LA COMISIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Visto el Reglamento (CE) n.o 595/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2009, relativo a la homologación de los vehículos de motor y los motores en lo concerniente a las emisiones de los vehículos pesados (Euro VI) y al acceso a la información sobre reparación y mantenimiento de vehículos y por el que se modifican el Reglamento (CE) n.o 715/2007 y la Directiva 2007/46/CE y se derogan las Directivas 80/1269/CEE, 2005/55/CE y 2005/78/CE (1), y en particular su artículo 4, apartado 3, y su artículo 5, apartado 4, letra e),
Considerando lo siguiente:
(1)
|
El Reglamento (UE) 2017/2400 de la Comisión (2) introdujo un método común para comparar el rendimiento de los vehículos pesados introducidos en el mercado de la Unión en lo que respecta a sus emisiones de CO2 y a su consumo de combustible. Dicho Reglamento establece disposiciones para la certificación de los componentes que repercuten en las emisiones de CO2 y el consumo de combustible de los vehículos pesados, introduce una herramienta de simulación para la determinación y la declaración de las emisiones de CO2 y el consumo de combustible de dichos vehículos y establece, entre otras cosas, requisitos para que las autoridades de los Estados miembros y los fabricantes verifiquen la conformidad de la certificación de los componentes y la utilización conforme de la herramienta de simulación.
|
(2)
|
El Reglamento (UE) 2022/1379 de la Comisión (3) amplió el ámbito de aplicación del Reglamento (UE) 2017/2400 a los camiones medios y los autobuses pesados y añadió nuevas tecnologías, como los vehículos híbridos y los vehículos eléctricos puros, los vehículos de combustible dual y la recuperación del calor residual.
|
(3)
|
Dado que existen otras nuevas tecnologías en desarrollo y que pueden entrar en el mercado en el futuro, deberían establecerse requisitos al respecto. Estas nuevas tecnologías deberían incluir los vehículos que funcionen con hidrógeno, los extremos de ruedas eficientes, los vehículos propulsados por varios trenes de transmisión que funcionen de forma independiente o los vehículos capaces de recargarse en movimiento.
|
(4)
|
Dado que en el momento de la certificación de los valores de emisiones de CO2 y de consumo de combustible puede que no esté claro si un vehículo será o no profesional, todas las simulaciones relativas a vehículos de los grupos afectados deberían efectuarse en todos los perfiles de finalidad. Por lo tanto, la correcta asignación de los valores certificados de emisiones de CO2 y de consumo de combustible debería hacerse en función del estado de matriculación del vehículo.
|
(5)
|
Dado que equipar los vehículos con extremos de ruedas eficientes tiene un efecto positivo en las emisiones de CO2, se introduce un nuevo procedimiento para permitir la certificación de extremos de ruedas eficientes a fin de garantizar que su alta eficiencia se refleje en la determinación de los valores de emisiones de CO2 y de consumo de combustible.
|
(6)
|
El procedimiento para determinar las prestaciones de resistencia aerodinámica de los vehículos debería reforzarse a fin de mejorar su repetibilidad y reproducibilidad y, a fin de reducir la carga de los ensayos y garantizar que las características que mejoran el rendimiento aerodinámico puedan certificarse eficazmente, debería complementarse con un nuevo proceso basado en la simulación de la dinámica de fluidos computacional.
|
(7)
|
Dado que el procedimiento de ensayo de verificación en carretera ha demostrado ser una herramienta importante para la verificación de los cálculos de emisiones de CO2 y de consumo de combustible de los camiones pesados y medios, debería aplicarse igualmente a los autobuses pesados, con ciertos ajustes para reflejar la complejidad del sistema multifásico de producción que se aplica con frecuencia a estos vehículos.
|
(8)
|
Dado que las nuevas tecnologías estarán cubiertas por el presente Reglamento, en particular en lo que respecta a los camiones medios, deberían evitarse obligaciones contradictorias entre el Reglamento (UE) 2017/2400 y el procedimiento de ensayo de vehículos ligeros armonizados a nivel mundial a efectos de la determinación de los valores de emisiones de CO2 y de consumo de combustible que se establece en el Reglamento (UE) n.o 582/2011 de la Comisión (4). Dicho Reglamento (UE) n.o 582/2011 debería modificarse en consecuencia para garantizar que ningún camión medio se someta a ensayo con arreglo a dos regímenes diferentes a efectos de la determinación de los valores de emisiones de CO2 y de consumo de combustible.
|
(9)
|
A fin de que los Estados miembros, las autoridades nacionales y los agentes económicos dispongan de tiempo suficiente para prepararse para la aplicación de las normas introducidas por el presente Reglamento, su fecha de aplicación debería aplazarse.
|
(10)
|
A fin de permitir una aplicación temprana del Reglamento, en particular en lo que respecta a las nuevas tecnologías ahora cubiertas por la presente modificación, debería ser posible obtener una licencia para utilizar la herramienta de simulación y recibir una certificación de componentes con arreglo al Reglamento (UE) 2017/2400, en su versión modificada por el presente Reglamento, a partir de la entrada en vigor.
|
(11)
|
Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité Técnico sobre Vehículos de Motor.
|
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
Artículo 1
El Reglamento (UE) 2017/2400 se modifica como sigue:
1)
|
el artículo 12 se modifica como sigue:
a)
|
en el apartado 1, se añade la letra k) siguiente:
«k)
|
extremos de ruedas.»;
|
|
b)
|
el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente: «2. Las propiedades relacionadas con las emisiones de CO2 y el consumo de combustible de los componentes, las unidades técnicas independientes y los sistemas mencionados en las letras b) a g), i), j) y k) del apartado 1 del presente artículo se basarán, o bien en los valores determinados con respecto a cada componente, unidad técnica independiente, sistema o, si procede, su familia respectiva, de conformidad con el artículo 14 y certificados de acuerdo con el artículo 17 (“valores certificados”), o bien, en ausencia de valores certificados, en los valores normalizados determinados de conformidad con el artículo 13.»
; |
|
2)
|
el artículo 13 se modifica como sigue:
a)
|
el apartado 6 se sustituye por el texto siguiente: «6. Los valores normalizados para la resistencia aerodinámica se determinarán de acuerdo con el apéndice 7 del anexo VIII.»
; |
b)
|
el apartado 9 se sustituye por el texto siguiente: «9. Los valores normalizados para los componentes del tren de potencia eléctrico se determinarán de acuerdo con los apéndices 8, 9, 10 y 11 del anexo X ter.»
; |
c)
|
se añade el apartado 10 siguiente: «10. Los valores normalizados para los extremos de ruedas se determinarán de acuerdo con el punto 6 del anexo VII bis.»
; |
|
3)
|
el artículo 14 se modifica como sigue:
a)
|
el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: «1. El fabricante de vehículos podrá utilizar los valores determinados de acuerdo con los apartados 2 a 11 del presente artículo como datos de entrada de la herramienta de simulación si están certificados de conformidad con el artículo 17.»
; |
b)
|
el apartado 8 se sustituye por el texto siguiente: «8. Los valores certificados para la resistencia aerodinámica se determinarán de acuerdo con el punto 3 del anexo VIII.»
; |
c)
|
se añade el apartado 11 siguiente: «11. Los valores certificados para los extremos de ruedas se determinarán de acuerdo con el anexo VII bis.»
; |
|
4)
|
en el artículo 15, apartado 1, se añade el guion siguiente:
«—
|
el anexo VII bis por lo que respecta al concepto de familia de extremos de ruedas.»;
|
|
5)
|
en el artículo 16, apartado 2, se añade el guion siguiente:
«—
|
apéndice 2 del anexo VII bis por lo que respecta a los extremos de ruedas.»;
|
|
6)
|
en el artículo 17, apartado 2, se añade el guion siguiente:
«—
|
apéndice 1 del anexo VII bis por lo que respecta a los extremos de ruedas.»;
|
|
7)
|
en el artículo 18, apartado 1, después del párrafo primero se añade el guion siguiente:
«—
|
el anexo VII bis por lo que respecta al concepto de familia de extremos de ruedas.»;
|
|
8)
|
en el artículo 22, apartado 1, el párrafo segundo se modifica como sigue:
a)
|
el cuarto guion se sustituye por el texto siguiente:
«—
|
los procedimientos establecidos en el apéndice 6 del anexo VIII, por lo que respecta a la resistencia aerodinámica,»;
|
|
b)
|
se añade el guion siguiente:
«—
|
los procedimientos establecidos en el punto 5 del anexo VII bis, por lo que respecta a los extremos de ruedas.»;
|
|
|
9)
|
el artículo 24 se sustituye por el texto siguiente: « Artículo 24 Aplicación de los requisitos Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 10, apartado 3, del presente Reglamento, si no se cumplen las obligaciones mencionadas en su artículo 9, los Estados miembros deberán considerar que los certificados de conformidad de los vehículos con homologación de tipo han dejado de ser válidos a efectos del artículo 48 del Reglamento (UE) 2018/858, y, en el caso de los vehículos con homologación de tipo y con homologación individual, deberán prohibir la matriculación, la venta o la puesta en servicio de vehículos en los grupos 1s, 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 16, 31 a 40, 53 y 54.»
; |
10)
|
el anexo I se modifica con arreglo a lo dispuesto en el anexo I del presente Reglamento;
|
11)
|
el anexo III se modifica con arreglo a lo dispuesto en el anexo II del presente Reglamento;
|
12)
|
el anexo IV se modifica con arreglo a lo dispuesto en el anexo III del presente Reglamento;
|
13)
|
el anexo V se modifica conforme a lo dispuesto en el anexo IV del presente Reglamento;
|
14)
|
el anexo VI se modifica con arreglo a lo dispuesto en el anexo V del presente Reglamento;
|
15)
|
el texto del anexo VI del presente Reglamento se inserta como anexo VII bis;
|
16)
|
el anexo VIII se modifica con arreglo a lo dispuesto en el anexo VII del presente Reglamento;
|
17)
|
el anexo IX se modifica con arreglo a lo dispuesto en el anexo VIII del presente Reglamento;
|
18)
|
el anexo X bis se modifica con arreglo a lo dispuesto en el anexo IX del presente Reglamento;
|
19) el anexo X ter se modifica con arreglo a lo dispuesto en el anexo X del presente Reglamento.
Artículo 2
El artículo 3 del Reglamento (UE) n.o 582/2011 se modifica como sigue:
1) en el apartado 1, segundo párrafo, se suprime la segunda frase;
2) el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente:
«3. Para obtener la extensión de una homologación de tipo UE de un vehículo con respecto a las emisiones cuyo tipo se haya homologado conforme al presente Reglamento con una masa de referencia superior a 2 380 kg, pero no superior a 2 610 kg, el fabricante deberá cumplir los requisitos establecidos en el anexo VIII, sección 5, salvo que los valores de emisiones de CO2 y de consumo de combustible de tales vehículos se determinen en virtud del Reglamento (UE) 2017/2400.».
Artículo 3
El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
El presente Reglamento será aplicable a partir del 1 de enero de 2026.
El punto 21 del anexo X será aplicable a partir del 1 de marzo de 2025.
Sin perjuicio de los párrafos segundo y tercero, a partir del 12 de marzo de 2025, las autoridades de homologación no podrán negarse a conceder la certificación de las propiedades de los componentes relacionadas con las emisiones de CO2 y el consumo de combustible en virtud del Reglamento (UE) 2017/2400, en su versión modificada por el presente Reglamento. A partir del 12 de marzo de 2025, los Estados miembros no podrán prohibir, si un fabricante lo solicita, la matriculación, la introducción en el mercado y la puesta en servicio de un vehículo nuevo si el vehículo en cuestión cumple lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2017/2400 y en el Reglamento (UE) n.o 582/2011, en su versión modificada por el presente Reglamento.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 7 de febrero de 2025.
Por la Comisión
La Presidenta
Ursula VON DER LEYEN
(1) DO L 188 de 18.7.2009, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/595/oj.
(2) Reglamento (UE) 2017/2400 de la Comisión, de 12 de diciembre de 2017, por el que se desarrolla el Reglamento (CE) n.o 595/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a la determinación de las emisiones de CO2 y el consumo de combustible de los vehículos pesados, y por el que se modifican la Directiva 2007/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (UE) n.o 582/2011 de la Comisión (DO L 349 de 29.12.2017, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/2400/oj).
(3) Reglamento (UE) 2022/1379 de la Comisión, de 5 de julio de 2022, por el que se modifica el Reglamento (UE) 2017/2400 en lo que respecta a la determinación de las emisiones de CO2 y el consumo de combustible de los camiones pesados y medios y los autobuses pesados, y para introducir los vehículos eléctricos y otras nuevas tecnologías (DO L 212 de 12.8.2022, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/1379/oj).
(4) Reglamento (UE) n.o 582/2011 de la Comisión, de 25 de mayo de 2011, por el que se aplica y se modifica el Reglamento (CE) n.o 595/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo concerniente a las emisiones de los vehículos pesados (Euro VI) y por el que se modifican los anexos I y III de la Directiva 2007/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 167 de 25.6.2011, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/582/oj).
ANEXO I
El anexo I del Reglamento (UE) 2017/2400 se modifica como sigue:
1)
|
En el punto 1.1, el cuadro 1 se sustituye por el texto siguiente:
«Cuadro 1
Grupos de vehículos correspondientes a los camiones pesados
Descripción de los elementos pertinentes para la clasificación en grupos de vehículos
|
Grupo de vehículos
|
Atribución del perfil de finalidad y configuración del vehículo
|
Configuración de los ejes
|
Configuración del chasis
|
Masa máxima en carga técnicamente admisible (toneladas)
|
Largo recorrido
|
Largo recorrido EMS (*1)
|
Reparto regional
|
Reparto regional EMS (*1)
|
Reparto urbano
|
Servicio municipal
|
Construcción
|
4 × 2
|
Camión rígido (o tractocamión) (*2)
|
> 7,4-7,5
|
1s
|
|
|
R
|
|
R
|
|
|
Camión rígido (o tractocamión) (*2)
|
> 7,5-10
|
1
|
|
|
R
|
|
R
|
|
|
Camión rígido (o tractocamión) (*2)
|
> 10-12
|
2
|
R + T1
|
|
R
|
|
R
|
|
|
Camión rígido (o tractocamión) (*2)
|
> 12-16
|
3
|
|
|
R
|
|
R
|
|
|
Camión rígido
|
> 16
|
4
|
R + T2
|
|
R
|
|
R
|
R
|
R
|
Tractocamión
|
> 16
|
5
|
T + ST
|
T + ST + T2
|
T + ST
|
T + ST + T2
|
T + ST
|
|
T + ST
|
4 × 4
|
Camión rígido
|
> 7,5-16
|
(6)
|
|
Camión rígido
|
> 16
|
(7)
|
|
Tractocamión
|
> 16
|
(8)
|
|
6 × 2
|
Camión rígido
|
todos los pesos
|
9
|
R + T2
|
R + D + ST
|
R
|
R + D + ST
|
|
R
|
R
|
Tractocamión
|
todos los pesos
|
10
|
T + ST
|
T + ST + T2
|
T + ST
|
T + ST + T2
|
|
|
T + ST
|
6 × 4
|
Camión rígido
|
todos los pesos
|
11
|
R + T2
|
R + D + ST
|
R
|
R + D + ST
|
|
R
|
R
|
Tractocamión
|
todos los pesos
|
12
|
T + ST
|
T + ST + T2
|
T + ST
|
T + ST + T2
|
|
|
T + ST
|
6 × 6
|
Camión rígido
|
todos los pesos
|
(13)
|
|
Tractocamión
|
todos los pesos
|
(14)
|
|
8 × 2
|
Camión rígido
|
todos los pesos
|
(15)
|
|
8 × 4
|
Camión rígido
|
todos los pesos
|
16
|
R + T2
|
R + D + ST
|
R
|
R + D + ST
|
|
|
R
|
8 × 6
8 × 8
|
Camión rígido
|
todos los pesos
|
(17)
|
|
8 × 2
8 × 4
8 × 6
8 × 8
|
Tractocamión
|
todos los pesos
|
(18)
|
|
5 ejes, todas las configuraciones
|
Camión rígido o tractocamión
|
todos los pesos
|
(19)
|
|
T
|
=
|
Tractocamión
|
R
|
=
|
Camión rígido y carrocería estándar
|
T1, T2
|
=
|
Remolques estándar
|
ST
|
=
|
Semirremolques estándar
|
D
|
=
|
Dolly estándar»;
|
|
|
2)
|
el punto 2.3 se modifica como sigue:
a)
|
se añade el texto siguiente:
«Si un autobús pesado está homologado como vehículo completo, solo podrán simularse los perfiles de misión del grupo de vehículos primarios relacionados con el grupo del vehículo completo establecidos en el cuadro 7. Si el grupo de vehículo completo cambia en una fase de fabricación posterior, el fabricante del vehículo primario pondrá el VIF1 con el conjunto de 22 resultados a disposición del fabricante responsable de la fase de fabricación posterior.»;
|
b)
|
se añade el siguiente cuadro:
«Cuadro 7
Grupos de vehículos primarios que deben simularse en caso de autobuses pesados completos
Grupo de vehículo completo
|
Grupo de vehículos primarios que deben calcularse
|
31a, 31b1, 31b2, 31d
|
P31 SD
|
31c, 31e
|
P31 DD
|
32a, 32b, 32c, 32d
|
P32 SD
|
32e, 32f
|
P32 DD
|
33a, 33b1, 33b2, 33d
|
P33 SD
|
33c, 33e
|
P33 DD
|
34a, 34b, 34c, 34d
|
P34 SD
|
34e, 34f
|
P34 DD
|
35a, 35b1, 35b2
|
P35 SD
|
35c
|
P35 DD
|
36a, 36b, 36c, 36d
|
P36 SD
|
36e, 36f
|
P36 DD
|
37a, 37b1, 37b2, 37d
|
P37 SD
|
37c, 37e
|
P37 DD
|
38a, 38b, 38c, 38d
|
P38 SD
|
38e, 38f
|
P38 DD
|
39a, 39b1, 39b2
|
P39 SD
|
39c
|
P39 DD
|
40a, 40b, 40c, 40d
|
P40 SD
|
40e, 40f
|
P40 DD»
|
|
|
(*1) EMS: European Modular System (Sistema Modular Europeo)
(*2) En estas clases de vehículos, los tractocamiones se consideran camiones rígidos, pero con su tara específica
ANEXO II
El anexo III del Reglamento (UE) 2017/2400 se modifica como sigue:
1)
|
en el punto 2, se añaden los siguientes subpuntos:
«38)
|
“tecnología de carga dinámica”: tecnología que permite que el vehículo en movimiento se conecte a una fuente de alimentación eléctrica externa que suministre energía directa a la propulsión del vehículo o a sus sistemas auxiliares o que cargue sus baterías;
|
39)
|
“pantógrafo”: tecnología de carga dinámica para la conexión y el suministro eléctrico con la infraestructura del hilo de contacto en las carreteras;
|
40)
|
“trole”: tecnología de carga dinámica con pértigas colectoras de corriente para la conexión con la infraestructura del hilo de contacto;
|
41)
|
“carril terrestre”: tecnología de carga dinámica que transfiere conductivamente la energía eléctrica al vehículo a través de carriles integrados en la superficie de la carretera o sobre ella;
|
42)
|
“inalámbrica”: tecnología de carga dinámica que transfiere inductivamente la energía eléctrica al vehículo a través de dispositivos integrados en la superficie de la carretera o sobre ella que generan campos magnéticos;
|
43)
|
“hidrógeno gaseoso comprimido”: tecnología de almacenamiento de hidrógeno que conserva el hidrógeno en forma gaseosa;
|
44)
|
“hidrógeno líquido”: tecnología de almacenamiento de hidrógeno que conserva el hidrógeno en forma líquida;
|
45)
|
“hidrógeno criocomprimido”: tecnología de almacenamiento de hidrógeno que conserva el hidrógeno a temperaturas que van desde las próximas a la licuefacción hasta la temperatura ambiente y a una presión de al menos 200 bar. La tecnología de almacenamiento de hidrógeno puede ser capaz de funcionar a temperatura ambiente, pero su capacidad nominal solo puede alcanzarse cerca de la temperatura de licuefacción del hidrógeno;
|
46)
|
“condición de depósito de hidrógeno vacío”: condición del depósito de hidrógeno desde la que todavía es posible llegar a un depósito completo en un único repostaje sin purga y que cumple alguna de las condiciones siguientes:
a)
|
por debajo de ella, aparece una indicación al conductor de “vacío”, “casi vacío” o similar;
|
b)
|
por debajo de ella, el sistema de conversión de la energía del hidrógeno ofrece un rendimiento significativamente limitado;
|
|
47)
|
“vehículo híbrido con carga exterior” o “VH-CCE”: vehículo híbrido que puede cargarse desde una fuente externa;
|
48)
|
“vehículo híbrido de pila de combustible con carga exterior” o “VHPC-CCE”: vehículo híbrido de pila de combustible que puede cargarse desde una fuente externa;
|
49)
|
“modo seleccionable por el conductor”: condición diferenciada seleccionable por el conductor que podría influir en las emisiones o en el consumo de combustible o de energía;
|
50)
|
“modo predominante”: modo único seleccionable por el conductor que está siempre seleccionado cuando se enciende el vehículo, con independencia del modo seleccionable por el conductor que estuviera en funcionamiento cuando el vehículo se apagó anteriormente, y que cumple las condiciones siguientes:
a)
|
no puede redefinirse cambiándolo a otro modo;
|
b)
|
solo puede pasarse a otro modo seleccionable por el conductor mediante una acción intencionada del conductor una vez encendido el vehículo;
|
|
51)
|
“modo predominante solo por batería”: modo predominante en el que un VH-CCE funciona con la energía de propulsión suministrada exclusivamente por el SAEER.»;
|
|
2)
|
en el punto 3, la primera frase se sustituye por el texto siguiente:
«En los cuadros 1 a 17 se especifican los conjuntos de parámetros de entrada que deben facilitarse en relación con las características del vehículo.»;
|
3)
|
el cuadro 1 se modifica como sigue:
a)
|
en la fila «IdlingSpeed», en la columna «Descripción/Referencia», la segunda frase se sustituye por el texto siguiente:
«En el caso de los VEP y los VHPC, no se requiere ningún dato.»;
|
b)
|
en la fila «RetarderType», en la columna «Descripción/Referencia», el texto se sustituye por el siguiente:
«Valores permitidos: “None”, “Losses included in Gearbox”, “Engine Retarder”, “Transmission Input Retarder”, “Transmission Output Retarder”, “Axlegear Input Retarder”
“Axlegear Input Retarder” es aplicable únicamente a las arquitecturas del tren de potencia “E3”, “S3”, “F3”, “S-IEPC”, “F-IEPC” y “E-IEPC”.
