Gå direkt till innehåll

Så ska livslängdsanalys göra vågkraften mer tillförlitlig

Illustrerad bild av vågkraft PTO Foto: Ocean Harvesting Technology Genererad/förbättrad med AI

Vågkraftsystem ska kunna fungera år efter år i en havsmiljö där belastningen hela tiden förändras. I det europeiska forskningsprojektet INFINITY utvecklar RISE metoder för att förstå hur kritiska komponenter påverkas över tid. Kunskapen kan bidra till längre livslängd, smartare underhåll och lägre kostnader.

– Vågkraftsystem ska fungera i en mycket krävande havsmiljö. De måste klara de svåraste stormarna och samtidigt vara tillförlitliga under lång tids normal drift, säger Pär Johannesson, senior forskare på RISE inom mekanisk tillförlitlighet, utmattning och lastanalys, samt är en av forskarna i INFINITY.

Hur länge komponenterna håller är inte bara en teknisk fråga. Underhåll och service är en stor del av kostnaden för vågkraft, inte minst eftersom systemen ska fungera till havs. INFINITY har därför ett tydligt fokus på både tillförlitlighet och underhåll. Projektet ska utveckla metoder som kan förlänga serviceintervallen, öka tillgängligheten och minska kostnaderna för drift och underhåll. Projektet arbetar samtidigt med cirkulär design och hur komponenternas livslängd kan förlängas.

För RISE är arbetet också en del av ett bredare forskningsområde. Livslängdsanalys, utmattning och statistiska metoder används för att bedöma tillförlitligheten hos kritiska komponenter inom exempelvis förnybar energi, fordon och andra industriella tillämpningar.

– Målet är att kunna väga samman prestanda, livslängd och tillförlitlighet redan när ett system utvecklas. Ju bättre vi förstår hur komponenterna belastas och åldras, desto bättre möjligheter har vi att dimensionera rätt från början och undvika onödiga kostnader längre fram, säger Pär Johannesson.

Belastningen förändras hela tiden

Till skillnad från många andra tekniska system arbetar ett vågkraftsystem under förhållanden som hela tiden varierar. I hårt väder kan komponenterna utsättas för extrema laster. Under normal drift handlar det i stället om återkommande och varierande belastningar som över tid kan påverka komponenternas livslängd.

En viktig del av RISE arbete är därför att förstå hur belastningen byggs upp över tid och vad den innebär för kritiska delar av systemet. I en rapport från INFINITY studeras kulskruvarna i InfinityWEC kraftupptagningssystem, den vågkraftteknik som utvecklas av projektpartnern Ocean Harvesting Technologies. Kulskruvarna bidrar till att omvandla vågornas rörelse till elektricitet och utsätts för varierande belastningar när systemet är i drift.

RISE har tillsammans med Ocean Harvesting Technologies utvecklat en modell som beskriver hur belastningen påverkar komponenterna över tid. Modellen bygger på etablerade ISO-standarder och har anpassats till förhållandena i INFINITY. Genom information om bland annat kraft och rörelse går det att analysera hur komponenterna påverkas under drift.

– Utmaningen är att fånga de mekanismer som faktiskt påverkar livslängden, utan att göra modellen så komplicerad att den blir svår att använda i praktiken. Det är den balansen vi behöver hitta, säger Pär Johannesson.

Från modell till smartare styrning

Livslängdsanalysen ska inte bara ge kunskap om hur länge en komponent kan förväntas hålla. Nästa steg är att använda kunskapen när tekniken testas och vidareutvecklas. I INFINITY ska modeller och teknik verifieras i kontrollerade testmiljöer. Projektet arbetar också med övervakning av komponenternas tillstånd och prediktivt underhåll, där information från systemet kan användas för att planera insatser innan problem uppstår.

På längre sikt kan informationen också påverka hur vågkraftsystemet styrs. Om en komponent utsätts för särskilt hög belastning kan styrningen exempelvis anpassas för att minska slitaget utan att tappa energiproduktionen ur sikte.

– Om vi kan följa hur komponenterna påverkas under drift får vi också bättre möjligheter att fatta beslut om hur systemet ska köras och när underhåll behövs. Då kan vi börja väga energiproduktion mot belastning och livslängd på ett mer medvetet sätt, säger Pär Johannesson.

