KR20170027629A - 냉장고 및 냉장고 제어 방법 - Google Patents
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Abstract
본 발명의 실시 냉장고 및 냉장고의 제어 방법에 관한 것으로, 보다 상세하게는, 저장공간을 구획하는 베리어에 의해 냉장실과 냉동실이 형성되는 캐비닛; 상기 캐비닛에 구비되는 압축기; 상기 냉동실에 구비되는 증발기; 상기 냉동실에 구비되며, 상기 증발기에서 생성되는 냉기를 송풍시키는 송풍팬; 상기 베리어에 구비되며, 상기 증발기의 냉기가 상기 냉장실로 유동 가능하도록 유로를 개폐하는 댐퍼; 상기 베리어에 구비되며, 상기 냉장실의 공기가 상기 냉동실로 유입되도록 하는 리턴 덕트; 및 상기 댐퍼의 구동을 제어하는 제어부를 포함하며, 상기 제어부는 상기 압축기 및 송풍팬의 구동이 정지되면, 상기 압축기 및 송풍팬의 구동이 다시 재개될 때까지 상기 댐퍼를 설정 주기로 개폐를 반복하여 상기 냉동실의 냉기가 자연 대류에 의해 상기 냉장실로 공급되도록 하는 것을 특징으로 한다.
Description
본 발명은 냉장고 및 냉장고의 제어 방법에 관한 것이다.
일반적으로 냉장고는 도어에 의해 차폐되는 내부의 저장공간에 음식물을 저온 저장할 수 있도록 하는 가전 기기이다. 이를 위해 냉장고는 냉동사이클을 순환하는 냉매와의 열교환을 통해 발생하는 냉기를 이용하여 저장공간의 내부를 냉각함으로써 저장된 음식물들을 최적상태로 보관할 수 있도록 구성된다.
이와 같은 냉장고는 사용상의 특성상 내부에 저장되는 식품을 항상 최상의 상태로 저장할 수 있도록 고내의 온도가 설정된 온도를 유지할 수 있도록 한다. 그리고, 설정된 온도의 유지를 위해서는 내부가 밀폐될 수 있어야 하며, 냉동사이클을 이용한 냉기의 공급을 통해 지속적인 냉각이 가능한 구조를 가지도록 구성된다.
고내의 저장공간은 일정한 온도의 유지를 위해서, 증발기에서 생성된 냉기가 송풍팬의 구동에 의해 고내 공간으로 공급될 수 있도록 한다. 이때, 상기 송풍팬은 고내의 온도가 설정온도 이상일 경우 구동되어 상기 저장공간으로 냉기를 공급하여 냉각하고 고내의 온도가 설정온도 이하일 경우 정지되어 상기 저장공간으로의 냉기 공급을 중단하게 된다.
대한민국 공개특허공보 제1997-0070868호에는 저장 공간이 냉장실과 냉동실로 구성되며, 상기 냉동실에 구비되는 증발기에서 생성되는 냉기에 의해 냉동실이 설정온도를 유지할 수 있도록 하는 냉장고가 개시되어 있다. 그리고, 상기 냉장실로 공급되는 냉기의 유동 통로상에는 댐퍼가 구비되어 상기 댐퍼의 개폐에 의해서 상기 냉장실이 설정온도를 유지하도록 냉기를 공급할 수 있는 냉장고가 개시되어 있다.
본 발명의 실시 예는 냉동실 냉각 운전이 종료되어 압축기가 정지된 상태에서 냉장실로 냉기를 공급하는 댐퍼를 연속적으로 온오프 하여 냉동실에 잔류된 냉기가 냉장실로 자연 대류에 의해 공급될 수 있도록 하는 냉장고 및 냉장고의 제어 방법을 제공하는 것을 목적으로 한다.
