Liste von Elektroautos in Serienproduktion




Die Liste von Elektroautos in Serienproduktion, genauer gesagt, die Liste von in Serie produzierten Elektroautos, soll alle batterieelektrischen Elektroautos aufführen, die in Serienproduktion gefertigt und zugleich entweder im Eigenvertrieb des Herstellers oder im Handel für Endkunden käuflich zugänglich sind oder waren.
Versuchsträger, Prototypen, Demonstrationsfahrzeuge, Rekordfahrzeuge und Entwicklungsvorhaben, soweit sie sich auf komplette Autos beziehen, finden sich in der Liste von Elektroauto-Prototypen. Hierzu gehören auch Vorserienautos. Elektro-Rennwagen werden in einem Extra-Abschnitt in dieser Liste geführt.
Hingegen soll die Liste von historischen in Serie produzierten Elektroautos und Prototypen sämtliche Elektroautos aufführen, die historisch sind, das heißt in die Kategorie Oldtimer gehören, also älter als dreißig Jahre alt sind, und entweder in Serie produziert oder als Prototypen gebaut worden sind.
In Serie produzierte Nutzfahrzeuge, die mit Elektroantrieb ausgestattet sind, aber auch Versuchsträger, Prototypen, Demonstrationsfahrzeuge, Rekordfahrzeuge und Entwicklungsvorhaben bei Elektro-Nutzfahrzeugen sind in der Liste von Elektro-Nutzfahrzeugen und Elektro-Nutzfahrzeug-Prototypen zu finden.
Brennstoffzellenfahrzeugmodelle und Hybridfahrzeugmodelle werden in den untenstehenden Tabellen nicht geführt. Was Hybridfahrzeugmodelle anbelangt, so möge auf die Liste der Hybridautomobile in Serienfertigung Bezug genommen werden. Für Brennstoffzellenfahrzeugmodelle, die als Prototypen oder Konzeptfahrzeuge bereits gebaut wurden, sei auf Brennstoffzellenfahrzeug#Brennstoffzellen-Konzeptfahrzeuge als Bezugspunkt für eine Auflistung verwiesen.
Solarmobile bilden eine Sonderkategorie; sie werden nicht hier, sondern in der Liste der Solarfahrzeuge aufgeführt.
Elektro-Dreiräder werden, sofern sie wie Autos, nicht wie Motorräder gelenkt werden, ausnahmsweise in dieser Liste geführt, obwohl sie per definitionem keine „Autos“ sind.
Allgemeine Hinweise zu den Tabellen
Um sowohl die Liste übersichtlich und pflegbar (Aktualität) als auch die angegebenen Werte überprüfbar zu halten, sollte zu jedem Fahrzeug ein separates Lemma (Lexikografie) angelegt werden, in dem Belege und Einzelnachweise eingepflegt werden. Fahrzeuge ohne Nachweis einer kommerziellen Serienfertigung für Verkauf /Leasing sollten nicht angeführt werden. Als Orientierungsbeispiel für Mitautoren kann die neuere Liste der Hybridautomobile in Serienfertigung dienen.
Die Werte in den Tabellen sind teilweise vereinfacht dargestellt. Gibt es beispielsweise verschiedene Höchstgeschwindigkeiten (Vmax) für verschiedene "Fahrstufen", so ist die Höchstgeschwindigkeit für den normalen Dauerbetrieb angegeben. Angaben "von ... bis" (z. B. Aufladedauer 6-8 Stunden) sind teilweise mit dem Durchschnittswert angegeben, Ladezeiten mit verschiedener Ladeleistung 10 kW/20 kW dann auch mit Schrägstrich zur Trennung. Meilen sind in Kilometer umgerechnet und auf ganze Kilometer gerundet.
Das Leergewicht wird beim Elektroauto immer mit eingebauter Traktionsbatterie angegeben. Hier ist es wichtig, zwischen der oft von den Herstellern angegeben Nennkapazität und der (zur Erhöhung von Lebensdauer und Zuverlässigkeit durch das BMS begrenzten) tatsächlich nutzbaren Kapazität zu unterscheiden, denn diese ist für die erreichbare Reichweite und Ladezeit maßgeblich.
Hinweise zu den Ladezeiten und Ladeverfahren
Da die Ladezeiten nicht nur von der Größe (Kapazität) der Traktionsbatterie abhängen, sondern auch von der Ladetechnik und der Leistungsfähigkeit des Stromanschlusses, wurden die entsprechenden Angaben in drei verschiedene Spalten eingeteilt:
- Standardladung: Derzeit unterstützen alle Elektroautos in Europa mit ihren eingebauten Bordladegeräten das Laden an einer herkömmlichen Schuko-Steckdose mit 230 V (Haushaltssspannung). Da diese Steckdosen allerdings nur kurzzeitig mit dem Maximalstrom 16 A belastet werden dürfen, ist die Ladeleistung an diesem Anschluss auf 2,3 kW (230 V und 10 A) begrenzt. Bei modernen Elektroautos wird dabei ein ICCB-Ladekabel eingesetzt, das neben der Begrenzung der Stromstärke auch zusätzliche Sicherheitsfunktionen realisiert. Die Ladezeiten sind bei dieser geringen Ladeleistung dementsprechend lang. Für die Ladung mit bis zu 3,6 kW kann ein "Camping-" oder "Caravanstecker" oder ein Ladekabel mit Mennekes Typ-2-Stecker (einphasig) genutzt werden. Aufgrund der für die internationale Verwendung meist eingesetzten Multispannungsbordlader (vor allem für den amerikanischen Markt) sind Abweichungen möglich. So unterstützt der BMW i3 in Europa einphasiges Laden an 230 V mit bis zu 20 A (4,6 kW), was allerdings in der Vorinstallation eine Wand-Ladestation mit 400 V/20 A (i.d.R. 32 A) voraussetzt, die dann nur einphasig belastet wird.
