Itinéraire

Vienne à Budapest en voiture électrique

Environ 268 km de route et environ 2,8 heures de conduite. Sur la base des hypothèses ci-dessous, cela représente 0 arrêts de charge par temps doux et 1 en hiver.

Updated 2 min read 8 citations

Compartiment moteur de voiture électrique avec unité de contrôle à gauche et une petite batterie de douze volts à droite
Mariordo (Mario Roberto Duran Ortiz) · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons
Vienne à Budapest : où se trouvent les arrêts de recharge par temps doux Sur plus de 268 kilomètres, 0 arrêts de charge, le premier après environ 293 kilomètres depuis une batterie pleine et chaque charge suivante de 10 à 80 % ajoutant environ 228 kilomètres. ViennaBudapest0 km268 km0 charging stops
Arrêts par temps doux sur Vienne → Budapest. Première étape de 293 km depuis une batterie pleine, puis environ 228 km par charge de 10 à 80 %. En hiver, le même trajet nécessite 1. Calculé à partir du tableau des hypothèses ci-dessous, pas à partir d'un moteur de routage.

Les chiffres, et d'où ils proviennent

Ceci est une arithmétique sur des coordonnées réelles, pas un résultat de routage. Il ne peut pas connaître les montagnes, les ferries, les travaux routiers ou l'emplacement réel des chargeurs — donc considérez-le comme un contrôle de santé pour savoir si un voyage est d'une ou trois étapes, et utilisez un planificateur en direct pour les arrêts réels.

Hypothèses, afin que vous puissiez substituer les vôtres
HypothèseValeurPourquoi
Batterie utilisable65 kWhVE grand public représentatif
Consommation, temps doux20 kWh/100 kmVitesse autoroutière, température modérée
Consommation, temps froid27 kWh/100 kmChauffage de l'habitacle plus un pack froid
Fenêtre de recharge10-80 %Au-dessus de 80 %, la diminution rend l'attente inefficace
Réserve à l'arrivée10 %Vous ne devez pas prévoir d'arriver vide
Facteur routier× 1,25Les routes sont plus longues que les lignes droites

Les chiffres de consommation sont tirés de la littérature sur les mesures du monde réel plutôt que des cycles d'homologation [1][2]. Si votre voiture est plus efficace ou a une batterie plus grande, le nombre d'arrêts diminue. Une voiture de 77 kWh à 18 kWh/100 km couvre nettement plus de terrain par charge que les hypothèses ci-dessus.

Été et hiver comparés sur Vienne à Budapest Par temps doux, chaque charge couvre environ 228 kilomètres et le trajet nécessite 0 arrêts ; près de 0 °C, chaque charge couvre environ 169 kilomètres et le trajet nécessite 1 arrêt. 057114171228228169Range per charge (km)01Charging stopsMildNear freezing
La pénalité hivernale sur cet itinéraire. La consommation augmente de 20 à 27 kWh/100 km, ce qui coûte environ 59 km d'autonomie par charge et ajoute 1 arrêt. Dérivé des mêmes hypothèses ; les chiffres à froid incluent le chauffage de l'habitacle et un pack froid.

Ce qui change réellement la réponse

  • Vitesse. La traînée augmente avec le carré de la vitesse et la puissance nécessaire pour la surmonter avec le cube. Passer de 130 à 110 km/h supprime souvent un arrêt, ce qui fait gagner plus de temps que cela ne coûte.
  • Température. Le chiffre d'hiver ci-dessus n'est pas du pessimisme — le chauffage de l'habitacle et un pack froid s'additionnent.
  • Préconditionnement. Réchauffer le pack avant une charge rapide améliore considérablement la vitesse à laquelle il accepte l'énergie.
  • Où vous vous arrêtez. Un chargeur à côté de la nourriture et des toilettes représente un voyage différent de celui dans un parking non éclairé.
  • La frontière. Les normes de prise sont uniformes à travers l'Europe ; le paiement ne l'est pas.
Hatchback électrique connecté à une unité de charge rapide haute à une aire de repos autoroutière
Les chargeurs rapides aux arrêts autoroutiers rendent le voyage longue distance en VE réalisable. Peter Kersten · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons

Questions fréquentes

Quelle est la distance entre Vienne et Budapest ?
Environ 268 km par la route, à partir d'une distance à vol d'oiseau de 214 km. Environ 2,8 heures de conduite à une moyenne réaliste.
Combien de fois devrai-je recharger ?
Environ 0 par temps doux et 1 en hiver, sur les hypothèses ci-dessus. Une voiture plus efficace ou à batterie plus grande nécessite moins d'arrêts.
Puis-je le faire sans m'arrêter ?
Sur ces hypothèses, oui — c'est réalisable avec une seule charge d'une batterie pleine par temps doux.
Devrais-je charger à 100 % avant de partir ?
Pour la première étape, oui — vous chargez à domicile pendant la nuit et ne subissez aucun pénalité de temps pour la diminution.

References

Every citation below links to the original peer-reviewed record on PubMed or via DOI. Nothing here is a substitute for medical advice.

  1. Effect of Low Temperature on Electric Vehicle Range Steinstraeter M, Heinrich T, Lienkamp M · World Electric Vehicle Journal · 2021 · Journal article DOI
  2. Effect of Ambient Temperature on Electric Vehicles’ Energy Consumption and Range: Model Definition and Sensitivity Analysis Based on Nissan Leaf Data Iora P, Tribioli L · World Electric Vehicle Journal · 2019 · Journal article DOI
  3. Electric Vehicle Energy Consumption Modelling and Prediction Based on Road Information Wang J, Besselink I, Nijmeijer H · World Electric Vehicle Journal · 2015 · Journal article DOI
  4. Real‑World Energy Consumption Comparison Between a Diesel Vehicle and a Battery‑Electric Vehicle Fike M, Predin A, Roger A · Renewable Energies, Environment and Power Quality Journal · 2026 · Journal article DOI
  5. Analysis of Heating System Impacts on Battery Electric Vehicle Operation at Cold Temperatures Humphries K, Loiselle-Lapointe A · World Electric Vehicle Journal · 2026 · Journal article DOI
  6. Revisiting Electric Mobility: How Individual Perceived Value Shapes Battery Electric Vehicle Adoption—Insights into Technophilia, Range Anxiety, and Battery Cost in China Jia H, Zhao H, Uchiyama Y · World Electric Vehicle Journal · 2026 · Journal article DOI
  7. Machine Learning-Based Prediction of Electric Vehicle Energy Consumption Using Real-World Field Data R.Vishnuvardhan, T BanuChandar · Research Digest on Engineering Management and Social Innovations · 2026 · Journal article DOI
  8. Research on Energy Management Strategy for Range-Extended Electric Vehicles Based on Eco-Driving Speed Liu H, Yang K, Sun W, et al. · Applied Sciences · 2025 · Journal article DOI

This page was translated automatically from English. The citations and numbers are unchanged. Read the English original if anything reads oddly. Read the English original