KR20220105711A - Refrigerator and control method thereof - Google Patents

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KR20220105711A
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정중길
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엘지전자 주식회사
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Abstract

The present invention relates to a refrigerator and a refrigerator control method, which may comprise: a cabinet having a cold storage chamber which is cooled by cold air supplied by a cold storage chamber evaporator and a cold storage chamber fan, and a freezing chamber which is cooled by cold air supplied by a freezing chamber evaporator and a freezing chamber fan; a pair of doors which open and close the cold storage chamber by means of rotation; a filler which is provided at one door of the pair of doors, and covers the gap between the pair of doors in a state in which the pair of doors are closed; a filler heater provided in the filler; and a control unit which controls the movement of the cold storage chamber fan, the freezing chamber fan, the filler heater and a compressor. Here, the control unit, during the defrosting operation of the cold storage chamber evaporator, in a state in which the compressor is stopped, turns on the cold storage chamber fan and the filler heater, such that air inside the cold storage chamber may circulate to pass the cold storage chamber evaporator. Therefore, electricity consumption may be reduced.

Description

냉장고 및 냉장고의 제어 방법 {Refrigerator and control method thereof}Refrigerator and control method of refrigerator {Refrigerator and control method thereof}

본 발명은 냉장고 및 냉장고의 제어 방법에 관한 것이다. The present invention relates to a refrigerator and a method for controlling the refrigerator.

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.BACKGROUND ART In general, a refrigerator is a home appliance that can store food at a low temperature in an internal storage space that is shielded by a door. To this end, the refrigerator is configured to store the stored food in an optimal state by cooling the inside of the storage space using cold air generated through heat exchange with the refrigerant circulating in the refrigeration cycle.

최근의 냉장고는 식생활의 변화 및 제품의 고급화의 추세에 따라 점차 대형화 다기능화되고 있는 추세이며, 사용자의 편의 및 내부 공간을 효율적으로 사용할 수 있도록 하는 다양한 구조 및 편의장치를 구비한 냉장고가 출시되고 있다.Recently, refrigerators are gradually becoming larger and multifunctional according to changes in dietary habits and the trend of luxury products, and refrigerators equipped with various structures and convenient devices that allow users' convenience and efficient use of internal space are being released. .

또한, 냉장고는 상시 전원이 공급되는 장치로, 그 사용 특성상 소비 전력을 절감하기 위한 다양한 구조와 제어 방법들이 개발되고 있다. In addition, a refrigerator is a device to which power is supplied at all times, and various structures and control methods have been developed to reduce power consumption due to the nature of its use.

대표적으로, 대한민국등록특허 제10-0238059호에는 압축기가 오프(off)된 후 냉장실의 고내온도가 설정온도에 도달했을 때 냉장실 팬을 소정시간동안 온시켜 냉장실의 증발기에 성에가 결빙되지 않도록 하여, 자연제상 성능을 향상시키는 냉장고의 제상 방법이 되어 있다. Representatively, in Korean Patent Registration No. 10-0238059, when the internal temperature of the refrigerator in the refrigerator reaches the set temperature after the compressor is turned off, the fan in the refrigerator is turned on for a predetermined time to prevent frost from freezing in the evaporator of the refrigerator, It is a defrosting method of refrigerators that improves the natural defrost performance.

하지만, 아이스 메이커가 냉장실 영역에 배치되는 경우 제빙을 위한 냉기가 냉동실로부터 아이스 메이커로 향하게 되며, 이때, 냉기가 유동되는 덕트가 상기 냉장실 영역을 지나게 되어 해당 위치에서 고내의 온도에 영향을 주게 된다. 그리고, 자연제상을 위한 운전 중에도 냉장실측으로 저온의 냉기가 침투되어 자연제상이 원활하게 이루어지지 않게 될 수 있다. 이로 인해 제상 신뢰성이 떨어짐은 물론 소비 전력이 증가하게 되는 문제가 있다. However, when the ice maker is disposed in the refrigerating compartment area, cold air for ice making is directed from the freezing compartment to the ice maker. At this time, the duct through which the cold air flows passes through the refrigerating compartment area, thereby affecting the temperature in the refrigerator at the corresponding location. In addition, even during operation for natural defrosting, cold air of low temperature penetrates into the refrigerating chamber side, and natural defrosting may not be smoothly performed. As a result, there is a problem in that the defrost reliability is lowered and power consumption is increased.

본 발명의 실시 예는 제상 운전 효율을 향상시켜 소비 전력을 절감시킬 수 있는 냉장고 및 냉장고의 제어 방법을 제공하는 것을 목적으로 한다.SUMMARY OF THE INVENTION An object of the present invention is to provide a refrigerator and a method for controlling a refrigerator capable of reducing power consumption by improving defrosting operation efficiency.

본 발명의 실시 예는 제상 운전시 필러 히터를 동작시켜 제상 운전시 추가 열량을 제공할 수 있는 냉장고 및 냉장고의 제어 방법을 제공하는 것을 목적으로 한다.SUMMARY OF THE INVENTION An object of the present invention is to provide a refrigerator and a control method of a refrigerator that can provide additional heat during a defrosting operation by operating a filler heater during a defrosting operation.

본 발명의 실시 예는 냉장실 영역에 아이스 메이커로 향하는 냉기 유로가 형성된 냉장고에서의 제상 운전 시간을 단축 시킬 수 있는 냉장고 및 냉장고의 제어 방법을 제공하는 것을 목적으로 한다.SUMMARY OF THE INVENTION An object of the present invention is to provide a refrigerator and a control method of a refrigerator capable of shortening a defrosting operation time in a refrigerator in which a cold air flow path toward an ice maker is formed in a refrigerating compartment area.

본 발명의 실시 예에 따른 냉장고는, 냉장실 증발기와 냉장실 팬에 의해 공급되는 냉기에 의해 냉각되는 냉장실과, 냉동실 증발기와 냉동실 팬에 의해 공급되는 냉기에 의해 냉각되는 냉동실이 형성된 캐비닛; 상기 냉장실을 회전에 의해 개폐하는 한쌍의 도어; 상기 한쌍의 도어 중 어느 하나의 도어에 구비되며, 상기 한쌍의 도어가 닫힌 상태에서 상기 한쌍의 도어 사이를 차폐하는 필러; 상기 필러의 내부에 구비되는 필러 히터; 상기 냉장실 팬과 상기 냉동실 팬, 상기 필러 히터 및 압축기의 동작을 제어하는 제어부를 포함하며, 상기 제어부는 상기 냉장실 증발기의 제상 운전시, 상기 압축기가 정지된 상태에서 상기 냉장실 팬과 필러 히터가 온되어 상기 냉장실 내부의 공기가 상기 냉장실 증발기를 지나도록 순환시킬 수 잇다. A refrigerator according to an embodiment of the present invention includes a cabinet in which a refrigerating compartment cooled by cold air supplied by a refrigerating compartment evaporator and a refrigerating compartment fan, and a freezing compartment cooled by cold air supplied by the freezing compartment evaporator and the freezing compartment fan are formed; a pair of doors for opening and closing the refrigerating compartment by rotation; a filler provided in any one of the pair of doors and shielding between the pair of doors when the pair of doors are closed; a filler heater provided inside the filler; and a control unit controlling operations of the refrigerating compartment fan, the freezing compartment fan, the filler heater, and the compressor, wherein the control unit turns on the refrigerating compartment fan and the filler heater while the compressor is stopped during a defrosting operation of the refrigerating compartment evaporator. Air in the refrigerating compartment may be circulated to pass through the refrigerating compartment evaporator.

상기 제어부는, 상기 필러 히터가 고외 온도 센서에서 감지되는 외기의 온도에 따라 온오프 되며, 상기 제상 운전시 온 상태를 유지하도록 제어할 수 있다. The controller may control the filler heater to be turned on and off according to the temperature of the outside air sensed by the outdoor temperature sensor, and to maintain an on state during the defrosting operation.

상기 제어부는, 상기 제상 운전시 상기 필러 히터가 제상 온도 센서에서 감지되는 온도가 설정 온도에 도달할 때까지 온된 상태를 유지하도록 제어할 수 있다. The controller may control the filler heater to maintain an on state until a temperature detected by the defrost temperature sensor reaches a set temperature during the defrosting operation.

상기 제상 운전시 상기 제어부는, 상기 제상 온도 센서에서 감지되는 온도가 제 1 설정 온도에 도달하면 상기 필러 히터를 오프시킨 후 상기 냉장실을 급속 냉각 운전하고, 상기 급속 냉각 운전 완료 후 상기 필러 히터를 다시 온 시킨 후 상기 제상 온도 센서에서 감지되는 온도가 제 2 설정 온도에 도달하면 오프시킬 수 있다.During the defrosting operation, when the temperature sensed by the defrost temperature sensor reaches a first set temperature, the controller turns off the filler heater, then performs a rapid cooling operation of the refrigerating compartment, and restarts the filler heater after the rapid cooling operation is completed. After being turned on, when the temperature sensed by the defrost temperature sensor reaches the second set temperature, it may be turned off.

상기 제 2 설정 온도는 제 1 설정 온도보다 더 높게 설정될 수 있다.The second set temperature may be set higher than the first set temperature.

상기 제 1 설정 온도는 3℃ 이고, 제 2 설정 온도는 5℃로 설정될 수 있다. The first set temperature may be 3 ℃, the second set temperature may be set to 5 ℃.

상기 제어부는 상기 급속 냉각 운전시 상기 압축기는 최대 출력으로 설정시간 동안 운전되도록 제어할 수 있다. The controller may control the compressor to be operated for a set time at a maximum output during the rapid cooling operation.

상기 냉장실 영역에는 자동 급수되는 물을 이용하여 얼음을 만드는 아이스 메이커와, 상기 냉동실 증발기의 냉기를 상기 아이스 메이커로 공급하는 아이스 메이킹 유로가 구비될 수 있다 An ice maker for making ice using automatically supplied water and an ice making channel for supplying cold air from the freezing chamber evaporator to the ice maker may be provided in the refrigerating compartment area.

상기 냉장실 도어에는, 얼음을 만드는 아이스 메이커가 수용되며 단열 공간을 형성하는 제빙실과; 상기 제빙실과 연통되며, 제빙된 얼음을 외부에서 취출할 수 있는 디스펜서를 포함하며, 상기 캐비닛에는 상기 냉동실과 상기 제빙실이 연통되도록 하여 제빙을 위한 냉기를 공급하는 아이스 메이킹 유로를 포함할 수 있다.an ice-making chamber in which an ice maker for making ice is accommodated in the refrigerating chamber door and forming an insulating space; and a dispenser communicating with the ice making chamber to take out ice made from the outside, and the cabinet may include an ice making channel for supplying cold air for ice making by communicating the freezing chamber and the ice making chamber.

상기 아이스 메이킹 유로 중 적어도 일부는 상기 냉장실의 영역을 지나도록 형성될 수 있다. At least a portion of the ice making passage may be formed to pass through an area of the refrigerating compartment.

상기 아이스 메이킹 유로는, 상기 냉동실 증발기가 배치되는 공간과 연통되어 상기 냉동실 증발기에서 생성된 냉기를 공급하는 공급 덕트와; 상기 냉동실과 연통되어 상기 제빙실의 공기가 상기 냉동실로 회수되는 리턴 덕트를 포함하며, 상기 공급 덕트와 리턴 덕트의 개구는 상기 냉장실의 벽멱을 통해 노출되며, 상기 냉장실 도어가 닫힌 상태에서 상기 제빙실의 내측과 연통될 수 있다. The ice making passage may include a supply duct communicating with a space in which the freezing chamber evaporator is disposed and supplying cool air generated by the freezing chamber evaporator; and a return duct that communicates with the freezing chamber and returns air from the ice-making chamber to the freezing chamber, openings of the supply duct and the return duct are exposed through a wall of the refrigerator compartment, and the ice-making chamber is in a closed state with the refrigerator compartment door closed. may communicate with the inner side of the

상기 제상 운전시, 상기 압축기에서 토출되는 냉매는 상기 냉동실 증발기로 공급되고, 상기 공급 덕트를 통한 상기 제빙실로의 냉기 공급이 이루어질 수 있다.During the defrosting operation, the refrigerant discharged from the compressor may be supplied to the freezing chamber evaporator, and cold air may be supplied to the ice making chamber through the supply duct.

상기 필러 히터는 온된 상태에서 상기 냉장실 내측으로 열량을 제공할 수 있있다. The filler heater may provide heat to the inside of the refrigerating compartment in an on state.

본 발명의 실시 예에 의한 냉장고의 제어 방법은, 한쌍의 냉장실 도어에 의해 냉장실을 개폐하며, 상기 한쌍의 냉장실 도어가 닫힌 상태에서 상기 한쌍의 냉장실 도어 사이를 차폐하는 필러가 구비되는 냉장고의 제어 방법에 있어서, 정상 운전 중 제상 운전이 시작되는 제상 신호 입력 단계; 제상 신호 입력에 따라 압축기가 오프되고, 상기 냉장실 팬이 온되어 냉장실 내부의 공기가 증발기를 지나 순환되는 단계; 상기 냉장실 내부에 열량을 제공하도록 상기 필러 히터가 온되는 단계; 증발기의 온도를 감지하는 제상 온도 센서의 감지 온도가 설정 온도에 도달할 때 까지 상기 필러 히터가 온된 상태를 유지하는 단계; 및 제상 온도 센서의 감지 온도가 설정 온도에 도달하면 상기 필러 히터가 오프되어 제상 운전을 종료하고 상기 정상 운전으로 복귀하는 단계;를 포함할 수 있다. The control method of a refrigerator according to an embodiment of the present invention is a control method of a refrigerator including a filler for opening and closing a refrigerating compartment by a pair of refrigerating compartment doors, and shielding between the pair of refrigerating compartment doors when the pair of refrigerating compartment doors are closed In the following, the defrost signal input step of starting the defrosting operation during the normal operation; turning off the compressor according to the defrost signal input and turning on the refrigerating compartment fan to circulate air in the refrigerating compartment through the evaporator; turning on the filler heater to provide heat to the inside of the refrigerating compartment; maintaining the filler heater in an on state until the detection temperature of the defrost temperature sensor that detects the temperature of the evaporator reaches a set temperature; and when the temperature detected by the defrost temperature sensor reaches a set temperature, the filler heater is turned off to end the defrost operation and return to the normal operation.

상기 정상 운전시 상기 압축기와 팬이 상기 냉장실의 온도가 설정 온도를 유지하도록 온오프될 수 있다. During the normal operation, the compressor and the fan may be turned on and off so that the temperature of the refrigerating compartment is maintained at a set temperature.

상기 정상 운전시 상기 필러 히터는 외기 온도에 따라 온오프가 제어될 수 있다. During the normal operation, the filler heater may be turned on/off according to an external temperature.

상기 필러 히터가 온된 상태에서 제상 온도 센서의 감지 온도가 제 1 설정 온도에 도달할 때 까지 1차 제상 운전 단계를 실시하고, 1차 제상 운전 단계 완료시 상기 필러 히터를 오프시키고, 상기 압축기를 온 시킨 후 상기 냉장실 팬을 온 시킨 상태에서 설정 시간동안 고내를 냉각하는 급냉 운전 단계를 실시하고, 2차 제상 운전 단계를 실시 할 수 있다. In a state in which the filler heater is turned on, the first defrosting operation step is performed until the detection temperature of the defrost temperature sensor reaches the first set temperature, and when the first defrosting operation step is completed, the filler heater is turned off, and the compressor is turned on. After cooling, a rapid cooling operation step of cooling the inside of the refrigerator for a set time with the refrigerating compartment fan turned on may be performed, and a second defrosting operation step may be performed.

