JPH08210752A - 高効率独立冷却サイクル(High efficiency Multi−evaporatorcycle:H.M.CYCLE)を持つ冷蔵庫の運転制御回路及びその運転制御方法 - Google Patents

高効率独立冷却サイクル(High efficiency Multi−evaporatorcycle:H.M.CYCLE)を持つ冷蔵庫の運転制御回路及びその運転制御方法

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JPH08210752A
JPH08210752A JP7294541A JP29454195A JPH08210752A JP H08210752 A JPH08210752 A JP H08210752A JP 7294541 A JP7294541 A JP 7294541A JP 29454195 A JP29454195 A JP 29454195A JP H08210752 A JPH08210752 A JP H08210752A
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Abstract

(57)【要約】 【課題】 冷蔵室と冷凍室に各々蒸発器と送風ファンを
設置し、各区画室の温度に基づいて各送風ファンを制御
し、冷媒の使用量、消費電力を減少せしめ、かつ、各区
画室の急速冷却を実現する。 【解決手段】 冷凍室と冷蔵室に各々設置された第1蒸
発器及び第2蒸発器と、各区画室の温度を感知する冷凍
室温度センサー及び冷蔵室温度センサーと、各区画室に
設置された第1ファン及び第2ファンと、圧縮機をオン
せしめるか、圧縮機と第1ファン及び第2ファンとをオ
フせしめるための第1スイッチと、圧縮機が駆動される
時に、第1ファンと第2ファンを選択的にオンせしめる
第2スイッチと、冷凍室温度センサー及び冷蔵室温度セ
ンサーによって感知された温度に基づいて第1スイッ
チ、第2スイッチを制御する制御部とによって構成され
る。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、冷蔵庫の運転制御
に係わり、特に、冷蔵室と冷凍室に各々蒸発器と送風フ
ァンが設置された冷蔵庫の運転制御回路及びその運転制
御方法に関するものである。
【0002】
【従来の技術】一般的に、冷蔵庫は、相異なる温度に冷
却される2つの区画室、即ち、冷凍室と冷蔵室を有す
る。これら区画室の冷却のために、冷蔵庫は冷凍サイク
ルを構成するための部品等を含む。それらの部品とし
て、例えば、区画室の空気との熱交換を通じて区画室を
冷却せしめるための蒸発器が、2つの区画室のいずれか
一つに設置され、熱交換を通じて生成された冷気を各室
に送風するための送風ファンが、該蒸発器に隣接して設
置される。
【0003】図6の(a)は、従来の一般的な冷蔵庫の
概略的な構成を図示したもので、冷蔵庫1は、相互に区
画された冷凍室2と、冷蔵室3を有している。蒸発器4
は、冷凍室2の後壁に設置され、送風ファン5は、蒸発
器4の上側に設置されている。更に、冷蔵庫1は、蒸発
器4において生成された冷気が各室に供給されるべく案
内する流路6と、各室の空気が蒸発器に流入されるべく
案内する流路6′を有している。
【0004】このような冷蔵庫の冷凍サイクル構成は、
図6の(b)に示したような構成となっている。即ち、
冷媒を高温高圧にて圧縮せしめる圧縮機7と、周囲との
熱交換を通じて、圧縮された冷媒を凝縮せしめる凝縮機
8と、凝縮された冷媒を膨脹せしめる毛細管9と、前述
した蒸発器4とが冷媒管によって順次連結され、閉回路
を構成している。冷凍サイクルの作動流体である冷媒
は、圧縮機7において圧縮され、凝縮機8において凝縮
され、毛細管9において膨脹した後、蒸発器4を通過し
ながら蒸発する。冷媒は、蒸発器4において蒸発する間
に、送風ファン5によって蒸発器4を通過する庫内の空
気から熱を吸収することにより、冷気を生成するもので
ある。
【0005】
【発明が解決しようとする課題】しかし、このような従
来の冷蔵庫においては、ただ一つの蒸発器と送風ファン
を使用するので、相異なる2つの温度帯域を制御するの
に限界があった。即ち、冷凍室は、食品の冷凍保管のた
めに適切な温度、即ち、−21℃〜−15℃程度を維持
することが要求されるし、冷蔵室は、食品の冷蔵保管の
ための適切な温度、即ち、−1℃〜6℃程度を維持する
ことが要求される。
【0006】ところが、上述した従来の冷蔵庫では、一
つの蒸発器のみで2つの区画室を各々要求される温度
に、冷却せしめるので、そのためのシステム制御が複雑
であった。これにより、構造も複雑となり、各区画室の
個別的な温度制御が難しかった。更に、一つの蒸発器の
みを使用するので、冷却性能に限界があり、冷凍室と冷
蔵室を迅速に冷却せしめることができなかったし、各室
の温度変化、例えば、負荷変動、周囲温度変化等に迅速
に対応することができないという問題点があった。この
ようなことから、各区画室の設定温度に対する変動を最
小化する必要があった。更に、内部構造を単純化するこ
とができればなお好ましい。
【0007】これらの事情に鑑み、上記問題点を解決す
るため、本発明の目的は、冷凍室と冷蔵室を個別的に温
度制御することができる冷蔵庫の運転制御回路及びその
運転制御方法を提供することである。
【0008】本発明の他の目的は、冷凍室と冷蔵室に各
々蒸発器とファンを設置し、各室の状態に基づいて、フ
ァンを同時に、又は、選択的にオン/オフすることによ
り、効率的な運転を実行して、エネルギーの消費を防止
することができる、冷蔵庫の運転制御回路及びその運転
制御方法を提供することである。
【0009】本発明の他の目的は、冷凍室と冷蔵室を分
