电气装置及其功率管理方法与流程

文档序号:11161139阅读:902来源:国知局
电气装置及其功率管理方法与制造工艺

本发明涉及电气装置的管理领域,具体涉及至少两个设备之间的供给功率管理领域,以解决当至少两个设备同时运行时,导致设备的有效功率超过连接所述设备的电网的功率的问题。

具体地,本发明涉及电气装置所消耗的总功率的管理的方法,并且,烹饪设备所需功率包括在电气装置的总功率中。当运行烹饪设备时,通过减小电阻式热水器或感应式热水器的功率或者关闭所述热水器来抵消运行烹饪设备所增加的功率。

具体地,烹饪设备的运行需要消耗一定的功率,而这部分电功率是由电气装置提供的,也就是说这部分功率属于电气装置总功率需要承担的一部分新增功率,而本发明就是针对于电气装置总电功率中的新增功率管理作出了详细描述。其核心原理是:通过抑制或停止装置中电阻式热水器的运行或停止热感应式热水器的运行来抵消上述新增功率,达到合理管控电气装置中功率的目的。



背景技术:

由于化石燃料的缺乏及其对环境的影响,用于供应私人或集体住房的电能的生产越来越难。因此,越来越需要使用能源效率高的设备,这些设备通常配备有能源转换器。

电能是用来供给个人住宅或集体住宅的重要能源。基于化石能源储备的日益稀缺以及使用它们后对环境造成的不良影响,电能的生产遇到的阻力越来越大。因此,使用具有高水平能源效率的设备变得越发重要,这样的设备通常都会配有配套的能源转化器。

所谓的间歇式新能源是指具有不持久性以及无法预料性等特点的新型能源,这种类型的能源对传统能源起到补充的作用,并且可以保证能源储备,使能源的生产与消费在家庭供电范围内,地方性供电范围内乃至全国供电范围内上达到一致的平衡。

为了能够更好地控制和平衡地方供电系统以及国家供电系统的用电量,一些电力公司以形成智能配电网络为目的,开始逐步在个人住宅或集体住宅安装先进的电表设备,智能配电网络还有一个家喻户晓的英文名字那就是“智能电网”(smart grids)。通过这些智能电表可以在供电网络上了解到能源的可用率以及消费者的需求水平。电表可以通过适当的控制信号来控制大功率电器的功率。

大型家用电器可以分为两类。第一类是热惯性电器。如果供给这类电器的电源被中断或延迟,其性能并不受到明显影响,例如室内电暖气、家用热水器、电动车电池充电器、电烤炉等。

第二类是非热惯性电器。如若使用该类型家用电器,至少要保证部分电源持续供应,例如洗衣机或电烹饪设备等。

由于电烹饪设备的性能主要取决于其内部加热器皿的磁感应功能,正是通过该感应功能热量才能被直接释放,也正是由于这个感应功能,才可以方便地通过电来调节烹饪工具,因此磁感应技术在用电烹饪设备中被越来越广泛地应用。这些种类的电器属于大功率电器,并且它们的能源效率值高达90%。例如,家用取暖炉的功率根据其尺寸的大小可以分为1500W至4000W不等,而一个电烹饪设备的功率相当于2到4个电取暖炉。即便使用时间不长,该类电器也是非常耗电的。尽管上述感应电器的持续使用电源的时间有限,但是为了确保这些电器释放出必要的正常运行功率,这就意味着人们不得不“过分”地使用上述电器。

本申请基于专利申请号为US2012/0242301A1的美国专利申请,该美国申请中的方法针对于上述情况做出了详细描述。该方法对新增加到现有电气装置系统的功率可以进行有效控制和管理。该方法可以保证在精确测量到电气设备系统中的能源需求量后再给予能源补给,做到有的放矢。尽管如此,添加在电气系统中的电气设备还是会加重电气系统的负担,而且会降低电气系统的安全性。而且上述电气系统使用的都是并联电路,这就使得该系统不得不通过中央控制器来管理。

本申请方法的基本原理是通过快速修复电气装置中电能的供给与消耗变化,并使之达到新的平衡来管理电气装置。通常情况下,电气装置经常需要消耗掉一部分相当大的功率,这份大功率来自于烹饪设备,为了避免电气装置超负荷工作,上述方法可以让电气装置自动生成卸载功能,该程序是全自动的,无需人工介入。



技术实现要素:

