See on massiivse kapi peamine eelis, mis kajastub peamiselt kahes aspektis:
Täielik keskkonnakaitse: see ei kasuta üldse SF6 gaasi. SF6 on üks kuuest Kyoto protokollis loetletud kasvuhoonegaasist ja selle potentsiaalne kasvuhooneefekt on koguni 23 900 korda suurem kui süsinikdioksiidil. Tugev kapp välistab kasvuhoonegaaside emissiooni ja allikast lekkimise ohu ning on tõeliselt keskkonnasõbralik toode.
Siseohutus: tänu tahkete materjalide kasutamisele puudub oht, et täispuhutav kapp õhkkarbi rõhumuutuse tõttu plahvatab ning ohutus on suurem. Selle põhikomponendid, nagu vaakumkatkesti, põhiahel jne, on täielikult suletud tahkete isolatsioonimaterjalidega, saavutades täielikult isoleeritud ja täielikult suletud struktuuri. See muudab faasidevahelise lühise konstruktsioonis võimatuks ja kaitsetase võib ulatuda IP67-ni, isegi see võib lühikese aja jooksul vees sõita.
Tahke kapi "täielikult isoleeritud ja täielikult suletud" omadused muudavad selle eelistatud skeemi karmis looduskeskkonnas;
Külmakindlus: ei pea muretsema probleemi pärast, et SF6 gaas vedeldub madalal temperatuuril (SF6 vedeldub miinus 40 kraadi juures), mis toob kaasa isolatsioonivõime languse. See võib töökindlalt töötada ka äärmiselt külmades piirkondades -50 kraadi juures.
Platoovastane: puudub gaasilekke oht, mis sobib täiesti hõreda õhuga kõrgmäestikualadele ja mida saab normaalselt kasutada ka kõige kõrgemal 5500 meetri kõrgusel.
Niiskuse- ja liivatormivastane: täielikult suletud struktuur takistab niiskuse ja liivatormi sisemiste pingestatud osade erodeerimist. Samal ajal saab töömehhanismi ka tervikuna tihendada, vältides tõhusalt roostetamist ja kinnikiilumist.
Tahke kapi disain järgib ka nutika võrgu arengutrendi:
Modulaarne kokkupanek: see võtab vastu moodulite konstruktsiooni ja seda saab vastavalt nõuetele paindlikult kombineerida. Kui üksus läheb katki, saab seda asendada või laiendada iseseisvalt nagu ehitusplokke, ilma kogu seadet asendamata nagu täispuhutavat kappi, ning hoolduskulud ja paindlikkus paranevad oluliselt.
Mugav intellektualiseerimine: Pinge- ja vooluandureid saab otse isolatsioonikorpusesse manustada, mis võimaldab mugavalt lüliti oleku, temperatuuri tõusu, mehaaniliste omaduste ja muude parameetrite on-line jälgimist ning vastab nutika võrgu nõuetele seadmete automatiseerimiseks.
Väike suurus: kuna tahke isolatsiooni dielektriline tugevus on palju suurem kui õhul, saab faaside ja maapinna vahelist isolatsioonikaugust lühendada 125 mm õhuisolatsioonilt mitme millimeetrini, nii et tahkete kappide maht on tavaliselt väga kompaktne, mis võib põrandapinda tõhusalt säästa.
Muidugi pole massiivne kapp täiuslik ja seal on ka mõned kohad, millele praktilises rakenduses tähelepanu pöörata:
Seda on raske hooldada: kuna põhikomponendid on täielikult epoksüvaiguga suletud, on sisemise rikke korral seda kohapeal väga raske hooldada ja tavaliselt on vaja moodul tervikuna välja vahetada. See on ka üks põhjusi, miks mõned tootjad reklaamivad seda "hooldusvabana", kuna klient vaevalt saab sisehooldust teostada.
Materjali vananemine: tahkete isolatsioonimaterjalide, nagu epoksüvaik, isolatsiooniomaduste aeglase languse oht pikaajalise kõrge pinge ja suure vooluga töötamise korral. Kui materjalist või protsessist ei piisa, võib tekkida osaline tühjendamine või isegi isolatsiooni purunemine, mistõttu on tootmisprotsess ja materjali kvaliteet väga nõudlikud.