DE19533957A1 - Abtauvorrichtung für einen Indirektgefrier-Kühlapparat - Google Patents

Abtauvorrichtung für einen Indirektgefrier-Kühlapparat

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Description

Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf eine Abtauvorrichtung für einen Indirektgefrier-Kühlapparat und insbesondere auf eine Abtauvorrichtung, um ein op­ timales Abtauen durch Messen der Drehzahl eines Gebläsemotors durchzuführen, die mit der Menge an Eis variiert, das erzeugt wird, wenn ein Kompressor arbeitet.
Nach Fig. 1 umfaßt eine Abtauvorrichtung eines herkömmlichen Indirektgefrier- Kühlapparates einen Temperaturregler 1, um einen Kompressor 5 gemäß einer Tempe­ ratur zu schalten, einen Kompressor 5, um ein Kühlmittel zum Gefrieren zu komprimie­ ren, einen Abtau-Zeitgeber 2 zum Akkumulieren der Betriebszeit eines Kompressors 5, um eine Abtauzeit zu bestimmen und um einen Modus in einen Abtaumodus um­ zuwandeln, einen Überlastungsschutzteil 2a, um eine Überlastung zu verhindern, eine Abtau-Heizvorrichtung 4, einen Abtauregler 3, um das Ende eines Abtauens nach einem Abtaubetrieb zu regeln, und einen Netzstecker 6, um Energie zuzuführen.
Wie in Fig. 2 dargestellt ist, sind entlang des Weges von Gefrierluft des Kühl­ apparates ein Kompressor 5 zum Gefrieren, ein Gebläsemotor 7 zum Zirkulieren von Gefrierluft einer Gefrierkammer 16 und einer Kühlkammer 17 und ein Verdampfer 8 zum Austauschen von Wärme vorgesehen.
Gemäß der Wirkungsweise der herkömmlichen Technologie wird, wenn ein Abtau- Zeitgeber 2 mit dem vierten Kontakt gekoppelt ist, nachdem Energie vom Netzstecker 6 empfangen wird, eine elektrische Leitung gebildet, um den Kompressor 5 zu betreiben. Zu der gleichen Zeit arbeitet der Abtau-Zeitgeber 2 zum Akkumulieren der Betriebszeit des Kompressors 5, um eine Abtauzeit zu bestimmen und um einen Modus in einen Abtaumodus umzuwandeln. In einem Zustand, in welchem die Einstellzeit des Abtau- Zeitgebers 2 nicht verstreicht, arbeitet, wenn der Temperaturregler 1 eine geeignete Temperatur nicht erreicht, der Kompressor weiter. Wenn der Temperaturregler 1 eine geeignete Temperatur erreicht, wird der Kontakt gelöst, um den Betrieb des Kompres­ sors 5 zu stoppen. Nur wenn der Kompressor arbeitet, zählt der Abtau-Zeitgeber die Zeit.
Während des Betriebs des Kompressors 5 wird, wenn die Einstellzeit des Abtau- Zeitgebers 2 beendet ist, der Abtau-Zeitgeber 2 zu dem zweiten Kontakt geschaltet, und der Kompressor 5 stoppt. Hier wird, falls die durch den Abtauregler 3 festgestellte Temperatur unterhalb einer geeigneten Temperatur liegt, der Kontakt des Abtaureglers 3 elektrisch gekoppelt, um eine Abtau-Heizvorrichtung 4 zu betreiben.
Umgekehrt wird, falls die durch den Abtauregler 3 festgestellte Temperatur über einer geeigneten Temperatur liegt, der Abtau-Zeitgeber 2 zu dem vierten Kontakt geschaltet, um den obigen Betrieb zu wiederholen.
Der Gefrierluftweg, durch den die Gefrierluft des Kühlapparates zirkuliert wird wird gebildet, indem ein Wärmeaustausch durch einen Verdampfer 8 erzeugt wird, wenn der Kompressor 5 arbeitet, und dann die Gefrierluft durch den Gebläsemotor 7 zirkuliert wird, wie in Fig. 2 dargestellt ist.
