WO2020084863A1 - 冷蔵庫 - Google Patents

冷蔵庫 Download PDF

Info

Publication number
WO2020084863A1
WO2020084863A1 PCT/JP2019/030909 JP2019030909W WO2020084863A1 WO 2020084863 A1 WO2020084863 A1 WO 2020084863A1 JP 2019030909 W JP2019030909 W JP 2019030909W WO 2020084863 A1 WO2020084863 A1 WO 2020084863A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
electrode
freezing
refrigerator
oscillation
counter electrode
Prior art date
Application number
PCT/JP2019/030909
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
桂 南部
森 貴代志
平井 剛樹
Original Assignee
パナソニックIpマネジメント株式会社
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 パナソニックIpマネジメント株式会社 filed Critical パナソニックIpマネジメント株式会社
Publication of WO2020084863A1 publication Critical patent/WO2020084863A1/ja

Links

Images

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A23FOODS OR FOODSTUFFS; TREATMENT THEREOF, NOT COVERED BY OTHER CLASSES
    • A23LFOODS, FOODSTUFFS, OR NON-ALCOHOLIC BEVERAGES, NOT COVERED BY SUBCLASSES A21D OR A23B-A23J; THEIR PREPARATION OR TREATMENT, e.g. COOKING, MODIFICATION OF NUTRITIVE QUALITIES, PHYSICAL TREATMENT; PRESERVATION OF FOODS OR FOODSTUFFS, IN GENERAL
    • A23L3/00Preservation of foods or foodstuffs, in general, e.g. pasteurising, sterilising, specially adapted for foods or foodstuffs
    • A23L3/36Freezing; Subsequent thawing; Cooling
    • A23L3/365Thawing subsequent to freezing
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24CDOMESTIC STOVES OR RANGES ; DETAILS OF DOMESTIC STOVES OR RANGES, OF GENERAL APPLICATION
    • F24C7/00Stoves or ranges heated by electric energy
    • F24C7/02Stoves or ranges heated by electric energy using microwaves
    • 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
    • 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
    • F25D17/00Arrangements for circulating cooling fluids; Arrangements for circulating gas, e.g. air, within refrigerated spaces
    • F25D17/04Arrangements for circulating cooling fluids; Arrangements for circulating gas, e.g. air, within refrigerated spaces for circulating air, e.g. by convection
    • F25D17/06Arrangements for circulating cooling fluids; Arrangements for circulating gas, e.g. air, within refrigerated spaces for circulating air, e.g. by convection by forced circulation
    • F25D17/08Arrangements for circulating cooling fluids; Arrangements for circulating gas, e.g. air, within refrigerated spaces for circulating air, e.g. by convection by forced circulation using ducts
    • 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
    • F25D23/00General constructional features
    • F25D23/12Arrangements of compartments additional to cooling compartments; Combinations of refrigerators with other equipment, e.g. stove
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B6/00Heating by electric, magnetic or electromagnetic fields
    • H05B6/46Dielectric heating
    • H05B6/54Electrodes