为了达到这个目的,本发明提供了一系列有关功率管理的方法,所述方法适用于配备有电气设备的电气装置,上述电气设备包括至少一个烹饪设备和热水器,该烹饪设备包括至少一个感应式加热器,所述方法包括下述步骤:

-确定电气装置的功率最大值;

-设定热水器功率的额定值;

-测量电气装置中电气设备的功率值;

-当用户对烹饪设备的感应式加热器的执行提高其功率的操作时,热水器的供给功率值的设定能够在零和上述额定供给功率设定点值之间进行调整,通过这种方式来确保电气装置中的电气设备总功率始终低于或等于其功率最大值。

该原理利用了供电热水器的高热惯性特点来调节感应式加热器的运行,这种运行是瞬时的,因此需要选择特别材质的设备来达到以上目的。

该方法的技术效果是当电气装置的功率即将超过功率最大值时,系统可以自动地对该电气装置达到减轻负载的效果。当烹饪设备在大功率状态下运行时,有可能会导致整个电气装置的功率超过电气装置的功率最大值。为了避免电气装置的保护装置超负荷工作,超出功率最大值的这部分功率会通过中止热水器工作或调制降低它的供给功率的方式得到抵消。

优势一:该方法除了考虑烹饪设备的供电热水器功率在需要更改设定时的功率变化情况以外,还考虑了除热水器外其他电气设备功率的增加的情况。

优势二:当用户对配备有感应式加热器的烹饪设备进行提高功率的操作结束后,或是另外一个电气设备的功率增加终止后,上述技术方法既可以把热水器的供电功率进行适当的提高调整或者将其恢复到初始设定的额定值,一切操作都会遵循不超过电气装置功率最大值的原则。除此之外,该技术方法还可以根据装置中其它电气设备所需要的功率来设定调整热水器的功率值。

当热水器的功率处于可调制状态时,通过调制降低电气装置中的其它电气设备的功率也可以达到上述目的。

因此,当其它电气设备功率的变化引起热水器的功率变化时,该技术可以为电气装置设定一个参考值,这样就可以确保电气装置的总功率低于其功率最大值。当所有电气设备的总功率高于这个参考值时,电气装置系统会对热水器的功率做出降低调制,或者在必要时会降低其他电气设备的功率,通过以上方式,可以确保所有电气设备的总功率低于上述参考值。

另外,上述技术方法也同样适用于住宅中的电气装置,上述电气装置包括至少一个烹饪设备和储热型热水器,该烹饪设备包括至少一个,上述配置的电气装置更有利于上述技术方法的实施。除此之外,上述电气装置还包括用于功率管理的接口模块,所述接口模块包括:

-用于存储供电热水器的额定功率设定值以及电气装置的功率最大值的存储装置;

-可以在给定时刻计算出电气装置功率的计算装置;

-分别与接口模块、烹饪设备和热水器相连接的通信装置,所述通信装置包括:用于在用户对烹饪设备的感应式加热器的执行改变控制时检测变化量的检测装置,以及改变装置,用于改变热水器的供给功率设定值,从而使得电气装置的功率低于之前被存储的功率最大值(Pmax),所述电气装置的功率由所述计算装置在给定时刻计算出。

需要注意的是,上述电气装置可以仅包括热水器和烹饪设备,在其它类型的电气装置实施例中,除了热水器和烹饪设备,也可以包括其它电气设备。

附图说明

为了详细阐述上述方法,特在此处加入附图说明,从而使得本说明书能够更清楚地展示本发明的目的、实施对象、特点以及优点。

-图1示出了配备有热水器和烹饪设备的电气装置,该装置适用于本发明的功率管理方法。

-图2示出了电气装置在给定时刻的功率消耗变化情况。

-图3表示烹饪设备此时显示出需要暂时提高功率的功能信号,该功能信号是由家用取暖炉发出的,而图3的显示说明这个功能正在被抑制或削弱。

以上附图仅作为示例来阐述本发明的原理,并不能限制本发明,目的是通过解释性附图方便读者理解本发明,但所述附图并不属于实际应用范畴。

具体实施方式

在描述具体实施方式的有关细节内容之前,特别是在根据参考附图选择优选实施方案之前,本发明特在此处提供几种可选方案,这几种方案既可以使用户根据实际情况做出最优选择,又不会限制本发明技术方案的技术效果,用户既可以选择上述方案其中之一进行实施,也可以选择多个方案的组合来进行实施。

