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JPH09503289A - 冷蔵庫の除霜装置およびその制御方法 - Google Patents

冷蔵庫の除霜装置およびその制御方法

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JPH09503289A
JPH09503289A JP8516745A JP51674596A JPH09503289A JP H09503289 A JPH09503289 A JP H09503289A JP 8516745 A JP8516745 A JP 8516745A JP 51674596 A JP51674596 A JP 51674596A JP H09503289 A JPH09503289 A JP H09503289A
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Abstract

(57)【要約】 本発明による冷蔵庫の除霜装置およびその制御方法においては、冷蔵室の庫内温度が設定温度以上であれば、冷凍室の庫内温度とはかかわりなしに冷蔵室を冷却させて冷蔵室の庫内温度の上昇が防止できる。また、圧縮機と冷蔵室用送風ファンの連続駆動時にも庫内温度が設定温度以上であれば、圧縮機と冷蔵室用ファンの駆動時間に従って除霜運転を行うので、冷却効率を向上させることができる。また、急速冷蔵運転を行うために、冷蔵室の庫内温度の変化により庫内温度変化率を算出して、冷蔵室の適確な除霜開始時期を決定する。さらに、急速冷凍運転を行うために、冷凍室の庫内温度の変化により庫内温度変化率を算出して、冷凍室の適確な除霜開始時期を決定する。従って、どちらの場合にも、効率よく除霜運転を行うことができる。

Description

【発明の詳細な説明】 冷蔵庫の除霜装置およびその制御方法 発明の分野 本発明は、冷凍室および冷蔵室にそれぞれ設けられた蒸発器の除霜運転を制御 する冷蔵庫の除霜装置およびその制御方法に関する。 発明の背景 従来のこの種の冷蔵庫の除霜装置は実開昭56−149859号公報(公開日 :1981年11月10日)に開示されている。上記公報に開示された除霜装置 は、蒸発器と蒸発器との間につなぐ吸入管に並列に接続されたタンクと、タンク の一方の配管に配設された電子弁と、圧縮機の運転時間が所定時間に積算される と圧縮機への電力供給を断つとともに除霜ヒータに電力を供給し、電子弁に電力 を供給して電子弁を開けるタイマとを備えている。 また、実開昭56−1082号公報(公開日:1981年1月7日)にも別の 除霜装置が開示されている。この除霜装置は、吸入口の部分と蒸発器の近傍とに 分けて配設した伝熱ヒータを備えている。伝熱ヒータを制御す る温度スイッチを蒸発器の上部と下部にそれぞれ設け、それぞれの温度スイッチ には、同一の温度設定値を与えている。 図1は、従来からの構造を有する典型的な冷蔵庫を示したものであり、また図 2は、この冷蔵庫において行われている冷却サイクルを示したものである。図1 に示したように、この冷蔵庫は、冷蔵庫本体1内の上下部に食品を貯蔵すること ができるように冷凍室2および冷蔵室3とに区画されている。冷蔵庫本体1の前 面には、冷凍室2と冷蔵室3とを開閉するために、扉2a、3aがそれぞれ装着 されている。 また、冷凍室2と冷蔵室3との間には、冷凍室2と冷蔵室3とに送り込む空気 と蒸発器4を通過する冷媒との間で熱交換を行うための蒸発器4が設けられてお り、それによって、空気からの潜熱によって冷媒を気化し空気を冷却する。蒸発 器4の後側(図1で右側)には、蒸発器4により熱交換を行った冷気を冷凍室2 および冷蔵室3に循環させるため、ファンモータ5により回転するファン5aが 設けられている。 また、冷蔵室3の上部後側(図1で右側)には、冷蔵室3に供給する冷気の量 を制御するため、ダンパ6が設けられていて、冷蔵室3の庫内温度に応じ、冷蔵 室3に冷気を供給したり、供給を遮断したりする。冷凍室2および冷蔵室3内に は、内部空間を区画して貯蔵食品を載せておくための多数の棚部材7が着脱可能 に設けられて いる。 さらに、冷凍室2と冷蔵室3の後面にはそれぞれ、冷気が冷凍室2と冷蔵室3 とに流入して循環するよう、蒸発器4によって熱交換を行った冷気の流れをガイ ドするダクト部材8、9が設けられている。冷凍室2と冷蔵室3はそれぞれ冷気 吐出口8a、9aを有している。蒸発器4によって熱交換を行ったあとダタト部 材8、9によってガイドされて来た冷気の流れは、これらを通し、冷凍室2と冷 蔵室3とにそれぞれ吐出される。 また、冷蔵庫本体1の下端には、蒸発器4から出てきた低温低圧の気体冷媒を 高温高圧に圧縮する圧縮機10が装着されている。圧縮機10の前方(図1で左 方)には除霜水皿11も設けられている。この除霜水皿11は、蒸発器4におい て熱交換を行い空気を冷却する際に発生し、ファン5aによって吹き込まれた空 気から生じる露水と、冷蔵庫の内部において形成された霜を除霜する際に発生す る除霜水とを収集して、庫外へ排水する。 また、除霜水皿11の下には、除霜水皿11に貯った除霜水を蒸発させる補助 凝縮器12が設けられている。冷蔵庫本体1の両側壁1a、上部板1b、あるい は、後壁には、蛇行したチューブ形状の主凝縮器13が配設されている。圧縮機 10で圧縮された高温高圧の気体冷媒は、この主凝縮器13を通過する間に自然 対流や強制対流現象に従って周囲の空気と熱交換を行い、強制冷却されて低温高 圧の液相冷媒となる。 また、圧縮機10の一側には、キャピラリチューブ14が接続されている。キ ャピラリチューブ14は、主凝縮器13で液化された低温高圧の液相冷媒を急激 に膨脹させて、冷媒の圧力を蒸発圧にまで減圧する。キャピラリチューブ14に よって冷媒は低温低圧となる。冷蔵庫本体1の前面外周には、周囲の暖かい空気 と冷蔵庫本体1内の冷気との温度差に起因して発生する結露を防止する結露防止 パイプ15が配設されている。 このように構成された従来の冷蔵庫を運転させるには、ユーザーは、冷凍室2 と冷蔵室3の庫内温度を設定した後、電源スイッチを入れる。冷蔵庫に電力が供 給されると、冷凍室2に設けられた温度センサは、冷凍室2の庫内温度を感知し て、感知した温度を示す信号を制御機(図示せず)に出力する。制御機は、感知 された庫内温度が設定温度以上になっているか否かを判別する。 冷凍室2の庫内温度が設定温度以上であると判断されれば、圧縮機10とファ ンモータ5が駆動され、ファンモータ5の駆動によってファン5aが回転する。 圧縮機10の駆動によって、冷媒は気体の状態で高温高圧に圧縮される。その 後、この冷媒は、補助凝縮器12に送られる。冷媒は、補助凝縮器12を通過す る間に、除霜水皿11に集められた水を蒸発させる。この後、冷媒は、主凝縮器 13に導入される。冷媒は、主凝縮器13を通過する間に、自然対流や強引対流 現象に従って周囲の空気と熱交換を行い、低温高圧の液相冷媒となる。 主凝縮機13で液化された低温高圧の液相冷媒は、結露防止パイプ15を通過 する間に、室温より多少、約6〜13℃程高い温度を有する相への変化を受ける 。その結果、庫内の結露が防止される。その後、この低温高圧の液相冷媒は、冷 媒を膨張させる役目をするキャピラリチューブ14を通過し、その結果、冷媒の 圧力は蒸発圧にまで低下する。キャピラリチューブ14によって、冷媒は低温低 圧になる。キャピラリチューブ14から出た冷媒は、その後、蒸発器4に導入さ れる。 複数のパイプからなる蒸発器4を通過する間に、低温低圧の冷媒は、周囲の空 気と熱交換を行う。この熱交換によって、冷媒は気化して周囲の空気を冷却する 。その結果として蒸発器4から出てきた、低温低圧の気体状態の冷媒は、その後 圧縮機10に送られる。このようにして冷媒は、図2に示したように、冷却サイ クルを繰り返し循環する。 一方、蒸発器4で冷媒と熱交換した冷気は、ファン5aの回転力により吹込ま れ、ダクト部材8、9によりガイドされ、冷気吐出口8a、9aを通過して冷凍 室2および冷蔵室3に吐出される。 冷気吐出口8a、9aを通して冷凍室2および冷蔵室3に冷気が吹込まれるこ とにより、冷凍室2および冷蔵室3の庫内温度はそれぞれ、漸次所定温度に下が る。 冷気の吹込み動作の間、冷蔵室3のダクト部材9の後側に設けられたダンパー 6は、冷蔵室3の変動する庫内 温度に基づいて、冷蔵室3に供給する冷気の量を制御する。そうして、冷蔵室3 の温度は適正値に維持される。 前記記述から明らかなように、前記の従来の冷蔵庫は、冷凍室2の庫内温度に 基づいて、冷凍室2および冷蔵室3の庫内温度を制御する制御システムを用いて いる。すなわち、冷凍室2の庫内温度が設定温度以上であると、圧縮機10とフ ァンモータ5を駆動して冷凍室2内に冷気を循環させ、冷凍室2の庫内温度が設 定温度以下であると、圧縮機10とファンモータ5の駆動を停止して冷凍室2内 への冷気の供給をストップすることにより、この温度制御は達成される。 しかし、冷凍室2の庫内温度のみが圧縮機10の制御のために使われるため、 このような従来の冷蔵庫にはいくつかの問題点があった。例えば、冷蔵室3の扉 の開閉回数が多かったり、冷蔵室3の過負荷状態によって、冷蔵室3の庫内温度 が急激に上昇して設定温度より高いにもかかわらず、冷凍室2の庫内温度が設定 温度以下の場合いには、圧縮機10が駆動されないため、冷蔵室3の庫内温度は 続けて上昇するため、冷蔵室3に貯蔵された食品が痛み、製品に対する消費者の 不満が大きくなるという問題点があった。 また、単一の蒸発器4と単一のファン5aを備えた従来の冷蔵庫においては、 蒸発器4を通過して空気が冷却されるとき、ファン5aの駆動によって吹込まれ る空気中に存在する水蒸気が、蒸発器4に霜紋となって着霜す る。 蒸発器4に着霜された霜紋を除去するため、ヒータ(図示せず)に電力を供給 してヒータを加熱し、蒸発器4に着霜された霜紋を溶かして、冷蔵庫本体1の下 端に設けられた除霜水皿11に排出するようになっている。 ところで、かように構成された従来の冷蔵庫は、蒸発器に着霜された霜紋を溶 かしてある程度は除去することができるものの、蒸発器のフィン間に生成される 除霜水は水の凝集力によりフィン間にそのままたまっているため、時間の経過に 伴い、蒸発器で熱交換した冷気により結氷し、蒸発器の熱交換能力を低下される ばかりか、蒸発器自体が凍結して損傷をきたすといった問題点があった。 このような問題点を解決するために、冷凍室と冷蔵室とに別々の蒸発器を設け て、蒸発器に着霜された霜紋を除去する除霜運転を別々に行う構造をもつ冷蔵庫 が最近提案されている。この場合、冷凍室および冷蔵室の蒸発器に着霜された霜 紋をそれぞれ除去して除霜を効率的に行いうる長所はあるが、冷凍室および冷蔵 室の除霜運転が順次に行われるため、圧縮機の停止時間が長くなり、冷蔵室内を 所定温度以下に保持することが困難となるという問題があった。 発明の概要 本発明は、上記種々の問題点を解決するためになされたものであって、本発明 の目的は、冷蔵室の庫内温度が設定温度以上であると、冷凍室の庫内温度とは関 わりなしに冷蔵室を冷却して冷蔵室内の温度を設定温度以下に保つことができる 冷蔵庫の除霜装置、およびその制御方法を提供することにある。 本発明の他の目的は、圧縮機とファンの連続運転時にも冷蔵室内の温度が設定 温度以上であれば、圧縮機とファンの駆動時間に従って除霜運転を行う、冷却効 率を向上させうる冷蔵庫の除霜装置、およびその制御方法を提供することにある 。 本発明のさらに他の目的は、外部温度条件に基づいて除霜開始時を決定して、 除霜運転を効率的に行いうる冷蔵庫の除霜装置、およびその制御方法を提供する ことにある。 本発明のさらに他の目的は、冷凍室の除霜時に冷蔵室の除霜が所定時間内に行 われると、冷凍室の除霜運転を遅延させて冷凍室と冷蔵室の除霜運転を同時に行 う冷蔵庫の除霜装置、及びその制御方法を提供することにある。 本発明のさらに他の目的は、冷凍室の除霜時に冷蔵室の除霜条件の如何とは関 わりなしに冷凍室および冷蔵室の除霜運転を同時に行い、冷蔵効率を向上させる ことのできる冷蔵庫の除霜装置、およびその制御方法を提供することにある。 本発明のさらに他の目的は、冷蔵室の除霜時に冷凍室 の除霜条件の如何とは関わりなしに冷凍室および冷蔵室の除霜運転を同時に行い 、冷蔵効率を向上させることのできる冷蔵庫の除霜装置、およびその制御方法を 提供することにある。 本発明のさらに他の目的は、急速冷蔵運転のために、冷蔵室の庫内温度の変動 に基づいて庫内温度の変化率を算出することにより、冷蔵室の除霜開始時刻を正 確に決定して、効率的に除霜できる冷蔵庫の除霜装置、およびその制御方法を提 供することにある。 