KR20050052047A - Method for controlling cooling system of refrigerator - Google Patents

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Abstract

본 발명은 습도변화에 따른 냉장고의 냉각제어방법에 관한 것으로서, 냉장고 주변의 습도와 온도를 감지하여 운전시 방열기 또는 핫파이프의 냉매순서를 변경하여 냉장고의 캐비닛에 발생하는 이슬맺힘현상을 최소화하는데 그 목적을 두고 있다.The present invention relates to a cooling control method of a refrigerator according to a humidity change, and to detect the humidity and temperature around the refrigerator to change the refrigerant order of the radiator or hot pipe during operation to minimize the dew condensation occurring in the cabinet of the refrigerator. The purpose is to.

이러한 목적을 달성하기 위하여, 냉장고의 특정부위에 설치된 감지센서가 작동하여 온도와 습도정보를 마이콤에 전달함에 따라 냉장고는 감지된 온도가 섭씨 30도 보다 높은지를 확인하는 단계와; 상기 온도확인단계에서 감지된 온도가 섭씨 30도 아래로 확인되면, 냉장고는 솔레노이드 밸브를 하(下)로 움직여 냉매의 순환경로가 B로 실행되는 단계와; 상기 온도확인단계에서 감지된 온도가 섭씨 30도 보다 높다면 냉장고는 감지센서에 의하여 감지된 습도가 75% 이상인지를 확인하는 단계와; 상기 습도확인단계에서 습도가 75%이하이면, 상기 진술한 순환경로 B가 실행되고, 만일 습도가 75%이상이면 냉장고는 솔레노이드 밸브를 상(上)으로 움직여 냉매의 순환경로가 A로 실행되는 단계가 구현된다.In order to achieve this purpose, as the sensor is installed in a specific portion of the refrigerator operates to deliver temperature and humidity information to the microcomputer, the refrigerator checks whether the detected temperature is higher than 30 degrees Celsius; When the temperature sensed in the temperature checking step is confirmed below 30 degrees Celsius, the refrigerator moves the solenoid valve downward to execute the circulation path of the refrigerant to B; If the detected temperature in the temperature checking step is higher than 30 degrees Celsius, the refrigerator checks whether the detected humidity is 75% or more; In the humidity check step, if the humidity is 75% or less, the above-mentioned circulation path B is executed. If the humidity is 75% or more, the refrigerator moves the solenoid valve upward to perform the circulation path of the refrigerant A. Is implemented.

따라서 본 발명에 의하면, 냉장고의 캐비닛 주위에 발생할 수 있는 이슬맺힘현상을 방지하는 것이 가능하게 된다.Therefore, according to the present invention, it is possible to prevent dew condensation which may occur around the cabinet of the refrigerator.

Description

습도변화에 따른 냉장고의 냉각제어방법 { Method for controlling cooling system of refrigerator } Cooling control method of refrigerator according to humidity change {Method for controlling cooling system of refrigerator}

본 발명은 습도변화에 따른 냉장고의 냉각제어방법에 관한 것으로서, 더 상세하게는 냉장고주위의 습도에 따라 가변하여 발생할 수 있는 이슬맺힘현상을 방지하기 위하여 냉매의 흐름순서를 변경하는 냉각제어방법에 관한 것이다. The present invention relates to a cooling control method of a refrigerator according to a humidity change, and more particularly, to a cooling control method of changing a flow order of a refrigerant in order to prevent dew condensation that may occur by varying the humidity around the refrigerator. will be.

