Diferencias entre un vehículo homologado con ciclo NEDC, WLTP, EPA, CLTC

Estimados Amigos de la Movilidad Eléctrica
El artículo adjunto trata sobre los ciclos de conducción.
Tema no menor a la luz de los diversos vehículos, especialmente  eléctricos puros e híbridos, 
que llegan a nuestro país con autonomías dispares.
Saludos cordiales. Ricardo
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Diferencias entre un vehículo homologado con ciclo NEDC, WLTP, EPA, CLTC

 

 

Introducción

Un ciclo de conducción es una serie de datos que muestra la velocidad de un vehículo en función del tiempo. Los ciclos de conducción se establecen por diferentes países y organizaciones, para evaluar el rendimiento de vehículos en varias maneras, como por ejemplo en cuanto al consumo de combustible y emisiones contaminantes.

Para los coches de combustión, el consumo de combustible y las pruebas de emisión se llevan a cabo en dinamómetros de chasis. Las emisiones del tubo de escape se recogen y miden para indicar el rendimiento del vehículo.

Otro uso de los ciclos de conducción es en simulacros de vehículo. Más específicamente, se utilizan en simulacros del sistema de la propulsión para pronosticar el rendimiento de los motores de combustión interna, transmisiones, sistemas de propulsión eléctrica, baterías y componentes similares.

Algunos ciclos de conducción derivan de la teoría, como se prefiere en la Unión Europea, mientras que otros son medidas directas de un patrón de conducción considerado representativo.


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NEDC versus WLTP

La diferencia principal radica en el realismo de las pruebas: el ciclo WLTP ofrece datos mucho más cercanos a la conducción cotidiana que el viejo ciclo NEDC.

 

 

El ciclo WLTP

El ciclo WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure o Procedimiento de ensayo armonizado mundial para vehículos livianos) es un estándar internacional de laboratorio usado para medir de forma realista el consumo de combustible, las emisiones de gases contaminantes y la autonomía de los vehículos eléctricos o híbridos

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Fases y Funcionamiento de la Prueba

Duración: 30 minutos por prueba en banco de rodillos. Las fases de velocidad se dividen en cuatro partes: baja, media, alta y muy alta. Siendo las velocidades que   alcanza un máximo de 131 km/h y una media de 46,5 km/h. Por otro lado simula un recorrido mixto de 23,25 kilómetros.

 

Objetivos y Diferencias Clave

Sustitución: Reemplazó al antiguo y obsoleto sistema europeo NEDC, cuyas pruebas eran mucho más teóricas y alejadas de la calle. A través de una mayor transparencia ya que ofrece datos fiables y comparables entre marcas, aunque la conducción real diaria pueda variar según el clima o el tráfico. El clima extremo provoca una reducción drástica de la autonomía real frente a la cifra homologada por el WLTP, en que la normativa realiza sus pruebas en un entorno controlado que no contempla temperaturas extremas ni el uso del climatizador.

 

Cómo mide el WLTP (la brecha con la realidad)

Temperatura de laboratorio: Las pruebas oficiales se realizan a una temperatura constante de 23 °C (con variaciones reguladas a 14 °C). Con la climatización apagada, el protocolo WLTP exige que el aire acondicionado y la calefacción permanezcan completamente apagados durante el ensayo. En el mundo real, cuando te enfrentas al frío o al calor extremo, la autonomía se ve afectada por dos factores críticos:

 

1. El Impacto del Frío Extremo (El peor escenario)

El invierno es el enemigo principal de los vehículos eléctricos, pudiendo reducir la autonomía real entre un 20% y un 50% en días bajo cero. Debido a la química de la batería, el frío ralentiza las reacciones químicas internas de las celdas de iones de litio. Esto disminuye temporalmente su capacidad energética y ralentiza la velocidad de carga.

Consumo de energía en calefacción, a diferencia de los autos de combustión, un motor eléctrico apenas genera calor residual. El vehículo debe usar un calefactor eléctrico o una bomba de calor para calentar el habitáculo y mantener la propia batería en su rango óptimo (entre 15 °C y 35 °C). Esto drena la energía directamente de la batería principal.

 

2. El Impacto del Calor Extremo

El calor intenso también afecta la autonomía de conducción, provocando caídas de entre un 10% y un 25% en la autonomía real. Climatizar el habitáculo implica enfriar un auto expuesto al sol lo que requiere que el compresor del aire acondicionado trabaje a máxima potencia, consumiendo un flujo constante de electricidad.

