Rozdíl mezi vysokonapěťovými rozváděči bez a s použitím plynu SF 6

Podobné dokumenty
Řešení rozváděčů VN společnosti Eaton bez použití plynu SF 6

Podniková norma PRE a PREdi ROZVÁDĚČ 22 KV, TYP GAE

Halogeny 1

Svaz chladicí a klimatizační techniky Dopad chladiv na životní prostředí a příslušné ekologické předpisy

FLUOROVANÉ SKLENÍKOVÉ PLYNY

468 mv ph 0,1 (9883)

VYHLÁŠKA ze dne 12. července 2012 o předcházení emisím látek, které poškozují ozonovou vrstvu, a fluorovaných skleníkových plynů

CHEMIE SLOUŽÍ I OHROŽUJE

R věty. Jednoduché R věty:

Nebezpečí poleptání. Zpracoval: Ondráček Zdeněk 2008

Venkovní odpínače Fla 15/97 GB. trojpólové provedení jmenovité napětí 25 kv jmenovitý proud 630 A

Innovac SVS/08 - SVS/12 Modulární rozvaděč 3,6-24 kv

Svaz chladicí a klimatizační techniky ZÁKON 73/2012 Sb. o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu a o fluorovaných skleníkových plynech

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Klasifikace látek, symboly, R-věty a S-věty:

Venkovní spínací přístroje pro trakční aplikace. jedno- a dvoupólové provedení jmenovité napětí do 29 kv jmenovitý proud do 2000 A

Svaz chladicí a klimatizační techniky Od 1. dubna platí nový zákon č. 89/2017 o regulovaných látkách a F-plynech

PRÁVNÍ ÚPRAVA F-PLYNŮ A REGULOVANÝCH LÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE

Klasifikace přípravků na základě konvenční výpočtové metody

Podniková norma PRE a PREdi ROZVÁDĚČ 22 KV, TYP FBX

NEBEZPEČNÉ VLASTNOSTI LÁTEK

Parametr Požadavek zadavatele Nabídka

Ohlašovací prahy pro úniky a přenosy pro ohlašování do IRZ/E-PRTR

11. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 754 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 19.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Hasicí zařízení CO 2. u VdS S pro ČR u PAVUS, a.s. AO 216 č. C Certifikace systému CO 2. CO.indd

H200 Nestabilní výbušnina. H201 Výbušnina; nebezpečí masivního výbuchu. H202 Výbušnina; vážné nebezpečí zasažení částicemi.

Výrobky vysokého napětí. UniSec Sekundární vzduchem izolovaný rozváděč vysokého napětí do 24 kv, 1250 A, 25 ka

L 92/12 Úřední věstník Evropské unie

Zjednodušený výtah z nové legislativy o chladivech

nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. (dále jen nařízení vlády )

Návod k montáži, obsluze a údržbě venkovních vypínačů GVR Recloser Hawker Siddeley Switchgear

Protipožární tmel na bázi vermiculitgrafitu a polyvinylacetátového zhášedla. Komponenty: grafit, hydroxid hlinitý, oxidethanol, voda

Podniková norma PRE a PREdi ROZVÁDĚČ 22 KV, TYP SAFERING

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ

Problém při překladu. Syntetický vzduch CZ. 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. 2 Identifikace nebezpečnosti

Klasifikace látek a směsí

L 92/28 Úřední věstník Evropské unie

Mlýnská 930/8, Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

spol. s r.o. výrobce a dodavatel zdravotnické techniky Ventilová skříň VS1, VS2, VS3, VS4

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/ Calcium/Magnesium Indicator Solution

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

13/sv. 1 CS (67/548/EHS)

FORMALDEHYD VE VNITŘNÍM OVZDUŠÍ STAVEB

BEZPEČNOSTNÍ DATOVÝ LIST NICEDAY ML HFC VOLNÝ VZDUCHOVÝ ROZPRAŠOVAČ Strana 1 Vydáno Revize č.:1

RM6 rozváděče pro průběžný rozvod

Podmínky pro prodej dle zákona 356/2003 Sb. Klasifikace chemických látek a přípravků dle 2 odst. 8 zákona 356/2003 Sb.

