EP2074922B1 - Haushaltgerät, insbesondere Geschirrspüler, mit getaktetem Durchlauf-Erhitzer - Google Patents
Haushaltgerät, insbesondere Geschirrspüler, mit getaktetem Durchlauf-Erhitzer Download PDFInfo
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Definitions
- the invention relates to a domestic appliance, in particular a dishwasher, with a heater for water and with a clocked control for the heater for operating the continuous heater at different powers.
- EP 1 738 677 For example, a dishwasher is known in which the water can be pumped by a pump at different flow rates. A high flow rate is required during normal operation of the unit, a low flow rate in steam mode. In both modes, the water must be heated by a continuous flow heater.
- EP 0022879 is a dishwasher known with a heater consisting of several elements that can be connected either in series or in parallel.
- the average heating power of the continuous flow heater must be lowered. With clocked heating, this is achieved by using fewer or shorter heating pulses. However, the use of shorter heating pulses is undesirable for reasons of durability and controllability of the overall system. When using fewer, longer heating pulses, the problem arises that due to inadequate cooling due to slow water flow, the water starts to boil, causing unwanted noise and stressing the heater.
- the continuous-flow heater must be operated with a zero-crossing or Phasenansahnitt devisung with timely exactly controllable electronic or electromechanical switches, which, however, leads to high costs or an increased calibration effort.
- the heating device has at least one first and one second resistance heater.
- the resistance heaters are operated via a switching device which has at least two switching states. In the first switching state, at least the first resistance heater is operated with the predetermined supply voltage. In the second switching state, the first and the second resistance heater are electrically connected in series and the resulting series circuit is operated with the supply voltage.
- the first switching state the first resistance heating between a neutral conductor and a first phase is arranged and in the second switching state, the first and the second resistance heater are electrically connected in series between the neutral conductor and the first phase and wherein in the first switching state, the second resistance heating via a switch S2 is disposed between the neutral conductor and a second phase.
- the resistance heaters can be physically integrated in a common component, but they can also be designed as separate components.
- the claimed solution thus combines the clocked operation - which in itself would already be able to vary the performance of the heater, with a variation of the internal resistance of the heater.
- the resistance heaters can be operated clocked both in the first and in the second switching state of the switching device.
- the timing i. the switching on and off of the resistance heaters to produce the desired average power is generated by operating the switch of the switching device - it is also conceivable, the switching device separate clock switch upstream or downstream to perform the timing.
- the present invention is particularly suitable for household appliances in which the water is passed through the heater at different rates, e.g. for a dishwasher of the type mentioned.
- FIG. 1 shows a simplified circuit diagram of an embodiment of the invention.
- a dishwasher of in EP 1 738 677 described type wherein only the controller 1 of the device, the pump 2 for pumping the water from the sump into the spray arms, a heater in the form of a continuous heater 3 and a switching device 4 are shown.
- the flow heater 3 is arranged on the water circuit before, after or at the pump 2 and serves to heat the water flowing therein. It consists of at least two resistance heaters 5, 6, whose terminals are connected to the switching device 4.
- the switching device 4 serves to connect the resistance heaters 5, 6 via switches (in particular relay switches) SD, S1 and S2 to a neutral conductor N, a first phase L1 and / or (optionally) a second phase L2 of the alternating current supply network.
- the switch S0 called neutral switch, is a changeover switch. He is connected to the neutral N on the first page. On the second side, it is either connected to one respective connection of both resistance heaters 5, 6, or to one of the branch connections of the switch S2.
- the switch S1 called the tact switch, is also an on / off switch. On the first side it is connected to the first phase L1 and on the other side to the second terminal of the first resistance heater 5.
- the switch S2 is a change-over switch which selectively connects a trunk connection to a first and a second branch connection.
- the trunk terminal is connected to the second terminal of the second resistance heater 6.
- the first branch terminal is connected to the second phase L2.
- the second branch connection can be connected to the neutral conductor via the switch S0.
- the second terminal of the second resistance heater can optionally be connected to the neutral conductor N (if switch S0 is in the in Fig. 1 lower position) and the second phase L2 are connected. If an operation of the device without a second phase is provided, the switch S2 can be replaced by a bridge which the second terminal of the resistance heater 6 permanently connects to the neutral conductor.
- the controller 1 controls the operation of the apparatus according to a program specified by the user as well as the condition parameters of the apparatus.
- the controller 1 with corresponding sensors, in particular with a temperature sensor 8 for measuring the water temperature to or at the flow heater 3, respectively.
- the first resistance heater 5 is thus connected between the neutral conductor N and the first phase L1 with e.g. 230 V operated. Their power consumption is controlled by the controller 1 by turning on and off the clock switch S1. It can, if clock switch S1 is permanently turned on, provide maximum power of e.g. 2 kW.
- the second resistance heater 6 is operated in the first switching state between the neutral conductor N and the second phase L2, for example, also with 230 V. Your power consumption, if the device is operated with two phases, controlled by the controller 1 by switching the switch S2.
- the second resistance heater 6 can, if switch S2 is permanently in the in Fig. 1 lower position, refer to a maximum power of eg 1.3 kW. If the second phase L2 is not used, the second resistance heater can not be energized in the first switching state.
- the continuous-flow heater can draw a maximum power of approximately 3.3 kW in two-phase operation or 2 kW in single-phase operation.
- the first and second resistance heaters are electrically connected in series between the neutral conductor N and the first phase L1.
- the supply voltage of e.g. 230 V is therefore above the entire series connection of the two resistance heaters, so that drops over each resistor heating a low voltage.
- the average power drawn by the resistance heaters can be adjusted by switching the clock switch S1 on and off by the controller according to the respective requirements.
- the maximum power received by the continuous heater 3 in the second switching state is e.g. 800 W.
- the controller 1 is configured to set the switching device to the above-described first switching state when pumping at the first speed and to the above-described second switching state when pumping at the second speed. This takes into account the fact that when pumping at the second speed a much lower heating power is needed.
- the clock switch S1 does not have to be switched at all during heating up and only rarely after the setpoint temperature has been reached, if the power consumption of the series connection of the two heater resistors is suitably selected.
- the heater resistors are optimally cooled even at low speeds of the pump 2 due to the low power and there is no overheating of the heating coil, which could reduce the life.
- the switch S2 is first in the in Fig. 1 Upper position brought as long as the upper branch connection is still high impedance (ie, as long as the switch S0 is still in the upper position). In this way, an arc between the two branch connections of the switch S2 can be avoided even when not specially secured switches. Only when the switch S2 is safely in the upper position, the switch S0 is switched.
- switches S0 can be designed as a simple on / off switch.
- the heater in the above description is configured as a continuous heater. However, it is also conceivable, e.g. To arrange at least a portion of the heater at the bottom of the tub where it heats the water standing there.
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- Instantaneous Water Boilers, Portable Hot-Water Supply Apparatuses, And Control Of Portable Hot-Water Supply Apparatuses (AREA)
Description
- Die Erfindung betrifft ein Haushaltgerät, insbesondere Geschirrspüler, mit einer Heizvorrichtung für Wasser und mit einer getakteten Ansteuerung für die Heizvorrichtung zum Betrieb des Durchlauf-Erhitzers bei unterschiedlichen Leistungen.
