VUODEN 2018 EKOAUTON VALINTA

Samankaltaiset tiedostot
VUODEN 2017 EKOAUTON VALINTA

Ekoautoseminaari Espoo Tekniikka elämää palvelemaan ry ja Tekniikan akateemisten liitto ry VUODEN 2015 EKOAUTON VALINTAPROSESSI

Sähkö- ja kaasuajoneuvojen tulevaisuudennäkymät

Sähkö- ja kaasuajoneuvojen tulevaisuudennäkymät

Uusien ratkaisujen markkinatarjonta ja sen kehitys

Luku 6 Liikenne. Asko J. Vuorinen Ekoenergo Oy. Pohjana: Energiankäyttäjän käsikirja 2013

Hevosenlanta biokaasulaitoksen syötteenä Pirtti-tilaisuus Teivossa Johanna Kalmari/Metener Oy 1

Henkilöautoliikenteen energiatehokkuuden parantaminen käyttäjälähtöisin toimin EFFICARUSE. TransEco Seminaari Jukka Nuottimäki, VTT

Liikenteen CO2 päästöt 2030 Baseline skenaario

Tekniikka Elämää Palvelemaan ry 2015

Tulevaisuuden polttoaineet kemianteollisuuden näkökulmasta. Kokkola Material Week 2016 Timo Leppä

BIOKAASU-ESIMERKKEJÄ: LAITOKSIA JA AJONEUVOJA. Hannes Tuohiniitty Energiamuutos HT

AJONEUVOTEKNIIKAN KEHITTYMINEN JA UUSIEN ENERGIAMUOTOJEN SOVELTUMINEN SÄILIÖKULJETUKSIIN. Mika Jukkara, Tuotepäällikkö / Scania Suomi Oy

Gasum Tuomas Niskanen 1

ENSIREKISTERÖINNIT Kesäkuu Taulu 15. Henkilöautot merkeittäin ja malleittain 1-06/2015

Sähköinen liikenne Ratkaisuja Energia- ja Ilmastostrategian haasteisiin

Lausunto 1 (6)

Sähköautot tulevat. Toimitusjohtaja Ilpo Korhonen Valmet Automotive Oy TransEco tutkimusohjelman aloitusseminaari

Tekniset tiedot Mallivuosi Caddy

Liikenteen vaihtoehtoisten polttoaineiden toimintasuunnitelma. Saara Jääskeläinen Liikenne- ja viestintäministeriö

Liikenteen päästövähennystavoitteet ja keinot vuoteen Eleonoora Eilittä Liikenne- ja viestintäministeriö

Lyhyt opas kaasuauton hankintaan. Pohjois-Savon energianeuvonta

Henkilöauton energiankäyttö ja hybridiauton energiatehokkuus

Kohti päästötöntä liikennettä Saara Jääskeläinen, LVM Uusiutuvan energian päivä

Liikenteen päästövähennystavoitteet ja keinot vuoteen Saara Jääskeläinen Liikenne- ja viestintäministeriö

Tieliikenteen vaihtoehtoiset käyttövoimaratkaisut vuoteen 2030: Bio, sähkö vai molemmat?

General Picture IEA Report. Teknologiateollisuus 1. World CO 2 emissions from fuel combustion by sector in 2014

Tekniset tiedot Mallivuosi Caddy

Liikenteen päästövähennystavoitteet ja keinot vuoteen Saara Jääskeläinen Liikenne- ja viestintäministeriö

Mika Jukkara, Tuotepäällikkö / Scania Suomi Oy. Biokaasu, Biodiesel, HVO vai Sähkö raskaan liikenteen käyttövoimana

Liikenteen kasvihuonekaasupäästöt taudin laatu ja lääkkeet vuoteen 2030

Sähköisen liikenteen rooli tulevaisuuden energiajärjestelmässä

EU:n energiaunioni ja liikenne

Sähköisen liikenteen tilannekatsaus Q1/ Teknologiateollisuus

Topten-Suomi -verkkopalvelu - henkilöautot. Ekoauto 2010 julkistamistilaisuus Vesa Peltola, Motiva Oy

Sähköliikenteen kehitys Suomessa haavekuvia vai todellisuutta

Polttoaineen kulutus kauppalaatuisilla bensiineillä 95E10 ja 98E5

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE

Liikennepolttoaineet nyt ja tulevaisuudessa

Miten sähköautot muuttavat valubusinesta?

