2020 12 1   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 402/91


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2020/1806

2020 m. lapkričio 25 d.

dėl vidaus degimo varikliu varomų lengvųjų automobilių ir iš vidaus įkraunamų hibridinių elektra varomų transporto priemonių variklio tuščiosios eigos inercinio riedėjimo metu funkcijos naudojimo patvirtinimo kaip naujoviškos technologijos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/631 ir dėl Komisijos įgyvendinimo sprendimų 2013/128/ES, 2013/341/ES, 2013/451/ES, 2013/529/ES, 2014/128/ES, 2014/465/ES, 2014/806/ES, (ES) 2015/158, (ES) 2015/206, (ES) 2015/279, (ES) 2015/295, (ES) 2015/1132, (ES) 2015/2280, (ES) 2016/160, (ES) 2016/265, (ES) 2016/588, (ES) 2016/362, (ES) 2016/587, (ES) 2016/1721, (ES) 2016/1926, (ES) 2017/785, (ES) 2017/1402, (ES) 2018/1876, (ES) 2018/2079, (ES) 2019/313, (ES) 2019/314, (ES) 2020/728, (ES) 2020/1102 ir (ES) 2020/1222 panaikinimo

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2019 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/631, kuriuo nustatomos naujų lengvųjų automobilių ir naujų lengvųjų komercinių transporto priemonių išmetamo CO2 normos ir kuriuo panaikinami reglamentai (EB) Nr. 443/2009 ir (ES) Nr. 510/2011 (1), ypač į jo 11 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

(1)

2018 m. gruodžio 6 d. gamintojai „Toyota Motor Europe NV/SA“, „Opel Automobile GmbH – PSA“, „FCA Italy S.p.A.“, „Automobiles Citroën“, „Automobiles Peugeot“, „PSA Automobiles SA“, „Audi AG“, „Ford Werke GmbH“, „Jaguar Land Rover Ltd“, „Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH“, „Bayerische Motoren Werke AG“, „Renault“, „Honda Motor Europe Ltd“, „Volkswagen AG“ ir tiekėjas „Robert Bosch GmbH“ pateikė bendrą paraišką (toliau – paraiška) dėl variklio tuščiosios eigos inercinio riedėjimo metu ir variklio išsijungimo inercinio riedėjimo metu funkcijų, skirtų naudoti vidaus degimo varikliu varomuose ir iš vidaus įkraunamuose hibridiniuose elektra varomuose (NOVC-HEV) lengvuosiuose automobiliuose, patvirtinimo kaip naujoviškos technologijos;

(2)

paraiška įvertinta pagal Reglamento (ES) 2019/631 11 straipsnį, Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 725/2011 (2) ir paraiškų pripažinti naujoviškas technologijas pagal Reglamentą (EB) Nr. 443/2009 ir Reglamentą (ES) Nr. 510/2011 rengimo technines gaires (2018 m. liepos mėn. redakcija V2(3);

(3)

paraiškoje nurodytas išmetamo CO2 kiekio sumažėjimas, kurio negalima įrodyti atliekant matavimus pagal naująjį Europos važiavimo ciklą (NEDC), nustatytą Komisijos reglamente (EB) Nr. 692/2008 (4);

(4)

naudojant inercinio riedėjimo funkciją, degimo variklis atjungiamas nuo transmisijos ir transporto priemonei neleidžiama lėtėti dėl stabdymo varikliu. Ši funkcija suteikia galimybę padidinti transporto priemonės nuriedamą atstumą, kai nereikia varomosios jėgos arba reikia greitį mažinti lėtai. Inercinio riedėjimo funkcija pagrindiniu važiavimo režimu, kuris įjungus variklį parenkamas automatiškai, turėtų būti aktyvinama automatiškai;

(5)

paraiška susijusi su dviem skirtingomis inercinio riedėjimo funkcijomis – variklio tuščiosios eigos inercinio riedėjimo metu funkcija ir variklio išsijungimo inercinio riedėjimo metu funkcija. Naudojant variklio tuščiosios eigos inercinio riedėjimo metu funkciją, riedant iš inercijos degimo variklis lieka įjungtas ir naudoja šiek tiek degalų tuščiosios eigos sukimosi greičiui palaikyti. Naudojant variklio išsijungimo inercinio riedėjimo metu funkciją, riedant iš inercijos degimo variklis išjungiamas;

(6)

nustatant galimą išmetamo CO2 kiekio sumažėjimą dėl technologijų taikymo, būtina atsižvelgti į poveikį degalų sąnaudoms, kurį variklio išsijungimo inercinio riedėjimo metu funkcijos atveju daro variklio pakartotinis paleidimas baigus riedėti iš inercijos ir abiejų technologijų atveju – poreikis variklio sūkių skaičių padidinti iki reikiamo sinchronizavimo režimo sūkių skaičiaus;

(7)

2019 m., t. y. praėjus gana daug laiko nuo paraiškos pateikimo, Komisija gavo naujos informacijos apie variklio išsijungimo inercinio riedėjimo metu funkcijos teikiamas galimybes mažinti išmetamo CO2 kiekį. Paraiškos teikėjų paprašyta papildomų duomenų ir 2020 m. vasario mėn. jie buvo pateikti;

(8)

remiantis pateiktais patvirtinamaisiais duomenimis nebuvo įmanoma patikimai nustatyti išmetamo CO2 kiekio sumažėjimo, kurį būtų galima pasiekti naudojant variklio išsijungimo inercinio riedėjimo metu funkciją;

(9)

visų pirma, tinkamai neįrodyta, kad išmetamo CO2 kiekio sumažėjimo dėl variklio išjungimo neatsveria išmetamo CO2 kiekis, susidarantis dėl varikliui pakartotinai paleisti ir variklio sūkių skaičiui padidinti iki reikiamo sinchronizacijos režimo sūkių skaičiaus reikalingos energijos;

(10)

variklio tuščiosios eigos inercinio riedėjimo metu funkcija, skirta naudoti vidaus degimo varikliu varomuose lengvuosiuose automobiliuose, Komisijos įgyvendinimo sprendimais (ES) 2015/1132 (5), (ES) 2017/1402 (6) ir (ES) 2018/2079 (7) jau patvirtinta kaip ekologinė naujovė, bandoma atliekant NEDC pagrįstą išmetamųjų teršalų kiekio nustatymo bandymą;

(11)

remiantis patirtimi, įgyta įgyvendinant tuos sprendimus, ir aptariamoje paraiškoje pateikta informacija, tinkamai ir patikimai įrodyta, kad variklio tuščiosios eigos inercinio riedėjimo metu funkcija, skirta naudoti vidaus degimo varikliu varomuose lengvuosiuose automobiliuose, atitinka Reglamento (ES) 2019/631 11 straipsnio 2 dalyje nurodytus kriterijus ir Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 725/2011 9 straipsnio 1 dalies a punkte nustatytus tinkamumo kriterijus;

(12)

įrodyta, kad tam tikroms iš vidaus įkraunamoms hibridinėms elektra varomoms transporto priemonėms (NOVC-HEV), kurioms pagal Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos taisyklės Nr. 101 (8) 8 priedą gali būti naudojamos nekoreguotos išmatuotosios degalų sąnaudų ir išmetamo CO2 kiekio vertės, taikomos tokios pat sąlygos, kaip vidaus degimo varikliu varomiems lengviesiems automobiliams. Kitoms NOVC-HEV tos sąlygos negali būti taikomos, nes paraiškoje tinkamai neįrodyta, kaip turi būti nustatomas išmetamo CO2 kiekio sumažėjimas dėl variklio tuščiosios eigos inercinio riedėjimo metu funkcijos naudojimo tose NOVC-HEV;

(13)

paraiškos teikėjų siūloma išmetamo CO2 kiekio sumažėjimo dėl variklio tuščiosios eigos inercinio riedėjimo metu funkcijos naudojimo nustatymo metodika nuo patvirtintosios Įgyvendinimo sprendime (ES) 2018/2079 skiriasi bazinės transporto priemonės bandymo būdu. Kadangi pagal šią metodiką supaprastinamas bandymo procesas, o kartu gaunami konservatyvesni rezultatai, ją tikslinga patvirtinti kaip taikytiną nustatant išmetamo CO2 kiekio sumažėjimą dėl aptariamos technologijos naudojimo;

(14)

gamintojai turėtų turėti galimybę prašyti tipo patvirtinimo institucijos patvirtinti išmetamo CO2 kiekio sumažėjimą dėl naujoviškos technologijos naudojimo, kai tenkinamos šiame sprendime nustatytos sąlygos. Tuo tikslu gamintojai turėtų užtikrinti, kad prie paraiškos būtų pridėta nepriklausomos sertifikuotos įstaigos patikros ataskaita, kuria patvirtinama, kad naujoviška technologija atitinka šiame sprendime nustatytas sąlygas ir kad išmetamo CO2 kiekio sumažėjimas nustatytas pagal šiame sprendime nurodytą bandymo metodiką;

(15)

tipo patvirtinimo institucija privalo nuodugniai patikrinti, ar tenkinamos šiame sprendime nustatytos dėl naujoviškos technologijos gaunamo išmetamo CO2 kiekio sumažėjimo patvirtinimo sąlygos. Jei sumažėjimas patvirtinamas, atsakinga tipo patvirtinimo institucija turėtų užtikrinti, kad visi elementai, į kuriuos atsižvelgta patvirtinant, būtų užregistruoti bandymo ataskaitoje ir saugomi kartu su patikros ataskaita ir kad paprašius ši informacija būtų pateikiama Komisijai;

(16)

turėtų būti nustatytas individualus naujoviškos technologijos kodas, kad atitinkamuose tipo patvirtinimo dokumentuose pagal Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2020/683 (9) I, III, VI ir VIII priedus būtų galima naudoti bendrąjį ekologinės naujovės kodą;

(17)

ar gamintojai neviršija pagal Reglamentą (ES) 2019/631 nustatytų savitųjų išmetimo normų, nuo 2021 m. turėtų būti nustatoma pagal išmetamo CO2 kiekį, nustatytą pagal Komisijos reglamente (ES) 2017/1151 (10) nustatytą pasaulinę suderintą lengvųjų transporto priemonių bandymo procedūrą (WLTP). Todėl, apskaičiuojant gamintojo vidutinį savitąjį išmetamo CO2 kiekį, į išmetamo CO2 kiekio sumažėjimą, gautą dėl naujoviškos technologijos ir patvirtintą remiantis šiuo sprendimu, gali būti atsižvelgiama tik 2020 kalendoriniais metais;

(18)

atsižvelgiant į WLTP pakeitimą, nuo 2021 m. sausio 1 d. tikslinga panaikinti šį sprendimą ir toliau nurodytus įgyvendinimo sprendimus, kuriuose yra nurodytos pagal NEDC taikomos sąlygos, t. y. Komisijos įgyvendinimo sprendimus 2013/128/ES (11), 2013/341/ES (12), 2013/451/ES (13), 2013/529/ES (14), 2014/128/ES (15), 2014/465/ES (16), 2014/806/ES (17), (ES) 2015/158 (18), (ES) 2015/206 (19), (ES) 2015/279 (20), (ES) 2015/295 (21), (ES) 2015/1132, (ES) 2015/2280 (22), (ES) 2016/160 (23), (ES) 2016/265 (24), (ES) 2016/588 (25), (ES) 2016/362 (26), (ES) 2016/587 (27), (ES) 2016/1721 (28), (ES) 2016/1926 (29), (ES) 2017/785 (30), (ES) 2017/1402, (ES) 2018/1876 (31), (ES) 2018/2079, (ES) 2019/313 (32), (ES) 2019/314 (33), (ES) 2020/728 (34), (ES) 2020/1102 (35), (ES) 2020/1222 (36);

(19)

atsižvelgiantį tai, kad šio sprendimo taikymo laikas yra ribotas, tikslinga užtikrinti, kad jis įsigaliotų kuo greičiau, ne vėliau kaip septintą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Naujoviška technologija

Variklio tuščiosios eigos inercinio riedėjimo metu funkcija patvirtinama kaip Reglamento (ES) 2019/631 11 straipsnyje apibrėžta naujoviška technologija, kai tenkinamos šios sąlygos:

a)

variklio tuščiosios eigos inercinio riedėjimo metu funkcija yra tinkama naudoti vidaus degimo varikliu varomuose M1 kategorijos lengvuosiuose automobiliuose arba M1 kategorijos iš vidaus įkraunamose hibridinėse elektra varomose transporto priemonėse, kurių išmatuotos degalų sąnaudos ir išmetamo CO2 kiekio vertės pagal Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos taisyklės Nr. 101 8 priedą gali būti naudojamos nekoreguotos ir kurių galios pavaros konfigūracija yra P0 arba P1; P0 reiškia, kad elektros mašina prijungta prie variklio pavaros diržo, o P1 – kad elektros mašina prijungta prie variklio alkūninio veleno;

b)

transporto priemonėje, kurioje įdiegta variklio tuščiosios eigos inercinio riedėjimo metu funkcija, yra sumontuota automatinė pavarų dėžė arba mechaninė pavarų dėžė su automatine sankaba;

c)

variklio tuščiosios eigos inercinio riedėjimo metu funkcija automatiškai įjungiama važiuojant pagrindiniu važiavimo režimu, kuris parenkamas kiekvieną kartą įjungiant variklį, neatsižvelgiant į tai, koks režimas buvo parinktas išjungiant variklį;

d)

kai variklis veikia transporto priemonei važiuojant pagrindiniu važiavimo režimu, variklio tuščiosios eigos inercinio riedėjimo metu funkcijos neįmanoma išjungti nei vairuotojo, nei išoriniais intervenciniais veiksmais;

e)

variklio tuščiosios eigos inercinio riedėjimo metu funkcija neveikia, kai transporto priemonės greitis yra mažesnis kaip 15 km/h.