Refrigeración de la batería: Si la batería supera los 45 °C o 50 °C, corre peligro de degradarse. El sistema del vehículo activa ventiladores o circuitos de refrigeración líquida para enfriarla, demandando aún más energía acumulada.


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 El ciclo NEDC

El Nuevo Ciclo de Conducción Europeo (NEDC) fue un estándar de laboratorio empleado entre 1997 y 2018 para medir el consumo de combustible, las emisiones y la autonomía de los vehículos. Ha recibido fuertes críticas por arrojar cifras de rendimiento y autonomía muy optimistas y alejadas de la realidad del manejo diario.

De acuerdo a la directiva 98/69/EC se efectúa la prueba de acuerdo a este esquema:

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  La primera parte representa conducción urbana, en la que el vehículo se arranca por la mañana (tras haber estado toda la noche parado) y se conduce en hora punta con múltiples paradas de atasco. La segunda parte representa una conducción de carretera con una velocidad máxima de 120 km/h. Todas las pruebas tienen los ajustes indicados en la directiva 70/220/EC. Para proporcionar condiciones de prueba reproducibles las medidas se toman en un dinamómetro de rodillos.

 

La crítica fundamental es la incapacidad para representar una conducción real. El ciclo NEDC se diseñó cuando los coches europeos eran más livianos y menos potentes. La prueba reproduce un patrón de aceleraciones suaves, velocidades de crucero constantes y muchos períodos al ralentí. Sin embargo, en la práctica las aceleraciones son mayores y dinámicas debidas en parte al exceso de potencia de los motores modernos. La media de aceleración de 0 a 100 km/h ha descendido de 14 segundos en 1981 a 9 segundos en 2007. La brecha entre las cifras homologadas y las reales aumentaron de un 8% en 2001 a un 21% en 2012 y a un 40% en 2014.  Los consumidores podrían sentir un desengaño al observar un consumo muy superior al homologado.

 

 

Comparativa técnica directa

Velocidad máxima: El ensayo NEDC solo llega a 120 km/h, mientras que el WLTP alcanza los 131.3 km/h. La velocidad promedio en NEDC es de 34 km/h, subiendo a 46.5 km/h en el protocolo WLTP.

La duración del test es de: La prueba NEDC dura 20 minutos, mientras que la WLTP se extiende a 30 minutos. Mientras que la distancia recorrida se testea sobre 11 kilómetros en NEDC, frente a los 23.2 kilómetros del WLTP. 

Marchas y cambios: NEDC usa puntos de cambio fijos; WLTP calcula puntos de cambio específicos para cada auto. Temperatura de la prueba: NEDC se mide siempre a 20-30°C, mientras que WLTP incluye mediciones a 14°C.

Equipamiento del vehículo, el ciclo  NEDC ignora el peso de los extras, mientras que WLTP considera el impacto de opciones como llantas más grandes.

 

Impacto en la autonomía eléctrica

Incremento de cifras: El ciclo NEDC aumenta la autonomía real de un auto eléctrico entre un 25% y un 30%. El WLTP  goza de mayor precisión ya que suele quedar solo un 10% o 15% por encima de lo que consume el auto en la calle.

 

 

Otros ciclos de conducción

 

Ciclo EPA (Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos)

Desarrollado por la Agencia de Protección Ambiental estadounidense, es el estándar más riguroso y exigente del planeta.  Incluye aceleraciones bruscas, velocidades elevadas de autopista, varias etapas de manejo urbano y ensayos específicos con el acondicionador de aire o la calefacción encendida a temperaturas extremas.

El grado de realismo es muy alto. La cifra que anuncia la etiqueta es prácticamente lo que va a recorrer el usuario en el día a día.


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Ciclo CLTC (China Light-Duty Vehicle Test Cycle)  

Es el protocolo estándar de pruebas oficial en China para medir el consumo de energía y la autonomía de los vehículos, especialmente los autos eléctricos. Mide el rendimiento a través de fases lentas, medias y rápidas durante 30 minutos.


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Prioriza las condiciones de tránsito de las mega ciudades chinas: velocidades promedio muy bajas (alrededor de 29 km/h), frenadas constantes y arranques suaves. El grado de realismo es de moderado a optimista. Funciona bien para estimar el uso exclusivamente urbano en el tránsito pesado, pero queda muy desfasado al salir a autopistas.


