
- Produkt-Art
- Montagezubehör526Erdungsleitung121Dachleitungshalter107Erdung81Erdungs- und Kurzschließseil66Anschlussklemme52Fangstange46Leitungshalter45Überspannungsschutz-Ableiter41Stützrohr40Überspannungsschutz-Montageset38Kugelfestpunkt32Erdungs-/Kurzschließvorrichtung27Potentialausgleich27Trennklemme26MV-Klemme25Spannungsprüfer25Erdungsrohrschelle24Falzklemme24Blitzbarriere21Combicontroller21Erdungsstange21Dachrinnenklemme19Isolierstange19Bahnerdungsvorrichtung18Befestigungswinkel16Isolation15Adapter14Fangmast14Anschlusselement13Erdungsschiene13Funkenstrecke13KS-Verbinder13Befestigungsset12Isolierstangen-Verlängerung12Regenrohrschelle12Rohr-Fangstange12Absperrbalken11Bandstahl11Befestigungsplatte11Entladevorrichtung11Erdungsfestpunkt11Nummerneinsatz11Anschlussfahne10Flachdüse10Haltevorrichtung10Überspannungsschutz-Befestigungselement10Erdungsband9Kugelkopfhaube9Potentialausgleichsschiene9Tele-Blitzschutzmast9Überspannungsableiter9Wandbefestigung9Arbeitskopf8Befestigungsschelle8Erdungsseil8HVI-Leitungsset8Kurzschließschiene8PA-Klemme8Schaltstange8Abdeckung7Bandrohrschelle7Erdanschlussplatte7Fangstangen-Set7Flachbandhalter7Nummernschild7Reduzierstück7Schirmanschlussklemme7Überspannungsschutz-Erdungsschiene7Anschluss-Set6Anschlussstück6Band6Datenleitschutzgerät6Erdungsvorrichtung6Fangspitze6Mehrzweck-Verbindungsklemme6Schutzleiterverbinder6Sicherungszange6Teleskop-Erdungsstange6Verlängerungswerkzeug6Betonsockel5Erdungs- und Kurzschlussset5Fangeinrichtung5Halter5Handhabeverlängerung5Leitung5Phasenschraubklemme5Prüfspitze5Sechskantschraube5Trennmuffe5Überbrückungsseil5Universalklemme5Verbindungsmuffe5Abstandhalter4Anschlusslasche4Bewehrungsklemme4Cupalhülse4Drahtrichtgerät4Dreibeinstativ4Endstück4Erdanschlussstück4Erdeinführungsstange4Erdungsgriff4Erdungsschraubeinsatz4Erdungsspiess4Federring4Geländerbefestigung4Klemmbock4Phasenvergleicher4Potentialausgleichsplatte4Pressverbinder4Reinigungsschwamm4Schaltstangenkopf4Spannkopf4Standfuß4Stangenhalter4Trennstellenkasten4Überbrückungsband4UF-Trennstellenkasten4Anschlusskabel3Anschlussplatte3Befestigungs-Adapter3Befestigungsbolzen3Befestigungsbuchse3Bügel3C-Montageschiene3Dachleitungshalter-Set3Einschraubenüberleger3Erder-/Wanddurchführung3Erdungsbandrohrschelle3Erdungsklemme3Erdungssammelschiene3Ersatzpinsel3Isolierkappe3Isolierteil3Klemme3Klemmschiene3Klemmstück3Kompaktklemme3Korrosionsschutzbinde3Kreuzstück3Kupferseil3PA-Anschlusselement3PEN-Brücke3Prüfkopf3Prüfsonde3Rettungsstange3Revisionstür3Rundbolzenklemme3Schienen-Anschlussklemme3Sicherungseinsatz3Spannband3Stabbürste3Traufenstütze3Überbrückungslasche3Überspannungsschutz-Erdungsstecker3Universal-Erdungsklemme3Wanddurchführung3Abdeckscheibe2Antennen-Bandrohrschelle2Beilagscheibe2CUI-Leitung2Dachdurchführungsset2Dachdurchführung2DEHNiso-DLH-SET2Dehnungsstück2Dichtring2Drahthaspel2Druckplatte2E-Feldsensor2Erdungsfräsklemme2Erdungspatrone2Erdungsset2Ersatzklinge2Fahrdraht-Erdungsklemme2Fangmast-Set2FS-Klemme2Glockenkabelschuh2Halbrundbürste2Halter für