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997
998
999
1000
'use strict';
/*****************************************************************************************
Version: 0.3.5 Bei allen Parameter Typ:number role:value geändert.
Ganzen Objektbaum 0.E3DC-Control.Parameter muss gelöscht werden und dann das Script neu gestartet werden.
Version: 0.3.4 Skript optimiert, xmlhttprequest Forecast und Proplanta neu programmiert
Script ohne setTimeout mit async/await programmiert, dadurch schneller.
Version: 0.3.3 Folgende Fehler wurden korrigiert:
Daten Proplanta wurden bei einem Serverfehler erst wieder am nächsten Tag abgerufen.
Zeiten RB, RE und LE wurden beim manuellen Wechsel der Einstellungen nicht neu berechnet.
Version: 0.3.2 XMLHttpRequest Fehler bei langsamen Verbindungen korrigiert und Warnung bei Timeout eingefügt.
Prognosewerte Forecast werden nur noch Täglich auf 0 gesetzt. Skript aufgeräumt und optimiert
Version: 0.3.1 Überprüfung ob die serverseitige Bearbeitung Proplanta oder Forecast erfolgreich war eingefügt.
Version: 0.3.0 Neue Auswahl für "PrognoseAnwahl" hinzugefügt. Wenn beide Prognosen verwendet werden, kann jetzt nach max., min. oder Durchschnitt die Prognose
berechnet werden.
Beide Berechnung nach min. Wert = 0 / nur Proplanta = 1 / nur Forecast = 2 / Beide Berechnung nach max. Wert = 3 / Beide Berechnung nach Ø Wert = 4
******************************************************************************************/
//++++++++++++++++++++++++++++++++++ USER ANPASSUNGEN ++++++++++++++++++++++++++++++++++
//****************************** Einstellungen E3DC-Control *****************************
const sServerIP = ""; // IP Adresse vom E3DC
const sServerPort = "5033"; // Server Port
const sE3dcUser = ""; // E3DC User
const sE3dcPasswort = ""; // E3DC Passwort um sich einzuloggen bei der Website
const sAesPasswort = ""; // E3DC AES Passwort neu zu vergebendes PW am E3DC
const sWurzelzaehler = "0"; // 0= interneraZaehler 6 = externer Zaehler
const sExt1 = "false"; // true, wenn ein externer Zaehler genutzt wird
const sExt2 = "false"; // true, wenn ein externer Zaehler genutzt wird
const sPfadE3DC = "/home/iobroker/E3DC-Control/e3dc.config.txt" // Pfad zur e3dc.config.txt. User iobroker muss Zugriffsrechte haben.
// Für alle anderen Parameter werden States angelegt die über VIS geändert werden können
// Die Standardwerte müssen erst angepasst werden bevor die Funktion DatenSchreiben verwendet wird.
var logflag = true; // History Daten in Lokaler Datei speichern
const sLogPath = "/home/iobroker/E3DC-Control/HistoryPV_Leistung.json"; // Pfad zur Sicherungsdatei History
//****************************** Einstellungen forcast,solar ****************************
let nDeclination =[],nAzimuth =[],nPower_kWp =[];
let nDachflaechen = 2; // Es können bis zu 5 unterschiedliche Dachflächen abgefragt werden 0 = deaktiviert
const nLatitude = xx.xxxx; // Die geographische Breite vom Standort der Photovoltaikanlage
const nLongitude = xx.xxxx; // Die geographische Länge vom Standort der Photovoltaikanlage
// Dachfläche 1
nDeclination[1] = 42; // Ausrichtung der Module (Dachneigung)
nAzimuth[1] = -4; // Ausrichtung der Module (-180=north, -90=east, 0=south, 90=west, 180=north)
nPower_kWp[1] = 7.8; // Leistung aller Module in kWp
// Dachfläche 2
nDeclination[2] = 35; // Ausrichtung der Module (Dachneigung)
nAzimuth[2] = -4; // Ausrichtung der Module (-180=north, -90=east, 0=south, 90=west, 180=north)
nPower_kWp[2] = 7.2; // Leistung aller Module in kWp
// Dachfläche 3
nDeclination[3] = 0; // Ausrichtung der Module (Dachneigung)
nAzimuth[3] = 0; // Ausrichtung der Module (-180=north, -90=east, 0=south, 90=west, 180=north)
nPower_kWp[3] = 0; // Leistung aller Module in kWp
// Dachfläche 4
nDeclination[4] = 0; // Ausrichtung der Module (Dachneigung)
nAzimuth[4] = 0; // Ausrichtung der Module (-180=north, -90=east, 0=south, 90=west, 180=north)
nPower_kWp[4] = 0; // Leistung aller Module in kWp
// Dachfläche 5
nDeclination[5] = 0; // Ausrichtung der Module (Dachneigung)
nAzimuth[5] = 0; // Ausrichtung der Module (-180=north, -90=east, 0=south, 90=west, 180=north)
nPower_kWp[5] = 0; // Leistung aller Module in kWp
//******************************** Einstellungen Proplanta ******************************
const country = "de" // Ländercode de,at, ch, fr, it
const ProplantaOrt = '' // Welcher Wohnort soll abgefragt werden
const ProplantaPlz = '' // Postleitzahl
//********************* Einstellungen Automatische Prognoseberechnung *******************
const nModulFlaeche = 73; // Installierte Modulfläche in m² (Silizium-Zelle 156x156x60 Zellen x 50 Module)
const nWirkungsgradModule = 18.4; // Wirkungsgrad der Solarmodule in %
const nSpeicherMax_kWh = 39.0; // Maximale Speichergroesse für Automatische Prognoseberechnung
const nKorrFaktor = 0 // nKorrFaktor in Prozent. Reduziert die berechnete Prognose um diese anzugleichen.nKorrFaktor= 0 ohne Korrektur
const nMinPvLeistungTag_kWh = 3 // minimal Mögliche PV-Leistung. Wenn Prognose niedriger ist wird mit diesem Wert gerechnet
const nMaxPvLeistungTag_kWh = 100 // max. Mögliche PV-Leistung. Wenn Prognose höher ist wird mit diesem Wert gerechnet
let nMinUnloadSoC= 100 // min. Wert in % was die Batterie entladen werden darf um Kapazität für Überschussladung zu schaffen. 100 = keine Entladung
let sEinspeiselimit =[], sUntererLadekorridor =[],sObererLadekorridor =[],sMinimumLadeleistung =[],sMaximumLadeleistung =[];
let sLadeschwelle =[],sLadeende=[],sLadeende2=[],sWinterminimum=[],sSommermaximum=[],sSommerladeende=[],sSpeichergroesse=[],sUnload=[];
//*********************************** Einstellung 1 *************************************
// Prognose - Eigenverbrauch ist geringer als benötigte Leistung um Batterie auf 100% zu laden
sEinspeiselimit[1] = 10.4;
sUntererLadekorridor[1] = 0;
sObererLadekorridor[1] = 4500;
sMinimumLadeleistung[1] = 0;
sMaximumLadeleistung[1] = 12000;
sLadeschwelle[1] = 95;
sLadeende[1] = 95;
sLadeende2[1] = 100;
sWinterminimum[1] = 11.50;
sSommermaximum[1] = 14.00;
sSommerladeende[1] = 18.00;
sSpeichergroesse[1] = 39.0;
sUnload[1] = 100;
//*********************************** Einstellung 2 *************************************
// Prognose - Eigenverbrauch ist höher als benötigte Leistung um Batterie auf 100% zu laden keine Bewölkung > 90%
sEinspeiselimit[2] = 10.4;
sUntererLadekorridor[2] = 0;
sObererLadekorridor[2] = 4500;
sMinimumLadeleistung[2] = 0;
sMaximumLadeleistung[2] = 12000;
sLadeschwelle[2] = 0;
sLadeende[2] = 85;
sLadeende2[2] = 95;
sWinterminimum[2] = 11.50; // Das winterminimum sollte um den Sonnenhöchststand am 21.12. liegen.Sonnenhöchstand am 21.12. 12:09 UTC
sSommermaximum[2] = 14.00; // Sommermaximum sollte die zeit sein, wo es am 21.6. noch zu Überschuss kommen kann.Sonnenhöchstand am 21.06. 13:12 UTC
sSommerladeende[2] = 18.00; // Sommerladeende sollte dann den zeitpunkt des sonnenuntergangs entsprechen
sSpeichergroesse[2] = 15.0; // 15.0
// sUnload wird automatisch auf Aktuellen Batterie SoC oder berechneten UnloadSoC eingestellt um ein Laden der Batterie bis zum Start der Regelung zu verhindern
//*********************************** Einstellung 3 *************************************
// Prognose - Eigenverbrauch ist höher als benötigte Leistung um Batterie auf 100% zu laden ab 12:00 - 18:00 Uhr Bewölkung > 90%
sEinspeiselimit[3] = 10.4;
sUntererLadekorridor[3] = 0;
sObererLadekorridor[3] = 4500;
sMinimumLadeleistung[3] = 0;
sMaximumLadeleistung[3] = 12000;
sLadeschwelle[3] = 70;
sLadeende[3] = 90;
sLadeende2[3] = 95;
sWinterminimum[3] = 5.00;
sSommermaximum[3] = 6.00;
sSommerladeende[3] = 13.00;
sSpeichergroesse[3] = 15.0;
sUnload[3] = 100;
//*********************************** Einstellung 4 *************************************
// Prognose - Eigenverbrauch ist höher als benötigte Leistung um Batterie auf 100% zu laden ab 12:00 - 15:00 Uhr Bewölkung > 90%
sEinspeiselimit[4] = 10.4;
sUntererLadekorridor[4] = 0;
sObererLadekorridor[4] = 4500;
sMinimumLadeleistung[4] = 0;
sMaximumLadeleistung[4] = 12000;
sLadeschwelle[4] = 50;
sLadeende[4] = 90;
sLadeende2[4] = 95;
sWinterminimum[4] = 12.09;
sSommermaximum[4] = 14.00;
sSommerladeende[4] = 15.00;
sSpeichergroesse[4] = 39.0;
sUnload[4] = 100;
//*********************************** Einstellung 5 *************************************
// Prognose - Eigenverbrauch ist höher als benötigte Leistung um Batterie auf 100% zu laden ab 15:00 - 18:00 Uhr Bewölkung > 90%
sEinspeiselimit[5] = 10.4;
sUntererLadekorridor[5] = 500;
sObererLadekorridor[5] = 4500;
sMinimumLadeleistung[5] = 500;
sMaximumLadeleistung[5] = 12000;
sLadeschwelle[5] = 60;
sLadeende[5] = 90;
sLadeende2[5] = 95;
sWinterminimum[5] = 12.09;
sSommermaximum[5] = 14.00;
sSommerladeende[5] = 15.00; //15.00
sSpeichergroesse[5] = 39.0; //39.0
sUnload[5] = 100;
//****************************** Einstellungen Modul Modbus *****************************
const sID_Batterie_SOC = 'modbus.0.holdingRegisters.40083_Batterie_SOC'; // Pfad State Modul ModBus Batterie_SOC'
const sID_PvLeistungLM0_W = 'modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung' // Pfad State Modul ModBus PV_Leistung'
const sID_PvLeistungLM1_W = 'modbus.0.holdingRegisters.40076_Zusaetzliche_Einspeiser_Leistung' // Pfad State Modul ModBus Zusätzliche Einspeiser Leistung Tag
//********************* Einstellungen Instanz Script E3DC-Control ***********************
let instanz = '0_userdata.0.';
// Pfad innerhalb der Instanz
let PfadEbene1 = 'E3DC-Control.';
let PfadEbene2 = ['Parameter.', 'Allgemein.', 'History.', 'Proplanta.', 'Forecast.']
