1. Klassificering av transformatorer
Klassificerad efter kylningsmetod:torr-typ (självkylande) transformator, oljesänkt (självkylande) transformator, fluorid (evaporativ kylning) transformator.
Klassificering enligt fuktsäker metod: öppen transformator, inkapslad transformator, förseglad transformator.
Klassificerade efter kärna eller spolstruktur: transformatorer av kärna (bladkärna, C-typ järnkärna, ferritkärna), transformatorer av skaltyp (bladkärna, C-typ järnkärna, ferritkärna), toroidal transformator, metallfolietransformator.
Klassificering enligt antalet strömförsörjningsfaser: enfas transformator,trefas transformator, flerfas transformator.
Klassificerad efter användning: krafttransformator, spänningsreglerande transformator, ljudtransformator, mellanfrekvenstransformator, högfrekvenstransformator, pulstransformator.

2. Karakteristiska parametrar för krafttransformatorn
1. Arbetsfrekvens
Transformatorns kärnförlust har ett bra förhållande till frekvensen, så den bör utformas och användas i enlighet med användningsfrekvensen. Denna frekvens kallas driftfrekvensen.
2. Märkeffekt
Under den specificerade frekvensen och spänningen kan transformatorn arbeta under lång tid utan att överskrida uteffekten för den specificerade temperaturökningen.
3. Märkspänning
Avser den spänning som tillåts appliceras på transformatorns spole, som inte får överstiga det specificerade värdet under drift.
4. Spänningsförhållande
Avser förhållandet mellan primärspänningen och transformatorns sekundära spänning. Det finns en skillnad mellan tomgångsspänningsförhållandet och lastspänningsförhållandet.

5. Ström utan belastning
När transformatorns sekundär är öppen krets finns det fortfarande en viss ström i primären. Denna del av strömmen kallas tomgångsström. Olastströmmen består av magnetiseringsström (genererar magnetiskt flöde) och järnförlustström (orsakad av härdförluster). För en 50Hz krafttransformator är tomgångsströmmen i princip lika med magnetiseringsströmmen.
6. Förlust utan belastning
Avser effektförlusten uppmätt på transformatorns primärsida när sekundärsidan är öppen. Huvudförlusten är kärnförlusten, följt av förlusten (kopparförlust) orsakad av tomgångsströmmen på primärspolens kopparmotstånd. Denna del av förlusten är mycket liten.
7. Effektivitet
Avser procentandelen av förhållandet mellan sekundäreffekt P2 och primäreffekt P1. Generellt gäller att ju högre effekt som transformatorn har, desto högre verkningsgrad.
8. Isolationsmotstånd
Indikerar isoleringsförmågan mellan transformatorns spolar och mellan varje spole och järnkärnan. Isolationsresistansen är relaterad till det använda isoleringsmaterialets prestanda, temperatur och luftfuktighet.









