Du står måske foran eltavlen, fordi HPFI-relæet netop har slået fra. Køleskabet er gået ud, lyset i gangen virker ikke, og du leder efter et HPFI relæ diagram for at forstå, hvad der sker. Måske skal tavlen udvides med en ladeboks, en varmepumpe eller en ny gruppe, og elektrikeren har bedt om oplysninger om den eksisterende installation.
Et diagram kan give et nyttigt overblik, men det er ikke en gør-det-selv-vejledning til arbejde i tavlen. Her får du en rolig gennemgang af, hvordan HPFI-relæets symboler, ledningsveje, faseantal, kredsopdeling og relætype hænger sammen. Du får også hjælp til at se, hvornår et diagram ser forkert ud, og hvornår det er tid til at få en autoriseret elektriker til at undersøge installationen.
Introduktion til HPFI relæ diagram og dit behov
Et HPFI-relæ slår normalt fra af en grund. Det kan være et defekt apparat, fugt i en installation eller en samlet lækstrøm fra flere elektroniske belastninger. Den hurtige reaktion er ofte at vippe relæet op igen, men hvis det gentagne gange kobler ud, har du brug for fejlfinding, ikke bare genindkobling.
Et HPFI relæ diagram hjælper med at vise, hvilke ledere der går gennem relæet, og hvilke grupper der ligger efter det. Det er især vigtigt i ældre tavler, hvor mærkningen kan være mangelfuld, eller når flere kredse er blevet ændret over tid. Diagrammet fungerer lidt som et kort over installationen. Det fortæller ikke alene, hvor ledningerne sidder, men også hvilke dele af boligen der bliver afbrudt ved en fejl.
Det skal du kunne aflæse
Efter en gennemgang af diagrammet bør du kunne kende forskel på:
- Et principdiagram, som viser HPFI-relæets funktion og klemmer.
- Et tavlediagram, som viser relæ, gruppeafbrydere og fordeling til boligens kredse.
- En enfaset installation, hvor én fase og nul indgår i målingen.
- En trefaset installation, hvor flere faser og nul føres gennem relæets måledel.
Du behøver ikke selv åbne tavlen for at få værdi af diagrammet. Det kan være nok at forstå, hvad elektrikeren ser efter, og hvorfor en bestemt gruppe eller relætype er valgt.
I Torngaard ELTekniks arbejdsområde, København, Storkøbenhavn, Nordsjælland og Midtsjælland, møder vi ofte behovet i forbindelse med fejlfinding, renovering og udvidelse af eltavler. Den gode løsning begynder med et korrekt overblik, klare aftaler og respekt for, at sikker elinstallation kræver faglig vurdering.
Hvad et HPFI relæ gør og hvorfor diagrammet er vigtigt
HPFI-relæet sammenligner den strøm, der går ud i installationen, med den strøm, der kommer tilbage. I en normal situation skal de to værdier balancere. Hvis noget af strømmen finder en anden vej, for eksempel gennem et apparat til jord, registrerer relæet en ubalance og afbryder.
En enkel analogi er vand i et lukket rørsystem. Den mængde vand, der løber ind, skal også løbe ud. Hvis en del af vandet siver ud gennem en revne, opdager systemet forskellen. HPFI-relæet reagerer på samme grundprincip, men det overvåger elektrisk strøm og ikke vand.

Hvorfor alle relevante ledere skal med
I en dansk boliginstallation føres både faseleder eller faseledere og nulleder normalt gennem relæets måledel. Relæet skal kunne sammenligne hele den strøm, der går ind i de beskyttede kredse, med den strøm, der kommer tilbage. Hvis en leder føres uden om målingen, kan diagrammet give et forkert billede af beskyttelsen og skabe driftsproblemer.
Relæet beskytter ikke ved almindelig overbelastning på samme måde som en gruppeafbryder. Dets opgave er at reagere på fejlstrøm. Derfor skal diagrammet læses sammen med gruppefordelingen, sikringerne og installationens øvrige beskyttelse.
Et korrekt diagram er vigtigt af tre grunde:
- Sikkerhed: Det viser, om de relevante ledere er ført korrekt gennem måledelen.
- Fejlfinding: Det gør det muligt at finde den gruppe, hvor fejlen sandsynligvis ligger.
- Drift: Det viser, om én fejl afbryder en hel installation eller kun en afgrænset del.
