JP5474213B2 - 誘導加熱調理器およびその制御方法 - Google Patents
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Description
制御回路部は、算出された前記第1および第2の加熱コイルの負荷抵抗比に依存する電力量配分比に基づいて、前記第1および第2の加熱コイルにそれぞれ供給される電力量を制御することを特徴とするものである。
図1〜図10を参照しながら、本願発明に係る誘導加熱調理器の実施の形態1について以下詳細に説明する。図1は、実施の形態1に係る加熱コイル2の平面図である。実施の形態1に係る加熱コイル2は、図示のように導線を平面上に捲回した内側加熱コイル(第1の加熱コイル)2aと、その周囲に同心円状に捲回した外側加熱コイル(第2の加熱コイル)2bとを有する。
誘導加熱調理器1は、概略、単相または三相の商用電源10からの交流電流を直流電流に整流する整流回路12と、加熱コイル2に所定の駆動周波数を有する高周波電流を供給する駆動回路14と、加熱コイル2およびこれに直列に接続された共振コンデンサ24からなるLCR誘導加熱部20と、LCR誘導加熱部20の両端に印加される駆動電圧を検出する駆動電圧検出手段30と、LCR誘導加熱部20に流れる駆動電流を検出する駆動電流検出手段32とを有する。
上述のように駆動回路14は、IGBT(絶縁ゲートバイポーラトランジスタ)などのスイッチング素子を含むインバータ回路であり、IGBTを所定の駆動周波数(たとえば30kHz)を有する制御信号(ゲート信号)で駆動するとき、駆動電圧検出手段30および駆動電流検出手段32は、図3に示すような高周波変調された駆動電圧Vおよび駆動電流Iを検出する。
以上のように、本願発明に係る制御回路50は、駆動電圧Vおよび駆動電流Iの1次成分から、LCR誘導加熱部20のインピーダンスZ、駆動電圧V1および駆動電流I1の位相(駆動電流I1に対する駆動電圧V1の位相またはインピーダンスZの位相)θ、有効電力値WEおよび電流実効値IEを算出することができる。
図4に示すように、平面上に捲回された加熱コイル2と、複数の円板26とを用意した。円板26は、鉄、磁性ステンレス、非磁性ステンレス、およびアルミニウムの4種類の材質からなる。これらの円板26は擬似的な鍋Pである。加熱コイル2および各円板26の直径を約180mmおよび約200mmとし、各円板26の厚みはすべて1.5mmとした。円板26は、図4(a)では加熱コイル2上の中央(同心円O上)に載置されている(本願においては、この状態を「重畳率が100%である」という。)。また円板26は、図4(b)および(c)では、円板26の外縁Eが加熱コイル2の直径のそれぞれ75%および50%の位置に配置されている(重畳率がそれぞれ75%および50%である。)。すなわち重畳率が50%であるとき、円板26の外縁Eが加熱コイル2の中心Oと重なり合っている。
換言すると、本願発明によれば、共振周波数Frと負荷抵抗Rを検出することにより、鍋Pの材質および載置状態(鍋Pが加熱コイル2の上方にどの程度載置されているか)を瞬時に検出し、鍋Pの材質および載置状態に応じた最適な駆動条件で鍋Pを誘導加熱することができる。
上式より、駆動電流I1はコンデンサ電圧VC1に対して位相がπ/2(90度)だけ進んでいることが明らかである。そして本願発明によれば、コンデンサ電圧VC1を複素表示するので、次式より極めて簡便な計算により駆動電流I1を求めることができる。
また図7に示す誘導加熱調理器1によれば、実施の形態1で用いられていた比較的に高価なカレントトランスの代わりに、より安価な駆動電流検出手段を採用することにより、誘導加熱装置1の製造コストを削減することができる。
なお、図8に示す整流回路12a,12bはそれぞれ、駆動回路14a,14bに直流電源を供給するために個々に設けられているが、単一の整流回路12を共用して駆動回路14a,14bに直流電源を供給してもよい。
なお、内側および外側の加熱コイル2a,2bは、協働して(同時に)単一の鍋Pを誘導加熱するものであるから、物理的に近接して配置される。このとき駆動回路14a,14bから内側および外側の加熱コイル2a,2bに供給される駆動周波数が異なると、その差分周波数に相当するビート音が発生し、特にこれらの差分周波数が可聴域にあるとき、ユーザに著しい不快感を与える場合がある。したがってビート音の発生を防止するためには、制御回路50は、内側および外側の加熱コイル2a,2bに供給される高周波電流の駆動周波数が同一となるように第1および第2の駆動回路14a,14bを制御する必要がある。