本発明のさらに他の目的は、急速冷凍運転のために、冷凍室の庫内温度の変動 に基づいて庫内温度の変化率を算出することにより、冷凍室の除霜開始時刻を正 確に決定して、効率的に除霜できる冷蔵庫の除霜装置、およびその制御方法を提 供することにある。 本発明による冷蔵庫の除霜装置は、 冷蔵食品を貯蔵する冷蔵室と、 中間壁部材を間において冷蔵室の上部に位置する、冷凍食品を貯蔵する冷凍室 と、 圧縮機駆動手段の制御のもとで冷媒を高温高圧に圧縮する圧縮機と、 冷凍室と冷蔵室とに吹き込まれる空気流を冷媒と熱交換させて冷却する冷凍室 用と冷蔵室用それぞれの熱交換手段と、 熱交換手段により熱交換された冷気流をファンモータ駆動手段の制御のもとで 冷凍室と冷蔵室とに供給する冷 凍室用と冷蔵室用それぞれの送風手段と、 冷凍室用と冷蔵室用の熱交換手段に着霜した霜紋をヒータ加熱手段の制御のも とで除霜する冷凍室用と冷蔵室用それぞれの加熱手段と、 冷凍室と冷蔵室それぞれの庫内温度を感知する温度感知手段と、 冷凍室と冷蔵室それぞれの庫内温度を設定するとともに、急速冷凍運転と急速 冷蔵運転とを設定する温度設定手段と、 圧縮機の駆動時間、及び、冷凍室用と冷蔵室用の送風手段の駆動時間に基づい て、それぞれの熱交換手段の除霜運転時期を決定するとともに、冷凍室と冷蔵室 それぞれの庫内温度の変化率を算出して冷凍室と冷蔵室の除霜条件を判断する制 御手段と、 冷凍室用と冷蔵室用それぞれの加熱手段のそれぞれの発熱運転の間、冷凍室用 と冷蔵室用それぞれの熱交換手段のそれぞれの配管温度を感知する配管温度感知 手段と、 を具備する。 また、本発明による冷蔵庫の除霜運転の制御方法は、 冷凍室と冷蔵室の温度設定手段によって、冷凍室と冷蔵室それぞれの希望温度 を設定する温度設定ステップと、 冷凍室と冷蔵室それぞれの庫内温度を、圧縮機の駆動と冷凍室用と冷蔵室用の 送風手段の駆動に従って、前記温度設定ステップで設定された設定温度にまで低 下させる正常運転ステップと、 前記冷凍室の庫内温度が、温度設定手段の冷凍室温度設定部により設定された 設定温度より高いか否かを判別する冷凍室温度判別ステップと、 前記冷凍室温度判別ステップで冷凍室の庫内温度がその設定温度より高いと判 断されたときに圧縮機を駆動させ、その後、冷蔵室の庫内温度が温度設定手段の 冷蔵室温度設定部により設定された温度より高いか否かを判別する冷蔵室温度判 別ステップと、 前記冷蔵室温度判別ステップで、冷蔵室の庫内温度が温度設定手段の冷蔵室温 度設定部により設定された設定温度より高いと判断されたとき、冷蔵室の庫内温 度を低下させるように、冷蔵室用送風手段を駆動する冷蔵室用送風手段駆動ステ ップと、 前記冷蔵室温度判別ステップで、冷蔵室の庫内温度が温度設定手段の冷蔵室温 度設定部により設定された設定温度より低いと判断されたとき、冷蔵室用送風手 段を停止する冷蔵室用送風手段停止ステップと、 前記冷蔵室用送風手段駆動ステップと前記冷蔵室用送風手段停止ステップの実 行後に、冷蔵室の庫内温度が温度設定手段の冷蔵室温度設定部により設定された 設定温度より低いと判断されたとき、冷凍室用送風手段を駆動する冷凍室用送風 手段駆動ステップと、 冷凍室の庫内温度が温度設定手段の冷凍室温度設定部により設定された設定温 度より低いとき、圧縮機と冷凍室用送風手段を停止して、冷蔵室の庫内温度を感 知する 冷蔵室温度感知ステップと、 前記冷蔵室温度感知ステップで感知された冷蔵室の庫内温度が、制御手段に記 憶されている設定温度より高いか否かを判別する冷蔵室温度判別ステップと、 前記冷蔵室温度判別ステップで判別された冷蔵室の庫内温度が、設定温度より 高い状態で所定時間Tsが経過したか否かを判別する時間経過判別ステップと、 前記時間経過判別ステップで所定時間が経過したと判断されたとき、圧縮機と 冷蔵室用送風手段を駆動して、冷蔵室用送風手段の駆動時間をカウントする駆動 時間カウントステップと、 駆動時間カウントステップでカウントされた冷蔵室用送風手段の駆動時間が、 制御手段に記憶された設定時間Tsより大きいか否かを判別する駆動時間判別ス テップと、 駆動時間判別ステップで、冷蔵室用送風手段の駆動時間Crが制御手段に記憶 された設定時間Csより小さいと判断されたとき、カウントされた冷蔵室用送風 手段の駆動時間を消去して、圧縮機および冷蔵室用送風手段の総駆動時間が制御 手段に記憶された設定時間Ctより大きいか否かを判別する総駆動時間判別ステ ップと、 総駆動時間判別ステップで、総駆動時間が所定の総駆動時間を超過していると 判断されたとき、冷蔵室用蒸発器加熱手段を駆動して、冷蔵室用蒸発器に着霜さ れた霜紋を除去する加熱ステップと、 冷蔵室用蒸発器加熱手段が発熱している間、冷蔵室用蒸発器の配管温度を感知 する冷蔵室配管温度感知ステップと、 冷蔵室配管温度感知ステップで感知された冷蔵室用蒸発器の配管温度が、制御 手段に記憶された設定配管温度より高いか否かを判別する冷蔵室配管温度判別ス テップとからなることを特徴とする。 また、本発明による冷蔵庫の除霜運転の制御方法は、 圧縮機の駆動時間、及び、冷凍室用と冷蔵室用それぞれの送風手段の駆動時間 を算出する駆動時間算出ステップと、 駆動時間算出ステップで算出された、圧縮機の駆動時間と、冷凍室用と冷蔵室 用それぞれの送風手段の駆動時間に基づいて、冷凍室用と冷蔵室用の蒸発器それ ぞれの除霜条件を判別する除霜条件判別ステップと、 除霜条件判別ステップで判別された冷凍室用と冷蔵室用それぞれの蒸発器の除 霜条件に従って、冷凍室用と冷蔵室用それぞれの蒸発器に着霜された霜紋を除去 する除霜運転を行う除霜運転ステップと、 除霜運転ステップで実行される除霜運転の間、変動する冷凍室と冷蔵室それぞ れの蒸発器の配管温度を感知して、感知した配管温度に基づき、冷凍室と冷蔵室 それぞれの蒸発器に着霜した霜紋が完全に除去されたか否かを判別する除霜終了 判別ステップとからなることを特徴とする。 また、本発明による冷蔵庫の除霜運転の制御方法は、 冷蔵室用送風手段の駆動時に変化する冷蔵庫の運転モードに従って、冷蔵室用 送風手段の駆動時間を算出する冷蔵室用送風手段の駆動時間算出ステップと、 冷蔵室用送風手段の駆動時間算出ステップで算出された冷蔵室用送風手段の駆 動時間に基づいて、冷蔵室用蒸発器の除霜条件を判別する冷蔵室用蒸発器の除霜 条件判別ステップと、 冷凍室の庫内温度に従って冷凍室用送風手段を駆動しているときに、冷凍室用 送風手段の駆動時間を算出する冷凍室用送風手段の駆動時間算出ステップと、 冷凍室用送風手段の駆動時間算出ステップで算出された冷凍室用送風手段の駆 動時間に基づいて、冷凍室用蒸発器の除霜条件を判別する冷凍室用蒸発器の除霜 条件判別ステップと、 冷蔵室用蒸発器の除霜条件判別ステップで、冷蔵室用蒸発器が、除霜条件下に あると判断されたとき、冷凍室用と冷蔵室用それぞれの蒸発器に着霜された霜紋 の除霜運転を同時に実行する同時除霜運転ステップとからなることを特徴とする 。 また、本発明による冷蔵庫の除霜運転の制御方法は、 急速冷蔵運転時に冷蔵室の初期庫内温度Toを感知する初期温度感知ステップ と、 圧縮機と冷蔵室用送風手段とを駆動して、冷蔵室の急速冷蔵運転を行う急速冷 蔵運転ステップと、 冷蔵室用送風手段の駆動時間Crをカウントしている間、サンプリング時間△ tごとに変動する冷蔵室の庫内温度Trを感知する温度感知ステップと、 温度感知ステップで感知された庫内温度Trと初期温度感知ステップで感知さ れた初期庫内温度Toに基づいて、冷蔵室の庫内温度変化率に該当する温度降下 傾斜Taを算出する温度変化率算出ステップと、 温度変化率算出ステップで算出された庫内温度変化率に基づいて、冷蔵室用蒸 発器に着霜された霜紋の除霜運転を開始する時期を決定する除霜開始時期決定ス テップと、 除霜開始時期決定ステップで決定された除霜開始時期に従い、冷蔵室用蒸発器 に着霜された霜紋の除霜運転を行う除霜運転ステップとからなることを特徴とす る。 また、本発明による冷蔵庫の除霜運転の制御方法は、 冷凍室の庫内温度Trに基づいて圧縮機を駆動するとともに、冷凍室と冷蔵室 の変動するそれぞれの庫内温度に基づいて冷蔵室用送風手段を制御して、冷却運 転を行う正常運転ステップと、 正常運転ステップで行われる冷却運転の間、変動する冷凍室と冷蔵室の庫内温 度を感知する庫内温度感知ステップと、 庫内温度感知ステップで感知された冷凍室と冷蔵室の庫内温度に基づいて、冷 凍室と冷蔵室のそれぞれが異常温度状態にあるか否かを判別する異常温度判別ス テップ と、 異常温度判別ステップで、庫内が異常温度状態にあると判別されたとき、それ ぞれの庫内を冷却する異常冷却運転ステップと、 圧縮機とともに冷凍室用と冷蔵室用の送風手段を駆動する際に変化する、冷凍 室と冷蔵室それぞれの庫内温度を感知する冷却温度感知ステップと、 冷却温度感知ステップで感知された庫内温度が、あらかじめ設定され制御手段 に記憶された設定温度以上であれば、圧縮機の駆動時間と冷凍室用と冷蔵室用の 送風手段のそれぞれの駆動時間に基づいて、冷凍室用、冷蔵室用それぞれの蒸発 器に着霜された霜紋のそれぞれの除霜開始時期を決定する除霜開始時期決定ステ ップと、 除霜開始時期決定ステップで決定された除霜開始時期にそれぞれ従って、冷凍 室用、冷蔵室用それぞれの蒸発器に着霜された霜紋を除去する除霜運転を行う除 霜運転ステップとからなることを特徴とする。 図面の簡単な説明 本発明の他の目的及び見地は、添付図面を参照しながら、以下に示す実施例の 説明から明らかとなるであろう。 図1は、従来の冷蔵庫を示す縦断面斜視図である。 図2は、従来の冷蔵庫で行われている冷却サイクルを示す回路図である。 図3は、本発明による除霜装置を用いた冷蔵庫を示す縦断面図である。 図4は、本発明に従った冷蔵庫の冷却サイクルを示す回路図である。 図5は、本発明による冷蔵庫の除霜装置を示すブロック図である。 図6A〜6Cは、実施例1の冷蔵庫の除霜制御動作順序を示すフロチャートで ある。 図7A〜7Cは、実施例2の冷蔵庫の除霜制御動作順序を示すフロチャートで ある。 図8A〜8Bは、実施例3の冷蔵庫の除霜制御動作順序を示すフロチャートで ある。 図9A〜9Bは、実施例4の冷蔵庫の除霜制御動作順序を示すフロチャートで ある。 発明の詳細な説明 図3、4のごとく、冷蔵庫の本体20内には、中間壁部材21により上下に分 離されて食品を貯蔵する冷凍室22および冷蔵室24が形成されており、前記冷 蔵庫本体20の前面には前記冷凍室22および冷蔵室24を開閉させる扉22a 、24aがそれぞれ装着されている。 ここで、前記冷凍室22と冷蔵室24は食品を貯蔵する貯蔵室を構成するもの である。 前記冷凍室22の後面には、冷媒の蒸発潜熱により空 気を冷気に熱交換させる冷凍室用蒸発器26が設けられており、前記冷凍室用蒸 発器26の上側には前記冷凍室用蒸発器26により熱交換された冷気を前記冷凍 室22内に排出して循環させるよう冷凍室用送風ファン30が冷凍室用ファンモ ータ28の回転軸に回転可能に設けられている。 さらに、前記冷凍室用蒸発器26の前方、つまり、冷凍室22の後方には、前 記冷凍室用蒸発器26により熱交換された冷気が前記冷凍室用送風ファン30の 回転につれて前記冷凍室22内に循環されるよう冷気の流れをガイドする冷凍室 用ダクト部材32が設けられており、前記冷凍室用ダクト部材32には前記冷凍 室用蒸発器26により熱交換された冷気を前記冷凍室22内に吐出するよう冷気 吐出口32aが形成されている。 前記冷凍室用蒸発器26の下側には、前記冷蔵室用送風ファン30により送風 される空気を前記冷凍室用蒸発器26で冷媒の蒸発潜熱により熱交換して冷却さ せるときに前記冷凍室用蒸発器26に着霜される霜紋を除去するよう熱を発生さ せる冷凍室用蒸発器用ヒータ33が設けられている。 さらに、前記冷凍室蒸発器用ヒータ33の下側には、除霜水を収集してドレイ ンホース52を通して前記冷蔵庫本体20の下端に設けられた除霜水皿54に排 水する除霜水受け34が設けられており、前記送風ファン30の前方には前記冷 凍室22の庫内温度Tfを感知するサ ーミスタ36が受けられている。前記サーミスタ36は温度感知手段110の冷 凍室温度感知部111を構成する。 また、前記冷蔵室24の後側には、冷媒の蒸発潜熱により空気を冷気に熱交換 させる冷蔵室用蒸発器40が設けられており、前記冷蔵室用蒸発器40の上側に は前記冷蔵室用蒸発器40により熱交換された冷気を前記冷蔵室24に循環させ るよう冷蔵室用送風44がファンモータ42の回転軸に回転可能に設けられてい る。 前記冷蔵室用蒸発器40の前方には、前記冷蔵室用蒸発器40により熱交換さ れた冷気が前記冷蔵室用送風ファン44の回転につれて前記冷蔵室24内に循環 されるよう冷気の流れをガイドする冷蔵室用ダクト部材46が装着されており、 冷蔵室用ダクト部材46には冷気を前記冷蔵室24内に吐出するよう冷気吐出口 46aが形成されている。 