離して温度制御することにより、冷気流路を有した中間
区画壁部の構造を単純化することができる、冷蔵庫の運
転制御回路及びその運転制御方法を提供することであ
る。
【0010】
【課題を解決するための手段】このような目的を達成す
るための本発明による冷蔵庫の運転制御回路は、相互に
区画され、相異なる温度に冷却される第1室と第2室、
前記第1室と第2室に各々設置された第1蒸発器と第2
蒸発器、前記第1室の温度を感知する第1温度感知手
段、前記第2室の温度を感知する第2温度感知手段、電
源に相互並列に接続され、前記第1室と第2室に各々設
置された第1ファンと第2ファン、電源に接続された圧
縮機、前記第2温度感知手段において感知された温度が
前記第2室の設定温度より高い時は、前記圧縮機と第2
ファンをオンせしめ、前記第2温度感知手段において感
知された温度が前記第2室の設定温度より低い時は、前
記圧縮機と第1ファン及び第2ファンをオフせしめる第
1スイッチング手段、前記圧縮機と第2ファンが駆動さ
れる時に前記第1温度感知手段において感知された温度
が前記第1室の設定温度より高い時は、前記第1ファン
をオンせしめ、低い時は、前記第1ファンをオフせしめ
る第2スイッチング手段、前記第1温度感知手段及び第
2温度感知手段によって感知された温度に基づいて、前
記第1スイッチング手段と第2スイッチング手段を制御
する制御部を設ける。
【0011】更に、前述した目的を達成するための本発
明による冷蔵庫の運転制御方法は、相異なる温度に冷却
される第1室、第2室に各々設置された第1、第2温度
感知手段と、前記第1室と第2室に各々設置された第
1、第2ファンと、圧縮機と、前記圧縮機と第2ファン
をオンせしめるか、又は、前記圧縮機と前記第1ファン
及び第2ファンをオフせしめる第1スイッチング手段
と、前記圧縮機と第2ファンが駆動される時に、前記第
1ファンをオンせしめるか、又は、オフせしめる第2ス
イッチング手段と、前記第1スイッチング手段及び第2
スイッチング手段を制御する制御部とを設けた、冷蔵庫
の運転制御回路における運転制御方法において、前記第
1、第2温度感知手段より、第1室、第2室の温度を所
定の時間毎に読む段階と、前記第2温度感知手段により
感知された第2室の温度と、使用者によって設定された
第2室設定温度とを比較する段階と、前記比較段階にお
いて、前記第2室の温度が前記第2室設定温度より低い
場合、前記第1スイッチング手段を制御して前記圧縮機
と、前記第1ファン及び第2ファンとを電源から遮断す
る段階と、前記比較段階において、前記第2室の温度が
前記第2室の設定温度より高い場合、前記第1温度感知
手段により感知された第1室の温度と、使用者によって
設定された第1室の設定温度とを比較する段階と、前記
第1室温度比較段階において、前記第1室の温度が前記
第1室設定温度より高い場合、前記第1スイッチング手
段と第2スイッチング手段を制御して、前記圧縮機と前
記第1ファン及び第2ファンとを電源に接続する段階
と、前記第1室温度比較段階において、前記第1室の温
度が前記第1室設定温度より低い場合、前記第1スイッ
チング手段を制御して前記圧縮機と第2ファンとを電源
に接続し、前記第2スイッチング手段を制御して前記第
1ファンを電源から遮断する段階とを設け、前記制御部
によって遂行される。
【0012】
【発明の実施の形態】以下に、添付図面を参照しなが
ら、本発明の好ましき実施の形態を詳細に説明する。図
1の(a)に示すように、本発明が適用される冷蔵庫1
0は、相互間の冷気混合が起こらないように区画された
冷凍室20と冷蔵庫30を有している。冷凍室20に
は、第1蒸発器21が設置され、冷蔵室30には第2蒸
発器31が設置されている。第1蒸発器21と第2蒸発
器31は、冷媒管40によって直列に連結されるが、こ
れを図1の(b)を参照して説明する。
【0013】図1の(b)は、本発明が適用される冷蔵
庫の冷凍サイクルの構成を示す図である。該冷凍サイク
ルは、圧縮機41と、凝縮機42と、毛細管43と、第
1蒸発器21と、第2蒸発器31とが、冷媒管40によ
って順次連結され、閉回路を成している。このように、
第1蒸発器21と第2蒸発器31が直列に連結されてい
て、第1蒸発器21を通過した冷媒が真直ぐに第2蒸発
器31を通過する。従って、圧縮機41において圧縮さ
れ、凝縮機42において凝縮され、毛細管43において
膨脹した冷媒は、第1蒸発器21を通過しながら一部が
蒸発し、第2蒸発器31を通過しながら残りが蒸発して
各区画室における熱交換機能を成す。以後、冷媒はガス
状態にて、再び圧縮機41に吸入されることにより、冷
凍サイクルを完了する。そして、このような冷凍サイク
ルは、圧縮機41が駆動されるに従って、繰り返され
る。
【0014】ここで、注目されるのは、第1蒸発器21
と第2蒸発器31は、各々固有の大きさと容量を有する
ようになるが、これらは、冷凍室及び冷蔵室の容積及び
制御温度に基づいて、相互マッチングされるように設計
される。
【0015】また、冷凍室20内の第1蒸発器21と隣
接して第1ファン22が設置され、冷蔵室30内の第2
蒸発器31と隣接して第2ファン32が設置されてい
る。これらのファンが当該蒸発器の作動と共に回転さ
れ、冷凍室20及び冷蔵室30内の空気が各々強制送風
され、第2蒸発器31及び第1蒸発器21において熱交
換される。この時、各区画室の温度は、所定温度に制御
される。ここで第1ファン22及び第2ファン32は、
電源に対して並列に接続されている。
【0016】このように、本発明では、冷凍室20及び
冷蔵室30の分離に伴い、中間区画壁部26以外にはい
かなる構成も不必要となっている。従って、本発明によ
れば、従来技術における区画壁部内の冷気流路が削除さ
れ、その流路上に設置されるダクト及びダンパー等が不
