KR101002541B1 - Cooking device - Google Patents

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KR101002541B1
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요시오 오카무라
게이코 가네코
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가부시끼가이샤 도시바
도시바 홈 어플라이언스 가부시키가이샤
도시바 콘슈머 일렉트로닉스·홀딩스 가부시키가이샤
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    • F24C7/087Arrangement or mounting of control or safety devices of electric circuits regulating heat

Abstract

본 발명은 발생하는 수증기의 양을 정밀하게 제어함으로써, 조리 온도가 소망하는 설정 온도로 정밀하게 제어되는 가열조리기를 제공하는 것으로, 조리실(12)의 설정 온도가 저온일 때, 저수부(21)는 가열부에 의해 온도가 제어되고, 저수부(21)에서 발생하는 수증기의 양은 저수부(21)의 온도에 의존하고 있고, 저수부(21)의 온도를 제어함으로써, 저수부(21)로부터 발생하는 수증기량은 신속하고 정밀하게 제어되며, 그 결과 조리실(12)로 공급되는 수증기량이 신속하고 정밀하게 제어되고, 조리실(12)의 온도는 소정의 설정 온도로 정밀도 좋게 유지되는 것을 특징으로 한다.The present invention provides a heating cooker in which the cooking temperature is precisely controlled to a desired set temperature by precisely controlling the amount of water vapor generated. When the set temperature of the cooking chamber 12 is low, the water storage part 21 is provided. The temperature is controlled by the heating part, the amount of water vapor generated in the water storage part 21 depends on the temperature of the water storage part 21, and by controlling the temperature of the water storage part 21 from the water storage part 21 The amount of steam generated is controlled quickly and precisely, and as a result, the amount of steam supplied to the cooking chamber 12 is controlled quickly and precisely, and the temperature of the cooking chamber 12 is accurately maintained at a predetermined set temperature.

Description

가열조리기{COOKING DEVICE}Cooker {COOKING DEVICE}

본 발명은 가열조리기에 관한 것으로, 특히 수증기에 의한 가열 조리 기능을 갖는 가열조리기에 관한 것이다.The present invention relates to a heat cooker, and more particularly to a heat cooker having a heating cooking function by steam.

종래, 전기 히터(electric fire) 또는 마그네트론에 의한 가열 조리에 추가하여, 수증기에 의한 가열 조리를 가능하게 하는 가열조리기가 제공되어 있다. 가열 조리에 제공되는 수증기는, 예를 들어 일본 공개특허공보 2005-308315호에 개시되어 있는 바와 같이, 조리실 또는 그 근방에 물을 저장하는 저수부를 설치하고, 상기 저수부에 저류되어 있는 물을 가열하여 비등시킴으로써 발생한다. 또한, 상기 일본 공개특허공보 2005-308315호에는 설정 조리 온도와 조리실 내의 실제 온도를 비교하여, 그 결과에 기초하여 수증기의 발생량을 변경하는 구성 내지 방법이 개시되어 있다. Conventionally, in addition to heating cooking by an electric fire or magnetron, a heating cooker which enables heating cooking by steam is provided. As disclosed in, for example, Japanese Laid-Open Patent Publication No. 2005-308315, the steam provided for the heating cooking is provided with a reservoir for storing water in the cooking chamber or its vicinity, and the water stored in the reservoir is It occurs by heating and boiling. Further, Japanese Laid-Open Patent Publication No. 2005-308315 discloses a configuration or method for comparing the set cooking temperature with the actual temperature in the cooking chamber and changing the amount of steam generation based on the result.

그런데, 조리 메뉴(cooking menu)에 따라서는, 조리실의 온도를 100℃ 이하로 유지하여 조리를 진행하는 경우가 있다. 예를 들어, 빵 생지(bread dough)를 발효시키는 경우, 조리 온도는 30℃ 내지 50℃의 범위로 유지된다. 또한, 예를 들어 액상의 푸딩 소재(pudding raw material) 등을 푸딩으로 쪄서 만드는 경우, 조 리 온도는 80℃ 정도로 유지된다. 또한, 최근에는 조리 온도를 40℃ 내지 50℃의 범위로 유지함으로써, 식품 중의 비타민 C를 증가시키는 것이 알려져 있다.By the way, depending on a cooking menu, cooking may be performed by maintaining the temperature of a cooking chamber at 100 degrees C or less. For example, when fermenting bread dough, the cooking temperature is maintained in the range of 30 ° C to 50 ° C. In addition, for example, when a liquid pudding raw material (pudding raw material) or the like is made by steaming, the cooking temperature is maintained at about 80 ℃. In recent years, it has been known to increase the vitamin C in foods by maintaining the cooking temperature in the range of 40 ° C to 50 ° C.

상기 일본 공개특허공보 2005-308315호에 개시되어 있는 가열조리기에서는 조리실의 실제 온도가 엄밀하게 소망하는 설정 온도로 유지되도록 제어하는 것은 매우 곤란하다. 이는 저수부에 저류하고 있는 물의 온도를 신속하게 변화시킬 수 없기 때문이다. 저수부로부터 발생하는 수증기의 양은 저수부에 저류하고 있는 물의 온도에 의존한다. 그 때문에, 저수부에 저류하고 있는 물의 온도 변화가 신속하지 않으면, 발생하는 수증기의 양을 정밀하게 제어할 수 없다. 즉, 저수부에 저류하고 있는 물을 단순하게 비등(沸騰)시키는 경우, 일본 공개특허공보 2005-308315호에 개시되어 있는 가열조리기에서는 저수부로부터 발생하는 수증기의 양을 정밀하게 제어할 수 없고, 그 결과 조리 온도를 정밀하게 제어하기 매우 곤란하다.In the heating cooker disclosed in Japanese Laid-Open Patent Publication No. 2005-308315, it is very difficult to control such that the actual temperature of the cooking chamber is strictly maintained at a desired set temperature. This is because the temperature of the water stored in the reservoir cannot be changed quickly. The amount of water vapor generated from the reservoir depends on the temperature of the water stored in the reservoir. Therefore, if the temperature change of the water stored in the storage part is not rapid, the amount of water vapor generated cannot be precisely controlled. That is, when the water stored in the reservoir simply boils, the heating cooker disclosed in JP-A-2005-308315 cannot precisely control the amount of water vapor generated from the reservoir. As a result, it is very difficult to precisely control the cooking temperature.

예를 들어, 수증기의 발생량을 증대시켜 조리 온도를 상승시키는 경우, 저수부에 저류되어 있는 물의 온도를 상승시킬 필요가 있다. 또한, 수온의 상승 속도는 물의 비열과 가열에 사용하는 에너지에 의해 결정된다. 그러나, 물의 비열은 크고 또한 가열조리기 등의 가정용 전기 제품에서는 소비 가능한 전력에 한도가 있으므로, 수온의 상승 온도를 그다지 빠르게 할 수 없다. 한편, 수증기의 발생량을 감소시키는 경우, 저수부에 저류하고 있는 물의 수온을 신속하게 저하시킬 필요가 있다. 그러나, 물의 비열은 크므로, 수온의 저하는 완만하고 역시 이 경우에도 수온의 저하 속도를 별로 빠르게 할 수는 없다.For example, when increasing the amount of water vapor generated to raise the cooking temperature, it is necessary to increase the temperature of the water stored in the reservoir. In addition, the rate of increase of the water temperature is determined by the specific heat of water and the energy used for heating. However, since the specific heat of water is large and there is a limit to the power that can be consumed in household appliances such as heating cookers, the temperature rise of the water temperature cannot be made very fast. On the other hand, when reducing the amount of water vapor generated, it is necessary to quickly lower the water temperature of the water stored in the reservoir. However, since the specific heat of water is large, the fall of the water temperature is slow, and in this case, too, the rate of decrease of the water temperature cannot be accelerated much.

상술한 바와 같이, 종래 장치에서는 저수부의 물을 가열하여 비등시킴으로써 수증기를 발생시키는 경우, 수증기의 발생량을 조작하는 제어의 응답이 나빴다. 그 때문에, 수증기의 발생량을 제어함으로써 조리 온도를 소망하는 설정값에 맞추도록 해도, 발생하는 수증기량이 신속하게 변하지 않고, 그 결과 조리 온도가 설정값의 상하로 크게 변동되는 문제가 있다.As described above, in the conventional apparatus, when steam is generated by heating and boiling the water in the reservoir, the response of the control for manipulating the amount of steam generated is poor. Therefore, even if the cooking temperature is adjusted to the desired set value by controlling the amount of steam generated, the amount of generated steam does not change quickly, and as a result, there is a problem that the cooking temperature fluctuates significantly above and below the set value.

본 발명은 종래 장치에 있던 상기 문제를 감안하여 이루어진 것으로, 그 목적은 발생하는 수증기의 양을 정밀하게 제어함으로써, 조리 온도가 소망하는 설정 온도로 정밀하게 제어되는 가열조리기를 제공하는 데에 있다.The present invention has been made in view of the above problems in the conventional apparatus, and an object thereof is to provide a heating cooker in which the cooking temperature is precisely controlled to a desired set temperature by precisely controlling the amount of steam generated.

상기 목적을 달성하기 위해 본 발명의 가열조리기는 조리물을 수용하여 조리하는 조리실을 형성하는 하우징과, 상기 조리물을 가열 조리하는 조리 온도를 설정하는 조리 온도 설정 수단과, 상기 조리실 내의 실제 온도를 검출하는 실온 검출 수단과, 물을 저장하는 저수부, 상기 저수부로 물을 보급하는 보급부 및 상기 저수부를 가열하는 가열부를 구비하고, 상기 가열부에서 상기 저수부를 가열함으로써 수증기를 생성하고, 생성된 수증기를 상기 조리실로 공급하는 수증기 공급 수단과, 상기 실온 검출 수단에 의해 검출된 실제 온도를 상기 설정 온도와 대비하여, 그 차에 따라서 상기 실제 온도가 상기 설정 온도가 되도록 상기 저수부의 온도를 제어하는 제어부를 구비하는 것을 특징으로 한다.In order to achieve the above object, the heat cooker of the present invention includes a housing for forming a cooking compartment for accommodating food, cooking temperature setting means for setting a cooking temperature for heating and cooking the food, and an actual temperature in the cooking chamber. Room temperature detection means for detecting, a reservoir for storing water, a replenishment for replenishing water to the reservoir, and a heater for heating the reservoir, wherein the heater is used to generate steam by heating the reservoir. And the water storage unit so as to compare the actual temperature detected by the steam supply means for supplying the generated steam to the cooking chamber and the actual temperature detected by the room temperature detection means with the set temperature, and the actual temperature becomes the set temperature according to the difference. And a control unit for controlling the temperature.

상기 제어부는 저수부의 온도를 제어한다. 저수부에서 발생하는 수증기의 양은 저수부의 온도에 따라서 변화된다. 그 때문에, 저수부의 온도를 제어함으로 써, 조리실로의 공급되는 수증기의 양은 신속하게 제어된다. 따라서, 발생하는 수증기의 양을 정밀하게 제어할 수 있고, 조리 온도를 소망하는 설정 온도로 신속하고 정밀하게 제어할 수 있다. The controller controls the temperature of the reservoir. The amount of water vapor generated in the reservoir varies with the temperature of the reservoir. Therefore, by controlling the temperature of the reservoir, the amount of water vapor supplied to the cooking chamber is quickly controlled. Therefore, the amount of steam generated can be precisely controlled, and the cooking temperature can be controlled quickly and precisely to a desired set temperature.

이하, 본 발명에 의한 가열조리기의 일실시예를 도면에 기초하여 설명한다.Hereinafter, an embodiment of a heating cooker according to the present invention will be described based on the drawings.

본 발명에 의한 가열조리기의 일실시예를 도 1에 도시한다. 도 1은 가열조리기의 주요부의 구성을 도시한 모식도이다. 또한, 설명을 용이하게 하기 위해, 도 1에서는 전면(前面)에 설치되어 있는 문 및 조작 버튼 등의 주지의 외장 부재는 생략하고 있다.One embodiment of a heat cooker according to the present invention is shown in FIG. BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS It is a schematic diagram which shows the structure of the principal part of a heating cooker. In addition, in order to make description easy, well-known exterior members, such as a door and an operation button provided in the front surface, are abbreviate | omitted in FIG.

가열조리기(10)는 상자 형상의 하우징(11)을 구비하고 있다. 하우징(11)은 내부에 조리실(12)을 형성하고 있다. 조리 대상이 되는 식품은 조리실(12)에 수용된다. 가열조리기(10)는 조리실(12)에 수용된 식품을 가열 조리하기 위한 가열 수단으로서의 히터(13)를 구비하고 있다. 히터(13)는 조리실(12)을 형성하는 하우징(11)의 후벽에 설치되어 있다. 히터(13)는 도 1에 도시한 바와 같이 직사각형 형상 또는 원형상 등 임의의 틀 형상으로 형성되어 있다. 상기 틀 형상의 히터(13)의 내측에 순환팬(14)이 배치되어 있다. 순환팬(14)은 조리실(12)에 기류를 형성하고, 조리실(12) 내의 온도 즉 조리 온도를 거의 안정된 상태로 유지한다.The heat cooker 10 has a box-shaped housing 11. The housing 11 has a cooking chamber 12 formed therein. The food to be cooked is accommodated in the cooking chamber 12. The heat cooker 10 is provided with the heater 13 as a heating means for heating and cooking the food accommodated in the cooking chamber 12. The heater 13 is provided on the rear wall of the housing 11 which forms the cooking chamber 12. The heater 13 is formed in arbitrary frame shapes, such as rectangular shape or circular shape, as shown in FIG. The circulation fan 14 is disposed inside the frame heater 13. The circulation fan 14 forms an air flow in the cooking chamber 12, and maintains the temperature in the cooking chamber 12, that is, the cooking temperature, in a nearly stable state.

