
위의 그림에서 간단하게 전기 릴레이를 보여줍니다. 여기서 고정 코일은 보호해야 하는 회로로부터 공급됩니다. 고정 코일에 피크 값 이상의 전류가 흐르면 철 플런저가 끌어당겨져 위로 움직이고 NO 접점이 닫힙니다. 이 릴레이의 기능은 매우 빠릅니다. 고정 코일의 전류가 피크 값을 초과하는 순간부터 릴레이의 일반적으로 열린(NO) 접점이 닫힙니다. 이것은 즉시 작동 릴레이의 가장 단순한 예입니다. 이상적으로는 작동 전류가 피크 수준을 넘는 순간과 NO 접점이 닫히는 순간 사이에 시간 지연이 없습니다.
즉시 작동 릴레이는 의도적으로 시간 지연을 제공하지 않는 것입니다. 더 구체적으로 말하면, 이상적으로 릴레이를 작동시키는데 필요한 시간이 없습니다. 그러나 피할 수 없는 일정한 시간 지연이 있습니다.
전류 코일이 인덕터이므로, 코일의 전류가 최대값에 도달하는데 일정한 지연이 발생합니다. 또한 릴레이의 플런저의 기계적 움직임에도 시간이 필요합니다. 이러한 시간 지연은 즉시 작동 릴레이에 내재되어 있지만, 다른 시간 지연은 의도적으로 추가되지 않습니다. 이러한 릴레이는 0.1초 미만으로 작동될 수 있습니다.
즉시 작동 릴레이로 간주될 수 있는 다양한 유형의 릴레이가 있습니다. 예를 들어, 철 플런저가 전자석에 의해 릴레이를 작동시키는 끌어당기는 암추 릴레이가 있습니다. 전자석의 끌어당기는 힘이 피크 수준을 넘으면, 철 플런저가 자석 쪽으로 움직이기 시작하여 릴레이 접점을 통과합니다. 전자석의 자기력은 코일 도체를 통해 흐르는 전류에 따라 달라집니다.
다른 인기 있는 즉시 작동 릴레이의 예는 솔레노이드형 릴레이입니다. 솔레노이드의 전류가 피크 값을 초과하면, 솔레노이드는 철 플런저를 끌어들여 릴레이 접점을 닫습니다. 밸런스빔 릴레이도 잘 알려진 즉시 작동 릴레이의 예입니다. 여기서 릴레이 코일의 피크 전류로 인해 수평으로 배치된 빔의 균형이 깨집니다. 빔 양 끝의 불균형된 토크로 인해 힌지 대비 회전을 시작하고, 결국 릴레이 접점을 닫습니다.
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