Entrada aparte por cada tren de potencia en el caso de múltiples trenes de potencia independientes mecánicamente de conformidad con el punto 10.1.4.»;
|
c)
|
en las filas «RetarderRatio» y «AngledriveType», en la columna «Descripción/Referencia», se añade el texto siguiente:
«Entrada aparte por cada tren de potencia en el caso de múltiples trenes de potencia independientes mecánicamente de conformidad con el punto 10.1.4.»;
|
d)
|
en la fila «PTOShafts GearWheels», en la columna «Descripción/Referencia», se añade el texto siguiente:
«Entrada aparte por cada tren de potencia en el caso de múltiples trenes de potencia independientes mecánicamente de conformidad con el punto 10.1.4.
En el caso de los IEPS y los IHPC, no se introducirá ningún dato.»;
|
e)
|
en la fila «PTOOther Elements», en la columna «Descripción/Referencia», se añade el texto siguiente:
«Entrada aparte por cada tren de potencia en el caso de múltiples trenes de potencia independientes mecánicamente de conformidad con el punto 10.1.4.»;
|
f)
|
en la fila «CertificationNumberEngine», en las columnas «Nombre del parámetro», «ID del parámetro», «Tipo» y «Unidad», las cuatro casillas se fusionan y el texto de las cuatro casillas se sustituye por el siguiente:
«Datos de entrada del motor con arreglo al apéndice 7 del anexo V»;
|
g)
|
en la fila «CertificationNumberGearbox», en las columnas «Nombre del parámetro», «ID del parámetro», «Tipo» y «Unidad», las cuatro casillas se fusionan y el texto de las cuatro casillas se sustituye por el siguiente:
«Datos de entrada de la transmisión con arreglo a los cuadros 1 a 3 del apéndice 12 del anexo VI»;
|
h)
|
en la fila «CertificationNumberGearbox», en la columna «Descripción/Referencia», el texto se sustituye por el siguiente:
«Solo aplicable si el componente está presente en el vehículo. Entrada aparte por cada tren de potencia en el caso de múltiples trenes de potencia independientes mecánicamente de conformidad con el punto 10.1.4.»;
|
i)
|
en la fila «CertificationNumberTorqueconverter», en las columnas «Nombre del parámetro», «ID del parámetro», «Tipo» y «Unidad», las cuatro casillas se fusionan y el texto de las cuatro casillas se sustituye por el siguiente:
«Datos de entrada del convertidor de par con arreglo a los cuadros 4 y 5 del apéndice 12 del anexo VI»;
|
j)
|
en la fila «CertificationNumberTorqueconverter», en la columna «Descripción/Referencia», el texto se sustituye por el siguiente:
«Solo aplicable si el componente está presente en el vehículo. Entrada aparte por cada tren de potencia en el caso de múltiples trenes de potencia independientes mecánicamente de conformidad con el punto 10.1.4.»;
|
k)
|
en la fila «CertificationNumberAxlegear», en las columnas «Nombre del parámetro», «ID del parámetro», «Tipo» y «Unidad», las cuatro casillas se fusionan y el texto de las cuatro casillas se sustituye por el siguiente:
«Datos de entrada del eje con arreglo a los cuadros 1 y 2 del apéndice 6 del anexo VII»;
|
l)
|
en la fila «CertificationNumberAxlegear», en la columna «Descripción/Referencia», el texto se sustituye por el siguiente:
«Solo aplicable si el componente está presente en el vehículo. Entrada aparte por cada tren de potencia en el caso de múltiples trenes de potencia independientes mecánicamente de conformidad con el punto 10.1.4.»;
|
m)
|
en la fila «CertificationNumberAngledrive», en las columnas «Nombre del parámetro», «ID del parámetro», «Tipo» y «Unidad», las cuatro casillas se fusionan y el texto de las cuatro casillas se sustituye por el siguiente:
«Datos de entrada del reenvío angular con arreglo a los cuadros 6 y 7 del apéndice 12 del anexo VI»;
|
n)
|
en la fila «CertificationNumberAngledrive», en la columna «Descripción/Referencia», el texto se sustituye por el siguiente:
«Se refiere al componente ADC certificado instalado en la posición del reenvío angular.
Solo aplicable si el componente está presente en el vehículo.
Entrada aparte por cada tren de potencia en el caso de múltiples trenes de potencia independientes mecánicamente de conformidad con el punto 10.1.4.»;
|
o)
|
en la fila «CertificationNumberRetarder», en las columnas «Nombre del parámetro», «ID del parámetro», «Tipo» y «Unidad», las cuatro casillas se fusionan y el texto de las cuatro casillas se sustituye por el siguiente:
«Datos de entrada del ralentizador con arreglo a los cuadros 8 y 9 del apéndice 12 del anexo VI»;
|
p)
|
en la fila «CertificationNumberRetarder», en la columna «Descripción/Referencia», el texto se sustituye por el siguiente:
«Solo aplicable si el componente está presente en el vehículo y no se facilitan las pérdidas del ralentizador junto con los datos de entrada del componente de transmisión.
Entrada aparte por cada tren de potencia en el caso de múltiples trenes de potencia independientes mecánicamente de conformidad con el punto 10.1.4.»;
|
q)
|
en la fila «Certificación NumberAirdrag», en las columnas «Nombre del parámetro», «ID del parámetro», «Tipo» y «Unidad», las cuatro casillas se fusionan y el texto de las cuatro casillas se sustituye por el siguiente:
«Datos de entrada de resistencia aerodinámica con arreglo al cuadro 1 del apéndice 9 del anexo VIII»;
|
r)
|
en la fila «Certification NumberIEPC», en las columnas «Nombre del parámetro», «ID del parámetro», «Tipo» y «Unidad», las cuatro casillas se fusionan y el texto de las cuatro casillas se sustituye por el siguiente:
«Datos de entrada del IEPC con arreglo al apéndice 15 del anexo X ter »;
|
s)
|
en la fila «Certification NumberIEPC», en la columna «Descripción/Referencia», el texto se sustituye por el siguiente:
«Solo aplicable si el componente está presente en el vehículo.
Entrada aparte por cada tren de potencia en el caso de múltiples trenes de potencia independientes mecánicamente de conformidad con el punto 10.1.4.»;
|
t)
|
en la fila «BodyworkCode», en la columna «Descripción/Referencia», el texto se sustituye por el siguiente:
«Valores permitidos: “CA”, “CB”, “CC”, “CD”, “CE”, “CF”, “CG”, “CH”, “CI”, “CJ”, de conformidad con el anexo I, parte C, punto 3, del Reglamento (UE) 2018/858. En el caso de los chasis de autobús con el código de vehículo CX, no se indicará ningún dato.»;
|
u)
|
en la fila «LowEntry», en la columna «Descripción/Referencia», el texto se sustituye por el siguiente:
« “low entry” de conformidad con el punto 1.2.3 del anexo I»;
|
v)
|
se añaden las filas siguientes:
«H2StorageUsableCapacity
|
P545
|
double, 1
|
[kg]
|
De conformidad con el punto 12.
Solo pertinente para los vehículos con un sistema de almacenamiento de combustible que contenga hidrógeno.
En el caso de los autobuses pesados, información que solo debe facilitarse por el fabricante responsable del sistema de almacenamiento de combustible o si se han introducido cambios en un sistema de almacenamiento de combustible existente.
|
X
|
X
|
X
|
X
|
HydrogenStorageTechnology
|
P546
|
string
|
[-]
|
Valores permitidos: “Compressed”, “Liquid”, “Cryo-compressed”
Solo pertinente para los vehículos con un sistema de almacenamiento de combustible que contenga hidrógeno.
En el caso de los autobuses pesados, información que solo debe facilitarse por el fabricante responsable del sistema de almacenamiento de combustible o si se han introducido cambios en un sistema de almacenamiento de combustible existente.
|
X
|
X
|
X
|
X
|
SimulationToolLicenceNumber
|
P547
|
token
|
[-]
|
Número de licencia relacionado con el funcionamiento de la herramienta de simulación con arreglo al artículo 7.
|
X
|
X
|
X
|
X»
|
|
|
4)
|
el cuadro 2 se modifica como sigue:
a)
|
antes de la fila «Twin Tyres», se inserta la fila siguiente:
«AxleNumber
|
P548
|
integer
|
[-]
|
Posición del eje de ruedas en el vehículo, contando de la parte delantera a la trasera, empezando por 1
|
X
|
X
|
X»
|
|
|
b)
|
la fila «Certification NumberTyre» se sustituye por la siguiente:
«Datos de entrada de los neumáticos con arreglo al apéndice 3 del anexo X
|
|
X
|
X
|
X»
|
|
|
c)
|
se añaden las filas siguientes:
«Wheel End Friction
|
P549
|
double, 1
|
[Nm]
|
Valor declarado de fricción en el extremo de rueda
Determinado con arreglo al punto 3.6 del anexo VII bis. Los extremos de ruedas instalados en el vehículo tendrán los mismos o menores valores de fricción.
En el caso de los valores normalizados, no se facilitará ningún dato.
Información solo pertinente para ejes no motores.
|
X
|
|
X
|
|
Certification number wheel end
|
P550
|
token
|
[-]
|
Número de certificación del certificado para la fricción declarada en el extremo de rueda a que se refiere el dato sobre la fricción en el extremo de rueda (P549)
Información solo pertinente para los ejes en los que efectivamente se proporciona un dato sobre la fricción en el extremo de rueda.
Múltiples entradas posibles.
|
X
|
|
X»
|
|
|
|
5)
|
el cuadro 3 se modifica como sigue:
a)
|
en la fila «EngineCoolingFan/Technology», en la columna «Descripción/Referencia», el texto se sustituye por el siguiente:
«Valores permitidos: “Crankshaft mounted - Electronically controlled visco clutch”, “Crankshaft mounted - Bimetallic controlled visco clutch”, “Crankshaft mounted - Discrete step clutch”, “Crankshaft mounted - On/off clutch”, “Belt driven or driven via transm. - Electronically controlled visco clutch”, “Belt driven or driven via transm. - Bimetallic controlled visco clutch”, “Belt driven or driven via transm. - Discrete step clutch”, “Belt driven or driven via transm. - On/off clutch”, “Hydraulic driven - Variable displacement pump”, “Hydraulic driven - Constant displacement pump”, “Electrically driven - Electronically controlled” »;
|
b)
|
en la fila «SteeringPump/Technology», en la columna «Descripción/Referencia», el texto se sustituye por el siguiente:
«Valores permitidos: “Fixed displacement”, “Fixed displacement with elec. control”, “Dual displacement”, “Dual displacement with elec. control”, “Variable displacement mech. controlled”, “Variable displacement elec. controlled”, “Electric driven pump”, “Full electric steering gear”.
En el caso de los VEP, los VHPC o los VEH con una configuración del tren de potencia “S” o “S-IEPC” con arreglo al punto 10.1.1, “Electric driven pump” o “Full electric steering gear” son los únicos valores permitidos.
Se requiere una entrada aparte por cada eje de ruedas de dirección activo en combinación con la posición del eje contando de la parte delantera a la trasera, empezando por 1.»;
|
c)
|
en la fila «PneumaticSystem/Technology», en la columna «Descripción/Referencia», el texto se sustituye por el siguiente:
«Valores permitidos: “Small”, “Small + ESS”, “Small + visco clutch”, “Small + mech. clutch”, “Small + ESS + AMS”, “Small + visco clutch + AMS”, “Small + mech. clutch + AMS”, “Medium Supply 1-stage”, “Medium Supply 1-stage + ESS”, “Medium Supply 1-stage + visco clutch”, “Medium Supply 1-stage + mech. clutch”, “Medium Supply 1-stage + ESS + AMS”, “Medium Supply 1-stage + visco clutch + AMS”, “Medium Supply 1-stage + mech. clutch + AMS”, “Medium Supply 2-stage”, “Medium Supply 2-stage + ESS”, “Medium Supply 2-stage + visco clutch”, “Medium Supply 2-stage + mech. clutch”, “Medium Supply 2-stage + ESS + AMS”, “Medium Supply 2-stage + visco clutch + AMS”, “Medium Supply 2-stage + mech. clutch + AMS”, “Large Supply”, “Large Supply + ESS”, “Large Supply + visco clutch”, “Large Supply + mech. clutch”, “Large Supply + ESS + AMS”, “Large Supply + visco clutch + AMS”, “Large Supply + mech. clutch + AMS”, “Vacuum pump”, “Small + elec. driven”, “Small + ESS AMS + elec. driven”, “Medium Supply 1-stage + elec. driven”, “Medium Supply 1-stage + AMS + elec. driven”, “Medium Supply 2-stage + elec. driven”, “Medium Supply 2-stage + AMS + elec. driven”, “Large Supply + elec. driven”, “Large Supply + AMS + elec. driven”, “Vacuum pump + elec. driven”;
en el caso de los VEP o los VHPC, solo las tecnologías “elec. driven” son valores permitidos.»;
|
|
6)
|
el cuadro 3 bis se modifica como sigue:
a)
|
en la fila «EngineCoolingFan/Technology», en la columna «Descripción/Referencia», el texto se sustituye por el siguiente:
«Valores permitidos: “Crankshaft mounted - Electronically controlled visco clutch”, “Crankshaft mounted - Bimetallic controlled visco clutch”, “Crankshaft mounted - Discrete step clutch 2 stages”, “Crankshaft mounted - Discrete step clutch 3 stages”, “Crankshaft mounted - On/off clutch”, “Belt driven or driven via transm. - Electronically controlled visco clutch”, “Belt driven or driven via transm. - Bimetallic controlled visco clutch”, “Belt driven or driven via transm. - Discrete step clutch 2 stages”, “Belt driven or driven via transm. - Discrete step clutch 3 stages”, “Belt driven or driven via transm. - On/off clutch”, “Hydraulic driven - Variable displacement pump”, “Hydraulic driven - Constant displacement pump”, “Electrically driven - Electronically controlled” »;
|
b)
|
en la fila «SteeringPump/Technology», en la columna «Descripción/Referencia», el texto se sustituye por el siguiente:
«Valores permitidos: “Fixed displacement”, “Fixed displacement with elec. control”, “Dual displacement”, “Dual displacement with elec. control”, “Variable displacement mech. controlled”, “Variable displacement elec. controlled”, “Electric driven pump”, “Full electric steering gear”.
En el caso de los VEP, los VHPC o los VEH con una configuración del tren de potencia “S” o “S-IEPC” con arreglo al punto 10.1.1, solo “Electric driven pump” o “Full electric steering gear” son valores permitidos.
Se requiere una entrada aparte por cada eje de ruedas de dirección activo en combinación con la posición del eje contando de la parte delantera a la trasera, empezando por 1.»;
|
c)
|
en la fila «ElectricSystem/AlternatorTechnology», en la columna «Descripción/Referencia», se añade el texto siguiente:
«En el caso de los VEP o los VHPC, no se requiere ningún dato.»;
|
d)
|
en la fila «ElectricSystem/SupplyFromHEVPossible», en la columna «Descripción/Referencia», se añade el texto siguiente:
«Información necesaria únicamente para VEH en combinación con tecnología de alternador “convencional” o “inteligente”.»;
|
e)
|
en la fila «PneumaticSystem/SizeOfAirSupply», en la columna «Descripción/Referencia», el texto se sustituye por el siguiente:
«Valores permitidos: “Small”, “Medium Supply 1-stage”, “Medium Supply 2-stage”, “Large Supply 1-stage”, “Large Supply 2-stage”, “not applicable”.
En el caso del compresor accionado eléctricamente se indicará “not applicable”.
En el caso de los VEP o los VHPC, no se requiere ningún dato.»;
|
f)
|
en la fila «PneumaticSystem/CompressorDrive», en la columna «Descripción/Referencia», el texto se sustituye por el siguiente:
«Valores permitidos: “mechanically”, “electrically”.
En el caso de los VEP o los VHPC, solo “electrically” es un valor permitido.»;
|
g)
|
en la fila «PneumaticSystem/Clutch», en la columna «Descripción/Referencia», el texto se sustituye por el siguiente:
«Valores permitidos: “none”, “visco”, “mechanically”.
En el caso de los VEP o los VHPC, no se requiere ningún dato.»;
|
h)
|
en la fila «PneumaticSystem/SmartCompressionSystem», en la columna «Descripción/Referencia», el texto se sustituye por el siguiente:
«En el caso de los VEP o los VEH con una configuración del tren de potencia “S” o “S-IEPC” con arreglo al punto 10.1.1, no se requiere ningún dato.»;
|
i)
|
en la fila «PneumaticSystem/Ratio Compressor ToEngine», en la columna «Descripción/Referencia», el texto se sustituye por el siguiente:
«En el caso del compresor accionado eléctricamente se indicará “0.000”.
En el caso de los VEP o los VHPC, no se requiere ningún dato.»;
|
j)
|
en la fila «HVAC/EngineWasteGasHeatExchanger», en la columna «Descripción/Referencia», el texto se sustituye por el siguiente:
«En el caso de los VEP o los VHPC, no se requiere ningún dato.»;
|
k)
|
en las filas «HVAC/WaterElectricHeater», «HVAC/AirElectricHeater» y «HVAC/OtherHeating Technology», en la columna «Descripción/Referencia», el texto se sustituye por el siguiente:
«Información que solo debe facilitarse para VEH, VHPC y VEP»;
|
|
7)
|
el cuadro 4 se modifica como sigue:
a)
|
el encabezamiento se sustituye por el siguiente:
«Parámetros de entrada “VehicleTorqueLimits” por marcha (opcional)»;
|
b)
|
en la fila «Gear», en la columna «Descripción/Referencia», el texto se sustituye por el siguiente:
«Solo es preciso indicar los números de marcha cuando son aplicables los límites de par relacionados con el vehículo con arreglo al punto 6.»;
|
c)
|
en la fila «MaxTorque», en la columna «Descripción/Referencia», se inserta el texto siguiente:
«Máximo par de entrada del motor o de la transmisión para la marcha específica definida con arreglo al punto 6.»;
|
|
8)
|
el cuadro 5 se modifica como sigue:
a)
|
en la fila «BodyworkCode», en la columna «Descripción/Referencia», el texto se sustituye por el siguiente:
«Valores permitidos: “CA”, “CB”, “CC”, “CD”, “CE”, “CF”, “CG”, “CH”, “CI”, “CJ”, de conformidad con el punto 3 de la parte C del anexo I del Reglamento (UE) 2018/858»;
|
b)
|
en la fila «Technology», en la columna «Descripción/Referencia», el texto se sustituye por el siguiente:
«De conformidad con el cuadro 1 del apéndice 1.
Valores permitidos: “FCV Article 9 exempted”, “Dual-fuel vehicle Article 9 exempted”, “HEV Article 9 exempted”, “PEV Article 9 exempted”, “In-motion charging Article 9 exempted”, “Multiple powertrains Article 9 exempted”, “H2 ICE Article 9 exempted”, “HV Article 9 exempted”, “Other technology Article 9 exempted” »;
|
c)
|
se añade la fila siguiente:
«SimulationToolLicenceNumber
|
P551
|
token
|
[-]
|
Número de licencia relacionado con el funcionamiento de la herramienta de simulación con arreglo al artículo 7.
|
X
|
X
|
X
|
X»
|
|
|
9)
|
el cuadro 6 se modifica como sigue:
a)
|
en la fila «EngineStopStart», en la columna «Descripción/Referencia», se añade el texto siguiente:
«En el caso de los VEH-CCE, se indicará “true”.»;
|
b)
|
en la fila «PredictiveCruiseControl», en la columna «Descripción/Referencia», el texto se sustituye por el siguiente:
«De conformidad con el punto 8.1.4, valores permitidos: “none”, “1,2”, “1,2,3” »;
|
|
10)
|
el cuadro 7 se sustituye por el siguiente:
«Cuadro 7
Parámetros de entrada generales para VEH, VEP y VHPC
Nombre del parámetro
|
ID del parámetro
|
Tipo
|
Unidad
|
Descripción/Referencia
|
Camiones pesados
|
Camiones medios
|
Autobuses pesados (vehículo primario)
|
Autobuses pesados (vehículo completo o completado)
|
ArchitectureID
|
P400
|
string
|
[-]
|
De conformidad con el punto 10.1.3, se admiten los siguientes valores:
“E2”, “E3”, “E4”, “E-IEPC”, “P1”, “P2”, “P2.5”, “P3”, “P4”, “S2”, “S3”, “S4”, “S-IEPC”, “F2”, “F3”, “F4”, “F-IEPC”
|
X
|
X
|
X
|
|
ArchitectureIDPwt2
|
P552
|
string
|
[-]
|
En el caso de múltiples trenes de potencia independientes mecánicamente de conformidad con el punto 10.1.4, se facilitará el identificador de arquitectura del segundo tren de potencia.
De conformidad con los puntos 10.1.3 y 10.1.4, se admiten los siguientes valores:
“E2”, “E3”, “E4”, “E-IEPC”, “S2”, “S3”, “S4”, “S-IEPC”, “F2”, “F3”, “F4”, “F-IEPC”
|
X
|
|
X
|
|
OVC
|
P553
|
boolean
|
[-]
|
Vehículo en el que el SAEER puede cargarse desde una fuente externa.
Se indicará “true” para:
—
|
VHPC-CCE en caso de que el dispositivo de carga esté diseñado también para el funcionamiento normal del vehículo y no solo para fines de servicio
|
|
X
|
X
|
X
|
|
BatteryOnlyMode
|
P554
|
boolean
|
[-]
|
Debe declararse para los vehículos híbridos con arreglo al punto 2, subpunto 50).
