A szerkezeti transzformátorok teljesítménye elsősorban egyedi mag- és tekercselésükben tükröződik, amelyek hatékonyan javítják az elektromágneses hatékonyságot, csökkentik az energiafogyasztást és a zajt, valamint javítják a mechanikai stabilitást. Ezek a transzformátorok javítják a mágneses áramkör eloszlását az optimalizált belső struktúrák révén (például mag-típus, héj-típus és három-dimenziós tekercsmag), ami kiváló teljesítményt, hőelvezetést és rövidzárlat-ellenállást eredményez.
Nagy-hatékonyságú mágneses vezetőképesség és alacsony veszteség
A szerkezeti transzformátorok rétegelt szilíciumacél lemezeket vagy amorf ötvözet anyagokat használnak magként, ami jelentősen csökkenti az örvényáram és a hiszterézis veszteségeket:
Szilícium acéllemez mag: A szilícium hozzáadása növeli az ellenállást, és a mágneses fluxus sűrűsége ésszerű tartományon belül van szabályozva (pl. 7000-10000 Gauss), csökkentve a vasveszteséget;
Amorf ötvözet mag: az üresjárati áram körülbelül 80%-kal csökken, ami jelentős energiamegtakarítást eredményez, amely alkalmas kis terhelésű vidéki villamosenergia-hálózatokhoz;
Három-dimenziós sebmagszerkezet: A szimmetrikus mágneses áramkör és az egyenletes út hatékonyan csökkenti a helyi telítettséget, és több mint 15%-kal csökkenti az üres{1}}terhelési veszteségeket.
Kiváló hőelvezetés és hőmérséklet-emelkedés szabályozás
A szerkezeti kialakítás közvetlenül befolyásolja a hőelvezetés hatékonyságát:
Olajba merülő-transzformátorok: A hőleadás a mag és a tekercsek között keringő olajcsatornákon keresztül történik, amelyek alkalmasak nagy-kapacitású alkalmazásokhoz;
Száraz-típusú transzformátorok: ANAF természetes hűtést vagy kényszerlevegő-hűtést alkalmaznak, kombinálva légcsatorna-kialakítással a légkonvekció javítása érdekében, alkalmas városi áramelosztásra;
Síktranszformátorok: Kis méretű és nagy felületű, saját hőleadási körülményeik jobbak a hagyományos szerkezeteknél, ami lehetővé teszi a stabil működést magas frekvencián.