# Hva er en “EMC-kjertel”? En klar definisjon

> Kilde: https://chinacableglands.com/nb/blog/what-is-an-emc-gland-a-clear-definition/
> Published: 2026-05-01T03:03:42+00:00
> Modified: 2026-05-15T12:25:51+00:00
> Agent JSON: https://chinacableglands.com/nb/blog/what-is-an-emc-gland-a-clear-definition/agent.json
> Agent Markdown: https://chinacableglands.com/nb/blog/what-is-an-emc-gland-a-clear-definition/agent.md

## Summary

Denne veiledningen forklarer hvordan en EMC-kabelgjennomføring fungerer i industrielle miljøer, og hvordan den skiller seg fra standardgjennomføringer. Den tar for seg viktigheten av 360-graders skjerming, elektrisk kontinuitet og samsvar med IEC-standarder for å forhindre elektromagnetiske forstyrrelser i følsomme kontrollsystemer.

## Article

![EMC-kabelgjennomføring med kontaktfjær, IP68-skjerming](https://chinacableglands.com/wp-content/uploads/2025/06/EMC-Cable-Gland-with-Contact-Spring-IP68-Shielding-1.jpg)

[EMC-kabelgjennomføring med kontaktfjær, IP68-skjerming](https://chinacableglands.com/nb/products/cable-gland/emc-cable-gland-with-contact-spring-ip68-shielding/)

“Produksjonslinjen vår stopper stadig opp på måfå”, sier en frustrert fabrikksjef Roberto fra Milano til meg. “PLS-ene mottar forstyrrelser, og automasjonsleverandøren vår sier at vi trenger ‘EMC-kjertler’ - men hva er egentlig det?” Dette scenariet utspiller seg daglig i moderne industrianlegg, der elektromagnetiske forstyrrelser skaper kaos i følsomme styringssystemer.

**En EMC-kabelgjennomføring sørger for elektromagnetisk kompatibilitet ved å skape en kontinuerlig 360-graders skjermforbindelse mellom kabelarmering/skjerm og utstyrskabinett, noe som forhindrer at elektromagnetiske forstyrrelser forstyrrer følsomme elektroniske systemer.** Det er i hovedsak en spesialisert kabelgjennomføring som opprettholder elektrisk kontinuitet for skjerming.

Etter å ha hjulpet tusenvis av kunder med å løse EMI-problemer i bransjer fra bilproduksjon til datasentre, har jeg lært at forvirringen rundt EMC-pakninger skyldes at man blander sammen grunnleggende miljøtetting med elektromagnetisk skjerming. La meg gi en klar definisjon som gjør det lettere å forstå det tekniske språket.

## Innholdsfortegnelse

- [Hva står EMC egentlig for?](#what-does-emc-actually-stand-for)
- [Hvordan skiller EMC-pakninger seg fra standardpakninger?](#how-do-emc-glands-differ-from-standard-glands)
- [Hvilke komponenter gjør en pakning “EMC”?](#what-components-make-a-gland-emc)
- [Når trenger du egentlig EMC-pakninger?](#when-do-you-actually-need-emc-glands)
- [Hvordan fungerer EMC-pakninger i praksis?](#how-do-emc-glands-work-in-practice)
- [Vanlige spørsmål om EMC-kabelgjennomføringer](#faqs-about-emc-cable-glands)

## Hva står EMC egentlig for?

EMC er en av de forkortelsene som blir brukt uten nærmere forklaring, noe som fører til stor forvirring om hva disse kjertlene faktisk gjør.

**EMC står for elektromagnetisk kompatibilitet - evnen elektrisk utstyr har til å fungere korrekt i sitt elektromagnetiske miljø uten å forårsake eller lide av elektromagnetisk interferens.** EMC-kjertler er spesielt utformet for å opprettholde denne kompatibiliteten ved å [bevaring av kabelskjermingens integritet](https://en.wikipedia.org/wiki/Electromagnetic_shielding)[1](#fn-1).

