JP4945395B2 - refrigerator - Google Patents

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Description

本発明は、結露の発生を抑える防露ヒータを備えた冷蔵庫に関する。   The present invention relates to a refrigerator provided with a dew-proof heater that suppresses the occurrence of condensation.

従来より、冷蔵庫には外気と冷蔵庫内との温度差による結露を防止する防露ヒータが設けられている。冷蔵庫が設置されることの多いキッチンは調理作業中等に一時的に高温多湿になることがあり、このような結露しやすい状況であっても結露を防止するため、通常より過酷な条件を想定して発熱量を設定する必要がある。   Conventionally, a refrigerator is provided with a dew-proof heater that prevents condensation due to a temperature difference between the outside air and the inside of the refrigerator. Kitchens where refrigerators are often installed may temporarily become hot and humid during cooking, etc.In order to prevent condensation even in such a situation where condensation tends to occur, assume conditions that are severer than usual. It is necessary to set the calorific value.

このような発熱量の設定方法であると、結露が発生しにくい状況にも関わらず、過剰に防露ヒータを加熱することとなり、電気代の無駄になるという問題点がある。また、余分な防露ヒータの通電によって、その分だけ冷蔵庫内の温度も上昇して更に無駄な電力を費やすこととなり問題である。   With such a method of setting the heat generation amount, there is a problem that the dew-proof heater is excessively heated in spite of a situation in which dew condensation is difficult to occur, resulting in a waste of electricity bill. In addition, the energization of the extra dew-proof heater raises the temperature in the refrigerator by that amount, and further wastes electric power.

なお、下記引用文献1には、防露ヒータの発熱量を切替可能に設ける点が開示されているが、各外気温における任意の湿度条件で結露しないように設定するものであるため、通常より過酷な条件を想定した発熱量の範囲内でしか発熱量を切り替えることができず、更なる省電力化を望むユーザに対して十分に対応できないおそれがある。
特開2005−156111号公報
In addition, although the following cited reference 1 discloses that the heat generation amount of the dew proof heater can be switched, it is set so as not to condense under an arbitrary humidity condition at each outside air temperature. The calorific value can be switched only within the range of the calorific value assuming harsh conditions, and there is a possibility that the user who desires further power saving cannot cope sufficiently.
JP 2005-156111 A

本発明は上記問題を考慮してなされたものであり、ユーザによって防露ヒータの発熱量を広範囲に調整できるように設定し、高い省電力化を図ることができる冷蔵庫を提供することを目的とする。   The present invention has been made in consideration of the above problems, and has an object to provide a refrigerator that can be set so that a user can adjust the heat generation amount of the dew-proof heater over a wide range and can achieve high power saving. To do.

本願の冷蔵庫は、結露の発生を抑える防露ヒータと、冷蔵庫周辺の外気温を検出する外気温センサと、前記防露ヒータの発熱量を制御する制御手段と、を備えた冷蔵庫において、前記制御手段が、前記外気温に応じて前記防露ヒータの発熱量を調整する通常発熱モードと、前記通常発熱モードより低い発熱量であって所定外気温及び所定湿度の雰囲気において結露が発生する発熱量を設定する低発熱モードと、を有し、操作手段により前記通常発熱モードと前記低発熱モードとを切り替えることができるとともに、前記低発熱モード実行中に所定時間以上継続して所定温度以上の外気温度を検出すると、前記低発熱モードから前記通常発熱モードに移行することを特徴とする。 The refrigerator of the present application is a refrigerator including a dew-proof heater that suppresses the occurrence of condensation, an outside air temperature sensor that detects an outside air temperature around the refrigerator, and a control unit that controls a heat generation amount of the dew-proof heater. A normal heat generation mode in which the means adjusts the heat generation amount of the dew-proof heater according to the outside air temperature, and a heat generation amount that is lower than the normal heat generation mode and that causes condensation in an atmosphere of a predetermined outside air temperature and a predetermined humidity A low heat generation mode, and the operation means can switch between the normal heat generation mode and the low heat generation mode, and the outside air having a temperature equal to or higher than a predetermined temperature continues for a predetermined time or longer during the execution of the low heat generation mode. When the temperature is detected, the low heat generation mode is shifted to the normal heat generation mode .

本発明の冷蔵庫であると、ユーザが操作手段により防露ヒータの発熱量を所定外気温及び所定湿度の雰囲気において結露が発生する範囲まで調整することができるため、高い省電力化を望むユーザの要求を満たす冷蔵庫が得られる。   In the refrigerator of the present invention, the user can adjust the heat generation amount of the dew proof heater to the range where condensation occurs in an atmosphere of a predetermined outside temperature and a predetermined humidity by the operating means. A refrigerator that meets the requirements is obtained.

以下、図面に基づき本発明の1実施形態について説明する。図1は本実施形態に係る冷蔵庫10の斜視図であり、図2は冷蔵庫10の断面図、図3は冷蔵庫10の電気的構成を示すブロック図である。   Hereinafter, an embodiment of the present invention will be described with reference to the drawings. FIG. 1 is a perspective view of a refrigerator 10 according to the present embodiment, FIG. 2 is a cross-sectional view of the refrigerator 10, and FIG. 3 is a block diagram showing an electrical configuration of the refrigerator 10.

