JP2011169513A - Cooling storage - Google Patents

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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To suppress dew condensation in a storage chamber with higher internal set temperature. <P>SOLUTION: A cooling storage includes an operation condition detecting part 52 for measuring stopping time of a compressor 21R of a refrigerating cycle 20R corresponding to the storage chamber 12R with higher internal set temperature during cooling control operation. The cooling storage includes a compressor correction control part 51 which operates the compressor 21R and a cooling fan 37R on condition that internal detection temperature Tk of the storage chamber 12R with higher internal set temperature is higher than the lower limit value TR_d of the internal set temperature, when the compressor stopping time measured by the operation condition detecting part 52 reaches a first predetermined time t1. The cooling storage includes a cooling fan correction control part 53 for stopping the cooling fan 37R only during a second predetermined time t2 immediately after starting the compressor 21R. Dehumidification in the storage chamber 12R with higher internal set temperature is promoted to prevent the storage chamber from being in a high-humidity state. <P>COPYRIGHT: (C)2011,JPO&INPIT

Description

本発明は、庫内設定温度が互いに異なる複数の貯蔵室を備えた冷却貯蔵庫に関する。   The present invention relates to a cold storage having a plurality of storage chambers having different internal set temperatures.

この種の冷却貯蔵庫の一例として冷凍冷蔵庫が挙げられる。冷凍冷蔵庫は、断熱箱体からなる本体内が断熱性の仕切壁で冷蔵室と冷凍室とに区分され、各室にはそれぞれ、個別に設けられた冷凍サイクルの一部を構成する冷却器と、冷却ファンとが装備された構造であって、各室では、庫内サーミスタで検知された庫内温度と、予め定められた庫内設定温度(例えば冷蔵室は5℃、冷凍室は−25℃)とが比較され、検知温度が設定温度よりも高いか低いかにより、冷却運転とその停止とが繰り返されて、各室がそれぞれ、ほぼ庫内設定温度に維持されるようになっている(例えば、特許文献1参照)。   An example of this type of cold storage is a refrigerator-freezer. The refrigerator / freezer has a main body made of a heat insulating box and is divided into a refrigerator compartment and a freezer compartment by a heat insulating partition wall, and each compartment has a cooler that constitutes a part of an individually provided refrigeration cycle. The cooling fan is provided in each room, and in each room, the internal temperature detected by the internal thermistor and a preset internal temperature (for example, 5 ° C. in the refrigerator compartment and −25 in the freezer compartment). ℃), and the cooling operation and its stop are repeated depending on whether the detected temperature is higher or lower than the set temperature, so that each chamber is maintained substantially at the set temperature in the chamber. (For example, refer to Patent Document 1).

上記の制御運転の詳細を、冷蔵室側を例に採って説明すると、庫内サーミスタによる検知温度が庫内設定温度の上限値に上昇したら、対応する冷凍サイクルの圧縮機を運転し、同庫内設定温度の下限値に下降したら、圧縮機を停止するようになっている。冷却運転中には、庫内空気が、冷却された冷却器と熱交換して冷気が生成され、この冷気が冷却ファンにより冷蔵室内に循環されることで冷蔵室が冷却され、このときは庫内空気が冷却器を通過する間に庫内空気中の水分が霜となって冷却器に付着し、すなわち除湿されるために、冷蔵室内の湿度は低下する。一方、冷却運転の停止中は冷却器自身が冷却されないために除湿機能がなく、逆に霜が融けて水滴となってこれが冷却ファンにより冷蔵室内に発散される等で、冷蔵室内の湿度は上昇するという事情がある。   The details of the above control operation will be described taking the refrigerator compartment side as an example. When the temperature detected by the internal thermistor rises to the upper limit of the internal set temperature, the compressor of the corresponding refrigeration cycle is operated, When the temperature falls to the lower limit value of the internal set temperature, the compressor is stopped. During the cooling operation, the inside air is heat-exchanged with the cooled cooler to generate cold air, and this cold air is circulated into the cold room by the cooling fan to cool the cold room. While the internal air passes through the cooler, the moisture in the internal air becomes frost and adheres to the cooler, that is, is dehumidified, so that the humidity in the refrigerator compartment decreases. On the other hand, when the cooling operation is stopped, the cooler itself is not cooled, so there is no dehumidifying function, and conversely, the frost melts and forms water droplets that are diffused into the refrigerator compartment by the cooling fan. There are circumstances to do.

特開2000−220939号公報JP 2000-220939 A

例えば当該冷凍冷蔵庫の設置位置の周囲温度が低いと、冷蔵室の温度上昇も抑制されるために冷却運転の停止時間が長くなり、その結果、上記のように冷蔵室が高湿度となり勝ちであるが、そうすると、低温に制御される冷凍室との間を仕切る仕切壁に結露が生じるという問題があった。
本発明は上記のような事情に基づいて完成されたものであって、その目的は、庫内設定温度が高い方の貯蔵室における結露を抑制するところにある。
For example, if the ambient temperature at the position where the refrigerator / freezer is installed is low, the temperature rise of the refrigerating room is suppressed, so that the cooling operation is stopped for a long time, and as a result, the refrigerating room is likely to become high humidity as described above. However, when it did so, there existed a problem that dew condensation arises on the partition wall which partitions off between the freezer compartment controlled by low temperature.
The present invention has been completed based on the above circumstances, and an object thereof is to suppress dew condensation in a storage room having a higher internal set temperature.

本発明は、断熱箱体からなる貯蔵庫本体内には複数の貯蔵室が断熱性の仕切壁により区分して形成され、各貯蔵室には、圧縮機を含む独立した冷凍サイクルの一部を構成する冷却器と、冷却ファンと、庫内温度を検知する庫内サーミスタとがそれぞれ設けられるとともに、互いに高低異なる庫内設定温度が設定されるようになっており、各貯蔵室では、庫内サーミスタで検知された庫内検知温度が対応する庫内設定温度の上限値に達したら、対応する冷凍サイクルの圧縮機と冷却ファンとが運転され、同庫内設定温度の下限値に達したら圧縮機が停止することを繰り返す冷却制御運転が実行されることにより、庫内が対応する庫内設定温度に維持されるようにした冷却貯蔵庫において、庫内設定温度が高い方の貯蔵室に対応した冷凍サイクルの圧縮機の冷却制御運転中における停止時間を計測する運転状況検知部が具備され、この運転状況検知部で計測された圧縮機停止時間が第1所定時間に達したときに、当該庫内設定温度が高い方の貯蔵室の庫内検知温度が庫内設定温度の下限値を上回っていることを条件に圧縮機と冷却ファンとを運転状態とする制御手段が備えられているところに特徴を有する。   In the present invention, a plurality of storage chambers are formed by partitioning a heat insulating partition wall in a storage body composed of a heat insulating box, and each storage chamber constitutes a part of an independent refrigeration cycle including a compressor. A cooler, a cooling fan, and an in-compartment thermistor for detecting the in-compartment temperature are set, and the in-compartment set temperature is set differently from each other. When the detected temperature inside the chamber reaches the upper limit value of the corresponding set temperature in the refrigerator, the compressor and cooling fan of the corresponding refrigeration cycle are operated, and when the lower limit value of the set temperature in the same chamber is reached, the compressor Refrigeration corresponding to the storage room with the higher set temperature in the storage in the cooling storage that is maintained at the corresponding set temperature in the store by executing the cooling control operation that repeatedly stops. cycle An operating condition detection unit that measures the stop time during the cooling control operation of the compressor is provided, and when the compressor stop time measured by the operation condition detection unit reaches the first predetermined time, the internal set temperature It is characterized in that a control means for operating the compressor and the cooling fan is provided on the condition that the detected temperature in the storage room of the higher storage room exceeds the lower limit value of the set temperature in the storage room. .

