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Tutoriel pour la Simulation Thermique Dynamique sous Trnsys

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Transcription

RECHERCHES

1 Amoès Formation Trnsys - Tutoriel 1/23 Tutoriel pour la Simulation Thermique Dynamique sous Trnsys Ce document doit aider le

simulateur pour le guider dans ces premiers pas. Il doit répondre à des questions très générales que l on se pose au début d une Simulation Thermique Dynamique (STD) sous TRNSYS. Ce tutoriel a été élaboré par AMOES. L usage et la di usion de tout ou partie de ce document ne sont pas autorisés en dehors des formations dispensées par AMOES. 1 Objectifs de la STD et mises en garde 1.1 A quoi Chaleur thermique sert la STD? Un bâtiment à très faible consommation d'énergie ne se comporte pas comme les bâtiments traditionnels. Une modélisation ne de son comportement est nécessaire pour optimiser sa conception au regard des besoins de chau age et du confort d'été. L objectif principal de la STD n est pas de valider les performances d un bâtiment. C est de faire évoluer le projet très en amont dans sa conception, avec des arguments chi rés. De fait, la STD est en général un argument frappant pour les équipes de conception. Exemple d utilisation : l architecte a conçu un bâtiment très vitré. Mettons que ce bâtiment présente un taux de surface vitrée/surface habitable de =30%. Nous, énergéticiens, pouvons lui répondre que ce taux de vitrage sera problématique à la fois pour les besoins de chau age et pour le confort d été. Nous simulons alors le modèle de base et un modèle avec =20%. Le résultat pourrait être du type : «en réduisant les surfaces vitrées d un tiers, on gagne 10 kwh/m².an de besoins de chau age et 2 C en moyenne sur les températures estivales». La STD telle que nous la présentons aujourd hui, permet de faire évoluer la conception du bâtiment pour optimiser essentiellement deux points : Les besoins de chau age du bâtiment. Des phénomènes auparavant négligeables dans les bâtiments à 150 kwh/m².an de besoins de chau age deviennent de première importance dans les BBC (de l'ordre de 20 kwh/m².an de besoins de chau age) : le traitement des ponts thermiques, la gestion des apports solaires et internes, l'étanchéité à l air du bâtiment... Les températures intérieures, notamment estivales. Les bâtiments très isolés sont davantage sujets aux surchau es estivales de par un e et «thermos». Le confort d été devient alors un élément crucial dans ces bâtiments ; pour éviter les contre-références, il est impératif que les bâtiments performants ne soient pas invivables en été. Le confort d été dépend : o Des apports solaires ; o Des apports internes ; o De l inertie du bâtiment ; o De la surventilation du bâtiment. Tous ces points peuvent être simulés sous TRNSys.

Batiment construction

2 Amoès Formation Trnsys - Tutoriel 2/ Mise en garde sur l e et «magique» de la STD Nécessité d une précision maniaque sur les entrées, car elles conditionnent la justesse des sorties. TRNSys e ectue des calculs en fonction d entrées et de paramètres pour fournir des sorties. Si les entrées sont fausses, les sorties le sont aussi. C est pourquoi il est fondamental : De valider et revalider les entrées a n d éviter toute erreur. De s appesantir sur la précision des données qui ont le plus de poids sur les résultats. Comme indiqué ci-dessous, en valeur absolue, les résultats de simulation ne sont pas d une grande précision. D autre part, la nesse de la description du projet est limitée par le temps. Il est donc nécessaire de développer une attitude qui consiste à traiter avec plus de soin les éléments qui incident le plus sur les performances du bâtiment. De spéci er dans les rapports de simulation toutes les hypothèses considérées. A la lecture du rapport, les hypothèses spéci ées doivent être su santes pour véri er la crédibilité des résultats. On peut citer comme hypothèses de simulation incontournables : Le zonage général de la simulation L orientation du bâtiment et les masques solaires considérés Les caractéristiques des parois Les surfaces vitrées par zones et par orientations Les ponts thermiques considérés Le niveau d étanchéité à l air, les températures consignes, les débits de ventilation Les scénarios d occupation et d apports internes Les résultats de simulation sont à utiliser de manière très prudente : On estime que les valeurs absolues pour les projets basse conso n ont pas une précision très élevée. Cette imprécision est probablement de +/- 20% sur les besoins de chau age et de +/- 2 C sur les températures d été. Il est fondamental de comprendre que les résultats de simulation, en valeurs absolues, sont à analyser de manière très prudente. Cette imprécision est essentiellement due au chier météo, aux apports solaires (précision des masques) et aux comportements des usagers (dérives des besoins de chau age, apports internes ). En revanche, la précision est beaucoup plus grande en valeurs relatives et c est comme ça qu on l utilise. La simulation permet de proposer des modi cations dans les projets et d argumenter sur l impact qu ont ces modi cations sur les besoins de chau age et le confort d été. 3 Amoès Formation Trnsys - Tutoriel 3/23 2 Présentation générale du logiciel Le logiciel est scindé en deux parties principales : - TRNBuild, qui permet de rentrer les

