Alternatywne źródła napędu w transporcie publicznym



Podobne dokumenty
Przyszłość pojazdów elektrycznych w transporcie publicznym

Bezemisyjna komunikacja miejska przyszłości

Ekologiczne napędy w transporcie miejskim

ŹRÓDŁA NAPĘDU W MIEJSKIEJ KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ -KIERUNKI INNOWACYJNOŚCI BARTŁOMIEJ WALCZAK

ŹRÓDŁA NAPĘDU W MIEJSKIEJ KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ -KIERUNKI INNOWACYJNOŚCI

PERSPEKTYWY ROZWOJU ELEKTRYCZNYCH AUTOBUSÓW MIEJSKICH MARKI URSUS. URSUS BUS S.A. Dariusz Kasperek

Solaris Bus & Coach S.A.

Trolejbus alternatywny wybór

KIERUNEK Urbino electric E-mobilność w komunikacji publicznej. Doświadczenia i kierunki rozwoju.

Maksymalna wysokość wejścia I drzwi 320 mm 320 mm 320 mm II drzwi 330 mm 320 mm 320 mm III drzwi 320 mm 320 mm

Katalog produktowy

Ocena kosztów zastosowania komunikacji opartej na pojazdach elektrycznych

(DZIK, TUR, TUR II, TUR III, ŻUBR, TOYOTA LC

NAPĘDY ZEROEMISYJNE. Katalog produktowy 2019/

AUTOBUSY ELEKTRYCZNO-WODOROWE URSUS BUS S.A.

MAN Truck & Bus Ekologicznie i ekonomicznie w przyszłość. MAN EURO VI: hybryda

Rynek pojazdów elektrycznych. z wykorzystaniem produktów firm

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE - LUBLIN - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, PL

Maksymalna wysokość wejścia I drzwi 320mm 320mm II drzwi 320mm 320mm III drzwi 320mm 320mm

B a r t o s z K u b i k M a c i e j T o m a s z e w s k i W A R S Z A W A

ANALIZA ENERGOCHŁONNOŚCI RUCHU TROLEJBUSÓW

Oferta autobusu elektrycznego K-Bus E-Solar City Na bazie Nissan e-nv200

Elektromobilność od pojazdów hybrydowych do elektrycznych

Zmieniamy oblicze komunikacji miejskiej. Staże studenckie. Justyna Jaroszewska Starszy Specjalista ds. Rekrutacji i Rozwoju

Plany budowy miejskiej infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych w Warszawie Katarzyna Strzegowska - Zastępca Dyrektora ZTM

Mateusz Figaszewski Pełnomocnik Zarządu ds. Elektromobilności i PR 1. Pojazdy komunikacji publicznej wykorzystujące wodór

Autobusy niskoemisyjne w Warszawie

Część II - ocena wybranych linii komunikacji miejskiej ( nr linii: 31 oraz 44 ) pod kątem obsługi przez autobusy elektryczne:

Układ ENI-EBUS/URSUS stanowi kompletny zespół urządzeń napędu i sterowania przeznaczony do autobusu EKOVOLT produkcji firmy URSUS..

Układy napędowe i magazyny energii w pojazdach elektrycznych oraz systemy do ładowania baterii

MOBILNOŚĆ MIEJSKA I INNOWACJE W TRANSPORCIE W POLSCE NA PRZYKŁADZIE GDYNI

ZAAWANSOWANE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I BADANIA EKSPLOATACYJNE MIEJSKIEGO SAMOCHODU OSOBOWEGO Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM e-kit

Działania na rzecz zrównoważonej mobilności w mieście stołecznym Warszawa. Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o.