냉장고는 도시되어 있지 않으나, 본체와, 상기 본체 상부에 구비되어 식품을 냉동보관시키는 냉동실과, 상기 본체 하부에 구비되어 식품을 냉장보관시키는 냉장실(냉동실과 냉장실을 캐비닛으로 표현하기도 함)과, 그리고 상기 냉동실 및 냉장실을 냉각시키는 냉동사이클로 크게 나눌 수 있다. 여기서, 냉동사이클은, 도 1에 도시된 바와 같이, 냉매를 압축하는 압축기(1)와, 압축된 냉매를 등압응축시키는 응축기(2)와, 응축된 냉매를 단열팽창시키는 모세관(3)과, 냉장실과 냉동실에 각각 구비되어 팽창된 냉매를 등압증발시키는 냉장실용 증발기(4)와 냉동실용 증발기(5)로 이루어진다.The refrigerator is not shown, but a main body, a freezing compartment provided at the upper part of the main body for freezing and storing food, a refrigerating chamber (sometimes referred to as a cabinet) for storing food in the lower part of the main body, and The freezing chamber and the refrigerating chamber can be divided into a large cooling cycle. Here, the refrigeration cycle, as shown in Figure 1, a compressor (1) for compressing the refrigerant, a condenser (2) isocondensing the compressed refrigerant, a capillary tube (3) for adiabatic expansion of the condensed refrigerant, The refrigerator compartment evaporator 4 and the freezer compartment evaporator 5 are respectively provided in the refrigerating compartment and the freezing compartment for isothermally evaporating the expanded refrigerant.

이와 더불어, 냉동사이클은, 상기 응축기(2)에서 응축된 냉매가 분지(分枝)된 유로(流路)를 따라 상기 냉장실용 증발기(4)나 냉동실용 증발기(5)로 선택적으로 유입되도록 상기 유로의 분지점에 구비되는 삼방밸브(6)와, 응축기(2)측에 구비되어 응축기 또는 압축기(1)를 냉각시키는 응축기팬(2a)과, 냉장실용 증발기(4)측에 구비되어 냉장실용 증발기에서 열교환되는 공기를 강제대류시켜 열교환을 촉진시키는 냉장실용 증발기팬(4a)과, 냉동실용 증발기(5)측에 구비되어 냉동실용 증발기에서 열교환되는 공기를 강제대류시켜 열교환을 촉진시키는 냉동실용 증발기팬(5a)이 더 포함되어 이루어진다.In addition, the refrigeration cycle is such that the refrigerant condensed in the condenser 2 selectively flows into the refrigerating chamber evaporator 4 or the freezing chamber evaporator 5 along a branched flow path. The three-way valve 6 provided at the branch point of the flow path, the condenser fan 2a provided on the condenser 2 side and cooling the condenser or compressor 1, and the refrigerating chamber evaporator 4 side, A refrigerator compartment evaporator fan 4a for forced convection of the heat exchanged air in the evaporator to promote heat exchange, and a freezer compartment evaporator provided on the side of the freezer compartment evaporator 5 to forcibly convection the heat exchanged in the freezer compartment evaporator to promote heat exchange. The fan 5a is further included.

즉 이는 다음과 같은 냉매사이클의 순환경로를 가지게 된다. 냉장실용 증발기(4)와 냉동실용 증발기(5)가 모두 가동되는 RF 사이클 운전시, 냉매가 냉장실용 증발기로 흐르도록 삼방밸브(6)가 열리고, 압축기(1)에서 압축된 기상냉매는 응축기(2)를 지나면서 고외(庫外)공기와 열교환을 하여 액상(液狀)냉매로 상전환되고, 모세관(3)을 지나면서 압력이 하강되며, 냉장실용 증발기(4)와 냉동실용 증발기(5)를 순차적으로 지나면서 냉장실/냉동실내의 공기와 각각 열교환을 하여 기상(氣狀)냉매로 상전환된 후 압축기로 유입되게 된다. That is, it has the following circulation path of the refrigerant cycle. During the RF cycle operation in which both the refrigerator compartment evaporator 4 and the freezer compartment evaporator 5 are operated, the three-way valve 6 is opened so that the refrigerant flows into the refrigerator compartment evaporator, and the gaseous phase refrigerant compressed by the compressor 1 is a condenser. 2) After passing through the outside air, the phase is converted into a liquid refrigerant, and the pressure is lowered through the capillary tube 3, and the evaporator for the refrigerator compartment 4 and the evaporator for the freezer compartment 5 ) Is sequentially passed through the heat exchanger with the air in the refrigerating chamber / freezing chamber, and the phase is converted into the gaseous refrigerant and then introduced into the compressor.

