Sähköblogi #18 Sähköstä peräisin olevat rakennuspalot – ennaltaehkäisy

Sähkön rooli rakennuspaloissa – tilastot ja ennaltaehkäisy

Tervehdys Sähköblogin lukijoille. Näin ilmojen kylmetessä ajattelin kirjoittaa muutaman sanan sähköpaloista. Rakennuspalot ovat vakava uhka, ja sähkö on yksi yleisimmistä syttymissyistä. Tukesin mukaan Suomessa sähköstä alkunsa saaneita rakennuspaloja on vuosittain yli 2000. Näistä paloista noin joka neljäs leviää rakennuksen rakenteisiin, aiheuttaen merkittäviä vahinkoja. Sähköpalot johtavat vuosittain keskimäärin kymmenen ihmisen kuolemaan, ja ne ovat erityisen yleisiä kylminä kuukausina, jolloin sähkölaitteiden käyttö lisääntyy.

Matkailu- ja ravintola-alan haasteet

Matkailu- ja ravintola-alalla sähköpalot ovat erityinen huolenaihe. Näissä ympäristöissä käytetään paljon sähkölaitteita, kuten keittiölaitteita ja lämmitysjärjestelmiä, jotka voivat aiheuttaa tulipaloja. Talvikuukausina, kun lämmitystarve kasvaa, myös sähköpalojen riski kasvaa. Esimerkiksi ravintoloissa ja hotelleissa tapahtuu usein sähköpaloja, jotka johtuvat ylikuormitetuista sähköjärjestelmistä tai viallisista laitteista. Lisäksi toteutuessaan riski on erityisen haitallinen liiketoiminnalle.

Ennaltaehkäisynä sähköasennusten tarkastustoiminta ja lämpökuvaus

Sähköpalojen ennaltaehkäisy on mahdollista tehokkailla tarkastustoimilla ja lämpökuvauksella. Säännölliset sähköasennusten tarkastukset voivat paljastaa piileviä vikoja ja kuluneita komponentteja, jotka voivat aiheuttaa tulipalon. Lämpökuvaus on erinomainen työkalu, joka auttaa havaitsemaan ylikuumenemisia ja muita ongelmia ennen kuin ne johtavat paloon.

Vakuutusyhtiöille ja matkailualan toimijoille on tärkeää ymmärtää, että investointi ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin voi säästää merkittäviä summia pitkällä aikavälillä. Säännölliset tarkastukset ja lämpökuvaukset eivät ainoastaan vähennä paloriskiä, vaan myös parantavat turvallisuutta ja luotettavuutta, mikä on erityisen tärkeää matkailu- ja ravintola-alalla.

Sähköpalot ovat valtava riski, mutta ne ovat ennaltaehkäistävissä. Säännölliset tarkastukset ja lämpökuvaus ovat tehokkaita keinoja vähentää paloriskiä ja suojata ihmishenkiä sekä omaisuutta. Vakuutusyhtiöiden ja matkailualan toimijoiden kannattaa panostaa näihin toimenpiteisiin, sillä ne voivat tuoda merkittäviä säästöjä ja parantaa turvallisuutta.

jäinen räystäs ja hehkulamput energiatehokkuus sähköturvallisuus varmennustarkastus määräaikaistarkastus lämpökuvaus

Lähetä palautetta

Sähköblogi #17 Energiatehokkuutta LED- valaistuksesta

Helppo keino parantaa energiatehokkuutta ja sähköturvallisuutta

Tervehdys Sähköblogin lukijoille. Loisteputkien vaihtaminen LED-valaisimiksi on fiksu valinta, joka tuo mukanaan merkittäviä etuja niin energiatehokkuuden kuin sähköturvallisuudenkin kannalta. Tämä on erityisen huomionarvoinen toimenpide, etenkin jos kyseessä on tila, jossa on paljon loisteputkivalaisimia.

Energiatehokkuus

LED-valaisimet kuluttavat huomattavasti vähemmän sähköä kuin perinteiset loisteputket. LED-valoputket käyttävät alle puolet siitä energiasta, mitä loisteputket kuluttavat. Tästä johtuen voidaan saada merkittäviä säästöjä sähkölaskussa, mikäli loistevalaisimia on ollut käytössä useita. Lisäksi LED-valoputket kestävät jopa viisi kertaa pidempään kuin loisteputket, mikä vähentää tarvetta jatkuville vaihdoille ja huoltotoimenpiteille.

Sähköturvallisuus

Sähköturvallisuuden parantaminen on toinen merkittävä etu LED-valaisimiin siirtymisessä. Loisteputket voivat kuumentua huomattavasti, jopa yli 200-asteisiksi, mikä lisää tulipaloriskejä.

Lämpökuvatessani olen huomannut tämän ilmeisen riskin, sillä loisteputkivalaisimet sijaitsevat usein sellaisissa paikoissa, joista syttymiselle alttiita pölyä ja likaa ei pyyhitä niin usein.

LED-valaisimet eivät kuumene samalla tavalla, mikä tekee niistä turvallisemman vaihtoehdon. Lisäksi LED-valoputkien asennus on usein yksinkertaisempaa ja turvallisempaa, kunhan noudatetaan valmistajan ohjeita ja tarvittaessa käytetään ammattilaisen apua.