- Laden mit Drehstrom: Zum Übertragen größerer Leistungen, und damit zum Erzielen kürzerer Ladezeiten, steht in Europa das 400-Volt-Netz mit Dreiphasenwechselstrom (Kraft- oder Drehstrom) zur Verfügung. Für die verschiedenen Ströme (16 A, 32 A, 63 A, 125 A) und Leistungen (11 kW, 22 kW, 43 kW, 85 kW) hat sich der fünfpolige CEE-Stecker durchgesetzt. Viele ältere Stromtankstellen bieten Anschlüsse nach dieser Norm. Viele ältere oder zum Elektroauto umgebaute Fahrzeuge nutzen (optionale) Zusatzladegeräte zum beschleunigten Aufladen. Da aber die Stecker je nach Stromstärke eine unterschiedliche Größe besitzen (Unverwechselbarkeit) und relativ unhandlich sind, wurde zur Ladung von Elektroautos von der Firma Mennekes ein neuer Einheitsstecker „Typ2“ entworfen, der elektronisch kodiert die zulässige Ladeleistung von einphasig 3,6 kW bis dreiphasig 43 kW freigibt. Mit diesem 2013 von der EU zur Norm erklärten Steckersystem werden derzeit alle kommerziellen neuen Stromtankstellen (z.B. von RWE oder E.ON) ausgerüstet. Alle Elektroautos in Europa können mit einem Typ-2-Ladekabel (teilweise über Adapter) aufgeladen werden, da er letztlich nur ein elektrisch anpassbarer Einheitsstecker für die verschiedenen Netze ist. Um die Vorteile der leistungsstarken Drehstromanschlüsse nutzen zu können, muss allerdings im Fahrzeug auch ein entsprechend leistungsstarkes Ladegerät eingebaut sein. Um die beschleunigte Ladung auch in der heimischen Garage nutzen zu können, wird oft eine sogenannte "Wand-Ladestation" mit Typ-2-Anschluss angeboten. Diese Boxen gibt es derzeit (2013) in einfachen Versionen für 400 V 16 A (11 kW), sowie 32 A (22 kW) und 64 A (43 kW). Sie sind Adapter zwischen dem 400-V-Drehstromanschluss (IEC 60309) und Mennekes Typ-2-Ladestecker (IEC 62196) und ermöglichen neben zusätzlichen Sicherheitsfunktionen auch die Kommunikation mit der Fahrzeugelektronik moderner Elektroautos. Bei diesen Wand-Ladestationen ist so (ebenso wie bei Stromtankstellen) während des Ladens eine stetige Kommunikation zwischen Fahrzeug und Ladeanschluss möglich. Dies ermöglicht beispielsweise eine stetige Anpassung der Ladeleistung bei stark ausgelasteten Stromtankstellen oder die geregelte Ladung von eigenerzeugtem Solarstrom.
- Gleichstrom-Schnellladung nach CHAdeMO oder Combined Charging System (CCS) kann vom Hersteller im Fahrzeug mit vergleichsweise geringem Aufwand und Kosten implementiert werden und wird mit 80 % Aufladung in 20 bis 30 Minuten beworben. Hierbei wird die teure Ladetechnik in die Stromtankstelle integriert und die Traktionsbatterie direkt mit angepasstem, starkem Gleichstrom aufgeladen. Die Voraussetzung dafür ist ein Datenaustausch zwischen Fahrzeug und Stromtankstelle, um eine schonende und sichere Ladung zu gewährleisten. Die in Japan entwickelte CHAdeMO-Technik ist als zusätzlicher Ladeanschluss beispielsweise im iMiEV (und den baugleichen Citroën C-ZERO und Peugeot iOn) und beim Nissan Leaf integriert. Deutsche Elektroautos unterstützen die Technologie nicht, man setzt auf CCS, den Kombinationsanschluss Typ2+Gleichstromladung. Die Gleichstromladetechnik bietet den Vorteil einer Schnellladung, ohne in jedes Fahrzeug teure Ladetechnik integrieren zu müssen. Außerdem ist kein zusätzliches Ladekabel notwendig, da die aufgrund der Leistungen schwereren und dickeren Anschlusskabel fest an den Ladesäulen montiert sind. Da sich CHAdeMo und CCS-Gleichstromladung nur geringfügig unterscheiden, wird es kombinierte Ladesäulen geben.[1]
Generell wird bei allen Ladetechniken für moderne Lithium-Ionen-Akkumulatoren ab etwa 80 % Ladezustand der Ladestrom abgesenkt. Daher geben die Hersteller oft die Ladedauer bis zur 80-prozentigen Aufladung an. Die Ladung der restlichen 20 % dauert auf Grund der geringeren Ladeströme entsprechend länger.
