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Con 3.000 A de corriente, el camión eléctrico de MAN puede cargar 400 km de autonomía en 10 minutos, pero todavía hay truco

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Los camiones eléctricos necesitan todavía más potencia que los coches eléctricos para cargar sus baterías en un tiempo prudente. MAN lo sabe y acaba de alcanzar una cifra que parece más propia de una subestación eléctrica que de un vehículo: 3.000 amperios de corriente estable en un sistema de carga para camiones eléctricos. Dicho de otra forma, un sistema de carga que permite recargar 400 kilómetros de autonomía, en un camión enorme, en apenas 10 minutos.
La carga de 3 MW empieza a parecer posible
Es un avance importante para la carga ultrarrápida de vehículos eléctricos pesados porque abre la puerta a potencias de hasta 3 MW. La prueba no se ha realizado como una carga comercial normal en una estación abierta al público, sino en bancos de ensayo de la Universidad Técnica de Múnich y del instituto Fraunhofer ISE en Friburgo. Esto es importante: no estamos ante una tecnología lista para instalar mañana en las carreteras europeas, sino ante la validación de una parte crítica de la tecnología.

Aun así, el dato es de aúpa. MAN ya había presentado en julio de 2024 un eTGX cargando a un megavatio dentro de este mismo proyecto, denominado NEFTON 3000. Ahora el salto está en haber alcanzado una corriente estable de 3.000 amperios, la cifra que permitiría trabajar con potencias de hasta 3 MW si el resto del sistema acompaña.

Prototipo del sistema de carga NEFTON 3000.
Por qué 10 minutos cambian el camión eléctrico
En un turismo eléctrico, cargar en 10 o 15 minutos es cómodo. En un camión, puede ser la diferencia entre que la operación tenga sentido o no, que el porte sea viable económicamente o todo lo contrario.

El transporte pesado tiene sus rutas, sus turnos, descansos legales, y ventanas de carga y entregas muy ajustadas. Si un camión eléctrico necesita permanecer demasiado tiempo parado, pierde competitividad frente al diésel, aunque su coste energético pueda ser inferior.

Por eso este tipo de carga tiene sentido especialmente en tres escenarios:

camiones que no han podido cargar durante la noche
rutas en las que la pausa legal no coincide con una oportunidad de carga
operaciones con doble conductor, donde el camión puede estar muchas más horas en movimiento y el tiempo de parada se convierte en un problema aún mayor

Que un camión eléctrico pueda recuperar unos 400 kilómetros de autonomía en 10 o 15 minutos no es una cosa menor. Acerca el camión eléctrico al camión diésel, al menos en tiempos de repostaje, y evitaría también la obligación de rediseñar por completo algunas rutas y operaciones.

El problema está en “mover” 3.000 amperios
Ahora bien, hemos dicho que este sistema trabaja con una corriente de 3.000 amperios, que es una salvajada. A estos niveles de corriente, cualquier resistencia eléctrica se convierte en mucho calor, por eso la dificultad no está solo en enchufar un cable más grande. El proyecto NEFTON 3000 ha obligado a rediseñar elementos esenciales del sistema de carga.

MAN habla de un “camino de corriente” optimizado para reducir pérdidas, refrigeración líquida en cables, conectores y unidades de distribución, además de contactores y dispositivos de desconexión capaces de trabajar con potencias muy elevadas cumpliendo todos los requisitos de seguridad.

Dicho así parece fácil, pero en un camión de producción hay que integrar todo eso con restricciones de espacio, peso, mantenimiento y seguridad. No basta con diseñar un sistema capaz de funcionar en laboratorio si después resulta demasiado pesado, complejo o caro para un vehículo industrial que debe hacer cientos de miles de kilómetros al año.

El gran límite ahora está en las baterías
MAN reconoce que, para que las potencias muy superiores a un megavatio sean una realidad, hará falta una nueva generación de baterías diseñada específicamente para absorber semejantes intensidades de carga.

La química de las celdas, el diseño de los módulos y la interconexión eléctrica del paquete de baterías deben estar preparados para recibir esa energía sin disparar temperaturas, la degradación a largo plazo sin aumentar los riesgos de seguridad. Hablando en plata: 3 MW pueden achicharrar una batería actual.

