Har du eller noen du kjenner en slik ovn!? Få den kastet med en gang

Fra NRK:

Etter jul har oljefylte ovner som står på hjul, vært den direkte årsaken til to boligbranner i Alta. Det ene huset brente helt ned. Der var beboerne på ferie og hadde latt tre slike oljefylte ovner sørge for at temperaturen i huset holdt seg på plussiden. Deriblant oljeovnen du ser på bildet.

Hver fjerde ovn er det feil på, og de er overrepresentert ved brannårsaker.

Vi vet at denne oljeovnen var årsaken til brannen. De to andre ovnene i huset var like hele, mens denne var sprengt, forteller Johnny A. Berg i det lokale eltilsynet.

 

Høyt trykk inni ovnen har ført til at en sveiseskjøt har revnet, slik at oljen har sprutet ut. Oljen har antent, og sørget for at det nå bare er aske igjen av en enebolig i Alta.

NEK 400:2014 Krav 1 og Krav 2

Krav 1 og krav 2, er noe man beregner for å finne ut om hva slags sikring man skal ha for effekt forbruket, så den ikke løser ut ved overbelastning. Man må også velge en kabel som har en strømføringsevne som er bedre enn termiske utløsningen, da den kan bli varm.

Formel for krav 1 og 2:
Bolig, NEK 400:2014 823.433,1 Gjelder for tverrsnitt opptil 4 kvadrat.
Krav 1 = Ib (P/U) ≤ In
Krav 2 = I2 (In x 1,45) ≤ Iz

Industri: NEK 400:2014 433,1
Krav 1 = Ib (P/U) ≤ In
Krav 2 = I2 (In x 1,45) ≤ Iz (Iz x 1,45)   eller   Ib ≤ In ≤ Iz

3 fas kurs: NEK 400:2014 823.433.1 og NEK 400:2014 433.1
Krav 1 = Ib (P/U x 1,73)
Hvis det er bolig så gjelder NEK 400:2014 823.433.1 og hvis det er industri gjelder NEK 400:2014 433.1

I2 = Termisk utløsning etter oppgitt tid av leverandøren (normalt 1 time).

I industri kravet så trenger vi ikke å ha med I2 hvis det er 1,45 prøvestrøm, dette er fordi Iz blir uansett større enn I2 kravet. Da blir det følgende kravet brukt: Ib ≤ In ≤ Iz

Beregning av krav 1 og 2:
Eksempel.

Vi har en varmeovn i en bolig, som har en effekt på 2000W, 2 fas kurs, utført som åpen forleggning. 
Ib = P/U = 2000W/230V = 8,7A ≤ In = nærmeste sikring, som er 10A. 
I2 = 10 x 1,45 = 14,5A (termisk utløsning)  ≤ Iz = dette må vi sjekke i tabell 52b i NEK 400, hva strømføringsevnen for kabel som lagt åpen er.
Iz = 19,5A som da tilsvarer en 1,5mm2 kabel. 

Kilder: NEK 400:2014 og Montørhåndboka

Strømulykker, hva bør du gjøre, hvilke skade kan oppstå

video:strmulykke hva gjr jeg      

De fleste elulykker og strømskader rammer profesjonelle som arbeider med elektrisitet, men det hender også at andre utsettes for denne type uykker.

Ca. 3000 yrkesaktive personer rammes av strømulykker hvert år. I alvorlige tilfeller kan strømulykker medføre omfattende skader eller død. Ytre og indre forbrenning, hjerte- og pusteproblemer og nyresvikt er eksempler på mulige helseeffekter. De fleste strømulykker ender heldigvis bra, men både høy- og lavspent strømulykker kan medføre små skader, alvorlige skader eller dødsfall. Mange av de som utsettes for strømulykker får senskader som f.eks. psykiske plager, nerveskader, eller muskel- og skjelettlidelser. Slike symptomer og skader kan utvikle seg over tid, gjerne uker, måneder eller år etter ulykken. Det er derfor viktig at alle som har vært utsatt for en strømulykke oppsøker helsevesenet, både av medisinske, og trygde- og arbeidsrettslige årsaker.

 

 

En 42 år gammel elektriker fra California fikk for 10 år siden hele 14.000 volt i kroppen da han jobbet ved en høyspentledning.

Ulykken førte til at synsnerven hans ble skadet, og at han fikk grå stær. Fire uker etter det kraftige støtet, fikk han stjerneformede merker i øynene.