- Aus
EP 1 738 677 ist ein Geschirrspüler bekannt, bei welchem das Wasser von einer Pumpe mit unterschiedlichen Flussgeschwindigkeiten umgepumpt werden kann. Eine hohe Flussgeschwindigkeit wird im normalen Betrieb des Geräts benötigt, eine geringe Durchflussgeschwindigkeit im Dampfbetrieb. In beiden Betriebsarten muss das Wasser von einem Durchlauf-Erhitzer erwärmt werden. - Aus
US 3440399 ist eine Heizanordnung mit einem Taktschalter für einen Geschirrspüler bekannt. - Aus
EP 0022879 ist eine Geschirrspülmaschine bekannt mit einer Heizeinrichtung bestehend aus mehreren Elementen, die entweder in Serie oder parallel geschaltet sein können. - In
US 3049133 ist ein Geschirrspüler mit geregelter Heizung bekannt. - Zum Heizen des Wassers bei geringer Durchflussgeschwindigkeit muss die mittlere Heizleistung des Durchlauf-Erhitzers abgesenkt werden. Bei einer getakteten Heizung wird dies erreicht, indem weniger oder kürzere Heizpulse verwendet werden. Der Einsatz kürzerer Heizpulse ist aus Gründen der Lebensdauer und der Beherrschbarkeit des Gesamtsystems jedoch unerwünscht. Bei Verwendung weniger, längerer Heizpulse tritt das Problem auf, dass an der Heizungen aufgrund unzureichender Kühlung durch den langsamen Wasserfluss das Wasser zu kochen beginnt, was unerwünschte Geräusche verursacht und die Heizung belastet.
- Um diese Problematik zu lösen muss der Durchlauf-Erhitzer mit einer Nulldurchgangs- oder Phasenansahnittsteuerung mit zeitlich exakt steuerbaren elektronischen oder elektromechanischen Schaltern betrieben werden, was jedoch zu hohen Kosten oder zu einem erhöhten Kalibrierungsaufwand führt.
- Es stellt sich deshalb die Aufgabe, ein Gerät der eingangs genannten Art bereitzustellen, welches den Betrieb der Heizvorrichtung über einen weiten Leistungsbereich erlaubt aber die beschriebene Problematik zu vermeiden vermag.
- Diese Aufgabe wird vom Haushaltgerät gemäss Anspruch 1 erfüllt. Demgemäss weist die Heizvorrichtung mindestens eine erste und eine zweite Widerstandsheizung auf. Die Widerstandsheizungen werden über eine Schaltvorrichtung betrieben, welche mindestens zwei Schaltzustände besitzt. Im ersten Schaltzustand wird zumindest die erste Widerstandsheizung mit der vorgegebenen Versorgungsspannung betrieben. Im zweiten Schaltzustand werden die erste und die zweite Widerstandsheizung elektrisch in Serie geschaltet und die so entstehende Serieschaltung wird mit der Versorgungsspannung betrieben. Dabei ist im ersten Schaltzustand die erste Widerstandsheizung zwischen einem Neutralleiter und einer ersten Phase angeordnet ist und im zweiten Schaltzustand die erste und die zweite Widerstandsheizung elektrisch in Serie zwischen dem Neutralleiter und der ersten Phase angeordnet sind und wobei im ersten Schaltzustand die zweite Widerstandsheizung über einen Umschalter S2 zwischen dem Neutralleiter und einer zweiten Phase angeordnet ist.
- Dadurch wird erreicht, dass die Heizvorrichtung im zweiten Schaltzustand weniger Leistung aufnehmen kann als im ersten, was es auch bei geringer erforderlicher Heizleistung erlaubt, die Heizvorrichtung mit relativ langen Taktpulsen zu betreiben, ohne dass die oben erwähnten Probleme auftreten.
- Die Widerstandsheizungen können physikalisch in einem gemeinsamen Bauteil integriert sein, sie können jedoch auch als separate Bauteile ausgestaltet werden.
- Die anspruchsgemässe Lösung vereint also den getakteten Betrieb - der an sich bereits in der Lage wäre, die Leistung der Heizvorrichtung zu variieren, mit einer Variation des Innenwiderstands der Heizvorrichtung. Durch diese, an sich auf den ersten Blick redundanten Massnahmen, wird es möglich, den getakteten Betrieb mit einfachen Schaltkomponenten, wie z.B. Relais, über einen sehr weiten Leistungsbereich und ohne komplexe Ansteuerung oder Abgleich sicherzustellen.
- Die Widerstandsheizungen können sowohl im ersten als auch im zweiten Schaltzustand der Schaltvorrichtung getaktet betrieben werden. Die Taktung, d.h. das Ein- und Ausschalten der Widerstandsheizungen zum erzeugen der gewünschten, mittleren Leistung, wird durch betätigen der Schalter der Schaltvorrichtung erzeugt - denkbar ist es jedoch auch, der Schaltvorrichtung separate Taktschalter vor- oder nachzuschalten, um die Taktung durchzuführen.
