GB/T37877-2019

智能家用电器的智能化技术电冰箱的特殊要求

Intelligentizationtechnologyforintelligenthouseholdappliances—Particularrequirementsforrefrigerators

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  • 中国标准分类号(CCS)Y60
  • 国际标准分类号(ICS)97.030
  • 实施日期2020-03-01
  • 文件格式PDF
  • 文本页数13页
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智能家用电器的智能化技术电冰箱的特殊要求


国家标准 GB/T37877一2019 智能家用电器的智能化技术 电冰箱的特殊要求 nteligemtizatomtehmologforinteligemtousetholdappliaces Particularreguirementsforefrigerators 2019-08-30发布 2020-03-01实施 国家市场监督管理总局 发布 币国国家标准化管理委员会国家标准
GB/37877一2019 前 言 本标准按照GB/T1.1一2009给出的规则起草 请注意本文件的某些内容可能涉及专利 本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任 本标准由轻工业联合会提出 本标准由全国家用电器标准化技术委员会(SAC/TC46)归口 本标准起草单位;青岛海尔股份有限公司、安徽中认倍佳科技有限公司、合肥美的电冰箱有限公司、 家用电器研究院、海信科龙电器股份有限公司、合肥美菱股份有限公司、博西华电器(江苏)有限公 司、工业和信息化部电子第五研究所,无锡松下冷机有限公司,青岛市产品质量监督检验研究院 本标准主要起草人:党广明、刘杰、季涛、冯长卿、刘兆祥、高冬花、夏必聪、吴上泉,刘建新、陈占开、 杨瑞梓
GB/37877一2019 智能家用电器的智能化技术 电冰箱的特殊要求 范围 本标准规定了智能电冰箱的术语和定义、要求和检测评价方法 本标准适用于家用和类似用途的智能电冰箱(以下简称冰箱) 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的 凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文 件 凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件 GB/T80592016家用和类似用途制冷器具 GB/T282192018智能家用电器通用技术要求 术语和定义 GB/T282192018,GB/T8059一2016界定的以及下列术语和定义适用于本文件 3.1 智能电冰箱inteligentrefriger rat0r 采用了智能化技术,具备感知,决策,执行和学习能力包括学习结果的应用能力),并将这些能力综 合利用以实现特定功能的电冰箱 要求 4.1概述 符合GB/T28219一2018第4章中关于安全要求、互联/互操作要求、标识与说明要求的规定,并满 足以下要求 4.2智能化功能的效果要求 4.2.1温度控制 温度控制要求如下 冰箱应通过智能化技术,自动进行优化调整,碱小箱内温度波动度与温度均匀度; aa b 冰箱所有食品储藏间室的温度均匀度平均值应不大于3K,温度波动度平均值应不大于2.5K 注用于评价的温度均匀度和温度波动度的值分别为所测得各间室温度均匀度与温度波动度的算术平均数 4.2.2 自动化霜 自动化霜要求如下 冰箱应具有自动化霜功能; a b 自动化霜时,在化霜及恢复期,冰箱的储藏温度允许温度上升不超过3K
GB/T37877一2019 4.2.3食材管理 食材管理要求如下 具有管理识别食材种类、数量变化的功能,并通过交互界面将结果推送给用户,针对自动识别 a 的识别准确率应不低于75%; b 能记录食材的储藏时间和保质到期时间,并通过交互界面推送给用户 4.2.4故障报警 冰箱应能够自动采取报警措施,并将故障报警信息通过网络传给服务平台 4.2.5在线升级 在线升级要求如下: 声称具备在线升级程序能力的冰箱,其功能应正常并保证网络安全; a) b) 可以查看升级之后的版本信息 4.2.6第三方应用服务 冰箱应支持第三方应用服务 检测评价方法 5 5.1概述 