Ympäristöystävällisyys

LED-valaisimet ovat myös ympäristöystävällisempi vaihtoehto. Ne eivät sisällä haitallisia aineita, kuten elohopeaa, jota löytyy loisteputkista. Tämä tekee niiden kierrättämisestä ja hävittämisestä helpompaa ja turvallisempaa ympäristölle.

Voidaan todeta, että loisteputkien vaihtaminen LED-valaisimiksi on investointi, joka maksaa itsensä takaisin nopeasti energiansäästöinä ja parantuneena turvallisuutena. Se on myös ympäristöystävällinen valinta.

Sähkötarkastuksen yhteydessä voidaan toteuttaa samalla sähköturvallisuuden arvioinnin lisäksi myös energiatehokkuuden arviointi.

led- valaisin parantaa energiatehokkuutta ja sähköturvallisuutta

Lähetä palautetta

Sähköblogi #14 Sähkölaitteistojen lämpökuvaus – Lämpökameran kohdistaminen ja tarkennus

Lämpökuvien muokkaus jälkikäteen ei pelasta kaikilta virheiltä

Tervehdys Sähköblogin lukijoille. Sähkölaitteistojen lämpökuvausta käsittelevät postaukset saavat jatkoa. Tällä kertaa ajattelin kirjoitella lämpökameran kohdistuksesta ja tarkennuksesta kuvattaessa. Kuvia jälkikäteen muokatessa on yleensä muokkausohjelmassa todella hyvät mahdollisuudet saada kuvista tarvittava tieto parhaassa mahdollisessa muodossa. Kuitenkaan ihan kaikkia kuvia ei voi muokkaamallakaan pelastaa. Tällaisia kuvaajan tekemiä virheitä ovat epätarkat ja huonosti kohdistetut kuvat.

Kohde suurempi kuin kameran ´´tähtäin´´

Sähkölaitteistojen lämpökuvauksiin tarkoitetuissa lämpökameroissa on näytöllä yleensä ns. tähtäin tai ruutu, johon kuvattava kohde on tarkoitus sovittaa. Mikäli kuvattava kohde on kameran tähtäintä merkittävästi pienempi, ei kamera kerro oikeaa pisteen lämpötilaa. Pitäisikin siis pyrkiä kuvaamaan riittävän läheltä, jotta piste mistä lämpötila halutaan mitata sopii tähtäimeen. Omassa kamerassani kuvattavan etäisyyden voi vielä määritellä kameran asetuksista, jolloin saadaan mahdollisimman tarkka mittaustulos.

lämpökuvaus

Tarkennusta ei voi parantaa jälkikäteen

Lämpökuvaamisessa lähes tärkein asia muistaa on tarkentaa kamera. On todella turhauttavaa huomata asiakaskäynnin jälkeen, että juuri sellaisen kohteen kuvasta on tullut epätarkka, jonka aiot liittää raporttiin. Tämä on ensinnäkin todella noloa, mutta myös kuvissa näkyvät lämpötilat ovat yhtä sumuisia kuin kuvan tarkkuuskin. Jos lämpökuvat ovat pikselimössöä kuvista on todella vaikea poimia edes parhailla muokkausohjelmilla luotettavia lämpötiloja.

Pimeässä kuvaaminen

Infrapunasäteily näkyy pimeässäkin kameran näytöllä täydellisesti ja kuvista tulee aivan kelvollisia. Lämpökuvausraportteihin on kuitenkin liitettävä aina lämpökuvan viereen valokuva samasta kohteesta. Normaalisti tämä onnistuu helposti, sillä useimmat lämpökamerat voi laittaa ottamaan myös digikuvan samaan aikaan kuin lämpökuvan. Joskus kuitenkin unohtuu, että digikuva tarvitsee kunnollisen valon. Joissakin lämpökameroissa on salama, mutta tämäkin täytyy muistaa laittaa päälle. Normaali moka on myös kuvaussession aikana unohtaa tämä kun keskittyy vain näytöllä näkyviin lämpötiloihin ja kuormitusvirtoihin. Turhauttavaa palata siis kierroksella takaisin vain ottamaan digikuvia.

Rutiinit auttavat

Kuten kaikissa taidoissa myös tässä kuvaamalla ja kameraa käyttämällä kehittää itsellensä tietynlaiset rutiinit. Monet lämpökamerat tarkentavat automaattisesti, mutta aina kamera ei ehdi mukaan kun kuvaa otetaan. Joskus huomasin tämän ominaisuuden kuvatessani ja aloin painella tasaisin väliajoin tarkennusnappia. Nykyään huomaan painelevani tarkennusnappia useasti aivan huomaamattani tasaisin väliajoin.

Lähetä palautetta

Sähköblogi #12 Uudet teknologiat sähkölaitteistojen lämpökuvauksessa

Tervehdys Sähköblogin lukijoille. Lämpökuvauksen rooli sähköturvallisuudessa on korvaamaton. Se mahdollistaa piilevien vikojen havaitsemisen, mutta miten uudet teknologiat ja tekoäly vaikuttavat tähän menetelmään?

1. Tarkemmat Lämpökamerat

Perinteiset lämpökamerat ovat kehittyneet huomattavasti. Uusimmat mallit tarjoavat tarkempaa kuvaa ja parempaa erottelukykyä. Tämä tarkkuus on ratkaisevaa, kun etsitään sähköjärjestelmien heikkouksia. Esimerkiksi vanhojen liitosten ylikuumeneminen tai piilevät oikosulut voidaan havaita entistä tarkemmin.