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Ejemplos originados en la práctica pura

Para tener una idea más aproximada, se  aplica estos multiplicadores directos para saber cuánto va a recorrer el conductor  realmente en ciudad y en ruta a 120 km/h:

 

.- Si el fabricante homologa según ciclo WLTP (Ejemplo: Tesla en Uruguay, Renault, Nissan, BMW)

En Ciudad: Multiplicar por 0.95, la autonomía en tránsito urbano es casi idéntica a la declarada.

En Ruta (120 km/h): Multiplicar por 0.80, aquí se resta un 20% por resistencia aerodinámica. Ejemplo: Si declara 400 km (WLTP). Entonces rinde ~380 km en ciudad / ~320 km en ruta.

 

.- Si el fabricante homologa según  ciclo EPA (Ejemplo: Tesla en EE. UU. / México)

En Ciudad: multiplicar  por 1.00 (Es una cifra 100% realista).

En Ruta (120 km/h): multiplicar por 0.88, solo se resta un 12%. Ejemplo: Si declara 350 km EPA. Rinde ~350 km en ciudad / ~308 km en ruta.

 

.- Si el fabricante homologa según ciclo CLTC o NEDC (autos de origen chino principalmente)

En Ciudad: multiplicar por 0.80, un 20% al valor del catálogo.

En Ruta (120 km/h): multiplicar por 0.65, un 35% porque las altas velocidades constantes agotan rápido la batería.

Ejemplo: Si declara 500 km (CLTC/NEDC). Alcanza ~400 km en ciudad / ~325 km en ruta.


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Ricardo Berizzo

Ingeniero Electricista                                                                                  2026.-

Libre de virus.www.avast.com

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Re: Dilema impositivo por la electromovilidad en Alemania: Combustibles fósiles, lucrativos para el Estado

Muy buen artículo, Marcelo!!!!
Muchas gracias. Ricardo


El lun, 21 sept 2026 a las 18:05, Marcelo (<marcelo.shulman@gmail.com>) escribió:
https://www.dw.com/es/alemania-ante-el-dilema-fiscal-de-la-electromovilidad/a-79315908

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Dilema impositivo por la electromovilidad en Alemania: Combustibles fósiles, lucrativos para el Estado

https://www.dw.com/es/alemania-ante-el-dilema-fiscal-de-la-electromovilidad/a-79315908


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Re: Motos eléctricas para turismo

Interesantes videos de un usuario:

 

Bs. As   a MDP

https://youtu.be/8s2qW2Qcq7w?si=66omadJoDElfnP5F

 

Bs As  a  Rosario

https://youtu.be/JV1AdlSCS3s?si=M5EwLPWSBMZA7gfO

 

Rosario  a  Córdoba

https://youtu.be/_MggwEJzskU?si=EdepA9VfL6vlZ9gB

 

 

 



El vie, 18 sept 2026 a las 10:46, Marcelo (<marcelo.shulman@gmail.com>) escribió:
https://www.clarin.com/autos/viaje-auto-electrico-mar-plata-gasta-recarga-velocidad-ir_0_V9akUPgKDm.html


El viernes, 18 de septiembre de 2026 a la(s) 10:39:27 a.m. UTC-3, Marcelo escribió:
Hola chicos, me llegó este video donde un periodista español reconoce las ventajas de la electromovilidad para las motos de rango medio-alto para rutear, pero hay otros factores que pueden complicarla.          

En mi caso, tuve motos de 500 cm3 y anduve en ruta, algunos argumentos pueden ser válidos, como por ejemplo en un auto de 1000 kg tener 200 de batería no afecta tanto a la estabilidad y frenado como en una moto de 200 kg tener 80 kg de baterías, díganme si son cifras reales,  además de la disponibilidad y tiempos de puntos de recarga en la ruta; el otro día en Clarín salió un artículo sobre un viaje a Mar del Plata en auto eléctrico puro, las complicaciones para recargar en el camino, la espera a que otros recarguen primero y lo sensibles que son los consumos de estos vehículos a la velocidad, viento, carga, etc.   

https://www.facebook.com/reel/2645263865889250

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Re: Motos eléctricas para turismo

https://www.clarin.com/autos/viaje-auto-electrico-mar-plata-gasta-recarga-velocidad-ir_0_V9akUPgKDm.html



El viernes, 18 de septiembre de 2026 a la(s) 10:39:27 a.m. UTC-3, Marcelo escribió:
Hola chicos, me llegó este video donde un periodista español reconoce las ventajas de la electromovilidad para las motos de rango medio-alto para rutear, pero hay otros factores que pueden complicarla.          

