s="font-bold text-base sm:text-lg text-text-primary group-hover:text-brand transition-colors">GorkyCAD Pro
Галоўная

Lightning protection design

Lightning protection (LPS) saves the building and electronics. GorkyCAD calculates: protection class by risk, air-termination geometry, number of down-conductors, earthing — per IEC 62305.

📐 Floor Plan & Rooms

🧱

Walls & Partitions

Load-bearing and non-load-bearing walls, partitions, thickness and material settings.

🚪

Doors & Windows

Door and window placement, size configuration, opening direction.

📏

Dimensions & Annotations

Automatic dimensions, callouts, text annotations on the plan.

📦

DXF Import

Import floor plans from AutoCAD and other CAD systems via DXF.

Electrical

Outlets & Switches

Power and low-current outlets, switches, dimmers. GOST/IS symbols.

💡

Lighting

Luminaires, lighting groups, automatic illuminance calculation.

📫

Junction Boxes

Automatic junction box placement, connection count accounting.

📋

GOST/PUE/IS Symbols

Complete library of symbols per GOST, PUE, IS, IEC standards.

🔲 Panels

🗄️

Auto Panel Assembly

Automatic panel layout: MCBs, RCDs, RCBOs, isolators — from the schematic.

📏

DIN Rails & Busbars

Automatic DIN rail length calculation, auto busbars per phase.

🌐

Feeder Topology

Panel hierarchy: main → sub → floor → apartment. Automatic connectivity.

〰️ Cables & Routes

🗺️

Auto Routing

Automatic cable routing via shortest path with obstacle avoidance.

📐

Cable Sizing

Automatic cross-section calculation by heating, voltage drop, short-circuit current.

📊

Cable Schedule

Automatic cable schedule generation with types, lengths, routes.

⬇️

Voltage Drop

Voltage drop calculation along the entire chain: from main panel to end consumer.

📊 Calculations

Loads

Pinst, Pcalc, Icalc, cos φ, Kd — automatic per IEC/IS standards.

🔥

Short-Circuit

Single-phase and three-phase short-circuit current calculation, breaker verification.

🔗

Selectivity

Protection selectivity check: upstream/downstream breaker coordination.

Deterministic Engine

All calculations are deterministic, not LLM. Guaranteed repeatability.

📄 Documents

📑

PDF Complete Set

Plan, single-line diagram, panel schematic, BOM, cable schedule, estimate — one click.

📐

DXF Export

Export plans and schematics to DXF for compatibility with AutoCAD and other CAD.

📊

Bill of Materials

Automatic bill of materials with equipment, cables and materials quantities.

💰

Estimate

Automatic cost calculation for equipment, cables, and installation work.

🤖 AI Assistant

Standards Checking

Automatic project check against GOST, PUE, IS, IEC with violation details.

💡

Recommendations

AI suggests fixes for errors and project optimizations.

Calculation Explanations

Step-by-step explanation of each calculation: formulas, inputs, results.

🔍

Project Search

Semantic project search: find all outlets in the bedroom, check cable size in the kitchen.

🏗️ 3D Visualization

3D Building Model

Automatic 3D building model from floor plan: walls, doors, windows.

3D Cable Routes

3D cable route visualization with color-coded groups.

🗄️

3D Panel

Three-dimensional panel visualization with DIN rails and devices.

And this is just the beginning. New features are added every week.

🌐 Open app 🚀 Try for free

How it works

  • Set building dimensions and location risk;
  • GorkyCAD assigns protection class (I-IV);
  • Gets rod layout, down-conductors and earthing — ready to install.

FAQ

Is lightning protection required?
Per IEC 62305 — for buildings with risk above the acceptable level; in Russia also for buildings >30 m and public facilities.
How many down-conductors?
Usually 2 (for small houses) to 8+ — calculated by perimeter and class.

