Características de los transformadores de potencia.
1. Frecuencia de trabajo
La pérdida en el núcleo del transformador de potencia tiene una gran relación con la frecuencia, por lo que debe diseñarse y utilizarse de acuerdo con la frecuencia de uso, a la que se denomina frecuencia de operación.
2. Potencia nominal
Bajo la frecuencia y el voltaje especificados, el transformador de potencia puede funcionar durante mucho tiempo sin exceder la potencia de salida del aumento de temperatura especificado.
3. Tensión nominal
Se refiere al voltaje que se permite aplicar a la bobina del transformador, el cual no debe ser mayor que el valor especificado durante la operación.
4. Relación de tensión
Se refiere a la relación entre el voltaje primario y el voltaje secundario del transformador, y existe una diferencia entre la relación de voltaje sin carga y la relación de voltaje con carga.
5. Corriente sin carga
Cuando el secundario del transformador está abierto, todavía hay cierta corriente en el primario, y esta parte de la corriente se llama corriente sin carga. La corriente sin carga consiste en la corriente de magnetización (que produce el flujo magnético) y la corriente de pérdida de hierro (causada por las pérdidas del núcleo). Para un transformador de potencia de 50 Hz, la corriente sin carga es esencialmente igual a la corriente de magnetización.
6. Pérdida sin carga
Se refiere a la pérdida de potencia medida en el primario cuando el secundario del transformador de potencia está abierto. La pérdida principal es la pérdida del núcleo de hierro, seguida de la pérdida (pérdida de cobre) generada por la corriente sin carga en la resistencia de cobre de la bobina primaria, y esta parte de la pérdida es muy pequeña.
7. Eficiencia
Se refiere al porcentaje de la relación entre la potencia secundaria P2 y la potencia primaria P1. En general, cuanto mayor sea la potencia nominal del transformador, mayor será la eficiencia.
8. Resistencia de aislamiento
Indica el desempeño del aislamiento entre las bobinas del transformador de potencia y entre las bobinas y el núcleo de hierro. El nivel de resistencia del aislamiento está relacionado con el rendimiento, la temperatura y la humedad del material aislante utilizado.