上記構成では、庫内設定温度が高い方の貯蔵室において、対応する圧縮機の停止時間が第1所定時間経過し、かつそのときの庫内検知温度が庫内設定温度の下限値を上回っていたら、圧縮機並びに冷却ファンが運転状態とされる。これにより、庫内設定温度の高い方の貯蔵室内の除湿が促されて高湿度状態となることが防止され、庫内設定温度が低い方の貯蔵室との間の仕切壁に結露することが抑制される。そのため、庫内設定温度が高い方の貯蔵室に貯蔵された食材が濡れることが防止され、より衛生的に保存することが可能となる。ここで、圧縮機の起動条件として、庫内検知温度が庫内設定温度の下限値を上回っていることを採ったのは、無条件に圧縮機を運転するといわゆる冷やし過ぎの状態となって、貯蔵物が不必要に凍り付くことが懸念され、それを回避するためである。   In the above configuration, in the storage chamber with the higher internal set temperature, the corresponding compressor stop time elapses for the first predetermined time, and the internal detected temperature at that time exceeds the lower limit of the internal set temperature. Then, the compressor and the cooling fan are put into operation. As a result, dehumidification in the storage chamber with the higher internal set temperature is promoted and a high humidity state is prevented, and condensation may occur on the partition wall between the storage chamber with the lower internal set temperature. It is suppressed. Therefore, the food stored in the storage room having the higher internal temperature is prevented from getting wet, and can be stored more hygienically. Here, as the starting condition of the compressor, the fact that the detected temperature in the warehouse is above the lower limit value of the set temperature in the warehouse is a so-called overcooled state when the compressor is operated unconditionally, This is to avoid the concern that the stored items will freeze unnecessarily.

また、以下のような構成としてもよい。
(1)前記制御手段は、前記運転状況検知部で計測された圧縮機停止時間が前記第1所定時間に達したときに前記庫内検知温度が庫内設定温度の下限値以下であった場合には、引き続く圧縮機停止時間が前記第1所定時間に達したところで前記庫内検知温度が庫内設定温度の下限値を上回っていることを条件に圧縮機と冷却ファンとを運転状態とする機能を備えている。
圧縮機停止時間が第1所定時間に達したときに庫内検知温度が庫内設定温度の下限値以下であった場合には、圧縮機は起動されないが、そのときから圧縮機停止時間がさらに第1所定時間に達したところで庫内検知温度が庫内設定温度の下限値を上回っていると、圧縮機並びに冷却ファンが運転状態とされる。室内の冷やし過ぎを抑制した上で、同室内が高湿度状態となることが防止される。
The following configuration may also be used.
(1) The control means, when the compressor detection time measured by the operating condition detection unit reaches the first predetermined time, the detection temperature in the storage is below the lower limit of the set temperature in the storage The compressor and the cooling fan are put into an operation state on the condition that the detected temperature in the refrigerator exceeds the lower limit value of the preset temperature in the chamber when the subsequent compressor stop time reaches the first predetermined time. It has a function.
If the detected temperature in the refrigerator is equal to or lower than the lower limit value of the set temperature when the compressor stop time reaches the first predetermined time, the compressor is not started. If the detected temperature inside the chamber exceeds the lower limit value of the set temperature inside the chamber when the first predetermined time is reached, the compressor and the cooling fan are put into operation. It is possible to prevent the room from being in a high humidity state while suppressing excessive cooling in the room.

(2)前記制御手段は、圧縮機の起動直後の第2所定時間に限って冷却ファンを停止状態とする機能を備えている。
圧縮機の起動直後における第2所定時間は冷却ファンが停止され、同時間経過後に冷却ファンが運転される。圧縮機の起動直後の第2所定時間は、庫内空気が冷却器を通過しないことで冷却器がより早く低温になり、冷却ファンが運転された際に除湿機能をより有効に発揮することができる。
(2) The control means has a function of stopping the cooling fan only for a second predetermined time immediately after the start of the compressor.
The cooling fan is stopped for the second predetermined time immediately after the start of the compressor, and the cooling fan is operated after the lapse of the same time. During the second predetermined time immediately after the start-up of the compressor, the cooler cools earlier because the internal air does not pass through the cooler, and the dehumidifying function can be more effectively exhibited when the cooling fan is operated. it can.

(3)前記制御手段は、前記運転状況検知部で計測された圧縮機停止時間が前記第1所定時間に達したときに前記庫内検知温度が庫内設定温度の下限値以下であった場合には、引き続く圧縮機の停止中に前記庫内検知温度が庫内設定温度の下限値を上回ったところで前記圧縮機を第3所定時間運転し、かつ同時間中は前記冷却ファンを停止状態とする機能を備えている。
圧縮機停止時間が第1所定時間に達したときに庫内検知温度が庫内設定温度の下限値以下であった場合には、圧縮機の停止状態が続けられるが、その間に庫内検知温度が庫内設定温度の下限値を上回ると、圧縮機が第3所定時間運転され、かつ冷却ファンが同時間停止される。庫内設定温度が高い方の貯蔵室が高湿度状態に向かうところで早めに除湿機能が発揮できる状況が得られ、同室内が高湿度状態となることがより確実に回避できる。
(3) The control means, when the compressor detection time measured by the operating condition detection unit reaches the first predetermined time, the detection temperature in the storage is less than or equal to the lower limit value of the set temperature in the storage The compressor is operated for a third predetermined time when the detected internal temperature exceeds the lower limit value of the internal set temperature during the subsequent stop of the compressor, and the cooling fan is stopped during the same time. It has a function to do.
When the compressor stop time reaches the first predetermined time and the detected temperature in the refrigerator is equal to or lower than the lower limit value of the preset temperature in the refrigerator, the compressor is kept stopped. Exceeds the lower limit value of the internal set temperature, the compressor is operated for a third predetermined time, and the cooling fan is stopped for the same time. A situation in which the dehumidifying function can be exerted early when the storage room with the higher internal set temperature goes to the high humidity state can be obtained, and the high humidity state can be more reliably avoided.

(4)当該冷却貯蔵庫の設置位置の周囲温度を検知する周囲温度センサが具備されるとともに、この周囲温度センサの検知温度が所定温度以下であるときには、庫内設定温度が高い方の貯蔵室における同庫内設定温度の上限値を下げるように補正する補正手段が設けられている。
庫内設定温度が高い方の貯蔵室において、周囲温度センサにより検知された周囲温度が所定温度以下のときは、圧縮機が停止状態から運転再開状態に切り替わる温度である庫内設定温度の上限値が下方修正される。これにより、圧縮機の停止時間が短縮され、同室内が高湿度状態となることがより確実に防止される。
(4) An ambient temperature sensor for detecting the ambient temperature at the installation position of the cooling storage is provided, and when the detected temperature of the ambient temperature sensor is equal to or lower than a predetermined temperature, the storage chamber with the higher internal set temperature is used. Correction means is provided for correcting so as to lower the upper limit value of the set temperature in the cabinet.
When the ambient temperature detected by the ambient temperature sensor is lower than the specified temperature in the storage room with the higher chamber set temperature, the upper limit of the chamber set temperature, which is the temperature at which the compressor switches from the stopped state to the restarted operation state. Is revised downward. Thereby, the stop time of a compressor is shortened and it is prevented more reliably that the same room will be in a high humidity state.

本発明によれば、庫内設定温度が高い方の貯蔵室における結露を抑制することができる。   ADVANTAGE OF THE INVENTION According to this invention, the dew condensation in the store room with a higher internal set temperature can be suppressed.

