Kostal Plenticore 10 Plus

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Kostal Plenticore 10 Plus
Kostal Plenticore 10 Plus
Allgemein
Protokoll IP und RS485
Typ Hybrid Wechselrichter
Kategorie Wechselrichter
Technische Details
Kommunikation n/a
Kanäle n/a
Betriebsspannung 400 V
Leistungsaufnahme
Versorgung 3P AC
Abmessungen 56,3x40,5x23,3 cm (BxHxT)
Sonstiges
Modulname HTTPMOD, Modbus, Perl
Hersteller KOSTAL Solar Electric GmbH
Die Diagramme im Überblick
Geräte Überblick mit manueller Schaltmöglichkeit
Steuerungsgeräte für die Schaltlogik
ReadingsGroup für die schnelle Parametereinstellung

Ein Hinweis allgemeiner Art: Die hier abgebildeten Code Stücke sind nicht ausschließlich durch mich entstanden. Ich bedanke mich für die Unterstützung und Bereitstellung vieler Einzelkomponenten durch Dritte. Der Einsatz ist auf eigene Gefahr und für etwaige Schäden wird keinerlei Haftung übernommen. Bitte beachtet bei der Hardware die Gewährleistungsbestimmungen und Vorgaben der Hersteller.


Der Kostal Plenticore 10 Plus Hersteller Link ist ein Hybrid Wechselrichter mit IP-Konnektivität.

Er verfügt über einen LAN-Anschluss und ist auf die Steuerung via WebGUI des Herstellers ausgelegt. Weiterhin kann eine Abfrage mit Modbus/TCP oder auch über eine undokumentierte API erfolgen. Für die API bietet der Hersteller keinerlei Support!

Inhaltsverzeichnis

Voraussetzungen Energietechnik

Der Wechselrichter, der Speicher und der KSEM wurden durch einen Fachbetrieb installiert und konfiguriert. Die gesamte Anlage läuft fehlerfrei und wurde durch den Fachbetrieb abgenommen, sowie beim Netzbetreiber angemeldet.

Geräte-Registrierung

Hierfür ist die Dokumentation des Herstellers heranzuziehen. Für eine Verlängerung der Gewährleistungszeit kann man den Plenticore im Herstellerportal registrieren. Dies ist jedoch für die Anbindung an FHEM nicht notwendig.

Hersteller Dokumentation

Für Links auf dieser Wiki Seite wird keine Haftung übernommen. Die Inhalte unterliegen der Verantwortung der Firma Kostal.

Einbindung in das Netzwerk

Als Grundlage ist der Plenticore mit dem LAN zu verbinden, wodurch er eine TCP/IP Adresse per DHCP bekommt. Diese ist dann entweder am Display des Plenticore abzulesen, oder über die Oberfläche des Routers zu ermitteln.

Das gleiche gilt für den BYD Speicher, der jedoch zusätzlich auch über WLAN verfügt. Eine Netzwerkanbindung des Speichers ist beim Plenticore nicht zwingend notwendig, da der Plenticore mit dem Speicher über eine RS-485 Schnittstelle kommuniziert. Bei dieser Anbindung werden jedoch noch nicht alle möglichen Werte aus dem Speicher ausgelesen. Später wird hierzu jedoch noch mehr geschrieben, um alle Möglichkeiten offen zu halten.

Der KSEM kann ebenfalls auch direkt per LAN ausgelesen werden, was jedoch ebenfalls nicht zwingend notwendig ist. Eine Kommunikation des KSEM mit dem Plenticore erfolgt über zwei mögliche Wege. Beim Betrieb mit Speicher ist zwingend die RS485 Schnittstelle erforderlich, über die auch der Plenticore alle Werte übermittelt bekommt. Auch diese sind dann am Plenticore abfragbar. Der zweite Weg wäre dann über die LAN Verbindung, bei der jedoch kein Speicher am Plenticore konfigurierbar ist.

Voraussetzungen FHEM Umfeld

Alle Geräte müssen mit TCP/IP erreichbar sein

Alle Module sollten auf einem aktuellen Stand sein

Eine DbLog/DbRep sollte bereits vorhanden sein, was hier nicht weiter erklärt wird.

Verwendete Module

- Modbus
- HTTPMOD
- expandJSON
- DbLog
- DbRep
- dummy
- Shelly
- HourCounter
- readingsGroup

Einbindung in FHEM: Überblick

Hardware Anbindung (alles über LAN)

Kostal Plenticore Plus

Kostal Plenticore Plus die Basis information (Modbus/TCP)

Der Kostal Plenticore wird mittels des Moduls MODBUS eingebunden. Dazu gilt zunächst die folgende Konfiguration als Basis, die am Display des Plenticore oder auch in der Kostal Dokumentation zu entnehmen ist.

Plenticore Modbus Definition
GeräteId  : 71
IP-Adresse: <IP-Adresse>
Port      : 1502
Modbus Timing

Das Gerät aktualisiert sich im Abstand von 60 Sekunden durch den stetigen Modbus/TCP Datenstrom. Der Plenticore ist als Modbus Master implementiert und sendet somit alle Daten permanent ins Netzwerk.

Die Zeit kann auch verändert werden, jedoch sollte sie nicht zu kurz gewählt sein.

RAW Definition PV_1_config

Diese Dummy soll alle Konfigurationsparameter halten, auf die dann die anderen Geräte Definitionen zentral zugreifen. Hier können auch default Namen und Vorschläge für Werte in Form von Slidern und Auswahllisten hinterlegt werden.

defmod PV_1_config dummy
attr PV_1_config DbLogExclude .*
attr PV_1_config alias PV_1_config
attr PV_1_config comment Version 2020.11.14 12:00\
Passworte für die Abfrage des PV_1_API werden im storeKeyValue abgelegt:\
   {KeyValue("[read|store]","PW_<Device Name>_<Benutzer Name>","<passwort>")}\
   {KeyValue("store","PW_PV_Anlage_1_API_user","<passwort>")}\
\
Steht das reading module_*_count auf 0 wird diese Ausrichtung nicht berücksichtigt\
Passworte zu dieser Konfiguration liegen im Dateiverzeichnis ~./python/pwd_*.json\
\
Korrekturkurven:\
         Steilheit  Parallel\
                    verschiebung\
tempk      -0.39      25\
cloudk     -0.65       0\
raink      -0.30       0\
Der Slider für die Steilheit wird mit - k/100 umgerechnet. 39 ==> -0.39
attr PV_1_config event-on-change-reading .*
attr PV_1_config group PV Eigenverbrauch
attr PV_1_config icon solar_icon
attr PV_1_config readingList IP-PV_1 IP-PV_1_Speicher_1 IP-PV_1_KSEM IP-FHEM module_1_active module_2_active module_3_active module_1_name module_2_name module_3_name  module_4_name module_5_name module_1_direction module_2_direction module_3_direction module_4_direction module_5_direction module_1_count module_2_count module_3_count module_4_count module_5_count module_1_power module_2_power module_3_power module_4_power module_5_power module_1_plain module_2_plain module_3_plain module_4_plain module_5_plain forecast_cloudk forecast_cloudk_base forecast_raink forecast_raink_base forecast_tempk forecast_tempk_base forecast_factor forecast_factor_autocorrection Forecast_Station Battery_Total_Power
attr PV_1_config room Strom->Photovoltaik
attr PV_1_config setList IP-PV_1 IP-PV_1_Speicher_1 IP-PV_1_KSEM IP-FHEM module_1_name:East,SouthEast,South,SouthWest,West,Garage,CarPort module_2_name:East,SouthEast,South,SouthWest,West,Garage,CarPort module_3_name:East,SouthEast,South,SouthWest,West,Garage,CarPort module_4_name:East,SouthEast,South,SouthWest,West,Garage,CarPort module_5_name:East,SouthEast,South,SouthWest,West,Garage,CarPort module_1_count module_2_count module_3_count module_4_count module_5_count module_1_power module_2_power module_3_power module_4_power module_5_power module_1_plain module_2_plain module_3_plain module_4_plain module_5_plain forecast_cloudk forecast_cloudk_base forecast_raink forecast_raink_base forecast_tempk forecast_tempk_base forecast_factor forecast_factor_autocorrection Forecast_Station Battery_Total_Power
attr PV_1_config sortby 113
attr PV_1_config verbose 0

setstate PV_1_config 2020-09-11 07:12:49 Battery_Total_Power 8960
setstate PV_1_config 2020-09-11 07:36:39 Forecast_Station P0178
setstate PV_1_config 2020-08-31 12:39:26 IP-FHEM 192.168.178.x
setstate PV_1_config 2020-08-31 12:39:44 IP-PV_1 192.168.178.y
setstate PV_1_config 2020-08-31 12:43:27 IP-PV_1_KSEM 192.168.178.z
setstate PV_1_config 2020-08-31 12:44:46 IP-PV_1_Speicher_1 192.168.178.w
setstate PV_1_config 2020-09-22 10:03:21 forecast_cloudk 45
setstate PV_1_config 2020-09-22 10:12:17 forecast_cloudk_base 0
setstate PV_1_config 2020-12-07 15:49:18 forecast_factor 1
setstate PV_1_config 2021-02-16 12:12:11 forecast_factor_autocorrection 1
setstate PV_1_config 2020-09-02 18:40:29 forecast_raink 20
setstate PV_1_config 2020-09-01 12:52:40 forecast_raink_base 0
setstate PV_1_config 2020-09-01 12:46:57 forecast_tempk 39
setstate PV_1_config 2020-09-01 12:50:06 forecast_tempk_base 25
setstate PV_1_config 2021-02-04 12:17:45 module_1_count 15
setstate PV_1_config 2021-02-23 17:00:00 module_1_covered 1
setstate PV_1_config 2020-08-31 12:27:38 module_1_direction -90
setstate PV_1_config 2020-08-31 12:27:48 module_1_name East
setstate PV_1_config 2020-08-31 12:29:42 module_1_plain 40
setstate PV_1_config 2020-08-31 12:31:09 module_1_power 310
setstate PV_1_config 2021-02-04 12:18:07 module_2_count 6
setstate PV_1_config 2020-08-31 12:33:55 module_2_direction 0
setstate PV_1_config 2020-08-31 12:34:03 module_2_name South
setstate PV_1_config 2020-08-31 12:34:14 module_2_plain 40
setstate PV_1_config 2021-02-04 12:23:00 module_2_power 310
setstate PV_1_config 2020-12-26 14:19:21 module_3_count 15
setstate PV_1_config 2021-02-23 17:00:00 module_3_covered 1
setstate PV_1_config 2020-08-31 12:34:50 module_3_direction 90
setstate PV_1_config 2021-02-04 12:13:44 module_3_name West
setstate PV_1_config 2020-08-31 12:35:08 module_3_plain 40
setstate PV_1_config 2020-08-31 12:35:16 module_3_power 310
setstate PV_1_config 2021-02-04 12:41:07 module_4_count 0
setstate PV_1_config 2020-08-31 12:33:55 module_4_direction 0
setstate PV_1_config 2020-08-31 12:34:03 module_4_name South
setstate PV_1_config 2020-08-31 12:34:14 module_4_plain 40
setstate PV_1_config 2021-02-04 12:23:00 module_4_power 340
setstate PV_1_config 2021-02-04 12:41:15 module_5_count 0
setstate PV_1_config 2020-08-31 12:34:50 module_5_direction 90
setstate PV_1_config 2021-02-04 12:13:44 module_5_name West_2
setstate PV_1_config 2020-08-31 12:35:08 module_5_plain 40
setstate PV_1_config 2020-08-31 12:35:16 module_5_power 340
RAW Definition PV_1

Für den Zugriff auf die Plenticore ModBus/TCP Daten wird dieses Device verwendet.

defmod PV_1 ModbusAttr 71 60 192.168.178.18:1502 TCP
attr PV_1 userattr obj-h208-format obj-h512-len obj-h515-len
attr PV_1 DbLogExclude .*
attr PV_1 DbLogInclude Act_state_of_charge,Actual_battery_charge_-minus_or_discharge_-plus_Power,Actual_battery_charge_usable_Power,Battery_Total.*,Battery_charge.*,Battery_gross.*,Battery_temperature,Home_own_consumption.*,Power_DC1,Power_DC2,Total_DC_Power.*,Total_DC_PV_Energy.*,Total_PV_Power_reserve,Solar_Calculation,Solar_Calculation_fc0_4h,Solar_Calculation_fc0_day,Solar_Calculation_fc0_rest,Solar_Correction.*,Solar_Cloud,Solar_East,Solar_East_Covered,Solar_Rain,Solar_SolarRadiation,Solar_South,Solar_Temp,Solar_West,Solar_middayhigh.*
attr PV_1 alias PV_1
attr PV_1 comment Version 2020.11.20 11:30\
Kostal Plenticore 10 Plus mit BYD Speicher
attr PV_1 dev-h-combine 8
attr PV_1 dev-h-defFormat %.2f
attr PV_1 dev-h-defLen 2
attr PV_1 dev-h-defPoll 1
attr PV_1 dev-h-defRevRegs 1
attr PV_1 dev-h-defUnpack f>
attr PV_1 dev-type-STR-format %s
attr PV_1 dev-type-STR-len 8
attr PV_1 dev-type-STR-revRegs 0
attr PV_1 dev-type-STR-unpack a*
attr PV_1 disable 0
attr PV_1 event-on-change-reading Act_state_of_charge,Actual_battery_charge_.*,Battery_Total.*,Battery_charge.*,Battery_gross.*,Battery_temperature,Home_own_consumption.*,Power_DC1,Power_DC2,Total_DC_Power.*,Total_DC_PV_Energy.*,Total_PV_Power_reserve,Solar_.*
attr PV_1 group PV Eigenverbrauch
attr PV_1 icon sani_solar
attr PV_1 obj-h100-reading Total_DC_Power
attr PV_1 obj-h104-format %s
attr PV_1 obj-h104-reading State_of_energy_manager
attr PV_1 obj-h104-revRegs 0
attr PV_1 obj-h104-unpack N
attr PV_1 obj-h1046-reading Battery_Total_DC_Charge_Energy_(DC-sideToBattery)
attr PV_1 obj-h1048-reading Battery_Total_DC_Discharge_Energy_(DC-sideFromBattery)
attr PV_1 obj-h1050-reading Battery_Total_AC_Charge_Energy_(AC-sideToBattery)
attr PV_1 obj-h1052-reading Battery_Total_AC_Discharge_Energy_(batteryToGrid)
attr PV_1 obj-h1054-reading Battery_Total_AC_Charge_Energy_(gridToBattery)
attr PV_1 obj-h1056-reading Total_DC_PV_Energy_(sumOfAllPVInputs)
attr PV_1 obj-h1058-reading Total_DC_Energy_From_PV1
attr PV_1 obj-h106-reading Home_own_consumption_from_battery
attr PV_1 obj-h1060-reading Total_DC_Energy_From_PV2
attr PV_1 obj-h1062-reading Total_DC_Energy_From_PV3
attr PV_1 obj-h1064-reading Total_AC_Energy_(AC-sideToGrid)
attr PV_1 obj-h1066-reading Total_DC_Power_(sumOfAllPVInputs)
attr PV_1 obj-h108-reading Home_own_consumption_from_grid
attr PV_1 obj-h110-reading Total_home_consumption_Battery
attr PV_1 obj-h112-reading Total_home_consumption_Grid
attr PV_1 obj-h114-reading Total_home_consumption_PV
attr PV_1 obj-h116-reading Home_own_consumption_from_PV
attr PV_1 obj-h118-reading Total_home_consumption
attr PV_1 obj-h120-reading Isolation_resistance
attr PV_1 obj-h122-reading Power_limit_from_EVU
attr PV_1 obj-h124-reading Total_home_consumption_rate
attr PV_1 obj-h14-reading Inverter_serial_number
attr PV_1 obj-h14-type STR
attr PV_1 obj-h144-reading Worktime
attr PV_1 obj-h150-reading Actual_cos_phi
attr PV_1 obj-h152-reading Grid_frequency
attr PV_1 obj-h154-reading Current_Phase_1
attr PV_1 obj-h156-reading Active_power_Phase_1
attr PV_1 obj-h158-reading Voltage_Phase_1
attr PV_1 obj-h160-reading Current_Phase_2
attr PV_1 obj-h162-reading Active_power_Phase_2
attr PV_1 obj-h164-reading Voltage_Phase_2
attr PV_1 obj-h166-reading Current_Phase_3
attr PV_1 obj-h168-reading Active_power_Phase_3
attr PV_1 obj-h170-reading Voltage_Phase_3
attr PV_1 obj-h172-reading Total_AC_active_power
attr PV_1 obj-h174-reading Total_AC_reactive_power
attr PV_1 obj-h178-reading Total_AC_apparent_power
attr PV_1 obj-h190-reading Battery_charge_current
attr PV_1 obj-h194-format %.0f
attr PV_1 obj-h194-reading Number_of_battery_cycles
attr PV_1 obj-h200-reading Actual_battery_charge_-minus_or_discharge_-plus_current
attr PV_1 obj-h202-reading PSSB_fuse_state
attr PV_1 obj-h208-reading Battery_ready_flag
attr PV_1 obj-h210-reading Act_state_of_charge
attr PV_1 obj-h212-reading Battery_state
attr PV_1 obj-h214-reading Battery_temperature
attr PV_1 obj-h216-reading Battery_voltage
attr PV_1 obj-h218-reading Cos_phi_(powermeter)
attr PV_1 obj-h220-reading Frequency_(powermeter)
attr PV_1 obj-h222-reading Current_phase_1_(powermeter)
attr PV_1 obj-h224-reading Active_power_phase_1_(powermeter)
attr PV_1 obj-h226-reading Reactive_power_phase_1_(powermeter)
attr PV_1 obj-h228-reading Apparent_power_phase_1_(powermeter)
attr PV_1 obj-h230-reading Voltage_phase_1_(powermeter)
attr PV_1 obj-h232-reading Current_phase_2_(powermeter)
attr PV_1 obj-h234-reading Active_power_phase_2_(powermeter)
attr PV_1 obj-h236-reading Reactive_power_phase_2_(powermeter)
attr PV_1 obj-h238-reading Apparent_power_phase_2_(powermeter)
attr PV_1 obj-h240-reading Voltage_phase_2_(powermeter)
attr PV_1 obj-h242-reading Current_phase_3_(powermeter)
attr PV_1 obj-h244-reading Active_power_phase_3_(powermeter)
attr PV_1 obj-h246-reading Reactive_power_phase_3_(powermeter)
attr PV_1 obj-h248-reading Apparent_power_phase_3_(powermeter)
attr PV_1 obj-h250-reading Voltage_phase_3_(powermeter)
attr PV_1 obj-h252-reading Total_active_power_(powermeter)
attr PV_1 obj-h254-reading Total_reactive_power_(powermeter)
attr PV_1 obj-h256-reading Total_apparent_power_(powermeter)
attr PV_1 obj-h258-reading Current_DC1
attr PV_1 obj-h260-reading Power_DC1
attr PV_1 obj-h266-reading Voltage_DC1
attr PV_1 obj-h268-reading Current_DC2
attr PV_1 obj-h270-reading Power_DC2
attr PV_1 obj-h276-reading Voltage_DC2
attr PV_1 obj-h278-reading Current_DC3
attr PV_1 obj-h280-reading Power_DC3
attr PV_1 obj-h286-reading Voltage_DC3
attr PV_1 obj-h320-reading Total_yield
attr PV_1 obj-h322-reading Daily_yield
attr PV_1 obj-h324-reading Yearly_yield
attr PV_1 obj-h326-reading Monthly_yield
attr PV_1 obj-h38-reading Software-Version_Maincontroller_(MC)
attr PV_1 obj-h38-type STR
attr PV_1 obj-h384-len 16
attr PV_1 obj-h384-reading Inverter_network_name
attr PV_1 obj-h384-type STR
attr PV_1 obj-h420-reading IP-address
attr PV_1 obj-h420-type STR
attr PV_1 obj-h428-reading IP-subnetmask
attr PV_1 obj-h428-type STR
attr PV_1 obj-h436-reading IP-gateway
attr PV_1 obj-h436-type STR
attr PV_1 obj-h446-reading IP-DNS1
attr PV_1 obj-h446-type STR
attr PV_1 obj-h454-reading IP-DNS2
attr PV_1 obj-h454-type STR
attr PV_1 obj-h46-reading Software-Version_IO-Controller_(IOC)
attr PV_1 obj-h46-type STR
attr PV_1 obj-h512-format %s
attr PV_1 obj-h512-reading Battery_gross_capacity
attr PV_1 obj-h512-unpack N
attr PV_1 obj-h514-len 1
attr PV_1 obj-h514-reading Battery_actual_SOC
attr PV_1 obj-h515-format %s
attr PV_1 obj-h515-reading Battery_Maincontroller_(MC)
attr PV_1 obj-h515-unpack N
attr PV_1 obj-h517-reading Battery_Manufacturer
attr PV_1 obj-h517-type STR
attr PV_1 obj-h525-format %s
attr PV_1 obj-h525-reading Battery_Model_ID
attr PV_1 obj-h525-unpack N
attr PV_1 obj-h527-format %s
attr PV_1 obj-h527-reading Battery_Serial_Number
attr PV_1 obj-h527-unpack N
attr PV_1 obj-h529-len 4
attr PV_1 obj-h529-reading Work_Capacity
attr PV_1 obj-h529-unpack N
attr PV_1 obj-h531-format %.0f
attr PV_1 obj-h531-reading Inverter_Max_Power
attr PV_1 obj-h531-unpack N
attr PV_1 obj-h535-revRegs 0
attr PV_1 obj-h535-unpack n
attr PV_1 obj-h551-revRegs 0
attr PV_1 obj-h559-revRegs 0
attr PV_1 obj-h56-format %.0f
attr PV_1 obj-h56-reading Inverter_state
attr PV_1 obj-h56-unpack N
attr PV_1 obj-h575-len 1
attr PV_1 obj-h575-reading Inverter_Generation_Power_(actual)
attr PV_1 obj-h577-len 2
attr PV_1 obj-h577-reading Generation_Energy
attr PV_1 obj-h577-unpack N
attr PV_1 obj-h578-reading Total_energy
attr PV_1 obj-h582-reading Actual_battery_charge-discharge_power
attr PV_1 obj-h586-format %s
attr PV_1 obj-h586-reading Battery_Firmware
attr PV_1 obj-h586-unpack N
attr PV_1 obj-h588-format %s
attr PV_1 obj-h588-len 1
attr PV_1 obj-h588-reading Battery_Type
attr PV_1 obj-h588-unpack N
attr PV_1 obj-h6-reading Inverter_article_number
attr PV_1 obj-h6-type STR
attr PV_1 obj-h768-len 32
attr PV_1 obj-h768-reading Productname
attr PV_1 obj-h768-type STR
attr PV_1 obj-h800-len 32
attr PV_1 obj-h800-reading Power_class
attr PV_1 obj-h800-type STR
attr PV_1 room Strom->Photovoltaik
attr PV_1 sortby 111
attr PV_1 stateFormat {sprintf("\
<TABLE>\
\
<TR>\
  <TH ALIGN=\"MIDDLE\" WIDTH=\"20\">Batterie %s</TH>\
  <TH ALIGN=\"MIDDLE\" WIDTH=\"20\">aktuell</TH>\
  <TH ALIGN=\"RIGHT\" WIDTH=\"20\">Hausverbrauch</TH>\
  <TH ALIGN=\"MIDDLE\" WIDTH=\"20\">Erträge</TH>\
</TR>\
\
<TR>\
  <TD ALIGN=\"MIDDLE\" WIDTH=\"20\">\
    Leistung:  %04d W<br>\
    Temp.: %02.1f °C<br>\
    Ladung total: %2d %%<br>\
    Ladung Res.: %04d Wh\
  </TD>\
\
  <TD ALIGN=\"RIGHT\" WIDTH=\"20\">\
    DC total: %05d W<br>\
    <br>\
    <br>\
    PV reserve: %05d W\
  </TD>\
\
  <TD ALIGN=\"RIGHT\" WIDTH=\"20\">\
    von PV: %05d W <br>\
    von Batterie: %05d W<br>\
    vom Netz: %05d W<br>\
    ins Haus: %05d W<br>\
    Netz: %05d W\
  </TD>\
\
  <TD ALIGN=\"RIGHT\" WIDTH=\"20\">\
    Tag: %05d KWh <br>\
    Monat: %05d KWh<br>\
    Jahr: %05d KWh<br>\
    Total: %05d KWh\
  </TD>\
</TR>\
\
</TABLE>\
" , \
(ReadingsVal($name,"Actual_battery_charge_-minus_or_discharge_-plus_Power",0) lt 0) ? "<span style='color:#00FF00'>Laden</span>":"<span style='color:#FF0000'>Entladen</span>" ,\
\
ReadingsVal($name,"Actual_battery_charge_-minus_or_discharge_-plus_Power",0),\
ReadingsVal($name,"Battery_temperature",0) ,\
ReadingsVal($name,"Act_state_of_charge",0) ,\
ReadingsVal($name,"Actual_battery_charge_usable_Power",0) ,\
\
ReadingsVal($name,"Total_DC_Power_(sumOfAllPVInputs)","0"),\
ReadingsVal($name,"Total_PV_Power_reserve","0"),\
\
ReadingsVal($name,"Home_own_consumption_from_PV",0) ,\
ReadingsVal($name,"Home_own_consumption_from_battery",0) ,\
ReadingsVal($name,"Home_own_consumption_from_grid",0),\
ReadingsVal($name,"Home_own_consumption_from_PV",0) +ReadingsVal($name,"Home_own_consumption_from_battery",0)+ReadingsVal($name,"Home_own_consumption_from_grid",0),\
ReadingsVal($name,"Total_active_power_(powermeter)",0),\
\
round(ReadingsVal($name,"Daily_yield",0)/1000 ,0),\
round(ReadingsVal($name,"Monthly_yield",0)/1000 ,0) ,\
round(ReadingsVal($name,"Yearly_yield",0)/1000 ,0) ,\
round(ReadingsVal($name,"Total_yield",0)/1000 ,0)\
)}
attr PV_1 userReadings Total_PV_Power_reserve:Total_DC_Power.* {my $reserve = ReadingsVal($NAME,"Total_DC_Power_(sumOfAllPVInputs)","0") * 0.90 - ReadingsVal($NAME,"Home_own_consumption_from_PV","0");;;; ($reserve lt 0)?0:round($reserve,3)  },\
\
Total_DC_Power_Max:Total_DC_Power.* { my $Bat_out = (ReadingsVal($NAME,"Actual_battery_charge_-minus_or_discharge_-plus_current","0")*ReadingsVal($NAME,"Battery_voltage","0"));;;; ($Bat_out gt 0)?ReadingsVal($NAME,"Total_DC_Power_(sumOfAllPVInputs)","0") + $Bat_out :ReadingsVal($NAME,"Total_DC_Power_(sumOfAllPVInputs)","0") },\
\
Actual_battery_charge_-minus_or_discharge_-plus_Power:Actual_battery_charge_-minus_or_discharge_-plus_current.* {round((ReadingsVal($NAME,"Actual_battery_charge_-minus_or_discharge_-plus_current","0")*ReadingsVal($NAME,"Battery_voltage","0")),0)},\
\
Actual_battery_charge_usable_Power:Act_state_of_charge.* {my $x = (ReadingsVal($NAME."_config","Battery_Total_Power","0")*(ReadingsVal($NAME,"Act_state_of_charge","0")-10)/100);;;; ($x lt 0)?0:round($x,0) }
attr PV_1 verbose 0
Userreadings

Um später einige Abfragen und Diagramme einfacher zu erstellen wurden einige userreadings erstellt, die bereits bei der RAW Definition mit vorhanden sind. Während der Integration in FHEM und der Konfiguration kann es hierdurch jedoch noch Fehlermeldungen im FHEM Log geben, da noch nicht alle Werte vorhanden sind. Dies betrifft insbesondere die Statistics_* readings, die durch ein Python Skript später erzeugt werden.

Total_PV_Power_reserve

  Trigger: Total_DC_Power.*
  Hier wird ein reading erstellt, dass als Information über die verwendbare Reserve dient. Die Leistung, die in den Speicher geht
  sollte man nämlich besser sofort verbrauchen, anstatt es erst zu speicher. Die 0.90 ist ein circa Wirkungsgrad, um von DC- auf AC-Leistung zu kommen.
  Der Total_PV_Power_reserve Wert kann gerne nach eigenen Belangen kalkuliert werden.

Total_DC_Power_Max

  Trigger: Total_DC_Power.*
  Um die Batterieleistung mit zu berücksichtigen wird dieser Momentan Wert ermittelt.

Actual_battery_charge_-minus_or_discharge_-plus_Power

  Trigger: Actual_battery_charge_-minus_or_discharge_-plus_current.*
  Berechnung der Batterie Leistung aus Spannung und Strom , der wert kann positiv oder negativ sein, je nach dem ob geladen oder entladen wird.

Actual_battery_charge_usable_Power

  Trigger: Act_state_of_charge.*
  Dieser Wert gibt an, wieviel Leistung im Speicher vorhanden ist, reduziert um 10% Verluste. An dieser Stelle muss die Nennleistung des Speichers über das PV_1_config Gerät
  eingetragen werden, da diese noch nicht ausgelesen werden kann. Obwohl es im "Battery_Type 892941625" stecken könnte. 8929 >> 8.93 KW ???
Kostal Plenticore Plus die API

Der Plenticore erstellt intern noch diverse Statistiken, die auch über das WebGUI angesehen werden können. Diese werden jedoch nicht über MODBUS/TCP ausgegeben, aber zum Kostal Portal übermittelt, wo man dann bereits in Form von Diagrammen einen schönen Überblick bekommt. Das Ziel ist jedoch die Statistiken lokal im FHEM abzulegen, sie lassen sich nur über die API des Plenticore abfragen.

Plenticore API
http://<IP-Address_Plenticore>/api/v1
Plenticore Testablauf

Für die erste Implementierung ist es zu empfehlen alle Devices so zu belassen und zu benennen, wie sie im Wiki angegeben sind. Eine persönliche Anpassung ist erst sinnvoll, wenn alles läuft, da hierdurch bereits schon im Vorfeld viele Fehler verursacht wurden, die eine Unterstützung erschweren.

Folgendes bitte aktivieren, damit genügend Meldungen zusehen sind

attr global verbose 3
attr <device> verbose 5

Bitte unbedingt bei Problemen den Logausschnitt mit senden und die Meldungen anderer Devices vorher herauslöschen, da es ansonsten schwierig ist eine Diagnose zu betreiben. Tests sind bei den einzelnen Schritten direkt mit angegeben.

plenticore_auth() und KeyValue() Voraussetzung

Diese Einträge müssen, falls noch nicht vorhanden in die 99_myUtils eingetragen werden. Hierdurch lädt man zusätzliche, nicht Standardfunktionen aus Perl Bibliotheken in ein Modul.

  • use Encode qw(decode encode);
  • use PBKDF2::Tiny qw/derive verify/;
  • use Digest::SHA qw(sha256 hmac_sha256);
  • use Crypt::URandom qw( urandom );
  • use Crypt::AuthEnc::GCM;

Je nach dem welche Installation Ihr verwendet kann es auch sein, dass noch weitere Module installiert werden. Es wurde bereits folgendes gemeldet.

  • sudo apt-get install libcryptx-perl
  • sudo apt-get install libpbkdf2-tiny-perl
KeyValue() Erläuterung Passworte

Das Passwort für den Plenticore wird mit der Funktion KeyValue() im KeyStore vom FHEM abgelegt und ausgelesen. Bitte beachtet, dass dies kein Schutz gegen das Stehlen von Passworten ist. Es dient lediglich der Ablage von Keys, damit sie nicht direkt offen im Datensystem oder im Konfigurationsfile zu finden sind. Die Funktion befindet sich in der 99_myUtils

KeyValue()
sub KeyValue {
    my ($step, $index, $value) = @_;
    my $key = getUniqueId().$index;
    my $e_value = "";
    my $error;

    if (eval "use Digest::MD5;1") {
      $key    = Digest::MD5::md5_hex(unpack "H*", $key);
      $key   .= Digest::MD5::md5_hex($key);
    }
   
    if ($step eq "read") {
      ($error, $value) = getKeyValue($index);

      if ( defined($error) ) {
        Log3 $index,3, "$index, can't read key from FhemUtils/uniqueID: $error";
        return undef;
      }

      if ( defined($value) ) {
        my $dec_value = '';

        for my $char (map { pack('C', hex($_)) } ($value =~ /(..)/g)) {
          my $decode  = chop($key);
          $dec_value .= chr(ord($char)^ord($decode));
          $key        = $decode.$key;
        }
        return $dec_value;
      }
      else {
        Log3 $index,3,"$index, no key found in FhemUtils/uniqueID";
        return undef;
      }
    }

    if ($step eq "store") {
      for my $char (split //, $value) {
        my $encode = chop($key);
        $e_value  .= sprintf("%.2x",ord($char)^ord($encode));
        $key       = $encode.$key;
      }
      $error = setKeyValue($index, $e_value);
      return "error while saving key : $error" if(defined($error));
      return "Key successfully saved in FhemUtils/uniqueID Key $index";
    }

}
KeyValue() Test

Die Funktion befindet sich in der 99_myUtils und kann auch direkt in der Commandline aufgerufen werden.

Syntax für die Commandline im FHEM {KeyValue("[read|store]","PW_<device>_<key>","<password>")}
{KeyValue("store","PW_PV_Anlage_1_API_user","<passwort>")}
{KeyValue("read","PW_PV_Anlage_1_API_user")}
plenticore_auth() Erläuterung

Diese Funktion befindet sich in der 99_myUtils und dient der Erstellung von Keys für die mehrstufige Anmeldung des Kostal Plenticore Plus.

plenticore_auth()
sub plenticore_auth {
   my ($step, $user, $logdevice, $randomString, $nonce, $salt, $rounds, $transactionId, $token) = @_;

   my $PASSWD = KeyValue("read","PW_PV_Anlage_1_API_user");

   Log3 $logdevice,3,"====Start plenticore_auth==============================";
   Log3 $logdevice,3,"auth_step         : ".$step;
   Log3 $logdevice,3,"auth_user         : ".$user;
   Log3 $logdevice,3,"auth_device       : ".$logdevice;

   if($step eq "start")
    {
     my @chars = ('0'..'9', 'A'..'Z', 'a'..'z');
     my $len = 12;
     my $string;

     Log3 $logdevice,3,"====End arguments======================================";

     while($len--){ $string .= $chars[rand @chars] };
     $string = encode("UTF-8", $string);
     $string = decode("UTF-8", $string);
     my $u = encode_base64($string);
     $u =~ s/\n$//g;

     my $message = '{"nonce": "'.$u.'","username": "'.$user.'"}';

     Log3 $logdevice,3,"auth_nonce        : ".$u;
     Log3 $logdevice,3,"auth_return       : ".$message;
     Log3 $logdevice,3,"====End output=========================================";

     fhem "setreading ".$logdevice."  auth_randomString64 ".$u ;

     return $message;
    }

   ######### This code is identical for finish and session #################
   my $bitSalt = decode_base64($salt);
   my $r = derive( 'SHA-256', $PASSWD, $bitSalt, $rounds );
   my $ck = encode('UTF-8', "Client Key");
   my $s = hmac_sha256($ck, $r);
   my $underscore = sha256($s);
   my $d = "n=".$user.",r=".$randomString.",r=".$nonce.",s=".$salt.",i=".$rounds.",c=biws,r=".$nonce;

   Log3 $logdevice,3,"auth_randomString : ".$randomString;
   Log3 $logdevice,3,"auth_nonce        : ".$nonce;
   Log3 $logdevice,3,"auth_salt         : ".$salt;
   Log3 $logdevice,3,"auth_rounds       : ".$rounds;
   Log3 $logdevice,3,"auth_transactionId: ".$transactionId;

   if($step eq "finish")
    {
     Log3 $logdevice,3,"====End arguments======================================";

     my $sk = encode('UTF-8', "Server Key");
     my $c = hmac_sha256($sk, $r);
     my $pd = encode('UTF-8', $d);
     my $p = hmac_sha256($pd, $c);
     my $gd = encode('UTF-8', $d);
     my $g = hmac_sha256($gd, $underscore);
     my $f = "";
     my $g1 = "";
     my $s1 = "";
     my $f1 = "";
     my $j = 0;
     for($j=0; $j<length($g); $j++) {
        $g1 = substr($g,$j,1);
        $s1 = substr($s,$j,1);
        $f1 = $s1 ^ $g1 ;
        $f = $f.$f1;
     }
     my $pe = encode_base64($f);
     $pe =~ s/\n$//g;                        # Korrektur: \n am Ende des Strings entfernen, Ursache unbekannt
     my $proof = decode('UTF-8', $pe);

     my $message = '{"transactionId": "'.$transactionId.'", "proof": "'.$proof.'"}';

     Log3 $logdevice,3,"auth_proof        : ".$proof;
     Log3 $logdevice,3,"auth_return       : ".$message;
     Log3 $logdevice,3,"====End output=========================================";

     return $message;
    }

   if($step eq "session")
    {
     Log3 $logdevice,3,"auth_token        : ".$token;
     Log3 $logdevice,3,"====End arguments======================================";

     my $sk = encode('UTF-8', "Session Key");
     my $dd = encode('UTF-8', $d);
     my $protocol_key = hmac_sha256($sk, $dd, $s, $underscore);

     my $t = "7244ba6f73c8cdc47b232e1311451939";
     $t =~ s/([a-fA-F0-9][a-fA-F0-9])/chr(hex($1))/eg;
     my $e2 = Crypt::AuthEnc::GCM->new("AES", $protocol_key, $t);
     my $tt = encode('UTF-8', $token);
     my $e2ct = $e2->encrypt_add($tt);
     my $authtag = $e2->encrypt_done();

     $tt = encode_base64($t);
     $tt =~ s/\n$//g;                        # Korrektur: \n am Ende des Strings entfernen, Ursache unbekannt
     my $iv = decode('UTF-8', $tt);

     my $aa = encode_base64($authtag);
     $aa =~ s/\n$//g;                        # Korrektur: \n am Ende des Strings entfernen, Ursache unbekannt
     $authtag = decode('UTF-8', $aa);

     my $pp = encode_base64($e2ct);
     $pp =~ s/\n//g;                         # Korrektur: \n am Ende des Strings entfernen, Ursache unbekannt
     my $payload = decode('UTF-8', $pp);

     my $message = '{"transactionId": "'.$transactionId.'", "iv": "'.$iv.'", "tag": "'.$authtag.'", "payload": "'.$payload.'"}';

     Log3 $logdevice,3,"auth_iv           : ".$iv;
     Log3 $logdevice,3,"auth_authtag      : ".$authtag;
     Log3 $logdevice,3,"auth_payload      : ".$payload;
     Log3 $logdevice,3,"auth_return       : ".$message;
     Log3 $logdevice,3,"====End output=========================================";

     return $message;
    }
};
plenticore_auth() Test

Nachdem vorher bereits mit KeyValue() das Passwort hinterlegt wurde kann man die Funktion bereits testen. Die Anzahl der Argumente ist je nach gewünschter Funktionalität (start|finish|session) unterschiedlich. Da die auth_* Keys zur Laufzeit im Dialog mit dem Plenticore erstellt und ausgetauscht werden, wird hier für den Test mit Beispielwerten gearbeitet

Syntax für die Commandline im FHEM:
{plenticore_auth("[start|finish|session]","user","<device>","auth_randomString64","auth_nonce","auth_salt","auth_rounds","auth_transactionId","auth_token")}
Test 1)
{plenticore_auth("start","user","PV_Anlage_1_API")}       # Im Hintergrund wird das Passwort aus dem KeyStore verwendet
>>> {"nonce": "UUZ1dWNEZnowVzh2","username": "user"}

{plenticore_auth("finish","user","PV_1_API","TESMUWZnwkJZbnpF","TE2MUWZnwkJZbnpFQ5ulCfolNNdAD0vT","DbAC0R85jwF0rh+r","29000","1376720346bea40cdf770a8f84b5975cfeb20c5e6ac6d89b7862df3ca9695e43")}
>>> {"transactionId": "1376720346bea40cdf770a8f84b5975cfeb20c5e6ac6d89b7862df3ca9695e43", "proof": "5xZeOxoyR0hzPCVqvD/BPMqscQbT57wSONl049xiLjE="}


{plenticore_auth("session","user","PV_1_API","TESMUWZnwkJZbnpF","TE2MUWZnwkJZbnpFQ5ulCfolNNdAD0vT","DbAC0R85jwF0rh+r","29000","1376720346bea40cdf770a8f84b5975cfeb20c5e6ac6d89b7862df3ca9695e43","acafc66c0e1975293d35512a1e4bcceea55840b3109a703514e75b5ebce9b7c5")}
>>> {"transactionId": "1376720346bea40cdf770a8f84b5975cfeb20c5e6ac6d89b7862df3ca9695e43", "iv": "ckS6b3PIzcR7Iy4TEUUZOQ==", "tag": "ROTpRrav38sLdt3EEuE3tQ==", "payload": "nWraowAhLQVk5RCq8WOo8ZhGvUyHLMNxA13/21w7DuHDqq2LOQRXM143kJE5WNJQgeuoKeLiRunPaRpiJUzK3g=="}


Ablaufbeschreibung PV_1_API

Hier soll ein kurzer Überblick für den Anmeldeablauf geschaffen werden. Die mehrstufige Anmeldung wird vom HTTPMOD Modul über sid01 bis sid03 abgebildet. Die keys werden dabei zwischen den Devices ausgetauscht und mit replacements ins das html eingefügt. Das replacement ruft afür noch die Funktion plenticore_auth() aus der 99_myUtils auf.

Automatischer Login mit Sessionaufbau

Der Ablauf startet mit einer beliebigen Abfrage und läuft dann vollautomatisch bis zur Ausführung des eigentlichen Aufrufes durch.

  1. get PV_1_API 20_/processdata/scb:statistic:EnergyFlow
  2. Sollte noch keine Session aufgebaut sein erfolgt der Aufruf von sid01
  3. Das Replacement %START% führt plenticore_auth("start","user","PV_1_API") aus
  4. Die Rückmeldung vom Plenticore wird gelesen
  5. Das Replacement %FINISH% führt plenticore_auth("start","user","PV_1_API",...) aus
  6. Die Rückmeldung vom Plenticore wird gelesen
  7. Das Replacement %SESSION% führt plenticore_auth("start","user","PV_1_API",...,...) aus
  8. Die Rückmeldung vom Plenticore wird gelesen und es sollte eine SessionId bestehen, mit der nun alle weiteren Abfragen laufen
  9. Der eigentliche Aufruf wird ausgeführt und die readings bereit gestellt

Die Anmeldung kann auch teilautomatisch erfolgen, was bei etwaigen Fehlern in der Anmeldung nützlich ist. Hier sind nur die manuellen Schritte beschrieben, der Ablauf ist identisch zur vorherigen Beschreibung.

   1. get PV_1_API 01_/auth/start
   2. get PV_1_API 02_/auth/finish
   3. get PV_1_API 03_/auth/session
   4. Die Rückmeldung vom Plenticore wird gelesen und es sollte eine SessionId bestehen, mit der nun alle weiteren Abfragen laufen
Implementierte Abfragen

Sollte die Session abgelaufen, oder noch kein Login vollzogen worden sein, so wird automatisch ein Login mit Sessionaufbau durchgeführt.

get:

Login Funktionalität für eine manuelle Anmeldung
01_/auth/start
02_/auth/finish
03_/auth/create_session

Auskunft über den Anmeldezustand
04_/auth/me

Informationen zum Plenticore
05_/info/version

Abfrage der Statistiken
20_/processdata/scb_statistic_EnergyFlow

Liste aller Plenticore Module. Es werden keine readings erzeugt. Das Ergebnis steht im httpbody, der mit "showBody" angezeigt werden kann. Es erfolgt keine Umsetzung des JSON in readings.
attr <Device> showBody 1
21_/modules_list

Hier gibt es viele technische Loggings. Sollte es Probleme beim Abholen der Daten geben kann es am timeout liegen
attr <Device> timeout 7
24_/logdata/download

Diese Abfragewerte können auch gesetzt werden, siehe set Befehle

31_Battery_Type     Speicher Typen wurden folgende ermittelt 0=keine , 4=BYD
32_Battery_MinHomeComsumption
33_Battery_Strategy
34_Battery_MinSoc
35_Battery_SmartBatteryControl_Enable
36_Battery_DynamicSoc_Enable

Das zeigt den FW Update Status beim FW Laden an. Die Rückmeldung ist im httpbody zu sehen, es werden keine readings erzeugt.
41_/update/status

set:

Eine bestehende Session wird abgemeldet
06_/auth/logout

Die letzten Events können in deutsch oder englisch abgeholt werden
23_/events/latest_5 [en-gb,de-de]

Batterie Einstellungen können verändert werden. Es werden einige Werte vorgeschlagen. Bitte vorher immer den aktuellen Wert abfragen und besser aufschreiben!
Hier sollte nur etwas gesetzt werden, wenn man sich sicher ist, was man tut.
31_Battery_Type [0,4]
32_Battery_MinHomeComsumption
33_Battery_Strategy
34_Battery_MinSoc
35_Battery_SmartBatteryControl_Enable
36_Battery_DynamicSoc_Enable
RAW Definition des PV_1_API für v1.16

Achtung, wenn Ihr zu dieser Definition wechselt, haben sich die get/set Bezeichnungen geändert. Bitte korrigiert dann auch das PV_Schedule Device entsprechend. Beim Wechsel auf die v1.16 sind diverse Batterie Funktionalitäten hinzu gekommen, die man jedoch vom Installateur aktivieren lassen muss. Bitte denkt daran, dass der Installateur für jeden Wechsel der Batterie Konfiguration von intern auf extern und zurück, zu Euch kommen muss!

Die Abfrage der Settings für die Batterie ist nun in intern/extern gruppiert und es werden dann mehrere Settings gleichzeitig abgefragt. Beim Setzen hingegen erfolgt jedes Setting einzeln und das erfolgreiche Setzen ist am Ende mit einem erneuten get zu überprüfen.

Die Nummerierung beim get/set soll die Zusammenhänge etwas klarer machen:

get 21_Battery_InternControl
set 21_04_Battery_MinSoc
get 21_Battery_InternControl
    1. Achtung, Voraussetzung ist mindestens die HTTPMOD Version 4.1.00
defmod PV_1_API HTTPMOD http://%IP-PV%/api/v1/auth/me 0

attr PV_1_API DbLogExclude .*
attr PV_1_API DbLogInclude Statistic_Autarky.*,Statistic_Energy.*,Statistic_Own.*,Statistic_Total.*,Statistic_Yield.*,Statistic_PV.*,Statistic_Grid.*
attr PV_1_API authRetries 1
attr PV_1_API comment Version 2021.02.04 18:40\
Passworte für die Abfrage des PV_1_API werden im storeKeyValue abgelegt:\
   {KeyValue("[read|store]","PW_<Device Name>_<Benutzer Name>","<passwort>")}\
   {KeyValue("store","PW_PV_Anlage_1_API_user","<passwort>")}
attr PV_1_API disable 0
attr PV_1_API dontRequeueAfterAuth 0
attr PV_1_API enableControlSet 0
attr PV_1_API enableCookies 1
attr PV_1_API event-on-change-reading Battery_.*
attr PV_1_API event-on-update-reading auth_.*,Statistic_Autarky.*,Statistic_Energy_.*arge.*,Statistic_EnergyFeedIn.*,Statistic_EnergyHome.*, Statistic_EnergyPv[1|2].*,Statistic_.*Consumption.*,Statistic_Yield.*
attr PV_1_API get01Data %START%
attr PV_1_API get01Name 01_auth_start
attr PV_1_API get01URL http://%IP-PV%/api/v1/auth/start
attr PV_1_API get02Data %FINISH%
attr PV_1_API get02Name 02_auth_finish
attr PV_1_API get02URL http://%IP-PV%/api/v1/auth/finish
attr PV_1_API get03Data %SESSION%
attr PV_1_API get03Name 03_auth_create_session
attr PV_1_API get03URL http://%IP-PV%/api/v1/auth/create_session
attr PV_1_API get04-1Name auth_me_active
attr PV_1_API get04-2Name auth_me_locked
attr PV_1_API get04-3Name auth_me_authenticated
attr PV_1_API get04-4Name auth_me_anonymous
attr PV_1_API get04-5Name auth_me_role
attr PV_1_API get04-6Name auth_me_permissions
attr PV_1_API get04Header authorization: Session %auth_sessionId%
attr PV_1_API get04JSON .
attr PV_1_API get04Name 04_auth_me
attr PV_1_API get04URL http://%IP-PV%/api/v1/auth/me
attr PV_1_API get05-1Name info_api_version
attr PV_1_API get05-2Name info_hostname
attr PV_1_API get05-3Name info_name
attr PV_1_API get05-4Name info_sw_version
attr PV_1_API get05JSON .
attr PV_1_API get05Name 05_info_version
attr PV_1_API get05URL http://%IP-PV%/api/v1/info/version
attr PV_1_API get20-10Format %.2f
attr PV_1_API get20-10Name Statistic_EnergyChargeGrid_Month
attr PV_1_API get20-11Format %.2f
attr PV_1_API get20-11Name Statistic_EnergyChargeGrid_Total
attr PV_1_API get20-12Format %.2f
attr PV_1_API get20-12Name Statistic_EnergyChargeGrid_Year
attr PV_1_API get20-13Format %.2f
attr PV_1_API get20-13Name Statistic_EnergyChargeInvIn_Day
attr PV_1_API get20-14Format %.2f
attr PV_1_API get20-14Name Statistic_EnergyChargeInvIn_Month
attr PV_1_API get20-15Format %.2f
attr PV_1_API get20-15Name Statistic_EnergyChargeInvIn_Total
attr PV_1_API get20-16Format %.2f
attr PV_1_API get20-16Name Statistic_EnergyChargeInvIn_Year
attr PV_1_API get20-17Format %.2f
attr PV_1_API get20-17Name Statistic_EnergyChargePv_Day
attr PV_1_API get20-18Format %.2f
attr PV_1_API get20-18Name Statistic_EnergyChargePv_Month
attr PV_1_API get20-19Format %.2f
attr PV_1_API get20-19Name Statistic_EnergyChargePv_Total
attr PV_1_API get20-1Format %.2f
attr PV_1_API get20-1Name Statistic_Autarky_Day
attr PV_1_API get20-20Format %.2f
attr PV_1_API get20-20Name Statistic_EnergyChargePv_Year
attr PV_1_API get20-21Format %.2f
attr PV_1_API get20-21Name Statistic_EnergyDischarge_Day
attr PV_1_API get20-22Format %.2f
attr PV_1_API get20-22Name Statistic_EnergyDischarge_Month
attr PV_1_API get20-23Format %.2f
attr PV_1_API get20-23Name Statistic_EnergyDischarge_Total
attr PV_1_API get20-24Format %.2f
attr PV_1_API get20-24Name Statistic_EnergyDischarge_Year
attr PV_1_API get20-25Format %.2f
attr PV_1_API get20-25Name Statistic_EnergyDischargeGrid_Day
attr PV_1_API get20-26Format %.2f
attr PV_1_API get20-26Name Statistic_EnergyDischargeGrid_Month
attr PV_1_API get20-27Format %.2f
attr PV_1_API get20-27Name Statistic_EnergyDischargeGrid_Total
attr PV_1_API get20-28Format %.2f
attr PV_1_API get20-28Name Statistic_EnergyDischargeGrid_Year
attr PV_1_API get20-29Format %.2f
attr PV_1_API get20-29Name Statistic_EnergyHome_Day
attr PV_1_API get20-2Format %.2f
attr PV_1_API get20-2Name Statistic_Autarky_Month
attr PV_1_API get20-30Format %.2f
attr PV_1_API get20-30Name Statistic_EnergyHome_Month
attr PV_1_API get20-31Format %.2f
attr PV_1_API get20-31Name Statistic_EnergyHome_Total
attr PV_1_API get20-32Format %.2f
attr PV_1_API get20-32Name Statistic_EnergyHome_Year
attr PV_1_API get20-33Format %.2f
attr PV_1_API get20-33Name Statistic_EnergyHomeBat_Day
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attr PV_1_API sortby 112
attr PV_1_API stateFormat {\
 my $calcVal=0;;\
\
 my $pvt   = sprintf("%04d W",ReadingsVal("PV_1","Total_AC_active_power",0) );;\
 my $pvtd  = sprintf("%05.2f kWh",ReadingsVal("$name","Statistic_Yield_Day",0)/1000 );;\
 my $pvtm  = sprintf("%06.2f kWh",ReadingsVal("$name","Statistic_Yield_Month",0)/1000 );;\
 my $pvty  = sprintf("%08.2f kWh",ReadingsVal("$name","Statistic_Yield_Year",0)/1000 );;\
\
 my $pv  = sprintf("%04d W",ReadingsVal("PV_1","Home_own_consumption_from_battery",0)+ReadingsVal("PV_1","Home_own_consumption_from_PV",0) );;\
 my $pvd  = sprintf("%05.2f kWh",ReadingsVal("$name","Statistic_EnergyHomePvSum_Day",0)/1000 );;\
 my $pvm  = sprintf("%06.2f kWh",ReadingsVal("$name","Statistic_EnergyHomePvSum_Month",0)/1000 );;\
 my $pvy  = sprintf("%08.2f kWh",ReadingsVal("$name","Statistic_EnergyHomePvSum_Year",0)/1000 );;\
\
 my $gfi  =  sprintf("%04d W",(ReadingsVal("PV_1","Total_active_power_(powermeter)",0)<=0 ? abs(round(ReadingsVal("PV_1","Total_active_power_(powermeter)",0),0)):  0) );;\
 my $gfid = sprintf("%05.2f kWh",ReadingsVal("$name","Statistic_EnergyFeedInGrid_Day",0)/1000 );;\
 my $gfim = sprintf("%06.2f kWh",ReadingsVal("$name","Statistic_EnergyFeedInGrid_Month",0)/1000 );;\
 my $gfiy = sprintf("%08.2f kWh",ReadingsVal("$name","Statistic_EnergyFeedInGrid_Year",0)/1000 );;\
\
 my $eb   = sprintf("%04d W",(ReadingsVal("PV_1","Total_active_power_(powermeter)",0)>=0 ? round(ReadingsVal("PV_1","Total_active_power_(powermeter)",0),0) : 0) );;\
 my $ebd  = sprintf("%05.2f kWh",ReadingsVal("$name","Statistic_EnergyHomeGrid_Day",0)/1000 );;\
 my $ebm  = sprintf("%06.2f kWh",ReadingsVal("$name","Statistic_EnergyHomeGrid_Month",0)/1000 );;\
 my $eby  = sprintf("%08.2f kWh",ReadingsVal("$name","Statistic_EnergyHomeGrid_Year",0)/1000 );;\
\
 my $pvb   = sprintf("%04d W",ReadingsVal("PV_1","Home_own_consumption_from_battery",0));;\
 my $pvbd  = sprintf("%05.2f kWh",ReadingsVal("$name","Statistic_EnergyHomeBat_Day",0)/1000 );;\
 my $pvbm  = sprintf("%06.2f kWh",ReadingsVal("$name","Statistic_EnergyHomeBat_Month",0)/1000 );;\
 my $pvby  = sprintf("%08.2f kWh",ReadingsVal("$name","Statistic_EnergyHomeBat_Year",0)/1000 );;\
\
 my $et   = sprintf("%04d W",(ReadingsVal("PV_1","Home_own_consumption_from_PV",0)+ReadingsVal("PV_1","Home_own_consumption_from_battery",0)+ReadingsVal("PV_1","Home_own_consumption_from_grid",0)) );;\
 my $etd  = sprintf("%05.2f kWh",ReadingsVal("$name","Statistic_TotalConsumption_Day",0)/1000 );;\
 my $etm  = sprintf("%06.2f kWh",ReadingsVal("$name","Statistic_TotalConsumption_Month",0)/1000 );;\
 my $ety  = sprintf("%08.2f kWh",ReadingsVal("$name","Statistic_TotalConsumption_Year",0)/1000 );;\
\
 my $valA = ReadingsVal("PV_1", "Total_AC_active_power",0)-ReadingsVal("PV_1", "Home_own_consumption_from_grid",0);;\
    $calcVal = ($valA > 0) ? round($valA /($valA + ReadingsVal("PV_1", "Home_own_consumption_from_grid",""))*100 ,0) : 0;;\
 my $aq = sprintf("%3.0f %%",(($calcVal > 100) ? 100 : $calcVal) );;\
 \
 my $aqd  = sprintf("%3.0f %%",ReadingsVal("$name","Statistic_Autarky_Day",0) );;\
 my $aqm  = sprintf("%3.0f %%",ReadingsVal("$name","Statistic_Autarky_Month",0) );;\
 my $aqy  = sprintf("%3.0f %%",ReadingsVal("$name","Statistic_Autarky_Year",0) );;\
 \
 my $valS = ReadingsVal("PV_1","Total_AC_active_power",0);;\
    $calcVal = ($valS > 0) ? round((ReadingsVal("PV_1","Home_own_consumption_from_PV",0) + ReadingsVal("PV_1","Home_own_consumption_from_battery",0)) / $valS * 100 ,0) : 0;;\
 my $sq   =  sprintf("%3.0f %%",(($calcVal > 100) ? 100 : $calcVal) );;\
\
 my $sqd  = sprintf("%3.0f %%",ReadingsVal("$name","Statistic_OwnConsumptionRate_Day",0) );;\
 my $sqm  = sprintf("%3.0f %%",ReadingsVal("$name","Statistic_OwnConsumptionRate_Month",0) );;\
 my $sqy  = sprintf("%3.0f %%",ReadingsVal("$name","Statistic_OwnConsumptionRate_Year",0) );;\
\
 my $md   = ReadingsTimestamp("$name", "auth_me_authenticated",0);;\
 my $cd   = ReadingsTimestamp("$name", "Statistic_Autarky_Day",0);;\
 my $cm   = ReadingsTimestamp("$name", "Statistic_Autarky_Month",0);;\
 my $cy   = ReadingsTimestamp("$name", "Statistic_Autarky_Year",0);;\
\
"<html><table border=2 bordercolor='darkgreen' cellspacing=0>\
 <tr><td style='padding-right:5px;;padding-left:5px;;font-weight:bold'> </td><td style='padding-right:5px;;padding-left:5px;;font-weight:bold'>aktueller Wert</td><td style='padding-right:5px;;padding-left:5px;;font-weight:bold'>Heute</td><td style='padding-right:5px;;padding-left:5px;;font-weight:bold'>dieser Monat</td><td style='padding-right:5px;;padding-left:5px;;font-weight:bold'>dieses Jahr</td></tr>\
 <tr><td style='padding-right:5px;;padding-left:5px;;text-align:left;;font-weight:bold'>Erzeugung PV-Total</td><td style='padding-right:5px;;padding-left:5px'>".$pvt."</td><td style='padding-right:5px;;padding-left:5px'>".$pvtd."</td><td style='padding-right:5px;;padding-left:5px'>".$pvtm."</td><td style='padding-right:5px;;padding-left:5px'>".$pvty."</td></tr>\
 <tr><td style='padding-right:5px;;padding-left:5px;;text-align:left;;font-weight:bold'>Bezug von PV</td><td style='padding-right:5px;;padding-left:5px'>".$pv."</td><td style='padding-right:5px;;padding-left:5px'>".$pvd."</td><td style='padding-right:5px;;padding-left:5px'>".$pvm."</td><td style='padding-right:5px;;padding-left:5px'>".$pvy."</td></tr>\
 <tr><td style='padding-right:5px;;padding-left:5px;;text-align:left;;font-weight:bold'>Bezug von Batterie</td><td style='padding-right:5px;;padding-left:5px'>".$pvb."</td><td style='padding-right:5px;;padding-left:5px'>".$pvbd."</td><td style='padding-right:5px;;padding-left:5px'>".$pvbm."</td><td style='padding-right:5px;;padding-left:5px'>".$pvby."</td></tr>\
 <tr><td style='padding-right:5px;;padding-left:5px;;text-align:left;;font-weight:bold'>Bezug ins Haus (Energieverbrauch)</td><td style='padding-right:5px;;padding-left:5px'>".$et."</td><td style='padding-right:5px;;padding-left:5px'>".$etd."</td><td style='padding-right:5px;;padding-left:5px'>".$etm."</td><td style='padding-right:5px;;padding-left:5px'>".$ety."</td></tr>\
 <tr><td style='padding-right:5px;;padding-left:5px;;text-align:left;;font-weight:bold'>Bezug vom Netz</td><td style='padding-right:5px;;padding-left:5px'>".$eb."</td><td style='padding-right:5px;;padding-left:5px'>".$ebd."</td><td style='padding-right:5px;;padding-left:5px'>".$ebm."</td><td style='padding-right:5px;;padding-left:5px'>".$eby."</td></tr>\
 <tr><td style='padding-right:5px;;padding-left:5px;;text-align:left;;font-weight:bold'>Einspeisung ins Netz</td><td style='padding-right:5px;;padding-left:5px'>".$gfi."</td><td style='padding-right:5px;;padding-left:5px'>".$gfid."</td><td style='padding-right:5px;;padding-left:5px'>".$gfim."</td><td style='padding-right:5px;;padding-left:5px'>".$gfiy."</td></tr>\
 <tr><td style='padding-right:5px;;padding-left:5px;;text-align:left;;font-weight:bold'>Autarkiequote</td><td style='padding-right:5px;;padding-left:5px'>".$aq."</td><td style='padding-right:5px;;padding-left:5px'>".$aqd."</td><td style='padding-right:5px;;padding-left:5px'>".$aqm."</td><td style='padding-right:5px;;padding-left:5px'>".$aqy."</td></tr>\
 <tr><td style='padding-right:5px;;padding-left:5px;;text-align:left;;font-weight:bold'>Eigenverbrauchsquote</td><td style='padding-right:5px;;padding-left:5px'>".$sq."</td><td style='padding-right:5px;;padding-left:5px'>".$sqd."</td><td style='padding-right:5px;;padding-left:5px'>".$sqm."</td><td style='padding-right:5px;;padding-left:5px'>".$sqy."</td></tr>\
 <tr><td style='padding-right:5px;;padding-left:5px;;text-align:left;;font-weight:bold'>Berechnung am</td><td style='padding-right:5px;;padding-left:5px'>".$md."</td><td style='padding-right:5px;;padding-left:5px'>".$cd."</td><td style='padding-right:5px;;padding-left:5px'>".$cm."</td><td style='padding-right:5px;;padding-left:5px'>".$cy."</td></tr>\
 </table></html>"\
}
attr PV_1_API timeout 7
attr PV_1_API userReadings Statistic_EnergyHomePvSum_Day:Statistic_EnergyHomePv_Day.* {round( (ReadingsVal("$NAME","Statistic_EnergyHomeBat_Day", "0")+ReadingsVal("$NAME","Statistic_EnergyHomePv_Day", "0")) ,2)},\
\
Statistic_EnergyHomePvSum_Month:Statistic_EnergyHomePv_Month.* {round( (ReadingsVal("$NAME","Statistic_EnergyHomeBat_Month", "0")+ReadingsVal("$NAME","Statistic_EnergyHomePv_Month", "0")) ,2)},\
\
Statistic_EnergyHomePvSum_Year:Statistic_EnergyHomePv_Year.* {round( (ReadingsVal("$NAME","Statistic_EnergyHomeBat_Year", "0")+ReadingsVal("$NAME","Statistic_EnergyHomePv_Year", "0")) ,2)},\
\
\
Statistic_EnergyFeedInGrid_Day:Statistic_Yield_Day.* {round((ReadingsVal("$NAME","Statistic_Yield_Day", "")-ReadingsVal("$NAME","Statistic_EnergyHomeBat_Day", "0")-ReadingsVal("$NAME","Statistic_EnergyHomePv_Day", "0")),2)},\
\
Statistic_EnergyFeedInGrid_Month:Statistic_Yield_Month.* {round((ReadingsVal("$NAME","Statistic_Yield_Month", "")-ReadingsVal("$NAME","Statistic_EnergyHomeBat_Month", "0")-ReadingsVal("$NAME","Statistic_EnergyHomePv_Month", "0")),2)},\
\
Statistic_EnergyFeedInGrid_Year:Statistic_Yield_Year.* {round((ReadingsVal("$NAME","Statistic_Yield_Year", "")-ReadingsVal("$NAME","Statistic_EnergyHomeBat_Year", "0")-ReadingsVal("$NAME","Statistic_EnergyHomePv_Year", "0")),2)},\
\
\
Statistic_TotalConsumption_Day:Statistic_EnergyHomePv_Day.* {round( (ReadingsVal("$NAME","Statistic_EnergyHomePv_Day","0")+ReadingsVal("$NAME","Statistic_EnergyHomeBat_Day","0")+ReadingsVal("$NAME","Statistic_EnergyHomeGrid_Day","0") ) ,2)},\
\
Statistic_TotalConsumption_Month:Statistic_EnergyHomePv_Month.* {round( (ReadingsVal("$NAME","Statistic_EnergyHomePv_Month","0")+ReadingsVal("$NAME","Statistic_EnergyHomeBat_Month","0")+ReadingsVal("$NAME","Statistic_EnergyHomeGrid_Month","0") ) ,2)},\
\
Statistic_TotalConsumption_Year:Statistic_EnergyHomePv_Year.* {round( (ReadingsVal("$NAME","Statistic_EnergyHomePv_Year","0")+ReadingsVal("$NAME","Statistic_EnergyHomeBat_Year","0")+ReadingsVal("$NAME","Statistic_EnergyHomeGrid_Year","0") ),2)},\
\
\
Statistic_Yield_NoBat_Day:Statistic_Yield_Day.* {round((ReadingsVal("$NAME","Statistic_Yield_Day", "0")-ReadingsVal("$NAME","Statistic_EnergyHomeBat_Day", "0")),2)},\
\
Statistic_Yield_NoBat_Month:Statistic_Yield_Month.* {round((ReadingsVal("$NAME","Statistic_Yield_Month", "0")-ReadingsVal("$NAME","Statistic_EnergyHomeBat_Month", "0")),2)},\
\
Statistic_Yield_NoBat_Year:Statistic_Yield_Year.* {round((ReadingsVal("$NAME","Statistic_Yield_Year", "0")-ReadingsVal("$NAME","Statistic_EnergyHomeBat_Year", "0")),2)}
attr PV_1_API verbose 0

Batteriesteuerung über den Plenticore

Beim Plenticore ist der Speicher an einem der Stringanschlüsse angeschlossen und die Steuerung obliegt direkt dem Wechselrichter. Aus diesem Grund ist eine Beeinflussung des Speicherverhaltens auch nur über den Wechselrichter möglich. Hierzu gibt es ab der Plenticore Version v1.16 zwei mögliche Schnittstellen. Die bisherige API Schnittstelle und auch die ModBus Schnittstelle, die nun auch das Setzen von Registern ermöglicht. In der bisherigen Implementierung in FHEM wird die API Schnittstelle verwendet, da hierüber auch einzelne Funktionalitäten für den Betreiber möglich sind, die auch ohne die Freischaltung der Externen Speichersteuerung möglich sind. Tiefergehende Steuerungen bedürfen der Freischaltung durch den Installateur.

Die bisherige Steuerung des Speichers war im PV_Schedule Device implementiert, was sich jedoch als recht unübersichtlich erwiesen hat. Aktuell wurde ein weiteres DOIF Device eingerichtet, das nun die umfangreichere Bedienung der externen Speichersteuerung übernommen hat. Die Konfiguration wurde ebenfalls wieder in einem DUMMY abgebildet.

Batteriesteuerung Möglichkeiten

Speicher Basissteuerung

Einige Speichersteuerungen werden als Grundlegend angesehen und sind deshalb immer aktiv. Diese Funktionalität ist auch ohne die externe Speichersteuerung für den Betreiber möglich.

- smart_laden (bei geringer Leistung im Herbst/Winter)
- MinSOC Sommer/Winter Umschaltung
smart_laden und laden_beendet
Die Steuerung von MinSOC und MinHomeConsumtion ist über das device PV_1_API auch für den Betreiber möglich.
Bei einem schlechten Forecast, z.B. im Herbst/Winter, wurde ein Vorschlag aus dem Photovoltaikform umgesetzt.
Die Batterie wurde bisher am Tag immer kurz geladen, dann wieder durch z.B. eine Wärmepumpe geleert und das immer im Wechsel.
Da im Winter ja eh Strom zugekauft werden muss wird nun die Batterie einfach stetig mit dem Überschuss, der nicht sofort verbrauchen kann, geladen.
Dieser Vorgang wurde als smart_laden und laden_beendet implementiert. Nun ist Ruhe eingekehrt :-),

Laut dem EFT Service ist es zwar kein Problem die Batterie einfach immer wieder kurz zu laden und sofort wieder zu entladen, doch die jetzige Variante sieht etwas schonender aus.
Das könnte sich dann in längerer Lebenszeit bemerkbar machen, was man aber erst in 10 Jahren behaupten könnte :-)

Umsetzung:

Bei MinSOC 15% wird MinHomeConsumtion auf den Wert Battery_Info_SoC gesetzt und die Batterie kann schön den ganzen Tag laden, oder im Forum vorgeschlagen bis SOC 90% .
Dadurch, dass MinHomeConsumtion auf die Maximalleistung gesetzt wurde würde die Batterie erst bei diesem Wert entladen dürfen, was eher unwahrscheinlich ist. Wichtig ist nur, dass der gesetzte Wert höher ist, als der zu erwartende Maximalverbrauch des Hauses. Setzt man MinHomeConsumtion auf einen Wert, der den Verbrauch eines Großverbrauchers im Haus nahe kommt, dann würde nur dieser unterstützt. Das nur als Randbemerkung.

Nebeneffekte:

- Das Laden der Batterie kann somit auch mal Tage dauern, wenn zu wenig PV Leistung vom Dach kommt.
- Es wird vermutet, dass der MinSoC Wert bei geringer Leistung in der Batterie ungenau wird,
   aber bei Ladung bis 100% exakter berechnet wird. MinSoC ist keine exakte Wissenschaft.
- Stellt der Kontroller der Batterie fest, das die Leistung in der Batterie einen Grenzwert unterschritten hat,
   wird der MinSoC korrigiert und es kommt zu dem Effekt, das mitten in der Nacht der MinSoC auf einmal
   nach unten fällt. Damit wird dem Wechselrichter signalisiert, das nachgeladen werden muss, um MinSoC
   wieder zu erreichen. Das Resultat ist die bekannte Notladung in der Nacht aus dem Netz.
MinSOC Sommer/Winter Umschaltung

Dies gehört zur Basissteuerung und schaltet den MinSOC von Sommer auf Winterbetrieb, um eine Notladung aus dem Netz zu vermeiden.

Aktivierung: Ist immer aktiv
Aktivität  : Im Speicher wird MinSOC verändert

Konfiguration:
Die MinSOC Werte wurden vom Hersteller empfohlen
SpeicherMinSOC_Sommer  5
SpeicherMinSOC_Winter 20

Dieser Schwellwert sollte so gewählt werden, ab welcher Forecast Leistung der Speicher noch genügend nachgeladen wird, sodass es keine Notladung in der Nacht gibt. Es ist normal, dass der Speicher hierbei nicht den Bedarf der Nacht decken kann (Herbst/Winter). Das Nachladen sollte jedoch für die Deckung des Eigenverbrauchs vom Plenticore reichen.

