
이러한 종류의 릴레이에서 작동 시간은 작동량의 크기에 따라 달라집니다. 만약 작동량의 크기가 매우 크다면, 릴레이의 작동은 매우 빠릅니다. 즉, 릴레이의 작동 시간, 즉 릴레이의 지연 시간은 작동량의 크기에 반비례합니다.
아래 그림에 표시된 일반적인 역시간 릴레이의 특성을 확인할 수 있습니다.
여기 그래프에서 명확히 볼 수 있듯이, 작동량이 OA일 때 릴레이의 작동 시간은 OA'이며, 작동량이 OB일 때 릴레이의 작동 시간은 OB'이고, 작동량이 OC일 때 릴레이의 작동 시간은 OC'입니다.
위 그래프에서 또한, 작동량이 OA보다 작을 때 릴레이의 작동 시간이 무한대가 됨을 알 수 있습니다. 이는 작동량이 OA보다 작을 때 릴레이가 전혀 작동하지 않는다는 것을 의미합니다. 릴레이가 작동을 시작하는 최소 작동량을 피크업 값이라고 합니다. 여기서는 OA로 표시되어 있습니다.
그래프에서 볼 수 있듯이, 작동량이 x축에서 무한대로 접근할 때 작동 시간이 0으로 접근하지 않습니다. 곡선은 거의 일정한 작동 시간으로 접근합니다. 이것은 릴레이를 작동시키는데 필요한 대략적인 최소 시간입니다.
작동량이 전류인 역시간 릴레이는 역전류 릴레이라고 알려져 있습니다.
이러한 종류의 릴레이에서는 릴레이에 일부 기계 부속물을 부착하여 역시간을 달성합니다.
유도 디스크 릴레이에서는 영구자석을 제공하여 디스크가 회전할 때 영구자석의 자속을 자르도록 함으로써 역시간 지연을 달성합니다. 이를 통해 디스크에 전류가 유도되어 디스크의 움직임이 느려집니다. 솔레노이드 릴레이는 피스톤과 오일 댐퍼를 제공함으로써 역시간 릴레이로 만들 수 있습니다. 피스톤은 이동식 철심 플런저에 부착되고, 오일 댐퍼 내의 오일에 잠깁니다. 솔레노이드 릴레이가 작동되면, 피스톤은 철심 플런저와 함께 위로 이동합니다.
오일의 점성은 플런저의 상승 운동을 늦춥니다. 이 상승 운동의 속도는 중력에 대항하여 솔레노이드가 철심 플런저를 얼마나 강하게 끌어당기는지에 따라 달라집니다. 솔레노이드의 이끌림 힘은 작동 전류의 크기에 따라 달라집니다. 따라서 릴레이의 작동 시간은 작동 전류에 반비례합니다.
전기 전력 시스템 보호 계획에서 릴레이 조정 시, 특정 릴레이가 특정 시간 지연 후에 작동하도록 일부 시간이 의도적으로 필요합니다. 정확한 시간 지연 릴레이는 특정 시간 후에 작동하는 릴레이입니다.
작동 전류가 피크업 수준을 초과한 순간부터 릴레이 접점이 마침내 닫힐 때까지의 시간 지연은 일정합니다. 이 지연은 작동량의 크기에 의존하지 않습니다. 모든 작동량, 피크업 값 이상에서는 릴레이의 작동 시간이 일정합니다.
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