Automóvil Eléctrico

  • Uploaded by: Gustavo Flores Aguire
  • 0
  • 0
  • March 2021
  • PDF

This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA


Overview

Download & View Automóvil Eléctrico as PDF for free.

More details

  • Words: 10,006
  • Pages: 20
Loading documents preview...
23/2/2019

Automóvil eléctrico - Wikipedia, la enciclopedia libre

Automóvil eléctrico Un automóvil eléctrico es un automóvil propulsado por uno o más motores eléctricos, usando energía eléctrica almacenada en baterías recargables. Los motores eléctricos proporcionan a los automóviles eléctricos un torque instantáneo, creando una aceleración fuerte y continua. Son también hasta tres veces más eficientes que un motor de combustión interna. Los primeros coches eléctricos prácticos surgieron en la década de 1880.2 3 De hecho, los coches eléctricos fueron populares a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, hasta que los avances en los motores de combustión interna, sobre todo con la introducción del dispositivo de arranque

El Tesla Model S fue declarado automóvil verde del año 2013[cita requerida]

automáticos, y la producción en masa de coches de gasolina más baratos llevaron al declive el uso de coches eléctricos. Tras varias décadas en el olvido, la crisis del petróleo de 1973 produjo un breve renacimiento en el interés por los vehículos eléctricos durante la década de 1970 y 1980, aunque tampoco llegaron a alcanzar la comercialización en masa, como sí los vehículos eléctricos debido a los avances en las baterías y en la gestión de la energía, la preocupación global acerca del aumento de precios del petróleo, y la necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.4 5

Varios

gobiernos nacionales y locales han establecido incentivos

El Nissan Leaf es el automóvil eléctrico apto para carretera más vendido en el mundo1

para los vehículos eléctricos o híbridos enchufables, exenciones de impuestos y otras ayudas para promover la introducción y la adopción en el mercado de este tipo de vehículos. Los vehículos eléctricos son significativamente más silenciosos que los vehículos de combustión interna. No emiten contaminantes durante su circulación,6 posibilitando una gran reducción de la contaminación local y dependiendo del método usado para la generación de la electricidad empleada, pueden comportar una significativa reducción de la emisión de gases de efecto invernadero4 5 ). También proporcionan independencia energética respecto a las importaciones de petróleo, lo que en ciertos países es causa de preocupación debido a su vulnerabilidad por la volatilidad del precio del petróleo y su posible efecto en la disrupción del suministro.4 7 8 La recarga de un automóvil eléctrico puede requerir varias horas. Para recorridos de larga distancia, muchos coches permiten un modo de carga rápida que puede proporcionar un 80 % de la carga en media hora, usando cargadores públicos.9 10 11 Aunque el coste de las baterías está descendiendo rápidamente, todavía es alto, y debido a ello la mayor parte de los modelos tienen todavía una autonomía reducida y un mayor coste que los vehículos convencionales. Con estos modelos los conductores también pueden experimentar ansiedad por falta de autonomía: el miedo a que las baterías se gasten antes de llegar a su destino.4 5 También hay algunos modelos que ofrecen una gran autonomía como por ejemplo el Tesla Model S que tiene más de 500 km de autonomía. En 2016, existen más de 10 000 modelos de automóviles eléctricos y furgonetas para venta al público, principalmente en Estados Unidos, China, Japón y los países europeos.12 Las ventas globales acumuladas de vehículos eléctricos sobrepasaron el millón de unidades en septiembre de 2016.13 El modelo con mayor ventas es el Nissan Leaf, puesto https://es.wikipedia.org/wiki/Autom%C3%B3vil_el%C3%A9ctrico

1/20

23/2/2019

Automóvil eléctrico - Wikipedia, la enciclopedia libre

en el mercado en diciembre de 2010, con cerca de 240 000 unidades vendidas en todo el mundo hasta septiembre de 2016.14 El Tesla Model S, puesto a la venta en junio de 2012, ocupa el segundo lugar en ventas globales con cerca de 150 000 unidades hasta noviembre de 2016.15

Índice Historia Ventajas y problemas (2018) Problemas Ventajas Energía Fuentes de energía Contaminación y electricidad Energía limpia, electricidad renovable Consumo Los coches con mayor autonomía Gama premium Gama estándar Integración en la red eléctrica Los híbridos Promoción OCDE Unión Europea España Enseñanzas Modelos Comercialización Ventas Gestores de cargas Medio ambiente Organizaciones Véase también Referencias Bibliografía Enlaces externos

Historia El coche eléctrico fue el primero de los automóviles que se desarrollaron, hasta el punto que existieron eléctricos anteriores al motor de cuatro tiempos sobre el que Diesel (motor diésel) y Otto (gasolina), basaron el automóvil actual. Entre 1832 y 1839 (el año exacto es incierto), el hombre de negocios escocés Robert Anderson, inventó el primer vehículo eléctrico puro. El profesor Sibrandus Stratingh de Groninga, en los Países Bajos, diseñó y construyó con la ayuda de su asistente Christopher Becker vehículos eléctricos a escala reducida en 1835. La mejora de la pila eléctrica, por parte de los franceses Gaston Planté en 1859 y Camille Faure en 1881, allanó el camino para los vehículos eléctricos. En la Exposición Mundial de 1867 en París, el inventor austríaco Franz Kravogl mostró un ciclo de dos ruedas con motor eléctrico. Francia y Gran Bretaña fueron las primeras naciones que apoyaron

https://es.wikipedia.org/wiki/Autom%C3%B3vil_el%C3%A9ctrico

2/20

23/2/2019

Automóvil eléctrico - Wikipedia, la enciclopedia libre

el desarrollo generalizado de vehículos eléctricos. En noviembre de 1881 el inventor francés Gustave Trouvé demostró un automóvil de tres ruedas en la Exposición Internacional de la Electricidad de París. Justo antes de 1900, antes de la preeminencia de los motores de combustión interna, los automóviles eléctricos realizaron registros de velocidad y distancia notables, entre los que destacan la ruptura de la barrera de los 100 km/h, de Camille Jenatzy el 29 de abril de 1899, que alcanzó una velocidad máxima de 105,88 km/h. Los automóviles eléctricos, producidos en los Estados Unidos por Anthony Electric, Baker, Detroit, Edison, Studebaker, y otros durante

Automóvil eléctrico de Thomas Parker de 1895

los principios del siglo XX tuvieron relativo éxito comercial. Debido a las limitaciones tecnológicas, la velocidad máxima de estos primeros vehículos eléctricos se limitaba a unos 32 km/h, por eso fueron vendidos como coche para la clase alta y con frecuencia se comercializaban como vehículos adecuados para las mujeres debido a conducción limpia, tranquila y de fácil manejo, especialmente al no requerir el arranque manual con manivela que si necesitaban los automóviles de gasolina de la época En España los primeros intentos se remontan a la figura de Emilio de la Cuadra. Tras una visita a la Exposición Internacional de la

La Jamais Contente, 1899

Electricidad por motivos profesionales se interesó por dichos motores tras haber quedado sorprendido por las carreras celebradas en el circuito París-Burdeos-París en 1895. A través de la compañía Cia. General de coches-automóviles Emilio de la Cuadra S. en C. construirá diversos prototipos de vehículos eléctricos. Sin embargo, la falta de tecnología y recursos materiales y económicos provocó que desechara todos los proyectos y dedicara una docena de automóviles con motor de explosión, bajo el nombre de La Cuadra. La empresa cerró en 1901 debido a la falta de dinero y una huelga. La introducción del sistema de arranque eléctrico del Cadillac en 1913 simplificó la tarea de arrancar el motor de combustión interna, que antes de esta mejora resultaba difícil y a veces peligroso. Esta innovación, junto con el sistema de producción en cadenas de montaje de forma masiva y relativamente barata implantado por Ford

Thomas Edison junto a un automóvil eléctrico en 1913 (cortesía de National Museum of American History)

desde 1908 contribuyó a la caída del vehículo eléctrico. Además las mejoras se sucedieron a mayor velocidad en los vehículos de combustión interna que en los vehículos eléctricos. A finales de 1930, la industria del automóvil eléctrico desapareció por completo, quedando relegada a algunas aplicaciones industriales muy concretas, como montacargas (introducidos en 1923 por Yale), toros elevadores de batería eléctrica, o más recientemente carros de golf eléctricos, con los primeros modelos de Lektra en 1954.

Ventajas y problemas (2018) https://es.wikipedia.org/wiki/Autom%C3%B3vil_el%C3%A9ctrico

Henney Kilowatt de 1959

3/20

23/2/2019

Automóvil eléctrico - Wikipedia, la enciclopedia libre

Problemas 1. Carga de las baterías y precio. Las baterías de más de 400 km de autonomía son muy costosas y se recargan en unas 9 horas sin mermar su capacidad. Para evitar este problema sería necesario cambiar las baterías descargadas por otras con carga de manera inmediata, de forma tal que al repostar en una estación de servicio el vehículo ingresara casi sin energía eléctrica y saliera de allí total o parcialmente cargado pocos minutos más tarde. Para ello las baterías deberían adaptarse perfectamente de manera de poder cambiarse rápidamente y que esto pudiese hacerse tanto de forma total como fraccionada. El General Motors EV1 estuvo en venta 2. En ciertos casos, la electricidad utilizada para recargar las entre 1996 y 1999 baterías se produce mediante materias primas contaminantes como el carbón. En España, por ejemplo, la electricidad utilizada para las baterías supone unas emisiones de dióxido de carbono de 0,276 kg/KWeh generado. 3. Menor autonomía que un coche convencional dado que necesita recargas frecuentes. 4. El fuerte costo de compra inicial. En algunos casos el precio de un coche eléctrico triplica al de uno coche convencional. Ejemplo: Un Toyota Corolla, gama alta de Toyota, puede costar en torno a 17 000 euros con lo básico, un vehículo eléctrico como el THINK City alcanza en el mercado los 30 114 euros. Esto podría solucionarse si los fabricantes lo decidieran pues ya se ha comprobado con los vehículos híbridos que estos tienden a bajar de precio y ganar mercado rápidamente. 5. La poca accesibilidad que existe en cuanto a las recargas. Problema que se irá solucionando poco a poco, al suministrar los puntos de recarga «electrolineras» por parte del país. Pero para ello quizás sea imprescindible que las estaciones de servicio puedan cambiar las baterías descargadas (total o parcialmente) por otras con carga de manera inmediata. De esta forma la empresa se interesaría por el nuevo negocio y el usuario se vería compensado al pagar por un servicio que le ahorraría mucho tiempo de espera.

