CN111010755B - 电磁加热设备的抖频控制方法及电磁加热设备 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及电磁加热设备的抖频控制方法及电磁加热设备,所述设备包括用于加热控制的功率开关器件,方法包括:所述设备上电并设定抖频模式阈值,进行加热工作;获取所述设备的功率开关器件的反压值;根据所述反压值,确定是否要对所述抖频模式阈值进行调整;根据未调整或调整后的所述抖频模式阈值,控制所述设备进入抖频模式;所述设备进入所述抖频模式后,调整所述设备的加热功率。本发明增加了电磁加热设备对于不同锅具类型进入抖频模式工作的适应性;使得电磁炉的工作更加的稳定;能够改善复底锅具反压过高,功率偏低的问题,可以提升电磁加热设备对复底锅具的加热功率。
Description
技术领域
本发明涉及电磁加热设备技术领域,特别涉及电磁加热设备的抖频控制方法及电磁加热设备。
背景技术
目前使用的抖频控制方式中,判断进入抖频平衡的阀值是一个固定的值。由于目前的抖频技术控制的局限性,在使用一些反压比较接近反压限值的复底锅具的时候,会出现有时能进入抖频,有时进入不了抖频状态的情况,将导致电磁炉工作不稳定。
此外,如图1所示,系统一旦设定好脉冲程序发生器(programme pulsegenerator,PPG)上限阈值后,只能适配一种锅具,会导致锅具与电磁加热设备有时无法适配,使设备的加热功率不足,从而影响客户体验;而若只适配一种锅具,则影响使用其他种类锅具,将会导致锅具适配性不强的问题。
发明内容
本发明旨在至少解决上述技术问题之一。
本发明实施例的第一方面提供了一种电磁加热设备的抖频控制方法,所述设备包括用于加热控制的功率开关器件,包括:
所述设备上电并设定抖频模式阈值,进行加热工作;
获取所述设备的功率开关器件的反压值;
根据所述反压值,确定是否要对所述抖频模式阈值进行调整;
根据未调整或调整后的所述抖频模式阈值,控制所述设备进入抖频模式;
所述设备进入所述抖频模式后,调整所述设备的加热功率。
在一个示例中,所述获取所述设备的功率开关器件的反压值,包括:
判断所述设备的功率是否处于指定的预设功率区间,若是,则获取所述反压值;其中,所述预设功率区间低于所述设备的最高功率。
在一个示例中,在所述设备进入所述抖频模式后,在调整设备的加热功率之前,所述方法还包括:确定所述设备的反压值不再变化。
在一个示例中,所述根据所述反压值,确定是否要对所述抖频模式阈值进行调整,包括:将所述反压值与多个预设反压阈值进行对比,以确定所述锅具类型,其中,所述锅具类型至少包括:复底锅具。
在一个示例中,所述调整所述设备的加热功率,包括:判定所述锅具的锅具类型,若所述锅具类型为复底锅具,提高所述抖频模式阈值,并在所述设备进入所述抖频模式后,所述设备增大加热功率。
在一个示例中,所述设备进入所述抖频模式后,还包括:判断锅具是否为复底锅具,以确定将工作电流修改为复底锅具的参考电流,或其他锅具的参考电流,以调整所述设备的加热功率。
在一个示例中,所述锅具类型还包括导磁锅具,所述导磁锅具至少包括:430不锈钢锅具。
在一个示例中,所述调整所述设备的加热功率,包括:若所述锅具的类型为430不锈钢锅具,在进入所述抖频模式后,所述设备增大加热功率。
本发明实施例的第二方面提供了一种电磁加热设备的抖频控制方法,包括:
多次获取所述设备的功率开关器件的反压值;
所述方法还包括预设保护值,根据多次获取的所述反压值和预设保护值判断是否进入抖频模式,所述预设保护值不高于所述功率开关器件的反向击穿电压;
若是,根据所述反压值调整设备相应的参考电流;
若否,下调所述设备的预设功率区间,重新执行上述步骤。
本发明实施例的第三方面提供了一种具备抖频控制的电磁加热设备,包括:
功率开关器件;以及
处理器,所述处理器与功率开关器件连接,并执行如权利要求1-8中任一项所述的电磁加热设备的抖频控制方法。
有益效果:
增加了电磁加热设备对于不同锅具类型进入抖频模式工作的适应性;使得电磁炉的工作更加的稳定;
能够改善复底锅具反压过高,功率偏低的问题,可以提升电磁加热设备对复底锅具的加热功率。
附图说明
此处所说明的附图用来提供对本申请的进一步理解,构成本申请的一部分,本申请的示意性实施例及其说明用于解释本申请,并不构成对本申请的不当限定。在附图中:
图1为现有技术中抖频控制逻辑示意图;
图2为本发明的非抖频模式下复底锅具的反压波形示意图;
图3为本发明的抖频模式下复底锅具的反压波形示意图;
图4为本发明的方法流程示意图;
图5为本发明的方法逻辑示意图。
具体实施方式
为了更清楚的阐释本申请的整体构思,下面结合说明书附图以示例的方式进行详细说明。
