Blogg

Tilbake

God jul og godt nytt år!

2020 har vært et spesielt og utfordrende år, som har påvirket oss alle. Nå tyder alt på at situasjonen vil løse seg og vi kan gå inn i et nytt år med visshet om at 2021 vil nærme seg normalen.

For mange bransjer har hjulene stort sett gått rundt som de pleier. Noen har til og med hatt vekst. I andre bransjer har det vært store utfordringer. Spesielt de som handler om mellommenneskelig kontakt, som i reiseliv, uteliv og handel.

NEK kunne også vært i denne båten. Vår virksomhet er i stor grad basert på mennesker som møtes og diskuterer seg fram til løsninger som alle kan enes om. Noe som ikke har vært mulig i store deler av 2020. Vi er derfor takknemlig for at vi lever i en digital tidsalder.  Gjennom utstrakt bruk av digital kommunikasjon har vi kunnet gjennomføre både møter og webinarer.

Når juleklokkene snart ringer inn og vi nærmer oss et nytt år ser vi fram mot en normal tilstand. Selv om digitale løsninger og hjemmekontor får jobben gjort er vi sosiale individer. Vi savner å ha en diskusjon ansikt til ansikt, møter hvor vi ikke må bruke Teams, de uformelle samtalene og kaffekoppene med kolleger.

Med håp om et nytt år som er slik vi helst vil ha det, ønsker vi i NEK deg en riktig god jul og et godt nytt år.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Standard for IP-grad skal revideres

Dato
26.03.2026
Sol og solceller

Når solkraften går fra nisje til systemløsning 

Dato
19.03.2026

Cybersikkerhet for kraftsystemet - NEK 850

Dato
18.03.2026
Tilbake

River ned siloer med Digital Factory.

Inntil Napoleons hær kom over en stor steinplate begravet under fundamentet til en bygning i Nildeltaet i 1799, visste ingen hvordan man skulle lese gamle egyptiske hieroglyfer. Takket være oppdagelsen av Rosettasteinen, som steinen ble kjent som, klarte forskere å bruke de gamle greske inskripsjonene til å tyde hieroglyfene som var skåret inn på samme steinplate. Noe lignende skjer i dag i moderne fabrikker, hvor maskiner som ofte “snakker forskjellige språk” er avhengige av de digitale ekvivalentene til Rosettasteinen for å forstå og dele informasjon.

Informasjon er livsnerven i moderne produksjon. Smarte fabrikker bruker IoT for å koble til intelligente maskiner og systemer. Dermed muliggjøres sanntids utveksling av informasjon. Dette letter vertikal integrering av avdelingene i en organisasjon, samt horisontal integrering av forretningspartnere over hele verdikjeden. Smart produksjon oppnår effektivitet ved å integrere data fra flere tekniske systemer på tvers av domener, hierarkier og geografiske grenser.

Smart produksjon er avhengig av effektiv datautveksling

Smarte fabrikker hvor digitale tvillinger og andre kjerneteknologier fungerer som en bro mellom den fysiske og digitale verden er avhengige av effektiv utveksling av data. Det være seg mellom forskjellige avdelinger, fabrikker og til og med bedrifter. Dette kan være digitale kopier av hele produksjonsanlegg som er identiske i alle detaljer til de fysiske fabrikkene. Det inkludert for eksempel maskineri, produksjonslinjer, bygninger og ventilasjonssystemer. Den digitale tvillingen brukes til å planlegge produksjonsprosesser og til å programmere maskiner, samt til å designe produkter og teste dem. Så snart det er en effektiv virtuell modell og alle feilene er strøket ut, begynner de fysiske fabrikkene å produsere. Teknologien gjør det mulig for operatører å forstå i sanntid hvordan miljøet og maskinene deres påvirker produktets toleranser, belastninger og design.

En betydelig utfordring for smarte fabrikker er at forskjellige applikasjoner ofte krever tilpassede implementeringer. Dette for å gjøre det mulig for dem å forstå og dele de samme dataene.

Tradisjonelt har denne informasjonen blitt distribuert i forskjellige formater, inkludert tegninger, lister og datablad. Dette i henhold til slik IEC-ekspert og leder av arbeidsgruppa for standardserien IEC 62832 Thomas Hadlich forklarer det. “Informasjonen presenteres i forskjellige strukturer og identifiseres forskjellig. For eksempel ved å bruke forskjellige valører for de samme attributtene eller for de samme datapunktene. Det betyr at de samme dataene må legges inn flere ganger. Og verst av alt, den siste informasjonen som er oppdatert i ett engineeringverktøy, reflekteres ikke automatisk i de samme dataene i et annet engineeringverktøy. ”

En digital Rosettastein

Løsningen er å gi de forskjellige avdelingene eller virksomhetene involvert en “digital Rosettastein”. En felles base for å beskrive betydningen av dataene som gjør det mulig for dem å dele den nyeste og mest nøyaktige informasjonen. Det er ideen bak den internasjonale standarden NEK IEC 62832 Digital Factory. Denne standard-serien som gir et rammeverk for digitalisering av data relatert til produksjonssystemer. Den angir vanlige regler for bruk av data basert på datamaskinforståelige attributter og klassifiseringer.

Rosetta Stone

Rosettasteinen

NEK IEC 62832 er basert på en eksisterende standard,  NEK IEC 61360-2. Den definerer en felles datakataolog (IEC CDD) for å gi klassifiseringer og metadatadefinisjoner som beskriver produkter på en entydig måte for å støtte anskaffelse av elektrotekniske produkter. Bedrifter bruker definisjonene til å gi kontekstuelle spesifikasjoner som gjør det mulig for interesserte kunder å forstå egenskapene til et produkt. Digital Factory-rammeverket bruker ganske enkelt denne tilnærmingen for bedre arbeidsflyt under engineering. Den bruker felles datakatalog for å beskrive data på en måte som er forståelig fra hvor som helst i verden. Det faktum at det er en internasjonal standard, betyr at bedrifter over hele verden lettere kan utvikle interoperabel programvare og bruke data sammen.