Elektroautos in Großserienproduktion
Diese Tabellen führen Elektroautos auf, die gegenwärtig in Großserie gefertigt werden, nach derzeitiger Definition also "über 1000 Stück pro Monat" bzw. über 12.000 Stück pro Jahr (Angabe des Mittelwerts pro Jahr).
Leichtfahrzeuge (EG-Fahrzeugklasse L7e)
Modell | Sitze | Reichweite (km) | Vmax (km/h) | Verbrauch je 100 km (kWh) | Ladezeit Standard (Stunden) | Ladezeit Drehstrom (Stunden) | Ladezeit (CHAdeMO/ CCS) 80 % (Minuten) | (Nenn-) Kapazität Batterie (kWh) | jährliche Produktion (Stand) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Renault Twizy (13 kW) [2] [3] | 1 oder 2 | 80 | 80 | 9 | 3,5 | - | - | 6,1 | 3.300 (2013) [4] |
Kleinst- und Kleinwagen
Modell | Sitze | Reichweite (km) | Vmax (km/h) | Verbrauch je 100 km (kWh) | Ladezeit Standard (Stunden) | Ladezeit Drehstrom (Stunden) | Ladezeit (CHAdeMO/ CCS) 80 % (Minuten) | (Nenn-) Kapazität Batterie (kWh) | jährliche Produktion (Stand) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW i3 [5][6][7] | 4 | 130–160 [8] | 150 [8] | 12,9 [8] | 6–8 [8] | - | (CCS) 30 [8] | 21,6 | >11.000 [9] |
Chery eQ EV [10] | 4 | 200 | 100 | 8–10 | ? | ||||
Chevrolet Spark EV [11] | 4 | 132 | 145 | 17,4 [12] | 7 | - | (CCS) 20 [13] | 21,3 | ? |
Citroën C-Zero [14] | 4 | 150 | 130 | 13,5 | 6 | - | (CHAdeMO) 30 | 16 | 3.300 (2012) |
Mitsubishi i-MiEV [15] (auch als "Mitsubishi Electric Vehicle" bezeichnet)[16] | 4 | 150 | 130 | 13,5 | 6 | - | (CHAdeMO) 30 | 16 | ? |
Peugeot iOn | 4 | 150 | 130 | 13,5 | 6 | - | (CHAdeMO) 30 | 16 | 2.900 (2012) |
Renault ZOE [17][18][19][20] | 5 | 210 | 140 | 14,6 | 7,5 | 0,5 (43 kW) 1 (22 kW) 2 (11 kW)[21] | - | 22 | 6.000 (2013)[22] |
Smart Fortwo ED[23][24] | 2 | 145 | 125 | 15,1 | 6 | 1 (22 kW) | - | 17,6 | 6.000 (2013) [25] |
VW E-up! | 4 | 160 | 130 | 11,7 | 9 (ICCB) 2,3 kW; 6 (Typ2) 3,7 kW | - | (CCS) 30 (optional) | 18,7 | 11.000 (2014)[26] |
Kompaktklassewagen
Modell | Sitze | Reichweite (km) | Vmax (km/h) | Verbrauch je 100 km (kWh) | Ladezeit Standard (Stunden) | Ladezeit Drehstrom (Stunden) | Ladezeit (CHAdeMO/ CCS) 80 % (Minuten) | (Nenn-) Kapazität Batterie (kWh) | jährliche Produktion (Stand) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ford Focus Electric[27][28] | 5 | 162 | 137 | 14,4 | 6,5 | - | - | 23 | ? |
Kia Soul EV[29] | 5 | 212 | 145 | ? | 5 | - | 33 | 27 | ? |
Nissan Leaf [30] | 5 | 199 | 150 | 15,0 | 7 (3,3 kW); 10 (2,3 kW mit ICCB) | - | (CHAdeMO) 30 | 24 | 25.840 (2012) |
Venucia Chenfeng EV [31] | 5 | 199 | 150 | 15,0 | 7 (3,3 kW); 10 (2,3 kW mit ICCB) | - | (CHAdeMO) 30 | 24 | ? |
VW e-Golf[32] | 5 | 190 | 140 | 12,7 | 10 (ICCB 2,3 kW); 8 (Typ2 3,7kW) | - | (CCS) 30 (optional) | 24,2 | ? |
Mittelklassewagen
Modell | Sitze | Reichweite (km) | Vmax (km/h) | Verbrauch je 100 km (kWh) | Ladezeit Standard (Stunden) | Ladezeit Drehstrom (Stunden) | Ladezeit (CHAdeMO/ CCS) 80 % (Minuten) | (Nenn-) Kapazität Batterie (kWh) | jährliche Produktion (Stand) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Renault-Samsung SM3 EV[33][34] (Zwillingsmodell „Renault Fluence Z.E.” wird nicht mehr produziert)[35] | 5 | 185 | 135 | 14 | 7 | - [36] | - | 22 | ? |
Oberklasse
Modell | Sitze | Reichweite (km) | Vmax (km/h) | Verbrauch je 100 km (kWh) | Ladezeit Standard (Stunden) | Ladezeit Drehstrom (Stunden) | Ladezeit (CHAdeMO/ CCS) 80 % (Minuten) | (Nenn-) Kapazität Akku (kWh) | jährliche Produktion (Stand) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tesla Model S [37] | 5(+2) | 480(85 kWh) 370(60 kWh) |
250(85 kWh D) 190(60 kWh) |
18,1 | 24 | 4,5 (22 kW) | 40 (Supercharger) | 85 60 |
21.000 (2013) [38] |
