Przekładnik napięciowy to transformator z żelaznym rdzeniem. Składa się głównie z cewek pierwotnych i wtórnych, rdzeni żelaznych i izolacji. Po przyłożeniu napięcia U1 do uzwojenia pierwotnego w żelaznym rdzeniu generowany jest strumień magnetyczny φ. Zgodnie z prawem indukcji elektromagnetycznej w uzwojeniu wtórnym generowane jest napięcie wtórne U2. Zmieniając liczbę zwojów uzwojenia pierwotnego lub wtórnego, można wygenerować różne przekładnie napięcia pierwotnego i wtórnego, które mogą tworzyć przekładniki napięciowe o różnych przekładniach. Przekładnik napięciowy przekształca wysokie napięcie w niskie napięcie proporcjonalnie, czyli 100V. Strona pierwotna przekładnika napięciowego jest połączona z systemem pierwotnym, a strona wtórna jest połączona z przyrządami pomiarowymi, zabezpieczeniem przekaźników itp.; jest to głównie elektromagnetyczne (zastosowanie pojemnościowego transformatora napięciowego Szeroki zakres) i inne nieelektromagnetyczne, takie jak elektroniczne, fotoelektryczne.
Zasada działania przekładnika prądowego opiera się na zasadzie indukcji elektromagnetycznej. Przekładnik prądowy składa się z zamkniętego żelaznego rdzenia i uzwojeń. Jego uzwojenie pierwotne ma niewielką liczbę zwojów i jest połączone szeregowo z linią prądu, który ma być mierzony, dlatego często przepływa przez niego cały prąd linii. Gdy przekładnik pracuje, jego pętla wtórna jest zawsze zamknięta, więc impedancja cewki szeregowej przyrządu pomiarowego i pętli zabezpieczającej jest bardzo mała, a stan pracy przekładnika prądowego jest bliski zwarcia.
Główną różnicą jest to, że stan pracy jest bardzo różny podczas normalnej pracy, co wyraża się jako:
1) Przekładnik prądu wtórnego może być zwarty, ale nie otwarty; transformator napięcia wtórnego może być otwarty, ale nie zwarty;
2) W porównaniu z obciążeniem po stronie wtórnej, wewnętrzna impedancja pierwotna przekładnika napięciowego jest tak mała, że można ją zignorować i można uznać, że przekładnik napięciowy jest źródłem napięcia; podczas gdy pierwotna rezystancja wewnętrzna przekładnika prądowego jest tak duża, że można uznać, że jest to źródło prądu o nieskończonej rezystancji wewnętrznej.
3) Indukcja magnetyczna przekładnika napięciowego jest zbliżona do wartości nasycenia podczas normalnej pracy, a gęstość strumienia magnetycznego zmniejsza się, gdy wystąpi usterka; Indukcja magnetyczna przekładnika prądowego jest bardzo niska podczas normalnej pracy, a prąd zwarciowy po stronie pierwotnej podczas zwarcia staje się bardzo duży, co powoduje zmniejszenie gęstości strumienia magnetycznego. Gęstość strumienia jest znacznie zwiększona, czasami znacznie przekraczając wartość nasycenia.
