Performa dan masa pakai transformator tipe{0}}kering sangat bergantung pada pemilihan dan kombinasi material utama. Penerapan material yang tepat tidak hanya memastikan keseimbangan harmonis antara insulasi listrik, kekuatan mekanik, dan pembuangan panas, namun juga meningkatkan ketahanan peralatan terhadap api, ketahanan terhadap kelembapan, dan kemampuan beradaptasi terhadap lingkungan, sehingga memenuhi persyaratan ketat dari berbagai skenario aplikasi.
Bahan inti adalah fondasi sirkuit magnetik dan efisiensi energi transformator tipe{0}}kering. Saat ini, lembaran baja silikon berorientasi-dingin dengan permeabilitas tinggi-berorientasi butiran-umumnya digunakan. Kehilangan zat besi yang rendah dan permeabilitas tinggi secara efektif mengurangi-kehilangan beban dan kenaikan suhu. Ketebalan lembaran baja silikon dan kualitas lapisan insulasi permukaan secara langsung mempengaruhi tingkat kehilangan arus eddy. Lapisan-berkualitas tinggi dapat mengurangi-arus pusaran antarlembar dan meningkatkan efisiensi energi secara keseluruhan. Dalam beberapa aplikasi khusus, untuk mencapai kerugian dan kebisingan yang lebih rendah lagi, spesifikasi ultra tipis atau material paduan amorf dapat dipilih. Meskipun biayanya lebih tinggi, namun teknologi ini memberikan keuntungan yang signifikan dalam penghematan energi dan pengurangan emisi.
Pemilihan bahan konduktor belitan berkaitan dengan konduktivitas dan stabilitas termal. Solusi utama adalah-paduan tembaga atau aluminium bebas oksigen. Konduktor tembaga memiliki konduktivitas tinggi dan ketahanan oksidasi yang kuat, sehingga mengurangi resistensi dan timbulnya panas untuk luas penampang-yang sama. Konduktor aluminium ringan dan relatif murah, cocok untuk proyek dengan sensitivitas berat atau keterbatasan anggaran. Apa pun bahan yang digunakan, permukaan konduktor harus diisolasi atau dilapisi untuk mencegah kerusakan antar-putaran dan-fasa.

Sistem isolasi adalah penghalang keamanan inti transformator tipe-kering. Produk cor resin epoksi menggunakan resin epoksi bebas pelarut sebagai matriksnya, menambahkan bahan pengawet, bahan pengisi, dan penghambat api untuk membentuk bahan isolasi komposit berkekuatan tinggi. Setelah pengecoran dan pengawetan vakum, belitan dienkapsulasi sepenuhnya, memberikan insulasi listrik yang sangat baik, perlindungan mekanis, dan ketahanan terhadap kelembapan. Untuk struktur non-cetakan, bahan-tahan suhu tinggi dan-tahan api seperti resin yang diperkuat serat kaca, kertas Nomex, dan film polimida biasanya digunakan, sehingga menjaga keandalan isolasi dalam jangka waktu lama pada suhu yang lebih tinggi. Pemilihan material harus mempertimbangkan peringkat ketahanan panas (misalnya B, F, H) dan margin suhu lingkungan pengoperasian untuk menghindari penuaan dini insulasi.
Pembuangan panas dan material komponen struktural juga penting. Selubung luar dan rangka penyangga sebagian besar terbuat dari-lembaran baja canai dingin-berkualitas tinggi atau lembaran baja galvanis. Yang pertama memiliki sifat mampu bentuk yang baik dan kekuatan yang tinggi, sedangkan yang kedua memiliki ketahanan korosi yang kuat. Pilihan dapat dibuat sesuai dengan karakteristik iklim di lokasi pemasangan. Bilah kipas pendingin model berpendingin udara-biasanya terbuat dari paduan aluminium atau plastik rekayasa. Yang pertama memiliki kekuatan tinggi dan masa pakai yang lama, sedangkan yang kedua ringan dan-noise rendah.
Dalam hal perlindungan dan penyegelan, strip penyegelan sebagian besar terbuat dari karet EPDM atau karet silikon, yang memiliki ketahanan cuaca, suhu, dan ketahanan penuaan yang baik. Mereka dapat secara efektif mencegah intrusi kelembaban dan debu dan menjaga lingkungan isolasi internal yang stabil.
Secara keseluruhan, pemilihan material untuk transformator tipe{0}}kering perlu mencapai keseimbangan antara kinerja kelistrikan, kekuatan mekanik, ketahanan panas dan penghambat api, kemampuan beradaptasi terhadap lingkungan, dan ekonomi. Konfigurasi yang tepat dari lembaran baja silikon, konduktor, insulasi, dan bahan struktural untuk berbagai tingkat tegangan, kapasitas, dan lingkungan pengoperasian tidak hanya dapat meningkatkan keselamatan dan keandalan pengoperasian peralatan secara signifikan tetapi juga memberikan jaminan yang kuat untuk promosi dan penerapannya di bangunan ramah lingkungan, distribusi daya cerdas, dan bidang lainnya.