Doświadczenia praktyczne z eksploatacji samochodów elektrycznych

System napędu hybrydowego Toyota. Toyota Motor Poland 2008

Solaris Urbino. electric. Elektryczna rewolucja

Systemy Smart City w ZTM Lublin

Autobusy zasilane skroplonym gazem ziemnym - LNG

Dane techniczne Nowe BMW i3

Zastosowanie elektrycznego układu napędowego do elektryfikacji samochodów dostawczych

Podstawowe informacje o Spółce Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o. w Warszawie

TRAMWAJE TROLEJBUSY METRO

Układ ENI-ZNAP/T3L441

Przyszłość należy do solaris metrostyle

Urbino 8.9 LE electric. nowy Urbino 12 electric. nowy Urbino 18 electric. nowy Trollino 12. nowy Trollino 18

INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI

Projekt CACTUS : Modele i metody oceny i optymalizacji ładowania autobusów elektrycznych

Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o Kozienice ul. Przemysłowa 15 NIP ; REGON

Co elektromobilność może zaoferować Twojemu miastu i jego mieszkańcom. Małgorzata Durda, Volvo Polska

Program kształcenia dualnego w zakładzie produkcyjnym dobre praktyki Solaris Bus & Coach S.A. Krystyna Woźniak, Solaris Bus & Coach SA

Rozwój transportu niskoemisyjnego na podstawie działań prowadzonych przez Miasto Lublin. Lublin, 27 października 2014 r.

nowe trendy mobilności w regionach Europy

Przyszłość elektromobilności: transport publiczny i pojazdy specjalnego przeznaczenia

DOŚWIADCZENIA Z EKSPLOATACJI SAMOCHODÓW ELEKTRYCZNYCH W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Układ ENI-ZNAP/GAMMA. Karta produktu

Maksymalna wysokość podnoszenia: 17,56 m Maksymalny zasięg: 14,26 m Silnik: JCB ECOMAX 93 KW KM Przekładnia hydrostatyczna ze sterowaniem

ELEKTRYCZNE ZASOBNIKOWE JEDNOSTKI TRAKCYJNE NA CZĘŚCIOWO ZELEKTRYFIKOWANYCH LINIACH MIEJSKICH I PODMIEJSKICH

Synchroniczny z magnesami trwałymi

EUROPEAN UNION EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FOUND KLASTER GREEN CARS

Falownik FP 400. IT - Informacja Techniczna

Promowanie zrównoważonej mobilności na przykładzie miasta Gdyni

DOŚWIADCZENIA W PRODUKCJI I EKSPLOATACJI AUTOBUSÓW JELCZ NA CNG. AGH Kraków, 8-9 maja 2009 r.

ASPEKT EKOLOGII W TRANSPORCIE SZYNOWYM

Napędy hybrydowe kontra elektryczne. Perspektywy rozwoju na najbliższe lata. Sebastian Kucia

Układ ENI-EBUS/ELTR/ZF/AVE

Spełnienie wymagań EURO4 i EURO5 przez autobusy na ON i CNG analiza porównawcza, na przykładzie wybranej floty pojazdów

Mikołaj Bartłomiejczyk, Marcin Połom Trolejbusy z bateryjnym źródłem zasilania doświadczenia eksploatacyjne i koncepcja liniowego zastosowania w Gdyni

Układ ENI-ZNT200/UKR/072016

Przegubowe trolejbusy znowu #wgdyni

Wytyczne dla celów projektowych dotyczące zasilaczy serii GreenForce Max

Analiza kosztów eksploatacji pojazdów komunikacji miejskiej na przykładzie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Lublinie

Publiczny transport miejski oszczędność energii a ekologia

Planowanie Gospodarki Niskoemisyjnej proekologiczne rozwiązania w transporcie. Marcin Cholewa Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

INNOWACYJNE I PRAKTYCZNE PROJEKTY Z ZAKRESU WYTWARZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z OZE ORAZ SPOSOBY JEJ WYKORZYSTANIA - SAMOCHODY ELEKTRYCZNE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Nowoczesne technologie w klimatyzacji i wentylacji z zastosowaniem gazowych pomp ciepła GHP. dr inż. Tomasz Wałek

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Szczecinie

Układ napędu asynchronicznego ENI-ZNAP/3C przeznaczony do tramwajów MODERUS BETA MF02AC

*poniższa oferta dotyczy wyłącznie 2 sztuk

Nowoczesne zasobniki energii w technologiach litowych na potrzeby elektromobilności

Wytyczne dla celów projektowych dotyczące zasilaczy modułowych UPS serii MULTIPOWER do 294kW rev.1 DELTA POWER Sp. z o.o.