冷蔵庫10は、図1及び図2に示すように、外箱12と内箱14との間に発泡断熱材16を充填して断熱箱体17を形成し、貯蔵室内部を断熱仕切壁18によって上部の冷蔵室20と下部の冷凍空間40とに区画している。   As shown in FIGS. 1 and 2, the refrigerator 10 is filled with a foam heat insulating material 16 between the outer box 12 and the inner box 14 to form a heat insulating box body 17, and the interior of the storage room is insulated by a heat insulating partition wall 18. It is divided into an upper refrigerator compartment 20 and a lower frozen space 40.

冷蔵室20内部は、さらに載置棚を兼ねた天井仕切板21及び仕切板22によって上下に3つの空間に区画され、上部空間を複数段の載置棚23を設けた冷蔵貯蔵空間24とし、中部空間を引き出し式の野菜容器25を配置する野菜貯蔵空間26とし、下部空間を内部が−3〜0℃程度に冷却される低温容器27を配置する低温貯蔵空間28としている。   The inside of the refrigerator compartment 20 is further divided into three spaces up and down by a ceiling partition plate 21 and a partition plate 22 that also serve as a mounting shelf, and the upper space is a refrigerated storage space 24 provided with a plurality of mounting shelves 23. The middle space is a vegetable storage space 26 in which a drawer-type vegetable container 25 is arranged, and the lower space is a low-temperature storage space 28 in which a low-temperature container 27 whose interior is cooled to about −3 to 0 ° C. is arranged.

冷蔵室20の前面開口部は、断熱箱体17に設けられたヒンジ部29a,29bに回動自在に取り付けられた左右の冷蔵室扉20a,20bによって観音開き方式で閉塞されている。   The front opening of the refrigerator compartment 20 is closed in a double door manner by left and right refrigerator compartment doors 20a, 20b rotatably attached to hinges 29a, 29b provided in the heat insulation box 17.

左側の冷蔵室扉20aの右側部には閉扉状態で右側の冷蔵室扉20bとの間をシールする縦仕切り体30が設けられており、右側の冷蔵庫扉20bの前面にはこの冷蔵庫10を操作するための表示部34と操作スイッチ36とを有した操作パネル38が設けられている。また、操作パネル38には、冷蔵庫外の温度である外気温度を計測する外気温センサ58が内蔵されている。   A vertical partition 30 is provided on the right side of the left refrigeration compartment door 20a so as to seal the space between the right refrigeration compartment door 20b and the right side refrigerator door 20b. An operation panel 38 having a display unit 34 and an operation switch 36 is provided. In addition, the operation panel 38 incorporates an outside air temperature sensor 58 that measures the outside air temperature that is the temperature outside the refrigerator.

冷蔵室20の下部に設けられた冷凍空間40には、断熱仕切壁18の直下において、自動製氷装置を備えた製氷室42と室内温度を切換設定することができる温度切替室44とが左右に併設されており、製氷室42及び温度切替室44の下部に冷凍室46が設けられている。製氷室42、温度切替室44、及び冷凍室46は、それぞれ内部に配設された収納容器が開扉動作に連動して引き出される引き出し式の扉42a,44a,46aによって前面開口部が閉塞されている。   In the freezing space 40 provided in the lower part of the refrigerator compartment 20, an ice making chamber 42 equipped with an automatic ice making device and a temperature switching chamber 44 capable of switching and setting the room temperature are placed right and left just below the heat insulating partition wall 18. A freezing chamber 46 is provided below the ice making chamber 42 and the temperature switching chamber 44. The ice making chamber 42, the temperature switching chamber 44, and the freezing chamber 46 are closed at the front opening by drawer-type doors 42 a, 44 a, 46 a through which the storage containers arranged inside are pulled out in conjunction with the opening operation. ing.

そして、冷蔵室20および冷凍空間40のそれぞれの背面部には、冷蔵用冷却器52及び冷凍用冷却器53と各冷却器に対応するファン54,55とをそれぞれ配設し、各冷却器52,53で生成された冷気をファン54,55によりダクトを介してそれぞれの貯蔵室内に導入しこれを冷却するようにしている。   Then, on the back surfaces of the refrigerating room 20 and the freezing space 40, a refrigerating cooler 52, a refrigerating cooler 53, and fans 54 and 55 corresponding to the refrigerating units are arranged, respectively. , 53 is introduced into the respective storage chambers via the ducts by the fans 54, 55 to cool them.

冷蔵冷却器52及び冷凍冷却器53は、冷蔵庫10の下部に設けた圧縮機56の吐出側からの冷媒を、特に図示しない冷凍サイクルにより交互に導いて冷却されるものであり、熱交換により低温化された冷気をファン54で冷蔵室20内に吐出することによって、冷蔵貯蔵空間24と野菜貯蔵空間26を適温に冷却する。また、冷蔵用冷却器52から冷気の一部を低温貯蔵空間28内に直接導入して、これより上方の冷蔵貯蔵空間24と野菜貯蔵空間26より低温に冷却するものである。   The refrigeration cooler 52 and the refrigeration cooler 53 are cooled by alternately introducing the refrigerant from the discharge side of the compressor 56 provided in the lower part of the refrigerator 10 by a refrigeration cycle (not shown). The chilled storage space 24 and the vegetable storage space 26 are cooled to an appropriate temperature by discharging the converted cold air into the refrigerated chamber 20 by the fan 54. In addition, a part of the cold air is directly introduced into the low temperature storage space 28 from the refrigeration cooler 52 and cooled to a lower temperature than the refrigeration storage space 24 and the vegetable storage space 26 above.