Den digitale fabrikkens rammeverk-standard

Datakataloger muliggjør interoperabilitet for utveksling, aggregering og analyse av data fra maskiner som tradisjonelt opererte i individuelle vertikale siloer, der de ville overføre data til industriell automatiserings- og kontrollsystemer. De legger også til rette for utveksling av informasjon som må oppgis før en leverandør kan levere en komponent til et annet selskap. NEK IEC 62832 skaper verdi ved å gjøre det lettere å levere kvalitetsdata, ikke bare for å overvåke produksjonen, men også tjenestene.

NEK IEC 62832, har tre deler:

  • NEK IEC 62832-1:2020
    Industrial-process measurement, control and automation – Digital Factory framework – Part 1: General principles
  • NEK IEC 62832-2:2020
    Industrial-process measurement, control and automation – Digital Factory framework – Part 2: Model elements
  • NEK IEC 62832-3:2020
    Industrial-process measurement, control and automation – Digital Factory framework – Part 3: Application of Digital Factory for life cycle management of production systems
    Download the information document for a more in-depth look at the IEC 62832 and the Digital Factory framework.

I Norge foregår arbeidet med NEK IEC 62832 i standardiseringskomiteen NK 65 – Industriell prosessinstrumentering, kontroll og -automatisering. 

Du kan delta i standardiseringsarbeidet ved å melde deg inn i NK 65. Les mer om dette.

Denne artikkelen er en bearbeidet artikkel fra IEC e-tech. For orginal artikkelen les her

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Megawatt Charging System – en løsning for landstrøm

Dato
25.02.2026
Et skip på et vann.

NEK lanserer HVOC-whitepaper for sikrere og grønnere strømforsyning til fartøy offshore

Dato
29.01.2026
Et skip på et vann.

NEKs Maritime konferanse 2026: Standardene som skal drive frem det grønne skiftet i maritim og offshore næring

Dato
14.01.2026
Tilbake

Samarbeid mellom Statens vegvesen og NEK har gitt resultat

NEK har utviklet en ny standard for el og ekom i vegtrafikksystem. Gjennom en standardisert metode får man større forutsigbarhet, risiko reduseres og kostnader går ned. Den nye standarden, NEK 600, lanseres 13. januar 2021 gjennom et gratis webinar.

Bred forankring for NEK 600

Den nye standarden NEK 600 – El- og ekom i vegtrafikksystem er nå formelt godkjent av NEKs styre. NEK 600 har kommet som et resultat av et samarbeid mellom NEK og Statens vegvesen, og beskriver en metode for å oppfylle Statens vegvesens vegnormal N 601. Standardiseringskomite NK 300 – El og ekom i samferdsel har vært ansvarlig for å utvikle standarden. Denne komiteen teller nå 45 medlemmer fra hele bransjen. Dette skulle borge for at alle sider har blitt hørt og at standarden har en bred forankring i bransjen.

Gunnar Gjesdal, fagsjef samferdsel – Foto: Kaia Means

– Det er et formidabelt arbeid som har blitt gjennomført. Alle relevante interessenter har deltatt, og på rekordtid har komiteen utviklet en ny standard. Gjennom arbeidet har standardiseringskomiteen klart å balansere kravene som det nå er bred enighet om, forteller Gunnar Gjesdal, fagsjef samferdsel i NEK.

NEK 600 er godkjent av Vegdirektoratet

Vegdirektoratet har godkjent NEK 600 som metode for å tilfredsstille sikkerhetskravene i N601. Når man bruker NEK 600 vil det bli enkelt for aktørene å planlegge, prosjektere og installere el- og ekomanlegg som ivaretar kravene i N601.

Reduserte kostnader

Det brukes årlig 5 milliarder kroner på el og ekom i de norske vegsystemene.  Med en standardisert løsning for installasjon av el og ekomanlegg får man større forutsigbarhet. Metoden for installasjon vil være lik fra prosjekt til prosjekt. Dette gjør at erfaringskurven er bratt, risikoen minsker og kostnadene går ned.

-Med den nye standarden ser vi starten på det som kan bli et nytt regime for veibygging og forvaltning. Der hvor Statens Vegvesen tidligere utviklet en håndbok får vi nå en standard. NEK 600 beskriver en metode for el og ekom, for å oppfylle vegnormalen N601. Det gir transparente prosesser, minimalt med mulighet for tolkning og klare kontraktsbetingelser. Aktørene vil nå få mer forutsigbarhet, mulighetene for konflikter går ned og kostnadene kan reduseres. Til syvende og sist betyr dette rett og slett mer vei for pengene, sier Gunnar Gjesdal,

Den nye standarden vil lanseres gjennom et gratis webinar 13. januar 2021 kl 09:00.

Du kan lese mer om webinaret og melde deg på her.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Samferdsel er mer enn veg

Dato
04.03.2026

Megawatt Charging System – en løsning for landstrøm

Dato
25.02.2026

Ny utgave av vegstandarden NEK 600! 

Dato
24.10.2025
Tilbake

Digitale tvillinger

Digitale tvillinger akselererer veksten av Internet of Things (IoT). IEC inkluderer nå arbeidet med digitale tvillinger i komiteen for IoT.

IEC har sammen med ISO analysert og evaluert digitale tvillinger som teknologi i JTC 1 Advisory Group 11 siden våren 2019. Digitale tvillinger, som kombinerer en rekke moderne teknologier som Internet of Things (IoT), cyber-fysiske systemer (CPS), 3D-modellering, simulering og kunstig intelligens (AI), er kjernen i den fjerde industrielle revolusjonen.

Internet of Things

Internet of Things (IoT) representerer et digitalt maskenett av enheter sammenkoblet over internett. IoT kommer i forskjellige former og størrelser. Det kan være en smart virtuell assistent i stuen din, et smart sikkerhetssystem i boligen eller bilen din ute i garasjen. En mobiltelefon utgjør gjerne både en IoT enhet og ett IoT system! I en større sammenheng finner man for eksempel IoT i form av smarte byer som kan ha trafikksignaler eller sensorer på parkeringsplasser koblet til internett.

Det er en enorm vekst innen IoT og undersøkelser viser at statistisk sett kobles det opp 127 nye IoT-enheter til internett hvert eneste sekund. Innen 2021 vil minst 35 milliarder IoT-enheter være installert globalt. Det mange ikke er klar over er at en av drivkreftene bak denne voldsomme veksten er Digitale Tvillinger.

