1) Загуба на мед: Топлинната загуба, причинена от съпротивлението на намотката, това е така, защото съпротивлението е елемент, разсейващ енергията.
2) Загубата на хистерезис на желязното (магнитно) ядро: т.е. в процеса на променливо намагнитване на феромагнитни материали, тъй като обръщането на магнитния домейн е необратим процес, промяната на интензитета на магнитната индукция винаги изостава от промяната на магнитната интензитет на полето. Този хистерезис Загубата, причинена от явлението в желязното (магнитно) ядро, се нарича загуба на хистерезис на желязното (магнитно) ядро.
3) Загуба на вихрови токове на желязна (магнитна) сърцевина: Когато променлив ток преминава през бобината на намотката, около бобината ще се генерира променливо магнитно поле, така че индуцирана електродвижеща сила и индуциран ток ще се генерират в желязото (магнитна) сърцевина. Този индукционен ток се нарича вихров ток, а разсейването на съпротивителната енергия, генерирано от вихровия ток, протичащ в желязното (магнитно) ядро, се нарича загуба на вихров ток на желязното (магнитно) ядро.
(5) Честотни характеристики. Честотната характеристика означава, че трансформаторът има определен работен честотен диапазон и трансформатори с различни работни честотни диапазони обикновено не могат да се използват взаимозаменяемо. Тъй като трансформаторът работи извън своя честотен диапазон, температурата ще се повиши по време на работа или той няма да работи правилно.
(6) Изолационно съпротивление. Изолационното съпротивление се отнася до съпротивлението между всяка намотка на трансформатора и между всяка намотка и желязното ядро (черупка). Размерът му е свързан с размера и времето на напрежението, приложено от трансформатора, собствената му влажност и влажността на изолационния материал. Съпротивлението на изолацията на идеален трансформатор трябва да бъде безкрайно, но изолацията на самия материал на трансформатора не може да бъде много идеална, така че неговото изолационно съпротивление не може да бъде безкрайно. Съпротивлението на изолацията е съотношението на приложеното изпитвателно напрежение към получения ток на утечка.
Изолационното съпротивление е параметър за измерване на изолационните характеристики на трансформатор. Ако съпротивлението на изолацията на силовия трансформатор е твърде ниско, може да има късо съединение между първичната и вторичната обвивка или късо съединение на корпуса на желязната сърцевина, причинявайки повреда на електрическото оборудване или опасност от зареждане на шасито. При нормални обстоятелства между първичната и вторичната намотки на силовия трансформатор и между тях и желязната сърцевина трябва да има изолационни свойства, които могат да издържат 1000 V променливо напрежение, без да бъдат разбити в рамките на 1 минута. При тестване с lkV измервател на изолационното съпротивление съпротивлението на изолацията трябва да бъде над 10MQ.
(7) Индуктивност на утечка. Магнитният поток, генериран от тока в първичната намотка на трансформатора, не преминава изцяло през вторичната намотка и тази част от магнитния поток, която не преминава през вторичната намотка, се нарича поток на изтичане. Индуктивността, причинена от потока на утечка, се нарича индуктивност на утечка. Наличието на индуктивност на утечка не само влияе на ефективността и други характеристики на трансформатора, но също така влияе на работата на веригата около трансформатора, така че колкото по-малка е индуктивността на утечка на трансформатора, толкова по-добре.
(8) Покачване на температурата. Повишаването на температурата на трансформатора е главно за силовия трансформатор. Това означава, че когато температурата на трансформатора се повиши до стабилна стойност след включването му, температурата на трансформатора е по-висока от температурата на околната среда. Колкото по-малко е повишаването на температурата на трансформатора, толкова по-добре. Все пак трябва да се отбележи, че понякога в параметрите се използва максималната работна температура вместо повишаване на температурата.