前記冷蔵室用蒸発器40の下側には、前記冷蔵室用送風ファン44により前記 冷蔵室用蒸発器40で冷媒の蒸発潜熱により空気を熱交換して冷却させるときに 着霜される霜紋を除去すため、熱を発生させる冷蔵室蒸発器用ヒータ47が設け られている。 さらに、冷蔵室蒸発器用ヒータ47の下側には、除霜水を収集してドレインホ ース52を通して前記冷蔵庫本体20の下端に設けられた除霜水皿54に排水す る除霜水受け48が設けられており、前記冷蔵室用ダクト部材 46の前方には冷蔵室24の庫内温度Trを感知するサーミスタ50が設けられ ている。前記サーミスタ50は温度感知手段110の冷蔵室温度感知部112を 構成する。 前記冷蔵庫本体20の下端には、前記冷凍室用および冷蔵室用蒸発器26、4 0で冷却された低温低圧の気体冷媒を高温高圧の気体に圧縮する圧縮機56が装 着されており、前記冷蔵庫本体20の後壁部内には前記圧縮機56で圧縮された 高温高圧の気体冷媒を外部空気との自然対流や強引対流により熱交換されて低温 高圧の液相冷媒に強引冷却させて液化する主凝縮器58が配設されている。 また、図において、前記除霜水皿54の下端には、前記除霜水皿54に手段さ れた除霜水を蒸発させる補助凝縮器60が設けられており、前記冷凍室22およ び冷蔵室24内には内部空間を複数に区画して貯蔵食品を支持する複数の棚部材 62が着脱可能に設けられている。 上述において、圧縮機56で高温高圧に圧縮された冷媒は、補助凝縮器60に 排出され、補助凝縮器60で前記除霜水受け54に収集された除霜水を加熱して 蒸発させ、前記補助凝縮器60を通して主凝縮器58に供給されるようになって いる。前記主凝縮器58に導入された高温高圧の冷媒は低温低圧の冷媒に冷却さ れつつ液化されてキャピラリチューブ57で減圧されてから、冷凍室用蒸発器2 6および冷蔵室用蒸発器40を通して圧縮機 56に循環される冷媒サイクルを構成している。 上記のごとく構成された冷蔵庫の除霜装置について詳しく述べる。 図5は、本発明の一実施例による冷蔵庫の除霜装置の概略制御ブロック図であ る。 図5のごとく、直流電源手段90は図示のない交流電源入力端から入力される 商用交流電圧を前記冷蔵庫の駆動に要する直流電圧に変換してそれぞれ回路に供 給する。 温度設定手段100は、ユーザー所望の冷蔵庫の庫内温度Tfs、Trsを設 定するキースイッチであって、前記温度設定手段100は前記冷凍室22の庫内 温度Tfsを設定するとともに、急速運転を選択する冷凍室温度設定部101と 、前記冷蔵室24の庫内温度Trsを設定するとともに、急速冷蔵運転を選択す る冷蔵室温度設定部102とから構成されている。 さらに、前記温度感知手段110は、前記冷凍室22および冷蔵室24の庫内 温度Tf、Trを感知して前記制御手段120に出力するものであって、前記温 度感知手段110は前記冷凍室22の庫内温度Tfを感知すようサーミスタ36 等からなる冷凍室温度感知部111と、前記冷蔵室24の庫内温度Trを感知す るようサーミスタ50等からなる冷蔵室温度感知部112とから構成されている 。 制御手段120は、前記直流電源手段90から供給される直流電圧を印加され て前記冷蔵庫を初期化させるの はもとより、前記温度感知手段110により感知された前記冷凍室22および冷 蔵室24の庫内温度Tf、Trを受けて温度設定手段100により設定された温 度より低いかどうかを判断して冷蔵庫の全体的な動作を制御するマイクロコンピ ュータであって、前記制御手段120は前記圧縮機56の駆動時間、冷凍室用お よび冷蔵室用送風ファン30、44の駆動時間と前記冷凍室22および冷蔵室2 4の庫内温度Tf、Tr、または前記冷蔵庫の運転モード(過負荷運転モード、 正常運転モード)の変化により前記冷凍室用および冷蔵室用蒸発器26、40の 除霜開始時期を判断して前記冷凍室22および冷蔵室24の除霜運転を制御する 。 また、前記制御手段120は、前記冷凍室22の急速冷凍運転および前記冷蔵 室24の急速冷蔵運転時に庫内温度Tf、Trの温度変化傾斜Taにより冷凍室 用および冷蔵室用蒸発器26、40の霜紋着霜如何を判断して前記冷凍室22お よび冷蔵室24の除霜運転を制御する。 ヒータ加熱手段130は、前記圧縮機56の駆動時間、冷凍室用および冷蔵室 用送風ファン30、44の駆動時間と前記冷凍室22および冷蔵室24の庫内温 度Tf、Tr、前記冷凍室22の急速冷凍および冷蔵室24の急速冷蔵運転時に 冷凍室22および冷蔵室24の庫内温度Tf、Tr変化傾斜Taにより前記制御 手段120で冷凍室用および冷蔵室用蒸発器26、40の除霜条件と判断される と、前記冷凍室用および冷蔵室用蒸発器26、 40に着霜された霜紋を除去するよう前記制御手段120から出力される制御信 号をそれぞれ受けて冷凍室蒸発器用および冷蔵室蒸発器用ヒータ33、47をそ れぞれ加熱するものであって、前記ヒータ加熱手段130は前記制御手段120 から出力される制御信号を受けて前記冷凍室用蒸発器26に着霜された霜紋を除 去するよう前記冷凍室用蒸発器26の下側に設けられた冷凍室蒸発器用ヒータ3 3を加熱する冷凍室蒸発器用ヒータ加熱部131と、前記制御手段120から出 力される制御信号を受けて前記冷蔵室用蒸発器40から着霜された霜紋を除去す べく前記冷蔵室用蒸発器40の下側に設置された冷蔵室蒸発器用ヒータ47を加 熱する冷蔵室蒸発器用ヒータ加熱部132とから構成されている。 また、配管温度感知手段140は、前記ヒータ加熱手段130による前記冷凍 室蒸発器用および冷蔵室蒸発器用ヒータ33、47の加熱時に前記冷凍室用およ び冷蔵室用26、40の配管温度P1、P2、つまり、前記冷凍室用および冷蔵 室用蒸発器26、40を通る冷媒温度を感知して前記冷凍室用および冷蔵室用蒸 発器26、40の除霜運転を中止するようその感知された配管温度データを前記 制御手段120に出力するものであって、前記配管温度感知手段は、前記冷凍室 用ヒータ加熱部131による冷凍室蒸発器用ヒータ33の加熱時に前記冷凍室用 蒸発器26の配管温度P1を感知して前記制御手段120に出力する冷凍室用配 管温度感知部141と、前 記冷蔵室用ヒータ加熱部132による前記冷蔵室蒸発器用ヒータ47の加熱時に 変化する前記冷蔵室用蒸発器40の配管温度P2を感知して前記制御手段120 に出力する冷蔵室用配管温度感知部142とから構成されている。 圧縮機駆動手段150は、前記温度設定手段100によりユーザーの設定温度 Tfs、Trsと、前記温度感知手段110により感知された庫内温度Tf、T rとの差により前記制御手段120から出力される制御信号を受けて前記冷蔵庫 の冷却運転を行うよう圧縮機56を駆動制御する。 また、図において、ファンモータ駆動手段160は、前記温度感知手段110 により感知された前記冷凍室用22および冷蔵室用24の庫内温度Tf、Trを ユーザーの設定温度に所定に保持するよう前記制御手段120から出力される制 御信号を受けて前記冷凍室用および冷蔵室用蒸発器26、40により熱交換され た冷気を循環させるファンモータ28、42を駆動制御するものであって、前記 ファンモータ駆動手段160は前記冷凍室温度感知部111により感知された前 記冷凍室22の庫内温度Tfをユーザーの設定温度Tfsで所定に保持すべく前 記制御手段120から出力される制御信号を受けて前記冷凍室用蒸発器26によ り熱交換された冷気を循環させる冷凍室用ファンモータ28を駆動制御する冷凍 室用ファンモータ駆動部161と、前記冷蔵室温度感知部 112により感知沙汰前記冷蔵室24の庫内温度Trをユーザーの設定温度Tr sを所定に保持するよう前記制御手段120から出力される制御信号を受けて前 記冷蔵室用蒸発器40により熱交換された冷気を循環させる冷蔵室用ファンモー タ42を駆動制御する冷蔵室用ファンモータ駆動部162とから構成されている 。 以下、上記のごとく構成された冷蔵庫の除霜制御方法および効果について述べ る。 図6a〜6cは、本発明の実施例1による冷蔵庫の除霜制御動作順を示すフロ チャートであって、図6a〜6cにおけるSはステップを表す。 まず、冷蔵庫に電源が印加されると、直流電源手段90では図示のない交流電 源入力端から入力された商用交流電源の電源電圧を直流電圧に変換してそれぞれ 駆動回路および制御手段120に出力する。 したがって、ステップS1では前記直流電源手段90から出力される直流電圧 を制御手段120に入力されて前記冷蔵庫を動作させるために初期化させ、ステ ップS2では温度設定手段100の冷凍室温度設定部101および冷蔵室温度設 定部102を使用して前記冷凍室22と冷蔵室24の庫内温度Tfs、Trsを 設定する。 つぎに、ステップS3に進んで圧縮機56を駆動させ、ステップS4では冷蔵 室用送風ファン44および冷凍室用送風ファン30を駆動させ、ステップS5に 進んで前記温度感知手段110の冷蔵室温度感知部112により 感知された冷蔵室2の庫内温度Tfが前記制御手段120にあらかじめ設定され た設定温度Trsより高いかどうかを判別する。 前記ステップS5での判別結果、冷蔵室24の庫内温度Trが前記設定温度T rsより高い場合(YESの時)には、ステップS6に進んで冷蔵室24の庫内 温度を低めるために冷蔵室用送風ファン44を駆動させ、冷蔵室24の庫内温度 Trが前記設定温度Trsより低い場合(YESのとき)には、ステップS7に 進んで冷蔵室用送風ファン44を停止させる。 上述において、圧縮機56と冷蔵室用ファンモータ42が駆動されると、前記 圧縮機56により高温高圧の気体に圧縮された冷媒が補助凝縮器60を通りつつ 除霜水皿54に収集された除霜水を蒸発させ、前記補助凝縮器60を通り抜けた 冷媒は主凝縮器58を通りつつ外部空気との自然対流や強引対流現象により熱交 換されて低温高圧の冷媒に冷却されて液化される。 前記主凝縮器58で液化された低温高圧の液相冷媒は蒸発圧力まで膨脹させる キャピラリチューブ57を通り抜けつつ蒸発しやすい低温低圧の冷媒に減圧され た冷凍室用蒸発器26および冷蔵室用蒸発器40に流入される。 したがって、前記冷凍室用および冷蔵室用蒸発器26、40ではキャピラリチ ューブ57で減圧された低温低圧の冷媒が複数のパイプ配管を通り抜けつつ蒸発 されて気化されるとき庫内空気を冷気に熱交換させ、前記冷凍室 用および冷蔵室用蒸発器26、40で冷却された低音低圧の気体冷媒は再度前記 圧縮機56に吸入されつつ図4のごとく、繰返し循環する冷凍サイクルを形成す る。 この際、冷凍室用送風ファン30は回転せずに冷蔵室用送風ファン44だけが 回転するため、前記冷蔵室用蒸発器40でのみ熱交換が行われる。 これにより、前記冷蔵室用蒸発器40により熱交換された冷気は、冷蔵室用送 風ファン44の回転力により冷蔵室用ダクト部材46にガイドされて冷気吐出口 46aを通して冷蔵室24内に吐出されることにより冷蔵室24を冷却させる。 一方、圧縮機56と冷凍室用送風ファン30の駆動につれて冷凍室22の冷却 運転が所定時間行われると、前記冷凍室22の庫内温度Tfは漸次低くなるため 、冷凍室22の庫内温度Tfを前記温度感知手段110の冷凍室温度感知部11 1で感知されて前記制御手段120に出力される。 したがって、ステップS8では前記温度感知手段110の冷凍室温度感知部1 11により感知された冷凍室22の庫内温度Tfが設定温度Tfsより低いかど うかを判別する。 前記ステップS8での判別結果、冷凍室22の温度が設定温度Tfsより低く なく場合(NOのとき)には、前記冷凍室22をつづけて冷却させるよう前記ス テップS3に戻りステップS3以下の動作を繰返し行う。 一方、前記ステップS8での判別結果、冷凍室22の温度が霜紋温度Tfsよ り低い場合(YESのとき)には、図6BのステップS9に進んで前記制御手段 120は冷凍室22の冷却運転を停止させるための制御信号を圧縮機駆動手段1 50とファンモータ駆動手段160の冷凍室用ファンモータ駆動部161に出力 する。 したがって、前記圧縮機駆動手段150では、制御手段120の制御により圧 縮機56の駆動を停止し、前記ファンモータ駆動手段160の冷凍室用ファンモ ータ駆動部161では制御手段120の制御により冷凍室用ファンモータ28の 駆動を停止させることにより、前記冷凍室用送風ファン30を停止させて冷凍室 22の冷却を終了する。 上述のごとく、冷凍室22の庫内温度により圧縮機56を駆動させ、前記圧縮 機56の初期駆動時には冷蔵室24の庫内温度により冷蔵室用送風ファン44を 先に駆動させて前記冷蔵室24を設定温度Trsに制御してから、冷蔵室24の 庫内温度Trが設定温度Trsに到達すると、冷蔵室用送風ファン44を停止さ せ冷蔵室24の冷却を中止するとともに、冷凍室用送風ファン30を駆動させて 前記冷凍室22を設定温度Tfsになるときまで圧縮機および冷凍室用送風ファ ン30を駆動させる。 