Hoogspanningsverklikkers verwijzen naar elektrische apparatuur die werkt binnen een spanning van 3,6 kV tot 550 kV, gebruikt in energieopwekking, -overdracht, -distributie, energie-omzetting en -consumptiesystemen voor schakel-, regel- of beschermingsdoeleinden. Het omvat voornamelijk hoogspanningsonderbrekers, hoogspanningsafsluiters en aardingsschakelaars, hoogspanningsbelastingschakelaars, hoogspanningsautomatische herinsluiters en sectieaansluiters, hoogspanningsbedieningsmechanismen, hoogspanningsexplosiebestendige verklikkers en hoogspanningsverklikkerkasten. De industrie van de vervaardiging van hoogspanningsverklikkers is een cruciaal onderdeel van de sector voor energieoverdrachts- en -transformatieapparatuur en heeft een belangrijke positie in de gehele elektriciteitsindustrie.
Schakelaarcontacten zijn de bron van het hoorbare "klik" geluid wanneer een schakelaar wordt ingedrukt. In eenvoudige termen wordt dit geluid gegenereerd door de botsing of scheiding van twee metalen strips of metalen ballen. Het belang van contacten voor een schakelaar is niet minder dan het belang van veiligheid voor ons leven. Hierom: veel fabrikanten bepleisteren hun schakelaarcontacten met een dun laagje zilver—een algemene praktijk die over het algemeen de basisvereisten voor geleidbaarheid voldoet. Echter, weinigen nemen in overweging dat deze zilverbepleistering extreem dun is en tijdens herhaalde schakelbewegingen constant blootstaat aan mechanische slijtage, waardoor het zich in een precaire toestand bevindt waarin het gemakkelijk kan worden afgesleten na verloop van tijd. Daarom zoeken veel bedrijven nu actief naar manieren om de veiligheid van schakelaars te verbeteren en de levensduur te verlengen.

Temperatuurmonitoring betreft het gebruik van ingebedde temperatuursensoren om de werktemperatuur van generatorstatorwindingen, kerntjes, en diverse koelmiddelen continu te monitoren. Temperatuursensoren die op kritieke punten zijn geïnstalleerd, verzamelen real-time temperatuurgegevens, die Smart Electric Power via draadloze communicatie naar een ontvangstunit verzendt. Deze unit stuurt vervolgens de gegevens—via draadloze of draadgebonden communicatie—naar een backend-computersysteem, waar ze worden weergegeven op specifieke softwareinterfaces voor bewaking door de operator.
Deze methode van temperatuurmonitoring wordt breed toegepast voor intelligente thermische bescherming van componenten die geneigd zijn te oververhitten als gevolg van slechte contactinsertie, losse aansluitingen, busbar creepage, oppervlakteoxidatie, elektrochemische corrosie, overbelasting, hoge omgevingstemperatuur, of onvoldoende ventilatie. Typische toepassingen omvatten:
Contacten van uittrekbare circuitbreakerwagens in middenspanningsverklikkers,
Vaste verklikkerontkopplers,
Busbars en kabelterminaties,
Reactorwindingen,
Hoogspanningswindingen van droogtransformatoren.
Een belangrijk voordeel van online temperatuurmonitoring is dat bedrijfs- en onderhoudspersoneel de temperatuur van afgelegen apparatuur in real time vanaf een centrale host kan monitoren, wat vroege waarschuwingen mogelijk maakt voor afwijkende toestanden of dreigende storingen. Deze benadering elimineert de noodzaak voor handmatige inspecties, overwint de tijds- en ruimtelijke beperkingen van traditionele patrouilles en biedt ononderbroken, real-time temperatuurbewaking—wat het bijzonder geschikt maakt voor de monitoring van essentiële energie-systeemapparatuur.