Cum altitudo crescit, densitas aeris, temperatura et pressio atmospherica similiter diminuuntur, quod ad debilitatem dielectricam intervallorum aeris et performance externae insulationis componentium porcellanarum ducit. Hoc ad degradatum externae insulationis performance apparatorum electricorum altae tensionis perducit. Quia plerumque apparatu electrorum altae tensionis pro installatione in altitudinibus sub 1,000 metris designantur, uti talibus apparatis in altitudinibus super 1,000 metris fidelitatem insulationis performance compromittere potest. Itaque, fortitudo externae insulationis commutatorum altae tensionis in regionibus altae altitudinis augebitur oportet.
In regionibus altae altitudinis super 1,000 metra (usque ad 4,000 metra), generaliter postulatur, ut pro singulis 100 metris altitudinis additis, tensio testis externae insulationis per 1% augeatur in selectione et testatione apparatorum.

Pro apparatibus altae tensionis operantibus in altitudinibus inter 2,000 et 3,000 metra cum tensionibus usque ad 110kV, fortitudo externae insulationis saepius augebitur per selectionem apparatorum unius gradus insulationis superioris—hoc impulsionem et frequentiam sustinentium tensionum circa 30% auget.
De methodis correctionis et calculationibus pro externa insulatione in regionibus altae altitudinis, vide IEC 62271-1, GB 11022, et Q/GDW 13001-2014 Technica Specifictio pro Configuratione Externa Insulationis in Regionibus Altae Altitudinis.
Praeter impactum altitudinis in externam insulationem, secundum standardes IEC, si testum celsionis incrementi apparatorum altae tensionis fit in altitudine sub 2,000 metris, celsionis incrementi performance iterum evaluari debet quando apparatus in altitudinibus inter 2,000 et 4,000 metra collocatur. Hoc est quia aer tenuior efficaciam refrigerationis convectionis naturalis minuit.
Sub conditionibus testis normalibus, mensura celsionis incrementi non debet excessus valores specificatos in Tabula 3 IEC 62271-1 superare. Quando apparatus in altitudinibus super 2,000 metra collocatur, limes maximus celsionis permittendus per 1% pro singulis 100 metris altitudinis additis reduci debet. Tamen, in praxi, specialia limita celsionis incrementi imponere solito non opus est sola ratione altitudinis crescendi. Hoc est quia altiores altitudines minoribus temperaturis ambientibus stationarum sunt associatae. Etiam si celsio incrementi maior est, celsio finalis operationis apparati intra limites acceptabiles manet (celsio finalis, non celsio incrementi, affectat performance apparati). Diversae altitudines diversis maximis temperaturis aeris ambientis correspondent, ut in tabula infra demonstratur.
Tabula 1: Maxima Temperatura Aeris Ambientis Correspondens Diversis Altitudinibus
| Altitudo / m | Maxima Temperatura Aeris Ambientis / °C |
| 0~2000 | 40 |
| 2000~3000 | 35 |
| 3000~4000 | 30 |
Praeter affectum altitudinis in externam insulationem partium primarias (altae tensionis) apparatorum electricorum altae tensionis, altitudo magna etiam dispositivos controlis impactat. Armarii controlis possunt componentia secundaria, sicut motores, disjunctores, contactores et relais continere, quorum pleraque in aere insulantur. Itaque, etiam eorum performance insulationis in altitudinibus altioribus degradatur. Hoc factor in selectione apparatorum considerari debet.