ממוקמים בקופסאות מתכת
משאיות הרשת, שהם טרנספורמרים לפליטה המשרתים רשתות גрид ונקודות, הם יחידות שלוש פאזה גדולות.

לפי ANSI C57.12.40 - 1982, היחידות של הרשת ממיינות בדרך כלל לקופסתיות או תת-קרקעיות:
טרנספורמרים של רשת משמשים גם בבניינים, בדרך כלל במרתף. במקרים כאלה, ניתן להשתמש בטרנספורמרים מסוג קופסה, בתנאי שהחדר בנוי ומוגן נכון למטרה זו. חברות החשמל יכולות לבחור גם ביחידות יבשות וביחידות עם שמן מבודד פחות דליק.
מאפיינים טכניים
טרנספורמר של רשת מצויד במתג צד ראשוני בשלוש פאזה, המסוגלים לפתוח, לסגור או ליצור קצר חשמלי בין הצד הראשוני לקרקע.ряжения на вторичной стороне стандартны и равны 216Y/125 В и 480Y/277 В. Стандартные спецификации приведены в таблице 1 ниже.

טרנספורמרים בעלי קיבולת מירבית של 1000 kVA או פחות יש להם עמידות של 5%; עבור אלה שקיבולת המירבית שלהם עולה על 1000 kVA, העמידות הסטנדרטית היא 7%.
יחס התנגדות השדה לשדה (X/R) בדרך כלל נע בין 3 ל-12. טרנספורמרים בעלי עמידות נמוכה יותר (כמו אלה בעמידות של 4%) מראים ירידות מתח נמוכות והזרמות כשל גבוהות יותר בצד השני. (זרמות כשל גבוהות יותר בצד השני מועילות לחילוץ כשלים ברשת.) עם זאת, עמידות נמוכה מגיעה במחיר - היא מביאה להזרמות מעגליות גבוהות יותר והתפוקה הנמוכה יותר בין הטרנספורמרים.

טרנספורמרים בעלי קיבולת מירבית של 1000 kVA או פחות יש להם עמידות של 5%; עבור אלה שקיבולת המירבית שלהם עולה על 1000 kVA, העמידות הסטנדרטית היא 7%.יחס התנגדות השדה לשדה (X/R) בדרך כלל נע בין 3 ל-12. טרנספורמרים בעלי עמידות נמוכה יותר (כמו אלה בעמידות של 4%) מראים ירידות מתח נמוכות והזרמות כשל גבוהות יותר בצד השני. (זרמות כשל גבוהות יותר בצד השני מועילות לחילוץ כשלים ברשת.) עם זאת, עמידות נמוכה מגיעה במחיר - היא מביאה להזרמות מעגליות גבוהות יותר והתפוקה הנמוכה יותר בין הטרנספורמרים.
חיבורי קרקעית
רוב טרנספורמרי הרשת מחוברים דלתא - וי מאונך. ע"י בלוקת הזרם סדר אפס, החיבור הזה מומן את הזרם הקרקע על הקבלים הראשיים לרמה נמוכה. כתוצאה מכך, ניתן להשתמש ברלויה קריטית מאוד לתיקון הפרעות במעגל ההפסקה של תחנת ההספק. בלוקת הזרם סדר אפס גם מורידה את הזרם על ניטרלים של הקבלים ועל המעטפות, כולל הרמוניות סדר אפס, בעיקר הרמוניה שלישית. במקרה של כשל קו ראשוני לקרקע, מתווך המשא מופעל, אך טרנספורמרי הרשת ימשיכו לספק את הכשל עד שכל מגיני הרשת יעבדו (ולפעמים חלק מהם יכשלו). בשלב זה, טרנספורמרי הרשת מספקים את הקו הראשוני כמעגל לא מוקרקע.
במעגל לא מוקרקע, כשל חד-פאזתי לקרקע גורם לשינוי נקודת הניטרל, שמגביה את המתח בין הפאזה לניטרל של הפאזות ללא כשל לרמה של מתח בין פאזה לפאזה. מטענים שאינם של רשת המחוברים בין פאזה לניטרל יחשפו למתח עודף. חלק מהרשתות משתמשות בשיטת החיבור וי מאונך - וי מאונך מוקרקע.

החיבור הזה מתאים יותר למקורות משולבים. במקרה של כשל קו ראשוני לקרקע, מתווך המשא מופעל. עבור הזרם המסופק בחזרה לקו הראשי דרך הרשת, החיבור וי-וי עדיין מספק נקודת בסיס לקרקע, בכך מוריד את הסיכוי למתח עודף. החיבור וי-וי מקרקע גם מוריד את הסיכוי לתופעה של פרו-רזוננס כאשר הטרנספורמר עובר מתיחה חד-פולרית.
רוב טרנספורמרי הרשת הם מסוג גרעין, עם מבנה גרעין של שלושה רגליים (שלוש פאזות, שלושה עמודים) או חמישה רגליים (שלוש פאזות, חמישה עמודים). הגרעין בעל שלושה רגליים, בין אם הוא גרעין מקומץ או מעוקל, מתאים לחיבור דלתא-וי מאונך (אבל לא לחיבור וי-וי מוקרקע עקב בעיות חימום בטנק). טרנספורמר בעל גרעין מחומש מתאים לשני סוגי החיבורים הנזכרים לעיל.