Современное развитие коммутационной техники сейчас развивается по совершенствованию их управления и получению новых качеств, которые решают ряд эксплуатационных проблем. Одной из таких решений является использование управляемой коммутации в сетях собственных нужд ГЭС 6 кВ. Проблема ограничения перенапряжения является не новым, и сейчас существуют ряд как организационных, так и методологических подходов, позволяющих сформировать применение подобного рода коммутационного оборудование. Дело в том, что вакуумные выключатели в настоящее время являются приоритетно рекомендуемым коммутационным оборудованием для использования в сетях средних классов напряжения собственных нужд на ГЭС. Однако вместе с положительными эксплуатационными свойствами вакуумных выключателей наблюдаются и отрицательные: коммутируемое ими оборудование может повреждаться. Повреждения вызываются неблагоприятными процессами, сопровождающими коммутации вакуумных выключателей: перенапряжения, вызванные токами среза; эскалация перенапряжений при отключении в цикле высокочастотных (ВЧ) повторных пробоев; перенапряжения при включении в цикле ВЧ предварительных пробоев; перенапряжения в результате виртуальных токов среза.
Перечисленные процессы характерны только для выключателей с жёсткими дугогасящими средами, в число которых входит вакуум. Высокие кратности перенапряжений опасны в первую очередь для двигателей, уровень изоляции которых составляет порядка 2,8 Uфм. Высокие частоты переходного процесса при коммутациях высоковольтных выключатели (сотни килогерц и единицы мегагерц) представляют серьёзную опасность для витковой изоляции высоковольтного оборудования, кабельных муфт и кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ)