EP2271175B1 - Procédé et dispositif de surveillance thermique d'un ustensile de cuisson chauffable inductivement - Google Patents
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- EP2271175B1 EP2271175B1 EP10178369A EP10178369A EP2271175B1 EP 2271175 B1 EP2271175 B1 EP 2271175B1 EP 10178369 A EP10178369 A EP 10178369A EP 10178369 A EP10178369 A EP 10178369A EP 2271175 B1 EP2271175 B1 EP 2271175B1
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- H05B6/02—Induction heating
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- H05B2213/00—Aspects relating both to resistive heating and to induction heating, covered by H05B3/00 and H05B6/00
- H05B2213/07—Heating plates with temperature control means
Definitions
- the invention relates to a method and a device for thermal monitoring of an inductively heated cooking vessel.
- Induction cooking surfaces have glass ceramic surfaces for receiving the cooking vessels and arranged below induction coils for their heating.
- the induction coils an alternating current in the frequency range of about 15 kHz to 80 kHz, in particular about 20 kHz to 60 kHz supplied.
- the resulting alternating fields generate eddy currents in ferromagnetic bottoms of the cooking vessels, which lead to heat generation.
- Their monitoring is done by sensor systems that are complex and / or sluggish.
- US 3,781,506 relates to an induction cooking device equipped to measure and adjust the temperature of the cookware. Described are a temperature control circuit and a non-contact method for measuring the temperature of an inductively heated object based on the detection of electrical parameters of the power circuit, which supplies the induction heating coil with energy.
- US 5,477,035 relates to a heating temperature control method in high-frequency induction heating apparatus and apparatus for high-frequency induction heating temperature control, and more particularly to a control method and apparatus capable of accurately controlling a heating temperature of an object to be heated when a high-frequency induction heating coil is used to heat the object by high frequency induction.
- EP 0 806 887 A1 relates to a method for detecting the boiling point of food in a set up on a hob container with the help of at least one cooktop associated temperature sensor, in which the time course of the temperature of the at least one temperature sensor is tracked and a turning point is detected in this temperature profile as a cooking point.
- DE 101 22 427 A1 relates to a method for limiting and / or controlling the surface temperature of a heated via a power source, provided with a temperature limiter cooktop, in particular a hob with a glass ceramic cooking surface, wherein the switching temperature of the temperature limiter is changed according to a predetermined switching temperature-time profile during the cooking process.
- DE 199 06 115 C1 relates to a method for detecting the emptying of dishes in hobs with a glass ceramic cooking surface having at least one cooking zone, which is associated with a radiator, the power supply is set via control and regulating bodies, and in which the temperature or a derived therefrom size as Signal (temperature signal) is recorded operationally and limited by means of a protective temperature limiter with adjustable switch-off temperature.
- the invention has for its object to provide a method and apparatus for thermal monitoring of an inductively heated cooking vessel, which operate simple and low in inertia.
- the thermal monitoring of the inductively heated cooking vessel is carried out by monitoring the frequency (f) of the inductive Heating causing AC (I).
- T there is the monitoring, in particular absolute, temperatures (T) by assigning predetermined frequencies (f) and / or frequency ratios (f / f-start) to predetermined temperatures (T) or vice versa.
- the monitoring is preferably carried out on the boiling of a food in the cooking vessel and / or on the empty cooking of the cooking vessel or the dry cooking of the food therein therein as a monitoring the frequency-time curve (f (t)) to predetermined sudden changes or to predetermined changes or absolute values of the first derivative (f '(t)) of the frequency-time curve (f (t)).
- the alternating current (I) or the corresponding power (P) is reduced to a predetermined value if, during this monitoring, one or more changes have been determined which coincide with one or more predetermined changes.
- the alternating current (I) or the corresponding power (P) is switched off if, during this monitoring, one or more changes have been determined which coincide with one or more predetermined changes.
- the predetermined sudden change (s) of the frequency-time curve (f (t)) are in particular in or immediately after the transition from the falling frequency curve (f (t)) into the constant frequency curve (f (f). t)) and / or from the constant frequency curve (f (t)) in the falling frequency curve f (t).
- the assignment of the frequencies (f) and / or frequency ratios (f / fstart) to the temperatures (T) preferably takes place as a function of predetermined properties, in particular material properties, of the cooking vessel, which are predetermined in particular for use or queried by the user, for example Specification of a selection list.
- the assignment of the frequencies (f) and / or frequency ratios (f / fstart) to the temperatures (T) can also take place as a function of predetermined powers (P).
