ຈາກຖັງນ້ຳມັນໄປຫາຫ້ອງວ່າງສູນ: ການປ່ຽນແປງດ້ານເທັກໂນໂລຊີໃນການຈັດສົ່ງພະລັງງານ
ເດີນຜ່ານສະຖານີຈ່າຍພະລັງງານກາງທີ່ເປີດໃຊ້ງານໃໝ່ໃດໆ, ແລະ ລາຍການອຸປະກອນປິດ-ເປີດຈະມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ສູງທີ່ຈະປະກອບດ້ວຍ vacuum Circuit Breaker ເຕັກໂນໂລຊີ. ການນໍາໃຊ້ແບບນີ້ ເກືອບທົ່ວໄປ ໃນບັນດາໂຮງງານໄຟຟ້າ, ໂຮງງານອຸດສາຫະກໍາ, ສູນຂໍ້ມູນ ແລະ ອາຄານການຄ້າ ບໍ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນໂດຍອັດຕະໂນມັດ. ເຄື່ອງຕັດຄວາມສະອາດໄດ້ແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ໄດ້ເກີດຂື້ນໃນເຕັກໂນໂລຢີກ່ອນ ຫນ້າ ນີ້ - ເຄື່ອງຕັດນ້ ໍາ ມັນ, ອາກາດ-ແມ່ເຫຼັກ, ແລະແກັສ SF6 - ໃນຂະນະທີ່ເພີ່ມຂໍ້ດີທີ່ສອດຄ່ອງກັບບູລິມະສິດທີ່ທັນສະ ໄຫມກ່ຽວກັບການປະຕິບັດຕາມສິ່ງແວດລ້ອມ, ຄວາມປອດໄພໃນການ ດໍາ
ການປ່ຽນປ່ຽນເລີ້ມເລັ່ງຂຶ້ນໃນຊຸມປີ 1980 ເມື່ອການຜະລິດເຄື່ອງຕັດສູນຍາກາດໄດ້ເຕີບໃຫຍ່ແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນເຄື່ອງຕັດນ້ ໍາ ມັນໄດ້ຫຼຸດລົງ. ມື້ນີ້, vacuum Circuit Breaker ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍປະມານເທົ່າກັບ ຫນ່ວຍ SF6 ທີ່ມີລະດັບດຽວກັນ, ສະ ເຫນີ ອາຍຸການໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 20 ປີໂດຍບໍ່ມີການແຊກແຊງທີ່ ສໍາ ຄັນ, ແລະບໍ່ມີການຂົນສົ່ງສິ່ງແວດລ້ອມຫຼືຄວາມປອດໄພຂອງເຕັກໂນໂລຢີກ່ອນ ຫນ້າ ນີ້.
ຜົນປະໂຫຍດດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມແລະຄວາມປອດໄພທີ່ຂັບເຄື່ອນການຮັບຮອງເອົາ
ການປ່ອຍອາຍແກັສເຮືອນແກ້ວທີ່ບໍ່ມີຫຍັງກັບ SF6
Sulfur hexafluoride (SF6) ແມ່ນແກັສເຮືອນແກ້ວທີ່ມີປະສິດທິພາບທີ່ສຸດທີ່ຮູ້ຈັກ, ມີທ່າແຮງການອຸ່ນຮ້ອນໂລກ 23,500 ເທົ່າຂອງ CO2 ແລະອາຍຸການຢູ່ອາໄສໃນບັນຍາກາດ 3,200 ປີ. ໃນຂະນະທີ່ເຄື່ອງຕັດ SF6 ຖືກອອກແບບມາເພື່ອປິດ, ການຮົ່ວໄຫລຊ້າແມ່ນບໍ່ຫລີກລ້ຽງໄດ້ ການຄາດຄະເນຂອງອຸດສາຫະ ກໍາ ແນະ ນໍາ ໃຫ້ອັດຕາການຮົ່ວໄຫລປະ ຈໍາ ປີຂອງ 0.1% ເຖິງ 1% ຂອງຄວາມຈຸຕິດຕັ້ງ. ພາຍໃຕ້ການລະບຽບຂອງ F-Gas ຂອງສະຫະພາບເອີຣົບແລະກອບທີ່ຄ້າຍຄືກັນໃນຍີ່ປຸ່ນແລະອົດສະຕາລີ, ການ ນໍາ ໃຊ້ SF6 ໃນເຄື່ອງປ່ຽນແຮງດັນກາງ ໃຫມ່ ແມ່ນປະເຊີນກັບຂໍ້ ຈໍາ ກັດເພີ່ມຂື້ນ.
