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Grafana Tages/Monatsverbräuche Performance u. Darstellung?

Grafana Tages/Monatsverbräuche Performance u. Darstellung?

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  • Marc BergM Marc Berg

    @dieter_p

    Schwierig, so ohne Quelldaten. Was liefert

    from(bucket: "iobroker")
    
      |> range(start: date.truncate(t:-1s, unit:1d))
      |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "0_userdata.0.Heizöl.Zaehlerstandverbrauch")
      |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
      |> aggregateWindow(every: 1d, fn: sum, createEmpty: false)
      |> difference(nonNegative: true, columns: ["_value"])
    

    Edit: und sehe ich das richtig? In "0_userdata.0.Heizöl.Zaehlerstandverbrauch" stehen keine Verbräuche, sondern Stände?

    D Offline
    D Offline
    Dieter_P
    wrote on last edited by Dieter_P
    #32

    @marc-berg

    aaah, Fortschritt 🙂

    798915ae-49fa-4c71-8265-a89f9897124e-grafik.png

    mit:

    import "timezone"
    import "date"
    option location = timezone.location(name: "Europe/Berlin")
    tagesverbrauch=from(bucket: "iobroker")
      |> range(start: v.timeRangeStart, stop: date.truncate(t:-1d, unit:1d))
      |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "OelVerbrTag")
      |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
      |> aggregateWindow(every: 1d, fn: sum, createEmpty: false)
    
    live=from(bucket: "iobroker")
      |> range(start: date.truncate(t:-1d, unit:1d))
      |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "0_userdata.0.Heizöl.Zaehlerstandverbrauch")
      |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
      |> aggregateWindow(every: 1d, fn: last, createEmpty: false)
      |> difference(nonNegative: true, columns: ["_value"])
    

    somit bleibt noch das Thema warum er den Tagesverbrauch auf der Zeitachse verschiebt. Wird jetzt ja besonders deutlich da es 2 Werte für den 24.12. gibt und nur der grüne ist richtig. Alle gelben sind um einen Tag verschoben.

    Marc BergM 2 Replies Last reply
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    • D Dieter_P

      @marc-berg

      aaah, Fortschritt 🙂

      798915ae-49fa-4c71-8265-a89f9897124e-grafik.png

      mit:

      import "timezone"
      import "date"
      option location = timezone.location(name: "Europe/Berlin")
      tagesverbrauch=from(bucket: "iobroker")
        |> range(start: v.timeRangeStart, stop: date.truncate(t:-1d, unit:1d))
        |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "OelVerbrTag")
        |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
        |> aggregateWindow(every: 1d, fn: sum, createEmpty: false)
      
      live=from(bucket: "iobroker")
        |> range(start: date.truncate(t:-1d, unit:1d))
        |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "0_userdata.0.Heizöl.Zaehlerstandverbrauch")
        |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
        |> aggregateWindow(every: 1d, fn: last, createEmpty: false)
        |> difference(nonNegative: true, columns: ["_value"])
      

      somit bleibt noch das Thema warum er den Tagesverbrauch auf der Zeitachse verschiebt. Wird jetzt ja besonders deutlich da es 2 Werte für den 24.12. gibt und nur der grüne ist richtig. Alle gelben sind um einen Tag verschoben.

      Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
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      wrote on last edited by
      #33

      @dieter_p sagte in Grafana Tages/Monatsverbräuche Performance u. Darstellung?:

      somit bleibt noch das Thema warum er den Tagesverbrauch auf der Zeitachse verschiebt. Wird jetzt ja besonders deutlich da es 2 Werte für den 24.12. gibt und nur der grüne ist richtig. Alle gelben sind um einen Tag verschoben.

      Das kriegen wir auch noch hin. Zeig mal einen Screenshot von den unveränderten / unaggregierten Daten im InfluxDB Data Explorer.