-一种电气装置,其包括可以检测电功率的检测装置。该检测装置需要安置在电气装置的每个电气设备上。除此之外,所述电气装置还包括接口模块处的、用来传输测量数据的通信装置,以及可以在给定时刻计算出上述测量值的计算装置。

-热水器包括一个或多个电阻加热元件或感应加热元件。

-当热水器包括一个或多个电阻加热元件时,如果热水器需要改变其设定供应功率,则供给所述一个或多个电阻加热元件的电源会被热水器中的设定功率改变装置切断。

-当热水器包括一个感应加热元件时,其电功率会被热水器中的设定功率改变装置进行降低调制。通过这种方式,可以有效地利用感应加热的特性。

-用于功率管理的接口模块需要被集成在烹饪设备上。实际上,如在烹饪设备上配备一个控制接口,它就可以收集设备的各种运行参数,例如其功率消耗量或者是每个加热炉的功率值。这个接口上面配备有上述所有装置,从而令它们能够顺利发挥作用。

-电气装置中的电气设备可以包括:电烤箱、感应或非感应式电池充电系统。

-为了能减少或增加热水器的功率或在必要时减少或增加电气设备的功率,则电源需要连接到接口模块或连接到由接口模块控制的外壳,或通过无线电方式与接口模块相连。

-接口模块的通信系统装置除了可以提高或降低热水器的功率还可以提高一个或多个其他电气设备的功率。通过上述方式,电气装置中的功率消耗就得到了更好的控制和管理。

-接口模块中配备有存储装置,所述存储装置可以根据各个电气设备的热惯性进行优先级排序,电气设备中热惯性最强的其功率会被优先降低。对那些具有高热惯性的电气设备执行中止或降低功率操作不会对用户造成任何不便。由于这种热惯性的存在,这些电气设备的功率降低时并不会让用户感觉到其性能的降低。

-烹饪设备具有能够临时提高一个或多个感应式加热器功率的功能,这部分暂时增加的功率都会被其他电感应式加热器的功率自动降低来得到相应调整。

-当一个以上的感应式加热器的暂时增加功率的功能被激活时,这意味着该电气装置的总功率超过了其功率最大值,在接口模块处的通信装置和烹饪设备会一同工作来抑制上述激活指令,也可以通过降低调制来达到降低总功率的目的。

-当暂时功率增加功能受到抑制或削弱时,烹饪设备会通过指示灯来告知用户。指示信号也可以有其他形式,例如声信号,也可以是突显光信号特点的闪烁信号。

-在可用功率允许的情况下,暂时提高功率的功能可以再次被激活。

下面会不尽详细地描述另一种实施例,该实施例涉及另一种电气装置,该电气装置把一个电气设备与另一个或多个电气设备远程地整合在一起。这种电气装置配合本发明的功率管理方法,可以有效地减小功率消耗的固定值或变量值。上述变量值的大小取决于传输到电气装置的外部参数。

以储热型热水器为例,热水器设备通常都会储存一定量的水,以便保证在用户使用时能够提前释放出足够的水,而这一特点与即时热水器不同。热水器包括储水罐以及内置的加热装置。

热水器储存的热水实际上就是一种以热量形式存在的能源储备,从这个意义上说,热水器是具有热惯性的。例如,停止使用加热设备时,如果停止时间少于1个小时,这段时间的停止不会给用户带来操作上的不便(如水的温度骤然下降)。

在这里,热惯性这个词的含义也可以延伸到设备的一种性质,如果一个设备对于供电因素的变化不敏感,那么就称之为其具有热惯性。因此,一个设备被切断电源时,如果它的功能运行不受太大影响,并且具有“平滑过渡”的效果,那么就可以称这个设备的热惯性高,例如蓄热型热水器。相反,以电磁炉为例,这种设备对切断电源的反应是很明显的。所以可以说电磁炉的热惯性比较低。

附图1中的示例示出了电气装置1,该装置包括电气设备,所述电气设备包括至少一个烹饪设备2和储热型热水器3,该烹饪设备2包括至少一个感应式加热器2a,2b。

优势:电气设备包括烹饪设备2以及热水器3。

为了方便用户进行控制操作,烹饪设备配备有接口7,该接口被称作是智能接口,它的功能是调节烹饪设备2的工作功率来避免电气装置1出现超负荷的情况。根据实施例图1所示,这些电气设备都是串联在一起的,因此所述方法所涉及的相关设备包括串联在一起的烹饪设备2和热水器3。

