Publisert 11. juli 2026 kl. 02:54
En kommersiell eiendomsbesitter rapporterer at kjøkkenviften i tredje etasje slår seg av periodisk. Elektrikeren Sven kommer på plass og står foran det tekniske rommet der strømtilførselen til viften er plassert. Uten termografikamera måtte han ha gjort følgende:
- Slå av strømmen til sikringsskapet (krever utkobling av annet utstyr i samme seksjon).
- Ta av frontdekselet fra sikringsskapet.
- Verifisere med en spenningstester at det er spenningsløst.
- Manuelt inspisere hver sikring, hver tilkobling, hver kabel.
- Slå på strømmen igjen og utføre målinger med DMM for å lokalisere problemet.
Total tid: 30–60 minutter. Risikonivå: høyt (fikling i strømførende skap dersom sikkerhetsprosedyrene ikke overholdes nøye).
Med FLIR DM166 holder Sven i stedet multimetret med termokamera 50 cm fra FRAMSIDEN av sikringsskapet, ser på skjermen og oppdager i varmebildet at en enkelt sikring er 40 °C varmere enn de andre. Han vet nå umiddelbart HVOR problemet ligger, og kan planlegge arbeidsmetoden derfra. Total analysetid: 2 minutter. Dette er innovasjonen bak «Infrared Guided Measurement» (IGM) — den spesifikke FLIR-teknologien som kombinerer termokamera med multimeter.
IGM-teknologien: termografikameraet som veileder, DMM-en som verifikator
IGM (Infrared Guided Measurement) er FLIRs eget varemerke for konseptet med å INTEGRERE et termokamera i et arbeidsverktøy der kameraet IKKE er instrumentets primærfunksjon, men en VEILEDER til instrumentets hovedmåling.
Tanken er:
- Multimetret DM166 er i bunn og grunn et fullverdig TRMS-multimeter — spenning AC/DC, strøm, frekvens, motstand, kapasitans, kontinuitet, dioder.
- Multimetret har også en innebygd FLIR Lepton-termokameramodul med en 80×60 pikslers mikrobolometer-array.
- Før målepinnene kobles til et punkt, bruker operatøren termokamerafunksjonen til å SE hvor varmen er. Dette er den infrarødt veiledede delen.
- Når punktet er identifisert, kobles målepinnene til der for elektrisk verifisering.
Denne arbeidsflyten er fundamentalt annerledes enn den klassiske «koble måleprober overalt til du finner feilen»-strategien.
Hvorfor overoppheting nesten alltid er symptomet
Elektriske feil manifesterer seg oftest som OVERDREVEN VARMEUTVIKLING. Fysikken bak dette er enkel:
P = I² × R
Effekttap (P, watt) i en elektrisk komponent er proporsjonalt med strømmen i kvadrat og motstanden. Hvis noe går galt:
- Løs tilkobling: kontaktmotstanden øker. Ved samme strøm øker P. En 10 A-tilkobling som normalt er 0,01 Ω (P = 1 W), blir 0,1 Ω ved oksidering (P = 10 W). Temperaturen stiger 40–100 °C over omgivelsene.
- Overbelastet krets: strømmen er for høy. Ved 15 A i en 10 A-krets har P økt med (15/10)² = 2,25× — komponentene blir varmere.
- Kortslutning: motstand nær null, strømmen blir svært høy. Termisk runaway oppstår.
- Skadet kondensator: indre motstand (ESR) øker. Kondensatoren begynner å varmes opp under drift.
- Utrangert motstand: verdidrift. Effekttapet endrer seg. Temperaturen endrer seg.
I nesten alle feilscenarier er det synlig som et temperaturavvik før det vises som noe annet. Det er derfor et termokamera er et så nyttig diagnoseverktøy for elektroarbeid.
Hva 80×60 Lepton-sensoren viser
DM166s innebygde mikrotermografiske Lepton-sensor har en oppløsning på 80×60 piksler. Dette er MINDRE enn et dedikert termografikamera (FLIR E5 har 160×120, profesjonelle som E85 har 320×240), men betydelig MER enn et IR-punkttermometer (som i praksis har 1 piksel).
Praktisk konsekvens: du ser et lite termisk bildeutsnitt (vises typisk i fargeskala på multimetrets 200×150-pikslers LCD-skjerm). Bildet er detaljert nok til å se INDIVIDUELLE komponenter — enkeltstående sikringer, enkelttilkoblinger, enkeltkabler. Men det er IKKE detaljert nok til mikroskopiske analyser.
Område og nøyaktighet:
- Temperaturområde: -10 til +150 °C typisk.
- Nøyaktighet: ±3 °C eller ±3 % av avlesningen.
- Oppdateringsfrekvens: 9 Hz.
- Termisk følsomhet (NETD): ~150 mK — kan oppdage temperaturforskjeller på 0,15 °C.
Oppdateringsfrekvensen på 9 Hz skyldes eksportkontrollreguleringer. Under 9 Hz klassifiseres som «kommersielt» og krever ikke eksportlisens; over 9 Hz klassifiseres som militært utstyr i enkelte jurisdiksjoner. FLIR designer sine forbrukerprodukter bevisst under denne grensen.
Multimeterfunksjonene i DM166
Selv om termokameraet er det unike salgsargumentet, er multimeterfunksjonen i seg selv svært kompetent:
- DC-spenning: opptil 1 000 V, ±0,5 % nøyaktighet.
