Automatické kontroly
ElectroBoard kontroluje váš rozvaděč v reálném čase podle více než 100 pravidel seskupených do kategorií. Výsledky se zobrazí v panelu Validace – barevně odlišeném panelu v pravém dolním rohu editoru.
Čtení panelu validace
Kontroly jsou seskupeny podle závažnosti:
- 🔴 Bezpečnost – kritické chyby, které mohou vést k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poškození zařízení. Je nutné je opravit.
- 🟡 Problém – situace, které mohou způsobit nežádoucí vypínání nebo nestabilní provoz. Oprava se doporučuje.
- 🔵 Doporučení – rady pro vylepšení návrhu. Lze je ignorovat, ale je lepší je zohlednit.
Kliknutím na libovolnou kontrolu rozbalíte podrobnosti. Podrobnosti vysvětlují příčinu problému a navrhují řešení. Některé kontroly mají tlačítko, které přejde na příslušné zařízení.
💡 Přizpůsobení normě: Texty zpráv se přizpůsobují regulační normě zvolené v nastavení rozvaděče. Například pro NEC se varování o barvě vodičů zobrazí s odkazy na NEC 200.6 / 250.119 a schéma černá/červená/modrá, zatímco pro IEC se zobrazí s IEC 60445 a schéma hnědá/černá/šedá. Prahové hodnoty (úbytek napětí, RDF, fázová rovnováha) se také liší podle normy: NEC má přísnější limit úbytku napětí 3 % / 2 % oproti 5 % / 3 % podle IEC. Pokud je aktivních několik norem, použije se ta nejpřísnější. Toto je chování architektury RegionalProfile – přidání nové regionální normy vyžaduje jediný nový deskriptorový soubor, nikoli úpravy v desítkách detektorů.
[screenshot: panel validace s příklady různých typů varování]
Selektivita (5 kontrol)
Selektivita je princip, při kterém se při poruše vypne pouze zařízení nejblíže poruše – nikoli všechna zařízení nadřazená.
💡 Poznámka: Kontroly jmenovitého proudu a charakteristiky (položky 1, 2, 4, 5) se vztahují pouze na ochranná zařízení – MCB (jistič), RCBO (proudový chránič s nadproudovou ochranou), AFDD (oblouková ochrana), pojistka (pojistka). Proudové chrániče (RCD), stykače a relé jsou z těchto kontrol vyloučeny, protože neprovádějí nadproudovou ochranu.
1. Jmenovitý proud podřízeného zařízení překračuje jmenovitý proud nadřízeného zařízení 🔴
Příklad: Jistič "Ohřívač vody" (25 A) připojený k přívodnímu jističi 16 A.
Problém: Při přetížení ohřívače vody se vypne přívodní jistič a odpojí celou skupinu (včetně ostatních okruhů) namísto pouze jističe ohřívače vody.
Řešení: Snižte jmenovitý proud podřízeného zařízení nebo zvyšte jmenovitý proud nadřízeného zařízení.
2. Stejný jmenovitý proud u nadřízeného a podřízeného zařízení 🟡
Příklad: Nadřízený jistič (16 A) a podřízený jistič (16 A).
Problém: Při přetížení není definováno, které zařízení se vypne jako první – může být odpojena celá skupina.
Řešení: Nastavte jmenovitý proud podřízeného zařízení nižší než u nadřízeného.
3. Proudový chránič (RCD) bez nadřazeného jističe 🟡
Příklad: Proudový chránič připojený ke stykači (nikoli k jističi).
Problém: Proudový chránič není dimenzován na zkratové proudy a může být poškozen.
Řešení: Přidejte jistič před proudový chránič nebo jej nahraďte kombinovaným proudovým chráničem s nadproudovou ochranou (RCBO).
💡 Upřesnění: Kontrola prochází celý řetězec předků proudového chrániče přes neochranná zařízení (napěťové relé, stykač, přepínač sítí, odpojovač 1-0-1). Pokud je na jakékoli úrovni nalezen jistič (MCB) / RCBO / pojistka, varování se NEZOBRAZÍ. Například řetězec "přívodní jistič → napěťové relé → proudový chránič" je správně chráněn.
4. Konflikt charakteristik 🟡
Příklad: Nadřízené zařízení s charakteristikou B, podřízené zařízení s charakteristikou D.
Problém: Při zkratu se nadřízené zařízení (charakteristika B, rychlé) vypne dříve než podřízené (charakteristika D, pomalé) a odpojí celou skupinu.
Řešení: Charakteristika nadřízeného zařízení musí být stejná nebo pomalejší než charakteristika podřízeného zařízení. Například: nadřízené C nebo D, podřízené B nebo C.
5. Součet jmenovitých proudů podřízených zařízení výrazně překračuje jmenovitý proud nadřízeného zařízení 🟡
Příklad: Přívodní jistič 40 A má pět podřízených jističů 16 A (součet = 80 A > 40 A ÷ DF(0,7) ≈ 57 A).
Problém: Pokud se všechny okruhy zapnou současně, může se nadřízené zařízení vypnout.
Řešení: Zkontrolujte součinitel současnosti – pokud všechny okruhy neběží současně, může to být v pořádku. V opačném případě zvyšte jmenovitý proud nadřízeného zařízení.
💡 Součinitel současnosti (DF) podle IEC 61439-1: ElectroBoard aplikuje DF automaticky na základě počtu výstupních okruhů na nadřízeném zařízení:
Výstupní okruhy DF 1 1,0 2–3 0,8 4–5 0,7 6–9 0,6 10+ 0,5 Prahová hodnota přetížení nadřízeného zařízení je součet jmenovitých proudů podřízených zařízení proti
jmenovitý proud nadřízeného ÷ DF. Pro pět podřízených zařízení (DF = 0,7) je prahová hodnota pro zařízení 40 A ≈ 57 A.
Náběhový proud (1 kontrola)
6. Náběhový proud překračuje vypínací práh jističe 🔴/🟡
Příklad: Jistič "Pračka" (16 A, charakteristika C) s motorem, jehož náběhový proud je ~80 A.
Problém: Při spuštění pračky překročí náběhový proud motoru pásmo charakteristiky C (práh 80–160 A). Jistič se může vypínat při každém zapnutí.
Řešení: Změňte charakteristiku jističe (např. na D) nebo zvyšte jmenovitý proud.
Kabelový systém (3–5 kontrol)
7. Kabel se může přehřívat 🔴
Příklad: Kabel 1,5 mm² (ve zdi, proudová zatížitelnost 16 A) pod jističem 20 A.
Problém: Jmenovitý proud jističe překračuje dovolený proud kabelu – při přetížení dosáhne kabel nebezpečné teploty dříve, než jistič vypne.
Řešení: Zvětšete průřez kabelu nebo snižte jmenovitý proud jističe.