Fangeinrichtungen2Holzschraube2Hülse2HVI-Leitung2Kabelbinder2Klammer2Klemmschuh2Kontaktplatte2Kunststoffsockel2Magnetkarte2Messpunktklemme2MMV-Klemme2Phasenanschlussplatte2Prellleiter2Rechteckbürste2Reinigungsbürste2Rohrschelle2Saugrohrverlängerung2Schaber2Scheibe2Schneefanggitterklemme2Seilklemme2Seil2Sockelhalterstangenset2Stangenklemme2Tropfwasser-Schutzscheibe2Überspannungsschutz-Querverbinder2Vierbeinstativ2Zweimetall-Dachrinnenklemme2Zweimetall-MV-Klemme2Zwingenklemme2Absperrstab1Abstandscheibe1Adapterset1Aderendhülse1Alu-Fangstange1Ankerkorb1Ankerpfahl1Ankerschiene1Anschlussgarnitur1Anschlussschelle1Anzeigegerät1Arbeitskopf-Anlegehilfe1Arbeitskopfadapter1Arbeitsstangenset1Aufstellhilfe1Befestigungsclip1Berührungsschutz1Betonstein1Blockmagazin für Gasentladung1Bogenbürste1Bohrschraube1Cupalblech1Dachleitungsstütze1Dachsparrenhalter1Dichtmanschette1Drehgriff1Dreibeinstativ höhenverstellbar1Druckbügelklemme1Durchgangsprüfer1Eck-Befestigungswinkel1Eck-Befestigung1Edelstahlseil1Einhängehaken1Elektrode1Erdanschlussbuchse1Erdungsblock1Erdungskabelschuh1Erdungsring-Set1Erdungsrohr1Erdungszange1ES-Verbinder1EST-Verbinder1EuK-Garnitur1EuK-Vorrichtungs-Set1Fallschutzgummi1Fangpilz1Fangstangenabstandhalter1Fangstangenset1Fix-Stangenhalter1Fix-Trennstelle1Flach-Winkeldüse1Flachbandhalter-Adapter1Fräskopf1Gegenplatte1Gewindeadapter M101Gewindering1Grundplatte1Handgriff1Handhabe1Handöler1Handschuhprüfer1Holzpfahl1HVI-Adapter1HVI-Verbindungsstrebe1Industrie-Potentialschiene1Isolator1Isolierkappen-Set1Isolierstangen-Set1Kartenlesegerät1Keil1Klemmfestpunkt1Klemmschuh Al m. Bohrung1Köcherfundament1Kombi-Reinigungsset1Kombischlitzschraube1Kontaktmesser1Kreuzsteckschlüssel1Kunststoff-Unterlegplatte1Kunststoffschraube1Lackmarker1Leergehäuse1Leiterklemme1Löschgerät1Maxi-MV-Klemme1Moosgummi1Nadel-Elektrode1Öse1PA-Rohrschelle1Parallelverbinder1Passschrauben-Schlüssel1Phasenanschlussstück1Profilstab1Push-in Adapter1Querdüse1Reduzierung1Reihenklemme1Reinigungspad1Richteisen gekröpft1Richteisen1Runddraht1Runddüse1Rundpinsel1Saugrohradapter1Saugrohrwinkel1Schaumstoff-Pad1Schellenkörper1Schraubadapter1Schutzfunkenstrecke1Schutzkappe1Sechskantmutter1Sicherungsmutter1Spannkappe1Strebe1Stützer1Stützrohrständer1SVP-Klemme1Tiefenerdergabel1Tragehilfe1Trägerschild1Träger1Trennfunkenstrecke1Trennwand1Trockenreinigungsset1Überbrückungsgarnitur1Überleger1Überspannungsschutzgerät1Universal-KS-Verbinder1Universalklemme/Flachleiter1Verbindungsklemme1Verbindungslasche1Verlängerungsspitze1Verlängerung1Vorspannwerkzeug1Wand-Befestigungseinheit1Zweimetall-Regenrohrschelle1Zweischraubenüberleger1Zwiebelelektrode1
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- Preis
- Marke
- DEHN1977OBO Bettermann707ABB39Phoenix Contact27ABN20Schneider Electric13Erico12Pollmann Elektrotechnik9LAPP7Niedax6Corning4Kleinhuis4Hager2Rehau2SMA Solar2Albert Leuchten1Brinko1Eaton1EVN1ExtraLink1Mersen1RS PRO1Schäfer IT System1Schletter1Schmersal1Siemens1Turck1
- Nennspannung
- 5 V324 V748 V1130 V1150 V1170 V1230 V17240 V1300 V1600 V2900 V1
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- Nein1967Ja1798
- Ableitstrom
- 0.8 kA51.3 kA32.5 kA22.7 kA12.9 kA15 kA146 kA17 kA57.9 kA110 kA1312.5 kA1520 kA1325 kA240 kA750 kA1680 kA4100 kA17120 kA1150 kA2160 kA1200 kA5320 kA2
- Überspannungsschutz für
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Blitzschutzmaterial
2844 Ergebnisse