En el caso de los VEP, se indicará siempre “true”.
|
X
|
X
|
X
|
|
Dynamic Charging Technology
|
P555
|
string
|
[-]
|
Valores permitidos: “None”, “Overhead pantograph”, “Overhead trolley”, “Ground rail”, “Wireless”.
“Overhead pantograph” no es aplicable a los camiones medios.
“Overhead trolley” solo es aplicable a los autobuses pesados.
|
X
|
X
|
X
|
X»
|
|
11)
|
el cuadro 8 se modifica como sigue:
a)
|
el encabezamiento y la parte introductoria se sustituyen por el texto siguiente:
« Cuadro 8
Parámetros de entrada por posición de la máquina eléctrica
Entrada aparte por cada tren de potencia en el caso de múltiples trenes de potencia independientes mecánicamente con arreglo al punto 10.1.4.
(Solo aplicable si el componente está presente en el vehículo o en el tren de potencia específico)»;
|
b)
|
la fila «CertificationNumberEM» se sustituye por la siguiente, en la que se fusionan las cuatro primeras columnas:
«Datos de entrada del sistema de máquina eléctrica con arreglo al apéndice 15 del anexo X ter»
|
|
|
c)
|
la fila «CertificationNumberADC» se sustituye por la siguiente, en la que se fusionan las cuatro primeras columnas:
«Datos de entrada del ADC con arreglo al apéndice 12 del anexo VI.
|
Dato opcional en caso de que exista una relación de transmisión única adicional (ADC) entre el árbol de la máquina eléctrica y el punto de conexión al tren de potencia del vehículo conforme al punto 10.1.2.
En caso de que el EMS esté conectado a través de una correa, se aplicarán las disposiciones de conformidad con el punto 6.1.3 del anexo VI.
No permitido cuando el parámetro “IHPCType” se ha fijado como “IHPC Type 1”».
|
|
|
12)
|
en el cuadro 9, después de la frase introductoria, se añade el párrafo siguiente:
«Entrada aparte por cada tren de potencia en el caso de múltiples trenes de potencia independientes mecánicamente de conformidad con el punto 10.1.4.»
|
13)
|
el cuadro 10 se sustituye por el siguiente:
«Cuadro 10
Parámetros de entrada para cada SAEER
(solo aplicables si el componente está presente en el vehículo)
Nombre del parámetro
|
ID del parámetro
|
Tipo
|
Unidad
|
Descripción/Referencia
|
StringID
|
P411
|
integer
|
[-]
|
La disposición de los subsistemas de baterías representativos con arreglo al anexo X ter a nivel del vehículo se declarará asignando cada subsistema de baterías a una cadena específica definida por este parámetro. Todas las cadenas específicas están conectadas en paralelo, y todos los subsistemas de baterías situados en una cadena paralela específica están conectados en serie.
Valores permitidos: “1”, “2”, “3”, …
|
Datos de entrada del SAEER con arreglo al apéndice 15 del anexo X ter
|
|
DeteriorationPerformanceRatio
|
P557
|
double, 2
|
[%]
|
En el caso de los VEP y los VH-CCE, bien el requisito mínimo de rendimiento (RMR) aplicable al vehículo en su vida útil principal con arreglo al cuadro 3 del anexo II del Reglamento (UE) 2024/1257 del Parlamento Europeo y del Consejo (1), o bien un requisito declarado de rendimiento (RDR) superior al RMR se declarará como dato de entrada si, a su vez, dicho RDR es declarado por el fabricante y evaluado para el vehículo en su vida útil principal con arreglo a las disposiciones del Reglamento (UE) 2024/1257 y su legislación de aplicación.
En el caso de los vehículos híbridos que no sean VEH-CCE, no se facilitará ningún dato.
|
SOCmin
|
P413
|
double, 1
|
[%]
|
Solo pertinente en el caso de una “batería” de tipo SAEER.
En el caso de los VEP y los VH-CCE con un modo predominante solo por batería con arreglo al punto 2, subpunto 50), se declarará este dato de entrada como porcentaje de la capacidad asignada cuando se indique al conductor que la carga de batería restante es cero (u otro límite bajo definido por el OEM) o si el funcionamiento normal del vehículo (2) en modo predominante solo por batería no es posible debido al bajo nivel de carga de la batería.
En el caso de los vehículos híbridos que no sean VH-CCE y en el caso de los VH-CCE que carezcan de modo predominante solo por batería con arreglo al punto 2, subpunto 50), este dato de entrada será opcional y el parámetro solo será efectivo en la herramienta de simulación cuando el dato sea superior al valor genérico, tal como se documenta en el manual del usuario.
|
SOCmax
|
P414
|
double, 1
|
[%]
|
Solo pertinente en el caso de una “batería” de tipo SAEER.
En el caso de los VEP y los VH-CCE con un modo predominante solo por batería con arreglo al punto 2, subpunto 50), se declarará este dato de entrada como porcentaje de la capacidad asignada cuando se indique al conductor que el vehículo está totalmente cargado.
En el caso de los vehículos híbridos que no sean VH-CCE y en el caso de los VH-CCE que carezcan de modo predominante solo por batería con arreglo al punto 2, subpunto 50), este dato de entrada será opcional y el parámetro solo será efectivo en la herramienta de simulación cuando el dato sea menor que el valor genérico, tal como se documenta en el manual del usuario.
|
|
14)
|
después del cuadro 11, se inserta el siguiente cuadro:
«Cuadro 11 bis
Parámetros de entrada por sistema de pilas de combustible
(solo aplicables si el componente está presente en el vehículo)
Uno o dos sistemas de pilas de combustible diferentes, cada uno de los cuales puede tener instaladas hasta tres unidades idénticas.
Nombre del parámetro
|
ID del parámetro
|
Tipo
|
Unidad
|
Descripción/Referencia
|
Count
|
P558
|
integer
|
[-]
|
Número de unidades idénticas, valores permitidos: “1”, “2”, “3”
|
MinPower
|
P559
|
integer
|
[W]
|
Dato opcional para la declaración del límite inferior de potencia aplicable del sistema de pilas de combustible en el nivel de integración del vehículo.
|
MaxPower
|
P560
|
integer
|
[W]
|
Dato opcional para la declaración del límite superior de potencia aplicable del sistema de pilas de combustible en el nivel de integración del vehículo.»
|
Datos de entrada del sistema de pilas de combustible con arreglo al apéndice 15 del anexo X ter
|
|
|
15)
|
el punto 6 se sustituye por el siguiente:
«6.
|
Límites de par dependientes de la marcha y desactivación de la marcha»;
|
|
16)
|
el punto 6.2 se sustituye por el siguiente:
«6.2
|
Desactivación de la marcha
Bien únicamente para la marcha más alta o bien para las dos marchas más altas (por ejemplo, las marchas 5 y 6 en una transmisión de seis marchas), el fabricante del vehículo podrá declarar la desactivación completa de las marchas indicando 0 Nm como límite de par específico de la marcha en los datos de entrada de la herramienta de simulación. No se permite declarar la desactivación de la marcha únicamente para la segunda marcha más alta.»;
|
|
17)
|
el punto 10 se sustituye por el siguiente:
«10.
|
VEH, VHPC y VEP
Las siguientes disposiciones serán de aplicación únicamente en el caso de los VEH, los VHPC y los VEP.»;
|
|
18)
|
en el punto 10.1.1 se añade el párrafo siguiente:
«En el caso de un VHPC:
a)
|
“F” en el caso de que un componente de máquina eléctrica esté presente en el vehículo
|
b)
|
“F-IEPC” en el caso de que un componente IEPC esté presente en el vehículo»;
|
|
19)
|
en el punto 10.1.2, el párrafo primero se sustituye por el texto siguiente:
«Cuando la configuración del tren de potencia del vehículo con arreglo al punto 10.1.1 sea “P”, “S”, “F” o “E”, la posición de la máquina eléctrica instalada en el tren de potencia del vehículo se determinará con arreglo a las definiciones que figuran en el cuadro 14.»;
|
20)
|
el cuadro 14 se modifica como sigue:
a)
|
en la fila «2», en la columna «Configuración del tren de potencia con arreglo al punto 10.1.1», el texto se sustituye por el siguiente:
«E, S, F»;
|
b)
|
en la segunda fila «3», en la columna «Configuración del tren de potencia con arreglo al punto 10.1.1», el texto se sustituye por el siguiente:
«E, S, F»;
|
c)
|
en la segunda fila «4», en la columna «Configuración del tren de potencia con arreglo al punto 10.1.1», el texto se sustituye por el siguiente:
«E, S, F»;
|
|
21)
|
en el cuadro 15, se añade la entrada siguiente:
«VHPC
|
F
|
F2
|
no
|
no
|
no
|
sí
|
sí
|
no
|
sí
|
no
|
|
F3
|
no
|
no
|
no
|
no
|
no
|
sí
|
sí
|
no
|
|
F4
|
no
|
no
|
no
|
no
|
no
|
no
|
no
|
sí
|
|
F-IEPC
|
no
|
no
|
no
|
no
|
no
|
no
|
(3)
|
no
|
|
|
22)
|
después del cuadro 15, se inserta el punto siguiente:
«10.1.4.
|
Definición del identificador de arquitectura para el segundo tren de potencia independiente mecánicamente
En caso de que el vehículo esté equipado con dos trenes de potencia, de modo que cada tren de potencia accione diferentes ejes de ruedas del vehículo y que estos diferentes trenes de potencia no puedan en ningún caso estar conectados mecánicamente, el fabricante del vehículo declarará un segundo identificador de tren de potencia definido con arreglo al punto 10.1.3. Además, los dos trenes de potencia compartirán el mismo SAEER y convertidores de energía eléctrica a mecánica separados.
A este respecto, los ejes motores de accionamiento hidráulico, con arreglo al punto 5, segundo párrafo, letra a), del presente anexo, se tratarán como ejes no motores y, por tanto, no contarán como tren de potencia independiente mecánicamente.
Solo se permitirá la declaración de trenes de potencia de las configuraciones S, S-IEPC, F, F-IEPC y E, con arreglo al punto 10.1.1, en caso de presencia de un segundo tren de potencia independiente mecánicamente. Además, solo podrán declararse las combinaciones de identificadores de arquitectura para el primer y segundo trenes de potencia indicados con “sí” en el cuadro 15 bis.»;
|
|
23)
|
después del punto 10.1.4., se inserta el cuadro siguiente:
«Cuadro 15 bis
Entradas válidas de la arquitectura del tren de potencia en la herramienta de simulación
ID
Arquitectura
ArchitectureIDPwt2
|
E2
|
E3
|
E4
|
E-IEPC
|
S2
|
S3
|
S4
|
S-IEPC
|
F2
|
F3
|
F4
|
F-IEPC
|
E2
|
sí
|
sí
|
sí
|
sí
|
no
|
no
|
no
|
no
|
no
|
no
|
no
|
no
|
E3
|
sí
|
sí
|
sí
|
sí
|
no
|
no
|
no
|
no
|
no
|
no
|
no
|
no
|
E4
|
sí
|
sí
|
sí
|
sí
|
no
|
no
|
no
|
no
|
no
|
no
|
no
|
no
|
E-IEPC
|
sí
|
sí
|
sí
|
sí
|
no
|
no
|
no
|
no
|
no
|
no
|
no
|
no
|
S2
|
no
|
no
|
no
|
no
|
sí
|
sí
|
sí
|
sí
|
no
|
no
|
no
|
no
|
S3
|
no
|
no
|
no
|
no
|
sí
|
sí
|
sí
|
sí
|
no
|
no
|
no
|
no
|
S4
|
no
|
no
|
no
|
no
|
sí
|
sí
|
sí
|
sí
|
no
|
no
|
no
|
no
|
S-IEPC
|
no
|
no
|
no
|
no
|
sí
|
sí
|
sí
|
sí
|
no
|
no
|
no
|
no
|
F2
|
no
|
no
|
no
|
no
|
no
|
no
|
no
|
no
|
sí
|
sí
|
sí
|
sí
|
F3
|
no
|
no
|
no
|
no
|
no
|
no
|
no
|
no
|
sí
|
sí
|
sí
|
sí
|
F4
|
no
|
no
|
no
|
no
|
no
|
no
|
no
|
no
|
sí
|
sí
|
sí
|
sí
|
F-IEPC
|
no
|
no
|
no
|
no
|
no
|
no
|
no
|
no
|
sí
|
sí
|
sí
|
Sí»
|
|
24)
|
después del punto 11.5, se añaden los siguientes puntos:
«12.
|
Capacidad utilizable del sistema de almacenamiento de combustible de hidrógeno
En el caso de los sistemas de almacenamiento de combustible que contengan hidrógeno, se determinará la capacidad utilizable.
|
12.1.
|
Hidrógeno gaseoso comprimido
La capacidad utilizable se calculará sobre la base de la ecuación siguiente:
donde:
musable
|
capacidad utilizable [kg]
|
VCHSS
|
volumen de la tecnología de sistemas de almacenamiento de hidrógeno comprimido [l]
|
Pmin,rel
|
presión relativa correspondiente a la condición del depósito de hidrógeno vacío [MPa]
|
ρ15 °C, NWP
|
densidad del hidrógeno gaseoso comprimido a 15 °C y a la presión nominal de trabajo definida en el punto 2.17 del Reglamento n.o 134 de las Naciones Unidas [g/l]
Este valor de densidad se determinará a partir del cuadro 16 mediante interpolación lineal.
|
ρ15 °C, pmin,rel
|
densidad del hidrógeno gaseoso comprimido a 15 °C y a pmin,rel [g/l]
Este valor de densidad se determinará a partir del cuadro 16 mediante interpolación lineal.
|
Cuadro 16
Densidad de hidrógeno comprimido a 15 °C [g/l]
Temperatura (°C)
|
Presión (MPa)
|
0,5
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
35
|
70
|
15
|
0,5
|
0,9
|
1,7
|
2,6
|
3,4
|
4,2
|
4,9
|
5,7
|
6,5
|
7,3
|
8,0
|
24,0
|
40,2
|
|
12.2.
|
Hidrógeno líquido
La capacidad utilizable se calculará sobre la base de la ecuación siguiente:
donde:
musable
|
capacidad utilizable [kg]
|
VLHSS
|
volumen de la tecnología de sistemas de almacenamiento de hidrógeno licuado [l]
|
ρfull ref
|
densidad del hidrógeno líquido correspondiente a la condición del depósito de hidrógeno lleno [g/l], definida por las siguientes condiciones de funcionamiento:
a)
|
el vehículo se mantiene en funcionamiento hasta que se alcanza la condición de depósito de hidrógeno vacío;
|
b)
|
el repostaje comienza inmediatamente después;
|
c)
|
por lo que respecta al estado del hidrógeno suministrado por la infraestructura de repostaje de hidrógeno, se hará referencia a las normas internacionales, si están disponibles.
|
|
ρempty
|
densidad del hidrógeno líquido correspondiente a la condición del depósito de hidrógeno vacío [g/l]
El modelo de cálculo de las densidades se comunicará a la autoridad de homologación previa solicitud.
|
|
12.3.
|
Hidrógeno criocomprimido
La capacidad utilizable se calculará sobre la base de las ecuaciones siguientes:
donde:
musable
|
capacidad utilizable [kg]
|
VCCHSS
|
volumen de la tecnología de sistemas de almacenamiento de hidrógeno criocomprimido [l]
|
ρfilling
|
densidad del hidrógeno al final del proceso de repostaje [g/l]
|
fusable
|
cuota utilizable determinada a partir del cuadro 17 por interpolación lineal [-]
|
pfilling
|
presión absoluta de hidrógeno en el depósito al final del proceso de repostaje [bar]
|
El valor de la presión de hidrógeno en el depósito al final del proceso de repostaje utilizado en los cálculos se documentará en la ficha de características del sistema de depósito de hidrógeno criocomprimido. Para determinar este valor se tendrán en cuenta las normas internacionales existentes sobre la infraestructura de repostaje criocomprimido, si ya están disponibles.
Cuadro 17
Cuota utilizable de la masa de hidrógeno en una tecnología de sistemas de almacenamiento de hidrógeno criocomprimido [-]
Presión absoluta correspondiente a la condición del depósito de hidrógeno vacío [bar]
|
fusable (*1) [-]
|
5
|
0,97
|
8
|
0,95
|
10
|
0,93
|
15
|
0,88
|
20
|
0,85
|
30
|
0,75
|
|
|
25)
|
en el apéndice 1, el cuadro 1 se modifica como sigue:
a)
|
en la fila «Vehículo de pilas de combustible», en la columna «Criterios de exención», el texto se sustituye por el siguiente:
«Los vehículos quedarán exentos cuando sea de aplicación al menos uno de los siguientes criterios:
—
|
Un vehículo de pilas de combustible que no sea un vehículo híbrido de pilas de combustible con arreglo al punto 2, subpunto 13), del presente anexo.
|
—
|
El vehículo está equipado con varias máquinas eléctricas dentro de un solo tren de potencia que no están situadas en el mismo punto de conexión del tren de transmisión con arreglo al punto 10.1.2 del presente anexo.
|
—
|
El vehículo está equipado con varias máquinas eléctricas dentro de un solo tren de potencia que están situadas en el mismo punto de conexión del tren de transmisión con arreglo al punto 10.1.2 del presente anexo, pero no tienen especificaciones idénticas (por ejemplo, el mismo certificado de componente).
|
—
|
El vehículo tiene una arquitectura del tren de potencia distinta de las de F2 a F4 o F-IEPC con arreglo al punto 10.1.3 del presente anexo.»
|
|
b)
|
se suprime la fila «ICE que funciona con hidrógeno»;
|
c)
|
en la fila «Combustible dual», en la columna «Criterios de exención», el texto se sustituye por el siguiente:
«Vehículos de combustible dual con un motor que funcione con gas natural o GLP de los tipos 1B, 2B y 3B según se definen en el artículo 2, puntos 53, 55 y 56, del Reglamento (UE) n.o 582/2011, o vehículos de combustible dual con un motor que funcione con hidrógeno de un tipo distinto del 1A según se definen en el artículo 2, punto 52, del Reglamento (UE) n.o 582/2011.»;
|
d)
|
en la fila «VEH», en la columna «Criterios de exención», el texto se sustituye por el siguiente:
|
«Los vehículos quedarán exentos cuando sea de aplicación al menos uno de los siguientes criterios:
—
|
El vehículo está equipado con varias máquinas eléctricas dentro de un solo tren de potencia que no están situadas en el mismo punto de conexión del tren de transmisión con arreglo al punto 10.1.2 del presente anexo.
|
—
|
El vehículo está equipado con varias máquinas eléctricas dentro de un solo tren de potencia que están situadas en el mismo punto de conexión del tren de transmisión con arreglo al punto 10.1.2 del presente anexo, pero no tienen especificaciones idénticas (por ejemplo, el mismo certificado del componente).
|
—
|
El vehículo tiene una arquitectura del tren de potencia distinta de las de P1 a P4, de S2 a S4 o S-IEPC de conformidad con el punto 10.1.3 del presente anexo, o distinta del IHPC de tipo 1.»;
|
|
|
e)
|
en la fila «VEP», en la columna «Criterios de exención», el texto se sustituye por el siguiente:
|
«Los vehículos quedarán exentos cuando sea de aplicación al menos uno de los siguientes criterios:
—
|
El vehículo está equipado con varias máquinas eléctricas dentro de un solo tren de potencia que no están situadas en el mismo punto de conexión del tren de transmisión con arreglo al punto 10.1.2 del presente anexo.
|
—
|
El vehículo está equipado con varias máquinas eléctricas dentro de un solo tren de potencia que están situadas en el mismo punto de conexión del tren de transmisión con arreglo al punto 10.1.2 del presente anexo, pero no tienen especificaciones idénticas (por ejemplo, el mismo certificado del componente).
|
—
|
El vehículo tiene una arquitectura del tren de potencia distinta de las de E2 a E4 o E-IEPC de conformidad con el punto 10.1.3 del presente anexo.»;
|
|
|
f)
|
en la fila «Trenes de potencia múltiples permanentemente independientes mecánicamente», en la columna «Criterios de exención», el párrafo primero se sustituye por el siguiente:
«El vehículo está equipado con más de un tren de potencia en el que cada tren de potencia acciona diferentes ejes de ruedas del vehículo y en el que estos distintos trenes de potencia en ningún caso pueden conectarse mecánicamente y en el que el sistema específico no está cubierto por las combinaciones permitidas definidas en el punto 10.1.4 del presente anexo.»;
|
g)
|
se suprime la fila «Carga en movimiento»;
|
h)
|
se añade la fila siguiente:
«Otros
|
Cualquier otra tecnología de propulsión que no figure en este cuadro para la que no sea posible realizar una simulación con arreglo al artículo 9 del presente Reglamento debido a las limitaciones de la herramienta de simulación en relación con esta tecnología de propulsión específica.
|
“Other technology Article 9 exempted”»
|
|
|
(1) Reglamento (UE) 2024/1257 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de abril de 2024, relativo a la homologación de tipo de los vehículos de motor y los motores y de los sistemas, componentes y unidades técnicas independientes destinados a esos vehículos en lo que respecta a sus emisiones y a la durabilidad de las baterías (Euro 7), por el que se modifica el Reglamento (UE) 2018/858 del Parlamento Europeo y del Consejo y por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.o 715/2007 y (CE) n.o 595/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, el Reglamento (UE) n.o 582/2011 de la Comisión, el Reglamento (UE) 2017/1151 de la Comisión, el Reglamento (UE) 2017/2400 de la Comisión y el Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1362 de la Comisión (DO L, 2024/1257, 8.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1257/oj).
(2) El “funcionamiento normal del vehículo” excluirá cualquier limitación significativa de funcionamiento (por ejemplo, el “modo degradado de emergencia” no se considerará un funcionamiento normal del vehículo).»;
(3) “sí” (es decir, el componente del eje está presente) solo en caso de que ambos parámetros “DifferentialIncluded” y “DesignTypeWheelMotor” estén fijados en “false” »;
(*1) Los valores especificados para fusable presuponen que el depósito tiene un sistema de calefacción interna que se activa cuando se alcanza la presión mínima. Cuando no exista tal sistema de calefacción interna del depósito, el fabricante aplicará, previa aprobación de la autoridad de homologación, un valor inferior de fusable.»
