Õhurõhu muutuste mõju erinevat tüüpi elektrikomponentidele kajastub peamiselt järgmistes aspektides:
Vaakum ja SF6 kaitselülitid
Sisemine vaakumkeskkondVTZ-12 vaakumkaitselülitiei mõjuta kõrgusega{0}}seotud õhurõhu muutused, kuid lekke vältimiseks tuleb tähelepanu pöörata tihendamisele. Kõrge-kõrguse keskkonnad võivad sisemise ja välise rõhu erinevuse tõttu tegelikult vähendada tihendusnõudeid.
SF6 kaitselülitidtoetuge isolatsiooniks SF6 gaasile ja nende korpus peab vastu pidama välise õhurõhu muutustele, et säilitada gaasi siserõhk. Kõrguse kasvades suureneb sise- ja välisrõhu erinevus, mis võib suurendada korpuse tugevusnõudeid.

Õhukaitselülitid
Kliirens ja isolatsiooni tugevus: Madala{0}}rõhuga keskkondades õhu dielektriline tugevus väheneb, mis viib läbilöögipinge languseni. Kõrgel-alal tuleb isolatsiooniohutuse tagamiseks kohandada faaside vahekaugust ja kliirensit vastavalt kõrguskoefitsiendile.
Trafod
Isolatsiooni keskmine stabiilsus: õli{0}}kasutustrafode isolatsiooniõlil on stabiilsed omadused ja välisõhu rõhu muutused seda ei mõjuta. Siiski tuleb tagada paagi tihendus, et vältida rõhuerinevustest tingitud lekkeid.
Soojuse hajumine ja temperatuuri tõus: õhurõhu langus võib mõjutada soojuse hajumise efektiivsust (nt konvektsiooni), mis suurendab temperatuuri tõusust koos kõrgusega. Vajalik on temperatuuri tõusu reguleerimine.
Elektroonilised seadmed ja soojuse hajutamise tooted
Soojuse hajumise vähenemine: madala-rõhuga keskkondades väheneb õhu tihedus, mis nõrgendab sundkonvektsiooniga jahutamise mõju ja suurendab oluliselt seadmete temperatuuri tõusu (nt mootorite ja trafode temperatuuri tõus on ligikaudu lineaarses korrelatsioonis kõrgusega).
Tihendus ja materjali vananemine: Madalam atmosfäärirõhk kiirendab tihendusmaterjalide vananemist, mis võib põhjustada gaasi- või vedelikulekkeid; samaaegselt kiirendavad ultraviolettkiirgus ja temperatuurikõikumised isolatsioonimaterjalide vananemist.
Elektrilise kliirensi läbilöögipinge
Teoreetiline seos: gaasi purunemise teooria kohaselt suureneb gaasi rõhu vähenemisel laetud osakeste keskmine vaba tee ja läbilöögipinge väheneb. Praktilistes rakendustes tuleb välise isolatsiooni tühjenduspinge korrigeerimiseks katseliselt määrata tunnusindeks.

Kokkuvõte
Gaasi rõhu muutuste mõju elektrikomponentidele varieerub olenevalt komponendi tüübist ja töökeskkonnast ning seda tuleb igakülgselt arvesse võtta koos selliste teguritega nagu tihendusvõime, isolatsioonivõime ja soojuse hajumine.