- Die vorliegende Erfindung eignet sich besonders für Haushaltgeräte, bei welchen das Wasser mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten durch die Heizvorrichtung geführt wird, wie z.B. für einen Geschirrspüler der eingangs genannten Art.
- Weitere bevorzugte Ausführungen der Erfindung ergeben sich aus den abhängigen Ansprüchen sowie aus der nun folgenden Beschreibung anhand der Figur. Diese zeigt ein vereinfachtes Schaltdiagramm einer Ausführung der Erfindung.
- Bei dem in
Fig. 1 gezeigten Gerät handelt es sich z.B. um einen Geschirrspüler der inEP 1 738 677 beschriebenen Art, wobei lediglich die Steuerung 1 des Geräts, die Pumpe 2 zum Umpumpen des Wassers vom Sumpf in die Sprüharme, eine Heizvorrichtung in Form eines Durchlauf-Erhitzers 3 sowie eine Schaltvorrichtung 4 dargestellt sind. - Der Durchlauf-Erhitzer 3 ist am Wasserkreislauf vor, nach oder bei der Pumpe 2 angeordnet und dient dazu, das darin fliessende Wasser zu erhitzen. Er besteht aus mindestens zwei Widerstandsheizungen 5, 6, deren Anschlüsse mit der Schaltvorrichtung 4 verbunden sind.
- Die Schaltvorrichtung 4 dient dazu, die Widerstandsheizungen 5, 6 über Schalter (insbesondere Relais-Schalter) SD, S1 und S2 mit einem Neutralleiter N, einer ersten Phase L1 und/oder (optional) einer zweiten Phase L2 des Wechselstrom-Versorgungsnetzes zu verbinden.
- Der Schalter S0, Neutralleiter-Schalter genannt, ist ein Umschalter. Er ist auf der ersten Seite mit dem Neutralleiter N verbunden. Auf der zweiten Seite ist er entweder mit je einem Anschluss beider Widerstandsheizungen 5, 6 verbunden, oder mit einem der Zweiganschlüsse des Schalters S2.
- Der Schalter S1, Taktschalter genannt, ist ebenfalls ein Ein-/Ausschalter. Auf der ersten Seite ist er mit der ersten Phase L1 und auf der anderen Seite mit dem zweiten Anschluss der ersten Widerstandsheizung 5 verbunden.
- Der Schalter S2 ist ein Umschalter, welcher einen Stammanschluss wahlweise mit einem ersten und einem zweiten Zweiganschluss verbindet. Der Stammanschluss ist mit dem zweiten Anschluss der zweiten Widerstandsheizung 6 verbunden. Der erste Zweiganschluss ist mit der zweiten Phase L2 verbunden. Der zweite Zweiganschluss kann über den Schalter S0 mit dem Neutralleiter verbunden werden. Somit kann der zweite Anschluss der zweiten Widerstandsheizung wahlweise mit dem Neutralleiter N (falls Schalter S0 sich in der in
Fig. 1 unteren Stellung befindet) und der zweiten Phase L2 verbunden werden. Ist ein Betrieb des Geräts ohne zweite Phase vorgesehen, so kann der Umschalter S2 durch eine Brücke ersetzt werden, welche den zweiten Anschluss der Widerstandsheizung 6 permanent mit dem Neutralleiter verbindet. - Die Steuerung 1 steuert den Betrieb des Geräts entsprechend einem vom Benutzer vorgegebenen Programm sowie abhängig von Zustandsparametern des Geräts. Hierzu ist die Steuerung 1 mit entsprechenden Sensoren, insbesondere mit einem Temperatursensor 8 zur Messung der Wassertemperatur nach oder am Durchlauf-Erhitzer 3, verbunden.