2 straipsnis

Išmetamo CO2 kiekio sumažėjimo patvirtinimo paraiška

1.   Gamintojas, remdamasis šiuo sprendimu, gali prašyti, kad tipo patvirtinimo institucija patvirtintų išmetamo CO2 kiekio sumažėjimą dėl pagal 1 straipsnį patvirtintos technologijos (toliau – naujoviška technologija) naudojimo.

2.   Gamintojas užtikrina, kad prie patvirtinimo paraiškos būtų pridėta nepriklausomos sertifikuotos įstaigos patikros ataskaita, kurioje patvirtinama, kad technologija atitinka 1 straipsnio reikalavimus.

3.   Patvirtinus išmetamo CO2 kiekio sumažėjimą pagal 3 straipsnį, gamintojas užtikrina, kad patvirtintas išmetamo CO2 kiekio sumažėjimas ir 4 straipsnio 1 dalyje nurodytas ekologinės naujovės kodas būtų įrašomi atitinkamų transporto priemonių atitikties liudijime.

3 straipsnis

Išmetamo CO2 kiekio sumažėjimo patvirtinimas

1.   Tipo patvirtinimo institucija užtikrina, kad išmetamo CO2 kiekio sumažėjimas dėl naujoviškos technologijos naudojimo būtų nustatomas pagal priede nustatytą metodiką.

2.   Tipo patvirtinimo institucija patvirtintą išmetamo CO2 kiekio sumažėjimą, nustatytą pagal 1 dalį, ir 4 straipsnio 1 dalyje nurodytą ekologinės naujovės kodą įrašo atitinkamuose tipo patvirtinimo dokumentuose.

4.   Tipo patvirtinimo institucija visus elementus, į kuriuos atsižvelgta patvirtinant, registruoja bandymo ataskaitoje ir saugo kartu su 2 straipsnio 2 dalyje nurodyta patikros ataskaita ir paprašyta pateikia šią informaciją Komisijai.

5.   Tipo patvirtinimo institucija išmetamo CO2 kiekio sumažėjimą dėl naujoviškos technologijos naudojimo patvirtina tik jei nustato, kad ta technologija atitinka 1 straipsnio reikalavimus, ir jei pasiektas išmetamo CO2 kiekio sumažėjimas yra ne mažesnis kaip 1 g CO2/km, kaip nustatyta Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 725/2011 9 straipsnio 1 dalies a punkte.

4 straipsnis

Ekologinės naujovės kodas

1.   Šiuo sprendimu patvirtintai naujoviškai technologijai priskiriamas ekologinės naujovės kodas 36.

2.   Į patvirtintą išmetamo CO2 kiekio sumažėjimą, užregistruotą pagal tą ekologinės naujovės kodą, gali būti atsižvelgiama skaičiuojant gamintojų vidutinį savitąjį išmetamo CO2 kiekį tik 2020 kalendoriniais metais.

5 straipsnis

Panaikinimas

Nuo 2021 m. sausio 1 d. panaikinamas šis įgyvendinimo sprendimas ir įgyvendinimo sprendimai 2013/128/ES, 2013/341/ES, 2013/451/ES, 2013/529/ES, 2014/128/ES, 2014/465/ES, 2014/806/ES, (ES) 2015/158, (ES) 2015/206, (ES) 2015/279, (ES) 2015/295, (ES) 2015/1132, (ES) 2015/2280, (ES) 2016/160, (ES) 2016/265, (ES) 2016/588, (ES) 2016/362, (ES) 2016/587, (ES) 2016/1721, (ES) 2016/1926, (ES) 2017/785, (ES) 2017/1402, (ES) 2018/1876, (ES) 2018/2079, (ES) 2019/313, (ES) 2019/314, (ES) 2020/728, (ES) 2020/1102 ir (ES) 2020/1222.

Nuo tos dienos, apskaičiuojant gamintojų vidutinį savitąjį išmetamo CO2 kiekį, į išmetamo CO2 kiekio sumažėjimą, patvirtintą pagal šiuos sprendimus, neatsižvelgiama.

6 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis sprendimas įsigalioja septintą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2020 m. lapkričio 25 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)   OL L 111, 2019 4 25, p. 13.

(2)   2011 m. liepos 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 725/2011, kuriuo nustatoma keleivinių automobilių išmetamo CO2 kiekio mažinimo naujoviškų technologijų pripažinimo ir patvirtinimo sistema pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 443/2009 (OL L 194, 2011 7 26, p. 19).

(3)  https://circabc.europa.eu/sd/a/a19b42c8-8e87-4b24-a78b-9b70760f82a9/July%202018%20Technical%20Guidelines.pdf

(4)   2008 m. liepos 18 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 692/2008, įgyvendinantis ir iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 715/2007 dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių (euro 5 ir euro 6) ir dėl transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos prieigos (OL L 199, 2008 7 28, p. 1).

(5)   2015 m. liepos 10 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/1132 dėl „Porsche AG“ laisvojo riedėjimo funkcijos patvirtinimo kaip naujoviškos keleivinių automobilių išmetamo CO2 kiekio mažinimo technologijos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 443/2009 (OL L 184, 2015 7 11, p. 22).

(6)   2017 m. liepos 28 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/1402 dėl BMW AG variklio tuščiosios eigos inercinio riedėjimo metu funkcijos patvirtinimo kaip naujoviškos keleivinių automobilių išmetamo CO2 kiekio mažinimo technologijos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 443/2009 (OL L 199, 2017 7 29, p. 14).

(7)   2018 m. gruodžio 19 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2018/2079 dėl variklio tuščiosios eigos inercinio riedėjimo metu funkcijos patvirtinimo kaip naujoviškos keleivinių automobilių išmetamo CO2 kiekio mažinimo technologijos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 443/2009 (OL L 331, 2018 12 28, p. 225).

(8)  Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos (JT EEK) Taisyklė Nr. 101. Vieningos tik vidaus degimo varikliu arba hibridine elektrine jėgos pavara varomų lengvųjų automobilių patvirtinimo, atsižvelgiant į išmatuotą išmetamo anglies dioksido kiekį bei sunaudojamą degalų kiekį ir (arba) išmatuotą sunaudojamą elektros energijos kiekį bei elektrinę ridą, nuostatos ir tik elektrine jėgos pavara varomų M1 bei N1 kategorijų transporto priemonių patvirtinimo, atsižvelgiant į išmatuotą sunaudojamą elektros energijos kiekį bei elektrinę ridą, nuostatos (OL L 138, 2012 5 26, p. 1).

(9)   2020 m. balandžio 15 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/683, kuriuo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/858 dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo ir rinkos priežiūros administracinių reikalavimų (OL L 163, 2020 5 26, p. 1).

(10)   2017 m. birželio 1 d. Komisijos reglamentas (ES) 2017/1151, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 715/2007 dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių (Euro 5 ir Euro 6) ir dėl transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos prieigos, iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/46/EB, Komisijos reglamentas (EB) Nr. 692/2008 bei Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1230/2012 ir kuriuo panaikinamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 692/2008 (OL L 175, 2017 7 7, p. 1).

(11)   2013 m. kovo 13 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2013/128/ES dėl šviesos diodų tam tikroms M1 kategorijos transporto priemonės apšvietimo funkcijoms naudojimo kaip naujoviškos technologijos keleivinių automobilių išmetamo CO2 kiekiui mažinti patvirtinimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 443/2009 (OL L 70, 2013 3 14, p. 7).

(12)   2013 m. birželio 27 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2013/341/ES, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 443/2009 kintamosios srovės generatorius Valeo Efficient Generation Alternator patvirtinamas kaip naujoviška keleivinių automobilių išmetamo CO2 kiekio mažinimo technologija (OL L 179, 2013 6 29, p. 98).

(13)   2013 m. rugsėjo 10 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2013/451/ES, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 443/2009 „Daimler“ variklio skyriaus sandarinimo sistema pripažįstama naujoviška naujų keleivinių automobilių išmetamo CO2 kiekio mažinimo technologija (OL L 242, 2013 9 11, p. 12).

(14)   2013 m. spalio 25 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2013/529/ES, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 443/2009 „Bosch“ navigacinė hibridinių transporto priemonių baterijų įkrovos būklės išankstinio valdymo sistema patvirtinama kaip naujoviška keleivinių automobilių išmetamo CO2 kiekio mažinimo technologija (OL L 284, 2013 10 26, p. 36).

(15)   2014 m. kovo 10 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2014/128/ES, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 443/2009 šviesos diodų artimosios šviesos modulis „E-Light“ patvirtinamas kaip naujoviška keleivinių automobilių išmetamo CO2 kiekio mažinimo technologija (OL L 70, 2014 3 11, p. 30).

(16)   2014 m. liepos 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2014/465/ES, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 443/2009 našusis kintamosios srovės generatorius DENSO patvirtinamas kaip naujoviška keleivinių automobilių išmetamo CO2 kiekio mažinimo technologija ir kuriuo iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2013/341/ES (OL L 210, 2014 7 17, p. 17).

(17)   2014 m. lapkričio 18 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2014/806/ES, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 443/2009 „Webasto“ saulės energijos stogas akumuliatoriui krauti patvirtinamas kaip naujoviška keleivinių automobilių išmetamo CO2 kiekio mažinimo technologija (OL L 332, 2014 11 19, p. 34).

(18)   2015 m. sausio 30 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/158, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 443/2009 du „Robert Bosch GmbH“ našieji kintamosios srovės generatoriai patvirtinami kaip naujoviškos keleivinių automobilių išmetamo CO2 kiekio mažinimo technologijos (OL L 26, 2015 1 31, p. 31).

(19)   2015 m. vasario 9 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/206 dėl „Daimler AG“ našiojo išorės apšvietimo, kuriam naudojami šviesos diodai, patvirtinimo kaip naujoviškos keleivinių automobilių išmetamo CO2 kiekio mažinimo technologijos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 443/2009 (OL L 33, 2015 2 10, p. 52).

(20)   2015 m. vasario 19 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/279 dėl saulės energijos stogų „Asola“, skirtų akumuliatoriams įkrauti, patvirtinimo kaip naujoviškos keleivinių automobilių išmetamo CO2 kiekio mažinimo technologijos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 443/2009 (OL L 47, 2015 2 20, p. 26).

(21)   2015 m. vasario 24 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/295 dėl našiųjų kintamosios srovės generatorių „MELCO GXi“ patvirtinimo kaip naujoviškos keleivinių automobilių išmetamo CO2 kiekio mažinimo technologijos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 443/2009 (OL L 53, 2015 2 25, p. 11).

(22)   2015 m. gruodžio 7 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/2280 dėl našiųjų kintamosios srovės generatorių DENSO patvirtinimo kaip naujoviškos keleivinių automobilių išmetamo CO2 kiekio mažinimo technologijos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 443/2009 (OL L 322, 2015 12 8, p. 64).

(23)   2016 m. vasario 5 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/160 dėl „Toyota Motor Europe“ našiojo išorės apšvietimo, kuriam naudojami šviesos diodai, patvirtinimo kaip naujoviškos keleivinių automobilių išmetamo CO2 kiekio mažinimo technologijos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 443/2009 (OL L 31, 2016 2 6, p. 70).

(24)   2016 m. vasario 25 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/265 dėl MELCO variklio-generatoriaus patvirtinimo kaip naujoviškos keleivinių automobilių išmetamo CO2 kiekio mažinimo technologijos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 443/2009 (OL L 50, 2016 2 26, p. 30).

(25)   2016 m. balandžio 14 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/588 dėl našiuosiuose 12 voltų kintamosios srovės generatoriuose naudojamos technologijos patvirtinimo kaip naujoviškos keleivinių automobilių išmetamo CO2 kiekio mažinimo technologijos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 443/2009 (OL L 101, 2016 4 16, p. 25).

(26)   2016 m. kovo 11 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/362 dėl „MAHLE Behr GmbH & Co. KG“ entalpijos rezervuaro patvirtinimo kaip naujoviškos keleivinių automobilių išmetamo CO2 kiekio mažinimo technologijos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 443/2009 (OL L 67, 2016 3 12, p. 59).

(27)   2016 m. balandžio 14 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/587 dėl našiojo išorės apšvietimo, kuriam naudojami šviesos diodai, technologijos patvirtinimo kaip naujoviškos keleivinių automobilių išmetamo CO2 kiekio mažinimo technologijos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 443/2009 (OL L 101, 2016 4 16, p. 17).

(28)   2016 m. rugsėjo 26 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/1721 dėl „Toyota“ ne iš išorės įkraunamų hibridinių elektra varomų transporto priemonių našiojo išorės apšvietimo, kuriam naudojami šviesos diodai, patvirtinimo kaip naujoviškos keleivinių automobilių išmetamo CO2 kiekio mažinimo technologijos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 443/2009 (OL L 259, 2016 9 27, p. 71).

