
Ülevoolurelendis (või o/c relendis) on aktiveerimiseks vaja ainult voolu. Relendis on ainult üks vooluga juhitav element, ei ole vaja pingevooru jne selle kaitserelendi ehitamiseks.
Ülevoolurelendis on põhiliselt vooluvõru. Kui normaalne vool läbib seda võru, siis võru poolt tekitatud magnetiline mõju ei ole piisav, et liigutada relendi liikuvat elementi, kuna sel korral on takistav jõud suurem kui kalduminejõud. Kui võru vool kasvab, siis kasvab ka magnetiline mõju ja pärast teatud voolutaseme ületamist ületab võru poolt tekitatud kalduminejõud takistavat jõudu. Tulemuseks algatab liikuv element liikumise, muutes relendis kontaktide asukoha. Kuigi on erinevatüübilisi ülevoolureleneid, on nende põhiline tööprintsiip umbes sama.
Sõltuvalt töötajast on mitmeid tüüpe ülevoolureleneid, näiteks,
Väga kiire ülevoolurelen.
Määratud ajaga ülevoolurelen.
Inversajaga ülevoolurelen.
Inversajaga ülevoolurelen (või lihtsalt inversajaga O/C-relen) on uuesti jagatud kui inversaalsel määratud minimaalse ajaga (IDMT), väga inversaalsel ajal, äärmiselt inversaalsel ajal ülevoolurelen või O/C-relen.
Väga kiire ülevoolureleni ehitus ja tööprintsiip on lihtsad. Tavaliselt on magneetkõrge kattunud vooluvõruga. Raudne osa on niisamadel ja takistavas pruugis nii paigutatud, et kui vooluvõrus pole piisavalt voolu, jäävad NO-kontaktid lahti. Kui vooluvõru vool ületab eelmääratud väärtuse, siis on tõmbuv jõud piisav, et venitada raudne osa magneetkõrgesse, ja seega sulgub NO-kontakt.
Viitame eelmääratud vooluväärtusele relendis kui pikemise häälestusvoolu. Seda relendit nimetatakse väga kiireks ülevoolureleniks, kuna ideaalses olukorras töötab relen kohe, kui vooluvõru vool saab suurem kui pikemise häälestusvool. Eelistatud ajaviivikut ei rakendata. Praktiliselt on aga alati inheerentne ajaviivik, mida me ei saa täielikult vältida. Praktikas on väga kiire releni tööaeg mitte kauem kui mõned millisekundid.
See relen loodetakse eelistatud ajaviiviku rakendamisel pärast pikemise voolu ületamist. Määratud ajaga ülevoolurelenit saab häälestada, et see andeks välja trippsignaali täpselt määratud ajal pärast pikemist. Seega on tal ajahäälestus ja pikemise häälestus.
Inversaalsus on igas induktiivses keerulises seadmes naturaalne omadus. Siin on keerulise osa kiirus kiirem, kui sisendvool on suurem. Teisisõnu, tööaeg muutub inversaalselt sisendvoolu suhtes. See induktiivse keerulise seadme naturaalne omadus on väga sobilik ülevoolukaitseks. Kui viga on tugev, siis viga lahendatakse kiiremini. Kuigi inversaalsus on induktiivsel keerulisel seadmel inheerentne, saab seda omadust ka mikroprotsessorilistes relendites õigete programmeerimisega saavutada.
Ideaalset inversaalsust ei saa ülevoolurelenis saavutada. Kui süsteemi vool kasvab, kasvab ka voolustransformatori sekundaarvool proportsionaalselt. Sekundaarvool sisselehtib relendi vooluvõru. Kui voolustransformator satuneb, ei kasva sekundaarvool enam proportsionaalselt süsteemi voolu kasvuga. See näitab, et mingist veavigast kindla veavigatasemeni näitab inversaalsel ajaga relen spetsiifilist inversaalsust. Pärast seda veavigatasemat satuneb voolustransformator ja relendi vool ei kasva enam süsteemi veavigu kasvuga. Kuna relendi vool ei kasva, ei vähene ka relendi tööaeg. Määratleme selle aja kui minimaalse tööaja. Seega on karakteristik alguses inversaalsed, mis läheneb määratud minimaalsele tööajale, kui vool saab väga suur. Seetõttu nimetatakse seda relendit inversaalsel määratud minimaalse ajaga ülevoolureleniks (IDMT).
Statement: Respect the original, good articles worth sharing, if there is infringement please contact delete.