CN105258449A - 采用直线压缩机的冰箱及其控制方法 - Google Patents

采用直线压缩机的冰箱及其控制方法 Download PDF

Info

Publication number
CN105258449A
CN105258449A CN201510751457.0A CN201510751457A CN105258449A CN 105258449 A CN105258449 A CN 105258449A CN 201510751457 A CN201510751457 A CN 201510751457A CN 105258449 A CN105258449 A CN 105258449A
Authority
CN
China
Prior art keywords
refrigerator
linear compressor
evaporator
temperature
temperature threshold
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.)
Granted
Application number
CN201510751457.0A
Other languages
English (en)
Other versions
CN105258449B (zh
Inventor
姬立胜
刘建如
朱小兵
戚斐斐
张书锋
赵彩云
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Qingdao Haier Co Ltd
Original Assignee
Qingdao Haier Co Ltd
Priority date (The priority date 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 date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Qingdao Haier Co Ltd filed Critical Qingdao Haier Co Ltd
Priority to CN201510751457.0A priority Critical patent/CN105258449B/zh
Publication of CN105258449A publication Critical patent/CN105258449A/zh
Priority to US15/770,203 priority patent/US10969150B2/en
Priority to PCT/CN2016/086167 priority patent/WO2017076002A1/zh
Priority to EP16861272.9A priority patent/EP3372932B1/en
Application granted granted Critical
Publication of CN105258449B publication Critical patent/CN105258449B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25DREFRIGERATORS; COLD ROOMS; ICE-BOXES; COOLING OR FREEZING APPARATUS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F25D29/00Arrangement or mounting of control or safety devices
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B49/00Arrangement or mounting of control or safety devices
    • F25B49/02Arrangement or mounting of control or safety devices for compression type machines, plants or systems
    • F25B49/022Compressor control arrangements
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B1/00Compression machines, plants or systems with non-reversible cycle
    • F25B1/02Compression machines, plants or systems with non-reversible cycle with compressor of reciprocating-piston type
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B2400/00General features or devices for refrigeration machines, plants or systems, combined heating and refrigeration systems or heat-pump systems, i.e. not limited to a particular subgroup of F25B
    • F25B2400/07Details of compressors or related parts
    • F25B2400/073Linear compressors
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B2500/00Problems to be solved
    • F25B2500/12Sound
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B2700/00Sensing or detecting of parameters; Sensors therefor
    • F25B2700/21Temperatures
    • F25B2700/2106Temperatures of fresh outdoor air
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B2700/00Sensing or detecting of parameters; Sensors therefor
    • F25B2700/21Temperatures
    • F25B2700/2117Temperatures of an evaporator
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25DREFRIGERATORS; COLD ROOMS; ICE-BOXES; COOLING OR FREEZING APPARATUS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F25D2700/00Means for sensing or measuring; Sensors therefor
    • F25D2700/12Sensors measuring the inside temperature
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25DREFRIGERATORS; COLD ROOMS; ICE-BOXES; COOLING OR FREEZING APPARATUS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F25D2700/00Means for sensing or measuring; Sensors therefor
    • F25D2700/14Sensors measuring the temperature outside the refrigerator or freezer

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)
  • Devices That Are Associated With Refrigeration Equipment (AREA)
  • Cold Air Circulating Systems And Constructional Details In Refrigerators (AREA)

Abstract

本发明揭示了一种采用直线压缩机的冰箱及其控制方法,所述方法包括:监控冰箱蒸发器温度;若冰箱蒸发器当前温度大于或等于预设第一温度阈值,则调用降噪模式,主动减少蒸发器和冰箱间室的热交换量,直至冰箱蒸发器当前温度小于或等于预设第二温度阈值时调用制冷模式,恢复蒸发器和冰箱间室的正常热交换,其中,所述第一温度阈值高于所述第二温度阈值。本发明在热负荷大的时候关闭蒸发器风门和/或风机,使蒸发器的热交换速率下降,蒸发器温度得以快速降低,直线压缩机的吸排气压力随之下降,最终使得直线压缩机整机振动频率下降,不容易与冰箱箱体发生共振,具有运行噪音低的优点。