상기 제 2 설정 온도는 제 1 설정 온도보다 더 높게 설정될 수 있다. The second set temperature may be set higher than the first set temperature.

상기 급냉 운전시 상기 압축기는 최대 출력으로 운전될 수 있다. During the rapid cooling operation, the compressor may be operated at maximum output.

상기 2차 제상 운전 단계는 상기 1차 제상 운전 단계보다 더 긴 시간동안 수행될 수 있다. The second defrosting operation step may be performed for a longer time than the first defrosting operation step.

본 발명의 실시 예에 따른 냉장고 및 냉장고의 제어 방법에 의하면 다음과 같은 효과를 기대할 수 있다.According to the refrigerator and the control method of the refrigerator according to the embodiment of the present invention, the following effects can be expected.

본 발명의 실시 예에 의하면, 냉장실 증발기에 착상된 성에를 제거하기 위해 제상 운전이 실시 될 때 필러 히터가 온되어 냉장실 내부로 열량을 제공하게 된다. 따라서, 냉장실 팬의 구동에 의해 상기 냉장실 증발기로 가열된 냉장실 내부의 공기를 공급할 수 있으며, 상기 냉장실 내부의 자연 제상 효율을 향상시킬 수 있다. According to an embodiment of the present invention, when a defrosting operation is performed to remove the frost formed on the refrigerating compartment evaporator, the filler heater is turned on to provide heat to the inside of the refrigerating compartment. Accordingly, air in the refrigerating compartment heated to the refrigerating compartment evaporator may be supplied by the operation of the refrigerating compartment fan, and natural defrosting efficiency inside the refrigerating compartment may be improved.

즉, 상기 제상 운전을 통해서 상기 냉장실 증발기를 직접 히터에 의해 가열되는 종래의 방식에 비해 현저하게 소비 전력을 절감시킬 수 있게 된다. 그리고, 자연 제상의 경우에도 필러 히터를 이용하여 상기 냉장실 내부로 추가의 열량을 투입할 수 있게 되므로 상기 제상 운전시간을 단축시켜 소비 전력을 절감시키고 상기 냉장실 내부의 식품을 최적 상태로 유지할 수 있게 된다.That is, through the defrosting operation, power consumption can be significantly reduced compared to the conventional method in which the refrigerator compartment evaporator is directly heated by a heater. In addition, even in the case of natural defrosting, additional heat can be input into the refrigerating compartment using a filler heater, thereby reducing the defrosting operation time to reduce power consumption and maintaining the food in the refrigerating compartment in an optimal state. .

특히, 상기 필러 히터는 한쌍의 냉장실 도어의 결로를 방지하기 위해서 배치된 것으로, 상기 냉장실 도어측의 결로 방지는 물론 상기 제상 운전에 이용될 수 이어 별도의 히터 추가가 필요하지 않고 냉장고의 구성 자체를 변경하지 않고도 제상 운전의 효율을 대폭적으로 향상시킬 수 있는 이점이 있다.In particular, the filler heater is disposed to prevent condensation on the pair of refrigerating compartment doors, and can be used for the defrosting operation as well as preventing dew on the refrigerating compartment door side. There is an advantage that the efficiency of the defrost operation can be significantly improved without changing it.

그리고, 상기 냉장실 도어에 얼음이 만들어지는 제빙실이 구비되고, 상기 냉동실 증발기의 냉기를 상기 제빙실로 공급하기 위한 아이스 메이킹 유로가 캐비닛의 측면에 배치되는 경우, 상기 냉장실의 벽면에 상기 아이스 메이킹 유로 중 일부가 위치되어 고내측으로 냉기가 전달될 수 있다.When an ice-making chamber for making ice is provided on the door of the refrigerating chamber, and an ice-making passage for supplying cold air from the freezing chamber evaporator to the ice-making chamber is disposed on a side surface of the cabinet, A portion is positioned so that cold air can be transferred to the inside of the refrigerator.

이처럼 고내로 전달되는 냉기는 일반적인 정상 운전에서는 문제가 없으나, 냉장실의 공기를 강제 공급하여 상기 냉장실 증발기를 가열하기 위한 자연 제상에서는 제상 시간이 길어지게 되는 문제를 야기할 수 있으나, 상기 필러 히터의 구동으로 상기 아이스 메이킹 유로를 통해 전달되는 냉기보다 거 큰 열량을 상기 냉장실 내부로 공급하여 자연 제상시에도 상기 냉장실 내부를 효과적으로 가열하여 제상 운전의 효율을 향상시킬 수 있다.The cold air delivered into the refrigerator is not a problem in normal normal operation, but natural defrosting for heating the refrigerating compartment evaporator by forcibly supplying air from the refrigerating compartment may cause a problem in that the defrosting time becomes longer. As a result, it is possible to effectively heat the inside of the refrigerating chamber even during natural defrosting by supplying a greater amount of heat than the cold air transmitted through the ice making passage into the refrigerating chamber, thereby improving the efficiency of the defrosting operation.

즉, 본 발명의 실시 예에서는 상기 제상 운전시 상기 필러 히터를 동작시켜, 상기 냉장실 도어에 아이스 메이커가 배치되고, 상기 냉장실 영역에 아이스 메이킹 유로가 배치된 구조를 가지는 경우에도 제상 운전 효율이 저하되지 않도록 하고 제상 운전이 효과적으로 수행될 수 있도록 하는 이점이 있다.That is, in the embodiment of the present invention, even when the filler heater is operated during the defrosting operation, an ice maker is disposed in the refrigerator compartment door, and an ice making passage is disposed in the refrigerator compartment region, the defrosting operation efficiency is not reduced. This has the advantage of allowing the defrost operation to be performed effectively.

그리고, 상기 제상 운전이 제 1 제상 운전 단계와 급냉 운전 단계 그리고 제 2 제상 운전 단계로 나뉘어 실시 될 수 있으며, 제 1 제상 운전 단계와 제 2 제상 운전 단계에서 상기 필러 히터에 의해 상기 냉장실 내부로의 열량 투입이 가능하게 될 수 있다. 특히, 목표 설정 온도가 높은 제 2 제상 운전 단계에서 상기 필러 히터에 의해 목표 설정 온도로의 도달이 빠른 시간에 이루어질 수 있으며, 상대적으로 고온의 상태가 되는 제 2 제상 운전 단계의 시간을 최소화 하여 제상 성능을 유지하면 식품의 손상을 방지할 수 있는 이점이 있다. In addition, the defrosting operation may be performed by dividing the first defrosting operation step, the rapid cooling operation step, and the second defrosting operation step, and the first defrosting operation step and the second defrosting operation step are performed by the filler heater into the inside of the refrigerating compartment. Caloric input may be enabled. In particular, in the second defrosting operation step in which the target set temperature is high, the filler heater can quickly reach the target set temperature, and the time of the second defrosting operation step in which the target set temperature is relatively high is minimized to defrost. Maintaining performance has the advantage of preventing damage to food.

도 1은 본 발명의 실시 예에 의한 냉장고의 정면도이다.
도 2는 상기 냉장고의 도어가 개방된 도면이다.
도 3은 상기 냉장고의 이너케이스와 증발기 및 아이스 메이커측 냉기 유로의 배치를 나타낸 도면이다.
도 4는 상기 냉장고의 냉장실 도어 사시도이다.
도 5는 도 1의 V-V' 단면도이다.
도 6은 본 발명의 실시 예에 의한 냉장고의 제어 신호의 흐름을 나타낸 블럭도이다.
도 7은 본 발명의 실시 예에 의한 냉장고의 제상 운전의 과정을 순차적으로 나타낸 순서도이다.
도 8은 본 발명의 다른 실시 예에 의한 냉장고의 제상 운전 과정을 순차적으로 나타낸 순서도이다.
도 9는 본 발명의 실시 예에 의한 냉장고에서 필러 히터가 동작되지 않을 때의 제상 운전 상태를 나타낸 그래프이다.
도 10은 본 발명의 실시 예에 의한 냉장고에서 필러 히터가 동작될 때의 제상 운전 상태를 나타낸 그래프이다.
1 is a front view of a refrigerator according to an embodiment of the present invention.
2 is a view showing an open door of the refrigerator.
3 is a view showing the arrangement of an inner case of the refrigerator, an evaporator, and an ice maker side cold air flow path.
4 is a perspective view of a refrigerator compartment door of the refrigerator.
FIG. 5 is a cross-sectional view VV′ of FIG. 1 .
6 is a block diagram illustrating a flow of a control signal of a refrigerator according to an embodiment of the present invention.
7 is a flowchart sequentially illustrating a process of a defrosting operation of a refrigerator according to an embodiment of the present invention.
8 is a flowchart sequentially illustrating a defrosting operation process of a refrigerator according to another embodiment of the present invention.
9 is a graph illustrating a defrosting operation state when a filler heater is not operated in the refrigerator according to an embodiment of the present invention.
10 is a graph illustrating a defrosting operation state when a filler heater is operated in a refrigerator according to an embodiment of the present invention.

이하에서는, 본 발명의 일부 실시 예들을 예시적인 도면을 통해 상세하게 설명한다. 각 도면의 구성요소들에 참조부호를 부가함에 있어서, 동일한 구성요소들에 대해서는 비록 다른 도면상에 표시되더라도 가능한 한 동일한 부호를 가지도록 하고 있음에 유의해야 한다. 또한, 본 발명의 실시 예를 설명함에 있어, 관련된 공지 구성 또는 그 기능에 대한 구체적인 설명은 당업자에게 자명하다고 판단되는 경우 생략하기로 한다.Hereinafter, some embodiments of the present invention will be described in detail with reference to exemplary drawings. In adding reference numerals to the components of each drawing, it should be noted that the same components are given the same reference numerals as much as possible even though they are indicated on different drawings. In addition, in describing an embodiment of the present invention, a detailed description of a related known configuration or a function thereof will be omitted if it is determined that it is obvious to those skilled in the art.

그리고, 본 발명의 실시 예는 설명과 이해의 편의를 위해 단일 도어로 구성된 냉장고의 형태를 예를 들어 설명하기로 하며, 본 발명은 도어가 구비되는 모든 냉장고에 적용 가능함을 미리 밝혀둔다.In addition, the embodiment of the present invention will be described with an example of a refrigerator configured with a single door for convenience of explanation and understanding, and it is clarified in advance that the present invention is applicable to all refrigerators provided with a door.

설명에 앞서 방향을 정의한다. 도 1에서 캐비닛을 기준으로 도어가 배치되는 방향을 전방, 도어를 기준으로 캐비닛이 배치되는 방향을 후방, 캐비닛이 설치되는 바닥면을 향하는 방향을 하방 그리고, 상기 캐비닛이 설치되는 바닥면으로부터 멀어지는 방향을 상방이라고 할 수 있다.Before the description, the direction is defined. In FIG. 1, the direction in which the door is arranged with respect to the cabinet is the front, the direction in which the cabinet is arranged relative to the door is the rear, the direction toward the floor surface on which the cabinet is installed is downward, and the direction away from the floor surface on which the cabinet is installed. can be called the upper side.

도 1은 본 발명의 실시 예에 의한 냉장고의 정면도이다. 그리고, 도 2는 상기 냉장고의 도어가 개방된 도면이다. 그리고, 도 3은 상기 냉장고의 이너케이스와 증발기 및 아이스 메이커측 냉기 유로의 배치를 나타낸 도면이다.1 is a front view of a refrigerator according to an embodiment of the present invention. And, FIG. 2 is a view in which the door of the refrigerator is opened. 3 is a view showing the arrangement of the inner case of the refrigerator, the evaporator, and the cold air flow path on the side of the ice maker.

도면에 도시된 것과 같이, 본 발명의 실시 예에 의한 냉장고(1)는 저장공간을 형성하는 캐비닛(10)과 상기 캐비닛(10)의 저장공간을 개폐하는 도어(20)에 의해 외형이 형성될 수 있다.As shown in the drawings, the refrigerator 1 according to the embodiment of the present invention may have an external shape formed by a cabinet 10 forming a storage space and a door 20 opening and closing the storage space of the cabinet 10 . can

상기 캐비닛(10)은 외측면을 형성하는 금속소재의 아웃 케이스(101)와, 상기 아웃 케이스(101)와 결합되며 상기 냉장고(1) 내부의 저장공간을 형성하는 수지재의 이너 케이스(102)로 구성될 수 있다. 그리고, 상기 아웃 케이스(101)와 이너 케이스(102)의 사이에는 단열재가 채워져 상기 캐비닛(10) 내부의 저장 공간을 단열할 수 있게 된다. 그리고, 상기 저장공간은 베리어(11)를 기준으로 상하로 구획되며, 상부의 냉장실(12)과 하부의 냉동실(13)로 구성될 수 있다. The cabinet 10 includes an outer case 101 made of a metal material forming an outer surface, and an inner case 102 made of a resin material that is coupled to the outer case 101 and forms a storage space inside the refrigerator 1 . can be configured. In addition, an insulating material is filled between the outer case 101 and the inner case 102 to insulate the storage space inside the cabinet 10 . In addition, the storage space is divided vertically based on the barrier 11 , and may be composed of an upper refrigerating compartment 12 and a lower freezing compartment 13 .

상기 냉장실(12)과 냉동실(13)에는 각각 냉장실 증발기(121)와 냉동실 증발기(131)가 구비되어 상기 냉장실(12)과 냉동실(13)을 독립적으로 냉각하도록 구성될 수 있다. 상기 냉장실 증발기(121)와 냉동실 증발기(131)는 압축기(34)와 연결되고, 상기 압축기(34)에서 토출되는 냉매는 상기 냉장실 증발기(121)와 냉동실 증발기(131)로 분지되어 공급될 수 있다. A refrigerating compartment evaporator 121 and a freezing compartment evaporator 131 may be respectively provided in the refrigerating compartment 12 and the freezing compartment 13 to independently cool the refrigerating compartment 12 and the freezing compartment 13 . The refrigerating compartment evaporator 121 and the freezing compartment evaporator 131 are connected to a compressor 34, and the refrigerant discharged from the compressor 34 may be branched and supplied to the refrigerating compartment evaporator 121 and the freezing compartment evaporator 131. .

그리고, 상기 냉장실 증발기(121)와 냉동실 증발기(131)의 일측에는 냉장실 팬(122)과 냉동실 팬(132)이 구비될 수 있다. 따라서, 상기 냉장실 팬(122)의 구동에 의해 상기 냉장실(12) 내부의 공기는 상기 냉장실 증발기(121)를 지나도록 순환되며, 상기 냉장실 증발기(121)를 지나면서 열교환된 공기는 상기 냉장실(12)로 공급되어 상기 냉장실(12)을 설정된 온도로 냉각할 수 있게 된다. In addition, a refrigerating compartment fan 122 and a freezing compartment fan 132 may be provided at one side of the refrigerating compartment evaporator 121 and the freezing compartment evaporator 131 . Accordingly, the air inside the refrigerating compartment 12 is circulated to pass through the refrigerating compartment evaporator 121 by the driving of the refrigerating compartment fan 122 , and the heat exchanged air passing through the refrigerating compartment evaporator 121 is transferred to the refrigerating compartment 12 . ) to cool the refrigerating compartment 12 to a set temperature.

