WO2015093118A1 - 冷蔵庫 - Google Patents

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WO2015093118A1
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temperature
switching chamber
switching
target
chamber
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洋明 古谷
広明 横尾
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三菱電機株式会社
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    • F25D17/062Arrangements for circulating cooling fluids; Arrangements for circulating gas, e.g. air, within refrigerated spaces for circulating air, e.g. by convection by forced circulation in household refrigerators
    • F25D17/065Arrangements for circulating cooling fluids; Arrangements for circulating gas, e.g. air, within refrigerated spaces for circulating air, e.g. by convection by forced circulation in household refrigerators with compartments at different temperatures
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    • F25D2700/12Sensors measuring the inside temperature
    • F25D2700/122Sensors measuring the inside temperature of freezer compartments

Definitions

  • the present invention relates to a refrigerator provided with a switching room.
  • a refrigerator having a large-capacity refrigeration room, a freezing room, a vegetable room, and a small-capacity ice making room has been commercialized.
  • the internal temperature is switched from a refrigeration temperature zone to a freezing temperature zone.
  • a refrigerator including a switching chamber having a small capacity is disclosed.
  • the present invention has been made against the background of the above problems, and provides a refrigerator capable of appropriately managing the temperature inside the switching room even when the capacity of the switching room is increased.
  • the refrigerator according to the present invention includes a refrigerant circuit in which a compressor, a condenser, an expansion device, and a cooler are connected by piping, the refrigerant flows, a refrigerating room in which the internal temperature is set in a refrigerating temperature zone, and a refrigerating room Freezer room provided in the lower stage and set in the freezing temperature zone where the internal temperature is lower than the refrigeration temperature zone, and provided in the lower stage of the freezer compartment, the internal temperature is switched in the range from the refrigeration temperature zone to the freezing temperature zone And a switching chamber that is freely set.
  • the control unit controls the temperature inside the switching chamber to a predetermined temperature. For this reason, even if the capacity
  • FIG. 1 is a front view showing a refrigerator 1 according to Embodiment 1.
  • FIG. 2 is a front sectional view showing a freezer compartment 30 according to Embodiment 1.
  • FIG. 3 is a front cross-sectional view showing a switching chamber 40 in the first embodiment.
  • 2 is a side cross-sectional view showing the refrigerator 1 according to Embodiment 1, and is a cross-sectional view taken along the line AA of FIG. 2 is a side cross-sectional view showing a freezer compartment 30 and a switching compartment 40 according to Embodiment 1.
  • FIG. 2 is a block diagram showing a control unit 10 in Embodiment 1.
  • FIG. 3 is a flowchart showing the operation of the refrigerator 1 according to the first embodiment.
  • FIG. 6 is a block diagram illustrating a control unit 110 according to Embodiment 2.
  • FIG. It is a flowchart which shows operation
  • FIG. FIG. 10 is a block diagram illustrating a control unit 210 according to Embodiment 3.
  • 10 is a flowchart showing the operation of the refrigerator 200 according to Embodiment 3. It is a front view which shows the refrigerator 300 which concerns on a modification.
  • FIG. 1 is a front view showing a refrigerator 1 according to the first embodiment.
  • the refrigerator 1 is demonstrated based on this FIG.
  • the refrigerator 1 includes a refrigerating room 20, a freezing room 30, a switching room 40, an ice making room 50, and a sub switching room 60.
  • the refrigerator compartment 20 is installed in the uppermost stage in the storage compartment of the refrigerator 1, and the internal temperature is set to the refrigerator temperature zone.
  • This refrigeration temperature zone is, for example, 0 ° C. or higher.
  • an ice making room 50 and a sub switching room 60 are installed in parallel in the width direction of the refrigerator 1 (arrow X direction).
  • the ice making chamber 50 stores ice and includes a drawer door.
  • the auxiliary switching chamber 60 has a freezing temperature zone ( ⁇ 18 ° C. or lower), a soft freezing temperature ( ⁇ 7 ° C.), a chilled temperature (0 ° C.), a refrigerating temperature in which the internal temperature is lower than the refrigerating temperature zone. It is set to be freely switchable to each temperature such as (5 ° C.).
  • the sub switching chamber 60 also includes a drawer door.
  • FIG. 2 is a front sectional view showing the freezer compartment 30 according to the first embodiment.
  • the freezer compartment 30 is provided with a freezing temperature detector 31 on its inner wall, for example.
  • This freezing temperature detection part 31 detects the temperature inside the freezer compartment 30, and is comprised by the thermistor, for example.
  • a refrigeration opening 32 is provided in the vicinity of the refrigeration temperature detection unit 31, and the refrigeration opening 32 introduces cold air from the air passage 2 formed behind the freezer compartment 30.
  • the freezing temperature detection part 31 is installed in the position where the cold air introduce
  • the refrigeration temperature detector 31 and the refrigeration opening 32 are not directly adjacent to each other in the width direction (arrow X direction) and the height direction (arrow Z direction) of the refrigerator 1. That is, for example, a partition plate is provided in the refrigeration opening 32, and the refrigeration temperature detection unit 31 and the refrigeration opening 32 are adjacent to each other through the partition plate. A plurality of the freezing openings 32 may be formed.
  • FIG. 3 is a front sectional view showing the switching chamber 40 in the first embodiment.
  • the switching chamber 40 is provided with a switching temperature detector 41 on the inner wall, for example. This switching temperature detection part 41 is comprised, for example with the thermistor, and detects the temperature inside the switching chamber 40.
  • two switching openings 42 are provided in the vicinity of the switching temperature detector 41, and the switching openings 42 introduce cool air from the air passage 2 formed behind the switching chamber 40. It is. Note that the switching chamber 40 allows not only the freezing temperature zone but also the refrigeration temperature zone higher than the freezing temperature zone, so that it is not necessary to introduce cold air as the freezing room 30. For this reason, the switching opening 42 has an opening area smaller than that of the freezing opening 32 even when two opening areas are added.
  • the switching temperature detection part 41 is installed in the position where the cold air introduced from the switching opening part 42 does not hit directly.
  • the switching temperature detector 41 and the switching opening 42 are not directly adjacent to each other in the width direction (arrow X direction) and the height direction (arrow Z direction) of the refrigerator 1. That is, for example, a partition plate is provided in the switching opening 42, and the switching temperature detection unit 41 and the switching opening 42 are adjacent to each other through the partition plate.
  • the switching chamber 40 may be set so that the internal temperature can be switched in the range from the refrigeration temperature range (0 ° C. or higher) to the freezing temperature range. Further, the number of switching openings 42 may be one, or three or more.
  • each storage room is the largest in the refrigerated room 20, becomes smaller in the order of the freezer room 30, the switching room 40, and the auxiliary switching room 60, and the ice making room 50 is the smallest.
