Tabuľka vám dá číslo. Bezpečný obvod z nej ešte nie je — rozhoduje až to, čo s tým číslom urobíte ďalej.
Rýchla odpoveď
Musí platiť nerovnica koordinácie Ib ≤ In ≤ Iz podľa STN 33 2000-4-43. Hodnota Iz z tabuľky platí pre teplotu okolia 30 °C a jeden samostatne uložený kábel — v reálnej inštalácii ju prenásobte súčiniteľmi pre teplotu a zoskupenie káblov.
Pre koho: elektrikári, revízni technici, projektanti a správcovia bytových domov.
Algoritmus dimenzovania
Postup platí pre káble s medeným (Cu) aj hliníkovým (Al) jadrom a izoláciou PVC — typicky CYKY a AYKY — v inštaláciách nízkeho napätia. Záväzný rámec dávajú dve normy: STN 33 2000-5-52 pre výber a stavbu elektrických rozvodov a STN 33 2000-4-43 pre ochranu pred nadprúdmi.
Dimenzovanie nie je výber z tabuľky. Je to overenie nerovnice, v ktorej vystupujú tri veličiny:
- Ib — výpočtový prúd: maximálny prúd, ktorý obvodom tečie pri plnej prevádzke.
- In — menovitý prúd istenia: hodnota ističa alebo poistky.
- Iz — dovolené prúdové zaťaženie: prúd, ktorý kábel trvalo znesie bez prehriatia izolácie nad 70 °C.
Tabuľková hodnota Iz platí pre ideálne podmienky. Reálna sa počíta ako Iz × kteplota × kzoskupenie.
Prípad, ktorý sa v praxi vyskytuje najčastejšie. Ak sú v jednom žľabe tri káble vedľa seba, zaťažiteľnosť každého z nich klesá na 70 % — súčiniteľ k = 0,7.
Prečo 3-fázový obvod znesie menej
Rozdiel nie je administratívny, ale fyzikálny, a vychádza z počtu zaťažených žíl (zdroj: STN 33 2000-5-52, tab. B.52.2).
V 1-fázovom obvode — napríklad CYKY-J 3×2,5 — generujú teplo len vodiče L a N; vodič PE je bez prúdu a kábel sa chladí efektívnejšie. V 3-fázovom obvode, napríklad CYKY-J 5×2,5, hrejú L1, L2 aj L3. V rovnakom objeme tak vzniká viac tepla a dovolený prúd je nižší.
Tabuľka — medené káble (CYKY)
Legenda uloženia. A1 — vodiče v rúrke v tepelne izolačnej stene (najhoršie chladenie) · C — kábel priamo na stene alebo v omietke (štandard) · E — voľne na lávkach a roštoch.
| Prierez Cu (mm²) | A1 — izolácia | C — murivo | E — vzduch | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 žily (1F) | 3 žily (3F) | 2 žily (1F) | 3 žily (3F) | 2 žily (1F) | 3 žily (3F) | |
| 1,5 | 14,5 A | 13 A | 19,5 A | 17,5 A | 22 A | 18,5 A |
| 2,5 | 19,5 A | 17,5 A | 27 A | 24 A | 30 A | 25 A |
| 4 | 26 A | 24 A | 36 A | 32 A | 40 A | 34 A |
| 6 | 34 A | 32 A | 46 A | 41 A | 51 A | 43 A |
| 10 | 46 A | 46 A | 63 A | 57 A | 70 A | 60 A |
| 16 | 61 A | 57 A | 85 A | 76 A | 94 A | 80 A |
| 25 | 80 A | 74 A | 112 A | 96 A | 119 A | 101 A |
| 35 | 99 A | 90 A | 138 A | 119 A | 148 A | 126 A |
| 50 | 119 A | 110 A | 168 A | 144 A | 180 A | 153 A |
| 70 | 151 A | 139 A | 213 A | 184 A | 232 A | 196 A |
| 95 | 182 A | 167 A | 258 A | 223 A | 282 A | 238 A |
Materiál Cu, izolácia PVC (70 °C), teplota okolia 30 °C. Hodnoty platia pred aplikáciou korekčných súčiniteľov.
Tabuľka — hliníkové káble (AYKY)
Podľa STN 33 2000-5-52 sa hliníkové vodiče smú používať len pre prierezy 16 mm² a väčšie.
| Prierez Al (mm²) | A1 — izolácia | C — murivo | E — vzduch | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 žily (1F) | 3 žily (3F) | 2 žily (1F) | 3 žily (3F) | 2 žily (1F) | 3 žily (3F) | |
| 16 | 48 A | 43 A | 65 A | 59 A | 73 A | 64 A |
| 25 | 62 A | 56 A | 85 A | 73 A | 93 A | 82 A |
| 35 | 77 A | 69 A | 105 A | 90 A | 116 A | 100 A |
| 50 | 95 A | 83 A | 128 A | 110 A | 142 A | 119 A |
| 70 | 120 A | 107 A | 166 A | 140 A | 185 A | 154 A |
| 95 | 148 A | 130 A | 203 A | 170 A | 232 A | 192 A |
| 120 | 173 A | 151 A | 237 A | 197 A | 275 A | 230 A |
| 150 | 198 A | 171 A | 274 A | 227 A | 321 A | 267 A |
| 185 | 235 A | 200 A | 316 A | 259 A | 371 A | 313 A |
| 240 | 283 A | 240 A | 382 A | 308 A | 453 A | 382 A |
Materiál Al, izolácia PVC (70 °C), teplota okolia 30 °C.
