一种直冷冰箱后背结冰控制方法及具有其的直冷冰箱与流程

文档序号:30230316发布日期:2022-06-01 04:49阅读:177来源:国知局
一种直冷冰箱后背结冰控制方法及具有其的直冷冰箱与流程

1.本发明属于直冷冰箱技术领域,特别是涉及一种直冷冰箱后背结冰控制方法。


背景技术:

2.直冷冰箱,是常见的一种冰箱,由于其具有节能保险的且可靠性好的优点、受到很多消费者的喜欢。目前直冷冰箱多采用定温复位型温控器通过温控器的暖点冷点机械式的控制压缩机的开停。在高温高湿的环境下、或者在低温最强档以及冰箱内部含水分多的食物的等情况下,冰箱制冷时间长,有时甚至不停机,这种情况下就有一个消费者令消费者头冷的问题:1.丝管或铝板蒸发器表面结霜现象严重;2.产品不能实现自动化霜,随着使用时间积累冷冻蒸发器表面结霜严重;日常使用过程中随着时间的积累,蒸发器表面覆盖一层冰,很难清理,影响制冷效率,用户体验较差,经常会有用户的投诉。3、机械式的温控器也并不能准确了解冰箱内部温度,用户档位设定使用不当就会出现冰箱过冷过热、食物冻坏或者变质的问题。
3.为解决此类问题,也有一些改善后背结冰的方法,主要是通过调节温控器的暖点,或者通过调节温控器感温管的位置,延长停机除霜时间,但温控器感温管的位置由于结构的限制,并不能随意变化位置,此种方案可调节范围较小,只能一定程度减轻后背积冰的程度,并不能完全解决后背结冰问题、同时更无法解决箱体内部精确控温。
4.理论上,冰箱后背积冰的程度,取决于蒸发器停机到开机时表面的温度,不同环温、冰箱里面的食物多少,对制冷量的需求不同,压缩机的开机率不同,都会影响冰箱后背的积冰情况。如果能确保压缩机压缩机在开机的情况下蒸发器表面温度都回到0摄氏度以上,就能保证蒸发器后背的结冰能化完。
5.不同环境温度下,箱体内部达到相同的温度,箱体内部温度传感器的感应温度不同,可以根据环温传感器感知外界环温、设定不同的开停机温度,来满足对产品精确控温要求。


技术实现要素:

