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<title>Blitzschutz</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Blitzschutz</span></h1>
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</div>
<div id="mw-content-text" class="mw-body-content mw-content-ltr" lang="de" dir="ltr"><div class="mw-content-ltr mw-parser-output" lang="de" dir="ltr">
<p>Unter einer <b>Blitzschutzanlage</b> (<span style="font-style:normal;font-weight:normal"><a href="Englische_Sprache" title="Englische Sprache">englisch</a></span> <span lang="en-Latn" style="font-style:italic"><i>Lightning Protection System</i>, LPS</span>) versteht man Vorkehrungen gegen schädliche Auswirkungen von <a href="Blitz" title="Blitz">Blitzeinschlägen</a> auf <a href="Bauliche_Anlage" title="Bauliche Anlage">bauliche Anlagen</a>.
Einen absoluten Schutz bietet eine Blitzschutzanlage nicht.
</p><p>Durch die hohe <a href="Stromst%C3%A4rke" class="mw-redirect" title="Stromstärke">Stromstärke</a> der elektrischen Entladung erhitzen sich die auf dem Pfad des Blitzes liegenden Objekte und können in Brand geraten. Das in porösen Materialien enthaltene Wasser sowie in Holzbauteilen enthaltene Harze und Öle können explosionsartig verdampfen. Das starke <a href="Elektrodynamik" title="Elektrodynamik">elektromagnetische Feld</a> <a href="Elektromagnetische_Induktion" title="Elektromagnetische Induktion">induziert</a> Spannungen in parallel verlaufenden elektrischen Leitungen und metallischen Rohrleitungen und kann daran angeschlossene elektronische Geräte beschädigen.
</p><p>Man unterscheidet zwischen dem <i><a href="#Äußerer_Blitzschutz">äußeren Blitzschutz</a></i> durch <b>Blitzableiter</b> und dem <i><a href="#Innerer_Blitzschutz">inneren Blitzschutz</a></i>, der vornehmlich dem Schutz vor <a href="%C3%9Cberspannung_(Elektrotechnik)" title="Überspannung (Elektrotechnik)">elektrischen Überspannungen</a> dient, die sich über Rohr- und Leitungsnetze verbreiten und noch in über einem Kilometer Entfernung Schäden verursachen können.<sup id="cite_ref-VDE_1-0" class="reference"><a href="#cite_note-VDE-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="sieheauch" role="navigation" style="font-style:italic;"><span class="sieheauch-text">Siehe auch</span>: <a href="%C3%9Cberspannungsschutz" title="Überspannungsschutz">Überspannungsschutz</a></div>



<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Funktion">Funktion</h2></div>
<p>Eine Blitzschutzanlage verringert die Schäden, die ein einschlagender Blitz im zu schützenden Objekt verursacht. Im Falle eines Einschlages bieten <i>Blitzableiter</i> dem Blitzstrom einen definierten Strompfad mit niedrigem elektrischen Widerstand. Die primäre Schutzfunktion besteht darin, den Blitzstrom am zu schützenden Objekt vorbeizuführen und möglichst schadensfrei in das Erdreich abzuleiten.
</p><p>Das obere Ende der blitzableitenden Anlage wird als Fangeinrichtung bezeichnet. Durch die hohe <a href="Elektrische_Feldst%C3%A4rke" title="Elektrische Feldstärke">Randfeldstärke</a> unmittelbar über der geerdeten Fangeinrichtung bilden sich bei einem Gewitter Teilentladungen wie die <a href="Koronaentladung" title="Koronaentladung">Koronaentladungen</a> aus. Diese schwachen <a href="Gasentladung" title="Gasentladung">Gasentladungen</a> an elektrisch leitfähigen Spitzen und Kanten (<a href="Spitzenentladung" title="Spitzenentladung">Spitzenentladungen</a>) führen zu einer teilweisen <a href="Ionisierung" class="mw-redirect" title="Ionisierung">Ionisierung</a> der umgebenden Luft, wodurch ein <a href="Blitz" title="Blitz">Blitz</a> mit höherer Wahrscheinlichkeit in die Fangeinrichtung einschlägt. Zur Erhöhung der Randfeldstärke sollte der obere Abschluss des Blitzableiters möglichst spitz ausgeführt werden.
Zusätzlich lenkt die Konzentration der Ladungsträger, die der elektrischen Ladung der Wolken entgegengesetzt geladen sind, den Blitzschlag in die Fangeinrichtung.
</p><p>Schlägt ein Blitz in das Blitzschutzsystem ein, so fließen kurzzeitig Ströme mit über 100&nbsp;<a href="Ampere_(Einheit)" class="mw-redirect" title="Ampere (Einheit)">kA</a> durch den Blitzableiter. Diese hohen Impulsströme <a href="Elektromagnetische_Induktion" title="Elektromagnetische Induktion">induzieren</a> in benachbarten elektrischen Leitungen des <a href="Stromnetz" title="Stromnetz">Stromversorgungsnetzes</a>, in <a href="Telefonleitung" class="mw-redirect" title="Telefonleitung">Telefonleitungen</a> oder Antennenleitungen Sekundärspannungen, die damit verbundene elektrische Geräte schädigen können. Betroffen sind insbesondere nahegelegene Leitungen, die parallel zum Blitzableiter verlaufen.
</p>
<div style="clear:both;"></div>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Blitzschutzklassen">Blitzschutzklassen</h2></div>
<p>Zur Gefährdungsbeurteilung von Blitzeinschlägen in Gebäuden werden diese in Blitzschutzklassen (auch: Gefährdungspegel) eingeordnet. Die Klassen spiegeln dabei die zu erwartende Bedrohung durch Blitzeinschläge und die zu erwartenden Schäden wider. Je höher dabei die Anforderungen an den Blitzschutz liegen, desto unwahrscheinlicher sind Folgeschäden bei Eintritt eines Schadensfalls. Die Blitzschutzklasse kann dabei unterschiedlich bestimmt werden:
</p>
<ul><li>Festlegung durch bestimmte Vorschriften/Regelwerke (z.&nbsp;B. <a href="Baugenehmigung" title="Baugenehmigung">Baugenehmigung</a>, <a href="Brandschutzkonzept" title="Brandschutzkonzept">Brandschutzkonzept</a>, auch Bauherrenforderung)</li>
<li>Ermittlung durch Abschätzen des Schadensrisikos nach DIN EN 62305-2 (IEC 62305-2) durch den Fachplaner</li>
<li>nach VdS-Richtlinie 2010 (<i>Risikoorientierter Blitz- und Überspannungsschutz</i>) des <a href="Gesamtverband_der_Deutschen_Versicherungswirtschaft" title="Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft">Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft</a> e.&nbsp;V. (GDV)</li></ul>
<table class="wikitable" style="margin-right:1em; text-align:center;">
<caption>Gefährdungsparameter in Abhängigkeit von der Blitzschutzklasse<sup id="cite_ref-2" class="reference"><a href="#cite_note-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</caption>
<tbody><tr>
<th>Blitzschutzklasse</th>
<th>kleinster Scheitelwert<br> des Blitzstroms <i>I<sub>min</sub></i> in <a href="Ampere" title="Ampere">kA</a></th>
<th>max.Scheitelwert<br> des Blitzstroms <i>I<sub>max</sub></i> in kA</th>
<th>Einfang-<br> wahrscheinlichkeit
</th>
<th>Blitzkugel-<br> radius
</th>
<th>Maschenweite<br> äußerer Blitzschutz
</th>
<th>Einsatzbereiche nach VdS 2010<sup id="cite_ref-3" class="reference"><a href="#cite_note-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</th></tr>
<tr>
<td>I</td>
<td>3 kA</td>
<td>200 kA</td>
<td>98&nbsp;%</td>
<td>20 m</td>
<td>5&nbsp;m&nbsp;× 5&nbsp;m</td>
<td style="text-align:left">Rechenzentren, militärische Bereiche, Kernkraftwerke, Flughafentower, Industrieanlagen und Lager mit Explosionsgefahr
</td></tr>
<tr>
<td>II</td>
<td>5 kA</td>
<td>150 kA</td>
<td>95&nbsp;%</td>
<td>30 m</td>
<td>10&nbsp;m&nbsp;× 10&nbsp;m</td>
<td style="text-align:left">Mühlen, holzverarbeitende Betriebe, Polizei-Leitstellen, Industrieanlagen mit erhöhter Brandgefahr, Hochhäuser &gt;100 m, Krankenhäuser (Bettenhaus, Versorgungsgebäude), Fernmeldetürme, Windkraftanlagen
</td></tr>
<tr>
<td>III</td>
<td>10 kA</td>
<td>100 kA</td>
<td>88&nbsp;%</td>
<td>45 m</td>
<td>15&nbsp;m&nbsp;× 15&nbsp;m</td>
<td style="text-align:left">Museen, Schulen, Hotels &gt;60 Betten, Krankenhäuser (Verwaltung, Wohnheim), Pflegeheime, Kirchen mit Turm, Hochhäuser &gt;22 m, Versammlungsstätten, Gaststätten &gt;200 Plätze, Aussichtstürme, Verkaufsstätten &gt;2000 m², Seilbahnen
</td></tr>
<tr>
<td>IV</td>
<td>16 kA</td>
<td>100 kA</td>
<td>81&nbsp;%</td>
<td>60 m</td>
<td>20&nbsp;m&nbsp;× 20&nbsp;m</td>
<td style="text-align:left">keine Angaben in VdS 2010
</td></tr></tbody></table>
<div style="clear:both;"></div>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Äußerer_Blitzschutz"><span id=".C3.84u.C3.9Ferer_Blitzschutz"></span>Äußerer Blitzschutz</h2></div>
<p>Der äußere Blitzschutz bietet Schutz bei Blitzeinschlägen, die direkt in die zu schützende Anlage erfolgen würden. Er besteht aus Fangeinrichtungen, Ableitungsanlage (beides zusammen umgangssprachlich als Blitzableiter bezeichnet) und <a href="Erdungsanlage" class="mw-redirect" title="Erdungsanlage">Erdungsanlage</a>. Bei einem idealisiert angenommenen Gebäude, dessen Dach und Außenwände aus Metall oder Stahlbeton bestehen, könnte der äußere Blitzschutz als <a href="Faradayscher_K%C3%A4fig" title="Faradayscher Käfig">Faradayscher Käfig</a> ausgeführt werden.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Verfahren_zur_Ermittlung_der_Schutzbereiche">Verfahren zur Ermittlung der Schutzbereiche</h3></div>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Blitzkugelverfahren">Blitzkugelverfahren</h4></div>


<p>Das Blitzkugelverfahren ist ein maßgebliches Verfahren zur Ermittlung von Eintrittsstellen, die für einen direkten Blitzeinschlag in Frage kommen, und ist in der EN&nbsp;62305-3 normiert.<sup id="cite_ref-4" class="reference"><a href="#cite_note-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Es definiert den durch einen Blitz gefährdeten Bereich als Berührungsbereich einer Kugel, deren Mittelpunkt die Spitze des Blitzes in der letzten Phase vor dem Einschlag ist. Die Blitzspitze sucht sich in der Regel den kürzesten Weg zum nächsten geerdeten Bauteil, das heißt zu einem Bauteil, welches die gedachte Blitzkugel berührt, da hier die Entfernung nur dem Kugelradius entspricht. Die Entfernung zu allen Bauteilen außerhalb der Kugel ist größer als der Radius, ein Einschlag in diese Bereiche ist also (nahezu) ausgeschlossen. Es gibt vier Blitzschutzklassen, die jeweils verschiedenen Wahrscheinlichkeiten dafür entsprechen, dass der Scheitelwert eines Blitzstroms unterhalb einer vorgegebenen Stromstärke liegt. Die Blitzschutzklasse einer Anlage muss auf der Grundlage einer Risikobewertung nach EN&nbsp;62305-2 ermittelt werden. Für jede Blitzschutzklasse wird eine Blitzkugel mit einem bestimmten Radius definiert. Blitzschutzklasse I steht für die höchste Schutzwirkung, der Blitzkugelradius ist entsprechend am geringsten.