Taulukko 1. Bussien keskimääräisiä päästökertoimia. (

Autoilun viisaat valinnat. Työpaikat kohti viisaita liikkumisvalintoja -seminaari Vesa Peltola, Motiva Oy

Erotus Erotus

Uusiutuvan liikenne-energian projektipäällikkö, Joensuun Seudun Jätehuolto Oy ( )

MALLI- JA MERKKIKOHTAISET HYLKÄÄMISEEN JOHTANEET SYYT. Lähde: A-Katsastus Oy:ssä suoritetut henkilöautojen määräaikaiskatsastukset

Ryhmä: 3 vuotta vanhat henkilöautot (Otettu käyttöön 2012) Merkki Malli Hylkäys%

Ympäristöperusteinen ajoneuvovero

Liikenteen energiamurros - sähköä, kaasua ja edistyneitä biopolttoaineita

2010 Autotuojat ry Julkaisun osittainenkin kopiointi ilman tekijänoikeudenhaltijan lupaa on kielletty.

Harri Kallberg Autotuojat ry AUTOMALLIKOHTAISET E10 SOVELTUVUUSTIEDOT HENKILÖAUTOIHIN

Yleistä tankkauksista ja sähkölatauksista

Sähköllä ja biopolttoaineilla uusiutuvaa energiaa liikenteeseen

Liikenteen ilmastopolitiikan työryhmän väliraportti (syyskuu 2018)

Käyttöönottovuodet Vastapuol Uhrit Vah lkm Uhrit. Vah lkm. Aiheuttaja, Malli. uhrit / 100 vah. / 100 vah

Kansallinen energia- ja ilmastostrategia öljyalan näkemyksiä

Sähköautot osana älykästä energiajärjestelmää

Kilpailutus ja kuntien mahdollisuus vaikuttaa

Petri Saari HSL Helsingin seudun liikenne JÄTTEESTÄ PUHTAITA AJOKILOMETREJÄ

Moottoritekniikan kehityssuuntia ja tulevaisuuden polttoaineet

Sähköautoilu Suomessa

Onko sähköautoissa. tulevaisuus? Markku Ikonen Turun ammattikorkeakoulu Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka

Liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen. vähentäminen. Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö Ilmansuojelupäivät

Sähköisen liikenteen tilannekatsaus Q1/ Teknologiateollisuus

Ajoneuvohankkeiden tulokset Henkilöautot. TransEco tutkijoiden työpaja Jukka Nuottimäki, VTT

Sähköisen liikenteen tilannekatsaus Q2/ Teknologiateollisuus

Biokaasun mahdollisuudet päästöjen hillitsemisessä

Mitä EU:n taakanjakopäätös merkitsee Suomen liikenteelle? Saara Jääskeläinen, LVM Liikennesektori ja päästövähennykset seminaari

Biokaasun tulevaisuus liikennepolttoaineena. Pohjoisen logistiikkafoorumi Markku Illikainen, biokaasun tuottaja, Oulun Jätehuolto

Pohjois-Savon liikenneseminaari Liikkumisen ja liikenteen tulevaisuus. Jukka Haavikko

Liikenteen ilmastopolitiikan työryhmän väliraportti (syyskuu 2018)

Uutta liiketoimintaa sähköisestä liikenteestä BASTU työpaja, Turku Elias Pöyry, Eera Oy

Sähköisen liikenteen tilannekatsaus Q3/ Teknologiateollisuus

Teknologiaraportti. Heikki Torvinen. 18/1/11 Metropolia Ammattikorkeakoulu

Ajosuoritteeseen suhteutettu laskennallinen loukkaantumisriski

Kaasuauto. Autoalan opettaja- ja kouluttajapäivät Tampere. Jussi Sireeni.