const LogAusgabe = false // Zusätzliche LOG Ausgaben
const DebugAusgabe = false // Debug Ausgabe im LOG zur Fehlersuche
//---------------------------------------------------------------------------------------------------
//++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ENDE USER ANPASSUNGEN ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
//---------------------------------------------------------------------------------------------------
//***************************************************************************************************
//*********************************** User Eingaben prüfen ******************************************
//***************************************************************************************************
if ((typeof sServerIP != "string") || (typeof sServerIP == "undefined")){console.error("sServerIP muss als String eingegeben werden");}
if ((typeof sServerPort != "string") || (typeof sServerPort == "undefined")){console.error("sServerPort muss als String eingegeben werden");}
if ((typeof sE3dcUser != "string") || (typeof sE3dcUser == "undefined")){console.error("sE3dcUser muss als String eingegeben werden");}
if ((typeof sE3dcPasswort != "string") || (typeof sE3dcPasswort == "undefined")){console.error("sE3dcPasswort muss als String eingegeben werden");}
if ((typeof sAesPasswort != "string") || (typeof sAesPasswort == "undefined")){console.error("sAesPasswort muss als String eingegeben werden");}
if ((typeof sWurzelzaehler != "string") || (typeof sWurzelzaehler == "undefined")){console.error("sWurzelzaehler muss als String eingegeben werden");}
if ((typeof sExt1 != "string") || (typeof sExt1 == "undefined")){console.error("sExt1 muss als String eingegeben werden");}
if ((typeof sExt2 != "string") || (typeof sExt2 == "undefined")){console.error("sExt2 muss als String eingegeben werden");}
if ((typeof sPfadE3DC != "string") || (typeof sPfadE3DC == "undefined")){console.error("PfadE3DC muss als String eingegeben werden");}
if ((typeof nDachflaechen != "number") || (typeof nDachflaechen == undefined)){console.error("Dachflächen muss als Number eingegeben werden");}
if (((typeof nLatitude != "number") || (typeof nLatitude == undefined))&& nDachflaechen != 0 ) {console.error("Latitude muss als Number eingegeben werden");}
if (((typeof nLongitude != "number") || (typeof nLongitude == undefined))&& nDachflaechen != 0 ){console.error("Longitude muss als Number eingegeben werden");}
if (((typeof nDeclination[1] != "number") || (typeof nDeclination[1] == undefined))&& nDachflaechen != 0 ){console.error("Declination1 muss als Number eingegeben werden");}
if (((typeof nDeclination[2] != "number") || (typeof nDeclination[2] == undefined))&& nDachflaechen != 0 ){console.error("Declination2 muss als Number eingegeben werden");}
if (((typeof nDeclination[3] != "number") || (typeof nDeclination[3] == undefined))&& nDachflaechen != 0 ){console.error("Declination3 muss als Number eingegeben werden");}
if (((typeof nDeclination[4] != "number") || (typeof nDeclination[4] == undefined))&& nDachflaechen != 0 ){console.error("Declination4 muss als Number eingegeben werden");}
if (((typeof nDeclination[5] != "number") || (typeof nDeclination[5] == undefined))&& nDachflaechen != 0 ){console.error("Declination5 muss als Number eingegeben werden");}
if (((typeof nAzimuth[1] != "number") || (typeof nAzimuth[1] == undefined))&& nDachflaechen != 0 ){console.error("Azimuth1 muss als Number eingegeben werden");}
if (((typeof nAzimuth[2] != "number") || (typeof nAzimuth[2] == undefined))&& nDachflaechen != 0 ){console.error("Azimuth2 muss als Number eingegeben werden");}
if (((typeof nAzimuth[3] != "number") || (typeof nAzimuth[3] == undefined))&& nDachflaechen != 0 ){console.error("Azimuth3 muss als Number eingegeben werden");}
if (((typeof nAzimuth[4] != "number") || (typeof nAzimuth[4] == undefined))&& nDachflaechen != 0 ){console.error("Azimuth4 muss als Number eingegeben werden");}
if (((typeof nAzimuth[5] != "number") || (typeof nAzimuth[5] == undefined))&& nDachflaechen != 0 ){console.error("Azimuth5 muss als Number eingegeben werden");}
if (((typeof nPower_kWp[1] != "number") || (typeof nPower_kWp[1] == undefined))&& nDachflaechen != 0 ){console.error("Power_kWp1 muss als Number eingegeben werden");}
if (((typeof nPower_kWp[2] != "number") || (typeof nPower_kWp[2] == undefined))&& nDachflaechen != 0 ){console.error("Power_kWp2 muss als Number eingegeben werden");}
if (((typeof nPower_kWp[3] != "number") || (typeof nPower_kWp[3] == undefined))&& nDachflaechen != 0 ){console.error("Power_kWp3 muss als Number eingegeben werden");}
if (((typeof nPower_kWp[4] != "number") || (typeof nPower_kWp[4] == undefined))&& nDachflaechen != 0 ){console.error("Power_kWp4 muss als Number eingegeben werden");}
if (((typeof nPower_kWp[5] != "number") || (typeof nPower_kWp[5] == undefined))&& nDachflaechen != 0 ){console.error("Power_kWp5 muss als Number eingegeben werden");}
if ((typeof nModulFlaeche != "number") || (typeof nModulFlaeche == undefined)){console.error("nModulFlaeche muss als Number eingegeben werden");}
if ((typeof nWirkungsgradModule != "number") || (typeof nWirkungsgradModule == undefined)){console.error("nWirkungsgradModule muss als Number eingegeben werden");}
if ((typeof nSpeicherMax_kWh != "number") || (typeof nSpeicherMax_kWh == undefined)){console.error("nSpeicherMax_kWh muss als Number eingegeben werden");}
if ((typeof nMinUnloadSoC != "number") || (typeof nMinUnloadSoC == undefined)){console.error("nMinUnloadSoC muss als Zahl, Type Number eingegeben werden");}
if (typeof country != 'string' || typeof country == 'undefined') {console.error('country muss als String eingegeben werden');}
//***************************************************************************************************
//************************************ Deklaration Variablen ****************************************
//***************************************************************************************************
const fs = require('fs').promises;
const fsw = require('fs');
// @ts-ignore
const XMLHttpRequest = require("xmlhttprequest").XMLHttpRequest;
let xhr = new XMLHttpRequest();
let xhr1 = new XMLHttpRequest();
// @ts-ignore
const dst = require('is-it-bst');
let AutomatikAnwahl,ZeitAnwahl_MEZ_MESZ,EinstellungAnwahl,PrognoseAnwahl,count0 = 0, count1 = 0, Summe0 = 0, Summe1 = 0;
let sWrleistung,sHtmin,sHtsockel,sHton,sHtoff,sHtsat,sHtsun,sDebug,sWallbox,sWBmode,sWBminLade,sPeakshave;
let Timer0 = null, Timer1 = null,Timer2 = null;
let baseUrls = {
"de" : "https://www.proplanta.de/Wetter/profi-wetter.php?SITEID=60&PLZ=#PLZ#&STADT=#ORT#&WETTERaufrufen=stadt&Wtp=&SUCHE=Wetter&wT=",
"at" : "https://www.proplanta.de/Wetter-Oesterreich/profi-wetter-at.php?SITEID=70&PLZ=#PLZ#&STADT=#ORT#&WETTERaufrufen=stadt&Wtp=&SUCHE=Wetter&wT=",
"ch" : "https://www.proplanta.de/Wetter-Schweiz/profi-wetter-ch.php?SITEID=80&PLZ=#PLZ#&STADT=#ORT#&WETTERaufrufen=stadt&Wtp=&SUCHE=Wetter&wT=",
"fr" : "https://www.proplanta.de/Wetter-Frankreich/profi-wetter-fr.php?SITEID=50&PLZ=#PLZ#&STADT=#ORT#&WETTERaufrufen=stadt&Wtp=&SUCHE=Wetter-Frankreich&wT=",
