143 стока на территории участка во временя и в пространстве, В задачу каждого участка входит водораспределение и подача во-- ды закрепленны за участком потребителям, учет возвратных» дренакных вод, Водопотерь и Т.д. и Т.п. Нижелекащий по тече- нию воды ТУ по отнопению к выпелехацему является водопотреби- телем и комплексным заказчиком на воду, По отножению к АСУ ВХБ все участки равноправны, Взаимодействие между ними регу- лируется вышестоящей коордикирующей системой » На базе трехиерной (по фуккциям, во времени и в простран- стве) декомпозиции главной задачи управления можно построить интегрированную модель будущей системы (рис. 4)» Твкая модель дает не только наглядное представление © месте первоочередных проработок в общем объеме предстоящих работ, но и позволяет наметить границы последующих этапов разработки и вости ео на каждом этапе с ориентацией на взвим- ные связи и взаимодействие всех функциональных элементов в0 вромени и в пространстве» Подобный подход к решению проблемы помог определить пер-. ‘воочередные границы проработки автоматизированной системы управления водохозяйственным комплексом в бассейне рьбырдарьи: и наметить эталы развития системы по всем направлениям. У.Х. ХАТАМОВ канд „техн наук (САНИИРИ им. В„Д.Журина) ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ПЛАНИРОВАНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА ПРИ ПОИСКЕ ОПТИМАЛЬНЫХ НАСТРОЕК НА МОДЕЛИ САР. При автоматизации ирригационных систем с самотечными и ма — винными каналами в настояцее время широко применяются систе- мц автоматического рогулирования (САР) электрическими регудя- тореми, выбор настройки которых производится по методам тео-. рии автоматического регулирования, Однако, если варьируемне параметры на исследуемом объекте изменяются вручную, то най-. более удобным методом планирования эксперимента /1/ является поиск экстремума, позволяющий достигнуть результата при мини- мальном чксле оптов,