在附图1中,除了烹饪设备2和热水器3之外,并无其他电气设备,图1所示只是所述发明的实施方案之一。如果在电气装置1中有其他电气设备,也符合本发明的方法的实施。同样,烹饪设备2也可以包括一个甚至两个以上感应式加热器2a,2b。

以附图1和2为例,上述功率管理方法也适用于图中的电气装置1,该装置包括电气设备,所述电气设备包括至少一个烹饪设备2和储热型热水器3,该烹饪设备2包括至少一个感应式加热器2a,2b。下文将对该方法的实施进行详细描述。

本方法提供了确定电气装置1的最大功率的步骤。这一步骤安排在设计电气装置1之后。该方法还包括确定热水器3的供应功率的额定值。这个额定值可以与热水器3的制造商推荐功率相匹配。这个额定值可以设定到足够高来保证水能被快速加热,同样地也可以被设定到足够低来保证电气装置1不会超负荷地工作。

随后该方法又提供了测量或估算电气装置1中每个电气设备的功率值的步骤。这种测量和估算是在给定时刻实行的,例如:在不同的时间段里对电功率进行实时测量和估算。电功率的大小可以通过电气设备的运行参数来估算,其原理与电气装置的温度可以通过与其连接的电表被测量出一样。这个原理同样适用于其他组合,例如电气装置1中的热水器3和烹饪设备2,热水器3与烹饪设备2是电气装置1中电气设备的组成部分。

当用户对烹饪设备2中的感应式加热器2a,2b的功率执行提高操作时,例如用户打开感应式加热器2a,2b或提高感应式加热器的功率,这时,热水器3的供应功率的设定值将会在零与所述额定供给功率设定点值之间被调整。因此,电气装置1所中的所有电气设备的总功率会始终低于或等于电气装置1的功率最大值,该电气装置1就不会超负荷工作。

除了上述情况中在热水器3供应功率的设定值发生变化时电气装置可以计算烹饪设备2的功率增加的情况,电气装置中的其他电气设备的功率增加的情况也可以被计算。

当用户对烹饪设备2中的感应式加热器所做的提高其功率的操作终止后,或是在必要时,电气装置1中的其他电气设备功率提高停止后,系统会将热水器3的供给功率的额定值的设定提高或恢复到原有水平。此时电气装置1中的热水器3仍然会以制造商设定的额定值继续正常工作。

在必要时也可以调制热水器3和其他电气设备如通过感应来加热的热水器3的功率。在不受此例范围限制的前提下,系统会对电气装置1确定一个基准值Pref,这个基准值低于其功率的功率最大值Pmax。当装置中的电气设备功率总值高于这个基准值而低于该装置的功率最大值时,系统会调低热水器3的功率。在必要时,也可以调低另外一个电气设备的功率。通过上述方式,可以确保电气设备的总功率低于上述基准值Pref。

如果整个电气装置1的功率需求量没有超过基准值Pref或功率最大值Pmax,功率值可以设定为固定不变、可以被计算也可以被附加,此时热水器3就以它正常的额定功率工作。烹饪设备2此时也会合理地对每个热炉分配所需功率。这部分功率可以是直接来自于用户的实际操作,也可以是用户需要提高温度而间接产生的。

如果功率的需求量超过了这个基准值Pref,但是没有超过功率最大值Pmax,这时电气装置系统会把这个信息传输给热水器3,在必要时也会传输给其它电气设备并使它们在公式Pmax=Pref+∑P lointains的限度内降低其功率P lointains。

功率最大值Pmax可以是动态的,而且可以通过远程输电网络或本地发电机来确定。对于可以防止电气装置1超负荷并实行卸载保护的基准值Pref的确定在原理同上述功率最大值Pmax的确定。

以附图2为例,同时参考附图1,附图示出的电气装置1不仅限于只有一个烹饪设备2和一个热水器3的情况,热水器3的功率是1500瓦特,电气装置的功率最大值是4000瓦特。

这时,功率为1500瓦特的感应式加热器2b可以与热水器3同时工作。但是这个功率为1500瓦特的感应式加热器不可以再和另一个功率为2000瓦特的感应式加热器同时工作,因为这个感应式加热器会引起整个电气装置功率突然提高,这种现象在英文中叫做“booster(增强现象)”。

