Die Rechtsgrundlage, auf der die EU-Mitgliedsstaaten zur Senkung des Energieverbrauchs verpflichtet werden, ist die sogenannte Ökodesign-Richtlinie (2009/125/EG). Danach müssen die Mitgliedsstaaten energieverbrauchsrelevante Produkte (Energy related Products – ErPs) effizienter machen, indem sie weniger effiziente Designs schrittweise abschaffen und neue strikte Effizienzstandards umsetzen.
Aus praktischen Gründen bezieht sich die Ökodesign-Richtlinie auf verschiedene Kategorien relevanter Produkte, die sogenannten „Lots“. Jedes dieser Lots bezieht sich auf eine andere Produktgruppe mit hohem Potenzial für Energieeinsparungen.
Lot 6 betrifft Belüftungseinheiten, eine bedeutende Produktgruppe, da 15% des Gesamtenergieverbrauchs in der EU auf Belüftung, Heizung und Klima entfallen. Die Effizienz von Belüftungssystemen variiert stark. Für Lot 6 werden Mindestanforderungen an die Leistung festlegt, die Jahr um Jahr schrittweise umgesetzt werden.
Mit einem Kunstgriff ähnlich dem des amerikanischen Dodd-Frank Act wurde in den Tiefen der Vorschriften für Lot 6 eine Regelung „versteckt“, die für externe Spannungsversorgungen allgemein gilt – auch für solche, die nichts mit Belüftungssystemen zu tun haben!
Standby-Energieverbrauch Lot 6 (gilt nur für externe Spannungsversorgungen):
Modus |
Alter Grenzwert (2010) |
Grenzwert (2013) |
Grenzwert (2020) |
Ausgeschaltet (keine Ausgangsleistung) |
1 W |
500 mW |
100 mW |
Standby (Ausgang ein) |
1 W |
500 mW |
100 mW |
Standby mit Anzeige |
2 W |
1 W |
210 mW |
Es gibt keine Regelungen für den Standby-Verbrauch interner (eingebauter) Spannungsversorgungen, aber Kunden erwarten in der Regel, dass sie die genannten Standards erfüllen. Nach geltenden Normen darf jede Spannungsversorgung, die im Standby weniger als 0,5W benötigt (Leistungsaufnahme bei Nulllast) als Lot-6-konform oder ErP-konform bezeichnet werden.
Neben den Grenzwerten für den Standby-Stromverbrauch gibt es weitere Standards bezüglich der durchschnittlichen Mindestwirkungsgrade bei bestimmten Zwischenlasten und Volllast. Diese sind in einem europäischen Verhaltenskodex gelistet (EU CoC betreffend die Energieeffizienz bei externen Netzteilen, Version 5). Die Standards sind bisher nicht obligatorisch, werden voraussichtlich jedoch bald fest in der Ökodesign-Richtlinie verankert.
Bei den Effizienzgrenzen gemäß EU CoC wird unterschieden zwischen Spannungsversorgungen mit Basisspannung (Spannungsausgang ≥6V) und solchen mit Niederspannung (Spannungsausgang <6V). Tier 1 ist die aktuelle Spezifikation. Sie wurde an die vom US-Umweltministerium festgelegten Grenzwerte (DoE Level VI) angeglichen. Die Wirkungsgrade werden bei einer festen Last von 10% gemessen und für weitere vier Lastpunkte (25%, 50%, 75% und 100% Last) gemittelt. Auch Tier 2 wurde bereits veröffentlicht. Diese Version des Effizienzstandards fügt noch strengere Grenzwerte für die durchschnittliche Vier-Punkt- und 10%-Last-Effizienz hinzu, wobei Spannungsversorgungen über 250W und solche mit mehreren Ausgängen ausgenommen sind. Die neuen Ökodesign-Grenzwerte sind nicht identisch mit den fakultativen CoC-Werten, aber ähnlich.
Grenzwerte gemäß EU CoC (fakultativ):
Ausgangsleistung |
Stromverbrauch Nulllast |
10% Last |
Durchschnittliche Vier-Punkt-Effizienz |
Basis-spannung (≥6V) |
Nieder-spannung (<6V) |
Basis-spannung (≥6V) |
Nieder-spannung (<6V) |
0.3 W – ≤ 1 W |
≤ 100 mW |
≤ 0.5 x Pout
+ 64 mW |
≤ 0.5 x Pout |
≤ 0.5 x Pout
+ 160 mW |
≤ 0.517 x Pout
+ 87 mW |
≤ 75 mW |
≤ 0.5 x Pout
+ + 0.06 |
≤ 0.517 x Pout |
≤ 0.5 x Pout
+ 0.169 |
≤ 0.517 x Pout
+ 0.091 |
1 W – ≤ 49 W |
≤ 100 mW |
≤ 0.0626 x In(Pout)
+ 546 mW |
≤ 0.072 x In(Pout)
+ 500 mW |
≤ 0.071 x In(Pout)
- 0.0014 x Pout
+ 670 mW |
≤ 0.0843 x In(Pout)
- 0.0014 x Pout
+ 609 mW |
≤ 75 mW |
≤ 0.1 x [0.71 x In(Pout) - 0.0115 x Pout + 5.7] |
≤ 0.1 x [0.843 x In(Pout) - 0.0127 x Pout + 5.18] |
≤ 0.1 x [0.71 x In(Pout) - 0.0115 x Pout + 6.7] |
≤ 0.1 x [0.843 x In(Pout) - 0.011 x Pout + 6.09] |
49 W – ≤ 250 W |
≤ 210 mW |
≤ 790 mW |
≤ 780 mW |
≤ 880 mW |
≤ 870 mW |
≤ 150 mW |
≤ 0.79 |
≤ 0.78 |
≤ 0.89 |
≤ 0.88 |
250 W |
≤ 500 mW |
≤ 875 mW |
≤ 875 mW |
≤ 875 mW |
≤ 875 mW |
k.A. |
k.A. |
k.A. |
k.A. |
k.A. |
In der Praxis sind diese Effizienzwerte hoch, aber für AC/DC-Spannungsversorgungen durchaus realistisch. Der Standby-Energieverbrauch bei leistungsstärkeren Bauteilen kann auf wirtschaftliche Weise nur erreicht werden, wenn eine zweite, stromsparende Hilfsspannungsversorgung integriert wird, die genutzt wird, um die Hauptleistungsstufe ein- bzw. auszuschalten (Beispiel siehe
RECOM RACM 550 Produktdatenblatt).