GoE Charger: Unterschied zwischen den Versionen
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Alternativ kann man das Modul [[Statistics]] verwenden. Dazu ist es | Alternativ kann man das Modul [[Statistics]] verwenden. Dazu ist es nötig, um kompatibel mit anderen FHEM_Devices zu sein, dass die insgesamt von der Wallbox verbrauchte Energie im monoton anwachsenden Reading ''energy'' abgebildet wird. Das Modul Statistics wird nur einmal pro FHEM-Installation benötigt und kann für beliebig viele Devices mit einem Reading ''energy'' dann zusätzliche Readings | ||
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Aktuelle Version vom 21. Oktober 2024, 15:41 Uhr
Der GoE-Charger ist eine WallBox des österreichischen Herstellers go-e (geründet 2015). Derzeit (2024) sind verschiedene Modelle im Angebot:
- go-e Charger Gemini - WallBox mit 11 oder 22 kW Ladeleistung
- go-e Charger Gemini Flex - mobile Version des obigen Gerätes zum Anschluss an eine vorhandene Kraftstromsteckdose
- go-e Charger Gemini 2.0 - Variante des obigen Gerätes mit integrierter SIM-Karte für mobilen Datenzugriff
- go-e Charger Gemini Flex 2.0 - mobile Version des obigen Gerätes zum Anschluss an eine vorhandene Kraftstromsteckdose
Einbindung via HTTPMOD
Die Abfrage und Steuerung erfolgen über das HTTPMOD-Modul, welches im Regelfall einmal pro Minute auf die wichtigsten Daten der Wallbox zugreift, auch manuell abrufbar als
get Wally status
Weitere Informationen lassen sich mit
get Wally energy_details get Wally led_details get Wally goe_details
abrufen.
Basisdefinition
Benötigt wird dazu die IP-Adresse der Wallbox im lokalen Netzwerk, die in den nachfolgenden Code einzusetzen ist. Das Device heißt im Beispiel einfach Wally
defmod Wally HTTPMOD http://<IP-Adresse der Wallbox>/api/status?filter=acu,alw,car,cus,err,eto,modelStatus,tma,tpa,trx,wh 60 attr Wally cmdIcon on:general_an off:general_aus attr Wally devStateIcon disabled.*:ev_car_charger@darkgrey not_allowed.*:ev_car_charger@white ready_no_car.*:ev_car_charger@blue charging_car.*:ev_car_charger@darkorange wait_for_car.*:ev_car_charger@pink finished.*:ev_car_charger@green error.*:ev_car_charger@red attr Wally enableControlSet 1 attr Wally event-on-change-reading .* attr Wally event-on-update-reading alw,LAST_ERROR attr Wally eventMap /charge_allowed yes:on/charge_allowed no:off/ attr Wally extractAllJSON 0 attr Wally get01Name status attr Wally get01URL http://%goeIP%/api/status?filter=acu,alw,car,cus,err,eto,modelStatus,tma,tpa,trx,wh attr Wally get02Name settings attr Wally get02Poll 1 attr Wally get02PollDelay 3600 attr Wally get02URL http://%goeIP%/api/status?filter=acs,ama,amp,amt,ate,cbl,cco,clp,dwo,fna,fup,lck,lmo,pha,psm,spl3,upo,ust,acu,alw,car,cus,err,eto,modelStatus,tma,tpa,trx,wh attr Wally get03Name energy_details attr Wally get03URL http://%goeIP%/api/status?filter=fhz,nrg,pvopt_averagePGrid,pvopt_averagePPv,pvopt_averagePAkku attr Wally get04Name led_details attr Wally get04URL http://%goeIP%/api/status?filter=lbr,lse,cid,cwc,cch,cfi attr Wally get05Name goe_details attr Wally get05URL http://%goeIP%/api/status?filter=sse,fwv,typ attr Wally group energyControl attr Wally oldreadings energy attr Wally reading01JSON alw attr Wally reading01Name charge_allowed attr Wally reading01OMap 0:no, 1:yes attr Wally reading02JSON trx attr Wally reading02Name transaction attr Wally reading03JSON tpa attr Wally reading03Name power attr Wally reading03OExpr (ReadingsVal("Wally","car",0) =~ /charging/)?sprintf("%.3f",$val/1000):0 attr Wally reading04JSON wh attr Wally reading04Name energy_connect attr Wally reading04OExpr