
ტრანსფორმატორში ყველა მაგნიტური წრფივი კარგად არ შეერთება პრიმარულ და სეკუნდარულ ჩართულებებთან. მცირე ნაწილი წრფივი შეერთება ან პრიმარულ ან სეკუნდარულ ჩართულებას, არამედ არა ორივეს. ეს წრფივი ნაწილი ეწოდება გადახრილ წრფივს. ამ გადახრილი წრფივის გამო შესაბამის ჩართულებაში იქნება თავისი ინდუქციური რეზისტენცია.
ტრანსფორმატორის თავისი ინდუქციური რეზისტენცია ასევე ცნობილია როგორც ტრანსფორმატორის გადახრილი ინდუქციური რეზისტენცია. ეს თავისი ინდუქციური რეზისტენცია დაკავშირებულია ტრანსფორმატორის რეზისტენციას და ეს არის იმპედანსი. ამ ტრანსფორმატორის იმპედანსის გამო იქნება ვოლტაჟის დაცემა პრიმარულ და სეკუნდარულ ჩართულებებში.
ზოგადად, ტრანსფორმატორის პრიმარული და სეკუნდარული ჩართულებები დამზადებულია თითქმის ყველა შემთხვევაში თითქმის კოპერისგან. კოპერი ძალიან კარგი მიმართულია ელექტრონების მიმართ, მაგრამ არ არის სუპერკონდუქტორი. სუპერკონდუქტორი და სუპერკონდუქცია კონცეფციურია, პრაქტიკულად არ არსებობს. ასე რომ, როგორც პრიმარული, ასევე სეკუნდარული ჩართულებები იქნება რაღაც რეზისტენცია. ეს შერეული რეზისტენცია პრიმარული და სეკუნდარული ჩართულებების შესახებ არის ცნობილი როგორც ტრანსფორმატორის რეზისტენცია.
როგორც ვთქვით, პრიმარული და სეკუნდარული ჩართულებები იქნება რეზისტენცია და გადახრილი ინდუქციური რეზისტენცია. ეს რეზისტენცია და რეზისტენცია შერეული იქნება, რაც არის ტრანსფორმატორის იმპედანსი. თუ R1 და R2 და X1 და X2 არის პრიმარული და სეკუნდარული რეზისტენცია და გადახრილი ინდუქციური რეზისტენცია ტრანსფორმატორისთვის შესაბამისად, მაშინ Z1 და Z2 იმპედანსი პრიმარული და სეკუნდარული ჩართულებებისთვის შესაბამისად იქნება,

ტრანსფორმატორის იმპედანსი თანამედროვე მუშაობაში თანამედროვე ტრანსფორმატორების პარალელური მუშაობისას თანამედროვე როლს ითამაშებს.
იდეალურ ტრანსფორმატორში, ყველა მაგნიტური წრფივი შეერთება პრიმარულ და სეკუნდარულ ჩართულებებთან, მაგრამ რეალობაში ეს შეუძლია ყველა მაგნიტური წრფივის შეერთება ტრანსფორმატორში პრიმარულ და სეკუნდარულ ჩართულებებთან. თუმცა მაქსიმალური მაგნიტური წრფივი შეერთება დარტყმის საშუალებით ტრანსფორმატორის პრიმარულ და სეკუნდარულ ჩართულებებთან, მაინც იქნება მცირე რაოდენობის წრფივი, რომელიც შეერთება ან პრიმარულ ან სეკუნდარულ ჩართულებას, არამედ არა ორივეს. ეს წრფივი ეწოდება გადახრილ წრფივს, რომელიც გადის ჩართულების იზოლაციის და ტრანსფორმატორის იზოლაციური ნარჩენის მიერ და არა დარტყმის საშუალებით. ამ გადახრილი წრფივის გამო პრიმარული და სეკუნდარული ჩართულებები იქნება გადახრილი ინდუქციური რეზისტენცია. ტრანსფორმატორის რეზისტენცია არის ტრანსფორმატორის გადახრილი ინდუქციური რეზისტენცია. ეს ფენომენი ტრანსფორმატორში ცნობილია როგორც მაგნიტური გადახრა.

ჩართულებებში ვოლტაჟის დაცემა ხდება ტრანსფორმატორის იმპედანსის გამო. იმპედანსი არის რეზისტენციასა და გადახრილ ინდუქციურ რეზისტენციას შერეული. თუ ვუდება ვოლტაჟი V1 ტრანსფორმატორის პრიმარულ ჩართულებას, იქნება კომპონენტი I1X1 პრიმარული გადახრილი ინდუქციური რეზისტენციის შესაბამისად (X1 არის პრიმარული გადახრილი ინდუქციური რეზისტენცია). ახლა, თუ ვითვალისწინებთ ვოლტაჟის დაცემას ტრანსფორმატორის პრიმარული რეზისტენციის გამო, ტრანსფორმატორის ვოლტაჟის განტოლება შეიძლება დაწეროს შემდეგნაირად,

ანალოგიურად სეკუნდარული გადახრილი ინდუქციური რეზისტენციისთვის, სეკუნდარული მხარის ვოლტაჟის განტოლება არის,

ზემოთ მოცემულ ფიგურაში, პრიმარული და სეკუნდარული ჩართულებები არის გამოსახული ცალ-ცალკე დარტყმებში, და ეს არანაირი დალაგება შეიძლება შეიძლება დაიტოვოს დიდი რაოდენობის გადახრილი წრფივი ტრანსფორმატორში, რადგან არის დიდი სივრცე გადახრისთვის. პრიმარული და სეკუნდარული ჩართულებების გადახრა შეიძლება გამოირიცხოს, თუ ჩართულებები დარტყმის ერთი და იგივე სივრცეში იქნებიან. ეს, რა თქმა უნდა, ფიზიკურად შეუძლებელია, მაგრამ სეკუნდარული და პრიმარული ჩართულებების კონცენტრიული დალაგება შეიძლება გამოირიცხოს პრობლემა საკმარის ხერხებაში.
დეკლარაცია: პირველადი სამართლიანი და კარგი სტატიები ღირს გამოსახატავად, თუ არსებულია ავტორული უფლებების დარღვევა, გთხოვთ დაუკავშირდეთ წაშლაში.