본 발명의 실시 예에 따른 냉장고는, 저장공간을 구획하는 베리어에 의해 냉장실과 냉동실이 형성되는 캐비닛; 상기 캐비닛에 구비되는 압축기; 상기 냉동실에 구비되는 증발기; 상기 냉동실에 구비되며, 상기 증발기에서 생성되는 냉기를 송풍시키는 송풍팬; 상기 베리어에 구비되며, 상기 증발기의 냉기가 상기 냉장실로 유동 가능하도록 유로를 개폐하는 댐퍼; 상기 베리어에 구비되며, 상기 냉장실의 공기가 상기 냉동실로 유입되도록 하는 리턴 덕트; 및 상기 댐퍼의 구동을 제어하는 제어부를 포함하며, 상기 제어부는 상기 압축기 및 송풍팬의 구동이 정지되면, 상기 압축기 및 송풍팬의 구동이 다시 재개될 때까지 상기 댐퍼를 설정 주기로 개폐를 반복하여 상기 냉동실의 냉기가 자연 대류에 의해 상기 냉장실로 공급되도록 하는 것을 특징으로 한다.
상기 베리어는 상기 저장공간을 좌우로 구획하며, 상기 댐퍼는 상기 베리어의 상부에 구비되고, 상기 리턴 덕트는 상기 베리어의 하부에 구비되는 것을 특징으로 한다.
상기 냉동실의 후벽면 상부에는 상기 증발기에서 생성되는 냉기가 토출되는 토출구가 형성되며, 상기 토출구는 상기 댐퍼의 높이보다 더 높은 위치에 위치되는 것을 특징으로 한다.
상기 제어부는 상기 압축기와 송풍팬의 동작이 정지된 후 설정시간이 경과된 후에 상기 댐퍼의 개폐가 시작되도록 구성되는 것을 특징으로 한다.
상기 댐퍼에는 상기 댐퍼를 가열하는 히터가 구비되며, 상기 히터는 상기 댐퍼가 개폐되는 운전 구간에서 오프되고 나머지 구간에서는 온되는 것을 특징으로 한다.
그리고, 본 발명의 실시예에 의한 냉장고의 제어 방법은, 베리어에 의해 구획된 냉동실에 증발기와 송풍팬이 구비되고, 상기 베리어 상부에 구비된 댐퍼에 의해 냉장실로의 냉기 공급을 조절하는 냉장고의 제어 방법에 있어서, 압축기 및 송풍팬의 구동이 정지된 상태에서 제어부의 제어에 의해 상기 압축기와 송풍팬의 구동이 재개되기 전까지 상기 댐퍼는 설정된 주기로 개폐를 반복하여 상기 냉장실로 상기 냉동실의 냉기를 자연 대류에 의해 공급하는 것을 특징으로 한다.
상기 제어부는, 상기 압축기와 송풍팬의 구동이 정지되면 상기 댐퍼를 가열하는 히터를 오프 시키는 것을 특징으로 한다.
상기 제어부는, 상기 압축기와 송풍팬의 구동이 정지된 후 설정시간이 경과되면 상기 댐퍼의 개폐가 시작되도록 하는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 실시 예에 따른 냉장고 및 냉장고의 제어 방법에 의하면 다음과 같은 효과가 있다.
첫째, 냉동실의 냉각 운전이 종료되어 압축기와 송풍팬의 동작이 정지된 상태에서 상기 댐퍼를 주기적으로 온오프 함으로서 상기 냉동실 상부의 냉기가 상기 냉장실 내부로 자연 대류에 의해 공급되어 상기 냉장실을 추가 냉각할 수 있게 된다.
따라서, 상기 냉장실 냉각 운전이 실시되기 이전에 추가적인 냉기의 공급에 의해 상기 냉장실의 온도 상승을 억제할 수 있으며, 따라서 상기 냉장실의 냉각 운전이 실시될 때 상기 냉장실의 냉각 운전의 효율을 상승시킬 수 있는 이점이 있다.
둘째, 상기 댐퍼의 주기적인 온오프 기간 동안에는 상기 댐퍼 결빙의 우려가 없으므로, 상기 댐퍼를 가열하는 히터의 동작을 오프시킬 수 있으며, 따라서 상기 히터의 동작에 의한 냉각 효율의 저하를 방지하는 물론 히터 동작시 발생되는 소비 전력을 절감시킬 수 있는 효과를 기대할 수 있다.
