1. Классификация трансформаторов
Классификация по способу охлаждения:трансформатор сухого типа (самоохлаждающийся), масляный (самоохлаждающийся) трансформатор, фторидный (испарительное охлаждение) трансформатор.
Классификация по методу влагозащиты: открытый трансформатор, герметизированный трансформатор, герметичный трансформатор.
Классифицируются по структуре сердечника или катушки: трансформаторы с сердечником (лезвийный сердечник, железный сердечник типа С, ферритовый сердечник), трансформаторы кожухового типа (сердечник с лопаточным сердечником, железный сердечник типа С, ферритовый сердечник), тороидальный трансформатор, трансформатор из металлической фольги.
Классификация по количеству фаз электропитания: однофазный трансформатор,трехфазный трансформатор, многофазный трансформатор.
Классификация по использованию: силовой трансформатор, трансформатор регулирования напряжения, аудиотрансформатор, трансформатор средней частоты, трансформатор высокой частоты, импульсный трансформатор.

2. Характеристические параметры силового трансформатора.
1. Рабочая частота
Потери в сердечнике трансформатора тесно связаны с частотой, поэтому его следует проектировать и использовать в соответствии с частотой использования. Эта частота называется рабочей частотой.
2. Номинальная мощность
При заданной частоте и напряжении трансформатор может работать длительное время, не превышая выходную мощность при заданном повышении температуры.
3. Номинальное напряжение
Относится к напряжению, которое разрешено прикладывать к катушке трансформатора, которое не должно превышать указанное значение во время работы.
4. Коэффициент напряжения
Относится к соотношению первичного напряжения и вторичного напряжения трансформатора. Существует разница между коэффициентом напряжения холостого хода и коэффициентом напряжения нагрузки.

5. Ток холостого хода
Когда вторичная обмотка трансформатора разомкнута, в первичной обмотке все еще присутствует определенный ток. Эта часть тока называется током холостого хода. Ток холостого хода состоит из тока намагничивания (генерирующего магнитный поток) и тока потерь в железе (вызванного потерями в сердечнике). Для силового трансформатора частотой 50 Гц ток холостого хода в основном равен току намагничивания.
6. Потери на холостом ходу
Относится к потерям мощности, измеренным на первичной стороне трансформатора, когда вторичная сторона разомкнута. Основными потерями являются потери в сердечнике, за которыми следуют потери (потери в меди), вызванные током холостого хода на медном сопротивлении первичной обмотки. Эта часть потерь очень мала.
7. Эффективность
Относится к процентному отношению вторичной мощности P2 к первичной мощности P1. Как правило, чем больше номинальная мощность трансформатора, тем выше его эффективность.
8. Сопротивление изоляции
Указывает характеристики изоляции между катушками трансформатора и между каждой катушкой и железным сердечником. Сопротивление изоляции зависит от характеристик используемого изоляционного материала, температуры и влажности.









