🧪 TEST ELEKTROVERKTØY · T2.5.118 Endringer her påvirker ikke produksjon før de flyttes over.
Test Elektroverktøy · T2.5.118
Beregning · Oppslag · Planlegging

Elektroverktøy

Beregning, oppslag, lysplanlegging og beredskap.
Elektroverktøy

God morgen

Hva skal du jobbe med i dag?

⌕
Dine verktøy

Favoritter

Trykk ☆ på et verktøy i Beregning eller Oppslag for å legge det her.
Viktig faginfo

Regelnytt

DSBDirektoratet for samfunnssikkerhet og beredskap · Offisiell RSS
Ingen nye
Henter siste fra DSB …
Bransjen

Elektrobransjen nå

Ingen nye
Henter siste nytt …
Overskrifter og sammendrag åpnes alltid hos originalkilden.
Elektroverktøy

⚙ Innstillinger

Konto, personlige valg, kilder, lagring og personvern.

👤

Konto og profil

Konto

Profilvalg lagres lokalt og arbeidsdata synkroniseres mot kontoen din når du er innlogget.

InnloggingIkke innlogget

Passord håndteres av Supabase Auth og lagres ikke i Elektroverktøy. Google/Apple kan kobles til senere.

◐

Visning

Velg om appen skal følge enheten eller bruke fast lyst/mørkt tema.

⌖

Stedtjenester

Senere

Elektroverktøy skal bare bruke posisjon etter at du selv har aktivert det.

☀️

Vær på forsidenVæremoji og temperatur kan vises bak navnet i hilsenen.

⌂

Adresse på arbeidsstedVed befaring og prising kan nåværende adresse foreslås som kundeadresse.

StatusIkke aktivert

Ingen posisjon hentes eller lagres i denne versjonen.

▤

Nyheter og Regelnytt

Velg hva som skal vises på forsiden og hvilke bransjekilder som skal være med. «Ny siden sist» og lest-status lagres lokalt på denne enheten.

Gjelder DSB og bransjenyheter mens appen er åpen. «Oppdater ↻» henter alltid på nytt med en gang.

🔔

Varslinger

Senere

Push-varslinger aktiveres når konto- og varslingstjenesten er på plass.

★

Favoritter

Favoritter lagres lokalt og brukes som ditt personlige hurtigverktøy.

Antall favoritter0

Sortering og synkronisering mellom mobil og PC kommer sammen med brukerkonto/skylagring.

◆

Abonnement

Senere
NåværendeArbeidsprototype
FreeGrunnleggende beregning og oppslag
PremiumPris, prosjekt, PDF, materiell og sky
BusinessProsjektstyring og flere brukere senere
☁

Skylagring og synk

Local-first
StatusIkke innlogget

Arbeidet lagres alltid lokalt først. Når du er innlogget synkroniseres befaringer, tegninger, Pris, tilbud, favoritter og innstillinger til kontoen din.

Ingen skydata sendes i gjestemodus.

🔐

Personvern og data

I denne prototypen lagres personlige valg i nettleseren på enheten din.

Lokale dataBeregner …
PosisjonsdataIngen lagret

Sikkerhetskopi og gjenoppretting

Befaringer, bilder, tegninger, rommaler, kurslister, prisgrunnlag, favoritter og innstillinger samlet i én fil. Innlogging følger ikke med. Filen kan inneholde kundeopplysninger; oppbevar den trygt.

Sletting av lokale appdata fjerner blant annet profil, tema, favoritter og lokale preferanser på denne enheten.

⌁

Fagdata og kilder

Her skal det være enkelt å se hvor appens oppslag og innhold kommer fra.

Tekniske oppslag skal vise kilde, versjon/dato og tydelig skille mellom myndighetskrav, norm, produsentdata og veiledning.
i

Om Elektroverktøy

VersjonT2.5.118
ByggSikkerhetskopi og arbeidsflyt
Denne versjonen RCBO / kombiautomat med 30 mA er nå standard på nye forbrukskurser i OV. OV-beregning og kursliste er tydeligere koblet sammen, og Montasjetips er utvidet med seks nye temaer.
Personlig hurtigverktøy

★ Favoritter

Trykk på et verktøy for å åpne det direkte her. Endre rekkefølgen med ≡ eller pilene.

☆

Ingen favoritter ennå

Åpne Beregning eller Oppslag og trykk på stjernen i verktøyet du vil ha rask tilgang til.

Befaringer

✓ Befaringsarkiv

Opprett nye befaringer eller åpne tidligere prosjekter.

0
Pris · V1.3

Pris

Velg prosjekt, kontroller prisene og åpne tilbudet når kalkylen er klar.

Prosjekter

Prisprosjekter

Prosjektene holdes lukket her. Åpne ett prosjekt for å jobbe med priser og tilbud.

Ingen Befaring-prosjekter ennå. Direkte kalkyle vises når du legger inn en prispost.
Elektroverktøy

Beregninger

Praktiske beregninger for elektrikere.

⌕
Rekkefølge i menyenLåst · verktøyene beholder plasseringen sin.
ϟ

Effekt & strøm

Velg hva du vil finne. Du fyller bare inn de to verdiene du kjenner.

V
A
Effekt
–
Hvordan brukes den?

Velg først om du vil finne effekt, strøm eller spenning. Appen viser deretter bare de to verdiene som trengs. cos φ er valgfritt og er 1,0 når bryteren er av.

Merk: Beregningen er en elektrisk grunnberegning. Vern, kabel, strømføringsevne og installasjonsforhold må vurderes separat.
OV

Overbelastningsvern / OV

Beregn dimensjonerende belastningsstrøm fra kursgrupper og finn nærmeste OV-kandidat.