Definitions

  • the present invention relates to a refrigerator having a freezing function and having a storage room capable of thawing frozen products.
  • General refrigerators have a freezing room, which is used for long-term storage as frozen products by freezing foods and foods. It is desired that such a frozen product be thawed in a short time and used for cooking in a thawed state as close to a fresh state as possible.
  • the high-quality thawed state is a thawed state that is not delicious as a food such as "partial boiling".
  • Patent Document 1 discloses a refrigerator including a high-frequency heating chamber configured to thaw a frozen product while supplying cold air and irradiating a microwave.
  • the surface of the frozen product in the high-frequency heating chamber is covered with cold air, and the interior of the frozen product is thawed by irradiating the frozen product with microwaves.
  • a magnetron is provided to form microwaves, and the frozen product in the high-frequency heating chamber is irradiated with microwaves to perform microwave heating. Since the refrigerator of Patent Document 1 is provided with the magnetron that is the microwave forming means and the cooling mechanism thereof, the refrigerator has a large-sized configuration as a whole, and it is difficult to reduce the size of the refrigerator. Further, since the frozen product in the high-frequency heating chamber is irradiated with microwaves from the antenna to perform microwave heating, it is difficult to uniformly heat the frozen product to thaw it into a desired state.
  • the high-frequency heating device in the configuration in which the high-frequency heating device is provided in the refrigerator to perform the thawing process, the high-frequency from the high-frequency heating device does not adversely affect stored food in other storage rooms and the user who handles it. It is necessary to ensure the functions (cooling function, storage function) and to make the structure highly safe.
  • the present invention provides a highly safe refrigerator having a storage chamber capable of freezing, storing, and thawing a stored material stored in the storage chamber in a desired state, having a highly reliable cooling and storage function.
  • the purpose is to provide.
  • a refrigerator is At least one storage room having a storage space that can store stored items and can be cooled; A cooling mechanism that forms cold air; An air passage for guiding the cool air from the cooling mechanism to the storage chamber, An oscillation electrode provided in the storage space, A counter electrode facing the oscillation electrode and provided in the storage space, A high-frequency electric field forming section for forming a high-frequency electric field applied between the oscillation electrode and the counter electrode, A control unit that controls a period of introducing the cool air to the storage chamber and an application of a high frequency electric field formed between the oscillation electrode and the counter electrode is provided.
  • ADVANTAGE OF THE INVENTION according to this invention, it has the storage room which can freeze, store, and defrost the preserved material accommodated in the storage room in a desired state, has a reliable cooling and storage function, and is highly safe.
  • a refrigerator can be provided.
  • Sectional drawing which shows the vertical cross section of the refrigerator of Embodiment 1 which concerns on this invention.
  • the block diagram which shows the structure of the dielectric heating mechanism provided in the refrigerator of Embodiment 1.
  • the figure which shows the electrode holding area
  • the top view which looked at the oscillation electrode and the inner surface member by the side of the top of the freezing / thawing room in the refrigerator of Embodiment 1.
  • the back view which shows the counter electrode by the side of the bottom face arrange
  • the top view which shows the modification of the oscillation electrode in the refrigerator of Embodiment 1.
  • a flow chart showing control after the thawing process is completed in the freezing / thawing chamber A waveform diagram showing a cooling operation during freezing storage in a conventional refrigerator (a), and a waveform diagram showing a cooling operation performed in a freezing / thawing chamber in the refrigerator according to the first embodiment (b).
  • a waveform diagram showing the state of each element during the rapid cooling operation In the configuration of the first embodiment, a waveform diagram showing the state of each element during the rapid cooling operation.
  • the refrigerator of the present invention is not limited to the configuration of the refrigerator described in the following embodiments, and can be applied to a freezer having only a freezing function. It includes various refrigerators and freezers having characteristics. Therefore, in the present invention, the refrigerator has a configuration including a refrigerating room and / or a freezing room.
  • the refrigerator according to the first aspect of the present invention is At least one storage room having a storage space that can store stored items and can be cooled; A cooling mechanism that forms cold air; An air passage for guiding the cool air from the cooling mechanism to the storage chamber, An oscillation electrode provided in the storage space, A counter electrode facing the oscillation electrode and provided in the storage space, A high-frequency electric field forming section for forming a high-frequency electric field applied between the oscillation electrode and the counter electrode, A control unit that controls a period of introducing the cool air to the storage chamber and an application of a high frequency electric field formed between the oscillation electrode and the counter electrode is provided.
  • the refrigerator according to the first aspect configured in this manner includes a storage chamber in which stored items can be easily frozen, stored, and thawed in a high-quality state, and ensures highly reliable cooling and storage functions. It is possible to build a highly safe refrigerator.
  • the refrigerator according to the second aspect of the present invention is the refrigerator according to the first aspect, wherein the control unit causes the high-frequency electric field forming unit to face the oscillation electrode in the defrosting process for the stored material stored in the storage space.
  • a high-frequency electric field may be applied between the electrodes and the cold air from the air passage may be intermittently introduced into the storage chamber.
  • a refrigerator according to a third aspect of the present invention is the refrigerator according to the first or second aspect, wherein the control unit causes the high-frequency electric field forming unit to generate the oscillating electrode in the refrigerating process for the stored material stored in the storage space.
  • a high-frequency electric field may be intermittently applied between the counter electrode and the counter electrode, and cold air from the air passage may be intermittently introduced into the storage chamber.
  • the refrigerator according to the fourth aspect of the present invention may be configured such that the oscillation electrode and the counter electrode are not exposed to the storage space in any one of the first to third aspects.
  • a refrigerator according to a fifth aspect of the present invention is the refrigerator according to any one of the first to fourth aspects, further including an inner surface member that forms an inner surface of the storage chamber, the inner surface member including the oscillation electrode. It may be configured to cover the respective electrode surfaces of the counter electrode facing each other.
  • the refrigerator according to the sixth aspect of the present invention may be configured such that, in the fifth aspect, the inner surface member has a cold air introduction hole for introducing cold air from the air passage into the storage chamber.
  • a refrigerator according to a seventh aspect of the present invention is the refrigerator according to any one of the first to sixth aspects, wherein cold air from the air passage is introduced from a top surface side of the storage chamber. Good.
  • the refrigerator according to an eighth aspect of the present invention is the refrigerator according to any one of the first to seventh aspects, wherein the oscillation electrode is disposed on a top surface side of the storage chamber and the counter electrode is the storage. An opening portion may be formed on the bottom surface side of the chamber, and the oscillation electrode may have an opening portion through which cool air from the air passage passes.
  • a refrigerator according to a ninth aspect of the present invention is the refrigerator according to any one of the first to eighth aspects, wherein an electromagnetic wave shield that suppresses radiation of electromagnetic waves from the oscillation electrode and the counter electrode to the outside of the device is provided. It may be provided.
  • a refrigerator according to a tenth aspect of the present invention is the refrigerator according to any one of the first to ninth aspects, wherein the refrigerator includes a door for loading and unloading an object to be heated with respect to a heating space of the storage chamber. May be provided with an electromagnetic wave shield.
  • FIG. 1 is a diagram showing a vertical cross section of the refrigerator 10 according to the first embodiment.
  • the left side is the front side of the refrigerator 10 and the right side is the back side of the refrigerator 10.
  • the refrigerator 10 mainly includes an outer case 1 formed of a steel plate, an inner case 2 formed of a resin such as ABS, and a heat insulating material filled in and foamed in a space between the outer case 1 and the inner case 2 (for example, , Hard urethane foam) 40.
  • the heat insulating box of the refrigerator 10 has a plurality of storage rooms, and a door that can be opened and closed is provided at the front opening of each storage room. Each storage room is closed by closing the door so that cold air does not leak.
  • the uppermost storage room is the refrigerating room 3.
  • Two storage chambers, an ice making chamber 4 and a freezing / thawing chamber 5, are provided in parallel on both sides immediately below the refrigerating chamber 3. Further, a freezing compartment 6 is provided immediately below the ice making compartment 4 and the freezing / thawing compartment 5, and a vegetable compartment 7 is provided at the bottom immediately below the freezing compartment 6.
  • Each storage room in the refrigerator 10 of the first embodiment has the above-mentioned configuration, but this configuration is an example, and the arrangement configuration of each storage room can be appropriately changed at the time of designing in accordance with the specifications and the like.
  • the refrigerating room 3 is maintained at a temperature at which it does not freeze in order to store preserved items such as food in a refrigerated state, and a specific temperature example is a temperature range of 1 ° C to 5 ° C.
  • the vegetable compartment 7 is maintained at a temperature zone equal to or slightly higher than that of the refrigerating compartment 3, for example, 2 ° C to 7 ° C.
  • the freezer compartment 6 is set in a freezing temperature zone for frozen storage, and as a specific temperature example, for example, ⁇ 22 ° C. to ⁇ 15 ° C.
  • the freezing / thawing chamber 5 is normally maintained in the same freezing temperature zone as the freezing chamber 6, and a defrosting process for defrosting stored stored items (frozen products) is performed in accordance with a user's defrosting instruction. Details of the configuration of the freezing / thawing chamber 5 and the thawing process will be described later.
  • a machine room 8 is provided above the refrigerator 10.
  • the machine room 8 houses components such as a compressor 9 and a dryer that removes water in the refrigeration cycle, which constitutes the refrigeration cycle.
  • the arrangement position of the machine room 8 is not specified in the upper part of the refrigerator 10, but is appropriately determined according to the arrangement position of the refrigeration cycle, and other regions such as the lower part of the refrigerator 10 It may be arranged at.
  • a cooling chamber 11 is provided on the back side of the freezer compartment 6 and the vegetable compartment 7 in the lower area of the refrigerator 10.
  • a cooler 12 that is a component of a refrigeration cycle that generates cold air
  • a cooling fan 13 that blows the cool air generated by the cooler 12 to each storage chamber (3, 4, 5, 6, 7).
  • the cool air generated by the cooler 12 flows through the air passage 18 connected to each storage chamber by the cooling fan 13 and is supplied to each storage chamber.
  • a damper 19 is provided in the air passage 18 connected to each storage chamber, and each storage chamber is maintained at a predetermined temperature zone by controlling the rotation speed of the compressor 9 and the cooling fan 13 and the opening / closing control of the damper 19.
  • a defrosting heater 14 for defrosting the frost and ice adhering to the cooler 12 and its surroundings is provided below the cooling chamber 11.
  • a drain pan 15, a drain tube 16, and an evaporation tray 17 are provided below the defrost heater 14, and have a configuration for evaporating water generated during defrosting or the like.
  • the refrigerator 10 of the first embodiment is provided with an operation unit 47 (see FIG. 3 described later).
  • the user can issue various commands (for example, temperature setting of each storage room, quenching command, thawing command, ice making stop command, etc.) to the refrigerator 10 in the operation unit 47.
  • the operation unit 47 has a display unit that notifies the occurrence of an abnormality.
  • the refrigerator 10 may be configured to include a wireless communication unit so as to be connectable to a wireless LAN network and to input various commands from a user's external terminal.
  • the refrigerator 10 may be provided with a voice recognition unit so that the user can input a voice command.
  • FIG. 2 is a vertical sectional view showing the freezing / thawing chamber 5 in the refrigerator 10 according to the first embodiment.
  • the freezing / thawing chamber 5 is a freezing chamber that holds a stored product such as food stored in the freezing / thawing chamber 5 in a freezing temperature zone, and when a defrosting command for the stored product is input in the refrigerator 10, It becomes a thawing room where the thawing process is performed by dielectric heating.
  • the cold air generated in the cooler 12 is provided in the back and top surfaces of the freezing / thawing chamber 5 so that it can be maintained in the same freezing temperature zone as the freezing chamber 6. 18 and is introduced into the freezing / thawing chamber 5 through a plurality of cold air introducing holes 20 provided on the top surface of the freezing / thawing chamber 5.
  • a damper 19 is provided in the air passage 18 that leads from the cooling chamber 11 to the freezing / thawing chamber 5, and the freezing / thawing chamber 5 is maintained in a predetermined freezing temperature zone by controlling the opening / closing of the damper 19 to store the stored material. Are stored frozen.
  • a cold air exhaust hole 21 is formed on the rear surface of the freezing / thawing chamber 5.
  • the cold air introduced into the freezing / thawing chamber 5 to cool the inside of the freezing / thawing chamber 5 returns from the cold air exhaust hole 21 to the cooling chamber 11 through the return air passage 34, and is recooled by the cooler 12. That is, in the refrigerator 10 of the first embodiment, the cold air formed by the cooler 12 is circulated.
  • the top surface, the back surface, both side surfaces, and the bottom surface, which form the inner surface of the storage space, are formed by the inner surface member 32 of a resin material formed of an electrically insulating material.
  • a door 29 is provided at the front opening of the freezing / thawing chamber 5, and the storage space of the freezing / thawing chamber 5 is closed by closing the door 29.
  • a storage case 31 having an open top is provided on the back side of the door 29, and the storage case 31 is simultaneously moved back and forth by the opening / closing operation of the door 29 in the front-rear direction. This is the configuration. By opening and closing the door 29 in the front-rear direction, it is easy to insert and remove a preserved item such as food from the storage case 31.
  • FIG. 3 is a block diagram showing the configuration of the dielectric heating mechanism provided in the refrigerator 10 of the first embodiment.
  • the dielectric heating mechanism according to the first embodiment includes an oscillation circuit 22, a matching circuit 23, an oscillation electrode 24, a counter electrode 25, and a control unit 50 which receive power from a power supply unit 48 to form a predetermined high frequency signal.
  • the oscillator circuit 22 configured by using a semiconductor element is downsized and is provided in the machine room 8 of the refrigerator 10.
  • the oscillator circuit 22 is electrically connected to the matching circuit 23 by a coaxial cable.
  • the matching circuit 23 is arranged in the electrode holding region 30 (see FIG. 2) which is a space on the back side of the freezing / thawing chamber 5.
  • the oscillation circuit 22 and the matching circuit 23 serve as a high frequency electric field forming unit for forming a high frequency electric field applied between the oscillation electrode 24 and the counter electrode 25.
  • the oscillation electrode 24 is a flat electrode arranged on the top surface side of the freezing / thawing chamber 5.
  • the counter electrode 25 is a flat electrode arranged on the bottom surface side of the freezing / thawing chamber 5.
  • the oscillation electrode 24 and the counter electrode 25 are arranged so as to face each other via the storage space (defrosting space) of the freezing / thawing chamber 5, and are provided with the interval defining portion 33 and the like described in the "electrode holding mechanism" described later.
  • the facing interval is set to a preset predetermined interval (first interval).
  • the oscillation electrode 24 and the counter electrode 25 are arranged substantially parallel to each other.
  • substantially parallel indicates an essentially parallel state, but it indicates that an error due to variations in processing accuracy and the like is included.
  • the oscillating electrode 24 is provided in one of the storage spaces, and the counter electrode 25 is provided in the other of the storage spaces with the storage space in between.
  • the back side matching circuit 23, the top side oscillation electrode 24, and the bottom side counter electrode 25 that constitute the dielectric heating mechanism are covered by the inner surface member 32, and the burning due to the contact of the stored material is surely prevented. be able to.
  • the oscillation electrode 24 is provided on the top surface portion that constitutes the storage space of the freezing / thawing chamber 5
  • the counter electrode 25 is provided on the bottom surface portion of the storage space of the freezing / thawing chamber 5.
  • the present invention is not limited to this configuration, as long as the oscillation electrode 24 and the counter electrode 25 face each other through the storage space (defrosting space). The same effect can be obtained even with the arrangement facing each other.
  • Refrigerator 10 according to the first exemplary embodiment has an outer box 1, an inner box 2 and a heat insulating material 40 filled and foamed between the outer box 1 and the inner box 2 to form a heat insulating box body. The dimensional accuracy is not high.
  • a region serving as the air passage 18 is formed on the top surface side, and thus the region serving as the air passage 18 becomes a space capable of absorbing the dimensional variation in the heat insulating box. .
  • the cool air that has passed through the air passage 18 passes through the plurality of electrode holes 41 formed in the oscillation electrode 24 and is introduced into the freezing / thawing chamber 5 from the cool air introducing hole 20 of the inner surface member 32 on the top surface side. It will be described later.
  • the oscillation circuit 22 outputs a high frequency voltage (40.68 MHz in the first embodiment) in the VHF band.
  • a high frequency voltage 40.68 MHz in the first embodiment
  • an electric field is formed between the oscillating electrode 24 to which the oscillating circuit 22 is connected and the counter electrode 25, and the oscillating electrode 24 and the counter electrode 25 of the freezing / thawing chamber 5 are separated from each other.
  • a storage material which is a dielectric material, disposed in the storage space therebetween is dielectrically heated.