  • the length in the width direction in the switching chamber 40 is the same as the length in the width direction in the freezer compartment 30 and the refrigerator compartment 20.
  • the ice making chamber 50 and the auxiliary switching chamber 60 may be omitted.
  • the refrigerator 1 includes a refrigerating room 20, a freezing room 30 provided in the lower stage of the refrigerating room 20, and a switching room 40 provided in the lower stage of the freezing room 30.
  • FIG. 4 is a side sectional view showing the refrigerator 1 according to the first embodiment, and is a sectional view taken along the line AA in FIG.
  • a compressor 71 that compresses the refrigerant is installed at the bottom and rear of the refrigerator 1.
  • An air passage 2 through which cool air flows is formed behind the refrigerating chamber 20, the sub switching chamber 60, the freezing chamber 30, and the switching chamber 40, and a cooler 74 is provided below the air passage 2. It has been.
  • the cooler 74 is connected to the compressor 71, the condenser 72, and the expansion device 73 by piping, and thereby, a refrigerant circuit 70 through which the refrigerant flows is configured.
  • the refrigerant discharged from the compressor 71 flows to the condenser 72.
  • the condenser 72 heat is exchanged between the refrigerant and air, and the refrigerant is condensed.
  • This condensed refrigerant flows through the expansion device 73 and is expanded.
  • the expanded refrigerant flows through the cooler 74, exchanges heat with the air in the air path 2, and cools the air in the air path 2 and evaporates the refrigerant.
  • the evaporated refrigerant is sucked into the compressor 71 again.
  • the air cooled by the cooler 74 flows through the air passage 2 of the refrigerator 1 and flows into each storage room.
  • a blower 90 is provided above the cooler 74, and the blower 90 blows air to the freezing chamber 30 and the switching chamber 40.
  • the blowing direction of the blower 90 is directed to the freezer compartment 30, for example.
  • the refrigerator 1 is provided with a control unit 10, and the control unit 10 controls the internal temperatures of the refrigeration room 20, the freezing room 30, the switching room 40, and the like to predetermined temperatures.
  • FIG. 5 is a side sectional view showing the freezing room 30 and the switching room 40 according to the first embodiment.
  • the switching chamber 40 and the air passage 2 are separated by a damper 91, and the damper 91 is opened and closed to adjust the amount of cool air from the blower 90 flowing into the switching chamber 40.
  • the temperature of the switching chamber 40 is adjusted.
  • an upper wall heater 80a and a lower wall heater 80b are provided on the rear portion of the upper wall and the lower wall of the switching chamber 40, respectively. The upper wall heater 80a and the lower wall heater 80b adjust the temperature of the switching chamber 40.
  • the temperature inside the switching chamber 40 When the temperature inside the switching chamber 40 is set to a refrigeration temperature zone or the like that is higher than the freezing temperature zone, the temperature inside the switching chamber 40 may decrease excessively due to the cold air introduced from the air passage 2. is there.
  • the upper wall heater 80a and the lower wall heater 80b raise the temperature inside the switching chamber 40, which has been excessively lowered, to an appropriate temperature. Since the air passage 2 is formed behind the switching chamber 40, the rear of the switching chamber 40 is more easily cooled than the front. For this reason, the upper wall heater 80 a and the lower wall heater 80 b are installed behind the switching chamber 40. Note that one heater may be provided, or three or more heaters may be provided.
  • Each storage room may be provided with temperature detection means, a damper, and a heater.
  • the temperature of each storage room is detected by the temperature detection means installed in each storage room and set in each storage room.
  • the operating speed of the compressor 71, the air flow rate of the blower 90, the opening degree of the damper, the energization rate of the heater, and the like are adjusted so as to reach the set target temperature.
  • FIG. 6 is a block diagram showing the control unit 10 according to the first embodiment.
  • the control unit 10 normally controls the operating speed or operating frequency of the compressor 71 based on the temperature inside the freezer compartment 30 detected by the freezing temperature detecting unit 31.
  • the control unit 10 includes a switching determination unit 11 and an operation control unit 12.
  • the switching determination means 11 determines whether or not the target switching chamber temperature TS set in the switching chamber 40 is in the freezing temperature zone. Further, the operation control means 12 is for causing the temperature inside the switching chamber 40 to reach the target switching chamber temperature TS, and includes a target freezer compartment temperature lowering means 12a. This target freezer compartment temperature lowering means 12a lowers the target freezer compartment temperature TF set in the freezer compartment 30 when the switch judging means 11 judges that the target switching room temperature TS is in the freezing temperature zone. It is. Then, the target freezer compartment temperature lowering means 12a controls the compressor 71 so that the temperature inside the freezer compartment 30 reaches the target freezer compartment temperature TF.
  • the target freezer compartment temperature lowering means 12a performs the downshift control.
  • FIG. 7 is a flowchart showing the operation of the refrigerator 1 according to the first embodiment.
  • the control unit 10 controls the compressor 71 based on the temperature of the freezer compartment 30 (step S1). Specifically, the control unit 10 compares the temperature of the freezer compartment 30 with the target freezer compartment temperature TF, and controls the compressor 71 to fill the difference. And it is determined by the switching determination means 11 whether the target switching chamber temperature TS is a freezing temperature zone (step S2).
  • step S2 when it is determined that the target switching chamber temperature TS is in the refrigeration temperature zone, for example, 5 ° C., the process proceeds to step S3.
  • the damper 91 When the temperature inside the switching chamber 40 is higher than the target switching chamber temperature TS, the damper 91 is half-opened. When the temperature inside the switching chamber 40 is lower than the target switching chamber temperature TS, the damper 91 is fully closed. (Step S3). When the temperature inside the switching chamber 40 is lower than the target switching chamber temperature TS, the temperature is adjusted by using the upper wall heater 80a and the lower wall heater 80b in addition to fully closing the damper 91 ( Step S4). Thereafter, the operation is continued.
  • step S5 if it is determined in step S2 that the target switching chamber temperature TS is in a soft freezing temperature zone that is a temperature zone between the freezing temperature zone and the refrigeration temperature zone, for example, ⁇ 7 ° C., the process proceeds to step S5.
  • the damper 91 When the temperature inside the switching chamber 40 is higher than the target switching chamber temperature TS, the damper 91 is half-opened. When the temperature inside the switching chamber 40 is lower than the target switching chamber temperature TS, the damper 91 is fully closed. (Step S5). When the temperature inside the switching chamber 40 is lower than the target switching chamber temperature TS, the temperature is adjusted by using the upper wall heater 80a and the lower wall heater 80b in addition to fully closing the damper 91 ( Step S6). Thereafter, the operation is continued.
  • Step S5 and step S6 are the same as step S3 and step S4.
  • step S2 If it is determined in step S2 that the target switching chamber temperature TS is in the freezing temperature zone, for example, ⁇ 18 ° C., the process proceeds to step S7.
