10კვ ვაკუუმის ცირკვიტბრეიკერის ლოკალური მექანიკური გამორთვის ხელით შესრულების უშესაძლობა არის შესაძლო დაფიქსირებული შეცდომის ტიპი ელექტროენერგეტიკის სისტემის მექანიკური სამსახურის მსგავს სამუშაოში. წლების განმავლობაში აღრიცხული ვარდის გამოცდილების მიხედვით, ამ ობიექტების შესახებ პრობლემები ჩანს ხუთი საკუთარი სფეროდან, თითოეული რომელიც საჭიროებს დაზუსტებულ სიმპტომებზე დაფუძნებულ დიაგნოსტიკას.
ოპერაციის მექანიკის დაბლოკირება არის ყველაზე ხშირი მიზეზი. ცირკვიტბრეიკერის გამორთვის პროცესი დამოკიდებულია სპრინგის ენერგიის შესანახად დაშვებული მექანიკური ენერგიაზე; თუ შემდეგ მექანიკური სისტემის შიგნით არსებულია რუსტი, დეფორმაცია ან უცხო ნივთები, ენერგიის ტრანსპორტი დირექტულად დაბლოკირდება. წლის წინ ქიმიური ფაბრიკის შეცდომის დამუშავებისას დაშლის შედეგად გამოვიდა, რომ სითხის გამო გამორთვის ნახევარ-ღერძის ზედაპირზე ქიმიური რკინის შრატი იქით შექმნილი იყო, რაც ზრდას უხდიდა ხახუნის კოეფიციენტს 40%-ზე მეტი. უფრო დამალული პრობლემა არის დაშლის სითხის დეგრადაცია. ქვედად შენახვის სადგურის შემთხვევაში გამოვიდა, რომ დაბალი ტემპერატურის შედეგად ჰიდრავლიკური სითხე გახდა ჯითი, რაც გამორთვის სიჩქარეს შეამცირა სტანდარტული მნიშვნელობის 60%-მდე—ეს პროცესი სახელმძღვანელოდ არ იყო დაფიქსირებული როგორც ელექტროტექნიკური შეცდომა. რეგულარულად გამოყენება IEC 60255 სტანდარტის მიერ შესაბამისი სმენტი და დაშლის სითხის შეცვლა ყოველი ორი წლის შემდეგ შეუძლია ეფექტურად ამ პრობლემების შესაძლებლობას დააკავშიროს.
ტრანსმისიის კომპონენტების დეფორმაცია ან გამორვა მისამართებელი შემოწმების საჭიროებს. იზოლირებული თავსატაცე, როგორც სათავსატაცო კომპონენტი, მიჰყავს გამორთვის კინეტიკური ენერგია თუ დარტყმის მცირე გახდება. 2021 წლის მექანიკური სამუშაოში ქარის სადგურის შემთხვევაში გამოვიდა, რომ ფუნდამენტის დაშლის შედეგად სამი ფაზის როდებს შორის გადახრა იყო 2.3 მმ, რაც მექანიკურ ტვირთს აუმენებდა 25%-ზე. მეტალურ ლინკებზე დასახელების ფატიგი უფრო უცხოა. სტალის ფაბრიკის დოკუმენტებიდან გამოვიდა, რომ მეტი ვიდრე 3,000 შემდეგი შემოქმედება მეტალური ლინკის დაძლიება შემცირდა თითქმის 15%. რეკომენდებულია მაგნიტური ნაწილაკის ტესტი (Magnetic Particle Testing) შესაძლებლობა მექანიკური მოწყობილობის მიერ მეტი ხუთი წლის შემდეგ.

დამატებითი დარტყმის დახურვის კამერაში დირექტულად არის კონტაქტების მოძრაობა. როდესაც ვაკუუმი დახურვის კამერაში ქვემოდან 10⁻² პასკალის მიერ არის შესაძლო დახურვის სისტემაში წნევის სხვაობა ზრდის რეზისტენცია კონტაქტების მოძრაობას. ელექტროენერგიის დამწყების სადგურიდან შეცდომის რეპორტიდან გამოვიდა, რომ დახურვის კამერის დახვევა მისცა შესაძლებლობა შემცირება დახურვის სილას 30N-ზე. უფრო სპეციფიკური შემთხვევა არის კონტაქტების დასახურება. მარტივად შესაძლებელია მისი შეწყვეტა, თუმცა მარტივი შეკრების შემდეგ მიკროსკოპული დასახურება შეიძლება დაფიქსირდეს როდესაც შორდ-ცირკუიტის დენი აღემატება 20kA-ს. წლის წინ დატარების ცენტრის შემთხვევაში შორდ-ცირკუიტის დენი 22.3kA შეიძლება შექმნას ალიერის შრატი ფიქსირებული და მოძრავი კონტაქტების ზედაპირებზე, რაც საჭიროებს სპეციალურ ინსტრუმენტებს გამოყენებისთვის გაშლას.