6.本发明的目的在于提供一种直冷冰箱后背结冰控制方法,无需化霜加热器、通过控制单元,检测冰箱运行环境温度,冰箱运行时间,以及冰箱箱体内部温度及蒸发器上最冷点的温度协调使用进行停机除霜,解决了现有直冷冰箱后背结冰积霜的问题,同时达到了直冷冰箱精确控温的要求,避免用户使用不当导致食物损坏。
7.为解决上述技术问题,本发明是通过以下技术方案实现的:
8.本发明为一种直冷冰箱后背结冰控制方法,
9.所述直冷冰箱的压缩机按时长为t1的运行周期进行运行;同时任意一个所述运行周期均包括第一运行阶段和延续在第一运行阶段后的若干第二运行阶段;所述直冷冰箱后背结冰控制方法包括:在一个运行周期内进行运行,当完成一个运行周期时长后进入下一运行周期;任意一所述运行周期均包括:先在第一运行阶段下进行运行,第一运行阶段运行
结束后,延续若干第二运行阶段的运行;
10.第一运行阶段的控制方法包括:
11.stp11、冰箱上电压缩机开机,计时为t1;
12.stp12、通过检测环境温度来判定冷藏温度传感器开停机参数;同时检测检测在上一个运行周期内冰箱开关门次数c;判断c是否大于c0,若是则将第二运行阶段时长由t01更改为t02;
13.stp13、当计时为t2,当t2-t1满足等于设定值t0时,此时检测冷藏温度传感器的温度,判定是否满足停机条件;
14.若满足则直接进入stp14,
15.反之压缩机继续运行至计时为t3,待t3-t1>t01时直接进入stp4,其中所述t01>t0;
16.stp14、停机自然除霜;
17.第二运行阶段的控制方法包括:
18.stp21、当检测到冷藏蒸发传感器的温度满足开机条件,冰箱上电压缩机开机,计时为t11;
19.stp22、通过检测环境温度来判定冷藏温度传感器开停机参数;
20.stp23、当计时为t21,当t21-t11满足等于设定值t0时,此时检测冷藏温度传感器的温度,判定是否满足停机条件;
21.若满足则直接进入stp24,
22.反之压缩机继续运行至计时为t31,待t31-t11>t01时直接进入stp4,其中所述t01>t0;
23.stp24、停机自然除霜。
24.进一步地,所述t2小于t1。
25.进一步地,任意一次所述压缩机开机均需等待距上一次压缩机关机时长大于5min。
26.一种直冷冰箱,其特征在于,包括应用如上所述的一种直冷冰箱后背结冰控制方法;所述直冷冰箱还包括设置于冰箱上部的冷藏室以及位于冷藏室下方的冷冻室;设置在所述冷藏室内壁上的冷藏室感温单元、控制器和冷藏蒸发器;所述冷藏室感温单元包括冷藏蒸发传感器、环境传感器和冷藏温度传感器;
27.进一步地,所述冷藏蒸发传感器通过铝箔胶带固定于冷藏蒸发器管路上;所述环境传感器安装于冰箱的箱壳预埋盒内;所述冷藏温度传感器安装于冷藏室箱胆内部。
28.进一步地,所述冷藏温度传感器用于监测箱内温度,所述环境传感器用于外感应环境温度,所述冷藏蒸发传感器根据冷藏室内温度及周期控制冷冻室内化霜。
29.进一步地,所述冷藏室内配件的装配方法包括以下步骤:
30.p01:将冷藏蒸发传感器采用铝箔胶带固定于冷藏蒸发器的管路上最冷点,感应冷藏蒸发器表面温度来判断冷藏室结冰状况;
31.p02:将环境传感器固定在箱壳预埋盒里面,感应环境温度;
32.p03:将箱体内部的冷藏温度传感器固定在冷藏室内的冷藏箱胆上,感应冷藏室内部温度。
33.本发明具有以下有益效果:
34.1、本发明无需化霜加热器、通过控制单元,检测冰箱运行环境温度,冰箱运行时间,以及冰箱箱体内部温度及蒸发器上最冷点的温度协调使用进行停机除霜,解决了现有直冷冰箱后背结冰积霜的问题,同时达到了直冷冰箱精确控温的要求,避免用户使用不当导致食物损坏。
35.2、通过化霜传感器控制蒸发器温度,配合箱内感器控制箱内温度传感器控制箱内温度,判断蒸发器最冷点温度,能够有效控制开停机周期,有效有效消除冷藏室后背结冰问题;设定周期强制停机除霜时间、解决高温下压缩机不停机导致的后背积冰问题。
36.3、常用户使用情况下通过检测用户开门次数及使用时间,来改变判断蒸发温度传感器温度来控制压缩机开停,进一步的延长停机时间,消除可能产生的后背积冰情况。
37.当然,实施本发明的任一产品并不一定需要同时达到以上所述的所有优点。
附图说明
38.为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对实施例描述所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
39.图1为控制方法流程图。
具体实施方式
40.实施例1,一种直冷冰箱,所述直冷冰箱还包括设置于冰箱上部的冷藏室以及位于冷藏室下方的冷冻室;设置在所述冷藏室内壁上的冷藏室感温单元、控制器和冷藏蒸发器;所述冷藏室感温单元包括通过铝箔胶带固定于冷藏蒸发器管路的冷藏蒸发传感器、安装于冰箱的箱壳预埋盒内的环境传感器和安装于冷藏室箱胆内部的冷藏温度传感器;所述冷藏温度传感器用于监测箱内温度,所述环境传感器用于外感应环境温度,所述冷藏蒸发传感器根据冷藏室内温度及周期控制冷冻室内化霜。
41.所述冷藏室内配件的装配方法包括以下步骤:
42.p01:将冷藏蒸发传感器采用铝箔胶带固定于冷藏蒸发器的管路上最冷点,感应冷藏蒸发器表面温度来判断冷藏室结冰状况;
43.p02:将环境传感器固定在箱壳预埋盒里面,感应环境温度;
44.p03:将箱体内部的冷藏温度传感器固定在冷藏室内的冷藏箱胆上,感应冷藏室内部温度。
45.实施例2;如图1;
46.一种直冷冰箱后背结冰控制方法,
