KR20070072242A - 냉장고 및 냉장고의 제어방법 - Google Patents

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Abstract

본 발명은 냉장고 및 냉장고의 제어방법에 관한 것으로서, 상세하게는 고내 온도에 따라 증발 및 응축 용량이 가변될 수 있도록 하는 냉장고 및 냉장고의 제어방법에 관한 것이다.
본 발명에 따른 냉장고는 냉매를 압축하는 압축기; 상기 압축기에 연결되어 주위 공기와 열교환되며, 직렬로 연결되는 복수 개의 응축기; 상기 응축기를 통과한 냉매가 저온 저압으로 냉각되도록 하는 팽창기구; 및 상기 팽창 기구를 통과한 냉매가 고내의 냉기와 열교환되는 복수 개의 증발기;가 포함되며, 고내 부하에 따라, 작동되는 응축기 및 증발기가 하나 또는 그 이상이 되는 것을 특징으로 하고, 본 발명에 따른 냉장고의 제어방법은 응축기 및 증발기가 복수 개 제공되고, 냉장실 또는 냉동실의 고내 온도를 감지하여, 감지된 온도에 따라 상기 응축기 및 증발기의 일부 또는 전부가 동작되도록 하는 것을 특징으로 한다.
본 발명에 의해서 고내 온도에 따라 응축 및 용량이 가변되어 냉동 시스템이 최적 상태로 구동될 수 있게 되고, 용량이 조절됨에 따라 압축기의 압축일이 감소되어 소비 전력이 감소되는 효과가 있다.
증발기, 응축기, 용량 가변

Description

냉장고 및 냉장고의 제어방법{Refrigerator and controlling method thereof}
도 1은 본 발명에 따른 냉동 시스템의 구성도.
도 2는 본 발명에 따른 냉동 시스템의 구동을 제어하기 위한 구성을 보여주는 블럭도.
도 3는 본 발명에 따른 냉동 시스템의 구동 과정을 보여주는 플로우 차트.
도 4는 본 발명에 따른 절전 운전 모드 하에서 펌프 다운 기능이 수행되는 과정을 보여주는 플로우 차트.
<도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명>
100 : 냉장고 110 : 압축기
120 : 제 1 삼방 밸브 132 : 제 1 응축기
134 : 제 2 응축기 150 : 팽창기구
160 : 제 2 삼방 밸브 172 : 제 1 증발기
174 : 제 2 증발기 180 : 기액 분리기
본 발명은 냉장고 및 냉장고의 제어방법에 관한 것으로서, 상세하게는 고내 온도에 따라 증발 및 응축 용량이 가변될 수 있도록 하는 냉장고 및 냉장고의 제어방법에 관한 것이다.
냉장고는 일반적으로 내부 온도가 실내 온도보다 낮은 상태를 유지하도록 하여, 음식물이 냉장 또는 냉동 상태로 장시간 보관될 수 있도록 하는 가전 제품이다.
일반적으로, 냉장고는 냉장실과 냉동실의 구성에 따라, 탑마운트(top mount) 방식과, 사이드 바이 사이드(side by side) 방식과, 바텀 프리저(bottom freezer)방식으로 대별된다.
상세히, 탑마운트 방식의 냉장고는 냉장실이 냉동실의 하측에 구비되는 냉장고이고, 사이드 바이 사이드 방식은 냉장실과 냉동실이 좌측과 우측으로 구분되는 냉장고이다. 그리고, 바텀 프리저 방식은 냉동실이 냉장실의 하측에 위치되는 냉장고이다.
한편, 냉장고는 증발기에서 냉매가 증발되는 중에 발생되는 냉기를 고내로 공급하여 고내의 음식물이 저온 보관되도록 하며, 이와 같은 냉장고의 동작이 수행되도록 하기 위하여 냉장고의 내부에는 압축기, 응축기, 팽창기, 및 증발기가 구비된다.