</p><p>Erfahrungsgemäß kann an jedem Punkt einer Anlage, die von einer Kugel entsprechender Größe berührt werden könnte, ein Blitzschlag mit entsprechender Blitzschutzklasse erfolgen. Je kleiner der Radius der Blitzkugel angenommen wird, desto mehr potenzielle Einschlagstellen werden erkannt. Jede Blitzschutzanlage muss einer vollständigen Überprüfung nach dem Blitzkugelverfahren standhalten können.
</p><p>Das Blitzkugelverfahren kann durch Abrollen einer Kugel über ein <a href="Ma%C3%9Fstab_(Verh%C3%A4ltnis)" title="Maßstab (Verhältnis)">maßstäbliches</a> <a href="Modell" title="Modell">Modell</a> der Anlage oder mit Hilfe der <a href="Geometrie" title="Geometrie">Geometrie</a> angewendet werden. Beispielsweise ergibt sich im Rahmen des Blitzkugelverfahrens, wie in nebenstehender Skizze dargestellt, zwischen zwei Fangleitungen auf Höhe Δh und mit Abstand <i>d</i> bei einer Blitzkugel mit dem Radius <i>r</i> unterhalb der Eindringtiefe <i>p</i> ein Schutzraum.
</p><p>Die <a href="Empirisch" class="mw-redirect" title="Empirisch">empirisch</a> ermittelten Wahrscheinlichkeiten, dass ein Blitz nicht in die zu schützende Anlage einschlägt, sondern von nach dem Blitzkugelverfahren konstruierten Fangeinrichtungen abgefangen wird, betragen:
</p>
<table class="wikitable" style="text-align:center;">

<tbody><tr>
<th>Blitzschutzklasse
</th>
<th>kleinster Scheitelwert des Blitzstroms <i>I<sub>min</sub></i> in <a href="Ampere" title="Ampere">kA</a>
</th>
<th style="text-align:center">max.Scheitelwert des Blitzstroms <i>I<sub>max</sub></i> in kA
</th>
<th style="text-align:center">Wahrscheinlichkeit, dass der Strom <i>I</i> &lt; <i>I<sub>max</sub></i>
</th></tr>
<tr>
<td>I</td>
<td>2,9</td>
<td>200</td>
<td>99&nbsp;%
</td></tr>
<tr>
<td>II</td>
<td>5,4</td>
<td>150</td>
<td>98&nbsp;%
</td></tr>
<tr>
<td>III</td>
<td>10,1</td>
<td>100</td>
<td>97&nbsp;%
</td></tr>
<tr>
<td>IV</td>
<td>15,7</td>
<td>100</td>
<td>97&nbsp;%
</td></tr></tbody></table>
<p>Bei kleineren als den angegebenen Blitzscheitelströmen <i>I<sub>min</sub></i> ist die Fangwahrscheinlichkeit geringer. Bei größeren als den angegebenen Blitzscheitelströmen <i>I<sub>max</sub></i> besteht die Gefahr, dass Schäden am zu schützenden Objekt oder an der Blitzschutzanlage auftreten. Der umfassendste Blitzschutz ist bei Blitzschutzklasse&nbsp;I gegeben.
</p>
<div style="clear:both;"></div>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Schutzwinkelverfahren">Schutzwinkelverfahren</h4></div>

<p>Das Schutzwinkelverfahren ist ein vom Blitzkugelverfahren abgeleitetes vereinfachtes Verfahren, das durch einen errechneten <a href="Winkel" title="Winkel">Winkel</a> α unter Fangeinrichtungen begrenzte Bereiche definiert, in denen ein direkter Blitzeinschlag unwahrscheinlich ist. Dieser Winkel ist von <a href="Tangente" title="Tangente">Tangenten</a> an einen <a href="Kreis" title="Kreis">Kreis</a> mit dem Radius der Blitzkugel abgeleitet und daher von der Höhe <i>h</i>, dem oberen Ende der Fangeinrichtungen, über der Bezugsebene abhängig. Über diesen Winkel lässt sich auch die benötigte Höhe der Fangeinrichtung berechnen. Als Fangeinrichtungen nach dem Schutzwinkelverfahren werden Fangstangen – umgangssprachlich <i>Blitzableiter</i> – und Fangleitungen, auch Fangseil genannt, verwendet.
</p>
<div style="clear:both;"></div>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Maschenverfahren">Maschenverfahren</h4></div>
<p>Das Maschenverfahren ist ein vom Blitzkugelverfahren abgeleitetes vereinfachtes Verfahren, das ein Netz von Fangleitungen zum Schutz ebener Flächen definiert. Die maximale Maschenweite hängt von der benötigten Schutzklasse nach folgender Tabelle ab:
</p>
<table class="wikitable" style="text-align:center;">

<tbody><tr>
<th>Blitzschutzklasse
</th>
<th>Maschenweite
</th></tr>
<tr>
<td>I</td>
<td>5&nbsp;m&nbsp;× 5&nbsp;m
</td></tr>
<tr>
<td>II</td>
<td>10&nbsp;m&nbsp;× 10&nbsp;m
</td></tr>
<tr>
<td>III</td>
<td>15&nbsp;m&nbsp;× 15&nbsp;m
</td></tr>
<tr>
<td>IV</td>
<td>20&nbsp;m&nbsp;× 20&nbsp;m
</td></tr></tbody></table>
<p>Auf Industriebauten wird das Maschenverfahren in der Regel durch Fangstangen ergänzt, die Bauteile (etwa Klimaanlagen und Dachkuppeln), die über das Maschensystem herausragen, schützen.
</p>
<div style="clear:both;"></div>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Fangeinrichtungen">Fangeinrichtungen</h3></div>

<p>Die Fangeinrichtungen haben nach EN&nbsp;62305 Teil 3 die Aufgabe, direkte Blitzeinschläge, welche ohne Fangeinrichtung in das Gebäude oder Struktur einschlagen würden, einzufangen. Fangeinrichtungen können aus Stangen, Drähten, Seilen oder Metallteilen der zu schützenden Anlage wie Teilen von Metalldächern bestehen. Die Fangeinrichtung überragt prinzipbedingt die äußere Kontur des eigentlichen Baukörpers.
</p><p>Die eigentliche Eigenschaft der Fangeinrichtung entsteht durch den <a href="Spitzenwirkung" title="Spitzenwirkung">Spitzeneffekt</a> und die niedrige <a href="Impedanz" class="mw-redirect" title="Impedanz">Impedanz</a> des <a href="Blitzschutzerdung" title="Blitzschutzerdung">geerdeten</a> Blitzableiters. Durch den Spitzeneffekt bildet sich knapp über der Spitze eine hohe <a href="Elektrische_Feldst%C3%A4rke" title="Elektrische Feldstärke">elektrische Feldstärke</a>. Die Spitze der Fangeinrichtung sollte dabei nicht mit zu kleinem Krümmungsradius ausgeführt sein, auch wenn ein möglichst kleiner Krümmungsradius in unmittelbarer Nähe zur Fangstange eine maximale Feldstärkeerhöhung ergibt. Rechnerisch ergibt sich ein ideales Verhältnis von Höhe der Fangstange zum Radius der Spitze von 680:1, was einer Felderhöhung über der Fangeinrichtung von ca. Faktor 230 entspricht, in Relation zum ungestörten Feldstärkeverlauf.<sup id="cite_ref-moore1_5-0" class="reference"><a href="#cite_note-moore1-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Erreicht die elektrische Feldstärke die Durchbruchfeldstärke für Luft, wird die Luft in der unmittelbaren Umgebung ionisiert und damit elektrisch leitfähig; damit setzt die elektrische Entladung ein. Dieser Vorgang kann auch über mehrere Stufen wie eine <a href="Koronaentladung" title="Koronaentladung">Koronaentladung</a> erfolgen, historisch wird diese Teilentladung in Bezug zu Gewittern auch als <a href="Elmsfeuer" title="Elmsfeuer">Elmsfeuer</a> bezeichnet.