또한, 상기 냉동실 팬(132)의 구동에 의해 상기 냉동실(13) 내부의 공기는 상기 냉동실 증발기(131)를 지나도록 순환되며, 상기 냉동실 증발기(131)를 지나면서 열교환된 공기는 상기 냉동실(13)로 공급되어 상기 냉동실(13)을 설정된 온도로 냉각할 수 있게 된다.In addition, the air inside the freezing compartment 13 is circulated to pass through the freezing compartment evaporator 131 by the driving of the freezing compartment fan 132 , and the heat exchanged air passing through the freezing compartment evaporator 131 is transferred to the freezing compartment 13 . ) to allow the freezing chamber 13 to be cooled to a set temperature.

상기 도어(20)는 상기 냉장실(12)과 냉동실(13)을 각각 독립적으로 개폐하는 냉장실 도어(21)와 냉동실 도어(22)로 구성될 수 있다. 상기 냉장실 도어(21)와 냉동실 도어(22)는 모두 회동에 의해 상기 냉장실(12)과 냉동실(13)을 개폐할 수 있는 구조를 가지며, 이를 위해 상기 냉장실 도어(21)와 냉동실 도어(22)는 모두 힌지장치(23)에 의해 상기 캐비닛(10)에 회동 가능하게 연결될 수 있다. 그리고, 상기 냉장실 도어(21)는 좌우 양측에서 한쌍이 독립적으로 회전되도록 구성될 수 있는 프렌치 타입의 도어로 구성될 수 있다. The door 20 may include a refrigerating compartment door 21 and a freezing compartment door 22 that independently open and close the refrigerating compartment 12 and the freezing compartment 13, respectively. Both the refrigerating compartment door 21 and the freezing compartment door 22 have a structure capable of opening and closing the refrigerating compartment 12 and the freezing compartment 13 by rotation. For this purpose, the refrigerating compartment door 21 and the freezing compartment door 22 may be rotatably connected to the cabinet 10 by the hinge device 23 . In addition, the refrigerator compartment door 21 may be configured as a French-type door that can be configured to rotate independently of a pair on both left and right sides.

한편, 한쌍의 상기 냉장실 도어(21) 중 일측의 냉장실 도어(21) 단부에는 필러(26)가 구비될 수 있다. 상기 필러(26)는 상기 냉장실 도어(21)가 닫힌 상태에서 좌우 양측에 배치되는 상기 냉장실 도어(21)들의 사이 공간을 차폐하도록 구성될 수 있다. Meanwhile, a filler 26 may be provided at an end of the refrigerating compartment door 21 on one side of the pair of refrigerating compartment doors 21 . The filler 26 may be configured to shield a space between the refrigerating compartment doors 21 disposed on both left and right sides when the refrigerating compartment door 21 is closed.

이를 위해, 상기 필러(26)는 상기 냉장실 도어(21)의 일측단 즉, 상기 힌지장치(23)가 장착된 단부와 먼 일측단에 구비될 수 있다. 그리고, 상기 필러(26)는 회전 가능하게 장착될 수 있으며, 상기 냉장실 도어(21)가 열린 상태에서는 접혀진 상태가 되고, 상기 냉장실 도어(21)가 닫힌 상태에서는 닫힌 상태가 되어 한쌍의 상기 냉장실 도어(21) 사이를 차폐할 수 있게 된다. 이를 위해 상기 냉장실(12)의 상면 전단에는 필러 가이드(103)가 형성될 수 있다. 상기 필러 가이드(103)는 상기 냉장실(12)의 내측 중앙에 위치될 수 있으며, 상기 냉장실 도어(21)가 닫히게 될 때 상기 필러(26)가 삽입되어 상기 필러(26)의 회전을 안내하도록 형성될 수 있다. To this end, the filler 26 may be provided at one end of the refrigerating compartment door 21 , that is, at one end far from the end at which the hinge device 23 is mounted. In addition, the filler 26 may be rotatably mounted. When the refrigerating compartment door 21 is opened, it is in a folded state, and when the refrigerating compartment door 21 is closed, it is in a closed state. (21) It becomes possible to shield between. For this purpose, a filler guide 103 may be formed at the front end of the upper surface of the refrigerating compartment 12 . The filler guide 103 may be located inside the center of the refrigerating compartment 12 , and when the refrigerating compartment door 21 is closed, the filler 26 is inserted to guide the rotation of the filler 26 . can be

한편, 한쌍의 상기 냉장실 도어(21) 중 어느 일측의 냉장실 도어(21)에는 디스펜서(24)와 아이스 메이커(252)가 구비될 수 있다.Meanwhile, a dispenser 24 and an ice maker 252 may be provided in the refrigerating compartment door 21 on either side of the pair of refrigerating compartment doors 21 .

상기 디스펜서(24)는 냉장실 도어(21)의 전면에 구비되며, 외부에서 사용자가 조작하여 물 또는 얼음을 취출하도록 구성될 수 있다. 그리고, 상기 디스펜서(24) 상방에는 제빙실(25)이 형성될 수 있다. The dispenser 24 is provided on the front side of the refrigerator compartment door 21 and may be operated by a user from the outside to take out water or ice. In addition, an ice-making chamber 25 may be formed above the dispenser 24 .

상기 제빙실(25)은 상기 냉장실 도어(21)의 배면에 형성될 수 있으며, 얼음이 만들어지고 보관되는 단열 공간을 형성하고 내부에 상기 아이스 메이커(252)가 장착될 수 있다. 그리고, 상기 제빙실(25)은 제빙실 도어(251)에 의해 개폐되도록 구성될 수 있다.The ice-making chamber 25 may be formed on the rear surface of the refrigerating chamber door 21 , form an insulating space in which ice is made and stored, and the ice maker 252 may be mounted therein. In addition, the ice-making chamber 25 may be configured to be opened and closed by the ice-making chamber door 251 .

그리고, 상기 제빙실(25)은 상기 디스펜서(24)와 연통될 수 있으며, 따라서 상기 디스펜서(24)의 조작에 의해 상기 제빙실(25)의 얼음이 외부로 취출되도록 구성될 수 있다. In addition, the ice-making chamber 25 may communicate with the dispenser 24 , and thus the ice in the ice-making chamber 25 may be taken out by the operation of the dispenser 24 .

한편, 상기 제빙실(25)은 상기 냉동실 증발기(131)에서 만들어진 냉기가 공급되어 상기 아이스 메이커(252)에서 제빙 작업이 이루어질 수 있다. 이를 위해 상기 캐비닛(10)에는 상기 제빙실(25)로 냉기를 공급하기 위한 아이스 메이킹 유로(14)가 형성될 수 있다. 상기 아이스 메이킹 유로(14)는 상기 아웃 케이스(101)와 이너 케이스(102)의 사이에 구비되며, 단열재에 매립 상태로 배치될 수 있다. 상기 아이스 메이킹 유로(14)는 좌우 양측면 중 일측의 상기 냉장실 도어(21)와 접하는 일측면에 배치될 수 있다. On the other hand, the ice-making chamber 25 is supplied with cold air produced by the freezing chamber evaporator 131 , so that the ice-making operation can be performed in the ice maker 252 . To this end, an ice making channel 14 for supplying cold air to the ice making chamber 25 may be formed in the cabinet 10 . The ice making passage 14 is provided between the outer case 101 and the inner case 102 and may be disposed in a state of being embedded in a heat insulating material. The ice making flow path 14 may be disposed on one side of the refrigerating compartment door 21 on one side of both left and right side surfaces.

그리고, 상기 아이스 메이킹 유로(14)는 상기 제빙실(25)로 냉기를 공급하기 위한 공급 덕트(141)와, 상기 제빙실(25)에서 열교환된 공기가 배치될 수되는 리턴 덕트(421)를 포함할 수 있다. In addition, the ice making passage 14 includes a supply duct 141 for supplying cold air to the ice making chamber 25 and a return duct 421 in which the air heat-exchanged in the ice making chamber 25 can be disposed. may include

상기 공급 덕트(141)는 상기 냉동실 증발기(131)가 배치되는 상기 냉동실(13)의 후단에서 상기 냉장실(12)의 일측면까지 연장될 수 있다. 즉, 상기 냉장실 도어(21)가 닫힌 상태에서 상기 냉동실 증발기(131)가 배치되는 공간과 상기 제빙실(25)의 내측이 연통되어 상기 냉동실 증발기(131)의 냉기가 상기 제빙로 안내될 수 있다. The supply duct 141 may extend from a rear end of the freezing compartment 13 in which the freezing compartment evaporator 131 is disposed to one side of the refrigerating compartment 12 . That is, when the refrigerating compartment door 21 is closed, the space in which the freezing compartment evaporator 131 is disposed and the inside of the ice making compartment 25 communicate with each other, so that the cold air of the freezing compartment evaporator 131 can be guided to the ice making. .

상기 리턴 덕트(421)는 상기 냉장실 도어(21)가 닫힌 상태에서 접하는 상기 냉장실(12)의 일측면에서 상기 냉동실(13)의 하부까지 연장될 수 있다. 즉, 상기 냉장실 도어(21)가 닫힌 상태에서 상기 냉동실(13)과 상기 제빙실(25)의 내측이 연통되어 상기 제빙실(25) 내부에서 제빙을 위해 열교환된 공기가 상기 냉동실(13)로 안내될 수 있다. The return duct 421 may extend from one side of the refrigerating compartment 12 in contact with the refrigerating compartment door 21 in a closed state to a lower portion of the freezing compartment 13 . That is, when the refrigerating compartment door 21 is closed, the inside of the freezing compartment 13 and the ice making chamber 25 communicates, so that the air heat-exchanged for ice making in the ice making chamber 25 is transferred to the freezing compartment 13 . can be guided.

상기 아이스 메이킹 유로(14)를 구성하는 상기 공급 덕트(141)와 리턴 덕트(421)의 일단에 형성된 공급 개구(141a)와 리턴 개구(142a)는 상기 냉장실 도어(21)와 인접하는 상기 냉장실(12)의 측면에서 개구될 수 있다. 그리고, 상기 공급 개구(141a)와 리턴 개구(142a)는 상기 냉장실 도어(21)가 닫힌 상태에서 상기 냉장실 도어(21) 측면에서 상기 제빙실(25)과 연결되는 유로와 서로 연통될 수 있다. The supply opening 141a and the return opening 142a formed at one end of the supply duct 141 and the return duct 421 constituting the ice making passage 14 are formed in the refrigerator compartment adjacent to the refrigerator compartment door 21 ( 12) can be opened from the side. In addition, the supply opening 141a and the return opening 142a may communicate with a flow path connected to the ice-making compartment 25 from the side of the refrigerating compartment door 21 when the refrigerating compartment door 21 is closed.

상기 공급 덕트(141)의 타단은 상기 냉동실 증발기(131)와 배치된 공간과 연통되도록 상기 이너 케이스(102)의 일측 벽면에 개구되어 덕트 입구(141b)를 형성할 수 있다. 그리고, 상기 리턴 덕트(142)의 타단은 상기 냉동실(13)의 하부 즉, 냉동실 증발기(131) 측으로 흡입되는 흡입구와 인접한 상기 이너 케이스(102)의 일측 벽면에 개구되어 덕트 출구(142b)를 형성할 수 있다. The other end of the supply duct 141 may be opened on one wall surface of the inner case 102 so as to communicate with the space disposed with the freezing chamber evaporator 131 to form a duct inlet 141b. In addition, the other end of the return duct 142 is opened in the lower portion of the freezing compartment 13 , that is, on one side wall of the inner case 102 adjacent to the suction port sucked into the freezing compartment evaporator 131 to form a duct outlet 142b. can do.

따라서, 상기 냉장실 도어(21)가 닫힌 상태에서 상기 제빙실(25)과 상기 냉동실(13) 및 냉동실 증발기(131)가 배치된 공간이 각 연통되는 유로를 형성할 수 있게 된다. Accordingly, when the refrigerating compartment door 21 is closed, the space in which the ice-making compartment 25, the freezing compartment 13, and the freezing compartment evaporator 131 are disposed may form a communication path.

이와 같은 구조를 가지기 위해서 상기 아이스 메이킹 유로(14) 즉, 상기 공급 덕트(141)와 리턴 덕트(421)는 적어도 일부가 상기 냉장실(12)의 측벽면 상에 위치될 수 있다. 따라서, 상기 아이스 메이킹 유로(14)를 통해 유동되는 차가운 냉기는 상기 냉장실(12)의 내측으로 침투될 수 있다. In order to have such a structure, at least a portion of the ice making passage 14 , ie, the supply duct 141 and the return duct 421 , may be positioned on a side wall of the refrigerating compartment 12 . Accordingly, the cold air flowing through the ice making passage 14 may penetrate into the refrigerating chamber 12 .

상기 아이스 메이킹 유로(14)에 의해 상기 냉장실(12)의 내부로 전달되는 냉기는 상기 냉장실(12)의 과냉 또는 저장 성능을 야기할 정도로 크지는 않다. 다만, 상기 냉장실 증발기(121)에 착상된 성에를 제거하기 위한 제상 운전시 상기 아이스 메이킹 유로(14)로부터 전해지는 냉기에 의해 제상 운전(S200)에 영향을 줄 수도 있다. 특히, 냉장실(12)의 고온 공기를 상기 냉장실 증발기(121) 측으로 강제 유입하여 상기 냉장실 증발기(121)의 성에를 제거하는 자연 제상의 경우 이와 같은 냉기 침투에 의한 제상 운전(S200)의 효율 저하가 발생할 수 있다. 따라서, 상기 제상 운전시 상기 필러(26)에 배치되는 필러 히터(265)를 동작시켜 제상 운전을 보다 효율적으로 수행하도록 할 수 있다.The cold air transferred to the inside of the refrigerating compartment 12 by the ice making passage 14 is not large enough to cause overcooling or storage performance of the refrigerating compartment 12 . However, during the defrosting operation for removing the frost formed on the refrigerating compartment evaporator 121 , the cold air transmitted from the ice making passage 14 may affect the defrosting operation S200 . In particular, in the case of natural defrosting, in which the high-temperature air in the refrigerating compartment 12 is forcibly introduced into the refrigerating compartment evaporator 121 to remove the frost of the refrigerating compartment evaporator 121, the efficiency of the defrosting operation (S200) due to the penetration of the cold air is reduced. can occur Accordingly, during the defrosting operation, the filler heater 265 disposed on the filler 26 may be operated to more efficiently perform the defrosting operation.

이하에서는 상기 필러(26)의 구조에 관하여 도면을 참조하여 보다 상세하게 살펴보기로 한다. Hereinafter, the structure of the pillar 26 will be described in more detail with reference to the drawings.

도 4는 상기 냉장고의 냉장실 도어 사시도이다. 그리고, 도 5는 도 1의 V-V' 단면도이다.4 is a perspective view of a refrigerator compartment door of the refrigerator. And, FIG. 5 is a cross-sectional view taken along line V-V' of FIG. 1 .