 

Ved alvorlige strømulykker er det viktig å:

 

  • gi nødvendig førstehjelp og varsle medisinsk nødtelefon på 113.
  • tenke på egen sikkerhet slik at den som skal yte førstehjelp ikke utsetter seg for samme type strømulykke som den forulykkede
  • være oppmerksom på hjerte-/lungeproblemer, Brannskader og fallskader.
  1. Hjerte-/lungeredning bør prøves i lengre tid enn etter vanlig hjertestans.
  2. Ved brannskader er nedkjøling viktig, og i den forbindelse er det viktig å undersøke hele kroppen siden det alltid er minst to kontaktpunkter ved strømgjennomgang.

Den forulykkede skal umiddelbart fraktes til sykehus, etter nødvendig førstehjelp, dersom personen har opplevd noe av det følgende:

  • Har vært utsatt for høyspent.
  • Har vært utsatt for lynnedslag.
  • Har vært utsatt for lavspent strømgjennomgang med sannsynlig strømvei gjennom kroppen.
  • Har vært bevisstløs eller omtåket rett etter ulykken.
  • Har brannskader. Har tegn på nerveskader (f.eks. lammelser).

Les mer i denne artikkelen! Strømskader ved strømgjennomgang

Løse oppgave-Plassere stikk iht bolignormen

Oppg: Plassere stikk i hybellelighet iht. NEK 400 : 2014

a ) Planlegge plassering av stikk og tegn de inn på innstallasjonstegning. 

b ) Gi forklaring til kunde hvorfor det er nødvendig med så mange stikk.

 

 

Det du trenger å vite om støpsler og hvilke som brukes i ulike land

Noen stikkontakt-typer brukes i store deler av geografiske regioner. En europeisk stikkontakt er vanligvis type C, engelske stikkontakter er type G, mens en amerikansk stikkontakt som regel er type A. Stikkontakter i Asia er ofte ulike fra land til land, med ulike støpsel og stikkontakter i hvert enkelt land. Det er viktig å vite nøyaktig hvilken stikkontakt de bruker og hva spenningsnivået er i landet du reiser til, så sørg for at tar med deg riktig strømadapter når du reiser. I denne listen over internasjonale stikkontakter får du vite nøyaktig hvilket uttak de har i hvert land

 

 

