ດ້ານຮ່າງກາຍສາສດຂອງການດັບໄຟຟ້າໃນອຸປະກອນປົກປ້ອງວົງຈອນລະດັບກາງທີ່ທັນສະໄໝ
ເມື່ອການໄຫຼຂອງໄຟຟ້າທີ່ບໍ່ປົກກະຕິເກີດຂຶ້ນໃນເຄືອຂ່າຍການຈຳຫນ່າຍພະລັງງານ, ຄວາມໄວທີ່ອຸປະກອນປົກປ້ອງຕັດການໄຫຼນີ້ຈະເປັນຕົວກຳນົດວ່າອຸປະກອນທີ່ຢູ່ດ້ານລຸ່ມຈະຢູ່ລອດຫຼືຈະເສຍຫາຍຢ່າງຖາວອນ. ໃນການນຳໃຊ້ລະດັບກາງທີ່ຢູ່ໃນໄລຍະຈາກ 3.6 kV ຫາ 40.5 kV, vacuum Circuit Breaker ໄດ້ກາຍເປັນທາງເລືອກທີ່ນິຍົມທີ່ສຸດເພາະເພາະຄຸນສົມບັດທີ່ສຳຄັນອັນໜຶ່ງ: ມັນສາມາດດັບໄຟຟ້າໄດ້ພາຍໃນເວລາບໍ່ເຖິງເວລາເປັນໄມໂຄວິນາທີ (microseconds) ຫຼັງຈາກຈຸດຕິດຕໍ່ຖືກແຍກອອກ.
ກົນໄກການດັບຂອງສ່ວນທີ່ມີຄວາມຮ້ອນສູງພາຍໃນຕົວຕັດສູນຍາກຳເກີດຈາກຫຼັກການທີ່ແຕກຕ່າງຢ່າງເລິກເຊິ່ງຈາກຕົວຕັດທີ່ໃຊ້ນ້ຳມັນ ຫຼື ກາຊະ SF6 ທີ່ໃຊ້ກັນມາແຕ່ເກົ່າ. ເມື່ອປະສົບການເປີດອອກໃຕ້ພາລະບັນທຸກ, ຄຳສັ່ງໄຟຟ້າຈະເຮັດໃຫ້ອາຍຸທີ່ເກີດຈາກພື້ນຜິວຂອງປະສົບການເກີດເປັນອາຍຸທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນ, ເຊິ່ງສ້າງເປັນຖົງພາສາທີ່ເປັນສາເຫດໃຫ້ເກີດການລົ້ມເຫຼວ. ແຕ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເປັນສູນຍາກຳ, ຄ່າສະເລ່ຍຂອງທາງທີ່ອະນຸພາກທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນເດີນທາງໄດ້ຈະວັດແທກໄດ້ເປັນເມື່ອຕື່ນ (meters) ບໍ່ແມ່ນເປັນນາໂນເມື່ອຕື່ນ (nanometers) — ເມື່ອຄຳສັ່ງໄຟຟ້າຜ່ານຈຸດທີ່ເປັນສູນຢ່າງທຳມະຊາດ, ຖົງພາສາຈະສູນເສຍສື່ທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການລົ້ມເຫຼວທັນທີ. ໃນເວລາ 10 ເຖິງ 15 ມິໂຄຣວິນາເຊັກ ຫຼັງຈາກຄຳສັ່ງໄຟຟ້າເຖິງຈຸດທີ່ເປັນສູນ, ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງສູນຍາກຳຈະຟື້ນຟູໄດ້ໄວກວ່າຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນທີ່ເກີດຂຶ້ນຊົ່ວຄາວ, ເຊິ່ງປ້ອງກັນການເກີດຄືນ.