(29)   2016 m. lapkričio 3 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/1926 dėl fotovoltinių stogų, skirtų baterijoms įkrauti, patvirtinimo kaip naujoviškos keleivinių automobilių išmetamo CO2 kiekio mažinimo technologijos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 443/2009 (OL L 297, 2016 11 4, p. 18).

(30)   2017 m. gegužės 5 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/785 dėl našiųjų 12 voltų variklių-generatorių, skirtų naudoti įprastiniais vidaus degimo varikliais varomuose keleiviniuose automobiliuose, patvirtinimo kaip naujoviškos keleivinių automobilių išmetamo CO2 kiekio mažinimo technologijos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 443/2009 (OL L 118, 2017 5 6, p. 20).

(31)   2018 m. lapkričio 29 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2018/1876 dėl technologijos, naudojamos našiuosiuose 12 voltų kintamosios srovės generatoriuose, skirtuose naudoti įprastiniais vidaus degimo varikliais varomose lengvosiose komercinėse transporto priemonėse, patvirtinimo kaip naujoviškos lengvųjų komercinių transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio mažinimo technologijos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 510/2011 (OL L 306, 2018 11 30, p. 53).

(32)   2019 m. vasario 21 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2019/313 dėl „SEG Automotive Germany GmbH“ našiojo 48 V variklio-generatoriaus (BRM) su 48 V/12 V DC/DC keitikliu, skirto naudoti įprastu degimo varikliu varomose ir tam tikrose hibridinėse lengvosiose komercinėse transporto priemonėse, technologijos patvirtinimo kaip naujoviškos lengvųjų komercinių transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio mažinimo technologijos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 510/2011 (OL L 51, 2019 2 22, p. 31).

(33)   2019 m. vasario 21 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2019/314 dėl „SEG Automotive Germany GmbH“ našiojo 48 V variklio-generatoriaus (BRM) su 48 V/12 V DC/DC keitikliu, skirto naudoti įprastu degimo varikliu varomuose ir tam tikruose hibridiniuose lengvuosiuose automobiliuose, technologijos patvirtinimo kaip naujoviškos lengvųjų automobilių išmetamo CO2 kiekio mažinimo technologijos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 443/2009 (OL L 51, 2019 2 22, p. 42).

(34)   2020 m. gegužės 29 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2020/728 dėl tam tikriems lengviesiems automobiliams ir lengvosioms komercinėms transporto priemonėms skirtuose 12 voltų varikliuose-generatoriuose naudojamos našiojo generatoriaus funkcijos patvirtinimo kaip naujoviškos technologijos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/631 (OL L 170, 2020 6 2, p. 21).

(35)   2020 m. liepos 24 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2020/1102 dėl technologijos, naudojamos 48 voltų našiajame variklyje-generatoriuje su 48 voltų/12 voltų DC/DC keitikliu, skirtame naudoti įprastiniais degimo varikliais varomuose ir tam tikruose hibridiniuose elektriniuose lengvuosiuose automobiliuose ir lengvosiose komercinėse transporto priemonėse, patvirtinimo kaip naujoviškos technologijos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/631 ir vertinant pagal naująjį Europos važiavimo ciklą (NEDC) (OL L 241, 2020 7 27, p. 38).

(36)   2020 m. rugpjūčio 24 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2020/1222 dėl našiojo išorės apšvietimo, kuriam naudojami šviesos diodai, patvirtinimo kaip naujoviškos vidaus degimo varikliu varomų lengvųjų komercinių transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio mažinimo technologijos remiantis NEDC bandymo sąlygomis pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/631 (OL L 279, 2020 8 27, p. 5).


PRIEDAS

IŠMETAMO CO2 KIEKIO SUMAŽĖJIMO DĖL VIDAUS DEGIMO VARIKLIU VAROMŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ IR KAI KURIŲ IŠ VIDAUS ĮKRAUNAMŲ HIBRIDINIŲ ELEKTRA VAROMŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ VARIKLIO TUŠČIOSIOS EIGOS INERCINIO RIEDĖJIMO METU FUNKCIJOS NUSTATYMO METODIKA

1.   ŽENKLAI, VIENETAI IR PARAMETRAI

Lotynų abėcėlės ženklai

CO2

— anglies dioksidas;

Image 1

— išmetamo CO2 kiekio sumažėjimas [g CO2/km];

idle_corr

— tuščiosios eigos degalų sąnaudų pataisos koeficientas;

BMC

— bazinės transporto priemonės, pakeistomis bandymo sąlygomis judančios inercinį riedėjimą atitinkančiais manevrais, išmetamo CO2 kiekis [g CO2/km];

Image 2

— pakeistomis bandymo sąlygomis i kartą judant manevrais, atitinkančiais inercinį riedėjimą, bazinės transporto priemonės išmetamo CO2 kiekis [g CO2/km];

Image 3

— bazinės transporto priemonės išmetamo CO2 kiekis i kartą važiuojant pastoviu greičiu k (t. y. 32, 35, 50, 70, 120 km/h) [g CO2/km];

Image 4

— bazinės transporto priemonės išmetamo CO2 kiekis i etapu neatjungus variklio riedant iš inercijos pakeistomis bandymo sąlygomis [g CO2/km];

Image 5

— bazinės transporto priemonės išmetamo CO2 kiekis i etapu neatjungus variklio riedant iš inercijos pakeistomis bandymo sąlygomis, atsižvelgiant į baterijosbalansą [g CO2/km];

Image 6

— i kartą neatjungus variklio iš inercijos nuriedėtas atstumas [km];

Image 7

— i kartą iš inercijos nuriedėtas atstumas [km];

ECE

— elementarusis važiavimo mieste ciklas (NEDC dalis);

EMC

— pakeistomis bandymo sąlygomis ekologinės naujovės transporto priemonės išmetamo CO2 kiekis [g CO2/km];

Image 8

— variklio tuščiosios eigos i etapu išmetamo CO2 kiekis [g CO2/km];

Image 9

— i kartą variklio sinchronizavimo režimu riedant iš inercijos išmetamo CO2 kiekis [g CO2/km];

Image 10

— išmatuotosios degalų sąnaudos per pastovaus greičio k (t. y. 32, 35, 50, 70, 120 km/h) etapą [g/s];

EUDC

— važiavimo ciklas užmiestyje (NEDC dalis);

fstandstill

— tuščiosios eigos degalų sąnaudos transporto priemonei stovint [g/s];

fuel_dens

— degalų tankis [kg/m3];

facc

— degalų sąnaudos variklio tuščiosios eigos sūkių skaičiui padidinti iki pavarų dėžės sūkių skaičiaus [l];

Image 11

— važiavimo varža įjungus neutralią pavarą, išmatuota pasaulinės suderintos engvųjų transporto priemonių bandymų procedūros (angl. WLTP) sąlygomis,taikomomis automatinei ir rankinio perjungimo pavarų dėžėms [N] (3.2 skirsnis);

Image 12

— važiavimo varža riedant iš inercijos neatjungus variklio, išmatuota WLTP ąlygomis, taikomomis automatinei pavarų dėžei [N] (4.1 skirsnis);

Image 13

— važiavimo varža riedant iš inercijos neatjungus variklio, įvertinta NEDC sąlygomis [N] (4.1 skirsnis);

Image 14

— važiavimo varža NEDC sąlygomis, perskaičiuota iš WLTP sąlygų, įjungus eutralią pavarą [N];

Image 15

— važiavimo varža WLTP sąlygomis, įjungus x pavarą, naudojant rankinio erjungimo pavarų dėžę [N];

Ieng

— variklio inercijos momentas (konkretaus variklio) [kgm2];

Image 16

— išmatuotoji pagrindinės baterijos galia i kartą riedant iš inercijos neatjungus variklio [W];

Image 17

— išmatuotoji papildomos baterijos galia i kartą riedant iš inercijos neatjungus variklio [W];

RDCRW

— santykinis realiomis sąlygomis iš inercijos nuriedėtas atstumas, nustatytas š inercijos nuriedėtą atstumą padalijus iš viso per kelionę nuvažiuoto atstumo [%];

RCDmNEDC

— santykinis pakeistomis bandymo sąlygomis iš inercijos nuriedėtas atstumas, ustatytas iš inercijos nuriedėtą atstumą padalijus iš viso mNEDC sąlygomisnuvažiuoto atstumo [%];

UF

— inercinio riedėjimo technologijos naudojimo koeficientas, nustatomas taip:

Image 18

Image 19

— išmetamo CO2 kiekio sumažėjimo neapibrėžtis [g CO2/km];

Image 20

— pakeistomis bandymo sąlygomis ekologinės naujovės transporto priemonės išmetamo CO2 kiekio aritmetinio vidurkio standartinis nuokrypis [g CO2/km];

SUF

— naudojimo koeficiento aritmetinio vidurkio standartinis nuokrypis;

Image 21

— stabdymo varikliu laikas i kartą riedant iš inercijos neatjungus variklio [h];

Image 22

i inercinio riedėjimo trukmė [s];

Image 23

— minimali pastovaus greičio etapų trukmė po greitėjimo arba inercinio lėtėjimo [s];

Image 24

— minimalus laikas po kiekvieno inercinio lėtėjimo iki sustojimo arba iki pastovaus greičio etapo [s];

Image 25

— variklio trinties jėgos momentas (konkretaus variklio) [Nm];

vmin

— mažiausias inercinio riedėjimo greitis [km/h];

vmax

— didžiausias inercinio riedėjimo greitis [km/h];

Image 26

— pastovus važiavimo greitis k (t. y. 32, 35, 50, 70, 120 km/h) i kartą važiuojant pastoviu greičiu [km/h].

Graikų abėcėlės ženklai

ηDCDC

— DC/DC keitiklio našumas, lygus 0,92;

ηbat_discharge

— baterijos iškrovimo efektyvumas, lygus 0,94;

ηalternator

— kintamosios srovės generatoriaus našumas, lygus 0,67;

ΔRESdrag

— Važiavimo varžos, WLTP sąlygomis išmatuotos riedant iš inercijos įjungus neutralią pavarą ir neatjungus variklio, skirtumas [N];

Image 27

— galios pokytis dėl važiavimo varžos traukos stendo, naudojamo pagal WLTP, nuostatų i kartą važiuojant pastoviu greičiu [W];

Image 28

— transporto priemonės važiavimo varžos, nustatytos pagal WLTP ir pagal NEDC, skirtumas i kartą važiuojant pastoviu greičiu [N];

Δtacc

— laikas, reikalingas variklio tuščiosios eigos sūkių skaičiui padidinti iki sinchronizavimo sūkių skaičiaus [s];

Δγacc

— sukimosi kampo pokytis [rad];

Δωacc

— variklio sūkių skaičiaus pokytis (nuo tuščiosios eigos sūkių skaičiaus ωidle iki sinchronizavimo režimo sūkių skaičiaus ωsync) [rad/s].

2.   BANDOMOSIOS TRANSPORTO PRIEMONĖS

Bandomosios transporto priemonės turi atitikti šiuos reikalavimus:

a)

ekologinės naujovės transporto priemonė: transporto priemonė, kurioje naujoviška technologija įdiegta ir važiuojant numatytuoju arba pagrindiniu važiavimo režimu yra aktyvi. Pagrindinis važiavimo režimas – važiavimo režimas, parenkamas kiekvieną kartą įjungiant transporto priemonę, nepriklausomai nuo to, koks režimas buvo parinktas išjungiant transporto priemonę. Važiuojant pagrindiniu važiavimo režimu variklio tuščiosios eigos inercinio riedėjimo metu funkcijos vairuotojas neturi išjungti;

b)

bazinė transporto priemonė – transporto priemonė, kuri visais aspektais yra identiška ekologinės naujovės transporto priemonei, išskyrus pačią naujovišką technologiją, – ji neįdiegta arba pagal numatytąją nuostatą ar važiuojant pagrindiniu važiavimo režimu neįjungta. Bandomoji bazinė transporto priemonė gali būti ekologinės naujovės transporto priemonė, tačiau tokiu atveju prieš lėtėjimą turi būti trumpai pastabdoma, kad būtų išvengta inercinio riedėjimo, kuris paprastai prasidėtų dėl ekologinės naujovės transporto priemonėje įdiegtos inercinio riedėjimo funkcijos, kuri iš principo gali būti išjungiama prieš lėtėjimą nuspaudus stabdžio pedalą. Įjungus stabdžius, inercinio riedėjimo funkcija laikinai, iki kito važiavimo, išjungiama.

3.   PAKEISTŲ BANDYMO SĄLYGŲ NUSTATYMAS

Pakeistos bandymo sąlygos nustatomos taip:

1.

nustatomos kelio apkrovos;

2.

nustatoma saviriedos kreivė variklio tuščiosios eigos inercinio riedėjimo režimu;

3.

sudaromas pakeistas NEDC (mNEDC) greičio profilis;

4.

nustatomi inercinį riedėjimą atitinkantys bazinės transporto priemonės manevrai.

