Номинальное напряжение ТТ должно соответствовать напряжению сети, в которой он устанавливается. Наибольший возможный ток продолжительного режима работы установки должен быть по возможности ближе к номинальному ТТ для получения наименьшей погрешности. Класс точности ТТ выбирается в соответствии с его назначением. Более точные ТТ (классы 0,5 и 1) используются для измерений, более грубые — для релейной защиты.
После выбора ТТ по указанным параметрам проводится проверка его динамической и термической стойкости Для этого необходимо знать ударный ток в месте установки ТТ и действующее значение установившегося тока КЗ. Эти значения должны быть меньше токов электродинамической и термической стойкости выбранного трансформатора Электродинамическая и термическая стойкость ТГ в каталогах дается в виде кратности. Электродинамическая кратность кд—это отношение допустимого ударного тока в амплитуде номинального тока первичной обмотки. Термическая кратность — это отношение допустимого в течение заданного времени (1—4 с) действующего значения тока КЗ к номинальному току первичной обмотки.
Трансформаторы на малые номинальные токи имеют достаточную кратность по электродинамической и термической стойкости, но в абсолютных величинах эта стойкость может быть недостаточной, поэтому часто приходится выбирать ТТ на номинальный ток больший, чем ток установки, для того чтобы обеспечить необходимую стойкость. При этом, как правило, ТТ работает с большей погрешностью, так как номинальный ток установки получается значительно меньше номинального тока ТТ.
Для ТТ, работающих в цепях релейной защиты, необходимо, чтобы номинальная предельная кратность была выше отношения тока КЗ к номинальному току первичной обмотки ТТ.
ТТ для дифференциальной защиты должны иметь одинаковую номинальную предельную кратность.
При выборе ТТ необходимо учитывать, что его реальной нагрузкой являются не только обмотки приборов и реле, но и сопротивления соединительных проводов.