ວັດຖຸທີ່ໃຊ້ເຮັດປະສົບການ ແລະ ບົດບາດຂອງມັນໃນການຕັດ
ເປັນຫຍັງຖົງທີ່ເຮັດຈາກທອງແດງ-ຄຣ໋ອມ ຈຶ່ງເປັນທີ່ນິຍົມໃນການອອກແບບຕົວຕັດສູນຍາກຳ
ການເລືອກວັດຖຸສຳລັບຕົວປະຕູບໍ່ໄດ້ມີຜົນຕໍ່ການຕັດການເຮັດວຽກ. ຕົວປະຕູບໍ່ທີ່ໃຊ້ໃນເຄື່ອງຕັດສູນຍາກາດທີ່ທັນສະໄໝສ່ວນຫຼາຍໃຊ້ສະເລີ່ງທີ່ປະກອບດ້ວຍທີ່ເຮັດຈາກທົງແລະຄຣອມຽມ (CuCr), ໂດຍທົ່ວໄປມີເນື້ອຄຣອມຽມຢູ່ໃນຊ່ວງ 25% ຫາ 40%. ສະເລີ່ງນີ້ມີສາມປະໂຫຍດ: ຄຣອມຽມມີຄຸນສົມບັດໃນການດຶດດູດອາຍແກັສທີ່ເຫຼືອຢູ່ພາຍໃນ, ເຊິ່ງຊ່ວຍຮັກສາຄຸນນະພາບຂອງສູນຍາກາດໃນໄລຍະເວລາໃຊ້ງານ 20 ຫາ 30 ປີ; ທົງມີຄຸນສົມບັດໃນການນຳສົ່ງໄຟຟ້າ ແລະ ຄວາມຮ້ອນທີ່ດີເລີດ, ເພື່ອຈັດການກັບການໄຫຼຂອງໄຟຟ້າຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງທີ່ຢູ່ໃນຊ່ວງ 630 A ຫາ 3150 A; ແລະ ລັກສະນະຂອງເມັດສະເລີ່ງນີ້ເຮັດໃຫ້ເກີດເປັນຈຸດທີ່ເກີດແສງໄຟ (arc roots) ທີ່ເລັກ ແລະ ມີການແຈກຢາຍຢ່າງເທົ່າທຽມກັນ, ເຊິ່ງຊ່ວຍປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມຮ້ອນເກີນໄປໃນບ່ອນທີ່ເປັນຈຸດເດີ່ມ.
ມີວັດຖຸອື່ນໆທີ່ໃຊ້ເປັນທາງເລືອກເຊັ່ນ: ສະເລີ່ງທີ່ປະກອບດ້ວຍທົງ-ບິສມຸດ ແລະ ທົງ-ທັງສະເຕັນ, ຊຶ່ງໃຊ້ໃນການນຳໃຊ້ທີ່ເປັນພິເສດ, ແຕ່ CuCr ຍັງຄົງເປັນມາດຕະຖານເນື່ອງຈາກມັນໃຫ້ຄຸນສົມບັດທີ່ດີທີ່ສຸດໃນການປະສົມປະສານລະຫວ່າງຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ການເສື່ອມສະພາບຈາກແສງໄຟ ແລະ ພຶດຕິກຳການຕັດການໄຫຼຂອງໄຟຟ້າ (current chopping behavior) – ເຊິ່ງເປັນສິ່ງສຳຄັນຫຼາຍສຳລັບການນຳໃຊ້ທີ່ຕ້ອງການຄຸນສົມບັດຂອງຄ່າຄວາມຕ້ານທານທີ່ຕ່ຳ.
ບົດບາດຂອງຮູບຮ່າງຂອງຕົວປະຕູບໍ່ໃນການຄວບຄຸມແສງໄຟ
ນອກຈາກການເລືອກວັດຖຸແລ້ວ ຮູບຮ່າງຂອງພື້ນທີ່ສຳຜັດຍັງມີຜົນຕໍ່ການປະພຶດຕົວຂອງຄືນ. ພື້ນທີ່ສຳຜັດຮູບກະດານກົງແລະພື້ນທີ່ສຳຜັດທີ່ມີສາຍຕາຂອງແມ່ເຫຼັກແກນ (AMF) ແມ່ນວິທີການທີ່ໃຊ້ກັນຢ່າງກວ້າງຂວາງສອງຢ່າງ. ພື້ນທີ່ສຳຜັດ AMF ສ້າງສາຍຕາຂອງແມ່ເຫຼັກແກນທີ່ເປັນເສັ້ນຄູ່ song