02019D1119 — CS — 25.03.2024 — 003.001


Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2019/1119

ze dne 28. června 2019

o schválení účinného vnějšího osvětlení vozidel využívajícího diod vyzařujících světlo pro využití u vozidel s motory s vnitřním spalováním a u hybridních elektromobilů bez externího nabíjení jako inovativní technologie pro snižování emisí CO2 z osobních automobilů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009

(Text s významem pro EHP)

(Úř. věst. L 176 1.7.2019, s. 67)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

►M1

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2020/1714 ze dne 16. listopadu 2020,

  L 384

9

17.11.2020

 M2

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2021/136, ze dne 4. února 2021,

  L 42

13

5.2.2021

►M3

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2024/766 ze dne 1. března 2024,

  L 766

1

5.3.2024




▼B

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2019/1119

ze dne 28. června 2019

o schválení účinného vnějšího osvětlení vozidel využívajícího diod vyzařujících světlo pro využití u vozidel s motory s vnitřním spalováním a u hybridních elektromobilů bez externího nabíjení jako inovativní technologie pro snižování emisí CO2 z osobních automobilů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009

(Text s významem pro EHP)



Článek 1

Schválení

Technologie využívaná v účinném osvětlení s diodami vyzařujícími světlo (LED) se schvaluje jako inovativní technologie ve smyslu článku 12 nařízení (ES) č. 443/2009, pokud je tato inovativní technologie používána pro vnější osvětlení u osobních vozidel s motory s vnitřním spalováním a u osobních hybridních elektromobilů bez externího nabíjení.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto rozhodnutí se účinným osvětlením LED rozumí technologie sestávající z modulu osvětlení vybaveného světelnými zdroji využívajícími diody vyzařující světlo (LED) a použitými k vnějšímu osvětlení vozidla, který má nižší spotřebu energie než klasické halogenové osvětlení.

Článek 3

Žádost o certifikaci snížení emisí CO2

1.  

Výrobce může požádat o certifikaci snížení emisí CO2 z jednoho nebo několika vnějších účinných osvětlení LED, jsou-li tato osvětlení použita k vnějšímu osvětlení vozidel s motory s vnitřním spalováním kategorie M1 a hybridních elektromobilů bez externího nabíjení kategorie M1. Účinné osvětlení LED zahrnuje jedno z následujících světel LED nebo jejich kombinaci:

a) 

světlomet potkávacího světla (včetně adaptivního předního osvětlovacího systému);

b) 

světlomet dálkového světla;

c) 

přední obrysovou svítilnu;

d) 

přední mlhový světlomet;

e) 

zadní mlhovou svítilnu;

f) 

přední směrové světlo;

g) 

zadní směrové světlo;

h) 

osvětlení poznávací značky;

i) 

zpětný světlomet;

j) 

rohový světlomet;

k) 

statický světlomet k osvětlení zatáčky.

Světlo LED nebo kombinace světel LED, které tvoří účinné osvětlení LED, musí přinášet minimálně snížení emisí CO2 uvedené v čl. 9 odst. 1 písm. b) prováděcího nařízení (EU) č. 725/2011 a prokázané pomocí zkušební metodiky stanovené v příloze tohoto rozhodnutí.

2.  
K žádosti o certifikaci snížení emisí dosaženému díky jednomu účinnému osvětlení LED nebo jejich kombinaci se připojí nezávislá zpráva o ověření, která potvrzuje, že podmínky stanovené v odstavci 1 jsou splněny.
3.  
Pokud schvalovací orgán zjistí, že podmínky stanovené v odstavci 1 splněny nejsou, žádost o certifikaci zamítne.

Článek 4

Certifikace snížení emisí CO2

1.  
Snížení emisí CO2 dosažené díky použití účinného osvětlení LED uvedeného v čl. 3 odst. 1 se určuje pomocí metodiky stanovené v příloze.
2.  
Žádá-li výrobce o certifikaci snížení emisí CO2 dosaženého pomocí více než jednoho účinného osvětlení LED uvedeného v čl. 3 odst. 1 pro jednu verzi vozidla, schvalovací orgán určí, které ze zkoušených účinných osvětlení LED přináší nejnižší snížení emisí CO2, a nejnižší hodnotu zaznamená v příslušné dokumentaci o schválení typu. Zmíněná hodnota se uvede v prohlášení o shodě v souladu s čl. 11 odst. 2 prováděcího nařízení (EU) č. 725/2011.

▼M1

2a.  