Arbeidsmåte: Legg inn utgående kursgrupper, velg nett og angi den samtidighetsfaktoren som er vurdert for anlegget. Kalkulatoren summerer tilkoblet belastning og regner tilbake til valgt 1-fase eller 3-fase hovedbelastning.
↔
Fyll inn kursdata én gangNavn, vern, karakteristikk, jordfeilvern og kabeldata du legger inn på kursene overføres automatisk til kursfortegnelsen.
For 230 V IT/TT kan OV beregnes som 1-fase eller 3-fase.
Velg fra samtidighetstabell
Antall kurserSamtidighetsfaktor
Tabellen er veiledende bransjepraksis for samtidighet mellom kurser i én fordeling, ikke et fastsatt krav i NEK 400. Trykk på en verdi for å bruke den.
Faktoren må vurderes for det aktuelle anlegget.
Valgfritt prosjekteringstillegg. Ikke et automatisk normkrav.
A
Oppgi korrigert strømføringsevne hvis du vil kontrollere OV-kandidaten mot kabelen.
Kursgrunnlag

Utgående kursgrupper

Navn / beskrivelseAntallVernTypeBeregnet S
Hurtig:
Nærmeste OV-kandidat
–
Legg inn kursene og beregn.
–
Tilkoblet belastning
–
Etter samtidighet
–
Beregnet Ib
–
Kurser
Kabelkontroll
Oppgi Iz dersom du vil sammenligne kandidaten med inntakskabelens korrigerte strømføringsevne.
Ib = Sdim / (√3 × ULL)
Hvordan beregnes kursene?

1-fase: hver kursgruppe omregnes til tilsynelatende effekt med S = U × I × antall.

3-fase: hver kursgruppe omregnes med S = √3 × ULL × I × antall.

For 230 V IT/TT brukes 230 V både for 1-fase og 3-fase. For 400/230 V TN brukes 230 V for 1-fase og 400 V linjespenning for 3-fase. Ved 3-fase OV forutsettes 1-fasebelastningene fordelt tilnærmet jevnt over fasene. Ved 1-fase OV på 230 V IT/TT beregnes hovedstrømmen som S / 230 V, og 3-fase utgående kurser kan ikke ligge bak et 1-fase OV.

Hva betyr resultatet?
  • Ib: beregnet dimensjonerende hovedbelastning med valgt samtidighet og reserve.
  • OV-kandidat: første merkestrøm i kalkulatorens standardliste som er lik eller høyere enn beregnet Ib.
  • Iz: hvis du oppgir kabelens korrigerte strømføringsevne, kontrolleres kandidaten mot In ≤ Iz.
Viktig: Dette er et hurtigverktøy – ikke automatisk prosjektering. Samtidighetsfaktor, fasefordeling, valgt vern, bryteevne, selektivitet, kortslutningsforhold, kabelens Iz og øvrige prosjektforutsetninger må vurderes separat.
Standardgrunnlag NEK 400:2026 er gjeldende standardgrunnlag for elektriske lavspenningsinstallasjoner. Kalkulatoren gjengir ikke normtabeller og fastsetter ikke samtidighetsfaktor automatisk. NEK 400:2026 ↗
B/C/D

Utløserkarakteristikk

Skriv inn vernets In og velg karakteristikk. Kalkulatoren viser I5 direkte.

Enkel beregning: I5 beregnes som øvre magnetiske utløsegrense × In. B = 5 × In, C = 10 × In og D = 20 × In.
A
Hurtig In:
I5
80 A
16 A × 5 = 80 A
B
Karakteristikk
5 × In
I5-faktor
48 A
I4 nedre grense
Magnetisk utløseområde B: 3–5 × In
I4 I5
0 5 × In
Hva er I4 og I5?

I4 er nedre grense i det magnetiske utløseområdet, mens I5 er øvre grense. Denne kalkulatoren er laget for raskt å finne I5 fra In og valgt B/C/D-karakteristikk.

  • B: magnetområde 3–5 × In → I5 = 5 × In.
  • C: magnetområde 5–10 × In → I5 = 10 × In.
  • D: magnetområde 10–20 × In → I5 = 20 × In.
Merk: Dette er et hurtigoppslag for I5. Kontroller produsentdata dersom det aktuelle vernet har andre utløsegrenser.
Referanse Standardområdene B 3–5 × In, C 5–10 × In og D 10–20 × In brukes som grunnlag i denne kalkulatoren.

📉 Spenningsfall

Forenklet resistiv beregning. Nyttig som hurtigkontroll av spenningsfall i kabelstrekk.

Spenningsfall
–
Hva brukes beregningen til?

Spenningsfall gir et raskt bilde av hvor mye spenningen kan reduseres fram til belastningen. Denne V2-beregningen er forenklet og inkluderer ikke kabelreaktans eller alle temperatur-/installasjonskorreksjoner.

🔌 Kabel & motstand

Beregner ledermotstand og tur/retur ved valgt temperatur.

Motstand én leder
–
R = ρ₂₀ × [1 + α(T − 20)] × L / A
Ω

Motstandskalkulator

Les fargebånd, finn riktig fargekode eller beregn flere motstander i serie/parallell.

Motstandsverdi
–
–
Toleranse
–
Mulig område
Om fargekodene

Verktøyet støtter de vanligste 4- og 5-bånds motstandene. 4 bånd bruker to signifikante sifre, multiplikator og toleranse. 5 bånd bruker tre signifikante sifre, multiplikator og toleranse.

6-bånd og temperaturkoeffisient er bevisst utelatt her for å holde kalkulatoren rask og enkel.

Kildegrunnlag Fargekodingen følger IEC 60062. Kalkulatoren er forenklet til de mest praktiske funksjonene. IEC 60062 ↗

🛡️ Krav 1 & Krav 2

Hurtigkontroll av koordinering mellom belastning, vern og kabel. Velg riktig regelsett først.

–
Beregnet I2
–
Resultat
Krav 1
–
Krav 2
–
Hva betyr Ib, In, Iz og I2?
  • Ib: dimensjonerende laststrøm for kursen.
  • In: vernets merkestrøm / innstilte utløsestrøm.
  • Iz: kabelens korrigerte kontinuerlige strømføringsevne for faktisk installasjon.
  • I2: strømmen som sikrer utkobling av vernet innen fastsatt tid. Bruk produsentdata for det aktuelle vernet.
Viktig: Kalkulatoren tester bare Krav 1 og Krav 2. Iz må allerede være korrigert for blant annet forlegningsmåte, temperatur og gruppering. Kortslutningsbeskyttelse, spenningsfall og øvrige krav må kontrolleres separat.
Referanse: NEK 400-4-43 avsnitt 431.3.1 og særnorsk boligkrav i NEK 400-8-823.431.3.1. NEK 400:2026 er gjeldende utgave.

🌡️ Varmebehov

Veiledende, erfaringsbaserte verdier – ikke en full varmetapsberegning.

