地下室に設置
ネットワーク変圧器は、グリッドおよびスポットネットワークを供給する配電変圧器であり、大型の三相ユニットです。

ANSI C57.12.40 - 1982によると、ネットワークユニットは通常、地下室型または地下鉄型に分類されます:
ネットワーク変圧器はまた、建物内、特に地下室にも使用されます。その場合、部屋が適切に構築され保護されていれば、地下室型変圧器を使用することができます。事業者はまた、乾式ユニットや引火性の低い絶縁油を使用することも選択できます。
技術的特性
ネットワーク変圧器は、接地への一次側接続を開閉または短絡することができる三相一次側スイッチを装備しています。標準的な二次側電圧は216Y/125 Vと480Y/277 Vです。表1には標準仕様がリストされています。

定格容量1000 kVA以下の変圧器はインピーダンスが5%で、定格容量1000 kVAを超える変圧器の標準インピーダンスは7%です。
リアクタンス対抵抗比(X/R)は一般的に3〜12の範囲です。インピーダンスが低い(例えば4%のインピーダンスを持つ)変圧器は、電圧降下が低く、二次側障害電流が高いです。(二次側障害電流が高いことは、ネットワーク内の障害のクリアリングに有益です。)しかし、低いインピーダンスは、循環電流が高くなり、変圧器間の負荷バランスが悪化するというコストがあります。

定格容量1000 kVA以下の変圧器はインピーダンスが5%で、定格容量1000 kVAを超える変圧器の標準インピーダンスは7%です。リアクタンス対抵抗比(X/R)は一般的に3〜12の範囲です。インピーダンスが低い(例えば4%のインピーダンスを持つ)変圧器は、電圧降下が低く、二次側障害電流が高いです。(二次側障害電流が高いことは、ネットワーク内の障害のクリアリングに有益です。)しかし、低いインピーダンスは、循環電流が高くなり、変圧器間の負荷バランスが悪化するというコストがあります。
接地接続
ほとんどのネットワーク変圧器はデルタ接地ワイ接続されています。ゼロシーケンス電流をブロックすることで、この接続は一次ケーブルの接地電流を低レベルに保ちます。これにより、高度に敏感な接地障害リレーを変電所の回路遮断器に使用することができます。ゼロシーケンス電流をブロックすることで、ケーブルの中性線とケーブルシース上の電流、主に三次高調波を含むゼロシーケンス高調波も減少します。一次側の線対地障害が発生した場合、フィーダー回路遮断器がトリップしますが、すべてのネットワークプロテクターが動作するまで(一部は誤動作する可能性があります)、ネットワーク変圧器は障害をバックフィードし続けます。この時点で、ネットワーク変圧器は一次フィーダーを接地されていない回路としてバックフィードします。
接地されていない回路では、単相線対地障害により中性点がシフトし、故障していない相の相対中性電圧が相間電圧レベルに上昇します。相対中性で接続された非ネットワーク負荷はこの過電圧にさらされます。いくつかのネットワークは接地ワイ接地ワイ接続方法を採用しています。

この接続はコンビネーションフィーダーに適しています。一次側の線対地障害が発生した場合、フィーダー回路遮断器がトリップします。ネットワークを通じて一次側へのバックフィード電流に対して、ワイワイ接続は接地参照点を提供し、過電圧の可能性を減らします。接地ワイ接地ワイ接続は、変圧器が単極スイッチングを行う際にフェロレゾナンスの確率も減少させます。
ほとんどのネットワーク変圧器はコアタイプで、コア構造は三脚型(三相、三柱)または五脚型(三相、五柱)です。三脚型コアは、積層コアでも巻きコアでも、デルタ接地ワイ接続(タンク加熱問題により接地ワイ接地ワイ接続には不適)に適しています。五脚型コア変圧器は、上記の両方の接続タイプに適しています。