도면에 도시된 것과 같이, 좌우 양측에 나란히 배치되는 상기 한쌍의 냉장실 도어(21) 중 상기 제빙실(25)이 형성된 냉장실 도어(21)에는 필러(26)가 구비될 수 있다. 상기 필러(26)는 좌우 양측단 중 상기 힌지장치(23)가 장착되는 일측단과 반대되는 일측단에 구비될 수 있다. 즉, 상기 필러(26)는 서로 이웃하는 한쌍의 냉장실 도어(21)가 서로 인접하는 일단에 구비될 수 있으며, 상기 한쌍의 냉장실 도어(21)가 닫힌 상태에서 상기 한쌍의 냉장실 도어(21)의 사이 공간을 차폐하도록 형성될 수 있다.As shown in the drawing, a filler 26 may be provided in the refrigerating compartment door 21 in which the ice-making compartment 25 is formed among the pair of refrigerating compartment doors 21 arranged side by side on the left and right sides. The pillar 26 may be provided at one end opposite to one end at which the hinge device 23 is mounted among left and right both ends. That is, the filler 26 may be provided at one end of a pair of refrigerating compartment doors 21 adjacent to each other. It may be formed to shield the space between them.

상기 필러(26)는 상기 냉장실 도어(21)의 일측단을 따라 상하 방향으로 길게 연장될 수 있다. 그리고, 상기 필러(26)는 연결부재(262)에 의해 상기 냉장실 도어(21)에 회전 가능하게 연결될 수 있다. 상기 연결부재(262)는 상하로 다수개가 배치될 수 있다. 그리고, 상기 연결부재(262)에는 탄성부재가 구비되어 상기 냉장실 도어(21)가 열린 상태에서는 도 4에서와 같이 상기 필러(26)가 상기 냉장실 도어(21)에 접혀진 상태가 되도록 할 수 있다.The filler 26 may extend long in the vertical direction along one end of the refrigerating compartment door 21 . In addition, the filler 26 may be rotatably connected to the refrigerating compartment door 21 by a connecting member 262 . A plurality of the connecting members 262 may be disposed vertically. In addition, the connecting member 262 is provided with an elastic member so that when the refrigerating compartment door 21 is opened, the filler 26 is folded into the refrigerating compartment door 21 as shown in FIG. 4 .

그리고, 상기 필러(26)의 상단에는 가이드 돌기(261)가 형성될 수 있다. 상기 가이드 돌기(261)는 상기 냉장실 도어(21)가 닫히게 될 때 상기 필러 가이드(103)의 개구된 홈에 삽입될 수 있다. 상기 가이드 돌기(261)와 필러 가이드(103)가 서로 접하는 면은 라운드지게 형성될 수 있으며, 상기 냉장실 도어(21)가 닫히는 과정에서 상기 필러(26)가 회전되어 펼쳐지게 될 수 있다.In addition, a guide protrusion 261 may be formed on the upper end of the pillar 26 . The guide protrusion 261 may be inserted into the opening groove of the filler guide 103 when the refrigerator compartment door 21 is closed. A surface where the guide protrusion 261 and the filler guide 103 contact each other may be formed to be round, and the filler 26 may be rotated and unfolded while the refrigerator compartment door 21 is closed.

한쌍의 상기 냉장실 도어(21)가 모두 닫힌 상태에서는 도 5에 도시된 것과 같이 상기 필러(26)가 펼쳐질 수 있으며, 상기 필러(26)의 전면에 한쌍의 상기 냉장실 도어(21)에 구비된 가스켓(27)이 각각 밀착될 수 있게 된다. 따라서, 상기 필러(26)는 한쌍의 상기 냉장실 도어(21)가 닫힌 상태에서 상기 한쌍의 상기 냉장실 도어(21)의 사이를 통해 상기 냉장실(12)의 냉기가 누설되는 것을 방지할 수 있다. When the pair of refrigerating compartment doors 21 are all closed, the filler 26 may be unfolded as shown in FIG. 5 , and a gasket provided in the pair of refrigerating compartment doors 21 on the front side of the filler 26 . (27) can be closely adhered to each other. Accordingly, the filler 26 may prevent the cold air of the refrigerating compartment 12 from leaking through between the pair of refrigerating compartment doors 21 when the pair of refrigerating compartment doors 21 are closed.

한편, 상기 필러(26)는 외형을 형성하며, 내부에 단열재가 채워진 필러 케이스(263)와, 상기 필러 케이스(263)의 전면을 형성하는 필러 커버(264)를 포함할 수 있다. 상기 필러 커버(264)는 스틸 소재로 형성될 수 있으며, 상기 가스켓(27)과 접할 수 있다. Meanwhile, the filler 26 forms an external shape and may include a filler case 263 filled with a heat insulating material therein, and a filler cover 264 forming the front surface of the filler case 263 . The filler cover 264 may be formed of a steel material and may be in contact with the gasket 27 .

그리고, 상기 필러 케이스(263) 내측에는 필러 히터(265)가 구비될 수 있다. 상기 필러 히터(265)는 상기 필러 커버(264)를 가열할 수 있으며, 상기 필러 커버(264) 및 상기 필러 커버(264)와 접하는 가스켓(27)에 결로 현상이 발생되는 것을 방지할 수 있다. In addition, a filler heater 265 may be provided inside the filler case 263 . The filler heater 265 may heat the filler cover 264 , and may prevent condensation from occurring in the filler cover 264 and the gasket 27 in contact with the filler cover 264 .

상기 냉장실(12) 내부의 냉기와 외부 공기와의 온도 차이로 상대적으로 단열이 취약한 상기 한쌍의 냉장실 도어(21)의 사이, 상기 필러(26)의 전면 또는 상기 필러(26)와 접하는 가스켓(27)의 일측에는 결로가 발생될 수 있으나, 상기 필러 히터(265)의 동작에 의해 필러(26) 특히 상기 필러(26)의 전면이 가열되어 결로를 방지할 수 있게 된다.A gasket 27 in contact with the filler 26 or the front surface of the filler 26 between the pair of refrigerating compartment doors 21 , which is relatively weak in insulation due to a temperature difference between the cold air inside the refrigerating compartment 12 and the outside air. ), but dew condensation may occur on one side, but the filler 26, particularly the front surface of the filler 26, is heated by the operation of the filler heater 265 to prevent condensation.

상기 필러 히터(265)는 와이어 소재의 히터로 구성될 수 있으며, 상기 필러(26)의 내측에 상하로 길게 배치될 수 있다. 그리고, 상기 필러 히터(265)는 상기 필러(26)의 전면에 밀착된 상태로 배치될 수 있다. 그리고, 상기 필러 히터(265)는 상기기 필러(26)의 둘레를 따라 배치되거나 다수회 절곡되어 전체 길이가 상기 필러(26)의 길이보다 더 길게 형성되고, 상기 필러(26)의 전면과의 접촉 면적을 늘릴 수 있다. The filler heater 265 may be configured as a heater made of a wire material, and may be vertically disposed inside the filler 26 . In addition, the filler heater 265 may be disposed in a state in close contact with the front surface of the filler 26 . In addition, the filler heater 265 is disposed along the circumference of the filler 26 or is bent a plurality of times to form an overall length longer than the length of the filler 26 , The contact area can be increased.

한편, 상기 필러 히터(265)는 제어부(30)에 의해 온오프 동작이 제어될 수 있다. 그리고, 상기 필러 히터(265)는 고외 온도 센서(33)에 의해 감지되는 냉장고(1)가 설치된 외부 공간의 온도를 감지하여 그 동작 주기가 결정될 수 있다. 일 예로, 고외 온도 센서(33)에 의해 감지되는 온도가 높아지게 되어 상기 냉장실(12)과의 온도 차이가 커지게 될 경우, 상기 필러 히터(265)의 동작 주기를 보다 짧게 하여 결로 발생을 효과적으로 방지할 수 있다. 그리고, 상기 필러 히터(265)의 동작시간이 길어지게 될 경우 상기 냉장실(12) 내부 온도를 상승시킬 수도 있으므로, 상기 제어부(30)에 의해서 상기 필러 히터(265)는 최적 주기로 동작이 제어될 수 있다. Meanwhile, the on-off operation of the filler heater 265 may be controlled by the controller 30 . In addition, the filler heater 265 may detect the temperature of the external space in which the refrigerator 1 is installed, which is sensed by the outdoor temperature sensor 33 , and the operation period thereof may be determined. For example, when the temperature sensed by the outdoor temperature sensor 33 increases and the temperature difference with the refrigerating compartment 12 increases, the operation cycle of the filler heater 265 is shortened to effectively prevent condensation from occurring. can do. In addition, when the operating time of the filler heater 265 is prolonged, the internal temperature of the refrigerating compartment 12 may be increased. have.

상기 필러 히터(265)는 상기 냉장실(12)이 정상 운전되는 동안에는 상기 고외 온도 센서(33)에 의해 감지되는 외기 온도에 따라서 상기 제어부(30)가 동작 주기를 설정하여 제어하게 되지만, 상기 냉장실 증발기(121)의 자연 제상 운전을 실시하게 되는 경우에도 온되어 상기 냉장실 증발기(121)의 자연 제상 운전이 보다 효율적으로 실시 되도록 할 수 있다. In the filler heater 265, while the refrigerating compartment 12 is operating normally, the control unit 30 sets an operation cycle according to the outside air temperature sensed by the outdoor temperature sensor 33 to control it, but the refrigerating compartment evaporator Even when the natural defrosting operation of step 121 is performed, it is turned on so that the natural defrosting operation of the refrigerating compartment evaporator 121 can be performed more efficiently.

이하에서는 본 발명의 실시 예에 의한 냉장고(1)의 동작에 관하여 도면을 참조하여 보다 상세하게 살펴보기로 한다.Hereinafter, the operation of the refrigerator 1 according to an embodiment of the present invention will be described in more detail with reference to the drawings.

도 6은 본 발명의 실시 예에 의한 냉장고의 제어 신호의 흐름을 나타낸 블럭도이다. 그리고, 도 7은 본 발명의 실시 예에 의한 냉장고의 제상 운전의 과정을 순차적으로 나타낸 순서도이다.6 is a block diagram illustrating a flow of a control signal of a refrigerator according to an embodiment of the present invention. 7 is a flowchart sequentially illustrating a process of a defrosting operation of a refrigerator according to an embodiment of the present invention.

도면에 도시된 것과 같이, 상기 냉장고(1)는 정상 운전 상태에서 상기 냉장실(12)과 상기 냉동실(13)이 설정된 온도를 유지하도록 운전될 수 있다. 즉, 상기 제어부(30)는 고내 온도 센서(32)에 의해 감지되는 상기 냉장실(12)과 냉동실(13)의 온도에 따라 상기 압축기(34)와 냉장실 팬(122) 및 냉동실 팬(132)의 운전을 제어하여 상기 냉장실(12) 및 냉동실(13)이 설정된 온도 또는 온도 범위를 유지할 수 있도록 한다. As shown in the drawing, the refrigerator 1 may be operated so that the refrigerating compartment 12 and the freezing compartment 13 maintain set temperatures in a normal operation state. That is, the controller 30 controls the compressor 34 , the refrigerating compartment fan 122 , and the freezing compartment fan 132 according to the temperatures of the refrigerating compartment 12 and the freezing compartment 13 sensed by the internal temperature sensor 32 . The operation is controlled so that the refrigerating compartment 12 and the freezing compartment 13 can maintain a set temperature or temperature range.

그리고, 상기 제어부(30)는 상기 고외 온도 센서(33)에 의해 감지되는 온도에 따라 상기 필러 히터(265)가 설정된 주기로 동작되도록 하여 한쌍의 상기 냉장실 도어(21) 사이의 인접 부위에 결로가 발생되는 것을 방지하게 된다. [S100]In addition, the control unit 30 causes the filler heater 265 to operate at a set cycle according to the temperature sensed by the outdoor temperature sensor 33 so that dew condensation occurs in the adjacent portion between the pair of refrigerating compartment doors 21 . prevent it from becoming [S100]

한편, 상기 냉장고(1)가 정상 운전되는 과정에서 상기 냉장실(12) 내부에 수납되는 식품의 수분 또는 상기 냉장실 도어(21)의 개폐시 유입되는 수분들이 상기 냉장실 증발기(121)에 착상될 수 있다. 그리고, 상기 냉장실 증발기(121)에 착상된 성에가 성장하게 되면 상기 냉장실(12)의 냉각 성능이 저하될 수 있으므로 상기 냉장실 증발기(121)에 착상된 성에를 제거하는 제상 운전(S200)을 실시하게 된다. Meanwhile, during the normal operation of the refrigerator 1 , moisture from food stored in the refrigerating compartment 12 or moisture introduced when the refrigerating compartment door 21 is opened and closed may be deposited on the refrigerating compartment evaporator 121 . . In addition, if the frost formed on the refrigerating compartment evaporator 121 grows, the cooling performance of the refrigerating compartment 12 may decrease. do.

본 실시 예에서 상기 제상 운전(S200)은 상기 냉장실 증발기(121)에 부착된 히터로 상기 냉장실 증발기(121)를 직접 가열하지 않고, 온도가 높은 상기 냉장실(12)의 공기를 상기 냉장실 증발기(121)로 공급하여 성에를 제거하는 것으로, 히터를 이용하여 상기 냉장실 증발기(121)를 직접 가열하는 제상 운전과 구별하기 위해 자연 제상 운전(S200)이라 부를 수도 있다.In the present embodiment, the defrosting operation (S200) does not directly heat the refrigerating compartment evaporator 121 with a heater attached to the refrigerating compartment evaporator 121, but transfers air from the refrigerating compartment 12 having a high temperature to the refrigerating compartment evaporator 121. ) to remove the frost, and may be referred to as a natural defrost operation ( S200 ) in order to distinguish it from a defrost operation in which the refrigerating compartment evaporator 121 is directly heated using a heater.

상기 제상 운전(S200)은 상기 냉장실 증발기(121)에 성에가 성장되지 않도록 설정된 주기마다 실시 될 수 있다. 일 예로, 상기 제상 운전(S200)은 상기 압축기(34)의 운전 시간을 적산하여 적정 시점을 상기 제어부(30)에서 판단하여 제상 신호를 입력할 수 있다. 상기 제상 운전(S200)은 상기 제어부(30)에 의해 설정 주기마다 실시 될 수 있으며, 상기 압축기(34)의 운전 시간은 물론, 상기 냉장실 도어(21)의 개폐 횟수 또는 고내 온도 센서(32) 또는 제상 온도 센서(31)의 감지 온도를 고려하여 조정된 주기로 설정될 수도 있다. [S210]The defrosting operation ( S200 ) may be performed at intervals set to prevent frost from growing in the refrigerating compartment evaporator 121 . For example, in the defrosting operation S200 , the controller 30 may determine an appropriate time by accumulating the operation time of the compressor 34 to input a defrosting signal. The defrosting operation (S200) may be performed every set period by the control unit 30, and not only the operating time of the compressor 34, but also the number of openings and closings of the refrigerator compartment door 21 or the internal temperature sensor 32 or It may be set to an adjusted period in consideration of the temperature detected by the defrost temperature sensor 31 . [S210]

상기 제어부(30)에서 상기 제상 운전(S200)의 시작 신호가 입력되면, 상기 제어부(30)는 상기 압축기(34)를 정지시켜 상기 냉장실 증발기(121)로의 냉매 공급을 중단하게 된다. 상기 냉장실 증발기(121)로의 냉기 공급이 중단되면, 상기 냉장실 증발기(121)는 더 이상 온도가 낮아지지 않게 된다. 물론, 상기 압축기(34)에서 토출되는 냉매가 상기 냉동실 증발기(131)로 공급되도록 절환될 수도 있으며, 이 경우 상기 아이스 메이킹 유로(14)를 통한 냉기의 공급이 가능하고 상기 아이스 메이커(252)에서의 제빙이 가능할 수 있다. When the start signal of the defrosting operation S200 is input from the control unit 30 , the control unit 30 stops the compressor 34 to stop supplying the refrigerant to the refrigerating compartment evaporator 121 . When the supply of cold air to the refrigerating compartment evaporator 121 is stopped, the temperature of the refrigerating compartment evaporator 121 is no longer lowered. Of course, the refrigerant discharged from the compressor 34 may be switched to be supplied to the freezing chamber evaporator 131. In this case, cold air can be supplied through the ice making passage 14 and the ice maker 252 ice making may be possible.

