Bu maddenin daha doğru ve güvenilir bilgi sunması için güncellenmesi gerekmektedir. Daha fazla bilgi için bakınız. |
Elektrikli otomobil, elektrik enerjisi ile çalışan otomobillere verilen isimdir. Elektrikli otomobillerin, otomotiv endüstrisinde önemli bir etkisi oluyor. Bu model arabalar yakıt tasarrufu yanında şehir kirliliğini ve karbon emisyonunu azaltmaktadır.Karbondioksit emisyonunun azalma derecesi elektrik üretimine bağlı olup %50'lik bir azalma beklenmektedir.Karbondioksit emisyonunun azalma derecesi elektrik üretimine bağlı olup %50'lik bir azalma beklenmektedir. Enerji toplamaları için şarj istasyonu kurulur.
Elektrikli otomobil bir veya daha fazla elektrik motoru kullanarak, bataryalardan ve diğer enerji depolama cihazlarında depoladığı elektriği kullanarak sürülen otomobildir. Elektrik motorları ani tork verir, güçlü ve dengeli hızlanma sağlar.
Elektrikli otomobiller 19. yüzyılın sonlarında ve 20.yy’ın başlarında oldukça revaçtaydı, fakat içten yanmalı motor teknolojisindeki ilerlemeler ve petrol kullanan araçların ucuz olarak toplu üretimi elektrikli araçların sonunu getirdi. 1970 ve 1980’lerdeki enerji krizleri elektrikli otomobillere kısa süreli bir ilgi oluşturdu, fakat günümüzdeki gibi büyük kitlesel bir pazara ulaşılamamıştı. 2000’li yılların ortalarından beri batarya ve güç yönetimi teknolojilerindeki ilerlemeler, değişken petrol fiyatlarının sebep olduğu endişeler ve sera gazı azaltma gereksinimi elektrikli otomobilleri yeniden gündeme getirdi. 2021 itibarıyla dünyada en çok satan elektrikli araç Volkswagen ID.3'tür.
Elektrikli otomobiller içten yanmalı motorlu araçlarla karşılaştırıldığında bazı avantajlara sahiptir; bunlar yerel hava kirliliğini azaltır, petrol ve petrol ithali yapılan ülkelere bağımlılığı azaltır. Ayrıca birçok ülke için yüksek petrol fiyatları ülkelerin ödemeler dengeleri üzerine ters bir etkiye sahiptir; onların ekonomik gelişmelerini engellemektedir.
Potansiyel faydalarına rağmen, elektrikli otomobillerin geniş ölçüde benimsenmemesinin bazı sebepleri engel ve sınırlamalar ile karşılaşmalarıdır. 2010 itibarıyla elektrikli arabalar lityum-iyon bataryaların ek masrafları sebebiyle, sıradan bir içten yanmalı motorlu araca ve hibrit elektrikli araçlara göre önemli ölçüde daha pahalıdır. Bununla birlikte batarya fiyatları toplu üretim ile azalmaktadır ve daha da azalması beklenmektedir. Elektrikli arabaların yaygınlaşmasını engelleyen diğer faktörler; özel veya kamuya ait bir girişim olarak şarj istasyonlarının eksikliği ve kısıtlı menzil sebebiyle sürücülerin hedeflerine varamadan bataryalarının tükenip yolda kalacakları şeklindeki endişeleridir. Bazı hükûmetler var olan engelleri aşmak için politikalar geliştirmekte, ekonomik teşvik paketleri sunmaktalar. Böylece elektrikli otomobillerin satışını artırmak için, elektrikli araç ve batarya teknolojisindeki gelişmeleri desteklemektedirler. Çeşitli ulusal ve yerel hükûmetler vergileri azaltarak, çeşitli destekler sağlayarak elektrikli arabaların ve diğer şarj edilen hibrit araçların satın alma fiyatlarını azaltmaktadır.
Etimoloji
Elektrikli otomobiller elektrikli araçların (EVs) bir çeşididir; elektrikli araç terimi tahrik yani ileri itiş için elektrik motoru kullanan herhangi bir aracı ifade eder, elektrikli bir otomobil ise genellikle elektrikli karayolu taşıtlarını ifade etmektedir.
Elektrikli otomobillerin güç kaynağı sadece yerleşik bir batarya olmadığı durumlarda, elektrik motorları beslendikleri diğer kaynaklara göre isimlendirilirler; güneş ışığını kaynak olarak kullanan güneş otomobilleri ve dizel jeneratörlü elektrikli otomobiller gibi, bu arabalar hibrit araçların bir türüdür. Nitekim gücü yerleşik bir bataryadan alan elektrikli otomobiller bataryalı elektrikli araçların (BEVs) bir türüdür. Genelde elektrikli otomobiller bataryalı elektrikli araçları (BEVs) belirtmektedir.
Tarihçe
Elektrikli otomobiller 19.yy’ın ortalarında ve 20.yy’ın başlarında oldukça popülerdi, elektrikli otomobiller konforu ve kullanım kolaylığı ile petrollü otomobillere göre daha üstündü. İçten yanmalı motor teknolojisindeki ilerlemeler, özellikle elektrik starter’i bu üstünlüğü tartışmalı hale getirdi. Petrollü otomobillerin geniş çeşitliliği, daha hızlı bir şekilde enerji yüklenebilmesi, gelişen petrol altyapısı, Ford Motor şirketi gibi şirketlerin seri petrollü araç üretimi ve bu seri üretim sonucu petrollü otomobillerin elektrikli otomobiller ile aynı fiyata gelmesine hatta daha ucuz olmasına sebep oldu. Bu gelişmeler 1930’larda elektrikli otomobillerin ABD piyasasından silinmesine sebep oldu. Bununla birlikte, son yıllarda, petrollü otomobillerin çevresel etkileri hakkındaki endişeler, yüksek benzin fiyatları, batarya teknolojisindeki gelişmeler ve petrol fiyatının yükselme ihtimali elektrikli otomobillere yeniden bir ilgi doğmasına yol açtı. 1990’lardaki başarısız bir ortaya çıkma girişiminden sonra bu yeni elektrikli otomobiller daha çevre dostu oldu ve ilk satın alma masraflarına rağmen çalıştırılması ve kullanımı daha ucuzdur.
1880-1900: Erken Tarihi
Türkiye'de ilk elektrikli otomobil II. Abdülhamid tarafından İngiltere'de Messrs Immisch & Co şirketine 1888 yılında sipariş edildi. Şirketin mühendisleri Magnus Volk ve Moritz Immisch'in özel olarak hazırladıkları bu otomobil ön kısmında tek bir büyük teker yerine birbirine yakın iki küçük tekere sahipti, Immisch tarafından patenti alınan 20 Amper 48 Volt 1 beygirlik motoru vardı. Abdülhamit bu otomobilden çok memnun kalmıştı ve bu iki mühendisi ödüllendirmişti, bu sayede mühendisler uluslararası bir üne kavuşmuşlardı. Sultan için hazırlanan bu otomobil o zamanın teknik dergilerinde de görülebilmektedir.[]
İçten yanmalı motorların üstünlüğü ele geçirmesinden önce, elektrikli otomobiller birçok hız ve mesafe rekoruna sahiptiler. Bu rekorlar arasında en dikkat çekici olan Camille Jenatzy tarafından 29 Nisan 1899’da kendisine ait olan roket tipli aracı Jamais Contente ile 100 km/saat rekorunun 106 km/saat’lik bir hızla kırılmasıdır. 1920’lerden önce, elektrikli otomobiller, petrol yakıtlı otomobiller ile şehir içinde kullanım kalitesi olarak rekabet etmekteydi.
1896 yılına kadar süre gelen şarj etme altyapısındaki eksikliği aşmak için getirilen çözümlerden biri değiştirilebilir batarya hizmeti Hartfor Electric Light Company tarafından elektrikli kamyonlar için ilk defa uygulamaya konuldu. Araç sahibi aracını bataryasız olarak General Electric Şirketinden satın alıyordu ve elektriği de Hartfor Electric’ten değiştirilebilir bataryalar vasıtasıyla satın alıyordu. Araç sahibi değişken bir mil başına şarj ücreti ve kamyon depolama ve bakımını kapsayan aylık bir hizmet ücreti ödüyordu. Hizmet, 1910 ile 1924 yılları arasında 6 milyon milden fazla bir ulaşımı kullanıcılara sunmuştu. 1917’nin başlarında benzer bir hizmeti Chicago’da Milburn Light Electric otomobilleri sahipleri için bataryasız araç satın alma seçenekleri mevcuttu.[]
1897’de ABD’deki ilk ticari uygulama olarak elektrikli araçlar New York şehri taksi filosu olarak Filedelfiya Elektrikli taşıma ve vagon şirketi tarafından yapılmıştır. ABD’de elektrikli otomobiller 20.yy başlarında Anthony Electric, Baker, Columbia, Anderson, Fritchie, Studebaker, Riker, Milburn ve diğerleri tarafından üretilmiştir.
İçten yanmalı motorlarla karşılaştırıldığında daha yavaş olmasına rağmen, 1900’lerin başlarında bazı avantajlarından dolayı tercih edilmekteydi. Petrollü otomobillerde bulunan sarsıntı, koku ve gürültü gibi olumsuz yönler elektrikli otomobillerde yoktu. Elektrikli otomobillerin petrollü otomobillerde sürme esnasında en büyük problem olan vites değiştirme gibi bir problemi yoktu. Elektrikli otomobiller zenginlerin şehir içi ulaşımda uzun menzilin gerekmeyeceği şekilde bir kullanımda tercih edilmişti. Petrollü otomobillerin bir diğer dezavantajı ise motoru çalıştırmak için elle kurulan bir kola gereksinim duymasıydı, kolun kurulması için fiziksel olarak bir çaba harcamak gerekiyordu. Elektrikli otomobiller bu sebeplerden kadınlar için de kullanım kolaylığı sağlamaktaydı.
1911’de New York Times, elektrikli otomobilleri petrol yakıtlı otomobillerden daha temiz olması, daha sessiz olması ve daha ekonomik olması sebebiyle ideal olarak kabul etmekteydi. 2010 yılında rapor edilen bu 1911 tarihli habere, Washington Post şöyle bir yorum katmıştır; Thomas Edison’un kafasını karıştıran elektrikli otomobil bataryalarına olan benzer güven eksiklikleri günümüzde de sürmektedir.
1990’lar ve günümüz
1970’lerdeki ve 80’lerdeki enerji krizleri, hidrokarbon(petrol) enerji piyasasındaki dalgalanmalardan bağımsız olması sebebiyle elektrikli otomobillere olan ilgi tekrar yenilendi. 1990’ların başlarında, CARB(California Air Resources Board) daha yakıt verimli, daha az emisyonlu araçlara; asıl amaç olarak sıfır emisyonlu örneğin elektrikli araçlar gibi, araçlara geçişi öngören bir çalışma başlattı. Karşılık olarak, otomobil üreticileri, elektrikli modeller geliştirdiler: CryslerTEVan, Ford Ranger EV pickup truck, GM EV1 ve S10 EV pickup, Honda EV plus hatchback, Nissan lityum-iyon bataryalı Altra EV minivagon ve Toyota RAV4 EV gibi. Bu otomobiller netice olarak ABD otomobil marketinde lağvoldular, ortadan kalktılar.
2000’lerin sonlarında küresel ekonomik durgunluk otomobil üreticilerine aşırılığın sembolü olarak görülen fazla yakıt tüketen spor amaçlı taşıtları(SUVs)azaltarak, küçük arabaları, hibrit arabaları ve elektrikli arabaları yaygınlaştırma üzerine çağrıları artırdı. Kaliforniyalı otomobil üreticisi Tesla Motors 2004 yılında Tesla Roadster üzerinde geliştirmelere başladı, 2008 yılında ilk defa müşteriye sunuldu. Mart 2012 itibarıyla, Tesla en az 31 ülkede 2,250 den fazla Roadster modeli sattı.
Mitsubishi i MiEV Temmuz 2009’da Japonya’da filo müşterileri için piyasaya sürüldü, bireysel müşteriler için Nisan 2010’da satışı başladı. Hong Kong’da bireysel müşteriler için Mayıs 2010’da, Avustralya'da ise kiralama yolu ile Temmuz 2010’da piyasada yerini aldı. Nissan Leaf’in perakende satışı Japonya ve Amerika’da 2010 Aralık ayında, çeşitli Avrupa ülkeleri ve Kanada’da 2011’de başladı.
Ocak 2022 itibarıyla, diğer elektrikli otomobiller ve şehir arabaları satın alma için veya kiralama için sunulmaktadır.Bunlardan bazıları: Porsche Taycan,Tesla Model 3,Tesla Model Y,Volkswagen ID.4,Volkswagen ID.3,Renault Zoe,Nissan Leaf,Hyundai Kona,Kia Niro
Araç teknolojisi
Genel özellikler
İçten yanmalı motorlar'ın aksine elektrik motor'unda rölanti hızı vs. yoktur ve geniş hız aralığında yüksek tork sağlar. Bu nedenle elektrikli otomobillerde (elle veya otomatik) şanzıman, debriyaj ve tork dönüştürücü gerekli değildir. Benzer şekilde onarım veya bakım gerektiren birçok bileşen de yoktur. Alternatif akımlı elektrik motorları, çekiş akülerince sağlanan doğru akımı dönüştürmek için güç elektroniği gerektirir.
Elektrikli motorlar, benzinli veya dizel motorlardan daha sessizdir, neredeyse titreşimsizdir ve zararlı egzoz gazı yaymaz. Genelde daha az parçadan oluşurlar ve aynı performans için daha küçüktürler, %85-95'lik verimlilikleri ortalama %25' verimli modern bir içten yanmalı motordan daha fazladır. Depolardaki fosil yakıtlara kıyasla akülerin enerji yoğunluğu daha az olduğundan elektrikli arabaların kütlesi geleneksel otomobillerin kütlesinden daha çok, menzilleri ise daha azdır.
Günümüzün elektrikli arabaları geri kazanımla fren enerjisini geri kazanırlar.
Mekan kullanım kavramı denilen bileşenlerin düzeni de değişti. İçten yanmalı motorlu aracın yapımında, birçok bileşen ana tahrik etrafında düzenlenirken, elektrikli otomobilde bileşenler merkezi olmayan şekilde yerleştirilebilir. Temel bileşenler alan gereksinimleri ve şekilleri bakımından farklıdır: örneğin motor ve soğutucu daha küçüktür, akü sistemi araç kavramına göre araç gövdesinin farklı yerlerine yerleştirilebilir. Bu aynı zamanda avantajlar da sağlar:
- Soğutucular için daha küçük hava girişleri sayesinde daha akıcı bir ön bölüm mümkündür.
- Ön tarafın çarpışmaya uygun tasarımı için destekler ve temas plakalarına daha çok yer vardır.
- Daha az alan gereksinimi aynı zamanda daha büyük direksiyon açısına ve dolayısıyla daha küçük dönüş yarıçapına imkan verir. (Örneğin Škoda Enyaq iV: Sadece 9.3 metre dönüş yarıçaplıdır ve yaklaşık aynı boyuttaki Kodiaq'ınkinden neredeyse üç metre daha az dönüş yarıçaplıdır, hatta bu dönüş yarıçapı küçük bir araba olan Fabia'dan bir metre daha azdır.)
- , zeminin altındaki ağır akü nedeniyle yere daha yakındır; böylece devrilmeye karşı daha iyi sürüş ve daha çok güvenlik sağlar.
- Fren ve direksiyon sistemi için servo sistemlerinin elektrifikasyonu, otomatik çalıştırma veya yardım sistemlerinin uygulanmasını kolaylaştırır.
- Dingil mesafesi aynı toplam uzunlukta daha uzun olabilir; Bu ise yolculara daha çok alan ve sürüş konforu verir.
- Elektrikli tahrikler bakım gerektirmez.
Büyük tahrik aküsüne ayrıca çoğu yasal elektrikli araçta, genellikle başka bir küçük 12 volt kurşun-asit akü eklenir. Bu akü tahrik aküsü ile şarj edilir ve deşarj veya kaza nedeniyle tahrik aküsü devre dışı kalmış olsa bile bu küçük akü araç elektroniğinin bir kısmını, araç aydınlatmasını, özellikle de dörtlü ikaz flaşörlerini besler.
Araç Kavramları
Elektrikli arabalar yapım ilkelerine göre ayrılabilir:
- "Yeni geliştirilen elektrikli arabalar". Bu teknik avantaj, yeni geliştirmenin tek seferlik yüksek maliyeti dengelenir bu yüzden üretim miktarı yüksek olmalıdır. Örnekler; Mitsubishi i-MiEV, BMW i3, Nissan Leaf, tüm Teslalar, MEB- Platformunun tüm modelleri, Hyundai Ioniq 5, Porsche Taycan
- Geleneksel arabalardan elektrikliye dönüştürülen arabalar: Burada, geleneksel aracın içten yanmalı motor tahriki bileşenleri elektrik tahrikli aracınkilerle değiştirilir. Elektrik motoru ve akü mevcut alana yerleştirildiğinden bu bazı tavizler gerektirir. Az geliştirme çabası özel yapım tahrik bileşenlerinin yüksek parça maliyetleriyle dengelenir bu nedenle az üretim miktarlarına uygundur.
Hem arazi aracı Toyota RAV4 EV, hem de 1990'dan bu yana "elektrikli seri" (Saxo, Berlingo, 106, Partner, Clio, Kangoo) PSA Peugeot Citroën ve Renault markalı yaklaşık on bin Fransız elektrikli otomobili ve ayrıca 2010 yılında Avrupa'da ortaya çıkan dünyanın ilk seri üretim elektrikli otomobili (dünya çapında yılda yaklaşık 17,000 araç) (ayrıca PSA tarafından Citroën C-Zero veya Peugeot Ion olarak biraz değiştirilmiş biçimde pazarlandı) olan Mitsubishi Electric Vehicle ve Elektro-Smart bu uygun maliyetli geliştirme yöntemine dayanır.
Bu araçlar günlük yaşamda 100 km boyunca yaklaşık 12-20 kWh elektrik enerjisine gerek duyar. VW e-up! 2013'ün sonundan, VW e-Golf ise 2014'ten beri piyasadadır. Diğer örnekler BMW i3'ün geliştirilmesi sürecinde kullanılan Mini E ve BMW Active'dir.
- Stromos ve Citysax gibi Alman elektrikli otomobiller Seri araçların dönüşümü olan elektrikli arabalar, küçük üreticilerin elektrikli araba üretmesini sağlar.
Seri üretim yeni bir aktarma organı yapılır veya elektrik motoru standart manuel şanzımana flanşlanır. Sürüş performansı, menzil ve tüketim, büyük üreticilerin geleneksel seri otomobillerinin uyarlamalarından elde edilenlere benzer. Küçük seri üretim nedeniyle daha yüksek üretim maliyetleri, müşteri gereksinimlerine esnek uyum seçenekleri ve temel olarak elektrikli olmayan veya kullanılmış araçların kullanımı ile dengelenir.
Sürücü
İçten yanmalı motorların aksine, elektrik motorları çok yüksek torkla dönmeye başlar. Güç elektroniği grubu olan hız kontrolörü sürücüyü kontrol eder. Elektrik motorları tekerleklere çeşitli şekillerde, çoğunlukla redüksiyon dişlisi ve tahrik mili aracılığıyla, tekerleğe tekerlek göbek motoru birleştirilmiş veya araç dönüşümleri sırasında mevcut manuel şanzıman aracılığıyla da mekanik olarak bağlanabilir.
Elektrik motorlarının geniş hız aralığı nedeniyle, e-araçlar için manuel şanzıman veya debriyaj gerekli değildir ancak genellikle redüksiyon dişlileri takılır. Elektrik motorları her iki yönde de çalışabilir ve bu nedenle ayrı bir geri vites gerektirmez. Ancak, özellikle orta ağırlıkta ve daha büyük araçlar için güç altında kaydırılabilen iki vitesli şanzımanlar vardır. Bu tür iki vitesli şanzımanlar, örneğin üretici bir araç modeline alternatif olarak farklı motor çıkışları sunuyorsa, belirli artış ve azalışlarda ölçeklenebilir. Birkaç tahrik motoru varsa (örneğin ön ve arka akslar için birer tane), elektrik motorları da farklı hızlar aralıkları için optimize edilebilir.
Ekonomi
Üretim maliyeti
Elektrikli otomobilin en pahalı parçası bataryasıdır. 2010'da kWh başına 605 Euro olan birim batarya fiyatı, 2017'de 170 Euro'ya, 2019'da 100 Euro'ya düştü. İmalatçılar elektrikli araç tasarlarken az üretim sayıları için geliştirme maliyeti daha az olduğundan mevcut araba platformlarını dönüştürmenin daha ucuza çıkacağını hesaplayabilir. Ancak daha yüksek üretim sayılarında tasarım ve maliyetini en uygun yapmak için özel bir platform tercih edilebilir.