순환팬(14)이 구동되면, 조리실(12)의 공기는 히터(13)의 근방을 통과하면서 조리실(12)을 순환한다. 이에 의해, 히터(13)에 통전되고 있을 때, 조리실(12)의 공기는 히터(13)에 의해 가열되고, 조리실(12)도 가열된다. 한편, 히터(13)에 통 전되어 있지 않을 때, 조리실(12)의 공기는 히터(13)에 의해 가열되지 않고 조리실(12)을 순환한다.When the circulation fan 14 is driven, the air in the cooking chamber 12 circulates through the cooking chamber 12 while passing through the heater 13. As a result, when the heater 13 is energized, the air in the cooking chamber 12 is heated by the heater 13, and the cooking chamber 12 is also heated. On the other hand, when the heater 13 is not energized, the air in the cooking chamber 12 circulates through the cooking chamber 12 without being heated by the heater 13.

가열조리기(10)는 수증기 공급 수단으로서 스팀 공급 장치(20)를 구비하고 있다. 스팀 공급 장치(20)는 저수부(21), 보급부(22), 가열부(23), 저수부 온도 검출 수단으로서의 서미스터(24) 및 예열부(25)를 구비하고 있다. 저수부(21)는 하우징(11)의 저벽에 설치되어 있다. 저수부(21)는 보급부(22)로부터 공급된 물을 저장하는 용기 형상으로 형성되어 있다. 보급부(22)는 급수 탱크(26), 급수 펌프(27) 및 급수 파이프(28) 등을 갖고 있다. 급수 탱크(26)는 하우징(11)으로부터 착탈 가능하게 설치되고, 저수부(21)에 공급되는 물이 저장되어 있다. 급수 펌프(27)는 급수 탱크(26)에 저장되어 있는 물을 저수부로 공급한다. 급수 펌프(27)에 의해 급수 탱크(26)로부터 흡입된 물은 급수 파이프(28)를 경유하여 저수부(21)로 공급된다. 서미스터(24)는 저수부(21)에 설치되어 있고, 저수부(21)의 물의 온도를 검출한다. 도 2에 도시하는 제어부(30)는 서미스터(24)에서 검출한 저수부(21)의 온도에 기초하여, 가열부(23)로의 통전을 제어한다. 예열부(25)는 급수 탱크(26)로부터 저수부(21)에 공급되는 물을 가열한다. 이에 의해, 급수 탱크(26)로부터 저수부(21)에 공급되는 물은, 저수부(21)에 유입되기 전에 소정의 온도까지 예열된다.The heat cooker 10 is equipped with the steam supply apparatus 20 as a steam supply means. The steam supply device 20 includes a water storage unit 21, a supply unit 22, a heating unit 23, a thermistor 24 as a water storage unit temperature detecting means, and a preheating unit 25. The reservoir 21 is provided on the bottom wall of the housing 11. The reservoir 21 is formed in a container shape for storing water supplied from the replenishment 22. The supply section 22 has a water supply tank 26, a water supply pump 27, a water supply pipe 28, and the like. The water supply tank 26 is detachably installed from the housing 11 and stores water supplied to the reservoir 21. The feed pump 27 supplies the water stored in the feed tank 26 to the reservoir. Water sucked from the water supply tank 26 by the water supply pump 27 is supplied to the water storage part 21 via the water supply pipe 28. The thermistor 24 is provided in the reservoir 21, and detects the temperature of the water in the reservoir 21. The control part 30 shown in FIG. 2 controls the electricity supply to the heating part 23 based on the temperature of the water storage part 21 which the thermistor 24 detected. The preheater 25 heats the water supplied from the water supply tank 26 to the reservoir 21. As a result, the water supplied from the water supply tank 26 to the water storage portion 21 is preheated to a predetermined temperature before flowing into the water storage portion 21.

가열부(23)는 저수부(21)에 설치되어 있다. 저수부(21)는 알루미늄 다이캐스트 등에 의해 용기 형상으로 형성되고, 가열부(23)를 구성하는 히터가 부착되어 있다. 그 때문에, 가열부(23)에 통전함으로써, 저수부(21)에 저류되어 있는 물은 가열된다. 이에 의해, 저수부(21)에서는 수증기가 생성된다. 생성된 수증기는 하우징(11)의 저벽측으로부터 조리실(12)로 공급된다.The heating part 23 is provided in the water storage part 21. The water storage part 21 is formed in a container shape by aluminum die casting, etc., and the heater which comprises the heating part 23 is attached. Therefore, the water stored in the storage part 21 is heated by energizing the heating part 23. As a result, water vapor is generated in the reservoir 21. The generated water vapor is supplied to the cooking chamber 12 from the bottom wall side of the housing 11.

또한, 가열조리기(10)는 상술한 가열 수단에 추가로, 예를 들어 마그네트론이나 그릴용의 면(面) 형상 히터를 구비하는 구성으로 해도 좋다. 마그네트론은 조리실(12)을 형성하는 하우징(11)의 외측에 설치되고 고주파를 발생한다. 마그네트론에서 발생한 고주파는 예를 들어 도파관을 통하여 하우징(11)의 저벽측으로부터 조리실(12)로 조사된다. 또한, 면 형상의 히터는 조리실(12)을 형성하는 하우징(11)의 천정벽측에 설치되고, 적외선 등의 전자파를 발생한다. 히터에서 발생한 전자파는 예를 들어 하우징(11)의 천정벽측으로부터 조리실(12)로 조사된다.In addition to the above-mentioned heating means, the heat cooker 10 may be configured to include, for example, a surface heater for a magnetron or a grill. The magnetron is installed outside the housing 11 forming the cooking chamber 12 and generates a high frequency. The high frequency generated in the magnetron is irradiated to the cooking chamber 12 from the bottom wall side of the housing 11 via a waveguide, for example. Moreover, the planar heater is provided in the ceiling wall side of the housing 11 which forms the cooking chamber 12, and generate | occur | produces electromagnetic waves, such as infrared rays. Electromagnetic waves generated by the heater are irradiated to the cooking chamber 12 from the ceiling wall side of the housing 11, for example.

가열조리기(10)는 도시하지 않은 환기 수단을 구비하고 있다. 환기 수단은 도시하지 않은 흡기구, 배기구 및 환기용 팬 등을 구비하고 있다. 환기 수단은 환기용 팬을 구동함으로써 조리실(12)에 외부 공기를 도입하고 또한 조리실(12)의 공기를 외부로 배출한다. 조리실(12)에는 조리실 온도 검출 수단으로서의 온도 센서(15)가 설치되어 있다. 온도 센서(15)는 예를 들어 서미스터 등을 갖고, 조리실(12)의 실제 온도, 즉 실온을 검출한다.The heat cooker 10 is provided with the ventilation means not shown. The ventilation means is provided with an intake port, an exhaust port, a ventilation fan, etc. which are not shown in figure. The ventilation means introduces external air into the cooking chamber 12 by driving the ventilation fan and also discharges the air of the cooking chamber 12 to the outside. The cooking chamber 12 is provided with a temperature sensor 15 as a cooking chamber temperature detecting means. The temperature sensor 15 has a thermistor etc., for example, and detects the actual temperature of the cooking chamber 12, ie, room temperature.

다음에, 도 2에 기초하여 가열 조리기(10)의 전기적인 구성의 주요부를 설명한다. 또한, 도 2는 특히 스팀 공급 장치(20)에 관련된 전기적 구성을 도시하고, 예를 들어 마그네트론이나 그릴용 히터 등의 다른 가열 수단의 구성은 생략하고 있다. 가열조리기(10)의 전체를 제어하는 제어부(30)는 CPU, RAM 및 ROM 등을 갖는 마이크로컴퓨터를 주체로 하여 구성되어 있다. 제어부(30)는 ROM에 저장된 제어 프로그램에 따라서 가열조리기(10)의 각 부를 제어한다. 구체적으로는 제어부(30)는 예를 들어 키(key)나 스위치(switch) 등의 하우징(1)의 외측에 설치되어 있는 조작부(31)로부터 선택적으로 실시되는 조작 입력에 기초하여, 미리 설정된 조리 메뉴에 따라서 가열조리기(10) 전체를 제어한다. 그 때문에, 제어부(30)에는 조작부(31)의 키나 스위치 등의 조작에 의한 각종 입력신호, 온도 센서(15)로부터의 온도 검출 신호, 및 서미스터(24)로부터의 온도 검출 신호 등이 입력된다. 또한, 제어부(30)는 조작부(31)의 조작에 의해 조리실(12)의 설정 온도가 입력된다. 즉, 사용자는 조리 온도 설정 수단으로서의 조작부(31)를 조작함으로써, 조리 메뉴를 입력한다. 제어부(30)는 조작부(31)를 경유하여 입력된 조리 메뉴에 기초하여, 그 조리 메뉴에 적합한 조리 온도를 설정한다.Next, the main part of the electrical structure of the heating cooker 10 is demonstrated based on FIG. In addition, FIG. 2 especially shows the electrical structure related to the steam supply apparatus 20, and abbreviate | omits the structure of other heating means, such as a magnetron and a grill heater, for example. The control part 30 which controls the whole heating cooker 10 is comprised mainly by the microcomputer which has CPU, RAM, ROM, etc. The control unit 30 controls each unit of the heating cooker 10 according to the control program stored in the ROM. Specifically, the control part 30 is preset cooking based on the operation input selectively performed from the operation part 31 provided in the outer side of the housing 1, such as a key and a switch, for example. According to the menu, the entire heating cooker 10 is controlled. Therefore, various input signals by operation of the keys and switches of the operation part 31, the temperature detection signal from the temperature sensor 15, the temperature detection signal from the thermistor 24, etc. are input to the control part 30. In addition, the control part 30 inputs the set temperature of the cooking chamber 12 by operation of the operation part 31. FIG. That is, a user inputs a cooking menu by operating the operation part 31 as cooking temperature setting means. The control unit 30 sets a cooking temperature suitable for the cooking menu based on the cooking menu input via the operation unit 31.

한편, 제어부(30)의 출력측에는 순환팬(14), 보급부(22)의 급수 펌프(27), 가열부(23), 예열부(25) 및 히터(13) 등이 접속되어 있다. 이들 순환팬(14), 급수펌프(27), 가열부(23), 예열부(25) 및 히터(13)는 각각 도시하지 않은 구동 회로 등을 경유하여 제어부(30)에 의해 제어된다.On the other hand, the circulation fan 14, the feed water pump 27 of the supply part 22, the heating part 23, the preheating part 25, the heater 13, etc. are connected to the output side of the control part 30. These circulation fans 14, feed water pump 27, heating section 23, preheating section 25, and heater 13 are each controlled by the control unit 30 via a driving circuit not shown.

다음에, 상기 구성의 가열조리기(10)의 작동에 대해서 설명한다.Next, operation | movement of the heat cooker 10 of the said structure is demonstrated.

상기 가열조리기(10)에서는 일반적인 사용 방법으로서, 조작부(31)의 조리 메뉴 등의 설정 조작에 기초하여, 제어부(30)는 도시하지 않은 마그네트론에 의한 고주파 가열 조리 또는 천정벽측에 설치된 도시하지 않은 그릴용 히터에 의한 복사열을 이용한 가열 조리, 또한 순환하는 열풍을 생성하는 히터(13) 및 순환팬(14)에 의한 열풍 오븐 가열 조리 등을 선택적으로 실행 가능하다. 그 때, 온도 센서(15) 가 검출한 조리실(12)의 실제 온도에 기초하여, 제어부(30)는 조리실(12)을 미리 프로그램된 설정 온도로 제어한다. 이에 의해, 조리실(12)에 수용된 식품의 가열 조리가 실시된다.In the heating cooker 10 as a general use method, the control unit 30 is a high frequency heating cooking by a magnetron (not shown) or a grill (not shown) installed on the ceiling wall side based on setting operations such as a cooking menu of the operation unit 31. Heating cooking using radiant heat by the heater, and hot air oven heating cooking by the heater 13 and the circulation fan 14 which generate circulating hot air can be selectively performed. At that time, based on the actual temperature of the cooking chamber 12 detected by the temperature sensor 15, the control unit 30 controls the cooking chamber 12 to a preset programmed temperature. Thereby, heating cooking of the food accommodated in the cooking chamber 12 is performed.

본 실시예의 가열조리기(10)는 스팀 공급 장치(20)를 가열 수단으로서 사용함으로써 상기 스팀 공급 장치(20) 단독 또는 다른 가열 수단을 병용하여 여러가지의 조리 메뉴의 조리를 실행할 수 있다. 구체적으로는 가열조리기(10)의 스팀 공급 장치(20)를 단독 또는 다른 가열 수단과 병용함으로써, 예를 들어 「치킨 양념구이(teriyaki chicken)」, 「햄버거」, 「계란찜(pot-steamed hotchpotch)」 및 「밥(boiled rice)이나 고기 만두(steamed meat bun) 등의 데우기」 등의 조리를 비롯하여, 「푸딩」 및 「야채 등의 비타민 C의 증가가 예상되는 조리(이하, 「비타민 C 증가 조리」라고 부름)」 등 메뉴에 어울리는 스팀 조리를 가능하게 하고 있다.The heat cooker 10 of this embodiment can perform cooking of various cooking menus using the steam supply device 20 alone or in combination with other heating means by using the steam supply device 20 as a heating means. Specifically, by using the steam supply device 20 of the heat cooker 10 alone or in combination with other heating means, for example, "teriyaki chicken", "hamburger", "pot-steamed hotchpotch" ) "And" Heating such as boiled rice and steamed meat bun, "as well as cooking that is expected to increase vitamin C such as" pudding "and" vegetables " Steam cooking suitable for a menu such as "cooking".

그래서, 제어부(30)는 설정 내지 선택된 조리 메뉴에 따라서, 예를 들어 조리실(12)의 온도(조리 온도에 상당)를 물의 비점인 100℃ 보다 높게 설정하는 고온 모드에서의 조리 메뉴와, 동일하게 비점 이하로 설정하는 저온 모드에서의 조리 메뉴를 각각 제어할 수 있다. 예를 들어, 상기 조리 메뉴 중, 「치킨 양념구이」 및 「햄버거」 등의 스팀 조리 메뉴는 조리 온도가 물의 비점보다 높은 고온의 스팀 조리 모드에서 실행된다. 한편, 「계란찜」, 「밥이나 고기 만두 등의 데우기」, 「푸딩」 및 「비타민 C 증가 조리」 등의 스팀 조리 메뉴는 조리 온도가 물의 비점 이하의 저온의 스팀 조리 모드에서 실행된다.Therefore, according to the setting or the selected cooking menu, the control part 30 is the same as the cooking menu in the high temperature mode which sets the temperature (equivalent to the cooking temperature) of the cooking chamber 12 higher than 100 degreeC which is a boiling point of water, for example. The cooking menu in the low temperature mode set below the boiling point can be controlled respectively. For example, in the cooking menu, steam cooking menus such as "chicken seasoning" and "hamburger" are executed in a high temperature steam cooking mode in which the cooking temperature is higher than the boiling point of water. On the other hand, steam cooking menus such as "steaming egg", "heating such as rice and meat dumplings", "pudding" and "vitamin C increased cooking" are executed in a low temperature steam cooking mode where the cooking temperature is below the boiling point of water.

조리를 실행하는 경우, 조리 개시에 앞서, 조리실(12)에 소망하는 식품이 수용되고, 조작부(31)에서 스팀에 의한 가열 조리의 조건 등이 설정 내지 선택된다. 제어부(30)는 입력된 조작부(31)로부터의 신호에 의해 미리 설정된 프로그램에 기초하여 가열 조리를 제어한다. 구체적으로는 가열 조리가 개시되면, 설정 내지 선택된 조리 메뉴나 식품의 중량 등의 조건 설정 입력에 기초하여, 제어부(30)는 설정 내지 선택된 조리 메뉴에 사용하는 설정 온도가 물의 비점 보다 높은 고온 조리인지 물의 비점 이하의 저온 조리인지 판정한다.In the case of performing cooking, desired food is accommodated in the cooking chamber 12 before starting cooking, and the operation part 31 sets or selects the conditions of the heating cooking by steam. The control unit 30 controls the heating cooking based on a program set in advance by a signal from the input operation unit 31. Specifically, when the heating cooking is started, the controller 30 determines whether the set temperature used for the setting or the selected cooking menu is high temperature cooking higher than the boiling point of water, based on the setting or the input of setting the selected cooking menu or the weight of the food. It is determined whether it is low temperature cooking below the boiling point of water.

예를 들어, 「치킨 양념구이」의 조리 메뉴가 설정 내지 선택되어 있는 경우, 상기 조리 메뉴는 고온 조리로 분류된다. 그 때문에, 제어부(30)는 순환팬(14)을 정상 회전 구동하고, 조리실(12)에 히터(13)로 가열된 공기를 공급한다. 이에 의해, 조리실(12)에서는 열풍의 순환이 이루어진다. 또한, 「치킨 양념구이」의 조리 메뉴가 설정 내지 선택되어 있을 때, 스팀 공급 장치(20)로부터는 포화 온도 이상의 소위 과열 수증기가 조리실(12)로 공급되고, 소위 스팀 조리가 실행된다.For example, when the cooking menu of "grilled chicken seasoning" is set or selected, the cooking menu is classified as high temperature cooking. Therefore, the control part 30 drives the circulation fan 14 to normal rotation, and supplies the air heated by the heater 13 to the cooking chamber 12. Thereby, the hot air is circulated in the cooking chamber 12. In addition, when the cooking menu of "grilled chicken seasoning" is set or selected, the so-called superheated steam at a saturation temperature or higher is supplied from the steam supply device 20 to the cooking chamber 12, so-called steam cooking is performed.

구체적으로는, 제어부(30)는 가열부(23)에 통전함으로써, 가열부(23)에 의해 저수부(21)를 예를 들어 120℃ 정도까지 가열한다. 제어부(30)는 서미스터(24)에 의해 저수부(21)의 온도가 120℃에 도달한 것을 검출하면, 보급부(22)의 급수 펌프(27)를 구동한다. 이에 의해, 급수 탱크(26)로부터 소량의 물이 급수 파이프(28)를 경유하여 간헐적으로 저수부(21)로 공급된다. 고온으로 가열된 저수부(21)에 공급된 물은 가열되어 증발하고, 100℃ 이상의 수증기가 조리실(12)로 공 급된다. 조리실(12)은 상술한 바와 같이 열풍의 순환이 이루어지고 있다. 그 때문에, 상기 열풍과 함께 수증기도 순환하고 히터(13)에 의해 반복 가열된다. 그 결과, 조리실(12)의 수증기는 포화 온도 이상으로 가열된 과열 수증기로서 생성된다. 제어부(30)는 온도센서(15)에서 검출한 조리실(12)의 실제 온도에 기초하여 조리실(12)을 설정 온도로 유지한다. 이에 의해, 과열 수증기에 의한 가열 조리가 실행된다.Specifically, the control part 30 energizes the heating part 23, and heats the water storage part 21 to about 120 degreeC by the heating part 23, for example. The control part 30 drives the water supply pump 27 of the replenishment part 22, when the thermistor 24 detects that the temperature of the water storage part 21 reached 120 degreeC. As a result, a small amount of water is supplied from the water supply tank 26 to the water storage portion 21 intermittently via the water supply pipe 28. The water supplied to the reservoir 21 heated to a high temperature is heated and evaporated, and water vapor of 100 ° C. or higher is supplied to the cooking chamber 12. As described above, the cooking chamber 12 is circulated with hot air. Therefore, the water vapor also circulates with the hot air and is repeatedly heated by the heater 13. As a result, the steam of the cooking chamber 12 is produced as superheated steam heated above the saturation temperature. The controller 30 maintains the cooking chamber 12 at the set temperature based on the actual temperature of the cooking chamber 12 detected by the temperature sensor 15. Thereby, heating cooking by superheated steam is performed.

한편, 예를 들어, 「푸딩」이나 「비타민 C 증가 조리」 메뉴 등이 설정 내지 선택되어 있는 경우, 이들의 조리 메뉴는 저온 조리로 분류된다. 그 때문에, 제어부(30)는 순환팬(14)을 정상 회전보다도 저속도로 회전 구동하고, 히터(13)로의 통전을 오프한다(turn-off). 그리고, 제어부(30)는 스팀 공급 장치(20)에 의해 저온의 수증기를 생성하여 조리실(12)로 공급한다.On the other hand, when the "pudding", the "vitamin C increase cooking" menu, etc. are set or selected, for example, these cooking menus are classified as low temperature cooking. Therefore, the control part 30 rotationally drives the circulation fan 14 at a lower speed than the normal rotation, and turns off the energization to the heater 13 (turn-off). The controller 30 generates the low temperature steam by the steam supply device 20 and supplies the steam to the cooking chamber 12.

이와 같이 제어부(30)는 조리실(12)로 수증기를 도입하고, 이 수증기의 열량과, 조리실(12)에 새어 들어가는 외부 공기나 외부로의 방열에 의한 열량이 균형을 이루도록 함으로써, 조리실(12)을 100℃ 이하로 제어한다. 수증기는 열용량이 크므로, 수증기의 온도 안정성은 높다. 그 때문에, 조리실(12)로 수증기를 도입함으로써, 조리실(12) 온도의 제어는 용이해진다. 예를 들어, 조리 메뉴로서 「푸딩」이 선택된 경우, 조리실(12)은 80℃로 제어된다. 또한, 조리 메뉴로서 「비타민 C 증가 조리」가 선택되어 있는 경우, 조리실(12)은 40℃ 내지 50℃로 제어된다.Thus, the control part 30 introduces water vapor into the cooking chamber 12, and balances the heat quantity of this steam with the heat quantity by the external air which leaks into the cooking chamber 12, or heat dissipation to the outside, and the cooking chamber 12 is carried out. Is controlled to 100 ° C or less. Since water vapor has a large heat capacity, the temperature stability of water vapor is high. Therefore, control of the temperature of the cooking chamber 12 is facilitated by introducing water vapor into the cooking chamber 12. For example, when "pudding" is selected as the cooking menu, the cooking chamber 12 is controlled at 80 ° C. In addition, when "vitamin C increase cooking" is selected as a cooking menu, the cooking chamber 12 is controlled to 40 to 50 degreeC.

조리실(12)을 설정 온도로 제어하기 위해 필요한 수증기의 발생량은 도 3에 도시한 바와 같이 조리실(21)의 안정 상태에 있는 온도에 의존하고 있다. 예를 들 어, 조리실(12)의 설정 온도가 높아질수록, 가열조리기(10)의 외부 기온과의 차이가 커지고, 조리실(12)은 냉각되기 쉬워진다. 그 때문에, 조리실(12)을 설정 온도로 유지하기 위해서는 보다 많은 수증기의 열량이 필요해진다. 따라서, 설정 온도에 의해 필요로 되는 수증기의 발생량이 결정되고, 설정 온도에 따라서 수증기의 발생량을 변화시킴으로써 조리실(12)은 해당 설정 온도로 제어된다.The amount of steam generation required to control the cooking chamber 12 to the set temperature depends on the temperature in the stable state of the cooking chamber 21 as shown in FIG. 3. For example, as the set temperature of the cooking chamber 12 increases, the difference with the external temperature of the heating cooker 10 becomes large, and the cooking chamber 12 becomes easy to cool. Therefore, in order to maintain the cooking chamber 12 at a preset temperature, more heat quantity of water vapor is required. Therefore, the amount of steam required as determined by the set temperature is determined, and the cooking chamber 12 is controlled to the set temperature by changing the amount of steam generated according to the set temperature.

여기에서, 수증기의 발생량은 저수부(21)의 온도에 의해 제어된다. 저수부(21)에 저류되어 있는 물의 표면적이 동일하면, 도 4에 도시한 바와 같이 저수부(21)의 온도가 높아질수록 수증기의 발생량은 증가한다. 여기에서, 저수부(21)의 온도라는 것은 저수부(21)에 저장된 물의 온도를 의미하고, 서미스터(24)에서 검출한 저수부(21)에 수용되어 있는 조리 용기의 온도이어도 좋다. 또한, 저수부(21)에 저장된 물의 온도이어도 좋다. 저수부(21)의 물이 비등 상태에 있을 때, 100℃의 수증기가 발생한다. 이와 같이, 저수부(21)의 온도를 소정 온도로 제어함으로써, 저수부(21)로부터 발생하는 수증기의 양을 제어할 수 있다. 예를 들어, 80℃로부터 40℃를 향하여, 설정 온도가 낮아짐에 따라서, 저수부(21)의 온도도 예를 들어 95℃로부터 85℃를 향하여 낮아지도록 제어한다. 이에 의해, 각각의 설정 온도에 적합한 양의 수증기가 공급되고, 조리실(12)의 온도를 일정하게 유지하기 쉬워진다. 저수부(21)의 온도를 100℃로 유지하고 있을 때 수증기의 발생량은 최대가 되고, 저수부(21)의 온도가 95℃, 90℃, …로, 점점 내려감으로써, 수증기의 발생량은 저하된다. 또한, 저수부(21)의 온도를 100℃ 미만으로 하면, 비등시에 비교하여 수증기의 발생량이 점점 저하된다. 그래서, 필요한 수증기량을 확보하기 위해, 예를 들어 저수부(21)의 온도가 100℃에서의 비등을 2초 계속한 후, 100℃ 미만에서의 비(非)비등을 5초 계속하도록, 비등 상태와 비비등 상태를 시간적으로 분할하여 반복함으로써, 수증기의 발생량을 제어해도 좋다.Here, the amount of steam generated is controlled by the temperature of the reservoir 21. If the surface area of the water stored in the storage part 21 is the same, as shown in FIG. 4, as the temperature of the storage part 21 increases, the amount of generation of water vapor will increase. Here, the temperature of the water storage part 21 means the temperature of the water stored in the water storage part 21, and may be the temperature of the cooking container accommodated in the water storage part 21 detected by the thermistor 24. In addition, the temperature of the water stored in the reservoir 21 may be used. When the water in the reservoir 21 is in a boiling state, water vapor of 100 ° C. is generated. In this way, by controlling the temperature of the water storage portion 21 to a predetermined temperature, the amount of water vapor generated from the water storage portion 21 can be controlled. For example, as the set temperature is lowered from 80 ° C to 40 ° C, the temperature of the reservoir 21 is also controlled to be lowered, for example, from 95 ° C to 85 ° C. Thereby, the amount of steam suitable for each set temperature is supplied, and it becomes easy to keep the temperature of the cooking chamber 12 constant. When the temperature of the reservoir 21 is maintained at 100 ° C., the amount of water vapor generated is maximum, and the temperatures of the reservoir 21 are 95 ° C., 90 ° C.,. As the temperature decreases, the amount of generated water vapor decreases. Moreover, when the temperature of the water storage part 21 is less than 100 degreeC, the quantity of water vapor | steam produced gradually falls compared with the time of boiling. Therefore, in order to ensure the required amount of water vapor, for example, the boiling state is such that the temperature of the reservoir 21 continues boiling at 100 ° C. for 2 seconds and then continues boiling at less than 100 ° C. for 5 seconds. The amount of water vapor generated may be controlled by dividing and repeating the boiling and boiling conditions in time.

