WO2019045306A1 - 냉장고 및 그 제어방법 - Google Patents
냉장고 및 그 제어방법 Download PDFInfo
- Publication number
- WO2019045306A1 WO2019045306A1 PCT/KR2018/009027 KR2018009027W WO2019045306A1 WO 2019045306 A1 WO2019045306 A1 WO 2019045306A1 KR 2018009027 W KR2018009027 W KR 2018009027W WO 2019045306 A1 WO2019045306 A1 WO 2019045306A1
- Authority
- WO
- WIPO (PCT)
- Prior art keywords
- evaporator
- storage chamber
- cool air
- refrigerant
- time
- Prior art date
- Legal status (The legal status 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 status listed.)
- Ceased
Links
Images
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25D—REFRIGERATORS; COLD ROOMS; ICE-BOXES; COOLING OR FREEZING APPARATUS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- F25D29/00—Arrangement or mounting of control or safety devices
- F25D29/005—Mounting of control devices
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25B—REFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
- F25B13/00—Compression machines, plants or systems, with reversible cycle
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25D—REFRIGERATORS; COLD ROOMS; ICE-BOXES; COOLING OR FREEZING APPARATUS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- F25D11/00—Self-contained movable devices, e.g. domestic refrigerators
- F25D11/02—Self-contained movable devices, e.g. domestic refrigerators with cooling compartments at different temperatures
- F25D11/022—Self-contained movable devices, e.g. domestic refrigerators with cooling compartments at different temperatures with two or more evaporators
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25D—REFRIGERATORS; COLD ROOMS; ICE-BOXES; COOLING OR FREEZING APPARATUS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- F25D17/00—Arrangements for circulating cooling fluids; Arrangements for circulating gas, e.g. air, within refrigerated spaces
- F25D17/04—Arrangements for circulating cooling fluids; Arrangements for circulating gas, e.g. air, within refrigerated spaces for circulating air, e.g. by convection
- F25D17/042—Air treating means within refrigerated spaces
- F25D17/045—Air flow control arrangements
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25D—REFRIGERATORS; COLD ROOMS; ICE-BOXES; COOLING OR FREEZING APPARATUS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- F25D21/00—Defrosting; Preventing frosting; Removing condensed or defrost water
- F25D21/06—Removing frost
- F25D21/08—Removing frost by electric heating
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25B—REFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
- F25B2600/00—Control issues
- F25B2600/25—Control of valves
- F25B2600/2507—Flow-diverting valves
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25B—REFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
- F25B2600/00—Control issues
- F25B2600/25—Control of valves
- F25B2600/2511—Evaporator distribution valves
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25B—REFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
- F25B41/00—Fluid-circulation arrangements
- F25B41/20—Disposition of valves, e.g. of on-off valves or flow control valves
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25D—REFRIGERATORS; COLD ROOMS; ICE-BOXES; COOLING OR FREEZING APPARATUS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- F25D2600/00—Control issues
- F25D2600/02—Timing
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F25—REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
- F25D—REFRIGERATORS; COLD ROOMS; ICE-BOXES; COOLING OR FREEZING APPARATUS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- F25D2600/00—Control issues
- F25D2600/06—Controlling according to a predetermined profile
Definitions
- a refrigerator is a device for storing food freshly provided with a storage room and a cold supply device for supplying cold air to the storage room.
- the temperature of the storage chamber is maintained at a temperature within a certain range required to keep the food fresh.
- the refrigerator has a freezing chamber for keeping the temperature below the freezing temperature and a refrigerating chamber for maintaining the temperature slightly above the freezing temperature.
- a refrigerator In recent years, for convenience of use, a refrigerator has been disclosed in which an upper portion is provided as a refrigerating chamber and a lower portion is provided as a freezing chamber. Also, the refrigerator has a refrigerator having a plurality of divided storage spaces as well as an additional ice maker for generating ice in the refrigerator. There is also provided a kimchi refrigerator or the like in which a refrigerator temperature or a refrigeration temperature is set to a predetermined value in order to store food such as kimchi in addition to a general refrigerator.
- the temperature of the plurality of storage compartments and the ice making compartment is controlled by using the cool air generated by the evaporator, and the cool air generated by the evaporator is efficiently cooled.
- the impregnated impurities are removed through the defrosting process.
- the temperature of the storage compartment rises due to the influence of the heat source used for defrosting the evaporator, resulting in a change in the quality and taste of the food stored in the storage compartment.
- the object of the present invention is to prevent the temperature of the storage compartment from rising due to the flammability generated in the defrosting process of the refrigerator and to perform efficient refrigeration and freezing operation.
- the controller may control the rotation speed of the compressor to a predetermined rotation speed so that the temperatures of the first storage chamber and the second storage chamber may be lowered to a predetermined temperature, Can be adjusted.
- the controller may further include a control signal for controlling the opening time of the switching valve so that the time when the refrigerant is supplied to the first evaporator is longer than the time when the refrigerant is supplied to the second evaporator, Can be generated.
- a refrigerator comprising:
- the second reference time may be a predetermined time longer than the first reference time
- the operating point of the second defrost heater may be delayed by a predetermined time longer than the operating time of the first defrost heater.
- the first blowing fan may stop operating after the first reference time elapses
- the second blowing fan may stop operating after the second reference time elapses.
- control unit may send a control signal for controlling the operations of the first defrost heater and the second defrost heater to be simultaneously stopped.
- a refrigerator comprising:
- the first evaporator may include a first damper for allowing cool air generated by the first evaporator to flow into the first storage chamber, and a second damper for allowing cool air introduced into the first storage chamber to flow into the third storage chamber.
- the control unit may control the first damper and the second damper to be closed before a predetermined time elapses from the first operating point and to be opened after a predetermined time elapses from the first operating point.
- the controller may control the first blowing fan to supply the cool air generated by the first evaporator to the first storage room.
- the control unit may control the second blowing fan to operate after a predetermined time elapses from the stopping point of the second blowing fan so that the cool air generated by the second evaporator is supplied to the second storage room have.
- control unit may generate a control signal for controlling the switching valve so that the refrigerant supplied to the first evaporator and the refrigerant supplied to the second evaporator are distributed according to a predetermined criterion.
- the controller may further include a control signal for controlling the opening time of the switching valve so that the time during which the refrigerant is supplied to the second evaporator is longer than the time during which the refrigerant is supplied to the first evaporator, Can be generated.
- the number of revolutions of the compressor is controlled to a predetermined number of revolutions so that the temperatures of the first storage chamber and the second storage chamber provided inside the refrigerator body are lowered to a predetermined temperature and supplied to the first evaporator provided in the first storage chamber to generate cool air And a second evaporator that is provided in the second storage room to generate cold air, and a second evaporator that is provided in the second evaporator and generates cool air; and a second control unit that generates a control signal for controlling the switching valve so that the refrigerant supplied to the second evaporator, And lowering the temperature of the storage chamber and the second storage chamber to the predetermined temperature.
- the first blower fan is operated for a first reference time
- the second blower fan is operated for a second reference time
- a control signal for operating the first defrost heater is generated after the first reference time elapses
- a control signal for operating the second defrost heater is generated after the elapse of the second reference time to remove the property of the surface of the second evaporator.
- the second reference time may be a predetermined time longer than the first reference time
- the operating point of the second defrost heater may be delayed by a predetermined time longer than the operating time of the first defrost heater.
- the first blowing fan may stop operating after the first reference time elapses
- the second blowing fan may stop the operation after the second reference time elapses.
- a first damper for circulating cool air generated by the evaporator and allowing cool air generated by the first evaporator to flow into the first storage chamber and a second damper for allowing the cool air introduced into the first storage chamber to flow into the third storage chamber And controls to open after a predetermined time elapses from the first operation time.
- first damper and the second damper can be controlled to be closed before a predetermined time elapses from the first operating point.
- the first blower fan may be controlled to supply the cool air generated by the first evaporator to the first storage room.
- the second blowing fan may be controlled to operate after a predetermined time elapses from the stopping point of the second blowing fan, so that the cool air generated by the second evaporator may be supplied to the second storage room.
- a control signal may be generated to control the switching valve so that the refrigerant supplied to the first evaporator and the refrigerant supplied to the second evaporator are distributed according to a predetermined criterion.
- the control signal for controlling the switching valve may be generated by controlling the switching valve so that the time when the refrigerant is supplied to the second evaporator is longer than the time when the refrigerant is supplied to the first evaporator, Lt; / RTI >
- FIG. 1 is a front elevational view of a refrigerator according to an embodiment.
- FIG. 2 is a perspective view showing a schematic structure of a refrigerator according to an embodiment.
- FIG 3 is a side elevational section view of a refrigerator according to one embodiment.
- FIG. 4 is a control block diagram of a refrigerator according to an embodiment.
- FIG. 5 is a control graph of a cooling section before a defrosting operation of a refrigerator according to an embodiment.
- FIG. 6 is a control graph of a defrosting period of a refrigerator according to an embodiment.
- FIG. 7 is a control graph for a cooling section after defrosting of a refrigerator according to an embodiment.
- FIG. 8 is a view showing the flow of cool air when the first damper and the second damper according to the embodiment are closed.
- FIG. 9 is a view showing the flow of cool air when the first damper and the second damper according to the embodiment are opened.
- 10 is a control graph for the entire control period of the refrigerator according to one embodiment.
- 11 to 13 are flowcharts illustrating a refrigerator control method according to an embodiment.
- connection when a part is referred to as being "connected" to another part, it includes not only the case directly connected but also the case where the connection is indirectly connected, and the indirect connection includes connection through the wireless communication network do.
- first, second, etc. are used to distinguish one element from another, and the elements are not limited by the above-mentioned terms.
- the identification code is used for convenience of explanation, and the identification code does not describe the order of the steps, and each step may be performed differently from the stated order unless clearly specified in the context. have.
- the refrigerator described in the embodiments of the present invention includes a general refrigerator having a refrigerator compartment and a freezer compartment, and a kimchi refrigerator having a refrigeration temperature or a refrigeration temperature set to a predetermined value in order to mainly store foods such as kimchi, .
- a general refrigerator having a refrigerator compartment and a freezer compartment
- a kimchi refrigerator having a refrigeration temperature or a refrigeration temperature set to a predetermined value in order to mainly store foods such as kimchi, .
- the storage room for storing food may be set to a temperature suitable for refrigeration storage or may be set to a temperature suitable for refrigeration storage.
- the temperature of the storage compartment may be set to a boundary value between the freezing storage temperature and the refrigerating storage temperature for freshly storing the aged food such as kimchi.
- FIG. 1 is a front elevational view of a refrigerator according to an embodiment.
- 2 is a perspective view showing a schematic structure of a refrigerator according to an embodiment.
- 3 is a side elevational section view of a refrigerator according to one embodiment.
- a refrigerator 1 includes a main body 10 having a front surface opened, a storage chamber 20 formed inside the main body 10 and storing food refrigerated and / or frozen, A door 30 that opens and closes the opened front face of the main body 10, and a cooling device 50 that cools the storage compartment 20.
- the main body 10 forms an outer appearance of the refrigerator 1.
- the main body 10 includes an inner surface 11 forming a storage chamber 20 and an outer surface 12 joined to the outside of the inner surface 11.
- a heat insulating material 13 capable of preventing outflow of cool air from the storage chamber 20 is filled between the inner surface 11 and the outer surface 12 of the main body 10.
- the refrigerator 1 may include a first storage room 20a, a second storage room 20b, and a third storage room 20c, Space can be formed.
- the first storage chamber 20a is connected to the upper storage chamber
- the second storage chamber 20b is connected to the lower storage chamber
- the third storage chamber 20c is disposed between the first storage chamber 20a and the second storage chamber 20b.
- each storage chamber 20 can be independently controlled according to the amount of cool air supplied to each storage chamber 20.
- the storage chamber 20 is partitioned into a plurality of chambers by the horizontal partition walls 21a and 21b.
- the storage compartment 20 may be partitioned into a first storage compartment 20a and a third storage compartment 20c by a horizontal partition 21a.
- the storage compartment 20 may be partitioned into a second storage compartment 20b and a third storage compartment 20c by a horizontal partition 21b.
- the first storage chamber 20a and the third storage chamber 20c can refrigerate foods and the second storage chamber 20b can refrigerate food.
- a shelf (23) on which food can be placed is provided in the storage room (20).
- the number and arrangement of the storage chambers 20 are not limited to those shown in Fig.
- the storage room 20 can be opened and closed by the door 30.
- the first storage chamber 20a may be opened and closed by the first upper door 30aa and the second upper door 30ab.
- the first upper door 30aa and the second upper door 30ab are rotatably coupled to the main body 10 to open and close the first storage room 20a.
- the second storage chamber 20b and the third storage chamber 20c may be opened and closed by drawable doors 30b and 30c slidably coupled to the main body 10.
- the door 30 may be provided with a handle 31 so that the door 30 can be easily opened and closed.
- the handle 31a may be elongated in the vertical direction along the interval between the first upper door 30aa and the second upper door 30ab and the handles 31b and 31c may be extended horizontally to the drawer type doors 30b and 30c As shown in FIG. As a result, when the door 30 is closed, the handle 31 can be seen to be provided integrally.
- the number and arrangement of the doors 30 are not limited to those shown in Fig.
- the cooling device 50 includes a compressor 51 for compressing the refrigerant to a high pressure, a condenser 52 for condensing the compressed refrigerant, expanders 54 and 55 for expanding the refrigerant to low pressure, Evaporators 56 and 57 for evaporating the refrigerant, and a refrigerant pipe 58 for guiding the refrigerant.
- the compressor (51) and the condenser (52) are provided in a machine room (14) provided at a rear lower portion of the main body (10).
- the evaporators 56 and 57 may include a first evaporator 56 for supplying cool air to the first storage chamber 20a and a second evaporator 57 for supplying cool air to the second storage chamber 20b.
- the first evaporator 56 is provided in the first cool air duct 56a provided in the rear of the first storage chamber 20a and the second evaporator 57 is provided in the second cool air duct 56a provided in the rear of the second storage chamber 20b. And is provided in the duct 57a.
- the first cool air duct 56a is provided with a first blowing fan 56b for supplying the cool air generated by the first evaporator 56 to the first storage room 20a, 2 evaporator 57 is supplied to the second storage chamber 20b.
- the second blowing fan 57b is provided to supply the cool air generated by the second evaporator 57 to the second storage chamber 20b.
- the refrigerant pipe 58 can guide the refrigerant compressed by the compressor 51 to the first evaporator 56 and the second evaporator 57.
- the refrigerant pipe (58) is provided with a switching valve (53) for distributing the refrigerant to the first evaporator (56) or the second evaporator (57).
- a third cool air for communicating the side of the first evaporator 56 with the side of the third storage chamber 20c is provided between the inner surface 11 and the outer surface 12 on the rear side of the main body 10 for circulating cool air in the third storage chamber 20c, A duct 64 may be provided.
- the supply of cool air to the third cool air duct 64 side can be performed by the circulation fan 63 disposed at a position close to the first evaporator 56. [ That is, the cool air generated from the first evaporator 56 can be supplied to the third storage chamber 20c through the third cool air duct 64 by the circulation fan 63. [ At this time, the cool air supplied through the third cool air duct 64 may be supplied to the third storage chamber 20c through the cool air supply device 80 provided on the rear side of the horizontal partition 21a.
- the lower portion of the horizontal partition 21a projects from the lower surface of the horizontal partition 21a so that the cold air supplied by the cold supply device 80 can be discharged to the third storage compartment 20c and communicated with the cold supply device 80
- a second damper 82 may be provided.
- the second damper 82 When the second damper 82 is closed, the cool air supplied through the third cool air duct 64 can not be supplied to the third storage chamber 20c. When the second damper 82 is opened, And may be supplied to the storage chamber 20c. The second damper 82 can regulate the amount of cool air supplied to the third storage chamber 20c.
- the cool air generated by the first evaporator 56 may be supplied to the first storage chamber 20a through the first blowing fan 56b.
- the first damper 81 may be provided to communicate the passage connecting the first cool air duct 56a and the first storage chamber 20a.
