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

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.

Calculator protecție împotriva trăsnetului

Evaluați riscul de lovitură de trăsnet pentru o clădire, selectați nivelul de protecție (I–IV) și calculați parametrii paratrăsnetului exterior prin metoda sferei rulante (SR EN 62305-3) și metoda de evaluare a riscului (SR EN 62305-2). Calculatorul determină pasul rețelei de captare, numărul de conductoare de coborâre și zonele de protecție.

Cum funcționează protecția împotriva trăsnetului

Protecția împotriva trăsnetului apără clădirea de lovitura directă: elementul de captare (paratrăsnet cu tijă sau rețea) preia lovitura, conductoarele de coborâre conduc curentul către pământ, iar priza de pământ îl dispersează. Parametrii principali ai sistemului — nivelul de protecție (LPL I–IV), care determină raza sferei rulante, pasul rețelei și distanța dintre conductoarele de coborâre (SR EN 62305-3).

Evaluarea riscului (SR EN 62305-2) calculează numărul anual estimat de lovituri Nd și îl compară cu riscul tolerabil. Se iau în considerare dimensiunile clădirii, obiectele înconjurătoare, prezența persoanelor, riscul de incendiu și factorul de eficiență E = 1 − Nc/Nd, unde Nc — frecvența tolerabilă.

Nivelul de protecție se alege în funcție de destinație: nivelul I pentru obiecte cu risc de explozie și clădiri sensibile (spitale, clădiri cu multă electronică), III–IV pentru clădirile obișnuite rezidențiale și publice. În România se aplică SR EN 62305 (IEC 62305).

Ce poate calcula instrumentul

  • Estimarea numărului anual de lovituri Nd conform SR EN 62305-2
  • Selectarea nivelului de protecție (I–IV) după tipul obiectivului
  • Calculul zonei de protecție prin metoda sferei rulante
  • Determinarea pasului rețelei de captare pe acoperiș
  • Calculul numărului de conductoare de coborâre și a distanței dintre ele
  • Verificarea cerințelor pentru priza de pământ a instalației
  • Conformitatea cu SR EN 62305

Formulele de calcul

Numărul anual estimat de lovituri: Nd = Ng × A_d × C_d × 10⁻⁶, unde Ng — densitatea loviturilor (lovituri/km²·an, pentru regiune ≈ 2–4), A_d — suprafața echivalentă a clădirii (m²), C_d — factorul de mediu (0,5–2).

Raza sferei rulante: R = 20 m (nivel I), 30 m (II), 45 m (III), 60 m (IV). Clădirea este protejată dacă sfera, „rulând” peste clădire, nu atinge suprafața acesteia.

Pasul rețelei de captare pe acoperiș: 5 × 5 m (I), 10 × 10 m (II), 15 × 15 m (III), 20 × 20 m (IV).

Distanța maximă dintre conductoarele de coborâre: 10 m (I–II), 15 m (III), 20 m (IV), distribuite uniform pe perimetru.

Tabel cu niveluri de protecție

Mai jos sunt parametrii principali din SR EN 62305-3 în funcție de nivelul de protecție. Alegerea nivelului se face pe baza evaluării riscului.

NivelRaza sferei, mPasul rețelei, mDistanța între coborâri, m
I205 × 510
II3010 × 1010
III4515 × 1515
IV6020 × 2020

Cum folosiți calculatorul

  1. Introduceți dimensiunile clădirii, locația și caracterul obiectelor înconjurătoare.
  2. Indicați tipul obiectivului (rezidențial, public, cu risc de explozie) și numărul de persoane.
  3. Obțineți estimarea Nd, nivelul recomandat și factorul de eficiență E.
  4. Calculatorul afișează zona sferei rulante, pasul rețelei și numărul de coborâri.

Greșeli frecvente la proiectare

  • Suprastructuri lăsate în afara protecției (unități exterioare AC, antene) — lipsa verificării cu sfera rulantă.
  • Distanță prea mare între conductoarele de coborâre, peste 20 m — risc de descărcare laterală.
  • Fixarea coborârii pe țevi fără respectarea distanței de izolare (s).
  • Lipsa prizei de pământ sau rezistență insuficientă pentru dispersarea curentului (în practică ≤ 10 Ω).
  • Lipsa protecției interioare (SPD) — impulsurile de trăsnet distrug electronica, chiar dacă există protecție exterioară.
  • Neconectarea acoperișului metalic și a elementelor la sistemul de captare (SR EN 62305-3).

Întrebări frecvente despre protecția împotriva trăsnetului

Este necesar paratrăsnetul la o casă individuală?

Evaluarea riscului conform SR EN 62305-2 arată de regulă că pentru o casă obișnuită se justifică nivelul III–IV: probabilitatea unei lovituri este de aproximativ 1/50–1/100 pe an. În multe regiuni calculul indică oportunitatea protecției, în special pe poziții înalte și în teren deschis.

De ce este necesar SPD dacă există paratrăsnet?

Paratrăsnetul elimină consecințele loviturii directe, dar inducția și impulsurile propagate prin liniile de alimentare distrug electronica. Dispozitivele SPD (SR EN 62305-4) limitează supratensiunile și sunt obligatorii în clădirile noi cu echipamente informatice și costisitoare.

De ce este necesară „rețeaua” pe acoperiș și nu doar o tijă?

Tija protejează o zonă limitată, iar pentru acoperișurile plane și suprafețele mari, rețeaua asigură protecția tuturor punctelor, verificată prin metoda sferei rulante. Pe punctele înalte (antene, unități AC) se montează tije.

Poate paratrăsnetul să deterioreze acoperișul?

Nu, dacă sunt respectate cerințele SR EN 62305-3: coborârile și rețeaua se montează astfel încât temperatura la punctul de trecere a curentului să nu afecteze învelitoarea, iar distanțele (s) să excludă descărcările laterale. Pentru învelitori cu risc de incendiu se impune un nivel mai înalt.

Cât de des se verifică instalația de paratrăsnet?

Verificarea vizuală — o dată pe an, iar măsurarea completă a rezistenței de împământare — o dată la 6 ani (SR EN 62305-3, practică). Verificare obligatorie după fiecare lovitură puternică și după modificarea acoperișului sau a suprastructurilor.

🔌 Toate instrumentele