Трансформаторы можно классифицировать на несколько категорий в зависимости от их назначения, конструкции и других характеристик:
По назначению:
Повышающий трансформатор: повышает напряжение с низкого до высокого уровня, обеспечивая эффективную передачу электроэнергии на большие расстояния.
Понижающий трансформатор: понижает напряжение с высокого до низкого уровня, подавая электроэнергию на локальные или близлежащие нагрузки через распределительные сети.
По числу фаз:
Однофазный трансформатор
Трехфазный трансформатор
По расположению обмоток:
Однообмоточный трансформатор (автотрансформатор), обеспечивающий два уровня напряжения
Двухобмоточный трансформатор
Трехобмоточный трансформатор

По материалу обмоток:
Трансформатор с медными обмотками
Трансформатор с алюминиевыми обмотками
По регулированию напряжения:
Трансформатор с переключателем без нагрузки
Трансформатор с переключателем под нагрузкой
По охлаждающей среде и методу:
Масляный трансформатор: методы охлаждения включают естественное охлаждение, принудительное воздушное охлаждение (с использованием вентиляторов на радиаторах) и принудительную циркуляцию масла с воздушным или водяным охлаждением, широко используется в крупных силовых трансформаторах.
Сухой трансформатор: обмотки либо находятся в газовой среде (например, воздух или гексафторид серы), либо защищены эпоксидной смолой. Широко используются как распределительные трансформаторы, сухие трансформаторы в настоящее время доступны до 35 кВ и имеют большой потенциал применения.
Принцип работы трансформаторов:
Трансформаторы работают на принципе электромагнитной индукции. В отличие от вращающихся машин, таких как двигатели и генераторы, трансформаторы функционируют при нулевой скорости вращения (то есть они статичны). Основными компонентами являются обмотки и магнитопровод. Во время работы обмотки формируют электрическую цепь, а магнитопровод обеспечивает магнитный путь и механическую поддержку.
Когда переменное напряжение подается на первичную обмотку, в магнитопроводе устанавливается переменный магнитный поток (преобразуя электрическую энергию в магнитную энергию). Этот изменяющийся поток связывается со вторичной обмоткой, вызывая электродвижущую силу (ЭДС). Когда подключена нагрузка, ток течет по вторичной цепи, доставляя электрическую энергию (преобразуя магнитную энергию обратно в электрическую). Этот процесс преобразования "электро-магнито-электро" энергии составляет основу работы трансформатора.