Land/region Stikkontakttype i land/region Spenning i land/region
Abu Dhabi G 230 V
Afghanistan C, F 220 V
Albania C, F 230 V
Algerie C, F 230 V
Amerikansk Samoa A, B, F, I 120 V
Andorra C, F 230 V
Angola C 220 V
Anguilla A, B 110 V
Antigua og Barbuda A, B 230 V
Argentina C, I 220 V
Armenia C, F 230 V
Aruba A, B, F 120 V
Aserbajdsjan C, F 220 V
Australia I 230 V
Azorene B, C, F 230 V
Bahamas A, B 120 V
Bahrain G 230 V
Balearene C, F 230 V
Bangladesh A, C, D, G, K 220 V
Barbados A, B 115 V
Belgia C, E 230 V
Belize A, B, G 110 V / 220 V
Benin C, E 220 V
Bermuda A, B 120 V
Bhutan C, D, G 230 V
Bolivia A, C 230 V
Bonaire A, C 127 V
Bosnia-Hercegovina C, F 230 V
Botswana D, G 230 V
Brasil C, N 127 V / 220 V
Brunei G 240 V
Bulgaria C, F 230 V
Burkina Faso C, E 220 V
Burma/Myanmar A, C, D, G, I 230 V
Burundi C, E 220 V
Canada A, B 120 V
Caymanøyene A, B 120 V
Chile C, L 220 V
Christmasøya I 230 V
Colombia A, B 110 V
Cookøyene I 240 V
Costa Rica A, B 120 V
Cuba A, B, C, L 110 V / 220 V
Curaçao A, B 127 V
Danmark C, E, F, K 230 V
De amerikanske jomfruøyene A, B 110 V
De britiske jomfruøyene A, B 110 V
De forente arabiske emirater G 230 V
Den demokratiske republikken Kongo C, D, E 220 V
Den dominikanske republikk A, B 120 V
Den sentralafrikanske republikk C, E 220 V
Det forente kongeriket Storbritannia og Nord-Irland G 230 V
Djibouti C, E 220 V
Dominica D, G 230 V
Dubai G 230 V
Ecuador A, B 120 V
Egypt C, F 220 V
Ekvatorial-Guinea C, E 220 V
El Salvador A, B 120 V
Elfenbenskysten C, E 220 V
England G 230 V
Eritrea C, L 230 V
Estland C, F 230 V
Etiopia C, F 220 V
Færøyene C, E, F, K 230 V
Falklandsøyene G 240 V
Fiji I 240 V
Filippinene A, B, C 220 V
Finland C, F 230 V
Frankrike C, E 230 V
Fransk Guyana C, D, E 220 V
Gabon C 220 V
Gambia G 230 V
Gazastripen C, H 230 V
Georgia C, F 220 V
Ghana D, G 230 V
Gibraltar G 230 V
Grenada G 230 V
Grønland C, E, F, K 230 V
Guadeloupe C, E 230 V
Guam A, B 110 V
Guatemala A, B 120 V
Guinea C, F, K 220 V
Guinea-Bissau C 220 V
Guyana A, B, D, G 120 V / 240 V
Haiti A, B 110 V
Hellas C, F 230 V
Honduras A, B 120 V
Hongkong G 220 V
Hviterussland C, F 220 V
India C, D, M 230 V
Indonesia C, F 230 V
Irak C, D, G 230 V
Iran C, F 230 V
Irland G 230 V
Irland, Nord G 230 V
Island C, F 230 V
Israel C, H 230 V
Italia C, F, L 230 V
Jamaica A, B 110 V
Japan A, B 100 V
Jemen A, D, G 230 V
Jomfruøyene, Storbritannia A, B 110 V
Jomfruøyene, USA A, B 110 V
Jordan C, D, F, G, J 230 V
Kambodsja A, C, G 230 V
Kamerun C, E 220 V
Kanaløyene C, G 230 V
Kanariøyene C, E, F 230 V
Kapp Verde C, F 230 V
Kasakhstan C, F 220 V
Kenya G 240 V
Kina A, C, I 220 V
Kirgisistan C, F 220 V
Kiribati I 240 V
Kokosøyene I 230 V
Komorene C, E 220 V
Kongo C, E 230 V
Korea, Nord C 220 V
Korea, Sør C, F 220 V
Kosovo C, F 230 V
Kroatia C, F 230 V
Kuwait G 240 V
Kypros G 230 V
Kypros, Nord G 230 V
Laos A, B, C, E, F 230 V
Latvia C, F 230 V
Lesotho M 220 V
Libanon C, D, G 230 V
Liberia A, B 120 V
Libya C, L 230 V
Liechtenstein C, J 230 V
Litauen C, F 230 V
Luxembourg C, F 230 V
Macau G 220 V
Madagaskar C, E 220 V
Madeira C, F 230 V
Makedonia C, F 230 V
Malawi G 230 V
Malaysia G 240 V
Maldivene C, D, G, J, K, L 230 V
Mali C, E 220 V
Malta G 230 V
Man C, G 230 V
Marokko C, E 220 V
Marshalløyene A, B 120 V
Martinique C, D, E 220 V
Mauritania C 220 V
Mauritius C, G 230 V
Mayotte C, E 230 V
Mexico A, B 127 V
Mikronesia A, B 120 V
Moldova C, F 230 V
Monaco C, E, F 230 V
Mongolia C, E 230 V
Montenegro C, F 230 V
Montserrat A, B 230 V
Mosambik C, F, M 220 V
Namibia D, M 220 V
Nauru I 240 V
Nederland C, F 230 V
Nepal C, D, M 230 V
New Zealand I 230 V
Nicaragua A 120 V
Niger C, D, E, F 220 V
Nigeria D, G 230 V
Niue I 230 V
Nord-Irland G 230 V
Nord-Korea C 220 V
Nord-Kypros G 230 V
Norfolkøya I 230 V
Norge C, F 230 V
Ny-Caledonia C, F 220 V
Oman G 240 V
Østerrike C, F 230 V
Øst-Timor C, E, F, I 220 V
Pakistan C, D 230 V
Palau A, B 120 V
Palestina C, H 230 V
Panama A, B 120 V
Papua Ny-Guinea I 240 V
Paraguay C 220 V
Peru A, C 220 V
Pitcairnøyene I 230 V
Polen C, E 230 V
Portugal C, F 230 V
Puerto Rico A, B 120 V
Qatar G 240 V
Réunion C, E 230 V
Romania C, F 230 V
Russland C, F 220 V
Rwanda C, J 230 V
Saba A, B 110 V
Saint Barthélemy C, E 230 V
Saint Kitts og Nevis D, G 230 V
Saint Lucia G 230 V
Saint Martin C, E 220 V
Saint Vincent og Grenadinene A, B, G 110 V / 230 V
Salomonøyene G, I 230 V
Samoa I 230 V
San Marino C, F, L 230 V
São Tomé og Príncipe C, F 230 V
Saudi-Arabia G 230 V
Senegal C, D, E, K 230 V
Serbia C, F 230 V
Seychellene G 240 V
Sierra Leone D, G 230 V
Singapore G 230 V
Sint Eustatius A, B, C, F 110 V / 220 V
Sint-Maarten A, B 110 V
Skottland G 230 V
Slovakia C, E 230 V
Slovenia C, F 230 V
Somalia C 220 V
Somaliland C 220 V
Sør-Afrika C, D, M, N 230 V
Sør-Korea C, F 220 V
Sør-Sudan C, D 230 V
Spania C, F 230 V
Sri Lanka D, G 230 V
St. Helena G 230 V
Storbritannia G 230 V
Sudan C, D 230 V
Surinam A, B, C, F 127 V / 230 V
Sveits C, J 230 V
Sverige C, F 230 V
Swaziland M 230 V
Syria C, E, L 220 V
Tadsjikistan C, F 220 V
Tahiti C, E 220 V
Taiwan A, B 110 V
Tanzania D, G 230 V
Thailand A, B, C, O 230 V
Togo C 220 V
Tokelau I 230 V
Tonga I 240 V
Trinidad og Tobago A, B 115 V
Tsjad C, D, E, F 220 V
Tsjekkia C, E 230 V
Tunisia C, E 230 V
Turkmenistan C, F 220 V
Turks- og Caicosøyene A, B 120 V
Tuvalu I 230 V
Tyrkia C, F 230 V
Tyskland C, F 230 V
Uganda G 240 V
Ukraina C, F 230 V
Ungarn C, F 230 V
Uruguay C, F, L 220 V
USA A, B 120 V
Usbekistan C, F 220 V
Vanuatu I 230 V
Vatikanstaten C, F, L 230 V
Venezuela A, B 120 V
Vietnam A, C, D 220 V
Wales G 230 V
Zambia C, D, G 230 V
Zimbabwe D, G 240 V