Veiledende intervall: 70–100 W/m²
Beregnet total effekt
–
–
Bruttoareal
–
Valgt flateeffekt
–
Veiledende intervall
Kildegrunnlag: Nexans – prosjektering og beregninger for varmekabel.
Beregning

Varmekabel / C-C

Smart V1
C/C-avstand
–
–
W/m
–
Installert W/m²
–
Total effekt
C/C (cm) = nettoareal (m²) × 100 / kabellengde (m)
Kontroller alltid valgt kabel, gulvkonstruksjon, tillatt flateeffekt og produsentens monteringsanvisning.

💡 Downlight

Velg enkel plassering eller åpne den komplette Downlight-planen med romtegning.

Geometrisk fordelingsverktøy med mållinjer. Startverdiene 45 cm fra vegg og ca. 120 cm mellom spotter er praktiske veiledningsverdier basert på Lightup sin downlight-sjekkliste og kan overstyres.

–
Praktisk planleggingsguide
Veiledende startverdier 40–50 cm fra vegg · ca. 120–150 cm mellom downlights
  • Planlegg lysbuen: bestem hvor lyset skal begynne, ikke bare hvor spottene geometrisk får plass.
  • Møblering: ta hensyn til skap, seksjoner og sitteplasser for å redusere blending og uheldige spotplasseringer.
  • Vinduer: unngå som hovedregel downlights rett over store vindusflater.
  • Kjøkken: over arbeidsbenk bør spotrekken vurderes på linje med forkanten av benkeplaten for bedre arbeidslys og mindre skygge.
  • Romhøyde: vurder takhøyden når du velger standard- eller lavtbyggende downlights.
  • Indirekte lys: lys mot lyse veggflater eller lyse gardiner/persienner kan gi et roligere og mer behagelig lysbilde.
Praktisk veiledning Oppsummert fra Lightup.no sin «Downlight smørbrødliste». Verdiene er veiledning, ikke normkrav. Åpne kilde ↗
Downlight V1

Planlegg downlights

V1
1 Rom2 Mål3 Inventar4 Spotter5 Resultat

De fleste rom er geometriske, derfor brukes 90° hjørner som standard. Klikk omtrent der hjørnet skal være – verktøyet retter veggen horisontalt/vertikalt. Når siste hjørne nærmer seg startlinjen, snapper rommet sammen og lukkes automatisk. Velg fri form hvis rommet faktisk har skråvegger.

📏 Romgeometri og veggmål 90° standard
I 90°-modus bevares horisontale og vertikale vegger når du tegner, flytter hjørner og endrer veggmål.
▭ Hurtigstart rektangelOpprett vanlige rom direkte med eksakte mål.
Tegneflaten zoomer automatisk etter rommet. Virkelige veggmål og avstander beholdes uendret.
✓ Downlight-planIkke ferdig
Romareal–
Antall spotter0
Veggmål–
Typisk spotavstand–
Målkjedene i tegningen følger spottene. Flytt en spot manuelt hvis du vil finjustere etter autoforslaget.
Trykk i tegnefeltet for å sette første hjørne.
Tips: «Lås vegger» hindrer utilsiktet flytting av hjørner. «Lås mål» er separat og forsøker å bevare den valgte vegglengden når andre punkter flyttes. Låste mål tegnes i egen farge utenfor rommet.
Elektroverktøy

Oppslag

Regler, hurtigguider og faglige referanser.

📰 Elsikkerhet / Regelnytt

DSBOffisielle RSS-strømmer
Ingen nye
Henter siste fra DSB …
Kilde: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Innholdet hentes fra DSBs offisielle RSS-strømmer for EL-sikkerhet og DSB Aktuelt, og holdes tydelig adskilt fra øvrige bransjenyheter i Elektroverktøy.
Nyhetsmotor V2 DSB: offisiell RSS · Bransjenyheter: RSS/Atom når kilden tilbyr det, ellers sikker nettsideinnhenting fra originalkilden.
Oppslag · jordfeilvern

🛡️ Jordfeilvern

Et enkelt hurtigoppslag. Bruk alltid gjeldende NEK 400:2026 og produsentdata ved prosjektering.

Forenklet fagoppslag

Vern eller bryter?

MCBAutomatsikringOverstrømsvern for kurs. Karakteristikk B/C/D beskriver magnetisk momentanutløsning.
RCBOJordfeilautomat / kombiautomatKombinerer overstrømsvern og jordfeilvern i samme apparat.
MCCBEffektbryterOverstrømsvern/bryter for større strømmer og mer justerbare vernfunksjoner.
gGSmeltesikringOverstrømsvern med smelteinnsats. Må erstattes etter utløsning.
SWLastbryterBryter laststrøm, men er ikke i seg selv et overstrømsvern.
ISOLastskillebryterBryter og gir skillefunksjon. Beskyttelse må ivaretas av eget vern når det kreves.
IΔn
Merkeutløsestrøm

Tallet i mA forteller hvor stor differansestrøm jordfeilvernet er merket for. Lavere mA betyr høyere følsomhet.

30 mA
Tilleggsbeskyttelse / personbeskyttelse

Det vanligste nivået der strømstyrt jordfeilvern brukes som tilleggsbeskyttelse. Hvor det kreves må vurderes mot aktuell del av NEK 400.

100–300 mA
Andre beskyttelsesformål

Kan brukes i løsninger for blant annet selektivitet eller brannbeskyttelse. Erstatter ikke 30 mA der 30 mA tilleggsbeskyttelse er påkrevd.

TEST
Testknappen

Test vernet etter produsentens anvisning. Testknappen kontrollerer mekanismen, men erstatter ikke verifikasjon med måleinstrument.

Type jordfeilvern

A, F eller B?

A
Type A

Vanlig valg for mange ordinære laster. Registrerer AC-feilstrøm og pulserende DC-komponenter.

F
Type F

For laster med mer sammensatte feilstrømmer og frekvensinnhold, for eksempel enkelte enfasede frekvensstyrte apparater. Følg produsentdata.

B
Type B

Registrerer også glatte DC-feilstrømmer. Aktuelt i løsninger med blant annet omformere, solceller og elbillading når anlegg eller produsent krever det.

Elbillading: løsning for DC-feilstrøm må vurderes spesielt. NEK har offentlig presisert at hvert tilkoblingspunkt skal ha individuelt 30 mA jordfeilvern, med Type B eller Type A/F sammen med egnet DC-deteksjon når dette er løsningen.
Nettsystem

TN, IT og TT – veldig kort

TN Feilstrøm tilbake via beskyttelsesleder

En jordfeil gir normalt en tydelig feilsløyfe tilbake mot kilden. Automatisk utkobling må tilfredsstille kravene til aktuell kurs.

