In Voute Geplaas
Netwerktransformers, wat verspreidings-transformers is wat netwerke en spesifieke netwerke bedien, is groot driedraaieenhede.

Volgens ANSI C57.12.40 - 1982 word netwerk-eenhede tipies as voutype of subway-type gedefinieer:
Netwerktransformers word ook in geboue gebruik, tipies in die kelder. In sulke gevalle kan voutransformers gebruik word, voorwaarde dat die kamer behoorlik gebou en beskerm is vir hierdie doel. Verbruikers kan ook droogtype eenhede en eenhede met minder brandbare isolerende olies kies.
Tegniese Kenmerke
'n Netwerktransformer is toegerus met 'n driedraaiprimêre-kant swaar, wat in staat is om die primêre-kant verbinding na die grond te oop, te sluit, of kortsluit. Sy standaard sekondêre-kant spanning is 216Y/125 V en 480Y/277 V. Tabel 1 hieronder lys die standaard spesifikasies.

Transformers met 'n bepaalde kapasiteit van 1000 kVA of minder het 'n impedansie van 5%; vir dié met 'n bepaalde kapasiteit wat 1000 kVA oorskry, is die standaard impedansie 7%.
Die reaktansie tot weerstand-verhouding (X/R) varieer gewoonlik tussen 3 en 12. Transformers met laer impedansie (soos dié met 'n 4% impedansie) wys laer spanning-val en hoër sekondêre-kant foutstrome. (Hoër sekondêre-kant foutstrome is voordelig vir die verwydering van foute in die netwerk.) Dit kom egter teen 'n prys – dit lei tot hoër sirkuleerstrome en swakker belastingbalansering tussen transformers.

Transformers met 'n bepaalde kapasiteit van 1000 kVA of minder het 'n impedansie van 5%; vir dié met 'n bepaalde kapasiteit wat 1000 kVA oorskry, is die standaard impedansie 7%. Die reaktansie tot weerstand-verhouding (X/R) varieer gewoonlik tussen 3 en 12. Transformers met laer impedansie (soos dié met 'n 4% impedansie) wys laer spanning-val en hoër sekondêre-kant foutstrome. (Hoër sekondêre-kant foutstrome is voordelig vir die verwydering van foute in die netwerk.) Dit kom egter teen 'n prys – dit lei tot hoër sirkuleerstrome en swakker belastingbalansering tussen transformers.
Aardingverbindings
Die meeste netwerktransformers is verbonden delta-aarde wye. Deur die nulvolgorde-stroom te blokkeer, hou hierdie verbinding die aardingstroom op die primêre-kabels laag. Gevolglik kan 'n hooggevoelige aardfout-relais op die substation-sirkelbreek gebruik word. Die blokkering van die nulvolgorde-stroom verminder ook die stroom op die kabel-neutrale en kabelomhulsels, insluitend nulvolgorde-harmoniese, hoofsaaklik die derde harmoniek. Indien daar 'n primêre lyn-na-aarde fout plaasvind, val die voeder-sirkelbreek uit, maar die netwerktransformers sal voortgaan om die fout te voorsien totdat al die netwerkbeskermers werk (en sommige kan misluk). Op hierdie stadium voorsien die netwerktransformers die primêre voeder as 'n onaargedeelte roete.
In 'n onaargedeelte roete veroorsaak 'n enkel-fase lyn-na-aarde fout 'n neutrale-punt-verskuiving, wat die fase-na-neutrale spanning van die ongefoute fases verhoog tot die fase-na-fase spanningvlak. Nie-netwerklaste wat fase-na-neutraal verbonden is, word blootgestel aan hierdie oorspanning. Sommige netwerke maak gebruik van die aargeerde wye-aargeerde wye verbindingmetode.

Hierdie verbinding is meer geskik vir kombinasievoeders. Indien daar 'n primêre lyn-na-aarde fout plaasvind, val die voeder-sirkelbreek uit. Vir die terugvoerstroom na die primêre deur die netwerk, verskaf die wye-wye verbinding steeds 'n aardingreferensiepunt, wat die waarskynlikheid van oorspanning verminder. Die aargeerde wye-aargeerde wye verbinding verminder ook die waarskynlikheid van ferroresonansie wanneer die transformer ondergaan van enkel-pol-switching.
Die meeste netwerktransformers is van die kern-tipe, met die kernstruktuur wat driebeen (driedraai, driekolom) of vyfbeen (driedraai, vyfkolom) is. Die driebeen kern, of dit nou 'n gestapelde kern of 'n gewonde kern is, is geskik vir 'n delta-aarde wye verbinding (maar nie vir 'n aargeerde wye-aargeerde wye verbinding weens tank-verwarmingsprobleme nie). 'n Vyfbeen kern transformer is geskik vir beide bogenoemde verbindingstipes.