그러나 종래의 기술에 의하면, 상단 캐비닛 주위는 냉장고 주변 습도에 따라 도어개폐부쪽에 핫파이프(미도시됨)에 의한 온도차이에 의하여 이슬맺힘현상의 문제점이 발생한다. However, according to the related art, a problem of dew condensation occurs due to a temperature difference by a hot pipe (not shown) around the upper cabinet in the door opening and closing part according to the humidity around the refrigerator.

본 발명은 상기 종래 기술에 의하여 제기된 단점을 해결하고자 발안된 것으로써, 냉장고 주변의 습도와 온도를 감지하여 운전시 방열기 또는 핫파이프의 냉매순서를 변경하여 냉장고의 캐비닛에 발생하는 이슬맺힘현상을 최소화하는 방법의 제공을 그 목적으로 하고 있다. The present invention has been made to solve the disadvantages caused by the prior art, by detecting the humidity and temperature around the refrigerator to change the refrigerant sequence of the radiator or hot pipe during operation to reduce the dew condensation generated in the cabinet of the refrigerator. The aim is to provide a way to minimize it.

본 발명은 냉장고의 특정위치에 습도감지센서를 구비하여 습도가 감지되면 방열기 또는 핫파이프간의 냉매순서를 변경함으로써 캐비닛에 발생하는 이슬맺힘현상을 방지하는 방법을 제공하는 것이다.The present invention provides a method for preventing dew condensation occurring in a cabinet by changing a refrigerant sequence between a radiator or a hot pipe when a humidity sensor is provided at a specific position of a refrigerator.

이를 위하여 냉장고에는 콤프레샤로써 냉매를 솔레노이드 밸브로 보내는 역할을 수행하는 COMP와; 냉장고의 특정부위에 부착되어 습도와 온도를 감지하기 위한 감지센서와 연결되어 냉장고의 외부습도와 온도정보를 읽어들인 마이콤의 명령에 따라 냉매의 순환경로를 변경하는 솔레노이드 밸브와; 핫파이프군으로 상기 COMP에서 생성되어 솔레노이드 밸브를 통하여 전달된 고온고압의 기체냉매를 순환하는 관들로 이루어진 핫파이프(HOT P)와; 핫파이프(HOT P) 또는 솔레노이드 밸브로부터 방열기는 고온고압의 기체냉매를 전달받아 이를 방열시켜 액체 냉매로 변환시키는 방열기와; 상기 방열기로부터 제공되는 액체 냉매를 저압으로 증발시켜 냉장고의 실내를 냉각시키는 기능을 수행하는 냉각기가 구비된다. To this end, the refrigerator includes a COMP, which serves to send a refrigerant to the solenoid valve as a compressor; A solenoid valve attached to a specific part of the refrigerator and connected to a detection sensor for sensing humidity and temperature to change a circulation path of the refrigerant according to a command of a microcomputer that reads external humidity and temperature information of the refrigerator; A hot pipe (HOT P) consisting of tubes circulating the high temperature and high pressure gas refrigerant generated by the COMP and transferred through the solenoid valve as a hot pipe group; A heat radiator from a hot pipe (HOT P) or a solenoid valve and receives a gas refrigerant having a high temperature and high pressure to radiate it into a liquid refrigerant; A cooler is provided to evaporate the liquid refrigerant provided from the radiator to a low pressure to cool the interior of the refrigerator.

따라서 상기 구비된 냉장고의 구성요소에 의하여 본 발명은, 냉장고의 특정부위에 설치된 감지센서가 작동하여 온도와 습도정보를 마이콤에 전달함에 따라 냉장고는 감지된 온도가 섭씨 30도 보다 높은지를 확인하는 단계와; 상기 온도확인단계에서 감지된 온도가 섭씨 30도 아래로 확인되면, 냉장고는 솔레노이드 밸브를 하(下)로 움직여 냉매의 순환경로가 B로 실행되는 단계와; 상기 온도확인단계에서 감지된 온도가 섭씨 30도 보다 높다면 냉장고는 감지센서에 의하여 감지된 습도가 75% 이상인지를 확인하는 단계와; 상기 습도확인단계에서 습도가 75%이하이면, 상기 진술한 순환경로 B가 실행되고, 만일 습도가 75%이상이면 냉장고는 솔레노이드 밸브를 상(上)으로 움직여 냉매의 순환경로가 A로 실행되는 단계를 포함한다.Therefore, the present invention by the components of the refrigerator provided, the step of checking whether the detected temperature is higher than 30 degrees Celsius as the sensor is installed in a specific portion of the refrigerator operates to deliver temperature and humidity information to the microcomputer Wow; When the temperature sensed in the temperature checking step is confirmed below 30 degrees Celsius, the refrigerator moves the solenoid valve downward to execute the circulation path of the refrigerant to B; If the detected temperature in the temperature checking step is higher than 30 degrees Celsius, the refrigerator checks whether the detected humidity is 75% or more; In the humidity check step, if the humidity is 75% or less, the above-mentioned circulation path B is executed. If the humidity is 75% or more, the refrigerator moves the solenoid valve upward to perform the circulation path of the refrigerant A. It includes.

