BR112015022326B1 - Montagens de cobertura e métodos para cobrir cabos e conexões elétricas - Google Patents

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Abstract

MONTAGENS DE COBERTURA E MÉTODOS PARA COBRIR CABOS E CONEXÕES ELÉTRICAS A presente invenção refere-se a um método para proteger uma conexão de emenda de cabo incluindo um cabo, o cabo incluindo um condutor elétrico circundado por uma camada de isolamento de cabo, inclui prover uma montagem de corpo de emenda incluindo: um corpo de emenda elastomérico, eletricamente isolante, tendo uma superfície interior definindo uma passagem interior; e uma camada de um meio adaptável pré-montado sobre a superfície interior do corpo de cabo. O meio adaptável é um material eletricamente isolante, escoável. O método inclui ainda montar a montagem de corpo de emenda sobre a conexão de emenda de cabo de modo que a camada do meio adaptável é interposta entre e engata cada uma da superfície interior do corpo de emenda e uma superfície de interface oposta da camada de isolamento de cabo

Description

CAMPO DA INVENÇÃO
[001] A presente invenção refere-se a cabos e conexões elétricas e, mais particularmente, a coberturas de proteção para cabos elétricos e conexões elétricas.
ANTECEDENTES DA INVENÇÃO
[002] Na indústria de utilidades elétricas, a manutenção da integridade de cabos pode ser crítica. Uma perda da integridade de cabos, por exemplo, um curto circuito em um cabo de alta voltagem, pode resultar em uma interrupção de energia incapacitante ou, ainda pior, uma perda de vida. Uma tarefa diária que pode representar uma grande ameaça à integridade de cabos é a formação de conexões elétricas.
[003] Quando conexões elétricas são formadas, um superfície de metal nua pode ser exposta tal como um conector de emenda. Estas superfícies de metal nuas podem ser particularmente perigosas quando formadas no campo onde elas são expostas ao ambiente. Este ambiente pode incluir rochas e outros objetos afiados bem como umidade quando a conexão deve ser enterrada sob o solo e chuva quando a conexão deve ser suspensa no ar. Assim, existe uma necessidade de proteger tais conexões elétricas a partir do ambiente. SUMÁRIO DA INVENÇÃO
[004] De acordo com as modalidades da presente invenção, um método para proteger uma conexão de emenda de cabo incluindo um cabo, o cabo incluindo um condutor elétrico circundado por uma camada de isolamento de cabo, inclui o fornecimento de uma montagem de corpo de emenda incluindo um corpo de emenda elastomérico, eletricamente isolante tendo uma superfície interior definindo uma passagem interior e uma camada de um meio de conformação pré- montado sobre a superfície interior do corpo de emenda. O meio adaptável é um material eletricamente isolante, escoável. O método inclui ainda montar a montagem de corpo de emenda sobre a conexão de emenda de cabo de modo que a camada de mástique adaptável é interposta entre e engata cada uma da superfície interior do corpo de emenda e uma superfície de interface oposta da camada de isolamento de cabo.
[005] De acordo com as modalidades da presente invenção, uma montagem de cobertura pré-expandida para proteger uma conexão de emenda de cabo incluindo um cabo, o cabo incluindo um condutor elétrico circundado por uma camada de isolamento de cabo, inclui uma montagem de corpo de emenda e um retentor removível. A montagem de corpo de emenda inclui um corpo de emenda elastomérico, eletricamente isolante, e uma camada de um meio adaptável. O meio adaptável é um material eletricamente isolante, escoável. O corpo de emenda tem uma superfície interior definindo uma passagem interior. A camada do meio adaptável é pré-montada sobre a superfície interior do corpo de emenda. A montagem de corpo de emenda é montada sobre o retentor de modo que o retentor mantém o corpo de emenda em um estado elasticamente radialmente expandido, e o retentor é seletivamente removível a partir do corpo de emenda para deixar o corpo de emenda contrair elasticamente radialmente. A camada do meio adaptável é posicionada e configurada de modo que, quando a montagem de cobertura pré-expandida é posicionada adjacente à conexão de emenda de cabo, o retentor é removido a partir do corpo de emenda, e o corpo de emenda contrai-se elasticamente radialmente sobre a conexão de emenda de cabo, a camada do meio adaptável será interposta entre e engatará cada uma da superfície interior do corpo de emenda e uma superfície de interface oposta do isolante de cabo.
[006] De acordo com as modalidades do método da presente invenção, um método para proteger uma conexão de emenda de cabo incluindo um cabo, o cabo incluindo um condutor elétrico circundado por uma camada de isolamento de cabo, inclui: prover um corpo de emenda elastomérico, eletricamente isolante, tendo uma superfície interior definindo uma passagem interior; prover um mástique baseado em borracha de silicone; e montar o corpo de emenda e uma camada do mástique sobre a conexão de emenda de cabo de modo que a camada de mástique é interposta entre e engata cada uma da superfície interior do corpo de emenda e uma superfície de interface oposta da camada de isolamento de cabo.
[007] Outros aspectos, vantagens e detalhes da presente invenção serão apreciados pelos peritos na técnica a partir de uma leitura das figuras e da descrição detalhada das modalidades preferidas que segue, tal descrição sendo meramente ilustrativa da presente invenção. BREVE DESCRIÇÃO DOS DESENHOS
[008] A Figura 1 é uma vista em perspectiva de uma montagem de unidade de cobertura pré-expandida de acordo com asmodalidades da presente invenção.
[009] A Figura 2 é uma vista em seção transversal da montagem de unidade de cobertura pré-expandida da Figura 1 tomada ao longo da linha 2-2 da Figura 1.
[0010] A Figura 3 é uma vista em perspectiva de uma montagem de corpo de emenda de acordo com as modalidades da presente invenção e formando uma parte da montagem de cobertura pré-expandida da Figura 1.
[0011] A Figura 4 é uma vista em perspectiva, fragmentária de um cabo de transmissão de energia isolado polimérico exemplar para uso com a montagem de unidade de cobertura pré-expandida da Figura 1.
[0012] A Figura 5 é uma vista em seção transversal de uma montagem de conexão incluindo uma montagem de cobertura da montagem de unidade de cobertura pré-expandida da Figura 1 montada sobre a conexão de emenda.
[0013] A Figura 6 é uma vista em seção transversal, fragmentária da montagem de conexão da Figura 5 mostrando uma montagem de corpo de emenda da montagem de cobertura montada sobre a conexão de emenda.
DESCRIÇÃO DETALHADA DAS MODALIDADES DA INVENÇÃO
[0014] A presente invenção será descrita agora mais completamente a seguir com referência aos desenhos anexos, em que modalidades ilustrativas da invenção são mostradas. Nos desenhos, os tamanhos relativos de regiões ou aspectos podem ser exagerados para clareza. No entanto, esta invenção pode ser incorporada em muitas formas diferentes e não deve ser interpretada como limitada às modalidades descritas no presente documento; preferencialmente, estas modalidades são providas de modo que esta divulgação será minuciosa e total, e irá transportar totalmente o escopo da invenção para os peritos na técnica.