Kompaktvan
Modell | Sitze | Reichweite (km) | Vmax (km/h) | Verbrauch je 100 km (kWh) | Ladezeit Standard (Stunden) | Ladezeit Drehstrom (Stunden) | Ladezeit (CHAdeMO/ CCS) 80 % (Minuten) | (Nenn-) Kapazität Akku (kWh) | jährliche Produktion (Stand) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mercedes-Benz B 250 e [39] (vormals Mercedes-Benz B-Klasse Electric Drive)[40][41] | 5 | 200 | 160 | 16,6 | ? | ? | - | 28 | ? |
Leichte Nutzfahrzeuge
Modell | Sitze | Reichweite (km) | Vmax (km/h) | Verbrauch je 100 km (kWh) | Ladezeit Standard (Stunden) | Ladezeit Drehstrom (Stunden) | Ladezeit (CHAdeMO/ CCS) 80 % (Minuten) | (Nenn-) Kapazität Fahrbatterie (kWh) | Gewicht leer mit Akku (kg) | jährliche Produktion (Stand) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Renault Kangoo Z.E. [42][43] | 2 | 170 | 130 | ? | 7 | - | - | 22 | ? | 3.661 (2012)[44] |
Elektroautos in Klein- und Mittelserienproduktion
Folgende Personenkraftwagen werden in Klein- und Mittelserien produziert und sind auf einigen Märkten der Welt eingeführt. Die produzierten Stückzahlen belaufen sich aber auf unter 1000 Stück pro Monat:
Fahrzeugmodelle für die Stadt
Bis 60 km/h Höchstgeschwindigkeit
Modell | Sitze | Reichweite (km) /Akku | Vmax (km/h) | Verbrauch je 100 km (kWh) | Ladezeit Standard (Stunden) | Ladezeit Drehstrom (Stunden) | Gewicht leer mit Akku (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alvarez Eco-E[45][46][47] | 2 | 48,3-64,4 | 40,25 | ||||
Dayang Chok[48] | 2 | 150: Blei-Gel | 45 | 6-8 | |||
Dojo Pioneer A106 EV (= Dojo Kaitazhe A106 EV)[49][50] | 2 | 120: Blei-Gel | 60 | 8 | |||
Electro Vehicles Europe StartLab Open elettrica [51][52] | 2 | 50 /80: Blei-Gel/Lithium | 45 /65-75 | 10 | 490 | ||
Estrima Birò | 2 | 50: Blei-Gel /48 V | 45 | 8 | 330 | ||
Flybo XFD-6000ZK [Anmerkung 1] [53] | 2 | 100-150: Blei-Gel 72 V/210 Ah | 55 | 6,5 | |||
Fuxing Fulaiwo C1 | 5 | 150: Blei-Gel 60 V | 45-60 | 10 | ca. 875 | ||
GreenGo Tek Cozmo NEV | 2 | >90: Blei-Vlies /72 V | 40 | 8 | |||
GTA G2 (amerikanische Elektroversion des chinesischen "JAC Rejoice")[54] | 5 | 88,5-96,6: LiFePO4 12,2 kWh | 40,2 / 56,3 (je nach Voreinstellung) | ||||
GTA MyCar | 2 | 104,6: LiFePO4 16,7 kWh | 40,2 / 56,3 (je nach Voreinstellung) | ||||
Little Little4 Base Vintage [55] | 2(+2) | 100: Blei-Gel | 50 | ||||
Meyers Manx V[56] | 2 | Lithium-Ionen 10 kWh | 40,2 / 56,3 (je nach Voreinstellung) | ||||
Microcar M.Go electric [57] | 2 | 80-140: Blei-Gel | 60 | ||||
Movitron Teener[58][59] | 2 | 70: Blei-Gel | 45 | 4,5 | |||
My Electric Vehicle (Mini-)Daytona [60] | 4 /6 | 60: Blei-Gel /48 V | 40 | 8 | |||
Oka NEV ZEV (VAZ-1111-Oka-Umbau) | 2 | 32: Blei-Gel (Blei-Vlies als Option) /48 V | 40,2 / 56,3 (je nach Voreinstellung) | 698 | |||
PMMC Greenrunner EP 1500 | 2 | 80-140: Blei-Gel | 60 | ||||
Takayanagi Miluira Retro EV [61][62] | 1 | 35: Blei-Gel | 60 | ||||
Tara Tiny EV | 4 | 120: Blei-Gel /60 V 200 Ah | 50 | ca. 850 | |||
Town Life Helektra | 2 | 90 (in der Praxis: eher 70) Blei-Gel 48 V 110 A | 45 in der EU (ohne Geschwindigkeitsbegr.: 80) | 550-600 | |||
Toyota COMS [63] | 1 | 50 | 60 | 5 | |||
VOLPE Globo[64][65] (VOLPE = Veicoli Originali Leggeri Privi di Emissioni) | 2 | 50-70 im Stadtverkehr: Blei Gel (optional: Lithium-Ionen) 48 V | 48 | Blei-Gel: 6 (Lithium-Ionen: 3,5) | |||
Yogomo MA4 EV | 2 | 50-100: Blei-Gel | 60 | 11 | 6-8 | 550 |
Fahrzeugmodelle mit Autobahnzulassung
Auf den meisten Autobahnen der Welt muss ein Kraftfahrzeug eine bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit von über 60 km/h erreichen, um diese Straßenart befahren zu dürfen.
