тёо плевмо-гидравлической экергли (ири устройстве соответ-- ствующих гекераторов воздуха), & также, как правило, от- сутствко электрической знергии (кроме крупных сооружений системы) ; 7) неблагоприятные условия рекима работы средств автоматики: незоэможность частого или постоянного их об- служиванич (ухода), вслодствие рассредоточенности объек= тов, где средства устанавииваются; несоответствие среды» в которой сни действуют (значительная влажность, запылен- ность воздуха, резкая сисна температур, выпадение атиоо- ферных осадков на открытые сооружения # т„л,); ВОЗМоЖНОстЬ зывода из строя посторонним вмешательством и т.д. 8) как правило, вависимое и несвязанное регулиро- вание на существующих объектах через водную среду (особен- н на каналах, управляемых по верхнеиу бъефу; например, водовыпуски имеют общий верхний бъеф узла, но нет "обрат= кой гидравлической связи" между семими бъефеми для получе- ния самонастраивающего соответствия мехду водоподачей го- ловного сооружения в потреблением выпусков сети). Зависи- мое и свлзанное авто|егулирование на объектах можно осу- цествить в канелах с систехой, управляемой по нижнему бъефу, сменанному типу, способу сообщающихся уровней и т.д.; 9) с точки зренйя кибернетического управления и ре- тулирования оросительных систем, дЛЯ Принятия оптимельных. решений по водолользованию и правилъной их эксплуатации они имеют очень сложный комплекс сбора потока информаций (от датчиков влажностя почв, уровня, расходой воды; солемеров; датчиков полохений затворов, смены уставок Постоянных гйд= равлических параметров автоиатов и т.д.), требующий примене-. ния на сети игровых и свионастрамвающихся систем автомати- ческого управления и регулирования; 10) с той же точки зрения, В ВЕду того, что сосре-. доточенно забранный расход воды головного сооружения ороси- тельной систены по мере его продвижения по сети вплоть до