IT Første og andre jordfeil behandles forskjellig

Første jordfeil kan ha begrenset feilstrøm. Ved en ny jordfeil på en annen fase endres situasjonen vesentlig. Ikke bruk én enkel tidsregel for alle IT-anlegg.

TT Jordelektroden påvirker feilstrømmen

Feilstrømmen kan begrenses av overgangsmotstanden mot jord. Strømstyrt jordfeilvern er derfor ofte sentralt i beskyttelsen.

41A
Tabell 41A = maksimal utkoblingstid

Påkrevd utkoblingstid avhenger blant annet av nettsystem, spenning mot jord (U₀) og kursens funksjon/størrelse. Bruk den gjeldende tabellen i NEK 400 ved kontroll – ikke et enkelt fast sekundtall fra dette hurtigoppslaget.

Husk: mA-verdien og utkoblingstiden er to forskjellige ting. IΔn beskriver jordfeilvernets merkeutløsestrøm, mens krav til maksimal utkoblingstid følger av beskyttelsesmetode og aktuell installasjon.
Kilder / videre kontroll NEK 400:2026 er gjeldende standardgrunnlag. Oppslaget er bevisst forenklet og gjengir ikke normtabeller. NEK 400:2026 ↗ NEK – tolkninger og endringer ↗ NEK – eksempel om jordfeilvern ved elbillading ↗

🔌 Kabel / strømføringsevne

Hurtigoppslag for strømføringsevne. Her får du både referansetabeller for PVC 70 °C og produsentdata for TFXP MR Flex. Verifiser alltid mot gjeldende prosjektforutsetninger og NEK 400:2026.

Referansetabell PVC 70 °C: Tabellen under viser strømføringsevner for 2 eller 3 belastede ledere, med valg mellom kobber og aluminium. Metodene A1, A2, B1, B2, C, D1 og D2 er tatt med.
Valgt PVC 70 °C
–
–
–
Materiale
–
Belastede ledere
–
Forlegningsmetode
Velg tverrsnitt og metode. Valgt verdi markeres også i tabellen under.
TverrsnittA1A2B1B2CD1D2
Merknad om tabellgrunnlaget: Bildene er merket NEK 400:2010, men dette oppslaget brukes som hurtigreferanse etter innspillet ditt om at verdiene ikke er endret i denne delen. Bruk likevel alltid gjeldende NEK 400:2026 som prosjekteringsgrunnlag.
Hurtigoppslag bygget inn fra skjermbilder av tabell 52B-2 (2 belastede ledere) og tabell 52B-4 (3 belastede ledere).
Hva betyr A1, A2, B1, B2, C, D1 og D2?
  • A1: isolerte ledere i rør i termisk isolert vegg.
  • A2: flerlederkabel i installasjonsrør i termisk isolert vegg.
  • B1: isolerte ledere i rør på vegg.
  • B2: flerlederkabel i installasjonsrør på vegg.
  • C: en- eller flerlederkabel montert direkte på vegg.
  • D1: flerlederkabel i ledningskanal eller rør i jord.
  • D2: enleder eller flerlederkabel direkte i jord.
Standardgrunnlag: NEK 400:2026 er gjeldende fra 1. juli 2026. Appen viser ikke en kopi av standardens komplette tabeller, men et begrenset hurtigoppslag og produsentdata for praktisk bruk.
Oppslag · overspenningsvern

⚡ Overspenningsvern

En enkel veiviser for valg av beskyttelsesnivå og kontrollpunkter. Produktvalg og endelig prosjektering må kontrolleres mot NEK 400:2026 og produsentdata.

SPD-veiviser
Type 2
Normalt utgangspunkt

TKS: Når overspenningsvern er plassert i tilknytningsskap, skal det anordnes utstyr i innvendig fordeling eller annet egnet sted som gir akustisk og/eller visuelt signal til eier/bruker når overspenningsvernet ikke lenger gir beskyttelse.
Kilder og avgrensning
NEKNEK 400:2026 er gjeldende fra 1. juli 2026. NEK oppgir at alle installasjoner skal være beskyttet av overspenningsvern og beskriver endrede krav for vern i allmenne IT-/TT-nett.
DSBVeiledning til sluttkontroll 2026 beskriver varsling når overspenningsvern i tilknytningsskap ikke lenger gir beskyttelse.
🧰
Oppslag · feltverktøy

Montasjetips

Praktiske huskeregler, plasseringer og guider samlet for rask bruk ute på jobb.