Description

采用直线压缩机的冰箱及其控制方法
技术领域
本发明涉及冰箱降噪技术领域,特别涉及一种采用直线压缩机的冰箱及其控制方法。
背景技术
直线压缩机以其体积小、自润滑、精度高等优势,越来越多的应用在冰箱制造行业。
冰箱是依靠直线压缩机做功压缩制冷剂制冷的,在此过程中,直线压缩机会产生工作噪音,特别是在冰箱热负荷大的时候,例如冰箱上电初期或者冰箱腔室中放入了大量的高温物品或者冰箱长时间开门,直线压缩机工作噪音尤为明显。
冰箱热负荷大的时候直线压缩机工作噪音大,是由直线压缩机的工作特性决定的,当冰箱热负荷大的时候直线压缩机制冷回路中蒸发器的温度较高,直线压缩机的吸排气压力也较大,而直线压缩机吸排气压力与直线压缩机整机振动频率成正比,所以随着冰箱热负荷增大,直线压缩机工作时的振动频率也会变大,容易与冰箱箱体发生共振,产生较大的噪音。
尤其是直线压缩机具有自润滑的特点,不需要连通润滑油回路,因此为了尽量扩大冰箱底部冷冻室的容积,常常选择将直线压缩机设置在冰箱顶部冷藏室的背面,冰箱顶部位置更加靠近人站立时耳部的位置,所以直线压缩机工作时的噪音尤为明显,迫切需要一种采用直线压缩机的冰箱及其控制方法,用以降低冰箱的噪音。
发明内容
本发明的目的在于提供一种采用直线压缩机的冰箱及其控制方法。
为实现上述发明目的,本发明采用如下技术方案:
一种采用直线压缩机的冰箱控制方法,所述方法包括:
监控冰箱蒸发器温度;
若冰箱蒸发器当前温度大于或等于预设第一温度阈值,则调用降噪模式,主动减少蒸发器和冰箱间室的热交换量,直至冰箱蒸发器当前温度小于或等于预设第二温度阈值时调用制冷模式,恢复蒸发器和冰箱间室的正常热交换,其中,所述第一温度阈值高于所述第二温度阈值。
作为本发明进一步改进的技术方案,所述降噪模式具体包括:
关闭冰箱的风机和/或间室的风门。
作为本发明进一步改进的技术方案,所述方法还包括:
降噪模式下根据冰箱间室内温度控制直线压缩机启停,并将外部环境温度分为多个连续的区间,对应每个区间设置直线压缩机的运行参数,直线压缩机按照相应运行参数运行。
一种采用直线压缩机的冰箱控制方法,所述方法包括:
监控冰箱冷藏蒸发器温度和冷冻蒸发器温度;
若冰箱冷藏蒸发器当前温度大于或等于预设第一冷藏温度阈值,则调用冷藏降噪模式,主动减少冷藏蒸发器和冷藏间室的热交换量,直至冷藏蒸发器当前温度小于或等于预设第二冷藏温度阈值时调用冷藏制冷模式,恢复冷藏蒸发器和冷藏间室的正常热交换,其中,所述第一冷藏温度阈值高于所述第二冷藏温度阈值;
若冰箱冷冻蒸发器当前温度大于或等于预设第一冷冻温度阈值,则调用冷冻降噪模式,主动减少冷冻蒸发器和冷冻间室的热交换量,直至冷冻蒸发器当前温度小于或等于预设第二冷冻温度阈值时调用冷冻制冷模式,恢复冷冻蒸发器和冷冻间室的正常热交换,其中,所述第一冷冻温度阈值高于所述第二冷冻温度阈值。
作为本发明进一步改进的技术方案,所述冷藏降噪模式具体包括:
关闭冷藏室风机和/或冷藏室风门;
所述冷冻降噪模式具体包括:
关闭冷冻室风机和/或冷冻室风门。
作为本发明进一步改进的技术方案,所述方法还包括:
冷藏降噪模式下根据冷藏室温度控制直线压缩机的启停,并将外部环境温度分为多个连续的区间,对应每个区间设置直线压缩机的运行参数,直线压缩机按照相应运行参数运行;
冷冻降噪模式下根据冷冻室内温度控制直线压缩机的启停,并将外部环境温度可分为多个连续的区间,对应每个区间设置直线压缩机的运行参数,直线压缩机按照相应运行参数运行。
一种采用直线压缩机的冰箱,包括:
蒸发器温度传感器,用于监控冰箱蒸发器温度;
电脑板,用于控制冰箱工作模式;
若冰箱蒸发器当前温度大于或等于预设第一温度阈值,则调用降噪模式,主动减少蒸发器和冰箱间室的热交换量,直至冰箱蒸发器当前温度小于或等于预设第二温度阈值时调用制冷模式,恢复蒸发器和冰箱间室的正常热交换,其中,所述第一温度阈值高于所述第二温度阈值。
作为本发明进一步改进的技术方案,
所述降噪模式具体包括:
关闭冰箱的风机和/或间室的风门。
作为本发明进一步改进的技术方案,还包括:
冰箱间室内温度传感器,用于采集冰箱间室内温度;
冰箱间室外环境温度传感器,用于采集外部环境温度;
降噪模式下根据冰箱间室内温度控制直线压缩机启停,并将外部环境温度分为多个连续的区间,对应每个区间设置直线压缩机的运行参数,直线压缩机按照相应运行参数运行。
一种采用直线压缩机的冰箱,包括:
冷藏蒸发器温度传感器,用于监控冰箱冷藏蒸发器温度;
冷冻蒸发器温度传感器,用于监控冰箱冷冻蒸发器温度;
电脑板,用于控制冰箱工作模式;若冰箱冷藏蒸发器当前温度大于或等于预设第一冷藏温度阈值,则调用冷藏降噪模式,主动减少冷藏蒸发器和冷藏间室的热交换量,直至冷藏蒸发器当前温度小于或等于预设第二冷藏温度阈值时调用冷藏制冷模式,恢复冷藏蒸发器和冷藏间室的正常热交换,其中,所述第一冷藏温度阈值高于所述第二冷藏温度阈值;
若冰箱冷冻蒸发器当前温度大于或等于预设第一冷冻温度阈值,则调用冷冻降噪模式,主动减少冷冻蒸发器和冷冻间室的热交换量,直至冷冻蒸发器当前温度小于或等于预设第二冷冻温度阈值时调用冷冻制冷模式,恢复冷冻蒸发器和冷冻间室的正常热交换,其中,所述第一冷冻温度阈值高于所述第二冷冻温度阈值。
作为本发明进一步改进的技术方案,
所述冷藏降噪模式具体包括:
关闭冷藏室风机和/或冷藏室风门;
所述冷冻降噪模式具体包括:
关闭冷冻室风机和/或冷冻室风门。
作为本发明进一步改进的技术方案,还包括:
冷藏室温度传感器,用于采集冷藏室内温度;
冷冻室温度传感器,用于采集冷冻室内温度;
冰箱间室外环境温度传感器,用于采集外部环境温度;
冷藏降噪模式下根据冷藏室温度控制直线压缩机的启停,并将外部环境温度分为多个连续的区间,对应每个区间设置直线压缩机的运行参数,直线压缩机按照相应运行参数运行;