Modell | Sitze | Reichweite (km) /Akku | Vmax (km/h) | Ladezeit Standard (Stunden) | Ladezeit Drehstrom (Stunden) | Ladezeit CHAdeMO 80 % (Stunden) | Verbrauch je 100 km (kWh) |
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Aixam MEGA e-City [66][67] | 2 (+ 2) | 60 bis 80: Blei-Glasfaservlies 48 V 210 Ah | 64 | 9 | 17 | ||
Baoya Vehicle Bhc-BY02-1 | 4 | 160: Blei-Gel 96 V 150 Ah | 95 (5-Gang-Getr.) | 6-8 | |||
Baoya Vehicle Bhc-BY02-2 | 4 | 160: Blei-Gel 96 V 150 Ah | 90 (5-Gang-Getr.) | 6-8 | |||
Baoya Vehicle Bhc-BY03-3 | 4 | 130: Blei-Gel 96 V 120 Ah | 85 (5-Gang-Getr.) | 6-8 | |||
Baoya Vehicle Bhc-BY04-4 | 4 | 140: Blei-Gel 96 V 120 Ah | 70 (Automatikgetr.) | 6-8 | |||
Beijing Auto E150 EV[68][69][70] (auch als "BC301" bezeichnet)[71] | 5 | 120-150: Lithium-Ionen 25,6 kWh | 125 | 8 | |||
Bellier e-Jade | 2 | 200: Li-Po (sowie bei Zulassung als Leicht-KFZ, also mit 45-km/h-Beschränkung: 300) | 75 | ||||
BYD e6 | 5 | 250-300: LiFePO4 47,5 kWh | 140-150 | 18 (3,3 kW) | 6 (10 kW) | ||
BYD-Daimler Denza EV[72][73] | 5 | 250-300: LiFePO4 47,5 kWh | 140-150 | 17,2 | |||
CCS City-Stromerle (Daihatsu-Terios-Nachbau und -Umbau) | 5 | je nach Umfang der Batterieausstattung: 160 / 300-330: LiFeYPO4 | |||||
Centric AutoMotive ThoRR (Caterham-Seven-Umbau) [74] | 2 | circa 200: Li-Po 725,2 V 40 Ah | 180 | ||||
Chery Riich M1 All-Electric (mit Elektroantrieb ausgestatteter Chery S18) [75][76][77] | 5 | 120-150: LiFePO4 336 V 60 Ah | 120 | 7 | 0,5 | ||
Citroën Berlingo First Electrique (dritte Baureihe) [78][79][80] | 2 | circa 170: Lithium-Ionen 22,5 kWh | 110 | 6-12 | 0,58 | ||
Citysax Citysax (Chevrolet-Matiz-Umbau) [81] | 4 | 120 (bei konst. 50 km/h): LiFePO4 83 V 13 kWh | 130 | 12,8 | 2-3 (optionaler Schnelllader) | 16,5 | |
Courb C-Zen[82][83] | 2 | 80-100: LiFePO4 12,1 kWh | 110 | ||||
CT&T e-Zone Plus [84][85] | 2 | 100: Li-Po 72 V 100 Ah | 68 | 5 | |||
Electric Car Corporation C1 ev’ie (Citroën-C1-Umbau) [86] | 4 | 95–120 | 100 | 6 | |||
Electric Cars Europe Qbee (Geely-GlobalEagle-EK-2-Umbau) | 4 | 120: Lithium-Ionen | 120 | 6-7 | |||
EMC Electric Wagon E36 (Dacia-Logan-MCV-Umbau) [87][88][89] | 7 | unbelegte Schätzung 320[90]: ZEBRA-Batterie | 120 | 3 | |||
Energetique evMe Subcompact (Mazda-2-Fünftürer-Umbau) [91][92] | 5 | 180: Lithium-Ionen | 130 | 15 | |||
eRuf Roadster Greenster (Porsche-911-Umbau) [93][94][95][96] | 2 | 200: Lithium-Ionen | 250 | 2 | |||
e-Twen (deutsche Version des Shandong Jindalu FL5000ZK-1) | 4 | 100 - 125: Blei-Gel 72 V 150 Ah 11,4 kWh | 70 | 12 | 15 | ||
Exagon Furtive-eGT[97] | 4 | 310 (NEFZ): Lithium-Ionen 53 kWh | 250 | 0,53 | |||
EVC S7electric (Umbau eines Škoda Superb) [98] | 5 | 200 | 130 | ||||
e-Wolf Alpha-1 SRF (Radical-SR8-Umbau) [99][100] | 2 | 300: Lithium-Ionen 520 V 79,8 Ah | 230 | 8 | 14 | ||
e-Wolf Alpha-R (Caterham-Seven-Umbau) [101][102] | 2 | 200-250: Lithium-Ionen 620 V 39 Ah | 160 | 8 | 12 | ||
e-Wolf Delta-1 (Fiat-Panda-Umbau) [103][104] | 4 | 105: Lithium-Ionen 345 V 40 Ah | 110 | 5 | 16 | ||
FFW-Cars eMK6 (E-Version des sogenannten "Mini Moke") [105][106][107] | 2 | 75: 12 kWh / 100: 16 kWh | 85 | ||||
Fiat 500e[108][109][110][111] | 4 | 140: Lithium-Ionen 24 kWh | 136,8 | 4 (6,6 kW); 0,33-0,5 (50 kW) | |||
Fiat Palio Weekend EV [von Fiat do Brazil] [112] | 5 | 120 | 100 | 8 | |||
FINE Mobile TWIKE Easy | 2 | 200: Lithium-Ionen | 85 | 3 | 5 | ||
