CN102257340B - 冰箱以及用于在冰箱中进行温度控制的方法 - Google Patents

冰箱以及用于在冰箱中进行温度控制的方法 Download PDF

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Abstract

本发明涉及一种冰箱,尤其是家用冰箱,其包括用于冷却物品的储藏室(3)和当存在控制信号(Sk)时冷空气流(I)由其导入储藏室(3)内的控制装置(35),以及防止冷凝物和/或冰由于供给入储藏室(3)的冷空气流(I)的缘故而形成的除霜加热元件(39)。由此加热元件(39)在冷却信号(Sk)产生之后保持在预定的时间间隔(Δtv)内操作的定时元件(43)是与加热元件(39)相联系或连接。

Description

冰箱以及用于在冰箱中进行温度控制的方法
技术领域
本发明涉及根据权利要求1前序部分的冰箱,以及涉及根据权利要求11前序部分的用于控制冰箱的储藏室中的温度的方法。
背景技术
在所谓的无霜设备中,冷空气流供给至多功能腔或储藏室(utilitychamber)。冷空气的供入引起储藏室中的冷凝表面具有降低的表面温度,其中冷凝物和/或冰可形成于所述表面上。为了防止这种冷凝物和/或冰的形成,除霜加热元件可设置于储藏室中。
通常的冰箱从EP1 878 986 A1已知,其中在存在冷却信号时,冷空气流能利用控制装置导入储藏室。用来防止由于冷空气流引起形成冷凝物和/或冰的除霜加热元件,是通过控制装置来开启或关闭。除霜加热元件根据储藏室的温度利用信号来精心地控制。只要储藏室中的温度超过温度上阈值,加热元件就开启。在温度降低至下阈值之下时,加热元件关闭。
具有除霜加热元件的又一冰箱从WO 2008/004441 A1已知。压缩器在冷却操作开始时开启。在压缩器开启时,加热元件操作同时中断,并且在一个时间间隔终止之后恢复。由加热元件引起的能量消耗在压缩器启动阶段被中断,由此能在简短的启动阶段之后建立稳定的压缩器操作。
具有除霜加热元件的又一冰箱从JP 2001174119A已知。冰箱中的储藏室用冷空气进行强制通风。在冷却腔室中达到目标冷却温度时,除霜加热元件关闭强制通风。一旦储藏室温度降低至目标温度之下,加热元件延时地关闭。
发明内容
本发明的目标是提供一种冷却设备,以及提供一种用于冰箱中的温度控制的方法,由此冰箱的能量消耗能够被降低。
这个目标通过权利要求1或权利要求11的技术特征来实现。本发明的有利实施例在从属权利要求中公开。
根据权利要求1的特征部分,由此加热元件在冷却信号产生之后在预定的时间间隔内保持不操作的定时元件,是与加热元件相联系或关联。定时元件因而以预定的时间间隔延迟将冷却信号发送至加热元件。这样,加热元件在冷却信号产生之后的延迟致动能容易地通过信号和控制两者来实现。
本发明利用了这样一个事实,即在冷却信号产生或与之相联系的冷空气流开始之后,冷凝物和/或冰并非立即开始在储藏室的表面上形成。相反,仅是在冷空气已经流动一定时期之后,在储藏室中才形成冷凝物能沉积于其上的较冷的冷凝表面。根据本发明,加热元件不会开启,一直到这个冷却间隔终止之后。通过定时元件所预定的时间间隔大致地相应于可在一系列试验中根据经验设定的前述冷却间隔。从而,能避免使用用来测量储藏室内的冷凝表面上的表面温度的温度传感器。
在由定时元件所预定的时间间隔终止之后,如果冷却信号仍然存在,加热元件才会被致动。如果冷却信号在时间间隔终止之后不再存在,加热元件保持不操作。如果外部环境温度较低(在此情况下仅需要减少冷空气供应),则出现以下的情形:较低的环境温度导致储藏室中较低的冷却需求。其中控制装置产生冷却信号的时间间隔也相应地缩短。因此,信号间隔可在由定时元件预定的时间间隔终止之前终止,以使得加热元件保持关闭。
相反,冷却信号持续时间能相应地延长,如果环境温度较高或者如果设备的门频繁地打开。在此情况下,然而,加热元件的延迟致动的成比例影响将仅是非常轻微的。试验已经显示,由定时元件预定的时间间隔的长度可在2和6分钟之间。