 

Ulike land har forskjellige elektriske systemer og deres elektriske stikkontakter og støpsler er designet for å operere på ulike spenninger. Mens USA og Japan bruker 110-127V systemer, Europa og andre områder operere på 220-240 V elektriske systemer. Plugger 220V har en 50 Hz frekvens. Forskjellige kontakter 220V har variert ampere.

C 220V

 

Den tekniske navn på C 220V er CEE 7/16 og sin populære navn er euro. Vurdert til 2.5Amp blir upolariserte plug avdekket. Den har to avrundede 4mm diameter pins og 19mm sentre. Den driver klasse 2 apparater. Den brukes i Europa, Midtøsten, Afrika, Sentral-Asia, Sør-Amerika og det tidligere Sovjetunionen.

D 220V

 

Teknisk kalles BS546, er den type D 220V plugg den “gamle britiske plugg.” Den har tre runde pinner i en trekantet ordning. Den 220V 5Amp jordet støpsel har 2Amp variant og har begrenset bruk i tidligere britiske kolonier.

E 220V

 

Den 16Amp Type E 220V plugg eller CEE 7/5 har to runde pinner og en 19mm senter. Den har også et hull for å få plass i kontakten mannlige Jordingspinnen. Den polarisert støpsel er standard i Frankrike, Polen og Belgia. Du vil også finne det i Danmark.

F 220V

 

Den industrielle navnet på pluggen F 220V er CEE 7/4. Denne klasse-I jordet 16Amp “Schuko” støpselet har to rundet 4.8mm pinner adskilt med 19mm og to earth-klipp lokalisert på sidene av jordingshensyn. Dens upolarisert-plugg innsetting har ingen retnings begrensning. Det er en standard plugg i Tyskland, Nederland, Australia, Sverige, Finland og Norge.

G 220V

 

Teknisk kalles BS1363, har pluggen britiske Type G 220V tre rektangel formet blad og en sikring for å beskytte mot høy volt strøm. De er 13Amp jordede støpsler og deres stikkontakter har sikkerhetsbrytere. De er utplassert i Bangladesh, Belize, Kina, Hong Kong, Indonesia, Saudi Arabia, UAE og Zimbabwe.