Tri riziká, ktoré pri hliníku rozhodujú
- Oxidácia. Hliníkový vodič sa musí pred pripojením mechanicky očistiť a ošetriť kontaktnou pastou, ktorá zamedzí prístupu kyslíka.
- Studený tok. Hliník „tečie“ — spoje treba doťahovať momentovým kľúčom a pravidelne servisovať.
- Bimetalická korózia. Al a Cu nikdy nespájajte priamo. Použite Cupal podložky alebo certifikované Al/Cu svorky.
Zanedbanie ktoréhokoľvek z nich vedie k prechodovému odporu v spoji, jeho prehrievaniu a v krajnom prípade k požiaru.
Mýtus o 2,5 mm² a ističi 16 A
Mýtus
„Kábel 2,5 mm² sa vždy istí 16 A ističom.“
Fakt
Pri metóde uloženia A1 a 3-fázovom zaťažení je Iz = 17,5 A. So súčiniteľom zoskupenia pre tri káble (k = 0,7) klesá na 12,25 A. Istič 16 A vtedy kábel pred preťažením nechráni.
Otázky a odpovede
Prečo má kábel CYKY 5×2,5 nižšie prúdové zaťaženie ako 3×2,5?
Rozhoduje počet zaťažených žíl. V kábli 3×2,5 (1-fázové zapojenie) generujú teplo len dva vodiče (L, N). V kábli 5×2,5 (3-fázové zapojenie) hrejú tri vodiče (L1, L2, L3). Viac zdrojov tepla v spoločnej izolácii znižuje schopnosť kábla ochladzovať sa, čo podľa STN 33 2000-5-52 znižuje jeho dovolené zaťaženie.
Môžem istiť kábel 2,5 mm² ističom 16 A?
Nie vždy. Istič 16 A je bezpečný len pri uložení v murive alebo na vzduchu. Ak je kábel vedený v tepelnej izolácii (vata, polystyrén) alebo vo zväzku s inými káblami, jeho zaťažiteľnosť klesá pod 16 A — často až na 12 – 13 A. Vtedy treba použiť istič 13 A alebo 10 A, aby sa predišlo prehriatiu izolácie a riziku požiaru.
Odkedy môžem použiť hliníkové káble (AYKY)?
Podľa platnej normy STN 33 2000-5-52 je použitie hliníkových vodičov v inštaláciách povolené len pre prierezy 16 mm² a väčšie. Menšie prierezy (2,5 alebo 4 mm² Al) sú v nových inštaláciách zakázané pre mechanickú nestabilitu a riziko vzniku prechodových odporov.
Čo je koeficient zoskupenia káblov?
Prepočítavací faktor, ktorým sa znižuje dovolené zaťaženie, ak sú káble uložené tesne vedľa seba — napríklad v žľabe. Káble sa navzájom ohrievajú. Už pri troch kábloch vedľa seba klesá zaťažiteľnosť každého z nich na 70 % (koeficient 0,7).
Čo znamenajú metódy uloženia A1, C a E?
A1 = vodiče v rúrke v tepelne izolačnej stene, teda najhoršie chladenie a najnižší dovolený prúd. C = kábel priamo na stene alebo v omietke, štandardné uloženie v bytoch a rodinných domoch. E = kábel voľne na lávkach a roštoch, kde je chladenie najlepšie a dovolený prúd najvyšší.
Kto smie zásah do silovej časti vykonať?
Montáž na silovej časti (230/400 V) smie podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z. vykonávať iba osoba s odbornou spôsobilosťou podľa §22 alebo §23; revíziu vykonáva revízny technik §24. Návod slúži na pochopenie postupu, nie ako náhrada odbornej práce.
Potrebujete kábel nadimenzovať na konkrétnu zákazku?
Pošlite nám zadanie — vrátime výpočet aj cenovú ponuku do 3 pracovných dní, zdarma a nezáväzne.
Zistiť cenu0905 380 493Pozri aj
Káble, vodiče, rozvodyOznačovanie káblov v elektrotechnike – rozmery, špecifikácieKábel, ktorý sa nedá po rokoch identifikovať, je pri každej ďalšej oprave hádanka — a hádanie v rozvád…
Revízie, meraniaOchranné pospájanie vody a batérie: kedy musí byť svorka ZS 4 1/2″ a kedy vyhovuje aj bez nejO tom, či musí byť pod batériou pospájacia svorka, nerozhoduje pohľad ani slovo zákazníka, ale meranie…
Revízie, meraniaSprievodca typmi prúdových chráničov: Prečo „AC“ už nestačí?Chránič typu AC v rozvodnici plnej elektroniky nie je ochrana — je to prístroj, ktorý sa dá jednosmern…Posledná aktualizácia: 8.8.2026 · Autor: Bohuš Žila, revízny technik §24