本発明の実施形態1に係る冷凍冷蔵庫の一部切欠正面図Partially cutaway front view of a refrigerator-freezer according to Embodiment 1 of the present invention 図1のII−II線断面図II-II sectional view of FIG. 冷凍サイクルの構成図Configuration diagram of refrigeration cycle 結露抑制制御機構のブロック図Block diagram of condensation control mechanism 結露抑制制御のタイミングチャートCondensation suppression control timing chart 実施形態2に係る結露抑制制御のタイミングチャートTiming chart of dew condensation suppression control according to Embodiment 2 実施形態3に係る結露抑制制御機構のブロック図The block diagram of the dew condensation suppression control mechanism concerning Embodiment 3. 結露抑制制御のタイミングチャートCondensation suppression control timing chart

以下、本発明の実施形態を添付図面に基づいて説明する。
<実施形態1>
本発明の実施形態1を図1ないし図5によって説明する。この実施形態では、4ドア型の冷凍冷蔵庫を例示している。
冷凍冷蔵庫は、図1及び図2に示すように、前面開口のやや縦長の断熱箱体からなる本体10を有しており、本体10内には、間口方向の中央部に断熱性の仕切壁11が設けられることで、正面から見た左側に冷蔵室12Rが、右側に冷凍室12Fが形成されている。本体10の前面開口部には、観音開き式の断熱扉13が上下2段に分かれて装着されている。本体10は、底面に配された図示4本の脚14で支持されているとともに、本体10の上面には、パネルで囲まれることにより機械室16が形成されている。
Hereinafter, embodiments of the present invention will be described with reference to the accompanying drawings.
<Embodiment 1>
A first embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS. In this embodiment, a four-door refrigerator-freezer is illustrated.
As shown in FIGS. 1 and 2, the refrigerator / freezer has a main body 10 made of a slightly vertically long heat insulating box with a front opening. Inside the main body 10, a heat insulating partition wall is provided at the center in the frontage direction. 11, the refrigerator compartment 12R is formed on the left side as viewed from the front, and the freezer compartment 12F is formed on the right side. A double-spread type heat insulating door 13 is attached to the front opening of the main body 10 in two upper and lower stages. The main body 10 is supported by four illustrated legs 14 arranged on the bottom surface, and a machine room 16 is formed on the upper surface of the main body 10 by being surrounded by a panel.

冷蔵室12Rと冷凍室12Fとには、独立した冷凍サイクル20R,20Fがそれぞれ装備されている。冷蔵用と冷凍用の冷凍サイクル20R,20Fはそれぞれ、図3に示すように、圧縮機21R,21F、凝縮器22R,22F、ドライヤ23R,23F、膨張弁としてのキャピラリチューブ24R,24F及び冷却器(蒸発器)25R,25Fを、冷媒管により循環接続することで形成されている。各凝縮器22R,22Fには、凝縮器ファン26R,26Fが装備されている。   The refrigerator compartment 12R and the freezer compartment 12F are equipped with independent refrigeration cycles 20R and 20F, respectively. As shown in FIG. 3, the refrigeration and freezing refrigeration cycles 20R and 20F are respectively compressors 21R and 21F, condensers 22R and 22F, dryers 23R and 23F, capillary tubes 24R and 24F as expansion valves, and coolers. (Evaporator) 25R and 25F are formed by circulating connection with refrigerant pipes. Each condenser 22R, 22F is equipped with condenser fans 26R, 26F.

冷凍サイクルの配設構造は、冷蔵室12R側を例に採ると、図2に示すように、冷蔵室12Rの天井壁に開口された窓孔30を塞ぐようにして断熱性の基台31が設置され、同基台31上に、圧縮機21R、凝縮器22R等からなる冷凍装置28Rが載置されるとともに、下面側に冷却器25Rが吊り下げて取り付けられている。
一方、冷蔵室12Rの天井部分における窓孔30の下面側には、ドレンパンを兼ねたエアダクト33が張られることで冷却器室34が形成されている。冷却器室34内には上記した冷却器25Rが収容され、またエアダクト33の手前側(同図の左側)には吸込口36が設けられて冷却ファン37Rが装備されているとともに、奥側には吹出口38が設けられている。
したがって冷却ファン37Rが駆動されると、同図の矢線に示すように、冷蔵室12Rの空気が吸込口36から冷却器室34内に吸い込まれ、冷却器25Rを流通したのち吹出口38から冷蔵室12Rに向けて吹き出されるといった循環流が生じるようになっている。
なお、冷凍室12F側における冷凍サイクル20Fの配設構造、ならびに空気の循環流通形態は、上記した冷蔵室12R側と同様である。
When the refrigerating cycle is arranged on the refrigerator compartment 12R side as an example, as shown in FIG. 2, the heat insulating base 31 is provided so as to close the window hole 30 opened in the ceiling wall of the refrigerator compartment 12R. A refrigeration device 28R including a compressor 21R, a condenser 22R, and the like is placed on the base 31, and a cooler 25R is suspended and attached to the lower surface side.
On the other hand, an air duct 33 that also serves as a drain pan is stretched on the lower surface side of the window hole 30 in the ceiling portion of the refrigerator compartment 12R, thereby forming a cooler chamber 34. The cooler 25R is housed in the cooler chamber 34, and a suction port 36 is provided on the front side (left side in the figure) of the air duct 33 and a cooling fan 37R is provided. Is provided with an outlet 38.
Therefore, when the cooling fan 37R is driven, the air in the refrigerating chamber 12R is sucked into the cooler chamber 34 from the suction port 36 and circulates through the cooler 25R as shown by the arrow in FIG. A circulating flow is generated such that it is blown out toward the refrigerator compartment 12R.
In addition, the arrangement structure of the refrigeration cycle 20F on the freezer compartment 12F side and the circulation and circulation mode of air are the same as those on the refrigerator compartment 12R side.

基本的な冷却制御運転は、以下のようにして行われる。図4に示すように、マイコン、タイマ等を搭載した制御装置40には、冷蔵室12Rと冷凍室12Fの庫内温度を検知する庫内サーミスタ41R,41Fが接続され、これらは例えば、冷却器室34内における冷却器25R,25Fの上流側に配されている。一方、庫内設定温度入力部42により冷蔵室12Rと冷凍室12Fの庫内設定温度TR,TFが入力できるようになっており、例えば冷蔵室12Rでは「5℃」、冷凍室12Fでは「−25℃」に設定される。   The basic cooling control operation is performed as follows. As shown in FIG. 4, the thermistors 41R and 41F that detect the temperatures in the refrigerator compartment 12R and the freezer compartment 12F are connected to the control device 40 equipped with a microcomputer, a timer, and the like. It is arranged upstream of the coolers 25R and 25F in the chamber 34. On the other hand, the internal set temperature TR, TF of the refrigerator compartment 12R and the freezer compartment 12F can be input by the internal preset temperature input section 42. For example, the refrigerator compartment 12R is “5 ° C.” and the freezer compartment 12F is “−”. "25 ° C".

冷蔵室12R側では、冷却ファン37Rが駆動される一方、図5のタイミングチャートに参照して示すように、庫内サーミスタ41Rによる検知温度Tkが、庫内設定温度の上限値TR_u(TR+1.7K)に上昇したら、対応する冷凍サイクル20Rの圧縮機21Rが運転され、庫内設定温度の下限値TR_d(TR−2K)に下降したら圧縮機21Rが停止され、この動作が繰り返されることで、冷蔵室12Rの庫内温度がほぼ設定温度TRに維持されるようになっている。
冷凍室12F側でも、冷却ファン37Fが駆動される一方、庫内サーミスタ41Fによる検知温度が、庫内設定温度の上限値TF_u(TF+2K)に上昇したら、対応する冷凍サイクル20Fの圧縮機21Fが運転され、庫内設定温度の下限値TF_d(TF−2K)に下降したら圧縮機21Fが停止され、この動作が繰り返されることで、冷凍室12Fの庫内温度がほぼ設定温度TFに維持されるようになっている。
On the refrigerator compartment 12R side, the cooling fan 37R is driven, and as shown in the timing chart of FIG. 5, the detected temperature Tk by the internal thermistor 41R is the upper limit value TR_u (TR + 1.7K) of the internal set temperature. ), The compressor 21R of the corresponding refrigeration cycle 20R is operated. When the compressor 21R is lowered to the lower limit value TR_d (TR-2K) of the internal set temperature, the compressor 21R is stopped. The internal temperature of the chamber 12R is substantially maintained at the set temperature TR.
Even in the freezer compartment 12F side, the cooling fan 37F is driven, and when the temperature detected by the internal thermistor 41F rises to the upper limit value TF_u (TF + 2K) of the internal set temperature, the compressor 21F of the corresponding refrigeration cycle 20F is operated. The compressor 21F is stopped when it falls to the lower limit value TF_d (TF-2K) of the internal set temperature, and this operation is repeated so that the internal temperature of the freezer compartment 12F is substantially maintained at the set temperature TF. It has become.