また、冷凍運転になると、冷媒は冷凍用冷却器53に直接導入されて低い蒸発温度で蒸発し、熱交換により低温−20℃以下の低温となった冷気をファン55で冷凍空間40である冷凍室46や製氷室42などに導入し、強制循環させることによって各室を所定温度に冷却するように制御する。   In the refrigeration operation, the refrigerant is directly introduced into the refrigeration cooler 53, evaporates at a low evaporation temperature, and the cold air that has become a low temperature of -20 ° C. or lower due to heat exchange is cooled by the fan 55 in the refrigeration space 40. Control is performed so that each chamber is cooled to a predetermined temperature by being introduced into the chamber 46 and the ice making chamber 42 and forcedly circulating.

断熱箱体17の背面下部に配設された制御部60には、図3に示すように、防露ヒータ32、表示部34、操作スイッチ36、冷蔵室用ファン54、冷凍室用ファン55、圧縮機56のモータが接続され制御部60によって動作制御される。   As shown in FIG. 3, the control unit 60 disposed at the lower back of the heat insulation box 17 includes a dew-proof heater 32, a display unit 34, an operation switch 36, a refrigerator compartment fan 54, a freezer compartment fan 55, The motor of the compressor 56 is connected and the operation is controlled by the controller 60.

また、冷蔵庫10には、冷蔵庫内と外気との温度差により結露が生じやすい部分、例えば、左側の冷蔵室扉20aに設けられた縦仕切り体30に防露ヒータ32が内蔵されており、防露ヒータ32は制御部60に接続され制御部60の指示により発熱量を調整する。   Further, the refrigerator 10 has a dew-proof heater 32 built in a portion where condensation easily occurs due to a temperature difference between the inside of the refrigerator and the outside air, for example, a vertical partition 30 provided in the left refrigerator door 20a. The dew heater 32 is connected to the control unit 60 and adjusts the amount of heat generated by an instruction from the control unit 60.

詳細には、制御部60は、操作スイッチ36より操作信号の入力を受けて、通常発熱モードと低発熱モードとを切り替えて制御し、低発熱モード実行中においては表示部34に低発熱モード実行中であることを表示する。   Specifically, the control unit 60 receives an operation signal input from the operation switch 36 and controls to switch between the normal heat generation mode and the low heat generation mode, and executes the low heat generation mode on the display unit 34 during the low heat generation mode. Display that it is in the middle.

通常発熱モードは、防露ヒータ32の発熱量が外気温センサ58により計測した外気温度において結露しない程度に設定されており、図4に示すように、外気温度に応じて発熱量が設定されている。また、低発熱モードは、防露ヒータ32の発熱量が通常発熱モードより低い発熱量であって所定外気温及び所定湿度の雰囲気、具体例を挙げると、外気温30℃、湿度70%以上の雰囲気において結露が発生する発熱量を設定されており、通常発熱モード同様、外気温度に応じて発熱量が設定されている。   The normal heat generation mode is set such that the amount of heat generated by the dew-proof heater 32 is not condensed at the outside air temperature measured by the outside air temperature sensor 58. As shown in FIG. 4, the amount of heat generated is set according to the outside air temperature. Yes. Further, in the low heat generation mode, the heat generation amount of the dew proof heater 32 is lower than that in the normal heat generation mode, and an atmosphere having a predetermined outside temperature and a predetermined humidity, specifically, an outside temperature of 30 ° C. and a humidity of 70% or more. The amount of heat generated by condensation in the atmosphere is set, and the amount of heat generated is set according to the outside air temperature as in the normal heat generation mode.

以上のように、本実施形態では、ユーザが操作スイッチ36を操作することで、所定外気温及び所定湿度の雰囲気において結露が発生する程度の非常に小さい発熱量に防露ヒータ32の発熱量を設定することができるため、結露防止より更なる省電力化を望むユーザの要求を満たすことができる。   As described above, in the present embodiment, when the user operates the operation switch 36, the heat generation amount of the dew-proof heater 32 is reduced to a very small heat generation amount at which dew condensation occurs in an atmosphere having a predetermined outside temperature and a predetermined humidity. Since it can be set, it is possible to satisfy a user's request for further power saving than prevention of condensation.

なお、本実施形態では、防露ヒータ32を縦仕切り体30に内蔵したが、本発明はこれに限定されず、例えば、製氷室42及び温度切替室44とを仕切る仕切り壁等、防露ヒータを内蔵する箇所は特に限定されない。   In the present embodiment, the dew-proof heater 32 is built in the vertical partition body 30, but the present invention is not limited to this. For example, a dew-proof heater such as a partition wall that partitions the ice making chamber 42 and the temperature switching chamber 44. There is no particular limitation on the location where the signal is embedded.

(変更例1)
次の本実施形態の変更例1について図5のフロー図を参照して説明する。
(Modification 1)
Next, a first modification of the present embodiment will be described with reference to the flowchart of FIG.

本変更例1は、図5に示すように、ステップS1においてユーザが操作スイッチ36を操作して通常発熱モードから低発熱モードへの移行信号が制御部60に入力されると、ステップS2において防露ヒータ32の制御モードを低発熱モードに設定し、表示部34に低発熱モード実行中であることを表示してステップS3に進む。そして、ステップS3において所定の復帰条件、例えば、外気温センサ58により所定時間以上継続して所定温度以上の外気温度を検出するか否か判断し、復帰条件を満たしていなければこのステップを継続し、復帰条件を満たしていれば結露が発生しやすい雰囲気にあるとしてステップS4に進み低発熱モードから通常発熱モードに移行し、ステップS1に戻る。   As shown in FIG. 5, in the first modification, when the user operates the operation switch 36 in step S1 and a transition signal from the normal heat generation mode to the low heat generation mode is input to the control unit 60, the prevention is performed in step S2. The control mode of the dew heater 32 is set to the low heat generation mode, the display unit 34 displays that the low heat generation mode is being executed, and the process proceeds to step S3. Then, in step S3, it is determined whether or not a predetermined return condition, for example, an outside air temperature sensor 58 continues to detect an outside air temperature above a predetermined temperature for a predetermined time, and if the return condition is not satisfied, this step is continued. If the return condition is satisfied, it is determined that the atmosphere is likely to cause dew condensation, the process proceeds to step S4, the low heat generation mode is changed to the normal heat generation mode, and the process returns to step S1.