必要となるので、構造の単純化を実現することができ
る。
【0017】次に、上述した本発明が適用される冷蔵庫
の第1実施形態による運転制御回路の構成を図2を参照
して説明する。
【0018】制御部であるマイコン50は、入力端子
に、使用者によって冷凍室20の温度を設定する冷凍室
温度調節機23及び冷蔵室30の温度を設定する冷蔵室
温度調節機33と、冷凍室20の温度を検知する冷凍室
温度センサー24及び冷蔵室30の温度を検知する冷蔵
室温度センサー34とが接続され、出力端子には、第1
リレー51と第2リレー52とが接続されている。
【0019】冷凍室温度調節機23は、冷凍室20の温
度を食品の冷凍保管のための適切な温度に設定するため
のもので、設定温度の範囲は、−15℃〜−21℃であ
る。通常、使用者は、このような温度範囲において、−
21℃(冷凍強)、−18℃(冷凍中)、−15℃(冷
凍弱)のいずれか一つに冷凍室20の設定温度を定め
る。
【0020】冷蔵室温度調節機33は、冷蔵室30の温
度を食品の冷蔵保管のための適切な温度に設定するため
のもので、設定温度の範囲は、−1℃〜6℃である。通
常、使用者は、このような温度範囲において、−1℃
(冷蔵強)、3℃(冷蔵中)、6℃(冷蔵弱)のいずれ
か一つに冷蔵室30の設定温度を定める。
【0021】電源ACの端子の一方には、第1リレー5
1の動作に従ってオン、オフされる第1スイッチSW1
が接続され、第1スイッチSW1の出力端には、圧縮機
41及び第1ファン22と第2ファン32が各々並列に
接続されている。また、第2リレー52の動作に従って
オン/オフされる第2スイッチSW2が第1ファン22
と直列に接続され、第1スイッチSW1とは並列に接続
されている。従って、第1スイッチSW1がオンされれ
ば、圧縮機41と第2ファン32がオンされ、第1スイ
ッチSW1がオフされれば、圧縮機41と第1ファン2
2及び第2ファン32がオフされる。第2スイッチSW
2は第1スイッチSW1のオン状態において作動する
が、第2スイッチSW2がオンされれば、第1ファン2
2はオンされ、第2スイッチSW2がオフされれば、第
1ファン22はオフされる。
【0022】上記構成による運転制御回路では、圧縮機
41の作動時に冷蔵室30の第2ファン32は回転され
るが、冷凍室20の第1ファン22は冷凍室温度に基づ
いて、回転させるか否かが決定されるので、冷蔵室30
の蒸発器31は冷蔵室30の容量に合うように最小の大
きさのものを設置し、冷凍室20の蒸発器21は最大の
大きさのものを設置しなければならない。
【0023】このように構成された本発明の第1実施形
態は、冷蔵室30の温度を基準として、圧縮機41と第
2ファン32を制御するもので、その制御方法を図3に
示すフローチャートを参照して説明する。
【0024】先ず、マイコン50は、冷凍室20の温度
TFと冷蔵室30の温度TRを、所定時間毎に読み込む
(ステップ101)。ここで、冷凍室温度TFは、冷凍
室20に設置された冷凍室温度センサー24により検知
され、冷蔵室温度TRは、冷蔵室に設置された冷蔵室温
度センサー34により検知され、その出力値が所定の時
間毎に周期的にチェックされてマイコン50に入力され
る。
【0025】マイコン50においては、冷蔵室温度セン
サー34により検知された冷蔵室温度TRと、冷蔵室温
度調節機33によって設定された冷蔵室設定温度TRSと
を比較する(ステップ102)。
【0026】ここで、冷蔵室30の温度TRが冷蔵室設
定温度TRSより高い場合には、冷凍室温度TFと冷凍室
設定温度TFSとを比較する(ステップ103)。ステッ
プ103において、冷凍室温度TF が冷凍室20の設定
温度TFSより高い場合には、圧縮機41と共に、第1フ
ァン22及び第2ファン32をオンせしめる(ステップ
104)。ステップ103において、冷凍室温度TFが
冷凍室20の設定温度TFSより低い場合には、圧縮機4
1と共に、第2ファン32をオン状態に維持し、第1フ
ァン22をオフする(ステップ105)。
【0027】一方、ステップ102において、冷蔵室3
0の温度TRが冷蔵室設定温度TRSより低い場合には、
圧縮機41と第1ファン22及び第2ファン32の運転
は、全て停止される(ステップ106)。
【0028】次に、図4と図5を参照して、本発明の第
2実施形態を説明する。該実施形態は、冷凍室20の温
度を基準として、圧縮機41と第1ファン22を制御す
るもので、図4に示すように、回路構成は第1ファン2
2と第2ファン32の位置が変わったことを除いては、
図2の実施形態と同一の構成である。従って、第1スイ
ッチSW1がオンされれば、圧縮機41と第1ファン2
2がオンされ、第1スイッチSW1がオフされれば、圧
縮機41と第1ファン22及び第2ファン32がオフさ
れる。第2スイッチSW2は第1スイッチSW1のオン
状態において作動するが、第2スイッチSW2がオンさ
れれば、第2ファン32はオンされ、第2スイッチSW
2がオフされれば、第2ファン32はオフされる。
【0029】上記構成による運転制御回路では、圧縮機
41の作動時に冷凍室20の第1ファン22は回転され
るが、冷蔵室30の第2ファン32は冷蔵室温度に基づ
いて回転させるか否かが決定されるので、冷凍室20の
蒸発器21は、その冷凍室容量に合うように、最小の大
きさのものを設置し、冷蔵室30の蒸発器31は急速冷
却を行うことができるように、最大の大きさのものを設
置しなければならない。
【0030】この制御方法を図5に示すフローチャート
を参照して説明する。先ず、マイコン50は、冷凍室2
0の温度TFと冷蔵室30の温度TRを所定の時間毎に読
み込む(ステップ111)。ここで、冷凍室温度TF
は、冷凍室20に設置された冷凍室温度センサー24に
