Analiza stabilnog-stanja i prijelaznih karakteristika transformatora elektromagnetskih instrumenata otkriva sljedeće značajke: Malo primarnih zavoja, mnogo sekundarnih zavoja; niska gustoća magnetskog toka tijekom normalnog rada, visoka gustoća magnetskog toka tijekom kvarova, pokazuje zasićenje; visoka unutarnja otpornost; malo sekundarno opterećenje, sekundarni se-ne može otvoriti; slaba električna izolacija, glomazna veličina; može dovesti do ferorezonantnog prenapona; analogni izlaz.
Karakteristike elektroničkih mjernih transformatora: jednostavna i pouzdana izolacija; mala veličina i težina; širok dinamički raspon strujnog transformatora (CT), bez magnetskog zasićenja; nema fenomena rezonancije u fizičkom transformatoru (PT); sekundar CT-a može biti otvoreno-; digitalni izlaz; jaka otpornost na elektromagnetske smetnje. Strujni transformatori i naponski transformatori mogu se kombinirati u jedan, nazvan strujni-kombinirani transformator napona (ECVT).
Uz potrebe standardizacije i tehnološki razvoj razmjene informacija o industrijskom upravljanju, međunarodno je predložen novi standard za razmjenu informacija temeljen na konceptu "jedan svijet, jedna tehnologija, jedan standard"-IEC 61850-. U Kini su različiti nedostaci postojećih tehnologija razmjene informacija u automatizaciji trafostanica ozbiljno ometali poboljšanje novih tehnologija upravljanja proizvodnjom. Stoga je usvajanje IEC 61850 za standardizaciju razmjene informacija postalo konsenzus u domaćoj industriji automatizacije električne energije. Istodobno, Državna mrežna korporacija Kine predložila je stratešku politiku "izgradnje digitalne električne mreže i stvaranja poduzeća temeljenog na informacijama", što je dovelo do pojave inteligentnih trafostanica.
Budući da inteligentne trafostanice koriste IEC 61850 kao standard za standardizaciju razmjene informacija, korištenje elektroničkih mjernih transformatora ili ne isključivo nije faktor razlikovanja između konvencionalnih i inteligentnih trafostanica. Usporedba elektromagnetskih i elektroničkih mjernih transformatora pokazuje da su prednosti elektroničkih mjernih transformatora očitije što je viša razina napona. Međutim, za niske razine napona, korištenje elektroničkih mjernih transformatora nije od velike važnosti; konvencionalni mjerni transformatori trebaju se koristiti iz sljedećih razloga:
Elektronički mjerni transformatori koriste se za rješavanje problema zasićenja mjernog transformatora, dok nisko{0}}naponski konvencionalni mjerni transformatori općenito nemaju problema sa zasićenjem.
Elektronički mjerni transformatori korišteni su za rješavanje problema -prijenosa sekundarnih signala s mjernih transformatora na velike udaljenosti. Međutim, budući da su konvencionalni nisko{2}}naponski mjerni transformatori i zaštitni uređaji već instalirani u rasklopnom uređaju, problem-prijenosa na velike udaljenosti je riješen.
Glavni čimbenik koji ograničava smanjenje veličine sklopnog uređaja je volumen koji zauzima radni mehanizam, a ne volumen mjernih transformatora. Stoga se ne ostvaruju prednosti male veličine i male težine elektroničkih mjernih transformatora ugrađenih u rasklopna postrojenja.
(Ni-naponski elektronički mjerni transformatori emitiraju male analogne naponske signale, koje nije lako izravno dijeliti. Potrebno ih je pretvoriti u digitalne signale pomoću jedinice za spajanje prije dijeljenja, što nedvojbeno povećava trošak jedinice za spajanje. Nasuprot tome, izlazni signali konvencionalnih mjernih transformatora lako se dijele s različitim zaštitnim i upravljačkim uređajima.
Stoga buduće trafostanice neće doživjeti dominaciju elektroničkih mjernih transformatora niti nestati tradicionalnih elektromagnetskih mjernih transformatora. Autor vjeruje da će se to dvoje nadopunjavati i u konačnici koegzistirati.
Uspostavom inteligentnih trafostanica neizbježna je koordinacija s konvencionalnim trafostanicama (gdje će koegzistirati konvencionalni i elektronički mjerni transformatori), a treba obratiti pozornost na pitanje sinkronizacije uzorkovanja između njih. Treba također naglasiti problem sinkronizacije uzorkovanja među različitim mjernim transformatorima unutar inteligentne trafostanice. To se može riješiti na sljedeće načine: Vrijeme uzorkovanja između konvencionalnih i inteligentnih trafostanica može se prilagoditi kako bi se kompenzirala razlika u kašnjenju rute uzorkovanja na obje strane, osiguravajući da su struje na obje strane za izračun diferencijalne struje u isto vrijeme. Unutar inteligentne podstanice ili između inteligentne podstanice i konvencionalne podstanice, sinkronizacija uzorkovanja može se temeljiti na Global Positioning System (GPS).) /BeiDou satelitski navigacijski sustav koristi vremenske impulse za sinkrono uzorkovanje.
Ispravlja se softverskim algoritmima zaštitnih i upravljačkih uređaja.