- Die Schaltvorrichtung 4 wird von der Steuerung 1 in zwei verschiedenen schaltzuständen betrieben:
- Erster Schaltzustand:
- Im ersten Schaltzustand ist der Neutralleiter-Schalter S0 in der in
Fig. 1 oberen Stellung und verbindet die ersten Anschlüsse der Widerstandsheizungen 5, 6 mit dem Neutralleiter N. Der Taktschalter S1 wird ein-und ausgeschaltet um die erste Widerstandsheizung 5 getaktet zu betreiben. Der Umschalter S2 wird (bei Betrieb des Geräts mit zwei Phasen) zwischen seinen beiden Positionen umgeschaltet um die zweite Widerstandsheizung 6 getaktet zu betreiben. In seiner inFig. 1 oberen Stellung fliesst kein Strom durch die Widerstandsheizung, in der unteren Stellung schon.
- Im ersten Schaltzustand ist der Neutralleiter-Schalter S0 in der in
- In diesem Schaltzustand wird die erste Widerstandsheizung 5 also zwischen dem Neutralleiter N und der ersten Phase L1 mit z.B. 230 V betrieben. Ihre Leistungsaufnahme wird von der Steuerung 1 durch Ein- und Ausschalten des Taktschalters S1 gesteuert. Sie kann, falls Taktschalter S1 permanent eingeschaltet ist, eine maximale Leistung von z.B. 2 kW beziehen.
- Die zweite Widerstandsheizung 6 wird im ersten Schaltzustand zwischen dem Neutralleiter N und der zweiten Phase L2 z.B. mit ebenfalls 230 V betrieben. Ihre Leistungsaufnahme wird, falls das Gerät mit zwei Phasen betrieben wird, von der Steuerung 1 durch Umschalten des Umschalters S2 gesteuert. Die zweite Widerstandsheizung 6 kann, falls Umschalter S2 sich permanent in der in
Fig. 1 unteren Stellung befindet, eine maximale Leistung von z.B. 1.3 kW beziehen. Wird die zweite Phase L2 nicht verwendet, so kann die zweite Widerstandsheizung im ersten Schaltzustand nicht unter Spannung gesetzt werden. - Im ersten schaltzustand kann der Durchlauf-Erhitzer also eine maximale Leistung von rund 3.3 kW im Zweiphasenbetrieb bzw. 2 kW im Einphasenbetrieb beziehen.
- Zweiter Schaltzustand:
- Im zweiten Schaltzustand befindet sich der Neutralleiter-Schalter S0 in der unteren Stellung, d.h. die ersten Anschlüsse der beiden Widerstandsheizungen sind nicht auf Neutralleiter-Potenzial. Der Umschalter S2 befindet sich permanent in der in
Fig. 1 oberen Stellung, in welcher er den zweiten Anschluss der zweiten Widerstandsheizung 6 über den Schalter S0 mit dem Neutralleiter verbindet. Der Taktschalter S1 ist entweder dauernd eingeschaltet, falls ein Betrieb mit maximaler Leistung erwünscht ist, oder er wird ein- und ausgeschaltet, um beide Widerstandsheizungen 5, 6 getaktet zu betreiben. - Somit sind in diesem Schaltzustand die erste und die zweite Widerstandsheizung elektrisch in Serie zwischen dem Neutralleiter N und der ersten Phase L1 angeordnet. Die Versorgungsspannung von z.B. 230 V liegt also über der gesamten Serieschaltung der beiden Widerstandsheizungen, so dass über jeder einzelnen Widerstandsheizung eine geringe Spannung abfällt. Die von den Widerstandsheizungen bezogene mittlere Leistung kann durch Ein- und Ausschalten des Taktschalters S1 von der Steuerung gemäss den jeweiligen Anforderungen angepasst werden.
- Die maximal vom Durchlauf-Erhitzer 3 bezogene Leistung beträgt im zweiten Schaltzustand z.B. 800 W.
