Solicitar um Orçamento
Blog

Fornecedores e Fabricantes de Equipamentos de Seccionamento Isolados a Gás (GIS) para Projetos de Utilidade

O equipamento de manobra isolado a gás é o limite entre o controle em uma rede de transmissão ou distribuição. Um GIS é uma subestação elétrica que inclui disjuntores, seccionadores, chaves de aterramento, transformadores de corrente e tensão, e barramentos, que estão alojados em um invólucro selado e isolado a gás. Um bay de GIS ocupa muito menos espaço do que o equipamento isolado a ar, razão pela qual as empresas de utilidade o consideram útil em locais onde a terra é cara, o clima é severo e regras rigorosas de confiabilidade se aplicam. Escolher um fornecedor de GIS é uma das compras mais críticas em um programa de capital de utilidade, uma vez que o produto deve durar quarenta anos, permanecer em condições de serviço durante esse período e funcionar com sistemas de proteção e controle que serão alterados várias vezes até o final de sua vida útil. Este artigo discute a tecnologia GIS, seus fornecedores mais dominantes e o que deve ser especificado no projeto.

Em essência, o equipamento de manobra isolado a gás (GIS) refere-se ao equipamento de manobra projetado para operar em um nível de alta tensão, o que garante que os componentes energizados estejam encerrados em um invólucro metálico selado preenchido com isolamento a gás. O hexafluoreto de enxofre (SF₆) tem sido tradicionalmente utilizado como isolamento a gás, mas agora também existem sistemas de equipamentos de manobra isolados a ar ou equipamentos de manobra isolados a gás que utilizam isolamento a gás livre de SF₆. Os principais fabricantes de dispositivos GIS que operam no mercado global são Hitachi Energy, Siemens Energy, ABB, Mitsubishi Electric, GE Vernova, Toshiba Energy Systems e Hyosung Heavy Industries. Na China, dispositivos GIS são produzidos pelo Pinggao Group, CSIC Nanjing, Sieyuan e TBEA. Existem certas especificações em dispositivos GIS, como tensão nominal, nível de tensão de ruptura (BIL), corrente nominal, corrente de curto-circuito nominal e quantidade da ilha. A tendência que tem sido observada recentemente é que as empresas estão mudando de SF₆ para isolamento a gás livre de SF₆ devido às políticas da UE que regulam o uso de SF₆ em novos equipamentos de manobra de média tensão. Nesse sentido, deve-se também afirmar que a Subian não atua como um especialista comercial em GIS; ou seja, está envolvida na fabricação de transformadores para outros dispositivos colocados em subestações.

Fornecedores e Fabricantes de Equipamentos de Seccionamento Isolados a Gás (GIS) para Projetos de Utilidade

O que é GIS e por que as utilidades o utilizam

Subestações tradicionais dependem do ar e da distância para o isolamento de condutores que transportam corrente. Este princípio simples e econômico é bem conhecido, mas requer um espaço considerável. Os espaços necessários para as subestações de tensão de transmissão alcançam vários metros, fazendo com que as subestações isoladas a ar (AIS) ocupem uma área de vários hectares.

Por outro lado, o equipamento de manobra isolado a gás opera utilizando um princípio completamente diferente. Seus disjuntores, condutores, chaves de desconexão, chaves de aterramento e transformadores são instalados em cápsulas especiais que são preenchidas com gás sob pressão. Devido ao fato de que a resistência dielétrica do gás é muito maior do que a do ar, as distâncias também diminuem substancialmente. O GIS para 245 kV pode ser instalado em um edifício que é muito menor do que aquele usado para o AIS.

A implementação de tais sistemas permite maximizar o uso do espaço e está sendo rapidamente empregada em quatro casos.

  • Áreas urbanas e limitadas em espaço são locais onde uma subestação deve ser localizada em cidades, complexos empresariais ou até mesmo em instalações subterrâneas onde o GIS é a única tecnologia viável.
  • Locais extremos e contaminados abrangem aqueles ambientes em que os componentes energizados estão hermeticamente selados e, portanto, não são afetados por sprays de sal, partículas de poeira, areia, umidade ou poluição industrial; por essa razão, a tecnologia GIS ganhou muitas aplicações em partes costeiras, desérticas e industriais do mundo.
  • Altos padrões de confiabilidade significam que uma tecnologia selada elimina a maioria das condições externas que causam o arco elétrico da instalação isolada a ar e, assim, reduz a frequência de trabalhos de manutenção.
  • Energia renovável e conexões remotas afirmam que tecnologias como eólica e solar dependem de subestações GIS compactas ou pré-fabricadas que minimizam tanto as obras civis quanto o tempo necessário para a instalação, além da exposição do local.

