EP1688018A1 - Procede de chauffage d un recipient pose sur une table de cuisson a moyens de chauffage associes a des inducteurs - Google Patents

Procede de chauffage d un recipient pose sur une table de cuisson a moyens de chauffage associes a des inducteurs

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EP1688018A1
EP1688018A1 EP04805445A EP04805445A EP1688018A1 EP 1688018 A1 EP1688018 A1 EP 1688018A1 EP 04805445 A EP04805445 A EP 04805445A EP 04805445 A EP04805445 A EP 04805445A EP 1688018 A1 EP1688018 A1 EP 1688018A1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
heating
container
hob
inductors
heating zone
Prior art date
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Application number
EP04805445A
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German (de)
English (en)
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EP1688018B1 (fr
Inventor
Didier Gouardo
Cédric GOUMY
Alain Roux
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FagorBrandt SAS
Original Assignee
Brandt Industries SAS
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Filing date
Publication date
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Priority to EP09075344.3A priority patent/EP2112867B1/fr
Priority to EP09075341.9A priority patent/EP2112865B1/fr
Priority to PL04805445T priority patent/PL1688018T3/pl
Priority to EP09075340.1A priority patent/EP2112864A3/fr
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    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B6/00Heating by electric, magnetic or electromagnetic fields
    • H05B6/02Induction heating
    • H05B6/06Control, e.g. of temperature, of power
    • H05B6/062Control, e.g. of temperature, of power for cooking plates or the like
    • H05B6/065Control, e.g. of temperature, of power for cooking plates or the like using coordinated control of multiple induction coils
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B2213/00Aspects relating both to resistive heating and to induction heating, covered by H05B3/00 and H05B6/00
    • H05B2213/03Heating plates made out of a matrix of heating elements that can define heating areas adapted to cookware randomly placed on the heating plate
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B2213/00Aspects relating both to resistive heating and to induction heating, covered by H05B3/00 and H05B6/00
    • H05B2213/05Heating plates with pan detection means

Definitions

  • WO 97 37 515 discloses a hob whose cooking zone has no precise location in the hob.
  • WO 97 37 515 several standard inductors, of small dimension, are arranged in a two-dimensional grid in the hob.
  • a detection loop of a cooking vessel makes it possible to detect the inductors covered by this receptacle.
  • This information can be transmitted to a computer connected to a control box programming the amount of heat to be supplied to each of the inductors.
  • a control box programming the amount of heat to be supplied to each of the inductors.
  • only the inductors covered by the cooking vessel are powered.
  • this document remains silent on the problem posed by the inductors partially covered by the container.
  • the present invention aims to optimize the heating of a container disposed on a hob without a predetermined location of the cooking chamber.
  • the present invention aims, in a first aspect, a method of heating a container placed on a cooktop comprising heating means respectively associated with inductors forming means for detecting the presence of a container, the heating means associated with these inductors being distributed in a two-dimensional grid in the hob.
  • This heating method comprises the following steps: - search for a heating zone consisting of a set of heating means at least partially covered by a container; and calculating a power delivered by each heating means of this heating zone as a function of a global reference power associated with the heating zone and a recovery rate by the container of each detection means associated with the heating zone. this heating means.
  • this method further comprises a preliminary step of declaring the addition of a container to the cooking surface. This preliminary step makes it possible to implement the steps of searching and calculating a power only during the installation of a new container on the hob, thus avoiding the continuous operation of inductors forming detection means.
  • this method "of heating includes a step of detecting a displacement of a container, associated with an initial heating area, and a step of searching for a heating area formed displaced heating means respectively associated with detection means at least partially covered by the container.
  • the heating method according to the invention thus allows to take into account the displacement of the container during cooking on the cooking plane.
  • the heating method further comprises a step of association with the heating zone displaced from the overall reference power associated with the initial heating zone.
  • the search step comprises a storage step for each heating means of the heating zone of a recovery rate by the container of said detection means associated with this heating means.
  • the heating means are inductors forming means for detecting the presence of a container.
  • the present invention relates to a hob comprising heating means respectively associated with inductors forming means for detecting the presence of a container, the heating means associated with the inductors being distributed along a two-dimensional grid in the cooking plan.
  • This hob includes means adapted to implement the heating method described above. This hob has similar features and advantages to those described above in connection with the method of heating a container. Other features and advantages of the invention will become apparent in the description below.
  • FIG. 1 is a schematic top view of a hob according to the invention
  • - Figure 2 illustrates the control circuit of the heating means of the hob of Figure 2
  • FIG. 3 is an algorithm describing the heating method according to the invention
  • FIG. 4 is an algorithm detailing the step of searching for a new heating zone of FIG. 3, according to a first embodiment of the invention
  • FIG. 5 is an algorithm detailing the step of searching for a new heating zone of FIG. 3, according to a second embodiment of the invention
  • FIG. 6 is an algorithm detailing the step of calculating the power per inductor of FIG. 3
  • FIG. 7 is an example of a heating zone covered by a receptacle
  • this hob comprises heating means 11 distributed in a two-dimensional grid in the hob of the hob 10.
  • This hob thus has a large cooking zone, which can reach the dimension of the hob. hob, for heating one or more containers without precise location.
  • it is necessary to be able to automatically detect the containers placed on the hob, so as to activate only the heating means arranged under the containers.
  • inductors forming detection means. For example, the measurement of the effective current passing through each inductor will be dependent on the surface of this inductor covered by a container.
  • an induction hob in which the heating means consist of inductors distributed in the hob. These inductors 11 thus constitute both the heating means and the means for detecting the presence of a container.
  • the present invention could also be implemented for other types of heating means, and for example for radiant elements also arranged in a two-dimensional grid in the hob, each radiant hearth being associated with an inductor forming detection means.
  • the cooking zone disposed beneath the cooking plane consists of several small coils or elementary inductors arranged to cover the entire surface of the hob. This cooking zone thus consists of a matrix of small inductors.
  • these inductors are circular in shape and are arranged in staggered rows in the hob.
  • the hob thus formed can be of any shape, and, for example, square, as in the example illustrated in FIG. 1.
  • the size of the elementary inductors 11 is small enough for any size of the container to cover at least one inductor. elementary.
  • the diameter of each elementary inductor may be equal to 70 or 80 mm.
  • the inductors In order to constitute a matrix of inductors that are close to one another and can operate individually, the inductors must be powered independently. For example, the maximum power supplied by each inductor is of the order of 700 Watts.
  • each elementary inductor 11 is powered. by a dedicated power inverter electronic circuit 12.
  • a dedicated power inverter electronic circuit 12 In order to avoid the occurrence of noises or whistles resulting from audible inter modulation frequencies between the different oscillating circuits 12, it is necessary that all these oscillating circuits 12 are supplied with currents having the same frequency and in phase.
  • each elementary cell constituted by an inductor 11 and a power inverter 12 is tuned to a fixed frequency equal, for example, to 25 kHz.
  • One or more control processors 13 manages all the cells and controls the operation of the various inductors when they are covered by a container.
