1.
A transzformátor alapvesztesége szorosan kapcsolódik a frekvenciához, ezért azt a működési frekvencia alapján kell megtervezni és használni, amelyet a munkakörnynek hívnak.
2. Minősített teljesítmény
Egy olyan transzformátor kimeneti teljesítménye, amely hosszú ideig működhet anélkül, hogy a megadott hőmérséklet -emelkedés meghaladná a megadott frekvencia és feszültség alatt.
3. névleges feszültség
Ez a feszültségre utal, amelyet megengedni lehet a transzformátor tekercsére. Működés közben nem haladhatja meg a megadott értéket.
4. feszültségarány
Ez az elsődleges feszültség és a transzformátor másodlagos feszültségének arányára utal, és különbség van a NO - terhelési feszültség arány és a terhelési feszültség arány között.
5. nem - terhelési áram
Ha a transzformátor másodlagos nyitva van a - áramlással, akkor az elsődlegesnél még mindig van egy bizonyos áram. Az áramnak ezt a részét nem nevezzük - terhelési áramnak. A NO - terhelési áram mágnesezési áramból (mágneses fluxus generálás) és vasveszteség áramból (a magvesztés okozta). Az 50 Hz -es teljesítménytranszformátor esetében a NO - terhelési áram alapvetően megegyezik a mágnesezési árammal.
6. NO - Betöltési veszteség
Az elsődleges szinten mért energiaveszteségre utal, amikor a transzformátor másodlagos nyitva van a - áramkör. A fő veszteség az alapvesztés, amelyet a NO - terhelési áram okoz az elsődleges tekercs rézrezisztenciáján. A veszteségnek ez a része nagyon kicsi.
7. hatékonyság
Ez utal a P2 másodlagos teljesítmény és a P1 elsődleges teljesítmény arányának százalékára. Általában, minél nagyobb a transzformátor névleges teljesítménye, annál nagyobb a hatékonysága.
8. szigetelési ellenállás
Ez jelzi a transzformátor egyes tekercsei, valamint az egyes tekercsek és a mag közötti szigetelési teljesítményt. A szigetelési rezisztencia szintje az alkalmazott szigetelő anyag teljesítményéhez, a hőmérséklethez és a páratartalom mértékéhez kapcsolódik.