💡 Přepínač sítí / přepínání zdrojů: U zařízení se dvěma vstupy (hlavní + záložní zdroj) se kontroly 7–10 vztahují na oba kabely nezávisle – primární i sekundární. Zprávy pro sekundární (záložní) kabel jsou označeny "záložní kabel".
8. Kabel na hranici zatížení 🟡
Vypočtený zatěžovací proud se blíží proudové zatížitelnosti tohoto kabelu. Bude fungovat, ale bez rezervy.
9. Úbytek napětí překračuje 5 % 🔴
Řešení: Zvětšete průřez kabelu nebo zkraťte délku okruhu.
10. Úbytek napětí 3–5 % 🟡
U osvětlení se doporučuje udržovat úbytek pod 3 %. U zásuvkových okruhů – pod 5 %.
11. Nestandardní průřez kabelu 🔵
Informační zpráva o použití nestandardního průřezu.
11a. Doporučen větší průřez kabelu 🔵
Současný průřez unese proud jističe, ale bez rezervy. Například jistič 25 A doporučuje 6 mm², ale je instalováno 4 mm² – bude to fungovat, ale na hranici limitu. Toto je rada do budoucna, nikoli chyba.
Kabel – fyzikální vlastnosti instalace (4 kontroly)
Univerzální kontroly fyzikálních vlastností instalace podle IEC 60364. Vždy aktivní (nezávislé na zvolené regulační normě); některé se spouštějí pouze tehdy, když jsou v nastavení rozvaděče nastaveny odpovídající podmínky instalace.
11b. Vodič se může při zkratu spálit 🔴
Pravidlo (IEC 60364-4-43): Procházející energie (I²t) ochranného zařízení při zkratu nesmí překročit tepelnou odolnost vodiče k²×S² (adiabatické kritérium). Jinak se izolace vodiče degraduje rychleji, než ochrana vypne.
Příklad: Ochranné zařízení s vysokou procházející energií na tenkém vodiči (např. 1,5 mm²).
Řešení: Zvětšete průřez vodiče (každý se kontroluje samostatně – L, N, PE) nebo použijte rychlejší ochranu – pojistku gG nebo nižší jmenovitý proud.
11c. Seskupení kabelů snižuje proudovou zatížitelnost 🟡
Pravidlo (IEC 60364-5-52 §523.5): Pokud je několik kabelů vedeno ve společném svazku nebo kabelovém žlabu, jejich vzájemné zahřívání snižuje proudovou zatížitelnost (součinitel seskupení Cf). Kontrola se aktivuje, když je v nastavení rozvaděče nastaven počet kabelů ve skupině (více než jeden).
Problém: Vypočtený proud překračuje zatížitelnost s aplikovaným Cf (ačkoli bez seskupení by tento kabel proud unesl).
Řešení: Zvětšete průřez nebo snižte počet kabelů ve skupině.
11d. Proud překračuje zatížitelnost při zvýšené teplotě 🟡
Pravidlo (IEC 60364-5-52, Tabulka B.52.14): Při okolní teplotě nad standardních 30 °C se proudová zatížitelnost kabelu snižuje součinitelem k1. Kontrola se aktivuje, když je v nastavení rozvaděče nastavena instalační teplota.
Řešení: Zvětšete průřez nebo změňte podmínky instalace (nižší okolní teplota).
11e. N vodič je příliš malý pro harmonické zatížení 🔴
Pravidlo (IEC 60364-5-523, Příloha E): Při významném podílu trojných harmonických (3., 9. – ze spínaných zdrojů, LED driverů, pohonů s proměnnými otáčkami) může proud v nulovém vodiči překročit fázový proud. Při 33–45 % harmonických se průřez N vodiče násobí součinitelem 1,45.
Problém: N vodič je menší, než je požadováno pro harmonické zatížení – riziko přehřátí nulového vodiče.
Řešení: Zvětšete průřez N vodiče na doporučenou hodnotu.
Uzemnění (3 kontroly)
12. Zařízení není kompatibilní se systémem uzemnění 🔴
Některá zařízení nefungují s určitými systémy uzemnění. Například proudový chránič (RCD) nefunguje v systému TN-C (kde jsou N a PE sloučeny) — rozdílová ochrana fyzicky nemůže reagovat na svodový proud.
12a. Žádná ochrana před úrazem elektrickým proudem v systému TT 🔴
V systému uzemnění TT je jedinou spolehlivou ochranou před nepřímým dotykem proudový chránič (RCD nebo RCBO). Pokud rozvaděč neobsahuje žádný proudový chránič, není při poruše izolace ke krytu zajištěna žádná ochrana.
Řešení: přidejte vstupní proudový chránič s jmenovitým reziduálním proudem ≤ 300 mA, nebo proudový chránič na skupinu ≤ 30 mA.
13. Omezení systému uzemnění 🔵
Zařízení může fungovat, ale s omezeními pro zvolený systém uzemnění. Například v systému TN-C nelze použít RCD/RCBO a koupelny a kuchyně nelze chránit rozdílovou ochranou. Pokud je to možné, zvažte přechod na TN-C-S (rozdělení PEN na N + PE).
Fázový konflikt (2 kontroly)
14. Podřízené zařízení na jiné fázi než nadřízené 🔴
Příklad: proudový chránič na fázi L1 a podřízený jistič na fázi L2.
Problém: podřízené zařízení není napájeno z nadřízeného. Proudový chránič nevidí proud procházející jističem.
Řešení: přesuňte podřízené zařízení na stejnou fázi jako nadřízené, nebo změňte nadřízené zařízení.
15. Nekompatibilní varianta připojení 🟡
Varianta připojení podřízeného zařízení neodpovídá fázím nadřízeného zařízení.
Struktura rozvaděče (9 kontrol)
16. Žádné vstupní zařízení 🔵
Rozvaděč nemá na vstupu odpojovač ani jistič. Doporučení — přidejte jej, aby bylo možné rozvaděč bezpečně odpojit od napětí.
17. Proudový chránič bez připojených jističů 🟡
Nadřízený proudový chránič nebo stykač nemá žádná podřízená zařízení. Zabírá místo na liště, ale neplní žádnou funkci.
18. Zařízení bez nadřazené ochrany 🔵
Zařízení, které by mělo být chráněno (např. jistič), není připojeno k žádnému nadřízenému prvku.
19. Není zadán průřez kabelu 🔵
U zařízení s výstupním kabelem nejsou nastaveny parametry kabelu. Bez nich nelze zkontrolovat ochranu kabelu před přehřátím.
19a. Cíl řídicího obvodu byl smazán 🟡
Řídicí zařízení (spínač stykače, relé atd.) odkazuje na stykač, který byl z rozvaděče odstraněn.
19b. Cíl řídicího obvodu není stykač 🟡
Řídicí zařízení odkazuje na zařízení, které není stykačem. Řídicí obvody jsou podporovány pouze pro stykače (s cívkou A1/A2).
