. Секция 3 прогностические показатели различных вариантов притока, формируемые системой ГИПСАР [4]. Подсистема моделирования водохранилища, состоящая из компонентов АПИМГЭС, позволяет исследовать режимы работы одной или нескольких ГЭС и их взаимодействие, оценивать влияние ГЭС на окружающую среду, проводить оценки затапливаемой территории во время повышенных паводков. 1. Структура и функции подсистемы для моделирования водохранилища. По данным спутникового зондирования рельефа местности высокого разрешения от МАЗА (с точностью 3"х 3 сеточного разрешения), крупномасштабных карт множества ГИС-проектов (АтсСТ$, Мартшо, ЗАСА и др.), распределённых точечных данных информационно-прогностической системы ГИПСАР [4] подсистема позволяет оперативно исследовать различные зоны затопления и характеристики водохранилищ проектируемых ГЭС различного класса: отображать границу затопления в пределах от уровня мертвого объема (УМО) до нормального (НПУ) и форсированного (ФПУ) подпорных уровней; рассчитывать площадь зеркала и объём водохранилища, устанавливать их зависимости от уровня воды; рассчитывать время наполнения водохранилища при различных прогностических показателях притока. Подсистема включает следующие базовые компоненты: растрового и векторного моделирования рельефа и водохранилища; формирования модели плотины ГЭС; определения контура водохранилища с расчетом его характеристик. Компонент растрового моделирования (рис.1а) по задаваемому соответствию цветовой палитры и диапазону высот опорных точек спутникового зондирования позволяет интерактивно визуализировать карты с расположением гидроэнергетических и пространственных объектов (организованных в виде слоев), менять масштаб отображения, определять координаты задаваемых узлов, находить минимальные и максимальные высоты выбранного региона, уточнять русла рек с использованием метода наискорейшего спуска. Компонент векторного моделирования (рис.16) позволяет выбирать необходимый ракурс обзора через углы поворота, смещение и масштабирование в трёхмерном пространстве. 2. Технология работы подсистемы моделирования водохранилища. Разработанная технология для моделирования водохранилища проектируемой ГЭС включает: 1) выбор блока данных исследуемого региона из хранилища; 2) построение растровой и векторной моделей рельефа с нанесением пространственных объектов; 3) ввод параметров плотин (двух опорных узлов на границах створа реки, толщины, высоты гребня плотины и др.); 4) ввод параметров водохранилища (УМО, НПУ, ФПУ и др.); 5) моделирование заполнения и расчёт характеристик водохранилища. Для формирования контура водохранилища, нахождения его площади $(й) и объёма И(й) для заданной высоты верхнего бьефа / разработаны алгоритмы на растровой (аналогично алгоритму закраски многосвязной области в машинной графике) и векторной моделях рельефа. Пусть множество узлов сетки зондирования: © ={ р; 1Е Г7Е./}, 1 = 1‚—п‚ Л = 1‚—т Массив узлов водохранилища: &(Л) = аь к ;К = 1‚]\7_3(/1)‚ х(К) Е, у(Ю) Е./}, К(1) = О, где М“(А) — число узлов водохранилища. В ( ,Й, ) = К(Л,) — К(Л, ), Й, > Л, — узлы затопления между уровнями й,, Й. Для режимов водохранилища определяются: В(Н°МУ , Н““У) — территория затопления форсированного режима; В (Н"У,Н”“°) -— территория затопления нормального режима, т М К (Н”“° ‚),) — территория полного затопления. 490