3.1.   Kelio apkrovų nustatymas

Bazinės transporto priemonės ir ekologinės naujovės transporto priemonės kelio apkrovos nustatomos pagal Reglamento (ES) 2017/1151 XXI priedo 4 papildomame priede nustatytą procedūrą ir pagal Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/1153 (1) I priedo 2.3.8 punktą perskaičiuojamos į daug ir mažai CO2 išmetančių transporto priemonių NEDC kelio apkrovas.

3.2.   Saviriedos kreivės variklio tuščiosios eigos inercinio riedėjimo režimu nustatymas

Saviriedos kreivė variklio tuščiosios eigos inercinio riedėjimo režimu nustatoma kaip saviriedos įjungus neutralią pavarą kreivė, nustatyta atliekant tipo patvirtinimo procedūrą pagal Reglamento (ES) 2017/1151 XXI priedo 4 papildomą priedą ir pakoreguota pagal atitinkamą NEDC saviriedos kreivę pagal Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/1153 I priedo 2.3.8 punktą.

3.3.   Pakeisto NEDC (mNEDC) greičio profilio sudarymas

Pakeisto NEDC greičio profilis sudaromas pagal šias nuostatas:

a)

bandymo seką sudaro važiavimo mieste ciklas, sudarytas iš keturių elementariųjų važiavimo mieste ciklų, ir važiavimo užmiestyje ciklas;

b)

visos pagreičio vertės atitinka NEDC greičio profilio pagreičio vertes;

c)

visos pastovaus greičio vertės atitinka NEDC greičio profilio pastovaus greičio vertes;

d)

greičio ir laiko verčių leidžiamosios nuokrypos atitinka JT EEK taisyklės Nr. 101 7 priedo 1.4 dalyje nurodytas vertes;

e)

nuokrypis nuo NEDC profilio turi būti kuo mažesnis, o bendras atstumas turi atitikti NEDC nustatytas leidžiamąsias nuokrypas;

f)

atstumas kiekvieno mNEDC profilio lėtėjimo etapo pabaigoje turi būti lygus atstumui kiekvieno NEDC profilio lėtėjimo etapo pabaigoje;

g)

inercinio riedėjimo etapais vidaus degimo variklis atjungiamas nuo transmisijos ir aktyviai koreguoti transporto priemonės greičio trajektorijos neleidžiama;

h)

mažiausias inercinio riedėjimo greitis vmin: pasiekus apatinę greičio ribą (15 km/h), inercinio riedėjimo režimas turi būti išjungiamas paspaudžiant stabdį;

i)

techniškai pagrįstais atvejais, susitaręs su tipo patvirtinimo institucija, gamintojas gali pasirinkti greitį vmin, kuris būtų didesnis nei 15 km/h;

j)

minimali sustojimo trukmė: minimali trukmė po kiekvieno inercinio lėtėjimo iki sustojimo arba iki pastovaus greičio etapo yra dvi sekundės;

k)

minimali pastovaus greičio etapų trukmė: minimali pastovaus greičio etapų trukmė po įsibėgėjimo arba inercinio lėtėjimo yra dvi sekundės. Techniniais sumetimais šią vertę galima padidinti; ji įrašoma į bandymo ataskaitą;

l)

inercinio riedėjimo režimas gali būti įjungiamas, kai greitis yra mažesnis už didžiausią bandymo ciklo greitį, t. y. 120 km/h.

3.3.1.   Transporto priemonių su rankinio perjungimo pavarų dėže pavarų perjungimo profilio sudarymas

Jei transporto priemonėje įmontuota rankinio perjungimo pavarų dėžė, JT EEK taisyklės Nr. 83 4a priedo 1 ir 2 lentelės, susijusios su pavarų perjungimu, pritaikomos remiantis šiomis nuostatomis:

1.

transporto priemonei įsibėgėjant pavaros perjungiamos taip, kaip nustatyta NEDC reikalavimais.

2.

Pakeisto NEDC žemesnės pavaros įjungimo momentas skiriasi nuo NEDC nustatytojo, kad būtų išvengta žemesnės pavaros perjungimo inercinio riedėjimo etapuose (pvz., numatomo prieš lėtėjimo etapą).

NEDC ECE ir EUDC dalims nustatyti perjungimo momentai, kaip aprašyta JT EEK taisyklės Nr. 83 4a priedo 2 ir 1 lentelėse, pakeičiami pagal toliau pateiktas 1 ir 2 lenteles.

1 lentelė

Veiksmas

Etapas

Pagreitis (m/s2)

Greitis (km/h)

Kiekvieno trukmė

Suminis laikas (s)

Naudotina pavara

Veiksmo (s)

Etapo (s)

Tuščioji eiga

1

0

0

11

11

11

6s PM + 5sK1 (1)

Greitėjimas

2

1,04

0-15

4

4

15

1

Važiavimas pastoviu greičiu

3

0

15

9

8

23

1

Lėtėjimas

4

– 0,69

15-10

2

5

25

1

Lėtėjimas, sankaba išjungta

 

– 0,92

10-0

3

 

28

K1 (1)

Tuščioji eiga

5

0

0

21

21

49

16s PM + 5sK (1)

Greitėjimas

6

0,83

0-15

5

12

54

1

Pavaros perjungimas

 

 

15

2

 

56

 

Greitėjimas

0,94

15-32

5

61

2

Važiavimas pastoviu greičiu

7

0

32

tconst1

tconst1

61 + tconst1

2

Lėtėjimas

8

Savirieda

[32–dv1]

Δtcd1

Δtcd1 + 8 - Δt1 + 3

61 + tconst1 + Δtcd1

2

Lėtėjimas

 

– 0,75

[32-dv1]-10

8 - Δt1

 

69 + tconst1 + Δtcd1 – Δt1

2

Lėtėjimas, sankaba išjungta

 

– 0,92

10-0

3

72 + tconst1 + Δtcd1 – Δt1

K 2 (1)

Tuščioji eiga

9

0

0

21 - Δt1

 

117

16s – Δt1PM + 5sK1 (1)

Greitėjimas

10

0,83

0-15

5

26

122

1

Pavaros perjungimas

 

 

15

2

 

124

 

Greitėjimas

0,62

15-35

9

133

2

Pavaros perjungimas

 

35

2

135

 

Greitėjimas

0,52

35-50

8

143

3

Važiavimas pastoviu greičiu

11

0

50

tconst2

tconst2

tconst2

3

Lėtėjimas

 

Savirieda

[50-dv2]

Δtcd2

Δtcd2

tconst2 + Δtcd2

3

Lėtėjimas

12

– 0,52

[50-dv2]-35

8 - Δt2

8 - Δt2

tconst2 + Δtcd2 + 8 – Δt2

3

Važiavimas pastoviu greičiu

13

0

35

tconst3

tconst3

tconst2 + Δtcd2 + 8 – Δt2 + tconst3

3

Pavaros perjungimas

14

 

35

2

12 + Δtcd3 - Δt3

tconst2 + Δtcd2 + 10 – Δt2+tconst3

 

Lėtėjimas

 

Savirieda

[35-dv3]

Δtcd3

 

tconst2 + Δtcd2 + 10 – Δt2 + tconst3 + Δtcd3

2

Lėtėjimas

– 0,99

[35-dv3]-10

7 - Δt3

tconst2 + Δtcd2 + 17 – Δt2 + tconst3 + Δtcd3 – Δt3

2

Lėtėjimas, sankaba išjungta

– 0,92

10–0

3

tconst2 + Δtcd2 + 20 – Δt2 + tconst3 + Δtcd3 – Δt3

K2 (1)

Tuščioji eiga

15

0

0

7 - Δt3

7 - Δt3

tconst2 + Δtcd2 + 27 – Δt2 + tconst3 + Δtcd3–2*Δt3

7s – Δt3PM (1)


2 lentelė

Veiksmo numeris

Veiksmas

Etapas

Pagreitis (m/s2)

Greitis (km/h)

Kiekvieno trukmė

Suminis laikas (s)

Naudotina pavara

Veiksmo (s)

Etapo (s)

1

Tuščioji eiga

1

0

0

20

20

 

K1  (2)

2

Greitėjimas

2

0,83

0-15

5

41

 

1

3

Pavaros perjungimas

 

15

2

 

4

Greitėjimas

0,62

15-35

9

 

2

5

Pavaros perjungimas

 

35

2

 

6

Greitėjimas

0,52

35-50

8

 

3

7

Pavaros perjungimas

 

50

2

 

8

Greitėjimas

0,43

50-70

13

 

4

9

Važiavimas pastoviu greičiu

3

0

70

tconst4

tconst4

 

5

9’

Lėtėjimas

3’

Savirieda

70-dv4  (*2)

Δtcd4

Δtcd4

 

5

10

Lėtėjimas

4

Savirieda (*1),-0,69

dv4  (*2)-50

8–Δtcd4

8–Δtcd4

 

4

11

Važiavimas pastoviu greičiu

5

0

50

69

69

 

4

12

Greitėjimas

6

0,43

50-70

13

13

 

4

13

Važiavimas pastoviu greičiu

7

0

70

50

50

 

5

14

Greitėjimas

8

0,24

70-100

35

35

 

5

15

Važiavimas pastoviu greičiu (3)

9

0

100

30

30

 

5 (3)

16

Greitėjimas (3)

10

0,28

100-120

20

20

 

5 (3)

17

Važiavimas pastoviu greičiu (3)

11

0

120

tconst5

tconst5

 

5 (3)

17’

Lėtėjimas (3)

 

Savirieda

[120-dv5]

Δtcd5

Δtcd5

 

5 (3)

Nuo 18 iki pabaigos

Jeigu dv5 80

 

Lėtėjimas (3)

12

– 0,69

[120–dv5]-80

16 – Δt5

34 – Δt5

 

5 (3)

Lėtėjimas (3)

 

– 1,04

80-50

8

 

 

5 (3)

Lėtėjimas, sankaba išjungta

1,39

50–0

10

 

K5  (2)

Tuščioji eiga

13

0

0

20–Δt5

20–Δt5

 

PM (2)

Jeigu 50 < dv5 < 80

 

Lėtėjimas (3)

 

– 1,04

[120-dv5]-50

8–Δt5

18–Δt5

 

5 (3)

Lėtėjimas, sankaba išjungta

1,39

50–0

10

 

 

K5  (2)

Tuščioji eiga

13

0

0

20–Δt5

20–Δt5

 

PM (2)

Jeigu dv5 ≤ 50

 

 

 

 

 

 

 

Lėtėjimas, sankaba išjungta

 

1,39

[120-dv5]

10–Δt5

10–Δt5

 

K5  (2)

Tuščioji eiga

13

0

0

20–Δt5

20–Δt5

 

PM (2)

1 ir 2 lentelėse vartojamų terminų apibrėžtys pateiktos JT EEK taisyklėje Nr. 83.

Jei transporto priemonėje įmontuota rankinio perjungimo pavarų dėžė, inercinis riedėjimas pertraukiamas lėtėjant nuo 70 km/h iki 50 km/h, kol iš 5-osios pavaros perjungiama į 4-ąją. Perjungiant pavarą inercinis riedėjimas pertraukiamas, transporto priemonė lėtėja taip pat, kaip pagal NEDC, kol pasiekia 50 km/h greitį. Tokiu atveju skaičiuojant išmetamo CO2 kiekio sumažėjimą dėl inercinio riedėjimo funkcijos įdiegimo bus atsižvelgiama tik į inercinio riedėjimo etapą iki pertraukimo.

3.4.   Inercinį riedėjimą atitinkančių bazinės transporto priemonės manevrų nustatymas

Kiekvienam pagal mNEDC nustatytam ekologinės naujovės transporto priemonės inerciniam riedėjimui nustatoma po atitinkamą bazinės transporto priemonės manevrą. Šiuos manevrus turi sudaryti pastovaus greičio etapas ir lėtėjimo neatjungus variklio (t. y. režimu, kai variklį suktis verčia transporto priemonės judėjimas, nespaudžiamas akceleratoriaus pedalas ir į variklį nepurškiama degalų) etapas nestabdant ir tie manevrai turi atitikti leidžiamąsias inercinio riedėjimo manevrų greičio nuokrypas ir atstumus, nustatytus JT EEK taisyklėje Nr. 83. Atliekant šiuos manevrus, turi būti įjungta automatinė pavarų dėžė arba tam tikrą greitį atitinkanti rankinio perjungimo dėžės pavara, kaip nustatyta 3.3.1 skirsnyje.

Image 29
1 pav. Ekologinės naujovės transporto priemonės inercinis riedėjimas (mėlyna linija) ir inercinį riedėjimą atitinkantis bazinės transporto priemonės manevras (raudona linija)

Kad būtų laikomasi 3.3 skirsnio a–l punktų, tas pats atstumas turi būti nuvažiuotas ir pagal NEDC, ir pagal mNEDC. Kadangi atstumas, kurį bazinė transporto priemonė iš inercijos nurieda neatjungus variklio, dėl spartesnio bazinės transporto priemonės lėtėjimo yra mažesnis už atstumą, kurį iš inercijos nurieda ekologinės naujovės transporto priemonė, trūkstamas atstumas, kurį turi nuvažiuoti bazinė transporto priemonė, užpildomas pastovaus greičio etapais, kuriais pastovus važiavimo greitis yra bazinės transporto priemonės greitis pradedant riedėti iš inercijos prieš inercinio riedėjimo neatjungus variklio etapus. Jeigu inercinio riedėjimo manevro pabaigoje greitis nėra lygus nuliui, dviem atkarpomis nuvažiuojami papildomi atstumai (Δs): vienas – pradiniu greičiu, kitas – galutiniu greičiu.