En Digital Tvilling er en virtuell kopi av en fysisk enhet eller system av enheter. De brukes av IoT-utviklere så vel som forskere for å kjøre simuleringer uten å ha en fysisk enhet. Og digitale tvillinger faktisk kan krediteres for noe av den eksplosive veksten av IoT.

Hvordan fungerer digitale tvillinger?

I den virkelige verden utgjør en IoT-enhet et fysisk objekt. En digital tvilling er den virtuelle representasjonen av den fysiske enheten i et system. Den replikerer (beskriver) de fysiske dimensjonene, egenskapene og funksjonene til IoT-enheten i et virtuelt miljø.

Sensorene som er koblet til IoT-enheten samler inn data og sender dem tilbake til sin digitale tvilling. IoT-utviklere og forskere bruker dataene til å lage nye skjemaer og logikk, og tester disse på den digitale tvillingen. Når alt er kontrollert, lastes koden opp til IoT-enheten, som en oppdatering over luften.

Use Case-er for digitale tvillinger

Use Case-er for digitale tvillinger eksisterer innenfor alle bransjer og områder av IoT. Innenfor alt fra helsetjenester til mekanisk produksjon kan digitale tvillinger fungere som støtte for IoT-initiativer.

Helsetjenester

Innen helsetjenester finner man IoT i form av bærbare sensorer for pasienter, treningsmålere, bevegelsessensorer, etc. Digitale tvillinger gjør det mulig for utviklere å teste ut nye funksjoner, sikre at enheter tar nøyaktige målinger, og også finne opp nye måter å utveksle data mellom datakildene og serverne på. Faktisk kan leger også bruke en digital tvilling av pasienten for å overvåke vitale statistikker i sanntid.

For eksempel kan en lege visualisere pasientens vitale helsedata som hjertefrekvens, blodtrykk osv. ved hjelp av en digital tvilling. Den digitale tvillingen fjerner behovet for å opprette separate fysiske datalagre for pasientens data og eliminerer dermed muligheten for feil. Og med bærbare sensorer som er koblet til servere i skyen for pasienter, kan dataene overføres til legens system uten at pasienten må være fysisk til stede for undersøkelse.

Industrivirksomhet

Olje- og gassutstyr, fabrikkutstyr, monteringslinjer er eksempler på sofistikerte industrivirksomheter. Takket være IoT har disse områdene blitt smarte systemer som produserer enorme mengder data. Digitale tvillinger kan gjøre det mulig for utviklere å ha ‘as-designed’, ‘as-built’, ‘as-driven’ versjon av virksomhetene i et virtuelt miljø. Dette reduserer drastisk muligheten for uhell som kan forårsake nedetid.

Et klassisk eksempel på dette er styring av kraftnett i et bymiljø, eller et produksjonsanlegg for den saks skyld. Digitale tvillinger kan brukes som virtuelle avbildninger av det faktiske strømnettet, som kan bidra til å overvåke sanntids strømforbruk, kapitalforvaltning og forutsi/reparere strømbrudd uten å måtte stasjonere personell på stedet.

Smarte byer

Hvordan kan en digital koblet by bli smart? Digitale tvillinger hjelper deg med å se på mulighetene fra flere vinkler og foreslå fremtidige planer. Utviklere kan også leke med innovative måter å få IoT-enheter til å fungere. Ved en katastrofe kan for eksempel bevegelsessensorer brukes til å identifisere steder der det er maksimal aktivitet og risiko involvert.

Studentmiljøet i Newcastle University og Northumbrian Water Authority jobber for eksempel sammen for å skape en digital tvilling av byen, og den digitale tvillingen vil ikke bare la byen reagere i sanntid på hendelser med ekstremvær, men også gjøre det mulig å teste et utall potensielle fremtidige kriser.

Digital Twins og IoT

Det er en ny dag for tingenes internett i NorgeDigitale tvillinger hjelper en IoT på en rekke måter, fra å øke muligheten til å kjøre forskjellige eksperimenter, til å gi sanntidsinnsikt. Noen av dem er beskrevet nedenfor:

Sanntidsutfordringer

Hva vil skje hvis arbeidsflyten blir justert? Vil den få mer data, vil det føre til mindre forbruk av energi, vil det gi en bedre brukeropplevelse? Bedre forståelse av dette er noen av mulighetene som en digital tvilling kan gi i et IoT-miljø. Og det uten å måtte gjøre oppdateringer på den fysiske enheten som er i drift i et produksjonsmiljø.

Effektive eksperimenter

Eksperimenter av alle slag er vanskelige; til å begynne med. De pådrar seg høye kostnader, og hvis de ikke utvikler seg som planlagt, kan de ende opp med å koste mye mer enn planlagt. IoT er en relativt ny teknologi, og det er et stort behov for eksperimentering. Eksperimenteringen må utføres med fornuftig bruk av ressurser. Digitale tvillinger gir den virtuelle infrastrukturen til å utføre utallige eksperimenter, selv når det ikke er mange fysiske enheter tilgjengelig.

Risikoreduksjon

Den største fordelen med IoT er at man får tilgang til en stor mengde enheter på en gang. Dette er i sin tur også en ulempe. En mindre sikkerhetsfeil kan gjøre det mulig for hackere og uautorisert personell å få tilgang til IoT-nettverket. Risikoen forstørres når faktiske fysiske enheter som brukes i produksjonen, brukes til eksperimentering.

Digitale tvillinger tar bort denne risikoen og gjør det mulig for utviklere og forskere å leke trygt med flere scenarier før de kommer til et endelig scenario som er sikkert og operativt gjennomførbart.

Standardisering for digitale tvillinger

Digitale tvillinger har allerede blitt tatt i bruk i en rekke domener som smart produksjon, smarte byer, smart jordbruk, smart energi, smarte bygninger, helsevesen og mange andre felt. Det er presserende å utvikle en felles terminologistandard for å muliggjøre samarbeid og samarbeid, og forbedre den samlede bruken av teknologi for digitale tvillinger.

Standarder gir krav, spesifikasjoner, retningslinjer eller egenskaper som kan brukes konsekvent for å sikre at teknologier for digitale tvillinger oppfyller kritiske mål for funksjonalitet og interoperabilitet, og at de fungerer pålitelig og sikkert.

