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开云优惠体育网页版入口:一种冰箱及冰箱控制方法发明专利

更新时间:2026-09-01
一种冰箱及冰箱控制方法发明专利 专利申请类型:发明专利;
地区:山东-青岛;
源自:青岛高价值专利检索信息库;

专利名称:一种冰箱及冰箱控制方法

专利类型:发明专利

专利申请号:CN202210357279.3

专利申请(专利权)人:海信冰箱有限公司
权利人地址:山东省青岛市平度市南村镇驻地海信大道8号

专利发明(设计)人:杨军,刘洋,孙彬

专利摘要:本发明公开了一种冰箱及冰箱控制方法,所述冰箱包括压缩机、风机、压力传感器和控制器,控制器用于:在所述压缩机启动、所述风机启动、所述冷藏室的风门开启后,判断所述气压差是否发生变化;当所述气压差发生变化时,判断变化后的气压差与变化前的气压差之间的差值是否达到预设气压上限值;当所述差值达到预设气压上限值时,提高所述压缩机的转速;在提高所述压缩机的转速之后,判断所述压缩机的开机时间是否达到预设时间上限值,并根据获得的判断结果对所述压缩机进行控制。采用本发明的技术方案能够在冰箱的负载增多时,通过控制压缩机,及时响应冰箱负载增多时引起的大冷量需求,并解决负载增多时引起的长时间不停机现象。

主权利要求:
1.一种冰箱,其特征在于,所述冰箱包括:
制冷系统,所述制冷系统包括压缩机和风机;
压力传感器,用于检测所述冰箱的冷藏室或/和冷冻室的送风口与回风口的气压差;
控制器,用于:
在所述压缩机启动、所述风机启动、所述冷藏室的风门开启后,判断所述气压差是否发生变化;
当所述气压差发生变化时,判断变化后的气压差与变化前的气压差之间的差值是否达到预设气压上限值;
当所述差值达到预设气压上限值时,提高所述压缩机的转速;
在提高所述压缩机的转速之后,判断所述压缩机的开机时间是否达到预设时间上限值,并根据获得的判断结果对所述压缩机进行控制;
所述控制器根据获得的判断结果对所述压缩机进行控制,具体包括:当所述压缩机的开机时间未达到预设时间上限值时,降低所述压缩机的工作频率;
在降低所述压缩机的工作频率之后,在所述压缩机的下个运行周期检测所述压缩机的开机时间是否达到预设时间上限值;
若未达到预设时间上限值,则继续降低所述压缩机的工作频率,直至判定所述压缩机的开机时间达到预设时间上限值时,控制所述压缩机停机;
所述控制器继续降低所述压缩机的工作频率,直至判定所述压缩机的开机时间达到预设时间上限值时,控制所述压缩机停机,具体包括:继续降低所述压缩机的工作频率,并判断降低后的工作频率是否达到预设频率下限值;
若未达到预设频率下限值,则在降低所述压缩机的工作频率之后,在所述压缩机的下个运行周期检测所述压缩机的开机时间是否达到预设时间上限值,直至判定所述压缩机的开机时间达到预设时间上限值时,控制所述压缩机停机。
2.如权利要求1所述的冰箱,其特征在于,所述控制器提高所述压缩机的转速,具体为:根据预设转速阈值提高所述压缩机的转速;
所述控制器降低所述压缩机的工作频率,具体为:根据预设频率阈值降低所述压缩机的工作频率。
3.如权利要求1 2中任一项所述的冰箱,其特征在于,所述控制器在控制所述压缩机停~机之后,还用于:
提高所述风机的转速;
在提高所述风机的转速之后,在所述压缩机的下个运行周期检测所述压缩机的开机时间是否达到预设时间上限值;
若未达到预设时间上限值,则降低所述风机的转速,并在降低所述风机的转速之后,在所述压缩机的下个运行周期检测所述压缩机的开机时间是否达到预设时间上限值,并根据获得的判断结果对所述压缩机进行控制;
若达到预设时间上限值,则控制所述压缩机停机。
4.如权利要求3所述的冰箱,其特征在于,所述控制器根据获得的判断结果对所述压缩机进行控制,具体包括:当所述压缩机的开机时间未达到预设时间上限值时,降低所述压缩机的工作频率;
在降低所述压缩机的工作频率之后,在所述压缩机的下个运行周期检测所述压缩机的开机时间是否达到预设时间上限值;
若未达到预设时间上限值,则继续降低所述压缩机的工作频率,直至判定所述压缩机的开机时间达到预设时间上限值时,控制所述压缩机停机;
若达到预设时间上限值,则控制所述压缩机停机。
5.一种冰箱控制方法,其特征在于,适用于如权利要求1 4中任一项所述的冰箱,所述~方法由所述控制器执行,所述方法包括:
在所述压缩机启动、所述风机启动、所述冷藏室的风门开启后,判断所述气压差是否发生变化;
当所述气压差发生变化时,判断变化后的气压差与变化前的气压差之间的差值是否达到预设气压上限值;
当所述差值达到预设气压上限值时,提高所述压缩机的转速;
在提高所述压缩机的转速之后,判断所述压缩机的开机时间是否达到预设时间上限值,并根据获得的判断结果对所述压缩机进行控制;
所述根据获得的判断结果对所述压缩机进行控制,具体包括:当所述压缩机的开机时间未达到预设时间上限值时,降低所述压缩机的工作频率;
在降低所述压缩机的工作频率之后,在所述压缩机的下个运行周期检测所述压缩机的开机时间是否达到预设时间上限值;
若未达到预设时间上限值,则继续降低所述压缩机的工作频率,直至判定所述压缩机的开机时间达到预设时间上限值时,控制所述压缩机停机;