SpeicherMinSOC_fc1_Limit 13000
Zeit Steuerung eines Lade-/Entladefensters (Tarifsteuerung)

Für diejenigen, die einen Zeittarif ihres EVU haben, ermöglicht dies ein Zeitfenster zu definieren, in dem der Speicher z.B. bei einem hohen Tarif entladen werden darf. Außerhalb dieser Zeit wird dann das Entladen gesperrt, damit der günstige Tarif genutzt werden kann. Achtung, in der Schweiz ist es verboten den Speicher aus dem Netz zu laden

Aktivierung über PV_1_Speicher_1_ExternTrigger

Um die Zeitsteuerung zu verwenden werden im PV_1_Speicher_1_ExternTrigger Device folgende readings gesetzt.

SpeicherEntladung:Automatik,Zeit,SpeicherTrigger 
Automatik - Der Speicher wird vom Wechselrichter gesteuert, oder über die eigene ExternControl der API
Zeit - Das Laden und Entladen wird mit den Zeitwerten beeinflusst
SpeicherTrigger - beeinflusst das Laden und Entladen direkt ohne die Zeitsteuerung

ZeitStart/ZeitEnde
Die Zeitangaben können manuell fest gesetzt werden, oder über zusätzliche Timer täglich neu überschrieben werden.
Eine gültige Zeit und entsprechendes Timeing obliegt dem Anwender.

Zwischen Start und Ende wird der Speicher zum Entladen freigegeben und zwischen Ende und Start gesperrt.
setreading PV_1_Speicher_1_ExternTrigger SpeicherEntladung Zeit
setreading PV_1_Speicher_1_ExternTrigger SpeicherZeitStart 00:00
setreading PV_1_Speicher_1_ExternTrigger SpeicherZeitEnde 00:00

Um ein flexibles Zeitfenster zu nutzen, ist es möglich die Zeiten z.B. durch ein DOIF oder einen WeekdayTimer dynamisch zu verändern. Hierbei liegt die logische Kontrolle beim Anwender, der für plausible Änderungen zuständig ist.

PV_1_EVU_Tarif_1 WeekdayTimer (Beispiel)

Es gibt hierbei zwei Möglichkeiten, eine Zeitsteuerung umzusetzen, die etwas unterschiedliche Verhaltensweisen ermöglichen. Nutzung von "SpeicherEntladung Zeit":

defmod PV_1_EVU_Tarif_1 WeekdayTimer PV_1_Speicher_1_ExternTrigger  de 12345|00:01|Arbeitstage {fhem("setreading $NAME SpeicherZeitStart 07:00");; fhem("setreading $NAME SpeicherZeitEnde 16:00");; fhem("setreading $NAME SpeicherEntladung Zeit")}
attr PV_1_EVU_Tarif_1 DbLogExclude .*
attr PV_1_EVU_Tarif_1 alias PV_1_EVU_Tarif_1
attr PV_1_EVU_Tarif_1 commandTemplate set $NAME  $EVENT
attr PV_1_EVU_Tarif_1 disable 0
attr PV_1_EVU_Tarif_1 group PV Steuerung EVU
attr PV_1_EVU_Tarif_1 icon clock
attr PV_1_EVU_Tarif_1 room Strom->Photovoltaik
attr PV_1_EVU_Tarif_1 sortby 112
attr PV_1_EVU_Tarif_1 stateFormat {sprintf("geplant: %s %s", ReadingsVal($name,"nextUpdate","?"), ReadingsVal($name,"nextValue","?"))}
PV_1_EVU_Tarif_2 WeekdayTimer (Beispiel)

Nutzung von "SpeicherEntladung Zeit":

defmod PV_1_EVU_Tarif_2 WeekdayTimer PV_1_Speicher_1_ExternTrigger  de  60|00:01|Wochenende {fhem("setreading $NAME SpeicherZeitStart 00:00");; fhem("setreading $NAME SpeicherZeitEnde 23:59");; fhem("setreading $NAME SpeicherEntladung Zeit")}
attr PV_1_EVU_Tarif_2 DbLogExclude .*
attr PV_1_EVU_Tarif_2 alias PV_1_EVU_Tarif_2
attr PV_1_EVU_Tarif_2 commandTemplate set $NAME  $EVENT
attr PV_1_EVU_Tarif_2 disable 0
attr PV_1_EVU_Tarif_2 group PV Steuerung EVU
attr PV_1_EVU_Tarif_2 icon clock
attr PV_1_EVU_Tarif_2 room Strom->Photovoltaik
attr PV_1_EVU_Tarif_2 sortby 113
attr PV_1_EVU_Tarif_2 stateFormat {sprintf("geplant: %s %s", ReadingsVal($name,"nextUpdate","?"), ReadingsVal($name,"nextValue","?"))}
PV_1_Speicher_1_Zeiten WeekdayTimer (Beispiel)

In diesem Beispiel wird der frei verwendbare Trigger für die Zeitsteuerung verwendet. Hierbei muss jeder Wechsel zwischen entladen und gesperrt über das reading "SpeicherTrigger [entladen|gesperrt]" gesteuert werden. Ein zurückfallen in ein Zeitfenster ist nicht möglich. Nutzung von "SpeicherEntladung Trigger":

defmod PV_1_Speicher_1_Zeiten WeekdayTimer SpeicherZeiten de 12345|07:00|entladen 12345|16:00|gesperrt 60|00:00|entladen 60|23:59|gesperrt {fhem("setreading $NAME SpeicherTrigger $EVENT")}
attr PV_1_Speicher_1_Zeiten DbLogExclude .*
attr PV_1_Speicher_1_Zeiten alias PV_1_Speicher_1_Zeiten
attr PV_1_Speicher_1_Zeiten commandTemplate set $NAME  $EVENT
attr PV_1_Speicher_1_Zeiten disable 0
attr PV_1_Speicher_1_Zeiten group PV Steuerung EVU
attr PV_1_Speicher_1_Zeiten icon clock
attr PV_1_Speicher_1_Zeiten room Strom->Photovoltaik
attr PV_1_Speicher_1_Zeiten sortby 111
attr PV_1_Speicher_1_Zeiten stateFormat {sprintf("geplant: %s %s", ReadingsVal($name,"nextUpdate","?"), ReadingsVal($name,"nextValue","?"))}
Tarifsteuerung mit einem DOIF (Beispiel)
################################################################################################################
## 1 Setzen des niedrig Tarifs. Das PV_1_Speicher_1_ExternControl DOIF reagiert dann auf das Zeitfenster und
##   aktiviert von 07:00 - 19:00 Uhr den Speicher zum Entladen
 ([07:00|8])

   (setreading PV_1_Speicher_1_ExternTrigger SpeicherZeitStart 07:00)
   (setreading PV_1_Speicher_1_ExternTrigger SpeicherZeitStart 19:00)
   (setreading PV_1_Speicher_1_ExternTrigger SpeicherEntladung Zeit)

################################################################################################################
## 2 Setzen des hohen Tarifs. Das PV_1_Speicher_1_ExternControl DOIF reagiert dann auf das Zeitfenster und
##   aktiviert von 00:00 - 23:59 Uhr den Speicher zum Entladen
DOELSEIF
 ([00:00]|9)

   (setreading PV_1_Speicher_1_ExternTrigger SpeicherZeitStart 00:00)
   (setreading PV_1_Speicher_1_ExternTrigger SpeicherZeitStart 23:59)
   (setreading PV_1_Speicher_1_ExternTrigger SpeicherEntladung Zeit)

################################################################################################################
## 3 Hier könnte dann die Berechnung der überschüssigen Zeit rein, wenn Du mit 40% aus der Nacht kommen würdest
DOELSEIF
 (*** )

   (setreading PV_1_Speicher_1_ExternTrigger SpeicherZeitStart [neu berechnete SpeicherZeitStart])
   (setreading PV_1_Speicher_1_ExternTrigger SpeicherEntladung Zeit)    ## Triggert den ersten Event, damit die Zeit sofort aktiv wird.
Speicherentladung mit Zeit und Trigger (Beispiel)

Dies ist ein spezielles Beispiel, bei dem die Nutzung von "SpeicherEntladung Zeit" mit "SpeicherEntladung SpeicherTrigger" gemeinsam verwendet wird. Die Basis ist wie oben beschrieben die Tarifsteuerung mit "SpeicherEntladung Zeit" dies wird durch einen oder mehrere WeekdayTimer mit Zeiten eingestellt. Nach dem setzen einer Zeit wird dies mit "fhem("set $NAME SpeicherEntladung Zeit")" aktiviert. Soll nun innerhalb des entlade Fensters der Speicher gesperrt werden, so kann man den SpeicherTrigger auf gesperrt setzen und dies dann mit "fhem("set $NAME SpeicherEntladung SpeicherTrigger")" aktivieren. Später lässt sich das dann wieder deaktivieren und die Zeitsteuerung läuft wieder weiter.

1.) Durch einen Timer wird folgendes täglich um 00:01 Uhr gesetzt
setreading PV_1_Speicher_1_ExternTrigger SpeicherZeitStart 07:00"
setreading PV_1_Speicher_1_ExternTrigger SpeicherZeitEnde 16:00"
setreading PV_1_Speicher_1_ExternTrigger SpeicherEntladung Zeit
Vor 07:00 Uhr ist der Speicher gesperrt, zwischen 07:00 und 16:00 Uhr geht er auf entladen, danach wieder auf gesperrt.

2.) Mit einem Trigger wird der Speicher in der definierten entlade Zeit für kurze Zeit gesperrt
setreading PV_1_Speicher_1_ExternTrigger SpeicherTrigger gesperrt
setreading PV_1_Speicher_1_ExternTrigger SpeicherEntladung SpeicherTrigger
Dadurch wird der Speicher zu einem beliebigen Zeitpunkt auf gesperrt gesetzt, egal wie die Situation der Zeit Steuerung ist.

3.) Rückfall zur vorher eingetragenen Zeit Steuerung
setreading PV_1_Speicher_1_ExternTrigger SpeicherEntladung Zeit
Der SpeicherTrigger wird abgeschaltet und die zeit Steuerung wieder aktiviert. Es gelten die zuvor eingetragenen Zeiten und der Speicher geht je nach Zeitfenster auf entladen oder gesperrt.

'''Wichtig ist hierbei, dass man den gewünschten Zustand zuerst setzt, bevor man die jeweilige Steuerung aktiviert.''' Ansonsten treten kurze Zustandswechsel auf, die vermieden werden können.
Externe Speichersteuerung (ExternControl)

Für die erweiterte Steuerung muss die externe Speichersteuerung des Plenticore aktiviert werden.

MaxSOC Kontrolle

Es wird versucht, den Speicher am Abend nicht zu 100% zu laden, aber morgens noch mit 3* MinSOC aus der Nacht zu kommen.

Aktivierung: SpeicherMaxSOCControlActive  1
Aktivität  : SpeicherMaxSOCControlRunning 0  = momentan keine Steuerung
             SpeicherMaxSOC_DayBefore    100 <<< wird berechnet und dient als Merker
             SpeicherMaxSOC_Actual       100 <<< wird berechnet, kann jedoch für diesen Tag anschließend überschrieben werden

Konfiguration:
Dieser Wert muss auf die Anlage angepasst werden und dient als Schwellwert. Die Leistungsangabe soll so hoch sein, dass der Speicher, bei diesem Forecast, auf jeden Fall mit einer Überschussleistung von 3* MinSOC aus der Nacht kommt. Im Frühjahr ist dies besonders gut abzuschätzen, sobald eine Wärmepumpe nachts nicht mehr heizt und nur noch die Grundversorgung in der Nacht aus dem Speicher gedeckt werden muss.
Durch die Abfrage des Forecasts von morgen ist hierbei berücksichtigt, dass bei einer schlechten Prognose die Speicherladung nicht limitiert wird, was auch im Sommer mal der Fall sein kann.

SpeicherMaxSOC_fc1_Limit 30000
Middayhigh Kontrolle

Über die Solar_forecast() Funktion wird ein Middayhigh ermittelt, wenn der WR nur 70% einspeisen darf. Auch beim Betrieb von zwei Wechselrichtern ist dies wichtig, da mit Stand 03/2021, der Plenticore den Hausverbrauch nicht korrekt ermitteln kann. In diesem Fall funktioniert die "intelligente Batteriesteuerung" nicht mehr und muss deaktiviert werden. Durch die Middayhigh Kontrolle wird aus dem Forecast, durch die Funktion Solar_forecast() eine Überschreitung von Inverer_Max_Power (70%) Regelung ermittelt. Damit kann über die externe Speichersteuerung die Hauptladung des Speichers in die Mittagszeit verlagert werden, um die dynamische 70% Regelung zu nutzen, bevor der Wechselrichter abgeregelt wird.

Aktivierung: SpeicherMiddayControlActive        1
Aktivität  : SpeicherMiddayControlRunning       0 = momentan keine Steuerung
             PV_1:Solar_middayhigh_fc0          0 = Es gibt kein Mittags Hoch. Wird aus Solar_forecast() gesetzt 
             PV_1:Solar_middayhigh_fc0_start 00:00  <<<< wird aus dem Forecast berechnet
             PV_1:Solar_middayhigh_fc0_stop  00:00  <<<< wird aus dem Forecast berechnet

Konfiguration:
Der Wert von SpeicherMidday_MaxChargePowerAbs sollte so gewählt werden, dass der Speicher am Vormittag langsam und gleichmäßig bis auf SpeicherMidday_MaxSOC geladen wird.
Ab der PV_1:Solar_middayhigh_fc0_start wird dann unlimitiert bis zur PV_1:Solar_middayhigh_fc0_stop in der Mittagszeit weiter geladen. Wenn SpeicherMaxSOCControlActive auf 1 ist, wird hierbei weiterhin das Laden limitiert.

SpeicherMidday_MaxChargePowerAbs 1500  <<<< hängt vom Speicher ab
SpeicherMidday_MaxSOC             40   <<<< Es soll nur bis dahin geladen werden, damit Mittags genug Platz ist

RAW Definition des PV_1_Speicher_1_ExternTrigger

In diesem Dummy Device werden Parameter für die Externe Speichersteuerung abgelegt. Darüber hinaus wird auch in einigen readings ein Zustandstatus, wie z.B. eine Verriegelung, festgehalten.

defmod PV_1_Speicher_1_ExternTrigger dummy
attr PV_1_Speicher_1_ExternTrigger DbLogExclude .*
attr PV_1_Speicher_1_ExternTrigger alias PV_1_Speicher_1_ExternTrigger
attr PV_1_Speicher_1_ExternTrigger comment Version 2021.03.03 12:30\
\
Hier können externe Trigger für die Ladung und Entladung Der Batterie gesetzt werden.\
Die Zeiten können z.B. durch den WeekDayTimer entsprechend an einen Stromtarif angepasst werden.\
Das reading SpeicherEntladung Automatik/Zeit/SpeicherTrigger ermöglicht es die Zeitsteuerung zu überschreiben.\
\
ExternTrigger\
Das reading dient dem Freigeben und Sperren der externen Trigger, z.B. um im Herbst/Winter das smart_laden zu steuern.\
Es verriegelt somit die Zeitsteuerung oder den SpeicherTrigger.\
\
SpeicherEntladung:Automatik,Zeit,SpeicherTrigger \
Automatik - Der Speicher wird vom Wechselrichter gesteuert, oder über die eigene ExternControl der API\
Zeit - Das Laden und Entladen wird mit den Zeitwerten beeinflusst\
SpeicherTrigger - beeinflusst das Laden und Entladen direkt ohne die Zeitsteuerung\
\
SpeicherTrigger:entladen,gesperrt\
Dieser Trigger kann durch andere Logik gesetzt werden.\
Auch hier wäre eine Zeitsteuerung denkbar, die entladen/gesperrt entsprechend umschaltet.\
\
SpeicherZeitStart/SpeicherZeitEnde\
Die Zeitangaben können manuell fest gesetzt oder über zusätzliche Timer täglich neu überschrieben werden.\
Eine gültige Zeit und entsprechendes Timing obliegt dem Anwender.\
Zwischen Start und Ende wird der Speicher zum Entladen freigegeben und zwischen Ende und Start gesperrt.\
\
Speicher*ControlActive\
Das jeweilige reading aktiviert diese Teilkomponente für die Steuerung.\
Ein jeweiliges Speicher*ControlRunning signalisiert, ob gerade die Bedingungen erfüllt sind.\
\
SpeicherCmdRepeatActive\
Es muss im WR die externe Speichersteuerung aktiviert sein.\
Möchte man trotzdem die Sendung der ExternControl Kommandos stoppen, obwohl die Bedingungen erfüllt sind,\
kann man dieses reading zum Deaktivieren auf 0 setzen.\
\
SpeicherMiddayControl\
Über die Solar_forecast() Funktion wird ein Middayhigh ermittelt, wenn der WR nur 70% einspeisen darf.\
\
SpeicherMaxSOCControl\
Es wird versucht den Speicher am Abend nicht zu 100% zu laden, aber morgens noch mit 3* MinSOC aus der Nacht zu kommen.\
\
SpeicherMinSOC\
Dies gehört zur Basissteuerung und schaltet den MinSOC von Sommer auf Winterbetrieb,\
um eine Notladung aus dem Netz zu vermeiden.
attr PV_1_Speicher_1_ExternTrigger event-on-update-reading .*
attr PV_1_Speicher_1_ExternTrigger group PV Eigenverbrauch
attr PV_1_Speicher_1_ExternTrigger icon rc_USB
attr PV_1_Speicher_1_ExternTrigger readingList ExternTrigger SpeicherCmdRepeatActive SpeicherZeitStart SpeicherZeitEnde SpeicherEntladung SpeicherTrigger SpeicherMiddayControlActive SpeicherMidday_Inverter_Max_Power SpeicherMidday_MaxChargePowerAbs SpeicherMidday_MaxSOC SpeicherMinSOC_Sommer SpeicherMinSOC_Winter SpeicherMinSOC_fc1_Limit SpeicherMaxSOCControlActive SpeicherMaxSOC_Actual SpeicherMaxSOC_DayBefore SpeicherMaxSOC_fc1_Limit
attr PV_1_Speicher_1_ExternTrigger room Strom->Photovoltaik
attr PV_1_Speicher_1_ExternTrigger setList ExternTrigger:frei,gesperrt SpeicherCmdRepeatActive:0,1 SpeicherZeitStart:time SpeicherZeitEnde:time SpeicherEntladung:Automatik,Zeit,Trigger SpeicherTrigger:entladen,gesperrt,none SpeicherMiddayControlActive:0,1 SpeicherMidday_Inverter_Max_Power:slider,3000,500,10000 SpeicherMidday_MaxChargePowerAbs:slider,100,100,4700 SpeicherMidday_MaxSOC:slider,20,5,50 SpeicherMinSOC_Sommer:slider,5,1,20 SpeicherMinSOC_Winter:slider,5,1,20 SpeicherMinSOC_fc1_Limit:slider,8000,500,15000 SpeicherMaxSOCControlActive:0,1 SpeicherMaxSOC_Actual:slider,60,5,100 SpeicherMaxSOC_DayBefore:slider,15,5,100 SpeicherMaxSOC_fc1_Limit:slider,10000,2000,50000
attr PV_1_Speicher_1_ExternTrigger sortby 123
attr PV_1_Speicher_1_ExternTrigger stateFormat state
attr PV_1_Speicher_1_ExternTrigger verbose 0

setstate PV_1_Speicher_1_ExternTrigger 2021-03-02 17:09:08 ExternTrigger none
setstate PV_1_Speicher_1_ExternTrigger 2021-03-03 11:35:19 SpeicherCmdRepeatActive 1
setstate PV_1_Speicher_1_ExternTrigger 2021-03-03 12:18:25 SpeicherCmdRepeatRunning 0
setstate PV_1_Speicher_1_ExternTrigger 2021-02-18 14:33:07 SpeicherEntladung Automatik
setstate PV_1_Speicher_1_ExternTrigger 2021-03-03 09:15:36 SpeicherMaxSOCControlActive 0
setstate PV_1_Speicher_1_ExternTrigger 2021-03-03 12:18:25 SpeicherMaxSOCControlRunning 0
setstate PV_1_Speicher_1_ExternTrigger 2021-03-03 12:18:25 SpeicherMaxSOC_Actual 100
setstate PV_1_Speicher_1_ExternTrigger 2021-03-03 08:47:09 SpeicherMaxSOC_DayBefore 100
setstate PV_1_Speicher_1_ExternTrigger 2021-03-03 11:23:19 SpeicherMaxSOC_fc1_Limit 30000
setstate PV_1_Speicher_1_ExternTrigger 2021-03-03 07:13:00 SpeicherMiddayControlActive 0
setstate PV_1_Speicher_1_ExternTrigger 2021-03-03 12:18:25 SpeicherMiddayControlRunning 0
setstate PV_1_Speicher_1_ExternTrigger 2021-03-02 09:50:06 SpeicherMidday_MaxChargePowerAbs 1500
setstate PV_1_Speicher_1_ExternTrigger 2021-02-22 16:40:54 SpeicherMidday_MaxSOC 40
setstate PV_1_Speicher_1_ExternTrigger 2021-02-19 14:58:00 SpeicherMinSOC_Sommer 5
setstate PV_1_Speicher_1_ExternTrigger 2021-02-18 14:33:07 SpeicherMinSOC_Winter 20
setstate PV_1_Speicher_1_ExternTrigger 2021-02-19 17:32:58 SpeicherMinSOC_fc1_Limit 13000
setstate PV_1_Speicher_1_ExternTrigger 2021-02-18 14:33:27 SpeicherTrigger none
setstate PV_1_Speicher_1_ExternTrigger 2021-02-18 16:39:57 SpeicherZeitEnde 16:00
setstate PV_1_Speicher_1_ExternTrigger 2021-02-18 16:39:21 SpeicherZeitStart 07:00

RAW Definition des PV_1_Speicher_1_ExternControl

Das DOIF übernimmt die Externe Speichersteuerung.

defmod PV_1_Speicher_1_ExternControl DOIF ################################################################################################################\
## 1 Speicher Status vom PV_1_Speicher_1 aktualisieren.\
##   Dies geschieht über das PV_1_API Device, da der Speicher direkt am Wechselrichter angeschlossen ist.\
##\
 ([:58])\
\
   (get PV_1_API 21_Battery_Information)\
   (get PV_1_API 22_Battery_InternControl)\
   (get PV_1_API 25_Battery_EM_State)\
\
################################################################################################################\
## 2 Wenn die Ladung im Herbst/Winter unter MinSoc geht allen PV Überschuss in die Batterie laden\
##\
## Im Winter kann der MinSoc, durch den WR Eigenverbrauch, unterschritten werden, deshalb wird vorher auf\
## smarte_laden umgeschaltet, bis die Batterie wieder einen hohen Soc erreicht hat. Siehe cmd_3 laden_beendet\
##\
DOELSEIF\
 ([PV_1:Solar_Calculation_fc0_day] < [PV_1_Speicher_1_ExternTrigger:SpeicherMinSOC_fc1_Limit] and   ## Im Herbst/Winter ist wenig zu erwarten\
  [PV_1_API:Battery_Info_SoC] <= [PV_1_API:Battery_InternControl_MinSoc] and                        ## Achtung der Speicherstand wird zu niedrig\
  [PV_1_API:Battery_InternControl_MinHomeConsumption] <= 100 )                                      ## Der Speicher steht auf Entladen\
\
  (get PV_1_Speicher_1 BatteryInformation)\
  (set PV_1_API 22_03_Battery_MinHomeConsumption [PV_1_API:Battery_Info_WorkCapacity])\
  ({if (AttrVal("$SELF","verbose",0) >=3){Log 3, "PV_1_Speicher_1_ExternControl cmd_2  : smart_laden aktiviert"}})\
\
  ({if (AttrVal("$SELF","verbose",0) >=3){Log 3, "PV_1_Speicher_1_ExternControl cmd_2  : ExternTrigger, Entlademodus gesperrt"}})\
  (setreading PV_1_Speicher_1_ExternTrigger ExternTrigger gesperrt)\
\
################################################################################################################\
## 3 Beim erreichen von 90% Soc die Entladung wieder frei geben oder\
##   bei Zeitsteuerung und guter Prognose auch schon bei 40%\
DOELSEIF\
 ([PV_1_API:Battery_InternControl_MinHomeConsumption] > 100 and                                     ## Der Speicher wird voll und wieder\
  ([PV_1_API:Battery_Info_SoC] >= 90                                                                ## zum Entladen frei gegeben\
   or\
   [PV_1_Speicher_1_ExternTrigger:SpeicherEntladung]  eq "Zeit" and                                 ## Bei Zeitsteuerung\
   [PV_1_API:Battery_Info_SoC] >= 40 and                                                            ## und einem Stand von Soc 40%\
   ([PV_1:Solar_Calculation_fc0_day] > [PV_1_Speicher_1_ExternTrigger:SpeicherMaxSOC_fc1_Limit]     ## wenn es heute oder \
    or\
    [PV_1:Solar_Calculation_fc1_day] > [PV_1_Speicher_1_ExternTrigger:SpeicherMaxSOC_fc1_Limit])    ## morgen viel Leistung gibt\
  )\
 )\
\
 ({\
   if ( ReadingsVal("PV_1_Speicher_1_ExternTrigger","SpeicherEntladung","Automatik") eq "Automatik" ) { ## Bei Automatik sofort auf Entladen\
     if (AttrVal("$SELF","verbose",0) >=3){Log 3, "PV_1_Speicher_1_ExternControl cmd_3  : Batterie auf [PV_1_API:Battery_Info_SoC] %, Entlademodus freigegeben"};;\
     CommandSet(undef, "PV_1_API 22_03_Battery_MinHomeConsumption 50");;\
     CommandSetReading(undef, "PV_1_Speicher_1_ExternTrigger ExternTrigger none");;}\
   } else {                                                                                         ## Ansonsten die Zeitsteuerung oder den\
     if (AttrVal("$SELF","verbose",0) >=3){Log 3, "PV_1_Speicher_1_ExternControl cmd_3  : Batterie auf [PV_1_API:Battery_Info_SoC] %, ExternTrigger, freigegeben"};;\
     CommandSetReading(undef, "PV_1_Speicher_1_ExternTrigger ExternTrigger frei");;                  ## Trigger freigeben\
   }\
  }\
 )\
\
################################################################################################################\
## 4 Freigabe der Batterie mit externem Trigger\
##   z.B. ([07:00-16:00]\
DOELSEIF\
 ([PV_1_Speicher_1_ExternTrigger:ExternTrigger] eq "frei" and                                       ## Verriegelung, wenn zwangsgeladen werden muss\
\
   ([PV_1_Speicher_1_ExternTrigger:SpeicherEntladung] eq "Trigger" and                              ## Triggersteuerung\
    [PV_1_Speicher_1_ExternTrigger:SpeicherTrigger]   eq "entladen"                                 ## also Speicherentladung freigeben\
    or\
    [PV_1_Speicher_1_ExternTrigger:SpeicherEntladung] eq "Zeit" and                                 ## oder bei Zeitsteuerung wenn das\
    [[PV_1_Speicher_1_ExternTrigger:SpeicherZeitStart]-[PV_1_Speicher_1_ExternTrigger:SpeicherZeitEnde]])  ## Zeitfenster aktiv ist\
\
  )\
\
  (set PV_1_API 22_03_Battery_MinHomeConsumption 50)                                                ## Speicher für Entladung freigeben\
  ({if (AttrVal("$SELF","verbose",0) >=3){Log 3, "PV_1_Speicher_1_ExternControl cmd_4  : ExternTrigger, Entlademodus freigegeben"}})\
\
################################################################################################################\
## 5 Sperren der Batterie mit externem Trigger\
##   z.B. [16:00-07:00]\
DOELSEIF\
 ([PV_1_Speicher_1_ExternTrigger:ExternTrigger] eq "frei" and                                       ## Verriegelung, wenn zwangsgeladen werden muss\
\
   ([PV_1_Speicher_1_ExternTrigger:SpeicherEntladung]  eq "Trigger" and                             ## Triggersteuerung\
    [PV_1_Speicher_1_ExternTrigger:SpeicherTrigger]    eq "gesperrt"                                ## also Speicherentladung sperren\
    or\
    [PV_1_Speicher_1_ExternTrigger:SpeicherEntladung]  eq "Zeit" and                                ## oder bei Zeitsteuerung wenn das\
    [[PV_1_Speicher_1_ExternTrigger:SpeicherZeitEnde]-[PV_1_Speicher_1_ExternTrigger:SpeicherZeitStart]])  ## Zeitfenster verlassen wurde\
\
  )\
\
  (set PV_1_API 22_03_Battery_MinHomeConsumption [PV_1_API:Battery_Info_WorkCapacity])              ## Speicher für Entladung sperren\
  ({if (AttrVal("$SELF","verbose",0) >=3){Log 3, "PV_1_Speicher_1_ExternControl cmd_5  : ExternTrigger, Entlademodus gesperrt (Tarif oder Trigger)"}})\
\
################################################################################################################\
## 6 Wiederhole alle 180s die Kommandos der ExternControl Steuerung\
##\
DOELSEIF\
 ([PV_1_API:Battery_Control] > 0 and                                     ## Wenn die ExternControl am WR konfiguriert ist\
  [PV_1_Speicher_1_ExternTrigger:SpeicherCmdRepeatActive]  == 1 and      ## Wenn die ExternControl Aktiviert ist\
  [PV_1_Speicher_1_ExternTrigger:SpeicherCmdRepeatRunning] == 1 and      ## Wenn es  ExternControl Kommandos zum Senden gibt\
  [07:00-20:00] and [+180] )                                             ## alle 3 Minuten den Befehl wiederholen\
  \
  ({\
    if ([PV_1_Speicher_1_ExternTrigger:SpeicherMiddayControlRunning] == 1 ) {\
\
      if ( time < time_str2num(POSIX::strftime("%Y-%m-%d",localtime(time))." [PV_1:Solar_middayhigh_fc0_start]") ) {\
        CommandSet(undef, "PV_1_API 23_07_Battery_ExternControl_MaxChargePowerAbs [PV_1_Speicher_1_ExternTrigger:SpeicherMidday_MaxChargePowerAbs]");;\
        CommandSet(undef, "PV_1_API 23_09_Battery_ExternControl_MaxSocRel [PV_1_Speicher_1_ExternTrigger:SpeicherMidday_MaxSOC]");;\
        if (AttrVal("$SELF","verbose",0) >=3) {\
          Log 3, "PV_1_Speicher_1_ExternControl cmd_6  : SpeicherMiddayControl vor [PV_1:Solar_middayhigh_fc0_start] limitieren";;\
          Log 3, "PV_1_Speicher_1_ExternControl cmd_6  : Battery_ExternControl_MaxChargePowerAbs auf [PV_1_Speicher_1_ExternTrigger:SpeicherMidday_MaxChargePowerAbs] limitiert";;\
          Log 3, "PV_1_Speicher_1_ExternControl cmd_6  : Battery_ExternControl_MaxSOC auf [PV_1_Speicher_1_ExternTrigger:SpeicherMidday_MaxSOC] % limitiert";;\
        };;\
\
      } else {\
\
        if ([PV_1_Speicher_1_ExternTrigger:SpeicherMaxSOCControlRunning] == 1 and\
            [PV_1_Speicher_1_ExternTrigger:SpeicherMaxSOC_Actual] != 100 ) {\
          CommandSet(undef, "PV_1_API 23_09_Battery_ExternControl_MaxSocRel [PV_1_Speicher_1_ExternTrigger:SpeicherMaxSOC_Actual]");;\
          if (AttrVal("$SELF","verbose",0) >=3)\
            {Log 3, "PV_1_Speicher_1_ExternControl cmd_6  : Battery_ExternControl_MaxSocRel auf SpeicherMaxSOC_Actual [PV_1_Speicher_1_ExternTrigger:SpeicherMaxSOC_Actual] % halten"};;\
        };;\
\
      };;\
\
      if (time_str2num(POSIX::strftime("%Y-%m-%d",localtime(time))." [PV_1:Solar_middayhigh_fc0_start]") <= time and\
          time <= time_str2num(POSIX::strftime("%Y-%m-%d",localtime(time))." [PV_1:Solar_middayhigh_fc0_stop]") ) {\
        CommandSet(undef, "PV_1_API 23_07_Battery_ExternControl_MaxChargePowerAbs 4864");;\
        CommandSet(undef, "PV_1_API 23_09_Battery_ExternControl_MaxSocRel [PV_1_Speicher_1_ExternTrigger:SpeicherMaxSOC_Actual]");;\
        if (AttrVal("$SELF","verbose",0) >=3)\
          {Log 3, "PV_1_Speicher_1_ExternControl cmd_6  : SpeicherMiddayControlActive laden von [PV_1:Solar_middayhigh_fc0_start] bis [PV_1:Solar_middayhigh_fc0_stop] freigegeben"};;\
      };;\
\
      if (time > time_str2num(POSIX::strftime("%Y-%m-%d",localtime(time))." [PV_1:Solar_middayhigh_fc0_stop]") ) {\
        CommandSetReading(undef, "PV_1_Speicher_1_ExternTrigger SpeicherMiddayControlRunning 0");;\
        if (AttrVal("$SELF","verbose",0) >=3)\
          {Log 3, "PV_1_Speicher_1_ExternControl cmd_6  : SpeicherMiddayControl nach [PV_1:Solar_middayhigh_fc0_stop] beendet"};;\
      };;\
\
    } else {\
\
      if ([PV_1_Speicher_1_ExternTrigger:SpeicherMaxSOCControlRunning] == 1 and\
          [PV_1_Speicher_1_ExternTrigger:SpeicherMaxSOC_Actual] != 100 ) {\
        CommandSet(undef, "PV_1_API 23_09_Battery_ExternControl_MaxSocRel [PV_1_Speicher_1_ExternTrigger:SpeicherMaxSOC_Actual]");;\
        if (AttrVal("$SELF","verbose",0) >=3)\
          {Log 3, "PV_1_Speicher_1_ExternControl cmd_6  : Battery_ExternControl_MaxSocRel [PV_1_Speicher_1_ExternTrigger:SpeicherMaxSOC_Actual] % halten"};;\
      };;\
\
    };;\
\
    if (AttrVal("$SELF","verbose",0) >=3)\
      {Log 3, "PV_1_Speicher_1_ExternControl cmd_6  : ExternControl Kommandowiederholung erledigt"};;\
   }\
  )\
\
################################################################################################################\
## 7 Bestimmung eines möglichen SOC für den nächsten Morgen und\
##   Vorbereitung für ein Leistungshoch am Mittag\
##\
DOELSEIF\
 ([PV_1_API:Battery_Control] > 0 and                                                                ## Ist die ExternControl am WR aktiviert\
  ([PV_1_Speicher_1_ExternTrigger:SpeicherMaxSOCControlActive] == 1 or                              ## Ist MaxSOC Limit konfiguriert\
   [PV_1_Speicher_1_ExternTrigger:SpeicherMiddayControlActive] == 1 ) and                           ## Ist Midday Kontrolle konfiguriert\
  [07:13])\
\
  ({\
    if ([PV_1_Speicher_1_ExternTrigger:SpeicherMaxSOCControlActive] == 1 ) {\
\
      my $SpeicherSOCMinimum = [PV_1_API:Battery_InternControl_MinSoc]*3;;\
      if ([PV_1:Solar_Calculation_fc1_day] > [PV_1_Speicher_1_ExternTrigger:SpeicherMaxSOC_fc1_Limit] and\
          [PV_1_API:Battery_Info_SoC]      > $SpeicherSOCMinimum ) {\
        my $SpeicherSOCDayBefore = ReadingsVal("PV_1_Speicher_1_ExternTrigger","SpeicherMaxSOC_DayBefore", 100);;\
        my $SpeicherSOCDelta     = [PV_1_API:Battery_Info_SoC]-$SpeicherSOCMinimum ;;\
        my $SpeicherSOCNew       = 0;;\
        if ($SpeicherSOCDelta <= 5) {\
          CommandSetReading(undef, "PV_1_Speicher_1_ExternTrigger SpeicherMaxSOC_Actual ".$SpeicherSOCDayBefore);;\
          if (AttrVal("$SELF","verbose",0) >=3)\
            {Log 3, "PV_1_Speicher_1_ExternControl cmd_7  : SpeicherMaxSOC_DayBefore ".$SpeicherSOCDayBefore." % gesichert"};;\
        } else {\
          $SpeicherSOCNew = ($SpeicherSOCDayBefore+$SpeicherSOCDayBefore-$SpeicherSOCDelta)/2;;\
          CommandSetReading(undef, "PV_1_Speicher_1_ExternTrigger SpeicherMaxSOC_DayBefore ".$SpeicherSOCNew);;\
          CommandSetReading(undef, "PV_1_Speicher_1_ExternTrigger SpeicherMaxSOC_Actual ".$SpeicherSOCNew);;\
          if (AttrVal("$SELF","verbose",0) >=3)\
            {Log 3, "PV_1_Speicher_1_ExternControl cmd_7  : SpeicherMaxSOC_DayBefore ".$SpeicherSOCNew." % neu berechnet und gesichert"};;\
        };;\
\
        CommandSetReading(undef, "PV_1_Speicher_1_ExternTrigger SpeicherMaxSOCControlRunning 1");;\
        CommandSetReading(undef, "PV_1_Speicher_1_ExternTrigger SpeicherCmdRepeatRunning 1");;\
        if (AttrVal("$SELF","verbose",0) >=3)\
          {Log 3, "PV_1_Speicher_1_ExternControl cmd_7  : SpeicherMaxSOC_Actual ".$SpeicherSOCNew." % geplant"};;\
      } else {\
        if (AttrVal("$SELF","verbose",0) >=3)\
          {Log 3, "PV_1_Speicher_1_ExternControl cmd_7  : SpeicherMaxSOC_Actual wird nicht begrenzt"};;\
      };;\
    };;\
\
    if ([PV_1_Speicher_1_ExternTrigger:SpeicherMiddayControlActive] == 1 and\
        [PV_1:Solar_middayhigh_fc0] == 1 ) {\
\
      CommandSetReading(undef, "PV_1_Speicher_1_ExternTrigger SpeicherMiddayControlRunning 1");;\
      CommandSetReading(undef, "PV_1_Speicher_1_ExternTrigger SpeicherCmdRepeatRunning 1");;\
      if (AttrVal("$SELF","verbose",0) >=3){\
        Log 3, "PV_1_Speicher_1_ExternControl cmd_7  : Batterie SpeicherMiddayControlRunning vorbereitet";;\
        Log 3, "PV_1_Speicher_1_ExternControl cmd_7  : Batterie Solar_middayhigh_fc0_start [PV_1:Solar_middayhigh_fc0_start] gesetzt";;\
        Log 3, "PV_1_Speicher_1_ExternControl cmd_7  : Batterie Solar_middayhigh_fc0_stop  [PV_1:Solar_middayhigh_fc0_stop] gesetzt";;\
      };;\
    } else {\
      Log 3, "PV_1_Speicher_1_ExternControl cmd_7  : SpeicherMiddayControl es wird kein Middayhigh geben";;\
    };;\
   }\
  )\
\
################################################################################################################\
## 8 Reset der ExternControl Kommandos\
##\
DOELSEIF\
 ([20:07])\
\
  (setreading PV_1_Speicher_1_ExternTrigger SpeicherCmdRepeatRunning 0 )                             ## Stop das regelmäßige senden der Kommandos\
\
  (setreading PV_1_Speicher_1_ExternTrigger SpeicherMaxSOCControlRunning 0 )                         ## Midday Steuerung zurücksetzen\
  (setreading PV_1_Speicher_1_ExternTrigger SpeicherMaxSOC_Actual 100 )                              ## SpeicherMaxSOC_Actual auf Default\
\
  (setreading PV_1_Speicher_1_ExternTrigger SpeicherMiddayControlRunning 0 )                         ## Midday Steuerung zurücksetzen\
\
  (setreading PV_1 Solar_middayhigh_fc0 0 )\
  (setreading PV_1 Solar_middayhigh_fc0_start 00:00 )\
  (setreading PV_1 Solar_middayhigh_fc0_stop 00:00 )\
\
  (setreading PV_1 Solar_middayhigh_fc1 0 )\
  (setreading PV_1 Solar_middayhigh_fc1_start 00:00 )\
  (setreading PV_1 Solar_middayhigh_fc1_stop 00:00 )\
\
  ({if (AttrVal("$SELF","verbose",0) >=3){Log 3, "PV_1_Speicher_1_ExternControl cmd_8  : ExternControl zurückgesetzt"}})\
\
################################################################################################################\
## 9 Umschaltung des MinSOC wenn zu wenig Leistung erwartet wird, das ist dann im Herbst/Winter\
##\
DOELSEIF\
 ([PV_1:Solar_Calculation_fc1_day] < [PV_1_Speicher_1_ExternTrigger:SpeicherMinSOC_fc1_Limit] and    ## Wenn morgen das Minimum an Leistung nicht erreicht wird\
  [PV_1_API:Battery_InternControl_MinSoc] < [PV_1_Speicher_1_ExternTrigger:SpeicherMinSOC_Winter] and  ## und der MinSoc unter der Winter Wert eingestellt ist\
  [10:07] )\
  \
  (set PV_1_API 22_04_Battery_MinSoc [PV_1_Speicher_1_ExternTrigger:SpeicherMinSOC_Winter])          ## Den MinSOC anheben, um eine eventuelle\
  ({if (AttrVal("$SELF","verbose",0) >=3){Log 3, "PV_1_Speicher_1_ExternControl cmd_9  : Batterie MinSoc auf Winterbetrieb"}})  ## Notladung zu verhindern\
\
################################################################################################################\
## 10 Umschaltung des MinSoc wenn viel Leistung erwartet wir, das wäre dann Frühling/Sommer\
##\
DOELSEIF\
 ([PV_1:Solar_Calculation_fc1_day] > [PV_1_Speicher_1_ExternTrigger:SpeicherMinSOC_fc1_Limit] and    ## sobald viel Ladung erwartet wird und der MinSoc noch\
  [PV_1_API:Battery_InternControl_MinSoc] > [PV_1_Speicher_1_ExternTrigger:SpeicherMinSOC_Sommer] and  ## noch im Winter Modus ist\
  [10:09] )\
  \
  (set PV_1_API 22_04_Battery_MinSoc [PV_1_Speicher_1_ExternTrigger:SpeicherMinSOC_Sommer])          ## den MinSOC auf Sommerbetrieb herabsetzen, es kann\
  ({if (AttrVal("$SELF","verbose",0) >=3){Log 3, "PV_1_Speicher_1_ExternControl cmd_10 : Batterie MinSoc auf Sommerbetrieb"}}) ## wieder mehr Leistung genutzt werden\
\
################################################################################################################\
## 11 PV_1_Speicher_1 Status aktualisieren.\
##   Dies ist momentan nur für den BYD HV Speicher, da der BYD HVS eine direkte Abfrage nicht unterstützt.\
##\
DOELSEIF\
 ([+:06] and !([:00] or [:30]))                                                                      ## wer keinen BYD HV Speicher hat kann das löschen\
\
   (get PV_1_Speicher_1 BatteryInformation)\
   (get PV_1_Speicher_1 StatisticInformation)\
\

