Соодржани во соковици
Мрежните трансформатори, кои служат на мрежни и локални мрежи, се големи трофејни агрегати.

Според ANSI C57.12.40 - 1982, мрежните агрегати обично се класифицираат како тип со соковица или тип со подземка станица:
Мрежните трансформатори исто така се користат во згради, обично во подот. Во такви случаи, може да се користат трансформатори тип со соковица, доколку собата е правилно изградена и заштитена за тоа. Утилитите исто така може да изберат сухи агрегати и агрегати со помалку горливи изолациони масла.
Технички карактеристики
Мрежниот трансформатор е опремен со трофејна првична страна, која може да отвори, затвори или кратира врска на првичната страна со земјата. Неговите стандардни вторични напони се 216Y/125 V и 480Y/277 V. Табела 1 подолу ги наведува стандардните спецификации.

Трансформаторите со номинална капацитет од 1000 kVA или помалку имаат импеданса од 5%; за она што надминува 1000 kVA, стандардната импеданса е 7%.
Односот реактансе-резистивност (X/R) обично се движи во опсег од 3 до 12. Трансформаторите со понисока импеданса (како на пример оние со 4% импеданса) покажуваат помали падови на напонот и повисоки странични гранични струи. (Повисоките странични гранични струи се полезни за чистење на грешки во мрежата.) Меѓутоа, понисоката импеданса доаѓа со цена – резултира со повисоки циркулација струи и посрамни баланси на оптоварувањето меѓу трансформаторите.

Трансформаторите со номинална капацитет од 1000 kVA или помалку имаат импеданса од 5%; за она што надминува 1000 kVA, стандардната импеданса е 7%. Односот реактансе-резистивност (X/R) обично се движи во опсег од 3 до 12. Трансформаторите со понисока импеданса (како на пример оние со 4% импеданса) покажуваат помали падови на напонот и повисоки странични гранични струи. (Повисоките странични гранични струи се полезни за чистење на грешки во мрежата.) Меѓутоа, понисоката импеданса доаѓа со цена – резултира со повисоки циркулација струи и посрамни баланси на оптоварувањето меѓу трансформаторите.
Врски за земја
Почти сите мрежни трансформатори се поврзани делта-заградена трифазна. Со блокирање на нултата последователна струја, оваа врска држи струјата на земјата на првичните кабели на ниско ниво. Како резултат, може да се користи многу осетлив реле за грешки на земјата на прекинувачот во подстанцијата. Блокирањето на нултата последователна струја исто така намалува струјата на неутралните кабели и џиповите, вклучувајќи нултата последователна хармоника, главно третата хармоника. Во случај на првична линиска грешка на земјата, прекинувачот на фидера се прекинува, но мрежните трансформатори ќе продолжат да го нагласуваат грешката сѐ додека сите мрежни заштитници работат (и некои можат да грешат). На овој момент, мрежните трансформатори го нагласуваат првичниот фидер како немаштен кружник.
Во немаштен кружник, еднофазна линиска грешка на земјата предизвикува преместување на неутралната точка, што го повисува напонот фаза-неутрал на непогрешени фази до ниво на фаза-фаза. Не-мрежните оптоварувања поврзани фаза-неутрал ќе бидат изложени на овој прекомерен напон. Некои мрежи користат методот за поврзување заградена трифазна-заградена трифазна.

Ова поврзување е подобро за комбинирани фидери. Во случај на првична линиска грешка на земјата, прекинувачот на фидера се прекинува. За нагласување на првичниот кружник низ мрежата, поврзувањето трифазна-трифазна все уште дава точка за референца на земјата, што го намалува можността за прекомерен напон. Поврзувањето заградена трифазна-заградена трифазна исто така намалува можноста на ферорезонанса кога трансформаторот подлегнува на еднополна комутација.
Почти сите мрежни трансформатори се од тип со јадро, со структура на јадрото која е со три ноги (трофејни, три колони) или со пет ноги (трофејни, пет колони). Јадрото со три ноги, дали е стапчино или витачино, е прифатливо за поврзување делта-заградена трифазна (но не за заградена трифазна-заградена трифазна поради проблеми со загревање на резервоарот). Трансформатор со петоного јадро е прифатлив за двете споменати типови на поврзување.