![Et konseptdiagram som illustrerer elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) i et industrielt miljø. Bildet viser tre forskjellige soner: "HIGH-POWER SOURCES" (høyeffektskilder) med en sveiseapparat med røde strålebølger, som representerer elektromagnetisk interferens; "SENSITIVE RECEIVERS" (følsomme mottakere) som viser et åpent elektrisk skap med en robotarm, beskyttet av et blått skjoldikon merket "IMMUNITY" (immunitet), som symboliserer motstand mot interferens; og "DENSE INSTALLATION" (tett installasjon) som viser et komplekst utvalg av tettpakket industrielt utstyr med mange overlappende linjer, som representerer et "MINEFIELD" (minefelt) av potensiell interferens. Ovenfor står tittelen "ELECTRIMGENITIC COMPATIBILITY" med undertittelen "EMC: EMISSION + IMMUNITY + ENVIRONMENT", som visuelt bryter ned nøkkelkomponentene i EMC i moderne industrielle omgivelser.](https://chinacableglands.com/wp-content/uploads/2025/11/Understanding-Electromagnetic-Compatibility-EMC-in-Industrial-Environments.jpg)

Forstå elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) i industrielle miljøer

### Nedbryting av elektromagnetisk kompatibilitet

**Elektromagnetisk stråling**: Utstyret skal ikke avgi elektromagnetisk energi som forstyrrer andre enheter.
**Elektromagnetisk immunitet**: Utstyret skal ikke være utsatt for elektromagnetisk forstyrrelse fra eksterne kilder.
**Elektromagnetisk miljø**: Summen av elektromagnetiske fenomener på et gitt sted

### EMC-utfordringen i moderne industri

Dagens industrielle miljøer er elektromagnetiske minefelt:

**Kraftige strømkilder**: Frekvensomformere, sveiseutstyr, induksjonsovner, koblingsstrømforsyninger
**Følsomme mottakere**: PLC-er, sensorer, kommunikasjonssystemer, presisjonsmåleutstyr
**Tett installasjon**: Utstyr pakket tett sammen, noe som skaper muligheter for interferens

Roberto hadde et klassisk EMC-problem på produksjonslinjen – frekvensomformere genererte høyfrekvent støy som spredte seg gjennom kabler med utilstrekkelig skjerming, forstyrret PLC-innganger og forårsaket tilfeldige nedstengninger.

### EMC-forskrifter og standarder

**Internasjonale standarder**:

- **[IEC 61000-serien](https://www.iec.ch/basecamp/electromagnetic-compatibility-emc)[2](#fn-2)**: Globale EMC-standarder
- **EN 55011**: Industrielt, vitenskapelig og medisinsk utstyr
- **FCC del 15**: Amerikanske forskrifter for kommersielt utstyr
- **CISPR-standarder**Internasjonale standarder for radioforstyrrelser

**Krav til bransjen**:

- **CE-merking**: Obligatorisk EMC-samsvar i Europa
- **FCC-sertifisering**: Nødvendig for tilgang til det amerikanske markedet
- **Industrielle standarder**: Sektorspesifikke EMC-krav

Hos Bepto testes våre EMC-kabelgjennomføringer i henhold til disse internasjonale standardene, slik at de oppfyller kravene i globale markeder. Vår sertifiseringsdokumentasjon på chinacableglands.com inneholder detaljerte testresultater og samsvarsbevis.

## Hvordan skiller EMC-pakninger seg fra standardpakninger?

Den grunnleggende forskjellen ligger i elektrisk kontinuitet – EMC-pakninger skaper en ledende bane som standardpakninger ikke kan tilby.

**EMC-pakninger har ledende materialer, 360-graders skjermklemme og elektrisk kontinuitet til utstyrets jord, mens standardpakninger kun fokuserer på miljøtetting uten elektromagnetisk skjermingsevne.** Denne elektriske funksjonen er det viktigste kjennetegnet.

### Standard begrensninger for pakninger

**Kun miljøfokus**: Standardpakninger tetter mot vann, støv og kjemikalier, men gir ingen elektromagnetisk skjerming.
**Isolasjonsmaterialer**: Bruk ofte nylon eller andre ikke-ledende materialer som bryter skjermkontinuiteten.
**Ingen jordforbindelse**: Kan ikke opprette elektrisk forbindelse mellom kabelskjerm og kabinett

### Fordeler med EMC-pakning

**Ledende konstruksjon**: Laget av messing, rustfritt stål eller andre ledende materialer
**Skjoldklemme**: Kobles mekanisk og elektrisk til kabelarmering eller skjerm
**Jordkontinuitet**: Etablerer lavimpedansbane til utstyrets jord
**360-graders kontakt**: Gir fullstendig skjermforbindelse rundt hele omkretsen