  • step S7 the target freezer compartment temperature lowering means 12a lowers the target freezer compartment temperature TF set in the freezer compartment 30. Then, the damper 91 is fully opened, and the cool air is taken in from the switching opening 42 to the maximum extent (step S8). Thereafter, the operation is continued.
  • control unit 10 controls the temperature inside the refrigerator compartment 20, the freezer compartment 30 or the switching compartment 40 to a predetermined temperature. For this reason, even if the capacity
  • the refrigerator compartment 20, the freezer compartment 30, and the switching compartment 40 are arranged in this order from the upper stage of the refrigerator 1, and the ice making room 50 is provided between the refrigerator compartment 20 and the freezer compartment 30. And the sub switching room 60 is arrange
  • the target freezing chamber temperature lowering means 12a decreases the target freezing chamber temperature TF set in the freezing chamber 30.
  • the switching chamber 40 allows not only the refrigeration temperature zone but also a refrigeration temperature zone higher than the refrigeration temperature zone, so that the switching opening 42 is narrow and is harder to cool than the freezer compartment 30. For this reason, when the target freezer compartment temperature TF of the freezer compartment 30 and the target freezer compartment temperature TS of the switching compartment 40 are the same, even if the freezer compartment 30 reaches the target freezer compartment temperature TF, the switching compartment 40 is the target switching compartment. There is a risk of not reaching the temperature TS.
  • the target freezer compartment temperature lowering means 12a lowers the target freezer compartment temperature TF set in the freezer compartment 30, the target freezer compartment temperature TF of the freezer compartment 30 is It is higher than the target switching chamber temperature TS of the switching chamber 40. For this reason, the freezer compartment 30 reaches the target freezer compartment temperature TF, and the switching compartment 40 also reaches the target switching compartment temperature TS.
  • the first embodiment can appropriately control the temperature inside the switching chamber 40.
  • the temperature in the freezer compartment 30 is cooled more than usual because the target freezer compartment temperature TF is lowered, there is a problem even when the temperature inside the freezer compartment 30 is lowered in freezing food. There is no.
  • FIG. 8 is a block diagram illustrating the control unit 110 according to the second embodiment.
  • the second embodiment is different from the first embodiment in that the operation control unit 112 includes a control target detection unit changing unit 112a.
  • portions common to the first embodiment are denoted by the same reference numerals, description thereof is omitted, and differences from the first embodiment will be mainly described.
  • the operation control means 112 includes a control object detection unit changing means 112a.
  • the control target detection unit changing unit 112a uses the temperature inside the freezing chamber 30 detected by the refrigeration temperature detection unit 31. Rather, the operation of the compressor 71 is controlled based on the temperature inside the switching chamber 40 detected by the switching temperature detector 41.
  • the control target detection unit changing unit 112 a changes the temperature detection unit used for controlling the compressor 71 from the refrigeration temperature detection unit 31 to the switching temperature detection unit 41.
  • FIG. 9 is a flowchart showing the operation of the refrigerator 100 according to the second embodiment.
  • the control unit 110 controls the compressor 71 based on the temperature of the freezer compartment 30 (step S11). Specifically, the control part 110 compares the temperature of the freezer compartment 30 with the target freezer compartment temperature TF, and controls the compressor 71 so that the difference may be filled. And it is determined by the switching determination means 11 whether the target switching chamber temperature TS is a freezing temperature zone (step S12).
  • step S12 when it is determined that the target switching chamber temperature TS is in a refrigeration temperature zone, for example, 5 ° C., the process proceeds to step S13.
  • the damper 91 When the temperature inside the switching chamber 40 is higher than the target switching chamber temperature TS, the damper 91 is half-opened. When the temperature inside the switching chamber 40 is lower than the target switching chamber temperature TS, the damper 91 is fully closed. (Step S13).
  • the temperature is adjusted by using the upper wall heater 80a and the lower wall heater 80b in addition to fully closing the damper 91 ( Step S14). Thereafter, the operation is continued.
  • Step S13 and step S14 are the same as step S3 and step S4 in the first embodiment.
  • step S12 when it is determined in step S12 that the target switching chamber temperature TS is in the soft freezing temperature zone, for example, ⁇ 7 ° C., the process proceeds to step S15.
  • the damper 91 When the temperature inside the switching chamber 40 is higher than the target switching chamber temperature TS, the damper 91 is half-opened. When the temperature inside the switching chamber 40 is lower than the target switching chamber temperature TS, the damper 91 is fully closed. (Step S15).
  • Step S16 When the temperature inside the switching chamber 40 is lower than the target switching chamber temperature TS, the temperature is adjusted by using the upper wall heater 80a and the lower wall heater 80b in addition to fully closing the damper 91 ( Step S16). Thereafter, the operation is continued.
  • Step S15 and step S16 are the same as step S13 and step S14.
  • step S12 If it is determined in step S12 that the target switching chamber temperature TS is in the freezing temperature zone, for example, ⁇ 18 ° C., the process proceeds to step S17.
  • step S ⁇ b> 17 the control of the compressor 71 based on the temperature inside the freezer compartment 30 detected by the refrigeration temperature detector 31 is interrupted by the controller 110. And the control object detection part change means 112a controls operation
  • the controlled object detection unit changing unit 112a controls the operation of the compressor 71 based on the temperature inside the switching chamber 40 detected by the switching temperature detection unit 41.
  • the target freezer temperature TF of the freezer 30 and the target switching chamber temperature TS of the switching chamber 40 are the same, even if the freezer 30 reaches the target freezer temperature TF, The switching chamber 40 may not reach the target switching chamber temperature TS.
  • control target detection unit changing unit 112a controls the operation of the compressor 71 based on the temperature inside the switching chamber 40 detected by the switching temperature detection unit 41.
  • the internal temperature can be appropriately reached to the target switching chamber temperature TS.
  • the switching chamber 40 is appropriately cooled in this way, the temperature inside the freezer compartment 30 is cooled slightly more than the target freezer compartment temperature TF. There is no problem even if the internal temperature of the is lowered.
  • FIG. 10 is a block diagram showing control unit 210 in the third embodiment.
  • the third embodiment is different from the first embodiment in that the operation control means 212 includes a compressor control means 212a.
  • the third embodiment portions common to the first embodiment are denoted by the same reference numerals, description thereof is omitted, and differences from the first embodiment will be mainly described.
  • the operation control means 212 includes a compressor control means 212a.
  • This compressor control means 212a is based on the temperature inside the freezer compartment 30 detected by the refrigerating temperature detector 31 and the temperature zone of the target switching chamber temperature TS determined by the switching determination means 11. It controls the operation.
  • FIG. 11 is a flowchart showing the operation of the refrigerator 200 according to the third embodiment.
