1) Rézveszteség: A tekercsellenállás okozta hőveszteség, mivel az ellenállás egy energiaelosztó elem.
2) A vas (mágneses) mag hiszterézisvesztesége: azaz a ferromágneses anyagok váltakozó mágnesezési folyamatában, mivel a mágneses tartomány átfordulása irreverzibilis folyamat, a mágneses indukció intenzitásának változása mindig elmarad a mágneses intenzitás változásától. mező intenzitása. Ez a hiszterézis A vas (mágneses) magban a jelenség által okozott veszteséget a vas (mágneses) mag hiszterézisveszteségének nevezzük.
3) A vasmag (mágneses) örvényáram-vesztesége: Ha váltakozó áramot vezetnek át a tekercstekercsen, váltakozó mágneses mező keletkezik a tekercs körül, így indukált elektromotoros erő és indukált áram keletkezik a vasban (mágneses) mag. Ez az indukció Az áramot örvényáramnak, a vas (mágneses) magban folyó örvényáram által generált ellenállási energia disszipációt pedig a vas (mágneses) mag örvényáram-veszteségének nevezzük.
(5) Frekvencia jellemzők. A frekvenciakarakterisztika azt jelenti, hogy a transzformátor egy bizonyos működési frekvenciatartománnyal rendelkezik, és a különböző üzemi frekvenciatartományú transzformátorok általában nem használhatók felcserélhetően. Mivel a transzformátor a frekvenciatartományán kívül működik, működés közben a hőmérséklet emelkedik, vagy nem fog megfelelően működni.
(6) Szigetelési ellenállás. A szigetelési ellenállás a transzformátor egyes tekercsei, valamint az egyes tekercsek és a vasmag (héj) közötti ellenállásra utal. Mérete összefügg a transzformátor által alkalmazott feszültség nagyságával és idejével, a saját páratartalmával és a szigetelőanyag páratartalmával. Egy ideális transzformátor szigetelési ellenállásának végtelennek kell lennie, de magának a transzformátornak a szigetelése nem lehet túl ideális, így a szigetelési ellenállása sem lehet végtelen. A szigetelési ellenállás az alkalmazott vizsgálati feszültség és a keletkező szivárgási áram aránya.
A szigetelési ellenállás a transzformátor szigetelési teljesítményének mérésére szolgáló paraméter. Ha az erősáramú transzformátor szigetelési ellenállása túl kicsi, akkor rövidzárlat léphet fel a primer és a szekunder között, vagy a vasmag héj rövidzárlata, ami az elektromos berendezések károsodását vagy a váz feltöltésének veszélyét okozhatja. Normál körülmények között a teljesítménytranszformátor primer és szekunder tekercse között, valamint közöttük és a vasmag között olyan szigetelési tulajdonságoknak kell lenniük, amelyek 1000V AC feszültséget is kibírnak anélkül, hogy 1 percen belül lebomlanak. Az lkV szigetelési ellenállásmérővel végzett teszteléskor a szigetelési ellenállásnak 10MQ felett kell lennie.
(7) Szivárgási induktivitás. A transzformátor primer tekercsében lévő áram által generált mágneses fluxus nem minden megy át a szekunder tekercsen, és a mágneses fluxusnak azt a részét, amely nem megy át a szekunder tekercsen, szivárgási fluxusnak nevezzük. A szivárgási fluxus által okozott induktivitást szivárgási induktivitásnak nevezzük. A szivárgási induktivitás megléte nemcsak a transzformátor hatásfokát és egyéb teljesítményét befolyásolja, hanem a transzformátor körüli áramkör működését is, tehát minél kisebb a transzformátor szivárgási induktivitása, annál jobb.
(8) Hőmérséklet-emelkedés. A transzformátor hőmérséklet-emelkedése elsősorban a teljesítménytranszformátorra vonatkozik. Ez azt jelenti, hogy amikor a transzformátor hőmérséklete a bekapcsolás után stabil értékre emelkedik, a transzformátor hőmérséklete magasabb, mint a környezeti hőmérséklet. Minél kisebb a transzformátor hőmérséklet-emelkedése, annál jobb. Azonban meg kell jegyezni, hogy néha a maximális üzemi hőmérsékletet használják a hőmérséklet-emelkedés helyett a paraméterekben.
