Um transformador de tensão é um transformador com núcleo de ferro. É composto principalmente por bobinas primárias e secundárias, núcleos de ferro e isolamento. Quando uma tensão U1 é aplicada ao enrolamento primário, um fluxo magnético φ é gerado no núcleo de ferro. De acordo com a lei da indução eletromagnética, uma tensão secundária U2 é gerada no enrolamento secundário. Ao alterar o número de espiras do enrolamento primário ou secundário, podem ser geradas diferentes relações de tensão primária e tensão secundária, que podem formar transformadores de tensão com diferentes relações. O transformador de tensão converte a alta tensão em baixa tensão proporcionalmente, ou seja, 100V. O lado primário do transformador de potencial é conectado ao sistema primário e o lado secundário é conectado a instrumentos de medição, proteção de relé, etc.; é principalmente eletromagnético (aplicação de transformador de tensão capacitivo Ampla faixa), e outros não eletromagnéticos, como eletrônicos, fotoelétricos.
O princípio do transformador de corrente é baseado no princípio da indução eletromagnética. Um transformador de corrente consiste em um núcleo de ferro fechado e enrolamentos. Seu enrolamento primário tem um pequeno número de espiras e é conectado em série na linha da corrente que precisa ser medida, então muitas vezes tem toda a corrente da linha passando por ele. Quando o transformador está funcionando, sua malha secundária está sempre fechada, então a impedância da bobina em série do instrumento de medição e a malha de proteção é muito pequena e o estado de trabalho do transformador de corrente está próximo de um curto-circuito.
A principal diferença é que o estado de trabalho é muito diferente durante a operação normal, que é expresso como:
1) O transformador de corrente secundário pode ser curto-circuitado, mas não aberto; o transformador de tensão secundário pode estar aberto, mas não em curto-circuito;
2) Comparada com a carga no lado secundário, a impedância interna primária do transformador de potencial é tão pequena que pode ser ignorada, podendo-se considerar que o transformador de potencial é uma fonte de tensão; enquanto a resistência interna primária do transformador de corrente é tão grande que pode ser considerada uma fonte de corrente com resistência interna infinita.
3) A densidade de fluxo magnético do transformador de potencial está próxima do valor de saturação quando está funcionando normalmente, e a densidade de fluxo magnético diminui quando ocorre a falha; a densidade de fluxo magnético do transformador de corrente é muito baixa quando está funcionando normalmente, e a corrente de curto-circuito no lado primário torna-se muito grande durante o curto-circuito, o que faz com que a densidade de fluxo magnético diminua. A densidade de fluxo é grandemente aumentada, às vezes excedendo em muito o valor de saturação.
