KR100288927B1 - 냉장고의제상제어방법 - Google Patents
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Abstract
본 발명은 냉장고의 제상제어방법에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 도어개폐, 압축기의 평균운전율, 제상 전 압축기의 운전상태 등에 따라서 제상동작주기 및 제상시간을 효율적으로 제어하여 소비전력을 절감할 수 있는 냉장고의 제상제어방법에 관한 것이다.
본 발명의 제상제어방법은, 설정된 시간동안 냉각사이클을 운전하는 단계와;설정된 시간동안 냉각사이클의 운전 중에 도어개폐횟수, 압축기의 운전율, 제상 직전의 압축기의 운전시간 등에 따른 제상주기 및 제상시간을 결정하는 단계와; 상기 단계에 따라서 소정시간 동안만 수행하는 단축제상 또는 증발기 주변의 온도가 소정온도 이상이 되기까지 히터의 발열을 수행하는 완전제상을 수행하는 단계를 포함하여 구성된다.
Description
본 발명은 냉장고의 제상제어방법에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 도어개폐, 압축기의 평균운전율, 제상 전 압축기의 운전상태 등에 따라서 제상동작주기 및 제상시간을 효율적으로 제어하여 소비전력을 절감할 수 있는 냉장고의 제상제어방법에 관한 것이다.
냉장고에서 냉매에 의한 냉각작용의 일반적인 원리는 다음과 같다.
냉장고에서 냉매는 압축기, 응축기 및 모세관을 거쳐 증발기에 도달하여, 상기 증발기에서 증발된다. 이때 증발작용에 따른 기화열의 흡수에 의하여 증발기 부근의 열이 흡수되고, 이러한 과정에 의해서 생성된 냉기가 냉동실 및 냉장실로 순환되어 냉장고 내를 냉각한다.
상기 증발기에서 열을 빼앗긴 차가운 냉기의 일부는 냉동실로 순환하고, 나머지 일부는 냉장실을 순환하여 고내를 냉각시킨다. 한편, 냉동실 및 냉장실을 순환하는 동안에 더워진 냉기는 다시 증발기를 거침으로써 열을 빼앗기는 열교환 동작을 반복하게 된다.
이때, 냉동실 및 냉장실을 순환한 냉기는 고내의 습기를 함유한 상태에서 증발기로 복귀하게 되고, 냉기에 함유된 습기는 매우 낮은 온도의 증발기를 거침에 따라, 증발기 표면에 성에의 형태로 달라붙게 된다.
이와 같은 상태가 누적되면 증발기 표면에 성에가 다량 형성되어, 증발기의 열교환 성능을 저하시키게 된다. 따라서 일정시간마다 상기 증발기와 가까이 장착된 히터를 작동시키므로써 성에를 제거해야 한다. 이러한 작용을 통칭 제상작용이라 한다.
도 1 및 도 2는 종래의 제상동작을 설명하기 위한 도면이다. 도1 은 일반적인 냉장고의 단면을 보인 단면도이고, 도 2는 종래기술에 의한 제상동작의 동작 순서도이다.
도 1 및 도 2를 참조하여, 종래 기술의 제상동작을 이하에서 설명한다.
도 1에 도시하고 있는 바와 같이, 냉동실(1)의 후방에 증발기(2)가 장착되고, 상기 증발기(2)에 착상된 성에를 녹이기 위한 제상히터(3)가 상기 증발기(2) 가까이 설치된다. 상기 증발기(2)의 상부 일측에는 제상히터(3)의 작동시에 상기 증발기(2) 주위의 온도를 감지하기 위한 온도감지센서(4)가 설치되어 있다. 그리고 상기 온도감지센서(4)에서 감지된 온도는 마이크로컴퓨터(도시하지 않음)에 전달되고, 상기 감지된 온도가 일정온도 이하가 되면 제상히터(3)의 작동이 중지된다.
그리고 증발기(2) 하부에는 상기 제상히터(3)의 작동에 의해서 녹은 성에에 의한 제상수가 모이는 드레인(5)이 위치하고, 상기 드레인(5)과 연결되어 냉장실(8) 후방을 통하여 기계실(9) 내부로 드레인파이프(6)가 형성된다. 상기 드레인(5)에 모인 제상수는 상기 드레인파이프(6)를 통해서 기계실(9) 내부에 설치된 제상수받이(7)로 전달된다.