Velg en guide under, eller søk direkte i de praktiske montasjetipsene.Feltoppslag
Praktisk bibliotek
Montasjetips fra A–ÅPraktisk erfaring og veiledning er tydelig skilt fra faktiske krav.
Søk i alle temaer
⌕
Viser Bolig.
🔌
Stikk · bryter · termostatPraktisk tips
  • Mål høyder fra ferdig gulv og bruk samme referanselinje gjennom rommet.
  • Kontroller dørslag, gerikt, skap og forventet møblering før bokser settes.
  • Termostat bør være tilgjengelig og plasseres slik at lokal varme, trekk eller møblering ikke gir unødvendig påvirkning.
  • Planlegg rør/føring for gulvføler slik at føleren kan skiftes der løsningen er beregnet for det.
Typisk feilBokser måles fra rågulv eller før gerikt/møblering er avklart.
Bedre løsningAvklar ferdige flater og referansehøyde først, og merk flere bokser i samme operasjon.
🍳
KjøkkenEgen guide
  • Avklar endelig kjøkkentegning før bokser og uttak plasseres.
  • Kontroller høyskap, integrerte hvitevarer, benkeuttak, ventilator og komfyrvakt samlet.
  • Plasser tilkoblingspunkter slik at de er tilgjengelige uten å havne i konflikt med skuffer, vann eller avløp.
  • Kontroller alltid leverandørens anvisning før endelig montasje.
Typisk feilEl-punktene settes etter en gammel kjøkkentegning og kolliderer med skap eller integrerte hvitevarer.
Bedre løsningKontroller siste kjøkkentegning før hulltaking og merk alle spesialpunkter på veggen.
〰️
Kabel · rør · føringsveiVeiledning
  • Følg kabel-/rørprodusentens krav til bøyeradius og trekkbelastning.
  • Unngå skarpe bend og punkter der rør kan klemmes når vegg eller himling lukkes.
  • Legg trekketråd i reserverør og merk begge ender med funksjon og destinasjon.
  • Ta bilder og mål før lukking når føringsveien senere kan bli vanskelig å finne.
Typisk feilReserveføringer finnes, men ingen vet hvor de ender.
Bedre løsningMerk, fotografer og noter endepunkt før vegg/himling lukkes.
💡
DownlightPraktisk tips
  • Ta utgangspunkt i ferdige vegger, kjøkkenfronter, vinduer og garderober – ikke bare et matematisk rutenett.
  • Kontroller bjelker, ventilasjon, isolasjon og tilgjengelighet for driver før hull tas.
  • På kjøkken bør lysrekken vurderes mot forkant av arbeidsbenken for å redusere skygge.
  • Prøvemerk en hel rekke før boring når symmetrien er viktig.
Typisk feilSpotter fordeles før kjøkken og faste skap er ferdig prosjektert.
Bedre løsningLås hovedlinjene mot ferdig innredning først, og fordel spottene etterpå.
▦
Tavle · fordelingPraktisk tips
  • La fysisk reserveplass og føringsplass være en del av planleggingen, ikke bare ledige modulplasser på papiret.
  • Gruppér og merk kurser logisk slik at feilsøking og senere utvidelser blir enklere.
  • Planlegg kabelinnføring slik at ledere kan føres uten unødige kryss og skarpe bøyer.
  • Sørg for at relevante måle- og tilkoblingspunkter er tilgjengelige etter ferdig montasje.
Typisk feilSkapet er «fullt nok» allerede ved overlevering.
Bedre løsningBehold både modulreserve og reell plass til kabling, merking og service.
⚙️
Teknisk romPraktisk tips
  • Plasser tilkoblinger slik at filter, pumper, VVB, varmepumpe og styringer kan serviceres uten demontering av elektrisk materiell.
  • Avklar servicebrytere og frakobling mot utstyrsleverandørens dokumentasjon.
  • Planlegg egne serviceuttak der det er naturlig å bruke måleinstrument, støvsuger eller service-PC.
  • Hold kommunikasjon/styring ryddig og beskyttet mot vann, kondens og mekanisk belastning.
Typisk feilUtstyr kan monteres, men ikke åpnes eller skiftes uten å demontere annet.
Bedre løsningTegn inn serviceareal før stikk, brytere og føringsveier plasseres.
🌧️
UtendørsVeiledning
  • Velg kapslingsgrad og materiell etter faktisk vann-, UV-, temperatur- og mekanisk påvirkning.
  • Lag kabelinnføringer slik at vann ikke naturlig ledes inn mot kapsling eller veggjennomføring.
  • Unngå lavpunkter og løsninger der vann kan bli stående i rør eller kabelvei.
  • Tenk serviceadkomst til varmepumpe, lader, utebelysning og koblingspunkter.
Typisk feilKapslingen har riktig IP-grad, men kabelinnføringen leder vann rett mot pakningen.
Bedre løsningVurder hele montasjen – kapsling, gjennomføring, kabelretning og drenering samlet.
♨️
Varmekabel · gulvvarmePraktisk tips
  • Sammenlign kabel, effekt og planlagt dekningsområde før kabelen legges ut.
  • Merk kaldende og gulvføler tydelig før støp eller avretting, og sørg for at følerrøret faktisk er fremkommelig.
  • Ta oversiktsbilder med faste referansepunkter før gulvet dekkes.
  • Mål og dokumenter relevante verdier på de tidspunktene produsent og arbeidsrutine krever.
Typisk feilAlt ser riktig ut før støp, men ingen har dokumentert hvor kabel og føler faktisk ligger.
Bedre løsningFoto, mål og måleverdier lagres sammen før gulvet lukkes.
🔥
Branntetting · gjennomføringerVeiledning
  • Avklar om veggen eller dekket er en klassifisert brannskillende konstruksjon før det bores eller utvides.
  • Bruk en dokumentert tetningsløsning som passer aktuell konstruksjon og de kablene/rørene som faktisk går gjennom.
  • Unngå å fylle opp hele gjennomføringen hvis prosjektet har planlagt reservekapasitet.
  • Merk og fotografer ferdig tetting slik at senere endringer kan spores.
Typisk feilEn «ledig åpning» brukes uten å kontrollere hvilket branntettingssystem den tilhører.
Bedre løsningIdentifiser systemet først og bygg videre på den dokumenterte løsningen.
🪜
Kabelbro · kabelstigePraktisk tips
  • Planlegg bend, T-stykker, høydeendringer og innføringer før føringsveien fylles med kabel.
  • Behold reell reserveplass der det er sannsynlig med senere utvidelser.
  • Legg opp kabelgrupper ryddig slik at nye kabler kan trekkes uten å flytte hele eksisterende installasjonen.
  • Merk destinasjoner ved større avgreninger når det gjør senere feilsøking enklere.
Typisk feilBroen ser ryddig ut rett frem, men alle kablene krysser hverandre ved første avgrening.
Bedre løsningPlanlegg selve avgreningene først og fyll hovedstrekket etterpå.
🖧
Data · svakstrømVeiledning
  • Følg kabelsystemets krav til bøyeradius, trekk og terminering – særlig på data og fiber.
  • Planlegg føringsvei og avstand til kraftkabler etter valgt system og prosjektgrunnlag.
  • Merk begge ender før kabelen forsvinner i sjakt, himling eller rack.
  • La det være nok arbeidslengde til god terminering uten store, uoversiktlige kabelsløyfer.
Typisk feilKabelen er riktig trukket, men endene er umerkede og må spores én etter én.
Bedre løsningMerk ved trekking og kontroller merkingen igjen ved terminering.
🚗
ElbilladingVeiledning
  • Avklar kapasitet, vern, jordingssystem og produsentens krav før plassering og kabeldimensjonering låses.
  • Planlegg samtidig eventuell kommunikasjon til lastbalansering, energimåler eller nettverk.
  • Plasser ladepunktet slik at kabelen kan brukes uten unødig strekk, klemskader eller konflikt med bil og port.
  • Dokumenter innstillinger som maksimal ladestrøm og eventuell laststyring ved overlevering.
Typisk feilStrømkabelen er på plass, men løsning for målerkommunikasjon eller lastbalansering er glemt.
Bedre løsningPlanlegg kraft og kommunikasjon samtidig før føringsveien lukkes.
🌀
Motor · ventilasjon · pumperPraktisk tips
  • Avklar kraft, styring, alarmer og grensesnitt mot SD/automasjon før kabeltrekking.
  • Merk kraft- og styrekabler i begge ender, spesielt når flere like aggregater står samlet.
  • Plasser frakobling og koblingspunkter slik at service kan utføres uten unødvendig demontering.
  • Kontroller funksjon og eventuell rotasjonsretning sammen med utstyrsleverandør før ferdigstillelse.
Typisk feilKraften er ferdig, men styresignal eller alarmkontakt mangler når automatikken skal testes.
Bedre løsningLag en liten I/O- og kabelsjekk før trekking starter.
🔗
KNX · DALI · SDPraktisk tips
  • Avklar grensesnitt, adressering og hvem som har programmeringsansvar før tavle og kabling ferdigstilles.
  • Merk buss-, DALI- og signalkabler med funksjon og destinasjon i begge ender.
  • Plasser gateways, strømforsyninger og komponenter slik at de er tilgjengelige for måling, reset og utskifting.
  • Dokumenter fysisk plassering og relevante adresser samtidig med idriftsettelsen.
Typisk feilAlt er koblet, men ingen vet hvilken linje, adresse eller gateway komponenten tilhører.
Bedre løsningBruk samme navn og adresse i tavle, tegning, programmering og fysisk merking.
🚪
Adgangskontroll · dørmiljøPraktisk tips
  • Avklar låstype, dørautomatikk, nødåpning og grensesnitt mot brann før kabelantall låses.
  • Samordne kortleser, åpneknapp, karmoverføring, magnetkontakt og eventuelle dørsignaler med dørleverandøren.
  • Merk kablene etter funksjon, ikke bare «adgang», når flere signaler går til samme dør.
  • Kontroller funksjon sammen med lås/adgang og brann før himling eller karm lukkes.
Typisk feilStrøm er fremført til døren, men signalet for brann, åpneknapp eller dørstatus mangler.
Bedre løsningLag en enkel dør-I/O-liste før trekking og kryss av hvert grensesnitt ved test.
🟢
Nødlys · ledelysVeiledning
  • Kontroller siktlinjer, utganger, retningsendringer og nivåforskjeller før plassering låses.
  • Avklar om anlegget er selvtestende, sentralisert eller krever separat overvåking og adressering.
  • Hold kurs-, adresse- og armaturmerking konsistent med dokumentasjonen.
  • Planlegg serviceadkomst til batteri, driver og koblingspunkt.
Typisk feilArmaturen er montert etter tegning, men skilt eller lys er lite synlig fra faktisk rømningsretning.
Bedre løsningGå rømningsveien fysisk og kontroller synlighet før endelig montasje.
🏷️
Merking · dokumentasjonPraktisk tips
  • Bruk samme navn på kurs, komponent og rom i fysisk merking og dokumentasjon.
  • Merk begge kabelender før de forsvinner i sjakt, himling eller vegg.
  • Unngå interne kallenavn som ikke finnes på tegningen eller i sluttdokumentasjonen.
  • Fotografer skjulte føringer og komponenter med en tydelig referanse før lukking.
Typisk feilTegningen sier én ting, tavlen noe annet og kabelen har et tredje navn.
Bedre løsningBestem navnestandard tidlig og bruk den konsekvent gjennom hele jobben.
🛠️
Servicevennlig montasjePraktisk tips
  • Plasser drivere, koblingspunkter og styringer slik at de kan nås uten å rive ferdige flater.
  • La nødvendig arbeidslengde være tilgjengelig der utstyr sannsynligvis må skiftes eller måles senere.
  • Unngå at én komponent må demonteres for å komme til en annen.
  • Tenk gjennom hvordan neste elektriker faktisk skal feilsøke anlegget om fem eller ti år.
Typisk feilMontasjen ser ryddig ut ved overlevering, men en enkel utskifting krever demontering av halve installasjonen.
Bedre løsningPrioriter tilgjengelighet, logisk føring og utskiftbarhet sammen med et pent sluttresultat.
✅
Kontroll underveisPraktisk tips
  • Kontroller føringer og merking før vegg, gulv eller himling lukkes.
  • Ta relevante målinger når feil fortsatt er enkle å rette – ikke bare ved sluttkontrollen.
  • Kontroller terminering, ledermerking og mekanisk utførelse før spenningssetting.
  • Samle bilder og måleresultater løpende slik at dokumentasjonen ikke må rekonstrueres siste dag.
Typisk feilAlle avvik oppdages samtidig på slutten når andre fag allerede har lukket installasjonen.
Bedre løsningBruk små kontrollstopp gjennom jobben: før lukking, etter terminering og før spenningssetting.
Viktig: «Praktisk tips» er ikke et normkrav. «Veiledning» må kontrolleres mot aktuell installasjon og produsent. Der et punkt er et faktisk krav, skal originalkilde/gjeldende standard være styrende.

