
Էլեկտրաէներգետիկ համակարգը վերաբերում է լարման 36KV-ից վեր, որը անվանում են բարձր լարման սիչգեյր: Որպեսզի սիչգեյրի դիզայնը հաջողվի հաշվի առնելով բարձր լարման ժայթերը, հարկավոր է հատուկ հաշվի առնել սիչգեյրի նախագծման ժամանակ: Բարձր լարման սիչգեյրի հիմնական կոմպոնենտը է բարձր լարման սիրքակատողը, որը պետք է ունենա հատուկ հատկություններ ապահով և հաստատուն աշխատանքի համար: Բարձր լարման սիրքակատողի (CB) սխալ աշխատանքը և սիչգեյրի փոփոխությունները շատ հանդիպում են: Սիրքակատողները գրավում են հիմնականում մի քիչ ժամանակ, և կարող են օգտագործվել երկար պարբերության հետո: Այդ պատճառով սիրքակատողները պետք է լինեն բավարար հաստատուն ապահով աշխատանքի համար: Բարձր լարման սիրքակատողների տեխնոլոգիան ներկայում շատ փոփոխվել է: Մինիմալ մասնիկ սիրքակատող (MOCB), օդային սիրքակատող և SF6 սիրքակատողները ամենաշատը օգտագործվում են բարձր լարման սիչգեյրների համար:
Վակուումային սիրքակատողը շատ հանդիպում է այս նպատակով, քանի որ վակուումային տեխնոլոգիան դեռ չէ բավարար շատ բարձր լարման կորուստային հոսանքը դադարեցնելու համար: Երկու տեսակի SF6 սիրքակատող կա, միակ սեղմումով SF6 սիրքակատող և երկու սեղմումով SF6 սիրքակատող: Միակ սեղմումով համակարգը ներկայում է բարձր լարման սիչգեյր համակարգի համար: Ներկայում SF6 գազը որպես ժայթավոր միջոց դառնալ է ամենահաճախ օգտագործվող միջոց բարձր և ավելի բարձր լարման էլեկտրաէներգետիկ համակարգերի համար: Այն կարող է 23 անգամ ավելի ուժեղ ազդեցություն ունենալ կարմիր առանցքի ազդեցության վրա, քան CO2-ն: Այդ պատճառով սիրքակատողի սպառման ընթացքում SF6 գազի թողարկումը պետք է ներառվի: Այն պետք է նվազեցնել սիրքակատողի սպառման ընթացքում SF6 գազի թողարկումը, օգտագործելով N2 – SF6 և CF4 – SF6 գազային խառնուրդները սիրքակատողում: Ամեն դեպքում պետք է հաշվի առնել, որ սիրքակատողի սպառման ընթացքում չի թողարկվի SF6 գազը համար:
Այլ կողմից, SF6 սիրքակատողն ունի ցածր ծառայության առանցք առանցքային առավելությունը:
Բարձր լարման սիչգեյրները դասակարգվում են որպես,
Գազային անդամակցող ներքին տիպ (GIS),
Օդային անդամակցող արտաքին տիպ:
Այլ կողմից, օդային անդամակցող արտաքին սիրքակատողները դասակարգվում են որպես,
Մահացած տանկի տիպի սիրքակատող
Կյանքով տանկի տիպի սիրքակատող
Մահացած տանկի տիպի սիրքակատողում սիրքակատող սարքավորումը (հատումների համակարգը) գտնվում է համապատասխան իզոլատորային կայանում կամ կանայան կայաններում հողի պոտենցիալով, լցված իզոլացիոն միջոցով: Կյանքով տանկի տիպի սիրքակատողում սիրքակատող սարքավորումը գտնվում է իզոլատորային բուշինգների վրա, համակարգի պոտենցիալով: Կյանքով տանկի սիրքակատողները էժան են և պահանջում են քիչ տեղ տեղադրման համար:
Հիմնականում երեք տիպի սիրքակատող է օգտագործվում բարձր լարման սիչգեյր համակարգերում, ինչպես արդեն նշել ենք, օդային սիրքակատող, SF6 սիրքակատող, ներքին սիրքակատող և վակուումային սիրքակատող շատ հանդիպում է օգտագործվում:
Այս նախագծման մեջ օգտագործվում է բարձր սեղմումով սեղմված օդի բլաստ, որպեսզի դադարեցնի առաջացած ժայթը երկու անջատված կապերի միջև, երբ ժայթի սյունակի իոնացումը ամենացած է հոսանքի զրոյի մոմենտում:
Այն դասակարգվում է նաև որպես մեծ քանակով ներքին սիրքակատող (BOCB) և նվազագույն քանակով ներքին սիրքակատող (MOCB): Ներքին սիրքակատողում հատումների սարքավորումը գտնվում է հողի պոտենցիալով ներքին տանկում: Այստեղ ներքինը օգտագործվում է իզոլացիոն և հատումների միջոցով: MOCB-ում իսկ ներքին պահանջը կարող է նվազել իզոլացիոն կամերի տեղադրման հետ կանայան սյունակի վրա համակարգի պոտենցիալով:
SF6 գազը լայնորեն օգտագործվում է որպես ժայթավոր միջոց բարձր լարման կիրառություններում: Սուլֆուր հեքսաֆլուորիդ գազը ունի լավ իզոլացիոն և ժայթավոր հատկություններ: Այս գազը կարող է օգնել նախագծել փոքր չափերով բարձր լարման սիրքակատողներ համար: Լավ իզոլացիոն հատկությունները օգնում են նախագծել և կառուցել ներքին տիպի սիչգեյրներ բարձր լարման համակարգերում:
Վակուումային սիրքակատողում առաջացած ժայթը հանգում է հոսանքի զրոյի մոմենտում, և անմիջապես դադարում է հաջորդ զրոյի հատումից հետո: Չնայած ժայթավոր մեթոդը շատ արագ է վակուումային սիրքակատողում, սակայն դեռ չէ բավարար լուծում բարձր լարման սիչգեյրների համար, քանի որ շատ բարձր լարման վակուումային սիրքակատողները չեն տարածվում տնտեսության պատճառով:
Բարձր լարման սիրքակատողներում պետք է լինեն հետևյալ հատկություններ, որպեսզի ապահով և հաստատուն աշխատանք լինի սիրքակատողներում բարձր լարման սիչգեյրներում, որոնք պետք է լինեն ապահով օգտագործման համար հետևյալ դեպքերում,