따라서 냉장고의 캐비닛 주위에 발생할 수 있는 이슬맺힘현상을 방지하는 것이 가능하게 된다.Therefore, it is possible to prevent dew condensation which may occur around the cabinet of the refrigerator.

이하 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예를 상세히 설명한다.Hereinafter, exemplary embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the accompanying drawings.

도 2는 본 발명에 따른 냉장고 주위에 발생할 수 있는 이슬맺힘현상을 방지하기 위한 냉매순서 제어블럭도로서, 상기 블록도에는 COMP(200), 솔레노이드 밸브(210), 핫파이프(HOT P)(220), 방열기(230), 냉각기(240)등의 구성요소들이 구비되며, 여기서 소문자 a, a', b, b', c, d, e, f는 냉매의 진행경로를 의미한다. 이와 같은 구조를 갖는 냉매순서 제어블럭도의 각 구성요소가 어떠한 동작을 수행하는 지를 설명하면 다음과 같다. 2 is a refrigerant sequence control block diagram for preventing dew condensation which may occur around the refrigerator according to the present invention. The block diagram includes a COMP 200, a solenoid valve 210, and a hot pipe 220. ), The radiator 230, the cooler 240, and the like components are provided, where the lowercase letters a, a ', b, b', c, d, e, f means the path of the refrigerant. The operation of each component of the refrigerant sequence control block diagram having such a structure will be described below.

COMP(200)는 콤프레샤로써 냉매를 솔레노이드 밸브(210)로 보내는 역할을 수행한다. 물론 콤프레샤의 온/오프를 제어하고 솔레노이드 밸브(210)의 자동을 제어하는 것은 마이콤( 본 발명에서는 도시되어 있지 않음)이 수행하게 된다. COMP 200 serves to send the refrigerant to the solenoid valve 210 as a compressor. Of course, controlling the on / off of the compressor and automatically controlling the solenoid valve 210 is performed by the microcomputer (not shown in the present invention).

이 마이콤은 냉장고의 특정부위에 부착되어 습도와 온도를 감지하기 위한 감지센서와 연결되어 냉장고의 외부습도와 온도정보를 읽어들여 솔레노이드 밸브(210)를 작동하게 된다. The microcomputer is attached to a specific part of the refrigerator and connected to a detection sensor for detecting humidity and temperature to operate the solenoid valve 210 by reading the external humidity and temperature information of the refrigerator.

솔레노이드 밸브(210)는 COMP(200)로부터 전달된 냉매를 마이콤의 명령에 따라 각기 다른 순환경로로 진행시키는 기능을 수행한다. 감지센서에 의하여 감지된 온도와 습도에 의하여 순환경로가 결정되는데 이에 대하여는 도 3을 이용하여 상세히 후술한다.The solenoid valve 210 performs a function of advancing the refrigerant delivered from the COMP 200 to different circulation paths according to the command of the microcomputer. The circulation path is determined by the temperature and humidity sensed by the sensor, which will be described later in detail with reference to FIG. 3.

핫파이프(HOT P)(220)는 핫파이프군으로 COMP(200)에서 생성되어 솔레노이드 밸브(210)를 통하여 전달된 고온고압의 기체냉매를 해당순환경로에 전송하는 관들로 이루어진다. 물론 핫파이프(HOT P)(220)는 냉장고의 상부캐비닛과 하부캐비닛의 내부에 배열된다.Hot pipe (HOT P) 220 is a hot pipe group made of COMP 200 to transmit the high-temperature, high-pressure gas refrigerant delivered through the solenoid valve 210 to the net environment path. Of course, the hot pipes (HOT P) 220 is arranged inside the upper cabinet and the lower cabinet of the refrigerator.

