UA76962C2 - Method for refrigerating device control (variants) - Google Patents

Method for refrigerating device control (variants) Download PDF

Info

Publication number
UA76962C2
UA76962C2 UA2003043239A UA2003043239A UA76962C2 UA 76962 C2 UA76962 C2 UA 76962C2 UA 2003043239 A UA2003043239 A UA 2003043239A UA 2003043239 A UA2003043239 A UA 2003043239A UA 76962 C2 UA76962 C2 UA 76962C2
Authority
UA
Ukraine
Prior art keywords
value
compressor
vupchrk
target
time
Prior art date
Application number
UA2003043239A
Other languages
English (en)
Original Assignee
Arcelik As
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Arcelik As filed Critical Arcelik As
Publication of UA76962C2 publication Critical patent/UA76962C2/uk

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25DREFRIGERATORS; COLD ROOMS; ICE-BOXES; COOLING OR FREEZING APPARATUS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F25D29/00Arrangement or mounting of control or safety devices
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25DREFRIGERATORS; COLD ROOMS; ICE-BOXES; COOLING OR FREEZING APPARATUS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F25D11/00Self-contained movable devices, e.g. domestic refrigerators
    • F25D11/02Self-contained movable devices, e.g. domestic refrigerators with cooling compartments at different temperatures
    • F25D11/022Self-contained movable devices, e.g. domestic refrigerators with cooling compartments at different temperatures with two or more evaporators
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B2500/00Problems to be solved
    • F25B2500/29High ambient temperatures
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B2500/00Problems to be solved
    • F25B2500/31Low ambient temperatures
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B2600/00Control issues
    • F25B2600/02Compressor control
    • F25B2600/025Compressor control by controlling speed
    • F25B2600/0251Compressor control by controlling speed with on-off operation
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25DREFRIGERATORS; COLD ROOMS; ICE-BOXES; COOLING OR FREEZING APPARATUS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F25D2400/00General features of, or devices for refrigerators, cold rooms, ice-boxes, or for cooling or freezing apparatus not covered by any other subclass
    • F25D2400/02Refrigerators including a heater
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25DREFRIGERATORS; COLD ROOMS; ICE-BOXES; COOLING OR FREEZING APPARATUS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F25D2400/00General features of, or devices for refrigerators, cold rooms, ice-boxes, or for cooling or freezing apparatus not covered by any other subclass
    • F25D2400/04Refrigerators with a horizontal mullion
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25DREFRIGERATORS; COLD ROOMS; ICE-BOXES; COOLING OR FREEZING APPARATUS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F25D2400/00General features of, or devices for refrigerators, cold rooms, ice-boxes, or for cooling or freezing apparatus not covered by any other subclass
    • F25D2400/34Temperature balancing devices
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25DREFRIGERATORS; COLD ROOMS; ICE-BOXES; COOLING OR FREEZING APPARATUS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F25D2700/00Means for sensing or measuring; Sensors therefor
    • F25D2700/12Sensors measuring the inside temperature
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B40/00Technologies aiming at improving the efficiency of home appliances, e.g. induction cooking or efficient technologies for refrigerators, freezers or dish washers

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Devices That Are Associated With Refrigeration Equipment (AREA)
  • Control Of Heat Treatment Processes (AREA)
  • Continuous Casting (AREA)