INFINITY är ett treårigt europeiskt forskningsprojekt som koordineras av RISE och genomförs tillsammans med Ocean Harvesting Technologies i Sverige, NILU i Norge, VGA och Politecnico di Torino i Italien samt Maynooth University på Irland. Projektet finansieras genom Clean Energy Transition Partnership, CETPartnership, Europeiska kommissionen och nationella finansiärer.

Målet är att utveckla nästa generations vågkraftsteknik genom ett nytt kraftupptagningssystem, ett så kallat PTO-system, och avancerad styrning. Tekniken ska bli mer tillförlitlig och effektiv samtidigt som kostnaderna för drift och underhåll kan minska. RISE leder bland annat arbetet med livslängdsanalys och mekanisk tillförlitlighet.

Ola Widlund

Enhetschef
+46 10 516 50 17 Läs mer om Ola
Profile image

Kontakta Ola

CAPTCHA

* Obligatoriskt

Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Pär Johannesson

Forskare
+46 10 516 58 14 Läs mer om Pär
Profile image

Kontakta Pär

CAPTCHA

* Obligatoriskt

Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.
Hållbarhetsmål:
7.Hållbar energi för alla
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
11.Hållbara städer och samhällen
12.Hållbar konsumtion och produktion
Energi och elektrifiering

Nationell digital tvilling för elnätet

EDiT
Elledning

RISE leder arbetet med etablering av en nationell digital tvilling för elnätet tillsammans med elmarknadens aktörer. Den nationella digitala tvillingen gör det möjligt att simulera och validera tekniska, marknadsmässiga och regulatoriska lösningar innan de implementeras i verkliga miljöer.

Projektledare Nationell digital tvilling
Pågående
Digitalisering Energi Metrologi och mätteknik
Ej tillämpbart
2029-04-30
Ca 52 miljoner kronor.
Division: Division Säkerhet och transport

Sverige saknar idag nationella testresurser för elnätet, vilket riskerar att bromsa utvecklingen av elsystemet. Den nationella digitala tvillingen blir en viktig testmiljö för snabbare implementation av innovativa lösningar som stödjer elsystemets resiliens och utökad nyttjandegrad.

Den digitala tviliingen kan användas för utveckling och innovation inom allt från smarta tjänster och marknader och AI-baserade beslutsprocesser till komplexa elektrotekniska fenomen så som omformarinteraktion, övertoner och resonans.

Nationell resurs

Målet är att etablera den digitala tvillingen som en systemdemonstrator med det långsiktiga målet att den ska bli en nationell resurs tillgänglig för ett stort antal svenska aktörer. I projektet ingår till exempel:

  • Teknisk implementation
  • Datahantering
  • Cybersäkerhet
  • Kompetensutveckling
  • Förvaltning

Del av Elflexibel industri

Den digitala tvillingen är en viktig del i Elflexibel industri, Sveriges största satsning inom Avancerad Digitalisering som främjar en systemförändring och möjliggör ett systemskifte för svensk tillverkningsindustri och vårt energisystem.

Projektet samlar aktörer från hela värdekedjan – industri, energibolag, elnätsägare, akademi och innovationsmiljöer – och kopplar ihop produktion, effektanvändning och elnät i ett och samma system. All utveckling och lärande sker direkt i verkliga fabriker, industrikluster och energianläggningar, där projektet möter den komplexitet som präglar industrin varje dag. Tillsammans utvecklas smart styrning, ökad elflexibilitet och beteendeförändringar som stärker industrins konkurrenskraft, samtidigt som energisystemet blir mer robust och hållbart.

Hanna Askemar

Projektledare
+46 10 516 59 04 Läs mer om Hanna

Kontakta Hanna

CAPTCHA

* Obligatoriskt

Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Emil Hillberg

Forskare
+46 72 564 95 75 Läs mer om Emil
Profile image

Kontakta Emil

CAPTCHA

* Obligatoriskt

Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.
Åsbro kursgård KTH Uppsala universitet Chalmers Lunds universitet Högskolan i Väst PowerCircle Energiforsk Svenska kraftnät Vattenfall Ellevio Herrljunga Elektriska Göteborg Energi E.ON Skellefteå Kraft Karlstads Energi Energiföretagen Sverige SWECO Solvina DNV Profu Helicon Telia Ericsson
Slutdatum: Energi och elektrifiering Sekundär områdes navigation:
Metrologi och mätteknik
Digitalisering