Je-li inovativní technologie instalována v dvoupalivovém vozidle nebo ve vozidle schopném provozu na flexibilní palivo, zaznamená schvalovací orgán snížení emisí CO2 takto:

a) 

u dvoupalivového vozidla na benzin a plynná paliva snížení emisí CO2 při použití LPG nebo CNG;

b) 

u vozidla na flexibilní palivo provozovaného na benzin a E85 snížení emisí CO2 při použití benzinu.

▼B

3.  
Schvalovací orgán zaznamená zprávu o ověření a výsledky zkoušky, na jejímž základě bylo stanoveno snížení emisí, a tyto informace na požádání zpřístupní Komisi.

▼M1

Článek 5

Přechodné období a kódy ekologických inovací

1.  
Do 24. března 2021 může výrobce požádat schvalovací orgán o certifikaci snížení emisí CO2 podle tohoto rozhodnutí ve znění ze dne 28. června 2019. V takovém případě je třeba v dokumentaci o schválení typu uvést kód ekologické inovace č. 28.
2.  
Pokud výrobce žádá schvalovací orgán o certifikaci snížení emisí CO2 na základě tohoto rozhodnutí bez odkazu na jeho znění ze dne 28. června 2019, uvede se do dokumentace o schválení typu kód ekologické inovace č. 37.
3.  
Snížení emisí CO2 zaznamenané pomocí kódů ekologické inovace č. 28 nebo č. 37 je možné zohlednit při výpočtu průměrných specifických emisí výrobce počínaje kalendářním rokem 2021.

▼B

Článek 6

Vstup v platnost

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dvacátým dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.




PŘÍLOHA

Metodika k určení snížení emisí CO2 u účinného osvětlení LED podle celosvětově harmonizovaného zkušebního postupu pro lehká vozidla

1.   ÚVOD

Aby bylo možné určit snížení emisí CO2, ke kterému došlo díky účinnému osvětlení LED sestávajícímu z vhodné kombinace vnějších světel LED pro použití ve vozidlech s motory s vnitřním spalováním kategorie M1 a hybridních elektromobilech bez externího nabíjení kategorie M1, je třeba stanovit:

1) 

zkušební podmínky;

2) 

zkušební zařízení;

3) 

postup stanovení úspor energie;

4) 

postup stanovení snížení emisí CO2;

5) 

postup stanovení nejistoty snížení emisí CO2.

2.   SYMBOLY, PARAMETRY A JEDNOTKY

Latinské symboly

AFS

adaptivní přední osvětlovací systém

B

referenční hodnota

CO2

oxid uhličitý

image

snížení emisí CO2 [g CO2/km]

C

počet tříd adaptivního předního osvětlovacího systému

▼M1

CF

přepočítací koeficient podle tabulky 5

▼B

EI

ekologicky inovativní

HEV

hybridní elektrické vozidlo

image

korekční faktor CO2,
image podle definice v dílčí příloze 8 dodatku 2 nařízení EU/2017/1151

image

průměr T hodnot

image

image

m

počet účinných vnějších světel LED, z nichž soubor sestává

MT

minimální limit [g CO2/km]

n

počet měření na vzorek

NOVC

bez nabíjení z externího zdroje

P

spotřeba energie světla vozidla [W]

image

spotřeba energie odpovídajícího světla i v referenčním vozidle [W]

image

spotřeba energie odpovídajícího vzorku n pro každou třídu vozidel [W]

image

spotřeba energie pro jednotlivou třídu vozidel (průměr z n měření) [W]

image

spotřeba energie AFS potkávacího světla [W]

image

průměrná spotřeba energie odpovídajícího ekologicky inovativního světla vozidla

ΔPi

úspory energie jednotlivého účinného vnějšího světla LED [W]

image

směrodatná odchylka celkového snížení emisí CO2 [g CO2/km]

image

směrodatná odchylka

image

image

image

směrodatná odchylka průměru T hodnot

image

image

image

směrodatná odchylka průměru spotřeby energie pro jednotlivou třídu vozidel [W]

image

směrodatná odchylka spotřeby energie světla LED v ekologicky inovativním vozidle [W]

image

směrodatná odchylka průměrné spotřeby energie světla LED v ekologicky inovativním vozidle [W]

image

nejistota nebo směrodatná odchylka průměru výkonu AFS potkávacího světla [W]

