CN109478772A - 用于线缆附件的多应力控制装置及包括其的方法及系统 - Google Patents
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Abstract
提供了装置、方法及系统。盖系统可包括整体可冷缩的管状弹性体盖套筒,其限定盖套筒贯穿通路,通路构造成接收电缆。盖套筒可包括第一类型的应力控制元件和不同于第一类型的应力控制元件的第二类型的应力控制元件。保持器将盖套筒保持在盖套筒在其中弹性地扩张的扩张状态中,且在移除时,允许盖套筒围绕电缆沿径向收缩至收缩状态。第一类型的应力控制元件包括几何应力锥,应力锥包括导电和/或半导体部分,该部分构造成传导地接合电缆的半导体层。第二类型的应力控制元件包括高K应力消除元件。
Description
技术领域
本发明涉及电缆及连接,且更具体地涉及用于电缆和连接的保护盖。
背景技术
在电力公用事业行业中,保持线缆完整性可为关键的。失去线缆的完整性,例如,高压线缆中的短路,可导致严重的电力中断,或甚至更糟的是失去生命。可对线缆完整性构成巨大威胁的一项日常任务是电连接的形成。
当端接电力线缆时,端接可造成线缆的电学特征的突然不连续。不连续性可能改变所得的电场电应力的形状,这可增加绝缘破坏的风险。
线缆端接中的电应力集中可引起线缆绝缘性下降。为了解决此问题,端接部通常设有应力控制元件(例如,应力锥或高K层)。两种普通类型的应力消除元件包括高K或电容类型的应力消除元件和几何类型的应力消除元件。高K类型的应力消除元件可大体上是圆柱形,且可主要依靠材料选择来管理电应力中的电场。
在中压下,如69kV,高K类型的应力消除元件可实施为分层的两个单独管。一个管可包括高K材料,且可安装成覆盖终端部的整个部分,而另一个管仅覆盖终端部的部分。
几何类型的应力消除元件可依靠其设计的几何形状和材料类型来管理电场和电应力。例如,几何类型的应力消除元件可包括偏转器部分,其沿向外方向推动电应力。在较低电压下,如5kV,偏转器可为相对较小的,且可设在冷缩端接装置中。然而,在中压线缆端接部中,如69kV,几何类型的应力消除元件中的偏转器部分的尺寸可变得对于冷缩端接部中的合理植入过大。因此,电力线缆需要改进的应力消除解决方案。
发明内容
本发明的一些实施例针对一种用于电缆的端接部的盖单元装置。该装置可包括整体可冷缩的管状弹性体盖套筒,其限定盖套筒贯穿通路,通路构造成接收电缆。在一些实施例中,盖套筒包括第一类型的应力控制元件和不同于第一类型的应力控制元件的第二类型的应力控制元件。
在一些实施例中,第一类型的应力控制元件包括几何应力消除元件。一些实施例提供的是,几何应力消除元件包括应力锥,应力锥包括导电和/或半导体部分,该部分构造成传导地接合电缆的半导体层。在一些实施例中,第二类型的应力控制元件包括高K应力消除元件。
一些实施例提供的是,盖套筒包括多层管,多层管包括外绝缘层和内高K层,以及形成在内高K层内且构造成在安装在其上时传导地接合电缆的半导体层的几何应力锥。在一些实施例中,绝缘层包括弹性体材料,其包括乙烯丙烯二烯单体(EPDM)橡胶、硅树脂、聚氨酯橡胶、苯乙烯 - 丁二烯共聚物、聚氯丁二烯、丁腈橡胶、丁基橡胶和/或聚硫橡胶中的至少一者。一些实施例提供的是,高K层包括嵌入其中的碳颗粒。
在一些实施例中,盖套筒包括多层管,其包括外绝缘层和内高K层,以及形成在外绝缘层内且构造成在安装在其上时传导地接合电缆的半导体层的几何应力锥。