attr PV_1_Speicher_1_ExternControl DbLogExclude .*
attr PV_1_Speicher_1_ExternControl alias PV_1_Speicher_1_ExternControl
attr PV_1_Speicher_1_ExternControl cmdState Status_API|smart_laden|laden_beendet|Speicher_freigabe|Speicher_gesperrt|ExternControl wiederholen|setzen_MaxSoc|MinSoc Winter|MinSoc_Sommer|Status_direkt
attr PV_1_Speicher_1_ExternControl comment Version 2021.03.01 10:30
attr PV_1_Speicher_1_ExternControl do always
attr PV_1_Speicher_1_ExternControl group PV Eigenverbrauch
attr PV_1_Speicher_1_ExternControl icon measure_battery_100
attr PV_1_Speicher_1_ExternControl room Strom->Photovoltaik
attr PV_1_Speicher_1_ExternControl sortby 122
attr PV_1_Speicher_1_ExternControl verbose 3
attr PV_1_Speicher_1_ExternControl wait 0,3,3:0:0:0:0:0:0:0:0,3
attr PV_1_Speicher_1_ExternControl webCmd cmd_1:cmd_2:cmd_3:cmd_4:cmd_5
attr PV_1_Speicher_1_ExternControl webCmdLabel Status_API :smart_laden :laden_beendet :Speicher_freigabe :Speicher_gesperrt :

Kostal Smart Energy Manager (KSEM) (Modbus/TCP)

Diese Einbindung ist nicht zwingend notwendig, jedoch weil es möglich ist hier beschrieben. Das Gerät ist hier mit "disable 1" konfiguriert, um es zu verwenden muss das Attribut auf 0 gesetzt oder einfach gelöscht werden.

Auch hier ist ein Interval von 60 Sekunden gesetzt worden. Das Logging ist noch komplett deaktiviert, weshalb man seine Werte noch selber definieren muss.

RAW Definition des KSEM

Zun Thema KSEM bestand direkter Kontakt mit dem Kostal Service. Der KSEM ermittelt nicht alle Werte, welche in der SunSpec spezifiziert sind. Alle nicht unterstützen Werte sind in den Registern mit 0x8000 gekennzeichnet. Für die nicht unterstützten Zählerstände wird 0x800000000 ausgegeben. Der Summenstrom M_AC_Current (sum of active phases) kann aber durch den Endanwender selber aus der Summe der Einzelwerte (Phase A AC current, Phase B AC current Phase C AC current) berechnet werden. Die einzelnen Spannungen zwischen den Phasen können nicht gemessen werden und werden deshalb nicht ausgegeben.

defmod PV_1_KSEM ModbusAttr 1 60 <IP-Address_KSEM>:502 TCP
attr PV_1_KSEM DbLogExclude .*
attr PV_1_KSEM alias PV_1_KSEM
attr PV_1_KSEM comment Version 2020.10.19 18:28\
Der KSEM ermittelt nicht alle Werte, welche in der SunSpec spezifiziert sind.\
Alle nicht unterstützen Werte sind mit 0x8000 gekennzeichnet.\
Für die nicht unterstützten Zählerstände wird die 0x800000000 ausgegeben.\
\
Der Summenstrom M_AC_Current (sum of active phases) kann aber durch den Endanwender selber\
berechnet werden aus der Summe der Einzelwerte (Phase A AC current, Phase B AC current Phase C AC current)\
\
Die einzelnen Spannungen zwischen den Phasen können nicht gemessen werden und werden deshalb nicht ausgegeben.
attr PV_1_KSEM dev-h-defPoll 1
attr PV_1_KSEM dev-type-INT16-len 1
attr PV_1_KSEM dev-type-INT16-unpack s>
attr PV_1_KSEM dev-type-INT16_Current-expr $val * (10 ** ReadingsNum("$name" ,"M_AC_Current_SF",0))
attr PV_1_KSEM dev-type-INT16_Current-format %.2f
attr PV_1_KSEM dev-type-INT16_Current-len 1
attr PV_1_KSEM dev-type-INT16_Current-unpack s>
attr PV_1_KSEM dev-type-INT16_Freq-expr $val * (10 ** ReadingsNum("$name" ,"M_AC_Freq_SF",0))
attr PV_1_KSEM dev-type-INT16_Freq-format %.2f
attr PV_1_KSEM dev-type-INT16_Freq-len 1
attr PV_1_KSEM dev-type-INT16_Freq-unpack s>
attr PV_1_KSEM dev-type-INT16_PF-expr $val * (10 ** ReadingsNum("$name" ,"M_AC_PF_SF",0))
attr PV_1_KSEM dev-type-INT16_PF-format %.2f
attr PV_1_KSEM dev-type-INT16_PF-len 1
attr PV_1_KSEM dev-type-INT16_PF-unpack s>
attr PV_1_KSEM dev-type-INT16_Power-expr $val * (10 ** ReadingsNum("$name" ,"M_AC_Power_SF",0))
attr PV_1_KSEM dev-type-INT16_Power-format %.2f
attr PV_1_KSEM dev-type-INT16_Power-len 1
attr PV_1_KSEM dev-type-INT16_Power-unpack s>
attr PV_1_KSEM dev-type-INT16_VA-expr $val * (10 ** ReadingsNum("$name" ,"M_AC_VA_SF",0))
attr PV_1_KSEM dev-type-INT16_VA-format %.2f
attr PV_1_KSEM dev-type-INT16_VA-len 1
attr PV_1_KSEM dev-type-INT16_VA-unpack s>
attr PV_1_KSEM dev-type-INT16_VAR-expr $val * (10 ** ReadingsNum("$name" ,"M_AC_VAR_SF",0))
attr PV_1_KSEM dev-type-INT16_VAR-format %.2f
attr PV_1_KSEM dev-type-INT16_VAR-len 1
attr PV_1_KSEM dev-type-INT16_VAR-unpack s>
attr PV_1_KSEM dev-type-INT16_Voltage-expr $val * (10 ** ReadingsNum("$name" ,"M_AC_Voltage_SF",0))
attr PV_1_KSEM dev-type-INT16_Voltage-format %.2f
attr PV_1_KSEM dev-type-INT16_Voltage-len 1
attr PV_1_KSEM dev-type-INT16_Voltage-unpack s>
attr PV_1_KSEM dev-type-STR32-expr $val =~ s/[\00]+//gr
attr PV_1_KSEM dev-type-STR32-format %s
attr PV_1_KSEM dev-type-STR32-len 16
attr PV_1_KSEM dev-type-STR32-unpack a*
attr PV_1_KSEM dev-type-UINT16-format %s
attr PV_1_KSEM dev-type-UINT16-len 1
attr PV_1_KSEM dev-type-UINT32-format %s
attr PV_1_KSEM dev-type-UINT32-len 2
attr PV_1_KSEM dev-type-UINT64-expr $val/10000
attr PV_1_KSEM dev-type-UINT64-format %s
attr PV_1_KSEM dev-type-UINT64-len 4
attr PV_1_KSEM dev-type-UINT64-unpack Q>
attr PV_1_KSEM disable 1
attr PV_1_KSEM group PV Eigenverbrauch
attr PV_1_KSEM icon measure_power
attr PV_1_KSEM obj-h40072-reading M_AC_Current_A
attr PV_1_KSEM obj-h40072-type INT16_Current
attr PV_1_KSEM obj-h40073-reading M_AC_Current_B
attr PV_1_KSEM obj-h40073-type INT16_Current
attr PV_1_KSEM obj-h40074-reading M_AC_Current_C
attr PV_1_KSEM obj-h40074-type INT16_Current
attr PV_1_KSEM obj-h40075-reading M_AC_Current_SF
attr PV_1_KSEM obj-h40075-type INT16
attr PV_1_KSEM obj-h40077-reading M_AC_Voltage_AN
attr PV_1_KSEM obj-h40077-type INT16_Voltage
attr PV_1_KSEM obj-h40078-reading M_AC_Voltage_BN
attr PV_1_KSEM obj-h40078-type INT16_Voltage
attr PV_1_KSEM obj-h40079-reading M_AC_Voltage_CN
attr PV_1_KSEM obj-h40079-type INT16_Voltage
attr PV_1_KSEM obj-h40084-reading M_AC_Voltage_SF
attr PV_1_KSEM obj-h40084-type INT16
attr PV_1_KSEM obj-h40085-reading M_AC_Freq
attr PV_1_KSEM obj-h40085-type INT16_Freq
attr PV_1_KSEM obj-h40086-reading M_AC_Freq_SF
attr PV_1_KSEM obj-h40086-type INT16
attr PV_1_KSEM obj-h40087-reading M_AC_Power
attr PV_1_KSEM obj-h40087-type INT16_Power
attr PV_1_KSEM obj-h40088-reading M_AC_Power_A
attr PV_1_KSEM obj-h40088-type INT16_Power
attr PV_1_KSEM obj-h40089-reading M_AC_Power_B
attr PV_1_KSEM obj-h40089-type INT16_Power
attr PV_1_KSEM obj-h40090-reading M_AC_Power_C
attr PV_1_KSEM obj-h40090-type INT16_Power
attr PV_1_KSEM obj-h40091-reading M_AC_Power_SF
attr PV_1_KSEM obj-h40091-type INT16
attr PV_1_KSEM obj-h40092-reading M_AC_VA
attr PV_1_KSEM obj-h40092-type INT16_VA
attr PV_1_KSEM obj-h40093-reading M_AC_VA_A
attr PV_1_KSEM obj-h40093-type INT16_VA
attr PV_1_KSEM obj-h40094-reading M_AC_VA_B
attr PV_1_KSEM obj-h40094-type INT16_VA
attr PV_1_KSEM obj-h40095-reading M_AC_VA_C
attr PV_1_KSEM obj-h40095-type INT16_VA
attr PV_1_KSEM obj-h40096-reading M_AC_VA_SF
attr PV_1_KSEM obj-h40096-type INT16
attr PV_1_KSEM obj-h40097-reading M_AC_VAR
attr PV_1_KSEM obj-h40097-type INT16_VAR
attr PV_1_KSEM obj-h40098-reading M_AC_VAR_A
attr PV_1_KSEM obj-h40098-type INT16_VAR
attr PV_1_KSEM obj-h40099-reading M_AC_VAR_B
attr PV_1_KSEM obj-h40099-type INT16_VAR
attr PV_1_KSEM obj-h40100-reading M_AC_VAR_C
attr PV_1_KSEM obj-h40100-type INT16_VAR
attr PV_1_KSEM obj-h40101-reading M_AC_VAR_SF
attr PV_1_KSEM obj-h40101-type INT16
attr PV_1_KSEM obj-h40102-reading M_AC_PF
attr PV_1_KSEM obj-h40102-type INT16_PF
attr PV_1_KSEM obj-h40103-reading M_AC_PF_A
attr PV_1_KSEM obj-h40103-type INT16_PF
attr PV_1_KSEM obj-h40104-reading M_AC_PF_B
attr PV_1_KSEM obj-h40104-type INT16_PF
attr PV_1_KSEM obj-h40105-reading M_AC_PF_C
attr PV_1_KSEM obj-h40105-type INT16_PF
attr PV_1_KSEM obj-h40106-reading M_AC_PF_SF
attr PV_1_KSEM obj-h40106-type INT16
attr PV_1_KSEM obj-h40108-reading M_Exported
attr PV_1_KSEM obj-h40108-type UINT32
attr PV_1_KSEM obj-h40110-reading M_Exported_A
attr PV_1_KSEM obj-h40110-type UINT32
attr PV_1_KSEM obj-h40112-reading M_Exported_B
attr PV_1_KSEM obj-h40112-type UINT32
attr PV_1_KSEM obj-h40114-reading M_Exported_C
attr PV_1_KSEM obj-h40114-type UINT32
attr PV_1_KSEM obj-h40116-reading M_Imported
attr PV_1_KSEM obj-h40116-type UINT32
attr PV_1_KSEM obj-h40118-reading M_Imported_A
attr PV_1_KSEM obj-h40118-type UINT32
attr PV_1_KSEM obj-h40120-reading M_Imported_B
attr PV_1_KSEM obj-h40120-type UINT32
attr PV_1_KSEM obj-h40122-reading M_Imported_C
attr PV_1_KSEM obj-h40122-type UINT32
attr PV_1_KSEM obj-h40125-reading M_Exported_VA
attr PV_1_KSEM obj-h40125-type UINT32
attr PV_1_KSEM obj-h40127-reading M_Exported_VA_A
attr PV_1_KSEM obj-h40127-type UINT32
attr PV_1_KSEM obj-h40129-reading M_Exported_VA_B
attr PV_1_KSEM obj-h40129-type UINT32
attr PV_1_KSEM obj-h40131-reading M_Exported_VA_C
attr PV_1_KSEM obj-h40131-type UINT32
attr PV_1_KSEM obj-h40133-reading M_Imported_VA
attr PV_1_KSEM obj-h40133-type UINT32
attr PV_1_KSEM obj-h40135-reading M_Imported_VA_A
attr PV_1_KSEM obj-h40135-type UINT32
attr PV_1_KSEM obj-h40137-reading M_Imported_VA_B
attr PV_1_KSEM obj-h40137-type UINT32
attr PV_1_KSEM obj-h40139-reading M_Imported_VA_C
attr PV_1_KSEM obj-h40139-type UINT32
attr PV_1_KSEM obj-h512-reading Active_energy+
attr PV_1_KSEM obj-h512-type UINT64
attr PV_1_KSEM obj-h516-reading Active_energy-
attr PV_1_KSEM obj-h516-type UINT64
attr PV_1_KSEM obj-h8192-reading ManufacturerID
attr PV_1_KSEM obj-h8192-type UINT16
attr PV_1_KSEM obj-h8193-reading ProductID
attr PV_1_KSEM obj-h8193-type UINT16
attr PV_1_KSEM obj-h8194-reading ProductVersion
attr PV_1_KSEM obj-h8194-type UINT16
attr PV_1_KSEM obj-h8195-reading FirmwareVersion
attr PV_1_KSEM obj-h8195-type UINT16
attr PV_1_KSEM obj-h8196-reading VendorName
attr PV_1_KSEM obj-h8196-type STR32
attr PV_1_KSEM obj-h8212-reading Productname
attr PV_1_KSEM obj-h8212-type STR32
attr PV_1_KSEM obj-h8228-reading SerialNumber
attr PV_1_KSEM obj-h8228-type STR32
attr PV_1_KSEM obj-h8244-reading MeasuringInterval
attr PV_1_KSEM obj-h8244-type UINT16
attr PV_1_KSEM room Strom->Photovoltaik
attr PV_1_KSEM sortby 140
attr PV_1_KSEM userReadings M_AC_Current:M_AC_Current_.* { ReadingsVal($NAME,"M_AC_Current_A",0) + ReadingsVal($NAME,"M_AC_Current_B",0) + ReadingsVal($NAME,"M_AC_Current_C",0) }
attr PV_1_KSEM verbose 0

BYD Speicher (mit HTTPMOD)

Diese Einbindung ist nicht zwingend notwendig. Das Passwort wird mit KeyValue() (siehe oben) verwaltet. Durch einen Test von einem anderen Mitstreiter hat sich herausgestellt, dass BYD nun die neue Version des Speichers BYD_HVS ausliefert. Dieser neue Speicher hat anscheinend noch kein WebGui und wird nur über eine Handy App Konfiguriert. Leider kann man den somit nicht mit dieser Lösung abfragen. Der HV Speicher wird über das HTTPMOD Modul angesprochen, ist jedoch noch nicht bis in die letzten Tiefen abfragbar. Der Begriff "Array" bezeichnet einen Speicher mit mehreren Modulen, die mit dem Series_Battery_Counts angegeben werden. Eine Battery hat dabei ca. 1.28 KW

- Die erste Abfrage führt das Login durch
- Für alle weiteren Abfragen besteht dann eine autorisierte Session mit der alle get Anfragen beantwortet werden.
- Die Abfrage von RunData liefert im Standard Fall immer "Array Num 1" mit "Series Battery Num 1". Dies kann leider noch nicht zur
  Abfrage der weiteren "Series Battery Num *" umgeschaltet werden.
- Achtung, die Abfrage von "StatisticInformation" ruft eine Tabelle mit 500 Ereignissen ab, von denen jedoch nur die aktuellsten 5
  als readings verarbeitet werden. Da aber alle 500 gelesen und verarbeitet werden müssen ist eine längere Laufzeit zu beachten.
  Aus diesem Grund sollte die "StatisticInformation" nicht in einem kurzen Zyklus erfolgen!

Implementiert sind derzeit:

RunData
InstallationConfig
DeviceInformation
BatteryInformation
StatisticInformation

userreading:

InstallationConfig_Array_Power Gibt die Nennleistung des Arrays aus der Anzahl der einzelnen Batterien an. Es wurde eine Leistung von 1.28 KW pro Batterie als Basis angenommen
KeyValue() speichern

Die Funktion befindet sich in der 99_myUtils und kann auch direkt in der Commandline aufgerufen werden.

Syntax für die Commandline im FHEM {KeyValue("[read|store]","PW_<device>_<key>","<password>")}
{KeyValue("store","PW_BYD_Status_installer","<passwort>")}
{KeyValue("read","PW_BYD_Status_installer")}

RAW Definition BYD_Status

defmod PV_1_Speicher_1 HTTPMOD http://%IP-PV_1_Speicher_1%/asp/BatteryInformation.asp 0
attr PV_1_Speicher_1 DbLogExclude .*
attr PV_1_Speicher_1 DbLogInclude BatteryInformation_TotalVoltage,BatteryInformation_SOC,BatteryInformation_SOC,Statistic_GeneralInformation_Total.*
attr PV_1_Speicher_1 authRetries 1
attr PV_1_Speicher_1 comment Version 2021.02.03 15:40
attr PV_1_Speicher_1 dontRequeueAfterAuth 0
attr PV_1_Speicher_1 enableControlSet 0
attr PV_1_Speicher_1 enableCookies 1
attr PV_1_Speicher_1 event-on-change-reading auth_.*,Battery.*_.*,Device.*_.*,Installation.*_.*,Array_.*,Statistic_GeneralInformation_Total.*
attr PV_1_Speicher_1 event-on-update-reading Statistic_SpecificInformation_05_EndTime
attr PV_1_Speicher_1 get01-101Name Array_Series_Battery_CellVol_02
attr PV_1_Speicher_1 get01-106Name Array_Series_Battery_CellVol_03
attr PV_1_Speicher_1 get01-111Name Array_Series_Battery_CellVol_04
attr PV_1_Speicher_1 get01-116Name Array_Series_Battery_CellVol_05
attr PV_1_Speicher_1 get01-11Name Array_Main_PackVoltage
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attr PV_1_Speicher_1 stateFormat {sprintf("Total_Charge_Energy: %.0f kWh<br>Total_Efficiency: %.1f %% Battery_EM_State: %s", ReadingsVal($name,"Statistic_GeneralInformation_Total_Charge_Energy","0"), ReadingsVal($name,"Statistic_GeneralInformation_Total_Efficiency","0"), ReadingsVal("PV_1_API","Battery_EM_State",""))}
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Device Übersicht mit Hilfen zur Orientierung

Device            über Device      Hardware   Protokoll Netzwerk               Informationen

PV_1_KSEM         PV_1             KSEM       MODBUS    LAN                    Messwerte vom Netzanschlusspunkt
                  PV_1                        rs485     4 Draht zum WR         Notwendig, wenn ein Speicher am Plenticore betrieben wird

PV_1                               Plenticore MODBUS    LAN                    Messwerte und berechnete Werte, teilweise Speicher Informationen
PV_1_API                                      HTTPMOD   LAN                    Statistiken, Speichersteuerung und Informationen

PV_1_Speicher_1                    BYD HV     HTTPMOD   LAN/WLAN               Speicher Details, auch über einzelne Zellen
                  PV_1                        rs485     4 Draht zum WR         Verwendet von Plenticore zur Steuerung des Speichers

PV_2                               Plenticore MODBUS    LAN                    Messwerte und berechnete Werte, teilweise Speicher Informationen
PV_2_API                                      HTTPMOD   LAN                    Statistiken, Speichersteuerung und Informationen





FHEM Steuerung                                MODBUS    LAN                    Laufende Informationen im Minuten Takt
                                              HTTPMOD   LAN                    Abfragen und Steuerung einzelner Devices

PV_Schedule                                   DOIF                             Startet regelmäßige Aktionen

   1 Stündlich 
   1.1 PV_1_API 20_Statistic_EnergyFlow                                          Statistiken vom Plenticore abholen

   2 Stündlich von 07:00 bis 20:00
   2.1 PV_1_config module_1_covered                                              Schnee auf den Modulen
   2.2 Solar_forecast() für fc0                                                  Aktualisieren der fc0 Prognose

   3 zweimal am Tag
   3.1 Solar_forecast() für fc1                                                  Aktualisieren der fc1 Prognose

   4 alle 5 Minuten
   4.1 PV_1_API 04_auth_me                                                       Aktualisieren der Bilanz (es wird ein Event erzeugt)


PV_*_config                                   DUMMY                            Konfiguration für Strings,Ausrichtung,Nennleistung,IP-Adressen,Forecast


PV_1_Speicher_1_ExternControl                 DOIF                             Externe Speichersteuerung

    1 Stündlich

    1.1 PV_1_API 21_Battery_Information                                        Allgemeine informationen
                    Battery_Info_SoC,
                    Battery_Info_WorkCapacity
    1.2 PV_1_API 22_Battery_InternControl                                      Speicher Information der Internen Steuerung
                    Battery_InternControl_MinSoc,
                    Battery_InternControl_MinHomeConsumption
    1.3 PV_1_API 25_Battery_EM_State                                           Speicher Status z.B. "Normal"

    2 Unterschreitung des MinSOC im Winter
    2.1 smart_laden                                                            PV Überschuss wird in Batterie geladen. Keine Entladung
    2.2 PV_1_Speicher_1_ExternTrigger ExternTrigger gesperrt                   Batterie ExternTrigger, Entlademodus gesperrt . Die Zeit Steuerung wird verriegelt.

    3 Freigabe zur Entladung im Winter
    3.1 bei überschreiten von SOC 90%                                          Sobald der Speicher gut gefüllt ist oder
    3.2 Bei Zeitsteuerung und guter Prognose mit SOC 40%                       bereits vorher, weil der Tarif teuer ist

    4 Speicher freigabe bei Trigger oder Zeit Steuerung                        Dieses cmd_ löst die Abhängigkeiten von Zeit und Trigger auf

    5 Speicher sperren  bei Trigger oder Zeit Steuerung                        Dieses cmd_ löst die Abhängigkeiten von Zeit und Trigger auf

    6 Wiederhole alle 180s die Kommandos der ExternControl Steuerung           Wenn keine Wiederholung erfolgt geht der Plenticore wieder auf die interne Steuerung
    6.1 PV_1_Speicher_1_ExternTrigger:SpeicherMiddayControlActive              wird durchlaufen, wenn der Forecast eine z.B. 70% Überschreitung erkannt hat und
             PV_1_Speicher_1_ExternTrigger:SpeicherMidday_MaxSOC               begrenzt dann morgens den MaxSOC
             PV_1_Speicher_1_ExternTrigger:SpeicherMidday_MaxChargePowerAbs    und den MaxChargePowerAbs
    6.2 PV_1_Speicher_1_ExternTrigger:SpeicherMaxSOC                           Wenn morgens der Speicher zu voll war, wird der MaxSOC bis abends begrenzt
    6.3 PV_1:Solar_middayhigh_fc0_start <> PV_1:Solar_middayhigh_fc0_stop      Das Laden wird mit voller Leistung freigegeben
    6.4 nach Ablauf von PV_1:Solar_middayhigh_fc0_stop                         Die Midday Steuerung wird abgeschaltet, es wird normal weiter geladen, bis MaxSOC erreicht ist.
    6.5 PV_1_Speicher_1_ExternTrigger:SpeicherMaxSOC                           Batterie MaxSOC halten, der Default ist 100%

    7 Initialisierung der externen Speichersteuerung
    7.1 Ist morgens der Speicher zu voll                                       Wenn der Speicher morgens voller als 3x MinSOC ist wird MaxSOC gesetzt
    7.2 Wenn eine Überschreitung der 70% erwartet wird                         Aktivierung der Midday Steuerung

    8 Zurücksetzen der externen Speichersteuerung

    9 Umschaltung des MinSOC wenn zu wenig Leistung erwartet wird              Schaltet im Herbst/Winter den MinSOC auf 20%

   10 Umschaltung des MinSoc wenn viel Leistung erwartet wir                   Setzt den MinSOC wieder im Frühling/Sommer auf 5%

   11 PV_1_Speicher_1 Status aktualisieren                                     Nur beim BYD HV, Abfrage der Speicher Detailinformationen. Kann einfach entfernt werden.


PV_1_Speicher_1_ExternTrigger                 DUMMY                            Konfiguration für die externe Speichersteuerung

   ExternTrigger none                                                          Wird automatisch gesetzt und dient der Verriegelung im PV_1_Speicher_1_ExternControl
                                                                               Zustände: frei/gesperrt/none
   SpeicherCmdRepeatActive 1                                                   Trigger für PV_1_Speicher_1_ExternControl, aktiviert die Kommandowiederholung
   SpeicherEntladung                                                           Steuert den Modus der externen Speichersteuerung
                                                                               Zustände:
                                                                                 Automatik - MinSOC Steuerung Sommer/Winter
                                                                                 Zeit      - z.B. bei Tarifsteuerung. Zeiten werden über zusätzliche DOIF
                                                                                             oder Weekdaytimer gesetzt
                                                                                 Trigger   - Ein beliebiger Mechanismus z.B. DOIF steuert den Speicher

   SpeicherMaxSOC 100                                                          Wird im PV_1_Speicher_1_ExternControl cmd_7 berechnet, wenn der Speicher morgens zuviel Ladung hat
   SpeicherMaxSOC_fc1_Limit 30000                                              Hier einen Wert setzen, bei dem der Speicher über Nacht bis morgens gereicht hat.
                                                                               Damit wird dann der Übergang vom Winter zum Frühjahr erkannt.
   SpeicherMiddayControlActive 0                                               Wird von Solar_forecast() gesetzt, wenn der fc0 über PV_1:Inverter_Max_Power (70% Regel) liegt
   SpeicherMidday_MaxChargePowerAbs 500                                        Begrenzung der Ladeleistung am Vormittag, damit Mittags genug Platz im Speicher ist.
   SpeicherMidday_MaxSOC 40                                                    Limitierung des Speichers um Mittags genug Platz zu haben
   SpeicherMinSOC_Sommer 5                                                     Sommer MinSOC von Kostal vorgegeben
   SpeicherMinSOC_Winter 20                                                    Winter MinSOC von Kostal vorgegeben
   SpeicherMinSOC_fc1_Limit 13000                                              Wenn im Herbst/Winter der Forecast zu schlecht wird muss dieser Wert auf die Anlage
                                                                               angepasst werden. Das signalisiert die Winter Zeit.
   SpeicherTrigger none                                                        entladen/gesperrt/none wird über PV_1_Speicher_1_ExternControl gesetzt
   SpeicherZeitEnde 16:00                                                      Die Zeiten geben das Entlade Fenster an und werden durch weitere DOIF oder WeekdayTimer gesetzt.
   SpeicherZeitStart 07:00                                                     Dies kann zur Tarifsteuerung verwendet werden, oder um ein Entladung zeitlich zu verschieben
                                                                               Das Zeitfenster kann durch den MinSOC Schutz im Winter veriegelt sein.