[0015] Será entendido que, embora os termos primeiro, segundo, etc. possam ser usados no presente documento para descrever vários elementos, componentes, regiões, camadas e/ou seções, estes elementos, componentes, regiões, camadas e/ou seções não devem ser limitados por estes termos. Estes termos são usados somente para distinguir um elemento, componente, região, camada ou seção de outra região, camada ou seção. Assim, um primeiro elemento, componente, região, camada ou seção discutido abaixo pode ser denominado um segundo elemento, componente, região, camada ou seção sem sair dos ensinamentos da presente invenção.
[0016] Termos espacialmente relativos, tais como "debaixo", "abaixo", "inferior", "acima", "superior" e semelhantes, podem ser usados no presente documento para facilidade de descrição para descrever uma relação de elemento e de aspecto para outro(s) elemento(s) ou aspecto(s) como ilustrado nas figuras. Será entendido que os termos são destinados a englobar orientações diferentes do dispositivo em uso ou operação além da orientação descrita nas figuras. Por exemplo, se o dispositivo nas figuras é virado, os elementos descritos como "abaixo" ou "debaixo" outros elementos ou aspectos podem então ser orientados "acima" de outros elementos ou aspectos. Assim, o termo exemplar "abaixo" pode englobar tanto uma orientação de acima e abaixo. O dispositivo pode ser de outro modo orientado (girado 90° ou em outras orientações) e os descritores espacialmente relativos usados no presente documento interpretados em conformidade.
[0017] Como usado no presente documento, as formas no singular "um" e "o" são destinadas a incluir as formas no plural também a menos que expressamente declarado de outro modo. Será ainda entendido que os termos "inclui," "compreende," "incluindo" e/ou "compreendido," quando usados neste relatório, especificam a presença de aspectos, números inteiros, etapas, operações, elementos, e/ou componentes, mas não excluem a presença ou adição de um ou mais outros aspectos,números inteiros, etapas, operações, elementos, componentes, e/ou grupos dos mesmos. Será entendido que quando um elemento é referido como estando "conectado" ou "acoplado" a outro elemento, ele pode estar diretamente conectado ou acoplado ao outro elemento ou elementos intervenientes podem estar presentes. Como usado no presente documento o termo "e/ou" inclui qualquer uma e todas as combinações de um ou mais dos itens listados associados.
[0018] A menos que definido de outro modo, todos os termos (incluindo termos técnicos e científicos) usados no presente documento têm o mesmo significado como comumente entendido por um dos peritos na técnica à qual esta invenção pertence. Será ainda entendido que termos, tais como os definidos em dicionários comumente usados, devem ser interpretados como tendo um significado que é consistente com seu significado no contexto deste relatório e a técnica relevante e não será interpretado em um sentido idealizado ou de formato excessivo a menos que expressamente assim definido no presente documento.
[0019] Como usado no presente documento, "aplicado a frio" ou "cobertura aplicada a frio" significa que a cobertura ou componente pode ser montada ou instalada em torno de um substrato (por exemplo, um cabo) sem necessitar do uso de calor aplicado no momento da instalação.
[0020] Como usado no presente documento, "encolhimento a frio" ou "cobertura com encolhimento a frio" significa que a cobertura ou componente pode ser encolhido ou contraído em torno de um substrato (por exemplo, um cabo) sem necessitar do uso de calor aplicado.
[0021] Com referência às Figuras 1-6, uma montagem de cobertura 100 de acordo com algumas modalidades da presente invenção é mostrada nas mesmas. A montagem de cobertura 100 pode ser provida como uma montagem de unidade de cobertura pré-expandida 101 incluindo o dispositivo de retenção 102, como mostrado nas Figuras 1 e 2, em que a montagem de cobertura 100 está em um estado ou posição expandido.
[0022] A montagem de cobertura 100 pode ser usada para cobrir e isolar eletricamente substratos elétricos tais como cabos e conectores. A montagem de cobertura 100 pode ser usada para cobrir e assentar uma conexão ou emenda entre dois ou mais cabos 40, 50 incluindo um conector elétrico 60 para formar uma montagem de conexão 10 como mostrado na Figura 5. De acordo com algumas modalidades, os cabos 40, 50 são cabos neutros concêntricos. De acordo com algumas modalidades, os cabos 40, 50 são cabos blindados de fita de metal ou blindados de metal corrugado longitudinalmente (LC).
[0023] A montagem de cobertura 100 pode ser implantado e montado sobre o substrato pretendido em um estado ou posição restrito como mostrado nas Figuras 5 e 6 e discutido em mais detalhe abaixo. De acordo com algumas modalidades, a montagem de cobertura 100 é uma cobertura de encolhimento a frio, significando que ela pode ser encolhida ou retraída em torno do substrato sem necessitar do uso de calor aplicado.
[0024] A montagem de cobertura 100 inclui uma montagem de corpo de emenda 120, uma luva externa (ou re-jacket) 140, e uma camada de malha protegida com metal 146. A montagem de corpo de emenda 120 inclui um corpo de emenda 130 e um par de tubular adesivos, tiras ou camadas de um meio ou material adaptável, eletricamente isolante, escoável ("o meio adaptável") 152, 154. De acordo com algumas modalidades e como discutido no presente documento, o meio adaptável das camadas 152, 154 é um mástique eletricamente isolante, adaptável, escoável.
[0025] O corpo de emenda 130 inclui uma camada ou luva primária tubular 132, uma camada de gaiola de Faraday tubular 134, um par de camadas de cone de tensão tubular 136, e uma camada de semicondutor 138.
[0026] Com referência às Figuras 1 e 2, a montagem de cobertura 100 tem um eixo no sentido do comprimento A-A. A montagem de corpo de emenda 120, a luva externa 140, e a camada de malha protegida com metal 146 são providas como uma estrutura unitária integral estendendo-se no sentido cocomprimento ao longo do eixo A-A. De acordo com algumas modalidades, a montagem de cobertura 100 é provida pré-instalada e pré-expandida sobre o retentor 102.
[0027] O corpo de emenda 130 tem superfícies internas e externas opostas 130A e 130B, e extremidades opostas 130C, 130D. O corpo de emenda 130 é tubular e a superfície interna 130A define um condutor estendendo-se axialmente através da passagem 130E que se comunica com as aberturas de extremidades opostas 130F, 130G.
[0028] A camada de isolamento primária 132 é tubular e geralmente forma o volume do corpo de emenda 130 exceto para a camada de gaiola de Faraday 134, as camadas de cone de tensão 136, e a camada de semicondutor 138. A camada de isolamento primária 132 tem superfícies de interface de isolamento primárias espaçadas 132A definindo porções da superfície interna de corpo de emenda 130A, e, deste modo, porções da passagem 130E.