셋째, 상기 압축기와 송풍팬이 정지된 상태에서 상기 냉동실의 상부에 상대적으로 더 차가운 냉각 공기가 분포하게 되며, 상기 댐퍼의 온오프에 의해 상기 냉동실 상부의 차가운 냉기가 냉장실 측으로 배출될 수 있게 됨으로써 상기 냉동실의 전체적인 온도 분포를 균일하게 할 수 있으며, 이를 통한 냉각 성능 및 품질의 향상을 기대할 수 있다.
도 1은 본 발명의 실시 예에 따른 냉장고의 개략적인 구성을 보인 도면이다.
도 2는 상기 냉장고의 제어신호 흐름을 나타낸 블럭도이다.
도 3은 상기 냉장고의 시간 경과에 따른 운전 상태의 변화를 나타낸 그래프이다.
도 4는 상기 냉장고의 운전을 순차적으로 나타낸 순서도이다.
도 5는 상기 냉장고의 냉기 순환 상태를 개략적으로 보인 도면이다.
도 2는 상기 냉장고의 제어신호 흐름을 나타낸 블럭도이다.
도 3은 상기 냉장고의 시간 경과에 따른 운전 상태의 변화를 나타낸 그래프이다.
도 4는 상기 냉장고의 운전을 순차적으로 나타낸 순서도이다.
도 5는 상기 냉장고의 냉기 순환 상태를 개략적으로 보인 도면이다.
이하에서는 본 발명의 구체적인 실시 예를 도면과 함께 상세히 설명하도록 한다. 그러나 본 발명은 본 발명의 사상이 제시되는 실시 예에 제한된다고 할 수 없으며, 또 다른 구성요소의 추가, 변경, 삭제 등에 의해서 퇴보적인 다른 발명이나 본 발명의 사상범위 내에 포함되는 다른 실시 예를 용이하게 제안할 수 있다.
즉, 본 발명의 실시 예는 설명과 이해의 편의를 위해서 냉장실과 냉동실이 나란하게 배치되는 사이드 바이 사이드 타입의 냉장고를 예를 들어 설명하고 있으나, 본 발명은 댐퍼의 개폐에 의해 냉장실로의 냉기 공급이 가능한 모든 타입의 냉장고에 적용 가능함을 밝혀둔다.
도 1은 본 발명의 실시 예에 따른 냉장고의 개략적인 구성을 보인 도면이다. 그리고, 도 2는 상기 냉장고의 제어신호 흐름을 나타낸 블럭도이다. 그리고, 도 5는 상기 냉장고의 냉기 순환 상태를 개략적으로 보인 도면이다.
도면에 도시된 것과 같이, 본 발명의 실시 예에 의한 냉장고(1)는 내부에 저장공간을 형성하는 캐비닛(10)과 상기 저장공간을 개폐하는 도어(20)에 의해 외관 형성이 형성될 수 있다.
상기 캐비닛(10) 내부의 저장공간은 베리어(11)에 의해 좌우 양측으로 구획되어 각각 냉동실(12)과 냉장실(13)을 형성할 수 있다. 그리고, 상기 도어(20)는 냉동실 도어(21)와 냉장실 도어(22)로 구성되어 상기 캐비닛(10)의 좌우 양측에 각각 한쌍이 회동 가능하게 장착될 수 있다. 상기 냉동실 도어(21)와 냉장실 도어(22)는 상기 냉동실(12)과 냉장실(13)을 독립적으로 개폐하도록 구성될 수 있다.
상기 냉동실(12)과 냉장실(13)의 내부에는 식품의 수납을 위한 다수의 서랍과 선반 등이 구비될 수 있다. 그리고, 상기 냉동실 도어(21)와 냉장실 도어(22)의 배면에는 식품의 수납을 위한 바스켓이 구비될 수 있다. 그리고, 상기 냉동실 도어(21)에는 얼음은 만드는 아이스 메이커와, 상기 아이스 메이커에서 만들어진 얼음을 취출하기 위한 디스펜서가 구비될 수 있으며, 상기 냉장실 도어(22)에는 홈바가 구비될 수도 있다.