Description

Опис винаходу
Даний винахід відноситься до способу управління, який забезпечує оптимальну робочу характеристику 2 охолоджування холодильного апарату безвідносно змін температури навколишнього середовища.
Побутові холодильники звичайно складаються з двох основних камер, що підтримуються при різних температурах, а саме, камери для свіжих продуктів і морозильної камери. Камеру для свіжих продуктів переважно використовують для зберігання свіжих продуктів, тоді як морозильну камеру використовують для зберігання заморожених продуктів. При існуючому рівні техніки, робоча характеристика охолоджування 710 холодильного апарату з двома камерами, що підтримуються при різних температурах, забезпечується різними контурами охолоджування для кожної камери. Витрати на виробництво таких холодильних апаратів є високими.
У згаданих холодильних пристроях, що мають дві камери, які підтримуються при різних температурах, також можуть використовуватися єдиний контур охолоджування і датчик температури, розташований в камері для свіжих продуктів з метою забезпечення охолоджування. У холодильниках, де охолоджування досягається 72 шляхом підтримання температури камери для свіжих продуктів як еталонної, основна проблема виникає, коли температура навколишнього середовища опускається нижче заздалегідь заданої величини. У цьому випадку теплоприплив в камеру холодильника є дуже малим, та інтенсивність роботи компресора зменшується, що в свою чергу впливає негативний чином на ккд охолоджування морозильної камери. Під час тривалих періодів простою компресора температура в морозильній камері росте, перевищуючи бажане значення температури, що згодом приводить до скорочення термінів зберігання заморожених продуктів або до псування продуктів, що містяться в морозильній камері. Щоб усунути вищезазначену проблему, в камері для свіжих продуктів холодильного апарату встановлюють нагрівальний елемент. У випадках, коли температура навколишнього середовища нижче заданого значення, згаданий нагрівник включається, щоб підняти температуру камери для свіжих продуктів і забезпечити роботу компресора. При такому способі у випадках, коли температура с 22 навколишнього середовища є низькою, а компресор залишається не включеним протягом тривалого часу, Го) флуктуації температури спостерігаються в обох камерах. Крім того, не можна уникнути збільшення температури морозильної камери до значення, що перевищує задане значення.
У французькому патенті Мо2254762 описаний холодильний пристрій з двома камерами, що підтримуються при різних температурах, в якому використовується єдиний контур охолоджування і датчик температури, с 30 розташований в камері для свіжих продуктів. При здійсненні згаданого способу охолоджування забезпечуються Ге) кращі робочі умови для компресора за рахунок спрацювання нагрівального елемента, коли компресор знаходиться у відключеному стані, з метою виключення вищезазначених проблем. Цей спосіб обумовлює велике о енергоспоживання, оскільки нагрівник виявляється включеним і у випадках, коли температура навколишнього Ге) середовища є високою. Для подолання цього недоліку в італійському патенті Мо1027733 запропоновано
Зо відключення нагрівального єлемента за допомогою органу ручного управління, коли температура - навколишнього середовища виявляється відносно високою. Цей спосіб не вважається досить точним, оскільки він вимагає особистого втручання споживача, тобто є залежним від споживача.
Ще одна реалізація цього способу описана у французькому патенті Мо2347634, згідно з яким для визначення « температури навколишнього середовища датчик температури встановлений на зовнішній поверхні холодильного З 70 апарату. Однак цей спосіб досить складний, а на його результати легко можуть вплинути зміни температури с навколишнього середовища. Крім того, у зв'язку з встановленням датчика температури зовні на холодильному
Із» апараті збільшується вартість виготовлення.
У заявці Ме0388726 на європейський патент запропоновано рішення, згідно з яким в систему вбудований таймер для зниження небажаного енергоспоживання. Температура визначається за допомогою датчика, що 45 знаходиться в камері для свіжих продуктів. Якщо період, коли компресор не працює, коротше, ніж задана 7 затримка, то нагрівник не включається, внаслідок чого ніякого небажаного енергоспоживання не буде. У випадку,
