130 Из рисунка видно, что переходы агрегатов из состояния в состояние происходит так, как показано в работе [ 3]. Исклочения составляют переходы, связанные с состоянием остеновки по причине отсутствия. работы (БР ).В состояние 6) агрегат может перейти из состояний ОА` 0, ТО ‚ 0рё соответственно с интенсивностями А о, Аос, Ан. А оуг а из состояния #2 только в состояние См с интенсивностью Мрр + Система дифференциальных уравнений в рассматриваемом случае. примет вид: в ==Рь () Мол* Аос*Аоог* н] + Рен ()° сн $ ‹) Ву(4)= Р (8)-Аоя7 Ром(}'(ол * Ал) (2) к (8)=р(е) ос - Рос (#)\(нос* й ос) ® В (No)= Рсн(2)исн" Рно(Е(то *Ато) 3 4) @/> РывМок* Рос (Е)Й о* РтоЫДА о Рорг(#)Аои - Рег(8) а ; ©) Р уе Р (е)Асье 7 Ворг (Е(а он * Лорг}; с©) Рен (#)= р (#)А ся* ол (в)нгсл * Рос () ос * Рго (8)то * Рорг #) йу ?) * Вр (#иво 7 Рсм (2)'(/Мсм * А го) › уже — о() , Рол () Рос (#) ‚ Рто (Ы), Рор (8) , Рео(#) и Рен (#) — соответственно вероятности нахождения агрегата в состоянии Р, ОА, ©с, ТО, Орг и м. Ранее [3] было показано, что интенсивностей перехода дожде- вального агрегате. определенного года срока службы из состояния в ° состояние в первом приближении можно принимать постоянным, & ре- жим его работы в течении поливного сезона - установившимся, При этом, ках известно, вероятности состояний агрегата не зависят от начальных условий, то есть от эначений в момент времени # = 0, и их периые производные равняются нулю. Как видно, система дифференциальных уравнений в этом случае превращается в систему влгебраических уравнений: =Рр(Л оя * А оуе *Йсм * Йос)* Рсн а сн =0 + [995) РоЙсл= Рол( 4 ол + А о) =0 } (2.1) Р»й ос 7 Рос(уо * А ос) =0 ; (3.1) Рр„дт“дт(,ит*/і„] =0; (4.1)