1) Vasekadu: mähise takistuse põhjustatud soojuskadu, seda seetõttu, et takistus on energiat hajutav element.
2) Raua (magnetilise) südamiku hüstereesi kadu: see tähendab ferromagnetiliste materjalide vahelduva magnetiseerimise protsessis, kuna magnetdomeeni klapp on pöördumatu protsess, jääb magnetilise induktsiooni intensiivsuse muutus alati magnetvälja intensiivsuse muutumisest maha. See hüsterees Nähtuse põhjustatud kaotust raua (magnetilises) südamikus nimetatakse raua (magnetilise) südamiku hüstereesi kadumiseks.
3) Raua (magnetilise) südamiku pöörisvoolu kadu: Kui vahelduvvool juhitakse läbi mähisepooli, tekib mähise ümber vahelduv magnetväli, nii et raua (magnetilises) südamikus tekib indutseeritud elektromotoorjõud ja indutseeritud vool. See induktsioon Voolu nimetatakse pöörisvooluks ja raua (magnetilises) südamikus voolava pöörisvoolu tekitatud takistusenergia hajumist nimetatakse raua (magnetilise) südamiku pöörisvoolu kaoks.
(5) Sageduskarakteristikud. Sageduskarakteristik tähendab, et trafol on teatud töösagedusvahemik ja erineva töösagedusvahemikuga trafosid ei saa üldjuhul vaheldumisi kasutada. Kuna trafo töötab väljaspool oma sagedusvahemikku, tõuseb temperatuur töötamise ajal või see ei tööta korralikult.
(6) Isolatsiooni vastupidavus. Isolatsioonitakistus viitab trafo iga mähise vahelisele takistusele ning iga mähise ja raua südamiku (kesta) vahel. Selle suurus on seotud trafo poolt rakendatava pinge suuruse ja ajaga, oma niiskusega ja isolatsioonimaterjali niiskusega. Ideaalse trafo isolatsioonitakistus peaks olema lõpmatu, kuid tegeliku trafo materjali isolatsioon ei saa olla väga ideaalne, seega ei saa selle isolatsioonikindlus olla lõpmatu. Isolatsioonitakistus on rakendatud katsepinge ja sellest tuleneva lekkevoolu suhe.
Isolatsioonikindlus on parameeter trafo isolatsiooni jõudluse mõõtmiseks. Kui jõutrafo isolatsioonitakistus on liiga madal, võib primaar- ja sekundaartoru või rauast südamiku kesta lühise vahel tekkida lühis, mis kahjustab elektriseadmeid või šassii laadimise ohtu. Tavaolukorras peaks jõutrafo primaar- ja sekundaarpoolide vahel ning nende ja rauasüdamiku vahel olema isolatsiooniomadused, mis taluvad 1000V vahelduvvoolu pinget ilma 1min jooksul lagunemata. LKV isolatsioonitakistuse mõõturiga katsetamisel peaks isolatsioonitakistus olema üle 10MQ.
(7) Lekke induktiivsus. Trafo primaarmähises oleva voolu tekitatud magnetvoog ei läbi kõik sekundaarmähist ja seda magnetvoo osa, mis ei läbi sekundaarmähist, nimetatakse lekkevooks. Lekkevoo põhjustatud induktiivsust nimetatakse lekke induktiivsuseks. Lekkeinduktiivsuse olemasolu ei mõjuta mitte ainult trafo efektiivsust ja muud jõudlust, vaid mõjutab ka trafo ümber töötavat vooluahelat, nii et mida väiksem on trafo lekke induktiivsus, seda parem.
(8) Temperatuuri tõus. Trafo temperatuuri tõus on peamiselt jõutrafo jaoks. See tähendab, et kui trafo temperatuur tõuseb pärast sisselülitamist stabiilsele väärtusele, on trafo temperatuur kõrgem kui ümbritseva õhu temperatuur. Mida väiksem on trafo temperatuuri tõus, seda parem. Siiski tuleb märkida, et mõnikord kasutatakse parameetrite temperatuuri tõusu asemel maksimaalset töötemperatuuri.