Ге»! коли температура навколишнього середовища є низькою, період, протягом якого компресор не працює, стає тривалішим, ніж задана затримка, так що нагрівальний елемент включається. Хоча цей спосіб простіше і о ефективніше в порівнянні з іншими способами, все ж, оскільки Через деякий період затримки процес нагрівання б 20 все ж починається, необхідні нагрівники з відносно великими вихідними потужностями, а також виникають потреби в просторі у зв'язку з об'ємом, що займається нагрівальним елементом, і ці недоліки приводять до явищ із місцевого перегріву всередині камери.
У зв'язку з необхідністю подолання таких недоліків, відмічених в заявці Мо0388726 на європейський патент, в заявці Мо0484860 на європейський патент запропоновано рішення, відповідно до якого нагрівник включається безпосередньо у випадку, коли робочий період компресора менше заздалегідь встановленого мінімального
ГФ) значення, і цей нагрівник продовжує працювати доти, поки не включиться компресор. При цій реалізації нагрівник без необхідності працює навіть тоді, коли це не потрібно, що спричиняє збільшення енергоспоживання. о Задача даного винаходу полягає в тому, щоб реалізувати спосіб управління, який дає холодильному апарату можливість забезпечувати оптимальну робочу характеристику охолоджування безвідносно змін температури 60 навколишнього середовища.
Спосіб управління холодильним апаратом, здійснюваний для вирішення вищезазначеної задачі згідно з даним винаходом, проілюстрований на прикладених кресленнях, на яких: на Фіг.1 наведене графічне зображення, на якому показані періоди роботи нагрівника і компресора; на Фіг.2 показаний алгоритм способу управління холодильним апаратом; і бо на Фіг.3 показаний умовний поперечний переріз холодильного апарату.
Елементи, показані на кресленнях, позначені окремими позиціями таким чином: 1. камера для свіжих продуктів; 2. морозильна камера;
З. нагрівник; 4. компресор; 5. блок управління; 6. датчик температури; 7. випарник. 70 Холодильний апарат згідно з даним винаходом містить камеру 1 для свіжих продуктів, морозильну камеру 2, компресор 4, який забезпечує стиснення і циркуляцію рідкого холодильного агента, датчик 6 температури, що знаходиться в камері 1 для свіжих продуктів, нагрівальний елемент 3, що знаходиться в камері 1 для свіжих продуктів, і блок 5 управління, призначений для видачі команд і управління всіма елементами конструкції.
Операція охолоджування здійснюється на основі прийняття температури камери 1 для свіжих продуктів як /5 еталонної. У таких холодильних апаратах теплоприплив в камеру 1 для свіжих продуктів є досить малим при низьких температурах навколишнього середовища. У цьому випадку використовують температуру камери 1 для свіжих продуктів, а компресор 4 повторно запускають шляхом включення нагрівника З, щоб уникнути невиправдано тривалого неробочого стану компресора 4 і зростання температури морозильної камери 2 до значення, що перевищує значення бажаної температури. При здійсненні способу згідно з даним винаходом
Момент включення нагрівника З визначають динамічно, в залежності від інтенсивності роботи компресора 4.
При здійсненні цього способу робочий цикл холодильного апарату визначають як період часу від включення компресора 4 до його повторного запуску з неробочого стану.
У нижченаведеному тексті прийняті наступні позначення: п - число циклів; сч
Цап - час роботи компресора 4 в п-ому циклі;
Їзп - час, що затрачується на повторний запуск після неробочого періоду компресора 4 в п-ому циклі; і)
Ізп - період часу, що затрачується в п-ому циклі після зупинки компресора;
Мп - час роботи нагрівника З в п-ому циклі;
ВУПЧРК (виражений у процентах час роботи компресора) відображає інтенсивність роботи компресора 4; с зо ВУПЧРК,(ідльов - певне постійне значення, що відображає цільове значення інтенсивності роботи компресора, яке визначається виробником внаслідок експериментальних досліджень; ікс,
ВУПУЧРК.ас-цільов(п) - Цільова інтенсивність роботи компресора 4, яка динамічно змінюється в п-ому циклі, Ге!
ВУПЧРК. асп) - миттєва інтенсивність роботи компресора 4 після його зупинки і до включення нагрівника З в п-ому циклі, причому ісе)
ВУПЧРК асп Най в); -
ВУПЧРКоракт(п) 7 інтенсивність роботи компресора 4, реалізована протягом п-го циклу, причому
ВУПУРК акт) оп);
ДЛ - постійний коефіцієнт корекції, що визначається виробником і використовується для динамічного збільшення або зменшення значення ВУПЧРК уас-цільовп) При зміні робочих умов і робочої характеристики « Холодильного обладнання. 8 с При первинному запуску холодильного апарату, значення. ВУПЧУРК уас-цільово) прирівнюють до значення й ВуУПЧРК,ільов-. За винятком цієї операції, етапи, що використовуються при здійсненні процедури управління "» холодильним апаратом, є одними і тими ж у всіх робочих циклах. Як приклад, нижче наведені етапи, що входять в робочий цикл.