caractéristiques du bâtiment (zones, parois, apports internes, débits de ventilation ). Il génère un chier «point bui». - Simulation Studio, qui est l interface de calcul. Il permet de modéliser l environnement du bâtiment (climat, apports solaires, autres données d entrée) et d obtenir les résultats de simulation. Il génère un chier «point tpf». Il existe une mailing-list des utilisateurs de TRNSys du monde entier sur laquelle vous pouvez vous abonner pour partager tous vos soucis : D autre part, on pourra se référer à la documentation TRNSys pour avoir tous les détails nécessaires sur la conduite d une simulation et sur le fonctionnement des composants. Cette documentation est très complète mais en anglais. Le site internet du SEL (Solar Energy Laboratory) est également très utile : 3 Méthode pour la réalisation de la simulation 3.1 Préparation avant utilisation du logiciel Dé nir a priori les éléments à faire varier et comment on les fera varier. Dé nir les zones thermiquement homogènes pour les besoins de chau age et pour le confort d été : les zones sont dé nies de par leur usage (cuisine, chambres ), leur orientation (Nord, Sud, masques solaires ) et leur situation dans le bâtiment (RDC, étages intermédiaires, dernier étage) Dé nir les orientations : orientation classiques (Nord, Sud, Est, Ouest ) et orientation «masquées» (chaque masque implique une orientation di érente) Dé nir les caractéristiques des parois Comptabiliser sur Excel les : Surfaces de fenêtres (attention séparer par couple unique de fenêtres/masques) Surfaces de murs par type dont surfaces internes Planchers bas et haut dont surfaces internes Ponts thermiques avec longueur et ψ (Rechercher les valeurs ψ des ponts thermiques dans le catalogue TH-U ou par un calcul sous THERM par exemple) Murs : coins intérieurs et extérieurs, refends Planchers : bas, intermédiaires, hauts Balcons Poutres sur local non chau é Acrotères Menuiseries Ces données serviront à la fois pour réaliser le.bui et pour calculer la répartition des déperditions par transmission par type de paroi ou pont thermique. 4 Amoès Formation Trnsys - Tutoriel 4/ Réalisation du.bui L aide concernant l utilisation de TRNBUILD est très complète sur le logiciel (en anglais) Dé nir les orientations : Les orientations pour l ensemble des façades et les orientations qui seront masquées par des masques lointains (maisons voisines) et les masques proches (casquettes ) Dé nir les bibliothèques Qui seront utilisées pour la modélisation (TYPES MANAGERS) Bibliothèque des parois Bibliothèque des matériaux Bibliothèque des vitrages Types d in ltration Types de ventilation Types de chau age Types de refroidissement Types d apports internes Confort des usagers 5