  • the matching circuit 23 adjusts the load impedance formed by the oscillation electrode 24, the counter electrode 25, and the stored material housed in the freezing / thawing chamber 5 so as to match the output impedance of the oscillation circuit 22.
  • the matching circuit 23 minimizes the reflected wave with respect to the output electromagnetic wave by matching the impedance.
  • the dielectric heating mechanism in the first embodiment is provided with a reflected wave detection unit 51 that detects a reflected wave returning from the oscillation electrode 24 toward the oscillation circuit 22. Therefore, the oscillation circuit 22 is electrically connected to the oscillation electrode 24 via the reflected wave detection unit 51 and the matching circuit 23.
  • the control unit 50 performs the impedance matching in the matching circuit 23 and is output from the oscillation circuit 22, and based on the reflected wave detected by the reflected wave detection unit 51, the ratio (reflectance) of the reflected wave output to the electromagnetic wave output. Is calculated and various controls are performed based on the calculation result as described later.
  • the control unit 50 controls the oscillation circuit 22 based on signals from the operation unit 47 that performs a setting operation by the user and the temperature sensor 49 that detects the temperature inside the refrigerator.
  • the matching circuit 23 is driven and controlled.
  • the control unit 50 is composed of a CPU, and executes a control program stored in a memory such as a ROM to perform various controls.
  • the high frequency electric field forming portion of the oscillation circuit 22 and the matching circuit 23 should be provided in the freeze / thaw chamber. 5 may be arranged in the electrode holding region 30 on the back surface side of 5.
  • the dielectric heating mechanism according to the first embodiment configured as described above has a configuration in which the flat plate-shaped oscillation electrode 24 and the counter electrode 25 face each other substantially in parallel, and therefore the defrosting space which is the storage space of the freezing / thawing chamber 5 is formed. In, the electric field is made uniform. In this way, in order to dispose the oscillation electrode 24 and the counter electrode 25 substantially in parallel with each other with a predetermined interval (first interval), in the dielectric heating mechanism according to the first embodiment, the electrode holding described below. It has a mechanism.
  • FIG. 4 is a diagram showing an electrode holding region 30 on the back side of the freezing / thawing chamber 5 in the first embodiment, showing an electrode holding mechanism in the electrode holding region 30.
  • FIG. 4 is a view of the electrode holding region 30 seen from the back side, in which the oscillation electrode 24 is arranged on the upper side (top surface side) and the counter electrode 25 is arranged on the lower side (bottom surface side).
  • a positive electrode terminal 24a is projectingly provided at the center of the rear end of the flat plate-shaped oscillation electrode 24, and support members 24b, 24b are projectingly provided on both sides thereof.
  • the positive electrode terminal 24a and the support member 24b are provided so as to be bent at a right angle downward (bottom surface side) from the rear end of the flat plate-shaped oscillation electrode 24.
  • a negative electrode terminal 25a is projectingly provided at the center of the back side end of the flat plate-shaped counter electrode 25, and support members 25b, 25b are projectingly provided on both sides thereof.
  • the negative electrode terminal 25a and the supporting member 25b are bent from the end portion on the rear surface side of the flat plate-like counter electrode 25 upward (toward the top surface) and project at a right angle. That is, the positive electrode terminal 24a of the oscillation electrode 24 and the projecting ends of the supporting member 24b face the negative electrode terminal 25a of the counter electrode 25 and the projecting ends of the supporting member 25b, respectively.
  • the projecting directions of the supporting members 24b and 24b of the oscillation electrode 24 are opposed to the projecting directions of the supporting members 25b and 25b of the counter electrode 25, and the supporting members 24b and 24b are The support members 25b, 25b facing each other are linearly joined to each other via the interval defining portion 33.
  • the interval defining portion 33 is a flat member and is formed of an electrically insulating member that is not substantially dielectrically heated. As shown in FIG. 4, the interval defining portion 33 has an H shape when viewed from the back side, and support members (24b, 25b) are connected to the upper and lower four end portions of the H shape,
  • the matching circuit 23 is fixed to the central portion of the shape.
  • the oscillation electrode 24 and the counter electrode 25 are fixed to the upper and lower ends of the interval defining portion 33, and the matching circuit 23 is fixed to the central portion of the interval defining portion 33. 25 and the matching circuit 23 are securely held.
  • the space defining portion 33 is configured to securely hold the oscillation electrode 24 and the counter electrode 25, which are substantially flat plate-shaped members, with a predetermined distance (first space).
  • the matching circuit 23 is fixed to the central portion of the H shape of the interval defining portion 33, the rigidity is high, and the oscillation electrode 24 and the counter electrode 25 are separated from each other by a predetermined opposing interval (first interval). ) And can be held by a cantilever.
  • the interval defining section 33 may be provided with the high frequency electric field forming section of the oscillation circuit 22 and the matching circuit 23.
  • the positive electrode terminal 24 a of the oscillation electrode 24 and the negative electrode terminal 25 a of the counter electrode 25 are connected to the positive and negative connection terminals of the matching circuit 23.
  • the connection between the positive electrode terminal 24a and the negative electrode terminal 25a and each connection terminal of the matching circuit 23 is a surface contact connection having a predetermined contact area so as to ensure reliability even when a large current flows.
  • flat plate-shaped terminals are connected to each other by means of screws in order to secure a reliable surface contact connection. It should be noted that the connection between the terminals may be any connecting means that makes a reliable surface contact connection, and is not limited to screw connection.
  • the terminal width w (see FIG. 4) of the positive electrode terminal 24a protruding from the rear end of the oscillation electrode 24 is smaller than the electrode width W (see FIG. 4) of the rear end of the oscillation electrode 24.
  • the terminal width of the negative electrode terminal 25a is formed to be much narrower than the electrode width of the rear end portion of the counter electrode 25 from which the negative electrode terminal 25a projects, like the terminal width of the positive electrode terminal 24a. Has been done. By thus narrowing the terminal width of the negative electrode terminal 25a, heat conduction between the counter electrode 25 and the matching circuit 23 is suppressed.
  • the cold air obtained by freezing the stored material in the freezing / thawing chamber 5 passes through the electrode holding region 30 through the return air passage 34 from the cold air exhaust hole 21 and returns to the cooling chamber 11. Is.
  • the return air passage 34 is configured to pass through the electrode holding region 30, so that the cool air from the freezing / thawing chamber 5 is not discharged in the electrode holding region 30, and the electrode including the matching circuit 23 is not discharged. Condensation is prevented in the holding area 30.
  • a heat sink which is a heat dissipation member in the oscillator circuit 22, may be brought into contact with the return air passage 34 to cool it.
  • the electrode holding mechanism is provided on the rear surface side of the freezing / thawing chamber 5, the flat plate-shaped oscillation electrode 24 and the counter electrode 25 are configured to face each other substantially in parallel. Further, in the configuration of the first embodiment, an electrode holding mechanism is also provided on the front side of the freezing / thawing chamber 5 in order to further ensure that the oscillation electrode 24 and the counter electrode 25 face each other substantially in parallel. Has been.
  • the heat-insulating box body of the refrigerator 10 includes the outer box 1 formed of a steel plate, the inner box 2 formed of resin, and the heat insulation filled and foamed in the space between the outer box 1 and the inner box 2. And a material (for example, hard urethane foam) 40. Further, the heat insulating box body of the refrigerator 10 is provided with a cross rail 35 which is a frame portion for defining the edge of the front opening of each storage chamber. The cross rail 35 of the frame portion is joined to a predetermined position of the outer box 1 and is positioned with high accuracy with respect to the outer box 1. Therefore, the position of the cross rail 35 with respect to the outer box 1 is a position with high accuracy without being affected by the heat insulating material 40 that is filled and foamed.
  • a material for example, hard urethane foam
  • a cross rail 35 is arranged at the front edge of the freezing / thawing chamber 5, and the cross rail 35 defines the front side opening of the freezing / thawing chamber 5. This front side opening is opened and closed by the door 29 of the freezing / thawing chamber 5.
  • a gasket 36 is provided between the door 29 and the cross rail 35 to prevent leakage of cool air when the door is closed.
  • the electrode holding mechanism on the front side of the freezing / thawing chamber 5 uses a cross rail 35 that is a frame portion that precisely defines the front side opening of the freezing / thawing chamber 5.
  • First and second holding claws 37 and 38, which are holding members, are integrally formed on the upper and lower substantially parallel frame members of the cross rail 35 with a predetermined interval.
  • the first holding claw 37 and the second holding claw 38, which are holding members, may be joined to the cross rail 35, which is a frame portion.
  • the first holding claw 37 which is a holding member, is configured to be engaged so as to sandwich the front end of the oscillation electrode 24, and defines the position of the front end of the oscillation electrode 24.
  • the second holding claw 38 which is a holding member, is configured to support the front end of the counter electrode 25 and defines the position of the front end of the counter electrode 25.
  • the first holding claw 37 and the second holding claw 38 hold the front end portions of the oscillation electrode 24 and the counter electrode 25 at a predetermined interval (first interval).
  • the first holding claw 37 and the second holding claw 38 hold the oscillation electrode 24 and the counter electrode 25 in an electrically insulated state.
  • the electrode holding mechanisms are provided on both the back side and the front side of the dielectric heating mechanism of the freezing / thawing chamber 5, the precision of the oscillation electrode 24 and the counter electrode 25 is increased. It is possible to arrange them with a high opposing distance, and it is also possible to arrange them in a substantially parallel manner with a predetermined distance (first distance). As a result, the dielectric heating mechanism of the freezing / thawing chamber 5 prevents the high frequency electric field from being biased on the electrode surface and makes the high frequency electric field uniform, so that the stored material (frozen product) can be uniformly thawed. It will be possible to configure.
  • the dielectric which is a preserve, is placed in the atmosphere of the high frequency electric field between the oscillation electrode 24 and the counter electrode 25 to perform dielectric heating. In 5, electromagnetic waves are radiated. In order to prevent the electromagnetic waves from leaking to the outside of the refrigerator 10, the refrigerator 10 of the first embodiment is provided with an electromagnetic wave shield mechanism surrounding the freezing / thawing chamber 5.
  • a top electromagnetic shield 26 is provided above the air passage 18 on the top of the freezing / thawing chamber 5.
  • the top surface side electromagnetic wave shield 26 is arranged on the upper surface of the heat insulating material 40 which constitutes the bottom surface side of the refrigerating chamber 3 immediately above the freezing / thawing chamber 5, and covers the top surface side of the freezing / thawing chamber 5. It is arranged.
  • the top-side electromagnetic wave shield 26 has a plurality of openings and is configured so that the substantially facing area of the oscillation electrode 24 is small.
  • the electromagnetic wave shield 26 on the top surface configured as described above has a configuration in which generation of an unnecessary electric field is suppressed with the oscillation electrode 24.
  • the top-side electromagnetic wave shield 26 may have a mesh structure having a plurality of openings. Further, the top-side electromagnetic wave shield 26 may be provided inside the refrigerating compartment 3 located directly above the freezing / thawing compartment 5, but the refrigerating compartment 3 may be provided with a partial compartment or a chilled compartment. In many cases, the top surface of the partial room or the chilled room may be used as an electromagnetic wave shield.
  • the back side electromagnetic wave shield 27 is arranged so as to cover the electrode holding region 30 having the matching circuit 23 and the like provided on the back side of the freezing / thawing chamber 5.
  • An electromagnetic wave shield (not shown) is also provided on the side of the freezing / thawing chamber 5.
  • the door side electromagnetic wave shield 39 provided on the door 29 that opens and closes the front side opening of the freezing / thawing chamber 5 will be described. Since the door 29 is configured to open and close with respect to the main body of the refrigerator 10, in the configuration in which the electromagnetic wave shield provided on the door 29 is connected to the grounded portion of the main body of the refrigerator 10 by a wired path, opening and closing the door 29 extends the wired path. The shrinkage is repeated, and metal fatigue accumulates in the wired path. With such a configuration, the configuration may cause a disconnection in a wired path, and thus a configuration in which the electromagnetic wave shield 39 provided on the door 29 is connected to the grounded portion of the main body of the refrigerator 10 by a wired path is not preferable.
  • the distance between the door-side electromagnetic wave shield 39 and the cross rail 35 serving as the main body-side electromagnetic wave shield when the door 29 is closed should be shorter than 1/4 of the electromagnetic wave wavelength ⁇ . is necessary.
  • the spacing is further reduced to obtain the grounding effect without providing a wired path.
  • the distance between the door side electromagnetic wave shield 39 and the cross rail 35 when the door 29 is closed is set to 30 mm or less. Since the cross rail 35 connected to the outer box 1 is grounded, by bringing the door side electromagnetic wave shield 39 close to the cross rail 35 when the door 29 is closed, the same effect as grounding by a wired path can be obtained. can get. Further, the end portion of the door-side electromagnetic wave shield 39 is bent toward the main body side of the refrigerator 10, so that the door-side electromagnetic wave shield 39 can be easily brought close to the cross rail 35.
  • the outer box 1 is made of a steel plate, and thus the steel plate itself has a function as an electromagnetic wave shield. Therefore, the electromagnetic waves inside the refrigerator 10 are prevented from leaking to the outside of the refrigerator 10.
  • the cold air introduced into the freezing / thawing chamber 5 is the cool air sent from the cooling chamber 11 by the cooling fan 13 through the air passage 18, and the cold air at the time of introduction has a relatively low humidity. . Therefore, even if the door 29 is opened and closed and high-humidity air flows in from the outside, low-humidity cool air is blown into the freezing / thawing chamber 5 through the plurality of cold-air introducing holes 20 formed on the entire top surface side. The air in the freezing / thawing chamber 5 is discharged from the cold air exhaust hole 21 on the back side. For this reason, dew condensation is unlikely to occur inside the freezing / thawing chamber 5.
  • FIG. 5 is a plan view of the oscillation electrode 24 and the inner surface member 32 on the top surface side of the freezing / thawing chamber 5 as seen from above.
  • a plurality of electrode holes 41 are formed in the oscillation electrode 24, and the plurality of electrode holes 41 are dispersed over the entire electrode surface of the oscillation electrode 24.
  • the electrode holes 41 are arranged substantially evenly on the electrode surface of the oscillation electrode 24 at equal intervals.
  • the electrode hole 41 of the oscillation electrode 24 is provided corresponding to the position of the cold air introduction hole 20 formed in the inner surface member 32 that covers the lower surface of the oscillation electrode 24.
  • the hole diameter D of the electrode hole 41 is formed larger than the hole diameter d of the cold air introduction hole 20 of the inner surface member 32 (D> d).
  • the plurality of electrode holes 41 are formed substantially evenly on the electrode surface of the oscillation electrode 24, the regions where the electric field is strongly formed are uniformly dispersed on the electrode surface of the oscillation electrode 24. Thus, it is possible to uniformly perform the dielectric heating on the stored material. That is, the edge of the opening of the electrode hole 41 becomes the electric field concentration region.
  • the shapes and arrangements of the plurality of cold air introduction holes 20 and the electrode holes 41 shown in FIG. 5 are examples, and the shapes and arrangements of the cold air introduction holes 20 and the electrode holes 41 depend on the specifications and the configuration of the refrigerator. It is designed appropriately in consideration of efficiency and manufacturing cost.
  • FIG. 6 is a rear view showing the counter electrode 25 on the bottom surface side that is arranged so as to face the oscillation electrode 24.
  • FIG. 6 is a view of the counter electrode 25 seen from below, and an inner surface member 32, which is the bottom surface of the freezing / thawing chamber 5, is disposed on the counter electrode 25.
  • an inner surface member 32 which is the bottom surface of the freezing / thawing chamber 5, is disposed on the counter electrode 25.
  • a plurality of electrode holes 42 are formed substantially equally at equal intervals.
  • the electrode hole 42 of the counter electrode 25 is formed at a position that does not face the electrode hole 41 of the oscillation electrode 24.
  • the position of the central axis of the electrode hole 42 of the counter electrode 25 extending in the vertical direction is deviated from the position of the central axis of the electrode hole 41 of the oscillating electrode 24 extending in the vertical direction, and oscillation with the electrode hole 42 of the counter electrode 25 is generated.
  • the electrode hole 41 of the electrode 24 is displaced in the vertical direction (opposing direction).
  • the shape and arrangement of the electrode holes 41 of the oscillation electrode 24 have been described as a configuration in which a plurality of electrode holes 41 are arranged substantially uniformly at equal intervals.
  • the configuration is not limited to such a configuration, and may be, for example, a shape in which at least one opening is formed in the oscillation electrode 24, and the edge of the opening may have an electric field at the electrode surface of the oscillation electrode 24. It becomes the electric field concentration region where the electric field is concentrated. That is, the present invention only needs to have a configuration in which the electric field concentration regions are dispersed on the electrode surface of the oscillation electrode 24.
  • the present invention is specific to the configuration in which the counter electrode 25 is provided with the plurality of electrode holes 42.
  • the opening may be formed so that a desired electric field is formed between the electrode and the oscillation electrode 24.
  • FIG. 7 is a plan view showing an example of a modification of the oscillation electrode 24 according to the first embodiment.