그리고, 냉장고는 일반적으로 하나의 응축기 및 증발기가 구비되어 일정한 증발 및 응축 용량을 가지게 되고, 이에 따라 상기 증발 및 응축 용량을 유지하기 위한 압축기의 압축일도 동일하게 된다.
그런데, 냉장고가 가동되고 고내 온도가 낮아져 적절한 고내 온도에 도달하는 경우에는 증발 용량 및 응축 용량이 낮고, 이에 따른 압축일이 적어도 적정 고내 온도의 유지가 가능한데, 종래와 같이 증발 용량 및 응축 용량이 불변하면, 적은 증발 용량 및 응축 용량이 요구되는 경우에도, 압축기가 동일한 일을 해야하므로 불필요한 압축일이 생기게 되는 문제가 발생하게 된다.
또한, 불필요한 압축일이 발생함에 따라 냉장고의 냉동 효율이 비효율적이게 되고, 소비 전력 측면에서도 비효율적인 면이 있게 되는 문제가 발생하게 된다.
본 발명은 상기된 바와 같은 문제점을 해결하기 위하여 제안된 것으로서, 고내 온도에 따라 응축 및 증발 용량의 가변이 가변되도록 하는 냉장고 및 냉장고의 제어방법을 제안하는 것을 목적으로 한다.
또한, 응축 및 증발 용량에 따라 압축기의 압축일이 적절히 조절되도록 하여 냉동 효율이 향상되도록 하는 냉장고 및 냉장고의 제어방법을 제안하는 것을 목적으로 한다.
또한, 압축기의 압축일이 적절히 조절되도록 함으로써, 불필요한 압축일이 발생되지 않도록 하여, 소비 전력이 감소되도록 하는 냉장고 및 냉장고의 제어방법을 제안하는 것을 목적으로 한다.
상기된 바와 같은 목적을 달성하기 위한 본 발명에 따른 냉장고는 냉매를 압축하는 압축기; 상기 압축기에 연결되어 주위 공기와 열교환되며, 직렬로 연결되는 복수 개의 응축기; 상기 응축기를 통과한 냉매가 저온 저압으로 냉각되도록 하는 팽창기구; 및 상기 팽창 기구를 통과한 냉매가 고내의 냉기와 열교환되는 복수 개의 증발기;가 포함되며, 고내 부하에 따라, 작동되는 응축기 및 증발기가 하나 또는 그 이상이 되는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 다른 측면에 따른 냉장고의 제어방법은 응축기 및 증발기가 복수 개 제공되고, 냉장실 또는 냉동실의 고내 온도를 감지하여, 감지된 온도에 따라 상기 응축기 및 증발기의 일부 또는 전부가 동작되도록 하는 것을 특징으로 한다.
제안되는 바와 같은 본 발명에 의해서 고내 온도에 따라 응축 및 용량이 가변되어 냉동 시스템이 최적 상태로 구동될 수 있게 되는 효과가 있다.
즉, 냉장고의 초기 기동시 또는 제상후 운전시 고내 온도를 낮추기 위해서 냉매가 복수 개의 응축기 및 증발기를 유동하도록 하여 응축 및 증발 용량이 증가되도록 함으로써, 신속하게 고내 온도를 낮출수 있게 되는 효과가 있다.
또한, 고내 온도가 적정 온도가 되어 적정 고내 온도를 유지하게 위하여 냉매가 용량이 적은 응축기 및 증발기를 유동하도록 하여 응축 및 증발 용량이 감소되도록 함으로써, 줄어든 용량 만큼의 압축일이 감소하게 되는 효과가 있다.
또한, 압축기의 압축일이 감소하게 됨에 따라 냉동 효율이 향상되고, 향상된 냉동 효율에 의해 전력 손실이 감소하게 되는 효과가 있다.
이하에서는 도면을 참조하여, 본 발명의 구체적인 실시예를 설명한다. 다만, 본 발명의 사상은 제시되는 실시예에 제한되지 아니하며, 본 발명의 사상을 이해하는 당업자는 동일한 사상의 범위 내에서 다른 실시예를 용이하게 제안할 수 있을 것이다.