A compensação aqui está no custo e na complexidade dessa tecnologia, uma baía GIS requer muitos mais recursos do que uma baía AIS e implica altos requisitos para o ambiente de uso, pessoal envolvido, equipamentos para gerenciamento de gás, bem como o controle de qualidade da fabricação que não permite imperfeições nas juntas ou impurezas da instalação, enquanto quando não há limitações de espaço e ambiente, a tecnologia de isolamento a ar continua sendo mais econômica.

Classes de Tensão e Configurações

O GIS é definido através de sua tensão nominal e as classificações que geralmente são obtidas para projetos de utilidade, que giram em torno de diferentes normas.

Tensão nominal Aplicação típica Impulso indicativo de resistência a relâmpagos (BIL) Corrente típica de interrupção de curto-circuito
72,5 kV Sub-transmissão, grande fornecimento industrial 325 kV 31,5-40 kA
145 kV Transmissão e distribuição primária 650 kV 40 kA
170 kV Transmissão 750 kV 63 kA
245 / 253 kV Transmissão, conexões renováveis 1050 kV 50-63 kA
300 kV Transmissão 1050 kV 63 kA
420 kV Transmissão em extra-alta tensão 1425 kV 63 kA
550 kV e acima Transmissão em massa, corredores UHV Acima de 1550 kV 63 kA e acima

Os dados apresentados aqui foram coletados de vários dados publicados de fabricantes para aplicações integradas de GIS e mostram as especificações que precisam ser determinadas para que sejam aprovadas. A corrente nominal classificada para barramentos e alimentadores varia entre 3150 A e 5000 A em vários níveis de tensão e a corrente de curto-circuito é geralmente especificada para uma duração de três segundos. A tensão de suportação de impulso de relâmpago ou nível básico de isolamento é a especificação cuja importância deve ser totalmente apreciada, pois mostra que uma subespecificação pode se tornar perigosa e não apenas custosa.

A configuração também é crucial além da classificação. O esquema mais simples é uma configuração de barramento único, que também é acessível; as opções de barramento duplo oferecem redundância e flexibilidade a um preço mais alto; e as configurações seccionadas permitem isolar alguma parte da estação para manutenção enquanto outra opera. É uma escolha de confiabilidade em vez de escolha de equipamento e deve ser feita antes que o fornecedor seja escolhido e não apenas adaptada posteriormente.

A Transição do SF₆

A questão do gás isolante deve ser abordada em toda discussão sobre a aquisição de GIS em 2026, pois causa mudanças tanto nas faixas quanto nos processos de comercialização dos sistemas de produção.

O hexafluoreto de enxofre possui propriedades dielétricas únicas, que é a razão de sua popularidade duradoura no equipamento elétrico. No entanto, possui um fator ecológico: o SF₆ tem um potencial de aquecimento que excede o do dióxido de carbono muitas vezes e é capaz de existir por muitos anos. Durante a operação do equipamento e sua disposição, ocorrem perdas e vazamentos que o tornam um dos gases de efeito estufa amplamente utilizados no setor elétrico.

Houve respostas regulatórias. A União Europeia restringiu o uso de SF₆ em equipamentos elétricos de média tensão produzidos após janeiro de 2026, e vários fabricantes começaram a oferecer alternativas. Existem duas principais alternativas disponíveis no mercado: uma é usar ar seco como isolante com comutação a vácuo, a outra é algum tipo de tecnologia inovadora desenvolvida pela General Electric (como a tecnologia g³). O progresso tem sido bastante rápido, pois a Hitachi Energy conseguiu fornecer GIS sem o uso de SF₆ de 550 KV e obteve um contrato para outro projeto semelhante para uma empresa japonesa, a GE Vernova introduziu soluções a 170 KV, e a Siemens está entrando no mercado de tecnologias de ar limpo projetadas para níveis de tensão que atingem 420 KV.