- the cool air supplied through the first cool air duct 56a can be supplied to the first storage chamber 20a.
- the cool air supplied through the first cool air duct 56a can not be supplied to the first storage chamber 20a.
- the cool air that has cooled the first storage chamber 20a can be returned to the first evaporator 56 through an inlet (not shown) provided below the rear wall of the first storage chamber 20a.
- the first damper 81 can regulate the amount of cool air supplied to the first storage chamber 20a.
- the cool air generated from the first evaporator 56 can be introduced into the first storage chamber 20a through the first damper 81 opened through the first cool air duct 56a, Can be cooled.
- the cool air generated from the first evaporator 56 can be introduced into the third storage chamber 20c through the second damper 82 opened by the circulation fan 63 through the third cool air duct 64 , And the third storage chamber 20c.
- the cool air generated by the second evaporator 57 may be supplied to the second storage chamber 20b through the second blowing fan 57b. That is, the cool air generated by the second evaporator 57 can be introduced into the second storage chamber 20b through a discharge port (not shown) provided between the second cool air duct 57a and the second storage chamber 20b, The cool air that has cooled the second storage chamber 20b may be returned to the second evaporator 57 through an inlet (not shown) provided below the rear wall of the second storage chamber 20b.
- a first defrost heater 71 is provided under the first evaporator 56.
- the first defrost heater 71 is connected to a discharge port (not shown), a first damper 81 or a second damper 81 provided in the first cool air duct 56a
- a discharge port not shown
- a first damper 81 or a second damper 81 provided in the first cool air duct 56a
- the air heated by the first defrost heater 71 rises due to natural convection and flows through the first damper 81 or the discharge port (not shown) through the first cool air duct 56a City). Since the air convection in the first cool air duct 56a maintains a high temperature, it is preferable that air having a high temperature is generated in the first evaporator 56, the first damper 81, or the discharge port (not shown) So that cool air can be smoothly supplied to the first storage chamber 20a.
- the second defrost heater 72 is provided below the second evaporator 57 and the second defrost heater 72 is connected to the discharge port (not shown) provided in the first cool air duct 57a or the second evaporator 57
- the freezing or the generated ice is removed to cool the second storage chamber 20b smoothly So that it can be discharged.
- the air heated by the second defrost heater 72 rises by natural convection and is guided to the discharge port (not shown) through the second cool air duct 57a. Since the air convection in the second cool air duct 57a maintains a high temperature, the ice or ice generated in the second evaporator 57 or the discharge port (not shown) is removed by air having a high temperature, 20b.
- FIG. 4 is a control block diagram of a refrigerator according to an embodiment.
- FIG. 5 is a control graph for a cooling section before a defrosting operation of a refrigerator according to an embodiment
- FIG. 6 is a control graph of a defrost section of the refrigerator according to an embodiment
- FIG. This is a control graph for the cooling section after execution.
- FIG. 8 is a view showing the flow of cool air when the first damper and the second damper are closed according to an embodiment
- FIG. 9 is a view illustrating a flow of cool air when the first damper and the second damper are opened according to an embodiment.
- Fig. 10 is a control graph for the entire control period of the refrigerator according to one embodiment.
- 11 to 13 are flowcharts illustrating a refrigerator control method according to an embodiment.
- the refrigerator 1 includes a storage room temperature sensor 90 for measuring the temperature of each storage room 20, a storage room temperature sensor (not shown)
- the control unit 100 controls the cooling device 50 according to the output of the refrigerator 1 and controls the components included in the refrigerator 1 and the memory 110 that stores data related to the operation of the refrigerator 1 do.
- the storage room temperature sensor 90 includes a first storage room temperature sensor 91 for measuring the temperature of the first storage room 20a, a second storage room temperature sensor 92 for measuring the temperature of the second storage room 20b, And a third storage room temperature sensor 93 for measuring the temperature of the second storage room 20c.
- the first storage chamber temperature sensor 91 may be provided in the first storage chamber 20a and may measure the temperature of the first storage chamber 20a and may supply an electrical signal corresponding to the temperature of the first storage chamber 20a to the controller 100.
- the first storage room temperature sensor 91 may include a thermistor whose electrical resistance varies with temperature.
- the second storage room temperature sensor 92 may be provided in the second storage room 20b to measure the temperature of the second storage room 20b and to output an electrical signal corresponding to the temperature of the second storage room 20b to the controller 100.
- the second storage room temperature sensor 92 may include a thermistor whose electrical resistance value varies with temperature.
- the third storage chamber temperature sensor 93 may be provided in the third storage chamber 20c to measure the temperature of the third storage chamber 20c and to supply an electrical signal corresponding to the temperature of the third storage chamber 20c to the controller 100.
- the third storage room temperature sensor 93 may include a thermistor whose electrical resistance value changes according to temperature.
- the memory 110 may store control programs and control data for controlling the operation of the refrigerator 1 and various application programs and application data that perform various functions according to the user's input.
- the memory 110 may temporarily store the output of the storage room temperature sensor 90, the output of the control unit 100, and the like.
- the memory 110 may include a volatile memory such as an S-RAM (Static Random Access Memory) or a D-RAM (Dynamic Random Access Memory) for temporarily storing data.
- the memory 110 may include a nonvolatile memory such as a ROM (Read Only Memory), an EPROM (Electronically Erasable Programmable Read Only Memory) or an EEPROM (Electronically Erasable Programmable Read Only Memory) .
- the control unit 100 may include various logic circuits and arithmetic circuits.
- the control unit 100 may process data according to a program provided from the memory 110, and may generate a control signal according to a processing result.
- control unit 100 controls the compressor 51 and the switching valve 53 of the cooling device 50 to process the output of the storage room temperature sensor 90 and to cool the storage room 20, Signal can be generated.
- the controller 100 can control each configuration included in the refrigerator 1 according to the temperature of the storage compartment 20 or the like.
- the refrigerator 1 prior to the defrosting operation of the refrigerator 1, the refrigerator 1 can be subjected to cooling control for supplying cool air to the storage compartment 20 under the control of the controller 100.
- This cooling control corresponds to a pre-cooling control for lowering the temperature of the storage chamber 20 in advance before the defrosting operation of the refrigerator 1 is carried out.
- the controller 100 controls the compressor 51 to control the refrigerant to a high pressure for cooling control. That is, the controller 100 may adjust the number of revolutions of the compressor 51 to a predetermined number of revolutions so that the temperatures of the first storage chamber 20a and the second storage chamber 20b are lowered to a predetermined temperature. At this time, the number of revolutions of the compressor 51 controlled by the control unit 100 may vary according to the set value or the stored data. That is, the control unit 100 can adjust the number of revolutions of the compressor 51 based on the temperature of the storage compartment 20 sensed by the storage compartment temperature sensor 90. In addition, the number of rotations of the compressor 51 can be adjusted to a setting value for maintaining the optimum temperature based on the optimum temperature for storing food stored in the storage room 20. [
- the first storage chamber 20a is connected to the third storage chamber 20c through the third cool air duct 64 so that the controller 100 controls the first storage room temperature sensor 91, the second storage room temperature sensor 92, The temperature of each storage compartment 20 sensed by the third storage compartment temperature sensor 93 can be compared with the temperature data stored in advance in the memory 110 to determine the number of revolutions of the compressor 51.
- the temperature data stored in advance in the memory 110 may be stored in the storage room 20 without being frozen and kept at a minimum temperature for preventing the quality of the food from being deteriorated.
- the refrigerant compressed by the compressor 51 can be supplied to at least one of the first evaporator 56 and the second evaporator 57 by the switching valve 53.
- the control unit 100 may generate a control signal for controlling the switching valve 53 so that the refrigerant supplied to at least one of the first evaporator 56 and the second evaporator 57 is distributed according to a predetermined criterion.
- a predetermined criterion for distributing the refrigerant by the switching valve 53 may be stored in the memory 110 and this criterion may be set according to the set temperature for lowering the temperature of each storage chamber 20 or the size of each storage chamber 20 It can be different. That is, the control unit 100 can control the switching valve 53 to distribute the refrigerant corresponding to the optimum temperature of the preset storage room 20, and can control the storage room 20 sensed by the storage room temperature sensor 90, It is possible to control the refrigerant distribution ratio of the switching valve 53 by comparing the temperature of the refrigerant with the predetermined optimum temperature.
- the control unit 100 can adjust the refrigerant distribution ratio of the switching valve 53 so that the temperature of the first storage chamber 20a connected to the third storage chamber 20c becomes lower than the temperature of the second storage chamber 20b.
- the controller 100 controls the opening time of the switching valve 53 so that the time for supplying the refrigerant to the first evaporator 56 is longer than the time for supplying the refrigerant to the second evaporator 57 It is possible to generate a control signal to be controlled.
- control unit 100 controls the switching valve 53 such that the degree of opening for supplying the refrigerant to the first evaporator 56 is greater than the degree of opening for supplying the refrigerant to the second evaporator 57 can do.
- the switching valve 53 can supply the refrigerant to the first evaporator 56 and the second evaporator 57 under the control of the controller 100 and the first evaporator 56 and the second evaporator 57 can supply the refrigerant Can be generated.
- the first damper 81 and the second damper 82 may be open in the cooling control period in which cool air is supplied to the storage compartment 20 under the control of the control unit 100 prior to the defrosting operation have.
- the cool air generated by the first evaporator 56 can be supplied to the first storage chamber 20a through the first damper 81 by the operation of the first blower fan 56b,
- the cool air passing through the third cool air duct 64 can be supplied to the third storage chamber 20c through the second damper 82.
- the cold air generated by the second evaporator 57 can be supplied to the second storage chamber 20b by the operation of the second blowing fan 57b.
- control unit 100 generates a control signal such that the switching valve 53 distributes the refrigerant supplied to the first evaporator 56 and the second evaporator 57 according to a predetermined reference, The temperature of the first storage chamber 20a and the second storage chamber 20b connected to the third storage chamber 20c can be lowered to a predetermined temperature.
- the refrigerator 1 can perform a defrosting operation for controlling freezing or gustering generated in an evaporator, a discharge port, etc., under the control of the controller 100.
- the air heated by the first defrost heater 71 is raised by the natural convection so that the first damper 81 ) Or a discharge port (not shown). Since the air convection in the first cool air duct 56a maintains a high temperature, it is preferable that air having a high temperature is generated in the first evaporator 56, the first damper 81, or the discharge port (not shown) So that cool air can be smoothly supplied to the first storage chamber 20a.
- the air heated by the second defrost heater 72 rises by natural convection and is guided to the discharge port (not shown) through the second cool air duct 57a . Since the air convection in the second cool air duct 57a maintains a high temperature, the ice or ice generated in the second evaporator 57 or the discharge port (not shown) is removed by air having a high temperature, 20b.
- the first damper 81 and the second damper 82 are controlled by the control unit 100 to prevent the high temperature air heated by the defrost heater from flowing into the storage chamber 20 while the defrosting operation is being performed Lt; / RTI >
- the power consumption [W] of such a defrost heater may be different according to the specification, and the defrosting ability differs according to the difference of power consumption.
- the power consumption of the defrost heater provided in the lower part of the evaporator provided in the rear of the storage room for performing the refrigeration operation is higher than the power consumption of the defrost heater provided in the lower part of the evaporator provided in the rear of the storage room, The ability is great.
- the first storage chamber 20a and the third storage chamber 20c perform refrigeration operation and the second storage chamber 20b performs refrigeration operation and refrigeration operation.
- the cooling operation mode of each storage chamber 20 is not limited, and the design can be changed in various forms.
- the power consumption of the second defrost heater 72 provided at the lower portion of the second evaporator 57 provided at the rear of the second storage chamber 20b is lower than the power consumption of the first evaporator 56
- the power consumption of the first defrost heater 71 provided at the lower portion of the first defrost heater 71 is higher than that of the first defrost heater 71 provided at the lower portion
- the first defrost heater 71 and the second defrost heater 72 are operated for defrosting and can supply heat for eliminating freezing or gust, When the temperature is reached, the operation is stopped.
- the defrosting operation by the second defrost heater 72 is performed by the first defrost heater 71, The temperature at the time of defrosting is reached first. Therefore, the second defrost heater 72 is stopped before the first defrost heater 71 is started.
- the defrosting operation of the second defrost heater 72 It is necessary to delay the start time by a predetermined time.
- the defrosting operation stage of the refrigerator 1 may include a natural defrosting stage in which the blowing fan is operated before the defrost heater is operated to perform the defrosting to remove frozen or frost that has been condensed.
- the control unit 100 can control the first blowing fan 56b and the second blowing fan 57b for natural defrosting. That is, as shown in FIG. 6, the controller 100 may operate the first blowing fan 56b for the first reference time t1 to perform a natural defrosting operation on the first storage room 20a. At this time, the data for the first reference time t1 may be stored in the memory 110 in advance.
- the control unit 100 may generate a control signal for operating the first defrost heater 71 after the first reference time t1 when the first blowing fan 56b is operated.
- the first defrost heater 71 operates from the time ta at which the first blowing fan 56b stops operating based on the control signal generated by the control unit 100 to remove the property of the surface of the first evaporator 56 can do.
- the control unit 100 controls the first damper 81 and the second damper 82 so that the first blower fan 56b is stopped and the first defrost heater 71 is started to be closed .
- the controller 100 may operate the second blowing fan 57b for a second reference time t2 to perform a natural defrosting operation on the second storage chamber 20b as shown in FIG.
- the control unit 100 may generate a control signal for operating the second defrost heater 72 after a second reference time t2 when the second blowing fan 57b is operated.
- the second defrost heater 72 operates on the basis of the control signal generated by the control unit 100 from the time tb at which the second blowing fan 57b stops operating to remove the property of the surface of the second evaporator 57 can do.
- the data for the second reference time t2 may be preset and stored in the memory 110.
- the second reference time t2 may be a predetermined time tx, which is longer than the first reference time t1, .
- control unit 100 delays the operating point of time tb of the second defrost heater 72 by the predetermined time tx, which is greater than the operating point ta of the first defrost heater 71, The defrosting operation by the second defrost heater 72 is completed first and the temperature of the second storage chamber 20b side can be prevented from rising.
- the control unit 100 may send a control signal to stop the operations of the first defrost heater 71 and the second defrost heater 72 at the same time. Can exist.
- the refrigerator 1 may perform cooling control for supplying cool air to the storage compartment 20 under the control of the controller 100. [ This is because, unlike the pre-cooling control shown in FIG. 5, the cooling operation is stopped while the defrosting operation is being performed, thereby lowering the temperature of the raised storage chamber 20.
- the controller 100 controls the compressor 51 to compress the refrigerant to a high pressure. That is, the controller 100 may adjust the number of revolutions of the compressor 51 to a predetermined number of revolutions so that the temperatures of the first storage chamber 20a and the second storage chamber 20b are lowered to a predetermined temperature. In this case, The number of revolutions of the compressor 51 controlled by the compressor 100 may vary depending on the set value or the stored data.
- the compressor 51 may be stopped even if the defrosting operation is terminated for a predetermined time before the control unit 100 controls the compressor 51 to start the operation of compressing the refrigerant.
- Control for stopping the compressor 51 for a predetermined time is referred to as dwell time control, which is control for stability of the operation of the compressor 51 corresponding to the raised heat load of the storage chamber 20.
- dwell time control is control for stability of the operation of the compressor 51 corresponding to the raised heat load of the storage chamber 20.
- the time required for the downtime control may vary depending on the set value or the stored data, and the temperature rise of the dwell chamber 20 may be minimized as the downtime is minimized.
- the refrigerant compressed by the compressor 51 can be supplied to at least one of the first evaporator 56 and the second evaporator 57 by the switching valve 53.
- the control unit 100 may generate a control signal for controlling the switching valve 53 so that the refrigerant supplied to at least one of the first evaporator 56 and the second evaporator 57 is distributed according to a predetermined criterion.
- the power consumption and defrosting capability of the second defrost heater 72 are greater than the power consumption and defrosting capability of the first defrost heater 71.
- the temperature at the storage chamber 20b side may be higher than the temperature at the first storage chamber 20a and the third storage chamber 20c side.
