CN106202601A - 建筑能源***信息处理方法 - Google Patents

建筑能源***信息处理方法 Download PDF

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CN106202601A CN201510270393.2A CN201510270393A CN106202601A CN 106202601 A CN106202601 A CN 106202601A CN 201510270393 A CN201510270393 A CN 201510270393A CN 106202601 A CN106202601 A CN 106202601A
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张文奎
刘学铨
黄彦皓
林鸿文
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Abstract

本发明为一种建筑能源***信息处理方法,包含:取得感测数据串流,感测数据串流包含标头与M个数据位元,M个数据位元中存有N笔感测数据,其中M与N为正整数。依据标头从M个数据位元取得N笔感测数据中的第i笔感测数据,其中i为小于等于N的正整数。判断第i笔感测数据是否正确。当第i笔感测数据正确时,将第i笔感测数据写入模型文件。当第i笔感测数据不正确时,将关于第i笔感测数据的备用数据写入模型文件。

Description

建筑能源***信息处理方法
技术领域
本发明关于一种建筑能源***信息处理方法,特别关于一种可直接判读数据串流并更正错误的建筑能源***的建筑能源***信息处理方法。
背景技术
建筑能源***模型是绿能建筑的关键技术,藉由一个建筑物的多个感测器量测到的感测数据,可以建立此建筑的模型。目前通常以人工的方式将感测器的数据逐笔输入文件以建立各自的元件模型。然而由于一个建筑物中可能有数十上百个感测器,每个感测器所输出的感测数据格式又不全然相同。因此在人工输入数据时极可能造成输入数据错误而导致最终得到的建筑模型产生误差。
发明内容
有鉴于以上的问题,本发明提出一种模型自动建立方法,以感测数据串流的标头来区分感测数据串流中的数据字元与对应的感测数据之间的分配关系。并对每一笔感测数据,判断其是否正确可信,以选择性地将之写入一个模型文件中。如此可以避免在建立模型时,因为人为地大量输入数据中所发生的错漏。
依据本发明的一种模型自动建立方法,包含:取得感测数据串流,感测数据串流包含标头与M个数据位元,M个数据位元中存有N笔感测数据,其中M与N为正整数。依据标头从M个数据位元取得N笔感测数据中的第i笔感测数据,其中i为小于等于N的正整数。判断第i笔感测数据是否正确。当第i笔感测数据正确时,将第i笔感测数据写入模型文件。当第i笔感测数据不正确时,将关于第i笔感测数据的备用数据写入模型文件。
依据本发明的一种建筑建筑能源***信息处理方法,用于建立建筑的模拟模型,此方法包含:以建筑中的多个感测器分别感测,以得到对应的多个感测数据串流,每一个感测串流包含标头与多个数据位元,数据位元中存有多笔感测数据。并且对于每一该感测数据串流,依据感测数据串流的标头从感测数据串流的数据位元中取得一笔感测数据。判断所取得的感测数据是否正确,以选择性地将所取的得的感测数据写入对应于感测数据串流的模型文件。
以上的关于本发明内容的说明及以下的实施方式的说明用以示范与解释本发明的精神与原理,并且提供本发明的权利要求保护范围更进一步的解释。
附图说明
图1是依据本发明一实施例的建筑能源***信息处理方法的流程图。
图2是依据本发明一实施例的一个***示意图。
图3是依据本发明一实施例的建筑模型建构方法流程图。
其中,附图标记:
1000 ***
1001~1009 感测器
1100 感测数据库
1200 处理模块
1300 元件模型数据库
1400 建筑模型数据库
具体实施方式
以下在实施方式中详细叙述本发明的详细特征以及优点,其内容足以使任何本领域的技术人员了解本发明的技术内容并据以实施,且根据本说明书所发明的内容、权利要求保护范围及附图,任何本领域的技术人员可轻易地理解本发明相关的目的及优点。以下的实施例进一步详细说明本发明的观点,但非以任何观点限制本发明的范畴。