2. Tekoäly Lämpökuvauksessa

Tekoäly (AI) on mullistanut ja tulee mullistamaan monia aloja, etenkin energia- alaa. Olen viimeaikoina tutustunut tarkemmin tekoälyn tuomiin mahdollisuuksiin omalla alallani ja ajattelin listata alle pohdintoja.

Automaattinen vianhavaitseminen

Tekoäly voi analysoida suuria määriä lämpökuvia nopeasti ja tunnistaa automaattisesti epänormaalit lämpötilamuutokset. Se oppii erottamaan normaalit toimintalämpötilat potentiaalisista vaarallisista kuumista pisteistä, mikä vähentää inhimillisen virheen mahdollisuutta ja nopeuttaa vikojen havaitsemista.

Ennakoiva huolto

Etenkin tästä kohdasta olen käynyt kiinnostavia keskusteluja. Tekoälyn avulla voidaan ennustaa laitteiston tulevia vikoja analysoimalla lämpökuvien trendejä ja historiatietoja. Tämä mahdollistaa ennakoivan huollon, joka voi estää vikojen syntymisen ja pidentää laitteiston käyttöikää. Tämä minimoi ns. turhaa työtä todella paljon.

Integrointi muihin järjestelmiin

Lämpökuvauksen tekoäly voi integroitua muihin valvontajärjestelmiin, tarjoten kokonaisvaltaisen näkymän sähköjärjestelmän tilaan. Tämä yhdistelmä mahdollistaa monimutkaisten sähköverkkojen tehokkaamman hallinnan ja turvallisuuden.

3. Pilvipohjaiset Analytiikkapalvelut

Pilvipohjaiset palvelut tarjoavat mahdollisuuden tallentaa ja analysoida lämpökuvia missä ja milloin tahansa. Tekoälyyn perustuva analytiikka pilvessä voi tarjota syvällisempiä oivalluksia ja mahdollistaa sähköasentajien ja insinöörien pääsyn tietoihin reaaliajassa. Automaattisempi raportointi myös parantaa tehokkuutta ja asiakaskokemusta.

Lämpökuvauksen kehittyminen ja tekoälyn integrointi ovat avainasemassa sähköturvallisuuden parantamisessa. Nämä teknologiat eivät ainoastaan tehosta vianhavaitsemista, vaan myös edistävät turvallisempaa ja minivoivat turhaa työtä.

Lähetä palautetta

Sähköblogi #9 Määräikaistarkastuksen tärkeys

Määräaikaistarkastuksen laiminlyönti on liian yleistä

Tervehdys Sähköblogin lukijoille. Sähkölaitteistojen määräaikaistarkastuksen huolehtiminen on lakisääteinen velvollisuus. Kuitenkin tämän velvollisuuden laiminlyönti on todella yleistä. Sähkötarkastusyhdistyksen kevätkoulutuksessa kuulin myös vastaavaa usealta kollegalta. En voinut olla pohtimatta; miksi asia on tällä tolalla?

Mutta kuka tässä oikeastaan laiminlyö ja mitä? Ihan aluksi on tehtävä selväksi minkä takia määräaistarkastuksia tehdään. En kertaa tässä sähkölaitteistoluokkia ja tarkastusten intervallia. Voit lukea niistä lisää määräaikaistarkastuksen sivulta.

Määräaikaistarkastuksessa löytyi ryhmäkeskuksen rikkinäinen läpivienti suojausluokan heikentyminen aiheuttaa tulipalonvaaraa nordic energy services sähkötarkastukset

Kaikki kunnossa?

Kiinteistön omistajalla tai vuokralaisella on siis velvollisuus huolehtia, että hänen kiinteistössään sijaitseva sähkölaitteisto on kunnossa. Tämä tarkoittaa myös lakisääteisten tarkastusten teettämistä ja mahdollisen huolto- ohjelman noudattamista. Yhtä yksinkertaista siis kuin auton katsastus. Erona vain on, että määräaikastarkastusta ei tarvitse tehdä vuosittain. Ei edes joka toinen vuosi. Määräaikaistarkastuksessa todetaan siis pistokokein, että kyseessä oleva sähkölaitteisto ei aiheuta vaaraa ihmisille tai omaisuudelle. Se on ehdoton minimitaso, jolla tarkkaillaan sähköturvallisuuden toteutumista. Sähkötarkastaja myös tuottaa tarkastuksestaan raportin, joka sisältää muutoinkin erittäin hyödyllistä tietoa esimerkiksi energiatehokkuuden parantamiseen. Valistuneet sähkölaitteistojen haltiat tietävät kunnonvalvonnasta saatavan rahallisen- ja tehokkuutta parantavan hyödyn ja teettävät tarkastuksien yhteydessä myös lämpökuvauksen. Määräaikaistarkastus on siis sähkölaitteiston haltijan ehdoton etu. Se auttaa havaitsemaan mahdolliset vaaraa aiheuttavat tekijät, mitä vuosien saatossa on ehtinyt kertyä. Tarkastustodistus myös osoittaa tapaturman sattuessa, että olet huolehtinut velvollisuuksistasi.

