vytvoril Lukáš Čief
RIADENIE RIZIKA A VÝPOČTY BLESKOZVODU
PODĽA STN EN IEC 62305-1/-2/-3/-4 a STN EN 1991-1-4 (vietor)
ℹ️ Vyberte typ strechy kliknutím na pod-záložku. Globálne parametre (L, W, h, H, n, trieda LPS) platia pre všetky typy striech — vstupy sú spoločné.
Automatické odporúčanie metódy ochrany STN EN IEC 62305-3:2026 §5.2 + Tab. 2
STN EN IEC 62305-3:2026 §5.2: Návrh systému ochrany pred bleskom (LPS) sa robí jednou z troch metód — ochranný uhol, valivá guľa, mrežová sústava. Voľba závisí od triedy LPS a výšky budovy (hrebeň + zachytávač).
Tabuľka 2 — limitné výšky h pre metódu ochranného uhla: LPS I = 20 m, LPS II = 30 m, LPS III = 45 m, LPS IV = 60 m. Pri prekročení sa musí použiť valivá guľa (alebo mrežová sústava na plochej streche).
Mrežová sústava je vhodná najmä pre rovinné plochy (strešné dosky, ploché strechy, podlahy).
Tabuľka 2 — limitné výšky h pre metódu ochranného uhla: LPS I = 20 m, LPS II = 30 m, LPS III = 45 m, LPS IV = 60 m. Pri prekročení sa musí použiť valivá guľa (alebo mrežová sústava na plochej streche).
Mrežová sústava je vhodná najmä pre rovinné plochy (strešné dosky, ploché strechy, podlahy).
Hodnotenie podľa metódy
Plochá strecha — mrežová sústava STN EN IEC 62305-3:2026 §E.5.2.3
Podklad: STN EN IEC 62305-3:2026 — Ochrana pred bleskom. Časť 3: Hmotné škody na stavbách a ohrozenie života.
Dostatočná (preskoková) vzdialenosť s: §6.3, rovnica (4). Mrežová sústava: §E.5.2.3, tabuľka 2.
Koeficienty: ki (tab. 10 — trieda LPS), kc (tab. 12 — rozdelenie prúdu), km (tab. 11 — izolačný materiál).
Dostatočná (preskoková) vzdialenosť s: §6.3, rovnica (4). Mrežová sústava: §E.5.2.3, tabuľka 2.
Koeficienty: ki (tab. 10 — trieda LPS), kc (tab. 12 — rozdelenie prúdu), km (tab. 11 — izolačný materiál).
Použíté globálne: L, W, h, n, LPS, km. Lokálne parametre:
m
S = (ki · kc / km) · L
kc = 1/(2·n) + 0,1 + 0,2·∛(c/h)
Výsledky
ki—
kc—
Lmax (dĺžka zvodu)—
S pri Lmax — vzduch (km=1,0)
— m
S pri Lmax — murivo (km=0,5)
— m
m
Zadajte reálnu vzdialenosť medzi zvodom a najbližšou vodivou/el. časťou — program overí dskut ≥ s.
Grafické znázornenie S(L) pozdĺž zvodu
Tabuľka S v rôznych vzdialenostiach L
Sedlová strecha — hrebenová sústava STN EN IEC 62305-3:2026 §E.5.2
STN EN IEC 62305-3:2026 — hrebenová sústava ako podpora ochranných zariadení. Použitie ochranného uhla (Tab. 2) resp. valivej gule (§E.5.2.2) pre posúdenie pokrytia zachytávačov.
Preskoková vzdialenosť s — §6.3, rovnica (4). Lmax počítaná od najvzdialenejšieho chráneného bodu po uzemnenie.
Preskoková vzdialenosť s — §6.3, rovnica (4). Lmax počítaná od najvzdialenejšieho chráneného bodu po uzemnenie.
Použíté globálne: L, W, h, H, n, LPS, km.
m
S = (ki · kc / km) · L
Lmax = L/2 + (H − h) + h (od najvzdialenejšieho bodu hrebenu po uzemnenie).
Výsledky
ki—
kc—
Lmax—
S pri Lmax — vzduch (km=1,0)
— m
S pri Lmax — murivo (km=0,5)
— m
m
Zadajte reálnu vzdialenosť medzi zvodom a najbližšou vodivou/el. časťou — program overí dskut ≥ s.
Grafické znázornenie S(L) pozdĺž zvodu
Tabuľka S v rôznych vzdialenostiach L
Valbová / stanová strecha STN EN IEC 62305-3:2026 §E.5.2
STN EN IEC 62305-3:2026 — pre valbové / stanové strechy sa zachytávacia sústava navrhuje podľa valivej gule (§E.5.2.2) a/alebo ochranného uhla (Tab. 2). Priemerná rozteč c sa určí z obvodu a počtu zvodov.
Preskoková vzdialenosť s — §6.3, rovnica (4).
Preskoková vzdialenosť s — §6.3, rovnica (4).
Použíté globálne: L, W, h, H, n. Rozteč c sa počíta z obvodu.
S = (ki · kc / km) · L
cpriem = 2·(L+W) / n; Lmax = √((L/2)² + (W/2)²) + H.
Výsledky
ki—
kc—
cpriem—
Lmax—
S pri Lmax — vzduch (km=1,0)
— m
S pri Lmax — murivo (km=0,5)
— m
m
Zadajte reálnu vzdialenosť medzi zvodom a najbližšou vodivou/el. časťou — program overí dskut ≥ s.
Grafické znázornenie S(L)
Tabuľka S
Pultová (sklonitá) strecha STN EN IEC 62305-3:2026 §E.5.2
STN EN IEC 62305-3:2026 — pultová strecha je plocha so sklonom medzi vyšším a nižším okapom. Lmax sa meria cez diagonálu strechy a výšku H po uzemnenie.
Preskoková vzdialenosť s — §6.3, rovnica (4); rozloženie prúdu kc — tab. 12.
Preskoková vzdialenosť s — §6.3, rovnica (4); rozloženie prúdu kc — tab. 12.
h = nižší okap, H = vyšší okap (z globálnych).
m
S = (ki · kc / km) · L
Lmax = √(W² + (H−h)²) + H.
Výsledky
ki—
kc—
Lmax—
S pri Lmax — vzduch (km=1,0)
— m
S pri Lmax — murivo (km=0,5)
— m
m
Zadajte reálnu vzdialenosť medzi zvodom a najbližšou vodivou/el. časťou — program overí dskut ≥ s.
Grafické znázornenie S(L)
Tabuľka S
Metóda ochranného uhla STN EN IEC 62305-3:2026 Tab. 2 / Obr. 1
STN EN IEC 62305-3:2026 §E.5.2.1, Tabuľka 2 — ochranný uhol α závisí od triedy LPS (I–IV) a výšky h zachytávača nad referenčnou rovinou. Pri sklonitej streche sa uhol meria od osi zachytávača (zvislá) vzhľadom na skutočnú rovinu strechy (αef = α − β/2 je zjednodušené, norma pripúšťa úpravu).
Platnosť metódy: len pre h ≤ limit (I: 20 m, II: 30 m, III: 45 m, IV: 60 m). Pre vyššie sa použije metóda valivej gule.
Platnosť metódy: len pre h ≤ limit (I: 20 m, II: 30 m, III: 45 m, IV: 60 m). Pre vyššie sa použije metóda valivej gule.
Trieda LPS je z globálnych. Zadajte zachytávač:
m
m
°
Zaťaženie vetrom zachytávača STN EN 1991-1-4
STN EN 1991-1-4:2007 (Eurokód 1, časť 1-4: Zaťaženie vetrom) — sila vetra na zachytávač ako štíhle teleso.
Predpoklad: zachytávač je umiestnený na najvyššom mieste budovy (referenčná výška = H z globálnych parametrov), účinná výška z = H + hj.
Postup: vb = cdir·cseason·vb,0 → qb = ½·ρ·vb² → ce(z) z kat. terénu → qp(z) = ce(z)·qb → Fw = cscd·cf·qp·Aref.
Hustota vzduchu ρ = 1,25 kg/m³ (odp. hodnota, §4.5). Súčiniteľ tvaru cf = 1,2 pre okrúhly prierez (§7.9.2, pre nízke Re). cscd = 1,0 pre h < 15 m (§6.2).
Predpoklad: zachytávač je umiestnený na najvyššom mieste budovy (referenčná výška = H z globálnych parametrov), účinná výška z = H + hj.
Postup: vb = cdir·cseason·vb,0 → qb = ½·ρ·vb² → ce(z) z kat. terénu → qp(z) = ce(z)·qb → Fw = cscd·cf·qp·Aref.
Hustota vzduchu ρ = 1,25 kg/m³ (odp. hodnota, §4.5). Súčiniteľ tvaru cf = 1,2 pre okrúhly prierez (§7.9.2, pre nízke Re). cscd = 1,0 pre h < 15 m (§6.2).
m/s
mm
—
—
qp(z) = [1+7·Iv(z)]·½·ρ·vm²(z)
Fw = cscd·cf·qp(z)·Aref, Aref=D·hj
MEd = w·hj²/2, w = cf·qp·D [N/m]
Rýchly výpočet dynamického tlaku EN 1991-1-4 §4.5
Základný vzorec: q = 0,613 · v² [Pa, v v m/s] (≡ ½·ρ·v² pri ρ = 1,225 kg/m³)
Použitie: priame dimenzovanie zachytávača na konkrétnu projektovú rýchlosť vetra (napr. 140 km/h) bez preberania expozície a turbulencie.