그리고, 상기 압축기(34)가 정지된 상태에서 상기 제어부(30)는 상기 냉장실 팬(122)을 온 시키게 된다. 상기 냉장실 팬(122)이 구동하게 되면, 상기 냉장실(12) 내부의 공기가 상기 냉장실 증발기(121) 측으로 지속적으로 유입될 수 있다. 이때, 상기 냉장실(12)의 온도는 0℃이상의 온도로 상기 냉장실 증발기(121)보다 높은 온도이며, 따라서 상기 냉장실 증발기(121)로 공급될 경우 상기 냉장실 증발기(121)의 온도를 상승시킬 수 있게 된다. Also, in a state in which the compressor 34 is stopped, the controller 30 turns on the refrigerating compartment fan 122 . When the refrigerating compartment fan 122 is driven, the air inside the refrigerating compartment 12 may continuously flow into the refrigerating compartment evaporator 121 . At this time, the temperature of the refrigerating compartment 12 is 0° C. or higher, which is higher than that of the refrigerating compartment evaporator 121. Therefore, when supplied to the refrigerating compartment evaporator 121, the temperature of the refrigerating compartment evaporator 121 can be raised. do.

즉, 상기 냉장실 팬(122)이 구동됨에 따라 상기 냉장실(12) 내부의 고온 공기는 상기 냉장실 증발기(121) 측으로 유입되고, 상기 냉장실 증발기(121)를 지나 다시 상기 냉장실(12)로 토출될 수 있다. 그리고, 상기 냉장실(12)의 온도는 통상 3℃ ~ 5℃로 상기 냉장실 증발기(121)로 상기 냉장실(12) 내부의 고온 공기가 공급될 경우 상기 냉장실 증발기(121)의 온도가 상승되고 따라서 상기 냉장실 증발기(121)에 착상된 성에가 녹아 제거될 수 있다. [S220]That is, as the refrigerating compartment fan 122 is driven, the high-temperature air inside the refrigerating compartment 12 flows into the refrigerating compartment evaporator 121 , passes through the refrigerating compartment evaporator 121 and is discharged back into the refrigerating compartment 12 . have. In addition, the temperature of the refrigerating compartment 12 is usually 3° C. to 5° C. When the high-temperature air inside the refrigerating compartment 12 is supplied to the refrigerating compartment evaporator 121, the temperature of the refrigerating compartment evaporator 121 rises, and thus the The frost formed on the refrigerating compartment evaporator 121 may be melted and removed. [S220]

그리고, 상기 제어부(30)는 상기 제상 운전(S200) 신호의 입력에 따라 상기 필러 히터(265)를 온시키게 된다. 상기 필러 히터(265)는 상기 정상 운전시에는 설정된 주기로 온 오프되면서 동작되지만, 상기 제어부(30)에 의한 상기 제상 운전(S200) 동안 온 상태를 유지하도록 제어될 수 있다. In addition, the controller 30 turns on the filler heater 265 according to the input of the defrosting operation (S200) signal. The filler heater 265 operates while being turned on and off at a set cycle during the normal operation, but may be controlled to maintain an on state during the defrosting operation S200 by the controller 30 .

상기 필러 히터(265)가 온되면 상기 필러 히터(265)에 의해 상기 필러(26)의 전면이 가열될 수 있다. 그리고, 그와 동시에 상기 필러(26)의 열은 상기 냉장실(12)의 내부로도 침투될 수 있으며, 상기 냉장실(12)로 침투되는 열에 의해 상기 냉장실(12)이 가열될 수 있다. 그리고, 상기 냉장실(12) 내부의 가열된 공기는 상기 냉장실 팬(122)의 동작에 의해 상기 냉장실 증발기(121)로 지속 공급될 수 있다. When the filler heater 265 is turned on, the front surface of the filler 26 may be heated by the filler heater 265 . At the same time, the heat of the filler 26 may penetrate into the inside of the refrigerating compartment 12 , and the refrigerating compartment 12 may be heated by the heat that penetrates into the refrigerating compartment 12 . In addition, the heated air inside the refrigerating compartment 12 may be continuously supplied to the refrigerating compartment evaporator 121 by the operation of the refrigerating compartment fan 122 .

즉, 상기 제상 운전(S200)시 상기 필러 히터(265)가 온된 상태를 유지하게 되면, 상기 냉장실 증발기(121)의 성에를 보다 효과적으로 제거 할 수 있게 되며, 제상이 완료되기 위한 설정 온도로의 도달 시간을 단축시킬 수 있게 된다.That is, if the filler heater 265 is kept on during the defrosting operation (S200), the frost of the refrigerating compartment evaporator 121 can be more effectively removed, and the set temperature for completing the defrosting is reached. time can be shortened.

상기 제상 운전(S200)동안 상기 냉장실 증발기(121)로의 냉매 공급이 차단된 상태에서 상기 필러 히터(265)가 온되어 상기 냉장실(12) 내부로 추가 열량을 제공하고, 동시에 상기 냉장실 팬(122)은 지속적으로 높은 온도의 냉장실(12) 공기가 상기 냉장실 증발기(121)를 통과하면서 상기 냉장실 증발기(121)의 온도를 높이고 상기 냉장실 증발기(121)에 착상된 성에를 제거하게 된다. 한편, 상기 압축기가 오프되고 상기 냉장실 팬이 온되는 동작과 함께 동시에 상기 필러 히터가 온 될 수도 있다. [S230]During the defrosting operation (S200), in a state in which the refrigerant supply to the refrigerating compartment evaporator 121 is cut off, the filler heater 265 is turned on to provide additional heat to the inside of the refrigerating compartment 12, and at the same time, the refrigerating compartment fan 122 As the air of the refrigerating compartment 12 at a continuously high temperature passes through the refrigerating compartment evaporator 121 , the temperature of the refrigerating compartment evaporator 121 is increased, and the frost formed on the refrigerating compartment evaporator 121 is removed. Meanwhile, the filler heater may be turned on simultaneously with the operation of turning off the compressor and turning on the refrigerating compartment fan. [S230]

상기 필러 히터(265)와 상기 냉장실 팬(122)의 지속적인 동작에 의해 상기 냉장실 증발기(121)의 온도가 상승되며, 상기 냉장실 증발기(121)의 온도는 제상 온도 센서(31)에 의해 감지될 수 있다. The temperature of the refrigerating compartment evaporator 121 is increased by the continuous operation of the filler heater 265 and the refrigerating compartment fan 122 , and the temperature of the refrigerating compartment evaporator 121 can be detected by the defrost temperature sensor 31 . have.

상기 제상 운전(S200)이 시작될 때에는 상기 제상 온도 센서(31)에서 감지되는 온도는 영하의 온도로 성에가 착상된 상태가 유지되지만, 상기 냉장실 팬(122)과 필러 히터(265)의 구동에 의해 상기 제상 온도 센서(31)의 감지 온도는 점차 증가하게 된다. 그리고, 상기 제상 온도 센서(31)의 감지 온도가 0℃이상이 되면서 부터는 상기 냉장실 증발기(121)에 착상된 성에가 녹기 시작하면서 제거될 수 있다. When the defrosting operation (S200) is started, the temperature detected by the defrost temperature sensor 31 is a temperature below zero, and the frost is maintained, but by the driving of the refrigerator compartment fan 122 and the filler heater 265 The detection temperature of the defrost temperature sensor 31 is gradually increased. And, from when the detection temperature of the defrost temperature sensor 31 reaches 0° C. or higher, the frost that has been deposited on the refrigerating compartment evaporator 121 can be removed as it begins to melt.

상기 제어부(30)는 상기 제상 온도 센서(31)에서 감지되는 온도를 통해서 상기 제상 운전(S200)의 완료를 판단하게 된다. 상기 제어부(30)에서는 상기 제상 온도 센서(31)에서 감지되는 온도가 상기 냉장실(12)의 온도와 대응하는 3℃ ~ 5℃ 보다 낮은 경우 상기 필러 히터(265)와 상기 냉장실 팬(122)이 지속적으로 ON 된 상태를 유지하도록 할 수 있다. The control unit 30 determines the completion of the defrosting operation S200 through the temperature sensed by the defrosting temperature sensor 31 . In the controller 30 , when the temperature sensed by the defrost temperature sensor 31 is lower than 3° C. to 5° C. corresponding to the temperature of the refrigerating compartment 12 , the filler heater 265 and the refrigerating compartment fan 122 are operated. It can be made to maintain the ON state continuously.

상기 제상 온도 센서(31)에 감지되는 온도가 설정 온도 일 예로, 3℃ ~ 5℃ 에 도달하게 되면, 상기 제어부(30)는 상기 냉장실 증발기(121)에 착상된 성에가 충분히 제거되어 상기 냉장실 증발기(121)의 온도가 상승된 것으로 판단하고 상기 제상 운전(S200)의 완료를 판단할 수 있게 된다. [S240]When the temperature sensed by the defrost temperature sensor 31 reaches a set temperature, for example, 3° C. to 5° C., the controller 30 removes the frost formed on the refrigerating compartment evaporator 121 sufficiently to remove the frost from the refrigerating compartment evaporator. It is determined that the temperature of (121) has risen, and it is possible to determine the completion of the defrosting operation (S200). [S240]

상기 제어부(30)는 상기 제상 온도 센서(31)에서 감지되는 온도의 설정 온도 도달이 입력되면, 상기 제상 운전(S200)의 완료를 위해 상기 필러 히터(265)를 오프시키고 상기 제상 운전(S200)을 종료하게 된다. 그리고, 상기 필러 히터(265)가 정지될 때 상기 냉장실 팬(122) 또한 정지될 수 있다. [S250]When the temperature detected by the defrost temperature sensor 31 reaches a set temperature is input, the control unit 30 turns off the filler heater 265 to complete the defrost operation (S200) and the defrost operation (S200) will end Also, when the filler heater 265 is stopped, the refrigerating compartment fan 122 may also be stopped. [S250]

그리고, 제상 운전(S200)이 완료되면, 상기 냉장실(12)의 냉각을 위해서 상기 정상 운전으로 복귀하게 된다. 즉, 상기 압축기(34)의 구동이 개시되어 상기 냉장실 증발기(121)로 냉기를 공급할 수 있게 되며, 상기 냉장실 팬(122) 또한 구동을 개시하여 상기 냉장실(12)로 상기 냉장실 증발기(121)의 냉기를 공급하게 된다. And, when the defrosting operation ( S200 ) is completed, the normal operation is returned to cool the refrigerating compartment 12 . That is, driving of the compressor 34 is started to supply cold air to the refrigerating compartment evaporator 121 , and the refrigerating compartment fan 122 also starts to be driven to provide the refrigerating compartment evaporator 121 to the refrigerating compartment 12 . It provides cooling.

그리고, 상기 냉장실(12)이 설정된 온도를 유지할 수 있도록 상기 압축기(34)와 냉장실 팬(122)은 상기 고내 온도 센서(32)의 감지 온도에 따라서 운전이 제어될 수 있다.In addition, the operation of the compressor 34 and the refrigerating compartment fan 122 may be controlled according to the temperature detected by the internal temperature sensor 32 so that the refrigerating compartment 12 can maintain a set temperature.

한편, 상기 제상 운전(S200)은 상기 냉장실(12)의 온도가 한번에 과도하게 높은 온도까지 상승될 경우 상기 냉장실(12) 내부에 수납된 식품의 저장 상태가 최적 상태를 유지하지 못할 수 있으며, 따라서 상기 제상 운전(S200')을 복수의 단계로 나누어 수행할 수도 있다. On the other hand, in the defrosting operation ( S200 ), when the temperature of the refrigerating compartment 12 rises to an excessively high temperature at once, the storage state of the food stored in the refrigerating compartment 12 may not be maintained in an optimal state, and thus The defrosting operation ( S200 ′) may be performed by dividing it into a plurality of steps.

이하에서는 상기 제상 운전(S200')을 복수의 단계로 나누어 수행하는 본 발명의 다른 실시 예에 관하여 살펴보기로 한다. 본 발명의 다른 실시 예 중 전술한 실시 예와 동일한 구성 및 과정에 대해서는 동일한 도면 부호를 사용하며, 그 상세한 설명을 생략하기로 한다.Hereinafter, another embodiment of the present invention in which the defrosting operation S200' is divided into a plurality of steps will be described. Among other embodiments of the present invention, the same reference numerals are used for the same configurations and processes as those of the above-described embodiments, and detailed descriptions thereof will be omitted.

도 8은 본 발명의 다른 실시 예에 의한 냉장고의 제상 운전 과정을 순차적으로 나타낸 순서도이다.8 is a flowchart sequentially illustrating a defrosting operation process of a refrigerator according to another embodiment of the present invention.

도면에 도시된 것과 같이, 상기 냉장고(1)는 상기 냉장실(12)과 상기 냉동실(13)이 설정된 온도 또는 온도 범위를 유지하도록 정상 운전될 수 있다. 이를 위해 상기 제어부(30)는 상기 고내 온도 센서의 감지 온도에 따라 상기 압축기(34)와 냉장실 팬(122) 및 냉동실 팬(132)의 운전을 제어할 수 있다. 그리고, 상기 제어부(30)는 상기 고외 온도 센서(33)의 감지 온도에 따라 상기 필러 히터(265)의 동작을 제어하여 결로를 방지하게 된다. [S100]As shown in the drawing, the refrigerator 1 may operate normally so that the refrigerating compartment 12 and the freezing compartment 13 maintain a set temperature or temperature range. To this end, the controller 30 may control the operation of the compressor 34 , the refrigerating compartment fan 122 , and the freezing compartment fan 132 according to the temperature detected by the refrigerator temperature sensor. In addition, the controller 30 controls the operation of the filler heater 265 according to the detected temperature of the outdoor temperature sensor 33 to prevent dew condensation. [S100]

한편, 상기 제어부(30)는 상기 냉장고(1)가 정상 운전되는 과정에서 상기 냉장실 증발기(121)에 성에가 착상되어 냉각 효율이 떨어지는 것을 방지하기 위해서 적정 시점에 제상 운전(S200')을 수행하게 된다. 상기 제상 운전(S200')은 초기에 수행되는 제 1 제상 운전 단계(260)와, 급냉 운전 단계(270) 그리고 제 2 제상 운전 단계(280)를 포함할 수 있다.Meanwhile, the control unit 30 performs a defrosting operation (S200') at an appropriate time in order to prevent frost from forming on the refrigerator compartment evaporator 121 and lowering cooling efficiency while the refrigerator 1 is operating normally. do. The defrosting operation ( S200 ′) may include a first defrosting operation step 260 , a rapid cooling operation step 270 , and a second defrosting operation step 280 , which are initially performed.

