Електрическата инфраструктура постоянно е под угроза. Флуктуациите на напрежението могат да причинят много проблеми. Те могат да намалят производителността на електрическото оборудване и дори да доведат до сериозни събития. Ситуациите с надмощие често се случват поради неща като удари от молния, проблеми в електроснабдителната мрежа или грешки при инсталацията на проводката. Според докладите за промишлено обслужване, тези повишенни напрежения могат да намалят оперативния ресурс на чувствителните компоненти с до 68%. Затова предприемането проактивни мерки за защита на електрическите системи е изключително важно, независимо дали става дума за комерсиални сгради или за жилищни къщи.
Современните диагностични инструменти са доста напреднали. Те имат възможността да наблюдават неща в реално време. Могат да забелязват напрежението нередности в продължение на само 0,03 секунди след като те се случат. Тези устройства използват точни датчици за да мерят колко стабилен е потокът на тока. Те могат да забележат потенциалните рискове от вдигнати преди да станат голяма проблем. Много от тези тестери за напрежение разполагат с автоматизирани протоколи за изключване. Когато електрическия цеп е компрометиран, тези протоколи ще изолират този цеп, все още поддържайки енергоснабждането на областите, които не са засегнати. Някои от тези системи могат дори да се свържат с платформи за автоматизация на сгради. Това позволява централизираното наблюдение на множество електрически зони чрез един интерфейс.
Когато професионалците избират решения за защита на електрическите кръгове, те трябва да обърнат внимание на устройства с регулируеми гранични настройки. Тези настройки могат да бъдат коригирани, за да отговарят на специфичните изисквания за напрежение. Индустриалните модели, които предлагат триетапна защита от импулсни токове, са с 40% поефективни при защита на тежка машинаря в сравнение с основните потребителски модели. Освен това, конструкцията на водонепроницаемия корпус и разширените интервали за толеранция на температурата, от -40°C до 85°C, гарантират, че тези устройства могат да работят надеждно в трудни условия. Това включва места като производствени центрове и улични инсталации.
За да управляваме напрежението ефективно, трябва да комбинираме диагностични инструменти с регулярни практики за поддръжка. Провеждането на тестове за импеданса всеки три месеца може да ни помогне да открием дали изолацията се deteriорира преди да причини течения на напрежение. А годишните термични сканиранания могат да ни покажат скрити горещи точки в дистрибуционните панела. Системи за документиране, които проследяват промените в напрежението с течение на времето, могат да ни помогнат да планираме предиктивна поддръжка. Според проучвания по енергийно управление, това може да намали непредвиденото спирание до 75% в комерциални обекти.
Современните системи за защита са наистина полезни за организации да отговарят на променящите се електрически правила за безопасност, като изисканията на NFPA 70E и IEC 60364. Функции като автоматично създаване на отчети за съответствие и регистриране на данни, които не могат да бъдат променени, правят процесите на аудит по-лесни, докато същевременно гарантират защитата на работниците. Много индустриални модели сега имат вградено откриване на дугови всплескове. Това откриване може да активира аварийни протоколи до 300% по-бързо от времето за реакция на човека. Това значително намалява рисковете от несъbyssвия на работното място, свързани с електрически инциденти.