транзитных расходах при сработке водохранилищ могли бы быть сведены к минимуму. При этом необходимо: во-первых, суточный график нагрузки энергосистемы рас- пределить между гидроэлектростанциями так, чтобы самую верхнюю (нанболее пиковую) часть графика занимали стаи- ции, наиболее приспособленные к суточному регулированию стока, т. е. станции, приводящие к минимальным — потерям энергии при суточном регулировании; во-вторых, выбрать такую очередность сработки водохра- ‚ нилищ сезонного регулирования, которая приводит. к мини- мальным потерям воды на испарение и фильтрацию и энергии транзитных расходов при снижении напора ГЭС; в-третьих, выбрать такую предельную глубину сработки водохранилищ, которая обеспечивала бы максимум выработ- ки энергии на ГЭС и не приводила бы к дефициту мощности в энергосистеме. 1. Место ГЭС в суточном графике нагрузки энергосистемы. Место ГЭС в суточном графике нагрузки энергосистемы определяется целым рядом факторов — величиной свободной мощности ГЭС, количеством воды, которым располагает ГЭС в рассматриваемые сутки, величиной бассейна для суточного регулирования стока, характеристикой нижнего бьефа ГЭС и его способностью воспринимать резкие колебания уровня во- ды и т. д. В большинстве своем эти факторы являются пере- менными во времени и, следовательно. об определенном ме- сте ГЭС в суточном графике нагрузки энергосистемы можно товорить лишь для вполне определенного периода времени ее эксплуатации. Срабатывая бассейн суточного регулирования ГЭС в те- чение одной секунды на глубину АЙ (являющуюся практиче- ски весьма малой ПСЛПЧННОЙ)‚ можно получить дополнитель- ную выработку энергии Э,=оО,, (Н—0,5Ай—0,р2). Однако на бытовых расходах при этом будут потери Э, =20; О,БАй--оО, @,р2--оМАл, 9,81м); п — к. п. д. ГЭС. @.» = ЙАЙ — расход сработки бассейна, м°/сек; Н — напор ГЭС при бытовом расходе, м; & — удельная величина повышения уровня нижнего бъе- 6*292/ 81 тдев