冷冻降噪模式下根据冷冻室内温度控制直线压缩机的启停,并将外部环境温度可分为多个连续的区间,对应每个区间设置直线压缩机的运行参数,直线压缩机按照相应运行参数运行。
相对于现有技术,本发明的技术效果在于:
本发明的一种采用直线压缩机的冰箱及其控制方法,在热负荷大的时候关闭蒸发器风门和/或风机,使蒸发器的热交换速率下降,蒸发器温度得以快速降低,直线压缩机的吸排气压力随之下降,最终使得直线压缩机整机振动频率下降,不容易与冰箱箱体发生共振,具有运行噪音低的优点。
附图说明
图1是实施例1中采用直线压缩机的冰箱控制方法的流程示意图;
图2是实施例1中采用直线压缩机的冰箱的框图示意图;
图3是实施例2中采用直线压缩机的冰箱控制方法的流程示意图;
图4是实施例2中采用直线压缩机的冰箱的框图示意图。
具体实施方式
以下将结合附图所示的具体实施方式对本发明进行详细描述。但这些实施方式并不限制本发明,本领域的普通技术人员根据这些实施方式所做出的结构、方法、或功能上的变换均包含在本发明的保护范围内。
各实施例中相同或相近部件采用了相同标号。
实施例1
单***冰箱只有一条制冷回路,冰箱间室(冷藏室、冷冻室)共用一个蒸发器,利用风机使冰箱间室内的空气强制通过蒸发器,经冷却后再返回冰箱间室内,形成冰箱间室内冷空气的强制循环。
参见图1,针对单***风冷冰箱,本发明公开了一种采用直线压缩机的冰箱控制方法,所述方法包括:
监控冰箱蒸发器温度;
若冰箱蒸发器当前温度大于或等于预设第一温度阈值,则调用降噪模式,主动减少蒸发器和冰箱间室的热交换量,进一步的,在降噪模式下通过关闭冰箱的风机和/或间室的风门来减少蒸发器和冰箱间室的热交换量。
可以理解的,当风机和/或间室的风门关闭时,阻断了冰箱间室内空气与蒸发器的强制对流,蒸发器的冷量损耗变小,温度可以快速降低,直线压缩机吸排气压力减小,运行噪声降低。
冰箱蒸发器当前温度小于或等于预设第二温度阈值时调用制冷模式,恢复蒸发器和冰箱间室的正常热交换,进一步的,在制冷模式下根据冰箱间室内温度和外部环境温度控制风机和风门运行。
具体的,冰箱间室内温度可用于控制风机的启停和间室风门的开闭,外部环境温度可分为多个连续的区间,对应每个温度区间设置风机的运行转速,例如,外部环境温度为10-20度时,风机的运行转速为每分钟500转,外部环境温度为20-30度时,风机的运行转速为每分钟700转,当冰箱蒸发器当前温度小于或等于预设第二温度阈值时风机和间室风门按照相应运行参数运行。
其中,所述第一温度阈值高于所述第二温度阈值,具体的,扫描冰箱工作时的振动频谱并记录冰箱发生共振时蒸发器的温度,该温度即是第一温度阈值,第二温度阈值略小于第一温度阈值,用于防止冰箱在降噪模式和制冷模式之间频繁切换。
进一步的,所述方法还包括:
降噪模式下根据冰箱间室内温度和外部环境温度控制所述直线压缩机运行,具体的,冰箱间室内温度可用于控制直线压缩机的启停,外部环境温度可分为多个连续的区间,对应每个区间设置直线压缩机的运行参数,例如,外部环境温度为10-20度时,直线压缩机输入功率为100W,外部环境温度为20-30度时,直线压缩机输入功率为120W,当冰箱蒸发器当前温度大于或等于预设第一温度阈值时直线压缩机按照相应运行参数运行。
在风冷冰箱常规控制逻辑中,直线压缩机的运行状态和风机、间室风门的运行状态相互关联,可以理解的,若在降噪模式下随着风机和/或间室风门关闭,直线压缩机行程(行程与输入功率成正比)逐渐下降,则蒸发器温度下降趋势减缓,所以在降噪模式下优选为根据冰箱间室内温度和外部环境温度控制所述直线压缩机运行,以保证蒸发器温度可以更快下降。
参见图2,本发明还公开了一种采用直线压缩机的冰箱,包括:
蒸发器温度传感器200,用于监控冰箱蒸发器温度;
电脑板100,用于控制冰箱工作模式;
冰箱间室内温度传感器300,用于采集冰箱间室内温度;
冰箱间室外环境温度传感器400,用于采集外部环境温度。
若冰箱蒸发器当前温度大于或等于预设第一温度阈值,则调用降噪模式,主动减少蒸发器和冰箱间室的热交换量,进一步的,在降噪模式下通过关闭冰箱的风机和/或间室的风门来减少蒸发器和冰箱间室的热交换量。
可以理解的,当风机和/或间室的风门关闭时,阻断了冰箱间室内空气与蒸发器的强制对流,蒸发器的冷量损耗变小,温度可以快速降低,直线压缩机吸排气压力减小,运行噪声降低。
冰箱蒸发器当前温度小于或等于预设第二温度阈值时调用制冷模式,恢复蒸发器和冰箱间室的正常热交换,进一步的,在制冷模式下根据冰箱间室内温度和外部环境温度控制风机和风门运行。
具体的,冰箱间室内温度可用于控制风机的启停和间室风门的开闭,外部环境温度可分为多个连续的区间,对应每个温度区间设置风机的运行转速,例如,外部环境温度为10-20度时,风机的运行转速为每分钟500转,外部环境温度为20-30度时,风机的运行转速为每分钟700转,当冰箱蒸发器当前温度小于或等于预设第二温度阈值时风机和间室风门按照相应运行参数运行。
其中,所述第一温度阈值高于所述第二温度阈值,具体的,扫描冰箱工作时的振动频谱并记录冰箱发生共振时蒸发器的温度,该温度即是第一温度阈值,第二温度阈值略小于第一温度阈值,用于防止冰箱在降噪模式和制冷模式之间频繁切换。
降噪模式下根据冰箱间室内温度和外部环境温度控制所述直线压缩机运行,具体的,冰箱间室内温度可用于控制直线压缩机的启停,外部环境温度可分为多个连续的区间,对应每个区间设置直线压缩机的运行参数,例如,外部环境温度为10-20度时,直线压缩机输入功率为100W,外部环境温度为20-30度时,直线压缩机输入功率为120W,当冰箱蒸发器当前温度大于或等于预设第一温度阈值时直线压缩机按照相应运行参数运行。