AJONEUVOTEKNIIKAN KEHITTYMINEN Erikoiskuljetusseminaari Mika Jukkara, Tuotepäällikkö / Scania Suomi Oy

Autot Lappeenrannan kaupungin katukuvaan uusiutuvalla energialla Markus Lankinen, johtava asiantuntija, Lappeenrannan kaupunki

Paketti-, kuorma- ja linja-autojen tulevaisuuden käyttövoimat Autoalan tiekartta raskaan kaluston tulevaisuuden käyttövoimista

Suomen ekoauto Valintaprosessin liitteet

Sähköauton historia I

BOSCH LAMBDA-ANTURI KORVAUSTAULUKKO

Vähäpäästöinen ajoneuvoteknologia, biopolttoaineet ja sähköautot

Tekniset tiedot Mallivuosi Transporter

Saksan GTÜ -katsastustilasto

Kuinka turvallinen autosi on? Henkilöauto

EU:n tiekartta hiilivapaalle liikenteelle 2050 entä Suomen näkökulma? Maria Rautavirta

Uusien henkilö- ja pakettiautojen CO 2 -päästötavoitteet - Nykytilanne ja näkymä vuoteen 2030

Liikenteen linjaukset kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa. Liikenneneuvos Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö

E10 bensiinin soveltuvuus automalleihin

Ajoneuvojen ympäristövaikutusten huomioiminen vähimmäisvaatimuksina koulukuljetushankinnoissa. Motiva Oy 1

Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin (EPBD) mukaiset sähköautojen latausvalmiudet ja latauspistevaatimukset

Energia- ja ympäristöhaasteet

Liikenteen khk-päästöt tavoitteet ja toimet vuoteen 2030

Yleistä tankkauksista ja sähkölatauksista

KAISU näkemyksiä. MmV kuuleminen Hannes Tuohiniitty

Ilmastonmuutoksen torjunta maksaa, mutta vähemmän kuin toimettomuus Valtiosihteeri Velipekka Nummikoski Presidenttifoorumi

Ensirekisteröinnit 8/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT ELOKUU 2014

Ryhmä: 3 vuotta vanhat henkilöautot (otettu käyttöön 2011) Merkki Malli Hylkäysprosentti. Yleisin syy* 2. yleisin syy* 3.

Ympäristökriteerit osana kokonaistaloudellisuutta

Ensirekisteröinnit 9/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT SYYSKUU 2013

Transkriptio:

Tekniikka elämää palvelemaan ry, Cafe Carusel, Helsinki, 9.3.2019 Vuoden ekoauto 2018 VUODEN 2018 EKOAUTON VALINTA Kuva: Seat Mii Ecofuel, Vuoden ekoauto 2015

Sisältö 1. Tausta 2. Teema: WLTP-myllerrys 3. Ekoautoinventaario 4. Vuoden 2018 ekoauton valinta

1. Tausta Neljäs TEPin toteuttama Suomen vuoden ekoauton valinta Yhteensä 23. valinta: jatkumo aiemmille valinnoille vuosina 1996-2014 (Tuulilasi ja MOTIVA) Aiemmat puhtaiden käyttövoimien autojen valinnat: 2013: Toyota Prius PHEV 2014: Nissan Leaf 2015: Seat Mii Ecofuel 2016: Volkswagen Caddy Maxi TGI 2017: Opel Astra Ecotec CNG

2. Teema: WLTP-myllerrys EU:n tyyppikatsastuksen päästömittauksen uuden WLTP-standardin käyttöönottoprosessin 1.9.2018 käynnistynyt vaihe aiheutti ja edelleen aiheuttaa runsaasti muutoksia, viiveitä ja epävarmuuksia EU:n henkilöautomarkkinoilla => myös TEPin vuoden 2018 ekoautovalinta viivästyi WLTP-uudistuksen syynä vanhan NEDCmittausstandardin heikko yhteensopivuus autojen todellisten päästöjen ja kulutuksen kanssa sekä järjestelmän sisään rakennetut kannustimet lainsäädännön tarkoituksen kiertämiseen (=>VWpäästöskandaali jne.)