前記冷凍室22の庫内温度Tfが設定温度Tfsに到達すると、圧縮機56と 冷凍室用送風ファン30を停止させ前記冷凍しつつ22の過度の冷凍を防止する 。次に、 前記冷凍室22および冷蔵室24を冷凍または冷却させる正常運転モード時にス テップS10に進んで前記冷蔵室24の異常温度を感知するために前記冷蔵室2 4の庫内温度Trを前記温度感知手段110の冷蔵室温度感知部112で感知し て前記制御手段120に出力する。 次に、ステップS11に進んで前記温度感知手段110の冷蔵室温度感知部1 12により感知された冷蔵室24の庫内温度Trが前記制御手段120にあらか じめ設定された設定温度Trs(約8℃)以上かどうかを判別して、前記冷蔵室 24の庫内温度Trが制御手段120にあらかじめ設定された設定温度Trs以 上の場合(YESのとき)には、冷蔵室24の庫内温度が急激に上昇した状態で あるため、ステップS12に進んで前記冷蔵室24の庫内温度Trが設定温度T rs以上に保持される状態が設定時間(約30分)を経過したかどうかを判別す る。 前記ステップS12での判別結果、所定時間が経過していない場合(NOのと き)には、前記冷蔵庫24の庫内温度が冷蔵室24の扉開閉回数、扉開放累積時 間等により順次上昇した状態と判断してステップS10に戻りステップS10以 下の動作を繰返し行う。 一方、前記ステップS12での判別結果、所定時間が経過した場合(YESの とき)には、前記冷蔵庫24に以上温度が発生したと判断してステップS13に 進んで前記制御手段120では冷凍室22の庫内温度Tfとは かかわりなしに冷蔵室24を冷却させるために圧縮機駆動手段150とファンモ ータ駆動手段160の冷蔵室用ファンモータ駆動部162に制御信号を出力する 。 したがって、前記圧縮機駆動手段150では、制御手段120の制御により圧 縮機56を駆動させ、前記ファンモータ駆動手段160の冷蔵室用ファンモータ 駆動部162では制御手段120の制御により冷蔵室用ファンモータ42を駆動 させることにより、冷蔵室用送風ファン44が回転をはじめる。 上述のごとく、圧縮機56の冷蔵室用ファンモータ42が駆動されると、冷蔵 室用蒸発器40により熱交換された冷気が冷蔵室用送風ファン44の回転につれ て冷蔵室用ダクト部材46に形成された冷気吐出口46aを通して前記冷蔵室2 4内に吐出されることにより冷蔵室24を冷却させる。 次に、ステップS14に進んで前記冷蔵室用送風ファン44の駆動時間Crを 前記制御手段120に内装されたタイマによりカウントする。 次に、ステップS15に進んで冷蔵室用送風ファン44の駆動時間を判断する ために前記制御手段120に内装されたタイマからカウントした冷蔵室用送風フ ァン44の駆動時間Crが制御手段120にあらかじめ設定された設定時間Cs (約40分)を経過したかどうかを判別する。 前記ステップS15での判別結果、設定時間Csを経 過しない場合(YESの時)には、前記ステップS14戻り冷蔵室24の庫内温 度Trを継続して感知しつつステップS14以下の動作を繰返し行い、ステップ S15で設定時間Csを経過した場合(YESのとき)には、ステップS16に 進んで前記制御手段120に内装されたタイマからカウントした冷蔵室用送風フ ァン44の駆動時間Crをゼロにクリアーさせる。 上述のごとく、冷蔵室用送風ファン44の連続駆動(約40分)による冷蔵2 4の冷却時にも前記冷蔵室24の庫内温度Trが前記制御手段120にあらかじ め設定された設定温度Trs以上に保持されると、ステップS17に進んで前記 冷蔵室24に設けられた冷蔵室用蒸発器40に霜紋が着霜され前記冷蔵室用蒸発 器40の熱交換能の低下による庫内温度が上昇されたかを判断するために前記制 御手段120に内装されたタイマからカウントした前記冷蔵室用送風ファン44 の総運転時間Ctが蒸発器に霜紋が着霜されうる圧縮機の運転時間(6時間)を 経過したかどうかを判別する。 前記ステップS17でのパイプ判別結果、総運転時間Ctが6時間を経過しな い場合(NOのとき)には、前記冷蔵室24の異常温度を冷蔵室用蒸発器40に 着霜された霜紋によるものでないと判断し、前記ステップS10に戻りステップ S10以下の動作を繰返し行う。 一方、前記ステップS17での判別結果、冷蔵室用送風ファン44の総運転時 間Ctが6時間を経過場合(Y ESのとき)には、前記冷蔵室24異常温度が冷蔵室用蒸発器40に着霜された 霜紋によるものと判断して図6cのステップS18に進んで前記制御手段120 は冷蔵室24の冷却を停止するための制御信号を圧縮機駆動手段150と前記フ ァンモータ駆動手段160の冷蔵室用ファンモータ駆動部162に出力する。 したがって、前記圧縮機駆動手段150では制御手段120の制御により圧縮 機56の駆動を停止させ、前記ファンモータ駆動手段160の冷蔵室用ファンモ ータ駆動部162では制御手段120の制御により冷蔵室用ファンモータ42の 駆動を停止させることにより、冷蔵室24の過度冷却を防止するために前記冷蔵 室用送風ファン44を停止させる。 ついで、ステップS19で前記制御手段120は、冷蔵室用蒸発器40に着霜 された霜紋除去のための除霜運転を行うよう前記ヒータ加熱手段130の冷蔵室 用ヒータ加熱部132に制御信号を出力する。 したがって、前記ヒータ加熱手段130の冷蔵室用ヒータ加熱部132では制 御手段120から出力される制御信号を受けて加熱される冷蔵室蒸発器用ヒータ 47により冷蔵室用蒸発器40に着霜された霜紋が除去されはじめる。 この際、ステップS20では前記冷蔵室蒸発器用ヒータ47の発熱時に前記冷 蔵室用蒸発器40を通る冷媒温度を前記配管温度感知手段140の冷蔵室配管温 度感知 部143で感知して前記制御手段120に出力する。 次に、ステップS21に進んで前記制御手段120は、前記配管温度感知手段 140の冷蔵室配管温度感知部142により感知された冷蔵室蒸発器40の配管 温度P2 が制御手段120にあらかじめ設定された設定温度Ps(冷蔵室用蒸発 器56に着霜された霜紋が完全に除去できる除霜終了温度)以上かを判別し、冷 蔵室用蒸発器40の配管温度P2 が設定温度Ps以上でない場合(YESのとき )には、前記冷蔵室用蒸発器40に着霜された霜紋が完全に除去されていない状 態と判断して前記ステップS19に戻りステップS19以下の動作を繰返し行う 。 一方、前記ステップS21での判別結果、前記冷蔵室用蒸発器40の配管温度 P2 が前記制御手段120にあらかじめ設定された設定温度Ps以上の場合(Y ESのとき)には、冷蔵室用蒸発器40に着霜された霜紋が完全除去された状態 と判断し、ステップS26に進んで前記制御手段120では冷蔵室蒸発器用ヒー タ47の発熱停止のための制御信号を前記ヒータ駆動手段130の冷蔵室用ヒー タ駆動部132に出力する。 したがって、前記ヒータ加熱手段130の冷蔵室用ヒータ加熱部132では制 御手段120の制御により冷蔵室蒸発器用ヒータ47の駆動を停止させることに より、冷蔵室用蒸発器40の除霜動作を停止させる。 ついで、ステップS23では、前記冷蔵室24の除霜 運転後に休止時間(圧縮機56の保護のための所定の遅延時間、約10分程度) が経過したかを判別し、休止時間が経過しない場合(NOのとき)には、休止時 間が経過するときまで前記ステップS27に戻りステップS27以下の動作を繰 返し行う。 前記ステップS27での判別結果、休止時間が経過した場合(YESのとき) には、圧縮機56の駆動されても前記圧縮機56に無理がないため、前記圧縮機 56を駆動させて冷蔵室24に冷気を供給する。 一方、前記ステップS11での判別結果、前記冷蔵室24の庫内温度Trが設 定温度Ts以上でない場合(YESのとき)には、ステップ24に進んで前記制 御手段120に内装されたタイマからカウントした前記冷蔵室用送風ファン44 の駆動時間Crをクリアーさせてから、冷蔵庫の動作を終了する。 次に、本発明の実施例2による冷蔵庫の除霜方法を図面を参照して述べる。 図7a〜7cは、本発明の実施例2による冷蔵庫の除霜制御動作順を示すフロ チャートであって、図7a〜7cにおけるSはステップを表す。 まず、冷蔵庫に電源が印加されると直流電源手段90では図示のない交流電源 入力端から入力された商用交流電圧を直流電圧に変換してそれぞれ駆動回路およ び制御手段120に出力する。 したがって、ステップS31では、前記直流電源手段90から出力される直流 電圧を制御手段120に入力させて冷蔵庫を動作させるために初期化させ、ステ ップS32では冷凍室22および冷蔵室24の庫内温度が温度設定手段100に よりユーザーの設定した温度より高い場合は圧縮機56の駆動如何を判別する。 前記ステップS32での判別結果、圧縮機56が駆動されている場合(YES の時)には、ステップS33に進んで冷蔵室用送風ファン44の駆動如何を判別 する。ステップS33での判別結果、冷蔵室用送風ファン44が駆動されている 場(YESのとき)には、ステップS34に進んで前記冷蔵室用送風ファン44 の駆動時間Crを前記制御手段120に内装されたタイマでカウントしはじめる 。 次に、ステップS35に進んで冷凍室用送風ファン30が駆動されているかど うかを判別し、冷凍室用送風ファン30が駆動されない場合(YESのとき)に は、ステップS33に戻りステップS33以下の動作を繰返し行う。 前記ステップS35での判別結果、前記冷凍室用送風ファン30が駆動されて いる場合(YESのとき)には、ステップS36に進んで前記冷凍室用送風ファ ン30の駆動時間Cfを前記制御手段120に内装されているタイマでカウント し、ステップS37に進んで前記冷蔵庫の運転モードが過負荷運転モードかを判 別する。 前記ステップS37での判別結果、運転モードが過負荷運転モードの場合(Y ESのとき)には、ステップS38に進んで前記ステップS36でカウントした 冷凍室用送風ファン30の駆動時間Cfを前記圧縮機56の冷凍のための駆動時 間Cmを算出する。 一方、前記ステップS37での判別結果、運転モードが過負荷運転モードでな い場合(NOのとき)には、ステップS39に進んで前記ステップS34でカウ ントして冷凍室用送風ファン30の駆動時間Crで前記圧縮機56の冷蔵のため の駆動時間Cnを算出する。 ついで、ステップS40では前記ステップS38で設定された冷凍室用送風フ ァン30の駆動時間Cmに前記ステップS39で設定された駆動時間Cnを加え た値で前記圧縮機56の総駆動時間Ctを算出し、図7BのステップS41に進 んで前記圧縮機56の総運転時間Ctが制御手段120にあらかじめ設定された 所定時間C1(冷凍室用蒸発器26に霜紋が着霜できる圧縮機56の駆動時間、 約10時間)を経過したかどうかを判別する。 前記ステップS41での判別結果、前記圧縮機56の総運転時間Ctが前記制 御手段120に設定させた設定時間C1を経過した場合(YESのとき)には、 冷凍室22に設置された冷凍室用蒸発器26の除霜運転条件であるため、前記冷 凍室用蒸発器26の除霜時に冷蔵室24に設けられた冷蔵室蒸発器40を同時に 除霜するために前記冷蔵室用蒸発器40の除霜運転条件をチェックす べきであるため、ステップS42では前記制御手段120に内装されたタイマで カウントして前記冷蔵室用送風ファン44の駆動時間Crが制御手段120にあ らかじめ設定された設定時間C2(冷蔵室用蒸発器40に霜紋が着霜されうる圧 縮機56の総運転時間、たとえば、約9時間)を経過したかを判別する。 前記ステップS42での判別結果、前記冷蔵室用送風ファン44の駆動時間C rが設定時間C2を超過した場合(YESのとき)には、前記冷凍室用および冷 蔵室用蒸発器26、40に着霜された霜紋を同時に除霜すべきであるため。ステ ップS43に進んで前記制御手段120は冷凍室22および冷蔵室24の冷却運 転を停止するための制御信号を圧縮機駆動手段150、前記ファンモータ駆動手 段160の冷凍室用ファンモータ駆動部161および冷蔵室用ファンモータ駆動 部162に出力する。 したがって、前記圧縮機駆動手段150では制御手段120の制御により圧縮 機56の駆動を停止させ、前記ファンモータ駆動手段160の冷凍室用および冷 蔵室用ファンモータ駆動部161、162では制御手段120の制御により冷凍 室用および冷蔵室用ファンモータ28、42の駆動を停止させることにより、冷 凍室用送風ファン30と冷蔵室用送風ファン44を停止させて冷凍室22および 冷蔵室24の冷却運転を中止する。 ついで、ステップS44で前記制御手段120は前記冷凍室用および冷蔵室用 蒸発器26、40に着霜された 霜紋を除去のための除霜運転を行うよう前記ヒータ加熱手段130の冷凍室用お よび冷蔵室用ヒータ加熱部131、132に制御信号を出力する。 