Referenčný príklad: v = 140 km/h ≈ 39 m/s → q ≈ 0,93 kPa (zodpovedá zaťaženiu pre exponované miesta).
Použitie: priame dimenzovanie zachytávača na konkrétnu projektovú rýchlosť vetra (napr. 140 km/h) bez preberania expozície a turbulencie.
Referenčný príklad: v = 140 km/h ≈ 39 m/s → q ≈ 0,93 kPa (zodpovedá zaťaženiu pre exponované miesta).
— m/s = — km/h
qd = 0,613 · vd² ⇒ —
Dynamický tlak qd
— Pa
≈ — kPa
Sila Fw,d na zachytávač
— N
Aref=D·hj, cf=1,2
Ohybový moment na votknutí MEd,d = Fw,d·hj/2
— N·m
Vzorec q = 0,613·v² je zjednodušená forma pre jednoprvkové dimenzovanie — nezahŕňa vrcholový súčiniteľ ce(z) pre turbulenciu ani expozíciu. Pre úplný preukaz podľa EN 1991-1-4 pozri detailný výpočet vyššie.
Výsledky — ochranný uhol
Ochranný uhol α— °
Prepad valivej gule— m
Výška ochr. priestoru v bode d— m
Chránený bod vo vzdialenosti d?
—
Výsledky — zaťaženie vetrom EN 1991-1-4
↳ Prepojené: vb,0 z Globálne parametre → Okres SR; výška z = H + hj z globálnej výšky budovy a zachytávača. Každá zmena globálnych parametrov (alebo karty Vietor) automaticky aktualizuje hodnoty nižšie.
Účinná výška z = H + hj— m
vb (po cdir·cseason)— m/s
Súčiniteľ drsnosti cr(z)—
Stredná rýchlosť vm(z)— m/s
Intenzita turbulencie Iv(z)—
Súčiniteľ expozície ce(z)—
Základný tlak qb— N/m²
Vrchol. tlak qp(z)— N/m²
Línie. zaťaženie w = cf·qp·D— N/m
Sila vetra Fw
— N
Ohyb. moment MEd pri votknutí
— N·m
—
Grafické znázornenie
Výška ochranného priestoru hp(d) — po 1 m
Ukazuje výšku chráneného priestoru nad strechou v každom metri vodorovnej vzdialenosti od zachytávača až po koniec ochranného uhla (hp ≥ 0 m). Vzťah: hp(d) = h − d / tan(αef).
Nadstavby na streche — kontrola ochrany STN EN IEC 62305-3:2026 Tab. 2 / §E.5.2
Zadajte nadstavby (komín, VZT, anténa, PV pole, výlez…) — výšku nad strechou hn a vodorovnú vzdialenosť dn od najbližšej zachytávacej tyče (výška ht z globálov). Program overí hn ≤ hp(dn) = ht − dn/tan(α) a pri nevyhovujúcej navrhne potrebnú výšku tyče. Vodivé nadstavby, ktoré nemožno chrániť, sa pripájajú na LPS (pozor na preskokovú vzdialenosť s).
Metóda valivej gule STN EN IEC 62305-3:2026 §E.5.2.2
STN EN IEC 62305-3:2026 §E.5.2.2 — metóda valivej gule. Polomer gule r závisí od triedy LPS: I=20 m, II=30 m, III=45 m, IV=60 m (§5.2, tab. 2).
Princíp: gula sa valí po všetkých zachytávačoch, stožiaroch a nadstavbách; priestor, ktorého sa gula NEDOTKNE, je chránený. Prepad p medzi dvoma zachytávačmi: p = r − √(r² − (d/2)²). Pre p ≥ hj je strecha v strede nechránená.
Princíp: gula sa valí po všetkých zachytávačoch, stožiaroch a nadstavbách; priestor, ktorého sa gula NEDOTKNE, je chránený. Prepad p medzi dvoma zachytávačmi: p = r − √(r² − (d/2)²). Pre p ≥ hj je strecha v strede nechránená.
Polomer valivej gule je z globálnej triedy LPS (r = 20 / 30 / 45 / 60 m).
m
m
m
Výsledky
Polomer valivej gule r— m
Max. rozteč dmax pre výšku hj (p ≤ hj)—
Prepad medzi zachytávačmi p— m
Výška chr. priestoru v bode x— m
Strecha chránená?
—
Grafické znázornenie
Výpočet rizika R1–R4 STN EN 62305-2:2013 / Ed. 2
Režim Ed. 2: výsledok R1–R4 je výpočet podľa staršej metodiky. Výstup sa nesmie deklarovať ako výpočet podľa STN EN IEC 62305-2:2025 (Ed. 3). Súbežná platnosť STN EN 62305-2:2013 trvá do 31. 10. 2027 — program na blížiaci sa koniec lehoty automaticky upozorní pri výsledku.
STN EN 62305-2:2013 / IEC 62305-2:2010 Ed. 2 — riadenie rizika. Posudzujú sa 4 typy rizika:
R1 — strata ľudského života (ohrozenie osôb); R2 — strata verejných služieb; R3 — strata kultúrneho dedičstva; R4 — ekonomická strata.
Zberné plochy AD, AM, AL, AI podľa príl. A.2. Hustota bleskov NG = 0,1·Td [1/km²·rok] podľa A.1.
Akceptovateľné riziko RT: R1 = 10⁻⁵; R2 = 10⁻³; R3 = 10⁻⁴; R4 ekonomické (posúdenie investora, bez analýzy 10⁻³).
Metodická poznámka: výpočet používa zložky rizika RA…RZ podľa Ed. 2. Ed. 3 zavádza jeden model rizika R, NSG a frekvenciu poškodenia; nie je možné ho nahradiť jednoduchým násobením NG.
R1 — strata ľudského života (ohrozenie osôb); R2 — strata verejných služieb; R3 — strata kultúrneho dedičstva; R4 — ekonomická strata.
Zberné plochy AD, AM, AL, AI podľa príl. A.2. Hustota bleskov NG = 0,1·Td [1/km²·rok] podľa A.1.
Akceptovateľné riziko RT: R1 = 10⁻⁵; R2 = 10⁻³; R3 = 10⁻⁴; R4 ekonomické (posúdenie investora, bez analýzy 10⁻³).
Metodická poznámka: výpočet používa zložky rizika RA…RZ podľa Ed. 2. Ed. 3 zavádza jeden model rizika R, NSG a frekvenciu poškodenia; nie je možné ho nahradiť jednoduchým násobením NG.
Rozmery L, W, h sú z globálnych parametrov. Panel je rozdelený do skladateľných sekcií — otvorte si len tie, ktoré potrebujete editovať.
⚡ Balík ochrany — rýchle nastavenie typického scenára
Aplikuje typické nastavenie PSPD, PLD, KS3, PTA a všetkých doplnkových opatrení (HVI, EB, tienenie, atď.) pre daný typ stavby. Šablóna typovej stavby (v globáloch) automaticky aktivuje zodpovedajúci balík.