Fribest FC6500E (Amerikanische Version des Shandong Huoyun HY-B22120) | 2 | 80: Blei-Vlies 120 V 100 Ah | 80 | 10 | |||
German E-Cars Cetos (Opel-Corsa-Umbau) [113] | 4 | 120: Lithium-Ionen | 130 | 8 | 2,5 | 15-20 | |
German E-Cars Stromos (Suzuki-Splash-/Opel-Agila-Umbau) [114][115][116] | 5 | 70-100: Lithium-Ionen | 120 | 6 | 1 | 15-20 | |
GreenGo iCaro (italienische Version des chinesischen Zotye Zhidou E20 EV)[117] | 2 | circa 120: Lithium-Ionen | 75 | 6 | |||
Hyundai BlueOn[118] | 4 | 145: Lithium-Ionen 16,4 kWh | 129 | 6 | 0,42 | ||
Impact SAM EV II [119][120] | 2 | 80: Lithium-Ionen | 95 | 5 | 9 | ||
JAC Heyue iEV4[121] | 4 oder 5? | 160 (bei e. mittl. Geschw. v. 60 km/h?): LiFePO4 | 95 | 8 | |||
JAC Tojoy EV (Tojoy = TongYue hatchback) (auch als "J3" bezeichnet)[122] | 5 | 150 (bei e. mittl. Geschw. v. 60 km/h): LiFePO4 300 V 50 Ah | 95 | 7 | |||
Jetcar 2.5 Elektro [123] | 2 | 200-250 | 160 | 2 | |||
Kamoo 500-220c (Fiat-500-Cabrio-Umbau) | 4 | max. 200: Lithium-Ionen 238 V 100 Ah | 130 | 7 | 2,5 | ||
Kamoo 500-220i (Fiat-500-Umbau) [124] | 4 | max. 200: Lithium-Ionen 238 V 100 Ah | 130 | 7 | 2,5 | ||
Kamoo 500 Elektra (Fiat-500-Umbau) [125] | 4 | max. 110: ZEBRA-Batterie 253 V 76 Ah | 110 | 5 | |||
Kamoo Smile | 2 | max. 100: LiFePO4 8,4 kWh 368 V 23 Ah | 110 | ? | 1,5 | ||
Kamoo Twingo Elektra (Renault-Twingo-Umbau) [126] | 4 | max. 140: ZEBRA-Batterie 278 V 76 Ah | 120 | 5,5 | |||
Kandi KD-5010 | 2 | min. 80 (bei 60 km/h Durchschnittsgeschw.): Blei-Gel 72 V 120 Ah | 70 | ||||
Karabag New 500E (Fiat-500-Umbau) [127] (auch als Cabrio-Variante erhältlich) | 4 | 100: Li-Po | 105 | ||||
Karabag eKa (Ford-Ka-Umbau) [128] | 4 | 100 | |||||
Kia Ray EV[129] | 4 | 140: Li-Po 16,4 kWh | 130 | 6 | |||
Lifan 620 EV [130][131] | 5 | 150 (200): LiFePO4 320 V 24 kWh | 120 | 7 | 0,25-0,5 | ||
Li-ion Motors LiV Wise (Toyota-Yaris-Umbau) [132] | 4 | 233: Li-Po 336 V 100 Ah | 128 | 7,25 | |||
Longwise EVL050V | 5 | 160: Lithium-Ionen 72 V 200 Ah | 78 | 8 | |||
LUIS 4U green (Deutsche Version des Zotye Lerio EV) [133] | 4 | max. 150-200: LiFePO4 | 95 | 7 | 0,33 | 16 | |
Mahindra e2o (Powered by REVA) [134][135][136][137] | 4 | 80-100: Blei-Gel, 160: Lithium-Ionen | 104 | ||||
Mercedes-Benz SLS AMG Coupé Electric Drive[138][139][140] | 2 | circa 250: Lithium-Ionen 60 kWh | 250 (elektronisch abgeregelt) | 24 (bei 3,6 kW) | 2 (bei 22 kW), 4 (bei 11 kW) | ||
MI C7-é Roadster (Powered by Citysax) [141] | 2 | 150/170: LiFePO4 15,4 kWh/17,0 kWh |
135 | circa 16 | |||
Mitsuoka LIKE (Mitsubishi-i-MiEV-Umbau) [142] | 5 | 150: Lithium-Ionen 16 kWh | 130 | 6 | 0,5 | 12,9 (bzw. 13,5) | |
Myers Motors NmG (vormals Corbin Sparrow) | 1 | 50 | 122 | ||||
Peugeot iOn Cargo [143][144] | 2 | 150: Lithium-Ionen 16 kWh | 130 | 6 | 0,5 | 12,9 (bzw. 13,5) | |
Peugeot Partner Origin Electric (dritte Baureihe) [145][146][79][147] | 2 | circa 170: Lithium-Ionen 22,5 kWh | 110 | 6-12 | 0,58 | ||
PG Elektrus [148] | 2 | 350 | 300 (abgeregelt auf 250) | 8 | |||
Prindiville MEV Hummer HX Electric[149][150][151] | 2 | 50: Blei-Gel 72 V | 80 (gegebenenfalls abgeregelt auf 45) | ||||
Pure Mobility Buddy (vormals ElBil Norge Kewet Buddy, jedoch nunmehr neue (sechste) Baureihe) [152][153] | 2 (+1) | max. 60-100: Blei-Gel 144 V 182 Ah (alternativ: Nickel-Metallhydrid oder Lithium-Ionen) | 80 | 17 | |||