   Beispiele:

   1 SpeicherEntladung Automatik
     Nur grundlegende Steuerungen erfolgen automatisch.
      - Sommer/Winter Umschaltung des MinSOC                                   Schützt den Speicher vor einer Notladung im Winter
      - smart_laden                                                            Sorgt dafür, das der Speicher im Winter nicht ständig geladen und wieder entladen wird
      - laden_beendet                                                          Gibt den Speicher nach dem smart_laden wieder frei

   2 SpeicherEntladung Zeit
     Zeitsteuerung für laden/entladen
      - PV_1_Speicher_1_ExternTrigger:SpeicherZeitEnde/SpeicherZeitStart       Die Start/Ende Zeiten müssen gesetzt werden, dies muss über weitere DOIF oder WeekdayTimer erfolgen.
      - Sommer/Winter Umschaltung des MinSOC
      - smart_laden
      - laden_beendet

Timeing für die PV extra Funktionen

RAW Definition PV_Schedule (DOIF)

Aufgrund der Komplexität wurde die Speichersteuerung aus diesem Device entfernt und im Device PV_1_Speicher_1_ExternControl ausgelagert. Weitere Neuerungen sind die Bereitstellung eines Schnee Faktors pro String für die Solar_forecast() Funktion, was aber bitte als Versuch anzusehen ist. Für den Vergleich mit dem Solar_Foracast Modul wird der Forecast zwei mal aufgerufen und einmal davon ins DWD_Forecast_Test geschrieben. Diese Beispiele können natürlich einfach herausgelöscht werden.

defmod PV_Schedule DOIF ################################################################################################################\
## 1 Plenticore Status aktualisieren. Dies geschieht über das PV_1_API Device\
##\
 ([:57])\
\
   (get PV_1_API 20_Statistic_EnergyFlow)\
\
################################################################################################################\
## 2 PV Prognose vom aktuellen Tag aktualisieren\
##     zwischen 7 und 19 Uhr zur vollen Stunde\
DOELSEIF\
 ([07:00-19:00] and [:00])\
   ## Erste Versuche mit Schnee, wenn zuwenig Strom in den Modulen fließt wird ein Faktor von 0.1 gesetzt\
   ## PV_1_config forecast_factor_autocorrection muss auf 1 gesetzt sein, damit das berücksichtigt wird\
   ({my $y=0;;;;my $x=ReadingsVal("PV_1","Current_DC1",1);;;;($x > 0 && $x < 1 && $hour < 14)?$y=0.1:$y=1;;;;CommandSetReading(undef, "PV_1_config module_1_covered ".$y)})\
   ({my $y=0;;;;my $x=ReadingsVal("PV_1","Current_DC2",1);;;;($x > 0 && $x < 1 && $hour > 12)?$y=0.1:$y=1;;;;CommandSetReading(undef, "PV_1_config module_3_covered ".$y)})\
\
   ({Solar_forecast("LogDB","LogDBRep_PV_Forecast_SQL","PV_1","Solar_Calculation_fc","DWD_Forecast",0)})\
   ({Solar_forecast("none","none","DWD_Forecast_Test","Solar_forecast_fc","DWD_Forecast",0)})\
\
################################################################################################################\
## 3 PV Prognose für den nächsten Tag aktualisieren\
## \
DOELSEIF\
 ([06:55] or [19:11])\
   ## Bei Schnee wurde der module_*_covered Faktor bereits am Vortag gesetzt.\
   ({Solar_forecast("LogDB","LogDBRep_PV_Forecast_SQL","PV_1","Solar_Calculation_fc","DWD_Forecast",1)})\
   ({Solar_forecast("none","none","DWD_Forecast_Test","Solar_forecast_fc","DWD_Forecast",1)})\
\
################################################################################################################\
## 4 regelmäßig die Bilanz aktualisieren, alle 5 Minuten außer um :00\
##\
DOELSEIF\
([+:05] and ![:00])\
\
  (get PV_1_API 04_auth_me)\

attr PV_Schedule DbLogExclude .*
attr PV_Schedule alias PV_Schedule
attr PV_Schedule cmdState Plenticore Status|Forecast 0|Forecast 1|Bilanz refresh
attr PV_Schedule comment Version 2021.01.25 18:00
attr PV_Schedule do always
attr PV_Schedule room Strom->Photovoltaik
attr PV_Schedule sortby 11
attr PV_Schedule verbose 0
attr PV_Schedule wait 0:0:0:0
attr PV_Schedule webCmd cmd_1:cmd_2:cmd_3:cmd_4
attr PV_Schedule webCmdLabel Statistic :Forecast_0 :Forecast_1 :Bilanz :

Energie Bilanz

Plenticore Bilanz.png

Achtung, es gab eine Umstellung mit diesem Device! Die Bilanz wird nun direkt im PV_1_API Device als stateFormat angezeigt. Bitte holt diese Änderung mit den Informationen im Forum Thread nach.

Die Energie Bilanz soll einen kompakten Überblick über die Produktions und Verbrauchswerte liefern. Hierbei werden die Momentanwerte direkt berechnet, die restlichen Werte werden als Statistiken aus dem Gerät abgefragt.

Erstellen von zusätzlichen Werten in der Datenbank

Die Definition diese Diagramms ist weiter unten beschrieben.

Hier werden Werte konsolidiert, weil z.B. der Wert PV_total_Month stetig steigt. Am Ende des Monats sind die gesamten Zwischenwerte ohne Aussagekraft und werden dann später mal gelöscht.

RAW Definition LogDBRep_Statistic_EnergyFeedInGrid_Year_diff_Week

Dieser Wert ist die wöchentliche Einspeisung ins Netz. Gestartet über DB_Service_Schedule am ersten Tag der Folgewoche.

defmod LogDBRep_Statistic_EnergyFeedInGrid_Year_diff_Week DbRep LogDB
attr LogDBRep_Statistic_EnergyFeedInGrid_Year_diff_Week DbLogExclude .*
attr LogDBRep_Statistic_EnergyFeedInGrid_Year_diff_Week aggregation week
attr LogDBRep_Statistic_EnergyFeedInGrid_Year_diff_Week comment Version 2020.10.21 11:14
attr LogDBRep_Statistic_EnergyFeedInGrid_Year_diff_Week device PV_1_API
attr LogDBRep_Statistic_EnergyFeedInGrid_Year_diff_Week diffAccept 15000
attr LogDBRep_Statistic_EnergyFeedInGrid_Year_diff_Week reading Statistic_EnergyFeedInGrid_Year
attr LogDBRep_Statistic_EnergyFeedInGrid_Year_diff_Week readingNameMap Statistic_EnergyFeedInGrid_Week
attr LogDBRep_Statistic_EnergyFeedInGrid_Year_diff_Week room Strom->Energie,System
attr LogDBRep_Statistic_EnergyFeedInGrid_Year_diff_Week timestamp_begin current_year_begin
attr LogDBRep_Statistic_EnergyFeedInGrid_Year_diff_Week timestamp_end previous_week_end

RAW Definition LogDBRep_Statistic_EnergyHomePvSum_Year_diff_Week

Dieser Wert ist der gesamte Verbrauch aus der PV Anlage inklusive Batterie pro Woche an. Gestartet über DB_Service_Schedule am ersten Tag der Folgewoche. Benötigt für SVG_LogDB_PV_Bilanz.

defmod LogDBRep_Statistic_EnergyHomePvSum_Year_diff_Week DbRep LogDB
attr LogDBRep_Statistic_EnergyHomePvSum_Year_diff_Week DbLogExclude .*
attr LogDBRep_Statistic_EnergyHomePvSum_Year_diff_Week aggregation week
attr LogDBRep_Statistic_EnergyHomePvSum_Year_diff_Week allowDeletion 0
attr LogDBRep_Statistic_EnergyHomePvSum_Year_diff_Week comment Version 2020.10.23 15:00\
Dieser Wert ist der gesamte Verbrauch aus der PV Anlage inklusive Batterie pro Woche an.\
Gestartet über DB_Service_Schedule am ersten Tag der Folgewoche.\
Benötigt für SVG_LogDB_PV_Bilanz.
attr LogDBRep_Statistic_EnergyHomePvSum_Year_diff_Week device PV_1_API
attr LogDBRep_Statistic_EnergyHomePvSum_Year_diff_Week diffAccept 20000
attr LogDBRep_Statistic_EnergyHomePvSum_Year_diff_Week reading Statistic_EnergyHomePvSum_Year
attr LogDBRep_Statistic_EnergyHomePvSum_Year_diff_Week readingNameMap Statistic_EnergyHomePvSum_Week
attr LogDBRep_Statistic_EnergyHomePvSum_Year_diff_Week room Strom->Energie,System
attr LogDBRep_Statistic_EnergyHomePvSum_Year_diff_Week timestamp_begin current_year_begin
attr LogDBRep_Statistic_EnergyHomePvSum_Year_diff_Week timestamp_end previous_week_end

RAW Definition LogDBRep_Statistic_EnergyHomePvSum_Year_max_Month

Dieser Wert ist der gesamte Verbrauch aus der PV Anlage inklusive Batterie im Monat. Gestartet über DB_Service_Schedule am ersten des Monats. Benötigt für SVG_LogDB_PV_Bilanz.

defmod LogDBRep_Statistic_EnergyHomePvSum_Year_max_Month DbRep LogDB
attr LogDBRep_Statistic_EnergyHomePvSum_Year_max_Month DbLogExclude .*
attr LogDBRep_Statistic_EnergyHomePvSum_Year_max_Month aggregation month
attr LogDBRep_Statistic_EnergyHomePvSum_Year_max_Month allowDeletion 1
attr LogDBRep_Statistic_EnergyHomePvSum_Year_max_Month comment Version 2020.10.23 15:00\
Dieser Wert ist der gesamte Verbrauch aus der PV Anlage inklusive Batterie im Monat.\
Gestartet über PV_Schedule am ersten des Monats\
Benötigt für SVG_LogDB_PV_Bilanz.
attr LogDBRep_Statistic_EnergyHomePvSum_Year_max_Month device PV_1_API
attr LogDBRep_Statistic_EnergyHomePvSum_Year_max_Month reading Statistic_EnergyHomePvSum_Month
attr LogDBRep_Statistic_EnergyHomePvSum_Year_max_Month room Strom->Energie,System
attr LogDBRep_Statistic_EnergyHomePvSum_Year_max_Month timestamp_begin current_year_begin
attr LogDBRep_Statistic_EnergyHomePvSum_Year_max_Month timestamp_end previous_month_end

RAW Definition LogDBRep_Statistic_Yield_Year_diff_Week

Dieser Wert gibt den gesamten Ertrag der PV Anlage pro Woche an.\ Gestartet über DB_Service_Schedule am ersten Tag der Folgewoche.\ Benötigt für SVG_LogDB_PV_Bilanz.

defmod LogDBRep_Statistic_Yield_Year_diff_Week DbRep LogDB
attr LogDBRep_Statistic_Yield_Year_diff_Week DbLogExclude .*
attr LogDBRep_Statistic_Yield_Year_diff_Week aggregation week
attr LogDBRep_Statistic_Yield_Year_diff_Week allowDeletion 0
attr LogDBRep_Statistic_Yield_Year_diff_Week comment Version 2020.10.23 15:00\
Dieser Wert gibt den gesamten Ertrag der PV Anlage pro Woche an.\
Gestartet über DB_Service_Schedule am ersten Tag der Folgewoche.\
Benötigt für  SVG_LogDB_PV_Bilanz.
attr LogDBRep_Statistic_Yield_Year_diff_Week device PV_1_API
attr LogDBRep_Statistic_Yield_Year_diff_Week diffAccept 20000
attr LogDBRep_Statistic_Yield_Year_diff_Week reading Statistic_Yield_Year
attr LogDBRep_Statistic_Yield_Year_diff_Week readingNameMap Statistic_Yield_Week
attr LogDBRep_Statistic_Yield_Year_diff_Week room Strom->Energie,System
attr LogDBRep_Statistic_Yield_Year_diff_Week timestamp_begin current_year_begin
attr LogDBRep_Statistic_Yield_Year_diff_Week timestamp_end previous_week_end

RAW Definition LogDBRep_Statistic_Yield_Month_max_Month

Dieser Wert gibt den gesamten Ertrag der PV Anlage im Monat an. Gestartet über DB_Service_Schedule am ersten Tag der Folgewoche. Momentan noch in keinem SVC verwendet.

defmod LogDBRep_Statistic_Yield_Month_max_Month DbRep LogDB
attr LogDBRep_Statistic_Yield_Month_max_Month DbLogExclude .*
attr LogDBRep_Statistic_Yield_Month_max_Month aggregation month
attr LogDBRep_Statistic_Yield_Month_max_Month allowDeletion 0
attr LogDBRep_Statistic_Yield_Month_max_Month comment Version 2020.10.23 15:00\
Dieser Wert gibt den gesamten Ertrag der PV Anlage im Monat an.\
Gestartet über DB_Service_Schedule am ersten Tag der Folgewoche.\
Momentan noch in keinem SVC verwendet.
attr LogDBRep_Statistic_Yield_Month_max_Month device PV_1_API
attr LogDBRep_Statistic_Yield_Month_max_Month diffAccept 20000
attr LogDBRep_Statistic_Yield_Month_max_Month reading Statistic_Yield_Month
attr LogDBRep_Statistic_Yield_Month_max_Month room Strom->Energie,System
attr LogDBRep_Statistic_Yield_Month_max_Month timestamp_begin current_year_begin
attr LogDBRep_Statistic_Yield_Month_max_Month timestamp_end previous_month_end

Löschen von nicht mehr benötigten Werten in der Datenbank

Hier wird endgültig aufgeräumt, alte momentan Werte werden gelöscht, wenn sie nach z.B. drei Monaten keine Relevanz mehr haben. Dafür wurden im vorherigen Abschnitt zusätzliche Werte in der Datenbank erzeugt, die in Diagrammen trotzdem noch einen Trend erkennen lassen. Wenn eine immer größer werdende Datenbank mit steigenden Antwortzeiten nicht stört, der kann das Aufräumen auch weg lassen. Bei einer späteren Migration führt dies natürlich zu höherem Aufwand und hohen Laufzeiten.

RAW Definition LogDBRep_delete_Statistic_EnergyHomeBat_Day_max_Day

Löschen aller Statistic_EnergyHomeBat_Day Werte, bis auf den maximal Wert des Tages. Der aktuelle Tag bleibt noch erhalten. Aufruf mit: maxValue deleteOther

defmod LogDBRep_delete_Statistic_EnergyHomeBat_Day_max_Day DbRep LogDB
attr LogDBRep_delete_Statistic_EnergyHomeBat_Day_max_Day DbLogExclude .*
attr LogDBRep_delete_Statistic_EnergyHomeBat_Day_max_Day aggregation day
attr LogDBRep_delete_Statistic_EnergyHomeBat_Day_max_Day allowDeletion 1
attr LogDBRep_delete_Statistic_EnergyHomeBat_Day_max_Day comment Version 2020.10.30 18:30\
Löschen aller Statistic_EnergyHomeBat_Day Werte, bis auf den maximal Wert des Tages.\
Der aktuelle Tag bleibt noch erhalten.\
Aufruf mit: maxValue deleteOther
attr LogDBRep_delete_Statistic_EnergyHomeBat_Day_max_Day device PV_1_API
attr LogDBRep_delete_Statistic_EnergyHomeBat_Day_max_Day reading Statistic_EnergyHomeBat_Day
attr LogDBRep_delete_Statistic_EnergyHomeBat_Day_max_Day room Strom->Energie,System
attr LogDBRep_delete_Statistic_EnergyHomeBat_Day_max_Day timestamp_begin previous_month_begin
attr LogDBRep_delete_Statistic_EnergyHomeBat_Day_max_Day timestamp_end current_day_end

RAW Definition LogDBRep_delete_Statistic_EnergyHomePvSum_Day_max_Day

Löschen aller Statistic_EnergyHomeBat_Day Werte, bis auf den maximal Wert des Tages. Der aktuelle Tag bleibt noch erhalten. Aufruf mit: maxValue deleteOther

defmod LogDBRep_delete_Statistic_EnergyHomePvSum_Day_max_Day DbRep LogDB
attr LogDBRep_delete_Statistic_EnergyHomePvSum_Day_max_Day DbLogExclude .*
attr LogDBRep_delete_Statistic_EnergyHomePvSum_Day_max_Day aggregation day
attr LogDBRep_delete_Statistic_EnergyHomePvSum_Day_max_Day allowDeletion 1
attr LogDBRep_delete_Statistic_EnergyHomePvSum_Day_max_Day comment Version 2020.10.30 18:30\
Löschen aller Statistic_EnergyHomePvSum_Day Werte, bis auf den maximal Wert des Tages.\
Der aktuelle Tag bleibt noch erhalten.\
Aufruf mit: maxValue deleteOther
attr LogDBRep_delete_Statistic_EnergyHomePvSum_Day_max_Day device PV_1_API
attr LogDBRep_delete_Statistic_EnergyHomePvSum_Day_max_Day reading Statistic_EnergyHomePvSum_Day
attr LogDBRep_delete_Statistic_EnergyHomePvSum_Day_max_Day room Strom->Energie,System
attr LogDBRep_delete_Statistic_EnergyHomePvSum_Day_max_Day timestamp_begin previous_month_begin
attr LogDBRep_delete_Statistic_EnergyHomePvSum_Day_max_Day timestamp_end current_day_end

RAW Definition LogDBRep_delete_Statistic_TotalConsumption_Day_max_Day

Löschen aller Statistic_TotalConsumption_Day Werte, bis auf den maximal Wert des Tages.\ Der aktuelle Tag bleibt noch erhalten.

defmod LogDBRep_delete_Statistic_TotalConsumption_Day_max_Day DbRep LogDB
attr LogDBRep_delete_Statistic_TotalConsumption_Day_max_Day DbLogExclude .*
attr LogDBRep_delete_Statistic_TotalConsumption_Day_max_Day aggregation day
attr LogDBRep_delete_Statistic_TotalConsumption_Day_max_Day allowDeletion 1
attr LogDBRep_delete_Statistic_TotalConsumption_Day_max_Day comment Version 2020.10.30 18:30\
Löschen aller Statistic_TotalConsumption_Day Werte, bis auf den maximal Wert des Tages.\
Der aktuelle Tag bleibt noch erhalten.
attr LogDBRep_delete_Statistic_TotalConsumption_Day_max_Day device PV_1_API
attr LogDBRep_delete_Statistic_TotalConsumption_Day_max_Day reading Statistic_TotalConsumption_Day
attr LogDBRep_delete_Statistic_TotalConsumption_Day_max_Day room Strom->Energie,System
attr LogDBRep_delete_Statistic_TotalConsumption_Day_max_Day timestamp_begin previous_month_begin
attr LogDBRep_delete_Statistic_TotalConsumption_Day_max_Day timestamp_end current_day_end

Timing für die Datenbank Einträge

Über dieses Scheduling werden in der Datenbank zusätzliche Wochen- und Monatseinträge gesteuert.

RAW Definition DB_Service_Schedule

Hier werden zusätzlich Werte in der Datenbank erzeugt.

defmod DB_Service_Schedule DOIF ## Monatlich Einträge\
([01:13] and ($mday==1))\
 (set LogDBRep_Statistic_EnergyHomePvSum_Year_max_Month maxValue writeToDB)\
 (set LogDBRep_Statistic_Yield_Month_max_Month maxValue writeToDB)\
\
## Wöchentliche Einträge\
DOELSEIF\
([01:17] and ($wday==1))\
 (set LogDBRep_Statistic_EnergyHomePvSum_Year_diff_Week diffValue writeToDB)\
 (set LogDBRep_Statistic_EnergyFeedInGrid_Year_diff_Week diffValue writeToDB)\
 (set LogDBRep_Statistic_Yield_Year_diff_Week diffValue writeToDB)\
\
## Wöchentliche Einträge mit löschen\
DOELSEIF\
([02:17] and ($wday==1))\
 (set LogDBRep_delete_Statistic_EnergyHomeBat_Day_max_Day maxValue deleteOther)\
 (set LogDBRep_delete_Statistic_EnergyHomePvSum_Day_max_Day maxValue deleteOther)\
 (set LogDBRep_delete_Statistic_TotalConsumption_Day_max_Day maxValue deleteOther)\

attr DB_Service_Schedule DbLogExclude .*
attr DB_Service_Schedule comment Version 2020.10.23 17:00\
Hier werden zusätzlich Werte in der Datenbank erzeugt.
attr DB_Service_Schedule do always
attr DB_Service_Schedule room Strom->Energie,System
attr DB_Service_Schedule wait 0,3:0,5,5:0,5,5
attr DB_Service_Schedule webCmd cmd_1:cmd_2:cmd_3
attr DB_Service_Schedule webCmdLabel monatlich :wöchentlich :wöchentlich Löschen :

Wetter-/Leistungs-Prognose

Dies ist ein Thema, dass nicht wirklich gut zu fassen ist und ist eher etwas für Enthusiasten :-), wer schon mal mit Sonne, Wolken und Regen gerechnet hat versteht was ich meine. Dieser Ansatz ist nicht wissenschaftlicher Art und hat auch keinen Anspruch mathematischer Perfektion. Nach reinem Gefühl und mit aus dem Fenster schauen kommt jedoch ein respektables Ergebnis dabei heraus. Viel Vergnügen und Spaß beim mitbasteln ;-)

Wenn der Tag begonnen hat ist die Prognose vom Vortag bereits im Diagramm. Der Wert Calculation in schwarz ist die aktuelle Korrektur.

Wetter Forecast Grundlagen

1.) Astro Device mit dem Namen Astro und der Konfiguration
    für den jeweiligen Standort
2.) DbLog Device, um die Daten in die Datenbank zu schreiben
3.) DbRep Device um auch wieder alte Forecasts zu löschen
4.) Das Wetter Device für wunderground wird nicht für den
    Forecast benötigt.

Deutscher Wetter Dienst (DWD)

Der DWD liefert über Mosmix kostenlos, stunden aktuelle Prognosedaten woraus für diese Anwendung die Werte Rad1h und TTT bezogen werden. In der Funktion Solar_forecast erfolgt noch eine Verschiebung um eine Stunde und die Umrechnung von Rad1h in Watt/m² . Achtung: nicht alle Stationen liefern auch die Rad1h Daten, was deshalb bitte anhand der readings kontrolliert werden müsste. FHEM DWD_OpenData Modul

RAW Definition DWD_Forecast

Erfordert ggf.

sudo apt-get install libxml-libxml-perl

Es wurden einige extra Werte vom DWD abgefragt, die für das Solar_Forecast Modul verwendet werden. Dieses Modul ist noch in der experimental Phase (2021.02.23) und liefert noch nicht gleichwertige Ergebnisse. Ein Test zum vergleichen kann aber nicht schaden.

defmod DWD_Forecast DWD_OpenData
attr DWD_Forecast DbLogExclude .*
attr DWD_Forecast comment Version 2020.10.19 18:28
attr DWD_Forecast event-on-change-reading Rad1h,TTT,Neff,R600
attr DWD_Forecast forecastDays 1
attr DWD_Forecast forecastProperties Rad1h,TTT,Neff,R600,R101,wwM,ww,RRS1c,SunUp,SunRise,SunSet
attr DWD_Forecast forecastResolution 1
attr DWD_Forecast forecastStation P0178
attr DWD_Forecast group PV Leistungsprognose
attr DWD_Forecast icon weather_rain_fog
attr DWD_Forecast room Informationen->Wetter,Strom->Photovoltaik
attr DWD_Forecast sortby 07
attr DWD_Forecast verbose 0

99_myUtils.pm Funktionen

Solar_forecast()

Achtung, diese Funktion ist noch nicht vollständig ausprogrammiert. Es wurden bereits Übergabeparameter integriert, um z.B. andere Wetterdienste zu berücksichtigen. Um diese Funktion zu nutzen, muss ein Dummy PV_1_config vorhanden sein, in dem unter anderem die Modul und Anlagen Ausrichtung konfiguriert wird. Rückfragen gerne im Forum.

Letzte Neuerungen:
- IM PV_1_config kann man verbose auf >3 setzen und bekommt dann Log Meldungen
- Es wird eine Autokorrektur unterstützt. Aktivierung durch "setreading PV_1_config forecast_factor_autocorrection 1"
  Für die Datenbank Anbindung wird ein DbRep Device LogDBRep_PV_Forecast_SQL verwendet. Die RAW definition kommt gleich im Anschluss.
- Das SQL für die Berechnung des Faktors der Autokorrektur Verwendet Konfigurationsvariablen aus den DbRep Device.
- Bei der Autokorrektur wird auch eine Bedeckung von Schnee (Strom im String < 1A) berücksichtigt.
  Dieser Faktor wird im PV_Schedule Device erzeugt und dann im "PV_1_config module_*_covered" für jeden String eingetragen.
  Das muss jeder individuell für seine Anlage anpassen!
- Für die 70% Regelung wird nun auch ein Middayhigh Trigger ermittelt und die jeweilige Start/Stop Zeit. Dies steht dann im PV_1 Device bei den Solar_* readings
- Es besteht auch die Möglichkeit die Solar_forecast() Funktion ohne Datenbank zu verwenden, dann ist bei den Parametern "none" zu übergeben und
  es muss auch die Autokorrektur abgeschaltet sein.
- Anstelle des Wechselrichter Devices kann nun auch ein beliebiges anderes Device angegeben werden, in das dann der Forecast geschrieben wird.
  Auch hier kann dann keine Autokorrektur verwendet werden.
###########################################################
# Subroutine to calculate radiation
###########################################################
sub Solar_forecast($$$$$$) {
 #
 # 2021.03.03 12:00
 #
     my $logdb       = $_[0] ;        # Mit dieser Datenbank wird gearbeitet
     my $logdbrep    = $_[1] ;        # Das wird zur Kommunikation mit der LogDB verwendet und muss entsprechend konfiguriert sein
     my $logdevice   = " "   ;        # Das ist der Wechselrichter, oder ein anderes Device, in das die Prognose geschrieben wird
        $logdevice   = $_[2] ;
     # Hier könnte man noch andere Wetterdienste berücksichtigen bzw den Device Namen ändern
     my $wetter      = $_[4] ; if ($wetter ne "DWD_Forecast") {return("$wetter not supported")} ;
     my $fc          = $_[5] ;        # Wieviel Tage in die Zukunft soll es gehen? 0,1,2
     my $reading     = $_[3].$fc ;    # Der reading Name wird um 0 oder 1 verlängert

     # Welcher Verbose Level ist gesetzt?
     my $verbose = AttrVal($logdevice."_config","verbose",0) ;

     # Gibt es einen festen Korrekturfaktor für jede Stunde?
     my $Solar_Correction_Faktor = ReadingsVal($logdevice."_config","forecast_factor",1) ;

     # Soll eine Autokorrektur gemacht werden? 0 = Nein 1 = Ja
     my $autocorrection          = ReadingsVal($logdevice."_config","forecast_factor_autocorrection",0) ;

     # Beim DWD wird der Wert für die Stunde erst am Ende der Stunde eingetragen
     my $timeshift = 1;               # Verschiebt die Prognose um eine Stunde
     # Hier werden die Variablen vorbelegt
     my ($sec,$min,$hour,$mday,$mon,$year,$wday,$yday,$isdst) = localtime(time); $year += 1900; $mon += 1;
     my ($Solar_Cloud,$Solar_Rain,$Solar_Temp,$Solar_SolarRadiation,$logentry1h,$logentry4h,$logentryrest,$logentry,$i) = (0) x 9 ;
     my ($cloudk,$raink,$tempk,$cloudk_base,$raink_base,$tempk_base) = (0) x 6 ;
     my ($module_covered,$Solar_Correction_Faktor_auto,$Solar_Correction_Cloud,$Solar_Correction_Rain,$Solar_Correction_Temp,$Solar_Plain) = (1) x 6 ;
     my (@Solar_,@module_count) = (0,0,0) ;

     # Initialisieren des Basis TIMESTAMP für den Forecast
     my $timestring = time_str2num($year."-".$mon."-".$mday." 07:00:00") ;
     my $timestamp  = POSIX::strftime("%Y-%m-%d %H:00:00",localtime($timestring+$fc*24*60*60)) ;

     if ( $logdbrep ne "none" ) {
       # Bei Forecast zuerst die bisherigen Einträge in der Datenbank für den Tag löschen
       CommandGet(undef, $logdbrep." sqlCmdBlocking DELETE FROM history WHERE DEVICE='".$logdevice."' AND READING='".$reading."' AND TIMESTAMP>='".$timestamp."'") ;
     };

     # Setzen der Tageszähler und Merker
     $logentry            = 0 ;   # Summiert den Solar_Calculation Wert für den ganzen Tag
     $logentry4h          = 0 ;   # Summierung für die nächsten vier Stunden
     $logentryrest        = 0 ;   # Summierung für den Rest des Tages

     my $middayhigh         = 0 ; # Ein Merker, ob das Tagesmaximum überschritten wird
     my $middayhigh_start   = "00:00";
     my $middayhigh_stop    = "00:00";

     my $Inverter_Max_Power = ReadingsVal($logdevice."_Speicher_1_ExternTrigger","SpeicherMidday_Inverter_Max_Power","unused");  # Überschreiben des middayhigh
     if ($Inverter_Max_Power eq "unused") {
       $Inverter_Max_Power = ReadingsVal($logdevice,"Inverter_Max_Power",0) +500 ;      # Hier wird ein Durchschnittsverbrauch des Hauses aufaddiert
     } else {
       if ($verbose >= 3) { Log 3, "SpeicherMidday_Inverter_Max_Power manuell gesetzt" } ;
     };
     if ($verbose >= 3) { Log 3, "SpeicherMidday_Inverter_Max_Power auf ".$Inverter_Max_Power." gesetzt" } ;

     # Es werden Stundenwerte von 07:00 bis 19:00 Uhr berechnet
     for ($i = 7; $i <= 19; $i++) {

       if ($autocorrection ne 0 and $i == 7) {
         # Neuberechnung der stündlichen Autokorrektur Faktoren in der Datenbank. Das DbRep Device LogDBRep_PV_Forecast_SQL muss vorhanden sein.
         # Achtung, beim SQL muss '@' mit '\@' maskiert werden.
         CommandGet(undef, $logdbrep." sqlCmdBlocking ".sprintf("
                INSERT INTO history
                 (TIMESTAMP,DEVICE,READING,VALUE)
                  SELECT
                    TIMESTAMP,DEVICE,READING,VALUE
                  FROM (
                    SELECT
                      DATE_ADD(CURDATE(),INTERVAL t2.HOUR HOUR) AS TIMESTAMP,
                      t2.DEVICE,
                      \@readingname                             AS READING,
                      cast(if(avg(t2.FACTOR) > 1.6, 1.6,
                              avg(t2.FACTOR) ) AS DECIMAL(2,1)) AS VALUE
                    FROM (
                      SELECT * FROM (
                        SELECT
                          t1.TIMESTAMP,
                          t1.HOUR,
                          t1.DEVICE,
                          t1.READING,
                          t1.VALUE,
                          if(\@diff = 0,NULL, \@temp:=cast((t1.VALUE-\@diff) AS DECIMAL(6,2))) AS DIFF,
                          cast((t1.VALUE/(t1.VALUE+(-1*\@temp))*\@corr) AS DECIMAL(2,1))       AS FACTOR,
                          \@diff:=t1.VALUE                                                     AS curr_V
                        FROM (
                          SELECT
                            TIMESTAMP,
                            date(TIMESTAMP) AS DATE,
                            hour(TIMESTAMP) AS HOUR,
                            DEVICE,
                            READING,
                            VALUE
                          FROM history
                          WHERE DEVICE    =  \@device
                            AND (READING  =  \@reading1 OR READING = \@reading2)
                            AND TIMESTAMP >= DATE_SUB(DATE(now()),INTERVAL \@days DAY)
                            AND TIMESTAMP <= CURDATE()
                            AND MINUTE(TIMESTAMP) = 0
                            AND VALUE >= 0
                          GROUP BY DATE,HOUR,READING
                         )t1
                       )tx
                        WHERE
                          READING != \@reading2
                     )t2
                      GROUP BY t2.HOUR
                   )t3
                    WHERE
                      t3.VALUE != 0
                    ON DUPLICATE KEY UPDATE
                      VALUE=t3.VALUE;
           ") # Ende sprintf()
         );   # Ende CommandSet()
       };


       $timestring = time_str2num($year."-".$mon."-".$mday." ".$i.":00:00") ;
       $timestamp  = POSIX::strftime("%Y-%m-%d %H:00:00",localtime($timestring+$fc*24*60*60)) ;

       if ( $wetter eq "DWD_Forecast") {
         $Solar_Cloud          = ReadingsVal($wetter,"fc".$fc."_".($i+$timeshift)."_Neff" ,0);

         $Solar_Rain = 0;
         for (my $r600 = $i+5; $r600 >= $i; $r600--) {
           $Solar_Rain        += ReadingsVal($wetter,"fc".$fc."_".($r600+$timeshift)."_R600" ,0);
         };

         $Solar_Temp           = ReadingsVal($wetter,"fc".$fc."_".($i+$timeshift)."_TTT"  ,0)+10;
         $Solar_SolarRadiation = ReadingsVal($wetter,"fc".$fc."_".($i+$timeshift)."_Rad1h",0);
         $Solar_SolarRadiation = round($Solar_SolarRadiation * 0.277778 ,0);
         if ($verbose >= 3) { Log 3, "Solar_SolarRadiation         : ".$Solar_SolarRadiation." W ".ReadingsVal($wetter,"fc".$fc."_".($i+$timeshift)."_Rad1h",0)." J" } ;
       };

       $cloudk = ReadingsVal($logdevice."_config","forecast_cloudk",0) * -0.01 ;
       if ($cloudk ne 0) {
         $cloudk_base = ReadingsVal($logdevice."_config","forecast_cloudk_base",0) ;
         $Solar_Correction_Cloud = round((1 + ($Solar_Cloud - $cloudk_base) * $cloudk / 100),3) ;
       };

       $raink  = ReadingsVal($logdevice."_config","forecast_raink",0) * -0.01 ;
       if ($raink ne 0) {
         $raink_base  = ReadingsVal($logdevice."_config","forecast_raink_base" ,0) ;
         $Solar_Correction_Rain = round((1 + ($Solar_Rain  - $raink_base ) * $raink  / 100),3) ;
       };

       $tempk  = ReadingsVal($logdevice."_config","forecast_tempk",0) * -0.01 ;
       if ($tempk ne 0) {
         $tempk_base  = ReadingsVal($logdevice."_config","forecast_tempk_base" ,0) ;
         $Solar_Correction_Temp = round((1 + ($Solar_Temp  - $tempk_base ) * $tempk  / 100),3) ;
       };

       if ($autocorrection ne 0) {
         $Solar_Correction_Faktor_auto = CommandGet(undef, $logdbrep." sqlCmdBlocking SELECT VALUE FROM history WHERE DEVICE='".$logdevice."' AND READING='Solar_Correction_Faktor_auto' AND TIMESTAMP='".sprintf("%4d-%02d-%02d %02d:00:00",$year,$mon,$mday,$i)."';") ;
         if($Solar_Correction_Faktor_auto eq "") { $Solar_Correction_Faktor_auto = 1; };
       };

       $logentry1h = 0 ;   # Summierung für eine Stunde zurücksetzen

       # Es werden 5 Modul Ausrichtungen durchlaufen, der Name der Ausrichtung befindet sich z.B. in PV_1_config
       for(my $j=1;$j<=5;$j++){
         # lesen der Modul Anzahl
         $module_count[$j] = ReadingsVal($logdevice."_config","module_".$j."_count",0) ;

         if ($module_count[$j] ne 0) {
           # Für diese Ausrichtung sind Module Installiert

           # Berechnung des Korrekturfaktors für die Modul Ausrichtung
           $Solar_Plain = round(Solar_plain(ReadingsVal($logdevice."_config","module_".$j."_plain",0) , ReadingsVal($logdevice."_config","module_".$j."_direction",0) , $timestamp),3) ;
           if ($verbose >= 3) { Log 3, "factor/plain/direction       : ".$Solar_Plain." ".ReadingsVal($logdevice."_config","module_".$j."_plain",0)."/".ReadingsVal($logdevice."_config","module_".$j."_direction",0) };
           # Berechnung der Modul Nennleistung für diese Ausrichtung
           $Solar_[$j]  = $module_count[$j] * ReadingsVal($logdevice."_config","module_".$j."_power",1)/1000 ;
           # Anwendung der Korrekturfaktoren
           $Solar_[$j]  = $Solar_[$j] * $Solar_Plain ;
           $Solar_[$j]  = $Solar_[$j] * $Solar_SolarRadiation ;
           $Solar_[$j]  = $Solar_[$j] * $Solar_Correction_Temp   * $Solar_Correction_Cloud * $Solar_Correction_Rain ;
           $Solar_[$j]  = $Solar_[$j] * $Solar_Correction_Faktor ;

           if ($autocorrection ne 0) {
             # Nachsehen, ob dieser String mit Schnee bedeckt ist
             $module_covered = ReadingsVal($logdevice."_config","module_".$j."_covered",1) ;
             $Solar_[$j]     = $Solar_[$j] * $Solar_Correction_Faktor_auto ;
             $Solar_[$j]     = $Solar_[$j] * $module_covered ;
             if ($verbose >= 3) { Log 3, "module_".$j."_covered             : ".$module_covered };
           };