  • the control unit 210 controls the compressor 71 based on the temperature of the freezer compartment 30 (step S21). Specifically, the control unit 210 compares the temperature of the freezer compartment 30 with the target freezer compartment temperature TF, and controls the compressor 71 to fill the difference. And it is determined by the switching determination means 11 whether the target switching chamber temperature TS is a freezing temperature zone, a refrigerating temperature zone, or a soft freezing temperature zone (step S22).
  • Step S22 when it is determined that the target switching chamber temperature TS is in a refrigeration temperature zone, for example, 5 ° C., the process proceeds to Step S23.
  • the compressor control unit 212a performs compression based on the temperature zone of the target switching chamber temperature TS determined by the switching determination unit 11, that is, the refrigeration temperature zone, in addition to the temperature inside the freezer compartment 30. The operation speed of the machine 71 is controlled.
  • Step S24 When the temperature inside the switching chamber 40 is higher than the target switching chamber temperature TS, the damper 91 is half-opened. When the temperature inside the switching chamber 40 is lower than the target switching chamber temperature TS, the damper 91 is fully closed. (Step S24). When the temperature inside the switching chamber 40 is lower than the target switching chamber temperature TS, the temperature is adjusted by using the upper wall heater 80a and the lower wall heater 80b in addition to fully closing the damper 91 ( Step S25). Thereafter, the operation is continued. Step S24 and step S25 are the same as step S3 and step S4 in the first embodiment.
  • step S22 if it is determined in step S22 that the target switching chamber temperature TS is in the soft freezing temperature zone, for example, ⁇ 7 ° C., the process proceeds to step S26.
  • the compressor control means 212a is based on the temperature zone of the target switching chamber temperature TS determined by the switching determination means 11, that is, the soft refrigeration temperature zone, in addition to the temperature inside the freezer compartment 30. The operation speed of the compressor 71 is controlled.
  • Step S27 When the temperature inside the switching chamber 40 is higher than the target switching chamber temperature TS, the damper 91 is half-opened. When the temperature inside the switching chamber 40 is lower than the target switching chamber temperature TS, the damper 91 is fully closed. (Step S27). When the temperature inside the switching chamber 40 is lower than the target switching chamber temperature TS, the temperature is adjusted by using the upper wall heater 80a and the lower wall heater 80b in addition to fully closing the damper 91 ( Step S28). Thereafter, the operation is continued. Step S27 and step S28 are the same as step S24 and step S25.
  • step S22 when it is determined that the target switching chamber temperature TS is in the freezing temperature zone, for example, ⁇ 18 ° C., the process proceeds to step S29.
  • step S29 the compressor control unit 212a performs compression based on the temperature zone of the target switching chamber temperature TS determined by the switching determination unit 11, that is, the refrigeration temperature zone, in addition to the temperature inside the freezing chamber 30.
  • the operation speed of the machine 71 is controlled.
  • the damper 91 is fully opened, and the cool air is taken in from the switching opening 42 to the maximum extent (step S30). Thereafter, the operation is continued.
  • the compressor control means 212a is configured so that the internal temperature of the freezer compartment 30 detected by the freezing temperature detection unit 31 and the target switching room temperature TS determined by the switching determination means 11. Based on this temperature range, the operation of the compressor 71 is controlled. For this reason, even if the target switching chamber temperature TS of the switching chamber 40 is set to any temperature zone, it can control appropriately to a corresponding temperature zone.
  • FIG. 12 is a front view showing a refrigerator 300 according to a modification.
  • a soft freezer room 360 may be provided instead of the auxiliary switching room 60.
  • the soft freezing temperature of the soft freezing chamber 360 is, for example, ⁇ 7 ° C.

Abstract

 冷蔵庫1は、圧縮機71、凝縮器72、膨張装置73及び冷却器74が配管で接続され、冷媒が流通する冷媒回路70と、内部の温度が冷蔵温度帯に設定された冷蔵室20と、冷蔵室20の下段に設けられ、内部の温度が冷蔵温度帯よりも低い冷凍温度帯に設定された冷凍室30と、冷凍室30の下段に設けられ、内部の温度が冷蔵温度帯から冷凍温度帯までの範囲で切り替え自在に設定された切替室40と、を有する。

Description

冷蔵庫
 本発明は、切替室を備える冷蔵庫に関する。
 複数の貯蔵室を備える冷蔵庫として、従来から、容量が大きい冷蔵室、冷凍室及び野菜室と、容量が小さい製氷室とを備える冷蔵庫が製品化されている。また、特許文献1及び特許文献2には、容量が大きい冷蔵室、冷凍室及び野菜室と、容量が小さい製氷室とに加え、更に、内部の温度が冷蔵温度帯から冷凍温度帯まで切り替えることができ、容量が小さい切替室を備える冷蔵庫が開示されている。
特許第3212954号公報(第5頁) 特開2001-33144号公報(第2頁)
 しかしながら、近年、利用者によって生活スタイルが異なり、なかでも、夏場において、冷凍室に食品等が収容される頻度が高いため、この夏場のような暑い時期に、冷凍室の容量が不足することを懸念する家庭が増加している。また、居住する地域の環境によっても、冷蔵庫のニーズは変化する。更に、冷凍室の容量不足を補うために、切替室を冷凍温度帯に設定して使用しようとしても、特許文献1及び特許文献2に開示されたような冷蔵庫は、切替室の容量が小さく、冷凍室の容量不足を補うものとして、不十分である。
 更に、これらの特許文献1及び特許文献2においては、切替室の容量が小さく、切替室の内部における温度ばらつきも小さいため、厳密な温度管理は不要である。しかし、切替室の容量を大きくしようとすると、それに伴って、切替室の内部における温度ばらつきも大きくなっていくため、精密な温度の制御が必要となる。
 本発明は、上記のような課題を背景としてなされたもので、切替室の容量を大きくしても、その切替室の内部の温度を適切に管理することができる冷蔵庫を提供するものである。
 本発明に係る冷蔵庫は、圧縮機、凝縮器、膨張装置及び冷却器が配管で接続され、冷媒が流通する冷媒回路と、内部の温度が冷蔵温度帯に設定された冷蔵室と、冷蔵室の下段に設けられ、内部の温度が冷蔵温度帯よりも低い冷凍温度帯に設定された冷凍室と、冷凍室の下段に設けられ、内部の温度が冷蔵温度帯から冷凍温度帯までの範囲で切り替え自在に設定された切替室と、を有することを特徴とする。
 本発明によれば、制御部が、切替室の内部の温度を、予め決められた温度に制御する。このため、切替室の容量を大きくしても、その切替室の内部の温度を適切に管理することができる。
実施の形態1に係る冷蔵庫1を示す正面図である。 実施の形態1における冷凍室30を示す正面断面図である。 実施の形態1における切替室40を示す正面断面図である。 実施の形態1に係る冷蔵庫1を示す側面断面図であり、図1のA-A断面図である。 実施の形態1に係る冷凍室30及び切替室40を示す側面断面図である。 実施の形態1における制御部10を示すブロック図である。 実施の形態1に係る冷蔵庫1の動作を示すフローチャートである。 実施の形態2における制御部110を示すブロック図である。 実施の形態2に係る冷蔵庫100の動作を示すフローチャートである。 実施の形態3における制御部210を示すブロック図である。 実施の形態3に係る冷蔵庫200の動作を示すフローチャートである。 変形例に係る冷蔵庫300を示す正面図である。
 以下、本発明に係る冷蔵庫の実施の形態について、図面を参照しながら説明する。なお、以下に説明する実施の形態によって本発明が限定されるものではない。また、図1を含め、以下の図面では各構成部材の大きさの関係が実際のものとは異なる場合がある。
実施の形態1.