Este es probablemente el punto más importante. No se trata solamente de tener un cargador más potente, sino de adaptar todo el ecosistema: batería, refrigeración, electrónica de potencia, red eléctrica, logística de carga y, por supuesto, coste final.

A largo plazo, este tipo de carga también abre una posibilidad interesante: reducir el tamaño de las baterías. Si un camión puede cargar muy rápido varias veces al día, quizá no necesite llevar una batería gigantesca para cubrir toda su jornada. Eso tendría ventajas: con menos peso, tendría más carga útil y menor consumo; y con una batería más pequeña, el vehículo tendría menor coste de adquisición. Pero también exigiría tener una red de carga extremadamente potente, fiable y bien situada. Los camiones eléctricos necesitan todavía más potencia que los coches eléctricos para cargar sus baterías en un tiempo prudente. MAN lo sabe y acaba de alcanzar una cifra que parece más propia de una subestación eléctrica que de un vehículo: 3.000 amperios de corriente estable en un sistema de carga para camiones eléctricos. Dicho de otra forma, un sistema de carga que permite recargar 400 kilómetros de autonomía, en un camión enorme, en apenas 10 minutos.
La carga de 3 MW empieza a parecer posible
Es un avance importante para la carga ultrarrápida de vehículos eléctricos pesados porque abre la puerta a potencias de hasta 3 MW. La prueba no se ha realizado como una carga comercial normal en una estación abierta al público, sino en bancos de ensayo de la Universidad Técnica de Múnich y del instituto Fraunhofer ISE en Friburgo. Esto es importante: no estamos ante una tecnología lista para instalar mañana en las carreteras europeas, sino ante la validación de una parte crítica de la tecnología.

Aun así, el dato es de aúpa. MAN ya había presentado en julio de 2024 un eTGX cargando a un megavatio dentro de este mismo proyecto, denominado NEFTON 3000. Ahora el salto está en haber alcanzado una corriente estable de 3.000 amperios, la cifra que permitiría trabajar con potencias de hasta 3 MW si el resto del sistema acompaña.

Prototipo del sistema de carga NEFTON 3000.
Por qué 10 minutos cambian el camión eléctrico
En un turismo eléctrico, cargar en 10 o 15 minutos es cómodo. En un camión, puede ser la diferencia entre que la operación tenga sentido o no, que el porte sea viable económicamente o todo lo contrario.

El transporte pesado tiene sus rutas, sus turnos, descansos legales, y ventanas de carga y entregas muy ajustadas. Si un camión eléctrico necesita permanecer demasiado tiempo parado, pierde competitividad frente al diésel, aunque su coste energético pueda ser inferior.

Por eso este tipo de carga tiene sentido especialmente en tres escenarios:

camiones que no han podido cargar durante la noche
rutas en las que la pausa legal no coincide con una oportunidad de carga
operaciones con doble conductor, donde el camión puede estar muchas más horas en movimiento y el tiempo de parada se convierte en un problema aún mayor

Que un camión eléctrico pueda recuperar unos 400 kilómetros de autonomía en 10 o 15 minutos no es una cosa menor. Acerca el camión eléctrico al camión diésel, al menos en tiempos de repostaje, y evitaría también la obligación de rediseñar por completo algunas rutas y operaciones.

El problema está en “mover” 3.000 amperios
Ahora bien, hemos dicho que este sistema trabaja con una corriente de 3.000 amperios, que es una salvajada. A estos niveles de corriente, cualquier resistencia eléctrica se convierte en mucho calor, por eso la dificultad no está solo en enchufar un cable más grande. El proyecto NEFTON 3000 ha obligado a rediseñar elementos esenciales del sistema de carga.

MAN habla de un “camino de corriente” optimizado para reducir pérdidas, refrigeración líquida en cables, conectores y unidades de distribución, además de contactores y dispositivos de desconexión capaces de trabajar con potencias muy elevadas cumpliendo todos los requisitos de seguridad.

Dicho así parece fácil, pero en un camión de producción hay que integrar todo eso con restricciones de espacio, peso, mantenimiento y seguridad. No basta con diseñar un sistema capaz de funcionar en laboratorio si después resulta demasiado pesado, complejo o caro para un vehículo industrial que debe hacer cientos de miles de kilómetros al año.

