Performanța și durata de viață a unui transformator de tip uscat-depind în mare măsură de selecția și combinația materialelor cheie. Aplicarea adecvată a materialului nu numai că asigură un echilibru armonios între izolarea electrică, rezistența mecanică și disiparea căldurii, dar îmbunătățește și rezistența la foc a echipamentului, rezistența la umiditate și adaptabilitatea la mediu, îndeplinind cerințele stricte ale diferitelor scenarii de aplicare.
Materialul de bază este baza circuitului magnetic și a eficienței energetice a unui transformator de tip uscat{0}. În prezent, sunt utilizate în mod obișnuit foile de oțel siliciu orientate-laminate la rece-la rece cu permeabilitate ridicată. Pierderile lor scăzute de fier și permeabilitatea ridicată reduc efectiv pierderile fără-sarcină și creșterea temperaturii. Grosimea tablelor de oțel siliconic și calitatea stratului de izolație a suprafeței afectează direct nivelul de pierdere cu curent turbionar. O acoperire de înaltă-calitate poate reduce curenții turbionari între-foi și poate îmbunătăți eficiența energetică generală. În unele aplicații speciale, pentru a obține pierderi și zgomot și mai mici, pot fi selectate specificații ultra-subțiri sau materiale din aliaj amorfe. Deși costul este mai mare, acestea oferă avantaje semnificative în economisirea energiei și reducerea emisiilor.
Selectarea materialelor conductoare de înfășurare este legată de conductivitate și stabilitate termică. Soluțiile principale sunt cuprul fără oxigen-sau aliajul de aluminiu. Conductoarele de cupru au o conductivitate ridicată și o rezistență puternică la oxidare, reducând rezistența și generarea de căldură pentru aceeași -zonă de secțiune transversală. Conductoarele din aluminiu sunt ușoare și relativ ieftine, potrivite pentru proiecte cu sensibilitate la greutate sau constrângeri bugetare. Indiferent de materialul utilizat, suprafața conductorului trebuie să fie izolată sau acoperită pentru a preveni întreruperile inter-turnițe și între-faze.

Sistemul de izolație este bariera centrală de siguranță a transformatoarelor de tip uscat-. Produsele turnate cu rășini epoxidice folosesc rășină epoxidică fără solvenți ca matrice, adăugând agenți de întărire, materiale de umplutură și ignifugă pentru a forma un material izolator compozit de înaltă-rezistență. După turnarea sub vid și întărire, înfășurările sunt complet încapsulate, oferind o izolație electrică excelentă, protecție mecanică și rezistență la umiditate. Pentru structurile ne-turnate, sunt utilizate în mod obișnuit materiale-rezistente la temperatură ridicată și ignifuge-cum ar fi rășina armată cu fibră de sticlă, hârtie Nomex și folie de poliimidă, menținând fiabilitatea izolației pe perioade lungi la temperaturi mai ridicate. Selectarea materialului trebuie să ia în considerare atât nivelul de rezistență la căldură (de exemplu, B, F, H) cât și marja de temperatură a mediului de operare pentru a evita îmbătrânirea prematură a izolației.
Disiparea căldurii și materialele componente structurale sunt, de asemenea, cruciale. Carcasa exterioară și cadrul de susținere sunt în mare parte realizate din tablă de oțel laminată la rece-de înaltă calitate-la rece sau din tablă de oțel galvanizat. Primul are o formabilitate bună și o rezistență ridicată, în timp ce cel din urmă are o rezistență puternică la coroziune. Alegerea se poate face în funcție de caracteristicile climatice ale locului de instalare. Paletele ventilatorului de răcire ale modelelor-răcite cu aer sunt de obicei realizate din aliaj de aluminiu sau plastic tehnic. Primul are o rezistență ridicată și o durată de viață lungă, în timp ce cel de-al doilea este ușor și cu zgomot redus-.
În ceea ce privește protecția și etanșarea, benzile de etanșare sunt fabricate în cea mai mare parte din cauciuc EPDM sau cauciuc siliconic, care au rezistență bună la intemperii, rezistență la temperatură și rezistență la îmbătrânire. Ele pot preveni eficient pătrunderea umezelii și a prafului și pot menține un mediu de izolare internă stabil.
În general, selecția materialului pentru transformatoarele de tip uscat-trebuie să atingă un echilibru între performanța electrică, rezistența mecanică, rezistența la căldură și rezistența la flacără, adaptabilitatea la mediu și economie. Configurația adecvată a foilor de oțel siliconic, conductorilor, izolației și materialelor structurale pentru diferite niveluri de tensiune, capacități și medii de operare poate nu numai să îmbunătățească semnificativ siguranța și fiabilitatea funcționării echipamentelor, ci și să ofere o garanție solidă pentru promovarea și aplicarea acestuia în clădiri verzi, distribuție inteligentă a energiei și alte domenii.