У п-ому робочому циклі холодильного апарату здійснюється контроль роботи компресора 4, і після -і завершення роботи компресора 4 час 44 його роботи обчислюється блоком 5 управління на етапі 102. Потім час
Іза; що затрачується після зупинки компресора 4, визначається як миттєве значення на етапі 103. Температура б камери 1 для свіжих продуктів, що вимірюється датчиком 6 температури протягом цих процесів, передається в
Те) блок 5 управління на етапі 104. Якщо на етапі 104 встановлено, що температура камери 1 для свіжих продуктів 5р перевищує граничне значення, визначене виробником, то на етапі 117 здійснюють запуск компресора 4 для б роботи, на етапі 118 значення ВУПЧРК уас-цільовпл)у прирівнюють до значення ВУПЧРК ульоб а на етапі 201 з починається "пі-1"-ий робочий цикл. Якщо на етапі 104 встановлено, що температура камери 1 для свіжих продуктів нижче граничного значення, визначеного виробником, то обчислюють значення ВУПЧРК част З використанням значень часу ї44 роботи компресора З і часу ї3у, затраченого після зупинки компресора 4, і Порівнюють на етапі 106 зі значенням ВУПЧРК.ас-цільов(п)
У випадку, якщо на етапі 106 встановлено, що значення ВУПЧРК асп) більше значення ВУПЧРК ас-цільов(п-1) іФ) або дорівнює йому, то, коли інтенсивність роботи компресора у відповідному циклі охолоджування перевищує ко цільовий рівень ВУПЧРКас-цільов(п-л); Ннагрівник З не включається і продовжується здійснення процесів, починаючи з етапу 101, на якому блок 5 управління вимірює час ї44 роботи компресора 4. во Якщо на етапі 106 встановлено, що значення ВУПЧРК цас(пу менше, ніж значення ВУПЧРК уас-цільов(п-1)» ТО, коли мета не досягнута, нагрівник З включається блоком 5 управління. Температура камери 1 для свіжих продуктів, що вимірюється датчиком 6 температури, передається в блок 5 управління. Через деякий період після включення нагрівника З температура камери 1 для свіжих продуктів підіймається і, як встановлюється на етапі 108, досягає значення, що перевищує граничне значення, визначене виробником, і тоді блок 5 управління на 65 етапі 109 запускає компресор 4, а на етапі 110 вимикає нагрівник 3. Так завершується п-ий цикл охолоджування.
У момент, коли компресор 4 починає наступний, (п-1)-ий робочий цикл, на етапі 111 обчислюється час із,
що затрачується на повторний запуск компресора З після його зупинки в кінці п-го циклу. При цьому на етапі 112 обчислюється значення ВуУПЧРК дакт(п); а на етапі 113 це значення ВУПЧРК акт) порівнюється зі значенням
ВУПЧРКуільов-
Якщо на етапі 113 встановлено, що ВУПЧРКроракцпу менше, ніж значення ВУПЧРК уільовб то час бу, що затрачується на повторний запуск компресора 4 після його зупинки, більше, ніж цільове значення, і в зв'язку з цим часом значення ВУПЧРК дактп) зменшується. Протягом часу Ї гл, що затрачується на повторний запуск компресора 4 після його зупинки, холодильний апарат не може здійснювати операцію охолоджування. Тому доводиться скорочувати згаданий час 25, щоб компресор 4 включався раніше. З цієї причини, на етапі 114 7/0 Значення ВУПЧУРК час-цільовп) Обчислюється шляхом додавання значення " д", визначеного виробником, до значення ВУПУРК уас-цільов(пл)у- У Цьому випадку, значення ВУПЧУЧРК уас-цільов(п) Збільшується на значення АЛ, в наступному циклі, якщо це необхідно, нагрівник З включається швидше, а компресор 4 включається раніше.
Якщо на етапі 113 встановлено, що значення ВуУПЧРК ракт(п) більше, ніж значення ВУПЧРК уільов(п); ТО час р, що затрачується на повторний запуск компресора 4 після його зупинки, менше, ніж цільове значення, і в зв'язку 75 З цим часом значення ВУПЧРК сдакпцп) Збільшується. Коли час (23, що затрачується на повторний запуск компресора 4 після його зупинки, зменшується, компресор 4 працює більший час, що в свою чергу приводить до збільшення енергоспоживання. Отже, щоб збільшити час ії ов і уникнути більшої інтенсивності роботи компресора 4, ніж це необхідно, доводиться включати нагрівник З пізніше. З цією метою, на етапі 115 обчислюють значення ВуУПЧРК ас-цільов(п) ШЛЯХОМ віднімання значення " Л", визначеного виробником, із значення
ВУПЧРК»ас-цільов(п-ї). У цьому випадку значення ВУПЧРК ас-цільов(пг)у зменшується на значення Л, а період, коли нагрівник З включений, подовжується, так що компресор 4 запускається з деякою затримкою.
У випадку, якщо на етапі 113 з'ясовується, що значення ВУПЧРК дакгцп) дорівнює значенню ВУПЧРК уільов» компресор 4 запускається з оптимальною інтенсивністю, а значення ВУПЧРК уас-цільовіл)у прирівнюється до значення ВУПЧРКас-цільов(п-ту На етапі 116. с о