Miksi siis jättäisit auton katsastamatta?

Jättäisitkö auton katkastamatta? Ja jos jättäisit, niin miksi? Kun pohdin määräaikaistarkastuksien laiminlyöntiä mielestäni näiden kysymysten esittäminen on hyvä lähtökohta. Käytönjohtajuuskohteissa tarkastusten laiminlyöminen ei ole niin yleistä kuin sellaisissa kohteissa, joissa käytönjohtajaa ei vaadita. Tästä minulla ei ole tukenani raakaa dataa ja lukuja. Uskaltaisin väittää, että käytönjohtajan vastatessa omalla nimellään sähkölaitteiston lainmukaisuudesta hän ei jätä kovin herkästi määräaikasitarkastusta tekemättä. Käytönjohtajat ovat sähköalan ammattilaisia, joten heille on muutoinkin luontaista olla selvillä kunnonvalvontaan liittyvistä eduista.

Kaikki sähkölaitteistot eivät kuitenkaan vaadi käytönjohtajaa, ja näissäkin lain mukaan pitäisi määräaikaistarkastus suorittaa. Luulen, että suurimmat syyt laiminlyntiin ovat samat kuin auton katsastamisessakin. Määräaikaistarkastusta ei muisteta, ei tiedetä omaa velvollisuutta hoitaa tarkastusta ja kukaan ei osaa vaatia sitä ennen tapaturman sattumista.

Keppi ja porkkana

Määräaikasitarkastuksien ja muiden sähkötarkastusten teettämisestä on siis selvää rahallista ja turvallisuutta parantavaa hyötyä. Sen lisäksi määräaikaistarkastus on pakollinen. Luulen kuitenkin, että osa meistä jättäisi silti autonkin katsastamatta, jos poliisi ei puuttuisi jossain vaiheessa asiaan. Mielestäni vakuutusyhtiöiden olisi hyvä aktivoitua tässä. Määräaikaistarkastusten seuraaminen ja tarkastustodistusten vaatiminen niissä kohteissa, joissa se on pakollista pienentää vakuuttamisenkin riskiä huomattavasti. Tästä joillain vakuutusyhtiöillä onkin jonkinlaisia käytäntöjä olemassa. Kuitenkaan vakuutusyhtiöidenkään puolella ei tietenkään voi olla aina selvää, mitä tarkastuksia tulisi suorittaa ja millaisin väliajoin. Kuitenkin sellainen kohde, jossa tarkastukset ovat kunnossa ja kunnossapidosta huolehdittu on todella paljon turvallisempi kuin sellainen, jossa näin ei ole.

Osa vakuutusyhtiöistä huomioi jopa vakuutusten hinnassa, mikäli vakuutetuissa kohteissa huolehditaan sähköturvallisuudesta. Toimenpiteitä voivat olla lämpökuvaaminen ja myös vapaaehtoiset sähkötarkastukset. Nämä ovat mielestäni erittäin hyödyllisiä keinoja, joissa voittavat niin vakuutuksen myöntäjä, kuin sen ostajakin. Jotenkin määräaikaistarkastuksista huolehtiminen pitäisi saada myös osaksi kaikkien kiinteistöjen vakuutuksia, joista luokiteltuja sähkölaitteistoja löytyy. Ainakin uutta vakuutusta ottaessa, kannattaisi vakuutusyhtiöiden tarkastaa että vakuutettavassa kohteessa on huolehdittu edes lakisääteisistä velvollisuuksista.

Mutta ajaisitko katsastamattomalla autolla tai haluaisitko ostaa sellaisen? Et tietenkään. Kukaan ei halua riskeerata sitä, että oma tai perheen turvallisuus vaarantuu epäkunnossa olevan koneen takia. Saati että omat rahat menevät mahdollisiin korjauksiin, joita edellinen omistaja laiminlyönnillään on aiheuttanut. Määräaikastarkastuksia voi tilata valtuutetuilta sähkötarkastajilta helposti Sähkötarkastusyhdistyksen nettisivuilla olevan kartan perusteella. Jos kohteesi sijaitsee aivan pohjoisimmassa Lapissa, tulen myös itse mielelläni tarkastamaan.

Lähetä palautetta

Sähköblogi #8 Sähkölaitteistojen lämpökuvaus – Emissiivisyys

Emissiivisyys sähkölaiteistojen lämpökuvauksessa ja kuinka se otetaan huomioon

Tervehdys Sähköblogin lukijoille. Sähkölaitteistojen lämpökuvauksessa on otettava huomioon laaja joukko asioita. Yksi näistä asioista on kuvattavan kohteen pintojen emissiivisyys, ja kuinka sen kompensointi on huomioitu kameran asetuksissa. Tätä voisi verrata karkeasti jatkuvuusmittauksessa mittajohtimien nollaukseen.

Sähkölaitteistojen lämpökuvaus emissiivisyys lämpökamera infrapuna lämpökuva nes lämpökuvaaja Nordic Energy Services flir

Mitä on emissiivisyys?