El gran límite ahora está en las baterías
MAN reconoce que, para que las potencias muy superiores a un megavatio sean una realidad, hará falta una nueva generación de baterías diseñada específicamente para absorber semejantes intensidades de carga.

La química de las celdas, el diseño de los módulos y la interconexión eléctrica del paquete de baterías deben estar preparados para recibir esa energía sin disparar temperaturas, la degradación a largo plazo sin aumentar los riesgos de seguridad. Hablando en plata: 3 MW pueden achicharrar una batería actual.

Este es probablemente el punto más importante. No se trata solamente de tener un cargador más potente, sino de adaptar todo el ecosistema: batería, refrigeración, electrónica de potencia, red eléctrica, logística de carga y, por supuesto, coste final.

A largo plazo, este tipo de carga también abre una posibilidad interesante: reducir el tamaño de las baterías. Si un camión puede cargar muy rápido varias veces al día, quizá no necesite llevar una batería gigantesca para cubrir toda su jornada. Eso tendría ventajas: con menos peso, tendría más carga útil y menor consumo; y con una batería más pequeña, el vehículo tendría menor coste de adquisición. Pero también exigiría tener una red de carga extremadamente potente, fiable y bien situada.   Con 3.000 A de corriente, el camión eléctrico de MAN puede cargar 400 km de autonomía en 10 minutos, pero todavía hay truco

Los camiones eléctricos necesitan todavía más potencia que los coches eléctricos para cargar sus baterías en un tiempo prudente. MAN lo sabe y acaba de alcanzar una cifra que parece más propia de una subestación eléctrica que de un vehículo: 3.000 amperios de corriente estable en un sistema de carga para camiones eléctricos. Dicho de otra forma, un sistema de carga que permite recargar 400 kilómetros de autonomía, en un camión enorme, en apenas 10 minutos.

La carga de 3 MW empieza a parecer posible

Es un avance importante para la carga ultrarrápida de vehículos eléctricos pesados porque abre la puerta a potencias de hasta 3 MW. La prueba no se ha realizado como una carga comercial normal en una estación abierta al público, sino en bancos de ensayo de la Universidad Técnica de Múnich y del instituto Fraunhofer ISE en Friburgo. Esto es importante: no estamos ante una tecnología lista para instalar mañana en las carreteras europeas, sino ante la validación de una parte crítica de la tecnología.

Aun así, el dato es de aúpa. MAN ya había presentado en julio de 2024 un eTGX cargando a un megavatio dentro de este mismo proyecto, denominado NEFTON 3000. Ahora el salto está en haber alcanzado una corriente estable de 3.000 amperios, la cifra que permitiría trabajar con potencias de hasta 3 MW si el resto del sistema acompaña.

Prototipo del sistema de carga NEFTON 3000.

Por qué 10 minutos cambian el camión eléctrico

En un turismo eléctrico, cargar en 10 o 15 minutos es cómodo. En un camión, puede ser la diferencia entre que la operación tenga sentido o no, que el porte sea viable económicamente o todo lo contrario.

El transporte pesado tiene sus rutas, sus turnos, descansos legales, y ventanas de carga y entregas muy ajustadas. Si un camión eléctrico necesita permanecer demasiado tiempo parado, pierde competitividad frente al diésel, aunque su coste energético pueda ser inferior.

Por eso este tipo de carga tiene sentido especialmente en tres escenarios:

  • camiones que no han podido cargar durante la noche
  • rutas en las que la pausa legal no coincide con una oportunidad de carga
  • operaciones con doble conductor, donde el camión puede estar muchas más horas en movimiento y el tiempo de parada se convierte en un problema aún mayor

Que un camión eléctrico pueda recuperar unos 400 kilómetros de autonomía en 10 o 15 minutos no es una cosa menor. Acerca el camión eléctrico al camión diésel, al menos en tiempos de repostaje, y evitaría también la obligación de rediseñar por completo algunas rutas y operaciones.

El problema está en «mover» 3.000 amperios

Ahora bien, hemos dicho que este sistema trabaja con una corriente de 3.000 amperios, que es una salvajada. A estos niveles de corriente, cualquier resistencia eléctrica se convierte en mucho calor, por eso la dificultad no está solo en enchufar un cable más grande. El proyecto NEFTON 3000 ha obligado a rediseñar elementos esenciales del sistema de carga.

