SHP · Shape · GIS-data

Se dine Shape-filer
direkte på kartet

Last opp en Shape-fil (.shp + .shx + .dbf + .prj) og se dine GIS-data plottet korrekt på bakgrunnskart. Ingen GIS-programvare nødvendig. Verken konto eller installasjon er nødvendig. Les om hva vi kan gjøre med din Shape-fil ↓ · Se typiske problemer ↓

1
Last opp dataene dineDra inn filen din — direkte fra instrument, CAD eller GIS
2
Se dem på kartetVi analyserer alltid selve koordinatene — også når filen har en EPSG-kode. Stemmer de ikke overens, sier vi ifra
3
Verifiser og eksporterKontroller om dataene ligger riktig — eksporter med en gratis profil
Kort fortalt: En Shape-fil er ikke én fil, men et knippe — .shp bærer geometrien, .dbf attributtene og .prj koordinatsystemet. Mangler .prj, vet ingen programvare hvilket system tallene står i, og det er den vanligste grunnen til at norske data havner langt utenfor kysten. Dra inn hele knippet (eller en ZIP): koordinat.online leser .prj når den finnes og foreslår ellers et sannsynlig system — EUREF89 UTM 32, 33 eller 35, en NTM-sone eller NGO1948 — ut fra selve koordinatverdiene. Kodesiden oppdages også, slik at æ, ø og å vises riktig.

GIS-data som ikke vises korrekt

Shape-filer inneholder geometri — men koordinatsystemet er lagret i en separat .prj-fil. Mangler den, eller er den feil, vises dataene på feil sted på kartet.

Med koordinat.online kan du med en gang se om dine GIS-data lander riktig — og bytte koordinatsystem med ett klikk hvis de ikke gjør det.

  • Last opp .shp, .shx, .dbf og .prj samlet — eller som ZIP
  • Automatisk lesing av koordinatsystem fra .prj-filen
  • Visualiser punkter, linjer og polygoner på kartet
  • Kontroller om data plasseres korrekt
  • Bytt koordinatsystem og sammenlign plasseringer
Last opp Shape-fil gratis →

Hva koordinat.online gjør med Shape-filer

Verktøyet er bygget for rask verifikasjon av Shape-leveranser — ikke for avansert GIS-analyse. Det krever verken innlogging eller installasjon, og behandlingen skjer på servere i EU.

  • Godtar ZIP med .shp, .shx, .dbf og .prj samlet
  • Leser attributter fra .dbf og viser dem i popup ved klikk på feature
  • Bruker .prj-filen når den finnes — ellers foreslår verktøyet et sannsynlig system, som du kan bekrefte på kartet
  • Støtter codepage-deteksjon så æ, ø og å vises korrekt
  • Viser punkter, linjer og polygoner på kartet samtidig
  • Støtter 3D-shape (Shape med Z-verdier)
  • Transformerer mellom koordinatsystemer med ett klikk
Last opp Shape-fil gratis →

Vi kan verifisere om din Shape-fil ligger korrekt, og transformere den til et annet koordinatsystem med et klikk. Last opp filen — vi ordner resten. Prøv selv →

Når Shape-filer skaper problemer

Shape-formatet er gammelt og bærer en rekke begrensninger med seg. De hyppigste problemene ved utveksling av Shape-filer mellom rådgivere, entreprenører og forsyningsselskaper er:

  • Manglende .prj-fil — data kan ikke plasseres uten videre. Verktøyet foreslår et sannsynlig system basert på filens innhold, men krever ofte manuell bekreftelse når referansefilen mangler.
  • Feil .prj-fil — data plasseres feil, ofte med avvik fra noen meter og helt opp til flere kilometer.
  • Encoding-problemer — æ, ø og å blir til «???» eller merkelige tegn.
  • Feltnavn trunkeres til 10 tegn — en begrensning i dBase IV.
  • Numeriske felt flyter over — Shape har faste feltlengder.
  • 3D-shape (Shape med Z) — støttes ikke alltid av mottakerens programvare.
  • Filstørrelse over 2 GB — den gamle Shape-spesifikasjonen støtter ikke dette.
  • Bare én geometritype per fil — spesifikasjonen krever ordrett at »alle ikke-Null-objekter i en shapefile skal ha samme shape type«. Punkter, linjer og polygoner må derfor ligge i hver sin Shape-fil. koordinat.online kan vise flere Shape-filer som separate lag samtidig, men formatet kan ikke blande dem i én fil.

Shape som utvekslingsformat for forsyninger

Shape (.shp) er det typiske utvekslingsformatet for forsyninger i Norge og det meste av Europa — fjernvarme, vann, avløp, el og fiber leveres ofte som Shape i forsyningenes egne uttrekk. Merk at den norske ledningsstandarden er SOSI/GML, ikke Shape — en Shape-leveranse er en eksport fra fagsystemet, ikke standardformatet. Formatet ble introdusert av ESRI tidlig på 1990-tallet.