제어부(30)는 설정 온도에 따라서 저수부(21)의 온도를 제어한다. 제어부(30)는 도 5에 도시한 바와 같이 저수부(21)에 저류하고 있는 물이 단위 시간 당 비등 상태에 있는 시간 비율(이하, 상기 시간 비율을 비등률이라고 함)을 변경함으로써 저수부(21)의 온도를 제어한다. 저수부(21)의 물이 단위 시간 당 항상 비등 상태에 있으면, 비등률은 100%가 되고 발생하는 수증기량은 최대가 된다. 한편, 단위 시간 당의 비등률이 감소됨에 따라서, 저수부(21)로부터 발생하는 수증기량은 저하된다. 따라서, 설정 온도보다도 조리실(12)의 실제 온도가 높아지면, 설정 온도로 유지하기 위해 필요해지는 수증기량이 감소하고, 비등률도 저하된다. 또한, 설정 온도 보다도 실제 온도가 낮아지면, 설정 온도로 유지하기 위해 필요로 되는 수증기량이 증가하고 비등률도 상승한다. 이와 같이, 제어부(30)는 설정 온도에 따라서 저수부(21)의 단위 시간당 비등률을 변경함으로써, 저수부(21)의 온도와 함께 조리실(12)의 온도를 제어하고 있다.The controller 30 controls the temperature of the reservoir 21 according to the set temperature. As shown in FIG. 5, the controller 30 changes the time ratio (hereinafter, referred to as a boiling rate) of water stored in the water storage unit 21 in a boiling state per unit time (hereinafter, referred to as a boiling rate). 21) to control the temperature. If the water in the reservoir 21 is always in a boiling state per unit time, the boiling rate is 100% and the amount of water vapor generated is maximum. On the other hand, as the boiling rate per unit time decreases, the amount of water vapor generated from the reservoir 21 decreases. Therefore, when the actual temperature of the cooking chamber 12 becomes higher than the set temperature, the amount of steam required to maintain the set temperature decreases, and the boiling rate also decreases. In addition, when the actual temperature is lower than the set temperature, the amount of steam required to maintain the set temperature increases and the boiling rate also increases. Thus, the control part 30 controls the temperature of the cooking chamber 12 with the temperature of the water storage part 21 by changing the boiling rate per unit time of the water storage part 21 according to the set temperature.

그런데, 예를 들어 가열조리기(10)가 설치되어 있는 장소의 기온이나 조리 대상이 되는 식품의 열흡수량이 다르면, 설정 온도가 동일해도 필요로 되는 열량이 변화된다. 그 때문에, 설정 온도에 따른 수증기량을 발생시키기 위해 필요한 저수부(21)의 최적 온도는 변동되는 경우가 있다. 그래서, 제어부(30)는 온도 센서(15)에서 검출한 조리실(12)의 실제 온도와 설정 온도의 차이에 기초하여, 저수 부(21)의 온도를 조정한다. 저수부(21)의 온도는 도 6에 도시한 바와 같이 저수부(21)에서의 단위 시간당의 비등률을 변화시킴으로써 제어된다. 예를 들어, 설정 온도에 따라서 설정되어 있는 저수부(21)의 온도제어의 최적 설정값이 비등 2초 계속과 비비등 4초 계속의 조합일 때, 조리실(12)의 실제 온도가 설정 온도 보다도 낮아지면, 비등 시간을 2초 이상으로 연장 또는 비비등 시간을 4초 이하로 단축함으로써 수증기의 발생량을 증가시킨다. 한편, 상기 조건에서 조리실(12)의 실제 온도가 설정 온도보다도 높아지면, 비등 시간을 2초 이하로 단축 또는 비비등 시간을 4초 이상으로 연장함으로써 수증기의 발생량을 감소시킨다. 이와 같이, 제어부(30)는 저수부(21)에서의 비등률을 변화시킴으로써, 실제 온도에 따라서 조리실(12)을 설정 온도로 정밀하게 제어한다.By the way, if the temperature of the place where the heating cooker 10 is installed and the heat absorption amount of the food to be cooked are different, for example, even if the set temperature is the same, the amount of heat required is changed. Therefore, the optimum temperature of the water storage part 21 required for generating the amount of steam corresponding to the set temperature may vary. Therefore, the control part 30 adjusts the temperature of the water storage part 21 based on the difference of the actual temperature of the cooking chamber 12 detected by the temperature sensor 15, and set temperature. The temperature of the water storage part 21 is controlled by changing the boiling rate per unit time in the water storage part 21 as shown in FIG. For example, when the optimum setting value of the temperature control of the water storage part 21 set in accordance with the set temperature is a combination of boiling 2 seconds and boiling 4 seconds, the actual temperature of the cooking chamber 12 is greater than the set temperature. When lowered, the amount of steam generated is increased by extending the boiling time to 2 seconds or more or shortening the boiling time to 4 seconds or less. On the other hand, if the actual temperature of the cooking chamber 12 is higher than the set temperature under the above conditions, the amount of steam generated is reduced by shortening the boiling time to 2 seconds or less or extending the boiling time to 4 seconds or more. In this way, the control unit 30 precisely controls the cooking chamber 12 at the set temperature in accordance with the actual temperature by changing the boiling rate in the water storage unit 21.

또한, 조리실(12)의 온도를 실온으로부터 원하는 설정 온도까지 상승시키는 경우, 조리실(12)의 온도 제어는 실온으로부터 설정온도까지 상승하는 온도 상승시와, 설정온도로 유지되는 온도 안정 유지시로 구분된다. 제어부(30)는 도 7에 도시한 바와 같이 온도 상승시일 때, 저수부(21)에서의 비등률을 높게 하여 조리실(12)로 공급하는 수증기량을 증대시키고, 조리실(12)의 온도의 상승을 촉진한다. 그리고, 조리실(12)의 실제 온도가 설정 온도에 가까워짐에 따라서, 그 실제 온도가 설정 온도에서 안정되도록 저수부(21)의 온도를 변화시킴으로써 저수부(21)에서의 비등률을 서서히 저하시켜 수증기의 발생량을 감소시킨다. 또한, 제어부(30)는 조리실(12)의 실제 온도가 설정 온도에 도달하면, 상술한 도 6에서 도시한 바와 같이 조리실(12)을 소정의 설정 온도로 유지한다. 또한, 수증기의 발생량은 조리 실(12)의 실제 온도가 설정 온도에 가까워짐에 따라서 그 변화율이 보다 완만해지도록 하여 감소시켜도 좋고, 일정한 변화율로 연속적으로 감소시켜도 좋다. 또한, 온도 상승시에서는 스팀 공급 장치(20)로부터의 수증기의 공급에 의해 조리실(12)을 가열할 뿐만 아니라, 예를 들어 보조적으로 히터(13)로 통전하여 조리실(12)의 가열을 촉진하는 구성으로 해도 좋다.In addition, when raising the temperature of the cooking chamber 12 from room temperature to a desired set temperature, temperature control of the cooking chamber 12 is divided into the temperature rise which rises from room temperature to a set temperature, and the temperature stable maintenance maintained at a set temperature. . As shown in FIG. 7, when the temperature rises, the controller 30 increases the boiling rate of the water storage unit 21 to increase the amount of water vapor supplied to the cooking chamber 12, and increases the temperature of the cooking chamber 12. Promote. Then, as the actual temperature of the cooking chamber 12 approaches the set temperature, the boiling rate in the reservoir 21 is gradually lowered by changing the temperature of the reservoir 21 so that the actual temperature is stabilized at the preset temperature. Reduces the amount of In addition, when the actual temperature of the cooking chamber 12 reaches the set temperature, the controller 30 maintains the cooking chamber 12 at a predetermined set temperature as shown in FIG. 6. In addition, the amount of steam generated may be reduced so that the rate of change becomes smoother as the actual temperature of the cooking chamber 12 approaches the set temperature, or may be continuously reduced at a constant rate of change. In addition, at the time of temperature rise, not only the cooking chamber 12 is heated by supply of the steam from the steam supply apparatus 20, but is also energized by the heater 13 auxiliary, for example, and the structure which accelerates heating of the cooking chamber 12 is carried out. You may make it.

발생하는 수증기의 양은 상술한 바와 같이 저수부(21)에서의 비등률을 변화시킬 뿐만 아니라, 저수부(21)에 저류하는 물의 양을 변화시킴으로써 제어해도 좋다. 저수부(21)의 가열부(23)에 공급하는 에너지가 동일하면, 저수부(21)에 저류하고 있는 물의 양에 의해 물의 온도 변화에 필요한 시간은 변화된다. 예를 들어, 저수부(21)에 저류하고 있는 물의 양이 적으면, 물의 온도의 상승 또는 저하에 필요한 시간은 짧고, 즉 온도의 변화 속도는 커진다. 한편, 저수부(21)에 저류하고 있는 물의 양이 많으면, 물의 온도의 상승 또는 저하에 필요한 시간은 길고, 즉 온도의 변화 속도는 작아진다. 따라서, 저수부(21)에 저류하고 있는 물의 양이 적을 때 단시간에 발생하는 수증기량이 증대되는 것에 비해, 저수부(21)에 저류하고 있는 물의 양이 많으면 발생하는 수증기량의 증대에는 시간을 필요로 한다.The amount of water vapor generated may be controlled by not only changing the boiling rate in the reservoir 21 as described above but also by changing the amount of water stored in the reservoir 21. If the energy supplied to the heating part 23 of the water storage part 21 is the same, the time required for the temperature change of water changes with the quantity of the water stored in the water storage part 21. For example, if the amount of water stored in the reservoir 21 is small, the time required for raising or lowering the temperature of the water is short, i.e., the rate of change of the temperature becomes large. On the other hand, if the amount of water stored in the reservoir 21 is large, the time required for raising or lowering the temperature of the water is long, that is, the rate of change of the temperature is small. Therefore, while the amount of water stored in the storage portion 21 increases in a short time when the amount of water stored in the storage portion 21 is small, it takes time to increase the amount of water vapor generated when the amount of water stored in the storage portion 21 is large. do.

또한, 예를 들어 도 8에 도시한 바와 같이 저수부(21)의 저부 및 가열부(23)를 수평 방향에 대해서 기울어지게 함으로써, 저수부(21)에 저류하고 있는 물의 표면적, 즉 증발면의 면적은 변화된다. 구체적으로는 도 8의 (A)에 도시한 바와 같이 저류하고 있는 물의 양이 적을 때, 저류하고 있는 물의 표면적은 작아지고, 도 8의 (B)에 도시한 바와 같이 저류하고 있는 물의 양이 많을 때, 저류하고 있는 물 의 표면적은 커진다. 그 때문에, 저수부(21)에 저류하고 있는 물의 양이 적고 표면적이 작을 때, 증발하는 수증기의 양은 많아지고, 저수부(21)에 저류하고 있는 물의 양이 많고 표면적이 클 때, 증발하는 수증기의 양은 적어진다.For example, as shown in FIG. 8, the bottom part of the reservoir part 21 and the heating part 23 are inclined with respect to the horizontal direction, so that the surface area of the water stored in the reservoir part 21, that is, the evaporation surface The area is changed. Specifically, when the amount of stored water is small as shown in Fig. 8A, the surface area of the stored water is small, and the amount of stored water is large as shown in Fig. 8B. At that time, the surface area of the stored water becomes large. Therefore, when the amount of water stored in the reservoir 21 is small and the surface area is small, the amount of vapor evaporated increases. When the amount of water stored in the reservoir 21 is large and the surface area is large, the vapor vaporizes. The amount of decreases.