これにより、本変更例1では、結露が発生しやすい状況でユーザが誤って低発熱モードを実行する操作を行っても、低発熱モードから通常発熱モードに移行するため結露を未然に防ぐことができる。   As a result, in this first modification, even if the user mistakenly executes the low heat generation mode in a situation where condensation is likely to occur, the low heat generation mode is switched to the normal heat generation mode, so that condensation is prevented in advance. it can.

なお、本変更例において、ステップS4において低発熱モードから通常発熱モードに移行した後、表示部34から低発熱モード実行中であることの表示をOFFしてもよい。   In this modified example, after the transition from the low heat generation mode to the normal heat generation mode in step S4, the display indicating that the low heat generation mode is being executed may be turned off from the display unit 34.

(変更例2)
次の本実施形態の変更例2について図6のフロー図を参照して説明する。
(Modification 2)
Next, a second modification of the present embodiment will be described with reference to the flowchart of FIG.

本変更例2は、図6に示すように、ステップS1においてユーザが操作スイッチ36を操作して通常発熱モードから低発熱モードへの移行信号が制御部60に入力されると、ステップS2において防露ヒータ32の制御モードを低発熱モードに設定し、表示部34に低発熱モード実行中であることを表示してステップS3に進む。ステップS3において低発熱モードの実行開始からの経過時間が所定時間に到達したか否かを判断し、到達していなければこのステップを継続し、到達していればステップS4に進む。ステップS4において所定の復帰条件、例えば、外気温センサ58により所定時間以上継続して所定温度以上の外気温度を検出するか否か判断し、復帰条件を満たしていなければこのステップを継続し、復帰条件を満たしていれば結露が発生しやすい雰囲気にあるとしてステップS5に進み低発熱モードから通常発熱モードに移行し、ステップS1に戻る。   As shown in FIG. 6, in the second modification, when the user operates the operation switch 36 in step S1 and a transition signal from the normal heat generation mode to the low heat generation mode is input to the control unit 60, the prevention is performed in step S2. The control mode of the dew heater 32 is set to the low heat generation mode, the display unit 34 displays that the low heat generation mode is being executed, and the process proceeds to step S3. In step S3, it is determined whether or not an elapsed time from the start of execution of the low heat generation mode has reached a predetermined time. If not, this step is continued, and if it has reached, the process proceeds to step S4. In step S4, it is determined whether or not a predetermined return condition, for example, an outside air temperature sensor 58 continuously detects a temperature outside the predetermined temperature for a predetermined time or more. If the return condition is not satisfied, this step is continued and returned. If the condition is satisfied, it is determined that the atmosphere is likely to cause dew condensation, and the process proceeds to step S5 to shift from the low heat generation mode to the normal heat generation mode, and returns to step S1.

これにより、本変更例2では、ユーザが低発熱モードを実行した後に、通常発熱モードに戻し忘れた場合であっても、所定時間経過後において復帰条件を満たせば低発熱モードから通常発熱モードに移行するため結露を未然に防ぐことができる。   Thus, in the second modification, even if the user forgets to return to the normal heat generation mode after executing the low heat generation mode, the low heat generation mode is changed to the normal heat generation mode if the return condition is satisfied after a predetermined time has elapsed. Condensation can be prevented in advance.

なお、本変更例において、ステップS5において低発熱モードから通常発熱モードに移行した後、表示部34から低発熱モード実行中であることの表示をOFFしてもよい。   In this modified example, the display indicating that the low heat generation mode is being executed may be turned off from the display unit 34 after the transition from the low heat generation mode to the normal heat generation mode in step S5.

(変更例3)
次の本実施形態の変更例3について図7のフロー図を参照して説明する。
(Modification 3)
Next, Modification 3 of the present embodiment will be described with reference to the flowchart of FIG.

