ההשפעה של שינויי לחץ אוויר על סוגים שונים של רכיבים חשמליים באה לידי ביטוי בעיקר בהיבטים הבאים:
מפסקי ואקום ו-SF6
סביבת הוואקום הפנימית שלVTZ-12 מפסק ואקוםאינו מושפע משינויים הקשורים בלחץ האוויר-לגובה, אך יש לשים לב לאיטום כדי למנוע דליפה. סביבות בגובה- גבוהות עשויות למעשה להפחית את דרישות האיטום בשל הפרש הלחץ הפנימי והחיצוני המופחת.
מפסקי SF6להסתמך על גז SF6 לבידוד, והמעטפת שלהם חייבת לעמוד בשינויים בלחץ האוויר החיצוני כדי לשמור על לחץ הגז הפנימי. ככל שהגובה עולה, הפרש הלחץ הפנימי והחיצוני גדל, מה שעלול להגדיל את דרישות החוזק למארז.

מפסקי אוויר
פינוי וחוזק בידוד: בסביבות בלחץ נמוך-, החוזק הדיאלקטרי של האוויר פוחת, מה שמוביל לירידה במתח התמוטטות. באזורי גובה- גבוהים, יש להתאים את מרווח הפאזות והמרווח בהתאם למקדם הגובה כדי להבטיח בטיחות בידוד.
רוֹבּוֹטרִיקִים
בידוד יציבות בינונית: לשמן הבידוד בשנאים הטבולים-בשמן יש תכונות יציבות ואינו מושפע משינויים בלחץ האוויר החיצוני. עם זאת, יש להקפיד על איטום המיכל למניעת דליפה עקב הפרשי לחצים.
פיזור חום ועליית טמפרטורה: לחץ אוויר מופחת עלול להשפיע על יעילות פיזור החום (למשל הסעה), מה שמוביל לעלייה בטמפרטורה עם הגובה. יש צורך בקרת עליית טמפרטורה.
ציוד אלקטרוני ומוצרי פיזור חום
ביצועי פיזור חום מופחתים: בסביבות בלחץ נמוך-, צפיפות האוויר יורדת, מה שמחליש את ההשפעה של קירור הסעה מאולץ ומוביל לעלייה משמעותית בעליית טמפרטורת הציוד (למשל, עליית הטמפרטורה של מנועים ושנאים נמצאת בקורלציה ליניארית בערך עם הגובה).
איטום והזדקנות חומרים: לחץ אטמוספרי נמוך יותר מאיץ את ההזדקנות של חומרי איטום, מה שעלול לגרום לדליפות גז או נוזלים; במקביל, קרינה אולטרה סגולה ותנודות טמפרטורה מאיצים את ההזדקנות של חומרי בידוד.
מתח פירוק חשמלי
קשר תיאורטי: על פי תורת פירוק הגז, ככל שלחץ הגז יורד, הנתיב החופשי הממוצע של חלקיקים טעונים עולה, ומתח הפירוק יורד. ביישומים מעשיים, המדד האופייני n צריך להיקבע בניסוי כדי לתקן את מתח פריקת הבידוד החיצוני.

תַקצִיר
ההשפעה של שינויי לחץ גז על רכיבים חשמליים משתנה בהתאם לסוג הרכיב וסביבת הפעולה, ויש לשקול אותה באופן מקיף בשילוב עם גורמים כגון ביצועי איטום, ביצועי בידוד ופיזור חום.