Toplam sahiplik maliyeti
Hindistan hariç dünya'da son zamanlardaki elektrikli otomobilin toplam sahiplik maliyeti, daha az yakıt ikmali ve bakım maliyetleri nedeniyle eşdeğer benzinli otomobilden daha ucuzdur.
Yılda gidilen mesafe ne kadar çok olursa, elektrikli otomobilin toplam sahiplik maliyeti eşdeğer İYM otomobilden o kadar az olacaktır. Başabaş mesafesi vergilere, sübvansiyonlara, ülkeye ve farklı enerji maliyetlerine göre değişir. Bazı ülkelerde araba türünün farklı şehirlere girmesi için farklı ücretleri olabileceğinden karşılaştırma şehirden şehire değişir; örneğin, İngiltere, Londra’da İYM arabalar Birmingham'dan daha pahalıya şarj edilir.
Satın alma maliyeti
Çeşitli ulusal ve yerel hükûmetler, elektrikli arabaların ve diğer eklentilerin fiyatlarını azaltmak için elektrikli araçlara devlet teşvikleri oluşturdu.
2020 itibarıyla elektrikli aracın bataryası, otomobilin toplam maliyetinin dörtte birinden fazladır.
Batarya maliyeti kWh başına 100 ABD dolarının altına düştüğünde elektrikli araba fiyatının yeni İYM otomobil fiyatının altına düşmesi beklenmektedir.
Ulusal vergilere ve sübvansiyonlara bağlı olarak leasing veya abonelikler bazı ülkelerde popülerdir, ve kiralık arabaların kiralamasının bitmesi ikinci el pazarını büyütmektedir.
İşletme maliyetleri
Elektrik gidilen kilometre başına yakılan benzinden neredeyse her zaman daha ucuza mal olur ancak elektrik fiyatı genellikle arabanın nerede ve günün hangi saatinde şarj edildiğine bağlı olarak değişir. Maliyet tasarrufları, konuma göre değişebilen benzin fiyatından da etkilenir.
Elektrikli aracın motorunda sadece beş hareketli parça varken, benzinli aracın motorunda yüzlerce parçası vardır. Elektrikli otomobilin tasarımlarda az bakım masrafı vardır.
Elektrikli aracın kilometre başına masrafını hesaplamak için bataryanın yıpranmasını hesaplamak oldukça zordur çünkü batarya her şarjında batarya kapasitesi yavaş yavaş azalır; kullanıcı batarya verimini yetersiz bulduğunda ömrü biter. Batarya ömrü bitmiş olsa bile değersiz değildir farklı kullanım için yeniden değerlendirilebilir, geri dönüştürülebilir veya yedek olarak kullanılabilir.
Bataryaların birçok tekil hücreden oluşmasından dolayı bütün hücrelerde eşit düzeyde yıpranma olmaz, periyodik olarak en fazla yıpranan modül veya hücre değiştirilerek aracın menzili korunabilir.
Bataryalarının normal garantisi sekiz yıl ya da 160.000 km.
Elektrik vs. Hidrokarbon(petrol) yakıt
Togg Sedan’ın enerji kullanımı 20 kWh / 100 km dir. Nissan Leaf 100 km’de 21.25 kWh 0,765 MJ/km ; 0,3420 kWh/mil) enerji kullanmaktadır. Bu farklılık değişik tasarım ve kullanım hedeflerinden ve değişken test standartlarından kaynaklanmaktadır. Araçların gerçek enerji kullanımı sürme şartları ve sürme sitili ile büyük ölçüde ilgilidir.
Menzil ve şarj süresi
İçten yanmalı motorlu araçların çoğu 750 km menzile sahip olduğu değerlendirmesi yapılır ve çok kısa bir sürede neredeyse çok yaygın bir şekilde bulunan benzin istasyonlarından depolarını doldururlar. Elektrikli araçların çoğu tek şarj ile daha az bir menzile sahiptir ve şarj süresi 30 - 60 dk alabilmektedir. Şoförler günlük ortalama 50 km’den az bir mesafe kat etmektedir. Bununla birlikte, insanlar hedeflerine varamadan bataryalarının biteceği endişesini yaşayabilirler.[]'da şarj başına 800 kilometreye (500 mil) kadar menzil bulunuyor.
Otomobil üreticilerinin elektrikli araçların kısa menzilini uzatmak için tek bir çözümü vardır o da araçların bataryalarını değiştirilebilir şekilde yapmalarıdır. Batarya değiştirme teknolojisine sahip bir elektrikli araç 100 mil(160 km)’lik bir sürüş menzili ile batarya değiştirme istasyonuna gidebilecektir ve tükenmiş batarya tam dolu batarya ile 1 dakikada değiştirilerek elektrikli araca 100 mil(160 km)’lik bir sürüş menzili sağlayacaktır. Bu işlem benzinli araçlardaki depo doldurma işleminden daha temiz ve daha hızlıdır. Fakat yüksek yatırım maliyeti yüzünden ekonomik olarak uygulanabilir değildir. 2010 sonu itibarıyla batarya değiştirme teknolojisini elektrikli araçları ile entegre etmeyi planlayan iki şirket vardır: Better Place, Tesla Motors. Better Place Japonya’da 2010 Kasım’a kadar batarya değiştirme istasyonu işletti ve ABD, Kaliforniya’da dört adet batarya değiştirme istasyonu kurmayı planlamaktadır.[]
Bir diğer depolama yöntemi doğru akım hızlı şarj istasyonları, üç fazlı endüstriyel prizlerden yüksek hızlı şarj yeteneği ile tüketiciler 500 kmlik bataryanın %80’ini 30 dakika gibi bir sürede şarj edebilmektedir. Türkiye’de bütün ülkeyi kapsayan hızlı şarj altyapısı 2023'te tamamlanacaktır.
Hava Kirliliği ve Karbon Emisyonu
Elektrikli otomobiller şehirlerde temiz havaya katkıda bulunur çünkü zararlı bir atık üretmezler; is, uçucu organik bileşikler, hidrokarbonlar, karbon monoksit, ozon, kurşun ve çeşitli nitrojen oksitleri gibi. Salınan karbon dioksit miktarı, aracı şarj etmek için kullanılan güç kaynağının emisyon yoğunluğuna bağlıdır, araç bazında düşünüldüğünde söz konusu aracın verimliliği ve şarj işlemi sırasında kayıp olan enerjiye bağlıdır.
Şebeke elektriği için emisyon yoğunluğu ülkeden ülkeye değişmektedir ve bir ülke değerlendirildiğinde talebe göre, yenilenebilir enerji kaynaklarının uygunluğuna göre ve fosil yakıtların üretimde verimliliğine göre değişmektedir.Sürdürülebilir enerji ile aracın şarj edilmesi çok düşük bir karbon yoğunluğuna sebep olmaktadır.
İngiltere
İngiltere’de 2021’de yapılan bir çalışma İngiltere’deki mevcut elektrik üretiminden dolayı ve elektrikli otomobillerin üretimi ve kullanımı ile ilgili emisyonlar dikkate alındığında bile elektrikli otomobillerin karbondioksit ve sera gazı emisyonlarını en az %65 azaltma potansiyeli olduğunu belirtti.(s4)
Almanya
En kötü durum senaryosunda artan elektrik talebi sadece kömürle karşılanabilecektir, 2009’daki World Wide Fund for Nature ve IZES tarafından yürütülen bir çalışma orta boyutlu bir Elektrikli otomobilin kabaca 200 g CO2/km, benzinli kompakt bir otomobil için ise 170 g CO2/km’lik bir ortalamayı ortaya koymuştur. Bu çalışma Almanya’da bir milyon elektrikli otomobil kullanımı halinde, en iyi senaryo olarak, elektrik altyapısına dair hiçbir geliştirme yapılmaması veya talebin yönetilmemesi koşulları altında CO2 emisyonunu sadece %0,1 düşürebilmiştir.[]
Fransa
Fransa’da temiz bir enerji şebekesi vardır, elektrikli otomobil kullanımından kaynaklanan CO2 emisyonu kilometre başına 12 g civarında olacaktır.
Türkiye
Envanterin henüz tamamlanmamış olması sebebiyle partikül madde kirleticilerin (PM2,5) emisyonlar Türkiye’nin Bilgilendirici Envanter Rapora dâhil edilmemiştir. Karayolu taşımacılığı sektöründe kullanılan yakıt, benzin/dizel ayrımı olmaksızın basitçe “petrol” olarak ulusal enerji dengesi tabloları edilmektedir.
Türkiye'de 2020 Ulusal Seragazı Envanter raporunda, ulaştırma sektörü toplam karbon emsiyonunun %15'sinin kaynağıdır,:110 ulaştırma sektörü içerisinde karayolu tipi %95'e denk gelmektedir.:112
Türkiye'de satışı yapılan Renault Fluence Z.E. modelinin ortalama yakıt tüketimi 13,9kWh/100 km'dir. Türkiye'nin kaynaklara göre ortalama birim elektriği emisyonu 420 gCO2/kWh ile Avrupa ortalamasının üstündedir.
Üretimdeki emisyonlar
Ricardo tarafından hazırlanan, 2011 raporunda hibrit elektrik araçlar, prize takılan hibritler ve bütün elektrikli otomobiller üretimleri esnasında mevcut sıradan otomobillerden daha fazla karbon emisyonu üretmektedirler, fakat bütün yaşam döngüleri üzerinde toplam karbon ayakizi daha düşüktür. İlk yüksek karbon ayakizi batarya üretiminden kaynaklanmaktadır. Örnek olarak çalışma orta ölçekli bir elektrikli otomobilin üretim esnasında oluşan emisyonunun %43’ünün batarya üretiminden olduğunu değerlendirmiştir.
Performans
İvme ve aktarma organı tasarımı
Elektrik motorları yüksek güç-ağırlık oranları sağlayabilir. Bataryalar, bu motorları çalıştıracak gerekli elektrik akımını verecek şekilde tasarlanabilir. Elektrik motorları, sıfır hıza kadar düz tork eğrilidir. Basitlik ve güvenilirlik için çoğu elektrikli otomobilin sabit oranlı şanzımanı vardır ve debriyaj yoktur.
Aktarma organlarının çok daha az sürtünme kayıpları ve elektrik motorunun daha hızlı kullanılabilen torku nedeniyle, elektrikli otomobil içten yanmalı motorlu (İYM) otomobilden daha yüksek ivmelidir. Ancak, şehir içi araçlar nispeten 15 kW (20 beygir) veya daha az güçlü motorları nedeniyle daha az ivmeli olabilir.[]
Elektrikli araçlar ayrıca tekerlek göbeklerinde motor veya nadiren tekerlek yanında motor kullanır ancak bunun daha güvenli olduğu iddia edilir. Ayrıca göbek motoru kullanımıyla otomobilin ağırlık merkezi düşer ve hareketli parça sayısı azalır. Göbek motoru tekerleğin yaysız ağırlığını artırabilir, bu durum aracın kontrolü üzerinde olumsuz etki yaratabilir.
Aks, diferansiyel veya şanzımanı olmayan elektrikli araçların daha az aktarma organı eylemsizliği vardır. Bazı doğru akım motorlu drag yarışçı elektrikli araçlarında maksimum hızı artırmak için iki hızlı manuel şanzımanlar vardır. Rimac Concept One Konsept elektrikli süper otomobilin 0-97 km/sa (0-60 mph) hıza 2.5 saniyede çıkabileceği iddia edilmektedir. Tesla, Tesla Roadster'in 1.9 saniyede 0-60 mph (0-97 km/sa) hıza çıkabileceğini iddia etmektedir.
Enerji Verimliliği
İçten yanmalı motorların, yakıtın yakılmasıyla üretilen enerjiye kıyasla aracı hareket ettirmek için kullanılan enerjinin bir kısmı olarak ifade edilen verimlilikte termodinamik sınırları vardır. Benzinli motorları, aracı hareket ettirmek veya aksesuarlara güç vermek için yakıt enerjisinin yalnızca %15'ini etkin şekilde kullanır; dizel motor'ları %20 verimliliğe çıkabilir; elektrikli araçlar, depolanmış kimyasal enerjiye göre hesaplandığında %69-72 veya yeniden şarj edilmesi gereken enerjiye göre hesaplandığında yaklaşık %59-62 verimlidir.
Elektrik motorları, depolanan enerjiyi aracı sürmeye dönüştürmede içten yanmalı motorlardan daha verimlidir. Ancak, tüm hızlarda eşit derecede verimli değildirler. Buna izin vermek için, çift elektrik motorlu bazı otomobillerde, şehir hızları için optimize edilmiş vitesli bir elektrik motoru ve otoyol hızları için optimize edilmiş vitesli ikinci bir elektrik motoru vardır. Elektronik devreler, mevcut hız ve hızlanma için en iyi verime sahip motoru kendi seçer. Elektrikli araçlarda en yaygın olan Rejeneratif frenleme, frenleme sırasında normalde ısıya dönüşen enerjinin beşte birini geri kazanabilir.
Elektrikli arabaların güç üretimi ve dönüşümü 10 ila 23 kwh/100 km dir. Güç tüketiminin yaklaşık %20’si bataryaların şarj edilmesindeki verimsizliklerden kaynaklanır.[] Tesla Motors aracının verimliliği (şarj durumundaki kayıpları da içerir) lityum iyonlu bataryalar 12.7 kwh/100 km(0.21 kwh/mi) ve kuyudan tekere verimlilik (elektriğin doğalgazdan üretildiği varsayımıyla) 24.4 kwh/100 km(0.39 kwh/mi) ‘dir.
Güvenlik
Bataryalı elektrikli araçların güvenlik meselelerine uluslararası standart olan ISO 6469 ile değinilmektedir. Bu doküman özel meselelerle ilgilenen üç kısımdan oluşur:
•Yerleşik elektrik enerjisi depolama örneğin batarya
•Fonsiyonel güvenlik araçları ve hatalara karşı koruma
•Elektrik kazalarına karşı insanların korunması
Yangın Riski
Yangın riski fosil yakıt arabasından çok daha azdır. Eğer arabanız yanarsa en iyi çözüm, yüksek voltajlı pilin kendi kendini yakmasına izin vermektir. Bu strateji ideal olmasa da pilin kendi kendine yanması yalnızca bir saat sürer. Alternatif, 6 ila 8 saat boyunca araca sürekli olarak su dökmek olacaktır.
ABD’de General Motors itfaiyeciler ve ilk yardımcılar için çeşitli şehirlerde eğitim programları düzenledi ve Chevrolet Volt’un aktarma organlarının ve yüksek voltaj komponentleri kontrol eden 12 volt elektrik sisteminin güvenli bir şekilde ayrılması için görev dizilerini gösterdi sonra kazazedelerin tahliyesine geçildi. Volt’un yüksek gerilim sistemi, havayastığının açılması sonucu otomatik olarak kapatılacak şekilde tasarlanmıştır ve kontrol modülünden herhangi bir iletişim kaybı tespit edildiğinde de kapanır. GM ayrıca 2011 Volt’ta acil durum müdahalecileri için acil durum müdahale rehberi hazırlamıştır. Rehber ayrıca yüksek gerilim sisteminin ayırma yöntemlerini belirtir ve “cut zone” bilgisini belirler. Nissan’da ilk yardımıclar için bir rehber yayınladı, Nissan Leaf modelinin bir kazası esnasında hasarlı bu araca müdahale prosedürlerini açıklamaktadır. Bu rehber arabanın güvenlik sisteminin yerleşik otomatik işlemlerinden ziyade manuel olarak yüksek gerilim sisteminin kapatılmasını içermektedir. Ağustos 2012 itibarıyla, ABD’de Volt, Leaf veya Tesla Roadster markalarıyla ilgili bir kaza sonrası yangına rapor edilmiş değildir.
Araç Güvenliği
Elektrikli aracın menzili ve dayanıklılığını artırmak için ağırlığının olabildiğince düşük tutulması yönünde büyük çabalar vardır. Bununla birlikte, ağırlık ve batarya kümeleri elektrikli araçları, benzinli araçlardan daha ağır yapmaktadır, menzili düşürmekte, fren mesafesini uzatmakta. Bununla birlikte, bir çarpışmada, ağır araçtaki yolcuların kaza durumu ortalama olarak daha az hasar ve daha önemsiz yaralar, hafif araçtaki yolcular ise daha ciddi hasarlar görmektedir. Bu yüzden ek ağırlık aracın performansına negatif bir etki olsa bile güvenlik açısından fayda sağlamaktadır. 900 kg’lık bir aracın yaptığı kazada 1400 kg’lık aracın yaptığı kazaya oranla yolcularda ortalama %50 daha fazla sakatlık olmaktadır. Tek araçlı kazada ve iki araçlı kazalarda diğer araç için arttırılmış ağırlık hızlanmada artışa sebep olmakta ve bundan dolayı kazanın şiddetinde artış olmaktadır. Bazı elektrikli arabalar düşük sürtme kuvvetli yuvarlanma dirençli tekerlek lastiği kullanır, tipik olarak normal lastiklere göre daha az hakim olma (sıkı tutma) sağlar.
Yayalara karşı riskler
Düşük hızlarda elektrikli araçlar, içten yanmalı motorlu araçlarda daha az gürültüye neden olmaktadır. Görme engelli kişiler araçlardan çıkan gürültüyü sokaklarda yardımcı olarak değerlendirmektedir, bu yüzden elektrikli arabalar ve hibritler beklenmedik risklere sebep olabilmektedir. Testler gösterdi ki, bu endişe yersiz değil, araçlar elektrik modunda çalışırken 30 km/h hızın aşağısında duyulması çok zor bir ses çıkarmaktadır. Daha yüksek hızlarda, lastik sürtünmesinden ve araç tarafında hava yer değişikliği ile duyulabilir bir ses üretmektedir.
ABD Kongresi ve Japon Hükûmeti hibritler ve prizli elektrikli araçların elektrik modunda çalışırken ki minumum ses seviyesini düzenleyen kanunları düzenlediler, böylece görme engelli insanlar ve diğer yayalar, bisikletliler yaklaştıklarını duyabilecekler. Nissan Leaf, Nissan’ın yayalar için araç sesi sistemini kullanan ilk elektrikli araba oldu, araba ileri giderken bir ses, geri giderken başka bir ses çıkarmaktadır.
Kontrollerdeki Farklılıklar
Şimdilik bütün elektrikli araç üreticileri sürüş deneyimini sıradan otomatik transmisyonlu şoförlerin daha alışık olduğu şekilde benzetmek için en iyisini yapmaktadırlar. Modellerin çoğu bu yüzden bir PRNDL seçici, otomatik transmisyonlu arabalarda genellikle bulunur, temelindeki mekanik farklılıklarda bulunmaktadır. Basmalı butonlar, kullanım açısından en kolaydır, bütün modlar yazılım vasıtasıyla aracın kontrollerinde işletilmektedir.[]
Motor tekerleklere kalıcı bir şekilde bağlanmış olsa bile sabit oranlı bir vites vasıtasıyla ve park etmeme mandalı tarafından sunulan hala seçici üzerinde sağlanan P ve N modları vardır. Bu durumda, N’de motor geçersiz olur ve elektriksel olarak işletilen el freni P modunu sağlar.[]
Bazı arabalarda motor D’de küçük bir hareket için yavaş bir dönüş yapar, sıradan otomatiğe benzer.
Ayak ICE’nin hızlandırıcısından kaldırıldığı zaman, motor freni arabanın yavaşlamasına neden olur. Elektrikli bir araç şu koşullar altında enerjisiz ilerleyebilir ve hafif yenileyici freni uygulamak daha alışılmış bir karşılık sağlamak yerine L modu seçilerek aralıksız yokuş aşağı sürüş için bu etki artırılabilir, düşük bir vites seçmeye benzer bir süreçtir.[]
Kabin Isıtma ve Soğutma
Elektrikli araçlar aracın içini ısıtmak için çok az atık olarak ısı ve direnç elektrik ısısı üretirler, kullanılabilecek eğer ısı batarya şarjından/boşalmasından üretilecekse içeriyi ısıtmak için kullanılamaz. Isıtma basitçe elektrik direnç ısıtıcısı ile sağlanabilirken, yükske verimlilik ve tamamlayıcı soğutma tersine çalışan bir ısı pompasından elde edilebilir (hibrit Toyota Prius ‘larda şu anda işletilen sistemlerdir). Pozitif Sıcaklık Katsayısı(PTC) kavşak soğutma basitliği sebebiyle ilgi çekicidir- bu tür bir sistem örneğin Tesla Roadster’lerde kullanılmaktadır.
Kabin soğutması güneş enerjisi ile artırılabilir, en basir şekilde ve etkin olarak dış havayı araç kapalı ve güneş halinde artacak aşırı ısınmayı engeller(bu tür soğutma mekanizmaları sıradan araçlar için satış sonrası kitleri olarak bulunmaktadır). 2010 Toyota Prius’un iki modeli bu özelliği bir opsiyon olarak bulundururlar.
