Ключевое преимущество нечеткой логики по сравнению с другими подоб- ными интеллектуальными системами заключаются в том, что: во-первых, при тех же объемах входной и выходной информации центральный блок принятия решений становится компактнее и проще для восприятия пользователем; во- вторых, решение сложной и громоздкой задачи вычисления точных воздейст- вий подменяется значительно более простой и гибкой стратегией адаптивного приближения при сохранении требуемой точности результата. Очевидной обла- стью внедрения являются управление режимами работы гидроузла. В лаборатории гидроэкологии отдела гидротехники и гидравлики ГНУ ВНИИГиМ им. А.Н. Костякова разработана модель оперативного управления ГУ на основе «Рихгу Говтс» для водохранилищ, эксплуатирующихся в транзит- ном режиме. Разработка модели осуществлена с использованием программного продукта УипиПпК, входящего в состав МаП.АВ (рис 2). Рассмотрим функционирование модели на примере зарегулированного участка реки Рейн, протяженностью — 14 км. Величина изменения расхода на входе составляет: от 270 м` /с до 4500 м`/с. Уклон реки — 6.7 10°*. Средний рас- ход — 1040 м’/с. Режим регулирования — транзитный. Основными блоками созданной компьютерной модели регулирования сто- ка являются «Контроллер на нечеткой логике» и «5ТКеАМ Гидродинамический модуль». Блок «5ТКеАМ» — это численный гидродинамический метод, разра- ботанный в Техническом Университете г. Карлсруэ, позволяющий имитировать гидравлические условия потока в водохранилищах. Применяемый здесь метод опирается на модель водохранилища, численно определяющую гидравлические условия потока на исследуемых участках реки. Модель реализуется с помощью одномерного нестационарного численного метода для расчёта гидравлических характеристик, таких как уровни и расходы воды в заданных створах водохра- нилища. Создание блока «Контроллер на нечеткой логике» состоит из следующих этапов. На первом этапе определяется количество входных и выходных перемен- ных. Для водохранилища мы определили две входные переменные и одну вы- ходную. А именно, на входе, «Приток» — объём воды за единицу времени, про- ходящий через поперечный профиль в начале водохранилища (рис 3), и «Уро- вень» — изменение уровня верхнего бьефа непосредственно у гидроузла (рис 4). Гакже можно использовать изменение уровня в нескольких точках. На выходе одна переменная, «РасходГ`У» — расход, который следует пропустить через гид- роузел для поддержания проектного уровня (рис. 5). 345