sprintf("%.3f",$val/1000) attr Wally reading05JSON tma_0 attr Wally reading05Name temperature_box attr Wally reading06JSON tma_1 attr Wally reading06Name temperature_cable attr Wally reading07JSON acu attr Wally reading07Name current_allowed attr Wally reading08JSON ama attr Wally reading08Name current_limit attr Wally reading09JSON clp attr Wally reading09Name current_limitPresets attr Wally reading09RecombineExpr join ",", @matchlist attr Wally reading10JSON amp attr Wally reading10Name current_requested attr Wally reading11JSON modelStatus attr Wally reading11Name charge attr Wally reading11OMap 0:NotChargingBecauseNoChargeCtrlData, 1:NotChargingBecauseOvertemperature, 2:NotChargingBecauseAccessControlWait,3:ChargingBecauseForceStateOn, 4:NotChargingBecauseForceStateOff, 5:NotChargingBecauseScheduler, 6:NotChargingBecauseEnergyLimit, 7:ChargingBecauseAwattarPriceLow, 8:ChargingBecauseAutomaticStopTestLadung, 9:ChargingBecauseAutomaticStopNotEnoughTime, 10:ChargingBecauseAutomaticStop, 11:ChargingBecauseAutomaticStopNoClock, 12:ChargingBecausePvSurplus, 13:ChargingBecauseFallbackGoEDefault, 14:ChargingBecauseFallbackGoEScheduler, 15:ChargingBecauseFallbackDefault, 16:NotChargingBecauseFallbackGoEAwattar, 17:NotChargingBecauseFallbackECO, 18:NotChargingBecauseFallbackAutomaticStop, 19:ChargingBecauseCarCompatibilityKeepAlive, 20:ChargingBecauseChargePauseNotAllowed, 21:NotChargingBecauseSimulateUnplugging, 22:NotChargingBecausePhaseSwitch, 23:NotChargingBecausePhaseSwitch, 24:NotChargingBecauseMinPauseDuration attr Wally reading12JSON modelStatus attr Wally reading12Name charge_num attr Wally reading13JSON car attr Wally reading13Name car_num attr Wally reading14JSON car attr Wally reading14Name car attr Wally reading14OMap 0:unknown,1:idle,2:charging,3:wait,4:finished,5:error attr Wally reading15JSON err attr Wally reading15Name error_num attr Wally reading16JSON err attr Wally reading16Name error attr Wally reading16OMap 0:none, 1:FiAc, 2:FiDc, 3:Phase, 4:OverVolt, 5:OverAmp, 6:Diode, 7:PpInvalid, 8:GndInvalid, 9:ContactorStuck, 10:ContactorMiss, 11:FiUnknown, 12:Unknown, 13:OverTemp, 14:NoComm, 15:LockStuckOpen, 16:LockStuckLocked attr Wally reading17JSON sse attr Wally reading17Name goe_serial attr Wally reading18JSON fwv attr Wally reading18Name goe_firmware attr Wally reading19JSON typ attr Wally reading19Name goe_device attr Wally reading20JSON acs attr Wally reading20Name charge_auth attr Wally reading20OMap 0:open,1:authentication attr Wally reading21JSON psm attr Wally reading21Name phase_switchmode attr Wally reading21OMap 0:auto, 1:force_1, 2:force_3 attr Wally reading22JSON spl3 attr Wally reading22Name phase_switchlevel attr Wally reading23JSON pvopt_averagePGrid attr Wally reading23Name power_grid_av attr Wally reading23OExpr (ReadingsVal("Wally","charge_mode",0) eq "eco")?sprintf("%.1f",$val/1000):"-" attr Wally reading24JSON pvopt_averagePPv attr Wally reading24Name power_pv_av attr Wally 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$p=ReadingsVal("Wally","power",0);;\ my $l=ReadingsVal("Wally","energy",0);;\ my $e=(ReadingsVal("Wally","connection","") ne "ok");;\ my $ret;;\ if($ca eq "no"){\ $ret="<p align=\"left\">\nnot_allowed\n<br/>not authenticated\n</p>";;\ }elsif($c==1){\ $ret=sprintf("<p align=\"left\">\nwaiting_car\n<br/>waiting for car (idle)\n<p/>");;\ }elsif($c==2){\ $ret=sprintf("<p align=\"left\">\ncharging_car\n<br/>charging %.1f kW\n<p/>",$p);;\ }elsif($ch==12){\ $ret=sprintf("<p align=\"left\">\ncharging paused\n<br/>charging PvSurplus %.1f kW\n</p>",$p);;\ }elsif($ch==17){\ $ret=sprintf("<p align=\"left\">\ncharging pausedrn<br/>charging PvSurplus paused\n</p>");;\ }elsif($c==3){\ $ret=sprintf("<p align=\"left\">\nwaiting_car\n<br/>waiting for car\n<p/>");;\ }elsif($c==4){\ $ret=sprintf("<p align=\"left\">\nfinished_car\n<br/>finished %.2f\n<p/>",$l);;\ }else{\ $ret="unknown";;\ }\ $ret} attr Wally useSetExtensions 0 attr Wally userReadings nexttrip_distance:nexttrip_energy.