      NUC10I3+Ubuntu+Docker+ioBroker+influxDB2+Node Red+RabbitMQ+Grafana

      Pi-hole, Traefik, Checkmk, Conbee II+Zigbee2MQTT, ESPSomfy-RTS, LoRaWAN, Arduino, KiCad

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      D 1 Reply Last reply
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      • D Dieter_P

        @marc-berg

        aaah, Fortschritt 🙂

        798915ae-49fa-4c71-8265-a89f9897124e-grafik.png

        mit:

        import "timezone"
        import "date"
        option location = timezone.location(name: "Europe/Berlin")
        tagesverbrauch=from(bucket: "iobroker")
          |> range(start: v.timeRangeStart, stop: date.truncate(t:-1d, unit:1d))
          |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "OelVerbrTag")
          |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
          |> aggregateWindow(every: 1d, fn: sum, createEmpty: false)
        
        live=from(bucket: "iobroker")
          |> range(start: date.truncate(t:-1d, unit:1d))
          |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "0_userdata.0.Heizöl.Zaehlerstandverbrauch")
          |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
          |> aggregateWindow(every: 1d, fn: last, createEmpty: false)
          |> difference(nonNegative: true, columns: ["_value"])
        

        somit bleibt noch das Thema warum er den Tagesverbrauch auf der Zeitachse verschiebt. Wird jetzt ja besonders deutlich da es 2 Werte für den 24.12. gibt und nur der grüne ist richtig. Alle gelben sind um einen Tag verschoben.

        Marc BergM Offline
        Marc BergM Offline
        Marc Berg
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        #34

        @dieter_p

        Ach, jetzt hab ich's. Ich habe dir eine falsche Syntax gegeben

        falsch:

        |> aggregateWindow(every: 1d, fn: sum, createEmpty: false, timeSrc="_start")
        

        richtig:

        |> aggregateWindow(every: 1d, fn: sum, createEmpty: false, timeSrc: "_start")
        

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        • Marc BergM Marc Berg

          @dieter_p sagte in Grafana Tages/Monatsverbräuche Performance u. Darstellung?:

          somit bleibt noch das Thema warum er den Tagesverbrauch auf der Zeitachse verschiebt. Wird jetzt ja besonders deutlich da es 2 Werte für den 24.12. gibt und nur der grüne ist richtig. Alle gelben sind um einen Tag verschoben.

          Das kriegen wir auch noch hin. Zeig mal einen Screenshot von den unveränderten / unaggregierten Daten im InfluxDB Data Explorer.

          D Offline
          D Offline
          Dieter_P
          wrote on last edited by
          #35

          Das kriegen wir auch noch hin. Zeig mal einen Screenshot von den unveränderten / unaggregierten Daten im InfluxDB Data Explorer.

          Sowas?
          30cac1b8-3f01-4293-8a1a-856f97915599-grafik.png

          Marc BergM 1 Reply Last reply
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          • Marc BergM Marc Berg

            @dieter_p

            Ach, jetzt hab ich's. Ich habe dir eine falsche Syntax gegeben

            falsch:

            |> aggregateWindow(every: 1d, fn: sum, createEmpty: false, timeSrc="_start")
            

            richtig:

            |> aggregateWindow(every: 1d, fn: sum, createEmpty: false, timeSrc: "_start")
            
            D Offline
            D Offline
            Dieter_P
            wrote on last edited by
            #36

            @marc-berg said in Grafana Tages/Monatsverbräuche Performance u. Darstellung?:

            @dieter_p

            Ach, jetzt hab ich's. Ich habe dir eine falsche Syntax gegeben

            falsch:

            |> aggregateWindow(every: 1d, fn: sum, createEmpty: false, timeSrc="_start")
            

            richtig:

            |> aggregateWindow(every: 1d, fn: sum, createEmpty: false, timeSrc: "_start")
            

            Danke, es wird besser:

            7f5222a8-9b76-4e4f-8384-059329854fe2-grafik.png

            mit:

            import "timezone"
            import "date"
            option location = timezone.location(name: "Europe/Berlin")
            tagesverbrauch=from(bucket: "iobroker")
              |> range(start: v.timeRangeStart, stop: date.truncate(t:-1d, unit:1d))
              |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "OelVerbrTag")
              |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
              |> aggregateWindow(every: 1d, fn: sum, createEmpty: false, timeSrc: "_start") 
            
            live=from(bucket: "iobroker")
              |> range(start: date.truncate(t:-1d, unit:1d))
              |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "0_userdata.0.Heizöl.Zaehlerstandverbrauch")
              |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
              |> aggregateWindow(every: 1d, fn: last, createEmpty: false, timeSrc:"_start")
              |> difference(nonNegative: true, columns: ["_value"])
             
             union(tables: [tagesverbrauch, live])
            
            Marc BergM 1 Reply Last reply
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            • D Dieter_P

              Das kriegen wir auch noch hin. Zeig mal einen Screenshot von den unveränderten / unaggregierten Daten im InfluxDB Data Explorer.

