Arbeidsprinsippet til spesielle transformatorer er basert på elektromagnetisk induksjon, lik det til konvensjonelle transformatorer, men med utvidet design, struktur og funksjon på grunn av deres spesielle bruksområder. Den genererer et magnetisk vekselfelt gjennom vekselstrøm i primærviklingen, som igjen danner en magnetisk fluks i jernkjernen. Sekundærviklingen kutter denne magnetiske fluksen, induserer en elektromotorisk kraft, og oppnår derved spenning, strøm eller fasetransformasjon.
I motsetning til vanlige krafttransformatorer, utfører spesielle transformatorer ikke bare spenningstransformasjon, men utfører også spesifikke oppgaver som frekvenskonvertering, fasenummertransformasjon, strømkvalitetsregulering, isolasjon og interferensundertrykkelse, og presis måling. For eksempel:
1. Likerettertransformator: Driver likeretterutstyr, som er i stand til å motstå ikke-sinusformede strømmer og høy-overtoner, og fungerer med likeretterkretser for å konvertere AC til DC.
2. Sveisetransformator: Har en bratt hengekarakteristikk, som gir stor strøm under kortslutninger samtidig som den begrenser overbelastning og sikrer stabil sveising.
3. Isolasjonstransformator: Med et omdreiningsforhold på 1:1, primært brukt til elektrisk isolasjon mellom kretser, for å hindre lynstøt og interferenssignaler fra å komme inn i sensitivt utstyr; mye brukt i medisinske og presisjonsinstrumenter.
4. Test transformator: Brukes til å generere høyspenning for isolasjonstesting; fungerer vanligvis i enfasemodus i korte perioder, med lav magnetisk flukstetthet for å redusere bølgeformforvrengning.
5. Elektronisk kraftspesiell transformator (f.eks. SEPT): Inkorporerer kraftelektronikkteknologi, oppnår fleksibel spenningsregulering gjennom høy-vekselstrøm/vekselstrømkonvertering, og har evner for strømkvalitetsstyring, eliminerer harmoniske og balanserer tre-fasebelastninger.