En mi caso, tuve motos de 500 cm3 y anduve en ruta, algunos argumentos pueden ser válidos, como por ejemplo en un auto de 1000 kg tener 200 de batería no afecta tanto a la estabilidad y frenado como en una moto de 200 kg tener 80 kg de baterías, díganme si son cifras reales,  además de la disponibilidad y tiempos de puntos de recarga en la ruta; el otro día en Clarín salió un artículo sobre un viaje a Mar del Plata en auto eléctrico puro, las complicaciones para recargar en el camino, la espera a que otros recarguen primero y lo sensibles que son los consumos de estos vehículos a la velocidad, viento, carga, etc.   

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Motos eléctricas para turismo

Hola chicos, me llegó este video donde un periodista español reconoce las ventajas de la electromovilidad para las motos de rango medio-alto para rutear, pero hay otros factores que pueden complicarla.          

En mi caso, tuve motos de 500 cm3 y anduve en ruta, algunos argumentos pueden ser válidos, como por ejemplo en un auto de 1000 kg tener 200 de batería no afecta tanto a la estabilidad y frenado como en una moto de 200 kg tener 80 kg de baterías, díganme si son cifras reales,  además de la disponibilidad y tiempos de puntos de recarga en la ruta; el otro día en Clarín salió un artículo sobre un viaje a Mar del Plata en auto eléctrico puro, las complicaciones para recargar en el camino, la espera a que otros recarguen primero y lo sensibles que son los consumos de estos vehículos a la velocidad, viento, carga, etc.   

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Movilidad eléctrica: que es la vectorización de torque

Estimados Amigos de la Movilidad Eléctrica
Es impresionante la finura que evoluciona la tracción.
Saludos cordiales. Ricardo
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Movilidad eléctrica: que es la vectorización de torque

La vectorización de torque (torque vectoring) es una tecnología automotriz que distribuye de forma independiente la fuerza del motor hacia cada rueda. Optimiza la tracción y la estabilidad especialmente en curvas. En concreto: ajusta la potencia entregada a cada rueda de manera independiente.

Existen dos métodos principales para lograr esta distribución:

Sistemas pasivos (basados en frenos): El sistema aplica una ligera fuerza de frenado a la rueda interior de la curva. Esto reduce su potencia y obliga al diferencial a transferir el torque sobrante a la rueda exterior.

Sistemas activos (diferenciales mecánicos o motores eléctricos): Utilizan embragues multidisco o motores eléctricos independientes para acelerar activamente la rueda exterior, empujando literalmente al vehículo hacia el interior de la curva.

 

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Ventajas principales:

Agilidad superior: Mejora la respuesta de la dirección, ayudando al vehículo a seguir la trayectoria deseada.

Control del subviraje y sobreviraje: Ajusta la potencia rueda por rueda para evitar que el auto pierda el control en curvas cerradas o superficies resbaladizas.

Máxima tracción: Evita que las ruedas patinen en terrenos irregulares, transfiriendo la potencia a las que tienen mayor agarre.

 

La propuesta que implica la vectorización de torque

Cuando se viaja en línea recta, las ruedas a ambos lados de un automóvil giran a la misma velocidad. Pero esa velocidad de rotación cambia cuando un vehículo gira o hace una curva. En ese caso, las ruedas exteriores se mueven a lo largo de un radio mayor y deben cubrir una distancia mayor que las ruedas interiores en la misma cantidad de tiempo.

Aquí es donde entran en juego los diferenciales. Los diferenciales son mecanismos que permiten que las ruedas giren de forma independiente a diferentes velocidades. Estos diferenciales son la base de la mayoría de los sistemas de vectorización de par, lo que permite a un vehículo variar el par aplicado a cada rueda en función de la cantidad de agarre y tracción que detecta el sistema. Al hacerlo, el sistema puede alterar las características de manejo de un vehículo para superar superficies resbaladizas o mejorar el rendimiento de las curvas.