したがって、前記ヒータ加熱手段130の冷凍室用および冷蔵室用ヒータ加熱 部131、132では制御手段120から出力される制御信号を受けて冷凍室蒸 発器用および冷蔵室蒸発器用ヒータ33、47を発熱させることにより、冷凍室 蒸発器用および冷蔵室用蒸発器用ヒータ33、47の発熱により冷凍室用および 冷蔵室用蒸発器26、40に着霜された霜紋が除去されはじめる。 次に、ステップS45では前記冷凍室蒸発器用ヒータ33の発熱時に変化する 冷凍室用蒸発器26の配管温度P1、つまり、前記冷凍室用蒸発器26を通る冷 媒温度を前記配管温度感知手段140の冷凍室配管温度感知手段141で感知し て前記制御手段120に出力する。 以後、ステップS46に進んで前記制御手段120は、前記配管温度感知手段 140の冷凍室配管温度感知部141により感知された冷凍室用蒸発器26の配 管温度P1が制御手段120にあらかじめ設定された設定温度Ps(冷凍室用蒸 発器26に着霜された霜紋が完全に除去されうる除霜終了温度)以上かを判別し 、前記冷凍室用蒸発器26の配管温度P1が設定温度Ps以上でない場合(NO のとき)には、前記冷凍室用蒸発器26に着霜された霜紋が完全に除去されてい ない状態であると判断して前記ステップS44に戻りステップS44以下の動 作を繰返し行う。 前記ステップS46での判別結果、前記冷凍室用蒸発器26の配管温度P1が 設定温度Ps以上の場合(YESのとき)には、冷凍室用蒸発器26に着霜され た霜紋が完全に除去された状態と判断してステップS47に進んで前記制御手段 120では冷凍室蒸発器用ヒータ33の発熱を停止のための制御信号を前記ヒー タ駆動手段130の冷凍室用ヒータ駆動部131に出力する。 したがって、前記ヒータ加熱手段130の冷凍室用ヒータ加熱部131では制 御手段120の制御により冷凍室蒸発器用ヒータ33の発熱を停止させることに より、冷凍室22の除霜動作を解除する。 ついで、ステップS48では前記冷蔵室用蒸発器用ヒータ47の発熱時に冷蔵 室用蒸発器40の配管温度P2、つまり、前記冷蔵室用蒸発器40を通る冷媒温 度を前記配管温度感知手段140の冷蔵室配管温度感知部140で感知して前記 制御手段120に出力する。 次に、ステップS49に進んで前記制御手段120は前記配管温度感知手段1 40の冷蔵室配管温度感知部142により感知された冷蔵室蒸発器40の配管温 度P2が前記制御手段120にあらかじめ設定された設定温度Ps以上かを判別 し、前記冷蔵室用蒸発器40の配管温度P2が設定温度Ps以上でない場合(N Oのとき)には、前記冷蔵室用蒸発器40に着霜された霜紋が完全に除去されて いない状態と判断して前記ステップS44に 戻り冷蔵室用蒸発器40の配管温度P2が前記制御手段120にあらかじめ設定 された設定温度Ps以上になるときまでステップS44以下の動作を繰返し行う 。 前記ステップS49での判別結果、前記冷蔵室用蒸発器40の配管温度P2が 設定温度Ps以上の場合(YESのとき)には、前記冷蔵室用蒸発器40に着霜 された霜紋が完全に除去された状態と判断して図7cのステップS50に進んで 前記制御手段120では冷蔵室蒸発器用ヒータ47の発熱を停止するための制御 信号を前記ヒータ駆動手段130の冷蔵室用ヒータ駆動部132に出力する。 したがって、前記ヒータ加熱手段130の冷蔵室用ヒータ加熱部132では制 御手段120の制御により冷蔵室蒸発器用ヒータ47の発熱を停止させることに より、冷蔵室24の除霜動作を解除する。 ステップS51では、前記冷凍室22および冷蔵室24の除霜運転後に休止時 間(圧縮機56の保護のための遅延時間、約10分)が経過したかを判別し、休 止時間が経過してしない場合(NOのとき)には、所定時間の経過するときまで 前記ステップS51に戻りステップS51以下の動作を繰返し行う。 前記ステップS51での判別結果、休止時間が経過した場合(YESのとき) には、圧縮機56の駆動させても前記圧縮機56に無理がないため、冷凍室22 および冷蔵室24の冷凍または冷却動作を行うように圧縮機5 6を駆動させることにより、制御手段120では冷蔵庫の除霜運転を終了する。 一方、前記ステップS32での判別結果、圧縮機56が駆動されない場合(N Oのとき)には、前記冷凍室22および冷蔵室24の除霜運転条件でないため、 前記制御手段120では冷蔵庫の除霜運転を行わず、また、前記ステップS41 での判別結果、前記圧縮機56と冷凍室用送風ファン30の総運転時間Ctが設 定時間C1を経過しない場合(NOのとき)には、冷凍室22および冷蔵室24 の除霜運転条件でないため、前記制御手段120では冷蔵庫の除霜運転を行わな い。 また、前記ステップS42での判別結果、前記冷蔵室用送風ファン44の駆動 時間Crが設定時間C2を経過しない場合(NOのとき)には、冷凍室22は除 霜運転条件であるが、冷蔵室24は除霜運転条件でないため、ステップS53に 進んで前記制御手段120では冷凍室22および冷蔵室24の冷却運転を停止す るための制御信号を圧縮機駆動手段150、前記ファンモータ駆動手段160の 冷凍室用ファンモータ駆動部161および冷蔵室用ファンモータ駆動部162に 出力する。 したがって、前記圧縮機駆動手段150では制御手段120の制御により圧縮 機56の駆動を停止させ、前記ファンモータ駆動手段160の冷凍室および冷蔵 室用ファンモータ駆動部161、162では制御手段120の制御により冷凍室 用および冷蔵室用ファンモータ28、 42駆動を停止させることにより、冷凍室用送風ファン30および冷蔵室用送風 ファン44を停止させて冷凍室22および冷蔵室24の冷媒動作を中止する。 ついで、ステップS54で前記制御手段120は冷凍室用蒸発器26に着霜さ れた霜紋を除去のための冷凍室22の除霜運転を行うよう前記ヒータ加熱手段1 30の冷凍室用ヒータ加熱部132に制御信号を出力する。 したがって、前記ヒータ加熱手段130の冷凍室用ヒータ加熱部132では制 御手段120から出力される制御信号を受けて冷凍室蒸発器用ヒータ33を発熱 させることにより、前記冷凍室蒸発器用ヒータ33の発熱により冷凍室用蒸発器 26に着霜された霜紋が除去されはじめる。 次に、ステップS55に進んで前記冷凍室蒸発器用ヒータ33の発熱による冷 凍室用蒸発器26の配管温度P1を前記配管温度感知手段140の冷凍室用配管 温度感知部141で感知して前記制御手段120に出力し、ステップS56で前 記制御手段120は前記配管温度感知手段140の冷凍室配管温度感知部141 により感知された冷凍室用蒸発器26の配管温度P1が前記手段120にあらか じめ設定された設定温度Ps以上かを判別する。 前記ステップS56での判別結果、前記冷凍室用蒸発器26の配管温度P1が 前記制御手段120にあらかじめ設定された設定温度Ps以上でない場合(NO のとき) には、前記冷凍室用蒸発器26に着霜された霜紋が完全に除去されていない状態 と判断して前記ステップS54に戻りステップS54以下の動作を繰返し行う。 前記ステップS56での判別結果、前記冷凍室用蒸発器26の配管温度P1が 設定温度Ps以上の場合(YESのとき)には、前記冷凍室用蒸発器26に着霜 された霜紋が完全除去された状態と判断してステップS57に進んで前記制御手 段120では冷凍室蒸発器用ヒータ33の駆動を停止するための制御信号を前記 ヒータ駆動手段130の冷凍室用ヒータ駆動部131に出力する。 したがって、前記ヒータ加熱手段130の冷凍室用ヒータ加熱部131では制 御手段120の制御により冷凍室蒸発器用ヒータ33の発熱を停止させることに より、冷凍室蒸発器用ヒータ33がそれ以上には発熱されないようになりながら 、冷凍室22の除霜運転が解除される。次に、ステップS51に進んで前記冷凍 室22の除霜運転後に所定時間が経過したかを判別しつつステップS51以下の 動作を繰返し行う。 次に、本発明の実施例3による冷蔵庫の除霜方法を添付図に沿って述べる。 図8A、8Bは、本発明の実施例3による冷蔵庫の除霜制御動作順を示すフロ チャートであって、図8A、8BにおけるSはステップを表す。 まず、冷蔵庫に電源が印加されると、直流電源手段1 00では図示のない交流電源入力端から入力される商用交流電圧を直流電圧に変 換してそれぞれの駆動回路および制御手段120に出力する。 したがって、ステップS61では、前記直流電源手段100から出力される直 流電圧を制御手段120に入力されて冷蔵庫を動作させるために初期化させ、ス テップS62では前記温度設定手段100の冷凍室温度設定部101および冷蔵 温度設定部102を操作して前記冷凍室22および冷蔵室24の庫内温度Tfs 、Tsaを設定する。 ついで、ステップS63では冷凍室22の現在庫内温度Tfが前記温度設定手 段100の冷凍室温度設定部101により設定された温度Tfs以上かを判別す る。 前記ステップS63での判別結果、冷凍室22の現在庫内温度Tfが設定され た庫内温度Tfs以上でない場合(NOのとき)には、ステップS63に戻り冷 凍室22の庫内温度Trが設定温度Tfsより高くなるまで前記冷凍室22の庫 内温度Tfを継続して感知しつつステップS63以下の動作を繰返し行う。 一方、前記ステップS63での判別結果、前記冷凍室22の現在庫内温度Tr が設定温度Tfsより高い場合(YESのとき)には、ステップS64に進んで 前記制御手段120では圧縮機56の駆動のための制御信号を圧縮機駆動手段1 50に出力して圧縮機56を駆動させる。 ついで、ステップS65では冷蔵室24の現在庫内温度Trが設定温度Trs 以上かを判別する。 前記ステップS65での判別結果、冷蔵室24の温度が設定温度Trs以上の 場合(YESのとき)には、ステップS66に進んで前記制御手段120では冷 蔵しつつ24を先に冷却させるよう前記ファンモータ駆動手段160の冷蔵室用 ファンモータ駆動手段162に制御信号を出力し冷蔵室用ファンモータ42を駆 動させることによって、前記冷蔵室用ファンモータ42の軸に連結された冷蔵室 用送風ファン44を駆動させて冷蔵室を冷却させる。 次に、ステップS67に進んで前記冷蔵室用送風ファン44が駆動時間Crを 制御手段120に内装されたタイマによりカウントをしはじめる。 上述のごとく、圧縮機56と冷蔵室用ファンモータ42が駆動されると、前記 圧縮機56により高温高圧の気体に圧縮された冷媒が補助凝縮器60を通り抜け つつ蒸発皿54に収集された除霜水を蒸発させ、前記補助凝縮器60を通った冷 媒は主凝縮器58を通しつつ外部空気との自然対流や強引対流現象により熱交換 されて低温低圧の冷媒に冷却されて液化される。 前記主凝縮器58で液化された低温高圧の液相冷媒は蒸発圧力まで膨脹させる キャピラリチューブ57を通り抜けつつ蒸発しやすい低温低圧の冷媒に減圧され た冷凍室用蒸発器26および冷蔵室用蒸発器40に流入される。 したがって、前記冷凍室用および冷蔵室用蒸発器26、40ではキャピラリチ ューブ57で減圧された低温低圧の冷媒が複数のパイプ配管を通り抜けつつ蒸発 されて気化されるとき庫内空気を冷気に熱交換させ、前記冷凍室用および冷蔵室 用蒸発器26、40で冷却された低温低圧の気体冷媒は再度前記圧縮機56に吸 入されつつ図4のごとく、繰返し循環する冷凍サイクルを形成する。 この際、冷凍室用送風ファン30は回転せずに冷蔵室用送風ファン44だけが 回転するため、前記冷蔵室用蒸発器40でのみ熱交換が行われる。 これにより、前記冷蔵室用蒸発器40により熱交換された冷気は、冷蔵室用送 風ファン44の回転力により冷蔵室用ダクト部材46にガイドされて冷気吐出口 46aを通して冷蔵室24内に吐出されることによって冷蔵室24を冷却させる 。 前記圧縮機56と冷蔵室用送風ファン44の駆動につれて前記冷蔵室24の現 在庫内温度Trを冷蔵室温度感知部113で感知して前記制御手段120に出力 する。 前記制御手段120に内装されたタイマにより冷蔵室用送風ファン44の駆動 時間Crでカウントしてから、ステップS68に進んで前記冷蔵コマンドの運転 モードが過負荷運転モード(冷蔵室扉の開閉回数が所定回数以上)かを判別し、 運転モードが過負荷運転モードの場合(YESのとき)には、ステップS69に 進んでステップS67でカウントして冷蔵室用送風ファン44の駆動 時間Crに2をかけた値で前記冷蔵室用送風ファン44の運転時間Cmを算出し てその時間中冷蔵庫を動作させる。 前記ステップS68での判別結果、運転モードが過負荷運転モードでない場合 (NOのとき)には、ステップS70に進んで前記ステップS67でカウントし て冷蔵室用送風ファン44の駆動時間Crで前記冷蔵室用送風ファン44の運転 時間Cmを算出する。 ついで、ステップS71では前記S69またはステップS70から算出された 前記冷蔵室用送風ファン44の運転時間Cmが制御手段120にあらかじめ設定 された所定時間C1(冷蔵室用蒸発器24に霜紋に着霜される冷蔵室用送風ファ ン44の運転時間、約10時間)を経過したかを判別する。 