在风冷冰箱常规控制逻辑中,直线压缩机的运行状态和风机、间室风门的运行状态相互关联,可以理解的,若在降噪模式下随着风机和/或间室风门关闭,直线压缩机行程(行程与输入功率成正比)逐渐下降,则蒸发器温度下降趋势减缓,所以在降噪模式下优选为根据冰箱间室内温度和外部环境温度控制所述直线压缩机运行,以保证蒸发器温度可以更快下降。
在热负荷大的时候关闭蒸发器风门和/或风机,使蒸发器的热交换速率下降,蒸发器温度得以快速降低,直线压缩机的吸排气压力随之下降,最终使得直线压缩机整机振动频率下降,不容易与冰箱箱体发生共振,具有运行噪音低的优点。
实施例2
多***冰箱具有冷藏室制冷回路和冷冻室制冷回路,冷藏室、冷冻室都有相应的蒸发器和风机。制冷剂走冷藏回路时,利用冷藏室风机使冷藏室内的空气强制通过冷藏蒸发器,经冷却后再返回冷藏室内,形成冷藏室内冷空气的强制循环,相应的,制冷剂走冷冻回路时,利用冷冻室风机使冷冻室内的空气强制通过冷冻蒸发器,经冷却后再返回冷冻室内,形成冷冻室内冷空气的强制循环。
参见图3,针对多***风冷冰箱,本发明公开了一种采用直线压缩机的冰箱控制方法,所述方法包括:
监控冰箱冷藏蒸发器温度和冷冻蒸发器温度;
若冰箱冷藏蒸发器当前温度大于或等于预设第一冷藏温度阈值,则调用冷藏降噪模式,主动减少冷藏蒸发器和冷藏间室的热交换量,进一步的,在冷藏降噪模式下通过关闭冷藏室风机和/或冷藏室风门来减少冷藏蒸发器和冷藏室的热交换量。
若冰箱冷冻蒸发器当前温度大于或等于预设第一冷冻温度阈值,则调用冷冻降噪模式,主动减少冷冻蒸发器和冷冻间室的热交换量,进一步的,在冷冻降噪模式下通过关闭冷冻室风机和/或冷冻室风门来减少冷冻蒸发器和冷冻室的热交换量。
可以理解的,当冷藏室风机和/或冷藏室风门关闭时,阻断了冷藏室内空气与冷藏蒸发器的强制对流,冷藏蒸发器的冷量损耗变小,温度可以快速降低,制冷剂走冷藏回路时直线压缩机吸排气压力减小,运行噪声降低;当冷冻室风机和/或冷冻室风门关闭时,阻断了冷冻室内空气与冷冻蒸发器的强制对流,冷冻蒸发器的冷量损耗变小,温度可以快速降低,制冷剂走冷冻回路时直线压缩机吸排气压力减小,运行噪声降低。
冷藏蒸发器当前温度小于或等于预设第二冷藏温度阈值时调用冷藏制冷模式,恢复冷藏蒸发器和冷藏室的正常热交换,进一步的,在冷藏制冷模式下根据冷藏室内温度和外部环境温度控制冷藏室风机和冷藏室风门运行。
具体的,冷藏室内温度可用于控制冷藏室风机的启停和冷藏室风门的开闭,外部环境温度可分为多个连续的区间,对应每个温度区间设置冷藏室风机的运行转速,例如,外部环境温度为10-20度时,冷藏室风机的运行转速为每分钟500转,外部环境温度为20-30度时,冷藏室风机的运行转速为每分钟700转,当冷藏蒸发器当前温度小于或等于预设第二冷藏温度阈值时冷藏室风机和冷藏室风门按照相应运行参数运行。
冷冻蒸发器当前温度小于或等于预设第二冷冻温度阈值时调用冷冻制冷模式,恢复冷冻蒸发器和冷冻室的正常热交换,进一步的,在冷冻制冷模式下根据冷冻室内温度和外部环境温度控制冷冻室风机和冷冻室风门运行。
具体的,冷冻室内温度可用于控制冷冻室风机的启停和冷冻室风门的开闭,外部环境温度可分为多个连续的区间,对应每个温度区间设置冷冻室风机的运行转速,例如,外部环境温度为10-20度时,冷冻室风机的运行转速为每分钟500转,外部环境温度为20-30度时,冷冻室风机的运行转速为每分钟700转,当冷冻蒸发器当前温度小于或等于预设第二冷冻温度阈值时冷冻室风机和冷冻室风门按照相应运行参数运行。
其中,所述第一冷藏温度阈值高于所述第二冷藏温度阈值,所述第一冷冻温度阈值高于所述第二冷冻温度阈值,具体的,分别扫描制冷剂走冷藏回路和冷冻回路时冰箱的振动频谱并记录冰箱发生共振时冷藏蒸发器和冷冻蒸发器的温度,上述温度即分别是第一冷藏温度阈值、第一冷冻温度阈值,第二冷藏温度阈值略小于第一冷藏温度阈值,用于防止冰箱在冷藏降噪模式和冷藏制冷模式之间频繁切换,第二冷冻温度阈值略小于第一冷冻温度阈值,用于防止冰箱在冷冻降噪模式和冷冻制冷模式之间频繁切换。
进一步的,所述方法还包括:
冷藏降噪模式下根据冷藏室内温度和外部环境温度控制所述直线压缩机运行,具体的,制冷剂走冷藏回路时,冷藏室温度可用于控制直线压缩机的启停,外部环境温度可分为多个连续的区间,对应每个区间设置直线压缩机的运行参数,例如,外部环境温度为10-20度时,直线压缩机输入功率为100W,外部环境温度为20-30度时,直线压缩机输入功率为120W,当冷藏蒸发器当前温度大于或等于预设第一冷藏温度阈值时直线压缩机按照相应运行参数运行;
冷冻降噪模式下根据冷冻室内温度和外部环境温度控制所述直线压缩机运行,具体的,制冷剂走冷冻回路时,冷冻室温度可用于控制直线压缩机的启停,外部环境温度可分为多个连续的区间,对应每个区间设置直线压缩机的运行参数,例如,外部环境温度为10-20度时,直线压缩机输入功率为100W,外部环境温度为20-30度时,直线压缩机输入功率为120W,当冷冻蒸发器当前温度大于或等于预设第一冷冻温度阈值时直线压缩机按照相应运行参数运行。
在风冷冰箱常规控制逻辑中,直线压缩机的运行状态和冷藏室风机、冷冻室风机、冷藏室风门、冷冻室风门的运行状态相互关联,可以理解的,若在冷藏降噪模式下随着冷藏室风机和/或冷藏室风门关闭,直线压缩机行程(行程与输入功率成正比)逐渐下降,则冷藏蒸发器温度下降趋势减缓,所以在冷藏降噪模式下优选为根据冷藏室内温度和外部环境温度控制所述直线压缩机运行,以保证冷藏蒸发器温度可以更快下降;若在冷冻降噪模式下随着冷冻室风机和/或冷冻室风门关闭,直线压缩机行程(行程与输入功率成正比)逐渐下降,则冷冻蒸发器温度下降趋势减缓,所以在冷冻降噪模式下优选为根据冷冻室内温度和外部环境温度控制所述直线压缩机运行,以保证冷冻蒸发器温度可以更快下降。
参见图4,本发明还公开了一种采用直线压缩机的冰箱,包括:
冷藏蒸发器温度传感器201,用于监控冷藏蒸发器温度;
冷冻蒸发器温度传感器202,用于监控冷冻蒸发器温度;
电脑板100,用于控制冰箱工作模式;
冷藏室温度传感器301,用于采集冷藏室内温度;
冷冻室温度传感器302,用于采集冷冻室内温度;
冰箱间室外环境温度传感器400,用于采集外部环境温度。
若冰箱冷藏蒸发器当前温度大于或等于预设第一冷藏温度阈值,则调用冷藏降噪模式,主动减少冷藏蒸发器和冷藏间室的热交换量,进一步的,在冷藏降噪模式下通过关闭冷藏室风机和/或冷藏室风门来减少冷藏蒸发器和冷藏室的热交换量。
若冰箱冷冻蒸发器当前温度大于或等于预设第一冷冻温度阈值,则调用冷冻降噪模式,主动减少冷冻蒸发器和冷冻间室的热交换量,进一步的,在冷冻降噪模式下通过关闭冷冻室风机和/或冷冻室风门来减少冷冻蒸发器和冷冻室的热交换量。
可以理解的,当冷藏室风机和/或冷藏室风门关闭时,阻断了冷藏室内空气与冷藏蒸发器的强制对流,冷藏蒸发器的冷量损耗变小,温度可以快速降低,制冷剂走冷藏回路时直线压缩机吸排气压力减小,运行噪声降低;当冷冻室风机和/或冷冻室风门关闭时,阻断了冷冻室内空气与冷冻蒸发器的强制对流,冷冻蒸发器的冷量损耗变小,温度可以快速降低,制冷剂走冷冻回路时直线压缩机吸排气压力减小,运行噪声降低。
冷藏蒸发器当前温度小于或等于预设第二冷藏温度阈值时调用冷藏制冷模式,恢复冷藏蒸发器和冷藏室的正常热交换,进一步的,在冷藏制冷模式下根据冷藏室内温度和外部环境温度控制冷藏室风机和冷藏室风门运行。
具体的,冷藏室内温度可用于控制冷藏室风机的启停和冷藏室风门的开闭,外部环境温度可分为多个连续的区间,对应每个温度区间设置冷藏室风机的运行转速,例如,外部环境温度为10-20度时,冷藏室风机的运行转速为每分钟500转,外部环境温度为20-30度时,冷藏室风机的运行转速为每分钟700转,当冷藏蒸发器当前温度小于或等于预设第二冷藏温度阈值时冷藏室风机和冷藏室风门按照相应运行参数运行。
冷冻蒸发器当前温度小于或等于预设第二冷冻温度阈值时调用冷冻制冷模式,恢复冷冻蒸发器和冷冻室的正常热交换,进一步的,在冷冻制冷模式下根据冷冻室内温度和外部环境温度控制冷冻室风机和冷冻室风门运行。
具体的,冷冻室内温度可用于控制冷冻室风机的启停和冷冻室风门的开闭,外部环境温度可分为多个连续的区间,对应每个温度区间设置冷冻室风机的运行转速,例如,外部环境温度为10-20度时,冷冻室风机的运行转速为每分钟500转,外部环境温度为20-30度时,冷冻室风机的运行转速为每分钟700转,当冷冻蒸发器当前温度小于或等于预设第二冷冻温度阈值时冷冻室风机和冷冻室风门按照相应运行参数运行。
其中,所述第一冷藏温度阈值高于所述第二冷藏温度阈值,所述第一冷冻温度阈值高于所述第二冷冻温度阈值,具体的,分别扫描制冷剂走冷藏回路和冷冻回路时冰箱的振动频谱并记录冰箱发生共振时冷藏蒸发器和冷冻蒸发器的温度,上述温度即分别是第一冷藏温度阈值、第一冷冻温度阈值,第二冷藏温度阈值略小于第一冷藏温度阈值,用于防止冰箱在冷藏降噪模式和冷藏制冷模式之间频繁切换,第二冷冻温度阈值略小于第一冷冻温度阈值,用于防止冰箱在冷冻降噪模式和冷冻制冷模式之间频繁切换。
冷藏降噪模式下根据冷藏室内温度和外部环境温度控制所述直线压缩机运行,具体的,制冷剂走冷藏回路时,冷藏室温度可用于控制直线压缩机的启停,外部环境温度可分为多个连续的区间,对应每个区间设置直线压缩机的运行参数,例如,外部环境温度为10-20度时,直线压缩机输入功率为100W,外部环境温度为20-30度时,直线压缩机输入功率为120W,当冷藏蒸发器当前温度大于或等于预设第一冷藏温度阈值时直线压缩机按照相应运行参数运行;
冷冻降噪模式下根据冷冻室内温度和外部环境温度控制所述直线压缩机运行,具体的,制冷剂走冷冻回路时,冷冻室温度可用于控制直线压缩机的启停,外部环境温度可分为多个连续的区间,对应每个区间设置直线压缩机的运行参数,例如,外部环境温度为10-20度时,直线压缩机输入功率为100W,外部环境温度为20-30度时,直线压缩机输入功率为120W,当冷冻蒸发器当前温度大于或等于预设第一冷冻温度阈值时直线压缩机按照相应运行参数运行。
在风冷冰箱常规控制逻辑中,直线压缩机的运行状态和冷藏室风机、冷冻室风机、冷藏室风门、冷冻室风门的运行状态相互关联,可以理解的,若在冷藏降噪模式下随着冷藏室风机和/或冷藏室风门关闭,直线压缩机行程(行程与输入功率成正比)逐渐下降,则冷藏蒸发器温度下降趋势减缓,所以在冷藏降噪模式下优选为根据冷藏室内温度和外部环境温度控制所述直线压缩机运行,以保证冷藏蒸发器温度可以更快下降;若在冷冻降噪模式下随着冷冻室风机和/或冷冻室风门关闭,直线压缩机行程(行程与输入功率成正比)逐渐下降,则冷冻蒸发器温度下降趋势减缓,所以在冷冻降噪模式下优选为根据冷冻室内温度和外部环境温度控制所述直线压缩机运行,以保证冷冻蒸发器温度可以更快下降。
在冷藏室热负荷大的时候关闭冷藏室风门和/或冷藏室风机,使冷藏蒸发器的热交换速率下降,冷藏蒸发器温度得以快速降低,在冷冻室热负荷大的时候关闭冷冻室风门和/或冷冻室风机,使冷冻蒸发器的热交换速率下降,冷冻蒸发器温度得以快速降低,直线压缩机的吸排气压力随之下降,最终使得直线压缩机整机振动频率下降,不容易与冰箱箱体发生共振,具有运行噪音低的优点。
最后应说明的是:以上实施方式仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施方式对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施方式所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施方式技术方案的精神和范围。