19c. Zařízení řídí samo sebe 🟡
Zařízení odkazuje samo na sebe jako na cíl řídicího obvodu.
19d. Napájeno ze zařízení bez výstupu 🟡
Zařízení je připojeno jako podřízené k přepěťové ochraně (SPD - varistorový bočník), zásuvce, elektroměru nebo relé — tedy k zařízení, které nemá výstupní svorku pro napájení zátěže a nepropouští proud dále.
Řešení: přesuňte zařízení ke skutečnému nadřazenému zdroji — ke stejnému vstupnímu zařízení nebo přípojnici, která napájí SPD.
19e. Oba vstupy přepínače sítí ze stejného zdroje 🟡
Příklad: u přepínače sítí jsou hlavní i záložní vstup připojeny ke stejnému fyzickému zařízení.
Problém: redundance nefunguje — při výpadku napájení tohoto zařízení ztratí oba vstupy přepínače napájení současně.
Řešení: připojte hlavní a záložní vstup k různým zdrojům (např. vstupní jistič + generátor).
💡 Rozdíl oproti kontrole 50: kontrola 50 se spustí, když mají oba vstupy stejnou roli zdroje (oba "Síť"), zatímco tato kontrola se spustí, když oba vstupy ukazují na stejné zařízení.
Přidělený výkon (1 kontrola)
20. Překročen přidělený výkon 🔴
Celkové zatížení rozvaděče překračuje přidělený výkon. Při současném provozu všech zařízení může dojít k vypnutí vstupního jističe dodavatele. Snižte zátěž, použijte časovače nebo požádejte dodavatele o navýšení přiděleného výkonu.
Zatížení (3 kontroly)
22. Přetížený jistič 🔴
Vypočtený proud procházející jističem překračuje jeho jmenovitý proud. Jistič pracuje v režimu přetížení.
23. Jistič blízko limitu 🟡
Vypočtený proud se blíží jmenovité hodnotě. Doporučuje se zvýšit jmenovitý proud nebo přerozdělit zátěž.
23a. Povolte součinitel náročnosti 🔵
Pokud je k jednomu nadřízenému zařízení připojeno mnoho výstupních obvodů, výpočet při 100% současnosti nadhodnocuje celkový proud — v praxi neběží všechny obvody najednou.
Řešení: povolte součinitel náročnosti (DF) v panelu nástrojů — výpočet zatížení se stane realističtějším dle IEC 61439-1. Jedná se o doporučení, nikoli o chybu.
Fázová symetrie (2 kontroly, pouze třífázové)
24. Fázová nesymetrie > 30 % 🟡
Jedna z fází je zatížena výrazně více než ostatní. To zvyšuje proud v nulovém vodiči a snižuje kvalitu dodávky.
25. Fázová nesymetrie 15–30 % 🔵
Znatelná nerovnoměrnost; doporučuje se přerozdělení zátěže.
Přípojnicové hřebeny (19 kontrol)
💡 Typ hřebenu: typ hřebenu (1P / 3P / 1P+N / 3P+N) je určen automaticky ze skutečné sady vodičů jističů v něm — nikoli z počtu pólů prvního jističe. U vícefázových rozvaděčů může mít každá fáze (L1/L2/L3) samostatný hřeben, pokud se jejich pozice neshodují. Tím se eliminuje falešná detekce typu u smíšených skupin.
26. Jistič v hřebenu neexistuje 🔴
Jistič byl z rozvaděče odstraněn, ale zůstal v hřebenu. Odstraňte hřeben a vytvořte nový.
27. Jistič není na liště hřebenu 🔴
Jistič byl přesunut na jinou lištu a již není na liště hřebenu.
28. Vodiče neodpovídají hřebenu 🔴
Po změně zapojení jističe (např. z 1P na 3P) již jeho vodiče neodpovídají typu hřebenu.
29. Různý směr napájení v hřebenu 🔴
Jističe ve stejném hřebenu mají různé směry napájení — jeden je napájen shora, druhý zdola.
29a. N hřeben napájen z nevhodného zařízení 🔴
Pravidlo: N hřeben napájený ze zařízení (nikoli z N lišty) je platný pouze tehdy, pokud je toto zařízení distributorem N — má roli distribuce neutrálu (proudový chránič, přepínač, křížový modul, přepínač sítě) a vlastní N pól.
Příklad: N hřeben napájený z běžného 1P+N jističe (průchozí) nebo přepěťové ochrany (bočník).
Problém: průchozí zařízení mají 1–2 výstupní svorky na N — nejsou určeny pro větvení. Přepěťová ochrana fyzicky obsahuje varistorový bočník a nepropouští N proud dále.
Řešení: přepojte napájení hřebenu na N lištu nebo na distributor (např. 4P křížový modul, který má N pól a výstupní svorky).
29b. Hřeben bez zdroje napájení 🔴
Vstupní hřeben nemá explicitní zdroj (napáječ). Hřeben potřebuje jistič nebo N lištu, ze které se napájí — zkontrolujte panel vlastností hřebenu.
29c. Odkaz na neexistující zdroj 🔴
Zdroj napájení hřebenu (napáječ) odkazuje na jistič, lištu nebo hřeben, který není v rozvaděči (např. po odstranění). Vyberte existující zdroj.
29d. Proudový chránič s nadproudovou ochranou ve sdílené N skupině 🔴
Proudový chránič s nadproudovou ochranou má vlastní interní N kanál. Sdílený hřeben RCBO s běžnými jističi zkratuje tento interní N — dojde k porušení rozdílové ochrany RCBO (IEC 60364-5-53). Odstraňte RCBO z tohoto hřebenu, nebo udělejte všechny jeho členy RCBO.
29e. N hřeben bez N lišty 🔴
N hřeben potřebuje vybraný zdroj neutrálu: N lištu rozvaděče (společnou lištu nebo vlastní N lištu proudového chrániče). Vyberte zdroj ve vlastnostech hřebenu.
29f. Překročena Inc hřebenu 🔴
Součet jmenovitých proudů připojených jističů je větší než jmenovitá odolnost hřebenu (Inc). Tepelná odolnost není zaručena (IEC 61439-1 čl. 9.3). Zvyšte Inc hřebenu nebo rozdělte jističe do dvou hřebenů.
29g. Kaskádový cyklický odkaz 🔴
Hřeben je nepřímo napájen sám ze sebe prostřednictvím řetězce zdrojů (hřeben → hřeben → … → sám sobě). Vyberte přímo N lištu nebo jiný hřeben výše v kaskádě.
29h. Kaskáda hřebenů příliš hluboká 🔴
Hloubka kaskády hřebenů přesahuje 5 úrovní. Podle IEC 61439-1 čl. 9.3 není zaručena koordinace tepelné odolnosti. Zkraťte řetězec.