한편, 상세하게 도시되지는 않았지만, 상기 캐비닛(10)의 하단에는 상기 저장공간과 구획되는 기계실이 형성될 수 있다. 상기 기계실의 내부에는 냉동 사이클을 구성하는 압축기(31)와 응축기를 비롯하여, 상기 압축기(31)와 응축기의 냉각을 위한 팬 등이 구비될 수 있다.
그리고, 상기 냉동실(12)의 후방에는 증발기(121)가 구비될 수 있으며, 상기 증발기(121)의 상방에는 송풍팬(122)이 구비되어 상기 증발기(121)에서 생성된 냉기를 상기 냉동실(12) 또는 상기 냉장실(13) 측으로 강제 유동시킬 수 있도록 구성된다. 상기 증발기(121)와 송풍팬(122)은 상기 냉동실(12)의 후벽면을 형성하는 그릴팬에 의해 차폐될 수 있다.
상기 그릴팬에는 다수의 냉기 토출구(124)가 형성될 수 있으며, 상기 증발기(121)에서 생성되는 냉기를 상기 냉동실(12) 측으로 토출할 수 있도록 구성된다. 그리고, 상기 토출구(124)는 상기 그릴팬의 상부 즉 상기 냉동실(12)의 상부에 구비되며 상기 송풍팬(122)의 회전에 의해 상기 냉동실(12)의 하방으로 이동되어 상기 냉동실(12)을 고르게 냉각시키도록 구성될 수 있다.
상기 베리어(11)는 상기 냉동실(12)과 냉장실(13)이 분리되도록 구획되되, 상기 베리어(11)의 상부와 하부에는 상기 베리어(11)를 통해 냉기가 상기 냉동실(12)에서 냉장실(13)로, 그리고 상기 냉장실(13)에서 냉동실(12)로 유동될 수 있도록 구성될 수 있다.
상세히, 상기 베리어(11)의 상부에는 댐퍼(40)가 구비되어 상기 증발기(121)에서 만들어진 냉기가 상기 베리어(11)를 통과하여 상기 냉장실(13)로 공급될 수 있도록 구성되며, 상기 베리어(11)의 하부에는 리턴 덕트(112)가 구비되어 상기 냉장실(13) 내부의 공기가 상기 냉동실(12)로 유입되도록 구성될 수 있다.
한편, 상기 댐퍼(40)의 위치는 상기 냉동실(12) 내부에 형성되는 토출구(124)의 높이보다 더 낮게 형성될 수 있으며, 따라서 상기 댐퍼(40)의 개방만으로 상기 냉동실(12) 상부의 냉기가 상기 냉장실(13)로 자연 대류에 의해 유입될 수 있도록 구성될 수 있다.
그리고, 상기 냉동실(12)과 냉장실(13)의 내부에는 각각 냉동실 온도센서(123)와 냉장실 온도센서(133)가 구비되어 상기 냉동실(12)과 냉장실(13)이 설정된 온도를 유지하도록 냉각될 수 있게 된다.
즉, 상기 냉동실(12) 내부의 온도가 만족되지 않은 상태에서는 상기 송풍팬(122)의 구동에 의해 상기 냉동실(12)의 내부로 상기 증발기(121)의 냉기를 공급하여 냉각하게 된다. 그리고, 상기 냉장실(13) 내부의 온도가 만족되지 않은 상태에서는 상기 댐퍼(40)가 개방되고 상기 증발기(121)의 냉기가 상기 냉동실(12)은 물론 상기 댐퍼(40)를 통과하여 상기 냉장실(13)로 공급될 수 있게 된다. 상기 냉장실(13) 내부로 공급된 냉기에 의해 상기 냉장실(13)은 설정된 온도까지 냉각될 수 있으며, 상기 냉장실(13) 내부의 공기는 다시 상기 리턴 덕트(112)를 통해서 상기 냉동실로 회수될 수 있다.