RISE driver utveckling av nationell digital tvilling för elnätet

- Sverige saknar i nuläget nationella testresurser för att ta tillvara på den forskning och utveckling som sker vilket riskerar att bromsa utvecklingen av det svenska elsystemet. På många platser i Europa arbetar man aktivt med digitala tvillingar inom elsystemsområdet, och här ska vi täcka det behovet. Den digitala tvillingen är en viktig testmiljö för snabbare implementation av innovativa lösningar som stödjer elsystemets resiliens och utökad nyttjandegrad, säger Emil Hillberg, senior forskare inom elkraftsystem på RISE.

Så kan ödrift stärka Sveriges energiberedskap

Energisystemmodell

Så kallad ödrift, där byggnader eller hela elsystem kan fungera självständigt, är inte ett framtidsscenario – tekniken finns tillgänglig i dag. Bland annat i Ludvika kommun, som säkrar elförsörjningen för sina samhällsviktiga funktioner med grön energiproduktion och lagring.

Det svenska elnätet står inför två stora utmaningar. Den ena är en ständigt ökande efterfrågan från en industri och transportsektor som ställer om. Den andra, kanske ännu mer akuta, utmaningen är störningar från extremväder, cyberangrepp och geopolitisk instabilitet. När elnätet både ska växla upp i leveranskapacitet och bli mer motståndskraftigt kan ödrift fylla en viktig funktion.  

– I händelse av kris eller krig kommer förmodligen vårt elnät att påverkas. Om elnätet släcks ner helt och hållet kommer inte alla att kunna få hjälp direkt, utan då måste man ha lösningar för att starta upp utvalda, samhällsviktiga funktioner, säger Sara Skärhem, senior projektledare med fokus på totalförsvar på RISE. 

Så funkar ödrift 

Ödrift innebär att en byggnad eller ett elsystem kan fungera självständigt, frånkopplat det vanliga elnätet. En ö utgörs av någon form av energiproduktion (till exempel vattenkraft, solceller eller vindkraft) och energilagring (i form av batterier, vätgas eller värmelager). Hjärnan är ett styrsystem som i händelse av elnätsstörningar kan koppla bort ön från elnätet och starta upp ödriften.   

– Med tanke på den utveckling som vi ser inom energiområdet och vilka energislag som kommer att finnas tillgängliga, är det troligt att framtidens energiöar kommer att bli komplexa, resonerar Jenny Holgersson, senior projektledare och forskare inom stadens energiomställning på RISE, och fortsätter:   

– Det finns fördelar med att ha flera olika energiproduktionsenheter och att de stöttar upp varandra i systemet. Sedan blir energiöar, precis som samhället i stort, mer uppkopplade. Det är en aspekt som blir viktig att undersöka framåt, för att undvika situationer där ödriften slås ut redan innan den aktiveras. 

RISE studerar cybersäkerheten hos energiö i Ludvika 

Krafttanken i centrala Ludvika är ett konkret exempel på ödrift. Här finns en transformatorlåda stor som en container, utrustad med ett energilager, en växelriktare, transformator och ett styrsystem. Energilagret består av ett batteri som laddas med fossilfri energi från sol, vind och vatten. Om elnätet i Ludvika slås ut ska Krafttanken förse kommunens särskilt viktiga funktioner med el.  

– När vi kom i kontakt med Ludvika var det i syfte att studera energilagrets säkerhetsaspekter, och specifikt cybersäkerheten. Vi har bland annat gått ner på komponentnivå och tittat på utrustning, men förstås också på systemnivå för att se hur dessa kan hanteras, säger Sara Skärhem och fortsätter: 

– Vi har valt att studera Krafttanken eftersom det är ett avgränsat och moget case, men det vi lär oss om säkerhetsriskerna och potentiella antagonister kan appliceras på hela energisystemet. 

För att kunna försörja en lokal organisation med el och förnödenheter behöver man energi i olika former.

Ödrift som del av totalförsvaret 

Även Grums kommun har förberett för ödrift, med ett stort batterilager som i dagsläget används kommersiellt på balansmarknaden för elnätet (batterierna lagrar energi när produktionen är hög och priset lågt, och levererar energi när förbrukningen och priset är högt). Tanken är att batterilagret ska förse kommunala trygghetspunkter, såsom skolor, förskolor eller idrottshallar, med ström om elnätet slås ut. Vid trygghetspunkterna ska människor kunna värma sig, få information och möjlighet att laga mat. Detta syfte har även Krafttanken i Ludvika.   