よって検知され、冷蔵室温度TRは、冷蔵室30に設置
された冷蔵室温度センサー34によって検知され、その
出力値が所定の時間毎に周期的にチェックされてマイコ
ン50に入力される。
【0031】マイコン50においては、冷凍室温度セン
サー34により検知された冷凍室温度TFと、冷凍室温
度調節機23によって設定された冷凍室設定温度TFSと
を比較する(ステップ112)。
【0032】ここで、冷凍室20の温度TFが冷凍室設
定温度TFSより高い場合には、冷蔵室温度TRと冷蔵室
設定温度TRSとを比較する(ステップ113)。ステッ
プ113において冷蔵室温度TRが冷蔵室30の設定温
度TRSより高い場合には、圧縮機41と共に、第1ファ
ン22及び第2ファン32をオンせしめる(ステップ1
14)。ステップ113において冷蔵室温度TRが冷蔵
室30の設定温度TRSより低い場合には、圧縮機41と
第1ファン22をオン状態に維持し、第2ファン32を
オフする(ステップ115)。
【0033】一方、ステップ112において冷凍室20
の温度TFが冷凍室設定温度TFSより低い場合には、圧
縮機41と第1ファン22及び第2ファン32の運転
は、全て停止される(ステップ116)。
【0034】
【発明の効果】以上、詳細に説明したように、本発明に
よる冷蔵庫の運転制御回路と、その運転制御方法によれ
ば、冷凍室に設置された第1ファンと、冷蔵室に設置さ
れた第2ファンが、各区画室の状態に基づいて運転され
るので、効率的な運転を遂行することができ、これによ
って冷媒量を最小化する等、不必要なエネルギー消費を
防ぐことができる。また、中間区画壁部内の冷気流路
と、その流路に設置されるダクト及びダンパー等が不必
要となり、構造の単純化を実現することができる。
【0035】即ち、2つの区画室が全て設定温度を満た
していない状態であれば、その2つの区画室を全て冷却
し、冷凍室は設定温度を満たしていないが、冷蔵室が設
定温度を満たしている状態であれば、冷凍室のみを冷却
することにより、既に設定温度を満たした状態にある区
画室の冷却に伴う不必要なエネルギーの消費を防ぐこと
ができる効果がある。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明が適用される冷蔵庫の概略的な構成を示
した側断面図(a)及びその冷凍サイクル構成図(b)
である。
【図2】本発明の第1実施形態による運転制御回路図で
ある。
【図3】本発明の第1実施形態における運転制御を示す
フローチャートである。
【図4】本発明の第2実施形態による運転制御回路図で
ある。
【図5】本発明の第2実施形態における運転制御を示す
フローチャートである。
【図6】従来の冷蔵庫の概略的な構成を示した側断面図
(a)及びその冷凍サイクル構成図(b)である。
【符号の説明】
20 冷凍室 21 第1蒸発器 22 第1ファン 24 冷凍室温度センサー 30 冷蔵室 31 第2蒸発器 32 第2ファン 34 冷蔵室温度センサー 51 第1リレー 52 第2リレー
─────────────────────────────────────────────────────
【手続補正書】
【提出日】平成8年2月20日
【手続補正2】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】発明の名称
【補正方法】変更
【補正内容】
【発明の名称】 高効率独立冷却サイクルを持つ冷蔵
庫の運転制御回路
【手続補正書】
【提出日】平成8年2月23日
【手続補正1】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正内容】
【書類名】 明細書
【発明の名称】 高効率独立冷却サイクルを持つ冷蔵庫
運転制御回路及びその運転制御方法
【特許請求の範囲】
【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、高効率独立冷却サ
イクル(High efficiency Multi
−evaporator cycle:H.M.CYC
LE)を持つ冷蔵庫の運転制御に係わり、特に、冷蔵室
と冷凍室に各々蒸発器と送風ファンが設置された高効率
独立冷却サイクルを持つ冷蔵庫の運転制御回路及びその
運転制御方法に関するものである。
【0002】
【従来の技術】一般的に、冷蔵庫は、相異なる温度に冷
却される2つの区画室、即ち、冷凍室と冷蔵室を有す
る。これら区画室の冷却のために、冷蔵庫は冷凍サイク
ルを構成するための部品等を含む。それらの部品とし
て、例えば、区画室の空気との熱交換を通じて区画室を
冷却せしめるための蒸発器が、2つの区画室のいずれか
一つに設置され、熱交換を通じて生成された冷気を各室
に送風するための送風ファンが、該蒸発器に隣接して設
置される。
【0003】図6の(a)は、従来の一般的な冷蔵庫の
概略的な構成を図示したもので、冷蔵庫1は、相互に区
画された冷凍室2と、冷蔵室3を有している。蒸発器4
は、冷凍室2の後壁に設置され、送風ファン5は、蒸発
器4の上側に設置されている。更に、冷蔵庫1は、蒸発
器4において生成された冷気が各室に供給されるべく案
内する流路6と、各室の空気が蒸発器に流入されるべく
案内する流路6′を有している。
【0004】このような冷蔵庫の冷凍サイクル構成は、
図6の(b)に示したような構成となっている。即ち、
冷媒を高温高圧にて圧縮せしめる圧縮機7と、周囲との
熱交換を通じて、圧縮された冷媒を凝縮せしめる凝縮機
8と、凝縮された冷媒を膨脹せしめる毛細管9と、前述
した蒸発器4とが冷媒管によって順次連結され、閉回路
を構成している。冷凍サイクルの作動流体である冷媒
は、圧縮機7において圧縮され、凝縮機8において凝縮
され、毛細管9において膨脹した後、蒸発器4を通過し