- control unit 100 can adjust the refrigerant distribution ratio of the switching valve 53 such that the amount of cool air supplied to the second storage chamber 20b is greater than the amount of cool air supplied to the first storage chamber 20a .
- control unit 100 controls the opening time of the switching valve 53 so that the time for supplying the refrigerant to the second evaporator 57 is longer than the time for supplying the refrigerant to the first evaporator 56 It is possible to generate a control signal to be controlled.
- the control unit 100 determines whether the opening time tl for supplying the refrigerant to the second evaporator 57 by the switching valve 53 is shorter than the opening time tl for supplying the refrigerant to the first evaporator 56 tu). At this time, the refrigerant supply / distribution ratio to the second evaporator 57 and the first evaporator 56 may be changed according to the embodiment.
- control unit 100 controls the switching valve 53 such that the opening degree of the refrigerant supplied to the second evaporator 57 is greater than the opening degree of the refrigerant supplied to the first evaporator 56 can do.
- the switching valve 53 can supply the refrigerant to the first evaporator 56 and the second evaporator 57 under the control of the controller 100 and the first evaporator 56 and the second evaporator 57 can supply the refrigerant Can be generated.
- the cool air generated by the first evaporator 56 stays in the lower portion of the first cool air duct 56a, and the relatively hot air The first cool air duct 56a and the second cool air duct 56b.
- the control unit 100 does not open the first damper 81 and the second damper 82 as soon as the operation of the first blowing fan 56b is started, and the first blowing fan 56b does not open the first damper 81 and the second damper 82 for a predetermined time
- the first damper 81 and the second damper 82 may be controlled to be opened.
- the controller 100 controls the first blowing fan 56b to be operated from the first operating point tc, and controls the first blowing fan 56b to be operated during the predetermined time ty, as shown in FIG. 8, 1 evaporator 56 can be circulated in the first cool air duct 56a. That is, the cool air generated by the first evaporator 56 and located at the lower end of the first cool air duct 56a is mixed with the cool air so that the cool air can move to the upper end.
- control unit 100 controls the first damper 81 and the second damper 82 to be closed before a predetermined time ty elapses from the first operating point tc of the first blowing fan 56b .
- the control unit 100 can control the first damper 81 and the second damper 82 to be opened after a predetermined time ty elapses from the first operating point tc of the first blowing fan 56b, When the first damper 81 and the second damper 82 are opened, the first blowing fan 56b is controlled so that the cool air generated by the first evaporator 56 is supplied to the first storage chamber 20a.
- the control unit 100 controls the circulation fan 63 so that the cool air generated by the first evaporator 56 flows into the third storage chamber 20c through the third cool air duct 64 as shown in FIG. .
- the predetermined time ty in which only the first blower fan 56b is operated while the first damper 81 and the second damper 82 are closed may vary according to the set value or the stored data.
- the cool air generated by the second evaporator 57 stays in the lower portion of the second cool air duct 57a, and the relatively hot air flows into the second cool air duct 57a 57a.
- control unit 100 controls the second blowing fan 57b to operate and stop for a predetermined time tz from the second operating point of time td, so that the predetermined time tz, as shown in FIG. 8, So that the cool air generated by the second evaporator 57 can be circulated in the second cool air duct 57a.
- the cool air generated by the second evaporator 57 and located at the lower end of the second cool air duct 57a is mixed with the cool air so that the cool air can move to the upper end.
- the control unit 100 controls the second blowing fan 57b so that the second blowing fan 57b is operated for a predetermined time tz to circulate the cool air and at the time tg at which the predetermined time tf elapses from the stopped time te, 2 blowing fan 57b to be operated so that the cool air generated by the second evaporator 57 can be supplied to the second storage chamber 20b.
- the control unit 100 delays the opening time of the first damper 81 and the second damper 82 and controls the first blowing fan 56b and the second blowing fan 57b to control the first evaporator 56 and the second evaporator 57 are circulated in the first coolant duct 56a and the second coolant duct 57a so that the first storage chamber 20a, the second storage chamber 20b, It is possible to control the cool air to be introduced into the heat exchanger 20c.
- the controller 100 may control the number of rotations of the compressor 51 so that the temperatures of the first storage chamber 20a and the second storage chamber 20b are lowered to a predetermined temperature (Step 200). That is, the control unit 100 can adjust the number of revolutions of the compressor 51 based on the temperature of the storage compartment 20 sensed by the storage compartment temperature sensor 90. In addition, the number of rotations of the compressor 51 can be adjusted to a setting value for maintaining the optimum temperature based on the optimum temperature for storing food stored in the storage room 20. [
- the first storage chamber 20a is connected to the third storage chamber 20c through the third cool air duct 64 so that the controller 100 controls the first storage room temperature sensor 91, the second storage room temperature sensor 92,
- the temperature of each storage compartment 20 sensed by the third storage compartment temperature sensor 93 can be compared with the temperature data stored in advance in the memory 110 to determine the number of revolutions of the compressor 51.
- the temperature data stored in advance in the memory 110 may be stored in the storage room 20 without being frozen and kept at a minimum temperature for preventing the quality of the food from being deteriorated.
- the control unit 100 can advance the pre-cooling control to lower the temperatures of the first storage chamber 20a and the second storage chamber 20b based on the generated control signal of the switch valve 53, The temperature of the first storage chamber 20a and the second storage chamber 20b connected to the second storage chamber 20b can be lowered to a predetermined temperature.
- the controller 100 operates the first blowing fan 56b for the first reference time t1 and the second blowing fan 57b for the second reference time t2, A natural defrost may be performed on the storage room 20a and the second storage room 20b (300).
- the defrosting operation stage of the refrigerator 1 may include a natural defrosting stage in which the blowing fan is operated before the defrosting heater is operated to perform the defrosting to remove the frost or frost that has been condensed.
- the controller 100 may control the first blower fan 56b to stop the operation after the first reference time t1 elapses 310 and the first damper 81 and the second damper 82 may control the first fan And may be closed 320 after elapse of the reference time tl. Also, the first defrost heater 71 may operate after the elapse of the first reference time t1 to perform the defrost operation (330).
- the first defrost heater 71 operates from the time ta at which the first blowing fan 56b stops operating, Can be removed.
- the control unit 100 may control the second blowing fan 57b to stop the operation after the second reference time t2 has elapsed 340 and the second defrost heater 72 to stop the second reference time t2
- the defrosting operation can be performed (350).
- the second defrost heater 72 operates on the basis of the control signal generated by the controller 100 from the time tb at which the second blowing fan 57b stops operating, Can be removed.
- control unit 100 may transmit a control signal to stop the operations of the first defrost heater 71 and the second defrost heater 72 simultaneously (360).
- control unit 100 delays the operation time tb of the second defrost heater 72 by the predetermined time tx, which is greater than the operation time ta of the first defrost heater 71, The defrosting operation by the large second defrost heater 72 is completed first and the temperature on the second storage room 20b side can be prevented from rising.
- the refrigerator 1 can perform cooling control for supplying cool air to the storage compartment 20 under the control of the controller 100.
- the compressor 51 may proceed to pause time control to stop the compressor 51 for a predetermined time (400).
- the control unit 100 controls the compressor 51 to compress the refrigerant to a high pressure and controls the rotation speed of the compressor 51 so that the temperature of the first storage chamber 20a and the second storage chamber 20b is lowered to a predetermined temperature. May be adjusted to a predetermined number of rotations (410).
- the control unit 100 may generate a control signal for controlling the switching valve 53 such that the refrigerant supplied to at least one of the first evaporator 56 and the second evaporator 57 is distributed according to a predetermined standard 420). That is, the control unit 100 controls the opening time of the switching valve 53 so that the time for supplying the refrigerant to the second evaporator 57 is longer than the time for supplying the refrigerant to the first evaporator 56, Gt; 430, < / RTI >
- the control unit 100 controls the first blowing fan 56b to be operated from the first operating point tc so that the cool air generated by the first evaporator 56 during the predetermined time ty is supplied to the first cool air duct 56a, respectively (440).
- the control unit 100 may control the first damper 81 and the second damper 82 to be opened after a predetermined time ty elapses from the first operating point tc of the first blowing fan 56b When the first damper 81 and the second damper 82 are opened, the first blower fan 56b is controlled so that the cool air generated by the first evaporator 56 flows into the first storage chamber 20a, (460).
- the controller 100 controls the second blowing fan 57b to operate and stop for a predetermined time tz from the second operating point of time td so that the cool air generated by the second evaporator 57 is cooled by the second cool air And circulated within the duct 57a (445). That is, the cool air generated by the second evaporator 57 and located at the lower end of the second cool air duct 57a is mixed with the cool air so that the cool air can move to the upper end.
- the control unit 100 controls the second blowing fan 57b so that the second blowing fan 57b is operated for a predetermined time tz to circulate the cool air and at the time tg at which the predetermined time tf elapses from the stopped time te, 2 blowing fan 57b is operated so that the cool air generated by the second evaporator 57 can be supplied to the second storage room 20b (455).
- the refrigerator 1 prevents the temperature of the storage compartment 20 from rising due to the generated heat generated in the defrosting process, and can perform efficient refrigeration and freezing operation have.
- the disclosed embodiments may be embodied in the form of a recording medium storing instructions executable by a computer.
- the instructions may be stored in the form of program code and, when executed by a processor, may generate a program module to perform the operations of the disclosed embodiments.
- the recording medium may be embodied as a computer-readable recording medium.
- the computer-readable recording medium includes all kinds of recording media in which instructions that can be decoded by a computer are stored.
- it may be a ROM (Read Only Memory), a RAM (Random Access Memory), a magnetic tape, a magnetic disk, a flash memory, an optical data storage device, or the like.
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Thermal Sciences (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Combustion & Propulsion (AREA)
- Defrosting Systems (AREA)
- Cold Air Circulating Systems And Constructional Details In Refrigerators (AREA)
- Devices That Are Associated With Refrigeration Equipment (AREA)
Abstract
냉장고 및 그 제어방법에 관한 것으로, 보다 상세하게는 제상과정에서 발생하는 제상열에 의해 저장실의 온도가 상승하는 것을 방지하고, 효율적인 냉장 및 냉동 운전을 수행하기 위한 기술에 관한 것이다. 일 실시예에 따른 냉장고는, 본체, 본체 내부에 마련되는 제 1저장실 및 제 2저장실, 제 1저장실에 마련되어 냉기를 생성하는 제 1증발기, 제 2저장실에 마련되어 냉기를 생성하는 제 2증발기, 제 1증발기 및 제 2증발기 중 적어도 하나로 냉매를 공급하는 전환 밸브 및 제 1증발기로 공급되는 냉매 및 제 2증발기로 공급되는 냉매가 미리 정해진 기준에 따라 분배되도록 전환 밸브를 제어하는 제어 신호를 생성하고, 생성된 제어 신호에 기초하여 제 1저장실 및 제 2저장실의 온도를 미리 정해진 온도로 낮추는 제어부를 포함한다.
Description
냉장고 및 그 제어방법에 관한 것으로, 보다 상세하게는 제상과정에서 발생하는 제상열에 의해 저장실의 온도가 상승하는 것을 방지하고, 효율적인 냉장 및 냉동 운전을 수행하기 위한 기술에 관한 것이다.
일반적으로 냉장고는 저장실과, 저장실에 냉기를 공급하는 냉기 공급 장치를 구비하여 식품을 신선하게 보관하는 장치이다. 저장실의 온도는 식품을 신선하게 보관하는데 요구되는 일정 범위 내의 온도로 유지된다. 냉장고는 결빙온도 이하로 유지시키는 냉동실과, 결빙온도를 약간 상회하는 온도를 유지하는 냉장실을 구비한다.
근래에는 사용의 편리성을 위하여 상부가 냉장실로 구비되고, 하부가 냉동실로 구비된 냉장고가 개시되고 있다. 또한 냉장실은 복수의 구획된 저장공간을 구비할 뿐만 아니라 냉장실에 얼음을 생성하는 제빙 장치를 별도로 구비한 냉장고가 제공되고 있다. 또한, 일반적인 냉장고 이외에 김치와 같은 식품을 주로 보관하기 위해 냉장 온도 또는 냉동 온도가 미리 정해진 값으로 설정되어 있는 김치냉장고 등의 제품도 제공되고 있다.
이러한 복수의 저장실 및 제빙실의 온도는 증발기에서 생성된 냉기를 이용하여 조절하게 되고, 증발기에서 생성된 냉기를 이용하여 효율적인 냉각을 한다.
한편, 냉각 과정 진행 후 증발기에 성에가 착상됨에 따른 냉각 성능의 악화를 방지하기 위해 제상 과정을 통해 착상된 성에를 제거한다. 이 때, 증발기의 제상을 위해 사용되는 열원의 영향으로 저장실의 온도가 상승하여 저장실 내부에 저장된 식품의 품질, 맛 등의 변화를 초래한다.
냉장고의 제상과정에서 발생하는 제상열에 의해 저장실의 온도가 상승하는 것을 방지하고, 효율적인 냉장 및 냉동 운전을 수행하는 것을 목적으로 한다.
상술한 목적을 달성하기 위한 일 실시예에 따른 냉장고는,
본체, 상기 본체 내부에 마련되는 제 1저장실 및 제 2저장실, 상기 제 1저장실에 마련되어 냉기를 생성하는 제 1증발기, 상기 제 2저장실에 마련되어 냉기를 생성하는 제 2증발기, 상기 제 1증발기 및 상기 제 2증발기 중 적어도 하나로 냉매를 공급하는 전환 밸브 및 상기 제 1증발기로 공급되는 냉매 및 상기 제 2증발기로 공급되는 냉매가 미리 정해진 기준에 따라 분배되도록 상기 전환 밸브를 제어하는 제어 신호를 생성하고, 상기 생성된 제어 신호에 기초하여 상기 제 1저장실 및 상기 제 2저장실의 온도를 미리 정해진 온도로 낮추는 제어부를 포함한다.
또한, 상기 냉장고는 상기 냉매를 고압으로 압축하는 압축기를 포함하고, 상기 제어부는, 상기 제 1저장실 및 상기 제 2저장실의 온도가 미리 정해진 온도로 낮아지도록 상기 압축기의 회전수를 미리 정해진 회전수로 조절할 수 있다.
또한, 상기 제어부는, 상기 미리 정해진 기준에 따라 상기 제 1증발기로 상기 냉매가 공급되는 시간이 상기 제 2증발기로 상기 냉매가 공급되는 시간보다 길도록 상기 전환 밸브의 개방 시간을 제어하는 제어 신호를 생성할 수 있다.
또한, 상술한 목적을 달성하기 위한 다른 실시예에 따른 냉장고는,
본체, 상기 본체 내부에 마련되는 제 1저장실 및 제 2저장실, 상기 제 1저장실에 마련되어 냉기를 생성하는 제 1증발기, 상기 제 2저장실에 마련되어 냉기를 생성하는 제 2증발기, 상기 제 1증발기에 의하여 생성된 냉기를 상기 제 1저장실로 공급하는 제 1송풍팬, 상기 제 2증발기에 의하여 생성된 냉기를 상기 제 2저장실로 공급하는 제 2송풍팬, 상기 제 1증발기 하부에 마련되는 제 1제상히터, 상기 제 2증발기 하부에 마련되는 제 2제상히터 및 상기 제 1송풍팬을 제 1기준 시간 동안 작동시키고, 상기 제 1기준 시간 경과 후 상기 제 1제상 히터를 작동시키는 제어 신호를 생성하여 상기 제 1증발기 표면의 성에를 제거하고, 상기 제 2송풍팬을 제 2기준 시간 동안 작동시키고, 상기 제 2기준 시간 경과 후 상기 제 2제상 히터를 작동시키는 제어 신호를 생성하여 상기 제 2증발기 표면의 성에를 제거하는 제어부를 포함한다.
또한, 상기 제 2기준 시간은 상기 제 1기준 시간보다 미리 정해진 시간 만큼 크고, 상기 제 2제상 히터의 작동 시점은 상기 제 1제상 히터 작동 시점보다 미리 정해진 시간 만큼 지연된 시점일 수 있다.