Amoès Formation Trnsys - Tutoriel 5/23 Pour tous les TYPES MANAGERS, on retrouve les mêmes commandes Renommer E acer Copier Créer nouveau Certaines

valeurs peuvent être saisies en valeur constante ou en variables : Valeur constante Variable déclarée en INPUT Trois choix s o rent à l utilisateur pour attribuer une valeur à ces paramètres : Constant value : Le paramètre conservera une valeur constante tout au long de l année, peu représentatif de la réalité pour certains paramètres (Température de consigne de chau age en position jour/nuit/week end, chau age arrêté en été, Ventilation hygrométrique, etc ) Schedule : Le paramètre varie en fonction de plani cations types intégrées dans le logiciel. Cette option n est souvent pas assez précise. Input : Il est possible de créer ses propres variables ou «Input», qui seront chargées à partir d un chier «input» externe.txt dé ni par l utilisateur sous simulation studio. La suite décrit plus en détail l utilisation des Input : La création d Input est utile pour créer une plani cation très précise du fonctionnement systèmes (chau age, ventilation,..). TRNSYS fonctionne sur une base a ne pour les inputs : Valeur = X * Input + Y, où X et Y sont deux nombres à entrer. Voici un exemple concret : xer une température de consigne pour le chau age de 19 C le jour et de 15 C la nuit. Pour cela il faut rentrer la température de consigne suivante : Tconsigne = 4*PONDERATION_CHAUFFAGE + 15, avec PONDERATION_CHAUFFAGE la plani cation sur l année du chau age (1 le jour et 0 la nuit). Un tableur Excel peut permettre de créer facilement un pro l d utilisation horaire très précis sur toute une année. Il su t de copier les colonnes créées dans un chier.txt qui sera lu dans Simulation studio comme chier Input Dé nir la bibliothèque des matériaux utilisés pour le bâtiment: On dé nit des matériaux ayant une masse (Massive layer) a n de considérer les phénomènes de di usivité et e usivité (liés entre autre à l inertie thermique). 6 Amoès Formation Trnsys - Tutoriel 6/23 Il est nécessaire de renseigner : la conductivité : Attention l unité utilisée par TRNSYS pour les puissances est le kj/h (W x 3.6) la capacité calori que la masse volumique Les fonctions Active Layer et Chiled Ceiling permettent de modéliser un matériau qui comprend un système de plancher chau ant ou rafraîchissant : pour plus d information, se référer à l aide TRNBuild Dé nir les caractéristiques des parois Pour chaque paroi, on indique : - la structure de la paroi : matériaux et épaisseur (Attention la paroi a un sens : on dé ni un côté «front» et un côté «back» que l on retrouvera lorsque l on disposera les parois dans les zones, pour les parois donnant sur l extérieur, le côté «front» est le côté intérieur) - les coe cients d'absorption des parois - les coe cients convectifs (he et hi) : se référer au calcul THU 7 Amoès Formation Trnsys - Tutoriel 7/ Dé nir les caractéristiques des menuiseries : dé nir les vitrages (glazing) : on utilise les bibliothèques de vitrage déjà existantes (la

bibliothèque allemande est la plus complète). U-Value correspond au Ug et le g-value correspond au facteur solaire. 8 Amoès Formation Trnsys - Tutoriel 8/23 dé nir la partie opaque de la menuiserie (frame) : Il est nécessaire de saisir la proportion de la surface opaque sur la surface totale de la fenêtre (cela équivaut à 1-facteur de clair) et le coe cient de transfert de chaleur de cette partie opaque (équivaut à l Uf) Ayant ces données, il est facile de trouver le coe cient de transfert thermique de l ensemble de la fenêtre : Uw= facteur de clair x Ug + (1-facteur de clair) x Uf dé nir les résistances additionnelles des occultations solaires et des coe cients de ré exion dans le cas d occultations intérieures : Dé nir les types d in ltration : Le taux de renouvellement d air lié aux in ltrations est à saisir en Vol/h. Pour modéliser une surventilation, on peut utiliser les in ltrations en utilisant une valeur en INPUT comme dans l exemple qui suit:

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Variable qui sera commandée par une valeur d entrée (par exemple =0 l hiver et 2 par les nuits d été, si on considère une surventilation de 2 Vol/h) Constante traduisant les in ltrations permanentes du bâtiment Dé nir les types de ventilation De la même façon que pour les in ltrations, il faut saisir le taux de renouvellement d air lié à la ventilation en vol/h. Il est également nécessaire de rentrer la température de l air entrant par cette ventilation (T extérieur ou «outside» pour une ventilation simple- ux). Dans le cas d une ventilation double ux, la température de sou age est donnée en INPUT (comme dans l exemple ci-dessous). Cette valeur est calculée dans Simulation Studio. 9 Amoès Formation Trnsys - Tutoriel 9/ Dé nir les types de chau age Pour dé nir un type de chau age, il est nécessaire de saisir : La température de consigne : comme

une variable (ex : 19 le jour, 17 la nuit et 0 hors de la période de chau age) Il est possible de dé nir une puissance maximale de chau age : on peut ainsi observer si la température de consigne est atteinte et si la puissance installée est su sante. La partie radiative du mode de chau age : o o en indiquant 0, on modélise que le chau age se fait directement sur l air de la zone en indiquant 0.9, on modélise que le chau age de la zone se fait par l intermédiaire des parois de celle-ci c'est-à-dire que le modèle fait augmenter la température de l ensemble des parois de la zone jusqu à ce que l air de la zone est atteint la température consigne. Si le chau age se fait par air, ce paramètre doit être égal à 0, dans le cas d un plancher chau ant, ce paramètre sera non nul (environ 0.4) Dé nir les types de refroidissement : De la même façon que pour les types de chau age, il est nécessaire de saisir la température de consigne de froid Dé nir les apports internes Il est nécessaire de rentrer en INPUT les apports internes qui seront générés dans les di érentes zones. Si l on considère que ces apports internes sont émis 50% de manière radiative et 50% de manière convective, il est nécessaire de factoriser ces apports par 0.5 et de les saisir pour la partie radiative et convective comme dans l exemple ci-dessous : 10 Amoès Formation Trnsys - Tutoriel 10/ Saisie des zones Une fois que les bibliothèques sont complétées, on peut saisir les zones. Pour ajouter une zone, on clique droit sur «Zones» dans le TRNBuild Manager : La saisie des zones se fait en renseignant les types de chau age, in ltration, ventilation apports internes utilisés pour cette zone et en saisissant les parois présente délimitant et internes à la zone. Volume d air présent dans la zone Types retenus pour l in ltration, le chau age, apports internes Saisie des parois de la zone Saisie des fenêtres pour les parois correspondantes Saisie des occultations par la fenêtre Saisie des types de chau age, in ltration, ventilation Activer le chau age par «on» et choisir le type de chau age par le menu déroulant La même manipulation est nécessaire pour les in ltrations, la ventilation et les apports internes. 11

Amoès Formation Trnsys - Tutoriel 11/23 Concernant les apports internes, il est possible d utiliser les données fournies par défaut par TRNBuid en précisant le