  • the modified example shown in FIG. 7A shows an example in which one opening is formed as the electrode hole 41A in the oscillation electrode 24.
  • the opening portion formed in the oscillation electrode 24 is an electrode opening, and the electrode opening includes the electrode holes (41, 41A).
  • the electrode opening 41A shown in FIG. 7A is configured to include a circular opening 41a, an arcuate opening 41b, and a communication opening 41c for communicating the respective openings (41a, 41b). There is. With the electrode opening 41A having such a shape, it is possible to disperse the region where the electric field is strong on the electrode surface of the oscillation electrode 24. Further, the modification shown in FIG.
  • FIG. 7B shows a modification of the electrode opening (41B) in the oscillation electrode 24, and the electrode notch portion 41B in which the notch portion is formed is formed in the oscillation electrode 24.
  • the electrode cutout portion 41B as the opening portion, the region where the electric field is strong is dispersed on the electrode surface of the oscillation electrode 24.
  • the cold air introduction hole 20 formed in the inner surface member 32 that covers the lower surface of the oscillation electrode 24 is formed at a position corresponding to the electrode opening (41, 41A, 41B) of the oscillation electrode 24, and the cold air introduction hole 20 from the air passage 18 is formed. It is configured so that cold air is smoothly introduced into the freezing / thawing chamber 5.
  • the cold air is the electrode opening (41, 41A, 41B) which is the opening portion of the oscillation electrode 24 forming the lower surface of the air passage 18. It is configured to be introduced into the inside of the freezing / thawing chamber 5 through the. Therefore, in the freezing / thawing chamber 5, cold air is blown from the cold air introduction hole 20 formed on the top surface side, and uniform and rapid freezing processing can be performed in the freezing / thawing chamber 5.
  • the electric field concentration regions are formed so as to be dispersed on the electrode surface of the oscillation electrode 24, it is possible to perform uniform dielectric heating on the stored material and perform good thawing.
  • the electrode hole 41 of the oscillation electrode 24 and the electrode hole 42 of the counter electrode 25 are formed so that the central axes extending in the vertical direction (opposite direction) do not coincide.
  • the electric field concentration regions in the oscillation electrode 24 and the counter electrode 25 are dispersed, and the electric field is made uniform in the storage space where the oscillation electrode 24 and the counter electrode 25 face each other.
  • the stored material arranged in the storage space of the freezing / thawing chamber 5 can perform more uniform dielectric heating.
  • the inventor uses the freeze / thaw chamber 5X having the electrode configuration of the first embodiment and, as a comparative example, the freeze / thaw chamber 5X having the electrode configuration provided with the counter electrode 25X having no electrode hole. , And simulation of electric field generation between electrodes was performed.
  • FIG. 8A is a cross-sectional view schematically showing an electrode configuration provided with a counter electrode 25X having no electrode hole, and is a view obtained by cutting the freezing / thawing chamber 5X in the left-right direction.
  • FIG. 8B is a result of simulating the electric field strength when an electric field is applied to the electrode having the electrode structure shown in FIG. In FIG. 8B, the dark part is a region where the electric field is concentrated. As is clear from this electric field simulation diagram, the electric field is concentrated on the outer edge portion of the electrode, and particularly the electric field is concentrated on the corner portion.
  • FIG. 9A is a cross-sectional view schematically showing the electrode configuration of the freeze / thaw chamber 5 having the configuration of the first embodiment, and is a view of the freeze / thaw chamber 5 cut in the left-right direction.
  • FIG. 9B is a result of simulating the electric field strength when an electric field is applied to the electrode having the electrode configuration shown in FIG. 9A. Also in FIG. 9B, as in FIG. 8B, the dark part is a region where the electric field is concentrated. As is clear from this electric field simulation diagram, compared with the electric field simulation diagram of FIG. 8B, in the dielectric heating configuration of FIG. 9A, the electric field concentration is relaxed in the entire electrode, and the electric field is made uniform. It is understandable that
  • the electrode hole 41 of the oscillation electrode 24 and the electrode hole 42 of the counter electrode 25 are arranged so that the central axes extending in the vertical direction (opposite direction) do not coincide.
  • the electrode hole shown in FIG. The concentration of the electric field was reduced compared to the configuration in which the counter electrode 25X not provided was provided, and the concentration of the electric field particularly at the corners was reduced.
  • the storage case 31 is fixed to the back side of the door 29. With the opening / closing operation of the door 29, the storage case 31 moves back and forth inside the freezing / thawing chamber 5.
  • rails 52 are provided on both side surfaces of the freezing / thawing chamber 5 so that the storage case 31 can smoothly move inside the freezing / thawing chamber 5 (FIG. 9). reference).
  • Frames 53 that slide on the rails 52 are provided on both outer side surfaces of the storage case 31.
  • the rail 52 and the sliding member of the frame 53 are provided at a position outside the dielectric heating region, which is the region where the oscillation electrode 24 and the counter electrode 25 of the freezing / thawing chamber 5 face each other, so as not to be dielectrically heated. There is.
  • FIG. 10 shows the waveforms of the control signals of the dielectric heating mechanism (oscillation circuit 22) and the cold air introduction mechanism (damper 19) in the thawing process, as well as the food temperature at that time, the room temperature of the freezing / thawing chamber 5, and the freezing / thawing.
  • the humidity of the chamber 5 is shown.
  • the space defining portion 33 is provided to ensure that the oscillation electrode 24 and the counter electrode 25, which are substantially planar plate members, are substantially parallel to each other with a predetermined space (first space). It is configured to be held at.
  • the oscillation circuit is turned on, and a high frequency voltage of 40 MHz, for example, is applied between the oscillation electrode 24 and the counter electrode 25. It At this time, since the damper 19 is in the open state, the room temperature of the freezing / thawing chamber 5 is maintained at the freezing temperature t1 (eg, ⁇ 20 ° C.). The damper 19 is closed after a lapse of a predetermined period from the start of thawing. When the damper 19 is closed, the room temperature of the freezing / thawing chamber 5 starts to rise.
  • t1 eg, ⁇ 20 ° C.
  • the opening / closing control of the damper 19 is based on the ratio (reflectance) of the reflected wave detected by the reflected wave detector 51 to the electromagnetic wave that is matched by the matching circuit 23 and is supplied between the oscillation electrode 24 and the counter electrode 25.
  • the control unit 50 is in charge. When the reflectance reaches a preset threshold value and the reflectance increases, the control unit 50 opens the damper 19 to lower the internal temperature of the freezing / thawing chamber 5.
  • the reflectance is used in the thawing process of the first embodiment to detect the desired thawing state where the thawing process is completed. .
  • the melting of the stored material progresses by performing the dielectric heating, the number of melted water molecules in the stored material increases.
  • the dielectric constant changes and the impedance matching state shifts.
  • the reflectance which is the ratio of the reflected wave to the output electromagnetic wave, increases.
  • the matching circuit 23 performs impedance matching to reduce the reflectance.
  • Detecting the completion of thawing in the thawing process of the first embodiment is performed when the reflectance after the impedance matching is performed by the matching circuit 23 exceeds the threshold for the completion of thawing.
  • the thawing completion threshold detects when the thawed product has thawed to a desired thawed state.
  • the thawed state in which the stored material is desired to be melted is a state in which a woman can cut the stored material with one hand and the amount of drip from the stored material is very small.
  • the defrosting completion threshold value is a value obtained in advance by an experiment.
  • FIG. 11 is a flowchart showing the control after the thawing process is completed in the freezing / thawing chamber 5. Each step shown in the flowchart of FIG. 11 is performed by the CPU of the control unit 50 executing a control program stored in a memory such as a ROM. As described above, when the reflectance after the impedance matching is performed by the matching circuit 23 in the thawing process exceeds the thawing completion threshold value, the control after the thawing process completion shown in FIG. 11 is performed.
  • the room temperature of the freezing / thawing chamber 5 is maintained in a so-called micro-freezing temperature zone, for example, about -1 ° to -3 ° C.
  • a so-called micro-freezing temperature zone for example, about -1 ° to -3 ° C.
  • the matching circuit 23 is constantly operated intermittently, and low-power electromagnetic waves are intermittently output from the oscillation electrode 24.
  • the control unit 50 compares the reflectance with a preset threshold value for the presence / absence of stored material to determine the presence / absence of stored material in the freezing / thawing chamber 5.
  • step 102 When it is detected in step 102 that there is no preserved product in the freezing / thawing chamber 5, it is determined that the preserved product in a desired defrosted state has been taken out, and the room temperature of the freezing / thawing chamber 5 is set to the freezing temperature range. For example, the temperature is set to ⁇ 18 ° C. to ⁇ 20 ° C. (step 105).
  • step 102 When it is detected in step 102 that the stored material exists in the freezing / thawing chamber 5, it is determined whether or not the existing stored material includes a new non-frozen product (for example, foodstuff at room temperature). It Whether or not a new non-frozen product is contained in the freezing / thawing chamber 5 is determined by the change in reflectance. When it is determined in step 103 that a new non-frozen product has been put into the freezing / thawing chamber 5, the room temperature of the freezing / thawing chamber 5 is set as the freezing temperature zone (step 105).
  • a new non-frozen product for example, foodstuff at room temperature
  • step 103 when it is determined that no new non-frozen product is stored in the freezing / thawing chamber 5 and the preserved product in the thawed state is still held, the time after completion of the thawing is It is determined whether or not the predetermined time is exceeded (step 104). Even if the defrosting process for the stored material is completed, the user may not immediately take out the stored material from the freezing / thawing chamber 5. In such a case, the refrigerator 10 according to the first embodiment has a configuration in which the fine freezing temperature zone capable of maintaining a desired thawed state for the stored material in the freezing / thawing chamber 5 is maintained for a predetermined time.
  • the room temperature of the freezing / thawing chamber 5 is shifted to the freezing temperature zone. Control to do so.
  • the process proceeds to step 105 and the room temperature of the freezing / thawing chamber 5 is set to the freezing temperature. The band is frozen.
  • the frozen / thaw chamber 5 after the thawing process is completed can hold the preserved product in a desired thawed state for a predetermined time so that the freshness can be maintained.
  • Appropriate temperature control can be performed on the stored material inside the thawing chamber 5.
  • Refrigerator 10 performs dielectric heating so that food, which is a preserve, is frozen and stored in a desired state in a freezing process in which the room temperature of freezing / thawing chamber 5 is maintained in a freezing temperature range. It is configured. Generally, when a food is frozen, a frosting phenomenon appears on the inner surface of the food packaging material due to the water inside the freezing / thawing chamber 5 and the water inside the food. When such a frost phenomenon appears on the food surface, the food dries and the texture becomes dull, and the food is not delicious and fresh (“frozen”). In order to prevent such a state, in the refrigerator 10 of the first embodiment, the cooling operation and the dielectric heating operation are simultaneously performed.
  • FIG. 12 is a waveform diagram showing the state of each element during the cooling operation.
  • FIG. 12A is a waveform diagram showing the cooling operation during freezing storage in the conventional refrigerator
  • FIG. 12B shows the cooling operation performed in the freezing / thawing chamber 5 in the refrigerator 10 of the first embodiment. It is a waveform diagram.
  • (1) is a waveform diagram showing ON / OFF of the cooling operation.
  • the ON / OFF of the cooling operation corresponds to, for example, opening / closing of the damper and ON / OFF operation of the compressor.
  • ON indicates a state in which cold air is introduced into the freezing compartment
  • OFF indicates a state in which the damper is closed and the introduction of cold air into the freezing compartment is blocked. Therefore, as shown in the waveform diagram of (2) of FIG. 12A, the temperature of the food in the freezing room largely fluctuates up and down around the preset freezing temperature (for example, ⁇ 20 ° C.) T1. .
  • the preset freezing temperature for example, ⁇ 20 ° C.
  • FIG. 12 (b) showing the cooling operation of the first embodiment unlike the conventional cooling operation, food is cooled and dielectric heating is performed.
  • 12B is a waveform diagram showing the opening / closing operation of the damper 19, and ON indicates that the damper 19 is open, and cold air passes through the air passage 18 and is frozen from the cold air introduction hole 20. / Introduced into the thawing chamber 5. The OFF state indicates that the damper 19 is closed, and the introduction of cold air into the freezing / thawing chamber 5 is blocked. Since the introduction of cold air in the cooling operation of the first embodiment is performed at the same time as dielectric heating, the introduction time of cold air is set longer than that of the conventional example, that is, the cooling capacity is increased.
  • (2) of FIG. 12 (b) is a waveform diagram showing the operating state of dielectric heating with the oscillation circuit 22 being drive-controlled.
  • dielectric heating is being performed at the same time.
  • dielectric heating is performed with an output that is much smaller than that in the defrosting operation.
  • the food temperature in the freezing / thawing chamber 5 is maintained at a preset freezing temperature (for example, -20 ° C.) T1, and the food temperature fluctuates. Is suppressed.
  • the dielectric heating operation is performed even during the cooling operation during freezing storage, it is possible to freeze-store the frozen product that is a preserved product in a desired state. Becomes
  • FIG. 13 is a waveform diagram showing a state of each element in the rapid cooling operation which is the freezing process.
  • (a) is a graph showing whether or not a preserve (food) exists in the freezing / thawing chamber 5. Whether or not there is a preserved product in the freezing / thawing chamber 5 is determined by the control unit 50 based on the ratio (reflectance) between the reflected wave detected by the reflected wave detection unit 51 and the output electromagnetic wave. To be done.
  • FIG. 13 is a waveform diagram showing a state of each element in the rapid cooling operation which is the freezing process.
  • (a) is a graph showing whether or not a preserve (food) exists in the freezing / thawing chamber 5. Whether or not there is a preserved product in the freezing / thawing chamber 5 is determined by the control unit 50 based on the ratio (reflectance) between the reflected wave detected by the reflected wave detection unit 51 and the output electromagnetic wave. To be done.
  • FIG. 13B shows that the control unit 50 intermittently acquires information from the matching circuit 23 and the reflected wave detection unit 51.
  • FIG. 13C is a graph showing an example of changes in reflectance. The control unit 50 determines that the food, which is a preserve, has been put into the freezing / thawing chamber 5 when the reflectance becomes equal to or lower than the first threshold value R1.
  • the rotation speed of the compressor 9 and the cooling fan 13 of the cooling mechanism is increased to enhance the cooling capacity and the forced continuous operation is performed.
  • the damper 19 of the air passage 18 leading to the freezing / thawing chamber 5 is forcibly driven in a continuously open state, and the cold air introduction mechanism is drive-controlled so that cold air is introduced (see FIG. 13 (d)). See the waveform diagram).
  • a dielectric heating operation is performed to suppress the expansion of ice crystals when the food temperature is at the maximum ice crystal formation zone (about -1 ° C to about -5 ° C).
  • the dielectric heating operation at this time has a low output of about 1 W to about 10 W, and the dielectric heating is intermittently performed (period H in FIG. 13E).
  • the detection of the food temperature entering the maximum ice crystal formation zone to start the dielectric heating operation is detected by an increase in the change in reflectance when the food passes through the latent heat region. In the first embodiment, when the detected reflectance reaches the preset second threshold value R2, the dielectric heating operation is started (see FIG. 13 (e)).
  • the dielectric heating operation is continued because it is the maximum ice crystal production zone of the food, and the reflectance is within the third threshold value R3 for a predetermined time.
  • (t2) has elapsed, it is determined that the food has passed the maximum ice crystal formation zone, and the dielectric heating operation is stopped.
  • the dielectric heating operation is stopped, the quenching operation is terminated, and the normal cooling operation is performed. As described above, even when the rapid cooling operation is performed, the dielectric heating operation is performed for a desired period, so that the food can be brought into a preferable frozen state.
  • the freezing / thawing chamber 5 of the refrigerator As described above, in the freezing / thawing chamber 5 of the refrigerator according to the first embodiment, it is possible to freeze and freeze-store in a desired state, and to thaw a frozen product in a desired state in a desired state in a short time. The excellent effect of being able to be achieved is obtained, and by using the dielectric heating mechanism constituted by the semiconductor element, the refrigerator having a thawing function can be miniaturized.
  • the freezing / thawing chamber 5 is described as having a freezing function and a thawing function, but the thawing chamber 5 having only the thawing function may be provided.
  • the electric field is made uniform in the defrosting space of the freezing / thawing chamber, and the stored material held in the defrosting space is thawed.
  • This is a configuration capable of performing desired dielectric heating in the treatment and the freezing treatment. Therefore, according to the present invention, it is possible to freeze, store, and thaw the stored material stored in the storage chamber in a desired state, and to have a highly reliable cooling, storing, and thawing function, which is highly safe.
  • a refrigerator can be provided.
  • the refrigerator of the present invention has an excellent effect that it can be frozen and stored in a desired state and that a frozen product in a desired state can be thawed to a desired state in a short time. Therefore, the refrigerator having the thawing function can be downsized by using the dielectric heating mechanism composed of semiconductor elements.
  • the refrigerator of the present invention since it has a configuration capable of processing each of freezing, storage and thawing of a preserved product to a desired state, it is a configuration that increases the added value of the refrigerator and is high. It has market value.