 図1は、実施の形態1に係る冷蔵庫1を示す正面図である。この図1に基づいて、冷蔵庫1について説明する。図1に示すように、冷蔵庫1は、冷蔵室20と、冷凍室30と、切替室40と、製氷室50と、副切替室60とを備えている。冷蔵室20は、冷蔵庫1の貯蔵室において、最上段に設置されており、内部の温度が冷蔵温度帯に設定されている。この冷蔵温度帯は、例えば0℃以上である。
 冷蔵室20の下段には、製氷室50及び副切替室60が冷蔵庫1の幅方向(矢印X方向)に並列に設置されている。このうち、製氷室50は、氷を貯蔵するものであり、引き出しドアを備えている。また、副切替室60は、内部の温度が、冷蔵温度帯よりも低い温度帯である冷凍温度帯(-18℃以下)、軟冷凍温度(-7℃)、チルド(0℃)、冷蔵温度(5℃)等の各温度に切り替え自在に設定されるものである。この副切替室60も、製氷室50と同様に、引き出しドアを備えている。
 製氷室50及び副切替室60の下段には、冷凍室30が設置されており、この冷凍室30は、内部の温度が冷凍温度帯(-18℃以下)に設定されている。図2は、実施の形態1における冷凍室30を示す正面断面図である。図2に示すように、冷凍室30には、例えばその内壁に、冷凍温度検出部31が設置されている。この冷凍温度検出部31は、冷凍室30の内部の温度を検出するものであり、例えばサーミスタで構成されている。
 また、冷凍温度検出部31の近傍には、冷凍開口部32が設けられており、この冷凍開口部32は、冷凍室30の後方に形成された風路2から、冷気を導入するものである。冷凍室30においては、冷凍温度検出部31が、冷凍開口部32から導入される冷気が直接当たらない位置に設置されている。例えば、これらの冷凍温度検出部31及び冷凍開口部32は、冷蔵庫1の幅方向(矢印X方向)及び高さ方向(矢印Z方向)において互いに直接隣接していない。即ち、冷凍開口部32に、例えば仕切り板を設け、この仕切り板を介して冷凍温度検出部31と冷凍開口部32とが隣接している。また、冷凍開口部32は、複数形成されていてもよい。
 そして、図1に示すように、冷凍室30の下段であり、冷蔵庫1の貯蔵室における最下段には、切替室40が設置されている。この切替室40は、内部の温度が、冷凍温度帯(-18℃以下)、軟冷凍温度(-7℃)、冷蔵温度(5℃)の各温度に切り替え自在に設定されており、副切替室60よりも容量が大きい。図3は、実施の形態1における切替室40を示す正面断面図である。図3に示すように、切替室40には、例えばその内壁に、切替温度検出部41が設置されている。この切替温度検出部41は、例えばサーミスタで構成されており、切替室40の内部の温度を検出するものである。
 また、切替温度検出部41の近傍には、切替開口部42が2個設けられており、この切替開口部42は、切替室40の後方に形成された風路2から、冷気を導入するものである。なお、切替室40は、冷凍温度帯のみではなく、冷凍温度帯よりも高い冷蔵温度帯まで許容するものであるため、冷凍室30ほど冷気を導入する必要はない。このため、この切替開口部42は、2個の開口面積を加算しても、冷凍開口部32よりも開口面積が小さい。
 切替室40においては、切替温度検出部41が、切替開口部42から導入される冷気が直接当たらない位置に設置されている。例えば、これらの切替温度検出部41及び切替開口部42は、冷蔵庫1の幅方向(矢印X方向)及び高さ方向(矢印Z方向)において互いに直接隣接していない。即ち、切替開口部42に、例えば仕切り板を設け、この仕切り板を介して切替温度検出部41と切替開口部42とが隣接している。なお、この切替室40は、内部の温度が、冷蔵温度帯(0℃以上)から冷凍温度帯までの範囲で切り替え自在に設定されてもよい。また、切替開口部42は、1個でもよく、3個以上形成されていてもよい。
 これらの各貯蔵室の容量は、冷蔵室20がもっとも大きく、冷凍室30、切替室40、副切替室60、の順に小さくなり、製氷室50がもっとも小さい。なお、切替室40における幅方向の長さは、冷凍室30、冷蔵室20における幅方向の長さと同一である。更に、冷蔵庫1において、製氷室50及び副切替室60を省略してもよい。この場合、冷蔵庫1は、冷蔵室20と、冷蔵室20の下段に設けられた冷凍室30と、冷凍室30の下段に設けられた切替室40とから構成される。
 図4は、実施の形態1に係る冷蔵庫1を示す側面断面図であり、図1のA-A断面図である。図4に示すように、冷蔵庫1の底部且つ後部には、冷媒を圧縮する圧縮機71が設置されている。そして、冷蔵室20、副切替室60、冷凍室30及び切替室40の後方には、冷気が流通する風路2が形成されており、この風路2における下方には、冷却器74が設けられている。この冷却器74は、圧縮機71、凝縮器72及び膨張装置73に配管で接続されており、これにより、冷媒が流通する冷媒回路70が構成されている。
 冷媒回路70においては、圧縮機71から吐出された冷媒が、凝縮器72に流通する。そして、凝縮器72において、冷媒と空気等とが熱交換されて、冷媒が凝縮される。この凝縮された冷媒が、膨張装置73に流通し、膨張される。そして、膨張された冷媒が、冷却器74に流通し、風路2の空気と熱交換され、風路2の空気が冷却されると共に、冷媒が蒸発される。そして、蒸発された冷媒が、再び圧縮機71に吸入される。ここで、冷却器74で冷却された空気が、冷蔵庫1の風路2に流通し、各貯蔵室に流入する。
 なお、風路2において、冷却器74の上方には、送風機90が設けられており、この送風機90は、冷凍室30及び切替室40に空気を送風するものである。この送風機90の送風方向は、例えば冷凍室30に向けられている。また、冷蔵庫1には、制御部10が設けられており、この制御部10は、冷蔵室20、冷凍室30、切替室40等の内部の温度を、予め決められた温度に制御する。
 図5は、実施の形態1に係る冷凍室30及び切替室40を示す側面断面図である。図5に示すように、切替室40と風路2とは、ダンパ91で区切られており、このダンパ91は、開閉することにより、切替室40に流入する送風機90からの冷気の風量を調節して、切替室40の温度を調節するものである。更に、切替室40の上壁の後部及び下壁の後部には、夫々上壁ヒータ80a及び下壁ヒータ80bが設けられている。これらの上壁ヒータ80a及び下壁ヒータ80bは、切替室40の温度を調節するものである。