Syyt vuoden 2018 ekoautovalinnan viivästykseen: A) WLTP-järjestelmää ei saatu valmiiksi kahden energiajärjestelmän autojen osalta (ladattavat hybridit tärkein uudistuksen kohde, koska niillä todelliset päästöt ja kulutus tyypillisesti 3-kertaiset NEDC-mittaustuloksiin verrattuna) B) Monien mallien valmistus loppui vuonna 2018 pysyvästi tai tilapäisesti valmistajien samanaikaisen malliuudistuksen vuoksi => pitkiä poissaoloja markkinoilta (0,5-1 vuotta) C) Monilla muilla (siis ei uudistettavilla) malleilla myös varsin pitkiä (0,5-2 kuukautta) poissaoloja markkinoilta johtuen pitkäksi venyneistä jonoista WLTP-mittauskeskuksissa D) Monet valmistajat eivät julkaisseet WLTP-tuloksia (koska se on vapaaehtoista)

Ladattavien hybridien NEDC-ongelma syntyi vuonna 2011, kun ensimmäinen (Opel Ampera) tuli EU:n (ja Suomen) markkinoille NEDC-kulutus: 1,2 litraa/100 km Todellinen kulutus: 3,9 litraa/100 km

Kulutuksen WLTP-korjaus olennaisesti onnistui seuraavissa teknologioissa Metaaniautot (MGV): n. +10-20 % Bensiini- ja dieselautot: n. +20-30 % Sähköautot (BEV): n. +30-50 % Kulutuksen WLTP-korjaus ei toistaiseksi onnistunut seuraavissa teknologioissa: Ladattavat hybridit (PHEV): ei toteutunut lainkaan Hybridit (HEV): toteutui osittain

CO2-mittausongelmaa ei korjattu Piipunpään CO2-mittaukset [g/km] tulivat tyyppikatsastukseen 1980-luvulla energian kulutuksen mittarina; sillä siis ei mitata ilman laatuun vaikuttavia epäpuhtauksia, koska CO2 ei ole epäpuhtaus eikä vaikuta ilman laatuun Virheellinen perusta: energia pitää mitata energiayksiköissä [MJ/km] CO2-mittausta voidaan käyttää vain saman teknologian autojen sisäisessä vertailussa; eri teknologian autojen vertailuun se ei kelpaa Tehtiin alunperin bensiini- ja dieselautoja varten Antaa virheelliset tulokset kaikille muille teknologioille Suurin virhe sähkö- ja vetyautoille, joista CO2-päästöjä ei tule => niiden energian kulutus on nolla eli energiatehokkuus on ääretön; tarkoittaa mm. sitä, että sähköä ei pidetä energiamuotona

CO2-mittausongelman virheellisen perustan vakavuus kasvoi suunnattomasti, kun sen käyttö laajennettiin autojen kasvihuonekaasupäästöjen rajoittamiseen Ei erotella fossiilista ja biologista CO2:ta Fossiilinen CO2 on ihmisperäisen ilmastonmuutoksen pääsyy Biologinen CO2 kertoo elämän olemassaolosta: hiili on elämän energialähde, joka johtaa CO2-päästöihin ilmakehään => hiilivapaa/hiiletön tarkoittaa elämästä vapaata maapalloa

WLTP-standardin käyttöönottoon liittyvä ympäristötekninen kehityshyppäys monofuel / kvasimonofuel / bifuel Vrt. kaksi B-luokan autoa: metaaniauto (MGV) Seat Ibiza TGI ja ladattava hybridi (PHEV) BMW i3 REX Seat Ibiza TGI Vuosimalli 2018: bifuel Toimintamatkat metaani/bensiini 350/800 km (bensatankki 40 l) BMW i3 REX Vuosimalli 2018: Toimintamatkat sähkö/bensiini 180/150 km (bensatankki 9 l) Vuosimalli 2019: kvasimonofuel Toimintamatkat metaani/bensiini 420/160 km (bensatankki 9 l) Vuosimalli 2019: ei ole eikä tule, koska valmistus on lopetettu pysyvästi

MGV: PHEV: Ennen WLTP-muutosta Suomen merkkimaahantuoduista metaaniautoista alle puolet oli kvasimonofuel-autoja WLTP-standardin käyttöönoton yhteydessä kaikki valmistajat uudistivat kaikki mallit, jotka eivät olleet kvasimonofuel-tasoisia => nyt kaikki Suomen merkkimaahantuodut metaaniautot ovat kvasimonofuel-autoja Huom. uudistetut mallit eivät ole mukana vuoden 2018 ekoautovalinnassa, koska ne palasivat markkinoille vasta 2019 EU edellyttää (vuoden 2014 direktiivi) koko EU:n laajuisen liikkuvuuden mahdollistamista monofuel-metaaniautoille (siis raakaöljyriippuvuuden poisto); väliaikaisesti kvasimonofuel-metaaniautoilla saavutetaan koko EU:n laajuinen liikkuvuus (myös alikehittyneillä alueilla) Ennen WLTP-muutosta Suomen ja EU:n markkinoilla oli kaksi ladattavaa hybridiä (BMW i3 REX ja BMW i3s REX), joiden toimintamatka sähköllä on pidempi kuin bensiinillä (ja lisäksi 9 litran bensiinitankki vastaa kvasimonofuel-vaatimusta) WLTP-standardin käyttöönoton yhteydessä molempien mallien valmistus lopetettiin