다음은 종래의 냉장고의 제상동작에 대해서 설명한다.
종래의 제상동작은 냉동실(1)과 냉장실(8) 내부의 온도감지센서(도시하지 않음)에 의해 감지된 냉동실(1), 냉장실(8) 내부의 온도가 일정온도 이하가 되면, 마이크로컴퓨터(도시하지 않음)의 제어하에 기계실(9) 내부에 위치한 압축기(9a)가 구동되어 냉각사이클이 작동된다(제 101 단계).
이에 따라서 상기 냉동실(1) 후방에 위치한 증발기(2)의 내부를 지나는 저온의 냉매가 냉동실(1), 냉장실(8)의 내부에서 열교환되어 귀환덕트(10)를 통해 유입된 고온의 주위공기와 열교환된다. 이렇게 해서 열교환된 주위공기는 다시 차가워져서 송풍팬(1a)의 구동에 의해 일부는 냉동실(1)로 공급되고 나머지는 냉장실(8) 내로 공급되어 냉각기능을 수행한다.
한편, 증발기(2) 내부를 지나는 냉매는 상기 열교환으로 인하여 고온으로 변해서 압축기(9a)로 유입되고, 상기 압축기(9a)의 구동에 따라서 다시 냉각사이클을 순환하여 저온의 냉매로 변해서 증발기(2)로 순환하게 된다.
상기와 같이 냉각사이클의 작동에 따라서 증발기(2) 내부의 저온냉매가 주위공기와 열교환될 때, 상기 증발기에 습기가 누적되어서 성에의 형태로 증발기(2)에는 착상된다. 이러한 작용으로 성에가 많이 착상되면, 상기 증발기(2)의 열교환효율이 저하되기 때문에, 상기 증발기(2) 주위에 제상히터(3)를 부착하여 주기적으로 발열을 해붐으로써 상기 성에를 제거하게 된다.
이와 같은 제상작용에 있어서, 종래 기술의 제상시기 결정방법은 냉장고의 냉동 사이클의 작동시간을 타이머, 혹은 마이크로컴퓨터를 사용하여 누적시킨 후, 일정시간에 도달되면 제상동작이 시작된다(제 103 단계). 그리고 제상히터(3)가 발열하여 증발기(2) 주위의 온도가 증가하면서 증발기(2) 측에 장착된 온도감지센서(4)가 증발기(2)의 온도를 감지하여 일정온도 이상이 되면 제상히터(3)의 전원을 차단하여 제상동작을 중지하는 방법이다(제 105 내지 제 109 단계).
그리고 상기 제상작용이 진행되는 동안 압축기(9a) 등의 냉동싸이클 작동은 중단되어, 냉기의 생성은 이루어지지 않게 되고 따라서 냉매의 순환은 이루어지지 않게 된다. 따라서 제상동작의 수행이 완료된 후에는 제상히터(3)의 열 발생으로 인해서 냉동실(1) 온도도 다소 상승하게 된다.
한편, 냉장고 증발기(2)의 성에의 부착정도는 여러가지 주변요인에 의해서 변화될 수 있다. 즉, 냉장고 주변의 온도 및 습도, 냉장고 내부에 저장된 저장물의 종류, 사용자의 문여는 횟수 및 습관 등에 따라서 증발기의 성에의 양 및 착상상태가 달라진다.
그러나 종래의 제상동작제어는, 상술한 여러 가지 조건이 고려되지 않고 제 103 단계에서 나타내고 있는 바와 같이, 단지 냉장고 작동시간의 누적만을 감지하여 제상동작시기를 결정하는 방법이었다. 따라서 착상된 성에의 양을 감안하여 제상시기를 결정하는 제상제어방법이 아니기 때문에, 최적의 제상동작시기보다 빨리 제상동작이 개시될 수도 있고, 너무 늦게 제상동작이 개시될 수도 있다.