- this also means a method for monitoring and / or controlling the cooking process in an inductively heated cooking vessel In which temperatures and / or temperature changes are detected and evaluated during cooking as frequencies and / or frequency changes of an alternating current causing the inductive heating in order to signal and / or influence the temperature of the cooking vessel.
- the third means comprise first memory means with which predetermined sudden changes of frequency-time courses (f (t)) or predetermined changes of first derivatives (f '(t)) of frequency-time courses (f (t)) can be stored; representing as reference data in particular a boiling or boiling of a food in the cooking vessel or an empty cooking of the cooking vessel or a dry cooking of the food therein.
- the third means also have second storage means with which predetermined frequency-temperature curves (f (T)) or frequency-ratio temperature curves (f / f-start (T)) can be stored, in particular per cooking vessel characteristic or power.
- input means are assigned to the third means with which the user can select desired temperatures and / or programs, in particular cooking programs containing temperatures, and / or services and / or cooking vessels or their properties can enter.
- the third means in particular have computing means with which the frequencies determined with the second means and the data stored with the first and / or second storage means and the data input with the input means can be offset to AC currents or corresponding powers which are the temperature of the cooking vessel influence according to the entered and / or stored data.
- the influencing of the temperature may consist in the predetermined reduction in determined boiling and / or determined emptying or dry cooking and / or in their adjustment or maintenance according to user data entered.
- An inventive cooking appliance has at least one of the above-described devices.
- the power of the cooking vessel receiving the cooking zone is regulated. For this it is necessary to measure the temperature in the cooking vessel. Normally, the user has to manually change the power level on the duty-controlled cooking zones in order to obtain a certain temperature in the cooking vessel.
- the following describes a method and a device for measuring temperatures T or temperature changes in the bottom of a cooking vessel or cooking appliance 8 standing on an induction cooking zone K and for using the information for controlling the power P of the induction cooking zone K, so that automatic cooking functions become possible ,
- the resonant circuit of the induction heating system consists of an inverter 5 and an induction coil 6, which is arranged under a cooking appliance or cookware 8 supporting surface 9, for example, a glass ceramic plate.
- the bottom of the harness 8 is ferromagnetic. In it, heat is generated by eddy currents induced by the magnetic field of the induction coil 6.
- This impedance Z is influenced by the temperature T in the dish bottom, in particular due to changes in the electromagnetic properties of the bottom material. In turn, it influences the oscillation frequency f of the inverter 5, which is finally used to measure the temperature T in the bottom of the dish.
- the coil current I is measured by means of a current transformer 7. Its basic appearance shows Fig. 2 ,
- the oscillation frequency f (20 to 60 kHz) is modulated with the rectified mains power supply.
- This signal leads to a frequency measuring circuit 3, which analyzes the signal and determines the oscillation frequency f.
- the size of the mains voltage supply is measured by a voltage measurement circuit 10 and the information is passed to a control logic 2.
- the control logic contains control algorithms A and ensures filtering of the signal if it is noisy.
- Algorithm A calculates the appropriate power P for the cooking zone K to ensure the desired functionality, based on the information about the frequency f, the power supply U, and the user settings N entered by user interface (FIG. Fig. 3 ).
- the operating frequency of the induction inverter 5 moves in particular in the range between 20 and 60 kHz, depending on the power level.
- the frequency f ie, the inverse of the period of a cycle
- the frequency f also varies over the rectified sinusoidal period (ie, over a period of 10 ms) by about 10%. Therefore, the frequency is measured when the mains voltage has its maximum.
- a timer with a delay time of 5 ms which is triggered at the zero crossing of the mains voltage, triggers the frequency measurement after the delay time has elapsed.
- Fig. 2 is the triggering of the timer with ZT and the triggering of the frequency measurement with FM, the time delay signal with ZV.
- the signal of the current transformer 7 is sampled with an A / D converter and stored in a memory (500 samples in an interval of 666 ns gives 25-75 samples per period). From this, the period of the oscillations (6-20, depending on the frequency) is calculated, and in turn the center frequency. Effects of the frequency by changes in the mains power supply (by the mains power supply 4) can be achieved by measuring the voltage (by the voltage measuring device 10) and offsetting be corrected with empirically determined values or formulas. The corrected and / or uncorrected frequency is then used in the algorithms to signal temperatures.
- a calibration curve f (T) is to be recorded. This is done by measuring the temperature T in the dish bottom (by means of separate temperature sensors) and registering the temperature T and the frequency f at a fixed power setting P. The measurement data can then be adjusted to an accepted accuracy using a curve fitting method, such as polynomial fitting. At the end of this section you get a relationship f (T) for a particular harness. However, since the frequency f depends on the power level P, all this has to be repeated for the other power levels to be used to finally have a relation f (T, P) stored in the control logic as a calibration curve (for a particular harness).
