Elektro-Gabelstapler

Elektro-Gegengewichtsstapler 16T mit hoher Tragfähigkeit

Art.-Nr.: EFL1603-HV-12

Die EFL1603/1803HV-Serie ist EPs leistungsstärkste Hochvolt-Li-Ion-Gabelstaplerreihe mit einer Hubkapazität von 16–18 Tonnen und bietet kompromisslose Leistung, Präzision und Effizienz für die schwersten Materialhandhabungsaufgaben.

Nenntragfähigkeit/Last 16000 kgHub 4000 mmEigengewicht 24100 kgWenderadius 5175 mm
Preis auf Anfrage

Die EFL1603/1803HV-Serie vereint modernste 618V Li-Ion-Technologie und robuste Ingenieurkunst, um hochintensive Industrieanwendungen zu bewältigen. Verfügbar in Konfigurationen von 16 Tonnen und 18 Tonnen, kombiniert sie ein Schwerlast-PMSM-Antriebssystem, duale Hydraulikmotoren und fortschrittliche Maststeuerung für einen reibungslosen und sicheren Betrieb. Entwickelt für Zuverlässigkeit in anspruchsvollen Umgebungen, erreicht sie Fahrgeschwindigkeiten von bis zu 28 km/h und gewährleistet stabile Hubeigenschaften in Höhen von bis zu 7 Metern.

Elektro-Gegengewichtsstapler 16T mit hoher Tragfähigkeit

Überblick

Die EFL1603/1803HV-Serie definiert die Standards für elektrische Schwerlaststapler neu. Ausgestattet mit EPs 618V/228Ah LFP Li-Ionen-Batterie und zwei 90 kW PMSM-Antriebsmotoren bietet sie unschlagbare Beschleunigung, Reaktionsfähigkeit und Energieeffizienz. Ihr hydraulisches Hebesystem mit einer Nennleistung von 60 kW sorgt für schnelles und kontrolliertes Laden mit Hubgeschwindigkeiten von bis zu 0,45 m/s.

Die Hochvolttechnologie minimiert den Stromverbrauch, reduziert thermischen Stress und Energieverlust und verbessert die Gesamtlanglebigkeit des Systems. Die integrierten Wasser- und Öl-Kühlsysteme für die Motoren, die Batterie und die Hydraulik sorgen während intensiver Betriebsabläufe für eine konstante Temperaturkontrolle.

Zur Verbesserung des Bedienkomforts verfügt die EFL1603/1803HV über eine ergonomische Kabine mit einem Federungssitz, OPS-System, hydraulischen Fingertastensteuerungen und Vollsicht. Optionale Ganzjahreskabinen mit Klimaanlage, LED-Beleuchtung und Rückfahrkameras erhöhen die Sicherheit und Usability. Diese Serie kombiniert emissionsfreie Technologie mit dieselähnlicher Kraft und bietet eine leistungsstarke und nachhaltige Lösung für moderne Industriefahrzeugflotten.

Highlights

Hohe Leistung: Hohe Geschwindigkeit und hohe Steigfähigkeit

Hohe Leistung: Hohe Geschwindigkeit und hohe Steigfähigkeit

Hochvolt-Li-Ion-Batterien ermöglichen eine höhere Energieabgabe an Motoren, was die Beschleunigung und Fahrgeschwindigkeit für Hochleistungs-Gabelstapler verbessert. PMSMs ergänzen dies mit schnellen Reaktionszeiten und erreichen zügig die erforderlichen Geschwindigkeiten und Drehmomente. Diese Kombination aus PMSM und Hochspannung kann eine stabile und starke Energieabgabe liefern, was den Hochleistungs-Gabelstaplern hervorragende Kletterfähigkeiten verleiht und sicherstellt, dass der Gabelstapler problemlos mit verschiedenen Anwendungen umgehen kann. Das Hochvolt-Modell bietet eine 1,5- bis 2-fache Leistungssteigerung im Vergleich zum Niedervolt-Modell. Am Beispiel des 10-Tonnen-Modells: 100 % Verbesserung der Fahrgeschwindigkeit für Hochvolt-Modelle unter Last- und Leerlaufbedingungen. Das Hochvolt-Modell zeigt eine 45 % schnellere Hubgeschwindigkeit. 100 % Verbesserung der Steigfähigkeit im Leerlauf, 45 % Verbesserung unter Last für Hochvolt-Modelle.