또한, 종래기술은 제상동작이 시작된 후, 원래 상태로 복귀하는 시기를 결정하는 방법에 있어서도 제 107 단계에 나타나고 있는 바와 같이, 단순히 증발기(2) 주변에 장착된 온도감지센서(4)가 감지한 주위의 온도가 일정온도에 도달하였는지를 감지하여 판단하는 방법이므로, 증발기 전체에 대한 완전한 제상이 이루어지기 어렵다.
즉, 제상복귀시기가 온도감지센서(4)의 감지온도에 의한 주위의 온도에 의해서 결정되므로써, 전체 증발기의 일부분에는 완전한 제상이 이루어지지 않을 수도 있으며, 반대로 증발기의 제상이 완결되었음에도 불구하고 센서 주위의 온도가 아직 설정온도에 이르지 않았을 때에는 제상히터가 계속 작동하여 냉장고의 소비전력값을 상승시키는 요인이 되기도 한다.
또한, 상술한 바와 같이 히터의 작동이 계속되어 발열이 길어지면 냉동실의 온도도 상승하므로 내부 저장물의 냉장 또는 냉동상태를 저하시키는 문제점이 발생한다.
즉, 종래의 냉장고는 냉장고의 도어개방이 거의 없을때(야간, 장깐 부재중 일때)도 주기적으로 제상동작을 수행했기 때문에, 히터의 발열로 인한 소비전력만을 증가시켰다. 또한 압축기의 운전율이 높은 경우와 낮은 경우에도 성에의 부착정도는 차이가 발생된다. 즉, 압축기의 운전율이 낮을 경우에는 운전율이 높은 경우에 비교해서 제상의 필요 정도가 작다. 그러나 종래의 냉장고는 압축기의 운전율에 관계없이 항상 일정한 제상동작을 수행하였기 때문에 매우 비효율적이었다.
따라서 본 발명의 목적은 도어개폐횟수, 압축기의 평균운전율, 제상전 압축기의 운전상태 등을 판단하여 제상동작주기 및 제상시간을 결정하여 효율적이고 소비전력을 절감할 수 있는 냉장고의 제상제어방법을 제공함에 있다.
도1 은 일반적인 냉장고의 단면을 보인 단면도이고,
도 2는 종래기술에 의한 제상동작의 동작 순서도,
도 3은 본 발명에 따른 냉장고의 제상제어방법을 도시하는 동작 순서도.
* 도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명 *
1 : 냉동실 2 : 증발기
3 : 제상히터 4 : 온도감지센서
1a : 팬 8 : 냉장실
9 : 기계실 9a : 압축기
10 : 댐퍼
상기 목적을 달성하기 위한 본 발명에 따른 냉장고의 제상제어방법은, 설정된 시간동안 냉각사이클을 운전하는 단계와; 설정된 시간동안 냉각사이클의 운전 중에 도어개폐횟수, 압축기의 운전율, 제상 직전의 압축기의 운전시간 등에 따른 제상주기 및 제상시간을 결정하는 단계와; 상기 단계에 따라서 소정시간 동안만 수행하는 단축제상 또는 증발기 주변의 온도가 소정온도 이상이 되기까지 히터의 발열을 수행하는 완전제상을 수행하는 단계를 포함하여 구성된다.
이하 첨부한 도면을 참조하여 본 발명에 따른 냉장고의 제상제어방법에 대해서 상세하게 설명한다.
도 3은 본 발명에 따른 냉장고의 제상제어방법을 도시하는 동작 흐름도이다.
본 발명의 제상동작의 설명을 위해서 필요한 하드웨어 구성에 대해서는 도 1을 참조해서 설명한다.
냉장고에 전원을 공급한 직 후(제 200 단계), 마이크로컴퓨터(도시하지 않음)의 제어하에 기계실(9) 내부에 위치한 압축기(9a)가 구동되어 냉각사이클이 작동된다(제 202 단계).