Ventajas 1. No producen contaminación atmosférica in situ. 2. No producen contaminación sonora. 3. Su uso permite prescindir de combustible y así ahorra petróleo, una materia prima limitada y se puede dedicar a otras materias también necesarias. 4. Su mantenimiento y costo del "combustible" es mucho menor al de uno convencional. El Tesla Model S, por ejemplo, gasta 700 USD de electricidad al año; el Porsche Panamera Turbo gasta 3400 USD de combustible al año. 5. Mayor eficiencia y para el motor a partir de 0 revoluciones y la total ausencia de marchas (en caso de tener transmisión la misma puede aprovechar la potencia de manera más eficiente sin retardo alguno), lo que se traduce en mejor respuesta en aceleración. 6. En los deportivos, el uso de potencia distribuida en las ruedas y control del par motor de cada uno proporciona una mayor estabilidad en las curvas, y por tanto, en seguridad. 7. Según Francisco Laverón, Miguel Ángel Muñoz y Gonzalo Sáenz de Miera, dos economistas y un ingeniero de la compañía Iberdrola, un coche consigue una eficacia de un 77 % si la electricidad procede de fuentes renovables, mientras que 42 % si procede de energía eléctrica basada en gas natural. Además estos autores aseguran que un coche eléctrico podría recorrer casi el doble de kilómetros que uno de gasolina.16 8. Pueden recargar su batería mediante el frenado regenerativo, prolongando así la vida útil de las balatas del sistema de frenado (lo cual aumenta su autonomía de cierta forma aunque la misma solo presente un aumento insignificante pero aun así es una ventaja ya que con el pasar del tiempo y las mejoras tecnológicas el frenado regenerativo podría ayudar a extender la autonomía) 9. Con el pasar de los años la tecnología de las baterías ha mejorado para ofrecer una autonomía casi similar a algunos vehículos de combustión interna de reducida cilindrada,en modelos más grandes incluso pueden tener las mismas comodidades pero también se acostumbran los dueños de los mismos a nuevos hábitos de conducción. 10. Se prevé también que en un futuro los mismos vehículos puedan suministrar energía suplementaria a la red eléctrica en caso necesario o también proveer suministro para un hogar promedio durante ciertos periodos de tiempo como contingencias eléctricas (para esta modalidad se desarrollan los sistemas "Vehicle 2Grid" o V2G). 11. Casi todos los hogares poseen enchufes eléctricos para recargar de manera lenta,por lo que el encontrar una recarga en cualquier lugar ya no es tanto problema,además las estaciones de recarga están comenzando a aumentar. 12. Tienen el potencial de limpiar las emisiones, si las energías usadas para recargarlos provienen de fuentes alternativas a la quema de combustibles fósiles (Solar, Geotérmica, Eólica, Mareomotriz, Undimotriz, https://es.wikipedia.org/wiki/Autom%C3%B3vil_el%C3%A9ctrico

4/20

23/2/2019

Automóvil eléctrico - Wikipedia, la enciclopedia libre

Hidroeléctrica entre otras alternativas que podrían darle ventaja para brindar movilidad cero emisiones de manera total).

Energía A diferencia de un vehículo con un motor de combustión interna (abreviadamente denominado vehículo de combustión) que está diseñado específicamente para funcionar quemando combustible, un vehículo eléctrico obtiene la tracción de los motores eléctricos, pero la energía puede ser suministrada de los modos siguientes: Alimentación externa del vehículo durante todo su recorrido, con un aporte constante de energía, como es común en el tren eléctrico y el trolebús. Energía proporcionada al vehículo en forma de un producto químico almacenado en el vehículo que, mediante una reacción química producida a bordo, produce la electricidad para los motores eléctricos. Ejemplo de esto es el coche híbrido no enchufable, o cualquier vehículo con pila de combustible. Energía generada a bordo usando energía nuclear, como son el submarino y el portaaviones nuclear. Energía generada a bordo usando energía solar generada con placas fotovoltaicas, que es un método no contaminante durante la producción eléctrica, mientras que los otros métodos descritos dependen de si la energía que consumen proviene de fuentes renovables para poder decir si son o no contaminantes. Energía eléctrica suministrada al vehículo cuando está parado, que es almacenada a bordo con sistemas recargables, y que luego consumen durante su desplazamiento. Las principales formas de almacenamiento son: energía química almacenada en las baterías como en el llamado vehículo eléctrico de batería, especialmente en baterías de litio que parece ser la tecnología más desarrollada hoy. Es preciso destacar las nuevas inversiones que se están haciendo en el mayor yacimiento de litio (Salar de Uyuni-Bolivia) para la fabricación de estas baterías, aunque hay otros tipos de baterías recargables que se pueden utilizar. energía eléctrica almacenada en supercondensadores. Tecnología aún muy experimental. almacenamiento de energía cinética, con volante de inercia sin rozamiento. También es posible disponer de vehículos eléctricos híbridos, cuya energía proviene de múltiples fuentes, tales como: Almacenamiento de energía recargable y un sistema de conexión directa permanente. Almacenamiento de energía recargable y un sistema basado en la quema de combustibles, incluye la generación eléctrica con un motor de explosión y la propulsión mixta con motor eléctrico y de combustión.

Fuentes de energía Es importante distinguir entre fuente de energía y vector energético. Las fuentes de energía son convertibles en formas de energía aprovechable y se encuentran de manera natural en el planeta, mientras que los vectores energéticos también son convertibles en energía aprovechable, en los que es menester invertir energía proveniente de una fuente energética para fabricarlos, para posteriormente recuperarla a voluntad. Las fuentes de energía las hay de cuatro clases: Las fuentes gratuitas de energía (energía renovable) son aquellas en las cuales la fuerza de conversión de energía proviene del entorno. Esta fuente incluye la energía solar, eólica, hidráulica, geotérmica, mareomotriz, gradiente térmico y energía azul, generalmente no contaminan. Las fuentes de energía renovable contaminante son aquellas que liberan agentes tóxicos durante el proceso de obtención de energía, pero son agentes que habían sido absorbidos del entorno por las plantas y animales de los que se obtiene la energía, por lo que al final no se han añadido sustancias tóxicas al entorno. Ejemplos de esta fuente son el aceite vegetal, el metano de la composta, las heces de los animales, la leña o el carbón de madera. Las fuentes de energía atómica se basan en el principio de convertir materia en energía, proveniente de la transformación del núcleo atómico; mediante la fisión o la fusión atómicas. Pueden producirse residuos peligrosos, y enormes cantidades de energía, por lo que se requiere un mayor conocimiento científico para su manejo apropiado. Las fuentes de energía fósil de combustión, extraídas de yacimientos naturales finitos acumulados durante largo tiempo, es una forma de energía química, producto de millones de años de la vida terrestre, como son el petróleo, el gas natural y el carbón mineral, hasta ahora la energía se ha obtenido por pirólisis. https://es.wikipedia.org/wiki/Autom%C3%B3vil_el%C3%A9ctrico

5/20

23/2/2019

Automóvil eléctrico - Wikipedia, la enciclopedia libre

Como productos de la descomposición de los compuestos orgánicos al quemarlos, se obtiene dióxido de carbono en combustión completa; o monóxido de carbono si es incompleta, además de óxidos de nitrógeno y azufre, entre otros. Los cuales pueden alcanzar dosis letales en la atmósfera. Estas fuentes de energía están ordenadas de menos a más contaminantes durante el proceso de obtención de energía, pero hay que puntualizar que absolutamente todas las fuentes producen alguna contaminación, algunas solo en la fabricación del mecanismo de obtención de la energía, y otras durante todo el proceso de obtención, de modo que un vehículo eléctrico será más o menos contaminante en función de cual de estas haya sido su fuente última de energía. En el caso de vehículos que utilizan un vector energético, como es por ejemplo el hidrógeno, su grado de contaminación dependerá de cómo se haya obtenido ese hidrógeno, porque en estado natural solo se encuentra combinado con otros elementos, y para aislarlo hay que invertir mucha energía. Los métodos actuales de producción son la hidrólisis del agua, mediante electricidad, el refinado del gas natural para aislar el hidrógeno, proceso que libera el CO2 del gas. Además, algunas compañías investigan otros métodos para obtener el hidrógeno, como la fotosíntesis de algas especiales que lo liberan del agua o a través de placas solares, como investiga el fabricante de automóviles japonés Honda, la única firma que ha obtenido la homologación para empezar a comercializar su vehículo eléctrico de pila de combustible de hidrógeno, el FCX Clarity, en Japón y Estados Unidos en 2008. Las electrolineras17 (o QuickDrop) son estaciones de servicio donde los coches u otros vehículos eléctricos pueden cambiar las baterías y el conductor no tiene ni siquiera que bajarse del vehículo, todo este proceso en menos de dos minutos. Pretenden completar las necesidades de autonomía de los coches eléctricos para distancias largas, principalmente interurbanas.