3. Ekoautoinventaario A) Yleisvaatimukset M1-ajoneuvo eli B-ajokortilla ajettava henkilöauto Tehdasvalmisteinen, vuoden 2018 aikana merkkimaahantuotu: fyysisesti maahantuotu (eli pelkästään ennakkotilattavat eivät mukana) Tyyppikatsastettu AFV:nä (vaihtoehtoisten käyttövoimien ajoneuvo) eli muut paitsi tavanomaiset käyttövoimat (monofuelbensiini ja monofuel-diesel)

B) Ympäristövaatimukset Primäärienergia: Kyky 100 % uusiutuvan energian käyttöön Sekundäärienergia: Puhtaiden käyttövoimien auto = EU:n puhtaiden käyttövoimien tankkausinfrastruktuuridirektiivin 2014/94/EU kohteet eli sähkön, vedyn tai metaanin tankkauskyky Raakaöljyriippumattomuus: pystyy kulkemaan ilman raakaöljypolttoaineita, mutta saa kulkea myös niillä Puhtaan käyttövoiman toimintamatka pidempi kuin likaisen käyttövoiman toimintamatka Vain tavallisten autojen luokkien (A, B, C, D, M) edustajat Moottoriteho alle 200 hv (147 kw)

Merkki ja malli Autoluokka Teknologia Huom. Ekoautojen inventaario 31 mallia 3 teknologiaa Huom.-merkinnällä varustetut eivät ole mukana valinnassa X = valmistus lopetettiin pysyvästi x = valmistus lopetettiin tilapäisesti uudistuksen vuoksi, ei palannut vuoden 2018 aikana # = ei WLTP-mitattu tai tuloksia ei ole julkistettu Audi A4 g-tron D MGV x, # Audi A5 g-tron D MGV x, # BMW i3/i3s 94 B BEV X BMW i3/i3s 120 B BEV BMW i3 94 REX B PHEV X, # BMW i3s 94 REX B PHEV X, # Hyundai IONIQ electric C BEV # Nissan e-nv200 Combi 5 M BEV Nissan e-nv200 Combi 7 M BEV Nissan e-nv200 Evalia 5 M BEV Nissan e-nv200 Evalia 7 M BEV Nissan Leaf C BEV Opel Astra Ecotec CNG C MGV Opel Astra ST Ecotec CNG C MGV Opel Zafira XNT Biokaasu M MGV X Renault Zoe ZE40 R90 B BEV Seat Mii Ecofuel 5D A MGV Skoda Citigo G-Tec 3D A MGV Skoda Citigo G-Tec 5D A MGV Smart fortwo EQ A BEV Smart fortwo cabrio EQ A BEV Smart forfour EQ A BEV Volkswagen Caddy TGI M MGV Volkswagen Caddy Maxi TGI M MGV Volkswagen Caddy Kombi TGI M MGV Volkswagen Caddy Kombi Maxi TGI M MGV Volkswagen e-golf C BEV Volkswagen e-up! A BEV Volkswagen eco up! 5D A MGV

4. Vuoden 2018 ekoauton valinta Valintaprosessi 1) Ekoautoinventaario: 31 mallia, 3 teknologiaa 2) Valitaan kustakin teknologiaryhmästä yksi edustaja loppukilpailuun, jos vuoden ekoautoksi sopivia löytyy 3) Valitaan vuoden ekoauto teknologiaryhmien parhaista (loppukilpailussa korkeintaan 3 mallia)