상기 댐퍼(40)는 다양한 구조를 통해서 상기 냉동실(12)에서 냉장실(13)로의 냉기 공급을 결정할 수 있도록 구성된다. 상기 댐퍼(40)는 상기 베리어(11)의 상부를 관통하는 개구를 개폐할 수 있도록 구성되며, 제어부(30)에 의해 개폐가 결정되어 상기 냉장실(13)의 선택적인 냉각이 가능하게 된다.
상기 제어부(30)는 상기 냉장실(13)의 내부 온도가 설정된 온도 이상이 될 때 개방되어 상기 냉장실(13)이 냉각될 수 있도록 하며, 상기 냉장실(13)의 내부 온도가 설정온도 이하게 될 때 닫혀서 상기 냉장실(13)이 설정된 온도범위를 유지할 수 있도록 한다.
한편, 상기 제어부(30)는 상기 냉장실(13)의 온도가 만족되고 있는 상황에서 상기 압축기(31)의 운전이 정지되면 설정 주기로 온 오프를 반복하여 상기 냉동실(12)의 냉기 중 일부가 상기 냉장실(13)로 유입되도록 할 수도 있을 것이다.
상기 댐퍼(40)는 증발기(121)의 차가운 공기에 의해 닫혀있는 상태에서는 결빙될 수 있다. 따라서, 상기 댐퍼(40) 일측에는 히터(125)가 구비되며, 상기 히터(125)에 의해 상기 댐퍼(40)가 가열되어 결빙에 의한 결착을 방지하고 정상적인 동작이 가능하도록 구성될 수 있다. 상기 히터(125)는 상기 댐퍼(40)의 구동 특성상 상시 동작되지만, 상기 댐퍼(40)가 주기적으로 온오프되는 특정 구간(도 3에서 B구간)에서는 오프 상태를 유지할 수도 있다.
이하에서는 상기와 같은 구조를 가지는 본 발명의 실시 예에 의한 냉장고의 동작에 관하여 도면을 참조하여 살펴보기로 한다.
도 3은 상기 냉장고의 시간 경과에 따른 운전 상태의 변화를 나타낸 그래프이다. 그리고, 도 4는 상기 냉장고의 운전을 순차적으로 나타낸 순서도이다.
도면에 도시된 것과 같이, 상기 냉장실(13)과 냉동실(12)에 구비되는 냉장실 온도센서(133)와 냉동실 온도센서(123)에 의해 고내의 온도를 측정하게 되며, 측정되는 결과에 따라서 압축기(31) 및 댐퍼(40)의 구동을 제어하여 고내의 온도가 설정 온도 이하로 유지될 수 있도록 한다.
상기 냉동실 온도센서(123)에 의해 상기 냉동실(12)의 온도가 상한 온도(T1)에 도달한 것으로 감지되면 상기 냉동실(12)의 온도는 불만족된 것으로 판단하게 되어 상기 압축기(31)를 구동시키게 된다. 상기 압축기(31)의 구동에 의해 냉동 사이클이 활성화되고 상기 증발기(121)에서는 냉기를 생성하게 된다. 생성된 냉기는 상기 송풍팬(122)에 의해 상기 냉동실(12) 내부로 공급되어 상기 냉동실(12)을 냉각할 수 있게 된다.
상기 압축기(31)의 동작에 의해 상기 냉동실(12)은 지속적으로 냉각되며, 상기 냉동실 온도센서(123)에 의해 상기 냉동실(12)의 온도가 하한 온도(T2)에 도달한 것이 감지되면, 상기 냉동실(12)의 온도는 만족된 것으로 판단하게 되어 상기 압축기(31)는 운전을 정지하게 된다.
이와 같은 상기 냉동실(12)의 온도에 따라서 압축기(31)의 운전이 결정되어 상기 냉동실(12)이 설정된 온도 이하로 유지될 수 있게 된다.