도 1은 본 발명에 따른 냉동 시스템의 구성도이다.
도 1을 참조하면, 본 발명에 따른 냉동 시스템이 구비된 냉장고(100)는 복수 개의 증발기와 응축기가 구비되며, 고내 온도에 따라 작동되는 증발기와 응축기의 갯수가 조절되어, 응축 및 증발 용량이 가변되는 것을 특징으로 한다.
상세히, 본 발명에 따른 냉장고(100)는 냉매를 압축하는 압축기(110)와 상기 압축기(110)에 의하여 고온 고압으로 압축된 냉매가 유입되는 복수 개의 응축기와, 상기 응축기를 통과한 고온 고압의 냉매가 저온 저압으로 냉각되도록 하는 팽창 기구(150)와, 상기 팽창 기구(150)를 통과하면서 액상 및 기상의 이상 상태로 된 냉매가 유입되어 고내의 냉기와 열교환되는 증발기가 포함된다.
또한, 상기 냉장고(100)는 상기 응축기와 상기 팽창기구(150) 사이에 개입되어 냉매에 포함된 수분이 증발되도록 하는 드라이어(140)와, 상기 증발기를 통과한 냉매가 액체와 기체로 분리되도록 하는 기액 분리기(180)가 포함된다.
더욱 상세히, 상기 응축기는 응축 용량이 가변될 수 있도록 복수 개가 구비되며, 제 1 응축기(132)와, 상기 제 1 응축기(132)보다 적은 용량을 가지며, 상기 제 1 응축기(132)의 출구측에 직렬 연결되는 제 2 응축기(134)가 포함된다. 여기서, 상기 제 1 응축기(132)는 보통의 응축기와 동일한 용량을 가지거나 적은 용량을 가지고, 상기 제 1 응축기(132)와 제 2 응축기(134)의 합용량은 보통의 응축기 용량보다 크도록 구성되는 것이 바람직하다.
그리고, 상기 응축기(132)(134)와 압축기(110)의 사이에는 냉매의 유로를 조 절하는 제 1 삼방밸브(120)가 구비된다. 그리고, 상기 각 응축기(132)(134)는 송풍팬(133)(135)에 의해서 외부 공기와 열교환된다.
그리고, 상기 제 1 응축기(132)와 제 2 응축기(134)는 연결 파이프(126)에 의해서 연결되고, 상기 제 1 삼방 밸브(120)는 제 1 응축기 흡입 유로(122)와, 제 2 응축기 흡입 유로(124)에 의해서 각각 상기 제 1 응축기(132) 및 제 2 응축기(134)에 연결된다. 그리고, 상기 제 2 응축기 흡입 유로(124)의 일단은 상기 연결 파이프(126)에 연결된다.
따라서, 상기 제 1 응축기 흡입 유로(122)로 냉매가 유입되는 경우에는, 유입된 냉매는 상기 제 1 응축기(132) 및 제 2 응축기(134)를 순차적으로 지나게 되고, 반면에 상기 제 2 응축기 흡입 유로(124)로 냉매가 유입되는 경우에는, 유입된 냉매는 상기 연결 파이프(126)로 유입된 후, 상기 제 2 응축기(134)로 바로 유입되게 된다.
여기서, 상기 제 2 응축기 흡입 유로(124)를 지나 상기 연결 파이프(126)로 유입된 냉매가 상기 제 2 응축기(134)로 바로 유입되도록 하기 위해서는 상기 연결 파이프(126)로 유입된 냉매가 상기 제 1 응축기(132) 측으로 역류되는 것이 방지되어야 한다.
따라서, 상기 연결 파이프(126) 상에는 상기 제 2 응축기 흡입 유로(124)를 통해서 상기 연결 파이프(126)로 유입된 냉매가 상기 제 1 응축기(132) 측으로 역류되는 것이 방지되도록 하는 밸브(128)가 구비된다.