29i. Póly zařízení neprotínají vodiče hřebenu 🔴
Vodiče jističe (např. L2) chybí v hřebenu (např. pouze L1). Jistič nemůže být členem tohoto hřebenu — odstraňte jej nebo změňte typ jeho připojení.
29j. Fáze kombinovaného hřebenu bez zdroje 🔴
Kombinovaný hřeben (1P+N / 3P+N) deklaruje fázový vodič, ale zdroj jej nemůže poskytnout — např. fáze je vedena přes N lištu, která nevede L. Vyberte fázový zdroj pro fázi.
29k. N kombinovaného hřebenu bez zdroje 🔴
Kombinovaný hřeben (1P+N / 3P+N) deklaruje N, ale zdroj jej nemůže poskytnout — např. N je vedeno přes fázovou lištu, která nevede neutrál. Vyberte zdroj neutrálu (N lištu) pro N.
29l. N hřeben pod proudovým chráničem na společné liště 🟡
N hřeben, jehož členové jsou pod proudovým chráničem, je napájen ze společné N lišty rozvaděče, nikoli z vlastní N lišty tohoto proudového chrániče.
Problém: sdílený neutrál s jinými skupinami narušuje selektivní ochranu proti svodovým proudům (IEC 60364-5-53 čl. 531) — proudový chránič vidí cizí proud a může nechtěně vypínat.
Řešení: přepojte N hřeben na vlastní N lištu tohoto proudového chrániče.
29m. Hřeben překračuje hranici zóny 🟡
Jističe z různých místností (zón) jsou seskupeny v jednom hřebenu (např. koupelna a obývací pokoj).
Řešení: pro snadnější údržbu vytvořte samostatné hřebeny pro každou zónu. Toto je doporučení osvědčené praxe, nikoli chyba zapojení.
29n. Napáječ hřebenu na jiné liště 🔵
Zdroj napájení hřebenu (napáječ) je na jiné liště než samotný hřeben. Toto je povoleno, ale může vést k dlouhým propojům mezi lištami — zkontrolujte trasování.
29o. Přerušení hierarchie napájení hřebenu 🟡
U kombinovaného hřebenu (1P+N / 3P+N) nemají fázový a N zdroj společného předka ve stromu napájení — L a N pocházejí z topologicky nezávislých kaskád.
Problém: nezávislé napájecí řetězce na jednom hřebenu mohou vytvořit zkrat mezi kaskádami.
Řešení: napájejte fázi a neutrál hřebenu ze společného zdroje (jedno zařízení nebo propojená hierarchie).
PE/N lišty (2 kontroly)
30. Přetečení svorek lišty 🟡
Počet připojených zařízení překračuje počet svorek na liště. Systém nabídne zvýšení počtu svorek na nejbližší standardní velikost.
31. Chybí PE lišta 🟡
Rozvaděč obsahuje zařízení, která vyžadují uzemnění (přepěťová ochrana), ale není zde žádná PE nebo PEN lišta. Přidejte lištu odpovídajícího typu.
Elektrická bezpečnost (IEC 60364) (4 kontroly)
Kontroly shody se základními požadavky na elektrickou bezpečnost. Vždy aktivní; není nutné ruční zapínání. Rámováno dle IEC 60364 a souvisejících norem IEC.
32. Rozdílová selektivita proudových chráničů 🔴
Pravidlo (IEC 61008-1 §7.6): jmenovitý reziduální proud nadřazeného proudového chrániče (IΔn) musí být alespoň trojnásobkem jmenovitého reziduálního proudu podřazeného proudového chrániče (typ S vs. obecná selektivita).
Příklad: vstupní proudový chránič (IΔn = 30 mA) s podřazeným proudovým chráničem (IΔn = 30 mA) — porušení. Požadováno: nadřazený ≥ 100 mA (protože 30 × 3 = 90 mA).
Problém: bez dostatečného rozpětí vypínacích proudů způsobí svodový proud vypnutí obou chráničů najednou, čímž se odpojí celý rozvaděč místo jedné skupiny.
Řešení: osaďte vstupní proudový chránič s IΔn ≥ 100 mA (protipožární ochrana) nebo 300 mA a skupinové proudové chrániče 30 mA.
33. Mokré zóny bez proudového chrániče ≤ 30 mA 🔴
Pravidlo (IEC 60364-7-701): obvody ve vlhkých prostorách (koupelna, prádelna) musí být chráněny proudovým chráničem s IΔn ≤ 30 mA.
Příklad: jistič "Ohřívač vody" se zónou "Koupelna" je připojen k nadřazenému zařízení, které nemá v ochranném řetězci žádný proudový chránič.
Problém: absence rozdílové ochrany ve vlhkém prostoru — riziko úrazu elektrickým proudem.
Řešení: připojte zařízení pod proudový chránič nebo RCBO s IΔn ≤ 30 mA. Pro zvýšenou ochranu (koupelna) se doporučuje IΔn = 10 mA.
34. Označení zařízení 🔵
Každé ochranné zařízení by mělo mít štítek, který identifikuje obvod, který chrání. Bez označení nelze při údržbě nebo poruše identifikovat účel obvodu.
Problém: zařízení nemá název (pole "Název" je prázdné).
Řešení: přiřaďte zařízení popisný název (např. "Zásuvky kuchyně", "Osvětlení chodby").
34a. Ložnice bez ochrany AFDD 🔴
Pravidlo (IEC 60364-4-42 §421.4): obvody v ložnicích musí být chráněny zařízením pro detekci obloukového zkratu (AFDD) — kvůli zvýšenému riziku požáru v důsledku obloukových zkratů v poškozeném vedení v noci.
Problém: zařízení v zóně "Ložnice" není chráněno AFDD — ani samotné zařízení, ani žádný z jeho předků není AFDD (nebo RCBO s funkcí AFDD).
Aktivní pro: normy, které vyžadují AFDD v ložnicích.
Řešení: přidejte AFDD nebo RCBO s funkcí AFDD nad tento jistič.
Křížové moduly (2 kontroly)
35. Překročen počet připojení křížového modulu 🔴
Počet podřazených zařízení na jedné svorce (vodiči) křížového modulu překračuje jeho fyzický počet výstupů na pól. Například více obvodů, než pojme 12výstupový pól.
Řešení: snižte počet podřazených zařízení, zvolte křížový modul s více výstupy, nebo veďte N na samostatnou lištu.
💡 O proudovém přetížení: celkový zatěžovací proud je kontrolován samostatně — v sekci "Zatížení" (kontroly 22–23). U křížového modulu neexistuje kontrola "součet jmenovitých proudů > jmenovitý proud modulu", protože součet jmenovitých proudů není současný proud (12×16 A ≠ 192 A najednou).
36. Fázová nekompatibilita podřazeného zařízení 🔴
Podřazené zařízení požaduje vodič (fázi), který křížový modul nemá. Například třífázové zařízení připojené k jednofázovému křížovému modulu.