🔥 Brannalarm

Praktiske montasjehusk fra Elotec og Nortek samlet som hurtigoppslag.

Brannalarm

Viktige huskeregler ved montasje

Kildematerialet beskriver NS 3960:2019 som grunnlag for preaksepterte løsninger og viser til TEK17 kap. 11 for krav til blant annet fulldekkende brannalarm og dekning i rømningsveier/fellesarealer.

NS 3960:2019 TEK17 kap. 11
Hurtigoppslag: Dette er montasjetips, ikke en erstatning for prosjektering, prosjektgrunnlag, produsentkrav eller standarden. Ved tvil eller avvik må originalkilden og gjeldende krav kontrolleres.
◉
Plassering av detektorerElotec + Nortek
  • Minst 0,5 m fra vegg.
  • Minst 1 m fra innblåsing i ventilasjonsanlegg.
  • Trapperom: detektor på øverste nivå + én for hver 3. etasje.
  • Nortek: heissjakt – detektor på øverst mulig nivå.
  • Elotec: heissjakt – på øverste nivå og minst hver 8. etasje.
Ekstra fra Elotec: minst 0,5 m fra stablet gods og lagerreoler. Ved takbjelker angir håndboken minst bjelkens høyde som avstand ved plassering.
◌
RøykdetektorerElotec + Nortek
  • Tak opptil 6 m: maks 7,5 m radius / 80 m² dekning.
  • Tak over 6 m: maks 9 m radius / 100 m² dekning.
  • Ved takhøyder over 6 m i flatt tak: se NS 3960 for avstand til tak.
  • Ved skråtak over 11°: se alltid NS 3960.
♨
VarmedetektorerElotec + Nortek
  • Dekker maks 20 m².
  • Maks 3,5 m radius.
  • Kan ikke brukes over 6 m takhøyde.
▱
Detektorer over himlingNortek

Kildegrunnlaget angir følgende forutsetninger for når detektorer kan utelates. Se NS 3960 for detaljer.