ທໍ່ vacuum Circuit Breaker ລົບລ້າງບັນຫານີ້ຫມົດ. ເຄື່ອງຕັດບໍ່ປະກອບມີຫຍັງນອກຈາກການຕິດຕໍ່ໂລຫະ ທີ່ຖືກປິດໃນເຄື່ອງປັ້ນດິນເຜົາ ຫຼືແກ້ວທີ່ມີຄວາມສັ່ນສະເທືອນສູງ. ບໍ່ ມີນໍ້າມັນຮົ່ວໄຫລ ບໍ່ມີນໍ້າມັນທີ່ຈະຕິດຕາມ. ບໍ່ມີນໍ້າມັນທີ່ຈະຟື້ນຟູໃນຕອນທ້າຍຂອງຊີວິດ. ສໍາລັບອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ມີເປົ້າຫມາຍຄວາມຍືນຍົງຂອງບໍລິສັດ ຫຼືຜູ້ທີ່ປະຕິບັດງານໃນເຂດທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການລາຍງານອາຍແກັສເຮືອນແກ້ວທີ່ເຂັ້ມງວດ, ການເລືອກ vacuum ແທນ SF6 ເຮັດໃຫ້ການປະຕິບັດຕາມລະບຽບການງ່າຍຂຶ້ນ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຮັບຜິດຊອບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມໃນໄລຍະຍາວ.
ຄວາມປອດໄພໃນການປະຕິບັດ: ບໍ່ມີນ້ ໍາ ມັນ, ບໍ່ມີຄວາມສ່ຽງຂອງການລະເບີດ
ເຄື່ອງຕັດໄຟຟ້າທີ່ໃຊ້ນ້ຳມັນມີຄວາມເປີດເຜີຍຕໍ່ຄວາມລົ້ມສະຫຼາກຢ່າງຮ້າຍແຮງ: ການລະເບີດຂອງໄຟຟ້າສັ້ນທີ່ເກີດຈາກການຕັດໄຟຟ້າສາມາດເຮັດໃຫ້ນ້ຳມັນສຳລັບການເກີບໄຟຟ້າແຕກຕົວເປັນກຳມະສານທີ່ອາດລະເບີດໄດ້, ແລະຖ້າບໍ່ໄດ້ປ່ອຍກຳມະສານເຫຼົ່ານີ້ອອກໄປຢ່າງຖືກຕ້ອງ ອາດເຮັດໃຫ້ຖັງແຕກ. ການບຳລຸງຮັກສາທີ່ເກີດຂຶ້ນເປັນປົກກະຕິຍັງຕ້ອງການການລົບນ້ຳມັນທີ່ໃຊ້ເກີບໄຟຟ້າຈຳນວນຫຼາຍອອກ ແລະ ຈັດການກັບມັນ — ເຊິ່ງເປັນອັນຕະລາຍທີ່ອາດເກີດເພີງໄຟ ແລະ ມືອນເປື່ອນສິ່ງແວດລ້ອມ. ຂໍ້ vacuum Circuit Breaker ບໍ່ມີວັດຖຸທີ່ຕິດໄຟໄດ້ໃນສື່ທີ່ໃຊ້ຕັດໄຟຟ້າ, ສິ່ງນີ້ຈຶ່ງຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເສີ່ຍງທີ່ຈະເກີດເພີງໄຟໃນສະຖານີໄຟຟ້າຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
