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家用和类似用途的舒适风扇和调节器性能测量方法标准立项发展报告StandardizationDevelopmentReport:ComfortFansandRegulatorsforHouseholdandSimilarPurposes-MethodsforMeasuringPerformance摘要关键词:舒适风扇;性能测量;国际电工委员会;能效评价;标准化;测量不确定度Keywords:Comfortfans;Performancemeasurement;IEC;Energyefficiencyevaluation;Standardization;Measurementuncertainty1引言1.1标准立项的背景与意义家用风扇作为最传统且应用最广泛的空气调节器具之一,凭借其能耗低、使用便捷、健康舒适等优势,在全球范围内始终保持稳定的市场需求。近年来,随着全球极端高温天气频发以及“双碳”目标下绿色消费理念的普及,风扇产品的功能定位已从单一的降温工具发展为涵盖自然风模拟、空气循环、净化送风、智能物联等多功能复合型舒适器具。与此同时,国内外市场对风扇性能评价指标的科学性、测试方法的可重复性以及能效评价的准确性提出了更为严格的要求。在此背景下,IEC60879作为家用舒适风扇和调节器性能测量方法的国际权威标准,其技术内容的先进性与适用性直接关系到全球风扇产业的贸易便利化和质量提升。2025年3月,IEC正式发布了包含2019版及2025年修订件1(AMD1)的合并版标准——IEC60879:2019+AMD1:2025CSV。该合并版的发布不仅整合了原版标准的完整技术文本与最新修订内容,更体现了国际标准化组织对产品技术演进和市场需求的及时响应。1.2国际标准制定的法律与政策基础国际电工委员会(IEC)是制定电气和电子领域国际标准的全球性组织,其标准体系被世界上170多个国家和地区广泛采用。依据《世界贸易组织技术性贸易壁垒协定》(WTO/TBT协定)的相关规定,各成员国在制定本国技术法规和合格评定程序时,应优先采用现有的国际标准作为基础,以减少国际贸易中的技术壁垒。我国《标准化法》亦明确提出“国家鼓励积极采用国际标准”,《国家标准化发展纲要》进一步强调要“提升标准化对外开放水平,积极参与国际标准制定”。因此,跟踪研究IEC60879标准的最新修订动态,对推动我国风扇产品标准体系与国际接轨、支撑产品质量监管和能效标识制度实施具有重要的现实意义。1.3标准适用范围与定位IEC60879:2019+AMD1:2025CSV适用于家用和类似用途的舒适风扇及其调节器,包括但不限于台扇、落地扇、壁扇、吊扇、顶扇、无叶风扇、空气循环扇及带有调速功能的各类风扇调节器。该标准规定了上述产品性能特性的测量方法,涵盖风量、风速分布、噪声、输入功率、转速、调速比等关键性能参数的测试条件、测量仪器、试验装置和数据处理方法。标准的定位是性能测量方法标准,不涉及产品安全要求(安全要求由IEC60335系列标准另行规定),重点在于建立统一、可重复、可比较的性能评价技术规则。2标准的技术内容与核心指标体系2.1标准的结构框架IEC60879:2019+AMD1:2025CSV在结构上延续了国际标准的一贯严谨风格,主要由以下技术章节构成:范围、规范性引用文件、术语和定义、符号和缩略语、分类与命名、技术要求总则、测量条件、测量仪器与设备、试验装置、测量程序、结果计算与报告等。合并版标准在保持2019版主体框架的基础上,通过AMD1修订件对各章节中的相关条款进行了针对性更新和补充,使标准的适用性和可操作性得到显著提升。2.2核心性能参数及其测量方法标准围绕舒适风扇的核心性能建立了多维度的评价指标体系,主要包括以下几个关键参数:(1)风量(AirVolumeFlowRate)风量是衡量风扇送风能力的最基本参数,单位为立方米/分钟(m³/min)或立方米/小时(m³/h)。标准对风量测量规定了明确的试验装置要求,通常采用风筒法或风室法进行测量。试验装置的设计需满足特定的几何尺寸比例和流场均匀性要求,测量过程中应控制环境温度、湿度和大气压在一定范围内,以确保测量结果的可靠性和可比性。AMD1修订件中对风量测量的边界条件设定和数据采集频率进行了细化和优化,以减少人为操作带来的测量偏差。(2)风速(AirVelocity)风速分布直接影响风扇的使用舒适度。标准规定了在规定的测量平面上,通过风速计阵列或多点逐次扫描的方式测量风扇出风面的风速分布,并据此计算平均风速和有效送风距离。