Isso pode levar a três consequências diferentes para as empresas que atuam neste campo. Primeiro, as especificações podem deixar claro se o equipamento produzido sem o uso de SF₆ é necessário ou vice-versa, se há algumas limitações em relação a possíveis vazamentos. A segunda coisa é que os cálculos do custo total devem incluir não apenas o custo inicial de produção, mas também o preço para gerenciar o gás durante seu ciclo de vida, ou seja, monitorá-lo e recuperá-lo quando necessário. Finalmente, essa transição traz alguns riscos relacionados ao tempo, pois as empresas podem investir em tecnologias que se tornam obsoletas de imediato ou escolher as máquinas mais novas que foram introduzidas recentemente no mercado, o que significa que podem não ter experiência de trabalho suficiente. Ambas as decisões são compreensíveis.

O Cenário dos Fornecedores de GIS

A concentração é significativa na indústria de GIS de alta tensão. As empresas que dominam em termos de receita nesta área estão delineadas abaixo, com a observação de que os valores apresentados representam estimativas baseadas em informações publicamente disponíveis, em vez de dados segmentados auditados.

Fornecedor Sede Faixa de tensão Posicionamento
Hitachi Energy Zurique, Suíça 72,5-800 kV, até 1200 kV no portfólio Líder em descarbonização de rede e GIS digital; plataforma EconiQ livre de SF₆; fortes relacionamentos com utilitários globalmente
Siemens Energy Munique, Alemanha 72,5-550 kV Portfólio Blue GIS de ar limpo com comutação a vácuo; forte base europeia e de utilidades; capacidade de GIS DC
ABB Zurique, Suíça 72,5-550 kV, série ELK até 1200 kV Ampla presença em transmissão e indústria; designs compactos e integração digital; faixas de média tensão livres de SF₆
Mitsubishi Electric Tóquio, Japão 72,5-800 kV Projetos de transmissão de alta confiabilidade e HVDC; designs isolados a ar seco; longa herança de fabricação
GE Vernova Cambridge, Massachusetts, EUA 72,5-550 kV Gás g³ livre de SF₆; capacidade de subestação turnkey; foco na modernização da rede
Sistemas de Energia Toshiba Tóquio, Japão 72,5-550 kV Designs compactos segregados por fase e encapsulados em três fases; forte no Japão com projetos globais seletivos
Indústrias Pesadas Hyosung Seul, Coreia do Sul 72,5-800 kV GIS competitivos em custo com fortes parcerias EPC; estabelecido na Ásia, Oriente Médio e África
Nissin Elétrico Tóquio, Japão 72,5-245 kV Especialista em GIS compacto para utilidades e aplicações de transporte
Grupo Pinggao Henan, China 72,5-550 kV Fornecedor agressivo em preço expandindo internacionalmente, particularmente na Ásia, África e América Latina
CSIC Nanjing / Sieyuan / TBEA China 72,5-550 kV Escala de fabricação localizada; competitivo em programas de grande volume

Os próximos no ranking e que se aproximam das competências necessárias são fabricantes regionais e especializados como Hyundai Electric na Coreia, CG Power e BHEL na Índia, Fuji Electric e Meiden no Japão, Schneider Electric e Eaton em média tensão e distribuição primária e ILJIN Electric na Coreia. Para projetos no subcontinente indiano, BHEL e CG Power são as empresas de escolha, enquanto para trabalho de utilidade na África e no Oriente Médio, a Hyosung criou uma presença significativa no mercado devido à sua vantagem de preços sobre empresas europeias e japonesas.