  • the synchronization of the oscillation frequencies between the different inverters 12 is ensured on the one hand by a single clock circuit 14, distributed on each processor 13 and, on the other hand, by a synchronous start of the power inverters 12.
  • the operation of the control processors 13 is controlled by a master processor 15.
  • the power variation is ensured by a pulse width modulation (PWM or PWM) of the oscillation signal at the working frequency. fixed.
  • PWM pulse width modulation
  • the control system can thus manage one or more containers placed on the hob and apply different powers depending on the desired power demanded by the user for each container.
  • the hob 10 comprises a control and display keyboard 16.
  • This declaration of addition E10 of a new container Ri is performed by action on the keyboard, by means of a key provided for this purpose. Although this operation corresponds to the logical operation of the hob, it is also possible for the user to request the addition of a cooking zone and then to place the container Ri later.
  • the prior declaration E10 addition step of a container on the hob avoids the cooktop to remain permanently with an activated container detection function, which could generate disturbances.
  • a search step E20 of a new heating zone Zi is then implemented. In the case where no container is placed on the hob, this new zone Zi is canceled after a certain period of time equal for example to 1 minute. We will now describe, with reference to FIG. 4, this search step F20 of a new heating zone Zi.
  • the search method comprises first of all an initialization step E21 of a new zone Zi, consisting of initializing a memory space adapted to temporarily store the inductors constituting this heating zone Zi.
  • a first inductor is considered, chosen according to a predetermined travel order of the inductors.
  • a test step E23 makes it possible to determine whether this inductor is free or not. This test step E23 makes it possible to determine whether the inductor does not already belong to another heating zone formed in the hob, so that this inductor would already be used to heat another container. Such could be the case, for example, for the inductor referenced 11a in Figure 1 which, if it belongs to the heating zone Z1 can not belong to the heating zone Z3. If this inductor is not free, it is checked in a test step E24 if this inductor is the last inductor of the hob.
  • a test step E26 makes it possible to determine whether there is a load above this inductor, that is to say if a container covers at least partially this inductor. In practice, for example, the effective current passing through this inductor is measured. This value will be dependent on the surface of the inductor covered by the container.
  • an addition step E27 is implemented in order to add the inductor detected at the heating zone Zi.
  • a storage step E28 is also implemented for each inductor added to the heating zone Zi, in order to memorize the recovery rate TREC of the added inductor.
  • the detection step E26 of a container the presence of a container facing the inductor is detected when the recovery rate of this inductor is greater than a predetermined threshold value.
  • This predetermined threshold value may be equal, for example, to 40%. This detection threshold makes it possible to avoid feeding inductors slightly covered by a receptacle.
  • the recovery rate can be determined from the measurement of the mean and peak currents of the inductor. These measurements are in particular described in the document FR 2 783 370. The ratio between these two measurements for a given duty cycle (MLI) gives a good approximation of the recovery rate. It is thus possible to set a low limit of this recovery rate below which, it is considered that the inductor is not sufficiently covered to function properly. For each inductor of the same area (covered by the same container), it is then possible to compare the recovery rate in a relative manner. Then it is checked in a test step E24 if it is the last inductor and in the negative we repeat all the previously described steps for the next inductor.
  • a test step E29 makes it possible to check whether the heating zone Z1 thus constituted is empty. This is particularly the case when no container has been placed on the hob. In this case, the new zone Zi is canceled. Otherwise, this new heating zone Zi is memorized.
  • the identification of this new heating zone Zi is materialized by the display in a display step E30 of the presence and position of the container Ri on the display panel 16 of the hob.
  • the method of finding a container as described above with reference to Figure 4 is however relatively long, especially when the number of free inductors is important. This is the case when placing a first container on the hob. An improved method of searching for a heating zone Zi will be described below with reference to FIG. 5.
  • this method takes into account the fact that the inductors of a heating zone must be close to belong to to this heating zone.
  • this search method comprises first an initialization step E31 of a new zone Zi. Then, in a step E32, a first inductor is considered.
  • a test step E33 makes it possible to check whether this inductor is free, that is to say if it does not already belong to another listed heating zone. If this inductor is not free, it is checked in a test step E34 if it is the last inductor. If so, the new heating zone is canceled. Otherwise, we consider in a step E35 the next inductor.
  • the inductor When at the end of the test step E33, the inductor is free, it is verified in a test step E36 if there is a load opposite this inductor, that is to say, it detects the presence of a container placed above this inductor in the hob. In the negative, the following inductor is considered in a step E37 and the steps E33 and following are repeated for it. Otherwise, when the presence of a container is detected above the inductor, a step of adding E37 of this inductor to the heating zone Zi is implemented. At the same time, the recovery rate TREC of the inductor is memorized in a storage step E38. These steps are substantially identical to those described above with reference to FIG. 4.
  • a determination step E39 of a list of the inductors belonging to not to another heating zone already formed and adjacent to the heating zone Zi being formed is implemented.
  • An E40 test step then makes it possible to check whether this list is empty. If not, consider the next adjacent inductor in a step E41.
  • An update step E42 of the list makes it possible to remove this inductor from the list of free inductors adjacent to the zone.
  • a test step E43 similar to the test step E36, it is checked whether or not there is a load opposite this inductor. If so, we reiterate for this inductor all steps E37 and following. A new determination of a list of inductors adjacent to the zone will also be implemented from the modified heating zone. If at the end of the test step E43, the inductor is not arranged under a container, or in other words if its recovery rate by a container is less than 40% for example, it is reiterated. set of steps E40 and following on the list of free inductors adjacent to the heating zone to be constituted. When this list is empty, it is deduced that no other inductor adjacent to the zone is covered by a container, so that the new heating zone Zi is thus created.
  • this creation is visualized by the display in a step E30 of the presence and the position of the container Ri.
  • An input step of the overall nominal power Pi associated with this container Ri is then implemented.
  • This input step E30 is implemented by the user who can select on the keyboard a desired power level, for example between 1 and 15, corresponding to a power scale of between 100 and 2800 Watts.
  • a desired power level for example between 1 and 15, corresponding to a power scale of between 100 and 2800 Watts.
  • From this global reference power Pi associated with the heating zone Zi it is possible to calculate the power delivered by each inductor of the heating zone Zi.
  • the power delivered by each inductor depends on the recovery rate of the inductor. As illustrated in FIG.
  • a step of obtaining E61 of the inductors Ij, j lying between 1 and n, n corresponding to the number of inductors included in the heating zone Zi is implemented.
  • a step E62 a first inductor Ij of the heating zone Zi is then considered. This recovery rate is typically between 40 and 100%.
  • a read step E63 provides access to the value of the recovery rate Ij associated with the inductor Ij as stored during the detection of the container and the constitution of the heating zone Zi.
  • a computation step proper E64 then makes it possible to determine the unit power Pj associated with this inductor Ij.
  • this unit power Pj delivered by the inductor Ij is a function of the overall nominal power Pi and the recovery rates of each inductor of this heating zone Zi.
  • the power distribution on each inductor can be performed according to different laws depending on the desired effect. According to a first embodiment, it may be desired to favor a homogeneous power density so as to evenly distribute the power on the bottom of the container. This distribution makes it possible to minimize the field radiated by the partially covered inductors as long as the current traversing these inductors little covered is reduced.