また、冷却制御運転の途中で適宜に除霜運転が行われるようになっており、24時間タイマからの指示に基づいて、例えば6時間置きに実行されるようになっている。
除霜運転については、冷凍室12F側が除霜ヒータ44を利用した加熱形式、冷蔵室12R側がオフサイクル形式である。より具体的には、図5のタイミングチャートに示されるように、冷凍室12Fでは、圧縮機21F、冷却ファン37Fが停止される一方、冷却器25Fに装備された除霜ヒータ44がオンされることで除霜され、この間、除霜サーミスタ46Fで冷却器25Fの温度が検知されており、所定温度に上昇したところで着霜が無くなったと見なされて除霜ヒータ44がオフとなり、そののち例えば10分の水切り時間が経過したところで、冷却制御運転が再開されるようになっている。なお、除霜水を受けるエアダクト33(ドレンパン)と排水管35に装備されたヒータ45は、除霜運転中オン制御される。
冷蔵室12Rでは、冷凍サイクル20Rの圧縮機21Rが停止される一方、除霜サーミスタ46Rで冷却器25Rが所定温度に到達するまで監視制御が行われ、この間、冷却ファン37Rは連続運転される。除霜サーミスタ46Rが所定温度を検知すると除霜が完了したものと判断され、圧縮機21Rが起動されて冷却制御運転に戻る。
Further, the defrosting operation is appropriately performed in the middle of the cooling control operation, and is performed, for example, every 6 hours based on an instruction from the 24-hour timer.
Regarding the defrosting operation, the freezer compartment 12F side is a heating type using the defrost heater 44, and the refrigerator compartment 12R side is an off-cycle type. More specifically, as shown in the timing chart of FIG. 5, in the freezer compartment 12F, the compressor 21F and the cooling fan 37F are stopped, while the defrost heater 44 provided in the cooler 25F is turned on. During this time, the temperature of the cooler 25F is detected by the defrosting thermistor 46F. When the temperature rises to a predetermined temperature, the defrosting heater 44 is turned off. The cooling control operation is resumed when the minute draining time has elapsed. In addition, the air duct 33 (drain pan) that receives the defrost water and the heater 45 that is provided in the drain pipe 35 are on-controlled during the defrost operation.
In the refrigerator compartment 12R, the compressor 21R of the refrigeration cycle 20R is stopped, and monitoring control is performed until the cooler 25R reaches a predetermined temperature by the defrosting thermistor 46R. During this time, the cooling fan 37R is continuously operated. When the defrosting thermistor 46R detects a predetermined temperature, it is determined that the defrosting is completed, and the compressor 21R is activated to return to the cooling control operation.

さてこの実施形態では、冷蔵室12R側の冷却制御運転中において、同室12Rにおける結露抑制制御が実行されるようになっている。例えば、当該冷凍冷蔵庫の設置位置の周囲温度が低いと、冷蔵室12R側の圧縮機21Rの停止時間(圧縮機21Rがオフとなってから再びオンされるまでの時間)が長くなり勝ちとなり、それだけ庫内湿度の上昇を招いて、冷凍室12Fとの間の仕切壁11等に結露しやすくなることに鑑み、そのような結露発生を抑制するために、圧縮機21Rの停止時間を短縮する対策が講じられているものである。   In this embodiment, during the cooling control operation on the refrigerating room 12R side, the dew condensation suppression control in the room 12R is executed. For example, if the ambient temperature at the position where the refrigerator-freezer is installed is low, the stop time of the compressor 21R on the refrigerator compartment 12R side (the time from when the compressor 21R is turned off to when it is turned on again) tends to become longer, In view of the fact that the humidity inside the chamber is increased and the dew condensation is likely to occur on the partition wall 11 between the freezer compartment 12F and the like, the stop time of the compressor 21R is shortened in order to suppress the occurrence of such dew condensation. Measures are taken.

一対策として、周囲温度が低い場合には、冷蔵室12Rにおける圧縮機21Rをオン制御するための庫内設定温度の上限値を下げるようにしている。
そのため、上記した制御装置40の入力側には、上記周囲温度を検知するべく周囲温度センサが接続されており、この周囲温度センサとしては、冷凍室12F側の冷凍サイクル20Fにおける凝縮器22Fに装備された目詰まりサーミスタ47が利用されている。冷凍室12F側の除霜運転中における水切り終了の30秒前の目詰まりサーミスタ47の検知温度Tsは、ほぼ外気温度(周囲温度)と一致すると考えられ、目詰まりサーミスタ47の検知温度Tsを周囲温度と擬制している。
As a countermeasure, when the ambient temperature is low, the upper limit value of the internal set temperature for turning on the compressor 21R in the refrigerator compartment 12R is lowered.
Therefore, an ambient temperature sensor is connected to the input side of the control device 40 so as to detect the ambient temperature, and the ambient temperature sensor is provided in the condenser 22F in the refrigeration cycle 20F on the freezer compartment 12F side. The clogged thermistor 47 is used. The detection temperature Ts of the clogging thermistor 47 30 seconds before the end of draining during the defrosting operation on the freezer compartment 12F side is considered to substantially match the outside air temperature (ambient temperature). It is fake with temperature.

制御装置40には、目詰まりサーミスタ47の検知温度Tsが所定温度(例えば15℃)以下であるときには、冷蔵室12Rの庫内設定温度の上限値TR_uを下方修正するように補正する上限値補正部50が設けられている。具体的には、周囲温度Tsが「15℃」以下となったら、庫内設定温度の上限値TR_uが、「庫内設定温度TR+1.7K」から『庫内設定温度TR+0.3K』に補正され、併せて結露抑制制御が開始される。
ここで、周囲温度Tsが「15℃」以下であることを検知したタイミングが、冷蔵室12R側において除霜運転中であった場合には、除霜運転が終了して冷却制御運転が開始されることを待って結露抑制制御が開始される。同タイミングが、冷蔵室12R側において除霜運転が終了した後であれば、同タイミングから結露抑制制御が開始される。
When the detected temperature Ts of the clogging thermistor 47 is equal to or lower than a predetermined temperature (for example, 15 ° C.), the controller 40 corrects the upper limit value TR_u so as to correct the upper limit value TR_u of the inside temperature of the refrigerator compartment 12R. A portion 50 is provided. Specifically, when the ambient temperature Ts becomes “15 ° C.” or lower, the upper limit value TR_u of the internal set temperature is corrected from “internal set temperature TR + 1.7K” to “internal set temperature TR + 0.3K”. At the same time, the dew condensation suppression control is started.
Here, when the timing at which the ambient temperature Ts is detected to be “15 ° C.” or less is in the defrosting operation on the refrigerator compartment 12R side, the defrosting operation is terminated and the cooling control operation is started. Then, the dew condensation suppression control is started. If the same timing is after the defrosting operation is completed on the refrigerator compartment 12R side, the dew condensation suppression control is started from the same timing.

上記に加えて、圧縮機補正制御部51が備えられている。この圧縮機補正制御部51には運転状況検知部52が付設されていて、この運転状況検知部52では、冷蔵室12Rで冷却制御運転が実行されている場合において、圧縮機21Rの停止時間が計測されるようになっている。そして、圧縮機補正制御部51では、運転状況検知部52で計測された圧縮機21Rの停止時間が、第1所定時間t1(50分)に達した時点で、庫内サーミスタ41Rによる検知温度Tkが、庫内設定温度の下限値TR_d(TR−2K)以上であることを条件に、圧縮機21Rを強制的に起動するようになっている。
なお、圧縮機21Rの停止時間が第1所定時間t1(50分)継続された時点で、庫内サーミスタ41Rによる検知温度Tkが、庫内設定温度の下限値TR_d(TR−2K)より低いときには、圧縮機21Rは停止状態のままとなるが、改めて圧縮機21Rの停止時間が計時されて、上記した圧縮機21Rの運転制御が行われる。
In addition to the above, a compressor correction control unit 51 is provided. The compressor correction control unit 51 is provided with an operation state detection unit 52. In the operation state detection unit 52, when the cooling control operation is performed in the refrigerator compartment 12R, the stop time of the compressor 21R is stopped. It has come to be measured. In the compressor correction control unit 51, when the stop time of the compressor 21R measured by the operation state detection unit 52 reaches the first predetermined time t1 (50 minutes), the temperature detected by the internal thermistor 41R is Tk. However, the compressor 21R is forcibly started on condition that it is equal to or higher than the lower limit value TR_d (TR-2K) of the internal set temperature.
When the detected temperature Tk by the internal thermistor 41R is lower than the lower limit value TR_d (TR-2K) of the internal set temperature when the stop time of the compressor 21R is continued for the first predetermined time t1 (50 minutes). The compressor 21R remains in the stopped state, but the stop time of the compressor 21R is again measured, and the operation control of the compressor 21R described above is performed.