Für die Bestimmung der Abtauperiode in der herkömmlichen Technologie wird, wenn eine vorbestimmte Akkumulationszeit, die durch einen Abtau-Zeitgeber 2 einge­ stellt ist, beendet ist, ein Abtauen durchgeführt. Dies arbeitet ungeachtet von auf dem Verdampfer gebildetem Eis.
Indem dies so gemacht wird, unterbricht eine große Menge an Eis, das auf einem Verdampfer 8 über den Gefrierluftweg des Kühlapparates, der in Fig. 2 dargestellt ist, erzeugt wird, den Gefrierluftweg, wobei somit die Gefrierleistung verschlechtert wird. Hier ist ein Abtauen direkt mit der Ausdehnung der Abtauzeit verbunden, was den Temperaturanstieg in dem Kühlapparat beeinflußt. Dies verschlechtert die Gefrierlei­ stung des Kühlapparates.
Es ist daher eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine Abtauvorrichtung für einen Indirektgefrier-Kühlapparat zu schaffen, in der eine Gefrierminderung infolge eines Abtauens verhindert wird, das gemäß vorbestimmter Perioden ungeachtet der Menge an Eis durchgeführt wird, das erzeugt wird, wenn der Kompressor arbeitet, die Menge an Eis durch die Variation einer Drehzahl eines Gebläsemotors gemessen wird die infolge der Belastung des Gebläsemotors erzeugt wird, eine Abtau-Heizvorrichtung gemäß der gemessenen Menge an Eis betrieben wird, wobei dadurch ein optimales Abtauen durchgeführt und daher die Qualität von Produkten gesteigert wird.
Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch eine Abtauvorrichtung nach Anspruch 1 gelöst.
Die Erfindung schafft also eine Abtauvorrichtung für einen Indirektgefrier- Kühlapparat, umfassend: einen Gebläsemotor zum Zirkulieren von Gefrierluft; ein eine Drehzahl messendes Mittel zum Messen der Drehzahl des Gebläsemotors, eine Abtau-Heizvorrichtung zum Entfernen von gebildetem Eis, und einen Mikrocomputer zum Empfangen eines mit der Variation einer Drehzahl variierenden Signals von dem eine Drehzahl messen den Mittel, wodurch die Abtau-Heizvorrichtung geregelt wird.
Nachfolgend wird die Erfindung anhand der Zeichnungen näher erläutert. Es zeigen:
Fig. 1 ein Schaltungsdiagramm einer herkömmlichen Abtauvorrichtung für einen Kühlapparat;
Fig. 2 einen Gefrierluftweg des herkömmlichen Kühlapparates;
Fig. 3A und 3B ein Mittel zum Messen der Drehzahl, um die Drehge­ schwindigkeit des Gebläsemotors der vorliegenden Erfindung festzustellen, wobei Fig. 3A einen Zustand zeigt, in welchem das eine Drehzahl messende Mittel an dem Gebläsemotor angebracht ist, und Fig. 3B eine perspektivische Ansicht des eine Dreh­ zahl messenden Mittels beruhend auf Fig. 3A zeigt;
Fig. 4 ein Schaltungsdiagramm zum Messen der Drehgeschwindigkeit des Gebläsemotors gemäß der vorliegenden Erfindung;
Fig. 5 ein Schaltungsdiagramm des Ausgangs des Gebläsemotors und der Abtau- Heizvorrichtung der vorliegenden Erfindung;
Fig. 6 ein Schaltungsdiagramm zum Feststellen einer Leistungsspannung der vor­ liegenden Erfindung;
Fig. 7 ein Schaltungsdiagramm zum Feststellen einer Abtautemperatur der vor­ liegenden Erfindung; und
Fig. 8 ein Flußdiagramm eines Abtauprozesses der vorliegenden Erfindung.