H 220V

 

H-220V plugg er industrielt referert til som SI 132. Dette er en unik Israel standard. Dette 16Amp vurdert avdekket plug har tre avrundede pins som hver er 4mm i diameter.

Jeg 220V

 

Den tekniske betegnelsen på pluggen jeg 220V er AS 3112, og denne tre-pinners plugg kan generelt opererer anvendelser av 10Amp. To av pinnene er flate skråstilte kniver og den tredje er en jordings blad. Denne plug 220V har snudd nøytrale og strømførende ledninger, og det brukes i Argentina og Uruguay.

J 220V

 

J 220V er teknisk kalles SEV 1011; denne unike Sveits standard er vurdert på 10 ampere. Det er en tre-spiss kontakt med jord feste seg til den ene siden.

K 220V

 

Denne plug to-pin K 220V er vitenskapelig betegnet Afsnit 107-2-D. Dette 10Amp “dansk plugg” er Danmarks standard plugg. Det er også brukt i Bangladesh, Grønland, Maldivene og Madagaskar.

L 220V

 

Pluggen L 220V er standard italiensk pluggen, teknisk heter CEI 23-16 / VII; det er 10Amp og 16Amp versjoner. Det er jordet, upolariserte og besitter to runde pinner og en tredje runde Jordingspinnen alle satt i en rett linje. Foruten Italia, er det brukt i Nord-Afrika, Libya, Chile, Maldivene, Cuba, Syria og Etiopia.

M 220V

 

Den tekniske termen for M 220v er BS546. Dette 15amp pluggen har tre sirkulære nålene. Det er standard plugg i Sør-Afrika, India, Nepal og regioner påvirket av britene

 

Plug Type A

 

Plug Type B

 

Plug Type C

 

Plug Type D

 

Plug Type E

 

Plug Type F

 

Plug Type G

 

Plug Type H

 

 

Plug Type I

 

Plug Type J

 

Plug Type K

 

Plug Type L

 

Plug Type M

 

Plug Type N

   

Hva sier forskriften om jordstrømpe på jordleder i PR tilkoblet i brytere og stikkontakter

Elektrikere - GIFMANIA

 

Hva sier forskriften om jordstrømpe på jordleder i PR tilkoblet i brytere og stikkontakter. 
Svar NEK 400-5-51, avsnitt 514.2 sier at ledere skal anordnes eller merkes slik at de kan identifiseres. 
NEK 400-5-51, avsnitt 514.3.1.2 krever at beskyttelsesleder skal merkes gul/grønn. Dog sier avsnitt 514.3.5 at fargemerking ikke er nødvendig når det benyttes konsentrisk leder (skjerm, kappe) som beskyttelsesleder. 

I stikkontakter og betjeningsbrytere er det ingen fare for forveksling, og ingen fare for uønsket kontakt mellom uisolert PE-leder og andre ledende deler i kontakten/bryteren. Den uisolerte PE-lederen kan da betraktes som en del av PR-kabelens ledende kappe/skjerm og trenger derfor ikke fargemerkes eller isoleres. 

I fordelinger/tavler og i koblingsbokser hvor fare for forveksling kan inntre, eller fare for uønsket kontakt mot andre ledende deler er tilstede må den blanke PE-lederen isoleres og fargemerkes. 
Sitat slutt.

Beregn kurs for stikk til automasjonskap

Det vil kanskje ikke være så vanlig å kople opp en kurs med fire stikkontakter til et automasjonskap, men for
helhetens skyld så tar jeg med et slikt eksempel også. (En automatiker har vel ellers neppe lov til å legge opp
en generell krets med fire stikkontakter, dette vil vel falle under elektrikerens arbeidsområde.)

Det er koplet opp 4 stk 16 A stikkontakter opp mot en kurs. Det dreier seg om en PVC toleder kabel som ligger
på en trevegg. Kabelen ligger alene. Det er forholdsvis varmt i rommet, 40 grader celsius. Det er et kabelstrekk
på 20 meter fra automasjons-skapet til den stikkontakten som står lengst vekk.

Bestem hvilket vern det vil være aktuelt å bruke og kabelens dimensjon.

1. Vurdering av belastningstrømmens størrelse.

Her er det jo ikke opplyst om noen belastning, men vi bør dimensjonere slik at dersom en av stikkontaktene når
opp til sin maksimale belastning, så skal vernet (automatsikringen) slå ut. Vi regner at den maksimale belastning
skal kunne være 16 A og at belastningen er resistiv.