さらに、冷却ファン補正制御部53が備えられている。この冷却ファン補正制御部53では、上記した結露抑制制御が開始されたのちにおいて、圧縮機21Rが停止状態から再起動した場合には、冷却ファン37Rが第2所定時間t2(例えば3分)だけ停止されるようになっている。但し、圧縮機21Rが3分未満で運転が停止された場合には、圧縮機21Rの停止とともに冷却ファン37Rが再起動されるようになっている。
なお、上記した結露抑制制御は、次の除霜運転の開始時に解除されるようになっている。
Further, a cooling fan correction control unit 53 is provided. In the cooling fan correction control unit 53, after the above-described dew condensation suppression control is started, when the compressor 21R is restarted from the stopped state, the cooling fan 37R is set to the second predetermined time t2 (for example, 3 minutes). It is supposed to be stopped. However, when the operation of the compressor 21R is stopped in less than 3 minutes, the cooling fan 37R is restarted together with the stop of the compressor 21R.
The above dew condensation suppression control is canceled at the start of the next defrosting operation.

本実施形態の作用の一例を、図5のタイミングチャートに基づいて説明する。
冷凍室12Fと冷蔵室12Rとで除霜運転が同時に開始され、冷凍室12F側の除霜運転中における水切り終了の30秒前の目詰まりサーミスタ47の検知温度Tsが「15℃以下」であったら、周囲温度が低いことに起因して冷蔵室12R側の圧縮機21Rの停止時間が長引き、庫内湿度の上昇に繋がると判断され、結露抑制制御が開始される。
この制御に入ると、庫内設定温度の上限値TR_uが『庫内設定温度TR+0.3K』に補正され、圧縮機21Rが停止後に再度オンするタイミングが早められる(同タイミングチャートの後半部参照)。
An example of the operation of the present embodiment will be described based on the timing chart of FIG.
The defrosting operation was started simultaneously in the freezer compartment 12F and the refrigerator compartment 12R, and the detection temperature Ts of the clogging thermistor 47 30 seconds before the end of draining during the defrosting operation on the freezer compartment 12F side was “15 ° C. or lower”. Then, it is determined that the stop time of the compressor 21R on the refrigerator compartment 12R side is prolonged due to the low ambient temperature, leading to an increase in the internal humidity, and the dew condensation suppression control is started.
Upon entering this control, the upper limit value TR_u of the internal set temperature is corrected to “internal set temperature TR + 0.3K”, and the timing at which the compressor 21R is turned on again after being stopped is advanced (see the latter half of the same timing chart). .

一方、冷蔵室12Rにおいて冷却制御運転が開始されてからの圧縮機21Rの運転状況が検知されており、圧縮機21Rの停止時間が第1所定時間t1(50分)継続され、かつ庫内サーミスタ41Rによる検知温度Tkが、庫内設定温度の下限値TR_d(TR−2K)以上であったら、圧縮機21Rが強制的に起動される。庫内検知温度Tkが、庫内設定温度の下限値TR_d(TR−2K)に達したら、圧縮機21Rは停止される。   On the other hand, the operating state of the compressor 21R after the start of the cooling control operation in the refrigerator compartment 12R is detected, the stop time of the compressor 21R is continued for the first predetermined time t1 (50 minutes), and the internal thermistor If the detected temperature Tk by 41R is equal to or higher than the lower limit value TR_d (TR-2K) of the internal set temperature, the compressor 21R is forcibly started. When the inside detection temperature Tk reaches the lower limit value TR_d (TR-2K) of the inside set temperature, the compressor 21R is stopped.

すなわち、庫内設定温度の上限値TR_uが下方修正されて圧縮機21Rが起動されるタイミングが早められることに加え、冷蔵室12R側の圧縮機21Rの停止時間が長い場合には強制的に圧縮機21Rが運転されるようになり、結果、圧縮機21Rの運転率が上昇するために冷蔵室12R内の除湿が促されて高湿度状態となることが防止される。そのため、冷蔵室12Rにおいて冷凍室12Fとの間の仕切壁11に結露することが抑制され、冷蔵室12R内に貯蔵された食材が濡れることが防止されて、より衛生的に保存することが可能となる。
なお、圧縮機21Rの停止時間に基づく圧縮機21Rの起動条件として、庫内検知温度Tkが庫内設定温度の下限値TR_dを上回っていることを採ったのは、無条件に圧縮機21Rを運転するといわゆる冷やし過ぎの状態となって、貯蔵物が不必要に凍り付くおそれがあり、これを回避するためである。
In other words, the upper limit value TR_u of the internal set temperature is corrected downward and the timing at which the compressor 21R is started is advanced, and if the stop time of the compressor 21R on the refrigerator compartment 12R side is long, the compressor 21R is forcibly compressed. As a result, the operating rate of the compressor 21R is increased, so that dehumidification in the refrigerator compartment 12R is promoted and a high humidity state is prevented. Therefore, dew condensation on the partition wall 11 between the freezer compartment 12F and the refrigerator compartment 12R is suppressed, and the food stored in the refrigerator compartment 12R is prevented from getting wet and can be preserved more hygienically. It becomes.
In addition, as the starting condition of the compressor 21R based on the stop time of the compressor 21R, the fact that the inside detection temperature Tk exceeds the lower limit value TR_d of the inside set temperature is taken unconditionally. This is in order to avoid a situation in which the stored product becomes too cold when it is operated, and the stored item may be frozen unnecessarily.

また、結露抑制制御が開始されたのち、圧縮機21Rが停止状態から再起動した場合には、冷却ファン37Rが第2所定時間t2(3分)だけ停止され、但し、圧縮機21Rが3分未満で運転が停止された場合には、同圧縮機21Rの運転中のみ冷却ファン37Rが停止される。これにより、圧縮機21Rの起動直後の第2所定時間t2は、庫内空気が冷却器25Rを通過しないことで冷却器25Rが低温となり、冷却ファン37Rが運転された際に除湿機能をより有効に発揮することができる。   When the compressor 21R is restarted from the stopped state after the dew condensation suppression control is started, the cooling fan 37R is stopped for the second predetermined time t2 (3 minutes), provided that the compressor 21R is 3 minutes. When the operation is stopped at less than this, the cooling fan 37R is stopped only during the operation of the compressor 21R. Thereby, during the second predetermined time t2 immediately after the start of the compressor 21R, the cooler 25R becomes low temperature because the internal air does not pass through the cooler 25R, and the dehumidifying function is more effective when the cooling fan 37R is operated. Can be demonstrated.

<実施形態2>
本発明の実施形態2を図6によって説明する。この実施形態2は、上記実施形態1の変形例とも言うべきものである。
上記実施形態1では、結露抑制制御が実行されている場合において、圧縮機21Rの停止時間が第1所定時間t1(50分)継続された時点で、庫内サーミスタ41Rによる検知温度Tkが、庫内設定温度の下限値TR_d(TR−2K)より低いときには、圧縮機21Rは停止状態のままで、改めて圧縮機21Rの停止時間が計時されて圧縮機21Rの運転制御が行われるようになっていた。
<Embodiment 2>
A second embodiment of the present invention will be described with reference to FIG. The second embodiment should also be referred to as a modification of the first embodiment.
In the first embodiment, when the dew condensation suppression control is being executed, when the stop time of the compressor 21R continues for the first predetermined time t1 (50 minutes), the detected temperature Tk by the internal thermistor 41R is When the temperature is lower than the lower limit value TR_d (TR-2K) of the internal set temperature, the compressor 21R remains in the stopped state, and the stop time of the compressor 21R is counted again to control the operation of the compressor 21R. It was.