또한, 상기 제 1송풍팬은 상기 제 1기준 시간 경과 후에 작동을 중지하고, 상기 제 2송풍팬은 상기 제 2기준 시간 경과 후에 작동을 중지할 수 있다.
또한, 상기 제어부는, 상기 제 1제상 히터 및 상기 제 2제상 히터의 작동이 동시에 중지되도록 제어하는 제어 신호를 송출할 수 있다.
또한, 상술한 목적을 달성하기 위한 다른 실시예에 따른 냉장고는,
본체, 상기 본체 내부에 마련되는 제 1저장실 및 제 2저장실, 상기 제 1저장실과 상기 제 2저장실 사이에 마련되는 제 3저장실, 상기 제 1저장실에 마련되어 냉기를 생성하는 제 1증발기, 상기 제 2저장실에 마련되어 냉기를 생성하는 제 2증발기, 상기 제 1증발기 및 상기 제 2증발기 중 적어도 하나로 냉매를 공급하는 전환 밸브, 상기 제 1증발기에 의하여 생성된 냉기를 상기 제 1저장실로 공급하는 제 1송풍팬, 상기 제 2증발기에 의하여 생성된 냉기를 상기 제 2저장실로 공급하는 제 2송풍팬 및 상기 제 1송풍팬이 제 1동작 시점부터 동작되도록 제어하여 상기 제 1증발기에 의해 생성된 냉기를 순환시키고, 상기 제 2송풍팬이 제 2동작 시점부터 미리 정해진 시간 동안 동작하고 정지되도록 제어하여 상기 제 2증발기에 의해 생성된 냉기를 순환시키는 제어부를 포함한다.
또한, 상기 제 1증발기에 의해 생성된 냉기가 상기 제 1저장실로 유입되도록 하는 제 1댐퍼 및 상기 제 1저장실로 유입된 냉기가 상기 제 3저장실로 유입되도록 하는 제 2댐퍼를 포함할 수 있다.
또한, 상기 제어부는, 상기 제 1댐퍼 및 상기 제 2댐퍼가 상기 제 1동작 시점부터 미리 정해진 시간 경과 전에는 폐쇄되고, 상기 제 1동작 시점부터 미리 정해진 시간 경과 후에 개방되도록 제어할 수 있다.
또한, 상기 제어부는, 상기 제 1댐퍼 및 상기 제 2댐퍼가 개방되면, 상기 제 1송풍팬을 제어하여 상기 제 1증발기에 의해 생성된 냉기가 상기 제 1저장실로 공급되도록 할 수 있다.
또한, 상기 제어부는, 상기 제 2송풍팬의 상기 정지시점으로부터 미리 정해진 시간 경과 후에 상기 제 2송풍팬이 동작되도록 제어하여 상기 제 2증발기에 의해 생성된 냉기가 상기 제 2저장실로 공급되도록 할 수 있다.
또한, 상기 제어부는, 상기 제 1증발기로 공급되는 냉매 및 상기 제 2증발기로 공급되는 냉매가 미리 정해진 기준에 따라 분배되도록 상기 전환 밸브를 제어하는 제어 신호를 생성할 수 있다.
또한, 상기 제어부는, 상기 미리 정해진 기준에 따라 상기 제 2증발기로 상기 냉매가 공급되는 시간이 상기 제 1증발기로 상기 냉매가 공급되는 시간보다 길도록 상기 전환 밸브의 개방 시간을 제어하는 제어 신호를 생성할 수 있다.
또한, 상술한 목적을 달성하기 위한 일 실시예에 따른 냉장고의 제어방법은,
냉장고 본체 내부에 마련되는 제 1저장실 및 제 2저장실의 온도가 미리 정해진 온도로 낮아지도록 압축기의 회전수를 미리 정해진 회전수로 조절하고, 상기 제 1저장실에 마련되어 냉기를 생성하는 제 1증발기로 공급되는 냉매 및 상기 제 2저장실에 마련되어 냉기를 생성하는 제 2증발기로 공급되는 냉매가 미리 정해진 기준에 따라 분배되도록 전환 밸브를 제어하는 제어 신호를 생성하고, 상기 생성된 제어 신호에 기초하여 상기 제 1저장실 및 상기 제 2저장실의 온도를 상기 미리 정해진 온도로 낮추는 것을 포함한다.
또한, 상기 전환 밸브를 제어하는 제어 신호를 생성하는 것은, 상기 미리 정해진 기준에 따라 상기 제 1증발기로 상기 냉매가 공급되는 시간이 상기 제 2증발기로 상기 냉매가 공급되는 시간보다 길도록 상기 전환 밸브의 개방 시간을 제어하는 것을 포함할 수 있다.
또한, 상술한 목적을 달성하기 위한 다른 실시예에 따른 냉장고의 제어방법은,
제 1송풍팬을 제 1기준 시간 동안 작동시키고, 제 2송풍팬을 제 2기준 시간 동안 작동시키고, 상기 제 1기준 시간 경과 후 제 1제상 히터를 작동시키는 제어 신호를 생성하여 제 1증발기 표면의 성에를 제거하고, 상기 제 2기준 시간 경과 후 제 2제상 히터를 작동시키는 제어 신호를 생성하여 제 2증발기 표면의 성에를 제거한다.
또한, 상기 제 2기준 시간은 상기 제 1기준 시간보다 미리 정해진 시간 만큼 크고, 상기 제 2제상 히터의 작동 시점은 상기 제 1제상 히터 작동 시점보다 미리 정해진 시간 만큼 지연된 시점일 수 있다.
또한, 상기 제 1송풍팬은 상기 제 1기준 시간 경과 후에 작동을 중지시키고, 상기 제 2송풍팬은 상기 제 2기준 시간 경과 후에 작동을 중지시킬 수 있다.
또한, 상기 제 1제상 히터 및 상기 제 2제상 히터의 작동이 동시에 중지되도록 제어할 수 있다.
또한, 상술한 목적을 달성하기 위한 다른 실시예에 따른 냉장고의 제어방법은,
제 1송풍팬이 제 1동작 시점부터 동작되도록 제어하여 상기 제 1증발기에 의해 생성된 냉기를 순환시키고, 제 2송풍팬이 제 2동작 시점부터 미리 정해진 시간 동안 동작하고 정지되도록 제어하여 상기 제 2증발기에 의해 생성된 냉기를 순환시키고, 제 1증발기에 의해 생성된 냉기가 제 1저장실로 유입되도록 하는 제 1댐퍼 및 상기 제 1저장실로 유입된 냉기가 제 3저장실로 유입되도록 하는 제 2댐퍼가 상기 제 1동작 시점부터 미리 정해진 시간 경과 후에 개방되도록 제어한다.
또한, 상기 제 1댐퍼 및 상기 제 2댐퍼가 상기 제 1동작 시점부터 미리 정해진 시간 경과 전에는 폐쇄되도록 제어할 수 있다.
또한, 상기 제 1댐퍼 및 상기 제 2댐퍼가 개방되면, 상기 제 1송풍팬을 제어하여 상기 제 1증발기에 의해 생성된 냉기가 상기 제 1저장실로 공급되도록 할 수 있다.
또한, 상기 제 2송풍팬의 상기 정지시점으로부터 미리 정해진 시간 경과 후에 상기 제 2송풍팬이 동작되도록 제어하여 상기 제 2증발기에 의해 생성된 냉기가 상기 제 2저장실로 공급되도록 할 수 있다.
또한, 상기 제 1증발기로 공급되는 냉매 및 상기 제 2증발기로 공급되는 냉매가 미리 정해진 기준에 따라 분배되도록 상기 전환 밸브를 제어하는 제어 신호를 생성할 수 있다.
또한, 상기 전환 밸브를 제어하는 제어 신호를 생성하는 것은, 상기 미리 정해진 기준에 따라 상기 제 2증발기로 상기 냉매가 공급되는 시간이 상기 제 1증발기로 상기 냉매가 공급되는 시간보다 길도록 상기 전환 밸브의 개방 시간을 제어하는 것일 수 있다.
제상과정에서 발생하는 제상열에 의해 저장실의 온도가 상승하여 저장실 내부에 저장된 식품의 품질, 맛 등이 변화되는 것을 방지할 수 있는 효과가 있다.
또한, 냉장고의 별도의 구성을 추가하지 않고, 기존 구성에 대한 제어 알고리즘 변경을 통해 저장실에 제상열의 침입을 방지할 수 있는 효과가 있다.
도 1은 일 실시예에 따른 냉장고의 외관 정면도이다.
도 2는 일 실시예에 따른 냉장고의 대략적인 구조를 보인 사시도이다.
도 3은 일 실시예에 따른 냉장고의 측면 수직 단면도이다.
도 4는 일 실시예에 따른 냉장고의 제어 블록도이다.
도 5는 일 실시예에 따른 냉장고의 제상 실시 전 냉각구간에 대한 제어 그래프이다.
도 6은 일 실시예에 따른 냉장고의 제상 구간에 대한 제어 그래프이다.
도 7은 일 실시예에 따른 냉장고의 제상 실시 후 냉각구간에 대한 제어 그래프이다.
도 8은 일 실시예에 따른 제 1댐퍼 및 제 2댐퍼가 폐쇄된 경우 냉기의 흐름을 도시한 도면이다.
도 9는 일 실시예에 따른 제 1댐퍼 및 제 2댐퍼가 개방된 경우 냉기의 흐름을 도시한 도면이다.
도 10은 일 실시예에 따른 냉장고의 전체 제어 구간에 대한 제어 그래프이다.
도 11 내지 도 13은 일 실시예에 따른 냉장고 제어방법을 도시한 순서도이다.
명세서 전체에 걸쳐 동일 참조 부호는 동일 구성요소를 지칭한다. 본 명세서가 실시예들의 모든 요소들을 설명하는 것은 아니며, 본 발명이 속하는 기술분야에서 일반적인 내용 또는 실시예들 간에 중복되는 내용은 생략한다. 명세서에서 사용되는 '부, 모듈, 부재, 블록'이라는 용어는 소프트웨어 또는 하드웨어로 구현될 수 있으며, 실시예들에 따라 복수의 '부, 모듈, 부재, 블록'이 하나의 구성요소로 구현되거나, 하나의 '부, 모듈, 부재, 블록'이 복수의 구성요소들을 포함하는 것도 가능하다.
명세서 전체에서, 어떤 부분이 다른 부분과 "연결"되어 있다고 할 때, 이는 직접적으로 연결되어 있는 경우뿐 아니라, 간접적으로 연결되어 있는 경우를 포함하고, 간접적인 연결은 무선 통신망을 통해 연결되는 것을 포함한다.
또한 어떤 부분이 어떤 구성요소를 "포함"한다고 할 때, 이는 특별히 반대되는 기재가 없는 한 다른 구성요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성요소를 더 포함할 수 있는 것을 의미한다.
제 1, 제 2 등의 용어는 하나의 구성요소를 다른 구성요소로부터 구별하기 위해 사용되는 것으로, 구성요소가 전술된 용어들에 의해 제한되는 것은 아니다.
단수의 표현은 문맥상 명백하게 예외가 있지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다.
각 단계들에 있어 식별부호는 설명의 편의를 위하여 사용되는 것으로 식별부호는 각 단계들의 순서를 설명하는 것이 아니며, 각 단계들은 문맥상 명백하게 특정 순서를 기재하지 않는 이상 명기된 순서와 다르게 실시될 수 있다.
이하 첨부된 도면들을 참고하여 본 발명의 작용 원리 및 실시예들에 대해 설명한다.
개시된 발명의 실시예에서 설명하는 냉장고는 냉장실과 냉동실이 구비된 일반적인 냉장고 및 김치와 같은 식품을 주로 보관하기 위해 냉장 온도 또는 냉동 온도가 미리 정해진 값으로 설정되어 있는 김치냉장고 등 다양한 형태의 냉장고를 모두 포함할 수 있다. 따라서, 개시된 발명의 실시예는 모든 형태의 냉장고에 적용될 수 있음은 물론이다.
김치냉장고 형태의 경우에는, 식품을 저장하는 저장실이 냉장 보관에 적합한 온도로 설정될 수도 있고 냉동 보관에 적합한 온도로 설정될 수도 있다. 또한, 김치 등의 숙성식품을 신선하게 보관하기 위해 저장실의 온도가 냉동 보관 온도와 냉장 보관 온도의 경계값으로 설정될 수도 있다.
도 1은 일 실시예에 따른 냉장고의 외관 정면도이다. 도 2는 일 실시예에 따른 냉장고의 대략적인 구조를 보인 사시도이다. 도 3은 일 실시예에 따른 냉장고의 측면 수직 단면도이다.
도 1 내지 도 3을 참조하면, 냉장고(1)는 전면(前面)이 개방된 본체(10)와, 본체(10) 내부에 형성되며 식품이 냉장 및/또는 냉동 보관되는 저장실(20)과, 본체(10)의 개방된 전면을 개폐하는 도어(30)와, 저장실(20)을 냉각시키는 냉각 장치(50) 를 포함한다.
본체(10)는 냉장고(1)의 외관을 형성한다. 본체(10)는 저장실(20)을 형성하는 내상(11)과, 내상(11)의 외측에 결합되는 외상(12)을 포함한다. 본체(10)의 내상(11)과 외상(12) 사이에는 저장실(20)의 냉기 유출을 방지할 수 있는 단열재(13)가 충진된다.
저장실(20)은 복수 개로 구획될 수 있으며, 개시된 발명의 일 실시예에 따른 냉장고(1)는 제 1저장실(20a), 제 2저장실(20b) 및 제 3저장실(20c)이 각각 독립적인 저장공간을 형성할 수 있다. 이 때, 제 1저장실(20a)은 상부 저장실로, 제 2저장실(20b)는 하부 저장실로, 제 3저장실(20c)은 제 1저장실(20a)과 제 2저장실(20b) 사이에 위치하는 중간 저장실로 지칭될 수 있으나, 이는 필요에 따라 설계변경 될 수 있다.
또한, 각 저장실(20)의 저장 온도는 각 저장실(20)로 공급되는 냉기의 양에 따라 독립적으로 제어될 수 있다.
저장실(20)은 수평 격벽(21a, 21b)에 의해 복수 개로 구획된다. 예를 들어, 도 2에 도시된 바와 같이 저장실(20)은 수평 격벽(21a)에 의해 제 1저장실(20a)과 제 3저장실(20c)로 구획될 수 있다. 또한, 저장실(20)은 수평 격벽(21b)에 의해 제 2저장실(20b)과 제 3저장실(20c)로 구획될 수 있다.
제 1저장실(20a) 및 제 3저장실(20c)은 식품을 냉장 저장할 수 있으며, 제 2저장실(20b)은 식품을 냉동 저장할 수 있다. 저장실(20) 내부에는 식품을 올려 놓을 수 있는 선반(23)이 마련된다.
저장실(20)의 개수와 배치는 도 2에 도시된 바에 제한되지 아니한다.
저장실(20)은 도어(30)에 의하여 개폐될 수 있다. 예를 들어, 도 2에 도시된 바와 같이 제 1저장실(20a)은 제 1상부 도어(30aa)와 제 2상부 도어(30ab)에 의하여 개폐될 수 있다. 이러한 제 1상부 도어(30aa) 및 제 2상부 도어(30ab)는 제 1저장실(20a)을 개폐하도록 본체(10)에 회전 가능하게 결합되는 회전 도어이다.
제 2저장실(20b) 및 제 3저장실(20c)은 본체(10)에 슬라이딩 가능하게 결합되는 서랍식 도어(30b, 30c)에 의해 개폐될 수 있다.
또한, 도어(30)를 용이하게 개폐할 수 있도록 도어(30)에는 핸들(31)이 마련될 수 있다. 핸들(31a)은 제 1상부 도어(30aa)와 제 2상부 도어(30ab)의 사이를 따라 상하 방향으로 길게 형성될 수 있고, 핸들(31b, 31c)은 서랍식 도어(30b, 30c)에 수평 방향으로 형성될 수 있다. 그 결과, 도어(30)가 폐쇄된 경우 핸들(31)은 일체로 마련될 것과 같이 보여질 수 있다.