Řešení: změňte připojení podřazeného zařízení nebo použijte křížový modul s odpovídajícím počtem pólů (4P pro třífázové obvody).
Směrování N (17 kontrol)
Kontroluje správné vedení vodiče N (neutrálního) přes hierarchii zařízení.
37. Vodič N není připojen 🔴
Zařízení má pól N, ale cesta N není definována. Systém ukazuje na kořen problému — nejvyššího předka, kde N končí.
Řešení: změňte variantu připojení předka (např. 1P → 1P+N) nebo přidejte N sběrnici.
38. Přímé N pod RCD (2 přímé) 🟡
Dvě podřízená zařízení jsou nastavena na "Přímé" pod RCD/přepínačem/přepínačem sítí. Fyzicky — jedna svorka N, dva vodiče na ní: elektricky přípustné (s kombinací WAGO/dutinka), ale přidání N sběrnice je lepší.
Řešení: přesuňte jedno z podřízených zařízení na "Přes sběrnici" (sběrnice se vytvoří automaticky).
38a. Přímé N pod RCD — přetížení (3+ přímé) 🔴
Pravidlo: 3+ podřízená zařízení v režimu "Přímé" pod RCD/přepínačem/přepínačem sítí. Fyzicky nemožné — jedna svorka N nemůže pojmout 3+ vodiče.
Řešení: vytvořte N sběrnici pro toto RCD (UI nápověda: "3+ — sběrnice"). Podřízená zařízení se automaticky přepnou na vedení přes sběrnici.
💡 Životní cyklus N sběrnice: N sběrnice RCD/RCBO/přepínače/přepínače sítí existuje pouze tehdy, když je alespoň jedno podřízené zařízení v režimu "Přes sběrnici". Pokud se všechna podřízená zařízení přepnou na "Přímé", sběrnice se automaticky smaže. Tím se zabrání hromadění "sirotčích" sběrnic při úpravách rozvaděče.
39. Přímé N, ale rodič nemá N 🟡
Je zvolen režim "Z rodiče", ale rodič nemá ve svém schématu připojení vodič N. Systém ukazuje na nejvyššího předka bez N.
Řešení: změňte variantu připojení předka nebo režim připojení N.
40. Rodič smazán (režim N-z-rodiče) 🟡
Zařízení je nastaveno na N z rodiče, ale rodič již neexistuje.
Řešení: přiřaďte nového rodiče nebo změňte režim na "Přes sběrnici".
41. Pasivní N bez zdroje 🟡
Zařízení nemá pól N, ale má kabel/zátěže, které N potřebují, a v nadřazeném řetězci není žádný vodič N.
Řešení: změňte variantu připojení předka (např. 1P → 1P+N).
💡 Výjimka SPD (bočník): pokud je nadřazeným zařízením SPD, tato kontrola se nespouští. Děti SPD fyzicky odebírají N ze společné N sběrnice, nikoli přes pól N SPD — přetížení jeho N svorky je tedy konstrukčně nemožné.
42. Pasivní zátěž na svorce N 🔵
2+ podřízená zařízení jsou připojena k jednomu N výstupu zařízení bez samostatné sběrnice. Doporučuje se přidat skupinovou N sběrnici.
43. N obchází rodiče 🟡
Vodič N jde na společnou sběrnici a obchází rodiče, který má pól N. Fáze je chráněna přes hierarchii, ale N nikoli.
Řešení: změňte režim na "Z rodiče" nebo přidejte samostatnou N sběrnici.
💡 Výjimky: varování je neaktivní, pokud je rodič SPD (bočník: fyzicky žádná přímá cesta) nebo čistý distributor (příčný modul bez vlastní N sběrnice: N se nespíná, obejitím se neobchází žádná ochrana). Varování platí pouze pro zařízení, která přerušují N na pólu (RCD, RCBO, přepínač, přepínač sítí).
44. Odkaz na neexistující N sběrnici 🔴
Zařízení je vázáno na N sběrnici, která byla smazána.
Řešení: odpojte sběrnici v panelu vlastností nebo vytvořte novou.
45. N sběrnice navázána na PE sběrnici 🔴
Vazba N ukazuje na PE sběrnici místo N. Nesprávné připojení.
Řešení: odpojte a vyberte správnou N sběrnici.
46. Chybí N sběrnice 🔴
Rozvaděč nemá N (neutrální) sběrnici, ale existují zařízení, která N potřebují.
Řešení: přidejte N sběrnici z palety komponent.
47. Chybí PE sběrnice 🔴
Rozvaděč nemá PE (zemnící) sběrnici, ale existují zařízení s PE.
Řešení: přidejte PE sběrnici z palety komponent.
47a. Vstup a výstup N na různých sběrnicích 🔴
Pravidlo: zařízení, které "vlastní" N sběrnici, nesmí současně přijímat N z jiné sběrnice — to znamená, že zařízení napájí jednu sběrnici a odebírá N z jiné, což je topologická chyba.
Příklad: příčný modul si přiřadil jednu N sběrnici, ale přes hierarchii N vstupuje z jiné (např. položené předkem SPD).
Řešení: ponechte zařízení jednu sběrnici nebo odeberte vazbu pomocí "Odpojit" ve vlastnostech.
47b. Uzavřená N smyčka 🔴
Pravidlo: N vstup a výstup na stejné sběrnici → uzavřená smyčka. Fyzicky N cirkuluje samo v sobě — obvykle výsledek přiřazení stejné "skupinové N sběrnice" dvěma zařízením v hierarchii.
Příklad: 4P vstupní jistič je navázán na sběrnici-1; příčný modul pod ním je také navázán na sběrnici-1. Hierarchie vyhodnotí vstup příčného modulu jako sběrnice-1 = výstup → smyčka.
Řešení: odeberte vazbu na jednom z vlastníků pomocí "Odpojit". UI ochrana: rozbalovací nabídka "skupinová N sběrnice" nezobrazí sběrnici, jejíž výběr by vytvořil smyčku.
47c. Paralelní neutrály zdrojů 🔴
Pravidlo (IEC 60364-5-55 §551.4.3.2): samostatný zdroj (generátor/měnič) s interním spojením N, jehož neutrál je společný s neutrálem sítě. Neutrál takového zdroje musí být spínán (4pólový přepínač / blokovaný ATS), nikoli paralelně spojen s neutrálem sítě.
Problém: paralelní neutrály vytvářejí cirkulační proud — RCD vidí rozdíl proudů a při svodovém proudu nepracuje správně.
Řešení: přidejte přepínač, který spíná N, s mechanickým blokováním.
47d. N sběrnice bez vlastníka (sirotek) 🟡
N sběrnice má spotřebiče (zařízení, která z ní odebírají neutrál), ale žádné zařízení ji neoznačilo jako svou pomocí "skupinová N sběrnice". Obvykle jde o pozůstatek po "Odpojit": RCD/přepínač již sběrnici nenapájí, ale děti z ní stále odebírají N.