Vuoden 2018 ekoautovalinnan loppukilpailun osallistujat teknologiaryhmittäin 1) PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) Kandidaatteja ei ole, koska molempien ekoautokelpoisten PHEV-autojen (BMW i3 REX ja BMW i3s REX) valmistus lopetettiin pysyvästi Ne olivat koko autotekniikan historian ajan ylivoimaisesti parhaat tehdasvalmisteiset PHEV-bensiinihenkilöautot globaalisti ja niistä parempi (BMW i3 REX) olisi selviytynyt loppukilpailuun, mikäli valmistusta ei olisi lopetettu

2) MGV (Methane Gas Vehicle) Kandidaatit: 10 mallia, jotka säilyivät markkinoilla vuoden loppuun saakka (alle puolet vuoden 2018 MGV-mallistosta), kaikki kvasimonofuel-malleja Valitaan WLTP-päästöiltään paras Skoda Citigo G-Tec 3D (3-ovinen) Energiatehokkuus: MGV-autoista alin piipunpään WLTP-CO2-arvo: 101 g/km Piipunpään kasvihuonekaasupäästöt: YK:n ilmastosopimuksen säännön mukainen CO2-arvo biokaasulla alin mahdollinen: 0 g/km Elinkaaren kasvihuonekaasupäästövähennys (gco2eqv) JRC:n ja EU:n vuoden 2018 UE-direktiivin mukaisesti bensiiniin verrattuna enimmillään suurin mahdollinen: -200 % Kaikista 31 automallista halvin: 15.213 Kaikista 31 automallista alin massa: 956 kg Kaikista 31 automallista jaettu alin moottoriteho: 50 kw Kaikista 31 automallista jaettu hitain kiihtyvyys: 0-100 km/h 16,3 s

Metaaniautojen piipunpään CO2-arvojen mukainen järjestys WLTP CO2 [g/km] CNG/CBG YK CO2 [g/km] CBG Merkki ja malli (autoluokka, henkilömäärä, moottoriteho) Hinta Suomen energiatehokkuusluokka Saksan energiatehokkuusluokka 1. 101 0 Skoda Citigo G-Tec 3D (Luokka A, 4 hlöä, 50 kw) 2. 102 0 Skoda Citigo G-Tec 5D (Luokka A, 4 hlöä, 50 kw) =3. 103 0 Seat Mii Ecofuel 5D (Luokka A, 4 hlöä, 50 kw) =3. 103 0 VW eco up! 5D (Luokka A, 4 hlöä, 50 kw) =5. 123 0 Opel Astra Ecotec CNG (Luokka C, 5 hlöä, 81 kw) =5. 123 0 Opel Astra ST Ecotec CNG (Luokka C, 5 hlöä, 81 kw) 7. 141 0 VW Caddy TGI (Luokka M, 5-7 hlöä, 81 kw) 8. 142 0 VW Caddy Kombi TGI (Luokka M, 2-5 hlöä, 81 kw) 9. 144 0 VW Caddy Maxi Kombi TGI (Luokka M, 2-7 hlöä, 81 kw) 10. 145 0 VW Caddy Maxi TGI (Luokka M, 7 hlöä, 81 kw) 15.213 B A+ 15.743 B A+ 15.893 B A 16.171 B A 22.941 C A 24.747 C A 28.950 D A 28.593 D A 30.723 D A 30.803 D A

Skoda Citigo G-Tec Autojen energiatehokkuusmerkintä Suomessa Autojen energiatehokkuusmerkintä Saksassa Teknologianeutraali? Ei sinne päinkään!

3) BEV (Battery Electric Vehicle) Kandidaatteja ei ole, koska BEV-autot eivät ole kypsää teknologiaa ajoneuvoluokassa M1 => eivät kykene korvaamaan bensiini- ja dieselautoja Sähköisen liikenteen tärkein sovellusalue on raideliikenne Sähköinen liikenne on kypsää teknologiaa myös kevytajoneuvoluokissa (L1-L7), mm. L7e-luokan kaupunkiautot (NEV, enintään 80 km/h); huom. ei saa sekoittaa ns. "kevytautojen" (T-luokka eli traktori) kanssa Kevytajoneuvo (L7e): 15 kw Kevytauto (T1): 650 kw Energiatehokkuusluokka: A Teknologian kehityksen tasot: henkilöautot (ajoneuvoluokka M1)

Vuoden ekoauto 2018 Skoda Citigo G-Tec 3D (3-ovinen)