ながら蒸発する。冷媒は、蒸発器4において蒸発する間
に、送風ファン5によって蒸発器4を通過する庫内の空
気から熱を吸収することにより、冷気を生成するもので
ある。
【0005】
【発明が解決しようとする課題】しかし、このような従
来の冷蔵庫においては、ただ一つの蒸発器と送風ファン
を使用するので、相異なる2つの温度帯域を制御するの
に限界があった。即ち、冷凍室は、食品の冷凍保管のた
めに適切な温度、即ち、−21℃〜−15℃程度を維持
することが要求されるし、冷蔵室は、食品の冷蔵保管の
ための適切な温度、即ち、−1℃〜6℃程度を維持する
ことが要求される。
【0006】ところが、上述した従来の冷蔵庫では、一
つの蒸発器のみで2つの区画室を各々要求される温度
に、冷却せしめるので、そのためのシステム制御が複雑
であった。これにより、構造も複雑となり、各区画室の
個別的な温度制御が難しかった。更に、一つの蒸発器の
みを使用するので、冷却性能に限界があり、冷凍室と冷
蔵室を迅速に冷却せしめることができなかったし、各室
の温度変化、例えば、負荷変動、周囲温度変化等に迅速
に対応することができないという問題点があった。この
ようなことから、各区画室の設定温度に対する変動を最
小化する必要があった。更に、内部構造を単純化するこ
とができればなお好ましい。
【0007】これらの事情に鑑み、上記問題点を解決す
るため、本発明の目的は、冷凍室と冷蔵室を個別的に温
度制御することができる高効率独立冷却サイクルを持つ
冷蔵庫の運転制御回路及びその運転制御方法を提供する
ことである。
【0008】本発明の他の目的は、冷凍室と冷蔵室に各
々蒸発器とファンを設置し、各室の状態に基づいて、フ
ァンを同時に、又は、選択的にオン/オフすることによ
り、効率的な運転を実行して、エネルギーの消費を防止
することができる、高効率独立冷却サイクルを持つ冷蔵
の運転制御回路及びその運転制御方法を提供すること
である。
【0009】本発明の他の目的は、冷凍室と冷蔵室を分
離して温度制御することにより、冷気流路を有した中間
区画壁部の構造を単純化することができる、高効率独立
冷却サイクルを持つ冷蔵庫の運転制御回路及びその運転
制御方法を提供することである。
【0010】
【課題を解決するための手段】このような目的を達成す
るための本発明による高効率独立冷却サイクルを持つ冷
蔵庫の運転制御回路は、相互に区画され、相異なる温度
に冷却される第1室と第2室、前記第1室と第2室に各
々設置された第1蒸発器と第2蒸発器、前記第1室の温
度を感知する第1温度感知手段、前記第2室の温度を感
知する第2温度感知手段、電源に相互並列に接続され、
前記第1室と第2室に各々設置された第1ファンと第2
ファン、電源に接続された圧縮機、前記第2温度感知手
段において感知された温度が前記第2室の設定温度より
高い時は、前記圧縮機と第2ファンをオンせしめ、前記
第2温度感知手段において感知された温度が前記第2室
の設定温度より低い時は、前記圧縮機と第1ファン及び
第2ファンをオフせしめる第1スイッチング手段、前記
圧縮機と第2ファンが駆動される時に前記第1温度感知
手段において感知された温度が前記第1室の設定温度よ
り高い時は、前記第1ファンをオンせしめ、低い時は、
前記第1ファンをオフせしめる第2スイッチング手段、
前記第1温度感知手段及び第2温度感知手段によって感
知された温度に基づいて、前記第1スイッチング手段と
第2スイッチング手段を制御する制御部を設ける。
【0011】更に、前述した目的を達成するための本発
明による高効率独立冷却サイクルを持つ冷蔵庫の運転制
御方法は、相異なる温度に冷却される第1室、第2室に
各々設置された第1、第2温度感知手段と、前記第1室
と第2室に各々設置された第1、第2ファンと、圧縮機
と、前記圧縮機と第2ファンをオンせしめるか、又は、
前記圧縮機と前記第1ファン及び第2ファンをオフせし
める第1スイッチング手段と、前記圧縮機と第2ファン
が駆動される時に、前記第1ファンをオンせしめるか、
又は、オフせしめる第2スイッチング手段と、前記第1
スイッチング手段及び第2スイッチング手段を制御する
制御部とを設けた、高効率独立冷却サイクルを持つ冷蔵
の運転制御回路における運転制御方法において、前記
第1、第2温度感知手段より、第1室、第2室の温度を
所定の時間毎に読む段階と、前記第2温度感知手段によ
り感知された第2室の温度と、使用者によって設定され
た第2室設定温度とを比較する段階と、前記比較段階に
おいて、前記第2室の温度が前記第2室設定温度より低
い場合、前記第1スイッチング手段を制御して前記圧縮
機と、前記第1ファン及び第2ファンとを電源から遮断
する段階と、前記比較段階において、前記第2室の温度
が前記第2室の設定温度より高い場合、前記第1温度感
知手段により感知された第1室の温度と、使用者によっ
て設定された第1室の設定温度とを比較する段階と、前
記第1室温度比較段階において、前記第1室の温度が前
記第1室設定温度より高い場合、前記第1スイッチング
手段と第2スイッチング手段を制御して、前記圧縮機と
前記第1ファン及び第2ファンとを電源に接続する段階
と、前記第1室温度比較段階において、前記第1室の温
度が前記第1室設定温度より低い場合、前記第1スイッ
チング手段を制御して前記圧縮機と第2ファンとを電源
に接続し、前記第2スイッチング手段を制御して前記第
1ファンを電源から遮断する段階とを設け、前記制御部
によって遂行される。
【0012】
【発明の実施の形態】以下に、添付図面を参照しなが
ら、本発明の好ましき実施の形態を詳細に説明する。図
1の(a)に示すように、本発明が適用される高効率独
立冷却サイクルを持つ冷蔵庫10は、相互間の冷気混合
が起こらないように区画された冷凍室20と冷蔵庫30