Abstract

本発明は、貯蔵室内に収納された保存物を所望の状態で冷凍し、貯蔵し、解凍することができる貯蔵室を備え、信頼性の高い冷却、貯蔵機能を有する、安全性の高い冷蔵庫を提供する。冷蔵庫は、冷却機構からの冷気を貯蔵室に導く風路、貯蔵室の貯蔵空間に設けられた発振電極、発振電極に対向して貯蔵空間に設けられた対向電極、発振電極と対向電極との間に印加する高周波電界を形成するための高周波電界形成部、および貯蔵室に対する冷気の導入期間と、発振電極と対向電極との間に形成される高周波電界の印加とを制御する制御部と、を備えている。

Description

冷蔵庫
 本発明は、冷凍機能を備えた冷蔵庫であって、冷凍品を解凍することが可能な貯蔵室を有する冷蔵庫に関する。
 一般的な冷蔵庫は、冷凍室を備えており、食材および食品等を冷凍して、冷凍品として長期保存のため使用される。このような冷凍品は、短時間で解凍して可能な限り新鮮な状態に近い解凍状態で調理に使用されることが望まれる。
 冷凍品を解凍するためには、室温での自然解凍や、水道水をかける流水解凍等の解凍処理が存在するが、これらの解凍処理は調理者が要望する短時間での解凍を満足させるものではなかった。一般家庭において、冷凍品を短時間で解凍するために、マイクロ波加熱調理器、所謂電子レンジが用いられている。しかしながら、電子レンジで冷凍食品を解凍した場合には、短時間での解凍は可能であるが、先に解凍された箇所に高周波エネルギーが集中して均一に解凍できないという、所謂「部分煮え」が生じる等の望ましくない解凍状態となる場合があった。このように、電子レンジを使用して冷凍食品を解凍した場合には、望ましい高品位の解凍状態を得ることが容易なことではなかった。ここで高品位の解凍状態とは、「部分煮え」が生じる等の食品として美味しくない解凍状態をいう。
 特許文献1には、冷気を供給すると共にマイクロ波を照射しつつ冷凍品を解凍するよう構成された高周波加熱室を備えた冷蔵庫が開示されている。特許文献1の冷蔵庫においては、高周波加熱室内の冷凍品の表面を冷気で覆うと共に、冷凍品に対するマイクロ波の照射により、冷凍品の内部を解凍する構成である。
特開2002-147919号公報
 特許文献1に開示された冷蔵庫においては、マイクロ波を形成するためにマグネトロンが設けられており、高周波加熱室内の冷凍品に対してマイクロ波を照射してマイクロ波加熱を行う構成である。特許文献1の冷蔵庫は、マイクロ波形成手段であるマグネトロンおよびその冷却機構が設けられているため、冷蔵庫全体として大型の構成となっており、小型化を図ることが困難な構成であった。また、高周波加熱室内の冷凍品に対してアンテナからマイクロ波を照射してマイクロ波加熱する構成であるため、冷凍品を均一に加熱して所望の状態に解凍することが困難であった。
 また、高周波加熱装置を冷蔵庫に設けて解凍処理を行う構成においては、高周波加熱装置からの高周波が他の貯蔵室の保存食品および取り扱うユーザに対して悪影響を及ぼすことがないように、冷蔵庫としての機能(冷却機能、貯蔵機能)を確実に確保すると共に、安全性の高い構成とすることが必要である。
 本発明は、貯蔵室内に収納された保存物を所望の状態で冷凍し、貯蔵し、解凍することができる貯蔵室を備え、信頼性の高い冷却、貯蔵機能を有する、安全性の高い冷蔵庫を提供することを目的とする。
 本発明に係る一態様の冷蔵庫は、
 保存物を収納可能で冷却可能な貯蔵空間を有する少なくとも一つの貯蔵室と、
 冷気を形成する冷却機構と、
 前記冷却機構からの冷気を前記貯蔵室に導く風路と、
 前記貯蔵空間に設けられた発振電極と、
 前記発振電極に対向し、前記貯蔵空間に設けられた対向電極と、
 前記発振電極と前記対向電極との間に印加する高周波電界を形成するための高周波電界形成部と、
 前記貯蔵室に対する冷気の導入期間と、前記発振電極と前記対向電極との間に形成される高周波電界の印加とを制御する制御部と、を備えている。
 本発明によれば、貯蔵室内に収納された保存物を所望の状態で冷凍し、貯蔵し、解凍することができる貯蔵室を備え、信頼性の高い冷却、貯蔵機能を有する、安全性の高い冷蔵庫を提供することができる。
本発明に係る実施の形態1の冷蔵庫の縦断面を示す断面図 実施の形態1の冷蔵庫における冷凍/解凍室を示す縦断面図 実施の形態1の冷蔵庫に設けられた誘電加熱機構の構成を示すブロック図 実施の形態1の冷蔵庫における冷凍/解凍室の背面側の電極保持領域を示す図 実施の形態1の冷蔵庫における冷凍/解凍室の天面側の発振電極と内面部材とを上方から見た平面図 実施の形態1の冷蔵庫において発振電極に対向して配設された底面側の対向電極を示す裏面図 実施の形態1の冷蔵庫における発振電極の変形例を示す平面図 電極孔を有していない対向電極を設けた誘電加熱構成を模式的に示す断面図(a)、および(a)に示した誘電加熱構成に対してシミュレーションを行った結果を示す電界シミュレーション図(b) 電極孔を有する対向電極を設けた誘電加熱構成を模式的に示す断面図(a)、および(a)に示した誘電加熱構成に対してシミュレーションを行った結果を示す電界シミュレーション図(b) 実施の形態1の構成において、解凍処理における発振回路およびダンパーの制御信号の波形を示すと共に、そのときの食品温度、冷凍/解凍室の室温、および冷凍/解凍室の湿度を示す図 実施の形態1の構成において、冷凍/解凍室で解凍処理が完了した後の制御を示すフローチャート 従来の冷蔵庫における冷凍保存中の冷却動作を示す波形図(a)、および実施の形態1の冷蔵庫における冷凍/解凍室で実行される冷却動作を示す波形図(b) 実施の形態1の構成において、急冷動作中の各要素の状態を示す波形図
 以下、本発明の冷蔵庫に係る実施の形態として、冷凍機能を備えた冷蔵庫について、添付の図面を参照しながら説明する。なお、本発明の冷蔵庫は、以下の実施の形態において説明する冷蔵庫の構成に限定されるものではなく、冷凍機能のみを有する冷凍庫においても適用可能であり、以下の実施の形態において説明する技術的特徴を有する各種冷蔵庫および冷凍庫を含むものである。従って、本発明において、冷蔵庫とは、冷蔵室、および/または冷凍室を備える構成である。
 また、以下の実施の形態において示す数値、形状、構成、ステップ、およびステップの順序などは、一例を示すものであり、本発明を限定するものではない。以下の実施の形態における構成要素のうち、最上位概念を示す独立請求項に記載されていない構成要素については、任意の構成要素として説明される。なお、実施の形態においては、変形例においても同じ要素には同じ符号を付して、説明を省略する場合がある。また、図面は、理解しやすくするために、それぞれの構成要素を主体に模式的に示している。
 先ず始めに、本発明の冷蔵庫における各種態様を例示する。
 本発明に係る第1の態様の冷蔵庫は、
 保存物を収納可能で冷却可能な貯蔵空間を有する少なくとも一つの貯蔵室と、
 冷気を形成する冷却機構と、
 前記冷却機構からの冷気を前記貯蔵室に導く風路と、
 前記貯蔵空間に設けられた発振電極と、
 前記発振電極に対向し、前記貯蔵空間に設けられた対向電極と、
 前記発振電極と前記対向電極との間に印加する高周波電界を形成するための高周波電界形成部と、
 前記貯蔵室に対する冷気の導入期間と、前記発振電極と前記対向電極との間に形成される高周波電界の印加とを制御する制御部と、を備えている。このように構成された第1の態様の冷蔵庫は、貯蔵品を容易に高品位の状態で冷凍し、貯蔵し、解凍することができる貯蔵室を備え、信頼性の高い冷却、貯蔵機能を確保した、安全性の高い冷蔵庫を構築することが可能となる。
 本発明に係る第2の態様の冷蔵庫は、前記の第1の態様において、前記制御部が、貯蔵空間に収納された保存物に対する解凍処理において、前記高周波電界形成部により前記発振電極と前記対向電極との間に高周波電界を印加すると共に、前記風路からの冷気を前記貯蔵室に対して断続的に導入するよう構成されてもよい。
 本発明に係る第3の態様の冷蔵庫は、前記の第1または第2の態様において、前記制御部が、貯蔵空間に収納された保存物に対する冷凍処理において、前記高周波電界形成部により前記発振電極と前記対向電極との間に高周波電界を断続的に印加すると共に、前記風路からの冷気を前記貯蔵室に対して断続的に導入するよう構成されてもよい。
 本発明に係る第4の態様の冷蔵庫は、前記の第1から第3の態様のいずれかの態様において、前記発振電極と前記対向電極とが貯蔵空間に露出されないように構成されてもよい。
 本発明に係る第5の態様の冷蔵庫は、前記の第1から第4の態様のいずれかの態様において、前記貯蔵室の内面を構成する内面部材を備え、前記内面部材が、前記発振電極と前記対向電極の対向するそれぞれの電極面を覆うよう構成されてもよい。
 本発明に係る第6の態様の冷蔵庫は、前記の第5の態様において、前記内面部材が前記風路からの冷気を前記貯蔵室に導入する冷気導入孔を有するよう構成されてもよい。
 本発明に係る第7の態様の冷蔵庫は、前記の第1から第6の態様のいずれかの態様において、前記風路からの冷気が前記貯蔵室の天面側から導入されるよう構成されてもよい。
 本発明に係る第8の態様の冷蔵庫は、前記の第1から第7の態様のいずれかの態様において、前記発振電極が前記貯蔵室の天面側に配設され、前記対向電極が前記貯蔵室の底面側に配設されており、前記発振電極に前記風路からの冷気が通る開口部分が形成されてもよい。
 本発明に係る第9の態様の冷蔵庫は、前記の第1から第8の態様のいずれかの態様において、前記発振電極および前記対向電極からの電磁波を装置外部への放射を抑制する電磁波シールドが設けられてもよい。
 本発明に係る第10の態様の冷蔵庫は、前記の第1から第9の態様のいずれかの態様において、前記貯蔵室の加熱空間に対する被加熱物の出し入れを行うための扉を備え、前記扉に電磁波シールドが設けられてもよい。
 (実施の形態1)
 以下、本発明の冷蔵庫に係る実施の形態1について、図面を参照しながら説明する。図1は、実施の形態1の冷蔵庫10の縦断面を示す図である。図1において、左側が冷蔵庫10の正面側であり、右側が冷蔵庫10の背面側である。冷蔵庫10は、主に鋼板により形成された外箱1と、ABSなどの樹脂で成形された内箱2と、外箱1と内箱2との間の空間に充填発泡された断熱材(例えば、硬質発泡ウレタン)40とにより形成された断熱箱体で構成されている。
 冷蔵庫10の断熱箱体は複数の貯蔵室を備えており、それぞれの貯蔵室の正面側開口には開閉可能な扉が配設されている。それぞれの貯蔵室は扉の閉成により冷気が漏洩しないように密閉される。実施の形態1の冷蔵庫10においては、最上部の貯蔵室が冷蔵室3である。冷蔵室3の直下の両側には、製氷室4と冷凍/解凍室5の2つの貯蔵室が並設されている。更に、製氷室4と冷凍/解凍室5の直下には冷凍室6が設けられており、冷凍室6の直下である最下部には野菜室7が設けられている。実施の形態1の冷蔵庫10における各貯蔵室は、上記の構成を有しているが、この構成は一例であり、各貯蔵室の配置構成は仕様などに応じて設計時に適宜変更可能である。
 冷蔵室3は、食品などの保存物を冷蔵保存するために凍らない温度、具体的な温度例としては1℃~5℃の温度帯で維持される。野菜室7は、冷蔵室3と同等もしくは若干高い温度帯、例えば2℃~7℃に維持される。冷凍室6は、冷凍保存のために冷凍温度帯、具体的な温度例としては、例えば-22℃~-15℃に設定される。冷凍/解凍室5は、通常は冷凍室6と同じ冷凍温度帯に維持され、ユーザの解凍指令に応じて、収納されている保存物(冷凍品)を解凍するための解凍処理が行われる。冷凍/解凍室5の構成、及び解凍処理に関する詳細については後述する。
 冷蔵庫10の上部には、機械室8が設けられている。機械室8には、圧縮機9および冷凍サイクル中の水分除去を行うドライヤ等の冷凍サイクルを構成する部品などが収容されている。なお、機械室8の配設位置としては冷蔵庫10の上部に特定されるものではなく、冷凍サイクルの配設位置などに応じて適宜決定されるものであり、冷蔵庫10の下部などの他の領域に配設してもよい。
 冷蔵庫10の下側領域にある冷凍室6と野菜室7の背面側には、冷却室11が設けられている。冷却室11には、冷気を生成する冷凍サイクルの構成部品である冷却器12、および冷却器12が生成した冷気を各貯蔵室(3、4、5、6、7)に送風する冷却ファン13が設けられている。冷却器12が生成した冷気は、冷却ファン13により各貯蔵室に繋がる風路18を流れて、各貯蔵室に供給される。それぞれの貯蔵室に繋がる風路18にはダンパー19が設けられており、圧縮機9と冷却ファン13の回転数制御とダンパー19の開閉制御により、それぞれの貯蔵室が所定の温度帯に維持される。冷却室11の下部には、冷却器12やその周辺に付着する霜や氷を除霜するための除霜ヒータ14が設けられている。除霜ヒータ14の下部には、ドレンパン15、ドレンチューブ16、蒸発皿17が設けられており、除霜時などに生じる水分を蒸発させる構成を有する。
 実施の形態1の冷蔵庫10には操作部47(後述の図3参照)が備えられている。ユーザが操作部47において冷蔵庫10に対する各種の指令(例えば、各貯蔵室の温度設定、急冷指令、解凍指令、製氷停止指令など)を行うことができる。また、操作部47には異常の発生などを報知する表示部を有している。なお、冷蔵庫10においては、無線通信部を備えて、無線LANネットワークに接続可能とし、ユーザの外部端末から各種指令を入力する構成としてもよい。また、冷蔵庫10においては、音声認識部を備えて、ユーザが音声による指令を入力可能とする構成としてもよい。
 図2は、実施の形態1の冷蔵庫10における冷凍/解凍室5を示す縦断面図である。冷凍/解凍室5は、冷凍/解凍室5内に収納された食品等の保存物を冷凍温度帯で保持する冷凍室であると共に、冷蔵庫10において当該保存物に対する解凍指令が入力されたときには、誘電加熱により解凍処理を行う解凍室となる。
 冷凍/解凍室5においては、冷凍室6と同じ冷凍温度帯に維持できるように、冷却器12において生成された冷気が、冷凍/解凍室5の背面側および天面側に設けられた風路18を流れ、冷凍/解凍室5の天面に設けられた複数の冷気導入孔20から冷凍/解凍室5に導入される。冷却室11から冷凍/解凍室5に通じる風路18にはダンパー19が設けられており、ダンパー19の開閉制御により冷凍/解凍室5が所定の冷凍温度帯に維持され、収容された保存物が冷凍保存される。
 冷凍/解凍室5の背面には、冷気排気孔21が形成されている。冷凍/解凍室5に導入されて冷凍/解凍室5の内部を冷却した冷気は、冷気排気孔21から戻り風路34を通って冷却室11に戻り、冷却器12により再冷却される。即ち、実施の形態1の冷蔵庫10においては、冷却器12により形成された冷気が循環される構成である。
 冷凍/解凍室5において貯蔵空間の内面を構成する天面、背面、両側面、および底面は、電気絶縁性の材料で成形された樹脂材の内面部材32で形成されている。また、冷凍/解凍室5の正面側開口には扉29が設けられており、扉29の閉成により冷凍/解凍室5の貯蔵空間が密閉される。実施の形態1の冷凍/解凍室5には、上部が開放した収納ケース31が扉29の背面側に設けられており、扉29の前後方向への開閉動作により収納ケース31が同時に前後に移動する構成である。扉29の前後方向への開閉動作により、収納ケース31に対する食品などの保存物の投入、および取り出しを容易なものとしている。
 [誘電加熱機構]
 次に、冷凍/解凍室5に冷凍保存されている保存物に対して、解凍処理を行うために誘電加熱を行う誘電加熱機構について説明する。
 図3は、実施の形態1の冷蔵庫10に設けられた誘電加熱機構の構成を示すブロック図である。実施の形態1における誘電加熱機構は、電源部48からの電力が入力されて所定の高周波信号を形成する発振回路22、整合回路23、発振電極24、対向電極25、および制御部50を備えている。半導体素子を用いて構成された発振回路22は、小型化されており、冷蔵庫10の機械室8に設けられている。発振回路22は、同軸ケーブルにより整合回路23に電気的に接続されている。整合回路23は、冷凍/解凍室5の背面側の空間である電極保持領域30(図2参照)に配設されている。発振回路22および整合回路23は、発振電極24と対向電極25との電極間に印加する高周波電界を形成するための高周波電界形成部となる。
 発振電極24は、冷凍/解凍室5の天面側に配設された平面電極である。対向電極25は、冷凍/解凍室5の底面側に配設された平面電極である。発振電極24と対向電極25は、冷凍/解凍室5の貯蔵空間(解凍空間)を介して対向して配設されており、後述する「電極保持機構」において説明する間隔規定部33などが設けられて、対向間隔が予め設定された所定の間隔(第1の間隔)に設定されている。この結果、実施の形態1における誘電加熱機構においては、発振電極24と対向電極25とが略平行に配設される。なお、本発明において、「略平行」とは、本質的に平行の状態を示すものであるが、加工精度などのばらつきに起因する誤差を含むことを示している。
 発振電極24は貯蔵空間の一方に設けられ、対向電極25は貯蔵空間を挟んで貯蔵空間の他方に設けられている。誘電加熱機構を構成する背面側の整合回路23、天面側の発振電極24、および底面側の対向電極25は、内面部材32により覆われており、保存物の接触による焼けを確実に防止することができる。
 なお、実施の形態1の構成においては、冷凍/解凍室5の貯蔵空間を構成する天面部に発振電極24を設け、冷凍/解凍室5の貯蔵空間の底面部に対向電極25を設けた構成で説明するが、本発明はこの構成に限定されるものではなく、発振電極24と対向電極25が貯蔵空間(解凍空間)を介して対向する構成であればよく、上下逆の配置や、左右方向に対向する配置でも同様の効果を奏する。
 図2に示したように、冷凍/解凍室5においては、冷却器12からの冷気が風路18を通って冷凍/解凍室5の天面側から導入される構成を有している。冷凍/解凍室5の天面側において、風路18の下面には発振電極24が配設されており、冷却室11からの冷気が発振電極24上を流れる構成である。実施の形態1の冷蔵庫10は、外箱1と内箱2とその間に充填発泡された断熱材40とにより断熱箱体が形成されており、この断熱箱体において貯蔵室が形成される空間は寸法精度が高いものではない。冷凍/解凍室5が形成される空間においては、天面側に風路18となる領域が形成されるため、この風路18となる領域が断熱箱体における寸法のバラツキを吸収できる空間となる。風路18を通った冷気は、発振電極24に形成された複数の電極孔41を通って、天面側の内面部材32の冷気導入孔20から冷凍/解凍室5に導入される構成については後述する。
