۱) از دست دادن مس: از دست دادن گرما ناشی از مقاومت سیم پیچ، این به این دلیل است که مقاومت یک عنصر انرژی از بین می رود.
۲) از دست دادن هیسترزیس هسته آهن (مغناطیسی) : که در فرایند مغناطیسی شدن متناوب مواد فرومغناطیس است، چون تلنگر دامنه مغناطیسی یک فرایند برگشت ناپذیر است، تغییر شدت القای مغناطیسی همیشه از تغییر شدت میدان مغناطیسی عقب می ماند. این هیسترس زیان ناشی از پدیده در هسته آهن (مغناطیسی) را از دست دادن هیستری هسته آهن (مغناطیسی) می نامند.
3) Eddy جریان از دست دادن آهن (مغناطیسی) هسته: هنگامی که جریان متناوب از سیم پیچ سیم پیچ عبور می کند، یک میدان مغناطیسی متناوب در اطراف سیم پیچ تولید خواهد شد، به طوری که نیروی الکتروموتیو القایی و جریان القایی در هسته آهن (مغناطیسی) تولید خواهد شد. این القای جریان را جریان eddy می نامند، و از بین دادن انرژی مقاومتی تولید شده توسط جریان eddy جریان در هسته آهن (مغناطیسی) را از دست دادن جریان eddy هسته آهن (مغناطیسی) می نامند.
(5) ویژگی های فرکانس. مشخصه فرکانس به این معنی است که ترانسفورماتور دارای محدوده فرکانس کاری خاصی است، و ترانسفورماتورهای با محدوده فرکانس کاری مختلف به طور کلی نمی توانند به طور تعویضی مورد استفاده قرار گیرند. از آنجا که ترانسفورماتور خارج از محدوده فرکانس خود کار می کند، دما در طول عمل بالا خواهد رفت و یا آن را به درستی کار نخواهد کرد.
(6) مقاومت در برابر عایق. مقاومت عایق به مقاومت بین هر کویل ترانسفورماتور و بین هر کویل و هسته آهن (پوسته) اطلاق می شود. اندازه آن مربوط به اندازه و زمان ولتاژ اعمال شده توسط ترانسفورماتور، رطوبت خاص خود و رطوبت ماده عایق است. مقاومت عایق یک ترانسفورماتور ایده آل باید بی نهایت باشد، اما عایق ماده ترانسفورماتور واقعی خود نمی تواند بسیار ایده آل باشد، بنابراین مقاومت عایق آن نمی تواند بی نهایت باشد. مقاومت عایق بندی نسبت ولتاژ آزمون کاربردی به جریان نشتی حاصل است.
مقاومت عایق پارامتری برای اندازه گیری عملکرد عایق یک ترانسفورماتور است. اگر مقاومت عایق ترانسفورماتور توان خیلی کم باشد، ممکن است یک مدار کوتاه بین اولیه و ثانویه یا مدار کوتاه پوسته هسته آهنی وجود داشته باشد که باعث آسیب به تجهیزات الکتریکی یا خطر شارژ شاسی می شود. در شرایط عادی، بین کویل های اولیه و ثانویه ترانسفورماتور قدرت، و بین آن ها و هسته آهن، باید خواص عایقی وجود داشته باشد که بتواند در برابر ولتاژ AC ۱۰ ولت مقاومت کند بدون اینکه در عرض ۱دقیقه شکسته شود. در هنگام آزمایش با مقاومت عایق lkV متر، مقاومت عایق باید بالاتر از 10MQ باشد.
(7) القا نشت. شار مغناطیسی تولید شده توسط جریان در کویل اولیه ترانسفورماتور همگی از کویل ثانویه عبور نمی کنند و این بخش از شار مغناطیسی که از کویل ثانویه عبور نمی کند شار نشتی نامیده می شود. القا ناشی از شار نشتی را القا نشتی می نامند. وجود استنشاد نشتی نه تنها بر کارایی و عملکرد دیگر ترانسفورماتور تأثیر می گذارد، بلکه بر عملیات مدار اطراف ترانسفورماتور نیز تأثیر می گذارد، بنابراین هر چه استنشاد نشتی ترانسفورماتور کوچکتر باشد، بهتر است.
(8) افزایش دما. افزایش دما ترانسفورماتور عمدتاً برای ترانسفورماتور قدرت است. به این معنی که وقتی دمای ترانسفورماتور پس از تغذیه به یک مقدار پایدار بالا می رود، دمای ترانسفورماتور بالاتر از دمای محیط است. هر چه افزایش دما ترانسفورماتور کوچکتر باشد، بهتر است. البته باید به این نکته اشاره کرد که گاهی اوقات به جای بالا رفتن دما در پارامترها از حداکثر دمای عملیاتی استفاده می شود.
