1) Bakır kaybı: Sargı direncinin neden olduğu ısı kaybı, bunun nedeni direncin enerji tüketen bir eleman olmasıdır.
2) Demir (manyetik) çekirdeğin histerezis kaybı: yani, ferromanyetik malzemelerin alternatif manyetizasyonu sürecinde, manyetik alan çevirme geri döndürülemez bir süreç olduğundan, manyetik indüksiyon yoğunluğunun değişimi her zaman manyetik değişimin gerisinde kalır. alan yoğunluğu. Bu histerezis Demir (manyetik) çekirdekteki fenomenin neden olduğu kayıplara, demir (manyetik) çekirdeğin histerezis kaybı denir.
3) Demir (manyetik) çekirdeğin girdap akımı kaybı: Sargı bobininden alternatif akım geçirildiğinde, bobin çevresinde alternatif bir manyetik alan oluşturulacak, böylece demirde (manyetik) indüklenen elektromotor kuvveti ve indüklenen akım üretilecektir. çekirdek. Bu indüksiyon Akım girdap akımı olarak adlandırılır ve demir (manyetik) çekirdekte akan girdap akımı tarafından üretilen direnç enerjisi kaybı, demir (manyetik) çekirdeğin girdap akımı kaybı olarak adlandırılır.
(5) Frekans özellikleri. Frekans karakteristiği, transformatörün belirli bir çalışma frekans aralığına sahip olduğu ve farklı çalışma frekans aralıklarına sahip transformatörlerin genellikle birbirinin yerine kullanılamayacağı anlamına gelir. Transformatör frekans aralığının dışında çalıştığı için çalışma sırasında sıcaklık yükselecek veya düzgün çalışmayacaktır.
(6) Yalıtım direnci. Yalıtım direnci, transformatörün her bobini ve her bobin ile demir çekirdek (kabuk) arasındaki direnci ifade eder. Boyutu, transformatör tarafından uygulanan voltajın boyutu ve süresi, kendi nemi ve yalıtım malzemesinin nemi ile ilgilidir. İdeal bir transformatörün yalıtım direnci sonsuz olmalıdır, ancak gerçek transformatör malzemesinin yalıtımı çok ideal olamaz, dolayısıyla yalıtım direnci sonsuz olamaz. İzolasyon direnci, uygulanan test voltajının ortaya çıkan kaçak akıma oranıdır.
Yalıtım direnci, bir transformatörün yalıtım performansını ölçmek için bir parametredir. Güç transformatörünün yalıtım direnci çok düşükse, birincil ve ikincil arasında bir kısa devre veya demir çekirdek kabuğunun kısa devresi olabilir, bu da elektrikli ekipmana zarar verebilir veya şasinin şarj olma tehlikesine neden olabilir. Normal şartlarda güç trafosunun primer ve sekonder bobinleri arasında ve bunlar ile demir çekirdek arasında 1 dakika içerisinde bozulmadan 1000V AC gerilime dayanabilecek izolasyon özellikleri olmalıdır. lkV izolasyon direnci ölçer ile test ederken, izolasyon direnci 10MQ'nun üzerinde olmalıdır.
(7) Kaçak endüktansı. Transformatörün birincil bobinindeki akımın ürettiği manyetik akının tamamı ikincil bobinden geçmez ve manyetik akının ikincil bobinden geçmeyen bu kısmına kaçak akı denir. Kaçak akının neden olduğu endüktansa kaçak endüktans denir. Kaçak endüktansın varlığı, yalnızca transformatörün verimliliğini ve diğer performansını etkilemekle kalmaz, aynı zamanda transformatörün etrafındaki devre çalışmasını da etkiler, bu nedenle transformatörün kaçak endüktansı ne kadar küçükse o kadar iyidir.
(8) Sıcaklık artışı. Transformatörün sıcaklık artışı esas olarak güç transformatörü içindir. Bu, transformatör açıldıktan sonra sıcaklığı sabit bir değere yükseldiğinde, transformatörün sıcaklığının ortam sıcaklığından daha yüksek olduğu anlamına gelir. Transformatörün sıcaklık artışı ne kadar küçükse, o kadar iyidir. Ancak, parametrelerde sıcaklık artışı yerine bazen maksimum çalışma sıcaklığının kullanıldığına dikkat edilmelidir.