Energieeffizienz: Verlängerte Laufzeit und schnelles Aufladen

Energieeffizienz: Verlängerte Laufzeit und schnelles Aufladen

Hochvolt-Li-Ion-Batterien haben eine hohe Energiedichte und können mehr elektrische Energie in einem kompakten Volumen speichern. Hochvolt-Systeme verbrauchen weniger Energie und bieten eine längere Batterielaufzeit im Vergleich zu Niedervolt-Systemen. Besonders erwähnenswert ist, dass diese Hochvolt-Li-Ion-Batterien eine beeindruckende Zykluslebensdauer von bis zu 4000 Zyklen aufweisen und somit eine langfristige Haltbarkeit gewährleisten und den Bedarf an Batteriewechseln minimieren. Die PMSMs integrieren moderne Steuerungstechnologie zur Optimierung der Motoreffizienz. Im Gegensatz zu herkömmlichen AC-Motoren haben PMSMs eine höhere Energieumwandlungseffizienz und reduzieren Energieverluste. Das bedeutet, dass Hochleistungs-Gabelstapler kontinuierlich über längere Stunden zu geringeren Kosten arbeiten können. Ausgestattet mit Schnellladefähigkeiten bieten Hochleistungs-Gabelstapler ein bemerkenswertes Ladeerlebnis. Die Hochvolt-Modelle sind mit Fahrzeug-Ladegeräten kompatibel und unterstützen eine 1C-Ladebewertung, was es ermöglicht, sie in so schnell wie 1-1,2 Stunden vollständig aufzuladen. Dies minimiert Ausfallzeiten und maximiert die Produktivität, was sie ideal für Mehrschichtbetriebe macht. Lithium-Batterien haben deutlich niedrigere Lade Kosten als Kraftstoffkosten. Die Integration von Hochvolt- und PMSM-Technologien erzielt eine Einsparung von bis zu 15 % im Vergleich zu herkömmlichen Lithium- und AC-Technologie-Konfigurationen. Dies reduziert die langfristigen Energiekosten erheblich.

Sicherheit gewährleistet: Akku-, Motorenschutz, Überwachung und Mastpufferung

Sicherheit gewährleistet: Akku-, Motorenschutz, Überwachung und Mastpufferung

Sowohl Hochvolt-Lithiumbatterien als auch PMSM verwenden mehrere Schutzmaßnahmen, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten, einschließlich Überladungsschutz, Überwachung der Betriebstemperatur, Kurzschlussschutz usw., um das Risiko potenzieller Gefahren zu minimieren und die Betriebssicherheit zu maximieren. Das zentrale Steuerungsmodul- VCU (Fahrzeugsteuerungseinheit) erweitert die Sicherheit der Hochvolt-Gabelstapler. VCU bietet präzise Steuerung und Echtzeitüberwachung kritischer Parameter, um sicherzustellen, dass der Gabelstapler innerhalb sicherer Grenzen arbeitet. Es verfügt auch über eine Regelung der Kurvenfahrgeschwindigkeit, die die Geschwindigkeit des Gabelstaplers basierend auf dem Kurvenwinkel anpasst, um die Stabilität während der Kurvenfahrt zu gewährleisten. Ein Übergeschwindigkeitsalarm warnt den Bediener, wenn der Gabelstapler das sichere Geschwindigkeitslimit überschreitet.* Der Hochleistungs-Gabelstapler-Mast ist mit einem hydraulischen Puffersystem ausgestattet, das ein sanftes Heben und Senken von Lasten gewährleistet. Mit kontrollierter Dezeleration erfolgt die Gabelbewegung sanft, ohne abruptes Anhalten, das die Last beschädigen oder den Bediener unangenehm berühren könnte. Dieses Merkmal erhöht die Betriebssicherheit und verlängert die Lebensdauer der Mastkomponenten.

Intelligente und zuverlässige Strategie für das Wärmemanagement

Intelligente und zuverlässige Strategie für das Wärmemanagement

Die Hochleistungs-Gabelstapler nutzen drei verschiedene Kühlsysteme, um eine optimale Leistung und Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Konkret werden zwei Wasser-Kühlsysteme für den Motor und die Batterie eingesetzt, während ein Ölkühlsystem für das Hydrauliksystem zuständig ist. Die Wasser-Kühlsysteme bieten eine überlegene Kühlleistung und verhindern, dass der Gabelstapler selbst unter den anspruchsvollsten Bedingungen oder in der Sommerhitze überhitzt. Die höhere Wärmeübertragungsfähigkeit von Wasser im Vergleich zu Luft ermöglicht es, Wärme effizienter von kritischen Komponenten wie dem Motor und der Batterie abzuleiten. Diese effiziente Wärmeabfuhr trägt dazu bei, die Batterietemperatur bei etwa 30-35℃ zu halten und schützt diese lebenswichtigen Komponenten vor Überhitzung und potenziellen Schäden oder Ausfällen. Folglich verbessert dies die Gesamterverlässlichkeit und Langlebigkeit der Hochleistungs-Gabelstapler. Darüber hinaus arbeiten Wasser-Kühlsysteme typischerweise leiser im Vergleich zu Luft-Kühlsystemen, die auf Hochgeschwindigkeitsventilatoren angewiesen sind. Diese Geräuschreduzierung ist insbesondere in Anwendungen von Vorteil, in denen ein leiser Betrieb wünschenswert ist, wie in städtischen Gebieten oder in Innenbereichen. Das Ölkühlsystem hingegen wird für das Hydrauliksystem verwendet. Dieses System sorgt dafür, dass die hydraulischen Komponenten innerhalb optimaler Temperaturbereiche bleiben, wodurch ihre Effizienz erhalten bleibt und Überhitzung verhindert wird. Durch die effektive Temperaturregelung des Hydrauliksystems trägt das Ölkühlsystem zu einem reibungslosen und zuverlässigen Betrieb der hydraulischen Funktionen des Gabelstaplers bei.

Anwendungen

Die EFL1603/1803HV-Serie ist für Großindustrien wie die Stahlproduktion, Bergbau, Häfen und die Handhabung von Baustellenmaterialien konzipiert. Mit Hubhöhen von bis zu 7.000 mm und leistungsstarker Zugleistung ermöglicht sie den effizienten Transport schwerer Lasten über lange Schichten. Dank ihrer Luftreifen, robuster IC-gestylter Fahrgestelle und hydraulischer Lenkung kommt sie auch auf unebenem Außenterrain gut zurecht. Optionale Ausstattungen - wie z.B. Seitenschieber-Zinkenverstellgeräte, vollverglaste Kabinen mit Klimaanlage und Telematik-Integration - machen sie anpassbar an eine Vielzahl von spezialisierten Logistikanwendungen.

Elektro-Gegengewichtsstapler 16T mit hoher Tragfähigkeit

Technische Daten

1.1 Hersteller (Kurzbezeichnung)
EP
1.2 Typzeichen des Herstellers
EFL1603-HV-12
1.3 Antrieb
Elektrisch
1.4 Bedienung
Sitz
1.5 Nenntragfähigkeit/Last
16000 kg
1.6 Lastschwerpunktabstand
1200 mm
1.8 Lastabstand, Mitte der Antriebsachse bis Gabel
1030 mm
1.9 Radstand
3750 mm
2.1 Eigengewicht
24100 kg
2.2 Achslast mit Last vorn/hinten
37070/3030 kg
2.3 Achslast ohne Last vorn/hinten
11800/12300 kg
3.1 Bereifung
Pneumatisch
3.2 Reifengröße, vorn
12.00-20-20PR mm
3.3 Reifengröße, hinten
12.00-20-20PR mm
3.5 Räder, Anzahl vorn/hinten (× = angetrieben)
4×/2
3.6 Spurweite, vorn
1880 mm
3.7 Spurweite, hinten
2200 mm
4.1 Neigung Hubgerüst/Gabelträger vor/zurück
6/12 °
4.2 Höhe Hubgerüst eingefahren
3640 mm
4.3 Freihub
100 mm
4.4 Hub
4000 mm
4.5 Höhe Hubgerüst ausgefahren
5600 mm
4.7 Höhe Schutzdach (Kabine)
3160 mm
4.8 Sitzhöhe bezogen auf SIP/Standhöhe
2000 mm
4.12 Kupplungshöhe
430 mm
4.19 Gesamtlänge
7950 mm
4.20 Länge einschließlich Gabelrücken
5550 mm
4.21 Gesamtbreite
2530 mm
4.22 Gabelzinkenmaße
100×250×2400 mm
4.23 Gabelträger ISO 2328, Klasse/Typ A, B
-
4.24 Gabelträgerbreite
2500 mm
4.31 Bodenfreiheit mit Last unter Hubgerüst
155 mm
4.32 Bodenfreiheit Mitte Radstand
265 mm
4.34.1 Arbeitsgangbreite bei Palette 1000 × 1200 quer
8725 mm
4.34.2 Arbeitsgangbreite bei Palette 800 × 1200 quer
8725 mm
4.35 Wenderadius
5175 mm
5.1 Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last
20/20 km/h
5.2 Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last
0.4/0.45 m/s
5.3 Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last
0.5/0.4 m/s
5.5 Zugkraft mit/ohne Last
92000/92000
5.6 Max. Zugkraft mit/ohne Last
95000/95000 N
5.8 Max. Steigfähigkeit mit/ohne Last
20/30 %
5.10 Betriebsbremse
Mechanisch/Hydraulisch
5.11 Feststellbremse
Mechanisch/Hydraulisch
6.1 Fahrmotor, Leistung S2 60 min
90 kW
6.2 Hubmotor, Leistung bei S3 15 %
60 kW
6.4 Battery voltage/nominal capacity
618.24/228 V/Ah
6.5 Batteriegewicht
932 kg
6.6 Energieverbrauch nach DIN EN 16796
20.9 ¹⁾ kWh/h
6.7 Umschlagleistung nach VDI 2198
/
6.8 Umschlagseffizienz nach VDI 2198
/
8.1 Ausführung des Fahrantriebs
PMSM
10.1 Arbeitsdruck für Anbaugerät
180 bar
10.2 Ölstrom für Anbaugeräte
80 ℓ/min
10.5 Ausführung Lenkung
Hydraulisch
10.7 Schalldruckpegel L pAZ (Fahrerplatz)
<75 dB(A)
15.1 Ausgangsstrom des Ladegeräts
115 A

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