key suppliers of high-voltage gis

Perfis de Fornecedores

  • Hitachi Energy é reconhecida como a principal performer econômica da tecnologia GIS globalmente. Sua plataforma EconiQ entrando no mercado de transmissão tem sido bem-sucedida, pois o fabricante já começou a utilizar cavidades livres de SF₆ na linha de frente com entregas de tecnologia inovadora de 550 kV destinada ao operador de transmissão de Xangai na China e seu homólogo no Japão. As soluções GIS abrangentes disponíveis do produtor são particularmente vantajosas para vários clientes que requerem energização, como baías de emergência e substituição, bem como operações de petróleo, gás e mineração. A vantagem de ter todos os componentes de uma única empresa certamente facilitará o trabalho das empresas de utilidade.
  • Siemens Energy, beneficiando-se de parcerias de longa data com várias empresas de transmissão de eletricidade europeias, está liderando suas mudanças com a ajuda da tecnologia Blue GIS, que utiliza isolamento de ar limpo combinado com comutação a vácuo. A empresa realizou com sucesso instalações de Blue GIS no mais recente operador de transmissão nórdico e produziu tecnologia GIS DC voltada para o mercado de corrente contínua. A iniciativa de 2026 para criar GIS livres de emissões no nível de 420 kV é uma das iniciativas mais importantes no campo da tecnologia de ar limpo em tecnologia de alta tensão extra.
  • Entre os três principais fabricantes da Europa, ABB oferece a maior tradição industrial, com seu setor de transmissão oferecendo equipamentos de manobra isolados a gás (GIS). A linha GIS da empresa - uma solução completa desde unidades compactas em áreas com limitações espaciais até a gama ELK para as mais altas tensões - aponta para a ABB estar preparada para se adaptar ao processo de transformação do gás SF₆. Através de produtos isolados a ar seco e uma parceria com uma das mais renomadas empresas elétricas alemãs, a ABB está a caminho de transformar a indústria. Sua especialidade em projetos de utilidade abrange a disponibilidade não apenas de seu próprio equipamento, mas também soluções agrupadas abrangentes e expertise global.
  • Mitsubishi Electric é considerada a melhor opção em casos onde a confiabilidade é primordial e os clientes utilizaram dispositivos de transmissão japoneses anteriormente. Ela fornece produção de GIS na faixa de 72,5 kV a 800 kV através de isolamento a ar seco, enquanto também participa do desenvolvimento de tecnologia de manobra baseada em gases com potencial de aquecimento global zero. A empresa também está altamente ativa na Ásia e no Oriente Médio, garantindo alguns projetos em outros mercados também.
  • GE Vernova faz sua presença sentir através da tecnologia de gás g³ e da provisão de subestações em grande escala. O lançamento da unidade isolada g-free de 170 kV em 2026 completa a linha de dispositivos que variam de 72,5 kV a 420 kV, incluindo a primeira unidade g-free de 245 kV instalada nos EUA.
  • Toshiba e Hyosung fornecem abordagens e valores bastante diferentes. A primeira empresa sugere designs compactos com uma grande base instalada no Japão e uma presença considerável, mas não abrangente, no exterior, enquanto a última é capaz de entregar dispositivos na faixa de 72,5 kV a 800 kV a preços muito razoáveis.
  • Nissin Elétrico tem especialização estreita em GIS compactos para segmentos de utilidade e transporte, enquanto os fabricantes chineses oferecem soluções de baixo custo, ganhando impulso na escala de fabricação em mercados como África, Sudeste Asiático e América Latina.

O que Especificar

Boas especificações de GIS detalham claramente os pontos acima. A maior razão para ordens de mudança caras é a especificação mal escrita.

  • Tensão nominal e nível de isolamento. Esta é a tensão nominal do sistema juntamente com a tensão de impulso de resistência (BIL) e a tensão de resistência de frequência de potência. Isso é essencial para o projeto do dielétrico e não pode ser alterado após a fabricação.
  • Corrente normal nominal para barramentos e alimentadores juntamente com a temperatura na qual isso é definido. Assim, barramentos classificados para 40°C e operando a 50°C constituem diferentes i mains.
  • Corrente de ruptura de curto-circuito nominal e a corrente de resistência de curto prazo juntamente com a duração de tempo dessas correntes. Essas características elétricas precisam ser compatíveis com o nível de falha do sistema, o que significa estudo do sistema atual em oposição a métodos antiquados.
  • Configuração de barramentos que pode ser simples, dupla, dupla com salto ou seccionada, bem como número de bays tanto de entrada quanto de saída, acoplador de barramento, bay de seção de barramento e bay de transformador.
  • Equipamento de manobra isolado a gás – o tipo de gás isolante ou SF6, caso este último seja permitido, e a máxima fuga de gás, bem como os meios de supervisão do gás, devem ser definidos.
  • Relações de transformadores de instrumentos, transformadores de corrente e transformadores de tensão, além de parâmetros básicos para medição e proteção desses transformadores. Estes são elementos essenciais de todo o sistema e, se não forem definidos corretamente, acarretarão muitos gastos para implementar todo o esquema.
  • Sistemas de proteção, controle e monitoramento – a conformidade com a IEC 61850, sistemas de comunicação, bem como a provisão de sistemas secundários pelos fornecedores.
  • Envelope físico que inclui largura e altura do equipamento de manobra e as circunstâncias de sua construção e ambiente.
  • Testes e documentação – os certificados de testes de tipo, relatórios e protocolos dos testes concluídos.

