Принцип рада високонапонског вакуумског прекидача Примена светлосном контролом модула вакуумског прекидача у вишекратном вакуумском прекидачу поставља веће захтеве за поузданост напајања и ниску потрошњу енергије. Из тог разлога је дизајниран самостални модул напајања мале снаге светлосног модула вакуумског прекидача. Анализиран је принцип рада самосталног напајања и оптимизована структура његовог намотаја електромагнетне индукције (повер ЦТ). Модул за пуњење кондензатора смањује свој радни губитак због структуре кола, избора уређаја и промене режима рада. Утврђен је карактеристични модел пуњења и пражњења радног кондензатора механизма са перманентним магнетом и анализирана је оптимална стратегија интермитентног управљања са малим губицима. Спроведен је дизајн мале снаге интелигентног контролера, а реализована је онлајн стратегија контроле мале снаге и режим рада у мировању ван мреже. Након тога, експериментима је потврђено да оптимизована снага ЦТ има радни опсег од 200 А~3 000 А, што испуњава услове рада онлине самосталног модула напајања. Свеукупно самостално напајање има нормалан радни губитак од 300 мВ, што одговара нестанку електричне енергије у електричној мрежи током 3 недеље. Самостални систем напајања и даље може да покреће светлосно контролисан вакуумски прекидач да ради. Дизајнирано самостално напајање испуњава захтеве система за поузданост и интелигенцију прекидача.
Вакумски прекидачи користе вакуум као средство за гашење лука и изолацију. Имају јаку способност гашења лука, малу величину, малу тежину, дуг радни век, без опасности од пожара и експлозије и без загађења животне средине. Због тога се широко користе у области средњег напона. Међутим, због ефекта засићења између вакуумског пробојног напона и дужине размака, вакуумски прекидачи са једним прекидом не могу се користити за више напонске нивое. Вишекратни вакуумски прекидачи могу надокнадити овај недостатак.
Динамичке и статичке карактеристике изолације и проблеми динамичког балансирања напона вишепрекидних вакуумских прекидача проучавани су дуги низ година у земљи и иностранству. Модел статистичке дистрибуције статичког квара вакуумских прекидача са двоструким и вишеструким прекидом успостављен је увођењем концепта „слабости квара“ и методе статистике вероватноће. Закључено је да је вероватноћа квара вакуумског прекидача са три прекида мања од оне код вакуумског прекидача са једним прекидом, што је потврђено експериментима. У чланку се анализира и верификује ефекат статичког и динамичког балансирања напона напонских балансних кондензатора на вишепрекидне вакуумске прекидаче. У чланку се анализирају механизам прекида и кључни фактори двоструког прекидања вакуумских прекидача.