Řešení: přiřaďte sběrnici jinému zařízení jako jeho "skupinovou N sběrnici", přepněte spotřebiče na jinou sběrnici nebo přímý režim, nebo sběrnici smažte z palety.
47e. N sběrnice odpojena navzdory N spotřebičům 🟡
Zařízení se výslovně vzdalo své vlastní N sběrnice (opt-out), ale jeho podřízená zařízení stále potřebují neutrál, který měla tato sběrnice distribuovat.
Řešení: stiskněte "Připojit N sběrnici" ve vlastnostech zařízení pro zrušení opt-out a obnovení N sběrnice pro děti.
Přetížení svorky (1 kontrola)
48. 3+ připojení na jedné svorce 🟡
Svorka zařízení má 3 nebo více připojení (vstupy nebo výstupy). Fyzický limit je maximálně 2 vodiče na svorku.
Řešení: přidejte příčný modul nebo distribuční sběrnici pro větvení.
💡 Výjimka: příčný modul je z této kontroly vyloučen — větvení na mnoho výstupů (5/7/11/12/15/16 výstupů na pól) je jeho přímým účelem.
Propojky svorek (4 kontroly)
Propojka (jumper) je spojení mezi dvěma vlastními svorkami zařízení deklarované v jeho vlastnostech. Tyto kontroly odhalují nebezpečné nebo nesmyslné propojky. Všechny jsou univerzální fyzikální / integrita dat, nezávislé na zvoleném regulačním standardu.
48a. Zkrat mezi svorkami 🔴
Příklad: propojka spojuje svorku L se svorkou N (nebo L↔PE, N↔PE).
Problém: spojování svorek různých vodičů je zkrat. Přivedení napětí okamžitě poškodí zařízení nebo způsobí úraz elektrickým proudem.
Řešení: odstraňte propojku nebo přeřaďte svorky.
48b. Propojka se dotýká řídicí svorky 🔴
Propojka může spojovat pouze silové svorky (L / N / PE). Jedna z jejích svorek je řídicí svorka (cívka, pomocný kontakt, proudový transformátor, kanál), která není silovým vodičem.
Řešení: odstraňte propojku.
48c. Propojka ukazuje na neexistující svorku 🟡
Propojka odkazuje na svorku, která není v konfiguraci zařízení. Nemá žádný účinek a bude automaticky odstraněna při příští úpravě zařízení.
48d. Duplicitní propojka 🟡
Stejná propojka svorek je deklarována několikrát. Duplicitní nemá žádný účinek.
Řešení: odstraňte nadbytečnou propojku.
Zdrojové role (12 kontrol)
Tyto kontroly se uplatňují, když má rozvaděč příchozí zdroje (hlavní jistič nebo sekundární přepínač/přepínač sítí) s přiřazenou rolí prostřednictvím sekce "Zdroj napájení" v panelu vlastností.
49. Role zdroje není přiřazena 🟡
Příchozí zařízení má podřízená zařízení, ale typ zdroje (síť / transformátor / generátor / měnič / UPS / fotovoltaika / baterie) není zvolen.
Řešení: otevřete panel vlastností příchozího zařízení → sekce "Zdroj napájení" → zvolte roli.
Proč na tom záleží: asistent AI získává informace o zdrojích v kontextu dotazu ("řekni mi o záložním systému") a na plátně jsou role zobrazeny jako barevné značky pro rychlou orientaci.
50. Přepínač sítí se dvěma identickými zdroji 🟡
Přepínač sítí nebo přepínač 1-0-1 má dva vstupy se stejnou rolí zdroje (např. oba "Síť").
Problém: redundance nedává smysl — při poruše jednoho zdroje je druhý stejný.
Řešení: zvolte různé role pro hlavní a záložní vstupy (např. "Síť" + "Generátor", "Síť" + "Měnič", "Fotovoltaika" + "Baterie").
51. Měnič/generátor bez nadřazeného ochranného jističe 🔴
Pravidlo: zařízení s rolí zdroje měnič / generátor / fotovoltaika / baterie / UPS není samo o sobě ochranným zařízením (např. přepínač, stykač, odpojovač označený sourceRole) a nemá nad sebou žádný MCB/RCBO/pojistku.
Problém: při zkratu na straně měniče/generátoru není zajištěna nadproudová ochrana.
Řešení: přidejte MCB/RCBO/pojistku před označené zařízení, nebo změňte samotné zařízení na MCB s rolí zdroje (MCB chrání samotný vstupní bod zdroje).
51a. 2P (L+N) spínač v soustavě TN-C 🔴
Pravidlo: v uzemňovací soustavě TN-C jsou vodič N a ochranný vodič sloučeny (PEN). Spínání pólu N v režimu 2P (L+N) přerušuje PEN při přepínání zdroje — nebezpečné (ochranné uzemnění je ztraceno).
Řešení: použijte 1P (pouze L) nebo 4P (L1+L2+L3+N) v třífázovém provedení.
51b. Jednofázový 2P (L+N) napájí třífázovou zátěž 🔴
Pravidlo: jednofázový jistič v režimu 2P (L+N) je sémanticky ekvivalentní 1P+N — nemůže napájet třífázovou zátěž. Pokud má podřízené zařízení 2+ aktivní fáze, pak při zkratu jednofázové zařízení nespíná všechny fáze → zbytkový kontakt = nebezpečí.
Řešení: přepněte zařízení do režimu 4P (L1+L2+L3+N), nebo změňte zátěž na jednofázovou.
51c. Záložní vstup přepínače sítí stahuje vícefázovou zátěž na jednu fázi 🔴
Pravidlo: na záložním vstupu přepínače sítí je deklarována svorkovnice — všechny póly jsou zkratovány na jednu fázi. Vícefázová zátěž na záloze:
- třífázová (motor, nabíječka EV) — nezíská točivé magnetické pole a během několika sekund shoří;
- dvoufázová — ztrácí potenciálový rozdíl mezi fázemi; síťové zátěže (220/380 V mezi fázemi) nebudou fungovat, je možné poškození.
Řešení: přesuňte tuto zátěž na samostatný vstup bez redundance, nebo změňte typ zátěže na jednofázový.
51d. Nesprávná svorkovnice 🔴
Deklarovaná svorkovnice zařízení je neplatná:
- svorkovnice odkazuje na neexistující svorku — číslo svorky v konfiguraci zařízení chybí;
- svorkovnice je mezi identickými vodiči — obě svorky mapují na stejný vodič, takže svorkovnice nemá žádný účinek.
Řešení: zkontrolujte čísla svorek nebo odstraňte nadbytečnou svorkovnici.
52. N není k dispozici přes 2P L1+L2 🟡
Pravidlo: podřízené zařízení má pól N, ale v nadřazeném řetězci je zařízení 2P v režimu L1+L2 (bez N) — měnič s dělenou fází — a rozvaděč nemá společnou N přípojnici pro podporu průchodu.
