EP2670213A2 - Induktionsheizvorrichtung - Google Patents

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EP2670213A2
EP2670213A2 EP13168774.1A EP13168774A EP2670213A2 EP 2670213 A2 EP2670213 A2 EP 2670213A2 EP 13168774 A EP13168774 A EP 13168774A EP 2670213 A2 EP2670213 A2 EP 2670213A2
Authority
EP
European Patent Office
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induction heating
heating
groups
induction
supply
Prior art date
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Granted
Application number
EP13168774.1A
Other languages
English (en)
French (fr)
Other versions
EP2670213A3 (de
EP2670213B1 (de
Inventor
Manuel Almolda Fandos
Daniel Anton Falcon
Jesús CEAMANOS GAYA
David Ortiz Sainz
Carmelo Pina Gadea
Diego Puyal Puente
María Valencia Betran
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
BSH Hausgeraete GmbH
Original Assignee
BSH Bosch und Siemens Hausgeraete GmbH
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by BSH Bosch und Siemens Hausgeraete GmbH filed Critical BSH Bosch und Siemens Hausgeraete GmbH
Priority to PL13168774T priority Critical patent/PL2670213T3/pl
Publication of EP2670213A2 publication Critical patent/EP2670213A2/de
Publication of EP2670213A3 publication Critical patent/EP2670213A3/de
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Publication of EP2670213B1 publication Critical patent/EP2670213B1/de
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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
    • 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
    • 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

Definitions

  • the invention is based on an induction heating device according to the preamble of claim 1.
  • the object of the invention is in particular to provide a generic device with improved properties in terms of space savings at acceptable performance.
  • the object is achieved by the features of claim 1, while advantageous embodiments and modifications of the invention can be taken from the dependent claims.
  • the invention is based on an induction heating device, in particular a domestic appliance induction heating device, advantageously an induction hob device, having at least five independent induction heating groups and an electronic unit which is provided to supply the induction heating groups.
  • the electronics unit be provided to supply the induction heating groups of a maximum of two different energy sources.
  • induction heating group is to be understood, in particular, as a group of at least one induction heating element to which a heating level, in particular a heating power, can be assigned by an operator.
  • induction heating elements of an induction heating group are operated in parallel, in particular connected in parallel.
  • adjacent induction heating elements of an induction heating group have a maximum spacing of 10 cm, in particular not more than 5 cm, advantageously not more than 2 cm, and / or are arranged encompassing one another, in particular concentrically.
  • the induction heating device has at least one induction heating element, which is intended to be flexible, in particular as a function of at least one sensor parameter, in particular a position, shape and / or size of a heating means, in particular a Gargeschirrs to be assigned by a control and / or operating unit different induction heating.
  • "Independent" heating groups are to be understood in particular heating groups, which are intended to be assigned by an operator on the control and / or operating unit independent of each other Schutschstryn.
  • an “induction heating element” is to be understood in particular as a heating element which is provided in at least one operating state of high-frequency alternating current, in particular with a frequency between 1 kHz and 150 kHz, advantageously with a frequency between 20 kHz and 100 kHz, and / or with a current strength of at least 0.5 A, in particular at least 1A, advantageously at least 2 A, particularly advantageously at least 5 A, preferably at least 10 A, to be traversed.
  • the induction heating element has at least one induction heating conductor, which is designed in particular as a stranded conductor.
  • the induction heating conductor is designed as an inductance, in particular as a flat coil, advantageously with a round shape, alternatively with a rectangular or oval shape.
  • the induction heating is intended to convert in at least one operating state, a power of at least 100 W, preferably at least 1000 W, preferably at least 1000 W, preferably at least 2000 W, in a magnetic alternating field, which is provided in a, preferably metallic and / or ferromagnetic heating means, in particular an oven heating element and / or a cooking utensil, advantageously a cooking utensil base, to be converted into heat by induction and / or remagnetization effects.
  • the induction heating device is designed as a hob device and has at least one hob plate, under which the induction heating elements are arranged, which form the five induction heating.
  • the induction heating groups are intended to heat independent cooking zones.
  • a smallest imaginary cuboid, which completely surrounds the hob plate has a maximum edge length of at most 89 cm, in particular a maximum of 85 cm, advantageously of not more than 83 cm, preferably of not more than 81 cm.
  • a "control and / or operating unit” is to be understood in particular as a unit which is provided to control and / or regulate functions of the induction heating device, to process operator inputs and / or to output information to the operator.
  • control and / or operating unit has at least one arithmetic unit and advantageously at least one memory unit in which preferably at least one operating program is stored which is intended to be executed by the arithmetic unit.
  • control and / or operating unit has at least one user interface which has at least one input element, in particular an advantageously touch-sensitive operating key, and at least one output element, in particular a screen, alternatively a segment display.
  • the control and / or operating unit is provided to allocate and regulate the independent heating zones by means of power levels entered by the operator.
  • the control and / or operating unit is part of the electronic unit.
  • the electronic unit has at least one, advantageously at least two, preferably at least three inverters, which are provided to generate high-frequency alternating current, which is intended to supply the induction heating groups or their induction heating elements.
  • An "energy source” is to be understood as meaning, in particular, a single-phase alternating current source which is intended to supply current having a frequency between 1 Hz and 200 Hz, in particular between 10 Hz and 100 Hz, advantageously between 40 Hz and 70 Hz, a current intensity of up to 5 A, advantageously up to 10 A, preferably up to 16 A, and a voltage between 50 V and 500 V, in particular between 100 V and 300 V, advantageously between 200 V and 250 V.
  • the energy source is formed by a phase of a multi-phase, in particular three-phase, house connection.
  • DC voltage sources are conceivable.
  • energy sources differ in a provided voltage, and / or a provided frequency by at least 10%.
  • different energy sources differ at least in a phase position of an AC voltage provided by at least 20 °, advantageously by at least 60 °, preferably by at least 100 °, and in particular by a maximum of 130 °.
  • the electronic unit has at least two power converters, which in particular have at least one rectifier, a transformer and / or a switched-mode power supply, which are intended to convert in each case powers of different energy sources.
  • the electronic unit has at least two connection points for one of the energy sources.
  • a component and / or cost savings can be achieved.
  • a reduced size can be achieved since it is possible to dispense with a power converter for a third energy source.
  • sufficient power can be obtained from two sources of energy to operate five independent induction heating groups.
  • the electronics unit is provided to supply at least two of the induction heating groups from different ones of the energy sources in at least one operating mode.
  • an improved energy distribution can be achieved.
  • a heating frequency module should in particular be understood to mean a part of the electronic unit which has at least one heating frequency unit, in particular at least one inverter, advantageously an inverter intended for operation in half or full bridge circuit, which is intended to supply an alternating current with a frequency between 1 kHz and 200 kHz, advantageously between 10 kHz and 150 kHz, preferably between 20 kHz and 100 kHz, which is preferably intended to be supplied to at least one induction heating element.
  • the heating frequency module has at least two, preferably exactly two, heating frequency units.
  • a heating frequency module has at least one power converter, which is intended to receive energy from one of the energy sources and to supply it to the heating frequency unit.
  • the heating frequency module has at least one resonance unit, which in particular has at least one resonance capacitance, which is provided to form a resonant circuit with at least one of the induction heating elements.
  • Each of the heating frequency modules advantageously has at least one separate circuit board on which at least the at least one heating frequency unit and in particular at least one of the power converters are arranged.
  • the Wienfrequenzmodule have at least one common board on which at least one Kirschner both Walkerfrequenzmodule is arranged.
  • a "part" of the induction heating groups should in particular be understood as meaning at least one of the induction heating groups, which should advantageously be at least two of the induction heating groups.
  • the part is to be understood as meaning an amount of the induction heating groups whose number deviates at most 1, in particular at most 0.5, from one half of the number of induction heating groups.
  • the Wienfrequenzmodule are provided to different Supplying quantities of the induction heating groups, wherein in particular each induction heating group, which is supplied in at least one operating state of one of the Schwarzfrequenzmodule, is supplied in any operating condition of the other Schufrequenzmodul.
  • an improved variability can be achieved, wherein, in particular, different heating frequency modules, which are designed in particular for different numbers of induction heating groups to be supplied, can be combined with one another.
  • the first heating frequency module is provided to supply at least three of the induction heating groups.
  • the first heating frequency module has at least three heating frequency units.
  • the control and / or operating unit is provided, in an operating mode in which for a number of three induction heating simultaneously heating power is required, which is smaller than a number of Schufrequenzönen the first Schufrequenzmoduls to assign each of the active induction heating a separate heating frequency unit.
  • the first heating frequency module is provided for operating at least the three induction heating groups in a multiplex mode in at least one operating mode.
  • the first heating frequency module has at least two, in particular exactly two, alternatively at most one, heating frequency units.
  • the first heating frequency module has at least one switching unit which is formed in particular by at least one, advantageously at least four, preferably at least six, switching elements and is intended to connect different configurations of the at least three induction heating groups with the Schufrequenzüen in different switching states.