 発振回路22は、VHF帯の高周波(実施の形態1においては40.68MHz)の電圧を出力する。発振回路22が高周波電圧を出力することにより、発振回路22が接続された発振電極24と対向電極25との間に電界が形成され、冷凍/解凍室5の発振電極24と対向電極25との間の貯蔵空間に配置された誘電体である保存物が誘電加熱される。
 整合回路23は、発振電極24と対向電極25と冷凍/解凍室5に収容された保存物とによって形成される負荷インピーダンスが、発振回路22の出力インピーダンスと整合するように調節するものである。整合回路23は、インピーダンスを整合させることにより、出力した電磁波に対する反射波を最小化している。実施の形態1における誘電加熱機構には、発振電極24から発振回路22の方へ戻る反射波を検出する反射波検出部51が設けられている。従って、発振回路22は反射波検出部51および整合回路23を介して発振電極24に電気的に接続されている。制御部50は、整合回路23においてインピーダンス整合されて発振回路22から出力される電磁波と、反射波検出部51が検出した反射波とに基づいて、電磁波出力に対する反射波出力の割合(反射率)を算出し、その算出結果に基づいて後述するように各種制御を行っている。
 図3のブロック図に示すように、誘電加熱機構においては、制御部50が、ユーザによる設定操作を行う操作部47や庫内温度を検出する温度センサ49などの信号に基づいて、発振回路22および整合回路23を駆動制御している。制御部50はCPUで構成されており、ROM等のメモリに格納された制御プログラムが実行されて各種制御を行っている。
 なお、発振回路22と整合回路23と発振電極24とを接続する正極側の配線の長さとしては、短いことが望ましいため、発振回路22と整合回路23の高周波電界形成部を冷凍/解凍室5の背面側の電極保持領域30に配設する構成としてもよい。
 [電極保持機構]
 上記のように構成された実施の形態1における誘電加熱機構は、平板状の発振電極24と対向電極25が略平行に対向する構成であるため、冷凍/解凍室5の貯蔵空間である解凍空間において電界の均一化が図られている。このように発振電極24と対向電極25とを所定間隔(第1の間隔)を有して略平行に配設するために、実施の形態1における誘電加熱機構においては、以下に説明する電極保持機構を有している。
 図4は、実施の形態1における冷凍/解凍室5の背面側の電極保持領域30を示す図であり、電極保持領域30における電極保持機構を示している。図4は、電極保持領域30を背面側から見た図であり、上側(天面側)に発振電極24が配設され、下側(底面側)に対向電極25が配設されている。平板状の発振電極24の背面側端部の中央には正極端子24aが突設されており、その両側には支持部材24b、24bが突設されている。正極端子24aおよび支持部材24bは平板状の発振電極24の背面側端部から下方(底面側)へ直角に折れ曲がって突設されている。同様に、平板状の対向電極25の背面側端部の中央には負極端子25aが突設されており、その両側には支持部材25b、25bが突設されている。負極端子25aおよび支持部材25bは平板状の対向電極25の背面側端部から上方(天面側)へ直角に折れ曲がって突設されている。即ち、発振電極24の正極端子24aと支持部材24bの各突出端は、対向電極25の負極端子25aと支持部材25bの各突出端とそれぞれが互いに対向している。
 上記のように、発振電極24の支持部材24b、24bのそれぞれの突出方向が、対向電極25の支持部材25b、25bのそれぞれの突出方向と対向しており、支持部材24b、24bのそれぞれは、対向する支持部材25b、25bに直線的に間隔規定部33を介して接合されている。間隔規定部33は、平面部材であり、実質的に誘電加熱されない電気的絶縁部材により形成されている。図4に示すように、間隔規定部33は、背面側から見てH形状を有しており、そのH形状の上下の4端部に支持部材(24b、25b)が接続されており、H形状の中央部分に整合回路23が固定されている。従って、間隔規定部33の上下の両端に発振電極24および対向電極25が固定され、間隔規定部33の中央部分に整合回路23が固定されており、間隔規定部33により発振電極24、対向電極25、および整合回路23が確実に保持されている。このように、間隔規定部33は、実質的に平面板状部材である発振電極24と対向電極25とを、所定距離(第1の間隔)を有して確実に保持する構成である。なお、間隔規定部33は、そのH形状の中央部分に整合回路23が固定されているため、剛性が高くなっており、発振電極24と対向電極25とを所定の対向間隔(第1の間隔)を有して片持ち保持可能な構成となる。また、間隔規定部33には発振回路22と整合回路23の高周波電界形成部を設ける構成としてもよい。
 発振電極24の正極端子24a、および対向電極25の負極端子25aは、整合回路23の正極側と負極側の各接続端子に接続されている。正極端子24aおよび負極端子25aと、整合回路23の各接続端子との接続は、大電流が流れても信頼性を確保できるように、所定接触面積を有する面接触接続である。実施の形態1においては、確実な面接触接続を確保するために、互いに平板状の端子間がビス止めにより接続されている。なお、端子間の接続としては、確実な面接触接続となる接続手段であればよく、ビス止め接続に限定されるものではない。
 実施の形態1において、発振電極24の背面側端部から突出する正極端子24aの端子幅w(図4参照)は、発振電極24の背面側端部の電極幅W(図4参照)に比べて大幅に細く形成されている(w≪W)。これは、整合回路23において発生する熱が発振電極24に伝導しにくい構成とすると共に、整合回路23と発振電極24との熱伝導を抑えて、発振電極24の冷却時における整合回路23の結露発生を抑制するためである。なお、対向電極25においても、負極端子25aの端子幅は、正極端子24aの端子幅と同様に、負極端子25aが突出する対向電極25の背面側端部の電極幅に比べて大幅に細く形成されている。このように負極端子25aの端子幅を細くすることにより、対向電極25と整合回路23との間の熱伝導を抑えている。
 図2および図4に示すように、冷凍/解凍室5において保存物を冷凍した冷気は、冷気排気孔21から戻り風路34を介して電極保持領域30を通過して冷却室11に戻る構成である。このように戻り風路34は電極保持領域30を通過するよう構成されているため、冷凍/解凍室5からの冷気が、電極保持領域30で放出されることがなく、整合回路23を含む電極保持領域30における結露防止が図られている。
 なお、発振回路22を電極保持領域30に配設する構成においては、発振回路22における放熱部材であるヒートシンクを戻り風路34に接触させて冷却する冷却構成としてもよい。
 上記のように、冷凍/解凍室5の背面側には、電極保持機構が設けられているため、平板状の発振電極24と対向電極25が略平行に対向する構成となる。また、実施の形態1の構成においては、発振電極24と対向電極25が略平行に対向することを更に確実なものとするために、冷凍/解凍室5の正面側にも電極保持機構が設けられている。
 前述のように冷蔵庫10の断熱箱体は、鋼板により形成された外箱1と、樹脂で成形された内箱2と、外箱1と内箱2との間の空間に充填発泡された断熱材(例えば、硬質発泡ウレタン)40とにより構成されている。また、冷蔵庫10の断熱箱体には、各貯蔵室の正面側開口の縁を規定するための枠部であるクロスレール35が設けられている。枠部のクロスレール35は、外箱1の所定位置に接合されており、外箱1に対して精度高く位置決めされている。このため、外箱1に対するクロスレール35の位置は、充填発泡された断熱材40の影響を受けることがなく、精度の高い位置となる。
 図2に示すように、冷凍/解凍室5の正面側の縁にはクロスレール35が配設されており、このクロスレール35により冷凍/解凍室5の正面側開口が規定されている。この正面側開口は、冷凍/解凍室5の扉29により開閉される。扉29とクロスレール35との間には閉成時の冷気の漏れを防止するためのガスケット36が設けられている。
 冷凍/解凍室5の正面側における電極保持機構は、冷凍/解凍室5の正面側開口を精度高く規定する枠部であるクロスレール35を利用するものである。クロスレール35の上下の略平行な枠材には所定間隔を有して保持部材である第1保持爪37および第2保持爪38が一体的に形成されている。なお、保持部材である第1保持爪37および第2保持爪38は、枠部であるクロスレール35に接合する構成としてもよい。
 保持部材である第1保持爪37は、発振電極24の正面側端部を挟むように係合する構成であり、発振電極24の正面側端部の位置を規定するものである。また、保持部材である第2保持爪38は、対向電極25の正面側端部を支持する構成であり、対向電極25の正面側端部の位置を規定するものである。第1保持爪37および第2保持爪38は、発振電極24と対向電極25のそれぞれの正面側端部を所定間隔(第1の間隔)を有して保持している。また、第1保持爪37および第2保持爪38は、発振電極24と対向電極25との間を電気的絶縁状態で保持している。
 従って、実施の形態1の冷蔵庫10においては、冷凍/解凍室5の誘電加熱機構の背面側および正面側の両側に電極保持機構が設けられているため、発振電極24と対向電極25は、精度の高い対向間隔を有して配設することが可能となり、所定の間隔(第1の間隔)を有して確実に略平行に配設することも可能となる。この結果、冷凍/解凍室5の誘電加熱機構は、電極面における高周波電界の偏りが防止され、高周波電界の均一化が図られており、保存物(冷凍品)に対する解凍処理を均一に行うことが可能な構成となる。
 [電磁波シールド機構]
 上記のように、冷凍/解凍室5においては発振電極24と対向電極25との間の高周波電界の雰囲気に保存物である誘電体を配置して誘電加熱する構成であるため、冷凍/解凍室5においては電磁波が放射されている。この電磁波を冷蔵庫10の外部に漏洩することを防止するために、実施の形態1の冷蔵庫10には冷凍/解凍室5を取り巻くように電磁波シールド機構が設けられている。
 図2に示すように、冷凍/解凍室5の天面側の風路18の上部には天面側電磁波シールド26が配設されている。天面側電磁波シールド26は、冷凍/解凍室5の直上の冷蔵室3の底面側を構成する断熱材40の上面に配設されており、冷凍/解凍室5の天面側を覆うように配設されている。天面側電磁波シールド26は、複数の開口を有しており、発振電極24に対する実質的な対向面積が小さくなるように構成されている。このように構成された天面側電磁波シールド26は、発振電極24との間で不要な電界の発生が抑制された構成となる。なお、天面側電磁波シールド26としては複数の開口を有するメッシュ構造でもよい。また、天面側電磁波シールド26としては、冷凍/解凍室5の直上に位置する冷蔵室3の内部に設けてもよいが、冷蔵室3にはパーシャル室やチルド室が設けられていることが多く、このパーシャル室やチルド室の天面を電磁波シールドとして利用してもよい。
 また、冷凍/解凍室5の背面側に設けられた整合回路23などを有する電極保持領域30を覆うように背面側電磁波シールド27が配設されている。このように背面側電磁波シールド27を設けることにより、発振電極24と対向電極25との間に発生する電界や、整合回路23から発生した高周波ノイズが冷却ファン13およびダンパー19の電装部品の動作(制御)に影響を与えることが防止される。なお、冷凍/解凍室5の側面側にも電磁波シールド(図示なし)が配設されている。
 次に、冷凍/解凍室5の正面側開口を開閉する扉29に設けた扉側電磁波シールド39について説明する。扉29は冷蔵庫10の本体に対して開閉する構成であるため、扉29に設けた電磁波シールドを冷蔵庫10の本体の接地部分に有線路で接続する構成では、扉29の開閉により有線路が伸び縮みを繰り返すことになり、有線路における金属疲労が蓄積する。このように接続した構成では、有線路で断線する要因となるため、扉29に設けた電磁波シールド39を冷蔵庫10の本体の接地部分との間を有線路で接続する構成は好ましくない。
 一般に、電磁波漏洩を防ぐためには扉29を閉じたときの扉側電磁波シールド39と本体側の電磁波シールドとなるクロスレール35との間隔を、電磁波の波長λの1/4よりも短くすることが必要である。実施の形態1ではさらに間隔を小さくすることにより有線路を設けることなく接地効果を得るようにする。例えば、扉29を閉じたときの扉側電磁波シールド39とクロスレール35との間隔を、30mm以内とする。外箱1に接続されたクロスレール35は接地されているため、扉29が閉じられた状態において、扉側電磁波シールド39をクロスレール35に近接させることにより、有線路による接地と同等の効果が得られる。また、扉側電磁波シールド39の端部が冷蔵庫10の本体側に屈曲した形状とすることにより、扉側電磁波シールド39をクロスレール35に近接させることが容易な構成となる。
 なお、実施の形態1の冷蔵庫10においては、外箱1が鋼板で構成されているため、この鋼板自体が電磁波シールドとしての機能を有している。このため、冷蔵庫10の内部の電磁波が冷蔵庫10の外部に漏洩することが防止されている。
 [発振電極および対向電極の構成]
 ユーザが扉29を開成すると、冷凍温度帯に保持された冷凍/解凍室5に外部から高湿度の空気が流入し、冷凍/解凍室5の内部は結露が発生しやすい状態となる。もし発振電極24および対向電極25の表面に結露が生じた場合には、電極間の電界形成が不安定になり、所望の誘電加熱が行われない状態が発生し得る。このような状態となるのを抑制するために、実施の形態1の冷蔵庫10においては、発振電極24および対向電極25を内面部材32で覆うと共に、冷凍/解凍室5への冷気の導入を発振電極24に形成された複数の冷気導入孔20から行うように構成されている。冷凍/解凍室5へ導入される冷気は、冷却室11から冷却ファン13により風路18を通って送られてきた冷気であり、導入時点の冷気は相対的に湿度が低い状態となっている。従って、扉29が開閉されて外部から高湿度の空気が流入しても、低湿度の冷気が天面側の全体に形成された複数の冷気導入孔20から冷凍/解凍室5内に吹き付けられ、冷凍/解凍室5内の空気が背面側の冷気排気孔21から排出される。このため、冷凍/解凍室5の内部は結露が生じにくい状態となる。
 図5は冷凍/解凍室5の天面側の発振電極24と内面部材32とを上方から見た平面図である。図5に示すように、発振電極24には複数の電極孔41が形成されており、複数の電極孔41は、発振電極24の電極面の全面に分散されている。電極孔41は、発振電極24の電極面において等間隔を有して略均一に配設されている。発振電極24の電極孔41は、発振電極24の下面を覆う内面部材32に形成された冷気導入孔20の位置に対応して設けられている。電極孔41の孔径Dは、内面部材32の冷気導入孔20の孔径dより大きく形成されている(D>d)。
 発振電極24の電極面に複数の電極孔41が等間隔で略均一に形成されているため、発振電極24の電極面において電界が強く形成される領域が均一的に分散されることになり、保存物に対する誘電加熱を均一に行うことが可能な構成となる。即ち、電極孔41における開口部分の縁部が電界集中領域となる。なお、図5に示した複数の冷気導入孔20および電極孔41の形状および配置は例示であり、冷気導入孔20および電極孔41の形状および配置は、冷蔵庫の仕様、構成などに応じて、効率、製造コストを考慮して適宜設計される。
 図6は、発振電極24に対向して配設された底面側の対向電極25を示す裏面図である。図6は対向電極25を下方から見た図であり、対向電極25の上に冷凍/解凍室5の底面となる内面部材32が配設されている。図6に示すように、対向電極25の電極面においても、発振電極24と同様に、複数の電極孔42が等間隔で略均等に形成されている。ただし、実施の形態1の構成においては、対向電極25の電極孔42が、発振電極24の電極孔41とは対向しない位置に形成されている。即ち、対向電極25の電極孔42の上下方向に延びる中心軸の位置が、発振電極24の電極孔41の上下方向に延びる中心軸の位置からずれており、対向電極25の電極孔42と発振電極24の電極孔41は上下方向(対向方向)で位置ずれしている。
 なお、実施の形態1の構成においては、発振電極24の電極孔41の形状および配置としては、複数の電極孔41が等間隔で略均一に配置された構成で説明したが、本発明はこのような構成に限定されるものではなく、例えば、発振電極24に少なくとも1つの開口部分が形成された形状であってもよく、その開口部分の縁部が発振電極24の電極面において、電界が集中する電界集中領域となる。即ち、本発明としては、発振電極24の電極面において、電界集中領域が分散される構成であればよい。また、実施の形態1においては、対向電極25の電極面に複数の電極孔42を設けた構成について説明したが、本発明としては、対向電極25に複数の電極孔42を設けた構成に特定されるものではなく、発振電極24との電極間に所望の電界が形成されるよう形成された開口であればよい。
 図7は、実施の形態1における発振電極24の変形例としての一例を示す平面図である。図7の(a)に示す変形例は、発振電極24における電極孔41Aとして1つの開口部分を形成した例を示している。実施の形態1においては、発振電極24に形成される開口部分を電極開口とし、この電極開口には電極孔(41、41A)を含むものとする。図7の(a)に示す電極開口41Aにおいては、円形状の開口41aと、円弧状の開口41bと、それぞれの開口(41a、41b)を連通させる連通開口41cと、を含んで構成されている。このような形状の電極開口41Aとすることにより、発振電極24の電極面において電界が強くなる領域を分散できる構成となる。また、図7の(b)に示す変形例は、発振電極24における電極開口(41B)の変形例を示しており、発振電極24に切欠き部分を形成した電極切欠き部41Bが形成された一例である。図7の(b)に示すように、開口部分として電極切欠き部41Bを形成することにより、発振電極24の電極面において電界が強くなる領域が分散される構成となる。なお、発振電極24の下面を覆う内面部材32に形成された冷気導入孔20は、発振電極24の電極開口(41、41A、41B)に対応した位置に形成されており、風路18からの冷気が冷凍/解凍室5にスムーズに導入されるよう構成されている。
 上記のように、実施の形態1における冷凍/解凍室5の天面側においては、冷気が、風路18の下面を構成する発振電極24の開口部分である電極開口(41、41A、41B)を通って冷凍/解凍室5の内部に導入される構成である。従って、冷凍/解凍室5においては、天面側に形成された冷気導入孔20から冷気が吹き付けられる構成であり、冷凍/解凍室5においては均一で急速な冷凍処理を行うことができる。また、発振電極24の電極面においては電界集中領域が分散するように形成されているため、保存物に対する均一な誘電加熱を行うことができ、良好な解凍を行うことができる。