- Fig. 4 shows a family of decreasing f (T) calibration curves for powers P1, P2, P3 and P4.
- control logic associates the measured frequency f with a temperature T for a particular power level P. This then makes it possible to perform the desired functions according to the algorithms stored in the control logic perform.
- This method requires identification of the harness 8 used.
- the value f-rel for 250 ° C is about 0.83 for a broad index of pans that can be recommended to the user using this method.
- the control algorithm A monitors the change of the frequency characteristic f (t) over the time t ( Fig. 5 ).
- the first derivative f '(t) changes from a negative value to approximately zero, the bottom of the pot has reached a constant temperature, so that the time t, to which the food boils or boils, can be derived.
- the power P or the current I in the induction coil 6 is reduced to a predetermined value. Notwithstanding this shows Fig.
- a drop in frequency f occurs when, for example, water has escaped from the pot. This can be recognized as a sudden fall or a sudden change in the first derivative f '(t) or as a specific value of the first derivative f' (t), corresponding to a temperature rise in an empty pot.
- the temperature T does not rise so fast.
- the stable frequency level during boiling (cooking) as a reference level used to calibrate for 100 ° C.
- the frequency drops and the power of the cooking zone is turned off at a certain relative value f1 with respect to 100 ° C. Notwithstanding this shows Fig.
- a frequency curve f (t) can be assigned, which changes in the region of the boiling point its previously approximately linearly sloping course in a thereafter approximately constant course and in the range of empty or dry cooking its previously approximately constant course in a thereafter approximately linearly sloping course.
- the temperature control could then be carried out, for example, as a thermostat function.
- the power of the cooking zone can be set to two different levels P-high and P-low (for example P1 and P2), which are connected to two calibration curves f (T, P-high) and f (T, P-low).
- the frequency f is then measured continuously and the temperature T derived from the calibration curves, depending on which power level is used. If the calculated temperature T-meas is greater than the set temperature T-set, the Cooking zone fed the lower power P-low. If T-meas is less than T-set, the cooking zone receives the higher power P-high ( Fig. 7 ). In this way, the pan or pot is kept at a significantly constant temperature level.
- temperatures and / or temperature conditions and / or temperature changes and / or temperature profiles and / or their first derivatives can be assigned to frequencies and / or frequency ratios and / or frequency changes and / or their first derivatives and / vice versa.
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Claims (14)
- Procédé de surveillance thermique d'un récipient de cuisson apte à être chauffé inductivement par la surveillance de la fréquence (f) soumise à l'influence du récipient de cuisson du courant alternatif (I) produisant le chauffage inductif,a)dans lequel la surveillance à des températures (T) a lieu par l'attribution de fréquences prédéterminées (f) ou de rapports de fréquences (f/f-start) à des températures prédéterminées (T) ou inversement, caractérisé en ce queb) la surveillance se rapportant à des modifications brusques de la caractéristique de température-temps (T(t)) a lieu comme la surveillance se rapportant à des modifications brusques de la caractéristique fréquence-temps (f(t)) etc) la fréquence (f) est mesurée lorsque la tension du réseau a atteint son maximum.
- Procédé selon la revendication 1, dans lequel a)la surveillance se rapportant à l'ébullition ou la cuisson d'un aliment à cuire se trouvant dans le récipient de cuisson ou à la cuisson à vide du récipient de cuisson respectivement la cuisson à sec de l'aliment à cuire se trouvant dans celui-ci a lieu comme surveillance se rapportant à des modification brusques prédéterminées de la caractéristique fréquence-temps (f(t)) ou à des modifications prédéterminées ou valeurs absolues de la première dérivation (f'(t)) de la caractéristique fréquence-temps (f(t)).
- Procédé selon la revendication 2, dans lequel a)la surveillance se rapportant à l'ébullition ou à la cuisson a lieu comme la surveillance se rapportant à une modification brusque prédéterminée de la caractéristique fréquence-temps (f(t)) depuis la direction d'une fréquence diminuant linéairement (f) en direction d'une fréquence constante (f) ou se rapportant à une modification prédéterminée de la première dérivation (f'(t)) de la caractéristique fréquence-temps (f(t)) depuis la direction d'une valeur négative en direction d'une valeur de zéro ou à une valeur prédéterminée de la première dérivation (f'(t)) de la caractéristique fréquence-temps (f(t)), ou dans lequel b) la surveillance se rapportant à la cuisson à vide ou à sec comme surveillance se rapportant à une modification brusque prédéterminée de la caractéristique fréquence-temps (f(t)) depuis la direction d'une fréquence constante (f) dans la direction d'une fréquence diminuant linéairement (f) ou à une modification prédéterminée de la première dérivation (f'(t)) de la courbe fréquence-temps (f(t)) depuis la direction d'une valeur de zéro en direction d'une valeur négative ou à une valeur prédéterminée de la première dérivation (f'(t)) de la caractéristique fréquence-temps (f(t)).