도어(30)의 개수 및 배치는 도 2에 도시된 바에 제한되지 아니한다.
냉각 장치(50)는 도 3에 도시된 바와 같이 냉매를 고압으로 압축하는 압축기(51)와, 압축된 냉매를 응축시키는 응축기(52)와, 냉매를 저압으로 팽창시키는 팽창기(54, 55)와, 냉매를 증발시키는 증발기(56, 57)과, 냉매를 안내하는 냉매관(58)을 포함한다.
압축기(51)과 응축기(52)는 본체(10)의 후방 하부에 마련되는 기계실(14)에 마련된다.
증발기(56, 57)는 제 1저장실(20a)에 냉기를 공급하는 제 1증발기(56)와, 제 2저장실(20b)에 냉기를 공급하는 제 2증발기(57)를 포함할 수 있다. 제 1증발기(56)는 제 1저장실(20a)의 후방에 마련되는 제 1냉기 덕트(56a)에 마련되며, 제 2증발기(57)는 제 2저장실(20b)의 후방에 마련되는 제 2냉기 덕트(57a)에 마련된다.
제 1냉기 덕트(56a)에는 제 1증발기(56)에 의하여 생성된 냉기를 제 1저장실(20a)로 공급하기 위한 제 1송풍 팬(56b)이 마련되며, 제 2냉기 덕트(57a)에는 제 2증발기(57)에 의하여 생성된 냉기를 제 2저장실(20b)로 공급하기 위한 제 2송풍 팬(57b)이 마련된다.
냉매관(58)은 압축기(51)에 의하여 압축된 냉매를 제 1증발기(56) 및 제 2증발기(57) 로 안내할 수 있다. 냉매관(58)에는 냉매를 제1 증발기(56) 또는 제2 증발기(57) 로 분배하는 전환 밸브(53)가 마련된다.
제 3저장실(20c)의 냉기 순환을 위해 본체(10) 후측의 내상(11)과 외상(12) 사이에는 제 1증발기(56) 측과 제 3저장실(20c)측을 연통하기 위한 제 3냉기덕트(64)가 마련될 수 있다.
제 3냉기덕트(64)측으로의 냉기의 공급은 제 1증발기(56)와 근접한 위치에 배치된 순환팬(63)에 의해 이루어질 수 있다. 즉, 제 1증발기(56)로부터 생성된 냉기는 순환팬(63)에 의해 제 3냉기덕트(64)를 통해 제 3저장실(20c)로 공급될 수 있다. 이 때, 제 3냉기덕트(64)를 통해 공급된 냉기는 수평 격벽(21a)의 후측에 마련된 냉기공급장치(80)를 통해 제 3저장실(20c)로 공급될 수 있다.
수평 격벽(21a)의 후측 하부에는 냉기공급장치(80)에 의해 공급되는 냉기가 제 3저장실(20c)로 토출될 수 있도록 수평 격벽(21a)의 하면에서 돌출되어 냉기공급장치(80)와 연통되는 제 2댐퍼(82)가 마련될 수 있다.
제 2댐퍼(82)가 폐쇄되어 있는 경우에는 제 3냉기덕트(64)를 통해 공급된 냉기가 제 3저장실(20c)로 공급될 수 없고, 제 2댐퍼(82)가 개방되면 냉기가 제 3저장실(20c)로 공급될 수 있다. 제 2댐퍼(82)는 제 3저장실(20c)로 공급되는 냉기의 양을 조절할 수 있다.
제 1증발기(56)에 의해 생성된 냉기는 제 1송풍팬(56b)을 통해 제 1저장실(20a)로 공급될 수 있다. 이 때, 제 1냉기덕트(56a)와 제 1저장실(20a)을 연결하는 통로를 연통하는 제 1댐퍼(81)가 마련될 수 있다.
제 1댐퍼(81)가 개방되어 있는 경우에는 제 1냉기덕트(56a)를 통해 공급된 냉기가 제 1저장실(20a)로 공급될 수 있고, 제 1댐퍼(81)가 폐쇄되어 있는 경우에는 제 1냉기덕트(56a)를 통해 공급된 냉기가 제 1저장실(20a)로 공급될 수 없다. 제 1저장실(20a)을 냉각한 냉기는 제 1저장실(20a) 후벽 하측에 마련된 흡입구(미도시)를 통해 제 1증발기(56)로 복귀될 수 있다. 제 1댐퍼(81)는 제 1저장실(20a)로 공급되는 냉기의 양을 조절할 수 있다.
즉, 제 1증발기(56)로부터 생성된 냉기는 제 1냉기덕트(56a)를 거쳐 개방된 제 1댐퍼(81)를 통해 제 1저장실(20a)로 유입될 수 있고, 제 1저장실(20a)을 냉각할 수 있다. 또한, 제 1증발기(56)로부터 생성된 냉기는 순환팬(63)에 의해 제 3냉기덕트(64)를 거쳐 개방된 제 2댐퍼(82)를 통해 제 3저장실(20c)로 유입될 수 있고, 제 3저장실(20c)을 냉각할 수 있다.
제 2증발기(57)에 의해 생성된 냉기는 제 2송풍팬(57b)을 통해 제 2저장실(20b)로 공급될 수 있다. 즉, 제 2증발기(57)에 의해 생성된 냉기는 제 2냉기덕트(57a)와 제 2저장실(20b) 사이에 마련된 토출구(미도시)를 통해 제 2저장실(20b)로 유입될 수 있고, 제 2저장실(20b)을 냉각한 냉기는 제 2저장실(20b) 후벽 하측에 마련된 흡입구(미도시)를 통해 제 2증발기(57)로 복귀될 수 있다.
제 1증발기(56) 하부에는 제 1제상히터(71)가 마련되며, 제 1제상히터(71)는 제 1냉기덕트(56a)에 마련되는 토출구(미도시), 제 1댐퍼(81) 또는 제 1증발기(56)에 결빙이나 성에가 발생되어 제 1증발기(56)에서 생성된 냉기가 제 1저장실(20a)로 토출되는 것이 방해될 때, 발생된 결빙이나 성에를 제거하여 제 1저장실(20a)로 냉기가 원활하게 토출될 수 있도록 하기 위해 작동된다.
제 1제상히터(71)가 작동되면, 제 1제상히터(71)에 의해 가열된 공기는 자연대류에 의해 상승하게 되어 제 1냉기덕트(56a)를 통해 제 1댐퍼(81) 또는 토출구(미도시)로 안내된다. 제 1냉기덕트(56a)를 대류하는 공기는 높은 온도를 유지하기 때문에 제 1증발기(56), 제 1댐퍼(81) 또는 토출구(미도시)에 발생된 결빙이나 성에는 높은 온도를 갖는 공기에 의해 제거되어 제 1저장실(20a)로 냉기가 원활하게 공급될 수 있다.
제 2증발기(57) 하부에는 제 2제상히터(72)가 마련되며, 제 2제상히터(72)는 제 1냉기덕트(57a)에 마련되는 토출구(미도시) 또는 제 2증발기(57)에 결빙이나 성에가 발생되어 제 2증발기(57)에서 생성된 냉기가 제 2저장실(20b)로 토출되는 것이 방해될 때, 발생된 결빙이나 성에를 제거하여 제 2저장실(20b)로 냉기가 원활하게 토출될 수 있도록 하기 위해 작동된다.
제 2제상히터(72)가 작동되면, 제 2제상히터(72)에 의해 가열된 공기는 자연대류에 의해 상승하게 되어 제 2냉기덕트(57a)를 통해 토출구(미도시)로 안내된다. 제 2냉기덕트(57a)를 대류하는 공기는 높은 온도를 유지하기 때문에 제 2증발기(57) 또는 토출구(미도시)에 발생된 결빙이나 성에는 높은 온도를 갖는 공기에 의해 제거되어 제 2저장실(20b)로 냉기가 원활하게 공급될 수 있다.
도 4는 일 실시예에 따른 냉장고의 제어 블록도이다. 도 5는 일 실시예에 따른 냉장고의 제상 실시 전 냉각구간에 대한 제어 그래프이고, 도 6은 일 실시예에 따른 냉장고의 제상 구간에 대한 제어 그래프이고, 도 7은 일 실시예에 따른 냉장고의 제상 실시 후 냉각구간에 대한 제어 그래프이다. 도 8은 일 실시예에 따른 제 1댐퍼 및 제 2댐퍼가 폐쇄된 경우 냉기의 흐름을 도시한 도면이고, 도 9는 일 실시예에 따른 제 1댐퍼 및 제 2댐퍼가 개방된 경우 냉기의 흐름을 도시한 도면이다. 도 10은 일 실시예에 따른 냉장고의 전체 제어 구간에 대한 제어 그래프이다. 도 11 내지 도 13은 일 실시예에 따른 냉장고 제어방법을 도시한 순서도이다.
도 4에 도시된 바와 같이, 일 실시예에 따른 냉장고(1)는 도 1 내지 도 3에 도시된 구성과 함께 각 저장실(20)의 온도를 측정하는 저장실 온도 센서(90), 저장실 온도 센서(90)의 출력에 따라 냉각 장치(50)를 제어하고 냉장고(1)에 포함된 각 구성을 제어하는 제어부(100), 냉장고(1)의 동작과 관련된 데이터를 저장하는 메모리(110)를 더 포함한다.
저장실 온도 센서(90)는 제 1저장실(20a)의 온도를 측정하는 제 1저장실 온도 센서(91), 제 2저장실(20b)의 온도를 측정하는 제 2저장실 온도 센서(92), 제 3저장실(20c)의 온도를 측정하는 제 3저장실 온도 센서(93)를 포함할 수 있다.
제 1저장실 온도 센서(91)는 제 1저장실(20a) 내에 마련될 수 있으며, 제1저장실(20a)의 온도를 측정하고 제 1저장실(20a)의 온도에 대응하는 전기적 신호를 제어부(100)로 출력할 수 있다. 예를 들어, 제 1저장실 온도 센서(91)는 온도에 따라 전기적 저항값이 변화하는 서미스터(thermistor)를 포함할 수 있다.
제 2저장실 온도 센서(92)는 제 2저장실(20b) 내에 마련될 수 있으며, 제2저장실(20b)의 온도를 측정하고 제 2저장실(20b)의 온도에 대응하는 전기적 신호를 제어부(100)로 출력할 수 있다. 예를 들어, 제 2저장실 온도 센서(92)는 온도에 따라 전기적 저항값이 변화하는 서미스터(thermistor)를 포함할 수 있다.
제 3저장실 온도 센서(93)는 제 3저장실(20c) 내에 마련될 수 있으며, 제3저장실(20c)의 온도를 측정하고 제 3저장실(20c)의 온도에 대응하는 전기적 신호를 제어부(100)로 출력할 수 있다. 예를 들어, 제 3저장실 온도 센서(93)는 온도에 따라 전기적 저항값이 변화하는 서미스터(thermistor)를 포함할 수 있다.
메모리(110)는 냉장고(1)의 동작을 제어하기 위한 제어 프로그램 및 제어 데이터와, 사용자 입력에 따라 다양한 기능을 수행하는 다양한 어플리케이션 프로그램 및 어플리케이션 데이터를 저장할 수 있다. 또한, 메모리(110)는 저장실 온도 센서(90)의 출력과, 제어부(100)의 출력 등을 임시로 기억할 수 있다.
메모리(110)는 데이터를 일시적으로 기억하기 위한 S-램(Static Random Access Memory, S-RAM), D-램(Dynamic Random Access Memory) 등의 휘발성 메모리를 포함할 수 있다. 또한, 메모리(110)는 데이터를 장기간 저장하기 위한 롬(Read Only Memory), 이피롬(Erasable Programmable Read Only Memory: EPROM), 이이피롬(Electrically Erasable Programmable Read Only Memory: EEPROM) 등의 비휘발성 메모리를 포함할 수 있다.
제어부(100)는 각종 논리 회로와 연산 회로를 포함할 수 있으며, 메모리(110)로부터 제공된 프로그램에 따라 데이터를 처리하고, 처리 결과에 따라 제어 신호를 생성할 수 있다.
예를 들어, 제어부(100)는 저장실 온도 센서(90)의 출력을 처리하고, 저장실(20)을 냉각하기 위해 냉각 장치(50)의 압축기(51)와 전환 밸브(53)를 제어하는 냉각 제어 신호를 생성할 수 있다. 이처럼 제어부(100)는 저장실(20)의 온도 등에 따라 냉장고(1)에 포함된 각 구성을 제어할 수 있다.
또한, 이하 설명되는 냉장고(1)의 동작은 제어부(100)의 제어에 의한 것으로 볼 수 있다.
도 5를 참고하면, 냉장고(1)의 제상 운전 실시에 앞서, 냉장고(1)는 제어부(100)의 제어에 따라 저장실(20)에 냉기를 공급하는 냉각 제어가 수행될 수 있다. 이러한 냉각 제어는 냉장고(1)의 제상 운전 실시에 앞서 저장실(20)의 온도를 미리 낮춰놓기 위한 사전 냉각 제어에 해당한다.
이는, 냉장고(1)의 제상 운전이 수행되는 경우 제 1제상히터(71) 및 제 2제상히터(72)에 의해 발생한 제상열이 저장실(20)에 침입하여 저장실 내부의 온도가 설정 온도보다 상승하는 것을 방지하기 위함이다. 즉, 냉장고(1)의 제상 운전을 수행하기 전에 저장실(20)의 온도를 미리 낮춰놓음으로써 제상열이 저장실(20)에 침입하더라도 저장실(20)의 온도가 설정 온도 이상으로 올라가는 것을 방지하여 저장실(20)에 저장된 식품의 신선도를 유지할 수 있다.
제어부(100)는 냉각 제어를 위해 압축기(51)를 제어하여 냉매를 고압으로 압축할 수 있다. 즉, 제어부(100)는 제 1저장실(20a) 및 제 2저장실(20b)의 온도가 미리 정해진 온도로 낮아지도록 압축기(51)의 회전수를 미리 정해진 회전수로 조절할 수 있다. 이 때, 제어부(100)에 의해 제어되는 압축기(51)의 회전수는 설정값 또는 저장된 데이터에 따라 달라질 수 있다. 즉, 제어부(100)는 저장실 온도센서(90)에 의해 감지된 저장실(20)의 온도에 기초하여 압축기(51)의 회전수를 조절할 수 있다. 또한, 저장실(20)에 저장된 식품의 보관을 위한 최적 온도에 기초하여, 최적 온도를 유지하기 위한 설정값으로 압축기(51)의 회전수를 조절할 수 있다.
제 1저장실(20a)은 제 3냉기 덕트(64)를 통해 제 3저장실(20c)과 연결되어 있으므로, 제어부(100)는 제 1저장실 온도 센서(91), 제 2저장실 온도 센서(92) 및 제 3저장실 온도 센서(93)에 의해 감지된 각 저장실(20)의 온도를 메모리(110)에 미리 저장된 온도 데이터와 비교하여 압축기(51)의 회전수를 결정할 수 있다.
메모리(110)에 미리 저장된 온도 데이터는 각 저장실(20)에 냉장 보관된 식품이 결빙되지 않고, 식품의 품질이 손상되지 않기 위한 최저 온도로 설정되어 저장되어 있을 수 있다.
압축기(51)에 의해 압축된 냉매는 전환 밸브(53)에 의해 제 1증발기(56) 및 제 2증발기(57) 중 적어도 하나로 공급될 수 있다. 제어부(100)는 제 1증발기(56) 및 제 2증발기(57) 중 적어도 하나로 공급되는 냉매가 미리 정해진 기준에 따라 분배되도록 전환 밸브(53)를 제어하는 제어 신호를 생성할 수 있다.
전환 밸브(53)가 냉매를 분배하는 미리 정해진 기준은 메모리(110)에 저장되어 있을 수 있고, 이러한 기준은 각 저장실(20)의 온도를 낮추기 위한 설정 온도 또는 각 저장실(20)의 크기에 따라 달라질 수 있다. 즉, 제어부(100)는 미리 설정된 저장실(20)의 최적 온도에 대응하여 전환 밸브(53)가 냉매를 분배할 수 있도록 제어할 수 있고, 저장실 온도 센서(90)에 의해 감지된 저장실(20)의 온도와 미리 설정된 최적 온도를 비교하여 전환 밸브(53)의 냉매 분배비를 조절할 수 있다.