한편, 상기 냉장실(13)은 상기 댐퍼(40)의 동작에 따라 상기 증발기(121)에서 생성된 냉기가 상기 냉장실(13) 측으로 공급되어 상기 냉장실(13)을 설정된 온도로 냉각할 수 있게 된다.
상기 냉장실 온도센서(133)에 의해 상기 냉장실(13)의 온도가 상한 온도(T3)에 도달하게 되면, 상기 냉장실(13)의 냉각을 위해서 상기 댐퍼(40)가 개방되며, 상기 증발기(121)의 냉기가 상기 냉장실(13)의 내측으로 유입될 수 있도록 한다.
상기 송풍팬(122)의 구동에 의해 상기 증발기(121)의 냉기는 상기 댐퍼(40)를 통과하여 상기 냉장실(13) 내측으로 유입될 수 있으며, 상기 증발실() 내부를 냉각하게 된다. 그리고, 상기 증발실() 내부를 냉각한 공기는 상기 리턴 덕트(112)를 통해서 상기 냉동실(12)의 내측으로 유입될 수 있으며, 다시 상기 증발기(121) 측으로 흡입되어 냉각 될 수 있게 된다.
따라서, 상기 댐퍼(40)는 상기 냉장실 온도센서(133)에 의해 감지되는 상기 냉장실(13) 내부의 온도가 하한 온도(T4)에 도달하기 전까지 지속적으로 개방된 상태를 유지하여 상기 증발기(121)에서 생성된 냉기가 공급될 수 있도록 한다. 그리고, 상기 냉장실 온도센서(133)에 의해 감지되는 상기 냉장실(13) 내부의 온도가 하한 온도(T4)에 도달하게 되면 상기 댐퍼(40)는 닫히게 되며 상기 냉장실(13)의 냉각 운전을 종료할 수 있게 된다.
한편, 상기 냉장실(13)은 상대적으로 하한 온도(T4)가 높기 때문에 냉동실 냉각 운전보다 더 빠른 시간에 냉각 운전이 종료될 수 있다. 그리고, 상기 냉동실(12)의 냉각 운전이 종료된 후 다시 재개될 때 다시 상기 압축기(31)와 송풍팬(122)의 구동 및 댐퍼(40)의 개방에 의해 냉장실의 냉각 운전을 개시하게 된다.
그리고, 상기 압축기(31)와 송풍팬(122)의 구동 및 댐퍼(40)의 개방에 의한 상기 냉장실(13)의 냉각 운전 외에 상기 냉동실(12) 냉각 운전이 종료된 후 상기 냉장실(13)의 냉각 운전이 시작되기 전에 상기 냉장실(13)을 자연 대류에 의해 더 냉각할 수 있다.
상세히, 상기 냉동실(12)의 냉각 운전이 종료되면, 상기 압축기(31) 및 송풍팬(122)이 정지한 상태가 된다. 이와 같은 상태에서, 설정시간이 경과 된 후에 상기 댐퍼(40)가 개폐가 주기적으로 연속하여 반복될 수 있다.
이때, 설정시간은 상기 냉장실(13)의 추가 냉각이 가능하면서도 상기 냉동실(12)의 온도를 과도하게 상승되도록 하지않는 임의의 시간으로 미리 설정될 수 있다. 물론, 사용자에 의해 상기 설정시간이 조작되는 것도 가능할 것이다. 물론, 필요에 따라서 상기 댐퍼(40)는 상기 압축기(31) 및 송풍팬(122)의 구동이 정지되는 순간부터 개방될 수도 있을 것이다.
상기 압축기(31) 및 송풍팬(122)의 구동이 정지된 상태에서 설정시간이 경과되면, 상기 댐퍼(40)는 개방된 후 설정시간 후 다시 닫히게 된다. 그리고, 이와 같은 상기 댐퍼(40)의 개폐는 일정 주기로 연속적으로 이루어질 수 있으며, 상기 압축기(31) 및 송풍팬(122)이 구동되는 상기 냉동실(12) 및 냉장실(13)의 냉각 운전이 시작될 때까지 지속적으로 이루어지게 된다.