Utviklingen av standarder må komme i gang snarest for å holde tritt med de raskt voksende anvendelsene av digitale tvillinger. Utvikling av globale standarder vil være viktig for å legge til rette for bredere global bruk av teknologier for digitale tvillinger. Anerkjennelse av internasjonale standarder gir troverdighet til teknologiske fremskritt og muliggjør en utvidet interoperabel markedsplass.

ISO/IEC JTC 1 har nå fullført sitt arbeid i «Advisory Group 11 on Digital Twin», og har gitt komite «ISO/IEC JTC1/SC 41 – Internet of Things and related technologies» i oppgave å etablere en ny arbeidsgruppe for å fokusere på digitale tvillinger, samt å starte to prosjekter relatert til utvikling av «Digital Twin – Concepts and Terminology» og «Digital Twin – Use Cases» – med ytterligere fremtidige prosjekte i pipeline – hvor arbeidet vil ledes av Sha Wei fra China.

Delta i arbeidet

I Norge speiles arbeidet i ISO/IEC JTC1/SC 41 av NEK, og komiteen NK JTC 1/SC 41 – Internet of Things. Dersom DU ønsker å være med på å påvirke det internasjonale standardiseringsarbeidet på digitale tvillinger – eller bare vil delta internasjonalt for å lære mer om dette spennende temaet – kan du gjøre det gjennom aktiv deltakelse i vår komite for IoT og digitale tvillinger. I NEK etterstreber vi en balansert kjønnsfordeling, og oppfordrer spesielt kvinner til å bli med. Du kan melde deg inn her.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Optisk fiber – ryggraden i digital infrastruktur

Dato
29.01.2026

Nye krav til universell utforming av IKT

Dato
11.01.2026

Bygg smart – strukturert kabling kan gi store gevinster

Dato
03.11.2025
Tilbake

Prøv gratis i desember – digital NEK 400!

Flere av standardene til NEK finnes nå i digitalt format. Et digitalt format gir en rekke brukerfordeler og ekstra funksjonalitet. Den digitale versjonen av NEK 400 kan prøves gratis i hele desember 2020.

Stadig flere veiledninger og oppslagsverk som vi tidligere leste på papir er nå digitalisert og leses på skjerm. Dette er også tilfelle med mange av standardene fra NEK. Gjennom hele 2020 har flere av de mest brukte standardene, som NEK 400, blitt digitalisert.

-Brukerne har stått i sentrum i denne prosessen. Vi ønsker å gi en opplevelse av oversikt, kontroll og støtte man ikke er i stand til å få til på andre plattformer. Gjennom prosessen har vi fått erfaringer og foretatt justeringer som gjør at de digitale løsningene fungerer akkurat slik vi ønsker, forteller Leif Aanensen, adm dir i NEK.

Digitale standarder

Blant standardene som nå kan leses på mobil, nettbrett eller PC/Mac finner vi:

  • NEK 400 Elektriske lavspenningsinstallasjoner
  • NEK 400 Landbruk
  • NEK 399 Tilknytning av elanlegg og ekomnett
  • NEK 405 Elkontroll, eltakst og elektrotermografi
  • NEK 440 Stasjonsanlegg over 1kV
  • NEK 60204 Maskinsikkerhet
  • NEK 485 Krav til sikkerhet for sekundærbatterier og batterinstallasjoner

-Vi har valgt å starte digitaliseringen med de mest brukte standardene. De har blitt valgt ut i samarbeid med Nelfo og Energi Norge slik at utvalget skal passe deres medlemmer i størst mulig grad. Samtidig har vi også digitalisert nye utgivelser etter hvert som de har blitt utgitt. Planen er at samtlige NEK standarder skal kunne leses digitalt.  Første mann ut på nyåret er NEK 700 – Informasjonsteknologi og rett etter kommer den nye NEK 600 – El og Ekom i vegsystemer. Disse vil foreligge i digital form i januar 2021 fortsetter Aanensen.

Digitale standarder gir fordeler

Fordelene med digitale standarder er store. Eksempelvis vil det være langt raskere å finne riktig informasjon. Ved å bruke en oversiktlig innholdsfortegnelse, lenker og søk kommer man raskt fram til riktig informasjon. De gule lappene og tekst i margen er også en saga blott. Nå kan man bruke kommentar funksjonen og skrive sine notater direkte inn i standarden.

Ekstra tjenester inkludert

NEKs FAQ er inkludert i de digitale standardene. Denne tjenesten går rett og slett ut på at man kan stille spørsmål om kravene i standardene og få svar fra komiteen som er ansvarlig. I dag er det mer enn 1.200 spørsmål og svar tilgjengelig i FAQ-tjenesten, så muligheten til å finne det du lurer på er allerede gode. Finner du det ikke er det bare å fylle i det digitale skjemaet og vente på svaret.

-Tilbakemeldinger fra brukerne tyder på at vi har truffet hodet på spikeren med løsningen vi har valgt. Det rapporteres om et verktøy som sparer tid og gir nyttig, ekstra, informasjon. Fordi vi ønsker at flest mulig skal bli kjent med vår digitale løsning lar vi alle som har lyst prøve den digitale versjonen av NEK 400 i hele desember, avslutter Aanensen.

Se en demonstrasjon av digital NEK 400.

Du kan få gratis tilgang til digital NEK 400 hos:

Nelfo

Energi Norge

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Standard for IP-grad skal revideres

Dato
26.03.2026
Sol og solceller

Når solkraften går fra nisje til systemløsning 

Dato
19.03.2026

Cybersikkerhet for kraftsystemet - NEK 850

Dato
18.03.2026
Tilbake

Økt kompetanse viktigste motivasjon

Utvikling av egen kompetanse er den viktigste motivasjon for å delta i NEKs standardiseringsarbeid. Dette kom fram i en undersøkelse blant NEKs 700 eksperter. NEKs unike nettverk har dermed vært den viktigste årsak til at medlemsmassen har økt kraftig de siste årene.

Standardiseringsarbeidet foregår i ulike faglige komiteer. Disse har ansvar for et spesifikt fagfelt. Totalt administrer NEK mer enn 100 slike komiteer og medlemstallet teller nå mer enn 700 eksperter.