* {sprintf("%.1f",ReadingsVal("$NAME","nexttrip_energy",0)/ReadingsVal("$NAME","nexttrip_energy_100km",1)*100)},\ energy_today:energy_total.* {sprintf("%.3f",ReadingsVal($NAME,"energy_total",0)-ReadingsVal("$NAME","energy_yesterday",0))},\ energy_yesterday:none {} attr Wally webCmd on:off attr Wally widgetOverride led_brightness:slider,0,1,255 led_colorIdle:colorpicker,RGB led_colorWaitcar:colorpicker,RGB led_colorCharge:colorpicker,RGB led_colorFinished:colorpicker,RGB
End-of-day Reporting
Etwas ungünstig ist, dass sich die Wallbox nicht merkt, wieviel Energie an einem bestimmten Tag in das Fahrzeug geladen wurde. Sie kennt stattdessen nur die ausgegebene Gesamtenergie und die Energie seit der letzten Ankopplung. Um das zu umgehen, wurde in das HTTPMOD-Device bereits ein userreading energy_today eingebaut. Das muss natürlich am Ende eines jeden Tages befüllt werden, außerdem kann man beim Fahrzeug speichern, wieviel es "heute" bekommen hat. Entweder durch eine Automatisierungslösung (wie z.B. YAAHM) oder ein at-device sollte deshalb kurz vor Mitternacht der folgende Perl-Code aufgerufen werden.
sub GoEC_EOD(){ my $e=ReadingsVal("Wally","energy",0); my $f=ReadingsVal("Wally","energy_today",0); my $g=ReadingsVal(<Device des Fahrzeugs>,"odometer",0); fhem("setreading Wally energy_yesterday $e"); fhem("setreading <Device des Fahrzeugs> charge_athome ".sprintf("%.3f total %.3f odo %d",$f,$e,$g)); fhem("setreading Wally energy_today 0.0"); }
Alternativ kann man das Modul Statistics verwenden. Dazu ist es nötig, um kompatibel mit anderen FHEM_Devices zu sein, dass die insgesamt von der Wallbox verbrauchte Energie im monoton anwachsenden Reading energy abgebildet wird. Das Modul Statistics wird nur einmal pro FHEM-Installation benötigt und kann für beliebig viele Devices mit einem Reading energy dann zusätzliche Readings
statEnergyDay statEnergyMonth statEnergyYear
erzeugen. Anleitung dazu bitte beim Statistics-Modul nachschlagen.
Status als Nachricht
Für den Fall, dass man zwischendurch den Status der Wallbox abfragen möchte (z.B. via Modul Babble), empfiehlt es sich, ein ständig aktuelles Reading message bereitzuhalten. Im nachfolgenden Code bitte <Fahrzeug> durch die Bezeichnung des eigenen Fahrzeugs ersetzen, und ggf. für die Restladezeit auf das Device für das Fahrzeug verweisen.
attr Wally babbleName wallbox attr Wally userReadings <hier andere userReadings>, message:((car)|(charge)|(energy)).* {\ my $ca=ReadingsVal("$NAME","car_num",0);;\ my $ch=ReadingsVal("$NAME","charge_num",0);;\ my $ret;;\ if($ca==1){\ $ret="An der Wallbox ist kein Fahrzeug angeschlossen";;\ }elsif($ca=~/2|3/){\ $ret="An der Wallbox ist der <Fahrzeug> angeschlossen";;\ if($ch=~/^([0-6]$)|(1[6,8])|(2[1-4])/){\ my $nc=ReadingsVal("$NAME","charge",0);;\ $ret.=", wird aber im Moment nicht geladen, der Grund dafür hat die Bezeichnung $nc";;\ }elsif( $ch==12 ){\ my $po=ReadingsVal("$NAME","power",0);;\ my $en=ReadingsVal("$NAME","energy_connect",0);;\ $ret.=", wird mit solarem Überschuss von $po Kilowatt geladen und hat bereits $en Kilowattstunden erhalten.";;\ }elsif( $ch==17 ){\ my $en=ReadingsVal("$NAME","energy_connect",0);;\ $ret.