1 Az áramerősségek szerepe
Az áramerősségeket használják az áram mértékének érzékelésére és a primáris rendszer elszigetelésére a másodlagos rendszertől. Az áramerősség primáris tekercsét sorosan kötik be a magasfeszültségű primáris rendszerbe, míg a másodlagos tekercset mérőeszközökhöz és relévédelmi eszközökhöz kötik. Ez indukálja az áramot a magasfeszültségű primáris rendszerben, és az áramarány szerint alacsony feszültségű kis árra konvertálja a másodlagos oldalon, hogy elektromos energiamérési és relévédelmi célokat tudjon elérni.
2 Az áramerősségek kiválasztása
2.1 Az áramerősségek osztályozása
Az áramerősségeket különböző típusokra lehet osztani különböző osztályozási kritériumok szerint, amelyeket a 1. táblázatban mutatunk be.

2.2 Az áramerősségek kiválasztása
2.2.1 A primáris paraméterek kiválasztása.
Egy áramerősség nominális feszültsége általában a primáris rendszer nominális feszültségével egyezik meg, de ennek a feszültségnek kicsit nagyobbnak is lehet a primáris rendszer nominális feszültségénél. A nominális primáris áram általában nagyobb standard áramértékre van beállítva, mint a primáris rendszer nominális árama. Ha a primáris rendszer nominális áramértéke túl kicsi, a nominális primáris áramértéket megfelelően növelhetjük a gyártás megkönnyítése érdekében.
A nominális folyamatos hőmérsékleti áram nem lehet kevesebb, mint a primáris rendszer maximális terhelési árama, és a nominális rövid idejű hőmérsékleti áram nem lehet kevesebb, mint a primáris rendszer rövidzárló árama. A rendszer fejlődését figyelembe kell venni, és a nominális dinamikus stabil áram általában 2,5-szerese a nominális rövid idejű hőmérsékleti áramnak. A rendszer fejlődésének alkalmazkodásához több-áramarányú áramerősség kiválasztható, vagy a többi másodlagos tekercs különböző áramarányokkal tervezhető.
2.2.2 A másodlagos paraméterek kiválasztása
Az áramerősség nominális másodlagos árama esetén általában 1 A-t választanak, de 5 A-t is választhatnak; kivételes esetekben 2 A-t is választhatnak. Mérési osztály, P osztály, PR osztály, PX osztály, és PXR osztály esetén, ha a nominális másodlagos áram 1 A, a nominális másodlagos kimenet általában olyan szabványos terhelésre van beállítva, ami nem haladja meg a 15 VA-ot; ha a nominális másodlagos áram 5 A, a nominális másodlagos kimenet általában olyan szabványos terhelésre van beállítva, ami nem haladja meg a 50 VA-ot.
TPX osztály, TPY osztály, és TPZ osztály áramerősségek esetén, amelyek átmeneti védelemre szolgálnak, a gyártás megkönnyítése érdekében a nominális másodlagos áram általában 1 A-ra van beállítva, és a másodlagos kimenet általában olyan ellenállásos szabványos terhelésre van beállítva, ami nem haladja meg a 10 Ω-ot. Ha a nominális primáris áram tízezer ampér vagy annál nagyobb, a nominális másodlagos áramot 5 A-ra érdemes beállítani, és a másodlagos terhelés nem haladhatja meg a 2 Ω-ot.
Mérő áramerősségek esetén a pontossági osztály általában 0,2-os, ha a primáris rendszer áramának változása nagy, akkor 0,2 S osztályt választhatnak. Mérő áramerősségek esetén a pontossági osztály általában 0,5-os, ha a primáris rendszer áramának változása nagy, akkor 0,5 S osztályt választhatnak.
2.2.3 A típus kiválasztása
A védelmi áramerősségek pontossági korlátozó tényezője általában úgy számolható, hogy a primáris rendszer rövidzárló áramát osztjuk az áramerősség nominális primáris áramával. Eredményünk alapján választunk egy ezt nem meghaladó szabványos értéket, és általában 15, 20, 25, vagy 30 közül választunk.
A 10 kV feszültségi szintnél általában epoxidharccal öntött szárított áramerősségeket választanak.A 35 kV feszültségi szintnél epoxidharccal öntött szárított, szintetikus vékonyfilm izolált szárított, vagy olajmeretezett áramerősségeket választhatnak. Ha a nominális primáris áram nagy (3,000 A és annál nagyobb), akkor inkább olajmeretezett fordított típusú áramerősség kiválasztása javasolt.
A 66 kV és 110 kV feszültségi szinteken olajmeretezett, szintetikus vékonyfilm izolált szárított, vagy SF₆ gáz izolált áramerősségeket választhatnak.A 220 kV, 330 kV, és 500 kV feszültségi szinteken olajmeretezett vagy SF₆ gáz izolált áramerősségeket választhatnak. Közülük, a 330 kV és 500 kV feszültségi szinteken inkább fordított típusú olajmeretezett áramerősség kiválasztása javasolt.DC villamos energia rendszerek esetén általában fénykémiailag működő áramerősségeket választanak.