длине водотока, прибегают к искусственному сосредоточению перепада, что может быть осуществлено различными способами. Различают три основные схемы: ® плотинная, при которой напор создается плотиной; ®е деривационная, где напор создается преимущественно с помощью деривации (отведения, отклонения), выполняемой в виде канала, туннеля или трубопровода; ® комбинированная, в которой напор создается плотиной и деривацией. Плотинная схема (см. рис. 3,2, схема Г) предусматривает создание подпора уровня водотока путем сооружения плотины. Образующееся при этом водохранилище может использоваться в качестве регулирующей емкости, позволяющей периодически накапливать запасы волы и более полно использовать энергию водотока. В гидроузлах, осуществленных по плотинной схеме создания напора различают русловые и приплотинные здания станций. ГЭС с русловым зданием характеризуется тем, что ее здание входит в состав водоподпорных сооружений и воспринимает давление воды со стороны верхнего бьефа. Конструкция здания в этом случае должна удовлетворять всем требованиям устойчивости и прочности, предъявляемым к плотинам. Размеры здания, в частности его высота, определяются напором, поэтому ГЭС с русловыми зданиями строятся при сравнительно небольших напорах — до 30 — 40 м. ГЭС с приплотинным зданием характеризуется тёем, что ее здание располагается за плотиной (см. рис. 3.1) и не воспринимает давления воды. На крупных современных гидроэлектростанциях такого типа напор доходит до 300 м. Деривационная схема (см. рис. 3.2, схемы П и Ш) позволяет получить сосредоточенный перепад путем отвода воды из естественного русла по искусственному — водоводу, имеющему меныший продольный — уклон.