[0029] A camada de isolamento primária 132 pode ser formada de qualquer material apropriado. De acordo com algumas modalidades, a camada de isolamento primária 132 é formada de um material eletricamente isolante ou dielétrico. De acordo com algumas modalidades, a camada de isolamento primária 132 é formada de um material elasticamente expansível. De acordo com algumas modalidades, a camada de isolamento primária 132 é formada de um material elastomérico. De acordo com algumas modalidades, a camada de isolamento primária 132 é formada de borracha de silicone líquida (LSR). Outros materiais apropriados podem incluir EPDM ou borracha de etileno propileno (EPR). De acordo com algumas modalidades, a camada de isolamento primária 132 tem um Módulo em alongamento de 100 por cento (M100) na faixa de cerca de 0,4 a 0,52 MPa.
[0030] De acordo com algumas modalidades, a espessura da camada de isolamento primária 132 está na faixa de cerca de 0,18 5,08 cm (0,07 a 2 polegadas). De acordo com algumas modalidades, o comprimento da camada de isolamento primária 132 está na faixa de cerca de 20,32 a 76,2 cm (8 a 30 polegadas).
[0031] A camada de gaiola de Faraday 134 é uma luva geralmente tubular ligada à superfície interna da camada de isolamento primária 132. A camada de gaiola de Faraday 134 pode ser formada de um elastômero eletricamente condutivo apropriado. Em uso, a camada de gaiola de Faraday 134 pode formar uma gaiola de Faraday para prover um volume potencial igual em torno do conector 60 de modo que um campo elétrico é cancelado nos vazios de ar circundantes. A camada de gaiola de Faraday 134 tem uma superfície de interface de gaiola de Faraday 134A definindo uma porção da superfície interna de corpo de emenda 130A, e, deste modo, uma porção da passagem 130E.
[0032] As camadas de cone de tensão 136 são espaçadas axialmente, luvas geralmente tubulares ligadas à superfície interna de uma camada de isolamento primária 132 em qualquer extremidade 130C, 130D do corpo de emenda 130. As camadas de cone de tensão 136 podem ser formadas de um elastômero eletricamente condutivo apropriado. Em uso, as camadas de cone de tensão 136 podem servir para redistribuir a voltagem ao longo da superfície do isolante de cabo 44, 54 para reduzir ou impedir a degradação do isolante 44, 54 que pode de outro modo ocorrer. Cada camada de cone de tensão 136 tem uma superfície de interface de cone de tensão 136A definindo uma porção da superfície interna de corpo de emenda 130A, e, deste modo, uma porção da passagem 130E.
[0033] De acordo com algumas modalidades, a camada de gaiola de Faraday 134 e as camadas de cone de tensão 136 são formadas de um material tendo um Módulo em alongamento de 100 por cento (M100) na faixa de cerca de 0,68 a 0,88 MPa.
[0034] A camada de semicondutor 138 circunda totalmente circunferencialmente uma camada de isolamento primária 132. De acordo com algumas modalidades, a camada de semicondutor 138 é coextensiva com a camada de isolamento primária 132.
[0035] A camada de semicondutor 138 pode ser formada de qualquer material eletricamente semicondutor apropriado. De acordo com algumas modalidades, a camada de semicondutor 138 é formada de um material elasticamente expansível. De acordo com algumas modalidades, a camada de semicondutor 138 é formada de um material elastomérico. De acordo com algumas modalidades, a camada de semicondutor 138 é formada de negro de fumo e silicone. Outros materiais apropriados podem incluir negro de fumo e EPDM.
[0036] As camadas de mástique 152, 154 (Figuras 2 e 3) são geralmente tubulares e espaçadas axialmente. Cada camada de mástique 152, 154 é aderida ou ligada por sua superfície externa à superfície interna 130A do corpo de emenda 130.
[0037] De acordo com algumas modalidades, cada camada de mástique 152, 154 tem uma espessura T1 (Figura 2) na faixa de cerca de 0,5 mm a 5 mm.
[0038] De acordo com algumas modalidades e como ilustrado, cada camada de mástique 152, 154 transpõe pelo menos uma região RI estendendo-se a partir da borda da gaiola de Faraday 134 para a borda adjacente do cone de tensão próximo 136. Isto é, a camada de mástique 152, 154 cobre totalmente e é ligada a uma respectiva das superfícies de interface de isolamento primárias 132A.
[0039] De acordo com algumas modalidades e como ilustrado, cada camada de mástique 152, 154 também transpõe uma região RF sobre uma porção da superfície de interface de gaiola de Faraday 134A. Isto é, a camada de mástique 152, 154 cobre totalmente e é ligada à superfície de interface de gaiola de Faraday 134A através desta região RF.
[0040] De acordo com algumas modalidades e como ilustrado, cada camada de mástique 152, 154 também transpõe uma região RS sobre uma porção da respectiva uma das superfícies de interface de cone de tensão 136A. Isto é, a camada de mástique 152, 154 cobre totalmente e é ligada à respectiva superfície de interface de cone de tensão 134A através desta região RS.
[0041] O mástique 152, 154 pode ser qualquer tipo apropriado de mástique tendo as propriedades necessárias ou desejadas para funcionar como pretendido. Em particular, o mástique 152, 154 deve ser suficientemente mole que possa se conformar às superfícies dos cabos 40, 50 como discutido abaixo, e possa ter resistência dielétrica adequada para controlar a tensão elétrica.
[0042] De acordo com algumas modalidades, o mástique 152, 154 é um mástique baseado em borracha de silicone.
[0043] De acordo com algumas modalidades, o mástique 152, 154 tem uma dureza na faixa de até cerca de Shore A 10.
[0044] De acordo com algumas modalidades, o mástique 152, 154 tem um alongamento na faixa de cerca de 100% a 400%.
[0045] De acordo com algumas modalidades, o mástique 152, 154 tem uma densidade na faixa de cerca de 0,9 a 1,3 g/cm3.
[0046] De acordo com algumas modalidades, o mástique 152, 154 tem uma constante dielétrica na faixa de cerca de 3 a 12.
[0047] De acordo com algumas modalidades, o mástique 152, 154 tem uma resistividade de volume na faixa de cerca de 109 a 1014 Ohm- cm.
[0048] De acordo com algumas modalidades, o mástique 152, 154 tem uma resistência dielétrica na faixa de cerca de 450 a 800 Volts/mil.
[0049] A camada de malha protegida 146 circunda totalmente circunferencialmente o corpo de emenda 130. De acordo com algumas modalidades, a camada de malha protegida 146 inclui seções de extremidades opostas que se estendem além das extremidades do corpo de emenda 130, mas não se estendem tão longe fora da luva externa 140. A camada de malha protegida 146 pode ser formada de filamentos de cobre tecidos, por exemplo.
[0050] A luva externa 140 tem superfícies internas e externas opostas 140A e 140B, e extremidades opostas 142A, 142B. A luva externa 140 é tubular e define um condutor estendendo-se axialmente através da passagem 143 que se comunica com aberturas de extremidades opostas nas extremidades 142A, 142B. Quando montada sobre o retentor 102 como mostrado nas Figuras 1 e 2, as seções 149 da luva externa 140 são dobradas sobre uma seção intermediária 148 da luva externa 140 nas dobras anulares 149A.