 前述の図5および図6に示した構成においては、発振電極24の電極孔41と、対向電極25の電極孔42が上下方向(対向方向)に延びる中心軸が一致しないように形成することにより、発振電極24と対向電極25とにおける電界の集中領域が分散し、発振電極24と対向電極25が対向する貯蔵空間において電界の均一化が図られている。その結果、冷凍/解凍室5の貯蔵空間に配置された保存物は、さらに均一な誘電加熱を行うことができる。
 発明者は、実施の形態1の電極構成を有する冷凍/解凍室5と、比較例として、電極孔を有していない対向電極25Xを設けた電極構成を持つ冷凍/解凍室5Xとを用いて、電極間の電界発生のシミュレーションを行った。
 図8(a)は、電極孔を有していない対向電極25Xを設けた電極構成を模式的に示す断面図であり、冷凍/解凍室5Xを左右方向で切断した図である。図8(b)は、図8(a)に示した電極構成の電極に対して電界を印加した場合の電界強度をシミュレーションした結果である。図8(b)においては、色の濃い部分は電界が集中している領域である。この電界シミュレーション図から明らかなように、電極の外縁部分は電界が集中しており、特にコーナー部分には電界が集中している。
 図9(a)は、実施の形態1の構成を有する冷凍/解凍室5の電極構成を模式的に示す断面図であり、冷凍/解凍室5を左右方向で切断した図である。図9(b)は、図9(a)に示した電極構成の電極に対して電界を印加した場合の電界強度をシミュレーションした結果である。図9(b)においても、図8(b)と同様に、色の濃い部分は電界が集中している領域である。この電界シミュレーション図から明らかなように、図8(b)の電界シミュレーション図に比べて、図9(a)の誘電加熱構成は、電極の全体において電界集中が緩和されており、電界の均一化が図られていることが理解できる。
 図9(b)に示すように、発振電極24の電極孔41と対向電極25の電極孔42とを上下方向(対向方向)に延びる中心軸が一致しないように配設することにより、電極の全体において電界集中が緩和されている。なお、発振電極24の電極孔41と対向電極25の電極孔42とを上下方向(対向方向)に延びる中心軸が一致するように配設した電極構成においては、図8に示した電極孔を有していない対向電極25Xを設けて構成に比べて、電界の集中は緩和されており、特にコーナー部分の電界の集中が緩和されていた。
 実施の形態1の冷蔵庫10における冷凍/解凍室5においては、図2に示したように、扉29の背面側に収納ケース31が固定された構成である。扉29の開閉動作に伴い、収納ケース31が冷凍/解凍室5の内部を前後に移動する構成である。実施の形態1の構成のおいては、収納ケース31が冷凍/解凍室5の内部をスムーズに移動できるように、冷凍/解凍室5の両側面にはレール52が設けられている(図9参照)。また、このレール52を摺動するフレーム53が収納ケース31の外側の両側面に設けられている。これらのレール52およびフレーム53の摺動部材は、誘電加熱されないように、冷凍/解凍室5の発振電極24と対向電極25との対向する領域である誘電加熱領域から外れた位置に設けられている。
[解凍処理]
 実施の形態1の冷蔵庫10において、解凍指令が入力されると、冷凍/解凍室5の発振電極24と対向電極25との間の保存物(冷凍品)に対する解凍処理が行われる。実施の形態1における解凍処理は、後述するように、制御部50が発振回路22および整合回路23を有する誘電加熱機構を制御すると共に、圧縮機9および冷却器12などの冷凍サイクルを含む冷却機構、および冷却ファン13およびダンパー19などを含む冷気導入機構を制御している。
 実施の形態1における解凍処理は、発振電極24と対向電極25との間に所定の高周波電圧を印加して、電極間の高周波電界により誘電体である冷凍品を誘電加熱している。この誘電加熱中において、ダンパー19の開閉制御を行って間欠的に冷気導入が行われている。図10は、解凍処理における誘電加熱機構(発振回路22)および冷気導入機構(ダンパー19)の制御信号の波形を示すと共に、そのときの食品温度、冷凍/解凍室5の室温、および冷凍/解凍室5の湿度を示している。
 解凍処理のための周波数の特性としてVHF波を用いた構成は、マイクロ波を用いた構成よりも「部分煮え」が起こりに構成となるが、更に解凍均一性をよくするために、実施の形態1の冷蔵庫10においては、間隔規定部33を設けて、実質的に平面板状部材である発振電極24と対向電極25とを、所定間隔(第1の間隔)を有して略平行に確実に保持する構成である。
 図10に示すように、解凍処理においては、解凍指令が入力されると(解凍開始)、発振回路がオン状態となり、例えば40MHzの高周波電圧が発振電極24と対向電極25との間に印加される。このとき、ダンパー19は開成状態であるため、冷凍/解凍室5の室温は冷凍温度t1(例えば-20℃)に維持されている。解凍開始から所定期間経過後にダンパー19が閉成される。ダンパー19が閉成されると、冷凍/解凍室5の室温が上昇し始める。実施の形態1における解凍処理においては、誘電加熱を行うと共にダンパー19の開閉制御を行うことにより、冷凍品の表面温度の上昇を抑制して、所謂「部分煮え」が生じない解凍を行っている。ダンパー19の開閉制御は、整合回路23で整合されて発振電極24と対向電極25との間に供給された電磁波に対する、反射波検出部51で検出された反射波の割合(反射率)に基づいて、制御部50が行っている。制御部50は、反射率が予め設定された閾値に達して、反射率が大きくなったとき、ダンパー19を開成して冷凍/解凍室5の庫内温度を低下させる。このように、ダンパー19の開閉制御により、冷凍/解凍室5に間欠的に冷気が導入されるため、冷凍/解凍室5の貯蔵空間(解凍空間)の保存物は所望の冷凍状態を維持しつつ誘電加熱されて、所望の解凍状態となる。
 所望の解凍状態に達したときに解凍処理は完了となるが、解凍処理が完了となる所望の解凍状態を検知するために、実施の形態1の解凍処理においては、反射率が用いられている。誘電加熱を行うことにより保存物の融解が進むと、保存物中の融解した水分子が増加していく。保存物中の融解した水分子が増加するに連れて誘電率が変化してインピーダンスの整合状態がずれていく。その結果、出力された電磁波に対する反射波の割合である反射率が大きくなる。解凍処理においては、反射率が大きくなり、予め設定した閾値に達すると、整合回路23がインピーダンス整合を実行して、反射率を低下させている。
 実施の形態1の解凍処理における解凍完了の検知は、整合回路23によるインピーダンス整合を実行した後の反射率が解凍完了の閾値を越えたときとしている。解凍完了の閾値は、保存物の融解が所望の解凍状態に到達したことを検知するものである。ここで、保存物の融解が所望の解凍状態とは、女性が保存物を片手で切ることが可能であり、かつ、保存物からのドリップ量がごく少量の状態である。解凍完了の閾値は、予め実験により求められる値である。
 なお、図10に示すように、ダンパー19が開閉制御されることにより、風路18を通った相対的に湿度の低い冷気が冷気導入孔20から冷凍/解凍室5に供給されるため、冷凍/解凍室5の湿度が100%となることがなく、冷凍/解凍室5内の結露発生が防止されている。
 [解凍処理完了後の制御]
 図11は、冷凍/解凍室5において解凍処理が完了した後の制御を示すフローチャートである。図11のフローチャートに示す各ステップは、制御部50のCPUがROM等のメモリに格納された制御プログラムを実行することによって行われる。前述のように、解凍処理において整合回路23によるインピーダンス整合を実行した後の反射率が解凍完了の閾値を越えたとき、図11に示す解凍処理完了後の制御が行われる。
 図11のステップ101に示すように、解凍処理が完了した後には、冷凍/解凍室5の室温を所謂、微凍結温度帯、例えば約-1°~-3℃に維持する。このように冷凍/解凍室5が微凍結温度帯に維持されることにより、保存物が所望の解凍状態に維持される。冷凍/解凍室5が微凍結温度に維持されている状態においては、冷凍/解凍室5の保存物の有無が常に検知される(ステップ102)。冷凍/解凍室5における保存物の有無の検知は、常時検出される反射率が用いられる。このため、整合回路23は常に断続運転されており、低出力の電磁波が発振電極24から断続的に出力されている。制御部50は、反射率と予め設定された保存物有無の閾値とを比較して、冷凍/解凍室5の保存物の有無を判断する。
 ステップ102において、冷凍/解凍室5に保存物が存在していないことを検知したときは、所望の解凍状態の保存物が取り出されたと判断して、冷凍/解凍室5の室温を冷凍温度帯、例えば-18℃~-20℃とする(ステップ105)。
 ステップ102において、冷凍/解凍室5に保存物が存在していることを検知したときには、存在している保存物が新たな非凍結品(例えば、常温の食材)を含むか否かが判断される。冷凍/解凍室5に新たな非凍結品が含まれるか否かは、反射率の変化により判断される。ステップ103において、冷凍/解凍室5に新たな非凍結品が投入されたと判断されたときには、冷凍/解凍室5の室温を冷凍温度帯とする(ステップ105)。
 一方、ステップ103において、冷凍/解凍室5には新たな非凍結品が収納されておらず、解凍状態の保存物が保持されたままの状態であると判断したときには、解凍完了後の時間が所定時間を越えているか否かが判断される(ステップ104)。保存物に対する解凍処理が完了しても、ユーザが当該保存物を冷凍/解凍室5からすぐに取り出さない場合がある。そのような場合において、実施の形態1の冷蔵庫10は、冷凍/解凍室5の保存物に対して所望の解凍状態を維持できる微凍結温度帯が所定時間だけ維持される構成である。この所定時間を越えて保存物が収納されている場合には、当該保存物における鮮度を維持するために、実施の形態1の冷蔵庫10においては冷凍/解凍室5の室温を凍結温度帯に移行する制御を行っている。ステップ104においては、解凍状態の保存物が収納されたまま解凍完了後の時間が所定時間を越えていると判断した場合には、ステップ105に移行して冷凍/解凍室5の室温を冷凍温度帯とする凍結処理が行われる。
 上記のように、実施の形態1の冷蔵庫10においては、解凍処理が完了した後の冷凍/解凍室5では所望の解凍状態の保存物を鮮度が維持できる所定時間保持することができ、冷凍/解凍室5の内部の保存物に対する適切な温度管理を行うことができる。
 [冷凍/解凍室の冷凍保存動作]
 実施の形態1の冷蔵庫10は、冷凍/解凍室5の室温を冷凍温度帯に維持している冷凍処理において、保存物である食品を所望の状態で冷凍保存するように誘電加熱を行うように構成されている。一般的に、食品を冷凍した場合には、冷凍/解凍室5の庫内の水分や、食品内部の水分により食品包材の内面には着霜現象が現れる。このような着霜現象が食品表面に現れると、食品が乾燥して、食感がパサパサとなり、食品として美味しく新鮮な状態ではなくなる(「冷凍焼け」)。このような状態を防止するために、実施の形態1の冷蔵庫10においては、冷却動作と共に誘電加熱動作を同時に行っている。
 図12は、冷却動作中の各要素の状態を示す波形図である。図12(a)は従来の冷蔵庫における冷凍保存中の冷却動作を示す波形図であり、図12(b)は実施の形態1の冷蔵庫10における冷凍/解凍室5で実行される冷却動作を示す波形図である。
 図12(a)において、(1)は冷却動作のON/OFFを示す波形図である。冷却動作のON/OFFとは、例えばダンパーの開閉や、コンプレッサーのON(オン)、OFF(オフ)の動作などに相当する。ON(オン)は冷気が冷凍室に導入される状態を示し、OFF(オフ)はダンパーが閉成されて、冷凍室への冷気の導入が遮断されている状態を示す。従って、図12(a)の(2)の波形図に示すように、冷凍室内の食品の温度は、予め設定した冷凍温度(例えば、-20℃)T1を中心として上下に大きく振れることになる。この結果、冷凍室内の食品表面において水分の蒸発と着霜が繰り返されることになり、好ましい食品の冷凍状態とならない場合が発生する。
 一方、実施の形態1の冷却動作を示す図12(b)においては、従来の冷却動作と異なって食品に対する冷却を行うと共に誘電加熱を行っている。図12(b)の(1)がダンパー19の開閉動作を示す波形図であり、ON(オン)はダンパー19の開成状態を示しており、冷気が風路18を通り冷気導入孔20から冷凍/解凍室5に導入されている。OFF(オフ)はダンパー19の閉成状態を示しており、冷凍/解凍室5への冷気の導入が遮断されている。実施の形態1の冷却動作における冷気導入は、誘電加熱と同時に行うため、冷気の導入時間が従来例に比べて長く設定されており、即ち冷却能力を上昇させている。
 図12(b)の(2)は、発振回路22が駆動制御されて誘電加熱の動作状態を示す波形図である。ダンパー19の開成状態のとき、同時に誘電加熱が行われている。実施の形態1における冷却動作においては、解凍動作に比べて遙かに小さい出力で誘電加熱が行われる。この結果、図12(b)の(3)に示すように、冷凍/解凍室5内の食品温度は、予め設定した冷凍温度(例えば、-20℃)T1に維持されて、食品温度の変動が抑制されている。
 実験によれば、食品温度の変動が約0.1K以下であれば、着霜の発生を無くすことができた。少なくとも食品温度の変動を少なくすればするほど着霜の発生を抑制することができる。また、食品内部においては、誘電加熱を行うことにより、氷結晶の伸長を抑制する効果がある。誘電加熱を行った場合には、食品内に生じた氷結晶の先端部に電界が集まりやすいため、冷凍/解凍室5内の温度が最大氷結晶生成帯以下であっても氷結晶は緩やかにしか伸長しない。
 上記のように、実施の形態1の冷蔵庫10においては、冷凍保存中の冷却動作中においても誘電加熱動作を行っているため、保存物である冷凍品を所望の状態で冷凍保存することが可能となる。
 [凍結処理]
 実施の形態1の冷蔵庫10においては、操作部47からのユーザの指令に基づいて冷凍/解凍室5内の庫内に新たに投入された非凍結食品に対して凍結処理を行うことが可能である。図13は、凍結処理である急冷動作における各要素の状態を示す波形図である。図13において、(a)は冷凍/解凍室5内に保存物(食品)が存在するか否かを示すグラフである。冷凍/解凍室5内に保存物が存在するか否か判断は、反射波検出部51において検出された反射波と、出力された電磁波との割合(反射率)に基づいて制御部50において判断される。図13の(b)は制御部50が整合回路23および反射波検出部51からの情報を断続的に取得していることを示している。図13の(c)は、反射率の推移の一例を示すグラフである。制御部50は反射率が第1閾値R1以下となった場合に保存物である食品が冷凍/解凍室5内に投入されたと判断する。
 冷凍/解凍室5内に収納された食品に対する急冷動作においては、冷却機構の圧縮機9および冷却ファン13の回転数を上昇させて、冷却能力を高めて強制連続運転を行っている。また、冷凍/解凍室5に通じる風路18のダンパー19が強制的に連続開成状態で駆動されて、冷気が導入されるように冷気導入機構が駆動制御されている(図13(d)の波形図参照)。
 急冷動作においては、食品温度が最大氷結晶生成帯(約-1℃~約-5℃)のときの氷結晶の伸長を抑制するために、誘電加熱動作を行っている。このときの誘電加熱動作は、約1W~約10Wの低出力であり、断続的に誘電加熱している(図13(e)における期間H)。誘電加熱動作を開始するために、食品温度が最大氷結晶生成帯に入ったことの検知は、食品の潜熱領域通過時に反射率の変化が増大することにより検知される。実施の形態1においては、検知された反射率が予め設定された第2閾値R2に入ったとき、誘電加熱動作を開始させる(図13(e)参照)。なお、反射率が第2閾値R2から第3閾値R3までの領域は、当該食品の最大氷結晶生成帯であるとして誘電加熱動作を継続し、反射率が第3閾値R3に入ってから所定時間(t2)が経過したときに当該食品が最大氷結晶生成帯を通過したと判断して、誘電加熱動作を停止する。
 上記のように、当該食品が最大氷結晶生成帯を通過したと判断したとき、誘電加熱動作を停止すると共に、急冷動作を終了して通常の冷却動作に移行する。このように、急冷動作を行う場合にも誘電加熱動作を所望の期間行うことにより、食品を好ましい冷凍状態とすることができる。
 以上のように、実施の形態1の冷蔵庫の冷凍/解凍室5においては、所望の状態で凍結および冷凍保存することができると共に、所望の状態の冷凍品を短時間で所望の状態に解凍することができるという優れた効果を奏しており、半導体素子で構成された誘電加熱機構を用いることにより解凍機能を有する冷蔵庫として小型化を図ることができる構成となる。
 なお、実施の形態1の冷蔵庫においては、冷凍/解凍室5として冷凍機能と解凍機能とを有する構成で説明したが、解凍機能のみの解凍室5を設けた構成であってもよい。
 上記のように、本発明の冷蔵庫においては、実施の形態1において説明したように、冷凍/解凍室の解凍空間において電界の均一化が図られており、解凍空間に保持された保存物に対する解凍処理および冷凍処理において所望の誘電加熱を行うことができる構成である。従って、本発明によれば、貯蔵室内に収納された保存物を所望の状態で冷凍し、貯蔵し、解凍することができ、信頼性の高い冷却、貯蔵、解凍機能を有する、安全性の高い冷蔵庫を提供することができる。
 以上のように、本発明の冷蔵庫においては、所望の状態で冷凍保存することができると共に、所望の状態の冷凍品を短時間で所望の状態に解凍することができるという優れた効果を奏しており、半導体素子で構成された誘電加熱機構を用いることにより解凍機能を有する冷蔵庫として小型化を図ることができる構成となる。
 本発明をある程度の詳細さをもって実施の形態において説明したが、実施の形態の開示内容は構成の細部において変化してしかるべきものであり、実施の形態における要素の置換、組合せ、および順序の変更は請求された本発明の範囲及び思想を逸脱することなく実現し得るものである。
 本発明の冷蔵庫においては、保存物に対する冷凍、貯蔵および解凍のそれぞれを所望の状態となるように処理することができる構成を有しているため、冷蔵庫の付加価値を高めた構成であり、高い市場価値を有するものである。
  1 外箱
  2 内箱
  3 冷蔵室
  4 製氷室
  5 冷凍/解凍室
  6 冷凍室
 10 冷蔵庫
 11 冷却室
 12 冷却器
 13 冷却ファン
 18 風路
 19 ダンパー
 20 冷気導入孔
 21 冷気排気孔
 22 発振回路
 23 整合回路
 24 発振電極
 25 対向電極
 40 断熱材
 41 電極孔(発振電極)
 42 電極孔(対向電極)
 50 制御部
 51 反射波検出部