  • the control and / or operating unit is provided to set switching states of the switching unit.
  • a multiplex mode is to be understood, in particular, as an operating mode in which a first number of induction heating groups, for which a non-zero heating power is requested, are supplied with heating frequency units with a second number, which is smaller than the first number, wherein the control and heating units / or operating unit is provided to connect the different induction heating in each case corresponding to the requested heating power for different lengths of at least one of the heating frequency units.
  • a multiplex mode is conceivable in which at least two of the heating-frequency units are connected in parallel, at least temporarily. to operate one of the induction heating groups in a boost mode.
  • the control and / or operating unit is provided, the induction heating groups cyclically, advantageously periodically, in particular with a period of a maximum of 2 minutes, in particular a maximum of 1 min, preferably a maximum of 30 s, more preferably a maximum of 10 s, preferably a maximum of 2 s, with to connect the heating frequency units.
  • a time interval between two switching state changes, in which the control and / or operating unit changes between two switching states of the switching unit at least 20 ms, advantageously at least 50 ms, preferably at least 100 ms.
  • a flexible heating zone allocation can be achieved.
  • a component and / or cost savings can be achieved since additional heating frequency units can be dispensed with.
  • local markets may be taken into account, wherein a number of heating frequency units may be made dependent on a statistical quantity indicating how many of the induction heating groups are being used simultaneously by a typical operator.
  • the second heating frequency module has at least two heating frequency units.
  • the second heating frequency module is provided to supply at least the at least two induction heating groups in at least one operating mode and to operate at least one, in particular exactly one, of the at least two induction heating groups in a boost mode in at least one further operating mode.
  • the second heating frequency module has at least one switching unit, which is formed in particular by at least one relay and which is provided to switch between the operating modes.
  • a boost mode is to be understood in particular as an operating mode in which an induction heating group is supplied by at least two heating frequency units connected in parallel and / or the induction heating group is supplied with a heating power which is at least 110%, advantageously at least 130%, preferably at least 150%, of a nominal one Heating power of the induction heating is.
  • the control and / or operating unit is provided to switch off a boost mode at the latest after a maximum time, which is in particular a maximum of 15 minutes, advantageously a maximum of 10 minutes, in order to avoid overheating.
  • the nominal power of an induction heating group describes a heating power with which Induction heating continuously, preferably without damage, in particular below a threshold temperature, in particular below 500 ° C, advantageously below 300 ° C, preferably below 200 ° C, can be operated.
  • the second Induzzyscreammodul is provided to operate in strongly divergent heating outputs of the at least two induction heating, these in a multiplex mode.
  • a high heating power and / or a flexible heat power allocation can be achieved.
  • FIG. 1 shows an induction hob designed as cooking appliance 10 with an induction heating device designed as an induction heating device 12.
  • the induction heating device 12 has five independent induction heating 20, 22, 24, 26, 28 on.
  • the induction heating groups 20, 22, 24, 26, 28 are each formed by an induction heating element 21, 23, 25, 27, 29.
  • the induction heating groups 20, 22, 24, 26, 28 are arranged on an underside of a hob plate 14.
  • a first of the induction heating groups 20 has a diameter of 15 cm.
  • a second of the induction heating groups 22 has a diameter of 18 cm.
  • a third of the induction heating groups 24 has a diameter of 25 cm.
  • a fourth of the induction heating groups 26 has a diameter of 15 cm.
  • a fifth of the induction heating groups 28 has a diameter of 21 cm.
  • the third, so the largest of the induction heating 24 is disposed between the other four induction heating 20, 22, 26, 28, wherein the first and second induction heating 20, 22 left of the third induction heating 24 and the fourth and fifth induction heating 26, 28 right of the third induction heating 24 are arranged.
  • the cooktop panel 14 has a width of 80 cm and a depth of 51 cm.
  • the induction heating device 12 has an electronics unit 16 which is provided to supply the induction heating groups 20, 22, 24, 26, 28 ( FIG. 2 . FIG. 3 ).
  • the electronics unit 16 is arranged in a housing 18 which is open on one side and which is intended to be closed on the open side with the hob plate 14.
  • the housing 18 has holding elements which are provided to hold the components of the electronics unit 16.
  • the electronics unit 16 is provided to supply the induction heating groups 20, 22, 24, 26, 28 of two different energy sources 30, 40 formed as phases of a multi-phase house connection.
  • the electronics unit 16 is provided, in operating modes in which at connection points 31, 41 of the electronics unit 16 different energy sources 30, 40 are connected to supply the first, second and third induction heating 20, 22, 24 from a different energy source 30, as the fourth and fifth induction heating groups 26, 28.
  • the electronics unit 16 has two heating frequency modules 32, 42, which are intended to receive energy from different ones of the energy sources 30, 40, and to supply a part of the induction heating groups 20, 22, 24, 26, 28 ( FIG. 3 wherein the induction heating groups are symbolized by circuit diagrams for inductors).
  • a first one of the heating frequency modules 32 is intended to receive energy from a first of the energy sources 30 and thus to supply the first, second and third induction heating groups 20, 22, 24 when a heating power is requested for them.
  • the first heating frequency module 32 has two Schufrequenzillon, each of two series-connected, formed as IGBTs, switching elements are formed, wherein between the switching elements, a high-frequency alternating current can be tapped.
  • the first heating frequency module 32 has a switching unit which is provided to connect any two of the three induction heating groups 20, 22, 24 simultaneously with one of the heating frequency units. Furthermore, the switching unit is provided to connect any of the three induction heating groups 20, 22, 24 simultaneously with both heating frequency units in order to operate them in a boost mode. The first heating frequency module 32 is provided to operate the three induction heating groups 20, 24, 26 in a multiplex mode in an operating mode in which non-zero heating powers are required for the three induction heating groups 20, 22, 24.
  • a second of the heating frequency modules 42 is intended to receive energy from a second of the energy sources 40 and thus to supply the fourth and fifth induction heating groups 26, 28.
  • the second heating frequency module 42 has two heating frequency units.
  • the second heating frequency module 42 is provided to simultaneously supply the two induction heating groups 26, 28 in one operating mode and to operate the fifth induction heating group 28 in a boost mode in a further operating mode.
  • the second heating frequency module 42 has a switching unit with a single switching element, which is intended to connect a first of the heating frequency units to either the fifth or the fourth induction heating group 26, 28, wherein the fifth induction heating group 28 is continuously connected to a second one of the heating frequency units ,
  • the electronic unit 16 has a control and / or operating unit 15, which is intended to accept operator inputs relating to heating power requirements for the induction heating 20, 22, 24, 26, 28 and operating modes of Electronic unit 16 and the Schufrequenzmodule 32, 42 to control.
  • the control and / or operating unit 15 is connected by means of a holder 17, which is arranged in a front region, with the housing 18 and arranged below the hob plate 14.
  • the Schufrequenzmodule 32, 42 each have their own board 34, 44, on each of which the heating frequency units are arranged.
  • the first Schufrequenzmodul 32 has a heat sink 36, against which the switching elements of the heating frequency units of the first Schufrequenzmoduls 32, to deliver heat loss.
  • the second Schufrequenzmodul 42 has a heat sink 46 to which the switching elements of the heating frequency units of the second Schufrequenzmoduls 42 abut to give off heat loss.
  • the heat sinks 36, 46 of the two differently shaped heating frequency modules 32, 42 are arranged next to one another and together with formations of the housing 18 form a cooling channel.
  • the housing 18 has an exhaust opening 19.
  • the first heating frequency module 32 has a further circuit board 38.
  • the further board 38 has filter elements, ie inductors and / or capacitors, and is intended to intercept voltage and current fluctuations that occur during switching operations of the switching unit, for example in multiplex mode, before they feed back into the power grid and cause, for example, flicker.
  • filter elements ie inductors and / or capacitors
  • the own board 34 and the further board 38 are integrally formed.
  • the own board 34 of the first heating frequency module 32, including the heat sink 36 has a width of 24.5 cm and a depth of 28 cm.
  • the own board 44 of the second heating frequency module 42, including the heat sink 46 has a width of 21 cm and a depth of 36.5 cm.
  • the heat sinks 36, 46 each have a depth of 15.5 cm and are 4.5 cm in width across the respective own board 34, 44 via.
  • the own boards 34, 44 and the other board 38 are arranged within a rectangle with a width of 52 cm and a depth of 37 cm, so that the electronics unit 16 also for cooktop panels with a size smaller than 80 cm, for example 60 cm, suitable is.
  • FIGS. 4 to 9 Six further embodiments of the invention are shown. The following descriptions are essentially limited to the differences between the embodiments, with respect to constant components, Features and functions on the description of the other embodiments, in particular the FIGS. 1 . 2 and 3 , can be referenced. To distinguish the embodiments, the letters a to f to the reference numerals of the embodiments in the FIGS. 4 to 9 added. With regard to identically designated components, in particular with regard to components with the same reference numerals, can in principle also to the drawings and / or the description of the other embodiments, in particular the FIGS. 1 . 2 and 3 , to get expelled.
