1.Transformadoreen erabilera arruntza
Transformadoreak industrian dagoen energia erabileraaren arabera zigorrez aukeratu behar dira, eta kargua aldatu egin behar da transformadore bakoitzaren karga ehunekoaren arabera, horrela optimoan funtzionatzeko. Transformadoreetan osagarriro kolpe batetik bestera egon behar dira; ez-osagarritasuna ez du bakarrik irteera kapazitatea gutxitzen, baita galderak ere handitzen ditu. Energia-arrakastatsuen transformadoreak hartu behar dira—adibidez, amorfoko aleko transformadoreek S9 seriekoen noizgarriak diren 25%–30% soilik dituzte, hau hori espetsialki urteko erabilera ordu kopuru txikiarekin.
2.Reaktibo indar kompentsazioaren garrantzia eta arrunta
Transformadore bat funtzionatzen denean, aktibo indar konsumituaren zenbait aldiz edo hamar aldiz gehiagokoa reaktibo indar konsumitzen du. Reaktibo energia trukotasunez transmititzeak aktibo indar oso handien galdera ematen du. Banaketa sare tipikoetan, reaktibo indar kompentsazio gailuak instalatzen dira transformadoreen aldi baxuko aldean (400 V sistema). Arrakasta 0.9–0.95ra eskalatzea nahikoa dela uste da, baina transformadore bere buruari dagokion reaktibo indar kompentsazioa—hau da, 10 kV aldi altuaren aldeko kompentsazioa—askotan ez da kontuan hartzen.
Reaktibo indar kompentsazioaren metodoa, kokapena eta kapazitatea aukeratzea sisteman tensio mailak estabilizatzeko modu efektiboa da, eta erraz askotan transmititzen diren reaktibo indar handiak saihesteko, beraz, aktibo sareko galderak murriztuko ditu. Banaketa sareetan, reaktibo kompentsazioa normalki kokapen zentralizatutik, banatutik eta lokaltik datorkio. Aldaketak automatikoak bus lineako tensio mailen, reaktibo indar fluxuaren norabidearen, indar faktorearen neurriaren, kargu indarraren tamainaren edo eguneko ordutan egiten dira. Aukera partikularra kargu ezaugarrietan oinarrituta egin behar da, eta honako arazo hauek kontuan hartu behar dira:
(1) Etorriko edo bizi lekuen taldeen artean, non fase bakarreko karguak kopuru handia duten, fase bakarreko reaktibo indar kompentsazioa edota fase-batetik bestera automatikoki egiten den kompentsazioa kontuan hartu behar da. Fase bakar batean oinarrituta reaktibo indar kompentsazioa egiteak beste bi fasetan gain-kompentsazio edo gutxi-kompentsazioa ekar ditzake, sareko galderak handituz eta kompentsazio helburua baztertuz.
(2) Paraleloko kondensadoreak instalatze ondoren, sistemaren harmonikoaren impedimentua aldatzen da, eta zenbait mailetan harmonikoak handitzen dira. Honek kondensadoreen bizitza murrizten du, eta sistemako harmonikoaren interferentziak handitzen ditu. Beraz, harmoniko distorsio handiak dituzten lekuetan, reaktibo indar kompentsazioa beharrezkoa bada, harmoniko irekitzaileak instalatzea kontsideratu behar da.
3.Aldi baxuko banaketa lerroen eguneratzea eta hodeien sektiona handitzea
Kableen sektore minimoa ezartzea posible da standardarreko kablearen tamainaren arabera. Baina, luzero perspektibatik, sektore minimoaren erabilera ez da ekonomikoki ona. Kableen sektorea standarreko pausu bat edo bi handitzeak, lerroko galderak gutxitzearen ondorioz, gehigarriko investimendua laburtzeko modu azkarra da.
4.Konexio puntu kopurua gutxitzea eta kontaktu-indar handitzea
Konduktoreen arteko konexioak askotan agertzen dira banaketa sistemetan, eta konexio puntu kopuru handiak ez du bakarrik segurtasun arriskurik sortzen, baizik eta lerroko galderak handitzen ditu. Konexio puntuetan eraikuntza teknikak zehaztasun handiarekin kontrolatu behar dira, kontaktu estua lortzeko, eta kontaktu-indarra konduktore-indarren bitartez gehiago handitu daiteke. Material desberdineko konexioei espegi berezia eman behar zaie.
5.Energia-arrakastatsuen argi-gailuak erabiltzea
Estatistikak adierazten dute industrialdun herrialdeetan, argia elektrizitate konsumituan 10% baino gehiagokoa hartzen du. Txinako bizitza baldintzak hobetu ahala, publiko espazioetan argi eskerrak igotzen dira, eta argi elektrizitate konsumituarren proportzioa handitzen ari da. Eraikinaren diseinuaren eta argi beharrekoen arabera, argi iturriak zehaztasun handiarekin antolatzea, argi-modu aproposak aukeratzea, eta efizientzia handiko lampek erabiltzea, galderak eta energia gutxitzearen modu efektiboa da. Adibidez, 20 W enerki-arrakastatsu bat 100 W inbertsio-lamparekin baliokidea da. Efizientzia handiko elektrikoa iturriak sustatzea, magnetiko ballasterak elektroniko ballasterarekin ordezkatzea, eta elektroniko dimmerak, denbora-atzerakoen sakelariak, fotoelektrikoko sakelariak, soinu sakelariak eta mugimendu-sensor sakelariak erabiltzea, publiko espazioetan, argi elektrizitate konsumitua eta lerroko galderak handitzea lortuko da.
6.Karguaren aldatzea eta elektrizitate erabilera orekatua
Elektrizitate gailuen moduak aldatu, karguak zehaztasun handiarekin banatu, sareko pikatuneko eskaria murriztu, eta pikatunetik kanpo erabilera handitu. Inefiziente banaketa sareak eguneratu, hiru faseen orekatua mantentzeko, eta industria eta mekanizazio enpresen elektrizitate erabilera orekatua lortuz, lerroko galderak murriztu.