一些实施例提供的是,该装置可操作成在大于40千伏的操作电压下管理电场和电应力。
一些实施例包括保持器,其将盖套筒保持在盖套筒在其中弹性地扩张的扩张状态中,且在移除时,允许盖套筒围绕电缆沿径向收缩至收缩状态。一些实施例提供的是,保持器是可移除的保持器,其安装在盖套筒贯穿通路内,且构造成从其移除。
本发明的一些实施例针对用于将盖套筒安装在电缆上的方法。此方法可包括提供整体可冷缩的管状弹性体盖套筒,其限定盖套筒贯穿通路,通路构造成接收电缆。盖可包括第一类型的应力控制元件、不同于第一类型的应力控制元件的第二类型的应力控制元件,以及保持器,保持器将盖套筒保持在盖套筒在其中弹性地扩张的扩张状态,且在移除时允许盖套筒围绕电缆沿径向收缩至收缩状态。方法还可包括将装置定位至电缆,以及从盖套筒移除保持器,以引起盖套筒在电缆上沿径向收缩。
在一些实施例中,盖套筒包括多层管,其包括绝缘层和高K层,以及形成在高K层内且构造成在安装在其上时传导地接合电缆的半导体层的几何应力锥。
一些实施例提供的是,盖套筒包括多层管,多层管包括外绝缘层和内高K层,形成在外绝缘层内且构造成在安装在其上时传导地接合电缆的半导体层的几何应力锥。
在一些实施例中,该装置可操作成在大于40千伏的操作电压下管理电场和电应力。
本发明的一些实施例针对一种用于电缆的端接部的盖系统。该系统可包括整体可冷缩的管状弹性体盖套筒,其限定盖套筒贯穿通路,通路构造成接收电缆。盖套筒可包括第一类型的应力控制元件和不同于第一类型的应力控制元件的第二类型的应力控制元件。该系统还可包括保持器,其将盖套筒保持在盖套筒在其中弹性地扩张的扩张状态中,且在移除时,允许盖套筒围绕电缆沿径向收缩至收缩状态。在一些实施例中,第一类型的应力控制元件包括几何应力锥,几何应力锥包括导电和/或半导体部分,该部分构造成传导地接合电缆的半导体层,且第二类型的应力控制元件包括高介电常数应力消除元件。
在一些实施例中,盖套筒包括多层管,其包括外绝缘层和内高K层,以及形成在内高K层内且构造成在安装在其上时传导地接合电缆的半导体层的几何应力锥。一些实施例提供的是,高K层包括嵌入其中的碳颗粒。
一些实施例提供的是,电缆的操作电压大于大约40千伏。
本领域的普通技术人员将通过阅读附图和以下实施例的详细描述而理解本发明的其它特征、优点和细节,此描述仅示出本发明。
将注意,参照一个实施例所述的本发明的方面可结合到不同实施例中,但并未具体关于其描述。即,所有实施例和/或任何实施例的特征都可以任何方式和/或组合来组合。下文提出的说明书中详细阐释了本发明的这些和其它目的和/或方面。
附图说明
图1为根据本发明的一些实施例的包括固定至线缆的多个类型的应力控制元件的盖单元的侧部截面示意图。
图2为根据本发明的一些其它实施例的包括固定至线缆的多个类型的应力控制元件的盖单元的侧部截面示意图。
图3为根据本发明的一些实施例的包括多个类型的应力控制元件的预扩张盖单元和定位在线缆上的保持器的侧部截面示意图。
包括了附图以提供本发明的进一步理解,且附图并入本说明书且构成本说明书的部分。附图示出了本发明的一些实施例,且与描述一起用于阐释本发明的原理。
具体实施方式
现在将在下文中参照附图来更完整描述本发明,其中示出了本发明的示范性实施例。在附图中,为了清楚起见可扩大区域或特征的相对尺寸。然而,本发明可以许多不同形式体现,且不应当看作是限于本文提出的实施例;相反,这些实施例提供成使得本公开内容将为彻底且完整的,且将本发明的范围完整传达给本领域的技术人员。