이상과 같이 저수부(21)에 저류하는 물의 양을 제어함으로써, 수증기의 발생량 및 발생량의 변화 속도는 제어된다. 따라서, 도 9에 도시한 바와 같이 제어부(30)는 설정 온도에 따라서 저수부(21)에 저류하는 물의 양을 제어한다. 또한, 설정 온도와 저수부(21)에 저류하는 물의 양의 관계는 도 9에 도시한 바와 같이 단계적으로 설정해도 좋고, 연속적으로 변화되도록 설정해도 좋다. 또한, 도 8에 도시한 저수부(21)의 형상은 일례이고, 예를 들어 저수부(21)의 형상을 임의로 설정함으로써, 저수부(21)의 액면 위치에 따라 증발면의 면적이 변화되는 구성으로 해도 좋다.By controlling the amount of water stored in the reservoir 21 as described above, the amount of water vapor generated and the rate of change of the amount generated are controlled. Therefore, as shown in FIG. 9, the control unit 30 controls the amount of water stored in the water storage unit 21 in accordance with the set temperature. In addition, the relationship between the set temperature and the amount of water stored in the reservoir 21 may be set step by step as shown in FIG. 9, or may be set to change continuously. In addition, the shape of the water storage part 21 shown in FIG. 8 is an example, For example, by setting the shape of the water storage part 21 arbitrarily, the area of the evaporation surface changes with the liquid surface position of the water storage part 21. It is good also as a structure.

또한, 제어부(30)는 상술한 바와 같이 온도 상승시와 온도 안정 유지시에서 저수부(21)에 저류하는 물의 양을 변경해도 좋다. 구체적으로는 도 10에 도시한 바와 같이 온도 상승시일 때, 저수부(21)에 저류하는 물의 양 및 조리실(12)로 공급하는 수증기량을 많게 하고, 조리실(12)의 온도의 상승을 촉진한다. 그리고, 설정 온도에 가까워짐에 따라서, 그 실제 온도가 설정 온도에서 안정되도록 저수부(21)에 저류하는 물의 양, 즉 수증기의 발생량을 단계적으로 감소시킨다. 또한, 저수부(21)에 저류하는 물의 양은 설정 온도에 가까워짐에 따라서 서서히 감소시켜도 좋고, 일정한 변화율로 연속적으로 감소시켜도 좋다. 설정 온도에 가까운 온도에서는 저수부(21)에 저류하는 물의 양을 감소시킴으로써, 수증기의 발생량 및 수 증기의 발생 속도는 보다 정밀하게 제어된다. 이에 의해, 본 실시예의 경우, 설정 온도 부근에서는 도 11에 도시한 바와 같이 조리실(12)의 실제 온도의 변화, 소위 리플(ripple)이 종래예와 비교하여 감소된다.As described above, the control unit 30 may change the amount of water stored in the water storage unit 21 at the time of the temperature rise and the temperature stable maintenance. Specifically, as shown in FIG. 10, when the temperature rises, the amount of water stored in the reservoir 21 and the amount of steam supplied to the cooking chamber 12 are increased to promote an increase in the temperature of the cooking chamber 12. As the temperature approaches the set temperature, the amount of water stored in the water storage unit 21, that is, the amount of water vapor generated, is gradually reduced so that the actual temperature is stabilized at the set temperature. The amount of water stored in the reservoir 21 may be gradually decreased as it approaches the set temperature, or may be continuously reduced at a constant rate of change. By reducing the amount of water stored in the reservoir 21 at a temperature close to the set temperature, the amount of steam generated and the rate of generation of water vapor are more precisely controlled. As a result, in the present embodiment, the change in the actual temperature of the cooking chamber 12, so-called ripple, is reduced in comparison with the conventional example as shown in FIG. 11 in the vicinity of the set temperature.

저수부(21)로부터 수증기를 발생시킴으로써 저수부(21)에 저류되어 있는 물의 양은 감소된다. 그 때문에, 제어부(30)는 저수부(21)로부터 조리실(12)로 공급하는 소정의 수증기량을 유지하도록, 저수부(21)로 공급하는 물의 양을 제어한다. 제어부(30)는 급수 펌프(27)의 가동 시간, 즉 급수 파이프(27)로의 통전 시간에 기초하여 급수 탱크(26)로부터 저수부(21)로 공급된 물의 양을 검출한다. 또한, 저수부(21)에 수량 센서를 설치하고, 제어부(30)는 수량 센서의 출력 신호로부터 저수부(21)의 물의 양을 검출하는 구성으로 해도 좋다.By generating steam from the reservoir 21, the amount of water stored in the reservoir 21 is reduced. Therefore, the control part 30 controls the quantity of the water supplied to the water storage part 21 so that the predetermined | prescribed amount of water vapor supplied from the water storage part 21 to the cooking chamber 12 may be maintained. The control part 30 detects the quantity of water supplied from the water supply tank 26 to the water storage part 21 based on the operating time of the water supply pump 27, ie, the energization time to the water supply pipe 27. In addition, the water quantity sensor may be provided in the water storage part 21, and the control part 30 may be set as the structure which detects the quantity of water of the water storage part 21 from the output signal of a water quantity sensor.

이와 같이 급수 탱크(26)로부터 저수부(21)로 공급되는 물은 통상 예열부(25)에 의해 예열된다. 예열부(25)는 실온에 가까운 온도에서 급수 탱크(26)에 저류되어 있는 물을, 저수부(21)의 온도까지 가열한다. 급수 탱크(26)에 저류되어 있는 물은 거의 실온이고, 저수부(21)에 비교하여 온도가 낮다. 그 때문에, 급수 탱크(26)의 물을 그대로 저수부(21)에 공급하면, 저수부(21)의 온도는 저하되어 저수부(21)로부터 발생하는 수증기량의 정밀한 제어에 방해가 될 우려가 있다. 그래서, 예열부(25)는 저수부(21)에 공급되는 물을, 저수부(21)에 가까운 온도까지 가열한다. 이에 의해, 급수 탱크(26)로부터 저수부(21)에 물을 공급해도, 저수부(21)의 온도 변화는 감소된다. 또한, 제어부(30)는 조리실(12)의 설정 온도, 또는 설정 온도와 실제 온도의 차에 기초하여 예열부(25)에서 가열하는 물의 온도를 제어해도 좋다. 이와 같이, 예열부(25)에서 가열하는 물의 온도를 제어함으로써 설정 온도 및 실제 온도에 기초하여 조리실(12)의 온도가 보다 정밀하게 제어된다.Thus, the water supplied from the water supply tank 26 to the water storage part 21 is preheated by the preheating part 25 normally. The preheating part 25 heats the water stored in the water supply tank 26 at the temperature near room temperature to the temperature of the water storage part 21. The water stored in the water supply tank 26 is almost room temperature, and the temperature is lower than that of the water storage portion 21. Therefore, if the water of the water supply tank 26 is supplied to the water storage part 21 as it is, the temperature of the water storage part 21 may fall and it may interfere with the precise control of the amount of water vapor generated from the water storage part 21. . Thus, the preheater 25 heats the water supplied to the reservoir 21 to a temperature close to the reservoir 21. Thereby, even if water is supplied from the water supply tank 26 to the water storage part 21, the temperature change of the water storage part 21 will reduce. In addition, the control part 30 may control the temperature of the water heated by the preheating part 25 based on the preset temperature of the cooking chamber 12 or the difference of a preset temperature and an actual temperature. In this way, by controlling the temperature of the water heated by the preheater 25, the temperature of the cooking chamber 12 is more precisely controlled based on the set temperature and the actual temperature.

한편, 도 7 및 도 10에 도시한 바와 같이 조리실(12)의 온도 상태를 온도 상승시와 온도 안정시로 구분하여 제어하는 경우, 도 12의 (A)에 도시한 바와 같이 온도 상승시에서는 가열 시간에 따라서 조리실(12)의 실제 온도는 설정 온도까지 상승하는 것에 비해, 온도 안정 유지시에서는 가열 시간에 관계없이, 조리실(12)의 실제 온도는 설정 온도에서 거의 일정하게 유지된다. 그 때문에, 도 12의 (B)에 도시한 바와 같이 온도 상승시에서 필요로 되는 수증기량에 대해서, 온도 안정 유지시에서 필요로 되는 수증기량은 적어진다. 이와 같이, 조리실(12)의 실제 온도가 설정 온도에 도달하여, 온도 상승시로부터 온도 안정 유지시로 이행할 때, 요구되는 수증기량은 크게 변화된다.On the other hand, as shown in Figs. 7 and 10, when the temperature state of the cooking chamber 12 is controlled separately from the temperature rise and the temperature stable time, as shown in FIG. Therefore, while the actual temperature of the cooking chamber 12 rises to the set temperature, the actual temperature of the cooking chamber 12 is kept substantially constant at the set temperature regardless of the heating time during the temperature stabilization. Therefore, as shown in Fig. 12B, the amount of steam required at the time of temperature stability holding decreases with respect to the amount of steam required at the time of temperature rise. In this way, when the actual temperature of the cooking chamber 12 reaches the set temperature and shifts from the temperature rise to the temperature stable holding time, the required amount of water vapor greatly changes.

상술한 도 4에서 설명한 바와 같이, 저수부(21)에서 발생하는 수증기량은 저수부(21)의 온도에 따라 변화된다. 그 때문에, 온도 상승시부터 온도 안정 유지시로 이행함으로써 요구되는 수증기량이 감소되었을 때, 저수부(21)의 온도는 온도 안정 유지시에서 필요로 되는 수증기량에 따라서 저하시킬 필요가 있다. 그러나, 물의 비열은 크고, 온도 상승시에서는 비교적 다량의 물이 저수부(21)에 저류하고 있으므로, 가열부(23)로의 통전을 정지하는 것만으로는 저수부(21)의 온도의 저하는 완만해진다.As described above with reference to FIG. 4, the amount of water vapor generated in the reservoir 21 changes according to the temperature of the reservoir 21. Therefore, when the amount of water vapor required by shifting from the temperature rise to the temperature stable maintenance is reduced, it is necessary to reduce the temperature of the water storage part 21 in accordance with the amount of water vapor required at the temperature stable maintenance. However, since the specific heat of water is large and a relatively large amount of water is stored in the water storage part 21 at the time of temperature rise, the temperature drop of the water storage part 21 becomes gentle only by stopping the electricity supply to the heating part 23. .

그래서, 본 실시예에서는 온도 상승시부터 온도 안정 유지시로 이행할 때, 제어부(30)는 예열부(25)로의 통전을 정지시키면서, 급수 탱크(26)로부터 저수 부(21)로 물을 공급한다. 이에 의해, 급수 탱크(26)로부터 저수부(21)로 공급되는 물은 예열부(25)에 의해 가열되지 않고 저수부(21)의 온도에 비교하여 저온의 실온 부근의 온도가 된다. 이 때, 제어부(30)는 급수 펌프(27)에 의해 저수부(21)로 공급되는 물의 양을 통상 보다도 증가시키고, 저수부(21)의 온도 저하를 보다 촉진해도 좋다.Therefore, in the present embodiment, the control unit 30 supplies the water from the water supply tank 26 to the water storage unit 21 while stopping the energization to the preheater 25 when the temperature is shifted from the temperature rise to the temperature stable maintenance time. . Thereby, the water supplied from the water supply tank 26 to the water storage part 21 is not heated by the preheating part 25, but becomes temperature near the room temperature of low temperature compared with the temperature of the water storage part 21. FIG. At this time, the control part 30 may increase the quantity of water supplied to the water storage part 21 by the feed water pump 27 than usual, and may promote the temperature fall of the water storage part 21 more.

이와 같이, 온도 상승시와 온도 안정 유지시 사이에 예열부(25)에 의한 가열을 정지시키면서, 또한 급수 펌프(27)에 의한 급수량을 증가시킴으로써 저수부(21)에는 실온 부근의 물이 통상보다도 많이 공급된다. 그 결과, 저수부(21)의 온도는 신속하게 저하된다. 이에 의해, 온도 상승시부터 온도 안정 유지시로 이행할 때, 저수부(21)의 온도는 신속하게 저하되고, 저수부(21)에서 발생하는 수증기량은 신속하게 감소된다. 따라서, 조리실(12)의 온도는 설정 온도로 정밀하게 유지된다.Thus, while the heating by the preheating part 25 is stopped between the time of temperature rise and the temperature stable maintenance, and the water supply amount by the feed water pump 27 is increased, the water storage part 21 has more water near room temperature than usual. Supplied. As a result, the temperature of the water storage part 21 falls rapidly. As a result, when the temperature shifts from the temperature rise to the temperature stable maintenance time, the temperature of the water storage portion 21 is rapidly lowered, and the amount of water vapor generated in the water storage portion 21 is rapidly reduced. Therefore, the temperature of the cooking chamber 12 is precisely maintained at the set temperature.

또한, 본 실시예에서는 도 13에 도시한 바와 같이 하우징(11)을 냉각하는 냉각 수단으로서의 냉각팬(16)을 설치해도 좋다. 냉각팬(16)은 조리실(12)을 형성하는 하우징(11)의 외벽에 송풍하여 하우징(11)을 냉각한다. 이에 의해, 하우징(11)이 형성하는 조리실(12)은 냉각되고, 온도가 저하된다. 냉각팬(16)은 도 2에 도시한 제어부(30)에 도시하지 않은 냉각팬 구동 회로를 경유하여 접속되어 있다. 이에 의해, 제어부(30)는 예를 들어 설정 온도에 기초하여 냉각팬(16)의 구동을 온 또는 오프한다.In addition, in the present embodiment, as shown in Fig. 13, a cooling fan 16 as cooling means for cooling the housing 11 may be provided. The cooling fan 16 blows to the outer wall of the housing 11 forming the cooking chamber 12 to cool the housing 11. Thereby, the cooking chamber 12 which the housing 11 forms is cooled, and temperature falls. The cooling fan 16 is connected to the control part 30 shown in FIG. 2 via the cooling fan drive circuit which is not shown in figure. As a result, the control unit 30 turns on or off the driving of the cooling fan 16 based on, for example, the set temperature.