</p><p>Das Material der Fangeinrichtung muss witterungsbeständig, elektrisch gut leitfähig und blitzstromtragfähig sein. Daher werden Metalle wie <a href="Kupfer" title="Kupfer">Kupfer</a>, Aluminiumlegierung (<a href="AlMgSi" class="mw-redirect" title="AlMgSi">AlMgSi</a>), <a href="Rostfreier_Stahl" class="mw-redirect" title="Rostfreier Stahl">Niro (V2A)</a> oder verzinkter <a href="Stahl" title="Stahl">Stahl</a> verwendet. Der Leitungsquerschnitt (i.&nbsp;d.&nbsp;R. 50&nbsp;mm²) bzw. Durchmesser (mind. 8&nbsp;mm) muss so gewählt sein, dass die hohe Momentanleistung eines Blitzschlags nicht zum Schmelzen der Fangeinrichtungen führt und die mechanischen Kräfte zufolge der <a href="Lorentzkraft" title="Lorentzkraft">Lorentzkraft</a> bei hohen Strömen zu keinen mechanischen Verformungen führen.<sup id="cite_ref-sbz_6-0" class="reference"><a href="#cite_note-sbz-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass der Blitzstrom nur einige Millisekunden fließt.
</p><p>Insbesondere exponierte Stellen einer Anlage, die für einen direkten Blitzeinschlag in Frage kommen, werden oft mit Fangeinrichtungen versehen oder als Fangeinrichtung ausgebildet. Die Fangeinrichtungen sind typischerweise untereinander und auf kurzem Weg mit der Ableitungsanlage verbunden.
</p>
<div style="box-sizing:border-box;clear:{{{clear}}}; max-width:100%;margin-top:0.1em; margin-bottom:0.1em; margin-left:auto; margin-right:auto;"><div class="thumbinner centered panorama" style="max-width:602px; width: 100%; width: inherit;"><div class="thumbimage noresize" style="overflow-y:hidden; overflow-x:scroll; overflow:auto; width:100%; width:inherit;"><span typeof="mw:File"></span></div><div class="thumbcaption" style="text-align: center;"><div style="float:right; margin:0 3px"><span class="skin-invert" typeof="mw:File"><a href="https://tools.wmflabs.org/zoomviewer/?flash=no&amp;f=USW+D%C3%BCrnrohr+GKK+S%C3%BCdseite.JPG" title="Interaktiver Bildbetrachter" class="external"></a></span></div><div style="float:left; width:30px; height:12px;"></div>Fangeinrichtung mit hohen Metallmasten in einer <a href="Schaltanlage" title="Schaltanlage">Freiluftschaltanlage</a></div></div></div>
<div style="clear:both;"></div>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Radioaktive_Blitzfangeinrichtung">Radioaktive Blitzfangeinrichtung</h4></div>
<p>Eine <i>radioaktive Blitzfangeinrichtung</i> ist eine besondere Ausführung einer Blitzfangeinrichtung, bei der eine <a href="Radioaktivit%C3%A4t" title="Radioaktivität">radioaktive</a> Substanz durch ihre Strahlung die Luft um den metallischen Leiter ionisiert. Dadurch soll die Wahrscheinlichkeit erhöht werden, dass an dieser Stelle eine <a href="Fangentladung" title="Fangentladung">Fangentladung</a> startet, in die der Blitz einschlägt. Als radioaktive Substanz enthalten sie typischerweise umschlossene <a href="Alphastrahlung" title="Alphastrahlung">Alphastrahler</a> wie <a href="Radium" title="Radium">Radium-226</a> oder <a href="Americium" title="Americium">Americium-241</a> mit einer Radioaktivität von ungefähr 30&nbsp;<a href="Becquerel_(Einheit)" title="Becquerel (Einheit)">kBq</a> bis 70&nbsp;MBq. Mehrere dieser Strahlenquellen wurden auf einer Fangstange montiert.
</p><p>Radioaktive Blitzfangeinrichtungen mit Alphastrahlern wurden unter anderem in der <a href="Westschweiz" class="mw-redirect" title="Westschweiz">Westschweiz</a>, in <a href="Frankreich" title="Frankreich">Frankreich</a> und unter französischem Einfluss in einer Reihe anderer Staaten eingesetzt, so in <a href="Brasilien" title="Brasilien">Brasilien</a> und in <a href="Spanien" title="Spanien">Spanien</a>. In Serbien und in allen Staaten des früheren Jugoslawien wurden <a href="Gammastrahler" class="mw-redirect" title="Gammastrahler">Gammastrahler</a> - nämlich <sup>152</sup><a href="Europium" title="Europium">Eu</a>, <sup>154</sup>Eu und <sup>60</sup><a href="Cobalt" title="Cobalt">Co</a> mit einer Aktivität von ca. 4&nbsp;GBq bis 20&nbsp;GBq - verwendet, wobei nur eine Strahlenquelle pro Blitzableiter verwendet wurde.
</p><p>Es konnte allerdings nie nachgewiesen werden, dass die Radioaktivität die Wirksamkeit der Fangeinrichtung tatsächlich verbessert. Blitzfangeinrichtungen mit radioaktiven Strahlenquellen werden heute aus Sicherheitsgründen demontiert und durch herkömmliche Blitzfangeinrichtungen ersetzt.<sup id="cite_ref-voelk_7-0" class="reference"><a href="#cite_note-voelk-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div style="clear:both;"></div>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Ableitungsanlage">Ableitungsanlage</h3></div>
<p>Die Ableitungsanlage, umgangssprachlich auch als Blitzableiter bezeichnet, leitet den Blitzstrom von den Fangeinrichtungen zur Erdungsanlage.
</p><p>Sie besteht aus annähernd senkrecht geführten metallischen Ableitungen, die im Bereich der baulichen Anlage verteilt sind. Als Ableitungen können sowohl separate Leitungen als auch ausreichend dimensionierte und blitzstromtragfähig verbundene Metallteile der zu schützenden Anlage verwendet werden. Die Leiterführung soll möglichst kurz von der Fangeinrichtung zur Erdungsanlage verlaufen.
</p><p>Üblicherweise werden an zugänglichen Stellen der senkrechten Ableitungen Trennstellen in Form von lösbaren Verbindungen zur messtechnischen Prüfung der Blitzschutzanlage vorgesehen,<sup id="cite_ref-sbz_6-1" class="reference"><a href="#cite_note-sbz-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> optional auch <a href="Blitzz%C3%A4hler" title="Blitzzähler">Blitzzähler</a>, die zur messtechnischen Erfassung der Anzahl von Blitzeinschlägen dienen.
</p><p>Die benötigte Anzahl der Ableitungen und ihr maximaler Abstand sind von der anzustrebenden Schutzklasse abhängig. Die Mindestanzahl ermittelt sich, indem der Umfang der Dachaußenkanten (in Metern) durch 20 geteilt und das Ergebnis um 1 erhöht wird. Der sich hieraus ergebende Betrag wird <a href="Runden" class="mw-redirect" title="Runden">gerundet</a>.
Bei Gebäuden mit weniger als 12 m Länge oder Breite kann ein ungerades Ergebnis auf die nächstniedrigere gerade Anzahl reduziert werden.<sup id="cite_ref-sbz_6-2" class="reference"><a href="#cite_note-sbz-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div style="clear:both;"></div>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Erdungsanlage">Erdungsanlage</h3></div>
<div class="hauptartikel" role="navigation"><span class="hauptartikel-pfeil" title="siehe" aria-hidden="true" role="presentation">→&nbsp;</span><i><span class="hauptartikel-text">Hauptartikel</span>: <a href="Blitzschutzerdung" title="Blitzschutzerdung">Blitzschutzerdung</a></i></div>
<p>Die <a href="Blitzschutzerdung" title="Blitzschutzerdung">Erdungsanlage</a> leitet den Blitzstrom in den Erdboden. Sie beinhaltet idealerweise einen <a href="Fundamenterder" title="Fundamenterder">Fundamenterder</a>.
Wenn das Fundament vollständig isoliert, ein älteres Gebäude noch nicht mit Fundamenterder ausgestattet wurde oder der <a href="Erdungswiderstand" title="Erdungswiderstand">Erdwiderstand</a> zu hoch ist, muss der Fundamenterder durch <a href="Erder_(Elektroinstallation)" title="Erder (Elektroinstallation)">Ringerder</a>, <a href="Erder_(Elektroinstallation)" title="Erder (Elektroinstallation)">Strahlenerder</a>, Plattenerder, <a href="Erder_(Elektroinstallation)" title="Erder (Elektroinstallation)">Tiefenerder</a> oder natürliche <a href="Erder_(Elektroinstallation)" title="Erder (Elektroinstallation)">Erder</a> ersetzt oder mit solchen ergänzt werden. Diese müssen dauerhaft korrosionsgeschützt sein. Ungeschützt im Erdreich sowie im Übergang zum Erdreich verlegte Erder werden aus <a href="Rostfreier_Stahl" class="mw-redirect" title="Rostfreier Stahl">nichtrostendem</a> Stahl V4A (Werkstoff-Nr.&nbsp;1.4571) erstellt.
</p><p>Ringerder, Erdungsplatten und Strahlenerder sollen mindestens 50&nbsp;cm tief in den Erdboden eingebracht werden. Die Tiefe soll auch in trockenen Sommern einen ausreichend feuchten Boden garantieren, um den Erdungswiderstand gering zu halten, und helfen, Korrosion durch Luftabschluss zu begrenzen. Tiefenerder werden senkrecht in den Boden getrieben und können neun Meter oder länger sein. Sie bestehen in der Regel aus nichtrostendem Stahl V4A. Verzinkter Stahl kommt nur zum Einsatz, wenn keine Korrosionsgefahr durch alkalische oder saure Böden bzw. elektrochemische Korrosion besteht.
