11 Х6, — -— темп подачи воды через ', + 1 водовыдел, м“/с/дек; Х; — темп забора воды из коллекторно-дренажной сети и подачи её в тракт водоподачи систе- мы для условий маловодного года, м°/с/дек; Х10, — темп потери воды в системе на фильтрацию, испарение, сдросн и др., М“/с/дек, В блоке 2 для темпа Х4 ; = В1; фФормируется из вспо- могательных уравнений оператор В\; = (В2, - В3; - Ву,). (8) где В2; — оператор проверки ограничений на темп водо- забора из внешнего источника, м®/с/дек ; 8В3; — оператор проверки ограничений для темпа по- ступления наносов, м“/дек ; ВУ; — планируемый для шага & водозабор из внеш- него источника в тракт водоподачи системы, м“/с/дек. В свор очередь операторы Вё, = В4; › В5,' В6, ' В7 ; 83; = 864 - К,› В2; / К2”. Для оператора ВА ; проверяется условие ва; '{0, если КЗ ° уП « КА, У Ц, если кЗ * УП, а К, Имеются другяе вспомогательные уравнения, в которых методом пересечения или объединения событий и ограничений собираются все факторы, необходимые для численного решения уравнения (8). Анелогично для темпов Х5; , 6; , Х7; и Х10 ; существует система вспомогательных уравнений, репе- ние которых в конечном счете позволяет вернуться к решению уравнения (7). Построенная на изложенных принципах имитационная мо дель гипотетического ВЭП содержала 28 уравнений системных уровней, 62 уравнения темпов и 63 вспомогательных уравнения. По разработанному алгоритму состевлена программа на языке