  • the function of calculating the power delivered Pj by the inductor Ij is of the type:
  • This power distribution formula advantageously heats the edges of the container. It is particularly favorable when the container is centered on one of the inductors so that a ring of inductors disposed under the edge of the container all have an identical partial recovery rate.
  • many other formulas for calculating the power delivered by each inductor can be used, by weighting the value of the recovery rate of each inductor.
  • This displacement can be detected in several ways: either one of the inductors of the heating zone Zi is discovered, especially in the absence of the container when it is removed from the hob; either the control parameters of at least one of the inductors of the heating zone Zi are strongly modified to maintain the desired power in this inductor.
  • a significant variation of the duty cycle is observed in the case of a fixed frequency control with pulse width modulation; either the parameters measured at the level of an inductor vary greatly while the control parameters are unchanged. This variation can be observed by measuring the current in the inductor or in one of the control transistors of this inductor.
  • This search step 80 is detailed in FIG. 8 and is substantially identical to the search step E20 as described above, with reference to FIG. 5.
  • This search step first comprises an E81 test step adapted to verify if the initial heating zone Zi is empty. In the case where this initial heating zone Zi is not completely empty, that is to say when the container has only been moved in a restricted manner on the cooking surface, so that it still covers some inductors of this initial heating zone Zi, a determination step E82 from the list of free inductors adjacent to the heating zone Zi is implemented. This determination step is identical to the determination step E39 described above with reference to FIG. 5.
  • a test step E83 it is checked whether this list is empty. If so, this means that the container has only been slightly moved but remains opposite all the inductors of the initial heating zone Zi. The new displaced zone Z'i is then considered with the modified recovery rates of each inductor to recalculate the power delivered by each of the inductors of this displaced zone Z'i. If the list of free inductors adjacent to the heating zone is not empty, a step E84 is adapted to consider an adjacent inductor of this list. An update step E85 makes it possible to delete this adjacent inductor from the list constituted in step E82. In an E86 test step, the control system verifies the presence or absence of a load opposite this inductor.
  • This step of detecting the presence of a container is identical to the test step E36 described above with reference to FIG. 5.
  • the steps E83 and following are repeated for an adjacent inductor following as long as the list of adjacent free inductors is not empty.
  • a storage step E88 makes it possible to store the recovery rate TREC of the added inductor.
  • a new determination step E82 of the list of free inductors adjacent to the heating zone thus modified is then implemented, and steps E83 and following are repeated.
  • the detection of the displaced heating zone Z'i is implemented by the same way as if it were a new heating zone, as illustrated in FIG. 5.
  • the steps E92 to E97 are respectively identical to the steps E32 to E37 described previously with reference to FIG. do not need to be redescribed here.
  • a displaced heating zone Z'i is thus determined at the end of this search step E80.
  • the determination of a displaced heating zone Z'i is concretized by the display during a display step E100 of a new position of the container Ri on the display means 16 of the hob 10.
  • the search step E80 of a displaced zone Z'i following a step E70 detection of the movement of the container, and not to a declaration step of adding a new container E10 the control system is adapted to associating with the displaced heating zone Z'i the overall nominal power Pi associated with the initial heating zone Zi.
  • the association of this reference power Pi is carried out during a calculation step E110 of the power delivered by each inductor of the displaced heating zone Z'i.
  • This calculation step E110 of the power is implemented in the same way as for an initial heating zone Zi, from the global reference power Pi and the recovery rate associated with each inductor of this heating zone displaced Z i.
  • a container of size substantially equal to the size of the hob could be used, the maximum power allowed for the hob then being distributed over all the inductors arranged in the matrix hob.
  • the control system is adapted to detect the presence of these containers and to recalculate a displaced heating zone as described in Figure 8, since there has been no declaration step E10 of the addition of a new container by the user.
  • a hob having heating means consisting of inductors.
  • the heating method could also be implemented from heating means consisting of radiant elements, provided that induction detection means are associated with each heating means.
  • induction detection means are associated with each heating means.
  • the use of a container in a ferromagnetic material is then necessary to allow induction detection of such a container.

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Description

"Procédé de chauffage d'un récipient posé sur une table de cuisson à moyens de chauffage associés à des inducteurs." La présente invention concerne un procédé de chauffage d'un récipient posé sur une table de cuisson. Elle concerne également une table de cuisson adaptée à mettre en oeuvre le procédé de chauffage conforme à l'invention. Elle concerne, de manière générale, le domaine des tables de cuisson dans lesquelles un récipient peut être posé et chauffé à n'importe quel emplacement sur le plan de cuisson. Elle trouve notamment son application, mais non exclusivement, dans le domaine des tables de cuisson à induction. On connaît ainsi, dans le document WO 97 37 515 une table de cuisson dont la zone de cuisson n'a pas de localisation précise dans le plan de cuisson. Dans ce document WO 97 37 515, plusieurs inducteurs standard, de petite dimension, sont disposés suivant une trame bidimensionnelle dans le plan de cuisson. Une boucle de détection d'un récipient de cuisson permet de détecter les inducteurs recouverts par ce récipient. Cette information peut être transmise à un ordinateur relié à un boîtier de commande programmant la quantité de chaleur à fournir à chacun des inducteurs. Ainsi, seuls les inducteurs recouverts par le récipient de cuisson sont alimentés. Cependant, ce document reste muet sur le problème posé par les inducteurs recouverts partiellement par le récipient. La présente invention a pour but d'optimiser le chauffage d'un récipient disposé sur une table de cuisson, sans emplacement prédéterminé du foyer de cuisson. A cet égard, la présente invention vise, selon un premier aspect, un procédé de chauffage d'un récipient posé sur une table de cuisson comprenant des moyens de chauffage associés respectivement à des inducteurs formant moyens de détection de la présence d'un récipient, les moyens de chauffage associés à ces inducteurs étant répartis suivant une trame bidimensionnelle dans le plan de cuisson. Ce procédé de chauffage comprend les étapes suivantes : - recherche d'une zone de chauffe constituée d'un ensemble de moyens de chauffage recouverts au moins partiellement par un récipient ; et - calcul d'une puissance délivrée par chaque moyen de chauffage de cette zone de chauffe en fonction d'une puissance globale de consigne associée à la zone de chauffe et d'un