Claims (6)

Формула винаходу
1. Спосіб керування холодильним апаратом, призначений для холодильного апарата, що здійснює операцію.дД-- СМ охолоджування з прийняттям температури камери (1) для свіжих продуктів як опорної, який включає в себе етапи, на яких контролюють (етап 101) роботу компресора (4) в п-ому циклі холодильного апарата, обчислюють шо (етап 102) час (Ци) роботи компресора (4) після завершення роботи компресора і обчислюють (етап 103) Ге) значення (ї50) часу, затраченого після зупинення компресора, за допомогою блока (5) керування; передають температуру камери (1) для свіжих продуктів, виміряну датчиком (6) температури, в блок (5) керування і, якщо шо встановлено (етап 104), що температура камери (1) для свіжих продуктів перевищує порогове значення, їч- визначене виробником, вмикають (етап 117) компресор (4); прирівнюють (етап 118) виражене у процентах значення цільової інтенсивності роботи компресора (4) у п-ому циклі ВУПЧРК уас-цільовпл) ДО значення ВуУПЧРК,ільов, що відображає цільову інтенсивність роботи компресора, заздалегідь встановлену виробником, і « починають (етап 201) "пі-1"-ий робочий цикл, а якщо встановлено (етап 104), що температура камери (1) для свіжих продуктів менша від порогового значення, визначеного виробником, то обчислюють (етап 106) значення - с миттєвої цільової інтенсивності роботи компресора після його зупинення і до вмикання нагрівника (3) у п-му ц циклі ВУПЧРКуас(п) 3 використанням значень часу (Ї11) роботи компресора (4) і часу (0), затраченого після "» зупинення компресора (4), і порівнюють (етап 106) значення ВУПЧРК асп) зі значенням ВУПЧРК уас-цільов(п-1)». У випадку ж, якщо встановлено (етап 106), що значення ВУПЧРК асп) більше значення ВУПЧРК уас-цільов(п-л) або дорівнює йому, здійснюють повернення до етапу (етап 101), на якому блоком (5) керування вимірюють час (Її 44) - І роботи компресора (4), а у випадку, якщо встановлено (етап 106), що значення ВУПЧРК дас(пл)у менше значення б» ВУПЧРКас-цільов(п-1)» блоком (5) керування здійснюють вмикання (етап 107) нагрівника (3); при цьому Через певний період часу після вмикання нагрівника (3), коли температура камери (1) для свіжих продуктів (Се) підіймається і коли встановлено (етап 108), що вона досягла значення, яке перевищує граничне значення, 5ор визначене виробником, за допомогою блока (5) керування здійснюють (етап 109) вмикання компресора (4) і Ф вимкнення (етап 110) нагрівника (3); обчислюють (етап 111) час (124), що затрачується на повторний запуск Що) компресора (4) після його зупинення; обчислюють (етап 112) значення інтенсивності роботи компресора (4), реалізоване протягом п-ого циклу, ВУПЧРК срактп) і порівнюють (етап 113) це значення ВУПЧРК дакт(п) ЗІ значенням ВУПЧУРК ульов; У випадку, якщо встановлено (етап 113), що значення ВУПЧРКоактгп) дорівнює значенню ВУПЧРКуільов; прирівнюють (етап 116) значення цільової інтенсивності роботи компресора (4) у п-ому циклі о ВУПЧРК.ас-цільовпл) ДО Значення ВУПЧРК уас-цільов(п-ї); ЯКЩО встановлено (етап 113), що значення ВУПЧРК дакт(п) менше, ніж значення ВУПЧРК уільов; то додають (етап 114) значення " що", визначене виробником, до значення іме) ВУПЧРК. ас-ціьов(пл) і Збільшують значення ВУПЧРК уас-цільовіп)у На Значення Б., забезпечуючи більш швидке вмикання нагрівника (3) в наступному, (п-1)-ому циклі, що приводить до більш раннього вмикання компресора 60 (4); якщо встановлено (етап 113), що значення ВУПЧРК дактгп) більше, ніж значення ВУПЧРК уільов, то віднімають (етап 115) значення " 5", визначене виробником, від значення ВУПЧРК уас-цільов(плл)у; зменшують значення ВУПЧРК.ас-цільовпл) На значення Б. і забезпечують більш повільне вмикання нагрівника (3) в наступному, (п-1)-ому циклі, що приводить до затриманого вмикання компресора (4).
2. Спосіб керування холодильним апаратом, призначений для холодильного апарата, що здійснює операцію 65 охолоджування з прийняттям температури камери (1) для свіжих продуктів як опорної, що включає в себе етапи, на яких обчислюють (етап 102) час (144) роботи компресора (4) в п-ому робочому циклі холодильного апарата;