MAN habla de un «camino de corriente» optimizado para reducir pérdidas, refrigeración líquida en cables, conectores y unidades de distribución, además de contactores y dispositivos de desconexión capaces de trabajar con potencias muy elevadas cumpliendo todos los requisitos de seguridad.

Dicho así parece fácil, pero en un camión de producción hay que integrar todo eso con restricciones de espacio, peso, mantenimiento y seguridad. No basta con diseñar un sistema capaz de funcionar en laboratorio si después resulta demasiado pesado, complejo o caro para un vehículo industrial que debe hacer cientos de miles de kilómetros al año.

El gran límite ahora está en las baterías

MAN reconoce que, para que las potencias muy superiores a un megavatio sean una realidad, hará falta una nueva generación de baterías diseñada específicamente para absorber semejantes intensidades de carga.

La química de las celdas, el diseño de los módulos y la interconexión eléctrica del paquete de baterías deben estar preparados para recibir esa energía sin disparar temperaturas, la degradación a largo plazo sin aumentar los riesgos de seguridad. Hablando en plata: 3 MW pueden achicharrar una batería actual.

Este es probablemente el punto más importante. No se trata solamente de tener un cargador más potente, sino de adaptar todo el ecosistema: batería, refrigeración, electrónica de potencia, red eléctrica, logística de carga y, por supuesto, coste final.

A largo plazo, este tipo de carga también abre una posibilidad interesante: reducir el tamaño de las baterías. Si un camión puede cargar muy rápido varias veces al día, quizá no necesite llevar una batería gigantesca para cubrir toda su jornada. Eso tendría ventajas: con menos peso, tendría más carga útil y menor consumo; y con una batería más pequeña, el vehículo tendría menor coste de adquisición. Pero también exigiría tener una red de carga extremadamente potente, fiable y bien situada.

MAN camiones eléctricos

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Diego Gutiérrez

Arrancó en el periodismo del motor creando una pequeña página web junto a dos amigos mientras lo compaginaba con la universidad. Después empezó a colaborar con Diariomotor hasta que, en 2019, se incorporó al equipo de Híbridos y Eléctricos, donde se especializó en vehículos eléctricos y nuevas tecnologías. En 2025 volvió a esta casa, donde desempeña su labor como redactor y también como creador de contenido en redes. Seguir leyendo…

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Olvídate de Renault 5 y Citroën 2 CV, su mejor alternativa está camino y lo fabrica el mayor experto en coches urbanos

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La lucha por fabricar el mejor coche urbano está al rojo vivo con la llegada de modelos como el Renault 5, el Citroën 2 CV o el Geely E2, sin embargo un modelo icónico de esta categoría está de regreso, un tal smart #2 que está dispuesto a revivir la receta del icónico ForTwo para demostrar al mundo cuál es la mejor forma de moverse por ciudad al mínimo coste posible.

Smart #2, la resurreción del ForTwo que se producirá en 2027

La gama smart tendrá pronto a su cuarto modelo en las calles. La reinvención que ha vivido el fabricante desde que pasó a ser una marca participada por Mercedes-Benz y Geely, ha supuesto ver la llegada de nuevos modelos como los #1, #3 y #5, apostando claramente por la relación calidad/precio, pero ofreciendo también coches eléctricos con un nivel de prestaciones y equipamiento difíciles de igualar por el resto de firmas.

Es por ello por lo que smart ha decidido ahora volver a probar suerte en el mercado de los coches más urbanos, haciéndolo además con una receta sobradamente conocida como es la del ForTwo, aunque cambiándolo por completo para convertirlo en el nuevo smart #2 y con ello estrenar multitud de novedades que prometen hacer de este eléctrico una de las mejores compras del mercado para quien necesite un coche urbano asequible.

Actualmente afrontando su desarrollo final y puesta a punto, el nuevo smart #2 podrá verse por primera vez en el salón del automóvil de París en su versión final de producción. Aún así, la marca ya ha adelantado mucho sobre el diseño de este coche a través de un primer concept, así como de los teasers que hoy acompañan esta publicación.

Hablamos de un coche de tamaño muy ajustado, apenas 2,79 metros de longitud, haciendo uso de una nueva plataforma que entre otras cosas le permitirá disfrutar de una batería de 35,7 kWh de capacidad. Gracias a esta configuración y a un peso muy ajustado, el smart #2 promete hasta 300 Km de autonomía, disfrutando también de recarga rápida para poder restaurar del 20 al 80% de la energía del acumulador en un tiempo de 20 minutos.