[0051] A luva externa 140 pode ser formada de qualquer material apropriado. De acordo com algumas modalidades, a luva externa 140 é formada de um material eletricamente isolante. De acordo com algumas modalidades, a luva externa 140 é formada de um material elasticamente expansível. De acordo com algumas modalidades, a luva externa 140 é formada de um material elastomérico. De acordo com algumas modalidades, a luva externa 140 é formada de borracha de monômero de etileno propileno dieno (EPDM). Outros materiais apropriados podem incluir neopreno ou outra borracha. De acordo com algumas modalidades, a luva externa 140 tem um Módulo em alongamento a 100 por cento (M100) na faixa de cerca de 0,6 a 1,1 MPa.
[0052] De acordo com algumas modalidades, a espessura da luva externa 140 está na faixa de cerca de 0,280 a 0,64 cm (0,11 a 0,25 polegada). De acordo com algumas modalidades, o comprimento da luva externa 140 está na faixa de cerca de 38,1 a 88,9 cm (15 a 35 polegadas).
[0053] O retentor 102 pode ser formado de qualquer material apropriado. O retentor 102 tem uma superfície externa 106 e define uma passagem através 108. De acordo com algumas modalidades, o retentor 102 inclui uma tira flexível 104 enrolada helicoidalmente para formar um cilindro rígido e tendo uma aba de puxar ou segmento de extremidade 102A estendendo-se através da passagem 108, como ilustrado, por exemplo. De acordo com algumas modalidades, o retentor 102 é formado de um material polimérico semi-rígido. De acordo com algumas modalidades, o retentor 102 é formado de polipropileno, ABS, ou PVC. O dispositivo de retenção 102 pode ser instalado na fábrica.
[0054] A montagem de corpo de emenda 120, a montagem de cobertura 100, e a unidade pré-expandida 101 podem ser formadas por qualquer método e aparelho apropriados. De acordo com algumas modalidades, as camadas de mástique 152, 154 são pré-montadas sobre a superfície externa 106 do retentor 102, e o corpo de emenda 130 é depois instalado sobre o retentor 102 e as camadas de mástique 152, 154. O corpo de emenda 130 pode ser formado por qualquer método apropriado, tal como moldagem e/ou extrusão.
[0055] A montagem de cobertura 100 pode ser formada por qualquer método e aparelho apropriados. De acordo com algumas modalidades, o corpo de emenda 130 é moldado e a luva externa 140 é depois inserida sobremoldada sobre o corpo de emenda 130, antes ou após a montagem do corpo de emenda 130 sobre o retentor 102 e as camadas de mástique 152, 154.
[0056] De acordo com algumas modalidades, o corpo de emenda 130 é moldado unitariamente. De acordo com algumas modalidades, a luva externa 140 é moldada unitariamente.
[0057] De acordo com algumas modalidades, quando montado sobre o retentor 102, o corpo de emenda 130 é mantido em um estado ou posição elasticamente radialmente expandido. De acordo com algumas modalidades, no estado expandido o corpo de emenda 130 é expandido na faixa de cerca de 400 a 200 por cento de seu diâmetro relaxado. Como um resultado, o corpo de emenda 130 da unidade pré- expandida 101 exercerá uma pressão ou carga radialmente compressiva sobre as camadas de mástique 152, 154 (que são forçadas sobre seus lados internos pelo retentor rígido 102). De acordo com algumas modalidades, esta carga de compressão está na fixa de cerca de 34,47 KPa a 172,36 KPa (5 psi a 25 psi). De acordo com algumas modalidades, a despeito deste carregamento compressivo, o mástique 152, 154 irá reter sua forma e posição geral e resistirá ao esvaziamento de óleo, que pode de outro modo migrar para dentro dos interstícios do retentor 102.
[0058] Com referência agora à Figura 5, a montagem de cobertura 100 pode ser aplicada sobre uma conexão de emenda 15 entre um par de cabos de transmissão de energia elétrica 40, 50 pra formar uma montagem de conexão 10. De acordo com algumas modalidades, os cabos 40, 50 são cabos de transmissão de energia de voltagem média (por exemplo, entre cerca 5 e 35 kV) ou cabos de transmissão de energia de alta voltagem (por exemplo, entre cerca 46 e 230 kV).
[0059] Como mostrado na Figura 4, o cabo 40 inclui um condutor elétrico primário 42, uma camada de isolamento polimérica 44, uma camada de semicondutor 45, uma camada de proteção com radiação eletromagnética 46, e uma camisa 48, com cada componente sendo circundando concentricamente pelo próximo.
[0060] De acordo com algumas modalidades e como mostrado, a camada de proteção 46 é uma tira de metal, chapa, tira ou bainha circundando totalmente circunferencialmente uma camada de semicondutor 45 ao longo do comprimento do cabo. A tira de metal pode ser enrolada longitudinalmente ou helicoidalmente em torno de uma camada de semicondutor 45, por exemplo. De acordo com algumas modalidades, o cabo 40 é um cabo protegido LC a camada de proteção 46 é uma camada de metal corrugada. Em outras modalidades, a camada de proteção 46 pode incluir fios individuais, que podem ser enrolados helicoidalmente em torno de uma camada de semicondutor 45.
[0061] O condutor primário 42 pode ser formado por quaisquer materiais eletricamente condutivos apropriados tal como cobre (sólido ou filamentado). A camada de isolamento polimérica 44 pode ser formado de qualquer material eletricamente isolante formado de qualquer material eletricamente isolante apropriado tal como polietileno reticulado (XLPE) ou EPR. Uma camada de semicondutor 45 pode ser formada de qualquer material semicondutor apropriado tal como negro de fumo com silicone. A camada de proteção 46 pode ser formada de qualquer material apropriado tal como cobre. A camisa 48 pode ser formada de qualquer material apropriado tal como EPDM ou PVC.
[0062] O cabo 50 (Figura 5) é construído similarmente com um condutor elétrico primário 52, a camada de isolamento polimérica 54, uma camada de semicondutor 55, uma camada de proteção de metal 56, e uma camisa 58 correspondendo aos componentes 42, 44, 45, 46 e 48, respectivamente.
[0063] A montagem de conexão 10 pode ser formada e a montagem de cobertura 100 pode ser instalada como a seguir. Os cabos 40, 50 são preparados como mostrado na Figura 4 de modo que um segmento de cada camada estende-se além da próxima camada sobreposta.
[0064] A unidade pré-expandida 101 é deslizada sobre um dos cabos 40, 50. De acordo com algumas modalidades, o diâmetro interno do retentor 102 é maior do que o diâmetro externo de cada cabo 40, 50 e o conector 60 de modo que o diâmetro interno do retentor 102 é suficiente para receber o cabo preparado 40, 50 e o conector 60 sem esforço indevido. De acordo com algumas modalidades, o diâmetro interno do retentor 102 é pelo menos tão grande quanto o diâmetro externo da porção maior dos cabos ou conector que devem ser recebido na passagem 136. A unidade pré-expandida 101 pode ser retida ou estacionada sobre um cabo 40, 50 até o operador estar pronto para instalar a montagem de cobertura 100 sobre os cabos 40, 50.