RISE har tillsammans med Grums kommun undersökt hur deras batterilager kan förberedas för ödrift. I projektet har även möjligheten att koppla in förnybara energikällor utforskats.   

Att nyttja befintliga batterilager till ödrift, som Grums kommun planerar att göra, går i linje med Sveriges återuppbyggnad av totalförsvaret och EU:s krav på resiliens i energisystemet. Förutom att ödrift kan hålla i gång sjukhus och andra kritiska samhällsfunktioner vid kris eller krig, kan anslutna trygghetspunkter fungera som strategiska noder för informationsdelning.  

– Vi har ett kraftigt försämrat säkerhetspolitiskt läge, och det finns en hotbild mot våra kraftnät. För att kunna försörja en lokal organisation med el och förnödenheter behöver man energi i olika former. Då är det en fördel att kunna köra ödrift på energiförsörjningen, konstaterar Jenny Holgersson.  

Beredskaps- och totalförsvarsaspekter i energisystemet 

– Det finns mycket kompetens inom energisystem på RISE, och det blir mer och mer naturligt att vi för in beredskaps- och totalförsvarsaspekter i arbetet tillsammans med energisektorn. Sektorn behöver fortsätta bygga sin beredskap, höja kunskapsnivån hos alla inblandade genom att öva på olika krisscenarion och samverka med både offentliga och privata aktörer. RISE står redo att sjösätta fler ödriftsprojekt och bygga vidare på erfarenheterna från Ludvika och Grums, säger Sara Skärhem. 

Vad kan bli “energiöar”? 

I teorin kan många typer av energikällor ingå i en så kallad energiö – alltså ett lokalt elsystem som kan drivas fristående vid behov. Det gäller till exempel vattenkraft, batterilager, solceller och vindkraft. I praktiken är det främst anläggningar som kan styra och stabilisera elnätet i realtid som lämpar sig bäst. Vattenkraft och batterier är särskilt viktiga eftersom de snabbt kan justera produktion eller användning och hålla frekvensen stabil. 

Sol- och vindkraft kan också ingå, men eftersom de är väderberoende och svårare att styra krävs nästan alltid att de kombineras med andra resurser. Det innebär att energiöar oftast byggs upp av en kombination av flera kraftslag, snarare än kring en enskild anläggning. 

Kan energiöar bli måltavlor? 

Energiöar skulle i teorin bli mål för antagonister. Samtidigt är hela syftet med energiöar att göra elsystemet som helhet mindre sårbart, genom att sprida ut produktion och lagring i stället för, som i dag, vara beroende av ett fåtal, stora nav i elsystemet. Fler, mindre och lokala system kan visserligen vara lättare att slå ut var för sig, men svårare att slå ut samtidigt. 

Sara Skärhem

Senior Projektledare
+46 10 516 57 55 Läs mer om Sara
Profile image

Kontakta Sara

CAPTCHA

* Obligatoriskt

Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Jenny Holgersson

Projektledare
+46 70 525 51 72 Läs mer om Jenny
Profile image

Kontakta Jenny

CAPTCHA

* Obligatoriskt

Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.
Energiöverföring Sekundär områdes navigation:
Energi och elektrifiering
Totalförsvar och krisberedskap

Safety Week 2027

Promobild för Safety Weeek 2027. Diffus bild på gnistror i en tunnel.

Safety Week 2027 samlar för första gången tre av världens ledande konferenser inom fordons-, batteri- och tunnelsäkerhet. Missa inte ett av årets viktigaste internationella möten inom säkerhet, i Göteborg den 5–9 april.

Safety Week 2027 är ett unikt koncept där vi samlar de tre internationella konferenserna FIVE, The Battery Safety Conference och ISTSS. På så sätt skapar vi en ny sektoröverskridande mötesplats för dig som arbetar med säkerhet inom batterier, fordon och tunnlar. 

Under fem dagar kan du delta på en av konferenserna, två eller alla tre – valet är ditt!

  • FIVE – Fire in Vehicles
  • The Battery Safety Conference
  • ISTSS – International Symposium on Tunnel Safety and Security. 