将理解,尽管本文可使用用语第一、第二等来描述各种元件、构件、区域、层和/或区段,但这些元件、构件、区域、层和/或区段不应受限于这些用语。这些用语仅用于区分一个元件、构件、区域、层或区段和另一个区域、层或区段。因此,下面讨论的第一元件、构件、区域、层或区段可称为第二元件、构件、区域、层或区段,而不脱离本发明的教导内容。
空间相对用语如"以下"、"下方"、"下"、"上方"、"上"等可在本文中用于便于描述,以描述如图中所示的一个元件或特征与另一个元件或特征的关系。将理解的是,空间相对用语旨在包含除附图中所示的定向外的使用或操作中装置的不同定向。例如,如果附图中的装置颠倒,则描述为在其它元件或特征"下方"或"以下"的元件然后会定向在其它元件或特征"上方"。因此,示例性用语"下方"可包含上方和下方两个定向。装置可另外定向(旋转90°或成其它定向),且本文使用的空间相对描述符相应地理解。
如本文使用的单数形式"一个"、"一种"和"该"旨在还包括复数形式,除非另外明确指出。还将理解的是,用语"包含"、"包括"、"含有"和/或"由…构成"在用于此说明书中时表示指出的特征、整体、步骤、操作、元件和/或构件的存在,但并未排除存在或添加一个或多个其它特征、整体、步骤、操作、元件、构件和/或其组合。将理解,当元件称为"连接"或"联接"至另一个元件时,其可直接地连接或联接至另一个元件或可存在介入的元件。如本文使用的用语"和/或"包括一个或多个相关联的所列项目的任何和所有组合。
本发明的一些实施例中详细指出了参考标号,并且其实例在附图中呈现。在整个附图中,相似的参考标号用于表示描述和附图中的相同或相似的元件。
除非另外限定,则本文使用的所有用语(包括技术和科学用语)具有与本发明所属领域的普通技术人员所通常理解的相同的意义。还将进一步理解的是,用语(如常用词典中限定的那些)应当理解为具有与本说明书和相关领域的上下文中的其意义一致的意义,且将不会以理想化或过于正式的含义来理解,除非本文明确这样限定。
如本文使用的"冷施加"或"冷施加的盖"意思是盖或构件可围绕基材(例如,线缆)组装或安装,而不需要安装时使用施加的热。
如本文使用的"冷缩"或"冷缩盖"意思是盖或构件可围绕基材(例如,线缆)缩回或收缩,而不需要使用施加的热。
如本文使用的"整体"意思是为没有接头或接缝的材料形成或构成的单个整体件的物件。
如本文使用的"高K材料"意思是高电容率材料。
现在参看图1,图1为根据本发明的一些实施例的包括固定至线缆(未以截面示出)的多个类型的应力控制元件的盖单元的侧部截面示意图。根据本发明的一些实施例的盖系统101包括端接部本体或盖组件、单元、本体或套筒110,其包括多个应力控制元件和/或其类型。盖系统101可用于形成受保护线缆组件,其包括端接(或拼接)线缆40、端接部或连接器17,以及盖套筒110。在一些实施例中,盖系统101或其部分提供为整体可冷缩的管状弹性体盖套筒,其限定盖套筒贯穿通路,其构造成接收电缆40。盖套筒110可为多层装置,其包括第一类型的应力控制元件和不同于第一类型的应力控制元件的第二类型的应力控制元件。
一些实施例提供的是,线缆40包括主电导线42、聚合绝缘层44、半导体层46、金属电磁辐射屏蔽层48和夹套50,其中每个构件由下一个同心地包绕。