所述继续降低所述压缩机的工作频率,直至判定所述压缩机的开机时间达到预设时间上限值时,控制所述压缩机停机,具体包括:继续降低所述压缩机的工作频率,并判断降低后的工作频率是否达到预设频率下限值;
若未达到预设频率下限值,则在降低所述压缩机的工作频率之后,在所述压缩机的下个运行周期检测所述压缩机的开机时间是否达到预设时间上限值,直至判定所述压缩机的开机时间达到预设时间上限值时,控制所述压缩机停机。
6.如权利要求5所述的冰箱控制方法,其特征在于,在所述控制所述压缩机停机之后,所述方法还包括:提高所述风机的转速;
在提高所述风机的转速之后,在所述压缩机的下个运行周期检测所述压缩机的开机时间是否达到预设时间上限值;
若未达到预设时间上限值,则降低所述风机的转速,并在降低所述风机的转速之后,在所述压缩机的下个运行周期检测所述压缩机的开机时间是否达到预设时间上限值,并根据获得的判断结果对所述压缩机进行控制;
若达到预设时间上限值,则控制所述压缩机停机。 说明书 : 一种冰箱及冰箱控制方法技术领域[0001] 本发明涉及冰箱控制技术领域,尤其涉及一种冰箱及冰箱控制方法。背景技术[0002] 现有的风冷变频冰箱,通常是使用感温探头检测冰箱的冷藏室、冷冻室的温度,并基于感温探头检测到的冰箱各间室的实际温度,来控制冰箱的压缩机的启动和停机,以实现对冰箱各间室温度的控制。例如,当冰箱所在的室内温度(或环境温度)高于感温探头检测到的冰箱各间室的实际温度时,控制压缩机开机启动,当室内温度(或环境温度)低于感温探头检测到的冰箱各间室的实际温度时,控制压缩机停机,以此循环,从而使冰箱各间室的温度处于限定值内。[0003] 随着人们对食物的新鲜度要求的增加,希望负载放入冰箱后能够快速降温冷却或冷冻,而在上述对冰箱各间室温度进行控制的过程中,压缩机的工作频率也是根据温度进行控制的,并且一般来说,在特定室内温度(或环境温度)下,压缩机的工作频率是固定的,因此,无法响应冰箱负载增多时引起的大冷量需求,也无法解决负载增多时引起的长时间不停机现象。发明内容[0004] 本发明实施例的目的在于,提供一种冰箱及冰箱控制方法,能够在冰箱的负载增多时,通过控制压缩机,及时响应冰箱负载增多时引起的大冷量需求,并且设置了压缩机开机时间的判断机制,相应解决了负载增多时引起的长时间不停机现象。[0005] 为了实现上述目的,本发明实施例提供了一种冰箱,所述冰箱包括:[0006] 制冷系统,所述制冷系统包括压缩机和风机;[0007] 压力传感器,用于检测所述冰箱的冷藏室或/和冷冻室的送风口与回风口的气压差;[0008] 控制器,用于:[0009] 在所述压缩机启动、所述风机启动、所述冷藏室的风门开启后,判断所述气压差是否发生变化;[0010] 当所述气压差发生变化时,判断变化后的气压差与变化前的气压差之间的差值是否达到预设气压上限值;[0011] 当所述差值达到预设气压上限值时,提高所述压缩机的转速;[0012] 在提高所述压缩机的转速之后,判断所述压缩机的开机时间是否达到预设时间上限值,并根据获得的判断结果对所述压缩机进行控制。[0013] 进一步地,所述控制器根据获得的判断结果对所述压缩机进行控制,具体包括:[0014] 当所述压缩机的开机时间未达到预设时间上限值时,降低所述压缩机的工作频率;[0015] 在降低所述压缩机的工作频率之后,在所述压缩机的下个运行周期检测所述压缩机的开机时间是否达到预设时间上限值;[0016] 若未达到预设时间上限值,则继续降低所述压缩机的工作频率,直至判定所述压缩机的开机时间达到预设时间上限值时,控制所述压缩机停机。[0017] 进一步地,所述控制器继续降低所述压缩机的工作频率,直至判定所述压缩机的开机时间达到预设时间上限值时,控制所述压缩机停机,具体包括:[0018] 继续降低所述压缩机的工作频率,并判断降低后的工作频率是否达到预设频率下限值;[0019] 若未达到预设频率下限值,则在降低所述压缩机的工作频率之后,在所述压缩机的下个运行周期检测所述压缩机的开机时间是否达到预设时间上限值,直至判定所述压缩机的开机时间达到预设时间上限值时,控制所述压缩机停机。[0020] 进一步地,所述控制器提高所述压缩机的转速,具体为:根据预设转速阈值提高所述压缩机的转速;[0021] 所述控制器降低所述压缩机的工作频率,具体为:根据预设频率阈值降低所述压缩机的工作频率。[0022] 进一步地,所述控制器在控制所述压缩机停机之后,还用于:[0023] 提高所述风机的转速;[0024] 在提高所述风机的转速之后,在所述压缩机的下个运行周期检测所述压缩机的开机时间是否达到预设时间上限值;[0025] 若未达到预设时间上限值,则降低所述风机的转速,并在降低所述风机的转速之后,在所述压缩机的下个运行周期检测所述压缩机的开机时间是否达到预设时间上限值,并根据获得的判断结果对所述压缩机进行控制;[0026] 若达到预设时间上限值,则控制所述压缩机停机。[0027] 进一步地,所述控制器根据获得的判断结果对所述压缩机进行控制,具体包括:[0028] 当所述压缩机的开机时间未达到预设时间上限值时,降低所述压缩机的工作频率;[0029] 在降低所述压缩机的工作频率之后,在所述压缩机的下个运行周期检测所述压缩机的开机时间是否达到预设时间上限值;[0030] 若未达到预设时间上限值,则继续降低所述压缩机的工作频率,直至判定所述压缩机的开机时间达到预设时间上限值时,控制所述压缩机停机;[0031] 若达到预设时间上限值,则控制所述压缩机停机。