상기 제어부(30)는 상기 압축기(34)의 운전 시간을 적산하여 상기 제상 운전(S200')의 시작을 위한 적정 시점을 판단하여 제상 신호를 입력할 수 있다. 상기 제상 운전(S200')은 상기 제어부(30)에 의해 설정 주기마다 실시 될 수 있으며, 상기 압축기(34)의 운전 시간은 물론, 상기 냉장실 도어(21)의 개폐 횟수 또는 고내 온도 센서(32) 또는 제상 온도 센서(31)의 감지 온도를 고려하여 설정될 수도 있다. [S261]The controller 30 may input a defrost signal by accumulating the operating time of the compressor 34 to determine an appropriate time for starting the defrosting operation S200 ′. The defrosting operation S200 ′ may be performed every set period by the control unit 30 , and the operating time of the compressor 34 as well as the number of openings and closings of the refrigerator compartment door 21 or the internal temperature sensor 32 . Alternatively, it may be set in consideration of the detected temperature of the defrost temperature sensor 31 . [S261]

상기 제어부(30)에서 상기 제상 운전의 시작 즉, 상기 제 1 제상 운전 단계(260)의 시작 신호가 입력되면, 상기 제어부(30)는 상기 압축기(34)를 정지시켜 상기 냉장실 증발기(121)로의 냉매 공급을 중단하게 된다. 상기 냉장실 증발기(121)로의 냉기 공급이 중단되면, 상기 냉장실 증발기(121)는 더 이상 온도가 낮아지지 않게 된다. 물론, 상기 압축기(34)에서 토출되는 냉매가 상기 냉동실 증발기(131)로 공급되도록 절환될 수도 있으며, 이 경우 상기 아이스 메이킹 유로(14)를 통한 냉기의 공급이 가능하고 상기 아이스 메이커(252)에서의 제빙이 가능할 수 있다. When the start signal of the start of the defrosting operation, that is, the start signal of the first defrosting operation step 260 is input by the controller 30 , the controller 30 stops the compressor 34 to supply the refrigerator to the evaporator 121 . Refrigerant supply will be stopped. When the supply of cold air to the refrigerating compartment evaporator 121 is stopped, the temperature of the refrigerating compartment evaporator 121 is no longer lowered. Of course, the refrigerant discharged from the compressor 34 may be switched to be supplied to the freezing chamber evaporator 131. In this case, cold air can be supplied through the ice making passage 14 and the ice maker 252 ice making may be possible.

그리고, 상기 제어부(30)는 상기 냉장실 팬(122)을 온 시키게 된다. 상기 냉장실 팬(122)이 구동하게 되면, 상기 냉장실(12) 내부의 공기가 상기 냉장실 증발기(121) 측으로 지속적으로 유입될 수 있다. 이때, 상기 냉장실(12)의 온도는 0℃이상의 온도로 상기 냉장실 증발기(121)보다 높은 온도이며, 따라서 상기 냉장실 증발기(121)로 공급될 경우 상기 냉장실 증발기(121)의 온도를 상승시킬 수 있게 된다. 상기 냉장실 증발기(121)의 온도가 상승되면 상기 냉장실 증발기(121)에 착상된 성에가 녹아 제거될 수 있게 된다. [S262]Then, the control unit 30 turns on the refrigerating compartment fan 122 . When the refrigerating compartment fan 122 is driven, the air inside the refrigerating compartment 12 may continuously flow into the refrigerating compartment evaporator 121 . At this time, the temperature of the refrigerating compartment 12 is 0° C. or higher, which is higher than that of the refrigerating compartment evaporator 121. Therefore, when supplied to the refrigerating compartment evaporator 121, the temperature of the refrigerating compartment evaporator 121 can be raised. do. When the temperature of the refrigerating compartment evaporator 121 rises, the frost deposited on the refrigerating compartment evaporator 121 can be melted and removed. [S262]

그리고, 상기 제어부(30)는 상기 필러 히터(265)를 온시키게 된다. 상기 필러 히터(265)는 상기 정상 운전(S100)시에는 설정된 주기로 온 오프되면서 동작되지만, 상기 제어부(30)에 의한 상기 제 1 제상 운전 단계(260) 동안 온 상태를 유지하도록 제어될 수 있다. Then, the controller 30 turns on the filler heater 265 . The filler heater 265 is operated while being turned on and off at a set cycle during the normal operation ( S100 ), but may be controlled to maintain an on state during the first defrosting operation step 260 by the controller 30 .

상기 필러 히터(265)가 온되면 상기 필러 히터(265)에 의해 상기 필러(26)의 전면이 가열될 수 있다. 그리고, 그와 동시에 상기 필러(26)의 열은 상기 냉장실(12)의 내부로도 침투될 수 있으며, 상기 냉장실(12)로 침투되는 열에 의해 상기 냉장실(12)이 가열될 수 있다. 그리고, 상기 냉장실(12) 내부의 가열된 공기는 상기 냉장실 팬(122)의 동작에 의해 상기 냉장실 증발기(121)로 지속 공급될 수 있다. When the filler heater 265 is turned on, the front surface of the filler 26 may be heated by the filler heater 265 . At the same time, the heat of the filler 26 may penetrate into the inside of the refrigerating compartment 12 , and the refrigerating compartment 12 may be heated by the heat that penetrates into the refrigerating compartment 12 . In addition, the heated air inside the refrigerating compartment 12 may be continuously supplied to the refrigerating compartment evaporator 121 by the operation of the refrigerating compartment fan 122 .

즉, 상기 제 1 제상 운전 단계(260)에서 상기 필러 히터(265)가 온된 상태를 유지하게 되면, 상기 냉장실 증발기(121)의 성에를 보다 효과적으로 제거 할 수 있게 되며, 제 1 제상 운전 단계(260)가 완료되기 위한 설정 온도로의 도달 시간을 단축시킬 수 있게 된다.That is, if the filler heater 265 is kept on in the first defrosting operation step 260 , the frost of the refrigerating compartment evaporator 121 can be more effectively removed, and the first defrosting operation step 260 . ) to be completed, it becomes possible to shorten the time to reach the set temperature.

상기 제 1 제상 운전 단계(260)동안 상기 냉장실 증발기(121)로의 냉매 공급이 차단된 상태에서 상기 필러 히터(265)가 온되어 상기 냉장실(12) 내부로 추가 열량을 제공하고, 동시에 상기 냉장실 팬(122)은 지속적으로 높은 온도의 냉장실(12) 공기가 상기 냉장실 증발기(121)를 통과하면서 상기 냉장실 증발기(121)의 온도를 높이고 상기 냉장실 증발기(121)에 착상된 성에를 제거하게 된다. 한편, 상기 압축기가 오프되고 상기 냉장실 팬이 온되는 동작과 함께 동시에 상기 필러 히터가 온 될 수도 있다. [S263]During the first defrosting operation step 260 , the filler heater 265 is turned on in a state in which the refrigerant supply to the refrigerating compartment evaporator 121 is cut off to provide additional heat to the inside of the refrigerating compartment 12 , and at the same time, the refrigerating compartment fan Reference numeral 122 increases the temperature of the refrigerating compartment evaporator 121 while continuously high-temperature air from the refrigerating compartment 12 passes through the refrigerating compartment evaporator 121 and removes the frost formed on the refrigerating compartment evaporator 121 . Meanwhile, the filler heater may be turned on simultaneously with the operation of turning off the compressor and turning on the refrigerating compartment fan. [S263]

상기 필러 히터(265)와 상기 냉장실 팬(122)의 지속적인 동작에 의해 상기 냉장실 증발기(121)의 온도가 상승되며, 이때, 상기 냉장실 증발기(121)의 온도는 제상 온도 센서(31)에 의해 감지될 수 있다. The temperature of the refrigerating compartment evaporator 121 is increased by the continuous operation of the filler heater 265 and the refrigerating compartment fan 122 . At this time, the temperature of the refrigerating compartment evaporator 121 is sensed by the defrost temperature sensor 31 . can be

상기 제 1 제상 운전 단계(260)가 시작될 때에는 상기 제상 온도 센서(31)에서 감지되는 온도는 영하의 온도로 성에가 착상된 상태가 유지되지만, 상기 냉장실 팬(122)과 필러 히터(265)의 구동에 의해 상기 제상 온도 센서(31)의 감지 온도는 점차 증가하게 된다. 그리고, 상기 제상 온도 센서(31)의 감지 온도가 0℃이상이 되면서 부터는 상기 냉장실 증발기(121)에 착상된 성에가 녹기 시작하면서 제거될 수 있다. When the first defrosting operation step 260 is started, the temperature sensed by the defrost temperature sensor 31 is below zero and the frost is maintained, but the temperature of the refrigerator fan 122 and the filler heater 265 is The detection temperature of the defrost temperature sensor 31 is gradually increased by driving. And, from when the detection temperature of the defrost temperature sensor 31 reaches 0° C. or higher, the frost that has been deposited on the refrigerating compartment evaporator 121 can be removed as it begins to melt.

상기 제어부(30)는 상기 제상 온도 센서(31)에서 감지되는 온도를 통해서 상기 제 1 제상 운전 단계(260)의 완료를 판단하게 된다. 상기 제어부(30)에서는 상기 제상 온도 센서(31)에서 감지되는 온도가 3℃보다 낮은 경우 상기 필러 히터(265)와 상기 냉장실 팬(122)이 지속적으로 ON 된 상태를 유지하도록 할 수 있다. The control unit 30 determines the completion of the first defrosting operation step 260 through the temperature sensed by the defrosting temperature sensor 31 . When the temperature sensed by the defrost temperature sensor 31 is lower than 3° C., the control unit 30 may keep the filler heater 265 and the refrigerating compartment fan 122 continuously turned on.

상기 제상 온도 센서(31)에 감지되는 온도가 설정 온도 일 예로, 3℃에 도달하게 되면, 상기 제어부(30)는 상기 제 1 제상 운전 단계(260)가 충분히 이루어진 것으로 판단하고 상기 제 1 제상 운전 단계(260)의 완료를 판단하게 된다. [S264]When the temperature sensed by the defrost temperature sensor 31 reaches a set temperature, for example, 3° C., the control unit 30 determines that the first defrost operation step 260 has been sufficiently performed, and the first defrost operation Completion of step 260 is determined. [S264]

상기 제어부(30)는 상기 제상 온도 센서(31)에서 감지되는 온도가 제 1 설정 온도 도달이 입력되면, 상기 필러 히터(265)를 오프시켜 상기 제 1 제상 운전 단계(260)를 완료하게 된다. 이때, 상기 냉장실 팬(122) 또한 정지될 수 있다. [S265]When the temperature detected by the defrost temperature sensor 31 reaches a first set temperature, the controller 30 turns off the filler heater 265 to complete the first defrosting operation step 260 . At this time, the refrigerating compartment fan 122 may also be stopped. [S265]

한편, 제 1 제상 운전 단계(260)가 완료된 상태에서 상기 냉장실(12)의 내부 온도를 지속적으로 높이게 되면, 상기 냉장실(12) 내부의 저장 식품이 변질되거나 손상될 수 있다. 따라서, 상기 제어부(30)는 제 1 제상 운전 단계(260)가 완료되면, 상기 제어부는 상기 냉장실(12)을 급속 냉각하기 위한 급냉 운전 단계(270)를 실시하게 된다. On the other hand, if the internal temperature of the refrigerating compartment 12 is continuously increased while the first defrosting operation step 260 is completed, the food stored in the refrigerating compartment 12 may deteriorate or be damaged. Accordingly, when the first defrosting operation step 260 is completed, the control unit 30 performs a rapid cooling operation step 270 for rapidly cooling the refrigerating compartment 12 .

상기 급냉 운전 단계(270)를 위해 상기 제어부는 상기 필러 히터(265)를 오프시키고, 상기 압축기(34)와 냉장실 팬(122)을 온시켜 상기 냉장실 증발기(121)에서 생성되는 냉기를 상기 냉장실(12)로 공급하게 된다. For the rapid cooling operation step 270 , the controller turns off the filler heater 265 and turns on the compressor 34 and the refrigerating compartment fan 122 to cool the refrigerant generated in the refrigerating compartment evaporator 121 into the refrigerating compartment ( 12) will be supplied.

이때, 상기 급냉 운전 단계(270)는 이어지는 제 2 제상 운전 단계(280)의 효율을 위해서 짧은 시간 동안 실시될 수 있으며, 상기 정상 운전(S100)시의 목표 온도보다 현저하게 낮은 온도로 운전될 수 있다. 일 예로, 상기 제상 온도 센서(31)에서 감지되는 상기 냉장실 증발기(121)의 온도가 -20℃ 이하가 될 때까지 상기 급냉 운전 단계(270)가 실시될 수 있으며, 이때, 상기 압축기(34)는 최대 출력으로 동작되어 상기 냉장실(12)을 빠르게 냉각할 수 있다.In this case, the rapid cooling operation step 270 may be performed for a short time for the efficiency of the subsequent second defrosting operation step 280, and may be operated at a temperature significantly lower than the target temperature during the normal operation (S100). have. For example, the rapid cooling operation step 270 may be performed until the temperature of the refrigerating compartment evaporator 121 detected by the defrost temperature sensor 31 is -20° C. or less, and in this case, the compressor 34 is operated at maximum output to rapidly cool the refrigerating compartment 12 .

상기 급냉 운전 단계(270)는 상기 제상 온도 센서(31) 또는 상기 고내 온도 센서(32)가 목표 온도에 도달할 경우 종료될 수 있다. 물론, 필요에 따라 상기 급냉 운전 단계(270)는 온도와 관계 없이 설정된 시간 동안 수행되도록 할 수도 있다. [270]The rapid cooling operation step 270 may be terminated when the defrost temperature sensor 31 or the internal temperature sensor 32 reaches a target temperature. Of course, if necessary, the rapid cooling operation step 270 may be performed for a set time regardless of the temperature. [270]

한편, 상기 제어부(30)는 상기 급냉 운전 단계(270)가 종료되면, 다시 상기 냉장실 증발기(121)에 남은 성에를 추가 제거하기 위한 제 2 제상 운전 단계(280)를 수행하게 된다. Meanwhile, when the rapid cooling operation step 270 is finished, the controller 30 again performs a second defrosting operation step 280 for additionally removing the remaining frost in the refrigerating compartment evaporator 121 .