Generasjonsskifte

NEK gjennomført nylig en undersøkelse blant sine 700 eksperter. Undersøkelsen avslørte at det målrettede arbeidet NEK har gjennomført de siste 5-årene for å tiltrekke seg nye medlemmer har båret frukter.

-Vi har fått et kraftig tilsig av nye medlemmer de siste årene og opplever oss godt rustet for fremtiden. Mer enn halvparten av medlemmene i komiteene har kommet til de siste 5 årene. Vi er dermed vitne til et aldri så lite generasjonsskifte. Mest gledelig er det at deltakerne er krystallklare på at kompetansen i komiteene fortsatt ligger på et meget høyt nivå, forteller Leif Aanensen, adm dir i NEK.

Økt kompetanse tiltrekker

Nettopp muligheten til økt kompetanse oppgir de fleste av medlemmene som viktigste grunn til å delta i standardiseringsarbeidet. Dette kommer ikke overraskende da NEK representerer det som må være Norges største elektrotekniske fagmiljø. Å være en del av NEKs nettverk gir verdifulle faglige kontakter som kan være verdifulle også i utførelse av daglig arbeid. Mange av medlemmene engasjerer seg også internasjonalt gjennom IECs komiteer og arbeidsgrupper og blir da en del av et globalt nettverk.

-Arbeidet som blir utført i NEK baserer seg på medlemmenes spisskompetanse og store engasjement.  Komiteene har en bred representasjon fra berørte bransjer, som sikrer en god forankring av beslutningene. En stor andel av medlemmene engasjerer seg også i det internasjonale arbeidet i IEC. Gjennom IEC blir man med i et globalt nettverk, som legger premissene for elektrotekniske løsninger for en samlet internasjonal industri, fortsetter Aanensen.

Savner flere kvinner

De elektrotekniske fagmiljøene har tradisjonelt vært mannsdominert. Dette er nå i ferd med å endres i raskt tempo i takt med antall kvinner som uteksamineres fra de elektrotekniske studieretningene. I løpet av 15 år har antall kvinnelige studenter ved NTNU økt med mer enn 500 % innenfor elektrofag.

-Det er litt overraskende at kvinneandelen blant NEKs medlemmer ikke er høyere. På NTNU er nå nærmere 40% av elektrofagstudentene kvinner, men vi har ikke sett denne utviklingen i vår medlemsmasse enda. Jeg vil derfor spesielt oppfordre kvinner til å melde seg inn i våre komiteer. Et medlemskap i NEK vil både gi muligheten for å øke kompetansen og få et unikt faglig nettverk. Dette kan være spesielt verdifullt i en tidlig fase av karrieren, avslutter Aanensen.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Hold av datoene – dette skjer høsten 2025!

Dato
02.06.2025
Elkontroll

Bli med på Erfaringskonferansen NEK 405 El-kontroll!

Dato
12.02.2025

Vinnerne av Jabra Elite-airpods!

Dato
20.06.2024
Tilbake

Webinar i Landstrømsforum 24. november

Landstrømsforum har tradisjon for et høstmøte. På grunn av den pågående pandemien har man besluttet at møtet 24. november blir gjennomført som et webinar.

Elektrisk ferge i Helsingborg, Sweden

Det er høy aktivitet innenfor elektrifisering av Norge. Skipsfarten innebærer ikke et unntak fra dette. På tross av vanskelige arbeidsforhold er det en rekke initiativ som blir intiert for å senke utslippene av CO2. Under webinaret 24. november vil man presentere de følgende emnene.

Alternativt drivstoff

Kystverket er i gang med en norsk forskrift for alternativt drivstoff. Samtidig arbeider også EU-kommisjonen med å utforme et direktiv for alternativt drivstoff. I denne forbindelse arbeider EU-kommisjonen tett med standardiseringsorganisasjonene fro å sikre at det finnes standarder som kan brukes for å oppfylle direktivet.

Støtteordninger hos Enova

Enova er den sentrale aktøren for å elektrifisere skipsfarten. De har investert betydelig for å etablere en infrastruktur for landstrømstilknytning og mulighet for å lade batterier. For at løsningene for lading og landstrøm skal tas i bruk raskere yter Enova også støtte til fartøy som vil installere batterier og landsstrømstilkobling.

Nettleie

Statnett vil fjerne utkoblbar tariff. Dette kan medføre konsekvenser for nettleien til skip som lader eller er koblet til landstrøm.

ElMar

Flere av de sentrale maritime aktørene har tatt iniativ til prosjektet ElMar, som skal gjennomføres av Sintef. En viktig del av prosjektet er å gjøre bruk av landstrøm- og ledeanlegg mer attraktivt. Dette innebærer å vurdere forretningsmodeller og bryte ned de tekniske barrierene.

Landstrømsforum

Arild Røed fra NEK er leder av Landstrømsforum. Under webinaret vil han ha en gjennomgang av arbeidsprogrammet for 2021. Det er stor aktivitet i arbeidsgruppene og programmet for 2021 vil gi nye utfordringer for engasjerte deltakere.

Program for 24. november:

09:30 Velkommen

09:35 Lov og forskrift om alternativt drivstoff  – Einar Bjørshol, Kystverket

09:55 Nytt direktiv for alternativt drivstoff er på vei – Lars Røed, Landstrømsforum 

10:15 Enova orienterer – Reidun Svarva – Enova

10:35 Pause

10:45 Utkoblbar tariff Vivi Mathiesen, Energi Norge

11:05 ElMar – et innovasjonsprosjekt – Eirill Bachmann Mehammer, SINTEF

11:25 Landstrømsforum 2021 – Arild Røed, Landstrømsforum

11:45 Slutt

Les mer om Landstrømsforum 24. november og meld deg på!

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Standard for IP-grad skal revideres

Dato
26.03.2026
Sol og solceller

Når solkraften går fra nisje til systemløsning 

Dato
19.03.2026

Cybersikkerhet for kraftsystemet - NEK 850

Dato
18.03.2026
Tilbake

Nye Tekniske Rapporter tilknyttet NEK 700-serien

Arbeidet med standardisering innenfor informasjonsteknologi er en kontinuerlig prosess. Cenelec har i den siste tiden gitt ut flere tekniske rapporter som støtter standardene i NEK 700-serien.