ກັບຄືນ, ເຮັດໃຫ້ຄືນແຜ່ກວ້າງອອກໄປທົ່ວເຂດໜ້າທີ່ທີ່ກວ້າງຂຶ້ນ ແທນທີ່ຈະເນັ້ນຢູ່ຈຸດດຽວ. ການແຜ່ນີ້ຊ່ວຍຫຼຸດອຸນຫະພູມຂອງພື້ນທີ່ສຳຜັດໃນທ້ອງຖິ່ນຈາກ 20,000 K ທີ່ຮາກຂອງຄືນ ໃຫ້ເປັນການແຈກຢາຍທີ່ຄວບຄຸມໄດ້ດີຂຶ້ນ, ແລະຫຼຸດອັດຕາການສຶກສູນຂອງພື້ນທີ່ສຳຜັດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
ຄະດີຕົວຈິງຈາກສວນອຸດສາຫະກຳໃນເອເຊຍຕາເວັນຕົກສຽງໃຕ້
ໂຮງງານຜະລິດເສື້ອຜ້າໃນເວຍເຕີນາມ ທີ່ເຄື່ອງຈັກທໍາງານດ້ວຍມໍເຕີ 200 ໂອງຂຶ້ນໄປ ໄດ້ປະສົບກັບບັນຫາການຕັດໄຟທີ່ບໍ່ຈຳເປັນເລື້ອຍໆໃນເຄື່ອງຕັດໄຟນ້ຳມັນທີ່ເກົ່າແກ່. ການລົ້ມສົນທີ່ເກີດຂຶ້ນເລື້ອຍໆ—ເຊິ່ງເກີດຂຶ້ນທົ່ວໄປໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີການເລີ່ມຕົ້ນຂອງມໍເຕີສູງ—ໄດ້ເຮັດໃຫ້ນ້ຳມັນທີ່ໃຊ້ເປັນສ່ວນປ້ອງກັນເສື່ອມສະພາບ, ຈຶ່ງຕ້ອງປິດລະບົບເພື່ອບໍາລຸງຮັກສາທຸກໆສາມເດືອນ. ການປິດລະບົບແຕ່ລະຄັ້ງເຮັດໃຫ້ສູນເສຍເວລາການຜະລິດ 8 ຫາ 12 ຊົ່ວໂມງ.
ທີມງານວິສະວະກຳຂອງສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຮ່ວມມືກັບ Xiamen Hongxin Intelligent Technology ເພື່ອປ່ຽນຕົວຕັດນ້ຳມັນດ້ວຍຕົວຕັດໄຟຟ້າແບບ KYN28-12 ທີ່ເປັນຕົວຕັດແບບໃນລະວັງທີ່ມີເຄືອບດ້ວຍໂລຫະ ແລະ ສາມາດຖອນອອກໄດ້ vacuum Circuit Breaker ທີ່ມີຄວາມຈຸດປະສົງໃນການເຮັດວຽກທີ່ 1250 A ແລະ ມີຄວາມສາມາດໃນການຕັດວົງຈອນສັ້ນທີ່ 31.5 kA. ຕົວຕັດສູນຍາກາດໄດ້ກຳຈັດການບໍາລຸງຮັກສາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບນ້ຳມັນທັງໝົດ. ໃນໄລຍະເວລາ 18 ເດືອນທີ່ເຮັດວຽກ, ຕົວຕັດສູນຍາກາດໄດ້ຈັດການເຫດການຂໍ້ຜິດພາດທັງໝົດ 14 ຄັ້ງ ໂດຍບໍ່ມີການລົ້ມເຫຼວໃນການຕັດ ຫຼື ການເກີດລັກສະນະການຕິດຕໍ່ຄືນ (restrike) ເລີຍ. ເວລາທີ່ການແສງໄຟຟ້າຫາຍໄປ (arc extinction time) ທີ່ວັດແທກດ້ວຍເຄື່ອງວັດແທກແບບ oscillography ໄດ້ຢູ່ຕ່ຳກວ່າ 15 ມີລີວິນາທີ ເປັນເວລາຕໍ່ເນື່ອງ ຈາກເວລາທີ່ສັນຍານເລີ່ມແຍກຈາກກັນ ເຖິງ ເວລາທີ່ກະແສໄຟຟ້າຫາຍໄປຢ່າງສິ້ນເຊີງ.