</p><p>Der Erder benötigt zum Anschluss der Ableitungen für jede Ableitung jeweils eine nach oben geführte <i>Anschlussfahne</i>.
</p><p>Haupterdungsleiter und Blitzschutzerder (soweit vorhanden) werden an den Haupt<a href="Potentialausgleich" title="Potentialausgleich">potentialausgleich</a> angeschlossen, damit alle leitfähigen Teile des Gebäudes auf einem gemeinsamen Spannungsniveau liegen.
Die Anforderungen des <i>Blitzschutz-Potentialausgleichs</i> gehen über die VDE 0190 hinaus. Die Blitzschutzanlage wird mit weiteren metallenen Installationen wie Haupt<a href="Schutzleiter" title="Schutzleiter">schutzleiter</a>, Hauptwasserrohre, Hauptgasrohre, Antennenstangen und sonstige berührbare Metallteile wie durchlaufende Treppengeländer und Aufzugsschienen über Leitungen oder gegebenenfalls <a href="Trennfunkenstrecke" class="mw-redirect" title="Trennfunkenstrecke">Trennfunkenstrecken</a> verbunden.<sup id="cite_ref-sbz_6-3" class="reference"><a href="#cite_note-sbz-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-sbz_6-4" class="reference"><a href="#cite_note-sbz-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
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<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Innerer_Blitzschutz">Innerer Blitzschutz</h2></div>


<div class="hauptartikel" role="navigation"><span class="hauptartikel-pfeil" title="siehe" aria-hidden="true" role="presentation">→&nbsp;</span><i><span class="hauptartikel-text">Hauptartikel</span>: <a href="%C3%9Cberspannungsschutz" title="Überspannungsschutz">Überspannungsschutz</a></i></div>
<p>Als <i>innerer Blitzschutz</i> wird der Schutz von elektrischen und elektronischen Anlagen vor schädlichen <a href="%C3%9Cberspannung_(Elektrotechnik)" title="Überspannung (Elektrotechnik)">Überspannungen</a> unterschiedlichster Art bezeichnet. Auch infolge eines Blitzeinschlages in bis zu etwa 1,5&nbsp;km Entfernung können Überspannungen durch Rohr- und Leitungsanlagen übertragen werden.
</p><p>Überspannungen können auf mehrere Arten entstehen:
</p>
<ol><li>Durch direkte Einwirkung des Blitzstromes aufgrund eines Einschlages in das Gebäude oder Versorgungsleitungen.</li>
<li>Durch direkte Einwirkung des Blitzstromes aufgrund eines Einschlages in Energie-/Telekommunikationszuleitungen.<sup id="cite_ref-VDE_1-1" class="reference"><a href="#cite_note-VDE-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li>
<li>Durch indirekte Einwirkung hoher Spannungen aufgrund eines entfernten Einschlages.</li></ol>
<p>Für den Überspannungsschutz von elektrischen Anlagen und Endgeräten werden <a href="%C3%9Cberspannungsableiter" title="Überspannungsableiter">Überspannungsschutzgeräte</a> (<b>S</b>urge <b>P</b>rotective <b>D</b>evices) eingesetzt, die nach der Norm EN 61643-11 in drei Kategorien eingeteilt sind:
</p>
<ul><li>SPD Typ 1 (Grobschutz) müssen an allen Einführungen von elektrischen Leitungen in den Schutzbereich des äußeren Blitzschutzes eingesetzt werden. Sie leiten den vollen Blitzstrom ab, belassen es aber bei einer für elektronische Geräte gefährlichen <a href="%C3%9Cberspannung_(Elektrotechnik)" title="Überspannung (Elektrotechnik)">Überspannung</a>. SPD Typ&nbsp;1 bestehen aus in Gehäuse eingebaute <a href="Funkenstrecke" title="Funkenstrecke">Funkenstrecken</a> (Trennfunkenstrecken). Der Einsatz von Kombiableitern (kombiniert Typ&nbsp;1+2+3) kann wirtschaftlicher sein. Die Vorteile liegen in einer Platz- und Kostenersparnis, gegenüber einem vergleichbaren SPD Typ&nbsp;1.</li>
<li>SPD Typ 2 (Mittelschutz) reduzieren das Spannungsniveau weiter. Sie werden in der Regel in <a href="Unterverteilung" class="mw-redirect" title="Unterverteilung">Unterverteilungen</a> in Bauformen für eine <a href="Hutschiene" class="mw-redirect" title="Hutschiene">Hutschienenmontage</a> eingesetzt. Für SPD Typ&nbsp;2 werden häufig leistungsstarke <a href="Varistor" title="Varistor">Varistoren</a> eingesetzt.</li>
<li>SPD Typ 3 (Fein- oder Geräteschutz) reduzieren das Spannungsniveau auf ein für elektronische Geräte ungefährliches Maß (Schutzpegel Up (bei In)). Sie werden möglichst nahe, maximal 10&nbsp;Meter, bei den zu schützenden Endgeräten eingesetzt. SPD Typ&nbsp;3 sind zum Beispiel Überspannungsschutz-Steckdosen und Überspannungsschutz-Steckdosenadapter. Der Überspannungsschutz wird bei dieser Kategorie durch eine Kombination vom ungeschützten Eingang ausgehend mit <a href="Gasableiter" title="Gasableiter">Gasableitern</a>, Varistoren und/oder <a href="Suppressordiode" title="Suppressordiode">Suppressordioden</a> erreicht.</li></ul>
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<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Blitzschutzanlagen_bei_besonderen_Einrichtungen">Blitzschutzanlagen bei besonderen Einrichtungen</h2></div>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Antennen">Antennen</h3></div>

<p><a href="Antennentechnik" class="mw-redirect" title="Antennentechnik">Antennen</a> sind besonders durch Blitzschlag gefährdet, da sie sich funktionsbedingt an exponierter Stelle befinden und elektrisch leitfähig sind. Wenn ein Blitz in eine Antenne einschlägt und kein Blitzschutz vorhanden ist, gelangt der Blitzstrom über die Antennenzuleitung zum Empfangs- oder Sendegerät. Diese sowie auch das Antennenkabel können zerstört werden. Weitere Gefährdungen wie Brand und Stromschläge sind gegeben.
</p><p>Der Blitzschutz bei Antennen erfolgt durch separate Blitzfangeinrichtungen, geerdete Bauformen der Antennen (z.&nbsp;B. Mitte des Schleifendipoles) und zusätzlich durch <a href="Funkenstrecke" title="Funkenstrecke">Funkenstrecken</a> und/oder <a href="Gasableiter" title="Gasableiter">Gasableiter</a> in der Antennenleitung.
</p><p>Gasableiter befinden sich am Antennenkabel zwischen den Leitern und einem Erder. Sie sollen im Normalbetrieb den Impedanzverlauf des Antennenkabels nicht beeinflussen. Ab einer bestimmten Spannung zündet der Gasableiter bzw. die Funkenstrecke und leitet den Blitzstrom ab.
</p><p>Eine weitere Form des Blitzschutzes bei schmalbandig betriebenen Antennen ist der Einbau einer am Ende kurzgeschlossenen λ/4-<a href="Stichleitung" title="Stichleitung">Stichleitung</a> in die Antennenzuleitung. Sie verbindet den Innenleiter des Koaxialkabels mit dem Schirm und beide können nun dort geerdet werden. Bei der Betriebsfrequenz findet keine Beeinflussung des Kabels statt, während alle anderen Frequenzen und Gleichstrom kurzgeschlossen werden. Sie wird in der englischsprachigen Fachliteratur als <span style="font-style:normal;font-weight:normal"><a href="Englische_Sprache" title="Englische Sprache">englisch</a></span> <span lang="en-Latn" style="font-style:italic"><i>quarter-wave shorting stub</i> (QWS)</span> bezeichnet.<sup id="cite_ref-hubersuhner1_8-0" class="reference"><a href="#cite_note-hubersuhner1-8"><span class="cite-bracket">[</span>8<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Gut gegen Blitzeinschlag geschützt sind Antennenanlagen, beispielsweise Satellitenantennen, die 2&nbsp;m unterhalb der Dachtraufkante und nicht weiter als 1,5&nbsp;m von der Hauswand wegragen. Dies ist in der Regel auch dann der Fall, wenn die Antenne auf dem Balkon angebracht ist.<sup id="cite_ref-9" class="reference"><a href="#cite_note-9"><span class="cite-bracket">[</span>9<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
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<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Selbststrahlende_Sendemasten">Selbststrahlende Sendemasten</h3></div>

<p><a href="Selbststrahlender_Sendemast" title="Selbststrahlender Sendemast">Selbststrahlende Sendemasten</a> für Lang- und Mittelwelle können nicht geerdet werden, weil über die Erdung die abzustrahlende Hochfrequenzenergie abfließen würde. Solche Masten besitzen am Fußpunktisolator eine <a href="Funkenstrecke" title="Funkenstrecke">Funkenstrecke</a> (Trennfunkenstrecke), welche bei Überspannung durch den Blitzeinschlag zündet. Diese Funkenstrecke wird so eingestellt, dass bei der am Mast anliegenden Spannung auch bei Starkregen keine Entladung auftreten kann. In die Speiseleitung zum Sendehaus ist dabei eine <a href="Induktivit%C3%A4t" title="Induktivität">Induktivität</a> mit einer Windung, die <a href="Blitzschlaufe" title="Blitzschlaufe">Blitzschlaufe</a>, eingebaut, um die Sende-Endstufe vor der Blitzspannung zu schützen.