taux de recouvrement par le récipient de chaque moyen de détection associé à ce moyen de chauffage. Grâce à l'utilisation du taux de recouvrement de chaque moyen de détection associé à un moyen de chauffage, il est possible d'ajuster la puissance du foyer ainsi constitué en fonction de la taille du récipient, et d'obtenir une densité de puissance constante, quels que soient le diamètre du récipient et sa position dans le plan de cuisson. Selon une des caractéristiques préférées de l'invention, ce procédé comprend, en outre, une étape préalable de déclaration d'ajout d'un récipient sur le plan de cuisson. Cette étape préalable permet de ne mettre en œuvre les étapes de recherche et de calcul d'une puissance uniquement lors de la pose d'un nouveau récipient sur le plan de cuisson, évitant ainsi le fonctionnement en continu des inducteurs formant moyens de détection. Selon une autre caractéristique préférée de l'invention, ce procédé» de chauffage comprend une étape de détection d'un déplacement d'un récipient, associé à une zone de chauffe initiale, et une étape de recherche d'une zone de chauffe déplacée constituée de moyens de chauffage associés respectivement à des moyens de détection recouverts au moins partiellement par le récipient. Le procédé de chauffage conforme à l'invention permet ainsi de tenir compte du déplacement du récipient en cours de cuisson sur le plan de cuisson. Afin d'assurer la continuité du chauffage du récipient, le procédé de chauffage comprend, en outre, une étape d'association à la zone de chauffe déplacée de la puissance globale de consigne associée à la zone de chauffe initiale. Selon une autre caractéristique préférée de l'invention, l'étape de recherche comprend une étape de mémorisation pour chaque moyen de chauffage de la zone de chauffe d'un taux de recouvrement par le récipient dudit moyen de détection associé à ce moyen de chauffage. Dans un mode de réalisation particulièrement pratique de l'invention, les moyens de chauffage sont des inducteurs formant des moyens de détection de la présence d'un récipient. Selon un second aspect, la présente invention concerne une table de cuisson comprenant des moyens de chauffage associés respectivement à des inducteurs formant moyens de détection de la présence d'un récipient, les moyens de chauffage associés aux inducteurs étant répartis suivant une trame bidimensionnelle dans le plan de cuisson. Cette table de cuisson comprend des moyens adaptés à mettre en œuvre le procédé de chauffage décrit précédemment. Cette table de cuisson présente des caractéristiques et avantages analogues à ceux décrits précédemment en relation avec le procédé de chauffage d'un récipient. D'autres particularités et avantages de l'invention apparaîtront encore dans la description ci-après. Aux dessins annexés, donnés à titre d'exemples non limitatifs : - la figure 1 est une vue schématique de dessus d'une table de cuisson conforme à l'invention ; - la figure 2 illustre le circuit de commande des moyens de chauffage de la table de cuisson de la figure 2 ; - la figure 3 est un algorithme décrivant le procédé de chauffage conforme à l'invention ; - la figure 4 est un algorithme détaillant l'étape de recherche d'une nouvelle zone de chauffe de la figure 3, selon un premier mode de réalisation de l'invention ; - la figure 5 est un algorithme détaillant l'étape de recherche d'une nouvelle zone de chauffe de la figure 3, selon un second mode de réalisation de l'invention ; - la figure 6 est un algorithme détaillant l'étape de calcul de la puissance par inducteur de la figure 3 ; - la figure 7 est un exemple d'une zone de chauffe recouverte par un récipient ; et - la figure 8 est un algorithme détaillant l'étape de recherche d'une zone de chauffe déplacée de la figure 3 ; On décrit tout d'abord en référence à la figure 1 une table de cuisson conforme à un mode de réalisation de l'invention. De manière générale, cette table de cuisson comprend des moyens de chauffage 11 répartis suivant une trame bidimensionnelle dans le plan de cuisson de la table de cuisson 10. Cette table de cuisson présente ainsi une zone de cuisson de grande dimension, pouvant atteindre la dimension du plan de cuisson, permettant de faire chauffer un ou plusieurs récipients sans localisation précise. Dans ce type de table de cuisson, il est nécessaire de pouvoir détecter automatiquement les récipients posés sur le plan de cuisson, de manière à activer uniquement les moyens de chauffage disposés sous les récipients. II est connu d'utiliser à cet effet des inducteurs formant moyens de détection. Par exemple, la mesure du courant efficace passant dans chaque inducteur sera dépendante de la surface de cet inducteur recouverte par un récipient. Dans les exemples de réalisation qui suivent, on considère une table de cuisson par induction, dans laquelle les moyens de chauffage sont constitués d'inducteurs répartis dans le plan de cuisson. Ces inducteurs 11 constituent ainsi à la fois les moyens de chauffage et les moyens de détection de la présence d'un récipient. Bien entendu, la présente invention pourrait également être mise en œuvre pour d'autres types de moyens de chauffage, et par exemple, pour des éléments radiants disposés également selon une trame bidimensionnelle dans le plan de cuisson, chaque foyer radiant étant associé à un inducteur formant moyen de détection. Dans l'exemple de réalisation décrit à la figure 1 , la zone de cuisson disposée sous le plan de cuisson est constituée de plusieurs petits bobinages ou inducteurs élémentaires disposés de façon à couvrir toute la surface du plan de cuisson. Cette zone de cuisson est ainsi constituée d'une matrice d'inducteurs de petite dimension. Dans cet exemple, et de manière non limitative, ces inducteurs sont de forme circulaire et sont disposés en quinconce dans le plan de cuisson. Le plan de cuisson ainsi formé peut être de toute forme, et, par exemple, carré, comme dans l'exemple illustré à la figure 1. La taille des inducteurs élémentaires 11 est suffisamment petite pour que toute taille de récipient recouvre au moins un inducteur élémentaire. A titre d'exemple, le diamètre de chaque inducteur élémentaire peut être égal à 70 ou 80 mm. Afin de constituer une matrice d'inducteurs voisins les uns des autres pouvant fonctionner de façon individuelle, il est nécessaire que les inducteurs soient alimentés de façon indépendante. A titre d'exemple, la puissance maximale fournie par chaque inducteur est de l'ordre de 700 Watts. Il est ainsi possible d'obtenir une puissance totale de 2800 Watts environ pour un récipient de taille moyenne recouvrant quatre inducteurs 11. L'alimentation et la commande de chaque inducteur 11 sont illustrées à la figure 2. Ainsi, chaque inducteur élémentaire 11 est alimenté par un circuit électronique onduleur de puissance dédié 12. Afin d'éviter l'apparition de bruits ou sifflements, résultant de fréquences d'inter modulation audibles entre les différents circuits oscillants 12, il est nécessaire que tous ces circuits oscillants 12 soient alimentés par des courants ayant la même fréquence et en phase. A titre d'exemple, chaque cellule élémentaire constituée d'un inducteur 11 et d'un onduleur de puissance 12 est accordée à une fréquence fixe, égale par exemple à 25 kHertz. Un ou plusieurs processeurs de commande 13 gère l'ensemble des cellules et commande le fonctionnement des différents inducteurs lorsque ces derniers sont recouverts par un récipient. La synchronisation des fréquences d'oscillation entre les différents onduleurs 12 est assurée d'une part, par un circuit d'horloges unique 14, distribué sur chaque processeur 13 et, d'autre part, par un démarrage synchrone des onduleurs de puissance 12. Le fonctionnement des processeurs de commande 13 est commandé par