Contaminación y electricidad En el año 2009, el sector del transporte fue responsabilizado del 39 por ciento del consumo de energía final en España, con una intensidad energética que supera en más de un 40 por ciento la media europea (EU-27). El sector del transporte sigue siendo enormemente dependiente de los productos petrolíferos (en un 98 por ciento). En el caso del transporte por carretera, este representa más de la cuarta parte de las emisiones totales de CO2 en España —el 25,4 por ciento—, correspondiéndole del orden del 80 por ciento del consumo energético del sector transporte y el 90 por ciento de sus emisiones de CO2. Desde la perspectiva medioambiental, no cabe duda de la eficacia del vehículo eléctrico, tanto para reducir la emisión de los gases de efecto invernadero como para la reducción de la contaminación local tanto atmosférica como sonora.18 La contaminación de todo vehículo (eléctrico o no) debe contabilizarse sumando las emisiones directas, que son las emisiones que produce el propio motor del vehículo, y las emisiones indirectas, que son las emisiones producidas en sistemas externos al vehículo pero fundamentales para este por proporcionarle la energía necesaria para funcionar. Aunque un vehículo eléctrico no produce emisiones contaminantes durante su funcionamiento, la generación de energía eléctrica necesaria para mover el vehículo eléctrico da lugar a emisiones contaminantes y al consumo de recursos no renovables en mayor o menor medida, dependiendo de cómo se haya generado esa energía eléctrica, como queda visto arriba. Un caso particular es el de los vehículos que utilizan electricidad renovable como fuente de energía primaria (este es el caso de los vehículos recargados por electricidad solar, también conocidos como solar-charged vehicle). Asimismo, durante la generación, el transporte y la transformación de energía eléctrica se pierde parte de la energía, por lo que la energía útil es inferior a la energía primaria, como se ha visto antes. Lo mismo sucede con el petróleo, que además de los gastos de transporte debidos a la diferencia geográfica de los lugares de producción y de consumo, es necesario transformar en refinerías en los diferentes productos derivados del petróleo, incluyendo los carburantes. En la siguiente tabla se muestra la cantidad de energía que produce cada tipo de central de la Red Eléctrica Española (http://www.ree.es/), su relevancia, los kg de CO2 que se emiten por cada kWh producido en cada tipo de central y los kg de CO2 que es necesario emitir en la central para que un vehículo eléctrico recorra 100 km, de acuerdo con que https://es.wikipedia.org/wiki/Autom%C3%B3vil_el%C3%A9ctrico

6/20

23/2/2019

Automóvil eléctrico - Wikipedia, la enciclopedia libre

(como figura en tablas anteriores) para que un vehículo eléctrico recorra 100 km es necesario producir 15,35 kWh en la central eléctrica.

Balance eléctrico y emisiones de España 2010 (hasta el 20 de abril)19 Centrales REE

Energía (MWh) Energía (%) kgCO2/kWh kgCO2/100km

Hidráulica

17.360.755

19,93

0,000

0,000

Nuclear

18.055.812

20,72

0,000

0,000

Carbón

4.551.776

5,22

0,950

0,762

414.844

0,48

0,700

0,051

Ciclo Combinado

17.158.538

19,69

0,370

1,118

Eólica

15.316.833

17,58

0,000

0,000

Resto Régimen Especial

14.271.036

16,38

0,270

0,679

TOTAL

87.129.594

100,00

0,170

2,610

Fuel + Gas

En el caso de España, el aprovechamiento de las fuentes de energías renovables, libres de emisiones de CO2), representan en 2011 el 20 por ciento de la generación eléctrica y se pretende llegar en 2020 a solo el 40 por ciento.18 Siendo las emisiones de la red eléctrica de España en 2010 (del 1 de enero al 20 de abril) de 0,17 kgCO2/kWh, un vehículo eléctrico tendrá unas emisiones indirectas (y totales) de 2,61 kgCO2/100km. Por otro lado, en Europa se estima que la media de emisiones de la red eléctrica es actualmente (2009) de unos 0,43 kgCO2/kWh20 lo que conlleva unas emisiones del vehículo eléctrico en Europa de unos 6,6 kgCO2/100km. No obstante, se calcula que desde ahora estas cifras desciendan gradualmente, de forma que en 2030 las emisiones medias de la red eléctrica en Europa sean de 0,13 kgCO2/kWh21 (frente a los 0,43 actuales), lo que, unido al mayor rendimiento de los motores en esa época (unos 11 kWhC/100km en 203022 ), conseguirá que en 2030 las emisiones medias europeas del vehículo eléctrico sean de unos 1,43 kgCO2/100km (frente a los 6,6 actuales). Cabe apuntar que las emisiones de CO2/kWh de la Red Eléctrica Española (http://www.ree.es/) están teniendo un rápido y repentino descenso desde 2007, año en el que se emitieron 0,368 kgCO2/kWh, que comparado con los 0,170 kgCO2/kWh de 2010, supone una reducción del 53,8% de las emisiones por kWh en solo 3 años. En 2007 un vehículo eléctrico en España habría emitido 5,64 kgCO2/100km, frente a los 2,61 de 2010. Este rápido descenso en las emisiones de CO2/kWh en España se debe principalmente al desuso de las centrales de carbón (las más contaminantes), que de 1995 al 2007 han pasado de suponer el 41,6% a suponer solo el 25,6% de la producción total de energía eléctrica, para luego reducir drásticamente este porcentaje desde entonces hasta el 2010, quedando en su relevancia actualmente (2010) en el 5,2%. Las centrales nucleares mantienen una relevancia constante en torno al 20%, las eólicas mantienen un ascenso casi lineal y las de ciclo combinado modifican su producción según abunde o escasee la energía procedente de las centrales hidráulicas (cuya producción depende de factores climáticos no controlables). Conviene comparar las cifras anteriores de contaminación del vehículo eléctrico con las del vehículo de motor de gasolina para hacernos una idea de la relación entre unos y otros en términos de emisiones. Tal y como se ha calculado con el vehículo eléctrico (solo que este no tiene emisiones directas, solo indirectas), las emisiones que se exponen a continuación son las emisiones totales del vehículo de motor de combustión, es decir, las directas (las que proporciona el fabricante) más las indirectas (que son aproximadamente una adición de un 15 %, debido a emisiones en el refinamiento del petróleo, transporte, etc.21 ). Así, las emisiones totales de un utilitario pequeño de motor diésel (Renault Clio dci) son de 13,8 kgCO2/100km (12 de emisiones directas),23 las de las nuevas matriculaciones en España en 2009 son de unos 16,0 kgCO2/100km (13,924 de emisiones directas) y las emisiones del parque automóvilístico medio actual (2009) de Europa son de unos 18,4 kgCO2/100km (16,0 de emisiones directas).21 Existe controversia respecto al uso de vehículos eléctricos y la fuente de generación de la electricidad. Para Jeff Guyton, “un motor de combustión combinado con un motor eléctrico es más sostenible que un vehículo eléctrico https://es.wikipedia.org/wiki/Autom%C3%B3vil_el%C3%A9ctrico

7/20

23/2/2019

Automóvil eléctrico - Wikipedia, la enciclopedia libre

puro”. Así, un coche eléctrico recargado con energía procedente del carbón emite 200 g de contaminantes por km recorrido, 165 g si ésta procede del petróleo y 100 si procede de gas licuado de petróleo (GNL); mientras que un coche híbrido emite la misma cantidad de CO2 que un coche que utilice energía generada por GNL. Por lo tanto, habría que hacer una verdadera reconversión hacia las energías renovables antes que sustituir todo el parque móvil.25

Energía limpia, electricidad renovable Véase también: Electricidad renovable En todo caso, los particulares y empresas están instalando placas solares y microturbinas eólicas26 y contratando con comercializadores de electricidad renovable para recargar con este tipo de energía sus vehículos eléctricos (en especial los todo-eléctricos) por lo que la contaminación que producen es nula.27 28 29

Consumo Los vehículos eléctricos destacan por su alto rendimiento en la transformación de la energía eléctrica de la batería en la energía mecánica con la que se moverá el vehículo (60-85%), frente al rendimiento de la transformación de la energía del depósito de gasolina en la energía mecánica que mueve un vehículo de gasolina (15-20%).30 El presente y futuro de las baterías del vehículo eléctrico parece pasar por la batería de ion de litio, que cada vez se fabrica con mayor densidad de carga y longevidad permitiendo mover motores más potentes, aunque por ahora la autonomía media de un utilitario eléctrico se encuentra en torno a los 150 km. No obstante, deportivos eléctricos más caros han conseguido aumentar esa autonomía hasta los 483 km, como el modelo de 70 kWh del Tesla Roadster. , Con el objetivo de saber el consumo que supone el vehículo eléctrico, existen distintas herramientas, como el programa CEVNE31 o el usar tablas de consumo cada 100 km de los principales vehículos eléctricos salidos y por salir en un corto plazo de tiempo y el consumo de kWh de la batería por cada 100 km de cada uno de ellos y de la media.

kWhB/100km que consumen los principales vehículos eléctricos Modelo

(kWh) Autonomía (km) kWhBatería/100km

Mega e-City32

9

100

9

Reva L-ion33

11

120

9,17

Think City34

25

200

12,50

Mitsubishi i-Miev35

16

130

12,31

Citroën C-Zero36 37

16

130

12,31

Renault Fluence ZE38

24

175

13,71

Nissan Leaf39

24

160

15,00

Tesla Roadster 42

42

257

16,34

Tesla Roadster 7040

70

483

14,49

26,11

193

12,76

MEDIA

Entendemos con esto (sin tomar en cuenta el Mega e-City que fue añadido a la tabla después), que el consumo medio cada 100 km de un vehículo eléctrico actualmente es de 13,78 kWh. Sin embargo, solo es el consumo de los kWh que contiene la batería. Como el proceso de carga de la batería o el transporte y distribución de la electricidad tienen pérdidas causadas por no tener un rendimiento perfecto, la cantidad de kWh que necesitan extraerse de una toma de corriente o que se fabrican en la central eléctrica son algo superiores. Para obtenerlos debemos atender a la siguiente tabla de rendimiento del paso de la electricidad por cada elemento del sistema que va desde la enegría del medio hasta la energía mecánica que mueve el vehículo.