根据上述例子的最后一种情况,热水器3的供电会被中断,而且此时的总功率是3500瓦特,这个功率值低于4000瓦特的功率最大值。

对于功率为1500瓦特的感应式加热器和另一个具有同样1500瓦特功率的感应式加热器一同工作时,原理是一样的。

另一方面,热水器3可以与功率为1500瓦特的电取暖炉2b或者功率为2000瓦特的感应式加热器2a同时恢复工作。

这个原理对于任何类型的热水器3都是可行的,无论是具有电阻加热型热水器还是感应加型热水器都适用此原理。

当上述情况中的热水器3是包括电阻加热元件的热水器时,它的电源会被热水器3中的供应功率设定点改变装置断开。

根据一个实施例,如果加热器3包括多个电阻加热元件,基于同样的道理,供电热水器3中的供应功率设定点改变装置也会切断它们的电源。

在具体实施例中,当热水器3中包括多个电阻加热元件时,它们的电源供给也会根据家用输电系统中的可用电功率得到相应调制。热水器3中的指定供应功率改变装置可以起到上述调制作用。这些装置也可以在不完全停止热水器工作的前提下限制热水器的功率消耗。

当热水器3包括一个感应加热元件时,它的功率供应也可以通过热水器3中的供给功率设定点改变装置得到相应的降低调制,也就是说,为了确保整个电气装置1中的电气设备的总功率始终低于电气装置1的最大功率,这种降低调制需要在第一时间进行。

继续以附图1和附图2作为参考,上述方法还涉及住宅中的电气装置1更为复杂的情况,在这种情况下,该电气装置1的所述电气设备包括至少一个烹饪设备2和储热型热水器3,该烹饪设备2包括至少一个感应式加热器2a,2b,这种组合的电气装置也适用于上述方法。

电气装置1包括用于管理功率的接口模块4,接口模块4包括用于存储储热型热水器3指定的额定供给功率设定点值数据以及整个电气装置1的装置功率最大值的存储装置。所述接口模块4还配备有能够在给定时刻可以计算出电气装置1功率的计算装置,以及能够在接口模块4、烹饪设备2和热水器3之间传输信息的通信装置。所述通信装置包括用于在用户对烹饪设备2中的感应式加热器2a,2b做出控制变化时检测功率变化的检测装置,以及热水器3的供给功率设定点改变装置,从而使得计算装置在给定时刻计算出的电气装置1的功率低于之前所存储的功率最大值Pmax。

在具体实施例中,上述发明也适用于以下情况,即接口模块4与热水器以串联的形式连接在一起。这种情况下,接口模块4与烹饪设备2相连同时也与电气装置1相连。由于是由以上组件串联而成,因此具有技术上的优势。这种实施例具有优先选择顺序的优势。实际上,供应电源首先到达的是烹饪设备2,因此烹饪设备2是首先接收到电源的设备。当烹饪设备2不需求电源时,那么供应电源就会开始为热水器3供电。一旦烹饪设备2开始工作时,热水器3接收到的功率就会减少。热水器3的热惯性起到了维持电气装置1功率水平的作用。这个调节作用在具体实施例中是全自动的,因此上述发明可以对整个装置1中的电气设备组进行自动调节。上述装置也可以配备到更为大型的装置中。因此,上述发明可以对一些电气设备进行有针对性的方便管理,而不会使电气装置变得更复杂。

有利的是,所选电气设备之间具有热惯性的协同作用。例如,所述电气设备可以由烹饪设备2和热水器3组成。

例如,如果烹饪设备2配备有一个或多个感应式加热器2a,2b,而且这个烹饪设备上配备有至少一个换流器和一个供用户对感应式加热器2a,2b输入操作指令的接口。烹饪设备会选择温度以及功率水平来实施加热功能。由于发电机的电流和电压都被有效地控制住,因此各个感应式加热器2a,2b的运行功率会变得相对精确一些,这部分精确的功率数据会被传输到烹饪设备2的控制接口7中。

烹饪设备2中控制接口7与其他微型处理器互相传输数据,因此它们可以在给定时刻较为精确地计算出构成烹饪设备2的所有感应式加热器2a,2b的功率,就连电气装置2的总功率消耗也可以通过上述方式被计算出来。

有利的是,用于控制烹饪设备2的控制接口7还可充当本发明的接口模块4,因为其已经至少包括在给定时刻计算烹饪设备2的功率的计算装置,以及用于在用户对烹饪设备2的感应式加热器2a,2b做出改变控制时检测变化量的装置。

有利的是,所述控制接口7还可包括:存储装置,用于存储储热型热水器3的供应功率设定值以及电气装置的功率最大值Pmax;位于所述接口7和热水器3之间的通信装置;以及用于改变热水器的供给功率设定点的装置;从而使得在给定时刻计算出的电气装置1中的总功率低于上述存储的功率最大值Pmax。