ຄວາມເສີ່ຍງຈາກການລະເບີດຂອງໄຟຟ້າກໍແຕກຕ່າງກັນ. ໃນເຄື່ອງຕັດໄຟຟ້າທີ່ໃຊ້ສູນຍາກາດ (vacuum interrupter), ລູກສູນຍາກາດຈະຖືກປິດລັອກຢູ່ໃນເຄື່ອງທີ່ປິດຢ່າງແໜ້ນ. ການລະເບີດຂອງໄຟຟ້າທີ່ເກີດຂຶ້ນດ້ານນອກຍັງສາມາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ທີ່ຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ຂອງແຖວໄຟຟ້າຫຼືຈຸດສິ້ນສຸດຂອງເຄເບີລ໌, ແຕ່ເຄື່ອງຕັດໄຟຟ້າເອງບໍ່ມີຄວາມເສີ່ຍງຈາກການລະເບີດຂອງໄຟຟ້າທີ່ເກີດຂຶ້ນດ້ານນອກເລີຍເວລາທີ່ເຮັດວຽກຕາມປົກກະຕິ. ສິ່ງນີ້ມີຄວາມສຳຄັນໃນເຄື່ອງຕັດໄຟຟ້າທີ່ມີການຫຸ້ມຫໍ່ດ້ວຍເຫຼັກ (metal-clad switchgear) ໂດຍທີ່ການຈັດປະເພດການລະເບີດຂອງໄຟຟ້າທີ່ເກີດຂຶ້ນດ້ານໃນ (IAC) ຕາມມາດຕະຖານ IEC 62271-200 ຈະກຳນົດລະດັບການປ້ອງກັນບຸກຄົນ.
ການປັບປຸງຄືນໃໝ່ຂອງບໍລິສັດໄຟຟ້າໃນທິດຕາເວັນອອກຂອງອາຟຣິກາ
Kenya Power, ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງໂຄງການເຊື່ອມຕໍ່ໄປຫາຈຸດສຸດທ້າຍ (Last Mile Connectivity Project), ຕ້ອງການອັບເກຣດສະຖານີຈ່າຍໄຟຟ້າ 11 kV ທີ່ເກົ່າແກ່ ເພື່ອໃຫ້ບໍລິການຊຸມຊົນທີ່ຢູ່ໃນເຂດຊົນນະບົດທີ່ໄດ້ຮັບໄຟຟ້າໃໝ່. ຂ່າວສາຍທີ່ມີຢູ່ໃນປັດຈຸບັນນີ້ໃຊ້ເຄື່ອງຕັດໄຟຟ້າທີ່ໃຊ້ນ້ຳມັນ (oil circuit breakers) ທີ່ຜະລິດໃນຊ່ວງທົດສະວັດທີ່ 1970 ແລະ 1980, ໂດຍຫຼາຍຄັ້ງເກີນອາຍຸການອອກແບບ ແລະ ມີບັນຫາດ້ານຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້ໃນຊ່ວງລະດູຝົນ ເມື່ອນ້ຳເຂົ້າໄປໃນເຄື່ອງຈັກ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຄຸນສົມບັດຂອງນ້ຳມັນໃນການຕ້ານການລະບາຍໄຟຟ້າຫຼຸດລົງ.
ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການໄດ້ກຳນົດ vacuum Circuit Breaker ໜ່ວຍຫົວຂອງແຖວວົງຈອນສຳລັບໂຄງການປັບປຸງ. ມີຫຼາຍໆ ໜ່ວຍທີ່ສະໜອງຜ່ານເຄືອຂ່າຍການຈັດຈ່າຍສາກົນຂອງບໍລິສັດ Hongxin Intelligent Technology ໄດ້ຖືກຕິດຕັ້ງຢູ່ບ່ອນຈັດສົ່ງໄຟຟ້າໃນເຂດຊົນນະບົດທີ່ມີຄວາມດັນ 11 kV ໂດຍໃຫ້ບໍລິການແກ່ລູກຄ້າແຕ່ລະຈຸດລະຫວ່າງ 2,000 ຫາ 5,000 ຄົນ. ຕົວຊີ້ວັດທີ່ສຳຄັນ: ຫຼັງຈາກເຮັດວຽກເປັນເວລາ 24 ເດືອນໃນ 40 ສະຖານີຈັດສົ່ງ, ອັດຕາການຕັດໄຟທີ່ບໍ່ໄດ້ວາງແຜນຫຼຸດລົງ 62% ເມື່ອທຽບກັບເຄື່ອງຕັດໄຟທີ່ໃຊ້ນ້ຳມັນເປັນເຄື່ອງຕັດເປັນພື້ນຖານ. ສິ່ງທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມຫຼາຍທີ່ສຸດແມ່ນການຂັບອອກເຖິງບັນຫາທີ່ເກີດຈາກຄວາມຊຸ່ມຊື້ນ — ຄວາມສາມາດໃນການຕັດໄຟຂອງເຄື່ອງຕັດສຸຍາ (vacuum interrupter) ບໍ່ຖືກຜົນກະທົບຈາກຄວາມຊຸ່ມຊື້ນ, ຕ່າງຈາກນ້ຳມັນທີ່ຄວາມຕ້ານທາງໄຟຟ້າຈະຫຼຸດລົງຢ່າງຮຸນແຮງເມື່ອມີນ້ຳໃນນ້ຳມັນເກີນ 35 ppm.
ເສດຖະສາດການບໍາຮຸ່ງຮັກສາຕະຫຼອດວົງຈອນຊີວິດຂອງຊັບສິນ
ການຄຳນວນຕົ້ນທຶນທັງໝົດໃນການເປັນເຈົ້າຂອງອຸປະກອນປິດ-ເປີດໄຟຟ້າລະດັບກາງເປີດເຜີຍເຫດຜົນທີ່ເຕັກໂນໂລຢີສຸນຍາກາດເປັນທີ່ນິຍົມທີ່ສຸດ. ອຸປະກອນປິດ-ເປີດໄຟຟ້າທີ່ໃຊ້ນ້ຳມັນຕ້ອງມີການເກັບຕົວຢ່າງນ້ຳມັນ ແລະ ການທົດສອບຄຸນສົມບັດຂອງນ້ຳມັນທຸກໆ 2 ຫຼື 3 ປີ, ການກວດສອບຂອງຈຸດຕິດຕໍ່ທຸກໆ 5 ປີ, ແລະ ການປ່ຽນນ້ຳມັນທຸກໆ 10 ປີ — ແຕ່ລະກິດຈະກຳເຫຼົ່ານີ້ຕ້ອງໃຊ້ເວລາປິດລະບົບ. ອຸປະກອນປິດ-ເປີດໄຟຟ້າທີ່ໃຊ້ກາຊ SF6 ຕ້ອງມີການຕິດຕາມຄວາມກົດດັນຂອງກາຊ ແລະ ການທົດສອບຄຸນນະພາບກາຊຢ່າງເປັນປະຈຳ. vacuum Circuit Breaker ຕ້ອງມີການລ້ຽນຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ເຄື່ອງຈັກ ແລະ ການກວດສອບຄວາມເສື່ອມສະພາບຂອງຈຸດຕິດຕໍ່ — ທັງສອງຢ່າງນີ້ສາມາດເຮັດໄດ້ໃນເວລາທີ່ເຂົ້າໄປກວດສອບສະຖານີໄຟຟ້າເປັນປະຈຳ ໂດຍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງປິດລະບົບໄຟຟ້າ.
ໃນໄລຍະເວລາ 30 ປີຂອງການໃຊ້ງານ, ຈຳນວນຊົ່ວໂມງທັງໝົດທີ່ໃຊ້ໃນການບໍາລຸງຮັກສາອຸປະກອນປິດ-ເປີດໄຟຟ້າທີ່ໃຊ້ສຸນຍາກາດ ມັກຈະໝາຍເຖິງ 40% ຫຼື 60% ນ້ອຍກວ່າອຸປະກອນປິດ-ເປີດໄຟຟ້າທີ່ໃຊ້ນ້ຳມັນທີ່ມີຄວາມສາມາດເທົ່າກັນ, ແລະ ນ້ອຍກວ່າ 20% ຫຼື 30% ຈາກອຸປະກອນປິດ-ເປີດໄຟຟ້າທີ່ໃຊ້ກາຊ SF6. ເມື່ອຄຳນຶງເຖິງຕົ້ນທຶນແຮງງານໃນການບໍາລຸງຮັກສາ, ຄ່າທີ່ເສີຍໄປຈາກການປິດລະບົບ, ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຈັດການຂອງເສດເຫຼືອທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ, ຂໍ້ດີຂອງຕົ້ນທຶນທັງໝົດໃນວົງຈອນຊີວິດຈະເປັນທີ່ຊັດເຈນ.
ຄໍາ ຖາມ ທີ່ ມັກ ຖາມ
ເປັນຫຍັງຈຶ່ງເລືອກໃຊ້ສຸນຍາກາດແທນທີ່ຈະໃຊ້ SF6 ສຳລັບອຸປະກອນປິດ-ເປີດໄຟຟ້າທີ່ຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນບ້ານ?
ຕົວຕັດທີ່ໃຊ້ສຸຍາທີ່ສູນເປົ່າບໍ່ຜະລິດຂອງເຫຼືອຈາກການແຕກຕົວ (arc byproducts) ບໍ່ຕ້ອງການອຸປະກອນຈັດການກາຊ (gas handling equipment) ແລະ ຍົກເລີກຄວາມຈຳເປັນໃນການຕິດຕາມລະບົບການຮັ່ວໄຫຼຂອງກາຊ. ສຳລັບການຕິດຕັ້ງພາຍໃນອາຄານ ການບໍ່ມີຂອງເຫຼືອຈາກການແຕກຕົວທີ່ເປັນພິດ (toxic arc decomposition products) — ການແຕກຕົວຂອງ SF6 ຜະລິດຂອງເຫຼືອທີ່ເປັນຄົ້ນ (acidic byproducts) ລວມທັງ hydrofluoric acid — ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ອງການດ້ານການຖ່າຍເລືອດອາກາດໃນສະຖານີໄຟຟ້າ (substation ventilation requirements) ແລະ ປັບປຸງຄວາມປອດໄພຂອງພະນັກດັບເພິງໃນເຫດການເກີດໄຟໄໝ້ພາຍໃນອາຄານ. ການຕິດຕັ້ງອຸປະກອນປິດ-ເປີດໄຟຟ້າ (switchgear) ຂອງ Hongxin Intelligent Technology ມີການອອກແບບທີ່ສອດຄ່ອງກັບຫຼັກການຄວາມປອດໄພສຳລັບການຕິດຕັ້ງພາຍໃນ.
ຕົວຕັດທີ່ໃຊ້ສຸຍາທີ່ສູນເປົ່າສາມາດປິດ-ເປີດໄດ້ທີ່ຄວາມຖີ່ສູງກວ່າ SF6 ຫຼືບໍ່?