La agilidad y maniobrabilidad seguirán siendo un aspecto fundamental de este coche, motivo por el cual contará con un diámetro de giro de apenas 6,95 metros. Quiere decir esto que el #2 seguirá fiel a su esencia, ofreciendo una gran facilidad para moverse por ciudad, aparcarlo en cualquier sitio y aún así mostrarse muy eficiente.

Como ocurriese con sus antepasados, el interior será biplaza, con muchísimo espacio a nuestro alrededor y una gran visibilidad en todas las direcciones, añadiendo un pequeño maletero trasero donde podremos llevar las compras del día a día o una maleta de mano.

El precio es uno de los grandes misterios que rodean a este nuevo smart #2, algo que no podremos saber con exactitud hasta su lanzamiento comercial en 2027, sin embargo sí que podemos adelantar que no será un coche tan caro como el ForTwo, consiguiendo con ello hacerlo mucho más interesante para el gran público.La lucha por fabricar el mejor coche urbano está al rojo vivo con la llegada de modelos como el Renault 5, el Citroën 2 CV o el Geely E2, sin embargo un modelo icónico de esta categoría está de regreso, un tal smart #2 que está dispuesto a revivir la receta del icónico ForTwo para demostrar al mundo cuál es la mejor forma de moverse por ciudad al mínimo coste posible.

Smart #2, la resurreción del ForTwo que se producirá en 2027

La gama smart tendrá pronto a su cuarto modelo en las calles. La reinvención que ha vivido el fabricante desde que pasó a ser una marca participada por Mercedes-Benz y Geely, ha supuesto ver la llegada de nuevos modelos como los #1, #3 y #5, apostando claramente por la relación calidad/precio, pero ofreciendo también coches eléctricos con un nivel de prestaciones y equipamiento difíciles de igualar por el resto de firmas.

Es por ello por lo que smart ha decidido ahora volver a probar suerte en el mercado de los coches más urbanos, haciéndolo además con una receta sobradamente conocida como es la del ForTwo, aunque cambiándolo por completo para convertirlo en el nuevo smart #2 y con ello estrenar multitud de novedades que prometen hacer de este eléctrico una de las mejores compras del mercado para quien necesite un coche urbano asequible.

Actualmente afrontando su desarrollo final y puesta a punto, el nuevo smart #2 podrá verse por primera vez en el salón del automóvil de París en su versión final de producción. Aún así, la marca ya ha adelantado mucho sobre el diseño de este coche a través de un primer concept, así como de los teasers que hoy acompañan esta publicación.

Hablamos de un coche de tamaño muy ajustado, apenas 2,79 metros de longitud, haciendo uso de una nueva plataforma que entre otras cosas le permitirá disfrutar de una batería de 35,7 kWh de capacidad. Gracias a esta configuración y a un peso muy ajustado, el smart #2 promete hasta 300 Km de autonomía, disfrutando también de recarga rápida para poder restaurar del 20 al 80% de la energía del acumulador en un tiempo de 20 minutos.

La agilidad y maniobrabilidad seguirán siendo un aspecto fundamental de este coche, motivo por el cual contará con un diámetro de giro de apenas 6,95 metros. Quiere decir esto que el #2 seguirá fiel a su esencia, ofreciendo una gran facilidad para moverse por ciudad, aparcarlo en cualquier sitio y aún así mostrarse muy eficiente.

Como ocurriese con sus antepasados, el interior será biplaza, con muchísimo espacio a nuestro alrededor y una gran visibilidad en todas las direcciones, añadiendo un pequeño maletero trasero donde podremos llevar las compras del día a día o una maleta de mano.