[0065] O conector elétrico 60 é assegurado para cada condutor primário 42, 52 para acoplar mecanicamente ou eletricamente os condutores primários 42, 52 um ao outro como mostrado na Figura 5. O conector 60 pode ser qualquer tipo apropriado de conector tal como um conector franzido de metal.
[0066] A unidade pré-expandida 101 é então deslizada para uma posição sobre o conector 60. O retentor 102 é então removido a partir da montagem de cobertura 100, deste modo permitindo que as luvas elastoméricas 130, 140 relaxem e retraiam-se radialmente em torno dos cabos 40, 50 e o conector 60 como mostrado na Figura 5, como discutido em mais detalhe abaixo. De acordo com algumas modalidades, o corpo de emenda 130 sobrepõe e engata as camadas de semicondutores 45, 55 dos cabos 40, 50.
[0067] As camadas de mástique 152, 154 preferivelmente aderem à superfície interna 130A do corpo de emenda 130 e se separam ou liberam de uma tira de retentor 104. As camadas de mástique 152, 154 são assim intercaladas entre o corpo de emenda 130 e os cabos 40, 50 e engatam diretamente as superfícies de interface 40A, 50A dos cabos 40, 50 como mostrado nas Figuras 5 e 6. O corpo de emenda 130 não é totalmente recuperado para seu estado relaxado, e, portanto, continua a aplicar uma carga ou pressão radialmente compressiva persistente às camadas de mástique 152, 154.
[0068] A malha de proteção 146 é rolada para fora para as camadas de semicondutores 45, 55 como mostrado na Figura 5. Um retentor 180 (por exemplo, um grampo ou trama de malha de metal) pode ser enrolado em torno de cada cabo 40, 50 como também mostrado na Figura 5 para segurar as bordas de extremidade da malha de proteção 146. Os retentores 180 podem ser enrolados em torno das extremidades expostas das camadas de proteção 46, 56 para conectar eletricamente a malha de proteção 146 às camadas de proteção 46, 56.
[0069] As tiras de vedante escoáveis 66 (Figura 5) são aplicadas à superfície externa das camisas de cabo 48, 58. De acordo com algumas modalidades, o vedante 66 é um mástique. O operador então rola cada uma das seções de extensão 149 da luva externa 140 axialmente para fora para cobrir as seções adjacentes dos cabos 40 e 50, respectivamente. De acordo com algumas modalidades, pelo menos uma porção de cada seção de extensão 149 sobrepõe uma respectiva porção de cada camisa de cabo 48, 58 e engata a tira de vedante associada 66 para prover uma vedação úmida. De acordo com algumas modalidades, o comprimento axial de sobreposição entre cada seção de extensão 149 e a camisa de sobreposição 48, 58 é pelo menos 2,54 cm (1 polegada).
[0070] O diâmetro interno relaxado da luva externa 140 é menor do que pelo menos o diâmetro externo das camadas de camisa 48, 58. Portanto, a luva externa 140 exerce uma força ou pressão de compressão ou de aperto para dentro (devido à tensão elástica) sobre os cabos 40, 50. A luva externa 140 pode, deste modo, efetuar uma vedação estanque a líquido nas interfaces entre as seções de extensão 149 e as camisas de cabo 48, 58 e nas interfaces entre as camisas de cabo 48, 58 e a luva externa 140. Estas vedações podem proteger o cano e a emenda do ingresso de umidade ambiental.
[0071] O diâmetro interno relaxado do corpo de emenda 130 é menor do que pelo menos o diâmetro externo de uma camada de isolamento de cabos 44, 54. Portanto, o corpo de emenda 130 exerce uma força de compressão ou de aperto radialmente para dentro (devido à tensão elástica) sobre os cabos 40, 50 e as camadas de mástique 152, 154. De acordo com algumas modalidades, o diâmetro interno relaxado de uma camada de isolamento primária 132 é pelo menos 10% menor do que o cabo de menor diâmetro sobre o qual a montagem de cobertura 100 é destinada a ser instalada.
[0072] A montagem de cobertura 100 é, portanto, totalmente instalada para formar a montagem de conexão 10 como mostrado na Figura 5. Como mostrado nas Figuras 5 e 6, cada camada de mástique 152, 154 é interposta entre e engata cada uma da superfície interna 130A do corpo de emenda 130 e as superfícies de interface oposta 40A, 50A de uma camada de isolamento de cabos 44, 54 e as camadas de semicondutores de cabo 45, 55. A montagem de corpo de emenda 120 é configurada e posicionada em relação à conexão de emenda 15 de modo que cada camada de mástique 152, 154 circunda e engata o isolante de cabo 44, 54 através da totalidade das regiões RI. De acordo com algumas modalidades, cada camada de mástique 152, 154 circunda e engata o isolante de cabo 44, 54 pelo menos de uma borda terminal 44A, 54A da camada de isolamento 44, 54 para a borda proximal 136B do cone de tensão proximal 136. De acordo com algumas modalidades, cada camada de mástique 152, 154 estende-se pelo menos a partir da borda terminal 44A, 54A da camada de isolamento 44, 54 para a camada de semicondutor de cabo correspondente 45, 55 e, em algumas modalidades, sobrepõe uma seção da camada de semicondutor de cabo 45, 55 como mostrado, por exemplo. Assim, pode ser visto que em algumas modalidades (por exemplo, como mostrado na Figura 6), a montagem de corpo de emenda 120 e a conexão de emenda 15 são relativamente dispostas e configuradas de modo que a camada de gaiola de Faraday 134, as camadas de cone de tensão 136, e as camadas de mástique 152, 154 formam coletivamente um tubo axialmente e circunferencialmente contínuo circundando os cabos 40, 50 e o conector 60 a partir da camada de semicondutor de cabo 45 para a camada de semicondutor de cabo 55 (e também sobrepondo as camadas de semicondutores 45, 55).
[0073] De acordo com algumas modalidades, cada camada de mástique 152, 154 tem um comprimento L1 (quando instalada; Figura 6) na faixa de cerca de 55 mm a 90 mm.
[0074] De acordo com algumas modalidades, o comprimento L2 (quando instalado; Figura 6) da região RI está na faixa de cerca de 50 mm a 70 mm.
[0075] De acordo com algumas modalidades, o comprimento L3 (quando instalado; Figura 6) da região RF está na fixa de cerca de 5 mm a 10 mm.
[0076] De acordo com algumas modalidades, o comprimento L4 (quando instalado; Figura 6) de cada região RS está na faixa de cerca de 5 mm a 10 mm.
[0077] De acordo com algumas modalidades, as camadas de mástique 152, 154, quando instaladas, têm uma espessura T2 (Figura 6) na faixa de cerca de 0,5 mm a 5 mm.
