Välj din region och ditt språk

OK

Meny

Upptäck testerna som möjliggör framtidens energilösningar

Följ med bakom kulisserna i vår avancerade testverksamhet där precision, innovation och människors expertis möts. Här utsätter vi framtidens energiteknik för de tester som krävs för att driva energiomställningen – och öppnar dörren för dig som vill vara med och utveckla den.

Följ med in i några av Hitachi Energys testhallar i Ludvika där vår högspänningsutrustning utsätts för extrem hetta, isande kyla, slagregn, miljontals volt och maximal belastning – allt för att säkerställa att vår världsledande teknik håller för verkligheten.

Bakom varje test står våra ingenjörer, tekniker och specialister med djup kompetens och ett gemensamt mål: att skapa energilösningar som är säkra, robusta och redo för framtiden.

Tillsammans verifierar de att varje lösning klarar de extrema förhållanden som energisystem världen över utsätts för. Genom systematisk testning, avancerad mätning och gediget ingenjörskunnande säkerställer vi att tekniken håller – inte bara i teorin, utan i verkligheten.

För att möta energisystemens framtida krav är vi mitt i en historisk expansion i Sverige och behöver tusentals nya ingenjörer, tekniker och specialister som vill vara med och driva energiomställningen framåt. Vill du utveckla nästa generations energilösningar och göra verklig skillnad? Följ med oss på resan!

Vill du jobba med innovation som förändrar världen?

Hitachi Energys testhallar – en filmserie i fyra delar

Upplev testerna, miljöerna och människorna som gör energiomställningen möjlig. Varje film ger en inblick i en unik del av vår testverksamhet.

Mammuthallen - 21 januari 2026

Uhven - 2 februari 2026

 

Högeffektlabbet - 16 februari 2026

STRI - 2 mars 2026

Tekniken bakom testerna

Mammuthallen

I denna testhall testar vi några av världens största och mest kraftfulla krafttransformatorer och shuntreaktorer – utrustning som är avgörande för att elnätet ska vara stabilt, effektivt och pålitligt.

En transformator fungerar som elnätets växellåda: den höjer eller sänker spänningen och effekten beroende på hur nätet belastas, och möjliggör att elektricitet kan transporteras långa sträckor med minimala effektförluster.

En shuntreaktor är elnätets stötdämpare. Den stabiliserar spänningen och tar upp reaktiv överskottsenergi när nätet belastas ojämnt.

Här genomför vi tester som verifierar:

  • Karaktäristiska egenskaper – mätning av lindnings- och isolationsresistans, omsättning och kapacitanser för att säkerställa att transformatorn eller reaktorn är korrekt byggd och kopplad.
  • Driftegenskaper – kontroll av förluster i drift och tomgång, samt analys av ljud och vibrationer för att säkerställa att enheten uppfyller krav även i känsliga miljöer som stadskärnor.
  • Termiska egenskaper – mätning av olje- och lindningstemperaturer vid full belastning och kontroll av kylsystemets kapacitet för att undvika överhettning och säkerställa lång livslängd.
  • Isolationsegenskaper – simulering av blixtnedslag och överspänningar med både AC och DC för att verifiera isolationsdesign och tålighet mot extrema elektriska fält.

Uhven

Uhven är en av Europas största högspänningstesthallar och en central del av Hitachi Energys testverksamhet i Ludvika. Här testas högspänningsprodukter upp till 1100 kV, inklusive några av världens mest kraftfulla högspänningsgenomföringar.

En genomföring har ett avgörande uppdrag: att leda ström säkert genom en vägg eller barriär utan att spänningen läcker ut. För att verifiera absolut driftsäkerhet utsätts produkterna i Uhven för tester som speglar verklighetens mest krävande elektriska och miljömässiga förhållanden.

I Uhven genomförs kompletta testsekvenser som omfattar:
 

  • Växelspänningstest (AC) – motsvarar vardaglig driftspänning.
  • Stötprov (impulstest) – simulerar ett åsknedslag.
  • Likspänningstest (DC) – kontrollerar hur produkten beter sig vid hög, stabil spänning.
  • Polvändning – tekniken utsätts för spänningsväxling i olika riktningar, för att se om konstruktionen tappar stabilitet.
  • Regnprov – ett noggrant kontrollerat skyfall med rätt vattenmängd och konduktivitet, för att säkerställa att produkten fungerar även i kraftigt regn.

Högeffektlabbet

I Högeffektlabbet testas några av elnätets mest kritiska högspänningskomponenter – som brytare och genomföringar – under extrema elektriska och termiska förhållanden. Här utsätts utrustningen för blixtsnabba kortslutningar, temperaturer på flera tusen grader och spänningar över en miljon volt.

För att skapa dessa förhållanden krävs enorma effekter – motsvarande tre kärnkraftverk eller hela Skandinaviens elnät i ett enda ögonblick. Det gör Högeffektlabbet till en av världens mest kraftfulla testmiljöer.

En högspänningsbrytare är elnätets livvakt och måste kunna bryta strömmen på millisekunder. Som jämförelse: en Formel 1‑bil går från 0 till 100 km/h på två sekunder – en brytare agerar 30 gånger snabbare.

I Högeffektlabbet verifierar vi att högspänningsprodukter klarar:
 

  • Kortslutningsströmmar – extremt höga strömpulser som uppstår när ett fel inträffar i elnätet.
  • Termiska påfrestningar – temperaturer på flera tusen grader som uppstår vid ljusbågar.
  • Höga transienter – spänningsstötar och snabba variationer över en miljon volt.
  • Dynamiska krafter – mekaniska och elektromagnetiska effekter som uppstår vid felströmmar.

STRI

STRI är ett oberoende och ackrediterat testlabb där både Hitachi Energy och andra aktörer i branschen testar högspänningsutrustning under kontrollerade, extrema klimatförhållanden. Anläggningen är en av världens mest avancerade miljö- och föroreningshallar och klarar klimat- och föroreningstester upp till 800 kV HVAC och ±1200 kV HVDC.

Den maximala testspänningen i klimat­hallen är 900 kV AC och ±1200 kV DC, och tack vare låg yttre störnivå kan partiella urladdningar (PD) mätas med mycket hög precision.

STRI:s klimathall kan återskapa nästan alla vädertyper som högspänningsutrustning utsätts för globalt, inklusive:
 
  • Regnprov – allt från finfördelat regn till kraftigt skyfall, med exakt styrd vattenmängd och konduktivitet.
  • Saltdimma – kontrollerad salthalt, upp till höga nivåer, för att simulera kust- och offshoremiljöer.
  • Snö och is – frost, isbildning, påisning och olika typer av isbeläggningar.
  • Dimma och hög luftfuktighet – miljöer med kondens och förhöjd fuktbelastning.
  • Smuts och föroreningar – industriella miljöer eller saltmättade områden.
  • Fullspänningsprov (AC/DC) – upp till 900 kV AC och ±1200 kV DC under samtidigt klimatstress.