Poleg tega se lahko zaradi močne sezonskosti obremenitve električne energije nekatere transformatorje v sezoni majhne obremenitve umakne iz obratovanja, kar lahko ne le zmanjša izgube transformatorja v prostem teku in izboljša učinkovitost, temveč tudi zmanjša reaktivni vzbujevalni tok, izboljša faktor moči omrežja in izboljša učinkovitost elektroenergetskega omrežja. Sistemska ekonomičnost.

Kakšne so torej zahteve za vzporedno delovanje transformatorjev? To je zelo pogosto vprašanje. Najprej si poglejmo, kakšne so zahteve za sopostavitev transformatorjev, nato pa razpravljajmo o pogojih za sopostavitev.
(1) Na splošno glej spodnjo sliko:

Na tej sliki vidimo dva transformatorja, označena s T1 in T2.
Metoda obnovitve sistema:
V dejanskem delovanju obe vodilni liniji napajata lastna transformatorja.
Posledično sta oba vhodna odklopnika QF1 in QF2 zaprta, medtem ko je odklopnik vodilne povezave QF3 enega segmenta vodila odprt; če pride do težave s transformatorjem ali srednjenapetostno stranjo določenega vhodnega voda, kot je močan padec napetosti (podnapetost ali izguba napetosti) ali okvara, se odklopnik vhodnega voda tega odseka odpre, nato pa se odklopnik vodilne povezave QF3 zapre; ko je sistem obnovljen, obstajata dva načina za obnovitev:
Metoda obnovitve 1: Odprite odklopnik vodila QF3 in nato zaprite ustrezni odklopnik vhodnega tokokroga. Ta metoda je preprosta, vendar je treba po izpadu napajanja ponovno zagnati obremenitev na vodilu, na primer motor.
2. način obnovitve: najprej zaprite ustrezni vhodni odklopnik, nato transformatorje priključite vzporedno in nato odprite odklopnik vodila. Ta metoda je nekoliko bolj zapletena, vendar bremenu ni treba ponovno izpasti z napajanjem, da se ponovno zažene.

Poglejmo si pogoje za sopostavitev transformatorjev:
Prvič: pogoji samega transformatorja
Vključno z: načinom ožičenja transformatorja je enako kot transformacijsko razmerje, impedančno napetost transformatorja je enaka in sekundarna napetost transformatorja je enaka.
Drugič: stanje na liniji
Vključno s tem: srednja napetostna stran mora prihajati iz istega distribucijskega omrežja, njihova faza, začetni fazni kot in frekvenca so enaki, enaka pa je tudi amplituda napetosti. Hkrati mora biti srednja napetostna stran sposobna prenesti zagonski šok nizkonapetostne strani.
(2) Ko je sistem opremljen z generatorjem, si poglejmo naslednjo sliko:
Ta slika je nekoliko bolj zapletena kot slika 1. Na sliki je samostojen generator, odklopnik generatorja in vhodni odklopnik omrežja pa imata medsebojno povezan in vzajemno investicijski odnos.

