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SCAME PARRE S.p.A. – scame.com – [email protected]
E-Mobility: il futuro della mobilità
Claudio BiellaCertifications & Training BU EV
Dalmine 18.05.2018
Workshop
Tecnologia delle stazioni di ricarica dei veicoli elettrici
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Un percorso che parte da lontano …
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Perché la E-Mobility?
CO2: come limitarla?
Effetto serra e gas climalteranti
Protocollo di Kyoto
Le Direttive ed i pianidell’Unione Europea
COP21:obiettivo di contenere entro 2°C
aumento temperatura riscaldamento globale
Atmosfera ed inquinanti Smoge
salute
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Che tocca molteplici aspetti …
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Inquinamento e traffico
Austerity e risparmio energetico
Polveri sottili e salute
Energie rinnovabili
Veicoli elettrici edemissione CO2
Nuove autovetture e livelli CO2
Regolamento (CE) n. 443/2009
VE ed economia Mobilità elettrica: la soluzione?
Evoluzione delle tecnologie di
accumuloTransizione verso il concetto di smart
grid
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a
c
bObiettivi di riduzione di
CO2 nei trasporti
Emozione guida e-cars
Policy riduzione inquinamento urbano (anche
acustico)
Migliore utilizzo energia da fonti
rinnovabili
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Scenario attuale: i driver del mercato …
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Regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (23 aprile 2009) Stabilisce dei livelli di emissione di anidride carbonica (CO2) per le nuove autovetture. Il limite attuale è fissato all’emissione di 130 grammi di CO2 per chilometro. Il limite verrà ridotto a 95 grammi di CO2 per chilometro entro il 1 gennaio 2021.
Punti chiave:• Il limite di 130 g/km è stato introdotto fra il 2012 e il 2015. Ogni anno di tale periodo la percentuale di autovetture prodotte che dovevano rispettare il limite è aumentata. A partire dal 2015, il 100 % delle autovetture deve rispettarlo (rispetto al 75 % del 2013 e all’80 % del 2014).• Se la media di emissioni di CO2 di un certo numero di autovetture di un determinato produttore supera il limite di emissione, verrà emessa una sanzione severa. Per ogni autovettura, il produttore deve pagare 5 euro per il primo g/km oltre il limite, 15 euro per il secondo, 25 euro per il terzo e 95 euro per ogni g/km dal quarto in poi. Dal 2019 ogni g/km oltre il limite sarà multato di 95 euro.• I piccoli produttori che immatricolano nell’UE meno di 1000 autovetture all’anno sono esenti dal presente regolamento.• Un sistema di crediti e supercrediti di emissione riconosce le innovazioni ecologiche attuate dai produttori di autovetture.• Il valore medio di emissioni viene calcolato tenendo conto deldel numero e peso (massa) delle auto vendute.
L’Italia, tra i 5 Major Markets, beneficiando di un mix di prodotti prevalentemente sui segmenti bassi, si colloca tra i Paesi con i più bassi livelli di CO2.
UE: riduzione delle emissioni di CO2 delle nuove autovetture
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Source: European Council for Automotive Research
Un percorso progressivo per ridurre le emissioni
Microhybrid
Micro Hybrid - sistema start/stop, batteria non utilizzata per muovere la vettura, risparmio carburante e riduzione CO2 minimi (5% ma solo in ambito urbano).
Mild Hybrid - 2 motori elettrico+endotermico, spingono entrambi e quello endotermico carica anche la batteria, risparmio carburante e riduzione CO2 circa 10%.
Full Hybrid - 2 motori elettrico+endotermico, spingono entrambi oppure anche solo quello elettrico.
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Tipologie di propulsioni elettrica e ibrida
M = electric Motor; e-M = internal combustion engine
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Auto elettrica: i componenti principali di un’auto a idrogeno
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Fuel cell, o celle a combustibile sono
generatori chimici di energia
elettrica che sfruttano il
principio inverso a quello
dell'elettrolisi dove la
corrente elettrica scinde le
molecole di acqua in
idrogeno e ossigeno.
Al contrario, nelle fuel cell
questi due gas reagiscono
l'uno con l'altro producendo
energia elettrica, liberando
acqua.
Toyota Mirai
Fuel Cell EV
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Il diesel perde colpi, così dicono le vendite in EU Q1 2018
ECV = BEV + PHEV + EREV + FCEV
ECV = Electric Chargeable Vehicles
APV = Alternative Powered Vehicles
APV other than elec. = NGV + LPG + E85
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I vantaggi dell’auto elettrica
Consumi ridottiAuto elettrica significa meno consumi rispetto ai carburanti tradizionali, recupero parziale dell'energia cinetica in
frenata e recupero parziale dell'energia potenziale in discesa: ciò significa elevata efficienza del mezzo --> minor energia primaria consumata.
Assicurazione scontata20% in meno con alcune compagnie assicurative.
Strisce blu e ZTL gratis Parcheggi quando vuoi su striscia blu ed entri senza limiti in zone a traffico limitato in tante città italiane.
5 anni di bollo E solo per cominciare, perché dal sesto anno in poi hai una riduzione del 75% (alcune regioni prevedono esenzioni permanenti).
Manutenzione conveniente. La manutenzione ordinaria di un’auto elettrica costa molto meno rispetto all’auto tradizionale.
L’ambiente ringrazia. diminuisci l'inquinamento acustico e azzeri le emissioni di CO2 locali durante la guida. Impiegando energia proveniente direttamente da fonti rinnovabili (solare, eolica) per la ricarica delle batterie, il veicolo elettrico è a zero emissioni totali.
Il piacere della guida. Con il motore elettrico hai una risposta immediata quando dai gas (coppia elevata a bassi giri).
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Già oggi, se guardiamo ai modelli in vendita, la capacità di autonomia delle vettureelettriche o ibride garantisce un’autosufficienza capace di rispondere alla maggior partedelle esigenze di spostamento quotidiano. Senza dubbio esse sono la soluzione idealeper la percorrenza di alcune decine di chilometri in ambito urbano.
Fonte dati
CEI CIVES 2010
L’auto elettrica può quindi svolgere le funzioni di una seconda auto per la maggiorparte degli utenti con una ricarica residenziale di bassa potenza, possibilmentenotturna.
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Quali esigenze di mobilità: l’auto elettrica come prima o seconda auto?
Il 91% dei percorsi giornalieri è
inferiore ai 100 km.
Il 95% dei percorsi giornalieri
è inferiore ai 150 km.
In Italia oltre il 97% dei percorsi
giornalieri è inferiore ai 50 km
(14° Rapporto ISFORT dati 2016)
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Mobilità elettrica: punti deboli e qualche ragionevole dubbio
Sono passati alcuni anni dall’esordio sul mercato dei VE, come è cambiato il sentimentocomune? I punti critici che penalizzano la diffusione dell’auto elettrica rimangono gli stessi:
COSTO di ACQUISTO (rimane elevato soprattutto a causa del pacco batterie ma leprevisioni sono per un rapido abbattimento dei relativi costi di produzione; i listini offronooltre 100 di modelli fra ibride plug-in e full electric e le case propongono il noleggio dellebatterie).
AUTONOMIA (si parla addirittura di range anxiety, e di conseguenza di range extendersma gli ultimi modelli come nuova Nissan LEAF, Opel e-Ampera e nuova Renault ZOEconsentono di percorrere fino a 300-350 km reali). Tesla è un discorso a parte. Ecomunque dipende molto dallo stile di guida.
PUNTI DI RICARICA (in Italia nonostante i vari piani abbiamo un’infrastruttura di ricaricalimitata, dove l’iniziativa è ancora lasciata alle amministrazioni locali ed ai privati).
TEMPI DI RICARICA (vengono percepiti ancora lunghi se paragonati al tempo dirifornimento richiesto per i veicoli tradizionali)
IL RICICLO (Oggi abbiamo molti dispositivi che impiegano batterie di ricarica Li-Ion, main caso di milioni di veicoli elettrici?).
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Mobilità elettrica e soddisfazione del ….. cliente
In generale i proprietari di VE sono pienamente soddisfatti della loro scelta:
Rispetto dell’AMBIENTE e RISPARMIO sul carburante sono elementi determinanti.