개시된 발명의 일 실시예에서는 도 3에 도시된 바와 같이, 제 1저장실(20a)이 제 3냉기 덕트(64)를 통해 제 3저장실(20c)과 연결되어 있으므로 제 1증발기(56)에서 생성된 냉기가 냉각시켜야 하는 공간이, 제 2증발기(57)에서 생성된 냉기가 냉각시켜야 하는 제 2저장실(20b)의 공간보다 크다. 따라서, 제어부(100)는 제 3저장실(20c)과 연결된 제 1저장실(20a)의 온도가 제 2저장실(20b)의 온도보다 더 낮아지도록 전환 밸브(53)의 냉매 분배 비를 조절할 수 있다.
구체적으로, 제어부(100)는 미리 정해진 기준에 따라 제 1증발기(56)로 냉매가 공급되는 시간이 제 2증발기(57)로 냉매가 공급되는 시간보다 길도록 전환 밸브(53)의 개방 시간을 제어하는 제어 신호를 생성할 수 있다.
도 5에 도시된 바와 같이, 제어부(100)는 전환 밸브(53)가 제 1증발기(56)로 냉매를 공급하는 개방 시간(tu)이 제 2증발기(57)로 냉매를 공급하는 개방 시간(tl)보다 길도록 제어할 수 있다. 이 때, 제 1증발기(56) 및 제 2증발기(57)로의 냉매 공급 분배 비율, 즉, tu : tl 은 실시예에 따라 변경될 수 있다.
또한, 도 5에는 도시되지 않았으나 제어부(100)는 전환 밸브(53)가 제 1증발기(56)로 냉매를 공급하는 개방 정도가 제 2증발기(57)로 냉매를 공급하는 개방 정도보다 크도록 제어할 수 있다.
전환 밸브(53)는 제어부(100)의 제어에 따라 제 1증발기(56) 및 제 2증발기(57)에 냉매를 공급할 수 있고, 제 1증발기(56) 및 제 2증발기(57)는 냉기를 생성할 수 있다.
도 5를 참고하면, 제상 운전 실시에 앞서 제어부(100)의 제어에 따라 저장실(20)에 냉기를 공급하는 냉각 제어구간에서는 제 1댐퍼(81) 및 제 2댐퍼(82)가 개방되어 있을 수 있다.
또한, 제 1증발기(56)에 의해 생성된 냉기는 제 1송풍팬(56b)의 작동에 의해 제 1댐퍼(81)를 통해 제 1저장실(20a)로 공급될 수 있고, 순환팬(63)의 작동에 의해 제 3냉기덕트(64)를 거친 냉기는 제 2댐퍼(82)를 통해 제 3저장실(20c)로 공급될 수 있다.
마찬가지로, 제 2증발기(57)에 의해 생성된 냉기는 제 2송풍팬(57b)의 작동에 의해 제 2저장실(20b)로 공급될 수 있다.
즉, 도 5에서 설명한 바와 같이 제어부(100)는 전환 밸브(53)가 제 1증발기(56) 및 제 2증발기(57)로 공급하는 냉매를 미리 정해진 기준에 따라 분배되도록 제어 신호를 생성함으로써, 제 3저장실(20c)과 연결된 제 1저장실(20a) 및 제 2저장실(20b)의 온도를 미리 정해진 온도로 낮출 수 있다.
도 6을 참고하면, 냉장고(1)는 제어부(100)의 제어에 따라 증발기나 토출구 등에 발생된 결빙이나 성에를 제어하기 위한 제상 운전을 수행할 수 있다.
전술한 바와 같이, 제 1제상히터(71)가 작동되면, 제 1제상히터(71)에 의해 가열된 공기는 자연대류에 의해 상승하게 되어 제 1냉기덕트(56a)를 통해 제 1댐퍼(81) 또는 토출구(미도시)로 안내된다. 제 1냉기덕트(56a)를 대류하는 공기는 높은 온도를 유지하기 때문에 제 1증발기(56), 제 1댐퍼(81) 또는 토출구(미도시)에 발생된 결빙이나 성에는 높은 온도를 갖는 공기에 의해 제거되어 제 1저장실(20a)로 냉기가 원활하게 공급될 수 있다.
또한, 제 2제상히터(72)가 작동되면, 제 2제상히터(72)에 의해 가열된 공기는 자연대류에 의해 상승하게 되어 제 2냉기덕트(57a)를 통해 토출구(미도시)로 안내된다. 제 2냉기덕트(57a)를 대류하는 공기는 높은 온도를 유지하기 때문에 제 2증발기(57) 또는 토출구(미도시)에 발생된 결빙이나 성에는 높은 온도를 갖는 공기에 의해 제거되어 제 2저장실(20b)로 냉기가 원활하게 공급될 수 있다.
제상운전이 수행되는 동안에는 제상히터에 의해 가열된 고온의 공기가 저장실(20) 내부로 유입되는 것을 방지하기 위해서 제어부(100)의 제어에 따라 제 1댐퍼(81) 및 제 2댐퍼(82)는 폐쇄된다.
이러한 제상히터는 사양에 따라 소비전력[W]이 다를 수 있고, 소비전력의 차이에 따라 제상 능력에도 차이가 있다. 일반적으로, 냉장고(1)의 각 저장실(20)에 있어서 냉동 운전을 수행하는 저장실(20)의 경우에는 냉장 운전만 수행하는 저장실(20)의 경우보다 냉장고(1)의 구성에 결빙이나 성에가 더 많이, 빈번하게 발생한다. 따라서, 냉동 운전을 수행하는 저장실 후방에 마련되는 증발기의 하부에 구비되는 제상히터의 소비전력은, 냉장 운전만 수행하는 저장실 후방에 마련되는 증발기의 하부에 구비되는 제상히터의 소비전력보다 크고 동시에 제상 능력도 크다.
개시된 발명의 일 실시예에 의한 냉장고는, 제 1저장실(20a) 및 제 3저장실(20c)은 냉장 운전을 수행하고 제 2저장실(20b)은 냉장 운전 및 냉동 운전을 수행하는 것으로 예를 들어 설명한다. 단, 각 저장실(20)의 냉각 운전 형태에는 제한이 없고, 다양한 형태로 설계 변경이 가능하다.
제 2저장실(20b)은 냉동 운전도 수행하므로, 냉장 운전만 수행하는 제 1저장실(20a) 및 제 3저장실(20c)에 비해 결빙이나 성에가 더 많이 발생할 수 있다. 따라서, 제 2저장실(20b) 후방에 마련되는 제 2증발기(57)의 하부에 구비되는 제 2제상히터(72)의 소비전력은, 제 1저장실(20a) 후방에 마련되는 제 1증발기(56)의 하부에 구비되는 제 1제상히터(71)의 소비전력보다 크다.
이러한 제 1제상히터(71) 및 제 2제상히터(72)는 제상을 위해 가동되어 결빙이나 성에를 제거하기 위한 열을 공급할 수 있고, 미리 설정된 기준에 따라 결빙이나 성에가 제거되는 제상 완료 시점의 온도에 도달하면 가동을 중지한다.
이 때, 제 2제상히터(72)의 소비전력이 제 1제상히터(71)의 소비전력보다 크고 제상 능력도 크므로 제 2제상히터(72)에 의한 제상 운전이 제 1제상히터(71)에 의한 제상 운전보다 제상 완료 시점의 온도에 먼저 도달한다. 따라서 제 2제상히터(72)가 제 1제상히터(71)보다 먼저 가동이 중지된다.
제 2제상히터(72)의 가동이 중지되어도, 제 1제상히터(71)의 가동이 중지되지 않으면 제상 운전은 완료된 것이 아니므로, 냉장고(1)의 제상 후 냉각 운전은 개시되지 않는다. 따라서, 먼저 가동이 중지된 제 2제상히터(72)가 마련되어 있는 제 2냉기덕트(57a) 및 제 2저장실(20b)의 공기 온도는 시간의 경과에 따라 상승하게 된다.
이렇게, 소비전력이 더 큰 제 2제상히터(72)에 의한 제상 운전이 먼저 완료되고 그에 따라 제 2저장실(20b) 측의 온도가 상승하는 것을 방지하기 위해 제 2제상히터(72)의 제상 운전 개시 시점을 미리 정해진 시간 만큼 지연시킬 필요가 있다.
도 6을 참고하면, 냉장고(1)의 제상 운전 단계는, 제상 히터를 가동시켜서 제상을 수행하기 이전에 송풍팬을 가동시켜서 응결된 결빙이나 성에를 제거하는 자연 제상 단계를 포함할 수 있다.
제어부(100)는 자연 제상을 위해 제 1송풍팬(56b) 및 제 2송풍팬(57b)을 제어할 수 있다. 즉, 도 6에 도시된 바와 같이 제어부(100)는 제 1송풍팬(56b)을 제 1기준 시간(t1)동안 작동시켜 제 1저장실(20a) 측에 대한 자연 제상을 수행할 수 있다. 이 때, 제 1기준 시간(t1)에 대한 데이터는 미리 설정되어 메모리(110)에 저장되어 있을 수 있다.
제어부(100)는 제 1송풍팬(56b)이 작동되는 제 1기준 시간(t1) 경과 후 제 1제상히터(71)를 작동시키는 제어 신호를 생성할 수 있다. 제어부(100)가 생성한 제어 신호에 기초하여 제 1제상히터(71)는 제 1송풍팬(56b)이 작동을 정지하는 시점(ta)부터 작동하여 제 1증발기(56) 표면의 성에를 제거할 수 있다.
또한, 제어부(100)는 제 1댐퍼(81) 및 제 2댐퍼(82)를 제어하여, 제 1송풍팬(56b)이 작동을 멈추고 제 1제상히터(71)가 작동을 시작하는 시점부터 폐쇄되도록 할 수 있다.
도 6에 도시된 바와 같이 제어부(100)는 제 2송풍팬(57b)을 제 2기준 시간(t2)동안 작동시켜 제 2저장실(20b) 측에 대한 자연 제상을 수행할 수 있다.
제어부(100)는 제 2송풍팬(57b)이 작동되는 제 2기준 시간(t2) 경과 후 제 2제상히터(72)를 작동시키는 제어 신호를 생성할 수 있다. 제어부(100)가 생성한 제어 신호에 기초하여 제 2제상히터(72)는 제 2송풍팬(57b)이 작동을 정지하는 시점(tb)부터 작동하여 제 2증발기(57) 표면의 성에를 제거할 수 있다.
이 때, 제 2기준 시간(t2)에 대한 데이터는 미리 설정되어 메모리(110)에 저장되어 있을 수 있는데, 제 2기준 시간(t2)은 제 1기준 시간(t1)보다 미리 정해진 시간(tx)만큼 클 수 있다.
즉, 제어부(100)는 제 2제상히터(72)의 작동 시점(tb)을 제 1제상히터(71)의 작동 시점(ta)보다 미리 정해진 시간(tx)만큼 지연시킴으로써, 소비전력이 더 큰 제 2제상히터(72)에 의한 제상 운전이 먼저 완료되어 제 2저장실(20b) 측의 온도가 상승하는 것을 방지할 수 있다.
도 6에 도시된 바와 같이, 제 1제상히터(71) 및 제 2제상히터(72)에 의한 제상 운전이 수행되는 동안에는, 제어부(100)의 제어에 따라 압축기(51)의 작동이 중지되고 전환 밸브(53)는 폐쇄된다.
또한, 제어부(100)는 제 1제상히터(71) 및 제 2제상히터(72)의 작동이 동시에 중지되도록 하는 제어 신호를 송출할 수 있는데, 이는 미리 설정된 제상 완료 시점의 변경에 따라 다양한 실시예가 존재할 수 있다.
도 7을 참고하면, 냉장고(1)의 제상 운전 완료 후 냉장고(1)는 제어부(100)의 제어에 따라 저장실(20)에 냉기를 공급하는 냉각 제어가 수행될 수 있다. 이는 앞서 도 5에서의 사전 냉각 제어와 달리, 제상 운전이 수행되는 동안 냉각 운전이 정지됨으로써 올라간 저장실(20)의 온도를 낮추기 위함이다.
먼저, 제어부(100)는 압축기(51)를 제어하여 냉매를 고압으로 압축할 수 있다. 즉, 제어부(100)는 제 1저장실(20a) 및 제 2저장실(20b)의 온도가 미리 정해진 온도로 낮아지도록 압축기(51)의 회전수를 미리 정해진 회전수로 조절할 수 있는데, 이 경우 제어부(100)에 의해 제어되는 압축기(51)의 회전수는 설정값 또는 저장된 데이터에 따라 달라질 수 있다.
제어부(100)가 압축기(51)를 제어하여 냉매를 압축하는 동작을 개시하기 전에 미리 정해진 시간 동안은 제상 운전이 종료된 경우에도 압축기(51)가 정지해 있을 수 있다. 압축기(51)가 미리 정해진 시간 동안 정지해 있도록 제어하는 것을 휴지시간 제어라 하는데, 이는 저장실(20)의 상승된 열 부하에 대응한 압축기(51) 동작의 안정성을 위한 제어이다. 이러한 휴지시간 제어에 소요되는 시간은 설정값 또는 저장된 데이터에 따라 달라질 수 있으며, 휴지시간을 최소화 할수록 저장실(20)의 온도 상승이 최소화 될 수 있다.
압축기(51)에 의해 압축된 냉매는 전환 밸브(53)에 의해 제 1증발기(56) 및 제 2증발기(57) 중 적어도 하나로 공급될 수 있다. 제어부(100)는 제 1증발기(56) 및 제 2증발기(57) 중 적어도 하나로 공급되는 냉매가 미리 정해진 기준에 따라 분배되도록 전환 밸브(53)를 제어하는 제어 신호를 생성할 수 있다.
전환 밸브(53)가 냉매를 분배하는 미리 정해진 기준은 메모리(110)에 저장되어 있을 수 있고, 이러한 기준은 제상 운전이 수행되는 동안 각 저장실(20)의 온도가 상승한 정도에 따라 달라질 수 있다. 즉, 제어부(100)는 미리 설정된 저장실(20)의 최적 온도에 대응하여 전환 밸브(53)가 냉매를 분배할 수 있도록 제어할 수 있고, 저장실 온도 센서(90)에 의해 감지된 저장실(20)의 온도와 미리 설정된 최적 온도를 비교하여 전환 밸브(53)의 냉매 분배비를 조절할 수 있다.
개시된 발명의 일 실시예에서는 전술한 바와 같이, 제 2제상히터(72)의 소비전력 및 제상 능력이 제 1제상히터(71)의 소비전력 및 제상 능력보다 크므로, 제상 운전이 완료된 경우 제 2저장실(20b) 측의 온도가 제 1저장실(20a) 및 제 3저장실(20c) 측의 온도보다 높을 수 있다.
따라서, 제어부(100)는 제 2저장실(20b) 측에 공급되는 냉기의 양이 제 1저장실(20a) 측에 공급되는 냉기의 양보다 많도록 전환 밸브(53)의 냉매 분배 비를 조절할 수 있다.
구체적으로, 제어부(100)는 미리 정해진 기준에 따라 제 2증발기(57)로 냉매가 공급되는 시간이 제 1증발기(56)로 냉매가 공급되는 시간보다 길도록 전환 밸브(53)의 개방 시간을 제어하는 제어 신호를 생성할 수 있다.
도 7에 도시된 바와 같이, 제어부(100)는 전환 밸브(53)가 제 2증발기(57)로 냉매를 공급하는 개방 시간(tl)이 제 1증발기(56)로 냉매를 공급하는 개방 시간(tu)보다 길도록 제어할 수 있다. 이 때, 제 2증발기(57) 및 제 1증발기(56)로의 냉매 공급 분배 비율은 실시예에 따라 변경될 수 있다.