ເງື່ອນໄຂໃນການເລືອກເລືອກເພື່ອໃຫ້ມີປະສິດທິພາບທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ໃນການຕັດແສງໄຟຟ້າ
ການຈັບຄູ່ຄວາມສາມາດໃນການຕັດວົງຈອນສັ້ນທີ່ກຳນົດໄວ້ ກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງລະບົບ
A vacuum Circuit Breaker ຕ້ອງມີຄວາມສາມາດໃນການຕັດລະດັບສັ້ນທີ່ຈັດອັນດັບໄວ້ (Isc) ທີ່ສູງກວ່າຄ່າສູງສຸດຂອງການລົ້ມເຫລວທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ທີ່ຈຸດຕິດຕັ້ງ. IEC 62271-100 ຈັດປະເພດເຄື່ອງຕັດເປັນ E1 (ຄວາມຕ້ານທານທາງໄຟຟ້າພື້ນຖານ), E2 (ຄວາມຕ້ານທານທາງໄຟຟ້າທີ່ຍາວນານ), C1 (ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຕ່ຳທີ່ຈະເກີດການຕື່ມຄືນ), ແລະ C2 (ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຕ່ຳຫຼາຍທີ່ຈະເກີດການຕື່ມຄືນ). ສຳລັບການຕິດຕັ້ງທີ່ໃຫ້ບໍລິການຂະບວນການທີ່ສຳຄັນ, ການກຳນົດໃຊ້ອຸປະກອນປະເພດ E2 ແລະ C2 ຈະໃຫ້ຄວາມປອດໄພເພີ່ມເຕີມ — ປະເພດເຫຼົ່ານີ້ຢືນຢັນວ່າອຸປະກອນຕັດສາມາດຈັດການກັບຄ່າການຕັດສູງສຸດທີ່ຈັດອັນດັບໄວ້ໄດ້ຫຼາຍຄັ້ງໂດຍບໍ່ເກີດການຕື່ມຄືນ.
ການຕິດຕາມຄວາມເປັນສູນຍາກາດຂອງແຕ່ງເຄື່ອງເປັນການປ້ອງກັນລ່ວງໆ
ອຸປະກອນຕັດວ່ອງແວ້ງແມ່ນເປັນອຸປະກອນທີ່ຖືກປິດຜົນຢ່າງຖາວອນ, ແຕ່ຄຸນນະພາບຂອງວ່ອງແວ້ງສາມາດຫຼຸດລົງໄດ້ເນື່ອງຈາກຮູຮັບທີ່ເລັກຈິດຫຼືການປ່ອຍອາຍແກັສອອກຊ້າໆ. ວິທີການວິເຄາະທີ່ທັນສະໄໝປະກອບດ້ວຍວິທີການໃຊ້ເຄື່ອງວັດແທກແມ່ເຫຼັກແລະການທົດສອບຄວາມຕ້ານທານໄຟຟ້າສູງໃນຮູບແບບ AC ລະຫວ່າງຈຸດຕິດຕໍ່ທີ່ເປີດອອກ. ອຸປະກອນຕັດວ່ອງແວ້ງທີ່ຢູ່ໃນສະພາບດີຈະສາມາດຕ້ານທານຄ່າໄຟຟ້າທີ່ກຳນົດໄວ້ໄດ້ໂດຍບໍ່ມີການລົ້ນໄຟຟ້າເລີຍ — ການລົ້ນໄຟຟ້າໃດໆທີ່ວັດແທກໄດ້ຈະສະແດງເຖິງການເຂົ້າມາຂອງອາຍແກັສ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການຕ້ານທານໄຟຟ້າທີ່ຫຼຸດລົງ, ເຊິ່ງຈຳເປັນຕ້ອງປ່ຽນອຸປະກອນກ່ອນທີ່ຈະເກີດຄວາມລົ້ມເຫຼວ.
ການກວດສອບດ້ວຍຕາເປັນປະຈຳຕໍ່ເຄືອບຂອງອຸປະກອນຕັດວ່ອງແວ້ງເພື່ອຊອກຫາແຕກຫຼືຄວາມເສຍຫາຍຈາກການຕີຈະເ erg ກັບການທົດສອບດ້ານໄຟຟ້າ. ຕົວຊີ້ວັດການສຶກຫຼຸດຂອງຈຸດຕິດຕໍ່, ເມື່ອມີໃຫ້, ຈະສະແດງເຖິງຄວາມຫ່າງທີ່ເຫຼືອຂອງຈຸດຕິດຕໍ່.
ຄໍາ ຖາມ ທີ່ ມັກ ຖາມ
ຫຼັກການໃດທີ່ເຮັດໃຫ້ວ່ອງແວ້ງດີກວ່າ SF6 ໃນການດັບລູກຄ້າ?