예를 들어, 「비타민 C 증가 조리」 메뉴 등과 같이 조리실(12)의 온도를 100℃ 이하, 특히 실온에 가까운 온도로 제어하는 경우, 조리실(12)의 온도와 실온 의 차가 작아진다. 그 때문에, 스팀 공급 장치(20)로부터 조리실(12)로 소량의 수증기를 공급하는 것만으로 조리실(12)의 온도가 설정 온도에 도달한다. 그 결과, 조리실(12)로 다량의 수증기를 공급하는 것이 곤란해지고, 비열이 큰 수증기를 사용한 온도 안정화 제어가 저해될 우려가 있다. 한편, 조리실(12)의 온도의 저하를 목적으로 하여 실온의 외부 공기를 도입하면, 조리실(12)의 외기 도입부에 가까운 장소와 먼 장소에서 온도에 차이가 발생하거나, 조리실(12)에서의 수증기의 양이 저하된다. 그 결과, 상술한 바와 같이 비열이 큰 수증기를 사용한 온도 안정화 제어가 저해될 우려가 있다.For example, when controlling the temperature of the cooking chamber 12 to 100 degrees C or less, especially close to room temperature like the "vitamin C increase cooking" menu etc., the difference between the temperature of the cooking chamber 12 and room temperature becomes small. Therefore, the temperature of the cooking chamber 12 reaches the set temperature only by supplying a small amount of water vapor from the steam supply device 20 to the cooking chamber 12. As a result, it becomes difficult to supply a large amount of steam to the cooking chamber 12, and there exists a possibility that the temperature stabilization control using water vapor with a large specific heat may be impaired. On the other hand, when the outside air at room temperature is introduced for the purpose of lowering the temperature of the cooking chamber 12, a difference occurs in the temperature at a place far from the outside air inlet of the cooking chamber 12, or water vapor in the cooking chamber 12 is introduced. The amount of is lowered. As a result, there exists a possibility that the temperature stabilization control using water vapor with a large specific heat may be inhibited as mentioned above.

그래서, 본 실시예에서는 냉각팬(16)에 의해 조리실(12)을 형성하는 하우징(11)을 냉각하고 있다. 이에 의해, 조리실(12)을 형성하는 하우징(11)은 외측이 냉각팬(16)으로부터 송풍되는 외부 공기에 의해 냉각된다. 그 때문에, 하우징(11)으로부터의 방열이 촉진되고, 조리실(12)의 온도가 저하되기 쉬워진다. 조리실(12)의 온도가 저하됨으로써, 스팀 공급 장치(20)로부터 조리실(12)로 공급 가능한 수증기량이 증가한다. 그 결과, 수증기의 밀도가 상승하고, 조리실(12)의 안정된 온도 제어가 가능해진다. 또한, 냉각 수단은 냉각팬(16)에 한정되지 않고, 예를 들어 페르체 소자나 냉매 등을 사용해도 좋다.Therefore, in this embodiment, the housing 11 which forms the cooking chamber 12 by the cooling fan 16 is cooled. Thereby, the housing 11 which forms the cooking chamber 12 is cooled by the outside air blown out from the cooling fan 16 at the outer side. Therefore, heat dissipation from the housing 11 is accelerated | stimulated, and the temperature of the cooking chamber 12 falls easily. As the temperature of the cooking chamber 12 decreases, the amount of steam that can be supplied from the steam supply device 20 to the cooking chamber 12 increases. As a result, the density of water vapor rises and stable temperature control of the cooking chamber 12 becomes possible. In addition, the cooling means is not limited to the cooling fan 16, For example, you may use a Ferche element, a coolant, etc.

상술한 바와 같이 특히 「비타민 C 증가 조리」 메뉴와 같이, 조리실(12)의 온도를 40℃ 정도로 유지하는 경우, 냉각팬(16)에 의한 냉각 효과가 커진다. 여기에서, 조리실(12)의 온도를 40℃ 정도의 저온으로 유지하는 스팀 조리 모드를 이용한 「비타민 C 증가 조리」 메뉴에 대해서 상세하게 설명한다.As described above, especially when the temperature of the cooking chamber 12 is maintained at about 40 ° C. as in the “vitamin C increased cooking” menu, the cooling effect by the cooling fan 16 is increased. Here, the "vitamin C increase cooking" menu using the steam cooking mode which keeps the temperature of the cooking chamber 12 at about 40 degreeC low temperature is demonstrated in detail.

상기 「비타민 C 증가 조리」인 메뉴는 상기한 바와 같이 제어부(30)에 의해 조리실(12)의 온도가 저온으로 제어된 스팀 조리 모드이고, 식품에 포함되는 비타민 C를 증가시키면서 조리하는 것을 가능하게 한 메뉴이다. 이 비타민 C를 증가시키는 식품으로서, 녹황색 야채인 시금치 40g을 사용하여, 상기 저온 스팀 조리 모드의 유효성, 및 비타민 C 증가의 근거 등에 대해서 설명한다.The menu of "vitamin C increase cooking" is a steam cooking mode in which the temperature of the cooking chamber 12 is controlled to a low temperature by the control unit 30 as described above, and it is possible to cook while increasing the vitamin C contained in the food. One menu. As a food for increasing vitamin C, the effectiveness of the low temperature steam cooking mode, the basis for the increase of vitamin C, and the like will be described using 40 g of spinach which is a green-yellow vegetable.

비타민 C를 증가시키는 조리 수단은 미리 실험에 의해 판명된 데이터에 기초하여 프로그램되고, 기본적인 제어 동작에 기초하여 조리가 실행된다. 도 14는 시금치 40g을 포화 수증기 하에서, 각종 조리 온도를 변화시켜 실험하여 얻어진 데이터를 나타내는 그래프이다. 도 14에서는 조리전의 비타민 C의 함유량을 「1」로 하고, 각 조리 온도에 도달한 후의 가열 조리의 개시에 의해, 조리전의 비타민 C가 어느 정도 증가 또는 감소되었는지 나타내고 있다. 도 14에서는 세로축이 비타민 C의 증가율을 나타내고 있고, 가로축이 조리 시간(각각 설정 온도에 도달한 시점을 0으로 하고 있다)을 나타내고 있다. 또한, 여기에서의 비타민 C는 환원형의 비타민 C이다.The cooking means for increasing the vitamin C is programmed based on the data previously found by the experiment, and cooking is performed based on the basic control operation. 14 is a graph showing data obtained by experimenting with varying cooking temperatures of 40 g of spinach under saturated steam. In FIG. 14, content of the vitamin C before cooking is set to "1", and it shows how much vitamin C before cooking has increased or decreased by the start of the heating cooking after reaching each cooking temperature. In FIG. 14, the vertical axis | shaft shows the increase rate of vitamin C, and the horizontal axis | shaft shows cooking time (each time point which reached preset temperature is 0). In addition, vitamin C here is vitamin C of a reduced form.

도 14에 도시한 실험 데이터로부터도 밝혀진 바와 같이, 조리실(12) 내의 온도와 동일한 조리 온도가 20℃, 30℃, 35℃인 그래프 곡선 A, B, C는 모두 비타민 C의 함유량이 「1」을 초과하는 경우는 없고, 시간의 경과와 함께 비타민 C의 함유량이 감소되는 경향에 있는 것을 알 수 있다. 또한, 조리 온도가 50℃, 60℃, 70℃, 100℃인 그래프 곡선 F, G, H, I도 비타민 C의 함유량이 모두 조리전에 비하여 감소되고 있는 것을 알 수 있다. 이 중, 예를 들어 조리 온도가 50℃인 그래프 곡 선 F의 경우, 조리 시간이 약 15분을 경과했을 때, 비타민 C의 함유량이 극대치에 도달하지만, 조리전의 비타민 C의 함유량 이상으로 증가하는 경우는 없다.As is also clear from the experimental data shown in FIG. 14, in the graph curves A, B, and C having the same cooking temperature as the temperature in the cooking chamber 12 at 20 ° C, 30 ° C, and 35 ° C, the content of vitamin C is "1". It does not exceed that, and it turns out that content of vitamin C tends to decrease with time. Moreover, it turns out that the graph curves F, G, H, and I which are cooking temperature 50 degreeC, 60 degreeC, 70 degreeC, and 100 degreeC also reduce content of vitamin C compared with before cooking. Among these, for example, in the case of the graph curve F having a cooking temperature of 50 ° C., when the cooking time passes about 15 minutes, the content of vitamin C reaches a maximum, but increases above the content of vitamin C before cooking. There is no case.

이에 대해서, 조리 온도가 40℃, 45℃인 그래프 곡선 D, E는 모두 설정 온도에 도달한 후 바로 비타민 C의 함유량이 증가하는 경향을 나타내고 있는 것을 알 수 있다. 그리고, 비타민 C의 함유량은 서서히 증가하여 조리 개시후 10분을 경과했을 때, 조리 온도가 40℃의 곡선 D에서는 「1.25」까지 증가하고, 조리 온도 45℃의 곡선 E에서는 「1.3」까지 증가하여 극대치에 도달하고 있다. 이들 곡선 D 및 곡선 E에서는 비타민 C의 함유량이 극대치에 도달한 후, 급격하게 감소되어 가는 경향을 나타내고 있다. 이와 같이, 도 14에 도시한 실험 결과에 의하면, 조리전에서의 시금치의 비타민 C의 함유량에 비하여, 약 1.25배 내지 약 1.3배의 비타민 C를 함유하는 시금치로 할 수 있다.On the other hand, it turns out that the graph curves D and E which are cooking temperature 40 degreeC and 45 degreeC show the tendency for content of vitamin C to increase immediately after reaching a preset temperature. When the content of vitamin C gradually increased and 10 minutes after the start of cooking, the cooking temperature increased to "1.25" in the curve D of 40 ° C, and increased to "1.3" in the curve E of the cooking temperature of 45 ° C. The maximum is reached. These curves D and E show a tendency to decrease rapidly after the content of vitamin C reaches the maximum value. Thus, according to the experiment result shown in FIG. 14, it can be set as the spinach containing about 1.25 times-about 1.3 times the vitamin C compared with content of the vitamin C of spinach before cooking.

즉, 상기 도 14에 도시한 실험 데이터에 의하면, 시금치의 경우 어느 소정의 온도 분위기, 즉 40℃ 내지 45℃ 사이의 바람직한 온도 분위기에서 저온 수증기에 의해 가열 조리를 실행함으로써, 비타민 C가 증가하는 현상이 일어난다. 한편, 그 바람직한 온도 분위기를 유지한 상태에서 소정 시간이 경과되면, 함유되는 비타민 C가 급격하게 감소되는 현상이 일어난다.That is, according to the experimental data shown in FIG. 14, in the case of spinach, vitamin C is increased by performing heating cooking by low temperature steam in a predetermined temperature atmosphere, that is, a preferable temperature atmosphere between 40 ° C and 45 ° C. This happens. On the other hand, when a predetermined time elapses while maintaining the preferable temperature atmosphere, the phenomenon that the vitamin C contained rapidly decreases occurs.

그 때문에, 상기 실험 데이터에 기초하여 「비타민 C 증가 조리」 메뉴의 프로그램을 설정함으로써, 공급된 수증기에 의해 조리 대상의 식품이 소정의 분위기 온도에서 응축 전열 가열되고, 비타민 C가 극대가 될 때 조리가 정지하고, 즉 수증기의 공급이 정지된다. 이에 의해, 비타민 C의 함유량이 최대가 되었을 때, 조리 의 대상인 시금치를 꺼내는 것이 가능해진다. 따라서, 이 상태의 시금치를 사용자가 먹음으로써, 용이하게 조리전에 비하여 비타민 C가 증가한 시금치로 할 수 있다.Therefore, by setting the program of the "vitamin C increase cooking" menu based on the above experimental data, the food to be cooked is condensed and electrothermally heated at a predetermined ambient temperature by the supplied steam, and cooked when the vitamin C becomes maximum. Stops, that is, the supply of water vapor is stopped. Thereby, when the content of vitamin C becomes maximum, it becomes possible to take out the spinach which is object of cooking. Therefore, when the user eats the spinach in this state, it can be made into the spinach with which vitamin C increased compared with before cooking easily.

또한, 상세한 설명은 생략하지만, 시금치의 중량에 따라서 조리 조건을 약간 변경하는 것이 바람직하다. 예를 들어, 30g 및 40g의 시금치를 40℃의 조리 온도에서 조리한 경우, 비타민 C가 극대치에 도달할 때까지의 시간은, 40g에서는 30g의 시금치 보다도 긴 시간을 필요로 하는 경향이 있는 것이 실험에서 분명해졌다. 따라서, 도 14에 도시한 데이터에 대해서 또한 중량에 따른 데이터를 가미함으로써 가장 좋은 조리 시간이 설정된다.In addition, although detailed description is abbreviate | omitted, it is preferable to change cooking conditions slightly according to the weight of spinach. For example, when 30 g and 40 g of spinach were cooked at a cooking temperature of 40 ° C., the time until the vitamin C reached the maximum was 40 g, which tended to require a longer time than 30 g of spinach. It became clear from Therefore, the best cooking time is set by adding the data according to the weights with respect to the data shown in FIG.