Claims (12)

1.一种采用直线压缩机的冰箱控制方法,其特征在于,所述方法包括:
监控冰箱蒸发器温度;
若冰箱蒸发器当前温度大于或等于预设第一温度阈值,则调用降噪模式,主动减少蒸发器和冰箱间室的热交换量,直至冰箱蒸发器当前温度小于或等于预设第二温度阈值时调用制冷模式,恢复蒸发器和冰箱间室的正常热交换,其中,所述第一温度阈值高于所述第二温度阈值。
2.根据权利要求1所述的采用直线压缩机的冰箱控制方法,其特征在于,所述降噪模式具体包括:
关闭冰箱的风机和/或间室的风门。
3.根据权利要求1所述的采用直线压缩机的冰箱控制方法,其特征在于,所述方法还包括:
降噪模式下根据冰箱间室内温度控制直线压缩机启停,并将外部环境温度分为多个连续的区间,对应每个区间设置直线压缩机的运行参数,直线压缩机按照相应运行参数运行。
4.一种采用直线压缩机的冰箱控制方法,其特征在于,所述方法包括:
监控冰箱冷藏蒸发器温度和冷冻蒸发器温度;
若冰箱冷藏蒸发器当前温度大于或等于预设第一冷藏温度阈值,则调用冷藏降噪模式,主动减少冷藏蒸发器和冷藏间室的热交换量,直至冷藏蒸发器当前温度小于或等于预设第二冷藏温度阈值时调用冷藏制冷模式,恢复冷藏蒸发器和冷藏间室的正常热交换,其中,所述第一冷藏温度阈值高于所述第二冷藏温度阈值;
若冰箱冷冻蒸发器当前温度大于或等于预设第一冷冻温度阈值,则调用冷冻降噪模式,主动减少冷冻蒸发器和冷冻间室的热交换量,直至冷冻蒸发器当前温度小于或等于预设第二冷冻温度阈值时调用冷冻制冷模式,恢复冷冻蒸发器和冷冻间室的正常热交换,其中,所述第一冷冻温度阈值高于所述第二冷冻温度阈值。
5.根据权利要求4所述的采用直线压缩机的冰箱控制方法,其特征在于,
所述冷藏降噪模式具体包括:
关闭冷藏室风机和/或冷藏室风门;
所述冷冻降噪模式具体包括:
关闭冷冻室风机和/或冷冻室风门。
6.根据权利要求4所述的采用直线压缩机的冰箱控制方法,其特征在于,所述方法还包括:
冷藏降噪模式下根据冷藏室温度控制直线压缩机的启停,并将外部环境温度分为多个连续的区间,对应每个区间设置直线压缩机的运行参数,直线压缩机按照相应运行参数运行;
冷冻降噪模式下根据冷冻室内温度控制直线压缩机的启停,并将外部环境温度可分为多个连续的区间,对应每个区间设置直线压缩机的运行参数,直线压缩机按照相应运行参数运行。
7.一种采用直线压缩机的冰箱,其特征在于,包括:
蒸发器温度传感器,用于监控冰箱蒸发器温度;
电脑板,用于控制冰箱工作模式;
若冰箱蒸发器当前温度大于或等于预设第一温度阈值,则调用降噪模式,主动减少蒸发器和冰箱间室的热交换量,直至冰箱蒸发器当前温度小于或等于预设第二温度阈值时调用制冷模式,恢复蒸发器和冰箱间室的正常热交换,其中,所述第一温度阈值高于所述第二温度阈值。
8.根据权利要求7所述的采用直线压缩机的冰箱,其特征在于,
所述降噪模式具体包括:
关闭冰箱的风机和/或间室的风门。
9.根据权利要求7所述的采用直线压缩机的冰箱,其特征在于,还包括:
冰箱间室内温度传感器,用于采集冰箱间室内温度;
冰箱间室外环境温度传感器,用于采集外部环境温度;
降噪模式下根据冰箱间室内温度控制直线压缩机启停,并将外部环境温度分为多个连续的区间,对应每个区间设置直线压缩机的运行参数,直线压缩机按照相应运行参数运行。
10.一种采用直线压缩机的冰箱,其特征在于,包括:
冷藏蒸发器温度传感器,用于监控冰箱冷藏蒸发器温度;
冷冻蒸发器温度传感器,用于监控冰箱冷冻蒸发器温度;
电脑板,用于控制冰箱工作模式;若冰箱冷藏蒸发器当前温度大于或等于预设第一冷藏温度阈值,则调用冷藏降噪模式,主动减少冷藏蒸发器和冷藏间室的热交换量,直至冷藏蒸发器当前温度小于或等于预设第二冷藏温度阈值时调用冷藏制冷模式,恢复冷藏蒸发器和冷藏间室的正常热交换,其中,所述第一冷藏温度阈值高于所述第二冷藏温度阈值;
若冰箱冷冻蒸发器当前温度大于或等于预设第一冷冻温度阈值,则调用冷冻降噪模式,主动减少冷冻蒸发器和冷冻间室的热交换量,直至冷冻蒸发器当前温度小于或等于预设第二冷冻温度阈值时调用冷冻制冷模式,恢复冷冻蒸发器和冷冻间室的正常热交换,其中,所述第一冷冻温度阈值高于所述第二冷冻温度阈值。
11.根据权利要求10所述的采用直线压缩机的冰箱,其特征在于,
所述冷藏降噪模式具体包括:
关闭冷藏室风机和/或冷藏室风门;
所述冷冻降噪模式具体包括:
关闭冷冻室风机和/或冷冻室风门。
12.根据权利要求10所述的采用直线压缩机的冰箱,其特征在于,还包括:
冷藏室温度传感器,用于采集冷藏室内温度;
冷冻室温度传感器,用于采集冷冻室内温度;
冰箱间室外环境温度传感器,用于采集外部环境温度;
冷藏降噪模式下根据冷藏室温度控制直线压缩机的启停,并将外部环境温度分为多个连续的区间,对应每个区间设置直线压缩机的运行参数,直线压缩机按照相应运行参数运行;
冷冻降噪模式下根据冷冻室内温度控制直线压缩机的启停,并将外部环境温度可分为多个连续的区间,对应每个区间设置直线压缩机的运行参数,直线压缩机按照相应运行参数运行。
CN201510751457.0A 2015-11-05 2015-11-05 采用直线压缩机的冰箱及其控制方法 Active CN105258449B (zh)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201510751457.0A CN105258449B (zh) 2015-11-05 2015-11-05 采用直线压缩机的冰箱及其控制方法
US15/770,203 US10969150B2 (en) 2015-11-05 2016-06-17 Refrigerator adopting linear compressor and control method thereof
PCT/CN2016/086167 WO2017076002A1 (zh) 2015-11-05 2016-06-17 采用直线压缩机的冰箱及其控制方法
EP16861272.9A EP3372932B1 (en) 2015-11-05 2016-06-17 Refrigerator adopting linear compressor and control method thereof