修订件进一步明确了风速计的响应时间要求和采样策略,对瞬态风速波动较大的直流变频风扇提出了补充测量要求,确保其风速测量的稳定性。(3)噪声(Noise)噪声水平是衡量风扇舒适性的重要声学指标。标准基于ISO3744和ISO3745等声学基础标准,规定了在半消声室或全消声室环境中,风扇在规定转速和工况下运行时,距离风扇规定位置(通常为正面1m、高度1.5m)的A计权声功率级和声压级测量方法。AMD1修订件对环境背景噪声的修正方法进行了更为严格的界定,新增了对多转速档位下噪声变化的测量要求,使噪声评价更加贴近实际使用场景。(4)输入功率与能效评价输入功率的测量是评价风扇能耗水平的基础。标准规定了在额定电压和频率下,风扇在各档位运行时的稳态输入功率测量方法,并在此基础上有条件地引入了能效评价指标的计算方法。修订件中对功率测量仪表的精度等级提出了更高要求(有功功率测量精度不低于0.5级),并对待机模式功率和网络待机功率的测量条件进行了补充说明,以适应智能化风扇产品的能效评价需求。(5)调速比与转速调速比反映了风扇调节器对电机转速的控制范围,其定义为最大转速与最小稳定转速之比。标准规定了调速比的测量条件和计算方法,对带有无级调速功能的调节器提出了专门的测量程序。AMD1修订件中对电子调速器的非线性度评价和最低稳定转速的判定准则进行了明确,增强了该指标对不同调速技术路线的包容性。2.3测量不确定度与试验条件控制本次修订的一个重要技术亮点是系统引入了测量不确定度的评定与表达要求。标准参照《测量不确定度表示指南》(GUM)的基本框架,要求各检测实验室在出具性能测试报告时,对关键测量结果给出相应的不确定度估计值。这一变化对实验室的仪器校准、环境监控、操作规范和数据记录提出了更高的管理要求,有力地推动了风扇性能检测结果的可追溯性和国际互认性。在试验条件控制方面,标准对温度(20℃±5℃)、相对湿度(45%~75%)、大气压(86kPa~106kPa)等环境参数进行了明确规定,并对试验电源的电压波动(±1%)和频率波动(±0.5%)提出了控制要求。AMD1修订件增补了高温高湿极端环境下的附加试验要求(可选条款),为特殊气候区域市场的产品适应性评价提供了技术依据。3标准修订的主要技术变化3.1对新型风扇品类的测量适配性增强随着风扇产品形态的持续创新,传统的轴流式风扇测量方法已无法全面覆盖所有产品类型。AMD1修订件重点针对以下几类新型风扇的测量适配性进行了技术补充:-无叶风扇:增加了对环形出风口结构的风量测量适配方案,规定了等效出风面积的确定方法及测量平面位置的特殊设定规则。-直流变频风扇:针对其转速连续可调、风量范围宽的特点,规定了多工况点(多档位组合)的性能测量和评价方法,明确了最低稳定运行转速的判定程序。-智能联网风扇:补充了在智能控制模式(如APP远程控制、语音控制)下,风扇性能测量的前置条件设定方法,确保不同控制模式下的测量结果具有可比性。3.2测量方法与数据处理技术的改进AMD1修订件对数据采集和处理技术提出了更精细的要求。在风量测量方面,引入了多点皮托管自动扫描测量系统的技术要求,对扫描步长、采样时间和数据融合算法给出了推荐性规定。在噪声测量方面,对频谱分析的最低分辨率带宽(不少于50Hz)和FFT分析的窗函数选择进行了明确规定,以确保低频噪声成分的有效捕获。此外,修订件增加了数字滤波技术在风速信号处理中的应用导则,有助于降低测量信号中的高频干扰。3.3能效评价方法的衔接与拓展考虑到全球多个国家和地区已将风扇产品纳入能效标识管理范畴(如美国能源之星、欧盟ErP指令、中国能效标识制度等),AMD1修订件在标准的资料性附录中增加了风扇能效评价方法的参考框架。该框架提出了以风量-功率比(送风效率,单位m³/(min·W))为核心指标的能效分级参考方案,但保留了各成员国根据本国气候特征和市场结构制定具体能效限值的灵活性。这种安排既促进了国际能效评价方法的协调统一,又尊重了各地区的差异性政策需求。4主要参与单位及技术贡献IEC60879:2019+AMD1:2025CSV的修订工作由IEC第43技术分委会(IEC/SC43C,家用电器)下设的项目工作组(PT60879)具体负责推进。该工作组汇集了来自全球主要家电制造商、权威检测认证机构、科研院校及标准化管理机构的数十位专家,经过多轮工作会议和技术讨论,最终完成修订文本的编制与发布工作。4.1牵头起草单位概况项目工作组的主要牵头单位之一是来自德国的VDE测试与认证研究院(VDETestingandCertificationInstitute)。