그리고, 상기 댐퍼(40)가 연속적으로 개폐가 반복되고 있는 상황에서는 상기 댐퍼(40)의 동작으로 인하여 상기 댐퍼(40)는 결빙되지 않게 되므로 상기 히터(125)는 오프(OFF) 상태를 유지하게 된다. 그리고, 상기 히터(125)는 상기 압축기(31) 및 송풍팬(122)이 구동되는 상기 냉동실(12) 및 냉장실(13)의 냉각 운전이 시작될 때 다시 온(ON)된 후 상태를 유지할 수 있게 된다.
한편, 도 5에 도시된 것과 같이 상기 증발기(121)에서 생성되는 냉기는 송풍팬(122)의 회전에 의해서 상기 냉동실(12) 및 냉장실(13)로 공급될 수 있으며, 상기 송풍팬(122)에 의해 강제 송풍되는 공기에 의해 상기 냉동실(12) 및 냉장실(13)이 냉각될 수 있다.
그리고, 상기 댐퍼(40)의 개폐에 의해서 상기 냉동실(12) 및 냉장실(13)은 선택적으로 냉각될 수 있다. 그리고, 상기 댐퍼(40)의 개방시 상기 냉장실(13)로 유입된 냉기는 상기 리턴 덕트(112)를 통해 상기 냉동실(12)로 회수되어 지속적인 순환이 가능하게 된다.
그리고, 통상적으로 상기 냉동실(12)의 냉기는 상기 냉동실(12)의 그릴팬에 형성되는 토출구(124)가 상기 냉동실(12)의 상부에 위치하기 때문에 상기 냉동실(12)의 상부(도 5의 C영역)에 차가운 공기가 집중되어 있다.
이와 같은 상태에도 5에서와 같이 상기 댐퍼(40)를 오픈하게 될 경우 상기 냉동실(12) 상부의 냉기가 자연 대류에 의해 상기 냉장실(13)로 유입될 수 있다. 그리고, 상기 냉장실(13)의 내부로 유입된 냉기는 상기 냉장실(13)을 추가 냉각할 수 있게 되며, 상기 댐퍼(40)를 주기적으로 온 오프 하는 과정에서 상기 냉장실(13)을 냉각할 수 있는 냉기가 상기 송풍팬(122) 및 압축기(31)가 구동되기 전까지 지속적으로 공급될 수 있게 된다.
따라서, 도 3에서와 같이 상기 댐퍼(40)가 주기적으로 온오프되는 B구간에서 상기 냉장실(13)의 내부 온도 증가율은 상기 댐퍼(40)가 주기적으로 온 오프되기 이전의 A구간의 증가율보다 더 떨어지게 되며, 따라서 상기 냉장실(13)의 온도 상승을 억제할 수 있게 된다.
따라서 상기 냉장실(13)의 냉각 운전이 재개되는 시점에서 상기 냉장실(13)의 온도가 상기 댐퍼(40)를 온 오프 하지 않는 경우보다 더 낮게 되므로 상기 냉장실(13)의 냉각 운전이 더 낮은 온도에서 시작될 수 있으며, 상기 냉장실(13)의 냉각 운전 시간을 줄일 수 있게 된다.
한편, 상기 냉동실(12)에서는 상기 냉동실(12)의 상부에 편중되어 있는 상대적으로 온도가 더 낮은 차가운 냉기를 상기 냉장실(13) 측으로 분산 시킬 수 있기 때문에 상기 냉동실(12) 전체적으로 고르고 균일한 온도 분포를 가지도록 하는데 기여할 수 있게 된다.
이와 같은 상기 댐퍼(40)의 온 오프 간격 또는 주기는 상기 냉동실(12) 상부에 분포되는 차가운 냉기의 양에 따라서 조절될 수 있으며, 상기 냉동실(12)의 온도를 과도하게 상승시켜 상기 냉동실(12)의 냉각 운전 주기를 빠르게 하지 않는 범위 내에서 실시될 수 있을 것이다.
