Napájení transformátor jádra se používají k zajištění dráhy magnetického proudu primárním a sekundárním vinutím.
Srdce výkonového transformátoru závisí především na třech faktorech: napětí, proud, který jím protéká, a provozní frekvence.
Omezení velikosti a náklady na výstavbu jádra jsou však také považovány za další důležité faktory.
Ferity, železná jádra a legované oceli jsou široce používané materiály pro výrobu jader. Požadované vlastnosti běžně používaných transformátorových jader jsou následující:
Vysoce propustná křemíková ocel legovaná CRGO, obsahující 5 % křemíku, nominální tloušťka přibližně 0,35 mm
Jádro transformátoru vyrobené z železného jádra se používá pouze pro malé transformátory, protože má lepší transformátorovou schopnost než jiná jádra této velikosti. Nelze jej však použít pro větší velikosti, protože ztráty budou vysoké v důsledku tvorby vířivých proudů.
Ke snížení ztrát se používají velmi tenké elektricky izolující vrstvené ocelové plechy, zejména u větších jader výkonových transformátorů.
Protože tyto lamináty blokují dráhu toku vířivých proudů, které jsou chráněny nevodivými materiály, jako jsou laky, mohou se v důsledku přehřátí ztratit. Proto může zlepšit účinnost přenosu energie.
Když jsou indukovány malé proudy nazývané vířivé proudy, magnetický tok proniká a štěpí se skrz jádro.
Tloušťka laminátu je obecně určena náklady na výrobu tenkého laminátu a výslednými ztrátami. Mnoho výkonových transformátorů pracuje při frekvencích 50 až 60 Hz a jsou laminovány o tloušťce 0,3 až 0,5 mm.
Tyto nařezané lamely jsou pak odděleny a naskládány podle potřebných rozměrů jádra výkonového transformátoru. Poté je upnut a trvale připevněn ke šroubu.
Protože šrouby běží s vysokou frekvencí vibrací 100 Hz, kryt se pravděpodobně uvolní.