Etter fullførelsen av arbeidet i CENELEC med å oppdatere standardene som inngår i NEK 700:2020 har CENELEC teknisk komite 215 sluppet en rekke Tekniske Rapporter som støtter oppunder standardene i NEK 700-serien. En teknisk rapport gir tilleggsinformasjon som går utover standardenes innhold. I NEK 700-serien inngår: 

  • NEK 701 Felles kablingssystemer 
  • NEK 702 Installasjon av kabling 
  • NEK 703 Anlegg og infrastruktur i datasentre 

De nye Tekniske Rapportene har ikke blitt oversatt til norsk, men gir like fullt verdifull informasjon som tillegg/utdypning av emner som berøres i NEK 700. 

Her følger en oversikt over Tekniske Rapporter som er gjort tilgjengelige i 2020, og hvilken del av NEK 700 de relaterer seg til: 

NEK 701 Felles kablingssystemer 

NEK CLC/TR 50173-99-2:2020 

Information technology – Implementation of BCT applications using cabling in accordance with EN 50173-4 

Dette dokumentet beskriver følgende:  

  1. de funksjonelle elementene og strukturen til kablingen, utenfor hjemmet, som støtter CATV og MATV/SMATVnett i samsvar med NEK EN 607281;
  2. plasseringen og husing av hjemmenettverksgrensesnittet (HNI) i samsvar med NEK EN 607281;
  3. behov for ytterligere krav til kablingens ytelse (dvs. innskuddstaphelning mellom 47 MHz og 862 MHz) og nødvendige endringer av referanseimplementeringene til generiske kabler i hjemmet i samsvar med NEK EN 501734 for å støtte CATVMATV / SMATV-nett i samsvar med NEK EN 607281.  

Krav til sikkerhet (elektrisk sikkerhet og beskyttelse, optisk kraft, brann, etc.) og elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) er utenfor scope for dette dokumentets og dekkes av standarder og forskrifter. Informasjonen i dette dokumentet kan imidlertid være til hjelp for å oppfylle disse standardene og forskriftene. 

NEK 702 Installasjon av kabling 

NEK CLC/TR 50174-99-2:2020 

Information technology – Cabling installation – Part 99-2: Mitigation and protection from electrical interference 

Dette dokumentet adresserer avbøting og beskyttelse av telekommunikasjonskabling fra elektromagnetisk interferens ved å beskrive:  

  1. a) koblingsmekanismer og mulige mottiltak;
  2. b) vurdering av det elektromagnetiske miljøet;
  3. c) filtrering, isolasjon og overspenningsvern.

Krav til sikkerhet (elektrisk sikkerhet og beskyttelse, optisk kraft, brann, etc.) og elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) er utenfor scope for dette dokumentets og dekkes av standarder og forskrifter. Informasjonen i dette dokumentet kan imidlertid være til hjelp for å oppfylle disse standardene og forskriftene. 

NEK 703 Anlegg og infrastruktur i datasentre 

NEK CLC/TR 50600-99-1:2020 

Information technology – Data centre facilities and infrastructures – Part 99-1: Recommended practices for energy management 

Dette dokumentet er en samling av anbefalte fremgangsmåter for å forbedre energistyringen (dvs. reduksjon av energiforbruk og/eller økning i energieffektivitet) av datasentre. Den har historisk blitt tilpasset EUs Code of Conduct for Data Center Energy Efficiency (CoC) ordning som drives av Generaldirektoratet for felles forskningssenter (DG JRC) i EU-kommisjonen (EF). Det erkjennes at den beskrevne praksisen kanskje ikke er universelt anvendelig for alle størrelser av datasentre eller alle forretningsmodeller for datasentre. Ei heller at den kan utføres av alle parter som er involvert i drift, eierskap eller bruk av datasenter. 

Øvrige relevante Tekniske Rapporter 

Det finnes også andre, eldre Tekniske Rapporter som kan ha relevans, men noe av det eldre materialet vil kunne avvike fra kravene i de nyeste standardene. Like fult kan de gi nyttig bakgrunnsinformasjon på de enkelte temaene. 

NEK CLC/TR 50173-99-1:2007 

Cabling guidelines in support of 10 GBASE-T 

NEK CLC/TR 50173-99-3:2012 (Norsk versjon) 

Informasjonsteknologi – Felles kablingssystemer – Del 99-3: Kabling i bolig opp til 50 m utstrekning for å gi simultan og ikke-simultan tjenesteyting 

NEK CLC/TR 50173-99-3:2012 (Engelsk versjon) 

Information technology – Generic cabling systems – Part 99-3: Home cabling infrastructures up to 50m in length to support simultaneous and non simultaneous provision of applications 

NEK CLC/TR 50174-99-1:2015 

Information technology – Cabling installation – Part 99-1: Remote powering 

NEK CLC/TR 50600-99-2:2019 

Information technology – Data centre facilities and infrastructures – Part 99-2: Recommended practices for environmental sustainability 

NEK CLC/TR 50600-99-3:2018 

Information technology – Data centre facilities and infrastructures – Part 99-3: Guidance to the application of EN 50600 series 

NEK 700:2020 ble lansert i juni 

Den nye utgaven av NEK 700-serien av publikasjoner ble lansert i midten av juni gjennom et webinar gjestet av NEK, hvor Nelfo og Nkom var bidragsytere. Lanseringswebinaret er fritt tilgjengelig på NEKs YouTube kanal. Webinaret ble gjennomført til erstatning for presentasjoner som var tenkt avholdt på Eliaden 2020.

I Norge er det standardiseringskomiteen NK 25/205/215 – Sammenkobling av IT-utstyr, som er ansvarlig for NEK 700 og tilliggende publikasjoner. 

 NEK 700-serien kan kjøpes gjennom Standard OnlineNelfo og Energi Norge. 

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Standard for IP-grad skal revideres

Dato
26.03.2026
Sol og solceller

Når solkraften går fra nisje til systemløsning 

Dato
19.03.2026

Cybersikkerhet for kraftsystemet - NEK 850

Dato
18.03.2026
Tilbake

Beskytter vi kritisk infrastruktur godt nok?

Vi trenger ny oppmerksomhet på cybersikkerhet for å beskytte industrielle automatiserings- og kontrollsystemer. Kjente hackerangrep har gjort skade på viktige installasjoner i andre land, og i januar i 2020 ble det oppdaget en helt ny type malware kalt Ekans, som brukes mot kontrollsystemer.