[0032] 为了实现上述目的,本发明实施例还提供了一种冰箱控制方法,适用于上述任一项所述的冰箱,所述方法由所述控制器执行,所述方法包括:[0033] 在所述压缩机启动、所述风机启动、所述冷藏室的风门开启后,判断所述气压差是否发生变化;[0034] 当所述气压差发生变化时,判断变化后的气压差与变化前的气压差之间的差值是否达到预设气压上限值;[0035] 当所述差值达到预设气压上限值时,提高所述压缩机的转速;[0036] 在提高所述压缩机的转速之后,判断所述压缩机的开机时间是否达到预设时间上限值,并根据获得的判断结果对所述压缩机进行控制。[0037] 进一步地,所述根据获得的判断结果对所述压缩机进行控制,具体包括:[0038] 当所述压缩机的开机时间未达到预设时间上限值时,降低所述压缩机的工作频率;[0039] 在降低所述压缩机的工作频率之后,在所述压缩机的下个运行周期检测所述压缩机的开机时间是否达到预设时间上限值;[0040] 若未达到预设时间上限值,则继续降低所述压缩机的工作频率,直至判定所述压缩机的开机时间达到预设时间上限值时,控制所述压缩机停机。[0041] 进一步地,所述继续降低所述压缩机的工作频率,直至判定所述压缩机的开机时间达到预设时间上限值时,控制所述压缩机停机,具体包括:[0042] 继续降低所述压缩机的工作频率,并判断降低后的工作频率是否达到预设频率下限值;[0043] 若未达到预设频率下限值,则在降低所述压缩机的工作频率之后,在所述压缩机的下个运行周期检测所述压缩机的开机时间是否达到预设时间上限值,直至判定所述压缩机的开机时间达到预设时间上限值时,控制所述压缩机停机。[0044] 进一步地,在所述控制所述压缩机停机之后,所述方法还包括:[0045] 提高所述风机的转速;[0046] 在提高所述风机的转速之后,在所述压缩机的下个运行周期检测所述压缩机的开机时间是否达到预设时间上限值;[0047] 若未达到预设时间上限值,则降低所述风机的转速,并在降低所述风机的转速之后,在所述压缩机的下个运行周期检测所述压缩机的开机时间是否达到预设时间上限值,并根据获得的判断结果对所述压缩机进行控制;[0048] 若达到预设时间上限值,则控制所述压缩机停机。[0049] 与现有技术相比,本发明实施例提供的一种冰箱及冰箱控制方法,冰箱包括制冷系统,制冷系统包括压缩机和风机;冰箱还包括压力传感器,用于检测冷藏室或/和冷冻室的送风口与回风口的气压差;冰箱还包括控制器,通过控制器在压缩机启动、风机启动、冷藏室的风门开启后,判断气压差是否发生变化;当所述气压差发生变化时,判断变化后的气压差与变化前的气压差之间的差值是否达到预设气压上限值;当所述差值达到预设气压上限值时,提高所述压缩机的转速;在提高所述压缩机的转速之后,判断所述压缩机的开机时间是否达到预设时间上限值,并根据获得的判断结果对所述压缩机进行控制;从而能够在冰箱的负载增多时,通过控制压缩机,及时响应冰箱负载增多时引起的大冷量需求,并且设置了压缩机开机时间的判断机制,相应解决了负载增多时引起的长时间不停机现象。附图说明[0050] 图1是本发明实施例提供的一种冰箱的外壳示意图;[0051] 图2是本发明实施例提供的一种冰箱的内部结构示意图;[0052] 图3是本发明实施例提供的一种冰箱的控制器的工作流程图;[0053] 图4是本发明实施例提供的一种冰箱的控制器的示例工作流程图;[0054] 图5是本发明实施例提供的一种冰箱的控制器的另一工作流程图;[0055] 图6是本发明实施例提供的一种冰箱的控制器的另一示例工作流程图;[0056] 图7是本发明实施例提供的一种冰箱的控制器的又一工作流程图;[0057] 图8是本发明实施例提供的一种冰箱的控制器的又一工作流程图;[0058] 图9是本发明实施例提供的一种冰箱的控制器的又一示例工作流程图;[0059] 图10是本发明实施例提供的一种冰箱控制方法的流程示意图。具体实施方式[0060] 下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本技术领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。[0061] 参见图1和图2所示,其中,图1是本发明实施例提供的一种冰箱的外壳示意图,图2是本发明实施例提供的一种冰箱的内部结构示意图。所述冰箱100包括制冷系统,所述制冷系统包括压缩机10和风机20;所述压缩机10用于对流经所述冰箱100的制冷循环中的制冷剂进行压缩,为制冷循环提供动力;所述风机20用于将所述冰箱100的蒸发器产生的冷气输送至对应的间室内;其中,所述冰箱100的间室包括冷藏室和冷冻室,冷冻室有蒸发器、冷冻风机,有通向冷藏室的风门。[0062] 此外,所述冰箱100还包括压力传感器,所述压力传感器用于实时检测所述冰箱100的冷藏室的送风口与回风口之间的气压差,或/和,实时检测所述冰箱100的冷冻室的送风口与回风口之间的气压差。