RICARICA gratuita e SOSTA gratuita sono aspetti monetari altamente graditi comepolitica di incentivazione.
Il grado di soddisfazione è strettamente legato al livello di conoscenza della mobilitàelettrica, specialmente “della percezione quantitativa degli aspetti ambientali ed energeticied in ultima analisi dei riflessi delle proprie scelte individuali”.
Norvegia: il paese simbolo della e-mobility.
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“A fare la differenza nella diffusione dell’auto elettrica è una corretta informazione,provando a coinvolgere i consumatori come parte attiva del processo di sviluppo della nuova mobilità, influenzando le loro scelte e responsabilizzandoli”.
Fonte: CEI CIVES, 2014
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Global Plug-In Vehicle Sales 2017: best sellers and best selling models
TESLA Model S Elon Musk non sarà più un pazzo ma
semplicemente come Henry Ford un pioniere ….?
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Model X
Global Plug-In Vehicle Sales 2017: best sellers and best selling models
Renault ZOE
BMW i3
Renault ZOE
New Nissan LEAF
Ad oggi sono state vendute più di300.000 LEAF (dal Dic 2010). E’ ilVE più diffuso al mondo .
New Nissan LEAF
Mitsubishi Outlander PHEV
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Batterie per trazione elettrica: perché il litio?
Il litio è attraente per la sua leggerezza e il suo potenziale elettrico. Lecaratteristiche sono: alta capacità di carica, alta potenza, costo delle materie primerelativamente basso, alta velocità di ricarica, elevato numero di cicli (vita), elevatadisponibilità della materia prima e basso impatto sull’ambiente per la produzione elo smaltimento. Esistono già varie tecnologie disponibili, e altre sono in fase distudio.
Battery Management System controlla:
Tensione e corrente Temperatura SOC, SOH, SOP Energy recovery
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Le sfide della ricerca e le batterie del futuro
Le batterie agli ioni di litio sono il cuore del sistema:• costano (circa un terzo del prezzo dell’auto e siamo a circa 200 $/kWh)• bassa densità energetica (siamo nell’ordine di 150 – 250 Wh/kg); benzina ha una densità 50 volte più elevata.• pesano (un battery pack per Nissan LEAF da 40 kWh arriva a circa 300 kg e costa più di 8.000 $); solo metà del peso è dovuta alle celle (il resto è meccanica e connessioni).• hanno bisogno di un sistema di controllo sofisticato per la sicurezza.
Quindi è fondamentale l’evoluzione verso batterie:• Più piccole• più Efficienti• Più economiche• Ma più energia in una scatola più pericoli
Le tecnologie di accumulo più promettenti:• Batterie allo stato solido• Batterie litio-aria o metallo-aria• Batterie litio-metallo con anodo di silicio
Puntando a 500 Wh/kg entro 5 anni ed un target di costo intorno ai 100 €/kWh entro 2026.
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Source: Bloomberg New Energy Finance e Il Sole 24 Ore
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MY2018 Nissan LEAF battery real specs
pushevs.com
Batteria da 60 kWh in arrivo nel 2019!!!
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SCAME partecipa attivamente ai comitati di norma nazionali (CEI) e internazionali (IEC-CENELEC) per redigere le norme tecniche inerenti la infrastruttura di ricarica dei veicoli elettrici o ibridi Plug-in.
SCAME realizza i prodotti per la infrastruttura di ricarica adeguando la propria offerta alle continue evoluzioni di questo promettente mercato, studiando quotidianamente soluzioni innovative e personalizzate.
SCAME promuove la mobilità elettrica diffondendo la conoscenza dei veicoli elettrici e relativa infrastruttura di ricarica per promuoverne l’utilizzo in modo che la collettività possa beneficiare dei vantaggi correlati.
Cosa fa SCAME nell’ambito della ricarica dei VE?
