Ֆրեքվենցիայի բաժանման եղանակը lehetővé teszi a hálózat-հիմար պարամետրեր mérését, amikor különböző frekvenciájú árami jel beszúrása történik a potenciáltranszformátor (PT) nyílt delta oldalán.
Ez az eljárás alkalmazható nem-kötött rendszerekre. Azonban, amikor egy olyan rendszer hálózat-հիմար պարամետրjeit mérjük, ahol a középponti pontot egy ívmentesítő ciklussal kötik, előtte le kell szakítani az ívmentesítő ciklust. A mérési elvét mutatja az 1. ábra.
Ahogy az 1. ábrán látható, amikor különböző frekvenciájú árami jel beszúrása történik a PT nyílt delta oldalán, null sorrendű áram indítódik a PT magas feszültségű oldalán. Mivel ez a null sorrendű áram ugyanolyan mértékben és irányban jelenik meg a három fázisban, nem tud áramlani a tápellátó vagy a terhelés oldalon, csak a PT-n és a földkapacitíváson keresztül képes ciklust formálni. Ezért az 1. ábra séma tovább egyszerűsíthető a 2. ábrán látható fizikai modellre.

A PT nyílt delta oldalán beszúrt heterofrekvenciás áram ismert mennyiség, és ennek oldalán lévő feszültségi jel közvetlenül mérhető.
A 2. ábra alapján felállított matematikai modell (3. ábra) segítségével a közepes feszültségű elosztóhálózat ekvivalens fázis-հիմար kapacitanciája kiszámítható, a PT transzformációs arányát, a két különböző frekvencián beszúrt áramok amplitúdóját, a visszatérő feszültségi jelek amplitúdóját, valamint a visszatérő feszültségi jelek és a beszúrt árami jelek fáziskülönbségét kombinálva.

Legyen θₘ a feszültségi jel és a beszúrt árami jel fáziskülönbsége, R a hálózatrendszer fázisellenállása, Zₘ pedig a hálózatrendszer fázitelepessége. Ekkor:

Egyszerűsítve:

A hálózatrendszer fázis-հիմար kapacitanciája.

A 3. ábra alapján megfelelő matematikai modellt állíthatunk fel. A jelek észlelése és mérése révén meghatározható a háromfázis-հիմար kapacitanciák (3C) értéke. Ugyanakkor ezen eljárásnak bizonyos belső hibái vannak az elv szerint.