</p><p>Ein Verstimmschutz überwacht, ob die Antenne stets den richtigen Widerstand hat, und bewirkt bei einem Blitzschlag, der zum Kurzschluss des Senderausgangs führt, ein kurzzeitiges Abschalten des Senders. Hierdurch wird verhindert, dass durch die Sendeleistung gespeiste Lichtbögen stehen bleiben, welche unter Umständen die Maststatik und den Sender gefährden können. Manchmal sind auch noch <a href="Ultraviolett" class="mw-redirect" title="Ultraviolett">UV</a>-Detektoren vorhanden, die überwachen, dass keine Lichtbögen bestehen bleiben. Nach einer gewissen Zahl von Ausschaltungen wird der Sender oft für längere Zeit abgeschaltet und der Mast wird automatisch geerdet.
</p><p>Für die Dimensionierung der Isolation von <a href="Pardune" title="Pardune">Pardunenunterteilungsisolatoren</a> wird die statische Aufladung bei Gewittern zum Hauptkriterium und nicht die Sendeleistung. Da die Isolatoren stets mit Überspannungsableitern, die einer Wartung bedürfen, ausgestattet sein müssen, werden die Pardunen gelegentlich auch über Spulen, die eine Verstimmung der Seile bewirken, oder in Ausnahmefällen auch direkt geerdet. Bei derartigen Konstruktionen gibt es nur am Mast und an den Spulen Überspannungsableiter.
</p>
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<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Freileitungen">Freileitungen</h3></div>

<p><a href="Freileitung" title="Freileitung">Freileitungen</a> für <a href="Hochspannung" title="Hochspannung">Hochspannung</a> mit Nennspannungen über 110&nbsp;<a href="Volt_(Einheit)" class="mw-redirect" title="Volt (Einheit)">kV</a> werden in der Regel mit <a href="Erdseil" title="Erdseil">Erdseilen</a> überspannt. Je nach Bauform der metallischen Masten kommen dabei ein oder zwei Erdseile zur Anwendung, bei Umspannanlagen werden Freiluftschaltanlagen bei Bedarf auch mit Erdseilen überspannt. Neben dem Blitzschutz dienen diese Erdseile auch dem Potentialausgleich zur Ableitung und Ausgleich von Erdkurzschlussströmen im Fehlerfall.<sup id="cite_ref-fischer_10-0" class="reference"><a href="#cite_note-fischer-10"><span class="cite-bracket">[</span>10<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
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<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Seilbahnen">Seilbahnen</h3></div>
<p>Wie alle Türme und Freileitungen laufen auch Seilbahnen, insbesondere <a href="Luftseilbahn" title="Luftseilbahn">Luftseilbahnen</a>, Gefahr, von Blitzen getroffen zu werden. Schlägt ein Blitz in eine <a href="Seilbahnst%C3%BCtze" title="Seilbahnstütze">Seilbahnstütze</a>, direkt in eine Gondel oder in ein Trag-, Zug- oder Förderseil ein, so erfolgt ein <a href="Potentialausgleich" title="Potentialausgleich">Potentialausgleich</a> mit dem Erdboden. Seilbahngondeln wirken dabei wie Autos als <a href="Faradayscher_K%C3%A4fig" title="Faradayscher Käfig">Faradaysche Käfige</a>, das heißt, das Innere bleibt (annähernd) frei vom <a href="Elektrisches_Feld" title="Elektrisches Feld">elektrischen Feld</a> (siehe dazu auch <a href="Gewitter#Betrieb_von_Fahrzeugen_während_eines_Gewitters" title="Gewitter">Betrieb von Fahrzeugen während eines Gewitters</a>).
</p><p>Stützen müssen nach den gesetzlichen Vorschriften geerdet sein.<sup id="cite_ref-11" class="reference"><a href="#cite_note-11"><span class="cite-bracket">[</span>11<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Bei einem Blitzeinschlag in ein <a href="Tragseil" title="Tragseil">Tragseil</a> wird der Blitzstrom über die metallenen Tragseilsättel oder die Abspannung abgeleitet, bei Einschlägen in Förderseile und Zugseile, die bei den Masten über gummigefütterte Rollen laufen, fließt der Strom über die Stahlseile zu den Stationen. Dort können technische Bauteile, vor allem Sensoren und andere elektrische und elektronische Komponenten, durch den Blitzstrom beschädigt werden, sofern die Drahtseile nicht rechtzeitig vor Herannahen des Gewitters extra geerdet wurden.
</p><p>Der Kontakt der Zug- oder Förderseile mit den Rollen und <a href="Seilscheibe" title="Seilscheibe">Seilumlenkscheiben</a> reicht wegen der Gummifütterung derselben alleine nicht aus, um einen niederohmigen Strompfad zur Erdung sicherzustellen. Obwohl die Gummiauflagen der Rollen und Umlenkscheiben zur Vermeidung von im regulären Betrieb und bei Gewittern entstehenden <a href="Elektrostatische_Aufladung" class="mw-redirect" title="Elektrostatische Aufladung">elektrostatischen Aufladungen</a> aus elektrisch leitendem Material produziert werden, kann dieses begrenzt leitfähige Gummimaterial stärkere Blitzströme nicht ableiten.<sup id="cite_ref-12" class="reference"><a href="#cite_note-12"><span class="cite-bracket">[</span>12<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Ein schlüssiger Kontakt ist nur mit stillstehenden Seilen möglich. Bei älteren Seilbahnanlagen werden vor einem Gewitter die Seile manuell mit einer fest zu montierenden <a href="Erdungsstange" title="Erdungsstange">Erdungsstange</a> geerdet, bei modernen Anlagen kann das vollautomatisch erfolgen.<sup id="cite_ref-13" class="reference"><a href="#cite_note-13"><span class="cite-bracket">[</span>13<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-14" class="reference"><a href="#cite_note-14"><span class="cite-bracket">[</span>14<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Generell mindern <a href="Erdseil" title="Erdseil">Erdseile</a>, die oberhalb des Fahrweges von Mast zu Mast gespannt werden, das Risiko von Einschlägen in die Seilbahnseile.
</p><p>Bei Stahlseilen können an der Blitzeinschlagstelle einzelne <a href="Drahtseil" title="Drahtseil">Litzen</a> beschädigt werden. Obwohl ein Blitzschlag bisher kein Seilbahnseil unmittelbar zum Reißen gebracht hat, werden die Seilbahnseile bei den regelmäßigen Seilkontrollen visuell auf eventuelle Schäden durch Blitzeinschläge untersucht.<sup id="cite_ref-15" class="reference"><a href="#cite_note-15"><span class="cite-bracket">[</span>15<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Sonstige Schäden durch Blitzeinschlag treffen vor allem exponiert angebrachte Windmesser und zugehörige elektrische Leitungen (sowie Leitungen für Strom, Telefon, Lautsprecher, Daten) ohne Blitzableiter in der Nähe.
</p><p>Blitzeinschläge in <a href="Schlepplift" class="mw-redirect" title="Schlepplift">Schlepplifte</a> sind sehr gefährlich, da der Potentialausgleich durch die Körper der mehr oder minder geerdeten Liftbenutzer erfolgen kann. Solche Anlagen werden daher nach den Betriebsvorschriften vor Gewittern außer Betrieb gesetzt.
</p>
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<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Normen_und_Richtlinien">Normen und Richtlinien</h2></div>
<p>Der umfassende Blitzschutz ist international in der IEC 62305 und europäisch in der EN 62305 definiert. Im deutschsprachigen Raum wurde die EN gemäß den gemeinsamen Regeln der CEN/CENELEC durch Veröffentlichung eines identischen Textes mit nationalem Vorwort in die jeweiligen nationalen Normenwerke mit aufgenommen.
</p><p>Die Normenreihe IEC&nbsp;62305 besteht aus vier Teilen:<sup id="cite_ref-iec62305_16-0" class="reference"><a href="#cite_note-iec62305-16"><span class="cite-bracket">[</span>16<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<ul><li>Teil 1: Allgemeine Grundsätze</li>
<li>Teil 2: Risiko-Management</li>
<li>Teil 3: Schutz von baulichen Anlagen und Personen</li>
<li>Teil 4: Elektrische und elektronische Systeme in baulichen Anlagen</li></ul>
<p>und den im Jahr 2006 in der Entwurfsphase entfernten Teil 5:<sup id="cite_ref-iec62305-5_17-0" class="reference"><a href="#cite_note-iec62305-5-17"><span class="cite-bracket">[</span>17<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<ul><li>Teil 5: Services (Arbeitstitel, geplante Anwendung waren Dienstleistungen im Telekommunikationsbereich)</li></ul>
<p>Sie bietet ein Gesamtkonzept zum Blitzschutz und berücksichtigt
</p>
<ul><li>die Gefährdung durch Blitzeinschläge (direkt und indirekt) sowie den Strom und das Magnetfeld des Blitzes</li>
<li>die Schadensursachen (Spannungen, Funkenbildung, Feuer, Explosion, Überspannungen, mechanische und chemische Wirkungen)</li>
<li>die zu schützenden Objekte (Personen, Gebäude, Anlagen)</li>
<li>die Schutzmaßnahmen wie Fangeinrichtungen, Ableitungen und Schirmungen.<sup id="cite_ref-18" class="reference"><a href="#cite_note-18"><span class="cite-bracket">[</span>18<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li></ul>
<p>Der zweite Teil (EN 62305-2), der zunächst in Europa nicht die erforderliche Abstimmungsmehrheit erreicht hat, musste vor der Veröffentlichung als DIN EN 62305-2; <a href="VDE_Verband_der_Elektrotechnik_Elektronik_Informationstechnik" title="VDE Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik">VDE</a> 0185-305-2:2013-02 bei der CENELEC nachgearbeitet werden.<sup id="cite_ref-19" class="reference"><a href="#cite_note-19"><span class="cite-bracket">[</span>19<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>In Deutschland wurde die DIN EN 62305 zudem, weil sie Sicherheitsfestlegungen über die Abwendung von Gefahren für Menschen, Tiere und Sachen enthält, in das <a href="VDE_Verband_der_Elektrotechnik_Elektronik_Informationstechnik" title="VDE Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik">VDE</a>-Vorschriftenwerk unter VDE 0185-305 mit aufgenommen. Sie entfaltet somit nach herrschender Rechtsprechung die Vermutungswirkung, eine anerkannte Regel der Technik zu sein.<sup id="cite_ref-20" class="reference"><a href="#cite_note-20"><span class="cite-bracket">[</span>20<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>In der EN 62305-4 werden Blitzschutzzonen (<span style="font-style:normal;font-weight:normal"><a href="Englische_Sprache" title="Englische Sprache">englisch</a></span> <span lang="en-Latn" style="font-style:italic"><i>lightning protection zone</i>, LPZ</span>) definiert. Die Einteilung geht von LPZ<sub>0</sub> für ungeschützte Bereiche bis zu LPZ<sub>2</sub> und höher für stark abgeschirmte Bereiche. Analog dazu werden in der EN 62305-1 Gefährdungspegel (<span style="font-style:normal;font-weight:normal"><a href="Englische_Sprache" title="Englische Sprache">englisch</a></span> <span lang="en-Latn" style="font-style:italic"><i>lightning protection level</i>, LPL</span>) von I bis IV beschreiben, wobei im Allgemeinen der LPL II, für elektronische Systeme jedoch der LPL I empfohlen wird.<sup id="cite_ref-21" class="reference"><a href="#cite_note-21"><span class="cite-bracket">[</span>21<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>In Österreich gelten 2013 folgende Normen:<sup id="cite_ref-22" class="reference"><a href="#cite_note-22"><span class="cite-bracket">[</span>22<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<ul><li>ÖVE/ÖNORM E 8049-1 (Blitzschutz baulicher Anlagen) und die aktuellen Nachfolgebestimmungen</li>
<li>ÖVE/ÖNORM EN 62305-1: Blitzschutz – Teil 1: Allgemeine Grundsätze</li>
<li>ÖVE/ÖNORM EN 62305-2: Blitzschutz – Teil 2: Risiko-Management</li>
<li>ÖVE/ÖNORM EN 62305-3: Blitzschutz – Teil 3: Schutz von baulichen Anlagen und Personen</li>
<li>ÖVE/ÖNORM EN 62305-4: Blitzschutz – Teil 4: Elektrische und elektronische Systeme in baulichen Anlagen</li>
<li>ÖVE/ÖNORM EN 50164 - Serie (Blitzschutzbauteile)</li>
<li>OVE Richtlinie R 1000-2</li></ul>
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<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Geschichte">Geschichte</h2></div>


<p>Aus der Zeit vor dem 18. Jahrhundert (<a href="Aufkl%C3%A4rung" title="Aufklärung">Aufklärung</a>) gibt es <a href="Magie" title="Magie">magischen</a> „Blitzschutz“. So befanden sich am Turm des <a href="Stephansdom" title="Stephansdom">Stephansdoms</a> in <a href="Wien" title="Wien">Wien</a> bis zur ersten Sanierung der Turmspitze 1840 vier <a href="Hirschgeweih" class="mw-redirect" title="Hirschgeweih">Hirschgeweihe</a>, die diesem Zweck dienen sollten.<sup id="cite_ref-23" class="reference"><a href="#cite_note-23"><span class="cite-bracket">[</span>23<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Erfindung_von_Benjamin_Franklin">Erfindung von Benjamin Franklin</h3></div>
<p>Als Erfinder des Blitzableiters gilt <a href="Benjamin_Franklin" title="Benjamin Franklin">Benjamin Franklin</a>,<sup id="cite_ref-24" class="reference"><a href="#cite_note-24"><span class="cite-bracket">[</span>24<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-25" class="reference"><a href="#cite_note-25"><span class="cite-bracket">[</span>25<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> der sich in den 1740er Jahren für den damals neu entstandenen Themenbereich rund um die <a href="Elektrizit%C3%A4t" title="Elektrizität">Elektrizität</a> interessierte. Nach seiner 1749 geäußerten Theorie, Blitze seien nichts anderes als elektrische Funken, also eine Form von <a href="Lichtbogen" title="Lichtbogen">Lichtbogen</a> in riesigem Maßstab, schlug er im Juni 1752 ein Experiment vor, das im Aufbau einem Blitzableiter glich: Während eines Gewitters sollte ein <a href="Drachen" title="Drachen">Drachen</a> an einem Metalldraht aufsteigen und von einem Blitz getroffen werden, der Metalldraht sollte die Ladung auf den Boden weiterleiten, wo sie beispielsweise mit einer frühen Bauform eines <a href="Kondensator_(Elektrotechnik)" title="Kondensator (Elektrotechnik)">Kondensators</a>, der sogenannten <a href="Leidener_Flasche" title="Leidener Flasche">Leidener Flasche</a>, gespeichert und in Folge die elektrische Spannung am Kondensator festgestellt werden konnte.<sup id="cite_ref-kite1_26-0" class="reference"><a href="#cite_note-kite1-26"><span class="cite-bracket">[</span>26<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Franklin bewies mit dem Versuchsaufbau, dass Blitze elektrische Ladungen darstellen. Ob Franklin genau dieses Experiment selbst durchführte oder gar persönlich einen Drachen aufsteigen ließ, wie später kolportiert wurde, ist stark umstritten. Er war sich der Gefährlichkeit des Experiments sehr wohl bewusst.
</p><p>Nach seinen Experimenten im Jahr 1752, bei denen er an seinem Haus und der von ihm gegründeten <a href="University_of_Pennsylvania" title="University of Pennsylvania">Akademie von Philadelphia</a> frühe Blitzschutzeinrichtungen installierte und mithilfe deren er auch die Polarität von Gewitterwolken untersuchte, stellte er 1753 in seiner Zeitschrift <i>Poor Richard’s Almanack</i> auch der Öffentlichkeit sein auf Wirksamkeit überprüftes Verfahren zum Gebäudeschutz vor Blitzschlag vor. In den Folgejahren musste Franklin jedoch noch Fehler ausbessern, er hatte etwa die Bedeutung der korrekten Erdung zunächst unterschätzt.<sup id="cite_ref-27" class="reference"><a href="#cite_note-27"><span class="cite-bracket">[</span>27<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Entwicklung_in_Europa">Entwicklung in Europa</h3></div>
<p>Auch in Europa wurde das Phänomen von Blitzen eifrig untersucht. Bereits 1752 wurde in Italien der erste Blitzableiter in Bologna durch die Physikerin und Philosophin <a href="Laura_Bassi" title="Laura Bassi">Laura Bassi</a> und ihrem Mann installiert, der aber auf Grund des vorherrschenden Aberglaubens kurze Zeit später wieder abgebaut wurde.<sup id="cite_ref-28" class="reference"><a href="#cite_note-28"><span class="cite-bracket">[</span>28<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> In den 1750er Jahren führte der französische Physiker <a href="Jacques_de_Romas" title="Jacques de Romas">Jacques de Romas</a> das Drachenexperiment tatsächlich persönlich durch. 1753 starb <a href="Georg_Wilhelm_Richmann" title="Georg Wilhelm Richmann">Georg Wilhelm Richmann</a> während eines ähnlichen Versuchs am Blitzschlag. Davon erfuhr auch der böhmische <a href="Pr%C3%A4monstratenser" title="Prämonstratenser">prämonstratensische Ordensbruder</a> <a href="Prokop_Divi%C5%A1" title="Prokop Diviš">Prokop Diviš</a>, der seit längerem eigene Theorien zur Elektrizität verfolgte. Er errichtete 1754 in seinem Pfarrgarten in <a href="P%C5%99%C3%ADm%C4%9Btice" class="mw-redirect" title="Přímětice">Přímětice</a> ein Gerät zur Gewitterverhinderung.<sup id="cite_ref-29" class="reference"><a href="#cite_note-29"><span class="cite-bracket">[</span>29<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Mit seiner „Wettermaschine“ verfolgte Diviš jedoch das Ziel, möglichst großmaßstäbig Gewitter ganz zu verhindern; als tatsächlicher Blitzableiter war das Projekt des Pfarrers nicht gedacht. Divišs Theorien wurden auch durch andere Wissenschaftler verworfen, die ihn als Phantasten abtaten; mangels Unterstützung durch Kirchenoberen und den Wiener Hof, an den er sich wandte, musste Diviš seine Experimente um 1760 aufgeben.<sup id="cite_ref-30" class="reference"><a href="#cite_note-30"><span class="cite-bracket">[</span>30<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> 1773 oder 1775 installierte schließlich <a href="Joseph_Thadd%C3%A4us_Klinkosch" title="Joseph Thaddäus Klinkosch">Joseph Thaddäus Klinkosch</a> den ersten Blitzableiter Böhmens auf dem <a href="Schloss_M%C4%9B%C5%A1ice_(Mittelb%C3%B6hmen)" title="Schloss Měšice (Mittelböhmen)">Schloss Měšice</a>.