           # Runden auf volle Watt Werte
           $Solar_[$j]  = ($Solar_[$j] lt 0)?0:round($Solar_[$j],0) ;

           if ($verbose >= 3) { Log 3, "module_".$j." estimation          : ".$Solar_[$j] };

           # Aufsummieren aller konfigurierter Ausrichtungen
           $logentry1h += $Solar_[$j] ; # Summe für eine Stunde (wird mit jedem lauf von $i wieder auf 0 gesetzt)

           # Hier wird die Summe der nächsten 4 h gebildet
           if ($fc == 0 and $i >= $hour and $i <= $hour+3) {
             $logentry4h += $Solar_[$j] ;
           };

           # Hier wird die Summe für den Resttag gebildet
           if ($fc == 0 and $i >= $hour) {
             $logentryrest += $Solar_[$j] ;
           };

           $logentry += $Solar_[$j] ; # Summe für den ganzen Tag

           # Den Forecast Wert für die aktuelle Stunde in das Wechselrichter Device schreiben
           if ($fc == 0 and $hour == $i) {
             if ($verbose >= 3) { Log 3, "Solar_".ReadingsVal($logdevice."_config","module_".$j."_name",0)."                   : ".$Solar_[$j]." ".$i." Uhr" };
             CommandSetReading(undef, $logdevice." Solar_".ReadingsVal($logdevice."_config","module_".$j."_name",0)." ".$Solar_[$j]) ;
           };
         };
       };

       # Alle Forecast Werte für die jeweilie Stunde in die DbLog schreiben (Es wird der Cache verwendet)

       if ( $logdb ne "none" ) {
         CommandSet(undef, $logdb." addCacheLine ".$timestamp."|".$logdevice."|addlog|".$reading.": ".$logentry1h."|".$reading."|".$logentry1h."|") ;

         if ( $middayhigh == 0 and $logentry1h > $Inverter_Max_Power ) {
           $middayhigh       = 1;
           $middayhigh_start = sprintf("%02d:00",$i-1);
           CommandSetReading(undef, $logdevice." Solar_middayhigh_fc".$fc." ".$middayhigh) ;
           CommandSetReading(undef, $logdevice." Solar_middayhigh_fc".$fc."_start ".$middayhigh_start) ;
         };
         if ( $middayhigh == 1 and $logentry1h < $Inverter_Max_Power and $middayhigh_stop eq "00:00" )  {
           $middayhigh_stop  = sprintf("%02d:00",$i);
           CommandSetReading(undef, $logdevice." Solar_middayhigh_fc".$fc."_stop ".$middayhigh_stop) ;
         };
         ##   print($i." ".$logentry1h." ".$middayhigh." ".$middayhigh_start." ".$middayhigh_stop."\n");
       };


       # Sobald mindestens ein String configuriert ist sollen diese Werte, der aktuellen Stunde, in das Wechselrichter Device geschrieben werden
       if ($fc == 0 and $hour == $i and $module_count[1] ne 0) {
         CommandSetReading(undef, $logdevice." Solar_SolarRadiation ".$Solar_SolarRadiation) ;
         CommandSetReading(undef, $logdevice." Solar_Cloud ".$Solar_Cloud) ;
         CommandSetReading(undef, $logdevice." Solar_Rain ".$Solar_Rain) ;
         CommandSetReading(undef, $logdevice." Solar_Temp ".$Solar_Temp) ;
         CommandSetReading(undef, $logdevice." Solar_Correction_Cloud ".$Solar_Correction_Cloud) ;
         CommandSetReading(undef, $logdevice." Solar_Correction_Rain ".$Solar_Correction_Rain) ;
         CommandSetReading(undef, $logdevice." Solar_Correction_Temp ".$Solar_Correction_Temp) ;
         CommandSetReading(undef, $logdevice." Solar_Calculation ".$logentry1h) ;
       };

       # Auch die Solar_Calculation jeder einzelnen Stunde wird als reading in das Wechselrichter Device geschrieben
       CommandSetReading(undef, sprintf("%s %s_%02d %d",$logdevice,$reading,$i,$logentry1h)) ;

       # Für die Fehlersuche kommen noch einige Informationen ins Log
       if ($verbose >= 3) {
         Log 3, "Solar_SolarRadiation         : ".$Solar_SolarRadiation ;
         Log 3, "Solar_Cloud                  : ".$Solar_Cloud ;
         Log 3, "cloudk                       : ".$cloudk." ".$cloudk_base ;
         Log 3, "Solar_Correction_Cloud       : ".$Solar_Correction_Cloud ;
         Log 3, "Solar_Rain                   : ".$Solar_Rain ;
         Log 3, "raink                        : ".$raink." ".$raink_base ;
         Log 3, "Solar_Correction_Rain        : ".$Solar_Correction_Rain ;
         Log 3, "Solar_Temp                   : ".$Solar_Temp ;
         Log 3, "tempk                        : ".$tempk." ".$tempk_base ;
         Log 3, "Solar_Correction_Temp        : ".$Solar_Correction_Temp ;
         Log 3, "Solar_Correction_Faktor      : ".$Solar_Correction_Faktor ;
         Log 3, "Solar_Correction_Faktor_auto : ".$Solar_Correction_Faktor_auto ;
         Log 3, "Forecast,Hour,Estimation 1h  : ".$fc." ".$i." ".$logentry1h ;
       };
     };

     # Die Summe der nächsten 4 Stunden in das Wechselrichter Device schreiben
     if ($fc == 0) {
       CommandSetReading(undef, $logdevice." ".$reading."_4h ".$logentry4h) ;
       CommandSetReading(undef, $logdevice." ".$reading."_rest ".$logentryrest) ;
     };

     CommandSetReading(undef, $logdevice." ".$reading."_day ".$logentry) ;

     if ( $middayhigh == 0 ) {    # Auf Defaults zurücksetzen
       CommandSetReading(undef, $logdevice." Solar_middayhigh_fc".$fc." ".$middayhigh) ;
       CommandSetReading(undef, $logdevice." Solar_middayhigh_fc".$fc."_start ".$middayhigh_start) ;
       CommandSetReading(undef, $logdevice." Solar_middayhigh_fc".$fc."_stop ".$middayhigh_stop) ;
     };

    return (0);
};

Solar_Plain()

sub Solar_plain($$$) {
 #
 # 2021.02.28 17:00
 #
    my $rad         = 57.296;
    my $factor      = 0.001;

    # read parameter
    my $angle       = $_[0];
    my $orienta     = $_[1];
    my $time        = $_[2];

    my $verbose     = AttrVal("Astro","verbose",0) ;

    # get Astro information
    my $azimuth     = CommandGet(undef, "Astro text SunAz ".$time) ;
    my $elevation   = CommandGet(undef, "Astro text SunAlt ".$time) ;

    # convert in radiant
    $elevation      = $elevation / $rad;
    $angle          = $angle     / $rad;
    my $orientation = ($azimuth - 180 - $orienta) / $rad;

    if(cos($orientation) < 0.05 && cos($orientation) > -0.2) {
      $orientation = $orientation - 0.2
    };
    if ($verbose >= 3) {
      Log 3, "Solar_plain azimuth          : ".$azimuth;
      Log 3, "Solar_plain elevation        : ".$elevation;
      Log 3, "Solar_plain orientation      : ".$orientation;
      Log 3, "Solar_plain angle            : ".$angle;
    };
    # avoid unrealistic values (normally formula should only be used within boundaries of orientation +/- 90 degrees)
    if ($elevation <= 0.14) {
      if ($verbose >= 3) { Log 3, "Solar_plain factor           : ".$factor };
      return($factor);
    };

    $factor = sin($angle) /
             (sin( $elevation) / cos( $elevation)) *
              cos($orientation) +
              cos($angle);

    # avoid too big values
    if ($factor > - 0.05 && $factor < 0.05) {
      $factor = 0.05
    };
    if ($verbose >= 3) { Log 3, "Solar_plain factor           : ".$factor };
    return ($factor);
};

Astro Device

RAW Definition Astro

defmod Astro Astro
attr Astro DbLogExclude .*
attr Astro DbLogInclude SunAlt,SunAz
attr Astro alias Astro
attr Astro event-on-change-reading SunAlt,SunAz,ObsSeason,ObsSeasonN,.*Twilight.*
attr Astro group ASC Environment
attr Astro icon telescope
attr Astro interval 600
attr Astro recomputeAt NewDay,SunRise,SunSet,AstroTwilightEvening,AstroTwilightMorning,CivilTwilightEvening,CivilTwilightMorning,CustomTwilightEvening,CustomTwilightMorning
attr Astro room Informationen->Wetter,Rollos
attr Astro sortby 08

fhem.cfg Einträge für das Astro Device

attr global altitude 110
attr global latitude 47.85750
attr global longitude 9.49420

DbLog/DbRep Device

RAW Definition LogDB

Achtung, bitte hier beachten, ob bereits eine andere DbLog verwendet wird.

defmod LogDB DbLog ./db.conf .*:.*
attr LogDB DbLogExclude .*
attr LogDB DbLogSelectionMode Exclude/Include
attr LogDB DbLogType History
attr LogDB asyncMode 1
attr LogDB bulkInsert 1
attr LogDB disable 0
attr LogDB room System
attr LogDB showproctime 1
attr LogDB verbose 0

RAW Definition LogDBRep_PV_Forecast_SQL

Dieses Device war vormals das LogDBRep_delete_PV_Forecast , es wird jedoch nun mehrfach verwendet und wurde deshalb umbenannt. Das LogDBRep_delete_PV_Forecast kann gelöscht werden. Achtung, bitte hier beachten, ob bereits eine andere DbLog verwendet wird. Für die Solar_forecast() Funktion wurden hier SQL Variablen Definiert, die für die Autokorrektur verwendet werden: - @days ist die Anzahl der Tage, über die ein stündlicher, durchschnitts Korrektur Faktor berechnet wird. - @corr ermöglicht es diesen Faktor nochmals zu verändern <1 dämpft, >1 verstärkt - @device ist der Plenticore Wechselrichter - @reading1 ist die reale DC Leistung ohne die Batterie - @reading2 wird der Basisname der readings im PV_1 Device - @readingname wird der reading Name des Korrekturfaktors. Bitte beachtet, dass die Namen auch in anderen Devices eingetragen sind, wenn Ihr diese verändern wollt.

defmod LogDBRep_PV_Forecast_SQL DbRep LogDB
attr LogDBRep_PV_Forecast_SQL DbLogExclude .*
attr LogDBRep_PV_Forecast_SQL allowDeletion 1
attr LogDBRep_PV_Forecast_SQL room System
attr LogDBRep_PV_Forecast_SQL sqlCmdHistoryLength 5
attr LogDBRep_PV_Forecast_SQL sqlCmdVars SET @days:=3, @corr:=0.7, @diff:=0, @temp:=0, @device:='PV_1', @reading1:='Total_DC_Power_(sumOfAllPVInputs)', @reading2:='Solar_Calculation_fc0', @readingname:='Solar_Correction_Faktor_auto' ;;

Solar Forcast Tests

Grundlagen hierfür sind: 1.) Astro Device mit dem Namen Astro und der Konfiguration für den Standort (in der fhem.cfg eingetragen) 2.) DbLog Device, um die Daten in die Datenbank zu schreiben 3.) DbRep Device um auch wieder alte Forecasts zu löschen 4.) Die Solar_ Funktionen in der 99_myUtils 5.) Das Wetter Device für wunderground wird nicht für den Forecast benötigt

Astro Device Test

Bei diesem Test wird der jeweilige Winkel des Sonnenstandes zu der gegebene Zeit und der eigenen Standortposition zurückgegeben.

get Astro text SunAz  "2020-10-10 15:00:00"
get Astro text SunAlt "2020-10-10 15:00:00"
Solar_plain() Test

Diese Funktion kann man folgendermaßen testen. Für Logmeldungen muss man im Astro Device verbose auf 3 oder größer stellen.

In der fhem comandline:

{Solar_plain(45,20,"2020-10-10 15:00:00")}

Hierbei ist 45 die Dachneigung und 20 die Ausrichtung, das Dach hätte demnach also Süd/West Lage.

Datum mit Uhrzeit reicht dann stundenweise hochzuzählen.

Im Log kommt dann Folgendes

2020.10.10 14:40:05.038 3: get Astro text SunAz 2020-10-10 15:00:00 : 210.6
2020.10.10 14:40:05.046 3: get Astro text SunAlt 2020-10-10 15:00:00 : 28.6
2020.10.10 14:40:05.046 3: Solar_plain: azimuth = 210.6, orientation=0.185004188774085, elevation=0.49916224518291, angle=0.785395141022061
2020.10.10 14:40:05.046 3: Factor: 1.98190505984713

Sobald der Faktor unsinnig würde, wird von der Funktion 0.001 zurückgeliefert. Somit würde die Prognose auf fast null reduziert!

{Solar_plain(45,40,"2021-03-03 15:00:00") } => 2.00234055111251
{Solar_plain(45,40,"2021-03-03 16:00:00") } => 2.42298713810404
{Solar_plain(45,40,"2021-03-03 17:00:00") } => 3.20079343955795
{Solar_plain(45,40,"2021-03-03 18:00:00") } => 0.001
{Solar_plain(45,40,"2021-03-03 19:00:00") } => 0.001
Solar_forecast() Test

Ein erster Test für diese Funktion wäre ein manueller Aufruf in der Kommandozeile. Hierbei ist 0 der aktuelle und 1 der nächste Tag.

{Solar_forecast("LogDB","LogDBRep_delete_PV_Forecast","PV_1","Solar_Calculation_fc","DWD_Forecast",0)}
{Solar_forecast("LogDB","LogDBRep_delete_PV_Forecast","PV_1","Solar_Calculation_fc","DWD_Forecast",1)}

Forecast Basiseinstellung

Erste Werte wurden bereits mit dem Gerät PV_1_config von einer Ost/Süd/West Anlage mitgeliefert. Es werden bis zu 5 Strings unterstützt.

Grundlegend muss man als erstes jede Ausrichtung von Modulen definieren. Steht *_count auf 0 so wird diese Ausrichtung nicht verwendet. Die Nennleistung ergibt sich aus der Anzahl der Module und der Nennleistung pro Modul. Der Name ist frei wählbar und könnte auch "Garage" oder "Schuppen" lauten. Die Nennleistung pro Modul wird mit dem reading *_power eingetragen. Mit *.plain wird der Winkel der Module, bzw die Dachneigung eingetragen. Das reading *_direction gibt die Orientierung an, wobei -90 exact Ost, 0 Richtung Süden und +90 Richtung Westen bedeutet. Diese Winkel können sehr gut auf der WEB Seite Sonnenverlauf.de ermittelt werden. Dort kann man bis auf sein Anlage hereinzoomen und die Orientierung entnehmen.

Sind diese Werte für alle Modulgruppen eingetragen, so wird eine Summe der Einzelleistungen ermittelt und im Gerät PV_1 als reading "Solar_Calculation" eingetragen. Die weiteren readings "Solar_*" geben noch weitere Werte an.

module_1_count 13
module_1_direction -90
module_1_name East
module_1_plain 40
module_1_power 310

Berücksichtigung von Temperatur, Bewölkung und Regen

Diese Wetterfaktoren haben einen starken Einfluss auf die Leistung, die durch die Module erzeugt wird. Ab hier wird es etwa wie Glaskugellesen, jedoch ist das Ergebnis wirklich sehenswert, wenn man sich die Mühe gemacht hat etwas zu experimentieren. Für alle Faktoren wurde eine Art Heizungskurve verwendet, da keine lineare Abhängigkeit zu erkennen war. Die Implementierung erhebt keinen Wissenschaftlichen Anspruch!

Durch die Autokorrektur ist nun auch ein Schnee Faktor dazu gekommen. Dieser wird im PV_Schedule Device "berechnet" :-) und und in das PV_1_config geschrieben. Bei aktivierter Autokorrektur wird dieser dann berücksichtigt.

Temperatur

Je heißer die Module werden, je schlechter wird die Leistungsausbeute. Hierzu findet man in den Modulunterlagen einen Wert, der dies wiederspiegelt.

tempk          dies ist der Faktor aus den Unterlagen ( bei meinen Modulen 0.39 ) und wird dann mit 39 eingetragen
tempk_base     Dieser Wert hebt die "Heizungskurve" an und wird mit 25 angegeben. Das bedeutet, bei einer Temperatur von 25° wird die Nennleistung erreicht.
Wolken und Regen

Aus den DWD Forecast werden Prozent Werte geliefert, die experimentell in der "Heizungskurve" zu einem Faktor berechnet werden, der dann die zu erwartende Leistung reduziert. Um das möglichst gut hinzubekommen sollte man zuerst nur einen Wert verwenden, was man durch raink oder cloudk auf 0 setzen erreichen kann. Eventuell passen ja auch die bereits mitgelieferten Werte. Sollte das nicht passen, muss man sich leider doch etwas mit "Heizungskurven" beschäftigen. Es kann die Steilheit der Kurve (cloudk) beeinflusst werden, oder auch eine Parallelverschiebung (cloudk_base) stattfinden. Wenn die Wolken einen starken einfluss haben sollen wäre cloudk z.B. zu verändern.

wunderground

Diesen Dienst wird nicht für die Prognose genutzt, jedoch kann man dort private Wetterstationen in seinem näheren Umfeld finden, die die Sonneneinstrahlung und den UV Index messen. Das ist dann als aktueller Wert in den Diagrammen zu sehen und lässt aktuelle Beschattung durch Wolken erkennen. Hier kann man dann auch mehrere Stationen definieren und eventuell mit einem Durchschnitt arbeiten, wenn nicht gerade der Nachbar eine Station hat. Für diese Abfrage ist keine Registrierung notwendig und man muss auch nicht selber mir einer Station Daten liefern. Aber bitte, die Abfrage nicht in einem zu kurzen Abstand, also mit hoher Frequenz stellen! Hier wird alle 15 Minuten (900 Sekunden) abgefragt.

RAW Definition Wetter_<Wohnort>

Ggf. muss UConv vorher noch aktiviert werden:

define uconvInit notify global:INITIALIZED {use UConv}
defmod wetter_<Wohnort> HTTPMOD https://www.wunderground.com/dashboard/pws/<Wohnort_Station> 900

attr wetter_<Wohnort> DbLogExclude .*
attr wetter_<Wohnort> DbLogInclude solarRadiation,solarUV,temperature
attr wetter_<Wohnort> alias wetter_<Wohnort>
attr wetter_<Wohnort> enableControlSet 1
attr wetter_<Wohnort> event-on-change-reading solarRadiation,solarUV,temperature
attr wetter_<Wohnort> group ASC Environment
attr wetter_<Wohnort> icon weather_sunrise
attr wetter_<Wohnort> reading01Name date
attr wetter_<Wohnort> reading01Regex Summary<.*>([[:alpha:]]{1,9} [\d]{1,2}, [\d]{4})<\/strong
attr wetter_<Wohnort> reading02Format %.1f
attr wetter_<Wohnort> reading02Name dewpointTemperature
attr wetter_<Wohnort> reading02OExpr UConv::f2c($val,2)
attr wetter_<Wohnort> reading02Regex DEWPOINT.*>([\d\.]+)<\/span>.*PRECIP RATE
attr wetter_<Wohnort> reading03Name dewpointTemperature_EN
attr wetter_<Wohnort> reading03Regex DEWPOINT.*>([\d\.]+)<\/span>.*PRECIP RATE
attr wetter_<Wohnort> reading04Format %.0f
attr wetter_<Wohnort> reading04Name humidity
attr wetter_<Wohnort> reading04Regex HUMIDITY.*>([\d\.]+)<.*WIND
attr wetter_<Wohnort> reading05Name precip1hrmetric
attr wetter_<Wohnort> reading05Regex PRECIP RATE.*>([\d\.]+)<.*PRECIP TOTAL
attr wetter_<Wohnort> reading06Name preciptodaymetric
attr wetter_<Wohnort> reading06Regex PRECIP TOTAL.*>([\d\.]+)<.*tile-precipitation
attr wetter_<Wohnort> reading07Format %.2f
attr wetter_<Wohnort> reading07Name pressure
attr wetter_<Wohnort> reading07OExpr UConv::inhg2hpa($val,2)
attr wetter_<Wohnort> reading07Regex CURRENT.*>([\d\.]+)<.*tile-pressure
attr wetter_<Wohnort> reading08Format %.2f
attr wetter_<Wohnort> reading08Name pressure_EN
attr wetter_<Wohnort> reading08Regex CURRENT.*>([\d\.]+)<.*tile-pressure
attr wetter_<Wohnort> reading09Name solarRadiation
attr wetter_<Wohnort> reading09Regex SOLAR RADIATION.*CURRENT.*weather__text">([\d\.]+)
attr wetter_<Wohnort> reading10Name solarUV
attr wetter_<Wohnort> reading10Regex CURRENT UV.*>([\d\.]+)<.*UV RISK
attr wetter_<Wohnort> reading11Format %.1f
attr wetter_<Wohnort> reading11Name temperature
attr wetter_<Wohnort> reading11OExpr UConv::f2c($val,2)
attr wetter_<Wohnort> reading11Regex current-temp.*">([- ]*[\d\.]+).*DEWPOINT
attr wetter_<Wohnort> reading12Format %.1f
attr wetter_<Wohnort> reading12Name temperature_EN
attr wetter_<Wohnort> reading12Regex current-temp.*">([- ]*[\d\.]+).*DEWPOINT
attr wetter_<Wohnort> reading13Format %.1f
attr wetter_<Wohnort> reading13Name windChill
attr wetter_<Wohnort> reading13OExpr UConv::f2c($val,2)
attr wetter_<Wohnort> reading13Regex Feels Like.*>([\d\.]+)<.*wind-dial__container
attr wetter_<Wohnort> reading14Format %.1f
attr wetter_<Wohnort> reading14Name windChill_EN
attr wetter_<Wohnort> reading14Regex Feels Like.*>([\d\.]+)<.*wind-dial__container
attr wetter_<Wohnort> reading15Name windDirection
attr wetter_<Wohnort> reading15OExpr UConv::compasspoint2compasspoint($val,"en",1,"de")
attr wetter_<Wohnort> reading15Regex WIND FROM.*>([NESW]+)<.*GUST
attr wetter_<Wohnort> reading16Name windDirection_EN
attr wetter_<Wohnort> reading16Regex WIND FROM.*>([NESW]+)<.*GUST
attr wetter_<Wohnort> reading17Format %.0f
attr wetter_<Wohnort> reading17Name windSpeed
attr wetter_<Wohnort> reading17OExpr UConv::mph2kph($val,1)
attr wetter_<Wohnort> reading17Regex wind-dial__container.*>([\d\.]+)<.*unit-speed
attr wetter_<Wohnort> reading18Name windSpeed_EN
attr wetter_<Wohnort> reading18Regex wind-dial__container.*>([\d\.]+)<.*unit-speed
attr wetter_<Wohnort> reading19Name windGust
attr wetter_<Wohnort> reading19OExpr UConv::mph2kph($val,1)
attr wetter_<Wohnort> reading19Regex GUST.*>([\d\.]+)<.*mph
attr wetter_<Wohnort> reading20Name windGust_EN
attr wetter_<Wohnort> reading20Regex GUST.*>([\d\.]+)<.*mph
attr wetter_<Wohnort> room Informationen->Wetter,Rollos
attr wetter_<Wohnort> sortby 03
attr wetter_<Wohnort> stateFormat T: temperature °C | F: humidity % | W: windSpeed km/h | D: pressure hPa | U: solarUV | R: solarRadiation W/m²
attr wetter_<Wohnort> timeout 5

Diagramme

Die Diagramme werden bei mir nicht mehr weiterentwickelt, da ich auf Grafana umgestiegen bin. Sie stehen hier nur noch als Beispiele für den Anfang. Grafana ermöglicht das direkte Auslesen der SQL Datenbank und kann auch auf einer anderen Plattform betrieben werden. Bei mir befindet es sich in Docker Containern auf dem selben RPI4.

RAW Definition Hauptverbraucher

Plenticore Hauptverbraucher.png

SVG_LogDB_Photovoltaik_2

defmod SVG_LogDB_Photovoltaik_2 SVG LogDB:SVG_LogDB_Photovoltaik_2:HISTORY
attr SVG_LogDB_Photovoltaik_2 DbLogExclude .*
attr SVG_LogDB_Photovoltaik_2 group PV Eigenverbrauch
attr SVG_LogDB_Photovoltaik_2 plotsize 1400,320
attr SVG_LogDB_Photovoltaik_2 room Strom->Info,Strom->Photovoltaik
attr SVG_LogDB_Photovoltaik_2 sortby 00

GPLOTFILE SVG_LogDB_Photovoltaik_2.gplot

# Created by FHEM/98_SVG.pm, 2020-03-16 10:23:52
set terminal png transparent size <SIZE> crop
set output '<OUT>.png'
set xdata time
set timefmt "%Y-%m-%d_%H:%M:%S"
set xlabel " "
set title 'Hauptverbraucher'
set ytics 
set y2tics 
set grid
set ylabel "Leistung"
set y2label ""

#LogDB PV_1:Total_DC_Power:::$val=abs($val)
#LogDB PV_1:Total_PV_Power_reserve::
#LogDB StromZaehler_Heizung:SMAEM1901401955_Saldo_Wirkleistung:::$val=abs($val)
#LogDB shelly02:Power_0::
#LogDB shelly03:Power::

plot "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Total_DC' ls l1 lw 1 with lines,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Total_PV_reserve' ls l2 lw 1 with lines,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Heizung' ls l0 lw 1 with lines,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Pool' ls l8 lw 1 with lines,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Waschmaschine' ls l3 lw 1 with lines

RAW Definition Leistungsbezug

Plenticore Leistungsbezug.png

SVG_LogDB_Photovoltaik_3

defmod SVG_LogDB_Photovoltaik_3 SVG LogDB:SVG_LogDB_Photovoltaik_3:HISTORY
attr SVG_LogDB_Photovoltaik_3 DbLogExclude .*
attr SVG_LogDB_Photovoltaik_3 group PV Eigenverbrauch
attr SVG_LogDB_Photovoltaik_3 plotsize 1400,320
attr SVG_LogDB_Photovoltaik_3 room Strom->Info,Strom->Photovoltaik
attr SVG_LogDB_Photovoltaik_3 sortby 00

GPLOTFILE SVG_LogDB_Photovoltaik_3.gplot

# Created by FHEM/98_SVG.pm, 2020-07-22 13:51:57
set terminal png transparent size <SIZE> crop
set output '<OUT>.png'
set xdata time
set timefmt "%Y-%m-%d_%H:%M:%S"
set xlabel " "
set title 'Leistungsbezug'
set ytics 
set y2tics 
set grid
set ylabel "Leistung"
set y2label ""
set yrange [0:9500]
set y2range [0:9500]

#LogDB PV_1:Total_DC_Power:::$val=abs($val)
#LogDB PV_1:Home_own_consumption_from_PV::
#LogDB PV_1:Home_own_consumption_from_battery::
#LogDB PV_1:Home_own_consumption_from_grid::
#LogDB PV_1:Actual_battery_charge_usable_Power::
#LogDB PV_1:Total_DC_Power_Max::
#LogDB PV_1:Battery_temperature:::$val=$val*100
#LogDB Heizung:heatSourceIN:::$val=$val*100

plot "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Total_DC_Power' ls l1fill lw 1 with lines,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'own_PV' ls l2fill lw 1 with lines,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Bat_use' ls l0fill lw 1 with lines,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Grid_use' ls l5 lw 1 with lines,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Bat_usable' ls l4 lw 1 with lines,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Total_DC_Max' ls l6 lw 2 with lines,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Bat_Temp_Trend' ls l0 lw 2 with lines,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Out_Temp_Trend' ls l2 lw 2 with lines

RAW Definition PV_Bilanz

SVG LogDB PV Bilanz.png

SVG_LogDB_PV_Bilanz

defmod SVG_LogDB_PV_Bilanz SVG LogDB:SVG_LogDB_PV_Bilanz:HISTORY
attr SVG_LogDB_PV_Bilanz DbLogExclude .*
attr SVG_LogDB_PV_Bilanz alias SVG_LogDB_PV_Bilanz
attr SVG_LogDB_PV_Bilanz comment Version 2020.10.21 11:37
attr SVG_LogDB_PV_Bilanz fixedrange year
attr SVG_LogDB_PV_Bilanz plotsize 1400,320
attr SVG_LogDB_PV_Bilanz room Strom->Energie

GPLOTFILE SVG_LogDB_PV_Bilanz.gplot

# Created by FHEM/98_SVG.pm, 2020-08-02 09:55:06
set terminal png transparent size <SIZE> crop
set output '<OUT>.png'
set xdata time
set timefmt "%Y-%m-%d_%H:%M:%S"
set xlabel " "
set title 'PV_Bilanz'
set ytics 
set y2tics 
set grid ytics
set ylabel "KWh"
set y2label "KWh"

#LogDB PV_1_API:max_month_Statistic_EnergyHomePvSum_Month:::$val=$val/1000
#LogDB PV_1_API:diff_week_Statistic_EnergyHomePvSum_Week:::$val=$val/1000
#LogDB PV_1_API:diff_week_Statistic_Yield_Week:::$val=$val/1000

plot "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Statistic_EnergyHomePvSum_Month' ls l2fill lw 2 with points,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Statistic_EnergyHomePvSum_Week' ls l2fill lw 1 with fsteps,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Statistic_Yield_Week' ls l1fill lw 1 with lines

SVG_LogDB_PV_Netz

defmod SVG_LogDB_PV_Netz SVG LogDB:SVG_LogDB_PV_Netz:HISTORY
attr SVG_LogDB_PV_Netz DbLogExclude .*
attr SVG_LogDB_PV_Netz alias SVG_LogDB_PV_Netz
attr SVG_LogDB_PV_Netz comment Version 2020.10.21 13:45
attr SVG_LogDB_PV_Netz fixedrange month
attr SVG_LogDB_PV_Netz plotsize 1400,320
attr SVG_LogDB_PV_Netz room Strom->Energie

GPLOTFILE SVG_LogDB_PV_Netz.gplot

# Created by FHEM/98_SVG.pm, 2020-10-21 13:43:37
set terminal png transparent size <SIZE> crop
set output '<OUT>.png'
set xdata time
set timefmt "%Y-%m-%d_%H:%M:%S"
set xlabel " "
set title 'PV_Netz'
set ytics 
set y2tics 
set grid ytics
set ylabel "KWh"
set y2label "KWh"

#LogDB PV_1_API:Statistic_EnergyFeedInGrid_Day::
#LogDB PV_1_API:Statistic_EnergyHomeGrid_Day:::$val=$val*-1

plot "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Statistic_EnergyFeedInGrid_Day' ls l1fill lw 1 with lines,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Statistic_EnergyHomeGrid_Day' ls l0fill lw 1 with lines

RAW Definition Forecast / Calculation

Plenticore Forecast.png

SVG_LogDB_Photovoltaik_4

defmod SVG_LogDB_Photovoltaik_4 SVG LogDB:SVG_LogDB_Photovoltaik_4:HISTORY
attr SVG_LogDB_Photovoltaik_4 DbLogExclude .*
attr SVG_LogDB_Photovoltaik_4 group PV Eigenverbrauch
attr SVG_LogDB_Photovoltaik_4 plotsize 1400,320
attr SVG_LogDB_Photovoltaik_4 room Strom->Photovoltaik
attr SVG_LogDB_Photovoltaik_4 sortby 00

GPLOTFILE SVG_LogDB_Photovoltaik_4.gplot

# Created by FHEM/98_SVG.pm, 2020-08-17 08:58:42
set terminal png transparent size <SIZE> crop
set output '<OUT>.png'
set xdata time
set timefmt "%Y-%m-%d_%H:%M:%S"
set xlabel " "
set title 'Forecast / Calculation'
set ytics 
set y2tics 
set grid
set ylabel "Leistung"
set y2label "Leistung"
set yrange [0:10000]
set y2range [0:10000]

#LogDB Astro:SunAlt:::$val=($val>0?$val*50+7000:7000)
#LogDB wetter_wolfskehlen_II:solarRadiation:::$val=($val>0?$val*3+7000:7000)
#LogDB PV_1:Solar_SolarRadiation:::$val=($val>0?$val*3+7000:7000)
#LogDB Astro:SunAlt:::$val=7000
#LogDB PV_1:Solar_Calculation_fc1::
#LogDB PV_1:Total_DC_Power_(sumOfAllPVInputs)::
#LogDB PV_1:Solar_Calculation::
#LogDB PV_1:Solar_East::
#LogDB PV_1:Solar_South::
#LogDB PV_1:Solar_West::

plot "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Sonnenhöhe' ls l7 lw 1 with lines,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'SolarRadiation' ls l8 lw 2 with lines,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'SolarRadiationPrognose' ls l8 lw 1 with lines,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title '70%' ls l0 lw 1 with lines,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Calculation_fc1' ls l0 lw 2 with lines,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Total_DC_Power_(sumOfAllPVInputs)' ls l1fill lw 1 with lines,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Calculation' ls l5 lw 1 with lines,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'East' ls l2 lw 0.5 with lines,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'South' ls l3 lw 0.5 with lines,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'West' ls l4 lw 0.5 with lines

PV Eigenverbrauch-Steuerung

Hier werde ich auch mal aktualisieren, bei bedarf einfach im Forum fragen.