ANEXO III
El anexo IV del Reglamento (UE) 2017/2400 se modifica como sigue:
1)
|
en el punto 2, se añade el subpunto siguiente:
«4)
|
“Autonomía con hidrógeno”: el intervalo de conducción posible basado en la cantidad utilizable de hidrógeno.»;
|
|
2)
|
el punto 3 se modifica como sigue:
a)
|
la parte I se modifica como sigue:
a)
|
se suprime el punto 1.1.9;
|
b)
|
después del punto 1.1.15, se inserta el siguiente punto:
«1.1.15.
|
bis. Arquitectura de VHPC (por ejemplo, F2, F3) ...»;
|
|
c)
|
se suprime el punto 1.1.18;
|
d)
|
el punto 1.1.29 se sustituye por el siguiente:
«1.1.29.
|
Sistema de depósito en el caso del gas natural o del hidrógeno (por ejemplo, comprimido, líquido) ...»;
|
|
e)
|
después del punto 1.1.30, se insertan los puntos 1.1.31 y 1.1.32:
«1.1.31.
|
Número de homologación de tipo del vehículo ...
|
1.1.32.
|
Número de licencia de la herramienta de simulación ...»;
|
|
f)
|
después del punto 1.8.3, se insertan los puntos siguientes:
«1.8.3.bis.
|
Número de licencia del método CFD (si procede) ...
|
1.8.3ter.
|
Delta CdxA de CFD (si procede) ...»;
|
|
g)
|
los puntos 1.10.5.2 a 1.10.5.5 se sustituyen por los siguientes:
«1.10.5.2.
|
Tipo de bomba de calor para la refrigeración del compartimento del conductor ...
|
1.10.5.3.
|
Tipo de bomba de calor para la calefacción del compartimento del conductor ...
|
1.10.5.4.
|
Tipo de bomba de calor para la refrigeración del compartimento de pasajeros ...
|
1.10.5.5.
|
Tipo de bomba de calor para la calefacción del compartimento de pasajeros ...»;
|
|
h)
|
el punto 1.10.5.7 se sustituye por el siguiente:
«1.10.5.7.
|
Doble acristalamiento (sí/no) ...»;
|
|
i)
|
después del punto 1.13.15, se inserta el siguiente punto:
«1.13.16
|
Limitaciones por sobrealimentación ...»;
|
|
j)
|
después del punto 1.14.7, se añade el punto siguiente:
«1.14.7.
|
bis. Diseño de tipo de motores en rueda (sí/no) ...»;
|
|
k)
|
el punto 1.15 se sustituye por el siguiente:
«1.15.
|
Especificaciones de los sistemas de almacenamiento de energía recargables: batería»;
|
|
l)
|
el punto 1.15.6 se sustituye por el siguiente:
«1.15.6.
|
Método de certificación (valores normalizados, medidos) ...»;
|
|
m)
|
después del punto 1.15.8, se insertan los puntos siguientes:
«1.16.
|
Especificaciones de los sistemas de almacenamiento de energía recargables: condensador
|
1.16.2.
|
Número de certificación ...
|
1.16.3.
|
Capacidad (F) ...
|
1.16.4.
|
Tensión mínima (V) ...
|
1.16.5.
|
Tensión máxima (V) ...
|
1.16.6.
|
Hash de los datos de entrada y de la información de entrada ...
|
1.16.7.
|
Método de certificación (valores normalizados, medidos) ...
|
1.17.
|
Especificaciones de los sistemas de pilas de combustible
|
1.17.2.
|
Número de certificación ...
|
1.17.3.
|
Método de certificación (valores normalizados, medidos) ...
|
1.17.4.
|
Potencia nominal (kW) ...
|
|
n)
|
el punto 2.1 se sustituye por el siguiente:
«2.1.
|
Parámetros de simulación (por cada combinación de perfil de finalidad y carga, para los VEH-CCE por separado para el modo de consumo de carga, el modo de mantenimiento de carga y ponderados, para los VHPC-CCE por separado para el modo de consumo de carga y el modo de mantenimiento de carga)»;
|
|
o)
|
después del punto 2.1.4, se inserta el siguiente punto:
«2.1.5.
|
Subgrupo de vehículos primarios ...»;
|
|
p)
|
después del punto 2.2.8, se insertan los puntos siguientes:
«2.2.9.
|
Eficiencia media de la caja de cambios (%) ...
|
2.2.10.
|
Eficiencia media del eje (%) ...»;
|
|
q)
|
después del punto 2.3.16, se insertan los puntos siguientes:
«2.3.17.
|
Consumo de combustible y energía del calefactor auxiliar en el caso de un vehículo de cero emisiones (g/km, g-p-km, l/100km, l/p-km, MJ/km, Mj/p-km) ...
|
2.3.18.
|
CO2 del calefactor auxiliar en el caso de un vehículo de cero emisiones (g/km, g/p-km) ...
|
2.3.19.
|
Factor de utilidad ...»;
|
|
r)
|
el punto 2.4 se sustituye por el siguiente:
«2.4.
|
Autonomía eléctrica y de cero emisiones (para el inicio y el final de la vida útil)»;
|
|
s)
|
después del punto 2.4.3, se inserta el siguiente punto:
«2.4.4.
|
Autonomía con hidrógeno (km) ...»;
|
|
|
b)
|
la parte II se modifica como sigue:
a)
|
después del punto 1.1.5 bis, se inserta el punto siguiente:
«1.1.5
|
ter. Potencia total de propulsión pertinente para la asignación del subgrupo ...»;
|
|
b)
|
se suprime el punto 1.1.9;
|
c)
|
después del punto 1.1.15, se inserta el siguiente punto:
«1.1.15.
|
bis. Arquitectura de VHPC (por ejemplo, F2, F3) ...»;
|
|
d)
|
se suprime el punto 1.1.18;
|
e)
|
después del punto 1.1.21, se inserta el siguiente punto:
«1.1.22.
|
Número de homologación de tipo del vehículo ...»;
|
|
f)
|
después del punto 1.2.18, se inserta el siguiente punto:
«1.2.19.
|
Potencia nominal total (kW) de los sistemas de pilas de combustible ...»;
|
|
g)
|
el punto 2 se sustituye por el siguiente:
«2.
|
Emisiones de CO2 y consumo de combustible del vehículo (por cada combinación de perfil de finalidad y carga, para los VEH-CCE por separado para el modo de consumo de carga, el modo de mantenimiento de carga y ponderados, para los VHPC-CCE por separado para el modo de consumo de carga y el modo de mantenimiento de carga)»;
|
|
h)
|
después del punto 2.4.5, se insertan los puntos siguientes:
«2.4.6.
|
Consumo de combustible y energía del calefactor auxiliar en el caso de un vehículo de cero emisiones (g/km, g/p-km, l/100km, l/p-km, MJ/km, Mj/p-km) ...
|
2.4.7.
|
CO2 del calefactor auxiliar en el caso de un vehículo de cero emisiones (g/km, g/p-km) ...
|
2.4.8.
|
Factor de utilidad ...»;
|
|
i)
|
el punto 2.5 se sustituye por el siguiente:
«2.5.
|
Niveles de autonomía eléctrica (para el inicio y el final de la vida útil)»;
|
|
j)
|
después del punto 2.5.3, se inserta el siguiente punto:
«2.5.4.
|
Autonomía con hidrógeno (km) ...»;
|
|
k)
|
el punto 2.6.1 se sustituye por el siguiente:
«2.6.1.
|
Emisiones específicas de CO2 (g/t-km) ...»;
|
|
l)
|
el punto 2.6.4 se sustituye por el siguiente:
«2.6.4.
|
Emisiones específicas de CO2 (g/p km) ...»;
|
|
m)
|
los puntos 2.6.7, 2.6.8 y 2.6.9 se sustituyen por los siguientes:
«2.6.7.
|
Autonomía real en la condición de consumo de carga para el inicio y el final de la vida útil (km) ...
|
2.6.8.
|
Autonomía solo eléctrica equivalente para el inicio y el final de la vida útil (km) ...
|
2.6.9.
|
Intervalo de cero emisiones de CO2 para el inicio y el final de la vida útil (km) ...»;
|
|
n)
|
después del punto 2.6.9, se insertan los puntos siguientes:
«2.6.10.
|
Autonomía con hidrógeno (km) ...
|
2.6.12.
|
CO2 (g/m3-km) ...
|
2.6.13.
|
Consumo de combustible (g/km) ...
|
2.6.14.
|
Consumo de combustible (g/t-km) ...
|
2.6.15.
|
Consumo de combustible (g/p-km) ...
|
2.6.16.
|
Consumo de combustible (g/m3-km) ...
|
2.6.17.
|
Consumo de combustible (l/100 km) ...
|
2.6.18.
|
Consumo de combustible (l/t-km) ...
|
2.6.19.
|
Consumo de combustible (l/p-km) ...
|
2.6.20.
|
Consumo de combustible (l/m3-km) ...
|
2.6.21.
|
Consumo de energía (MJ/km, kWh/km) ...
|
2.6.22.
|
Consumo de energía (MJ/t-km) ...
|
2.6.23.
|
Consumo de energía (MJ/p-km) ...
|
2.6.24.
|
Consumo de energía (MJ/m3-km, kWh/m3-km) ...»;
|
|
|
c)
|
en la parte III, el punto 1.1 se sustituye por el siguiente:
«1.1.
|
Los datos de entrada y la información de entrada establecidos en el anexo III para el vehículo primario, excepto: el mapa del combustible del motor; los factores de corrección del motor WHTC_Urban, WHTC_Rural, WHTC_Motorway, BFColdHot, CFRegPer; las características del convertidor de par; los mapas de pérdidas para la transmisión, el ralentizador, el reenvío angular y el eje; los mapas de consumo de potencia eléctrica para los sistemas de motores eléctricos e IEPC; los parámetros de pérdida eléctrica para el SAEER; el mapa de combustible para el FCS».
|
|
|
ANEXO IV
El anexo V del Reglamento (UE) 2017/2400 se modifica como sigue:
1)
|
en el punto 3.1.2, se añade el párrafo siguiente:
«Si un motor de la familia de motores de CO2, definida con arreglo al apéndice 3, se instala en un vehículo equipado con un dispositivo de monitorización y registro a bordo del consumo de combustible o energía y del kilometraje de los vehículos de motor, con arreglo a los requisitos contemplados en el artículo 5 quater, letra b), del Reglamento (CE) n.o 595/2009, el motor sometido a ensayo estará equipado con este dispositivo de a bordo.»;
|
2)
|
en el punto 3.1.6.2, el encabezamiento del cuadro «Cuadro 1» se sustituye por «Cuadro 1 bis»;
|
3)
|
el punto 3.2 se modifica como sigue:
a)
|
el párrafo primero se sustituye por el texto siguiente:
«El respectivo combustible de referencia para los sistemas de motor objeto de ensayo se seleccionará entre los tipos de combustible enumerados en el cuadro 1 y será el mismo que el combustible de referencia utilizado para la homologación de tipo CE de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 582/2011. Las propiedades de los combustibles de referencia enumerados en el cuadro 1 deberán ser las especificadas en el anexo IX del Reglamento (UE) n.o 582/2011 de la Comisión y, en el caso del hidrógeno, en el anexo 5 del Reglamento n.o 49 de las Naciones Unidas.»;
|
b)
|
el sexto párrafo se sustituye por el siguiente:
«En relación con los combustibles gaseosos y de hidrógeno, las normas para determinar el NCV conforme al cuadro 1 incluyen el cálculo del poder calorífico basado en la composición del combustible. La composición del combustible gaseoso o de hidrógeno para la determinación del NCV se tomará del análisis del lote de combustible de referencia utilizado en los ensayos de certificación. Para determinar la composición del combustible gaseoso o de hidrógeno utilizada en la determinación del NCV, se llevará a cabo un único análisis, que será realizado por un laboratorio que sea independiente del fabricante solicitante de la certificación. En el caso de los combustibles gaseosos o de hidrógeno, el NCV se determinará basándose en ese único análisis, y no en el valor medio de dos mediciones separadas.»;
|
c)
|
el séptimo párrafo se sustituye por el siguiente:
«En el caso de los combustibles gaseosos y de hidrógeno, estarán permitidos, excepcionalmente, los intercambios entre depósitos de suministro de combustible de lotes de producción diferentes. En ese caso, se calculará el NCV de cada lote de combustible utilizado y se documentará el mayor de esos valores.»;
|
d)
|
el cuadro 1 se modifica como sigue:
a)
|
en la fila «Gasóleo/CI», en la columna «Tipo de combustible de referencia», el texto se sustituye por el siguiente:
«B7 o B100»;
|
b)
|
se añade la fila siguiente:
«Hidrógeno/PI o Hidrógeno/CI
|
Hidrógeno
|
ISO 6976 o ASTM 3588»
|
|
|
|
4)
|
en el punto 3.2.1, párrafo primero, la segunda frase se sustituye por el texto siguiente:
«Uno de los dos combustibles de referencia será siempre B7 o B100 y el otro será G25, GR, combustible GLP B o hidrógeno.»;
|
5)
|
en el punto 3.5, cuadro 2, la fila «Flujo másico de combustible, en el caso de combustibles gaseosos» se sustituye por la siguiente:
«Flujo másico de combustible, en el caso de los combustibles gaseosos y de hidrógeno
|
≤ 1 % de la calibración máxima(3)
|
0,99- 1,01
|
≤ 1 % de la calibración máxima (3)
|
≥ 0,995
|
1 % de la lectura o 0,5 % de la calibración máxima(3) del flujo, si este último valor es mayor
|
≤ 2 s»
|
|
6)
|
en el punto 4.3.3.1, el párrafo se sustituye por el siguiente:
«Además de lo dispuesto en el anexo 4 del Reglamento n.o 49 de las Naciones Unidas, deberán registrarse el flujo másico de combustible efectivamente consumido por el motor conforme al punto 3.4 y los datos referidos en el punto 4.3.5.3, subpunto 5), letra a), en aplicación del ensayo WHTC.»;
|
7)
|
en el punto 4.3.4.1, el párrafo se sustituye por el siguiente:
«Además de lo dispuesto en el anexo 4 del Reglamento n.o 49 de las Naciones Unidas, deberán registrarse el flujo másico de combustible efectivamente consumido por el motor conforme al punto 3.4 y los datos referidos en el punto 4.3.5.3, subpunto 5), letra a), en aplicación del ensayo WHSC.»;
|
8)
|
en el punto 4.3.5.3, párrafo primero, después del subpunto 4), se añade el siguiente subpunto:
«5)
|
Si el motor de ensayo está equipado con un dispositivo de monitorización y registro a bordo del consumo de combustible o energía y del kilometraje de los vehículos de motor (OBFCM), con arreglo al punto 3.1.2:
a)
|
la información descrita en los puntos 8.13.15.3 a 8.13.15.8 del anexo X bis;
|
b)
|
para cada punto del flujo másico de combustible registrado con arreglo al subpunto 3), el valor instantáneo del OBFCM de caudal de combustible del motor a que se hace referencia en el punto 5.13 del anexo X bis;
|
c)
|
los intervalos de tiempo entre los diferentes puntos del flujo másico de combustible registrados con arreglo al subpunto 3).»;
|
|
|
9)
|
en el punto 5.3.3.1, cuadro 4, se añaden las entradas siguientes:
«Hidrógeno/PI o
Hidrógeno/CI
|
Hidrógeno
|
120,0
|
Gasóleo/CI
|
B100
|
37,2 »
|
|
10)
|
en el punto 6.1.9 se añade el texto siguiente:
«En el caso de un motor diésel sometido a ensayo con un tipo de combustible de referencia B100 de conformidad con el punto 3.2, “Gasóleo B100 CI” será el dato de entrada en la herramienta de preprocesamiento del motor.»;
|
11)
|
en el apéndice 2, la parte 1 se modifica como sigue:
a)
|
el punto 3.2.2.2 se sustituye por el texto siguiente:
«3.2.2.2.
|
Gasóleo/gasolina/GLP/GN/etanol (ED95)/etanol(E85)/hidrógeno T)/hidrógeno (TD)/hidrógeno (U)/hidrógeno (Ud)/gasóleo B100(1)(11) para vehículos pesados»
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b)
|
el punto 3.2.17.1 se sustituye por el texto siguiente:
«3.2.17.1.
|
Combustible: GLP/GN-H/GN-L/GN-HL/hidrógeno (T)/hidrógeno (TD)/hidrógeno (U)/hidrógeno (UD)(1)(11)»
|
|
|
|
|
|
|
|
|
c)
|
el punto 3.5.5.2.1 se sustituye por el texto siguiente:
«3.5.5.2.1.
|
En el caso de los motores de combustible dual que funcionen con gas natural o GLP: emisiones específicas de CO2 durante el WHSC de conformidad con el punto 6.1 del apéndice 4, g/kWh»
|
|
|
|
|
|
|
|
|
d)
|
después del punto 3.5.5.2.1, se insertan los siguientes puntos:
«3.5.5.2.2.
|
En el caso de los motores de combustible dual que funcionen con hidrógeno: consumo específico de energía durante el WHSC con arreglo al punto 6.2 del apéndice 4, MJ/kWh
|
|
|
|
|
|
|
|
3.5.5.2.3.
|
En el caso de los motores de combustible dual que funcionen con hidrógeno: consumo de gasóleo específico durante el WHSC, SFCWHSC,corr, determinado con arreglo al punto 6 del apéndice 4, g/kWh»
|
|
|
|
|
|
|
|
|
e)
|
se añade la nota de cuadro siguiente:
«(11)
|
En el caso de los motores de hidrógeno, las letras T, TD, U y UD corresponden a lo siguiente:
a)
|
T en caso de que un motor de encendido por chispa para hidrógeno gaseoso;
|
b)
|
TD en caso de que un motor de encendido por compresión esté siendo homologado y calibrado para hidrógeno gaseoso;
|
c)
|
U en caso de que un motor de encendido por chispa esté siendo homologado y calibrado para hidrógeno licuado;
|
d)
|
UD en caso de que un motor de encendido por compresión esté siendo homologado y calibrado para hidrógeno licuado.»;
|
|
|
|
12)
|
en el apéndice 3, después del punto 1.10.1, se añaden los siguientes puntos:
«1.11.
|
Disposiciones especiales para motores diésel sometidos a ensayo con un tipo de combustible de referencia B100
|
1.11.1
|
Todos los motores de la misma familia de CO2 deberán poder funcionar con B100 puro y funcionar exactamente con la misma gama de mezclas de biodiésel que se indica en el punto 3.2.2.2.1 del documento informativo elaborado de conformidad con el apéndice 2.»;
|
|
13)
|
el apéndice 4 se modifica como sigue:
a)
|
el punto 4 se modifica como sigue:
a)
|
después del párrafo segundo, se inserta el párrafo siguiente:
«Si un motor de la familia de motores de CO2 que se seleccione con arreglo al punto 3 se instala en un vehículo equipado con un dispositivo de monitorización y registro a bordo del consumo de combustible o energía y del kilometraje de los vehículos de motor, con arreglo a los requisitos contemplados en el artículo 5 quater, letra b), del Reglamento (CE) n.o 595/2009, el motor sometido a ensayo estará equipado con este dispositivo de a bordo.»;
|
b)
|
en el párrafo quinto, subpunto 3), se añade el párrafo siguiente:
«En caso de que se utilice combustible comercial o combustible de referencia del tipo de hidrógeno, el NCV se calculará con arreglo a las normas aplicables establecidas en el cuadro 1 del presente anexo a partir del análisis de combustible presentado por el proveedor de combustible.»;
|
|
b)
|
en el punto 5.3, párrafo primero, la letra b se modifica como sigue:
a)
|
en la subletra E, la primera frase se sustituye por el texto siguiente:
«En el caso de los motores de combustible dual que funcionen con gas natural o GLP, no será de aplicación la subletra D anterior.»;
|
b)
|
se añade la siguiente subletra:
«F.
|
En el caso de los motores de combustible dual que funcionen con hidrógeno, no será de aplicación la subletra D. En lugar de ello, se calculará el coeficiente de evolución dividiendo el consumo específico de energía del segundo ensayo por el consumo específico de energía del primer ensayo. Los dos valores de consumo específico de energía se determinarán con arreglo a las disposiciones establecidas en el punto 6.2 del presente apéndice utilizando los dos valores de SFCWHSC,corr determinados con arreglo a la subletra C. El coeficiente de evolución podrá tener un valor inferior a uno.»;
|
|
c)
|
el punto 5.4 se sustituye por el siguiente:
«5.4.