[0078] A unidade pré-expandida 101, e particularmente a montagem de corpo de emenda 120, e as camadas de mástique 152, 154, podem proporcionar vantagens significativas durante a instalação e em serviço. A interface elétrica entre um corpo de emenda e os cabos emendados é tipicamente a ligação mais fraca no sistema de isolamento de uma junção de voltagem média ou alta. Em particular, as falhas de junção tendem a ser iniciadas pelas falhas de isolamento ao longo desta interface elétrica, que é a interface entre o isolante de cabo e a junção ou corpo de emenda estendendo-se a partir da gaiola de Faraday para o cone de tensão (por exemplo, a região RI como mostrado na Figura 6), que pode ser referida como a distância de escoamento.
[0079] As interfaces elétricas entre os cabos e corpos de emenda podem ser eletricamente fracas comparadas à resistência dielétrica em massa do isolante de corpo de emenda primário por um número de razões. A interface entre o cabo e o corpo de emenda é imperfeita e contém quantidades pequenas de ar (por exemplo, em microvazios) que ionizam eletricamente no campo elétrico e podem cascatear em ruptura dielétrica total. O isolante de cabo é exposto durante a instalação e pode tornar-se contaminado com água ou outros contaminantes condutivos.
[0080] Para abordar as preocupações acima, é conhecido na técnica anterior aplicar manualmente graxa de silicone ao longo da interface antes da instalação do corpo de emenda para preencher os vazios e aumentar a resistência dielétrica. No entanto, problemas ocorrem quando a graxa é contaminada durante a instalação ou parcialmente aplicada ou não aplicada no todo, que pode levar à ruptura dielétrica.
[0081] Os aparelhos e métodos de acordo com as modalidades da presente invenção podem abordar as preocupações acima provendo resistência dielétrica elevada, camadas de mástique adaptáveis 152, 154 aplicadas integralmente com o corpo de emenda encolhido a frio 130 às superfícies de interface 40A, 50A dos cabos 40, 50 (enquanto também engatando as superfícies de interface de corpo de emenda 132A, 134A, 136A), que aumenta a resistência dielétrica das interfaces elétricas e pode ao mesmo tempo remediar as deficiências de instalação como descrito acima pra a graxa de silicone.
[0082] As camadas de mástique 152, 154, (particularmente quando compreendidas de mástique baseado em borracha de silicone como descrito acima) servem como um meio adaptável escoável entre o corpo de emenda 130 e os cabos 40, 50 para prover as seguintes vantagens, que podem levar à confiança elétrica aumentada. As camadas de mástique 152, 154 aplicadas e retidas sob a pressão elástica do corpo de emenda 130 parcialmente radialmente estendido irão fluir e se adaptar às irregularidades das superfícies expostas dos cabos 40, 50 e da superfície interna 130A do corpo de emenda 130, deste modo eliminando os vazios de ar (nos microvazios ou macrovazios de superfície) e sítios eletricamente ionizáveis. As camadas de mástique 152, 154 podem engolfar e isolar os contaminantes para, deste modo, aumentar a resistência dielétrica total da interface. As camadas de mástique 152, 154 podem ser aplicadas na fábrica ao corpo de emenda 130 (para formar a montagem de corpo de emenda 120) e montadas na fábrica sobre o retentor 102 (para formar a unidade pré-expandida 101 ou uma parte da mesma), e podem ser aplicadas integralmente à conexão de emenda 15 em uma etapa única com o corpo de emenda 130. Como tal, os ricos de que um instalador possa se esquecer de aplica o mástique ou que o mástique possa ser contaminado são eliminados.
[0083] De acordo com algumas modalidades (por exemplo, quando formado de um mástique baseado em silicone como descrito acima), o mástique 152, 154 é formulado para ser estável sob uma força de compressão elástica do corpo de emenda 130 enquanto expandido sobre o retentor 102. De acordo com algumas modalidades, o mástique 154 não é resistente ao vazamento de óleo sob pressão e não migra entre os interstícios de retenção de espiral 102.
[0084] De acordo com algumas modalidades, um conector elétrico de um tipo diferente pode ser usado em lugar do conector de parafuso de cisalhamento 60.
[0085] Embora uma montagem de cobertura 100 tudo-em-um tenha sido mostrada e descrita, a montagem de corpo de emenda 120 pode ser provida independentemente. Por exemplo, a montagem de corpo de emenda 120 pode ser pré-montada sobre o retentor 102 para formar uma montagem pré-expandida do corpo de emenda sem a malha de cisalhamento 146 e a camisa 140 sendo montada sobre a mesma. A camada de proteção e a camisa podem ser instaladas separadamente sobre a conexão de emenda 15 após a montagem de corpo de emenda 120 ter sido instalada.
[0086] De acordo com outras modalidades, as camadas médias adaptáveis 152, 154 podem ser substituídas com um gel de silicone de mesma configuração, dimensões e propriedades elétricas como descrito acima. De acordo com algumas modalidades, o gel de silicone tem uma dureza maior do que ou igual a cerca de 40 gramas como medido em um analisador de textura Voland.
[0087] O descrito acima é ilustrativo da presente invenção e não deve ser interpretado como limitando a mesma. Embora algumas modalidades exemplares desta invenção tenham sido descritas, os peritos na técnica apreciarão prontamente que muitas modificações são possíveis nas modalidades exemplares sem sair materialmente dos ensinamentos e vantagens desta invenção. Consequentemente, todas tais modificações são destinadas a ser incluídas dentro do escopo deste invenção como definido nas reivindicações. A invenção é definida pelas seguintes reivindicações, com equivalentes das reivindicações a ser incluídos na mesma.

Claims (20)

1. Método para proteger uma conexão de emenda de cabo (15) incluindo um cabo (40), o cabo incluindo um condutor elétrico (42) circundado por uma camada isolante de cabo (44), o método compreendendo: prover uma montagem de corpo de emenda (120) incluindo: um corpo de emenda elastomérico, eletricamente isolante (130) tendo uma superfície interior (130A) definindo uma passagem interior (130E); e uma camada de um meio adaptável (152) pré-montado sobre a superfície interior do corpo de emenda, em que o meio adaptável é um material eletricamente isolante escoável; e montar a montagem de corpo de emenda sobre a conexão de emenda de cabo de modo que a camada do meio adaptável é interposta entre e engata cada uma da superfície interior do corpo de emenda e uma superfície de interface oposta da camada isolante de cabo; caracterizado pelo fato de que: o corpo de emenda inclui: uma camada de gaiola de Faraday (134) incluindo uma superfície de interface de gaiola de Faraday (134A) formando uma parte da superfície interior do corpo de emenda definindo a passagem interior; uma camada de cone de tensão (136) incluindo uma superfície de interface de cone de tensão (136A) formando uma parte da superfície interior do corpo de emenda definindo a passagem interior; e uma camada de isolamento primária (132) incluindo uma superfície de interface de isolamento primária (132A) formando uma parte da superfície interior definindo a passagem interior, a camada de interface de isolamento primária estendendo-se axialmente a partir da superfície de interface da gaiola de Faraday para a superfície de interface de cone de tensão; o meio adaptável é pré-montado na superfície de interface de isolamento primária antes da etapa de montar a montagem de corpo de emenda sobre a conexão de emenda de cabo; e montar a montagem de corpo de emenda sobre a conexão de emenda inclui montar a montagem de corpo de emenda sobre a conexão de emenda de modo que a camada do meio adaptável é disposta entre e engata cada uma da superfície de interface de isolamento primária e a superfície de interface oposta do isolamento de cabo pelo menos a partir da superfície de interface de gaiola de Faraday para a superfície de interface de cone de tensão.