- Procédé selon la revendication 2 ou la revendication 3, dans lequel la ou les modifications brusques prédéterminées de la caractéristique fréquence-temps (f(t)) se situent dans ou directement après le passage de la caractéristique de fréquence en diminution (f(t)) dans la caractéristique de fréquence constante (f(t)) ou de la caractéristique de fréquence constante (f(t)) dans la courbe de fréquence en diminution f(t).
- Procédé selon l'une des revendications 2 à 4, dans lequel le courant alternatif (I) respectivement la puissance correspondante (P) est réduit à une valeur prédéterminée, en particulier est coupé lorsque, lors de la surveillance, une ou plusieurs modifications ont été détectées qui coïncident avec une ou plusieurs modifications prédéterminées.
- Procédé selon l'une des revendications précédentes, dans lequel l'attribution des fréquences (f) ou des rapports de fréquences (f/f-start) aux températures (T) a lieu en fonction de caractéristiques prédéterminées, en particulier de caractéristiques de matériau, du récipient de cuisson, qui sont indiquées notamment pour l'utilisation ou qui sont demandées par l'utilisateur, ou bien dans lequel l'attribution des fréquences (f) ou des rapports de fréquences (f/f-start) aux températures (T) a lieu en fonction de puissances prédéterminées.
- Procédé selon l'une des revendications précédentes, dans lequel, en supposant que le récipient de cuisson, au début, se trouve à la température ambiante (T-start), à laquelle est associée une fréquence de départ (f-start), la valeur de mesure est exprimée comme fréquence relative (f-rel) comme quotient (f/f-start) de la fréquence (f) et de la fréquence de départ (f-start),
où peuvent être évités en particulier les écarts entre des récipients de cuisson différents en raison du niveau de fréquence relatif, où en particulier la valeur de la fréquence relative (f-rel) pour 250 °C se situe environ à 0,83 pour un registre large de récipients de cuisson qui sont conseillés à l'utilisateur lors de l'utilisation de cette méthode,
ou bien où en particulier les caractéristiques du récipient de cuisson sont indiquées pour l'utilisation ou sont demandées par l'utilisateur. - Procédé selon l'une des revendications précédentes, dans lequel la température du récipient de cuisson est réglée à une valeur souhaitée ou est maintenue à une valeur souhaitée, en ce que- la fréquence (f) est continuellement surveillée,- il est associée à la fréquence (f) ou au rapport de fréquences (f/f-start) en fonction de la puissance (P) actuellement associée et du récipient de cuisson actuellement associée continuellement une température (T),- l'écart entre la température associée et la température souhaitée (T) est déterminée continuellement et- d'une manière correspondante à l'écart, une des puissances pouvant être attribuées est sélectionnée.
- Procédé selon l'une des revendications précédentes avec au moins une des autres caractéristiques suivantes ;- la température est mesurée et déterminée directement dans le fond du récipient de cuisson à proximité de l'aliment à cuire,- il n'est pas prévu de canal de transmission séparé pour des données de mesure du récipient de cuisson à la plaque de cuisson,- le procédé est utilisé pour la surveillance ou la commande du processus de cuisson dans un récipient de cuisson apte à être chauffé inductivement dans lequel, pendant la cuisson, des températures ou des modifications de la température sont détectées et évaluées comme fréquences ou modifications de fréquence d'un courant alternatif produisant le chauffage inductif, pour signaler la température du récipient de cuisson ou pour agir sur celle-ci,- le courant de bobine (I) est mesuré au moyen d'un convertisseur de courant (7), où la fréquence d'oscillation (f) d'une manière typique de 20 à 60 kHz est modulé avec l'alimentation du courant de secteur redressée, et ce signal mène à un montage de mesure de fréquence (3) qui analyse le signal et détermine la fréquence d'oscillation (f),- la fréquence de fonctionnement du convertisseur continu-alternatif à induction (5) est notamment dans la plage entre 20 et 60 kHz, en fonction du niveau de puissance, et la fréquence f (c'est-à-dire l'inversion de la durée de période d'un cycle) varie également sur la période de courbe sinusoïdale redressée,- pour des processus de cuisson à sec plus lents (aliments à cuire d'une teneur en eau réduite ou moyenne) la température (T) n'augmente pas aussi rapidement, et le niveau de fréquence stable pendant l'ébullition (la cuisson) est pris comme niveau de référence pour procéder à un calibrage relativement à 100 °C et, lorsque l'eau s'est échappée, la fréquence chute, et la puissance de la zone de cuisson est coupée à une valeur relative déterminée (fl) relativement à 100 °C,- lors de la régulation de la température d'un poêle ou d'une casserole à une température constante d'une manière correspondante à une régulation par l'utilisateur N (en particulier utilisée pour des poêles, le rôtissage et le frittage dans de l'huile), un nombre de niveaux de puissance sont utilisés, et à cette fin, des courbes de calibrage (f(T, P) pour les niveaux de puissance prévus pour l'utilisation sont utilisées.