Anmäl dig här

The 9th International Conference on Fires in Vehicles FIVE 2027

FIVE samlar experter från hela världen kring frågor om brandsäkerhet i fordon. Här möts fordonstillverkare, räddningstjänst, forskare och regelgivare för att diskutera brandrisker, ny teknik och framtidens utmaningar i allt från personbilar till tåg och bussar.

The Battery Safety Conference 2027 

The Battery Safety Conference är mötesplatsen för alla som arbetar med säker elektrifiering, från forskning och testning till industri och policys. Här diskuteras bland annat termisk rusning, riskhantering och utveckling av avancerade batterisystem. Konferensen riktar sig till forskare, ingenjörer, myndigheter och andra som vill förstå de senaste utmaningarna och lösningarna inom batterisäkerhet.

The 12th International Symposium on Tunnel Safety and Security ISTSS 2027

ISTSS är en väletablerad mötesplats för alla som arbetar med tunnelsäkerhet och underjordisk infrastruktur. Här diskuteras bland annat ventilation, utrymning, riskhantering och framtidens säkerhetslösningar, med deltagare från hela världen och ett brett spektrum av expertis.

Vad är Safety Week 2027?

Genom att samla tre konferenser under Safety Week 2027 förenar vi tre närliggande områden. Utvecklingen inom batteriteknik påverkar fordonssäkerheten och fordonsspecifika risker spelar en stor roll i tunnelmiljöer. Genom att samla konferenserna under samma vecka skapar vi en helhet där kunskap, perspektiv och erfarenheter kan mötas.

Varför ska jag delta i Safety Week 2027?

Safety Week gör det enkelt att kombinera innehållet från flera konferenser, knyta fler kontakter och fånga upp trender och samband som annars lätt missas. Veckan vänder sig till dig som vill bredda din kunskap, hitta nya samarbeten och vara med där framtidens säkerhetsfrågor formas.

Göteborg väntar – varmt välkommen till Safety Week 2027!

Safety Week, Göteborg, 5-9 april 2027
05 apr 2027 - 09 apr 2027
Svenska Mässan Gothia Towers, Mässans gata / Korsvägen, Göteborg, Sverige
Karta
1 april 2027

Se priser här

500 per dag
Fysiskt,

Linnea Hemmarö

Eventkoordinator
+46 10 516 59 86 Läs mer om Linnea
Profile image

Kontakta Linnea

CAPTCHA

* Obligatoriskt

Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Susanne von Hebel

Kommunikatör
+46 73 058 67 32 Läs mer om Susanne
Profile image

Kontakta Susanne

CAPTCHA

* Obligatoriskt

Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.
Division: Division Säkerhet och transport
susanne.von.hebel@ri.se
Risk och säkerhet Sekundär områdes navigation:
Batterier
Fordon och framtidens transport
Infrastruktur
Energi och elektrifiering

The Battery Safety Conference 2027

översiktsbild över centrala göteborg. byggnader, älv

The Battery Safety Conference äger rum den 6– 7 april i Göteborg. Det är en internationell mötesplats där experter från forskning, industri och politik diskuterar det senaste inom batterisäkerhet, termisk rusning, batteriprovning och avancerade batterisystem.

The Battery Safety Conference fokuserar på batterisäkerhet och hur vi tillsammans möjliggör en säker elektrifiering. I april 2027 arrangeras konferensen för tredje gången.

Vem riktar sig konferensen till?

Battery Safety Conference 2027 äger rum den 6–7 april och välkomnar forskare, ingenjörer, beslutsfattare och myndigheter. Kort sagt: alla som är intresserade av de senaste nyheterna, utmaningarna och lösningarna inom batterisäkerhet. 

Den stora nyheten 2027: Safety Week

Vi är stolta att presentera en nyhet inför nästa års konferens. The Battery Safety Conference äger rum under samma vecka som de två internationella konferenserna FIVE och ISTSS. Vi kallar konceptet för Safety Week 2027. Du väljer själv vilka konferenser du vill medverka på. En, två eller kanske alla tre! Läs mer om Safety Week.