Bataryalar
Değiştirme
Hızlı şarj etmeye bir alternatifte tükenmiş veya tükenmekte olan bataryaları(veya batarya menzil uzatma modülleri) tam dolu bataryalarla değiştirilmektedir. Bataryalar leasing ile veya kiralama il, satın almak yerine, kullanılabilir ve bakım leasing şirketine veya kiralanan şirkete bırakılır ve kullanılabilirliği garanti eder. Çeşitli şirketler bu iş modelini işletmek için girişimlerde bulundular ve Better Place ilk olarak İsrail’de elektrikli araç ağını yerleştirdi ve Danimarka ve Hawai’de benzer şarj etme ağları onu takip etti. 100 civarında Renault Fluence Z.E. İsrail’e gönderildi ve Better Place çalışanları arasında 2012 Ocak’ta tahsis edildi. Perakende müşteri satışları 2012’nin ikinci çeyreğinde başlaması planlandı. Değiştirilebilir bataryalar elektrikli otobüslerde 2008 Yaz olimpiyatlarında kullanıldı.
Araçtan şebekeye: Yükleme ve Şebeke ara bağlama
Akıllı bir şebeke bataryalı elektrikli araçların şebekeye güç sağlamasına izin verir, özellikle:
•Tepe yük periyotları, süresinde, elektriğin daha pahalı olduğu zamanlarda. Bu araçlar tepe yükün olmadığı daha ucuz tarifeli saatlerde fazladan gece üretimini absorbe etmeye yardımcı olarak tekrar şarj edilebilir. Araçlardaki bataryalar gücü tampon eden dağıtık depolama sistemi olarak çalışırlar.
•Elektrik kesintisi esnasında, acil yedek sağlayıcı olarak kullanılabilir.
Gelecek
Bataryalı elektrikli araçların geleceği doğrudan masraflara ve yüksek özellikli enerjili bataryaların ulaşılabilirliğine, güç yoğunluğuna ve uzun ömürlü olmasına ve diğer motorlar, motor kontrolörleri ve şarj cihazları ve içten yanmalı motorlu araçlarla masraf rekabet edilebilirliğine bağlıdır.[]
Dört milyar elektrikli arabayı enerjilendirecek yeterli lityum rezervinin bulunduğu tahmin ediliyor.
Diğer Enerji Depolama Yöntemleri
Deneysel süperkapasitörler ve volanla enerji depolama mukayese edilebilir depolama kapasitesi, hızlı şarj ve düşük uçuculuk sunmaktadır. Bu alternatifler elektrikli araçlar için tercih edilen şarj edilebilir depolama ile bataryaları yakalama kapasitesine sahiptir. FIA Formula 1 yarış araçları için kullanımda olan enerji sistemlerinin sportif düzenlemelerinde 2007’de (süperkapasitörler) 2009’da (volan enerji depolama cihazları) eklemeleri yaptı.
Güneş Arabaları
Elektriği yerleşik bulunan güneş panellerinden sağlayan elektrikli arabalar güneş arabalarıdır. 2005 Dünya Güneş Yarışmasından sonra güneş yarış arabalarının otoban hızlarını geçebileceği ortaya kondu, küçük değişiklikler ile bu araçların ulaşımda kullanılabilmesi için tanımlamalar değiştirildi.
Şarj Etme
Bataryalı elektrikli araçlardaki bataryaların periyodik olarak şarj edilmelidir (Değiştirme’yi okuyun, yukarıda). Fosil yakıtlarla enerjilenen araçlardan farklı olarak, bataryalı elektrikli araçlar gece boyunca evde şarj edilmeleri kullanışlıdır, bir dolum istasyonuna gitmek kullanışlı değildir. Sokak ya da market şarj etme istasyonu kullanılarakta şarj edilebilir. Şebekedeki elektrik çeşitli kaynaklardan üretilmektedir; örneğin kömür, hidroelektrik, nükleer ve diğerleri. Çatılarda bulunan fotovoltaik güneş panelleri, mikro hidro veya rüzgar gibi güç kaynakları da kullanılabilir ve küresel ısınma endişeleri nedeniyle desteklenebilir.
ABD Şarj Etme Standartları
1998’de Kalforniya Hava Kaynak Komisyonu güç şarj etme seviyelerini sınıflandırdı, bu seviyeler Kaliforniya düzenleme kanununun 13 başlığında kanunlaştı, 1999’da ABD’de Ulusal Elektrik kanununun 625. kısmında ve SAE Uluslararası standartlarda bulunuyor. Üç standart geliştirildi; Level 1, Level 2 ve Level 3 şarj etme.
Bağlayıcılar
Kaliforniya Hava Kaynakları Komisyonu SAE J1772-2001 standardında 2001 Haziran’da Kalforniya’da elektrikli araçlar için şarj etmede belirlenmesinden sonra elektrikli araçların çoğu tekrar şarj etme için iletken eşleme elektrik sağlama için kullanılmaktadır. Avrupa’da ACEA IEC_62196 priz tiplerinden Avrupa Birliğinde elektrikli araçların iletken şarj edilmesi için Tip 2 bağlayıcıları kullanmaya karar verdi, Tip 1 bağlayıcılar(SAE J1772-2009) üç fazlı şarj etme sağlamamaktadır.
Diğer bir yaklaşım endüktif şarj etmedir, araba da bulunan bir yuvaya yalıtkan bir palet(kanatçık) kullanılarak yapılır. Delco Electronics’in geliştirdiği Magna Charge endüktif şarj sistemi 1998’lerde General Motors EV1 ‘de ve ayrıca Chevrolet S-10 EV ve Toyota RAV4 EV araçlarda kullanıldı.
Yenilemeli Frenleme
Yenilemeli frenleme kullanarak, bu özellik birçok hibrit elektrikli araçlarda mevcuttur, yaklaşık olarak kaybedilen enerjinin %20[]si bataryayı tekrar şarj etmek için kazanılır.
Şarj Etme Süresi
Daha çok elektrik gücü araçların şarj süresini düşürür. Güç şebeke bağlantısının kapasitesiyle sınırlıdır ve level 1, level 2 şarj etme için, arabanın yerleşik güç derecesi ile sınırlıdır. Normal bir eve ait priz (ABD, Kanada, Japonya ve diğer 110 V kullanan ülkelerde). 1.5 kW ile (230 V kullanan ülkelerde) 3 kW arasındadır. Evin bağlantılı olduğu ana hat normal ev yüklerine ek olarak belki 10,15 veya 20 kW sağlayabilir- gerçi görünür bütün kapasiteyi kullanmak mantıksız olacaktır- ve bunu kullanmak için ayrı bir hat çekilmesi gerekebilir. Yerleşik şarj ünitesine örnek olarak, Nissan Leaf çalışma esnasında 3.3 kW şarj ünitesine, ve Tesla Roadster yüksek güç duvar bağlayıcıdan 16.8 kW’a(240 V, 70A) kadar kabul edilebilir. Elektrik kaynak gücü artırılabilse bile, çoğu batarya kendi şarj değeri(”1C”) dan daha büyük bir şarjı kabul etmez çünkü yüksek şarj değeri bataryaların deşarj kapasitesi üzerinde olumsuz bir etkiye sahiptir. Bu güç sınırlamalarına rağmen, en az güce sahip sıradan bir ev prizi bile gece boyunca 15 kWsa dan fazla bir enerji sağlar, çoğu elektrikli arabayı 70 kilometreden fazla götürmeye yeter.
Hızlı şarj etme
Lityum titanat, LiFePO4 ve hatta bazı NiMh çeşitleri gibi bazı batarya tipleri tam kapasitelerine neredeyse 10-20 dakikada şarj edilebilir. Üç fazlı güç beslemesinden bazen elde edilen yüksek akımlarla hızlı şarj etme sağlanır. Bataryaları aşırı şarjın sebep olacağı zarardan korumak için dikkatli(hassas) şarj yönetimi gerekir.
Çoğu kişiye genelde hızlı şarj etme gerekmez, çünkü 6 dan 8 saate kadar(deşarj seviyesine bağlı olarak) iş günü veya gece boyunca evde şarj etmeye yeterli zamana sahiptirler. Bataryalı Elektrikli Araç sürücüleri sıklıkla evde şarj etmeyi tercih ederleri kamuya açık bir şarj istasyonuna gitmenin zorluğundan sakınırlar. Avrupa’da elektrik beslemesi 240 V’tur, evdeki akım ise genelde 13 A’dir. Bu da demektir ki, güç elektirkli araçlara 3.1 kW civarında ve 8 saatte tamamen şarj olabilmektedir.
Hobi olarak uğraşanlar, elektrikliye dönüştürme ve yarışlar
Hobi olarak kendi araçlarını sadece elektrikle çalışacak şekilde dönüştürme yapmaktadırlar. Hobi amaçlı uğraşanlara yönelik bataryalı elektrikli araçların ev veya garaj ortamında dönüşümünü destekleyen bir endüstri mevcuttur.
Kısa menzilli bataryalı elektrikli araçlar hobi için uğraşan kişilere menzil hariç rahatlık, hızlılık ve kullanışlılık sağlamaktadır. Kısa menzilli Elektrikli Araçlar yüksek performanslı kurşun asit bataryalar kütlenin yarısı kadar kullanılarak 100 ila 130 km menzile ulaşabilir. Sonuç olarak 50 km menzilli bir araç önden arkaya 40/60’lık bir ağırlık dağılımı ile tasarlandığında, güç yönetimine gerek olmaksızın, çalışma menzillerinin sonlarında fevkalade bir hızlanma sunar ve otoban kapasiteli ve yasaldır. Bu yüksek performans bataryaları için yüksek masraflar sebebiyle elektrikli araçlar masraflı olmaktadır. Manuel bir güç aktarım bulundurarak, kısa menzilli elektrikli araçlarda daha iyi performansa ve daha iyi verimliliğe sahip olabilir. Yakın çevre elektrikli araçlar için golf arabalarından çevrilenlerden farklı olarak, kısa menzilli elektrikli araçlar sıradan mahalle caddelerinde kullanılabilir (60–80 km/h) otobanların yavaş gidilen şeritlerinde kullanılabilir. Kronik yakıt kriziyle yüzleşen Gazze Şeridinde, Filistinli bir elektrik mühendisi Waseem Othman al Kazander 2008’de kendi icadı olan metotla 32 elektrik bataryası ile aracını dönüştürmüştür. Al Khazander’a göre bataryalar 2$’lık elektrikle 180 ile 240 km sürme sağlayabilir. 7 saatlik şarjdan sonra, araba 100 km/h hıza çıkabilmektedir.
Japon profesör Hiroshi Shimizu, Keio Üniversitesi, Çevresel Bilgi Fakültesinden bir hoca elektrikli bir limuzin geliştirdi: Elica(Elektrik lityum-iyon araba) 55 kw’lık hub motorlu 8 tekere toplamda 470 kW güce ve sıfır emisyona sahiptir, 370 km/sa maksimum hıza ve 320 km’lik maksimum menzile sahiptir. Bununla birlikte, mevcut modelleri yaklaşık 300 000 dolara mal olmakta, bu fiyatın üçte biri batarya masrafıdır.
2008’de bazı Çinli üreticiler lityum demir fosfat batarya üreterek hobi için uğraşanlara ve araç dönüştürme marketlerine satmaya başladı. Bu bataryalar daha iyi güç/ağırlık oranı sunarak, 120–240 km menzilli dönüştürülmüş araçlara olanak sağlamaktadır. 2009 ortaları itibarıyla ücretler derece derece yaklaşık kWh başına 350 dolar seviyesine düşmüştür. LiFePO4 hücreleri 3000 kulllanımlık bir ömre sahipken, sıradan kurşun -asit bataryalar 300 kullanım değerine sahiptir. LiFePO4 hücrelerin yaşam süresi tahmini 10 yıldır. Bu durum bireysel girişimciler tarafından dönüştürülen araç sayısında bir artışa öncülük etti. LiFePO4 hücreleri kurşun-asit bataryalara göre daha pahalı batarya yönetimi ve şarj sistemi gerektirir.
Elektrik kalkış yarışı, elektrikli araçların hareketsiz halinden başladığı ve belirli kısa bir mesafede en yüksek hıza ulaşmaya çalıştıkları bir yarıştır. Benzinli araçlarla yarıştıklarında genellikle kazanmaktadırlar. NEDRA gibi organizasyonlar sertifikalı ekipmanlar kullanarak dünya çapında rekorları tespit etmektedir.
Devlet Desteği
Çeşitli ülkeler batarya boyutuna göre değişen yeni elektrikli araba satın almaları için teşvikler ve vergi indirimleri geliştirmişlerdir.
Nisan 2011 itibarıyla, 15 Avrupa Birliği üyeleri elektrikle şarj olan araçların satın alınması için ekonomik teşvikler sağlamaktadırlar; bu teşvikler vergi indirimleri, muafiyetleri, tam elektrikliler, priz hibritler, hibrit elektrikli araçlar ve bazı alternatif yakıtlı araçlar için taksitler gibi kalenlerden oluşaktadır.
Türkiye’de Elektrikli Otomobiller
Türkiye'de 2021 yılında 2849 adet elektrikli otomobil satışı yapılmıştır. Elektrikli araç dönüşümüne dair yönetmelik Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayınlanmıştır. Elektrik şarj altyapısı büyük şehirlerde kurulmaya başlanmıştır. Türkiye'de elektrikli otomobillere motor güçlerine göre üç kademeli bir vergi indirimi uygulanmaktadır.[] Opel Ampera benzinli bir elektrik jeneratörüne sahip olduğu için, Türkiye'de elektrikli araçlara uygulanan vergi indiriminden faydalanamamaktadır. Hibrit modellerde bu indirimden faydalanamamaktadırlar. Yerli elektrikli otomobil üretimi ile ilgili gelişmeler de yaşanmaktadır.
Türkiye'de en fazla satan elektrikli otomobil markaları
Yıl/Ay | 1. | Satış | 2. | Satış | 3. | Satış | 4. | Satış | 5. | Satış |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | TOGG | 19.583 | Tesla | 12.150 | Renault | 4.785 | MG | 3.923 | BMW | 3.746 |
2024 | TOGG | 4.145 | BMW | 1.612 | Mercedes | 1.064 | Ssangyong | 830 | Hyundai | 770 |
Türkiye'de en fazla satan elektrikli otomobil modelleri
Yıl/Ay | 1. | Satış | 2. | Satış | 3. | Satış | 4. | Satış | 5. | Satış |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | TOGG T10X | 19.583 | Tesla Model Y | 12.150 | Renault Megane E-TECH | 2.892 | 2.842 | SKYWELL ET5 | 2.541 | |
2024 | TOGG T10X | 4.145 | BMW 5 Serisi | 979 | Ssangyong Torres | 830 | 613 | BYD Atto 3 | 550 |
Kaynakça
- ^ . Ensonhaber. 16 Haziran 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 1 Temmuz 2022.
- ^ . Gazete Vatan. 19 Şubat 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 30 Temmuz 2022.
- ^ . Transport & Environment (İngilizce). 30 Mayıs 2022. 15 Eylül 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 30 Temmuz 2022.
- ^ . International Council on Clean Transportation (İngilizce). 14 Ocak 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 1 Temmuz 2022.
- ^ . International Council on Clean Transportation (İngilizce). 14 Ocak 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 1 Temmuz 2022.
- ^ a b , (Ed.) (2009). Plug-In Electric Vehicles: What Role for Washington? (1.. bas.). . ss. 1-6. ISBN . 28 Mart 2019 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 9 Ocak 2013.See Introduction
- ^ "2021'en çok satılan elektrikli otomobiller belli oldu". Sputnik News. 31 Ocak 2022. 1 Şubat 2022 tarihinde kaynağından .
- ^ . BloombergHT. 14 Şubat 2022. 14 Şubat 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Temmuz 2022.
- ^ . Anadolu Ajansı. 28 Aralık 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Temmuz 2022.
- ^ Merkezi, Haber (30 Aralık 2021). . İklim Haber. 30 Aralık 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Temmuz 2022.
- ^ (2010). "Transitions to Alternative Transportation Technologies--Plug-in Hybrid Electric Vehicles". The National Academies Press. 7 Haziran 2011 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 3 Mart 2010.
- ^ "Togg'a ÖTV düzenlemesi: Elektrikli araçlardan alınan vergi oranları değişti". NTV. 1 Temmuz 2022 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 1 Temmuz 2022.
- ^ "Overview – Electric vehicles: tax benefits & purchase incentives in the European Union (2021)". ACEA - European Automobile Manufacturers' Association (İngilizce). 24 Kasım 2021. 27 Mart 2022 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 1 Temmuz 2022.
- ^ "Arşivlenmiş kopya". 5 Ekim 2013 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 17 Ocak 2013.
- ^ http://www.old-print.com/mas_assets/full2/J0661888/J0661888218.jpg[]
- ^ "electric automobile." Encyclopaedia Britannica Online. N.p., n.d. Web. 5 Oct. 2009..
- ^ Kirsch, David A. (2000). The Electric Vehicle and the Burden of History. Rutgers University Press. ss. 153-162. ISBN .
- ^ Bryce, Robert (25 Nisan 2010). "5 Myths about green energy". Washington Post. ss. B4. 15 Kasım 2010 tarihinde kaynağından .
- ^ (2006). Plug-in Hybrids: The Cars that will Recharge America. New Society Publishers, Gabriola Island, Canada. ss. 15-28. ISBN .
- ^ See (2006)
- ^ David Shepardson (9 Mayıs 2012). "Tesla to deliver first Model S electric by June". The Detroit News. Erişim tarihi: 15 Mayıs 2012.[]
- ^ "Mitsubishi Motors Begins Production of i-MiEV; Targeting 1,400 Units in Fiscal 2009". Green Car Congress. 5 Haziran 2009. 17 Haziran 2016 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 4 Nisan 2010.
- ^ Kageyama, Yuri (31 Mart 2010). "Japanese Start Buying Affordable Electric Cars". The Seattle Times. Associated Press. 20 Eylül 2011 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 24 Nisan 2010.
- ^ Chang-Ran Kim (30 Mart 2010). "Mitsubishi Motors lowers price of electric i-MiEV". Reuters. 3 Nisan 2010 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 25 Nisan 2010.
- ^ "Mitsubishi Begins Sales of i-MiEV to Individuals in Hong Kong; First Individual Sales Outside of Japan". Green Car Congress. 20 Mayıs 2010. 5 Nisan 2016 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 21 Mayıs 2010.
- ^ "Mitsubishi Motors to Begin Shipping i-MiEV to Australia in July; 2nd Market Outside Japan". Green Car Congress. 2 Haziran 2010. 8 Ekim 2012 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 2 Haziran 2010.
- ^ . The Green Car Website. 22 Aralık 2020. 26 Aralık 2010 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Aralık 2010.
- ^ "Nissan Makes History With Delivery of World's First 100% Electric Nissan LEAF to California Consumer". Nissan. PR Newswire. 11 Aralık 2010. 13 Temmuz 2012 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 11 Aralık 2010.
- ^ Shelley DeBere (9 Kasım 2011). "European Investment Bank invests in Nissan's LEAF car". The Manufacturer. Erişim tarihi: 4 Aralık 2011.[]
- ^ . Nissan in the News. 29 Temmuz 2011. 24 Mart 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 31 Temmuz 2011.
- ^ Jürgen Pander (2014-10-29). "Motor des Fortschritts". Der Spiegel (Almanca). 19 Temmuz 2022 tarihinde Wayback Machine sitesinde .
- ^ [Tarih eksik], tarihinde solar-sicherheit.de sitesinde Hata: bilinmeyen arşiv URL arşivlendi
- ^ Susanne Wegmann: [Tarih eksik], tarihinde www.ecs-five.ch sitesinde Hata: bilinmeyen arşiv URL arşivlendi Bei: ECS-FIVE.ch.
- ^ Wolf-Henning Scheider: [Tarih eksik], tarihinde www.bosch-presse.de sitesinde Hata: bilinmeyen arşiv URL arşivlendi (PDF). Vortrag zum 59. Internationalen Motorpressekolloquium. Boxberg, Juni 2009.
- ^ Christiane Brünglinghaus (2012-11-12). "Fahrzeugkonzepte: Conversion versus Purpose Design". Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH (Almanca). Birden fazla
|periodical=
ve|work=
kullanıldı () 11 Mart 2022 tarihinde Wayback Machine sitesinde . - ^ [Tarih eksik], tarihinde presse.mitsubishi-motors.de sitesinde Hata: bilinmeyen arşiv URL arşivlendi Offizielle Pressemeldung vom 31. August 2010.
- ^ (Mitsubishi i-MiEV#Fertigung und Modellpflege): ca. 34.000 Autos weltweit verkauft in 24 Monaten.
- ^ David Tracy: Here’s ZF’s new two-speed transmission for electric cars. 8 Kasım 2021 tarihinde Wayback Machine sitesinde . Jalopnik-Internetportal, 16. Juli 2019 (englisch).
- ^ Michael Neissendorfer: Mehr Reichweite möglich: ZF präsentiert 2-Gang-Antrieb für Elektroautos. elektroauto-news.net-Internetportal, 25. August 2019
- ^ Kaynak hatası: Geçersiz
<ref>
etiketi;lang
isimli refler için metin sağlanmadı (Bkz: ) - ^ "Trotz fallender Batteriekosten bleiben E-Mobile teuer" [Despite falling battery costs electric cars remain expensive]. Umwelt Dialog (Almanca). Germany. 31 Temmuz 2018. 28 Aralık 2019 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 12 Mart 2019.