방열기(230)는 고온고압의 기체냉매를 핫파이프군인 핫파이프(HOT P)(220) 또는 솔레노이드밸브(210)로부터 전달받아 이를 방열시켜 액체 냉매로 변환시키는 기능을 수행한다. The radiator 230 receives a gas refrigerant having a high temperature and high pressure from a hot pipe (HOT P) 220 or a solenoid valve 210 which is a hot pipe group, and radiates it to convert it into a liquid refrigerant.

냉각기(240)는 방열기(230)로부터 제공되는 액체 냉매를 저압으로 증발시켜 냉장고의 실내를 냉각시키는 기능을 수행한다. 따라서 기화된 냉매는 다시 COMP(200)에서 고온고압의 기체냉매로 생성되어 상기 기술한 바에 따라 상태변화를 따르게 된다. The cooler 240 functions to cool the interior of the refrigerator by evaporating the liquid refrigerant provided from the radiator 230 to a low pressure. Therefore, the vaporized refrigerant is again generated as a high-temperature, high-pressure gas refrigerant in the COMP 200 to follow the state change as described above.

도 3은 본 발명에 따른 냉장고 주위에 발생할 수 있는 이슬맺힘현상을 방지하기 위한 냉매의 흐름순서도이다.3 is a flow chart of a refrigerant for preventing dew condensation which may occur around a refrigerator according to the present invention.

상기 도 2에서 기술된 바와 같이 냉장고의 특정부위에 설치된 감지센서가 작동하여 온도와 습도정보를 마이콤에 전달함에 따라 냉장고는 감지된 온도가 섭씨 30도 보다 높은지를 확인하게 된다(단계 S300). As described in FIG. 2, as the sensor installed at a specific part of the refrigerator operates to transmit temperature and humidity information to the microcomputer, the refrigerator checks whether the detected temperature is higher than 30 degrees Celsius (step S300).

만일 감지된 온도가 섭씨 30도 아래로 확인되면, 냉장고는 솔레노이드 밸브(210)를 하(下)로 움직이게 된다(단계 S330). 솔레노이드 밸브(210)가 아래로 움직임에 따라 냉매의 순환경로는 B경로를 따르게 되는 데(단계 S331), 이는 다음과 같다.If the detected temperature is confirmed below 30 degrees Celsius, the refrigerator moves the solenoid valve 210 downward (step S330). As the solenoid valve 210 moves downward, the circulation path of the refrigerant follows the path B (step S331), which is as follows.

B: a -> b -> c -> d -> e -> fB: a-> b-> c-> d-> e-> f

즉 순환경로 B를 이해하기 쉽도록 설명하면, COMP(200)에서 생성된 고온고압의 냉매기체가 솔레노이드 밸브(210)에서 핫파이프(HOT P)(220)를 통하지 않고 먼저 방열기(230)로 전달된다. 따라서 방열기(230)에 의하여 고온고압의 기체냉매에서 전환된 액체냉매가 핫파이프(HOT P)(220)로 전달되게 된다. 따라서 냉장고의 내부와 외부에 의한 온도차가 발생하지 않아 이슬맺음현상이 발생하지 않게 된다.In other words, the circulation path B is easily understood, and the refrigerant gas of the high temperature and high pressure generated by the COMP 200 is first transmitted from the solenoid valve 210 to the radiator 230 without passing through the hot pipe 220. do. Therefore, the liquid refrigerant converted from the gas refrigerant of high temperature and high pressure by the radiator 230 is transferred to the hot pipe (HOT P) 220. Therefore, dew does not occur because the temperature difference between the inside and outside of the refrigerator does not occur.

이와달리, 상기 온도확인단계에서 만일 감지된 온도가 섭씨 30도 보다 높다면 냉장고는 감지센서에 의하여 감지된 습도가 75% 이상인지를 확인하게 된다(단계 S310). On the contrary, if the detected temperature is higher than 30 degrees Celsius in the temperature checking step, the refrigerator checks whether the detected humidity is 75% or more (step S310).