符合GB/T282192018第5章中关于安全要求、互联/互操作要求、标识与说明要求的评价方法 及以下检测评价方法 5.2智能化功能效果测试 5.2.1试验条件 试验条件如下 除温度控制、自动化霜外,其他试验的环境温度为(25士2)C:; a b) 相对湿度;45%一75%; c 将冰箱按说明书要求调试安装好 有稳定网络环境,路由器连接设备数控制在12以内,冰箱 的无线收发端、远程控制终端能够连接上互联网,并且与服务器之间通信正常,网速不低于 500kbit/s; 温度测量仪器的扩展不确定度(k一2)应不大于士0.1K,所有测得的温度应精确到0.1K或更 d 高精度 5.2.2温度控制 5.2.2.1温度测量方法 试验环境温度为16C和32C 冰箱间室内温度测量的基本程序见GB/T8059一2016 对于冷冻 食品储藏室,铜质圆柱热电偶按照GB/T80592016中7.8.2.3的规定进行布置;对于非冷冻食品储藏 -2016中7.8.2.2布点的基础上依据间室的形状和大小,按照以下规定增加测温点 室,在GB/T8059一 对于一般非冷冻食品储藏室,在GB/T8059-2016中图11所示的TMP1和TMP3的同一高度各 增加2个测温点 其中TMP1高度处增加的两点,一个距离间室门内壁的距离为100mm,距离左内壁 的距离为50mm;另一个距离后内壁的距离为50mm,距离右内壁的距离为50mm TMP3高度处增
GB/37877一2019 加的两点,一个距离间室门内壁的距离为100mm,距离右内壁的距离为50mm;另一个距离后内壁的 距离为50mm,距离左内壁的距离为501 即按照图1所示的布点位置进行布点 其他有内部装配 mm 的非冷冻食品储藏室按照GB/T8059-2016中7.8.2.4.7内部装配间隙(搁架除外)的规定进行相应 调整 单位为毫米 -50- 100 一50- -50- h/4 M/ h/2 h/2 TMP4 MP1 TMPs MP4TMP TMP5 TMP2 TMP2 50 -50 100 50- TMP3 TMP7TM3 TMP6 TMP7 TMP6 O0 正视图 侧视图 图1一般非冷冻食品储藏间室布点 对于符合GB/T8059一2016中7.8.2.4.5条件的小间室或小的子间室,在GB/T8059-2016中 图13所示2个测温点的基础上增加3个测温点:第一个测温点位于距间室有效顶部50mm,距后内壁 d/4,距左侧内壁w/4的位置;第二个测温点位于距间室有效顶部50mm,距门内壁d/4,距右侧内壁 w/4的位置;第三个测温点位于距间室有效顶部h/2,距后内壁d/2,距右侧壁w/2的位置 即按照 图2所示的布点位置进行布点 单位为毫米 50 TMP4 TMP3 d/4 <150 TMP2 TMP3 TMP5 -/4 TMPs TMP1 TMP4 TMP1 TMP2 S0 俯视图 b)侧视图 图2小间室布点
GB/T37877一2019 对于符合GB/T80592016中7.8.2.4.6条件的高度较低的间室,在GB/T8059-2016中图14所 示的3个测温点的基础上增加2个测温点:其中一个测温点位于距间室有效顶部50mm,距后内壁 50mmm, 距左侧内壁50mm的位置;另一个测温点位于距间室有效底部50mm,距门内壁100mm,距 右侧内壁50 的位置 即按照图3所示的布点位置进行布点 mm 单位为毫米 -/o TMP3 TMP4 TMP1 TMP4 50 -100 -50 TMP2 TMP2 TMP1 TMs l/2 h/2 TMP5 TMP3 俯视图 b 侧视图 图3高度较低间室布点 5.2.2.2间室内温度的测量时机 应在三种状态下,按照5.2.2.3和5.2.2.4中规定的间室内温度均匀度和波动度的测算方法,分别测 算各间室的温度均匀度和波动度 时机如下 -时机l:GB/T8059-2016中规定的稳定状态,取测试时间段t 时机2:进人GB/T80592016中规定的稳定状态后,将冰箱的各间室打开1min士5s并关 闭后的第60min起取测试时间段! -时机3;进人GB/T8059一2016中规定的稳定状态后,冰箱化霜加热器开始工作前60min时 刻往前的测试时间段和冰箱化霜加热器结束工作后60min时刻往后的测试时间段! 注“"为至少包含一个完整开停周期的时间,且不小于60min;对于无开停周期的冰箱,"”为60min 5.2.2.3间室内温度均匀度的计算方法 间室内不同位置处的温度差异,即测试时间段内温度数据采集时间间隔不超过1min)各测试点 中,积分平均温度最大值与最小值之差的一半即为温度均匀度,按式(1)计算 =(t tminm7/2 式中 温度均匀度,单位为开(K); A 各测试点中,积分平均温度的最大值,单位为摄氏度(C); lwme 各测试点中,积分平均温度的最小值,单位为摄氏度(C) tmm 5.2.2.4间室内温度波动度的计算方法 间室内中心点温度随时间的变化量,即中心点在测试时间段内温度数据采集时间间隔不超过