DEHN 540920 BRS 10.27 AQ2.5 10 V2A Erdungsbandrohrschelle 1 St.

OBO Bettermann 5057558 927 4 Erdung 1 St.

OBO Bettermann 5057523 927 2 Erdung 1 St.

DEHN 540910 BRS 27.60 AQ4 25 V2A Erdungsbandrohrschelle 1 St.

OBO Bettermann 5015073 1809 Potentialausgleich 1 St.

DEHN 372210 AK 6.10 KB W KBF3 18 STTZN Anschlussklemme 1 St.

DEHN 758022 EV TES 465 KS10 Entladevorrichtung 1 St.

OBO Bettermann 5043107 939 Erdung 1 St.

OBO Bettermann 5320011 280 8-10 Montagezubehör 1 St.

DEHN 390051 MVK 8.10 SKM10X30 AL Mehrzweck-Verbindungsklemme 1 St.

DEHN 478430 EWD MVK8.10 M10 L300 500 V4A Erder-/Wanddurchführung 1 St.

DEHN 563020 PAS AH RK 5X25 3X8.10 1XFL30 Potentialausgleichsschiene 1 St.

OBO Bettermann 5015105 1809 AM Potentialausgleich 1 St.

DEHN 790251 EFP 16 RN M12 35 SSM Erdungsfestpunkt 1 St.

OBO Bettermann 5015111 1809 A Potentialausgleich 1 St.

DEHN 363010 ES ZF 2XB11 KSV 7.10 STTZN Endstück 1 St.

DEHN 754200 KFP 20 M12 Kugelfestpunkt 1 St.

OBO Bettermann 5052114 952 Z 1 Erdung 5 St.

DEHN 204109 DLH DS 8 H16 FG180.280 GR V2A Überspannungsschutz-Montageset 1 St.

DEHN 385213 VM 8 SKM6X8 AL Verbindungsmuffe 1 St.

DEHN 540912 BRS 27.168 AQ4 25 V2A Erdungsbandrohrschelle 1 St.

OBO Bettermann 5057515 927 1 Erdung 1 St.

DEHN 371009 AK 7.10 FRM10X45 KBF0.4 12 TGTZN Anschlussklemme 1 St.

DEHN 347205 KS 7.10 B10.5 AL Klemmschuh Al m. Bohrung 1 St.

OBO Bettermann 5325307 319 8 Montagezubehör 1 St.

OBO Bettermann 5057507 927 0 Erdung 1 St.

DEHN 476050 TSK WDVS 180X140X88 K V2A Trennstellenkasten 1 St.

DEHN 596000 RE G 8.10 FL4 STBRUE Richteisen 1 St.

DEHN 391559 MVK 10 SKM10X35 FSC V2A MV-Klemme 1 St.

DEHN 253015 DLH FB 8 LO 100X100X70 Überspannungsschutz-Montageset 1 St.

DEHN 301019 KSV 6.10 FER V2A KS-Verbinder 1 St.

DEHN 338001 DRK ZS 7.10 W13.25 AL Dachrinnenklemme 1 St.

OBO Bettermann 2360041 DW RD10 Montagezubehör 1 St.
OBO Bettermann 5093526 V50-3+NPE-280 Combicontroller 50 kA 1 St.

DEHN 707235 KFP 20 W90 M12 35SSM Kugelfestpunkt 1 St.

DEHN 385202 VM 7.10 SKM6X12 ZG Verbindungsmuffe 1 St.

DEHN 253301 BES 4.6KG SB10 180X180X70 Betonstein 1 St.

OBO Bettermann 5403330 F-FIX-132 Montagezubehör 1 St.

DEHN 365250 UNI FK 8.10 KBF0.7 8 AL V2A Falzklemme Überspannungsschutz für: Photovoltaik-Anlage 1 St.

DEHN 476100 RTUP 230X180 SV STTZN Revisionstür 1 St.

DEHN 766720 PHG2 20 Spannungsprüfer 1 St.

OBO Bettermann 5106133 5800 VZ Montagezubehör 1 St.

DEHN 301009 KSV 6.10 V2A KS-Verbinder 1 St.

DEHN 595000 RE GK 8.10 SW13 STBRUE Richteisen gekröpft 1 St.

DEHN 390657 ZMMVK 8 8.10 SKM10X30 CU AL Zweimetall-MV-Klemme 1 St.

DEHN 540103 BRS 16.89 AK1X10 2X6.8 V2A Antennen-Bandrohrschelle 1 St.

OBO Bettermann 5003032 213 2500 Erdungsspiess 1 St.

DEHN Bandrohrschelle BRS SPB25 50.300 V2A

DEHN 478112 EFPM M10 12 V4A MVK8.10 STTZN Erdungsfestpunkt 1 St.

DEHN 106225 DIDH 16 530 RS40.60 V2A Fangstangenabstandhalter 1 St.

DEHN 207109 LH DG 8 H20 HS5X50 KD8 V2A GR Überspannungsschutz-Befestigungselement 1 St.