un processeur maître 15. De manière classique, la variation de puissance est assurée par une modulation en largeur d'impulsion (MLI ou en anglais PWM) du signal d'oscillation à la fréquence de travail fixe. Le système de contrôle peut ainsi gérer un ou plusieurs récipients posés sur le plan de cuisson et appliquer des puissances différentes dépendantes de la puissance de consigne demandée par l'utilisateur pour chaque récipient. A cet effet, la table de cuisson 10 comporte un clavier de commande et de visualisation 16. Ainsi, après une phase de détection de chaque récipient R1 , R2, R3, qui sera décrite ultérieurement en référence aux figures 3 et suivantes, la zone de cuisson associée, Z1 , Z2, Z3 est visualisée sur le clavier 16. A chaque récipient ainsi détecté, R1 , R2, R3, l'utilisateur peut assigner une puissance de consigne, P1 , P2, P3. Le système de contrôle illustré à la figure 2 distribue alors la puissance aux inducteurs concernés par une répartition homogène telle qu'elle sera décrite ultérieurement en référence à la figure 6. Nous allons décrire en faisant référence à la figure 3 le procédé de chauffage par induction d'un récipient Ri tel que l'un des récipients R1 , R2, R3 décrits précédemment. En principe, après la pose du récipient Ri, l'utilisateur demande l'ajout d'une zone de cuisson. Cette déclaration d'ajout E10 d'un nouveau récipient Ri est réalisée par action sur le clavier, au moyen d'une touche prévue à cet effet. Bien que ce fonctionnement corresponde au fonctionnement logique de la table de cuisson, il est également possible pour l'utilisateur de demander l'ajout d'une zone de cuisson puis de poser le récipient Ri ultérieurement. L'étape préalable de déclaration d'ajout E10 d'un récipient sur le plan de cuisson permet d'éviter à la table de cuisson de rester en permanence avec une fonction de détection de récipient activée, qui pourrait générer des perturbations. Une étape de recherche E20 d'une nouvelle zone de chauffe Zi est ensuite mise en œuvre. Dans le cas où aucun récipient n'est posé sur le plan de cuisson, cette nouvelle zone Zi est annulée au bout d'un certain laps de temps égal par exemple à 1 minute. On va décrire, à présent, en référence à la figure 4 cette étape de recherche F20 d'une nouvelle zone de chauffe Zi. Une méthode simple de recherche d'une zone de chauffe consisterait à tester tous les inducteurs 11 en même temps. Cependant, cette technique présente de nombreux inconvénients tel que le risque de génération d'un bruit très important dans le récipient, l'apparition d'une pointe de courant importante et destructrice, en particulier si le récipient posé n'est pas adapté, et par exemple si le récipient est en aluminium. En outre, la puissance consommée pourrait être importante lorsque le récipient est grand et risquer de dépasser la puissance maximale autorisée pour la table. Aussi, le principe de détection d'une nouvelle zone de chauffe Zi décrit ci-après consiste à tester chaque inducteur 11 un par un. Ainsi, le procédé de recherche comporte tout d'abord une étape d'initialisation E21 d'une nouvelle zone Zi, consistant à initialiser un espace mémoire adapté à mémoriser temporairement les inducteurs constituant cette zone de chauffe Zi. On considère dans une étape E22 un premier inducteur, choisi selon un ordre de parcours prédéterminé des inducteurs. Une étape de test E23 permet de déterminer si cet inducteur est libre ou non. Cette étape de test E23 permet de déterminer si l'inducteur n'appartient pas déjà à une autre zone de chauffe constituée dans le plan de cuisson, de telle sorte que cet inducteur serait déjà utilisé pour chauffer un autre récipient. Tel pourrait être le cas, par exemple, pour l'inducteur référencé 11a à la figure 1 qui, s'il appartient à la zone de chauffe Z1 ne peut appartenir à la zone de chauffe Z3. Si cet inducteur n'est pas libre, on vérifie dans une étape de test E24 si cet inducteur est le dernier inducteur du plan de cuisson. Dans la négative, on considère l'inducteur suivant dans une étape E25 et on poursuit la détection sur ce nouvel inducteur. Lorsqu'à l'issue de l'étape de test E23, l'inducteur considéré est libre, une étape de test E26 permet de déterminer si il existe une charge au-dessus de cet inducteur, c'est-à-dire si un récipient couvre au moins partiellement cet inducteur. En pratique, on mesure par exemple le courant efficace passant dans cet inducteur. Cette valeur sera dépendante de la surface de l'inducteur recouverte par le récipient. Afin de pouvoir comparer de manière relative le courant efficace, et ainsi déterminer le taux de recouvrement de chaque inducteur l'un par rapport à l'autre, il est nécessaire lors de cette étape de recherche d'une zone de chauffe d'alimenter de la même manière chaque inducteur, c'est-à-dire avec un même rapport cyclique pour des générateurs alimentés en fréquence fixe. On notera que le fonctionnement de cette détection au moyen d'inducteurs ne peut être mise en œuvre que pour des récipients en matériaux ferromagnétiques, tels que des récipients en fonte, tôle émaillée, acier inoxydable. Lorsque aucune charge n'est détectée à l'aplomb de cet inducteur, on réitère les étapes E24 et suivantes, pour un inducteur suivant du plan de cuisson. En revanche, lorsqu'à l'issue de l'étape de détection E26 la présence d'un récipient à l'aplomb de l'inducteur est détectée, une étape d'ajout E27 est mise en œuvre afin d'ajouter l'inducteur détecté à la zone de chauffe Zi. Une étape de mémorisation E28 est également mise en œuvre pour chaque inducteur ajouté à la zone de chauffe Zi, afin de mémoriser le taux de recouvrement TREC de l'inducteur ajouté. En pratique, à l'étape de test E26 de détection d'un récipient, la présence d'un récipient au regard de l'inducteur est détectée lorsque le taux de recouvrement de cet inducteur est supérieur à une valeur de seuil prédéterminée. Cette valeur de seuil prédéterminée peut être égale, à titre d'exemple, à 40%. Ce seuil de détection permet d'éviter d'alimenter des inducteurs faiblement recouverts par un récipient. En pratique le taux de recouvrement peut être déterminé à partir de la mesure des courants moyen et crête de l'inducteur. Ces mesures sont en particulier décrites dans le document FR 2 783 370. Le rapport entre ces deux mesures pour un rapport cyclique donné (MLI) donne une bonne approximation du taux de recouvrement. On peut ainsi fixer une limite basse de ce taux de recouvrement en dessous de laquelle, on considère que l'inducteur n'est pas suffisamment recouvert pour fonctionner correctement. Pour chaque inducteur d'une même zone (recouvert par le même récipient), on peut alors comparer le taux de recouvrement de façon relative. On vérifie ensuite dans une étape de test E24 s'il s'agit du dernier inducteur et dans la négative on réitère l'ensemble des étapes décrites précédemment pour l'inducteur suivant. Une étape de test E29 permet de vérifier si la zone de chauffe Zi ainsi constituée est vide. Tel est le cas notamment lorsque aucun récipient n'a été posé sur le plan de cuisson. Dans ce cas, la nouvelle zone Zi est annulée. Sinon, cette nouvelle zone de chauffe Zi est mémorisée. L'identification de cette nouvelle zone de chauffe Zi se matérialise par l'affichage dans une étape d'affichage E30 de la présence et de la position du récipient Ri sur le panneau de visualisation 16 de la table de cuisson. La méthode de recherche d'un récipient telle que décrite précédemment en référence à la figure 4 est cependant relativement longue, notamment lorsque le nombre d'inducteurs libres est important. Tel est le cas lors de la pose d'un premier récipient sur le plan de cuisson. Une méthode améliorée de recherche d'une zone de chauffe Zi va être décrite ci-après en référence à la figure 5. Dans son