GB/37877一2019 实测最高温度与最低温度之差的一半,按式(2)计算: lmin 公(=(am,一tmm/2 式中: -温度波动度,单位为开(K); At -中心点在测试时间段内测得的最高温度,单位为摄氏度(C); -中心点在测试时间段内测得的最低温度,单位为摄氏度(C) t min 5.2.3自动化霜测试 按照GB/T80592016第12章进行储藏温度测试,监测冰箱化霜前后和过程中的温度,关注温度 曲线变化情况 5.2.4食材管理测试 5.2.4.1 试验内容 5.2.4.1.1食材自动识别的识别准确率测试(适用于图像识别及RFID远场识别 测试范围为具有自动识别功能的所有层,应在关门后2min内完成识别并展示识别结果 单种食材测试方法如下 从附录A中任意选取20种食材,应涵盖6大类别;每种食材进行20次识别,试验步骤为将此 a 种食材依次放置在图4的5个区域ABCDE内,在每个区域内通过旋转角度、翻转等操作进行 4次试验,5个区域共计进行20次试验,每次实验显示正确结果即为1分 20种食材每层累计进行400次试验 b 进行识别准确率计算,每层识别准确率为总分除以400 进行总识别准确率计算,总识别准确率为具有自动识别功能的所有层的识别准确率平均值 d 两种及以上食材测试方法如下 不进行叠加摆放,遮挡面积不超过50%,其他与一种测试食材方法相同 1 w/3 图4食材在每层中的放置位置俯视图
GB/T37877一2019 5.2.4.1.2食材存储时间管理功能测试 测试方法如下: 实验前确认冰箱通知或推送功能开启 从附录A中任意选取20种食材,从中任选3种食物 a 作为一组放人箱内.共测试3组 检查冰箱是否已成功识别此食物,并在冰箱端或APP端查看识别结果,检查是否已真实记录 b 该食物储藏开始时间和提醒保质期预设定时间 保持试验状态到保质期预设定时间,观察冰箱端或APP端是否将到期食物信息反馈给用户 同时,观察冰箱和APP端是否完成数据同步 5.2.4.2数据记录 数据记录包括但不限于: 与冰箱对应的各APP的管理及与冰箱数据同步情况 a b食材识别准确率; 食物储藏状态和保质到期报警情况 c 5.2.5故障报警测试 5.2.5.1试验内容 依照表1故障类型人为操作设定故障,确认冰箱是否能检测出故障并通过网络报警通知服务平台 或终端设备 表1故障列表 故障类型 故障设置方法 序号 环境温度传感器故障 开,短路 冷藏室温度传感器故障如有 开,短路 化霜传感器故障(如有 开短路 冷冻室温度传感器故障(如有) 开,短路 变温室温度传感器故障(如有) 开,短路 饮品室温度传感器故障(如有 开,短路 饮品室蒸发温度传感器故障(如有 开,短路 显示板与主板通讯故障如有 断开通讯线 制冰机传感器故障如有 根据制造商自定义 10 冷冻风机故障(如有 降低转速或强制堵转 冷却风机故敞(如有) 降低转速或强制堵转 12 湿度传感器故障(如有) 开,短路 13 制冰室传感器故障(如有 根据制造商自定义 14 制冰机故障如有 根据制造商自定义 15 开、短路 冰温室传感器故障(如有 l6 人感传感器故障(如有 开、,短路 17 光感传感器故障(如有 开短路
GB/37877一2019 表1续) 序号 故障类型 故障设置方法 18 自动出水传感器故障(如有 根据制造商自定义 制冰室风机故障(如有 降低转速或强制堵转 19 20 真空泵故障(如有 根据制造商自定义 21 真空保鲜室故障(如有 根据制造商自定义 22 冷藏室门开关报警如有 开,短路 23 直流加热丝故障(如有 开、短路 24 冷冻室门开关报警如有 开,短路 25 制冰室门开关报警如有 开,短路 变温室门开关报警(如有) 开,短路 26 27 《 吧台门开关报警(如有) 短路 28 开、短路 干区传感器故障(如有 29 化霜异常如有 根据制造商自定义 30 制冷异常如有 根据制造商自定义 31 其他 根据制造商自定义 5.2.5.2测试方法 测试方法如下 a 选定测试的故障类型; b)根据表中故障类型产生的原因人为设置操作; c 重启冰箱,等待系统正常启动,根据供应商说明书提供的具体说明,查看终端设备收到的故障 报警信息是否符合表中定义的类别 d 重复上述步骤,直至所有的故障类型验证完成 5.2.5.3数据记录 数据记录包括但不限于: 冰箱报警状态; a b)服务平台接收到的报警信息; 用户终端接收到的报警信息 c 5.2.6在线升级测试 试验项目 5.2.6.1 以下5种试验项目中至少选取1种程序进行在线升级测试, 电控板控制程序; a b 显示终端驱动程序; 显示终端APP程序; c d 通讯模块驱动程序;