Układ ENI-ZNAP/RT6N1. Karta produktu

7.3 WZMACNIACZE. βsvm1-20i ZA06B-6130-H002 ZA06B-0114-B203 ZA06B-0114-B503. βsvm1-20i ZA06B-6130-H002 ZA06B-0115-B203 ZA06B-0115-B503

SUPERKONDENSATOROWE MAGAZYNY ENERGII W TRAKCJI ELEKTRYCZNEJ

Obszar funkcjonalny miasta wojewódzkiego. Zielona Góra

Działania na rzecz zrównoważonej mobilności w mieście stołecznym Warszawie. Adam Stawicki Miejskie Zakłady Autobusowe sp. z o.o.

ENIKA Sp. z o.o. Jesteśmy firmą specjalizującą się w projektowaniu i produkcji wysokiej jakości urządzeń.

ZASILANIE UKŁADÓW ŁADOWANIA AKUMULATORÓW AUTOBUSÓW ELEKTRYCZNYCH

Metodyki rozmieszczania punktów ładowania dla transportu indywidualnego i zbiorowego

Sa o hód jako źródło dla do u Technologie zasobnikowe PME. Marcin Fice Polite h ika Śląska

Eko-marka przedsiębiorstwa usług transportu publicznego przez pryzmat relacji z podmiotami sektora gospodarki odpadami; mono-, czy multiwartość?

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne. W pigułce

Dane techniczne Przetwornice częstotliwości serii DV, DF

przewoźnicy i systemy transportowe

Zastosowanie gazowych pomp ciepła GHP w klimatyzacji i wentylacji. dr inż. Tomasz Wałek

WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino

05/2013 (8) Karolina. Wywiad z Karoliną i Magdą - słów kilka

Podstawowe definicje

Rozwój elektromobilności w Lublinie. Warszawa, 2018 r.

Strona Strona 15-2

Transkrypt:

Alternatywne źródła napędu w transporcie publicznym 20.09.2013 Marcin Pilachowski

Spis treści - Od Diesla do elektryczności - Pojazd elektryczny - ale jaki? - Autobusy bateryjne marki Solaris - Systemy ładowania autobusów elektrycznych - Projekt linii elektrycznej na podstawie doświadczeń poznańskich www.solarisbus.com 2 z 102

Od Diesla do elektryczności www.solarisbus.com 3 z 102

Od Diesla do elektryczności Ścieżka rozwoju Diesel / Hybrid Diesel 1999 CNG 2004 Hybryda równol. 2006 Hybryda szereg. 2010 Ścieżka rozwoju napęd elektryczny Trolejbus 2001 Elektryczny 2011 Pojazdy szynowe Napęd elektryczny Tramino 2009 www.solarisbus.com 4 z 102

Solaris Od Solaris Diesla today dziś do elektryczności Partnerzy systemy hybrydowe Eaton Gdańsk (PL) Urbino 12 hybrid Voith Mannheim (DE) Urbino 18 hybrid Vossloh Kiepe Düsseldorf (DE) Urbino 18 hybrid Allison Indianapolis (US) Urbino 18 hybrid Škoda Plzeň (CZ) Urbino 12 hybrid www.solarisbus.com 7 z 102

Od Diesla do elektryczności Dostawy hybrydowych Solarisów wybrane przykłady Łącznie dostarczonych do klientów blisko 200 autobusów Tampere Oslo Panevėžys Poznań Hannover Bochum Herten Leipzig Viersen Düsseldorf Mönchengladbach Dresden Neuss Île-de-France Strasbourg Frankfurt am Main München Warszawa Sosnowiec La Chaux-de-Fonds Lenzburg Toulon La Réunion www.solarisbus.com 9 z 102

Solaris Od Diesla today do elektryczności Partnerzy systemy dla trolejbusów Škoda Plzeň (CZ) Trollino 12, 15, 18 Cegelec Prague/Ostrava (CZ) Trollino 12, 15, 18 Medcom Warszawa (PL) Trollino 12 Vossloh Kiepe Düsseldorf (DE) Trollino 12 www.solarisbus.com 10 z 102