Nach den Fig. 3A, 3B, 4 und 5 umfaßt die Abtauvorrichtung eines Indirektgefrier-Kühlapparates der vorliegenden Erfindung eine Drehscheibe 11, die bei der Mitte einer Welle 13 eines Gebläsemotors 7 installiert ist, ein lichtdurch­ lassendes kreisförmiges Loch 14, um auf die Drehscheibe 11 einfallendes Licht durchzulassen, einen Photounterbrechungs-Lichtemissionsteil 9a, um Licht zu dem lichtdurchlassenden kreisförmigen Loch 14 der Drehscheibe 11 zu emittieren, einen Photounterbrechungs-Lichtempfangsteil 9b, um Licht festzustellen, das durch das licht­ durchlassende kreisförmige Loch 14 von dem Photounterbrechungs-Lichtemissionsteil 9a durchgeht, ein Photounterbrechungs-Haltebauglied 12 zum Befestigen und Halten des Photounterbrechungs-Lichtemissionsteils 9a und Lichtempfangsteils 9b auf beiden oberen Seiten der Drehscheibe 11 und einen Mikrocomputer 15, um den Gebläsemotor 7 und die Abtau-Heizvorrichtung 4 nach einem Empfang eines Signals zu regeln, das durch den Photounterbrechungs-Lichtempfangsteil 9b festgestellt wird.
Wenn die Drehscheibe 11, die bei der Mitte der Welle 13, d. h. der Drehachse des Gebläsemotors 7, installiert ist, sich dreht, emittiert der Photounterbrechungs-Licht­ emissionsteil 9a weiter Licht. Wenn sich die Drehscheibe 11 dreht und das lichtdurch­ lassende kreisförmige Licht 14 die Mitte des Photounterbrechungs-Lichtemissionsteils 9a und -Lichtempfangsteils 9b erreicht, wird Licht durch den Photounterbrechungs- Lichtempfangsteil 9b festgestellt, der das Fehlen oder Auftreten eines Lichtdurchgangs feststellt. Das Feststellungssignal wird in einen Anschluß 2 (P2) des Mikrocomputers 15 eingegeben. Der Mikrocomputer mißt die Drehzahl des Gebläsemotors 7.
Wie in Fig. 4 dargestellt ist, wird, während Licht von dem Lichtemissionsteil 9a emittiert und durch den Lichtempfangsteil 9b nicht festgestellt wird, ein elektrisches Signal von 0 V in den Anschluß 2 (P2) des Mikrocomputers 15 eingegeben. Während der Lichtempfangsteil 9b Licht feststellt, wird 5 V in den Anschluß 2 (P2) eingegeben. Eine Periode von 0 V und 5 V, die durch den Mikrocomputer 15 festgestellt wird entspricht einer Umdrehung des Gebläsemotors 7. Die Zeit einer Periode wird durch den Mikrocomputer 15 gemessen, was eine Abtauzeit bestimmt.
Entsprechend der Periode und Zeit, die durch den Mikrocomputer 15 festgestellt werden, werden die Ausgangssignale von Anschluß 1 (P1) und Anschluß 2 (P12) des Mikrocomputers 15 von Fig. 5 durch Wechselrichter IN1 und IN2 invertiert. Der Gebläsemotor 7 und die Abtau-Heizvorrichtung 4 werden durch den Kontakt von Relais RY1 und RY2 geregelt.
Um die Variation einer Drehzahl des Gebläsemotors 7 gemäß der Variation einer Leistungsspannung zu verhindern, wird, wie in Fig. 6 dargestellt ist, die Variation einer Drehzahl, die neben der Nennspannung des Gebläsemotors 7 erzeugt wird, pro­ portional durch einen Leistungsspannungsdetektor, der einen Transformator T, eine Diode D1, eine Brückendiode BD, Widerstände R4 und R5 und den Mikrocomputer 15 aufweist, kompensiert. Dies erreicht eine korrekte Drehzahl des Gebläsemotors 7.
