Возможны следующие подходы к выбору нормируемых показателей: 1) если результат измерения будет использоваться наряду с результа- тами других измерений при расчете некоторой величины, то погрешность окончательного результата будет зависеть от погрешностей нескольких измерений и можно принять ее распределение нормальным; 2) если нет информации о распределении значений контролируемого параметра и погрешности измерения, целесообразно описание погрешно- сти с помощью доверительного интервала, поскольку он с заданной веро- ятностью позволяет оценить отклонение результата измерения от истинно- го значения и, следовательно, применим к оценке вероятности ошибок; 3) если априори известен вид распределения погрешности, завися- щий от одного параметра, погрешность измерения можно характеризовать любым числовым показателем, поскольку он будет функцией этого пара- метра и позволит рассчитать его значение; 4) в случае если результат измерения имеет многоцелевое назначе- ние с различными для каждой цели требованиями к показателям точности, невозможно ввести универсальный показатель точности и целесообразно проводить дополнительные исследования с целью определения закона рас- пределения погрешностей. Существенное влияние на результат и качество измерения параметра оказывает так называемая динамическая погрешность. Поскольку техноло- гические объекты ОС относятся к динамическим системам, ряд парамет- ров, прежде всего гидравлических, следует отнести к категории динамиче- ских со всеми вытекающими последствиями. Особые проблемы измерения (контроля) гидравлических параметров возникают при быстро протекаю- щих процессах водоподачи и водораспределения. Такого рода процессы именуются нестационарными гидравлическими [14] или переходными процессами. В традиционной эксплуатационной гидрометрии все гидравлические процессы всегда считались условно стационарными. Это явилось следст- 104