Od Diesla do elektryczności 611 Solaris Trollino dostawy od 2001 roku w tym 358 Solaris Trollino 12 (dwie osie) 67 Solaris Trollino 15 (trzy osie) 186 Solaris Trollino 18 (przegubowe) 27 miast w 13 państwach Referencje Bologna (I), Budapest (H), La Chaux-de-Fonds (CH), Chomutov-Jirkov (CZ), Coimbra (P), Debrecen (H), Eberswalde (D), Gdynia (PL), Jihlava (CZ), Kaunas (LT), Landskrona (S), Lublin (PL), Napoli (I), Opava (CZ), Ostrava (CZ), Pardubice (CZ), Plzeň (CZ), Riga (LV), Roma (I), Salzburg (A), San Remo (I), Sofia (BG), Tallinn (EST), Teplice (CZ), Tychy (PL), Vilnius (LT), Winterthur (CH) (as of 31.12.2012) www.solarisbus.com 11 z 102

Od Diesla do elektryczności Wielkość produkcji z podziałem na układy napędowe 2011 Silnik elektryczny Electric motor hybrid buses, trolley buses, electric buses www.solarisbus.com 12 z 102

Pojazd elektryczny ale jaki? www.solarisbus.com 13 z 102

Pojazd elektryczny ale jaki? Autobusy hybrydowe, bateryjne i trolejbusy = autobusy elektryczne Autobus hybrydowy szeregowy Autobus elektryczny bezemisyjny podczas eksploatacji Bezemisyjna eksploatacja Ogrzewanie paliwowe / silnik Diesela zwiększający zasięg Autobus bateryjny Trolejbus Agregat prądotwórczy jako układ jazdy awaryjnej www.solarisbus.com 14 z 102

Pojazd elektryczny ale jaki? Możliwe schematy napędów elektrycznych Gromadzenie energii Bateria Superkondensatory Plug-in Silnik Diesla Dostarczanie energii Kontaktowe Indukcyjne Szybkie ładowanie Energoelektronika Generator Silnik zasilany gazem Przewody trakcyjne Ogniwo paliwowe Silnik elektryczny Oś napędowa Wytwarzanie energii www.solarisbus.com 15 z 102

Pojazd elektryczny ale jaki? Technologie: Napęd elektryczny Plusy: Energia elektryczna jest tańsza niż olej napędowy = niższe koszty operacyjne Wysoka sprawność napędu elektrycznego Brak emisji w miejscu użytkowania pojazdu! Nie generuje hałasu! Minusy: wyższe koszty zakupu potrzebna insfrastruktura (torowiska, sieć trakcyjna, punkty ładowania) Tramwaje Trolejbusy Autobusy bateryjne www.solarisbus.com 17 z 102

Pojazd elektryczny ale jaki? Diesel: 22,3 km Hybrydy: 28,2 km Trolejbusy: 39,7 km 100 kwh energii zgromadzonej w autobusie www.solarisbus.com 21 z 102

Pojazd elektryczny ale jaki? www.solarisbus.com 22 z 102

Pojazd elektryczny ale jaki? www.solarisbus.com 23 z 102

Pojazd elektryczny ale jaki? Relacje poboru mocy napęd/dodatkowe urządzenia do dystansu jaki pokonuje autobus elektryczny Przy wykorzystaniu 100% energii przez napęd km Napęd + dodatkowe urządzenia km www.solarisbus.com 24 z 102

Pojazd elektryczny ale jaki? Pobór energii przez poszczególne układy w autobusie elektrycznym napęd instalacja 24V akcesoria pomocnicze wysokonapięciowe Klimatyzacja/Ogrzewanie część wysokonapięciowa www.solarisbus.com 25 z 102

Autobusy bateryjne marki Solaris www.solarisbus.com 28 z 102

Autobusy bateryjne - Solaris Pierwszy autobus elektryczny SOLARIS Premiera Busworld Kortrijk 2011 Solaris Urbino 8,9 LE electric bazuje na konstrukcji Alpino 8,9 LE Nagroda busplaner Innovation Award 2012 w kategorii Transport Publiczny www.solarisbus.com 29 z 102

Autobusy bateryjne - Solaris Drugi autobus elektryczny SOLARIS Solaris Urbino 8,9 LE electric Stworzony na podstawie zebranych doświadczeń z pierwszego autobusu demonstracyjnego Zainstalowano klimatyzację przestrzeni pasażerskiej i baterii z czynnikiem CO 2 Rozszerzone testy Przestrzeń pasażerska Do 29 miejsc siedzących + 2 miejsca z pasa, 33 miejsca stojące www.solarisbus.com 31 z 102

