
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.
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.
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.