1) তামার ক্ষয়: ঘূর্ণন প্রতিরোধের কারণে তাপের ক্ষতি, এর কারণ হল প্রতিরোধ একটি শক্তি অপসারণকারী উপাদান।
2) লোহা (চৌম্বক) কোরের হিস্টেরেসিস ক্ষতি: অর্থাৎ, ফেরোম্যাগনেটিক পদার্থের পর্যায়ক্রমে চুম্বকীকরণের প্রক্রিয়ায়, কারণ চৌম্বকীয় ডোমেন ফ্লিপ একটি অপরিবর্তনীয় প্রক্রিয়া, চৌম্বকীয় আবেশন তীব্রতার পরিবর্তন সর্বদা চৌম্বকীয় পরিবর্তনের চেয়ে পিছিয়ে থাকে। ক্ষেত্রের তীব্রতা। এই হিস্টেরেসিস আয়রন (চৌম্বক) কোরের ঘটনার কারণে সৃষ্ট ক্ষতিকে লোহা (চৌম্বক) কোরের হিস্টেরেসিস ক্ষতি বলা হয়।
3) আয়রন (চৌম্বক) কোরের এডি কারেন্ট ক্ষয়: যখন বিকল্প কারেন্টকে উইন্ডিং কয়েলের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত করা হয়, তখন কয়েলের চারপাশে একটি বিকল্প চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরি হবে, যাতে লোহাতে ইলেক্ট্রোমোটিভ বল এবং প্ররোচিত কারেন্ট উৎপন্ন হয় (চৌম্বকীয়) মূল. এই আবেশন কারেন্টকে এডি কারেন্ট বলা হয় এবং আয়রন (চৌম্বক) কোরে প্রবাহিত এডি কারেন্ট দ্বারা উত্পন্ন প্রতিরোধী শক্তির অপচয়কে আয়রন (চৌম্বক) কোরের এডি কারেন্ট লস বলা হয়।
(5) ফ্রিকোয়েন্সি বৈশিষ্ট্য। ফ্রিকোয়েন্সি বৈশিষ্ট্যের অর্থ হল ট্রান্সফরমারের একটি নির্দিষ্ট কাজের ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জ রয়েছে এবং বিভিন্ন কাজের ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জের ট্রান্সফরমারগুলি সাধারণত একে অপরের সাথে ব্যবহার করা যায় না। যেহেতু ট্রান্সফরমার তার ফ্রিকোয়েন্সি সীমার বাইরে কাজ করে, অপারেশন চলাকালীন তাপমাত্রা বাড়বে বা এটি সঠিকভাবে কাজ করবে না।
(6) অন্তরণ প্রতিরোধের. ইনসুলেশন রেজিস্ট্যান্স বলতে ট্রান্সফরমারের প্রতিটি কয়েল এবং প্রতিটি কয়েল এবং লোহার কোরের (শেল) মধ্যে থাকা প্রতিরোধকে বোঝায়। এর আকার ট্রান্সফরমার দ্বারা প্রয়োগ করা ভোল্টেজের আকার এবং সময়, এর নিজস্ব আর্দ্রতা এবং অন্তরক উপাদানের আর্দ্রতার সাথে সম্পর্কিত। একটি আদর্শ ট্রান্সফরমারের অন্তরণ প্রতিরোধের অসীম হওয়া উচিত, কিন্তু প্রকৃত ট্রান্সফরমার উপাদানের অন্তরণ নিজেই খুব আদর্শ হতে পারে না, তাই এর অন্তরণ প্রতিরোধ অসীম হতে পারে না। ইনসুলেশন রেজিস্ট্যান্স হল ফলিত লিকেজ কারেন্টের সাথে প্রয়োগকৃত পরীক্ষা ভোল্টেজের অনুপাত।
নিরোধক প্রতিরোধ একটি ট্রান্সফরমারের নিরোধক কর্মক্ষমতা পরিমাপ করার জন্য একটি পরামিতি। পাওয়ার ট্রান্সফরমারের ইনসুলেশন রেজিস্ট্যান্স খুব কম হলে, প্রাথমিক এবং মাধ্যমিকের মধ্যে একটি শর্ট সার্কিট হতে পারে বা লোহার কোর শেলের শর্ট সার্কিট হতে পারে, যার ফলে বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের ক্ষতি হতে পারে বা চ্যাসিস চার্জ হওয়ার বিপদ হতে পারে। সাধারণ পরিস্থিতিতে, পাওয়ার ট্রান্সফরমারের প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক কয়েলগুলির মধ্যে এবং তাদের এবং লোহার কোরের মধ্যে, এমন নিরোধক বৈশিষ্ট্য থাকা উচিত যা 1 মিনিটের মধ্যে ভেঙে না গিয়ে 1000V AC ভোল্টেজ সহ্য করতে পারে৷ lkV ইনসুলেশন রেজিস্ট্যান্স মিটার দিয়ে পরীক্ষা করার সময়, ইনসুলেশন রেজিস্ট্যান্স 10MQ এর উপরে হওয়া উচিত।
(7) ফুটো আবেশ. ট্রান্সফরমারের প্রাইমারি কয়েলে কারেন্ট দ্বারা সৃষ্ট ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স সবই সেকেন্ডারি কয়েলের মধ্য দিয়ে যায় না এবং ম্যাগনেটিক ফ্লাক্সের এই অংশটি যা সেকেন্ডারি কয়েলের মধ্য দিয়ে যায় না তাকে লিকেজ ফ্লাক্স বলে। লিকেজ ফ্লাক্স দ্বারা সৃষ্ট ইন্ডাকট্যান্সকে লিকেজ ইন্ডাকট্যান্স বলে। লিকেজ ইন্ডাকট্যান্সের অস্তিত্ব শুধুমাত্র ট্রান্সফরমারের দক্ষতা এবং অন্যান্য কর্মক্ষমতাকে প্রভাবিত করে না, ট্রান্সফরমারের চারপাশে সার্কিট অপারেশনকেও প্রভাবিত করে, তাই ট্রান্সফরমারের লিকেজ ইন্ডাকট্যান্স যত ছোট হবে তত ভালো।
(8) তাপমাত্রা বৃদ্ধি। ট্রান্সফরমারের তাপমাত্রা বৃদ্ধি প্রধানত পাওয়ার ট্রান্সফরমারের জন্য। এর মানে হল যে যখন ট্রান্সফরমারটি চালিত হওয়ার পরে একটি স্থিতিশীল মান বৃদ্ধি পায়, তখন ট্রান্সফরমারের তাপমাত্রা পরিবেষ্টিত তাপমাত্রার চেয়ে বেশি হয়। ট্রান্সফরমারের তাপমাত্রা বৃদ্ধি যত কম হবে তত ভালো। যাইহোক, এটি উল্লেখ করা উচিত যে কখনও কখনও পরামিতিগুলিতে তাপমাত্রা বৃদ্ধির পরিবর্তে সর্বাধিক অপারেটিং তাপমাত্রা ব্যবহার করা হয়।