根据一些实施例且如图所示,屏蔽层48包括沿线缆40的长度缠绕或卷绕(例如,沿周向或螺旋地)且完全沿周向包绕半导体层46的金属带、箔片、条或护套。例如,在一些实施例中,屏蔽层48可包括独立的同心中性线,其沿线缆40的长度纵向地和/或螺旋地卷绕半导体层46,且围绕线缆的中心轴线,线缆的中心轴线对应于主电导线42的纵向中心。
主电导线42可由任何适合的如铜(实心或编织的)的导电材料形成。
聚合绝缘层44可由任何适合的电绝缘材料如交联聚乙烯(XLPE)或EPR形成。
半导体层46可由任何适合的半导体材料如具有硅树脂的炭黑形成。在一些实施例中,半导体层具有范围从大约0.030到0.070英寸的厚度,然而,这些实施例不是限制性的。
屏蔽层48可由任何适合的材料如铜形成。
夹套50可由任何适合的材料如EPDM橡胶或PVC形成。
根据一些实施例,线缆40是中压或高压(例如,大于大约40kV)的输电线缆。根据一些实施例中,线缆40具有范围从大约0.6到5英寸的尺寸(外径)。
根据一些实施例,盖套筒110是冷缩盖,意味着其可围绕基材回缩或收缩,而不需要使用施加热。
盖套筒110包括外电绝缘套筒或层120。主电导线42的纵向中心可形成纵轴线,在安装在电线缆40上时,其可与盖套筒110的纵轴线是共同的。
盖套筒110具有相对的内表面114和外表面116,以及相对端110A,110B。盖套筒110是管状的,且限定轴向延伸导线贯穿通路112C,其与相对端开口112A,112B连通。在一些实施例中,盖套筒110可包括一体的伞裙142。
在一些实施例中,电绝缘层120可形成外表面116,且具有相对的内表面114。电绝缘层120是管状的,且可限定轴向延伸导线贯穿通路,通路与相对端开口112A,112B连通。
电绝缘层120可由任何适合的可弹性扩张的介电或电绝缘材料形成。根据一些实施例,电绝缘层120具有从大约0.13到0.80MPa的范围中的百分之100伸长率(M100)下的模量。根据一些实施例,电绝缘层120由弹性体材料形成。根据一些实施例,电绝缘层120由乙烯丙烯二烯单体(EPDM)橡胶、液态硅橡胶(LSR)、乙丙橡胶(EPR)、氯丁橡胶、硅橡胶或其它合适的橡胶形成。
此外,盖套筒110可为多层的,且可包括多个类型的应力控制元件,其可使电场的突然变化平滑,电场的突然变化可引起线缆半导体层46的末端边缘46A处的电应力。如果未由应力控制元件解决,则此电应力可引起线缆40的绝缘破坏。
第一类型的应力控制元件可包括几何应力消除元件,例如,如,应力锥130。在一些实施例中,应力锥可包括一体的导电(例如,半导体)应力元件层或锥130。在一些实施例中,层120和130因此由电学上和功能上不相似的材料形成。
应力锥130可为大体上管状套筒的层,其沿轴向延伸,使得应力锥130的内表面132限定轴向延伸导线贯穿通路,通路部分地限定通路112C。
应力锥130可由适合的导电可弹性扩张的材料形成。根据一些实施例,应力锥130由具有从大约0.15到0.90MPa的范围中的百分之100伸长率(M100)下的模量的材料形成。根据一些实施例,应力锥130由回弹性材料形成。根据一些实施例,应力锥130由液态硅橡胶(LSR)、EPDM橡胶或乙丙橡胶(EPR)形成。弹性体材料可包括导电填料,例如,如,炭黑。
第二类型的应力控制元件可包括电容性应力消除元件,例如,如,高K管150。在一些实施例中,高K管150也可称为高K层150。高K管150可包括高K材料,如,EPDM橡胶。一些实施例提供的是,高K管具有大于大约12的介电常数。高K管150的长度可由管的介电常数确定。如图所示,一些实施例提供的是,高K管150可结合至电绝缘层120的内表面,和/或嵌入和/或整体结合至电绝缘层120。此外,应力锥130可结合至高K管150的内表面,和/或嵌入和/或整体结合至高K管150。以此方式,应力锥130和高K管150可整体地形成在盖套筒110中,以提供整体结构,该结构包括多个层,多个层包括多个类型的应力控制元件。应力控制元件(例如,应力锥和高K管)可具有不同于图1中所示的形状。
当盖套筒110适当地安装在线缆40上时,应力控制元件130和高K管150组合用于通过迫使它们遵循应力锥130的轮廓来使电场线渐缩,且减小末端边缘46A处的场线的浓度。
盖套筒110可由任何适合的方法和设备形成。根据一些实施例,应力锥130是模制的,且高K层150围绕应力锥130模制。电绝缘层120然后可围绕高K层150和应力锥130模制。以此方式,可形成包括两个类型的应力消除元件的多层整体可冷缩的弹性体盖套筒。如所述和所示,第一类型的应力消除元件沿径向设置在线缆40与第二类型的应力消除元件之间。
尽管本文未示出或描述,但当实施本文所述的实施例时,还可包括和/或实施其它构件,包括按需要的密封剂、条带、夹具、带、保持部件和/或定位装置。
现在参看图2,图2为根据本发明的一些其它实施例的包括固定至线缆的多个类型的应力控制元件的盖单元的侧部截面示意图。在图2中,与图1中的那些相同的参考标号表示相同的元件,且因此,可省略其详细描述。
根据本发明的一些实施例的盖系统102包括盖套筒110,其包括多个应力控制元件和/或其类型。类似于图1中所示的盖系统101,盖套筒110是多层盖,其包括应力锥130、高K管150和电绝缘层120。相比于图1中所示的盖系统101,图2中的盖系统110提供的是应力锥130可结合至电绝缘层120的内表面,且/或嵌入和/或整体结合至电绝缘层120。此外,电绝缘层120可结合至高K管150的外表面,且/或嵌入和/或整体结合至高K管150。以此方式,应力锥130和高K管150可整体地形成在盖套筒110中,以提供整体结构,该结构包括多个层,多个层包括多个类型的应力控制元件。
在一些实施例中,高K管150可形成在应力锥130的内表面的部分上。一些实施例提供的是,高K管150可包括内表面,其具有接触半导体层46的部分的部分。在此实施例中,应力锥130可包括内表面,其具有接触半导体层46的另一部分的部分。
盖系统102可用于形成受保护线缆组件,其包括端接(或拼接)线缆40、端接部或连接器17,以及盖套筒110。在一些实施例中,盖系统102或其部分提供为整体可冷缩的管状弹性体盖套筒,其限定盖套筒贯穿通路,通路构造成接收电缆40。盖套筒110可为多层装置,其包括第一类型的应力控制元件和不同于第一类型的应力控制元件的第二类型的应力控制元件。
现在参看图3,图3为根据本发明的一些实施例的包括多个类型的应力控制元件的预扩张盖单元和定位在线缆上的保持器的侧部截面示意图。在图3中,与图1和2中的那些相同的参考标号表示相同的元件,且因此,可省略其详细描述。在一些实施例中且如图3中所示,盖套筒110可提供为预扩张的盖单元。在此实施例中,除上文关于图1和2所述的元件之外,盖系统103还可包括保持器140,其构造成将盖套筒110保持在扩张位置。
在一些实施例中,盖套筒110在扩张状态或位置安装在保持器140上。一些实施例提供的是,保持器140是可分解或可折叠的刚性管。根据一些实施例,保持器140是通常称为螺旋保持器或芯的东西。一些实施例提供的是,保持器140是非螺旋芯,其可移除和/或可收缩。