Važiavimo pastoviu greičiu prieš pradedant

Image 30
inercinį riedėjimą ir baigus
Image 31
inercinį riedėjimą trukmei nustatyti naudojama tiesinių lygčių sistema (1 formulė):

1 formulė

Image 32
1 formulė

Čia:

Δs

bazinės transporto priemonės pastoviu greičiu nuvažiuotas papildomas atstumas, palyginti su ekologinės naujovės transporto priemonės nuvažiuotu atstumu [m];

Δt

bazinės transporto priemonės pastoviu greičiu nuvažiuoto papildomo atstumo važiavimo trukmė, palyginti su ekologinės naujovės transporto priemonės važiavimo trukme [s];

scoast

ekologinės naujovės transporto priemonės iš inercijos nuriedėtas atstumas [m];

sdrag

bazinės transporto priemonės neatjungus variklio iš inercijos nuriedėtas atstumas [m];

vstart

greitis pradedant manevrą (pradedant inercinį riedėjimą arba inercinį riedėjimą neatjungus variklio) [m/s];

vend

greitis baigiant manevrą (baigiant inercinį riedėjimą arba inercinį riedėjimą neatjungus variklio) [m/s];

Image 33

laiko momentas, kuriuo pradedama neatjungus variklio riedėti iš inercijos [s];

Image 34

laiko momentas, kuriuo baigiama neatjungus variklio riedėti iš inercijos [s];

tdrag

inercinio riedėjimo trukmė [s];

tcoast

inercinio riedėjimo neatjungus variklio trukmė [s].

4.   Papildomų parametrų nustatymas

Siekiant nustatyti papildomus parametrus, kurių reikalaujama pagal bandymo metodiką, iš karto po WLTP I tipo bandymo atliekami šie bandymai:

saviriedos neatjungus variklio bandymas (su bazine transporto priemone), siekiant išmatuoti važiavimo varžą inercinio riedėjimo neatjungus variklio etapais (4.1 skirsnis);

važiavimo pastoviu greičiu bandymas (su bazine transporto priemone), siekiant išmatuoti degalų sąnaudas važiuojant pastoviu greičiu. Šis bandymas atliekamas taikant specialų bandymo ciklą, sudarytą iš važiavimo pastoviu 120, 70, 50, 35 ir 32 km/h greičiu atkarpų (4.2 skirsnis);

tuščiosios eigos bandymas (su ekologinės naujovės transporto priemone), siekiant išmatuoti tuščiosios eigos degalų sąnaudas (4.3 skirsnis);

variklio sinchronizavimo energijos nustatymo bandymas (4.4 skirsnis).

4.1.   Savirieda neatjungus variklio (bazinė transporto priemonė)

Siekiant išmatuoti važiavimo varžą riedant iš inercijos neatjungus variklio, atliekamas saviriedos bandymas įjungus pavarų dėžę (žr. 2 paveikslą). Bandymas kartojamas ne mažiau kaip tris kartus ir atliekamas po WLTP I tipo bandymo per tipo patvirtinimo procedūrą ne didesniais kaip 15 minučių intervalais. Ne mažiau kaip tris kartus iš eilės užregistruojama saviriedos kreivė.

4.1.1.   Automatinė pavarų dėžė

Transporto priemonei įsibėgėjant pačiai arba ant traukos stendo, pasiekiamas ne mažesnis kaip 130 km/h greitis.

Per kiekvieną saviriedos bandymą ne didesniais kaip 10 km/h intervalais išmatuojamos važiavimo varžos jėgos, generatoriaus ir visų baterijų srovės stipris.

Image 35
2 pav. Bazinės transporto priemonės savirieda ant transporto priemonių traukos stendo įjungus D pavarą (ne mažiau kaip trys bandymai)

Važiavimo varža riedant iš inercijos neatjungus variklio pagal 2 formulę perskaičiuojama iš WLTP nuostatų į NEDC nuostatas:

2 formulė

Image 36
2 formulė

Image 37

Čia:

ΔRESdrag

važiavimo varžos, WLTP sąlygomis išmatuotos riedant iš inercijos neatjungus variklio ir įjungus neutralią pavarą, skirtumas [N];

Image 38

važiavimo varža, išmatuota, kaip aprašyta 3.2 skirsnyje [N];

Image 39

važiavimo varža riedant iš inercijos neatjungus variklio, išmatuota WLTP sąlygomis [N];

Image 40

važiavimo varža NEDC sąlygomis, perskaičiuota pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2017/1153 I priedo 2.3.8 punktą, kaip aprašyta 3.2 skirsnyje [N].

4.1.2.   Rankinio perjungimo pavarų dėžė

Transporto priemonių su rankinio perjungimo pavarų dėže savirieda kartojama transporto priemonei riedant skirtingais greičiais ir įjungus skirtingas pavaras, ne mažiau kaip po tris kartus kiekvienai pavarai:

naudojant variklį įsibėgėjama iki ne mažesnio kaip 130 km/h greičio, per penkias sekundes greitis stabilizuojamas, tuomet pradedamas saviriedos bandymas įjungus aukščiausią pavarą ir atliekami matavimai greičio intervale nuo 120 km/h iki 60 km/h;

naudojant variklį įsibėgėjama iki 90 km/h greičio, per penkias sekundes greitis stabilizuojamas, tuomet pradedamas saviriedos bandymas įjungus penktąją pavarą ir atliekami matavimai greičio intervale nuo 70 km/h iki 60 km/h;

naudojant variklį įsibėgėjama iki 70 km/h greičio, per penkias sekundes greitis stabilizuojamas, tuomet pradedamas saviriedos bandymas įjungus trečiąją pavarą ir atliekami matavimai greičio intervale nuo 55 km/h iki 35 km/h;

naudojant variklį įsibėgėjama iki 60 km/h greičio, per penkias sekundes greitis stabilizuojamas, tuomet pradedamas saviriedos bandymas įjungus antrąją pavarą ir atliekami matavimai greičio intervale nuo 40 km/h iki 15 km/h.

Per kiekvieną saviriedos bandymą ne didesniais kaip 10 km/h intervalais išmatuojamos važiavimo varžos jėgos, generatoriaus ir visų baterijų srovės stipris [A].

Važiavimo varža riedant iš inercijos neatjungus variklio pagal 3 formulę kiekvienai x pavarai perskaičiuojama iš WLTP nuostatų į NEDC nuostatas:

3 formulė

Image 41
3 formulė

Image 42

4.1.3.   Baterijos apkrovos balansas riedant iš inercijos neatjungus variklio

Baterijos arba baterijų apkrovos balansas riedant iš inercijos neatjungus variklio apskaičiuojamas pagal 4 arba 5 formulę.

Jei transporto priemonėje įrengta pagrindinė ir papildoma baterijos, taikoma 4 formulė:

4 formulė

Image 43
4 formulė

Čia:

Image 44

:

i kartą riedant iš inercijos neatjungus variklio regeneruota energija, apskaičiuota kaip per kiekvieną saviriedos neatjungus variklio bandymą gautų verčių aritmetinis vidurkis [Wh];

Image 45

:

i inercinio riedėjimo neatjungus variklio trukmė [s];

Image 46

:

vidutinė (per kartotinius inercinio riedėjimo neatjungus variklio bandymus) išmatuota pagrindinės baterijos galia i kartą riedant iš inercijos neatjungus variklio [W];

Image 47

:

vidutinė (per kartotinius inercinio riedėjimo neatjungus variklio bandymus) išmatuota pagalbinės baterijos galia i kartą riedant iš inercijos neatjungus variklio [W];

ηDCDC

:

DC/DC keitiklio našumas, lygus 0,92; jei DC/DC keitiklio nėra, ši vertė prilyginama vienetui.

Jei yra tik viena baterija (t. y. 12 V baterija), taikoma 5 formulė:

5 formulė

Image 48
5 formulė

Regeneruota energija pagal 6 formulę perskaičiuojama į išmetamo CO2 kiekį:

6 formulė

Image 49
6 formulė

Čia:

ηbat_discharge

:

baterijos iškrovimo efektyvumas, lygus 0,94;

ηalternator

:

kintamosios srovės generatoriaus našumas, lygus 0,67;

Image 50

:

i kartą neatjungus variklio iš inercijos nuriedėtas atstumas [km];

Vpe

:

efektyviosios energijos sąnaudos, nurodytos 3 lentelėje ;

CF

:

perskaičiavimo koeficientas, nustatytas 4 lentelėje.

3 lentelė

Efektyviosios energijos sąnaudos

Variklio tipas

Efektyviosios energijos sąnaudos (Vpe)

l/kWh

Benzininis

0,264

Benzininis turbininis

0,280

Dyzelinis

0,220


4 lentelė

Degalų perskaičiavimo koeficientas

Degalų rūšis

Perskaičiavimo koeficientas (CF)

g CO2/l

Benzinas

2 330

Dyzelinas

2 640

4.2.   Važiavimo pastoviu greičiu bandymas

Degalų sąnaudos važiavimo pastoviu greičiu etapu matuojamos ant traukos stendo, naudojant degalų ir (arba) elektros energijos sąnaudų stebėsenos įtaisą (OBFCM), atitinkantį Reglamento (ES) 2017/1151 XXII priede nustatytus reikalavimus.

Degalų sąnaudos matuojamos taikant važiavimo modelį, apimantį visus NEDC važiavimo pastoviu – 32, 35, 50, 70 ir 120 km/h – greičiu etapus. Siekiant užtikrinti, kad pagal NEDC būtų taikomi vienodi pavarų perjungimo momentai ir pasirenkamos vienodos transporto priemonių su rankinio perjungimo pavarų dėže pavaros, važiavimo pastoviu greičiu etapų seka turi būti tokia, kaip nurodyta 3 paveiksle.

Image 51
3 pav. Važiavimo modelis, apimantis reikiamus NEDC pagrįstus važiavimo pastoviu greičiu etapus

Kiekvienas pastovaus greičio etapas trunka 90 sekundžių ir padalijamas taip: 20 sekundžių greičiui ir išmetamųjų teršalų kiekiui stabilizuoti, 60 sekundžių OBFCM matavimams ir 10 sekundžių, kad vairuotojas pasirengtų būsimam važiavimo manevrui.

Greičio ir greitėjimo profiliai aprašyti šio priedo priedėlyje.

Pastovaus greičio bandymas atliekamas po 4.1 skirsnyje nustatyto saviriedos neatjungus variklio bandymo.

Siekiant nustatyti degalų sąnaudas pagal NEDC važiuojant pastoviu greičiu, matavimų, atliktų pagal WLTP pagrįstas tipo patvirtinimui taikomas traukos stendo nuostatas (transporto priemonės kelio apkrova ir transporto priemonės masė), rezultatai turi būti pakoreguojami pagal NEDC sąlygas, kaip nurodyta toliau:

7 formulė

Image 52
7 formulė

8 formulė

Image 53
8 formulė

Čia:

Image 54

:

važiuojant pastoviu greičiu k (t. y. 32, 35, 50, 70, 120 km/h) išmetamo CO2 kiekis i kartą važiuojant pastoviu greičiu [g CO2/km];

Image 55

:

(pagal WLTP) išmatuotos degalų sąnaudos važiuojant pastoviu greičiu k (t. y. 32, 35, 50, 70, 120 km/h), kaip aritmetinis išmatuotų verčių vidurkis [g/s];

Image 56

:

i važiavimo pastoviu greičiu trukmė [s];

Image 57

:

i kartą važiuojant pastoviu greičiu nuvažiuotas atstumas [km];

fuel_dens

:

degalų tankis [kg/m3];

Image 58

:

galios pokytis dėl WLTP pagrįstų važiavimo varžai nustatyti naudojamo traukos stendo nuostatų i kartą važiuojant pastoviu greičiu [kW];

Image 59

:

transporto priemonės važiavimo varžos, apskaičiuotos pagal WLTP pagrįstas važiavimo varžai nustatyti naudojamo traukos stendo nuostatas ir pagal atitinkamas NEDC pagrįstas nuostatas, skirtumas, susijęs su i važiavimu pastoviu greičiu, kaip nustatyta 4.1 skirsnyje [N];

Image 60

:

pastovus važiavimo greitis k (t. y. 32, 35, 50, 70, 120 km/h) i kartą važiuojant pastoviu greičiu [km/h].

Matuojamas generatoriaus ir visų baterijų srovės stipris, o kiekvieno 60 s matavimo intervalo metu baterijos įkrovos būsena pakoreguojama pagal Reglamento (ES) 2017/1151 XXI priedo 8 papildomo priedo 2 priedėlį.

Degalų sąnaudos per kiekvieną važiavimo pastoviu greičiu k etapą nustatomos taip:

9 formulė

Image 61
9 formulė

10 formulė

Image 62
10 formulė

Čia:

J

:

matavimo taškų skaičius (J = 60) per kiekvieną važiavimo pastoviu greičiu k (32, 35, 50, 70 ir 120 km/h) etapą;

Image 63

:

degalų sąnaudų vertė j, išmatuota per važiavimo pastoviu greičiu k (32, 35, 50, 70, 120 km/h) etapą [g/s];

Image 64

:

standartinis degalų sąnaudų per važiavimo pastoviu greičiu k (32, 35, 50, 70 ir 120 km/h) etapą nuokrypis.