상기 제 202 단계에 의한 압축기의 운전이 시작되면, 상기 냉동실(1) 후방에 위치한 증발기(2)의 내부를 지나는 저온의 냉매가 냉동실(1), 냉장실(8)의 내부에서 열교환되어 귀환덕트(10)를 통해 유입된 고온의 주위공기와 열교환된다. 이렇게 해서 열교환된 주위공기는 다시 차가워져서 송풍팬(1a)의 구동에 의해 일부는 냉동실(1)로 공급되고 나머지는 냉장실(8) 내로 공급되어 냉각기능을 수행한다.
한편, 증발기(2) 내부를 지나는 냉매는 상기 열교환으로 인하여 고온으로 변해서 압축기(9a)로 유입되고, 상기 압축기(9a)의 구동에 따라서 다시 냉각사이클을 순환하여 저온의 냉매로 변해서 증발기(2)로 순환하게 된다.
상기와 같은 압축기(9a)의 운전에 따른 냉각사이클의 작동은 초기전원이 공급된 시점에서부터 압축기(9a)의 운전시간을 적산한 시간이 일정시간(약 3시간)을 경과하기까지 계속해서 이루어진다.
한편, 냉각사이클의 작동에 따라서 증발기(2) 내부의 저온냉매가 주위공기와 열교환될 때, 상기 증발기에 습기가 누적되어서 성에의 형태로 증발기(2)에는 착상된다. 이러한 작용으로 성에가 많이 착상되면, 상기 증발기(2)의 열교환효율이 저하되기 때문에, 상기 증발기(2) 주위에 착상된 성에를 제거하기 위한 제상운전을 수행해야 한다.
따라서 본 발명은 제 202 단계 압축기(9a)의 운전시간을 계속해서 적산한 시간이 일정시간(3시간)을 경과했을 때, 냉장고의 제상조건을 세팅하기 위해서 완전제상을 수행한다(제 204 단계). 여기서 완전제상이라고 함은, 상기 증발기(2)의 온도가 제상히터(3)의 발열로 소정의 온도까지 상승되어 상기 증발기(2)에 부착되어 있는 온도감지센서(4)에서 일정온도가 감지되는 시간까지 제상동작을 수행하는 것을 의미한다.
다음 상기 제 204 단계에 의한 완전제상이 완료되면, 다시 압축기(9a)의 운전에 따른 냉각사이클의 동작이 다시 시작된다. 이때부터 다음 제상동작을 수행하기 위한 제상주기 및 제상시간을 결정하게 되는데, 그 과정은 다음과 같다.
우선, 상기 압축기(9a)의 구동에 의한 냉동사이클은 압축기의 운전적산시간이 12시간 22분을 경과하기까지 계속해서 이루어진다. 즉, 본 발명에서는 일 실시 형태로 압축기의 운전적산시간을 12시간 22분으로 설정하고 있다. 따라서 냉장고의 용량등에 따라서 상기 압축기의 운전적산시간이 변화될 수 있다.
따라서 냉장고 내의 마이크로컴퓨터(도시하지 않음), 상기 제 204 단계에 의한 완전제상 후, 압축기의 운전시간을 계속해서 적산하고, 적산된 시간이 12시간 22분을 경과했는지를 계속해서 감시한다(제 206 단계).
그리고 제 206 단계에 의한 압축기의 운전적산시간이 12시간 22분을 카운트한 후에, 제상주기 및 제상시간의 설정을 위한 제상조건을 판단한다.
상기 제상주기 및 제상시간의 설정을 위한 첫 번째 단계로서, 압축기의 운전적산시간(12시간 22분) 중에 사용자에 의한 냉장실(8) 및 냉동실(1)의 도어 개폐가 있었는가를 판단한다(제 208 단계).
상기 제 208 단계에서 사용자의 도어 개폐가 있었다고 판단될 때, 제상주기 및 제상시간의 설정을 위한 두 번째 단계로서 압축기의 운전적산시간(12시간 22분) 중에 도어개폐횟수가 5회 미만인지를 다시 판단한다(제 212 단계).
상기 제 212 단계에서 도어개폐횟수가 5회 이상이라고 판단되면, 압축기의 운전적산시간(12시간 22분) 중에 도어개폐횟수에 의해서 증발기(2)에 많은 성에가 착상되었다고 판단하고 완전제상을 수행한다(제 218 단계).