依据本发明的一种建筑能源***信息处理方法,可以运行于具有中央处理单元与储存媒介的设备。关于所发明的方法请参照图1,其为依据本发明一实施例的建筑能源***信息处理方法流程图。如图1所示,此方法包含下列步骤。如步骤S100所述,以一建筑物中的多个感测器分别感测,例如位置、温度与湿度等,以得到对应于的多个感测数据串流。其中,每一感测串流包含标头与多个数据位元,该些数据位元中存有多笔感测数据,其中该些数据位元的数量可能大于等于该些感测数据的数量。并对每一个感测数据串流,如步骤S200所述,依据感测数据串流的标头从感测数据串流的数据位元中取得一笔感测数据。而后如步骤S300所述,判断所取得的感测数据是否正确,以选择性地将所取得的感测数据写入对应于感测数据串流的一模型文件中,此模型文件可先予选定。
具体而言,请参照图2,其依据本发明一实施例的一个***示意图。如图2所示,本发明的***1000例如包含有多个感测器1001~1009、感测数据库1100、处理模块1200、元件模型数据库1300与建筑模型数据库1400。其中处理模块1200电性连接至其他的数据库与感测器。
每一个感测器都会输出感测数据串流,然而每一个感测器依据厂牌与所感测的数据极可能不同,其感测数据串流有各自的数据格式。因此处理模块1200依据每个感测数据串流的标头,可以判断此一感测数据串流是来自哪一个型号的感测器,并且判断这个感测数据串流中的多个数据位元与所储存的多笔感测数据的分配关系。举例来说,假如感测器1001送来的感测数据串流的32位元的数据位元中,包含有时间信息、温度信息与湿度信息。其中第1位元到第18位元记录的是时间信息(秒),而第19位元至第25位元记录的是温度(摄氏度),第26位元至第32位记录的是相对湿度(百分比)等。处理模块1200可以依据感测器1001送来的感测数据串流的标头,得知感测器1001的厂牌型号等信息,从而得知其32位元的数据位元是如上述的分配方式。
于一个实施例中,当感测数据串流的数据位元储存的数据的格式是16进位时,感测数据的笔数可以大于感测数据串流的位元数。比如说一个感测数据串流共有10位元的数据,第一位元到第四位元为***A0FE,第五位元的储存值为A用来指示这个感测数据串流有10笔感测数据。然而于另一个实施例中,当感测数据串流的数据位元储存的数据格式是2进位时,感测数据的笔数(N)会小于等于感测数据串流的位元数(M)。
于一个实施例中,处理模块1200接着对于每一笔感测数据判断其正确性。首先处理模块1200会判断一笔感测数据的储存值是否为空白。所谓的空白也就是当感测器没有将数据写入对应的数据位元时,这些数据位元预设的值,例如为全零或全为一。如果一笔感测数据的储存值不为空白,则处理模块1200接着判断这个储存值是否在这笔感测数据对应的数值区间内。举例来说,已知感测器1001过去所感测的温度都在摄氏10度到摄氏35度之间,因此如果当前感测器1001的感测数据串流中所记录的温度的储存值是3,则处理模块1200会判断这笔温度的感测数据有误。反之,如果温度的储存值是25,则处理模块1200会判断这笔温度的感测数据正确。对于不正确的感测数据,处理模块1200将予以舍去而改以自动地填入备用数据。
于一实施例中,备用数据可以是预设数据,例如温度的预设数据是25,而湿度的预设数据是60。于另一实施例中,备用数据可以是历史数据,例如前一次感测器1001送来的温度储存值15,湿度储存值70。于再一实施例中,备用数据由处理模块1200依据标头从感测数据库1100中找寻与当前感测器具有类似设置环境的感测器所量取的数据。举例来说,假设感测器1001是设置于某建筑物大门左侧的一个感测器,则处理模块1200可以在感测数据库1100中找寻设置在该大门附近的感测器。由于两个感测器的位置相近,可以假设感测到的数据可能会相接近。
于另一实施例,备用数据由处理模块1200依据标头从感测数据库1100中找寻与当前感测器具有相同或相似的被感测物的感测器所量取的数据。举例来说,假设感测器1001感测的是位于某建筑物某房间的T5灯管的亮度与耗电量,则处理模块1200可以在感测数据库1100中找寻另一个位于相同房间感测T5灯管亮度与耗电量的感测器。由于两个感测器的被感测物相同,可以假设感测到的数据可能会相类似。
又或者于另一实施例中,假设于感测器1001过去数笔感测数据串流中的温度储存值与感测器1003于过去数笔感测数据串流的温度储存值大致相同,也就是其数值差小于一个相似数值门槛。藉此,由于根据过去的感测数据串流为基础,处理模块1200判断感测器1001与感测器1003所感测的温度大致相同,则当处理模块1200判断感测器1001的感测数据串流的温度储存值为空白或是不正确时,处理模块1200选择感测器1003的当前一笔感测数据串流的温度储存值来做为感测器1001的感测数据串流的温度储存值。
紧接着处理模块1200建立一个新的模型文件,建立模型文件的方式可以直接建立一个空白的通用模型文件,也就是具有所有数据栏位的模型文件。又或者处理模块1200可以根据感测数据串流的标头,决定适合的一个模型文件。以前述的例子来说,所谓适合的模型文件就是一个仅具有时间、温度、湿度三个栏位的模型文件。建立了新的模型文件后,处理模块1200将更正过的感测数据串流中的多笔感测数据一一写入模型文件中对应的数据栏位。而后处理模块1200会判断模型文件中是否有空白栏位,若模型文件中有空白栏位,处理模块1200会依据空白栏位所对应的数据类型,以其预设数据写入该空白栏位。如此,处理模块1200可以以感测数据串流自动地建立模型文件并将之储存于元件模型数据库1300中。
于本发明另一实施例中,元件模型数据库1300中的元件的模型文件可以被用于建立建筑模型。请一并参照图2与图3,其中图3依据本发明一实施例的建筑模型建构方法流程图。如图3所示,本发明的建筑模型建构方法可以更包含下列步骤:如步骤S400所述,依据建模指令,从建筑模型数据库中选择建筑基板。如步骤S500所述,依据建模指令,选择部份或全部的模型文件。并如步骤S600所述,以被选择的建筑基板与被选择的模型文件,建立建筑模型。
具体而言,建模指令中描述了使用者想要选择模拟的信息。例如使用者可以选择模拟台北101的各楼层于特定设定照明亮度下的耗电量,例如假设要模拟台北101中各办公室的照明亮度都在100流明至150流明之间时,设置各种不同的厂牌或型号的照明装置所需耗费的耗电量。则处理模块1200依据建模指令会从元件模型数据库1300中选择具有亮度信息与功率信息的模型文件。举例来说,首先要模拟所有办公室均使用T5灯管的状况,则处理模块1200从元件模型数据库1300中选择对应的照明装置是T5灯管,且亮度在100流明至150流明之间,又同时有纪录消耗功率的元件模型。并且处理模块1200会从建筑模型数据库1400中选择台北101的建筑基板。而后处理模块1200会将前述选择出来的模型文件逐一写入建筑基板中的对应元件模板内,从而完成台北101全部办公室都使用T5灯管作为照明装置的建筑模型。
而假如要模拟所有办公室均使用白光发光二极管的状况,则处理模块1200从元件模型数据库1300中选择对应的照明装置是白光发光二极管,且亮度在100流明至150流明之间,又同时有纪录消耗功率的元件模型。并且处理模块1200会从建筑模型数据库1400中选择台北101的建筑基板。而后处理模块1200会将前述选择出来的模型文件逐一写入建筑基板中的对应元件模板内,从而完成台北101全部办公室都使用白光发光二极管作为照明装置的建筑模型。
而建构完成的台北101的建筑模型,可以再用来模拟分析台北101的各楼层的办公室全数使用T5灯管所消耗的功率,以及台北101的各楼层的办公室全数使用白光发光二极管所消耗的功率。
此外,于一实施例中,建构完成的建筑模型也可以用来更新建筑模型数据库1400中台北101的建筑基板。于另一实施例中,建构完成的建筑模型可以被存回建筑数据库1400中作为台北101的另一个建筑基板。举例来说,当后续要模拟“全部办公室都使用T5灯管的状况下的空调***功率需求”时,处理模块1200可以选择前述用来模拟全部办公室都使用T5灯管为照明装置的建筑模型为建筑基板,继续加入冷气、空调相关的元件模型文件以进行对应的模拟分析。
综上所述,本发明提出的模型自动建立方法,以感测数据串流的标头来区分感测数据串流中的数据字元与对应的感测数据之间的分配关系。并对每一笔感测数据,判断其是否正确可信,以选择性地将之写入一个模型文件中。如此可以避免在建立模型时,因为人为地大量输入数据时所发生的错漏。