|
Si se aplica lo dispuesto en el punto 5.3, letra b, del presente apéndice, los ulteriores motores seleccionados para los ensayos de conformidad de las propiedades relacionadas con las emisiones de CO2 y el consumo de combustible no se someterán al procedimiento de rodaje, sino que sus valores de consumo específico de combustible durante el WHSC o de emisiones específicas de CO2 durante el WHSC en el caso de los motores de combustible dual que funcionen con gas natural o GLP o de consumo específico de energía en el caso de los motores de combustible dual que funcionen con hidrógeno, determinados en el motor recién fabricado con un tiempo de rodaje máximo de 15 horas conforme al punto 5.1 del presente apéndice, se multiplicarán por el coeficiente de evolución.»;
|
|
d)
|
el punto 5.5 se modifica como sigue:
a)
|
la parte introductoria se sustituye por el texto siguiente:
«En el caso descrito en el punto 5.4 del presente apéndice, los valores de consumo específico de combustible durante el WHSC o de emisiones específicas de CO2 durante el WHSC en el caso de los motores de combustible dual que funcionen con gas natural o GLP o de consumo específico de energía en el caso de los motores de combustible dual que funcionen con hidrógeno que deberán tomarse serán los siguientes:»;
|
b)
|
la letra b) se sustituye por el texto siguiente:
«b)
|
en el caso de los demás motores, los valores determinados en el motor recién fabricado con un tiempo de rodaje máximo de 15 horas conforme al punto 5.1 del presente apéndice, multiplicados por el coeficiente de evolución determinado conforme al punto 5.3, letra b, subletra D, del presente apéndice o conforme al punto 5.3, letra b, subletra E, del presente apéndice en el caso de los motores de combustible dual que funcionen con gas natural o GLP o conforme al punto 5.3, letra b, subletra F, del presente apéndice en el caso de los motores de combustible dual que funcionen con hidrógeno.»;
|
|
|
e)
|
en el punto 5.6, la segunda frase se sustituye por el texto siguiente:
«En este caso, los valores de consumo específico de combustible durante el WHSC o de emisiones específicas de CO2 durante el WHSC en el caso de los motores de combustible dual que funcionen con gas natural o GLP o de consumo específico de energía en el caso de los motores de combustible dual que funcionen con hidrógeno, determinados en el motor recién fabricado con un tiempo de rodaje máximo de 15 horas conforme al punto 5.1 del presente apéndice, se multiplicarán por el coeficiente de evolución genérico de 0,99.»;
|
f)
|
el punto 6.1 se modifica como sigue:
a)
|
el párrafo primero se sustituye por el texto siguiente:
«En el caso de los motores de combustible dual que funcionen con gas natural o GLP, el valor deseado para evaluar la conformidad de las propiedades relacionadas con las emisiones de CO2 y el consumo de combustible certificadas se calculará a partir de los dos valores por separado para cada combustible del consumo específico de combustible corregido durante el WHSC, SFCWHSC,corr, en g/kWh, determinados con arreglo al punto 5.3.3 del presente anexo. Cada uno de los dos valores por separado de cada combustible se multiplicará por el factor de emisión de CO2 respectivo de cada combustible, de conformidad con el cuadro 1 del presente apéndice. La suma de los dos valores resultantes de las emisiones específicas de CO2 durante el WHSC define el valor deseado aplicable para evaluar la conformidad de las propiedades relacionadas con las emisiones de CO2 y el consumo de combustible certificadas de los motores de combustible dual que funcionen con gas natural o GLP.»;
|
b)
|
en el cuadro 1, se añade la fila siguiente:
|
|
g)
|
después del punto 6.1, se añade el punto siguiente:
«6.2.
|
Requisitos especiales para los motores de combustible dual que funcionen con hidrógeno
En el caso de los motores de combustible dual que funcionen con hidrógeno, el valor deseado para evaluar la conformidad de las propiedades relacionadas con las emisiones de CO2 y el consumo de combustible certificadas se calculará a partir de los dos valores por separado para cada combustible del consumo específico de combustible corregido durante el WHSC, SFCWHSC,corr, en g/kWh, determinados con arreglo al punto 5.3.3 del presente anexo. Cada uno de los dos valores separados de cada combustible se multiplicará por el NCVstd respectivo, tal como se establece en el punto 5.3.3.1, y a continuación se multiplicará por un factor de 0,001. La suma de los dos valores resultantes del consumo específico de energía durante el WHSC define el valor deseado aplicable para evaluar la conformidad de las propiedades relacionadas con las emisiones de CO2 y el consumo de combustible certificadas de los motores de combustible dual que funcionen con hidrógeno.»;
|
|
h)
|
el punto 7.6 se sustituye por el siguiente:
«7.6.
|
El punto 7.5 no será de aplicación en el caso de los motores de combustible dual que funcionen con gas natural o GLP. En su lugar, el valor real de la evaluación de la conformidad de las propiedades relacionadas con las emisiones de CO2 y el consumo de combustible certificadas será la suma de los dos valores resultantes de emisiones específicas de CO2 durante el WHSC determinados de conformidad con las disposiciones del punto 6.1 del presente apéndice utilizando los dos valores de SFCWHSC,corr determinados con arreglo al punto 7.4 del presente apéndice.»;
|
|
i)
|
después del punto 7.6, se añade el punto siguiente:
«7.7.
|
El punto 7.5 no será de aplicación en el caso de los motores de combustible dual que funcionen con hidrógeno. En su lugar, el valor real de la evaluación de la conformidad de las propiedades relacionadas con las emisiones de CO2 y el consumo de combustible certificadas será la suma de los dos valores resultantes de consumo específico de energía durante el WHSC determinados de conformidad con las disposiciones del punto 6.2 del presente apéndice utilizando los dos valores de SFCWHSC,corr determinados con arreglo al punto 7.4.»;
|
|
j)
|
el punto 8 se sustituye por el siguiente:
«8.
|
Límite de conformidad de un solo ensayo
Con respecto a los motores diésel (B7 o B100), los valores límite para la evaluación de la conformidad de un solo motor sometido a ensayo serán el valor deseado determinado conforme al punto 6 más el 4 %.
Con respecto a los motores que funcionen con un único combustible que no sea el gasóleo (B7 o B100) y a los motores de combustible dual, los valores límite para la evaluación de la conformidad de un solo motor sometido a ensayo serán el valor deseado determinado conforme al punto 6 más el 5 %.»;
|
|
k)
|
después del punto 8, se inserta el punto siguiente:
«8.1.
|
En el caso de los motores de combustible dual que funcionen con hidrógeno, se aplicará un valor límite adicional en relación con el consumo específico de gasóleo durante el WHSC, SFCWHSC, corr. El valor límite adicional aplicable para la evaluación de la conformidad de un solo motor sometido a ensayo será el consumo específico de gasóleo durante el WHSC, SFCWHSC, corr, determinado de conformidad con el punto 6, más una tolerancia de 4 g/kWh.»;
|
|
l)
|
en el punto 9.2, se añade el párrafo siguiente:
«No obstante lo dispuesto en el párrafo primero, en relación con los motores de combustible dual que funcionen con hidrógeno, un único ensayo de un motor sometido a ensayo de conformidad con el punto 4 del presente apéndice también se considerará no conforme si el valor real de consumo específico de gasóleo durante el WHSC, SFCWHSC,corr, determinado de conformidad con el punto 7, es superior a los valores límite definidos con arreglo al punto 8.1.»;
|
|
|
14)
|
en el apéndice 7, cuadro 1 bis, la fila «FuelType» se sustituye por el texto siguiente:
«FuelType
|
P193
|
string
|
[-]
|
Valores permitidos: “Diesel CI”, “Ethanol CI”, “Petrol PI”, “Ethanol PI”, “LPG PI”, “NG PI”, “NG CI”, “H2 CI”, “H2 PI”, “Diesel B100 CI”;»
|
|
ANEXO V
El anexo VI del Reglamento (UE) 2017/2400 se modifica como sigue:
1)
|
el punto 4.1.7.2 que va después del punto 4.2.7.1 se sustituye por el texto siguiente:
«4.2.7.2.
|
Secuencia de medición»;
|
|
2)
|
después del punto 6.1.2.1, se añade el punto siguiente:
«6.1.3.
|
Caso C: Correa (o tecnología similar) que se utiliza para la conexión de un sistema de máquina eléctrica al tren de potencia principal del vehículo (tal como se define en la descripción de los datos de entrada opcionales del ADC en el cuadro 8 del anexo III del presente Reglamento).
En este caso, los datos de entrada requeridos de conformidad con el cuadro 7 del apéndice 12 se determinarán con arreglo a las disposiciones definidas en el apéndice 11, en virtud de las cuales el valor de fT será 0,08 y el par máximo disponible del sistema de máquina eléctrica se utilizará para Tmax,in.»;
|
|
3)
|
en el punto 7.6, la segunda frase se sustituye por el texto siguiente:
«Solo se ensayará una transmisión por familia.’;
|
4)
|
en el punto 7.10, la primera frase se sustituye por el texto siguiente:
«No obstante lo dispuesto en el punto 7.6, si el resultado de un ensayo realizado conforme al punto 8 es superior al especificado en el punto 8.1.3, se someterán a ensayo otras tres transmisiones de la mismo familia.»;
|
5)
|
en el apéndice 9, la segunda sección «Punto de parada» se sustituye por el texto siguiente:
«Punto de parada:
—
|
Relación de par en el punto de parada v0 = 0:
|
μ(v0) = 1,8/vs »;
|
6)
|
en el apéndice 12, cuadro 1, en la fila «DifferentialIncluded», en la columna «Descripción/Referencia», se añade el texto siguiente:
«Este parámetro de entrada solo es necesario para los vehículos de tracción delantera.».
|
ANEXO VI
«ANEXO VII BIS
Procedimiento de certificación para el ensayo de extremos de ruedas
1. Introducción y definiciones
1.1. Introducción
En el presente anexo se describe el procedimiento de certificación relativo a las pérdidas de fricción de los extremos de ruedas para aplicaciones en ejes no motores. La certificación de los extremos de ruedas de los ejes motores se incluye en el procedimiento establecido en el anexo VII.
Como alternativa a la certificación de los extremos de ruedas, pueden aplicarse las pérdidas de fricción normalizadas de los extremos de ruedas tal como se establece en el punto 6 a efectos de la determinación de las emisiones específicas de CO2 del vehículo.
1.2. Definiciones
A los efectos del presente anexo se aplicarán las siguientes definiciones:
1) | “Cojinete de rueda”: cojinete que se utiliza para soportar el extremo de una rueda en un vehículo. |
2) | “Extremo de rueda”: el conjunto de componentes que establecen la conexión entre la rueda y el eje, que incluye los cojinetes, las juntas y los lubricantes, así como el cubo de la rueda, si está disponible, y todos los demás componentes pertinentes para la fricción de giro, y de los que pueden excluirse el disco de freno y la brida de la rueda. |
3) | “Carga radial”: carga aplicada al extremo de rueda perpendicular y verticalmente al eje del árbol. |
4) | “Carga axial”: carga aplicada al extremo de rueda en el sentido del eje del árbol teniendo en cuenta el radio dinámico de las ruedas. |
5) | “Posición de la línea de carga”: posición en el extremo de rueda a través de la cual se aplica la carga radial. |
6) | “Fabricante del extremo de rueda”: entidad jurídica que produce el extremo de rueda. |
7) | “Familia de extremos de ruedas”: grupo de extremos de ruedas del fabricante que, por su concepción, tal como se establece en el punto 2.3, presentan características similares de diseño y propiedades relacionadas con las emisiones de CO2 y el consumo de combustible. |
8) | “Cliente”: entidad jurídica que vende el vehículo o eje en el que se instala el extremo de rueda. |
9) | “Entidad responsable del ensayo”: entidad jurídica responsable de someter a ensayo el extremo de rueda, ya sea el fabricante de este o un tercero. |
10) | “Junta”: parte del cojinete de rueda destinada a evitar la entrada de partículas o líquidos en el cojinete, o a evitar fugas de lubricante. |
11) | “Holgura”: distancia total por la que puede moverse un anillo del cojinete en relación con el otro en dirección axial. |
12) | “Carga previa”: holgura de funcionamiento negativa en el cojinete de rueda. |
13) | “Anillo interior”: anillo o anillos de los cojinetes de ruedas de menor diámetro que el anillo exterior. |
14) | “Anillo exterior”: anillo o anillos de los cojinetes de ruedas de mayor diámetro que el anillo interior. |
15) | “Medición”: medición de las pérdidas de fricción en el extremo de rueda, expresada como par de fricción en Nm. |
16) | “Carga nominal del cojinete”: carga máxima de diseño definida en las especificaciones de los cojinetes de ruedas. |
17) | “Diámetro primitivo”: distancia en un cojinete de rueda entre el centro geométrico de dos elementos de rodadura cuando dichos elementos de rodadura están opuestos diametralmente. |
18) | “Procedimiento de rodaje”: procedimiento de acondicionamiento de un extremo de rueda no usado sometido a carga con el fin de situarlo en un estado de condiciones de uso representativas. |
2. Requisitos generales
2.1. Selección de los extremos de ruedas
Los extremos de ruedas utilizados para la verificación de las mediciones de las pérdidas de fricción serán nuevos.
Serán los mismos extremos de ruedas definidos en las especificaciones, pensados para la producción en serie y para la instalación en las aplicaciones del cliente.
Estas especificaciones incluyen, entre otras cosas, las dimensiones, los materiales, la calidad y los tratamientos de las superficies, el número de rodillos, la junta, el tipo, la calidad y la cantidad del lubricante, así como cualquier otra característica pertinente para la fricción del extremo de rueda.
2.2. Número de extremos de ruedas que deben someterse a ensayo
Para los fines de la certificación de CO2 de una familia de extremos de ruedas, se someterán a ensayo al menos cuatro extremos de ruedas diferentes del miembro de origen de la familia con arreglo a los procedimientos descritos en los puntos 3 y 4, utilizando para cada uno los mismos objetivos de velocidad y carga.
2.3. Parámetros que definen una familia de extremos de ruedas
Los siguientes criterios deberán ser los mismos en todos los miembros de una familia de extremos de ruedas:
— | cantidad de elementos de rodadura; |
— | diámetro de los elementos de rodadura con una tolerancia de ± 0,5 mm (medida en perpendicular y en el centro del eje largo); |
— | longitud de los elementos de rodadura con una tolerancia de ± 1 mm (medida a lo largo del eje largo); |
— | diámetro primitivo con una tolerancia de ± 1 mm; |
— | ángulo de contacto del anillo exterior con los elementos de rodadura de ± 1 grado; |
— | el tipo de lubricante: aceite o grasa; |
— | posición de la línea de carga (en caso de que el miembro de origen de la familia no se someta a ensayo en la posición indicada en la figura 2). |
2.4. Elección del miembro de origen de la familia de extremos de ruedas
El miembro de origen de una familia de extremos de ruedas será el miembro con la fricción más elevada.
Si una familia tiene más de un miembro, la entidad responsable del ensayo justificará la elección del miembro de origen sobre la base de las propiedades del componente.
La carga nominal de los cojinetes de la familia será la carga nominal más elevada de todos los miembros de la familia.
Por cada miembro de la familia, la entidad responsable del ensayo proporcionará datos cuantificables sobre:
— | el comportamiento de las juntas (por ejemplo, pérdidas de fricción); |
— | las prestaciones de lubricación (aceite o grasa) (por ejemplo, viscosidad); |
— | el intervalo de carga previa/holgura (por ejemplo, máxima y mínima). |
La autoridad de homologación podrá solicitar una justificación adicional a la entidad responsable del ensayo, en particular mediante simulaciones o cálculos, cuando considere que las propiedades enumeradas en el párrafo cuarto son suficientes para justificar la elección de la familia.
2.5 Rodaje
La entidad responsable del ensayo aplicará un procedimiento de rodaje a los extremos de ruedas.
El procedimiento de rodaje utilizará la misma configuración de ensayo y tendrá los mismos requisitos que para las mediciones de las pérdidas de fricción.
2.5.1. Procedimiento de rodaje
El procedimiento de rodaje constará de cuatro fases sucesivas.
Durante la primera fase, el extremo de rueda girará en sentido horario a una velocidad constante de 300 rpm con una carga radial aplicada correspondiente al 50 % de la carga nominal del cojinete durante 60 ± 2 minutos.
Durante la segunda fase, el extremo de rueda girará en sentido antihorario a una velocidad constante de 300 rpm con una carga radial aplicada correspondiente al 50 % de la carga nominal del cojinete durante 60 ± 2 minutos.
Durante la tercera fase, el extremo de rueda girará en sentido horario a una velocidad constante de 500 rpm, con una carga radial aplicada correspondiente al 100 % de la carga nominal del cojinete durante 660 ± 2 minutos.
Durante la cuarta fase, el extremo de rueda girará en sentido antihorario a una velocidad constante de 500 rpm con una carga radial aplicada correspondiente al 100 % de la carga nominal del cojinete durante 660 ± 2 minutos.
La entidad responsable del ensayo documentará el procedimiento de rodaje en lo relativo al tiempo de rodaje, la velocidad, la carga radial, y la temperatura del cojinete, y se notificará a la autoridad de homologación.
2.6. Lubricante
2.6.1. Requisitos aplicables a los lubricantes
El tipo, la calidad y la cantidad del lubricante serán los mismos definidos en las especificaciones, pensados para la producción en serie y como serán en las aplicaciones del cliente.
Si el fabricante del extremo de rueda no entrega lubricante con el cojinete de rueda, el cliente facilitará la información necesaria sobre el lubricante que se utilizará en la aplicación final para permitir que el extremo de rueda se someta a un ensayo preciso.
2.6.2. Aceite lubricante
Si el lubricante es de tipo aceite, el nivel de aceite dentro del cojinete será el definido en las especificaciones del eje. A falta de especificaciones, se aplicará el máximo nivel de aceite geométricamente posible del eje.
2.7. Holgura / carga previa de funcionamiento
Si la holgura / carga previa de funcionamiento del cojinete puede ajustarse, la holgura / carga previa utilizada para el ensayo del cojinete de rueda se establecerá en la media aritmética del intervalo de holgura / carga previa definido en las especificaciones, con una tolerancia de ± 20 μm.
2.8. Juntas
Las juntas utilizadas para someter a ensayo el extremo de rueda serán las mismas que las definidas en las especificaciones, pensadas para la producción en serie y para la instalación en las aplicaciones del cliente.
Si el fabricante del extremo de rueda no entrega juntas con dicho extremo de rueda, el cliente facilitará la información necesaria sobre las juntas que se utilizarán en la aplicación final para permitir que el extremo de rueda se someta a un ensayo preciso.
3. Procedimiento de ensayo de los extremos de ruedas
3.1. Condiciones de ensayo
3.1.1. Temperatura ambiente
La temperatura en la celda de ensayo se mantendrá a 25 °C ± 10 °C. La temperatura ambiente se medirá a 1 metro de distancia del anillo exterior del cojinete de rueda y se documentará en el acta del ensayo. Será una temperatura objetivo para la entidad responsable del ensayo, de la que no se permiten desviaciones sistemáticas entre ensayos.
3.1.2. Temperatura del cojinete de rueda
La temperatura del cojinete de rueda se medirá en el lado del orificio del anillo interior situado en el lado interior del vehículo. Durante las mediciones, la temperatura del cojinete de rueda se mantendrá a un máximo de 60 °C. Para tal fin, podrá aplicarse aire refrigerante con arreglo a la sección 3.3.5.
3.2. Configuración de ensayo
La configuración de ensayo será la que se ilustra en la Figure 1.
Figura 1
Esquema simplificado de la configuración de ensayo
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3.2.1. Instalación de dispositivos de medición de par, carga, temperatura y velocidad
Se instalarán dispositivos de medición de par con el fin de medir las pérdidas de fricción en el extremo de rueda, de manera que se reduzcan al mínimo los efectos parásitos.
Se instalará un dispositivo de medición de velocidad con el fin de medir la velocidad de giro del extremo de rueda.
Se instalará un dispositivo de medición de temperatura con el fin de medir la temperatura en el lado del orificio del anillo interior situado en el lado interior del vehículo.
Se instalará un dispositivo de medición de carga con el fin de medir la carga radial aplicada al extremo de rueda.
3.2.2. Configuración de ensayo
La configuración de ensayo consistirá en una máquina eléctrica utilizada para aplicar una velocidad de giro al extremo de rueda y en un dispositivo capaz de aplicar una carga radial al extremo de rueda.
El extremo de rueda se instalará de manera que el anillo exterior del cojinete de rueda gire y se utilice para la entrada de velocidad, mientras el anillo interior no gira.
Se permiten engranajes y acoplamientos entre la máquina eléctrica y el extremo de rueda, siempre que no influyan en los resultados de las mediciones.
3.2.3. Equipo de medición
Las instalaciones de los laboratorios de calibración deberán cumplir los requisitos de la norma IATF 16949, de la serie de normas ISO 9000 o de la norma ISO/IEC 17025. Todos los equipos de laboratorio para realizar mediciones de referencia con fines de calibración o verificación deberán cumplir los requisitos de trazabilidad de las normas nacionales (internacionales).
Las precisiones de medición establecidas en los puntos 3.2.3.1 a 3.2.3.4 se referirán a toda la cadena de medición, incluidos los sensores y las fuentes adicionales de errores de precisión. Las tolerancias especificadas para la incertidumbre no se aplicarán a desviaciones sistemáticas cuando se utilicen instrumentos de medición de mayor precisión.
3.2.3.1. Par de fricción
La incertidumbre de la medición de par que afecte a la medición del par de fricción del extremo de rueda no deberá exceder de ± 0,2 Nm.
En caso de mayor incertidumbre, las mediciones se calcularán como se indica en el punto 3.4.6.
3.2.3.2. Carga radial
La incertidumbre de la medición de carga que afecte a la medición de la carga radial aplicada al extremo de rueda no deberá exceder de ± 1 kN.
Si la carga radial se aplica a modo de masa, esta se convertirá aplicando la constante gravitacional de 9,81 N/kg.
3.2.3.3. Velocidad de giro
La incertidumbre de la medición de velocidad de giro que afecte a la medición de la velocidad del extremo de rueda no deberá exceder de ± 2,5 rpm.
3.2.3.4. Temperaturas
La incertidumbre de la medición de temperatura que afecte a la medición de la temperatura ambiente no deberá exceder de ± 2 °C.
La incertidumbre de la medición de temperatura que afecte a la medición de la temperatura del cojinete de rueda no deberá exceder de ± 2 °C.
3.2.4. Señales de medición y registro de datos
A los efectos del cálculo de las pérdidas de par de fricción se registrarán las siguientes señales:
a) | Velocidad de giro de entrada [rpm] |
b) | Par de fricción en el extremo de rueda [Nm] |
c) | Carga radial aplicada [kN] |
d) | Temperatura del cojinete [° C] |
e) | Temperatura ambiente [° C] |
Se aplicarán las siguientes frecuencias mínimas de muestreo de los sensores:
a) | Par de fricción: 300 Hz |
b) | Velocidad de giro: 100 Hz |
Los datos brutos del par de fricción se filtrarán mediante un filtro adecuado de paso bajo, como un filtro Butterworth de 2.o orden con una frecuencia de corte de 0,1 Hz. Previo acuerdo con la autoridad de homologación podrá aplicarse el filtrado de las demás señales. Se evitará todo efecto de solape.
Los datos brutos no se documentarán.
3.3. Procedimiento de ensayo
Para determinar el mapa de pérdidas de par de un extremo de rueda, se medirán los puntos de la cuadrícula del mapa de pérdidas de par de fricción según se especifica en el punto 3.4.