이와 같이, 시금치 등 녹황색 야채의 조리물을, 소정 온도의 저온의 수증기 분위기 중에서 조리하여 스트레스를 가함으로써, 비타민 C가 증가한다는 실험 데이터에 기초하여, 가열조리기(10)에서 저온 수증기에 의한 조리를 설정 가능하게 하고 있다. 그 때문에, 사용자는 식품에 포함되는 비타민 C를 조리전에 비해 증가시키는 것이 가능해지고, 사용자에게 있어 비타민 C의 섭취를 손쉽고 간단하게 할 수 있다. 특히, 식품이 녹황색 야채의 경우, 조리실(12)의 온도가 40℃ 내지 50℃ 미만의 범위가 되도록 수증기로 가열함으로써, 녹황색 야채의 비타민 C를 증가시킬 수 있다.In this way, cooking of greenish yellow vegetables, such as spinach, in a low temperature steam atmosphere at a predetermined temperature to apply stress to the cooking, the cooking by low temperature steam in the heating cooker 10 based on the experimental data that vitamin C increases. It can be set. Therefore, the user can increase the vitamin C contained in the food compared to before cooking, and the user can easily and simply ingest the vitamin C. In particular, when the food is green-yellow vegetables, the vitamin C of the green-yellow vegetables can be increased by heating with steam so that the temperature of the cooking chamber 12 is in the range of 40 ° C to less than 50 ° C.

이상 설명한 본 발명의 일실시예에서는 다음과 같은 작용 효과를 갖는다.In one embodiment of the present invention described above has the following effects.

제어부(30)는 조리실(12)의 설정 온도가 저온일 때, 가열부(23)에 의해 저수부(21)의 온도를 제어함으로써, 조리실(12)로 공급하는 수증기 양을 제어하고 있 다. 이에 의해, 저수부(21)의 온도는 조리실(12)의 설정 온도에 따라서 신속하고 정밀하게 제어되고, 발생하는 수증기의 양도 정밀하게 제어된다. 수증기의 열용량은 크므로, 수증기의 발생량을 제어하여 조리실(12)의 온도를 제어함으로써, 조리실(12)의 온도는 안정된 상태로 제어된다. 또한, 열용량이 큰 수증기의 양으로 조리실(12)의 온도를 제어함으로써 설정 온도 부근에서의 온도의 변화가 작아진다. 즉, 조리실(12)의 온도는 설정 온도 부근에서의 미소한 온도 변화, 소위 리플이 감소된다. 따라서, 조리실(12)의 온도를 정밀하게 설정 온도로 제어할 수 있다.The control unit 30 controls the amount of steam supplied to the cooking chamber 12 by controlling the temperature of the water storage unit 21 by the heating unit 23 when the set temperature of the cooking chamber 12 is low. Thereby, the temperature of the water storage part 21 is controlled quickly and precisely according to the set temperature of the cooking chamber 12, and the quantity of the water vapor which generate | occur | produces is also controlled precisely. Since the heat capacity of the steam is large, the temperature of the cooking chamber 12 is controlled in a stable state by controlling the amount of steam generated to control the temperature of the cooking chamber 12. In addition, by controlling the temperature of the cooking chamber 12 by the amount of water vapor having a large heat capacity, the change in temperature near the set temperature is reduced. That is, the temperature of the cooking chamber 12 decreases a slight temperature change near the set temperature, so-called ripple. Therefore, the temperature of the cooking chamber 12 can be controlled to a preset temperature precisely.

제어부(30)는 조리실(12)의 설정 온도와 온도 센서(15)에서 검출된 조리실(12)의 실제 온도를 비교하고 그 차에 기초하여 저수부(21)의 온도를 제어하고 있다. 저수부(21)의 온도는 예를 들어 저수부(21)의 물을 비등 상태와 비비등 상태로 하는 시간의 비율, 즉 비등률에 의해 제어된다. 저수부(21)의 온도를 제어함으로써 조리실(12)로 공급되는 수증기의 양, 더 나아가서는 조리실(12)의 온도가 제어된다. 이에 의해, 조리실(12)의 온도는 조리하는 대상의 열부하의 영향, 또는 조리실(12)과 외부 공기의 온도차의 영향 등을 포함하여 제어된다. 따라서, 수증기의 발생량 및 조리실(12)의 온도를 정밀하게 제어할 수 있다.The controller 30 compares the set temperature of the cooking chamber 12 with the actual temperature of the cooking chamber 12 detected by the temperature sensor 15 and controls the temperature of the water storage unit 21 based on the difference. The temperature of the reservoir 21 is controlled by, for example, the ratio of the time for bringing the water in the reservoir 21 into a boiling state and a boiling state, that is, the boiling rate. By controlling the temperature of the reservoir 21, the amount of water vapor supplied to the cooking chamber 12, furthermore, the temperature of the cooking chamber 12 is controlled. Thereby, the temperature of the cooking chamber 12 is controlled including the influence of the heat load of the object to cook, the influence of the temperature difference between the cooking chamber 12, and external air. Therefore, the amount of steam generated and the temperature of the cooking chamber 12 can be precisely controlled.

제어부(30)는 조리실(12)을 설정 온도까지 가열하는 온도 상승시와, 조리실(12)의 온도를 설정 온도에서 안정적으로 유지하는 온도 안정 유지시에서, 저수부(21)의 제어 온도를 변경하고 있다. 조리실(12)을 설정 온도까지 가열하는 온도 상승시는 설정 온도와 실제 온도의 차이가 크다. 그 때문에, 상기 온도 상승시의 경우, 온도 안정 유지시에 비하여 저수부(21)의 온도를 높게 설정함으로써, 수증기 의 발생이 촉진된다. 한편, 조리실(12)의 온도를 설정 온도에서 안정적으로 유지하는 온도 안정 유지시의 경우, 설정 온도와 실제 온도의 차이에 기초하여 저수부(21)의 온도를 제어한다. 따라서, 온도 상승시에는 조리실(12)의 온도를 신속하게 설정 온도까지 올릴 수 있고 또한 온도 안정 유지시에는 온도를 엄밀하게 설정 온도로 제어할 수 있다.The control part 30 changes the control temperature of the water storage part 21 at the time of the temperature rise which heats the cooking chamber 12 to the set temperature, and the temperature stable maintenance which keeps the temperature of the cooking chamber 12 stably at the set temperature, have. When the temperature rises for heating the cooking chamber 12 to the set temperature, the difference between the set temperature and the actual temperature is large. Therefore, in the case of the said temperature rise, generation | occurrence | production of water vapor is accelerated | stimulated by setting the temperature of the water storage part 21 high compared with the time of temperature stability maintenance. On the other hand, in the case of temperature stable holding | maintenance which maintains the temperature of the cooking chamber 12 stably at a preset temperature, the temperature of the water storage part 21 is controlled based on the difference between a preset temperature and an actual temperature. Therefore, when the temperature rises, the temperature of the cooking chamber 12 can be quickly raised to the set temperature, and when the temperature is kept stable, the temperature can be strictly controlled to the set temperature.

또한, 제어부(30)는 설정 온도에 따라서 저수부(21)에 저류하는 물의 양을 제어하고, 저수부(21)로부터 발생하는 수증기의 양을 제어해도 좋다. 이 경우, 설정 온도가 높을 때, 또는 설정 온도와 실제 온도의 차가 클 때, 저수부(21)에 저류하는 물의 양 및 그 증발면의 면적을 증대시킨다. 이에 의해, 다량의 수증기가 발생한다. 그 결과, 온도 상승시와 같이 설정 온도와 실제 온도의 차가 클 때, 다량의 수증기에 의해 조리실(12)의 온도는 신속하게 상승한다. 한편, 설정 온도가 낮을 때, 또는 설정 온도와 실제 온도의 차가 작을 때, 저수부(21)에 저류하는 물의 양 및 그 증발면의 면적을 감소시킨다. 이에 의해, 소량의 수증기가 발생하고 또한 저수부(21)의 온도 변화가 신속해진다. 그 결과, 온도 안정 유지시와 같이 설정 온도와 실제 온도의 차가 작을 때, 저수부(21)의 온도 변화에 수반되는 수증기의 발생량의 변화가 신속해지고, 조리실(12)의 온도 제어의 응답성이 향상된다. 따라서, 조리실(12) 온도의 신속한 상승과, 설정 온도 부근에서의 리플이 감소된 정밀한 온도 제어를 양립하여 달성할 수 있다.In addition, the control part 30 may control the quantity of water stored in the water storage part 21 according to the set temperature, and may control the amount of water vapor generated from the water storage part 21. In this case, when the set temperature is high, or when the difference between the set temperature and the actual temperature is large, the amount of water stored in the reservoir 21 and the area of the evaporation surface thereof are increased. As a result, a large amount of water vapor is generated. As a result, when the difference between the set temperature and the actual temperature is large as in the case of the temperature rise, the temperature of the cooking chamber 12 rises rapidly by a large amount of water vapor. On the other hand, when the set temperature is low or when the difference between the set temperature and the actual temperature is small, the amount of water stored in the reservoir 21 and the area of the evaporation surface thereof are reduced. As a result, a small amount of water vapor is generated, and the temperature change of the reservoir 21 is accelerated. As a result, when the difference between the set temperature and the actual temperature is small as in the case of maintaining temperature stability, the change in the amount of generation of water vapor accompanying the temperature change of the water storage part 21 becomes rapid, and the responsiveness of the temperature control of the cooking chamber 12 is improved. Is improved. Therefore, it is possible to achieve both the rapid rise of the temperature of the cooking chamber 12 and the precise temperature control in which the ripple in the vicinity of the set temperature is reduced.

급수 탱크(26)로부터 저수부(21)에 공급되는 물은 예열부(25)에 의해 미리 가열된다. 제어부(30)는 조리실(12)의 설정 온도, 또는 설정 온도와 실제 온도의 차에 기초하여, 예열부(25)에 의해 가열되는 물의 온도를 제어한다. 이에 의해, 저수부(21)에 공급되는 물은 저수부(21)와 거의 동일한 온도까지 가열된다. 그 때문에, 저수부(21)에 공급되어도 저수부(21)의 온도의 변화는 감소되고, 저수부(21)는 물의 보급에 관계없이 안정적인 온도 상태를 유지한다. 따라서, 저수부(21)의 온도, 발생하는 수증기의 양, 및 조리실(12)의 온도를 정밀하게 제어할 수 있다.The water supplied from the water supply tank 26 to the reservoir 21 is preheated by the preheater 25. The controller 30 controls the temperature of the water heated by the preheater 25 based on the set temperature of the cooking chamber 12 or the difference between the set temperature and the actual temperature. As a result, the water supplied to the reservoir 21 is heated to a temperature substantially equal to that of the reservoir 21. Therefore, even if it is supplied to the water storage part 21, the change of the temperature of the water storage part 21 is reduced, and the water storage part 21 maintains a stable temperature state regardless of water supply. Therefore, the temperature of the reservoir 21, the amount of steam generated, and the temperature of the cooking chamber 12 can be precisely controlled.

또한, 제어부(30)는 온도 상승시부터 온도 안정 유지시까지의 동안, 저수부(21)로 상온의 물을 공급한다. 온도 상승시로부터 온도 안정 유지시로 이행할 때, 저수부(21)의 온도의 변화는 커진다. 즉, 상술한 바와 같이 온도 상승시에는 저수부(21)에서는 다량의 물이 고온으로 유지되는 것에 비해, 온도 안정 유지시에는 저수부(21)에서는 소량의 물이 비교적 저온으로 유지된다. 그 때문에, 온도 상승시로부터 온도 안정 유지시로 이행할 때, 저수부(21)로 상온의 물을 공급함으로써,저수부(21)의 온도는 신속하게 온도 안정 유지에 필요한 온도로 저하된다. 이 때, 제어부(30)는 예열부(25)에 의한 물의 가열을 정지한다. 따라서 온도 상승시로부터 온도 안정 유지시로 이행할 때, 저수부(21)의 온도를 정밀하게 제어할 수 있다.In addition, the control part 30 supplies the water of normal temperature to the water storage part 21 from the time of temperature rise until the temperature stability maintenance. When the transition from the temperature rise to the temperature stable maintenance time, the change in the temperature of the reservoir 21 becomes large. That is, as described above, a large amount of water is maintained at a high temperature in the reservoir 21 when the temperature rises, whereas a small amount of water is kept at a relatively low temperature in the reservoir 21 when the temperature is stable. Therefore, when transitioning from the temperature rise to the temperature stable maintenance time, by supplying water at normal temperature to the water storage part 21, the temperature of the water storage part 21 rapidly falls to the temperature required for temperature stability maintenance. At this time, the control part 30 stops heating of the water by the preheating part 25. FIG. Therefore, when the transition from the temperature rise to the temperature stable maintenance time, the temperature of the reservoir 21 can be precisely controlled.

또한, 본 실시예에서는 조리실(12)을 형성하는 하우징(11)을 냉각팬(16)에 의해 외부로부터 냉각해도 좋다. 이에 의해, 조리실(12)의 온도가 저하되기 쉬워지고, 조리실(12)에는 보다 많은 수증기를 공급할 수 있다. 특히 예를 들어 비타민 C 증가 조리 메뉴를 실행하는 경우와 같이, 조리실(12)의 온도를 40℃ 정도의 실온 부근으로 유지하는 경우, 약간의 수증기를 공급하는 것만으로 조리실(12)의 온도는 설정 온도에 도달한다. 그 때문에, 하우징(11)을 냉각하고, 조리실(12)의 온도를 저하시킴으로써, 조리실(12)에는 보다 많은 수증기를 공급할 수 있다.In the present embodiment, the housing 11 forming the cooking chamber 12 may be cooled by the cooling fan 16 from the outside. Thereby, the temperature of the cooking chamber 12 tends to fall, and more water vapor can be supplied to the cooking chamber 12. In particular, when maintaining the temperature of the cooking chamber 12 near the room temperature of about 40 ° C., for example, when executing a vitamin C increased cooking menu, the temperature of the cooking chamber 12 is set only by supplying some water vapor. The temperature is reached. Therefore, more water vapor can be supplied to the cooking chamber 12 by cooling the housing 11 and lowering the temperature of the cooking chamber 12.