- ^ Hauri, Stephan (8 Mart 2019). "Wir arbeiten mit Hochdruck an der Brennstoffzelle" [We are working hard on the fuel cell]. Neue Zürcher Zeitung (Almanca). Switzerland. 26 Mart 2019 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 12 Mart 2019.
- ^ Ward, Jonathan (28 Nisan 2017). "EV supply chains: Shifting currents". Automotive Logistics. 3 Ağustos 2017 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 13 Mayıs 2017.
- ^ Bhosale, Amrut P.; Sharma, Shreyansh; Mastud, S. A. (1 Ocak 2022). "Characterizing the economic competitiveness of battery electric vehicles in India". Asian Transport Studies (İngilizce). 8: 100069. doi:10.1016/j.eastsj.2022.100069. ISSN 2185-5560. 25 Haziran 2022 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 25 Haziran 2022.
- ^ Ji, Dandan; Gan, Hongcheng (1 Haziran 2022). "Effects of providing total cost of ownership information on below-40 young consumers' intent to purchase an electric vehicle: A case study in China". Energy Policy (İngilizce). 165: 112954. doi:10.1016/j.enpol.2022.112954. ISSN 0301-4215.
- ^ "Total Cost of Ownership (TCO) for Electric Vehicles (EV) vs Internal Combustion Engine Vehicles (ICE) | Nickel Institute". nickelinstitute.org (İngilizce). 2 Haziran 2022 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 25 Haziran 2022.
- ^ "TCO for electric cars: 5 key questions". www.athlon.com (İngilizce). Erişim tarihi: 25 Haziran 2022.
- ^ Cooley, Brian. . CNET (İngilizce). 28 Mayıs 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Haziran 2022.
- ^ "Large Auto Leasing Company: Electric Cars Have Mostly Lower Total Cost in Europe". CleanTechnica. 9 Mayıs 2020. 21 Mayıs 2020 tarihinde kaynağından .
- ^ "Birmingham clean air charge: What you need to know". BBC. 13 Mart 2019. 23 Mart 2019 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 22 Mart 2019.
- ^ (PDF). . 26 Aralık 2010 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 24 Aralık 2010.
- ^ a b Motavalli, Jim (2 Haziran 2010). "China to Start Pilot Program, Providing Subsidies for Electric Cars and Hybrids". New York Times. 3 Haziran 2010 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 2 Haziran 2010.
- ^ "Growing Number of EU Countries Levying CO2 Taxes on Cars and Incentivizing Plug-ins". . 21 Nisan 2010. 31 Aralık 2010 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 23 Nisan 2010.
- ^ a b "Notice 2009-89: New Qualified Plug-in Electric Drive Motor Vehicle Credit". Internal Revenue Service. 30 Kasım 2009. 28 Eylül 2010 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 1 Nisan 2010.
- ^ "Batteries For Electric Cars Speed Toward a Tipping Point". Bloomberg.com (İngilizce). 16 Aralık 2020. 1 Mayıs 2021 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 4 Mart 2021.
- ^ . MINING.COM (İngilizce). 13 Mart 2020. 7 Mart 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 30 Ekim 2020.
- ^ . Hindustan Times (İngilizce). 23 Ekim 2020. 24 Ekim 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 30 Ekim 2020.
- ^ . Automotive News Europe (İngilizce). 15 Temmuz 2020. 15 Temmuz 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 30 Ekim 2020.
- ^ Stock, Kyle (3 Ocak 2018). "Why early EV adopters prefer leasing – by far". Automotive News. Erişim tarihi: 5 Şubat 2018.
- ^ Ben (14 Aralık 2019). . Steer (İngilizce). 12 Ağustos 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 30 Ekim 2020.
- ^ "To Save the Planet, Get More EVs Into Used Car Lots". Wired (İngilizce). ISSN 1059-1028. 31 Ekim 2020 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 30 Ekim 2020.
- ^ McMahon, Jeff. "Electric Vehicles Cost Less Than Half As Much To Drive". Forbes (İngilizce). 18 Mayıs 2018 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 18 Mayıs 2018.
- ^ . Autocar (İngilizce). 24 Şubat 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 1 Ağustos 2021.
- ^ Kaminski, Joe. . www.mroelectric.com. MRO Electric. 17 Ağustos 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Eylül 2021.
- ^ THINK's CEO Richard Canny. . 5 Ekim 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 13 Ekim 2016.
- ^ "Elektrikli Araç Sahibi Olmanın 11 Büyük Avantajı - Dolubatarya". Licarco - Latest Electric Cars, E-Motors, Vehicle Comparisons. 11 Mart 2022. Erişim tarihi: 3 Temmuz 2022.[]
- ^ . Energy.gov (İngilizce). 25 Haziran 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Haziran 2022.
- ^ . reneos.eu (İngilizce). 22 Ağustos 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Haziran 2022.
- ^ "Repairing or Replacing an EV Battery". EVfriendly (İngilizce). 16 Haziran 2021. Erişim tarihi: 25 Haziran 2022.
- ^ "What is the lifespan of an electric car battery?". CarsGuide (İngilizce). 24 Haziran 2022 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 25 Haziran 2022.
- ^ "Togg Sedan Özellikler, Fiyat ve Karşılaştırmalar - Dolubatarya". Licarco - Latest Electric Cars, E-Motors, Vehicle Comparisons. Erişim tarihi: 3 Temmuz 2022.[]
- ^ (22 Kasım 2010). "Nissan Says Its Electric Leaf Gets Equivalent of 99 M.P.G." The New York Times. 20 Temmuz 2016 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 23 Kasım 2010.
- ^ Carpenter, Susan (30 Mart 2010). "Nissan Leaf's promise: An affordable electric". Articles.latimes.com. 5 Nisan 2010 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 18 Nisan 2010.
- ^ . InsideEVs (İngilizce). 19 Ağustos 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 19 Temmuz 2022.
- ^ a b . InsideEVs (İngilizce). 4 Aralık 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 19 Temmuz 2022.
- ^ a b . Licarco - Latest Electric Cars, E-Motors, Vehicle Comparisons. 20 Şubat 2022. 19 Temmuz 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 19 Temmuz 2022.
- ^ EV, Solar On (20 Ekim 2021). Solar On EV (İngilizce). 24 Temmuz 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 19 Temmuz 2022.
- ^ "Tokyo battery swap trials". 31 Ağustos 2010 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 9 Ocak 2013.
- ^ . 14 Ağustos 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Ocak 2013.
- ^ . 12 Şubat 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Ocak 2013.
- ^ . 5 Aralık 2010 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Ocak 2013.
- ^ "Tesla's Model S Battery Is Swappable, Just in Case". Reuters. 18 Mart 2011. 24 Mart 2011 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 18 Mart 2011.
- ^ "Tesla Model S customers will be able to swap batteries at Tesla dealerships with the possibility to rent 300 mile batteries for longer trips". 4 Haziran 2011 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 9 Ocak 2013.
- ^ . 30 Mayıs 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Ocak 2013.
- ^ . 22 Haziran 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Ocak 2013.
- ^ . Dünya Gazetesi. 4 Haziran 2022. 30 Nisan 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Temmuz 2022.
- ^ "Elektrikli araç şarj istasyonlarının detayları belli oldu". TRT Haber. 3 Temmuz 2022 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 3 Temmuz 2022.
- ^ "Piyasaya TOGG etkisi! İkiye katlayacak". Milliyet. 29 Nisan 2022 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 25 Haziran 2022.
- ^ . Eirgrid. 4 Mayıs 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Aralık 2010.
- ^ Clark, Duncan (17 Temmuz 2009). "Real-time "CO2 intensity" site makes the case for midnight dishwashing". Londra: Guardian. 20 Temmuz 2009 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 12 Aralık 2010.
- ^ "Elektrikli araçlar için güneş ve rüzgar enerjili şarj istasyonu ürettiler". Anadolu Ajansı. 3 Temmuz 2022 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 3 Temmuz 2022.
- ^ "Lifecycle analysis of UK road vehicles". GOV.UK (İngilizce). 3 Temmuz 2022 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 3 Temmuz 2022.
- ^ a b Palm, Erik (1 Mayıs 2009). "Study: Electric cars not as green as you think". CNET Networks. 29 Temmuz 2009 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 4 Mayıs 2009.
- ^ "Renault to sell electric cars for the same price as diesels | Motoring News". Honest John. 16 Eylül 2010. 4 Ekim 2013 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 3 Ocak 2011.
- ^ Türkiye’nin Bilgilendirici Envanter Raporu (IIR) 2021 (PDF). s. 11. 27 Aralık 2021 tarihinde kaynağından (PDF). Erişim tarihi: 8 Temmuz 2022.
- ^ Türkiye’nin Bilgilendirici Envanter Raporu (IIR) 2021 (PDF). s. 20. 27 Aralık 2021 tarihinde kaynağından (PDF). Erişim tarihi: 8 Temmuz 2022.
- ^ a b Turkish Greenhouse Gas Inventory 1990 - 2020 [TurkStat report]. Türkiye İstatistik Kurumu. 14 Nisan 2022. 13 Haziran 2022 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 25 Haziran 2022.
- ^ "Arşivlenmiş kopya". 4 Şubat 2013 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 9 Ocak 2013.
- ^ "Turkey Electricity Review 2022". Ember (İngilizce). 20 Ocak 2022. 26 Mart 2022 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 25 Haziran 2022.
- ^ "Greenhouse gas emission intensity of electricity generation in Europe". www.eea.europa.eu (İngilizce). 14 Haziran 2022 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 25 Haziran 2022.
Turkey has a relatively high GHG emission intensity of electricity generation
- ^ "Ricardo study finds electric and hybrid cars have a higher carbon footprint during production than conventional vehicles, but still offer a lower footprint over the full life cycle". . 8 Haziran 2011. 9 Ekim 2012 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 11 Haziran 2011.
- ^ Threewitt, Cherise (15 Ocak 2019). "Gas-powered vs. Electric Cars: Which Is Faster?". How Stuff Works. 22 Mart 2019 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 5 Ekim 2020.
- ^ "In-wheel motors: The benefits of independent wheel torque control". E-Mobility Technology (İngilizce). 20 Mayıs 2020. 6 Ağustos 2021 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 6 Ağustos 2021.
- ^ Contact Wes Siler: Comment Email Facebook Twitter (13 Nisan 2010). "Helsinki Metropolia University's RaceAbout". Jalopnik.com. 8 Ekim 2012 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 6 Aralık 2011.
- ^ Contact Mike Spinelli: Comment (5 Ekim 2007). "Nissan Pivo 2". Jalopnik.com. 8 Ekim 2012 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 6 Aralık 2011.
- ^ "Charles Perry's Plug-In Hybrid Retrofit Kit". Gizmag.com. 20 Ekim 2012 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 6 Aralık 2011.
- ^ "Let's Talk about In-wheel Motors - Traxial". Traxial (İngilizce). 18 Şubat 2022 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 25 Haziran 2022.
- ^ Hedlund, R. (November 2008). "The Roger Hedlund 100 MPH Club". National Electric Drag Racing Association. 6 Aralık 2010 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 25 Nisan 2009.
- ^ DeBord, Matthew (17 Kasım 2017). "The new Tesla Roadster can do 0–60 mph in less than 2 seconds – and that's just the base version". Business Insider. 7 Şubat 2019 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 22 Nisan 2019.
- ^ a b Shah, Saurin D. (2009). Plug-In Electric Vehicles: What Role for Washington? (1.1bölüm=2 bas.). The Brookings Institution. ss. 29, 37 and 43. ISBN .
- ^ "Electric Car Myth Buster – Efficiency". CleanTechnica (İngilizce). 10 Mart 2018. 18 Nisan 2019 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 18 Nisan 2019.
- ^ Sensiba, Jennifer (23 Temmuz 2019). "EV Transmissions Are Coming, And It's A Good Thing". CleanTechnica. 23 Temmuz 2019 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 23 Temmuz 2019.
- ^ Kaynak hatası: Geçersiz
<ref>
etiketi;TwoBillion
isimli refler için metin sağlanmadı (Bkz: ) - ^ "Performance Statistics - 1999 General Motors EV1 w/NiMH" (PDF). United States Department of Energy, Office of Energy Efficiency and Renewable Energy. 1999. 26 Mart 2009 tarihinde kaynağından (PDF). Erişim tarihi: 25 Nisan 2009.
- ^ Advanced Vehicle Testing Activity"Full Size Electric Vehicles". Idaho National Laboratory. 30 Mayıs 2006. 15 Ekim 2004 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Nisan 2009.
- ^ . Tesla Motors. 20 Ocak 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Nisan 2009.
- ^ Stenquist, Paul (5 Mayıs 2022). "Hurdle to Broad Adoption of E.V.s: The Misperception They're Unsafe". The New York Times (İngilizce). ISSN 0362-4331. 6 Mayıs 2022 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 6 Mayıs 2022.
- ^ "High Voltage Vehicle Firefighting". Brock Archer. 8 Mayıs 2019 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 8 Nisan 2019.
- ^ . FireRescue1 (İngilizce). 4 Ağustos 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 6 Mayıs 2022.
- ^ . FireRescue1 (İngilizce). 2 Mart 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 6 Mayıs 2022.
- ^ General Motors (19 Ocak 2011). "Detroit First Responders Get Electric Vehicle Safety Training". General Motors News. 5 Haziran 2011 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 12 Kasım 2011.
- ^ "General Motors Kicks Off National Electric Vehicle Training Tour For First Responders". . 27 Ağustos 2010. 31 Temmuz 2013 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 11 Kasım 2011.
- ^ General Motors (31 Mart 2011). . . 19 Ekim 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Kasım 2011.
- ^ AOL Autos (16 Aralık 2011). "Chevy Volt Unplugged: When To Depower Your EV After a Crash". Translogic. 17 Ocak 2012 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 20 Aralık 2011.
- ^ Nissan (2010). "2011 LEAF First Responder's Guide" (PDF). Nissan North America. 8 Temmuz 2012 tarihinde kaynağından (PDF). Erişim tarihi: 20 Aralık 2011.
- ^ David Welch (1 Aralık 2011). "GM's Volt Battery Fires Threaten to Disrupt 'Moon Shot': Cars". Bloomberg Businessweek. 1 Aralık 2011 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 8 Aralık 2011.
- ^ Effectiveness and impact of ... Books.google.com.au. 1 Ağustos 2002. ISBN . Erişim tarihi: 17 Ekim 2009.
- ^ Ehsani, Mehrdad (2005). Modern electric, hybrid electric ... - Google Books. Books.google.com.au. ISBN . Erişim tarihi: 17 Ekim 2009.
- ^ "Vehicle Weight, Fatality Risk and Crash Compatibility of Model Year 1991-99 Passenger Cars and Light Trucks" (PDF). National Highway Traffic Safety Administration. Ekim 2003. 20 Eylül 2009 tarihinde kaynağından (PDF). Erişim tarihi: 25 Nisan 2009.
- ^ "Low-rolling-resistance tires". Consumer Reports. Kasım 2007. 19 Nisan 2009 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 25 Nisan 2009. (subscription required for full access)
- ^ Crowe, Paul (21 Temmuz 2008). "Low Rolling Resistance Tires Save Gas". HorsePower Sports. 11 Ekim 2010 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 25 Nisan 2009.
- ^ "Planned EU Requirements for Tires Would Reduce Road Traffic Safety". Continental AG. 12 Kasım 2007. Erişim tarihi: 7 Aralık 2011.
- ^ Nuckols, Ben (3 Mart 2007). "Blind people: Hybrid cars pose hazard". USA Today. 4 Haziran 2009 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 8 Mayıs 2009.
- ^ a b c "Electric cars and noise: The sound of silence". Economist. 7 Mayıs 2009. 10 Mayıs 2009 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 8 Mayıs 2009.
- ^ David Shepardson (4 Ocak 2011). "Obama signs law to require 'quiet' cars to get noisier". The Detroit News. Erişim tarihi: 5 Ocak 2011.[]
- ^ . Toyota Motor Company News Release. 24 Ağustos 2010. 27 Ağustos 2010 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Ağustos 2010.
- ^ Jim Motavalli (1 Haziran 2010). "Electric Car Warning Sounds: Don't Expect Ring Tones". New York Times. 3 Haziran 2010 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 2 Haziran 2010.
- ^ "Ford Focus BEV - Road test". Autocar.co.uk. 3 Nisan 2012 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 3 Ocak 2011.
- ^ US 5889260, Golan, Gad & Yuly Galperin, "Electrical PTC heating device", yayın tarihi: 30 Mart 1999
- ^ . Toyota Prius. Toyota. 7 Temmuz 2009 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Temmuz 2009.
- ^ a b Elad Benari and Yoni Kempinski (23 Ocak 2012). "Better Place's Electric Cars Hit the Roads". 29 Ocak 2013 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 21 Mart 2012.
- ^ a b Sharon Udasin (22 Ocak 2012). "First series of Better Place cars hit roads". The Jerusalem Post. 19 Nisan 2012 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 22 Ocak 2012.
- ^ . 2 Aralık 2008. 2 Kasım 2010 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Ocak 2013.
- ^ . Beijing Institute of Technology. 18 Temmuz 2008. 6 Aralık 2008 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 13 Temmuz 2009.
- ^ Csere, Csaba (11 Mayıs 2022). "Can Your EV Power Your House?". Car and Driver (İngilizce). 25 Haziran 2022 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 25 Haziran 2022.
- ^ "Learn About Lithium – In 10 Bullet Points". ElectroVelocity. 13 Aralık 2010. 8 Mart 2012 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 3 Ocak 2011.
- ^ Smith, Michael (7 Aralık 2009). "Lithium for 4.8 Billion Electric Cars Lets Bolivia Upset Market". Bloomberg. 4 Kasım 2012 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 3 Ocak 2011.
- ^ Hively, Will (Ağustos 1996), "Reinventing the wheel - A flywheel may be the key to a car that's both powerful and efficient", Discover (dergi), 14 Eylül 2010 tarihinde kaynağından , erişim tarihi: 24 Nisan 2009
- ^ Schindall, Joel (Kasım 2007). "The Charge of the Ultra - Capacitors Nanotechnology takes energy storage beyond batteries". IEEE Spectrum. 11 Ağustos 2010 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 12 Ağustos 2010.
- ^ "Rulemaking: 2001-06-26 Updated and Informative Digest ZEV Infrastructure and Standardization" (PDF). title 13, California Code of Regulations. California Air Resources Board. 13 Mayıs 2002. 15 Haziran 2010 tarihinde kaynağından (PDF). Erişim tarihi: 23 Mayıs 2010.
Standardization of Charging Systems
- ^ "ARB Amends ZEV Rule: Standardizes Chargers & Addresses Automaker Mergers" (Basın açıklaması). California Air Resources Board. 28 Haziran 2001. 16 Haziran 2010 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 23 Mayıs 2010.
the ARB approved the staff proposal to select the conductive charging system used by Ford, Honda and several other manufacturers
- ^ "ACEA position and recommendations for the standardization of the charging of electrically chargeable vehicles" 6 Temmuz 2011 tarihinde Wayback Machine sitesinde ., ACEA Brussels, 14 June 2010
- ^ "Elektrikli otomobiller için kablosuz şarj müjdesi!". Teknoloji Haberleri - ShiftDelete.Net. 5 Nisan 2022. 4 Haziran 2022 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 1 Temmuz 2022.
- ^ Nick Chambers (27 Mayıs 2010). "Nissan LEAF Will Include Fast Charge Capability and Emergency Charging Cable at Launch". gas2.org. 22 Ekim 2010 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 13 Haziran 2010.
- ^ "Electric Vehicle Charging Solutions". Tesla Motors. 7 Haziran 2012 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 10 Haziran 2012.
- ^ Buchmann, Isidor (Kasım 2006). . BatteryUniversity.com (sponsored bv Cadex Electronics). 21 Eylül 2010 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Nisan 2009.
- ^ Franz, Paul. . TIME. 16 Haziran 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 17 Haziran 2011.
- ^ Dalloul, Motasem (29 Mayıs 2008). . IslamOnline. 7 Aralık 2008 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 27 Nisan 2009.
- ^ Stephanov, Rostik (21 Ağustos 2008). "Gaza Engineers Offer Alternative To Gaza Fuel Crisis". infolive.tv. 29 Nisan 2009 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 27 Nisan 2009.
- ^ "Video at eliica.com" (Japonca ve İngilizce). Eliica. 10 Ekim 2007 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 9 Ocak 2013.
- ^ Concept Or Not, Peugeot EX1 Is One Fast EV 24 Aralık 2013 tarihinde Wayback Machine sitesinde . 0-60mag. Accessed: 6 January 2011.
- ^ . Plug In America. 27 Temmuz 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 29 Mayıs 2010.
- ^ Paul Hudson (28 Şubat 2010). "£5,000 grant to buy plug-in electric cars". Londra: The Daily Telegraph. 1 Haziran 2010 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 23 Nisan 2010.
