Przedmiotem wynalazku jest uklad sterowania elektrycznego kostkarki lodu.Znane rozwiazania ukladów sterowania elektrycznego kostkarki lodu zawieraja czujniki w postaci regulatorów temperatury, które wykorzystuje do regulacji zmiany temperatury w obszarze wielkosci regulowanej. Wspomniane czujniki umieszczone sa powyzej tworzacej sie tafli lodu i w zbiorniku z kostkami lodu. Steruja one praca agregatu chlodniczego kostkarki. Z wzgledu na to; ze czujniki oparte na zasadzie zmian temperatury posiadaja na ogól duza bezwladnosc, praca kost¬ karki nie jest wiec dostatecznie niezawodna w zakresie wymaganych ilosci kostek lodu.Celem wynalazku jest usuniecie tych niedogodnosci przez budowe ukladu sterowania elektry¬ cznego kostkarki lodu, zapewniajacego niezawodnosc dzialania kostkarki w zakresie wymaganych do eksploatacji ilosci kostek lodu, przy czym jednoczesnie zapewniajacym ich odpowiednia jakosc a szczególnie mozliwosci otrzymywania kostek lodu o duzej przejrzystosci.Istota rozwiazania wynalazku polega na tym, ze uklad sterowania elektrycznego kostkarki lodu zawiera opornosciowy czujnik grubosci tafli lodu, polaczony z ukladem czasowym, który polaczony jest z ukladem zalaczajacym cykl pracy kostkarki oraz przez uklad zwloki czasowej polaczony jest z ukladem sterujacym zaworem wody, przy czym uklad sterujacym zaworem wody polaczony jest jeszcze z czujnikiem dolnego poziomu wody umieszczonym w zbiorniku z woda, oraz z ukladem blokady i przez wzmacniacz z czujnikiem górnego poziomu wody. Dalej do wspomnianego ukladu blokady przylaczony jest opornosciowy czujnik ilosci, kostek lodu, przy czym uklad ten wraz z ukladem czasowym steruje ukladem zalaczajacjncykl pracy kostkarki, który z kolei steruje przekaznikowym ukladem wykonawczym, polaczonym z pompa wody, z zaworem elektromagnetycznym agregatu oraz z pompa agregatu.Zaleta techniczna elektrycznego ukladu sterowania wedlug wynalazku jest sterowanie kost¬ karki lodu ukladami elektrycznymi reagujacymi na zmiane rzeczywistych parametrów mierzonych to jest reagujacych na zmiane grubosci tafli lodu i powiekszania sie ilosci kostek lodu w zasobniku kostek lodu kostkarki. Dalsza zaleta ukladu jest uzyskiwanie kostek lodu z opóznionym podawa¬ niem wody na plyte mrozona co w efekcie umozliwia otrzymywanie kostek lodu o duzej przejrzystosci.2 132065 Uklad sterowania wedlug istoty wynalazku przedstawiony jest przykladowo na rysunku.Opornosciowy czujnik 1 grubosci tafli lodu, umieszczony nad tafla lodu 2 i plyta mroznicza 3, polaczony jest z ukladem czasowym Tl, reagujacym na kilkakrotne powtórzenie sygnalu z czujni¬ kiem 1. Uklad czasowy Tl polaczony jest z ukladem zalaczajacym IW cykle pracy kostkarkioraz z ukladem zwloki czasowej T2, realizujacym opóznienia czasu zalewania woda plyty mrozniczej 3 po zakonczeniu procesu odtajania tafli lodu 2. Uklad zwloki czasowej T2 polaczony jest z ukladem sterujacym 2W zaworem wody 4, który to uklad polaczony jest jeszcze z czujnikiem dolnego poziomu wody 5, z ukladem blokady IB oraz przez wzmacniacz 3W z czujnikiem górnego poziomu wody 6 umieszczonym w zbiorniku z woda 7. Uklad blokady IB jest polaczonyjeszcze z opornos¬ ciowym czujnikiem 8 ilosci kostek lodu i steruje wraz z ukladem czasowym Tl ukladem wlaczaja¬ cym IW cyklu pracy kostkarki, który z kolei steruje przekaznikowym ukladem wykonawczym 9 polaczonym z pompa wody 10, z zaworem elektromagnetycznym 11 calego agregatu oraz z pompa 12 agregatu.Uklad zwloki czasowej T2 steruje opóznieniem podawania wody przez uklad sterujacy 2W zaworem wody 4. Woda ta jest podawana po czasie od 50 do 80 sekund od wlaczenia cyklu pracy agregatu chlodniczego.Plyta mroznicza 3 zalewana jest woda ze zbiornika 7 podawana przez pompe wody 10. Po tworzeniu sie tafli lodu 2 o wlozonej grubosci na plycie mrozniczej 3, sygnal z opornosciowego czujnika grubosci lodu 1 przez uklad sterowania 2W kostkarki przystosowuje zmiane cyklu pracy agregatu chlodniczego 13 z mrozenia na odtajanie. Tafla lodu 2 po odtajeniu z plyty mrozniczej 3 zsuwa sie na siatke grzejna 14, gdzie na elementach grzejnych topi sie na kostki lodu, które spadaja ponizej do zasobnika kostek lodu. Po zapelnieniu sie zasobnika kostkami lodu opornosciowy czujnik 8 ilosci kostek lodu przez uklad blokady IB wylacza zasilanie kostkarki.Zastrzezenia patentowe 1. Uklad sterowania elektrycznego kostkarki lodu, zawierajacy czujniki do sterowania pracy agregatu chlodniczego, znamienny tym, ze zawiera opornosciowy czujnik grubosci, tafli lodu (1) polaczony z ukladem czasowym (Tl), który polaczony jest z ukladem (IW) zalaczajacym cykl pracy kostkarki oraz przez uklad zwloki czasowej (T2) z ukladem sterujacym (2W) zaworem wody (4), przy czym uklad sterujacy (2W) zaworem wody polaczony jest jeszcze z czujnikiem dolnego poziomu wody (5), umieszczonym w zbiorniku z woda (7), oraz z ukladem blokady (IB) i przez wzmacniacz (3W) z czujnikiem górnego poziomu wody (6). 2. Uklad sterowania wedlug zastrz. 