
Nie al die flux in 'n transformer sal met beide die primêre en sekondêre windings verbind wees. 'n Klein deel van die flux sal slegs met een van die windings verbind wees, maar nie met albei nie. Hierdie deel van die flux word lek-flux genoem. As gevolg hiervan sal daar 'n self-reactansie in die betrokke winding wees.
Hierdie self-reactansie van die transformer word ook bekend as lek-reactansie van die transformer. Hierdie self-reactansie wat gepaard gaan met die weerstand van die transformer, is impedansie. As gevolg hiervan sal daar spanningsvalle in beide die primêre en sekondêre transformerwindings wees.
Algemien word beide die primêre en sekondêre windings van 'n elektriese kragtransformer van koper gemaak. Koper is 'n baie goeie geleier van stroom, maar nie 'n supergeleier nie. Supergeleiers en supergeleiheid is konseptueel, in praktyk is hulle nie beskikbaar nie. Dus sal beide windings 'n bepaalde weerstand hê. Hierdie interne weerstand van beide die primêre en sekondêre windings staan saam bekend as weerstand van die transformer.
Soos ons gesê het, sal beide die primêre en sekondêre windings weerstand en lek-reactansie hê. Hierdie weerstand en reactansie in kombinasie, is niets anders as impedansie van die transformer. As R1 en R2 en X1 en X2 onderskeidelik die primêre en sekondêre weerstand en lek-reactansie van die transformer is, dan is Z1 en Z2 die impedansie van die primêre en sekondêre windings onderskeidelik,

Die impedansie van die transformer speel 'n belangrike rol tydens parallelle operasie van die transformer.
In 'n ideale transformer, sal al die flux met beide die primêre en sekondêre windings verbind wees, maar in werklikheid is dit onmoontlik om al die flux in die transformer met beide die primêre en sekondêre windings te verbind. Alhoewel die meeste flux met beide windings deur die kern van die transformer verbind sal wees, sal daar steeds 'n klein hoeveelheid flux wees wat slegs met een van die windings verbind sal wees, maar nie met albei nie. Hierdie flux word lek-flux genoem, wat deur die windingisolering en die transformer isolerende olie sal vloei, in plaas van deur die kern. As gevolg hiervan het beide die primêre en sekondêre windings lek-reactansie. Die reactansie van die transformer is niets anders as lek-reactansie van die transformer. Hierdie verskynsel in die transformer word bekend as Magnetiese lek.

Spanningsvalle in die windings vind plaas as gevolg van impedansie van die transformer. Impedansie is 'n kombinasie van weerstand en lek-reactansie van die transformer. As ons spanning V1 oor die primêre van die transformer aanbring, sal daar 'n komponent I1X1 wees om die primêre self-aangedrewe emf as gevolg van primêre lek-reactansie te balanseer. (Hier, X1 is die primêre lek-reactansie). As ons nou ook die spanningsval as gevolg van die primêre weerstand van die transformer in ag neem, kan die spanningvergelyking van 'n transformer maklik soos volg geskryf word,

Op dieselfde manier vir sekondêre lek-reactansie, is die spanningvergelyking van die sekondêre kant,

In die figuur hierbo, word die primêre en sekondêre windings in aparte leders getoon, en hierdie rangskikking kan lei tot 'n groot lek-flux in die transformer omdat daar groot ruimte vir lek is. Lek in die primêre en sekondêre windings kan elimineer word as die windings in dieselfde spasie kan plaas word. Dit is natuurlik fisies onmoontlik, maar deur die sekondêre en primêre op 'n koncentriese manier te plaas, kan die probleem in 'n groot mate opgelos word.
Verklaring: Respekteer die oorspronklike, goeie artikels is waard om gedeel te word, as dit inbreuk maak kontak ons asb. om te verwyder.