그리고, 상기 밸브(128)는 상기 제 2 응축기 흡입 유로(124)와 연결 파이프 (126)의 연결 부분과 상기 제 1 응축기(132) 사이에 구비되게 된다.
여기서, 상기 밸브(128)는 전기적 통전에 여부에 따라 개폐가 제어되는 솔레노이드 밸브가 사용될 수 있고, 상기 솔레노이드 밸브는 냉매의 유량 조절을 위하여 개폐 시간이 제어되도록 구성될 수 있다. 그리고, 상기 솔레노이드 밸브의 개폐 시간이 조절되기 위하여 타이머(미도시)가 더 포함될 수 있다.
한편, 상기 증발기는 증발 용량이 가변될 수 있도록 복수 개가 구비되며, 제 1 증발기(172)와, 상기 제 1 증발기(172)보다 적은 용량을 가지며, 상기 제 1 증발기(172)의 출구측에 직렬 연결되는 제 2 증발기(174)가 포함된다. 여기서, 상기 제 1 증발기(172)는 보통의 증발기와 동일한 용량을 가지거나 적은 용량을 가지고, 상기 제 1 증발기(172)와 제 2 증발기(174)의 합용량은 보통의 증발기 용량보다 크도록 구성되는 것이 바람직하다.
그리고, 상기 팽창기구(150)와 증발기(172)(174) 사이에는 냉매의 유로를 조절하는 제 2 삼방밸브(160)가 구비된다. 그리고, 상기 각 증발기(172)(174)는 송풍팬(173)(175)에 의해서 고내 공기와 열교환된다.
그리고, 상기 제 1 증발기(172)와 제 2 증발기(174)는 연결 파이프(166)에 의해서 연결되고, 상기 제 2 삼방 밸브(160)는 제 1 증발기 흡입 유로(162)와, 제 2 증발기 흡입 유로(164)에 의해서 각각 상기 제 1 증발기(172) 및 제 2 증발기(174)에 연결된다. 그리고, 상기 제 2 증발기 흡입 유로(164)의 일단은 상기 연결 파이프(166)에 연결된다.
따라서, 상기 제 1 증발기 흡입 유로(162)로 냉매가 유입되는 경우에는, 유 입된 냉매는 상기 제 1 증발기(172) 및 제 2 증발기(174)를 순차적으로 지나게 되고, 반면에 상기 제 2 증발기 흡입 유로(164)로 냉매가 유입되는 경우에는, 유입된 냉매는 상기 연결 파이프(166)로 유입된 후, 상기 제 2 증발기(174)로 바로 유입되게 된다.
여기서, 상기 제 2 증발기 흡입 유로(164)를 지나 상기 연결 파이프(166)로 유입된 냉매가 상기 제 2 증발기(174)로 바로 유입되도록 하기 위해서는 상기 연결 파이프(166)로 유입된 냉매가 상기 제 1 증발기(172) 측으로 역류되는 것이 방지되어야 한다.
따라서, 상기 연결 파이프(166) 상에는 상기 제 2 증발기 흡입 유로(164)를 통해서 상기 연결 파이프(166)로 유입된 냉매가 상기 제 1 증발기(172) 측으로 역류되는 것이 방지되도록 하는 첵밸브(168)가 구비된다.
그리고, 상기 첵밸브(168)는 상기 제 2 증발기 흡입 유로(164)와 연결 파이프(166)의 연결 부분과 상기 제 1 증발기(172) 사이에 구비되게 된다.
또한, 본 발명에 따른 냉장고의 냉동 시스템은 고내 온도에 따라 최대 운전 모드와 절전 운전 모드로 구분되어 작동되도록 구성된다. 여기서, 도 1에서 모드에 따른 냉매 흐름은 최대 운전 모드일 경우 실선으로 도시되고, 절전 운전 모드일 경우 점선으로 도시된다.