本変更例3は、図7に示すように、ステップS1においてユーザが操作スイッチ36を操作して通常発熱モードから低発熱モードへの移行信号が制御部60に入力されると、ステップS2において防露ヒータ32の制御モードを低発熱モードに設定し、表示部34に低発熱モード実行中であることを表示してステップS3に進む。ステップS3において低発熱モードの実行開始からの経過時間が第1所定時間に到達したか否かを判断し、到達していなければこのステップを継続し、到達していればステップS4に進む。ステップS4において所定の復帰条件、例えば、外気温センサ58により所定時間以上継続して所定温度以上の外気温度を検出するか否か判断し、復帰条件を満たしていなければこのステップを継続し、復帰条件を満たしていれば結露が発生しやすい雰囲気にあるとしてステップS5に進み低発熱モードから通常発熱モードに移行しステップS6に進む。ステップS6において、再び通常発熱モードから低発熱モードへの移行信号が入力されるか否か判断し、移行信号の入力がなければステップS7に進み、移行信号の入力があればステップS2に戻り防露ヒータ32の制御モードを低発熱モードに再度設定する。そして、ステップS7において通常発熱モードへの復帰から第2所定時間が経過するまでステップS6を行い、所定時間経過後にステップS8に進み表示部34から低発熱モード実行中であることの表示をOFFして、ステップS1に戻る。   As shown in FIG. 7, in the third modification, when the user operates the operation switch 36 in step S1 and a transition signal from the normal heat generation mode to the low heat generation mode is input to the control unit 60, the prevention is performed in step S2. The control mode of the dew heater 32 is set to the low heat generation mode, the display unit 34 displays that the low heat generation mode is being executed, and the process proceeds to step S3. In step S3, it is determined whether or not the elapsed time from the start of execution of the low heat generation mode has reached the first predetermined time. If not, this step is continued, and if it has reached, the process proceeds to step S4. In step S4, it is determined whether or not a predetermined return condition, for example, an outside air temperature sensor 58 continuously detects a temperature outside the predetermined temperature for a predetermined time or more. If the return condition is not satisfied, this step is continued and returned. If the condition is satisfied, it is determined that the atmosphere is likely to cause dew condensation, and the process proceeds to step S5, where the low heat generation mode is changed to the normal heat generation mode, and the process proceeds to step S6. In step S6, it is determined again whether or not the transition signal from the normal heat generation mode to the low heat generation mode is input. If there is no transition signal input, the process proceeds to step S7. If there is a transition signal input, the process returns to step S2. The control mode of the dew heater 32 is set again to the low heat generation mode. Then, in step S7, step S6 is performed until the second predetermined time elapses from the return to the normal heat generation mode, and after the predetermined time elapses, the process proceeds to step S8 and the display indicating that the low heat generation mode is being executed is turned off from the display unit 34. Then, the process returns to step S1.

これにより、本変更例3では、ユーザが低発熱モードを実行した後に、通常発熱モードに戻し忘れた場合であっても、所定時間経過後において復帰条件を満たせば低発熱モードから通常発熱モードに移行するため結露を未然に防ぐことができるとともに、ユーザが認識を誤って再度低発熱モードを実行しようとした場合であって結露を防ぐことができる。   Thus, in the third modification, even if the user forgets to return to the normal heat generation mode after executing the low heat generation mode, the low heat generation mode is changed to the normal heat generation mode if the return condition is satisfied after a predetermined time has elapsed. Since it shifts, it is possible to prevent condensation, and it is possible to prevent condensation when the user tries to execute the low heat generation mode again by mistake.

(変更例4)
次の本実施形態の変更例4について図8のフロー図を参照して説明する。
(Modification 4)
Next, Modification 4 of the present embodiment will be described with reference to the flowchart of FIG.

本変更例4は、図8に示すように、ステップS1においてユーザが操作スイッチ36を操作して通常発熱モードから低発熱モードへの移行信号が制御部60に入力されると、ステップS2において防露ヒータ32の制御モードを低発熱モードに設定し、表示部34に低発熱モード実行中であることを表示してステップS3に進む。ステップS3において低発熱モードの実行開始からの経過時間が第1所定時間に到達したか否かを判断し、到達していなければこのステップを継続し、到達していればステップS4に進む。ステップS4において所定の復帰条件、例えば、外気温センサ58により所定時間以上継続して所定温度以上の外気温度を検出するか否か判断し、復帰条件を満たしていなければこのステップを継続し、復帰条件を満たしていれば結露が発生しやすい雰囲気にあるとしてステップS5に進み低発熱モードから通常発熱モードに移行しステップS6に進む。ステップS6において、通常発熱モードへの復帰から第2所定時間が経過するまでステップS6を繰り返し行い、所定時間経過後にステップS7に進む。ステップS7において所定の低発熱モード移行条件、例えば、外気温センサ58により所定時間以上継続して所定温度以下の外気温度を検出するか否か判断し、この移行条件を満たしていなければこのステップを継続することで通常発熱モードを継続し、復帰条件を満たしていれば結露が発生しにくい雰囲気にあるとしてステップS2に進み通常発熱モードからに低発熱モードに移行する。   As shown in FIG. 8, in the fourth modification, when the user operates the operation switch 36 in step S1 and a transition signal from the normal heat generation mode to the low heat generation mode is input to the control unit 60, the prevention is performed in step S2. The control mode of the dew heater 32 is set to the low heat generation mode, the display unit 34 displays that the low heat generation mode is being executed, and the process proceeds to step S3. In step S3, it is determined whether or not the elapsed time from the start of execution of the low heat generation mode has reached the first predetermined time. If not, this step is continued, and if it has reached, the process proceeds to step S4. In step S4, it is determined whether or not a predetermined return condition, for example, an outside air temperature sensor 58 continuously detects a temperature outside the predetermined temperature for a predetermined time or more. If the return condition is not satisfied, this step is continued and returned. If the condition is satisfied, it is determined that the atmosphere is likely to cause dew condensation, and the process proceeds to step S5, where the low heat generation mode is changed to the normal heat generation mode, and the process proceeds to step S6. In step S6, step S6 is repeated until the second predetermined time elapses from the return to the normal heat generation mode, and the process proceeds to step S7 after the predetermined time elapses. In step S7, it is determined whether or not to detect a predetermined low heat generation mode transition condition, for example, whether or not the outside air temperature sensor 58 continuously detects a temperature outside the predetermined temperature for a predetermined time or longer. If this transition condition is not satisfied, this step is performed. By continuing, the normal heat generation mode is continued, and if the return condition is satisfied, it is determined that the atmosphere is unlikely to cause condensation, and the process proceeds to step S2 to shift from the normal heat generation mode to the low heat generation mode.