前記ステップS71での判別結果、前記冷蔵室用送風ファン44の運転時間C mが前記制御手段120にあらかじめ設定された設定時間C1を経過しない場合 (NOのとき)には、ステップS72に進んで前記冷蔵室温度感知部113によ り感知された冷蔵室24の現在庫内温度Trがユーザーの設定温度Trsより低 いかを判別する。 前記ステップS72での判別結果、前記冷蔵室24の現在庫内温度Trが設定 温度Trsより高い場合(NOのとき)には、前記冷蔵室24を続けて冷却させ るよう前記ステップS66に戻りステップS66以下の動作を 繰返し行う。 一方、前記ステップS72での判別結果、前記冷蔵室24の現在庫内温度Tr が設定温度Tsaより低い場合(YESのとき)には、ステップS73で前記制 御手段120は冷蔵室24の冷却運転を停止するための制御信号を前記ファンモ ータ駆動手段160の冷蔵室用ファンモータ駆動部162に出力し冷蔵室用ファ ンモータ42の駆動を停止させることによって、冷蔵室24の冷却動作を中止さ せる。 ついで、図8BのステップS74に進んで冷蔵室22を冷却させるよう前記フ ァンモータ駆動手段160の冷凍室用ファンモータ駆動部161に制御信号を出 力して冷凍室用ファンモータ28を駆動させることによって、前記冷凍室用ファ ンモータ28の回転軸に設けられた冷凍室用送風ファン30を駆動させ、ステッ プS75で前記冷凍室用送風ファン30の駆動時間cfを制御手段120に内装 されたタイマでカウントをはじめる。 上記のごとく、冷凍室用ファンモータ28が駆動されると、前記圧縮機56に より高温高圧の気体に圧縮された冷媒が補助凝縮器60を通りつつ蒸発皿54に 収集された除霜水を蒸発させ、前記補助凝縮器60を通り抜けた冷媒は主凝縮器 58を通しつつ外部空気との自然対流や強引対流現象により熱交換されて低温高 圧の冷媒に冷却されて液化される。 前記主凝縮器58で液化された低温高圧の液相冷媒は 蒸発圧力まで膨脹させるキャピラリチューブ57を通り抜けつつ蒸発しやすい低 温低圧の冷媒に減圧された冷凍室用蒸発器26および冷蔵室用蒸発器40に流入 される。 したがって、前記冷凍室用および冷蔵室用蒸発器26、40ではキャピラリチ ューブ57で減圧された低温低圧の冷媒が複数のパイプ配管を通り抜けつつ蒸発 されて気化されるとき庫内空気を冷気に熱交換させ、前記冷凍室用および冷蔵室 用蒸発器26、40で冷却された低音低圧の気体冷媒は再度前記圧縮機56に吸 入されつつ図4のごとく、繰返し循環する冷凍サイクルを形成する。 この際、冷蔵室用送風ファン44は回転せずに冷凍室用送風ファン30だけが 回転するため、前記冷凍室用蒸発器26でのみ熱交換が行われる。 これにより、前記冷凍室用蒸発器26により熱交換された冷気は、冷凍室用送 風ファン30の回転力により冷凍室用ダクト部材32形成された冷気吐出口32 aをとおして冷凍室22内に吐出されることによって冷凍室22を冷却させる。 上述のごとく、圧縮機56と冷凍室用送風ファン30の駆動につれて冷凍室2 2の冷却運転所定時間行われると、前記冷凍室22の苦庫内温度Tfは漸次低く なるため、冷凍室22の庫内温度Tfを前記温度感知手段110の冷凍室温度感 知部111で感知されて前記制御手段120に出力される。 ついで、ステップS76では前記制御手段120に内 装されたタイマからカウントした冷凍室用送風ファン30の駆動時間Cfが前記 制御部120にあらかじめ設定された設定時間C1を経過したかを判別する。 前記ステップS76での判別結果、前記冷凍室用送風ファン30の駆動時間C fが設定時間C1を経過した場合(YESのとき)には、前記冷凍室用および冷 蔵室用蒸発器26、40に着霜された霜紋を同時に除霜すべきであるため、ステ ップS77で前記制御手段120では冷凍室22および冷蔵室24の冷却運転を 停止するための制御信号を圧縮機駆動手段150、前記ファンモータ駆動手段1 60の冷凍室用ファンモータ駆動部161および冷蔵室用ファンモータ駆動部1 62に出力する。 したがって、前記圧縮機駆動手段150では制御手段120の制御により圧縮 機56の駆動を停止させ、前記ファンモータ駆動手段160の冷凍室および冷蔵 室用ファンモータ駆動部161、162では制御手段120の制御により冷凍室 用および冷蔵室用ファンモータ28、42の駆動を停止させることにより、冷凍 室22および冷蔵室24の冷媒動作を中止する。 次に、ステップS78に進んで、前記制御手段120は前記冷凍室用および冷 蔵室用蒸発器26、40に着霜された霜紋を除去するための除霜運転を行うよう 前記ヒータ加熱手段130の冷凍室用および冷蔵室用ヒータ加熱部131、13 3に制御信号を出力して冷凍室蒸発器用および冷蔵室蒸発器用ヒータ33、47 を発熱させる ことによって、冷凍室用および冷蔵室用蒸発器26、40に着霜された霜紋が除 去しはじめる。 以後、ステップS79では、前記冷凍室用蒸発器26を通り抜ける冷媒温度P 1を前記配管温度感知手段140の冷凍室配管温度感知部141で感知して前記 制御手段120に出力し、ステップS80に進んで前記制御手段120に入力さ れた冷凍室用蒸発器26の配管温度P1があらかじめ設定された設定温度Ps( 冷凍室蒸発器26に着霜された霜紋が完全除去されうる除霜終了温度)以上かを 判別し、前記冷凍室用蒸発器26の配管温度P1が設定温度Ps以上でない場合 (NOのとき)には、前記冷凍室蒸発器26に着霜された霜紋が完全除去されて いない状態と判断して前記ステップS78に戻り冷凍室用蒸発器26の配管温度 P1が所定温度Ps以上となるときまでステップS78以下の動作を繰返し行う 。 前記ステップS80での判別結果、前記冷凍室用蒸発器26の配管温度P1が 設定温度Ps以上の場合(NOのとき)には、前記冷凍室用蒸発器26に着霜さ れた霜紋が完全除去された状態と判断してステップS81に進んで前記制御手段 120では冷凍室蒸発器用ヒータ33の発熱を停止するための制御信号を前記ヒ ータ加熱手段33の冷凍室用ヒータ加熱部131に出力して前記冷凍室蒸発器用 ヒータ33の発熱を停止させることによって、冷凍室蒸発器用ヒータ33がそれ 以上に発熱されないようにして冷凍室22の除霜動作を停止する。 ついで、ステップS82では、前記冷蔵室用蒸発器40を通り抜ける冷媒温度 P2を前記配管温度感知手段140の冷蔵室配管温度感知部143で感知して前 記制御手段120に出力し、ステップS83に進んで前記制御手段120に入力 された冷蔵室用蒸発器40の配管温度P2が前記制御手段120にあらかじめ設 定された設定温度Ps以上かを判別し、前記冷蔵室用蒸発器40の配管温度P2 が設定温度Ps以上で内場合(NOのとき)には、前記冷蔵室用蒸発器40に着 霜された霜紋が完全に除去されない状態と判断して前記ステップS78に戻り冷 蔵室用状は月40の配管温度P2が設定温度Ps以上になるときまでステップS 78以下の動作を繰返し行う。 前記ステップS83での判別結果、前記冷蔵室用蒸発器40の配管温度P2が 前記制御手段120にあらかじめ設定された所定温度Ps以上の場合(YESの とき)には、前記冷蔵室用蒸発器40に着霜された霜紋が完全に除去された状態 と判断して前記ステップS84に進んで前記制御手段120では冷蔵室蒸発器用 ヒータ47の発熱の停止のための制御信号を前記ヒータ加熱130の冷蔵室用ヒ ータ加熱部133に出力して冷蔵室蒸発器用ヒータ47の発熱を停止させること によって、冷蔵室蒸発器用ヒータ47がそれ以上に発熱しないようにして冷蔵室 24の除霜動作を停止する。 ついで、ステップS85では前記冷凍室22および冷 蔵室24の除霜運転後に休止時間(圧縮機56の保護のための遅延時間、約10 分程度)が経過したかを判別して、休止時間が経過しない場合(NOのとき)に は、休止時間が経過するときまでステップS85以下の動作を繰返し行う。 前記ステップS85での判別結果、休止時間が経過場合(YESのとき)には 、圧縮機56を駆動させても前記圧縮機56に無理が加わらないため、前記制御 手段120では冷蔵庫の除霜運転を中止し、ステップS86に進んで前記制御手 段120に冷蔵されているタイマでカウントした冷凍室用送風ファン30の駆動 時間Crと冷蔵室用送風ファン44の駆動時間Cfをクリアさせつつ除霜動作を 終了する。 一方、前記ステップS76での判別結果、前記冷凍室用送風ファン30の駆動 時間Cfが設定時間C1を経過しない場合(NOのとき)には、前記冷凍室22 および冷蔵室24の除霜条件でないためステップS87に進んで前記温度感知手 段110の冷凍室温度感知部111により感知された冷凍室22の現在庫内温度 Tfが前記制御手段120にあらかじめ設定温度Tfs以上かを判別し、冷凍室 22の庫内温度Tfが設定温度Tfsより高い場合(NOのとき)には、前記冷 凍室22を続けて冷却させるよう前記ステップS74に戻りステップS74以下 の動作を繰返し行う。 一方、前記ステップS87での判別結果、冷凍室22 の庫内温度Tfが前記制御手段120に設定された設定温度Tfsより低い場合 (YESのとき)には、ステップS88に進んで前記制御手段120は冷凍室2 2の冷却運転の停止のための制御信号を圧縮機駆動手段150と前記ファンモー タ駆動手段160の冷凍室用ファンモータ駆動部161に出力する。 したがって、前記圧縮機駆動150では制御手段120の制御により圧縮機5 6の駆動を停止させ、前記ファンモータ駆動手段160の冷凍室用ファンモータ 駆動部161では制御手段120の制御により冷凍室用ファンモータ28の駆動 を停止させることによって、冷凍室22の冷却動作を中止するとともに、前記ス テップS63に戻りステップS63以下の動作を繰返し行う。 次に、本発明の実施例4による冷蔵庫の除霜方法を図面を参照して述べる。 図9A、9Bは、本発明の実施例4による冷蔵庫の除霜制御動作順を示すフロ チャートであって、図9A、9BにおけるSはステップを表す。 まず、冷蔵庫に電源が印加されると、直流電源手段90では図示のない交流電 源入力端から入力される商用交流電圧を直流電圧に変換してそれぞれの駆動回路 および制御手段120に出力する。 したがって、ステップS91では、前記直流電源手段90から出力される直流 電圧を制御手段120に入力されて前記冷蔵庫の動作のために初期化させ、ステ ップS 92では前記温度設定手段100の冷凍室温度設定部101および冷蔵温度設定 部102を操作して冷凍室22および冷蔵室24の庫内温度Tfs、Trsを設 定し、ステップS93に進んで前記温度設定手段100の冷蔵室温度設定部10 2により急速冷蔵スイッチがオンされたかを判別し、急速冷蔵スイッチがオンさ れていない場合(NOのとき)には、前記冷蔵庫を運転控え状態に保持しつつス テップS93以下の動作を繰返し行う。 前記ステップS93での判別結果、急速冷蔵スイッチがオンされた場合(YE Sのとき)には、冷蔵室24の急速冷蔵運転を行うためステップS94に進んで 急速冷蔵を開始する瞬間の前記冷蔵室24の庫内温度Toを前記温度感知手段1 10の冷蔵室温度感知手段112で制御手段120に出力し、ステップS95に 進んで前記制御手段120は冷蔵室24を急速冷蔵させるよう圧宿駆動手段15 0と前記ファンモータ駆動手段160の冷蔵室用ファンモータ駆動部162に制 御信号を出力し、冷蔵室用ファンモータ42を駆動させることによって、前記冷 蔵室用送風ファンモータ42の回転軸に連結された冷蔵室送風ファン44を回転 させる。 上記のごとく、圧縮機56と冷蔵室用ファンモータ42が駆動されると、前記 圧縮機56により高温高圧の気体に圧縮された冷媒が補助凝縮器60を通り抜け つつ蒸発皿54に収集された除霜水を蒸発させ、前記補助凝縮器60を通った冷 媒は主凝縮器58を通り抜けつつ外気 との自然対流や強引対流現象により熱交換されて低温高圧の冷媒に冷却されて液 化される。 前記主凝縮器58で液化された低温高圧の液相冷媒は蒸発圧力まで膨脹させる キャピラリチューブ57を通りつつ蒸発しやすい低温低圧の冷媒に減圧された冷 凍室用蒸発器26および冷蔵室用蒸発器40に流入される。 したがって、前記冷凍室用および冷蔵室用蒸発器26、40ではキャピラリチ ューブ57で減圧された低温低圧の冷媒が複数のパイプ配管を通り抜けつつ蒸発 して気化されるとき、庫内空気を冷気に熱交換させて前記冷凍室用および冷蔵室 用蒸発器26、40で冷却された低音低圧の気体冷媒は再度前記圧縮機56に吸 入されつつ図4のごとく、繰返し循環する冷凍サイクルを形成する。 このときには、冷凍室用送風ファン30は回転せずに冷蔵室用送風ファン44 だけが回転するため、前記冷蔵室用蒸発器40だけでのみ熱交換が行われる。 