"it" : "https://www.proplanta.de/Wetter-Italien/profi-wetter-it.php?SITEID=40&PLZ=#PLZ#&STADT=#ORT#&WETTERaufrufen=stadt&Wtp=&SUCHE=Wetter-Italien&wT=",
};
let baseurl = baseUrls[country];
const sID_Automatik = instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[1]+'Automatik'; /* true = automatik false = manuell */
const sID_Anwahl_MEZ_MESZ = instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[1] + 'Anwahl_MEZ_MESZ'; /* true = MESZ ,false = MEZ */
const sID_EinstellungAnwahl = instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[1] + 'EinstellungAnwahl'; /* Einstellung 1-5 */
const sID_PVErtragLM0 = instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[1] + 'IstPvErtragLM0_kWh';
const sID_PVErtragLM1 = instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[1] + 'IstPvErtragLM1_kWh';
const sID_Einstellung = instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[1] + 'Einstellung';
const sID_PrognoseAnwahl = instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[1] + 'PrognoseAnwahl';
const sIDEigenverbrauchTag = instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[1] + 'EigenverbrauchTag';
const sID_AnzeigeHistoryMonat = instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[2] + 'HistorySelect';
//***************************************************************************************************
//**************************************** Create states ********************************************
//***************************************************************************************************
let statesToCreate = [
[PfadEbene1 + PfadEbene2[0] + 'Einspeiselimit', {'def':10.0, 'name':'bei 15kWp beginnt die 70% Einspeisegrenze bei 10.5 kWh -0.1 Sicherheit', 'type':'number', 'role':'value', 'desc':'Einspeiselimit', 'unit':'kWh'}],
[PfadEbene1 + PfadEbene2[0] + 'UntererLadekorridor', {'def':500, 'name':'Die Ladeleistung soll sich innerhalb diesen Korridors bewegen', 'type':'number', 'role':'value', 'desc':'UntererLadekorridor', 'unit':'W'}],
[PfadEbene1 + PfadEbene2[0] + 'ObererLadekorridor', {'def':4500, 'name':'beim S10 E PRO wird 4500 empfohlen', 'type':'number', 'role':'value', 'desc':'ObererLadekorridor', 'unit':'W'}],
[PfadEbene1 + PfadEbene2[0] + 'MinimumLadeleistung', {'def':500, 'name':'es soll mind. mit dieser Leistung geladen werden, liegt sie darunter, stoppt die Ladung.', 'type':'number', 'role':'value', 'desc':'MinimumLadeleistung', 'unit':'W'}],
[PfadEbene1 + PfadEbene2[0] + 'MaximumLadeleistung', {'def':12000, 'name':'Leistung der Batteriewandler 3000 beim E10, beim Pro zwischen 6000 u. 12000 immer > MINIMUMLADELEISTUNG', 'type':'number', 'role':'value', 'desc':'MaximumLadeleistung', 'unit':'W'}],
[PfadEbene1 + PfadEbene2[0] + 'Wrleistung', {'def':12000, 'name':'AC-Leistung des WR, 12000 bei PRO', 'type':'number', 'role':'value', 'desc':'Wrleistung', 'unit':'W'}],
[PfadEbene1 + PfadEbene2[0] + 'Ladeschwelle', {'def':0, 'name':'bis zur dieser Schwelle wird geladen bevor die Regelung beginnt', 'type':'number', 'role':'value', 'desc':'Ladeschwelle', 'unit':'%'}],
[PfadEbene1 + PfadEbene2[0] + 'Ladeende', {'def':80, 'name':'Zielwert bis Ende Regelung, dannach wird Ladung auf ladeende2 weiter geregelt', 'type':'number', 'role':'value', 'desc':'Ladeende', 'unit':'%'}],
[PfadEbene1 + PfadEbene2[0] + 'Ladeende2', {'def':93, 'name':'ladeende2 kann der Wert abweichend vom Defaultwert 93% gesetzt werden.Muss > ladeende sein', 'type':'number', 'role':'value', 'desc':'Ladeende2', 'unit':'%'}],
[PfadEbene1 + PfadEbene2[0] + 'Winterminimum', {'def':11.02, 'name':'winterminimum wintersonnenwende', 'type':'number', 'role':'value', 'desc':'Winterminimum', 'unit':'Uhr'}],
[PfadEbene1 + PfadEbene2[0] + 'Sommermaximum', {'def':13.12, 'name':'sommermaximum sommersonnenwende', 'type':'number', 'role':'value', 'desc':'Sommermaximum', 'unit':'Uhr'}],
[PfadEbene1 + PfadEbene2[0] + 'Sommerladeende', {'def':18.00, 'name':'Zielwert bis Ende Regelung, dannach wird Ladung auf 93% weiter geregelt', 'type':'number', 'role':'value', 'desc':'Sommerladeende', 'unit':'Uhr'}],
[PfadEbene1 + PfadEbene2[0] + 'Speichergroesse', {'def':39.0, 'name':'nutzbare Kapazitaet des S10 Speichers', 'type':'number', 'role':'value', 'desc':'Speichergroesse', 'unit':'kWh'}],
[PfadEbene1 + PfadEbene2[0] + 'Unload', {'def':100, 'name':'Zielwert beim entladen.Die ladeschwelle muss < unload sein', 'type':'number', 'role':'value', 'desc':'Unload', 'unit':'%'}],
[PfadEbene1 + PfadEbene2[0] + 'HTmin', {'def':30, 'name':'Speicherreserve in % bei Wintersonnenwende 21.12', 'type':'number', 'role':'value', 'desc':'Speicherreserve in % bei winterminimum', 'unit':'%'}],
[PfadEbene1 + PfadEbene2[0] + 'HTsockel', {'def':20, 'name':'min. SOC Wert bei Tag-/Nachtgleiche 21.3./21.9.', 'type':'number', 'role':'value', 'desc':'min. SOC Wert bei Tag-/Nachtgleiche 21.3./21.9.', 'unit':'%'}],
[PfadEbene1 + PfadEbene2[0] + 'HTon', {'def':5.00, 'name':'Uhrzeit UTC für Freigabe Speicher entladen.(5.5 = 7:30 Uhr Sommerzeit)', 'type':'number', 'role':'value', 'desc':'Uhrzeit UTC für Freigabe Speicher entladen.(5.5 = 7:30 Uhr Sommerzeit)', 'unit':'Uhr'}],
[PfadEbene1 + PfadEbene2[0] + 'HToff', {'def':13.12, 'name':'Uhrzeit UTC für Sperre Speicher entladen.(5.5 = 7:30 Uhr Sommerzeit)', 'type':'number', 'role':'value', 'desc':'Uhrzeit UTC für Sperre Speicher entladen.(5.5 = 7:30 Uhr Sommerzeit)', 'unit':'Uhr'}],
[PfadEbene1 + PfadEbene2[0] + 'HTsat', {'def':'false', 'name':'Hochtarif auch am Samstag = true', 'type':'string', 'role':'state', 'desc':'Hochtarif auch am Samstag = true'}],
[PfadEbene1 + PfadEbene2[0] + 'HTsun', {'def':'false', 'name':'Hochtarif auch am Sonntag = true', 'type':'string', 'role':'state', 'desc':'Hochtarif auch am Sonntag = true'}],
[PfadEbene1 + PfadEbene2[0] + 'Wallbox', {'def':'false', 'name':'Steuerung Wollbox ein = true', 'type':'string', 'role':'state', 'desc':'Steuerung Wollbox ein = true'}],
[PfadEbene1 + PfadEbene2[0] + 'Debug', {'def':'false', 'name':'zusätzliche debug ausgaben in der Shell = true', 'type':'string', 'role':'state', 'desc':'zusätzliche debug ausgaben in der Shell = true'}],
[PfadEbene1 + PfadEbene2[0] + 'WBminLade', {'def':3000, 'name':'min. Ladeleistung Wallbox', 'type':'number', 'role':'value', 'desc':'min. Ladeleistung Wallbox', 'unit':'W'}],
[PfadEbene1 + PfadEbene2[0] + 'WBmode', {'def':0, 'name':'Priorität der Wallbox ', 'type':'number', 'role':'value', 'desc':'Priorität der Wallbox'}],
[PfadEbene1 + PfadEbene2[0] + 'Peakshave', {'def':0, 'name':'Zur zeit ist nur reines Peakshaving realisiert, d.h. wenn man nicht mehr als z.B. 10kW Strombezug aus dem Netz haben möchte, dann speist der E3DC soviel aus, dass die 10kW Netzbezug eingehalten werden.', 'type':'number', 'role':'value', 'desc':'Begrenzung des Netzbezug'}],
[PfadEbene1 + PfadEbene2[1] + 'Winterminimum_MEZ', {'def':'11.02', 'name':'winterminimum wintersonnenwende MEZ', 'type':'string', 'role':'string', 'desc':'Winterminimum', 'unit':'Uhr'}],
[PfadEbene1 + PfadEbene2[1] + 'Sommermaximum_MEZ', {'def':'13.12', 'name':'sommermaximum sommersonnenwende MEZ', 'type':'string', 'role':'string', 'desc':'Sommermaximum', 'unit':'Uhr'}],
[PfadEbene1 + PfadEbene2[1] + 'Sommerladeende_MEZ', {'def':'18.00', 'name':'Sommerladeende MEZ', 'type':'string', 'role':'string', 'desc':'Sommerladeende', 'unit':'Uhr'}],