これにより、本変更例4では、ユーザが低発熱モードを実行した後に、通常発熱モードに戻し忘れた場合であっても、結露防止を優先させる通常発熱モードと省電力化を優先させる低発熱モードとを自動的に切り替えることで、双方の欠点を補うことができる。   Thus, in the fourth modification, even when the user forgets to return to the normal heat generation mode after executing the low heat generation mode, the normal heat generation mode that prioritizes the prevention of condensation and the low heat generation mode that prioritizes power saving. By automatically switching between, it is possible to compensate for both disadvantages.

(変更例5)
次の本実施形態の変更例5について図9のフロー図を参照して説明する。
(Modification 5)
Next, a fifth modification of the present embodiment will be described with reference to the flowchart of FIG.

本変更例5は、図9に示すように、ステップS1においてユーザが操作スイッチ36を操作して通常発熱モードから低発熱モードへの移行信号が制御部60に入力されると、ステップS2において防露ヒータ32の制御モードを低発熱モードに設定し、表示部34に低発熱モード実行中であることを表示してステップS3に進む。ステップS3においてユーザが操作スイッチ36を操作して低発熱モードから通常発熱モードへの復帰を許可する復帰信号が制御部60に入力されるとステップS4に進み、復帰信号が制御部に60に入力されなければこのステップを繰り返し、復帰信号が入力されるまで低発熱モードを継続する。ステップS4において低発熱モードの実行開始からの経過時間が所定時間に到達したか否かを判断し、到達していなければこのステップを継続し、到達していればステップS5に進む。ステップS5において所定の復帰条件、例えば、外気温センサ58により所定時間以上継続して所定温度以上の外気温度を検出するか否か判断し、復帰条件を満たしていなければこのステップを継続し、復帰条件を満たしていれば結露が発生しやすい雰囲気にあるとしてステップS6に進み低発熱モードから通常発熱モードに移行しステップS1に戻る。   As shown in FIG. 9, in the fifth modification, when the user operates the operation switch 36 in step S1 and a transition signal from the normal heat generation mode to the low heat generation mode is input to the control unit 60, the prevention is performed in step S2. The control mode of the dew heater 32 is set to the low heat generation mode, the display unit 34 displays that the low heat generation mode is being executed, and the process proceeds to step S3. In step S3, when the user operates the operation switch 36 and a return signal permitting the return from the low heat generation mode to the normal heat generation mode is input to the control unit 60, the process proceeds to step S4, and the return signal is input to the control unit 60. If not, this step is repeated and the low heat generation mode is continued until a return signal is input. In step S4, it is determined whether or not the elapsed time from the start of execution of the low heat generation mode has reached a predetermined time. If not, this step is continued, and if it has reached, the process proceeds to step S5. In step S5, it is determined whether or not a predetermined return condition, for example, the outside air temperature sensor 58 continuously detects a temperature outside the predetermined time for a predetermined time or more. If the return condition is not satisfied, this step is continued and the return is performed. If the condition is satisfied, it is determined that the atmosphere is likely to cause condensation, and the process proceeds to step S6 to shift from the low heat generation mode to the normal heat generation mode, and returns to step S1.

本変更例5では、ユーザが低発熱モードを実行した後に、通常発熱モードに戻し忘れた場合であっても、結露防止を優先させる通常発熱モードへの復帰を優先させるか、省電力化を優先させる低発熱モードの維持を優先させるのかを、予めユーザが選択しておくことができ、使い勝手に優れる冷蔵庫が得られる。   In the fifth modification, even if the user forgets to return to the normal heat generation mode after executing the low heat generation mode, priority is given to the return to the normal heat generation mode that prioritizes the prevention of condensation or power saving is prioritized. The user can select in advance whether the maintenance of the low heat generation mode to be given priority is given, and a refrigerator that is excellent in usability can be obtained.

本発明の1実施形態に係る冷蔵庫の正面図である。It is a front view of the refrigerator concerning one embodiment of the present invention. 本発明の1実施形態に係る冷蔵庫の縦断面図である。It is a longitudinal section of the refrigerator concerning one embodiment of the present invention. 本発明の1実施形態に係る冷蔵庫の電気的構成を示すブロック図である。It is a block diagram which shows the electric constitution of the refrigerator which concerns on one Embodiment of this invention. 本発明の1実施形態に係る冷蔵庫における外気温度に対する防露ヒータの発熱量の変化を示す図である。It is a figure which shows the change of the emitted-heat amount of the dew prevention heater with respect to the external temperature in the refrigerator which concerns on 1 embodiment of this invention. 本発明の変更例1に係る冷蔵庫の除霜制御方法を示すフロー図である。It is a flowchart which shows the defrost control method of the refrigerator which concerns on the modification 1 of this invention. 本発明の変更例2に係る冷蔵庫の除霜制御方法を示すフロー図である。It is a flowchart which shows the defrost control method of the refrigerator which concerns on the modification 2 of this invention. 本発明の変更例3に係る冷蔵庫の除霜制御方法を示すフロー図である。It is a flowchart which shows the defrost control method of the refrigerator which concerns on the modification 3 of this invention. 本発明の変更例4に係る冷蔵庫の除霜制御方法を示すフロー図である。It is a flowchart which shows the defrost control method of the refrigerator which concerns on the modification 4 of this invention. 本発明の変更例5に係る冷蔵庫の除霜制御方法を示すフロー図である。It is a flowchart which shows the defrost control method of the refrigerator which concerns on the modification 5 of this invention.