그러나 상기 제 212 단계에서 도어개폐횟수가 5회 미만이라고 판단될 때, 제상주기 및 제상시간의 설정을 위한 세 번째 단계로서 압축기의 운전적산시간(12시간 22분) 중에 최종 운전된 압축기의 온시간이 15분 이내인지를 판단한다(제 214 단계).
상기 제 214 단계에서 최종 압축기의 운전시간이 15분을 초과했다고 판단될 때, 냉장고 내에서 많은 냉기를 필요로 했고, 이것은 곧 증발기(2)의 열교환효율이 증발기에 착상된 성에에 의해서 많은 제약을 받았다고 판단하여, 성에의 완전제거를 위한 완전제상을 수행한다(제 218 단계).
그러나 상기 제 214 단계에서 최종 압축기의 운전시간이 15분 이내였다고 판단되면, 제상주기 및 제상시간의 설정을 위한 네 번째 단계로서 압축기의 운전적산시간(12시간 22분) 중에 압축기의 운전율이 65% 이내였는지를 판단한다(제 216 단계).
상기 제 216 단계의 판단에서 압축기의 운전율이 65% 이내에 포함될 때, 최종적으로 제상동작 시간을 짧게 해도 무방하다고 판단하게 되는 것이다. 결국 제상동작주기 및 제상시간의 설정을 위한 판단조건인, 도어개폐횟수(제 208 단계 및 제 212 단계), 압축기의 평균운전율 및 제상전 압축기의 운전상태(제 214 단계 및 제 216 단계)가 모두 단축제상의 조건을 만족했다. 따라서 이때는 제상히터(3)의 발열로 인한 소비전력 상승을 감소시키기 위해서 단축제상(제 220 단계)을 수행한다. 상기 단축제상은, 본 실시예에서는 5분동안 제상동작을 수행함을 의미한다.
그러나 상기 제 216 단계의 조건을 만족하지 못하여, 단축제상의 조건을 벗어나면, 압축기의 운전적산시간인 12시간 22분이 경과된 후, 완전제상을 수행하게 된다.
여기서 상기 제 214 단계 및 제 216 단계는 발생되는 냉기 량의 정도에 따라서 압축기의 운전시간이 길었었는지 또는 압축기의 운전율이 높았는지를 판단하는 단계이다. 만약 냉기의 발생량이 조금만 필요로 했을때는 압축기의 운전시간이 짧게 될 것이고 또한 압축기의 운전율도 낮게 될 것이다. 그러나 많은 냉기를 필요로 할 때는, 압축기의 운전시간도 길어지게 될 것이고, 또한 압축기의 운전율도 높게 되기 때문이다. 즉, 압축기의 운전적산시간(12시간 22분)으로 설정되어 있는 시간동안의 압축기의 평균운전율 및 제상 전 마지막 운전상태 즉, 압축기의 마지막 운전시간의 통상의 안정상태의 운전시간과 비교해서 어떠한가를 판단하는 것이다. 그리고 압축기의 운전율에 따라서 단축제상의 조건을 판단한다.
결국 제 220 단계는, 상기 제 204 단계에 의한 완전제상 종료 후, 압축기의 운전적산시간(12시간 22분)이 경과될때까지의 과정에서 도어개폐횟수가 5회 미만이고, 마지막 압축기의 운전시간이 15분 미만이고, 압축기의 운전율이 65% 이하이면, 소정시간(약 5분) 동안의 단축제상을 수행하게 되는 것이다.
그리고 제 218 단계는, 상기 제 204 단계에 의한 완전제상 종료 후, 압축기의 운전적산시간(12시간 22분)이 경과될때까지의 과정에서 도어개폐횟수가 5회 이상이거나, 또는 마지막 압축기의 운전시간이 15분 이상이거나(또는 압축기가 정지중이거나), 또는 압축기의 운전율이 65% 이상일때는, 완전제상을 수행하는 것이다.
다음, 제상주기 및 제상시간의 설정을 위한 첫 번째 단계인 제 208 단계에서 압축기의 운전적산시간(12시간 22분) 중에 사용자에 의한 냉장실(8) 및 냉동실(1)의 도어 개폐가 없었다고 판단되면, 제 210 단계로 진행한다.