Registrera dig

The Battery Safety Conference - återblick

Förra årets upplaga samlade runt 250 deltagare från 19 länder, vilket visar på ett starkt internationellt engagemang inom hela batterivärdekedjan. De vanligaste yrkesgrupperna var ingenjörer och tekniska specialister, forskare och akademiker, chefer och ledningspersoner, säkerhets- och riskspecialister samt specialister inom batteri-, energi- och regelefterlevnad.

The Battery Safety Conference – en viktig mötesplats

Den stora spridningen mellan nationaliteter och yrkesroller understryker konferensens breda relevans och dess roll som en viktig mötesplats för samarbete kring batterisäkerhet. Förutom att ta del av presentationer från de främsta batteriexperterna läggs stor tonvikt på att nätverka, bland annat på en nätverksmiddag. Du får även möjlighet att besöka vårt batterisäkerhetslabb i Borås eller SEEL i Göteborg. 

Syftet med The Battery Safety Conference

Konferensen syftar till att påskynda en säker elektrifiering genom att:
• Synliggöra och diskutera de utmaningar som finns inom batterisäkerhet
• Stärka samarbetet mellan olika aktörer

The Battery Safety Conference 2027, Göteborg 6-7 April
06 apr 2027 - 07 apr 2027
Svenska Mässan, Mässans gata / Korsvägen , Göteborg, Sverige
Karta
6 april 2026

Se priser här.

300
Fysiskt,

Linnea Hemmarö

Eventkoordinator
+46 10 516 59 86 Läs mer om Linnea
Profile image

Kontakta Linnea

CAPTCHA

* Obligatoriskt

Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Susanne von Hebel

Kommunikatör
+46 73 058 67 32 Läs mer om Susanne
Profile image

Kontakta Susanne

CAPTCHA

* Obligatoriskt

Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.
Division: Division Säkerhet och transport
susanne.von.hebel@ri.se
Batterier Sekundär områdes navigation:
Brandsäkerhet
Energi och elektrifiering
Energilagring
Fordon och framtidens transport

Vibrationstester för verifierad robusthet och funktion

Tjänstens namn (sidans rubrik, visas i promos - max 70 tecken inkl. blanksteg): Vibrationstester för verifierad robusthet och funktion Ingress (Inkludera sökord och nytta för kund/samhälle. Gör inga styckesindelningar i ingressen. Max 2-3 meningar):

Säkerställ att din produkt tål verklighetens mekaniska påfrestningar. Med RISE ackrediterade vibrationstester verifierar du funktion, hållbarhet och motståndskraft mot vibrationer och stötar under kontrollerade och reproducerbara förhållanden.

Syfte/Nytta:

Vibrationstester säkerställer att produkter klarar mekaniska belastningar som uppstår under transport och drift. Genom att simulera sinus- och random vibrationer, chocker och frekvensresponser minskar du risk, förebygger fel och säkerställer att produkten uppfyller krav och livslängd.

Metod (vilken/vilka metod(er) används) för att utföra tjänsten):

Vi erbjuder standardiserade och kundanpassade vibrationstester, från komponenter till kompletta system och tunga konstruktioner.

Exempel på vibrationstester:

  • Sinusvibration
  • Random vibration
  • Chocktester
  • SRS, SoR och RoR

Vibrationstester kan kombineras med klimatpåverkan för att efterlikna verkliga driftförhållanden.

Vad vi testar

  • Elektroniska och elektriska komponenter
  • Fordonsdelar och fordonssystem
  • Battericeller, moduler och pack
  • Mekaniska och elektromekaniska konstruktioner
  • Energi- och lagringssystem
  • Material, kapslingar och strukturer
  • Kompletta produkter och prototyper

Våra testfaciliteter

Våra avancerade vibrationsriggar och provplatser erbjuder:

  • Bred frekvens- och lastkapacitet
  • Möjlighet till vertikal och horisontell provning
  • Chock- och transienttester
  • Möjlighet till provning under drift
  • Integration med klimatkammare för kombinerade tester

Detta möjliggör noggranna, reproducerbara och realistiska vibrationstester oavsett produktstorlek och utvecklingsfas.

Leverans (vad får kunden efter utfört uppdrag – t.ex. rapport, certifikat etc.):

Du får tydliga, opartiska testrapporter som stödjer certifiering, utveckling och kvalitetssäkring, samt rådgivning från våra erfarna specialister.

