冰箱的运行控制方法.pdf

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摘要
申请专利号:

CN200510048852.9

申请日:

2003.02.28

公开号:

CN1800761A

公开日:

2006.07.12

当前法律状态:

授权

有效性:

有权

法律详情:

授权|||实质审查的生效|||公开

IPC分类号:

F25D29/00(2006.01); F25D11/00(2006.01)

主分类号:

F25D29/00

申请人:

LG电子株式会社;

发明人:

朴镇求

地址:

韩国首尔

优先权:

2002.07.24 KR 43609/2002

专利代理机构:

中原信达知识产权代理有限责任公司

代理人:

樊卫民;杨本良

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内容摘要

冰箱的运行控制方法,包括以下步骤:当食物储藏室的温度达到相对于最佳设定温度T的上/下温差 △T的上限时,压缩机运行;当食物储藏室的温度达到相对于最佳设定温度T的上/下温差△T的下限时,压缩机关闭;以及随着外界温度改变上/下温差△T。

权利要求书

1.  一种冰箱运行控制方法,包括以下步骤:
当食物储藏室的温度达到相对于最佳设定温度T的上/下温差ΔT的上限时,压缩机运行;
当食物储藏室的温度达到相对于最佳设定温度T的上/下温差ΔT的下限时,压缩机关闭;以及
通过随着外界温度改变上/下温差ΔT,来改变冰箱的最佳设定温度。

2.
  如权利要求1所述的方法,其特征在于,对于高于或低于预定温度一定范围的外界温度,上/下温差ΔT的变化设为小于对于处在预定温度一定范围内的外界温度的上/下温差ΔT的变化。

3.
  如权利要求2所述的方法,其特征在于,所述预定温度设为在20℃和30℃之间。

4.
  如权利要求1所述的方法,其特征在于,对于高于或低于预定温度区一定范围的外界温度内,上/下温差ΔT的变化设为小于对于处在预定温度一定范围内的外界温度的上/下温差ΔT的变化。