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Come si ricarica un‘auto elettrica: tecnologie di ricarica
Carica CONDUTTIVAE’ previsto un collegamento fisico, attraverso il cavo di alimentazione AC, tra il caricabatterie a BORDO del veicolo e l’infrastruttura di ricarica. E’ possibile anche fornire una corrente DC al veicolo, ma in tal caso il caricabatterie è esterno (off-BOARD).
Carica INDUTTIVAIl trasferimento di energia al pacco batterie avviene attraverso l’accoppiamento elettromagnetico tra due bobine: una montata sotto il veicolo e l’altra appoggiata o interrata nella zona di stazionamento del veicolo. Può essere stazionaria, cioè attivata nel momento della sosta o dinamica, cioè la ricarica avviene con il veicolo in marcia.
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• Norme per sistemi di ricarica
• Norme per connettori
• Norme per la sicurezza dei sistemi di ricarica (incluse le condizioni di installazione)
• Norme per sistemi di comunicazione tra veicolo-stazioni di ricarica e tra stazioni di
ricarica-rete elettrica (Smart Grid)
Electric Vehicle
ISO 17409
Connectors
IEC 62196-1/2
Charging system
IEC 61851-1
Installation
IEC 60364
Smart Grid
ISO 15118
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Corpo normativo
3rd editionPubblicata nel Feb 2017
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IEC 61851-1:2017 applies to EV supply equipment for charging electric road vehicles,
with a rated supply voltage up to 1 000 V AC or up to 1 500 V DC and a rated output
voltage up to 1 000 V AC or up to 1 500 V DC. Electric road vehicles (EV) cover all road
vehicles, including plug-in hybrid road vehicles (PHEV), that derive all or part of their
energy from on-board rechargeable energy storage systems (RESS). The aspects
covered in this standard include:
• the characteristics and operating conditions of the EV supply equipment;
• the specification of the connection between the EV supply equipment and the EV;
• the requirements for electrical safety for the EV supply equipment.
This third edition cancels and replaces the second edition published in 2010. It
constitutes a technical revision.
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IEC 61851-1:2017 (3rd edition) Electric vehicle conductive charging system-Part 1: General requirements
N.B.: NON ancora recepita a livello europeo (EN – CENELEC)
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Stazioni di ricarica conduttive: i componenti del sistema - terminologia
Cord-set: cavo flessibile di collegamento
Wall Box: stazione di ricarica a muro
Colonnina: stazione di ricarica a pavimento
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Stazione = infrastrutturadi ricarica
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I 4 modi di ricarica
La norma IEC 61851-1 prevede 4 modi di ricarica:
Modo 1
Carica Slow (6-8 ore) o Quick (2-3 ore).Connessione dell’EV alla rete AC con connettori domestici o industriali fino a 16 A. La terra di protezione è necessaria.
Modo 2
Carica Slow (6-8 ore) o Quick (1-2 ore).Connessione dell’EV alla rete AC con connettori domestici fino a 16 A o industriali fino a 32 A, dispositivo di controllo (ICCB con PWM) sul cavo.
Modo 3
Carica Slow (6-8 ore), Fast (30 min - 1 ora).Connessione dell’EV alla rete AC con connettori dedicati fino a 63 A-400 V AC, dispositivo di controllo nella stazione.
Modo 4
Carica Very Fast (15-10 min)Carica in corrente continua (fino a 200 A, 400 V).Connessione dell’EV alla rete in AC con caricabatterie AC/DC esterno.
Nota:
In Italia i modi 1 e 2 sono consentiti solo in ambienti privati (nel box dove accede solo il proprietario), per ambienti pubblici (cioè aperti a terzi) è obbligatorio usare il modo 3 (vedi premessa italiana alla norma 61851-1:2012-05).
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Come si collega il veicolo elettrico alla stazione di ricarica?
In funzione di come il cavo di alimentazione si allaccia al veicolo esistono tre casi:
Caso A: Il cavo dotato di spina mobile è collegato in modo permanente al veicolo
Caso B: il cavo dotato di spina e presa mobili è scollegato sia dal veicolo che dalla colonnina (cord-set)
Caso C: il cavo dotato di presa mobile è collegato in modo permanente alla colonnina di ricarica
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I Connettori per il modo 3 di ricarica (Corrente Alternata)
Le norme IEC 62196-1 e 62196-2 prevedono 4 tipi di connettore:
Tipo 1Proposta giapponese. Monofase + 2 contatti pilota.Per correnti fino a 32A. Solo per lato veicolo.Presa con grado di protezione IPXXB.