El precio es uno de los grandes misterios que rodean a este nuevo smart #2, algo que no podremos saber con exactitud hasta su lanzamiento comercial en 2027, sin embargo sí que podemos adelantar que no será un coche tan caro como el ForTwo, consiguiendo con ello hacerlo mucho más interesante para el gran público.Coches eléctricos, Coches urbanos, Smart, smart #2

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Haupt Racing Team persigue el contrato del Ford Mustang GT3 Evo en la clase LMGT3

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Ulrich Fritz, CEO de Haupt Racing Team, manifestó que el equipo está preparado para afrontar nuevos desafíos con el Ford Mustang GT3 Evo y si bien no indicó cuáles serían esos planes, es obvio que sus palabras constituyen una indirecta al fabricante estadounidense porque el siguiente paso lógico de la sociedad es estar juntos en las categorías sancionadas por el ACO, es decir Haupt Racing Team quiere el contrato que ahora mismo tiene Proton Competition en la clase LMGT3 del Campeonato Mundial de Resistencia, para terminar de consolidar la sociedad. HRT se ha establecido como el representante de Ford Racing en el Intercontinental GT Challenge, DTM, GT Masters, Nürburgring Langstrecken-Serie y el GT World Challenge, sin embargo, Fritz siente que tanto esfuerzo y méritos no son recompensados si en medio no existe una promoción para ascender.

Antes de unirse a Ford Racing, para demostrar las virtudes del Mustang GT3 en circuitos europeos, Haupt Racing Team llegó a ser de los más exitosos clientes de Mercedes AMG, lo que facilitó el traslado de una marca a otra. En poco tiempo, el equipo alemán logró desarrollar una versión competitiva del coche estadounidense alcanzando resultados notables, considerando lo novedosa que es la propuesta de Ford. Para Fritz es necesario un mayor compromiso entre ambas partes para poder avanzar y eso pasa por unir fuerzas en el ecosistema ACO, es decir participar juntos en el Campeonato Mundial de Resistencia, la European Le Mans Series y la Asian Le Mans Series. La ambición es grande si se analiza que la relación entre HRT y Ford Racing inició el año pasado y el equipo alemán aspira a estar presente en al menos unos seis campeonatos con el Mustang GT3 Evo.

Si bien se permite soñar, Fritz es consciente que también se requiere una dosis de realismo porque en caso de conseguir ampliar su programa deberá sacrificar su presencia en algunos eventos ya que al final hay que evaluar y establecer prioridades. Por ahora está claro en sus horizontes y ya le ha comunicado a Ford cuáles serían sus planes inmediatos y también lo que hará para seguir desarrollando el coche ya que advierte que la versión Evo del Mustang GT3 aún no ha alcanzado su total desarrollo e inclusive requiere de mejoras en el aspecto fiabilidad, lo que quedó en evidencia en las recientes 24 Horas de Spa, cuando la unidad número 64 se retiró con problemas en la transmisión. El coche además requiere más carga aerodinámica en la parte delantera y un ajuste en la suspensión. Se requiere entonces un mayor equilibrio a nivel interno para averiguar cómo funciona el coche en otras pistas y con distintos neumáticos.

Veremos entonces que plantea Ford ante la petición de HRT, de concederles la oportunidad de llegar a la clase LMGT3, toda vez que el año que viene llegaría el prototipo del fabricante estadounidense a la clase Hypercar y ahora mismo Proton Competition se encarga de preparar a los pilotos del programa a través de su LMP2 en la European Le Mans Series. Sería muy probable entonces que Ford Racing y Proton se fusionen para la clase principal, participando como Ford Racing, y HRT compita en la LMGT3, tomando en consideración que Proton en la European Le Mans Series todavía funciona como cliente de Porsche.

En palabras de Ulrich Fritz:

Hay categorías muy interesantes, hablo del ecosistema ACO, allí no hemos hecho nada hasta ahora con Ford. Eso es definitivamente algo que es interesante para nosotros en el futuro.

Vía Sportscar365Ulrich Fritz, CEO de Haupt Racing Team, manifestó que el equipo está preparado para afrontar nuevos desafíos con el Ford Mustang GT3 Evo y si bien no indicó cuáles serían esos planes, es obvio que sus palabras constituyen una indirecta al fabricante estadounidense porque el siguiente paso lógico de la sociedad es estar juntos en las categorías sancionadas por el ACO, es decir Haupt Racing Team quiere el contrato que ahora mismo tiene Proton Competition en la clase LMGT3 del Campeonato Mundial de Resistencia, para terminar de consolidar la sociedad. HRT se ha establecido como el representante de Ford Racing en el Intercontinental GT Challenge, DTM, GT Masters, Nürburgring Langstrecken-Serie y el GT World Challenge, sin embargo, Fritz siente que tanto esfuerzo y méritos no son recompensados si en medio no existe una promoción para ascender.

