вием переноса методов классической речной гидрометрии в условия ОС без учета особенностей движения потоков воды в водопроводящих сетях и ГТС. Соответственно развивалась техническая и нормативная база водо- учета. Возникающие несоответствия в результатах измерений параметров не учитывались. При низкой стоимости природных и материальных ресур- сов такой подход был оправдан. В современных экономических условиях требуется принципиальное изменение традиционных методов эксплуата- ционной гидрометрии с учетом особенностей объектов ОС. Под динамической погрешностью [49] понимается разность между погрешностью в динамическом режиме и погрешностью в статическом режиме. При этом принимается, что динамический режим — это режим из- мерений, в процессе которых объект измерения также изменяется. Отсюда характеристики динамической погрешности будут зависеть не только от метрологических характеристик средств измерений, но и от свойств объекта измерений. Основной физической причиной появления динамических погреш- ностей является инерционность средств измерений, зависимость их коэф- фициента передачи от частоты входного воздействия. Полным описанием таких инерционных звеньев [141] является задание их импульсной реакции /{(@), которая позволяет с помощью интеграла Дюамеля определить реак- цию инерционного звена на входное воздействие: 0 ›()=|х((- @ )(@)а@, (16) 0 где у(‹) — реакция инерционного звена (показанная средством измерения величина параметра); х((-@) — входное воздействие (фактическое значение измеряемого па- раметра); г и © — временные характеристики процесса измерения. Принятие динамической погрешности © ([) как разности х([) И у(і) имеет определенные недостатки. Допустим, что у(і)= х(г), т.е. произошла 105