1) Strata miedzi: Strata ciepła spowodowana rezystancją uzwojenia, ponieważ rezystancja jest elementem rozpraszającym energię.
2) Histereza utraty rdzenia żelaznego (magnetycznego): to znaczy w procesie naprzemiennego namagnesowania materiałów ferromagnetycznych, ponieważ odwrócenie domeny magnetycznej jest procesem nieodwracalnym, zmiana natężenia indukcji magnetycznej zawsze pozostaje w tyle za zmianą pola magnetycznego natężenie pola. Ta histereza Strata spowodowana zjawiskiem w żelaznym (magnetycznym) rdzeniu nazywana jest histerezą utraty żelaznego (magnetycznego) rdzenia.
3) Utrata prądu wirowego w żelaznym (magnetycznym) rdzeniu: Gdy prąd przemienny przepływa przez cewkę uzwojenia, wokół cewki zostanie wygenerowane zmienne pole magnetyczne, tak że indukowana siła elektromotoryczna i indukowany prąd zostaną wygenerowane w żelazie (magnetyczny) rdzeń. Ta indukcja Prąd nazywa się prądem wirowym, a rozpraszanie energii oporowej generowane przez prąd wirowy płynący w żelaznym (magnetycznym) rdzeniu nazywa się stratą prądu wirowego w żelaznym (magnetycznym) rdzeniu.
(5) Charakterystyki częstotliwości. Charakterystyka częstotliwościowa oznacza, że transformator ma określony zakres częstotliwości pracy, a transformatorów o różnych zakresach częstotliwości pracy zasadniczo nie można stosować zamiennie. Ponieważ transformator pracuje poza swoim zakresem częstotliwości, temperatura podczas pracy wzrośnie lub nie będzie działał prawidłowo.
(6) Rezystancja izolacji. Rezystancja izolacji odnosi się do rezystancji między każdą cewką transformatora i między każdą cewką a żelaznym rdzeniem (powłoką). Jego wielkość związana jest z wielkością i czasem napięcia przyłożonego przez transformator, jego wilgotnością własną oraz wilgotnością materiału izolacyjnego. Rezystancja izolacji idealnego transformatora powinna być nieskończona, ale izolacja samego materiału transformatora nie może być bardzo idealna, więc jej rezystancja izolacji nie może być nieskończona. Rezystancja izolacji to stosunek przyłożonego napięcia testowego do wynikowego prądu upływu.
Rezystancja izolacji jest parametrem służącym do pomiaru parametrów izolacji transformatora. Jeśli rezystancja izolacji transformatora mocy jest zbyt niska, może wystąpić zwarcie między uzwojeniem pierwotnym i wtórnym lub zwarcie w żelaznej obudowie rdzenia, powodując uszkodzenie sprzętu elektrycznego lub niebezpieczeństwo ładowania obudowy. W normalnych warunkach pomiędzy uzwojeniem pierwotnym i wtórnym transformatora mocy oraz pomiędzy nimi a żelaznym rdzeniem powinny istnieć właściwości izolacyjne, które mogą wytrzymać napięcie 1000 V AC bez uszkodzenia w ciągu 1 minuty. Podczas testowania miernikiem rezystancji izolacji lkV, rezystancja izolacji powinna być powyżej 10MQ.
(7) Indukcyjność przecieku. Strumień magnetyczny generowany przez prąd w uzwojeniu pierwotnym transformatora nie przechodzi w całości przez cewkę wtórną, a ta część strumienia magnetycznego, która nie przechodzi przez cewkę wtórną, nazywa się strumieniem upływu. Indukcyjność spowodowana strumieniem upływu nazywana jest indukcyjnością upływu. Istnienie indukcyjności rozproszenia wpływa nie tylko na sprawność i inne osiągi transformatora, ale także wpływa na działanie obwodu wokół transformatora, więc im mniejsza indukcyjność rozproszenia transformatora, tym lepiej.
(8) Wzrost temperatury. Wzrost temperatury transformatora dotyczy głównie transformatora mocy. Oznacza to, że gdy temperatura transformatora wzrasta do stabilnej wartości po włączeniu, temperatura transformatora jest wyższa od temperatury otoczenia. Im mniejszy wzrost temperatury transformatora, tym lepiej. Należy jednak zwrócić uwagę, że czasami zamiast wzrostu parametrów stosuje się maksymalną temperaturę pracy.