მეორე კომპონენტების დეფექტები ხშირად გამოიტაცება. გამორთვის კოილის სირთულეების შორის რეზისტენციის დევიაცია შემცირებს ელექტრომაგნიტურ მოძრაობას; რეალური შემთხვევების შემთხვევაში, რეზისტენციის დევიაცია 10% ზე მეტი შეიძლება მიუწვდეს შესაძლებლობას მოქმედების შესრულებას. ტუნელის ელექტროენერგიის პროექტში კოილის ტერმინალების ჰიდრავლიკური დეგრადაცია ზრდის კონტაქტის რეზისტენცია 5Ω-მდე, რაც შეიძლება კოილის ტერმინალის ვოლტაჟი შეამციროს რეიტინგის 65%-მდე. დამხმარე სイჩების მიხედვით უფრო დამალულია; როდესაც ჩართვის კუთხე გადახრილია დიზაინის მნიშვნელობიდან 3°-ზე მეტი, შეიძლება წინასწარ გაათავსოს კონტროლის ქსელი. რეკომენდებულია გამოყენება ოსილოსკოპი დანიშნულებით მონიტორინგი გამორთვის ქსელის დენის ვეივფორმის მიერ, რადგან აბნერა პულსის სიგანე ხშირად ჩანს მექანიკური შეცდომის შემდეგ.
დაყენების ფუნდამენტის პრობლემები არის კუმულაციური ეფექტები. თუ ცირკვიტბრეიკერის სხეული დახრილია მეტი 2°-ზე, მისი მოძრაობის როდი იტვირთება გარე ძალით. ჰიდროელექტროსადგურში კონკრეტული ფუნდამენტის დაშლის შედეგად დახრილობა იყო 3.5°, რაც წელიწადში პინის დახურვა შეიძლება იყო ხუთჯერ მეტი სტანდარტული პირობებიდან. ენვირონმენტური ფაქტორები ასევე არ შეიძლება გადახვიდეს უშვებით. სანაპირო ქვედად შენახვის სადგურში სალის ნიანის დანერგვა შეიძლება დაშლის სისტემის სპრინგის სიმკვრივის კოეფიციენტი დეგრადირებული იყო წლიურად 7%-ზე.
ამ შეცდომების შესამუშავებლად საჭიროა დინამიური ტესტირების პრინციპის შესაძლებლობა. რეგულარული მექანიკური ხარაქტერისტიკის ტესტერების გარდა რომელიც ზრდის გამორთვის დროს და სიჩქარეს, რეკომენდებულია დაბალი ვოლტაჟის შემოქმედება: შეამცირეთ შემოქმედების ვოლტაჟი რეიტინგის 30%-მდე გამორთვისთვის; თუ შესაძლებლობა შესრულების შესაძლებლობა არ შეიძლება მიეწვიოს, მექანიკური რეზისტენცია შეიძლება დროებით შეამციროს ლიმიტები. ხშირად შემოქმედების ცირკვიტბრეიკერებისთვის (წლიურად მეტი 200 შემოქმედების შემდეგ), მექანიკური სამუშაო ციკლი შეიძლება შეამციროს 18 თვემდე. პრაქტიკული გამოცდილება ჩვენიშნებს, რომ შესაძლებლობა შეიძლება შეიცვალოს დანარჩენი 30% კომპონენტების საშუალებით მდგომარეობის მონიტორინგის მიერ. რადგან ზოგიერთი კომპლექსური შეცდომა შეიძლება შეიცავდეს დაშლის ანალიზს დასარწმუნებლად დიაგნოსტიკას—ეს არის მექანიკური სამუშაოს შესაძლებლობა.