Деградация изолацията в електроустановките обикновено се дължи на множество фактори. По време на експлоатация, изолационните материали (като епоксидна смола и кабелни наконечници) постепенно се ветшават поради термални, електрически и механични напрежения, което води до образуване на празнини или пукнатини. Освен това, контаминацията и влагата – като прах или отложени соли, или високовлажни среди – могат да увеличат повърхностната проводимост, предизвиквайки корона разряд или повърхностно проследяване. Допълнително, буревестнически стресове, свързани с преходни напрежения или резонансни перенапрежения, също могат да предизвикат разряди в слаби точки на изолацията. Освен това, продължителната работа при тежка нагрузка и прекомерен ток може да доведе до нагряване на проводниците, ускорявайки термалното стареене на изолационните материали.
За кръговите главни агрегати (RMUs), тези фактори са неизбежни по време на нормална експлоатация. В краткосрочен план, енергията от частичните разряди е относително ниска и може да не предизвика директно пробив на изолацията, но може да генерира електромагнитно намесване (например радиочестотно намесване). Обаче, ако останат нерешени, дългосрочното присъствие на такива разряди може да доведе до по-сериозни последици: деградацията на изолацията и термалните ефекти значително увеличават рискът за системата, и в крайния случай, частичните разряди могат да се развият в пробив, водещ до отказ на оборудването, локализирани прекъсвания на електропитането, или дори пожар и експлозия. Следователно, ефективното откриване и профилактични технически мерки за частични разряди в RMUs са основни за осигуряване на безопасна и стабилна работа.

Интелигентното наблюдение и ранно предупреждение представляват много ефективен технически подход. Онлайн системите за наблюдение използват ултра-високочестотни (UHF) и акустични емисии (AE) сензори за реално време за засичане на сигнали от разряди. Реброво изчисление се използва за филтриране и намаляване на шума, комбинирано с алгоритми на ИИ за идентификация на типове разряди – като корона разряд или разряд в празнини – позволяващи анализ и диагностика на данните. Механизъм за предупреждение се установява чрез задаване на прагове, които активират аларми и локализират източника на разряда.
Освен това, по време на експлоатация и поддръжка, периодични проверки с използване на портативни детектори могат да проверят кабелни съединения и монтажни редове. Инфрачервената термография също може да се използва за косвено определяне на области с разряди чрез аномални температурни модели. Комбинирането на UHF, AE и TEV (преходно земно напрежение) методи позволява комплексна диагностика, значително подобряваща точността и надеждността на откриването.
Частичните разряди в кръговите главни агрегати са ранен показател за деградация на изолационната система. Предотвратяването и контролът трябва да се осъществяват чрез многомерен защитен рамков модел, покриващ проектуване на оборудването, управление на околната среда, технологии за наблюдение и практики за поддръжка. Чрез контрол на околната среда, интелигентно наблюдение и регулярни проверки, вероятността за откази, причинени от частични разряди, може да бъде значително намалена, осигурявайки безопасна и стабилна работа на електропитаената мрежа.