Praktisk regel: Et HPFI-relæ, der slår fra, skal ses som et signal om en ubalance. Gentagen genindkobling fortæller ikke, hvad årsagen er.
HPFI-relæet fik sit danske lovmæssige gennembrud med installationskrav i nye boliginstallationer fra 1991. Fra 1. juli 2008 blev det et krav, at alle installationer med tilslutningssteder op til 20 A skulle være beskyttet af et HPFI-relæ, og relæer dimensioneres typisk til 30 mA. Produktstandarden angiver udkobling inden for 40 ms ved 5 gange mærkeudløsestrømmen, hvilket understreger relæets rolle ved livsfarligt elektrisk stød. Se også reglerne om HFI- og HPFI-relæer i danske installationer.
HPFI og HFI bruges ofte i samme samtale, men de er ikke nødvendigvis samme type beskyttelse. Forskellene er relevante, når en ældre tavle skal vurderes, som forklaret i sammenligningen af HFI og HPFI.
Sådan læser du et HPFI relæ diagram symboler og mærkning
Et diagram på selve HPFI-relæet er ofte mindre omfattende end et diagram over hele eltavlen. Produktets diagram viser typisk relæets interne måleprincip, klemmer og afbrydelse. Tavlediagrammet viser derimod, hvordan relæet indgår i boligens samlede installation.
Start med at finde mærkningen på fronten eller siden af relæet. Den fortæller ofte noget om mærkeudløsestrøm, belastningsniveau og relætype. En markering som 30 mA handler om den fejlstrøm, relæet er beregnet til at reagere på. En markering som 40 A eller 63 A vedrører relæets mærkestrøm, ikke den strøm, der får det til at udkoble ved fejl.

De vigtigste symboler og betegnelser
Når du ser på et HPFI relæ diagram, vil disse markeringer typisk være relevante:
- L eller L1: Første faseleder.
- L2 og L3: Yderligere faser i en trefaset installation.
- N: Nullederen.
- Indgang: Den side, hvor forsyningen kommer fra elmåler eller forudgående beskyttelse.
- Udgang: Den side, hvor strømmen fortsætter til grupperne.
- Testknap: En funktion, der skaber en kontrolleret ubalance, så relæets udkobling kan kontrolleres.
- Pil eller retningsmarkering: Kan vise producentens forventede forsyningsretning.
På nogle diagrammer er kontakterne tegnet som åbne eller lukkede symboler. Det viser relæets normale stilling og den stilling, det indtager ved afbrydelse. En stiplet forbindelse kan vise en mekanisk sammenhæng mellem måling og afbrydelse, ikke nødvendigvis en ekstra elektrisk leder.
Principdiagram eller tavlediagram
Et principdiagram kan for eksempel vise L og N gennem en fælles målekerne. Det er en forklaring af funktionen. Det siger ikke nødvendigvis, hvor gruppeafbryderne sidder fysisk i tavlen.
Et tavlediagram kan vise, at HPFI-relæet forsyner lys, stikkontakter, køkken, badeværelse og udendørs installationer gennem forskellige grupper. Her er det vigtigt at se, om alle grupper er placeret efter relæet, og om nullerne er samlet korrekt på den side, hvor de hører til.
Diagrammet skal læses som en sammenhængende vej fra forsyning til forbrug. Det er ikke nok, at L1, L2, L3 og N står på papiret. Den fysiske tavle skal svare til oversigten, og ændringer skal dokumenteres, så næste fejlfinding ikke begynder med gætteri.
Typiske tilslutningsdiagrammer for enfase og 3 fase installationer
Et enfaset diagram og et trefaset diagram kan ligne hinanden, men de viser ikke den samme forsyning. Forskellen ligger især i antallet af faseledere, der føres gennem HPFI-relæets måledel, og i hvordan grupperne fordeles bagefter.
I begge tilfælde er grundidéen den samme. Forsyningen kommer ind i tavlen, går gennem HPFI-relæet og fortsætter til de beskyttede grupper. I dansk praksis er relæet normalt placeret efter elmåleren og før de kredse, det skal beskytte, sådan som det beskrives i oversigten over eltavlens opbygning.

