A háromfázisú oszloptranszformátor működési elve az elektromágneses indukció elvén alapul. Amikor a szekunder tekercsre váltakozó feszültséget kapcsolunk, váltakozó áram folyik a tekercsbe, gerjesztést és váltakozó mágneses fluxust generálva a vasmagban. Ez a váltakozó mágneses fluxus nemcsak a szekunder tekercsen, hanem a primer tekercsen is áthalad, indukált elektromotoros erőt okozva mindkét tekercsben. Ha a szekunder tekercs a külső áramkör terhelésére van csatlakoztatva, a váltakozó áram kifolyik és elektromos energiát ad ki. A háromfázisú transzformátor három azonos kapacitású egyfázisú transzformátor kombinációjának tekinthető, mindegyik magoszlop két azonos fázisú tekercs köré tekercselt - egy nagyfeszültségű tekercs és egy alacsony feszültségű tekercs, és háromfázisú kimenetet ad. hatalom. Kösse be a transzformátor nagyfeszültségű tekercsét Y csatlakozásba (a fázisfeszültség a vonali feszültség 57,7%-a lehet), és a feszültségfázor kapcsolata alapján határozza meg a középfeszültségű tekercs és a kisfeszültségű tekercs közötti kapcsolatot. a középfeszültségű átviteli rendszer és a kisfeszültségű átviteli rendszer feszültségfázora.
A háromfázisú transzformátorok tervezése figyelembe veszi a háromfázisú fő mágneses fluxus szimmetriáját is. Ha szimmetrikus háromfázisú feszültséget kapcsolunk a primer tekercsre, a háromfázisú főmágneses fluxus szimmetrikus marad, és a középső közös vasmagoszlopon áthaladó mágneses fluxus a háromfázisú főmágneses fázismennyiségeinek összege. fényáram. Ez a kialakítás biztosítja, hogy az Y alakú csatlakozó áramkör nulla árama nulla legyen, ha a terhelés szimmetrikus, ezáltal biztosítva a transzformátor stabil működését.