그리고, 상기 최대 운전 모드 하에서는 냉매가 복수 개의 응축기와 증발기의 내부를 유동하도록 구성되고, 상기 절전 운전 모드 하에서는 냉매가 단일의 응축기와 증발기의 내부를 유동하도록 구성되어, 고내 온도에 따라 증발 및 응축 용량이 가변되도록 제어된다. 그리고, 증발 및 응축 용량이 가변됨에 따라 압축기(110)의 압축일이 가변될 수 있도록 하기 위하여 상기 압축기(110)는 용량 가변형 인버터 압축기가 사용된다.
즉, 최대 운전 모드 하에서는 상기 제 1 삼방 밸브(120)에 의해서 냉매의 유로가 조절되어, 냉매가 상기 제 1 응축기 흡입 유로(122)를 통해서 제 1 응축기(132) 및 제 2 응축기(134)의 내부를 순차적으로 유동하게 됨으로써, 제 1 응축기 용량과 제 2 응축기 용량이 합해진 큰 응축 용량을 얻을 수 있게 된다. 그리고, 상기 제 2 삼방 밸브(160)에 의해서 냉매의 유로가 조절되어, 냉매가 상기 제 1 증발기 흡입 유로(162)를 통해서 제 1 증발기(172) 및 제 2 증발기(174)의 내부를 순차적으로 유동하게 되어 제 1 증발기(172) 및 제 2 증발기(174) 용량이 합해진 큰 증발 용량을 얻을 수 있게 된다.
반면에, 절전 운전 모드 하에서는 냉매가 상기 제 1 응축기(132)를 거치지 않고, 상기 제 2 응축기 흡입 유로(124)를 통해서 직접 제 2 응축기(134)의 내부로 유입되게 되어 제 2 응축기 용량 만큼의 적은 응축 용량을 얻을 수 있게 된다. 그리고, 상기 제 2 삼방 밸브(160)에 의해서 냉매의 유로가 조절되어, 냉매가 상기 제 1 증발기(172)를 거치지 않고, 상기 제 2 증발기 흡입 유로(164)를 통해서 직접 제 2 증발기(174)의 내부로 유입되게 되어 상기 제 2 증발기 용량 만큼의 적은 응축 용량을 얻을 수 있게 된다. 그리고, 상기 응축 및 증발 용량이 적어지게 됨에 따라 상기 압축기(110)의 압축일은 줄어들게 된다.
도 2 는 본 발명에 따른 냉동 시스템의 구동을 제어하기 위한 구성을 보여주 는 블럭도이다.
도 2를 참조하면, 본 발명에 따른 냉동 시스템은 최대 운전 모드 또는 절전 운전 모드가 선택적으로 수행되도록 제어하는 제어부(200)와, 냉장실 또는 냉동실 내부에 장착되어 온도를 감지하는 온도 센서(210)와, 상기 온도 센서(210)로부터 전달되는 온도 값을 비교하여 선택된 모드에 따라 냉매의 유로를 조절하는 유로 조절부(230)와, 선택된 모드에 따라 상기 제어부(200)에 의해 작동이 제어되는 구동부(220)와, 고내의 적정 온도값이 미리 저장되는 메모리부(240)가 포함된다.
그리고, 상기 구동부(220)는 압축기(110) 등이 포함되며, 상기 유로 조절부(230)는 냉매의 유량을 조절하는 밸브(128)와, 상기 냉매의 유로를 조절하는 제 1 삼방 밸브(120) 및 제 2 삼방 밸브(160)가 포함된다.
상기와 같은 구성으로부터, 상기 온도 센서(210)에 의하여 감지되는 고내 온도값에 따라 최대 운전 모드 또는 절전 운전 모드가 결정된다. 그리고, 최대 운전모드인지 절전 운전 모드 인지가 결정되면, 상기 유로 조절부(230)에 의하여 냉매 유로가 조절됨과 동시에 상기 구동부(220)의 구동 부하가 결정된다. 그리고, 상기 냉매의 유로 조절과 상기 구동부(220)의 구동 부하에 따라 응축 및 증발 용량이 가변되게 된다.