4.3.   Tuščiosios eigos degalų sąnaudų arba tuščiosios eigos sūkių skaičiaus bandymas

Tuščiosios eigos degalų sąnaudos transporto priemonei riedant iš inercijos gali būti matuojamos tiesiogiai, naudojant Reglamento (ES) 2017/1151 XXII priede nustatytus reikalavimus atitinkantį OBFCM, ir ši išmatuota vertė gali būti naudojama

Image 65
apskaičiuoti.

Kitas būdas –

Image 66
apskaičiuoti pagal 12 formulę, taikant toliau aprašytą metodiką.

Tuščiosios eigos degalų sąnaudos (g/s) matuojamos naudojant Reglamento (ES) 2017/1151 XXII priede nustatytus reikalavimus atitinkantį OBFCM. Šis matavimas atliekamas iškart po 1 tipo bandymo, kol variklis tebėra šiltas, šiomis sąlygomis:

a)

transporto priemonės greitis lygus nuliui;

b)

automatinė variklio išjungimo ir paleidimo sistema („start-stop“) yra išjungta;

c)

baterijos įkrovos būsena yra subalansuota.

Transporto priemonės variklis trims minutėms paliekamas veikti tuščiąja eiga, kad stabilizuotųsi. Dvi minutes matuojamos degalų sąnaudos. Į pirmosios minutės rezultatus neatsižvelgiama. Tuščiosios eigos degalų sąnaudos apskaičiuojamos kaip transporto priemonės vidutinės degalų sąnaudos antrąją minutę.

Gamintojas gali reikalauti, kad tuščiosios eigos degalų sąnaudų matavimai būtų taikomi ir kitoms tai pačiai interpoliacijos šeimai priklausančioms transporto priemonėms, jei jų variklio tuščiosios eigos sūkių skaičius yra toks pat. Gamintojas tipo patvirtinimo institucijai arba techninei tarnybai įrodo, kad tos sąlygos yra įvykdytos.

Jei variklio tuščiosios eigos degalų sąnaudos transporto priemonei riedant iš inercijos ir transporto priemonei stovint, o jos varikliui veikiant tuščiąja eiga, skiriasi, taikomas pagal 11 formulę apskaičiuotas pataisos koeficientas.

11 formulė

Image 67
11 formulė

Čia:

Image 68

vidutinis variklio tuščiosios eigos sūkių skaičius transporto priemonei riedant iš inercijos, nustatytas pagal 14 formulę [sūkiai per minutę];

Image 69

vidutinis variklio tuščiosios eigos sūkių skaičius transporto priemonei stovint, o jos varikliui veikiant tuščiąja eiga, nustatytas pagal 15 formulę [sūkiai per minutę].

Vidutinis variklio tuščiosios eigos inercinio riedėjimo metu sūkių skaičius yra variklio tuščiosios eigos sūkių skaičiaus verčių, per OBD sistemos prievadą išmatuotų 10 km/h intervalais transporto priemonei lėtėjant nuo 130 km/h iki 10 km/h, aritmetinis vidurkis.

Kitas būdas – naudoti didžiausio galimo iš inercijos riedančios transporto priemonės variklio tuščiosios eigos sūkių skaičiaus ir stovinčios transporto priemonės variklio tuščiosios eigos sūkių skaičiaus santykį.

Jeigu gamintojas gali įrodyti, kad variklio tuščiosios eigos sūkių skaičiaus padidėjimas transporto priemonės inercinio riedėjimo etapais yra mažesnis nei 5 % variklio tuščiosios eigos sūkių skaičiaus transporto priemonei stovint, idle_corr vertė gali būti prilyginta vienetui.

Pakoreguotieji per kiekvieną etapą išmetamo CO2 kiekiai

Image 70
[g CO2/km], gaunami remiantis tuščiosios eigos degalų sąnaudomis, apskaičiuojami pagal 12 formulę:

12 formulė

Image 71
12 formulė

Čia:

Image 72

:

variklio tuščiosios eigos i etapu išmetamo CO2 kiekis [g CO2/km];

Image 73

:

i inercinio riedėjimo trukmė [s];

Image 74

:

i kartą iš inercijos nuriedėtas atstumas [km];

Image 75

:

vidutinės variklio tuščiosios eigos degalų sąnaudos transporto priemonei stovint [g/s], t. y. aritmetinis 60 matavimų vidurkis.

Vidutinis variklio tuščiosios eigos sūkių skaičius transporto priemonei riedant iš inercijos matuojamas 10 km/h intervalais, atsižvelgiant į kiekvieno etapo U matavimus (1 s intervalais), ir apskaičiuojamas pagal 13 formulę:

13 formulė

Image 76
13 formulė

Taigi vidutinis variklio tuščiosios eigos sūkių skaičius transporto priemonei riedant iš inercijos, apimantis visus 10 km/h intervalus H, apskaičiuojamas pagal 14 formulę:

14 formulė

Image 77
14 formulė

Vidutinis variklio tuščiosios eigos sūkių skaičius transporto priemonei stovint apskaičiuojamas pagal 15 formulę:

15 formulė

Image 78
15 formulė

Čia:

stand_speedl

variklio tuščiosios eigos sūkių skaičius transporto priemonei stovint l matavimo metu;

L

matavimo taškų skaičius.

4.4.   Variklio sinchronizavimo energijos nustatymas

i kartą riedant iš inercijos variklio sinchronizavimo režimu išmetamo CO2 kiekis

Image 79
[g CO2/km] nustatomas pagal 16 formulę:

16 formulė

Image 80
16 formulė

Čia:

facc:

:

degalų sąnaudos variklio tuščiosios eigos sūkių skaičiui padidinti iki sinchronizavimo režimo sūkių skaičiaus [l];

CF

:

perskaičiavimo koeficientas, nustatytas 4 lentelėje [g CO2/l];

Image 81

:

i kartą iš inercijos nuriedėtas atstumas [km].

Gamintojai tipo patvirtinimo institucijai ir (arba) techninei tarnybai pateikia sinchronizavimo režimu veikiančio variklio degalų sąnaudų vertę [l], nustatytą pagal toliau aprašytą metodiką.

4.4.1.   Degalų sąnaudų variklio tuščiosios eigos sūkių skaičiui padidinti iki sinchronizavimo režimo sūkių skaičiaus apskaičiavimas

Baigus riedėti iš inercijos, reikia papildomo energijos kiekio (Eacc) variklio sūkių skaičiui padidinti iki sinchronizavimo režimo sūkių skaičiaus.

Energija, reikalinga tam, kad transporto priemonės variklio sūkių skaičius pasiektų sinchronizavimo režimo sūkių skaičių Eacc, yra energijos kiekių, susijusių su greitėjimo užtikrinimu transporto priemonėje ir transporto priemonėje naudojamomis trinties jėgomis, suma, apskaičiuojama pagal 17 formulę:

17 formulė

Eacc = Eacc,kin + Eacc,fric

Čia:

Eacc,kin

:

energija, susijusi su greitėjimo užtikrinimu transporto priemonėje [kJ];

Eacc,fric

:

energija, susijusi su transporto priemonėje naudojamomis trinties jėgomis [kJ].

Šie energijos kiekiai atitinkamai apskaičiuojami pagal 18 ir 19 formules.

18 formulė

Image 82
18 formulė

Čia:

Ieng

:

variklio inercijos momentas (konkretaus variklio) [kgm2];

Image 83

:

variklio sūkių skaičiaus pokytis (nuo tuščiosios eigos sūkių skaičiaus ωidle iki sinchronizavimo režimo sūkių skaičiaus ωsync) [rad/s].

19 formulė

Image 84
19 formulė

Čia:

Image 85

:

variklio trinties jėgos momentas (konkretaus variklio) [Nm];

Δγacc

:

sukimosi kampo pokytis [rad], nustatytas pagal 20 formulę:

20 formulė

Δγacceng = (ωidle + 0,5•Δωacc) • Δtacc

with Δtacc as defined in Formula 21:

Formula 21:

Δtacc = tsync – tidle

Galiausiai pagal toliau pateiktą formulę apskaičiuojamas sinchronizavimo režimo sūkių skaičiui pasiekti reikalingas degalų kiekis [l]:

22 formulė

facc = (Eacc,kin + Eacc,fric)•VPe • 3,6

Čia:

Vpe

:

3 lentelėje nurodytos efektyviosios energijos sąnaudos [l/kWh].

5.   Pakeistomis bandymo sąlygomis ekologinės naujovės transporto priemonės išmetamo CO2 kiekio (EMC) nustatymas

Per kiekvieną ekologinės naujovės transporto priemonės i inercinį riedėjimą išmetamo CO2 kiekis

Image 86
[g CO2/km] nustatomas pagal 23 formulę:

23 formulė

Image 87
23 formulė

Čia:

Image 88

:

variklio tuščiosios eigos i etapu išmetamo CO2 kiekis, kaip nustatyta 4.3 punkte;

Image 89

:

i kartą riedant iš inercijos variklio sinchronizavimo režimu išmetamo CO2 kiekis, kaipnustatyta 4.4 punkte.

Visas pakeistomis bandymo sąlygomis riedant iš inercijos ekologinės naujovės transporto priemonės išmetamo CO2 kiekis (EMC ) [g CO2/km] nustatomas pagal 24 formulę:

24 formulė

Image 90
24 formulė

Čia:

I

:

bendras (ekologinės naujovės transporto priemonės) inercinio riedėjimo kartų skaičius ir atitinkamų (bazinės transporto priemonės) važiavimo manevrų skaičius;

i

:

i inercinis riedėjimas (ekologinės naujovės transporto priemonės) ir atitinkamas (bazinės transporto priemonės) važiavimo manevras.

6.   Pakeistomis sąlygomis bazinės transporto priemonės išmetamo CO2 kiekio (BMC ) nustatymas

Per kiekvieną atitinkamą i važiavimo manevrą, atitinkantį inercinį riedėjimą, kaip aprašyta 3.4 skirsnyje, pakeistomis sąlygomis bazinės transporto priemonės išmetamo CO2 kiekis

Image 91
[g CO2/km] nustatomas pagal 25 formulę:

25 formulė

Image 92
25 formulė

Visas pakeistomis sąlygomis bazinės transporto priemonės išmetamo CO2 kiekis BMC [g CO2/km] nustatomas pagal 26 formulę:

26 formulė

Image 93
26 formulė

Čia:

Image 94

inercinio riedėjimo neatjungus variklio i etapu bazinės transporto priemonės išmetamo CO2 kiekis (aritmetinis vidurkis) pakeistomis bandymo sąlygomis, atsižvelgiant įbaterijos balansą [g CO2/km], nustatytas pagal 6 formulę;

Image 95

važiuojant pastoviu greičiu k (t. y. 32, 35, 50, 70, 120 km/h) išmetamo CO2 kiekis i kartą važiuojant pastoviu greičiu [g CO2/km], nustatytas pagal 7 formulę.

7.   Išmetamo CO2 kiekio sumažėjimo apskaičiavimas

Išmetamo CO2 kiekio sumažėjimas dėl variklio tuščiosios eigos inercinio riedėjimo metu funkcijos nustatomas pagal 27 formulę:

27 formulė

Image 96
27 formulė

Čia:

Image 97

:

išmetamo CO2 kiekio sumažėjimas [g CO2/km];

BMC

:

per manevrus, atitinkančius inercinį riedėjimą, pakeistomis bandymo sąlygomis bazinės transporto priemonės išmetamo CO2 kiekis [g CO2/km];

EMC

:

pakeistomis bandymo sąlygomis riedant iš inercijos ekologinės naujovės transporto priemonės išmetamo CO2 kiekis [g CO2/km];

UFMC

:

inercinio riedėjimo technologijos naudojimo koeficientas, lygus 0,52, jei transporto priemonėje įmontuota automatinė pavarų dėžė, arba 0,48, jei transporto priemonėje įmontuota rankinio perjungimo pavarų dėžė su automatine sankaba.

8.   Neapibrėžties apskaičiavimas

Išmetamo CO2 kiekio neapibrėžtis

Image 98
neturi viršyti 0,5 g CO2/km.