[0063] 需要说明的是,如果只需要检测所述冰箱100的冷藏室的送风口与回风口之间的气压差,则将所述压力传感器设置在冷藏室的送风口与回风口处;如果只需要检测所述冰箱100的冷冻室的送风口与回风口之间的气压差,则将所述压力传感器设置在冷冻室的送风口与回风口处;如果既需要检测所述冰箱100的冷藏室的送风口与回风口之间的气压差,又需要检测所述冰箱100的冷冻室的送风口与回风口之间的气压差,则在冷藏室的送风口与回风口处存在压力传感器,且在冷冻室的送风口与回风口处也有压力传感器作为补充。[0064] 如图2所示,所述冰箱100还包括控制器30,所述控制器30用于采用本发明实施例提供的技术方案对所述冰箱100进行相应控制;在具体实施时,所述控制器30用于:[0065] 在所述压缩机启动、所述风机启动、所述冷藏室的风门开启后,判断所述气压差是否发生变化;[0066] 当所述气压差发生变化时,判断变化后的气压差与变化前的气压差之间的差值是否达到预设气压上限值;[0067] 当所述差值达到预设气压上限值时,提高所述压缩机的转速;[0068] 在提高所述压缩机的转速之后,判断所述压缩机的开机时间是否达到预设时间上限值,并根据获得的判断结果对所述压缩机进行控制。[0069] 结合图3所示,是本发明实施例提供的一种冰箱的控制器的工作流程图,控制器的具体工作过程如下:在冰箱的压缩机启动、风机启动、冷藏室的风门开启之后(图3所示步骤S11),通过压力传感器实时检测冰箱的冷藏室的送风口与回风口之间的气压差,或/和,实时检测冰箱的冷冻室的送风口与回风口之间的气压差,并在获得气压差的检测结果之后,判断当前检测获得的气压差与上一次检测获得的气压差相比,是否发生变化(图3所示步骤S12);当判定检测到的气压差发生变化时,进一步判断变化后的气压差与变化前的气压差之间的差值是否达到预设气压上限值(图3所示步骤S13);若判定变化后的气压差与变化前的气压差之间的差值达到了预设气压上限值,则提高压缩机的转速(图3所示步骤S14),并在提高压缩机的转速之后,进一步判断压缩机的开机时间是否达到预设时间上限值,以根据获得的时间判断结果对压缩机进行相应控制(图3所示步骤S15)。[0070] 可以理解的,如果检测的是冷藏室的送风口与回风口之间的气压差,则后续就对应判断冷藏室当前检测获得的气压差与上一次检测获得的气压差相比是否发生变化;如果检测的是冷冻室的送风口与回风口之间的气压差,则后续就对应判断冷冻室当前检测获得的气压差与上一次检测获得的气压差相比是否发生变化;如果既检测了冷藏室的送风口与回风口之间的气压差,又检测了冷冻室的送风口与回风口之间的气压差,则后续就既判断冷藏室当前检测获得的气压差与上一次检测获得的气压差相比是否发生变化,又判断冷冻室当前检测获得的气压差与上一次检测获得的气压差相比是否发生变化;并且在实际判断过程中,只要判定任一间室的气压差发生变化,就会相应执行图3所示的步骤S13以及后续的处理流程。[0071] 需要说明的是,当冰箱的负载增多时,会对冰箱的冷藏室的送风口与回风口之间的气压差,或/和,冰箱的冷冻室的送风口与回风口之间的气压差产生影响,使得气压差发生变化,因此,在执行图3所示的步骤S12之后,若判定检测到的气压差未发生变化,则无需提高压缩机的转速,保持压缩机以当前的转速继续运转,后续根据压缩机的开机时间进行相应处理,即执行图3所示的步骤S15。[0072] 进一步的,为了避免频繁调整压缩机的转速,并且考虑到气压值检测精度等问题,在判定检测到的气压差发生变化之后,如果变化后的气压差与变化前的气压差之间相差不大,即变化较。耸钡髡顾趸淖俨⒉缓鲜,因此,可以预先设定一个预设气压上限值,只有变化后的气压差与变化前的气压差之间的差值达到了预设气压上限值时,才会提高压缩机的转速,即执行图3中的步骤S14,如果变化后的气压差与变化前的气压差之间的差值未达到预设气压上限值,则无需提高压缩机的转速,保持压缩机以当前的转速继续运转即可,后续根据压缩机的开机时间进行相应处理,即执行图3所示的步骤S15。[0073] 示例性的,预设气压上限值可以为2Pa,相应的,如果判定变化后的气压差与变化前的气压差之间的差值在2Pa以上,则提高压缩机的转速,如果判定变化后的气压差与变化前的气压差之间的差值在2Pa以下,则无需提高压缩机的转速。此外,预设气压上限值也可以根据实际需要进行设置,本发明实施例不作具体限定。[0074] 示例性的,预设时间上限值可以为5小时,这个时间通常为压缩机的保护时间,相应的,如果压缩机的开机时间在5小时以下,无特殊情况就继续运行,如果压缩机的开机时间在5小时以上,就强制压缩机停机。此外,预设时间上限值也可以根据实际需要进行设置,本发明实施例不作具体限定。