  • FIG. 4 shows a designed as an induction hob cooking device 10a with an induction hob as trained induction heating device 12a.
  • the induction heater 12a has five independent induction heating groups 20a, 22a, 24a, 26a, 28a.
  • the induction heater 12a has an electronic unit analog FIG. 2 to supply the induction heating groups from two different energy sources.
  • a first, second and third of the induction heating groups 20a, 22a, 24a each have a single induction heating element 21a, 23a, 25a.
  • the first, second and third induction heating groups 20a, 22a, 24a are designed to be supplied by a first heating frequency module which is intended to receive energy from a first energy source.
  • the first heating frequency module is provided to operate the three induction heating groups 20a, 22a, 24a in a mode of operation in which a heating power is requested for all three induction heating groups 20a, 22a, 24a in a multiplex mode.
  • the fourth and fifth induction heating groups 26a, 28a are formed by a variable cooking area 50a.
  • the variable cooking area 50a has four oval induction heating elements 27a, 27a ', 29a, 29a'.
  • the variable cooking area 50a is disposed in a right portion of a cooking plate 14a of the induction heater 12a.
  • the four induction heating elements 27a, 27a ', 29a, 29a' of the variable cooking area 50a each have a width of 20.5 cm and a depth of 9.5 cm.
  • the induction heating elements 27a, 27a ', 29a, 29a' of the variable cooking area 50a are arranged alongside one another.
  • the electronics unit has a second heating frequency module which is provided to supply the fourth and fifth induction heating groups 26a, 28a.
  • the second Schufrequenzmodul has next to its own board on which the Schufrequenzüen are arranged, another board 48 a (dashed lines indicated in FIG.
  • FIG. 5 shows an alternative variant of an electronics unit 16b for supplying five independent induction heating groups 20b, 22b, 24b, 26b, 28b of an induction heater 12b.
  • the electronics unit 16b has a first heating frequency module 32b, which is provided to supply four of the induction heating groups 20b, 22b, 26b, 28b from a first energy source 30b.
  • the first heating frequency module 32b has two heating frequency units, which are provided, the induction heating groups 20b, 22b, 26b, 28b in an operating mode in which is required for more than two of the induction heating 20b, 22b, 26b, 28b, a heating power greater than zero, to operate them in a multiplex mode.
  • the electronics unit 16b has a second heating frequency module 42b, which is intended to receive energy from a second energy source 40b and to supply the single induction heating group 24b.
  • the second heating frequency module 42b has two heating frequency units which are permanently connected in parallel to supply a large induction heating group 24b. In comparison, a better energy distribution is achieved in the first proposed variant.
  • FIG. 6 shows a variant of an electronics unit 16c for supplying six independent induction heating groups 20c, 22c, 24c, 26c, 28c, 52c of an induction heater 12c.
  • the electronic unit 16c has a first heating frequency module 32c, which is provided to supply three of the induction heating groups 20c, 22c, 24c from a first power source 30c.
  • the first heating frequency module 32c has two heating frequency units, which are provided, the induction heating groups 20c, 22c, 24c in an operating mode in which is required for more than two of the induction heating 20c, 22c, 24c, a heating power greater than zero, this in a multiplex mode to operate.
  • the electronics unit 16c has a second heating frequency module 42c, which is provided to supply three of the induction heating groups 26c, 28c, 52c from a second energy source 40c.
  • the second heating frequency module 42c has two heating frequency units, which are provided, the induction heating 26c, 28c, 52c in an operating mode in which is required for more than two of the induction heating 26c, 28c, 52c, a heating power greater than zero, this in a multiplex mode to operate.
  • FIG. 7 shows an alternative variant of an electronics unit 16d for supplying six independent induction heating 20d, 22d, 24d, 26d, 28d, 52d of an induction heater 12d.
  • the electronics unit 16d has a first heating frequency module 32d, which is provided to supply four of the induction heating groups 20d, 22d, 24d, 26d from a first energy source 30d.
  • the first heating frequency module 32d has two heating frequency units, which are provided, the induction heating groups 20d, 22d, 24d, 26d in an operating mode in which is required for more than two of the induction heating 20d, 22d, 24d, 26d, a heating power greater than zero, to operate them in a multiplex mode.
  • the electronics unit 16d has a second heating frequency module 42d, which is provided to supply two of the induction heating groups 28d, 52d from a second energy source 40d.
  • the second heating frequency module 42d has two heating frequency units, which are provided to simultaneously supply the two induction heating groups 28d, 52d in one operating mode and to operate the induction heating group 52d in a boost mode in a further operating mode.
  • FIG. 8 shows a variant of an electronics unit 16e for supplying seven independent induction heating groups 20e, 22e, 24e, 26e, 28e, 52e, 54e of an induction heater 12e.
  • the electronics unit 16e has a first heating frequency module 32e, which is provided to supply four of the induction heating groups 20e, 22e, 24e, 26e from a first energy source 30e.
  • the first heating frequency module 32e has two heating frequency units which are provided for requesting the induction heating groups 20e, 22e, 24e, 26e in an operating mode in which a heating power greater than zero is required for more than two of the induction heating groups 20e, 22e, 24e, 26e. to operate them in a multiplex mode.
  • the electronics unit 16e has a second heating frequency module 42e, which is provided to supply three of the induction heating groups 28e, 52e, 54e from a second energy source 40e.
  • the second heating frequency module 42e has two heating frequency units which are provided to heat the induction heating groups 28e, 52e, 54e in an operating mode in which a heating power greater than zero is requested for more than two of the induction heating groups 28e, 52e, 54e, in a multiplex mode to operate.
  • FIG. 9 shows a variant of an electronics unit 16f for supplying eight independent induction heating groups 20f, 22f, 24f, 26f, 28f, 52f, 54f, 56f of an induction heater 12f.
  • the electronics unit 16f has a first one Heating frequency module 32f provided to supply four of the induction heating groups 20f, 22f, 24f, 26f from a first power source 30f.
  • the first heating frequency module 32f has two heating frequency units, which are provided, the induction heating groups 20f, 22f, 24f, 26f in an operating mode in which is required for more than two of the induction heating 20f, 22f, 24f, 26f, a heating power greater than zero, to operate them in a multiplex mode.
  • the electronics unit 16f has a second heating frequency module 42f which is provided to supply four of the induction heating groups 28f, 52f, 54f, 56f from a second power source 40f.
  • the second heating frequency module 42f has two heating frequency units which are provided for requesting the induction heating groups 28f, 52f, 54f, 56f in an operating mode in which a heating power greater than zero is required for more than two of the induction heating groups 28f, 52f, 54f, 56f. to operate them in a multiplex mode.

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Abstract

Die Erfindung geht aus von einer Induktionsheizvorrichtung (12-12f), insbesondere Induktionskochfeldvorrichtung, mit zumindest fünf unabhängigen Induktionsheizgruppen (20-20f, 22-22f, 24-24f, 26-26f, 28-28f, 52c-52f, 54e-54f, 56f) und einer Elektronikeinheit (16-16f), die dazu vorgesehen ist, die Induktionsheizgruppen (20-20f, 22-22f, 24-24f, 26-26f, 28-28f, 52c-52f, 54e-54f, 56f) zu versorgen. Um eine Bauteil- und/oder Kostenersparnis, insbesondere bei ausreichender Leistungsversorgung, zu erreichen, wird vorgeschlagen, dass die Elektronikeinheit (16-16f) dazu vorgesehen ist, die Induktionsheizgruppen (20-20f, 22-22f, 24-24f, 26-26f, 28-28f, 52c-52f, 54e-54f, 56f) von maximal zwei unterschiedlichen Energiequellen (30-30f, 40-40f) zu versorgen.

Description

  • Die Erfindung geht aus von einer Induktionsheizvorrichtung nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1.
  • Es sind Induktionskochfelder mit fünf Kochstellen bekannt. Derartige Induktionskochfelder werden von drei Phasen betrieben.
  • Die Aufgabe der Erfindung besteht insbesondere darin, eine gattungsgemäße Vorrichtung mit verbesserten Eigenschaften hinsichtlich einer Bauraumersparnis bei akzeptabler Leistungsfähigkeit bereitzustellen. Die Aufgabe wird erfindungsgemäß durch die Merkmale des Patentanspruchs 1 gelöst, während vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterbildungen der Erfindung den Unteransprüchen entnommen werden können.
  • Die Erfindung geht aus von einer Induktionsheizvorrichtung, insbesondere einer Hausgeräteinduktionsheizvorrichtung, vorteilhaft einer Induktionskochfeldvorrichtung, mit zumindest fünf unabhängigen Induktionsheizgruppen und einer Elektronikeinheit, die dazu vorgesehen ist, die Induktionsheizgruppen zu versorgen.
  • Es wird vorgeschlagen, dass die Elektronikeinheit dazu vorgesehen ist, die Induktionsheizgruppen von maximal zwei unterschiedlichen Energiequellen zu versorgen.