- ^ "Ultra-low carbon cars: Next steps on delivering the £250 million consumer incentive programme for electric and plug-in hybrid cars" (PDF). Department for Transport. Temmuz 2009. 12 Aralık 2009 tarihinde kaynağından (PDF). Erişim tarihi: 23 Nisan 2010.
- ^ Paul Hockenos (29 Temmuz 2011). "Europe's Incentive Plans for Spurring E.V. Sales". The New York Times. 23 Ocak 2015 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 31 Temmuz 2011.
- ^ "Overview of Purchase and Tax Incentives for Electric Vehicles in the EU" (PDF). . 14 Mart 2011. 27 Eylül 2011 tarihinde kaynağından (PDF). Erişim tarihi: 31 Temmuz 2011.
- ^ "Türkiye'de elektrikli otomobil kullanmak pratik mi?". BBC News Türkçe. 23 Haziran 2022 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 23 Haziran 2022.
- ^ "Arşivlenmiş kopya" (PDF). 18 Temmuz 2013 tarihinde kaynağından (PDF). Erişim tarihi: 9 Ocak 2013.
- ^ "Arşivlenmiş kopya". 3 Eylül 2016 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 14 Eylül 2016.
- ^ "Arşivlenmiş kopya". 13 Ağustos 2018 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 14 Eylül 2016.
- ^ "Arşivlenmiş kopya". 25 Aralık 2012 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 9 Ocak 2013.
- ^ "Arşivlenmiş kopya". 20 Haziran 2012 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 9 Ocak 2013.
- ^ http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=RadikalDetayV3&ArticleID=1113835&CategoryID=80 []
- ^ a b "Türkiye'de En Çok Elektrikli Otomobil Satan Markalar Açıklandı".
Dış bağlantılar
Wikimedia Commons'ta Elektrikli otomobil ile ilgili ortam dosyaları bulunmaktadır. |
- History and Directory of Electric Cars from 1834 to 1987 13 Şubat 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde . Electric Car Society (İngilizce)
- Türkiye ulaştırma sektörünün dönüşümü: Elektrikli araçların Türkiye dağıtım şebekesine etkileri 26 Aralık 2019 tarihinde Wayback Machine sitesinde ., , 2019
wikipedia, wiki, viki, vikipedia, oku, kitap, kütüphane, kütübhane, ara, ara bul, bul, herşey, ne arasanız burada,hikayeler, makale, kitaplar, öğren, wiki, bilgi, tarih, yukle, izle, telefon için, turk, türk, türkçe, turkce, nasıl yapılır, ne demek, nasıl, yapmak, yapılır, indir, ücretsiz, ücretsiz indir, bedava, bedava indir, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, resim, müzik, şarkı, film, film, oyun, oyunlar, mobil, cep telefonu, telefon, android, ios, apple, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, computer, bilgisayar
Bu maddenin daha dogru ve guvenilir bilgi sunmasi icin guncellenmesi gerekmektedir Daha fazla bilgi icin tartisma sayfasina bakiniz Elektrikli otomobil elektrik enerjisi ile calisan otomobillere verilen isimdir Elektrikli otomobillerin otomotiv endustrisinde onemli bir etkisi oluyor Bu model arabalar yakit tasarrufu yaninda sehir kirliligini ve karbon emisyonunu azaltmaktadir Karbondioksit emisyonunun azalma derecesi elektrik uretimine bagli olup 50 lik bir azalma beklenmektedir Karbondioksit emisyonunun azalma derecesi elektrik uretimine bagli olup 50 lik bir azalma beklenmektedir Enerji toplamalari icin sarj istasyonu kurulur Togg T10X Turkiye nin ilk elektrikli otomobili Elektrikli otomobil bir veya daha fazla elektrik motoru kullanarak bataryalardan ve diger enerji depolama cihazlarinda depoladigi elektrigi kullanarak surulen otomobildir Elektrik motorlari ani tork verir guclu ve dengeli hizlanma saglar Elektrikli otomobiller 19 yuzyilin sonlarinda ve 20 yy in baslarinda oldukca revactaydi fakat icten yanmali motor teknolojisindeki ilerlemeler ve petrol kullanan araclarin ucuz olarak toplu uretimi elektrikli araclarin sonunu getirdi 1970 ve 1980 lerdeki enerji krizleri elektrikli otomobillere kisa sureli bir ilgi olusturdu fakat gunumuzdeki gibi buyuk kitlesel bir pazara ulasilamamisti 2000 li yillarin ortalarindan beri batarya ve guc yonetimi teknolojilerindeki ilerlemeler degisken petrol fiyatlarinin sebep oldugu endiseler ve sera gazi azaltma gereksinimi elektrikli otomobilleri yeniden gundeme getirdi 2021 itibariyla dunyada en cok satan elektrikli arac Volkswagen ID 3 tur Elektrikli otomobiller icten yanmali motorlu araclarla karsilastirildiginda bazi avantajlara sahiptir bunlar yerel hava kirliligini azaltir petrol ve petrol ithali yapilan ulkelere bagimliligi azaltir Ayrica bircok ulke icin yuksek petrol fiyatlari ulkelerin odemeler dengeleri uzerine ters bir etkiye sahiptir onlarin ekonomik gelismelerini engellemektedir Potansiyel faydalarina ragmen elektrikli otomobillerin genis olcude benimsenmemesinin bazi sebepleri engel ve sinirlamalar ile karsilasmalaridir 2010 itibariyla elektrikli arabalar lityum iyon bataryalarin ek masraflari sebebiyle siradan bir icten yanmali motorlu araca ve hibrit elektrikli araclara gore onemli olcude daha pahalidir Bununla birlikte batarya fiyatlari toplu uretim ile azalmaktadir ve daha da azalmasi beklenmektedir Elektrikli arabalarin yayginlasmasini engelleyen diger faktorler ozel veya kamuya ait bir girisim olarak sarj istasyonlarinin eksikligi ve kisitli menzil sebebiyle suruculerin hedeflerine varamadan bataryalarinin tukenip yolda kalacaklari seklindeki endiseleridir Bazi hukumetler var olan engelleri asmak icin politikalar gelistirmekte ekonomik tesvik paketleri sunmaktalar Boylece elektrikli otomobillerin satisini artirmak icin elektrikli arac ve batarya teknolojisindeki gelismeleri desteklemektedirler Cesitli ulusal ve yerel hukumetler vergileri azaltarak cesitli destekler saglayarak elektrikli arabalarin ve diger sarj edilen hibrit araclarin satin alma fiyatlarini azaltmaktadir EtimolojiElektrikli otomobiller elektrikli araclarin EVs bir cesididir elektrikli arac terimi tahrik yani ileri itis icin elektrik motoru kullanan herhangi bir araci ifade eder elektrikli bir otomobil ise genellikle elektrikli karayolu tasitlarini ifade etmektedir Elektrikli otomobillerin guc kaynagi sadece yerlesik bir batarya olmadigi durumlarda elektrik motorlari beslendikleri diger kaynaklara gore isimlendirilirler gunes isigini kaynak olarak kullanan gunes otomobilleri ve dizel jeneratorlu elektrikli otomobiller gibi bu arabalar hibrit araclarin bir turudur Nitekim gucu yerlesik bir bataryadan alan elektrikli otomobiller bataryali elektrikli araclarin BEVs bir turudur Genelde elektrikli otomobiller bataryali elektrikli araclari BEVs belirtmektedir TarihceAlman Elektrikli Arabasi 1904 Elektrikli otomobiller 19 yy in ortalarinda ve 20 yy in baslarinda oldukca populerdi elektrikli otomobiller konforu ve kullanim kolayligi ile petrollu otomobillere gore daha ustundu Icten yanmali motor teknolojisindeki ilerlemeler ozellikle elektrik starter i bu ustunlugu tartismali hale getirdi Petrollu otomobillerin genis cesitliligi daha hizli bir sekilde enerji yuklenebilmesi gelisen petrol altyapisi Ford Motor sirketi gibi sirketlerin seri petrollu arac uretimi ve bu seri uretim sonucu petrollu otomobillerin elektrikli otomobiller ile ayni fiyata gelmesine hatta daha ucuz olmasina sebep oldu Bu gelismeler 1930 larda elektrikli otomobillerin ABD piyasasindan silinmesine sebep oldu Bununla birlikte son yillarda petrollu otomobillerin cevresel etkileri hakkindaki endiseler yuksek benzin fiyatlari batarya teknolojisindeki gelismeler ve petrol fiyatinin yukselme ihtimali elektrikli otomobillere yeniden bir ilgi dogmasina yol acti 1990 lardaki basarisiz bir ortaya cikma girisiminden sonra bu yeni elektrikli otomobiller daha cevre dostu oldu ve ilk satin alma masraflarina ragmen calistirilmasi ve kullanimi daha ucuzdur Detroit Elektrik arabasi sarj olurken1880 1900 Erken Tarihi Turkiye de ilk elektrikli otomobil II Abdulhamid tarafindan Ingiltere de Messrs Immisch amp Co sirketine 1888 yilinda siparis edildi Sirketin muhendisleri Magnus Volk ve Moritz Immisch in ozel olarak hazirladiklari bu otomobil on kisminda tek bir buyuk teker yerine birbirine yakin iki kucuk tekere sahipti Immisch tarafindan patenti alinan 20 Amper 48 Volt 1 beygirlik motoru vardi Abdulhamit bu otomobilden cok memnun kalmisti ve bu iki muhendisi odullendirmisti bu sayede muhendisler uluslararasi bir une kavusmuslardi Sultan icin hazirlanan bu otomobil o zamanin teknik dergilerinde de gorulebilmektedir olu kirik baglanti Icten yanmali motorlarin ustunlugu ele gecirmesinden once elektrikli otomobiller bircok hiz ve mesafe rekoruna sahiptiler Bu rekorlar arasinda en dikkat cekici olan Camille Jenatzy tarafindan 29 Nisan 1899 da kendisine ait olan roket tipli araci Jamais Contente ile 100 km saat rekorunun 106 km saat lik bir hizla kirilmasidir 1920 lerden once elektrikli otomobiller petrol yakitli otomobiller ile sehir icinde kullanim kalitesi olarak rekabet etmekteydi 1896 yilina kadar sure gelen sarj etme altyapisindaki eksikligi asmak icin getirilen cozumlerden biri degistirilebilir batarya hizmeti Hartfor Electric Light Company tarafindan elektrikli kamyonlar icin ilk defa uygulamaya konuldu Arac sahibi aracini bataryasiz olarak General Electric Sirketinden satin aliyordu ve elektrigi de Hartfor Electric ten degistirilebilir bataryalar vasitasiyla satin aliyordu Arac sahibi degisken bir mil basina sarj ucreti ve kamyon depolama ve bakimini kapsayan aylik bir hizmet ucreti oduyordu Hizmet 1910 ile 1924 yillari arasinda 6 milyon milden fazla bir ulasimi kullanicilara sunmustu 1917 nin baslarinda benzer bir hizmeti Chicago da Milburn Light Electric otomobilleri sahipleri icin bataryasiz arac satin alma secenekleri mevcuttu olu kirik baglanti Thomas Edison ve bir Detroit Elektrik arabasi 1913 1897 de ABD deki ilk ticari uygulama olarak elektrikli araclar New York sehri taksi filosu olarak Filedelfiya Elektrikli tasima ve vagon sirketi tarafindan yapilmistir ABD de elektrikli otomobiller 20 yy baslarinda Anthony Electric Baker Columbia Anderson Fritchie Studebaker Riker Milburn ve digerleri tarafindan uretilmistir Icten yanmali motorlarla karsilastirildiginda daha yavas olmasina ragmen 1900 lerin baslarinda bazi avantajlarindan dolayi tercih edilmekteydi Petrollu otomobillerde bulunan sarsinti koku ve gurultu gibi olumsuz yonler elektrikli otomobillerde yoktu Elektrikli otomobillerin petrollu otomobillerde surme esnasinda en buyuk problem olan vites degistirme gibi bir problemi yoktu Elektrikli otomobiller zenginlerin sehir ici ulasimda uzun menzilin gerekmeyecegi sekilde bir kullanimda tercih edilmisti Petrollu otomobillerin bir diger dezavantaji ise motoru calistirmak icin elle kurulan bir kola gereksinim duymasiydi kolun kurulmasi icin fiziksel olarak bir caba harcamak gerekiyordu Elektrikli otomobiller bu sebeplerden kadinlar icin de kullanim kolayligi saglamaktaydi The Henney Kilowatt 1961 yilinda uretilen Renault Dauphine e dayanan elektrikli araba 1911 de New York Times elektrikli otomobilleri petrol yakitli otomobillerden daha temiz olmasi daha sessiz olmasi ve daha ekonomik olmasi sebebiyle ideal olarak kabul etmekteydi 2010 yilinda rapor edilen bu 1911 tarihli habere Washington Post soyle bir yorum katmistir Thomas Edison un kafasini karistiran elektrikli otomobil bataryalarina olan benzer guven eksiklikleri gunumuzde de surmektedir 1990 lar ve gunumuz 1970 lerdeki ve 80 lerdeki enerji krizleri hidrokarbon petrol enerji piyasasindaki dalgalanmalardan bagimsiz olmasi sebebiyle elektrikli otomobillere olan ilgi tekrar yenilendi 1990 larin baslarinda CARB California Air Resources Board daha yakit verimli daha az emisyonlu araclara asil amac olarak sifir emisyonlu ornegin elektrikli araclar gibi araclara gecisi ongoren bir calisma baslatti Karsilik olarak otomobil ureticileri elektrikli modeller gelistirdiler CryslerTEVan Ford Ranger EV pickup truck GM EV1 ve S10 EV pickup Honda EV plus hatchback Nissan lityum iyon bataryali Altra EV minivagon ve Toyota RAV4 EV gibi Bu otomobiller netice olarak ABD otomobil marketinde lagvoldular ortadan kalktilar 2000 lerin sonlarinda kuresel ekonomik durgunluk otomobil ureticilerine asiriligin sembolu olarak gorulen fazla yakit tuketen spor amacli tasitlari SUVs azaltarak kucuk arabalari hibrit arabalari ve elektrikli arabalari yayginlastirma uzerine cagrilari artirdi Kaliforniyali otomobil ureticisi Tesla Motors 2004 yilinda Tesla Roadster uzerinde gelistirmelere basladi 2008 yilinda ilk defa musteriye sunuldu Mart 2012 itibariyla Tesla en az 31 ulkede 2 250 den fazla Roadster modeli satti Mitsubishi i MiEV Temmuz 2009 da Japonya da filo musterileri icin piyasaya suruldu bireysel musteriler icin Nisan 2010 da satisi basladi Hong Kong da bireysel musteriler icin Mayis 2010 da Avustralya da ise kiralama yolu ile Temmuz 2010 da piyasada yerini aldi Nissan Leaf in perakende satisi Japonya ve Amerika da 2010 Aralik ayinda cesitli Avrupa ulkeleri ve Kanada da 2011 de basladi Ocak 2022 itibariyla diger elektrikli otomobiller ve sehir arabalari satin alma icin veya kiralama icin sunulmaktadir Bunlardan bazilari Porsche Taycan Tesla Model 3 Tesla Model Y Volkswagen ID 4 Volkswagen ID 3 Renault Zoe Nissan Leaf Hyundai Kona Kia NiroArac teknolojisiGenel ozellikler Icten yanmali motorlar in aksine elektrik motor unda rolanti hizi vs yoktur ve genis hiz araliginda yuksek tork saglar Bu nedenle elektrikli otomobillerde elle veya otomatik sanziman debriyaj ve tork donusturucu gerekli degildir Benzer sekilde onarim veya bakim gerektiren bircok bilesen de yoktur Alternatif akimli elektrik motorlari cekis akulerince saglanan dogru akimi donusturmek icin guc elektronigi gerektirir Elektrikli motorlar benzinli veya dizel motorlardan daha sessizdir neredeyse titresimsizdir ve zararli egzoz gazi yaymaz Genelde daha az parcadan olusurlar ve ayni performans icin daha kucukturler 85 95 lik verimlilikleri ortalama 25 verimli modern bir icten yanmali motordan daha fazladir Depolardaki fosil yakitlara kiyasla akulerin enerji yogunlugu daha az oldugundan elektrikli arabalarin kutlesi geleneksel otomobillerin kutlesinden daha cok menzilleri ise daha azdir Gunumuzun elektrikli arabalari geri kazanimla fren enerjisini geri kazanirlar PSA tarafindan kullanilan surucu seti 2007 Peugeot e208 in motor bolmesi model yili 2020 Mekan kullanim kavrami denilen bilesenlerin duzeni de degisti Icten yanmali motorlu aracin yapiminda bircok bilesen ana tahrik etrafinda duzenlenirken elektrikli otomobilde bilesenler merkezi olmayan sekilde yerlestirilebilir Temel bilesenler alan gereksinimleri ve sekilleri bakimindan farklidir ornegin motor ve sogutucu daha kucuktur aku sistemi arac kavramina gore arac govdesinin farkli yerlerine yerlestirilebilir Bu ayni zamanda avantajlar da saglar Sogutucular icin daha kucuk hava girisleri sayesinde daha akici bir on bolum mumkundur On tarafin carpismaya uygun tasarimi icin destekler ve temas plakalarina daha cok yer vardir Daha az alan gereksinimi ayni zamanda daha buyuk direksiyon acisina ve dolayisiyla daha kucuk donus yaricapina imkan verir Ornegin Skoda Enyaq iV Sadece 9 3 metre donus yaricaplidir ve yaklasik ayni boyuttaki Kodiaq inkinden neredeyse uc metre daha az donus yaricaplidir hatta bu donus yaricapi kucuk bir araba olan Fabia dan bir metre daha azdir zeminin altindaki agir aku nedeniyle yere daha yakindir boylece devrilmeye karsi daha iyi surus ve daha cok guvenlik saglar Fren ve direksiyon sistemi icin servo sistemlerinin elektrifikasyonu otomatik calistirma veya yardim sistemlerinin uygulanmasini kolaylastirir Dingil mesafesi ayni toplam uzunlukta daha uzun olabilir Bu ise yolculara daha cok alan ve surus konforu verir Elektrikli tahrikler bakim gerektirmez Buyuk tahrik akusune ayrica cogu yasal elektrikli aracta genellikle baska bir kucuk 12 volt kursun asit aku eklenir Bu aku tahrik akusu ile sarj edilir ve desarj veya kaza nedeniyle tahrik akusu devre disi kalmis olsa bile bu kucuk aku arac elektroniginin bir kismini arac aydinlatmasini ozellikle de dortlu ikaz flasorlerini besler Arac Kavramlari Elektrikli arabalar yapim ilkelerine gore ayrilabilir Yeni gelistirilen elektrikli arabalar Bu teknik avantaj yeni gelistirmenin tek seferlik yuksek maliyeti dengelenir bu yuzden uretim miktari yuksek olmalidir Ornekler Mitsubishi i MiEV BMW i3 Nissan Leaf tum Teslalar MEB Platformunun tum modelleri Hyundai Ioniq 5 Porsche Taycan Geleneksel arabalardan elektrikliye donusturulen arabalar Burada geleneksel aracin icten yanmali motor tahriki bilesenleri elektrik tahrikli aracinkilerle degistirilir Elektrik motoru ve aku mevcut alana yerlestirildiginden bu bazi tavizler gerektirir Az gelistirme cabasi ozel yapim tahrik bilesenlerinin yuksek parca maliyetleriyle dengelenir bu nedenle az uretim miktarlarina uygundur Hem arazi araci Toyota RAV4 EV hem de 1990 dan bu yana elektrikli seri Saxo Berlingo 106 Partner Clio Kangoo PSA Peugeot Citroen ve Renault markali yaklasik on bin Fransiz elektrikli otomobili ve ayrica 2010 yilinda Avrupa da ortaya cikan dunyanin ilk seri uretim elektrikli otomobili dunya capinda yilda yaklasik 17 000 arac ayrica PSA tarafindan Citroen C Zero veya Peugeot Ion olarak biraz degistirilmis bicimde pazarlandi olan Mitsubishi Electric Vehicle ve Elektro Smart bu uygun maliyetli gelistirme yontemine dayanir Bu araclar gunluk yasamda 100 km boyunca yaklasik 12 20 kWh elektrik enerjisine gerek duyar VW e up 2013 un sonundan VW e Golf ise 2014 ten beri piyasadadir Diger ornekler BMW i3 un gelistirilmesi surecinde kullanilan Mini E ve BMW Active dir Stromos ve Citysax gibi Alman elektrikli otomobiller Seri araclarin donusumu olan elektrikli arabalar kucuk ureticilerin elektrikli araba uretmesini saglar Seri uretim yeni bir aktarma organi yapilir veya elektrik motoru standart manuel sanzimana flanslanir Surus performansi menzil ve tuketim buyuk ureticilerin geleneksel seri otomobillerinin uyarlamalarindan elde edilenlere benzer Kucuk seri uretim nedeniyle daha yuksek uretim maliyetleri musteri gereksinimlerine esnek uyum secenekleri ve temel olarak elektrikli olmayan veya kullanilmis araclarin kullanimi ile dengelenir Surucu BMW i3 un surucusu Icten yanmali motorlarin aksine elektrik motorlari cok yuksek torkla donmeye baslar Guc elektronigi grubu olan hiz kontroloru surucuyu kontrol eder Elektrik motorlari tekerleklere cesitli sekillerde cogunlukla reduksiyon dislisi ve tahrik mili araciligiyla tekerlege tekerlek gobek motoru birlestirilmis veya arac donusumleri sirasinda mevcut manuel sanziman araciligiyla da mekanik olarak baglanabilir Elektrik motorlarinin genis hiz araligi nedeniyle e araclar icin manuel sanziman veya debriyaj gerekli degildir ancak genellikle reduksiyon dislileri takilir Elektrik motorlari her iki yonde de calisabilir ve bu nedenle ayri bir geri vites gerektirmez Ancak ozellikle orta agirlikta ve daha buyuk araclar icin guc altinda kaydirilabilen iki vitesli sanzimanlar vardir Bu tur iki vitesli sanzimanlar ornegin uretici bir arac modeline alternatif olarak farkli motor cikislari