 切替室40の内部の温度が冷凍温度帯よりも高い冷蔵温度帯等に設定されているとき、風路2から導入される冷気によって、切替室40の内部の温度が、過剰に低下する場合がある。上壁ヒータ80a及び下壁ヒータ80bは、この過剰に低下した切替室40の内部の温度を、逆に上昇させて、適切な温度に調節する。なお、風路2は、切替室40の後方に形成されているため、切替室40の後方は、前方よりも更に過剰に冷却され易い。このため、これらの上壁ヒータ80a及び下壁ヒータ80bは、切替室40の後方に設置されている。なお、ヒータは、1個でもよく、3個以上設けられていてもよい。
 また、各貯蔵室に、温度検出手段、ダンパ、ヒータを設置してもよく、この場合、各貯蔵室の温度は、各貯蔵室に設置された温度検出手段によって検出され、各貯蔵室で設定された目標温度に到達するように、圧縮機71の運転速度等、送風機90の送風量、ダンパの開度、ヒータの通電率等が調整される。
 図6は、実施の形態1における制御部10を示すブロック図である。制御部10は、通常、冷凍温度検出部31で検出された冷凍室30の内部の温度に基づいて、圧縮機71の運転速度又は運転周波数等を制御している。図6に示すように、制御部10は、切替判定手段11と運転制御手段12とを備えている。
 切替判定手段11は、切替室40で設定された目標切替室温度TSが冷凍温度帯であるか否かを判定するものである。また、運転制御手段12は、切替室40の内部の温度を、目標切替室温度TSに到達させるものであり、目標冷凍室温度低下手段12aを備えている。この、目標冷凍室温度低下手段12aは、目標切替室温度TSが冷凍温度帯であることが切替判定手段11で判定された場合、冷凍室30で設定された目標冷凍室温度TFを低下させるものである。そして、目標冷凍室温度低下手段12aは、冷凍室30の内部の温度が目標冷凍室温度TFに到達するように、圧縮機71を制御する。例えば、通常の動作における冷凍室30の目標冷凍室温度TFを-18℃とすると、これを-20℃に低下させる。このように、本実施の形態1では、目標冷凍室温度低下手段12aが、シフトダウン制御を行っている。
 次に、本実施の形態1における冷蔵庫1の動作について説明する。図7は、実施の形態1に係る冷蔵庫1の動作を示すフローチャートである。図7に示すように、制御部10は、冷凍室30の温度に基づいて、圧縮機71を制御している(ステップS1)。具体的には、制御部10は、冷凍室30の温度と目標冷凍室温度TFとを比較して、その差分を埋めるように圧縮機71を制御する。そして、切替判定手段11によって、目標切替室温度TSが冷凍温度帯であるか否かが判定される(ステップS2)。
 ステップS2において、目標切替室温度TSが冷蔵温度帯、例えば5℃であることが判定された場合、ステップS3に進む。切替室40の内部の温度が目標切替室温度TSよりも高い場合、ダンパ91が半開にされ、切替室40の内部の温度が目標切替室温度TSよりも低い場合、ダンパ91が全閉される(ステップS3)。また、切替室40の内部の温度が目標切替室温度TSよりも低い場合、ダンパ91の全閉に加え、更に、上壁ヒータ80a及び下壁ヒータ80bが使用されて温度の調整が行われる(ステップS4)。その後、動作が継続される。
 一方、ステップS2において、目標切替室温度TSが冷凍温度帯と冷蔵温度帯との間の温度帯である軟冷凍温度帯、例えば-7℃であることが判定された場合、ステップS5に進む。切替室40の内部の温度が目標切替室温度TSよりも高い場合、ダンパ91が半開にされ、切替室40の内部の温度が目標切替室温度TSよりも低い場合、ダンパ91が全閉される(ステップS5)。また、切替室40の内部の温度が目標切替室温度TSよりも低い場合、ダンパ91の全閉に加え、更に、上壁ヒータ80a及び下壁ヒータ80bが使用されて温度の調整が行われる(ステップS6)。その後、動作が継続される。なお、ステップS5及びステップS6は、ステップS3及びステップS4と同様である。
 ステップS2において、目標切替室温度TSが冷凍温度帯、例えば-18℃であることが判定された場合、ステップS7に進む。ステップS7では、目標冷凍室温度低下手段12aが、冷凍室30で設定された目標冷凍室温度TFを低下させる。そして、ダンパ91が全開され、切替開口部42から冷気が最大限に取り込まれる(ステップS8)。その後、動作が継続される。
 このように、本実施の形態1における制御部10は、冷蔵室20、冷凍室30又は切替室40の内部の温度を、予め決められた温度に制御する。このため、切替室40の容量を大きくしても、その切替室40の内部の温度を適切に管理することができる。これにより、利用者の生活スタイルに適合する冷蔵庫1が実現できる。
 また、本実施の形態1では、冷蔵庫1の上段から、冷蔵室20、冷凍室30及び切替室40が、この順序で配置されており、冷蔵室20と冷凍室30との間に製氷室50及び副切替室60が配置されている。従って、切替室40の目標切替室温度TSが冷凍温度帯である場合、最上段の冷蔵室20以外は、いずれの貯蔵室も、冷蔵温度帯よりも低温に設定される。このように、切替室40の目標切替室温度TSが冷凍温度帯である場合、上段の冷蔵室20と、それよりも低温の貯蔵室とが区画される。このため、冷蔵庫1に使用される断熱材は、主に、温度領域が区画された冷蔵室20と製氷室50及び副切替室60との間に設ければよく、冷蔵庫1全体における断熱材の使用量を削減することができる。
 また、目標切替室温度TSが冷凍温度帯である場合、目標冷凍室温度低下手段12aが、冷凍室30で設定された目標冷凍室温度TFを低下させる。前述の如く、切替室40は、冷凍温度帯だけではなく、冷凍温度帯よりも高い冷蔵温度帯まで許容するものであるため、切替開口部42が狭く、冷凍室30よりも冷え難い。このため、冷凍室30の目標冷凍室温度TFと、切替室40の目標切替室温度TSとが同じ場合、冷凍室30が目標冷凍室温度TFに到達しても、切替室40は目標切替室温度TSまで到達しない虞がある。
 これに対し、本実施の形態1では、目標冷凍室温度低下手段12aが、冷凍室30で設定された目標冷凍室温度TFを低下させるため、冷凍室30の目標冷凍室温度TFの方が、切替室40の目標切替室温度TSよりも高い。このため、冷凍室30が目標冷凍室温度TFに到達すると共に、切替室40も目標切替室温度TSに到達する。このように、本実施の形態1は、切替室40の内部の温度を適切に制御することができる。なお、目標冷凍室温度TFが低下することにより、冷凍室30の内部の温度は、通常よりも冷却されるが、食品を冷凍する上では、冷凍室30の内部の温度が低下しても問題はない。
実施の形態2.
