ເຄື່ອງປ່ຽນກະແສໄຟຟ້າແມ່ນອຸປະກອນວັດແທກໄຟຟ້າທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍໍາທີ່ຖືກອອກແບບມາເພື່ອປ່ຽນກະແສໄຟຟ້າເຂົ້າສູງຫຼືຕ່ໍາເຂົ້າໄປໃນສັນຍານຜົນຜະລິດທີ່ມີອັດຕາສ່ວນທີ່ສາມາດດໍາເນີນການໄດ້ຢ່າງປອດໄພໂດຍລະບົບຕິດຕາມ, ຄວບຄຸມ, ແລະປ້ອງກັນ. ໂດຍການສະຫນອງການວັດແທກປະຈຸບັນທີ່ຖືກຕ້ອງກັບການແຍກໄຟຟ້າ, transducers ໃນປະຈຸບັນອະນຸຍາດໃຫ້ວິສະວະກອນຕິດຕາມກວດກາການບໍລິໂພກພະລັງງານ, ເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງລະບົບ, ແລະປົກປ້ອງອຸປະກອນໄຟຟ້າຈາກສະພາບການເຮັດວຽກຜິດປົກກະຕິ.
ໝໍ້ແປງໄຟຟ້າຂະໜາດນ້ອຍ (miniature CT) ແມ່ນອຸປະກອນໄຟຟ້າຂະໜາດນ້ອຍທີ່ໃຊ້ໃນການວັດແທກ ແລະ ຕິດຕາມກະແສໄຟຟ້າສະຫຼັບ (AC) ໃນລະບົບໄຟຟ້າ. ມັນເຮັດວຽກໂດຍອີງໃສ່ຫຼັກການຂອງ induction ແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ, ປ່ຽນເປັນກະແສປະຖົມສູງເຂົ້າໄປໃນຂະຫນາດນ້ອຍກວ່າ, ປະຈຸບັນມັດທະຍົມອັດຕາສ່ວນທີ່ສາມາດວັດແທກໄດ້ຢ່າງປອດໄພໂດຍເຄື່ອງມືເຊັ່ນ: ແມັດ, relays ປ້ອງກັນ, ລະບົບຕິດຕາມກວດກາພະລັງງານ, ແລະອຸປະກອນການຄວບຄຸມ.
ຫມໍ້ແປງຂະຫນາດນ້ອຍແມ່ນອຸປະກອນໄຟຟ້າທີ່ໂອນພະລັງງານໄຟຟ້າຈາກວົງຈອນຫນຶ່ງໄປຫາອີກວົງຈອນໃນຂະນະທີ່ການປ່ຽນແປງລະດັບແຮງດັນ. ມັນເຮັດວຽກໂດຍອີງໃສ່ຫຼັກການຂອງ induction ແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າແລະຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກ, ລະບົບການຄວບຄຸມ, ການສະຫນອງພະລັງງານ, ແລະອຸປະກອນການວັດແທກ.
ເຊັນເຊີຜົນກະທົບ Hall ແມ່ນອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ກວດພົບສະຫນາມແມ່ເຫຼັກແລະປ່ຽນເປັນສັນຍານໄຟຟ້າ. ມັນຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນອັດຕະໂນມັດອຸດສາຫະກໍາ, ການວັດແທກປະຈຸບັນ, ລະບົບຍານຍົນ, ຫຸ່ນຍົນ, ແລະອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກເນື່ອງຈາກວ່າມັນສາມາດສະຫນອງການຮັບຮູ້ທີ່ຖືກຕ້ອງ, ເຊື່ອຖືໄດ້, ແລະ contactless. ເຊັນເຊີ Hall Effect ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນໂດຍສະເພາະໃນເຊັນເຊີໃນປະຈຸບັນ, ບ່ອນທີ່ພວກມັນຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອວັດແທກກະແສໄຟຟ້າ AC ແລະ DC ໂດຍບໍ່ມີການເຊື່ອມຕໍ່ໂດຍກົງກັບຕົວນໍາ.