Ši išmetamo CO2 kiekio sumažėjimo neapibrėžtis apskaičiuojama taip:

28 formulė

Image 99
28 formulė

Čia:

Image 100

:

per inercinį riedėjimą atitinkančius manevrus pakeistomis bandymo sąlygomis bazinės transporto priemonės išmetamo CO2 kiekio [g CO2/km] aritmetinio vidurkio standartinis nuokrypis, nustatytas pagal 29 formulę;

Image 101

:

pakeistomis bandymo sąlygomis riedant iš inercijos ekologinės naujovės transporto priemonės išmesto CO2 kiekio [g CO2/km] aritmetinio vidurkio standartinis nuokrypis, nustatytas pagal 30–34 formules;

sUF

:

naudojimo koeficiento aritmetinio vidurkio standartinis nuokrypis, lygus 0,027;

Image 102
nustatomas taip:

29 formulė

Image 103
29 formulė

Čia:

Image 104

ir

Image 105

Image 106
nustatomas toliau nurodytu būdu, atsižvelgiant į fidle vertę:

Jeigu fidle = fidle_meas:

30 formulė

Image 107
30 formulė

Jeigu fidle = fstandstill:

31 formulė

Image 108
31 formulė

Jeigu fidle = idle_corr • fstandstill:

32 formulė

Image 109
32 formulė

Čia:

33 formulė

Image 110
33 formulė

ir

34 formulė

Image 111
34 formulė

9.   Tipo patvirtinimo institucijos atliekamas išmetamo CO2 kiekio sumažėjimo patvirtinimas

Tipo patvirtinimo institucija pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 725/2011 11 straipsnį patvirtina kiekvienos versijos transporto priemonės, kurioje įdiegta variklio tuščiosios eigos inercinio riedėjimo metu funkcija, išmetamo CO2 kiekio sumažėjimą, imdama mažiausią išmetamo CO2 kiekio sumažėjimą, atitinkamai nustatytą interpoliacijos šeimos, kuriai priklauso transporto priemonės versija, mažai ir daug CO2 išmetančioms transporto priemonėms.

Nustatant išmetamo CO2 kiekio sumažėjimą ir jį lyginant su minimalia ribine išmetamo CO2 kiekio sumažėjimo verte, lygia 1g CO2/km, atsižvelgiama į išmetamo CO2 kiekio sumažėjimo neapibrėžtį, nustatytą pagal 8 skirsnį, kaip nustatyta 10 skirsnyje.

Išmetamo CO2 kiekio sumažėjimo neapibrėžtis apskaičiuojama interpoliacijos šeimos mažai ir daug CO2 išmetančioms transporto priemonėms. Jeigu viena iš tų transporto priemonių neatitinka 8 arba 10 skirsnyje nustatytų kriterijų, tipo patvirtinimo institucija nepatvirtina nė vienos iš atitinkamai interpoliacijos šeimai priklausančių transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio sumažėjimo.

10.   Lyginimas su minimalia ribine verte

Atsižvelgiant į neapibrėžtį, nustatytą pagal 8 skirsnį, išmetamo CO2 kiekio sumažėjimas turi viršyti Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 725/2011 9 straipsnio 1 dalyje nustatytą minimalią ribinę vertę, lygią 1 g CO2/km, kaip nurodyta toliau:

35 formulė

Image 112
35 formulė

Čia:

MT

:

minimali ribinė vertė (1 g CO2/km);

Image 113

:

išmetamo CO2 kiekio sumažėjimas [g CO2/km];

Image 114

:

išmetamo CO2 kiekio sumažėjimo neapibrėžtis [g CO2/km].

Jeigu pagal 35 formulę pasiekiama minimali ribinė vertė, taikoma Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 725/2011 11 straipsnio 2 dalies antra pastraipa.

Priedėlis

Degalų sąnaudų važiuojant pastoviu greičiu matavimo ciklas

Laikas

Greitis

Pagreitis *

Rankinio perjungimo pavarų dėžės pavara

[s]

[km/h]

[m/s2]

[–]