  • Ingen kabler over 16 A.
  • Nedforet himling maks 1,1 m.
  • Område under 100 m².
  • Ingen motorer eller enheter over 48 V driftsspenning.
!
Manuelle meldereElotec + Nortek
  • Maks 30 m gangavstand til nærmeste melder.
  • Elotec anbefaler plassering ved hver nødutgang.
  • Monteringshøyde: 0,9–1,1 m – avklares i prosjektet / universell utforming.
  • Unngå plassering nær døråpnere og heisknapper for å redusere feilbruk.
Beskyttelse fra Nortek: vippelokk i utsatte områder, vippelokk med sirene ved fare for hærverk og mekanisk beskyttelse i gymsaler o.l.
≈
Kabling og støykilderElotec
  • Unngå å legge kabler og plassere enheter i umiddelbar nærhet til støykilder.
  • Eksempler i Elotec-håndboken: sterkstrømskabler, trafoer, downlighter og frekvensomformere.
↕
Stor takhøydeElotec
  • Over 12 m angir Elotec-håndboken at punktdetektorer som utgangspunkt ikke kan benyttes.
  • Håndboken anbefaler i slike tilfeller aspirasjonsdetektor eller linjedetektor dersom tilfredsstillende virkemåte kan dokumenteres.
↗
AlarmoverføringElotec
  • Elotec-håndboken viser til NS 3960:2019 og angir automatisk alarmoverføring til nødalarmssentral for brannalarmanlegg klassifisert i risikoklasse 5 og 6, parallelt med internt alarmmottak.
  • For lavere risikoklasser beskriver håndboken alarmstasjon eller vaktselskap som mulig mottak for alarm og iverksettelse av tiltak.
▤
Orienteringsplan / brannmannspanelElotec
  • Sentrallapparat/brannmannspanel plasseres i et rom sikret med røykdetektor eller likeverdig deteksjon.
  • Plasseres ved hovedinngangen til sikret område eller ved inngangen som normalt benyttes av brannvesenet.
  • Ved innsatsstyrkens angrepspunkt angir håndboken at det skal finnes orienteringsplan, betjeningsinstruks på norsk og kontrolljournal.
⚡
StrømforsyningNortek
  • Brannalarmanlegget og strømforsyninger ute i anlegget kobles til egen sikringskurs på elverksnett.
  • Sikringen merkes BRANNALARM.
  • Kildegrunnlaget angir at sikringen skal merkes blå.
Kilder og avgrensning
ElotecMontasjehåndbok – skjermbildet du la inn. Brukt for blant annet støyavstand, stor takhøyde og supplerende plasseringsråd.
NortekMontørhåndbok – teksten du la inn. Brukt for hovedlisten med montasjepunkter.
NS 3960:2019 / TEK17 kap. 11Referanser som er oppgitt i kildematerialet. Elektroverktøy gjengir her bare de praktiske punktene du har lagt inn, ikke standarden i sin helhet.

🍳 Kjøkken

Praktisk plassering av uttak og tilkoblingspunkter basert på Elektroimportørens kjøkkenguide.

Montasjetips: Målene under er hentet fra den oppgitte guiden. Kontroller alltid prosjektgrunnlag, leverandøranvisning og gjeldende krav før montasje.
🍳Komfyr og kokeplass
150 mmover gulv for gulvstående komfyr, i komfyrens vertikale midtlinje.
300 mmover gulv for todelt komfyr i underskap, ca. 150 mm innenfor høyre skapside.
ca. 350 mmover kokeplaten for komfyrvakt, slik guiden angir.
❄️Kjøl, frys og oppvaskmaskin
300 mmover gulv.
150 mmtil siden for utstyret eller innenfor tilstøtende skapside.

Ved oppvaskbenk må uttaksplassering også ta hensyn til vannopplegg og avløp.

▦Innbyggingsutstyr
300 mmover gulv i underskap.
150 mminnenfor høyre skapside.

Stekeovn og mikrobølgeovn i høyskap plasseres etter leverandørens anvisning.

🔌Benkeuttak
1250 mmover gulv for uttak under overskap / over kjøkkenbenk.

Ikke over vaskekum.

💨Komfyrhette
1800 mmover gulv.
150 mminnenfor komfyrhettens høyre side.
🧺Grovkjøkken / vaskerom / kjeller
1000 mmover gulv.
150 mmtil siden for aktuelt utstyr.
♨️Vannvarmer i benk

Guiden beskriver fast tilkobling i kjøkken, grovkjøkken og vaskerom.

300 mmover gulv for røravslutning eller boks ved siden av vannvarmeren.
↔Hull og kabelgjennomføring

Ved kabel med plugg gjennom skap angir guiden at åpningen må være stor nok til at selve pluggen kan føres gjennom.

Kilde Elektroimportøren – «Kjøkken / Plassering av uttak og brytere i kjøkken». Oppslaget er en kortfattet, omskrevet montasjeoversikt. Åpne originalkilden ↗

💧 IP-grad & våtrom

Hurtigoppslag for kapslingsgrad: hva IP-koden betyr, vanlige IP-grader og de viktigste IP-kravene i bad/våtrom.

Viktig: IP-grad beskriver kapslingens beskyttelse mot inntrenging og berøring – ikke mekanisk styrke, korrosjonsbestandighet eller Ex-egnethet. Prosjektforhold og produsentens anvisninger må alltid vurderes.
Våtromssoner Trykk på en sone for forklaring. Sonenavn og anbefalt IP-grad vises direkte i illustrasjonen.
Forenklet montasjeillustrasjon · kontroller alltid prosjekt og gjeldende NEK
Sone
SONE 0 min. IPX7 SONE 1 min. IPX4 S2 IPX4 S2 IPX4 SONE 1 min. IPX4 UTENFOR SONENE 60 cm 60 cm 60 cm 225 cm BADEKAR SERVANT DUSJ
Sone 0
Område med høyest vannpåvirkning.
Min. IPX7

Sone 0 er området som kan utsettes for mest vann. Hurtigoppslaget bruker minst IPX7 og minner samtidig om at bare utstyr som faktisk er tillatt i sonen kan monteres der.

