1) Strata medi: Tepelná strata spôsobená odporom vinutia, je to preto, že odpor je prvkom rozptyľujúcim energiu.
2) Hysterézna strata železného (magnetického) jadra: to znamená v procese striedavej magnetizácie feromagnetických materiálov, pretože preklopenie magnetickej domény je nevratný proces, zmena intenzity magnetickej indukcie vždy zaostáva za zmenou magnet. intenzita poľa. Táto hysterézia Strata spôsobená javom v železnom (magnetickom) jadre sa nazýva hysterézna strata železného (magnetického) jadra.
3) Strata vírivého prúdu železného (magnetického) jadra: Pri prechode striedavého prúdu cez cievku vinutia sa okolo cievky vytvorí striedavé magnetické pole, takže v železe (magnetickom) sa vytvorí indukovaná elektromotorická sila a indukovaný prúd. jadro. Táto indukcia Prúd sa nazýva vírivý prúd a rozptýlenie odporovej energie generované vírivým prúdom prúdiacim v železnom (magnetickom) jadre sa nazýva strata vírivého prúdu železného (magnetického) jadra.
(5) Frekvenčné charakteristiky. Frekvenčná charakteristika znamená, že transformátor má určitý pracovný frekvenčný rozsah a transformátory s rôznymi pracovnými frekvenčnými rozsahmi sa vo všeobecnosti nedajú zameniť. Pretože transformátor pracuje mimo svojho frekvenčného rozsahu, teplota sa počas prevádzky zvýši alebo nebude fungovať správne.
(6) Izolačný odpor. Izolačný odpor sa vzťahuje na odpor medzi každou cievkou transformátora a medzi každou cievkou a železným jadrom (plášťom). Jeho veľkosť súvisí s veľkosťou a časom napätia aplikovaného transformátorom, jeho vlastnou vlhkosťou a vlhkosťou izolačného materiálu. Izolačný odpor ideálneho transformátora by mal byť nekonečný, ale izolácia samotného materiálu transformátora nemôže byť veľmi ideálna, takže jeho izolačný odpor nemôže byť nekonečný. Izolačný odpor je pomer použitého skúšobného napätia k výslednému zvodovému prúdu.
Izolačný odpor je parameter na meranie izolačného výkonu transformátora. Ak je izolačný odpor výkonového transformátora príliš nízky, môže dôjsť ku skratu medzi primárnym a sekundárnym obvodom alebo skratu plášťa železného jadra, čo spôsobí poškodenie elektrického zariadenia alebo nebezpečenstvo nabitia podvozku. Za normálnych okolností by medzi primárnou a sekundárnou cievkou výkonového transformátora a medzi nimi a železným jadrom mali byť izolačné vlastnosti, ktoré vydržia striedavé napätie 1 000 V bez toho, aby sa rozbili do 1 minúty. Pri testovaní s meračom izolačného odporu lkV by mal byť izolačný odpor vyšší ako 10 MQ.
(7) Úniková indukčnosť. Magnetický tok generovaný prúdom v primárnej cievke transformátora neprechádza cez sekundárnu cievku a táto časť magnetického toku, ktorá neprechádza cez sekundárnu cievku, sa nazýva únikový tok. Indukčnosť spôsobená únikovým tokom sa nazýva úniková indukčnosť. Existencia únikovej indukčnosti ovplyvňuje nielen účinnosť a iný výkon transformátora, ale ovplyvňuje aj činnosť obvodu okolo transformátora, takže čím menšia je úniková indukčnosť transformátora, tým lepšie.
(8) Nárast teploty. Nárast teploty transformátora je hlavne pre výkonový transformátor. To znamená, že keď teplota transformátora po zapnutí stúpne na stabilnú hodnotu, teplota transformátora je vyššia ako teplota okolia. Čím menší je nárast teploty transformátora, tým lepšie. Treba však upozorniť, že niekedy sa namiesto zvýšenia teploty v parametroch používa maximálna prevádzková teplota.