因此,管理功率的模块接口4可以通过接口7集成在烹饪设备2上,在这种情况下,该接口模块是安置在烹饪设备2的内部而不是如图1所示的安置在外部。这样,电气装置1中的上述各个电气设备的所有的相关检测数据以及估算数据都会传输到烹饪设备2的这个控制接口。

与控制接口4连接的通信装置可以降低或提高除了热水器3之外的一个或多个其他电气设备的功率。

通信装置还可以预先处理电气设备之间的功率改变信息传输。上述电气设备都是通过感应来运行的。通信装置还可以管理设备所需功率来优先供给非热惯性设备。

为了能达到上述目的,接口模块4需要含有可以根据电气设备的热惯性特点而对这些电气设备进行优先级顺序存储的装置,电气设备中热惯性最高的设备的功率会被优先削减。

如果烹饪设备2的远程电气设备上配有信息读取装置和可以调节电气设备功率的装置,当接口模块4发射出电气设备热惯性的限制级别信号时,这些装置就可以开始调整它们的功率了。

对于那些没有配备信息读取装置或没有配备功率调节装置的远程电气设备,可以对它们断开连接,也可以按照上述限制顺序激活对它们的功率的降低调制。上述的断开连接以及降低调制都可以参照以下例子来实现。即,直接把那些远程电气设备连接到控制模块4的控制输出接口上。以烹饪设备2为例,当接口模块4是被集成到烹饪设备上或者是经由装置外壳来完成连接与断开连接时,这时烹饪设备2通过有线或者无线连接的方式控制上述连接或断开连接,例如,射频技术就是其中的一种有效控制方式。

因此,被断开连接或者受到调制的设备通常都是具有热惯性的设备,例如储热型热水器,当用户使用完烹饪设备2之后或者当烹饪设备2的正常运行必要功率重新恢复到功率基准值Pref以下时,储热型热水器才会恢复正常工作。正如前文所述,这个基准值取决于发电机供应个人住宅或集体住宅的可用功率。

因此,电气装置1中可以包括:用于测量电气装置1中每个电气设备功率的测量装置(也可以是估计装置)、传输这些通过接口模块4得到的测量或估计数据的通信装置、以及通过上述测量或估计数据可以在给定时刻确定电气装置1的功率的计算装置。

电气装置1中的电气设备可以包括电烤炉、感应或非感应式电池充电系统。

已知的是,烹饪设备2具有可以暂时提高一个或多个感应式加热器2a,2b功率的功能,它可以把感应式加热器的额定功率提高到原有的130%或140%。通常来说,这部分暂时增加的功率是可以通过自动降低其他感应式加热器2a,2b的功率而得到抵消。也就是说被启动的感应式加热器2a,2b会从烹饪设备2中的其他感应式加热器2a,2b处取走这部分多余的功率。例如,如果一个感应式加热器的功率提高功能即将被执行,通过关闭另外一个感应式加热器也可以达到上述平衡功率的目的。

当上述方法不足以平衡一个或多个感应式加热器2a,2b所导致的暂时性功率提高时,或者当电气装置1的功率最大值Pmax被超过时,安置在接口模块4和烹饪设备2之间的通信装置可以抑制上述暂时性功率提高功能,也可以通过辅助递减的方式来降低功率。

这时,烹饪设备2会向用户发出指示灯信号,告知用户这个暂时性功率提高功能已经得到了抑制或削弱。信号灯将这种抑制作用告知给用户,以免用户认为烹饪设备2的功率和性能的降低是产品的缺陷导致的。

如附图3所示,例如,暂时提高功率功能的生效可通过发光二极管6来指示,该发光二极管6安装在功能按键5的上方。在暂时提高功率功能被激活时,这个发光二极管会保持常亮,当上述功能被抑制时熄灭。当对上述功能实施降低调制时,发光二极管6会发出闪烁信号,闪烁信号意味着指令已经被录入,但是还未被完全执行。

本发明不仅仅限于本文上述实施例,还可以拓展至本发明的权利要求书中涵盖的所有实施例。

附图标记

1.电气装置

2.烹饪设备

2a.感应式加热器

2b.感应式加热器

3.热水器

4.接口模块

5.按钮

6.发光二极管

7.接口

Pmax.:功率最大值

Pref.:功率基准值

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