Un transformador de tensión es un transformador con un núcleo de hierro. Se compone principalmente de bobinas primarias y secundarias, núcleos de hierro y aislamiento. Cuando se aplica un voltaje U1 al devanado primario, se genera un flujo magnético φ en el núcleo de hierro. De acuerdo con la ley de la inducción electromagnética, se genera una tensión secundaria U2 en el devanado secundario. Al cambiar el número de vueltas del devanado primario o secundario, se pueden generar diferentes relaciones de tensión primaria y tensión secundaria, que pueden formar transformadores de tensión con diferentes relaciones. El transformador de voltaje convierte el alto voltaje en bajo voltaje proporcionalmente, es decir, 100V. El lado primario del transformador de voltaje está conectado al sistema primario y el lado secundario está conectado a instrumentos de medición, protección de relé, etc.; es principalmente electromagnético (aplicación de transformador de voltaje capacitivo Amplio rango) y otro no electromagnético, como electrónico, fotoeléctrico.
El principio del transformador de corriente se basa en el principio de la inducción electromagnética. Un transformador de corriente consta de un núcleo de hierro cerrado y devanados. Su devanado primario tiene un pequeño número de vueltas y está conectado en serie en la línea de la corriente que se necesita medir, por lo que a menudo tiene toda la corriente de la línea fluyendo a través de él. Cuando el transformador está funcionando, su circuito secundario siempre está cerrado, por lo que la impedancia de la bobina en serie del instrumento de medición y el circuito de protección es muy pequeña, y el estado de funcionamiento del transformador de corriente está cerca de un cortocircuito.
La principal diferencia es que el estado de funcionamiento es muy diferente durante el funcionamiento normal, lo que se expresa como:
1) El transformador de corriente secundario puede cortocircuitarse, pero no abrirse; el transformador de voltaje secundario puede estar abierto, pero no cortocircuitado;
2) En comparación con la carga en el lado secundario, la impedancia interna primaria del transformador de voltaje es tan pequeña que puede ignorarse y puede considerarse que el transformador de voltaje es una fuente de voltaje; mientras que la resistencia interna primaria del transformador de corriente es tan grande que se puede considerar que es una fuente de corriente con resistencia interna infinita.
3) La densidad de flujo magnético del transformador de voltaje está cerca del valor de saturación cuando funciona normalmente, y la densidad de flujo magnético disminuye cuando ocurre la falla; la densidad de flujo magnético del transformador de corriente es muy baja cuando funciona normalmente, y la corriente de cortocircuito en el lado primario se vuelve muy grande durante el cortocircuito, lo que hace que la densidad de flujo magnético disminuya. La densidad de flujo aumenta considerablemente, a veces superando con creces el valor de saturación.