![IP68 EMC-skjermingstyll for sensitiv elektronikk, D-serien](https://chinacableglands.com/wp-content/uploads/2025/06/IP68-EMC-Shielding-Gland-for-Sensitive-Electronics-D-Series-2.jpg)

[IP68 EMC-skjermingstyll for sensitiv elektronikk, D-serien](https://chinacableglands.com/nb/products/cable-gland/emc-cable-gland/ip68-emc-shielding-gland-for-sensitive-electronics-d-series/)

### Ytelsesforskjeller

| Funksjon | Standard kjertel | EMC-kjertel |
| Miljømessig forsegling | ✓ Utmerket | ✓ Utmerket |
| EMI-skjerming | ✗ Ingen | ✓ >60 dB typisk |
| Kontinuitet i skjoldet | ✗ Ødelagt | ✓ Opprettholdt |
| Jordforbindelse | ✗ Nei | ✓ Lav impedans |
| Materiale | Nylon/plast | Messing/stål |
| Kostnader | Lavere | Høyere |

### Når standardpakninger ikke oppfyller EMC-kravene

Jeg lærte denne leksjonen gjennom samarbeidet med Chen, en ingeniør ved en halvlederfabrikk i Taiwan. De brukte standard nylonkabelgjennomføringer på skjermede kabler og lurte på hvorfor deres presisjonsmålesystemer fortsatt registrerte forstyrrelser. “Kablene er skjermede,” sa Chen, “så hvorfor fungerer det ikke?”

Problemet var enkelt: nylonpakningene brøt skjermkontinuiteten, noe som gjorde kabelskjermingen ubrukelig. Ved å bytte til EMC-pakninger ble interferensproblemene umiddelbart løst.

## Hvilke komponenter gjør en pakning “EMC”?

Å forstå konstruksjonen av EMC-pakninger hjelper deg med å velge riktig type og installere den riktig for maksimal skjermingseffektivitet.

**EMC-pakninger inneholder ledende elementer, skjermklemmesystemer, fjærkontakter for 360 graders kontinuitet og spesialiserte tetningssystemer som opprettholder både miljøbeskyttelse og elektromagnetisk skjerming.** Hver komponent har to funksjoner: forsegling og skjerming.

### Viktige EMC-komponenter

**Ledende kropp**: Laget av messing, rustfritt stål eller nikkelbelagte materialer for å gi elektrisk kontinuitet mellom kabelskjerm og kabinettjord.

**Skjoldklemring**: Griper mekanisk tak i kabelarmeringen eller skjermen, og skaper en gasstett elektrisk forbindelse som er avgjørende for effektiv høyfrekvent skjerming.

**Fjærkontaktsystem**: Opprettholder konstant elektrisk trykk mot kabelskjoldet, og kompenserer for termisk ekspansjon og mekanisk vibrasjon.

**Jordingsforbindelse**: Lavimpedansbane til utstyrets jord, vanligvis gjennom gjenget innfesting i ledende kabinettvegg.

### Spesialiserte designfunksjoner

**360-graders kontakt**: I motsetning til delvise skjermtilkoblinger gir EMC-gjennomføringer fullstendig kontakt rundt hele omkretsen for maksimal skjermingseffektivitet på alle frekvenser.

**Flere kontaktpunkter**: Redundante elektriske tilkoblinger sikrer skjermingens integritet selv om enkelte kontaktpunkter svikter på grunn av korrosjon eller mekanisk belastning.

**Frekvensrespons**: Utviklet for å opprettholde lav impedans over brede frekvensområder, vanligvis fra likestrøm til 1 GHz eller høyere for moderne applikasjoner.