nombre de personnes, les équipements informatiques et l éclairage. Cependant, il est plus précis et plus facile de gérer les apports internes s ils sont entrés uniquement en valeur INPUT dans «Other Gains». Si plusieurs zones ont le même pro l d apports internes rapporté à a surface, il est plus facile de saisir la même variable d apports internes surfacique (en kj/h.m²) et de préciser la surface de la zone dans «Scale» Saisie des parois de la zone Ajouter une paroi par «Add» Saisir le type de paroi parmi les types précédemment dé nis Entrer leur surface (surface en contact avec l air de la zone) Entrer leur catégorie : 4 possibilités : EXTERNAL: pour les parois extérieures. Dans ce cas il est nécessaire de renseigner son orientation parmi les orientations précédemment dé nies et le «view factor to sky» qui est égal à 1 pour une toiture terrasse, 0.5 pour un mur vertical, 0 pour une face horizontale orientée vers le bas. ADJACENT : pour les parois de la zone en contact avec une autre zone. Il faut donc préciser la zone avec laquelle elle est en contact une fois que cette zone est dé nie et le sens de la paroi (côté «front» ou côté «back» en contact avec la zone si la paroi n est pas symétrique). Il est également possible d indiquer le «coupling air ow» qui représente le débit d air entre les 2 zones (modélisation d une porte ouverte) Pour plus d informations concernant le Coupling, se référer à l aide de TRNBuild. Les valeurs renseignées pour la paroi sont automatiquement copiées dans la zone adjacente : il ne faut donc la rentrer qu une fois (sauf la valeur du coupling air ow). BOUNDARY : pour les parois de la zone en contact avec une condition limite (par exemple le sol). Dans ce cas, il faut préciser la température de la condition limite (constante ou en valeur INPUT) 12 Amoès Formation Trnsys - Tutoriel 12/23 INTERNAL : pour les parois internes à la zone. Ces parois servent surtout à faire augmenter l inertie de la zone. Pour tous ces types de paroi, il est également possible de renseigner 2 autres paramètres : GEOSURF : permet de répartir le rayonnement direct arrivant dans la zone sur l ensemble des parois. Par défaut, ce paramètre est égal à 0 pour toutes les parois, dans ce cas le rayonnement est équi-réparti sur l ensemble des parois. Si le simulateur veut préciser la répartition du rayonnement direct (notamment utile dans la modélisation d une véranda, la somme des geosurf des parois d une même zone doit être égale à 1. Pour plus d informations, se référer à l aide de TRNBuild. WALL GAIN : permet d indiquer une puissance calori que générée par une paroi (mur trombe) Saisie des fenêtres Pour les parois extérieures et adjacentes à une autre zone, il est possible d ajouter des fenêtres. Si la paroi n est constituée que de la fenêtre, on peut la rentrer par «Additionnal Window». De la même manière que pour les parois, il faut saisir la surface de la fenêtre (S fenêtre < S paroi ). L orientation est saisie automatiquement. Comme pour les parois on peut saisir un «GEOSURF» et un «WALL GAIN». On peut également rentrer la présence d occultations, intérieures ou extérieures, et leur facteur d occultation. Ce facteur d occultation doit être compris entre 0 et 1 et peut être dé ni comme constante ou comme valeur INPUT. Pour être plus réaliste, il est nécessaire de créer un variable (par exemple VOLET) que l on fera varier selon un scénario dé ni dans Simulation Studio Saisie des ponts thermiques La saisie des ponts thermiques se fait au même endroit que les parois. Dans le menu déroulant du «Wall Type» choisir «Coldbridge». Une fenêtre «New Wall Type with Coldbrigde E ect» apparait. Il est nécessaire de saisir un nom pour le pont thermique débutant par CBR et de renseigner la case «resistance» qui est l inverse du en kj/h.k.m. Pour simpli er la saisie, il est possible d orienter les ponts thermiques de la zone au Nord au lieu de distinguer toutes les orientations. 13 Amoès Formation Trnsys - Tutoriel 13/ Dé nition des «OUTPUT» Une fois les zones dé nies, il est nécessaire de dé nir les sorties que l on souhaite du modèle a n d

