UA76962C2 - Method for refrigerating device control (variants) - Google Patents
Method for refrigerating device control (variants) Download PDFInfo
- 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
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 25
- 238000001816 cooling Methods 0.000 claims abstract description 21
- 235000013305 food Nutrition 0.000 claims description 7
- 230000003111 delayed effect Effects 0.000 claims 1
- 238000005259 measurement Methods 0.000 claims 1
- 238000007710 freezing Methods 0.000 abstract 1
- 230000008014 freezing Effects 0.000 abstract 1
- 238000005057 refrigeration Methods 0.000 abstract 1
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 7
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 4
- 238000005265 energy consumption Methods 0.000 description 4
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 2
- 230000004913 activation Effects 0.000 description 1
- 230000006835 compression Effects 0.000 description 1
- 238000007906 compression Methods 0.000 description 1
- 230000001419 dependent effect Effects 0.000 description 1
- 235000013611 frozen food Nutrition 0.000 description 1
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 1
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 1
- 238000013021 overheating Methods 0.000 description 1
- 239000003507 refrigerant Substances 0.000 description 1
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25D—REFRIGERATORS; COLD ROOMS; ICE-BOXES; COOLING OR FREEZING APPARATUS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- F25D29/00—Arrangement or mounting of control or safety devices
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25D—REFRIGERATORS; COLD ROOMS; ICE-BOXES; COOLING OR FREEZING APPARATUS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- F25D11/00—Self-contained movable devices, e.g. domestic refrigerators
- F25D11/02—Self-contained movable devices, e.g. domestic refrigerators with cooling compartments at different temperatures
- F25D11/022—Self-contained movable devices, e.g. domestic refrigerators with cooling compartments at different temperatures with two or more evaporators
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25B—REFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
- F25B2500/00—Problems to be solved
- F25B2500/29—High ambient temperatures
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25B—REFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
- F25B2500/00—Problems to be solved
- F25B2500/31—Low ambient temperatures
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25B—REFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
- F25B2600/00—Control issues
- F25B2600/02—Compressor control
- F25B2600/025—Compressor control by controlling speed
- F25B2600/0251—Compressor control by controlling speed with on-off operation
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25D—REFRIGERATORS; COLD ROOMS; ICE-BOXES; COOLING OR FREEZING APPARATUS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- F25D2400/00—General features of, or devices for refrigerators, cold rooms, ice-boxes, or for cooling or freezing apparatus not covered by any other subclass
- F25D2400/02—Refrigerators including a heater
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25D—REFRIGERATORS; COLD ROOMS; ICE-BOXES; COOLING OR FREEZING APPARATUS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- F25D2400/00—General features of, or devices for refrigerators, cold rooms, ice-boxes, or for cooling or freezing apparatus not covered by any other subclass
- F25D2400/04—Refrigerators with a horizontal mullion
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25D—REFRIGERATORS; COLD ROOMS; ICE-BOXES; COOLING OR FREEZING APPARATUS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- F25D2400/00—General features of, or devices for refrigerators, cold rooms, ice-boxes, or for cooling or freezing apparatus not covered by any other subclass
- F25D2400/34—Temperature balancing devices
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25D—REFRIGERATORS; COLD ROOMS; ICE-BOXES; COOLING OR FREEZING APPARATUS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- F25D2700/00—Means for sensing or measuring; Sensors therefor
- F25D2700/12—Sensors measuring the inside temperature
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02B—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
- Y02B40/00—Technologies 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)
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
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)
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)
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 |
-
2001
- 2001-04-10 UA UA2003043239A patent/UA76962C2/uk unknown
- 2001-10-04 DE DE60121783T patent/DE60121783T2/de not_active Expired - Lifetime
- 2001-10-04 RU RU2003113211/12A patent/RU2285873C2/ru not_active IP Right Cessation
- 2001-10-04 EP EP01981295A patent/EP1325271B1/en not_active Expired - Lifetime
- 2001-10-04 WO PCT/TR2001/000050 patent/WO2002031419A1/en active IP Right Grant
- 2001-10-04 AT AT01981295T patent/ATE334362T1/de not_active IP Right Cessation
- 2001-10-04 TR TR200300434T patent/TR200300434T1/xx unknown
- 2001-10-04 AU AU2002212950A patent/AU2002212950A1/en not_active Abandoned
- 2001-10-04 ES ES01981295T patent/ES2269479T3/es not_active Expired - Lifetime
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 |