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201510751457.0A CN105258449B (zh) 2015-11-05 2015-11-05 采用直线压缩机的冰箱及其控制方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN105258449A true CN105258449A (zh) 2016-01-20
CN105258449B CN105258449B (zh) 2018-04-20

Family

ID=55098239

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201510751457.0A Active CN105258449B (zh) 2015-11-05 2015-11-05 采用直线压缩机的冰箱及其控制方法

Country Status (4)

Country Link
US (1) US10969150B2 (zh)
EP (1) EP3372932B1 (zh)
CN (1) CN105258449B (zh)
WO (1) WO2017076002A1 (zh)

Cited By (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106524663A (zh) * 2016-12-14 2017-03-22 青岛海尔股份有限公司 提高直线压缩机稳定性的冰箱及其控制方法
WO2017076002A1 (zh) * 2015-11-05 2017-05-11 青岛海尔股份有限公司 采用直线压缩机的冰箱及其控制方法
CN106813455A (zh) * 2016-12-14 2017-06-09 青岛海尔股份有限公司 提高直线压缩机稳定性的冰箱及其控制方法
CN107477973A (zh) * 2017-08-28 2017-12-15 合肥华凌股份有限公司 风机控制方法、***及冰箱
CN109708423A (zh) * 2018-11-22 2019-05-03 青岛海尔股份有限公司 冰箱,该冰箱的控制方法及控制***
CN110173952A (zh) * 2019-05-29 2019-08-27 合肥美的电冰箱有限公司 制冷设备及其控制方法、控制装置、电子设备及存储介质
CN111189296A (zh) * 2020-01-14 2020-05-22 合肥美的电冰箱有限公司 制冷***的控制方法、制冷***、制冷设备和存储介质
CN113532017A (zh) * 2021-07-19 2021-10-22 长虹美菱股份有限公司 一种变频冰箱的噪声控制方法
CN113654298A (zh) * 2021-08-23 2021-11-16 珠海格力电器股份有限公司 制冷设备控制方法、存储介质、电子设备以及制冷设备
CN113915912A (zh) * 2021-10-25 2022-01-11 海信(山东)冰箱有限公司 一种冰箱和冰箱降噪方法
CN113932556A (zh) * 2021-03-19 2022-01-14 海信(山东)冰箱有限公司 酒柜及其控制方法、装置
CN114562838A (zh) * 2020-11-27 2022-05-31 富士电机株式会社 制冷剂回路装置

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CA3001335A1 (en) * 2015-10-16 2017-04-20 Shuvro CHAKROBARTTY Sensor data analytics and alarm management
US20200227021A1 (en) * 2019-01-11 2020-07-16 Haier Us Appliance Solutions, Inc. Consumer appliances having one or more noise cancellation features
CN113758116B (zh) * 2021-09-30 2022-07-29 珠海格力电器股份有限公司 冰箱化霜后的制冷控制方法、装置、控制器和冰箱
CN114608261B (zh) * 2022-03-08 2024-05-28 长虹美菱股份有限公司 一种冰箱压缩机开停机优化控制方法

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH10185395A (ja) * 1996-12-26 1998-07-14 Matsushita Refrig Co Ltd 冷凍冷蔵庫
CN1215145A (zh) * 1997-08-26 1999-04-28 大宇电子株式会社 降低冰箱运行噪声的方法
CN103080676A (zh) * 2010-08-06 2013-05-01 Lg电子株式会社 用于控制冰箱运行的方法
KR20140144020A (ko) * 2013-06-10 2014-12-18 주식회사 대유위니아 냉장고의 모터 제어 방법 및 장치