[0075] 参见图4所示,是本发明实施例提供的一种冰箱的控制器的示例工作流程图,在实际工作过程中,压缩机启动、风机启动后,风机以初始转速v0运行,压缩机以初始转速u0运行,冷藏室的风门开启后,通过压力传感器实时检测冰箱的冷藏室的送风口与回风口之间的气压差,实时检测冰箱的冷冻室的送风口与回风口之间的气压差,并在获得气压差的检测结果之后,针对每一个间室,分别判断当前检测获得的气压差与上一次检测获得的气压差相比,是否发生变化;若每一间室对应的气压差都未发生变化,则保持压缩机以初始转速u0继续运转,并判断压缩机的开机时间是否达到预设时间上限值,以根据获得的时间判断结果对压缩机进行相应控制;一旦判定检测到的气压差发生变化,则进一步判断变化后的气压差与变化前的气压差之间的差值是否达到预设气压上限值(例如2Pa);若否(例如未达到2Pa),则保持压缩机以初始转速u0继续运转,并判断压缩机的开机时间是否达到预设时间上限值,以根据获得的时间判断结果对压缩机进行相应控制;若是(例如达到2Pa,甚至在2Pa以上),则提高压缩机的转速,压缩机以高转速u1运转,并在提高压缩机的转速之后,进一步判断压缩机的开机时间是否达到预设时间上限值,以根据获得的时间判断结果对压缩机进行相应控制。[0076] 本发明实施例所提供的一种冰箱,包括制冷系统,制冷系统包括压缩机和风机;冰箱还包括压力传感器,用于检测冷藏室或/和冷冻室的送风口与回风口的气压差;冰箱还包括控制器,通过控制器在压缩机启动、风机启动、冷藏室的风门开启后,判断气压差是否发生变化;当所述气压差发生变化时,判断变化后的气压差与变化前的气压差之间的差值是否达到预设气压上限值;当所述差值达到预设气压上限值时,提高所述压缩机的转速;在提高所述压缩机的转速之后,判断所述压缩机的开机时间是否达到预设时间上限值,并根据获得的判断结果对所述压缩机进行控制;从而能够在冰箱的负载增多时,通过控制压缩机,及时响应冰箱负载增多时引起的大冷量需求,并且设置了压缩机开机时间的判断机制,相应解决了负载增多时引起的长时间不停机现象。[0077] 可以理解的,通过实时本发明实施例,在冰箱的负载增多时,可综合热负荷情况、气压差和压缩机开机时间调整压缩机的转速,从而使负荷大时能快速拉温,负荷小时又能低转速运转,实时监测负荷变化从而执行相应的控制策略,满足制冷及噪音需求。[0078] 作为上述方案的改进,所述控制器根据获得的判断结果对所述压缩机进行控制,具体包括:[0079] 当所述压缩机的开机时间未达到预设时间上限值时,降低所述压缩机的工作频率;[0080] 在降低所述压缩机的工作频率之后,在所述压缩机的下个运行周期检测所述压缩机的开机时间是否达到预设时间上限值;[0081] 若未达到预设时间上限值,则继续降低所述压缩机的工作频率,直至判定所述压缩机的开机时间达到预设时间上限值时,控制所述压缩机停机。[0082] 结合图5所示,是本发明实施例提供的一种冰箱的控制器的另一工作流程图,在上述实施例的基础上,控制器在执行图3所示的步骤S15时,在判断压缩机的开机时间是否达到预设时间上限值之后,如果判定压缩机的开机时间未达到预设时间上限值,则降低压缩机的工作频率(图5所示步骤S151),并且在降低压缩机的工作频率之后,在压缩机的下个运行周期内,检测压缩机的开机时间是否达到预设时间上限值(图5所示步骤S152),若检测结果为未达到预设时间上限值,则继续降低压缩机的工作频率(返回图5所示步骤S151),以此类推,直至判定压缩机的开机时间达到预设时间上限值时为止;如果判定压缩机的开机时间达到预设时间上限值,则控制压缩机停机(图5所示步骤S153)。[0083] 参见图6所示,是本发明实施例提供的一种冰箱的控制器的另一示例工作流程图,在实际工作过程中:[0084] 压缩机启动、风机启动后,风机以初始转速v0运行,压缩机以初始转速u0运行,冷藏室的风门开启后,通过压力传感器实时检测冰箱的冷藏室的送风口与回风口之间的气压差,实时检测冰箱的冷冻室的送风口与回风口之间的气压差,并在获得气压差的检测结果之后,针对每一个间室,分别判断当前检测获得的气压差与上一次检测获得的气压差相比,是否发生变化。[0085] 若每一间室对应的气压差都未发生变化,则保持压缩机以初始转速u0继续运转,并判断压缩机的开机时间是否达到预设时间上限值(例如5小时),如果判定压缩机的开机时间未达到预设时间上限值(例如在5小时以内),则将压缩机的工作频率降低一档,并且在降低压缩机的工作频率之后,在压缩机的下个运行周期内,检测压缩机的开机时间是否达到预设时间上限值(例如5小时),若检测结果为未达到预设时间上限值,则继续将压缩机的工作频率降低一档,以此类推,直至判定压缩机的开机时间达到预设时间上限值时为止(例如达到5小时);如果判定压缩机的开机时间达到预设时间上限值,则强制控制压缩机停机。[0086] 一旦判定检测到的气压差发生变化,则进一步判断变化后的气压差与变化前的气压差之间的差值是否达到预设气压上限值(例如2Pa)。[0087] 若否(例如未达到2Pa),则保持压缩机以初始转速u0继续运转,并判断压缩机的开机时间是否达到预设时间上限值,如果判定压缩机的开机时间未达到预设时间上限值(例如在5小时以内),则将压缩机的工作频率降低一档,并且在降低压缩机的工作频率之后,在压缩机的下个运行周期内,检测压缩机的开机时间是否达到预设时间上限值(例如5小时),若检测结果为未达到预设时间上限值,则继续将压缩机的工作频率降低一档,以此类推,直至判定压缩机的开机时间达到预设时间上限值时为止(例如达到5小时);如果判定压缩机的开机时间达到预设时间上限值,则强制控制压缩机停机。