Beispiel Luft Wärme Pumpe

RAW Definition LWP_LuftWärmePumpe (dummy Modul)

defmod LWP dummy
attr LWP DbLogExclude .*
attr LWP DbLogInclude state
attr LWP alias LWP_LuftWärmePumpe
attr LWP group PV Eigenverbrauch
attr LWP icon sani_earth_source_heat_pump
attr LWP readingList LWP_Button PowerLevelMinTime PowerLimitOn PowerLimitOff RunTimeMin RunTimePerDay SetCmdOff SetCmdOn TimeStart TimeEnd
attr LWP room Strom->Photovoltaik
attr LWP setList LWP_Button:uzsuToggle,on,off PowerLevelMinTime:slider,60,30,300 PowerLimitOn:slider,1000,250,4000 PowerLimitOff:slider,1000,250,4000 RunTimeMin:slider,300,300,7200 RunTimePerDay:slider,900,300,28800 SetCmdOff SetCmdOn TimeStart:time TimeEnd:time
attr LWP sortby 10
attr LWP stateFormat state
attr LWP verbose 0
attr LWP webCmd LWP_Button

setstate LWP off
setstate LWP 2020-08-05 17:38:03 LWP_Button off
setstate LWP 2020-03-02 11:56:45 PowerLevelMinTime 600
setstate LWP 2020-02-05 14:11:42 PowerLimitOff 2250
setstate LWP 2020-03-02 11:56:39 PowerLimitOn 3000
setstate LWP 2019-08-02 10:31:21 RunTimeMin 3600
setstate LWP 2020-02-05 14:13:01 RunTimePerDay 28800
setstate LWP 2019-12-29 10:47:55 SetCmdOff set shelly01 off 0
setstate LWP 2019-07-22 15:35:59 SetCmdOn set shelly01 on 0
setstate LWP 2019-11-09 12:13:04 TimeEnd 16:00
setstate LWP 2020-04-02 13:51:54 TimeStart 12:30
setstate LWP 2020-08-05 17:38:03 state off

RAW Definition LWP_PV (DOIF Modul)

defmod LWP_PV DOIF ################################################################################################################\
## 1 Eigenverbrauch abschalten: wenn Mindestlaufzeit erreicht wurde und Maximallaufzeit pro Tag erreicht ist\
##\
    ([LWP_Counter:pulseTimePerDay] >= [LWP:RunTimePerDay] and\
     [LWP_Counter:pulseTimeIncrement] >= [LWP:RunTimeMin] and\
     [LWP:state] ne "off" and [LWP:LWP_Button] eq "off" )\
\
    ({Log 3, " LWP_PV cmd_1 PV : LWP off"}\
     {fhem("".ReadingsVal("LWP","SetCmdOff",0))}\
     {fhem("set LWP off")}\
     {fhem("set Heizung hotWaterTemperatureTarget 50.0")}\
    )\
################################################################################################################\
## 2 Eigenverbrauch abschalten: wenn Mindestlaufzeit erreicht wurde und die PV Produktion unter dem Mindestbedarf ist\
##\
DOELSEIF\
  ( ([PV_1:Total_PV_Power_reserve]+[StromZaehler_Heizung:SMAEM1901401955_Bezug_Wirkleistung]) < [LWP:PowerLimitOff] and\
     [LWP_Counter:pulseTimeIncrement] >= [LWP:RunTimeMin] and\
     [LWP:state] ne "off" and\
     [LWP:LWP_Button] ne "on" )\
\
    ({Log 3, " LWP_PV cmd_2 PV : LWP off"}\
     {fhem("".ReadingsVal("LWP","SetCmdOff",0))}\
     {fhem("set LWP off")}\
     {fhem("set Heizung hotWaterTemperatureTarget 50.0")}\
    )\
################################################################################################################\
## 3 Stop, wenn es nur ein kurzer peak ist. Dieser Do Zweig setzt den wait timer vom Einschaltkommando cmd_4 wieder außerkraft,\
##   wenn wärend der Wartezeit die PV Anlage zuwenig liefert.\
##\
DOELSEIF\
    ([PV_1:Total_PV_Power_reserve] < [LWP:PowerLimitOff] and\
     [LWP_PV:wait_timer] ne "no timer" and\
     [LWP_PV:wait_timer] ne "" and\
     [LWP:state] eq "off" )\
\
    ({Log 3, "LWP_PV cmd_3 PV : Stop wait timer LWP"})\
################################################################################################################\
## 4 Eigenverbrauch einschalten: wenn PV Produktion über dem Mindestbedarf ist und die Laufzeit pro Tag noch nicht erreicht ist\
##\
DOELSEIF\
    ([Astro:ObsSeason] ne "Sommer" and [Astro:ObsSeason] ne "Frühling" and\
     [PV_1:Total_PV_Power_reserve] >= [LWP:PowerLimitOn] and\
     [[LWP:TimeStart]-[LWP:TimeEnd]] and\
     [LWP:state] eq "off" and\
     [LWP_Counter:pulseTimePerDay] < [LWP:RunTimePerDay] and\
     [Heizung:hotWaterTemperature] < 60 )\
\
    ({Log 3, "LWP_PV cmd_4 : LWP on"}\
     {fhem("".ReadingsVal("LWP","SetCmdOn",0))}\
     {fhem("set LWP on")}\
     {fhem("set Heizung hotWaterTemperatureTarget 60.0")}\
    )\
################################################################################################################\
## 5 Signal für den PV-Modus der LWP einschalten.\
##\
DOELSEIF\
    ([LWP:LWP_Button] eq "on" )\
\
    ({Log 3, "LWP_PV cmd_5 PV : LWP on for manuel PV-Modus"}\
     {fhem("".ReadingsVal("LWP","SetCmdOn",0))}\
     {fhem("set LWP on")}\
     {fhem("set Heizung hotWaterTemperatureTarget 60.0")}\
     )\
################################################################################################################\
## 6 Signal für den PV-Modus der LWP abschalten.\
##\
DOELSEIF\
    ([LWP:LWP_Button] eq "off" and\
     [$SELF:cmd_nr] eq "5"  )\
\
    ({Log 3, "LWP_PV cmd_6 PV : LWP off after manuel PV-Modus"}\
     {fhem("".ReadingsVal("LWP","SetCmdOff",0))}\
     {fhem("set LWP off")}\
     {fhem("set Heizung hotWaterTemperatureTarget 50.0")}\
    )\
################################################################################################################\
## 7 Stop wait Timer für das Abschalten, wenn die LWP beim Starten noch anläuft\
##\
DOELSEIF\
   ([StromZaehler_Heizung:SMAEM1901401955_Bezug_Wirkleistung] > 300 and\
    [Heizung:opStateHeatPump1] eq "Wärmepumpe kommt" and\
    [Heizung:opStateHeatPump3] eq "Pumpenvorlauf" )\
\
     ({Log 3, "LWP_PV cmd_7 : Stop wait timer LWP"})\
################################################################################################################\
## 8 LWP Ende\
##\
DOELSEIF\
   ([StromZaehler_Heizung:SMAEM1901401955_Bezug_Wirkleistung] < 300 and\
    [LWP_Counter:pulseTimeIncrement] >= [LWP:RunTimeMin] and\
    ([Heizung:opStateHeatPump1] ne "Wärmepumpe läuft" or [Heizung:opStateHeatPump3] eq "Luftabtauen" ) and\
    ([$SELF:cmd_nr] eq "4" or [$SELF:cmd_nr] eq "5" or [$SELF:cmd_nr] eq "10") )\
\
    ({Log 3, "LWP_PV cmd_8 : LWP run finished"}\
     {fhem("".ReadingsVal("LWP","SetCmdOff",0))}\
     {fhem("set LWP off")}\
     {fhem("set Heizung hotWaterTemperatureTarget 50.0")}\
     {fhem("setreading LWP LWP_Button off")}\
    )\
################################################################################################################\
## 9 LWP Zwangseinschalten: Sollte das Brauchwasser noch nicht aufgeheizt sein, wird um die Hysterese erhöht.\
##   Dies kann passieren, wenn am Tag vorher der PV-Modus lief und dann das Wasser noch knapp über dem Mindestwert ist.\
##\
DOELSEIF\
   ([Astro:ObsSeason] ne "Sommer" and [Astro:ObsSeason] ne "Frühling" and\
    [[LWP:TimeEnd]] and\
    [Heizung:hotWaterTemperature] < 47 and\
    ([LWP_Counter:pulseTimePerDay] < [Pool:RunTimePerDay] or\
     [LWP_Counter:countsPerDay] eq 0) )\
\
    ({Log 3, "LWP_PV cmd_9 : LWP on for water heating"}\
\
     {fhem("set Heizung hotWaterTemperatureTarget ". (ReadingsVal("Heizung","hotWaterTemperature",46)+4))}\
\
     {Log 3, "LWP_PV cmd_9 : LWP hotWaterTemperatureTarget ".ReadingsVal("Heizung","hotWaterTemperatureTarget",0)}\
    )\
################################################################################################################\
## 10 Hohe Priorität im Winter fuer die LWP\
##    Einschalten, wenn der Pool läuft, der Speicher geladen ist und noch Überschuss da ist.\
##\
DOELSEIF\
    ([Astro:ObsSeason] eq "Winter" and\
     [PV_1:Total_PV_Power_reserve] >= 2000 and\
     [shelly02:power_0] > 800 and\
     [PV_1:Act_state_of_charge] > 60 and\
     [Heizung:hotWaterTemperature] < 60 and \
     [$SELF:cmd_nr] ne "10" )\
\
    ({Log 3, "LWP_PV cmd_10 : LWP Priorität"}\
     {fhem("set LWP_PV cmd_4")}\
    )\

attr LWP_PV DbLogExclude .*
attr LWP_PV DbLogInclude state,cmd.*,Device,LWP_Status,wait_timer
attr LWP_PV alias LWP_PV
attr LWP_PV cmdState Maximalzeit pro Tag überschritten|Eigenverbrauch aus|Stop wait timer|Eigenverbrauch ein|LWP ein für manuellen PV-Modus|LWP aus nach manuellem PV-Modus|Stop wait timer fuer aus|LWP aus nach PV-Modus|LWP Brauchwasser nachheizen|LWP Priorität
attr LWP_PV do always
attr LWP_PV group PV Eigenverbrauch-Steuerung
attr LWP_PV icon sani_earth_source_heat_pump
attr LWP_PV room Strom->Photovoltaik
attr LWP_PV sortby 01
attr LWP_PV stateFormat state : LWP_Status : Brauchwasser e_Heizung_hotWaterTemperature °C
attr LWP_PV userReadings LWP_Status { ReadingsVal("Heizung","state","") }
attr LWP_PV verbose 5
attr LWP_PV wait 0:10:0:[LWP:PowerLevelMinTime]:0:0:900:0:0

- RAW Definition LWP_Signale (Shelly Modul: shelly1pm)

defmod shelly01 Shelly 192.168.178.55
attr shelly01 DbLogExclude .*
attr shelly01 DbLogInclude relay.*,power.*,energy.*
attr shelly01 alias LWP_Signale
attr shelly01 event-on-change-reading relay.*,power.*,energy.*,state,network
attr shelly01 group PV Eigenverbrauch-Steuerung
attr shelly01 icon taster_ch_1
attr shelly01 mode relay
attr shelly01 model shelly1pm
attr shelly01 room Shelly,Heizung->System,Strom->Photovoltaik
attr shelly01 sortby 02
attr shelly01 stateFormat {sprintf("\
<TABLE>\
\
<TR>\
  <TD VALIGN=\"TOP\" ALIGN=\"LEFT\" WIDTH=\"50\">\
    WebLink: %s\
  </TD>\
\
  <TD VALIGN=\"TOP\" ALIGN=\"RIGHT\" WIDTH=\"100\">\
    Gesamt 0: %08.2f KWh<br>\
  </TD>\
\
  <TD VALIGN=\"TOP\" ALIGN=\"RIGHT\" WIDTH=\"70\">\
    Relais 0: %s %06.1f Watt<br>\
  </TD>\
</TR>\
\
</TABLE>\
" ,\
ReadingsVal($name,"WebLink","none") ,\
ReadingsVal($name,"energy_0",0)/1000,\
(ReadingsVal($name,"relay","") eq "off") ? "<span style='color:#FF0000'>off</span>":"<span style='color:#00FF00'>on</span>",\
ReadingsVal($name,"power",0),\
)}
attr shelly01 userReadings WebLink:network { my $ip=ReadingsVal($NAME,"network","");; $ip =~ s/connected to //gs;; $ip =~ s/<[^>]*>//gs;; return("<html><a href='http://".$ip."/'>WEB</a></html>") }
attr shelly01 webCmd |
</pre>
==== RAW Definition LWP_Counter (HourCounter Modul) ====
<pre>
defmod LWP_Counter HourCounter LWP:on.* LWP:off
attr LWP_Counter DbLogExclude .*
attr LWP_Counter alias LWP_Counter
attr LWP_Counter event-min-interval .*:600
attr LWP_Counter event-on-change-reading .*
attr LWP_Counter group PV Eigenverbrauch-Steuerung
attr LWP_Counter icon time_timer
attr LWP_Counter interval 5
attr LWP_Counter room Strom->Photovoltaik
attr LWP_Counter sortby 03
attr LWP_Counter verbose 0

RAW Definition rg_LWP_Status (readingsGroup Modul)

defmod rg_LWP_Status readingsGroup <Device>,<Information>,<Wert> LWP:<Status>,state LWP:<PowerLevelMinTime>,PowerLevelMinTime LWP:<PowerLimitOn>,PowerLimitOn LWP:<PowerLimitOff>,PowerLimitOff LWP:<TimeStart>,!TimeStart LWP:<TimeEnd>,!TimeEnd LWP:<RunTimeMin>,RunTimeMin LWP_Counter:<RunTimeMin>,pulseTimeIncrement LWP:<RunTimePerDay>,RunTimePerDay LWP_Counter:<RunTimePerDay>,pulseTimePerDay LWP_PV:<wait>,wait_timer LWP_PV:<TimeStart>,timer_01_c04 LWP_PV:<TimeEnd>,timer_02_c04
attr rg_LWP_Status DbLogExclude .*
attr rg_LWP_Status alias Status LuftWärmePumpe Eigenverbrauch
attr rg_LWP_Status commands {state  => 'state:on,off',\
PowerLevelMinTime => 'PowerLevelMinTime:selectnumbers,60,60,600,0,lin',\
PowerLimitOn => 'PowerLimitOn:selectnumbers,1000,250,4000,0,lin',\
PowerLimitOff => 'PowerLimitOff:selectnumbers,1000,250,4000,0,lin',\
RunTimeMin => 'RunTimeMin:selectnumbers,300,300,14400,0,lin',\
RunTimePerDay => 'RunTimePerDay:selectnumbers,300,300,28800,0,lin',\
TimeStart => 'TimeStart:time',\
TimeEnd => 'TimeEnd:time'}
attr rg_LWP_Status group PV Status
attr rg_LWP_Status nameStyle style="color:grey"
attr rg_LWP_Status room Strom->Photovoltaik
attr rg_LWP_Status sortby 01
attr rg_LWP_Status style style="font-size:18px"

Beispiel Pool

RAW Definition Pool_Softube (dummy Modul)

defmod Pool dummy
attr Pool DbLogExclude .*
attr Pool DbLogInclude state
attr Pool alias Pool_Softube
attr Pool event-on-change-reading .*
attr Pool group PV Eigenverbrauch
attr Pool icon scene_swimming
attr Pool readingList Pool_Button PowerLevelMinTime PowerLimitOn PowerLimitOff RunTimeMin RunTimePerDay RunTimePerDaySummer RunTimePerDayWinter SetCmdOff SetCmdOn TimeStart TimeEnd
attr Pool room Strom->Photovoltaik
attr Pool setList Pool_Button:uzsuToggle,on,off PowerLevelMinTime:slider,30,30,300 PowerLimitOn:slider,500,100,1500 PowerLimitOff:slider,0,100,1000 RunTimeMin:slider,300,300,7200 RunTimePerDay:slider,900,300,64800 RunTimePerDaySummer:slider,900,300,7200 RunTimePerDayWinter:slider,3600,900,64800 SetCmdOff SetCmdOn TimeStart:time TimeEnd:time
attr Pool sortby 11
attr Pool stateFormat state
attr Pool verbose 0
attr Pool webCmd Pool_Button

setstate Pool off
setstate Pool 2020-08-28 13:30:10 Pool_Button off
setstate Pool 2019-12-02 10:31:26 PowerLevelMinTime 600
setstate Pool 2019-11-13 10:58:18 PowerLimitOff 800
setstate Pool 2019-11-06 11:49:00 PowerLimitOn 1000
setstate Pool 2020-08-14 16:26:09 RunTimeMin 1800
setstate Pool 2020-08-28 06:15:00 RunTimePerDay 3600
setstate Pool 2020-08-16 13:17:45 RunTimePerDaySummer 3600
setstate Pool 2020-08-25 19:32:33 RunTimePerDayWinter 14400
setstate Pool 2019-08-01 14:18:08 SetCmdOff set shelly02 off 0
setstate Pool 2019-08-02 09:33:06 SetCmdOn set shelly02 on 0
setstate Pool 2019-10-31 21:53:28 TimeEnd 16:00
setstate Pool 2020-04-08 18:19:29 TimeStart 12:30
setstate Pool 2020-08-28 14:13:02 state off

RAW Definition Pool_PV (DOIF Modul)

defmod Pool_PV DOIF ################################################################################################################\
## 1 Eigenverbrauch abschalten: wenn Mindestlaufzeit erreicht wurde und Maximallaufzeit pro Tag erreicht ist\
##\
 ([Pool_Counter:pulseTimePerDay] >= [Pool:RunTimePerDay] and\
  [Pool_Counter:pulseTimeIncrement] >= [Pool:RunTimeMin] and\
  [Pool:state] eq "on" and [Pool:Pool_Button] eq "off" )\
\
    ({Log 3, "Pool_PV cmd_1 : Pool off"}\
     {fhem("".ReadingsVal("Pool","SetCmdOff",0))}\
     {fhem("set Pool off")} )\
################################################################################################################\
## 2 Eigenverbrauch abschalten: wenn Mindestlaufzeit erreicht wurde und die PV-Produktion unter dem Mindestbedarf ist.\
##   Bei Pool Nutzung und Pflegeprogramm wird nicht abgeschaltet.\
##\
DOELSEIF\
 ([PV_1:Total_PV_Power_reserve] < [Pool:PowerLimitOff] and\
  [Pool_Counter:pulseTimeIncrement] >= [Pool:RunTimeMin] and\
  [Pool:state] eq "on" and \
  [$SELF:cmd_nr] ne "5" and [$SELF:cmd_nr] ne "7" and [$SELF:cmd_nr] ne "10" )\
\
    ({Log 3, "Pool_PV cmd_2 : Pool off"}\
     {fhem("".ReadingsVal("Pool","SetCmdOff",0))}\
     {fhem("set Pool off")}\
     {fhem("setreading Pool Pool_Button off")} )\
################################################################################################################\
## 3 Stop, wenn es nur ein kurzer Peak ist. Dieser Do Zweig setzt den wait timer vom Einschaltkommando cmd_4 wieder außer kraft,\
##   wenn während der Wartezeit die PV-Anlage zuwenig liefert.\
##\
DOELSEIF\
 ([PV_1:Total_PV_Power_reserve] < [Pool:PowerLimitOff] and\
  [$SELF:wait_timer] ne "no timer" and\
  [$SELF:wait_timer] ne "" and\
  [Pool:state] eq "off" )\
\
    ({Log 3, "Pool_PV cmd_3 : Stop wait timer Pool"})\
################################################################################################################\
## 4 Eigenverbrauch einschalten: wenn PV-Produktion über dem Mindestbedarf ist und PV-Strom ins Netz eingespeist wird\
##    und die Laufzeit pro Tag noch nicht erreicht ist;; Bei über 7000 Watt Einspeisung sofort aktivieren\
##\
DOELSEIF\
 (([PV_1:Total_PV_Power_reserve] >= [Pool:PowerLimitOn] and\
   [[Pool:TimeStart]-[Pool:TimeEnd]] and\
   [Pool:state] eq "off" and\
   [Pool_Counter:pulseTimePerDay] < [Pool:RunTimePerDay]\
  ) or\
  [PV_1:Total_active_power_(powermeter)] <= -7000\
 )\
\
    ({Log 3, "Pool_PV cmd_4 : Pool on"}\
     {fhem("set Pool_Counter pulseTimeIncrement 0")}\
     {fhem("".ReadingsVal("Pool","SetCmdOn",0))}\
     {fhem("set Pool on")} )\
################################################################################################################\
## 5 Steckdose für die Benutzung des Pools einschalten.\
##\
DOELSEIF\
 ([Pool:Pool_Button] eq "on" )\
\
    ({Log 3, "Pool_PV cmd_5 : Pool on for usage"}\
     {fhem("".ReadingsVal("Pool","SetCmdOn",0))}\
     {fhem("set Pool on")} )\
################################################################################################################\
## 6 Steckdose des Pools abschalten.\
##\
DOELSEIF\
 ([Pool:Pool_Button] eq "off" and\
  [$SELF:cmd_nr] eq "5" or [$SELF:cmd_nr] eq "7")\
\
    ({Log 3, "Pool_PV cmd_6 : Pool off after usage"}\
     {fhem("".ReadingsVal("Pool","SetCmdOff",0))}\
     {fhem("set Pool off")} )\
################################################################################################################\
## 7 Stop wait Timer für das Abschalten, wenn die Pumpe beim Starten noch anläuft\
##\
DOELSEIF\
 ([shelly02:power_0] > 10 and\
  ([$SELF:cmd_nr] eq "5" or [$SELF:cmd_nr] eq "7" or [$SELF:cmd_nr] eq "9") and\
  [$SELF:wait_timer] ne "no timer" and\
  [$SELF:wait_timer] ne "" and\
  [Pool:state] eq "on" )\
\
    ({Log 3, "Pool_PV cmd_7 : Stop wait timer Pool"})\
################################################################################################################\
## 8 Pool Ende\
##\
DOELSEIF\
 ([shelly02:power_0] < 10 and\
  ([$SELF:cmd_nr] eq "5" or [$SELF:cmd_nr] eq "7" or [$SELF:cmd_nr] eq "9") )\
\
    ({Log 3, "Pool_PV cmd_8 : Pool run finished"}\
     {fhem("".ReadingsVal("Pool","SetCmdOff",0))}\
     {fhem("set Pool off")}\
     {fhem("setreading Pool Pool_Button off")} )\
################################################################################################################\
## 9 Pflege Zwangseinschaltung: Es muss mindestens einmal pro Tag eingeschaltet werden, auch wenn kein PV Strom vorhanden war.\
##\
DOELSEIF\
 ([[Pool:TimeEnd]] and\
  ([Pool_Counter:pulseTimePerDay] < [Pool:RunTimePerDay] or\
   [Pool_Counter:countsPerDay] eq 0)\
 )\
\
    ({Log 3, "Pool_PV cmd_9 : Pool on for maintanance"}\
     {fhem("set Pool_Counter pulseTimeIncrement 0")}\
     {fhem("".ReadingsVal("Pool","SetCmdOn",0))}\
     {fhem("set Pool on")} )\
################################################################################################################\
## 10 Pflege Zwangseinschaltung bei günstigem Strom nachts im Winter\
##\
DOELSEIF\
 ([Astro:ObsSeason] eq "Winter" and\
  [Strom_Kosten:aWATTar_Trigger] eq "on" and\
  [22:00-05:00]\
 )\
\
    ({Log 3, "Pool_PV cmd_10 : Pool on for maintanance by aWATTar"}\
     {fhem("set Pool_Counter pulseTimeIncrement 0")}\
     {fhem("".ReadingsVal("Pool","SetCmdOn",0))}\
     {fhem("set Pool on")} )\
################################################################################################################\
## 11 Abschaltung bei teurem Strom\
##\
DOELSEIF\
 ([Astro:ObsSeason] eq "Winter" and\
  [Strom_Kosten:aWATTar_Trigger] eq "off" and\
  [$SELF:cmd_nr] eq "10"\
 )\
\
    ({Log 3, "Pool_PV cmd_11 : Pool off after maintanance by aWATTar"}\
     {fhem("".ReadingsVal("Pool","SetCmdOff",0))}\
     {fhem("set Pool off")} )\
################################################################################################################\
## 12 Pool durch kürzere Laufzeit abkühlen lassen\
##\
DOELSEIF\
 ([06:15] and [Heizung:averageAmbientTemperature])\
\
    (\
     { if ( [Heizung:averageAmbientTemperature] >= 18 )\
         {fhem("setreading Pool RunTimePerDay ".ReadingsVal("Pool","RunTimePerDaySummer",0) )}\
      else \
         {fhem("setreading Pool RunTimePerDay ".ReadingsVal("Pool","RunTimePerDayWinter",0) )}\
     },\
     {Log 3, "Pool_PV cmd_12 : Pool RunTimePerDay switched"}\
    )\
\

attr Pool_PV DbLogExclude .*
attr Pool_PV DbLogInclude cmd.*,state,cmd.*,Device,Pool_Pumpe_Status,wait_timer
attr Pool_PV alias Pool_PV
attr Pool_PV cmdState Maximalzeit pro Tag überschritten|Eigenverbrauch aus|Stop wait timer|Eigenverbrauch freigegeben|Pool ein für Benutzung|Pool aus nach Benutzung|Stop wait timer für aus|Pool aus|Pflegemodus ohne PV|Strombörse ein|Strombörse aus|RunTimePerDay switched
attr Pool_PV disable 0
attr Pool_PV do always
attr Pool_PV event-on-change-reading .*
attr Pool_PV group PV Eigenverbrauch-Steuerung
attr Pool_PV icon scene_swimming
attr Pool_PV room Strom->Photovoltaik
attr Pool_PV sortby 11
attr Pool_PV stateFormat state : Pool_Pumpe_Status
attr Pool_PV userReadings Pool_Pumpe_Status { ReadingsVal("shelly02","power_0",0)>10 ? "Pool_Pumpe_laeuft" : "Pool_Pumpe_aus"}
attr Pool_PV verbose 0
attr Pool_PV wait 0:10:0:[Pool:PowerLevelMinTime]:0:0:0:300:0:300

RAW Definition Pool_Signale (Shelly Modul: shelly1pm)

defmod shelly02 Shelly 192.168.178.52
attr shelly02 DbLogExclude .*
attr shelly02 DbLogInclude relay.*,power.*,energy.*
attr shelly02 alias Pool_Signale
attr shelly02 comment relais_0 => Pool limit 1000 W\
relail_1 => Terrasse Lichterkette limit 100 W
attr shelly02 event-on-change-reading relay.*,power.*,energy.*,state,network
attr shelly02 group PV Eigenverbrauch-Steuerung
attr shelly02 icon taster_ch_1
attr shelly02 mode relay
attr shelly02 model shelly2.5
attr shelly02 room Shelly,Strom->Photovoltaik
attr shelly02 sortby 12
attr shelly02 stateFormat {sprintf("\
<TABLE>\
\
<TR>\
  <TD VALIGN=\"TOP\" ALIGN=\"LEFT\" WIDTH=\"50\">\
    Status: %s<br>\
    WebLink: %s\
  </TD>\
\
  <TD VALIGN=\"TOP\" ALIGN=\"RIGHT\" WIDTH=\"100\">\
    Gesamt 0: %08.2f KWh<br>Gesamt 1: %08.2f KWh\
  </TD>\
\
  <TD VALIGN=\"TOP\" ALIGN=\"RIGHT\" WIDTH=\"70\">\
    Relais 0: %s %06.1f Watt<br>\
    Relais 1: %s %06.1f Watt<br>\
  </TD>\
</TR>\
\
</TABLE>\
" ,\
(ReadingsVal($name,"state","none") eq "OK") ? "<span style='color:#00FF00'>OK</span>":"<span style='color:#FF0000'>Error</span>",\
ReadingsVal($name,"WebLink","none") ,\
ReadingsVal($name,"energy_0",0)/1000,\
ReadingsVal($name,"energy_1",0)/1000,\
(ReadingsVal($name,"relay_0","") eq "off") ? "<span style='color:#FF0000'>off</span>":"<span style='color:#00FF00'>on</span>",\
    ReadingsVal($name,"power_0",0),\
(ReadingsVal($name,"relay_1","") eq "off") ? "<span style='color:#FF0000'>off</span>":"<span style='color:#00FF00'>on</span>",\
    ReadingsVal($name,"power_1",0)\
)}
attr shelly02 userReadings WebLink:network { my $ip=ReadingsVal($name,"network","");; $ip =~ s/connected to //gs;; $ip =~ s/<[^>]*>//gs;; return("<html><a href='http://".$ip."/'>WEB</a></html>") }
attr shelly02 verbose 0
attr shelly02 webCmd |

RAW Definition Pool_Counter (HourCounter Modul)

defmod Pool_Counter HourCounter shelly02:power_0:\s[0-9]{2,}(\.[0-9]{1,2})*$  shelly02:power_0:\s[0-9]{1}(\.[0-9]{1,2})*$
attr Pool_Counter DbLogExclude .*
attr Pool_Counter alias Pool_Counter
attr Pool_Counter comment On und Off des Pools werden direkt über den Shelly Stromverbrauch getriggert.
attr Pool_Counter event-on-change-reading .*
attr Pool_Counter group PV Eigenverbrauch-Steuerung
attr Pool_Counter icon time_timer
attr Pool_Counter interval 5
attr Pool_Counter room Strom->Photovoltaik
attr Pool_Counter sortby 13
attr Pool_Counter verbose 0

RAW Definition rg_Pool_Status (readingsGroup Modul)

defmod rg_Pool_Status readingsGroup <Device>,<Information>,<Wert> Pool:<Status>,!state Pool:<PowerLevelMinTime>,!PowerLevelMinTime Pool:<PowerLimitOn>,!PowerLimitOn Pool:<PowerLimitOff>,!PowerLimitOff Pool:<TimeStart>,!TimeStart Pool:<TimeEnd>,!TimeEnd Pool:<RunTimeMin>,!RunTimeMin Pool_Counter:<RunTimeMin>,!pulseTimeIncrement Pool:<RunTimePerDay>,!RunTimePerDay Pool:<RunTimePerDaySummer>,!RunTimePerDaySummer Pool:<RunTimePerDayWinter>,!RunTimePerDayWinter Pool_Counter:<RunTimePerDay>,!pulseTimePerDay Pool_PV:<wait>,wait_timer Pool_PV:<TimeStart>,timer_01_c04 Pool_PV:<TimeEnd>,timer_02_c04
attr rg_Pool_Status DbLogExclude .*
attr rg_Pool_Status alias Status Softube Pool Eigenverbrauch
attr rg_Pool_Status commands {state  => 'state:on,off',\
PowerLevelMinTime => 'PowerLevelMinTime:selectnumbers,60,30,600,0,lin',\
PowerLimitOn => 'PowerLimitOn:selectnumbers,500,250,1500,0,lin',\
PowerLimitOff => 'PowerLimitOff:selectnumbers,0,100,1000,0,lin',\
RunTimeMin => 'RunTimeMin:selectnumbers,300,300,14400,0,lin',\
RunTimePerDaySummer => 'RunTimePerDaySummer:selectnumbers,300,300,3600,0,lin',\
RunTimePerDayWinter => 'RunTimePerDayWinter:selectnumbers,3600,900,64800,0,lin',\
TimeStart => 'TimeStart:time',\
TimeEnd => 'TimeEnd:time'}
attr rg_Pool_Status group PV Status
attr rg_Pool_Status nameStyle style="color:grey"
attr rg_Pool_Status room Strom->Photovoltaik
attr rg_Pool_Status sortby 02
attr rg_Pool_Status style style="font-size:18px"

Beispiel Waschmaschine (mit Walzenschalter ;-) )

RAW Definition Waschmaschine (dummy Modul)

defmod Waschmaschine dummy
attr Waschmaschine DbLogExclude .*
attr Waschmaschine DbLogInclude state
attr Waschmaschine alias Waschmaschine
attr Waschmaschine group PV Eigenverbrauch
attr Waschmaschine icon scene_washing_machine
attr Waschmaschine readingList Waschmaschine_Button PowerLevelMinTime PowerPhaseUse PowerLimitOn PowerLimitOff RunTimeMin RunTimePerDay SetCmdOff SetCmdOn TimeStart TimeEnd
attr Waschmaschine room Strom->Photovoltaik
attr Waschmaschine setList Waschmaschine_Button:uzsuToggle,on,off PowerLevelMinTime:slider,30,30,300 PowerLimitOn:slider,250,250,2000 PowerLimitOff:slider,0,250,1000 RunTimeMin:slider,300,300,7200 RunTimePerDay:slider,7200,300,28800 SetCmdOff SetCmdOn TimeStart:time TimeEnd:time
attr Waschmaschine sortby 12
attr Waschmaschine stateFormat state
attr Waschmaschine verbose 0
attr Waschmaschine webCmd Waschmaschine_Button

setstate Waschmaschine off
setstate Waschmaschine 2019-12-02 10:29:49 PowerLevelMinTime 300
setstate Waschmaschine 2019-11-06 10:56:22 PowerLimitOff 250
setstate Waschmaschine 2020-04-20 13:06:04 PowerLimitOn 2000
setstate Waschmaschine 2019-12-02 15:01:18 RunTimeMin 5400
setstate Waschmaschine 2020-04-02 13:59:34 RunTimePerDay 19200
setstate Waschmaschine 2020-01-01 16:29:10 SetCmdOff set shelly03 off 0
setstate Waschmaschine 2020-01-01 16:29:24 SetCmdOn set shelly03 on 0
setstate Waschmaschine 2019-08-01 14:25:25 TimeEnd 18:00
setstate Waschmaschine 2019-10-28 09:13:30 TimeStart 09:00
setstate Waschmaschine 2020-08-27 16:17:23 Waschmaschine_Button off
setstate Waschmaschine 2020-08-28 16:29:42 state off