 次に、本実施の形態2に係る冷蔵庫100について説明する。図8は、実施の形態2における制御部110を示すブロック図である。本実施の形態2は、運転制御手段112が、制御対象検出部変更手段112aを備えている点で、実施の形態1と相違する。本実施の形態2では、実施の形態1と共通する部分は同一の符号を付して説明を省略し、実施の形態1との相違点を中心に説明する。
 図8に示すように、運転制御手段112は、制御対象検出部変更手段112aを備えている。この制御対象検出部変更手段112aは、目標切替室温度TSが冷凍温度帯であることが切替判定手段11で判定された場合、冷凍温度検出部31で検出された冷凍室30の内部の温度ではなく、切替温度検出部41で検出された切替室40の内部の温度に基づいて、圧縮機71の動作を制御するものである。このように、制御対象検出部変更手段112aは、圧縮機71の制御に使用する温度検出部を、冷凍温度検出部31から切替温度検出部41に変更している。
 次に、本実施の形態2における冷蔵庫100の動作について説明する。図9は、実施の形態2に係る冷蔵庫100の動作を示すフローチャートである。図9に示すように、制御部110は、冷凍室30の温度に基づいて、圧縮機71を制御している(ステップS11)。具体的には、制御部110は、冷凍室30の温度と目標冷凍室温度TFとを比較して、その差分を埋めるように圧縮機71を制御する。そして、切替判定手段11によって、目標切替室温度TSが冷凍温度帯であるか否かが判定される(ステップS12)。
 ステップS12において、目標切替室温度TSが冷蔵温度帯、例えば5℃であることが判定された場合、ステップS13に進む。切替室40の内部の温度が目標切替室温度TSよりも高い場合、ダンパ91が半開にされ、切替室40の内部の温度が目標切替室温度TSよりも低い場合、ダンパ91が全閉される(ステップS13)。また、切替室40の内部の温度が目標切替室温度TSよりも低い場合、ダンパ91の全閉に加え、更に、上壁ヒータ80a及び下壁ヒータ80bが使用されて温度の調整が行われる(ステップS14)。その後、動作が継続される。なお、ステップS13及びステップS14は、実施の形態1におけるステップS3及びステップS4と同様である。
 一方、ステップS12において、目標切替室温度TSが軟冷凍温度帯、例えば-7℃であることが判定された場合、ステップS15に進む。切替室40の内部の温度が目標切替室温度TSよりも高い場合、ダンパ91が半開にされ、切替室40の内部の温度が目標切替室温度TSよりも低い場合、ダンパ91が全閉される(ステップS15)。また、切替室40の内部の温度が目標切替室温度TSよりも低い場合、ダンパ91の全閉に加え、更に、上壁ヒータ80a及び下壁ヒータ80bが使用されて温度の調整が行われる(ステップS16)。その後、動作が継続される。なお、ステップS15及びステップS16は、ステップS13及びステップS14と同様である。
 ステップS12において、目標切替室温度TSが冷凍温度帯、例えば-18℃であることが判定された場合、ステップS17に進む。ステップS17では、制御部110によって、冷凍温度検出部31で検出された冷凍室30の内部の温度に基づいた圧縮機71の制御が中断される。そして、制御対象検出部変更手段112aが、切替温度検出部41で検出された切替室40の内部の温度に基づいて、圧縮機71の動作を制御する(ステップS18)。そして、ダンパ91が全開され、切替開口部42から冷気が最大限に取り込まれる(ステップS19)。その後、動作が継続される。
 このように、本実施の形態2では、制御対象検出部変更手段112aが、切替温度検出部41で検出された切替室40の内部の温度に基づいて、圧縮機71の動作を制御する。実施の形態1で説明したように、冷凍室30の目標冷凍室温度TFと、切替室40の目標切替室温度TSとが同じ場合、冷凍室30が目標冷凍室温度TFに到達しても、切替室40は目標切替室温度TSまで到達しない虞がある。
 本実施の形態2では、制御対象検出部変更手段112aが、切替温度検出部41で検出された切替室40の内部の温度に基づいて、圧縮機71の動作を制御するため、切替室40の内部の温度を、適切に目標切替室温度TSまで到達させることができる。なお、このように切替室40が適切に冷却されるため、冷凍室30の内部の温度は、目標冷凍室温度TFよりも若干過剰に冷却されるが、食品を冷凍する上では、冷凍室30の内部の温度が低下しても問題はない。
実施の形態3.