Så går det till

  1. Behovsanalys – vi identifierar rätt teststrategi.
  2. Testplan – vi specificerar provningarna utifrån krav och standarder.
  3. Genomförande – test utförs i våra avancerade vibrationsanläggningar.
  4. Analys & rapport – du får en tydlig och användbar rapport.
  5. Support – vi erbjuder fortsatt rådgivning vid behov.

Därför ska du välja oss

  • Ackrediterad testning
  • Moderna testanläggningar
  • Erfarna ingenjörer
  • Flexibla och kundanpassade lösningar

Vi hjälper dig att minska risk, säkerställa kvalitet och möta krav, och du är alltid välkommen att delta vid provning.

Kontakta oss

Hör av dig för att diskutera ditt testbehov och hur vi kan hjälpa dig att verifiera funktion, robusthet och kravuppfyllnad.

Områden:
Batterier
Elektronik
Kontaktperson (fyll i ett namn/fält. Aktiverade personkort dyker upp automatiskt):
Vedran Kovacevic, Projektledare
Dan Hassanein, Projektledare
Vibrationstester för verifierad robusthet och funktion
Fältmätning: Ja Pris: 1 Division: Division Säkerhet och transport Förberedelse: Inga förberedelser krävs Standarder:

Vi utför tester enligt relevanta internationella och industriella standarder, såsom:

  • IEC
  • ISO
  • ASTM
  • MIL
  • DNV
  • AECTP
  • RTCA/DO
  • ASTM
  • ETSI
  • Fordonsstandarder
  • Kundspecifika testkrav

Vi hjälper även till att utveckla testplaner och verifieringsstrategier baserade på dina krav.

Certifiering och märkning: Produktcertifiering Typ av tjänst: Provning / analys / utvärdering Instrument: Ej tillämpbart Storhetsområde: Massa / vikt Leveransnivå: Ackrediterad
vedran.kovacevic@ri.se,dan.hassanein@ri.se
/sv/om-rise/verksamheten/uppdrag-styrning/policydokument/personuppgiftspolicy
Syfte - Rubrik: Vibrationstester Metod - Rubrik: Metod & tester Leverans - Rubrik: Leverans Mer information - Rubrik: Mer information
Offertförfrågan
form
Avancerad elektronik Sekundär områdes navigation:
Fordon och framtidens transport
Energi och elektrifiering
Tjänstetyp tagg: Verifiering och validering

Säker transport av fordon med alternativt bränsle på rorofartyg

STARRS

Den snabba tillväxten av elfordon och andra fordon som drivs med alternativa bränslen (AFV) innebär nya säkerhetsutmaningar för sjötransporter. Rorofartyg, byggda för transport av fordon, har stora öppna lastutrymmen som kan möjliggöra brandtillväxt, vilket gör brandsäkerhet till en kritisk angelägenhet.

Koordinator
Pågående
2,5 år
Division: Division Säkerhet och transport

Huvudsyftet med STARRS-studien från European Maritime Safety Agency (EMSA) är att ge rekommendationer för ytterligare vägledning och input till utvecklingen av instrument relevanta för Internationella sjöfartsorganisationen (IMO). Studien genomförs av RISE Research Institutes of Sweden och Bureau Veritas.

Läs mer på EMSAs hemsida: Publications - Safe Transport of Alternative Fuel Vehicles on Ro-Ro Ships (STARSS) study - EMSA - European Maritime Safety Agency

Anna Karlsson

Brandingenjör
+46 10 516 69 73 Läs mer om Anna
Profile image

Kontakta Anna

CAPTCHA

* Obligatoriskt

Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.
Bureau Veritas
Slutdatum: Maritimt Sekundär områdes navigation: Energi och elektrifiering

Energigemenskaper mellan kommun och region - ett juridiskt fokus

Energigemenskaper - ett juridiskt fokus
Ångpanneanläggning

Etablering av energigemenskaper inom Sverige är idag outvecklat relativt andra länder inom EU. Regelverken är otydliga och ingen genomgående kartläggning har gjorts i denna aspekt. Detta projekt kommer kartlägga juridiska möjligheter och hinder att ingå i energigemenskaper, med en ångpanneanläggning som verkligt test case.