RAW Definition Waschmaschine_PV (DOIF Modul)

defmod Waschmaschine_PV DOIF ################################################################################################################\
## 1 Eigenverbrauch sperren: wenn Mindestlaufzeit erreicht wurde und Maximallaufzeit pro Tag erreicht ist\
##   jedoch nicht wenn manueller Betrieb aktiv ist.\
##\
 ([Waschmaschine_Counter:pulseTimePerDay] >= [Waschmaschine:RunTimePerDay] and\
  [Waschmaschine_Counter:pulseTimeIncrement] >= [Waschmaschine:RunTimeMin] and\
  [Waschmaschine:state] eq "on" and [Waschmaschine:Waschmaschine_Button] eq "off" )\
\
    ({Log 3, "Waschmaschine cmd_1 : Eigenverbrauch sperren"}\
     {fhem("".ReadingsVal("Waschmaschine","SetCmdOff",0))}\
     {fhem("setreading Waschmaschine_PV Waschmaschine_Status Steckdose ist ausgeschaltet")}\
     {fhem("set Waschmaschine off")}\
    )\
################################################################################################################\
## 2 Eigenverbrauch sperren: wenn Mindestlaufzeit erreicht wurde und die PV-Produktion unter dem Mindestbedarf ist\
##   ausser bei manuellem Einschalten und wenn das Waschprogramm bereits läuft\
##\
## ([PV_1:Total_PV_Power_reserve] < [Waschmaschine:PowerLimitOff] and\
##  [Waschmaschine_Counter:pulseTimeIncrement] >= [Waschmaschine:RunTimeMin] and\
##\
DOELSEIF\
 ([PV_1:Total_PV_Power_reserve] < [Waschmaschine:PowerLimitOn] and\
  [Waschmaschine:state] eq "on" and\
  [$SELF:cmd_nr] ne "5" and [$SELF:cmd_nr] ne "7" )\
\
    ({Log 3, "Waschmaschine cmd_2 : Eigenverbrauch sperren"}\
     {fhem("".ReadingsVal("Waschmaschine","SetCmdOff",0))}\
     {fhem("setreading Waschmaschine_PV Waschmaschine_Status Steckdose ist ausgeschaltet")}\
     {fhem("set Waschmaschine off")}\
    )\
################################################################################################################\
## 3 Stop, wenn es nur ein kurzer Peak ist. Dieser Do Zweig setzt den wait timer vom Einschaltkommando cmd_4\
##    wieder außer kraft, wenn während der Wartezeit die PV-Anlage zuwenig liefert.\
##\
DOELSEIF\
 ([PV_1:Total_PV_Power_reserve] < [Waschmaschine:PowerLimitOff] and\
  [Waschmaschine_PV:wait_timer] ne "no timer" and\
  [Waschmaschine_PV:wait_timer] ne "" and\
  [Waschmaschine:state] eq "off" )\
\
    ({Log 3, "Waschmaschine cmd_3 : Waschmaschine stop wait timer"})\
################################################################################################################\
## 4 Eigenverbrauch freigeben: wenn PV-Produktion über dem Mindestbedarf ist und PV-Strom ins Netz eingespeist\
##   wird und die Laufzeit pro Tag noch nicht erreicht ist\
##\
DOELSEIF\
 ([PV_1:Total_PV_Power_reserve] > [Waschmaschine:PowerLimitOn] and\
  [Waschmaschine:state] eq "off" and\
  [[Waschmaschine:TimeStart]-[Waschmaschine:TimeEnd]] and\
  [Waschmaschine_Counter:pulseTimePerDay] < [Waschmaschine:RunTimePerDay] )\
\
    ({Log 3, "Waschmaschine cmd_4 : Waschmaschine freigabe"}\
     {fhem("".ReadingsVal("Waschmaschine","SetCmdOn",0))}\
     {fhem("setreading Waschmaschine_PV Waschmaschine_Status Steckdose ist eingeschaltet")}\
     {fhem("set Waschmaschine on")}\
    )\
################################################################################################################\
## 5 Steckdose manuell für die Benutzung der Waschmaschine einschalten.\
##\
DOELSEIF\
 ([Waschmaschine:Waschmaschine_Button] eq "on" )\
\
    ({Log 3, "Waschmaschine cmd_5 : Waschmaschine manuell ein"}\
     {fhem("".ReadingsVal("Waschmaschine","SetCmdOn",0))}\
     {fhem("setreading Waschmaschine_PV Waschmaschine_Status Steckdose ist eingeschaltet")}\
     {fhem("set Waschmaschine on")}\
    )\
################################################################################################################\
## 6 Steckdose der Waschmaschine manuell abschalten.\
##\
DOELSEIF\
 ([Waschmaschine:Waschmaschine_Button] eq "off" and\
  ([$SELF:cmd_nr] eq "5" or [$SELF:cmd_nr] eq "7") )\
\
    ({Log 3, "Waschmaschine cmd_6 : Waschmaschine manuell aus"}\
     {fhem("".ReadingsVal("Waschmaschine","SetCmdOff",0))}\
     {fhem("setreading Waschmaschine_PV Waschmaschine_Status Steckdose ist ausgeschaltet")}\
     {fhem("set Waschmaschine off")}\
    )\
################################################################################################################\
## 7 Statuswechsel wenn das Waschprogramm gestartet ist\
##\
DOELSEIF\
 ([shelly03:power] > 0 and\
  [shelly03:power_Waschmaschine_avg] < 70 and\
  [$SELF:cmd_nr] ne "7")\
\
    ({Log 3, "Waschmaschine cmd_7 : Waschmaschine Programm gestarted"}\
     {fhem("setreading Waschmaschine_PV Waschmaschine_Status Waschprogramm gestartet")}\
    )\
################################################################################################################\
## 8 Abschalten der Steckdose beim Waschprogramm Ende\
##\
DOELSEIF\
 ([shelly03:power] == 0 and\
  [shelly03:power_Waschmaschine_avg] > 0 and\
  [$SELF:cmd_nr] eq "7" )\
\
    ({Log 3, "Waschmaschine cmd_8 : Waschmaschine aus"}\
     {fhem("".ReadingsVal("Waschmaschine","SetCmdOff",0))}\
     {fhem("set Waschmaschine off")}\
     {fhem("setreading Waschmaschine Waschmaschine_Button off")}\
     {fhem("setreading Waschmaschine_PV Waschmaschine_Status Waschprogramm beendet")}\
    )\
################################################################################################################\
## 9 Abschalten der Steckdose wenn die Waschmaschine nicht gebraucht wurde\
##\
DOELSEIF\
 ([PV_1:Total_PV_Power_reserve] < [Waschmaschine:PowerLimitOn] and\
  [[Waschmaschine:TimeEnd]-[Waschmaschine:TimeStart]] and\
  [Waschmaschine:state] eq "on" and\
  [$SELF:cmd_nr] ne "5" and [$SELF:cmd_nr] ne "7" )\
\
    ({Log 3, "Waschmaschine cmd_9 : Eigenverbrauch sperren"}\
     {fhem("".ReadingsVal("Waschmaschine","SetCmdOff",0))}\
     {fhem("set Waschmaschine off")}\
     {fhem("setreading Waschmaschine Waschmaschine_Button off")}\
     {fhem("setreading Waschmaschine_PV Waschmaschine_Status Steckdose ist ausgeschaltet")}\
    )
attr Waschmaschine_PV DbLogExclude .*
attr Waschmaschine_PV DbLogInclude state,STATE,cmd.*,Device,Waschmaschine_Status,wait_timer
attr Waschmaschine_PV alias Waschmaschine_PV
attr Waschmaschine_PV cmdState Maximalzeit pro Tag überschritten|Eigenverbrauch gesperrt|Stop wait timer|Eigenverbrauch freigegeben|Waschmaschine manuell ein|Waschmaschine manuell aus|Waschmaschine laeuft|Waschmaschine aus|Eigenverbrauch gesperrt
attr Waschmaschine_PV do always
attr Waschmaschine_PV group PV Eigenverbrauch-Steuerung
attr Waschmaschine_PV icon scene_washing_machine
attr Waschmaschine_PV room Strom->Photovoltaik
attr Waschmaschine_PV sortby 21
attr Waschmaschine_PV stateFormat state : Waschmaschine_Status
attr Waschmaschine_PV verbose 0
attr Waschmaschine_PV wait 0:0:0:[Waschmaschine:PowerLevelMinTime]:0:30:0:60:30

RAW Definition Waschmaschine_Signale (Shelly Modul: shelly1pm)

defmod shelly03 Shelly 192.168.178.54
attr shelly03 DbLogExclude .*
attr shelly03 DbLogInclude relay.*,power.*,energy.*
attr shelly03 alias Waschmaschine_Signale
attr shelly03 event-on-change-reading relay.*,power.*,energy.*,network
attr shelly03 group PV Eigenverbrauch-Steuerung
attr shelly03 icon taster_ch_1
attr shelly03 interval 60
attr shelly03 mode relay
attr shelly03 model shelly1pm
attr shelly03 room Shelly,Strom->Photovoltaik
attr shelly03 sortby 22
attr shelly03 stateFormat {sprintf("\
<TABLE>\
\
<TR>\
  <TD VALIGN=\"TOP\" ALIGN=\"LEFT\" WIDTH=\"50\">\
    WebLink: %s\
  </TD>\
\
  <TD VALIGN=\"TOP\" ALIGN=\"RIGHT\" WIDTH=\"100\">\
    Gesamt 0: %08.2f KWh<br>\
  </TD>\
\
  <TD VALIGN=\"TOP\" ALIGN=\"RIGHT\" WIDTH=\"70\">\
    Relais 0: %s %06.1f Watt<br>\
  </TD>\
</TR>\
\
</TABLE>\
" ,\
ReadingsVal($name,"WebLink","none") ,\
ReadingsVal($name,"energy",0)/1000,\
(ReadingsVal($name,"relay","") eq "off") ? "<span style='color:#FF0000'>off</span>":"<span style='color:#00FF00'>on</span>",\
    ReadingsVal($name,"power",0)\
)}
attr shelly03 userReadings WebLink:network { my $ip=ReadingsVal($NAME,"network","");; $ip =~ s/connected to //gs;; $ip =~ s/<[^>]*>//gs;; return("<html><a href='http://".$ip."/'>WEB</a></html>") },\
power_Waschmaschine_avg:power.* { movingAverage($NAME,"power",300) }
attr shelly03 webCmd |

RAW Definition Waschmaschine_Counter (HourCounter Modul)

defmod Waschmaschine_Counter HourCounter Waschmaschine_PV:.*laeuft Waschmaschine_PV:Waschmaschine_Status:.*[beendet|ausgeschaltet]
attr Waschmaschine_Counter DbLogExclude .*
attr Waschmaschine_Counter alias Waschmaschine_Counter
attr Waschmaschine_Counter event-on-change-reading .*
attr Waschmaschine_Counter group PV Eigenverbrauch-Steuerung
attr Waschmaschine_Counter icon time_timer
attr Waschmaschine_Counter interval 5
attr Waschmaschine_Counter room Strom->Photovoltaik
attr Waschmaschine_Counter sortby 23
attr Waschmaschine_Counter verbose 0

RAW Definition rg_Waschmaschine_Status (readingsGroup Modul)

defmod rg_Waschmaschine_Status readingsGroup <Device>,<Information>,<Wert> Waschmaschine:<Status>,!state Waschmaschine:<PowerLevelMinTime>,!PowerLevelMinTime Waschmaschine:<PowerLimitOn>,!PowerLimitOn Waschmaschine:<PowerLimitOff>,!PowerLimitOff Waschmaschine:<TimeStart>,!TimeStart Waschmaschine:<TimeEnd>,!TimeEnd Waschmaschine:<RunTimeMin>,!RunTimeMin Waschmaschine_Counter:<RunTimeMin>,!pulseTimeIncrement Waschmaschine:<RunTimePerDay>,!RunTimePerDay Waschmaschine_Counter:<RunTimePerDay>,!pulseTimePerDay Waschmaschine_PV:<wait>,wait_timer Waschmaschine_PV:<TimeStart>,timer_01_c04 Waschmaschine_PV:<TimeEnd>,timer_02_c04
attr rg_Waschmaschine_Status DbLogExclude .*
attr rg_Waschmaschine_Status alias Status Waschmaschine Eigenverbrauch
attr rg_Waschmaschine_Status commands {state  => 'state:on,off',\
PowerLevelMinTime => 'PowerLevelMinTime:selectnumbers,30,30,300,0,lin',\
PowerLimitOn => 'PowerLimitOn:selectnumbers,250,250,2000,0,lin',\
PowerLimitOff => 'PowerLimitOff:selectnumbers,0,50,800,0,lin',\
RunTimeMin => 'RunTimeMin:selectnumbers,300,300,7200,0,lin',\
RunTimePerDay => 'RunTimePerDay:selectnumbers,7200,300,28800,0,lin',\
TimeStart => 'TimeStart:time',\
TimeEnd => 'TimeEnd:time'}
attr rg_Waschmaschine_Status group PV Status
attr rg_Waschmaschine_Status nameStyle style="color:grey"
attr rg_Waschmaschine_Status room Strom->Photovoltaik
attr rg_Waschmaschine_Status sortby 03
attr rg_Waschmaschine_Status style style="font-size:18px"

Beispiel Brunnenpumpe (mit extra Taster zum Aktivieren)

Das Beispiel für die Brunnenpumpe hat eine Besonderheit. Damit nicht vergessen wird die Brunnenpumpe nach der Benutzung wieder Stromlos zu schalten geschieht dies nach einer eingestellten Zeit, wenn sie nicht verwendet wurde. Also immer schön die Düse geöffnet halten :-) Des weitern kann die Pumpe über einen taster am Shelly2.5 aktiviert werden, was dem Elektriker gesagt werden sollte, damit er die Verdrahtung korrekt macht. Der Shelly2.5 aus diesem Beispiel wird ebenfalls für das nächste Beispiel verwendet, da die Steckdosen nebeneinander sind.

RAW Definition Brunnen (dummy Modul)

defmod Brunnen dummy
attr Brunnen DbLogExclude .*
attr Brunnen DbLogInclude state
attr Brunnen alias Brunnen
attr Brunnen comment Version 2020.10.19 18:28
attr Brunnen group PV Eigenverbrauch
attr Brunnen icon well
attr Brunnen readingList Brunnen_Button PowerLevelMinTime PowerPhaseUse PowerLimitOn PowerLimitOff RunTimeMin RunTimePerDay SetCmdOff SetCmdOn TimeStart TimeEnd
attr Brunnen room Strom->Photovoltaik
attr Brunnen setList Brunnen_Button:uzsuToggle,on,off PowerLevelMinTime:slider,30,30,300 PowerLimitOn:slider,250,250,2000 PowerLimitOff:slider,0,250,1000 RunTimeMin:slider,300,300,7200 RunTimePerDay:slider,7200,300,28800 SetCmdOff SetCmdOn TimeStart:time TimeEnd:time
attr Brunnen sortby 13
attr Brunnen stateFormat state
attr Brunnen verbose 0
attr Brunnen webCmd Brunnen_Button

setstate Brunnen off
setstate Brunnen 2020-09-21 16:50:48 Brunnen_Button off
setstate Brunnen 2019-12-02 10:29:49 PowerLevelMinTime 300
setstate Brunnen 2019-11-06 10:56:22 PowerLimitOff 600
setstate Brunnen 2020-04-20 13:06:04 PowerLimitOn 900
setstate Brunnen 2019-12-02 15:01:18 RunTimeMin 60
setstate Brunnen 2020-04-02 13:59:34 RunTimePerDay 10800
setstate Brunnen 2020-01-01 16:29:10 SetCmdOff set shelly05 off 0
setstate Brunnen 2020-01-01 16:29:24 SetCmdOn set shelly05 on 0
setstate Brunnen 2020-09-13 15:07:03 TimeEnd 09:00
setstate Brunnen 2019-10-28 09:13:30 TimeStart 09:00
setstate Brunnen 2020-09-21 16:50:48 state off

RAW Definition Brunnen_PV (DOIF Modul)

defmod Brunnen_PV DOIF ################################################################################################################\
## 1 Eigenverbrauch sperren: wenn Mindestlaufzeit erreicht wurde und Maximallaufzeit pro Tag erreicht ist\
##   jedoch nicht wenn manueller Betrieb aktiv ist.\
##\
 ([Brunnen_Counter:pulseTimePerDay] >= [Brunnen:RunTimePerDay] and\
  [Brunnen_Counter:pulseTimeIncrement] >= [Brunnen:RunTimeMin] and\
  [Brunnen:state] eq "on" and [Brunnen:Brunnen_Button] eq "off" )\
\
    ({Log 3, "Brunnen cmd_1 : Eigenverbrauch sperren"}\
     {fhem("".ReadingsVal("Brunnen","SetCmdOff",0))}\
     {fhem("setreading Brunnen_PV Brunnen_Status Steckdose ist ausgeschaltet")}\
     {fhem("set Brunnen off")}\
    )\
################################################################################################################\
## 2 Eigenverbrauch sperren: wenn Mindestlaufzeit erreicht wurde und die PV-Produktion unter dem Mindestbedarf ist\
##   ausser bei manuellem Einschalten und wenn der Brunnen bereits läuft\
##\
DOELSEIF\
 ([PV_1:Total_PV_Power_reserve] < [Brunnen:PowerLimitOn] and\
  [Brunnen:state] eq "on" and\
  [$SELF:cmd_nr] ne "5" and [$SELF:cmd_nr] ne "7" )\
\
    ({Log 3, "Brunnen cmd_2 : Eigenverbrauch sperren"}\
     {fhem("".ReadingsVal("Brunnen","SetCmdOff",0))}\
     {fhem("setreading Brunnen_PV Brunnen_Status Steckdose ist ausgeschaltet")}\
     {fhem("set Brunnen off")}\
    )\
################################################################################################################\
## 3 Stop, wenn es nur ein kurzer Peak ist. Dieser Do Zweig setzt den wait timer vom Einschaltkommando cmd_4\
##    wieder außer kraft, wenn während der Wartezeit die PV-Anlage zuwenig liefert.\
##\
DOELSEIF\
 ([PV_1:Total_PV_Power_reserve] < [Brunnen:PowerLimitOff] and\
  [Brunnen_PV:wait_timer] ne "no timer" and\
  [Brunnen_PV:wait_timer] ne "" and\
  [Brunnen:state] eq "off" )\
\
    ({Log 3, "Brunnen cmd_3 : Brunnen stop wait timer"})\
################################################################################################################\
## 4 Eigenverbrauch freigeben: wenn PV-Produktion über dem Mindestbedarf ist und PV-Strom ins Netz eingespeist\
##   wird und die Laufzeit pro Tag noch nicht erreicht ist\
##   Dies ist beim Brunnen nicht aktiv, um eine Überschwemmung zu vermeiden\
##   Es wird nur eine log Meldung geschrieben\
##\
DOELSEIF\
 ([PV_1:Total_PV_Power_reserve] > [Brunnen:PowerLimitOn] and\
  [Brunnen:state] eq "off" and\
  [[Brunnen:TimeStart]-[Brunnen:TimeEnd]] and\
  [Brunnen_Counter:pulseTimePerDay] < [Brunnen:RunTimePerDay] )\
\
    ({Log 3, "Brunnen cmd_4 : Brunnen freigabe"}\
     {fhem("".ReadingsVal("Brunnen","SetCmdOn",0))}\
     {fhem("setreading Brunnen_PV Brunnen_Status Steckdose kann eingeschaltet werden")}\
##     {fhem("set Brunnen on")}\
    )\
################################################################################################################\
## 5 Steckdose manuell für die Benutzung des Brunnens einschalten.\
##\
DOELSEIF\
 ([Brunnen:Brunnen_Button] eq "on" )\
\
    ({Log 3, "Brunnen cmd_5 : Brunnen manuell ein"}\
     {fhem("".ReadingsVal("Brunnen","SetCmdOn",0))}\
     {fhem("setreading Brunnen_PV Brunnen_Status Steckdose ist eingeschaltet")}\
     {fhem("set Brunnen on")}\
    )\
################################################################################################################\
## 6 Steckdose des Brunnen manuell abschalten.\
##\
DOELSEIF\
 ([Brunnen:Brunnen_Button] eq "off" and\
  ([$SELF:cmd_nr] eq "5" or [$SELF:cmd_nr] eq "7") )\
\
    ({Log 3, "Brunnen cmd_6 : Brunnen manuell aus"}\
     {fhem("".ReadingsVal("Brunnen","SetCmdOff",0))}\
     {fhem("setreading Brunnen_PV Brunnen_Status Steckdose ist ausgeschaltet")}\
     {fhem("set Brunnen off")}\
    )\
################################################################################################################\
## 7 Statuswechsel wenn die Brunnenpumpe läuft\
##\
DOELSEIF\
 ([shelly05:power_0] > 600 and\
  [$SELF:cmd_nr] ne "7")\
\
    ({Log 3, "Brunnen cmd_7 : Brunnenpumpe läuft"}\
     {fhem("setreading Brunnen_PV Brunnen_Status Brunnenpumpe gestartet")}\
     {fhem("set Brunnen on")}\
    )\
################################################################################################################\
## 8 Abschalten der Steckdose wenn Brunnenpumpe durch Druckschalter abschaltet\
##\
DOELSEIF\
 ([shelly05:power_0] == 0 )\
\
    ({Log 3, "Brunnen cmd_8 : Brunnenpumpe aus"}\
     {fhem("".ReadingsVal("Brunnen","SetCmdOff",0))}\
     {fhem("set Brunnen off")}\
     {fhem("setreading Brunnen Brunnen_Button off")}\
     {fhem("setreading Brunnen_PV Brunnen_Status Brunnenpumpe abgeschaltet")}\
    )\
################################################################################################################\
## 9 Abschalten der Steckdose wenn der Brunnen nicht gebraucht wird\
##\
DOELSEIF\
 ([[Brunnen:TimeEnd]-[Brunnen:TimeStart]] and\
  ([Brunnen:state] eq "on" or [shelly05:relay_0] eq "on") )\
\
    ({Log 3, "Brunnen cmd_9 : Eigenverbrauch sperren"}\
     {fhem("".ReadingsVal("Brunnen","SetCmdOff",0))}\
     {fhem("set Brunnen off")}\
     {fhem("setreading Brunnen Brunnen_Button off")}\
     {fhem("setreading Brunnen_PV Brunnen_Status Steckdose ist ausgeschaltet")}\
    )
attr Brunnen_PV DbLogExclude .*
attr Brunnen_PV DbLogInclude state,STATE,cmd.*,Device,Brunnen_Status,wait_timer
attr Brunnen_PV alias Brunnen_PV
attr Brunnen_PV cmdState Maximalzeit pro Tag überschritten|Eigenverbrauch gesperrt|Stop wait timer|Eigenverbrauch freigegeben|Brunnen manuell ein|Brunnen manuell aus|Brunnen laeuft|Brunnen aus|Eigenverbrauch gesperrt
attr Brunnen_PV comment Version 2020.10.19 18:28
attr Brunnen_PV do always
attr Brunnen_PV group PV Eigenverbrauch-Steuerung
attr Brunnen_PV icon well
attr Brunnen_PV room Strom->Photovoltaik
attr Brunnen_PV sortby 31
attr Brunnen_PV stateFormat state : Brunnen_Status
attr Brunnen_PV verbose 0
attr Brunnen_PV wait 0:0:0:[Brunnen:PowerLevelMinTime]:0:30:0:60:0

RAW Definition Brunnen_Signale (Shelly Modul: shelly2.5)

Die Einschaltung der Brunnenpumpe erfolgt mit Relais 1 . Am Shelly2.5 ist auch ein Taster verdrahtet, über den die Pumpe vor Ort aktiviert werden kann.

defmod shelly05 Shelly <IP-Address>
attr shelly05 DbLogExclude .*
attr shelly05 DbLogInclude relay.*,power.*,energy.*
attr shelly05 alias Brunnen und Shaun
attr shelly05 comment Version 2020.10.19 18:28
attr shelly05 event-on-change-reading relay.*,power.*,energy.*,state,network
attr shelly05 group PV Eigenverbrauch-Steuerung
attr shelly05 icon taster_ch_1
attr shelly05 interval 60
attr shelly05 mode relay
attr shelly05 model shelly2.5
attr shelly05 room Shelly,Strom->Photovoltaik
attr shelly05 sortby 32
attr shelly05 stateFormat {sprintf("\
<TABLE>\
\
<TR>\
  <TD VALIGN=\"TOP\" ALIGN=\"LEFT\" WIDTH=\"50\">\
    Status: %s<br>\
    WebLink: %s\
  </TD>\
\
  <TD VALIGN=\"TOP\" ALIGN=\"RIGHT\" WIDTH=\"100\">\
    Brunnen Gesamt 0: %08.2f KWh<br>\
    Shaun Gesamt 1: %08.2f KWh\
  </TD>\
\
  <TD VALIGN=\"TOP\" ALIGN=\"RIGHT\" WIDTH=\"70\">\
    Relais 0: %s %06.1f Watt<br>\
    Relais 1: %s %06.1f Watt<br>\
  </TD>\
</TR>\
\
</TABLE>\
" ,\
(ReadingsVal($name,"state","none") eq "OK") ? "<span style='color:#00FF00'>OK</span>":"<span style='color:#FF0000'>Error</span>",\
ReadingsVal($name,"WebLink","none"),\
ReadingsVal($name,"energy_0",0)/1000,\
ReadingsVal($name,"energy_1",0)/1000,\
(ReadingsVal($name,"relay_0","") eq "off") ? "<span style='color:#FF0000'>off</span>":"<span style='color:#00FF00'>on</span>",\
    ReadingsVal($name,"power_0",0),\
(ReadingsVal($name,"relay_1","") eq "off") ? "<span style='color:#FF0000'>off</span>":"<span style='color:#00FF00'>on</span>",\
    ReadingsVal($name,"power_1",0)\
)}
attr shelly05 userReadings WebLink:network { my $ip=ReadingsVal($NAME,"network","");; $ip =~ s/connected to //gs;; $ip =~ s/<[^>]*>//gs;; return("<html><a href='http://".$ip."/'>WEB</a></html>") }
attr shelly05 webCmd |

RAW Definition Brunnen_Counter (HourCounter Modul)

defmod Brunnen_Counter HourCounter shelly05:power_0:\s[0-9]{2,}(\.[0-9]{1,2})*$  shelly05:power_0:\s[0-9]{1}(\.[0-9]{1,2})*$
attr Brunnen_Counter DbLogExclude .*
attr Brunnen_Counter alias Brunnen_Counter
attr Brunnen_Counter comment Version 2020.10.19 18:28\
On und Off des Pools werden direkt über den Shelly Stromverbrauch getriggert.
attr Brunnen_Counter event-on-change-reading .*
attr Brunnen_Counter group PV Eigenverbrauch-Steuerung
attr Brunnen_Counter icon time_timer
attr Brunnen_Counter interval 5
attr Brunnen_Counter room Strom->Photovoltaik
attr Brunnen_Counter sortby 33
attr Brunnen_Counter verbose 0

Beispiel Akku laden

In diesem Beispiel wird der Akku eines Rasenroboters und in unserem Fall auch des E-Bikes an einer Steckdose geladen. Ziel ist es auch über den Winter immer wieder die Akkus am Leben zu erhalten.

RAW Definition Shaun (dummy Modul)

defmod Shaun dummy
attr Shaun DbLogExclude .*
attr Shaun DbLogInclude state
attr Shaun alias Shaun
attr Shaun comment Version 2020.10.19 18:28
attr Shaun group PV Eigenverbrauch
attr Shaun icon scene_robo_lawnmower
attr Shaun readingList Shaun_Button PowerLevelMinTime PowerPhaseUse PowerLimitOn PowerLimitOff RunTimeMin RunTimePerDay SetCmdOff SetCmdOn TimeStart TimeEnd
attr Shaun room Strom->Photovoltaik
attr Shaun setList Shaun_Button:uzsuToggle,on,off PowerLevelMinTime:slider,30,30,300 PowerLimitOn:slider,250,250,2000 PowerLimitOff:slider,0,250,1000 RunTimeMin:slider,300,300,7200 RunTimePerDay:slider,7200,300,28800 SetCmdOff SetCmdOn TimeStart:time TimeEnd:time
attr Shaun sortby 14
attr Shaun stateFormat state
attr Shaun verbose 0
attr Shaun webCmd Shaun_Button

setstate Shaun off
setstate Shaun 2019-12-02 10:29:49 PowerLevelMinTime 300
setstate Shaun 2019-11-06 10:56:22 PowerLimitOff 100
setstate Shaun 2020-04-20 13:06:04 PowerLimitOn 300
setstate Shaun 2019-12-02 15:01:18 RunTimeMin 300
setstate Shaun 2020-04-02 13:59:34 RunTimePerDay 21600
setstate Shaun 2020-01-01 16:29:10 SetCmdOff set shelly05 off 1
setstate Shaun 2020-01-01 16:29:24 SetCmdOn set shelly05 on 1
setstate Shaun 2020-10-21 12:30:05 Shaun_Button off
setstate Shaun 2020-09-21 12:05:19 TimeEnd 15:00
setstate Shaun 2020-09-21 12:05:34 TimeStart 12:00
setstate Shaun 2020-10-21 14:00:38 state off

RAW Definition Shaun_PV (DOIF Modul)

defmod Shaun_PV DOIF ################################################################################################################\
## 1 Eigenverbrauch sperren: wenn Mindestlaufzeit erreicht wurde und Maximallaufzeit pro Tag erreicht ist\
##   jedoch nicht wenn manueller Betrieb aktiv ist.\
##\
 ([Shaun_Counter:pulseTimePerDay] >= [Shaun:RunTimePerDay] and\
  [Shaun_Counter:pulseTimeIncrement] >= [Shaun:RunTimeMin] and\
  [Shaun:state] eq "on" and [Shaun:Shaun_Button] eq "off" )\
\
    ({Log 3, "Shaun cmd_1 : Eigenverbrauch sperren"}\
     {fhem("".ReadingsVal("Shaun","SetCmdOff",0))}\
     {fhem("setreading Shaun_PV Shaun_Status Steckdose ist ausgeschaltet")}\
     {fhem("set Shaun off")}\
    )\
################################################################################################################\
## 2 Eigenverbrauch sperren: wenn Mindestlaufzeit erreicht wurde und die PV-Produktion unter dem Mindestbedarf ist\
##   ausser bei manuellem Einschalten und wenn das Shaun Laden bereits läuft\
##\
DOELSEIF\
 ([PV_1:Total_PV_Power_reserve] < [Shaun:PowerLimitOn] and\
  [Shaun:state] eq "on" and\
  [$SELF:cmd_nr] ne "5" and [$SELF:cmd_nr] ne "7" )\
\
    ({Log 3, "Shaun cmd_2 : Eigenverbrauch sperren"}\
     {fhem("".ReadingsVal("Shaun","SetCmdOff",0))}\
     {fhem("setreading Shaun_PV Shaun_Status Steckdose ist ausgeschaltet")}\
     {fhem("set Shaun off")}\
    )\
################################################################################################################\
## 3 Stop, wenn es nur ein kurzer Peak ist. Dieser Do Zweig setzt den wait timer vom Einschaltkommando cmd_4\
##    wieder außer kraft, wenn während der Wartezeit die PV-Anlage zuwenig liefert.\
##\
DOELSEIF\
 ([PV_1:Total_PV_Power_reserve] < [Shaun:PowerLimitOff] and\
  [Shaun_PV:wait_timer] ne "no timer" and\
  [Shaun_PV:wait_timer] ne "" and\
  [Shaun:state] eq "off" )\
\
    ({Log 3, "Shaun cmd_3 : Shaun stop wait timer"})\
################################################################################################################\
## 4 Eigenverbrauch freigeben: wenn PV-Produktion über dem Mindestbedarf ist und PV-Strom ins Netz eingespeist\
##   wird und die Laufzeit pro Tag noch nicht erreicht ist\
##\
DOELSEIF\
 ([PV_1:Total_PV_Power_reserve] > [Shaun:PowerLimitOn] and\
  [Shaun:state] eq "off" and\
  [[Shaun:TimeStart]-[Shaun:TimeEnd]] and\
  [Shaun_Counter:pulseTimePerDay] < [Shaun:RunTimePerDay] )\
\
    ({Log 3, "Shaun cmd_4 : Shaun freigabe"}\
     {fhem("".ReadingsVal("Shaun","SetCmdOn",0))}\
     {fhem("setreading Shaun_PV Shaun_Status Steckdose ist eingeschaltet")}\
     {fhem("set Shaun on")}\
    )\
################################################################################################################\
## 5 Steckdose manuell für die Benutzung des Shaun einschalten.\
##\
DOELSEIF\
 ([Brunnen:Brunnen_Button] eq "on" )\
\
    ({Log 3, "Shaun cmd_5 : Shaun manuell ein"}\
     {fhem("".ReadingsVal("Shaun","SetCmdOn",0))}\
     {fhem("setreading Shaun_PV Shaun_Status Steckdose ist eingeschaltet")}\
     {fhem("set Shaun on")}\
    )\
################################################################################################################\
## 6 Steckdose des Shaun manuell abschalten.\
##\
DOELSEIF\
 ([Shaun:Shaun_Button] eq "off" and\
  ([$SELF:cmd_nr] eq "5" or [$SELF:cmd_nr] eq "7") )\
\
    ({Log 3, "Shaun cmd_6 : Shaun manuell aus"}\
     {fhem("".ReadingsVal("Shaun","SetCmdOff",0))}\
     {fhem("setreading Shaun_PV Shaun_Status Steckdose ist ausgeschaltet")}\
     {fhem("set Shaun off")}\
    )\
################################################################################################################\
## 7 Statuswechsel wenn das Laden läuft\
##\
DOELSEIF\
 ([shelly05:power_1] > 15 and\
  [$SELF:cmd_nr] ne "7")\
\
    ({Log 3, "Shaun cmd_7 : Shaun läuft"}\
     {fhem("setreading Shaun_PV Shaun_Status Shaun wird geladen")}\
    )\
################################################################################################################\
## 8 Abschalten der Steckdose wenn Shaun geladen ist\
##\
DOELSEIF\
 ([shelly05:power_1] <= 6 and\
  [$SELF:cmd_nr] eq "7" )\
\
    ({Log 3, "Shaun cmd_8 : Shaun aus"}\
     {fhem("".ReadingsVal("Shaun","SetCmdOff",0))}\
     {fhem("set Shaun off")}\
     {fhem("setreading Shaun Shaun_Button off")}\
     {fhem("setreading Shaun_PV Shaun_Status Shaun hat geladen")}\
    )\
################################################################################################################\
## 9 Abschalten der Steckdose wenn es nicht mehr benötigt wird\
##\
DOELSEIF\
 (([PV_1:Total_PV_Power_reserve] < [Shaun:PowerLimitOn] or\
   [[Shaun:TimeEnd]-[Shaun:TimeStart]] ) and\
   [Shaun:state] eq "on" and\
   [$SELF:cmd_nr] ne "5" )\
\
    ({Log 3, "Shaun cmd_9 : Eigenverbrauch sperren"}\
     {fhem("".ReadingsVal("Shaun","SetCmdOff",0))}\
     {fhem("set Shaun off")}\
     {fhem("setreading Shaun Shaun_Button off")}\
     {fhem("setreading Shaun_PV Shaun_Status Steckdose ist ausgeschaltet")}\
    )
attr Shaun_PV DbLogExclude .*
attr Shaun_PV DbLogInclude state,STATE,cmd.*,Device,Shaun_Status,wait_timer
attr Shaun_PV alias Shaun_PV
attr Shaun_PV cmdState Maximalzeit pro Tag überschritten|Eigenverbrauch gesperrt|Stop wait timer|Eigenverbrauch freigegeben|Shaun manuell ein|Shaun manuell aus|Shaun laed|Shaun aus|Eigenverbrauch gesperrt
attr Shaun_PV comment Version 2020.10.19 18:28
attr Shaun_PV do always
attr Shaun_PV group PV Eigenverbrauch-Steuerung
attr Shaun_PV icon scene_robo_lawnmower
attr Shaun_PV room Strom->Photovoltaik
attr Shaun_PV sortby 41
attr Shaun_PV stateFormat state : Shaun_Status
attr Shaun_PV verbose 0
attr Shaun_PV wait 0:0:0:[Shaun:PowerLevelMinTime]:0:30:0:60:30

RAW Definition Shaun_Signale (Shelly Modul: shelly2.5)

Für die Ladung der Akkus wird hier das Relais 0 verwendet.

defmod shelly05 Shelly <IP-Address>
attr shelly05 DbLogExclude .*
attr shelly05 DbLogInclude relay.*,power.*,energy.*
attr shelly05 alias Brunnen und Shaun
attr shelly05 comment Version 2020.10.19 18:28
attr shelly05 event-on-change-reading relay.*,power.*,energy.*,state,network
attr shelly05 group PV Eigenverbrauch-Steuerung
attr shelly05 icon taster_ch_1
attr shelly05 interval 60
attr shelly05 mode relay
attr shelly05 model shelly2.5
attr shelly05 room Shelly,Strom->Photovoltaik
attr shelly05 sortby 32
attr shelly05 stateFormat {sprintf("\
<TABLE>\
\
<TR>\
  <TD VALIGN=\"TOP\" ALIGN=\"LEFT\" WIDTH=\"50\">\
    Status: %s<br>\
    WebLink: %s\
  </TD>\
\
  <TD VALIGN=\"TOP\" ALIGN=\"RIGHT\" WIDTH=\"100\">\
    Brunnen Gesamt 0: %08.2f KWh<br>\
    Shaun Gesamt 1: %08.2f KWh\
  </TD>\
\
  <TD VALIGN=\"TOP\" ALIGN=\"RIGHT\" WIDTH=\"70\">\
    Relais 0: %s %06.1f Watt<br>\
    Relais 1: %s %06.1f Watt<br>\
  </TD>\
</TR>\
\
</TABLE>\
" ,\
(ReadingsVal($name,"state","none") eq "OK") ? "<span style='color:#00FF00'>OK</span>":"<span style='color:#FF0000'>Error</span>",\
ReadingsVal($name,"WebLink","none"),\
ReadingsVal($name,"energy_0",0)/1000,\
ReadingsVal($name,"energy_1",0)/1000,\
(ReadingsVal($name,"relay_0","") eq "off") ? "<span style='color:#FF0000'>off</span>":"<span style='color:#00FF00'>on</span>",\
    ReadingsVal($name,"power_0",0),\
(ReadingsVal($name,"relay_1","") eq "off") ? "<span style='color:#FF0000'>off</span>":"<span style='color:#00FF00'>on</span>",\
    ReadingsVal($name,"power_1",0)\
)}
attr shelly05 userReadings WebLink:network { my $ip=ReadingsVal($NAME,"network","");; $ip =~ s/connected to //gs;; $ip =~ s/<[^>]*>//gs;; return("<html><a href='http://".$ip."/'>WEB</a></html>") }
attr shelly05 webCmd |

RAW Definition Shaun_Counter (HourCounter Modul)

defmod Shaun_Counter HourCounter shelly05:power_1:\s[0-9]{2,}(\.[0-9]{1,2})*$  shelly05:power_1:\s[0-9]{1}(\.[0-9]{1,2})*$
attr Shaun_Counter DbLogExclude .*
attr Shaun_Counter alias Shaun_Counter
attr Shaun_Counter comment Version 2020.10.19 18:28\
On und Off des Ladens werden direkt über den Shelly Stromverbrauch getriggert.
attr Shaun_Counter event-on-change-reading .*
attr Shaun_Counter group PV Eigenverbrauch-Steuerung
attr Shaun_Counter icon time_timer
attr Shaun_Counter interval 5
attr Shaun_Counter room Strom->Photovoltaik
attr Shaun_Counter sortby 43
attr Shaun_Counter verbose 0

Problemlösung

Hier könnt Ihr Eure Fragen loswerden.

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