- Betrieb des Geräts:
- In einer vorteilhaften Ausführung kann das Gerät in einem Normalbetrieb mit einer ersten Pumpleistung und in einem Dampfbetrieb mit einer zweiten Pumpleistung betrieben werden. In beiden Betriebsarten wird das Wasser vom Durchlauf-Erhitzer 3 erwärmt, wobei die Steuerung 1 dessen Temperatur im oder nach dem Durchlauf-erhitzer überwacht und den Durchlauf-Erhitzer so getaktet betreibt, dass die gemessene Temperatur einer Solltemperatur entspricht. Die Steuerung 1 treibt die Pumpe so an, dass das Wasser im Normalbetrieb mit einer ersten Geschwindigkeit und im Dampfbetrieb mit einer zweiten Geschwindigkeit gepumpt wird, wobei die erste Geschwindigkeit grösser als die zweite Geschwindigkeit ist. Wie in
EP 1 738 677 beschrieben, kann so erreicht werden, dass im Dampfbetrieb das Wasser nur aus dem unteren Sprüharm austritt und das Geschirr nicht beaufschlägt. Die beiden Geschwindigkeiten können sich z.B. um einen Faktor 10 oder mehr unterscheiden. - Die Steuerung 1 ist so ausgestaltet, dass sie die Schaltvorrichtung beim Pumpen mit der ersten Geschwindigkeit in den oben beschriebenen ersten Schaltzustand versetzt, und beim Pumpen mit der zweiten Geschwindigkeit in den oben beschriebenen zweiten Schaltzustand. Dies trägt dem Umstand Rechnung, dass beim Pumpen mit der zweiten Geschwindigkeit eine wesentlich geringere Heizleistung benötigt wird.
- Durch diese Massnahme kann auch bei der geringeren zweiten Fördergeschwindigkeit ein Betrieb ohne Kochgeräusche und Verdampfungsprozesse im Durchlauferhitzer sichergestellt werden. Der Taktschalter S1 muss beim Aufheizen gar nicht und nach Erreichen der Solltemperatur nur selten geschaltet werden, wenn die Leistungsaufnahme der Serieschaltung der beiden Heizungswiderstände geeignet gewählt wird. Die Heizungswiderstände werden aufgrund der kleinen Leistung auch bei tiefen Drehzahlen der Pumpe 2 optimal gekühlt und es entsteht keine Überhitzung der Heizwendel, welcher die Lebensdauer reduzieren könnte.
- Ein weiterer Vorteil dieser Schaltungsart besteht darin, dass die 800W-Dampfheizung auch bei nicht angeschlossener Phase L2 zur Verfügung steht und diese Funktion somit in allen Geräten unabhängig von der Zahl der Phasen angeboten werden kann. Dies wäre nicht der Fall, wenn für das Heizen bei langsamer Pumpgeschwindigkeit der zweite Heizwiderstand alleine verwendet würde.
- Die hier beschriebene Technik ist auch für andere Wasser führenden Haushaltgeräte nützlich, bei denen dem Wasser eine Heizleistung aus einem relativ weit gefassten Leistungsbereich zugeführt werden muss.
- Zum Umschalten zwischen dem ersten und dem zweiten Schaltzustand wird zuerst der Schalter S2 in die in
Fig. 1 obere Stellung gebracht, so lange dessen oberer Zweiganschluss noch hochohmig ist (d.h. so lange sich der Schalter S0 noch in der oberen Stellung befindet). Auf diese Weise kann ein Lichtbogen zwischen den beiden Zweiganschlüssen des Schalters S2 auch bei nicht speziell gesicherten Schaltern vermieden werden. Erst wenn der Schalter S2 sicher in der oberen Stellung ist, wird der Schalter S0 umgeschaltet. - Falls ein Schalter S2 verwendet wird, bei welchem die Gefahr eines Lichtbogens zwischen den Zweiganschlüssen nicht besteht, kann dessen oberer Zweiganschluss auch direkt mit dem Neutralleiter verbunden und Schalter S0 als einfacher Ein-/Ausschalter ausgestaltet werden.
- Die Heizvorrichtung in der obigen Beschreibung ist als Durchlauf-Erhitzer ausgestaltet. Denkbar ist es jedoch auch, z.B. mindestens einen Teil der Heizvorrichtung beim Sumpf des Bottichs anzuordnen, wo sie das dort stehende Wasser erhitzt.