вмикають (етап 107) нагрівника (3) після затрачування часу (Її зи), щоб набути часового значення цільової інтенсивності роботи компресора (ВУПЧУРК, ас-цільов(п-1))» ЩО динамічно визначається за допомогою використання значень часу (Ці) роботи компресора (4) і часу (Б), затраченого після зупинки компресора (4); через певний період після вмикання нагрівника (3), коли температура камери (1) для свіжих продуктів зростає і коли встановлено (етап 108), що вона досягла значення, яке перевищує граничне значення, визначене споживачем, вмикають (етап 109) компресор (4) і вимикають (етап 110) нагрівник (3) за допомогою блока (5) керування; порівнюють (етап 113) інтенсивність роботи компресора (4), реалізовану протягом п-ого циклу, ВУПЧРК дакт(п)» обчислену з використанням часу (ї 4) роботи компресора і часу (0), затраченого на повторний запуск 7/0 Компресора (4) після його зупинення, із заздалегідь встановленою цільовою інтенсивністю (ВУПЧРК уільов) роботи компресора і змінюють часове цільове значення (ВУПЧРК ас-цільов(п-1)) інтенсивності роботи компресора на коефіцієнт корекції для обчислення часового цільового значення (ВУПЧРК уас-цільов(пу) інтенсивності роботи компресора для використання в наступному циклі.
3. Спосіб керування холодильним апаратом за п. 2, призначений для холодильного апарата, що здійснює 7/5 операцію охолоджування з прийняттям температури камери (1) для свіжих продуктів як опорної, що включає в себе етап, на якому визначають (етап 114) значення цільової інтенсивності роботи компресора (4) у п-ому циклі ВУПЧРК.ас-цільовпл) ШЛЯХОМ додавання значення " Б." коефіцієнта корекції, визначеного виробником, до значення ВУПЧУРК уас-цільов(п-їу; Внаслідок чого нагрівник (3), а значить і компресор (4), увімкнеться раніше в наступному циклі, якщо на етапі обчислення часового цільового значення ВУПЧРК уас-цільов'пу інтенсивності роботи компресора встановлено (етап 113), що значення інтенсивності роботи компресора (4), реалізованої протягом п-ого циклу ВУПЧРКоакт(пу менше, ніж значення ВУПЧРКуільов.
4. Спосіб керування холодильним апаратом за п. 2, призначений для холодильного апарата, що здійснює операцію охолоджування з прийняттям температури камери (1) для свіжих продуктів як опорної, що включає в себе етап, на якому визначають (етап 114) значення цільової інтенсивності роботи компресора (4) в п-ому циклі сч ВУПЧРК»ас-цільовл) Шляхом віднімання значення " Б." коефіцієнта корекції, визначеного виробником, від значення ВУПЧРК уас-цільов(п-л)у; Внаслідок чого нагрівник (3), а значить і компресор (4), увімкнеться із і) затримкою в наступному циклі, якщо встановлено (етап 113), що значення інтенсивності роботи компресора (4), реалізованої протягом п-ого циклу ВУПЧРКоакт(пу» більше, ніж значення ВУПЧУРК, льов-
5. Спосіб керування холодильним апаратом за будь-яким з пп. 1-4, призначений для холодильного апарата, с зо що здійснює операцію охолоджування з прийняттям температури камери (1) для свіжих продуктів як опорної, при якому значення миттєвої цільової інтенсивності роботи компресора після його зупинення і до вмикання ісе) нагрівника (3) в п-ому циклі ВУПЧРКас(пл)у обчислюють шляхом ділення значення Ї 44 на суму часу роботи Ге! компресора (4) в п-ому циклі (Ц,) і часу (4), затраченого в п-ому циклі після зупинення компресора (|).
6. Спосіб керування холодильним апаратом за будь-яким з пп. 1-5, призначений для холодильного апарата, ісе) зв ЩО здійснює операцію охолоджування з прийняттям температури камери (1) для свіжих продуктів як опорної, при ї- якому значення інтенсивності роботи компресора (4), реалізованої протягом п-ого циклу ВУПЧРК рактпу обчислюють шляхом ділення значення часу роботи компресора (4) в п-ому циклі Її «р на суму часу роботи компресора (4) в п-ому циклі (цип) і часу (б), затрачуваного на повторний запуск компресора (4) після його зупинення (Найод). « - с ;з» -І (22) се) б 50 Ко) (Ф, іме) 60 б5
UA2003043239A 2000-10-11 2001-04-10 Method for refrigerating device control (variants) UA76962C2 (en)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
TR200002961 2000-10-11
PCT/TR2001/000050 WO2002031419A1 (en) 2000-10-11 2001-10-04 Refrigerating apparatus control method