이 습도확인단계에서 습도가 75%이하이면, 상기 진술한 순환경로 B를 따르게 되나, 반대로 만일 습도가 75%이상이면 냉장고는 솔레노이드 밸브(210)를 상(上)으로 움직이게 된다(단계 S320). If the humidity is 75% or less in this humidity check step, the above-mentioned circulation path B is followed, but if the humidity is 75% or more, the refrigerator moves the solenoid valve 210 upward (step S320).

솔레노이드 밸브(210)가 위로 움지이면 냉매의 순환경로는 A를 따르게 되는데(단계 S321), 이를 설명하면 다음과 같다.When the solenoid valve 210 is pushed up, the circulation path of the refrigerant follows A (step S321), which will be described below.

A ; a -> b' -> c' -> d -> e -> fA; a-> b '-> c'-> d-> e-> f

즉 순환경로 A를 이해하기 쉽도록 설명하면, COMP(200)에서 생성된 고온고압의 냉매기체가 솔레노이드 밸브(210)에서 핫파이프(HOT P)(220)로 직접 전달되어 냉장고의 핫파이프(HOT P)(220)가 배관된 위치의 온도가 상승하게 된다. 따라서 냉장고의 내부와 외부가 비슷한 온도가 되어 온도차가 발생하지 않아 이슬맺음현상이 발생하지 않게 된다. That is, to explain the circulation path A, the high-temperature, high-pressure refrigerant gas generated by the COMP 200 is transferred directly from the solenoid valve 210 to the hot pipe HOT P 220, and thus the hot pipe HOT of the refrigerator. The temperature at the position where P) 220 is piped rises. Therefore, the inside and the outside of the refrigerator are at a similar temperature so that a temperature difference does not occur and dew condensation does not occur.

이상, 본 발명에 대하여 첨부된 실시예와 도면을 가지고 상세히 기술하였으나, 본 발명은 특정 실시예에 한정되지는 않으며, 이 기술분야에 종사하고 있거나 통상의 지식을 습득하고 있는 자라면 본 발명의 내용을 벗어나지 않으면서도 수많은 변형과 수정이 가능함을 이해할 것이다. 따라서, 본 발명의 보호범위는 첨부된 청구범위에 의거하여 정해져야 할 것이다. As mentioned above, the present invention has been described in detail with reference to the accompanying embodiments and drawings, but the present invention is not limited to the specific embodiments, and those skilled in the art or acquiring general knowledge are provided with the contents of the present invention. It will be understood that numerous modifications and variations are possible without departing from the scope of the invention. Accordingly, the protection scope of the present invention should be defined based on the appended claims.

본 발명에 의하면, 핫파이프와 방열기로 흐르는 냉매의 순서를 냉장고 주위의 습도와 온도에 따라 변경함으로써 냉장고의 캐비닛 주위에 발생할 수 있는 이슬맺힘현상을 방지하는 것이 가능하게 된다.According to the present invention, it is possible to prevent the dew condensation that may occur around the cabinet of the refrigerator by changing the order of the refrigerant flowing through the hot pipe and the radiator in accordance with the humidity and temperature around the refrigerator.

도 1은 종래 기술에 의한 김치 냉장고의 냉각 제어장치에 대한 구성을 도시한 블럭도이다.1 is a block diagram showing the configuration of the cooling control apparatus of the kimchi refrigerator according to the prior art.

도 2는 본 발명에 따른 냉장고 주위에 발생할 수 있는 이슬맺힘현상을 방지하기 위한 냉매순서 제어블럭도이다.2 is a refrigerant sequence control block diagram for preventing dew condensation that may occur around the refrigerator according to the present invention.

도 3은 본 발명에 따른 냉장고 주위에 발생할 수 있는 이슬맺힘현상을 방지하기 위한 냉매의 흐름순서도이다. 3 is a flow chart of a refrigerant for preventing dew condensation which may occur around a refrigerator according to the present invention.