47.所述直冷冰箱的压缩机按时长为20天的运行周期进行运行;同时任意一个所述运行周期均包括第一运行阶段和延续在第一运行阶段后的若干第二运行阶段;
48.所述直冷冰箱后背结冰控制方法包括:
49.在一个运行周期内进行运行,当完成一个运行周期时长后进入下一运行周期;
50.任意一运行周期均包括:先在第一运行阶段下进行运行,第一运行阶段运行结束
后,延续若干第二运行阶段的运行;
51.正常的第一运行阶段和第二运行阶段的时长均为40h。
52.第一运行阶段的控制方法包括:
53.stp11、冰箱上电压缩机开机,计时为t1;
54.stp12、通过检测环境温度来判定冷藏温度传感器开停机参数;同时检测检测在上一个运行周期内冰箱开关门次数c;判断c是否大于80,若是则将第二运行阶段时长由40h更改为24h;
55.stp13、当计时为t2,当t2-t1满足等于设定值t0时,此时检测冷藏温度传感器的温度,判定是否满足停机条件;
56.若满足则直接进入stp14,
57.反之压缩机继续运行至计时为t3,待t3-t1>40时直接进入stp4,
58.stp14、停机自然除霜;
59.第二运行阶段的控制方法包括:
60.stp21、当检测到冷藏蒸发传感器的温度满足开机条件,冰箱上电压缩机开机,计时为t11;
61.stp22、通过检测环境温度来判定冷藏温度传感器开停机参数;
62.stp23、当计时为t21,当t21-t11满足等于设定值t10时;
63.此时检测冷藏温度传感器的温度,判定是否满足停机条件;若满足则直接进入stp24,
64.反之压缩机继续运行至计时为t31,待t31-t11>t01时直接进入stp4;
65.stp24、停机自然除霜。
66.每次上电时,控制板检测压缩机硬件延时保护电路,必须等到停机时间≥5min才允许开机,冰箱上电后压缩机正常开停运行期间,延迟保护5min由控制板软件处理。
67.同时压缩机必须同时满足以下两个条件才能开机:冷藏蒸发传感器温度高于5℃,且冷藏传感器温度高于开机点ton时,压缩机开机;(如冷藏蒸发传感器故障,则冷藏传感器温度高于开机点ton时,压缩机即可开机)。
68.同时在上述stp23和stp13中,冷藏传感器温度低于停机点toff。
69.环境温度在≤35℃时,压缩机的档位以及开机点温度分别为:
[0070][0071]
环境温度在≥35℃时,压缩机的档位以及开机点温度分别为:
[0072][0073]
同时在冰箱运行的整个过程中,压缩机按5-4-3-2-1-速冷-5-4-3-2
……
进行循环控制。
[0074]
冰箱调整到速冷时灯速冷灯点亮,冷藏室温度以冷藏传感器进行控制,冷藏传感器温度高于2℃时开机,低于1℃停机,持续26h退出速冷,然后恢复速冷前正常档位运行。此时间不进行断电记忆,上电时,若处于速冷功能,26小时重新累计。
[0075]
正常位于第一运行阶段或者当上一个周期中上电20天且冰箱累计开门少于40次,则此时的第一运行阶段和第二运行阶段的运行如下:
[0076]
冰箱在运行的过程中,距离上次化霜40小时,压缩机立即停机进入化霜;
[0077]
当冷藏蒸发传感器小于-10℃,同时压缩机连续运行时间大于等于6小时,若出现冷藏温度传感器大于等于14℃,压缩机立即停机进入化霜;(如果冷藏蒸发传感器大于等于-10℃,或压缩机停机,则清除压缩机连续运行时间;若冷藏蒸发传感器故障,则不进行压缩机连续运行时间累计)。
[0078]
在停机后,当冷藏蒸发传感器温度大于等于5℃,退出化霜,此时清除压缩机连续运行时间,从新开始计时,距离上次化霜40小时,压缩机立即停机进入化霜。
[0079]
当满足上电20天且冰箱累计开门40次,则此时的第一运行阶段和第二运行阶段的运行如下:
[0080]
冷藏蒸发传感器温度高于5℃,且冷藏传感器温度高于开机点ton时,压缩机开机;(如冷藏蒸发传感器故障,则冷藏传感器温度高于开机点ton时,压缩机即可开机)
[0081]
冰箱在运行的过程中,距离上次化霜24小时,压缩机立即停机进入化霜;
[0082]
当冷藏蒸发传感器小于-10℃,同时压缩机连续运行时间大于等于6小时,若出现冷藏温度传感器大于等于14℃,压缩机立即停机进入化霜;(如果冷藏蒸发传感器大于等于-10℃,或压缩机停机,则清除压缩机连续运行时间;若冷藏蒸发传感器故障,则不进行压缩机连续运行时间累计)
[0083]
停机,直至冷藏蒸发传感器温度大于等于6℃,退出化霜,此时清除压缩机连续运行时间,从新开始计时,当距离上次化霜24小时,压缩机立即停机进入化霜。
[0084]
在本说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“示例”、“具体示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本发明的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。
[0085]
以上公开的本发明优选实施例只是用于帮助阐述本发明。优选实施例并没有详尽叙述所有的细节,也不限制该发明仅为所述的具体实施方式。显然,根据本说明书的内容,可作很多的修改和变化。本说明书选取并具体描述这些实施例,是为了更好地解释本发明的原理和实际应用,从而使所属技术领域技术人员能很好地理解和利用本发明。本发明仅受权利要求书及其全部范围和等效物的限制。
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