principe, cette méthode prend en compte le fait que les inducteurs d'une zone de chauffe doivent être voisins pour appartenir à cette zone de chauffe. Comme précédemment, ce procédé de recherche comporte d'abord une étape d'initialisation E31 d'une nouvelle zone Zi. On considère ensuite dans une étape E32 un premier inducteur. Une étape de test E33 permet de vérifier si cet inducteur est libre, c'est-à-dire s'il n'appartient pas déjà à une autre zone de chauffe répertoriée. Si cet inducteur n'est pas libre, on vérifie dans une étape de test E34 s'il s'agit du dernier inducteur. Dans l'affirmative, la nouvelle zone de chauffe est annulée. Sinon, on considère dans une étape E35 l'inducteur suivant. Lorsqu'à l'issue de l'étape de test E33, l'inducteur est libre, on vérifie dans une étape de test E36 s'il existe une charge en regard de cet inducteur, c'est-à-dire on détecte la présence d'un récipient posé au-dessus de cet inducteur dans le plan de cuisson. Dans la négative, on considère dans une étape E37 l'inducteur suivant et on réitère pour celui-ci les étapes E33 et suivantes. Sinon, lorsque la présence d'un récipient est détectée au-dessus de l'inducteur, une étape d'ajout E37 de cet inducteur à la zone de chauffe Zi est mise en œuvre. Parallèlement, on mémorise dans une étape de mémorisation E38 le taux de recouvrement TREC de l'inducteur. Ces étapes sont sensiblement identiques à celles décrites précédemment en référence à la figure 4. Ensuite, et afin d'améliorer la recherche des inducteurs appartenant à la nouvelle zone de chauffe Zi, une étape de détermination E39 d'une liste des inducteurs n'appartenant pas à une autre zone de chauffe déjà constituée et adjacents à la zone de chauffe Zi en cours de constitution, est mise en œuvre. En pratique, en considère l'ensemble des inducteurs adjacents à au moins un des moyens de chauffe mémorisés dans la zone de chauffe Zi dès lors que cet inducteur est libre, c'est-à-dire qu'il n'appartient pas déjà à une autre zone de chauffe. Une étape de test E40 permet ensuite de vérifier si cette liste est vide. Dans la négative, on considère l'inducteur adjacent suivant dans une étape E41. Une étape de mise à jour E42 de la liste permet de supprimer cet inducteur de la liste des inducteurs libres adjacents à la zone. On vérifie dans une étape de test E43 analogue à l'étape de test E36 s'il existe ou non une charge en regard de cet inducteur. Dans l'affirmative, on réitère pour cet inducteur l'ensemble des étapes E37 et suivantes. Une nouvelle détermination d'une liste d'inducteurs adjacents à la zone sera également mise en œuvre à partir de la zone de chauffe modifiée. Si à l'issue de l'étape de test E43, l'inducteur n'est pas disposé sous un récipient, ou en d'autres termes si son taux de recouvrement par un récipient est inférieur à 40 % par exemple, on réitère l'ensemble des étapes E40 et suivantes sur la liste des inducteurs libres adjacents à la zone de chauffe à constituer. Lorsque cette liste est vide, on en déduit qu'aucun autre inducteur adjacent à la zone n'est recouvert par un récipient, de telle sorte que la nouvelle zone de chauffe Zi est ainsi créée. Comme précédemment, cette création est visualisée par l'affichage dans une étape E30 de la présence et de la position du récipient Ri. Une étape d'entrée de la puissance globale de consigne Pi associée à ce récipient Ri est ensuite mise en œuvre. Cette étape d'entrée E30 est mise en œuvre par l'utilisateur qui peut sélectionner sur le clavier un niveau de puissance souhaité, par exemple compris entre 1 et 15, correspondant à une échelle de puissance comprise entre 100 et 2 800 Watts. A partir de cette puissance globale de consigne Pi associée à la zone de chauffe Zi il est possible de calculer la puissance délivrée par chaque inducteur de la zone de chauffe Zi. De préférence, la puissance délivrée par chaque inducteur dépend du taux de recouvrement de l'inducteur. Comme illustré à la figure 6, pour calculer la puissance par inducteurs Ij, j = 1 ..., n d'une zone de chauffe Zi, une étape d'obtention E61 des inducteurs Ij, j compris entre 1 et n, n correspondant au nombre d'inducteurs compris dans la zone de chauffe Zi, est mise en œuvre. On considère ensuite dans une étape E62 un premier inducteur Ij de la zone de chauffe Zi. Ce taux de recouvrement est typiquement compris entre 40 et 100%. Une étape de lecture E63 permet d'accéder à la valeur du taux de recouvrement Ij associé à l'inducteur Ij tel que mémorisé lors de la détection du récipient et de la constitution de la zone de chauffe Zi. Une étape de calcul proprement dite E64 permet ensuite de déterminer la puissance unitaire Pj associée à cet inducteur Ij. En pratique, cette puissance unitaire Pj délivrée par l'inducteur Ij est une fonction de la puissance globale de consigne Pi et des taux de recouvrement de chaque inducteur de cette zone de chauffe Zi. La répartition de la puissance sur chaque inducteur peut être réalisée selon différentes lois en fonction de l'effet recherché. Selon un premier mode de réalisation, on peut souhaiter privilégier une densité de puissance homogène de manière à répartir de façon homogène la puissance sur le fond du récipient. Cette répartition permet de minimiser le champ rayonné par les inducteurs partiellement recouverts dès lors que le courant parcourant ces inducteurs peu recouverts est réduit. Dans ce cas, la fonction de calcul de la puissance délivrée Pj par l'inducteur Ij est du type :
Pj = (Pi x Tj) / ∑ τy
Ainsi, comme illustré sur l'exemple de la figure 7, pour une zone de chauffe Zi comprenant 7 inducteurs recouverts partiellement avec des taux de recouvrement Tj compris entre 60 et 100%, la formule précédente donne pour chaque inducteur, pour une puissance de cons/igne Pi égale à 2800 W, les valeurs suivantes : P1 = 278 W P2 = 393 W P3 = 463 W P4 = 463 W P5 = 416 W P6 = 324 W P7 = 463 W. On peut ainsi obtenir une densité de puissance constante quel que soit le diamètre du récipient. Selon un second mode de réalisation, on peut désirer augmenter la puissance au niveau des inducteurs partiellement recouverts, dès lors que ceux-ci sont disposés sous les bords du récipient. En effet, les bords des récipients, notamment des récipients hauts du type faitout, sont très dissipateurs d'énergie. Une formule de calcul de la puissance Pj associée à chaque inducteur Ij peut être la suivante :
Pj = (Pi / Tj) / ∑ l/2Jf
Cette formule donne pour chaque inducteur Pj, avec une puissance de consigne Pi égale à 2800 W, la répartition de puissance suivante : P1 = 557 W P2 = 393 W P3 = 334 W P4 = 334 w P5 = 371 W P6 = 477 W P7 = 334 W. Cette formule de répartition de la puissance permet de chauffer avantageusement les bords du récipient. Elle est particulièrement favorable lorsque le récipient est centré sur un des inducteurs de telle sorte qu'une couronne d'inducteurs disposés sous le bord du récipient ont tous un taux de recouvrement partiel identique. Bien entendu, de nombreuses autres formules de calcul de la puissance délivrée par chaque inducteur peuvent être utilisées, en pondérant la valeur du taux de recouvrement de chaque inducteur. On a décrit précédemment la détection d'une zone de chauffe Zi et le calcul de la puissance associée à chaque inducteur de cette zone de chauffe Zi à partir de la valeur de la puissance de consigne demandée par l'utilisateur. Cependant, sur une telle table de cuisson, il est fréquent que le récipient soit déplacé en cours de chauffage, pour remuer son contenu ou ajouter un ingrédient. Il est nécessaire alors que le déplacement de ces récipients ne vienne pas altérer la chauffe. Le système de contrôle et de commande des différents inducteurs doit également être adapté à suivre le déplacement d'un récipient sur le plan de cuisson de manière à activer