5.
  如权利要求4所述的方法,其特征在于,所述预定温度区设为20℃和30℃的温度区。

6.
  如权利要求4所述的方法,其特征在于,所述预定温度区设为在20℃和30℃之间。

7.
  如权利要求1所述的方法,其特征在于,上/下温差进行这样的设置,使得压缩机的开/关周期不管外界温度如何都能保持常数。

8.
  如权利要求2所述的方法,其特征在于,上/下温差进行这样的设置,使得压缩机的开/关周期不管外界温度如何都能保持常数。

9.
  如权利要求4所述的方法,其特征在于,上/下温差进行这样的设置,使得压缩机的开/关周期不管外界温度如何都能保持常数。

10.
  如权利要求1所述的方法,还包括对压缩机开/关周期进行实时监控、找到能够保持压缩机开/关周期为常数的最佳上/下温差,并将其设置到微型计算机的步骤。

11.
  如权利要求2所述的方法,还包括对压缩机开/关周期进行实时监控、找到能够保持压缩机开/关周期为常数的最佳上/下温差,并将其设置到微型计算机的步骤。

12.
  如权利要求4所述的方法,还包括对压缩机开/关周期进行实时监控、找到能够保持压缩机开/关周期为常数的最佳上/下温差,并将其设置到微型计算机的步骤。

说明书

冰箱的运行控制方法
分案申请说明
本申请是申请日是2003年2月28日、申请号是03106680.1并且发明名称是“冰箱的运行控制方法”的中国发明专利申请的分案申请。
发明领域
本发明涉及一种冰箱的运行控制方法,更具体地涉及一种冰箱压缩机的运行控制方法。
背景技术
冰箱用于食物的长时间保鲜储藏。一般说来,冰箱具有食物储藏室,用于冷冻或冷藏所存储的食物,并采用不同的部件实现制冷循环使食物储藏室的温度冷却下来。实现制冷循环的关键部件包括:一个压缩机,用于压缩制冷剂;一个冷凝器,用于被压缩的制冷剂的等压冷凝;一个膨胀设备,用于被压缩的制冷剂的绝热膨胀;以及一个蒸发器,用于已膨胀的制冷剂的等压蒸发。
在此过程中,当制冷剂相继通过压缩机、冷凝器、膨胀设备、蒸发器以及压缩机进行循环时,冰箱使食物储藏室冷却下来。当压缩机运行了一定的时间后,一旦食物储藏室被冷却到低于一个预先设置的温度,压缩机就会停止运行并使制冷剂停止循环,从而停止冷却食物储藏室。如果压缩机停止运行达到某一时间,食物储藏室的温度就会上升,如果食物储藏室的温度上升超过一个预先设置的温度,压缩机开始运转并再次冷却食物储藏室。
图1和图2是用于解释的曲线图,每条曲线给出了按照上文的现有技术的冰箱其压缩机运行控制方法的一个例子。下面参考图1和图2对现有技术的冰箱压缩机运行控制方法进行解释。
参见图1,控制压缩机反复开/关,使食物储藏室的温度与一个预先设定的最佳设定温度(下文中称为“T”)的偏差处于预先设定的上/下温差(下文中称为“ΔT”)之内。亦即,当食物储藏室的温度达到T±ΔT的上限时,压缩机运行,降低食物储藏室的温度;而当食物储藏室的温度达到T±ΔT的下限时,压缩机关闭,食物储藏室的温度上升,这样,食物储藏室的温度就被控制在T±ΔT之内。在此情况下,必须确定温度“T”以防止压缩机开/关过于频繁。
更详细地,参见图2,现有技术中采用了一种控制压缩机开/关的方法,使得食物储藏室的温度依照上/下温差ΔT保持在T±ΔT之内,不管外界温度随着食物储藏室必须的最佳设定温度“T”如何变化。
因此,当外界温度是标准温度(介于20℃~30℃之间的某一温度)时,压缩机开/关的周期2最短,而当外界温度高于或低于标准温度时,开/关的周期则变长,这是因为当外界温度低于标准温度时,由于冰箱的热负荷减少,压缩机关闭的周期4变长,而当外界温度高于标准温度时,由于冰箱的热负荷增加,压缩机运行的周期3变长。
同时,温度“T”与食物的新鲜度成反比。亦即:温度“T”越高,食物的新鲜度就越低,因为食物储藏室的温度在相对于温度“T”的较大范围内变化;而温度“T”越低,食物的新鲜度就越高,因为食物储藏室的温度在相对于温度“T”的较小范围内变化。
然而,正如文中所解释的,为了改善食物的新鲜度而把温度“T”设置太低,会导致压缩机过于频繁开/关,这样,会降低压缩机的性能和寿命。
发明内容
因此,本发明旨在提出一种冰箱运行控制方法,以充分消除由于现有技术的局限性和缺点所带来的一个或多个问题。
本发明的目的是提供一种冰箱运行控制方法,该方法能够提高所储存食物的新鲜度,同时使压缩机的性能和寿命得到提高。
本发明的其他特征和优点将在下面的描述中进行阐释,一部分通过描述就显而易见,也可以通过本发明的实施来获得。本发明的目的和其他的优点将通过书面描述中特别指出的结构以及权利要求和附图认识和掌握。
为了达到本发明的这些目的以及其它的优点,正如文中所包含和广义描述的,这种冰箱运行控制方法包括以下步骤:当食物储藏室的温度达到相对于最佳设定温度T的上/下温差ΔT地上限时,压缩机运行;当食物储藏室的温度达到相对于最佳设定温度T的上/下温差ΔT的下限时,压缩机关闭;以及随着外界温度改变上/下温差ΔT。
对于高于或低于某一标准温度(介于20℃~30℃之间的某一温度)一定范围的外界温度,上/下温差ΔT的变化设为小于对于处在标准温度一定范围内的外界温度的上/下温差ΔT的变化。
对于高于或低于标准温度区(20℃~30℃的温度区)一定范围内的外界温度,上/下温差ΔT的变化设为小于对于处在标准温度一定范围内的外界温度的上/下温差ΔT的变化。
上/下温差进行这样的设置,可以使压缩机的开/关周期不管外界温度如何都能保持常数。
本方法还包括对压缩机开/关周期进行实时监控、找到能够保持压缩机开/关周期为常数的最佳上/下温差ΔT,并将其设置到微型计算机等步骤。
应该理解前面的概括性描述和下面的详细描述都是示意性和解释性的,是对权利要求的内容提供的进一步解释。