符号の説明Explanation of symbols

10…冷蔵庫 20…冷蔵室 32…防露ヒータ
34…表示部 36…操作スイッチ 60…制御部
DESCRIPTION OF SYMBOLS 10 ... Refrigerator 20 ... Cold room 32 ... Dew-proof heater 34 ... Display part 36 ... Operation switch 60 ... Control part

Claims (6)

結露の発生を抑える防露ヒータと、冷蔵庫周辺の外気温を検出する外気温センサと、前記防露ヒータの発熱量を制御する制御手段と、を備えた冷蔵庫において、
前記制御手段が、前記外気温に応じて前記防露ヒータの発熱量を調整する通常発熱モードと、前記通常発熱モードより低い発熱量であって所定外気温及び所定湿度の雰囲気において結露が発生する発熱量を設定する低発熱モードと、を有し、
操作手段により前記通常発熱モードと前記低発熱モードとを切り替えることができるとともに、
前記低発熱モード実行中に所定時間以上継続して所定温度以上の外気温度を検出すると、前記低発熱モードから前記通常発熱モードに移行することを特徴とする冷蔵庫。
In a refrigerator comprising a dew proof heater that suppresses the occurrence of condensation, an outside air temperature sensor that detects the outside air temperature around the refrigerator, and a control means that controls the amount of heat generated by the dew proof heater,
Condensation occurs in an atmosphere of a normal heat generation mode in which the control means adjusts the heat generation amount of the dew-proof heater according to the outside air temperature, and a heat generation amount lower than the normal heat generation mode and at a predetermined outside air temperature and a predetermined humidity. A low heat generation mode for setting a heat generation amount,
The operation unit can switch between the normal heat generation mode and the low heat generation mode ,
When the low heat generation mode is executed, if the outside air temperature is continuously detected for a predetermined time or longer, the refrigerator is switched from the low heat generation mode to the normal heat generation mode.
結露の発生を抑える防露ヒータと、冷蔵庫周辺の外気温を検出する外気温センサと、前記防露ヒータの発熱量を制御する制御手段と、を備えた冷蔵庫において、
前記制御手段が、前記外気温に応じて前記防露ヒータの発熱量を調整する通常発熱モードと、前記通常発熱モードより低い発熱量であって所定外気温及び所定湿度の雰囲気において結露が発生する発熱量を設定する低発熱モードと、を有し、
操作手段により前記通常発熱モードと前記低発熱モードとを切り替えることができるとともに、
前記低発熱モードを所定時間実行した後に、所定時間以上継続して所定温度以上の外気温度を検出すると、前記低発熱モードから前記通常発熱モードに移行することを特徴とする冷蔵庫。
In a refrigerator comprising a dew proof heater that suppresses the occurrence of condensation, an outside air temperature sensor that detects the outside air temperature around the refrigerator, and a control means that controls the amount of heat generated by the dew proof heater,
Condensation occurs in an atmosphere of a normal heat generation mode in which the control means adjusts the heat generation amount of the dew-proof heater according to the outside air temperature, and a heat generation amount lower than the normal heat generation mode and at a predetermined outside air temperature and a predetermined humidity. A low heat generation mode for setting a heat generation amount,
The operation unit can switch between the normal heat generation mode and the low heat generation mode ,
The refrigerator, wherein after executing the low heat generation mode for a predetermined time, when an outside air temperature of a predetermined temperature or higher is detected continuously for a predetermined time or more, the low heat generation mode is shifted to the normal heat generation mode.
結露の発生を抑える防露ヒータと、冷蔵庫周辺の外気温を検出する外気温センサと、前記防露ヒータの発熱量を制御する制御手段と、冷蔵庫の状態を表示する表示部と、を備えた冷蔵庫において、
前記制御手段が、前記外気温に応じて前記防露ヒータの発熱量を調整する通常発熱モードと、前記通常発熱モードより低い発熱量であって所定外気温及び所定湿度の雰囲気において結露が発生する発熱量を設定する低発熱モードと、を有し、
操作手段により前記通常発熱モードと前記低発熱モードとを切り替えることができ
前記制御手段は、前記低発熱モードの実行中において前記表示部に前記低発熱モードを実行している旨を表示し、
前記低発熱モードを所定時間実行した後に、所定時間以上継続して所定温度以上の外気温度を検出すると、前記低発熱モードから前記通常発熱モードに移行し、前記低発熱モードを実行している旨の表示を中止することを特徴とする冷蔵庫。
A dew-proof heater that suppresses the occurrence of condensation, an outside air temperature sensor that detects the outside air temperature around the refrigerator, a control unit that controls the amount of heat generated by the dew-proof heater, and a display unit that displays the state of the refrigerator In the refrigerator
Condensation occurs in an atmosphere of a normal heat generation mode in which the control means adjusts the heat generation amount of the dew-proof heater according to the outside air temperature, and a heat generation amount lower than the normal heat generation mode and at a predetermined outside air temperature and a predetermined humidity. A low heat generation mode for setting a heat generation amount,
The normal heat generation mode and the low heat generation mode can be switched by operating means ,
The control means displays on the display unit that the low heat generation mode is being executed while the low heat generation mode is being executed,
After the low heat generation mode is executed for a predetermined time, when an outside air temperature that is higher than a predetermined temperature is detected continuously for a predetermined time or longer, the low heat generation mode is shifted to the normal heat generation mode, and the low heat generation mode is executed. A refrigerator characterized by canceling the display.
結露の発生を抑える防露ヒータと、冷蔵庫周辺の外気温を検出する外気温センサと、前記防露ヒータの発熱量を制御する制御手段と、冷蔵庫の状態を表示する表示部と、を備えた冷蔵庫において、
前記制御手段が、前記外気温に応じて前記防露ヒータの発熱量を調整する通常発熱モードと、前記通常発熱モードより低い発熱量であって所定外気温及び所定湿度の雰囲気において結露が発生する発熱量を設定する低発熱モードと、を有し、