exploiter au mieux les résultats. L un des gros avantages de TRNBuild est de pouvoir extraire un grand nombre de valeurs. Timebase : paramétrage du calcul, pas de temps utilisé par le modèle (par défaut égal à 1, égal à 0.5 si les parois sont très ne et 2 ou 4 si les parois sont très épaisses A partir de la fenêtre «Output», on peut ajouter di érents type de sorties en cliquant sur «Add» et en renseignant la fenêtre «Output Data». On peut noter les valeurs de sorties les plus utiles : Les températures de l air des zones (dé nies dans les sorties par défaut) Les températures des parois : choix de(s) zone(s), sélectionner «surface ouputs», NTYPE 17, choix des parois que l on souhaite étudier 14 Amoès Formation Trnsys - Tutoriel 14/23 Les températures opératives des zones : sélectionner «zones outputs», NTYPES 25 «TOP» (operative zone temperature). Bilans énergétiques pour les zones : sélectionner «balances», NTYPES 904 «BAL_4» (energy balance for all zones). Cette sortie va générer lors du lancement de la simulation un chier «Energy_Zone.bal» qui peut être lu sous Excel. Ce chier reprend à chaque pas du calcul le bilan énergétique des zones sélectionnées (besoins de chau age, apports internes, apports solaire, apports liés aux «wall gains» et au «coupling air ow», déperditions liées à la ventilation, aux in ltrations, aux parois et ponts thermiques ) 15 Amoès Formation Trnsys - Tutoriel 15/ Réalisation du.tpf Présentation de Simulation Studio Simulation Studio est le logiciel de calcul de TRNSYS. Il fait appel à des

composants (ou modèles ou TYPES) connectés entres eux. Une aide très complète sur les usages spéci que de Simulation Studio est disponible dans «?» - «Studio Help». «TRNSYS Help» o re une aide sur l ensemble de l utilisation de TRNSYS Description de l interface générale L interface de Simulation Studio comprend une «plateforme» où sont disposés les composants qui sont reliés entre eux et qui permettent la modélisation Description de l utilisation d un composant Pour chaque composant, en doublecliquant dessus, on peut observer les onglets: Les principaux utilisés sont : PARAMETER dans lequel on entre les paramètres (constants pendant la simulation) INPUTS qui indique les valeurs d entrées, variables durant la simulation et qui sont issu d un autre composant 16 Amoès Formation Trnsys - Tutoriel 16/23 OUTPUT qui indique les valeurs de sorties que l on obtient par ce composant EXTERNAL FILES dans lequel on précise si nécessaire les chemins d accès des chiers externes appelés par le composant. Si les chiers externes sont présents dans le dossier de simulation où est enregistré le tpf, le nom du chier su (il est d ailleurs préférable que tous les chiers externes soient dans le dossier de simulation : facilite l envoi des simulations d un poste à l autre). La case MORE permet d avoir plus d informations concernant les variables demandées ou obtenues par le modèle. Les modèles sont reliés entre eux par des liaisons permettant d extraire des valeurs OUTPUTS de l un pour renseigner les valeurs INPUTS de l autre. Un double-clic sur la liaison permet de réaliser les liaisons qui sont nécessaires entre les variables. 17 Amoès Formation Trnsys - Tutoriel 17/ Description de la barre d outils Permet d ajuster la taille de la fenêtre au nombre de composant présent. Permet de supprimer

les composants ou les liaisons sélectionnées Permet de créer une liaison entre 2 composants (le sens de cette liaison est très important) Permet de créer des «macros» c'est-à-dire rassembler les composants sélectionnés et alléger la «plateforme» souvent composé de nombreux composants. Les boutons suivants permettent de les détruire et de «rentrer» dedans. Permet de xer les conditions de la simulation (début, n, condition de convergence, nom des chiers générés, ordre des composants dans le calculateur ) Permet de lancer la simulation Permet d étudier le chier décrivant l historique la simulation (recherche d une erreur, débogage )

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18 Amoès Formation Trnsys - Tutoriel 18/ Environnement du bâtiment La première étape est de créer l environnement du bâtiment. Il peut être modélisé de la façon