[PfadEbene1 + PfadEbene2[1] + 'Listenelement_Nr', {'def':0, 'name':'Aktive Anwahl Listenelement in VIS' , 'type':'number', 'role':'value'}],
[PfadEbene1 + PfadEbene2[1] + 'HTon_MEZ', {'def':'5.00', 'name':'Uhrzeit MEZ für Freigabe Speicher entladen.(5.5 = 7:30 Uhr Sommerzeit)', 'type':'string', 'role':'string', 'desc':'Uhrzeit UTC für Freigabe Speicher entladen.(5.5 = 7:30 Uhr Sommerzeit)', 'unit':'Uhr'}],
[PfadEbene1 + PfadEbene2[1] + 'HToff_MEZ', {'def':'13.12', 'name':'Uhrzeit MEZ für Sperre Speicher entladen.(5.5 = 7:30 Uhr Sommerzeit)', 'type':'string', 'role':'string', 'desc':'Uhrzeit UTC für Sperre Speicher entladen.(5.5 = 7:30 Uhr Sommerzeit)', 'unit':'Uhr'}],
[PfadEbene1 + PfadEbene2[1] + 'Einstellung', {'def':0, 'name':'Aktuell angewählte Einstellung', 'type':'number', 'role':'State'}],
[PfadEbene1 + PfadEbene2[1] + 'EinstellungAnwahl', {'def':0, 'name':'Aktuell manuell angewählte Einstellung', 'type':'number', 'role':'State'}],
[PfadEbene1 + PfadEbene2[1] + 'EigenverbrauchTag', {'def':26, 'name':'min. Eigenverbrauch von 6:00 Uhr bis 19:00 Uhr in kWh', 'type':'number', 'role':'value'}],
[PfadEbene1 + PfadEbene2[1] + 'DatenSchreiben', {'def':false, 'name':'Bei true werden die Werte in die e3dc.config.txt gespeichert' , 'type':'boolean', 'role':'State', 'desc':'Bei true werden die Werte in die e3dc.config.txt gespeichert'}],
[PfadEbene1 + PfadEbene2[1] + 'DatenLesen', {'def':false, 'name':'Bei true werden die Parameter aus der e3dc.config.txt eingelesen' , 'type':'boolean', 'role':'State', 'desc':'Bei true werden die Parameter aus der e3dc.config.txt eingelesen'}],
[PfadEbene1 + PfadEbene2[1] + 'Automatik', {'def':false, 'name':'Bei true werden die Parameter automatisch nach Wetterprognose angepast' , 'type':'boolean', 'role':'State', 'desc':'State zum auslesen vom Fehlerspeicher '}],
[PfadEbene1 + PfadEbene2[1] + 'Anwahl_MEZ_MESZ', {'def':false, 'name':'true = MESZ ,false = MEZ' , 'type':'boolean', 'role':'State', 'desc':'Umschalten von MEZ auf MESZ '}],
[PfadEbene1 + PfadEbene2[1] + 'IstSummePvLeistung_kWh', {'def':0, 'name':'Summe kWh Leistungsmesser 0 und Leistungsmesser 1 ' , 'type':'number', 'role':'value', 'unit':'kWh'}],
[PfadEbene1 + PfadEbene2[1] + 'PrognoseBerechnung_kWh_heute', {'def':0, 'name':'Prognose für Berechnung' , 'type':'number', 'role':'value', 'unit':'kWh'}],
[PfadEbene1 + PfadEbene2[1] + 'Regelbeginn_MEZ', {'def':'00.00', 'name':'Regelbeginn MEZ', 'type':'string', 'role':'string', 'desc':'Regelbeginn MEZ Zeit', 'unit':'Uhr'}],
[PfadEbene1 + PfadEbene2[1] + 'Regelende_MEZ', {'def':'00.00', 'name':'Regelende MEZ', 'type':'string', 'role':'string', 'desc':'Regelende MEZ Zeit', 'unit':'Uhr'}],
[PfadEbene1 + PfadEbene2[1] + 'Ladeende_MEZ', {'def':'00.00', 'name':'Ladeende MEZ', 'type':'string', 'role':'string', 'desc':'Ladeende MEZ Zeit', 'unit':'Uhr'}],
[PfadEbene1 + PfadEbene2[1] + 'IstPvErtragLM0_kWh', {'def':0, 'name':'kWh Leistungsmesser 0 ' , 'type':'number', 'role':'value', 'unit':'kWh'}],
[PfadEbene1 + PfadEbene2[1] + 'IstPvErtragLM1_kWh', {'def':0, 'name':'kWh Leistungsmesser 1 ' , 'type':'number', 'role':'value', 'unit':'kWh'}],
[PfadEbene1 + PfadEbene2[1] + 'PrognoseAnwahl', {'def':0, 'name':'Beide Berechnung nach min. Wert = 0 nur Proplanta=1 nur Forecast=2 Beide Berechnung nach max. Wert=3 Beide Berechnung nach Ø Wert=4' , 'type':'number', 'role':'value'}],
[PfadEbene1 + PfadEbene2[2] + 'HistoryJSON', {'def':'[]', 'name':'JSON für materialdesign json chart' ,'type':'string'}],
[PfadEbene1 + PfadEbene2[2] + 'HistorySelect', {'def':1, 'name':'Select Menü für materialdesign json chart' ,'type':'number'}],
[PfadEbene1 + PfadEbene2[3] + 'PrognoseProp_kWh_heute', {'def':0, 'name':'Tagesprognose Tag1 Proplanta' , 'type':'number', 'role':'value', 'unit':'kWh'}],
[PfadEbene1 + PfadEbene2[3] + 'PrognoseProp_kWh_morgen', {'def':0, 'name':'Tagesprognose Tag2 Proplanta' , 'type':'number', 'role':'value', 'unit':'kWh'}],
[PfadEbene1 + PfadEbene2[3] + 'Globalstrahlung_Tag_0', {'def':0, 'name':'Globalstrahlung Proplanta' ,'type':'number'}],
[PfadEbene1 + PfadEbene2[3] + 'Globalstrahlung_Tag_1', {'def':0, 'name':'Globalstrahlung Proplanta' ,'type':'number'}],
[PfadEbene1 + PfadEbene2[3] + 'Globalstrahlung_Tag_2', {'def':0, 'name':'Globalstrahlung Proplanta' ,'type':'number'}],
[PfadEbene1 + PfadEbene2[3] + 'Globalstrahlung_Tag_3', {'def':0, 'name':'Globalstrahlung Proplanta' ,'type':'number'}],
[PfadEbene1 + PfadEbene2[3] + 'Datum_Tag_0', {'def':'0', 'name':'Datum Proplanta' ,'type':'string'}],
[PfadEbene1 + PfadEbene2[3] + 'Datum_Tag_1', {'def':'0', 'name':'Datum Proplanta' ,'type':'string'}],
[PfadEbene1 + PfadEbene2[3] + 'Datum_Tag_2', {'def':'0', 'name':'Datum Proplanta' ,'type':'string'}],
[PfadEbene1 + PfadEbene2[3] + 'Datum_Tag_3', {'def':'0', 'name':'Datum Proplanta' ,'type':'string'}],
[PfadEbene1 + PfadEbene2[3] + 'NaesteAktualisierung', {'def':'0', 'name':'Aktualisierung Proplanta' ,'type':'string'}],
[PfadEbene1 + PfadEbene2[3] + 'Bewoelkungsgrad_12', {'def':200, 'name':'Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta' ,'type':'number'}],
[PfadEbene1 + PfadEbene2[3] + 'Bewoelkungsgrad_15', {'def':200, 'name':'Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta' ,'type':'number'}],
[PfadEbene1 + PfadEbene2[3] + 'Max_Temperatur_Tag_0', {'def':0, 'name':'Max Temperatur heute' ,'type':'number', 'unit':'°C'}],
[PfadEbene1 + PfadEbene2[3] + 'Max_Temperatur_Tag_1', {'def':0, 'name':'Max Temperatur Morgen' ,'type':'number', 'unit':'°C'}],
[PfadEbene1 + PfadEbene2[3] + 'Max_Temperatur_Tag_2', {'def':0, 'name':'Max Temperatur Übermorgen' ,'type':'number', 'unit':'°C'}],
[PfadEbene1 + PfadEbene2[3] + 'Max_Temperatur_Tag_3', {'def':0, 'name':'Max Temperatur in vier Tagen' ,'type':'number', 'unit':'°C'}],
[PfadEbene1 + PfadEbene2[3] + 'Min_Temperatur_Tag_0', {'def':0, 'name':'Min Temperatur heute' ,'type':'number', 'unit':'°C'}],
[PfadEbene1 + PfadEbene2[3] + 'Min_Temperatur_Tag_1', {'def':0, 'name':'Min Temperatur Morgen' ,'type':'number', 'unit':'°C'}],
[PfadEbene1 + PfadEbene2[3] + 'Min_Temperatur_Tag_2', {'def':0, 'name':'Min Temperatur Übermorgen' ,'type':'number', 'unit':'°C'}],
[PfadEbene1 + PfadEbene2[3] + 'Min_Temperatur_Tag_3', {'def':0, 'name':'Min Temperatur in vier Tagen' ,'type':'number', 'unit':'°C'}],
[PfadEbene1 + PfadEbene2[4] + 'PrognoseFore_kWh_heute', {'def':0, 'name':'Tagesprognose Tag1 forecast.solar' , 'type':'number', 'role':'value', 'unit':'kWh'}],
[PfadEbene1 + PfadEbene2[4] + 'PrognoseFore_kWh_morgen', {'def':0, 'name':'Tagesprognose Tag2 forecast.solar' , 'type':'number', 'role':'value', 'unit':'kWh'}],
[PfadEbene1 + PfadEbene2[4] + 'PrognoseFore_kWh_D1_heute', {'def':0, 'name':'Tagesprognose heute Dachfläche 1 forcast.solar' , 'type':'number', 'role':'value', 'unit':'kWh'}],
[PfadEbene1 + PfadEbene2[4] + 'PrognoseFore_kWh_D1_morgen', {'def':0, 'name':'Tagesprognose Morgen Dachfläche 1 forcast.solar' , 'type':'number', 'role':'value', 'unit':'kWh'}],
[PfadEbene1 + PfadEbene2[4] + 'PrognoseFore_kWh_D2_heute', {'def':0, 'name':'Tagesprognose heute Dachfläche 2 forcast.solar' , 'type':'number', 'role':'value', 'unit':'kWh'}],
[PfadEbene1 + PfadEbene2[4] + 'PrognoseFore_kWh_D2_morgen', {'def':0, 'name':'Tagesprognose Morgen Dachfläche 2 forcast.solar' , 'type':'number', 'role':'value', 'unit':'kWh'}],