또한, 도 7에는 도시되지 않았으나 제어부(100)는 전환 밸브(53)가 제 2증발기(57)로 냉매를 공급하는 개방 정도가 제 1증발기(56)로 냉매를 공급하는 개방 정도보다 크도록 제어할 수 있다.
전환 밸브(53)는 제어부(100)의 제어에 따라 제 1증발기(56) 및 제 2증발기(57)에 냉매를 공급할 수 있고, 제 1증발기(56) 및 제 2증발기(57)는 냉기를 생성할 수 있다.
도 7을 참고하면, 제상 운전 이후 냉각 운전의 초기 단계에서는 증발기 내부의 제상열이 저장실(20)로 침입하지 않도록 하기 위해 일정 시간 동안은 증발기 및 송풍팬의 작동을 개시하지 않고, 압축기(51)와 전환 밸브(53)를 작동시켜 증발기에 냉매를 공급한다.
즉, 송풍팬이 동작하지 않을 때에는 전환 밸브(53)에 의해 냉매가 정지된 증발기에 공급되어 증발기가 냉각되거나, 증발기에 의해 냉기가 생성되는 경우에도 냉기는 덕트의 하부에 머무르게 되고, 상대적으로 더운 공기는 덕트의 상부에 머무르게 된다. 이 때, 바로 송풍팬을 가동시키면서 댐퍼를 개방하게 되면 상부에 머무르던 더운 공기가 저장실(20)로 유입될 수 있으므로, 댐퍼를 개방하기에 앞서 송풍팬을 가동시켜서 덕트 내부의 냉기와 더운 공기를 섞어줘야 될 필요가 있다.
개시된 발명의 일 실시예를 참고하면, 제 1송풍팬(56b)이 동작하지 않는 경우에는, 제 1증발기(56)에 의한 냉기가 제 1냉기덕트(56a) 하부에 머무르게 되고, 상대적으로 더운 공기는 제 1냉기덕트(56a)의 상부에 머무르게 된다.
따라서, 제어부(100)는 제 1송풍팬(56b)의 작동이 개시되자마자 제 1댐퍼(81) 및 제 2댐퍼(82)를 개방하지 않고, 제 1송풍팬(56b)이 미리 정해진 시간 동안 동작한 이후에 제 1댐퍼(81) 및 제 2댐퍼(82)가 개방되도록 제어할 수 있다.
구체적으로, 도 7을 참고하면, 제어부(100)는 제 1송풍팬(56b)이 제 1동작 시점(tc)부터 동작되도록 제어하여, 도 8에 도시된 바와 같이 미리 정해진 시간(ty) 동안 제 1증발기(56)에 의해 생성된 냉기가 제 1냉기덕트(56a) 내에서 순환되도록 할 수 있다. 즉, 제 1증발기(56)에 의해 생성되어 제 1냉기덕트(56a) 하단에 위치하는 냉기가 상단으로 이동할 수 있도록 냉기를 섞어준다.
이 경우, 제어부(100)는 제 1댐퍼(81) 및 제 2댐퍼(82)가 제 1송풍팬(56b)의 제 1동작 시점(tc)부터 미리 정해진 시간(ty) 경과 전에는 폐쇄되도록 제어할 수 있다.
제어부(100)는 제 1댐퍼(81) 및 제 2댐퍼(82)가 제 1송풍팬(56b)의 제 1동작 시점(tc)부터 미리 정해진 시간(ty) 경과 후에 개방되도록 제어할 수 있고, 제 1댐퍼(81) 및 제 2댐퍼(82)가 개방되면, 제 1송풍팬(56b)을 제어하여 제 1증발기(56)에 의해 생성된 냉기가 도 9에 도시된 바와 같이 제 1저장실(20a)로 공급되도록 할 수 있다. 또한, 제어부(100)는 순환팬(63)을 제어하여 제 1증발기(56)에 의해 생성된 냉기가 도 9에 도시된 바와 같이 제 3냉기덕트(64)를 통해 제 3저장실(20c)로 공급되도록 할 수 있다.
이 때, 제 1댐퍼(81) 및 제 2댐퍼(82)는 닫힌 채 제 1송풍팬(56b)만 동작하는 미리 정해진 시간(ty)은 설정값 또는 저장된 데이터에 따라 달라질 수 있다.
이와 마찬가지로, 제 2송풍팬(57b)이 동작하지 않는 경우에는, 제 2증발기(57)에 의한 냉기가 제 2냉기덕트(57a)의 하부에 머무르게 되고, 상대적으로 더운 공기는 제 2냉기덕트(57a)의 상부에 머무르게 된다.
따라서, 제어부(100)는 제 2송풍팬(57b)이 제 2동작 시점(td)으로부터 미리 정해진 시간(tz) 동안 동작하고 정지되도록 제어하여 , 도 8에 도시된 바와 같이 미리 정해진 시간(tz)동안 제 2증발기(57)에 의해 생성된 냉기가 제 2냉기 덕트(57a) 내에서 순환되도록 할 수 있다.
즉, 제 2증발기(57)에 의해 생성되어 제 2냉기덕트(57a) 하단에 위치하는 냉기가 상단으로 이동할 수 있도록 냉기를 섞어준다.
또한, 제어부(100)는 제 2송풍팬(57b)이 미리 정해진 시간(tz)동안 동작하여 냉기를 순환시키고 정지된 시점(te)으로부터 미리 정해진 시간(tf)이 경과된 시점(tg)에서 제 2송풍팬(57b)이 동작되도록 제어하여 제 2증발기(57)에 의해 생성된 냉기가 제 2저장실(20b)로 공급되도록 할 수 있다.
이와 같이, 제어부(100)는 제 1댐퍼(81) 및 제 2댐퍼(82)의 개방 시간을 지연시키고, 제 1송풍팬(56b) 및 제 2송풍팬(57b)을 제어하여 제 1증발기(56) 및 제 2증발기(57)에서 발생한 냉기가 제 1냉기덕트(56a) 및 제 2냉기덕트(57a) 내에서 순환되도록 함으로써 제 1저장실(20a), 제 2저장실(20b) 및 제 3저장실(20c)로 냉기가 유입될 수 있도록 제어할 수 있다.
도 11을 참고하면, 제어부(100)는 제 1저장실(20a) 및 제 2저장실(20b)의 온도가 미리 정해진 온도로 낮아지도록 압축기(51)의 회전수를 조절할 수 있다(200). 즉, 제어부(100)는 저장실 온도센서(90)에 의해 감지된 저장실(20)의 온도에 기초하여 압축기(51)의 회전수를 조절할 수 있다. 또한, 저장실(20)에 저장된 식품의 보관을 위한 최적 온도에 기초하여, 최적 온도를 유지하기 위한 설정값으로 압축기(51)의 회전수를 조절할 수 있다.
제 1저장실(20a)은 제 3냉기 덕트(64)를 통해 제 3저장실(20c)과 연결되어 있으므로, 제어부(100)는 제 1저장실 온도 센서(91), 제 2저장실 온도 센서(92) 및 제 3저장실 온도 센서(93)에 의해 감지된 각 저장실(20)의 온도를 메모리(110)에 미리 저장된 온도 데이터와 비교하여 압축기(51)의 회전수를 결정할 수 있다. 메모리(110)에 미리 저장된 온도 데이터는 각 저장실(20)에 냉장 보관된 식품이 결빙되지 않고, 식품의 품질이 손상되지 않기 위한 최저 온도로 설정되어 저장되어 있을 수 있다.
제어부(100)는 제 1증발기(56)로 공급되는 냉매 및 제 2증발기(57)로 공급되는 냉매가 미리 정해진 기준에 따라 분배되도록 전환 밸브(53)를 제어하는 제어 신호를 생성할 수 있다(210). 즉, 제어부(100)는 미리 정해진 기준에 따라 제 1증발기(56)로 냉매가 공급되는 시간이 제 2증발기(57)로 냉매가 공급되는 시간보다 길도록 전환 밸브(53)의 개방 시간을 제어하는 제어 신호를 생성할 수 있다(220).
제어부(100)는 생성된 전환 밸브(53) 제어 신호에 기초하여 제 1저장실(20a) 및 제 2저장실(20b)의 온도를 낮추는 사전 냉각 제어를 진행할 수 있고(230), 제 3저장실(20c)과 연결된 제 1저장실(20a) 및 제 2저장실(20b)의 온도를 미리 정해진 온도로 낮출 수 있다.
도 12를 참고하면, 제어부(100)는 제 1송풍팬(56b)을 제 1기준 시간(t1) 동안 작동시키고, 제 2송풍팬(57b)을 제 2기준 시간(t2) 동안 작동시켜 제 1저장실(20a) 및 제 2저장실(20b)에 대한 자연 제상을 수행할 수 있다(300).
즉, 냉장고(1)의 제상 운전 단계는, 제상 히터를 가동시켜서 제상을 수행하기 이전에 송풍팬을 가동시켜서 응결된 결빙이나 성에를 제거하는 자연 제상 단계를 포함할 수 있다.
제어부(100)는 제 1송풍팬(56b)이 제 1기준 시간(t1) 경과 후 작동이 중지되도록 제어할 수 있고(310), 제 1댐퍼(81) 및 제 2댐퍼(82)는 제 1기준 시간(t1) 경과 후에 폐쇄될 수 있다(320). 또한, 제 1제상히터(71)는 제 1기준 시간(t1) 경과 후에 작동하여 제상 운전을 수행할 수 있다(330).
즉, 제어부(100)가 생성한 제어 신호에 기초하여 제 1제상히터(71)는 제 1송풍팬(56b)이 작동을 정지하는 시점(ta)부터 작동하여 제 1증발기(56) 표면의 성에를 제거할 수 있다.
제어부(100)는 제 2송풍팬(57b)이 제 2기준 시간(t2) 경과 후 작동이 중지되도록 제어할 수 있고(340), 제 2제상히터(72)는 제 2기준 시간(t2) 경과 후에 작동하여 제상 운전을 수행할 수 있다(350).
즉, 제어부(100)가 생성한 제어 신호에 기초하여 제 2제상히터(72)는 제 2송풍팬(57b)이 작동을 정지하는 시점(tb)부터 작동하여 제 2증발기(57) 표면의 성에를 제거할 수 있다.
또한, 제어부(100)는 제 1제상히터(71) 및 제 2제상히터(72)의 작동이 동시에 중지되도록 하는 제어 신호를 송출할 수 있다(360).
이와 같이, 제어부(100)는 제 2제상히터(72)의 작동 시점(tb)을 제 1제상히터(71)의 작동 시점(ta)보다 미리 정해진 시간(tx)만큼 지연시킴으로써, 소비전력이 더 큰 제 2제상히터(72)에 의한 제상 운전이 먼저 완료되어 제 2저장실(20b) 측의 온도가 상승하는 것을 방지할 수 있다.
도 13을 참고하면, 냉장고(1)의 제상 운전 완료 후 냉장고(1)는 제어부(100)의 제어에 따라 저장실(20)에 냉기를 공급하는 냉각 제어가 수행될 수 있는데, 먼저 제어부(100)는 미리 정해진 시간 동안 압축기(51)가 정지되도록 하는 휴지시간 제어를 진행할 수 있다(400).
제어부(100)는 압축기(51)를 제어하여 냉매를 고압으로 압축할 수 있고, 제 1저장실(20a) 및 제 2저장실(20b)의 온도가 미리 정해진 온도로 낮아지도록 압축기(51)의 회전수를 미리 정해진 회전수로 조절할 수 있다(410).
또한, 제어부(100)는 제 1증발기(56) 및 제 2증발기(57) 중 적어도 하나로 공급되는 냉매가 미리 정해진 기준에 따라 분배되도록 전환 밸브(53)를 제어하는 제어 신호를 생성할 수 있다(420). 즉, 제어부(100)는 미리 정해진 기준에 따라 제 2증발기(57)로 냉매가 공급되는 시간이 제 1증발기(56)로 냉매가 공급되는 시간보다 길도록 전환 밸브(53)의 개방 시간을 제어하는 제어 신호를 생성할 수 있다(430).
제어부(100)는 제 1송풍팬(56b)이 제 1동작 시점(tc)부터 동작되도록 제어하여, 미리 정해진 시간(ty) 동안 제 1증발기(56)에 의해 생성된 냉기가 제 1냉기덕트(56a) 내에서 순환되도록 할 수 있다(440).
또한, 제어부(100)는 제 1댐퍼(81) 및 제 2댐퍼(82)가 제 1송풍팬(56b)의 제 1동작 시점(tc)부터 미리 정해진 시간(ty) 경과 후에 개방되도록 제어할 수 있고(450), 제 1댐퍼(81) 및 제 2댐퍼(82)가 개방되면, 제 1송풍팬(56b)을 제어하여 제 1증발기(56)에 의해 생성된 냉기가 제 1저장실(20a)로 공급되도록 할 수 있다(460).
제어부(100)는 제 2송풍팬(57b)이 제 2동작 시점(td)으로부터 미리 정해진 시간(tz) 동안 동작하고 정지되도록 제어하여 , 제 2증발기(57)에 의해 생성된 냉기가 제 2냉기 덕트(57a) 내에서 순환되도록 할 수 있다(445). 즉, 제 2증발기(57)에 의해 생성되어 제 2냉기덕트(57a) 하단에 위치하는 냉기가 상단으로 이동할 수 있도록 냉기를 섞어준다.
또한, 제어부(100)는 제 2송풍팬(57b)이 미리 정해진 시간(tz)동안 동작하여 냉기를 순환시키고 정지된 시점(te)으로부터 미리 정해진 시간(tf)이 경과된 시점(tg)에서 제 2송풍팬(57b)이 동작되도록 제어하여 제 2증발기(57)에 의해 생성된 냉기가 제 2저장실(20b)로 공급되도록 할 수 있다(455).
이상에서 설명한 바와 같이, 개시된 발명의 일 실시예에 의한 냉장고(1)는 제상과정에서 발생하는 제상열에 의해 저장실(20)의 온도가 상승하는 것을 방지하고, 효율적인 냉장 및 냉동 운전을 수행할 수 있다.
한편, 개시된 실시예들은 컴퓨터에 의해 실행 가능한 명령어를 저장하는 기록매체의 형태로 구현될 수 있다. 명령어는 프로그램 코드의 형태로 저장될 수 있으며, 프로세서에 의해 실행되었을 때, 프로그램 모듈을 생성하여 개시된 실시예들의 동작을 수행할 수 있다. 기록매체는 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체로 구현될 수 있다.
컴퓨터가 읽을 수 있는 기록매체로는 컴퓨터에 의하여 해독될 수 있는 명령어가 저장된 모든 종류의 기록 매체를 포함한다. 예를 들어, ROM(Read Only Memory), RAM(Random Access Memory), 자기 테이프, 자기 디스크, 플래쉬 메모리, 광 데이터 저장장치 등이 있을 수 있다.
이상에서와 같이 첨부된 도면을 참조하여 개시된 실시예들을 설명하였다. 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자는 본 발명의 기술적 사상이나 필수적인 특징을 변경하지 않고도, 개시된 실시예들과 다른 형태로 본 발명이 실시될 수 있음을 이해할 것이다. 개시된 실시예들은 예시적인 것이며, 한정적으로 해석되어서는 안 된다.
Claims (15)
- 본체;상기 본체 내부에 마련되는 제 1저장실 및 제 2저장실;상기 제 1저장실에 마련되어 냉기를 생성하는 제 1증발기;상기 제 2저장실에 마련되어 냉기를 생성하는 제 2증발기;상기 제 1증발기 및 상기 제 2증발기 중 적어도 하나로 냉매를 공급하는 전환 밸브; 및상기 제 1증발기로 공급되는 냉매 및 상기 제 2증발기 중 적어도 하나로 공급되는 냉매가 미리 정해진 기준에 따라 분배되도록 상기 전환 밸브를 제어하는 제어 신호를 생성하고, 상기 생성된 제어 신호에 기초하여 상기 제 1저장실 및 상기 제 2저장실의 온도를 미리 정해진 온도로 낮추는 제어부;를 포함하는 냉장고.