Publications (1)

Publication Number Publication Date
UA76962C2 true UA76962C2 (en) 2006-10-16

Family

ID=21622733

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
UA2003043239A UA76962C2 (en) 2000-10-11 2001-04-10 Method for refrigerating device control (variants)

Country Status (9)

Country Link
EP (1) EP1325271B1 (uk)
AT (1) ATE334362T1 (uk)
AU (1) AU2002212950A1 (uk)
DE (1) DE60121783T2 (uk)
ES (1) ES2269479T3 (uk)
RU (1) RU2285873C2 (uk)
TR (1) TR200300434T1 (uk)
UA (1) UA76962C2 (uk)
WO (1) WO2002031419A1 (uk)

Families Citing this family (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20030065970A (ko) * 2002-02-02 2003-08-09 주식회사 엘지이아이 전자식 냉장고의 저온 운전제어방법
WO2006092759A1 (en) * 2005-03-01 2006-09-08 Arcelik Anonim Sirketi A cooling device
DE202007017690U1 (de) * 2007-10-26 2009-03-19 Liebherr-Hausgeräte Lienz Gmbh Kühl- und/oder Gefriergerät
ES2406255T3 (es) * 2009-06-30 2013-06-06 Arçelik Anonim Sirketi Nevera que funciona con independencia de la temperatura ambiente
DE102011006951A1 (de) * 2011-04-07 2012-10-11 BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH Verfahren zur Regelung eines Kältegeräts
KR102496303B1 (ko) 2017-06-12 2023-02-07 엘지전자 주식회사 냉장고 및 그의 제어방법
KR102617454B1 (ko) * 2018-06-27 2023-12-26 엘지전자 주식회사 진공단열체, 및 냉장고
CN112595016B (zh) * 2020-12-10 2022-01-07 珠海格力电器股份有限公司 冰箱及其温度补偿方法、装置、存储介质

