JJF 1261.27-2022 投影机能源效率计量检测规则.pdf

JJF 1261.27-2022 投影机能源效率计量检测规则.pdf
仅供个人学习
反馈
标准编号:
文件类型:.pdf
资源大小:29.1 M
标准类别:电力标准
资源ID:78756
免费资源

标准规范下载简介

JJF 1261.27-2022 投影机能源效率计量检测规则.pdf简介:

JJF 1261.27-2022是中国国家计量检定规程,其全称为《投影机能源效率计量检测方法——节能检测》,这是一个针对投影机能源效率进行测量和检测的标准。此规程主要目的是为了评价和验证投影机在正常工作条件下的能源消耗效率,以促进投影机产品的能效设计和生产,同时也是政府监管和消费者购买决策的重要依据。

该规程详细规定了投影机能源效率的测量方法,包括但不限于测量设备的选择、测试环境的设定、测试条件的控制、能源消耗的计算等。它涵盖了投影机的电能消耗、能效比、待机功率等指标,通过这些数据可以对投影机的能效性能进行客观评估。

实施JJF 1261.27-2022有助于推动投影机行业向更节能、环保的方向发展,同时也为消费者提供了能效高的产品选择,有利于实现经济效益和环境保护的双重目标。

JJF 1261.27-2022 投影机能源效率计量检测规则.pdf部分内容预览:

8.3.1检测报告总体要求

应准确、客观和规范地报告检测结果,出具检测报告。检测报告应包括足够的信 息,报告中的结论应按8.2检测结果评定准则的规定出具。检测报告应由主检人员、报 告审核人员和报告批准人员签名。检测报告格式见附录D

8.3.2检测报告的总体结论

检测报告中的总体结论应根据检测结果并按下列情况给出: a)能源效率标识标注、投影光效、被动待机功率、色域覆盖率、外部电源平均效 率、外部电源空载状态功率和能效等级无不合格的,总体结论判定为合格; b)能源效率标识标注、投影光效、被动待机功率、色域覆盖率、外部电源平均效 率、外部电源空载状态功率和能效等级有不合格的,总体结论判定为不合格,但应分别 标出合格项和不合格项

CJ∕T 432-2013 生活垃圾焚烧厂垃圾抓斗起重机技术要求8.3.3检测报告的内容

检测报告应至少包括以下信息: a)标题; b)检测单位名称和地址; c)报告的唯一性标识,每页及总页的标识; d)受检单位、生产单位的名称; e)被测样本的描述; f)被测样本的接收日期,进行检测的日期; g)样本的来源,如抽样、送样等;

h)检测依据的技术规范; i)检测所用的测量仪器的溯源性及有效性说明; i)检测结论(样本、检测批): k)检测环境的描述; 1)检测结果及测量不确定度的说明; m)主检人员、报告审核人员和报告批准人员的签名; n)检测结果仅对样本或检测批有效的声明; o)未经检测机构书面批准,不得部分复制报告的声明

依据本规范给出的测量方法,对投影光效、被动待机功率、色域覆盖率、外部电源 平均效率和空载状态功率的测量不确定度进行评定。 A.1投影光效测量不确定度评定

投影光效的计算公式为:

Eff= La.w.h·t Ei

Eff 投影光效,lm/W; 照度平均值,1x; 投影图像宽度,m; h一一投影图像高度,m; tk一开机状态耗电量测量时间,h; Ek一开机状态耗电量,W·h。 式(A.1)中,开机状态耗电量测量时间的相对标准不确定度远小于其他输人量的 相对标准不确定度,此项不确定度无论考虑与否都不影响最终评定结果,因此评定时将 工作状态耗电量测量时间视为常数,其余各输入量近似不相关。根据不确定度合成原 理,投影光效相对合成标准不确定度的计算公式为:

ucrel(Eff)=(Eff)+u(L)+u(w)+(h)+u(E)

uerel(Eff)=ue(Eff)+u(L)+e(w)+ure(h)+u 式中: ucrel (Eff) 投影光效相对合成标准不确定度; urel (Eff) 投影光效测量重复性引人的相对标准不确定度; urel(L) 照度平均值测量引入的相对标准不确定度; rel (w) 投影图像宽度测量引入的相对标准不确定度; u rel(h) 投影图像高度测量引入的相对标准不确定度; ul (E) 开机状态耗电量测量引人的相对标准不确定度

A.1.2投影光效测量重复性引入的不确负

对一台标称光输出为33001m的投影机进行10次独立的重复测量,投影光效的测 量和计算数据见表A.1。 投影光效测量重复性引人的标准不确定度用A类方法评定,采用贝塞尔公式计算 的结果为:

投影光效测量重复性引入的相对标准不确定度为:

0.0251m/w u rel (Eff)=

0.0251m/w u rel (Eff): ×100%=0.205 12.19 lm/W

表A.1投影光效的测量和计算数据

A.1.3照度平均值测量引入的标准不确定度

A.1.3照度平均值测量引入的标准不确定度

照度平均值的计算公式为:

La一照度平均值,1x; L一P点的照度,Ix; i一一下标,取值1~9。 由所用照度计用户手册可知,照度测量最大允许误差为士(2%×读数十1个字), 测量结果按矩形分布估计,采用B类方法评定,可求出P;点照度测量引入的标准不确 定度:

u(L,)一一P;点照度测量引人的标准不确定度,lx; L;一P;点的照度,lx; i一一下标,取值1~9。 根据不确定度传播律和式(A.3),照度平均值测量引入的标准不确定度由9个点 照度测量不确定度合成而得。考虑到这9个点照度是由同一台照度计测量得到,应有很 强的正相关性,相关系数可设为1,由此可求出照度平均值测量引人的标准不确定度:

u(La)= Cu(L)

u(La)一一照度平均值测量引人的标准不确定度,lx; u(L,)一一P:点照度测量引人的标准不确定度,lx; i一一下标,取值19。 将式(A.4)代人式(A.5)后,再将式(A.3)反向代入,照度平均值测量引人 的标准不确定度计算公式可变换为:

u(La)一一照度平均值测量引入的标准不确定度,lx; La一照度平均值,lx。 将L。的值3343.41x代人式(A.6),可求出照度平均值测量引入的标准不确 定度:

度平均值测量引入的相对标准不确定度为

A. 1.4投影图像宽度和高度测量引人的不确定度

39.21x u rel(La)= X100%=1.172% 3343.41x

投影图像宽度和高度测量不确定度来源除钢卷尺刻度误差和读数误差外,矩形投影 图像的失真、及部分投影机因聚焦欠佳造成投影图像边缘不清晰等因素,也会引入附加 的测量误差。根据经验,综合这些因素后最大测量误差不会超出土0.003m,投影图像 宽度w和高度h分别为1.155m和0.866m,测量结果按矩形分布估计,采用B类方 法评定,可分别求出显示器屏幕宽度和高度测量引入的相对标准不确定度:

A.1.5开机状态耗电量测量引入的不确负

由所用数字功率计用户手册可知,耗电量测量最大允许相对误差为土(0.2%十 0.05%×功率量程/功率读数),将功率量程600W代人,并按式(3)将Pk=Ek/tk代人功 率读数,开机状态耗电量测量最大允许相对误差又可表示为土(2%十0.05%×600×tk/ Ek)。开机状态耗电量Ek为27.438W·h,开机状态耗电量测量时间tk为0.1h,测量 结果按矩形分布估计,采用B类方法评定,可求出开机状态耗电量测量引入的相对标准 不确定度:

A.1.6相对合成标准不确定度

将上述评定结果代人式(A.2),可求出投影光效相对合成标准不确定度: u am ( Eff) = 1. 23 %

A. 1. 7 相对扩展不确定度

含因子k三2,投影光效相对扩展不确定度 U. (Eff) = 2. 5%

A.2被动待机功率测量不确定度评定

A.2被动待机功率测量不确定度评定

被动待机功率的计算公式为:

Pd一被动待机功率,W; Ed一被动待机状态耗电量,W·h; td一被动待机状态耗电量测量时间,h。 式(A.7)中,被动待机状态耗电量测量时间的相对标准不确定度远小于被动待机 状态耗电量测量引人的相对标准不确定度,此项不确定度无论考虑与否都不影响最终评 定结果,因此评定时将被动待机状态耗电量测量时间视为常数,根据不确定度合成原 理,被动待机功率相对合成标准不确定度的计算公式为:

uerel(P)——被动待机功率相对合成标准不确定度; urel(Pa)——被动待机功率测量重复性引入的相对标准不确定度; ul(E) 被动待机状态耗电量测量引入的相对标准不确定度

A.2.2被动待机功率测量重复性引人的不确定度

ucrel(Pa)=urel(Pd)+urel(Ea)

对同一台投影机在被动待机状态下进行10次独立的重复测量,被动待机功率的 和计算数据见表 A.2。

表A.2被动待机功率的测量和计算数据

表 A. 2 (续)

被动待机功率测量重复性引人的标准不确定度用A类方法评定,采用贝塞尔公式 的计算结果为:

被动待机功率测量重复性引入的标准不确定度用A类方法评定,采用贝塞尔公 计算结果为:

A.2.3被动待机状态耗电量测量引人的不确定度

u(P.)=0.000452V

u(P))=0.000452W

0.000452W urel(Pa) X100%=0.118% 0.3823W

由所用数字功率计用户手册可知,耗电量测量最大允许相对误差为土(0.2%十 0.05%X功率量程/功率读数),将功率量程30W代人,并按式(A.7)将Pa=Ea/td 代入功率读数,被动待机状态耗电量测量最大允许相对误差又可表示为土(0.2%十 0.05%×30×ta/Ea)。被动待机状态耗电量测量时间ta为1/12h,被动待机状态耗电 量Ed为0.03186W·h,测量结果按矩形分布估计,采用B类方法评定,可求出被动 待机状态耗电量测量引人的相对标准不确定度:

A.2.4合成标准不确定度

将上述评定结果代人式(A.8),可求出被动待机功率相对合成标准不确定度: u crel (Pa) =2. 384%

和合成标准不确定度:

L.2.5扩展不确定度

A.3色域覆盖率测量不确定度评定

色域覆盖率的计算公式为:

U(P.)=0. 018 W

A.3.2色域覆盖率测量

对一台高色域投影机进行10次独立的重复测量,色域覆盖率的测量和计算数据 A.3。

表A.3色域覆盖率的测量和计算数据

色域覆盖率测量重复性引人的标准不确定度用A类方法评定CJ/T 197-2010标准下载,采用贝塞尔 计算结果为:

成覆盖率测量重复性引人的标准不确定度用A类方法评定,采用贝塞尔公式的 果为:

u(G,)=0.00919%

通过对式(A.9)中的各输入量分别求偏导数并代入表A.3中对应色坐标平均值 可求出各输入量的灵敏系数:

A.3.4色坐标测量引入的不确定度

在测量色坐标时,色度计可同时给出CIE1931色度空间色坐标(a,y) E1976色度空间色坐标(uT/JFPA 0002-2019 建筑消防设施维护保养技术规程,)。表A.4为同一台高色域投影机红、绿、蓝三 E1931色度空间色坐标(c,y)测量数据的平均值

表A.4红、绿、蓝三色CIE1931色度空间(x.y)色坐标测量数据平均值

©版权声明
相关文章