保持器140可包括管状圆柱形部件或本体。保持器140可包括与其相对端开口连通的贯穿通路或开孔142C。在一些实施例中,保持器140包括连续的柔性带或条,其螺旋地卷绕来形成一系列环形条节段。节段沿其边缘可释放地或可分离地连结至相应的相邻节段,从而形成或构成刚性管状圆筒形式的保持器本体。适合的保持器的实例可包括如授予Sadlo等人的美国专利号5925427、授予Vallauri等人的美国专利号5944929和授予Sadlo等人的美国专利号5670223中公开的保持器,它们通过引用并入。
保持器140可由任何适合的材料形成。根据一些实施例,保持器140由半刚性聚合材料形成。根据一些实施例,保持器140由高密度聚乙烯(HDPE)、低密度聚乙烯(LDPE)、聚丙烯、ABS或PVC形成。
在安装在保持器140上时,盖套筒110保持在弹性地沿径向扩张的状态或位置。根据一些实施例,在扩张状态,盖套筒110可在其松弛直径的大约百分之200到400的范围中扩张(即,未在基材上)。结果,预扩张单元102的盖套筒110将径向压缩压力或负载施加至保持器140。
当保持器140撤回(解开)时,盖套筒110朝线缆40收缩。盖套筒110的松弛内径至少小于夹套50的外径和半导体层46的外径。因此,盖套筒110将持久的沿径向向内的压缩或夹持力或压力(由弹性张力引起)施加到线缆40上。盖套筒110因此可在线缆40与盖套筒110之间的界面处实现不透流体的密封。该密封可保护线缆和连接免受环境湿气的侵入。根据一些实施例,盖套筒110的松弛内径在比盖套筒110旨在安装于其上的最小直径的线缆小大约百分之20到40之间。
尽管示为包括类似于上文关于图1所述的多层布置,但如图2中所示和上文所述的多层布置可用于对应于图3的实施例中。
前文示出了本发明,且不看作是其限制。尽管已经描述了本发明的一些示例性实施例,但本领域的技术人员将容易认识到许多改型在示例性实施例中是可能的,而不实质脱离本发明的教导内容和优点。因此,所有此类改型都旨在包括在如权利要求中限定的本发明的范围内。本发明由以下权利要求限定,其中权利要求中的等同物保持在其中。
Claims (19)
1.一种用于电缆的端接部的盖单元装置,所述装置包括:
整体可冷缩的管状弹性体盖套筒,其限定盖套筒贯穿通路,所述盖套筒贯穿通路构造成接收所述电缆,所述盖套筒包括:
第一类型的应力控制元件;以及
第二类型的应力控制元件,其与所述第一类型的应力控制元件不同,且所述第二类型的应力控制元件围绕所述第一类型的应力控制元件沿径向设置。
2.根据权利要求1所述的装置,其特征在于,所述第一类型的应力控制元件包括几何应力消除元件。
3.根据权利要求2所述的装置,其特征在于,所述几何应力消除元件包括应力锥,所述应力锥包括导电和/或半导体部分,所述导电和/或半导体部分构造成传导地接合所述电缆的半导体层。
4.根据权利要求2所述的装置,其特征在于,所述第二类型的应力控制元件包括高介电常数应力消除元件。
5. 根据权利要求1所述的装置,其特征在于,所述盖套筒包括:
多层管,其包括外绝缘层和内高K层;以及
几何应力锥,其形成在所述内高K层内,且所述几何应力锥构造成在安装在所述电缆上时传导地接合所述电缆的半导体层。
6. 根据权利要求5所述的装置,其特征在于,所述绝缘层包括弹性体材料,所述弹性体材料包括乙烯丙烯二烯单体(EPDM)橡胶、硅树脂、聚氨酯橡胶、苯乙烯 - 丁二烯共聚物、聚氯丁二烯、丁腈橡胶、丁基橡胶和/或聚硫橡胶中的至少一者。
