Moderní průmyslové podniky široce využívají elektřinu jako energii a elektřinu generovanou elektrárnami je často třeba přenášet na velké vzdálenosti, aby se dostala do oblastí spotřebovávajících elektřinu. Když je vysílací výkon konstantní, čím vyšší je vysílací napětí, tím menší je požadovaný proud. Protože úbytek napětí je úměrný proudu. Ztráta vedení je úměrná druhé mocnině proudu, takže použitím vyššího přenosového napětí lze dosáhnout nižšího poklesu napětí a ztráty vedení. Pro výrobu generátoru s vysokým napětím je současná technologie obtížná, takže je potřeba specializované zařízení ke zvýšení napětí na konci generátoru a jeho následnému přenosu. Toto specializované zařízení se nazývá transformátor. Na druhé straně musí být na přijímacím konci použit snižovací transformátor, aby se vysoké napětí snížilo na napětí distribuční soustavy, takže ke snížení vysokého napětí na vhodnou hodnotu pro použití musí být použita řada distribučních transformátorů. .
Jak je z výše uvedeného patrné, transformátor je statické indukční zařízení, které přenáší střídavou elektrickou energii změnou napětí. V energetické soustavě hrají transformátory velmi důležitou roli. Vyžadují nejen velké množství, ale mají také dobrý výkon a spolehlivý provoz.
Transformátory se nepoužívají pouze v energetických systémech, ale také v průmyslových a těžebních podnicích, které vyžadují speciální zdroje energie. Například: transformátory elektrických pecí pro tavení, usměrňovací transformátory pro elektrolýzu nebo chemické inženýrství, svařovací transformátory pro svařování, zkušební transformátory pro testování, trakční transformátory pro dopravu, kompenzační tlumivky, tlumivky pro ochranu, měřicí transformátory atd.
Klasifikace transformátorů:
1>Tříděné podle účelu: existují výkonové transformátory, speciální transformátory (transformátory elektrických pecí, usměrňovací transformátory, zkušební transformátory výkonové frekvence, regulátory napětí, důlní transformátory, impulsní transformátory, reaktory, transformátory atd.).
2>Klasifikace podle konstrukčního typu: existují transformátory jednofázové, třífázové transformátory a vícefázové transformátory.
3>Klasifikovány podle chladicího média: existují transformátory suchého typu, transformátory ponořené do kapaliny (olejové) a transformátory plněné plynem.
4>Klasifikováno podle metod chlazení: existuje přirozené chlazení, chlazení vzduchem, vodní chlazení, chlazení vzduchem (vodou) s nuceným oběhem oleje a vodní vnitřní chlazení.
5>Klasifikováno podle počtu cívek: existují autotransformátory, transformátory s dvojitým vinutím a trojitým vinutím atd.
6>Klasifikovány podle vodivých materiálů: existují měděné drátové transformátory, hliníkové drátové transformátory a poloměděné a polohliníkové, supravodivé transformátory atd.
7>Klasifikováno podle způsobu regulace napětí: lze jej rozdělit na nebudící transformátory regulující napětí a na zátěžové regulační transformátory napětí.
8>Klasifikováno podle neutrální izolační úrovně: existují plně izolované transformátory a poloizolované transformátory (odstupňovaná izolace).
9>Klasifikováno podle typu železného jádra: transformátory typu jádra, transformátory typu shell a transformátory typu záření atd.