DEHN 476001 RTUP 230X180 VKS STTZN Revisionstür 1 St.

DEHN 385203 VM 8 SKM6X10 ZG Verbindungsmuffe 1 St.

OBO Bettermann 5003040 213 3000 Erdungsspiess 1 St.

DEHN 365220 FK MV 8.10 KBF0.7 10 STTZN Falzklemme 1 St.

OBO Bettermann 5088565 VG-BC900S11 Montagezubehör 7 kA 1 St.

DEHN 207009 LH DG 8 H20 B7.8 V2A Überspannungsschutz-Montageset 1 St.

DEHN 200029 LH 6.8 SB50.120 SPSM8 V2A Überspannungsschutz-Montageset 1 St.

DEHN 478099 SK RD10 FL30X3.5 GRGE PVC Schutzkappe 1 St.

DEHN 274230 FBH ZS 30 KS KD8X40 V2A Leitungshalter 1 St.

DEHN 549050 UFTSK 7.10 FL40 197X197X204 K UF-Trennstellenkasten 1 St.

DEHN 484000 NS 7.10 FL30 7SEG AL Nummernschild 50 St.

DEHN 253030 DLH KF 8 LO DBS 110X100X70 SW Überspannungsschutz-Montageset 1 St.

DEHN 540100 BRS 16.168 AK1X10 2X6.8 V2A Antennen-Bandrohrschelle 1 St.

OBO Bettermann 3042308 LE KOPF Montagezubehör 1 St.

DEHN 549001 UFTSK 7.10 FL40 300X220X120 GG UF-Trennstellenkasten 1 St.

OBO Bettermann 5021296 RD 8-ALU-T 75 Montagezubehör 1 St.

OBO Bettermann 5021656 S-11-CU SN Montagezubehör 1 St.

DEHN 250000 LH DFI DQ 6.10 STTZN H30 GR Leitungshalter 1 St.

DEHN 297120 DLH DG 8 H32 KP67 V2A K GR Leitungshalter 1 St.

OBO Bettermann 5318149 272 14 Montagezubehör 1 St.

DEHN 620151 TE 20 1500 Z STTZN Überspannungsschutz-Erdungsstecker 7.9 kA 1 St.

DEHN 480003 NS 7.10 FL30 OZ AL Überspannungsschutz-Montageset 1 St.

OBO Bettermann 5003016 213 1500 DIN Erdung 1 St.

DEHN 307000 PV 7.10 SKM8X20 STTZN Montagezubehör 1 St.

OBO Bettermann 3041409 LE SPITZE Montagezubehör 5 St.

100 Stk. OBO Bettermann Stangenhalter 113 B-Z16

OBO Bettermann 5057930 927 SCH-K-VA Montagezubehör 1 St.

OBO Bettermann 5218997 165 R-8-10 Montagezubehör 10 St.

OBO Bettermann 3043258 2500 25 Montagezubehör 1 St.

DEHN 860115 AF 10 V4A 1500 Anschlussfahne 1 St.

OBO Bettermann 3043606 LE HAMMER-W Montagezubehör 1 St.

OBO Bettermann 3043312 2510 20 Montagezubehör 1 St.

OBO Bettermann 3043628 LE HAMMER-B-II Montagezubehör 1 St.

OBO Bettermann 5088564 VG-BC900S1 Montagezubehör 7 kA 1 St.

DEHN 761010 ES SK 1000 Erdungsstange 1 St.

ABB 2CTB815710R1200 OVR T1-T2 12.5-275s P QS Überspannungsschutz-Ableiter 12.5 kA 1 St.
OBO Bettermann CombiController V50 V50-B+C 0-280