ເຄື່ອງວັດແທກແຜງດິຈິຕອລແມ່ນອຸປະກອນວັດແທກເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ໃຊ້ເພື່ອສະແດງພາລາມິເຕີໄຟຟ້າ ຫຼືທາງກາຍະພາບໃນຮູບແບບດິຈິຕອນທີ່ຊັດເຈນ. ມັນໄດ້ຖືກຕິດຕັ້ງທົ່ວໄປໃນແຜງຄວບຄຸມ, ອຸປະກອນອຸດສາຫະກໍາ, ລະບົບກະຈາຍພະລັງງານ, ແລະລະບົບອັດຕະໂນມັດເພື່ອຕິດຕາມແລະສະແດງຄ່າເຊັ່ນ: ແຮງດັນ, ປະຈຸບັນ, ພະລັງງານ, ອຸນຫະພູມ, ຄວາມຖີ່, ຄວາມກົດດັນ, ແລະສັນຍານການວັດແທກອື່ນໆ. ເມື່ອປຽບທຽບກັບເຄື່ອງວັດແທກອະນາລັອກແບບດັ້ງເດີມທີ່ໃຊ້ຕົວຊີ້ ແລະຂະໜາດ, ເຄື່ອງວັດແທກແຜງດິຈິຕອລໃຫ້ຄວາມສາມາດໃນການອ່ານໄດ້ສູງກວ່າ, ຄວາມຖືກຕ້ອງດີກວ່າ, ແລະການຕິດຕາມຂໍ້ມູນສະດວກກວ່າ.
ຫຼາຍຄົນທີ່ເຮັດວຽກໃນອຸດສາຫະກໍາໄຟຟ້າມັກຈະສັບສົນຄວາມຫມາຍຂອງຕົວຫຍໍ້ CT ແລະເຂົ້າໃຈຜິດວ່າມັນຫມາຍເຖິງເຄື່ອງສົ່ງໄຟຟ້າໃນປະຈຸບັນ. ໃນຄວາມເປັນຈິງ CT ແມ່ນຮູບແບບສັ້ນຂອງການຫັນປ່ຽນໃນປັດຈຸບັນແທນທີ່ຈະເປັນ transducer ປະຈຸບັນ. ອຸປະກອນທັງສອງນີ້ແບ່ງປັນຫນ້າທີ່ພື້ນຖານຂອງການກວດສອບກະແສວົງຈອນແຕ່ພວກມັນແມ່ນຜະລິດຕະພັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນທັງຫມົດທີ່ມີກົດລະບຽບການຕັ້ງຊື່ແຍກຕ່າງຫາກໃນມາດຕະຖານໄຟຟ້າທົ່ວໂລກ.
ໝໍ້ແປງແມ່ນອຸປະກອນໄຟຟ້າທົ່ວໄປທີ່ໃຊ້ເພື່ອປ່ຽນລະດັບແຮງດັນຂອງກະແສໄຟຟ້າສະຫຼັບ (AC). ມັນສາມາດເພີ່ມແຮງດັນ (ຫມໍ້ແປງຂັ້ນຕອນ) ຫຼືຫຼຸດລົງແຮງດັນ (ຕົວປ່ຽນຂັ້ນຕອນລົງ) ໃນຂະນະທີ່ຮັກສາຄວາມຖີ່ບໍ່ປ່ຽນແປງ. Transformers ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນການຜະລິດພະລັງງານ, ລະບົບສາຍສົ່ງ, ການແຜ່ກະຈາຍ, ແລະລະບົບໄຟຟ້າອຸດສາຫະກໍາ. ຈຸດປະສົງຕົ້ນຕໍຂອງພວກເຂົາແມ່ນເພື່ອໂອນພະລັງງານໄຟຟ້າຢ່າງມີປະສິດທິພາບລະຫວ່າງວົງຈອນແລະສະຫນອງລະດັບແຮງດັນທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບການນໍາໃຊ້ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
ໝໍ້ແປງກະແສໄຟຟ້າຕາມລຳດັບສູນ (Core Balance Current Transformer, CBCT), ເຊິ່ງເອີ້ນກັນວ່າ core Balance current transformer or residual current transformer, ແມ່ນອຸປະກອນການຮັບຮູ້ພິເສດທີ່ໃຊ້ກັນຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນລະບົບກະຈາຍພະລັງງານເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມຜິດຂອງແຜ່ນດິນໂລກ ແລະ ການຮົ່ວໄຫຼ. ບໍ່ເຫມືອນກັບຫມໍ້ແປງໄຟຟ້າທົ່ວໄປທີ່ວັດແທກກະແສໄຟຟ້າໄລຍະດຽວ, ອຸປະກອນນີ້ສຸມໃສ່ການກວດສອບຜົນລວມ vector ຂອງກະແສໄຟຟ້າທັງຫມົດທີ່ຜ່ານແກນແມ່ເຫຼັກເປັນວົງແຫວນ.