なお、内側および外側の加熱コイル2a,2bの負荷抵抗Rの算出に際し、1次成分抽出手段40a,40bによる駆動電圧Vおよび駆動電流Iの1次成分の抽出は、内側および外側の加熱コイル2a,2bについて同時に行ってもよいが、加熱コイル2a,2b間の結合等の相互作用を極力排除するために、順次行うことが好ましい。
定義より、Q1=W0×t1,Q2=W0×t2であり、Q0=W0×(t1+t2)を[数11]に代入すると、
上記実施の形態1に係る誘導加熱調理器1は、図1に示すように内側加熱コイル2aと、その周囲に同心円状に捲回した外側加熱コイル2bとを有するものであったが、図9に示すように単一の中央加熱コイル2aと、その周辺に1/4円弧状(バナナ状または胡瓜状)に捲回された4つの周辺加熱コイル2b〜2eとを有するものであってもよい。択一的には、誘導加熱調理器1は、図10に示すように格子状に配列された複数の円形状の小型加熱コイル2を有するものであってもよい。
この場合も実施の形態1と同様、各加熱コイル2に対応する複数の駆動回路14および一次成分抽出手段(またはn次成分抽出手段)40を設けて、各加熱コイル2の負荷抵抗Rを算出し、それぞれの電力量配分比に応じた電力量を供給することにより、鍋P全体を均一に加熱することができる。
すなわち上述のように、電力量Qは電力Wの所定期間における積分値として表されるが、たとえば各加熱コイル2が給電されている時間の長さが同じであるとき、上述の電力量配分比r1,r2で各加熱コイル2に電力量を割り当てると、特定の加熱コイル2に供給される電力が最大定格電力WMAXを越えてしまい、信頼性を損なう場合が想定される。
そこで、この変形例1によれば、鍋P全体の均一な加熱を実現しつつ、十分な「火力」の実現より高い信頼性の実現を優先するため、[数11]で求めた電力量Q1,Q2を得るために供給された電力Wが各加熱コイル2の最大定格電力WMAXを越えないように加熱コイル2の全体の電力量Q0 ’を抑制する。こうして各加熱コイル2に供給される電力Wは最大定格電力WMAXを越えることなく、高い信頼性を維持しつつ、鍋P全体を均一に加熱することができる。
次に、本願発明に係る誘導加熱装置の実施の形態2について以下詳細に説明する。実施の形態1に係る制御回路50は、各加熱コイル2の負荷抵抗に基づいて電力量配分比rを算出したが、実施の形態2に係る制御回路50は、各加熱コイル2の上方に載置された鍋Pの載置面積(重畳率)に基づいて電力量配分比rを算出することにより、複数の加熱コイル2のそれぞれに電力量を適正に配分するものである。そして実施の形態2の誘導加熱調理器1は、その他の点において、実施の形態1の誘導加熱調理器1と同様の構成を有するので、重複する点については説明を省略する。
Claims (5)
- 第1の加熱コイルと、
前記第1の加熱コイルに隣接して配置され、これと協働して単一の被加熱体を誘導加熱する少なくとも1つの第2の加熱コイルと、
前記第1および第2の加熱コイルに同一の駆動周波数を有する高周波電流をそれぞれ供給する第1および第2の駆動回路と、
前記第1の加熱コイルに流れる第1の駆動電流および前記第1の加熱コイルの両端に印加される第1の駆動電圧から、駆動周波数のn倍(nは自然数)の周波数を有するn次成分を含む第1のn次駆動電圧およびn次駆動電流を抽出する第1のn次成分抽出手段と、
前記第2の加熱コイルに流れる第2の駆動電流および前記第2の加熱コイルの両端に印加される第2の駆動電圧から、駆動周波数のn倍(nは自然数)の周波数を有するn次成分を含む第2のn次駆動電圧およびn次駆動電流を抽出する第2のn次成分抽出手段と、
前記第1のn次駆動電圧およびn次駆動電流から前記第1の加熱コイルの負荷抵抗を算出し、前記第2のn次駆動電圧およびn次駆動電流から前記第2の加熱コイルの負荷抵抗を算出する制御回路部とを備え、
制御回路部は、算出された前記第1および第2の加熱コイルの負荷抵抗比に依存する電力量配分比に基づいて、前記第1および第2の加熱コイルにそれぞれ供給される電力量を制御することを特徴とする誘導加熱調理器。 - 第1の加熱コイルと、
前記第1の加熱コイルに隣接して配置され、これと協働して単一の被加熱体を誘導加熱する少なくとも1つの第2の加熱コイルと、
前記第1および第2の加熱コイルに同一の駆動周波数を有する高周波電流をそれぞれ供給する第1および第2の駆動回路と、
前記第1の加熱コイルに流れる第1の駆動電流および前記第1の加熱コイルの両端に印加される第1の駆動電圧から、駆動周波数のn倍(nは自然数)の周波数を有するn次成分を含む第1のn次駆動電圧およびn次駆動電流を抽出する第1のn次成分抽出手段と、
