у р р у р Как и в случае с одним водохранилищем, разбиваем период вр в течение которого можелт начаться половодье в створах обоих гид лов, на некоторое число. интервалов соответственно с продолжите 2 стью т и то. Обозначим через /би/ )интервалы отвечающие фак ки возможЖНныМм началам половодья соответственно для первои (ВЭР 1 2 и второй (нижней) ГЭС; а через — $' И 5° расчетные интервалы половодье начнется раньше принятой в расчет даты, т.е, (/? /? < $”) ‚то, как отмечалось выше, определенное количество воды (‚брошено иЗ ВОДОХР&НИЛИЩЗ вхолостую. Возможное увеличение жек по Энергосистеме при этом вычисляется по ВыражеНИЮ и _ 5()—1 _` АЛИ ‚ 1=6 Х АЭа,=6| У АЭ » АЭ тар !, ке дрос® «р ,7МО фе СИО9Р рО - л!, ° 70 2 | )к а) к9)< «®) | | (7 <$ , /° <&$”), ° огде АЭ нар — 9,81 ”'іЩН ©® [0/? ар — (О/ ыар + @9)Ф вы)| , . _ : () : ` В АЭ./'„)гар = 9,81 Ч ‘Нп]„) (@і(і)гар — @і(1)быт) <, . [—Номер какого-либо фаКТИЧВСКИ возможного сочетания Интер даты начала половодья двух гидроузлов (/== 1, 2, ‚ К), а — номер расчетного сочетания временных интервалов. | (1 .(2 2 Если же половодье начнется позже, т. е. 1( )> 3...‚ 1( )> 5 издержки от недодачи энергии, как и в случае с одной ГЭС, могут вычислены тремя способами. В соответствии с этими способами фор (11), (12) и (13) применительно к схеме двух водохранилищ будут вид: а) если имеется резервная мощность ТЭС ‹ ® в Р 1 | Аи! = 0 2 АЭірез + 2 'МУ!рез т _%1 тЕ А У!тгар Ут› б) при НЕДОСТ&ТОЧНОСТИ резервнои МОЩНОСТИ' В К ‘ ‘ . | Аи[ = У› _2 (Аэігар — АЭ!рез) + (0 _2 АЭ! рез + + Е Муірез+ 2 2 АУ!тгарУтэ ` 1==а--1 т==1 где АЭ ггар -И АЭ тгар—— соответственно величина энергии и объем воды торые остаются в ВОДОХР&НИЛИЩ&Х ДЛЯ поддержания ИХ ГЗР&НТИРОВ&Н отдач, # _ в) при отсутствии резервнои мощносТИ ! `.* 1[‘ У!""Уэ 2 А 1гар_|=' 2 2 Аэітгарут ‚ ^. ы о Если половодье в створе первого гидроузла начнется раньше пр У,