La medición de un punto de la cuadrícula solo podrá repetirse si existe una razón técnicamente justificada para ello, como el fallo de un sensor de medición. Esta repetición se documentará en el acta del ensayo. El ensayo total de un extremo de rueda de muestra, desde el inicio del rodaje hasta la conclusión del último punto de la cuadrícula, concluirá en un plazo máximo de cincuenta y cinco horas; de lo contrario, el ensayo de la muestra será nulo.
3.3.1. Intervalo de carga radial
El mapa de pérdidas de fricción se medirá con cargas radiales correspondientes al 25 %, 50 % y 100 % de la carga nominal del cojinete.
Las cargas objetivo serán documentadas por la entidad responsable del ensayo junto con la carga real medida.
3.3.2. Posición de la línea de carga radial
La carga radial se aplicará al extremo de rueda en su centro, de modo que la posición de la línea de carga se sitúe en el centro del cojinete de rueda con una tolerancia de ± 0,5 mm. El centro del cojinete de rueda se determina como el punto medio de las posiciones exteriores de los anillos interiores del cojinete (véase la figura 2).
Figura 2
Determinación de la posición de la línea de carga
 Cd·Acr (0) CST,avg,A | Valor medio de los valores de resistencia aerodinámica del vehículo A medidos en una serie de ensayos de velocidad constante con arreglo a lo dispuesto en el punto 1, letra d). | Cd·Acr (0) CST,avg,B | Valor medio de los valores de resistencia aerodinámica del vehículo B medidos en una serie de ensayos de velocidad constante con arreglo a lo dispuesto en el punto 1, letra d). |
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c) | El fabricante dará los pasos siguientes para determinar la diferencia de resistencia aerodinámica entre A y B utilizando la CFD. i) | En las simulaciones de CFD deberán cumplirse las siguientes condiciones: 1) | La geometría de los vehículos utilizados en las simulaciones de CFD se corresponderá con la configuración del vehículo establecida en el punto 3.3 para el ensayo de velocidad constante. |
2) | La velocidad del aire en la simulación será de 90 km/h para los camiones y de 100 km/h para los autobuses. |
3) | Solo se considerará un ángulo de guiñada de 0 °. |
4) | Todas las ruedas (neumáticos y llantas) se modelizarán como elementos giratorios (condiciones límite de giro o componentes de giro reales) con la velocidad de giro correspondiente. |
5) | El suelo del dominio de simulación se modelizará con una velocidad tangencial opuesta a la dirección de avance del vehículo. |
6) | El dominio de simulación se discretizará con un mínimo de 60 millones de elementos de volumen, incluidos los correspondientes refinamientos de malla en las regiones de estela y otras zonas aerodinámicas clave. |
7) | En el caso de que se utilicen métodos de CFD estables, la simulación se ejecutará durante un mínimo de 2 000 iteraciones. |
8) | En el caso de que se utilicen métodos de CFD transitorios, las simulaciones se ejecutarán durante un mínimo de diez segundos de tiempo de simulación. |
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ii) | La diferencia incremental ΔCd·Acr (0) CFD entre los vehículos A y B utilizando el método CFD se calculará como sigue: ΔCd·Acr (0) CFD = Cd·Acr (0) CFD, A - Cd·Acr (0) CFD, B donde Cd·Acr (0) CFD corresponde a la media de: — | al menos las últimas 400 iteraciones en el caso de los métodos estables |
— | al menos los últimos 5 segundos de tiempo de simulación en el caso de los métodos transitorios. |
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iii) | El valor de ΔCd·Acr (0) CFD se presentará a la autoridad de homologación antes de iniciar los ensayos de velocidad constante según lo establecido en la letra d). |
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d) | Para ambos vehículos A y B, se determinará un valor de referencia de las características de resistencia aerodinámica, respectivamente Cd·Acr (0) CST, avg, A y Cd·Acr (0) CST, avg, B, sobre la base de una serie de ensayos de velocidad constante. Con este fin, se considerarán los siguientes puntos: i) | El valor de referencia de Cd·Acr (0) CST, avg se calculará como la media aritmética de los valores de Cd·Acr (0) CST de todos los ensayos de velocidad constante disponibles realizados con un vehículo determinado. Solo se tendrán en cuenta los resultados válidos con arreglo al punto 3.10. No se permite excluir de la evaluación los resultados de los ensayos de velocidad constante disponibles y válidos para la configuración del vehículo considerada, a menos que ello pueda justificarse ante la autoridad de homologación. |
ii) | El intervalo de confianza del 95 % (CI95) de la media de los datos de ensayo, Cd·Acr (0) CST, avg, estará comprendido en el intervalo de Cd·Acr (0) CST, avg ± 2,5 %, determinado por la siguiente expresión:
≤ 0,025
Donde:
s es la desviación típica de la muestra correspondiente a Cd·Acr (0) CST, definida como sigue:
es el valor medio de la muestra de Cd·Acr (0) CST, definido como sigue:
n es el número de ensayos de velocidad constante para la configuración del vehículo considerada
xi es el valor de resistencia aerodinámica Cd·Acr (0) CST obtenido de un único ensayo de velocidad constante
t es la puntuación correspondiente al intervalo de confianza del 95 % de la distribución t por dos lados, tal como se establece en el cuadro 1
Cuadro 1
Número de ensayos | t | 3 | 4,303 | 4 | 3,182 | 5 | 2,776 | 6 | 2,571 | 7 | 2,447 | 8 | 2,365 | 9 | 2,306 | 10 | 2,262 | 11 | 2,228 |
|
iii) | Se realizará un mínimo de tres ensayos de velocidad constante válidos para cada configuración del vehículo, que se tendrán en cuenta en el cálculo. |
iv) | Si no se cumple el criterio establecido en el inciso ii) de la presente letra, se realizarán ensayos de velocidad constante adicionales. |
v) | Si no se alcanza el criterio establecido en el inciso ii) de la presente letra después de realizar once ensayos válidos de velocidad constante, todos los ensayos se considerarán nulos para esta configuración del vehículo y no podrán utilizarse a efectos del presente apéndice. |
vi) | El valor de referencia de la diferencia de resistencia aerodinámica entre los dos vehículos ΔCd·Acr (0) CST se calculará como sigue: ΔCd·Acr (0) CST = Cd·Acr (0) CST,avg,A - Cd·Acr (0) CST,avg,B |
|
e) | El cumplimiento del método CFD se demostrará mediante el cumplimiento del siguiente criterio:  | : | valor registrado de caudal de combustible con el número de índice i en g/h | i | : | Índice de datos individuales registrados, puntos 1 hasta n | p | : | Índice para la trayectoria ascendente (a) o descendente (d) (omitida para el OPnop) | n | : | número de valores registrados durante el período de promediado tanlys definido con arreglo al punto 7.3.4.4. |
Posteriormente, se calculará una media aritmética resultante para ambos valores PFCS, avg y
por cada OP por debajo de OPnop , como media aritmética de los valores promediados de la parte ascendente y descendente, con arreglo a las siguientes ecuaciones:
y
donde:
PFCS, avg, a | : | media aritmética de la potencia eléctrica de salida durante la trayectoria ascendente determinada con arreglo al párrafo anterior en kW | PFCS, avg, d | : | media aritmética de la potencia eléctrica de salida durante la trayectoria descendente determinada con arreglo al párrafo anterior en kW |  | : | media aritmética del caudal de combustible durante la trayectoria ascendente determinada de acuerdo con el párrafo anterior en g/h |  | : | media aritmética del caudal de combustible durante la trayectoria descendente determinada con arreglo al párrafo anterior en g/h. |
Con respecto al OPnop (OP superior), esta etapa de promediado no es aplicable, ya que para este OP solo existe una única medición. |
7.3.4.8.
|
Corrección de la potencia de salida del FCS en las condiciones de referencia
La potencia de salida medida del FCS PFCS se corregirá con arreglo a la ecuación siguiente:
con:
donde:
|
:
|
Potencia eléctrica de salida del FCS en las condiciones de referencia en kW
|
PFCS,avg
|
:
|
Potencia eléctrica de salida del FCS con arreglo al punto 7.3.4.7 en kW
|
|
:
|
Caudal de combustible conforme al punto 7.3.4.7 en g/h
|
NCVstd,H2
|
:
|
Valor normalizado de poder calorífico neto del hidrógeno con arreglo al punto 5.3.3.1 en MJ/kg
|
p*
|
:
|
Presión en las condiciones de referencia con un valor numérico de 0,975 bar
|
pin
|
:
|
Presión del aire de admisión para el APS de la UUT (p_A,APS según se especifica en la figura 5) en bar. El valor se calculará como la media aritmética de los tiempos de análisis respectivos, tanlys, definidos de conformidad con el punto 7.3.4.4 y el valor resultante se promediará posteriormente sobre la parte ascendente y descendente (excepto OPnop ) de forma análoga a la prescrita para la señal de consumo de combustible de conformidad con el punto 7.3.4.7.
|
kload
|
:
|
Gradiente de eficiencia determinado con arreglo al punto 7.3.4.8.1 en bar– 1.
|
|
7.3.4.8.1
|
Gradiente de eficiencia kload
El valor de la potencia normalizada se determinará dividiendo el valor de PFCS,avg de un OP específico por el valor de PFCS,avg para OPnop , ambos obtenidos con arreglo al punto 7.3.4.7.
Sobre la base del valor de la potencia normalizada de un OP específico, el valor de kload se determinará a partir de los datos correspondientes del cuadro 12 mediante interpolación lineal entre los dos puntos de datos adyacentes. En caso de que el valor de la potencia normalizada sea inferior a 0,1, se utilizará el valor de kload definido en 0,1 de potencia normalizada.
Cuadro 12
Parámetro kload como función de la potencia normalizada
Potencia normalizada [-]
|
kload
|
0,1
|
0,3730
|
0,2
|
0,1485
|
0,5
|
0,0745
|
0,8
|
0,0855
|
1,0
|
0,1115
|
|
7.3.5.
|
Condiciones de ensayo
Las condiciones ambientales de la celda de ensayo deberán cumplir los criterios mínimos y máximos establecidos en el cuadro 13.
Cuadro 13
Límites de las condiciones ambientales y de medios durante el ensayo de certificación
|
Valor mínimo
|
Valor máximo
|
Presión ambiente
|
90,0 kPa
|
102,0 kPa
|
Temperatura ambiente
|
288,0 K
|
298,0 K
|
Presión de entrada del oxidante (aire)
|
90,0 kPa
|
102,0 kPa
|
Temperatura de entrada del oxidante (aire)
|
288,0 K
|
303,0 K
|
Humedad relativa, suministro de oxidante (aire)
|
45,0 %
|
80,0 %
|
|
7.3.6.1.
|
Valor medio y desviación típica
El valor de la media aritmética se calculará de la manera siguiente:
La desviación típica se calculará como se indica a continuación:
|
7.3.6.2.
|
Análisis de regresión
La pendiente de la regresión se calculará de la manera siguiente:
La ordenada en el origen de la regresión se calculará como se indica a continuación:
El error típico de estimación se calculará como sigue:
|
7.3.6.3.
|
Criterios de estabilidad
El ARS se calculará de la manera siguiente:
El valor de REE se calculará como se indica a continuación:
|
7.4.
|
Documentación de los ensayos de certificación
Los datos pertinentes para la reproducibilidad del ensayo se documentarán en la ficha de características que figura en el apéndice 7. La posición de los diferentes sensores utilizados para el ensayo se definirá de acuerdo con el esquema de un FCS representativo establecido en la figura 5.
Figura 5.
Esquema de un FCS representativo, incluida la posición de los sensores pertinentes
|
7.5
|
Cálculo de la potencia eléctrica de salida efectiva La potencia eléctrica de salida del sistema de pilas de combustible en las condiciones de referencia,
, determinada con arreglo al punto 7.3.4.8, se corregirá en función de las configuraciones siguientes:
a) | PCS que no forme parte del FCS instalado para el ensayo de certificación; |
b) | componentes del equilibrio de la instalación consumidores de energía no instalados para el ensayo de certificación o no instalados en la UUT o alimentados externamente por la infraestructura del banco de ensayo durante el ensayo de certificación. |
|
7.5.1
|
Registro de valores adicionales
Por cada bomba de refrigerante no instalada para el ensayo de certificación o no instalada en la UUT, se registrarán por separado los siguientes valores:
—
|
C,TMS,in
|
flujo volumétrico de refrigerante antes del TMS;
|
|
—
|
pC,TMS,in
|
presión del refrigerante antes del TMS;
|
|
—
|
pC,TMS,out
|
presión del refrigerante después del TMS.
|
|
Por cada componente del equilibrio de la instalación que consuma energía y que sea alimentado externamente por la infraestructura del banco de ensayo durante el ensayo de certificación, se registrará por separado la absorción de energía eléctrica, Pel,AUX.
Con arreglo al punto 3.2.2, el flujo volumétrico y la absorción de energía eléctrica tendrán un signo algebraico positivo.
Todos los valores registrados se promediarán para cada punto de funcionamiento del FCS medido con arreglo al método establecido en el punto 7.3.4.7 mediante la aplicación del mismo período específico de promediado tanlys con arreglo al punto 7.3.4.4.
|
7.5.2.
|
Ecuaciones para correcciones realizadas Se evaluarán todas las ecuaciones siguientes para cada punto de funcionamiento del FCS medido con arreglo al método establecido en el punto 7.3.4.7. En caso de que el PCS no forme parte del FCS instalado para el ensayo de certificación, la potencia eléctrica de salida medida en la posición PDS, de acuerdo con el esquema de un FCS representativo establecido en la figura 5, se corregirá en función de las pérdidas de un PCS genérico con arreglo a la siguiente ecuación: P*el,PCS =
x etaDC/DC
donde:
P*el,PCS | potencia eléctrica de salida en la posición PCS de acuerdo con la figura 5 en las condiciones de referencia en kW | P*FCS,PDS | potencia eléctrica de salida del sistema de pilas de combustible en la posición PDS de acuerdo con el esquema de un FCS representativo establecido en la figura 5 en las condiciones de referencia determinadas con arreglo al punto 7.3.4.8 en kW | etaDC/DC | el factor de eficiencia genérico del convertidor CC/CC será 0,975 |
Por cada bomba de refrigerante no instalada para el ensayo de certificación o no instalada en la UUT, se calculará la absorción de energía eléctrica con arreglo a la siguiente ecuación:
Pel,Cool = (pC,TMS,in - pC,TMS,out) x
C,TMS,in / etaWP,hyd / etaWP,EM
donde:
Pel,Cool | absorción de energía eléctrica de la bomba de refrigerante en kW | pC,TMS,in | presión del refrigerante antes del TMS en kPa | pC,TMS,out | presión del refrigerante después del TMS en kPa |  C,TMS,in | flujo volumétrico de refrigerante antes del TMS, en m3/s | etaWP,hyd | el factor de eficiencia hidráulica genérico de la bomba será 0,8 | etaWP,EM | el factor de eficiencia genérico del accionamiento eléctrico de la bomba será 0,8. |
La potencia eléctrica de salida efectiva final del FCS utilizada como dato de entrada para la herramienta de simulación, teniendo en cuenta todos los componentes que consumen energía eléctrica adicional, se calculará de acuerdo con la ecuación siguiente:
P*el,FCS,net = P*el,PCS +
+
+
+
donde:
P*el,FCS,net | potencia eléctrica de salida efectiva del FCS (utilizada como dato de entrada para la herramienta de simulación) en las condiciones de referencia en kW | P*el,PCS | potencia eléctrica de salida en la posición PCS de acuerdo con la figura 5 en las condiciones de referencia en kW | Pel,AUX | absorción de energía eléctrica de los componentes del equilibrio de la instalación no instalados para el ensayo de certificación o no instalados en la UUT o alimentados externamente por la infraestructura del banco de ensayo durante el ensayo de certificación en kW donde se aplicará la siguiente diferenciación: | Pel,AUX,i | todos los componentes conectados al FCS, bien en la posición PDS de acuerdo con la figura 5, o bien a través de un convertidor CC/CC separado; donde i = 1, 2, 3, ... número máximo n de dichos componentes que debe considerarse | Pel,AUX,j | todos los componentes conectados al FCS, bien en la posición PCS de acuerdo con la figura 5, o bien sin un convertidor CC/CC separado; donde j = 1, 2, 3, ... número máximo o de dichos componentes que debe considerarse | Pel,Cool | absorción de energía eléctrica de la bomba de refrigerante en kW donde se aplicará la siguiente diferenciación: | Pel,Cool,k | todas las bombas de refrigerante conectadas al FCS, bien en la posición PDS de acuerdo con la figura 5, o bien a través de un convertidor CC/CC separado; donde k = 1, 2, 3, ... número máximo p dichos componentes que debe considerarse | Pel,Cool,l | todas las bombas de refrigerante conectadas al FCS, bien en la posición PCS de acuerdo con la figura 5, o bien sin un convertidor CC/CC separado; donde l = 1, 2, 3, ... número máximo q de dichos componentes que debe considerarse | etaDC/DC | el factor de eficiencia genérico del convertidor CC/CC será 0,975. |
|
7.5.3.