Ukraina uten strøm 

Det mest kjente hackerangrepet på kritisk infrastruktur skjedde i Ukraina i 2015. Hackerne greide da å nå inn til kjernen i systemene som holder det moderne samfunnet i gang, nemlig systemene for overvåkingskontroll og datainnsamling (‘supervisory control and data acquisition, forkortet SCADA) og grensesnitt mellom mennesker og maskiner (‘human machine interfaces’ eller HMI). I Ukraina kom inntrengerne seg inn i SCADA-systemet til en kraftstasjon. Dette var det første kjente effektive cyberangrepet på et kraftnettverk. 

Hackerne fikk da trengt seg inn til tre forskjellige kraftleverandører. De fikk kontroll over strømbrytere og fikk forårsaket strømbrudd i hele systemet. Resultatet var at nesten 250 000 mennesker var uten elektrisitet. Lengden på strømbruddet varierte fra område til område, men for noen dreide det seg om seks timer uten strøm, noe som ikke er helt enkelt å hanskes med midt på vinteren i Ukraina. 

Dette er det mest kjente eksempelet på hacking av kritisk infrastruktur, men ikke det eneste. Kritisk infrastruktur – som inkluderer alt fra trafikklys til kraftanlegg – er i økende grad sårbart for hackerangrep.  

Atomkraftverk infiltrert i India 

Selv om indiske myndigheter først prøvde å benekte hendelsen, kom det til slutt ut i oktober i 2019 at hackere hadde infiltrert Indias største atomkraftverk i Kudankulam, som ligger i Tamil Nadu sør i landet. Hackere infiserte da minst en datamaskin ved anlegget. Verktøyet var en malware som kalles Dtrackspyware. Tidligere hadde dette blitt brukt i India mot minibanker for å stjele kortnummer, og det var første gangen det ble brukt i et angrep på infrastruktur.  

Nå var målet på et helt annet nivå. Hensikten var å stjele data fra kjernefysiske anlegg, noe som potensielt kan ende opp i hendene til terrorister. Det endelige målet for terroristene kan være sabotasje på kraftverket eller å stjele radioaktivt materiale. 

De nye malwaretruslene mot infrastruktur

Ransomware, der hackerne krever løsepenger, er også et økende problem. Et oljeanlegg i Midt-Østen har blitt offer for malware som heter Ekans, som krypterer data og krever løsepenger for å frigi dataene. Ekans (navnet er ordet ‘snake’ eller slange, skrevet bakvendt), retter seg spesifikt mot industrielle kontrollsystemer, og ble først oppdaget i januar i år. Det blokkerer programvareprosesser som er spesifikke for IACS, noe som kan gjøre at operatører ikke klarer å overvåke eller kontrollere operasjoner. Konsekvensene kan være enorme, både for miljø og menneskeliv. Vi har også sett eksempler på bruk av ransomware i Norge. Det mest kjente eksempelet er når Yara ble angrepet. Angrepet mot Yara er estimert til å ha kostet bedriften flere hundre millioner kroner. 

Spørsmålene vi må stille oss er om vi har gjort nok for å beskytte kritisk infrastruktur mot de nye malwaretruslene? Tenker vi mest på cybersikkerhet for IT (informasjonsteknologi) og i mindre grad for OT (operasjonsteknologi)? Disse var tidligere to separate domener, men med veksten av digitalisering og Internet of Things (IoT), er de mer og mer sammenfallende. Utfordringen nå er at kontrollsystemene er laget for å lette tilgang fra forskjellige nettverk.  

 Jeg kan ikke få understreket nok – viktigheten av å sikre OT systemene mot cyberangrep. Potensielt kan hele produksjonen stanses med dramatiske konsekvenser både på kort og lang sikt. Med stadig flere kontaktpunkter inn mot de teknologiske systemene er det flere innganger i den kritisk infrastruktur som må sikres, forteller Trond Salater, fagsjef i NEK.  

Mens IT-sikkerhet fokuserer på konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet, er tilgjengelighet det aller viktigste for OT-systemer. I produksjon er fokus på helse og sikkerhet og på miljøsikkerhet. Hvis det skulle skje noe uforutsett, må operatørene få med seg mest mulig informasjon fortest mulig. Da kan de ta de riktige valgene på kortest mulig tid, enten det dreier seg om å slå av strømmen eller å velge å gå over til et backupsystem. 

SCADA systemer

SCADA-systemer har tidligere vært beskyttet av at de var lukkede systemer som var uinteressante og ukjent for utenforstående. Tanken var at ingen visste eller brydde seg om kommunikasjonssystemene og dataene. Men i dag kan SCADA-systemer ha omfattende kommunikasjonsnettverk som når direkte eller indirekte inn i tusenvis av utenforliggende systemer. Dette betyr økte trusler fra både bevisste aktører og fra menneskelig svikt. Resultatet kan være alvorlig skade på mennesker eller skade på utstyr.  

Ettermontering av nye SCADA-sikkerhetssystemer er vanskeligI IT-systemer brukes ‘intrusion detection and prevention systems’ (IDPS). Disse systemene for å avdekke innbrudd ligger i fronten under kampen mot malware. En IDPS er en programvare som ‘lytter’ til nettverkstrafikken og rapporter om sikkerhetsbrudd. De kan også automatisk utføre operasjoner som forhindrer skade. Utfordringen med SCADA-systemer er å skille mellom normale data og potensielt infiltrerende data som kan forårsake skade. 

Internasjonale standarder for cybersikkerhet 

Mange av utfordringene for kritisk infrastruktur kan løses ved å følge internasjonale standarder. Standarden IEC 62443 er designet for å sikre OT-systemene. Den kan brukes i alle operative tekniske systemer, inkludert kritiske infrastrukturanlegg. Dette gjelder alt fra kraftstasjoner eller produksjonsanlegg til sykehus og offentlig transport. 

Det industrielle cybersikkerhetsprogrammet til IECEE – IEC System for Conformity Assessment Schemes for Electrotechnical Equipment and Components – tester og sertifiserer cybersikkerheten i industriell automatisering. IECEE Conformity Assessment Scheme inkluderer et program som gir sertifisering til standarder i IEC 62443-serien. 