VD4. Vakuový vypínač vysokého napětí pro primární distribuci

PROGRAMY UVÁDĚNÍ PRODUTKŮ ISOPA DĚLÁME, CO ŘÍKÁME. metylénchlorid

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

Výtah z Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) č. 517/2014

Název: Halogeny I. Autor: Mgr. Štěpán Mička. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy

Zákon č. 356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

ABB EJF, a.s. VAKUOVÝ VYPÍNAČ S MAGNETICKÝM POHONEM TYPU VM1

Innovac SVS/08 - SVS/12 Modulární rozvaděč 3,6-24 kv

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Easy glasspost. Datum vydání: Strana 1 z 5

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) CERADENT. Datum vydání: Strana 1 z Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

Betonové transformační stanice. typu pf.p. s vnitřní obsluhou. Up to 40.5 kv kva. Reliable innovation. Personal solutions.

Ch - Hydroxidy VARIACE

Informace odboru ochrany ovzduší a odboru odpadů MŽP. k nakládání s regulovanými látkami od 1. ledna 2015

Kyslík a vodík. Bezbarvý plyn, bez chuti a zápachu, asi 14krát lehčí než vzduch. Běžně tvoří molekuly H2. hydridy (např.

BEZPEČNOSTNÍ TECHNICKÝ LIST Ve smyslu směrnice (ES) 1907/2006, (ES) 1272/2008, (EU) 830/2015

Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor:

1. IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU. Žádná informace není k dispozici. Laboratorní chemikálie 2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI

NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/

KD Hasicí zařízení KIDDE-DEUGRA s hasivem Novec 1230 od 3M

Digitální učební materiál

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/ Cathode polishing powder

Spínací technika a speciální aplikace UFES, DS1

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) CALCIDENT. Datum vydání: Strana 1 z 5

Bohuslav Doležal DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY OBSAH: 1.TECHNICKÁ ČÁST 2.VÝKRESOVÁ ČÁST. Urbánkova 617, Moravské Budějovice , tel.

Zákon č. 356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů

BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle ES 1907/2006(REACH) Datum vydání: Datum revize:

EVIDENČNÍ KNIHA ZAŘÍZENÍ s chladivem / s hasivem

ANALÝZA RIZIK TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

Zákon č. 59/2006 Sb. ze dne 2. února 2006

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Elektrolyte CLE/CLB_ Product Safety/Produktsicherheit

Speciální ZŠ a MŠ Adresa. U Červeného kostela 110, TEPLICE Číslo op. programu CZ Název op. programu

Bezpečnostní značky na obalech

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 352/2005 Sb.

VÝZNAMNÉ OXIDY. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiřina Borovičková

Astat - radioaktivní pevná látka - krátký poločas rozpadu (8,3 hod) - nejstabilnější je izotop At 210. Sloučeniny

Bezpečnostní list. Electrolyte CDM_ ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

ZAM-SERVIS s.r.o. Křišťanova 1116/14 Ostrava-Přívoz Uživatelská Příručka PLOVÁKOVÝ SNÍMAČ HLADINY FS1. č

FAKTORY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ STAVEB

Návod k montáži a provozu 10/2018. Podružný rozváděč

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T. Teplovodivá pasta T12

ednášky Osnova přednp Základní pojmy Kvalifikace osob Bezpečná činnost na EZ 10. OBSLUHA A PRÁCE NA EZ Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D.

Delegace naleznou v příloze dokument D033542/02 - ANNEX.

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Buffer ph 7_ Product Safety/Produktsicherheit

AUTOMATICKÉ OVLÁDÁNÍ PŘEČERPÁVACÍ NÁDRŽE PRO TLAKOVOU KANALIZACI

1 Předmět úpravy. 2 Stanovení Seznamu a způsobu jeho používání, obecných postupů a konvenčních výpočtových metod

DVOUPRVKOVÉ SLOUČENINY jsou složeny z atomů 2 prvků.

Podniková norma PREdi BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA PRO PRÁCI S ELEKTRICKÝM ZAŘÍZENÍM VVN PLNĚNÝM SF 6

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. L2301 Silica 3 Reagent. emea.productstewardship@ge.com

Rozvaděč vn typ W 24. jmenovité napětí 25 kv jmenovitý proud 630 a 1250 A

Bezpečnostní list Podle ES nařízení č. 1907/2006 a 453/2010. k.č Fosfor anorganický - Reagent 1 1 IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A VÝROBCE

Transkript:

Rozdíl mezi vysokonapěťovými rozváděči bez a s použitím plynu SF 6 Rozváděče vysokého napětí se mohou lišit mnoha vlastnostmi, ať už je to způsob spínání, typ izolačního media nebo například konstrukce rozváděče a jeho rozměry. Způsobů spínání je hned několik, v dnešní době se v naprosté většině používá spínání ve vakuu nebo v plynu SF 6. Pro izolaci některé části nebo kompletní proudovodné dráhy se používají pevné a plynné izolanty. Z plynných izolantů je to vzduch a plyn SF 6, z pevných pak hlavně materiály na bázi epoxidových pryskyřic. Kombinace pevné a plynné izolace se používá také. Dle použitých izolačních a spínacích medií rozlišujeme tyto nejpoužívanější kombinace: a) použití vakuového zhášedla ve spínacím prvku (odpínač nebo vypínač) a kombinace vzduchu a pevného izolantu jako izolačního media, b) použití vakuového zhášedla ve spínacím prvku (odpínač nebo vypínač) a plynu SF 6 jako izolačního media, c) použití SF 6 jako spínacího i izolačního media. Vlastnosti spínacích medií Pro pochopení spínání je vhodné se seznámit s vlastnostmi samotných spínacích medií. Spínání ve vakuových zhášedlech probíhá ve vysoké hladině vakua, a to při tlaku méně než 10-4 bar. Zhášedla jsou vyráběna ve speciálním prostředí, tak aby bylo dosaženo vlastností, na která jsou navržena. Zkonstruována jsou z takových materiálů, aby bylo možné dosáhnout velmi vysokého počtu spínacích operací. Vakuová zhášedla jsou navržena na 30 000 sepnutí při normálním provozním proudu a na 100 sepnutí při vysokém poruchovém proudu. Tyto vysoké počty spínacích operací jsou dosaženy bez jakýchkoliv změn vlastností zhášedla. Není tedy nutné provádět údržbu, nebo jinak manipulovat se zhášedlem během celé životnosti zhášedla. Čistý plyn SF 6, což je plyn nedegradovaný, čili takový plyn, který nebyl vystaven působení elektrického oblouku, je bez zápachu, bez chuti, je to plyn bezbarvý, nehořlavý, velmi stabilní a je těžší než vzduch. Z pohledu legislativního názvosloví se jedná o fluorovaný skleníkový plyn. Samotný čistý plyn (čistota více jak 99 %) je, z hlediska vlivu na člověka dusivý. Z hlediska životního prostředí tento plyn přispívá ke skleníkovému efektu, má tedy vliv na globální oteplování. Pro srovnání je vliv SF 6 23 000x větší oproti plynu CO 2. Což znamená, že 1 kg SF 6 má 23 000x větší vliv na globální oteplování než 1 kg CO 2. SF 6 má poločas rozpadu cca 3000 let. Různá měření dokazují, že v rámci výroby dochází k úniku plynu do atmosféry v celkovém množství 7 až 9 %. Takovému úniku plynu do atmosféry se zábrání pouze jeho nevyráběním. Z hlediska použití v elektroenergetickém průmyslu se SF 6 používá pro spínací a izolační účely hlavně díky silné elektronegativitě (zachycuje volné elektrony), vysoké elektrické pevnosti a schopnosti zhášet elektrický oblouk. Spínací prvky, využívající pro spínání plyn SF 6 dosahují počtu sepnutí 2000 při normálním provozním proudu a maximálně 10 sepnutí při vysokém poruchovém proudu.

Degradovaný plyn SF 6 vzniká v případě, že v nádobě, kde je plyn SF 6 došlo k výskytu elektrického oblouku, tedy tam, kde dochází ke spínání provozních nebo poruchových proudů. Ke spuštění chemických reakcí rozpadu stačí pouze jedna spínací operace. Za předpokladu že nádoba obsahovala i malé množství vody např. ve formě páry (normální stav), dochází k rozpadu plynu SF 6 na pro člověka velice nebezpečné látky viz níže. Chemické reakce rozpadu plynu SF 6. SF 6 elektrický výboj SF + 2F MF n O malé množství H O SOF F SOF + HF SiO SiF + 2H O H O O velké množství H O SO F + HF SO + 2HF kde: je fluorid siřičitý, což je velice toxický korosivní plyn. Pro člověka je velice nebezpečný v případě vdechnutí způsobuje popáleniny dýchacích cest. V případě styku s kůží způsobuje těžké popáleniny, v případě kontaktu očí s tímto plynem dochází k poškození očí. Pokud je plyn zahříván, může dojít k explozi. je fluor, což je značně toxický, jedovatý a mimořádně reaktivní plyn. Z hlediska vlivu na člověka má fluor podobné účinky jako těžké kovy způsobují poruchy metabolismu. je sloučenina atomů prvku M (označuje materiál elektrody) a fluoru s n počtem atomů fluoru. je kyslík. je voda. je tetrafluorid-oxid sírový. Je to plyn dráždící oči, dýchací orgány a kůži. je fluorin, což je velice toxický, korosivní a žíravý plyn. Pro člověka je velice nebezpečný v případě vdechnutí způsobuje popáleniny dýchacích cest. V případě styku s kůží způsobuje těžké popáleniny, v případě kontaktu očí s tímto plynem dochází k poškození očí. Pokud je plyn zahříván, může dojít k explozi. je thionylfluorid. Je to plyn dráždící oči, dýchací orgány a kůži.