2. Método, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado por incluir: prover uma montagem de corpo de emenda pré-expandida incluindo um retentor (102) e uma montagem de corpo de emenda montada no mesmo de modo que o retentor mantém o corpo de emenda em um estado expandido elasticamente radialmente; em que a montagem de corpo de emenda sobre a conexão de emenda inclui posicionar a montagem de corpo de emenda pré- expandida adjacente à conexão de emenda de cabo e remover o retentor a partir da montagem de corpo de emenda para deixar o corpo de emenda contrair elasticamente radialmente sobre a conexão de emenda de cabo.
3. Método, de acordo com a reivindicação 2, caracterizado pelo fato de que o retentor inclui um retentor tubular formada por uma tira enrolada helicoidalmente (104), e a remoção do retentor a partir da emenda de corpo de emenda inclui puxar a tira.
4. Método, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que: o cabo inclui uma camada semicondutora (45) circundando a camada isolante de cabo; e montar a montagem de corpo de emenda sobre conexão de emenda de cabo inclui montar a montagem de corpo de emenda sobre a conexão de emenda de cabo de modo que a camada do meio adaptável também é interposta entre e engata cada uma da superfície interior do corpo de emenda e uma superfície de interface oposta da camada semicondutora.
5. Método, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que: o meio adaptável é pré-montado na superfície de interface de gaiola Faraday; o meio adaptável é pré-montado na superfície de interface de cone de tensão; e o método inclui montar a montagem de corpo de emenda sobre a emenda de cabo de modo que: a camada do meio adaptável é disposta entre e engata cada uma da superfície de interface de gaiola de Faraday e a superfície de isolamento de cabo oposta; e a camada do meio adaptável é interposta entre e engata cada uma da superfície de interface de cone de tensão e a superfície de isolamento de cabo oposta.
6. Método, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que a camada do meio adaptável se estende a uma distância na faixa de cerca de 50 mm a 70 mm a partir da superfície de interface de gaiola de Faraday para a superfície de interface de cone de tensão.
7. Método, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que a camada do meio adaptável tem uma espessura na faixa de cerca de 0,5 mm a 5 mm após a etapa de montagem da montagem de corpo de emenda sobre a conexão de emenda de cabo.
8. Método, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que o meio deformável é um mástique.
9. Método, de acordo com a reivindicação 8, caracterizado pelo fato de que o mástique é um mástique baseado em borracha de silicone.
10. Método, de acordo com a reivindicação 8, caracterizado pelo fato de que: o mástique tem um alongamento na faixa de cerca de 100% a 400%; e o mástique tem uma dureza na faixa de até cerca de Shore A 10.
11. Método, de acordo com a reivindicação 8, caracterizado pelo fato de que o mástique tem uma resistência dielétrica na faixa de cerca de 450 Volts/mil a 800 Volts/mil.
12. Método, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que o corpo de emenda é formado de borracha de silicone.
13. Método, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que após a montagem de corpo de emenda estar montado sobre a conexão de emenda de cabo, o corpo de emenda aplica uma carga de compressão radialmente persistente à camada do meio adaptável.
14. Método, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que: o cabo é um primeiro cabo (40); a conexão de emenda (15) inclui um segundo cabo (50) incluindo um condutor elétrico (52) circundado por uma camada de isolamento de cabo (54); cada do primeiro e segundo cabos inclui uma camada semicondutora (45, 55) circundando sua camada de isolamento de cabo (44, 54); a montagem de corpo de emenda (120) inclui uma segunda camada (154) de um meio adaptável pré-montado na superfície interior do corpo de emenda, em que o meio adaptável é um material isolante eletricamente, escoável; a montagem de corpo de emenda (120) inclui uma segunda camada de cone de tensão (136) incluindo uma superfície de interface de cone de tensão (136A) formando uma parte da superfície interior do corpo de emenda definindo a passagem interior; a camada de isolamento primária (132) inclui uma segunda superfície de interface de isolamento primária (132A) formando uma parte da superfície interior que define a passagem interior; o método inclui montar a montagem de corpo de emenda na conexão de emenda de cabo de modo que a segunda camada (154) do meio adaptável seja disposta entre e engate cada da superfície interior do corpo de emenda e uma superfície de interface oposta (50A) da camada de isolamento de cabo (54) do segundo cabo; cada das superfícies de interface de isolamento primária (132A) estende axialmente a partir da superfície de interface de gaiola Faraday (134) até uma superfície respectiva das superfícies de interface de cone de tensão; a primeira camada (152) do meio adaptável é pré-montada em e engata com a primeira superfície de interface de isolamento primária (132A), a superfície de interface de gaiola Faraday (134) e a superfície de interface de cone de tensão (136A) da primeira camada de cone de tensão; a segunda camada (154) do meio adaptável é pré-montada sobre e engata a segunda superfície de interface de isolamento primária (132A), a superfície de interface de gaiola Faraday (134), e a superfície de interface de cone de tensão (136A) da segunda camada de cone de tensão; e montar a montagem de corpo de emenda sobre a conexão de emenda de cabo inclui montar a montagem de corpo de emenda sobre a conexão de emenda de modo que: a superfície de interface de cone de tensão (136A) da primeira camada de cone de tensão engata a camada semicondutora (45) do primeiro cabo; a superfície de interface de cone de tensão (136A) da segunda camada de cone de tensão engata a camada semicondutora (55) do segundo cabo; a primeira camada (152) do meio adaptável é disposta entre a superfície de interface oposta (40A) da camada de isolamento de cabo (44) do primeiro cabo e a primeira superfície de interface de isolamento primária (132A), a superfície de interface de gaiola Faraday (134A), e a superfície de interface de cone de tensão (136A) da primeira camada de cone de tensão e engata cada das superfícies (40A, 132A, 134A, 136A) pelo menos a partir da superfície de interface de gaiola Faraday até a camada semicondutora (45) do primeiro cabo e a superfície de interface de cone de tensão (136A) da primeira camada de com de tensão; e a segunda camada (154) do meio adaptável é disposta entre a superfície de interface oposta (50A) da camada de isolamento de cabo (54) do segundo cabo e a segunda superfície de interface de isolamento primária (132A), a superfície de interface de gaiola Faraday (134A), e a superfície de interface de cone de tensão (136A) da segunda camada de cone de tensão, e engata cada das superfícies (50A, 132A, 134A, 136A) pelo menos a partir da superfície de interface de gaiola Faraday até a camada semicondutora (55) do segundo cabo e a superfície de interface de cone de tensão da segunda camada de cone de tensão.