Rendimiento/Eficiencia del Vehículo Eléctrico en España41 https://es.wikipedia.org/wiki/Autom%C3%B3vil_el%C3%A9ctrico

8/20

23/2/2019

Automóvil eléctrico - Wikipedia, la enciclopedia libre

Sistema

Notación

Rend. (%)

Central (Ponderación)

ηg

48,47

Transporte y Distrib.

ηt

93,70

Convertidor Eléctrico

ηc

97,00

Batería

ηb

98,80

Rend. Enchufe-Batería Rend. Central-Batería

ηc·ηb

95,84

ηt·ηc·ηb

89,80

Sist. Mec. Vehículo

ηmec

80,00

Motor y Sist. Eléc.

ηm

88,30

Rend. Batería-EMec

ηmec·ηm

70,64

Rend. Central-EMec

ηt·ηc·ηb·ηmec·ηm

63,43

η = ηg·ηt·ηc·ηb·ηmec·ηm

30,75

TOTAL (Medio-EMec)

Cabe apuntar que ηg hace referencia al rendimiento medio de la Red Eléctrica Española,42 que ha sido corregida siguiendo datos extraídos la propia web, ya que recientemente se ha situado sobre la media europea, que está entorno al 38 %.30 Con esto podemos calcular la energía real que debe pasar por cada elemento del sistema para que lleguen esos 13,78 kWh a la batería de un coche eléctrico cada 100km.

Consumo Coche eléctrico por cada 100 km en cada parte del Sistema kWhEMec/100 km kWhB/100 km kWhE/100 km

kWhC/100 km

kWhM/100 km

Son los kWh que cada 100 km se transforman en energía mecánica aprovechable, a partir de los 13,78 kWh de la batería

Son los kWh que cada 100 km se han producido en la central para proporcionar los 13,78 kWh a la batería. Son los kWh empleados para los cálculos de contaminación de kgCO2/kWh de las centrales

Son los kWh que cada 100 km es necesario extraer del medio para proporcionar los 13,78 kWh a la batería

15,35

31,66

9,73

Son los kWh que cada 100 km es necesario extraer Son los kWh del enchufe de que cada carga para 100 km se proporcionar los consumen 13,78 kWh a la de la batería batería. Son los kWh que pagamos cada 100 km 13,78

14,38

Así, de esos 13,78 kWh consumidos de la batería de un coche eléctrico cada 100 km: se transforman en energía mecánica para desplazar el vehículo 9,73 kWh, será necesario extraer de una toma de corriente 14,38 kWh, será necesario producir en una central eléctrica 15,35 kWh y será necesario extraer del medio 31,66 kWh. Por los motivos antes apuntados (diferente ηg respecto de Europa) el dato de los 31,66 kWh es solo válido para España, mientras que como media Europea sería algo superior, en torno a 40 kWh. Debido a que se necesita extraerer de la toma de corriente 14,38 kWh para recorrer 100 km en un vehículo eléctrico, este será el número de kWh que aparecerá en la factura por cada 100 km recorridos. Y, estando en España el costo por kWh para pequeños consumidores en aproximadamente 0,115 €.43 El costo que supone proporcionar la energía necesaria a un vehículo eléctrico en España es de unos 1,65€/100km. Este dato es uno de los puntos fuertes de los vehículos eléctricos a baterías. Comparándolo con el consumo de un vehículo equipado con un motor de combustión interna, es verdaderamente ventajoso. Por ejemplo: un pequeño utilitario con un motor diésel (Renault Clío dci), combinando recorrido urbano y extra-urbano consume 4,7 l/100 km.23 Lo cual, con el coste actual del gasóleo (unos 1,35 €/l44 ), supone 6,35 €/100 km.

https://es.wikipedia.org/wiki/Autom%C3%B3vil_el%C3%A9ctrico

9/20

23/2/2019

Automóvil eléctrico - Wikipedia, la enciclopedia libre

Incluso es un gasto por kilómetro muy pequeño comparándolo con un vehículo híbrido. El Toyota Prius tiene un consumo medio homologado en circuito combinado de 3,9 l/100 km,45 un poco inferior al del utilitario convencional. En euros supondría un coste de 5,27 €/100km.

Los coches con mayor autonomía Gama premium En los vehículos de gama premium, claramente Tesla continúa liderando el ranking con su Model S 100D, que llega a una autonomía de 505 km medida en el ciclo WLTP gracias a su batería de 100 kWh. Le sigue el Tesla Model S P100D, con Una batería de 100 kWh que le proporciona 490 km WTLP. Y en tercer lugar el Jaguar I-Pace, con una batería de 90 kWh y 470 km WTLP

Gama estándar En gamas más asequibles, Tesla continúa liderando la lista con su Model 3, con sus 490 km de autonomía para el modelo Long Range, gracias a una batería de 80,5 kWh. Le sigue el Opel Ampera-e, que llega hasta 415 km con una batería de 60 kWh. Por otra parte, el Model 3 Standard ocupa el tercer puesto de la lista con una autonomía de 385 km y una batería de 55 kWh. El resto de modelos ven su techo a los 300 km como el Renault ZOE, BYD E6 400 o, muy de cerca, el nuevo Nissan Leaf.

Integración en la red eléctrica Véase también: Estación de carga La recarga masiva de vehículos eléctricos generará una demanda importante sobre el sistema eléctrico. Para que el balance ambiental de la introducción del vehículo eléctrico sea beneficioso, se requiere un cierto grado de flexibilidad en los modos de recarga, así como una gestión inteligente de las cargas

(https://web.archive.org/web/20100717120642/htt

p://www.leonardo-energy.org/espanol/?p=181) en función de la disponibilidad de generación renovable. Un paso más allá sería la utilización de las baterías de los vehículos

Dos Smart ED cargando baterías en Ámsterdam.

eléctricos como medio de almacenamiento remoto que pueda inyectar energía a la red cuando fuese necesario y el grado de carga y plan de utilización del vehículo lo permitieran.46

Los híbridos Se han llamado “híbridos” a los automóviles que utilizan un motor eléctrico, y un motor de combustión interna para realizar su trabajo. A diferencia de los automóviles solo eléctricos, hay vehículos híbridos que no es necesario conectar a una toma de corriente para recargar las baterías, el generador y el sistema de "frenos regenerativos" se encargan de mantener la carga de las mismas.

https://es.wikipedia.org/wiki/Autom%C3%B3vil_el%C3%A9ctrico

10/20

23/2/2019

Automóvil eléctrico - Wikipedia, la enciclopedia libre

Al utilizar el motor térmico para recargar las baterías, se necesitan menor número de estas por lo que el peso total del vehículo es menor ya que el motor térmico suele ser pequeño. Tradicionalmente, los motores que han propulsado

a

los

automóviles

convencionales

han

sido

sobredimensionados con respecto a lo estrictamente necesario para un uso habitual. La nota dominante ha sido, y es aún, equipar con motores capaces de dar una potencia bastante grande, pero que solo es requerida durante un mínimo tiempo en la vida útil de un vehículo. Los híbridos se equipan con motores de combustión interna, diseñados para funcionar con su máxima eficiencia. Si se genera más energía de la necesaria, el motor eléctrico se usa como generador y carga la baterías del

Auto eléctrico cargando en una estación de carga pública en la Colonia Condesa de la Ciudad de México

sistema. En otras situaciones, funciona solo el motor eléctrico, alimentándose de la energía guardada en la batería. En algunos híbridos es posible recuperar la energía cinética al frenar, que suele disiparse en forma de calor en los frenos, convirtiéndola en energía eléctrica. Este tipo de frenos se suele llamar "regenerativo". Ejemplo de vehículo con motor híbrido (BMW X5 'Efficient Dynamics')

Promoción Diversas entidades públicas conceden subvenciones, exenciones de impuestos y rebajas fiscales a los vehículos eléctricos. Reconociendo la necesidad de reinventar el automóvil, el presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, anunció en 1993 un proyecto conjunto del gobierno y la industria automóvilística estadounidenses para diseñar el auto del futuro. Dijo: “Trataremos de poner en marcha el programa tecnológico más ambicioso que jamás haya tenido nuestra nación”. Queda por ver si se logra “crear el vehículo ecológico de eficiencia perfecta para el siglo XXI”. Aunque a un costo enorme, se esperaba fabricar un prototipo en el lapso de una década. Algunos fabricantes están trabajando en modelos que combinan el uso de gasolina y electricidad. En Alemania en los años 90 ya existían costosos automóviles deportivos eléctricos capaces de alcanzar la velocidad de 100 km por hora en nueve segundos, y se espera llegar a 180 km por hora; sin embargo, cuando han recorrido 200 km hay que recargar las baterías al menos durante tres horas. Se espera que la investigación progrese mucho más en este campo.