Zaradi kompleksnosti izključitvenega razmerja se v ABB za konstruiranje logike izključitve pogosto uporablja PLC. Na kratko oglejmo:
1) Med normalnim delovanjem je avtobusna povezava odprta, vhodne linije vsakega odseka pa so zaprte.
2) Če pride do izpada omrežnega napajanja določenega odseka, odprite dovodni vod tega odseka in nato zaprite vodilno povezavo.
3) Ko je napaka odpravljena in vzpostavljena, se bo sistem obnovil na dva načina: z vzporedno in nevzporedno vezavo transformatorjev. Pogoji za vzporedno vezavo transformatorjev so enaki kot zgoraj.
4) Če se okvara določenega dela omrežnega napajanja ne odpravi in drugi del omrežnega napajanja ponovno odpove ali če hkrati odpoveta dva dela omrežnega napajanja, bo sistem zagnal generator. Glede na zagon generatorja se določi, ali se bo vodilna povezava vključila.
5) Ko je omrežno napajanje ponovno vzpostavljeno, obstajata dva načina za rešitev: prvi način je prikazan na sliki 2, pri čemer sta vhodna linija omrežja in vhodna linija generatorja medsebojno povezana, pri čemer je dovoljeno zapreti samo eno stran. V tem primeru se odpre vhodna linija generatorja in nato zapre vhodna linija omrežja; drugi način nima medsebojne povezave med vhodna linija omrežja in vhodna linija generatorja. Po ponovni vzpostavitvi omrežnega napajanja se generator pod nadzorom sistema kvazi-sinhronizira z omrežjem, nato se vhodna linija omrežja zapre in generator se evakuira.
Druga metoda lahko prepreči ponovni zagon bremena po drugem izpadu električne energije. Vidimo lahko, da je stanje vzporednih transformatorjev enako kot splošno stanje.
(3) Vzporedno delovanje transformatorjev, kadar nosilnost enega samega transformatorja ni zadostna
Pogoji za vzporedno vezavo transformatorjev so enaki kot prej. V tem primeru je treba ob kratkem stiku na strani bremena vrednost kratkostičnega toka pomnožiti s številom vzporedno vezanih transformatorjev. Poglejmo si spodnjo sliko:

Na sliki sta vhodni liniji in vodilna vez zaprti, transformatorja T1 in T2 pa delujeta vzporedno.
Ko je obremenitev odseka vodila v kratkem stiku, oba transformatorja prispevata kratkostični tok k točki kratkega stika, zato je kratkostični tok pri obremenitvi enak dvakratniku kratkostičnega toka enega samega transformatorja.
Pogoji za vzporedno delovanje transformatorjev so torej naslednji: izklopna zmogljivost odklopnika napajalnega tokokroga na vsakem odseku vodila mora biti dvakrat večja od izklopne zmogljivosti dovodnega odklopnika. Če se to ne stori, transformatorji ne smejo delovati vzporedno.
V specifikaciji je določeno, da se za vzporedno delovanje transformatorjev v kratkem času preklopnega delovanja lahko izklopna zmogljivost odklopnika na strani bremena izbere v normalnih pogojih brez podvajanja.
(4) Prednosti in nameni vzporednega delovanja transformatorjev
Izboljšajte ekonomičnost delovanja transformatorja. Ko se obremenitev poveča do te mere, da zmogljivost enega transformatorja ni zadostna, lahko vzporedno priključite drugi transformator, ko pa se obremenitev zmanjša do te mere, da transformatorja nista več potrebna za hkratno napajanje, lahko enega transformatorja izključite iz delovanja.
Še posebej na podeželju so sezonske značilnosti porabe električne energije očitne, vzporedno delovanje transformatorjev pa se lahko preklaplja glede na velikost električne obremenitve. Na ta način se lahko zmanjšajo izgube samega transformatorja in doseže namen ekonomičnega delovanja.

Izboljšajte zanesljivost oskrbe z električno energijo. Ko je eden od vzporedno delujočih transformatorjev poškodovan in ga je treba hitro odstraniti iz omrežja, lahko drugi ali dva transformatorja še vedno normalno dovajata energijo; ko je transformator popravljen, to ne bo vplivalo na normalno delovanje drugih transformatorjev, s čimer se zmanjšajo napake in poškodbe. Obseg in pogostost izpadov električne energije med vzdrževanjem lahko izboljšata zanesljivost oskrbe z električno energijo.
Prihranite elektriko, dosežete prihranek električne energije in povečate učinkovitost. Na primer, transformatorska postaja je opremljena z dvema transformatorjema z močjo 4000 kVA in 3150 kVA. Po izračunu obratovalnih pogojev obeh transformatorjev je po enem letu vzporednega delovanja prihranek energije 102.000 kWh, učinek prihranka energije je zelo očiten, kapitalska naložba pa se zmanjša.