상기 제 210 단계는 제상주기 및 제상시간의 설정을 위한 두 번째 단계로, 압축기의 운전적산시간(12시간 22분) 중에 최종 압축기의 온시간의 15분 이내인지를 판단한다.
상기 제 210 단계에서 최종 압축기의 운전시간이 15분을 초과했다고 판단될 때, 냉장고 내에서 많은 냉기를 필요로 했고, 이것은 곧 증발기(2)의 열교환효율이 증발기에 착상된 성에에 의해서 많은 제약을 받았다고 판단하여, 성에의 완전제거를 위한 완전제상을 수행한다(제 236 단계).
그러나 상기 제 210 단계에서 최종 압축기의 운전시간이 15분 이내였다고 판단되면, 제상주기 및 제상시간의 설정을 위한 세 번째 단계로서 압축기의 운전적산시간(12시간 22분) 중에 압축기의 운전율이 65% 이내였는지를 판단한다(제 222 단계).
상기 제 222 단계의 조건을 만족시키지 못했을 때, 시스템은 완전제상을 수행한다. 그러나 상기 제 222 단계의 조건을 만족시키면, 압축기의 운전적산시간(12시간 22분)동안에 냉장고의 도어 개폐도 없었고, 압축기의 운전율도 낮고, 압축기의 운전시간도 작기 때문에, 이때는 제상동작을 수행하지 않고 계속 냉각사이클을 운행한다. 즉, 이때는 제상동작이 불필요하다고 판단하는 것이다.
그래서 시스템은 다시 압축기의 운전을 재적산하는 단계를 수행한다(제 224 단계). 그리고 다시 압축기의 운전시간을 계속해서 누적하여 다시 12시간 22분이 경과되는지를 감시한다(제 226 단계).
상기 제 226 단계에 의한 압축기의 재운전적산시간(12시간 22분)이 경과되었을 때, 냉장고는 압축기의 운전적산시간이 약 24시간 44분이 경과되기까지 제상동작이 없었다.
그래서 다음은 압축기의 재운전적산시간동안의 냉장고의 도어개폐정도, 압축기의 운전율 등에 따른 제상주기 및 제상시간의 설정을 위한 조건들을 비교 판단한다.
우선, 압축기의 운전적산시간 중에 도어개방횟수가 5회 미만인지를 판단한다(제 228 단계).
상기 제 228 단계의 조건을 만족하면, 최종 압축기의 운전시간이 15분 이내였는가를 판단한다(제 230 단계).
상기 제 230 단계의 조건을 다시 만족하면, 압축기의 운전율이 65% 이내였는가를 판단한다(제 232 단계).
상기 제 232 단계까지의 조건 판단에서 상기 세가지 조건을 모두 만족시켰을 때, 제상동작시간을 짧게해도 괜찮다고 판단하여, 소정시간(약 5분)의 단축제상을 수행한다(제 234 단계).
그러나 상기 제 228 단계의 도어개방횟수, 제 230 단계의 압축기의 운전시간, 제 232 단계의 압축기의 운전율에 따른 조건 중 어느 한가지 조건이라도 만족되지 않으면, 증발기(2)에 부착된 온도감지센서(4)에서 소정온도 이상이 검출되기까지 계속해서 제상히터(3)의 발열동작을 수행하는 완전제상을 실시한다.
즉, 제 234 단계는 상기 제 204 단계에 의한 완전제상이 수행된 후, 설정된 압축기의 운전적산시간(12시간 22분)이 경과될때까지 도어개폐가 없고, 압축기의 운전시간이 15분 미만이고, 압축기의 운전율이 65 % 이하이면 제상을 실시하지 않고, 계속 압축기의 운전을 수행한다. 그리고 다시 또 한번의 압축기의 운전적산시간(12시간 22분)이 경과될때까지 상기의 조건을 만족시키면, 완전제상이 아닌 단축제상을 수행하는 것이다.