Enfaset installation
I et enfaset diagram føres én faseleder og nullederen gennem relæets måledel. Derefter går forsyningen videre til gruppeafbrydere, som forsyner eksempelvis belysning, stikkontakter eller en mindre installation.
En typisk principskitse kan læses sådan:
- Forsyning: Fase og nul kommer ind i tavlen.
- Måling: Begge ledere går gennem HPFI-relæets måledel.
- Afbrydelse: Relæet kan afbryde de beskyttede ledere ved ubalance.
- Fordeling: Strømmen går videre til de relevante gruppeafbrydere.
- Forbrug: Grupperne forsyner boligens apparater og udtag.
Det afgørende er ikke, om ledningerne ser symmetriske ud på tegningen. Det afgørende er, at den samlede strøm til og fra de beskyttede kredse passerer gennem relæets måling.
Trefaset installation
I en trefaset installation føres L1, L2, L3 og N normalt gennem relæets måledel. Efter relæet fordeles faserne til forskellige grupper. Det giver mulighed for at fordele belastningen, men det betyder også, at en fejl i én del kan afbryde alle kredse, der ligger under samme HPFI-relæ.
| Installation | Ledere gennem måledelen | Typisk anvendelse |
|---|---|---|
| Enfaset | Én fase og nul | Mindre boliginstallationer og enkelte kredse |
| Trefaset | L1, L2, L3 og nul | Boligtavler med flere grupper og større belastninger |
Køkken, badeværelse, udendørs udtag og teknik kan derfor være samlet på forskellige grupper, selv om de ligger under samme overordnede relæ. Hvis en nulforbindelse blandes mellem kredse eller føres uden om relæet, kan relæet koble ud uden en åbenlys fejl i et enkelt apparat.
Et diagram gør det lettere at se, om en fejl kan afgrænses til én gruppe, eller om hele tavleområdet påvirkes. Selve tilslutningen og ændringer i tavlen skal udføres af en autoriseret fagperson. Ved behov for ny eller ændret beskyttelse kan du læse mere om montering af HPFI-relæ.
Kredsopdeling og valg af korrekt HPFI type i moderne boliger
Et moderne HPFI relæ diagram handler ikke kun om, hvor ledningerne skal sidde. Det handler også om, hvilke belastninger der ligger på samme beskyttelse, og om relæet kan håndtere de fejlstrømme, som installationen kan skabe.
Mange apparater indeholder elektronik, strømforsyninger eller invertere. De kan bidrage med lækstrømme, som hver for sig ikke nødvendigvis udløser relæet, men som samlet kan give periodiske udfald. Hvis hele boligen ligger under samme relæ, kan en fejl i en teknisk installation afbryde lys, køl og andre almindelige funktioner på samme tid.

Type A og type B
Type A forbindes typisk med beskyttelse mod vekselstrøm og pulserende fejlstrømme fra moderne elektronik. Type B kan også håndtere ren jævnstrøm, hvilket er vigtigt i installationer med eksempelvis ladebokse. Forskellen er ikke et spørgsmål om, hvilken type der er “bedst”. Det afhænger af udstyret, fabrikantens krav og den samlede installation, som beskrevet i den danske gennemgang af HPFI-type A og type B.
En ladeboks kan derfor kræve en særlig vurdering af fejlstrømsbeskyttelsen. Det samme gælder varmepumper, frekvensstyrede motorer og andet udstyr med effektelektronik. Det er ikke nok at se på belastningens størrelse. Fejlstrømmens form har også betydning.
Hvorfor kredsopdeling forbedrer fejlfinding
Et gennemtænkt diagram kan fordele boligens funktioner, så en fejl ikke slukker alt. Det kan eksempelvis være relevant at skille:
- Ladeboks: Egen kreds og beskyttelse efter udstyrets krav.
- Varmepumpe: Separat gruppe, så varmeinstallationen ikke deler hele fejlforløbet med almindelige stikkontakter.
- Vådrum: En tydeligt identificeret kreds, som er let at afbryde og kontrollere.
- Udendørs installationer: Afgrænset fra indendørs grupper, fordi fugt og kabelforhold kan give andre fejltyper.
- Almindelige boligkredse: Lys og stikkontakter fordelt, så et enkelt problem ikke skaber unødigt driftsstop.