DEHN 251002 FK ZS 7.10 KF0.7 8 STTZN Falzklemme 1 St.
Ratgeber
Blitzschutzsysteme spielen für die Sicherheit von Gebäuden und sich darin aufhaltenden Menschen eine bedeutende Rolle. Sie dienen dazu, vor mechanischen Schäden und Brandentstehung aufgrund von Blitzeinwirkung zu schützen. Welche Arten von Blitzschutz es gibt, was alles dazugehört und worauf bei der Auswahl zu achten ist, erfahren Sie in unserem Ratgeber.
Blitze zählen zu den energiereichsten Erscheinungen auf der Erde. Sie entstehen, wenn feuchte Luftmassen durch die Sonne erwärmt werden, in kühlere Luftschichten aufsteigen und Wolken bilden. Die in den Wolken enthaltenen Wassertröpfchen reiben aneinander und stoßen immer häufiger auf Eiskristalle, sobald sie die Null-Grad-Grenze passieren, wodurch sie sich elektrisch aufladen. Die leichteren Teilchen steigen in der Wolke nach oben und erhalten eine positive Ladung, die schwereren sinken in den unteren Bereich der Wolke und laden sich negativ auf. Dadurch wird innerhalb der Wolke ein gewaltiges elektrisches Spannungsfeld erzeugt. Um den Spannungsunterschied auszugleichen, kommt es zu einer elektrischen Entladung in Form eines Blitzes.
Blitze entstehen nicht nur in Wolken, sondern können sich auch Richtung Erde erstrecken. Das passiert dann, wenn die Erdoberfläche einen Pluspol bildet und ein elektrisches Spannungsfeld zwischen Wolke und Erde entsteht. Die Blitze bahnen sich dann einen Weg bis zum Boden. Das Gefährliche daran ist, dass Blitze enorme Stromstärken bis 400.000 Ampere entwickeln und Temperaturen von bis zu 30.000 Grad Celsius erreichen, womit sie heißer sind als die Oberfläche der Sonne. Das kann verheerende Auswirkungen für Mensch, Tier und Sachgegenstände haben. Schlägt ein Blitz in ein Gebäude ein, werden durch das elektromagnetische Feld Spannungen in elektrischen Leitungen und Metallrohrleitungen induziert, wodurch angeschlossene elektrische Anlagen und Geräte beschädigt oder sogar komplette Elektroinstallationen lahmgelegt werden können. Objekte, die auf dem Pfad des Blitzes liegen, erhitzen sich bisweilen so stark, dass sie sich entzünden. Das trifft vor allem auf solche zu, die leicht brennbare Stoffe wie Harze und Öle enthalten, die aufgrund der Hitzeeinwirkung schlagartig verdampfen oder explodieren.
Um Gebäude sowie darin befindliche technische Einrichtungen und Personen vor mittelbaren und unmittelbaren Blitzauswirkungen zu schützen, werden Blitzschutzanlagen installiert. Sie dienen dazu, Schäden durch Blitzeinschläge abzuwenden oder zumindest zu minimieren, indem sie die von Blitzen abgegebene Energie in die Erde weiterleiten. Dazu gehören verschiedene Schutzmaßnahmen, die als Blitzschutzsystem zusammengefasst werden. Gesetzlich vorgeschrieben sind Blitzschutzsysteme in erster Linie für Gebäude, bei denen gemäß Gefährdungsbeurteilung bzw. bauwerksbezogener Risikoabschätzung eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für besonders große Schäden besteht. Allerdings wird die Pflicht zum Blitzschutz von Bundesland zu Bundesland anders gehandhabt. Nach gesetzlichen Vorgaben werden Gebäude und Anlagen in vier Blitzschutzklassen unterschieden.
Zur Blitzschutzklasse I zählen beispielsweise Kernkraftwerke, militärische Anlagen und Rechenzentren, während Industrie- und Chemieanlagen mit Explosionsrisiko der Blitzschutzklasse II angehören. Unter die Blitzschutzklasse III fallen Schulen, Krankenhäuser, Kirchen, Lager, Museen, Hotels (> 60 Betten), Versammlungsstätten (> 100/200 Personen) sowie Photovoltaikanlagen. Blitzschutzklasse IV umfasst unter anderem Verwaltungsgebäude, Verkaufsstätten, Büros und Banken, sie findet jedoch kaum Verwendung. Meistens erfolgt die Einteilung in den Klassen I bis III.
Für private Wohnhäuser besteht keine generelle Blitzschutzpflicht, allerdings müssen Gebäude, die ein erhöhtes Risiko für Blitzeinschläge haben, mit einer Blitzschutzanlage ausgestattet sein. Dazu zählen Häuser mit mehr als 20 Metern Höhe, freistehende Türme, Kirchtürme und hohe Schornsteine. Auch wenn baulich bedingt mit großen Schäden durch Blitzeinschlag zu rechnen ist, muss es einen Blitzschutz geben. Das betrifft beispielsweise denkmalgeschützte Anlagen und ältere Bauwerke, die noch Stroh zur Dämmung verwenden oder Dachstühle aus Holz haben und schnell Feuer fangen und abbrennen können. In Neubauten werden Brandschäden durch Blitzeinschläge als kalkulierbarer betrachtet, da moderne Baumaterialien nicht so leicht brennbar sind. Trotzdem können Blitzschäden entstehen, zumal in Zeiten von Digitalisierung, Smart Home und Co. immer mehr elektronische Geräten in Privathaushalte, Gewerbe, Büros und Betriebe einziehen, die im Fall von Überspannung irreversibel beschädigt werden können.