그리고 제 236 단계는, 상기 제 204 단계에 의한 완전제상이 수행된 후, 설정된 압축기의 운전적산시간(12시간 22분)이 경과될때까지 도어개폐가 없었으나, 압축기의 운전시간이 15분을 경과했거나 또는 압축기의 운전율이 65%를 넘어섰을 때, 완전제상을 수행하는 것이다.
또한, 상기 제 236 단계는, 압축기의 재운전적산이 이루어지는 중에, 도어개방횟수가 5회 이상이거나, 압축기의 운전시간이 15분을 경과했거나 또는 압축기의 운전율이 65%를 넘어섰을 때, 완전제상을 수행하는 것이다. 즉, 제 236 단계는 본 발명의 제상주기 및 제상시간을 결정하는 조건인 도어개폐, 압축기의 운전율, 압축기의 운전상태 중 어느 한가지 조건에 만족이 되지 않을 때 수행되는 단계이다.
이상과 같이 본 발명은 증발기에서 서리의 부착정도가 도어개폐, 즉 도어개방시에 외부공기의 유입이 많을수록 증가하게 되므로 운전누적시간에 의해서만 제상시간 및 제상주기를 결정하는 것이 비효율적이라는 점에 주목하였다. 또한 압축기의 운전율이 높을 경우와 낮을 경우의 증발기의 서리 부착정도가 차이가 발생되는 점에도 주목하였다.
즉, 본 발명은 도어개방이 거의 없을때(야간, 또는 장시간 부재 중)에도 주기적으로 제상동작을 수행하는 것은 필요없는 히터의 발열동작에 의해서 소비전력만을 증가하였던 종래의 문제점을 해결하였다. 그리고 본 발명은 압축기의 운전율이 낮을 경우가 높은 경우와 비교해서 제상동작의 필요정도가 작기 때문에, 이러한 점에 무관하게 제상동작을 수행하였던 종래의 문제점을 해결하였다.
따라서 본 발명은 운전시간 동안의 평균운전율이 높을때와 낮을 때, 그리고 제상이 들어가기 직전의 운전상태 등에 따라서 일괄적으로 제상동작을 수행하는 것이 비효율적이고, 소비전력을 증가시키는 점등을 해소하여, 불필요한 전력 소비를 감소시킨 잇점이 있다.
Claims (5)
- 설정된 시간동안 냉각사이클을 운전하는 단계와;상기 설정된 시간동안 냉각사이클을 운전 중에 도어개폐횟수, 압축기의 운전율, 최종 압축기의 운전시간을 검출하는 단계와;상기 단계의 검출결과를 기설정된 시간동안 냉각사이클의 운전 중에 도어개폐횟수, 압축기의 운전율, 제상 직전의 압축기의 운전시간 등에 따른 제상주기 및 제상시간을 결정하는 단계와;상기 단계에 따라서 소정시간 동안만 수행하는 단축제상 또는 증발기 주변의 온도가 소정온도 이상이 되기까지 히터의 발열을 수행하는 완전제상을 수행하는 단계를 포함하여 구성되는 냉장고의 제상제어방법.
- 제 1 항에 있어서,상기 도어개폐횟수는, 5회로 설정하고, 5회 이상일 때 완전제상을 수행하는 단계를 포함하여 구성되는 냉장고의 제상제어방법.
- 제 1 항에 있어서,상기 압축기의 운전율은, 65% 로 설정하고, 65% 이상일 때 완전제상을 수행하는 단계를 포함하여 구성되는 냉장고의 제상제어방법.
- 제 1 항에 있어서,상기 제상 직전의 압축기의 운전시간은, 15분으로 설정하고, 15분 이상일 때 완전제상을 수행하는 단계를 포함하여 구성되는 냉장고의 제상제어방법.
- 제 1 항 내지 제 4 항 중 어느 한 항에 있어서,상기 설정된 시간동안 냉각사이클의 운전 중에 도어개폐가 없었고, 압축기의 운전율도 65% 이내였으며, 압축기의 운전시간이 15분 이내에 포함될 때, 제상동작없이 다시 설정된 시간동안 냉각사이클을 운전하는 단계를 더 포함하여 구성되는 냉장고의 제상제어방법.
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