Claims (10)

  1.  保存物を収納可能で冷却可能な貯蔵空間を有する少なくとも一つの貯蔵室と、
     冷気を形成する冷却機構と、
     前記冷却機構からの冷気を前記貯蔵室に導く風路と、
     前記貯蔵空間に設けられた発振電極と、
     前記発振電極に対向し、前記貯蔵空間に設けられた対向電極と、
     前記発振電極と前記対向電極との間に印加する高周波電界を形成するための高周波電界形成部と、
     前記貯蔵室に対する冷気の導入期間と、前記発振電極と前記対向電極との間に形成される高周波電界の印加とを制御する制御部と、
    を備えた冷蔵庫。
  2.  前記制御部は、貯蔵空間に収納された保存物に対する解凍処理において、前記高周波電界形成部により前記発振電極と前記対向電極との間に高周波電界を印加すると共に、前記風路からの冷気を前記貯蔵室に対して断続的に導入するよう構成された、請求項1に記載の冷蔵庫。
  3.  前記制御部は、貯蔵空間に収納された保存物に対する冷凍処理において、前記高周波電界形成部により前記発振電極と前記対向電極との間に高周波電界を断続的に印加すると共に、前記風路からの冷気を前記貯蔵室に対して断続的に導入するよう構成された、請求項1に記載の冷蔵庫。
  4.  前記発振電極と前記対向電極とが貯蔵空間に露出されないように構成された、請求項1から3のいずれか一項に記載の冷蔵庫。
  5.  前記貯蔵室の内面を構成する内面部材を備え、前記内面部材は、前記発振電極と前記対向電極の対向するそれぞれの電極面を覆うよう構成された、請求項1から4のいずれか一項に記載の冷蔵庫。
  6.  前記内面部材が前記風路からの冷気を前記貯蔵室に導入する冷気導入孔を有するよう構成された、請求項5に記載の冷蔵庫。
  7.  前記風路からの冷気が前記貯蔵室の天面側から導入されるよう構成された、請求項1から6のいずれか一項に記載の冷蔵庫。
  8.  前記発振電極が前記貯蔵室の天面側に配設され、前記対向電極が前記貯蔵室の底面側に配設されており、前記発振電極に前記風路からの冷気が通る開口部分が形成された、請求項1から7のいずれか一項に記載の冷蔵庫。
  9.  前記発振電極および前記対向電極からの電磁波を装置外部への放射を抑制する電磁波シールドが設けられた、請求項1から8のいずれか一項に記載の冷蔵庫。
  10.  前記貯蔵室の加熱空間に対する被加熱物の出し入れを行うための扉を備え、前記扉に電磁波シールドが設けられた、請求項1から9のいずれか一項に記載の冷蔵庫。
PCT/JP2019/030909 2018-10-23 2019-08-06 冷蔵庫 WO2020084863A1 (ja)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2018199429A JP7308427B2 (ja) 2018-10-23 2018-10-23 冷蔵庫
JP2018-199429 2018-10-23

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2020084863A1 true WO2020084863A1 (ja) 2020-04-30

Family

ID=70330463

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2019/030909 WO2020084863A1 (ja) 2018-10-23 2019-08-06 冷蔵庫

Country Status (2)

Country Link
JP (1) JP7308427B2 (ja)
WO (1) WO2020084863A1 (ja)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2023161106A (ja) * 2022-04-25 2023-11-07 パナソニックIpマネジメント株式会社 冷蔵庫

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5431961U (ja) * 1977-08-08 1979-03-02
JPS5848390A (ja) * 1981-09-16 1983-03-22 松下電器産業株式会社 高周波解凍装置
JPS60259171A (ja) * 1984-06-06 1985-12-21 Matsushita Refrig Co 高周波加熱装置付冷蔵庫
JPS62172175A (ja) * 1986-01-27 1987-07-29 松下冷機株式会社 高周波解凍装置付冷蔵庫
JPS62288474A (ja) * 1986-06-06 1987-12-15 三菱電機株式会社 冷凍冷蔵庫
JPS62299685A (ja) * 1986-06-19 1987-12-26 松下冷機株式会社 高周波解凍装置付冷蔵庫
JP2014159896A (ja) * 2013-02-19 2014-09-04 Haier Asia International Co Ltd 冷蔵庫

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0812031B2 (ja) * 1986-06-19 1996-02-07 松下冷機株式会社 高周波加熱装置付冷蔵庫
JP2013029220A (ja) * 2011-07-27 2013-02-07 Panasonic Corp 冷蔵庫

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5431961U (ja) * 1977-08-08 1979-03-02
JPS5848390A (ja) * 1981-09-16 1983-03-22 松下電器産業株式会社 高周波解凍装置
JPS60259171A (ja) * 1984-06-06 1985-12-21 Matsushita Refrig Co 高周波加熱装置付冷蔵庫
JPS62172175A (ja) * 1986-01-27 1987-07-29 松下冷機株式会社 高周波解凍装置付冷蔵庫
JPS62288474A (ja) * 1986-06-06 1987-12-15 三菱電機株式会社 冷凍冷蔵庫
JPS62299685A (ja) * 1986-06-19 1987-12-26 松下冷機株式会社 高周波解凍装置付冷蔵庫
JP2014159896A (ja) * 2013-02-19 2014-09-04 Haier Asia International Co Ltd 冷蔵庫

Also Published As

Publication number Publication date
JP2020067213A (ja) 2020-04-30
JP7308427B2 (ja) 2023-07-14

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2020084862A1 (ja) 加熱装置および加熱装置を備えた冷蔵庫
JP5334892B2 (ja) 冷蔵庫
JP7426565B2 (ja) 冷蔵庫
JP7369932B2 (ja) 冷蔵庫
JP7478990B2 (ja) 冷蔵庫
WO2020084863A1 (ja) 冷蔵庫
JP2013029220A (ja) 冷蔵庫
JP7199052B2 (ja) 冷蔵庫
JP2021060174A (ja) 冷蔵庫
CN112955704A (zh) 冷藏库
JP7422287B2 (ja) 冷蔵庫
WO2021070619A1 (ja) 冷蔵庫
WO2021070620A1 (ja) 冷蔵庫
CN112648775B (zh) 冷藏库
JP2021060175A (ja) 冷蔵庫
CN213811288U (zh) 冷藏库
WO2023210355A1 (ja) 冷蔵庫
WO2023210356A1 (ja) 冷蔵庫

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 19877478

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 19877478

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1