1) Kuparihäviö: Käämivastuksen aiheuttama lämpöhäviö, tämä johtuu siitä, että vastus on energiaa haihduttava elementti.
2) Rauta(magneettisen) ytimen hystereesihäviö: toisin sanoen ferromagneettisten materiaalien vuorottelevan magnetoinnin prosessissa, koska magneettisen alueen kääntö on peruuttamaton prosessi, magneettisen induktion intensiteetin muutos jää aina magneettisen muutoksen jälkeen. kentän voimakkuus. Tämä hystereesi Rautasydämen (magneettisessa) ytimessä ilmiön aiheuttamaa häviötä kutsutaan rautasydämen (magneettisen) hystereesihäviöksi.
3) Rautasydämen (magneettisen) pyörrevirtahäviö: Kun vaihtovirta johdetaan käämikelan läpi, käämin ympärille muodostuu vaihtomagneettikenttä, jolloin raudassa (magneettinen) syntyy indusoitunut sähkömotorinen voima ja indusoitunut virta. ydin. Tämä induktio Virtaa kutsutaan pyörrevirraksi, ja raudassa (magneettisessa) ytimessä virtaavan pyörrevirran synnyttämää vastuksen energiahäviötä kutsutaan rautasydämen (magneettisen) pyörrevirtahäviöksi.
(5) Taajuusominaisuudet. Taajuusominaiskäyrä tarkoittaa, että muuntajalla on tietty toimintataajuusalue, eikä muuntajia, joilla on eri toimintataajuusalueet, yleensä voida käyttää keskenään. Koska muuntaja toimii taajuusalueensa ulkopuolella, lämpötila nousee käytön aikana tai se ei toimi kunnolla.
(6) Eristysvastus. Eristysresistanssilla tarkoitetaan muuntajan kunkin kelan ja kunkin kelan ja rautasydämen (kuoren) välistä vastusta. Sen koko liittyy muuntajan syöttämän jännitteen kokoon ja aikaan, sen omaan kosteuteen ja eristemateriaalin kosteuteen. Ihanteellisen muuntajan eristysresistanssin tulisi olla ääretön, mutta itse muuntajamateriaalin eristys ei voi olla kovin ihanteellinen, joten sen eristysresistanssi ei voi olla ääretön. Eristysresistanssi on käytetyn testijännitteen suhde tuloksena olevaan vuotovirtaan.
Eristysresistanssi on parametri, jolla mitataan muuntajan eristyskykyä. Jos tehomuuntajan eristysresistanssi on liian alhainen, ensiö- ja toisiojohdon välillä voi olla oikosulku tai rautasydämen vaipan oikosulku, mikä voi aiheuttaa sähkölaitteiden vaurioitumisen tai rungon latautumisvaaran. Normaalioloissa tehomuuntajan ensiö- ja toisiokäämien välissä sekä niiden ja rautasydämen välillä tulee olla eristysominaisuuksia, jotka kestävät 1000V AC jännitteen rikkoutumatta 1 minuutissa. Kun testataan lkV-eristysvastusmittarilla, eristysvastuksen tulee olla yli 10MQ.
(7) Vuotoinduktanssi. Muuntajan primäärikäämin virran synnyttämä magneettivuo ei kulje kokonaan toisiokäämin läpi, ja tätä osaa magneettivuosta, joka ei kulje toisiokäämin läpi, kutsutaan vuotovuoksi. Vuotovuon aiheuttamaa induktanssia kutsutaan vuotoinduktanssiksi. Vuotoinduktanssin olemassaolo ei vaikuta vain muuntajan tehokkuuteen ja muuhun suorituskykyyn, vaan se vaikuttaa myös piirin toimintaan muuntajan ympärillä, joten mitä pienempi muuntajan vuotoinduktanssi on, sitä parempi.
(8) Lämpötilan nousu. Muuntajan lämpötilan nousu koskee pääasiassa tehomuuntajaa. Se tarkoittaa, että kun muuntajan lämpötila nousee vakaaseen arvoon virran kytkemisen jälkeen, muuntajan lämpötila on korkeampi kuin ympäristön lämpötila. Mitä pienempi muuntajan lämpötilan nousu, sitä parempi. On kuitenkin syytä huomauttaa, että joskus parametrien lämpötilan nousun sijaan käytetään maksimikäyttölämpötilaa.