それに対して本実施形態2では、圧縮機21Rの停止時間が第1所定時間t1を経過した段階で、庫内検知温度Tkが庫内設定温度の下限値TR_d(TR−2K)より低かったために、圧縮機21Rの停止状態が継続された場合、次の第1所定時間t1が経過する前に、庫内検知温度Tkが庫内設定温度の下限値TR_d(TR−2K)を上回ったら、その時点で圧縮機21Rが第3所定時間t3(最低20秒)だけ強制的に運転される。冷却ファン37Rは逆に同期して停止される。   On the other hand, in the second embodiment, the in-compartment detection temperature Tk is lower than the lower limit value TR_d (TR-2K) of the in-compartment set temperature when the stop time of the compressor 21R has passed the first predetermined time t1. When the stopped state of the compressor 21R is continued, if the inside detection temperature Tk exceeds the lower limit value TR_d (TR-2K) of the inside set temperature before the next first predetermined time t1, the At that time, the compressor 21R is forcibly operated for a third predetermined time t3 (at least 20 seconds). Conversely, the cooling fan 37R is stopped synchronously.

実施形態2の制御によれば、圧縮機21Rの停止時間が第1所定時間t1を経過したところで圧縮機21Rの起動ができなかった場合、次の第1所定時間t1の経過を待つ前に、庫内温度の条件によって直ちに圧縮機21Rを起動することができる。言い換えると、圧縮機21Rの停止状態が長くなって冷蔵室12Rが高湿度状態に向かうところで早めに除湿機能が発揮できる状況が得られ、同室12R内が高湿度状態となることがより確実に回避できる。
なお、圧縮機21Rの運転時間を最低20秒としたのは、冷蔵室12R側の冷凍回路20R内のオイルが圧縮機21Rに戻ることに要する最低限の時間と判断されるためである。
According to the control of the second embodiment, when the compressor 21R cannot be started after the stop time of the compressor 21R has passed the first predetermined time t1, before waiting for the next first predetermined time t1, The compressor 21R can be started immediately depending on the condition of the internal temperature. In other words, it is possible to obtain a situation where the dehumidifying function can be exerted early where the compressor 21R is stopped longer and the refrigerator compartment 12R goes to a high humidity state, and the inside of the chamber 12R is more reliably avoided. it can.
The reason why the operating time of the compressor 21R is set to a minimum of 20 seconds is that it is determined as the minimum time required for the oil in the refrigeration circuit 20R on the refrigerator compartment 12R side to return to the compressor 21R.

<実施形態3>
本発明の実施形態3を図7及び図8によって説明する。
この実施形態3では、冷蔵室12R側の冷却制御運転中において結露抑制制御が実行されることは同様であるが、当該冷凍冷蔵庫の設置位置の周囲温度を実測することなく同制御が実行されるようになっている。
冷蔵室12Rにおける基本的な冷却制御運転を図8のタイミングチャートを参照して改めて説明すると、以下のようである。冷却ファン37Rが駆動される一方、庫内サーミスタ41Rによる検知温度Tkが、庫内設定温度の上限値TR_u(TR+1.7K)に上昇したら圧縮機21Rが運転され、庫内設定温度の下限値TR_d(TR−2K)に下降したら圧縮機21Rが停止され、この動作が繰り返されることで、冷蔵室12Rの庫内温度がほぼ設定温度TRに維持される。
<Embodiment 3>
A third embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS.
In the third embodiment, it is the same that the dew condensation suppression control is executed during the cooling control operation on the refrigerator compartment 12R side, but the same control is executed without actually measuring the ambient temperature at the installation position of the refrigerator-freezer. It is like that.
The basic cooling control operation in the refrigerator compartment 12R will be described again with reference to the timing chart of FIG. While the cooling fan 37R is driven, when the detected temperature Tk by the internal thermistor 41R rises to the upper limit value TR_u (TR + 1.7K) of the internal set temperature, the compressor 21R is operated, and the lower limit value TR_d of the internal set temperature. When lowered to (TR-2K), the compressor 21R is stopped, and this operation is repeated, whereby the internal temperature of the refrigerator compartment 12R is substantially maintained at the set temperature TR.

さて、冷却制御運転を実行する制御装置40Aには、結露抑制制御を実行するべく圧縮機補正制御部51が備えられ、この圧縮機補正制御部51には、冷蔵室12Rで冷却制御運転が実行されている場合において、圧縮機21Rの停止時間を計測する運転状況検知部52が付設されている。そして、圧縮機補正制御部51では、運転状況検知部52で計測された圧縮機21Rの停止時間が、第1所定時間t1(50分)に達した時点で、庫内サーミスタ41Rによる検知温度Tkが、庫内設定温度の下限値TR_d(TR−2K)以上であることを条件に、圧縮機21Rを強制的に起動するように機能する。このときから、結露抑制制御が開始される。庫内検知温度Tkが、庫内設定温度の下限値TR_d(TR−2K)に達したら、圧縮機21Rは停止する。   The control device 40A that executes the cooling control operation is provided with a compressor correction control unit 51 to execute the dew condensation suppression control, and the compressor correction control unit 51 executes the cooling control operation in the refrigerator compartment 12R. In this case, an operating state detection unit 52 for measuring the stop time of the compressor 21R is attached. In the compressor correction control unit 51, when the stop time of the compressor 21R measured by the operation state detection unit 52 reaches the first predetermined time t1 (50 minutes), the temperature detected by the internal thermistor 41R is Tk. However, it functions to forcibly start the compressor 21R on the condition that it is equal to or higher than the lower limit value TR_d (TR-2K) of the internal set temperature. From this time, the dew condensation suppression control is started. When the internal detection temperature Tk reaches the lower limit value TR_d (TR-2K) of the internal set temperature, the compressor 21R stops.

また、結露抑制制御の開始後において、圧縮機21Rの停止時間が第1所定時間t1(50分)継続された時点で、庫内サーミスタ41Rによる検知温度Tkが、庫内設定温度の下限値TR_d(TR−2K)より低いときには、圧縮機21Rは停止状態のままとなり、改めて圧縮機21Rの停止時間が計時されて、上記した圧縮機21Rの運転制御が行われる。
一方、圧縮機の停止時間が第1所定時間t1に達する前に、庫内検知温度Tkが、庫内設定温度の上限値TR_u(TR+1.7K)に達したら、圧縮機21Rが起動されるとともに、結露抑制制御が解除される。
In addition, when the stop time of the compressor 21R continues for the first predetermined time t1 (50 minutes) after the start of the dew condensation suppression control, the detected temperature Tk by the internal thermistor 41R becomes the lower limit value TR_d of the internal set temperature. When it is lower than (TR-2K), the compressor 21R remains in a stopped state, the stop time of the compressor 21R is counted again, and the above-described operation control of the compressor 21R is performed.
On the other hand, if the in-compartment detection temperature Tk reaches the upper limit value TR_u (TR + 1.7K) of the in-compartment set temperature before the compressor stop time reaches the first predetermined time t1, the compressor 21R is activated. The dew condensation suppression control is released.

さらに、冷却ファン補正制御部53が備えられている。この冷却ファン補正制御部53では、上記した結露抑制制御が開始されたのちにおいて、圧縮機21Rが停止状態から再起動した場合には、冷却ファン37Rが第2所定時間t2(例えば3分)だけ停止されるようになっている。但し、圧縮機21Rが3分未満で運転が停止された場合には、圧縮機21Rの停止とともに冷却ファン37Rが再起動される。   Further, a cooling fan correction control unit 53 is provided. In the cooling fan correction control unit 53, after the above-described dew condensation suppression control is started, when the compressor 21R is restarted from the stopped state, the cooling fan 37R is set to the second predetermined time t2 (for example, 3 minutes). It is supposed to be stopped. However, when the operation of the compressor 21R is stopped in less than 3 minutes, the cooling fan 37R is restarted together with the stop of the compressor 21R.