Ein Blitzschutzsystem vereint verschiedene Schutzmaßnahmen, die dazu dienen, Blitzenergie sicher abzuleiten, Brandentstehung zu verhindern und Schäden durch Überspannung bzw. elektromagnetische Felder vorzubeugen. Differenziert werden der innere Blitzschutz und der äußere Blitzschutz.
Äußerer Blitzschutz
Zum äußeren Blitzschutz gehören alle Einrichtungen, mit denen Blitzenergie von außen abgefangen und gefahrlos in die Erde abgeleitet wird, also Fangeinrichtungen, Ableitungseinrichtungen und Erdungseinrichtungen. Fangeinrichtungen haben die Aufgabe, den Blitzstrom außerhalb des Gebäudes abzufassen. Sie werden üblicherweise auf dem Dach bzw. dem höchsten Punkt des Gebäudes installiert und können als Fangstangen, gespannte Seile oder gemaschte Leiter (Maschennetze) realisiert sein. Als Materialien sind Kupfer, Aluminium, V4A-Edelstahl oder feuerverzinkter Stahl zulässig, nicht aber Kupfer-Stahl- und Kupfer-Aluminium-Kombinationen.
Es gibt mehrere Verfahren, um Fangeinrichtungen optimal zu positionieren und anzuordnen: das Schutzwinkelverfahren, das Maschenverfahren und das Blitzkugelverfahren. Das Schutzwinkelverfahren eignet sich für Gebäude, die eine einfache Form haben und nicht zu hoch gebaut sind. Hier werden im Regelfall Fangstangen montiert, wobei sich der Schutzwinkel nach der Gebäudehöhe und der ermittelten Blitzschutzklasse richtet. Das Maschenverfahren wird bei Gebäuden mit ebenen Flächen, sprich Flachdächern angewendet. Hier kommen Maschennetze zum Einsatz, die häufig mit Fangstangen oder Fangmasten kombiniert werden. Das Blitzkugelverfahren ist für alle Arten baulicher Anlagen geeignet. Es empfiehlt sich vor allem bei komplex aufgebauten Gebäuden und dann, wenn sich nicht sicher sagen lässt, ob ein Maschen- oder Schutzwinkelverfahren angewendet werden soll.
Ableitungseinrichtungen leiten den von den Fangeinrichtungen abgefangenen Strom außen am Gebäude entlang zur Erdungseinrichtung weiter, ohne dass es zu Funkenschlag kommt. Meist handelt es sich dabei um komplexe Systeme aus Stangen, Schienen, Klemmen, Dachhaltern, Regenrinnenbefestigungen, Distanzhaltern, Wandanschlüssen, Adaptern, Übergangselementen und Endstücken. Durch den Einsatz von Isolierungen wird ein Überschlagen des Stroms auf das zu schützende Gebäude verhindert. Wie viele Ableitungen an einem Gebäude montiert werden müssen, hängt von der Blitzschutzklasse ab, vorgeschrieben sind jedoch mindestens zwei. Wird der Blitzstrom auf mehrere Ableitungen aufgeteilt, verringert sich das Risiko des Funkenschlags.
Erdungsanlagen fangen den von der Ableitung kommenden Blitzstrom auf, um ihn in den Erdboden abzuführen. Sie bestehen aus Erdungsleitungen und einem oder mehreren Erdern, die beispielsweise als Tiefenerder, Oberflächenerder, Ringerder, Fundamenterder oder natürlicher Erder ausgeführt sein können. Tiefenerder werden lotrecht in Tiefen von mindestens 9 Metern installiert, während Oberflächenerder lediglich 0,5 bis 1 Meter tief und parallel zur Erdoberfläche eingebracht werden. Ringerder bilden über oder unter der Erdoberfläche einen geschlossenen Ring um das Gebäude herum. Fundamenterder bestehen aus einem oder mehreren Leitern, die bei der Errichtung von Gebäuden in den Beton des Fundaments eingebettet werden und großflächig mit der Erde in Berührung stehen. Natürliche Erder, also im Erdreich eingebettete, leitende Metallteile, die ursprünglich einen anderen Zweck hatten, können ebenfalls als Erder für Erdungsanlagen verwendet werden.