GB/T37877一2019 其他部件驱动程序 e 注;显示终蹦指带有操作系统的显示器 5.2.6.2测试方法 针对5.2.6.1中所选项目程序,服务平台准备好升级前后不同版本号的验证程序和错误的升级程 序 升级检查项目见表2 表2升级检查项 序号 测试项 测试要求 记录要求 正常升级测试 升级成功,各个功能正常使用 应有升级记录及内容变化记录 下载过程中弱网、断网、断电,重新开机后,系统 恢复原来版本 升级过程中断电,重新上电开机后系统恢复原 异常升级检测 应有升级记录及内容变化记录 来版本 错误的升级程序,终止系统升级 中断升级,强制重启,开机后系统恢复原来版本 5.2.6.3数据记录 显示终端能够显示当前版本信息并查看相关组成部件及组成程序的信息,以及程序更改版本历史 变化记录 最新版本信息,升级时有进度提示,升级完成后显示升级完成信息 也可通过服务平台监测 升级状态信息 5.2.7第三方应用服务测试 将第三方应用服务程序,在冰箱上进行安装使用 5.3智能指数评价 5.3.1智能化功能要求 冰箱应符合表3中检验项目的要求 表3智能化功能检验项目 序号 检验项目 要求 测试方法 4.2.l 5.2.2 温度控制 自动化霜 4.2.2 5.2.3 食材管理 4.2.3 5.2.4 故障报警 4.2.4 5.2.5 在线升级 4.2.5 5.2.6 第三方应用服务 4.2.6 5.2.7
GB/37877一2019 5.3.2冰箱的智能等级评价 按照表4和表5中的要求进行评分,智能化程度总分数为等级评价1与等级评价2的加权平均值 表4等级评价1(智能化功能的效果)(70% 智能化功能效果评价维度及要求 序号检验项目章条号 实用性 便捷性 舒适性 实在性 温度均匀度 温度波动度 50% (50% <3.0C;20分 T;20 2.5 分 温度控制 4.2.1 二2.5;40分 2.0;40分 15% 1.5 吧 <2.0C;60分 分 :60 1.5;80分 s1.0C:80分 <1.0;100分 s0.5C;100分 自动化霜时,冰箱的储藏温度允许 温度上升的变化(60%) 二3.0;20分 化霜程度(40%): 自动化霜 <27t;0分 4.2.2 有霜0分 15% 2.4;:60分 无霜100分 <2.1C;80分 <1.8;100分 放置位置管理 自动识别的识别准确率(50% 保质时间管理(30% 20% 食材管理 4.2.3 >75%60分 人工辅助;60分 25% 人工辅助;60分 自动管理;100分 >90%:l00分 自动管理,l00分 高难度故障(20% 在线诊断(20% 根据供应商说明书定 在终端APP中 义的高难度故障,在 故障报警 能够查看在线诊故障处理 故障预测 故障报警 终端APp中能够进行 20% 断功能并能够进20%) 20% 4.2.4 与分析 相应操作,且能收到 行操作,且能收有100分 有100分 有l00分 15% 反馈结果 无0分 到反馈结果 无0分 无0分 13项,30分 有100分 4一6项,60分 无0分 710项,l00分 第三方应用与冰 支持第三方服务(50% 箱自身数据结合 第三方 应用服务 4.2.6 有100分 50% 15% 无0分 有100分 无0分 其他(15% 评分要求;按照每项的要求进行评分横向计算每条要求评分的加权平均值得到每条检验项目的得分,然后纵向 计算每条检验项目得分的加权平均值,即为等级评价1的得分 除1一5条检验项目之外,根据功能的数量和难度对厂商增加的其他功能进行评价
GB/T37877一2019 表5等级评价2智能化能力30% 序号 智能特性功能 得分 数据处理交互能力 语音识别能力 虚拟动画能力 智能场景选择模式 声控能力 图像识别能力 视听能力 自动检测唤醒能力 信息安全保护措施 10 服务平台安全 其他 20 评分要求;如具备表中对应的1项智能化能力则得到相应分数(总计不超过100分),分数相加即为等级评价2的 得分 0
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智能家用电器的智能化技术:电冰箱的特殊要求GB/T37877-2019