sunuyorsa belirli artis ve azalislarda olceklenebilir Birkac tahrik motoru varsa ornegin on ve arka akslar icin birer tane elektrik motorlari da farkli hizlar araliklari icin optimize edilebilir EkonomiUretim maliyeti Elektrikli otomobilin en pahali parcasi bataryasidir 2010 da kWh basina 605 Euro olan birim batarya fiyati 2017 de 170 Euro ya 2019 da 100 Euro ya dustu Imalatcilar elektrikli arac tasarlarken az uretim sayilari icin gelistirme maliyeti daha az oldugundan mevcut araba platformlarini donusturmenin daha ucuza cikacagini hesaplayabilir Ancak daha yuksek uretim sayilarinda tasarim ve maliyetini en uygun yapmak icin ozel bir platform tercih edilebilir Toplam sahiplik maliyeti Hindistan haric dunya da son zamanlardaki elektrikli otomobilin toplam sahiplik maliyeti daha az yakit ikmali ve bakim maliyetleri nedeniyle esdeger benzinli otomobilden daha ucuzdur Yilda gidilen mesafe ne kadar cok olursa elektrikli otomobilin toplam sahiplik maliyeti esdeger IYM otomobilden o kadar az olacaktir Basabas mesafesi vergilere subvansiyonlara ulkeye ve farkli enerji maliyetlerine gore degisir Bazi ulkelerde araba turunun farkli sehirlere girmesi icin farkli ucretleri olabileceginden karsilastirma sehirden sehire degisir ornegin Ingiltere Londra da IYM arabalar Birmingham dan daha pahaliya sarj edilir Satin alma maliyeti Cesitli ulusal ve yerel hukumetler elektrikli arabalarin ve diger eklentilerin fiyatlarini azaltmak icin elektrikli araclara devlet tesvikleri olusturdu 2020 itibariyla elektrikli aracin bataryasi otomobilin toplam maliyetinin dortte birinden fazladir Batarya maliyeti kWh basina 100 ABD dolarinin altina dustugunde elektrikli araba fiyatinin yeni IYM otomobil fiyatinin altina dusmesi beklenmektedir Ulusal vergilere ve subvansiyonlara bagli olarak leasing veya abonelikler bazi ulkelerde populerdir ve kiralik arabalarin kiralamasinin bitmesi ikinci el pazarini buyutmektedir Isletme maliyetleri Elektrik gidilen kilometre basina yakilan benzinden neredeyse her zaman daha ucuza mal olur ancak elektrik fiyati genellikle arabanin nerede ve gunun hangi saatinde sarj edildigine bagli olarak degisir Maliyet tasarruflari konuma gore degisebilen benzin fiyatindan da etkilenir Mitsubishi i MiEV in satislari Japonya da Nisan2010 da Hong Kong da Mayis 2010 da ve Australya da Temmuz 2010 da basladi Tesla Roadster 2008 de piyasaya cikti tamamen elektrikli 393 km lik menzili vardi 2011 de uretimi durdu Elektrikli aracin motorunda sadece bes hareketli parca varken benzinli aracin motorunda yuzlerce parcasi vardir Elektrikli otomobilin tasarimlarda az bakim masrafi vardir Elektrikli aracin kilometre basina masrafini hesaplamak icin bataryanin yipranmasini hesaplamak oldukca zordur cunku batarya her sarjinda batarya kapasitesi yavas yavas azalir kullanici batarya verimini yetersiz buldugunda omru biter Batarya omru bitmis olsa bile degersiz degildir farkli kullanim icin yeniden degerlendirilebilir geri donusturulebilir veya yedek olarak kullanilabilir Bataryalarin bircok tekil hucreden olusmasindan dolayi butun hucrelerde esit duzeyde yipranma olmaz periyodik olarak en fazla yipranan modul veya hucre degistirilerek aracin menzili korunabilir Bataryalarinin normal garantisi sekiz yil ya da 160 000 km Elektrik vs Hidrokarbon petrol yakit Togg Sedan in enerji kullanimi 20 kWh 100 km dir Nissan Leaf 100 km de 21 25 kWh 0 765 MJ km 0 3420 kWh mil enerji kullanmaktadir Bu farklilik degisik tasarim ve kullanim hedeflerinden ve degisken test standartlarindan kaynaklanmaktadir Araclarin gercek enerji kullanimi surme sartlari ve surme sitili ile buyuk olcude ilgilidir Menzil ve sarj suresi Icten yanmali motorlu araclarin cogu 750 km menzile sahip oldugu degerlendirmesi yapilir ve cok kisa bir surede neredeyse cok yaygin bir sekilde bulunan benzin istasyonlarindan depolarini doldururlar Elektrikli araclarin cogu tek sarj ile daha az bir menzile sahiptir ve sarj suresi 30 60 dk alabilmektedir Soforler gunluk ortalama 50 km den az bir mesafe kat etmektedir Bununla birlikte insanlar hedeflerine varamadan bataryalarinin bitecegi endisesini yasayabilirler kaynak belirtilmeli da sarj basina 800 kilometreye 500 mil kadar menzil bulunuyor Otomobil ureticilerinin elektrikli araclarin kisa menzilini uzatmak icin tek bir cozumu vardir o da araclarin bataryalarini degistirilebilir sekilde yapmalaridir Batarya degistirme teknolojisine sahip bir elektrikli arac 100 mil 160 km lik bir surus menzili ile batarya degistirme istasyonuna gidebilecektir ve tukenmis batarya tam dolu batarya ile 1 dakikada degistirilerek elektrikli araca 100 mil 160 km lik bir surus menzili saglayacaktir Bu islem benzinli araclardaki depo doldurma isleminden daha temiz ve daha hizlidir Fakat yuksek yatirim maliyeti yuzunden ekonomik olarak uygulanabilir degildir 2010 sonu itibariyla batarya degistirme teknolojisini elektrikli araclari ile entegre etmeyi planlayan iki sirket vardir Better Place Tesla Motors Better Place Japonya da 2010 Kasim a kadar batarya degistirme istasyonu isletti ve ABD Kaliforniya da dort adet batarya degistirme istasyonu kurmayi planlamaktadir guncellenmeli Bir diger depolama yontemi dogru akim hizli sarj istasyonlari uc fazli endustriyel prizlerden yuksek hizli sarj yetenegi ile tuketiciler 500 kmlik bataryanin 80 ini 30 dakika gibi bir surede sarj edebilmektedir Turkiye de butun ulkeyi kapsayan hizli sarj altyapisi 2023 te tamamlanacaktir Hava Kirliligi ve Karbon Emisyonu Elektrikli otomobiller sehirlerde temiz havaya katkida bulunur cunku zararli bir atik uretmezler is ucucu organik bilesikler hidrokarbonlar karbon monoksit ozon kursun ve cesitli nitrojen oksitleri gibi Salinan karbon dioksit miktari araci sarj etmek icin kullanilan guc kaynaginin emisyon yogunluguna baglidir arac bazinda dusunuldugunde soz konusu aracin verimliligi ve sarj islemi sirasinda kayip olan enerjiye baglidir Sebeke elektrigi icin emisyon yogunlugu ulkeden ulkeye degismektedir ve bir ulke degerlendirildiginde talebe gore yenilenebilir enerji kaynaklarinin uygunluguna gore ve fosil yakitlarin uretimde verimliligine gore degismektedir Surdurulebilir enerji ile aracin sarj edilmesi cok dusuk bir karbon yogunluguna sebep olmaktadir Ingiltere Ingiltere de 2021 de yapilan bir calisma Ingiltere deki mevcut elektrik uretiminden dolayi ve elektrikli otomobillerin uretimi ve kullanimi ile ilgili emisyonlar dikkate alindiginda bile elektrikli otomobillerin karbondioksit ve sera gazi emisyonlarini en az 65 azaltma potansiyeli oldugunu belirtti s4 Almanya En kotu durum senaryosunda artan elektrik talebi sadece komurle karsilanabilecektir 2009 daki World Wide Fund for Nature ve IZES tarafindan yurutulen bir calisma orta boyutlu bir Elektrikli otomobilin kabaca 200 g CO2 km benzinli kompakt bir otomobil icin ise 170 g CO2 km lik bir ortalamayi ortaya koymustur Bu calisma Almanya da bir milyon elektrikli otomobil kullanimi halinde en iyi senaryo olarak elektrik altyapisina dair hicbir gelistirme yapilmamasi veya talebin yonetilmemesi kosullari altinda CO2 emisyonunu sadece 0 1 dusurebilmistir guncellenmeli Fransa Fransa da temiz bir enerji sebekesi vardir elektrikli otomobil kullanimindan kaynaklanan CO2 emisyonu kilometre basina 12 g civarinda olacaktir Turkiye Turkiye nin elektrigin kaynaklariSera gazlar Turkiye Envanterin henuz tamamlanmamis olmasi sebebiyle partikul madde kirleticilerin PM2 5 emisyonlar Turkiye nin Bilgilendirici Envanter Rapora dahil edilmemistir Karayolu tasimaciligi sektorunde kullanilan yakit benzin dizel ayrimi olmaksizin basitce petrol olarak ulusal enerji dengesi tablolari edilmektedir Turkiye de 2020 Ulusal Seragazi Envanter raporunda ulastirma sektoru toplam karbon emsiyonunun 15 sinin kaynagidir 110 ulastirma sektoru icerisinde karayolu tipi 95 e denk gelmektedir 112 Turkiye de satisi yapilan Renault Fluence Z E modelinin ortalama yakit tuketimi 13 9kWh 100 km dir Turkiye nin kaynaklara gore ortalama birim elektrigi emisyonu 420 gCO2 kWh ile Avrupa ortalamasinin ustundedir Uretimdeki emisyonlar Ricardo tarafindan hazirlanan 2011 raporunda hibrit elektrik araclar prize takilan hibritler ve butun elektrikli otomobiller uretimleri esnasinda mevcut siradan otomobillerden daha fazla karbon emisyonu uretmektedirler fakat butun yasam donguleri uzerinde toplam karbon ayakizi daha dusuktur Ilk yuksek karbon ayakizi batarya uretiminden kaynaklanmaktadir Ornek olarak calisma orta olcekli bir elektrikli otomobilin uretim esnasinda olusan emisyonunun 43 unun batarya uretiminden oldugunu degerlendirmistir PerformansIvme ve aktarma organi tasarimi Zeminde batarya ve bir veya her iki aksta motorla tipik kaykay duzeni Elektrik motorlari yuksek guc agirlik oranlari saglayabilir Bataryalar bu motorlari calistiracak gerekli elektrik akimini verecek sekilde tasarlanabilir Elektrik motorlari sifir hiza kadar duz tork egrilidir Basitlik ve guvenilirlik icin cogu elektrikli otomobilin sabit oranli sanzimani vardir ve debriyaj yoktur Aktarma organlarinin cok daha az surtunme kayiplari ve elektrik motorunun daha hizli kullanilabilen torku nedeniyle elektrikli otomobil icten yanmali motorlu IYM otomobilden daha yuksek ivmelidir Ancak sehir ici araclar nispeten 15 kW 20 beygir veya daha az guclu motorlari nedeniyle daha az ivmeli olabilir kaynak belirtilmeli Elektrikli araclar ayrica tekerlek gobeklerinde motor veya nadiren tekerlek yaninda motor kullanir ancak bunun daha guvenli oldugu iddia edilir Ayrica gobek motoru kullanimiyla otomobilin agirlik merkezi duser ve hareketli parca sayisi azalir Gobek motoru tekerlegin yaysiz agirligini artirabilir bu durum aracin kontrolu uzerinde olumsuz etki yaratabilir Aks diferansiyel veya sanzimani olmayan elektrikli araclarin daha az aktarma organi eylemsizligi vardir Bazi dogru akim motorlu drag yarisci elektrikli araclarinda maksimum hizi artirmak icin iki hizli manuel sanzimanlar vardir Rimac Concept One Konsept elektrikli super otomobilin 0 97 km sa 0 60 mph hiza 2 5 saniyede cikabilecegi iddia edilmektedir Tesla Tesla Roadster in 1 9 saniyede 0 60 mph 0 97 km sa hiza cikabilecegini iddia etmektedir Enerji Verimliligi Amerika Birlesik Devletleri Enerji Bakanligi na gore sehir ici yollarda ve otoyollarda elektrikli arabalarin enerji verimliligi Icten yanmali motorlarin yakitin yakilmasiyla uretilen enerjiye kiyasla araci hareket ettirmek icin kullanilan enerjinin bir kismi olarak ifade edilen verimlilikte termodinamik sinirlari vardir Benzinli motorlari araci hareket ettirmek veya aksesuarlara guc vermek icin yakit enerjisinin yalnizca 15 ini etkin sekilde kullanir dizel motor lari 20 verimlilige cikabilir elektrikli araclar depolanmis kimyasal enerjiye gore hesaplandiginda 69 72 veya yeniden sarj edilmesi gereken enerjiye gore hesaplandiginda yaklasik 59 62 verimlidir Elektrik motorlari depolanan enerjiyi araci surmeye donusturmede icten yanmali motorlardan daha verimlidir Ancak tum hizlarda esit derecede verimli degildirler Buna izin vermek icin cift elektrik motorlu bazi otomobillerde sehir hizlari icin optimize edilmis vitesli bir elektrik motoru ve otoyol hizlari icin optimize edilmis vitesli ikinci bir elektrik motoru vardir Elektronik devreler mevcut hiz ve hizlanma icin en iyi verime sahip motoru kendi secer Elektrikli araclarda en yaygin olan Rejeneratif frenleme frenleme sirasinda normalde isiya donusen enerjinin beste birini geri kazanabilir Elektrikli arabalarin guc uretimi ve donusumu 10 ila 23 kwh 100 km dir Guc tuketiminin yaklasik 20 si bataryalarin sarj edilmesindeki verimsizliklerden kaynaklanir kaynak belirtilmeli Tesla Motors aracinin verimliligi sarj durumundaki kayiplari da icerir lityum iyonlu bataryalar 12 7 kwh 100 km 0 21 kwh mi ve kuyudan tekere verimlilik elektrigin dogalgazdan uretildigi varsayimiyla 24 4 kwh 100 km 0 39 kwh mi dir Guvenlik Bataryali elektrikli araclarin guvenlik meselelerine uluslararasi standart olan ISO 6469 ile deginilmektedir Bu dokuman ozel meselelerle ilgilenen uc kisimdan olusur Yerlesik elektrik enerjisi depolama ornegin batarya Fonsiyonel guvenlik araclari ve hatalara karsi koruma Elektrik kazalarina karsi insanlarin korunmasi Yangin Riski Volvo C30 DRIVe Electric in batarya paketlerinin guvenligini degerlendirmek icin yapilan oncephe carpisma testi Yangin riski fosil yakit arabasindan cok daha azdir Eger arabaniz yanarsa en iyi cozum yuksek voltajli pilin kendi kendini yakmasina izin vermektir Bu strateji ideal olmasa da pilin kendi kendine yanmasi yalnizca bir saat surer Alternatif 6 ila 8 saat boyunca araca surekli olarak su dokmek olacaktir ABD de General Motors itfaiyeciler ve ilk yardimcilar icin cesitli sehirlerde egitim programlari duzenledi ve Chevrolet Volt un aktarma organlarinin ve yuksek voltaj komponentleri kontrol eden 12 volt elektrik sisteminin guvenli bir sekilde ayrilmasi icin gorev dizilerini gosterdi sonra kazazedelerin tahliyesine gecildi Volt un yuksek gerilim sistemi havayastiginin acilmasi sonucu otomatik olarak kapatilacak sekilde tasarlanmistir ve kontrol modulunden herhangi bir iletisim kaybi tespit edildiginde de kapanir GM ayrica 2011 Volt ta acil durum mudahalecileri icin acil durum mudahale rehberi hazirlamistir Rehber ayrica yuksek gerilim sisteminin ayirma yontemlerini belirtir ve cut zone bilgisini belirler Nissan da ilk yardimiclar icin bir rehber yayinladi Nissan Leaf modelinin bir kazasi esnasinda hasarli bu araca mudahale prosedurlerini aciklamaktadir Bu rehber arabanin guvenlik sisteminin yerlesik otomatik islemlerinden ziyade manuel olarak yuksek gerilim sisteminin kapatilmasini icermektedir Agustos 2012 itibariyla ABD de Volt Leaf veya Tesla Roadster markalariyla ilgili bir kaza sonrasi yangina rapor edilmis degildir Fisker Karma prizli hibrit Shenzhen Cin de BYD e6 tamamen elektrikli taksi Arac Guvenligi Elektrikli aracin menzili ve dayanikliligini artirmak icin agirliginin olabildigince dusuk tutulmasi yonunde buyuk cabalar vardir Bununla birlikte agirlik ve batarya kumeleri elektrikli araclari benzinli araclardan daha agir yapmaktadir menzili dusurmekte fren mesafesini uzatmakta Bununla birlikte bir carpismada agir aractaki yolcularin kaza durumu ortalama olarak daha az hasar ve daha onemsiz yaralar hafif aractaki yolcular ise daha ciddi hasarlar gormektedir Bu yuzden ek agirlik aracin performansina negatif bir etki olsa bile guvenlik acisindan fayda saglamaktadir 900 kg lik bir aracin yaptigi kazada 1400 kg lik aracin yaptigi kazaya oranla yolcularda ortalama 50 daha fazla sakatlik olmaktadir Tek aracli kazada ve iki aracli kazalarda diger arac icin arttirilmis agirlik hizlanmada artisa sebep olmakta ve bundan dolayi kazanin siddetinde artis olmaktadir Bazi elektrikli arabalar dusuk surtme kuvvetli yuvarlanma direncli tekerlek lastigi kullanir tipik olarak normal lastiklere gore daha az hakim olma siki tutma saglar Yayalara karsi riskler Dusuk hizlarda elektrikli araclar icten yanmali motorlu araclarda daha az gurultuye neden olmaktadir Gorme engelli kisiler araclardan cikan gurultuyu sokaklarda yardimci olarak degerlendirmektedir bu yuzden elektrikli arabalar ve hibritler beklenmedik risklere sebep olabilmektedir Testler gosterdi ki bu endise yersiz degil araclar elektrik modunda calisirken 30 km h hizin asagisinda duyulmasi cok zor bir ses cikarmaktadir Daha yuksek hizlarda lastik surtunmesinden ve arac tarafinda hava yer degisikligi ile duyulabilir bir ses uretmektedir ABD Kongresi ve Japon Hukumeti hibritler ve prizli elektrikli araclarin elektrik modunda calisirken ki minumum ses seviyesini duzenleyen kanunlari duzenlediler boylece gorme engelli insanlar ve diger yayalar bisikletliler yaklastiklarini duyabilecekler Nissan Leaf Nissan in yayalar icin arac sesi sistemini kullanan ilk elektrikli araba oldu araba ileri giderken bir ses geri giderken baska bir ses cikarmaktadir Kontrollerdeki Farkliliklar Simdilik butun elektrikli arac ureticileri surus deneyimini siradan otomatik transmisyonlu soforlerin daha alisik oldugu sekilde benzetmek icin en iyisini yapmaktadirlar Modellerin cogu bu yuzden bir PRNDL secici otomatik transmisyonlu arabalarda genellikle bulunur temelindeki mekanik farkliliklarda bulunmaktadir Basmali butonlar kullanim acisindan en kolaydir butun modlar yazilim vasitasiyla aracin kontrollerinde isletilmektedir kaynak belirtilmeli Motor tekerleklere kalici bir sekilde baglanmis olsa bile sabit oranli bir vites vasitasiyla ve park etmeme mandali tarafindan sunulan hala secici uzerinde saglanan P ve N modlari vardir Bu durumda N de motor gecersiz olur ve elektriksel olarak isletilen el freni P modunu saglar kaynak belirtilmeli Bazi arabalarda motor D de kucuk bir hareket icin yavas bir donus yapar siradan otomatige benzer Ayak ICE nin hizlandiricisindan kaldirildigi zaman motor freni arabanin yavaslamasina neden olur Elektrikli bir arac su kosullar altinda enerjisiz ilerleyebilir ve hafif yenileyici freni uygulamak daha alisilmis bir karsilik saglamak yerine L modu secilerek araliksiz yokus asagi surus icin bu etki artirilabilir dusuk bir vites secmeye benzer bir surectir kaynak belirtilmeli Kabin Isitma ve Sogutma Elektrikli araclar aracin icini isitmak icin cok az atik olarak isi ve direnc elektrik isisi uretirler kullanilabilecek eger isi batarya sarjindan bosalmasindan uretilecekse iceriyi isitmak icin kullanilamaz Isitma basitce elektrik direnc isiticisi ile saglanabilirken yukske verimlilik ve tamamlayici sogutma tersine calisan bir isi pompasindan elde edilebilir hibrit Toyota Prius larda su anda isletilen sistemlerdir Pozitif Sicaklik Katsayisi PTC kavsak sogutma basitligi sebebiyle ilgi cekicidir bu tur bir sistem ornegin Tesla Roadster lerde kullanilmaktadir Kabin sogutmasi gunes enerjisi ile artirilabilir en basir sekilde ve etkin olarak dis havayi arac kapali ve gunes halinde artacak asiri isinmayi engeller bu tur sogutma mekanizmalari siradan araclar icin satis sonrasi kitleri olarak bulunmaktadir 2010 Toyota Prius un iki modeli bu ozelligi bir opsiyon olarak bulundururlar Bataryalar50 watt saat kilogram lik lityum iyon polimer batarya prototipleri Yeni lityum iyon hucreleri 130 W h kg saglayabilir ve binlerce kez sarj cevrimine dayanabilir Degistirme The Renault Fluence Z E Better Place aginda bulunan ilk elektrikli araba Satislar Ocak 2012 de Israil de basladi Hizli sarj etmeye bir alternatifte tukenmis veya tukenmekte olan bataryalari veya batarya menzil uzatma modulleri tam dolu bataryalarla degistirilmektedir Bataryalar leasing ile veya kiralama il satin almak yerine kullanilabilir ve bakim leasing sirketine veya kiralanan sirkete birakilir ve kullanilabilirligi garanti eder Cesitli sirketler bu is modelini isletmek icin girisimlerde bulundular ve Better Place ilk olarak Israil de elektrikli arac agini yerlestirdi ve Danimarka ve Hawai de benzer sarj etme