상기 제어부(30)에서 상기 제상 운전(S200')의 재개 즉, 상기 제 2 제상 운전 단계(280)의 시작 신호가 입력되면, 상기 제어부(30)는 상기 압축기(34)를 정지시켜 상기 냉장실 증발기(121)로의 냉매 공급을 중단하게 된다. 상기 냉장실 증발기(121)로의 냉기 공급이 중단되면, 상기 냉장실 증발기(121)는 더 이상 온도가 낮아지지 않게 된다. 물론, 상기 압축기(34)에서 토출되는 냉매가 상기 냉동실 증발기(131)로 공급되도록 절환될 수도 있다. When the control unit 30 receives a signal to resume the defrosting operation S200 ′, that is, the start signal of the second defrosting operation step 280 , the control unit 30 stops the compressor 34 to stop the refrigerating compartment evaporator. The refrigerant supply to (121) is stopped. When the supply of cold air to the refrigerating compartment evaporator 121 is stopped, the temperature of the refrigerating compartment evaporator 121 is no longer lowered. Of course, the refrigerant discharged from the compressor 34 may be switched to be supplied to the freezing chamber evaporator 131 .

그리고, 상기 제어부(30)는 상기 냉장실 팬(122)을 온 시키게 된다. 상기 냉장실 팬(122)이 구동하게 되면, 상기 냉장실(12) 내부의 공기가 상기 냉장실 증발기(121) 측으로 지속적으로 유입될 수 있다. 이때, 상기 냉장실(12)의 온도는 0℃ 이상의 온도로 상기 냉장실 증발기(121)보다 높은 온도이며, 따라서 상기 냉장실 증발기(121)로 공급될 경우 상기 냉장실 증발기(121)의 온도를 상승시킬 수 있게 된다. 상기 냉장실 증발기(121)의 온도가 상승되면 상기 냉장실 증발기(121)에 착상된 성에가 녹아 제거될 수 있게 된다. [S282]Then, the control unit 30 turns on the refrigerating compartment fan 122 . When the refrigerating compartment fan 122 is driven, the air inside the refrigerating compartment 12 may continuously flow into the refrigerating compartment evaporator 121 . At this time, the temperature of the refrigerating compartment 12 is 0° C. or higher, which is higher than that of the refrigerating compartment evaporator 121. Therefore, when supplied to the refrigerating compartment evaporator 121, the temperature of the refrigerating compartment evaporator 121 can be raised. do. When the temperature of the refrigerating compartment evaporator 121 rises, the frost deposited on the refrigerating compartment evaporator 121 can be melted and removed. [S282]

그리고, 상기 제어부(30)는 상기 필러 히터(265)를 온시키게 된다. 상기 필러 히터(265)는 상기 정상 운전(S100)시에는 설정된 주기로 온 오프되면서 동작되지만, 상기 제어부(30)에 의한 상기 제 2 제상 운전 단계(280) 동안 온 상태를 유지하도록 제어될 수 있다. Then, the controller 30 turns on the filler heater 265 . The filler heater 265 is turned on and off at a set cycle during the normal operation ( S100 ), but may be controlled to maintain an on state during the second defrosting operation step 280 by the controller 30 .

상기 필러 히터(265)가 온되면 상기 필러 히터(265)에 의해 상기 필러(26)의 전면이 가열될 수 있다. 그리고, 그와 동시에 상기 필러(26)의 열은 상기 냉장실(12)의 내부로도 침투될 수 있으며, 상기 냉장실(12)로 침투되는 열에 의해 상기 냉장실(12)이 가열될 수 있다. 그리고, 상기 냉장실(12) 내부의 가열된 공기는 상기 냉장실 팬(122)의 동작에 의해 상기 냉장실 증발기(121)로 지속 공급될 수 있다. When the filler heater 265 is turned on, the front surface of the filler 26 may be heated by the filler heater 265 . At the same time, the heat of the filler 26 may penetrate into the inside of the refrigerating compartment 12 , and the refrigerating compartment 12 may be heated by the heat that penetrates into the refrigerating compartment 12 . In addition, the heated air inside the refrigerating compartment 12 may be continuously supplied to the refrigerating compartment evaporator 121 by the operation of the refrigerating compartment fan 122 .

즉, 상기 제 2 제상 운전 단계(280)에서 상기 필러 히터(265)가 온된 상태를 유지하게 되면, 상기 냉장실 증발기(121)의 성에를 보다 효과적으로 제거 할 수 있게 되며, 제 2 제상 운전 단계(280)가 완료되기 위한 설정 온도로의 도달 시간을 단축시킬 수 있게 된다.That is, if the filler heater 265 is kept on in the second defrosting operation step 280 , the frost of the refrigerating compartment evaporator 121 can be more effectively removed, and the second defrosting operation step 280 . ) to be completed, it becomes possible to shorten the time to reach the set temperature.

상기 제 2 제상 운전 단계(280)동안 상기 냉장실 증발기(121)로의 냉매 공급이 차단된 상태에서 상기 필러 히터(265)가 온되어 상기 냉장실(12) 내부로 추가 열량을 제공하고, 동시에 상기 냉장실 팬(122)은 지속적으로 높은 온도의 냉장실(12) 공기가 상기 냉장실 증발기(121)를 통과하면서 상기 냉장실 증발기(121)의 온도를 높이고 상기 냉장실 증발기(121)에 착상된 성에를 제거하게 된다. 한편, 상기 압축기가 오프되고 상기 냉장실 팬이 온되는 동작과 함께 동시에 상기 필러 히터가 온 될 수도 있다. [S283]During the second defrosting operation step 280 , in a state in which the refrigerant supply to the refrigerating compartment evaporator 121 is cut off, the filler heater 265 is turned on to provide additional heat to the inside of the refrigerating compartment 12 , and at the same time, the refrigerating compartment fan Reference numeral 122 increases the temperature of the refrigerating compartment evaporator 121 while continuously high-temperature air from the refrigerating compartment 12 passes through the refrigerating compartment evaporator 121 and removes the frost formed on the refrigerating compartment evaporator 121 . Meanwhile, the filler heater may be turned on simultaneously with the operation of turning off the compressor and turning on the refrigerating compartment fan. [S283]

상기 필러 히터(265)와 상기 냉장실 팬(122)의 지속적인 동작에 의해 상기 냉장실 증발기(121)의 온도가 상승되며, 이때, 상기 냉장실 증발기(121)의 온도는 제상 온도 센서(31)에 의해 감지될 수 있다. The temperature of the refrigerating compartment evaporator 121 is increased by the continuous operation of the filler heater 265 and the refrigerating compartment fan 122 . At this time, the temperature of the refrigerating compartment evaporator 121 is sensed by the defrost temperature sensor 31 . can be

상기 제 2 제상 운전 단계(280)가 시작될 때에는 상기 제상 온도 센서(31)에서 감지되는 온도는 영하의 온도로 성에가 착상된 상태 일 수 있지만, 상기 냉장실 팬(122)과 필러 히터(265)의 구동에 의해 상기 제상 온도 센서(31)의 감지 온도는 점차 증가하게 된다. 그리고, 상기 제상 온도 센서(31)의 감지 온도가 0℃이상이 되면서 부터는 상기 냉장실 증발기(121)에 착상된 성에가 녹기 시작하면서 제거될 수 있다. When the second defrosting operation step 280 starts, the temperature sensed by the defrost temperature sensor 31 may be in a state in which frost has formed at a temperature below zero, but the temperature of the refrigerator compartment fan 122 and the filler heater 265 may be The detection temperature of the defrost temperature sensor 31 is gradually increased by driving. And, from when the detection temperature of the defrost temperature sensor 31 reaches 0° C. or higher, the frost that has been deposited on the refrigerating compartment evaporator 121 can be removed as it begins to melt.

상기 제어부(30)는 상기 제상 온도 센서(31)에서 감지되는 온도를 통해서 상기 제 2 제상 운전 단계(280)의 완료를 판단하게 된다. 상기 제어부(30)에서는 상기 제상 온도 센서(31)에서 감지되는 온도가 제 2 설정 온도보다 낮은 경우 상기 필러 히터(265)와 상기 냉장실 팬(122)이 지속적으로 ON 된 상태를 유지하도록 할 수 있다. The control unit 30 determines the completion of the second defrosting operation step 280 through the temperature sensed by the defrosting temperature sensor 31 . When the temperature sensed by the defrost temperature sensor 31 is lower than the second set temperature, the control unit 30 may keep the filler heater 265 and the refrigerating compartment fan 122 continuously turned on. .

상기 제상 온도 센서(31)에 감지되는 온도가 제 2 설정 온도 일 예로, 5℃에 도달하게 되면, 상기 제어부(30)는 상기 제 2 제상 운전 단계(280)가 충분히 이루어진 것으로 판단하고 상기 제 2 제상 운전 단계(280)의 완료를 판단하게 된다. When the temperature sensed by the defrost temperature sensor 31 reaches a second set temperature, for example, 5° C., the control unit 30 determines that the second defrost operation step 280 has been sufficiently performed, and the second It is determined that the defrost operation step 280 is completed.

이때, 상기 제 2 설정 온도는 상기 제 1 설정 온도보다 더 높은 온도로 상기 냉장실 증발기(121)에 착상된 성에의 제거가 보장되는 온도 일 수 있으며, 상기 냉장실(12) 내부의 온도가 과도하게 상승되지 않는 범위일 수 있다.In this case, the second set temperature may be a temperature that is higher than the first set temperature and at which the removal of frost on the refrigerating compartment evaporator 121 is guaranteed, and the temperature inside the refrigerating compartment 12 is excessively increased. It may be out of range.

그리고, 상기 제 2 제상 운전 단계(280)의 제 2 설정 온도는 상기 제 1 설정온도보다 더 높은 온도이므로, 상기 제 2 제상 운전 단계(280)는 제 1 제상 운전 단계(260)에 비해 더 긴 시간 동안 실시될 수도 있다. [S284]And, since the second set temperature of the second defrost operation step 280 is higher than the first set temperature, the second defrost operation step 280 is longer than the first defrost operation step 260 . It may be carried out over time. [S284]

상기 제어부(30)는 상기 제상 온도 센서(31)에서 감지되는 온도가 제 2 설정 온도 도달이 입력되면, 상기 상기 필러 히터(265)를 오프시켜 상기 제 1 제상 운전 단계(260) 즉 제상 운전(S200')을 완료하게 된다. 이때, 상기 냉장실 팬(122) 또한 정지될 수 있다. [S285]When the temperature sensed by the defrost temperature sensor 31 reaches a second set temperature, the control unit 30 turns off the filler heater 265 to perform the first defrost operation step 260, that is, a defrost operation ( S200') is completed. At this time, the refrigerating compartment fan 122 may also be stopped. [S285]

그리고, 제상 운전(S200')이 완료되면, 상기 냉장실(12)의 냉각을 위해서 상기 정상 운전(S100)으로 복귀하게 된다. 즉, 상기 압축기(34)의 구동이 개시되어 상기 냉장실 증발기(121)로 냉기를 공급할 수 있게 되며, 상기 냉장실 팬(122) 또한 구동을 개시하여 상기 냉장실(12)로 상기 냉장실 증발기(121)의 냉기를 공급하게 된다. And, when the defrosting operation (S200') is completed, the normal operation (S100) is returned to cool the refrigerating compartment 12 . That is, driving of the compressor 34 is started so that cold air can be supplied to the refrigerating compartment evaporator 121 , and the refrigerating compartment fan 122 is also started to be driven to move the refrigerating compartment evaporator 121 into the refrigerating compartment 12 . It provides cooling.

그리고, 상기 냉장실(12)이 설정된 온도를 유지할 수 있도록 상기 압축기(34)와 냉장실 팬(122)은 상기 고내 온도 센서(32)의 감지 온도에 따라서 운전이 제어될 수 있다.In addition, the operation of the compressor 34 and the refrigerating compartment fan 122 may be controlled according to the temperature detected by the internal temperature sensor 32 so that the refrigerating compartment 12 can maintain a set temperature.

이하에서는 본 발명의 전술한 실시 예에 의한 냉장고(1)가 제상 운전시의 냉장고 상태 변화를 도면을 참조하여 살펴보기로 한다. Hereinafter, a change in the state of the refrigerator during the defrosting operation of the refrigerator 1 according to the above-described embodiment of the present invention will be described with reference to the drawings.

도 9는 본 발명의 실시 예에 의한 냉장고에서 필러 히터가 동작되지 않을 때의 제상 운전 상태를 나타낸 그래프이다. 그리고, 도 10은 본 발명의 실시 예에 의한 냉장고에서 필러 히터가 동작될 때의 제상 운전 상태를 나타낸 그래프이다.9 is a graph illustrating a defrosting operation state when a filler heater is not operated in the refrigerator according to an embodiment of the present invention. And, FIG. 10 is a graph showing a defrosting operation state when the filler heater is operated in the refrigerator according to an embodiment of the present invention.

도면에 도시된 것과 같이, 제상운전이 실시 되는 동안에 필러 히터(265)가 구동되지 않는 경우 도 9에 도시된 것과 같이, 상기 제상 온도 센서(31)의 감지 온도가 냉장실 증발기(121)에 착상된 성에가 모두 제거될 수 있는 설정 온도(5℃)까지 에 도달하기 위해서 제상 운전은 대략 6시간 동안 실시 된 후 종료될 수 있다. As shown in the figure, when the filler heater 265 is not driven while the defrosting operation is being performed, as shown in FIG. In order to reach the set temperature (5°C) where all the frost can be removed, the defrost operation can be completed after about 6 hours.

하지만, 본 발명의 실시 예에서와 같이 상기 제상 운전(S200')이 실시되면 상기 필러 히터(265)가 온될 경우 상기 냉장실(12)에 추가 열량이 제공될 수 있으며, 도 10에 도시된 것과 같이, 상기 제상 온도 센서(31)의 감지 온도가 냉장실 증발기(121)에 착상된 성에가 모두 제거될 수 있는 설정 온도(5℃)까지 에 도달하기 위해서 상기 제상 운전(200,200')은 대략 4시간 동안 실시 된 후 종료될 수 있다. However, as in the embodiment of the present invention, when the defrosting operation S200 ′ is performed, when the filler heater 265 is turned on, an additional amount of heat may be provided to the refrigerating compartment 12 , as shown in FIG. 10 . , the defrost operation (200,200') is performed for approximately 4 hours in order to reach the set temperature (5°C) at which the detected temperature of the defrost temperature sensor 31 can remove all the frost on the refrigerating compartment evaporator 121. It may be terminated after implementation.

상세히, 상기 제상 운전(S200')은 상기 제 1 제상 운전 단계 동안 상기 필러 히터(265)가 온되어, 상기 필러 히터(265)의 온도와 상기 제상 온도 센서(31)의 감지 온도가 지속적으로 증가하게 된다. 이때, 상기 제 1 제상 운전 단계(260)는 상기 제상 온도 센서(31)의 감지 온도가 제 1 설정 온도(T1, 3℃)에 도달 할 때까지 실시되고, 상기 필러 히터는 제 1 필터 온도(T3, 8℃)에 도달할 때까지 지속적으로 상승된다. In detail, in the defrosting operation S200 ′, the filler heater 265 is turned on during the first defrosting operation step, so that the temperature of the filler heater 265 and the detection temperature of the defrost temperature sensor 31 are continuously increased. will do At this time, the first defrosting operation step 260 is performed until the detection temperature of the defrost temperature sensor 31 reaches a first set temperature (T1, 3° C.), and the filler heater operates at a first filter temperature ( T3, 8°C) is continuously increased.