(변형예)(Variation)

상술한 실시예에서 수증기를 생성하는 스팀 공급 장치는 이하에 설명한 바와 같이 변형해도 좋다. 또한, 상기 실시예와 동일한 구성 부위에는 동일한 부호를 붙이고 있다.In the above-described embodiment, the steam supply device for generating steam may be modified as described below. In addition, the same code | symbol is attached | subjected to the same structure part as the said Example.

도 15에 도시한 변형예의 경우, 수증기를 생성하는 스팀 공급 장치(20)는 하우징(11)의 외부에 설치되어 있다. 스팀 공급 장치(20)는 저수부(21)에서 발생한 수증기를 도입 파이프(41)에 설치된 도입팬(42)에 의해 조리실(12)로 공급하고 있다. 이에 의해, 도 15에 도시한 변형예의 경우, 저수부(21)에서 발생한 수증기는 조리실(12)을 형성하는 하우징(11)의 측벽으로부터 조리실(12)로 도입된다.In the modification shown in FIG. 15, the steam supply apparatus 20 which produces | generates water vapor is provided in the exterior of the housing 11. As shown in FIG. The steam supply device 20 supplies water vapor generated in the reservoir 21 to the cooking chamber 12 by an introduction fan 42 provided in the introduction pipe 41. Thereby, in the modification shown in FIG. 15, the water vapor | steam which generate | occur | produced in the water storage part 21 is introduce | transduced into the cooking chamber 12 from the side wall of the housing 11 which forms the cooking chamber 12. As shown in FIG.

또한, 도 16에 도시한 변형예와 같이, 수증기를 생성하는 스팀 공급 장치(20)는 조리실(12)을 형성하는 하우징(11)의 측벽에 설치해도 좋다. 저수부(21)는 예를 들어 알루미다이캐스트 등에 의해 용기 형상으로 형성되어 있고, 가열부(23)의 히터가 매설되어 있다. 저수부(21)에서 발생되는 수증기는 조리실(12)을 형성하는 하우징(11)의 측벽에 설치된 분출구(51)로부터 조리실(12)로 도입된다.In addition, as in the modification shown in FIG. 16, the steam supply device 20 that generates steam may be provided on the side wall of the housing 11 that forms the cooking chamber 12. The water storage part 21 is formed in the shape of a container by, for example, aluminum die casting or the like, and a heater of the heating part 23 is embedded. Water vapor generated in the reservoir 21 is introduced into the cooking chamber 12 from a jet port 51 provided on the side wall of the housing 11 forming the cooking chamber 12.

이상과 같이, 스팀 공급 장치(20)의 위치는 조리실(12)의 저벽측에 한정되지 않고, 임의의 위치에 설정할 수 있다.As mentioned above, the position of the steam supply apparatus 20 is not limited to the bottom wall side of the cooking chamber 12, but can be set to arbitrary positions.

도 1은 본 발명의 일실시예에 의한 가열조리기를 도시한 모식도,1 is a schematic diagram showing a heating cooker according to an embodiment of the present invention,

도 2는 본 발명의 일실시예에 의한 가열조리기의 전기적인 구성을 도시한 블럭도,2 is a block diagram showing the electrical configuration of the heating cooker according to an embodiment of the present invention,

도 3은 증기 발생량과 조리 온도의 관계를 도시한 도면,3 is a diagram illustrating a relationship between a steam generation amount and a cooking temperature;

도 4는 저수부의 온도와 수증기 발생량의 관계를 도시한 도면,4 is a view showing the relationship between the temperature of the reservoir and the amount of steam generation;

도 5는 단위 시간당 비등률과 수증기 발생량의 관계를 도시한 도면,5 is a view showing a relationship between a boiling rate per unit time and the amount of steam generated;

도 6은 설정 온도 부근에서의 온도 제어를 설명하는 도면,6 is a diagram for explaining temperature control in the vicinity of a set temperature;

도 7은 온도 상승시와 온도 안정 유지시의 온도 제어를 단위 시간당 비등률의 변화에 기초하여 설명하는 도면,FIG. 7 is a diagram for explaining temperature control at the time of temperature rise and temperature stable maintenance based on the change in boiling rate per unit time;

도 8은 본 발명의 일실시예에 의한 가열조리기에서 스팀 공급 장치의 구조를 도시한 모식도,8 is a schematic diagram showing the structure of a steam supply device in a heating cooker according to an embodiment of the present invention,

도 9는 설정 온도와 저수부에 저류하고 있는 물의 양의 관계를 도시한 도면,9 is a view showing a relationship between the set temperature and the amount of water stored in the reservoir;

도 10은 온도 상승시와 온도 안정유지시의 온도 제어를 저수부에 저류하는 물의 양의 변화에 기초하여 설명하는 도면,FIG. 10 is a diagram for explaining temperature control at the time of temperature rise and temperature stabilization based on a change in the amount of water stored in the reservoir;

도 11은 가열을 개시하고 나서의 경과 시간과 실제 온도의 관계를 도시한 도면,11 is a diagram showing a relationship between elapsed time and actual temperature after starting heating;

도 12의 (A)는 가열을 개시하고 나서의 경과시간과 실제 온도의 관계를 도시한 도면, (B)는 가열을 개시하고부터의 경과시간과 수증기 공급량의 관계를 도시한 도면,FIG. 12A is a diagram showing the relationship between the elapsed time since the start of heating and the actual temperature, (B) is a diagram showing the relationship between the elapsed time since the start of heating and the amount of water vapor supplied;

도 13은 본 발명의 일실시예에 의한 가열조리기에 의한 냉각팬을 설치한 모식도,13 is a schematic view of installing a cooling fan by a heating cooker according to an embodiment of the present invention;

도 14는 시금치의 비타민 C 함유량과 각종 조리 온도의 관계를 도시한 실험 데이터에 기초하는 그래프,14 is a graph based on experimental data showing a relationship between vitamin C content of spinach and various cooking temperatures;

도 15는 본 발명의 일실시예에 의한 가열조리기의 변형예를 도시한 도면, 및15 is a view showing a modification of the heating cooker according to an embodiment of the present invention, and

도 16은 본 발명의 일실시예에 의한 가열조리기의 변형예를 도시한 도면이다.16 is a view showing a modification of the heating cooker according to an embodiment of the present invention.

* 도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명* Explanation of symbols for the main parts of the drawings

10: 가열조리기 11: 하우징10: cooker 11: housing

12: 조리실 15: 온도 센서(조리실 온도 검출 수단)12: cooking chamber 15: temperature sensor (cooking chamber temperature detection means)

16: 냉각팬(냉각 수단) 20: 스팀 공급 장치(수증기 공급 수단)16: cooling fan (cooling means) 20: steam supply device (steam supply means)

21: 저수부 22: 보급부21: reservoir 22: supply

23: 가열부 25: 예열부23: heating part 25: preheating part

26: 급수 탱크(보급부) 27: 급수 펌프(보급부)26: water supply tank (supply part) 27: water supply pump (supply part)

28: 급수 파이프(보급부) 30: 제어부28: water supply pipe (supply) 30: control unit

31: 조작부31: control panel

Claims (8)

조리물을 수용하여 조리하는 조리실을 형성하는 하우징,A housing forming a cooking compartment for receiving and cooking food; 상기 조리물을 가열 조리하는 조리 온도를 설정하는 조리 온도 설정 수단,Cooking temperature setting means for setting a cooking temperature for heating and cooking the food; 상기 조리실 내의 실제 온도를 검출하는 실온 검출 수단,Room temperature detection means for detecting an actual temperature in the cooking chamber, 물을 저장하는 저수부, 상기 저수부로 물을 보급하는 보급부 및 상기 저수부를 가열하는 가열부를 구비하고, 상기 가열부로 상기 저수부를 가열함으로써 수증기를 생성하고, 생성된 수증기를 상기 조리실로 공급하는 수증기 공급 수단, 및A water storage unit for storing water, a water supply unit for supplying water to the water storage unit, and a heating unit for heating the water storage unit, generating water vapor by heating the water storage unit with the heating unit, and generating the water vapor to the cooking chamber. Water vapor supply means for supplying, and 상기 실온 검출 수단에 의해 검출된 실제 온도를 상기 설정 온도와 대비하여 그 차에 따라서 상기 저수부의 온도를 제어하는 제어부를 구비하고,And a control unit for controlling the temperature of the water storage unit according to the difference by comparing the actual temperature detected by the room temperature detection unit with the set temperature, 상기 수증기 공급 수단은 상기 보급부로부터 상기 저수부로 공급하는 물을 가열하는 예열부를 구비하고, The steam supply means is provided with a preheater for heating the water supplied from the replenishment portion to the reservoir portion, 상기 제어부는, 상기 조리실의 온도를 100℃이하로 제어하는 경우, 상기 설정 온도가 높아질수록 또는 상기 설정 온도와 상기 실제 온도의 차가 커질수록 상기 예열부에서 가열되는 물의 온도를 높이는 것을 특징으로 하는 가열조리기.When the temperature of the cooking chamber is controlled to 100 ° C. or less, the control unit increases the temperature of the water heated in the preheating unit as the set temperature increases or as the difference between the set temperature and the actual temperature increases. Cooker. 제 1 항에 있어서,The method of claim 1, 상기 제어부는, 상기 조리실의 온도를 100℃이하로 제어하는 경우, 상기 설정 온도와 상기 실제 온도의 차에 기초하여, 상기 저수부의 온도를 제어하는 것을 특징으로 하는 가열조리기.And the control unit controls the temperature of the water storage part based on the difference between the set temperature and the actual temperature when the temperature of the cooking chamber is controlled to 100 ° C. or less. 제 1 항 또는 제 2 항에 있어서,The method according to claim 1 or 2, 상기 제어부는, 상기 조리실의 온도를 100℃이하로 제어하는 경우, 상기 조리실의 온도를 상기 설정 온도까지 상승시키는 온도 상승시에서의 상기 저수부의 온도를 상기 조리실의 온도를 상기 설정 온도로 유지하는 온도 안정 유지시에서의 상기 저수부의 온도보다도 높게 하는 것을 특징으로 하는 가열조리기.The control unit, when the temperature of the cooking chamber is controlled to 100 ° C or less, a temperature for maintaining the temperature of the cooking chamber at the set temperature at the temperature of the water storage part at the time of the temperature rise to raise the temperature of the cooking chamber to the set temperature; A heating cooker characterized in that it is higher than the temperature of said water storage part at the time of stable maintenance. 제 1 항 또는 제 2 항에 있어서,The method according to claim 1 or 2, 상기 제어부는, 상기 조리실의 온도를 100℃이하로 제어하는 경우, 상기 설정 온도와 실제 온도와의 차가 커질수록 상기 저수부에 저류되어 있는 물의 양을 증가시키는 것을 특징으로 하는 가열조리기.When the temperature of the cooking chamber is controlled to 100 ° C. or less, the controller increases the amount of water stored in the reservoir as the difference between the set temperature and the actual temperature increases. 제 1 항 또는 제 2 항에 있어서,The method according to claim 1 or 2, 상기 제어부는, 상기 조리실의 온도를 100℃이하로 제어하는 경우, 상기 설정 온도와 상기 실제 온도의 차가 커질수록 상기 보급부로부터 상기 저수부로 공급하는 물의 양을 증가시키는 것을 특징으로 하는 가열조리기.The control unit, when the temperature of the cooking chamber is controlled to 100 ℃ or less, heating cooker, characterized in that to increase the amount of water supplied from the replenishment to the reservoir as the difference between the set temperature and the actual temperature increases. 제 1 항 또는 제 2 항에 있어서,The method according to claim 1 or 2, 상기 제어부는, 상기 조리실의 온도를 100℃이하로 제어하는 경우, 상기 조리실의 온도를 상기 설정 온도까지 상승시키는 온도 상승시와, 상기 조리실의 온도를 상기 설정 온도로 유지하는 온도 안정 유지시 사이에, 상기 보급부로부터 상기 저수부로 물을 공급하고, 상기 저수부의 온도를 저하시키는 것을 특징으로 하는 가열조리기.When the temperature of the cooking chamber is controlled to 100 ° C. or less, the controller controls a temperature increase between raising the temperature of the cooking chamber to the set temperature and maintaining a temperature stable state of maintaining the temperature of the cooking chamber at the set temperature. A water cooker, wherein water is supplied from the replenishing portion to the water storage portion and the temperature of the water storage portion is lowered. 삭제delete 제 1 항 또는 제 2 항에 있어서,The method according to claim 1 or 2, 상기 하우징의 벽부를 외측으로부터 냉각하는 냉각 수단을 더 구비하는 것을 특징으로 하는 가열조리기.And a cooling means for cooling the wall portion of the housing from the outside.
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