Řešení: přidejte N přípojnici (systém ji najde automaticky pomocí průchodu), nebo změňte režim nadřazeného 2P zařízení na L+N.
52a. Záložní vstup přepínače sítí má jiný počet pólů 🟡
Příklad: třífázový přepínač sítí (4P) s jednofázovým (2P) záložním vstupem.
Problém: záloha s jiným počtem pólů napájí pouze část fází — třífázová zátěž na záloze poběží pouze na jedné fázi.
Řešení: použijte záložní zařízení se stejným počtem pólů jako přepínač sítí, nebo nastavte přepínač sítí na nižší počet pólů.
52b. Fázová svorkovnice v soustavě TT/IT 🔵/🟡
V uzemňovacích soustavách TT a IT mají propojování (svorkování) fázových svorek specifické požadavky. Kontrola připomíná ověření návrhu podle norem (zejména IEC 60364-4-41). Úroveň (🔵 nebo 🟡) závisí na aktivní normě.
52c. Svorkovnice deklarována bez důvodu 🔵
Na zařízení je deklarována svorkovnice, ale zdroj nevyžaduje propojení — všichni předci mají stejný počet pólů a nejedná se o dvoufázové samostatné zdroje. Svorkovnice je pravděpodobně nadbytečná.
52d. Typ zdroje není označen 🔵
Vstupní uzel nemá přiřazený typ zdroje (síť / generátor / měnič / UPS / fotovoltaika). Označte zdroj pro správnou analýzu schématu a nápovědu asistenta AI.
💡 Rozdíl oproti kontrole 49: kontrola 49 (🟡) se spouští u příchozího zařízení, které již má podřízená zařízení; tato (🔵) je mírnější upozornění pro jakýkoli vstupní uzel.
Základní neutrální invarianty — IEC 60364 (5 kontrol)
Tyto kontroly se aktivují v závislosti na zvolené normě. Pro IEC 60364 je aktivních všech pět.
53. PEN spínán na zařízení 🔴
Pravidlo (IEC 60364-4-41, IEC 60364-5-54 §543): vodič PEN nesmí být přerušen v MCB/RCD/odpojovači před místem, kde se rozděluje na N a PE.
Řešení: použijte 1P místo 2P, nebo rozdělte PEN na N + PE výše v hierarchii.
Místo rozdělení PEN (TN-C-S). Ve většině bytů je PEN rozdělen na N a PE již v hlavním domovním rozvaděči, takže do rozvaděče přichází samostatné N a PE — spínání N je zde povoleno. Aby systém nezobrazoval falešné varování, nastavte místo rozdělení pro TN-C-S v nastavení rozvaděče (⚙): "Nadřazený" toto varování zruší, zatímco "V tomto rozvaděči" (kombinovaný PEN na vstupu, typické pro rodinný dům s nadzemním vedením) ponechá kontrolu aktivní. Bezpečnější volba "V tomto rozvaděči" je ve výchozím nastavení zapnuta, takže skutečné nebezpečí není nikdy tiše skryto.
54. Vstup bez 4P v soustavě TT/IT 🔴
Pravidlo (IEC 60364-4-46): v soustavách TT a IT musí být vstupní zařízení čtyřpólové — spínání všech fází společně s N.
Řešení: nahraďte vstupní zařízení 4P zařízením.
55. N není oddělen mezi zónami různých RCD 🔴
Pravidlo (IEC 61008-1): neutrální vodič mezi skupinami různých RCD musí být oddělen — sdílená N přípojnice mezi dvěma RCD způsobuje nežádoucí vypínání.
Řešení: vytvořte samostatnou N přípojnici pro každou skupinu RCD.
56. PEN přípojnice za místem rozdělení 🔴
Pravidlo (IEC 60364-4-41, IEC 60364-5-54 §543): po rozdělení PEN na N + PE je návrat k PEN zakázán.
Řešení: nahraďte PEN přípojnici samostatnými N a PE přípojnicemi.
57. Přepínač sítí bez blokování 🔴
Pravidlo (IEC 60947-6-1 §7.2.1): přepínač sítí (ATS, přepínač) musí mít mechanické nebo elektrické blokování, které zabrání současnému sepnutí obou zdrojů.
Řešení: povolte parametr "Blokování" ve vlastnostech přepínače sítí/přepínače.
Bezpečnost hřebenových propojek (2 kontroly)
58. Hřebenová propojka obchází RCD přes N 🔴
Napájecí hřebenová propojka je napájena z bodu nad RCD/přepínačem sítí, takže N jističů na hřebenu neprochází tímto RCD. Fáze L prochází RCD (přes nadřazenou hierarchii), zatímco N ne. Diferenciální ochrana je narušena: zařízení se nespustí při skutečném svodovém proudu.
Řešení: připojte napájení hřebenové propojky k zařízení pod RCD, nebo přesuňte MCB nad RCD.
59. Přímá N připojení v hřebenu 1P+N/3P+N 🟡
Členové hřebenové propojky s N pod RCD se počítají jako 1 fyzický vodič na N svorce RCD (přes hřeben), nikoli N samostatných vodičů. Toto je zohledněno v prahu počtu přímých N připojení.
Přípojnice fází L1/L2/L3 (4 kontroly)
Měkká validace rozvodných přípojnic fází (L1/L2/L3) – všechna varování jsou na úrovni "Problém" 🟡. Nezablokuje návrh, ale zobrazí problémy v panelu Validace s odkazy na normy.
60. Fáze není připojena 🟡
Pravidlo: zdroj fáze je explicitně nastaven na "nepřiřazeno" a automatická detekce zdroje (z nadřazeného prvku / přípojnice) nepřinesla výsledek.
Řešení: ve vlastnostech zařízení vyberte zdroj fáze (nadřazený rozvaděč nebo fázovou přípojnici) v rozbalovací nabídce "ZDROJ".
61. Odkaz na smazanou fázovou přípojnici 🟡
Pravidlo: zařízení odkazuje na přípojnici L, která byla z desky smazána.
Automatická oprava: "Opravit" zapíše "nepřiřazeno" – uživatel explicitně zvolí nový zdroj.
62. Fázová přípojnice jiného typu 🟡
Pravidlo: zařízení je vázáno na přípojnici typu, který neodpovídá fázi (např. vstup L1 ukazující na přípojnici N).
Řešení: vyberte přípojnici odpovídajícího typu, nebo vazbu odstraňte.
63. Přetížení fázové přípojnice 🟡
Pravidlo (IEC 61439-1 §5.4): součet jmenovitých hodnot zařízení na fázové přípojnici nesmí překročit jmenovitá hodnota přípojnice × DF (výchozí 63 A, RDF dle platné normy).
Řešení: rozdělte zátěž mezi dvě fázové přípojnice, nebo nahraďte přípojnici přípojnicí s vyšší jmenovitou hodnotou.
