— Реле напруги. Захисні пристрої, що автоматично відключають ділянку, що захищається, при виході напруги мережі за задані параметри. Зазвичай, подібні пристрої здатні реагувати як на значне підвищення, так і на значне зниження вольтажу. Реле напруги буде корисним доповненням до традиційного захисту на кшталт «пробок» або автоматичного вимикача, оскільки такий захист реагує тільки на перевищення сили струму і не відстежує напругу. А в трифазних мережах захисні реле можуть забезпечувати ще й стеження за синхронізацією фаз, спрацьовуючи при перекосі, обриві, злипанні або порушенні послідовності фаз.
—
Реле струму. Захисні пристрої, що автоматично відключають ділянку, що захищається, при виході споживаного струму за задані параметри. За призначенням схоже з автоматичними вимикачами, однак, по-перше, реле струму можуть реагувати і на зниження струму, по-друге, спрацьовувати такий пристрій може не миттєво, а через певний час. Реле струму має сенс встановлювати там, де допускається короткочасна робота на високих струмах, однак час цієї роботи потрібно обмежити, а також там, де небажана тривала робота вхолосту, на малих струмах. Класичним прикладом є підключення електродвигуна з регульованою потужністю: струм на максимальній потужності можна виставити як верхню межу, а нижню межу — встановити трохи вище струму на холостому ході. Час відключення в таких пристроях, зазвичай, можна задавати в межах декількох хвилин.
—
..."/ua/list/974/pr-32087/">Реле потужності. Захисні пристрої, що автоматично відключають ділянку ланцюга, яка захищається, при перевищенні споживаної потужності. Таке пристосування стежить одночасно і за силою струму, і за напругою — нагадаємо, потужність обчислюється за формулою «силу струму помножити на напругу». Необхідність в реле потужності обумовлена тим, що в деяких ситуаціях перевантаження дає не перевищення сили струму або напруги, а їх комбінація — притому що і вольти, і ампери можуть залишатися в межах допустимих значень.
—
Багатофункціональне реле. Моделі, що поєднують можливості декількох захисних пристроїв. Багатофункціональний пристрій зазвичай має функцію реле напруги (з верхньою і нижньою межами відключення) і реле потужності або реле струму (і те, і те — тільки з верхньою межею). Детальніше про кожен різновид див. вище; тут же відзначимо, що багатофункціональний реле дає змогу обійтися одним пристроєм замість двох.
—
Реле вибору фаз. Захисні пристрої, що використовуються при живленні однофазного навантаження через трифазну мережу. Згідно з назвою, таке реле забезпечує автоматичний вибір найбільш сприятливої фази; простіше кажучи, якщо на поточній фазі стався збій — пристрій перемикає навантаження на іншу фазу, з більш стабільними показниками напруги. Подібні пристрої призначені переважно для підключення особливо важливих і чутливих пристроїв, що мають підвищені вимоги до стабільності напруги.
—
Імпульсне реле. Управляючі пристрої, які замикають або розмикають ланцюг при поданні на управляючий вхід короткочасного імпульсу напруги. Також такі пристрої називають бістабільними, оскільки кожне з положень вимикача (і «увімкнено», і «вимкнено.») є стабільним і змінюється тільки при отриманні управляючого імпульсу. Один з варіантів застосування подібних реле — управління освітленням одночасно з декількох місць, наприклад, з двох вимикачів, встановлених в різних кінцях довгого коридору. Підключивши обидва таких вимикача до імпульсного реле, можна одним вмикати світло на вході в коридор, а другим — вимикати на виході, незалежно від напрямку руху. Теоретично навіть на одне реле можна підв'язати скільки завгодно вимикачів; існують і більш складні схеми застосування бістабільних управляючих пристроїв.
Час відключення пристрою по нижній межі напруги або струму. Це свого роду «час реакції» реле: проміжок часу між досягненням нижньої межі і відключенням захищається сегмента мережі.
Чим нижче значення, тим дорожчою буде захист, тим нижче ймовірність виходу з ладу чутливих пристроїв через несвоєчасної спрацювання реле. З іншого боку, висока швидкість реакції для нижньої межі не настільки критична, як для верхньої, і час відключення може бути досить великим — 1 с і більше.
Також зазначимо, що для деяких пристроїв в цьому пункті наводиться мінімальний час відключення (час самої швидкої реакції), тоді як в певних режимах цей час може бути і більше. Наприклад, реле напруги з нижньою межею в 160 може передбачатися відключення не більше ніж через 0,05 с при падінні напруги нижче 120 В і відключення через 1 с при напрузі в межах 120 – 160, але не вище 120 В. Це дозволяє уникнути зайвих відключень при порівняно слабких і короткочасних відхиленнях напруги. В характеристиках ж такого пристрою буде зазначено 0,05 с.
Час відключення пристрою по верхній межі напруги або струму. Це свого роду «час реакції» реле: проміжок часу між досягненням верхньої межі і відключенням захищається сегмента мережі.
Чим нижче значення, тим дорожчою буде захист, тим нижче ймовірність виходу з ладу чутливих пристроїв через несвоєчасної спрацювання реле. Зазначимо, що малий час реакції в даному випадку особливо важливо, оскільки занадто висока напруга або струм несе серйозну небезпеку для будь-якого пристрою.
Затримка повторного включення — це час після захисного відключення, після якого пристрій знову вмикає живлення в мережі. Зазвичай, в сучасних керуючих реле цей час може регулюватися, тому в характеристиках вказується діапазон від мінімального до максимального значення.
Регулювання затримки дозволяє підлаштувати формат роботи реле під особливості мережі. Так, якщо збої напруги не означають критичних неполадок, можна виставити мінімальний час повторного включення, а якщо стрибки виникають тільки при серйозних проблемах, що вимагають усунення — краще включити максимальну затримку. Зазначимо, що спрацювали реле зазвичай допускають повторне включення і вручну, а в більшості моделей є можливість повністю відключити функцію автоматичного повторного включення.