📖 Vysvetlivky k ručne zadávaným hodnotám čo znamenajú LT, LF, LO, np, tp, CB…, Lc a typické hodnoty
| Veličina | Význam a typické hodnoty |
|---|---|
| Td | Počet búrkových dní v roku (izokeraunická mapa SHMÚ) — vyplní sa výberom okresu. SR typicky 20–40. |
| NG | Hustota úderov blesku do zeme [1/km²·rok] = 0,1·Td pre režim Ed. 2. Ed. 3 používa samostatné NSG zo zdrojovaných dát; univerzálny prevod z NG sa nepoužíva. |
| CD | Poloha stavby: obklopená vyššími budovami 0,25 · rovnako vysokými 0,5 · voľne stojaca 1 · na kopci/hrebeni 2. |
| rf | Požiarne riziko podľa horľavého zaťaženia (Tab. C.5): žiadne 0 · nízke 10⁻³ (nehorľavá výroba, sklad nehorľavín) · bežné 10⁻² (kancelárie, byty s dreveným krovom) · vysoké 10⁻¹ (seno, drevo, horľaviny) · výbušné 1 (zóna 0/20, výbušniny). ATEX zóna 1/21 zodpovedá 10⁻¹, zóna 2/22 zodpovedá 10⁻³. |
| hz | Zvýšenie nebezpečenstva panikou/evakuáciou (Tab. C.6): bežná budova 1 · nízka panika ≤ 2 podlažia, ≤ 100 osôb 2 · školy, kultúra 100–1000 osôb alebo sťažená evakuácia (nemocnice, seniori, deti) 5 · > 1000 osôb 10. |
| rp | Protipožiarne opatrenia (Tab. C.4): žiadne 1 · hasiace prístroje, hydranty, privolanie hasičov 0,5 · automatické SHZ (sprinklery, plynové hasenie) 0,2. |
| rt | Povrch pôdy okolo stavby — riziko krokového napätia (Tab. C.3): pôda/betón 10⁻² · mramor/keramika 10⁻³ · štrk/koberce 10⁻⁴ · asfalt/drevo 10⁻⁵. |
| PTA | Ochrana osôb pred dotykom zvodu (Tab. B.1): žiadna 1 · výstražné tabuľky 10⁻¹ · izolovaný zvod / vyrovnanie potenciálu 10⁻² · fyzické zábrany/mriežka 0. |
| LT | Strata života úrazom el. prúdom (dotykové/krokové napätie) — podiel obetí z prítomných pri jednej udalosti. Norma: 10⁻² (t. j. 1 %). Vstupuje do zložiek RA (priamy úder) a RU (úder do vedenia). Meniť len výnimočne. |
| LF | Strata života fyzickým poškodením (požiar/výbuch) — Tab. C.2 podľa typu budovy: nemocnica/hotel/škola/byty 10⁻¹ · priemysel/obchod 5·10⁻² · múzeum/kostol 2·10⁻² · chemický závod 2·10⁻¹. Vyplní sa automaticky výberom typu budovy. Vstupuje do RB, RV. |
| LO | Strata života zlyhaním vnútorných systémov — LEN ak výpadok elektroniky priamo ohrozuje život: nemocnica s podporou života 10⁻¹ · nebezpečenstvo výbuchu 10⁻¹ · inak 0. Vstupuje do RC, RM, RW, RZ. Strata funkcie (výroba, dáta) NIE je LO — to je ekonomika (R4). |
| np / nt / tp | Redukcia podľa prítomnosti osôb: np = ohrozené osoby v posudzovanej zóne, nt = celkový počet osôb v objekte, tp = hodiny prítomnosti za rok (trvalo obývané 8760 · kancelárie ≈ 2500 · škola ≈ 2000 · technológia bez obsluhy 20–100). Straty L sa násobia (np/nt)·(tp/8760). |
| RT | Tolerovateľné riziko (Tab. 7): R1 = 10⁻⁵ (1 obeť na 100 000 rokov) · R2 = 10⁻³ · R3 = 10⁻⁴. Nemeniť, pokiaľ to nevyžaduje národný predpis alebo investor. |
| CB, CC, CS, CA | Hodnoty pre ekonomiku R4 [€]: budova (CB), obsah/zariadenie (CC), vnútorné el./IT systémy (CS), zvieratá (CA). Súčet = potenciálna strata CL pre porovnanie nákladov na LPS. |
| Lc | Dĺžka pripojeného vedenia od stavby po najbližší uzol/transformátor/rozvodňu [m]. Ak nie je známa, norma pripúšťa 1000 m. Dlhšie vedenie = viac úderov do vedenia (RU–RZ). |
| CT / CE | Typ vedenia: silové NN 1 · telekom/dátové 0,2. Prostredie: mesto 0,1 · prímestské 0,5 · vidiek 1 · hory/exponované 2. |
| PSPD | Koordinovaná prepäťová ochrana (Tab. B.3): žiadna 1 · SPD podľa LPL III–IV 0,05 · LPL II 0,02 · LPL I 0,01 · zosilnená 0,005–0,001. Najúčinnejšie jednotlivé opatrenie na zníženie RC, RM, RW, RZ. |
| PLD / KS3 / KS4 | Tienenie vedenia a vnútornej kabeláže (Tab. B.5/B.6): netienené 1 → kovová rúrka 0,02; KS3 podľa vedenia slučiek; KS4 = 1/Uw (odolnosť zariadení). |
| ATEX zóna | Automaticky zdvihne rf (Tab. C.5), LO na 10⁻¹ (Tab. C.2), typ „výbušný" a normatívne minimum triedy LPS (Príl. D: zóna 1/2 → II, zóna 0/20 → I). |
| TWS | Výstraha pred búrkou (EN IEC 62793) + prevádzkový poriadok — redukuje len úraz osôb (RA, RU); vyžaduje dokumentované organizačné opatrenia. Nenahrádza LPS. |
1. Základné parametre výpočtu lokalita, poloha, požiarne riziko, povrch, PTA, typ objektu
Lokalita — izokeraunická mapa SR
Z výberu okresu sa automaticky doplnia búrkové dni Td. Hustota úderov blesku: NG = 0,1 · Td (IEC 62305-2).
1/km²·r
CD — poloha (Tab. A.1)
rf — požiarne riziko (Tab. C.5)
hz — zvýšenie nebezpečenstva (Tab. C.6)
rp — protipožiarne opatrenia (Tab. C.4)
rt — povrch pôdy (Tab. C.3)
PTA — ochrana pred dotykovým napätím
Typ objektu (LM pre R1)
2. Typ budovy, straty a tolerovateľné riziká LT, LF, LO, prítomnosť osôb, RT (Tab. C.2, Tab. 7)
Typ budovy — preset strát LF, LO STN EN 62305-2:2013 / IEC 62305-2:2010 Ed. 2
—
—
—
Tab. C.2: LT = 10⁻² (úraz dotykovým/krokovým napätím). LO > 0 zahrnúť len pre zariadenia, kde zlyhanie elektroniky môže ohroziť život (nemocnica 10⁻¹, výbušné prostredie 10⁻¹, horské lanovky…). Výber ATEX zóny v sekcii 4 automaticky zdvihne rf (Tab. C.5) a LO (Tab. C.2).
Prítomnosť osôb (redukcia strát LA, LU) Tab. C.2 pozn.
osôb
osôb
h/r
Korekcia: LA,ef = LT · (np/nt) · (tp/8760). Štandard: np=nt, tp=8760 (trvalá prítomnosť).
Tolerovateľné riziká RT Tab. 7
/rok
/rok
/rok
3. R4 — ekonomické straty a zóny CB, CC, CS, CA, počet zón
R4 — ekonomické straty podrobne Tab. C.8, C.9
€
€
€
€
Celková hodnota CL = CB+CC+CS+CA sa automaticky doplní do ekonomickej optimalizácie nižšie.
Zóny Z1–Zn — R1 = Σ R1,z §6.2, Tab. C.10
Zóna 1 = parametre zadané v sekciách 1 a 2 (rf, rp, rt, hz, ATEX, osoby np/tp). Ďalšie zóny sa pripočítajú do R1. Súčet np nesmie prekročiť nt; pri viacerých zónach program nevydá normový verdikt R2–R4, pretože vyžadujú samostatné straty a rozdelenie majetku pre každú zónu.
4. Vonkajšie vedenie, ATEX a SPD Lc, CT, CE, ATEX zóna, PSPD, PLD
Typ vonkajšieho vedenia (pre RU, RV, RW, RZ)
Parametre vonkajšieho vedenia (§A.4) — NL, NI
m
NL = NG·AL·CI·CE·CT·10⁻⁶ · NI = NG·AI·CI·CE·CT·10⁻⁶ (metodika Ed. 2).
Činitele CLD/CLI (Tab. B.4) sa odvodzujú z inštalácie vedenia a aplikujú na PU, PV, PW (CLD) a PZ (CLI): nadzemné netienené 1/1 · podzemné netienené 1/0,5 · tienené pospojené 1/0,1.
Vedenie 2 — ďalšia pripojená sieť (voliteľné) §A.4 — súčet za každú sieť
Výbušné prostredie ATEX (Prílohy B.3)
Výber ATEX zóny podľa normy automaticky: zdvihne rf na hodnotu Tab. C.5 (ak je zadané nižšie), nastaví LO = 10⁻¹ (Tab. C.2 — zlyhanie systémov môže iniciovať výbuch), prepne typ objektu na „výbušný" (RM aj s LF) a uplatní normatívne minimum triedy LPS (Príl. D: zóna 1/2 → min. LPS II; zóna 0/20 a výbušniny → LPS I, spravidla + izolovaný/oddialený bleskozvod). Straty sa už nenásobia žiadnym multiplikátorom — riziko zóny je v rf.
Koordinovaná SPD (PSPD) Tab. B.3
Vnútorné systémy (PLD) — vodiče / tienenie Tab. B.5
KS3 — vnútorná kabeláž Tab. B.6
KS4 — izolačná hladina vnútorných systémov Tab. B.6
5. Doplnkové opatrenia ochrany a voľba R1/R2/R3/R4 HVI, izolované zachytávače, tienenie, EB, zahrnutie R2/R3/R4
Doplnkové opatrenia ochrany (STN EN IEC 62305-3/4)
Ochrana R2, R3, R4 — zahrnúť do výpočtu
Trieda LPS (PB) sa preberá z globálnych parametrov — hore v nastavení zvoľte aktuálne zrealizovanú ochranu.
Doplnkové opatrenia sú aplikované podľa tabuliek metodiky Ed. 2; Ed. 3 vyžaduje samostatné overenie.
Zberné plochy a počty úderov STN EN 62305-2:2013 / IEC 62305-2:2010 Ed. 2
AD (priame údery do stavby)— m²
AM (údery v okolí stavby)— m²
AL (údery do vedenia)— m²
AI (údery v blízkosti vedenia)— m²
ND—
NM—
NL—
NI—
Zložky rizika (hodnoty · 10⁻⁵ /rok)
| Riziko | RA | RB | RC | RM | RU | RV | RW | RZ | Celk. | Prípust. |
|---|
R1 — strata ľudského života | R2 — strata služby pre verejnosť | R3 — strata kultúrneho dedičstva | R4 — strata ekonomickej hodnoty.