Antes de unirse a Ford Racing, para demostrar las virtudes del Mustang GT3 en circuitos europeos, Haupt Racing Team llegó a ser de los más exitosos clientes de Mercedes AMG, lo que facilitó el traslado de una marca a otra. En poco tiempo, el equipo alemán logró desarrollar una versión competitiva del coche estadounidense alcanzando resultados notables, considerando lo novedosa que es la propuesta de Ford. Para Fritz es necesario un mayor compromiso entre ambas partes para poder avanzar y eso pasa por unir fuerzas en el ecosistema ACO, es decir participar juntos en el Campeonato Mundial de Resistencia, la European Le Mans Series y la Asian Le Mans Series. La ambición es grande si se analiza que la relación entre HRT y Ford Racing inició el año pasado y el equipo alemán aspira a estar presente en al menos unos seis campeonatos con el Mustang GT3 Evo.

Si bien se permite soñar, Fritz es consciente que también se requiere una dosis de realismo porque en caso de conseguir ampliar su programa deberá sacrificar su presencia en algunos eventos ya que al final hay que evaluar y establecer prioridades. Por ahora está claro en sus horizontes y ya le ha comunicado a Ford cuáles serían sus planes inmediatos y también lo que hará para seguir desarrollando el coche ya que advierte que la versión Evo del Mustang GT3 aún no ha alcanzado su total desarrollo e inclusive requiere de mejoras en el aspecto fiabilidad, lo que quedó en evidencia en las recientes 24 Horas de Spa, cuando la unidad número 64 se retiró con problemas en la transmisión. El coche además requiere más carga aerodinámica en la parte delantera y un ajuste en la suspensión. Se requiere entonces un mayor equilibrio a nivel interno para averiguar cómo funciona el coche en otras pistas y con distintos neumáticos.

Veremos entonces que plantea Ford ante la petición de HRT, de concederles la oportunidad de llegar a la clase LMGT3, toda vez que el año que viene llegaría el prototipo del fabricante estadounidense a la clase Hypercar y ahora mismo Proton Competition se encarga de preparar a los pilotos del programa a través de su LMP2 en la European Le Mans Series. Sería muy probable entonces que Ford Racing y Proton se fusionen para la clase principal, participando como Ford Racing, y HRT compita en la LMGT3, tomando en consideración que Proton en la European Le Mans Series todavía funciona como cliente de Porsche.

En palabras de Ulrich Fritz:

Hay categorías muy interesantes, hablo del ecosistema ACO, allí no hemos hecho nada hasta ahora con Ford. Eso es definitivamente algo que es interesante para nosotros en el futuro.

Vía Sportscar365

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Vivimos la emoción de la Fórmula 1 en familia desde nuestro showroom Ford

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Nuestro showroom de Ford se convirtió en el escenario perfecto para compartir una mañana donde la velocidad, la emoción y la pasión por el automovilismo fueron los grandes protagonistas.

Junto a padres, familias, clientes y entusiastas del deporte motor, disfrutamos de la transmisión del Gran Premio en un ambiente pensado para vivir cada vuelta, cada adelantamiento y cada momento de la carrera como una experiencia compartida. Más que ver una competencia, creamos un espacio para conectar, conversar y fortalecer los lazos que nos unen alrededor de una misma pasión.

En Ford creemos que las mejores experiencias se viven en compañía. Por eso, abrimos las puertas de nuestro showroom para ofrecer un encuentro donde la emoción de la Fórmula 1 trascendió la pantalla y se convirtió en recuerdos que permanecerán con quienes nos acompañaron.

Agradecemos a cada familia que fue parte de esta jornada y reafirmamos nuestro compromiso de seguir creando espacios que acerquen a nuestra comunidad, impulsados por la innovación, el rendimiento y la pasión que caracterizan a Ford.

Porque cuando la pasión por el automovilismo reúne a las personas, cada encuentro se convierte en una experiencia para recordar.

Nuestro showroom de Ford se convirtió en el escenario perfecto para compartir una mañana donde la velocidad, la emoción y la pasión por el automovilismo fueron los grandes protagonistas.Eventos, Grupo Viamar, ford, grupo viamar

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