Claims (9)
- Haushaltgerät, insbesondere Geschirrspüler, mit einer Heizvorrichtung (3) für Wasser und mit einer getakteten Ansteuerung (1, 4) für die Heizvorrichtung (3) zum Betrieb der Heizvorrichtung (3) bei unterschiedlichen Leistungen, wobei die Heizvorrichtung (3) mindestens eine erste und eine zweite Widerstandsheizung (5, 6) aufweist, und weiter eine Schaltvorrichtung (4) mit zwei Schaltzuständen vorgesehen ist, wobei in einem ersten Schaltzustand mindestens die erste Widerstandsheizung (5) mit einer vorgegebenen Versorgungsspannung betreibbar ist und wobei in einem zweiten Schaltzustand die erste und die zweite Widerstandsheizung (6) elektrisch in Serie mit der vorgegebenen Versorgungsspannung betreibbar sind
dadurch gekennzeichnet, dass im ersten Schaltzustand die erste Widerstandsheizung (5) zwischen Neutralleiter (N) und einer ersten Phase (L1) angeordnet ist und im zweiten Schaltzustand die erste und die zweite Widerstandsheizung (6) elektrisch in Serie zwischen dem Neutralleiter (N) und der ersten Phase (L1) angeordnet sind und wobei im ersten Schaltzustand die zweite Widerstandsheizung (6) über einen Umschalter S2 zwischen dem Neutralleiter (N) und einer zweiten Phase (L2) angeordnet ist. - Haushaltgerät nach Anspruch 1, wobei die Schaltvorrichtung (4) einen Neutralleiter-Schalter S0 aufweist, und wobei im ersten Schaltungszustand die erste und die zweite Widerstandsheizung (5, 6) gemeinsam über den Neutralleiter -Schalter S0 mit dem Neutralleiter (N) verbunden sind.
- Haushaltgerät nach Anspruch 1, wobei mit dem Umschalter S2 die zweite Widerstandsheizung (6) wahlweise mit dem Neutralleiter (N) und der zweiten Phase (L2) verbindbar ist.
- Haushaltgerät nach den Ansprüchen 1 und 3, wobei der Neutralleiter-Schalter (S0) ein Umschalter ist, welcher den Neutralleiter (N) wahlweise mit gemeinsamen Anschlüssen der ersten und der zweiten Widerstandheizung (5, 6) oder dem Umschalter S2 verbindet.
- Haushaltgerät nach einem der Ansprüche 1 oder 2, wobei im ersten Schaltzustand die zweite Widerstandsheizung (6) nicht unter Spannung setzbar ist.
- Haushaltgerät nach einem der Ansprüche 1 bis 5, wobei zwischen der ersten Widerstandsheizung (5) und der ersten Phase (L1) ein Taktschalter (S1) angeordnet ist, mit welchem die erste Widerstandsheizung (5) mit der ersten Phase (L1) verbindbar ist, und wobei das Haushaltgerät dazu ausgestaltet ist, die Heizvorrichtung (3) im ersten und im zweiten Schaltzustand durch Ein- und Ausschalten des Taktschalters (S1) zu takten.
- Haushaltgerät nach einem der vorangehenden Ansprüche mit einer Pumpe (2) zum Pumpen des Wassers und mit einer Steuerung (1) zum Steuern der Pumpe (2) und der Schaltvorrichtung (4), wobei die Steuerung (1) ausgestaltet ist, das Wasser mindestens mit einer ersten und einer zweiten Geschwindigkeit zu pumpen, wobei die erste Geschwindigkeit grösser als die zweite Geschwindigkeit ist, und wobei die Steuerung (1) weiter dazu ausgestaltet ist, die Schaltvorrichtung (4) beim Pumpen mit der ersten Geschwindigkeit in den ersten Schaltzustand und beim Pumpen mit der zweiten Geschwindigkeit in den zweiten Schaltzustand zu setzen.
- Haushaltgerät nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die Widerstandsheizungen (5, 6) im ersten und im zweiten Schaltzustand getaktet betrieben sind.
- Haushaltgerät nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei die Heizvorrichtung (3) ein Durchlauf-Erhitzer ist.
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