を有している。冷凍室20には、第1蒸発器21が設置
され、冷蔵室30には第2蒸発器31が設置されてい
る。第1蒸発器21と第2蒸発器31は、冷媒管40に
よって直列に連結されるが、これを図1の(b)を参照
して説明する。
【0013】図1の(b)は、本発明が適用される高効
率独立冷却サイクルを持つ冷蔵庫の冷凍サイクルの構成
を示す図である。該冷凍サイクルは、圧縮機41と、凝
縮機42と、毛細管43と、第1蒸発器21と、第2蒸
発器31とが、冷媒管40によって順次連結され、閉回
路を成している。このように、第1蒸発器21と第2蒸
発器31が直列に連結されていて、第1蒸発器21を通
過した冷媒が真直ぐに第2蒸発器31を通過する。従っ
て、圧縮機41において圧縮され、凝縮機42において
凝縮され、毛細管43において膨脹した冷媒は、第1蒸
発器21を通過しながら一部が蒸発し、第2蒸発器31
を通過しながら残りが蒸発して各区画室における熱交換
機能を成す。以後、冷媒はガス状態にて、再び圧縮機4
1に吸入されることにより、冷凍サイクルを完了する。
そして、このような冷凍サイクルは、圧縮機41が駆動
されるに従って、繰り返される。
【0014】ここで、注目されるのは、第1蒸発器21
と第2蒸発器31は、各々固有の大きさと容量を有する
ようになるが、これらは、冷凍室及び冷蔵室の容積及び
制御温度に基づいて、相互マッチングされるように設計
される。
【0015】また、冷凍室20内の第1蒸発器21と隣
接して第1ファン22が設置され、冷蔵室30内の第2
蒸発器31と隣接して第2ファン32が設置されてい
る。これらのファンが当該蒸発器の作動と共に回転さ
れ、冷凍室20及び冷蔵室30内の空気が各々強制送風
され、第2蒸発器31及び第1蒸発器21において熱交
換される。この時、各区画室の温度は、所定温度に制御
される。ここで第1ファン22及び第2ファン32は、
電源に対して並列に接続されている。
【0016】このように、本発明では、冷凍室20及び
冷蔵室30の分離に伴い、中間区画壁部26以外にはい
かなる構成も不必要となっている。従って、本発明によ
れば、従来技術における区画壁部内の冷気流路が削除さ
れ、その流路上に設置されるダクト及びダンパー等が不
必要となるので、構造の単純化を実現することができ
る。
【0017】次に、上述した本発明が適用される高効率
独立冷却サイクルを持つ冷蔵庫の第1実施形態による運
転制御回路の構成を図2を参照して説明する。
【0018】制御部であるマイコン50は、入力端子
に、使用者によって冷凍室20の温度を設定する冷凍室
温度調節機23及び冷蔵室30の温度を設定する冷蔵室
温度調節機33と、冷凍室20の温度を検知する冷凍室
温度センサー24及び冷蔵室30の温度を検知する冷蔵
室温度センサー34とが接続され、出力端子には、第1
リレー51と第2リレー52とが接続されている。
【0019】冷凍室温度調節機23は、冷凍室20の温
度を食品の冷凍保管のための適切な温度に設定するため
のもので、設定温度の範囲は、−15℃〜−21℃であ
る。通常、使用者は、このような温度範囲において、−
21℃(冷凍強)、−18℃(冷凍中)、−15℃(冷
凍弱)のいずれか一つに冷凍室20の設定温度を定め
る。
【0020】冷蔵室温度調節機33は、冷蔵室30の温
度を食品の冷蔵保管のための適切な温度に設定するため
のもので、設定温度の範囲は、−1℃〜6℃である。通
常、使用者は、このような温度範囲において、−1℃
(冷蔵強)、3℃(冷蔵中)、6℃(冷蔵弱)のいずれ
か一つに冷蔵室30の設定温度を定める。
【0021】電源ACの端子の一方には、第1リレー5
1の動作に従ってオン、オフされる第1スイッチSW1
が接続され、第1スイッチSW1の出力端には、圧縮機
41及び第1ファン22と第2ファン32が各々並列に
接続されている。また、第2リレー52の動作に従って
オン/オフされる第2スイッチSW2が第1ファン22
と直列に接続され、第1スイッチSW1とは並列に接続
されている。従って、第1スイッチSW1がオンされれ
ば、圧縮機41と第2ファン32がオンされ、第1スイ
ッチSW1がオフされれば、圧縮機41と第1ファン2
2及び第2ファン32がオフされる。第2スイッチSW
2は第1スイッチSW1のオン状態において作動する
が、第2スイッチSW2がオンされれば、第1ファン2
2はオンされ、第2スイッチSW2がオフされれば、第
1ファン22はオフされる。
【0022】上記構成による運転制御回路では、圧縮機
41の作動時に冷蔵室30の第2ファン32は回転され
るが、冷凍室20の第1ファン22は冷凍室温度に基づ
いて、回転させるか否かが決定されるので、冷蔵室30
の蒸発器31は冷蔵室30の容量に合うように最小の大
きさのものを設置し、冷凍室20の蒸発器21は最大の
大きさのものを設置しなければならない。
【0023】このように構成された本発明の第1実施形
態は、冷蔵室30の温度を基準として、圧縮機41と第
2ファン32を制御するもので、その制御方法を図3に
示すフローチャートを参照して説明する。
【0024】先ず、マイコン50は、冷凍室20の温度
TFと冷蔵室30の温度TRを、所定時間毎に読み込む
(ステップ101)。ここで、冷凍室温度TFは、冷凍
室20に設置された冷凍室温度センサー24により検知
され、冷蔵室温度TRは、冷蔵室に設置された冷蔵室温
度センサー34により検知され、その出力値が所定の時
間毎に周期的にチェックされてマイコン50に入力され
る。
【0025】マイコン50においては、冷蔵室温度セン
サー34により検知された冷蔵室温度TRと、冷蔵室温
度調節機33によって設定された冷蔵室設定温度TRS
とを比較する(ステップ102)。
【0026】ここで、冷蔵室30の温度TRが冷蔵室設
定温度TRSより高い場合には、冷凍室温度TFと冷凍