Emissiivisyys tarkoittaa kaikessa yksinkertaisuudessaan sitä, kuinka hyvin jokin pinta heijastaa siihen kohdistuvaa säteilyä. Tätä kykyä säteillä kuvataan emissiokertoimella. Täysin musta kappale joka ei heijasta lainkaan säteilyä on kertoimeltaan 1 ja täydellinen heijastin 0. Käytännössä täydellisiä mustia kappaleita ei esiinny luonnossa, joten kaikkien kuvattavien pintojen emissiokerroin on alle 1. Monien pintojen emissiivisyys on mitattu ja ohjearvo esimerkiksi ihmisen iholle on 0,98. Ei siis heijasta juuri laisinkaan.

Emissiivisyyskertoimen asetus lämpökameraan

Kun lähdetään lämpökuvaamaan sähkölaitteistoja on oltava tiedossa sen pinnan emissiivisyys, johon kamera kohdistetaan. Tätä asetusta voi yleensä muuttaa lämpökameroissa. Ainakin omassa Flir- kamerassani tämä on hyvin yksinkertista. Lisäksi pitäisi yrittää kuvata aina sellaisilta pinnoilta, joiden emissiokerroin on lähellä yhtä. Ei ikinä kiiltävistä pinnoista kuten alumiini, kupari tai pelti.

Tällaiset luovat kuvaan virheitä ja vääriä mittaustuloksia. Esimerkkinä tuo ottamani kuva kahvikupista, jossa kamera on kohdistettu normaaliin sähköteippiin (emissiokerroin 0.95). Teippi on liimattu kiiltävälle pinnalle, joka heijastaa. Toinen kuva joka otettu muuntajan jäähdytysputken mattapintaisesta tarrasta. Tarra ei suinkaan ole putkea merkittävästi kuumempi, vaan putki heijastaa ympäristön kylmempää  lämpötilaa.

Sähkölaitteistojen lämpökuvaus emissiivisyys lämpökamera infrapuna lämpökuva nes lämpökuvaaja Nordic Energy Services
Sähkölaitteistojen lämpökuvaus emissiivisyys lämpökamera infrapuna lämpökuva nes lämpökuvaaja Nordic Energy Services

Kappaleen emissiokertoimen määrittäminen lämpökameran avulla

Jos kuvattavan kohteen emissiokerroin ei ole tiedossa, voi sen määrittää lämpökameralla kohtalaisen helposti seuraavalla tavalla.

  1. Aseta kohteeseen sellainen pinta, jonka emissiivisyys on tiedossa (esim. sähköteipin palanen).
  2. Mittaa lämpötila tästä pisteestä.
  3. Kohdista kamera nyt siihen pintaan, jonka emissiokertoimen haluat selvittää.
  4. Avaa kamerasta emissiivisyyden säätämiseen tarkoitetut asetukset ja säädä emissiokerrointa siten, että mitattu lämpötila on sama kuin ensiksi mitatun pisteen lämpötila.

Esimerkkikuvia erilaisista emissiokertoimista ja mittavirheistä

Liitän tähän vielä ottamiani lämpökuvia havainnollistamaan erilaisten pintojen näkymistä lämpökamerassa. Kuvista näkee hyvin, että lämpökameran dataa voi helposti tulkita väärin mikäli ei ole tietoinen siihen vaikuttavista asioista.

Sähkölaitteistojen lämpökuvaus emissiivisyys lämpökamera infrapuna lämpökuva nes lämpökuvaaja Nordic Energy Services flir
Sähkölaitteistojen lämpökuvaus emissiivisyys lämpökamera infrapuna lämpökuva nes lämpökuvaaja Nordic Energy Services flir
Sähkölaitteistojen lämpökuvaus emissiivisyys lämpökamera infrapuna lämpökuva nes lämpökuvaaja Nordic Energy Services flir

Lähetä palautetta

Sähköblogi #7 Sähkölaitteistojen lämpökuvaus – Lämpenemä

Mistä tietää onko lämpökamerassa näkyvissä asioissa aihetta huoleen?

Tervehdys Sähköblogin lukijoille. Lämpökuvien tulkinta vaatii ammattitaitoa ja näkemystä. Sähkölaitteistojen lämpökuvauksessa täytyy tuntea kuvattavan kohteen rajat ja siihen vaikuttavat muut tekijät. Esimerkiksi pelkkä lämpökuvaaminen ilman kuormitusvirran mittausta jättää analyysin todella vajavaiseksi. Tässä postauksessa ajattelin pureutua vähän tarkemmin siihen, kuinka sähkölaitteistoista otetuista lämpökuvista voi tehdä päätelmiä.

Tiedä mikä on kuvattavien komponenttien maksimi käyttölämpötila

Sähkölaitteistoja lämpökuvatessa on tietysti keskeinen asia tietää, mikä on komponenttien suurin mahdollinen käyttölämpötila. Tämä on määritelty komponenttivalmistajien datalehdillä. Korkeinta käyttölämpötila on se lämpötila, jossa valmistaja voi taata komponentin oikeanlaisen toiminnan ilman, että se aiheuttaa vaaraa ympäristölle tai komponentille itselleen. Esimerkiksi PVC eristeisellä kaapelilla tämä on 70 celcius astetta. Johto ei siis saisi lämmetä tuon lämpötilan yläpuolelle. Mikä sitten lämmittää sähkölaitteiston komponentteja? Etupäässä niiden kautta kulkeva sähkövirta ja ympäristön vaikutukset. Lämpötilan noustessa siis lähelle näitä korkeimpia käyttölämötiloja, voidaan olla varma että sähkölaitteistossa on jotain vialla.