|
Datos de entrada para la herramienta de simulación
Los valores de la potencia eléctrica de salida efectiva P*el,FCS,net determinados con arreglo al punto 7.5.2 y multiplicados por – 1 y los valores absolutos del flujo de combustible determinados con arreglo al punto 7.3.4.7 se utilizarán como datos de entrada para la herramienta de simulación.»;
|
|
18)
|
El apéndice 7 se sustituye por el texto siguiente: «Apéndice 7 Ficha de características del FCS Comunicación relativa a: | Sello de la Administración |
de un certificado de las propiedades relacionadas con las emisiones de CO2 y el consumo de combustible de un sistema de máquina eléctrica IEPC / un IHPC tipo 1 / un sistema de baterías / un sistema de condensadores / un FCS / con arreglo al Reglamento (UE) 2017/2400 de la Comisión. Reglamento (UE) 2017/2400 de la Comisión, aplicable a [fecha] Número de certificación: Hash: Motivo de la extensión: Ficha de características n.o: | Versión: Fecha de expedición: Fecha de modificación: |
en virtud de … Tipo/familia de FCS (en su caso): 0.1. | Nombre y dirección del fabricante: | |
0.2. | Marca (nombre comercial del fabricante): | |
0.5. | Tipo de FCS como unidad técnica independiente / familia de FCS como unidad técnica independiente: | |
0.6. | Denominaciones comerciales (de haberlas): | |
0.7. | Medio de identificación del modelo, si está marcado en el FCS: | |
0.8. | En el caso de los componentes y las unidades técnicas independientes, emplazamiento y método de fijación de la marca de homologación CE: | |
0.9. | Nombre y dirección de las plantas de montaje: | |
0.10. | Nombre y dirección del representante del fabricante: | |
PARTE 1 CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DEL FCS (DE ORIGEN) Y DE LOS TIPOS DE FCS DENTRO DE UNA FAMLIA DE FCS | |FCS de origen| | Miembros de la familia | | |o tipo de FCS| | | | N.o 1 | N.o 2 | N.o 3 | … | 1.1. | Potencia superior del FCS (potencia eléctrica superior especificada en funcionamiento en el mundo real): …kW |
1.2. | Peso del FCS (incluidas todas las partes de la UUT): …kg |
1.3. | Medidas exteriores brutas del FCS (longitud, anchura y altura): …mm |
1.4. | Intervalo de Uout en la interfaz de la UUT, ya sea PDS,out o PCS,out (mín./máx.): …V |
1.5. | Intervalo de Iout en la interfaz de la UUT, ya sea PDS,out o PCS,out (mín./máx.): …A |
1.6. | Intervalo de tensión de salida del PCS (mín./máx.) (*3): …V |
1.7. | Tipo de FCS en relación con la configuración del ensayo(* *) (A, B, C, D): (*4)… |
2.1.2. | Absorción de energía en el intervalo de ensayo de certificación (mín./máx.) …kW |
2.2. | Dispositivo de humidificación del aire (*3) |
2.2.1. | Marca(s), tipo(s):… |
2.2.2. | Membrana de intercambio de humedad, marca(s), tipo(s):… |
3.1. | Medios refrigerantes del circuito refrigerante interior |
3.1.2. | Capacidad calorífica específica a 345 K: …J/(kg·K) |
3.1.3. | Densidad a 345 K: …kg/l |
4.1. | Unidad de desionización |
4.1.2. | Medios de refrigeración de conductividad iónica (nominal/máx.) …mS/cm |
5.1. | Inyector de combustible o combinación de inyector/eyector: |
5.1.1. | Marca(s), tipo(s):… |
5.1.2. | Número de inyectores:… |
5.2. | Ventilador de recirculación anódica (*3)… |
5.2.1. | Marca(s), tipo(s) (*3):… |
6.1. | Apilamiento(s) de pilas de combustible: |
6.1.1. | Marca(s), tipo(s):… |
6.1.2. | Número de apilamientos:… |
6.1.3. | Número de elementos de cada apilamiento:… |
6.1.4. | Superficie de elementos de cada apilamiento: …cm2 |
6.1.5. | Punto de consigna de corriente de referencia del apilamiento: …A |
6.1.6. | Condición de referencia (*5), temperatura
: … K |
6.1.7. | Condición de referencia (*5), presiónpA, FCSS, in : …kPa |
6.1.8. | Condición de referencia (*5), estequiometría anódica νfuel… |
6.1.9. | Condición de referencia (*5), estequiometría catódica νAir… |
6.1.10. | Tensión del apilamiento en la condición de referencia de cada apilamiento: …V |
6.1.11. | Marca(s), tipo(s) de conjuntos de electrodos de membrana (MEA):… |
7. | Subsistema de distribución de energía (PDS): |
7.1. | Enchufe en la interfaz con el FCSS (*3) |
7.1.1. | Marca(s), tipo(s):… |
8. | Subsistema de acondicionamiento de energía (PCS): |
8.1.1. | Marca(s), tipo(s):… |
8.1.2. | Intervalo de tensión admisión/lado primario (mín./máx.): …V |
8.1.3. | Intervalo de tensión admisión/lado secundario (mín./máx.): …V |
9. | Subsistema de control de pilas de combustible: |
9.1. | Firmware, versión y número de build:… |
9.2. | Hardware de la unidad de control, marca y tipo:… |
|
LISTA DE DOCUMENTOS ADJUNTOS N.o: | Descripción: | Fecha de expedición: | 1 | Información sobre las condiciones de ensayo del FCS … | DD.MM.AAAA | 2 | Información sobre las condiciones límite de funcionamiento … | DD.MM.AAAA | 3 | Información sobre los resultados de los ensayos de certificación del FCS … | DD.MM.AAAA |
Adjunto n.o 1 de la ficha de características del FCS Información sobre las condiciones de ensayo del FCS: | valor y unidad | Presión ambiente (absoluta) | XYZ.0 | kPa | Temperatura ambiente | XYZ.0 | K | Temperatura de entrada del oxidante (aire) | XYZ.0 | K | Presión de entrada del oxidante (aire) (absoluta) | XYZ.0 | kPa | Humedad relativa, suministro de oxidante/aire | XY.0 | % | Medios refrigerantes del circuito interior: Marca: ___________, Tipo: ______________ | | Densidad de los medios refrigerantes del circuito interior a 345 K | XY.0 | kg/l | Capacidad calorífica específica de los medios refrigerantes del circuito de refrigeración interior a 345 K | XYZ.0 | J/(kg·K) | SCOP: | XYZ.0 | kW | Punto de funcionamiento n.o 01 (OP01): | XYZ.0 | kW | Punto de funcionamiento n.o 02 (OP02): | XYZ.0 | kW | Punto de funcionamiento n.o xx (OPxx, OP entre OP02 y OPnop ): | XYZ.0 | kW | Punto de funcionamiento n.o nop (OPnop , punto de funcionamiento más alto): | XYZ.0 | kW | FCS tipo A/C (PCS que forma parte de la UUT): Nivel de tensión inferior de la salida del PCS UPCS,out,lower en el que puede funcionar el FCS en OPnop sin limitación de corriente. FCS tipo B/D (PCS que no forma parte de la UUT): UPCS,lower es una especificación de requisitos CC/CC | XYZ.0 | V | FCS tipo A/C (PCS que forma parte de la UUT): Nivel de tensión superior de la salida del PCS UPCS,out,upper en el que puede funcionar el FCS en OPnop. FCS tipo B/D (PCS que no forma parte de la UUT): UPCS,upper es una especificación de requisitos CC/CC | XYZ.0 | V | Parámetros opcionales, relacionados con el estado de funcionamiento: | | Pendiente de transición relativa para la rampa de ascenso del punto de consigna (RTS-UP) (se trata de un valor aproximado de orientación; el fabricante puede especificar un intervalo en torno a este número) | XYZ.0 | s– 1 | Pendiente de transición relativa para la rampa de descenso del punto de consigna (RTS-DOWN) (se trata de un valor aproximado de orientación; el fabricante puede especificar un intervalo en torno a este número) | XYZ.0 | s– 1 |
Adjunto n.o 2 de la ficha de características del FCS Condiciones límite para el funcionamiento del FCS en vehículos según lo declarado por el fabricante: Este cuadro es adoptado/completado por el fabricante de acuerdo con sus especificaciones de funcionamiento del FCS en un vehículo. Las especificaciones del cuadro siguiente son obligatorias: OP n.o | parámetro | inferior | superior | 01 | Temperatura ambiente | XYZ.0 | K | XYZ.0 | K | … | XYZ.0 | K | XYZ.0 | K | nop | XYZ.0 | K | XYZ.0 | K | | 01 | Presión ambiente | XYZ.0 | Pa | XYZ.0 | Pa | … | XYZ.0 | Pa | XYZ.0 | Pa | nop | XYZ.0 | Pa | XYZ.0 | Pa | | 01 | Humedad ambiente | XYZ.0 | % | XYZ.0 | % | … | XYZ.0 | % | XYZ.0 | % | nop | XYZ.0 | % | XYZ.0 | % | | 01 | Temperatura del líquido refrigerante en la entrada del FCSS Etiqueta conforme a la figura 5: T_C,in con el sufijo adicional FCSS | XYZ.0 | K | XYZ.0 | K | … | XYZ.0 | K | XYZ.0 | K | nop | XYZ.0 | K | XYZ.0 | K | | 01 | Temperatura del líquido refrigerante en la salida del FCSS | XYZ.0 | K | XYZ.0 | K | … | XYZ.0 | K | XYZ.0 | K | nop | XYZ.0 | K | XYZ.0 | K | | | | | 01 | Condiciones límite adicionales para el funcionamiento en un vehículo | XYZ.0 | Unidad | XYZ.0 | Unidad | … | XYZ.0 | Unidad | XYZ.0 | Unidad | nop | XYZ.0 | Unidad | XYZ.0 | Unidad | | | | |
Adjunto n.o 3 de la ficha de características del FCS Cuadro 1 Información sobre los resultados de los ensayos de certificación del FCS en forma de medias aritméticas OPXXa: ascendente OPXXd: descendente | 01: Duración / s | 02: ARS/ s-1 | 03: REE / - | 04: SP de demanda de energía eléctrica para el FCS en la interfaz del PDS/PCS(*) / kW | 05: SP de corriente continua del FCS en la interfaz del PDS/PCS(*) / A | 06: PV de potencia de salida eléctrica del FCS en la interfaz de la UUT (es decir, PDS o PCS) / kW | 07: PV de corriente CC en la interfaz de la UUT (es decir, PDS o PCS) / A | reservado | 09: PV de tensión en la interfaz de la UUT (es decir, PDS o PCS) / V | 10: Flujo másico de combustible/ g/h | … | SCOP | | | | | | | | | | | | OP01a | | | | | | | | | | | | OP02a | | | | | | | | | | | | OP03a | | | | | | | | | | | | OP.. | | | | | | | | | | | | OPnop (***) | | | | | | | | | | | | OPnop-1d | | | | | | | | | | | | OPnop-2d | | | | | | | | | | | | OPnop-3d | | | | | | | | | | | | OP..d | | | | | | | | | | | | OP01d | | | | | | | | | | | |
OPXXa: ascendente OPXXd: descendente | 11: Flujo volumétrico de combustible (* *) / l/min | 12: Presión del combustible en la entrada del FCS / kPa | 13: Presión del combustible en la entrada del FCSS (*) / kPa | 14: Temperatura del combustible en la entrada del FCSS (*)/ K | 15: Flujo másico de aire / g/h | 16: Flujo volumétrico de aire (**) / l/min | 17: Presión del aire en la entrada del APS / kPa | 18: Temperatura del aire en la entrada del APS / K | 19: Humedad relativa del aire en la entrada del APS / % | 20: Flujo másico de los medios de refrigeración en el TMS entrada / g/h | … | SCOP | | | | | | | | | | | | OP01a | | | | | | | | | | | | OP02a | | | | | | | | | | | | OP03a | | | | | | | | | | | | OP.. | | | | | | | | | | | | OPnop (***) | | | | | | | | | | | | OPnop-1d | | | | | | | | | | | | OPnop-2d | | | | | | | | | | | | OPnop-3d | | | | | | | | | | | | OP..d | | | | | | | | | | | | OP01d | | | | | | | | | | | |
OPXXa: ascendente OPXXd: descendente | 21: Flujo volumétrico de los medios de refrigeración en la entrada del TMS (**) / l/h | 22: Temperatura de los medios de refrigeración en la entrada del TMS / K | 23: Temperatura de los medios de refrigeración en la salida del TMS / K | 24: Energía eléctrica suministrada al FCS desde la celda de ensayo en PDS / kW | 25: Energía eléctrica suministrada al FCS desde la celda de ensayo en PCS / kW | SCOP | | | | | | OP01a | | | | | | OP02a | | | | | | OP03a | | | | | | OP.. | | | | | | OPnop (***) | | | | | | OPnop-1d | | | | | | OPnop-2d | | | | | | OPnop-3d | | | | | | OP..d | | | | | | OP01d | | | | | | (*) | si es aplicable / accesible |
(**) | si el flujo másico de los medios debe calcularse sobre la base del flujo volumétrico y la densidad |
(***) | nop : número de diferentes puntos de funcionamiento, OPnop es el OP superior durante la certificación, tal como se especifica en el punto 7.3.4.1 |
|
Explicaciones sobre el cuadro que figura en el adjunto n.o 3 de la ficha de características del FCS Las posiciones de los sensores se especifican de manera esquemática en la figura 5. Todos los valores (excepto duración, ARS y REE) son medias aritméticas en cada OP determinado a lo largo del tiempo de análisis, tanlys, definido con arreglo al punto 7.3.4.4 (es decir, antes del paso de promediado de ascenso y descenso). En el caso del SCOP, el tiempo de promediado será definido por la misma duración que para el tiempo de análisis y se situará justo antes de la transición al OP01a posterior. Los requisitos mínimos de precisión de los sensores se indican mediante una clasificación de tipo en la columna correspondiente del cuadro 2. Se distinguen los siguientes tipos, donde el tipo I tiene la mayor precisión y el tipo III la menor: Tipo I: | exactitud con arreglo al cuadro 1 del presente anexo; | Tipo II: | exactitud de los sensores integrados y accesibles (es decir, todos los sensores de automoción integrados del FCS son de tipo II); | Tipo III: | no aplicable o precisión no especificada: precisión conforme a la mejor práctica o al sentido común. |
Si se mide el mismo valor mediante más de un sensor, solo deberán documentarse los números determinados por el sensor de mayor precisión. Si en la columna de observaciones figuran las frases “si es aplicable”/“si es accesible”, no será necesario instalar sensores adicionales. Cuadro 2 Requisitos de exactitud de los sensores #: | Descripción | Unidad | Tipo | Observación | 01 | Duración | s | III | período de tiempo entre períodos de transición del punto de consigna de potencia/corriente | 02 | ARS | s– 1 | III | véase el punto 7.3.4.5 del presente anexo: Valor absoluto de la pendiente relativa | 03 | REE | - | III | véase el punto 7.3.4.5 del presente anexo: Error relativo de estimación | 04 | SP de demanda de energía eléctrica para el FCS en la interfaz de la UUT | kW | III | punto de consigna, si es aplicable (dependiente de la variante: PDS,out o PCS,out) (en caso de que Pel sea un SP) | 05 | SP de corriente continua del FCS en la interfaz de la UUT | A | III | punto de consigna, si es aplicable (dependiente de la variante: PDS,out o PCS,out) (en caso de que IFCS sea un SP) | 06 | PV de potencia eléctrica de salida para el FCS en la interfaz de la UUT | kW | I | valor de proceso, (dependiente de la variante: PDS,out o PCS,out) etiqueta de la figura 5: P_el,PDS o P_el,PCS si no se mide directamente, pero se calcula sobre la base de valores U e I, los sensores U e I se ajustarán a los sensores de tipo I | 07 | PV de corriente continua en la interfaz de la UUT | A | I | valor de proceso (dependiente de la variante: PDS,out o PCS,out) | 08 | reservado | | | | 09 | PV de tensión en la interfaz de la UUT | V | I | valor de proceso (dependiente de la variante: PDS,out o PCS,out) | 10 | Flujo másico de combustible | g/h | I/III | medido (I) o calculado (II) mediante la densidad y el flujo volumétrico, etiqueta de la figura 5:
_F, FPS | 11 | Flujo volumétrico de combustible | l/min | I | si el flujo másico de los medios debe calcularse sobre la base del flujo volumétrico y la densidad, de lo contrario puede omitirse, etiqueta de la figura 5:
_F, FPS | 12 | Presión del combustible en la entrada del FCS | kPa | I | en la interfaz celda de ensayo / UUT | 13 | Presión del combustible en la entrada del FCSS | kPa | II | si es accesible | 14 | Temperatura del combustible en la entrada del FCSS | K | II | si es accesible, de lo contrario temperatura del combustible en la entrada del FCS | 15 | Flujo másico de aire | g/h | I | medido o calculado mediante la densidad y el flujo volumétrico (etiqueta de la figura 5:
_A, APS) | 16 | Flujo volumétrico de aire | l/min | I | si el flujo másico de los medios debe calcularse sobre la base del flujo volumétrico y la densidad, de lo contrario puede omitirse (etiqueta de la figura 5:
_A, APS)
| 17 | Presión del aire en la entrada del APS | kPa | I | etiqueta de la figura 5: p_A, APS | 18 | Temperatura del aire en la entrada del APS | K | I | etiqueta de la figura 5: T_A, APS | 19 | Humedad relativa del aire en la entrada del APS | % | II | humedad relativa en la entrada del FCS / interfaz FCS/APS; etiqueta de la figura 5: RH_A | 20 | Flujo másico de los medios de refrigeración en el TMS | g/h | II | si no se mide, se calcula mediante flujo volumétrico y densidad, etiqueta de la figura 5:
_C, TMS | 21 | Flujo volumétrico de los medios de refrigeración en el TMS | l/h | II | si el flujo másico de los medios debe calcularse sobre la base del flujo volumétrico y la densidad, de lo contrario puede omitirse etiqueta de la figura 5:
_C, TMS | 22 | Temperatura de los medios de refrigeración en la entrada del TMS | K | II | etiqueta de la figura 5: T_C, in_TMS | 23 | Temperatura de los medios de refrigeración en la salida del TMS | K | II | etiqueta de la figura 5: T_C, out_TMS | 24 | Energía eléctrica suministrada al FCS desde la celda de ensayo en PDS | kW | I | la suma de toda la energía eléctrica suministrada por la célula de ensayo conectada al FCS, bien en la posición PDS de acuerdo con la figura 5, o bien a través de un convertidor CC/CC separado | 25 | Energía eléctrica suministrada al FCS desde la celda de ensayo en PCS | kW | I | la suma de toda la energía eléctrica suministrada por la célula de ensayo conectada al FCS, bien en la posición PCS de acuerdo con la figura 5, o bien sin un convertidor CC/CC separado | | … | | | … | | … | | | Si son necesarios otros valores para garantizar la reproducibilidad del ensayo, dichos valores se añadirán también, en particular si la refrigeración está en varios circuitos, en cuyo caso cada flujo de refrigeración se documentará por separado. |
» |
19)
|
el apéndice 8 se modifica como sigue:
a)
|
el quinto guion se sustituye por el texto siguiente:
«—
|
Paso 5: las características de sobrecarga se determinarán a partir de los datos generados de acuerdo con el paso 2. El par de sobrecarga y la velocidad de giro correspondiente se calcularán como valores medios en el intervalo de velocidades en el que la potencia sea igual o superior al 90 % de la potencia máxima. En caso de que el par de sobrecarga resultante sea inferior al par continuo, el par de sobrecarga se ajustará al par continuo de 30 minutos resultante del paso 4. La duración de sobrecarga t0_maxP se definirá por la duración total de la ronda de ensayo ejecutada de acuerdo con el paso 2 multiplicada por un factor de 0,25.»;
|
|
b)
|
en el sexto guion, letra e), inciso iii), la ecuación «
»
se sustituye por la siguiente:
«
»;
|
|
20)
|
el apéndice 9 se modifica como sigue:
a)
|
en el punto 2), letra a), la ecuación
«Tgbx,l,in (nin, Tin, gear) = Td0 + Td1000 × nin / 1000 rpm + fT,gear × Tin »
se sustituye por la siguiente:
«Tgbx,l,in (nin, Tin, gear) = Td0 + Td1000 x nin / 1000 rpm + fT,gear x |Tin|»;
|
b)
|
en el punto 3), letra a), la ecuación
«Tdiff,l,in (Tin) = ηdiff × Tdiff,d0 / idiff + (1- ηdiff) × Tin »
se sustituye por la siguiente:
«Tdiff,l,in (Tin) = ηdiff x Tdiff,d0 / idiff + (1 - ηdiff) x |Tin|»;
|
|
21)
|
el apéndice 10 se modifica como sigue:
a)
|
el punto 1) se modifica como sigue:
a)
|
la letra b) se sustituye por el texto siguiente:
«b)
|
La capacidad asignada será el valor en Ah basado en la capacidad de los elementos individuales indicada en la ficha técnica del fabricante de los elementos teniendo en cuenta la disposición de los elementos individuales en configuración paralela y en serie. El valor resultante de la capacidad total se multiplicará por un factor de 0,9.»;
|
|
b)
|
la letra d) se sustituye por el texto siguiente:
«d)
|
La DCIR se definirá de conformidad con las disposiciones siguientes:
i)
|
En el caso de los HPBS de conformidad con la letra a), los diferentes valores de DCIR se calcularán dividiendo la resistencia específica en [mOhm × Ah] establecida en el cuadro siguiente por la capacidad asignada en Ah definida con arreglo a la letra b) y multiplicando el valor resultante por el número de elementos conectados en serie, tal como se indica en el apéndice 2, punto 1.3.2, del anexo 6 del Reglamento n.o 100 de las Naciones Unidas:
DCIR
|
Resistencia específica en [mOhm × Ah]
|
DCIR RI2
|
40
|
DCIR RI10
|
45
|
DCIR RI20
|
50
|
|
ii)
|
En el caso de los HEBS de conformidad con la letra a), los diferentes valores de DCIR se calcularán dividiendo la resistencia específica en [mOhm × Ah] establecida en el cuadro siguiente por la capacidad asignada en Ah definida con arreglo a la letra b) y multiplicando el valor resultante por el número de elementos conectados en serie, tal como se indica en el apéndice 2, punto 1.3.2, del anexo 6 del Reglamento n.o 100 de las Naciones Unidas:
DCIR
|
Resistencia específica en [mOhm × Ah]
|
DCIR RI2
|
210
|
DCIR RI10
|
240
|
DCIR RI20
|
270
|
DCIR RI120
|
390»
|
|
|
|
c)
|
los incisos i) y ii) de la letra e) se sustituyen por el texto siguiente:
«i)
|
En el caso de los HPBS de conformidad con la letra a), los valores de la corriente máxima de carga y la corriente máxima de descarga que dependen del nivel del estado de carga se fijarán en la corriente respectiva en A correspondiente a los regímenes C (nC) establecidos en el cuadro siguiente:
Estado de carga [%]
|
Régimen C (nC) de corriente máxima de carga
|
Régimen C (nC) de corriente máxima de descarga
|
0
|
9,0
|
0,0
|
30
|
9,0
|
50,0
|
80
|
9,0
|
50,0
|
100
|
0,0
|
50,0
|
|
ii)
|
en el caso de los HEBS de conformidad con la letra a), los valores de la corriente máxima de carga y la corriente máxima de descarga que dependen del nivel del estado de carga se fijarán en la corriente respectiva en A correspondiente a los regímenes C (nC) establecidos en el cuadro siguiente:
Estado de carga [%]
|
Régimen C (nC) de corriente máxima de carga
|
Régimen C (nC) de corriente máxima de descarga
|
0
|
0,9
|
0,0
|
30
|
0,9
|
5,0
|
80
|
0,9
|
5,0
|
100
|
0,0
|
5,0 »
|
|
|
|
b)
|
en el punto 2, la letra d) se sustituye por el texto siguiente:
«La resistencia interna se determinará de conformidad con la ecuación siguiente:
donde:
RI,Cap
|
=
|
resistencia interna [Ohm]
|
RI,ref
|
=
|
referencia de la resistencia interna con un valor numérico de 0,00375 [Ohm]
|
Vmax,Cap
|
=
|
tensión máxima definida con arreglo a la letra b) [V]
|
Vmin,Cap
|
=
|
tensión mínima definida con arreglo a la letra c) [V]
|
Vref
|
=
|
referencia de la tensión máxima con un valor numérico de 2,7 [V]
|
Cref
|
=
|
referencia de capacidad con un valor numérico de 3 000 [F]
|
CCap
|
=
|
capacidad definida con arreglo a la letra a) [F]
|
nser
|
=
|
número de elementos conectados en serie, tal como se definen con arreglo a la letra a) [-]»;
|
|
|
22)
|
El apéndice 11 se sustituye por el texto siguiente: «Apéndice 11 Valores normalizados del FCS Se ejecutarán los siguientes pasos para generar los datos de entrada para el FCS sobre la base de valores normalizados: a) | Los datos de entrada para el FCS requeridos con arreglo al apéndice 15 se determinarán sobre la base de la potencia eléctrica máxima de salida del FCS con arreglo al apéndice 1, punto 4.6, del anexo 6 del Reglamento n.o 100 de las Naciones Unidas. |
b) | En caso de que se instale más de un FCS en el vehículo, el parámetro con arreglo a la letra a) se declarará por separado para cada FCS y también la determinación de los datos de entrada se efectuará por separado para cada FCS con arreglo a los correspondientes datos de entrada requeridos definidos en el cuadro 11 bis del anexo III del presente Reglamento. |
c) | Los valores de flujo másico de combustible en función de la potencia eléctrica de salida se calcularán sobre la base de los valores genéricos de eficiencia con arreglo al cuadro siguiente: Potencia normalizada [-] | Eficiencia (%) | 0,01 | 3,67 | 0,05 | 18,33 | 0,10 | 36,67 | 0,125 | 45,83 | 0,15 | 55,00 | 0,20 | 54,12 | 0,25 | 53,24 | 0,30 | 52,35 | 0,35 | 51,47 | 0,40 | 50,59 | 0,45 | 49,71 | 0,50 | 48,82 | 0,55 | 47,94 | 0,60 | 47,06 | 0,65 | 46,18 | 0,70 | 45,29 | 0,75 | 44,41 | 0,80 | 43,53 | 0,85 | 42,65 | 0,90 | 41,76 | 0,95 | 40,88 | 1,000 | 40,00 |
|
d) | Los valores de flujo másico de combustible y la correspondiente potencia eléctrica de salida se determinarán de acuerdo con la ecuación siguiente:  donde: PFCS,el,i | = | potencia eléctrica de salida del FCS [kW] | Prated,el | = | potencia eléctrica máxima de salida del FCS, tal como se define con arreglo a la letra a) [kW] | Pnorm,i | = | potencia eléctrica normalizada de salida del FCS para todos los valores i definidos con arreglo a la letra c) [-] |
|
»; |
23)
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en el apéndice 12, se añaden los siguientes puntos:
«5.