15. Montagem de cobertura pré-expandida (101) para proteger uma conexão de emenda de cabo (15) incluindo um cabo (40), o cabo incluindo um condutor elétrico (42) circundado por uma camada de isolamento de cabo (44), a montagem de cobertura pré-expandida compreendendo: uma montagem de corpo de emenda (120) incluindo: um corpo de emenda elastomérico, eletricamente isolante, (130) tendo uma superfície interior (130A) definindo uma passagem interior (130E); e uma camada de um meio adaptável(152) pré-montado sobre a superfície interior do corpo de emenda, em que o meio adaptável é um material eletricamente isolante, escoável; e um retentor removível (102), em que a montagem de corpo de emenda é montada sobre o retentor de modo que o retentor mantém o corpo de emenda em um estado expandido elasticamente radialmente, e o retentor removível seletivamente a partir do corpo de emenda para deixar o corpo de emenda contrair elasticamente radialmente; em que a camada do meio adaptável é posicionada e configurada de modo que, quando a montagem de cobertura pré- expandida é posicionada adjacente à conexão de emenda de cabo, o retentor é removido a partir do corpo de emenda, e o corpo de emenda contrai elasticamente radialmente sobre a conexão de emenda de cabo, a camada do meio adaptável será interposta entre e engata cada uma da superfície interior do corpo de emenda e uma superfície de interface oposta do isolamento de cabo, caracterizada pelo fato de que: o corpo de emenda inclui: uma camada de gaiola de Faraday (134) incluindo uma superfície de interface de gaiola de Faraday (134A) formando uma parte da superfície interior do corpo de emenda definindo a passagem interior; uma camada de cone de tensão (136) incluindo uma superfície de interface de cone de tensão (136A) formando uma parte da superfície interior do corpo de emenda definindo a passagem interior; e uma camada de isolamento primária (132) incluindo uma superfície de interface de isolamento primária (132A) formando uma parte da superfície interior definindo a passagem interior, a camada de interface de isolamento primária estendendo-se axialmente a partir da superfície de interface da gaiola de Faraday para a superfície de interface de cone de tensão; e o meio adaptável é pré-montado na superfície de interface de isolamento primária de modo que a camada do meio adaptável é disposta entre e engata cada da superfície de interface de isolamento primária e uma superfície externa oposta (106) do retentor pelo menos a partir da superfície de interface de gaiola Faraday até a superfície de interface de cone.
16. Montagem de cobertura pré-expandida, de acordo com a reivindicação 15, caracterizada pelo fato de que: o meio adaptável é pré-montado sobre a superfície de interface de gaiola Faraday; o meio adaptável é pré-montado sobre a superfície de interface de cone de tensão; a camada do meio adaptável é disposta entre e engata cada da superfície de interface de gaiola Faraday e a superfície externa (106) do retentor; e a camada do meio adaptável é disposta entre e engata cada da superfície de interface de cone de tensão e a superfície externa (106) do retentor.
17. Montagem de cobertura pré-expandida, de acordo com a reivindicação 15, caracterizada pelo fato de que o retentor inclui um retentor tubular formada por uma tira enrolada helicoidalmente (104), e a remoção do retentor a partir da montagem de corpo de emenda inclui puxar a tira.
18. Montagem de cobertura pré-expandida, de acordo com a reivindicação 15, caracterizada pelo fato de que o meio adaptável é um mástique.
19. Montagem de cobertura pré-expandida, de acordo com a reivindicação 18, caracterizada pelo fato de que o mástique é um mástique baseado em silicone.
20. Montagem de cobertura pré-expandida (101), de acordo com a reivindicação 15, caracterizada pelo fato de que: o cabo é um primeiro cabo (40); a conexão de emenda (15) inclui um segundo cabo (50) incluindo um condutor elétrico (52) circundado por uma camada de isolamento de cabo (54); cada do primeiro e segundo cabos inclui uma camada semicondutora (45, 55) circundando sua camada de isolamento de cabo (44, 54); a montagem de corpo de emenda (120) inclui uma segunda camada (154) de um meio adaptável pré-montado na superfície interior do corpo de emenda, em que o meio adaptável é um material isolante eletricamente, escoável; a montagem de corpo de emenda (120) inclui uma segunda camada de cone de tensão (136) incluindo uma superfície de interface de cone de tensão (136A) formando uma parte da superfície interior do corpo de emenda definindo a passagem interior; a camada de isolamento primária (132) inclui uma segunda superfície de interface de isolamento primária (132A) formando uma parte da superfície interior definindo a passagem interior; a segunda camada (154) do meio adaptável é posicionada e configurada de modo que quando a montagem de cobertura pré- expandida é posicionada adjacente à conexão de emenda de cabo, o retentor é removido do corpo de emenda, e o corpo de emenda contrai elasticamente radialmente sobre a conexão de emenda de cabo, a segunda camada (154) do meio adaptável será disposta entre e engatará cada da superfície interior do corpo de emenda e uma superfície de interface oposta (50A) da camada de isolamento de cabo (54) do segundo cabo; a primeira e a segunda camadas de cone de tensão (136) engatam uma superfície externa oposta (106) do retentor; cada das superfícies de interface de isolamento primária (132A) estende axialmente a partir da superfície de interface de gaiola Faraday até uma respectiva das superfícies de interface de cone de tensão; a primeira camada (152) do meio adaptável é pré-montado sobre e engata a primeira superfície de interface de isolamento primária (132A), a superfície de interface de gaiola Faraday (1340 e a superfície de interface de cone de tensão (136A) da primeira camada de cone de tensão; a segunda camada (154) do meio adaptável é pré-montado sobre e engata a segunda superfície de interface de isolamento primária (132A), a superfície de interface de gaiola Faraday 134) e a superfície de interface de cone de tensão 136A) da segunda camada de cone de tensão; e o meio adaptável é pré-montado sobre a superfície de interface de isolamento primária de modo que: a primeira camada (152) do meio adaptável é disposto entre a superfície externa oposta (106) do retentor (102) e a primeira superfície de interface de isolamento primária (132A), a superfície de interface de gaiola Faraday (134A), e a superfície de interface de cone de tensão (136A) da primeira camada de cone de tensão e engata cada das superfícies (106, 132A 134A, 136A) pelo menos a partir da superfície de interface de gaiola Faraday até a superfície de interface de cone de tensão (136A) da primeira camada de cone de tensão; e a segunda camada (154) do meio adaptável é disposta entre a superfície externa oposta (106) do retentor (102) e a segunda superfície de interface de isolamento primária (132A), a superfície de interface de gaiola Faraday (134A), e a superfície de interface de cone de tensão (136A) da segunda camada de cone de tensão, e engata cada das superfícies (106, 132A, 134A, 136A) pelo menos a partir da superfície de interface de gaiola Faraday até a superfície de interface de cone de tensão (136A) da segunda camada de cone de tensão.
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