T

počet měření provedených výrobcem k extrapolaci

image

t

doba řízení při celosvětově harmonizovaném zkušebním cyklu pro lehká vozidla (WLTC) [s], která činí 1 800 s

UF

faktor použití světla vozidla [–] podle tabulky č. 6

v

průměrná rychlost jízdy při celosvětově harmonizovaném zkušebním cyklu pro lehká vozidla (WLTC) [km/h]

▼M1

VPe

spotřeba na efektivní výkon podle tabulky 4

▼B

share c

procentuální časový podíl na rychlostní pásmo v jednotlivé třídě vozidel

image

citlivost vypočteného snížení emisí CO2 vzhledem ke spotřebě energie světla LED

image

citlivost vypočteného snížení emisí CO2 vzhledem ke korekčnímu faktoru CO2

ηA

účinnost alternátoru [–]

ηDCDC

účinnost DC-DC měniče [–]

Dolní indexy

Index (c) označuje počet tříd adaptivního předního osvětlovacího systému, u nichž byla ve vzorku provedena měření

Index (i) označuje jednotlivé světlo vozidla

Index (j) označuje měření vzorku

Index (t) označuje jednotlivá čísla měření z celkového počtu T

3.   ZKUŠEBNÍ PODMÍNKY

Zkušební podmínky musí splňovat požadavky předpisů EHK OSN č. 4 ( 1 ), 6 ( 2 ), 7 ( 3 ), 19 ( 4 ), 23 ( 5 ), 38 ( 6 ), 48 ( 7 ), 100 ( 8 ), 112 ( 9 ), 119 ( 10 ) a 123 ( 11 ). Spotřeba energie se určuje podle bodu 6.1.4 předpisu EHK OSN č. 112 a bodů 3.2.1 a 3.2.2 přílohy 10 uvedeného předpisu.

U adaptivního předního osvětlovacího systému potkávacího světla, který spadá nejméně do dvou ze tříd C, E, V nebo W definovaných v předpise EHK OSN č. 123, se výkon měří při intenzitě LED každé třídy (Pc) definované v předpise EHK OSN č. 123, pokud není s technickou zkušebnou dohodnuto, že u dané žádosti pro vozidlo se za reprezentativní/průměrnou intenzitu LED považuje třída C. Považuje-li se u dané žádosti pro vozidlo za reprezentativní/průměrnou intenzitu LED třída C, měří se výkon stejně jako u jakéhokoli jiného vnějšího světla LED, které je součástí kombinace.

Zkušební zařízení

Použijí se následující přístroje, znázorněné na obrázku:

— 
napájecí zdroj (tj. variabilní zdroj napětí),
— 
dva digitální multimetry, jeden pro měření stejnosměrného proudu a druhý pro měření stejnosměrného napětí. Na obrázku je znázorněno možné zkušební uspořádání, pokud je měřič stejnosměrného napětí součástí napájecího zdroje.

Zkušební uspořádání

image

Měření a určování úspor energie

U každého účinného vnějšího světla LED, jež je součástí kombinace, se provádí měření proudu při napětí 13,2 V, jak je znázorněno na obrázku č. 1. LED modul (moduly) ovládaný (ovládané) elektronickým ovladačem zdrojů světla se měří podle specifikací žadatele.

Výrobce může požádat o další měření proudu při jiných dalších napětích. V takovém případě musí výrobce schvalovacímu orgánu předat ověřenou dokumentaci týkající se nutnosti provést tato další měření. Měření proudu při každém z uvedených dalších napětí se musí provádět v nepřetržitém sledu nejméně pětkrát. Přesná přivedená napětí a naměřený proud se zaznamenají s přesností na čtyři desetinná místa.

Spotřeba energie se určí vynásobením přivedeného napětí a naměřeného proudu. Vypočítá se průměrná hodnota spotřeby energie každého účinného vnějšího světla LED (

image

). Všechny hodnoty se vyjádří s přesností na čtyři desetinná místa. Pokud je pro dodávku elektrické energie do světelných zdrojů LED použit krokový motor nebo elektronický regulátor, elektrické zatížení této součásti se z měření vyloučí.