Quadix e-Buggy [154][155] | 2 | 90 (unter realen Bedingungen: 80): Li-Po | 100 | 6 | |||
Renault Twizy Cargo (13 kW)[156] | 1 | 80: Lithium-Ionen | 80 | 3,5 | 9 | ||
Roewe E50 [157][158][159][160] | 4 | 180 (bei 60 km/h Durchschnittsgeschw.): Lithium-Ionen 18 kWh | 130 | 0,5 | |||
Romet 4E[161][162] (Polnische Version des chinesischen Yogomo MA4) | 2 | 90: Blei-Gel 72 V 150 Ah | 62 | ||||
Saleen FourSixteen Tesla S [163] | 5 | Lithium-Ionen | 209,3 | ||||
Sanifer Mini-Car L7e [164] | 2 | 120: Li-Po 72 V 180 Ah | 100 | 8 | |||
Shandong Huoyun HY-B22120 [165] | 2 | 80: Blei-Vlies 120 V 100 Ah | 80 | 10 | |||
Shandong Jindalu FL5000ZK-1 | 4 | 100 - 125: Blei-Gel 72 V 150 Ah 11,4 kWh | 70 | 12 | 15 | ||
Shanghai-GM Sail Springo EV [166][167] | 5 | 130: Lithium-Ionen | 130 | 7 | |||
Smart Fortwo Coupé Brabus ED [168][169][170] | 2 | 145: Lithium-Ionen | 130 | 6 | 1 (22 kW) | 15,1 | |
Smart Forjeremy ED[171][172] | 2 | 145: Lithium-Ionen | 125 | 6 | 1 (22 kW) | 15,1 | |
Smart Fortwo Citybeam ED[173][174] | 2 | 145: Lithium-Ionen | 125 | 6 | 1 (22 kW) | 15,1 | |
Smart Fortwo ED edition BoConcept[175][176] | 2 | 145: Lithium-Ionen | 125 | 6 | 1 (22 kW) | 15,1 | |
Stevens ZeCar [177][178] | 5 | 160: LiFeP04; wahlweise Blei-Gel | 90 | ||||
Stevens ZeVan [179][178] | 2 | 160: LiFeP04; wahlweise Blei-Gel | 90 | ||||
Tazzari Zero | 2 | 140: Lithium-Ionen 84 V 160 Ah | 100 | 6 | 1 | 13,5 | |
Tecnicar Genius[180][181][182] | 2(+2?) | 100: Blei-Gel 72 V | 80 | 4 | |||
TGMY EV Himiko (Mitsuoka-Himiko-Umbau) [183] | 2 | 450 bei Standardgetriebe / 550 bei Langstreckengetriebe: Li-Po 450 V 100 Ah 62 kWh | 120 bei Standardgetriebe / 160 bei Langstreckengetriebe | ||||
TGS Xtreme Buggy EV [184] | 2 | 145 i. Stadtverkehr i. Normalmodus / 140 i. außerstädtischen Verkehr i. ECO-Modus / 120 i. RACE-Modus: Lithium-Ionen 16 kWh | 75 | 8 | |||
TommyKaira ZZ EV [185] | 2 | 120: Lithium-Ionen | |||||
Venturi Fétish [186] | 2 | 350 | 250 | 3,5 | 45 | ||
Volteis X4 VS2 [187] | 4 | 60: Blei-Gel 48 V 240 Ah | 70 | ||||
Vromos Kiwi [188] | 2 | 150: Blei-Gel 96 V 140 Ah | 85 | 7 | |||
Wellboom Compact E City Car (Geely-GlobalEagle-EK-2-Umbau) | 2(+2) | 85-125: LiFePO4 9,2 kWh | 80 (optional auch 65 oder 45) | ||||
Wheego Whip LiFe (Amerikanische Elektroversion des Shuanghuan Noble) [Anmerkung 1] [189][190][191] | 2 | max. 100: LiFePO4 | 113 | 5 | |||
Yogomo MA4 EV | 4 | 60: Blei-Glasfaservlies / 120: Lithium-Ionen, in beiden Fällen 48 V | 65 (bei Bedarf abgeregelt auf max. 55) | 6-8: Blei-Glasfaservlies | 11 | ||
Zotye Lerio 5008 EV (Baureihe II des Nomad aus dem gleichen Hause) [192][193] | 4 | circa 160: LiFePO4 | 110 | 7 | circa 16 | ||
Zotye M300 EV [194] | 5 | circa 160: LiFePO4 352 V 100 Ah 35,2 kWh | 120 | 8-12 | circa 16 | ||
Zotye Yun 100 EV [195] | 4 | circa 150: Lithium-Ionen | 85 | 6-8 | 1 | ||
Zotye Zhidou E20 EV [196] | 2 | circa 120: Lithium-Ionen | 75 | 6 | |||
Zytel Gorila EV [197][198] | 2 | 80: Blei-Gel 144 V 75 Ah | 80 | 8 |
Anmerkungen zu den vorangehenden Pkw-Auflistungen
- ↑ a b Beim vorliegenden Modell handelt es sich um ein "Smart Fortwo"-Plagiat. Als Folge einer Urheberrechtsklage durch den Daimler-Konzern ist die Einfuhr solcher Plagiate in die Bundesrepublik Deutschland, insbesondere, wenn es sich um Fahrzeuge mit Elektroantrieb handelt, per Gerichtsbeschluss untersagt.