[PfadEbene1 + PfadEbene2[4] + 'PrognoseFore_kWh_D3_heute', {'def':0, 'name':'Tagesprognose heute Dachfläche 3 forcast.solar' , 'type':'number', 'role':'value', 'unit':'kWh'}],
[PfadEbene1 + PfadEbene2[4] + 'PrognoseFore_kWh_D3_morgen', {'def':0, 'name':'Tagesprognose Morgen Dachfläche 3 forcast.solar' , 'type':'number', 'role':'value', 'unit':'kWh'}],
[PfadEbene1 + PfadEbene2[4] + 'PrognoseFore_kWh_D4_heute', {'def':0, 'name':'Tagesprognose heute Dachfläche 4 forcast.solar' , 'type':'number', 'role':'value', 'unit':'kWh'}],
[PfadEbene1 + PfadEbene2[4] + 'PrognoseFore_kWh_D4_morgen', {'def':0, 'name':'Tagesprognose Morgen Dachfläche 4 forcast.solar' , 'type':'number', 'role':'value', 'unit':'kWh'}],
[PfadEbene1 + PfadEbene2[4] + 'PrognoseFore_kWh_D5_heute', {'def':0, 'name':'Tagesprognose heute Dachfläche 5 forcast.solar' , 'type':'number', 'role':'value', 'unit':'kWh'}],
[PfadEbene1 + PfadEbene2[4] + 'PrognoseFore_kWh_D5_morgen', {'def':0, 'name':'Tagesprognose Morgen Dachfläche 5 forcast.solar' , 'type':'number', 'role':'value', 'unit':'kWh'}],
];
for (let i = 1; i <= 31; i++) {
let statePV_Leistung, stateProgProp, stateProgFore, stateProgAuto,stateHystory;
let n = zeroPad(i,2);
statePV_Leistung = [PfadEbene1 + PfadEbene2[2] + 'IstPvLeistung_kWh_' +n, {'def':0, 'name':'PV-Leistung Tag sourceanalytix' ,'type':'number', 'unit':'kWh'}]
stateProgFore = [PfadEbene1 + PfadEbene2[2] + 'PrognoseFore_kWh_' +n, {'def':0, 'name':'Tagesprognose forcast.solar', 'type':'number', 'unit':'kWh'}]
stateProgProp = [PfadEbene1 + PfadEbene2[2] + 'PrognoseProp_kWh_' +n, {'def':0, 'name':'Tagesprognose Proplanta', 'type':'number', 'unit':'kWh'}]
stateProgAuto = [PfadEbene1 + PfadEbene2[2] + 'PrognoseAuto_kWh_' +n, {'def':0, 'name':'Berechnete Prognose bei Anwahl Automatik' ,'type':'number', 'unit':'kWh'}]
if (i < 13){
stateHystory = [PfadEbene1 + PfadEbene2[2] + 'HistoryJSON_' +n, {'def':'[]', 'name':'JSON für materialdesign json chart' ,'type':'string'}]
statesToCreate.push(stateHystory)
}
statesToCreate.push(statePV_Leistung)
statesToCreate.push(stateProgFore)
statesToCreate.push(stateProgProp)
statesToCreate.push(stateProgAuto)
}
createUserStates(instanz, false, statesToCreate, async function(){
log('-==== Jetzt sind alle States abgearbeitet ====-');
AutomatikAnwahl = getState(sID_Automatik).val;
PrognoseAnwahl = getState(sID_PrognoseAnwahl).val;
setState(sID_Anwahl_MEZ_MESZ, dst());
await setStateAsync(sID_Einstellung,0);
ZeitAnwahl_MEZ_MESZ = getState(sID_Anwahl_MEZ_MESZ).val
EinstellungAnwahl = getState(sID_EinstellungAnwahl).val
Wh_Leistungsmesser0();
Wh_Leistungsmesser1();
// Wetterdaten beim Programmstart aktualisieren und Timer starten.
await PrognosedatenAbrufen();
// Stündliche Aktualisierung Daten Forecast beim Programmstart starten und aktualisieren
await UTC_Dezimal_to_MEZ();
await MEZ_Regelzeiten()
});
//***************************************************************************************************
//**************************************** Function Bereich *****************************************
//***************************************************************************************************
async function main()
{
//Prognosen in kWh umrechen
await Prognosen_kWh_Berechnen();
// Diagramm aktualisieren
await makeJson();
// Einstellungen 1-5 je nach Überschuss PV Leistung Wetterprognose und Bewölkung anwählen
Einstellung(await Ueberschuss_Prozent());
}
// Einstellungen 1-5 je nach Überschuss PV Leistung Wetterprognose und Bewölkung anwählen
async function Einstellung(UeberschussPrognoseProzent)
{
let Bedeckungsgrad12,Bedeckungsgrad15,UnloadSoC,AktSpeicherSoC;
let Einstellung_alt = (await getStateAsync(sID_Einstellung)).val;
//Prüfen ob State existiert, sonst error Meldung und Variable null zuweisen
if (existsState(sID_Batterie_SOC)){
AktSpeicherSoC = (await getStateAsync(sID_Batterie_SOC)).val;
}else{
log('-==== State sBatterie_SOC ist nicht vorhanden ====-','error');
AktSpeicherSoC = null;
}
if (UeberschussPrognoseProzent== null){
log('-==== Überschuss PV-Leistung konnte nicht berechnet werden. Ueberschuss='+UeberschussPrognoseProzent+' ====-','error');
return
}
// Bewölkung für weitere Entscheidung ermitteln
Bedeckungsgrad12 = (await getStateAsync(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[3] + 'Bewoelkungsgrad_12')).val;
Bedeckungsgrad15 = (await getStateAsync(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[3] + 'Bewoelkungsgrad_15')).val;
if (LogAusgabe){log('Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta '+Bedeckungsgrad12);}
if (LogAusgabe){log('Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta '+Bedeckungsgrad15);}
if (Bedeckungsgrad12 == 200 && AutomatikAnwahl || Bedeckungsgrad15 == 200 && AutomatikAnwahl )
{
log('-==== Bewölkungsgrad_12 oder Bewölkungsgrad_15 wurde nicht abgerufen. 12='+Bedeckungsgrad12+' 15='+Bedeckungsgrad15+' ====-','warn');
return
}
// UnloadSoC berechnen (UnloadSoC wird aktuell mur bei Einstellung 2 verwendet)
if (AktSpeicherSoC != null && UeberschussPrognoseProzent != null){
UnloadSoC = AktSpeicherSoC-UeberschussPrognoseProzent;
if (LogAusgabe){log('Berechneter Unload SoC ist = '+UnloadSoC);}
if (UnloadSoC<0){UnloadSoC=0;}
if (UnloadSoC < nMinUnloadSoC){UnloadSoC = nMinUnloadSoC;}
}
// Einstellung 1
// Prognose PV-Leistung geringer als benötigter Eigenverbrauch, Überschuss zu 100% in Batterie speichern
if ((UeberschussPrognoseProzent === 0 && AutomatikAnwahl) || (AutomatikAnwahl === false && EinstellungAnwahl ===1))
{
if (LogAusgabe){log('Einstellung 1 aktiv');}
if(Einstellung_alt != 1){
await setStateAsync(sID_Einstellung,1);
await StateRead();
await e3dcConfigWrite(1);
await e3dcConfigRead();
}
}
// Einstellung 2
// Prognose PV-Leistung höher als benötigter Eigenverbrauch,Batterie laden und Überschuss ins Netz einspeisen
// und keine Bewölkung > 87%
if ((UeberschussPrognoseProzent > 0 && Bedeckungsgrad12 < 90 && Bedeckungsgrad15 < 90 && AutomatikAnwahl) || (AutomatikAnwahl === false && EinstellungAnwahl ===2))
{
if (LogAusgabe){log('Einstellung 2 aktiv');}
if(Einstellung_alt != 2){
await setStateAsync(sID_Einstellung,2);
await StateRead();
if (nMinUnloadSoC == 100){
if (AktSpeicherSoC != null){
if (AktSpeicherSoC >= 50){sUnload[2] = AktSpeicherSoC;}// Aktueller Batterie SoC = unload verhindert ein Laden der Batterie bis zum Start der Regelung
if (AktSpeicherSoC < 50){sUnload[2] = 100;} // Wenn Batterie SoC unter 50% soll gleich geladen werden
}
}else{
sUnload[2] = UnloadSoC
}
await e3dcConfigWrite(2);
await e3dcConfigRead();
}
}
// Einstellung 3
// Prognose PV-Leistung höher als benötigter Eigenverbrauch,Batterie laden und Überschuss ins Netz einspeisen.
// ab 12:00 - 18:00 Uhr Bewölkung > 87%
if ((UeberschussPrognoseProzent > 0 && Bedeckungsgrad12>=90 && Bedeckungsgrad15>=90 && AutomatikAnwahl) || (AutomatikAnwahl === false && EinstellungAnwahl ===3))
{
if (LogAusgabe){log('Einstellung 3 aktiv');}
if(Einstellung_alt != 3){
await setStateAsync(sID_Einstellung,3);
await StateRead();
await e3dcConfigWrite(3);
await e3dcConfigRead();
}
}
// Einstellung 4
// Prognose PV-Leistung höher als benötigter Eigenverbrauch,Batterie laden und Überschuss ins Netz einspeisen.