</p><p>Von <a href="Grenzwissenschaft" class="mw-redirect" title="Grenzwissenschaft">Grenzwissenschaftlern</a> werden gelegentlich bis heute überholte Theorien verbreitet, dass bereits antike Kulturen Blitzableiter errichtet hätten.<sup id="cite_ref-31" class="reference"><a href="#cite_note-31"><span class="cite-bracket">[</span>31<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Hierbei handelt es sich in der Regel um Fehlinterpretationen von Inschriften oder den Überresten der fraglichen Monumente.<sup id="cite_ref-32" class="reference"><a href="#cite_note-32"><span class="cite-bracket">[</span>32<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Ferner stattete der russische Adlige und Metallmagnat <a href="Akinfi_Nikititsch_Demidow" title="Akinfi Nikititsch Demidow">Akinfi Nikititsch Demidow</a> den von ihm zwischen 1721 und 1735 erbauten <a href="Schiefer_Turm_von_Newjansk" title="Schiefer Turm von Newjansk">Schiefen Turm von Newjansk</a> mit einem bis in den Boden durchgängigen Eisengerüst und Metalldach aus, welches in Kombination mit einer vergoldeten, metallenen Hohlkugel auf der Turmspitze auch die Funktion eines Blitzableiters besaß – ob diese Eigenschaft jedoch beim Bau bewusst eingesetzt wurde und somit Franklins Erfindung vorwegnahm, ist heute umstritten.<sup id="cite_ref-33" class="reference"><a href="#cite_note-33"><span class="cite-bracket">[</span>33<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Im 18. Jahrhundert machte sich in Europa vor allem <a href="Giambatista_Beccaria" title="Giambatista Beccaria">Giambatista Beccaria</a> in Italien um die frühe Verbreitung von Blitzableitern verdient.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Verbreitung_in_Deutschland">Verbreitung in Deutschland</h3></div>

<p>Der erste Blitzableiter in Deutschland wurde auf der <a href="Hamburger_Hauptkirchen" title="Hamburger Hauptkirchen">Hamburger Hauptkirche</a> <a href="St.-Jacobi-Kirche_(Hamburg)" class="mw-redirect" title="St.-Jacobi-Kirche (Hamburg)">St. Jacobi</a> 1769 installiert. 1779 wurde die <a href="Universit%C3%A4t_Rinteln" title="Universität Rinteln">Universitätsstadt</a> <a href="Rinteln" title="Rinteln">Rinteln</a> mit einem Kranz von insgesamt sieben frei stehenden Blitzableiterstangen umgeben, die die Stadt komplett schützen sollten.<sup id="cite_ref-34" class="reference"><a href="#cite_note-34"><span class="cite-bracket">[</span>34<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Der Blitzableiter wurde jedoch an vielen Stellen in Deutschland relativ gleichzeitig eingeführt, so berichtet <a href="Adolf_Traugott_von_Gersdorff" title="Adolf Traugott von Gersdorff">A. T. von Gersdorff</a> in den <a href="Oberlausitz" title="Oberlausitz">Oberlausitzer</a> Provinzialblättern von der Konstruktion eines Blitzableiters in <a href="Rengersdorf_(Oberlausitz)" title="Rengersdorf (Oberlausitz)">Oberrengersdorf</a> im Jahre 1772. Dies erfolgte im Rahmen der ausführlichen Beschreibung der Errichtung eines Blitzableiters für den Turm des <a href="Schloss_Hainewalde" title="Schloss Hainewalde">Schlosses Hainewalde</a>, welche im Jahre 1782 stattfand.<sup id="cite_ref-35" class="reference"><a href="#cite_note-35"><span class="cite-bracket">[</span>35<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Hemmerscher_Fünfspitz_in_Süddeutschland"><span id="Hemmerscher_F.C3.BCnfspitz_in_S.C3.BCddeutschland"></span>Hemmerscher Fünfspitz in Süddeutschland</h3></div>
<p>Im süddeutschen Raum entwickelte <a href="Johann_Jakob_Hemmer" title="Johann Jakob Hemmer">Johann Jakob Hemmer</a>, Leiter des Physikalischen Kabinetts am Hof des Kurfürsten <a href="Karl_Theodor_(Pfalz_und_Bayern)" title="Karl Theodor (Pfalz und Bayern)">Karl Theodor</a> in <a href="Mannheim" title="Mannheim">Mannheim</a>, den „Hemmerschen Fünfspitz“. Ein Blitzschlag in den <a href="Marstall" title="Marstall">Marstall</a> von <a href="Schloss_Schwetzingen" title="Schloss Schwetzingen">Schwetzingen</a> (1769) scheint hier Anlass gewesen zu sein, dass sich der bekannte Universalgelehrte Hemmer auch mit der Notwendigkeit des Blitzschutzes beschäftigte und den fünfstrahligen Blitzableiter, gekennzeichnet durch eine senkrechte Stange und ein waagrechtes Strahlenkreuz, erfand und einführte. Der erste Blitzableiter hemmerscher Art wurde am 17. April 1776 auf dem Schloss des Freiherrn von Hacke in <a href="Trippstadt" title="Trippstadt">Trippstadt</a>/Pfalz installiert. Die weitere Entwicklung wurde durch eine Verordnung des Kurfürsten Karl Theodor beschleunigt, der 1776 bestimmte, dass alle Schlösser und <a href="Pulverturm" title="Pulverturm">Pulvertürme</a> des Landes mit Blitzableitern auszurüsten seien. In den folgenden Jahren breitete sich ein weiter Elektrizitätstaumel in Deutschland aus, der dazu führte, dass die „Hemmerschen Fünfspitze“ mehr und mehr nachgefragt wurden. Ein Nutzen des waagerechten Strahlenkreuzes konnte jedoch nie nachgewiesen werden. Die Konstruktion blieb deshalb letztlich ohne Einfluss auf die technische Entwicklung des Blitzschutzes.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Schweiz">Schweiz</h3></div>
<p>1787 wurde auf der <a href="Villa_Lindengut" class="mw-redirect" title="Villa Lindengut">Villa Lindengut</a> in <a href="Winterthur" title="Winterthur">Winterthur</a>, heute das Heimatmuseum der Stadt, der erste Blitzableiter der Schweiz errichtet.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Internationale_Berichte">Internationale Berichte</h3></div>
<p>Während Benjamin Franklins Besuch in Paris in den Jahren 1776 bis 1785 führte die Begeisterung der Bevölkerung in den besser gestellten Kreisen zu <a href="Blitzableiter_in_der_franz%C3%B6sischen_Mode" title="Blitzableiter in der französischen Mode">Blitzableitern in der französischen Mode</a>, deren Schutzfunktion allerdings nie nachgewiesen wurde.
</p><p><a href="Georg_Forster" title="Georg Forster">Georg Forster</a> schreibt in seinem Bericht<sup id="cite_ref-36" class="reference"><a href="#cite_note-36"><span class="cite-bracket">[</span>36<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> von der zweiten Südseereise von <a href="James_Cook" title="James Cook">James Cook</a>, dass 1774 vor Tahiti das Anbringen der „electrischen Kette“ aus Kupfer am mittleren Mast des Segelschiffes Resolution einen Blitzeinschlag erfolgreich ins Meer ableitete. Er verweist darauf, dass diese Technik auch schon bei der ersten Südseereise von Cook (1768–1771) angewendet worden war.
</p>
<div style="clear:both;"></div>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Literatur">Literatur</h2></div>
<ul><li>Fridolin Heidler, Klaus Stimper: <cite style="font-style:italic">Blitz und Blitzschutz</cite>. Grundlagen der Normenreihe VDE 0185 – Entstehung von Gewittern – Blitzortungssysteme – Blitzströme und ihre Wirkungen – Schutz von Gebäuden und elektrischen Anlagen. <a href="VDE-Verlag" title="VDE-Verlag">VDE-Verlag</a>, 2009, ISBN 978-3-8007-2974-6.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Blitzschutz&amp;rft.au=Fridolin+Heidler%2C+Klaus+Stimper&amp;rft.btitle=Blitz+und+Blitzschutz&amp;rft.date=2009&amp;rft.genre=book&amp;rft.isbn=9783800729746&amp;rft.pub=VDE-Verlag" style="display:none">&nbsp;</span></li>
<li>Verband Deutscher Blitzschutzfirmen e.&nbsp;V. (Hrsg.): <cite style="font-style:italic">VDB Blitzschutz Montage-Handbuch auf CD</cite>. Köln 2009.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Blitzschutz&amp;rft.btitle=VDB+Blitzschutz+Montage-Handbuch+auf+CD&amp;rft.date=2009&amp;rft.genre=book&amp;rft.place=K%C3%B6ln" style="display:none">&nbsp;</span></li>
<li><a href="DEHN_%2B_S%C3%96HNE" class="mw-redirect" title="DEHN + SÖHNE">DEHN + SÖHNE</a> (Hrsg.): <cite style="font-style:italic">Blitzplaner®</cite>. 3. aktualisierte Auflage. 2013, ISBN 978-3-9813770-0-2 (<a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.dehn.de/sites/default/files/uploads/dehn/pdf/Kataloge/Deutsch/blitzplaner.pdf">dehn.de</a> [PDF]).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Blitzschutz&amp;rft.btitle=Blitzplaner%C2%AE&amp;rft.date=2013&amp;rft.edition=3.+aktualisierte&amp;rft.genre=book&amp;rft.isbn=9783981377002" style="display:none">&nbsp;</span></li>
<li>Peter Hasse, Johannes Wiesinger: <cite style="font-style:italic">Handbuch für Blitzschutz und Erdung – mit 33 Tabellen</cite>. VDE-Verlag, Offenbach 1993, ISBN 3-7905-0657-5.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Blitzschutz&amp;rft.au=Peter+Hasse%2C+Johannes+Wiesinger&amp;rft.btitle=Handbuch+f%C3%BCr+Blitzschutz+und+Erdung+-+mit+33+Tabellen&amp;rft.date=1993&amp;rft.genre=book&amp;rft.isbn=3790506575&amp;rft.place=Offenbach&amp;rft.pub=VDE-Verlag" style="display:none">&nbsp;</span></li>
<li>Ernst Ulrich Landers, Peter Zahlmann: <cite style="font-style:italic">EMV – Blitzschutz von elektrischen und elektronischen Systemen</cite>. Risikomanagement, Planen und Ausführen nach den neuesten Normen der Reihe DIN EN 62305-x (VDE 0185-305-x). VDE-Verlag, Offenbach 2013, ISBN 978-3-8007-3399-6.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Blitzschutz&amp;rft.au=Ernst+Ulrich+Landers%2C+Peter+Zahlmann&amp;rft.btitle=EMV+-+Blitzschutz+von+elektrischen+und+elektronischen+Systemen&amp;rft.date=2013&amp;rft.genre=book&amp;rft.isbn=9783800733996&amp;rft.place=Offenbach&amp;rft.pub=VDE-Verlag" style="display:none">&nbsp;</span></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Historische_Literatur">Historische Literatur</h2></div>
<ul><li><a href="Benjamin_Franklin" title="Benjamin Franklin">Benjamin Franklin</a>: <cite style="font-style:italic">Experiments and Observations on Electricity</cite>. London 1769 (<a rel="nofollow" class="external text" href="https://books.google.de/books?id=-48_AAAAcAAJ">Volltext</a> in der Google-Buchsuche).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Blitzschutz&amp;rft.au=Benjamin+Franklin&amp;rft.btitle=Experiments+and+Observations+on+Electricity&amp;rft.date=1769&amp;rft.genre=book&amp;rft.place=London" style="display:none">&nbsp;</span></li>
<li>Louis Figuier: <cite style="font-style:italic">Exposition et histoire des principales découvertes scientifiques modernes</cite>. <span style="white-space:nowrap">Band<span style="display:inline-block;width:.2em">&nbsp;</span>4</span>. Langlois et Leclercq, Paris 1857 (<a rel="nofollow" class="external text" href="https://books.google.de/books?id=-48_AAAAcAAJ">Volltext</a> in der Google-Buchsuche).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Blitzschutz&amp;rft.au=Louis+Figuier&amp;rft.btitle=Exposition+et+histoire+des+principales+d%C3%A9couvertes+scientifiques+modernes&amp;rft.date=1857&amp;rft.genre=book&amp;rft.place=Paris&amp;rft.pub=Langlois+et+Leclercq&amp;rft.volume=4" style="display:none">&nbsp;</span></li>
<li>Louis Figuier: <a href="https://de.wikisource.org/wiki/fr:Les_Merveilles_de_la_science/Le_Paratonnerre" class="extiw external" title="s:fr:Les Merveilles de la science/Le Paratonnerre"><i>Les Merveilles de la science ou description populaire des inventions modernes.</i></a> Band 1, Furne, Jouvet et Cie, Paris 1867, Kapitel <i>Le Paratonnerre.</i> S. 491–597; in der französischen Wikisource</li>
<li>1781: Nikolaus Anton Johann Kirchhof (teilweise Übersetzung) von James Fergusons Vorlesungen: <i>Beschreibung einer Zurüstung welche die anziehende Kraft der Erde gegen die Gewitterwolke und die Nützlichkeit der Blitzableiter sinnlich beweiset</i>. Nicolai, Berlin 1781 (<a rel="nofollow" class="external text" href="http://www-gdz.sub.uni-goettingen.de/cgi-bin/digbib.cgi?PPN513017178">Digitalisat</a>).</li>
<li>1783: J. Langenbucher: <i>Richtige Begriffe vom Blitz u. von Blitzableitern.</i> Augsburg 1783.