在一个设计变化中,加热元件可根据冰箱的环境温度而经受变化的功率大小或水平,尤其是与较高环境温度相比,加热元件在较低环境温度下供应较低的功率。另外地和/或替代地,加热元件还可根据每次单元时间打开门的次数来操作变化的时间长度,并且尤其可在门打开的次数增大时操作更长的时间。尤其,加热元件的致动持续时间还可在冰箱的环境温度增加时增加。
冷空气流可通过冷空气通道供应至储藏室。阀元件优选地用来在冷空气通道中产生冷空气流。阀元件在存在冷却信号时打开冷空气通道,并且在不存在冷却信号时将其闭合。另外,将冷空气鼓吹穿过冷空气通道的风扇可设置成用于产生冷空气流。
通过发送信号,容易实现这样一种情形,其中加热元件不直接信号连接至控制装置,即没有由控制装置直接控制,从而能降低控制装置的能量消耗。在这些情况下,前述阀元件可具有指定的打开传感器,其直接地信号连接至加热元件。打开传感器能在阀元件打开时产生打开信号,基于此能开启加热元件。在此情况下,阀元件可直接信号连接至控制装置,即控制装置打开和关闭阀元件。然而,控制装置不直接地控制加热元件。
加热元件能优选地设置于冷空气流的、面向储藏室的通道壁中。空气出口设置于通道壁中,冷空气能由此流入储藏室的腔室。因此,面向储藏室的通道壁外侧尤其容易形成冷凝物和/或冰。
附图说明
本发明的两个示例性实施例将在下面借助于附图描述,其中:
图1是示出第一示例性实施例的冰箱的粗略示意图;
图2是示出除霜加热元件在冰箱运行期间的运行状态,并且重叠有由控制装置产生的控制信号Sk的时间特征曲线的时间特性图,并且
图3示出根据图1看到的第二示例性实施例的冰箱。
具体实施方式
图1示出冰箱的侧向横截面图,其具有由水平隔板5彼此分开的基于底板的冷冻室1和上部冷却室3。冷却室3由两个水平搁架4分为三个冷藏腔室6。隔板5和冰箱的外壁都以已知的方式由绝热材料构造。冷却室3和冷冻室1都由设备门7在前面进行闭合。
蒸发器9以常规方式被设置用于冷却冷冻室1,所述蒸发器这里作为示例热力连接至冷冻室1的后壁。蒸发器9形成本身已知的致冷剂回路11的一部分。压缩器13和膨胀阀15也连接于所示的致冷剂回路中。
根据图1,冷冻室1经由冷空气通道17流体相通地连接至冷却室3。冷空气通道17布置于冰箱的与设备门7相反的后壁上,并且由膨胀空气入口9开口通入到冷冻室1内。冷空气通道17从空气入口19垂直向上地延伸至限定了冷却室3的冰箱顶板的正下方。
冷空气通道17通过冷空气通道盖板21而与冷却室3分隔开。空气出口23能在盖板21中看到,由此水平导向的冷空气可流入冷却室3的各个冷藏腔室6。
风扇25布置于冷空气通道17的空气入口19附近。由致动器27电动操作的风门29设置于风扇25下游的流动方向上。风门29在图1中示出处于其打开位置,其中来自冷冻室1的冷空气能由此借助于风扇25流入冷空气通道17。然而,在闭合位置中(未示出),风门29堵塞着冷空气通道17,以使得冷空气不能流入冷空气通道17。
腔室传感器31、33设置于冷却室3和冷冻室1中的每一个中,它们记录冷冻室1和冷却室3中的相应实际温度并且将它们发送至控制装置35。如果由冷冻室传感器31记录的冷冻室1中的实际温度超过由用户预定的目标温度,控制装置35产生冷却信号,由此经由信号线缆38致动压缩器13。这引起相应的冷却能力将经由蒸发器9导入冷冻室1。相反地,一旦由冷冻室传感器31记录的实际温度降低到预定目标温度之下,压缩器13就由控制装置35停用。
与冷冻室1中的温度控制类似,冷却室3中的实际温度由冷却室传感器33记录并且将它们发送至控制装置35。由冷却室传感器33记录的实际温度与目标温度相比较。如果目标温度被超过,则控制装置35产生控制信号Sk,如图2所示。冷却信号Sk经由信号线缆36、37、38传导至风门29的致动器27,所述风门29如所示地调整至打开位置。风扇25和压缩器13因此分别经由信号线缆37和38进行致动。通过这种方式,就产生了冷空气流I,其经由冷空气通道17从冷冻室1引导入冷却室3。
