Зона защиты одиночного стержневого молниеотвода

Проектируете молниезащиту по СО 153-34.21.122-2003? Калькулятор строит стандартную зону защиты одиночного стержневого молниеотвода: по высоте молниеотвода h и требуемой надёжности защиты Рз (0,9 / 0,99 / 0,999) считает высоту конуса h0, радиус конуса на земле r0 и радиус защиты rx на высоте объекта hx. Обратная задача — подбирает минимальную высоту молниеотвода под нужный радиус защиты. Формулы табл. 3.4 применимы для молниеотводов высотой до 150 м.
Режим расчёта
Что считается и как

Калькулятор строит стандартную зону защиты одиночного стержневого молниеотвода по СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» (раздел 3.3.2.1). Зона — круговой конус высотой h0 < h с вершиной на оси молниеотвода; габариты задаются высотой конуса h0 и радиусом на уровне земли r0. Формулы табл. 3.4 применимы для молниеотводов высотой до 150 м.

Радиус зоны на высоте объекта hx (формула 3.1):

rx = r0 · (h0 − hx) / h0

Объект высотой hx защищён, если целиком помещается в круг радиусом rx вокруг молниеотвода. При hx ≥ h0 вершина объекта выходит за зону (rx = 0).

Параметры конуса h0 и r0 (табл. 3.4) — зависят от надёжности защиты Рз и высоты молниеотвода h:

Рз = 0,9:
  h = 0…100 м: h0 = 0,85h; r0 = 1,2h
  h = 100…150 м: h0 = 0,85h; r0 = [1,2 − 10⁻³(h−100)]h

Рз = 0,99:
  h = 0…30 м: h0 = 0,8h; r0 = 0,8h
  h = 30…100 м: h0 = 0,8h; r0 = [0,8 − 1,43·10⁻³(h−30)]h
  h = 100…150 м: h0 = [0,8 − 10⁻³(h−100)]h; r0 = 0,7h

Рз = 0,999:
  h = 0…30 м: h0 = 0,7h; r0 = 0,6h
  h = 30…100 м: h0 = [0,7 − 7,14·10⁻⁴(h−30)]h; r0 = [0,6 − 1,43·10⁻³(h−30)]h
  h = 100…150 м: h0 = [0,65 − 10⁻³(h−100)]h; r0 = [0,5 − 2·10⁻³(h−100)]h

Обратная задача. По требуемому радиусу защиты rx на высоте hx подбирается минимальная высота молниеотвода h: радиус rx(h) монотонно растёт с высотой молниеотвода, поэтому решение находится численно. Если нужного радиуса нельзя достичь молниеотводом высотой ≤ 150 м, требуется система из нескольких молниеотводов.

✓ Проверочный пример
Вход: Рз = 0,99; высота молниеотвода h = 20 м; высота объекта hx = 10 м
Ожидается: Диапазон 0…30 м → h0 = 0,8·20 = 16 м; r0 = 0,8·20 = 16 м; rx = 16·(16 − 10)/16 = 6 м. Объект в зоне защиты.
Источник: СО 153-34.21.122-2003, табл. 3.4 (Рз = 0,99, h от 0 до 30 м) и формула (3.1)

Источники (проверены 2026-07-24): СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» (Минэнерго России, утв. 30.06.2003), раздел 3.3.2.1, табл. 3.4 и формула (3.1). Вербатим-таблица сверена по официальному тексту стандарта и подтверждена независимыми источниками. Модель прозрачная: кусочно-линейные коэффициенты табл. 3.4 и геометрический пересчёт радиуса конуса.

Опубликовано: 24 июля 2026 г.Обновлено: 24 июля 2026 г.Актуальность стандартов проверена при последнем обновлении
Калькулятор — вспомогательный инструмент для оценки. Для сертификации, проектной документации и приёмочных испытаний сверяйтесь с первоисточником стандарта.

Похожие калькуляторы

Сечение защитного проводника PE/PEN
Выбор сечения PE/PEN по ПУЭ табл. 1.7.5 (S / 16 / S·½) и ГОСТ Р 50571.5.54 с адиабатической проверкой I·√t/k и минимумами 2,5/4/10/16 мм²
Выбор теплового реле для защиты электродвигателя
Уставка теплового реле и класс расцепления 10/20/30 по ГОСТ IEC 60947-4-1: расчёт номинального тока двигателя, контрольные точки 1,05/1,2/1,5/7,2×Iуст, проверка по длительности пуска
Сечение кабеля по ПУЭ
Расчёт минимального сечения по ПУЭ табл. 1.3.4-1.3.5 + проверка падения напряжения + подбор автомата по ГОСТ Р 50345