Erdungsanlagen dienen nicht nur der Blitzschutzerdung, sondern erfüllen noch weitere Aufgaben. Indem sie eine Verbindung zwischen elektrischen Anlagen und dem Erdreich herstellen, bieten sie Schutz vor hohen Berührungsspannungen, die durch elektrische Fehler entstehen können. In der Elektrotechnik spricht man von Schutzerdung. Des Weiteren werden die Funktionserdung und Betriebserdung unterschieden. Die Funktionserdung stellt eine störungsfreie Funktionalität elektrischer Einrichtungen sicher, indem sie Störströme abführt. Sie unterscheidet sich von der Schutzerdung darin, dass sie nicht der Sicherheit von Personen dient, sondern dem Erhalt der Funktionstüchtigkeit von Geräten und Elektroinstallationen. Aus diesem Grund kann die Funktionserdung die Schutzerdung nicht ersetzen. Ähnlich verhält es sich bei der Betriebserdung. Sie dient dem reibungslosen Betrieb elektrischer Einrichtungen und kommt speziell in Kraftwerken und Schaltanlagen zum Einsatz. Sollen alle Erdungsaufgaben erfüllt werden, darf dafür nur eine Erdungsanlage zuständig sein. Werden unterschiedliche Erdungssysteme in einem Gebäude installiert, besteht die Gefahr, dass zwischen geerdeten Einrichtungen Potentialdifferenzen auftreten.
Innerer Blitzschutz
Während der äußere Blitzschutz Sicherheit vor Blitzeinwirkungen von außen bietet, konzentriert sich der innere Blitzschutz auf das Gebäudeinnere. Er umfasst Maßnahmen, die verhindern sollen, dass die vom Blitz übertragenen elektromagnetischen Impulse von außen nach innen übergehen, um Brandentstehung, Personengefährdung und Schäden an der Elektroinstallation auszuschließen. Dazu werden im Wesentlichen zwei Komponenten eingesetzt: Ein Blitzschutz-Potentialausgleich und ein Überspannungsschutz. Der Blitzschutz-Potenzialausgleich verteilt die Blitzenergie im Fall eines Einschlags auf das Potentialausgleichssystem, damit keine Potentialdifferenzen entstehen, durch die Personen oder elektrische Geräte und Anlagen Schaden nehmen können. Zusätzlich wird Funkenbildung vorgebeugt. Ein Blitzschutz-Potentialausgleich muss an allen metallischen Gerüsten und Installationen im Gebäude, an äußeren leitenden Teilen, an alle leitfähigen Leitungssysteme (Wasser, Gas etc.) und an allen Einrichtungen der elektrischen Energie- und Informationstechnik vorgenommen werden. Er ist nicht zu verwechseln mit dem Potentialausgleich, der nach der Norm DIN VDE 0100 Teil 401 für alle Gebäude vorgeschrieben ist, sondern fungiert vielmehr als Schnittstelle zwischen dem äußeren Blitzschutz und dem Potentialausgleich im Objektinneren.
Ein Überspannungsschutz schützt vor hohen elektrischen Spannungen, die elektrische und elektronische Geräte und Systeme irreversibel beschädigen und zur Brandentstehung führen können. Zum Zweck des Blitzschutzes werden Überspannungsschutzgeräte vom Typ I (Grobschutz) installiert, die auch als Blitzschutzableiter bezeichnet werden. Sie sind in der Lage, hohe Blitzströme, die über das äußere Blitzschutzsystem in die Niederspannungsanlage einkoppeln, abzudämpfen und auf ein Niveau von 6000 bis 1300 Volt zu bringen. Dazu werden sie so nah wie möglich an der Einspeisestelle des Gebäudes und möglichst vor dem Zähler installiert, damit der Blitzstrom gar nicht erst weiter in die Gebäudeinstallation fließen kann. Da der Überspannungsschutz vom Typ I nicht bis zu den Endgeräten reicht, müssen weitere Überspannungsschutzgeräte integriert werden – und zwar vom Typ 2 und Typ 3. Überspannungsschutzgeräte vom Typ 2 (Mittelschutz) senken die verbleibende Überspannung auf 2000 bis 600 Volt ab und werden in Verteilern eingebaut. Überspannungsschutzgeräte vom Typ 3 (Feinschutz) werden möglichst direkt am zu schützenden Endgerät angebracht, beispielsweise an der Steckdose. Sie eliminieren nur kleine Überspannungen.
Blitzschutzsysteme bestehen aus verschiedenen Einzelkomponenten, die auf den Gebäudetyp und die individuellen Schutzanforderungen abgestimmt sein müssen. Das setzt eine gründliche Planung und die Erstellung eines Blitzschutzkonzepts voraus, das sich nach geltenden Normen richtet. Verbindlich dahingehend ist die Blitzschutz-Normenreihe DIN EN 62305 (VDE 0185-305) Teil 1 bis 4, in denen sämtliche Anforderungen an das Gesamtkonzept eines Blitzschutzes beschrieben sind. Neben allgemeinen Grundsätzen und Informationen zum Risiko-Management, die in Teil 1 und Teil 2 behandelt werden, sind vor allem Teil 3 (Schutz von baulichen Anlagen und Personen) und Teil 4 (Elektrische und elektronische Systeme in baulichen Anlagen) für die Planung und Errichtung eines Blitzschutzsystems relevant.