これにより、前記冷蔵室用蒸発器40により熱交換された冷気は、冷蔵室用送 風ファン44の回転力により冷蔵室用ダクト部材46にガイドされて冷気吐出口 46aを通して冷蔵室24内に吐出されることによって、冷蔵室24の急速冷蔵 運転を行う。 前記圧縮機56と冷蔵室用送風ファン44の駆動につれて冷蔵室24の急速冷 蔵運転時に変化する前記冷蔵室24の現在の庫内温度Trを前記温度感知手段1 10の冷蔵室温度感知部112で感知して前記制御手段120 に出力する。 つぎに、ステップS96に進んで前記冷蔵室用送風ファン44の駆動時間Cr を制御手段120に内装されているタイマでカウントを開始し、ステップS97 に進んで前記制御手段120に内装されたタイマでカウントした冷蔵室用送風フ ァン44の駆動時間Crがサンプリング時間△t(急速冷蔵運転時に冷蔵室24 の庫内温度変化を判断するための基準時間データ、約10分)を経過したかを判 別する。 前記ステップS97での判別結果、サンプリング時間△tを経過した場合(Y ESのとき)には、ステップS98に進んで前記冷蔵室24の庫内温度Trを前 記温度感知手段110の冷蔵室温度感知部112で感知して制御手段120に出 力し、ステップS99に進んで急速冷蔵運転時にカウントした前記冷蔵室用送風 ファン44の駆動時間Crと正常運転モード時にカウントした冷蔵室用送風ファ ン44の駆動時間を積算して冷蔵室24の除霜条件(冷蔵室用蒸発器40に霜紋 が着霜されうるファンの運転時間)かを判別する。 前記ステップS99での判別結果、除霜条件の場合(YESのとき)には、ス テップS100に進んで急速冷蔵運転時にカウントして前記冷蔵室用送風ファン 44の駆動時間Crと正常運転モード時にカウントした冷蔵室用送風ファン44 の駆動時間Crが設定時間(約20分以上)を経過したかを判別する。 この際、設定時間が経過したかを判別する理由は、サンプリング時間△tごと に変化する冷蔵室24の庫内温度Trを感知して前記冷蔵室24の庫内温度変化 率に当る温度降下傾斜Taの算出において最小限2つ以上のサンプリングデータ が存在してこそ正確な温度降下傾斜Taを算出しうるためである。 前記ステップS100での判別結果、設定時間を経過しない場合(NOのとき )には、ステップS96に戻りステップS96以下の動作を繰返し行い、設定時 間を経過した場合(YESのとき)には、冷蔵室24の庫内温度変化率を算出で きるため、ステップS101に進んで急速冷蔵運転開始後、現在時間に到達した 時点までの庫内温度変化率に当る温度降下傾斜Taを算出する。 上述において、急速冷蔵運転を開始して50分が経過したと仮定すれば、毎サ ンプリング時間△tは略10分ごとにサンプリングするため、感知された庫内温 度データは5個である。 したがって、温度降下傾斜Taは、下記式(1)により50分を経過した時点 の庫内温度データT5で急速冷蔵開始点の庫内温度データToの差の絶対値を5 0分(5t)で割って算出する。 Ta=(T5−T0)/5………(1) 上記のごとく、温度降下傾斜Taが算出されると、図9BのステップS102 に進んで温度降下傾斜Taが前記制御手段20にあらかじめ設定された基準傾斜 Tas より大かを判別し、温度降下傾斜Taが基準傾斜Tasより大の場合(YESの とき)には、急速冷蔵時に変化する庫内温度Trが正常的に下がっている状態で あるため、前記ステップS95に戻りステップS95以下の動作を繰返し行う。 前記ステップS102での判別結果、温度降下傾斜Taが基準傾斜Tasより 大でない場合(NOのとき)には、急速冷蔵時に変化する庫内温度Trが正常的 に下がっていない状態であるため、冷蔵室用蒸発器40に霜紋が着霜されたと判 断してステップS103に進んで前記制御手段120に内装されたタイマからカ ウントした冷蔵室用送風ファン44の駆動時間Crが前記制御手段120にあら かじめ設定された所定時間Crs(急速冷蔵運転時間、約2時間)を場合したか を判別する。 前記ステップS103での判別結果、冷蔵室用ファン44駆動時間Crが設定 時間Crsを経過した場合(NOのとき)には、前記ステップS95に戻りステ ップS95以下の動作を繰返し行い、冷蔵室用送風ファン44の駆動時間Crが 設定時間Crsを経過した場合(YESのとき)には、ステップS104に進ん で前記制御手段120は冷蔵室24の急速冷蔵運転を停止するための制御信号を 圧縮機駆動手段150およびファンモータ駆動手段160の冷蔵室用ファンモー タ駆動手段162に出力すする。 したがって、前記圧縮機駆動手段150では制御手段 120の制御により圧縮機56の駆動を停止させ、前記ファンモータ駆動手段1 60の冷蔵室用ファンモータ駆動部162では制御手段120の制御により冷蔵 室用ファンモータ42の駆動を停止させることによって、冷蔵室24の急速冷蔵 運転を停止させる。 つぎに、ステップS105に進んで前記制御手段120は冷蔵室用蒸発器40 の着霜された霜紋を除去するための除霜運転を行うよう前記ヒータ加熱手段13 0の冷蔵室用ヒータ加熱部132に制御信号を出力する。 したがって、前記ヒータ加熱手段130の冷蔵室用ヒータ加熱部132では制 御手段120から出力される制御信号を受けて冷蔵室蒸発器用ヒータ47を発熱 させて冷蔵室用ヒータ47を発熱させ冷蔵室用蒸発器40に着霜された霜紋を除 去させる。 ステップS106では前記冷蔵室用蒸発器40を通り抜ける冷媒温度P2を前 記配管温度感知手段140の冷蔵室配管温度感知部142で感知して前記制御手 段120に出力し、ステップS107に進んで前記制御手段120に入力された 冷蔵室用蒸発器40の配管温度P2が前記制御手段120あらかじめ設定された 設定温度Ps以上かを判別し、前記冷蔵室用蒸発器40の配管温度P2が設定温 度PSで無い場合(NOのとき)には、前記冷蔵室用蒸発器40に着霜された霜 紋が完全に除去されていない状態と判断し前記ステップS105に戻り冷蔵室用 状は月40の配管温度P2が設定温度Ps以上にな るときまでステップS105以下の動作を繰返し行う。 一方、前記ステップS107での判別結果、前記冷蔵室用蒸発器40の配管温 度P2が設定温度Ps以上の場合(YESのとき)には、前記冷蔵室用蒸発器4 0に着霜された霜紋が完全除去された状態と判断してステップS108に進んで 前記制御手段120は冷蔵室蒸発器用ヒータ47の発熱を停止させるための制御 信号を前記ヒータ発熱手段130の冷蔵室用ヒータ発熱部132に出力する。 したがって、前記ヒータ発熱手段130の冷蔵室用ヒータ発熱部132では制 御手段120の制御により冷蔵室用ヒータ47の発熱を停止させることによって 、冷蔵室24の除霜運転が解除される。 つぎに、ステップS109に進んで前記冷蔵室24の除霜運転後に休止時間( 圧縮機56の保護のための遅延時間、約10分程度)が経過されたかを判別し、 休止時間が経過しない(NOのとき)には、休止時間の経過するときまでステッ プ109以下の動作を繰返し行う。 前記ステップS109での判別結果、休止時間が経過場合(YESのとき)に は、圧縮機56を駆動させても前記圧縮機56に無理がないため、前記制御手段 120では冷蔵室24の除霜動作を終了する。 一方、前記ステップS99での判別結果、除霜条件でない場合(NOのとき) には、ステップS111に進んで急速冷蔵運転時に前記制御手段120に内装さ れたタ イマでカウントして冷蔵室用送風ファン44の駆動時間Crがあらかじめ設定さ れた設定時間Crs(急速冷蔵運転時間、約2時間)を経過したかを判別する。 前記ステップS111での判別結果、冷蔵室用送風ファン44の駆動時間Cr が設定時間Crsを経過しない場合(NOのとき)には、前記ステップS95に 戻りステップS95以下の動作を繰返し行う。一方、冷蔵室用送風ファン44の 駆動寺館Crが設定時間Crsを経過した場合(YESのとき)には、ステップ S112に進んで前記制御手段120は冷蔵室24の急速冷蔵運転の停止のため の制御信号を圧縮機駆動手段105および前記ファンモータ駆動手段160の冷 蔵執拗ファンモータ駆動162に出力する。 したがって、前記圧縮機駆動150では制御手段120の制御により圧縮機5 6の駆動を停止させ、前記ファンモータ駆動手段160の冷蔵室用ファンモータ 駆動部162では制御手段120の制御により冷蔵室用ファンモータ42の駆動 を停止させることによって、冷蔵室24の急速冷却運転が中止されつつ動作を終 了する。 一方、本発明の実施例4では、前記冷蔵室24の急速冷蔵運転を挙例して述べ たが、冷凍室22の急速冷凍運転時にも同じ方法により冷蔵庫を動作させること もできる。 産業上の利用可能性 上述のように、本発明による冷蔵庫の除霜装置およびその制御方法によれば、 冷蔵室の庫内温度が設定温度以上であれば、冷凍室の庫内温度とはかかわりなし に冷蔵室を冷却させて冷蔵室の庫内温度の上昇が防止できる。また、本発明によ れば、圧縮機と冷蔵室用送風ファンの連続駆動時にも庫内温度が設定温度以上で あれば、圧縮機と冷蔵室用ファンの駆動時間に従って除霜運転を行うので、冷却 効率を向上させることができる。また、本発明によれば、圧縮機と冷蔵室送風フ ァンの駆動時間、変化する外部条件に基づいて除霜開始時期を決定するので、除 霜運転を効率よく行いうる。 さらに、冷凍室の除霜条件時に冷蔵室の除霜が設定時間内に行われた場合、冷 凍室の除霜運転を遅延させて、冷凍室および冷蔵室の除霜条件の如何とはかかわ りなしに冷凍室および冷蔵室の除霜運転を同時に行う。一方、冷蔵室の除霜条件 時には、冷凍室および冷蔵室の除霜条件如何とはかかわりなしに冷凍室および冷 蔵室の除霜運転を同時に行う。この場合、冷却効率が改善される。 さらにまた、急速冷蔵運転時には、冷蔵室の庫内温度の変化により庫内温度変 化率を算出して、冷蔵室の適確な除霜開始時期を決定する。急速冷凍運転時には 、冷凍室の庫内温度の変化により庫内温度変化率を算出して、冷凍室の適確な除 霜開始時期を決定する。従って、どちらの場合にも、効率よく除霜運転を行うこ とができる。 以上、図面を参照しながら、本発明による特に好ましい実施例について詳述し たが、本発明はこれら実施例に正確に一致するものに限定されるものではなく、 特許請求の範囲で規定した本発明の範囲と精神から逸脱しない範囲内で様々な修 正と変更が可能であることは、本技術分野の当業者には理解されることである。
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (51)Int.Cl.6 識別記号 庁内整理番号 FI F25D 21/06 9531−3L F25D 21/06 R (31)優先権主張番号 1994/30326 (32)優先日 1994年11月17日 (33)優先権主張国 韓国(KR) (31)優先権主張番号 1994/30781 (32)優先日 1994年11月22日 (33)優先権主張国 韓国(KR) (31)優先権主張番号 1995/39 (32)優先日 1995年1月4日 (33)優先権主張国 韓国(KR) (31)優先権主張番号 1995/40 (32)優先日 1995年1月4日 (33)優先権主張国 韓国(KR) (31)優先権主張番号 1995/14286 (32)優先日 1995年5月31日 (33)優先権主張国 韓国(KR) (81)指定国 EP(AT,BE,CH,DE, DK,ES,FR,GB,GR,IE,IT,LU,M C,NL,PT,SE),AU,CA,CN,DE,G B,JP,KZ,MX,NZ,RU,SK,US (72)発明者 リー、 ジェ スン 大韓民国 440−300 キュンキ−ド スオ ン−シティ チャンアン−グ チェンジャ −ドン トンシン アパートメント 102 −106 (72)発明者 セオ、 クク−ジェオン 大韓民国 130−050 ソウル トンデムン −グ フェキ−ドン 75−1 (72)発明者 リー、 ギ ヒェオン 大韓民国 442−070 キュンキ−ド スオ ン−シティ パルダル−グ インキェ−ド ン 816−19 10/1 (72)発明者 パーク、 ハエ ジン 大韓民国 441−113 キュンキード スオ ン―シティ クォンセォンーグ セリュー 3−ドン 1088−12 (72)発明者 キム、 ジョン キ 大韓民国 442−373 キュンキ−ド スオ ン−シティ パルダル−グ マエタン 3 −ドン 416