所包括的附图构成说明书的一部分,使得可以更深入地理解本发明,说明本发明的实施例,同时解释本发明的原理:
图中:
图1的曲线图给出了按照现有技术的压缩机运行控制方法,食物储藏室温度与压缩机开/关控制之间的关系;
图2的曲线图给出了按照现有技术的压缩机运行控制方法,压缩机开/关控制频率与外界温度、时间以及相对于食物储藏室最佳温度的上/下温差之间的关系;以及
图3的曲线图给出了按照本发明优选实施例的压缩机运行控制方法,压缩机开/关控制频率与外界温度、时间以及相对于食物储藏室最佳温度的上/下温差之间的关系。
下面将详细说明本发明优选的实施例,附图显示了所说明的例子。在解释本发明时,同样的部件采用同样的名称和标号,省略对其重复解释。
尽管按照现有技术,食物储藏室的上/下温差“ΔT”相对于一个预先设定的最佳温度“T”是固定的,与外界温度无关,但在本发明中仍提出根据外界温度以减少的趋势改变食物储藏室的上/下温差“ΔT”,以提高食物新鲜度,这将参考附图3进行详细解释。
根据图3,冰箱运行控制方法包括以下步骤:当食物储藏室的温度达到相对于最佳设定温度“T”的上/下温差“ΔT”10的上限时,压缩机运行;当食物储藏室的温度达到相对于最佳设定温度“T”的上/下温差“ΔT”10的下限时,压缩机关闭;以及随着外界温度改变上/下温差“ΔT”10。上/下温差“ΔT”10随外界温度的变化被输入到微型计算机(未图示),用于压缩机的控制。
在本例中,参见图3,上/下温差“ΔT”10的变化如下:在高于或低于某一标准温度(介于20℃~30℃之间的某一温度)范围内设置的上/下温差“ΔT”小于在标准温度设置的上/下温差“ΔT”。
尽管上/下温差“ΔT”10的变化的参考值可以设置为标准温度(介于20℃~30℃之间的某一温度),该参考值也可以被设置成一个宽的范围,例如,标准温度区(20℃~30℃的温度区)。
通过按照本发明前述方法控制压缩机,在外界温度处于标准温度或标准温度区时保持上/下温差“ΔT”10,以及当外界温度不在标准温度或标准温度区时减小上/下温差“ΔT”10,都会提高储存在食物储藏室中的食物的新鲜度。食物的新鲜度提高是因为当上/下温差“ΔT”10减小时,食物储藏室的温度总是维持在接近最佳温度“T”的常数。
参见图3,当按照本发明提供的方法控制压缩机时,尽管比起现有技术,压缩机的开/关周期明显缩短了,但压缩机的性能并未受到影响。因为本发明的压缩机运行控制方法对上/下温差“ΔT”10的减小,并非在压缩机开/关周期20最短的情况,即当外界温度处在标准温度或标准温度区时,而是在压缩机开/关周期20较长的情况,即当外界温度高于或低于标准温度或标准温度区时,如图3所示,压缩机的开/关周期并不比现有技术的最小开/关周期20短。
参见图3,在本发明的压缩机运行控制方法中,为使压缩机的性能和寿命提高,最好使上/下温差“ΔT”10这样变化,即:不管外界温度如何,压缩机的开/关周期20都能保持常数。
为使上/下温差“ΔT”10进行如下的变化,即:不管外界温度如何变化,压缩机的开/关周期20都能保持常数,可以对压缩机开/关周期20进行实时监控,找到能够保持压缩机开/关周期20为常数的最佳上/下温差“ΔT”10,并将其设置到微型计算机。
下面参考图2和图3,对比现有技术的方法,解释本发明的冰箱压缩机运行控制方法。
根据图2,当冰箱热负荷由于外界温度高于标准温度或标准温度区而增加时,虽然压缩机的运行周期3增加而压缩机的关闭周期4减少,但总的开/关周期2却明显增加。在此情况下,由于上/下温差ΔT 10并未变化,食物的新鲜度不会得到提高。
与之相反,在本发明的冰箱压缩机运行控制方法中,因为,当把能够保持压缩机开/关周期20为常数的最佳上/下温差ΔT 10连续输入到微型计算机之后,可以依据变化的上/下温差ΔT 10控制压缩机,通过减小上/下温差ΔT 10、减小运行周期30以及增加关闭周期40,开/关周期20能基本上保持为常数。由于这样的控制方式减小了上/下温差ΔT 10,所以食物的新鲜度得到提高。
根据图2,在现有技术的压缩机控制方法中,当由于外界温度下降到低于标准温度或标准温度区而使冰箱热负荷减少时,压缩机的运行周期3减少而压缩机的关闭周期4增加,从而使总的开/关周期2变长。在此情况下,由于上/下温差ΔT 10并未变化,食物的新鲜度不会得到提高。
与之相反,在本发明的压缩机运行控制方法中,因为随着能够保持压缩机开/关周期20为常数的最佳上/下温差ΔT 10输入到微型计算机,可以依据变化的上/下温差ΔT10控制压缩机,减小了上/下温差ΔT 10、增加了压缩机运行周期30以及减小了压缩机关闭周期40,从而开/关周期20基本上可以保持为常数。上/下温差ΔT 10的减小可以提高食物的新鲜度。
正如上文所解释的,本发明的冰箱运行控制方法具有下述优点。
首先,当外界温度高于或低于标准温度或标准温度区时,上/下温差ΔT 10的减少可以使食物的新鲜度提高。
其次,不随外界温度变化的固定的压缩机开/关周期20可以提高压缩机的性能并防止压缩机寿命衰减。
显而易见,对于本发明的冰箱运行控制方法,在不背离本发明的精神和适用范围的情况下,可以存在多种修改和变化。因而,本发明覆盖了在权利要求的范围及其等价替换之内的所有修改和变化。

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冰箱的运行控制方法,包括以下步骤:当食物储藏室的温度达到相对于最佳设定温度T的上/下温差 T的上限时,压缩机运行;当食物储藏室的温度达到相对于最佳设定温度T的上/下温差T的下限时,压缩机关闭;以及随着外界温度改变上/下温差T。 。

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