### Innvirkning på materialvalg

**Messingkonstruksjon**:

- Utmerket ledningsevne og korrosjonsbestandighet
- Gode mekaniske egenskaper for pålitelig klemming
- Kostnadseffektiv for de fleste bruksområder
- Temperaturområde: -40 °C til +200 °C

**Rustfritt stål**:

- Overlegen korrosjonsbestandighet i tøffe miljøer
- Utmerket mekanisk styrke og holdbarhet
- Høyere kostnad, men lengre levetid
- Egnet for mat, kjemikalier og marine applikasjoner

**Fornikklede alternativer**:

- Forbedret korrosjonsbeskyttelse
- Forbedret pålitelighet av elektrisk kontakt
- Redusert risiko for galvanisk korrosjon
- Applikasjoner med førsteklasses ytelse

### Kvalitetsindikatorer

Når du vurderer EMC-gjennomføringer, må du se etter følgende:

**Effektiv skjerming**: [>60 dB over hele det relevante frekvensområdet](https://www.astm.org/d4935-18.html)[3](#fn-3)
**Kontaktmotstand**: <10 milliohm for pålitelig jording
**Miljøvurdering**: IP67/IP68 med full EMC-funksjon
**Sertifisering**: [Testing i henhold til IEC 62153](https://webstore.iec.ch/publication/60980)[4](#fn-4) eller tilsvarende standarder

## Når trenger du egentlig EMC-pakninger?

Ikke alle applikasjoner krever EMC-pakninger – å forstå når de er nødvendige og når de er valgfrie, sparer penger og forhindrer overspesifisering.

**EMC-pakninger er avgjørende når man bruker skjermede kabler i miljøer med elektromagnetisk interferens, kobler til følsomt elektronisk utstyr, oppfyller EMC-krav eller forhindrer interferens mellom systemer med høy og lav effekt.** Nøkkelen er å identifisere faktiske EMC-risikoer.

### Kritiske applikasjoner som krever EMC-pakninger

**Industriell automatisering**:

- PLC- og DCS-installasjoner
- Tilkoblinger for frekvensomformere
- Servomotor- og enkoder-kabler
- Sikkerhetssystemkabling (SIL-applikasjoner)

**Telekommunikasjon**:

- Datacenterinstallasjoner
- Mobilbasestasjoner
- Kringkastingsutstyr
- Nettverksinfrastruktur

**Medisinsk utstyr**:

- MR og bildesystemer
- Pasientovervåkingsutstyr
- Laboratorieinstrumentering
- Livreddende systemer

### Miljørisikovurdering

**Omgivelser med høy EMI**:

- Produksjonsanlegg med sveising
- Kraftproduksjon og distribusjon
- Radio-/TV-sendinger
- Militære og romfartsinstallasjoner

**Plasseringer av sensitivt utstyr**:

- Akuttmedisinske avdelinger på sykehus
- Laboratoriemåleanlegg
- Databehandlingssentre
- Finansielle handelsgulv

### Kost-nytte-analyse

EMC-pakninger koster vanligvis 2-3 ganger mer enn standardpakninger, så riktig bruk er viktig:

**Berettiget når**:

- Skjermede kabler blir brukt
- EMC-samsvar er påkrevd
- Det foreligger interferensproblemer
- Kritisk systemstabilitet nødvendig

**Ikke påkrevd når**:

- Uskjermete kabler i bruk
- Lavt EMI-miljø
- Ikke-kritiske applikasjoner
- Kostnadsoptimalisering er avgjørende

### Eksempler på beslutninger fra virkeligheten

**Produksjonsanlegg**: Robertos anlegg trengte EMC-pakninger på alle PLC I/O-tilkoblinger i nærheten av VFD-er, men ikke på grunnleggende belysningskretser eller pneumatiske ventiltilkoblinger.

**Datasenter**: EMC-gjennomføringer er påkrevd på alle nettverks- og serverforbindelser, men standardgjennomføringer er akseptable for HVAC-kontrollkabling.

**Sykehus**: EMC-pakninger er avgjørende i intensivavdelinger og operasjonssaler, mens standardpakninger er tilstrekkelige i administrative områder.

## Hvordan fungerer EMC-pakninger i praksis?

Å forstå den praktiske bruken av EMC-pakninger bidrar til å sikre riktig installasjon og maksimal skjermingseffektivitet.

**EMC-gjennomføringer fungerer ved å skape en kontinuerlig ledende bane fra kabelskjermingen gjennom gjennomføringshuset til utstyrets jord, slik at skjermingens integritet opprettholdes på tvers av kabelinngangspunktet og elektromagnetisk energi hindres i å komme inn i eller ut av kabinettet.** Riktig installasjon er avgjørende for effektiviteten.