  • Unter einer "Induktionsheizgruppe" soll insbesondere eine Gruppe von zumindest einem Induktionsheizelement verstanden werden, der von einem Bediener eine Heizstufe, insbesondere eine Heizleistung, zuordenbar ist. Insbesondere sind Induktionsheizelemente einer Induktionsheizgruppe parallel betrieben, insbesondere parallel geschaltet. Vorteilhaft weisen benachbarte Induktionsheizelemente einer Induktionsheizgruppe einen Abstand von maximal 10 cm, insbesondere maximal 5 cm, vorteilhaft maximal 2 cm, auf und/oder sind einander umgreifend, insbesondere konzentrisch, angeordnet. Insbesondere weist die Induktionsheizvorrichtung zumindest ein Induktionsheizelement auf, das dazu vorgesehen ist, flexibel, insbesondere in Abhängigkeit von zumindest einer Sensorkenngröße, insbesondere einer Position, Form und/oder Größe eines Heizmittels, insbesondere eines Gargeschirrs, durch eine Steuer- und/oder Bedieneinheit unterschiedlichen der Induktionsheizgruppen zugeordnet zu werden. Unter "unabhängigen" Heizgruppen sollen insbesondere Heizgruppen verstanden werden, die dazu vorgesehen sind, durch einen Bediener über die Steuer- und/oder Bedieneinheit unabhängig voneinander Heizleistungsstufen zugeordnet zu bekommen. Unter einem "Induktionsheizelement" soll insbesondere ein Heizelement verstanden werden, das dazu vorgesehen ist, in zumindest einem Betriebszustand von hochfrequentem Wechselstrom, insbesondere mit einer Frequenz zwischen 1 kHz und 150 kHz, vorteilhaft mit einer Frequenz zwischen 20 kHz und 100 kHz, und/oder mit einer Stromstärke von zumindest 0,5 A, insbesondere zumindest 1A, vorteilhaft zumindest 2 A, besonders vorteilhaft zumindest 5 A, vorzugsweise zumindest 10 A, durchflossen zu werden. Insbesondere weist das Induktionsheizelement zumindest einen Induktionsheizleiter, der insbesondere als Litzenleitung ausgebildet ist, auf. Vorteilhaft ist der Induktionsheizleiter als Induktivität, insbesondere als Flachspule, vorteilhaft mit runder Form, alternativ mit rechteckiger oder ovaler Form, ausgebildet. Insbesondere ist das Induktionsheizelement dazu vorgesehen, in zumindest einem Betriebszustand eine Leistung von zumindest 100 W, insbesondere zumindest 500 W, vorteilhaft zumindest 1000 W, vorzugsweise zumindest 2000 W, in ein magnetisches Wechselfeld zu wandeln, das dazu vorgesehen ist, in einem, vorzugsweise metallischen und/oder ferromagnetischen, Heizmittel, insbesondere einem Backofenheizkörper und/oder einem Gargeschirr, vorteilhaft einem Gargeschirrboden, durch Induktions- und/oder Ummagnetisierungseffekte in Wärme umgewandelt zu werden. Insbesondere ist die Induktionsheizvorrichtung als Kochfeldvorrichtung ausgebildet und weist zumindest eine Kochfeldplatte auf, unter der die Induktionsheizelemente angeordnet sind, die die fünf Induktionsheizgruppen bilden. Insbesondere sind die Induktionsheizgruppen dazu vorgesehen, unabhängige Kochzonen zu beheizen. Insbesondere weist ein kleinster gedachter Quader, der die Kochfeldplatte komplett umschließt, eine größte Kantenlänge von maximal 89 cm, insbesondere maximal 85 cm, vorteilhaft von maximal 83 cm, vorzugsweise von maximal 81 cm, auf. Unter einer "Steuer- und/oder Bedieneinheit" soll insbesondere eine Einheit verstanden werden, die dazu vorgesehen ist, Funktionen der Induktionsheizvorrichtung zu steuern und/oder zu regeln, Bedienereingaben zu verarbeiten und/oder Informationen an den Bediener auszugeben. Insbesondere weist die Steuer- und/oder Bedieneinheit zumindest eine Recheneinheit und vorteilhaft zumindest eine Speichereinheit auf, in der vorzugsweise zumindest ein Betriebsprogramm hinterlegt ist, das dazu vorgesehen ist, von der Recheneinheit ausgeführt zu werden. Vorteilhaft weist die Steuer- und/oder Bedieneinheit zumindest eine Bedienerschnittstelle auf, die zumindest ein Eingabeelement, insbesondere eine vorteilhaft berührungsempfindliche Bedientaste, und zumindest ein Ausgabeelement, insbesondere einen Bildschirm, alternativ eine Segmentanzeige, aufweist. Insbesondere ist die Steuer- und/oder Bedieneinheit dazu vorgesehen, den unabhängigen Heizzonen mittels vom Bediener eingegeben Leistungsstufen Heizleistungen zuzuordnen und zu regeln. Insbesondere ist die Steuer- und/oder Bedieneinheit Teil der Elektronikeinheit. Insbesondere weist die Elektronikeinheit zumindest einen, vorteilhaft zumindest zwei, vorzugsweise zumindest drei Wechselrichter auf, die dazu vorgesehen sind, hochfrequenten Wechselstrom zu erzeugen, der dazu vorgesehen ist, die Induktionsheizgruppen bzw. deren Induktionsheizelemente zu versorgen. Unter einer "Energiequelle" soll insbesondere eine einphasige Wechselstromquelle verstanden werden, die dazu vorgesehen ist, Strom mit einer Frequenz zwischen 1 Hz und 200 Hz, insbesondere zwischen 10 Hz und 100 Hz, vorteilhaft zwischen 40 Hz und 70 Hz, einer Stromstärke bis zu 5 A, vorteilhaft bis zu 10 A, vorzugsweise bis zu 16 A, und einer Spannung zwischen 50 V und 500 V, insbesondere zwischen 100 V und 300 V, vorteilhaft zwischen 200 V und 250 V, bereitzustellen. Vorteilhaft ist die Energiequelle von einer Phase eines Mehrphasen-, insbesondere Dreiphasen-, Hausanschlusses gebildet. Alternativ sind auch Gleichspannungsquellen denkbar. Insbesondere unterscheiden sich Energiequellen in einer bereitgestellten Spannung, und/oder einer bereitgestellten Frequenz um zumindest 10 %. Vorteilhaft unterscheiden sich unterschiedliche Energiequellen zumindest in einer Phasenlage einer bereitgestellten Wechselspannung um zumindest 20°, vorteilhaft um zumindest 60°, vorzugsweise um zumindest 100°, und insbesondere um maximal 130°. Insbesondere weist die Elektronikeinheit zumindest zwei Leistungswandler, die insbesondere zumindest einen Gleichrichter, einen Transformator und/oder ein Schaltnetzteil aufweisen, auf, die dazu vorgesehen sind, jeweils Leistungen unterschiedlicher der Energiequellen umzuwandeln. Insbesondere weist die Elektronikeinheit zumindest zwei Anschlussstellen für jeweils eine der Energiequellen auf. Es kann insbesondere eine Bauteil- und/oder Kostenersparnis erreicht werden. Insbesondere kann eine verringerte Baugröße erreicht werden, da auf einen Leistungswandler für eine dritte Energiequelle verzichtet werden kann. Insbesondere kann von zwei Energiequellen eine ausreichende Leistung bezogen werden, um fünf unabhängige Induktionsheizgruppen zu betreiben.
  • Vorteilhaft wird vorgeschlagen, dass die Elektronikeinheit dazu vorgesehen ist, in zumindest einem Betriebsmodus zumindest zwei der Induktionsheizgruppen von unterschiedlichen der Energiequellen zu versorgen. Es kann insbesondere eine verbesserte Energieverteilung erreicht werden.
  • Induktionsheizvorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Elektronikeinheit zwei Heizfrequenzmodule aufweist, die dazu vorgesehen sind, Energie von unterschiedlichen der Energiequellen zu beziehen, und jeweils zumindest einen Teil der Induktionsheizgruppen zu versorgen. Unter einem Heizfrequenzmodul soll insbesondere ein Teil der Elektronikeinheit verstanden werden, der zumindest eine Heizfrequenzeinheit, insbesondere zumindest einen Wechselrichter, vorteilhaft einen zum Betrieb in Halb- oder Vollbrückenschaltung vorgesehenen Wechselrichter, aufweist, die dazu vorgesehen ist, einen Wechselstrom mit einer Frequenz zwischen 1 kHz und 200 kHz, vorteilhaft zwischen 10 kHz und 150 kHz, vorzugsweise zwischen 20 kHz und 100 kHz, zu erzeugen, der vorzugsweise dazu vorgesehen ist, zumindest einem Induktionsheizelement zugeführt zu werden. Vorteilhaft weist das Heizfrequenzmodul zumindest zwei, vorzugsweise genau zwei, Heizfrequenzeinheiten auf. Insbesondere weist ein Heizfrequenzmodul zumindest einen Leistungswandler auf, der dazu vorgesehen ist, Energie von einer der Energiequellen zu beziehen und der Heizfrequenzeinheit zuzuführen. Insbesondere weist das Heizfrequenzmodul zumindest eine Resonanzeinheit, die insbesondere zumindest eine Resonanzkapazität aufweist, auf, die dazu vorgesehen ist, mit zumindest einem der Induktionsheizelemente einen Schwingkreis zu bilden. Vorteilhaft weist jedes der Heizfrequenzmodule zumindest eine eigene Platine auf, auf der wenigstens die zumindest eine Heizfrequenzeinheit und insbesondere zumindest der eine Leistungswandler angeordnet sind. Alternativ ist es denkbar, dass die Heizfrequenzmodule zumindest eine gemeinsame Platine aufweisen, auf der zumindest jeweils eine Heizfrequenzeinheit beider Heizfrequenzmodule angeordnet ist. Unter einem "Teil" der Induktionsheizgruppen soll insbesondere zumindest eine der Induktionsheizgruppen, sollen vorteilhaft zumindest zwei der Induktionsheizgruppen, verstanden werden. Insbesondere sollen unter dem Teil eine Menge der Induktionsheizgruppen verstanden werden, deren Anzahl maximal 1, insbesondere maximal 0,5, von einer Hälfte der Anzahl an Induktionsheizgruppen abweicht. Insbesondere sind die Heizfrequenzmodule dazu vorgesehen, unterschiedliche Mengen der Induktionsheizgruppen zu versorgen, wobei insbesondere jede Induktionsheizgruppe, die in zumindest einem Betriebszustand von einem der Heizfrequenzmodule versorgt wird, in keinem Betriebszustand von dem anderen Heizfrequenzmodul versorgt wird. Es kann insbesondere eine verbesserte Variabilität erreicht werden, wobei insbesondere unterschiedliche Heizfrequenzmodule, die insbesondere für unterschiedliche Anzahlen an zu versorgenden Induktionsheizgruppen ausgelegt sind, miteinander kombinierbar sind.
  • Weiterhin wird vorgeschlagen, dass zumindest ein erstes der Heizfrequenzmodule dazu vorgesehen ist, zumindest drei der Induktionsheizgruppen zu versorgen. Insbesondere weist das erste Heizfrequenzmodul zumindest drei Heizfrequenzeinheiten auf. Insbesondere ist die Steuer- und/oder Bedieneinheit dazu vorgesehen, in einem Betriebsmodus, in dem für eine Anzahl der drei Induktionsheizgruppen gleichzeitig Heizleistungen angefordert ist, die kleiner ist als eine Zahl der Heizfrequenzeinheiten des ersten Heizfrequenzmoduls, jeder der aktiven Induktionsheizgruppen eine eigene Heizfrequenzeinheit zuzuordnen. Weiterhin ist es denkbar, dass das erste Heizfrequenzmodul dazu vorgesehen ist, in zumindest einem Betriebsmodus zumindest die drei Induktionsheizgruppen in einem Multiplexmodus zu betreiben. Insbesondere weist das erste Heizfrequenzmodul zumindest zwei, insbesondere genau zwei, alternativ maximal eine, Heizfrequenzeinheiten auf. Insbesondere weist das erste Heizfrequenzmodul zumindest eine Schalteinheit auf, die insbesondere von zumindest einem, vorteilhaft zumindest vier, vorzugsweise von zumindest sechs, Schaltelementen gebildet ist und dazu vorgesehen ist, in unterschiedlichen Schaltzuständen unterschiedliche Konfigurationen der zumindest drei Induktionsheizgruppen mit den Heizfrequenzeinheiten zu verbinden. Insbesondere ist die Steuer- und/oder Bedieneinheit dazu vorgesehen, Schaltzustände der Schalteinheit einzustellen. Unter einem Multiplexmodus soll insbesondere ein Betriebsmodus verstanden werden, in dem eine erste Anzahl an Induktionsheizgruppen, für die eine Heizleistung ungleich Null angefordert ist, mit einer zweiten Anzahl, die geringer ist als die erste Anzahl, an Heizfrequenzeinheiten versorgt werden, wobei die Steuer- und/oder Bedieneinheit dazu vorgesehen ist, die unterschiedlichen Induktionsheizgruppen jeweils entsprechend den angeforderten Heizleistungen unterschiedlich lange mit zumindest einer der Heizfrequenzeinheiten zu verbinden. Weiterhin ist ein Multiplexmodus denkbar, in dem zumindest zwei der Heizfrequenzeinheiten zumindest zeitweise parallel geschaltet sind, um eine der Induktionsheizgruppen in einem Boostmodus zu betreiben. Insbesondere ist die Steuer- und/oder Bedieneinheit dazu vorgesehen, die Induktionsheizgruppen zyklisch, vorteilhaft periodisch, insbesondere mit einer Periode von maximal 2 min, insbesondere maximal 1 min, vorteilhaft maximal 30 s, besonders vorteilhaft maximal 10 s, vorzugsweise maximal 2 s, mit den Heizfrequenzeinheiten zu verbinden. Insbesondere beträgt ein zeitlicher Abstand zwischen zwei Schaltzustandswechseln, bei dem die Steuer- und/oder Bedieneinheit zwischen zwei Schaltzuständen der Schalteinheit wechselt, zumindest 20 ms, vorteilhaft zumindest 50 ms, vorzugsweise zumindest 100 ms. Es kann insbesondere eine flexible Heizzonenzuordnung erreicht werden. Insbesondere kann eine Bauteil- und/oder Kostenersparnis erreicht werden, da auf zusätzliche Heizfrequenzeinheiten verzichtet werden kann. Insbesondere kann auf lokale Märkte Rücksicht genommen werden, wobei eine Anzahl an Heizfrequenzeinheiten abhängig gemacht werden kann von einer statistischen Größe, die angibt, wie viele der Induktionsheizgruppen gleichzeitig von einem typischen Bediener genutzt werden.
  • Ferner wird vorgeschlagen, dass zumindest ein zweites der Heizfrequenzmodule dazu vorgesehen ist, zumindest zwei der Induktionsheizgruppen zu versorgen. Insbesondere weist das zweite Heizfrequenzmodul zumindest zwei Heizfrequenzeinheiten auf. Vorteilhaft ist das zweite Heizfrequenzmodul dazu vorgesehen, in zumindest einem Betriebsmodus zumindest die zumindest zwei Induktionsheizgruppen gleichzeitig zu versorgen und in zumindest einem weiteren Betriebsmodus zumindest eine, insbesondere genau eine, der zumindest zwei Induktionsheizgruppen in einem Boostmodus zu betreiben. Insbesondere weist das zweite Heizfrequenzmodul zumindest eine Schalteinheit auf, die insbesondere von zumindest einem Relais gebildet ist und die dazu vorgesehen ist, zwischen den Betriebsmodi umzuschalten. Unter einem Boostmodus soll insbesondere ein Betriebsmodus verstanden werden, in dem eine Induktionsheizgruppe von zumindest zwei parallel geschalteten Heizfrequenzeinheiten versorgt wird und/oder die Induktionsheizgruppe mit einer Heizleistung versorgt wird, die zumindest 110 %, vorteilhaft zumindest 130 %, vorzugsweise zumindest 150 %, einer nominellen Heizleistung der Induktionsheizgruppe beträgt. Insbesondere ist die Steuer- und/oder Bedieneinheit dazu vorgesehen, einen Boostmodus spätestens nach einer Maximalzeit, die insbesondere maximal 15 min, vorteilhaft maximal 10 min, beträgt, automatisch abzuschalten, um eine Überhitzung zu vermeiden. Insbesondere beschreibt die Nominalleistung einer Induktionsheizgruppe eine Heizleistung mit der die Induktionsheizgruppe kontinuierlich, vorzugsweise unbeschadet, insbesondere unterhalb einer Grenztemperatur, insbesondere unter 500 °C, vorteilhaft unter 300 °C, vorzugsweise unter 200 °C, betrieben werden kann. Insbesondere ist auch das zweite Induktionsheizmodul dazu vorgesehen, bei stark voneinander abweichenden Heizleistungen der zumindest zwei Induktionsheizgruppen, diese in einem Multiplexmodus zu betreiben. Insbesondere kann eine hohe Heizleistung und/oder eine flexible Heizleistungszuordnung erreicht werden.
  • Weitere Vorteile ergeben sich aus der folgenden Zeichnungsbeschreibung. In der Zeichnung sind Ausführungsbeispiele der Erfindung dargestellt. Die Zeichnung, die Beschreibung und die Ansprüche enthalten zahlreiche Merkmale in Kombination. Der Fachmann wird die Merkmale zweckmäßigerweise auch einzeln betrachten und zu sinnvollen weiteren Kombinationen zusammenfassen.