Autobusy bateryjne - Solaris Rozmieszczenie elementów Kontener trakcyjny Rezystor hamowania Klimatyzacja przestrzeni pasażerskiej (pompa ciepła CO 2, urządzenia odzyskujące energie, ogrzewanie i chłodzenie baterii zasilających) Klimatyzacja baterii Elektryczny kompresor powietrza Baterie trakcyjne Elektryczny silnik trakcyjny Połączenie DC Moc 120 kw Max. Moment obrotowy 1400 Nm 720 V DC, 140 A Elektryczna pompa wspomagania kierownicy www.solarisbus.com 35 z 102

Autobusy bateryjne - Solaris Ładowarka Złącze 720 V DC, 140 A Energoelektronika RFID Card DC/DC 24V DC/AC 3x400V Silnik trakcyjny Power rating 120 kw Max. Torque 1400 Nm Rezystor hamowania Baterie klimatyzacja Baterie Voltage 355V 600V Capacity 35kWh trakcyjne 120kWh Weight 350kg 1400kg Ogrzewanie Wspomaganie kierownicy Kompresor powietrza Klimatyzacja Wentylator www.solarisbus.com 36 z 102

Autobusy bateryjne - Solaris Solaris Urbino 12 electric Miejski autobus elektryczny o długości 12 m Pojazd całkowicie bezemisyjny Modułowa budowa napędu Różne możliwości ładowania magazynów energii www.solarisbus.com 41 z 102

Autobusy bateryjne - Solaris Rezystor hamowania Klimatyzacja (przestrzeń pasażerska i baterii Konvekta UL500EM Power electronics z pompą ciepła CO 2 Vossloh Kiepe Baterie (litowo-jonowe) Solaris 210 kwh Silnik trakcyjny Vossloh Kiepe 160 kw, 1,400 Nm www.solarisbus.com 43 z 102

Autobusy bateryjne - Solaris Pierwsze zamówienie = baterie 60 kwh Solaris Urbino 12 electric dla Braunschweiger Verkehrs-AG w Braunschweig, Niemcy Dostawa w 2013 Projekt pokazowym częściowo finansowany przez niemieckie Federalne Ministerstwo Rozwoju Transportu, Budownictwa i Rozwoju Miast www.solarisbus.com 50 z 102

Autobusy bateryjne - Solaris mniejsze baterie (60kWh) = więcej pasażerów + więcej miejsca www.solarisbus.com 51 z 102

Autobusy bateryjne - Solaris Solaris Urbino electric lights, reversing camera (optional) Panele dotykowe: - Ekran pojemnościowy - Większy kontrast - Duża rozdzielczość - Większy ekran - Lewy monitor w orientacji pionowej www.solarisbus.com 58 z 102

Sytemy ładowania autobusów elektrycznych www.solarisbus.com 66 z 102

Systemy ładowania Solaris Urbino electric Dane o podłączeniu Zasilanie ładowarki Moc ładowarki Konfiguracja sieci Uziemienie Zależy od mocy wyjściowej ładowarki Powinno być możliwie jak najbliżej ładowarki Dane wyjściowe Max. poboru mocy Prąd Napięcie ładowarki Wtyczka ładowarki Izolacja galwaniczna (moc w stosunku do wejścia) Zależy od mocy wyjściowej ładowarki Zgodnie z wymaganiami (np. 720V+/- 20V) Wtyczka HARTING seria HAN wyposażona w wysokoprądowe złącze, złącza komunikacyjne oraz blokowanie podczas ładowania Dane fizyczne Wymiary- wysokość szerokość, długość Masa [kg] Dodatkowe informacje Poziom zabezpieczenia elektrycznego Międzynarodowa ochrona Temperatura zewnętrzna Dostępne kolory www.solarisbus.com 72 z 102