// ab 12:00 - 15:00 Uhr Bewölkung > 87%
if ((UeberschussPrognoseProzent > 0 && Bedeckungsgrad12 >= 90 && Bedeckungsgrad15 < 90 && AutomatikAnwahl) || (AutomatikAnwahl === false && EinstellungAnwahl ===4))
{
if (LogAusgabe){log('Einstellung 4 aktiv');}
if(Einstellung_alt != 4){
await setStateAsync(sID_Einstellung,4);
await StateRead();
await e3dcConfigWrite(4);
await e3dcConfigRead();
}
}
// Einstellung 5
// Prognose PV-Leistung höher als benötigter Eigenverbrauch,Batterie laden und Überschuss ins Netz einspeisen.
// ab 15:00 - 18:00 Uhr Bewölkung > 87%
if ((UeberschussPrognoseProzent > 0 && Bedeckungsgrad12<90 && Bedeckungsgrad15>=90 && AutomatikAnwahl) || (AutomatikAnwahl === false && EinstellungAnwahl ===5))
{
if (LogAusgabe){log('Einstellung 5 aktiv');}
if(Einstellung_alt != 5){
await setStateAsync(sID_Einstellung,5);
await StateRead();
await e3dcConfigWrite(5);
await e3dcConfigRead();
}
}
}
// Die Funktion rechnet die Prognosewerte Proplanta und Forecast in kWh um und Speichert
// die Werte in den entspechenden States ab
async function Prognosen_kWh_Berechnen()
{
let Prognose_kWh_heute = 0,Prognose_kWh_Tag1 = 0,Prognose_kWh_Tag2 = 0,Prognose_kWh_Tag3 = 0;
let DatumAk = new Date();
let Tag0 = DatumAk.getDate();
DatumAk.setDate(Tag0 + 1);
let Tag1 = DatumAk.getDate();
DatumAk.setDate(Tag1 + 1);
let Tag2 = DatumAk.getDate();
DatumAk.setDate(Tag2 + 1);
let Tag3 = DatumAk.getDate();
let Tag0_0 = zeroPad(Tag0,2);
let Tag1_0 = zeroPad(Tag1,2);
let Tag2_0 = zeroPad(Tag2,2);
let Tag3_0 = zeroPad(Tag3,2);
let PrognoseForecas_kWh_heute = 0;
let PrognoseForecas_kWh_morgen = 0;
let PrognoseProplanta_kWh_Tag0 = 0;
let PrognoseProplanta_kWh_Tag1 = 0;
let PrognoseProplanta_kWh_Tag2 = 0;
let PrognoseProplanta_kWh_Tag3 = 0;
let GlobalstrahlungTag0 = (await getStateAsync(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[3]+'Globalstrahlung_Tag_0')).val;
let GlobalstrahlungTag1 = (await getStateAsync(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[3]+'Globalstrahlung_Tag_1')).val;
let GlobalstrahlungTag2 = (await getStateAsync(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[3]+'Globalstrahlung_Tag_2')).val;
let GlobalstrahlungTag3 = (await getStateAsync(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[3]+'Globalstrahlung_Tag_3')).val;
let IstSummePvLeistung_kWh = (await getStateAsync(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[1] + 'IstSummePvLeistung_kWh')).val;
let ForecastHeute_Dach =[],ForecastMorgen_Dach =[];
//Werte Forecast für jede Dachfläche addieren
let i = nDachflaechen;
if (i>0 && i<6){
while (i > 0) {
ForecastHeute_Dach[i] = (await getStateAsync(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[4] + 'PrognoseFore_kWh_D'+i+'_heute')).val;
ForecastMorgen_Dach[i] = (await getStateAsync(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[4] + 'PrognoseFore_kWh_D'+i+'_morgen')).val;
if (ForecastHeute_Dach[i] != 0){
PrognoseForecas_kWh_heute += ForecastHeute_Dach[i];
PrognoseForecas_kWh_morgen += ForecastMorgen_Dach[i];
}else{
PrognoseForecas_kWh_heute = 0;
PrognoseForecas_kWh_morgen = 0;
break;
}
i--;
}
}
PrognoseProplanta_kWh_Tag0 = (GlobalstrahlungTag0 * nModulFlaeche) * (nWirkungsgradModule/100);
PrognoseProplanta_kWh_Tag1 = (GlobalstrahlungTag1 * nModulFlaeche) * (nWirkungsgradModule/100);
PrognoseProplanta_kWh_Tag2 = (GlobalstrahlungTag2 * nModulFlaeche) * (nWirkungsgradModule/100);
PrognoseProplanta_kWh_Tag3 = (GlobalstrahlungTag3 * nModulFlaeche) * (nWirkungsgradModule/100);
setStateAsync(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[2] + 'PrognoseProp_kWh_'+Tag0_0, PrognoseProplanta_kWh_Tag0);
setStateAsync(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[2] + 'PrognoseFore_kWh_'+Tag0_0, PrognoseForecas_kWh_heute);
setStateAsync(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[3] + 'PrognoseProp_kWh_heute', PrognoseProplanta_kWh_Tag0);
setStateAsync(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[4] + 'PrognoseFore_kWh_heute', PrognoseForecas_kWh_heute);
if (Tag1!= 1){
setStateAsync(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[2] + 'PrognoseProp_kWh_'+Tag1_0, PrognoseProplanta_kWh_Tag1);
setStateAsync(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[2] + 'PrognoseFore_kWh_'+Tag1_0, PrognoseForecas_kWh_morgen);
}
if (Tag2!= 1){setStateAsync(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[2] + 'PrognoseProp_kWh_'+Tag2_0, PrognoseProplanta_kWh_Tag2);}
if (Tag3!= 1){setStateAsync(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[2] + 'PrognoseProp_kWh_'+Tag3_0, PrognoseProplanta_kWh_Tag3);}
setStateAsync(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[3] + 'PrognoseProp_kWh_morgen', PrognoseProplanta_kWh_Tag1);
setStateAsync(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[4] + 'PrognoseFore_kWh_morgen', PrognoseForecas_kWh_morgen);
if (LogAusgabe){log('Prognose Forecast in kWh = '+ PrognoseForecas_kWh_heute);}
if (LogAusgabe){log('Prognose Proplanta in kWh = '+ PrognoseProplanta_kWh_Tag0);}
// Berechnung der Prognose nach Einstellung PrognoseAnwahl
if (PrognoseForecas_kWh_heute == 0 && PrognoseProplanta_kWh_Tag0 == 0){
if (LogAusgabe){log('-==== Prognose für heute konnte nicht abgerufen werden ====-')};
return null
}else{
if (PrognoseForecas_kWh_heute == 0 || PrognoseAnwahl == 1){Prognose_kWh_heute = PrognoseProplanta_kWh_Tag0;}
if (PrognoseProplanta_kWh_Tag0 == 0 || PrognoseAnwahl == 2){Prognose_kWh_heute = PrognoseForecas_kWh_heute;}
if (PrognoseForecas_kWh_heute != 0 && PrognoseProplanta_kWh_Tag0 != 0 && PrognoseAnwahl == 0) {
if (PrognoseForecas_kWh_heute > PrognoseProplanta_kWh_Tag0) {
Prognose_kWh_heute = PrognoseProplanta_kWh_Tag0;
}
if (PrognoseProplanta_kWh_Tag0 > PrognoseForecas_kWh_heute){
Prognose_kWh_heute = PrognoseForecas_kWh_heute;
}
}
if (PrognoseForecas_kWh_heute != 0 && PrognoseProplanta_kWh_Tag0 != 0 && PrognoseAnwahl == 3) {
if (PrognoseForecas_kWh_heute < PrognoseProplanta_kWh_Tag0) {
Prognose_kWh_heute = PrognoseProplanta_kWh_Tag0;
}
if (PrognoseProplanta_kWh_Tag0 < PrognoseForecas_kWh_heute){
Prognose_kWh_heute = PrognoseForecas_kWh_heute;
}
}
if (PrognoseForecas_kWh_heute != 0 && PrognoseProplanta_kWh_Tag0 != 0 && PrognoseAnwahl == 4) {
Prognose_kWh_heute = (PrognoseProplanta_kWh_Tag0+PrognoseForecas_kWh_heute)/2;
}
}
if (PrognoseForecas_kWh_morgen == 0 && PrognoseProplanta_kWh_Tag1 == 0){
if (LogAusgabe){log('-==== Prognose für Morgen konnte nicht abgerufen werden ====-')};
return null
}else{
if (PrognoseForecas_kWh_morgen == 0 || PrognoseAnwahl == 1){Prognose_kWh_Tag1 = PrognoseProplanta_kWh_Tag1;}
if (PrognoseProplanta_kWh_Tag1 == 0 || PrognoseAnwahl == 2){Prognose_kWh_Tag1 = PrognoseForecas_kWh_morgen;}
if (PrognoseForecas_kWh_morgen != 0 && PrognoseProplanta_kWh_Tag1 != 0 && PrognoseAnwahl == 0) {
if (PrognoseForecas_kWh_morgen > PrognoseProplanta_kWh_Tag1) {
Prognose_kWh_Tag1 = PrognoseProplanta_kWh_Tag1;
}
if (PrognoseProplanta_kWh_Tag1 > PrognoseForecas_kWh_morgen){
Prognose_kWh_Tag1 = PrognoseForecas_kWh_morgen;
}
}
if (PrognoseForecas_kWh_morgen != 0 && PrognoseProplanta_kWh_Tag1 != 0 && PrognoseAnwahl == 3) {
if (PrognoseForecas_kWh_morgen < PrognoseProplanta_kWh_Tag1) {
Prognose_kWh_Tag1 = PrognoseProplanta_kWh_Tag1;
}
if (PrognoseProplanta_kWh_Tag1 < PrognoseForecas_kWh_morgen){
Prognose_kWh_Tag1 = PrognoseForecas_kWh_morgen;
}
}
if (PrognoseForecas_kWh_morgen != 0 && PrognoseProplanta_kWh_Tag1 != 0 && PrognoseAnwahl == 4) {
Prognose_kWh_Tag1 = (PrognoseProplanta_kWh_Tag1+PrognoseForecas_kWh_morgen)/2;
}
}
// nKorrFaktor abziehen
Prognose_kWh_heute = (Prognose_kWh_heute/100)*(100-nKorrFaktor)
Prognose_kWh_Tag1 = (Prognose_kWh_Tag1/100)*(100-nKorrFaktor)
Prognose_kWh_Tag2 = (PrognoseProplanta_kWh_Tag2/100)*(100-nKorrFaktor)
Prognose_kWh_Tag3 = (PrognoseProplanta_kWh_Tag3/100)*(100-nKorrFaktor)
if (LogAusgabe){log('Prognose_kWh nach Abzug Korrekturfaktor = '+ Prognose_kWh_heute);}