根据图1,除霜加热元件39集成于冷空气通道盖板21中,借助于此能避免冷凝物和/或冰形成于盖板21面向冷却室3的侧面上。只要由于超过了冷却室3中的目标温度而在控制装置35中产生冷却信号Sk,控制装置35就不仅控制风门29、风扇25和压缩器13,而且经由信号线缆41额外地控制除霜加热元件39。
然而,与通向风门致动器27、风扇25以及压缩器13的信号线缆36、37相比较,定时元件43连接于信号线缆41。这个定时元件43用来将控制信号Sk发送至除霜加热元件39,并且因此延迟除霜加热元件39的致动。因此,除霜加热元件39保持在预定的时间间隔Δtv内不操作,尽管由控制信号Sk进行致动,如图2中的时间图所示。
在图2的时间图中,示出冷却信号Sk的时间特征曲线。冷却信号Sk的信号特征曲线与除霜加热元件39的运行时间或次数相重叠。于是,冷却信号Sk由控制装置35从时间点t1产生为跨过时间间隔Δt。在控制信号Sk存在时,风扇25、风门29和压缩器13立即致动。相反的,根据本发明,经由定时元件43延迟的控制信号Sk发送至除霜加热元件39。因此,除霜加热元件39继续保持不操作长达由定时元件43所预定的时间间隔Δtv(尽管存在冷却信号Sk)。仅在时间间隔Δtv终止之后,冷却信号Sk才被发送至除霜加热元件39,然后除霜加热元件39被致动。
类似地,根据图2,冷却信号Sk也在时间t2和t3的每个点处产生。这里,除霜加热元件39也在冷却信号Sk产生之后保持在预定的时间间隔Δtv内不操作。时间间隔Δtv全部是相等的长度,并且由定时元件43所预先确定。时间间隔Δtv的长度因而大致相应于一个冷却间隔,其中冷空气通道盖21的外表面上的温度在所述冷却间隔内冷却下来直到冷凝物能沉积在上面。因此,在这个冷却间隔内,不再有任何冷凝物和/或冰将形成于通道盖21上的风险。因此,根据本发明,除霜加热元件39能精确地在这个冷却间隔期间不操作,由此降低设备的能量消耗。
图3示出根据第二示例性实施例的冰箱,其就构造和功能而言很大程度上与第一示例性实施例相同。就这个方面而言将参考第一示例性实施例的描述。
不同于第一示例性实施例,除霜加热元件39没有经由信号线缆41连接至控制装置35。除霜加热元件39因此不具有直接由控制装置35施加于此的冷却信号Sk。相反,根据图3,打开传感器45设置于风门致动器27中。与第一示例性实施例相比,打开传感器45响应于所记录的风门打开信号经由信号线缆47来致动除霜加热元件39,从而控制装置35借助于信号得到释放。同样仅在时间间隔Δtv终止之后、以一定的时间延迟来致动除霜加热元件39的定时元件43,是连接至信号线缆47。
参考符号列表
1               冷冻室
3               冷却室
4               水平搁架
5               水平隔板
6               冷藏腔室
7               设备门
9               蒸发器
11              致冷剂回路
13              压缩器
15              膨胀元件
17              冷空气通道
19              空气入口
21              冷空气通道盖板
23              空气出口
25              风扇
27              致动器
29              阀元件
31,33          腔室传感器
35              控制装置
36,37,38,41  信号线缆
43              定时元件
45              打开传感器
47              信号线缆
Sk                  控制信号
Δtv                时间间隔