0

0,0

0,00

Neutrali

1

0,0

0,00

Neutrali

2

0,0

0,00

Neutrali

3

0,0

0,00

Neutrali

4

0,0

0,00

Neutrali

5

0,0

0,00

Neutrali

6

0,0

0,00

Neutrali

7

0,0

0,00

Neutrali

8

0,0

0,00

Neutrali

9

0,0

0,00

Neutrali

10

0,0

0,00

Neutrali

11

0,0

0,00

Neutrali

12

0,0

0,00

Neutrali

13

0,0

0,00

Neutrali

14

0,0

0,00

Sankaba

15

0,0

0,69

1

16

2,5

0,69

1

17

5,0

0,69

1

18

7,5

0,69

1

19

9,9

0,69

1

20

12,4

0,69

1

21

14,9

0,51

1

22

16,7

0,51

2

23

18,6

0,51

2

24

20,4

0,51

2

25

22,2

0,51

2

26

24,1

0,51

2

27

25,9

0,51

2

28

27,8

0,51

2

29

29,6

0,51

2

30

31,4

0,51

2

31

33,3

0,51

2

32

35,1

0,42

2

33

36,6

0,42

3

34

38,1

0,42

3

35

39,6

0,42

3

36

41,1

0,42

3

37

42,7

0,42

3

38

44,2

0,42

3

39

45,7

0,42

3

40

47,2

0,42

3

41

48,7

0,42

3

42

50,2

0,40

3

43

51,7

0,40

4

44

53,1

0,40

4

45

54,5

0,40

4

46

56,0

0,40

4

47

57,4

0,40

4

48

58,9

0,40

4

49

60,3

0,40

4

50

61,7

0,40

4

51

63,2

0,40

4

52

64,6

0,40

4

53

66,1

0,40

4

54

67,5

0,40

4

55

68,9

0,40

4

56

70,4

0,24

5

57

71,2

0,24

5

58

72,1

0,24

5

59

73,0

0,24

5

60

73,8

0,24

5

61

74,7

0,24

5

62

75,6

0,24

5

63

76,4

0,24

5

64

77,3

0,24

5

65

78,2

0,24

5

66

79,0

0,24

5

67

79,9

0,24

5

68

80,7

0,24

5

69

81,6

0,24

5

70

82,5

0,24

5

71

83,3

0,24

5

72

84,2

0,24

5

73

85,1

0,24

5

74

85,9

0,24

5

75

86,8

0,24

5

76

87,7

0,24

5

77

88,5

0,24

5

78

89,4

0,24

5

79

90,3

0,24

5

80

91,1

0,24

5

81

92,0

0,24

5

82

92,8

0,24

5

83

93,7

0,24

5

84

94,6

0,24

5

85

95,4

0,24

5

86

96,3

0,24

5

87

97,2

0,24

5

88

98,0

0,24

5

89

98,9

0,24

5

90

99,8

0,24

5

91

100,6

0,28

5 arba 6

92

101,6

0,28

5 arba 6

93

102,6

0,28

5 arba 6

94

103,6

0,28

5 arba 6

95

104,7

0,28

5 arba 6

96

105,7

0,28

5 arba 6

97

106,7

0,28

5 arba 6

98

107,7

0,28

5 arba 6

99

108,7

0,28

5 arba 6

100

109,7

0,28

5 arba 6

101

110,7

0,28

5 arba 6

102

111,7

0,28

5 arba 6

103

112,7

0,28

5 arba 6

104

113,7

0,28

5 arba 6

105

114,7

0,28

5 arba 6

106

115,7

0,28

5 arba 6

107

116,7

0,28

5 arba 6

108

117,8

0,28

5 arba 6

109

118,8

0,28

5 arba 6

110

119,8

0,00

5 arba 6

111

120,0

0,00

5 arba 6

112

120,0

0,00

5 arba 6

113

120,0

0,00

5 arba 6

114

120,0

0,00

5 arba 6

115

120,0

0,00

5 arba 6

116

120,0

0,00

5 arba 6

117

120,0

0,00

5 arba 6

118

120,0

0,00

5 arba 6

119

120,0

0,00

5 arba 6

120

120,0

0,00

5 arba 6

121

120,0

0,00

5 arba 6

122

120,0

0,00

5 arba 6

123

120,0

0,00

5 arba 6

124

120,0

0,00

5 arba 6

125

120,0

0,00

5 arba 6

126

120,0

0,00

5 arba 6

127

120,0

0,00

5 arba 6

128

120,0

0,00

5 arba 6

129

120,0

0,00

5 arba 6

130

120,0

0,00

5 arba 6

131

120,0

0,00

5 arba 6

132

120,0

0,00

5 arba 6

133

120,0

0,00

5 arba 6

134

120,0

0,00

5 arba 6

135

120,0

0,00

5 arba 6

136

120,0

0,00

5 arba 6

137

120,0

0,00

5 arba 6

138

120,0

0,00

5 arba 6

139

120,0

0,00

5 arba 6

140

120,0

0,00

5 arba 6

141

120,0

0,00

5 arba 6

142

120,0

0,00

5 arba 6

143

120,0

0,00

5 arba 6

144

120,0

0,00

5 arba 6

145

120,0

0,00

5 arba 6

146

120,0

0,00

5 arba 6

147

120,0

0,00

5 arba 6

148

120,0

0,00

5 arba 6

149

120,0

0,00

5 arba 6

150

120,0

0,00

5 arba 6

151

120,0

0,00

5 arba 6

152

120,0

0,00

5 arba 6

153

120,0

0,00

5 arba 6

154

120,0

0,00

5 arba 6

155

120,0

0,00

5 arba 6

156

120,0

0,00

5 arba 6

157

120,0

0,00

5 arba 6

158

120,0

0,00

5 arba 6

159

120,0

0,00

5 arba 6

160

120,0

0,00

5 arba 6

161

120,0

0,00

5 arba 6

162

120,0

0,00

5 arba 6

163

120,0

0,00

5 arba 6

164

120,0

0,00

5 arba 6

165

120,0

0,00

5 arba 6

166

120,0

0,00

5 arba 6

167

120,0

0,00

5 arba 6

168

120,0

0,00

5 arba 6

169

120,0

0,00

5 arba 6

170

120,0

0,00

5 arba 6

171

120,0

0,00

5 arba 6

172

120,0

0,00

5 arba 6

173

120,0

0,00

5 arba 6

174

120,0

0,00

5 arba 6

175

120,0

0,00

5 arba 6

176

120,0

0,00

5 arba 6

177

120,0

0,00

5 arba 6

178

120,0

0,00

5 arba 6

179

120,0

0,00

5 arba 6

180

120,0

0,00

5 arba 6

181

120,0

0,00

5 arba 6

182

120,0

0,00

5 arba 6

183

120,0

0,00

5 arba 6

184

120,0

0,00

5 arba 6

185

120,0

0,00

5 arba 6

186

120,0

0,00

5 arba 6

187

120,0

0,00

5 arba 6

188

120,0

0,00

5 arba 6

189

120,0

0,00

5 arba 6

190

120,0

0,00

5 arba 6

191

120,0

0,00

5 arba 6

192

120,0

0,00

5 arba 6

193

120,0

0,00

5 arba 6

194

120,0

0,00

5 arba 6

195

120,0

0,00

5 arba 6

196

120,0

0,00

5 arba 6

197

120,0

0,00

5 arba 6

198

120,0

0,00

5 arba 6

199

120,0

0,00

5 arba 6

200

120,0

0,00

5 arba 6

201

120,0

0,00

5 arba 6

202

120,0

– 0,69

5 arba 6

203

117,5

– 0,69

5 arba 6

204

115,0

– 0,69

5 arba 6

205

112,5

– 0,69

5 arba 6

206

110,1

– 0,69

5 arba 6

207

107,6

– 0,69

5 arba 6

208

105,1

– 0,69

5 arba 6

209

102,6

– 0,69

5 arba 6

210

100,1

– 0,69

5 arba 6

211

97,6

– 0,69

5 arba 6

212

95,2

– 0,69

5 arba 6

213

92,7

– 0,69

5 arba 6

214

90,2

– 0,69

5 arba 6

215

87,7

– 0,69

5 arba 6

216

85,2

– 0,69

5 arba 6

217

82,7

– 0,69

5 arba 6

218

80,3

– 1,04

5 arba 6

219

76,5

– 1,04

5 arba 6

220

72,8

– 1,04

5 arba 6

221

69,0

– 1,04

5 arba 6

222

65,3

– 1,04

5 arba 6

223

61,5

– 1,04

5 arba 6

224

57,8

– 1,04

5 arba 6

225

54,0

– 1,04

5 arba 6

226

50,3

– 1,39

Sankaba

227

45,3

– 1,39

Sankaba

228

40,3

– 1,39

Sankaba

229

35,3

– 1,39

Sankaba

230

30,3

– 1,39

Sankaba

231

25,3

– 1,39

Sankaba

232

20,3

0,00

2

233

20,0

0,00

2

234

20,0

0,00

2

235

20,0

0,00

2

236

20,0

0,00

2

237

20,0

0,00

2

238

20,0

0,00

2

239

20,0

0,00

2

240

20,0

0,00

2

241

20,0

0,00

2

242

20,0

0,00

2

243

20,0

0,00

2

244

20,0

0,00

2

245

20,0

0,00

2

246

20,0

0,00

2

247

20,0

0,00

2

248

20,0

0,00

2

249

20,0

0,00

2

250

20,0

0,00

2

251

20,0

0,79

2

252

22,8

0,79

2

253

25,7

0,79

2

254

28,5

0,79

2

255

31,4

0,79

2

256

32,0

0,00

2

257

32,0

0,00

2

258

32,0

0,00

2

259

32,0

0,00

2

260

32,0

0,00

2

261

32,0

0,00

2

262

32,0

0,00

2

263

32,0

0,00

2

264

32,0

0,00

2

265

32,0

0,00

2

266

32,0

0,00

2

267

32,0

0,00

2

268

32,0

0,00

2

269

32,0

0,00

2

270

32,0

0,00

2

271

32,0

0,00

2

272

32,0

0,00

2

273

32,0

0,00

2

274

32,0

0,00

2

275

32,0

0,00

2

276

32,0

0,00

2

277

32,0

0,00

2

278

32,0

0,00

2

279

32,0

0,00

2

280

32,0

0,00

2

281

32,0

0,00

2

282

32,0

0,00

2

283

32,0

0,00

2

284

32,0

0,00

2

285

32,0

0,00

2

286

32,0

0,00

2

287

32,0

0,00

2

288

32,0

0,00

2

289

32,0

0,00

2

290

32,0

0,00

2

291

32,0

0,00

2

292

32,0

0,00

2

293

32,0

0,00

2

294

32,0

0,00

2

295

32,0

0,00

2

296

32,0

0,00

2

297

32,0

0,00

2

298

32,0

0,00

2

299

32,0

0,00

2

300

32,0

0,00

2

301

32,0

0,00

2

302

32,0

0,00

2

303

32,0

0,00

2

304

32,0

0,00

2

305

32,0

0,00

2

306

32,0

0,00

2

307

32,0

0,00

2

308

32,0

0,00

2

309

32,0

0,00

2

310

32,0

0,00

2

311

32,0

0,00

2

312

32,0

0,00

2

313

32,0

0,00

2

314

32,0

0,00

2

315

32,0

0,00

2

316

32,0

0,00

2

317

32,0

0,00

2

318

32,0

0,00

2

319

32,0

0,00

2

320

32,0

0,00

2

321

32,0

0,00

2

322

32,0

0,00

2

323

32,0

0,00

2

324

32,0

0,00

2

325

32,0

0,00

2

326

32,0

0,00

2

327

32,0

0,00

2

328

32,0

0,00

2

329

32,0

0,00

2

330

32,0

0,00

2

331

32,0

0,00

2

332

32,0

0,00

2

333

32,0

0,00

2

334

32,0

0,00

2

335

32,0

0,00

2

336

32,0

0,00

2

337

32,0

0,00

2

338

32,0

0,00

2

339

32,0

0,00

2

340

32,0

0,00

2

341

32,0

0,00

2

342

32,0

0,00

2

343

32,0

0,00

2

344

32,0

0,00

2

345

32,0

0,46

2

346

33,7

0,46

2

347

35,3

0,46

3

348

37,0

0,46

3

349

38,6

0,46

3

350

40,3

0,46

3

351

41,9

0,46

3

352

43,6

0,46

3

353

45,2

0,46

3

354

46,9

0,46

3

355

48,6

0,46

3

356

50,0

0,00

3

357

50,0

0,00

3

358

50,0

0,00

3

359

50,0

0,00

3

360

50,0

0,00

3

361

50,0

0,00

3

362

50,0

0,00

3

363

50,0

0,00

3

364

50,0

0,00

3

365

50,0

0,00

3

366

50,0

0,00

3

367

50,0

0,00

3

368

50,0

0,00

3

369

50,0

0,00

3

370

50,0

0,00

3

371

50,0

0,00

3

372

50,0

0,00

3

373

50,0

0,00

3

374

50,0

0,00

3

375

50,0

0,00

3

376

50,0

0,00

3

377

50,0

0,00

3

378

50,0

0,00

3

379

50,0

0,00

3

380

50,0

0,00

3

381

50,0

0,00

3

382

50,0

0,00

3

383

50,0

0,00

3

384

50,0

0,00

3

385

50,0

0,00

3

386

50,0

0,00

3

387

50,0

0,00

3

388

50,0

0,00

3

389

50,0

0,00

3

390

50,0

0,00

3

391

50,0

0,00

3

392

50,0

0,00

3

393

50,0

0,00

3

394

50,0

0,00

3

395

50,0

0,00

3

396

50,0

0,00

3

397

50,0

0,00

3

398

50,0

0,00

3

399

50,0

0,00

3

400

50,0

0,00

3

401

50,0

0,00

3

402

50,0

0,00

3

403

50,0

0,00

3

404

50,0

0,00

3

405

50,0

0,00

3

406

50,0

0,00

3

407

50,0

0,00

3

408

50,0

0,00

3

409

50,0

0,00

3

410

50,0

0,00

3

411

50,0

0,00

3

412

50,0

0,00

3

413

50,0

0,00

3

414

50,0

0,00

3

415

50,0

0,00

3

416

50,0

0,00

3

417

50,0

0,00

3

418

50,0

0,00

3

419

50,0

0,00

3

420

50,0

0,00

3

421

50,0

0,00

3

422

50,0

0,00

3

423

50,0

0,00

3

424

50,0

0,00

3

425

50,0

0,00

3

426

50,0

0,00

3

427

50,0

0,00

3

428

50,0

0,00

3

429

50,0

0,00

3

430

50,0

0,00

3

431

50,0

0,00

3

432

50,0

0,00

3

433

50,0

0,00

3

434

50,0

0,00

3

435

50,0

0,00

3

436

50,0

0,00

3

437

50,0

0,00

3

438

50,0

0,00

3

439

50,0

0,00

3

440

50,0

0,00

3

441

50,0

0,00

3

442

50,0

0,00

3

443

50,0

0,00

3

444

50,0

0,00

3

445

50,0

– 0,52

3

446

48,1

– 0,52

3

447

46,3

– 0,52

3

448

44,4

– 0,52

3

449

42,5

– 0,52

3

450

40,6

– 0,52

3

451

38,8

– 0,52

3

452

36,9

– 0,52

3

453

35,0

0,00

3

454

35,0

0,00

3

455

35,0

0,00

3

456

35,0

0,00

3

457

35,0

0,00

3

458

35,0

0,00

3

459

35,0

0,00

3

460

35,0

0,00

3

461

35,0

0,00

3

462

35,0

0,00

3

463

35,0

0,00

3

464

35,0

0,00

3

465

35,0

0,00

3

466

35,0

0,00

3

467

35,0

0,00

3

468

35,0

0,00

3

469

35,0

0,00

3

470

35,0

0,00

3

471

35,0

0,00

3

472

35,0

0,00

3

473

35,0

0,00

3

474

35,0

0,00

3

475

35,0

0,00

3

476

35,0

0,00

3

477

35,0

0,00

3

478

35,0

0,00

3

479

35,0

0,00

3

480

35,0

0,00

3

481

35,0

0,00

3

482

35,0

0,00

3

483

35,0

0,00

3

484

35,0

0,00

3

485

35,0

0,00

3

486

35,0

0,00

3

487

35,0

0,00

3

488

35,0

0,00

3

489

35,0

0,00

3

490

35,0

0,00

3

491

35,0

0,00

3

492

35,0

0,00

3

493

35,0

0,00

3

494

35,0

0,00

3

495

35,0

0,00

3

496

35,0

0,00

3

497

35,0

0,00

3

498

35,0

0,00

3

499

35,0

0,00

3

500

35,0

0,00

3

501

35,0

0,00

3

502

35,0

0,00

3

503

35,0

0,00

3

504

35,0

0,00

3

505

35,0

0,00

3

506

35,0

0,00

3

507

35,0

0,00

3

508

35,0

0,00

3

509

35,0

0,00

3

510

35,0

0,00

3

511

35,0

0,00

3

512

35,0

0,00

3

513

35,0

0,00

3

514

35,0

0,00

3

515

35,0

0,00

3

516

35,0

0,00

3

517

35,0

0,00

3

518

35,0

0,00

3

519

35,0

0,00

3

520

35,0

0,00

3

521

35,0

0,00

3

522

35,0

0,00

3

523

35,0

0,00

3

524

35,0

0,00

3

525

35,0

0,00

3

526

35,0

0,00

3

527

35,0

0,00

3

528

35,0

0,00

3

529

35,0

0,00

3

530

35,0

0,00

3

531

35,0

0,00

3

532

35,0

0,00

3

533

35,0

0,00

3

534

35,0

0,00

3

535

35,0

0,00

3

536

35,0

0,00

3

537

35,0

0,00

3

538

35,0

0,00

3

539

35,0

0,00

3

540

35,0

0,00

3

541

35,0

0,00

3

542

35,0

0,42

3

543

36,5

0,42

3

544

38,0

0,42

3

545

39,5

0,42

3

546

41,0

0,42

3

547

42,6

0,42

3

548

44,1

0,42

3

549

45,6

0,42

3

550

47,1

0,42

3

551

48,6

0,42

3

552

50,1

0,40

3

553

51,6

0,40

4

554

53,0

0,40

4

555

54,4

0,40

4

556

55,9

0,40

4

557

57,3

0,40

4

558

58,8

0,40

4

559

60,2

0,40

4

560

61,6

0,40

4

561

63,1

0,40

4

562

64,5

0,40

4

563

66,0

0,40

4

564

67,4

0,40

4

565

68,8

0,40

4

566

70,0

0,00

5

567

70,0

0,00

5

568

70,0

0,00

5

569

70,0

0,00

5

570

70,0

0,00

5

571

70,0

0,00

5

572

70,0

0,00

5

573

70,0

0,00

5

574

70,0

0,00

5

575

70,0

0,00

5

576

70,0

0,00

5

577

70,0

0,00

5

578

70,0

0,00

5

579

70,0

0,00

5

580

70,0

0,00

5

581

70,0

0,00

5

582

70,0

0,00

5

583

70,0

0,00

5

584

70,0

0,00

5

585

70,0

0,00

5

586

70,0

0,00

5

587

70,0

0,00

5

588

70,0

0,00

5

589

70,0

0,00

5

590

70,0

0,00

5

591

70,0

0,00

5

592

70,0

0,00

5

593

70,0

0,00

5

594

70,0

0,00

5

595

70,0

0,00

5

596

70,0

0,00

5

597

70,0

0,00

5

598

70,0

0,00

5

599

70,0

0,00

5

600

70,0

0,00

5

601

70,0

0,00

5

602

70,0

0,00

5

603

70,0

0,00

5

604

70,0

0,00

5

605

70,0

0,00

5

606

70,0

0,00

5

607

70,0

0,00

5

608

70,0

0,00

5

609

70,0

0,00

5

610

70,0

0,00

5

611

70,0

0,00

5

612

70,0

0,00

5

613

70,0

0,00

5

614

70,0

0,00

5

615

70,0

0,00

5

616

70,0

0,00

5

617

70,0

0,00

5

618

70,0

0,00

5

619

70,0

0,00

5

620

70,0

0,00

5

621

70,0

0,00

5

622

70,0

0,00

5

623

70,0

0,00

5

624

70,0

0,00

5

625

70,0

0,00

5

626

70,0

0,00

5

627

70,0

0,00

5

628

70,0

0,00

5

629

70,0

0,00

5

630

70,0

0,00

5

631

70,0

0,00

5

632

70,0

0,00

5

633

70,0

0,00

5

634

70,0

0,00

5

635

70,0

0,00

5

636

70,0

0,00

5

637

70,0

0,00

5

638

70,0

0,00

5

639

70,0

0,00

5

640

70,0

0,00

5

641

70,0

0,00

5

642

70,0

0,00

5

643

70,0

0,00

5

644

70,0

0,00

5

645

70,0

0,00

5

646

70,0

0,00

5

647

70,0

0,00

5

648

70,0

0,00

5

649

70,0

0,00

5

650

70,0

0,00

5

651

70,0

0,00

5

652

70,0

0,00

5

653

70,0

0,00

5

654

70,0

0,00

5

655

70,0

– 1,04

5

656

66,3

– 1,04

5

657

62,5

– 1,04

5

658

58,8

– 1,04

5

659

55,0

– 1,04

5

660

51,3

– 1,04

5

661

47,5

– 1,04

Sankaba

662

43,8

– 1,39

Sankaba

663

38,8

– 1,39

Sankaba

664

33,8

– 1,39

Sankaba

665

28,8

– 1,39

Sankaba

666

23,8

– 1,39

Sankaba

667

18,8

– 1,39

Sankaba

668

13,8

– 1,39

Sankaba

669

8,8

– 1,39

Sankaba

670

3,8

– 1,05

Sankaba

671

0,0

0,00

Sankaba

672

0,0

0,00

Neutrali

673

0,0

0,00

Neutrali

674

0,0

0,00

Neutrali

675

0,0

0,00

Neutrali

676

0,0

0,00

Neutrali

677

0,0

0,00

Neutrali

678

0,0

0,00

Neutrali

679

0,0

0,00

Neutrali

680

0,0

0,00

Neutrali


(1)   2017 m. birželio 2 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/1153, kuriuo nustatoma dėl reglamentuojamos bandymo procedūros pakeitimo reikalingų koreliacijos parametrų nustatymo metodika ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 2014/2010 (OL L 175, 2017 7 7, p. 679).

(2)  PM – įjungta neutrali pavara, sankaba įjungta. K1, K5 – įjungta pirmoji arba antroji pavara, sankaba išjungta.

(3)  Jei transporto priemonės pavarų dėžė turi daugiau kaip penkias pavaras, pagal gamintojo rekomendacijas gali būti naudojamos papildomos pavaros.

(*1)  Esant – 0,69 m/s2 pagreičiui, po keturių sekundžių pasiekiamas 60,064 km/h greitis. Šis greitis taip pat naudojamas kaip pavarų perjungimo indikatorius taikant pakeistą NEDC.

(*2)  dv4 ≥ 60,064 km/h