 

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El objetivo principal de un sistema de vectorización de par es redistribuir el par predictivamente entre las ruedas accionadas para optimizar la estabilidad. Por ejemplo, en las curvas, el sistema puede enviar más torque a la rueda exterior. Como resultado, esa rueda proporciona el empuje adicional para ayudar a girar el coche mientras se ajusta su línea de desplazamiento. Los sistemas de vectorización de pares mejoran la precisión en las curvas y maximizan el agarre en situaciones de baja tracción.

 

Vectorización de par eléctrico

La forma más reciente de vectorización de torque está comenzando a surgir con la proliferación de vehículos eléctricos. Aunque aún no se ofrece ampliamente, la vectorización de torque eléctrico puede convertirse en la norma a medida que más vehículos eléctricos llegan al mercado con capacidades AWD (all wheel drive).

 

La vectorización de par eléctrico utiliza dos motores eléctricos colocados en un eje imaginario. Como tal, un motor eléctrico se fija a cada rueda y proporciona energía a solo esa rueda. Esta configuración permite la forma más pura de vectorización de par, ya que cada rueda recibe un control individual con hasta el 100 por ciento del par disponible.

 

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Vehículos que aplican vectorización del par

Hyundai IONIQ 5 N: Emplea tracción integral y motores duales con el sistema N Torque Distribution, que permite al conductor ajustar la distribución de potencia entre los ejes delantero y trasero en hasta 11 niveles.

 

Lucid Sapphire: Las versiones de alto rendimiento  cuenta con una configuración de tres motores (uno delantero y dos traseros).

 

Rimac Nevera: Utiliza un sistema único donde cada rueda está conectada a su propio motor de imanes permanentes controlado independientemente por algoritmos avanzados.

 

GMC Hummer EV: Cuenta con configuración de triple motor (uno delantero y dos traseros) que simula bloqueos virtuales y utiliza la vectorización para su función CrabWalk (avance en diagonal)

 

Rivian R1T y R1S: Utilizan sistemas de motores cuádruples (un motor independiente para cada rueda). Su unidad de control electrónico ajusta continuamente el par en las cuatro ruedas de manera instantánea.

 

Ferrari Luce: compuesto por cuatro motores eléctricos independientes, uno por rueda, que entregan una potencia combinada de 1.050 caballos. La Vehicle Control Unit (VCU) coordina todos los sistemas dinámicos del vehículo, actualizando los parámetros de funcionamiento hasta 200 veces por segundo para optimizar comportamiento, eficiencia y prestaciones.

 

Ricardo Berizzo

Ingeniero Eléctricista                                                                        2026.-                          

 


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Re: Consumo de energía eléctrica por la IA

Tal cual !  El frio está (al menos antes del cambio total climático),  ¿ y la energía eléctrica ???

No vaya a  ser , que la aportemos desde nuestros hogares

Slds. Ricardo
 


El lun, 7 sept 2026 a las 15:37, walter romero (<warmesa@gmail.com>) escribió:
por eso  creo haber escuchado que quieren poner un centro en la patagonia, ya que su condicion de frio natural favorece al consumo

El mar, 1 sept 2026 a las 17:48, Ricardo Berizzo (<rberizzo@gmail.com>) escribió:
Estimados Amigos de la Movilidad Eléctrica
en esta oportunidad les hago llegar, en adjunto por su extensión, un artículo
sobre consumo de energía eléctrica. 
Saludos cordiales. Ricardo 

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Re: Robotaxi sin controles

Muy bueno !!!! Gracias

El lun, 7 sept 2026 a las 15:49, Marcelo (<marcelo.shulman@gmail.com>) escribió:
https://www.dw.com/es/tesla-lanza-su-cybercab-un-robotaxi-sin-volante-ni-pedales/a-79150035

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Robotaxi sin controles

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Re: Consumo de energía eléctrica por la IA

por eso  creo haber escuchado que quieren poner un centro en la patagonia, ya que su condicion de frio natural favorece al consumo

El mar, 1 sept 2026 a las 17:48, Ricardo Berizzo (<rberizzo@gmail.com>) escribió:
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en esta oportunidad les hago llegar, en adjunto por su extensión, un artículo
sobre consumo de energía eléctrica. 
Saludos cordiales. Ricardo 

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Consumo de energía eléctrica por la IA

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