前記第2の加熱コイルに流れる第2の駆動電流および前記第2の加熱コイルの両端に印加される第2の駆動電圧から、駆動周波数のn倍(nは自然数)の周波数を有するn次成分を含む第2のn次駆動電圧およびn次駆動電流を抽出する第2のn次成分抽出手段と、
前記第1のn次駆動電圧およびn次駆動電流から前記第1の加熱コイルの負荷抵抗を算出し、前記第2のn次駆動電圧およびn次駆動電流から前記第2の加熱コイルの負荷抵抗を算出し、
第1のn次駆動電圧およびn次駆動電流から前記第1の加熱コイルの共振周波数またはインダクタンスを算出するとともに、第2のn次駆動電圧およびn次駆動電流から前記第2の加熱コイルの共振周波数またはインダクタンスを算出し、
前記第1および第2の加熱コイルの共振周波数および負荷抵抗の関係を示すマップ、あるいは前記第1および第2の加熱コイルのインダクタンスおよび負荷抵抗の関係を示すマップを用いて、前記第1および第2の加熱コイルの上方に載置された被加熱体の第1および第2の載置面積を算出する制御回路部とを備え、
前記制御回路部は、算出された第1および第2の載置面積比に依存する電力量配分比に基づいて、前記第1および第2の加熱コイルに供給する電力量を制御することを特徴とする誘導加熱調理器。 - 複数の第2の加熱コイルが、第1の加熱コイルと同心円状に捲回されるか、または前記第1の加熱コイルの周囲に円弧状あるいは円形状に捲回されることを特徴とする請求項1または2に記載の誘導加熱調理器。
- 第1の加熱コイルと、前記第1の加熱コイルに隣接して配置され、これと協働して単一の被加熱体を誘導加熱する少なくとも1つの第2の加熱コイルとを有する誘導加熱調理器の制御方法であって、
前記第1および第2の加熱コイルに同一の駆動周波数を有する高周波電流をそれぞれ供給するステップと、
前記第1の加熱コイルに流れる第1の駆動電流および前記第1の加熱コイルの両端に印加される第1の駆動電圧から、駆動周波数のn倍(nは自然数)の周波数を有するn次成分を含む第1のn次駆動電圧およびn次駆動電流を抽出する第1のn次成分抽出ステップと、
前記第2の加熱コイルに流れる第2の駆動電流および前記第2の加熱コイルの両端に印加される第2の駆動電圧から、駆動周波数のn倍(nは自然数)の周波数を有するn次成分を含む第2のn次駆動電圧およびn次駆動電流を抽出する第2のn次成分抽出ステップと、
前記第1のn次駆動電圧およびn次駆動電流から、前記第1の加熱コイルの負荷抵抗を算出し、前記第2のn次駆動電圧およびn次駆動電流から、前記第2の加熱コイルの負荷抵抗を算出するステップと、
算出された前記第1および第2の加熱コイルの負荷抵抗比に依存する電力量配分比に基づいて、前記第1および第2の加熱コイルに供給される電力量を制御するステップとを有することを特徴とする誘導加熱調理器の制御方法。 - 第1の加熱コイルと、前記第1の加熱コイルに隣接して配置され、これと協働して単一の被加熱体を誘導加熱する少なくとも1つの第2の加熱コイルとを有する誘導加熱調理器の制御方法であって、
前記第1および第2の加熱コイルに同一の駆動周波数を有する高周波電流をそれぞれ供給するステップと、
前記第1の加熱コイルに流れる第1の駆動電流および前記第1の加熱コイルの両端に印加される第1の駆動電圧から、駆動周波数のn倍(nは自然数)の周波数を有するn次成分を含む第1のn次駆動電圧およびn次駆動電流を抽出する第1のn次成分抽出ステップと、
前記第2の加熱コイルに流れる第2の駆動電流および前記第2の加熱コイルの両端に印加される第2の駆動電圧から、駆動周波数のn倍(nは自然数)の周波数を有するn次成分を含む第2のn次駆動電圧およびn次駆動電流を抽出する第2のn次成分抽出ステップと、
前記第1のn次駆動電圧およびn次駆動電流から前記第1の加熱コイルの負荷抵抗を算出するとともに、前記第2のn次駆動電圧およびn次駆動電流から前記第2の加熱コイルの負荷抵抗を算出するステップと、
第1のn次駆動電圧およびn次駆動電流から前記第1の加熱コイルの共振周波数またはインダクタンスを算出するとともに、第2のn次駆動電圧およびn次駆動電流から前記第2の加熱コイルの共振周波数またはインダクタンスを算出するステップと、
前記第1および第2の加熱コイルの共振周波数および負荷抵抗の関係を示すマップ、あるいは前記第1および第2の加熱コイルのインダクタンスおよび負荷抵抗の関係を示すマップを用いて、前記第1および第2の加熱コイルの上方に載置された被加熱体の第1および第2の載置面積を算出するステップと、
算出された第1および第2の載置面積比に依存する電力量配分比に基づいて、前記第1および第2の加熱コイルに供給する電力量を制御するステップとを有することを特徴とする誘導加熱調理器の制御方法。
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