Wie in Fig. 2 dargestellt ist, wird, während Gefrierluft zirkuliert wird, eine große Menge an Eis auf dem Verdampfer 8 gebildet. Das Eis wirkt, um den Strom von Gefrierluft zu unterbrechen, wobei die Drehzahl des Gebläsemotors 7 infolge einer Überlastung verringert wird. Die Menge an Eis wird durch die Variation der Drehzahl gemessen.
Die Variation einer Drehzahl des Gebläsemotors 7 infolge der Variation der exter­ nen Spannung wird unter Verwendung des Leistungsspannungsdetektors von Fig. 6 kompensiert. Die Betriebszeit der Abtauvorrichtung des Kühlapparates ist durch die Variation einer Drehzahl des Gebläsemotors infolge der Menge an Eis bestimmt.
Eine Rückkehr nach dem Abtaubetrieb wird durch den Abtau-Temperaturdetektor von Fig. 7 durchgeführt, der durch Verbinden eines Abtausensors 18, von Wi­ derständen R6 und R7 und eines Kondensators C3 mit einem Anschluß 4 (P4) des Mikrocomputers 15 gebildet wird, wenn die Temperatur des Kühlapparates über einer geeigneten Temperatur liegt.
Nach Fig. 8 wird bestimmt, ob der Kühlapparat ein Abtauen durchführt oder nicht. Falls es sich so verhält, wird bestimmt, ob die Temperatur erhöht wird oder nicht, nachdem die Abtau-Heizvorrichtung 4 Wärme emittiert. Falls ein Abtauen beendet ist, wird die Abtau-Heizvorrichtung ausgeschaltet. Falls ein Abtauen in dem Kühlapparat nicht durchgeführt wird, wird bestimmt, ob Eis in einer großen Menge gebildet ist, mit anderen Worten, ob die aktuelle Zeit die Abtau-Betriebszeit ist oder nicht, infolge der Reduzierung einer Drehzahl des Gebläsemotors 7 unter eine geeignete Zahl. Im Falle der Abtau-Betriebszeit wird die Abtau-Heizvorrichtung 4 eingeschaltet.
Wie oben beschrieben ist, wird die Menge an Eis, das auf dem Verdampfer gebildet wird, gemäß der Variation einer Drehzahl festgestellt, und ein optimales Abtauen wird zu einer geeigneten Zeit durchgeführt, was eine Gefrierminderung und die Tempera­ turvariation innerhalb des Kühlapparates reduziert.

Claims (2)

1. Eine Abtauvorrichtung für einen Indirektgefrier-Kühlapparat, umfassend:
einen Gebläsemotor (7) zum Zirkulieren von Gefrierluft;
ein eine Drehzahl messendes Mittel (9a, 9b, 11, 14) zum Messen der Drehzahl des Gebläsemotors (7);
eine Abtau-Heizvorrichtung (4) zum Entfernen von gebildetem Eis; und
einen Mikrocomputer (15) zum Empfangen eines mit der Variation einer Drehzahl variierenden Signals von dem eine Drehzahl messenden Mittel (9a, 9b, 11, 14), wodurch die Abtau-Heizvorrichtung (4) geregelt wird.
2. Eine Abtauvorrichtung für einen Indirektgefrier-Kühlapparat nach Anspruch 1, worin das eine Drehzahl messende Mittel (9a, 9b, 11, 14) umfaßt: Drehmittel (11), um sich eingreifend mit der Drehachse des Gebläsemotors (7) zu drehen, wobei das messende Mittel ein lichtdurchlassendes Loch (14) aufweist;
einen Photounterbrechungs-Lichtemissionsteil (9a), um Licht auf das lichtdurch­ lassende Loch (14) des Drehmittels (11) zu zu emittieren; und
einen Photounterbrechungs-Lichtempfangsteil (9b), um ein entsprechendes Signal auszugeben, ob das emittierte Licht durch das Loch (14) durchgeht oder nicht.
DE19533957A 1994-09-15 1995-09-13 Abtauvorrichtung für einen Indirektgefrier-Kühlapparat Ceased DE19533957A1 (de)

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