Tipo 2Proposta tedesca. Mono/trifase + 2 contatti pilota.Per correnti fino a 63A. Per lato veicolo ed infrastruttura. Presa con grado di protezione IPXXB.
Tipo 3C
Proposta italo-francese. Mono/trifase + 2 contatti pilota.Per correnti fino a 63 A. Solo per lato infrastruttura.Presa con grado di protezione IPXXD (dotata di shutter).
Tipo 3A
Per veicoli leggeri. Monofase + 1 contatto pilota.Per correnti fino a 16 A. Per lato veicolo ed infrastruttura. Presa con grado di protezione IPXXD (dotata di shutter).
Note:• Il Tipo 2 è il connettore imposto a livello UE per garantire la interoperabilità fra le stazioni di ricarica; necessita didispositivi aggiuntivi per garantire il grado di protezione opportuno.
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Mode 4 – IEC DC Charging Systems: IEC 62196-3 (plug and sockets)
CHAdeMO was officialy recognised as international DC fast charging standardby IEC in 2014.
Modo 4 fast DC charging secondo IEC 61851-23 e IEC 61851-24
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CCS Type 2 (COMBO 2)CHADEMO
"CHAdeMO" è un'associazione giapponese chepromuove il modo di ricarica rapida comestandard del settore a livello globale.Il nome deriva dalla frase giapponese "O chademo ikaga desuka" che significa “prendiamoun tè mentre ci carichiamo”. “COMBO 2 ” è lo standard di connessione
promosso da alcune aziende costruttrici di auto tedesche.Ha un lato AC per cariche in modo 3 ed un lato DC per cariche in modo 4.Tale connettore NON è compatibile con lo standard CHAdeMO.
I Connettori per il modo 4 in Europa
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Nell’allegato II (Specifiche Tecniche) la Direttiva indica quale connettore per la ricarica lenta e rapida in a.c. il tipo 2 secondo la EN 62196-2 e per la ricarica rapida in d.c. il connettore tipo COMBO 2 secondo la EN 62196-3.
E’ in vigore con le seguenti scadenze:• Recepimento degli stati membri (entro 18 Nov 2016 - Articolo 11)• Entrata in vigore dei requisiti tecnici (18 Nov 2017 – Articolo 4) e dunque a partire da questa data, sarà richiesto:• Per i nuovi o rinnovati punti di ricarica AC avere ALMENO il connettore tipo 2 (quindi potrebbe coesistere con altri standard)• Sugli esistenti punti di ricarica continueranno ad essere utilizzati tutti i connettori standardizzati.
Per il periodo transitorio ogni stato si regolerà in base alle norme tecniche vigenti.
DIRETTIVA 2014/94/UE del 22-10-2014
sulla realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili
alternativi
Unione Europea: uno standard unico per la interoperabilità
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IEC 62196-1, - 2, - 3: connettori per modo 3 e modo 4
Tipo 2 con/senza shutter
Tipo 3A
CHAdeMO
CCS Type 2 (COMBO 2)
AC Charging
DC Charging
Tipo 2
Tipo 3A con/senza shutter
Riassumendo: connettori standard a livello europeo
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SCAME può fornire tutti i tipi di presa previsti in
ottemperanza alle norme tecniche e alle Direttive Europee
Tipo 2 CON shutter e SENZA shutter
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Unione Europea: standardizzazione dei connettori
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Che tipo di connettori troviamo sulle auto elettriche?
Audi A3 Sportback e-tron, BMWi3, BMWi8, Mercedes Classe B Electric Drive,
Porsche Panamera S E-Hybrid, Renault ZOE, Smart fortwo Electric Drive, Tesla,
VW e-up, VW E Golf ………montano il tipo 2.