Stĺpec Prípust. je RT · 10⁻⁵ (konfigurovateľné v paneli „Tolerovateľné riziká"). RA, RU sú redukované prítomnosťou osôb (np/nt · tp/8760); RC, RM, RW, RZ v R1 iba ak LO > 0.
Stĺpec Prípust. je RT · 10⁻⁵ (konfigurovateľné v paneli „Tolerovateľné riziká"). RA, RU sú redukované prítomnosťou osôb (np/nt · tp/8760); RC, RM, RW, RZ v R1 iba ak LO > 0.
Vyhodnotenie
Celkové riziko R1 (strata ľudského života)
— · 10⁻⁵ /rok
Tolerovateľné RT = 1,0 · 10⁻⁵ /rok
Porovnanie a odporúčanie ochrany metodika Ed. 2 – orientačné porovnanie
ℹ️ Audit metodiky: R1 sa počíta podľa všetkých 8 zložiek (RA...RZ) so zbernou plochou AD zo stavebnej výšky H (§A.2 — výška zachytávača ht sa do jednoduchého obdĺžnikového modelu nepripočítava; solitérny vysoký bod vyžaduje kompozitnú zbernú plochu podľa Príl. A), AM v polomere 500 m (§A.4) a faktormi KS1·KS2·KS3 aplikovanými na PM (§B.5). „Bez LPS" v porovnaní nepoužíva HVI/izolované zachytávače (sú súčasťou LPS).
Zberná plocha AD (pôdorys)
Ekonomická optimalizácia R4 metodika Ed. 2 – orientačné porovnanie
Porovnanie nákladov bez ochrany a s ochranou LPS I–IV. Pre každú triedu sa vypočíta roč. ušetrené straty = R4,bez − R4,sLPS × CL, kde CL je hodnota potenciálnej straty. Odporúča sa trieda LPS, kde je vzťah úspora > náklady ekonomicky najvýhodnejší.
Náklady (€)
€
€
€
€
€
%
rokov
%/rok
Ročný kapitálový náklad sa počíta z obstarávacej ceny, hodnoteného obdobia a diskontnej sadzby. R4 je ekonomické porovnanie; nenahrádza povinné vyhodnotenie R1–R3 ani položkový rozpočet.
Výsledky
| Variant | R4 [/rok] | Roč. strata [€] | CP obst. [€] | CA+údržba [€/r] | Celk. ročný [€] | Úspora [€/r] |
|---|
ℹ️ Táto sekcia zobrazuje iba hodnoty platné pre aktuálne zvolenú triedu LPS (z globálnych parametrov vľavo).
Kompletné referenčné tabuľky (Tab. 2, 3, 4, 6, 9, Obr. 3) nájdete v záložke „Normy & Tabuľky".
Voľba materiálu vodičov bleskozvodu STN EN IEC 62305-3:2026 Tab. 6, 9
Týka sa elektrickej časti (zachytávače + zvody + uzemňovač) — nie strešnej krytiny. Systém automaticky overí súlad s minimálnymi prierezmi a rozmermi podľa Tab. 6 a 9.
Bežná slovenská prax: na streche a fasáde po meraciu svorku Al-Mg-Si Ø 8 mm (50 mm²); pod meraciu svorku do zeme FeZn Ø 10 mm. Cu pás sa volí pri pamiatkovo chránených objektoch alebo pri agresívnom prostredí.
Bežná slovenská prax: na streche a fasáde po meraciu svorku Al-Mg-Si Ø 8 mm (50 mm²); pod meraciu svorku do zeme FeZn Ø 10 mm. Cu pás sa volí pri pamiatkovo chránených objektoch alebo pri agresívnom prostredí.
Výber je v súlade s STN EN IEC 62305-3:2026 Tab. 6/9 (zobrazenie pri zmene).
Uzemňovacia sústava STN EN IEC 62305-3:2026 §5.4, Obr. 3
Type A — jednotlivé tyčové/vodorovné elektródy pri každom zvode. Min. dĺžka l1 závisí od LPL a rezistivity pôdy ρ.
Type B — obvodový alebo základový uzemňovač — kontroluje sa cez ekvivalentný polomer re ≥ l1.
Type B — obvodový alebo základový uzemňovač — kontroluje sa cez ekvivalentný polomer re ≥ l1.
Rezistivita pôdy ρ — voľba
⚠ Upozornenie: Uvedené hodnoty sú len orientačné — vychádzajú z typických geologických podmienok daných oblastí SR. Pre presný návrh uzemňovacej sústavy je nutné vykonať meranie rezistivity pôdy na mieste stavby podľa STN 33 2000-5-54 (Wennerova 4-sondová metóda), najmä pri skalnatých, krasových alebo heterogénnych podložiach.
Ω·m
m
STN EN IEC 62305-3:2026 §5.4.4 + STN 33 2000-5-54: Uzemňovač Type B (obvodový/základový) musí byť uložený min. 0,5 m pod povrchom. Pre SR (mráz) sa odporúča ≥ 0,8 m — pod úroveň premŕzania pôdy. Type A: dĺžka l1 sa meria od povrchu zeme nadol.
Projektový cieľ R ≤ 10 Ω môže byť vhodný pre konkrétnu stavbu, nie je však univerzálnym limitom IEC 62305-3. Posúďte typ uzemňovača, ekvipotenciálne pospájanie, pôdu a požiadavky siete/projektu.
Projektový cieľ R ≤ 10 Ω môže byť vhodný pre konkrétnu stavbu, nie je však univerzálnym limitom IEC 62305-3. Posúďte typ uzemňovača, ekvipotenciálne pospájanie, pôdu a požiadavky siete/projektu.
Výsledky pre aktuálnu LPS a ρ
Aktuálna trieda LPS (z globálnych)—
Minimálna dĺžka l1 (Obr. 3, pre zvolenú LPS a ρ)— m
Pôdorysná plocha A (L·W z globálnych)— m²
Ekvivalentný polomer re = √(A/π)— m
Požiadavka l1 (Type A) / re ≥ l1 (Type B)—
Odhadovaný odpor R— Ω
Kontrola R ≤ 10 Ω—
Kontrola hĺbky uloženia (≥ 0,5 m; SR ≥ 0,8 m)—
Impulzný odpor Ri (orientačne, 10/350 μs)—
📏 Min. dĺžka uzemňovača pre R ≤ 10 Ω:
—
— vypočítava sa pri prepočte
—
Mrežová sústava na streche STN EN IEC 62305-3:2026 §E.5.2.3, Tab. 2
Rozmer ôk mrežovej sústavy w podľa zvolenej triedy LPS. Kompletnú tabuľku nájdete v záložke „Normy & Tabuľky".
Pôdorys strechy—
Rozmer oka w pre zvolenú LPS— m
Počet ôk pozdĺž L—
Počet ôk pozdĺž W—
Dĺžka vodiča mrežovej sústavy— m
Počet a rozmiestnenie zvodov STN EN IEC 62305-3:2026 §5.3.3, Tab. 4
Typická vzdialenosť medzi zvodmi a pre zvolenú LPS (kompletná tabuľka v záložke „Normy & Tabuľky"). Na rohoch stavby a pri vchodoch je povinný zvod.
Obvod pôdorysu O = 2·(L+W)— m
Typická vzdialenosť a pre zvolenú LPS— m
Minimálny počet zvodov (O/a, min. 2)—
Počet zvodov z globálnych (n)—
Skutočný rozostup pri n zvodoch— m
Kontrola požiadavky—
Prirodzené zložky — min. hrúbka strechy/fasády STN EN IEC 62305-3:2026 Tab. 3
Ak je kovová strecha/fasáda použitá ako zachytávač, musí spĺňať minimálnu hrúbku podľa Tab. 3:
t — ak nie je prípustné preniknutie blesku / roztavenie v mieste vpichu (horľavé nosné konštrukcie pod strechou);
t' — ak je prípustné preniknutie/roztavenie (strecha nad nehorľavou konštrukciou).
Kompletnú tabuľku hodnôt (Pb, Fe, Ti, Cu, Al, Zn) nájdete v záložke „Normy & Tabuľky".
mm
Vyplňte parametre — kontrola sa aktualizuje.
Type A — detailný výpočet (Sundov vzorec) STN EN IEC 62305-3:2026 §E.5.4.2.2.1
Pre n vertikálnych tyčí v rade alebo kruhu platí Sundov vzťah pre vzájomnú interakciu:
R1 = ρ/(2π·L) · [ln(8L/d) − 1] · Rn = R1/n · (1 + k·α/π) kde α = Σ(1/(k·s)) (efekt. pri s ≪ 2L).
Zjednodušene (IEC): Rn ≈ R1·(1 + α)/n, α = (ρ·ln(2n))/(π·R1·s). Pri s ≥ 2L je interakcia < 5 % a Rn ≈ R1/n.
R1 = ρ/(2π·L) · [ln(8L/d) − 1] · Rn = R1/n · (1 + k·α/π) kde α = Σ(1/(k·s)) (efekt. pri s ≪ 2L).
Zjednodušene (IEC): Rn ≈ R1·(1 + α)/n, α = (ρ·ln(2n))/(π·R1·s). Pri s ≥ 2L je interakcia < 5 % a Rn ≈ R1/n.
m
mm
m
Rezistivita pôdy ρ (z vyššie)— Ω·m
R1 (jedna tyč)— Ω
α (faktor vzájomnej interakcie)—
Rn (celkový odpor n tyčí)— Ω
Odporúčaný rozstup smin = 2·Lr— m
Zadajte parametre — výpočet sa aktualizuje.
Tepelná kontrola vodičov STN EN IEC 62305-1:2025 Príl. D, STN EN IEC 62305-3:2026 Tab. 5, D.3.4
Pri priechode prúdu blesku vodičom dôjde k ohmickému ohrevu. Špecifická energia W/R [MJ/Ω] závisí od LPL:
LPL I: 10,0 MJ/Ω · LPL II: 5,6 MJ/Ω · LPL III/IV: 2,5 MJ/Ω. Oteplenie:
Δθ = (W/R)·α·ρ₀ / (cw·γ·q²) · [ln(1 + α·(θ−θ₀))/α] (zjednodušene Δθ ≈ (W/R)/(cw·γ·q²/ρ₀)).
mm²
°C
Špecifická energia W/R pre zvolenú LPL— MJ/Ω
Oteplenie Δθ (pri plnom prúde blesku)— °C
Konečná teplota θ = θ0 + Δθ— °C
Limit Δθlim pre zvolený materiál— °C
Výsledok sa zobrazí po zadaní.
Tepelné účinky na horľavej streche STN EN IEC 62305-3:2026 Príloha D
Pri údere do kovovej strechy hrozí preniknutie (roztavenie) v mieste vpichu. Ak je pod strechou horľavý materiál (drevo, izolácia), existuje riziko vznietenia. Norma STN EN IEC 62305-3:2026 §D.3.5 uvádza priemery prepálenia pre rôzne kombinácie materiálu + hrúbka + LPL. Nasledujúci výpočet je orientačný (Δθ povrchu pri únose nábojom Qlong).
mm
Náboj Qlong pre LPL (Tab. D.1)— C (As)
Min. hrúbka strechy t' (Tab. 3, nehorľavý podklad)— mm
Min. hrúbka strechy t (Tab. 3, horľavý podklad)— mm
Priemer natavenia v mieste vpichu (orientačne)— mm
Zadajte parametre — výpočet sa aktualizuje.
HVI — vysokonapäťovo izolované zvody STN EN IEC 62305-3:2026 §E.6.3, EN 50164
HVI (High Voltage Insulated) vodiče sa používajú, keď geometricky nie je možné dodržať preskokovú vzdialenosť s medzi LPS a kovovými/elektronickými vodivými časťami vnútri budovy (antény, fotovoltika, klimatizácia, rebríky ...). HVI má ekvivalentnú vzdušnú vzdialenosť seq podľa výrobcu.
Typické hodnoty: HVI-long 0,75 m (vzduch) · 1,50 m (pevný materiál) · HVI-power 0,45 m / 0,90 m.
m
m
seq pre zvolený typ HVI— m
Kontrola: d ≥ sreq (bez HVI)—
Kontrola: d + seq ≥ sreq (s HVI)—
Odporúčaný počet HVI zvodov—
Zadajte vstupy — odporúčanie sa aktualizuje.
ℹ️ Táto sekcia zobrazuje iba hodnoty platné pre aktuálne zvolenú triedu LPS (z globálnych parametrov vľavo).
Kompletné referenčné tabuľky (KS1, KS3, Iimp, In, Uw, EB Tab. 8) nájdete v záložke „Normy & Tabuľky".
Zóny ochrany pred bleskom (LPZ) STN EN IEC 62305-4:2025 §4
LPZ 0A — vonkajší priestor, priamy úder + plné magn. pole · LPZ 0B — chránený pred priamym úderom, plné magn. pole · LPZ 1 — vnútro, obmedzený prúd (T1), zmenšené pole · LPZ 2+ — ďalej redukované (T2/T3).
KS1 — tienenie LPS pre aktuálnu triedu
Aktuálna trieda LPS—
Rozmer oka w (Tab. 2)— m
KS1 = 0,12·w (max. 1,0)—
KS2 — tienenie vnútornej klietky
KS2 = 0,12 · wm [m]. Pre posúdenie magnetického poľa v LPZ 2.
m
KS2—
Hodnoty KS3 (typ vnútorných vodičov) sa volia pri výpočte rizika R1 v karte „Riziko". Kompletná tabuľka v záložke „Normy & Tabuľky".
SPD koordinácia pre tento projekt STN EN IEC 62305-4:2025 §7 + STN EN 61643-11/-12
Konkrétne parametre SPD kaskády pre aktuálnu triedu LPS. Kompletné tabuľky hodnôt podľa LPL / typu SPD / kategórie Uw v záložke „Normy & Tabuľky".
Type 1 — hranica LPZ 0 → 1 (Iimp 10/350 μs)
Celkový prúd blesku pre LPL (Príl. E)—
Odporúčaný T1 Iimp/pól (3+1 / 4p)—
Type 2 — hranica LPZ 1 → 2 (In 8/20 μs)
Odporúčaný T2 In v hlavnom rozvádzači—
Odporúčaný T2 v podružnom rozvádzači—
Type 3 — pri zásuvkách a citlivých zariadeniach
Minimálne parametre (nezávisí od LPL)Uoc ≥ 6 kV (1,2/50 μs) · Isc ≥ 3 kA (8/20 μs)
Max. vzdialenosť T2 ↔ T3 bez odstupu< 10 m
SPD podľa pripojených vedení z analýzy rizika (sekcia 4)
—
Up — ochranná úroveň vs. Uw
Podmienka koordinácieUp ≤ 0,8 · Uw
Pre kategóriu II (spotrebiče): Up ≤ 2,0 kV. Pre kategóriu III (rozvody): Up ≤ 3,2 kV. Pre kategóriu IV (prívod): Up ≤ 4,8 kV.
Kontrola ochrannej vzdialenosti SPD ↔ zariadenie STN EN IEC 62305-4:2025 §D.2.2
Ak je vedenie medzi SPD a chráneným zariadením dlhšie ako 10 m, môžu oscilácie (odraz na otvorenom konci)
zdvojnásobiť napätie na zariadení: Up/f = 2·Up. Pre ≤ 10 m platí Up/f ≈ Up.
Podmienka ochrany: Up/f ≤ 0,8·Uw (rezerva 20 %).
kV
m
Účinná úroveň Up/f— kV
—
Ekvipotenciálne pospájanie (EB) STN EN IEC 62305-3:2026 §6.2
Všetky kovové časti (voda, plyn, kúrenie, kovové konštrukcie, tienenia káblov) musia byť vodivo prepojené na hlavnú ekvipotenciálnu prípojnicu (HEP) pri vstupe do stavby. Minimálne prierezy podľa Tab. 8 (v záložke „Normy & Tabuľky").
Spájací vodič medzi rozvádzačmiCu 14 · Al 22 · Fe 50 mm²
Vodič medzi rozvádzačom a EB svorkouCu 6 · Al 10 · Fe 16 mm²
Referenčné tabuľky a vzorce podľa STN / STN EN Súhrn — stav k 02/2025
Táto sekcia obsahuje kompletné referenčné tabuľky použité v ostatných záložkách programu. Hodnoty sú prevzaté priamo z aktuálnych slovenských noriem.
V jednotlivých výpočtových záložkách sa zobrazujú iba hodnoty platné pre aktuálne zvolenú triedu LPS — kompletný prehľad nájdete tu.
Tab. 2 — Parametre LPS podľa triedy STN EN IEC 62305-3:2026
| Trieda LPS | LPL | Polomer valivej gule r [m] | Rozmer oka w [m] | Ochranný uhol α |
|---|---|---|---|---|
| I | I | 20 | 5×5 | podľa h z grafu §E.5.2.1.2 |
| II | II | 30 | 10×10 | podľa h |
| III | III | 45 | 15×15 | podľa h |
| IV | IV | 60 | 20×20 | podľa h |
Metódy ochrany: valivá guľa (§E.5.2.2), mrežová sústava (§E.5.2.3), ochranný uhol (§E.5.2.1).
Tab. 3 — Prirodzené zložky (min. hrúbka) STN EN IEC 62305-3:2026
t — ak nie je prípustné preniknutie / roztavenie (horľavé konštrukcie pod strechou);
t' — ak je prípustné preniknutie / roztavenie (nehorľavý podklad).
t' — ak je prípustné preniknutie / roztavenie (nehorľavý podklad).
| Materiál | t [mm] | t' [mm] |
|---|---|---|
| Olovo Pb | — | 2,0 |
| Oceľ (nerez, FeZn) | 4 | 0,5 |
| Titán | 4 | 0,5 |
| Meď Cu | 5 | 0,5 |
| Hliník Al | 7 | 0,65 |
| Zinok Zn | — | 0,7 |
Tab. 4 — Typická vzdialenosť zvodov STN EN IEC 62305-3:2026 §5.3.3
| Trieda LPS | Typická vzdialenosť a [m] |
|---|---|
| I | 10 |
| II | 10 |
| III | 15 |
| IV | 20 |
Minimálny počet zvodov n = max(2, ceil(obvod/a)). Na rohoch a pri vchodoch je zvod povinný.