Калькулятар маланкааховы

Маланкаахова выратоўвае будынак і электроніку. Калькулятар вызначае клас абароны па ацэнцы рызыкі, геаметрыю зоны абароны маланкаадвода, колькасць токаадводаў і патрабаванні да зазямлення — па СО 153-34.21.122-2003 і IEC 62305.

Што разлічвае калькулятар

Прамое паражэнне маланкай разбурае будынак, выводзіць са строю электраабсталяванне і стварае смяротную небяспеку для людзей. Маланкаахова складаецца з трох частак: маланкаадвод (стрыжань або трос), токаадводы і зазямляльная прылада — іх параметры разлічваюцца па ацэнцы рызыкі паражэння аб'екта.

Калькулятар вызначае чаканую колькасць удараў маланкі ў будынак па яго памерах і геаграфічнай інтэнсіўнасці навальніц, далей выбіраецца клас абароны па IEC 62305 (I–IV) і разлічваецца зона абароны маланкаадвода: тып А (надзейнасць 99,5 %) або Б (95 %).

Для Беларусі, дзе навальніцы здараюцца 20–40 гадзін у год, рэкамендуецца разлічваць маланкаахову для ўсіх новых прыватных дамоў вышэй 2 паверхаў і будынкаў з дахам з металу; для вытворчых і грамадскіх будынкаў разлік абавязковы па СО 153.

Магчымасці

  • Ацэнка чаканай колькасці паражэнняў маланкай аб'екта
  • Выбар класа абароны I–IV па IEC 62305 па тыпу аб'екта
  • Разлік зоны абароны адзіночнага стрыжнёвага маланкаадвода
  • Разлік зоны абароны падвойнага і тросавага маланкаадвода
  • Выбар зоны абароны: А (99,5 %) або Б (95 %)
  • Вызначэнне колькасці токаадводаў і патрабаванняў да зазямлення
  • Адпаведнасць СО 153-34.21.122-2003, РД 34.21.122-87, ГОСТ Р МЭК 62305

Формулы разліку

Чаканая колькасць удараў маланкі ў год: N = (S + 6h) × (L + 6h) × n × 10⁻⁶, дзе S, L — памеры будынка (м), h — вышыня (м), n — шчыльнасць удараў на 1 км² у год (для Беларусі ў сярэднім 4).

Зона абароны Б адзіночнага стрыжня вышынёй да 30 м: h0 = 0,92h; r0 = 1,5h; rx = 1,5 × (h − hx/0,92), дзе hx — вышыня кропкі, якая абараняецца, rx — радыус зоны на гэтай вышыні.

Зона абароны А (h да 30 м): h0 = 0,85h; r0 = 1,1h; rx = 1,1 × (h − hx/0,85).

Прыклад: будынак 10×12 м, вышыня 6 м: N = (10 + 36) × (12 + 36) × 4 × 10⁻⁶ = 46 × 48 × 4 × 10⁻⁶ = 0,0088 — менш за 1 удар за 100 гадоў.

Для абароны канца кропкі вышынёй 4 м стрыжнем 8 м: rx = 1,5 × (8 − 4/0,92) = 1,5 × 3,65 = 5,5 м — абаронены радыус 5,5 м на ўзроўні даху.

Класы абароны па IEC 62305

КласТок маланкі, кАТыповыя аб'екты
I200Выбуханебяспечныя аб'екты, бальніцы, цэнтры апрацоўкі дадзеных
II150Тэатры, музеі, школы, офісныя будынкі
III100Жылыя дамы, прамысловыя будынкі
IV100Склады, сельскагаспадарчыя пабудовы

Нарматыўная база

Прылада маланкааховы ў Расіі і краінах СНД рэгламентуецца СО 153-34.21.122-2003 «Інструкцыя па ўладкаванні маланкааховы будынкаў, збудаванняў і прамысловых камунікацый», РД 34.21.122-87 і ГОСТ Р МЭК 62305-1-2010 (класы абароны і токі маланкі).