// nMaxPvLeistungTag_kWh verwenden wenn die Prognose höher ist
if (Prognose_kWh_heute > nMaxPvLeistungTag_kWh) {Prognose_kWh_heute = nMaxPvLeistungTag_kWh;}
if (Prognose_kWh_Tag1 > nMaxPvLeistungTag_kWh) {Prognose_kWh_Tag1 = nMaxPvLeistungTag_kWh;}
if (Prognose_kWh_Tag2 > nMaxPvLeistungTag_kWh) {Prognose_kWh_Tag2 = nMaxPvLeistungTag_kWh;}
if (Prognose_kWh_Tag3 > nMaxPvLeistungTag_kWh) {Prognose_kWh_Tag3 = nMaxPvLeistungTag_kWh;}
// nMinPvLeistungTag_kWh verwenden wenn die Prognose niedriger ist
if (Prognose_kWh_heute < nMinPvLeistungTag_kWh) {Prognose_kWh_heute = nMinPvLeistungTag_kWh;}
if (Prognose_kWh_Tag1 < nMinPvLeistungTag_kWh) {Prognose_kWh_Tag1 = nMinPvLeistungTag_kWh;}
if (Prognose_kWh_Tag2 < nMinPvLeistungTag_kWh) {Prognose_kWh_Tag2 = nMinPvLeistungTag_kWh;}
if (Prognose_kWh_Tag3 < nMinPvLeistungTag_kWh) {Prognose_kWh_Tag3 = nMinPvLeistungTag_kWh;}
// Bereits produzierte PV-Leistung muss von der Tagesprognose abgezogen werden
Prognose_kWh_heute = Prognose_kWh_heute-IstSummePvLeistung_kWh;
if (LogAusgabe){log('Bereits produzierte PV-Leistung = '+IstSummePvLeistung_kWh);}
setStateAsync(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[2] + 'PrognoseAuto_kWh_'+Tag0_0, Prognose_kWh_heute+IstSummePvLeistung_kWh);
await setStateAsync(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[1] + 'PrognoseBerechnung_kWh_heute', Prognose_kWh_heute);
if (Tag1!= 1){setStateAsync(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[2] + 'PrognoseAuto_kWh_'+Tag1_0, Prognose_kWh_Tag1);}
if (Tag2!= 1){setStateAsync(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[2] + 'PrognoseAuto_kWh_'+Tag2_0, Prognose_kWh_Tag2);}
if (Tag3!= 1){setStateAsync(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[2] + 'PrognoseAuto_kWh_'+Tag3_0, Prognose_kWh_Tag3);}
if (LogAusgabe){log('Prognose_kWh_heute für Berechnung = '+Prognose_kWh_heute);}
};
// Die Funktion berechnet den Überschuss anhand der PrognoseBerechnung_kWh_heute
// nach Abzug von Eigenverbrauch und Ladekapazität des Batteriespeicher.
async function Ueberschuss_Prozent()
{
let Ueberschuss_Prozent = 0,Ueberschuss_kWh = 0,FreieKapBatterie_kWh = 0;
let Rest_Eigenverbrauch_kWh = (await getStateAsync(sIDEigenverbrauchTag)).val;
let nEigenverbrauchTag = (await getStateAsync(sIDEigenverbrauchTag)).val;
let Prognose_kWh = (await getStateAsync(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[1] + 'PrognoseBerechnung_kWh_heute')).val;
let AktSpeicherSoC = (await getStateAsync(sID_Batterie_SOC)).val;
let dStart = new Date(0, 0, 0, 6,0,0, 0);
let dAkt = new Date();
//Vom nEigenverbrauch Tag von 6:00 bis 19:00 Uhr bereits verbrauchte kWh abziehen
if (toInt(dAkt.getHours()) < 19 && toInt(dAkt.getHours())>6){
let Diff_Minuten = (dAkt.getMinutes()- dStart.getMinutes())+((dAkt.getHours()- dStart.getHours())*60)
Rest_Eigenverbrauch_kWh = nEigenverbrauchTag-((nEigenverbrauchTag/780)*Diff_Minuten);
}
FreieKapBatterie_kWh = await Batterie_kWh(AktSpeicherSoC);
if (Prognose_kWh != null){
Ueberschuss_kWh =(Prognose_kWh - Rest_Eigenverbrauch_kWh)- FreieKapBatterie_kWh;
if (Ueberschuss_kWh < 0){Ueberschuss_kWh = 0;}
Ueberschuss_Prozent = await BatterieProzent(Ueberschuss_kWh);
if (Ueberschuss_Prozent>100){Ueberschuss_Prozent=100;}
if (LogAusgabe){log('Berechneter Eigenverbrauch = '+Rest_Eigenverbrauch_kWh);}
if (LogAusgabe){log('AktSpeicherSoC in % = '+AktSpeicherSoC);}
if (LogAusgabe){log('FreieKapBatterie_kWh = '+FreieKapBatterie_kWh);}
if (LogAusgabe){log('Ueberschuss in kWh = '+Ueberschuss_kWh);}
if (LogAusgabe){log('Ueberschuss in Prozent = '+Ueberschuss_Prozent);}
return round(Ueberschuss_Prozent, 0);
}else{
if (DebugAusgabe){log('-==== PrognoseBerechnung_kWh_heute Variable hat keinen Wert ====-');}
return null
}
}
// materialdesing JSON Chart Werte speichern
async function makeJson(){
let chart = {}
let values1 = [], values2 = [], values3 = [], values4 = [], axisLabels = [];
let akkPV_Leistung, akkProgFore, akkProgProp, akkProgAuto;
let date = new Date();
let mm = date.getMonth() + 1;
let mm0 = zeroPad(mm,2);
for (let i = 1; i <= 31; i++) {
let n= zeroPad(i,2);
akkPV_Leistung = (await getStateAsync(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[2] + 'IstPvLeistung_kWh_' + n)).val
akkProgFore = (await getStateAsync(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[2] + 'PrognoseFore_kWh_' + n)).val
akkProgProp = (await getStateAsync(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[2] + 'PrognoseProp_kWh_' + n)).val
akkProgAuto = (await getStateAsync(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[2] + 'PrognoseAuto_kWh_' + n)).val
values1.push(akkProgAuto)
values2.push(akkProgFore)
values3.push(akkProgProp)
values4.push(akkPV_Leistung)
}
for (let i = 1; i <= 31; i++) {
axisLabels.push(i);
}
chart = {
axisLabels: axisLabels,
graphs: [
{
data: values1,
type: 'line',
datalabel_show: 'false',
datalabel_offset: -12,
datalabel_borderRadius: 15,
datalabel_steps: 1,
color: 'red',
line_PointColor: 'red',
line_PointColorBorder: 'red',
line_pointSize: 2,
line_Thickness: 3,
line_pointStyle: 'circle',
line_UseFillColor: false,
legendText: 'Prognose Auto',
yAxis_id: 0,
yAxis_gridLines_show: true,
yAxis_gridLines_border_show: true,
yAxis_gridLines_ticks_show: true,
yAxis_showTicks: false,
yAxis_zeroLineWidth: 0.4,
},
{
data: values2,
type: 'line',
datalabel_show: false,
datalabel_borderRadius: 15,
datalabel_offset: -12,
datalabel_steps: 3,
color: 'blue',
line_PointColor: 'blue',
line_PointColorBorder: 'blue',
line_pointSize: 2,
line_Thickness: 2,
line_pointStyle: 'triangle',
line_UseFillColor: false,
legendText: 'Prognose Forecast',
yAxis_id: 0,
yAxis_gridLines_show: true,
yAxis_gridLines_border_show: true,
yAxis_gridLines_ticks_show: true,
yAxis_showTicks: false,
yAxis_zeroLineWidth: 0.4,
},
{
data: values3,
type: 'line',
datalabel_show: 'false',
datalabel_offset: -12,
datalabel_borderRadius: 15,
datalabel_steps: 1,
color: '#7be0fe',
line_PointColor: '#7be0fe',
line_PointColorBorder: '#7be0fe',
line_pointSize: 2,
line_Thickness: 2,
line_pointStyle: 'rectRot',
line_UseFillColor: false,
legendText: 'Prognose Proplanta',
yAxis_id: 0,
yAxis_gridLines_show: true,
yAxis_gridLines_border_show: true,
yAxis_gridLines_ticks_show: true,
yAxis_showTicks: false,
yAxis_zeroLineWidth: 0.4,
},
{
data: values4,
type: 'bar',
datalabel_color: 'white',
datalabel_offset: 12,
datalabel_show: true,
datalabel_borderRadius: 15,
datalabel_steps: 1,
datalabel_fontSize: 12,
datalabel_minDigits: 0,
datalabel_maxDigits: 0,
color: 'green',
line_PointColor: 'green',
line_PointColorBorder: 'green',
line_pointSize: 0,
line_Thickness: 3,
legendText: 'PV-Leistung',
yAxis_id: 0,
yAxis_gridLines_show: true,
yAxis_gridLines_border_show: true,
yAxis_gridLines_ticks_show: true,
yAxis_showTicks: false,
yAxis_zeroLineWidth: 0.4,
line_UseFillColor: false,
line_FillBetweenLines: '+1'
}
]
}
await setStateAsync(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[2] + 'HistoryJSON_'+mm0,JSON.stringify(chart),true);
if (DebugAusgabe){log('-==== JSON History ertellt ====-');}
}
// Funktion erstellt eine Sicherungsdatei der History JSON vom letzten Monat
async function writelog() {
let date = new Date();
let mm = date.getMonth();
if (mm == 0){mm = 12}
let MM = zeroPad(mm,2);
let Jahr = date.getFullYear()
let string =MM +"."+ Jahr +"\n"+ (await getStateAsync(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[2] + 'HistoryJSON_'+MM)).val+"\n";
if ( logflag === true) {
fsw.readFile(sLogPath, 'utf8', function(err,data){
if (!err) {
fsw.appendFileSync(sLogPath, string );
}else{
if(logflag)log("-==== History lokal sichern: Routine writelog - Logfile nicht gefunden - wird angelegt ====-");
fsw.writeFileSync(sLogPath, string );
}
});
} ;
await setStateAsync(sID_AnzeigeHistoryMonat,date.getMonth()+1); // Anzeige VIS auf aktuelles Monat einstellen
}
// Freie Batterie Speicherkapazität in kWh berechnen, Parameter BatterieSoC in %
