174 почв. Не вникая в подробности, отметим, что Концепция оптимизации водно- солевого режима поддерживается большинством мелиораторов, и ученых и практи- КОВ. Следует особо заметить, что академиком Х.Ф. Фазыловым в области электро- энергетики впервые был разработан и внедрен на большой электроэнергетической системе бывшего Союза метод оптимизации электроэнергетической системы путем учета и регулирования узловых потенциалов, что нашло широкое применение на практике для оптимизации режимов системы. Исходя из аналогии электрических величин (Э.Д.С., ток, напряжение, ком- плексные — активный, индуктивный и емкостной сопротивления линий электропере- дачи и нагрузок) и гидравлических, вернее электрогидротехнических величин (на- пор, расход, электронасос, напорный и подающие трубопроводы с соответствующи- ми гидросопротивлениями и наконец почвогрунт с изменяющимися комплексными сопротивлениями — их реальные гидротехнические параметры) нам представляется целесообразным совместно со специалистами — гидрогеологами, гидромелиоратора- ми, экологами, почвоведами и др., изучить возможность использования эффекта «конусов выноса». При этом отметим, что ряд конусов выноса были уничтожены из- за образования системы озер Айдаркуль, Тузкан и др. В настоящее время разработка вопросов размещения новой системы верти- кального дренажа и других систем, например системы лучевого дренажа, наклон- но горизонтальных систем водоподачи, их управление а также защита электродви- гателей являются наиболее актуальными [6, 7]. Отметим, что обширный класс устройств энергетики, автоматики промыш- ленности, сельского и водного хозяйства требуют постоянного значения питающе- го тока при изменении сопротивления нагрузки в широких пределах. Изменение сопротивления при этом обусловливается, технологическими особенностями в них. В качестве примера можно указать на устройства, использующие элементы с крутопадающей вольтамперной характеристикой, например — газоразрядные лам- пы высокого давления, щелочные и кислотные аккумуляторы, широко используе- мые в агропромышленном комплексе. Задача поддержания неизменной величины тока независимо от изменения параметров нагрузки при питании приемников тока от источника напряжения обычно решается путем включения различного рода стабилизирующих устройств. Однако сложность устройств — стабилизаторов компенсационного типа, узкий диапазон параметров, при котором возможна работа параметрических стабилиза- торов ограничивают использование их в ряде устройств. Гораздо экономичнее, проще и надежнее задачу стабилизации тока можно решить применением автопараметрического преобразователя источника напряже- ния в источник тока -основу схемы и теории построения которого составляет не- линейная электроферромагнитная цепь-последовательный конденсатор и насы- щающийся трансформатор. Однофазная схема преобразователя представлена на рис. 1.