### EMC-skjermingskjeden

**Kabelskjerm**: Gir elektromagnetisk barriere rundt ledere
**Kjertelforbindelse**: Opprettholder skjoldkontinuiteten ved inngangen til innkapslingen
**Kabinettjord**: Fullfører skjermingssystemet
**Utstyrsgrunn**: Endelig tilkobling til anleggets jordingssystem

Hver kobling må være riktig implementert for effektiv EMC-ytelse.

### Beste praksis for installasjon

**Forberedelse av skjoldet**: Fjern kabelmantelen for å eksponere skjoldet uten å skade de enkelte skjoldelementene. Brett skjoldet tilbake over kabelmantelen for å oppnå maksimal kontaktflate med pakningsklemmesystemet.

**Montering av kjertel**: Monter klemringen over det forberedte skjoldet, og sørg for fullstendig kontakt rundt hele omkretsen. Stram til angitt dreiemoment for å opprettholde elektrisk kontakt uten å skade skjoldet.

**Kabinetttilkobling**: Sørg for ledende kontakt mellom gjengene på pakningsboksen og kabinettets jord. Fjern maling eller belegg fra gjengene hvis det er nødvendig for elektrisk kontinuitet.

### Verifisering av ytelse

**Kontinuitetstesting**: Bekreft [lavresistansbane (<10 milliohm) fra kabelskjermen til utstyrets jording](https://standards.ieee.org/ieee/142/3716/)[5](#fn-5) ved hjelp av presisjons ohmmeter.

**Effektiv skjerming**: Profesjonell EMC-testing kan verifisere >60 dB skjermingseffektivitet, men dette krever spesialisert utstyr og ekspertise.

**Visuell inspeksjon**: Kontroller at skjermingen har god kontakt, at de mekaniske tilkoblingene er sikre og at skjermingen ikke er skadet under installasjonen.

### Vanlige installasjonsfeil

**Utilstrekkelig skjoldkontakt**: Hvis skjoldet ikke foldes riktig eller klemmetrykket er utilstrekkelig, reduseres skjoldets effektivitet betydelig.

**Maling på tråder**: Å etterlate maling eller belegg på gjengene bryter den elektriske kontinuiteten til kabinettets jord.

**Blandede materialer**: Bruk av ulike metaller kan skape galvanisk korrosjon som forringer den elektriske kontakten over tid.

**Utilstrekkelig dreiemoment**: For svak tiltrekking reduserer den elektriske kontakten; for sterk tiltrekking kan skade skjermings- eller pakningskomponenter.

### Vurderinger knyttet til vedlikehold

EMC-pakninger krever periodisk inspeksjon for å opprettholde ytelsen:

**Årlig inspeksjon**: Kontroller for korrosjon, løse tilkoblinger eller mekaniske skader.
**Kontinuitetskontroll**: Test elektrisk kontinuitet hvis det oppstår EMC-problemer
**Miljøvurdering**: Kontroller at IP-klassifiseringens integritet ikke er kompromittert.
**Dokumentasjon**: Oppbevar oversikt over EMC-pakningsplasseringer og testresultater

## Konklusjon

En EMC-kabelgjennomføring er fundamentalt forskjellig fra en standard gjennomføring – det er en elektromagnetisk kompatibilitetsenhet som opprettholder skjermkontinuiteten mellom kabler og utstyrskapslinger. Mens standard gjennomføringer kun fokuserer på miljøtetting, har EMC-gjennomføringer den viktige elektriske funksjonen å bevare integriteten til den elektromagnetiske skjermingen.

Fra Roberto's produksjonslinjeforstyrrelser til Chen's målesystemproblemer, har jeg sett hvordan riktig valg og installasjon av EMC-pakninger forvandler upålitelige systemer til robuste, forstyrrelsesfrie operasjoner. Nøkkelen er å forstå at EMC-pakninger har et dobbelt formål: miljøbeskyttelse OG elektromagnetisk skjerming.

Hos Bepto produserer vi EMC-gjennomføringer som oppfyller de strenge kravene i moderne industrielle miljøer. Våre design gir >60 dB skjermingseffektivitet samtidig som de opprettholder full IP67/IP68 miljøbeskyttelse, slik at systemene dine forblir både tette og skjermede.

Er du klar til å løse dine EMC-utfordringer? Besøk chinacableglands.com for detaljerte EMC-spesifikasjoner, bruksanvisninger og teknisk support for å sikre riktig valg og installasjon for dine spesifikke behov.