 次に、本実施の形態3に係る冷蔵庫200について説明する。図10は、実施の形態3における制御部210を示すブロック図である。本実施の形態3は、運転制御手段212が、圧縮機制御手段212aを備えている点で、実施の形態1と相違する。本実施の形態3では、実施の形態1と共通する部分は同一の符号を付して説明を省略し、実施の形態1との相違点を中心に説明する。
 図10に示すように、運転制御手段212は、圧縮機制御手段212aを備えている。この圧縮機制御手段212aは、冷凍温度検出部31で検出された冷凍室30の内部の温度、及び、切替判定手段11で判定された目標切替室温度TSの温度帯に基づいて、圧縮機71の動作を制御するものである。
 次に、本実施の形態3における冷蔵庫200の動作について説明する。図11は、実施の形態3に係る冷蔵庫200の動作を示すフローチャートである。図11に示すように、制御部210は、冷凍室30の温度に基づいて、圧縮機71を制御している(ステップS21)。具体的には、制御部210は、冷凍室30の温度と目標冷凍室温度TFとを比較して、その差分を埋めるように圧縮機71を制御する。そして、切替判定手段11によって、目標切替室温度TSが冷凍温度帯、冷蔵温度帯又は軟冷凍温度帯であるか否かが判定される(ステップS22)。
 ステップS22において、目標切替室温度TSが冷蔵温度帯、例えば5℃であることが判定された場合、ステップS23に進む。ステップS23では、圧縮機制御手段212aが、冷凍室30の内部の温度に加え、更に、切替判定手段11で判定された目標切替室温度TSの温度帯、即ち、冷蔵温度帯に基づいて、圧縮機71の運転速度等を制御する。
 そして、切替室40の内部の温度が目標切替室温度TSよりも高い場合、ダンパ91が半開にされ、切替室40の内部の温度が目標切替室温度TSよりも低い場合、ダンパ91が全閉される(ステップS24)。また、切替室40の内部の温度が目標切替室温度TSよりも低い場合、ダンパ91の全閉に加え、更に、上壁ヒータ80a及び下壁ヒータ80bが使用されて温度の調整が行われる(ステップS25)。その後、動作が継続される。なお、ステップS24及びステップS25は、実施の形態1におけるステップS3及びステップS4と同様である。
 一方、ステップS22において、目標切替室温度TSが軟冷凍温度帯、例えば-7℃であることが判定された場合、ステップS26に進む。ステップS26では、圧縮機制御手段212aが、冷凍室30の内部の温度に加え、更に、切替判定手段11で判定された目標切替室温度TSの温度帯、即ち、軟冷凍温度帯に基づいて、圧縮機71の運転速度等を制御する。
 そして、切替室40の内部の温度が目標切替室温度TSよりも高い場合、ダンパ91が半開にされ、切替室40の内部の温度が目標切替室温度TSよりも低い場合、ダンパ91が全閉される(ステップS27)。また、切替室40の内部の温度が目標切替室温度TSよりも低い場合、ダンパ91の全閉に加え、更に、上壁ヒータ80a及び下壁ヒータ80bが使用されて温度の調整が行われる(ステップS28)。その後、動作が継続される。なお、ステップS27及びステップS28は、ステップS24及びステップS25と同様である。
 ステップS22において、目標切替室温度TSが冷凍温度帯、例えば-18℃であることが判定された場合、ステップS29に進む。ステップS29では、圧縮機制御手段212aが、冷凍室30の内部の温度に加え、更に、切替判定手段11で判定された目標切替室温度TSの温度帯、即ち、冷凍温度帯に基づいて、圧縮機71の運転速度等を制御する。そして、ダンパ91が全開され、切替開口部42から冷気が最大限に取り込まれる(ステップS30)。その後、動作が継続される。
 このように、本実施の形態3では、圧縮機制御手段212aが、冷凍温度検出部31で検出された冷凍室30の内部の温度、及び、切替判定手段11で判定された目標切替室温度TSの温度帯に基づいて、圧縮機71の動作を制御する。このため、切替室40の目標切替室温度TSが、いずれの温度帯に設定されても、対応する温度帯に適切に制御することができる。
 なお、本発明は、上記の実施の形態に限られない。図12は、変形例に係る冷蔵庫300を示す正面図である。図12に示すように、冷蔵庫300の貯蔵室において、副切替室60の代わりに、軟冷凍室360を設けてもよい。この場合、軟冷凍室360の軟冷凍温度は、例えば-7℃である。
 1 冷蔵庫、2 風路、10 制御部、11 切替判定手段、12 運転制御手段、12a 目標冷凍室温度低下手段、20 冷蔵室、30 冷凍室、31 冷凍温度検出部、32 冷凍開口部、40 切替室、41 切替温度検出部、42 切替開口部、5 製氷室、60 副切替室、70 冷媒回路、71 圧縮機、72 凝縮器、73 膨張装置、74 冷却器、80a 上壁ヒータ、80b 下壁ヒータ、90 送風機、91 ダンパ、100 冷蔵庫、110 制御部、112 運転制御手段、112a 制御対象検出部変更手段、200 冷蔵庫、210 制御部、212 運転制御手段、212a 圧縮機制御手段、300 冷蔵庫、360 軟冷凍室、TF 目標冷凍室温度、TS 目標切替室温度。

Claims (9)

  1.  圧縮機、凝縮器、膨張装置及び冷却器が配管で接続され、冷媒が流通する冷媒回路と、
     内部の温度が冷蔵温度帯に設定された冷蔵室と、
     前記冷蔵室の下段に設けられ、内部の温度が前記冷蔵温度帯よりも低い冷凍温度帯に設定された冷凍室と、
     前記冷凍室の下段に設けられ、内部の温度が前記冷蔵温度帯から前記冷凍温度帯までの範囲で切り替え自在に設定された切替室と、を有する
     ことを特徴とする冷蔵庫。
  2.  前記冷蔵室、前記冷凍室又は前記切替室の内部の温度を、予め決められた温度に制御する制御部を更に有し、
     前記制御部は、
     前記切替室に対して設定された目標切替室温度が、冷凍温度帯であるか否かを判定する切替判定手段と、
     前記目標切替室温度が冷凍温度帯であることが前記切替判定手段で判定された場合、前記切替室の内部の温度を、前記目標切替室温度に到達させる運転制御手段と、を有する
     ことを特徴とする請求項1記載の冷蔵庫。
  3.  前記運転制御手段は、
     前記目標切替室温度が冷凍温度帯であることが前記切替判定手段で判定された場合、前記冷凍室に対して設定された目標冷凍室温度を低下させる目標冷凍室温度低下手段を有する
     ことを特徴とする請求項2記載の冷蔵庫。
  4.  前記冷凍室の内部の温度を検出する冷凍温度検出部と、
     前記切替室の内部の温度を検出する切替温度検出部と、を更に有し、
     前記運転制御手段は、
     前記目標切替室温度が冷凍温度帯であることが前記切替判定手段で判定された場合、前記切替温度検出部で検出された前記切替室の内部の温度に基づいて、前記圧縮機の動作を制御する制御対象検出部変更手段を有する
     ことを特徴とする請求項2記載の冷蔵庫。
  5.  前記冷凍室の内部の温度を検出する冷凍温度検出部を更に有し、
     前記切替判定手段は、
     前記目標切替室温度が冷凍温度帯、冷蔵温度帯又は冷凍温度帯と冷蔵温度帯との間の軟冷凍温度帯であるか否かを判定するものであり、
     前記運転制御手段は、
     前記冷凍温度検出部で検出された前記冷凍室の内部の温度、及び、前記切替判定手段で判定された前記目標切替室温度の温度帯に基づいて、前記圧縮機の動作を制御する圧縮機制御手段を有する
     ことを特徴とする請求項2記載の冷蔵庫。
  6.  前記切替室の温度を調節するヒータを更に有する
     ことを特徴とする請求項1~5のいずれか1項に記載の冷蔵庫。
  7.  前記冷蔵室、前記冷凍室及び前記切替室に空気を送風する送風機と、
     前記切替室に流入する前記送風機の風量を調節して、前記切替室の温度を調節するダンパと、を更に有する
     ことを特徴とする請求項1~6のいずれか1項に記載の冷蔵庫。
  8.  内部の温度が前記冷蔵温度帯から前記冷凍温度帯までの範囲で切り替え自在に設定され、前記切替室よりも容量が小さい副切替室を更に有する
     ことを特徴とする請求項1~7のいずれか1項に記載の冷蔵庫。
  9.  前記切替室における幅方向の長さは、
     前記冷凍室における幅方向の長さと同一である
     ことを特徴とする請求項1~8のいずれか1項に記載の冷蔵庫。
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