ແມ່ນແລ້ວ. ຕົວຕັດທີ່ໃຊ້ສຸຍາທີ່ສູນເປົ່າມີພະລັງງານຂອງການແຕກຕົວ (arc energy) ຕ່ຳກວ່າຢ່າງເປັນທຳມະຊາດ ເນື່ອງຈາກການແຕກຕົວເກີດຂຶ້ນເປັນເວລາສັ້ນກວ່າ (fewer half-cycles). ສິ່ງນີ້ເຮັດໃຫ້ມີການຮ້ອນຂອງຈຸດຕິດຕໍ່ (contact heating) ນ້ອຍລົງໃນການປິດ-ເປີດຊ້ຳຄືນ ແລະ ອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງຈຸດຕິດຕໍ່ຍາວນານຂຶ້ນໃນການນຳໃຊ້ຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ຕົວແປງທີ່ໃຊ້ໃນເตาອຸ່ນທີ່ເກີດແກ້ວ (arc furnace transformers) ໂດຍທີ່ການປິດ-ເປີດອາດເກີດຂຶ້ນເຖິງຮ້ອຍຄັ້ງຕໍ່ມື້.
ຕົວຕັດທີ່ໃຊ້ສຸຍາທີ່ສູນເປົ່າສາມາດໃຊ້ໄດ້ໃນໄລຍະຄວາມຕີນ (voltage range) ໃດ?
ຕົວຕັດສູນຍາກາດທີ່ມີໃຫ້ບໍລິການໃນທາງການຄ້າ ມີໄລຍະແຕ່ 3.6 kV ຫາ 40.5 kV ເປັນມາດຕະຖານ. ສຳລັບການໃຊ້ງານທີ່ມີຄ່າຄວາມຕ້ານໄຟຟ້າສູງກວ່າ ເຖິງ 84 kV ຈະໃຊ້ຕົວຕັດສອງຕົວເຊື່ອມຕໍ່ກັນຕາມລຳດັບໃນແຕ່ລະເຟດ, ແລະຕົວຕັດສູນຍາກາດທີ່ມີຈຸດຕັດດຽວທີ່ 145 kV ກຳລັງເກີດຂຶ້ນໃນການໃຊ້ງານທີ່ເປັນພິເສດ, ເຖິງແມ່ນວ່າ SF6 ຍັງຄົງເປັນທີ່ນິຍົມໃຊ້ຢູ່ໃນລະດັບຄວາມຕ້ານໄຟຟ້າຂອງເຄືອຂ່າຍສົ່ງໄຟຟ້າທີ່ສູງກວ່າ 72.5 kV.
ຕົວຕັດວົງຈອນສູນຍາກາດຖືກທົດສອບເພື່ອການເຊື່ອຖືໄດ້ແນວໃດ?
ການທົດສອບປະເພດຕາມມາດຕະຖານ IEC 62271-100 ລວມເຖິງ: ການທົດສອບຄວາມທົນທານທາງກົລະ mechanics (10,000 ຄັ້ງ ສຳລັບປະເພດ M2), ການທົດສອບການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງອຸນຫະພູມໃນສະພາບການທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບ, ການທົດສອບການປິດ-ເປີດວົງຈອນໃນສະພາບທີ່ມີການລົ້ມສູນຢ່າງເຕັມທີ່, ການທົດສອບການປ່ຽນແປງການໄຫຼຜ່ານຄວາມຈຸກ (capacitive current switching), ແລະການທົດສອບຄວາມຕ້ານທານຂອງໄຟຟ້າ. ການທົດສອບໃນຂະບວນການຜະລິດປົກກະຕິ ລວມເຖິງ: ການທົດສອບຄວາມຕ້ານທານໄຟຟ້າໃນຄວາມຖີ່ພະລັງງານ, ການວັດແທກຄວາມຕ້ານທານຂອງຈຸດຕິດຕໍ່, ແລະການຢືນຢັນເວລາການເຄື່ອນທີ່ທາງກົລະ mechanics.
ຕົວຕັດວົງຈອນສູນຍາກາດສ້າງຄ່າຄວາມຕ້ານໄຟຟ້າທີ່ເກີດຂຶ້ນເວລາປ່ຽນແປງ (switching overvoltages) ຫຼືບໍ່?