## Vanlige spørsmål om EMC-kabelgjennomføringer

### **Spørsmål: Kan jeg bruke en standard pakning med skjermet kabel og fortsatt få EMC-beskyttelse?**

**A:** Nei, standard gjennomføringer bryter skjermkontinuiteten, noe som gjør kabelskjermingen ineffektiv. Skjermingen må være elektrisk koblet gjennom gjennomføringen til utstyrets jord for EMC-beskyttelse. Bare EMC-gjennomføringer gir denne viktige elektriske kontinuiteten.

### **Spørsmål: Hva er forskjellen mellom EMC og EMI når det gjelder kabelgjennomføringer?**

**A:** EMC (elektromagnetisk kompatibilitet) er det bredere begrepet om utstyr som kan eksistere side om side uten forstyrrelser. EMI (elektromagnetisk interferens) er den faktiske forstyrrelsen som EMC søker å forhindre. EMC-pakninger bidrar til å oppnå EMC ved å forhindre EMI gjennom riktig skjerming.

### **Spørsmål: Koster EMC-pakninger mer enn standardpakninger, og hvorfor?**

**A:** Ja, EMC-pakninger koster vanligvis 2-3 ganger mer på grunn av ledende materialer (messing/rustfritt stål vs. nylon), spesialiserte skjermklemmesystemer, presisjonsproduksjon for elektrisk kontinuitet og EMC-test-/sertifiseringskrav. Kostnaden er berettiget når EMC-ytelsen er avgjørende.

### **Spørsmål: Hvordan vet jeg om EMC-pakningen min fungerer som den skal?**

**A:** Test elektrisk kontinuitet fra kabelskjerm til utstyrsjording (bør være <10 milliohm). Visuell inspeksjon bør vise riktig skjermkontakt og sikre tilkoblinger. Profesjonell EMC-testing kan verifisere skjermingseffektiviteten, men grunnleggende kontinuitetstesting avdekker de fleste installasjonsproblemer.

### **Spørsmål: Kan jeg ettermontere standardpakninger med EMC-pakninger, eller må jeg koble om alt?**

**A:** Du kan ettermontere hvis du bruker skjermede kabler – bare bytt ut standardpakningene med EMC-versjoner og sørg for riktig skjerming og jording. Hvis du bruker uskjermede kabler, må du bytte dem ut med skjermede versjoner for å dra nytte av EMC-pakningene.

1. “Elektromagnetisk skjerming”, `https://en.wikipedia.org/wiki/Electromagnetic_shielding`. Forklarer prinsippene for skjerming av kabler for å forhindre elektromagnetisk interferens. Bevisrolle: mekanisme; Kildetype: forskning. Støtter: bevaring av kabelskjermingens integritet. [↩](#fnref-1_ref)
2. “Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)”, `https://www.iec.ch/basecamp/electromagnetic-compatibility-emc`. Offisiell IEC-dokumentasjon som beskriver internasjonale standarder for elektromagnetisk kompatibilitet. Bevisrolle: general_support; Kildetype: standard. Støtter: IEC 61000-serien. [↩](#fnref-2_ref)
3. “ASTM D4935 - 18 Standard testmetode for måling av elektromagnetisk skjermingseffektivitet for plane materialer”, `https://www.astm.org/d4935-18.html`. Standard metodikk for evaluering av skjermingsnivåer. Bevisrolle: standard; Kildetype: standard. Støtter: >60 dB skjermingseffektivitet på tvers av frekvensområder. [↩](#fnref-3_ref)
4. “IEC 62153 Testmetoder for metalliske kommunikasjonskabler”, `https://webstore.iec.ch/publication/60980`. Internasjonal standard som spesifiserer testprosedyrer for å bestemme skjermingseffektiviteten til kabelskjermer og kabelgjennomføringer. Bevisrolle: standard; Kildetype: standard. Støtter: testing i henhold til IEC 62153-standarder. [↩](#fnref-4_ref)
5. “IEEE 142-2007 - IEEE Recommended Practice for Grounding of Industrial and Commercial Power Systems”, `https://standards.ieee.org/ieee/142/3716/`. Gir anbefalte fremgangsmåter for etablering av jordingsbaner med lav motstand i industrianlegg. Bevisrolle: standard; Kildetype: standard. Støtter: verifisering av lavresistansbane under 10 milliohm. [↩](#fnref-5_ref)