A experiência em nível de componente é especialmente importante com dois aspectos: a classificação de curto-circuito e especificações relativas a transformadores instrumentais, pois esse tipo de informação é determinada pelos dados da rede e pela filosofia de medição, e não pelo fabricante do equipamento de manobra. Os parâmetros em si seguem a mesma disciplina que qualquer especificação de equipamento de alta tensão, que é apresentada em nosso guia para especificações de transformadores explicadas.

Como Escolher um Fornecedor

Existem seis critérios distintivos que determinam uma aquisição bem-sucedida de GIS em comparação a uma aquisição custosa.

  • Verificar o equipamento já em uso com classificações semelhantes é necessário, assim como checar as instalações do equipamento utilizado na mesma classe de tensão em um ambiente semelhante com vários anos de operação. Por exemplo, uma classe de tensão de 145 kV não pode fornecer informações suficientes para um dispositivo de 420 kV utilizado em uma localização de deserto costeiro, mesmo que seja isso que os fornecedores anunciem.
  • Garantir a obtenção do certificado de teste de tipo de acordo com a IEC 62271 para as classificações de tensão correspondentes é necessário, pois os testes de tipo são realizados com base no design e não com base na família de dispositivos. Portanto, mesmo ter um certificado para uma tensão diferente não fornece dados sobre a necessária.
  • Verificar as capacidades locais para o serviço também é importante, pois o equipamento de manobra pode durar décadas e o que importa durante esse período é se há pessoal de serviço devidamente treinado e peças de reposição disponíveis a uma distância razoável e a capacidade de manusear o gás. Sem isso em vigor, não se pode imaginar o uso do equipamento SF₆.
  • Establishing the technology roadmap is critical as well. The buyers need to ask the supplier what is being provided for the technology and what their future plans are concerning making the technology free from SF₆ gases. If the design is getting phased out, then its cost of maintenance will only increase.
  • Another important point is estimating the lifecycle instead of estimating the bay, as one needs to take into account gas management, condition monitoring, availability of spare parts, training, and outage cost. Very often having the lowest price for the purchase leads to having the highest overall spending for replacement and maintenance.
  • It is necessary to ensure that the schedule provided by the supplier coincides with the project as indicated. High voltage switchgear supplies imply very long delivery times that are increasing across the industry and therefore it is necessary to guarantee that the schedule being provided has been confirmed with milestones.

In case the equipment is supplied with the provision that other equipment is a part of the complete substation, the testing and commissioning procedure needs to be adhered to, the same way as it has been done for primary technologies. Our guide to transformer testing covers the equivalent regime for the transformers that share the station.

Where Subian Fits

Where Subian Fits

An honest guide must state this clearly so let us state it clearly. Subian is not a gas insulated switchgear manufacturer. GIS is a specialized product that requires the manufacture of enclosures, technology for sealing gas inside it, the development of arc quenching technology, and the ability to carry out type tests at insulation voltage levels which we do not manufacture. Any supplier claiming to be able to supply such equipment is misrepresenting himself.

What is supplied by Subian are appliances which complete the same substation. A GIS assembly cannot be used as a stand-alone product as it needs instrument transformers to measure current and voltage for the protection and metering systems and it also needs the distribution transformers used in distribution connected stations for transforming the voltage to a consumption level. These components are manufactured by us as well as various types of grounding and protection equipment.

Among the two instruments, the instrument transformer is more interesting from the technical point of view. Modern GIS may contain the current and voltage transformers implemented inside the sealed enclosure, and there are also stand-alone types of such transformers and retrofit projects. The specifications are the same for both cases as they include ratio, accuracy class for metering/ protection purposes, thermal rating, and burden.Our current transformer range illustrates what those specifications look like in practice, including the accuracy classes that separate a metering unit from a protection unit.

The protection side of the same installation — how the measured current is used to detect a fault, and why the transformer’s characteristics determine whether the relay operates correctly — is covered in our guide to fundamentos de proteção contra falhas à terra.