Tab. E.2 — Intervaly revízií LPS STN EN IEC 62305-3:2026 Príl. E.7
| Trieda LPS | Vizuálna kontrola [rok] | Úplná revízia [rok] | Kritické systémy / agresívne prostredie [rok] |
|---|---|---|---|
| I a II | 1 | 2 | 1 |
| III a IV | 2 | 4 | 1 |
Mimoriadna revízia vždy: po zásahu blesku (registrátor úderov / viditeľné poškodenie), po zmene stavby alebo strechy, po výkopových prácach pri uzemňovači.
Úplná revízia zahŕňa meranie odporu uzemnenia a kontinuity zvodov. Podľa vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. je bleskozvod vyhradené technické zariadenie — východisková a periodické odborné prehliadky a skúšky (revízie) sú povinné.
Tab. 6 — Min. prierezy zachytávačov a zvodov STN EN IEC 62305-3:2026
| Materiál | Tvar | Min. prierez [mm²] | Min. Ø / hr. [mm] |
|---|---|---|---|
| Cu (meď) | pásový / tyčový | 50 | hrúbka 2 |
| tyčový masívny | — | Ø 8 | |
| lano | 50 | pletenec Ø 1,7 mm jednotlivé | |
| Al (hliník) | pásový | 70 | hrúbka 3 |
| tyčový masívny | — | Ø 8 (Al-Mg-Si Ø 10) | |
| lano | 50 | pletenec Ø 1,7 mm | |
| Fe (žiarovo Zn / nerez) | pásový | 50 | hrúbka 2,5 |
| tyčový masívny | — | Ø 10 | |
| lano | 50 | pletenec Ø 1,7 mm |
Tab. 8 — Minimálne prierezy ekvipotenciálneho pospájania STN EN IEC 62305-3:2026 §6.2
| Typ prepojenia | Materiál | Min. prierez [mm²] |
|---|---|---|
| Spájací vodič medzi rozvádzačmi (EB III. triedy) | Cu | 14 |
| Al | 22 | |
| Fe | 50 | |
| Spájací vodič medzi rozvádzačom a EB svorkou | Cu | 6 |
| Al | 10 | |
| Fe | 16 |
Tab. 9 — Min. rozmery uzemňovacích elektród STN EN IEC 62305-3:2026
| Materiál | Typ elektródy | Min. rozmer |
|---|---|---|
| Cu | pásový pozink. | 50 mm² / hr. 2 mm |
| tyčový / zemniaci kolík | Ø 15 mm | |
| lano | 50 mm² (prvky Ø 1,7 mm) | |
| Fe žiarovo Zn | pásový | 90 mm² / hr. 3 mm (typ. 30×4) |
| kruhový masívny | Ø 10 mm | |
| tyčový zemniaci | Ø 16 mm | |
| Nerez (1.4401/1.4571) | pásový | 100 mm² / hr. 2 mm |
| tyčový | Ø 15 mm |
Obr. 3 — Min. dĺžka uzemňovacej elektródy l1 STN EN IEC 62305-3:2026 §5.4.2
Hodnota závisí od triedy LPS a rezistivity pôdy ρ. Pre Type A tyč / pás, pre Type B sa kontroluje ekvivalentný polomer re = √(A/π) ≥ l1.
| ρ [Ω·m] | LPS I | LPS II | LPS III–IV |
|---|---|---|---|
| ≤ 500 | 5 m | 5 m | 5 m |
| 1000 | 11 m | 6 m | 5 m |
| 2000 | 22 m | 13 m | 5 m |
| 3000 | 43 m | 20 m | 5 m |
| ≥ 5000 | 80 m | 35 m | 5 m |
Tab. 10 — Faktor ki (indukcia LPS) STN EN IEC 62305-3:2026
| Trieda LPS | ki |
|---|---|
| I | 0,08 |
| II | 0,06 |
| III | 0,04 |
| IV | 0,04 |
Tab. 11 — Faktor km (materiál medzi vodičmi) STN EN IEC 62305-3:2026
| Materiál medzi vodičmi | km |
|---|---|
| Vzduch | 1,0 |
| Pevný materiál (betón, murivo, drevo) | 0,5 |
Tab. 12 — Faktor kc (rozdelenie prúdu) STN EN IEC 62305-3:2026 Príl. C
Reprezentuje podiel prúdu blesku tečúci jedným zvodom. Závisí od počtu zvodov n, typu uzemňovača a geometrie.
| Usporiadanie | kc |
|---|---|
| 1 zvod | 1 |
| 2 zvody | 0,66 |
| 3 a viac, Type B uzemňovač | 1/n + 0,1 + 0,2·³√(c/h) |
| 3 a viac, Type A uzemňovač | min. 0,44 — 0,5 (podľa konfigurácie) |
Preskoková vzdialenosť: s = (ki/km) · kc · l, kde l = dĺžka od uzemňovača po bod kríženia.
KS1 — priestorové tienenie LPS STN EN IEC 62305-4:2025 §B.2
KS1 = 0,12 · w (max. 1,0) — klietkový Faradayov princíp.
| Trieda LPS | w [m] | KS1 |
|---|---|---|
| I | 5 | 0,60 |
| II | 10 | 1,00 |
| III | 15 | 1,00 (max.) |
| IV | 20 | 1,00 (max.) |
KS3 — charakteristika vnútorných vodičov STN EN IEC 62305-4:2025 Tab. B.5
| Typ vedenia | KS3 |
|---|---|
| Netienené — veľká slučka (≥ 50 m² medzi vodičmi) | 1 |
| Netienené — malá slučka (≤ 10 m², vedené pri ekvipot. rovine) | 0,2 |
| Netienené — vodiče vedené pri ekvipotenciálnom vodiči | 0,02 |
| Tienené vedenie (alebo v kovovej rúrke) | 0,0001 |
Iimp — Type 1 SPD podľa LPL STN EN IEC 62305-1:2025 Príl. E
Hodnoty na jeden pól pri TN/TT systéme, delenie 50/50 medzi externé vedenie a LPS.
| LPL | Celkové I [kA] | Iimp/pól 3+1 [kA] | Iimp/pól 4p [kA] |
|---|---|---|---|
| I | 200 | 25 | 25 |
| II | 150 | 18,75 → 20 | 18,75 → 20 |
| III | 100 | 12,5 | 12,5 |
| IV | 100 | 12,5 | 12,5 |
In — odporúčanie pre Type 2 SPD STN EN 61643-11/-12
| Umiestnenie | In [kA] | Imax [kA] |
|---|---|---|
| Hlavný rozvádzač (po T1) | 20 | 40 |
| Podružný rozvádzač | 15 | 30 |
| Koncový rozvádzač | 5–10 | 10–20 |
Uw — kategórie výdržného napätia STN 33 2000-4-443
| Kategória | Príklad použitia | Uw [kV] |
|---|---|---|
| I | elektronika, mikroprocesory | 1,5 |
| II | spotrebiče, ručné náradie | 2,5 |
| III | pevné rozvody, rozvádzače | 4,0 |
| IV | prívod do budovy | 6,0 |
Koordinácia: Up ≤ 0,8 · Uw (s rezervou na oscilácie).
Tab. A.1 — Faktor polohy CD STN EN IEC 62305-2:2025 Príl. A
| Relatívna poloha | CD |
|---|---|
| Objekt obkolesený vyššími objektmi alebo stromami | 0,25 |
| Objekt obkolesený rovnako vysokými alebo menšími | 0,5 |
| Izolovaný objekt (bez okolitých) | 1 |
| Izolovaný objekt na kopci/hore | 2 |
Revízne intervaly LPS STN EN IEC 62305-3:2026 §E.7, Vyhl. 508/2009 Z.z.
| Trieda LPS | Vizuálna kontrola | Komplexná revízia | Kritické systémy |
|---|---|---|---|
| I a II | 1× ročne | 2 roky | 1 rok |
| III a IV | 1× za 2 roky | 4 roky | 1 rok |
Revízia je povinná aj po každom zásahu blesku, po úpravách stavby a po poškodení LPS.
RT — prípustná úroveň rizika STN EN IEC 62305-2:2025 Tab. 7
| Typ straty | Riziko | RT [1/rok] |
|---|---|---|
| Strata ľudského života (L1) | R1 | 1,0 · 10⁻⁵ |
| Strata služby verejnosti (L2) | R2 | 1,0 · 10⁻³ |
| Strata kultúrneho dedičstva (L3) | R3 | 1,0 · 10⁻⁴ |
| Ekonomická strata (L4) | R4 | voľba investora (ekonomická analýza) |
Tab. 5 — Špecifická energia W/R STN EN IEC 62305-1:2025 Tab. 5, Príl. D
Špecifická energia prvého krátkeho úderu na jednotku odporu vodiča — rozhoduje o oteplení vodičov pri priechode prúdu blesku. Dodatočne: náboj dlhého úderu Qlong určuje priemer natavenia strechy (§D.3.5).
| LPL | Ipeak [kA] | W/R [MJ/Ω] | Qlong [C] | Qshort [C] |
|---|---|---|---|---|
| I | 200 | 10,0 | 200 | 100 |
| II | 150 | 5,6 | 150 | 75 |
| III | 100 | 2,5 | 100 | 50 |
| IV | 100 | 2,5 | 100 | 50 |
Tab. D.3 — Oteplenie vodiča Δθ [°C] STN EN IEC 62305-1:2025 Príl. D.3
Oteplenie Δθ = (W/R)·ρ₀ / (cw·γ·q²) pri plnom prúde blesku pre LPL I (W/R = 10 MJ/Ω). Hodnoty pre LPL II sa násobia 0,56, pre LPL III/IV 0,25.
| Materiál | q = 4 mm² | q = 10 mm² | q = 16 mm² | q = 25 mm² | q = 50 mm² | q = 100 mm² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cu (ρ₀ = 17,24 nΩ·m) | ~ 564 °C | 88 °C | 34 °C | 14 °C | 3,5 °C | 0,9 °C |
| Al (ρ₀ = 28,26 nΩ·m) | ~ 1325 °C | 212 °C | 82 °C | 33 °C | 8,3 °C | 2,1 °C |
| Fe / FeZn (ρ₀ = 120 nΩ·m) | — (roztaví) | 480 °C | 188 °C | 75 °C | 19 °C | 4,7 °C |
Limitná teplota: Cu 900 °C (spájka), Al 500 °C, Fe 700 °C (žiar. Zn povlak 450 °C). Pri prekročení → deformácia, porušenie spojov.