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Sistemas de pilas de combustible
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5.1.
|
Todos los FCS se fabricarán conforme al tipo homologado en lo que se refiere a la descripción que figura en el certificado y sus anexos. Los procedimientos de conformidad de las propiedades relacionadas con las emisiones de CO2 y el consumo de combustible certificadas deberán cumplir lo dispuesto en el artículo 31 del Reglamento (UE) 2018/858.
|
5.2.
|
La conformidad de las propiedades relacionadas con las emisiones de CO2 y el consumo de combustible certificadas se comprobará sobre la base de la descripción que figura en los certificados y los expedientes de homologación adjuntos a estos, tal como se establece en el apéndice 7.
|
5.3.
|
La conformidad de las propiedades relacionadas con las emisiones de CO2 y el consumo de combustible certificadas se evaluará de acuerdo con las condiciones específicas establecidas en el punto 5.
|
5.4.
|
El fabricante de componentes someterá a ensayo anualmente el número de unidades indicado en el cuadro 4 sobre la base del número total anual de sistemas de pilas de combustible que produzca. A efectos de establecer las cifras de producción anual, solo se tendrán en cuenta los sistemas de pilas de combustible que entren en el ámbito de aplicación de los requisitos del presente Reglamento y para los que no se hayan utilizado valores normalizados.
Cuadro 4
Tamaño de la muestra para los ensayos de conformidad
Número de sistemas de pilas de combustible pertinentes producidos el año anterior (*7)
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Número anual de ensayos
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0-3 000
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1 ensayo cada 3 años (*6)
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3 001 -6 000
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1 ensayo cada 2 años (*6)
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6 001 -12 000
|
1
|
12 001 -30 000
|
2
|
30 001 -60 000
|
3
|
60 001 -90 000
|
4
|
90 001 -120 000
|
5
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120 001 -150 000
|
6
|
> 150 000
|
7
|
|
5.5.
|
La autoridad de homologación indicará, junto con el fabricante de componentes, el tipo o tipos de sistemas de pilas de combustible que deban someterse a ensayo para comprobar la conformidad de las propiedades relacionadas con las emisiones de CO2 y el consumo de combustible certificadas. La autoridad de homologación deberá asegurarse de que los tipos de sistemas de pilas de combustible seleccionados se fabriquen conforme a las mismas normas que en la producción en serie.
|
5.6.
|
Si el resultado de un ensayo realizado conforme al punto 5.7 no cumple los criterios de superación establecidos en el punto 5.7.4, deberán someterse a ensayo otras tres unidades del mismo tipo. En caso de incumplimiento de alguna de ellas, será de aplicación el artículo 23.
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5.7.
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Ensayos de conformidad de la producción de los sistemas de pilas de combustible
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5.7.1.
|
Condiciones límite
Serán de aplicación todas las condiciones límite establecidas en el presente anexo, a menos que se señale lo contrario en el presente punto.
Para los ensayos de conformidad de la producción no será necesario cumplir las especificaciones del equipo de medición definidas de acuerdo con el punto 3.1.
Los ensayos de conformidad de la producción podrán llevarse a cabo con combustibles comerciales ordinarios. No obstante, a petición del fabricante, podrá utilizarse el combustible de referencia establecido en el punto 7.1.1.
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5.7.2.
|
Ronda de ensayo
El procedimiento de ensayo se llevará a cabo con arreglo al punto 7.3.4 siguiendo todos los principios que en él se establecen, pero con un número reducido de OP que deban medirse. El fabricante podrá, como opción alternativa, optar por medir el conjunto completo de OP a partir de la certificación de componentes original con arreglo a las mismas disposiciones y condiciones límite aplicadas durante la certificación de componentes original y documentadas en la ficha de características que figura en el apéndice 7.
Los OP objetivo que deban medirse se definirán mediante la potencia normalizada, P@OPxxnorm, calculada de acuerdo con la ecuación siguiente:
donde:
P@OPxx
|
:
|
objetivo de potencia eléctrica de salida del FCS en un determinado OP entre el valor más bajo y el más alto, con el identificador xx de 01 a nop
|
P@OPnop
|
:
|
objetivo de potencia eléctrica de salida del FCS en el OP más alto
|
Los OP objetivo que deban medirse para los ensayos de conformidad de la producción se seleccionarán de entre los OP objetivo de la certificación original de componentes definidos con arreglo al punto 7.3.4.1 y registrados en la ficha de características que figura en el apéndice 7 durante la certificación de componentes. Los OP objetivo que deban seleccionarse se definirán mediante los valores de potencia normalizada calculados de acuerdo con las siguientes letras de a) hasta e):
a)
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OP inmediatamente inferior o igual a 0,15
En caso de que no exista un OP inferior o igual a 0,15, se utilizará el OP más bajo de los OP objetivo de la certificación de componentes original.
|
b)
|
OP inmediatamente superior a 0,15
En caso de que este OP ya se haya seleccionado para la conformidad de la producción con arreglo a la letra a), se utilizará el siguiente OP más alto de los OP objetivo de la certificación de componentes original.
|
c)
|
OP más cercano a 0,4
En caso de que el OP inmediatamente inferior y el inmediatamente superior sean exactamente equidistantes a 0,4, se utilizará el OP inmediatamente inferior para los ensayos de conformidad de la producción.
En caso de que este OP ya se haya seleccionado para la conformidad de la producción con arreglo a la letra b), se utilizará el siguiente OP más alto de los OP objetivo de la certificación de componentes original.
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d)
|
OP inmediatamente inferior a 0,7
En caso de que este OP ya se haya seleccionado para la conformidad de la producción con arreglo a la letra c), se utilizará el siguiente OP más alto de los OP objetivo de la certificación de componentes original.
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e)
|
OP igual a 1,0 En caso de que este OP ya se haya seleccionado para la conformidad de la producción con arreglo a la letra d), se medirá una sola vez. Con los OP objetivo que deban medirse para los ensayos de conformidad de la producción, se aplicarán las disposiciones del punto 7.3.4, incluidos todos sus subpuntos, a fin de determinar los valores de PFCS, avg y
. En este contexto, los OP objetivo que deban medirse con la potencia normalizada de 1 se considerarán OPnop y solo se medirán una vez, mientras que todos los demás OP objetivo se medirán dos veces (es decir, en la trayectoria ascendente y en la descendente).
|
|
5.7.3.
|
Postratamiento de los resultados Todos los valores de PFCS, avg determinados con arreglo al punto 5.7.2 se procesarán con arreglo al punto 7.5 del presente anexo para obtener los valores de la potencia eléctrica de salida efectiva final P*el,FCS,net. Posteriormente, los valores resultantes de P*el,FCS,net y
determinados con arreglo al punto 5.7.2 se corregirán en función de la desviación de incertidumbre del equipo de medición de la conformidad de la producción con arreglo a las letras a) hasta f):
a) | La diferencia de nivel de incertidumbre del equipo de medición, en porcentaje, entre la homologación de tipo de los componentes y los ensayos de conformidad de la producción con arreglo al presente apéndice se calculará para los sistemas utilizados para medir la corriente, la tensión y el flujo másico de combustible. |
b) | La diferencia de nivel de incertidumbre, en porcentaje, a que se refiere la letra a) se calculará tanto para la lectura del analizador como para el valor máximo de calibración definidos con arreglo al punto 3.1 del presente anexo. |
c) | La diferencia total de nivel de incertidumbre en relación con la potencia eléctrica se calculará con arreglo a la siguiente ecuación:  | diferencia total del nivel de incertidumbre del flujo másico de combustible con arreglo a la letra d) |
|
|
5.7.4.
|
Evaluación de los resultados En relación con cada OP objetivo para el ensayo de conformidad de la producción, se calculará el consumo específico de combustible, SFCCoP, a partir de los valores correspondientes de P*el,CoP y mF,CoP determinados con arreglo al punto 5.7.3 dividiendo mF,CoP por P*el,CoP. El consumo específico de combustible homologado, SFCTA, se calculará a partir de los datos de la certificación original de componentes para el valor de P*el,FCS,net determinado con arreglo al punto 7.5 del presente anexo y para el valor de
determinado con arreglo al punto 7.3.4.7 del presente anexo en relación con todos los OP objetivo de la certificación de componentes original correspondientes a los aplicados para la conformidad de la producción. En relación con cada OP objetivo, los valores de SFCTA se calcularán dividiendo
por el valor correspondiente de P*el,FCS,net.
Posteriormente, la desviación relativa absoluta, ARD, de cada OP objetivo para los ensayos de conformidad de la producción se calculará con arreglo a la siguiente ecuación:
ARD =
Se supera el ensayo de conformidad de las propiedades relacionadas con las emisiones de CO2 y el consumo de combustible certificadas cuando la media de la ARD determinada a partir de los valores de ARD de cada OP objetivo para los ensayos de conformidad de la producción es inferior a 0,08.»; |
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24)
|
en el apéndice 13, se añaden los siguientes puntos:
«2.
|
Sistemas de pilas de combustible
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2.1.
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Información general
Una familia de sistemas de pilas de combustible (FCS) se caracteriza por unos parámetros de diseño y rendimiento. Tales parámetros deberán ser comunes a todos los miembros de la familia. El fabricante del componente o del vehículo podrá decidir qué FCS pertenece a una familia, si se cumplen los criterios de pertenencia enumerados en el presente apéndice. La familia en cuestión deberá ser aprobada por la autoridad de homologación. El fabricante pondrá a disposición de la autoridad de homologación la información adecuada sobre los miembros de la familia.
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2.2.
|
Casos particulares
En algunos casos puede producirse una interacción entre los parámetros. Ello deberá tenerse en cuenta al objeto de garantizar que solo los FCS que tengan características similares estén incluidos en una misma familia. El fabricante deberá identificar estos casos y notificarlos a la autoridad de homologación. Esto se tomará entonces en consideración como criterio para crear una nueva familia de FCS.
En el caso de dispositivos o características que no estén enumerados en el punto 2.5 del presente apéndice y que tengan una gran influencia en el nivel de rendimiento o en la generación de potencia eléctrica, el fabricante identificará los respectivos dispositivos o características sobre la base de las buenas prácticas técnicas y los notificará a la autoridad de homologación. Esto se tomará entonces en consideración como criterio para crear una nueva familia de FCS.
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2.3.
|
Concepto de familia
El concepto de familia define los criterios y los parámetros que permiten al fabricante agrupar FCS en familias con datos similares o iguales pertinentes para el consumo de combustible/hidrógeno.
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2.4.
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Disposiciones especiales relativas a la representatividad
La autoridad de homologación podrá concluir que la mejor forma de caracterizar los parámetros de rendimiento y el consumo de combustible/hidrógeno de la familia de FCS es realizar ensayos adicionales. En este caso, el fabricante presentará la información adecuada para determinar qué FCS de la familia puede representarla mejor. Sobre la base de esta información, la autoridad de homologación también podrá concluir que el fabricante debe crear una nueva familia de FCS integrada por menos miembros para que sea más representativa.
Si los miembros de una familia incorporan otras características que se pueda considerar que afectan a los parámetros de rendimiento o al consumo de combustible/hidrógeno, estas características también se identificarán y se tomarán en consideración en la selección del miembro de origen.
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2.5.
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Parámetros que definen una familia de FCS
Además de los parámetros indicados a continuación, el fabricante podrá introducir criterios adicionales que permitan la definición de familias de tamaño más reducido. No ha de tratarse necesariamente de parámetros que influyan en el nivel de rendimiento o en el consumo de combustible/hidrógeno.
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2.5.1.
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Se aplicarán los siguientes criterios a todos los miembros de una familia de FCS:
a)
|
Todos los miembros de la familia son del mismo tipo que el FCS definido con arreglo al cuadro 9 del presente anexo.
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b)
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Apilamiento de pilas de combustible con una tolerancia de ± 5 % con respecto al peso y al tamaño y una tolerancia de ± 2 % con respecto al número de elementos y la superficie de los elementos.
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c)
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PCS (cuando proceda) con una tolerancia de ± 5 %: eficiencia.
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d)
|
Compresor de aire con una tolerancia de ± 5 %: eficiencia.
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e)
|
Humidificador (cuando proceda): diseño y dimensiones similares.
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f)
|
Bombas (cuando proceda): diseño y dimensiones similares.
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g)
|
Intercambiadores de calor: diseño y dimensiones similares.
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h)
|
Enchufes eléctricos: se permite cualquier cambio.
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i)
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Tuberías: se permite cualquier cambio.
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j)
|
Actuadores de medios: se permite cualquier cambio.
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k)
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Caja: se permite cualquier cambio.
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l)
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Sensores: se permiten cambios, mientras se mantenga la precisión del sensor “de origen” utilizado en el proceso de certificación.
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m)
|
Número mínimo de OP en el intervalo de funcionamiento declarado: todos los FCS de la misma familia de FCS tendrán un número mínimo de ocho puntos de funcionamiento, definidos con arreglo al punto 7.3.4.1, situados dentro de su intervalo de funcionamiento declarado especificado por el fabricante con arreglo al punto 7.3.4 del presente anexo.
|
Previa aprobación de la autoridad de homologación, podrán producirse cambios en los componentes establecidos en las letras a) hasta l) si se aporta una justificación técnica sólida para demostrar que el cambio en cuestión no afecta negativamente a los parámetros de rendimiento o al consumo de combustible.
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2.6.
|
Elección del miembro de origen
El miembro de origen de una familia de FCS deberá ser el miembro con la mayor potencia eléctrica de salida efectiva total.»;
|
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25)
|
en el apéndice 14, punto 1.4, cuadro 1, después de la fila «B», se inserta la fila siguiente:
«F
|
sistema de pilas de combustible (FCS)»
|
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26)
|
el apéndice 15 se modifica como sigue:
a)
|
la sección «Conjunto de parámetros de entrada para el sistema de máquina eléctrica» se modifica como sigue:
a)
|
el cuadro 1 se modifica como sigue:
1)
|
en la fila «CertificationMethod», en la columna «Descripción/Referencia», el texto se sustituye por el siguiente:
«Valores permitidos: “Measured”, “Standard values” »;
|
2)
|
en la fila «DcDcConverterIncluded», en la columna «Descripción/Referencia», el texto se sustituye por el siguiente:
«Fijado en “true” si el convertidor CC/CC forma parte del sistema de máquina eléctrica conforme al punto 4.1 del presente anexo. Cuando el parámetro “CertificationMethod” sea “Standard values”, el parámetro se fijará siempre en “true” »;
|
|
b)
|
el cuadro 6 se modifica como sigue:
1)
|
en la fila «CoolantTempInlet», en la columna «Descripción/Referencia», el texto se sustituye por el siguiente:
«Determinado de conformidad con los puntos 4.1.5.1 y 4.3.6 del presente anexo.
El dato de entrada se especificará como un valor medio para ambos niveles de tensión.»;
|
2)
|
en la fila «CoolingPower», en la columna «Descripción/Referencia», el texto se sustituye por el siguiente:
«Determinado de conformidad con los puntos 4.1.5.1 y 4.3.6 del presente anexo.
El dato de entrada se especificará como un valor medio para ambos niveles de tensión.»;
|
|
|
b)
|
la sección «Conjunto de parámetros de entrada para los IEPC» se modifica como sigue:
a)
|
en el cuadro 1, se añade la fila siguiente:
«DisengagementClutch
|
P565
|
boolean
|
[-]
|
En caso de que el IEPC esté equipado con una funcionalidad que, en determinadas condiciones de funcionamiento, permita activamente desconectar mecánicamente todas las EM integradas en el componente del tren de potencia del resto del vehículo hacia las ruedas, esta entrada se fijará en “true”.
La ubicación exacta de la desconexión también puede situarse después de los árboles de salida de las EM e incluir algunas de las partes de engranaje del IEPC que se esté desconectando.»
|
|
b)
|
en el cuadro 2, en la fila «MaxOutputShaftTorque», en la columna «Descripción/Referencia», el texto se sustituye por el siguiente:
«Opcional.
En el caso de un diseño de IEPC de tipo motor en rueda, el valor declarado para el par máximo en el árbol de salida del componente corresponderá a la configuración medida con arreglo al punto 4.1.1.2 del presente anexo (es decir, el valor declarado si se midieron dos de estos componentes será el doble que si solo se hubiera medido un único componente).»;
|
c)
|
en el cuadro 4, el encabezamiento se sustituye por el texto siguiente:
«Parámetros de entrada “IEPC/MaxMinTorque” para cada punto de funcionamiento, para cada nivel de tensión medido y para cada marcha hacia delante medida [medición opcional en función de la marcha con arreglo al punto 4.2.2, letra c) del presente anexo]»;
|
d)
|
en el cuadro 7, en las filas «CoolantTempInlet» y «CoolingPower», en la columna «Descripción/Referencia», el texto se sustituye por el siguiente:
«Determinado de conformidad con los puntos 4.1.5.1 y 4.3.6 del presente anexo.
El dato de entrada se especificará como un valor medio para ambos niveles de tensión.»;
|
|
c)
|
la sección «Conjunto de parámetros de entrada para el sistema de baterías» se modifica como sigue:
a)
|
el cuadro 1 se modifica como sigue:
1)
|
en la fila «RatedCapacity», en la columna «Descripción/Referencia», se inserta el texto siguiente:
«Cuando el parámetro “CertificationMethod” sea “Standard values”, estos valores se determinarán de conformidad con el apéndice 10, punto 1), letra b)»;
|
2)
|
en la fila «JunctionboxIncluded», columna «Parameter ID», el texto se sustituye por el siguiente:
«P516»;
|
|
b)
|
el cuadro 4 se modifica como sigue:
1)
|
en la fila «SOC», en la columna «Descripción/Referencia», se suprime el texto;
|
2)
|
en las filas «MaxChargingCurrent» y «MaxDischargingCurrent», en la columna «Descripción/Referencia», se añade el texto siguiente:
«Cuando el parámetro “CertificationMethod” sea “Standard values”, estos valores se determinarán de conformidad con el apéndice 10, punto 1), letra e), y todos los valores tendrán un signo previo positivo.»;
|
|
|
d)
|
en la sección «Conjunto de parámetros de entrada para el sistema de condensadores», el cuadro 1 se modifica como sigue:
a)
|
en la fila «CertificationMethod», columna «Descripción/Referencia», el texto se sustituye por el siguiente:
«Valores permitidos: “Measured”, “Standard values”.»;
|
b)
|
en la fila «InternalResistance», columna «Unidad», se inserta el texto siguiente:
«[mOhm]»;
|
c)
|
en la fila «TestingTemperature», columna «Parameter ID», el texto se sustituye por el siguiente:
«P537»;
|
|
e)
|
se añade la sección siguiente:
«Conjunto de parámetros de entrada para el sistema de pilas de combustible
Cuadro 1
Parámetros de entrada “Electric machine system/General”
Nombre del parámetro
|
ID del parámetro
|
Tipo
|
Unidad
|
Descripción/Referencia
|
Manufacturer
|
P566
|
token
|
-
|
|
Model
|
P567
|
token
|
-
|
|
CertificationNumber
|
P568
|
token
|
-
|
|
Date
|
P569
|
dateTime
|
-
|
Fecha y hora de creación del hash del componente
|
AppVersion
|
P570
|
token
|
-
|
Datos específicos del fabricante en relación con las herramientas utilizadas para la evaluación y el tratamiento de los datos medidos del componente
|
CertificationMethod
|
P571
|
string
|
-
|
Valores permitidos: “Measured”, “Standard values”
|
FCSRatedPower
|
P572
|
integer
|
kW
|
Definido de conformidad con el apéndice 1, punto 4.6, del anexo 6 del Reglamento n.o 100 de las Naciones Unidas
|
Cuadro 2
Parámetros de entrada “Fuel cell system/FuelMap” para cada punto de funcionamiento medido
Nombre del parámetro
|
ID del parámetro
|
Tipo
|
Unidad
|
Descripción/Referencia
|
OutputPower
|
P573
|
double, 2
|
kW
|
Potencia eléctrica suministrada por el FCS determinada con arreglo al punto 7.5.3
|
FuelConsumption
|
P574
|
double, 2
|
g/h
|
Flujo másico de combustible determinado con arreglo al punto 7.5.3.»
|
|
|
(*1) Si se mide el flujo volumétrico, la exactitud se transferirá como precisión de la medición del flujo másico.»;
(1) El índice del combustible de hidrógeno se determina restando los “gases no de hidrógeno totales” del presente cuadro —expresados en moles por ciento— de 100 moles por ciento.
(2) Los hidrocarburos totales, excepto el metano, incluyen especies orgánicas oxigenadas.
(3) La suma de las mediciones de CO, HCHO y HCOOH no excederá de 0,2 μmol/mol.
(4) Como mínimo, los compuestos de azufre totales incluyen H2S, COS, CS2 y mercaptanos, que se encuentran típicamente en el gas natural.
(5) Deberá documentarse el método de ensayo. Son preferibles los métodos de ensayo definidos en la norma ISO 21087.
(6) El análisis de contaminantes específicos dependiendo del proceso de fabricación quedará exento. El fabricante del vehículo deberá facilitar a la autoridad responsable los motivos para la exención de determinados contaminantes.
(*2) No hay más desglose
(7) Al no formar parte del balance energético certificado, los BoPC que falten se contabilizarán utilizando los métodos establecidos en el punto 7.5.
(8) Conforme a las especificaciones del fabricante, que garantizarán un funcionamiento similar al del mundo real.
(9) Si procede/montado en el FCS o bien en el vehículo.
(10) Solo se permiten adaptaciones para hacer posible el funcionamiento independiente.
(11) La integración de elementos es opcional.
(12) Puede formar parte del TMS o del WTS.
(13) Táchese lo que no proceda
(*3) Si procede.
(*4) Con arreglo al punto 7.2.1 y al cuadro 9 del presente anexo.
(*5) Declarado por el fabricante del FCS.
(*6) El ensayo de conformidad de la producción se realizará en el primer año.
(*7) Solo se tendrán en cuenta los sistemas de pilas de combustible que entren en el ámbito de aplicación de los requisitos del presente Reglamento y para los que no se hayan obtenido valores normalizados de conformidad con el apéndice 11.