이하에서는 상기와 같은 냉동 시스템에 대하여 플로우 차트를 이용하여 더욱 상세히 설명하도록 한다.
도 3는 본 발명에 따른 냉동 시스템의 구동 과정을 보여주는 플로우 차트이고, 도 4는 본 발명에 따른 절전 운전 모드 하에서 펌프 다운 기능이 수행되는 과 정을 보여주는 플로우 차트이다.
도 3 및 도 4를 참조하면, 냉장고(100)에 전원이 인가(S10)되고, 상기 온도 센서(210)에서 고내 온도를 감지하게 된다(S20). 그리고, 상기 제어부(200)에서 상기 감지된 온도값과 상기 메모리부(240)에 설정된 기준 온도값을 비교하여 최대 절전 모드 또는 절전 운전 모드의 수행 여부를 판단한다(S30).
여기서, 상기 최대 운전 모드는 냉장고(100)의 초기 기동시 또는 제상 후 기동시 고내 온도를 낮춰줘야 하는 상태일 경우 수행되고, 상기 절전 운전 모드는 고내 온도가 적정 온도가 된 경우 고내 온도를 일정하게 유지시켜야 하는 상태일 경우 수행된다.
상세히, 감지된 온도값이 기준 온도값 이상에 해당하여 최대 운전 모드라고 판단되면(S50), 상기 제 1 삼방 밸브(120)에 의해서 상기 압축기(110)에서 압축된 냉매는 상기 제 1 응축기 흡입 유로(122)로 유입된다(S52). 그리고, 상기 연결 파이프(126) 상에 구비되는 밸브(128)가 개방된다. 그러면, 상기 제 1 응축기 흡입 유로(122)로 유입된 냉매는 상기 제 1 응축기(132)와 제 2 응축기(134)를 순차적으로 지나게 된다(S52).
그리고, 상기 제 2 응축기(134)에서 토출된 냉매는 상기 드라이어(140)를 지나면서 수분이 제거되고, 상기 팽창기구(150)를 지나면서 감압되게 된다.
그리고, 상기 제 2 삼방 밸브(160)에 의해서 상기 팽창기구(150)에서 토출된 냉매는 상기 제 1 증발기 흡입 유로(162)로 유입된다. 그러면, 상기 제 1 증발기 흡입 유로(162)로 유입된 냉매는 상기 제 1 증발기(172)와 제 2 증발기(174)를 순 차적으로 지나게 된다(S52). 그리고, 상기 제 2 증발기(172)에서 토출된 냉매는 상기 기액 분리기(180)를 지나면서 액체와 기체로 분리되고, 분리된 기상 냉매는 상기 압축기(110)로 유입되어 압축되고, 상기 압축기(110)에서 토출된 냉매는 상기 제 1 응축기(132)로 유입되게 된다.
따라서, 상기 최대 운전 모드 하에서 냉동 시스템이 작동되는 경우 냉매가 복수 개의 응축기(132)(134) 및 증발기(172)(174)를 모두 지나게 되므로, 응축 및 증발 용량이 커지게 되고, 이에 따라 고내 온도가 신속하게 하강할 수 있게 되는 효과가 있다.
한편, 감지된 온도값이 기준 온도값 미만에 해당하여 절전 운전 모드라고 판단되면(S40), 먼저 펌프 다운 기능이 수행된다(S41).
상세히, 상기 펌프 다운 기능은 절전 모드 운전 하에서 적은 응축 및 증발 용량에 맞는 적은 양의 냉매가 유동될 수 있도록, 상기 제 1 증발기(172), 제 2 증발기(174) 및 기액 분리기(180)에 정체되어 있는 냉매가 상기 제 1 응축기(132) 측으로 모두 유입되도록 한 후, 상기 밸브(128)에 의해서 냉매의 양을 조절하도록 하는 기능을 말한다.