Claims (12)

1.一种建筑能源***信息处理方法,适用于建筑能源***,其特征在于,该方法包含:
取得一感测数据串流,该感测数据串流包含一标头与M个数据位元,该M个数据位元中存有N笔感测数据,其中M与N为正整数;
依据该标头从该M个数据位元取得该N笔感测数据中的第i笔感测数据,其中i为小于等于N的正整数;
判断该第i笔感测数据是否正确;
当该第i笔感测数据正确时,将该第i笔感测数据写入一模型文件;以及
当该第i笔感测数据不正确时,将关于该第i笔感测数据的一备用数据写入该模型文件。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,该感测数据串流由一感测器取得或由一数据库取得。
3.如权利要求1所述的方法,其特征在于,该标头用以定义该感测数据串流的一来源感测器。
4.如权利要求1所述的方法,其特征在于,于判断该第i笔感测数据是否正确的步骤中,包含:
判断该第i笔感测数据的一储存值是否为空白;
当该第i笔感测数据的该储存值为空白时,判断该第i笔感测数据不正确;
当该第i笔感测数据的该储存值不是空白时,判断该第i笔感测数据的该储存值是否属于关于该第i笔感测数据的一数值区间;
当该第i笔感测数据的该储存值属于关于该第i笔感测数据的该数值区间时,判断该第i笔感测数据正确;以及
该第i笔感测数据的该储存值不属于关于该第i笔感测数据的该数值区间时,判断该第i笔感测数据不正确。
5.如权利要求1所述的方法,其特征在于,该备用数据选自于该第i笔感测数据的一历史数据与该第i笔感测数据的一预设数据所组成的群组其中之一。
6.如权利要求5所述的方法,其特征在于,该预设数据依据该标头,从一感测数据库中的多笔感测数据中获得。
7.一种建筑能源***信息处理方法,用于建立一建筑的模拟模型,其特征在于,该方法包含:
取得该建筑中多个感测数据串流,每一该感测数据串流包含一标头与多个数据位元,该些数据位元中存有多笔感测数据;以及
对于每一该感测数据串流,
依据该感测数据串流的标头从该感测数据串流的该些数据位元中取得该些感测数据其中之一;以及
判断所取得的该笔感测数据是否正确,以选择性地将所取得的该笔感测数据写入对应于该感测数据串流的一模型文件中。
8.如权利要求7所述的方法,其特征在于,于判断所取得的该笔感测数据是否正确,以选择性地将所取得的该笔感测数据写入对应于该感测数据串流的该模型文件的步骤中,包含:
当判断所取得的该笔感测数据正确时,以所取得的该笔感测数据写入对该模型文件;以及
当判断所取得的该笔感测数据不正确时,以所取得的该笔感测数据相关的一备用数据写入对该模型文件。
9.如权利要求7或8所述的方法,其特征在于,于判断所取得的该笔感测数据是否正确的步骤中,包含:
判断所取得的该笔感测数据的一储存值是否为空白;
当该储存值为空白时,判断所取得的该笔感测数据不正确;
当该储存值不是空白时,判断该储存值是否属于关于所取得的该笔感测数据的一数值区间;
当该储存值属于该数值区间时,判断所取得的该笔感测数据正确;以及
当该储存值不属于关于该数值区间时,判断所取得的该笔感测数据不正确。
10.如权利要求8所述的方法,其特征在于,该备用数据选自于所取得的该笔感测数据的一历史数据与所取得的该笔感测数据的一预设数据所组成的群组其中之一。
11.如权利要求10所述的方法,其特征在于,该预设数据依据该标头,从一感测数据库中的多笔感测数据中获得。
12.如权利要求7所述的方法,其特征在于,该方法还包含:
依据一建模指令,从一建筑模型数据库中选择一建筑基板;
依据该建模指令,选择该些模型文件;以及
以被选择的建筑基板与被选择的该些模型文件,建立一建筑模型。
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