Dodatečná měření u adaptivního předního osvětlovacího systému (AFS) potkávacího světla



Tabulka 1

Třídy AFS potkávacího světla

Třída

Viz bod 1.3 a poznámka pod čarou č. 2 předpisu EHK OSN č. 123

% intenzita LED

Režim rozsvícení (*1)

C

základní potkávací světlo (mimo město)

100 %

50km/h < rychlost < 100km/h

nebo není-li aktivován žádný režim jiné třídy potkávacího světla (V, W, E)

V

město

85 %

rychlost < 50 km/h

E

dálnice

110 %

rychlost > 100 km/h

W

při špatném počasí

90 %

stěrače předního skla aktivní > 2 min

(*1)   

Rychlosti, při nichž se režim aktivuje, se zkontrolují u každé žádosti pro vozidlo v souladu s oddílem 6 kapitolou 6.22 body 6.22.7.4.1 (třída C), 6.22.7.4.2 (třída V), 6.22.7.4.3 (třída E), 6.22.7.4.4 (třída W) předpisu EHK OSN č. 48.

Jsou-li třeba měření výkonu při intenzitě LED každé třídy, po změření každé Pc se výkon AFS potkávacího světla (
image ) vypočítá jako vážený průměr výkonu LED během rychlostních pásem WLTC podle vzorce č. 1.

Vzorec č. 1

image

kde:

image

je spotřeba energie (aritmetický průměr z n měření) u každé třídy;

image

je procentuální časový podíl WLTC na rychlostní pásmo v jednotlivé třídě (WLTC trvá celkem 1 800 s):



Tabulka 2

Rychlostní pásmo

Čas

WLTC_sharec (%)

< 50 km/h

1 058 s

0,588 (58,8 %)

50–100 km/h

560 s

0,311 (31,1 %)

> 100 km/h

182 s

0,101 (10,1 %)

Jestliže má AFS potkávacího světla pouze dvě třídy, které nepokrývají všechny rychlosti WLTC (např. C a V), do vážení výkonu ve třídě C se rovněž zahrne čas WLTC, který není pokryt druhou třídou (např. čas ve třídě C „t“ = 0,588 + 0,101).

Výsledná úspora energie každého účinného vnějšího světla LED (ΔPi) se vypočte podle vzorce č. 2:

Vzorec č. 2

image

kde je spotřeba energie příslušného referenčního světla vozidla definována podle tabulky č. 3:



Tabulka 3

Spotřeba energie pro různá referenční světla vozidla

Světlo vozidla

Celkový elektrický příkon (PB)

[W]

Světlomet potkávacího světla

137

Světlomet dálkového světla

150

Přední obrysová svítilna

12

Osvětlení registrační značky

12

Přední mlhový světlomet

124

Zadní mlhová svítilna

26

Přední směrové světlo

13

Zadní směrové světlo

13

Zpětný světlomet

52

Rohový světlomet

44

Statický světlomet k osvětlení zatáčky

44

4.   VÝPOČET SNÍŽENÍ EMISÍ CO2 A STATISTICKÉHO ROZPĚTÍ

4.1.    Výpočet snížení emisí CO2

Celkové snížení emisí CO2 daného souboru osvětlení se vypočte v souladu se specifickým hnacím ústrojím vozidla, tj. konvenční vozidlo nebo hybridní elektrické vozidlo bez nabíjení z externího zdroje (NOVC-HEV).

▼M1

4.1.1.    Osobní automobily vybavené motorem s vnitřním spalováním a vozidla NOVC-HEV kategorie M1, u nichž lze použít nekorigované naměřené hodnoty spotřeby paliva a emisí CO2 v souladu s bodem 1.1.4 dodatku 2 dílčí přílohy 8 k příloze XXI nařízení (EU) 2017/1151

▼B

Snížení emisí CO2 se vypočte podle vzorce č. 3:

Vzorec č. 3

image

kde:

v : průměrná rychlost jízdy v jízdním cyklu WLTC [km/h], která činí 46,60 km/h

ηA : účinnost referenčního alternátoru, která činí 0,67

V

Pe

:

spotřeba na efektivní výkon, jak je uvedena v tabulce 4

▼M1



Tabulka 4

Spotřeba na efektivní výkon

Typ motoru

Spotřeba na efektivní výkon (VPe) [l/kWh]

Benzinový/E85

0,264

Benzinový/E85 s turbodmychadlem

0,280

Naftový

0,220

LPG

0,342

LPG s turbodmychadlem

0,363

 

Spotřeba na efektivní výkon (VPe) [m3/kWh]

CNG (G20)

0,259

CNG (G20) s turbodmychadlem

0,275

CF :

přepočítací koeficient podle tabulky 5.