Systemy ładowania Solaris Urbino electric Indukcyjny system ładowania Eksploatacja autobusu elektrycznego Elektryczny Pasażerki Transport Publiczny (OPNV) Przydroże Droga Pozjad Inwerter Nadajnik Płyta ładująca Wykrywanie pojazdu Uzwojenie pierwotne Napięcie zasilania 400V AC / 750V DV Połączenie z siecią www.solarisbus.com 74 z 102

Systemy ładowania Solaris Urbino electric automatyczny system ładowania kontaktowego (pantograf) Moc ładowarki 200 kva/ 200 kw Prąd znamionowy 277 A RMS/300 A max. www.solarisbus.com 82 z 102

Systemy ładowania Relacje nakładu kosztów przy poszczególnych metodach ładowania www.solarisbus.com 83 z 102

Projekt linii elektrycznej na przykładzie doświadczeń poznańskich www.solarisbus.com 91 z 102

Szacunkowe zużycie energii Autobus U12 Electric 1. Analizowana bateria: 105kWh / 210kWh 2. Ładowarka na zajezdni: 32kW 3. Ładowarka pomocnicza: Dworzec główny Pantograf 200kW Lotnisko Ławica Pantograf 200kW 4. Przyjęto założenia zużycia energii dla warunków: korzystnych 1,28kWh/km / niekorzystnych 2,56 kwh/km sort 2 / mroźna zima lub gorące lato, pełen autobus L DNI ROBOCZE Lotnisko Ławica - Dworzec Główny LOTNISKO ŁAWICA 05:15 06:15 07:15 08:15 09:15 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15 19:15 20:15 21:15 22:15 Szpitalna 05:24 06:24 07:24 08:24 09:24 10:24 11:24 12:24 13:24 14:24 15:24 16:24 17:24 18:24 19:24 20:24 21:24 22:24 BAŁTYK 05:29 06:31 07:31 08:31 09:31 10:31 11:31 12:32 13:32 14:32 15:32 16:32 17:31 18:31 19:31 20:29 21:29 22:29 DWORZEC GŁ. 05:31 06:33 07:33 08:33 09:33 10:33 11:33 12:34 13:34 14:34 15:34 16:34 17:33 18:33 19:33 20:31 21:31 22:31 Dworzec Główny - Lotnisko Ławica DWORZEC GŁ. 04:45 05:45 06:45 07:45 *08:52 09:45 10:45 11:45 12:45 #13:45 14:45 15:45 16:45 17:45 *18:52 19:45 20:45 21:45 BAŁTYK 04:47 05:47 06:47 07:47 08:54 09:47 10:47 11:47 12:47 13:47 14:47 15:47 16:47 17:47 18:54 19:47 20:47 21:47 Szpitalna 04:53 05:53 06:55 07:55 09:02 09:55 10:55 11:55 12:56 13:56 14:56 15:56 16:56 17:55 19:02 19:55 20:53 21:53 LOTNISKO ŁAWICA 05:00 06:00 07:02 08:02 09:09 10:02 11:02 12:02 13:04 14:04 15:04 16:04 17:04 18:02 19:09 20:02 21:00 22:00 www.solarisbus.com 92 z 102

Trasa przejazdu: Zajezdnia Lotnisko Ławica Lotnisko Ławica Dworzec PKP Zajezdnia ul. Kacza www.solarisbus.com 93 z 102

Poziom naładowania baterii na poszczególnych przystankach www.solarisbus.com 94 z 102

Poziom naładowania baterii na poszczególnych przystankach www.solarisbus.com 95 z 102

Poziom naładowania baterii na poszczególnych przystankach www.solarisbus.com 96 z 102

Poziom naładowania baterii na poszczególnych przystankach www.solarisbus.com 97 z 102

Poziom naładowania akumulatora na poszczególnych przystankach Warunki: korzystne Bateria: 105kWh www.solarisbus.com 98 z 102

Poziom naładowania akumulatora na poszczególnych przystankach Warunki: niekorzystne Bateria: 105kWh www.solarisbus.com 99 z 102

Poziom naładowania akumulatora na poszczególnych przystankach Warunki: korzystne Bateria: 210kWh www.solarisbus.com 100 z 102

Poziom naładowania akumulatora na poszczególnych przystankach Warunki: niekorzystne Bateria: 210kWh www.solarisbus.com 101 z 102

Dziękuję za uwagę www.solarisbus.com 102 z 102