lämpökuva sähkölaitteistojen lämpökuvaus infrapuna flir e6 xt
Muuntaja sähkölaitteiston lämpökuvaus Käyttöönottotarkastus määräaikaistarkastus varmennustarkastus lämpökuva lämpökuvaaja flir

Lämpenemän määrittäminen ja suhteuttaminen erilaisille kuormille

Lämpötila nousee sähkövirran neljönä. Tämä tarkoittaa siis sitä, että sähkövirran kaksinkertaistuessa lämpötila nelinkertaistuu. Tätä havaintoa hyödyntäen voidaan päätellä lämpötilan, kuorman ja virtapiirin nimellisen virran suhteesta mahdollisten vikojen vakavuutta sähkölaitteistossa jo varhaisemmassa vaiheessa. Alla esimerkki edellisestä.

Kohteen lämpötilaksi mitataan 40 celsius astetta. Ympäristön lämpötila on 20 celsius astetta. Lämpenemä määritellään vähentämällä mitatusta lämpötilasta ympäristön lämpötila. Tässä tapauksessa lämpenemä siis olisi 20 celsius astetta. Kuormitusvirta mitattaessa on 5 ampeeria. Piirin nimellinen virta on 25 ampeeria. Mittauksen hetkellä kuormitus on siis 20% nimellisestä. Nyt kun tiedämme, että lämpötila nousee kuormitusvirran neliönä voimme laskea suhteellisen lämpenemän erilaisilla kuormituksilla. Jo 40% kuormituksella lämpötila alkaa lähentelemään 80 astetta celciusta. Tämä on siis jo PVC eristyksen korkeimman sallitun käyttölämpötilan yläpuolella. Voimme siis päätellä, että sähkölaitteistossa on jotain todella vakavasti pielessä.

Lämpökuvaus kannattaa ottaa osaksi sähkölaitteistojen säännöllistä kunnonvalvontaa. Se sopii toteutettavaksi ensimäisen kerran jo sähkölaitteistojen käyttöönoton yhteydessä ja on verraton keino kun halutaan havaita mahdolliset vaaran aiheuttajat hyvissä ajoin. Lämpökamera on loistava työkalu myös muiden sähkötarkastuksien yhteydessä.

Lähetä palautetta

Sähköblogi #6 Lämpökameran esittely – Flir e6 xt

Sähkölaitteistojen lämpökuvaukseen sopiva lämpökamera

Tervehdys Sähköblogin lukijoille. Kun alkaa perehtyä lämpökuvauksiin menetelmänä niin varsin aikaisessa vaiheessa törmää erilaisten kameroiden valtavaan määrään. Jokaisella on tietysti omat käyttötarkoituksesa ja hyviä merkkejä on useampia. Henkilö- ja yritysarviointi SETI asettaa minimivaatimukset lämpökameralle, jolla pätevöitynyt sähkölaitteistojen lämpökuvaaja tarkastuksia suorittaa.

Tämä on mielestäni erittäin hyvä asia, sillä lämpökameroita tosiaankin on moneen lähtöön. Lisäksi lämpökamera on kalibroitava vähintään kahden vuoden välein. Minivaatimukset käytettävälle kameralle ovat seuraavat;

− ainakin yhden pisteen suora lämpötila nähtävissä näyttöruudulta
− radiometrinen kuva eli lämpötila-arvot on mahdollista mitata koko kuva-alueelta tietokoneohjelmistoa apuna käyttäen (jälkikäteen)
− kuva-aineisto voidaan säilyttää sähköisessä muodossa
− lämpötilan mittaaminen ± 2 Celsius-asteen (°C) tarkkuudella 100 °C lämpötilaan saakka ja yli 100
°C lämpötilassa ± 2 % tarkkuudella
− mahdollisuus emissiivisyyden ja heijastuneen taustasäteilyn mukaisten korjausten tekemiseen
(esim. kuvausten jälkeen tietokoneella)
− lämpökameran pikselimäärä vähintään 19 200 (esim 160 x 120)
− yhden pikselin koon tulee olla alle 30 mm2 yhden metrin etäisyydeltä kuvattaessa
(IFOV < mRAD)
− lämpötilaerojen mittaus vähintään 0,1 °C portain (NETD < 100 mK)

Lämpökuvauslaitteiton vaatimukset

flir e6 xt lämpökamera infrapunakamera sähkölaitteistojen lämpökuvaus varmennustarkastus määräaikaistarkastus

Flir e6 xt

Oma kamerani on Flir E6 XT. Ammattikäyttöön tarkoitettu mutta ei kuitenkaan hulppeimmasta päästä. Hankintaan vaikutti ehdottomasti helppokäyttöisyys ja pieni koko. Pidän myös Flirin MSX- ominaisuudesta, joka parantaa kuvien visuaalisia yksityiskohtia ja laatua reaaliajassa. Tarkastuksen aikana on siis helpompi tehdä havaintoja. Myös Flir Tools mobiilisovellus on kätevä. Lisäksi resoluutio on selvästi aivan minimivaatimuksia parempi 240 x 180 (43 200 pikseliä) ja lämpötila- alue laajempi -20°C…550°C. Wifillä on kätevä siirtää ja jakaa kuvia nopeasti. Oman lämpökamerani käytän kalibroinnissa Vantaalla Infradex Oyllä.