ພວກເຂົາສາມາດເຮັດໄດ້, ໂດຍເປີດ-ປິດທີ່ມີຄວາມສາມາດສູງເປັນພິເສດເມື່ອປ່ຽນປ່ຽນປະຈຸບັນທີ່ມີລັກສະນະອຸດົມສົມບູນຕ່ຳ (inductive currents) ເຊັ່ນ: ປະຈຸບັນທີ່ໃຊ້ໃນການແຕ່ງຕັ້ງຂອງເຄື່ອງເຮັດໃຫ້ເກີດແສງ (transformer magnetizing current) ໂດຍບໍ່ມີໄຟຟ້າເຂົ້າ. ພະເພີນໂມເນັນການຕັດປະຈຸບັນ (current chopping phenomenon) — ເຊິ່ງເກີດຂຶ້ນເມື່ອລູກສູນ (arc) ດັບຢ່າງທັນທີທັນໃດກ່ອນທີ່ປະຈຸບັນຈະເຖິງຈຸດສູນຕາມທຳມະຊາດ — ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມດັນເກີນ (overvoltages). ວັດສະດຸສຳລັບການຕິດຕໍ່ທີ່ເຮັດຈາກທອງດຳ (CuCr) ທີ່ທັນສະໄໝ ມີຄ່າການຕັດປະຈຸບັນຕ່ຳ (ຕ່ຳກວ່າ 3 A ໃນທົ່ວໄປ) ແລະ ການນຳໃຊ້ອຸປະກອນປ້ອງກັນຄວາມດັນເກີນ (surge arresters) ຢູ່ທີ່ຂາເຂົ້າຂອງເຄື່ອງເຮັດໃຫ້ເກີດແສງ (transformer terminals) ສາມາດຈັດການເຫດການນີ້ໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.
ຂະບວນການຈັດການກັບຜະລິດຕະພັນທີ່ເຖິງຈຸດສິ້ນສຸດຂອງອາຍຸການໃຊ້ງານ (end-of-life disposal process) ສຳລັບ circuit breaker ທີ່ເຮັດດ້ວຍສຸນຍາກາດ (vacuum circuit breaker) ແມ່ນຫຍັງ?
ອຸປະກອນຕັດວົງຈອນທີ່ເຮັດດ້ວຍສຸນຍາກາດ (vacuum interrupter) ຖືກຈັດເຂົ້າໃນປະເພດຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ບໍ່ມີອັນຕະລາຍ (non-hazardous waste) — ສ່ວນປອກທີ່ເຮັດຈາກເຊີເລມິກ (ceramic envelope) ແລະ ສ່ວນປອກທີ່ເຮັດຈາກທອງດຳ-ຄຣ໋ອມ (copper-chromium contacts) ບໍ່ປະກອບດ້ວຍວັດສະດຸທີ່ເປັນອັນຕະລາຍໃດໆທີ່ຕ້ອງການການຈັດການເປັນພິເສດ. ສ່ວນກົກ (operating mechanism) ແລະ ແຖວ (frame) ມີການນຳໃຊ້ວັດສະດຸທີ່ສາມາດນຳມາເຮັດໃໝ່ໄດ້ (recyclable metals) ເຊິ່ງເປັນທີ່ນິຍົມໃຊ້ທົ່ວໄປ. ສິ່ງນີ້ແຕກຕ່າງຈາກ circuit breaker ທີ່ໃຊ້ SF6 ທີ່ຕ້ອງມີການກູ້ຄືນກາຊ (gas reclamation) ທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຈາກຜູ້ຊ່ຽວຊານ ແລະ circuit breaker ທີ່ໃຊ້ນ້ຳມັນ (oil breakers) ທີ່ຕ້ອງມີການຈັດການກັບຂີ້ເຫຍື້ອແບບເຫຼວທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ (hazardous liquid disposal), ເຮັດໃຫ້ circuit breaker ທີ່ເຮັດດ້ວຍສຸນຍາກາດ (vacuum) ເປັນທາງເລືອກທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດໃນການຈັດການເມື່ອເຖິງຈຸດສິ້ນສຸດຂອງອາຍຸການໃຊ້ງານ.