Tabulka 5

Přepočítací koeficient podle paliva

Druh paliva

Přepočítací koeficient (CF) [gCO2/l]

Benzin/E85

2 330

Nafta

2 640

LPG

1 629

 

Přepočítací koeficient (CF) [gCO2/m3]

CNG (G20)

1 795

▼B

UF

i

:

faktor použití světla vozidla [–] podle tabulky č. 6



Tabulka 6

Faktor použití pro různá světla vozidla

Světlo vozidla

Faktor použití (UF)

[–]

Světlomet potkávacího světla

0,33

Světlomet dálkového světla

0,03

Přední obrysová svítilna

0,36

Osvětlení registrační značky

0,36

Přední mlhový světlomet

0,01

Zadní mlhová svítilna

0,01

Přední směrové světlo

0,15

Zadní směrové světlo

0,15

Zpětný světlomet

0,01

▼M1

Rohový světlomet

0,019

Statický světlomet k osvětlení zatáčky

0,039

4.1.2.    Vozidla NOVC-HEV nespadající do oblasti působnosti bodu 4.1.1.

▼B

Snížení emisí CO2 se vypočte podle vzorce č. 4:

Vzorec č. 4

image

kde:

ηDCDC : účinnost DC-DC měniče

image : korekční faktor CO2
image , definovaný v příloze XXI dílčí příloze 8 dodatku 2 bodě 2.2 nařízení (EU) 2017/1151.

Účinnost DC-DC měniče (ηDCDC ) se posoudí v souladu s příslušným zapojením ve vozidle, jak uvádí tabulka č. 7:



Tabulka 7

▼M1

Účinnost DC-DC měniče pro různá zapojení světel ve vozidle

▼B

#

Zapojení

ηDCDC

1

Světla propojená paralelně s nízkonapěťovou baterií, světla napájená přímo z vysokonapěťové baterie přes DC-DC měnič

0,xx

2

Světla propojená v sérii za nízkonapěťovou baterií a nízkonapěťová baterie připojená v sérii k vysokonapěťové baterii

1

3.

Vysokonapěťová baterie a nízkonapěťová baterie mají přesně stejné napětí (12 V, 48 V, …) jako světla

1

U zapojení #1 je účinnost DC-DC měniče (ηDCDC ) nejvyšší hodnota získaná při zkouškách účinnosti provedených v rozsahu provozního elektrického proudu. Interval měření musí být roven 10 % rozsahu provozního elektrického proudu nebo nižší.

▼M3

Alternativně, na žádost výrobce, se celkové snížení emisí CO2 daného souboru osvětlení vypočte v souladu s metodikou uvedenou v bodě 4.1.1, přičemž koeficient ηΑ má hodnotu 1.

▼B

4.2.    Výpočet statistického rozpětí

Statistické rozpětí daného souboru osvětlení se vypočte v souladu se specifickým hnacím ústrojím vozidla, tj. konvenčního vozidla nebo hybridního elektrického vozidla bez nabíjení z externího zdroje (NOVC-HEV).

▼M1

4.2.1.    Osobní automobily vybavené motorem s vnitřním spalováním a vozidla NOVC-HEV kategorie M1, u nichž lze použít nekorigované naměřené hodnoty spotřeby paliva a emisí CO2 v souladu s bodem 1.1.4 dodatku 2 dílčí přílohy 8 k příloze XXI nařízení (EU) 2017/1151

▼B

Ve výsledcích zkušební metody je třeba vyčíslit statistické rozpětí výsledků způsobené měřeními. U každého účinného vnějšího světla LED, jež je součástí souboru, se směrodatná odchylka vypočítá podle vzorce č. 5:

Vzorec č. 5

image

kde:

n : počet měření u vzorku, který činí alespoň 5.

Jestliže směrodatná odchylka spotřeby energie každého účinného vnějšího světla LED (
image ) má za následek chybu ve snížení emisí CO2 (
image ), tato chyba se vypočítá podle vzorce č. 6:

Vzorec č. 6

image

▼M1

4.2.2.    Vozidla NOVC-HEV nespadající do oblasti působnosti bodu 4.2.1.

▼B

U výsledků zkušební metodiky je třeba vyčíslit statistické rozpětí způsobené měřeními. U každého účinného vnějšího světla LED, jež je součástí souboru, se směrodatná odchylka vypočítá podle vzorce č. 7:

Vzorec č. 7

image

kde:

n : počet měření u vzorku, který činí alespoň 5.