Vazba N invariantů na normu
N invarianty (položky 53–57) jsou řízeny parametrem "Norma" v nastavení panelu:
| Norma | Aktivní N invarianty |
|---|---|
| IEC 60364 (výchozí) | všech 5 |
| HD 60364 (CENELEC) | všech 5 |
| NEC / BS 7671 | pouze technicky kritické |
Pokud není zvolena žádná norma, kontroly N invariantů nejsou aktivní.
Validace pro více profilů
Od dubna 2026 validace podporuje několik norem najednou na jednom panelu. To umožňuje navrhovat paralelně podle více norem a zobrazovat pouze varování, která jsou skutečně kritická pro zvolené předpisy.
Volič normy
V sekci "Nastavení panelu" → "Validační normy" je seznam zaškrtávacích políček:
- ✅ IEC 60364 (výchozí) – mezinárodní
- ☐ Regionální předpisy – NEC, BS 7671 a další, volitelné dle trhu
Můžete zvolit jednu nebo několik. Aktivní sada je zobrazena jako štítek v záhlaví panelu validace – například "IEC + NEC". Kliknutím na štítek se přejde přímo k voliči v nastavení.
Jak to funguje
- Filtrování podle normy: každý problém nese značku normy, ke které je vázán. Před vykreslením panelu Validace jsou problémy, jejichž norma není v aktivní sadě, odfiltrovány. Samotné detektory zůstávají vůči sadě neutrální – existuje jeden filtr na hranici formátování.
- Stav na úrovni panelu: volba je uložena společně s panelem.
- Výchozí hodnoty v novém projektu: převzaty z UI Prefs – uživatel nastaví globální výchozí hodnotu v nastavení profilu a nový panel ji převezme.
Přísnost selektivity
Pokud je aktivních několik norem, systém zvolí nejpřísnější DF (součinitel diversity) mezi nimi. Tento algoritmus "pickStrictest" zaručuje, že jeden scénář neskryje chyby, které by se spustily podle jedné z norem samostatně.
Kontroly dle zvolené normy
3 kontroly jsou vázány na konkrétní normy. Aktivují se pouze tehdy, když je zvolena odpovídající norma.
64. Třída proudového chrániče pro DC zátěž 🟡
Pravidlo (IEC 61008-1): proudový chránič typu AC nerozpozná DC svodové proudy. Obvody s měniči/nabíječkami EV/FV vyžadují proudový chránič typu B nebo F.
Aktivní pro: IEC
Řešení: nahraďte proudový chránič typem B (pro FV, EV) nebo typem F (pro pohony s proměnnými otáčkami).
65. Proudový chránič v síti TT/IT bez N pólu (vyžadován 4P) 🔴
Pravidlo (IEC 60364): v uzemňovacích soustavách TT a IT musí diferenciální ochrana (proudový chránič/RCBO) spínat střední vodič společně s fázemi. Bez N pólu nemůže proudový chránič spolehlivě odpojit obvod při svodovém proudu.
Aktivní pro: IEC
Řešení: nahraďte proudový chránič 4pólovým modelem (se středním vodičem).
66. Zastaralé barvy vodičů 🔵
Pravidlo (IEC 60445): je vyžadována moderní paleta: hnědá L1, černá L2, šedá L3, modrá N, zeleno-žlutá PE. Zastaralý barevný kód (např. bílá/černá/červená pro fáze) je informační varování.
Aktivní pro: normy vyžadující moderní paletu
Řešení: změňte barevný standard v režimu vodičů → sekce "Barevný standard" → IEC.
Posílení stávajících kontrol
Vylepšení tří kontrol s podporou více norem:
- 51. Měnič bez nadřazeného jistícího prvku – nyní se AFDD počítá jako OCPD; reference závislé na normě (IEC/NEC).
- 53. Spínání PEN – rozšířená sada problematických zařízení, přesnější zpráva o místě přerušení PEN.
- 69. Přenosný generátor bez 4P – u přenosných generátorů (samostatný příznak) musí být vstupní zařízení 4P (všechny póly včetně N).
Zkratové proudy – výpočet a kontroly
ElectroBoard vypočítává zkratové (SC) proudy a kontroluje dva klíčové požadavky elektrické bezpečnosti: doba automatického odpojení a vypínací schopnost jistících prvků. Výsledky jsou k dispozici na dvou místech – jako samostatné kontroly v panelu validace a jako podrobná kalkulačka ⚡ "Zkratové proudy" (tlačítko na panelu nástrojů v editoru).
Parametry zdroje (impedance sítě / zkratový proud na přívodu) se nastavují v Nastavení panelu → "Zkratový zdroj" – více viz sekce Nastavení sítě. Pokud zdroj není nastaven, výpočet použije typické hodnoty (označené hvězdičkou *).
67. Není zajištěna doba automatického odpojení 🔴
Pravidlo (IEC 60364-4-41 §411): při poruše na kryt musí jistící prvek odpojit obvod v požadovaném čase. U soustav TN se kontroluje podmínka Zs ≤ U0 / Ia – impedance smyčky poruchy není větší než podíl napětí a vypínacího proudu prvku. U TT přes proudový chránič – RA · IΔn ≤ 50 V (dotykové napětí nepřekročí bezpečný limit).
Řešení: snižte impedanci smyčky (větší průřez nebo kratší kabel), instalujte proudový chránič nebo zvolte prvek s nižším okamžitým vypínacím proudem.
68. Nedostatečná vypínací schopnost 🔴
Pravidlo (IEC 60947-2, IEC 60898-1): jmenovitá vypínací schopnost prvku (Icu / Icn) musí být nejméně rovna předpokládanému zkratovému proudu v místě instalace – Icu ≥ Ik(max). V opačném případě může být prvek při zkratu zničen, aniž by přerušil obvod.
Řešení: instalujte prvek s vyšší vypínací schopností (např. 6 kA → 10 kA), nebo použijte nadřazenou zálohu.
Kalkulačka "Zkratové proudy"
Tlačítko ⚡ na panelu nástrojů otevře panel s tabulkou pro každé zařízení: Zs (Ω), Ik (A), Ia (A), verdikt o odpojení, Ik max (kA), Icu (kA) a verdikt o odolnosti. Zdroj hodnot je označen jako měřeno / nastaveno / transformátor / typické. Pomlčka — znamená neúplnou zkratovou cestu (chybějící údaje o kabelu), hvězdička * znamená výchozí hodnotu.
Omezení verze v1: výpočet je R-dominantní (bez jalové složky X, pevné teploty vodičů); pojistky gG a uzemňovací soustava IT nejsou dosud podporovány; impedance smyčky se počítá po hranici panelu (koncový vodič k zátěži není modelován).
Tip: nemusíte opravovat každé doporučení (🔵). Všechny bezpečnostní chyby (🔴) by však měly být vyřešeny před použitím návrhu pro skutečnou instalaci.