The practical implication of the GIS package and transformer package being separate procurement decisions is that they should both be specified by the utility procurement team instead of being assumed to be bundled together. Where a project needs a transformer supplier with documented test data and a verifiable certification trail, the qualification criteria are set out in our guide to choosing a transformer supplier, and the same discipline applies to the instrument transformers that interface with the switchgear.

Perguntas Frequentes

What is the difference between GIS and AIS switchgear?

Air insulated switchgear (AIS) relies on natural air to insulate the energized circuits, meaning the distances between the power conductors are large and require substantial space. Therefore, AIS installations are mostly placed outdoor. In contrast, GIS relies on the sealed electrical system of providing insulating gas on high pressure. That makes it possible to shorten distances considerably which makes the GIS system suitable for indoor installations. Although GIS attracts additional costs as compared to AIS, it is preferred where land is scarce, environment is aggressive or polluted, and reliability and maintenance are top priorities. On the other hand, AIS remains the optimal option when there is enough space and environment is friendly, while the capital costs dominate.

Which companies manufacture high-voltage GIS?

There are three main groups of manufacturers of high voltage GIS. The first group includes manufacturers like Hitachi Energy, Siemens Energy, ABB, Mitsubishi Electric, GE Vernova, Toshiba Energy Systems, and Hyosung Heavy Industries, covering approximately the voltage range of 72.5 kV to 800 kV. The second group mostly includes smaller manufacturers like Nissin Electric, Hyundai Electric, Fuji Electric, and CG Power. Finally, the third group includes producers from China like Pinggao Group, CSIC Nanjing, Sieyuan, and TBEA, who mainly face competition in terms of prices in the markets of Asia, Africa, and Latin America.

Why is the industry moving away from SF₆?

The reason why most companies try to substitute SF₆ is because of its extreme potency as a greenhouse gas that has a global warming potential thousands of times higher than that of carbon dioxide, as well as its very long residence time in the atmosphere. The European Union has forbidden the use of SF₆ gas in new medium-voltage switchgear with ratings of less than 24 kV since 2026. Manufacturers present alternatives in the form of dry-air and clean-air insulation combined with vacuum switching as well as proprietary gases like GE Vernova g³. Hitachi Energy issued GIS maintaining the voltage of 550 kV without using SF₆ gas, Siemens Energy is working on non-emission GIS with the ratings of 420 kV while GE Vernova released the series of GIS ranges from 72.5 kV to 420 kV.

What ratings should a GIS specification state?

The list of parameters should include the following minimum points: rated voltage, lightning impulse withstand voltage, rated normal current for busbars and feeders, rated short-circuit breaking current, busbar schema regarding the type and total number of bays, insulation gas as well as the leakage rate, ratios of current transformers and degrees of on-time operations, environmental protection means, physical dimensions of the GIS system, and the network in charge of testing and provision of data. Esoteric specifications of this type can result in expensive changes and variations during operational phase of equipment.

How do I verify a GIS supplier’s claims?

There are generally three ways for verifying the information provided by the suppliers. First of all, it can be confirmed by reference installation. It means that one can ask for information about the operation of any site with the same voltage rating and in similar environmental conditions and then check the success of such operation. Second, one can require the provision of certificates on type testing in terms of IEC 62271 standards. Finally, factory acceptance test is an option where the client can be present during the testing period of the equipment and monitor the process himself, thus providing a reliable source of information.

Referências

Conclusão

Gas-insulated switchgear equipment has enabled substations to adapt to modern construction, allowing them to be made more compact, completely sealed, be free from climatic impacts and serve for around 40 years. The category is represented by small group of companies selling SF₆ equipment from 72.5 kV to 800 kV with Hitachi Energy, Siemens Energy, ABB, Mitsubishi Electric, GE Vernova, Toshiba and Hyosung as the leading brands and other, mostly Chinese producers following them actively in the emerging markets. The procurement process has remained the same: pick rated voltage, insulation level, normal current, short-circuit capacity, busbar configuration and an instrument transformer interface; confirm statements with reference projects and type test certificates; and calculate the cost of the lifecycle and gas operations instead of the isolated switchgear installation.The revolutionary change took place in the insulation gas. The age of SF₆ has come to an end due to regulations, so it is important to choose carefully transition from SF₆ technology to gas insulated switchgears with completely different insulation types.