[0088] 若是(例如达到2Pa,甚至在2Pa以上),则提高压缩机的转速,压缩机以高转速u1运转,并在提高压缩机的转速之后,进一步判断压缩机的开机时间是否达到预设时间上限值,如果判定压缩机的开机时间未达到预设时间上限值(例如在5小时以内),则将压缩机的工作频率降低一档,并且在降低压缩机的工作频率之后,在压缩机的下个运行周期内,检测压缩机的开机时间是否达到预设时间上限值(例如5小时),若检测结果为未达到预设时间上限值,则继续将压缩机的工作频率降低一档,以此类推,直至判定压缩机的开机时间达到预设时间上限值时为止(例如达到5小时);如果判定压缩机的开机时间达到预设时间上限值,则强制控制压缩机停机。[0089] 示例性的,压缩机的工作频率可以以10Hz为一档,也可以以300转为一档,或者可以根据实际需要进行设置,本发明实施例不作具体限定。[0090] 作为上述方案的改进,所述控制器继续降低所述压缩机的工作频率,直至判定所述压缩机的开机时间达到预设时间上限值时,控制所述压缩机停机,具体包括:[0091] 继续降低所述压缩机的工作频率,并判断降低后的工作频率是否达到预设频率下限值;[0092] 若未达到预设频率下限值,则在降低所述压缩机的工作频率之后,在所述压缩机的下个运行周期检测所述压缩机的开机时间是否达到预设时间上限值,直至判定所述压缩机的开机时间达到预设时间上限值时,控制所述压缩机停机。[0093] 具体的,结合上述实施例,在执行图5所示的步骤S151、步骤S152所对应的循环工作过程时,在每一个循环内,控制器都需要降低压缩机的工作频率,而可以理解的,压缩机的工作频率不会无限制的降低下去,一般会设置一个预设频率下限值作为最小工作频率,以保证压缩机的工作频率不会下降到最小工作频率以下;在此基础上,控制器在继续降低压缩机的工作频率之后,会进一步判断降低后的工作频率是否达到了预设频率下限值;如果判定降低后的工作频率未达到预设频率下限值,则在降低压缩机的工作频率之后,在压缩机的下个运行周期内,检测压缩机的开机时间是否达到预设时间上限值,若检测结果为未达到预设时间上限值,则继续降低压缩机的工作频率,并判断降低后的工作频率是否达到了预设频率下限值,以此类推,直至判定压缩机的开机时间达到预设时间上限值时为止;如果判定压缩机的开机时间达到预设时间上限值,则控制压缩机停机。[0094] 需要说明的是,如果判定降低后的工作频率达到了预设频率下限值,则不会继续降低压缩机的工作频率,可以保持压缩机以最小工作频率继续运行,直至压缩机的开机时间达到预设时间上限值时,控制压缩机停机。[0095] 示例性的,预设频率下限值可以为40Hz,相应的,在每一次降低压缩机的工作频率之后,如果判定降低后的工作频率在预设频率下限值40Hz以上,则下一个循环内可以继续降低压缩机的工作频率,如果判定降低后的工作频率在预设频率下限值40Hz以下,则不再继续降低压缩机的工作频率,保持压缩机以最小工作频率40Hz继续运行。此外,预设频率下限值也可以根据实际需要进行设置,本发明实施例不作具体限定。[0096] 作为上述方案的改进,所述控制器提高所述压缩机的转速,具体为:根据预设转速阈值提高所述压缩机的转速;[0097] 所述控制器降低所述压缩机的工作频率,具体为:根据预设频率阈值降低所述压缩机的工作频率。[0098] 具体的,结合上述实施例,控制器在提高压缩机的转速时,可以根据预设转速阈值来提高压缩机的转速,控制器在降低压缩机的工作频率时,可以根据预设频率阈值降低压缩机的工作频率;其中,压缩机的转速可以随着压缩机频率的变化而变化。[0099] 示例性的,预设频率阈值可以为10Hz,相应的,每一次压缩机的工作频率都降低10Hz。此外,预设频率阈值也可以根据实际需要进行设置,本发明实施例不作具体限定。[0100] 作为上述方案的改进,所述控制器在控制所述压缩机停机之后,还用于:[0101] 提高所述风机的转速;[0102] 在提高所述风机的转速之后,在所述压缩机的下个运行周期检测所述压缩机的开机时间是否达到预设时间上限值;[0103] 若未达到预设时间上限值,则降低所述风机的转速,并在降低所述风机的转速之后,在所述压缩机的下个运行周期检测所述压缩机的开机时间是否达到预设时间上限值,并根据获得的判断结果对所述压缩机进行控制;[0104] 若达到预设时间上限值,则控制所述压缩机停机。[0105] 结合图7所示,是本发明实施例提供的一种冰箱的控制器的又一工作流程图,在上述实施例的基础上,控制器在执行图5所示的步骤S153之后,会控制提高风机的转速(图7所示步骤S154),并在提高风机的转速之后,在压缩机的下个运行周期内,检测压缩机的开机时间是否达到预设时间上限值(图7所示步骤S155);如果检测结果为未达到预设时间上限值,则降低风机的转速(图7所示步骤S156),并在降低风机的转速之后,进一步在压缩机的下个运行周期内,检测压缩机的开机时间是否达到预设时间上限值,以根据获得的时间判断结果对压缩机进行相应控制(图7所示步骤S157);如果检测结果为达到预设时间上限值,则控制压缩机停机(图所示步骤S1538)。[0106] 需要说明的是,控制器在提高风机的转速、降低风机的转速时,可以根据预设转速阈值进行相应的提高、降低处理;可以理解的,风机的转速不会无限制的降低下去,一半具有最小转速的限制,在降低到最小转速之前,每一次风机转速提高、降低的幅度都是预设转速阈值,并且预设转速阈值可以根据实际需要进行设置,本发明实施例不作具体限定。