suivant : Type 109: Module météo Permet de choisir les données climatiques en appelant un chier Météonorm tm2 dans l onglet «External Files». Les chiers tm2 se trouvent à l adresse : C:\Program Files\Trnsys16\Weather\Meteonorm Dé nir les orientations et leur nombre : Le slope est l angle de l orientation formé avec l horizontale et l azimut est l angle formé avec l orientation Sud. 19 Hauteur angulaire [ ] Amoès Formation Trnsys - Tutoriel 19/23 Type33: Module psychrométrique, permet de déterminer les conditions d humidité Type69: Module sky temp, calcule la température ctive du ciel Calculette Radiation: Cette calculette est nécessaire pour corriger certains bugs occasionnés par le chier météo : elle annule le rayonnement direct lorsque l angle d incidence est supérieur à 90. NB : les connections entre ces types sont souvent identiques. Il est nécessaire de savoir à quoi elles servent mais on ne les modi e que très rarement d une simulation à l autre. Vous retrouverez cette modélisation notamment lors de l importation du chier.idf en réalisant une simulation 3D. D autres modélisations sont possibles : par exemple avec le type 15, dont les sorties généralement utilisées par les types 56, 34 et 67 (modélisation simpli ée). Type 67: Module Shading mask: permet de modéliser les masques solaires lointains : Ce module fait appel à un chier txt, préparé par l utilisateur, qui indique les angles d occultation occasionnés par le masque en fonction de l orientation A partir de ces angles d occultation, il est possible de réaliser l ensoleillement de la façade (graphique Trajectoires ci-dessous) du Soleil à Mantes-la-Jolie et masque généré sur l'orientation au Sud Masque Trajectoire par jour Trajectoire par heure du jour /06 21/05-23/07 17/04-28/ /03-23/ /02-20/ /01-22/ / EST SUD OUEST Azimut [ ] Modélisation de l utilisation du bâtiment Type 9: Module Input: permet d appeler un chier «input» txt qui donne les valeurs des variables pour chaque pas de la simulation. Attention, il est nécessaire de saisir le nombre exact de colonne à lire : si le nombre de colonne di ère du nombre de variables saisies un décalage s opère. Il est utile de «tester» le chier txt qui a été créé pour générer les valeurs Input. Pour cela on «imprime» les valeurs générées grâce au Type 25 et on véri e si la suite de valeurs correspond bien à ce que l on souhaitait. Les calculettes: permettent de traiter les valeurs obtenues par le module Input pour qu elles correspondent aux valeurs d entrée attendues par le Type 56. Les calculettes sont obtenues par l onglet «Assembly» «Insert New Equation». Elles permettent de faire des opérations simples sur des variables (additions, multiplications, choisir le maximum ). Plus d informations dans l aide de Simulation Studio. 20 Amoès Formation Trnsys - Tutoriel 20/23 Les fonctions les plus utilisées : GT, LT, GE, LE (respectivement Greater than, Less than, Greater or equal than, Less or equal

than): Exemple, GT(a,b)=1 si a>b = 0 si ab = b si a 90, cela occasionne un Warning. Dans ce cas, il est nécessaire de bien véri er le fonctionnement de la calculette radiation et de valider l'ordre des composants (Dans Global Info représenté par une feuille dans la barre d outils-, onglet «Component Order», replacer les composants dans le «bon» ordre -Type 56 vers la n) Il est possible que les résultats donnent des résultats complètement incohérents. Veuillez à bien véri er la valeur des variables Input. Il arrive que ces variables soient mal lues par le Type9, cela peut être dû au fait que le nombre de valeur à lire indiqué en paramètre doit être strictement égal au nombre de colonnes du chier texte qui est lu. S'il est supérieur ou inférieur, un décalage s'opère. Si un souci de convergence intervient concernant l épaisseur des parois revoir le Timebase dans les Outputs du TRNBUILD. Opter pour un Timebase inférieur à 1 pour des parois nes et supérieur à 1 pour des parois très épaisses. Pour l utilisation d une menuiserie, le rapport de la surface de la menuiserie sur la surface de la fenêtre ne peut pas être strictement égal à 1 (problème de convergence sur les vitrages). Avant de lancer une nouvelle simulation, veillez à ne pas laisser ouvert un chier qui se modi e à chaque simulation : par exemple, des chiers xls issus des Printers, le chier EnergyZone.bal Toujours sauvegarder votre travail avant de lancer une simulation.

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