7.根据权利要求5所述的装置,其特征在于,所述高K层包括嵌入其中的碳颗粒。
8.根据权利要求1所述的装置,其特征在于,所述盖套筒包括几何应力锥,所述几何应力锥形成在所述内绝缘层内,且所述几何应力锥构造成在安装在所述电缆上时传导地接合所述电缆的半导体层。
9.根据权利要求8所述的装置,其特征在于,所述盖套筒还包括形成在外高K层的外表面上的外绝缘层。
10.根据权利要求1所述的装置,其特征在于,所述装置能够操作成在大于40千伏的操作电压下管理所述电场和电应力。
11.根据权利要求1所述的装置,其特征在于,所述装置还包括保持器,所述保持器将所述盖套筒保持在扩张状态中,所述盖套筒在扩张状态中弹性地扩张,且在移除时,所述保持器允许所述盖套筒围绕所述电缆沿径向收缩至收缩状态,
其中所述保持器是可移除的保持器,所述保持器安装在所述盖套筒贯穿通路内,且构造成从所述盖套筒贯穿通路移除。
12.一种用于将盖套筒安装在电缆上的方法,所述方法包括以下操作:
提供:
整体可冷缩的管状弹性体盖套筒,其限定盖套筒贯穿通路,所述盖套筒贯穿通路构造成接收所述电缆,所述盖包括:
第一类型的应力控制元件;以及
第二类型的应力控制元件,其不同于所述第一类型的应力控制元件;以及
保持器,其将所述盖套筒保持在扩张状态中,所述盖套筒在扩张状态中弹性地扩张,且在移除时,所述保持器允许所述盖套筒围绕所述电缆沿径向收缩至收缩状态;
将所述装置定位至所述电线缆;以及
从所述盖套筒移除所述保持器,以引起所述盖套筒在所述电缆上沿径向收缩。
13. 根据权利要求12所述的方法,其特征在于,所述盖套筒包括:
多层管,其包括外绝缘层和内高K层;以及
几何应力锥,其形成在所述内高K层内,且所述几何应力锥构造成在安装在所述电缆上时传导地接合所述电缆的半导体层。
14.根据权利要求12所述的方法,其特征在于,所述装置能够操作成在大于40千伏的操作电压下管理所述电场和电应力。
15.一种用于电缆的端接部的盖系统,所述盖系统包括:
整体可冷缩的管状弹性体盖套筒,其限定盖套筒贯穿通路,所述盖套筒贯穿通路构造成接收所述电缆,所述盖套筒包括:
第一类型的应力控制元件;以及
第二类型的应力控制元件,其不同于所述第一类型的应力控制元件,
保持器,其将所述盖套筒保持在扩张状态中,所述盖套筒在扩张状态中弹性地扩张,且在移除时,所述保持器允许所述盖套筒围绕所述电缆沿径向收缩至收缩状态,
其中所述第一类型的应力控制元件包括几何应力锥,所述几何应力锥包括导电和/或半导体部分,所述导电和/或半导体部分构造成传导地接合所述电缆的半导体层,以及
其中所述第二类型的应力控制元件包括高介电常数应力消除元件。
16. 根据权利要求15所述的系统,其特征在于,所述盖套筒包括:
多层管,其包括外绝缘层和内高K层;以及
所述几何应力锥,其形成在所述内高K层内,且所述几何应力锥构造成在安装在所述电缆上时传导地接合所述电缆的半导体层。
17.根据权利要求16所述的系统,其特征在于,所述内高K层包括嵌入其中的碳颗粒。
18.根据权利要求15所述的系统,其特征在于,所述盖套筒包括多层管,所述多层管包括高K层和绝缘层,
其中所述几何应力锥形成为在安装在所述电缆上时传导地接合所述电缆的半导体层。
19.根据权利要求15所述的系统,其特征在于,所述电缆的操作电压大于大约40千伏。
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