1) कॉपर लॉस: वाइंडिंग प्रतिरोध के कारण होने वाली गर्मी का नुकसान, इसका कारण यह है कि प्रतिरोध एक ऊर्जा अपव्यय तत्व है।
2) लौह (चुंबकीय) कोर का हिस्टैरिसीस नुकसान: यानी, फेरोमैग्नेटिक सामग्री के वैकल्पिक चुंबकीयकरण की प्रक्रिया में, क्योंकि चुंबकीय डोमेन फ्लिप एक अपरिवर्तनीय प्रक्रिया है, चुंबकीय प्रेरण तीव्रता का परिवर्तन हमेशा चुंबकीय के परिवर्तन से पीछे रहता है क्षेत्र की तीव्रता। यह हिस्टैरिसीस लोहे (चुंबकीय) कोर में घटना के कारण होने वाले नुकसान को लौह (चुंबकीय) कोर का हिस्टैरिसीस नुकसान कहा जाता है।
3) लोहे (चुंबकीय) कोर की एड़ी करंट लॉस: जब बारी-बारी से करंट को घुमावदार कॉइल से गुजारा जाता है, तो कॉइल के चारों ओर एक वैकल्पिक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, जिससे प्रेरित इलेक्ट्रोमोटिव बल और प्रेरित करंट आयरन (चुंबकीय) में उत्पन्न होगा। सार। यह प्रेरण धारा को एड़ी धारा कहा जाता है, और लोहे (चुंबकीय) कोर में बहने वाली एड़ी की धारा द्वारा उत्पन्न प्रतिरोध ऊर्जा अपव्यय को लोहे (चुंबकीय) कोर का एड़ी वर्तमान नुकसान कहा जाता है।
(5) आवृत्ति विशेषताएँ। फ़्रीक्वेंसी विशेषता का अर्थ है कि ट्रांसफार्मर की एक निश्चित कार्य आवृत्ति रेंज होती है, और विभिन्न कार्य आवृत्ति रेंज वाले ट्रांसफार्मर आमतौर पर एक दूसरे के लिए उपयोग नहीं किए जा सकते हैं। क्योंकि ट्रांसफॉर्मर अपनी फ्रीक्वेंसी रेंज के बाहर काम करता है, ऑपरेशन के दौरान तापमान बढ़ जाएगा या यह ठीक से काम नहीं करेगा।
(6) इन्सुलेशन प्रतिरोध। इन्सुलेशन प्रतिरोध ट्रांसफार्मर के प्रत्येक कॉइल और प्रत्येक कॉइल और लोहे के कोर (खोल) के बीच प्रतिरोध को संदर्भित करता है। इसका आकार ट्रांसफार्मर द्वारा लगाए गए वोल्टेज के आकार और समय, इसकी अपनी आर्द्रता और इन्सुलेट सामग्री की आर्द्रता से संबंधित है। एक आदर्श ट्रांसफार्मर का इन्सुलेशन प्रतिरोध अनंत होना चाहिए, लेकिन वास्तविक ट्रांसफार्मर सामग्री का इन्सुलेशन स्वयं बहुत आदर्श नहीं हो सकता है, इसलिए इसका इन्सुलेशन प्रतिरोध अनंत नहीं हो सकता है। इन्सुलेशन प्रतिरोध परिणामी रिसाव वर्तमान के लिए लागू परीक्षण वोल्टेज का अनुपात है।
इन्सुलेशन प्रतिरोध एक ट्रांसफार्मर के इन्सुलेशन प्रदर्शन को मापने के लिए एक पैरामीटर है। यदि बिजली ट्रांसफार्मर का इन्सुलेशन प्रतिरोध बहुत कम है, तो प्राथमिक और माध्यमिक या लोहे के कोर शेल के शॉर्ट सर्किट के बीच शॉर्ट सर्किट हो सकता है, जिससे बिजली के उपकरण को नुकसान हो सकता है या चेसिस के चार्ज होने का खतरा हो सकता है। सामान्य परिस्थितियों में, बिजली ट्रांसफार्मर के प्राथमिक और माध्यमिक कॉइल के बीच, और उनके और लोहे के कोर के बीच, इन्सुलेशन गुण होने चाहिए जो 1 मिनट के भीतर टूटे बिना 1000V एसी वोल्टेज का सामना कर सकें। एलकेवी इन्सुलेशन प्रतिरोध मीटर के साथ परीक्षण करते समय, इन्सुलेशन प्रतिरोध 10 एमक्यू से ऊपर होना चाहिए।
(7) रिसाव अधिष्ठापन। ट्रांसफॉर्मर के प्राइमरी कॉइल में करंट द्वारा उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स सभी सेकेंडरी कॉइल से नहीं गुजरता है, और मैग्नेटिक फ्लक्स का यह हिस्सा जो सेकेंडरी कॉइल से नहीं गुजरता है, लीकेज फ्लक्स कहलाता है। लीकेज फ्लक्स के कारण होने वाले इंडक्शन को लीकेज इंडक्शन कहा जाता है। रिसाव अधिष्ठापन का अस्तित्व न केवल ट्रांसफार्मर की दक्षता और अन्य प्रदर्शन को प्रभावित करता है, बल्कि ट्रांसफार्मर के आसपास के सर्किट संचालन को भी प्रभावित करता है, इसलिए ट्रांसफार्मर का रिसाव अधिष्ठापन जितना छोटा होगा, उतना ही बेहतर होगा।
(8) तापमान में वृद्धि। ट्रांसफार्मर का तापमान वृद्धि मुख्य रूप से बिजली ट्रांसफार्मर के लिए होता है। इसका मतलब यह है कि जब ट्रांसफार्मर का तापमान चालू होने के बाद स्थिर मूल्य तक बढ़ जाता है, तो ट्रांसफार्मर का तापमान परिवेश के तापमान से अधिक होता है। ट्रांसफार्मर का तापमान जितना कम होगा, उतना अच्छा होगा। हालांकि, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि कभी-कभी मापदंडों में तापमान वृद्धि के बजाय अधिकतम ऑपरेटिंग तापमान का उपयोग किया जाता है।
