• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Relais à temporisation inverse | Relais à temporisation fixe

Electrical4u
Electrical4u
Champ: Électricité de base
0
China

Qu'est-ce qu'un relais à temps inverse

Dans ce type de relais, le temps de fonctionnement dépend de l'amplitude de la quantité d'activation. Si l'amplitude de la quantité d'activation est très élevée, le relais s'actionne très rapidement. Autrement dit, le temps de fonctionnement du relais, c'est-à-dire le délai dans le relais, est inversement proportionnel à l'amplitude de la quantité d'activation.
Les caractéristiques générales d'un relais à temps inverse sont illustrées dans la figure ci-dessous.
courbe de relais à temps inverse

Sur ce graphique, il est clair que lorsque la quantité d'activation est OA, le temps de fonctionnement du relais est OA', lorsque la quantité d'activation est OB, le temps de fonctionnement du relais est OB' et lorsque la quantité d'activation est OC, le temps de fonctionnement du relais est OC'.
Sur le graphique ci-dessus, on observe également que lorsque la quantité d'activation est inférieure à OA, le temps de fonctionnement du relais devient infini, ce qui signifie que pour une quantité d'activation inférieure à OA, le relais ne s'actionne pas du tout. Cette valeur minimale de la quantité d'activation pour laquelle le relais initie son fonctionnement est connue sous le nom de valeur de ramassage de la quantité d'activation. Ici, elle est notée comme OA.
On constate également sur le graphique que lorsque la quantité d'activation tend vers l'infini le long de l'axe des x, le temps de fonctionnement ne tend pas vers zéro. La courbe tend vers un temps de fonctionnement approximativement constant. C'est le temps minimum approximatif nécessaire pour actionner le relais.

Le relais à temps inverse, où la quantité d'activation est le courant, est connu sous le nom de relais à courant inverse.
Dans ce type de relais, le temps inverse est obtenu en attachant certains accessoires mécaniques au relais.
Le retard de temps inverse est obtenu dans le relais à disque d'induction en fournissant un aimant permanent de telle manière que, lorsque le disque tourne, il coupe le
flux de l'aimant permanent. En conséquence, un courant est induit dans le disque, ce qui ralentit le mouvement du disque. Un relais à électroaimant peut être transformé en relais à temps inverse en fournissant un piston et un amortisseur à huile. Un piston, attaché au plongeur en fer mobile, est immergé dans l'huile dans l'amortisseur. Lorsque le relais à électroaimant est activé, le piston se déplace vers le haut avec le plongeur en fer.

La viscosité de l'huile ralentit le mouvement ascendant du plongeur. La vitesse de ce mouvement ascendant contre la gravité dépend également de la force d'attraction de l'électroaimant sur le plongeur en fer. Cette force d'attraction de l'électroaimant dépend de l'amplitude du courant d'activation. Par conséquent, le temps de fonctionnement du relais est inversement proportionnel au courant d'activation.

Relais à retard défini

Lors de la coordination des relais dans un schéma de protection du système électrique, un certain temps est intentionnellement requis pour faire fonctionner certains relais après des délais spécifiques. Les relais à retard défini sont ceux qui s'actionnent après un temps spécifique.
Le retard entre l'instant où le courant d'activation dépasse le niveau de ramassage et l'instant où les contacts du relais se ferment finalement est constant. Ce délai ne dépend pas de l'amplitude de la quantité d'activation. Pour toutes les quantités d'activation supérieures aux valeurs de ramassage, le temps de fonctionnement du relais est constant.

Déclaration : Respecter l'original, de bons articles sont à partager, en cas d'infraction veuillez contacter pour supprimer.

Faire un don et encourager l'auteur
Recommandé
Quels sont les types de réacteurs Éléments clés dans les systèmes électriques
Quels sont les types de réacteurs Éléments clés dans les systèmes électriques
Réacteur (Inducteur) : Définition et TypesUn réacteur, également connu sous le nom d'inducteur, génère un champ magnétique dans l'espace environnant lorsque le courant circule à travers un conducteur. Ainsi, tout conducteur porteur de courant possède intrinsèquement une inductance. Cependant, l'inductance d'un conducteur droit est faible et produit un champ magnétique faible. Les réacteurs pratiques sont construits en enroulant le conducteur en forme de solénoïde, appelé réacteur à noyau d'air.
James
10/23/2025
Traitement des défauts de phase unique à la terre sur une ligne de distribution 35 kV
Traitement des défauts de phase unique à la terre sur une ligne de distribution 35 kV
Lignes de Distribution : Un Élément Clé des Systèmes ÉlectriquesLes lignes de distribution sont un élément majeur des systèmes électriques. Sur la même barre d'entrée à un niveau de tension donné, plusieurs lignes de distribution (pour l'entrée ou la sortie) sont connectées, chacune avec de nombreuses branches disposées en étoile et reliées à des transformateurs de distribution. Après avoir été abaissée à basse tension par ces transformateurs, l'électricité est fournie à une large gamme d'utilis
Encyclopedia
10/23/2025
Test en ligne des parafoudres de moins de 110 kV : Sûr et efficace
Test en ligne des parafoudres de moins de 110 kV : Sûr et efficace
Une méthode de test en ligne pour les parafoudres à 110 kV et en dessousDans les systèmes électriques, les parafoudres sont des composants essentiels qui protègent les équipements contre les surtensions dues à la foudre. Pour les installations à 110 kV et en dessous, comme les postes de 35 kV ou 10 kV, une méthode de test en ligne permet d'éviter efficacement les pertes économiques liées aux coupures de courant. Le cœur de cette méthode réside dans l'utilisation de la technologie de surveillance
Oliver Watts
10/23/2025
Qu'est-ce que la technologie MVDC Avantages Défis et tendances futures
Qu'est-ce que la technologie MVDC Avantages Défis et tendances futures
La technologie de courant continu à moyenne tension (MVDC) est une innovation clé dans la transmission d'énergie, conçue pour surmonter les limites des systèmes AC traditionnels dans des applications spécifiques. En transmettant l'énergie électrique par CC à des tensions généralement comprises entre 1,5 kV et 50 kV, elle combine les avantages de la transmission à longue distance du courant continu à haute tension avec la flexibilité de la distribution en courant continu basse tension. Face à l'i
Echo
10/23/2025
Produits connexes
Demande
Télécharger
Obtenir l'application commerciale IEE-Business
Utilisez l'application IEE-Business pour trouver du matériel obtenir des solutions se connecter avec des experts et participer à la collaboration sectorielle en tout lieu et à tout moment soutenant pleinement le développement de vos projets et activités dans le secteur de l'énergie