Nur noch gebraucht erhältliche, vormals in Serienproduktion hergestellte Elektroautos
Weltweit sind oder waren folgende nicht mehr gebauten Elektrofahrzeuge erhältlich (bitte hier keine Oldtimer eintragen; für die gibt es eine Extra-Liste):
Weblinks
- Selbstbau-Kit für Volkswagen und Porsche (Anbieter aus den USA)
- Selbstbau-Kit für Dodge etc. (Anbieter aus Kanada)
- Electric Conversion Wiki
Einzelnachweise
- ↑ ABB, 2013: Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge (PDF; 204 kB), aufgerufen 2. Oktober 2013
- ↑ 'Twizy Technic Renault Z.E., 10. März 2012
- ↑ [1] (PDF; 828 kB) Renault Twizy Preisliste Deutschland
- ↑ http://www.kfz-betrieb.vogel.de/wirtschaft/articles/412384/?cmp=nl-125
- ↑ Fast eine Revolution auf Rädern Handelsblatt, 10. Juli 2013
- ↑ Sabine Stahl: BMW i3: Erste Fahrt im Vorserienmodell: Viel Strom im Drang www.motor-talk.de-Internetportal, 10. Juli 2013
- ↑ Guy Weemaes: Neue technische Details zum BMW i3 www.goingelectric.de-Internetportal, 12. Juli 2013
- ↑ a b c d e BMW i3: Technische Daten
- ↑ http://www.t-online.de/auto/neuheiten/id_68332936/bmw-i3-bmw-kommt-mit-produktion-kaum-nach.html
- ↑ W. E. Ning: Chery eQ EV launched on the Chinese car market. CarNewsChina-Internetportal, 5. November 2014 (englisch)
- ↑ InsideEVs, 2. Juli 2013: Chevrolet Spark EV Finally Arrives, First 27 Sold In June!, aufgerufen 28. Juli 2013
- ↑ Inside EVs, 24. April 2013: 2014 Chevy Spark EV Gets EPA Range Rating of 82 Miles; 119 MPGe Combined, aufgerufen 29. Juli 2013
- ↑ Inside EVs, 8. März 2013: Video: Chevrolet Talks Spark EV In Europe. Launches In Early 2014, aufgerufen 28. Juli 2013
- ↑ Citroën C-Zero: Übersicht Citroën.de, 8. Oktober 2011
- ↑ DATEN: Mitsubishi i-MiEV - sinnvolle Innovationen für eine saubere Welt Mitsubishi Motors, 20. Juli 2011
- ↑ Martin Achter: Mitsubishi versucht den grünen Neustart: Importmarke stellt Deutschlandgeschäft vollständig neu auf. KFZ-Betrieb online \ Vogel Media, 19. März 2014
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- ↑ Holger Appel: Renault Zoé: Dieses Elektroauto passt nicht an die Steckdose Frankfurter Allgemeine Zeitung online, Rubrik "Technik & Motor", 26. März 2013
- ↑ Uli Baumann: Renault Zoe wird kontaktfreudiger: Notladekabel für den Elektrokleinwagen. auto motor und sport online, 12. Februar 2014
- ↑ Björn Tolksdorf: Renault Zoé lädt jetzt auch an der Steckdose: Mehr Strom-Optionen für Zoé. www.motor-talk.de-Internetportal, 12. Februar 2014
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- ↑ Vorstellung Kamoo 500 Elektra Kamoo AG, Kurzbeschreibung des Modells mit technischen Daten (PDF)
- ↑ Vorstellung Kamoo Twingo Elektra Kamoo AG, Kurzbeschreibung des Modells mit technischen Daten (PDF; 168 kB)
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- ↑ Bernd Dohrmann: Karabag startet Elektro-Ka Autohaus online, 13. Mai 2011
- ↑ Stefan Grundhoff: Fahrbericht Kia Ray Electric Vehicle: Der Anti-Benzin-Würfel: So fährt das Elektroauto von Kia. FOCUS online, 12. November 2013
- ↑ Lifan 620 EV Goes on Sale for US$39,295 Before Subsidies ChinaAutoWeb-Internetportal, 6. Juli 2012 (in englischer Sprache)
- ↑ Joest Jonathan Ouaknine: La Lifan 620 électrique bientôt en concession? www.leblogauto.com-Internetportal, 4. Dezember 2012 (in französischer Sprache)
- ↑ Oliver Wrase: Elektroauto: Li-Ion Liv Wise emissionslos.com-Internetportal, 3. Juni 2011
- ↑ Thomas Hillenbrand: Luis 4U Green: Nur für echte Elektro-Nerds Spiegel online, 30. August 2010
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