потери папора на ГЭС; Н — напор ГЭС; No — мощность ГЭС. Элементарные операторы А\, А» и А, состоят из срав- мительно кебольшого числа команйд и используют доста- }ичш› большое число констант, различных для разных Э; Общее число элементарных арифметических опера- торов для водноэнергетических расчетов достигает 10— 12. Большое число элементарных арифметических, а так- же логических операторов, © помощью которых проверя- ется выполнение того или иного заданного условия, зна- чительно усложияет запись логической схемы программы водноэнергетических расчетов. Для лучшей обозримости схем удобно объединять ряд элементарных операторов в обобщенные. Для того чтобы полностью описать все режимы работы каждой ГЭС, необходимо не более пяти обобщенных операторов. Различные обобщенные опера- торы, относящиеся к одной ГЭС, будем обозначать од- ной буквой с тем или иным индексом. В нашем примере будем обозначать их буквой «Б». Наиболее простым обобщенным оператором является оператор вычисления мощности ГЭС с проверкой обяза- тельного навигационного или ирригационного попуска в нижний бьеф. Для этого оператора принят индекс 0. Выполнению этого оператора в программе предшествует выполнение элементарных операторов А, или А». Логи- ческая схема этого оператора следующая: Р, — логический оператор, проверяющий усло- вие наступления навигационного (ирригационного) пери- ода; Р, — логический оператор, проверяющий достаточ- ность расхода в нижнем бьефе для удовлетворения тре- бований водного транспорта (ирригации); А, — оператор вычисления турбинного расхода ГЭС при заданном на- вигационном расходе. Следующая группа обобщенных операторов (Б.) слу- жит для задания так называемого режима минимумов мощностей по условиям пропускной способности линии 249