Standard daylight coefficient model for dynamic daylighting simulations

Standard daylight coefficient model for dynamic daylighting simulations
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DOI:
10.1080/09613210701446325
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发表时间:
2008-01
影响因子:
3.9
通讯作者:
D. Bourgeois;C. Reinhart;G. Ward
D. Bourgeois;C. Reinhart;G. Ward
中科院分区:
工程技术3区
文献类型:
--
作者:
D. Bourgeois;C. Reinhart;G. Ward

文献摘要

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日光系数是从离散的天空或地面部分,或预设的太阳位置,到在各个建筑传感器点计算的太阳量的归一化贡献。一旦产生,日光系数就可以根据亮度效率和分布模型进行折叠,以计算例如照度的时间序列。在过去的25年中,已经发表了几种日光系数模型。本文的目的是提出一个标准的日光系数模型,用于动态采光模拟(DDS),巩固以前发表的方法。这需要定义标准日光系数数据格式和附带的软件概念,以便进行动态模拟;在这种情况下,动态意味着由于天空条件和遮阳设备设置的变化而随时间变化,与静态建模概念(如日光因素)相反。DDS标准模型定义了独立于建筑位置和场景朝向的日光系数数据,并使用模拟或测量生成。它提供了考虑独立控制的采光源(如窗户和天窗)的功能,并在模拟环境中查询不同的采光量(如一个或多个传感器的照度,年度日光性能指标)。基于radiance的模型间比较表明,基于DDS的软件优于DDS所基于的原始验证的Daysim方法,特别是在传感器受到太阳照射突然变化的情况下,例如在城市峡谷中或远离窗户的传感器。建议的DDS标准日光系数模型,包括数据格式和附带的软件概念,可被采光和能源模拟软件采用,作为有效共享日光系数数据的通用机制,用于模拟目的。三个系数分别是:1 . a、d、d、d、d、d、d、d、d、d、d、d、d、d、d、d、d、d、d。例如,有一种计算方法,即使用sims - sims - sims - sims - sims - sims - sims - sims - sims - sims - sims - sims - sims - sims - sims - sims - sims - sims - sims - sims - sims - sims - sims - sims - sims - sims。plusiieurs modles de coefficients d' canalisage diurne ont samuest publicpublicsamures au course des 25 dernires annacmes。本文的目的是为了验证本文所提出的非模态的系数和标准的模拟的动态的和非模态的测量。简单地定义了一种简单的格式,定义了一种简单的格式,定义了一种简单的格式,定义了一种简单的格式,定义了一种简单的格式,定义了一种简单的格式,定义了一种简单的格式,定义了一种简单的格式,定义了一种简单的格式,定义了一种简单的格式,定义了一种简单的格式,定义了一种简单的格式,定义了一种简单的格式。动态、动态变化、显著的可变因素、动态变化、动态变化、动态变化、动态变化、动态变化、动态变化、动态变化、动态变化、动态变化、动态变化、动态变化、动态变化、动态变化、动态变化、动态变化、动态变化、动态变化、动态变化、动态变化、动态变化、动态变化、动态变化、动态变化、动态变化、动态变化、动态变化、动态变化、动态变化。模型标准DDS definit des系数d 'eclairage diurne独立de l 'emplacement des batiments et de l 'orientation de la场景,et, peuvent可能生从它是0模拟所以de措施。这些模块包括:<s:1> <s:1> <s:1> <s:1> <s:1> <s:1> <s:1> <s:1> <s:1> <s:1> <s:1> <s:1> <s:1> <s:1> <s:1> <s:1>(例如:fenêtres et lanterneaux)、<s:1> <s:1> <s:1> <s:1> <s:1>(例如:fenêtres et lanterneaux)、<s:1> <s:1> <s:1>(例如:fenêtres et lanterneaux)、<s:1> <s:1>(例如:)、<s:1> <s:1>(例如:)、<s:1>(例如:)、<s:1>(例如:)、<s:1>(例如:)、<s:1>(例如:)、<s:1>(例如:)、<s:1>(例如:)、<s:1>(例如:)和<s:1>(例如:)、性能指数和(例如:)。一个比较中心的模式是:在阳光照射下的<s:1> <s:1>交换器和阳光照射下的<s:1>交换器和阳光照射下的<s:1>交换器和阳光照射下的<s:1>交换器和阳光照射下的<s:1>交换器和阳光照射下的<s:1>交换器,例如阳光照射下的<s:1>交换器和阳光照射下的<s:1>交换器和阳光照射下的<s:1>交换器和阳光照射下的<s:1>交换器。DDS的提议中,包含了DDS标准的DDS格式和DDS概念,其中,DDS采用了DDS标准的DDS格式和DDS概念,DDS采用了DDS标准的DDS格式和DDS概念,DDS采用了DDS标准的DDS格式和DDS概念。Mots类别:系数d' samac / samac, samac / samac / samac,工业基础类(IFC),模拟
Daylight coefficients are normalized contributions from discretized sky or ground segments, or preset solar positions, to solar quantities calculated at various building sensor points. Once generated, daylight coefficients can be folded against luminance efficacy and distribution models to calculate, for instance, time series of illuminances. Over about the last 25 years several daylight coefficient models have been published. The objective of this paper is to propose a standard daylight coefficient model for dynamic daylighting simulations (DDS), consolidating previously published methods. This entails the definition of a standard daylight coefficient data format and accompanying software concepts for dynamic simulation purposes; dynamic in this context meaning variable with time due to changing sky conditions and shading device settings, in contrast to static modelling concepts such as daylight factors. The DDS standard model defines