随着“互联网+”时代的到来,越来越多的家用电器开始具备了智能化的功能。而在这些智能家用电器中,电冰箱作为一种家庭常用电器也逐渐拥有了智能化的特性。智能电冰箱不仅可以实现智能识别、自动调节温度等基本功能,还可以通过网络连接实现远程操控、数据共享等高级功能。

针对这种趋势,我国于2019年发布了《智能家用电器的智能化技术:电冰箱的特殊要求GB/T37877-2019》标准,该标准主要针对电冰箱的智能化特点和需求制定了一系列的设计标准和测试方法。

首先,该标准制定了电冰箱智能化的基本要求,包括智能识别功能、智能控制功能、数据共享与隐私保护等方面。其次,该标准针对电冰箱的特殊需求,如温度调节、湿度控制、食品保鲜等问题进行了详细的规定。此外,标准还提出了电冰箱在设计、生产和销售过程中需要满足的各种安全性要求。

总的来说,GB/T37877-2019为电冰箱的智能化提供了重要的指导意义,对于保障电冰箱智能化实现的稳定性和可靠性具有重要的意义。同时,该标准的发布也为电冰箱制造厂商提供了更为明确的设计和测试标准,以保证产品的品质和性能。

可以预见的是,随着智能家居市场的不断扩大,电冰箱作为一个重要的家庭电器将会迎来更多的智能化技术的应用和发展,而GB/T37877-2019的发布则为这一趋势提供了重要的支撑。

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