- AC-spenning (TRMS): opptil 750 V, ±1,0 %. TRMS betyr «True Root-Mean-Square» (sann RMS) — måler nøyaktig også på ikke-sinusformede signaler (typisk i moderne elsystemer med svitsjede strømforsyninger).
- DC-strøm: opptil 10 A direkte, mer med strømtang.
- AC-strøm (TRMS): opptil 10 A direkte.
- Motstand: 0,1 Ω til 40 MΩ.
- Kapasitans: 4 nF til 200 μF. Kritisk for å kontrollere kondensatorer i motorstartkretser.
- Frekvens: 0,001 Hz til 1 MHz. Verifisering av vekselstrømfrekvens (50 Hz i Norge, kan avvike ved større forstyrrelser).
- Kontinuitet: med lydsignal for rask verifisering.
- Diodetest: for kontroll av likeretterbroer.
Kategoriklassifisering: DM166 er CAT III 600V og CAT IV 300V — det vil si at den er trygg å bruke i typiske sikringsskap og underfordelinger.
Standard arbeidsflyt: 3-trinns diagnose med DM166
Trinn 1 — SKANNING: Slå på termokameramodus. Rett multimetret mot det elektriske utstyret fra 30–100 cm avstand. Se på LCD-skjermen. Se etter:
- Enkeltpunkter som ligger 10+ °C over omgivelsestemperaturen.
- Symmetriavvik: tre sikringer sitter ved siden av hverandre — hvis én er varm og to er kalde, er det den varme som er problempunktet.
- Termiske gradienter: en kabel som er varmere i den ene enden enn i den andre, indikerer dårlig kontaktmotstand ved det varme punktet.
Trinn 2 — LOKALISERING: Bruk MAX-målingsfunksjonen på termokameraet for nøyaktig å fastslå punktet med høyest temperatur. Noter posisjonen.
Trinn 3 — VERIFISERING: Etter å ha fulgt sikkerhetsprosedyren (om nødvendig), koble DMM-en til det identifiserte punktet. Utfør spenningsmåling, kontinuitetsmåling eller motstandsmåling for å bekrefte hypotesen om feilen.
Med denne 3-trinnsmetoden lokaliseres 80 % av elektriske feil uten å åpne sikringsskap eller kapslinger.
Bruksområder
Kommersiell el-service: Næringseiendom, kontorer, restauranter, butikker. Regelmessig termografering er en rimelig forsikring mot branntilløp.
Industrivedlikehold: Motorkretser, kompressorer, ventilasjonsstyringer. Termiske hot-spots indikerer begynnende slitasje uker eller måneder før et eventuelt havari.
Elektronikkreparasjon: Feilsøking på kretskortnivå (PCB). Enkelte overopphetede IC-er blir synlige med termokameraet ved oppstart.
Vedlikehold av solcelleanlegg: Varme punkter på panelene indikerer defekte celler. Panelinspeksjon utføres enkelt fra bakkenivå.
VVS-teknikere med elektrokomponenter: Varmepumper, beredere med elektriske varmeelementer. Kombinert termisk og elektrisk diagnose.
Automasjonsintegratorer: PLS-systemer, DC-drifter, servomotorstyringer. Diagnostikk av periodiske feil.
Bilelektrikere: Bilelektronikk, batteritilkoblinger, generatorkretser. Rask diagnose uten å koble fra alt.
Datasenterteknikere: Serverrom, fordelingspaneler, UPS. Påvisning av varme punkter er en fast del av standardvedlikeholdet.
Hva DM166 IKKE erstatter
- Et fullverdig termokamera for bygningstermografi: 80×60 piksler er ikke tilstrekkelig for å kartlegge hele bygningsfasader.
- Et oscilloskop for signalanalyse: DM166 måler DC, RMS AC og frekvens — men ikke bølgeform.
- En isolasjonstester (megger): DM166s motstandsmåling går opp til 40 MΩ; for isolasjonsmåling kreves 500–1000 V testere opp til 200 GΩ.
- En strømtang for høye strømmer: DM166 måler direkte opp til 10 A. For 100+ A kreves strømtangtilbehør.
- En jordfeiltester: For jordfeilstrømmer kreves spesialiserte instrumenter (installasjonstestere/RCD-testere).
Hva du får for pengene
FLIR DM166 True-RMS multimeter med innebygd Lepton 80×60 termokamera, IGM-teknologi (Infrared Guided Measurement), temperaturområde -10 til +150 °C, ±3 °C nøyaktighet for termokamera, DC-spenning opptil 1 000 V og AC (TRMS) opptil 750 V, DC/AC-strøm opptil 10 A, motstand 0,1 Ω–40 MΩ, kapasitans 4 nF–200 μF, frekvens 0,001 Hz–1 MHz, kontinuitetstest med summer, diodetest, CAT III 600 V / CAT IV 300 V-sikkerhetsklassifisering, LCD-skjerm med termisk bildevisning, batteridrevet, robust og ergonomisk konstruksjon. 6 051 kr.
Standardinstrumentet for elektrikere innen næringsbygg, industrielt vedlikehold, elektronikkreparasjon og andre oppgaver der rask termisk lokalisering av elektriske feil er avgjørende. Merprisen på 3 000–4 000 kr sammenlignet med standard TRMS-multimetre forsvares av den drastisk reduserte feilsøkingstiden og den økte sikkerheten ved berøringsfri forhåndsanalyse før åpning av strømførende utstyr.
Les mer: FLIR DM166 TRMS multimeter med IGM-termokamera i butikken →