- 제 1항에 있어서,상기 냉장고는 상기 냉매를 고압으로 압축하는 압축기;를 포함하고,상기 제어부는,상기 제 1저장실 및 상기 제 2저장실의 온도가 미리 정해진 온도로 낮아지도록 상기 압축기의 회전수를 미리 정해진 회전수로 조절하는 냉장고.
- 제 1항에 있어서,상기 제어부는,상기 미리 정해진 기준에 따라 상기 제 1증발기로 상기 냉매가 공급되는 시간이 상기 제 2증발기로 상기 냉매가 공급되는 시간보다 길도록 상기 전환 밸브의 개방 시간을 제어하는 제어 신호를 생성하는 냉장고.
- 본체;상기 본체 내부에 마련되는 제 1저장실 및 제 2저장실;상기 제 1저장실에 마련되어 냉기를 생성하는 제 1증발기;상기 제 2저장실에 마련되어 냉기를 생성하는 제 2증발기;상기 제 1증발기에 의하여 생성된 냉기를 상기 제 1저장실로 공급하는 제 1송풍팬;상기 제 2증발기에 의하여 생성된 냉기를 상기 제 2저장실로 공급하는 제 2송풍팬;상기 제 1증발기 하부에 마련되는 제 1제상히터;상기 제 2증발기 하부에 마련되는 제 2제상히터; 및상기 제 1송풍팬을 제 1기준 시간 동안 작동시키고, 상기 제 1기준 시간 경과 후 상기 제 1제상히터를 작동시키는 제어 신호를 생성하여 상기 제 1증발기 표면의 성에를 제거하고, 상기 제 2송풍팬을 제 2기준 시간 동안 작동시키고, 상기 제 2기준 시간 경과 후 상기 제 2제상히터를 작동시키는 제어 신호를 생성하여 상기 제 2증발기 표면의 성에를 제거하는 제어부;를 포함하는 냉장고.
- 제 4항에 있어서,상기 제 2기준 시간은 상기 제 1기준 시간보다 미리 정해진 시간 만큼 크고,상기 제 2제상히터의 작동 시점은 상기 제 1제상히터 작동 시점보다 미리 정해진 시간 만큼 지연된 시점인 냉장고.
- 제 4항에 있어서,상기 제 1송풍팬은 상기 제 1기준 시간 경과 후에 작동을 중지하고,상기 제 2송풍팬은 상기 제 2기준 시간 경과 후에 작동을 중지하는 냉장고.
- 제 4항에 있어서,상기 제어부는,상기 제 1제상히터 및 상기 제 2제상히터의 작동이 동시에 중지되도록 제어하는 제어 신호를 송출하는 냉장고.
- 본체;상기 본체 내부에 마련되는 제 1저장실 및 제 2저장실;상기 제 1저장실과 상기 제 2저장실 사이에 마련되는 제 3저장실;상기 제 1저장실에 마련되어 냉기를 생성하는 제 1증발기;상기 제 2저장실에 마련되어 냉기를 생성하는 제 2증발기;상기 제 1증발기 및 상기 제 2증발기 중 적어도 하나로 냉매를 공급하는 전환 밸브;상기 제 1증발기에 의하여 생성된 냉기를 상기 제 1저장실로 공급하는 제 1송풍팬;상기 제 2증발기에 의하여 생성된 냉기를 상기 제 2저장실로 공급하는 제 2송풍팬; 및상기 제 1송풍팬이 제 1동작 시점부터 동작되도록 제어하여 상기 제 1증발기에 의해 생성된 냉기를 순환시키고, 상기 제 2송풍팬이 제 2동작 시점부터 미리 정해진 시간 동안 동작하고 정지되도록 제어하여 상기 제 2증발기에 의해 생성된 냉기를 순환시키는 제어부;를 포함하는 냉장고.
- 제 8항에 있어서,상기 제 1증발기에 의해 생성된 냉기가 상기 제 1저장실로 유입되도록 하는 제 1댐퍼; 및상기 제 1저장실로 유입된 냉기가 상기 제 3저장실로 유입되도록 하는 제 2댐퍼;를 포함하는 냉장고.
- 제 9항에 있어서,상기 제어부는,상기 제 1댐퍼 및 상기 제 2댐퍼가 상기 제 1동작 시점부터 미리 정해진 시간 경과 전에는 폐쇄되고, 상기 제 1동작 시점부터 미리 정해진 시간 경과 후에 개방되도록 제어하는 냉장고.
- 제 10항에 있어서,상기 제어부는,상기 제 1댐퍼 및 상기 제 2댐퍼가 개방되면, 상기 제 1송풍팬을 제어하여 상기 제 1증발기에 의해 생성된 냉기가 상기 제 1저장실로 공급되도록 하는 냉장고.
- 제 8항에 있어서,상기 제어부는,상기 제 2송풍팬의 상기 정지시점으로부터 미리 정해진 시간 경과 후에 상기 제 2송풍팬이 동작되도록 제어하여 상기 제 2증발기에 의해 생성된 냉기가 상기 제 2저장실로 공급되도록 하는 냉장고.
- 제 8항에 있어서,상기 제어부는,상기 제 1증발기로 공급되는 냉매 및 상기 제 2증발기 중 적어도 하나 로 공급되는 냉매가 미리 정해진 기준에 따라 분배되도록 상기 전환 밸브를 제어하는 제어 신호를 생성하는 냉장고.
- 제 13항에 있어서,상기 제어부는,상기 미리 정해진 기준에 따라 상기 제 2증발기로 상기 냉매가 공급되는 시간이 상기 제 1증발기로 상기 냉매가 공급되는 시간보다 길도록 상기 전환 밸브의 개방 시간을 제어하는 제어 신호를 생성하는 냉장고.
- 냉장고 본체 내부에 마련되는 제 1저장실 및 제 2저장실의 온도가 미리 정해진 온도로 낮아지도록 압축기의 회전수를 미리 정해진 회전수로 조절하고;상기 제 1저장실에 마련되어 냉기를 생성하는 제 1증발기로 공급되는 냉매 및 상기 제 2저장실에 마련되어 냉기를 생성하는 제 2증발기로 공급되는 냉매가 미리 정해진 기준에 따라 분배되도록 전환 밸브를 제어하는 제어 신호를 생성하고;상기 생성된 제어 신호에 기초하여 상기 제 1저장실 및 상기 제 2저장실의 온도를 상기 미리 정해진 온도로 낮추는 냉장고 제어방법.
Priority Applications (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| US16/643,118 US11397041B2 (en) | 2017-08-28 | 2018-08-08 | Refrigerator and controlling method thereof |
| EP18849884.4A EP3660431A4 (en) | 2017-08-28 | 2018-08-08 | REFRIGERATOR AND ITS CONTROL PROCESS |
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| KR1020170108709A KR102418005B1 (ko) | 2017-08-28 | 2017-08-28 | 냉장고 및 그 제어방법 |
| KR10-2017-0108709 | 2017-08-28 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| WO2019045306A1 true WO2019045306A1 (ko) | 2019-03-07 |
Family
ID=65525724
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| PCT/KR2018/009027 Ceased WO2019045306A1 (ko) | 2017-08-28 | 2018-08-08 | 냉장고 및 그 제어방법 |
Country Status (4)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US11397041B2 (ko) |
| EP (1) | EP3660431A4 (ko) |
| KR (1) | KR102418005B1 (ko) |
| WO (1) | WO2019045306A1 (ko) |
Cited By (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US20210325094A1 (en) * | 2020-04-21 | 2021-10-21 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Refrigerator and control method thereof |
| US20220011036A1 (en) * | 2018-12-28 | 2022-01-13 | Hefei Midea Refrigerator Co., Ltd. | Control method and device for refrigerator, and refrigerator |
| CN114593553A (zh) * | 2022-03-30 | 2022-06-07 | 西安交通大学 | 一种冰箱的恒温间室及其控制方法和冰箱 |
Families Citing this family (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| KR102833826B1 (ko) * | 2018-11-27 | 2025-07-15 | 엘지전자 주식회사 | 냉장고 및 그의 제어방법 |
| KR102925850B1 (ko) * | 2019-09-02 | 2026-02-11 | 엘지전자 주식회사 | 언더 카운터형 냉장고 및 그 제어방법 |
| CN112944771B (zh) * | 2019-11-26 | 2023-09-29 | 青岛海尔特种电冰柜有限公司 | 风冷设备的控制方法及风冷设备 |
| KR102279054B1 (ko) | 2019-12-09 | 2021-07-19 | 엘지전자 주식회사 | 냉장고 |
| CN113915845A (zh) * | 2020-07-08 | 2022-01-11 | 青岛海尔特种电冰箱有限公司 | 用于冷藏冷冻装置的控制方法及冷藏冷冻装置 |
Citations (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2001336867A (ja) * | 2000-05-31 | 2001-12-07 | Samsung Electronics Co Ltd | キムチ冷蔵庫及びその制御方法 |
| KR20040022643A (ko) * | 2002-09-09 | 2004-03-16 | 삼성전자주식회사 | 냉장고의 과냉방지시스템 및 과냉방지방법 |
| KR20150070907A (ko) * | 2013-12-17 | 2015-06-25 | 엘지전자 주식회사 | 냉장고 및 냉장고 제어 방법 |
| KR20170029346A (ko) * | 2015-09-07 | 2017-03-15 | 엘지전자 주식회사 | 냉장고 제어 방법 |
| KR20170072776A (ko) * | 2015-12-17 | 2017-06-27 | 삼성전자주식회사 | 냉장고 |
Family Cites Families (16)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| KR100221881B1 (ko) * | 1997-08-26 | 1999-09-15 | 전주범 | 냉장고의 저소음 운전 제어 방법 |
| JP3636602B2 (ja) * | 1998-09-16 | 2005-04-06 | 株式会社東芝 | 冷蔵庫 |
| KR100577420B1 (ko) * | 1999-12-27 | 2006-05-08 | 삼성전자주식회사 | 냉장고 및 그 제어방법 |
| JP2001336837A (ja) | 2000-05-26 | 2001-12-07 | Matsushita Electric Ind Co Ltd | 暖房装置 |
| KR100468125B1 (ko) | 2002-07-04 | 2005-01-26 | 삼성전자주식회사 | 다실형 김치 저장고의 제어방법 |
| JP2004077000A (ja) | 2002-08-14 | 2004-03-11 | Toshiba Corp | 冷蔵庫 |
| KR101145223B1 (ko) * | 2005-09-01 | 2012-05-25 | 삼성전자주식회사 | 냉장고의 운전제어방법 |
| KR20070112664A (ko) * | 2006-05-22 | 2007-11-27 | 엘지전자 주식회사 | 냉장고의 냉매밸브 제어방법 |
| US8209991B2 (en) * | 2007-03-13 | 2012-07-03 | Hoshizaki Denki Kabushiki Kaisha | Cooling storage and method of operating the same |
| KR101387522B1 (ko) * | 2007-11-05 | 2014-04-23 | 엘지전자 주식회사 | 냉장고 및 그 제어방법 |
| KR101641225B1 (ko) * | 2009-06-30 | 2016-07-20 | 엘지전자 주식회사 | 냉장고의 온도 제어방법 및 그를 이용한 냉장고 |
| US8459049B2 (en) * | 2010-08-30 | 2013-06-11 | General Electric Company | Method and apparatus for controlling refrigerant flow |
| KR101849103B1 (ko) * | 2011-10-06 | 2018-06-01 | 삼성전자주식회사 | 냉장고 및 그 제어방법 |
| KR20150110020A (ko) * | 2014-03-23 | 2015-10-02 | 주식회사 대유위니아 | 냉장고의 초기 운전방법 |
| KR102267881B1 (ko) * | 2014-12-01 | 2021-06-23 | 삼성전자주식회사 | 냉장고 |
| US9920971B2 (en) * | 2015-09-23 | 2018-03-20 | International Business Machines Corporation | Refrigerated transport temperature regulation |
-
2017
- 2017-08-28 KR KR1020170108709A patent/KR102418005B1/ko active Active
-
2018
- 2018-08-08 US US16/643,118 patent/US11397041B2/en active Active
- 2018-08-08 WO PCT/KR2018/009027 patent/WO2019045306A1/ko not_active Ceased
- 2018-08-08 EP EP18849884.4A patent/EP3660431A4/en active Pending
Patent Citations (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2001336867A (ja) * | 2000-05-31 | 2001-12-07 | Samsung Electronics Co Ltd | キムチ冷蔵庫及びその制御方法 |
| KR20040022643A (ko) * | 2002-09-09 | 2004-03-16 | 삼성전자주식회사 | 냉장고의 과냉방지시스템 및 과냉방지방법 |
| KR20150070907A (ko) * | 2013-12-17 | 2015-06-25 | 엘지전자 주식회사 | 냉장고 및 냉장고 제어 방법 |
| KR20170029346A (ko) * | 2015-09-07 | 2017-03-15 | 엘지전자 주식회사 | 냉장고 제어 방법 |
| KR20170072776A (ko) * | 2015-12-17 | 2017-06-27 | 삼성전자주식회사 | 냉장고 |
Non-Patent Citations (1)
| Title |
|---|
| See also references of EP3660431A4 * |
Cited By (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US20220011036A1 (en) * | 2018-12-28 | 2022-01-13 | Hefei Midea Refrigerator Co., Ltd. | Control method and device for refrigerator, and refrigerator |
| US20210325094A1 (en) * | 2020-04-21 | 2021-10-21 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Refrigerator and control method thereof |
| CN114593553A (zh) * | 2022-03-30 | 2022-06-07 | 西安交通大学 | 一种冰箱的恒温间室及其控制方法和冰箱 |
| CN114593553B (zh) * | 2022-03-30 | 2022-11-15 | 西安交通大学 | 一种冰箱的恒温间室及其控制方法和冰箱 |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| US11397041B2 (en) | 2022-07-26 |
| KR102418005B1 (ko) | 2022-07-07 |
| EP3660431A4 (en) | 2020-10-21 |
| EP3660431A1 (en) | 2020-06-03 |
| US20200393179A1 (en) | 2020-12-17 |
| KR20190023257A (ko) | 2019-03-08 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| WO2019045306A1 (ko) | 냉장고 및 그 제어방법 | |
| WO2011081499A2 (en) | Refrigerator and control method thereof | |
| KR100208345B1 (ko) | 냉장고의 온도제어방법 및 온도제어장치 | |
| WO2019143087A1 (ko) | 제빙장치 | |
| WO2017039234A1 (en) | Refrigerator | |
| WO2016117942A1 (en) | Refrigerator and method for controlling the same | |
| WO2018088839A1 (ko) | 냉장고 및 냉장고의 제어 방법 | |
| WO2017164712A1 (ko) | 냉장고 및 그의 제어방법 | |
| WO2021256753A1 (en) | Refrigerator | |
| WO2017164710A1 (ko) | 냉장고의 제어방법 | |
| WO2018088845A1 (ko) | 냉장고 및 냉장고의 제어 방법 | |
| KR100223225B1 (ko) | 냉장고의 냉장실 온도제어 방법 및 장치 | |
| WO2017164711A1 (ko) | 냉장고의 제어방법 | |
| WO2017099367A1 (en) | Refrigerator | |
| WO2020027596A1 (ko) | 냉장고의 제어방법 | |
| WO2021215716A1 (en) | Refrigerator and control method thereof | |
| WO2022270772A1 (ko) | 냉장고 | |
| WO2025135465A1 (ko) | 냉장고 및 그 제어 방법 | |
| EP3638967A1 (en) | Refrigerator and method of controlling the same | |
| WO2021029550A1 (en) | Refrigerator | |
| EP3271669A1 (en) | Refrigerator | |
| WO2018230925A1 (en) | Refrigerator and method of controlling the same | |
| WO2026054209A1 (ko) | 냉장고 및 냉장고의 제어 방법 | |
| WO2021256739A1 (en) | Refrigerator | |
| WO2023287029A1 (ko) | 냉장고 및 그의 운전 제어방법 |
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: 18849884 Country of ref document: EP Kind code of ref document: A1 |
|
| NENP | Non-entry into the national phase |
Ref country code: DE |
|
| ENP | Entry into the national phase |
Ref document number: 2018849884 Country of ref document: EP Effective date: 20200226 |