- Procédé selon l'une des revendications précédentes, avec au moins une des autres caractéristiques suivantes :- à des fréquences ou des rapports de fréquences ou des modifications de fréquences ou des courbes de fréquences ou leurs premières dérivations sont associées des températures ou des rapports de températures ou des modifications de température ou des courbes de température ou leurs premières dérivations ou inversement- détection d'ébullition : la puissance est réduite ou coupée, d'une manière appauvrie en inertie, à un niveau prédéterminé lorsque le contenu du récipient de cuisson entre en ébullition ou en cuisson, La détection rapide de l'ébullition fonctionne également comme protection contre un débordement.- détection de cuisson à vide ou à sec : la puissance est coupée d'une manière appauvrie en inertie lorsque l'eau s'est échappée du récipient de cuisson ou lorsque la température du récipient de cuisson est trop élevée. Le feu et des endommagements du récipient sont évités.
- Dispositif de surveillance thermique d'un récipient de cuisson pouvant être chauffé inductivement et pour la mise en oeuvre du procédé selon l'une des revendications 1 à 10, aveca) des premiers moyens (4, 5) pour la mise à disposition d'un courant alternatif (I) provoquant un échauffement inductif,b) des deuxièmes moyens (3) pour la détermination de la fréquence (f) soumise à l'influence du récipient de cuisson (8) du courant alternatif (I) etc) des troisièmes moyens (2) pour la signalisation ou la commande de la température (T) du récipient de cuisson (8) en fonction de la fréquence (f) du courant alternatif (I),caractérisé en ce qued) les troisièmes moyens (2) présentent des premiers moyens de stockage au moyen desquels des modifications brusques prédéterminées de caractéristiques fréquence-temps (f(t)) ou des modifications prédéterminées de premières dérivations (f'(t)) de caractéristiques fréquence-temps (f(t)) peuvent être stockées qui, en tant que données de référence, représentent en particulier une ébullition ou une cuisson d'un aliment à cuire se trouvant dans le récipient de cuisson (8) ou une cuisson à vide du récipient de cuisson (8) respectivement une cuisson à sec de l'aliment à cuire se trouvant dans celui-ci, et en ce quee) les troisièmes moyens (2) présentent des deuxièmes moyens de stockage au moyen desquels des caractéristiques de fréquence-température prédéterminées (f(T)) ou des caractéristiques de rapport de fréquences-température (f/f-start(T)) peuvent être stockées, en particulier selon la propriété ou puissance du récipient de cuisson.
- Dispositif selon la revendication 11, dans lequel sont associés aux troisièmes moyens (2) des moyens d'entrée (1), par lesquels l'utilisateur peut entrer des températures souhaitées (T) ou des programmes, en particulier des programmes de cuisson contenant les températures (T), ou des puissances (P) ou des récipients de cuisson (8) respectivement leurs caractéristiques.
- Dispositif selon la revendication 11 ou la revendication 12, dans lequel les troisièmes moyens (2) présentent des moyens de calcul au moyen desquels les fréquences (f) déterminées par les deuxièmes moyens (3) et les données stockées avec les premiers et deuxièmes moyens de stockage et les données entrées par les moyens d'entrée (1) peuvent être calculées en courants alternatifs (I) respectivement puissances correspondantes (P), qui agissent sur la température (T) du récipient de cuisson (8) conformément aux données entrées ou stockées, où notamment l'influence sur la température (T) consiste à son abaissement prédéterminé lors de la détermination d'une ébullition ou d'une cuisson à vide ou à sec déterminée ou dans sa régulation ou son maintien conformément à des données d'utilisateur entrées.
- Appareil de cuisson avec au moins un dispositif selon l'une des revendications 11 à 13.
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