function Batterie_kWh(BatterieSoC)
{
let Ergebniss = 0;
Ergebniss = nSpeicherMax_kWh-((nSpeicherMax_kWh/100)*BatterieSoC);
return round(Ergebniss, 2);
};
// kWh in % Speichergröße umrechnen, Parameter wert in %
function BatterieProzent(wert)
{
let Ergebniss = 0;
if (LogAusgabe){log('BatterieProzent(wert)='+wert)};
Ergebniss = wert/(nSpeicherMax_kWh/100);
return Ergebniss;
};
// Runden. Parameter float wert, int dez Anzahl der Stellen
function round(wert, dez) {
let umrechnungsfaktor = Math.pow(10,dez);
return Math.round(wert * umrechnungsfaktor) / umrechnungsfaktor;
}
// e3dc.config.txt mit den aktuellen Werten neu schreiben
async function e3dcConfigWrite(i){
let string = " ";
// erzeuge String
string = "server_ip = " +sServerIP+ "\nserver_port = " +sServerPort+ "\ne3dc_user = " +sE3dcUser+ "\ne3dc_password = "
+sE3dcPasswort+ "\naes_password = " +sAesPasswort+ "\nwallbox = " +sWallbox+ "\next1 = " +sExt1+ "\next2 = "
+sExt2+ "\nwurzelzaehler = " +sWurzelzaehler+ "\neinspeiselimit = " +sEinspeiselimit[i]+ "\nuntererLadekorridor = "
+sUntererLadekorridor[i]+ "\nobererLadekorridor = " +sObererLadekorridor[i]+ "\nminimumLadeleistung = " +sMinimumLadeleistung[i]+
"\nmaximumLadeleistung = " +sMaximumLadeleistung[i]+ "\nwrleistung = " +sWrleistung+ "\nladeschwelle = " +sLadeschwelle[i]+
"\nladeende = " +sLadeende[i]+ "\nladeende2 = " +sLadeende2[i]+ "\nwinterminimum = " +sWinterminimum[i]+ "\nsommermaximum = " +sSommermaximum[i]+
"\nsommerladeende = " +sSommerladeende[i]+ "\nspeichergroesse = " +sSpeichergroesse[i]+ "\nunload = " +sUnload[i]+
"\nhtmin = " +sHtmin+ "\nhtsockel = " +sHtsockel+ "\nhton = " +sHton+ "\nhtoff = " +sHtoff+ "\nhtsat = " +sHtsat
+ "\nhtsun = " +sHtsun+ "\ndebug = " +sDebug+ "\nwbmode = " +sWBmode+ "\nwbminlade = " +sWBminLade+ "\npeakshave = " +sPeakshave+ "\n";
// String in Datei e3dc.config.txt schreiben
try{
await fs.writeFile(sPfadE3DC , string)
console.log('-==== E3DC Config Datei gespeichert! ====-');
await setStateAsync(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[1] + 'DatenSchreiben',false);
} catch (error){
log('-==== Fehler beim Schreiben der e3dc.config.txt Error = '+ error+' ====-', 'warn')
}
};
// Einlesen der Werte e3dc.config.txt
async function e3dcConfigRead()
{
let StateParameter = ['Einspeiselimit','UntererLadekorridor','ObererLadekorridor',
'MinimumLadeleistung','MaximumLadeleistung','Wrleistung','Ladeschwelle','Ladeende',
'Ladeende2','Winterminimum','Sommermaximum','Sommerladeende','Speichergroesse','Unload',
'HTmin','HTsockel','HTon','HToff','HTsat','HTsun','Debug','Wallbox','WBmode','WBminLade','Peakshave']
try{
let data = await fs.readFile(sPfadE3DC, 'utf8')
data = data.replace(/\n/g, " ");
data = data.replace("//", " ");
data = data.toLowerCase();
let SrtingSplit = data.split(' ');
for (let i in StateParameter) {
var idx = SrtingSplit.indexOf(StateParameter[i].toLowerCase());
if (idx != -1 && !isNaN(parseFloat(SrtingSplit[idx+2]))){
await setStateAsync(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0]+StateParameter[i], parseFloat(SrtingSplit[idx+2]));
}else if(idx != -1 && isNaN(parseFloat(SrtingSplit[idx+2]))){
await setStateAsync(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0]+StateParameter[i], SrtingSplit[idx+2]);
}else{
log('-==== Parameter '+StateParameter[i]+' wurde nicht gefunden ====-', 'warn');
log('-==== idx ='+idx+' SrtingSplit ='+SrtingSplit[idx+2]+' ====-');
}
}
await UTC_Dezimal_to_MEZ();
await MEZ_Regelzeiten();
} catch (error){
log('-==== Parameter Fehler beim einlesen der Parameter Error = '+ error+' ====-', 'warn')
}
log('-==== E3DC Config Datei eingelesen! ====-');
setState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[1] + 'DatenLesen',false);
};
// Einlesen der aktuellen Werte ioBroker
async function StateRead()
{
sEinspeiselimit[0] = getState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0]+'Einspeiselimit').val;
sUntererLadekorridor[0] = getState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0]+'UntererLadekorridor').val;
sObererLadekorridor[0] = getState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0]+'ObererLadekorridor').val;
sMinimumLadeleistung[0] = getState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0]+'MinimumLadeleistung').val;
sMaximumLadeleistung[0] = getState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0]+'MaximumLadeleistung').val;
sWrleistung = getState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0]+'Wrleistung').val;
sLadeschwelle[0] = getState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0]+'Ladeschwelle').val;
sLadeende[0] = getState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0]+'Ladeende').val;
sLadeende2[0] = getState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0]+'Ladeende2').val;
sWinterminimum[0] = getState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0]+'Winterminimum').val;
sSommermaximum[0] = getState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0]+'Sommermaximum').val;
sSommerladeende[0] = getState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0]+'Sommerladeende').val;
sSpeichergroesse[0] = getState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0]+'Speichergroesse').val;
sUnload[0] = getState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0]+'Unload').val;
sHtmin = getState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0]+'HTmin').val;
sHtsockel = getState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0]+'HTsockel').val;
sHton = getState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0]+'HTon').val;
sHtoff = getState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0]+'HToff').val;
sHtsat = getState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0]+'HTsat').val;
sHtsun = getState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0]+'HTsun').val;
sDebug = getState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0]+'Debug').val;
sWallbox = getState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0]+'Wallbox').val;
sWBmode = getState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0]+'WBmode').val;
sWBminLade = getState(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0]+'WBminLade').val;
sPeakshave = (await getStateAsync(instanz + PfadEbene1 + PfadEbene2[0]+'Peakshave')).val;
}
// Liefert das Datum vom nächsten Tag im Format yyyy-mm-dd
function nextDayDate(nextDay) {
if (!nextDay) {
nextDay = new Date();
}
nextDay.setDate(nextDay.getDate() + 1);
let mm = nextDay.getMonth() + 1;
let dd = nextDay.getDate();
let yyyy = nextDay.getFullYear();
let mm0 = zeroPad(mm,2);
let dd0 = zeroPad(dd,2);
return yyyy + '-' + mm0 + '-' + dd0;
}
// Liefert das Datum im Format yyyy-mm-dd
function getCurrentDate(date) {
if (!date) {
date = new Date();
}
let today = date;
let dd = today.getDate();
let mm = today.getMonth() + 1; //January is 0!
let yyyy = today.getFullYear();
let dd0 = zeroPad(dd,2);
let mm0 = zeroPad(mm,2);
return yyyy + '-' + mm0 + '-' + dd0;
}
// Create states under 0_userdata.0 or javascript.x
// Autor:Mic (ioBroker) | Mic-M (github)
// Version: 1.2 (20 October 2020)
function createUserStates(where, force, statesToCreate, callback = undefined) {
const WARN = false; // Only for 0_userdata.0: Throws warning in log, if state is already existing and force=false. Default is false, so no warning in log, if state exists.
const DELAY = 50; // Delay in milliseconds (ms). Increase this to 100, if it is not working.
// Validate "where"
if (where.endsWith('.')) where = where.slice(0, -1); // Remove trailing dot
if ( (where.match(/^((javascript\.([1-9][0-9]|[0-9]))$|0_userdata\.0$)/) == null) ) {
log('This script does not support to create states under [' + where + ']', 'error');
return;
}
// Prepare "statesToCreate" since we also allow a single state to create
if(!Array.isArray(statesToCreate[0])) statesToCreate = [statesToCreate]; // wrap into array, if just one array and not inside an array