1, znamienny tym, ze do ukladu blokady (IB) przylaczony jest opornosciowy czujnik ilosci kostek lodu (8), przy czym uklad ten wraz z ukladem czasowym (Tl) steruje ukladem zalaczajacym (IW) cykle pracy kostkarki, który z kolei steruje przekazniko¬ wym ukladem wykonawczym (9) polaczonym z pompa wody (10), z zaworem elktromagnety- cznym agregatu (11) oraz z pompa agregatu (12).132065 / ._ / iL/JL/JLi ±J PLThe present invention relates to an electric control system for an ice cube maker. These sensors are located above the forming ice sheet and in the ice cube tank. They control the operation of the ice cube maker cooling unit. Due to this; Since sensors based on the principle of temperature variation generally have a high inertia, the operation of the icemaker is therefore not sufficiently reliable as to the amount of ice cubes required. The object of the invention is to overcome these drawbacks by constructing an electric control system for the ice cube maker, ensuring the reliable operation of the range of required for the operation of the number of ice cubes, while ensuring their appropriate quality and, in particular, the possibility of obtaining ice cubes with high transparency. The essence of the invention is that the electric control system of the ice cube maker includes a resistance sensor of the thickness of the ice sheet, connected to a timer, which is connected with the system that switches the icemaker operation cycle and through the time delay system is connected with the water valve control system, while the water valve control system is also connected with the lower water level sensor placed in the water tank, and with the system locks and by an amplifier with an upper water level sensor. Further, to the aforementioned blocking system there is connected a resistance sensor for the quantity of ice cubes, whereby this system, together with the timer, controls the switching system for the icemaker operation cycle, which in turn controls the relay actuator connected to the water pump, the chiller solenoid valve and the chiller pump. The technical advantage of the electric control system according to the invention is the control of the ice cube maker by electric systems which respond to a change in the actual parameters measured, that is, to a change in the thickness of the ice sheet and an increase in the number of ice cubes in the ice cube tray. A further advantage of the system is that it obtains ice cubes with a delayed supply of water to the frozen plate, which in turn makes it possible to obtain ice cubes with high clarity. 2 132065 The control system according to the essence of the invention is shown, for example, in the figure. ice 2 and a freezing plate 3, is connected with the Tl timer, which reacts to the signal repetition several times, with the sensor 1. The Tl timer is connected with the circuit switching IW for the icemaker operation cycles and with the T2 time delay system, which realizes the delays of the flooding water flooding time 3 after the end of the defrosting process of the ice sheet 2. The T2 time delay system is connected to the 2W control system, the water valve 4, which is also connected to the lower water level sensor 5, the IB interlocking system and through the 3W amplifier with the upper water level sensor 6 in the water tank 7. The locking system IB is still connected to the resistance a central ice cube sensor 8 and controls, together with the timer T1, the switching system IW in the icemaker operating cycle, which in turn controls the relay actuator 9 connected to the water pump 10, the solenoid valve 11 of the entire aggregate and the pump 12 of the aggregate. The T2 time delay system controls the delay in water delivery by the 2W control system to the water valve 4. This water is supplied after 50 to 80 seconds after the cooling unit is switched on. The frost plate 3 is flooded with water from the tank 7 supplied by the water pump 10. After the formation of a layer of ice 2 with an inserted thickness on the freezing plate 3, the signal from the resistance ice thickness sensor 1 via the 2W control system of the icemaker adjusts the change of the operating cycle of the cooling unit 13 from freezing to defrost. After thawing, the ice sheet 2 from the freezing plate 3 slides onto the heating grid 14, where it melts on the heating elements into ice cubes that fall below the ice cube tray. When the tray is full with ice cubes, the resistance sensor 8 of the number of ice cubes by the IB interlock system turns off the power supply of the ice maker. 1) connected with the timer (Tl), which is connected with the circuit (IW), which switches the icemaker cycle, and by the time delay circuit (T2) with the water valve (4) controlling (2W), with the valve controlling (2W) water is also connected to the lower water level sensor (5), placed in the water tank (7), and to the locking system (IB) and via the amplifier (3W) to the upper water level sensor (6). 2. Control system according to claim An ice cube resistance sensor (8) is connected to the interlock circuit (IB), which, together with the timer (Tl), controls the icemaker cycle switch (IW), which in turn controls the relay with an actuator (9) connected with the water pump (10), with the unit's electromagnetic valve (11) and with the unit pump (12). 132065 / ._ / iL / JL / JLi ± J PL