OCDE La práctica totalidad de los países desarrollados y de la OCDE están implementando políticas de apoyo al vehículo eléctrico, con el objetivo de contribuir a la mejora de la eficiencia energética y la reducción de las emisiones de CO2 y de contaminantes en las ciudades, al tiempo que se reduce la dependencia del petróleo y se favorece la utilización de fuentes de energía renovables.18

Unión Europea En el Papel Blanco sobre Transporte 2050, la Unión Europea establece que:47 No habrá coches de combustión en el centro de las ciudades para 2050, con el objetivo intermedio de que en 2030 la mitad de los vehículos sean eléctricos Un 40% de corte de emisiones de barcos y un uso del 40% de combustibles de bajo carbono en aviación Y un cambio de un 50% de viajes de media distancia, tanto de pasajeros como de mercancías, desde la carretera al tren y otros modos de transporte Se prevé la creación de un Área Única de Transporte Europeo.

España https://es.wikipedia.org/wiki/Autom%C3%B3vil_el%C3%A9ctrico

11/20

23/2/2019

Automóvil eléctrico - Wikipedia, la enciclopedia libre

Los vehículos todo-eléctricos están exentos del impuesto de matriculación. En la Región de Murcia se conceden ayudas dentro de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en España48 (E4), Plan de movilidad sostenible, a las corporaciones locales y otras administraciones públicas, y las empresas, pero no a los particulares,49 como sucede en otros lugares. El Ministerio de Ciencia e Innovación quiere asumir el objetivo fijado por el Gobierno de España de transformar el modelo productivo de la nación en una economía sostenible, basada en el conocimiento, en línea con la política de innovación prevista en el Acuerdo Social y Económico para el crecimiento, el empleo y la garantía de las pensiones (ASE). Por ello, el MICINN y Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE) han firmado un convenio de colaboración,

Turismos y furgonetas eléctricas e híbridos enchufables matriculados en España entre 2010 y 2014

con el fin de facilitar e impulsar el cumplimiento de los

fines

y

objetivos

que

tienen

ambas

administraciones, en materia de empleo y de formación profesional para el empleo y en materia de investigación, desarrollo experimental e innovación y en particular, para desarrollar las actividades de formación del Programa INNCORPORA, y generar empleo de calidad. El Plan Integral de Automoción, compuesto por el Plan de Competitividad, dotado con 800 millones de euros, el Plan VIVE II y la apuesta por el vehículo híbrido eléctrico, con el objetivo de que en 2014 circulen por las carretas españolas un millón de coches eléctricos. Para ello, se proponía poner en marcha un programa piloto denominado Proyecto Movele,50 consistente en la introducción en 2009 y 2010, y dentro de entornos urbanos, de 2000 vehículos eléctricos que sustituyan a coches de gasolina y gasóleo.51 Dentro del Proyecto Movele, en España se han instalado 500 puntos de recarga o electrineras hasta 201118 y en Barcelona se instalaron durante el año 2009 dieciocho puntos, que se ubicaron en diversos aparcamientos municipales.52 53 Asimismo, en la ciudad condal se celebra la Fórmula-e.54 55 Tras la aprobación por parte del Consejo de Ministros del Plan PIVE, el cual permite acumular dos ayudas para la adquisición de vehículos eléctricos. Pudiendo tener subvenciones hasta de 8000 euros. En la acumulación del Plan Integral de Impulso del Vehículo Eléctrico en España 2010-2014 (Plan MOVELE) y el Plan PIVE.56 Por otro lado, la Ley 19/2009, de 23 de noviembre, de medidas de la eficiencia energética de los edificios, establece que para instalar en el estacionamiento de un edificio algún punto de recarga para vehículos eléctricos de uso privado, siempre que este se ubicara en un cajón individual, solo se requerirá la comunicación previa a la comunidad de que se procederá a su instalación. El costo de dicha instalación será asumido íntegramente por el interesado directo en la misma. Dentro del Plan Avanza, Subprograma Avanza Competitividad (I+D+I), para la realización de proyectos y actuaciones de investigación, desarrollo e innovación, se recoge la finalidad de contribuir a la consecución, dentro de las TIC verdes, de aplicaciones y sistemas para el vehículo eléctrico.57 El Real Decreto-ley 6/2010, de 9 de abril, de medidas para el impulso de la recuperación económica y el empleo58 contempla en el capítulo V, en el ámbito del sector energético, medidas que tienen como objetivo crear las condiciones para impulsar nuevas actividades, muy relevantes para la modernización del sector, como son las empresas de servicios energéticos y el vehículo eléctrico, que por su papel dinamizador de la demanda interna y, en definitiva, de la https://es.wikipedia.org/wiki/Autom%C3%B3vil_el%C3%A9ctrico

12/20

23/2/2019

Automóvil eléctrico - Wikipedia, la enciclopedia libre

recuperación económica. A través del artículo 23, se incluye en el marco normativo del sector eléctrico un nuevo agente del sector, los gestores de cargas del sistema, que prestarán servicios de recarga de electricidad, necesarios para un rápido desarrollo del vehículo eléctrico como elemento que una de nuevo, las características de nuevo sector en crecimiento y de instrumento de ahorro y eficiencia energética y medioambiental. Por otra parte, en el artículo 24, y con el objetivo de promover el ahorro y la eficiencia energética, se establece que la Administración podrá adoptar programas específicos de ahorro y eficiencia energética en relación con el desarrollo del vehículo eléctrico. El Gobierno ha presentado la Estrategia Integral para el Impulso del Vehículo Eléctrico, con el horizonte 2014, y el Plan de Acción 2010-2012.59 En dicho plan de acción y el Plan integral del impulso del vehículo eléctrico, se ha incorporado la novedad de los autobuses eléctricos (pero no se han incluido los barcos no deportivos o la maquinaria agrícola, como los tractores).18 En Canarias, la entidad E-MOVE (http://e-move.es), se ha consolidado como la pionera el desarrollo de los vehículos eléctricos, siendo la promotora de instalaciones de Puntos de Recarga, y fomento del uso de la Movilidad Sostenible.

Enseñanzas Se indica en el Real Decreto 1796/2008, de 3 de noviembre, por el que se establece el título de Técnico Superior en Automoción y se fijan sus enseñanzas mínimas que el sector productivo en el área de electromecánica señala una evolución en la actividad hacia la aplicación de nuevas tecnologías en detección, diagnosis y reparación de averías, la aparición de nuevos motores tanto eléctricos como los denominados híbridos, donde los dispositivos de cambio de velocidad serán sustituidos por variadores de velocidad y la utilización de nuevos combustibles no derivados del petróleo.60

Modelos

Tabla comparativa de autonomía según ciclo EPA de modelos de 2016 y 2017 disponibles en el mercado estadounidense hasta julio de 2017. Las distancias están en millas (1 milla = 1,60934 km) Véase: Anexo:Automóviles eléctricos https://es.wikipedia.org/wiki/Autom%C3%B3vil_el%C3%A9ctrico

13/20

23/2/2019

Automóvil eléctrico - Wikipedia, la enciclopedia libre

Comercialización Vehículos enchufables incluidos en el Plan Movele:61 Aixam Mega City Bolloré BYD (turismos): BYD F3DM (híbrido enchufable). E6 (de 75 kW y 200 kW). Chana (Chang'an Motors) BENNI (turismo) Citroën C-Zero (turismo) COMARTH DILIXI: vehículos todo-eléctricos BredaMenarinibus ZEUS (autobús),62 Fiat Dobló, Fiat Fiorino, e500, Fiat Ducato e IVECO. Eco Citi Ecoscooter Arngren63 FAAM (cuadriciclos)64 Fiat 500 EV Adapt. GEM (cuadriciclos) de Chrysler Group LLC.65 Goelix66 (motos) Goupil Industrie (cuadriciclos)67 Kyoto Electric Vehicles (motos).68 Microcar (cuadriciclos). Su filial en España es Microauto.69 Micro-Vett: Fiat 500 (2007) Fiat Fiorino (turismo): M1-Fi(LC-EG)-Li, (HC-Eg)-Li(S) y (HC-Eg)-Li(L) Fiorino Qubo M1-Qu(HC-Eg)-Li(S) y Li(L) Nissan Leaf Opel Ampera (turismo) híbrido enchufable Peugeot iOn (turismo) Piaggio (motos) Quantya (motos)70 REVA NXR (turismo) Renault ZE SEAT León TWIN DRIVE ECOMOTIVE híbrido enchufable Smart electric drive (turismo de 2 plazas): Coupé. Cabrio. Subaru Tata Hispano: Tecnobús y Gulliver (autobuses).71 Tata Indica Vista EV (turismo) TH!NK city 201072 Tesla Roadster (turismo) Tohqi73 Toyota Prius Plug-in hybrid (turismo) híbrido enchufable VELMUS eMoTria (Crossover eléctrico de tres ruedas) Zacua M2 y M3 son los primeros autos mexicanos 100% eléctricos 74 Zytel Gorila (turismo)75

https://es.wikipedia.org/wiki/Autom%C3%B3vil_el%C3%A9ctrico

14/20

23/2/2019

Automóvil eléctrico - Wikipedia, la enciclopedia libre

Ventas Los

turismos

eléctricos

más vendidos en Europa en 2018 fueron:76 Europa 2018

Modelo Nissan Leaf

40.609

Renault ZOE

38.538

BMW i3

24.432

Volkswagen e-Golf

21.252

Tesla Model S

16.682

Tesla Model X

12.694

Hyundai Ioniq Eléctrico

9.605

Smart fortwo

EQ

Kia Soul EV Jaguar Pace

8.688

Matriculación de automóviles eléctricos livianos enchufables en los principales mercados mundiales entre 2011 y 2017