Lähetä palautetta

Sähköblogi #2 Sähkölaitteistojen lämpökuvaus – Infrapunasäteily

Mitä lämpökuvissa oikeastaan näkyy?

Tervehdys Sähköblogin lukijoille. Ajattelin, että olisi mielenkiintoista vähän avata lämpökuvan kulisseissa vaikuttavia fysiikan lakeja. Mitä lämpökuvissa siis oikeastaan näkyy? Ja mihin perustuu se, että kuvista voi ylipäätään päätellä sähkölaitteistojen kunnosta yhtään mitään?

Kaiken taustalla on lämpökameroiden teknologia, joka vastaanottaa infrapunasäteilyä ja ohjelmiston avulla muodostaa siitä kuvan kameran näytölle. Monissa lämpökameroissa on myös tavallinen digikameran linssi, mutta tavallisella kameran linssillä ei ole mitään tekemistä säteilyä vastaanottavan linssin kanssa. Esimerkiksi oma kamerani Flir e6 xt pystyy muodostamaan kuvia, joissa on päälekkäin lämpökuva ja digikuva.

Infrapunasäteily ja vähän historiaa

Mitä sitten on tämä infrapunasäteily jota lämpökameran linssi havaitsee? Infrapunasäteilyn löysi saksalaissyntyinen ja sittemmin Englantiin muuttanut tiedemies William Herschel. William asetti lasiprisman auringonvaloon, jolloin prisma hajoittaa auringon säteilyn aallonpituuden mukaan spektriksi. Tässä ei ole sinänsä vielä mitään edes tuohon aikaan mullistavaa, mutta Herscell asettikin lämpömittarin jokaisen näkyvän valon spektrin eri värin kohdalle. Hän eteni violetista punaiseen asti ja havaitsi että lämpötila nousi, mitä lähemmäs edettiin punaista. Viimeistä valon spektrissä olevaa osiota. Lopulta hän asetti lämpömittarin aivan punaisen valon viereen, mutta kuitenkin selvästi ulkopuolelle. Sellaiseen kohtaan, jossa ei ollut nähtävissä minkäänlaista väriä. Lämpö mittarissa nousi edelleen ja silloin William huomasi, että punaisen ulkopuolella on edelleen auringon säteilemää valoa. Ihmisen silmä ei vain nää sitä. Tästä siis infapunasäteilyn nimikin johdetaan, punaisesta eteenpäin oleva säteily.

lasiprisma sähkömagneettinen säteily infrapunasäteily lämpökuvaus william herschel

Infrapunasäteily ja sähkömagneettinen spektri

Sähkömagneettisen spektrin aalloonpituus kertoo suoraan säteilyn energiasta. Infrapunasäteilyn aallonpituus on suurempi kuin näkyvän valon mutta pienempi kuin esimerkiksi uv- säteilyn. Infrapunasäteily sisältää siis vähemmän energiaa kuin näkemämme valo. Lähes kaikki lämpösäteily onkin infrapunasäteilyä. Lämpökamera havaitsee siis säteilyä, jossa ei ole vielä tarpeeksi energiaa nähtäväksi paljaalla silmällä. Tämän teknologian avulla voimme siis tehdä tulkintoja havaituista säteily eroista kameran ohjelmiston muodostaman kuvan avulla.

Sähkölaitteistojen lämpökuvauksia tehdessä täytyy ottaa huomioon koko joukko muitakin seikkoja, kuin vain lämpökameran vastaan ottamia säteilyeroja. Tähän kappaileiden eri voimakkuksilla säteilyyn kuitenkin perustuu se, kuinka sähkölaitteistoistakin voidaan havaita riskitekijät ennen kuin ne ehtivät aiheuttaa vakavaa vahinkoa.

sähkömagneettinen spektri aallonpituus näkyvä välo infrapunasäteily lämpökuvaus

Lämpökuvauksiin liittyvä teoria ja etenkin infrapunasäteilyn löytymiseen liittyvät historian faktat ovat mielestäni kiinnostavia. Toki sovelluksia infrapunasäteilyn hyödyntämiselle on monia muitakin kuin vain sähkölaitteistojen lämpökuvaaminen, joka on ollut itselleni verraton apu vikojen havaitsemisessa ja tiedon keräämisessä.

Lähetä palautetta

Sähköblogi #1 Joka kodin sähköturvallisuus – rakennus ja remontointi

Omakotiasujan check list sähköturvallisuuden parantamiseen – rakennus ja remontointi

Tervehdys Sähköblogin lukijoille. Kevät tekee kovasti tuloaan tänne Pohjoiseenkin ja tuo mukanaan uuden rakennus- ja remonttikauden. Erityisesti omakotiasujalle kevät ja kesä on oivaa aikaa puuhailla jos jonkinlaisen rakennusprojektin parissa, teettää suurempia remontteja tai hankkia vaikkapa aurinkovoimala.

Rakentamisesa ja remontoinnissa lopputulos ja suunnitelmien onnistuminen on paljolti toteutuksesta kiinni. Sähköturvallisuus korostuu yhä enemmän jokaisen arjessa, joten päätin kirjoittaa napakan tarkastuslistan remontoijalle sähköturvallisuusden näkökulmasta.

