Postup instalace plynem-izolovaného plně uzavřeného kombinovaného elektrického zařízení: Kontrola základny a jednotky součástí ---- Sekvenční montáž a instalace podle číslování a pořadí jednotek od výrobce ---- Plnění plynem s hexafluoridem sírovým ---- Seřízení a testování. Díky využití pokročilé technologie digitální ochrany a řízení, senzorů a zásuvné technologie umožňuje zásuvná konstrukce rychlou instalaci bez nutnosti nabíjení nebo vybíjení plynu na místě. Během instalace je vyžadována přísná kontrola prostředí a procesu, aby se zabránilo vnášení cizích látek, jako jsou kovové částice. Praktické příklady ukazují, že zbytky z výrobních a montážních procesů nebo úlomky vzniklé během utahování šroubů se mohou pohybovat vlivem vibrací při provozu zařízení a proudění vzduchu, což vede ke zkreslení elektrického pole nebo dokonce k porušení izolace. Proto je při dohledu nad zařízením, montáži na místě a uvádění do provozu nezbytné zajistit dodržování ekologických norem a přísně dodržovat procesní postupy. Pro speciální aplikace, jako je větrná energie na moři, je GIS vystaven dlouhodobému vibračnímu zatížení větrem, vlnami a přílivem a odlivem během zdvihání a přepravy. Výpočty simulace vibrací musí být provedeny ve fázi návrhu a během instalace musí být přijata odpovídající opatření.
Testování zařízení GIS zahrnuje především tovární testování, předávací testování po -instalaci na místě a preventivní testování během provozu. Například první várka 500kV GIS jednotek pro 1. a 2. blok jaderné elektrárny Xudabao prošla po výrobě přísným továrním akceptačním testováním. Pro zlepšení spolehlivosti napájecího zdroje se objevila technologie testování nepřetržitého napájení. Například třífázový společný{8}}odpojovač GIS s dvojitým{9}}odpojováním skříňového typu vyvinutý Institutem State Grid Hubei Electric Power Research Institute může vytvářet ochranu proti uzemnění provozováním odpojovače, když je přípojnice pod napětím, a umožňuje tak nepřetržité rozšiřování a testování zařízení GIS. Pokud jde o vývoj testovacích technologií, objevily se plně{11}}realistické testovací platformy schopné simulovat skutečné provozní podmínky. Například „UHV GIS Full-Condition Real-Type Testing Platform“ vyvinutá společností Pinggao Group a dalšími může simulovat typické provozní podmínky pod napětím, jako je GIS pod tlakem a průtokem proudu, spínání jističe a odpojovače nezatížených přípojnic, a používá se k provádění realistických testů, jako jsou efekty kovových částic a testy otevírání/zavírání. Integrace technologií testování a online monitorování se stále více přibližuje. K zachycení signálů vnitřních defektů izolace v zařízení lze použít online monitorovací zařízení částečného výboje. Případové studie ukazují, že v důležitých spojích, jako je přenos energie GIS, pomáhá sledování změn v datech monitorování částečného výboje před a po zapnutí vypínače odhalit potenciální náhlé poruchy izolace. Proto je optimalizace online monitorování a strategií alarmů a jejich kombinace s pravidelným testováním důležitým prostředkem k zajištění spolehlivosti provozu zařízení.