[0107] 示例性的,通常冰箱中的风机的转速具有固定的转速值,一般包括1200转/分、1800转/分、2100转/分等。[0108] 作为上述方案的改进,所述控制器根据获得的判断结果对所述压缩机进行控制,具体包括:[0109] 当所述压缩机的开机时间未达到预设时间上限值时,降低所述压缩机的工作频率;[0110] 在降低所述压缩机的工作频率之后,在所述压缩机的下个运行周期检测所述压缩机的开机时间是否达到预设时间上限值;[0111] 若未达到预设时间上限值,则继续降低所述压缩机的工作频率,直至判定所述压缩机的开机时间达到预设时间上限值时,控制所述压缩机停机;[0112] 若达到预设时间上限值,则控制所述压缩机停机。[0113] 结合图8所示,是本发明实施例提供的一种冰箱的控制器的又一工作流程图,在上述实施例的基础上,控制器在执行图7所示的步骤S157时,在判断压缩机的开机时间是否达到预设时间上限值之后,如果判定压缩机的开机时间未达到预设时间上限值,则降低压缩机的工作频率(图8所示步骤S1571),并且在降低压缩机的工作频率之后,在压缩机的下个运行周期内,检测压缩机的开机时间是否达到预设时间上限值(图8所示步骤S1572),若检测结果为未达到预设时间上限值,则继续降低压缩机的工作频率(返回图8所示步骤S1571),以此类推,直至判定压缩机的开机时间达到预设时间上限值时为止;如果判定压缩机的开机时间达到预设时间上限值,则控制压缩机停机(图8所示步骤S1573)。[0114] 需要说明的是,在执行图8所示的步骤S1571、步骤S1572所对应的循环工作过程时,在每一个循环内,控制器都需要降低压缩机的工作频率,而可以理解的,压缩机的工作频率不会无限制的降低下去,一般会设置一个预设频率下限值作为最小工作频率,以保证压缩机的工作频率不会下降到最小工作频率以下;在此基础上,控制器在继续降低压缩机的工作频率之后,会进一步判断降低后的工作频率是否达到了预设频率下限值;如果判定降低后的工作频率未达到预设频率下限值,则在降低压缩机的工作频率之后,在压缩机的下个运行周期内,检测压缩机的开机时间是否达到预设时间上限值,若检测结果为未达到预设时间上限值,则继续降低压缩机的工作频率,并判断降低后的工作频率是否达到了预设频率下限值,以此类推,直至判定压缩机的开机时间达到预设时间上限值时为止;如果判定压缩机的开机时间达到预设时间上限值,则控制压缩机停机。[0115] 可以理解的,如果判定降低后的工作频率达到了预设频率下限值,则不会继续降低压缩机的工作频率,可以保持压缩机以最小工作频率继续运行,直至压缩机的开机时间达到预设时间上限值时,控制压缩机停机。[0116] 参见图9所示,是本发明实施例提供的一种冰箱的控制器的又一示例工作流程图,控制的工作过程具体如下:[0117] 步骤S21、压缩机启动、风机启动后,风机以初始转速v0运行,压缩机以初始转速u0运行;[0118] 步骤S22、冷藏室的风门开启后,通过压力传感器实时检测冰箱的冷藏室的送风口与回风口之间的气压差,实时检测冰箱的冷冻室的送风口与回风口之间的气压差;[0119] 步骤S23、在获得气压差的检测结果之后,针对每一个间室,分别判断当前检测获得的气压差与上一次检测获得的气压差相比,是否发生变化;[0120] 步骤S24、若每一间室对应的气压差都未发生变化,则保持压缩机以初始转速u0继续运转,并跳转到步骤S28;[0121] 步骤S25、一旦判定检测到的气压差发生变化,则进一步判断变化后的气压差与变化前的气压差之间的差值是否达到预设气压上限值;[0122] 步骤S26、若否,则保持压缩机以初始转速u0继续运转,并跳转到步骤S28;[0123] 步骤S27、若是,则提高压缩机的转速,压缩机以高转速u1运转;[0124] 步骤S28、在提高压缩机的转速之后,进一步判断压缩机的开机时间是否达到预设时间上限值;[0125] 步骤S29、如果判定压缩机的开机时间未达到预设时间上限值,则将压缩机的工作频率降低一档;[0126] 步骤S30、在降低压缩机的工作频率之后,在压缩机的下个运行周期内,检测压缩机的开机时间是否达到预设时间上限值,若检测结果为未达到预设时间上限值,则跳转到步骤S29;[0127] 步骤S31、如果判定压缩机的开机时间达到预设时间上限值,则强制控制压缩机停机;[0128] 步骤S32、在强制控制压缩机停机之后,提高风机的转速,将风机的转速提高到v1;[0129] 步骤S33、在提高风机的转速之后,在压缩机的下个运行周期内,检测压缩机的开机时间是否达到预设时间上限值;[0130] 步骤S34、如果检测结果为未达到预设时间上限值,则降低风机的转速,将风机的转速降低到v0;[0131] 步骤S35、在降低风机的转速之后,在压缩机的下个运行周期内,检测压缩机的开机时间是否达到预设时间上限值;[0132] 步骤S36、如果判定压缩机的开机时间未达到预设时间上限值,则将压缩机的工作频率降低一档;[0133] 步骤S37、在降低压缩机的工作频率之后,在压缩机的下个运行周期内,检测压缩机的开机时间是否达到预设时间上限值,若检测结果为未达到预设时间上限值,则跳转到步骤S36;若检测结果为达到预设时间上限值,则跳转到步骤S31;[0134] 步骤S38、如果检测结果为达到预设时间上限值,则强制控制压缩机停机。