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 請求項1.冷蔵食品を貯蔵する冷蔵室と、 冷蔵室冷蔵食品を貯蔵する冷蔵室と、 中間壁部材を間において前記冷蔵室の上部に位置する、冷凍食品を貯蔵する冷 凍室と、 圧縮機駆動手段の制御のもとで冷媒を高温高圧に圧縮する圧縮機と、 冷凍室と冷蔵室とに吹き込まれる空気流を冷媒と熱交換させて冷却する冷凍室 用と冷蔵室用それぞれの熱交換手段と、 熱交換手段により熱交換された冷気流をファンモータ駆動手段の制御のもとで 冷凍室と冷蔵室とに供給する冷凍室用と冷蔵室用それぞれの送風手段と、 冷凍室用と冷蔵室用の熱交換手段に着霜した霜紋をヒータ加熱手段の制御のも とで除霜する冷凍室用と冷蔵室用それぞれの加熱手段と、 冷凍室と冷蔵室それぞれの庫内温度を感知する温度感知手段と、 冷凍室と冷蔵室それぞれの庫内温度を設定するとともに、急速冷凍運転と急速 冷蔵運転とを設定する温度設定手段と、 圧縮機の駆動時間、及び、冷凍室用と冷蔵室用の送風手段の駆動時間に基づい て、それぞれの熱交換手段の除霜運転時期を決定するとともに、冷凍室と冷蔵室 それぞ れの庫内温度の変化率を算出して冷凍室と冷蔵室の除霜条件を判断する制御手段 と、 冷凍室用と冷蔵室用それぞれの加熱手段のそれぞれの発熱運転の間、冷凍室用 と冷蔵室用それぞれの熱交換手段のそれぞれの配管温度を感知する配管温度感知 手段とからなることを特徴とする冷蔵庫の除霜装置。 請求項2.前記冷凍室用と冷蔵室用の熱交換手段は、冷凍室と冷蔵室にそれぞ れ設けられている冷凍室用と冷蔵室用の蒸発器であることを特徴とする、請求項 1に記載の冷蔵庫の除霜装置。 請求項3.前記冷凍室用と冷蔵室用の送風手段は、前記冷凍室と冷蔵室のファ ンモータの回転軸にそれぞれ設けられている、冷凍室用と冷蔵室用の送風ファン であることを特徴とする、請求項1に記載の冷蔵庫の除霜装置。 請求項4.冷凍室と冷蔵室の温度設定手段によって、冷凍室と冷蔵室それぞれ の設定温度を設定する温度設定ステップと、 冷凍室と冷蔵室それぞれの庫内温度を、圧縮機の駆動と冷凍室用と冷蔵室用の 送風手段の駆動に従って、前記温度設定ステップで設定された設定温度にまで低 下させる正常運転ステップと、 前記冷凍室の庫内温度が、温度設定手段の冷凍室温度 設定部により設定された設定温度より高いか否かを判別する冷凍室温度判別ステ ップと、 前記冷凍室温度判別ステップで冷凍室の庫内温度がその設定温度より高いと判 断されたときに圧縮機を駆動させ、その後、冷蔵室の庫内温度が温度設定手段の 冷蔵室温度設定部により設定された温度より高いか否かを判別する冷蔵室温度判 別ステップと、 前記冷蔵室温度判別ステップで、冷蔵室の庫内温度が温度設定手段の冷蔵室温 度設定部により設定された設定温度より高いと判断されたとき、冷蔵室の庫内温 度を低下させるように、冷蔵室用送風手段を駆動する冷蔵室用送風手段駆動ステ ップと、 前記冷蔵室温度判別ステップで、冷蔵室の庫内温度が温度設定手段の冷蔵室温 度設定部により設定された設定温度より低いと判断されたとき、冷蔵室用送風手 段を停止する冷蔵室用送風手段停止ステップと、 前記冷蔵室用送風手段駆動ステップと前記冷蔵室用送風手段停止ステップの実 行後に、冷蔵室の庫内温度が温度設定手段の冷蔵室温度設定部により設定された 設定温度より低いと判断されたとき、冷凍室用送風手段を駆動する冷凍室用送風 手段駆動ステップと、 冷凍室の庫内温度が温度設定手段の冷凍室温度設定部により設定された設定温 度より低いとき、圧縮機と冷凍室用送風手段を停止して、冷蔵室の庫内温度を感 知する冷蔵室温度感知ステップと、 前記冷蔵室温度感知ステップで感知された冷蔵室の庫内温度が、制御手段に記 憶されている設定温度より高いか否かを判別する冷蔵室温度判別ステップと、 前記冷蔵室温度判別ステップで判別された冷蔵室の庫内温度が、設定温度より 高い状態で所定時間が経過したか否かを判別する時間経過判別ステップと、 前記時間経過判別ステップで所定時間が経過したと判断されたとき、圧縮機と 冷蔵室用送風手段を駆動して、冷蔵室用送風手段の駆動時間をカウントする駆動 時間カウントステップと、 駆動時間カウントステップでカウントされた冷蔵室用送風手段の駆動時間が、 制御手段に記憶された設定時間より大きいか否かを判別する駆動時間判別ステッ プと、 駆動時間判別ステップで、冷蔵室用送風手段の駆動時間が制御手段に記憶され た設定時間より小さいと判断されたとき、カウントされた冷蔵室用送風手段の駆 動時間を消去して、圧縮機および冷蔵室用送風手段の総駆動時間が制御手段に記 憶された設定時間より大きいか否かを判別する総駆動時間判別ステップと、 総駆動時間判別ステップで、総駆動時間が所定の総駆動時間を超過していると 判断されたとき、冷蔵室用蒸発器加熱手段を駆動して、冷蔵室用蒸発器に着霜さ れた霜紋を除去する加熱ステップと、 冷蔵室用蒸発器加熱手段が発熱している間、冷蔵室用蒸発器の配管温度を感知 する冷蔵室配管温度感知ステッ プと、 冷蔵室配管温度感知ステップで感知された冷蔵室用蒸発器の配管温度が、制御 手段に記憶された設定配管温度より高いか否かを判別する冷蔵室配管温度判別ス テップとからなることを特徴とする冷蔵庫の除霜運転の制御方法。 請求項5.前記冷蔵室温度判別ステップで冷蔵室の庫内温度が設定温度以下で あると判断されたとき、前記制御手段に内装されたタイマによってカウントされ た冷蔵室用送風手段の駆動時間を消去するステップをさらに含むことを特徴とす る、請求項4に記載の冷蔵庫の除霜運転の制御方法。 請求項6.前記駆動時間判別ステップで前記冷蔵室用送風手段の駆動時間が前 記制御手段に記憶されている設定時間を経過しなかった場合には、前記冷蔵室用 送風手段の駆動時間を継続してカウントするステップをさらに含むことを特徴と する、請求項4に記載の冷蔵庫の除霜運転の制御方法。 請求項7.圧縮機の駆動時間、及び、冷凍室用と冷蔵室用それぞれの送風手段 の駆動時間を算出する駆動時間算出ステップと、 駆動時間算出ステップで算出された圧縮機の駆動時間 と冷凍室用と冷蔵室用それぞれの送風手段の駆動時間に基づいて、冷凍室用と冷 蔵室用の蒸発器それぞれの除霜条件を判別する除霜条件判別ステップと、 除霜条件判別ステップで判別された冷凍室用と冷蔵室用それぞれの蒸発器の除 霜条件に従って、冷凍室用と冷蔵室用それぞれの蒸発器に着霜された霜紋を除去 する除霜運転を行う除霜運転ステップと、 除霜運転ステップで実行される除霜運転の間、変動する冷凍室と冷蔵室それぞ れの蒸発器の配管温度を感知して、感知した配管温度に基づき、冷凍室と冷蔵室 それぞれの蒸発器に着霜した霜紋が完全に除去されたか否かを判別する除霜終了 判別ステップとからなることを特徴とする冷蔵庫の除霜運転の制御方法。 請求項8.前記除霜条件判別ステップは、前記圧縮機の駆動時間と前記冷凍室 用送風手段の駆動時間に基づいて、冷凍室用蒸発器に着霜された霜紋の除霜条件 を判別し、さらに、前記除霜条件時において、冷蔵室用送風手段の駆動時間に基 づいて、冷蔵室用蒸発器に着霜された霜紋の除霜条件を判別するステップからな ることを特徴とする、請求項7に記載の冷蔵庫の除霜運転の制御方法。 請求項9.前記除霜運転ステップは、前記圧縮機の駆動時間と、冷蔵室用と冷 凍室用送風手段の駆動時間が、制御手段に記憶されたそれぞれの設定時間を経過 したと き、前記冷蔵室用と冷凍室用の蒸発器に着霜された霜紋の除霜運転を同時に行う ステップからなることを特徴とする、請求項7に記載の冷蔵庫の除霜運転の制御 方法。 請求項10.前記除霜運転ステップは、前記圧縮機の駆動時間と、冷蔵室用と 冷凍室用送風手段の駆動時間が、制御手段に記憶されたそれぞれの設定時間以内 であるとき、前記冷蔵室用と冷凍室用の蒸発器に着霜された霜紋の除霜運転を別 々に行うステップからなることを特徴とする、請求項7に記載の冷蔵庫の除霜運 転の制御方法。 請求項11.冷蔵室用送風手段の駆動時に変化する冷蔵庫の運転モードに従っ て、冷蔵室用送風手段の駆動時間を算出する冷蔵室用送風手段の駆動時間算出ス テップと、 冷蔵室用送風手段の駆動時間算出ステップで算出された冷蔵室用送風手段の駆 動時間に基づいて、冷蔵室用蒸発器の除霜条件を判別する冷蔵室用蒸発器の除霜 条件判別ステップと、 冷凍室の庫内温度に従って冷凍室用送風手段を駆動しているときに、冷凍室用 送風手段の駆動時間を算出する冷凍室用送風手段の駆動時間算出ステップと、 冷凍室用送風手段の駆動時間算出ステップで算出された冷凍室用送風手段の駆 動時間に基づいて、冷凍室用蒸発器の除霜条件を判別する冷凍室用蒸発器の除霜 条件判 別ステップと、 冷蔵室用蒸発器の除霜条件判別ステップで、冷蔵室用蒸発器が除霜条件下にあ ると判断されたとき、冷凍室用と冷蔵室用それぞれの蒸発器に着霜された霜紋の 除霜運転を同時に実行する同時除霜運転ステップとからなることを特徴とする冷 蔵庫の除霜運転の制御方法。 請求項12.前記同時除霜運転ステップは、前記冷凍室用蒸発器の除霜条件判 別ステップで、冷凍室が冷凍室用蒸発器に着霜された霜紋の除霜条件下にある判 別されたとき、前記冷蔵室用蒸発器の除霜条件かどうかとはかかわりなしに、前 記冷蔵室用と冷凍室用蒸発器に着霜された霜紋を同時に除霜するステップからな ることを特徴とする、請求項11に記載の冷蔵庫の除霜運転の制御方法。 請求項13.急速冷蔵運転時に冷蔵室の初期庫内温度を感知する初期温度感知 ステップと、 圧縮機と冷蔵室用送風手段とを駆動して、冷蔵室の急速冷蔵運転を行う急速冷 蔵運転ステップと、 冷蔵室用送風手段の駆動時間をカウントしている間、サンプリング時間ごとに 変動する冷蔵室の庫内温度を感知する温度感知ステップと、 温度感知ステップで感知された庫内温度と初期温度感知ステップで感知された 初期庫内温度に基づいて、冷蔵 室の庫内温度変化率に該当する温度降下傾斜を算出する温度変化率算出ステップ と、 温度変化率算出ステップで算出された庫内温度変化率に基づいて、冷蔵室用蒸 発器に着霜された霜紋の除霜運転を開始する時期を決定する除霜開始時期決定ス テップと、 除霜開始時期決定ステップで決定された除霜開始時期に従い、冷蔵室用蒸発器 に着霜された霜紋の除霜運転を行う除霜運転ステップとからなることを特徴とす る冷蔵庫の除霜運転の制御方法。 請求項14.前記温度変化率算出ステップは、前記温度感知ステップで感知さ れた冷蔵室の庫内温度と、前記初期温度感知ステップで感知された冷蔵室の初期 庫内温度との差の絶対値をサンプリング経過時間で割って、温度降下傾斜を算出 するステップからなることを特徴とする、請求項13に記載の冷蔵庫の除霜運転 の制御方法。 請求項15.前記除霜開始時期決定ステップは、前記温度変化率算出ステップ で算出された温度降下傾斜が、前記制御手段にあらかじめ設定された基準傾斜よ りも大きくないときに、前記冷蔵室用蒸発器に霜紋が着霜されたと判断して、冷 蔵室用蒸発器の除霜開始時期を決定するステップからなることを特徴とする、請 求項13に記載の冷蔵庫の除霜運転の制御方法。 請求項16.冷凍室の庫内温度に基づいて圧縮機を駆動するとともに、冷凍室 と冷蔵室の変動するそれぞれの庫内温度に基づいて冷蔵室用送風手段を制御して 、冷却運転を行う正常運転ステップと、 正常運転ステップで行われる冷却運転の間、変動する冷凍室と冷蔵室の庫内温 度を感知する庫内温度感知ステップと、 庫内温度感知ステップで感知された冷凍室と冷蔵室の庫内温度に基づいて、冷 凍室と冷蔵室のそれぞれが異常温度状態にあるか否かを判別する異常温度判別ス テップと、 異常温度判別ステップで、庫内が異常温度状態にあると判別されたとき、それ ぞれの庫内を冷却する異常冷却運転ステップと、 圧縮機とともに冷凍室用と冷蔵室用の送風手段を駆動する際に変化する、冷凍 室と冷蔵室それぞれの庫内温度を感知する冷却温度感知ステップと、 冷却温度感知ステップで感知された庫内温度が、あらかじめ設定され制御手段 に記憶された設定温度以上であれば、圧縮機の駆動時間と冷凍室用と冷蔵室用の 送風手段のそれぞれの駆動時間に基づいて、冷凍室用、冷蔵室用それぞれの蒸発 器に着霜された霜紋のそれぞれの除霜開始時期を決定する除霜開始時期決定ステ ップと、 除霜開始時期決定ステップで決定された除霜開始時期 にそれぞれ従って、冷凍室用、冷蔵室用それぞれの蒸発器に着霜された霜紋を除 去する除霜運転を行う除霜運転ステップとからなることを特徴とする冷蔵庫の除 霜運転の制御方法。 請求項17.前記庫内温度感知ステップで感知された前記冷蔵室の庫内温度が 設定温度以上であるとき、前記冷凍室の庫内温度には関わりなしに、前記圧縮機 と冷蔵室用送風手段を駆動して前記冷蔵室を冷却することを特徴とする、請求項 16に記載の冷蔵庫の除霜運転の制御方法。 請求項18.前記異常冷却運転ステップは、前記圧縮機と前記冷蔵室用と冷凍 室用送風手段の連続駆動に伴い変化する冷蔵室と冷凍室それぞれの庫内温度が、 それぞれの設定温度以上であるとき、前記蒸発器に霜紋が着霜されたと判断して 、前記蒸発器の除霜運転を行うステップからなることを特徴とする、請求項16 に記載の冷蔵庫の除霜運転の制御方法。
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