Chevrolet VOLT, Ford FOCUS Electric, KIA Soul EV, Nissan LEAF, Opel AMPERA,
Renault KANGOO, Toyota PRIUS Plug-In Hybrid, Citroën C-Zero, Mitsubishi
Outlander PHEV ………montano il tipo 1.
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Automakers Giappone/USA
2 connettori a bordo (inlet): - Ricarica rapida: 400 V DC, 125 A - Ricarica lenta: 230 V AC 16/32 A
RICARICA DC
CHAdeMO (Modo 4)
RICARICA AC
Tipo 1 (Modo 3)
Connettori differenti per diversi modi di ricarica (es. Nissan LEAF)
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RICARICA AC
Tipo 2 (Modo 3) NEW MY2018 EU
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In generale i tempi di ricarica dipendono dal pacco batterie a bordo del veicolo.PHEVs and E-REVs richiedono un tempo inferiore poichè hanno batterie piùpiccole. Vi sono VE che con la ricarica rapida possono raggiungere l’80% dellacapacità della batteria in circa 30 minuti.
Source: Monografia RSE: E…Muoviti! Mobilità elettrica a sistema
La figura indica i tempi di ricarica necessari, in relazione alla potenza disponibile, per una ricarica completa di una batteria con una capacità di 25 kWh.
1 phase
16 A, 3.5 kW1 phase
32 A, 7 kW
3 phase
16 A, 11 kW3 phase
63 A, 43 kW
DC 125 A
50 kW3 phase
32 A, 22 kW
Quanto dura la ricarica?
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Quanto dura la ricarica?
• dipende dalla capacità della batteria espressa in kWh
• dipende dalla potenza erogata dalla presa espressa in kW• dipende dalla potenza del caricatore a bordo del VE espressa in kW• dipende dalla mia percorrenza giornaliera• dipende dal livello di carica della batteria• dipende dal tipo di carica: completa o parziale
Tempo di ricarica =
capacità batteria o energia
da caricare/potenza
disponibile
In realtà il tempo va incrementato di almeno il 20 % a causa di:o potenza dissipatao equalizzazione della carica
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In Italia la norma di riferimento circa i modi di carica è la CEI EN 61851-1:2012-05 (recepimento della IEC 61851-1 2nd Edition; 3rd Edition da recepire).
I criteri del loro utilizzo sono inseriti nella norma impianti CEI 64-8:2012, V1(2013) Sezione 722 (vedi anche IEC 60364-7-722:2015):
• Modi 1 e 2 utilizzabili solo in locali ad accesso esclusivo del proprietario del
veicolo. In tutti gli ambienti aperti a terzi (pubblici e privati) utilizzo dei Modi 3 o 4. In caso di carica in modo 3, la conformità dei connettori alle norme IEC62196-1 e 62196-2.
Rilevante è anche il grado di protezione contro i contatti diretti che i connettori permodo 3 devono avere in determinate condizioni (presa fissa non accoppiata):
• IPXXD (ottenibile con la presenza di shutters integrati) o in alternativa
• IPXXB accoppiati ad un contattore con caratteristiche isolanti elevate e/odispositivo di monitoraggio contatti impaccati (il requisito è particolarmenteimportante per il “connector” tipo 1 e tipo 2 senza shutters).
In alcuni Paesi fra cui l’Italia sono obbligatori gli shutters negli ambienti residenziali, domestici e/o pubblici. Verificare la
conformità ai regolamenti nazionali.
Situazione italiana
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Situazione italiana
Tipo di connessione e modo di ricarica
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Premessa soluzioni installative (per una scelta ragionata della stazione)
CHI ? Privato - flotta aziendale - ente pubblico
Per quanta autonomia?!?
Per quanto tempo ?
DOVE ? Appartamento con box, con posto auto - casa
singola – ufficio - posto di lavoro - centro commerciale – cinema - parco giochi - centro sportivo
COSA ? Auto, veicolo leggero, scooter, bicicletta
(Tempo di permanenza)
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• Garage, box
• Condominium’s boxes
• Indoor parking lots
• Parkings
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Wall Box: ideale per uso domestico
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Wall Box con funzione Power Management
La stazione fornisce la funzione di POWER MANAGEMENT con l’installazione di un
misuratore di energia addizionale consentendo di adeguare la corrente di ricarica del
veicolo in funzione della potenza contrattuale dell’utente e della corrente assorbita dai
carichi domestici al fine di evitare scatti indesiderati del contatore principale.