本実施形態の作用の一例を、図8のタイミングチャートに基づいて説明する。
冷蔵室12Rの冷却制御運転中において圧縮機21Rの運転状況が検知されており、圧縮機21Rの停止時間が第1所定時間t1(50分)継続され、かつ庫内サーミスタ41Rによる検知温度Tkが、庫内設定温度の下限値TR_d(TR−2K)以上であったら、圧縮機21Rが強制的に起動され、併せて結露抑制制御が開始される。ここで、圧縮機21Rが停止状態から再起動した場合には、冷却ファン37Rが第2所定時間t2(3分)だけ停止される。庫内検知温度Tkが、庫内設定温度の下限値TR_d(TR−2K)に達したら、圧縮機21Rは停止される。
圧縮機21Rの起動条件として、庫内検知温度Tkが庫内設定温度の下限値TR_dを上回っていることを採ったのは、無条件に圧縮機21Rを運転するといわゆる冷やし過ぎの状態となって、貯蔵物が不必要に凍り付くおそれがあるため、それを回避するためである。
An example of the operation of the present embodiment will be described based on the timing chart of FIG.
During the cooling control operation of the refrigerator compartment 12R, the operating state of the compressor 21R is detected, the stop time of the compressor 21R is continued for the first predetermined time t1 (50 minutes), and the detected temperature Tk by the internal thermistor 41R is If it is equal to or higher than the lower limit value TR_d (TR-2K) of the set temperature in the refrigerator, the compressor 21R is forcibly started, and at the same time, the dew condensation suppression control is started. Here, when the compressor 21R is restarted from the stopped state, the cooling fan 37R is stopped for the second predetermined time t2 (3 minutes). When the inside detection temperature Tk reaches the lower limit value TR_d (TR-2K) of the inside set temperature, the compressor 21R is stopped.
As the starting condition of the compressor 21R, the fact that the in-compartment detection temperature Tk is higher than the lower limit value TR_d of the in-compartment set temperature becomes a so-called overcooled state when the compressor 21R is operated unconditionally. This is to avoid the possibility that the stored items may freeze unnecessarily.

次に、圧縮機21Rの停止時間が第1所定時間t1(50分)継続し、そのとき庫内検知温度Tkが、庫内設定温度の下限値TR_d(TR−2K)より低いときには、圧縮機21Rは停止状態のままに留められる。同様に冷やし過ぎを避けるためである。このときは、改めて圧縮機21Rの停止時間が計時され、第1所定時間t1が経過したところで、庫内検知温度Tkが庫内設定温度の下限値TR_d(TR−2K)以上であったら、圧縮機21Rが起動され、一方冷却ファン37Rが停止される。同じく、庫内検知温度Tkが、庫内設定温度の下限値TR_d(TR−2K)に達したら、圧縮機21Rは停止されるが、圧縮機21Rの運転時間が3分以内と短い場合には、圧縮機21Rの停止とともに冷却ファン37Rが再運転される。
続いて、圧縮機21Rの停止時間が第1所定時間t1に達するよりも前(例えば停止から30分経過時)に、庫内検知温度Tkが、庫内設定温度の上限値TR_u(TR+1.7K)に達したら、圧縮機21Rが起動されるとともに、結露抑制制御が解除されて通常の冷却制御運転が実行される。
Next, when the stop time of the compressor 21R continues for the first predetermined time t1 (50 minutes) and the in-compartment detection temperature Tk is lower than the lower limit value TR_d (TR-2K) of the in-compartment set temperature, the compressor 21R remains stopped. Similarly, it is to avoid overcooling. At this time, the stop time of the compressor 21R is measured again, and when the first predetermined time t1 has elapsed, the internal detection temperature Tk is equal to or higher than the lower limit value TR_d (TR-2K) of the internal set temperature. The machine 21R is started, while the cooling fan 37R is stopped. Similarly, when the inside detection temperature Tk reaches the lower limit value TR_d (TR-2K) of the inside set temperature, the compressor 21R is stopped, but when the operation time of the compressor 21R is as short as 3 minutes or less. When the compressor 21R is stopped, the cooling fan 37R is restarted.
Subsequently, before the stop time of the compressor 21R reaches the first predetermined time t1 (for example, when 30 minutes have elapsed since the stop), the internal detection temperature Tk is the upper limit value TR_u (TR + 1.7K) of the internal set temperature. ), The compressor 21R is started, and the dew condensation suppression control is released, and the normal cooling control operation is executed.

本実施形態によれば、冷蔵室12R側の圧縮機21Rの停止時間が長い場合には強制的に圧縮機21Rが運転されるようになり、結果、圧縮機21Rの運転率が上昇するために冷蔵室12R内の除湿が促されて高湿度状態となることが防止される。そのため、冷蔵室12Rにおいて冷凍室12Fとの間の仕切壁11に結露することが抑制される。
また、結露抑制制御が開始されたのち、圧縮機21Rが停止状態から再起動した場合には、冷却ファン37Rが第2所定時間t2(3分)だけ停止され、但し、圧縮機21Rが3分未満で運転が停止された場合には、同圧縮機21Rの運転中のみ冷却ファン37Rが停止されることにより、圧縮機21Rの起動直後の第2所定時間t2等は、庫内空気が冷却器25Rを通過しないことで冷却器25Rが低温となり、冷却ファン37Rが運転された際に除湿機能をより有効に発揮することができる。
According to the present embodiment, when the stop time of the compressor 21R on the refrigerating room 12R side is long, the compressor 21R is forcibly operated, and as a result, the operation rate of the compressor 21R increases. It is prevented that the dehumidification in the refrigerator compartment 12R is promoted to be in a high humidity state. Therefore, dew condensation on the partition wall 11 between the freezer compartment 12F and the refrigerator compartment 12R is suppressed.
When the compressor 21R is restarted from the stopped state after the dew condensation suppression control is started, the cooling fan 37R is stopped for the second predetermined time t2 (3 minutes), provided that the compressor 21R is 3 minutes. When the operation is stopped at a temperature lower than that, the cooling fan 37R is stopped only during the operation of the compressor 21R, so that the internal air is cooled by the cooler for the second predetermined time t2 immediately after the start of the compressor 21R. By not passing through 25R, the cooler 25R has a low temperature, and the dehumidifying function can be more effectively exhibited when the cooling fan 37R is operated.

<他の実施形態>
本発明は上記記述及び図面によって説明した実施形態に限定されるものではなく、例えば次のような実施形態も本発明の技術的範囲に含まれる。
(1)実施形態3においても、実施形態2に例示したように、圧縮機停止時間が第1所定時間t1に達したときに庫内検知温度Tkが庫内設定温度の下限値TR_d(TR−2K)以下であった場合には、引き続く圧縮機21Rの停止中に庫内検知温度Tkが庫内設定温度の下限値TR_d(TR−2K)を上回ったところで圧縮機21Rを第3所定時間t3運転し、かつ同時間中は冷却ファン37Rを停止状態とする制御を行ってもよい。
<Other embodiments>
The present invention is not limited to the embodiments described with reference to the above description and drawings. For example, the following embodiments are also included in the technical scope of the present invention.
(1) Also in the third embodiment, as illustrated in the second embodiment, when the compressor stop time reaches the first predetermined time t1, the in-compartment detection temperature Tk becomes the lower limit value TR_d (TR− 2K), the compressor 21R is switched to the third predetermined time t3 when the in-compartment detection temperature Tk exceeds the lower limit value TR_d (TR-2K) of the in-compartment set temperature during the subsequent stop of the compressor 21R. Control may be performed such that the cooling fan 37R is stopped during operation and during the same time.