daylight coefficient data independent of building location and scene orientation, and generated using either simulation or measurement. It provides functionality to take into account independently controlled daylighting sources (e.g. windows and skylights) and to query different daylighting quantities in a simulation context (e.g. illuminance at one or more sensors, annual daylight performance metrics). A Radiance-based intermodel comparison shows that DDS-based software outperforms the original validated Daysim approach, upon which DDS is based, notably in cases where sensors are subjected to sudden changes in solar exposure, e.g. in an urban canyon or for sensors located far from a window. The proposed DDS standard daylight coefficient model, including the data format and accompanying software concepts, can be adopted by daylighting and energy-simulation software as a common mechanism for efficiently sharing daylight coefficient data for simulation purposes. Les coefficients d'éclairage diurne sont des contributions normalisées provenant de segments de ciel ou de sol discrétisés, ou de positions solaires prédéfinies, pour des quantités solaires calculées en divers points au sein d'un bâtiment. Une fois générés, les coefficients d'éclairage diurne peuvent être couplés à des modèles d'efficacité et de distribution de luminance pour calculer, par exemple, des séries temporelles de niveaux d'éclairement. Plusieurs modèles de coefficients d'éclairage diurne ont été publiés au cours des 25 dernières années. L'objectif de cet article est de proposer un modèle de coefficient d'éclairage diurne standard pour des simulations dynamiques d'éclairage diurne (DDS) qui consolident les méthodes publiées anterieurement. Cela implique la définition d'un format de données standard pour les coefficients d'éclairage diurne, et des concepts logiciels complémentaires pour la simulation dynamique; dynamique, dans ce contexte, signifiant une variabilité dans le temps due à des conditions changeantes du ciel et à des réglages de dispositifs d'occultation, en contraste aux concepts de modélisation statique comme les facteurs d'éclairage diurne. Le modèle standard DDS définit des coefficients d'éclairage diurne indépendants de l'emplacement des bâtiments et de l'orientation de la scène, et qui peuvent être générés à partir soit de simulations soit de mesures. Ce modèle intègre les fonctionnalités nécessaires pour tenir compte de sources d'éclairage diurne contrôlées indépendamment les unes des autres (par exemple, fenêtres et lanterneaux) et d'étudier différentes quantités d'éclairage diurne dans un contexte de simulation (par exemple, niveau d'éclairement parmi un ou plusieurs capteurs, indices de performance d'éclairage diurne annuel). Une comparaison entre modèles basés sur Radiance permet d'établir la supériorité de DDS sur l′approche Daysim, notamment lorsque les capteurs sont sujets à des changements brusques d'exposition au soleil, par exemple dans un canyon urbain ou lorsque les capteurs sont loin d'une fenêtre. Le modèle standard de coefficient d'éclairage diurne DDS proposé, y inclus le format de données et les concepts logiciels complémentaires, peut être adopté par des logiciels d'éclairage diurne et de simulation d'énergie comme mécanisme commun pour le partage efficace de données de coefficient d'éclairage diurne à des fins de simulation. Mots Clés: coefficient d'éclairage diurne, éclairage diurne, énergie, Industry Foundation Class (IFC), simulation