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP3462156B2 (ja) * 1999-11-30 2003-11-05 株式会社東芝 冷蔵庫
CN101413748A (zh) * 2007-10-17 2009-04-22 开利公司 整机展示柜***
EP2339266B1 (en) * 2009-12-25 2018-03-28 Sanyo Electric Co., Ltd. Refrigerating apparatus
ITTO20131093A1 (it) * 2013-12-31 2015-07-01 Indesit Co Spa Metodo e dispositivo di controllo di una fase di surgelamento in un apparecchio frigorifero del tipo combinato mono regolazione, e relativo apparecchio frigorifero
ITTO20131094A1 (it) * 2013-12-31 2015-07-01 Indesit Co Spa Metodo e dispositivo di controllo di una fase di surgelamento in un apparecchio frigorifero del tipo combinato mono regolazione, e relativo apparecchio frigorifero
US9704329B2 (en) * 2014-05-01 2017-07-11 Elkay Manufacturing Company System and method for dispensing consumable liquids
CN105258449B (zh) 2015-11-05 2018-04-20 青岛海尔股份有限公司 采用直线压缩机的冰箱及其控制方法

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH10185395A (ja) * 1996-12-26 1998-07-14 Matsushita Refrig Co Ltd 冷凍冷蔵庫
CN1215145A (zh) * 1997-08-26 1999-04-28 大宇电子株式会社 降低冰箱运行噪声的方法
CN103080676A (zh) * 2010-08-06 2013-05-01 Lg电子株式会社 用于控制冰箱运行的方法
KR20140144020A (ko) * 2013-06-10 2014-12-18 주식회사 대유위니아 냉장고의 모터 제어 방법 및 장치

Cited By (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10969150B2 (en) 2015-11-05 2021-04-06 Qingdao Haier Joint Stock Co., Ltd. Refrigerator adopting linear compressor and control method thereof
WO2017076002A1 (zh) * 2015-11-05 2017-05-11 青岛海尔股份有限公司 采用直线压缩机的冰箱及其控制方法
CN106813455A (zh) * 2016-12-14 2017-06-09 青岛海尔股份有限公司 提高直线压缩机稳定性的冰箱及其控制方法
CN106524663A (zh) * 2016-12-14 2017-03-22 青岛海尔股份有限公司 提高直线压缩机稳定性的冰箱及其控制方法
CN107477973A (zh) * 2017-08-28 2017-12-15 合肥华凌股份有限公司 风机控制方法、***及冰箱
CN109708423A (zh) * 2018-11-22 2019-05-03 青岛海尔股份有限公司 冰箱,该冰箱的控制方法及控制***
CN110173952A (zh) * 2019-05-29 2019-08-27 合肥美的电冰箱有限公司 制冷设备及其控制方法、控制装置、电子设备及存储介质
CN111189296A (zh) * 2020-01-14 2020-05-22 合肥美的电冰箱有限公司 制冷***的控制方法、制冷***、制冷设备和存储介质
CN114562838A (zh) * 2020-11-27 2022-05-31 富士电机株式会社 制冷剂回路装置
CN113932556A (zh) * 2021-03-19 2022-01-14 海信(山东)冰箱有限公司 酒柜及其控制方法、装置
CN113532017A (zh) * 2021-07-19 2021-10-22 长虹美菱股份有限公司 一种变频冰箱的噪声控制方法
CN113654298A (zh) * 2021-08-23 2021-11-16 珠海格力电器股份有限公司 制冷设备控制方法、存储介质、电子设备以及制冷设备
CN113654298B (zh) * 2021-08-23 2022-05-20 珠海格力电器股份有限公司 制冷设备控制方法、存储介质、电子设备以及制冷设备
CN113915912A (zh) * 2021-10-25 2022-01-11 海信(山东)冰箱有限公司 一种冰箱和冰箱降噪方法

Also Published As

Publication number Publication date
WO2017076002A1 (zh) 2017-05-11
EP3372932B1 (en) 2022-11-09
US10969150B2 (en) 2021-04-06
US20180306477A1 (en) 2018-10-25
EP3372932A4 (en) 2019-06-26
EP3372932A1 (en) 2018-09-12
CN105258449B (zh) 2018-04-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN105258449A (zh) 采用直线压缩机的冰箱及其控制方法
US20130167565A1 (en) Method for controlling operation of refrigerator
CN1987235B (zh) 制冷暖兼用空调器的除霜运行控制方法
WO2017076098A1 (zh) 采用直线压缩机的冰箱控制方法及控制***
CN103868320B (zh) 一种冰箱的保护压缩机的控制方法
CN105258448B (zh) 采用直线压缩机的冰箱及其控制方法
CN105180372A (zh) 空调器控制方法及装置
KR20110067591A (ko) 냉장고의 제어 방법
JP4178646B2 (ja) 冷蔵庫
US20070137226A1 (en) Refrigerator and method for controlling the refrigerator
CN102308166A (zh) 制冷装置、尤其家用制冷装置与制冷装置的控制方法
JP5113776B2 (ja) 冷凍装置
WO2018108118A1 (zh) 提高直线压缩机稳定性的冰箱及其控制方法
WO2018108117A1 (zh) 提高直线压缩机稳定性的冰箱及其控制方法
KR20080089780A (ko) 냉장고 온도 제어방법
CN105241174B (zh) 采用直线压缩机的冰箱控制方法及控制***
CN108826821B (zh) 采用直线压缩机的冰箱控制方法及控制***
CN114719393A (zh) 空调器控制方法及非易失性存储介质
JP2006125843A (ja) 冷却サイクル及び冷蔵庫
KR20120011716A (ko) 냉장고의 운전 제어 방법
CN107624154A (zh) 具有制冷剂压缩机的制冷器具
JP5261106B2 (ja) 冷却システム
CN1213274C (zh) 电子冰箱低温驱动控制方法
CN204902298U (zh) 一种带有热力膨胀阀的制冷机构
CN215523899U (zh) 一种冷柜制冷双控节能***

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant
CB03 Change of inventor or designer information

Inventor after: Bai Yaowen

Inventor after: Ji Lisheng

Inventor after: Liu Jianru

Inventor after: Zhu Xiaobing

Inventor after: Qi Feifei

Inventor after: Zhang Shufeng

Inventor after: Zhao Caiyun

Inventor before: Ji Lisheng

Inventor before: Liu Jianru

Inventor before: Zhu Xiaobing

Inventor before: Qi Feifei

Inventor before: Zhang Shufeng

Inventor before: Zhao Caiyun

CB03 Change of inventor or designer information