  • Es zeigen:
  • Fig. 1
    ein erfindungsgemäßes Induktionskochfeld in einer schematischen Ansicht von oben,
    Fig. 2
    eine Elektronikeinheit einer erfindungsgemäßen Induktionskochfeldvorrichtung in einer schematischen Ansicht von oben,
    Fig. 3
    einen schematischen Schaltplan der erfindungsgemäßen Induktionskochfeldvorrichtung,
    Fig. 4
    ein alternatives erfindungsgemäßes Induktionskochfeld in einer schematischen Ansicht von oben,
    Fig. 5
    einen schematischen Schaltplan einer weiteren erfindungsgemäßen Induktionskochfeldvorrichtung,
    Fig. 6
    einen schematischen Schaltplan einer dritten erfindungsgemäßen Induktionskochfeldvorrichtung,
    Fig. 7
    einen schematischen Schaltplan einer vierten erfindungsgemäßen Induktionskochfeldvorrichtung,
    Fig. 8
    einen schematischen Schaltplan einer fünften erfindungsgemäßen Induktionskochfeldvorrichtung und
    Fig. 9
    einen schematischen Schaltplan einer sechsten erfindungsgemäßen Induktionskochfeldvorrichtung.
  • Figur 1 zeigt ein als Induktionskochfeld ausgebildetes Gargerät 10 mit einer als Induktionskochfeldvorrichtung ausgebildeten Induktionsheizvorrichtung 12. Die Induktionsheizvorrichtung 12 weist fünf unabhängige Induktionsheizgruppen 20, 22, 24, 26, 28 auf. Die Induktionsheizgruppen 20, 22, 24, 26, 28 sind jeweils von einem Induktionsheizelement 21, 23, 25, 27, 29 gebildet. Die Induktionsheizgruppen 20, 22, 24, 26, 28 sind an einer Unterseite einer Kochfeldplatte 14 angeordnet. Eine erste der Induktionsheizgruppen 20 weist einen Durchmesser von 15 cm auf. Eine zweite der Induktionsheizgruppen 22 weist einen Durchmesser von 18 cm auf. Eine dritte der Induktionsheizgruppen 24 weist einen Durchmesser von 25 cm auf. Eine vierte der Induktionsheizgruppen 26 weist einen Durchmesser von 15 cm auf. Eine fünfte der Induktionsheizgruppen 28 weist einen Durchmesser von 21 cm auf. Die dritte, also die größte der Induktionsheizgruppen 24 ist zwischen den anderen vier Induktionsheizgruppen 20, 22, 26, 28 angeordnet, wobei die erste und zweite Induktionsheizgruppe 20, 22 links von der dritten Induktionsheizgruppe 24 und die vierte und fünfte Induktionsheizgruppe 26, 28 rechts von der dritten Induktionsheizgruppe 24 angeordnet sind. Die Kochfeldplatte 14 weist eine Breite von 80 cm und eine Tiefe von 51 cm auf.
  • Weiterhin weist die Induktionsheizvorrichtung 12 eine Elektronikeinheit 16 auf, die dazu vorgesehen ist, die Induktionsheizgruppen 20, 22, 24, 26, 28 zu versorgen (Figur 2, Figur 3). Die Elektronikeinheit 16 ist in einem einseitig offenen Gehäuse 18 angeordnet, das dazu vorgesehen ist, an der offenen Seite mit der Kochfeldplatte 14 verschlossen zu werden. Das Gehäuse 18 weist Halteelemente auf, die dazu vorgesehen sind, die Bauelemente der Elektronikeinheit 16 zu halten. Die Elektronikeinheit 16 ist dazu vorgesehen, die Induktionsheizgruppen 20, 22, 24, 26, 28 von zwei unterschiedlichen, als Phasen eines Mehrphasenhausanschlusses gebildeten, Energiequellen 30, 40 zu versorgen. Die Elektronikeinheit 16 ist dazu vorgesehen, in Betriebsmodi, in denen an Anschlussstellen 31, 41 der Elektronikeinheit 16 unterschiedliche Energiequellen 30, 40 angeschlossen sind, die erste, zweite und dritte Induktionsheizgruppe 20, 22, 24 von einer anderen Energiequelle 30 zu versorgen, als die vierte und fünfte Induktionsheizgruppe 26, 28.
  • Die Elektronikeinheit 16 weist zwei Heizfrequenzmodule 32, 42 auf, die dazu vorgesehen sind, Energie von unterschiedlichen der Energiequellen 30, 40 zu beziehen, und jeweils einen Teil der Induktionsheizgruppen 20, 22, 24, 26, 28 zu versorgen (Figur 3, wobei die Induktionsheizgruppen durch Schaltzeichen für Induktivitäten symbolisiert sind). Ein erstes der Heizfrequenzmodule 32 ist dazu vorgesehen, Energie von einer ersten der Energiequellen 30 zu beziehen und damit die erste, zweite und dritte Induktionsheizgruppe 20, 22, 24 zu versorgen, wenn für diese eine Heizleistung angefordert ist. Das erste Heizfrequenzmodul 32 weist zwei Heizfrequenzeinheiten auf, die jeweils von zwei in Reihe geschalteten, als IGBTs ausgebildeten, Schaltelementen gebildet sind, wobei zwischen den Schaltelementen ein hochfrequenter Wechselstrom abgreifbar ist. Weiterhin weist das erste Heizfrequenzmodul 32 eine Schalteinheit auf, die dazu vorgesehen ist, beliebige zwei der drei Induktionsheizgruppen 20, 22, 24 gleichzeitig mit jeweils einer der Heizfrequenzeinheiten zu verbinden. Weiterhin ist die Schalteinheit dazu vorgesehen, eine beliebige der drei Induktionsheizgruppen 20, 22, 24 gleichzeitig mit beiden Heizfrequenzeinheiten zu verbinden, um diese in einem Boostmodus zu betreiben. Das erste Heizfrequenzmodul 32 ist dazu vorgesehen, in einem Betriebsmodus, in dem für die drei Induktionsheizgruppen 20, 22, 24 Heizleistungen ungleich Null angefordert sind, die drei Induktionsheizgruppen 20, 24, 26 in einem Multiplexmodus zu betreiben.
  • Ein zweites der Heizfrequenzmodule 42 ist dazu vorgesehen, Energie von einer zweiten der Energiequellen 40 zu beziehen und damit die vierte und fünfte Induktionsheizgruppe 26, 28 zu versorgen. Das zweite Heizfrequenzmodul 42 weist zwei Heizfrequenzeinheiten auf. Das zweite Heizfrequenzmodul 42 ist dazu vorgesehen, in einem Betriebsmodus die zwei Induktionsheizgruppen 26, 28 gleichzeitig zu versorgen und in einem weiteren Betriebsmodus die fünfte Induktionsheizgruppe 28 in einem Boostmodus zu betreiben. Das zweite Heizfrequenzmodul 42 weist eine Schalteinheit mit einem einzelnen Schaltelement auf, die dazu vorgesehen ist, eine erste der Heizfrequenzeinheiten entweder mit der fünften oder mit der vierten Induktionsheizgruppe 26, 28 zu verbinden, wobei die fünfte Induktionsheizgruppe 28 kontinuierlich mit einer zweiten der Heizfrequenzeinheiten verbunden ist.
  • Die Elektronikeinheit 16 weist eine Steuer- und/oder Bedieneinheit 15 auf, die dazu vorgesehen ist, Bedienereingaben bezüglich Heizleistungsanforderungen für die Induktionsheizgruppen 20, 22, 24, 26, 28 anzunehmen und Betriebsmodi der Elektronikeinheit 16 bzw. der Heizfrequenzmodule 32, 42 zu steuern. Die Steuer- und/oder Bedieneinheit 15 ist mittels einer Halterung 17, die in einem Frontbereich angeordnet ist, mit dem Gehäuse 18 verbunden und unterhalb der Kochfeldplatte 14 angeordnet.
  • Die Heizfrequenzmodule 32, 42 weisen jeweils eine eigene Platine 34, 44 auf, auf der jeweils die Heizfrequenzeinheiten angeordnet sind. Das erste Heizfrequenzmodul 32 weist einen Kühlkörper 36 auf, an dem die Schaltelemente der Heizfrequenzeinheiten des ersten Heizfrequenzmoduls 32 anliegen, um Verlustwärme abzugeben. Das zweite Heizfrequenzmodul 42 weist einen Kühlkörper 46 auf, an dem die Schaltelemente der Heizfrequenzeinheiten des zweiten Heizfrequenzmoduls 42 anliegen, um Verlustwärme abzugeben. Die Kühlkörper 36, 46 der beiden, unterschiedlich ausgebildeten Heizfrequenzmodule 32, 42 sind nebeneinander angeordnet und bilden gemeinsam mit Ausformungen des Gehäuses 18 einen Kühlkanal. Das Gehäuse 18 weist eine Ausblasöffnung 19 auf. Ein Lüfter ist dazu vorgesehen, Luft durch den Kühlkanal anzusaugen und durch die Ausblasöffnung 19 abzutransportieren (nicht dargestellt). Das erste Heizfrequenzmodul 32 weist eine weitere Platine 38 auf. Die weitere Platine 38 weist Filterelemente, also Induktivitäten und/oder Kapazitäten auf, und ist dazu vorgesehen, Spannungs- und Stromschwankungen, die bei Schaltvorgängen der Schalteinheit, beispielsweise im Multiplexmodus, auftreten, abzufangen, bevor diese ins Stromnetz rückkoppeln und beispielsweise Flicker verursachen. Alternativ ist es denkbar, dass die eigene Platine 34 und die weitere Platine 38 einstückig ausgebildet sind.