Projektledare
Pågående
Energi Offentlig sektor
Drygt 1 år
1,1 MSEK
Division: Division Säkerhet och transport

Karlstad kommun, Karlstads Energi AB och Region Värmland äger flera energianläggningar som exempelvis kraftvärmepannor och energilager. Dessa används optimalt för varje part, men kan även nyttjas för energitjänster i ett större perspektiv. Parterna önskar ingå i en energigemenskap men bestämmelserna inom området är otydliga. 

Projektet syftar till att kartlägga juridiska aspekter för att ingå avtal om energigemenskap enligt förnybarhetsdirektivet. En ångpanneanläggning används som exempel för att identifiera juridiska hinder och föreslå lösningar, men andra passande exempel kan finnas. Projektet utförs främst av juridiska experter. 

Målet är att få en tydlig bild av de juridiska hinder och oklarheter som föreligger, samt där möjligt även föreslå lösningar avseende energigemenskaper mellan kommun, kommunala bolag och regioner. Resultatspridningen är central och görs inom deltagande organisationer och nationellt där SKR har meddelat sig som mottagare för vidare spridning och delning.

Hampus Piehl

Forsknings- och utvecklingsingenjör
+46 10 516 60 17 Läs mer om Hampus
Profile image

Kontakta Hampus

CAPTCHA

* Obligatoriskt

Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.
7.Hållbar energi för alla
Slutdatum: Energieffektivisering Sekundär områdes navigation: Energi och elektrifiering

Riskanalys avseende EMC vid bygglovshandläggning för energiinfrastruktur

Tjänstens namn (sidans rubrik, visas i promos - max 70 tecken inkl. blanksteg): Riskanalys avseende EMC vid bygglov för energiinfrastruktur Ingress (Inkludera sökord och nytta för kund/samhälle. Gör inga styckesindelningar i ingressen. Max 2-3 meningar):

Vid etablering av större solcellsanläggningar och batterilager krävs att elektromagnetiska störningar inte påverkar närliggande bebyggelse eller installationer. RISE erbjuder förstudier vid projektering och riskanalyser avseende elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) som krävs till bygglovshandläggningen för sådan energiinfrastruktur.

Syfte/Nytta:

Solcellsanläggningar och batterilager blir en allt viktigare del i Sveriges energiinfrastruktur. Samtidigt ökar kraven på att anläggningarna ska fungera utan att elektromagnetiska störningar påverkar omgivningen. Riskanalyser är därför ett krav vid bygglovshandläggningen för dessa anläggningar.

Vilka nivåer som gäller kan skilja sig beroende på omgivningens karaktär. I närheten av flygplatser finns till exempel specifika skyddszoner som kan sträcka sig flera kilometer utanför flygplatsens fysiska gräns, där det ställs särskilt stränga krav. Militära anläggningar kan också ha särskilda krav. Det är därför viktigt att också utreda EMC-kraven redan i samband med projektering.

Metod (vilken/vilka metod(er) används) för att utföra tjänsten):

RISE erbjuder både riskanalyser med avseende på EMC vid bygglovshandläggning och förstudier i samband med projektering av anläggningar. För anläggningar i närheten av flygplatser finns särskilda krav i Swedavia AR G-10 där RISE också kan utföra de EMC-mätningar av elanläggningar för kraftproduktion, energilagring och industriell kraftelektronik som krävs.

Leverans (vad får kunden efter utfört uppdrag – t.ex. rapport, certifikat etc.):

Resultatet levereras som en rapport enligt överenskommelse med kunden.

Områden: Energi Kontaktperson (fyll i ett namn/fält. Aktiverade personkort dyker upp automatiskt): Mattias Engström, Högskoleingenjör
Solcellsanläggning
Fältmätning: Nej Pris: 1 Division: Division Säkerhet och transport Förberedelse: Inga förberedelser krävs Standarder:

Swedavia AR G-10

Certifiering och märkning: Ej tillämpbart Typ av tjänst: Provning / analys / utvärdering Instrument: Ej tillämpbart Storhetsområde: Ej tillämpbart Leveransnivå: Ej tillämpbart
mattias.engstrom@ri.se,
/sv/node/9710
Syfte - Rubrik: EMC-krav vid bygglov Metod - Rubrik: Riskanalyser, förstudier och mätningar Leverans - Rubrik: Leverans Mer information - Rubrik: Mer information
Offertförfrågan
form
EMC Sekundär områdes navigation: Energi och elektrifiering Tjänstetyp tagg: Konsultuppdrag