Welche Blitzschutz- und Erdungskomponenten geeignet sind, hängt unter anderem von der Beschaffenheit des Gebäudes, der Risikoanalyse (Blitzschutzklasse) und den normativen Anforderungen ab. Bei Fangeinrichtungen beispielsweise müssen Form und Größe des Dachs, eventuell vorhandene Schornsteine, Fenster, Antennen, Tanks, Aufbauten, Solarpanels oder Photovoltaikanlagen mitberücksichtigt werden. Hiervon hängt ab, welche und wie viele Fangeinrichtungen man braucht und an welcher Stelle sie positioniert werden sollen. Ebenfalls einzubeziehen ist die Windkraft, die auf die Anlage wirkt.
Was die Konzipierung der Erdungsanlage betrifft, so ist zu überlegen, welche Aufgaben diese konkret übernehmen soll. Geht es sowohl um den Blitzschutz als auch um den Schutz vor Berührungsspannung, die Begrenzung elektromagnetischer Störungen, den Erhalt der Stromversorgung und die reibungslose Funktionalität elektrischer Betriebsmittel und Anlagen, muss die Erdungsanlage darauf zugeschnitten sein. Des Weiteren ist sicherzustellen, dass das Erdungssystem mit dem höchsten Fehlerstrom und dessen thermischen Wirkungen umgehen kann. Personensicherheit, mechanische Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit sind weitere Anforderungen an Erdungsanlagen.
Welche Ausführung von Erder in das System eingebettet werden soll, hängt von der Beschaffenheit des Erdreichs und von der Gebäudesituation ab. Tiefenerder eignen sich beispielsweise gut zum Nachrüsten von Bestandsgebäuden, sind im Fall von felsigen oder steinigen Untergründen aber schwer einzubringen. Ringerder sind hier die bessere Wahl, müssen jedoch beim Verlegen in geringer Tiefe besonders korrosionsfest sein. Für Neubauten eignen sich Fundamenterder am besten, die für die Erdung von elektrischen Anlagen nach DIN 18014 ohnehin vorgeschrieben sind und auch von Energieversorgungsunternehmen gefordert werden. Fundamenterder sind durch die Einbettung in Beton sehr gut gegen Korrosion geschützt, zumindest bei richtiger Verlegung. Sie können im Vergleich zu anderen Ausführungen von Erdern bei gleichem Materialeinsatz kleinere Erdungswiderstände erreichen und machen zusätzliche Erdarbeiten überflüssig. Deshalb sind sie in technischer und ökonomischer Hinsicht die ideale Lösung.
Blitzschutzsysteme müssen regelmäßig geprüft und gewartet werden, um Mängel frühzeitig zu erkennen und die Funktionstüchtigkeit sicherzustellen. In welchen Intervallen und in welchem Umfang das geschieht, hängt davon ab, ob das Blitzschutzsystem durch behördliche Auflagen (bspw. mit der Baugenehmigung) vorgeschrieben oder freiwillig errichtet wurde. Ist der Blitzschutz behördlich gefordert, gelten entweder die Vorgaben, die die Behörde ausspricht, oder die Vorgaben nach der Technischen Prüfverordnung des jeweiligen Bundeslands. Bei freiwillig errichteten Blitzschutzanlagen besteht prinzipiell keine Pflicht zur regelmäßigen Prüfung, empfehlenswert ist sie aber trotzdem – vor allem beim Abschluss von Versicherungsverträgen, in denen ein Schutz gegen Blitzschlag vorausgesetzt wird. Kommt es zu einem Schaden, der durch regelmäßige Prüfung und Wartung der Anlage hätte vermieden werden können, kann es passieren, dass die Versicherung nicht zahlt. Orientierung zu den Prüfungsintervallen gibt die VDE-Norm 0185-305-3 Beiblatt 3. Hier ist explizit angegeben, welche Zeitabstände für Sichtprüfungen und Messprüfungen in den jeweiligen Blitzschutzklassen empfohlen werden.
Welche Systemkomponente bezeichnet man als Blitzableiter?
Bei dem Begriff Blitzableiter handelt es sich um eine mehr oder weniger umgangssprachliche Bezeichnung, die aber auch in der Elektrotechnik gebräuchlich ist. In den meisten Fällen ist damit der komplette äußere Blitzschutz gemeint. Gelegentlich wird aber auch nur die Fangeinrichtung Blitzableiter genannt.
Ich habe ein Blitzschutzsystem aufgrund behördlicher Auflagen installiert. Die vorgegebenen Prüfungs- und Wartungsintervalle sind deutlich großzügiger bemessen als die der VDE-Norm. Wonach soll ich mich richten?
In solchen Fällen ist es sinnvoll, die behördlichen Vorgaben als Mindestanforderung zu betrachten. Sie müssen natürlich eingehalten werden, es schadet jedoch keineswegs, in kürzeren Intervallen zu prüfen, wie die VDE-Norm es vorgibt. Das empfiehlt sich auch bei Gebäuden, die zu einem Zeitpunkt mit einem Blitzschutz ausgerüstet worden sind, als noch ältere VDE-Normen galten. Theoretisch müssten diese VDE-Richtlinien herangezogen werden, allerdings setzte man damals längere Prüfungsintervalle an. Deswegen ist es auch in solchen Fällen sicherer, sich an aktuellen VDE-Normen zu orientieren und in kürzeren Zeitabständen zu prüfen.