Energy meter
VERSIONI LC-RC• con 1 presa Tipo 2(3,5 kW, 7 kW) con blocco antiestrazione
https://youtu.be/RuZtyuu-5Y8
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Colonnine: ideali per ricarica in ambienti pubblici (aperti a terzi)
Parcheggio di flotte aziendali
Parcheggi su strada
Parcheggio aziendale privato
Parcheggio di un centro
commerciale
Garage a pagamento
Parcheggio residenziale
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Stazioni di ricarica di modo 3 per veicoli elettrici stradali in conformità con lanorma IEC EN CEI 61851-1, Allegato A.
Ovvero possiamo alimentare veicoli che si caricano in modo 3, in correntealternata, alla tensione di rete, con potenze da 3,5 a 44 kW.
I veicoli possono essere:- FULL MODE 3: la stazione parla al veicolo ed il veicolo risponde.- MODO 3 SEMPLIFICATO: La carica è solo monofase ed il veicolo assorbe al massimo 10 A.
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Stazioni di ricarica SCAME: Prodotti Serie LIBERA
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Diagramma a blocchi di una colonnina (con due prese di ricarica)
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Il modo 3 di ricarica: modelli circuitali
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MODO 3 con circuito PWM - Il circuito di controllo provvede inoltre alla comunicazione tra lastazione ed il veicolo attraverso il circuito PWM (Pulse Width Modulation) descritto nell’allegato Adella norma IEC/EN 61851-1: la stazione comunica al veicolo la disponibilità di rete attraverso unsegnale modulato a larghezza d’impulso, il veicolo adatta il carico restituendo il proprio statoattraverso un valore in tensione (per il modo 3 la funzione é realizzata mediante un circuito dicontrollo pilota "tipico").
MODO 3 con circuito pilota “semplificato” – Con tale funzione i veicoli sono immediatamentedisponibili a ricevere energia ma devono limitare l’assorbimento a 10 A monofase.
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Il modo 3 di ricarica: Resistor coding o contatto PP
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RESISTOR CODING - Nel caso di connettori con possibilità di cablaggi diversi (nel caso deiconnettori Tipo 1, Tipo 2, Tipo 2S e Tipo 3C), un ulteriore circuito di controllo provvedeall’identificazione della taglia del cavo attraverso il Resistor Coding descritto nell’allegato B.2 dellanorma IEC/EN 61851-1 3rd edition: a seconda del valore di resistenza rilevato tra il contatto diprossimità PP e la terra, corrisponde una relativa portata massima in corrente. Il Circuito PWMprovvede poi a controllare che la corrente di carica non sia superiore a quella massimaprelevabile evitando in tal modo pericolosi sovraccarichi.
Rc Taglia del cavo
1,5 kΩ 0,5W 13 A
680 Ω 0,5W 20 A
220 Ω 1 W 32 A
100 Ω 1 W63 A (3-phase)
70 A (1-phase)
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ww
w.s
cam
e.c
om
STAZIONE
CORD-SET
STAZIONE PC/LAN
USB
CORD-SET
STAZIONE
SERVER LINUX
RS485
TCP/IP
CORD-SET
User CARD
PC/LAN
PROGRAMMATORE
User Card
USB
FREE
PERSONAL
NET-LAN
NET-WLAN
49
Modulo WIFIHOT SPOT
STAZIONE
RS485
TCP/IP
CORD-SETPC/LAN
USB
SERVER LINUX
User CARD PROGRAMMATORE
User Card
Le stazioni SCAME (modo 3): esempi di collegamento
User CARD PROGRAMMATORE
User Card
Semplicemente ogni stazione di ricarica è indipendente dalle altre:
chiunque può accedere liberamente
Ogni stazione di ricarica è indipendente dalle altre, ma si può decidere chi, quando e quanto può
ricaricarsi
NETLa stazioni di ricarica sono collegate ad un server in grado di
monitorare e gestire ogni singola stazione. Il server, oltre a fungere da concentratore dei dati, è in grado di gestire gli utenti, il
monitoraggio e la configurazione delle stazioni, la contabilizzazione dei consumi etc. L’accesso al server è riservato all’amministratore
delle stazioni.