Den vesentligste styrken er den enkle tabellstrukturen: hver geometri — et rør, en kum, en kabel — har en tilhørende rad i en attributtabell der forsyningsselskapet kan lagre alt fra diameter og materiale til anleggsår og eier.

Anatomi av en Shape-fil

En «Shape-fil» er i virkeligheten en samling av flere filer som hører sammen. Alle må ha samme basisnavn og ligge i samme mappe — ellers kan ikke dataene leses korrekt.

.shp
Geometri
Selve geometrien — punkter, linjer eller polygoner. Kan også inneholde Z-verdier (3D).
.shx
Indeksfil
Raskt oppslag av posisjoner i .shp-filen. Obligatorisk, men genereres automatisk.
.dbf
Attributtabell
Tabell i dBase IV-format med én rad per feature. Her lagres diameter, materiale, dybde osv.
.prj
Koordinatsystem
CRS-definisjon i WKT-format. Mangler ofte — og uten den kan data ikke plasseres korrekt.
.cpg
Codepage
Tegnsett for .dbf-filen. Avgjørende for korrekt visning av æ, ø og å.
.sbn / .sbx
Spatial indeks
Valgfri indeks for raske geografiske oppslag. Ikke nødvendig for visning.

Hvorfor Shape er viktig for forsyninger

Den virkelige verdien i en Shape-fil fra et forsyningsselskap ligger i .dbf-filen. Merk at feltnavnene i en Shape-leveranse ikke følger noen nasjonal standard — den norske ledningsstandarden er SOSI/GML, ikke Shape, og navnene der er helt andre. Feltene nedenfor er dem man oftest møter i praksis:

  • DIAMETER — innvendig eller utvendig diameter i mm
  • MATERIALE — PE, PEH, stål, støpejern, betong, PVC
  • DIMENSJON — typisk DN-verdi som DN100, DN200, DN500
  • DYBDE — kote eller relativ dybde under terreng
  • ANLEGGSÅR — år ledningen eller komponenten ble lagt
  • EIER — forsyningsselskap eller ansvarlig part
  • STATUS — i drift, nedlagt, prosjektert
  • TYPE — forsynings- eller komponenttype (hovedledning, stikkledning, kum)

For fjernvarme blir det mer spesialisert: tur- og returledning leveres hver for seg, ofte med opplysninger om isolasjonstype og dimensjonsklasse.

Når koordinat.online ikke er nok

Verktøyet her er designet for rask verifikasjon, transformasjon og visning. For enkle kontroller og mindre prosjekter er det typisk tilstrekkelig.

For avanserte forsyningsoppgaver strekker det ikke til. Automatisk matching av ledninger mot komponentbiblioteker, TIN-volumberegninger eller CAD-eksport til leverandørspesifikke leveranser krever en dedikert plattform.

Til det brukes kworks.dk — en entreprenør-GIS-plattform med full støtte for ledningsdata, komponentbiblioteker, volumberegning, Trimble-integrasjon og direkte utveksling med CAD og feltutstyr.

Se kworks.dk →

Koordinatsystemer i norske Shape-filer

Norske Shape-filer fra myndigheter, rådgivere og GIS-systemer bruker typisk disse systemene:

EPSG:25832/33/35
UTM Sone 32/33/35N (EUREF89)
Standard i norske GIS-leveranser og offentlige datasett. Enheter i meter.
EPSG:4258
EUREF89 — grader
Brukes i mange eksportformater og nasjonale datasett. Koordinater som 59,9139 · 10,7522.
EPSG:3857
Web Mercator
Ses i Shape-filer eksportert fra webkart. Ikke egnet for nøyaktige avstandsmål.
Se de viktigste koordinatsystemene for Norge →

ESRI FileGeodatabase (.gdb)

FileGeodatabasen er Esris moderne containerformat og standardformatet ut av ArcGIS Pro. Der en Shape-fil er ett lag fordelt på 3-6 løse filer, samler en FileGeodatabase hele prosjektet — mange lag, attributter, koordinatsystemer og domener — i én mappe. Pakk .gdb-mappen i én ZIP og last den opp. Gratisversjonen av koordinat.online leser Shape, CSV, TXT, DXF, GeoJSON, KML/KMZ, MapInfo TAB/MIF og ESRI FileGeodatabase — DWG krever koordinat.online Light.