je fluorovodík, což je jedovatý plyn. Ve vodě se rozpouští na silně žíravý roztok kyseliny fluorovodíkové. Fluorovodík leptá i sklo. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Při požití, vdechnutí nebo styku s kůží může způsobit smrt. je oxid křemičitý, který je odolný vůči kyselinám, s výjimkou kyseliny fluorovodíkové. je fluorid křemičitý. V případě vdechnutí je toxický a způsobuje těžké poleptání při styku s kůží. je sulfuryl fluorid, což je toxický plyn bez průmyslového využití. je oxid siřičitý. Je to bezbarvý, štiplavě páchnoucí a jedovatý plyn. Působí dráždivě zejména na horní cesty dýchací. Menší koncentrace vyvolávají záněty průdušek a astma. Ve vyšších koncentracích ovlivňuje krvetvorbu, způsobuje rozedmu plic a poškozuje srdce. Z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví člověka je doporučováno použít rozváděč bez plynu SF 6. Rozsah servisních prací Rozdíl mezi rozváděči je také ve způsobu a rozsahu servisních úkonů. Zatímco u rozváděčů, které jako spínací či izolační medium nepoužívají plyn SF 6, je nutné provést servisní kontrolu řádově jednou za jeden či dva roky. A to pouze kontrolu vizuální popř. přezkoušení zapnutí a vypnutí polí rozváděče. U rozváděčů, které používají plyn SF 6 je navíc, oproti výše vypsaným, zcela nezbytné zkontrolovat tlak plynu uvnitř plynotěsného oddílu. Pokud došlo k úniku je nutné plyn do zařízení doplnit. Různé studie uvádějí, že během životnosti rozváděče dojde k úniku mezi 7 a 10 % plynu SF 6 do rozvodny a poté do atmosféry. K úniku může dojít v různých částech rozváděče, např. u vstupu kabelových kónusů do plynem izolovaného oddílu, u manometru nebo také, a to hlavně u modulárního typu rozváděče, u přípojnicového propojení. Pro zabezpečení správné funkce rozváděče je nezbytné toto množství do rozváděče doplnit. Doplnění plynu se provádí pomocí vestavěných ventilů, za předpokladu, že je jimi rozváděč vybaven. Toto doplnění je možné provést v místě instalace a může ho provádět pouze certifikovaná osoba úroveň certifikace určuje a schvaluje Ministerstvo životního prostředí (MŽP). Ovšem pokud rozváděč ventilem nedisponuje, což je případ drtivé většiny rozváděčů VN, které jsou v dnešní době na trhu, je nutné rozváděč zaslat zpět výrobci, který plyn doplní. Tím pádem musí být rozváděč odstaven a uveden mimo provoz. Následně vznikají komplikace spojené se spolehlivostí dodávky elektrické energie, tím hůře pokud je rozváděč umístěn v kritických aplikacích (veřejné budovy, infrastruktura, průmyslové budovy). Navíc je samotné doplnění plynu velmi nebezpečné, protože plynem izolovaný oddíl bude díky provozním manipulacím s největší pravděpodobností obsahovat degradovaný plyn SF 6. Z pohledu servisních úkonů a spolehlivosti dodávky elektrické energie je výhodnější a jednodušší použít rozváděč, který nevyužívá plyn SF 6.