  • Typisk inne i badekar eller tilsvarende område.
  • Velg kun utstyr som uttrykkelig er godkjent for plasseringen.
Hurtigregel Sone 0 = minst IPX7
IP 4 4
Første sifferBeskyttelse mot tilgang til farlige deler og faste fremmedlegemer.
Andre sifferBeskyttelse mot inntrenging av vann.
XBrukes når en av egenskapene ikke er angitt i IP-koden, f.eks. IPX4.
Dekod IP-kodeVelg de to sifrene
IP44
Beskyttet mot faste gjenstander ≥ 1 mmFørste siffer
Beskyttet mot vannsprut fra alle retningerAndre siffer

Vanlige IP-grader

IP20Gjenstander ≥ 12,5 mmIngen vannbeskyttelse
IP44Gjenstander ≥ 1 mmVannsprut
IP54StøvbeskyttetVannsprut
IP65StøvtettVannstråler
IP66StøvtettKraftige vannstråler
IP67StøvtettMidlertidig nedsenking
IP68StøvtettNedsenking etter angitte vilkår

Bad / våtrom – rask IP-kontroll

Sone 0min. IPX7

Området med høyest vannpåvirkning. Det offentlige NEK 400-7-701:2022-kompendiet angir minst IPX7.

Sone 1min. IPX4

Utstyr som er tillatt i sone 1 skal minst ha IPX4, i tillegg til øvrige krav til utstyrstype og tilkobling.

Sone 2min. IPX4

Det offentlige NEK-materialet angir minst IPX4 for utstyr som kan monteres i sone 2.

Spyleutsattmin. IPX5

Elektrisk utstyr som utsettes for spyling, eksempelvis ved rengjøring i offentlige bad, skal minst ha IPX5.

NEK 400:2026 er gjeldende utgave. NEKs publiserte endringsoversikt sier at del 7-701 ikke ble fullstendig revidert i 2026, men fikk forenklinger og presiseringer. Bruk derfor dette som hurtigoppslag og kontroller selve NEK 400:2026 ved prosjektering eller tvilstilfeller.
Om Elektroimportørens guide: Kilden omtaler «sone 3». I det offentlige NEK 400-7-701-materialet brukes sone 0, 1 og 2 samt områder utenfor sonene. Elektroverktøy bruker derfor ikke «sone 3» som normativ betegnelse i dette oppslaget.
!
Høyere tall er ikke alltid «bedre»NEK / IEC 60529

IPX7 betyr ikke automatisk at produktet også oppfyller IPX6. Testene gjelder forskjellige vannpåvirkninger. Produkter som dekker begge kan for eksempel være merket IP66/IP67.

Kilder
NEK«Standard for IP-grad skal revideres» – forklaring av IP-koden, IEC 60529 og hvorfor IPX7 ikke automatisk omfatter IPX6.
IEC 60529Internasjonal standard for klassifisering av kapslingsgrad (IP Code).
NEK 400NEK 400:2026 er gjeldende. Offentlig 2022-kompendium er brukt for de konkrete IPX7/IPX4/IPX5-punktene som kan leses åpent.
Elektroimportøren«Våtrom, våtromssoner og IP-grader» – brukt som praktisk sekundærkilde og for eksempler på vanlige IP-grader.

🏠 Uttaksguide

Rom-for-rom hurtigguide for minimum antall stikkontaktuttak i bolig. Ett «uttak» er ett fast tilkoblingspunkt for én plugg; en dobbel stikkontakt representerer normalt to uttak.

📺 Ekom / TV / multimedia

Multimediauttakene kommer i tillegg til rommets øvrige minimum. Ved flere multimedia/audiovisuelle enheter er minst fire av de seks uttakene jordet.

Beregnet minimum
–
–
Reglene guiden bruker
  • Stue / soverom / arbeidsrom / oppholdsrom: minst 2 uttak per påbegynte 4 m² gulvareal.
  • Kjøkken: minst ett uttak per fast elektrisk utstyr; minst to uttak per kjøkkenbenk, og for benker over 2 m minst ett uttak per påbegynte meter; spiseplass minst 4 uttak, men ikke mindre enn 2 uttak per 2 m fri vegg.
  • Entré / gang: minst 2 uttak per påbegynte 6 m².
  • Garasje / bod: antall tilpasses bruk, men ikke færre enn 2 uttak.
  • Bad / vaskerom / WC: minst 2 uttak i rommet, men ved areal under 3 m² aksepteres 1, i tillegg til dedikerte uttak for planlagt stasjonært utstyr som ikke er fast tilkoblet.
  • Utvendig: veranda/altan/balkong/terrasse i direkte tilknytning til boligen minst 2 uttak.
Standardgrunnlag: NEK 400:2026 er gjeldende standard. Denne hurtigguiden er bygget fra offentlig NEK-materiale og erstatter ikke kontroll mot den lisensierte standarden og prosjektets faktiske forutsetninger.
Referanse: NEK 400-8-823, avsnitt om stikkontaktuttak i bolig · NEK 400:2026.

⚡ Strømulykke

Akutt: Ved bevisstløshet, pustestans, høyspenning, lynnedslag eller strøm gjennom overkroppen: følg rådene fra 113/Helsenorge. Denne siden er et hurtigkort – ikke en erstatning for medisinsk vurdering.

Hva gjør jeg?

  1. Stans strømmen sikkert. Koble fra strømmen dersom dette kan gjøres uten å utsette deg selv for fare.
  2. Sjekk bevissthet og pust. Ved bevisstløshet og manglende normal pust: ring 113 og start HLR.
  3. Bevisstløs, men puster: sørg for frie luftveier, legg i sideleie og ring 113.
  4. Våken etter mindre hendelse: kontakt legevakt/fastlege for råd og følg med på symptomer.
  5. Alltid medisinsk hjelp: ved høyspenning, lynnedslag eller strøm gjennom overkroppen.
Kilde: Helsenorge / NAKOS – Førstehjelp ved elektrisk støt.
Elektroverktøy

AI-assistent

Spør, analyser og finn riktig verktøy.

AI-assistent

Planlagt modul

Analyser bilde · foreslå belysning · identifiser komponent · hjelp meg beregne · finn relevant regel · forklar dette · lag materialliste.

Kjerneberegningene skal fortsatt gjøres deterministisk. AI brukes til forklaring, søk og forslag – ikke til å finne på tekniske verdier.