Family Cites Families (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2254762B1 (uk) 1973-12-18 1976-10-08 Thomson Brandt
DE2615206A1 (de) 1976-04-08 1977-10-27 Bosch Siemens Hausgeraete Kuehlgeraet, insbesondere zweitemperaturen-kuehlschrank o.dgl.
US4292813A (en) * 1979-03-08 1981-10-06 Whirlpool Corporation Adaptive temperature control system
IT1234690B (it) 1989-03-21 1992-05-26 Zanussi A Spa Industrie Apparecchio refrigerante con singolo controllo termostatico della temperatura.
GB2254452B (en) * 1991-04-04 1994-11-02 Total Temperature Control Limi Control of refrigerators and freezers
JPH06236202A (ja) * 1993-02-10 1994-08-23 Hitachi Ltd プラントの運転方法及び装置
DE19815644A1 (de) * 1998-04-07 1999-10-14 Bsh Bosch Siemens Hausgeraete Verfahren zur Steuerung eines Kältegerätes
DE19828061C1 (de) * 1998-06-24 1999-12-23 Danfoss As Verfahren zur Regelung der Temperatur eines Kühlmöbels und Temperaturregelvorrichtung für ein Kühlmöbel
IT1301875B1 (it) * 1998-07-29 2000-07-07 Whirlpool Co Controllo autoadattivo per la regolazione di frigoriferi e congelatori

Also Published As

Publication number Publication date
TR200300434T1 (tr) 2004-04-21
EP1325271B1 (en) 2006-07-26
DE60121783D1 (de) 2006-09-07
DE60121783T2 (de) 2007-08-02
ATE334362T1 (de) 2006-08-15
AU2002212950A1 (en) 2002-04-22
EP1325271A1 (en) 2003-07-09
ES2269479T3 (es) 2007-04-01
WO2002031419A1 (en) 2002-04-18
RU2285873C2 (ru) 2006-10-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA1114038A (en) Refrigeration apparatus demand defrost control system and method
US6837060B2 (en) Adaptive defrost control device and method
JP3424924B2 (ja) 冷蔵庫の除霜ヒータ制御方法
KR100350419B1 (ko) 김치냉장고 및 그 제어방법
RU2562834C1 (ru) Холодильник и способ эксплуатации холодильной системы
RU2551708C1 (ru) Способ управления скоростью компрессора с переменной скоростью вращения
RU2465522C2 (ru) Холодильный аппарат и способ управления холодильным аппаратом
UA76962C2 (en) Method for refrigerating device control (variants)
KR0142739B1 (ko) 냉장고의 성애제거장치
JP2001280769A (ja) 可逆ヒートポンプ装置の除霜制御方法および除霜制御装置
RU2517224C2 (ru) Холодильный аппарат и способ охлаждения холодильного аппарата
US7062928B2 (en) Cooling apparatus and method
CN109442784B (zh) 制冷设备及控制方法
KR20110086345A (ko) 2개의 증발기를 구비하는 냉장고의 운전 제어방법
JP5686982B2 (ja) 冷却貯蔵庫
EP1215454B1 (en) Method for reducing energy consumption in a refrigerating machine, and refrigerating machine operating according to said method
JPH09318165A (ja) 電気冷蔵庫
KR101095563B1 (ko) 냉장고 및 그 히터 제어방법
CN106440617B (zh) 制冷器具及其运行方法
JP2002031464A (ja) 冷凍冷蔵庫、冷凍冷蔵庫の急速製氷制御方法
WO2011154388A2 (en) A cooling device with two compartments
JP7510726B1 (ja) インキュベータ
KR100427172B1 (ko) 냉장고의 제상 운전 제어 방법
EP2508818A2 (en) Method and device for controlling a refrigerating appliance and refrigerating appliance implementing said method
KR20150074631A (ko) 냉장고의 제상 제어 장치 및 방법