图2为本发明的复底锅具的反压波形示意图;图3为本发明的抖频模式中复底锅具的反压波形示意图。在使用复底锅具的时候,反压波形如图2所示,电磁加热设备内的功率开关器件IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor)会有一个极限的反压值,如果超过这个极限反压值,IGBT将会被击穿,电磁炉将无法工作。一般电磁加热设备都会设置一个保护值:如,1.16kV,一旦反压值高于这个保护值,电磁炉就会降功率。这就是复底锅具功率偏低的主要原因。通过反压值识别到复底锅具的时候,以低功率进入抖频模式,进入抖频模式后,复底锅具的反压值由于抖频的作用,反压会比不抖频的时候低,然后通过提高参考电流,将复底锅具的功率提升上去,此时反压波形如图3所示。
抖频模式原理:由于反压的峰值过高,如图2所示,会对设备造成干扰,因此需要通过控制IGBT控制信号降低反压峰值,变成如图3所示的波形,IGBT控制信号如PPG信号,波形改变前后输出功率不变,也即:如图2和图3中,0-10ms范围波形图的积分面积相等。抖频模式实现方式:在一个反压波形周期中,先找到参考点,然后,(1)在参考点后若干ms的位置逐渐提高IGBT控制信号的占空比,以补偿反压值,如图3中0-t1段所示(实际起点为一个大于0的值);(2)保持当前IGBT控制信号波形一段时间,以压低该位置的反压,持续压低时间为若干ms,表现为图3中t1-t2段较平缓的反压波形;(3)然后再逐渐降低IGBT控制信号的占空比,以反向补偿反压值,如图3中t2-10ms段的反压波形。当然,根据实际情况,抖频模式可以没有(2)阶段平缓反压波形。
与前述抖频模式相适应,需在另外的位置对总体功率通过电流采样以及反馈调节进行控制,使总体功率不会因外部电压波动而波动。
根据本发明实施例的第一方面,本发明提供了一种电磁加热设备的抖频控制方法,所述设备包括用于加热控制的功率开关器件,图4为本发明的方法流程示意图,如图所示,包括:
S101所述设备上电并设定抖频模式阈值V,进行加热工作;
S102获取所述设备的功率开关器件的反压值;
S103根据所述反压值,确定是否要对所述抖频模式阈值进行调整;
S104根据未调整或调整后的所述抖频模式阈值,控制所述设备进入抖频模式;
S105所述设备进入所述抖频模式后,调整所述设备的加热功率。
本申请引入了功率开关器件的反压值作为设备是否进入抖频模式的判断条件,通过反压识别的方式来识别反压值高的锅具,当识别到反压值高的锅具之后,通过控制算法改变阈值的方式,使设备更容易进入抖频模式工作,进而增大设备的加热功率,从而解决了设备在某些锅具类型下无法进入抖频模式,由于设备无法进入抖频工作模式导致加热功率不足等一系列的问题。
图5为本发明的逻辑示意图,如图5所示,获取所述设备的功率开关器件的反压值,具体的实现方式包括:判断所述设备的功率是否处于指定的预设功率区间,若是,则获取所述反压值;其中,所述预设功率区间低于所述设备的最高功率。在本发明的一些优选的实施例中,电磁炉首先使用次大档或者再低的功率P,例如小于1850W的功率启动,然后读取反压值。
根据本发明的具体实施例,如图5所示,根据所述反压值,确定是否要对所述抖频模式阈值进行调整,包括:将所述反压值与多个预设反压阈值进行对比,以确定所述锅具类型,其中,所述锅具类型至少包括:复底锅具。在本发明的一些优选的实施方式中,对反压值的大小进行判断,如果发现反压值F大于预设反压阈值K(默认32),将计数器N2清零,当判断的次数N1大于某一设定值N后,例如两次,判定为复底锅具。如果发现反压值F小于预设反压阈值J(默认5),将计数器N1清零,当判断次数N2大于某一设定值M后,例如六次,判定为430不锈钢锅具。可以理解的是,可以根据不同的锅具类型设定不同的预设反压阈值,430不锈钢锅具是日常使用中比较常见的锅具,也可以是其它类型的导磁锅具,例如,铁锅,搪瓷锅等。
根据本发明的具体实施例,图2中的进入抖频处理函数可以是图1所示的抖频控制逻辑,PPG上限阈值为一个时间宽度参数,对应于本发明实施例中的抖频模式阈值。
根据本发明的具体实施例,如图2所示,判定所述锅具的锅具类型,若所述锅具类型为复底锅具,提高所述抖频模式阈值(V提高到V1),并在所述设备进入所述抖频模式,确定所述设备的反压值不再变化后,所述设备增大加热功率。
根据本发明的具体实施例,所述设备进入所述抖频模式后,还包括:判断锅具是否为复底锅具,以确定将工作电流修改为复底锅具的参考电流,或其他锅具的参考电流,以调整所述设备的加热功率。
根据本发明的具体实施例,调整所述设备的加热功率,具体的实现方式还包括:若所述锅具的类型为430不锈钢锅具,不改变抖频模式阈值,然后开启抖频模式,在进入所述抖频模式,达到稳定状态后,所述设备增大加热功率。