ເຄື່ອງຕັດຄວາມສັ່ນສະເທືອນແບບສັ່ນສະເທືອນສາມາດບັນລຸການຟື້ນຟູ dielectric ໄດ້ປະມານ 10 ເທົ່າໄວກ່ວາ SF6 ຫຼັງຈາກກະແສໄຟຟ້າສູນກາງເພາະວ່າສະພາບແວດລ້ອມແບບສັ່ນສະເທືອນບໍ່ມີໂມເລກຸນແກັສທີ່ຕ້ອງການ de-ionization. ນີ້ ຫມາຍ ຄວາມວ່າເຕັກໂນໂລຢີສູນຍາກາດຈັດການກັບແຮງດັນຟື້ນຟູການຟື້ນຟູທີ່ມີຄວາມຖີ່ສູງໂດຍມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂື້ນໃນຂະນະທີ່ ກໍາ ຈັດການເປັນຫ່ວງກ່ຽວກັບແກັສເຮືອນແກ້ວຍ້ອນວ່າ SF6 ມີທ່າແຮງການອຸ່ນຮ້ອນໂລກ 23,500 ເທົ່າຂອງ CO2.
ເຄື່ອງຕັດວົງຈອນແບບສີດສູບໃຊ້ໄດ້ດົນປານໃດ?
ເຄື່ອງຕັດສີດທີ່ຮັກສາໄດ້ດີມັກຈະໃຊ້ໄດ້ 20 ຫາ 30 ປີໂດຍບໍ່ຕ້ອງມີການແຊກແຊງທີ່ ສໍາ ຄັນ. ຄວາມທົນທານກົນຈັກ ສໍາ ລັບກົນໄກການເຮັດວຽກເກີນ 10,000 ວົງຈອນເປີດໃກ້ຊິດຕາມ IEC 62271-100. ຄວາມທົນທານດ້ານໄຟຟ້າໃນກະແສໄຟຟ້າທີ່ຖືກ ກໍາ ນົດໂດຍການຕັດສັ້ນໃນລະດັບຈາກ 30 ຫາ 100 ການຢຸດເຊົາການຜິດພາດຢ່າງເຕັມທີ່ຂື້ນກັບການອອກແບບແລະການ ກໍາ ນົດ. Hongxin Intelligent Technology ຊຸດເຄື່ອງຕັດສູນຍາກາດປະຕິບັດຕາມການຈັດປະເພດຄວາມທົນທານຂອງ IEC ເຫຼົ່ານີ້.
ເຄື່ອງຕັດວົງຈອນແບບສີດສາມາດຮັບມືກັບການປ່ຽນ capacitative ໄດ້ບໍ?
ແມ່ນ, ເມື່ອຖືກກຳນົດຢ່າງເໝາະສົມ. ການປ່ຽນແປງແບບຄາປາຊີທີບ (capacitive switching) — ເຊິ່ງເກີດຂຶ້ນເປັນປົກກະຕິໃນການໃຊ້ງານກັບບ່ອນເກັບພະລັງງານຄາປາຊີເຕີ (capacitor bank) ແລະ ການໄຫຼຂອງເຄເບີນ (cable charging) — ຕ້ອງໃຊ້ເຄື່ອງຕັດ (breaker) ທີ່ມີຄວາມສາມາດໃນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການເກີດຄືນ (restrike probability) ໃນລະດັບຕ່ຳ (Class C2 ອ້າງອີງຕາມມາດຕະຖານ IEC 62271-100). ຄຸນສົມບັດຂອງ vacuum interrupter ໃນການຟື້ນຟູຄຸນສົມບັດການຕ້ານທາງໄຟຟ້າ (dielectric recovery) ແມ່ນໄວຫຼາຍ, ເຮັດໃຫ້ມັນເໝາະສົມຢ່າງເປັນທຳມະຊາດ; ແຕ່ວັດສະດຸຂອງຈຸດສຳຜັດ (contact material) ແລະ ການອອກແບບຕ້ອງຖືກປັບປຸງຢ່າງເໝາະສົມເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຈາກການເກີດຄືນກ່ອນເວລາ (pre-strike effects) ຂອງການໄຫຼເຂົ້າ (inrush current).