Tab. D.1 — Priemer natavenia strechy pri Qlong STN EN IEC 62305-3:2026 §D.3.5
Orientačný priemer otvoru a teplotné prepálenie v bode vpichu pri údere s nábojom Qlong. Pri hrúbke < t (Tab. 3) hrozí riziko vznietenia horľavého podkladu.
| LPL | Qlong [C] | Cu/Al strecha hr. 0,5 mm | Fe strecha hr. 0,7 mm | Al strecha hr. 1,0 mm |
|---|---|---|---|---|
| I | 200 | ~ 15 mm (prepálenie) | ~ 11 mm (prepálenie) | ~ 9 mm (prepálenie) |
| II | 150 | ~ 12 mm | ~ 9 mm | ~ 7 mm |
| III/IV | 100 | ~ 8 mm | ~ 6 mm | ~ 5 mm |
HVI — seq izolovaných zvodov STN EN IEC 62305-3:2026 §E.6.3, EN 50164-7
Vysokonapäťovo izolované vodiče udržujú ekvivalentnú vzdušnú/pevnú preskokovú vzdialenosť. Hodnoty podľa výrobcu (napr. DEHN HVI, OBO isCon, Phoenix alebo ekvivalent iného výrobcu s deklarovaným seq). Použitie pri PV, anténach, klimatizácii, rebríkoch.
| Typ HVI | seq,vzduch [m] | seq,pevné [m] | Aplikácia |
|---|---|---|---|
| HVI-light | 0,90 | 1,80 | Nízke objekty, malé PV |
| HVI-long | 0,75 | 1,50 | Štandard pre PV + antény |
| HVI-power (DEHNconductor) | 0,45 | 0,90 | Kompakt, stiesnené miesta |
ATEX zóny — normový prístup (bez multiplikátorov) STN EN 62305-2 Tab. C.5, C.2 · 62305-3 Príl. D
Výbušné prostredie sa v riziku zohľadňuje výhradne normovými tabuľkovými hodnotami — nie násobkami strát. Staršie „multiplikátory LF/LO ×5…×1000" boli z výpočtu odstránené (dvojité započítanie s rf). Výber ATEX zóny v paneli Riziko nastaví automaticky: rf (Tab. C.5), LO ≥ 10⁻¹ (Tab. C.2), typ „výbušný" a normatívne minimum triedy LPS (Príl. D).
| Zóna | Typ | Výskyt | rf (Tab. C.5) | LO (Tab. C.2) | Min. trieda (Príl. D) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | plyn | stály | 1 | 10⁻¹ | LPS I + izolovaný/oddialený LPS |
| 1 | plyn | občasný pri bežnej prevádzke | 10⁻¹ | 10⁻¹ | LPS II |
| 2 | plyn | zriedkavý / krátkodobý | 10⁻³ | 10⁻¹ | LPS II |
| 20 | prach | stály | 1 | 10⁻¹ | LPS I + izolovaný/oddialený LPS |
| 21 | prach | občasný | 10⁻¹ | 10⁻¹ | LPS II |
| 22 | prach | zriedkavý | 10⁻³ | 10⁻¹ | LPS II |
| Výbušniny / munícia / pyrotechnika | — | 1 | 10⁻¹ | LPS I, spravidla izolovaná LPS mimo obrysu (stožiare) | |
Typ „výbušný / nemocnica" navyše zapína konzervatívny prídavok LF v zložke RM (zlyhanie systémov môže iniciovať požiar/výbuch) — pozri poznámku pri výsledku R1.
Sundov vzorec — Type A uzemňovač STN EN IEC 62305-3:2026 §E.5.4.2.2.1
Odpor jednej vertikálnej tyče a interakcia viacerých tyčí v rade / kruhu.
| Vzorec | Opis |
|---|---|
| R1 = ρ/(2π·L) · [ln(8L/d) − 1] | Odpor jednej vertikálnej tyče dĺžky L, priemer d |
| Rn ≈ R1 · (1 + α)/n | Odpor n tyčí v rade/kruhu |
| α = (ρ · ln(2n)) / (π · R1 · s) | Faktor vzájomnej interakcie pri rozstupe s |
| smin = 2·L | Odporúčaný minimálny rozstup (interakcia < 5 %) |
Cieľová hodnota pre Type A: R < 10 Ω (STN EN IEC 62305-3 §E.5.4.2). Pri ρ > 1000 Ω·m často neekonomické — uprednostniť Type B (obvodový / základový).
A.4, A.5 — zberné plochy AL, AI STN EN IEC 62305-2:2025 Príl. A.4, A.5
NL = NG·AL·CI·CE·CT·10⁻⁶ (priame údery do vedenia) · NI = NG·AI·CI·CE·CT·10⁻⁶ (údery v blízkosti)
| Parameter | Hodnota | Význam |
|---|---|---|
| AL (nadzem. aj podzem.) | 40·Lc | zberná plocha ~ 40 m od trasy, Lc dĺžka |
| AI (nadzem. aj podzem.) | 4000·Lc | údery v blízkosti vedenia; rozdiel typu rieši CI |
| CI | 1 (nadzem. netien.) / 0,5 (podzem.) / 0,1 (tienené) | Inštalačný faktor |
| CE | 0,1 / 0,5 / 1 / 2 | Mesto / prímest. / vidiek / exponované |
| CT | 1 (NN silové) / 0,2 (dátové) | Typ vedenia |
3D model stavby s ochrannými prvkami STN EN IEC 62305-3:2026
Vizualizácia vonkajšieho LPS podľa STN EN IEC 62305-3:2026. Zobrazuje zachytávače, zvody, uzemňovač (§5.4 — typ A bodové / typ B kruhový obvodový), hrebenovú / mrežovú sústavu, valivú guľu (§E.5.2.2), ochranný kužeľ (§E.5.2.1). Farebné rozlíšenie slúži ako odporúčanie pre projektovú dokumentáciu.
Axonometrická projekcia (SVG, offline). Model sa aktualizuje podľa globálnych parametrov a zvoleného typu strechy.
Zobrazenie
°
°
px/m
Čo zobraziť
Axonometrický pohľad
zachytávače
zvody
uzemňovač typ B
mrežová/hrebenová sústava
valivá guľa
Farebné rozlíšenie ochranných prvkov podľa dohody pre projektovú dokumentáciu. Pre zaradenie 3D modelu do dokumentácie ho zaškrtnite v záložke Projekt / Export.
Návrh ochranného systému
Použité normy a predpisy Súhrn — stav k 02/2025
Ochrana pred bleskom — aktuálne vydania sa musia posúdiť po častiach:
• STN EN IEC 62305-1:2025 (34 1390) — Časť 1: Všeobecné princípy (LPL I–IV, parametre prúdu blesku Ipeak = 200/150/100/100 kA, W/R, Qs).
• STN EN IEC 62305-2:2025 — aktuálna metodika Ed. 3 s jedným modelom rizika; tento program ju zatiaľ neimplementuje. Režim R1–R4 používa STN EN 62305-2:2013 / IEC 62305-2:2010 Ed. 2.
• STN EN IEC 62305-3:2026 (34 1390) — Časť 3: LPS I–IV, preskoková vzdialenosť s (§6.3), zachytávače (Tab. 2), zvody (Tab. 4), uzemňovač Type A/B (§5.4, Obr. 3), materiály (Tab. 3, 6, 9).
• STN EN IEC 62305-4:2025 (34 1390) — Časť 4: LPZ zóny, KS1/KS2/KS3, SPD T1/T2/T3 (§7).
Zaťaženie vetrom:
• STN EN 1991-1-4:2007 (73 0035) — Eurokód 1, časť 1-4: Všeobecné zaťaženia — Zaťaženie vetrom.
• STN EN 1991-1-4/NA:2008 — Národná príloha SR (mapa N.A.2 — vetrové zóny I/II/III: vb,0=24/26/30 m/s).
• STN EN 1991-1-4/NA/Z1:2010 — Zmena 1 národnej prílohy.
SPD a prepäťové ochrany:
• STN EN 61643-11 (35 9345) — SPD pripojené k nn rozvodným sieťam — skúšky a požiadavky (Type 1/2/3).
• STN EN 61643-12 — Výber a aplikácia SPD.
• STN 33 2000-4-443 — Ochrana pred prepätím atmosférického pôvodu alebo spínacieho charakteru.