VDE作为欧洲乃至全球最具影响力的电气安全与性能测试认证机构之一,在风扇产品性能测量技术领域积累了数十年的研究经验和数据储备。VDE旗下设有专业的气候化实验室和声学实验室,长期承担IEC风扇性能标准的试验验证工作。在本次修订过程中,VDE专家团队主导了风量测量装置比对试验的组织实施,协调了全球7个国家的12个实验室开展循环比对测试,为确定测量方法的重复性和再现性限值提供了关键的实验数据支撑。4.2其他重要参编单位除VDE外,工作组的重要成员还包括:-中国家用电器研究院:作为中国参与IEC/SC43C的国内技术对口单位,在风扇噪声测量方法的精细化研究和非稳态工况测试方案设计方面做出了积极贡献,推动了中国风扇产业测试数据与国际标准制定工作的深度融合。-日本电机制造商协会(JEMA):在直流无刷电机风扇的调速比测量和电磁兼容相关性能参数的协调方面提供了大量实测数据和工程经验。-BSH博西家电集团:从高端风扇产品的用户体验角度出发,提出了风速舒适度评价曲线的建议方案,为标准的资料性附录提供了参考素材。-ULSolutions:从北美市场准入和应用实践的角度,对标准中测量不确定度要求与北美能效认证体系的兼容性提出了建设性意见。这些参编单位涵盖制造企业、检测机构、行业协会和研究机构,形成了多元化的技术协作生态,确保了标准修订工作既能反映产业前沿技术水平,又能兼顾不同国家和地区的市场特征。5标准实施路径与应用前景5.1国内标准转化与实施建议鉴于该项国际标准的重要性和我国风扇产业的全球市场地位,建议国内相关标准化技术委员会加快推动该标准的转化工作。在转化过程中,应在充分考虑我国气候条件、消费习惯和产业技术现状的基础上,紧密结合我国风扇产品能效标识制度和强制性产品认证制度的实施需求,适当完善配套的检测方法。同时,建议行业主管部门和相关检测机构提前做好实验室能力建设和设备升级规划,以满足新标准对测量不确定度评定、精密仪器精度和数据采集系统的新要求。5.2国际贸易与合格评定的协调互认IEC60879:2019+AMD1:2025CSV的发布实施,为全球风扇产品性能评价提供了统一的技术标尺。在国际贸易层面,该标准的广泛采纳将有效减少因测量方法不一致而产生的技术性贸易壁垒,促进风扇产品的跨国流通。特别是在"一带一路"沿线国家和区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)成员国之间,推动该标准的协调应用和检测报告的相互认可,将显著降低出口企业的重复检测成本,提升贸易便利化水平。5.3技术发展趋势与标准化需求展望当前,风扇产品正朝着高效化、智能化、舒适化和个性化方向快速发展。其主要发展趋势包括:运行能效持续提升,永磁同步电机和无刷直流电机技术日益普及;智能传感与物联控制深度融合,产品具备了环境感知、人体感知和自主学习能力;送风舒适性技术不断创新,自然风模拟、梯度送风、气流组织优化等技术的应用更加多元。展望未来,风扇性能测量标准将更加注重多物理场耦合评价方法的发展,如气流-噪声-能耗的多目标综合评价模型、人体热舒适实验与主观评价方法的结合应用、数值模拟与物理试验的交叉验证等方向。此外,随着人工智能和数字孪生技术在家电研发中的应用日益深入,虚拟测试与数字孪生验证方法在标准中的应用前景可期。6结论IEC60879:2019+AMD1:2025CSV《家用和类似用途的舒适风扇和调节器性能测量方法》的正式发布,是全球风扇产业标准化进程中的一个重要里程碑。该合并版标准通过系统的技术修订,在保持原有核心测试方法延续性的基础上,充分吸纳了新型风扇产品的技术特征和测量需求,引入了测量不确定度评定等现代化质量管理理念,强化了能效评价体系的国际协调性,为全球风扇产品的性能评价和质量监管提供了更加科学、全面和可操作的技术依据。该标准的实施将对我国风扇产业的转型升级和质量提升产生深远影响。一方面,它为企业产品研发和性能优化提供了明确的技术导向,有助于推动行业整体的技术进步和绿色低碳发展;另一方面,它为检测机构提供了与国际同步的测试技术规范,为市场监管和消费者权益保护提供了有力的技术支撑。建议相关各方高度重视该标准的技术内容,积极组织学习和贯彻实施,在标准转化的基础上,不断提升我国风扇产品的国际竞争力和标准化话语权。参考文献[1]IEC60879:2019+AMD1:2025CSV,Comfortfansandregulatorsforhouseholdandsimilarpurposes-Methodsformeasuringperformance[S].Gen
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