
Vse indukcije v transformatorju ne bodo lahko povezane z obema prvim in drugim navojom. Mali del indukcije bo povezan le z enim navojem, ne s tremi. Ta del indukcije se imenuje iztekanje indukcije. Zaradi tega iztekanja indukcije v transformatorju bo v zadevnem navoju nastala samoreakcija.
Ta samoreakcija transformatorja je znana tudi kot iztekanje reaktanc v transformatorju. Ta samoreakcija, povezana z upornostjo transformatorja, je impedanca. Zaradi te impedance transformatorja bo prišlo do padca napetosti v prvem in drugem navoji transformatorja.
Običajno so oba navoja električnega močnega transformatorja izdelana iz bakra. Bakar je zelo dober vodnik toka, a ni supervodnik. Supervodnost in supervodniki sta konceptualna, praktično pa nista na voljo. Torej bosta oba navoja imela določeno upornost. Ta notranja upornost prvih in drugih navojev skupaj tvori upornost transformatorja.
Kot smo povedali, bosta imela oba navoja upornost in iztekanje reaktanc. Te upornosti in reaktanci bosta v kombinaciji, kar je nič drugega kot impedanca transformatorja. Če so R1 in R2 ter X1 in X2 primerna in sekundarna upornost in iztekanje reaktanc transformatorja, potem Z1 in Z2 impedanca prvih in drugih navojev so odvisni od,

Impedanca transformatorja igra ključno vlogo med vzporedno operacijo transformatorjev.
V idealnem transformatorju bo vse indukcije povezane z obema prvim in drugim navojem, vendar v resnici je nemogoče, da bi vse indukcije v transformatorju bile povezane z obema prvim in drugim navojem. Čeprav bo večina indukcije povezana z obema navojema skozi jedro transformatorja, bo še vedno malo indukcije, ki bo povezano le z enim navojem, ne s tremi. Ta indukcija se imenuje iztekanje indukcije, ki bo pretekla skozi izolacijo navojev in izolacijsko olje transformatorja namesto skozi jedro. Zaradi tega iztekanja indukcije v transformatorju bosta imela oba navoja iztekanje reaktanc. Reaktanc transformatorja je nič drugega kot iztekanje reaktanc v transformatorju. Ta pojav v transformatorju se imenuje magnetno iztekanje.

Padec napetosti v navojih nastane zaradi impedance transformatorja. Impedanca je kombinacija upornosti in iztekanja reaktanc transformatorja. Če uporabimo napetost V1 na primernem navoju transformatorja, bo obstajal komponent I1X1 za uravnoteženje samoinducirane EMF na primernem navoju zaradi primernega iztekanja reaktanc. (Tukaj, X1 je primerna iztekanja reaktanc). Če upoštevamo tudi padec napetosti zaradi primernega upora transformatorja, potem enačba napetosti transformatorja lahko enostavno zapiše kot,

Podobno za sekundarno iztekanje reaktanc, enačba napetosti na sekundarnem delu je,

Na zgornjem prikazu so prikazani primarni in sekundarni navoji v ločenih členih, in ta razporeditev lahko povzroči veliko iztekanje indukcije v transformatorju, ker je veliko prostora za iztekanje. Iztekanje v primarnih in sekundarnih navojih bi bilo mogoče odstraniti, če bi bili navoji postavljeni v istem prostoru. To je naravno fizično nemogoče, vendar postavljanje sekundarnega in primarnega navoja v koncentričnem položaju lahko do velike mere reši problem.
Izjava: Spoštujte original, dobre članke so vredne delitve, če gre za kršitev avtorskih pravic, prosim kontaktirajte za brisanje.