根据本发明实施例的第二方面,本发明提供了一种电磁加热设备的抖频控制方法,包括:
多次获取所述设备的功率开关器件的反压值;
根据多次获取的所述反压值和预设保护值判断是否进入抖频模式,所述预设保护值不高于所述功率开关器件的反向击穿电压;
若是,根据所述反压值调整设备相应的参考电流;
若否,下调所述设备的预设功率区间,重新执行上述步骤。
根据本发明的具体实施例,电磁加热设备可以采用较低的功率,例如1800W的功率工作,检测反压值,如果反压小于一个定值,判定反压值低于反压保护限制,设备开启抖频模式,进入抖频模式后,提高参考电流值来提升复底锅具的功率。
根据本发明实施例的第三方面,本发明提供了一种具备抖频控制的电磁加热设备,包括:功率开关器件;以及处理器,所述处理器与功率开关器件连接,并执行上述的电磁加热设备的抖频控制方法。
综上,本发明的实施例有效增加了电磁加热设备对于不同锅具类型进入抖频模式工作的适应性;使得电磁炉的工作更加的稳定;能够改善复底锅具反压过高,功率偏低的问题,可以提升电磁加热设备对复底锅具的加热功率。
本发明实施例本说明书中的各个实施例均采用递进的方式描述,各个实施例之间相同相似的部分互相参见即可,每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处。尤其,对于装置实施例而言,由于其基本相似于方法实施例,所以描述的比较简单,相关之处参见方法实施例的部分说明即可。
以上仅为本申请的实施例而已,并不用于限制本申请。对于本领域技术人员来说,本申请可以有各种更改和变化。凡在本申请的精神和原理之内所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在申请中。
Claims (10)
1.一种电磁加热设备的抖频控制方法,所述设备包括用于加热控制的功率开关器件,其特征在于,包括:
所述设备上电并设定抖频模式阈值,进行加热工作;
获取所述设备的功率开关器件的反压值;
根据所述反压值,确定是否要对所述抖频模式阈值进行调整;
根据未调整或调整后的所述抖频模式阈值,控制所述设备进入抖频模式;
所述设备进入所述抖频模式后,调整所述设备的加热功率。
2.根据权利要求1所述的电磁加热设备的抖频控制方法,其特征在于,所述获取所述设备的功率开关器件的反压值,包括:
判断所述设备的功率是否处于指定的预设功率区间,若是,则获取所述反压值;其中,所述预设功率区间低于所述设备的最高功率。
3.根据权利要求1所述的电磁加热设备的抖频控制方法,其特征在于,在所述设备进入所述抖频模式后,在调整设备的加热功率之前,所述方法还包括:
确定所述设备的反压值不再变化。
4.根据权利要求1所述的电磁加热设备的抖频控制方法,其特征在于,所述根据所述反压值,确定是否要对所述抖频模式阈值进行调整,包括:
将所述反压值与多个预设反压阈值进行对比,以确定锅具类型,其中,所述锅具类型至少包括:复底锅具。
5.根据权利要求4所述的电磁加热设备的抖频控制方法,其特征在于,所述调整所述设备的加热功率,包括:
判定所述锅具的锅具类型,若所述锅具类型为复底锅具,提高所述抖频模式阈值,并在所述设备进入所述抖频模式后,所述设备增大加热功率。
6.根据权利要求4所述的电磁加热设备的抖频控制方法,其特征在于,所述设备进入所述抖频模式后,还包括:判断锅具是否为复底锅具,以确定将工作电流修改为复底锅具的参考电流,或其他锅具的参考电流,以调整所述设备的加热功率。
7.根据权利要求4所述的电磁加热设备的抖频控制方法,其特征在于,所述锅具类型还包括导磁锅具,所述导磁锅具至少包括:430不锈钢锅具。
8.根据权利要求7所述的电磁加热设备的抖频控制方法,其特征在于,所述调整所述设备的加热功率,包括:
若所述锅具的类型为430不锈钢锅具,在进入所述抖频模式后,所述设备增大加热功率。
9.一种电磁加热设备的抖频控制方法,其特征在于,包括:
多次获取所述设备的功率开关器件的反压值;
所述方法还包括预设保护值,根据多次获取的所述反压值和预设保护值判断是否进入抖频模式,所述预设保护值不高于所述功率开关器件的反向击穿电压;
若多次获取的所述反压值均小于预设保护值,判定反压值低于反压保护限制,设备开启抖频模式,根据所述反压值调整设备相应的参考电流;反之,下调所述设备的预设功率区间,重新执行上述步骤。
10.一种具备抖频控制的电磁加热设备,其特征在于,包括:
功率开关器件;以及处理器,所述处理器与功率开关器件连接,并执行如权利要求1-8中任一项所述的电磁加热设备的抖频控制方法。
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