
Pārstrāvas relējā vai o/c relējā darbības daudzums ir tikai strāva. Relējā ir tikai viens strāvas pārveidošanas elements, nav nepieciešams nekāds sprieguma spīdols utt., lai izveidotu šo aizsardzības relēju.
Pārstrāvas relējā būtu galvenokārt strāvas spīdols. Kad caur šo spīdolu plūst normāla strāva, spīdola radītais magnētiskais efekts nav pietiekams, lai pārvietotu relējas kustīgo elementu, jo šajā stāvoklī apgrūtinājuma spēks ir lielāks par novietojuma spēku. Tomēr, kad caur spīdolu plūstošā strāva pieaug, arī magnētiskais efekts pieaug, un pēc noteiktas strāvas līmeņa, spīdola magnētiskā efekta radītais novietojuma spēks pārsniedz apgrūtinājuma spēku. Tā rezultātā kustīgais elements sāk kustēties, lai mainītu kontaktu pozīciju relējā. Lai arī ir dažādi veidi pārstrāvas relēju tipi, tomēr pamata pārstrāvas relēju darbības princips visiem ir gandrīz vienāds.
Atkarībā no darbības laika, ir vairāki pārstrāvas relēju veidi, piemēram,
Momentānais pārstrāvas relējs.
Definēts laiks pārstrāvas relējam.
Apvērsta laika pārstrāvas relējs.
Apvērsta laika pārstrāvas relējs vai vienkārši apvērstais OC relējs tiek vēlreiz sadalīts kā apvērsts definēts minimāls laiks (IDMT), ļoti apvērsts laiks, diezgan apvērsts laiks pārstrāvas relējam vai OC relējs.
Momentānā pārstrāvas relēja konstrukcija un darbības princips ir ļoti vienkāršs.
Šeit parasti magnētiskam kodolam ir apvijots strāvas spīdols. Daļa dzelzs ir tā ievietota, ka, ja spīdolā nav pietiekamas strāvas, NO kontakti paliek atvērti. Kad spīdolā plūstošā strāva pārsniedz iepriekš iestatīto vērtību, piesaistes spēks kļūst pietiekams, lai piespiežu dzelza daļu pret magnētisko kodolu, un tādējādi, NO kontakti slēdzas.
Mēs saucam relēja spīdolā iestatīto strāvas vērtību par uznēmuma strāvu. Šo relēju sauc par momentāno pārstrāvas relēju, jo ideāli, relējs darbojas tūlīt, kad spīdolā plūstošā strāva pārsniedz uznēmuma strāvu. Nav ieviesta intenciāla laika aizvēršana. Tomēr praktiski vienmēr ir inerčanākā laika aizvēršana, ko mēs nevarēsim izvairīties. Praktiski momentānā relēja darbības laiks ir dažus milisekundes.
Šis relējs ir izveidots, ieviešot intenciālu laika aizvēršanu pēc pārsnieguma strāvas vērtības. Definētam laikam pārstrāvas relējs var tikt pielāgots, lai izsniegtais trip izvade notiktu precīzi noteiktā laika pēc to uznēmuma. Tādējādi, tam ir laika iestatījumu pielāgošana un uznēmuma iestatījumi.
Apvērsts laiks ir indukcijas rotācijas ierīces dabiska īpašība. Šeit, ja ieplūstošā strāva ir lielāka, rotācijas daļa ierīces strādā ātrāk. Citiem vārdiem sakot, darbības laiks inversi mainās atkarībā no ieplūstošās strāvas. Šī elektromehāniskā indukcijas diska relēja dabiskā īpašība ir ļoti piemērota pārstrāvas aizsardzībai. Ja defekts ir smags, tas tiks izskarts ātrāk. Lai arī apvērsta laika īpašība ir elektromehāniskā indukcijas diska relējam inherent, tā paša īpašība var tikt sasniegta arī mikroprocesora balstītajā relējā, pareizi programmējot.
Ideālas apvērstas laika īpašības nevar sasniegt pārstrāvas relējā. Kad sistēmas strāva pieaug, strāvas transformatora sekundārā strāva tiek proporcionāli palielināta. Sekundārā strāva ienāk relēja strāvas spīdolā. Tomēr, kad strāvas transformators saturs, sekundārā strāva vairs nelielinās proporcionāli sistēmas strāvas pieaugumam. No šīs parādības ir skaidrs, ka no trikšanas vērtības līdz noteiktam defektu līmenim, apvērsta laika relējs rāda specifiskas apvērstas īpašības. Bet pēc šī defektu līmeņa, strāvas transformators saturs, un relēja strāva vairs nelielinās, pat ja sistēmas defekts turpinās pieaugt. Kā rezultātā relēja darbības laiks vairs nesamazinās. Mēs definējam šo laiku kā minimālo darbības laiku. Tādēļ, īpašība ir apvērsta sākumā, kas tendē uz definētu minimālo darbības laiku, kad strāva kļūst ļoti augsta. Tāpēc relējs tiek saukts par apvērsta definētā minimālā laika pārstrāvas relēju vai vienkārši IDMT relēju.
Paziņojums: Iecienējiet oriģinālo, labas raksti vērts dalīties, ja ir tiesību pārkāpums, lūdzu, sazinieties, lai to dzēst.