6.641 I-

6.319

En la Unión Europea en 2011 se vendieron diez veces más vehículos eléctricos que en 2010. Mitsubishi con su i-MiEV es el líder del Mercado en Europa. Peugeot, con su gama de eléctricos, y Citroën están en el cima de tres con aproximadamente el 18 % del Mercado cada uno (Peugeot iOn y Citroën C-Zero). Luego viene el Nissan Leaf (11 %) y el Smart Electric Drive (9 %).77 En España en 2012, según el diario El País, el Renault Twizy posee el liderato entre los vehículos eléctricos más vendidos. En los turismos eléctricos, fueron el Nissan Leaf, el Mitsubishi i-Miev, Renault Fluence ZE, Peugeot iOn y Citroën C-Zero.78 En total se vendieron 48479 vehículos eléctricos en 2012, frente a los 377 de 2011. Las ventas de coches eléctricos en Estados Unidos subieron un 82 % en 2013.80 El mercado británico de coches eléctricos explotó en septiembre de 2014, con más de 3000 unidades vendidas. Tres modelos son los máximos responsables: en primer lugar, al Mitsubishi Outlander PHEV, con unas 1200 unidades matriculadas; al Nissan Leaf, que ha sentado un nuevo récord en Europa con 851 unidades vendidas; y en menor medida al BMW i3, del que se han entregado aproximadamente 400 unidades.81 En 2019, Volvo fabrica su primer coche totalmente eléctrico lo que supone un aumento de las marcas dentro del mercado mundial de coches eléctricos.82

Gestores de cargas Un gestor de cargas del sistema para la realización de servicios de recarga energética era aquella sociedad mercantil que desarrolla la actividad destinada al suministro de energía eléctrica para la recarga de los vehículos eléctricos.83 Deben informar a sus clientes acerca del origen de la energía suministrada, así como de los impactos ambientales de las distintas fuentes de energía. https://es.wikipedia.org/wiki/Autom%C3%B3vil_el%C3%A9ctrico

15/20

23/2/2019

Automóvil eléctrico - Wikipedia, la enciclopedia libre

Estas sociedades deberán acreditar en sus estatutos el cumplimiento de las exigencias de separación de actividades y de cuentas.

Medio ambiente Los

automóviles

eléctricos

no

producen

contaminación atmosférica ni contaminación sonora en el lugar de uso.84 También

tienen

el

potencial

de

reducir

la

dependencia del petróleo si la electricidad que consumen es generada por fuentes renovables como centrales hidroeléctricas, energía eólica o paneles solares.

Estación de carga alimentada por energía solar mediante paneles instalados en la cubierta

Además son mucho más eficientes que los de combustión ya que convierten un 80% de la energía proporcionada por un enchufe en mover las ruedas, mientras que los de combustión sólo convierten entre un 12% y un 30% de la energía del combustible en mover las ruedas.85

Organizaciones Entre las organizaciones que fomentan el vehículo eléctrico, se encuentran: World Electric Vehicle Association. Asociación Madrileña del Vehículo Eléctrico, AMVE (https://web.archive.org/web/20161019075825/http://amve.e s/).

Véase también Portal:Ecología. Contenido relacionado con Ecología. Anexo:Automóviles eléctricos Automóvil eléctrico (uso por país) Automóviles eléctricos en España Autobús eléctrico Camión eléctrico Barco eléctrico Motocicleta eléctrica Bicicleta eléctrica Estación de carga

Recarga inalámbrica Cargador de baterías Célula solar de película fina Conversión a vehículo eléctrico Fórmula E Jaguar I-Pace eTrophy Electric GT Roborace Electricidad renovable

Energía renovable en España Estándar de combustibles bajos en carbono Fundación X-Prize Industria del vehículo eléctrico en China John Kanzius Remolque extensor de autonomía Salón del Automóvil de París

Salón Internacional del Automóvil Ecológico y de la Movilidad Sostenible de Madrid (comercial) Suspensión electrogeneradora Tercera revolución industrial Vehículo con carga solar Vehículo eléctrico

Referencias 1. Guinness World Records (2012). «Best-selling electric car» (http://www.guinnessworldrecords.com/r ecords-10000/best-selling-electric-car/). Guinness World Records. Consultado el 22 de enero de 2013. 2. Roth, Hans (marzo de 2011). Das erste vierrädrige Elektroauto der Welt [The first four-wheeled electric car in the world] (en alemán). pp. 2-3. 3. Guarnieri, M. (2012). «Looking back to electric cars». Proc. HISTELCON 2012 - 3rd Region-8 IEEE https://es.wikipedia.org/wiki/Autom%C3%B3vil_el%C3%A9ctrico

HISTory of Electro - Technology CONference: The Origins of Electrotechnologies: #6487583. doi:10.1109/HISTELCON.2012.6487583 (http://dx.doi.org/10.110 9%2FHISTELCON.2012.6487583).

4. Sperling, Daniel; Gordon, Deborah (2009). Two billion cars: driving toward sustainability. Oxford University Press. pp. 22-26. ISBN 978-0-19-537664-7. 5. David B. Sandalow, ed. (2009). Plug-In Electric Vehicles: What Role for Washington? (http://www.bro okings.edu/press/Books/2009/pluginelectricvehicles.a 16/20

23/2/2019

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Automóvil eléctrico - Wikipedia, la enciclopedia libre

spx) (1st. edición). The Brookings Institution. pp. 1-6. ISBN 978-0-8157-0305-1.See Introduction «Electro Automotive: FAQ on Electric Car Efficiency & Pollution» (http://www.electroauto.com/info/pollmyth.s html). Electroauto.com. Consultado el 18 de abril de 2010. Mitchell, William J.; Borroni-Bird, Christopher; Burns, Lawrence D. (2010). Reinventing the Automobile: Personal Urban Mobility for the 21st Century (http://il p.mit.edu/webpubdetail.jsp?id=40) (1ª edición). [[The MIT Press]]. pp. 85-95. ISBN 978-0-262-01382-6. Consultado el 21 de julio de 2013. capítulo 5: Clean Smart Energy Supply R. James Woolsey y Chelsea Sexton (2009). David B. Sandalow, ed. Chapter 1: Geopolitical Implications of Plug-in Vehicles (http://www.brookings.edu/press/B ooks/2009/pluginelectricvehicles.aspx) (1st edición). The Brookings Institution. pp. 11-21. ISBN 978-0-81570305-1. en Plug-in Electric Vehicles: What Role for Washington? (http://www.brookings.edu/press/Books/ 2009/pluginelectricvehicles.aspx) «DC Fast Charger» (https://web.archive.org/web/201 01027130026/http://ecotality.com/pressreleases/1013 2010_Blink_DC_Fast_Charger.pdf). Archivado desde el original (http://www.ecotality.com/pressreleases/10 132010_Blink_DC_Fast_Charger.pdf) el 27 de octubre de 2010. «13 Key Questions and Answers about Nissan Leaf Battery Pack and Ordering» (https://web.archive.org/ web/20100530051016/http://www.hybridcars.com/ne ws/13-key-questions-and-answers-about-nissan-leafbattery-pack-and-ordering-28007.html). Archivado desde el original (http://www.hybridcars.com/news/13 -key-questions-and-answers-about-nissan-leaf-batter y-pack-and-ordering-28007.html) el 30 de mayo de 2010. «Speedy charging driving a global boom in electric cars.» (http://www.bbc.co.uk/news/science-environme nt-29034483) International Energy Agency (IEA), Clean Energy Ministerial, and Electric Vehicles Initiative (EVI) (mayo de 2016). «Global EV Outlook 2016: Beyond one million electric cars» (https://www.iea.org/publication s/freepublications/publication/Global_EV_Outlook_20 16.pdf). IEA Publications. Consultado el 31 de mayor de 2016. Ver pp. 4–5, 24–25 y anexo estadístico, pp. 34–37. Shahan, Zachary (22 de noviembre de 2016). «1 Million Pure EVs Worldwide: EV Revolution Begins!» (https://cleantechnica.com/2016/11/22/1-million-ev-re volution-begins/). Clean Technica. Consultado el 23 de noviembre de 2016. «Nissan reveals stylish new LEAF Black Edition» (htt p://newsroom.nissan-europe.com/uk/en-gb/media/pre ssreleases/426160813/nissan-reveals-stylish-new-lea f-black-edition). Paris: Nissan GB. 8 de noviembre de 2016. Consultado el 10 de noviembre de 2016. «Since the Nissan LEAF first went on sale in 2010, almost 240,000 units have been sold globally, with 64,000 of these on Europe’s roads; making it the world’s best-selling electric vehicle.» Cobb, Jeff (5 de diciembre de 2016). «Tesla Model S Is Second Plug-in Car To Cross 150,000 Sales Milestone» (http://www.hybridcars.com/tesla-model-sis-second-plug-in-car-to-cross-150000-sales-mileston e/). HybridCars.com. Consultado el 5 de diciembre de 2016.