Claims (10)

1.一种冰箱,其包括用于被冷却物品的储藏室(3)以及包括控制装置(35),其中当存在有冷却信号(Sk)时冷空气流(I)在控制装置(35)的作用下导入所述储藏室(3),并且所述冰箱还包括除霜加热元件(39),其被进行控制以防止由于冷空气流(I)供给到储藏室(3)内而形成冷凝物和/或冰,其特征在于:所述除霜加热元件(39)指定连接有定时元件(43),其中在冷却信号(Sk)产生之后的预定时间间隔(Δtv)内,除霜加热元件(39)借助于所述定时元件(43)而保持处于不进行操作的状态;
其中,所述冷空气流(I)通过一冷空气通道(17)供给至储藏室(3),同时在所述冷空气通道(17)中布置有阀元件(29),所述阀元件在存在有冷却信号(Sk)时打开所述冷空气通道(17);
并且,所述除霜加热元件(39)设置于所述冷空气通道的、面向储藏室(3)的一个壁(21)中;
其中,一打开传感器(45)被指定连接至阀元件(29),所述打开传感器信号连接至除霜加热元件(39),并且响应于阀元件(29)的打开而致动除霜加热元件(39)。
2.如权利要求1所述的冰箱,其特征在于:当存在冷却信号(Sk)时,除霜加热元件(39)在预定时间间隔(Δtv)终止之后进行致动。
3.如权利要求1或2所述的冰箱,其特征在于:如果不存在冷却信号(Sk),除霜加热元件(39)在预定时间间隔(Δtv)终止之后保持不操作。
4.如前述权利要求1或2所述的冰箱,其特征在于:预定时间间隔(Δtv)是在2和6分钟之间。
5.如前述权利要求1或2所述的冰箱,其特征在于:除霜加热元件(39)根据环境温度而供应有大小改变的功率,与在较高环境温度下相比,除霜加热元件(39)在较低环境温度下供应有较低的功率。
6.如前述权利要求1或2所述的冰箱,其特征在于:除霜加热元件(39)根据每时间单元内的门打开次数而操作不同的时间,并且在门打开的次数增大时,除霜加热元件(39)操作的时间更长。
7.如前述权利要求1或2所述的冰箱,其特征在于:除霜加热元件(39)的致动持续时间随着冰箱的环境温度的增加而增加。
8.如权利要求1所述的冰箱,其特征在于:所述阀元件(29)表现为一风门的形式。
9.如权利要求1所述的冰箱,其特征在于:所述冰箱是一种家用冰箱。
10.一种用于在根据上述权利要求之一的冰箱的储藏室(3)中进行控制温度的方法,在所述方法中,当存在冷却信号(Sk)时,冷空气流(I)被供给至储藏室(3),并且除霜加热元件(39)被致动以防止冷凝物和/或冰的形成,其特征在于:所述除霜加热元件(39)在冷却信号(Sk)产生之后保持在预定的预定时间间隔(Δtv)内不操作;
使得冷空气流(I)通过一冷空气通道(17)供给至储藏室(3),同时在所述冷空气通道(17)中布置有阀元件(29),所述阀元件在存在有冷却信号(Sk)时打开所述冷空气通道(17),其中所述除霜加热元件(39)设置于所述冷空气通道的、面向储藏室(3)的一个壁(21)中。
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