  • Die eigene Platine 34 des ersten Heizfrequenzmoduls 32 weist inklusive Kühlkörper 36 eine Breite von 24,5 cm und eine Tiefe von 28 cm auf. Die eigene Platine 44 des zweiten Heizfrequenzmoduls 42 weist inklusive Kühlkörper 46 eine Breite von 21 cm und eine Tiefe von 36,5 cm auf. Die Kühlkörper 36, 46 weisen jeweils eine Tiefe von 15,5 cm auf und stehen in der Breite 4,5 cm über die jeweilige eigene Platine 34, 44 über. Die eigenen Platinen 34, 44 und die weitere Platine 38 sind innerhalb eines Rechtecks mit einer Breite von 52 cm und einer Tiefe von 37 cm angeordnet, so dass die Elektronikeinheit 16 auch für Kochfeldplatten mit einer Größe kleiner als 80 cm, beispielsweise 60 cm, geeignet ist.
  • In den Figuren 4 bis 9 sind sechs weitere Ausführungsbeispiele der Erfindung gezeigt. Die nachfolgenden Beschreibungen beschränken sich im Wesentlichen auf die Unterschiede zwischen den Ausführungsbeispielen, wobei bezüglich gleichbleibender Bauteile, Merkmale und Funktionen auf die Beschreibung der anderen Ausführungsbeispiele, insbesondere der Figuren 1, 2 und 3, verwiesen werden kann. Zur Unterscheidung der Ausführungsbeispiele sind die Buchstaben a bis f an die Bezugszeichen der Ausführungsbeispiele in den Figuren 4 bis 9 angefügt. Bezüglich gleich bezeichneter Bauteile, insbesondere in Bezug auf Bauteile mit gleichen Bezugszeichen, kann grundsätzlich auch auf die Zeichnungen und/oder die Beschreibung der anderen Ausführungsbeispiele, insbesondere der Figuren 1, 2 und 3, verwiesen werden.
  • Figur 4 zeigt ein als Induktionskochfeld ausgebildetes Gargerät 10a mit einer als Induktionskochfeldvorrichtung ausgebildeten Induktionsheizvorrichtung 12a. Die Induktionsheizvorrichtung 12a weist fünf unabhängige Induktionsheizgruppen 20a, 22a, 24a, 26a, 28a auf. Die Induktionsheizvorrichtung 12a weist eine Elektronikeinheit analog Figur 2 auf, um die Induktionsheizgruppen von zwei unterschiedlichen Energiequellen zu versorgen. Eine erste, zweite und dritte der Induktionsheizgruppen 20a, 22a, 24a weisen jeweils ein einzelnes Induktionsheizelement 21 a, 23a, 25a auf. Die erste, zweite und dritte Induktionsheizgruppe 20a, 22a, 24a sind dazu vorgesehen, von einem ersten Heizfrequenzmodul versorgt zu werden, das dazu vorgesehen ist, Energie von einer ersten Energiequelle zu beziehen. Das erste Heizfrequenzmodul ist dazu vorgesehen, die drei Induktionsheizgruppen 20a, 22a, 24a in einem Betriebsmodus, in dem für alle eine Heizleistung angefordert ist, die drei Induktionsheizgruppen 20a, 22a, 24a in einem Multiplexmodus zu betreiben. Die vierte und fünfte Induktionsheizgruppe 26a, 28a werden von einem variablen Kochbereich 50a gebildet. Der variable Kochbereich 50a weist vier ovale Induktionsheizelemente 27a, 27a', 29a, 29a' auf. Der variable Kochbereich 50a ist in einem rechten Teilbereich einer Kochfeldplatte 14a der Induktionsheizvorrichtung 12a angeordnet. Die vier Induktionsheizelemente 27a, 27a', 29a, 29a' des variablen Kochbereichs 50a weisen jeweils eine Breite von 20,5 cm und eine Tiefe von 9,5 cm auf. Die Induktionsheizelemente 27a, 27a', 29a, 29a' des variablen Kochbereichs 50a sind längsseits nebeneinander angeordnet. Die Elektronikeinheit weist ein zweites Heizfrequenzmodul auf, das dazu vorgesehen ist, die vierte und fünfte Induktionsheizgruppe 26a, 28a zu versorgen. Das zweite Heizfrequenzmodul weist neben einer eigenen Platine, auf der die Heizfrequenzeinheiten angeordnet sind, eine weitere Platine 48a (gestrichelt angedeutet in Figur 2) auf, die dazu vorgesehen ist, in Abhängigkeit von Bedienereingaben und/oder Sensormesswerten bezüglich Größe und Position von aufgestelltem Gargeschirr, die von einer Steuer- und/oder Bedieneinheit ermittelt werden, die vier Induktionsheizelemente 27a, 27a', 29a, 29a' des variablen Kochbereichs 50a der vierten oder eventuell der fünften Induktionsheizgruppe 26a, 28a zuzuordnen.
  • Figur 5 zeigt eine alternative Variante einer Elektronikeinheit 16b zur Versorgung von fünf unabhängigen Induktionsheizgruppen 20b, 22b, 24b, 26b, 28b einer Induktionsheizvorrichtung 12b. Die Elektronikeinheit 16b weist ein erstes Heizfrequenzmodul 32b auf, das dazu vorgesehen ist, vier der Induktionsheizgruppen 20b, 22b, 26b, 28b von einer ersten Energiequelle 30b zu versorgen. Das erste Heizfrequenzmodul 32b weist zwei Heizfrequenzeinheiten auf, die dazu vorgesehen sind, die Induktionsheizgruppen 20b, 22b, 26b, 28b in einem Betriebsmodus, in dem für mehr als zwei der Induktionsheizgruppen 20b, 22b, 26b, 28b eine Heizleistung größer als Null angefordert ist, diese in einem Multiplexmodus zu betreiben. Die Elektronikeinheit 16b weist ein zweites Heizfrequenzmodul 42b auf, das dazu vorgesehen ist, Energie von einer zweiten Energiequelle 40b zu beziehen und die einzelne Induktionsheizgruppe 24b zu versorgen. Das zweite Heizfrequenzmodul 42b weist zwei Heizfrequenzeinheiten auf, die dauerhaft parallel geschaltet sind, um eine große Induktionsheizgruppe 24b zu versorgen. Im Vergleich wird bei der zuerst vorgeschlagenen Variante eine bessere Energieverteilung erreicht.
  • Figur 6 zeigt eine Variante einer Elektronikeinheit 16c zur Versorgung von sechs unabhängigen Induktionsheizgruppen 20c, 22c, 24c, 26c, 28c, 52c einer Induktionsheizvorrichtung 12c. Die Elektronikeinheit 16c weist ein erstes Heizfrequenzmodul 32c auf, das dazu vorgesehen ist, drei der Induktionsheizgruppen 20c, 22c, 24c von einer ersten Energiequelle 30c zu versorgen. Das erste Heizfrequenzmodul 32c weist zwei Heizfrequenzeinheiten auf, die dazu vorgesehen sind, die Induktionsheizgruppen 20c, 22c, 24c in einem Betriebsmodus, in dem für mehr als zwei der Induktionsheizgruppen 20c, 22c, 24c eine Heizleistung größer als Null angefordert ist, diese in einem Multiplexmodus zu betreiben. Die Elektronikeinheit 16c weist ein zweites Heizfrequenzmodul 42c auf, das dazu vorgesehen ist, drei der Induktionsheizgruppen 26c, 28c, 52c von einer zweiten Energiequelle 40c zu versorgen. Das zweite Heizfrequenzmodul 42c weist zwei Heizfrequenzeinheiten auf, die dazu vorgesehen sind, die Induktionsheizgruppen 26c, 28c, 52c in einem Betriebsmodus, in dem für mehr als zwei der Induktionsheizgruppen 26c, 28c, 52c eine Heizleistung größer als Null angefordert ist, diese in einem Multiplexmodus zu betreiben.
  • Figur 7 zeigt eine alternative Variante einer Elektronikeinheit 16d zur Versorgung von sechs unabhängigen Induktionsheizgruppen 20d, 22d, 24d, 26d, 28d, 52d einer Induktionsheizvorrichtung 12d. Die Elektronikeinheit 16d weist ein erstes Heizfrequenzmodul 32d auf, das dazu vorgesehen ist, vier der Induktionsheizgruppen 20d, 22d, 24d, 26d von einer ersten Energiequelle 30d zu versorgen. Das erste Heizfrequenzmodul 32d weist zwei Heizfrequenzeinheiten auf, die dazu vorgesehen sind, die Induktionsheizgruppen 20d, 22d, 24d, 26d in einem Betriebsmodus, in dem für mehr als zwei der Induktionsheizgruppen 20d, 22d, 24d, 26d eine Heizleistung größer als Null angefordert ist, diese in einem Multiplexmodus zu betreiben. Die Elektronikeinheit 16d weist ein zweites Heizfrequenzmodul 42d auf, das dazu vorgesehen ist, zwei der Induktionsheizgruppen 28d, 52d von einer zweiten Energiequelle 40d zu versorgen. Das zweite Heizfrequenzmodul 42d weist zwei Heizfrequenzeinheiten auf, die dazu vorgesehen sind, in einem Betriebsmodus die beiden Induktionsheizgruppen 28d, 52d gleichzeitig zu versorgen und in einem weiteren Betriebsmodus die Induktionsheizgruppe 52d in einem Boostmodus zu betrieben.