<ul><li><i>Verhaltungsregeln bey nahem Donnerwetter</i>. 2. Auflage. Mit einer Kupfer. Gotha 1775.<sup id="cite_ref-37" class="reference"><a href="#cite_note-37"><span class="cite-bracket">[</span>37<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li></ul></li>
<li>1786: A. G. Wetzel: <i>Abhandlg. über Electricität und Blitzableitung.</i> 1786.<sup id="cite_ref-38" class="reference"><a href="#cite_note-38"><span class="cite-bracket">[</span>38<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li>
<li><a href="Dietrich_M%C3%BCller-Hillebrand" title="Dietrich Müller-Hillebrand">Dietrich Müller-Hillebrand</a>: <i>The Protection of Houses by Lightning Conductors. An Historical Review.</i> J. Franklin Institute, 273, 1962, S. 35–44.</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Weblinks">Weblinks</h2></div>
<div class="sisterproject" style="margin:0.1em 0 0 0;"><div class="noresize noviewer" style="display:inline-block; line-height:10px; min-width:1.6em; text-align:center;" aria-hidden="true" role="presentation"><span class="mw-default-size" typeof="mw:File"><span title="Commons"></span></span></div><b><span class=""><a class="external text" href="https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Lightning_rods?uselang=de"><span lang="en">Commons</span>: Blitzableiter</a></span></b>&nbsp;– Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien</div>
<div class="sisterproject" style="margin:0.1em 0 0 0;"><span class="noviewer" style="display:inline-block; line-height:10px; min-width:1.6em; text-align:center;" aria-hidden="true" role="presentation"><span class="mw-default-size" typeof="mw:File"><span title="Wiktionary"></span></span></span><b><a href="https://de.wiktionary.org/wiki/Blitzableiter" class="extiw external" title="wikt:Blitzableiter">Wiktionary: Blitzableiter</a></b>&nbsp;– Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen</div>
<ul><li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://portal.dnb.de/opac.htm?method=simpleSearch&amp;query=4122941-1">Literatur von und über Blitzschutz</a> im Katalog der <a href="Deutsche_Nationalbibliothek" title="Deutsche Nationalbibliothek">Deutschen Nationalbibliothek</a></li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.vde.com/de/blitzschutz">Ausschuss für Blitzschutz und Blitzforschung (ABB).</a> VDE.com</li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.vdb.blitzschutz.com/">VDB Verband Deutscher Blitzschutzfirmen e.&nbsp;V.</a></li>
<li><span class="cite"><a rel="nofollow" class="external text" href="http://vds.de/fileadmin/vds_publikationen/vds_2031_web.pdf"><i>Blitz- und Überspannungsschutz in elektrischen Anlagen.</i></a> (PDF; 1,3&nbsp;MB) Unverbindliche Richtlinien zur Schadensverhütung. In: <i>VdS 2031:2010-09.</i> VDE-Verlag, <span style="white-space:nowrap;">S. 27</span>,<span class="Abrufdatum"> abgerufen am 21.&nbsp;März 2012</span>.</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&amp;rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3ABlitzschutz&amp;rft.title=Blitz-+und+%C3%9Cberspannungsschutz+in+elektrischen+Anlagen&amp;rft.description=Blitz-+und+%C3%9Cberspannungsschutz+in+elektrischen+Anlagen&amp;rft.identifier=http%3A%2F%2Fvds.de%2Ffileadmin%2Fvds_publikationen%2Fvds_2031_web.pdf&amp;rft.publisher=VDE-Verlag">&nbsp;</span> VdS Publikation, mit Definitionen gängiger Begriffe ab S. 4 und Literaturangaben auf S. 27.</li>
<li>Jan Dönges: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.spektrum.de/news/blitzableiter-laser-lenkt-blitze/2099196"><i>Laser lenkt Blitze</i>.</a> <a href="Spektrum.de" title="Spektrum.de">Spektrum.de</a>, 16. Januar 2023.</li>
<li>Karl-Heinz Hentschel: <a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.karl-heinz-hentschel.net/Gewitter2.html"><i>Kleine Kulturgeschichte des Gewitters.</i></a> karl-heinz-hentschel.net, März 1993; abgerufen am 29. März 2017.</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Einzelnachweise">Einzelnachweise</h2></div>
<ol class="references">
<li id="cite_note-VDE-1"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-VDE_1-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-VDE_1-1">b</a></sup></span> <span class="reference-text">VDE Information Blitzschutz: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.vde.com/de/blitzschutz/infos/blitzschutz-tk-anschluss">Blitz- und Überspannungsschutz des Telekommunikationsanschlusses</a> - Überspannungsschutzgeräte schützen die TK-Infrastruktur und -Endgeräte, <a href="VDE_Verband_der_Elektrotechnik_Elektronik_Informationstechnik" title="VDE Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik">VDE</a> Fachinformation, 25. Januar 2018. In: VDE.com</span>
</li>
<li id="cite_note-2"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-2">↑</a></span> <span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.obo.de/produkte/transienten-und-blitzschutz-systeme/planungshilfen/planungshilfen-vds-richtlinie-blitzschutzklassen-einteilung/blitzschutzklassen/">Blitzschutzklassen.</a> Obo.de</span>
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</li>
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</li>
<li id="cite_note-moore1-5"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-moore1_5-0">↑</a></span> <span class="reference-text">
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</style><span class="dewiki-iconexternal"><a class="external text" href="https://redirecter.toolforge.org/?url=http%3A%2F%2Fwww.iclp-centre.org%2Fpdf%2FBouquegneau-Invited%2520Lecture_presentation.pdf">Original</a></span> (nicht mehr online verfügbar) am <span style="white-space:nowrap;">19.&nbsp;August 2019</span><span>;</span><span class="Abrufdatum"> abgerufen am 20.&nbsp;Februar 2017</span>.</span> <small class="archiv-bot"><span class="wp_boppel noviewer" aria-hidden="true" role="presentation"><span typeof="mw:File"><span title="i"></span></span></span>&nbsp;<b>Info:</b> Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.</small><span style="display:none"><a rel="nofollow" class="external text" href="http://IABotmemento.invalid/http://www.iclp-centre.org/pdf/Bouquegneau-Invited%20Lecture_presentation.pdf">@1</a></span><span style="display:none"><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.iclp-centre.org/pdf/Bouquegneau-Invited%20Lecture_presentation.pdf">@2</a></span><span style="display:none">Vorlage:Webachiv/IABot/www.iclp-centre.org</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&amp;rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3ABlitzschutz&amp;rft.title=The+Lightning+Protection+International+Standard+IEC+62305&amp;rft.description=The+Lightning+Protection+International+Standard+IEC+62305&amp;rft.identifier=https%3A%2F%2Fweb.archive.org%2Fweb%2F20190819015205%2Fhttp%3A%2F%2Fwww.iclp-centre.org%2Fpdf%2FBouquegneau-Invited%2520Lecture_presentation.pdf&amp;rft.creator=Christian+Bouquegneau&amp;rft.publisher=ICLP+2006&amp;rft.source=http://www.iclp-centre.org/pdf/Bouquegneau-Invited%20Lecture_presentation.pdf">&nbsp;</span></span>
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