操作手段により前記通常発熱モードと前記低発熱モードとを切り替えることができ
前記制御手段は、前記低発熱モードの実行中において前記表示部に前記低発熱モードを実行している旨を表示し、
前記低発熱モードを所定時間実行した後に、所定時間以上継続して所定温度以上の外気温度を検出すると、前記低発熱モードから前記通常発熱モードに移行し、この移行から所定時間経過後に前記低発熱モードを実行している旨の表示を中止することを特徴とする冷蔵庫。
A dew-proof heater that suppresses the occurrence of condensation, an outside air temperature sensor that detects the outside air temperature around the refrigerator, a control unit that controls the amount of heat generated by the dew-proof heater, and a display unit that displays the state of the refrigerator In the refrigerator
Condensation occurs in an atmosphere of a normal heat generation mode in which the control means adjusts the heat generation amount of the dew-proof heater according to the outside air temperature, and a heat generation amount lower than the normal heat generation mode and at a predetermined outside air temperature and a predetermined humidity. A low heat generation mode for setting a heat generation amount,
The normal heat generation mode and the low heat generation mode can be switched by operating means ,
The control means displays on the display unit that the low heat generation mode is being executed while the low heat generation mode is being executed,
After executing the low heat generation mode for a predetermined time, when an outside air temperature that is a predetermined temperature or higher is detected continuously, the low heat generation mode is switched to the normal heat generation mode, and the low heat generation is performed after a lapse of a predetermined time from this transition. A refrigerator characterized by canceling the display indicating that the mode is being executed.
結露の発生を抑える防露ヒータと、冷蔵庫周辺の外気温を検出する外気温センサと、前記防露ヒータの発熱量を制御する制御手段と、を備えた冷蔵庫において、
前記制御手段が、前記外気温に応じて前記防露ヒータの発熱量を調整する通常発熱モードと、前記通常発熱モードより低い発熱量であって所定外気温及び所定湿度の雰囲気において結露が発生する発熱量を設定する低発熱モードと、を有し、
操作手段により前記通常発熱モードと前記低発熱モードとを切り替えることができるとともに、
前記低発熱モードを所定時間実行した後に、所定時間以上継続して所定温度以上の外気温度を検出すると、前記低発熱モードから前記通常発熱モードに移行し、この移行から所定時間経過後に所定時間以上継続して所定温度以下の外気温度を検出すると、前記通常発熱モードから前記低発熱モードに移行することを特徴とする冷蔵庫。
In a refrigerator comprising a dew proof heater that suppresses the occurrence of condensation, an outside air temperature sensor that detects the outside air temperature around the refrigerator, and a control means that controls the amount of heat generated by the dew proof heater,
Condensation occurs in an atmosphere of a normal heat generation mode in which the control means adjusts the heat generation amount of the dew-proof heater according to the outside air temperature, and a heat generation amount lower than the normal heat generation mode and at a predetermined outside air temperature and a predetermined humidity. A low heat generation mode for setting a heat generation amount,
The operation unit can switch between the normal heat generation mode and the low heat generation mode ,
After the low heat generation mode is executed for a predetermined time, when an outside air temperature that is a predetermined temperature or higher is detected continuously for a predetermined time or longer, the low heat generation mode is shifted to the normal heat generation mode, and a predetermined time or longer after the lapse of a predetermined time from this transition. When the outside air temperature below a predetermined temperature is continuously detected, the refrigerator shifts from the normal heat generation mode to the low heat generation mode.
結露の発生を抑える防露ヒータと、冷蔵庫周辺の外気温を検出する外気温センサと、前記防露ヒータの発熱量を制御する制御手段と、を備えた冷蔵庫において、
前記制御手段が、前記外気温に応じて前記防露ヒータの発熱量を調整する通常発熱モードと、前記通常発熱モードより低い発熱量であって所定外気温及び所定湿度の雰囲気において結露が発生する発熱量を設定する低発熱モードと、を有し、
操作手段により前記通常発熱モードと前記低発熱モードとを切り替えることができるとともに、
前記低発熱モードを所定時間実行した後に、所定時間以上継続して所定温度以上の外気温度を検出すると、前記低発熱モードから前記通常発熱モードに移行するか否か、前記操作手段によって前記低発熱モードを設定した後に選択できることを特徴とする冷蔵庫。
In a refrigerator comprising a dew proof heater that suppresses the occurrence of condensation, an outside air temperature sensor that detects the outside air temperature around the refrigerator, and a control means that controls the amount of heat generated by the dew proof heater,
Condensation occurs in an atmosphere of a normal heat generation mode in which the control means adjusts the heat generation amount of the dew-proof heater according to the outside air temperature, and a heat generation amount lower than the normal heat generation mode and at a predetermined outside air temperature and a predetermined humidity. A low heat generation mode for setting a heat generation amount,
The operation unit can switch between the normal heat generation mode and the low heat generation mode ,
After the low heat generation mode is executed for a predetermined time, if an outside air temperature that is higher than a predetermined temperature is detected continuously for a predetermined time or longer, whether or not to shift from the low heat generation mode to the normal heat generation mode is determined by the operation means. A refrigerator that can be selected after setting a mode.
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