  • Figur 8 zeigt eine Variante einer Elektronikeinheit 16e zur Versorgung von sieben unabhängigen Induktionsheizgruppen 20e, 22e, 24e, 26e, 28e, 52e, 54e einer Induktionsheizvorrichtung 12e. Die Elektronikeinheit 16e weist ein erstes Heizfrequenzmodul 32e auf, das dazu vorgesehen ist, vier der Induktionsheizgruppen 20e, 22e, 24e, 26e von einer ersten Energiequelle 30e zu versorgen. Das erste Heizfrequenzmodul 32e weist zwei Heizfrequenzeinheiten auf, die dazu vorgesehen sind, die Induktionsheizgruppen 20e, 22e, 24e, 26e in einem Betriebsmodus, in dem für mehr als zwei der Induktionsheizgruppen 20e, 22e, 24e, 26e eine Heizleistung größer als Null angefordert ist, diese in einem Multiplexmodus zu betreiben. Die Elektronikeinheit 16e weist ein zweites Heizfrequenzmodul 42e auf, das dazu vorgesehen ist, drei der Induktionsheizgruppen 28e, 52e, 54e von einer zweiten Energiequelle 40e zu versorgen. Das zweite Heizfrequenzmodul 42e weist zwei Heizfrequenzeinheiten auf, die dazu vorgesehen sind, die Induktionsheizgruppen 28e, 52e, 54e in einem Betriebsmodus, in dem für mehr als zwei der Induktionsheizgruppen 28e, 52e, 54e eine Heizleistung größer als Null angefordert ist, diese in einem Multiplexmodus zu betreiben.
  • Figur 9 zeigt eine Variante einer Elektronikeinheit 16f zur Versorgung von acht unabhängigen Induktionsheizgruppen 20f, 22f, 24f, 26f, 28f, 52f, 54f, 56f einer Induktionsheizvorrichtung 12f. Die Elektronikeinheit 16f weist ein erstes Heizfrequenzmodul 32f auf, das dazu vorgesehen ist, vier der Induktionsheizgruppen 20f, 22f, 24f, 26f von einer ersten Energiequelle 30f zu versorgen. Das erste Heizfrequenzmodul 32f weist zwei Heizfrequenzeinheiten auf, die dazu vorgesehen sind, die Induktionsheizgruppen 20f, 22f, 24f, 26f in einem Betriebsmodus, in dem für mehr als zwei der Induktionsheizgruppen 20f, 22f, 24f, 26f eine Heizleistung größer als Null angefordert ist, diese in einem Multiplexmodus zu betreiben. Die Elektronikeinheit 16f weist ein zweites Heizfrequenzmodul 42f auf, das dazu vorgesehen ist, vier der Induktionsheizgruppen 28f, 52f, 54f, 56f von einer zweiten Energiequelle 40f zu versorgen. Das zweite Heizfrequenzmodul 42f weist zwei Heizfrequenzeinheiten auf, die dazu vorgesehen sind, die Induktionsheizgruppen 28f, 52f, 54f, 56f in einem Betriebsmodus, in dem für mehr als zwei der Induktionsheizgruppen 28f, 52f, 54f, 56f eine Heizleistung größer als Null angefordert ist, diese in einem Multiplexmodus zu betreiben. Bezugszeichen
    10 Gargerät 42 Heizfrequenzmodul
    12 Induktionsheizvorrichtung 44 eigene Platine
    14 Kochfeldplatte 46 Kühlkörper
    15 Bedieneinheit 48 weitere Platine
    16 Elektronikeinheit 50 variabler Kochbereich
    17 Halterung 52 Induktionsheizgruppe
    18 Gehäuse 54 Induktionsheizgruppe
    19 Ausblasöffnung 56 Induktionsheizgruppe
    20 Induktionsheizgruppe
    21 Induktionsheizelement
    22 Induktionsheizgruppe
    23 Induktionsheizelement
    24 Induktionsheizgruppe
    25 Induktionsheizelement
    26 Induktionsheizgruppe
    27 Induktionsheizelement
    28 Induktionsheizgruppe
    29 Induktionsheizelement
    30 Energiequelle
    31 Anschlussstelle
    32 Heizfrequenzmodul
    34 eigene Platine
    36 Kühlkörper
    38 weitere Platine
    40 Energiequelle
    41 Anschlussstelle

Claims (10)

  1. Induktionsheizvorrichtung, insbesondere Induktionskochfeldvorrichtung, mit zumindest fünf unabhängigen Induktionsheizgruppen (20-20f, 22-22f, 24-24f, 26-26f, 28-28f, 52c-52f, 54e-54f, 56f) und einer Elektronikeinheit (16-16f), die dazu vorgesehen ist, die Induktionsheizgruppen (20-20f, 22-22f, 24-24f, 26-26f, 28-28f, 52c-52f, 54e-54f, 56f) zu versorgen, dadurch gekennzeichnet, dass die Elektronikeinheit (16-16f) dazu vorgesehen ist, die Induktionsheizgruppen (20-20f, 22-22f, 24-24f, 26-26f, 28-28f, 52c-52f, 54e-54f, 56f) von maximal zwei unterschiedlichen Energiequellen (30-30f, 40-40f) zu versorgen.
  2. Induktionsheizvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Elektronikeinheit (16-16f) dazu vorgesehen ist, in zumindest einem Betriebsmodus zumindest zwei der Induktionsheizgruppen (20-20f, 22-22f, 24-24f, 26-26f, 28-28f, 52c-52f, 54e-54f, 56f) von unterschiedlichen der Energiequellen (30-30f, 40-40f) zu versorgen.
  3. Induktionsheizvorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Elektronikeinheit (16-16f) zwei Heizfrequenzmodule (32-32f, 42-42f) aufweist, die dazu vorgesehen sind, Energie von unterschiedlichen der Energiequellen (30-30f, 40-40f) zu beziehen, und jeweils einen Teil der Induktionsheizgruppen (20-20f, 22-22f, 24-24f, 26-26f, 28-28f, 52c-52f, 54e-54f, 56f) zu versorgen.
  4. Induktionsheizvorrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest ein erstes der Heizfrequenzmodule (32-32f, 42c, 42e, 42f) dazu vorgesehen ist, zumindest drei der Induktionsheizgruppen (20, 22, 24; 20a, 22a, 24a; 20b, 22b, 26b, 28b; 20c, 22c, 24c, 26c, 28c, 52c; 20d, 22d, 24d, 26d; 20e, 22e, 24e, 26e, 28e, 52e, 54e; 20f, 22f, 24f, 26f, 28f, 52f, 54f, 56f) zu versorgen.
  5. Induktionsheizvorrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass das erste Heizfrequenzmodul (32-32f, 42c, 42e, 42f) dazu vorgesehen ist, in zumindest einem Betriebsmodus zumindest die drei Induktionsheizgruppen (20, 22, 24; 20a, 22a, 24a; 20b, 22b, 26b, 28b; 20c, 22c, 24c, 26c, 28c, 52c; 20d, 22d, 24d, 26d; 20e, 22e, 24e, 26e, 28e, 52e, 54e; 20f, 22f, 24f, 26f, 28f, 52f, 54f, 56f) in einem Multiplexmodus zu betreiben.
  6. Induktionsheizvorrichtung zumindest nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest ein zweites der Heizfrequenzmodule (42; 42d) dazu vorgesehen ist, zumindest zwei der Induktionsheizgruppen (26, 28; 28d, 52d) zu versorgen.
  7. Induktionsheizvorrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass das zweite Heizfrequenzmodul (42; 42d) dazu vorgesehen ist, in zumindest einem Betriebsmodus zumindest die zumindest zwei Induktionsheizgruppen (26, 28; 28d, 52d) gleichzeitig zu versorgen und in zumindest einem weiteren Betriebsmodus zumindest eine der zumindest zwei Induktionsheizgruppen (26, 28; 28d, 52d) in einem Boostmodus zu betreiben.
  8. Induktionsheizvorrichtung zumindest nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Heizfrequenzmodule (32, 42) jeweils zumindest eine eigene Platine (34, 44) aufweisen.
  9. Gargerät, insbesondere Induktionskochfeld, mit zumindest einer Induktionsheizvorrichtung (12-12f) nach einem der vorhergehenden Ansprüche.
  10. Verfahren zum Betrieb einer Induktionsheizvorrichtung (12-12f) nach einem der Ansprüche 1 bis 8.
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