aglari onu takip etti 100 civarinda Renault Fluence Z E Israil e gonderildi ve Better Place calisanlari arasinda 2012 Ocak ta tahsis edildi Perakende musteri satislari 2012 nin ikinci ceyreginde baslamasi planlandi Degistirilebilir bataryalar elektrikli otobuslerde 2008 Yaz olimpiyatlarinda kullanildi Aractan sebekeye Yukleme ve Sebeke ara baglama Akilli bir sebeke bataryali elektrikli araclarin sebekeye guc saglamasina izin verir ozellikle Tepe yuk periyotlari suresinde elektrigin daha pahali oldugu zamanlarda Bu araclar tepe yukun olmadigi daha ucuz tarifeli saatlerde fazladan gece uretimini absorbe etmeye yardimci olarak tekrar sarj edilebilir Araclardaki bataryalar gucu tampon eden dagitik depolama sistemi olarak calisirlar Elektrik kesintisi esnasinda acil yedek saglayici olarak kullanilabilir Gelecek Bataryali elektrikli araclarin gelecegi dogrudan masraflara ve yuksek ozellikli enerjili bataryalarin ulasilabilirligine guc yogunluguna ve uzun omurlu olmasina ve diger motorlar motor kontrolorleri ve sarj cihazlari ve icten yanmali motorlu araclarla masraf rekabet edilebilirligine baglidir kaynak belirtilmeli Dort milyar elektrikli arabayi enerjilendirecek yeterli lityum rezervinin bulundugu tahmin ediliyor Diger Enerji Depolama Yontemleri Deneysel superkapasitorler ve volanla enerji depolama mukayese edilebilir depolama kapasitesi hizli sarj ve dusuk ucuculuk sunmaktadir Bu alternatifler elektrikli araclar icin tercih edilen sarj edilebilir depolama ile bataryalari yakalama kapasitesine sahiptir FIA Formula 1 yaris araclari icin kullanimda olan enerji sistemlerinin sportif duzenlemelerinde 2007 de superkapasitorler 2009 da volan enerji depolama cihazlari eklemeleri yapti Gunes Arabalari Elektrigi yerlesik bulunan gunes panellerinden saglayan elektrikli arabalar gunes arabalaridir 2005 Dunya Gunes Yarismasindan sonra gunes yaris arabalarinin otoban hizlarini gecebilecegi ortaya kondu kucuk degisiklikler ile bu araclarin ulasimda kullanilabilmesi icin tanimlamalar degistirildi Sarj EtmeBataryali elektrikli araclardaki bataryalarin periyodik olarak sarj edilmelidir Degistirme yi okuyun yukarida Fosil yakitlarla enerjilenen araclardan farkli olarak bataryali elektrikli araclar gece boyunca evde sarj edilmeleri kullanislidir bir dolum istasyonuna gitmek kullanisli degildir Sokak ya da market sarj etme istasyonu kullanilarakta sarj edilebilir Sebekedeki elektrik cesitli kaynaklardan uretilmektedir ornegin komur hidroelektrik nukleer ve digerleri Catilarda bulunan fotovoltaik gunes panelleri mikro hidro veya ruzgar gibi guc kaynaklari da kullanilabilir ve kuresel isinma endiseleri nedeniyle desteklenebilir ABD Sarj Etme Standartlari 1998 de Kalforniya Hava Kaynak Komisyonu guc sarj etme seviyelerini siniflandirdi bu seviyeler Kaliforniya duzenleme kanununun 13 basliginda kanunlasti 1999 da ABD de Ulusal Elektrik kanununun 625 kisminda ve SAE Uluslararasi standartlarda bulunuyor Uc standart gelistirildi Level 1 Level 2 ve Level 3 sarj etme Baglayicilar Kaliforniya Hava Kaynaklari Komisyonu SAE J1772 2001 standardinda 2001 Haziran da Kalforniya da elektrikli araclar icin sarj etmede belirlenmesinden sonra elektrikli araclarin cogu tekrar sarj etme icin iletken esleme elektrik saglama icin kullanilmaktadir Avrupa da ACEA IEC 62196 priz tiplerinden Avrupa Birliginde elektrikli araclarin iletken sarj edilmesi icin Tip 2 baglayicilari kullanmaya karar verdi Tip 1 baglayicilar SAE J1772 2009 uc fazli sarj etme saglamamaktadir Diger bir yaklasim enduktif sarj etmedir araba da bulunan bir yuvaya yalitkan bir palet kanatcik kullanilarak yapilir Delco Electronics in gelistirdigi Magna Charge enduktif sarj sistemi 1998 lerde General Motors EV1 de ve ayrica Chevrolet S 10 EV ve Toyota RAV4 EV araclarda kullanildi Yenilemeli Frenleme Yenilemeli frenleme kullanarak bu ozellik bircok hibrit elektrikli araclarda mevcuttur yaklasik olarak kaybedilen enerjinin 20 kaynak belirtilmeli si bataryayi tekrar sarj etmek icin kazanilir Sarj Etme Suresi Smart ED Level 2 istasyonundan sarj olmaktadir Daha cok elektrik gucu araclarin sarj suresini dusurur Guc sebeke baglantisinin kapasitesiyle sinirlidir ve level 1 level 2 sarj etme icin arabanin yerlesik guc derecesi ile sinirlidir Normal bir eve ait priz ABD Kanada Japonya ve diger 110 V kullanan ulkelerde 1 5 kW ile 230 V kullanan ulkelerde 3 kW arasindadir Evin baglantili oldugu ana hat normal ev yuklerine ek olarak belki 10 15 veya 20 kW saglayabilir gerci gorunur butun kapasiteyi kullanmak mantiksiz olacaktir ve bunu kullanmak icin ayri bir hat cekilmesi gerekebilir Yerlesik sarj unitesine ornek olarak Nissan Leaf calisma esnasinda 3 3 kW sarj unitesine ve Tesla Roadster yuksek guc duvar baglayicidan 16 8 kW a 240 V 70A kadar kabul edilebilir Elektrik kaynak gucu artirilabilse bile cogu batarya kendi sarj degeri 1C dan daha buyuk bir sarji kabul etmez cunku yuksek sarj degeri bataryalarin desarj kapasitesi uzerinde olumsuz bir etkiye sahiptir Bu guc sinirlamalarina ragmen en az guce sahip siradan bir ev prizi bile gece boyunca 15 kWsa dan fazla bir enerji saglar cogu elektrikli arabayi 70 kilometreden fazla goturmeye yeter Hizli sarj etme Lityum titanat LiFePO4 ve hatta bazi NiMh cesitleri gibi bazi batarya tipleri tam kapasitelerine neredeyse 10 20 dakikada sarj edilebilir Uc fazli guc beslemesinden bazen elde edilen yuksek akimlarla hizli sarj etme saglanir Bataryalari asiri sarjin sebep olacagi zarardan korumak icin dikkatli hassas sarj yonetimi gerekir Cogu kisiye genelde hizli sarj etme gerekmez cunku 6 dan 8 saate kadar desarj seviyesine bagli olarak is gunu veya gece boyunca evde sarj etmeye yeterli zamana sahiptirler Bataryali Elektrikli Arac suruculeri siklikla evde sarj etmeyi tercih ederleri kamuya acik bir sarj istasyonuna gitmenin zorlugundan sakinirlar Avrupa da elektrik beslemesi 240 V tur evdeki akim ise genelde 13 A dir Bu da demektir ki guc elektirkli araclara 3 1 kW civarinda ve 8 saatte tamamen sarj olabilmektedir Hobi olarak ugrasanlar elektrikliye donusturme ve yarislarEliica prototypeTamamen elektrik Formula Student car of the Eindhoven University of Technology Hobi olarak kendi araclarini sadece elektrikle calisacak sekilde donusturme yapmaktadirlar Hobi amacli ugrasanlara yonelik bataryali elektrikli araclarin ev veya garaj ortaminda donusumunu destekleyen bir endustri mevcuttur Kisa menzilli bataryali elektrikli araclar hobi icin ugrasan kisilere menzil haric rahatlik hizlilik ve kullanislilik saglamaktadir Kisa menzilli Elektrikli Araclar yuksek performansli kursun asit bataryalar kutlenin yarisi kadar kullanilarak 100 ila 130 km menzile ulasabilir Sonuc olarak 50 km menzilli bir arac onden arkaya 40 60 lik bir agirlik dagilimi ile tasarlandiginda guc yonetimine gerek olmaksizin calisma menzillerinin sonlarinda fevkalade bir hizlanma sunar ve otoban kapasiteli ve yasaldir Bu yuksek performans bataryalari icin yuksek masraflar sebebiyle elektrikli araclar masrafli olmaktadir Manuel bir guc aktarim bulundurarak kisa menzilli elektrikli araclarda daha iyi performansa ve daha iyi verimlilige sahip olabilir Yakin cevre elektrikli araclar icin golf arabalarindan cevrilenlerden farkli olarak kisa menzilli elektrikli araclar siradan mahalle caddelerinde kullanilabilir 60 80 km h otobanlarin yavas gidilen seritlerinde kullanilabilir Kronik yakit kriziyle yuzlesen Gazze Seridinde Filistinli bir elektrik muhendisi Waseem Othman al Kazander 2008 de kendi icadi olan metotla 32 elektrik bataryasi ile aracini donusturmustur Al Khazander a gore bataryalar 2 lik elektrikle 180 ile 240 km surme saglayabilir 7 saatlik sarjdan sonra araba 100 km h hiza cikabilmektedir Japon profesor Hiroshi Shimizu Keio Universitesi Cevresel Bilgi Fakultesinden bir hoca elektrikli bir limuzin gelistirdi Elica Elektrik lityum iyon araba 55 kw lik hub motorlu 8 tekere toplamda 470 kW guce ve sifir emisyona sahiptir 370 km sa maksimum hiza ve 320 km lik maksimum menzile sahiptir Bununla birlikte mevcut modelleri yaklasik 300 000 dolara mal olmakta bu fiyatin ucte biri batarya masrafidir 2008 de bazi Cinli ureticiler lityum demir fosfat batarya ureterek hobi icin ugrasanlara ve arac donusturme marketlerine satmaya basladi Bu bataryalar daha iyi guc agirlik orani sunarak 120 240 km menzilli donusturulmus araclara olanak saglamaktadir 2009 ortalari itibariyla ucretler derece derece yaklasik kWh basina 350 dolar seviyesine dusmustur LiFePO4 hucreleri 3000 kulllanimlik bir omre sahipken siradan kursun asit bataryalar 300 kullanim degerine sahiptir LiFePO4 hucrelerin yasam suresi tahmini 10 yildir Bu durum bireysel girisimciler tarafindan donusturulen arac sayisinda bir artisa onculuk etti LiFePO4 hucreleri kursun asit bataryalara gore daha pahali batarya yonetimi ve sarj sistemi gerektirir Elektrik kalkis yarisi elektrikli araclarin hareketsiz halinden basladigi ve belirli kisa bir mesafede en yuksek hiza ulasmaya calistiklari bir yaristir Benzinli araclarla yaristiklarinda genellikle kazanmaktadirlar NEDRA gibi organizasyonlar sertifikali ekipmanlar kullanarak dunya capinda rekorlari tespit etmektedir Devlet DestegiNissan Leaf tamamen elektrikli araba ve Chevrolet Volt prizli hibrit daha uygundur prizli elektrikli araclar icin cesitli ulkelerde devlet destegi bulunmaktadir Cesitli ulkeler batarya boyutuna gore degisen yeni elektrikli araba satin almalari icin tesvikler ve vergi indirimleri gelistirmislerdir Nisan 2011 itibariyla 15 Avrupa Birligi uyeleri elektrikle sarj olan araclarin satin alinmasi icin ekonomik tesvikler saglamaktadirlar bu tesvikler vergi indirimleri muafiyetleri tam elektrikliler priz hibritler hibrit elektrikli araclar ve bazi alternatif yakitli araclar icin taksitler gibi kalenlerden olusaktadir Turkiye de Elektrikli OtomobillerTurkiye de 2021 yilinda 2849 adet elektrikli otomobil satisi yapilmistir Elektrikli arac donusumune dair yonetmelik Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanligi tarafindan yayinlanmistir Elektrik sarj altyapisi buyuk sehirlerde kurulmaya baslanmistir Turkiye de elektrikli otomobillere motor guclerine gore uc kademeli bir vergi indirimi uygulanmaktadir guncellenmeli Opel Ampera benzinli bir elektrik jeneratorune sahip oldugu icin Turkiye de elektrikli araclara uygulanan vergi indiriminden faydalanamamaktadir Hibrit modellerde bu indirimden faydalanamamaktadirlar Yerli elektrikli otomobil uretimi ile ilgili gelismeler de yasanmaktadir Turkiye de en fazla satan elektrikli otomobil markalari Yil Ay 1 Satis 2 Satis 3 Satis 4 Satis 5 Satis2023 TOGG 19 583 Tesla 12 150 Renault 4 785 MG 3 923 BMW 3 7462024 TOGG 4 145 BMW 1 612 Mercedes 1 064 Ssangyong 830 Hyundai 770 Turkiye de en fazla satan elektrikli otomobil modelleri Yil Ay 1 Satis 2 Satis 3 Satis 4 Satis 5 Satis2023 TOGG T10X 19 583 Tesla Model Y 12 150 Renault Megane E TECH 2 892 2 842 SKYWELL ET5 2 5412024 TOGG T10X 4 145 BMW 5 Serisi 979 Ssangyong Torres 830 613 BYD Atto 3 550Kaynakca Ensonhaber 16 Haziran 2022 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 1 Temmuz 2022 Gazete Vatan 19 Subat 2022 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 30 Temmuz 2022 Transport amp Environment Ingilizce 30 Mayis 2022 15 Eylul 2021 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 30 Temmuz 2022 International Council on Clean Transportation Ingilizce 14 Ocak 2022 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 1 Temmuz 2022 International Council on Clean Transportation Ingilizce 14 Ocak 2022 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 1 Temmuz 2022 a b Ed 2009 Plug In Electric Vehicles What Role for Washington 1 bas ss 1 6 ISBN 978 0 8157 0305 1 28 Mart 2019 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 9 Ocak 2013 See Introduction 2021 en cok satilan elektrikli otomobiller belli oldu Sputnik News 31 Ocak 2022 1 Subat 2022 tarihinde kaynagindan BloombergHT 14 Subat 2022 14 Subat 2022 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 3 Temmuz 2022 Anadolu Ajansi 28 Aralik 2021 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 3 Temmuz 2022 Merkezi Haber 30 Aralik 2021 Iklim Haber 30 Aralik 2021 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 3 Temmuz 2022 2010 Transitions to Alternative Transportation Technologies Plug in Hybrid Electric Vehicles The National Academies Press 7 Haziran 2011 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 3 Mart 2010 Togg a OTV duzenlemesi Elektrikli araclardan alinan vergi oranlari degisti NTV 1 Temmuz 2022 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 1 Temmuz 2022 Overview Electric vehicles tax benefits amp purchase incentives in the European Union 2021 ACEA European Automobile Manufacturers Association Ingilizce 24 Kasim 2021 27 Mart 2022 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 1 Temmuz 2022 Arsivlenmis kopya 5 Ekim 2013 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 17 Ocak 2013 http www old print com mas assets full2 J0661888 J0661888218 jpg olu kirik baglanti electric automobile Encyclopaedia Britannica Online N p n d Web 5 Oct 2009 Kirsch David A 2000 The Electric Vehicle and the Burden of History Rutgers University Press ss 153 162 ISBN 978 0 8135 2809 0 Bryce Robert 25 Nisan 2010 5 Myths about green energy Washington Post ss B4 15 Kasim 2010 tarihinde kaynagindan 2006 Plug in Hybrids The Cars that will Recharge America New Society Publishers Gabriola Island Canada ss 15 28 ISBN 978 0 86571 571 4 See 2006 David Shepardson 9 Mayis 2012 Tesla to deliver first Model S electric by June The Detroit News Erisim tarihi 15 Mayis 2012 olu kirik baglanti Mitsubishi Motors Begins Production of i MiEV Targeting 1 400 Units in Fiscal 2009 Green Car Congress 5 Haziran 2009 17 Haziran 2016 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 4 Nisan 2010 Kageyama Yuri 31 Mart 2010 Japanese Start Buying Affordable Electric Cars The Seattle Times Associated Press 20 Eylul 2011 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 24 Nisan 2010 Chang Ran Kim 30 Mart 2010 Mitsubishi Motors lowers price of electric i MiEV Reuters 3 Nisan 2010 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 25 Nisan 2010 Mitsubishi Begins Sales of i MiEV to Individuals in Hong Kong First Individual Sales Outside of Japan Green Car Congress 20 Mayis 2010 5 Nisan 2016 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 21 Mayis 2010 Mitsubishi Motors to Begin Shipping i MiEV to Australia in July 2nd Market Outside Japan Green Car Congress 2 Haziran 2010 8 Ekim 2012 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 2 Haziran 2010 The Green Car Website 22 Aralik 2020 26 Aralik 2010 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 23 Aralik 2010 Nissan Makes History With Delivery of World s First 100 Electric Nissan LEAF to California Consumer Nissan PR Newswire 11 Aralik 2010 13 Temmuz 2012 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 11 Aralik 2010 Shelley DeBere 9 Kasim 2011 European Investment Bank invests in Nissan s LEAF car The Manufacturer Erisim tarihi 4 Aralik 2011 olu kirik baglanti Nissan in the News 29 Temmuz 2011 24 Mart 2012 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 31 Temmuz 2011 Jurgen Pander 2014 10 29 Motor des Fortschritts Der Spiegel Almanca 19 Temmuz 2022 tarihinde Wayback Machine sitesinde Tarih eksik tarihinde solar sicherheit de sitesinde Hata bilinmeyen arsiv URL arsivlendi Susanne Wegmann Tarih eksik tarihinde www ecs five ch sitesinde Hata bilinmeyen arsiv URL arsivlendi Bei ECS FIVE ch Wolf Henning Scheider Tarih eksik tarihinde www bosch presse de sitesinde Hata bilinmeyen arsiv URL arsivlendi PDF Vortrag zum 59 Internationalen Motorpressekolloquium Boxberg Juni 2009 Christiane Brunglinghaus 2012 11 12 Fahrzeugkonzepte Conversion versus Purpose Design Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH Almanca Birden fazla periodical ve work kullanildi yardim 11 Mart 2022 tarihinde Wayback Machine sitesinde Tarih eksik tarihinde presse mitsubishi motors de sitesinde Hata bilinmeyen arsiv URL arsivlendi Offizielle Pressemeldung vom 31 August 2010 Mitsubishi i MiEV Fertigung und Modellpflege ca 34 000 Autos weltweit verkauft in 24 Monaten David Tracy Here s ZF s new two speed transmission for electric cars 8 Kasim 2021 tarihinde Wayback Machine sitesinde Jalopnik Internetportal 16 Juli 2019 englisch Michael Neissendorfer Mehr Reichweite moglich ZF prasentiert 2 Gang Antrieb fur Elektroautos elektroauto news net Internetportal 25 August 2019 Kaynak hatasi Gecersiz lt ref gt etiketi lang isimli refler icin metin saglanmadi Bkz Kaynak gosterme Trotz fallender Batteriekosten bleiben E Mobile teuer Despite falling battery costs electric cars remain expensive Umwelt Dialog Almanca Germany 31 Temmuz 2018 28 Aralik 2019 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 12 Mart 2019 Hauri Stephan 8 Mart 2019 Wir arbeiten mit Hochdruck an der Brennstoffzelle We are working hard on the fuel cell Neue Zurcher Zeitung Almanca Switzerland 26 Mart 2019 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 12 Mart 2019 Ward Jonathan 28 Nisan 2017 EV supply chains Shifting currents Automotive Logistics 3 Agustos 2017 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 13 Mayis 2017 Bhosale Amrut P Sharma Shreyansh Mastud S A 1 Ocak 2022 Characterizing the economic competitiveness of battery electric vehicles in India Asian Transport Studies Ingilizce 8 100069 doi 10 1016 j eastsj 2022 100069 ISSN 2185 5560 25 Haziran 2022 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 25 Haziran 2022 Ji Dandan Gan Hongcheng 1 Haziran 2022 Effects of providing total cost of ownership information on below 40 young consumers intent to purchase an electric vehicle A case study in China Energy Policy Ingilizce 165 112954 doi 10 1016 j enpol 2022 112954 ISSN 0301 4215 Total Cost of Ownership TCO for Electric Vehicles EV vs Internal Combustion Engine Vehicles ICE Nickel Institute nickelinstitute org Ingilizce 2 Haziran 2022 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 25 Haziran 2022 TCO for electric cars 5 key questions www athlon com Ingilizce Erisim tarihi 25 Haziran 2022 Cooley Brian CNET Ingilizce 28 Mayis 2022 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 25 Haziran 2022 Large Auto Leasing Company Electric Cars Have Mostly Lower Total Cost in Europe CleanTechnica 9 Mayis 2020 21 Mayis 2020 tarihinde kaynagindan Birmingham clean air charge What you need to know BBC 13 Mart 2019 23 Mart 2019 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 22 Mart 2019 PDF 26 Aralik 2010 tarihinde kaynagindan PDF arsivlendi Erisim tarihi 24 Aralik 2010 a b Motavalli Jim 2 Haziran 2010 China to Start Pilot Program Providing Subsidies for Electric Cars and Hybrids New York Times 3 Haziran 2010 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 