(2)圧縮機補正制御部51で参酌する圧縮機停止時間の第1所定時間t1は、実施形態に例示した「50分」に限らず、任意に設定できる。
(3)冷却ファン補正制御部53で実行されるところ、圧縮機21Rが停止状態から再起動した場合に冷却ファン37Rが停止される第2所定時間t2は、実施形態に例示した「3分」に限らず、任意に設定できる。
(2) The first predetermined time t1 of the compressor stop time referred to by the compressor correction control unit 51 is not limited to “50 minutes” exemplified in the embodiment, and can be arbitrarily set.
(3) When executed by the cooling fan correction control unit 53, the second predetermined time t2 when the cooling fan 37R is stopped when the compressor 21R is restarted from the stopped state is “3 minutes” exemplified in the embodiment. Not limited to this, it can be set arbitrarily.

(4)実施形態1,2において例示した冷蔵室12Rの庫内設定温度の上限値TR_uを補正するべく周囲温度Tsはあくまでも一例であって、任意に設定できる。また、同上限値の下げ幅も変更可能である。
(5)上記実施形態では、冷蔵室12Rの除霜運転がオフサイクル形式で行われる場合を例示したが、除霜ヒータを利用した加熱形式としてもよい。
(6)本発明は、上記実施形態に例示した冷凍冷蔵庫に限らず、本体内に複数の貯蔵室が区分して形成されて、互いに異なった設定温度に冷却可能とされた冷却貯蔵庫全般に適用可能である。
(4) The ambient temperature Ts is merely an example to correct the upper limit value TR_u of the in-compartment set temperature of the refrigerator compartment 12R illustrated in the first and second embodiments, and can be arbitrarily set. In addition, the amount of decrease in the upper limit can be changed.
(5) In the above embodiment, the case where the defrosting operation of the refrigerating room 12R is performed in an off-cycle format is exemplified, but a heating format using a defrost heater may be used.
(6) The present invention is not limited to the refrigerator-freezer exemplified in the above embodiment, and is applied to all cooling storages in which a plurality of storage chambers are formed in the main body and can be cooled to different set temperatures. Is possible.

10…本体 11…仕切壁 12R…冷蔵室(庫内設定温度が高い方の貯蔵室) 12F…冷凍室 20R,20F…冷凍サイクル 21R,21F…圧縮機 25R,25F…冷却器 37R,37F…冷却ファン 40,40A…制御装置 41R,41F…庫内サーミスタ 42…庫内設定温度入力部 47…目詰まりサーミスタ(周囲温度センサ) 50…上限値補正部 51…圧縮機補正制御部 52…運転状況検知部 53…冷却ファン補正制御部   DESCRIPTION OF SYMBOLS 10 ... Main body 11 ... Partition wall 12R ... Refrigeration room (storage room with higher set temperature in the cabinet) 12F ... Freezer room 20R, 20F ... Refrigeration cycle 21R, 21F ... Compressor 25R, 25F ... Cooler 37R, 37F ... Cooling Fan 40, 40A ... Control device 41R, 41F ... Inside thermistor 42 ... Inside temperature setting unit 47 ... Clogging thermistor (ambient temperature sensor) 50 ... Upper limit correction unit 51 ... Compressor correction control unit 52 ... Operating condition detection 53: Cooling fan correction controller

Claims (5)

断熱箱体からなる貯蔵庫本体内には複数の貯蔵室が断熱性の仕切壁により区分して形成され、各貯蔵室には、圧縮機を含む独立した冷凍サイクルの一部を構成する冷却器と、冷却ファンと、庫内温度を検知する庫内サーミスタとがそれぞれ設けられるとともに、互いに高低異なる庫内設定温度が設定されるようになっており、
各貯蔵室では、庫内サーミスタで検知された庫内検知温度が対応する庫内設定温度の上限値に達したら、対応する冷凍サイクルの圧縮機と冷却ファンとが運転され、同庫内設定温度の下限値に達したら圧縮機が停止することを繰り返す冷却制御運転が実行されることにより、庫内が対応する庫内設定温度に維持されるようにした冷却貯蔵庫において、
庫内設定温度が高い方の貯蔵室に対応した冷凍サイクルの圧縮機の冷却制御運転中における停止時間を計測する運転状況検知部が具備され、
この運転状況検知部で計測された圧縮機停止時間が第1所定時間に達したときに、当該庫内設定温度が高い方の貯蔵室の庫内検知温度が庫内設定温度の下限値を上回っていることを条件に圧縮機と冷却ファンとを運転状態とする制御手段が備えられていることを特徴とする冷却貯蔵庫。
A plurality of storage chambers are formed by partitioning a heat insulating partition wall in a storage body composed of a heat insulating box, and each storage chamber includes a cooler constituting a part of an independent refrigeration cycle including a compressor. A cooling fan and an internal thermistor for detecting the internal temperature are provided, and the internal set temperature is set differently from each other.
In each storage room, when the temperature detected by the internal thermistor reaches the upper limit value of the corresponding internal set temperature, the compressor and cooling fan of the corresponding refrigeration cycle are operated, and the internal set temperature is reached. When the cooling control operation that repeats that the compressor stops when the lower limit value is reached is performed, the cooling storage in which the interior is maintained at the corresponding internal set temperature,
An operating state detection unit for measuring a stop time during the cooling control operation of the compressor of the refrigeration cycle corresponding to the storage room having a higher internal set temperature is provided,
When the compressor stop time measured by the operating condition detection unit reaches the first predetermined time, the detected temperature in the storage chamber having the higher set temperature in the store exceeds the lower limit of the set temperature in the store. And a control means for operating the compressor and the cooling fan on condition that the compressor and the cooling fan are in operation.
前記制御手段は、前記運転状況検知部で計測された圧縮機停止時間が前記第1所定時間に達したときに前記庫内検知温度が庫内設定温度の下限値以下であった場合には、引き続く圧縮機停止時間が前記第1所定時間に達したところで前記庫内検知温度が庫内設定温度の下限値を上回っていることを条件に圧縮機と冷却ファンとを運転状態とする機能を備えていることを特徴とする請求項1記載の冷却貯蔵庫。 When the compressor detection time measured by the operating state detection unit reaches the first predetermined time, the control means, when the internal detection temperature is below the lower limit value of the internal set temperature, Provided with a function of operating the compressor and the cooling fan on the condition that the detected temperature in the refrigerator exceeds the lower limit value of the preset temperature in the chamber when the compressor stop time reaches the first predetermined time. The cooling storage according to claim 1, wherein 前記制御手段は、圧縮機の起動直後の第2所定時間に限って冷却ファンを停止状態とする機能を備えていることを特徴とする請求項1または請求項2記載の冷却貯蔵庫。 The cooling storage according to claim 1 or 2, wherein the control means has a function of stopping the cooling fan only for a second predetermined time immediately after the start of the compressor. 前記制御手段は、前記運転状況検知部で計測された圧縮機停止時間が前記第1所定時間に達したときに前記庫内検知温度が庫内設定温度の下限値以下であった場合には、引き続く圧縮機の停止中に前記庫内検知温度が庫内設定温度の下限値を上回ったところで前記圧縮機を第3所定時間運転し、かつ同時間中は前記冷却ファンを停止状態とする機能を備えていることを特徴とする請求項1記載の冷却貯蔵庫。 When the compressor detection time measured by the operating state detection unit reaches the first predetermined time, the control means, when the internal detection temperature is below the lower limit value of the internal set temperature, A function of operating the compressor for a third predetermined time when the inside detection temperature exceeds a lower limit value of the inside set temperature during the stop of the compressor, and stopping the cooling fan during the same time. The cooling storage according to claim 1, further comprising: 当該冷却貯蔵庫の設置位置の周囲温度を検知する周囲温度センサが具備されるとともに、この周囲温度センサの検知温度が所定温度以下であるときには、庫内設定温度が高い方の貯蔵室における同庫内設定温度の上限値を下げるように補正する補正手段が設けられていることを特徴とする請求項1ないし請求項4のいずれか一項に記載の冷却貯蔵庫。 When an ambient temperature sensor for detecting the ambient temperature at the location where the cooling storage is installed is provided, and the detected temperature of the ambient temperature sensor is equal to or lower than a predetermined temperature, the inside of the storage room with the higher set temperature in the warehouse The cooling storage according to any one of claims 1 to 4, wherein correction means for correcting the upper limit value of the set temperature is provided.
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