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RS485 TCP/IP TCP/IPT
CP
/IP
WEBTCP/IP
WIFI
3G
3G
MIFARE
USB
TC
P/I
P
MODE 3
EV
EVSE
LOCALSERVER
PCADMIN
PROG
CARD
ROUTERLAN
ROUTERWIFI/3G
HOTSPOT
PCUSER
CENTRALSTATION
SMARTPHONE
MANAGEMENTSYSTEM
OCPPOCPP
LIVELLO 1
LIVELLO 2
LIVELLO 3
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Sistemi di Gestione
OCPP = Open Charge Point Protocol
Garantisce la interoperabilità tra stazioni di ricarica di diversi costruttori
Garda Uno
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Un sistema efficiente: energie rinnovabili e ricarica VE
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In Italia più di un terzo della produzione di EE è ottenuta da fonti rinnovabili (Fonte Terna dati 2016)
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Concetto di smart grid e nuove applicazioni
Le Smart Grids sono reti intelligenti che coniugano l'utilizzo di tecnologietradizionali con soluzioni digitali innovative, rendendo la gestione della rete elettricamaggiormente flessibile grazie a uno scambio di informazioni più efficace.La smart grid è la rete di distribuzione dell'energia elettrica dotata di sensoriintelligenti che raccolgono informazioni in tempo reale permettendo di conseguire:
affidabilità e qualità nella fornitura dell'energia elettrica;
efficacia nella distribuzione dei flussi di energia e flessibilità nella gestionedei picchi della domanda;
tutela ambientale, miglior supporto alla diffusione delle energie rinnovabilie della mobilità elettrica, contribuendo alla riduzione delle emissioni di CO2;
partecipazione attiva degli utenti e ottimizzazione dei consumi.
Source: e-distribuzione
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Guida autonoma Brain-to-Vehicle technology o B2V
A gennaio si è tenuto a Las Vegas il CES (Consumer Electronics Show) 2018 la fiera dell'hi-tech più attesa dell'anno.Tra gli stand, una volta esclusiva dei brand dell’elettronica di consumo, c’era un’ampia presenza di case automobilistiche. Tra chi svelava nuovi modelli e chi invece ha guardato al futuro con l’introduzione di sistemi per l’infotainment e per trasformare la macchina in un qualcosa di diverso rispetto a quanto concepito finora, abbiamo selezionato il meglio.Al centro di ogni progetto ci sono in ogni caso la guida autonoma e l’intelligenza artificiale.Nissan ha presentato the B2V technology su new LEAF la sua particolare visione di mobilità del futuro che passa da sofisticati veicoli autonomi, elettrificati e connessi. La futuristica tecnologia tramite l’utilizzo di una intelligenza artificiale permette di interpretare i segnali emessi dal cervello umano con lo scopo di assistere il guidatore durante la marcia evitando così possibili situazioni di pericolo o minimizzando gli effetti degli incidenti stradali. Il sistema B2V installato sui veicoli adattivi permetterà di ridurre drasticamente i tempi di reazione del pilota aumentando in questo modo il piacere di guida e diminuendo in modo esponenziale lo stress e l’affaticamento.
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In principio fu il brick phone ….. il telefono a mattonella
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1984 – Motorola DynaTAC 8000X. È il primo vero telefono cellulare portatile della storia disponibile in commercio. Era analogico e poteva memorizzare fino a 30 numeri. Costava quasi 4.000 dollari, con la rivalutazione di oggi almeno il doppio e pesava circa 800 g.Il primo prototipo funzionante, del 1973, pesava 1,5 kg (merito di Martin Cooper).
Fu prodotta anche una versione veicolare.
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E chi pensava ad una Tesla lanciata …… nello spazio?
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Tesla Starman Vs David Bowie Starman
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A prova di neve …..
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…GRAZIE PER L’[email protected]