https://es.wikipedia.org/wiki/Autom%C3%B3vil_el%C3%A9ctrico

16. Ibáñez. «Autonomía de coche eléctrico frente a coche gasolina» (http://www.motorpasionfuturo.com/c oches-electricos/hablemos-de-eficiencia-coche-de-co mbustion-vs-coche-electrico). Consultado el 30 de septiembre de 2014. 17. «Electrolineras del futuro, ¿cómo serán?» (https://ww w.mueveteenverde.es/smartmobility/electrolineras-pu nto-carga-futuro/). Muévete en verde. 2018-09-03. Consultado el 2019-02-11. 18. boe.es, ed. (martes 10 de mayo de 2011). «DISPOSICIONES GENERALES MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO» (http://www. boe.es/boe/dias/2011/05/10/pdfs/BOE-A-2011-8125.p df). 19. «Balance eléctrico y emisiones de España 2010 (hasta el 20 de abril) según la REE» (https://web.arch ive.org/web/20131005033256/http://www.ree.es/oper acion/comprobar_ines.asp?Fichero=20042010). Archivado desde el original (http://www.ree.es/operaci on/comprobar_ines.asp?Fichero=20042010) el 5 de octubre de 2013. Consultado el 20 de abril de 2010. 20. Bettina Kampman, etc. (enero de 2010). «Green Power for Electric Cars» (http://www.greenpeace.org/ raw/content/eu-unit/press-centre/reports/green-power -for-electric-cars-08-02-10.pdf). p. 86. página 18 (contando la portada) 21. Bettina Kampman, etc (enero de 2010). «Green Power for Electric Cars» (http://www.greenpeace.org/ raw/content/eu-unit/press-centre/reports/green-power -for-electric-cars-08-02-10.pdf). p. 86. Página 19 (contando la portada) Error en la cita: Etiqueta no válida; el nombre «Bettina Kampman_1» está definido varias veces con contenidos diferentes 22. Bettina Kampman, etc (enero de 2010). «Green Power for Electric Cars» (http://www.greenpeace.org/ raw/content/eu-unit/press-centre/reports/green-power -for-electric-cars-08-02-10.pdf). p. 86. Página 17 (contando la portada) 23. «Ficha técnica del Renault Clio Expression dci 70 5p eco2» (https://web.archive.org/web/20100418065853/ http://www.renaultshop.es/#vehiculeId=c64d07b4-4d0 a-4298-aa40-2e5c10a53c42;action=DetailsAction). Archivado desde el original (http://www.renaultshop.e s/#vehiculeId=c64d07b4-4d0a-4298-aa40-2e5c10a53 c42;action=DetailsAction) el 18 de abril de 2010. Consultado el 20 de abril de 2010. 24. «Las emisiones medias de los coches vendidos en 2009 bajaron un 4%» (http://www.elmundo.es/elmund omotor/2010/01/27/conductores/1264611082.html). Consultado el 20 de abril de 2010. 25. ABC, ed. (21 de septiembre de 2017). «El coche eléctrico es caro y su rentabilidad es cuestionable» (h ttp://www.abc.es/motor/reportajes/abci-jeff-guyton-ma zda-coche-electrico-caro-y-rentabilidad-cuestionable201709210310_noticia.html). 26. Mark Hanson (4 de noviembre de 2010). «Welcome to REEVA» (http://www.reevadiy.com) (en inglés). 27. Chip Gribben. «Debunking the Myth of EVs and Smokestacks» (http://www.electroauto.com/info/pollm yth.shtml). Consultado el 15 de octubre de 2010. 28. Buekers, J; Van Holderbeke, M; Bierkens, J; Int Panis, L (2014). «Health and environmental benefits related to electric vehicle introduction in EU countries» (https://www.researchgate.net/publication/ 266450977_Health_and_environmental_benefits_rela 17/20

23/2/2019

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42. 43.

Automóvil eléctrico - Wikipedia, la enciclopedia libre

ted_to_electric_vehicle_introduction_in_EU_countrie s). Transportation Research Part D Transport and Environment 33: 26-38. doi:10.1016/j.trd.2014.09.002 (htt p://dx.doi.org/10.1016%2Fj.trd.2014.09.002). «Seminar on EVs-ClimateChange» (https://vimeo.co m/184715945). Vimeo (en inglés). Consultado el 29 de septiembre de 2016. Bettina Kampman, etc (enero de 2010). «Green Power for Electric Cars» (http://www.greenpeace.org/ raw/content/eu-unit/press-centre/reports/green-power -for-electric-cars-08-02-10.pdf). p. 86. página 21 (contando la portada) Herramienta CEVNE, para comparar un vehículo eléctrico y uno de combustión (http://ve.cartif.com/ind ex.aspx) «Información sobre el AIXAM Mega e-City (Litio)» (htt p://www.mega-vehicles.com/fr-mega-city-vehicule-ele ctrique.html). Consultado el 17 de diciembre de 2011. «Información sobre el Reva» (https://web.archive.org/ web/20100504193946/http://www.elcocheecoelectric o.com/). Archivado desde el original (http://www.elcoc heecoelectrico.com/) el 4 de mayo de 2010. Consultado el 20 de abril de 2010. «Información sobre el Think City» (http://www.evdrive n.com/2011/think-city/volt/). Consultado el 20 de abril de 2010. «Información sobre el Mitsubishi i-Miev» (https://web. archive.org/web/20081121205210/http://www.mitsubi shi-motors.com/special/ev/whatis/index.html). Archivado desde el original (http://www.mitsubishi-mo tors.com/special/ev/whatis/index.html) el 21 de noviembre de 2008. Consultado el 20 de abril de 2010. «Información sobre el Citroën C-Zero» (http://www.di ariomotor.com/2009/11/10/citroen-c-zero/). Consultado el 20 de abril de 2010. «Información(2) sobre el Citroën C-Zero» (https://we b.archive.org/web/20100308052506/http://www.madri dpress.com/noticia/100978/Coches/citro%C3%ABn-c zero-soluci%C3%B3n-el%C3%A9ctrica.html). Archivado desde el original (http://www.madridpress.c om/noticia/100978/Coches/citro%C3%ABn-czero-sol uci%C3%B3n-el%C3%A9ctrica.html) el 8 de marzo de 2010. Consultado el 20 de abril de 2010. «Información sobre el Renault Fluence ZE» (https://w eb.archive.org/web/20100419174403/http://es.autobl og.com/2010/04/15/mas-detalles-del-renault-fluencez-e). Archivado desde el original (http://es.autoblog.c om/2010/04/15/mas-detalles-del-renault-fluence-z-e/) el 19 de abril de 2010. Consultado el 20 de abril de 2010. «Información sobre el Nissan Leaf» (http://www.nissa n.es/ES/es/vehicles/electric-vehicles/electric-leaf/leaf/ discover/3D/specifications.html). Consultado el 20 de abril de 2010. «Información sobre el Tesla Roadster de 42kWh y de 70kWh» (http://www.teslamotors.com/). Consultado el 20 de abril de 2010. R. Bargalló, J. Llaverías, H. Martín. «El vehículo eléctrico y la eficiencia energética global» (http://ww w.aedie.org/11chlie-papers/199-Bargallo.pdf). p. 3. Página 2 Red Eléctrica Española (http://www.ree.es/) «Evolución de precios mercado eléctrico periodo 2008 a 2010» (http://www.jcrmo.org/fileadmin/Jcrmo/

https://es.wikipedia.org/wiki/Autom%C3%B3vil_el%C3%A9ctrico

44.

45.

46.

47.

48. 49.

50.

51.

52.

53. 54.

55.

56.

descargas/EVOLUCION_DE_PRECIOS_MERCADO _ELECTRICO_PERIODO_2008_A_2010_.pdf). p. 2. Consultado el 20 de abril de 2010. Página 2 «Coste del L de gasolina actual» (http://www.elprecio delagasolina.com/gasolinera/madrid:10662). Consultado el 20 de abril de 2010. «Ficha técnica del Toyota Prius» (http://www.toyota.e s/cars/new_cars/prius/specs.aspx). Consultado el 20 de abril de 2010. «Integración a la red eléctrica del vehículo eléctrico» (https://web.archive.org/web/20100717120642/http:// www.leonardo-energy.org/espanol/?p=181). Archivado desde el original (http://www.leonardo-ener gy.org/espanol/?p=181) el 17 de julio de 2010. Consultado el 2010. «Press conference on the adoption of the White paper on Transport 2050» (http://europa.eu/rapid/pres sReleasesAction.do?reference=SPEECH/11/220&for mat=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=e n) (en inglés). Bruselas. 28 de marzo de 2011. https://web.archive.org/web/20120212030556/http://www «Consumo y producción de la energía» (https://web.a rchive.org/web/20100403073810/http://www.argem.e s/servlet/integra.servlets.Multimedias?METHOD=VE RMULTIMEDIA_2593&nombre=E42007_PLAN_DE_ MOVILIDAD_SOSTENIBLE.pdf). 29 de enero de 2018. Archivado desde el original (http://www.argem. es/servlet/integra.servlets.Multimedias?METHOD=VE RMULTIMEDIA_2593&nombre=E42007_PLAN_DE_ MOVILIDAD_SOSTENIBLE.pdf) el 3 de abril de 2010. «MOVELE. Proyecto Piloto de MOVilidad ELEctrica IDAE, Instituto para la Diversificacion y Ahorro de la Energía» (https://web.archive.org/web/201005051248 19/http://www.idae.es/index.php/mod.pags/mem.detal le/id.407). Archivado desde el original (http://www.ida e.es/index.php/mod.pags/mem.detalle/id.407) el 5 de mayo de 2010. «Industria prevé aprobar un Plan Integral que incluye un programa piloto para la implantación del coche eléctrico» (http://www.ecoticias.com/20090129-indust ria-preve-aprobar-un-plan-integral-que-incluye-un-pro grama-piloto-para-la-implantacion-del-coche-electric o.html). Consultado el 2009. «Barcelona tindrà divuit punts per carregar vehicles elèctrics - Notícies - CETIB» (http://www.cetib.cat/col egi/noticies/35/barcelona-tindra-divuit-punts-per-carre gar-vehicles-electrics). Consultado el 2009. «:B:SM:.: Inicio» (http://www.bsmsa.es). Consultado el 2009. «La primera edició de la jornada Fórmula-e aplega més d’un centenar de persones - Notícies - CETIB» (https://web.archive.org/web/20180208123401/https:// www.cetib.cat/colegi/noticies/7/la-primera-edicio-de-la -jornada-formula-e-aplega-mes-dun-centenar-de-pers ones). Archivado desde el original (https://www.cetib. cat/colegi/noticies/7/la-primera-edicio-de-la-jornada-fo rmula-e-aplega-mes-dun-centenar-de-persones) el 8 de febrero de 2018. Consultado el 2009. «Circuit de Catalunya» (https://web.archive.org/web/2 0090720003325/http://www.circuitcat.com/catalan/ind ex.asp). Archivado desde el original (http://www.circui tcat.com/catalan/index.asp) el 20 de julio de 2009. Consultado el 2009. [1] (http://www.recargacocheselectricos.com/todo-sob re-el-plan-pive/), Información sobre el Plan PIVE. 18/20