2. Valg av automatsikring.

Ved dimensjonering for maksimalt 16 A og resistiv belastning, så er det naturlige valg en sikring av type B16.
Denne vil da begrense strømmen til og beskytte kursen mot kortslutning. B16 er en middels hurtig automatsikring
på 16 A.

3. Valg av kabeldimensjon.

Når vi først har valgt den automatsikringen som skal beskytte kursen, så må vi finne eller bestemme en kabel
som har tilstrekkelig strømføringsevne i forhold til automatsikringen på 16 A og forlegningsmåten.

For å finne ut av forlegningsmåten så går vi inn i tabell 52A-1, side 201.

Vi finner at vi har med å gjøre forlegningmåte C, og for en toleder så finer vi en videre henvisning til tabell
52A-2 kolonne 6 (side 202), og for omgivelsestemperaturfaktor tabell 52 A 14 (Side 214), og for gruppe-
installasjonfaktor, tabell 52A-17 (Side 216).

Vi finner i tabell 52A-2 (side 202) at en 1,5 mm2 kabel faktisk i utgangspunktet har en strømføringsevne på
19,5 A. 

Da kabelen ligger alene på en vegg, så vlir det ikke snakk om noen gruppekorreksjonsfaktor. Vi gjør et
oppslag i tabell 52A-14 (Side 214) for å finne temperaturkorreksjonsfaktoren. Vi finner at for en PVC
kabel med PVC kappe, med omgivelsetemperatur på 40 grader C, så er denne faktoren 0,85.

Vi regner ut den korrigerte strømføringsevnen:

I = 19,5 * 0,85 = 16,575

Særlig mye å gå på er det ikke, men med en B automat på 16 A, så skal dette holde akkurat, med
hensyn til strømføringsevne.

4. Kontroll av spenningsfallet i lederen.

Vi regner først ut resistansen i lederen:

R = ( rho * 2 * l ) / A = ( 0,0175 * 2 * 20 ) / 1,5 = 0,467 Ohm

Lasten regnes å være resistiv og vi regner ut spenningsfallet i lederen ut i fra dette. 

Delta U = R * I = 0,467 * 16 = 7,47 V

Så regner vi ut hvor mange prosent dette utgjør:

Delta U i prosent = 7,47 * 100 / 230 = 3,24 %

Med et maksimalt tillatt spenningsfall på 4 % fra inntak til forbrukersted så blir dette litt i meste laget.
Vi beslutter å gå opp en dimensjon i kabeldimensjon, opp til 2,5 mm2.

Vi gjør et nytt oppslag i tabell 52A-2 (Side 202) og finner at den nye ukorrigerte strømføringsevnen
er 27 A.

Så korrigerer vi for temperaturkoefesienten:

I = 27  * 0,85 = 22,95 A

Dette gir en bra margin mht strømføringsevne.

Så kontrollerer vi spenningsfallet på nytt.

R = ( rho * 2 * l ) / A = ( 0,0175 * 2 * 20 ) / 2,5 = 0,280 Ohm

Delta U = R * I = 0,280 * 16 = 4,48 V

Delta U i prosent = 4,48 * 100 / 230 = 1,95 %

Dette er helt greit godkjent.

Automatsikringen ble B16 og kabeldimensjonen ble 2,5 mm2

 
 
NOTE: Ved gjennomregning av dette eksemplet vha Febdok, så kan det se ut som om det vil være
fornuftig å gå opp til 4 mm2 kabeldimensjon i dette eksemplet, for å hindre for stort spenningsfall.
Jeg har dog ikke funnet ut hvor feilberegningen av spenningsfallet til 1,95 % (som skulle være akseptabelt)
eventuelt skulle ligge. 

Tidenes beste fagprøve utført av en kvinne :)


Elektrikerlærling Sønniva Marie Jakobsen tok imot Fagprøvemedaljen i Oslos rådhus etter å ha levert et arbeid somsensorene skal ha beskrevet som det beste de hadde sett

 

Lærling priset for rekordgod fagprøve

 

Elektrikerlærling Sønniva Jacobsen, kunne i mai ta imot Fagprøvemedaljen med det beste prøveresultatet sensorene noen gang hadde sett. Sønniva Marie Jakobsen fra Østensjø mottok Fagprøvemedaljen i elektrikerfaget på Oslo Rådhus tidligere i mai. Ved utdelingen ble det avslørt at sensorene som bedømte fagprøven, har aldri sett en så godt dokumentert fagprøve noen gang

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top