Én mappe, hele databasen
FileGeodatabasen ble introdusert med ArcGIS 9.2 (2006) som avløser for Personal Geodatabase (.mdb). På disken er det én .gdb-mappe med titalls interne filer — geometri, attributter, indekser og koordinatsystem samlet étt sted, uten Access-databasens 2 GB-grense.
Slik laster du opp en FileGeodatabase
Pakk hele .gdb-mappen som ZIP og dra den inn — koordinatsystemet leses per feature class, og flere lag kan ligge i samme geodatabase. Trenger du et enklere format å dele videre, kan du også eksportere enkeltlag til Shape eller GeoJSON. I QGIS: høyreklikk på laget → Eksporter → Lagre objekter som. Velg ESRI Shapefile eller GeoJSON, og la CRS stå som lagets eget.
Dette bør du vite om eksporten
Én feature class blir én Shape-fil — har geodatabasen ti lag, får du ti Shape-filsett. Feltnavn over 10 tegn kappes underveis, og domener (verdilister) blir rå koder. GeoJSON unngår begge deler, men tvinger til gjengjeld koordinatene til WGS 84 — og da mister du EUREF89-sonen.
Koordinatsystemet følger med
FileGeodatabasen lagrer koordinatsystemet per feature class, og både ArcGIS og QGIS skriver det videre til .prj-filen ved eksport til Shape — også EUREF89/UTM og NTM. Kontroller at .prj-filen faktisk ble med; det er den vanligste årsaken til at et eksportert lag havner feil.

Aksepterte filer: .shp med .shx, .dbf og .prj — hver for seg eller pakket som .zip. En hel .gdb-mappe lastes opp som .zip

Hopp inn i kartet →

Ofte stilte spørsmål om shapefiler

Hvilke filer skal en shapefil inneholde?

Som et minimum .shp (geometri), .shx (indeks) og .dbf (attributter). Filen .prj angir koordinatsystemet og bør alltid være med. Pakk alle filene i én ZIP når du laster opp, slik at de holdes samlet.

Hva er forskjellen på shapefil og GeoJSON?

En shapefil er flere binære filer med eldre begrensninger: feltnavn på høyst 10 tegn, en 2 GB-grense og skiftende tegnsett. GeoJSON er én tekstfil (RFC 7946) i UTF-8 med linjer, polygoner, punkter og attributter samlet — den kan dras direkte inn i QGIS og leses 1:1 i ESRI-verktøy.

Hvorfor er æ, ø og å feil i attributtene?

Shapefilens .dbf-attributter lagres i et bestemt tegnsett, som ikke alltid er UTF-8. En .cpg-fil angir kodingen — mangler den, eller er den feil, kan norske tegn bli vist feil. koordinat.online forsøker å gjenkjenne tegnsettet automatisk.

Kan jeg åpne resultatet i QGIS og ESRI?

Ja. Eksporterer du til GeoJSON, kan filen dras direkte inn i QGIS uten oppsett, og geometri og attributter matcher det ESRI-produkter forventer. Du kan også få resultatet tilbake som shapefil, hvis arbeidsflyten din krever det.

Hva skjer hvis .prj-filen mangler?

Uten .prj bærer filen ingen opplysning om koordinatsystem — men koordinat.online analyserer da selve koordinatverdiene matematisk og foreslår det systemet som passer best, for eksempel EUREF89/UTM 32, 33 eller 35, en NTM-sone eller NGO1948. Du ser forslaget på kartet og bekrefter eller endrer det selv.

Kilder og videre lesning

Shapefilens oppbygning kommer fra Esris egen spesifikasjon og .prj-syntaksen fra OGCs WKT-standard; de norske koordinatsystemene fra Kartverket.

  1. Esri (1998): ESRI Shapefile Technical Description
    Den opprinnelige spesifikasjonen: de obligatoriske delfilene .shp, .shx og .dbf, geometritypene, og at selve formatet ikke inneholder noen opplysning om koordinatsystem.
  2. Open Geospatial Consortium: Well-known text representation of coordinate reference systems (WKT-CRS)
    Syntaksen i .prj-filen — filen som bærer shapefilens koordinatsystem, og som mangler i mange leveranser.
  3. GDAL / OSGeo (2025): ESRI Shapefile / DBF vector driver
    Hvordan .prj-filen matches mot EPSG-databasen, hvordan tegnsettet leses av .cpg-filen eller LDID-verdien i DBF-hodet, og at DBF-feltnavn er begrenset til ti tegn.
  4. Kartverket (2026): Kartprojeksjonar
    UTM er en Gauss-Krüger-projeksjon med 6° sonebredde og målestokkfaktor 0,9996, slik at en avstand målt i terrenget må korrigeres med inntil 400 ppm — 4 cm per 100 meter. Her står også avgjørelsen om at «sonene 32, 33 og 35 skal brukast til kartlegging i Noreg», og at EUREF89 NTM er innført som sekundær offisiell projeksjon for bygg- og anleggsbransjen.