Ein Transformatorkern ist ein statisches Bauteil, das den magnetischen Fluss im Transformator leitet. Er besteht aus dünnen Streifen aus Siliziumstahl. Die Siliziumstahlbleche sind elektrisch isoliert und miteinander verbunden, um die Leerlaufverluste im Transformator zu minimieren. Transformatoren werden in verschiedenen Bereichen eingesetzt, beispielsweise in Stromnetzen, im Verteilungsnetz, in der Übertragung und im Stromverbrauch.
Der Kern des Hochfrequenztransformators bietet einen magnetischen Pfad zur Kanalisierung des magnetischen Flusses. Die Verwendung hochpermeabler Materialien (die die Fähigkeit des Materials beschreiben, magnetischen Fluss zu leiten) sowie verbesserte Kernkonstruktionstechniken tragen dazu bei, einen optimalen magnetischen Flusspfad mit geringem magnetischem Widerstand zu schaffen und die Flusslinien im Kern zu konzentrieren.
Aufgrund der gegenseitigen Induktivität erzeugt ein Transformator eine transformierte Spannung oder einen transformierten Strom, wenn der von einer Wicklung (Primärwicklung) erzeugte magnetische Fluss mit einer anderen Wicklung (Sekundärwicklung) interferiert. Zwischen diesen beiden Wicklungen besteht eine magnetische Kopplung, sie sind jedoch elektrisch voneinander getrennt.
Darüber hinaus bezeichnet man als magnetischen Widerstand auch die Reluktanz des magnetischen Flusses. Wenn beispielsweise der von einer Primärwicklung erzeugte magnetische Fluss durch Luft oder ein anderes nichteisenhaltiges Material hindurchtritt, um eine Sekundärwicklung in einem Transformator zu erreichen, führt dies zu einer Verringerung des magnetischen Flusses. Aufgrund des hohen magnetischen Widerstands von Luft und nichteisenhaltigen Materialien wird der magnetische Fluss reduziert.
Der magnetische Flussverlust im Transformator muss daher durch eine geeignete Verbindung zwischen Primär- und Sekundärwicklung minimiert werden. Hierfür werden üblicherweise Siliziumstahl-Magnetkerne verwendet. Durch den Einsatz eines Kerntransformators werden die magnetischen Verluste reduziert und ein größerer magnetischer Fluss zwischen Primär- und Sekundärspule übertragen, wodurch der Gesamtwirkungsgrad des Transformators erhöht wird.