• STN 33 2000-5-534 — Voľba a stavba elektrických zariadení — Prístroje na ochranu pred prepätím.
Komponenty pre LPS:
• STN EN 62561-1..-7 — Komponenty LPS — spojovacie svorky, vodiče, uzemňovače, skúšobné svorky, prechody do zeme, izolované zvody, tesniace materiály.
Elektrické inštalácie a revízie:
• STN 33 2000-4-41 — Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom.
• STN 33 2000-5-54 — Uzemňovacie sústavy a ochranné vodiče.
• Vyhláška MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. — odborné prehliadky a skúšky vyhradených elektrických zariadení.
• Vyhláška MŽP SR č. 453/2000 Z. z. — obsah projektovej dokumentácie stavieb.
Periodická revízia (STN EN IEC 62305-3:2026 Príl. E.7):
• LPS I/II: vizuálna 1× ročne, úplná skúška každé 2 roky.
• LPS III/IV: vizuálna každé 2 roky, úplná skúška každé 4 roky.
• Kritické prostredia (výbušné, nemocnice): úplná 1× ročne.
Zdroj: ÚNMS SR — Portál noriem (normy.normoff.gov.sk). Staršie vydania z rokov 2011–2013 majú platnosť do 31. 10. 2027 (prekryvné obdobie).
• STN EN IEC 62305-1:2025 (34 1390) — Časť 1: Všeobecné princípy (LPL I–IV, parametre prúdu blesku Ipeak = 200/150/100/100 kA, W/R, Qs).
• STN EN IEC 62305-2:2025 — aktuálna metodika Ed. 3 s jedným modelom rizika; tento program ju zatiaľ neimplementuje. Režim R1–R4 používa STN EN 62305-2:2013 / IEC 62305-2:2010 Ed. 2.
• STN EN IEC 62305-3:2026 (34 1390) — Časť 3: LPS I–IV, preskoková vzdialenosť s (§6.3), zachytávače (Tab. 2), zvody (Tab. 4), uzemňovač Type A/B (§5.4, Obr. 3), materiály (Tab. 3, 6, 9).
• STN EN IEC 62305-4:2025 (34 1390) — Časť 4: LPZ zóny, KS1/KS2/KS3, SPD T1/T2/T3 (§7).
Zaťaženie vetrom:
• STN EN 1991-1-4:2007 (73 0035) — Eurokód 1, časť 1-4: Všeobecné zaťaženia — Zaťaženie vetrom.
• STN EN 1991-1-4/NA:2008 — Národná príloha SR (mapa N.A.2 — vetrové zóny I/II/III: vb,0=24/26/30 m/s).
• STN EN 1991-1-4/NA/Z1:2010 — Zmena 1 národnej prílohy.
SPD a prepäťové ochrany:
• STN EN 61643-11 (35 9345) — SPD pripojené k nn rozvodným sieťam — skúšky a požiadavky (Type 1/2/3).
• STN EN 61643-12 — Výber a aplikácia SPD.
• STN 33 2000-4-443 — Ochrana pred prepätím atmosférického pôvodu alebo spínacieho charakteru.
• STN 33 2000-5-534 — Voľba a stavba elektrických zariadení — Prístroje na ochranu pred prepätím.
Komponenty pre LPS:
• STN EN 62561-1..-7 — Komponenty LPS — spojovacie svorky, vodiče, uzemňovače, skúšobné svorky, prechody do zeme, izolované zvody, tesniace materiály.
Elektrické inštalácie a revízie:
• STN 33 2000-4-41 — Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom.
• STN 33 2000-5-54 — Uzemňovacie sústavy a ochranné vodiče.
• Vyhláška MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. — odborné prehliadky a skúšky vyhradených elektrických zariadení.
• Vyhláška MŽP SR č. 453/2000 Z. z. — obsah projektovej dokumentácie stavieb.
Periodická revízia (STN EN IEC 62305-3:2026 Príl. E.7):
• LPS I/II: vizuálna 1× ročne, úplná skúška každé 2 roky.
• LPS III/IV: vizuálna každé 2 roky, úplná skúška každé 4 roky.
• Kritické prostredia (výbušné, nemocnice): úplná 1× ročne.
Zdroj: ÚNMS SR — Portál noriem (normy.normoff.gov.sk). Staršie vydania z rokov 2011–2013 majú platnosť do 31. 10. 2027 (prekryvné obdobie).
Audit súladu s normami automatická kontrola
Tlačidlo prejde všetky vyplnené parametre a skontroluje ich voči požiadavkám STN EN IEC 62305. Farebné označenie: zelená — v poriadku, žltá — upozornenie, červená — problém (treba doriešiť).
Výkaz výmer — orientačný kusovník predbežný odhad materiálu
Automatický odhad množstiev materiálu pre cenovú ponuku a objednávku na základe zadaných rozmerov stavby, zvolenej triedy LPS, materiálu a výsledkov kariet Materiál, LPZ & SPD.
Upozornenie: výkaz je orientačný — skutočné množstvá sa upravia podľa konkrétneho riešenia stavby, trasovania zvodov a použitých komponentov. Rezerva materiálu ~10 %.
Upozornenie: výkaz je orientačný — skutočné množstvá sa upravia podľa konkrétneho riešenia stavby, trasovania zvodov a použitých komponentov. Rezerva materiálu ~10 %.
%
ks
m
ks
ks
Stručný zoznam / Poznámky pre výkres AutoCAD a projektovú dokumentáciu
Automaticky vygenerovaný stručný zoznam najdôležitejších údajov podľa zvolených parametrov — priamo použiteľný ako poznámky k výkresu bleskozvodu vo formáte AutoCAD alebo ako stručný súhrn do technickej správy.
S uvádza len jednu hodnotu — najvyššiu pre obe kategórie (vzduch aj murivo) podľa zvoleného typu strechy.
Obe voľby (zoznam aj poznámky) sa dajú kopírovať do schránky aj exportovať do DXF — DXF vloží text ako entity na vrstvu BLESK-POZNAMKY (výška 2,5), diakritika je kódovaná unicode escapes, funguje v AutoCAD/BricsCAD/LibreCAD.
Výber častí pre export / tlač
PDF — otvorí tlač prehliadača, v "Cieľ" vyberte Uložiť ako PDF. V tlači sa zobrazia len zaškrtnuté časti s hlavičkou stavby.
Analýza rizík — stiahne súbor
JSON — uloží kompletné vstupy pre pokračovanie projektu inokedy.
Analýza rizík — stiahne súbor
Analyza_rizik_<číslo projektu>.doc s úplnou textovou analýzou (riziko podľa STN EN 62305-2:2013 / IEC 62305-2:2010 Ed. 2; LPS podľa STN EN IEC 62305-3), tabuľkami zložiek rizika RA–RZ a grafmi (SVG → PNG), ktorý otvoríte v MS Word / LibreOffice Writer a upravíte.JSON — uloží kompletné vstupy pre pokračovanie projektu inokedy.
Export – Výstup do technickej správy
Samostatný dokument
Neobsahuje riadenie rizika R1–R4, 3D model ani metodické vysvetlivky. Tabuľky sa dajú označiť a skopírovať (Ctrl+C) priamo do technickej správy.
Popisné polia pre Blok 0 (charakter objektu, nosná konštrukcia, kovové prvky na streche) vyplňte v Globálnych parametroch hore.
Vystup_do_TS_<číslo projektu>.docx určený na priame vloženie blokov do vašej
Word šablóny technickej správy (ELI+BLZ). Obsahuje 7 blokov potrebných pre realizáciu —
vstupné údaje objektu, preskoková vzdialenosť, ochranný uhol, valivá guľa, zaťaženie vetrom, LPZ & SPD, sústava a materiál.
Blok 0 (Údaj | Hodnota, 12 riadkov) je pripravený na vloženie do bodu 2.3 technickej správy;
bloky 1–3 majú pod tabuľkou automaticky vložený obrázok (PNG, biele pozadie, šírka 15 cm).Neobsahuje riadenie rizika R1–R4, 3D model ani metodické vysvetlivky. Tabuľky sa dajú označiť a skopírovať (Ctrl+C) priamo do technickej správy.
Popisné polia pre Blok 0 (charakter objektu, nosná konštrukcia, kovové prvky na streche) vyplňte v Globálnych parametroch hore.
Štruktúra výstupného dokumentu
- Hlavička: RIZIKO PODĽA STN EN 62305-2:2013 / IEC 62305-2:2010 Ed. 2; LPS PODĽA STN EN IEC 62305-3
- Investor, názov projektu, spracovateľ, dátum
- Opis analyzovanej stavby (rozmery, typ strechy, poloha)
- Globálne parametre (L, W, h, H, n, LPS, materiál)
- 3D model s ochrannými prvkami (ak zaškrtnutý)
- Výpočty podľa typu strechy (S pozdĺž L, tabuľka, graf)
- Metóda valivej gule a ochranného uhla (ak zaškrtnuté)
- Analýza rizika: zberné plochy, zložky R1, verdikt
- Záver a odporúčanie
- Súpiska materiálu (ak doplnená)
Verzia a licencia
Verzia aplikácie—
Build dátum—
Aktívny plán—
Používateľ—
Použité normySTN EN IEC 62305-1/-2/-3/-4:2025; STN EN 1991-1-4/NA.A