1 Bepaling van de nominale magnetische fluxdichtheid
Wanneer de gewikkelde kern met vier frames en vijf kolommen wordt bekrachtigd, stroomt de magnetische flux door de vier kernframes en is er sprake van een asymmetrisch distributieverschijnsel.
Dit zorgt ervoor dat een bepaalde lokale magnetische flux wordt vervormd als gevolg van de superpositie van harmonischen van hoge orde die worden gegenereerd door asymmetrische distributie, waardoor lokale magnetische inductie-oververzadiging ontstaat en de verliezen snel toenemen. Daarom mag de nominale magnetische fluxdichtheid tijdens het ontwerp niet te hoog worden ingesteld.
2. Procescoëfficiënt
Tijdens het productieproces van de transformator, wanneer de vier kernframes met de wikkelingen worden geassembleerd, moeten ze een reeks bewerkingen ondergaan die de kern belasten, zoals het openen van de verbindingen, het installeren van de wikkelingen en het opnieuw verbinden van de verbindingen. Hierdoor neemt het verlies na de montage toe in vergelijking met de kale kern. . Bij het ontwerpen moet rekening worden gehouden met deze meerwaarde, die theoretisch wordt weergegeven door een procescoëfficiënt.
Het hangt samen met vele factoren, zoals de combinatie van de kern en wikkelingen en de ervaring en vaardigheden van de operators. Het algemene waardebereik moet tussen 1,08 en 1,15 liggen.
3. De kern wordt benadrukt
De spanning die in de ijzeren kern wordt gegenereerd, is verdeeld in twee typen: statisch en dynamisch. Een deel van de statische spanning is afkomstig van het eigen gewicht van de kern, en het andere deel wordt gegenereerd tijdens de montage. Dynamische spanning komt voort uit de elektrodynamische kortsluitkracht van de transformator.
Het verlies van de amorfe legeringskern hangt nauw samen met de oppervlaktedruk van de legeringsstrip, en het verlies zal snel toenemen naarmate de druk toeneemt. Daarom moet een redelijke montagestructuur worden gekozen om de kernoppervlaktedruk onder een bepaalde toegestane waarde te houden.

4. Lawaai
Het geluid van de transformator is afkomstig van de trilling die wordt veroorzaakt door de magnetostrictie van de transformatorkern onder wisselende magnetische flux. De belangrijkste factoren die het geluidsniveau bepalen zijn de magnetische fluxdichtheid in de kern en de mate van klemming van de kern.

Omdat de magnetostrictie van een amorfe legering ongeveer 10% hoger is dan die van siliciumstaalplaat, en de amorfe legeringskern niet geschikt is voor overmatig klemmen, zal het geluid van de amorfe transformator hoger zijn dan dat van een siliciumstaalplaattransformator.
De Europese energieafdeling heeft een geluidsvergelijkingstest uitgevoerd tussen twee typen transformatoren. Uit de resultaten blijkt dat het geluidsniveau van amorfe transformatoren 6-8dB hoger is dan dat van siliciumstalen transformatoren met vergelijkbare specificaties. Uiteraard is dit acceptabel omdat het nog steeds binnen de geluidseisen van de Europese milieuregelgeving valt.
Dit betekent dat, hoewel het geluid vanamorfe transformatorenhoger is, niet veel hoger is en geen gevolgen heeft voor het milieu, noch de vereiste waarden in relevante milieunormen overschrijdt.