Claims (2)

콤프레샤로써 냉매를 솔레노이드 밸브로 보내는 역할을 수행하는 COMP와,COMP, which serves to send refrigerant to the solenoid valve as a compressor, 냉장고의 특정부위에 부착되어 습도와 온도를 감지하기 위한 감지센서와 연결되어 냉장고의 외부습도와 온도정보를 읽어들인 마이콤의 명령에 따라 냉매의 순환경로를 변경하는 솔레노이드 밸브와, A solenoid valve attached to a specific part of the refrigerator and connected to a sensing sensor for sensing humidity and temperature to change the circulation path of the refrigerant according to a command of the microcomputer that reads the external humidity and temperature information of the refrigerator; 핫파이프군으로 상기 COMP에서 생성되어 솔레노이드 밸브를 통하여 전달된 고온고압의 기체냉매를 순환하는 관들로 이루어진 핫파이프(HOT P)와,Hot pipe (HOT P) consisting of pipes for circulating the high-temperature, high-pressure gas refrigerant generated by the COMP in the hot pipe group and delivered through the solenoid valve, 핫파이프(HOT P) 또는 솔레노이드 밸브로부터 방열기(230)는 고온고압의 기체냉매를 전달받아 이를 방열시켜 액체 냉매로 변환시키는 방열기와,The radiator 230 receives a gas refrigerant having a high temperature and high pressure from a hot pipe (HOT P) or a solenoid valve, and radiates it to convert it into a liquid refrigerant, 상기 방열기로부터 제공되는 액체 냉매를 저압으로 증발시켜 냉장고의 실내를 냉각시키는 기능을 수행하는 냉각기를 포함하여 이루어지는 냉장고에 있어서,In the refrigerator comprising a cooler for cooling the room of the refrigerator by evaporating the liquid refrigerant provided from the radiator to a low pressure, 냉장고의 특정부위에 설치된 감지센서가 작동하여 온도와 습도정보를 마이콤에 전달함에 따라 냉장고는 감지된 온도가 섭씨 30도 보다 높은지를 확인하는 단계,As the sensor installed in a specific part of the refrigerator operates to transmit temperature and humidity information to the microcomputer, the refrigerator checks whether the detected temperature is higher than 30 degrees Celsius, 상기 온도확인단계에서 감지된 온도가 섭씨 30도 아래로 확인되면, 냉장고는 솔레노이드 밸브를 하(下)로 움직여 냉매의 순환경로가 B로 실행되는 단계,When the temperature detected in the temperature check step is confirmed below 30 degrees Celsius, the refrigerator moves the solenoid valve down to perform the circulation path of the refrigerant to B, 상기 온도확인단계에서 감지된 온도가 섭씨 30도 보다 높다면 냉장고는 감지센서에 의하여 감지된 습도가 75% 이상인지를 확인하는 단계,If the temperature detected in the temperature check step is higher than 30 degrees Celsius, the refrigerator checks whether the humidity detected by the sensor is more than 75%, 상기 습도확인단계에서 습도가 75%이하이면, 상기 진술한 순환경로 B가 실행되고, 만일 습도가 75%이상이면 냉장고는 솔레노이드 밸브를 상(上)으로 움직여 냉매의 순환경로가 A로 실행되는 단계In the humidity check step, if the humidity is 75% or less, the above-mentioned circulation path B is executed. If the humidity is 75% or more, the refrigerator moves the solenoid valve upward to perform the circulation path of the refrigerant A. 를 포함하여 이루어지는 습도변화에 따른 냉장고의 냉각제어방법.Cooling control method of the refrigerator according to the humidity change, including. 제 1 항에 있어서,The method of claim 1, 상기 냉매의 순환경로 A는 The circulation path A of the refrigerant COMP, 솔레노이드 밸브, 핫파이프(HOT P), 방열기, 냉각기 순이고,COMP, solenoid valve, hot pipe (HOT P), radiator, cooler, 상기 냉매의 순환경로 B는 The circulation path B of the refrigerant COMP, 솔레노이드 밸브, 방열기, 핫파이프(HOT P), 냉각기 순임을 특징으로 하는 습도변화에 따른 냉장고의 냉각제어방법.Cooling control method of the refrigerator according to the humidity change characterized in that the COMP, solenoid valve, radiator, hot pipe (HOT P), cooler.
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