et désactiver les inducteurs respectivement recouverts ou découverts après déplacement du récipient. Comme illustré à la figure 3, lors du déplacement du récipient Ri par l'utilisateur, une étape de détection E70 du mouvement du récipient est mise en œuvre. Cette détection du mouvement du récipient est réalisée automatiquement par le système de commande. Ce déplacement peut être détecté de plusieurs façons : soit l'un des inducteurs de la zone de chauffe Zi est découvert, notamment en cas d'absence du récipient lorsque celui-ci est ôté du plan de cuisson ; soit les paramètres de commande d'au moins un des inducteurs de la zone de chauffe Zi sont fortement modifiés pour maintenir la puissance de consigne dans cet inducteur. On observe alors au niveau du système de commande une variation importante du rapport cyclique dans le cas d'une commande à fréquence fixe avec modulation en largeur d'impulsion ; soit les paramètres mesurés au niveau d'un inducteur varient fortement alors que les paramètres de commande sont inchangés. Cette variation peut être observée en mesurant le courant dans l'inducteur ou dans l'un des transistors de commande de cet inducteur. La détection du mouvement d'un récipient a pour effet, au niveau du système de gestion de la table de cuisson, d'entraîner une nouvelle étape de recherche E80 d'une zone de chauffe Z'i déplacée. Cette étape de recherche 80 est détaillée à la figure 8 et est sensiblement identique à l'étape de recherche E20 telle que décrite précédemment, en référence à la figure 5. Cette étape de recherche comporte d'abord une étape de test E81 adaptée à vérifier si la zone de chauffe initiale Zi est vide. Dans le cas où cette zone de chauffe initiale Zi n'est pas totalement vide, c'est-à-dire lorsque le récipient a été uniquement déplacé de manière restreinte sur le plan de cuisson, de telle sorte qu'il recouvre encore certains inducteurs de cette zone de chauffe initiale Zi, une étape de détermination E82 de la liste des inducteurs libres adjacents à la zone de chauffe Zi est mise en œuvre. Cette étape de détermination est identique à l'étape de détermination E39 décrite précédemment en référence à la figure 5. On vérifie dans une étape de test E83 si cette liste est vide. Dans l'affirmative, cela signifie que le récipient n'a été que légèrement déplacé mais demeure en regard de l'ensemble des inducteurs de la zone de chauffe initiale Zi. On considère alors la nouvelle zone déplacée Z'i avec les taux de recouvrement modifiés de chaque inducteur pour recalculer la puissance délivrée par chacun des inducteurs de cette zone déplacée Z'i. Si la liste des inducteurs libres adjacents à la zone de chauffe n'est pas vide une étape E84 est adaptée à considérer un inducteur adjacent de cette liste. Une étape de mise à jour E85 permet de supprimer cet inducteur adjacent de la liste constituée à l'étape E82. Dans une étape de test E86, le système de commande vérifie la présence ou non d'une charge en regard de cet inducteur. Cette étape de détection de la présence d'un récipient est identique à l'étape de test E36 décrite précédemment en référence à la figure 5. En l'absence de récipient, les étapes E83 et suivantes sont réitérées pour un inducteur adjacent suivant tant que la liste des inducteurs libres adjacents n'est pas vide. Lorsque la présence d'un récipient est détectée en regard d'un des inducteurs, celui-ci est ajouté dans une étape d'ajout E87 à la zone de chauffe déplacée Z'i. Parallèlement, une étape de mémorisation E88 permet de mémoriser le taux de recouvrement TREC de l'inducteur ajouté. Une nouvelle étape de détermination E82 de la liste des inducteurs libres adjacents à la zone de chauffe ainsi modifiée est ensuite mise en œuvre, et les étapes E83 et suivantes sont réitérées. Si à l'issue de l'étape de test E81 , la zone de chauffe initiale Zi est vide, la détection de la zone de chauffe déplacée Z'i est mise en œuvre de la même manière que s'il s'agissait d'une nouvelle zone de chauffe, telle qu'illustrée à la figure 5. Ainsi, les étapes E92 à E97 sont respectivement identiques aux étapes E32 à E37 décrites précédemment en référence à la figure 5 et n'ont pas besoin d'être redécrites ici. Une zone de chauffe déplacée Z'i est ainsi déterminée à l'issue de cette étape de recherche E80. La détermination d'une zone de chauffe déplacée Z'i se concrétise par l'affichage lors d'une étape d'affichage E100 d'une nouvelle position du récipient Ri sur le moyens de visualisation 16 de la table de cuisson 10. L'étape de recherche E80 d'une zone déplacée Z'i faisant suite à une étape de détection E70 du mouvement du récipient, et non pas à une étape de déclaration d'ajout d'un nouveau récipient E10, le système de commande est adapté à associer à la zone de chauffe déplacée Z'i la puissance globale de consigne Pi associée à la zone de chauffe initiale Zi. L'association de cette puissance de consigne Pi est réalisée lors d'une étape de calcul E110 de la puissance délivrée par chaque inducteur de la zone de chauffe déplacée Z'i. Cette étape de calcul E110 de la puissance est mise en œuvre de la même manière que pour une zone de chauffe initiale Zi, à partir de la puissance de consigne globale Pi et du taux de recouvrement associé à chaque inducteur de cette zone de chauffe déplacée Z'i. Dans l'exemple précédent de détection de la zone de chauffe déplacée, le deuxième mode de réalisation de recherche d'un récipient tel que décrit à la figure 5 a été redécrit, car il présente des avantages de rapidité, notamment lorsque le récipient n'est pas complètement retiré de la surface de cuisson. Il suffit en effet de tester uniquement les inducteurs voisins des inducteurs de la zone de chauffe initiale qui restent recouverts. Bien entendu, le procédé de détection de chaque inducteur, un à un, tel que décrit à la figure 4 pourrait également être utilisé. La table de cuisson par induction décrite précédemment, et les procédés de chauffage associés, apportent une grande souplesse d'utilisation pour l'utilisateur. En effet, il n'existe aucune contrainte de dimension et de localisation du récipient sur la table de cuisson. En particulier, bien que dans les exemples illustrés à la figure 1 , les récipients soient circulaires, tout type de forme de récipient, carré ou ovale, et de tailles variées pourrait être utilisé. A l'extrême limite, un récipient de taille sensiblement égale à la taille du plan de cuisson pourrait être utilisé, la puissance maximale autorisée pour la table de cuisson étant alors répartie sur l'ensemble des inducteurs disposés matriciellement dans le plan de cuisson. En outre, grâce au procédé de détection et de recherche du récipient décrit précédemment peut être déplacé sur le plan de cuisson tout en conservant sa puissance de chauffe. En particulier, lorsque ce récipient est ôté du plan de cuisson, puis poser de nouveau sur ce dernier, le système de commande est adapté à détecter la présence de ces récipients et à recalculer une zone de chauffe déplacée tel que décrit à la figure 8, dès lors qu'il n'y a pas eu d'étape de déclaration E10 de l'ajout d'un nouveau récipient par l'utilisateur. Bien entendu, de nombreuses modifications peuvent être apportées aux exemples de réalisation décrits ci-dessus sans sortir du cadre de l'invention. En particulier, on a décrit précédemment une table de cuisson ayant des moyens de chauffage constitués d'inducteurs. Le procédé de chauffage pourrait être mis en œuvre également à partir de moyens de chauffage constitués d'éléments radiants, dès lors que des moyens de détection par induction sont associés à chaque moyen de chauffage. Dans un tel cas, l'utilisation d'un récipient dans un matériau ferromagnétique est alors nécessaire pour permettre la détection par induction d'un tel récipient.