Ключавыя патрабаванні: усе металічныя элементы даху, антэны і абсталяванне на ім павінны быць далучаны да маланкааховы; супраціў зазямляльнай прылады маланкааховы — не больш за 10 Ом; токаадводы размяшчаюцца па перыметры будынка з крокам не больш за 25 м для класа III–IV.

У сучасных будынках абавязковы ўстаноўка прылад абароны ад імпульсных перанапружанняў (УЗІП) на ўводзе: пры прамым удары ток маланкі стварае імпульс да 200 кА, які паразітным шляхам трапляе ў сетку і знішчае электроніку.

Як карыстацца калькулятарам

  1. Увядзіце памеры будынка: даўжыня, шырыня, вышыня да канка.
  2. Выберыце рэгіён і шчыльнасць навальніц (па змаўчанні 4 удары/км² у год).
  3. Выберыце тып аб'екта — калькулятар прапануе клас абароны па IEC 62305.
  4. Увядзіце параметры маланкаадвода: тып (стрыжань, трос), вышыня, месца ўстаноўкі.
  5. Націсніце «Разлічыць» — атрымаеце N, зону абароны rx на патрэбнай вышыні і колькасць токаадводаў.

Частыя памылкі пры ўладкаванні маланкааховы

  • Маланкаадвод без дастатковай вышыні — частка даху па-за зонай абароны.
  • Металічны дах без зазямлення — поўная страта абароны пры ўдары.
  • Адзін токаадвод на вялікі будынак — крок па перыметры больш за норму.
  • Адсутнасць УЗІП — электроніка гіне ад імпульсу нават пры далёкім удары.
  • Зазямленне маланкааховы менш за 10 Ом не вымяраецца — супраціў можа быць у 10 разоў большым.
  • Неўлік дрэў і суседніх будынкаў — яны могуць закрываць зону абароны.

Частыя пытанні пра маланкаахову

Ці патрэбна маланкаахова прыватнаму дому?

Па СО 153-34.21.122-2003 маланкаахова рэкамендуецца ўсім будынкам, у тым ліку прыватным дамам; для будынкаў вышэй 2 паверхаў, з металадахам або ў адкрытай мясцовасці — практычна абавязковая. Кошт сістэмы для дама 150 м² — 400–1200 BYN, а рызыка знішчэння электронікі пры ўдары без абароны — практычна 100 %.

Якая розніца паміж зонамі абароны А і Б?

Зона А забяспечвае надзейнасць абароны 99,5 % (лепшая абарона ад прамых удараў) і выбіраецца для выбуханебяспечных і адказных аб'ектаў. Зона Б — 95 % і падыходзіць для звычайных жылых і прамысловых будынкаў. Геаметрыя зон розная: для стрыжня 10 м зона А мае радыус 11 м на зямлі, зона Б — 15 м.

Колькі токаадводаў трэба?

Па СО 153 для будынкаў з неметалічным дахам — не менш за два токаадводы, для будынкаў шырынёй больш за 20 м — па кутках і па перыметры з крокам не больш за 25 м для класа III–IV і 20 м для I–II. Чым больш токаадводаў, тым раўнамерней размяркоўваецца ток маланкі па зазямленню.

Ці абараняе маланкаахова ад перенапружання ў сетцы?

Не. Маланкаахова адводзіць ток прамога ўдару ў зямлю, але імпульсныя перанапружанні распаўсюджваюцца па лініях электраперадачы і ўнутры будынка. Для абароны электронікі ўсталёўваюцца УЗІП класа B і C: B — на ўводзе (адводзіць асноўны імпульс), C — на размеркавальных шчытах.

Якая частата навальніц у Беларусі і як яна ўплывае на разлік?

У сярэднім у Беларусі 20–40 навальнічных гадзін у год, шчыльнасць удараў каля 2–6 на км² у год. Чым вышэйшая шчыльнасць, тым большая чаканая колькасць паражэнняў N і тым большы патрабаваны клас абароны. Калькулятар улічвае гэты параметр у формуле N = (S + 6h) × (L + 6h) × n × 10⁻⁶.

🔌 Усе інструменты