=", die Ladung mit solarem Überschuss pausiert gerade. Der <Fahrzeug> hat bereits $en Kilowattstunden erhalten.";;\ }else{\ my $po=ReadingsVal("$NAME","power",0);;\ my $en=ReadingsVal("$NAME","energy_connect",0);;\ $ret.=", wird mit $po Kilowatt geladen und hat bereits $en Kilowattstunden erhalten.";;\ my $du=ReadingsVal(<Device für das Fahrzeug>,"charge_timeremain",0);;\ $ret.="Restladezeit etwa $du Minuten";;\ }\ }elsif($ca==4){\ my $en=ReadingsVal("$NAME","energy_connect",0);;\ $ret="An der Wallbox ist der <Fahrzeug> angeschlossen und wurde mit $en Kilowattstunden fertig geladen.";;\ }else{\ $ret="Die Wallbox befindet sich im Fehlerzustand, bitte überprüfen";;\ }\ return $ret},\ connection:LAST_ERROR.* {my $e=ReadingsVal("$NAME","LAST_ERROR","");;\ if($e=~/timed out/){\ return "timed_out"\ }else{\ return "ok"\ }\ }
Solares Überschussladen
Beim solaren Überschussladen benötigt die Wallbox spätestens alle sieben Sekunden neue Daten über die solare Leistung, die aus dem Stromnetz (Grid) bezogene Leistung und die aus dem Speicher bezogene Leistung, jeweils in Watt. Die Wallbox steuert dann recht zuverlässig den Ladevorgang so, dass möglichst wenig Leistung ins Netz eingespeist wird. Das geht natürlich nicht stufenlos, weil die Ladeströme in der Regel nicht stufenlos eingestellt werden können. Die minimale Ladeleistung sind deshalb ca. 1,4 kW, erreicht mit einem Ladestrom von 6 Ampere einphasig. Für die maximale Ladeleistung beim solaren Überschussladen sollte man natürlich wissen, was PV-Anlage und Speicher zusammen liefern können.
Zur Versorgung der Wallbox mit Daten wird ein at-device eingerichtet, das alle 5 Sekunden ein Perl-Programm aufruft, welches diese Daten sammelt und per HTTP an die Wallbox übermittelt
defmod WallyFiller at +*00:00:05 {GoEC_setPvSPData()}
Das Perl-Programm kann man z.B. in einer Datei 99_EnergyUtils unterbringen. Im Beispiel holt es die Daten aus einem Device PowerFlow, welches die Leistungswerte in kW enhält. Bitte daraum achten, dass die Wallbox einen negativen Datenwert für pAkku verlangt, wenn der Speicher gerade geladen wird.
sub GoEC_setPvSPData() { my $uri = sprintf("http://<IP-Adresse>/api/set?ids={%%22pGrid%%22:%.0f,%%22pPv%%22:%.0f,%%22pAkku%%22:%.0f}", ReadingsVal("PowerFlow","power_grid",0.0)*1000,ReadingsVal("PowerFlow","power_PV2",0.0)*1000,ReadingsVal("PowerFlow","power_battery",0.0)*(-1000,)); HttpUtils_NonblockingGet( { url => $uri, timeout => 5, method => 'GET', } ); }
Zur Entlastung des FHEM-Systems sollte man das natürlich "schaltbar" machen. Auch dafür gibt es ein Device
defmod WallyPvSurplus dummy attr WallyPvSurplus cmdIcon on:general_an off:general_aus attr WallyPvSurplus devStateIcon on:general_on off:general_off attr WallyPvSurplus setList state:on,off attr WallyPvSurplus webCmd on:off
und natürlich ein notify- oder DOIF-Device, das auf dieses reagiert und die entsprechende Perl-Routine aufruft. Mit DOIF:
defmod Wally.N DOIF\ ([WallyPvSurplus] eq "on")\ {GoEC_setPvSP("on")}\ DOELSEIF\ ([WallyPvSurplus] eq "off")\ {GoEC_setPvSP("off")}
Diese Perl-Routine führt die verschiedenen Umschaltvorgänge aus.
sub GoEC_setPvSP($) { my ($cmd) = @_; if( $cmd eq "on" ){ speak("Tab1.EG","Solares Überschussladen an der WallBox eingeschaltet"); fhem("set Wally charge_mode eco"); fhem("set Wally current_requested 6"); fhem("set Wally charge_pvSurplus yes"); fhem("set Wally interval 10"); fhem("set WallyFiller active"); }else{ fhem("set WallyFiller inactive"); fhem("set Wally interval 60"); fhem("set Wally charge_pvSurplus no"); fhem("set Wally current_requested 16"); fhem("set Wally charge_mode default"); speak("Tab1.EG","Solares Überschussladen an der WallBox ausgeschaltet") if($cmd ne "quietoff"); } }