
Giisipon ta ang teorya sa ideal nga transformer aron mas maayo nga maintindohan ang aktwal nga elementarya teorya sa transformer. Karon atong pagsabtan ang praktikal nga aspeto bahin sa electrical power transformer ug subay-subayon atong pag-ihap vector diagram sa transformer sa bawg pasang. Ug giingon nato nga sa ideal nga transformer, wala'y core losses sa transformer, o loss free core sa transformer. Apan sa praktikal nga transformer, adunay hysteresis ug eddy current losses sa core sa transformer.
Pagtambon ta og usa ka electrical transformer nga may core losses lamang, naa ra'y core losses pero walay copper loss ug walay leakage reactance sa transformer. Kapag apil ang alternating source sa primary, ang source mag-supply og current para mag-magnetize sa core sa transformer.
Apan kini nga current dili ang tun-og nga magnetizing current; gamay ra kaayo kini mas dako kay sa tun-og nga magnetizing current. Ang total nga current gisupply gikan sa source adunay duha ka komponente, ang una mao ang magnetizing current nga gamiton lang para mag-magnetize sa core, ug ang ikaduha nga komponente sa source current gigamit para makompensar sa core losses sa transformers.
Tungod sa kini nga core loss component, ang source current sa transformer sa walay load condition gisupply gikan sa source nga source current dili eksaktong 90° lags sa supply voltage, apan nag-lags sa angle θ nga mas gamay kay sa 90o. Kon ang total nga current gisupply gikan sa source mao ang Io, adunay usa ka komponente sa phase sa supply voltage V1 ug kini nga komponente sa current Iw mao ang core loss component.
Kini nga komponente gipili sa phase sa source voltage tungod kay associated kini sa active o working losses sa transformers. Ang ikaduha nga komponente sa source current gitandaan isip Iμ.
Kini nga komponente moproduce og alternating magnetic flux sa core, kaya watt-less; ibaniha reactive part sa source current sa transformer. Busa, Iμ musulod sa quadrature sa V1 ug sa phase sa alternating flux Φ. Busa, ang total nga primary current sa transformer sa no-load condition mahimong ipahayag isip:

Karon natong nakita paano simple ang pag-expalin sa teorya sa transformer sa no-load.


Karon atong pagsabtan ang behavior sa nadugang nga transformer sa may load, naa'y load nga gikonekta sa secondary terminals. Pagsabot, usa ka transformer nga may core loss apan walay copper loss ug leakage reactance. Kapag gikonekta ang load sa secondary winding, ang load current mog-start og flow sa load sama sa secondary winding.
Kini nga load current nagdepende sa characteristics sa load ug sa secondary voltage sa transformer. Kini nga current gitawag og secondary current o load current, ania itandi isip I2. Tungod kay I2 mog-flow sa secondary, ang self MMF sa secondary winding mog-produce. Ania itandi isip N2I2, diin, N2 ang numero sa turns sa secondary winding sa transformer.

Kini nga MMF o magnetomotive force sa secondary winding mog-produce og flux φ2. Kini nga φ2 mog-oppose sa main magnetizing flux ug temporary mog-weaken sa main flux ug mog-attempt og reduce primary self-induced emf E1. Kon E1 mobaba sa primary source voltage V1, adunay extra current mog-flow gikan sa source ngadto sa primary winding.
Kini nga extra primary current I2′ mog-produce og extra flux φ′ sa core nga mog-neutralize sa secondary counter flux φ2. Busa ang main magnetizing flux sa core, Φ remain unchanged bisan unsa ang load. Busa ang total nga current, kini nga transformer mog-draw gikan sa source mahimo molingi sa duha ka komponente.
Ang unang komponente gamiton para mag-magnetize sa core ug makompensar sa core loss, i.e., Io. Kini ang no-load component sa primary current. Ang ikaduha nga komponente gamiton para makompensar sa counter flux sa secondary winding. Gitawag kini isip load component sa primary current. Busa ang total nga no-load primary current I1 sa electrical power transformer nga walay winding resistance ug leakage reactance mahimo molingi isip sumala
Tungod kay θ2 ang angle tali sa Secondary Voltage ug Secondary Current sa transformer.
Karon atong padayon pa usab sa mas praktikal nga aspeto sa transformer.
Karon, pagsabot ta ang winding resistance sa transformer apan walay leakage reactance. Hangtod karon atong gisabtan ang transformer nga may ideal nga windings, naa'y winding nga walay resistance ug leakage reactance, apan karon atong pagsabtan ang transformer nga may internal resistance sa winding apan walay leakage reactance. Tungod kay resistive ang windings, adunay voltage drop sa windings.

Giprobar nato na ang total nga primary current gikan sa source sa may load mao ang I1. Ang voltage drop sa primary winding may resistance, R1 mao ang R1