Korekční faktor emisí CO2
image se určí ze souboru T měření, která provede výrobce, v souladu s přílohou XXI dílčí přílohou 8 dodatkem 2 bodem 2.2 nařízení (EU) 2017/1151. U každého měření se zaznamená elektrická bilance naměřená během zkoušky a naměřené emise CO2.

K posouzení statistické chyby

image

se všech T kombinací bez opakování z T – 1 měření použije k extrapolaci T různých hodnot

image

(tj.

image

). Extrapolace se provede podle metody definované v příloze XXI dílčí příloze 8 dodatku 2 bodě 2.2 nařízení (EU) 2017/1151.Směrodatná odchylka

image

image

se vypočítá podle vzorce č. 8.

Vzorec č. 8

image

kde:

T : počet měření provedených výrobcem k extrapolaci

image

, jak je definováno v příloze XXI dílčí příloze 8 dodatku 2 bodě 2.2 nařízení Komise (EU) 2017/1151.

image

: aritmetický průměr T hodnot

image

Jestliže směrodatná odchylka spotřeby energie každého účinného vnějšího světla LED (
image ) a směrodatná odchylka
image
image mají za následek chybu ve snížení emisí CO2 (
image ), tato chyba se vypočítá podle vzorce č. 9.

Vzorec č. 9

image

▼M3

Použije-li se metodika uvedená v bodě 4.1.2 posledním pododstavci, vypočítá se statistické rozpětí souboru osvětlení v souladu s bodem 4.2.1, přičemž koeficient ηΑ má hodnotu 1.

▼B

4.3.    Statistické rozpětí u AFS potkávacího světla

Je-li přítomen AFS potkávacího světla, vzorce č. 9 se přizpůsobí, aby se zohlednila požadovaná dodatečná měření.

Hodnota nejistoty (

image

), jež se použije pro AFS potkávacího světla, se vypočítá pomocí vzorců č. 10 a 11:

Vzorec č. 10

image

Vzorec č. 11

image

kde:

n : počet měření u vzorku, který činí alespoň 5.

image : aritmetický průměr n hodnot Pc

5.   ZAOKROUHLOVÁNÍ

Vypočítaná hodnota snížení emisí CO2 (
image ) a statistické rozpětí snížení emisí CO2 (
image ) se zaokrouhlí na nejvýše dvě desetinná místa.

Všechny hodnoty použité při výpočtu snížení emisí CO2 lze použít buď nezaokrouhlené, nebo zaokrouhlené na co nejmenší počet desetinných míst potřebný k tomu, aby kombinovaný dopad všech zaokrouhlených hodnot na snížení emisí byl nižší než 0,25 g CO2/km.

6.   STATISTICKÁ VÝZNAMNOST

Pro každý typ, variantu a verzi vozidla vybaveného účinným osvětlením LED je třeba prokázat, že nejistota ohledně snížení emisí CO2 vypočtená podle vzorce č. 6 nebo vzorce č. 9 není vyšší než rozdíl mezi celkovým snížením emisí CO2 a minimálním limitem snížení uvedeným v čl. 9 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) č. 725/2011 (viz vzorec č. 12).

Vzorec č. 12

image

kde:

MT

:

minimální limit [g CO2/km]

image

:

celkové snížení emisí CO2 [g CO2/km]

image

:

směrodatná odchylka celkového snížení emisí CO2 [g CO2/km]

Pokud je celkové snížení emisí CO2 dosažené pomocí účinného osvětlení LED vypočtené podle zkušební metodiky stanovené v této příloze pod limitem uvedeným v čl. 9 odst. 1 písm. b) prováděcího nařízení (EU) č. 725/2011, použije se čl. 11 odst. 2 druhý pododstavec uvedeného nařízení.



( 1 )  Úř. věst. L 4, 7.1.2012, s. 17.

( 2 )  Úř. věst. L 213, 18.7.2014, s. 1.

( 3 )  Úř. věst. L 285, 30.9.2014, s. 1.

( 4 )  Úř. věst. L 250, 22.8.2014, s. 1.

( 5 )  Úř. věst. L 237, 8.8.2014, s. 1.

( 6 )  Úř. věst. L 148, 12.6.2010, s. 55.

( 7 )  Úř. věst. L 323, 6.12.2011, s. 46.

( 8 )  Úř. věst. L 302, 28.11.2018, s. 114.

( 9 )  Úř. věst. L 250, 22.8.2014, s. 67.

( 10 )  Úř. věst. L 89, 25.3.2014, s. 101.

( 11 )  Úř. věst. L 222, 24.8.2010, s. 1.