상기 제 1 제상 운전 단계(260)의 종료 후 상기 급냉 운전 단계(S270)가 실시되어 상기 압축기(34) 및 냉장실 팬(122)이 동작되고 상기 필러 히터(265)는 오프된다. 따라서, 상기 제상 온도 센서(31) 및 필러 히터(265)의 온도는 하강하게 된다.After the first defrosting operation step 260 is completed, the rapid cooling operation step S270 is performed, so that the compressor 34 and the refrigerating compartment fan 122 are operated, and the filler heater 265 is turned off. Accordingly, the temperatures of the defrost temperature sensor 31 and the filler heater 265 are decreased.

상기 급냉 운전 단계(S270)가 종료되면, 상기 제 2 제상 운전 단계(280)가 실시될 수 있다. 상기 제 2 제상 운전 단계(280) 동안 상기 필러 히터(265)가 온되어, 상기 필러 히터(265)의 온도와 상기 제상 온도 센서(31)의 감지 온도가 지속적으로 증가하게 된다. 이때, 상기 제 2 제상 운전 단계(280)는 상기 제상 온도 센서(31)의 감지 온도가 제 1 설정 온도(T2, 5℃)에 도달 할 때까지 실시되고, 상기 필러 히터(265)는 제 2 필터 온도(T4, 12℃)에 도달할 때까지 지속적으로 상승된다. When the rapid cooling operation step S270 is completed, the second defrosting operation step 280 may be performed. During the second defrosting operation step 280 , the filler heater 265 is turned on, so that the temperature of the filler heater 265 and the detection temperature of the defrost temperature sensor 31 are continuously increased. In this case, the second defrosting operation step 280 is performed until the detection temperature of the defrost temperature sensor 31 reaches a first set temperature (T2, 5° C.), and the filler heater 265 is a second It continues to rise until the filter temperature (T4, 12°C) is reached.

상기 제 2 설정 온도(T2)는 상대적으로 제 1 설정 온도(T1)보다 더 높으며, 따라서 상기 제 2 제상 운전 단계(280)는 제 1 제상 운전 단계(S260)보다 더 오래 실시될 수 있다. 그리고, 상기 제 2 제상 운전 단계(280)가 완료될 때까지 상기 필러 히터(265)는 지속적으로 온되어 지속적으로 상기 냉장실(12) 내부로 열량을 제공하게 된다.The second set temperature T2 is relatively higher than the first set temperature T1 , so the second defrost operation step 280 may be performed longer than the first defrost operation step S260 . In addition, the filler heater 265 is continuously turned on until the second defrosting operation step 280 is completed to continuously provide heat to the inside of the refrigerating compartment 12 .

상기 제 2 제상 운전 단계(280)가 종료되면 상기 제어부(30)는 상기 필러 히터(265)를 오프시키게 되고, 상기 압축기(34) 및 냉장실 팬(122)이 구동되어 상기 냉장실(12)을 다시 냉각하게 되고, 상기 정상 운전으로 복귀하게 된다. When the second defrosting operation step 280 is finished, the control unit 30 turns off the filler heater 265 , and the compressor 34 and the refrigerating compartment fan 122 are driven to restart the refrigerating compartment 12 . It cools and returns to the normal operation.

도면에서는 1회의 상기 제상 운전(S200,S200')에 관하여 도시하고 있으나, 이와 같은 상기 제상 운전(S200,S200')은 상기 제어부(30)에 의해 설정 주기로 반복 수행될 수 있다.Although the figure shows one time of the defrosting operation ( S200 , S200 ′), the defrosting operation ( S200 , S200 ′) may be repeatedly performed at a set period by the control unit 30 .

Claims (20)

냉장실 증발기와 냉장실 팬에 의해 공급되는 냉기에 의해 냉각되는 냉장실과, 냉동실 증발기와 냉동실 팬에 의해 공급되는 냉기에 의해 냉각되는 냉동실이 형성된 캐비닛;
상기 냉장실을 회전에 의해 개폐하는 한쌍의 도어;
상기 한쌍의 도어 중 어느 하나의 도어에 구비되며, 상기 한쌍의 도어가 닫힌 상태에서 상기 한쌍의 도어 사이를 차폐하는 필러;
상기 필러의 내부에 구비되는 필러 히터;
상기 냉장실 팬과 상기 냉동실 팬, 상기 필러 히터 및 압축기의 동작을 제어하는 제어부를 포함하며,
상기 제어부는 상기 냉장실 증발기의 제상 운전시,
상기 압축기가 정지된 상태에서 상기 냉장실 팬과 필러 히터가 온되어 상기 냉장실 내부의 공기가 상기 냉장실 증발기를 지나도록 순환시키는 냉장고.
a cabinet in which a refrigerating compartment cooled by cold air supplied by the refrigerating compartment evaporator and the refrigerating compartment fan and a freezing compartment cooled by the cold air supplied by the freezing compartment evaporator and the freezing compartment fan are formed;
a pair of doors for opening and closing the refrigerating compartment by rotation;
a filler provided in any one of the pair of doors and shielding between the pair of doors when the pair of doors are closed;
a filler heater provided inside the filler;
a controller for controlling operations of the refrigerating compartment fan, the freezing compartment fan, the filler heater, and the compressor;
The control unit is configured to perform a defrosting operation of the refrigerating compartment evaporator,
A refrigerator in which the refrigerating compartment fan and the filler heater are turned on while the compressor is stopped to circulate the air in the refrigerating compartment through the refrigerating compartment evaporator.
제 1 항에 있어서,
상기 제어부는, 상기 필러 히터가 고외 온도 센서에서 감지되는 외기의 온도에 따라 온오프 되며, 상기 제상 운전시 온 상태를 유지하도록 제어하는 냉장고.
The method of claim 1,
The controller is configured to turn the filler heater on and off according to the temperature of the outside air sensed by the outdoor temperature sensor, and control the refrigerator to maintain an on state during the defrosting operation.
제 1 항에 있어서,
상기 제어부는, 상기 제상 운전시 상기 필러 히터가 제상 온도 센서에서 감지되는 온도가 설정 온도에 도달할 때까지 온된 상태를 유지하도록 제어하는 냉장고.
The method of claim 1,
The controller may control the filler heater to maintain an on state until a temperature detected by the defrost temperature sensor reaches a set temperature during the defrosting operation.
제 1 항에 있어서,
상기 제상 운전시 상기 제어부는,
상기 제상 온도 센서에서 감지되는 온도가 제 1 설정 온도에 도달하면 상기 필러 히터를 오프시킨 후 상기 냉장실을 급속 냉각 운전하고,
상기 급속 냉각 운전 완료 후 상기 필러 히터를 다시 온 시킨 후 상기 제상 온도 센서에서 감지되는 온도가 제 2 설정 온도에 도달하면 오프시키는 냉장고.
The method of claim 1,
During the defrosting operation, the control unit is
When the temperature sensed by the defrost temperature sensor reaches a first set temperature, the filler heater is turned off and then the refrigerating compartment is rapidly cooled;
A refrigerator that turns on the filler heater again after completion of the rapid cooling operation and turns it off when the temperature sensed by the defrost temperature sensor reaches a second set temperature.
제 4 항에 있어서,
상기 제 2 설정 온도는 제 1 설정 온도보다 더 높게 설정되는 냉장고.
5. The method of claim 4,
The second set temperature is set higher than the first set temperature refrigerator.
제 5 항에 있어서,
상기 제 1 설정 온도는 3℃ 이고, 제 2 설정 온도는 5℃로 설정되는 냉장고.
6. The method of claim 5,
The first set temperature is 3 ℃, the second set temperature is set to 5 ℃ refrigerator.
제 4 항에 있어서,
상기 제어부는 상기 급속 냉각 운전시 상기 압축기는 최대 출력으로 설정시간 동안 운전되도록 제어하는 냉장고.
5. The method of claim 4,
The control unit controls the compressor to operate at maximum output for a set time during the rapid cooling operation.
제 1 항에 있어서,
상기 냉장실 영역에는 자동 급수되는 물을 이용하여 얼음을 만드는 아이스 메이커와,
상기 냉동실 증발기의 냉기를 상기 아이스 메이커로 공급하는 아이스 메이킹 유로가 구비되는 냉장고.
The method of claim 1,
An ice maker for making ice using automatically supplied water in the refrigerator compartment area;
and an ice making passage for supplying cold air from the freezing chamber evaporator to the ice maker.
제 1 항에 있어서,
상기 냉장실 도어에는,
얼음을 만드는 아이스 메이커가 수용되며 단열 공간을 형성하는 제빙실과;
상기 제빙실과 연통되며, 제빙된 얼음을 외부에서 취출할 수 있는 디스펜서를 포함하며,
상기 캐비닛에는 상기 냉동실과 상기 제빙실이 연통되도록 하여 제빙을 위한 냉기를 공급하는 아이스 메이킹 유로를 포함하는 냉장고.
The method of claim 1,
On the refrigerator door,
an ice making room in which an ice maker for making ice is accommodated and forming an insulating space;
and a dispenser communicating with the ice-making chamber and capable of taking out the ice-made ice from the outside;
and an ice making channel configured to supply cold air for ice making by communicating the freezing chamber and the ice making chamber in the cabinet.
제 9 항에 있어서,
상기 아이스 메이킹 유로 중 적어도 일부는 상기 냉장실의 영역을 지나도록 형성되는 냉장고.
10. The method of claim 9,
At least a portion of the ice making passage is formed to pass through an area of the refrigerating compartment.
제 9 항에 있어서,
상기 아이스 메이킹 유로는,
상기 냉동실 증발기가 배치되는 공간과 연통되어 상기 냉동실 증발기에서 생성된 냉기를 공급하는 공급 덕트와;
상기 냉동실과 연통되어 상기 제빙실의 공기가 상기 냉동실로 회수되는 리턴 덕트를 포함하며,
상기 공급 덕트와 리턴 덕트의 개구는 상기 냉장실의 벽멱을 통해 노출되며, 상기 냉장실 도어가 닫힌 상태에서 상기 제빙실의 내측과 연통되는 냉장고.
10. The method of claim 9,
The ice making flow path is
a supply duct communicating with a space in which the freezing chamber evaporator is disposed and supplying cold air generated in the freezing chamber evaporator;
and a return duct that communicates with the freezing chamber and returns air from the ice-making chamber to the freezing chamber,
The openings of the supply duct and the return duct are exposed through a wall of the refrigerating compartment, and communicate with the inside of the ice-making compartment when the refrigerating compartment door is closed.
제 11 항에 있어서,
상기 제상 운전시,
상기 압축기에서 토출되는 냉매는 상기 냉동실 증발기로 공급되고,
상기 공급 덕트를 통한 상기 제빙실로의 냉기 공급이 이루어지는 냉장고.
12. The method of claim 11,
During the defrosting operation,
The refrigerant discharged from the compressor is supplied to the freezing chamber evaporator,
A refrigerator in which cold air is supplied to the ice making chamber through the supply duct.
제 1 항에 있어서,
상기 필러 히터는 온된 상태에서 상기 냉장실 내측으로 열량을 제공하는 냉장고.
The method of claim 1,
The filler heater is a refrigerator that provides heat to the inside of the refrigerating compartment in an on state.
한쌍의 냉장실 도어에 의해 냉장실을 개폐하며, 상기 한쌍의 냉장실 도어가 닫힌 상태에서 상기 한쌍의 냉장실 도어 사이를 차폐하는 필러가 구비되는 냉장고의 제어 방법에 있어서,
정상 운전 중 제상 운전이 시작되는 제상 신호 입력 단계;
제상 신호 입력에 따라 압축기가 오프되고, 상기 냉장실 팬이 온되어 냉장실 내부의 공기가 증발기를 지나 순환되는 단계;
상기 냉장실 내부에 열량을 제공하도록 상기 필러 히터가 온되는 단계;
증발기의 온도를 감지하는 제상 온도 센서의 감지 온도가 설정 온도에 도달할 때 까지 상기 필러 히터가 온된 상태를 유지하는 단계; 및
제상 온도 센서의 감지 온도가 설정 온도에 도달하면 상기 필러 히터가 오프되어 제상 운전을 종료하고 상기 정상 운전으로 복귀하는 단계;를 포함하는 냉장고의 제어 방법.
A method for controlling a refrigerator, comprising: a filler for opening and closing a refrigerating compartment by a pair of refrigerating compartment doors and shielding between the pair of refrigerating compartment doors when the pair of refrigerating compartment doors are closed;
a defrost signal input step of starting a defrosting operation during normal operation;
turning off the compressor according to the defrost signal input and turning on the refrigerating compartment fan to circulate air in the refrigerating compartment through the evaporator;
turning on the filler heater to provide heat to the inside of the refrigerating compartment;
maintaining the filler heater in an on state until the detection temperature of the defrost temperature sensor that detects the temperature of the evaporator reaches a set temperature; and
When the temperature detected by the defrost temperature sensor reaches a set temperature, the filler heater is turned off to end the defrost operation and return to the normal operation.
제 14 항에 있어서,
상기 정상 운전시 상기 압축기와 팬이 상기 냉장실의 온도가 설정 온도를 유지하도록 온오프되는 냉장고의 제어 방법.
15. The method of claim 14,
A control method of a refrigerator in which the compressor and the fan are turned on and off so that the temperature of the refrigerating compartment is maintained at a set temperature during the normal operation.
제 15 항에 있어서,
상기 정상 운전시 상기 필러 히터는 외기 온도에 따라 온오프가 제어되는 냉장고의 제어 방법.
16. The method of claim 15,
A control method of a refrigerator in which the filler heater is turned on and off according to an outside temperature during the normal operation.
제 14 항에 있어서,
상기 필러 히터가 온된 상태에서 제상 온도 센서의 감지 온도가 제 1 설정 온도에 도달할 때 까지 1차 제상 운전 단계를 실시하고,
1차 제상 운전 단계 완료시 상기 필러 히터를 오프시키고, 상기 압축기를 온 시킨 후 상기 냉장실 팬을 온 시킨 상태에서 설정 시간동안 고내를 냉각하는 급냉 운전 단계를 실시하고,
2차 제상 운전 단계를 실시 하는 냉장고의 제어 방법.
15. The method of claim 14,
In a state in which the filler heater is turned on, the first defrost operation step is performed until the detection temperature of the defrost temperature sensor reaches the first set temperature,
When the first defrosting operation step is completed, the filler heater is turned off, the compressor is turned on, and the refrigerator compartment fan is turned on, and a rapid cooling operation step of cooling the inside of the refrigerator is performed for a set time,
A control method of a refrigerator performing the second defrost operation step.
제 17 항에 있어서,
상기 제 2 설정 온도는 제 1 설정 온도보다 더 높게 설정되는 냉장고의 제어 방법.
18. The method of claim 17,
The method of controlling the refrigerator in which the second set temperature is set higher than the first set temperature.
제 17 항에 있어서,
상기 급냉 운전시 상기 압축기는 최대 출력으로 운전되는 냉장고의 제어 방법.
18. The method of claim 17,
A control method of a refrigerator in which the compressor operates at a maximum output during the rapid cooling operation.
제 14 항에 있어서,
상기 2차 제상 운전 단계는 상기 1차 제상 운전 단계보다 더 긴 시간동안 수행되는 냉장고의 제어 방법.
15. The method of claim 14,
The second defrosting operation step is performed for a longer period of time than the first defrosting operation step.
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