室設定温度TFSとを比較する(ステップ103)。ス
テップ103において、冷凍室温度TFが冷凍室20の
設定温度TFSより高い場合には、圧縮機41と共に、
第1ファン22及び第2ファン32をオンせしめる(ス
テップ104)。ステップ103において、冷凍室温度
TFが冷凍室20の設定温度TFSより低い場合には、
圧縮機41と共に、第2ファン32をオン状態に維持
し、第1ファン22をオフする(ステップ105)。
【0027】一方、ステップ102において、冷蔵室3
0の温度TRが冷蔵室設定温度TRSより低い場合に
は、圧縮機41と第1ファン22及び第2ファン32の
運転は、全て停止される(ステップ106)。
【0028】次に、図4と図5を参照して、本発明の第
2実施形態を説明する。該実施形態は、冷凍室20の温
度を基準として、圧縮機41と第1ファン22を制御す
るもので、図4に示すように、回路構成は第1ファン2
2と第2ファン32の位置が変わったことを除いては、
図2の実施形態と同一の構成である。従って、第1スイ
ッチSW1がオンされれば、圧縮機41と第1ファン2
2がオンされ、第1スイッチSW1がオフされれば、圧
縮機41と第1ファン22及び第2ファン32がオフさ
れる。第2スイッチSW2は第1スイッチSW1のオン
状態において作動するが、第2スイッチSW2がオンさ
れれば、第2ファン32はオンされ、第2スイッチSW
2がオフされれば、第2ファン32はオフされる。
【0029】上記構成による運転制御回路では、圧縮機
41の作動時に冷凍室20の第1ファン22は回転され
るが、冷蔵室30の第2ファン32は冷蔵室温度に基づ
いて回転させるか否かが決定されるので、冷凍室20の
蒸発器21は、その冷凍室容量に合うように、最小の大
きさのものを設置し、冷蔵室30の蒸発器31は急速冷
却を行うことができるように、最大の大きさのものを設
置しなければならない。
【0030】この制御方法を図5に示すフローチャート
を参照して説明する。先ず、マイコン50は、冷凍室2
0の温度TFと冷蔵室30の温度TRを所定の時間毎に
読み込む(ステップ111)。ここで、冷凍室温度TF
は、冷凍室20に設置された冷凍室温度センサー24に
よって検知され、冷蔵室温度TRは、冷蔵室30に設置
された冷蔵室温度センサー34によって検知され、その
出力値が所定の時間毎に周期的にチェックされてマイコ
ン50に入力される。
【0031】マイコン50においては、冷凍室温度セン
サー34により検知された冷凍室温度TFと、冷凍室温
度調節機23によって設定された冷凍室設定温度TFS
とを比較する(ステップ112)。
【0032】ここで、冷凍室20の温度TFが冷凍室設
定温度TFSより高い場合には、冷蔵室温度TRと冷蔵
室設定温度TRSとを比較する(ステップ113)。ス
テップ113において冷蔵室温度TRが冷蔵室30の設
定温度TRSより高い場合には、圧縮機41と共に、第
1ファン22及び第2ファン32をオンせしめる(ステ
ップ114)。ステップ113において冷蔵室温度TR
が冷蔵室30の設定温度TRSより低い場合には、圧縮
機41と第1ファン22をオン状態に維持し、第2ファ
ン32をオフする(ステップ115)。
【0033】一方、ステップ112において冷凍室20
の温度TFが冷凍室設定温度TFSより低い場合には、
圧縮機41と第1ファン22及び第2ファン32の運転
は、全て停止される(ステップ116)。
【0034】
【発明の効果】以上、詳細に説明したように、本発明に
よる高効率独立冷却サイクルを持つ冷蔵庫の運転制御回
路と、その運転制御方法によれば、冷凍室に設置された
第1ファンと、冷蔵室に設置された第2ファンが、各区
画室の状態に基づいて運転されるので、効率的な運転を
遂行することができ、これによって冷媒量を最小化する
等、不必要なエネルギー消費を防ぐことができる。ま
た、中間区画壁部内の冷気流路と、その流路に設置され
るダクト及びダンパー等が不必要となり、構造の単純化
を実現することができる。
【0035】即ち、2つの区画室が全て設定温度を満た
していない状態であれば、その2つの区画室を全て冷却
し、冷凍室は設定温度を満たしていないが、冷蔵室が設
定温度を満たしている状態であれば、冷凍室のみを冷却
することにより、既に設定温度を満たした状態にある区
画室の冷却に伴う不必要なエネルギーの消費を防ぐこと
ができる効果がある。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明が適用される高効率独立冷却サイクルを
持つ冷蔵庫の概略的な構成を示した側断面図(a)及び
その冷凍サイクル構成図(b)である。
【図2】本発明の第1実施形態による運転制御回路図で
ある。
【図3】本発明の第1実施形態における運転制御を示す
フローチャートである。
【図4】本発明の第2実施形態による運転制御回路図で
ある。
【図5】本発明の第2実施形態における運転制御を示す
フローチャートである。
【図6】従来の冷蔵庫の概略的な構成を示した側断面図
(a)及びその冷凍サイクル構成図(b)である。
【符号の説明】 20 冷凍室 21 第1蒸発器 22 第1ファン 24 冷凍室温度センサー 30 冷蔵室 31 第2蒸発器 32 第2ファン 34 冷蔵室温度センサー 51 第1リレー 52 第2リレー ─────────────────────────────────────────────────────
【手続補正書】
【提出日】平成8年3月14日
【手続補正1】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】発明の名称
【補正方法】変更
【補正内容】
【発明の名称】 高効率独立冷却サイクル(High
efficiencyMulti−evaporat