Åpenbart hadde det vært best om all kritisk infrastruktur i utgangspunktet var designet med cybersikkerhet i fokus. Ellers risikerer man at en etterinstallert løsning kommer til kort, eller at den i verste fall implementeres etter at system allerede er blitt infiltrert eller skadet. IEC 62351 gir veiledning om utforming av sikkerhet i systemer og operasjoner før bygging starter. Da slipper man å sette i gang nye sikkerhetstiltak etter at systemene er implementert. 

 -Det er viktig at man baserer sikkerhetssystemene sine på standarder. Gjennom standardene får man en systematisk gjennomgang av alle prosesser og kan finne de potensielle svakheter for innbrudd. Standardene vil gi krav til hvordan man kan finne riktig beskyttelse. Selv om man ikke kan eliminere truslene totalt kan man gjøre det svært vanskelig å bli kompromitert, avslutter Trond Salater 

I en fersk IEC-rapport om cybersikkerhet anbefales det å prioritere motstandsdyktighet foran mer tradisjonelle cyberforsvarstilnærminger. Det å oppnå motstandskraft handler i stor grad om å forstå og redusere risiko, og å oppdage og takle sikkerhetstrusler til enhver tid. Det er ikke mulig å stoppe truslene mot kritisk infrastrur helt. Selv systemer som er designet til å være sikre krever kontinuerlig overvåking. IEC-standarder for cybersikkerhet understreker hvor viktig det er å bruke riktig beskyttelse på de mest utsatte punktene i systemet, mens man tar hensyn til sikkerheten og påliteligheten av alle prosesser. 

 Les mer om cyber security og beskyttelse gjennom NEK IEC 62443.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Samferdsel er mer enn veg

Dato
04.03.2026

Megawatt Charging System – en løsning for landstrøm

Dato
25.02.2026
Et skip på et vann.

NEK lanserer HVOC-whitepaper for sikrere og grønnere strømforsyning til fartøy offshore

Dato
29.01.2026
Tilbake

Bruk NEK 700 for å oppfylle myndighetenes kvalitetskrav!

NEK 700 er den ledende metoden for installasjon av et ekom-anlegg. Kravene i standarden sikrer at installasjonen er i tråd med ekomforskriftens kvalitetskrav. Nasjonal Kommuniaksjonsmyndighet stiller seg bak NEK 700 og henviser til den som en anbefalt metode for å oppfylle bestemmelsene om kvalitet som forskriften krever.

NEK 700 oppfyller kvalitetskrav

NEK 700 er en standardserie som danner fundamentet for planlegging og bygging av kabelinstallasjoner i Ekom-anlegg. Myndighetene setter gjennom ekomforskriften kvalitetskrav til ekom-installasjoner. Kravene tilsier at en installasjon av et ekomnett skal være fagmessig utført og ha en tilfredsstillende kvalitet. Samtidig må det også tas hensyn til hva nettet skal brukes til, hvilke nett som skal tilkobles og hvilke krav dette gir for overføring.

Svein Roar Jonsmyr – Nkom

-Nkom stiller krav til at man bruker en standard eller kan dokumentere at tilsvarende kvalitet er oppfylt. NEK 700 serien vil tilfredsstille Nkoms krav og er en enkel vei til et ekomanlegg som er i tråd med forskriften. Det er ikke anledning til å avtale dårligere kvalitet i nettet enn det standardene sier, forteller Svein Roar Jonsmyr, senioringeniør i Nkom.

Krav til kompetanse

I motsetning til installasjon av el-anlegg er det ikke krav til at hver enkelt montør hos en ekom-installatør skal være sertifisert. Det er virksomheten i seg selv som er autorisert. Imidlertid er det et krav fra myndighetene at virksomheten har minst én kvalifisert person i 100 % stilling. Den kvalifiserte personen vil ha ansvar for alt det faglige arbeidet i bedriften. Kriteriene for å være kvalifisert personell innebærer både formell utdannelse og relevant praksis.

-Det er strenge krav for å bli kvalifisert personell (KP) i en ekom-virksomhet. Vedkommende vil være ansvarlig for kompetansen til montører og kvaliteten til alle installasjoner som virksomheten gjennomfører. Når virksomheten bruker standardiserte metoder som NEK 700 vil det være enklere for KP å kunne stå inne for at bedriften tilfredsstiller bestemmelsene i ekom-forskriften.  Det er fritt om man finner det hensiktsmessig å bruke en annen standard, men da må han eller hun finne et alternativ med krav som minimum er tilsvarende NEK 700, fortsetter Jonsmyr.

Tilsyn av ekomanlegg

Nkom foretar årlig en rekke tilsyn av ekom-installasjoner. Kontrollene skal avdekke negative avvik i forhold til kravene om god teknisk kvalitet i ekomnettet. En viktig garanti for at installasjonen er i tråd med forskrift og kravene i NEK 700 er samsvarserklæringen, som blir gitt til oppdragsgiver. En samsvarserklæring skal alltid utstedes etter fullført installasjon og er et viktig juridisk dokument ved eventuelle tvister. Dersom installatør-virksomheten ikke oppfyller kravene i autorisasjonsforskriften eller annet lovverk kan man i ytterste konsekvens miste autorisasjonen.

-Når vi foretar tilsyn skjer det alltid etter NEK 700. Erfaringene viser at den avdekker eventuelle avvik fra det som er innenfor forskrift.  Noe av det første som blir gjort er å sjekke at samsvarserklæring for anlegget er på plass, og i tvilstilfeller blir også oppdragsgiver kontaktet. I tiden framover vil Nkom også foreta flere tilsyn rettet mot blokker og blokkbebyggelse. Hensikten er å se om installasjonene er i henhold til NEK 700 og den nye bredbåndsutbyggingsloven, avslutter Svein Roar Jonsmyr.

Se opptak av webinar fra lansering av NEK 700:2020 Informasjonsteknologi.

Du kan kjøpe NEK 700 fra en av NEKs samarbeidspartnere:

Nelfo
Energi Norge
Standard Online

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Standard for IP-grad skal revideres

Dato
26.03.2026
Sol og solceller

Når solkraften går fra nisje til systemløsning 

Dato
19.03.2026

Cybersikkerhet for kraftsystemet - NEK 850

Dato
18.03.2026