더욱 상세히, 상기 펌프 다운 기능이 수행되면, 먼저, 상기 제 1 삼방 밸브(120)에 의해서 상기 제 1 응축기 흡입 유로(122)가 개방되고(S411), 상기 밸브(128)가 폐쇄된다(S412). 그리고, 상기 압축기(110)가 구동되면(S413), 상기 제 1 증발기(172), 제 2 증발기(174) 및 기액 분리기(180)에 정체된 냉매가 상기 제 1 응축기(132) 내부로 유입되어 저장된다.(S414).
그 다음, 상기 제 1 응축기(132)에 냉매가 모두 유입되면, 상기 제 1 삼방 밸브(120)에 의해서 상기 제 1 응축기 흡입 유로(122)가 폐쇄되고, 상기 제 2 응축기 흡입 유로(124)가 개방된다(S415). 그리고, 상기 밸브(128)가 개방된다(S416). 그리고, 상기 제 1 응축기(132)에 축적된 냉매가 상기 제 2 응축기(134)로 유입된다. 이때, 상기 밸브(128)는 상기 제 2 응축기(134)로 유입되는 냉매가 상기 제 2 응축기(134)의 응축 용량에 대응되는지 여부를 판단한다(S417). 그리고, 상기 냉매량이 상기 제 2 응축기의 응축 용량과 대응된다고 판단되면, 상기 밸브(128)는 폐쇄된다(S418).
그리고, 상기 제 2 응축기(134)를 지난 냉매는 상기 드라이어(140)를 지나면서 수분이 증발되고, 상기 팽창기구(150)를 지나면서 감압되게 된다.
그리고, 상기 제 2 삼방 밸브(160)에 의해서 상기 팽창기구(150)에서 토출된 냉매는 상기 제 2 증발기 흡입 유로(164)로 유입된다. 그러면, 상기 제 2 증발기 흡입 파이프(164)로 유입된 냉매는 상기 제 1 증발기(172)를 거치지 않고, 직접 제 2 증발기(174)로 유입된다. 그리고, 상기 제 2 증발기(174)에서 토출된 냉매는 상기 기액 분리기(180)를 지나면서 액체와 기체로 분리되고, 분리된 기상 냉매는 상기 압축기(110)로 유입되게 된다. 여기서, 상기 압축기(110)의 용량은 줄어든 응축 및 증발 용량 만큼 줄어들게 된다.
그리고, 상기 압축기(110)에서 토출된 압축 냉매는 직접 제 2 응축기(134)로 유입된다.
따라서, 상기 펌프 다운 기능에 의해서 상기 제 2 응축기(134) 및 제 2 증 발기(174)의 용량에 맞는 냉매가 유동되도록 조절됨으로써, 과도한 냉매 유동이 방지되는 효과가 있다.
또한, 상기 절전 운전 모드 하에서 냉동 시스템이 작동되는 경우 냉매가 용량이 적은 제 2 응축기(134) 및 제 2 증발기(174)를 거치게 되므로, 응축 및 증발 용량이 적어지게 되고, 줄어든 용량 만큼 압축기(110)의 압축일이 감소하게 되므로, 냉동 효율이 상승되는 효과가 있게 된다.
또한, 냉동 효율이 상승하게 됨에 따라 전력 손실이 줄어들게 되는 효과가 있게 된다.
상기된 바와 같은 구성을 이루는 본 발명에 따른 냉장고 및 냉장고의 제어방법에 의하면, 고내 온도에 따라 응축 및 용량이 가변되어 냉동 시스템이 최적 상태로 구동될 수 있게 되는 효과가 있다.
즉, 냉장고의 초기 기동시 또는 제상후 운전시 고내 온도를 낮추기 위해서 냉매가 복수 개의 응축기 및 증발기를 유동하도록 하여 응축 및 증발 용량이 증가되도록 함으로써, 신속하게 고내 온도를 낮출수 있게 되는 효과가 있다.
