
Системата за снабдување со енергија се занимава со напон над 36 кВ, кој се нарекува високонапонски превключувач. Бидејќи нивото на напонот е високо, арката создадена при операцијата на превклучување е исто така висока. Затоа, треба да се донесе специјална пажност при дизајнирањето на високонапонски превключувач. Високонапонски прекинувач, е главниот компонент на високонапонски превключувач, затоа високонапонски прекинувач (ПК) треба да има специјални карактеристики за сигурно и надежно функционирање. Погрешни превклучувања и прекинувања на високонапонските цеви се ретки. Најчесто, овие прекинувачи остануваат во состојба „ON“ и можеби ќе бидат оперирани после долг период. Затоа прекинувачите мораат да бидат доволно надежни за осигурување на сигурно функционирање кога е потребно. Технологијата на високонапонски прекинувачи се променила радикално во последните 15 години. Минимален прекинувач со масло (МПМ), прекинувач со воздухна струја и SF6 прекинувач најчесто се користат за високонапонски превключувачи.
Прекинувач со вакуум ретко се користи за овој цел бидејќи до сега технологијата на вакуум не е адекватна за прекинување на високонапонска кратка струја. Има две видови на SF6 прекинувач, прекинувач со едноприсишен SF6 и прекинувач со двоприсишен SF6. Системот со едноприсишен притисок е сегашниот стандард за систем за високонапонски превключувач. Денес SF6 гас како средство за гаснење на арка, стана најпопуларен за висок и екстрависок напонски електричен систем за снабдување со енергија. Иако, SF6 гас допринаese на парников ефект. Тој има 23 пати посилен утврден ефект на парников ефект од CO2. Затоа, изливувањето на SF6 гас во времето на служба на прекинувачот треба да се спречи. За намалување на емисијата на SF6 гас, може да се користи мешавина на N2 – SF6 и CF4 – SF6 гас во иднина, како замена на чист SF6. Всушност, треба да се внимава дека, никаков SF6 гас не доаѓа во атмосферата во времето на одржување на прекинувачот.
От друга страна, SF6 прекинувач има голем предност на ниска поддршка.
Високонапонски превключувачи се класифицирани како,
Гасно изолиран тип за внатрешна употреба (GIS),
Воздухно изолиран тип за надворешна употреба.
Опет, воздухно изолираните прекинувачи за надворешна употреба се класифицирани како,
Прекинувач со мртов резервоар
Прекинувач со жив резервоар
Во прекинувач со мртов резервоар, уредот за превклучување (збирка на прекинувачи) е локализиран, со соодветни изолатори подршци внатре во метална капсула(и) на потенцијал на земјата, исполнета со изолативна средина. Во прекинувач со жив резервоар, уредот за превклучување (збирка на прекинувачи) е локализиран на изолатори, на потенцијал на системот. Прекинувачите со жив резервоар се подешеви и бараат помала површина за монтажа.
Има три основни видови на прекинувач, како што веќе сме забележали, користени во систем за високонапонски превключувач т.е. прекинувач со воздухна струја, SF6 прекинувач, прекинувач со масло и прекинувач со вакуум ретко се користи.
Во овој дизајн, се користи струја на висок притисок за гаснење на арка помеѓу два детачни контакти, кога ионизацијата на стобата на арка е најмала на нулата на струјата.
Овој прекинувач е поделен на прекинувач со масивно масло (БОЦБ) и прекинувач со минимално масло (МОЦБ). Во БОЦБ, единицата за прекинување е поставена внатре во резервоар со масло на потенцијал на земјата. Тук масло се користи како и изолативна и прекинувачка средина. Од друга страна, во МОЦБ, потребата за изолативно масло може да се минимизира со поставување на единиците за прекинување во изолативна камера на жив потенцијал на колона со изолатори.
SF6 гас широко се користи како средство за гаснење на арка во HV примените денес. Хексафлуорид на сулфур е гас со висок електронегативитет со отлични диелектрични и својства за гаснење на арка. Високи диелектрични и изолативни својства на SF6, го прават можно дизајнирањето на високонапонски прекинувач со помал общ размер, пократок контактски размак. Отличните изолативни својства помогнуваат во дизајнирањето и конструирањето на внатрешен тип превключувач во високонапонски систем.
Во вакуум, нема дополнителна ионизација помеѓу два одделени контакти кои пренесуваат струја, по нулата на струјата. Почетната арка ќе умре веднаш след нулата на струјата, но бидејќи нема превидено место за дополнителна ионизација, кога струјата премине нулата, гаснењето на арка е завршено. Иако методот на гаснење на арка е многу брз во ПКВ, до сега тој не е соодветно решение за високонапонски превключувач, бидејќи ПКВ направен за висок напон не е економичен во се.
Есенцијалните карактеристики кои треба да се обезбедат во високонапонски прекинувач, за да се осигура сигурно и надежно функционирање на прекинувачите користени во високонапонски превключувач, м