тельно неглубокое сезонное регулирование стока, а ГЭС- компенсаторы способны проводить глубокое многолетнее регулирование не только приточности к створу данной ГЭС, но и выработок энергии всех компенсируемых ГЭС. Указанные преимущества совместной работы эпергоси- стем и ГЭС в них выражаются в конечном счете в со- кращении необходимых генерирующих мощностей элек- тростаиций в объединенной энергосистеме. За этот счет в некоторых энергосистемах можно повысить гарантиро- ванные отдачи ГЭС на 5—20% (подробнее см. [Л. 97, 104 и др.)). Таблица 5-1 Эпергоскстема Европейской части СССР без | 4820 | — 4960 Северо-Запада Азербайджана. 219 245 Армении 190 200 Грузии 564 659 Всего по Закавказью 973 1104 Северного Кавказа 44 472 Всего по Кавказу 1 387 1576 Объедниение трех ` энергоси- | 1 104 1165 стем Закавказья Объединение — энергоснстем. 1 637* 1734 97 5,9 Закавказья и — Северного. Кавказа Общий_ эффект от объедине- | 1387 1734 347 | 25,0 ния ГЭС Кавказа * ля европейских ГЭС_ припедены мощноеги, средние зл пермод © УП по 111 месяцы, для кавказских ГЭС — © Х по 1 месяци. * Получено как_ сумма О%щей гарантирозанной мощиости энергосистем ` За- жовказья ( 165 тыс. кат) и Сеперного Кавказа (479 тысь. кет)ь В табл. 5-1 показаны размеры водноэнергетического эффекта, получаемого при создании энергосистем евро- пейской части СССР, вычислениого в институте Энерго- сетьпроект [Л. 104}. В табл. 5-2 представлены общая га- рантирования мощность гидростанций Восточной Сиби- ри, — приросты — общей — гарантированной — мощности гидростанций за счет вводимой ГЭС, в том числе за счет компенсированного регулирования отдачи енисей- 178