그리고, 상기 댐퍼(40)의 연속적인 온 오프가 이루어지는 동안에는 상기 댐퍼(40)가 결빙될 수 있는 가능성이 낮으므로, 상기 히터(125)의 동작을 오프시킬 수 있으며, 상기 히터(125)의 오프에 의해 상기 냉동실(12) 및 냉장실(13)의 온도 상승을 방지시킬 수 있게 된다.
Claims (8)
- 저장공간을 구획하는 베리어에 의해 냉장실과 냉동실이 형성되는 캐비닛;
상기 캐비닛에 구비되는 압축기;
상기 냉동실에 구비되는 증발기;
상기 냉동실에 구비되며, 상기 증발기에서 생성되는 냉기를 송풍시키는 송풍팬;
상기 베리어에 구비되며, 상기 증발기의 냉기가 상기 냉장실로 유동 가능하도록 유로를 개폐하는 댐퍼;
상기 베리어에 구비되며, 상기 냉장실의 공기가 상기 냉동실로 유입되도록 하는 리턴 덕트; 및
상기 댐퍼의 구동을 제어하는 제어부를 포함하며,
상기 제어부는 상기 압축기 및 송풍팬의 구동이 정지되면, 상기 압축기 및 송풍팬의 구동이 다시 재개될 때까지 상기 댐퍼를 설정 주기로 개폐를 반복하여 상기 냉동실의 냉기가 자연 대류에 의해 상기 냉장실로 공급되도록 하는 것을 특징으로 하는 냉장고.
- 제 1 항에 있어서,
상기 베리어는 상기 저장공간을 좌우로 구획하며,
상기 댐퍼는 상기 베리어의 상부에 구비되고, 상기 리턴 덕트는 상기 베리어의 하부에 구비되는 것을 특징으로 하는 냉장고.
- 제 2 항에 있어서,
상기 냉동실의 후벽면 상부에는 상기 증발기에서 생성되는 냉기가 토출되는 토출구가 형성되며,
상기 토출구는 상기 댐퍼의 높이보다 더 높은 위치에 위치되는 것을 특징으로 하는 냉장고.
- 제 3 항에 있어서,
상기 제어부는 상기 압축기와 송풍팬의 동작이 정지된 후 설정시간이 경과된 후에 상기 댐퍼의 개폐가 시작되도록 구성되는 것을 특징으로 하는 냉장고.
- 제 1 항에 있어서,
상기 댐퍼에는 상기 댐퍼를 가열하는 히터가 구비되며,
상기 히터는 상기 댐퍼가 개폐되는 운전 구간에서 오프되고 나머지 구간에서는 온되는 것을 특징으로 하는 냉장고.
- 베리어에 의해 구획된 냉동실에 증발기와 송풍팬이 구비되고, 상기 베리어 상부에 구비된 댐퍼에 의해 냉장실로의 냉기 공급을 조절하는 냉장고의 제어 방법에 있어서,
압축기 및 송풍팬의 구동이 정지된 상태에서 제어부의 제어에 의해 상기 압축기와 송풍팬의 구동이 재개되기 전까지 상기 댐퍼는 설정된 주기로 개폐를 반복하여 상기 냉장실로 상기 냉동실의 냉기를 자연 대류에 의해 공급하는 것을 특징으로 하는 냉장고의 제어 방법.
- 제 6 항에 있어서,
상기 제어부는,
상기 압축기와 송풍팬의 구동이 정지되면 상기 댐퍼를 가열하는 히터를 오프 시키는 것을 특징으로 하는 냉장고의 제어 방법.
- 제 6 항에 있어서,
상기 제어부는,
상기 압축기와 송풍팬의 구동이 정지된 후 설정시간이 경과되면 상기 댐퍼의 개폐가 시작되도록 하는 것을 특징으로 하는 냉장고의 제어 방법.
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