Náklady Rozdíl mezi těmito dvěma typy rozváděčů je i ve výši nákladů. Jelikož jsou pořizovací náklady obou typů rozváděčů srovnatelné, rozcházejí se až v nákladech provozních a v nákladech na vyřazení z provozu. Provozní náklady na rozváděče bez plynu SF 6 jsou minimální, jediné co je nutné pokrýt, jsou náklady na servisní personál. Je dostačující, aby byl tento personál proškolen pouze z hlediska obsluhovaného zařízení, což většinou provádí dodavatel zařízení zcela zdarma. Provozní náklady na rozváděče s plynem SF 6 jsou vyšší. Musíte znovu zaplatit servisní personál, který musí být navíc nad rámec výše uvedeného, řádně proškolen z důvodu pravděpodobné manipulace s plynem SF 6 (další náklady na školení), dle požadavků MŽP. Nutné je také zaplatit nový plyn SF 6 pro znovu doplnění plynu do rozváděče. Popř. pokud není rozváděč vybaven ventily pro doplnění plynu, je nutné rozváděč poslat zpět do výrobního závodu, vznikají tedy náklady na dopravu. Do provozních nákladů také spadají náklady na bezpečnostního poradce, který má za úkol školit řidiče z pohledu převáženého materiálu, a který zodpovídá za průběh dopravy. Bezpečnostní poradce musí být proškolen dle Evropské dohody o mezinárodních přepravách nebezpečných věcí po silnici (ADR) a musí být držitelem platného certifikátu. Bezpečnostního poradce musí mít každá společnost, která přepravuje plyn SF 6, ať už je to po pozemních komunikacích, nebo i v rámci areálu společnosti. Tato povinnost platí od 1. 12. 2002. Náklady na vyřazení z provozu rozváděče bez plynu SF 6 jsou minimální. Více než 95% materiálů z celkového množství jsou recyklovatelné materiály, jedná se tedy o ekologicky šetrné systémy. Naopak náklady na vyřazení rozváděče využívající plyn SF 6 z provozu jsou vyšší, a to z důvodu samotného použití plynu SF 6. Předtím než je možné rozváděč rozebrat a roztřídit tak materiály, je nutné odstranit plyn SF 6 z plynotěsných oddílů. Za takovéto odstranění zodpovídá provozovatel zařízení. To je navíc dovoleno pouze certifikovaným osobám certifikováni dle požadavků MŽP. Plyn se poté musí ekologicky zneškodnit nebo vyčistit pro jeho opětovné použití, což provádějí pouze specializované společnosti. Nehledě na to, že znovuzískání plynu z rozváděče je pro člověka velice nebezpečným úkonem a to z toho důvodu, že rozváděč zcela jistě obsahuje degradovaný plyn SF 6. Z hlediska nákladů je tedy ekonomicky efektivnější použít rozváděč nevyužívající plyn SF 6. Legislativa Z pohledu legislativy se problematikou skleníkových plynů zabývají hlavně tyto dokumenty: a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 ze dne 17. května 2006 o některých fluorovaných skleníkových plynech, b) Zákon č. 73/2012 Sb. ze dne 7. února 2012 o látkách, které poškozují ozónovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech,

c) ČSN EN 60376 Specifikace fluoridu sírového (SF 6 ) technického stupně čistoty pro použití v elektrických zařízeních, d) ČSN EN 60480 Metodický pokyn pro kontrolu a úpravu fluoridu sírového (SF 6 ) získaného z elektrických zařízení a specifikace pro jeho opětovné použití, e) TR IEC 62271-303 Užití a manipulace SF 6. Legislativa mimo jiné určuje provozovateli zařízení tyto povinnosti: Provozovatel zařízení (rozváděče, nádoby s plynem SF 6, atd.) obsahující plyn SF 6 je povinen označit toto zařízení nesmazatelným štítkem, který bude obsahovat druh, název a množství fluorovaného skleníkového plynu. Takto označit zařízení je nutné provést v případě každého vyjmutí nebo doplnění plynu. Pokud tak neučiní, vystavuje se hrozbě pokuty ve výši 1 000 000 Kč. Osoba, která v kalendářním roce získá z jiného státu Evropské unie, předá do jiného státu EU, nebo zneškodní více, než 100 kg fluorovaných skleníkových plynů musí do 31. března následujícího roku podat zprávu o těchto úkonech Ministerstvu životního prostředí. Pokud tak neučiní, vystavuje se hrozbě pokuty ve výši 1 000 000 Kč. Servisní úkony, jako jsou revize, servis zařízení obsahujícího plyn SF 6, doplňování nebo odstraňování plynu SF 6 z plynotěsných oddílů smí provádět pouze řádně certifikovaná osoba. Za toto zodpovídá provozovatel zařízení. Pokud tomu tak není, provozovatel se vystavuje hrozbě pokuty ve výši 1 000 000 Kč. Závěr Jelikož existuje reálná a v provozu ověřená náhrada v podobě rozváděčů využívajících vakuové spínání s kombinací vzduchu a pevných izolantů jako primární izolace, je tedy otázkou, zda používat rozváděče vysokého napětí s plynem SF 6. Navíc je dle Nařízení č. 842/2006 doporučeno používat ekologičtější a technologicky vyspělejší systémy. Toto nařízení zdůrazňuje i to, že je uvádění výrobků, které obsahují plyn SF 6, na trh nutné zamezit.