I mindre erhverv kan samme tankegang være afgørende for driften. En fejl ved teknisk udstyr bør ikke uden videre afbryde kontorlys, køl eller kritiske arbejdsfunktioner. Den konkrete løsning kræver dog beregning, kontrol af eksisterende tavle og dokumentation.
Almindelige fejl når diagrammet misforstås eller udføres forkert
Mange tror, at et HPFI-relæ først og fremmest slår fra på grund af en defekt sikring. Det er ikke den samme funktion. HPFI-relæet reagerer på ubalance og fejlstrøm, mens gruppeafbrydere beskytter mod overbelastning og kortslutning.
En fejl kan opstå, hvis fase og nul ikke føres gennem den samme måledel, eller hvis en nul fra en anden gruppe blandes ind efter relæet. Relæet ser da ikke længere den strøm, der går ud og vender tilbage, som én samlet kreds. Resultatet kan være uventede udfald, selv om alle apparater umiddelbart fungerer.
Fejl der ofte giver problemer
- Byttet ind- og udgang: Tavlediagrammet passer ikke med den fysiske forsyningsretning eller producentens anvisning.
- Nul uden om relæet: En nulleder er ikke ført gennem målekernen sammen med faselederen.
- Blandet nul: To kredses nuller er forbundet på en måde, der skaber måleubalance.
- Manglende kredsopdeling: Mange elektroniske apparater ligger under samme relæ og bidrager samlet til lækstrøm.
- Utydelig mærkning: Den næste person kan ikke se, hvilken gruppe der forsyner eksempelvis udendørs udtag eller varmepumpe.
Det er også en misforståelse, at gentagen genindkobling løser problemet. Hvis relæet falder igen, kan fejlen ligge i et apparat, en vådrumskreds, en udendørs installation eller en fast forbindelse. En systematisk test starter med at afgrænse grupperne og undersøge installationen med relevant måleudstyr.
Ved en egentlig måling anbefales det at afbryde alle grupper først, så fejl og afledning i installationen ikke påvirker resultatet. Et testinstrument sættes typisk til AC, 30 mA og x1, og relæet skal udkoble inden for 300 ms, som beskrevet i vejledningen om test af fejlstrømsafbrydere. Det er en måleprocedure for fagfolk, ikke en opfordring til at arbejde inde i tavlen. Ved gentagne udfald kan du læse om HPFI-relæ der slår fra og få en elektriker til at finde årsagen.
Sikkerhed test og hvornår du skal kontakte autoriseret elektriker
Du må gerne bruge testknappen på HPFI-relæet efter producentens anvisning. Den er lavet til at kontrollere, om relæet kan udkoble. Hvis knappen ikke får relæet til at afbryde, eller hvis relæet ikke kan genindkobles på normal vis, bør en elektriker undersøge installationen.
Du skal ikke afmontere fronten, flytte ledere eller forsøge at følge et HPFI relæ diagram ved at arbejde i tavlen. Ændringer i faste elinstallationer, relæer, gruppefordeling og beskyttelse kræver faglig vurdering og autoriseret arbejde. Et diagram kan se enkelt ud på papir, men fejl i måling, jordforbindelse eller nulfordeling kan få betydning for hele installationens sikkerhed.
Ved boliger forbindes grænsen for den samlede overgangsmodstand til jord ved en 30 mA-afbryder med cirka 1666,67 ohm, beregnet som 50 V divideret med 0,03 A, ifølge beregningen af overgangsmodstand ved HPFI-beskyttelse. Det er et eksempel på, hvorfor korrekt måling og dokumentation betyder mere end en visuel kontrol af ledningerne.
Kontakt en autoriseret elektriker, hvis:
- relæet slår fra igen efter genindkobling
- fejlen opstår ved regn eller brug af udendørs installationer
- en ladeboks eller varmepumpe skal tilsluttes
- tavlen mangler mærkning eller diagram
- du vil udvide, opdele eller opgradere HPFI-beskyttelsen
- testknappen ikke virker som forventet
Torngaard ELTeknik udfører fejlfinding, eftersyn og opgradering af eltavler for private, erhverv og boligforeninger i Storkøbenhavn, Nordsjælland og Midtsjælland. Kontakt virksomheden for en konkret vurdering, tydelige aftaler og dokumentation af arbejdet. Ved akutte HPFI-fejl tilbyder de også døgnvagt og udkaldsservice, så installationen kan undersøges sikkert og bringes korrekt videre.