1. Heitä pois rikkinäiset jatkojohdot ja sähkötyökalut

Kaikilla meillä on niitä roikkia jotka ovat yltäpäältä sementissä, eriste on rikki tai pistokkeen suojamuovissa on reikiä. Myös niitä pora- ja hitsauskoneita, jotka napsauttavat vikavirtasuojan pois päältä ja haisevat ”sähkölle”. Nämä kannattaa kärrätä suorinta tietä pois työmaalta säästääkseen aikaa, hermoja ja ennen kaikkea estääkseen ikävät vahingot.

2. Kytke työkohde jännitteettömäksi ennen kuin aloitat

Remontoinnin kohteena olevalla alueella on valokatkaisijoita, pistorasioita tai muita sähköasennuksia? Tällöin on hyvä ottaa kodin sulaketaulusta kysyisten sähköasennusten sulakkeet pois tai napsauttaa johdonsuojakatkaisijat pois päältä. Kannattaa myös varmistaa kyltein, lukoin tai muutoin ilmaisemalla sulaketaulun yhteydessä että kohteesta on kytketty sähkö pois tarkoituksella. Näin vältytään ikäviltä ja vaarallisilta sähköiskuilta.

3. Ole tarkkana vanhojen asennusten kanssa

Etenkin vanhempien kiinteistöjen remontoinnin yhteydessä vanhat sähköasennukset ovat melko riskialttiita. Monet johdot, pistorasiat ja katkaisijat ovat ajan saatossa haprastuneet ja eristeen murentuessa muuttuneet vaarallisiksi. Vanhat asennukset eivät alun perinkään ole rakennettu tämän päivän turvallisuusvaatimuksia vastaavaksi. Vanhojen talojen sähköasennusten kanssa on oltava varovainen ja jos huomaat eristevaurioita, värimuutoksia tai rikkinäisiä asennuksia kannattaa olla viipymättä yhteydessä sähköalan ammattilaiseen. Tällaiset aiheuttavat söhköiskun- ja tulipalon vaaran.

4. Jätä sähkötyöt ammattilaisille

Sähkötyöt ovat luvan varaisia töitä hyvästä syystä, joten vaikka kuinka olisi tee-se-itse- tyyppiä ei kannata riskeerata omaa ja muiden turvallisuutta varsinkaan niiden ”pikku hommien” takia. Jos taas olet harkitsemassa sähköurakan ostamista voit käydä tarkastamassa Tukesin sähköalan rekisteristä, että urakoitsijallasi on työhön tarvittavat luvat.

5. Palavat materiaalit ja kemikaalit pois sähkölaitteiden ja -asennusten vierestä

Esimerkiksi kuiva sahanpuru tai pöly voivat aiheuttaa sähkölaitteiden ja asennusten yhteydessä helposti paloturvallisuusriskin. Myös monet kemikaalit haurastuttavat kaapelien ja sähköasennusten muiden osien eristeitä lyhentäen niiden käyttöikää ja pahimmillaan tuhoten ne. Kannattaa siis huolehtia siisteydestä ja tarkastaa maalatessa tai puhdistaessa pintoja soveltuuko kemikaali käytettäväksi eristeaineiden kanssa.

6. Hyödynnä lämpökuvausta

Lämpökuvaus on verraton keino vanhojen asennusten viallisten ja vaarallisten paikkojen kartoittamisessa. Sitä hyödynnetään myös aivan uusien asennusten käyttöönoton yhteydessä varmistamaan, ettei uudisasennukseen jää vaaranpaikkoja tai huonoja liitoksia. Jos tämän kesän projekteihisi kuuluu omakotitalon sähkösaneerausta tai kokonaan uuden rakentamista, kannattaa pyytää kohteelle lämpökuvausta.

7. Suunnittelulla ja dokumentoinnilla säästää rahaa ja hermoja

Aina kun tilaat uusia sähköasennuksia tai päivität olemassa olevia, kannattaa vaatia urakoitsijaa päivittämään mutokset kotisi sähköpiirustuksiin ennen hänen lähtöään. Näin voidaan mahdolliset seuraavat muutokset tehdä helpommin, kun sähköpiirustukset ovat ajan tasalla. Muutoin seuraavalla asentajalla kuluu aikaa asennusten todellisen tilan selvittelyyn. Merkittävistä muutoksista tai lisäyksistä (esim. aurinkovoimalan, latausaseman tai autotallin sähköistyksen jälkeen) on sinulle toimitettava uudesta tai muutetusta asennuksesta käyttöönottotarkastus- ja mittauspöytäkirja. Tämä osoittaa uuden asennuksen olevan oikein asennettu ja turvallinen käyttää.

Listan pointeilla on hyvä lähteä projekteihin parannetulla sähköturvallisuudella ja laadulla. Jos suunnitelmissa on suurempia muutoksia kiinteistöön tai rakennuttajan kanssa uuden tekeminen, kannattaa sähkösuunnitelmat käydä läpi huolella ja tarvittaessa käyttää konsulttia. Rakennusvaiheessa suunnitelmien muuttaminen voi olla mahdotonta tai ainakin todella kallista.

Turvallisia ja tehokkaita työpäiviä tulevalle kesälle!

sähkökeskus ja johdonsuojakatkaisijat määräaikaistarkastus varmennustarkastus

Lähetä palautetta