ເວລາທີ່ການເກີດແສງໄຟ (arc) ຖືກດັບຫຼຸດໃນ vacuum interrupter ແມ່ນປົກກະຕິເທົ່າໃດ?
ການດັບຫຼຸດຂອງແສງໄຟ (arc extinction) ເກີດຂຶ້ນໃນເວລາປະມານ 8 ຫາ 15 ມີລີວິນາທີ (milliseconds) ຫຼັງຈາກຈຸດສຳຜັດຖືກແຍກອອກ, ຂຶ້ນກັບປະລິມານຂອງການໄຫຼທີ່ເກີດຂຶ້ນ (fault current magnitude) ແລະ ຈຸດທີ່ການແຍກເກີດຂຶ້ນໃນວົງຈອນຂອງການໄຫຼ (point-on-wave). ແສງໄຟຈະຄົງຢູ່ຈົນເຖິງຈຸດທີ່ການໄຫຼຫຼຸດລົງເຖິງສູນ (natural current zero) ໃນວົງຈອນຖັດໄປ, ເຊິ່ງເວລານີ້ຊ່ອງຫວ່າງສູນຍາກາດ (vacuum gap) ຈະຟື້ນຟູຄຸນສົມບັດການຕ້ານທາງໄຟຟ້າ (dielectric strength) ເຕັມທີ່ຢ່າງທັນທີ.
Vacuum interrupter ຕ້ອງການການບໍາລຸງຮັກສາແນວໃດ?
ການຕັດແຍກສູນຍາກາດຕ້ອງດຳເນີນການບໍາລຸງຮັກສາຢ່າງໜ້ອຍທີ່ສຸດເມື່ອປຽບเทັບກັບທາງເລືອກທີ່ໃຊ້ນ້ຳມັນ ຫຼື SF6. ການກວດສອບດ້ວຍຕາທຸກປີຕໍ່ຕົວເຄື່ອງເຊີເຣີກ, ການກວດສອບການສຶກຫຼຸດຂອງຈຸດຕິດຕໍ່ດ້ວຍຕົວຊີ້ບອກການສຶກຫຼຸດທີ່ຕິດຕັ້ງໄວ້ພາຍໃນ, ແລະ ການທົດສອບຄຸນສົມບັດດ້ານໄຟຟ້າຂອງຕົວເຄື່ອງທີ່ 80% ຂອງຄ່າທີ່ກຳນົດໄວ້ສຳລັບຄວາມຕ້ານທານຂອງໄຟຟ້າໃນຄວາມຖີ່ຂອງເຄື່ອງໄຟຟ້າ ແມ່ນເປັນຂັ້ນຕອນການກວດສອບມາດຕະຖານ. ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງເຕີມກາຊບໍ່ຫຼື ແທນນ້ຳມັນ.
ຄວາມສູງເທືອກສົ່ງຜົນຕໍ່ການປະຕິບັດງານຂອງຕົວຕັດວົງຈອນສູນຍາກາດຫຼືບໍ່?
ບໍ່—ນີ້ແມ່ນຂໍ້ດີທີ່ສຳຄັນ. ຕ່າງຈາກຕົວຕັດວົງຈອນທີ່ໃຊ້ອາກາດເປັນສື່ການ insulation ຫຼື ຕົວຕັດທີ່ໃຊ້ SF6 ທີ່ຄຸນສົມບັດດ້ານໄຟຟ້າຈະເສື່ອມຄຸນນະພາບໃນເຂດທີ່ມີຄວາມສູງເທືອກເນື່ອງຈາກຄວາມໜາແໜ້ນຂອງອາກາດທີ່ຕ່ຳລົງ, ຕົວຕັດສູນຍາກາດຈະຮັກສາປະສິດທິພາບທີ່ຄືກັນທຸກຄວາມສູງເທືອກ ເນື່ອງຈາກຄຸນສົມບັດດ້ານໄຟຟ້າຂອງສູນຍາກາດບໍ່ເປີ່ຍນແປງຕໍ່ຄວາມກົດດັນຂອງອາກາດພາຍນອກ. ສິ່ງນີ້ເຮັດໃຫ້ເຕັກໂນໂລຊີສູນຍາກາດເປັນທາງເລືອກທີ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດສຳລັບການຕິດຕັ້ງໃນເຂດພູເຂົາ.