Claims

REVENDICATIONS
1. Procédé de chauffage d'un récipient (Ri) posé sur une table de cuisson comprenant des moyens de chauffage (11) associés respectivement à des inducteurs formant moyens de détection (11 ) de la présence d'un récipient, lesdits moyens de chauffage associés auxdits inducteurs étant répartis suivant une trame bidimensionnelle dans le plan de cuisson, caractérisé en ce qu'il comprend les étapes suivantes : recherche (E20) d'une zone de chauffe (Zi) constituée d'un ensemble de moyens de chauffage recouverts au moins partiellement par ledit récipient ; et calcul (E60) d'une puissance (Pj) délivrée par chaque moyen de chauffage (Ij) de ladite zone de chauffe (Zi) en fonction d'une puissance globale de consigne (Pi) associée à ladite zone de chauffe (Zi) et d'un taux de recouvrement (Tj) par le récipient (Ri) de chaque moyen de détection (Ij) associé audit moyen de chauffage (Ij).
2. Procédé de chauffage conforme à la revendication 1 , caractérisé en ce qu'il comprend en outre une étape préalable de déclaration (E10) d'ajout dudit récipient sur le plan de cuisson.
3. Procédé de chauffage conforme à l'une des revendications 1 ou
2, caractérisé en ce qu'il comprend une étape de détection (E70) d'un déplacement d'un récipient (Ri) associé à une zone de chauffe initiale (Zi) et une étape de recherche (E80) d'une zone de chauffe déplacée (Z'i) constituée de moyens de chauffage associés respectivement à des moyens de détection recouverts au moins partiellement par ledit récipient (Ri).
4. Procédé de chauffage conforme à la revendication 3, caractérisé en ce qu'il comprend en outre une étape d'association (E110) à la zone de chauffe déplacée (Z'i) de ladite puissance globale de consigne (Pi) associée à la zone de chauffe initiale (Zi).
5. Procédé de chauffage conforme à l'une des revendications 1 à 4, caractérisé en ce que l'étape de recherche (E20, E80) comprend successivement, pour chaque moyen de détection du plan de cuisson, une étape de test (E26, E36, E96) adaptée à détecter la présence d'un récipient (Ri) en regard dudit moyen de détection et dans l'affirmative, une étape d'ajout (E27, E37, E87) du moyen de chauffage associé audit moyen de détection dans la zone de chauffe (Zi, Z'i).
6. Procédé de chauffage conforme à la revendication 5, caractérisé en ce que l'étape de recherche (E20, E80) comprend successivement, pour chaque moyen de détection du plan de cuisson, une étape de test préalable (E23, E33, E93) adaptée à détecter si ledit moyen de chauffage associé audit moyen de détection appartient à une autre zone de chauffe et en ce que lesdites étapes de test (E26, E36, E86) et d'ajout (E27, E37, E87) sont mises en œuvre lorsque ledit moyen de chauffage associé audit moyen de détection n'appartient pas à une autre zone de chauffe.
7. Procédé de chauffe conforme à l'une des revendications 5 ou 6, caractérisé en ce que l'étape de recherche comprend une étape de mémorisation (E28, E38, E88) pour chaque moyen de chauffage ajouté dans la zone de chauffe (Zi, Z'i) d'un taux de recouvrement (TREC) du moyen de détection associé audit moyen de chauffage par le récipient.
8. Procédé de chauffage conforme à l'une des revendications 5 à 7, caractérisé en ce que l'étape de recherche (E20, E80) comprend, lorsque ladite zone de chauffe comporte au moins un moyen de chauffage ajouté, une étape de détermination (E39, E82) d'une liste de moyens de chauffage n'appartenant pas à une autre zone de chauffe et adjacents à au moins un moyen de chauffage de ladite zone de chauffe et en ce que lesdites étapes de test et d'ajout sont mises en œuvre pour chaque moyen de chauffage de ladite liste.
9. Procédé de chauffage conforme à l'une des revendications 5 à 8, caractérisé en ce qu'à l'étape de test (E26, E36, E86), la présence d'un récipient en regard d'un moyen de détection est détectée lorsque le taux de recouvrement dudit moyen de détection est supérieur à une valeur de seuil prédéterminée.
10. Procédé de chauffage conforme à la revendication 9, caractérisé en ce que ladite valeur de seuil prédéterminée est égale à 40 %.
11. Procédé de chauffage conforme à l'une des revendications 1 à 10, caractérisé en ce que lesdits moyens de chauffage (11 ) sont des inducteurs (11 ) formant moyens de détection de la présence d'un récipient (Ri).
12. Table de cuisson comprenant des moyens de chauffage (11) associés respectivement à des inducteurs formant moyens de détection (11 ) par induction de la présence d'un récipient, lesdits moyens de chauffage associés auxdits inducteurs étant répartis suivant une trame bidimensionnelle dans le plan de cuisson, caractérisée en ce qu'elle comprend des moyens adaptés à mettre en œuvre le procédé de chauffage conforme à l'une des revendications 1 à 11.
13. Table de cuisson conforme à la revendication 12, caractérisée en ce que les moyens de chauffage (11) sont constitués d'inducteurs (11 ) répartis suivant une trame bidimensionnelle dans le plan de cuisson.
EP04805445A 2003-11-27 2004-11-12 Procede de chauffage d un recipient pose sur une table de cuisson a moyens de chauffage associes a des inducteurs Active EP1688018B1 (fr)

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