orcycle:H.M.CYCLE)を持つ冷蔵庫の
運転制御回路及びその運転制御方法

Claims (5)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 相互に区画され、相異なる温度に冷却さ
    れる第1室及び第2室と、電気素子等に所定の電力を供
    給する電源と、冷媒を圧縮せしめる圧縮機と、前記圧縮
    された冷媒を凝縮せしめる凝縮機と、前記凝縮された冷
    媒を膨脹せしめる毛細管と、前記膨脹した冷媒を周囲の
    空気との熱交換を通じて蒸発せしめる蒸発器とを有す
    る、冷蔵庫の運転制御回路において、 前記第1室と第2室に、各々設置された第1蒸発器及び
    第2蒸発器と、 前記第1室の温度を感知する第1温度感知手段と、 前記第2室の温度を感知する第2温度感知手段と、 前記電源に相互並列に接続され、前記第1室と第2室に
    各々設置された送風用第1ファン、第2ファンと、 前記電源と、前記圧縮機、前記第1ファン及び第2ファ
    ンとの間に介挿され、オン/オフにより、前記圧縮機と
    前記第1ファンをオンせしめるか、前記圧縮機と前記第
    1ファン及び第2ファンをオフせしめる第1スイッチン
    グ手段と、 前記第1スイッチング手段と前記第2ファンとの間に介
    挿され、前記圧縮機と第1ファンが駆動される時に、オ
    ン/オフにより、前記第2ファンをオンせしめるか、オ
    フせしめる、第2スイッチング手段と、 前記第1温度感知手段及び第2温度感知手段によって感
    知された温度に基づいて、前記第1スイッチング手段
    と、第2スイッチング手段を制御する制御部とを設けた
    ことを特徴とする冷蔵庫の運転制御回路。
  2. 【請求項2】 前記制御部は、前記第1温度感知手段に
    おいて感知された第1室温度が、第1室の設定温度より
    高い場合に、前記圧縮機及び前記第1ファンと、前記第
    2スイッチング手段とを電源に接続し、低い場合に、前
    記圧縮機及び前記第1ファンと、前記第2スイッチング
    手段とを電源から遮断するべく、前記第1スイッチング
    手段を制御するとともに、前記圧縮機と前記第1ファン
    が駆動される時に、前記第2温度感知手段において感知
    された第2室温度が第2室の設定温度より高い場合に
    は、前記第2ファンを電源に接続し、低い場合には、前
    記第2ファンを電源から遮断するべく、前記第2スイッ
    チング手段を制御することを特徴とする、請求項1記載
    の冷蔵庫の運転制御回路。
  3. 【請求項3】 前記制御部は前記圧縮機と前記第1ファ
    ンを同時に駆動させるので、前記第1蒸発器は、前記第
    1室の容量に合うべく、最小の大きさで設置し、前記第
    2蒸発器は、前記第2室の冷却が最大限速く成されるべ
    く、その大きさを前記第2室の容量に従って、最大化せ
    しめることを特徴とする、請求項1又は2記載の冷蔵庫
    の運転制御回路。
  4. 【請求項4】 相異なる温度に冷却される第1室、第2
    室に各々設置された第1、第2温度感知手段と、前記第
    1室と第2室に設置された第1、第2ファンと、圧縮機
    と、前記圧縮機と前記第1ファンをオンせしめるか、前
    記圧縮機と前記第1ファン及び第2ファンをオフせしめ
    る第1スイッチング手段と、前記圧縮機と前記第1ファ
    ンが駆動される時に、前記第2ファンをオン/オフせし
    める第2スイッチング手段と、前記第1スイッチング手
    段及び第2スイッチング手段を制御する制御部とを設け
    た冷蔵庫の運転制御回路における運転制御方法におい
    て、 前記第1、第2温度感知手段より、第1室、第2室の温
    度を所定の時間毎に読む段階と、 前記第1温度感知手段により感知された第1室の温度と
    使用者により設定された第1室設定温度とを比較する段
    階と、 前記比較段階において、前記第1室の温度が前記第1室
    設定温度より低い場合、前記第1スイッチング手段を制
    御して、前記圧縮機と前記第1ファン及び第2ファンと
    を電源から遮断する段階と、 前記比較段階において、前記第1室の温度が前記第1室
    設定温度より高い場合、前記第2温度感知手段により感
    知された第2室の温度と使用者によって設定された第2
    室設定温度とを比較する段階と、 前記第2室温度比較段階において、前記第2室の温度が
    前記第2室設定温度より低い場合、前記第1スイッチン
    グ手段と第2スイッチング手段を制御して、前記圧縮機
    と前記第1ファン及び第2ファンとを電源に接続する段
    階と、 前記第2室温度比較段階において、前記第2室の温度が
    前記第2室設定温度より低い場合、前記第1スイッチン
    グ手段と第2スイッチング手段を制御して、前記圧縮機
    と前記第1ファンとを電源に接続し、前記第2ファンを
    電源から遮断する段階とを設け、前記制御部により遂行
    されることを特徴とする、冷蔵庫の運転制御方法。
  5. 【請求項5】 前記圧縮機と前記第1ファン及び第2フ
    ァンとを電源に接続する段階は、前記感知された第1室
    の温度が前記第1室設定温度より高く、前記感知された
    第2室の温度が前記第2室設定温度より高い時、前記第
    1ファンと前記第2ファンを同時に作動せしめる段階を
    設けたことを特徴とする、請求項4記載の冷蔵庫の運転
    制御方法。
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