Indukcijas sprieguma regultori tiek sadalīti trīs fāžu MA un vienas fāzes veidos.
Trīs fāžu indukcijas sprieguma regultora struktūra ir līdzīga trīs fāžu apvijamajam rotoram ar indukciju. Galvenās atšķirības ir tādas, ka indukcijas sprieguma regultorā rotora pagrieziena diapazons ir ierobežots, un stators un rotors savienoti. Trīs fāžu indukcijas sprieguma regultora iekšējais shēmas attēls ir parādīts Figurē 2-28(a), kas attēlo tikai vienu fāzi.
Ja trīs fāžu MA tiek piesaistīta indukcijas sprieguma regultora statoram, gaisa gabalā starp statoru un rotoru rodas rotējošs magnētiskais lauks. Šis rotējošais magnētiskais lauks pārklāj gan statora apviju, izraisot statora EMF, gan rotora apviju, izraisot rotora EMF. Rotora izraisītā EMF fāze paliek nemainīga, bet statora izraisītā EMF fāze mainās, kā rotors pagriežas. Tā kā statora un rotora apviji ir savienoti, izvades spriegums ir vienāds ar statora un rotora izraisīto spriegumu summu. Tā kā statora sprieguma fāze var tikt maiņots ar rotora pagriezieniem, kopējā izvades sprieguma lielums atbilstoši mainās, sasniedzot sprieguma regulēšanu.
Šis princips ir parādīts Figurē 1. Kā redzams Figurē 1, kad statora izraisītā EMF ir fāzē ar rotora izraisīto EMF, izvades spriegums sasniedz maksimālo vērtību—divreiz lielāku nekā katrs individuālais izraisītais spriegums. Kad fāzes starpība starp statora un rotora EMF ir 180°, izvades spriegums kļūst nulle. Tas izskaidro, kāpēc indukcijas sprieguma regultora rotors jāpagriež tikai ierobežotā leņķa diapazonā—pietiekami, lai mainītu fāzes starpību starp statora un rotora izraisītajiem EMF no 0° līdz 180°.

Vienfāža indukcijas sprieguma regultora struktūra ir parādīta Figurē 2. Primārā apvija ir uzstādīta statorā, un tā perpendikulāri ir novietota īssaitēta kompensējošā apvija. Sekundārā virzienā savienotā apvija atrodas rotora. Primārā apvija magnētkrafta radītais vienfāžs pulsojošais magnētiskais lauks rodas gaisa gabalā starp statora-rotora dzelzs. Pagriežot rotoru 0° līdz 180° diapazonā, sekundārajā apvijā izraisītais EMF mainās, nodrošinot gludu, bezsoļu izvades sprieguma maiņu, un tādējādi sasniedzot sprieguma regulēšanu.

Lai novērstu vibrācijas un troksni, ko rada pārmērīgas slodzes sprādzieni vai nemērenais magnētiskais vilkums, dārgmeža mehānismā ir aprīkots ar drošības šķeļšanas šūpļiem un elastīgiem vibrācijas dempfējiem.
Indukcijas sprieguma regultora saites impēdance un sprieguma maiņas attiecība ir ļoti liela. Tādēļ, ja slodzes strāva neparedzami samazinās, izvades spriegums var nezināmā veidā pieaugt—tam jāpievērš īpaša uzmanība. Indukcijas sprieguma regultora izvades jauda samazinās, samazinot izvades spriegumu. Tādēļ darbībā jāizvairās no pārmērīgām slodzēm, un sekundārā izvades strāva nedrīkst pārsniegt to nomērēto vērtību. Ja indukcijas sprieguma regultora ievedes kontaktpunkti tiek atvērti, bet izvades kontaktpunkti ir savienoti ar elektrotīklu, tas darbojas kā maināma indukcija.
Trīs fāžu indukcijas sprieguma regultoros mainās gan izvades sprieguma lielums, gan fāze. Tādēļ trīs fāžu indukcijas sprieguma regultori nekad nedrīkst darboties paralēli.