2 Haziran 2010 Growing Number of EU Countries Levying CO2 Taxes on Cars and Incentivizing Plug ins 21 Nisan 2010 31 Aralik 2010 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 23 Nisan 2010 a b Notice 2009 89 New Qualified Plug in Electric Drive Motor Vehicle Credit Internal Revenue Service 30 Kasim 2009 28 Eylul 2010 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 1 Nisan 2010 Batteries For Electric Cars Speed Toward a Tipping Point Bloomberg com Ingilizce 16 Aralik 2020 1 Mayis 2021 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 4 Mart 2021 MINING COM Ingilizce 13 Mart 2020 7 Mart 2020 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 30 Ekim 2020 Hindustan Times Ingilizce 23 Ekim 2020 24 Ekim 2020 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 30 Ekim 2020 Automotive News Europe Ingilizce 15 Temmuz 2020 15 Temmuz 2020 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 30 Ekim 2020 Stock Kyle 3 Ocak 2018 Why early EV adopters prefer leasing by far Automotive News Erisim tarihi 5 Subat 2018 Ben 14 Aralik 2019 Steer Ingilizce 12 Agustos 2021 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 30 Ekim 2020 To Save the Planet Get More EVs Into Used Car Lots Wired Ingilizce ISSN 1059 1028 31 Ekim 2020 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 30 Ekim 2020 McMahon Jeff Electric Vehicles Cost Less Than Half As Much To Drive Forbes Ingilizce 18 Mayis 2018 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 18 Mayis 2018 Autocar Ingilizce 24 Subat 2021 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 1 Agustos 2021 Kaminski Joe www mroelectric com MRO Electric 17 Agustos 2021 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 3 Eylul 2021 THINK s CEO Richard Canny 5 Ekim 2011 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 13 Ekim 2016 Elektrikli Arac Sahibi Olmanin 11 Buyuk Avantaji Dolubatarya Licarco Latest Electric Cars E Motors Vehicle Comparisons 11 Mart 2022 Erisim tarihi 3 Temmuz 2022 olu kirik baglanti Energy gov Ingilizce 25 Haziran 2022 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 25 Haziran 2022 reneos eu Ingilizce 22 Agustos 2019 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 25 Haziran 2022 Repairing or Replacing an EV Battery EVfriendly Ingilizce 16 Haziran 2021 Erisim tarihi 25 Haziran 2022 What is the lifespan of an electric car battery CarsGuide Ingilizce 24 Haziran 2022 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 25 Haziran 2022 Togg Sedan Ozellikler Fiyat ve Karsilastirmalar Dolubatarya Licarco Latest Electric Cars E Motors Vehicle Comparisons Erisim tarihi 3 Temmuz 2022 olu kirik baglanti 22 Kasim 2010 Nissan Says Its Electric Leaf Gets Equivalent of 99 M P G The New York Times 20 Temmuz 2016 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 23 Kasim 2010 Carpenter Susan 30 Mart 2010 Nissan Leaf s promise An affordable electric Articles latimes com 5 Nisan 2010 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 18 Nisan 2010 InsideEVs Ingilizce 19 Agustos 2021 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 19 Temmuz 2022 a b InsideEVs Ingilizce 4 Aralik 2020 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 19 Temmuz 2022 a b Licarco Latest Electric Cars E Motors Vehicle Comparisons 20 Subat 2022 19 Temmuz 2022 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 19 Temmuz 2022 EV Solar On 20 Ekim 2021 Solar On EV Ingilizce 24 Temmuz 2022 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 19 Temmuz 2022 Tokyo battery swap trials 31 Agustos 2010 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 9 Ocak 2013 14 Agustos 2012 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 9 Ocak 2013 12 Subat 2013 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 9 Ocak 2013 5 Aralik 2010 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 9 Ocak 2013 Tesla s Model S Battery Is Swappable Just in Case Reuters 18 Mart 2011 24 Mart 2011 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 18 Mart 2011 Tesla Model S customers will be able to swap batteries at Tesla dealerships with the possibility to rent 300 mile batteries for longer trips 4 Haziran 2011 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 9 Ocak 2013 30 Mayis 2012 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 9 Ocak 2013 22 Haziran 2012 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 9 Ocak 2013 Dunya Gazetesi 4 Haziran 2022 30 Nisan 2022 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 3 Temmuz 2022 Elektrikli arac sarj istasyonlarinin detaylari belli oldu TRT Haber 3 Temmuz 2022 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 3 Temmuz 2022 Piyasaya TOGG etkisi Ikiye katlayacak Milliyet 29 Nisan 2022 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 25 Haziran 2022 Eirgrid 4 Mayis 2011 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 12 Aralik 2010 Clark Duncan 17 Temmuz 2009 Real time CO2 intensity site makes the case for midnight dishwashing Londra Guardian 20 Temmuz 2009 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 12 Aralik 2010 Elektrikli araclar icin gunes ve ruzgar enerjili sarj istasyonu urettiler Anadolu Ajansi 3 Temmuz 2022 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 3 Temmuz 2022 Lifecycle analysis of UK road vehicles GOV UK Ingilizce 3 Temmuz 2022 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 3 Temmuz 2022 a b Palm Erik 1 Mayis 2009 Study Electric cars not as green as you think CNET Networks 29 Temmuz 2009 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 4 Mayis 2009 Renault to sell electric cars for the same price as diesels Motoring News Honest John 16 Eylul 2010 4 Ekim 2013 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 3 Ocak 2011 Turkiye nin Bilgilendirici Envanter Raporu IIR 2021 PDF s 11 27 Aralik 2021 tarihinde kaynagindan PDF Erisim tarihi 8 Temmuz 2022 Turkiye nin Bilgilendirici Envanter Raporu IIR 2021 PDF s 20 27 Aralik 2021 tarihinde kaynagindan PDF Erisim tarihi 8 Temmuz 2022 a b Turkish Greenhouse Gas Inventory 1990 2020 TurkStat report Turkiye Istatistik Kurumu 14 Nisan 2022 13 Haziran 2022 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 25 Haziran 2022 Arsivlenmis kopya 4 Subat 2013 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 9 Ocak 2013 Turkey Electricity Review 2022 Ember Ingilizce 20 Ocak 2022 26 Mart 2022 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 25 Haziran 2022 Greenhouse gas emission intensity of electricity generation in Europe www eea europa eu Ingilizce 14 Haziran 2022 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 25 Haziran 2022 Turkey has a relatively high GHG emission intensity of electricity generation Ricardo study finds electric and hybrid cars have a higher carbon footprint during production than conventional vehicles but still offer a lower footprint over the full life cycle 8 Haziran 2011 9 Ekim 2012 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 11 Haziran 2011 Threewitt Cherise 15 Ocak 2019 Gas powered vs Electric Cars Which Is Faster How Stuff Works 22 Mart 2019 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 5 Ekim 2020 In wheel motors The benefits of independent wheel torque control E Mobility Technology Ingilizce 20 Mayis 2020 6 Agustos 2021 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 6 Agustos 2021 Contact Wes Siler Comment Email Facebook Twitter 13 Nisan 2010 Helsinki Metropolia University s RaceAbout Jalopnik com 8 Ekim 2012 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 6 Aralik 2011 Contact Mike Spinelli Comment 5 Ekim 2007 Nissan Pivo 2 Jalopnik com 8 Ekim 2012 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 6 Aralik 2011 Charles Perry s Plug In Hybrid Retrofit Kit Gizmag com 20 Ekim 2012 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 6 Aralik 2011 Let s Talk about In wheel Motors Traxial Traxial Ingilizce 18 Subat 2022 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 25 Haziran 2022 Hedlund R November 2008 The Roger Hedlund 100 MPH Club National Electric Drag Racing Association 6 Aralik 2010 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 25 Nisan 2009 DeBord Matthew 17 Kasim 2017 The new Tesla Roadster can do 0 60 mph in less than 2 seconds and that s just the base version Business Insider 7 Subat 2019 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 22 Nisan 2019 a b Shah Saurin D 2009 Plug In Electric Vehicles What Role for Washington 1 1bolum 2 bas The Brookings Institution ss 29 37 and 43 ISBN 978 0 8157 0305 1 Electric Car Myth Buster Efficiency CleanTechnica Ingilizce 10 Mart 2018 18 Nisan 2019 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 18 Nisan 2019 Sensiba Jennifer 23 Temmuz 2019 EV Transmissions Are Coming And It s A Good Thing CleanTechnica 23 Temmuz 2019 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 23 Temmuz 2019 Kaynak hatasi Gecersiz lt ref gt etiketi TwoBillion isimli refler icin metin saglanmadi Bkz Kaynak gosterme Performance Statistics 1999 General Motors EV1 w NiMH PDF United States Department of Energy Office of Energy Efficiency and Renewable Energy 1999 26 Mart 2009 tarihinde kaynagindan PDF Erisim tarihi 25 Nisan 2009 Advanced Vehicle Testing Activity Full Size Electric Vehicles Idaho National Laboratory 30 Mayis 2006 15 Ekim 2004 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 25 Nisan 2009 Tesla Motors 20 Ocak 2013 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 25 Nisan 2009 Stenquist Paul 5 Mayis 2022 Hurdle to Broad Adoption of E V s The Misperception They re Unsafe The New York Times Ingilizce ISSN 0362 4331 6 Mayis 2022 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 6 Mayis 2022 High Voltage Vehicle Firefighting Brock Archer 8 Mayis 2019 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 8 Nisan 2019 FireRescue1 Ingilizce 4 Agustos 2020 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 6 Mayis 2022 FireRescue1 Ingilizce 2 Mart 2022 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 6 Mayis 2022 General Motors 19 Ocak 2011 Detroit First Responders Get Electric Vehicle Safety Training General Motors News 5 Haziran 2011 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 12 Kasim 2011 General Motors Kicks Off National Electric Vehicle Training Tour For First Responders 27 Agustos 2010 31 Temmuz 2013 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 11 Kasim 2011 General Motors 31 Mart 2011 19 Ekim 2011 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 12 Kasim 2011 AOL Autos 16 Aralik 2011 Chevy Volt Unplugged When To Depower Your EV After a Crash Translogic 17 Ocak 2012 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 20 Aralik 2011 Nissan 2010 2011 LEAF First Responder s Guide PDF Nissan North America 8 Temmuz 2012 tarihinde kaynagindan PDF Erisim tarihi 20 Aralik 2011 David Welch 1 Aralik 2011 GM s Volt Battery Fires Threaten to Disrupt Moon Shot Cars Bloomberg Businessweek 1 Aralik 2011 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 8 Aralik 2011 Effectiveness and impact of Books google com au 1 Agustos 2002 ISBN 978 0 309 07601 2 Erisim tarihi 17 Ekim 2009 Ehsani Mehrdad 2005 Modern electric hybrid electric Google Books Books google com au ISBN 978 0 8493 3154 1 Erisim tarihi 17 Ekim 2009 Vehicle Weight Fatality Risk and Crash Compatibility of Model Year 1991 99 Passenger Cars and Light Trucks PDF National Highway Traffic Safety Administration Ekim 2003 20 Eylul 2009 tarihinde kaynagindan PDF Erisim tarihi 25 Nisan 2009 Low rolling resistance tires Consumer Reports Kasim 2007 19 Nisan 2009 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 25 Nisan 2009 subscription required for full access Crowe Paul 21 Temmuz 2008 Low Rolling Resistance Tires Save Gas HorsePower Sports 11 Ekim 2010 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 25 Nisan 2009 Planned EU Requirements for Tires Would Reduce Road Traffic Safety Continental AG 12 Kasim 2007 Erisim tarihi 7 Aralik 2011 Nuckols Ben 3 Mart 2007 Blind people Hybrid cars pose hazard USA Today 4 Haziran 2009 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 8 Mayis 2009 a b c Electric cars and noise The sound of silence Economist 7 Mayis 2009 10 Mayis 2009 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 8 Mayis 2009 David Shepardson 4 Ocak 2011 Obama signs law to require quiet cars to get noisier The Detroit News Erisim tarihi 5 Ocak 2011 olu kirik baglanti Toyota Motor Company News Release 24 Agustos 2010 27 Agustos 2010 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 25 Agustos 2010 Jim Motavalli 1 Haziran 2010 Electric Car Warning Sounds Don t Expect Ring Tones New York Times 3 Haziran 2010 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 2 Haziran 2010 Ford Focus BEV Road test Autocar co uk 3 Nisan 2012 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 3 Ocak 2011 US 5889260 Golan Gad amp Yuly Galperin Electrical PTC heating device yayin tarihi 30 Mart 1999 Toyota Prius Toyota 7 Temmuz 2009 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 9 Temmuz 2009 a b Elad Benari and Yoni Kempinski 23 Ocak 2012 Better Place s Electric Cars Hit the Roads 29 Ocak 2013 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 21 Mart 2012 a b Sharon Udasin 22 Ocak 2012 First series of Better Place cars hit roads The Jerusalem Post 19 Nisan 2012 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 22 Ocak 2012 2 Aralik 2008 2 Kasim 2010 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 9 Ocak 2013 Beijing Institute of Technology 18 Temmuz 2008 6 Aralik 2008 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 13 Temmuz 2009 Csere Csaba 11 Mayis 2022 Can Your EV Power Your House Car and Driver Ingilizce 25 Haziran 2022 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 25 Haziran 2022 Learn About Lithium In 10 Bullet Points ElectroVelocity 13 Aralik 2010 8 Mart 2012 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 3 Ocak 2011 Smith Michael 7 Aralik 2009 Lithium for 4 8 Billion Electric Cars Lets Bolivia Upset Market Bloomberg 4 Kasim 2012 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 3 Ocak 2011 Hively Will Agustos 1996 Reinventing the wheel A flywheel may be the key to a car that s both powerful and efficient Discover dergi 14 Eylul 2010 tarihinde kaynagindan erisim tarihi 24 Nisan 2009 Schindall Joel Kasim 2007 The Charge of the Ultra Capacitors Nanotechnology takes energy storage beyond batteries IEEE Spectrum 11 Agustos 2010 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 12 Agustos 2010 Rulemaking 2001 06 26 Updated and Informative Digest ZEV Infrastructure and Standardization PDF title 13 California Code of Regulations California Air Resources Board 13 Mayis 2002 15 Haziran 2010 tarihinde kaynagindan PDF Erisim tarihi 23 Mayis 2010 Standardization of Charging Systems ARB Amends ZEV Rule Standardizes Chargers amp Addresses Automaker Mergers Basin aciklamasi California Air Resources Board 28 Haziran 2001 16 Haziran 2010 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 23 Mayis 2010 the ARB approved the staff proposal to select the conductive charging system used by Ford Honda and several other manufacturers ACEA position and recommendations for the standardization of the charging of electrically chargeable vehicles 6 Temmuz 2011 tarihinde Wayback Machine sitesinde ACEA Brussels 14 June 2010 Elektrikli otomobiller icin kablosuz sarj mujdesi Teknoloji Haberleri ShiftDelete Net 5 Nisan 2022 4 Haziran 2022 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 1 Temmuz 2022 Nick Chambers 27 Mayis 2010 Nissan LEAF Will Include Fast Charge Capability and Emergency Charging Cable at Launch gas2 org 22 Ekim 2010 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 13 Haziran 2010 Electric Vehicle Charging Solutions Tesla Motors 7 Haziran 2012 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 10 Haziran 2012 Buchmann Isidor Kasim 2006 BatteryUniversity com sponsored bv Cadex Electronics 21 Eylul 2010 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 25 Nisan 2009 Franz Paul TIME 16 Haziran 2011 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 17 Haziran 2011 Dalloul Motasem 29 Mayis 2008 IslamOnline 7 Aralik 2008 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 27 Nisan 2009 Stephanov Rostik 21 Agustos 2008 Gaza Engineers Offer Alternative To Gaza Fuel Crisis infolive tv 29 Nisan 2009 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 27 Nisan 2009 Video at eliica com Japonca ve Ingilizce Eliica 10 Ekim 2007 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 9 Ocak 2013 Concept Or Not Peugeot EX1 Is One Fast EV 24 Aralik 2013 tarihinde Wayback Machine sitesinde 0 60mag Accessed 6 January 2011 Plug In America 27 Temmuz 2011 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 29 Mayis 2010 Paul Hudson 28 Subat 2010 5 000 grant to buy plug in electric cars Londra The Daily Telegraph 1 Haziran 2010 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 23 Nisan 2010 Ultra low carbon cars Next steps on delivering the 250 million consumer incentive programme for electric and plug in hybrid cars PDF Department for Transport Temmuz 2009 12 Aralik 2009 tarihinde kaynagindan PDF Erisim tarihi 23 Nisan 2010 Paul Hockenos 29 Temmuz 2011 Europe s Incentive Plans for Spurring E V Sales The New York Times 23 Ocak 2015 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 31 Temmuz 2011 Overview of Purchase and Tax Incentives for Electric Vehicles in the EU PDF 14 Mart 2011 27 Eylul 2011 tarihinde kaynagindan PDF Erisim tarihi 31 Temmuz 2011 Turkiye de elektrikli otomobil kullanmak pratik mi BBC News Turkce 23 Haziran 2022 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 23 Haziran 2022 Arsivlenmis kopya PDF 18 Temmuz 2013 tarihinde kaynagindan PDF Erisim tarihi 9 Ocak 2013 Arsivlenmis kopya 3 Eylul 2016 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 14 Eylul 2016 Arsivlenmis kopya 13 Agustos 2018 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 14 Eylul 2016 Arsivlenmis kopya 25 Aralik 2012 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 9 Ocak 2013 Arsivlenmis kopya 20 Haziran 2012 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 9 Ocak 2013 http www radikal com tr Radikal aspx aType RadikalDetayV3 amp ArticleID 1113835 amp CategoryID 80 yalin URL a b Turkiye de En Cok Elektrikli Otomobil Satan Markalar Aciklandi Dis baglantilarWikimedia Commons ta Elektrikli otomobil ile ilgili ortam dosyalari bulunmaktadir History and Directory of Electric Cars from 1834 to 1987 13 Subat 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde Electric Car Society Ingilizce Turkiye ulastirma sektorunun donusumu Elektrikli araclarin Turkiye dagitim sebekesine etkileri 26 Aralik 2019 tarihinde Wayback Machine sitesinde 2019