[0135] 本发明实施例还提供了一种冰箱控制方法,适用于上述任一实施例所述的冰箱,所述方法由所述控制器执行,参见图10所示,是本发明实施例提供的一种冰箱控制方法的流程示意图,所述方法包括步骤S101至步骤S104:[0136] 步骤S101、在所述压缩机启动、所述风机启动、所述冷藏室的风门开启后,判断所述气压差是否发生变化;[0137] 步骤S102、当所述气压差发生变化时,判断变化后的气压差与变化前的气压差之间的差值是否达到预设气压上限值;[0138] 步骤S103、当所述差值达到预设气压上限值时,提高所述压缩机的转速;[0139] 步骤S104、在提高所述压缩机的转速之后,判断所述压缩机的开机时间是否达到预设时间上限值,并根据获得的判断结果对所述压缩机进行控制。[0140] 在一些实施例中,所述根据获得的判断结果对所述压缩机进行控制,具体包括:[0141] 当所述压缩机的开机时间未达到预设时间上限值时,降低所述压缩机的工作频率;[0142] 在降低所述压缩机的工作频率之后,在所述压缩机的下个运行周期检测所述压缩机的开机时间是否达到预设时间上限值;[0143] 若未达到预设时间上限值,则继续降低所述压缩机的工作频率,直至判定所述压缩机的开机时间达到预设时间上限值时,控制所述压缩机停机。[0144] 在一些实施例中,所述继续降低所述压缩机的工作频率,直至判定所述压缩机的开机时间达到预设时间上限值时,控制所述压缩机停机,具体包括:[0145] 继续降低所述压缩机的工作频率,并判断降低后的工作频率是否达到预设频率下限值;[0146] 若未达到预设频率下限值,则在降低所述压缩机的工作频率之后,在所述压缩机的下个运行周期检测所述压缩机的开机时间是否达到预设时间上限值,直至判定所述压缩机的开机时间达到预设时间上限值时,控制所述压缩机停机。[0147] 在一些实施例中,所述提高所述压缩机的转速,具体为:根据预设转速阈值提高所述压缩机的转速;[0148] 所述降低所述压缩机的工作频率,具体为:根据预设频率阈值降低所述压缩机的工作频率。[0149] 在一些实施例中,在所述控制所述压缩机停机之后,所述方法还包括:[0150] 提高所述风机的转速;[0151] 在提高所述风机的转速之后,在所述压缩机的下个运行周期检测所述压缩机的开机时间是否达到预设时间上限值;[0152] 若未达到预设时间上限值,则降低所述风机的转速,并在降低所述风机的转速之后,在所述压缩机的下个运行周期检测所述压缩机的开机时间是否达到预设时间上限值,并根据获得的判断结果对所述压缩机进行控制;[0153] 若达到预设时间上限值,则控制所述压缩机停机。[0154] 在一些实施例中,所述根据获得的判断结果对所述压缩机进行控制,具体包括:[0155] 当所述压缩机的开机时间未达到预设时间上限值时,降低所述压缩机的工作频率;[0156] 在降低所述压缩机的工作频率之后,在所述压缩机的下个运行周期检测所述压缩机的开机时间是否达到预设时间上限值;[0157] 若未达到预设时间上限值,则继续降低所述压缩机的工作频率,直至判定所述压缩机的开机时间达到预设时间上限值时,控制所述压缩机停机;[0158] 若达到预设时间上限值,则控制所述压缩机停机。[0159] 需要说明的是,本发明实施例所提供的一种冰箱控制方法,能够实现上述任一实施例所述的冰箱的所有工作流程,方法所对应的具体实施方案以及实现的技术效果分别与上述实施例所述的冰箱的具体实施方案以及实现的技术效果对应相同,这里不再赘述。[0160] 综上,本发明实施例所提供的一种冰箱及冰箱控制方法,冰箱包括制冷系统,制冷系统包括压缩机和风机;冰箱还包括压力传感器,用于检测冷藏室或/和冷冻室的送风口与回风口的气压差;冰箱还包括控制器,通过控制器在压缩机启动、风机启动、冷藏室的风门开启后,判断气压差是否发生变化;当所述气压差发生变化时,判断变化后的气压差与变化前的气压差之间的差值是否达到预设气压上限值;当所述差值达到预设气压上限值时,提高所述压缩机的转速;在提高所述压缩机的转速之后,判断所述压缩机的开机时间是否达到预设时间上限值,并根据获得的判断结果对所述压缩机进行控制;从而能够在冰箱的负载增多时,通过控制压缩机,及时响应冰箱负载增多时引起的大冷量需求,并且设置了压缩机开机时间的判断机制,相应解决了负载增多时引起的长时间不停机现象。通过实时本发明实施例,在冰箱的负载增多时,可综合热负荷情况、气压差和压缩机开机时间调整压缩机的转速,从而使负荷大时能快速拉温,负荷小时又能低转速运转,实时监测负荷变化从而执行相应的控制策略,满足制冷及噪音需求。[0161] 以上所述仅是本发明的一些实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明技术原理的前提下,还可以做出若干改进和变形,这些改进和变形也应视为本发明的保护范围。

专利地区:山东

专利申请日期:2022-04-06

专利公开日期:2024-11-29

专利公告号:CN114739103B


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