또한, 고내 온도가 적정 온도가 되어 적정 고내 온도를 유지하게 위하여 냉매가 용량이 적은 응축기 및 증발기의 내부를 유동하도록 하여 응축 및 증발 용량이 감소되도록 함으로써, 줄어든 용량 만큼의 압축일이 감소하게 되는 효과가 있다.
또한, 압축기의 압축일이 감소하게 됨에 따라 냉동 효율이 향상되고, 향상된 냉동 효율에 의해 전력 손실이 감소하게 되는 효과가 있다.

Claims (12)

  1. 냉매를 압축하는 압축기;
    상기 압축기에 연결되어 주위 공기와 열교환되며, 직렬로 연결되는 복수 개의 응축기;
    상기 응축기를 통과한 냉매가 저온 저압으로 냉각되도록 하는 팽창기구; 및
    상기 팽창 기구를 통과한 냉매가 고내의 냉기와 열교환되는 복수 개의 증발기;가 포함되며,
    고내 부하에 따라, 작동되는 응축기 및 증발기가 하나 또는 그 이상이 되는 것을 특징으로 하는 냉장고.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 압축기와 응축기의 사이에 개입되어 상기 각 응축기로의 냉매 유입을 조절하는 응축기 유로 조절 밸브와,
    상기 팽창 기구와 증발기의 사이에 개입되어, 상기 각 증발기로의 냉매 유입을 조절하는 증발기 유로 조절 밸브가 포함되는 냉장고.
  3. 제 2 항에 있어서,
    상기 응축기 유로 조절 밸브는 복수 개의 응축기에 병렬 연결되고, 상기 응축기 간에는 밸브에 의해 냉매의 유량이 조절되는 냉장고.
  4. 제 2 항에 있어서,
    상기 증발기 유로 조절 밸브는 복수 개의 증발기에 병렬 연결되고, 상기 응축기 간에는 밸브에 의해 냉매의 유량이 조절되는 냉장고.
  5. 제 1 항에 있어서,
    냉장실 또는 냉동실에는 고내의 온도를 감지하는 온도 센서가 구비되며,
    상기 온도 센서에 의하여 감지되는 온도값에 따라 복수 개의 응축기 및 증발기 전부가 작동되는 최대 운전 모드 또는 일부의 응축기 및 증발기가 작동되는 절전 운전 모드가 선택되는 냉장고.
  6. 제 1 항에 있어서,
    상기 복수 개의 응축기 간의 용량 또는 복수 개의 증발기 간의 용량은 서로 다른 냉장고.
  7. 응축기 및 증발기가 복수 개 제공되고,
    냉장실 또는 냉동실의 고내 온도를 감지하여, 감지된 온도에 따라 상기 응축기 및 증발기의 일부 또는 전부가 동작되도록 하는 것을 특징으로 하는 냉장고의 제어 방법.
  8. 제 7 항에 있어서,
    상기 응축기 및 증발기는 직렬로 연결되는 냉장고의 제어 방법.
  9. 제 7 항에 있어서,
    상기 감지된 온도가 기준 온도값 이상이라고 판단되면, 복수 개의 응축기 및 증발기 전부가 작동되는 냉장고의 제어 방법.
  10. 제 7 항에 있어서,
    상기 감지된 온도가 기준 온도값 미만이라고 판단되면, 응축기 및 증발기 중 일부가 작동되는 냉장고의 제어 방법.
  11. 제 10 항에 있어서,
    상기 일부의 응축기 및 증발기가 작동되는 경우에는 작동되는 응축기 및 증발기의 용량에 따라 냉매의 유량이 조절되는 냉장고의 제어 방법.
  12. 제 7 항에 있어서,
    작동되는 상기 응축기의 개수와 상기 증발기의 갯수는 동일한 냉장고의 제어 방법.
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