23/2/2019

Automóvil eléctrico - Wikipedia, la enciclopedia libre

57. http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php? original (http://www.think.no) el 5 de diciembre de 2004. id=BOE-A-2010-7239 (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial (https://web.archive.org/web/*/http:// 73. «TOHQI - Light Electric Vehicles» (https://web.archiv www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A e.org/web/20161018230330/http://www.tohqi.com/). -2010-7239) y la última versión (https://web.archive.org/web/2/ Archivado desde el original (http://www.tohqi.com) el http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=B 18 de octubre de 2016. OE-A-2010-7239)). 74. = https://zacua.com/ (https://zacua.com/). Falta el 58. http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php? |título= (ayuda) id=BOE-A-2010-5879 (enlace roto disponible en Internet 75. «Zytel EV Car» (http://155.210.144.53). (enlace roto Archive; véase el historial (https://web.archive.org/web/*/http:// www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A -2010-5879) y la última versión (https://web.archive.org/web/2/ http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=B OE-A-2010-5879)).

59. residencia del Gobierno (2009). «14. PLAN INTEGRAL DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO» (https://w eb.archive.org/web/20110607045039/http://www.econ omiasostenible.gob.es/14-plan-integral-del-vehiculo-e lectrico/). Archivado desde el original (http://www.eco nomiasostenible.gob.es/14-plan-integral-del-vehiculoelectrico/) el 7 de junio de 2011. 60. «MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE, título de Técnico Superior en Automoción y se fijan sus enseñanzas mínimas» (htt p://www.boe.es/boe/dias/2008/11/25/pdfs/A47021-47 051.pdf). martes 25 de noviembre de 2008. 61. «Catálogo Movele» (https://web.archive.org/web/201 40822083337/http://movele.ayesa.es/movele2/). Archivado desde el original (http://movele.ayesa.es/m ovele2/) el 22 de agosto de 2014. 62. «DILIXI triunfa en la Feria Internacional del Autobús y el Autocar de Madrid con los Zeus y Avancity 0 Emisiones Contaminantes» (http://www.ecoticias.co m/20081028-dilixi-triunfa-en-la-feria-internacional-delautobus-y-el-autocar-de-madrid-con-los-zeus-y-avanc ity-0-emisiones-contaminantes.html). Consultado el 2009. 63. «Ecoscooter - Vehículos Eléctricos Ligeros» (http://w ww.ecoscooter.es). 64. «Faam SpA» (http://www.faam.com). 65. «Global Electric Motorcars» (http://www.gemcar.com). 66. «GOELIX» (http://www.goelix.com). 67. «Utility electric vehicle - Goupil industrie» (http://www. goupil-industrie.eu). 68. «Kyoto - Motocicletas eléctricas - Granada, España» (http://www.kyoto-motor.com/). 69. «Coches sin carnet» (http://www.microcar.es). 70. «Quantya SA - Suiza» (http://www.quantya.com/). 71. «Trams, energy saving, private cars, trolley buses, diesel buses | Claverton Group» (http://www.claverton -energy.com/trams-energy-saving-private-cars-trolleybuses-diesel-buses.html). Claverton-energy.com. 28 de mayo de 2009. Consultado el 19 de septiembre de 2009. 72. «Think Electric Car - the all electric and highway safe Think City» (https://web.archive.org/web/2004120508 2350/http://www.think.no/). Archivado desde el

disponible en Internet Archive; véase el historial (https://web.ar chive.org/web/*/http://155.210.144.53/) y la última versión (http s://web.archive.org/web/2/http://155.210.144.53/)).

76. «Estos han sido los diez coches eléctricos más vendidos de Europa en 2018» (https://forococheselec tricos.com/2019/02/estos-han-sido-los-diez-coches-el ectricos-mas-vendidos-de-europa-en-2018.html). 77. Michaël Torregrossa (4 de octubre de 2011). «Voitures électriques - Les ventes en Europe au premier semestre 2011» (http://www.avem.fr/actualite -voitures-electriques-les-ventes-en-europe-au-premie r-semestre-2011-2601.html) (en francés). 78. Manuel Gómez Blanco (13 de diciembre de 2012). «El Renault Twizy recupera el liderazgo de ventas en noviembre» (http://blogs.elpais.com/coche-electrico/2 012/12/el-renault-twizy-recupera-el-liderato-de-ventas -en-noviembre.html). 79. «Ventas en España de coches eléctricos en 2012» (h ttp://www.motorpasionfuturo.com/coches-electricos/v entas-en-espana-de-coches-electricos-en-2012). 2012. 80. Carlos Noya (7 de enero de 2014). ««Las ventas de coches eléctricos en Estados Unidos suben un 82% en 2013.»» (http://forococheselectricos.com/2014/01/l as-ventas-de-coches-electricos-en-estados-unidos-su be-un-82-en-2013.html). 81. Jaime Ramos (7 de octubre de 2014). ««El mercado británico de coche eléctricos explota en septiembre: más de 3.000 unidades vendidas.»» (http://www.moto rpasionfuturo.com/coches-electricos/el-mercado-brita nico-de-coche-electricos-explota-en-septiembre-masde-3-000-unidades-vendidas). 82. «El primer coche totalmente eléctrico de Volvo será comercializado en 2019» (https://www.volvocars.com/ es/acerca-de-volvo/historia/noticias-eventos/noticiasmotor/091-volvo-primer-coche-electrico). 20 de abril de 2017. 83. «I. DISPOSICIONES GENERALES MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO» (http://www. boe.es/boe/dias/2011/05/23/pdfs/BOE-A-2011-8910.p df). lunes 23 de mayo de 2011. p. Sec. I. 51098. 84. «Coche eléctrico» (https://www.mueveteenverde.es/c oche-electrico/). Muévete en verde. Consultado el 2019-02-11. 85. BEVs Are Efficient: Use 80% Of Energy To Move Car Down The Road (https://insideevs.com/bevs-80-perce nt-energy-move-car/).

Bibliografía Westbrook, Michael H.: The electric and hybrid electric car, SAE, 2001. ISBN 0 7680 0897 2

https://es.wikipedia.org/wiki/Autom%C3%B3vil_el%C3%A9ctrico

19/20

23/2/2019

Automóvil eléctrico - Wikipedia, la enciclopedia libre

Enlaces externos Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Automóvil eléctrico. Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso del Vehículo Eléctrico (AEDIVE) (http://aedive.es/) Motor verde (http://www.efeverde.com/categorias/temas/motor-verde/) de EFE verde. Las novedades de los coches eléctricos EV-info, todos los fabricante, distribuidores y noticias de vehículos eléctricos (https://web.archive.org/web/201309 17063310/http://www.ev-info.com/en/home.html) DrivingElectric (http://drivingelectric.org/), conductores de vehículos eléctricos. Curso de coches eléctricos (http://formacionpermanente.fundacion.uned.es/tp_actividad/idactividad/6900) (UNED) Vehículos eléctricos (http://www.fueleconomy.gov/feg/evtech.shtml) (Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos). Centro de I+D en Tecnología del Transporte de los EE. UU. (http://greet.es.anl.gov) Herramienta CEVNE para comparar el consumo y coste de un vehículo eléctrico y otro de combustión (http://ve.c artif.com/index.aspx). Driving Electric, comunidad de conductores de vehículos eléctricos (http://drivingelectric.org/blog) eCarTec, Feria Internacional del Vehículo Eléctrico (http://www.ecartec.de/) Regulación Eólica con Vehículos Eléctricos (REVE) (http://www.evwind.es/) (Asociación Empresarial Eólica). El coche eléctrico, una "novedad"... cargada de historia (http://www.efeverde.com/contenidos/noticias/el-coche-el ectrico-una-novedad-cargada-de-historia/) La cultura de la movilidad (http://www.prestigeelectriccar.com/) Instituto Técnico del Vehículo Eléctrico (https://web.archive.org/web/20161021112554/http://www.electricvehiclete chnicalinstitute.com/) Driving Eco: coches eléctricos (https://www.drivingeco.com/) Novedades coches eléctricos (https://www.top10motor.com/) Obtenido de «https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Automóvil_eléctrico&oldid=114156035» Esta página se editó por última vez el 23 feb 2019 a las 09:23. El texto está disponible bajo la Licencia Creative Commons Atribución Compartir Igual 3.0; pueden aplicarse cláusulas adicionales. Al usar este sitio, usted acepta nuestros términos de uso y nuestra política de privacidad. Wikipedia® es una marca registrada de la Fundación Wikimedia, Inc., una organización sin ánimo de lucro.

https://es.wikipedia.org/wiki/Autom%C3%B3vil_el%C3%A9ctrico

20/20

More Documents from "Gustavo Flores Aguire"

Viking O
March 2021 0
March 2021 0
March 2021 0
Bruce Lee
March 2021 0
March 2021 0
Papel
March 2021 0