              Sowas?
              30cac1b8-3f01-4293-8a1a-856f97915599-grafik.png

              Marc BergM Offline
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              Marc Berg
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              wrote on last edited by Marc Berg
              #37

              @dieter_p sagte in Grafana Tages/Monatsverbräuche Performance u. Darstellung?:

              Das kriegen wir auch noch hin. Zeig mal einen Screenshot von den unveränderten / unaggregierten Daten im InfluxDB Data Explorer.

              Sowas?
              30cac1b8-3f01-4293-8a1a-856f97915599-grafik.png

              Ich dachte, die Daten hätten den Zeitstempel 23:59 Uhr (local Time)?

              Ist das hier der Verbrauch vom 02.12 oder 01.12.?

              f28e487a-a8fe-4bd3-bc9b-a3ac3c4e9c33-grafik.png

              NUC10I3+Ubuntu+Docker+ioBroker+influxDB2+Node Red+RabbitMQ+Grafana

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              Benutzt das Voting im Beitrag, wenn er euch geholfen hat.

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              • D Dieter_P

                @marc-berg said in Grafana Tages/Monatsverbräuche Performance u. Darstellung?:

                @dieter_p

                Ach, jetzt hab ich's. Ich habe dir eine falsche Syntax gegeben

                falsch:

                |> aggregateWindow(every: 1d, fn: sum, createEmpty: false, timeSrc="_start")
                

                richtig:

                |> aggregateWindow(every: 1d, fn: sum, createEmpty: false, timeSrc: "_start")
                

                Danke, es wird besser:

                7f5222a8-9b76-4e4f-8384-059329854fe2-grafik.png

                mit:

                import "timezone"
                import "date"
                option location = timezone.location(name: "Europe/Berlin")
                tagesverbrauch=from(bucket: "iobroker")
                  |> range(start: v.timeRangeStart, stop: date.truncate(t:-1d, unit:1d))
                  |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "OelVerbrTag")
                  |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
                  |> aggregateWindow(every: 1d, fn: sum, createEmpty: false, timeSrc: "_start") 
                
                live=from(bucket: "iobroker")
                  |> range(start: date.truncate(t:-1d, unit:1d))
                  |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "0_userdata.0.Heizöl.Zaehlerstandverbrauch")
                  |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
                  |> aggregateWindow(every: 1d, fn: last, createEmpty: false, timeSrc:"_start")
                  |> difference(nonNegative: true, columns: ["_value"])
                 
                 union(tables: [tagesverbrauch, live])
                
                Marc BergM Offline
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                Marc Berg
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                wrote on last edited by Marc Berg
                #38

                @dieter_p

                Okay, wenn ich mir das ansehe, dann wird der Verbrauch des Vortages offensichtlich irgendwann am Folgetag ermittelt. Vor diesem Hintergrund müsste dann "timeSrc: "_start" wieder raus. Und ein "group" ans Ende. Dann sollte es passen.

                import "timezone"
                import "date"
                option location = timezone.location(name: "Europe/Berlin")
                
                tagesverbrauch=from(bucket: "iobroker")
                  |> range(start: v.timeRangeStart, stop: date.truncate(t:-1d, unit:1d))
                  |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "OelVerbrTag")
                  |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
                  |> aggregateWindow(every: 1d, fn: sum, createEmpty: false) 
                
                live=from(bucket: "iobroker")
                  |> range(start: date.truncate(t:-1d, unit:1d))
                  |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "0_userdata.0.Heizöl.Zaehlerstandverbrauch")
                  |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
                  |> aggregateWindow(every: 1d, fn: last, createEmpty: false)
                  |> difference(nonNegative: true, columns: ["_value"])
                
                 union(tables: [tagesverbrauch, live])
                  |>group()
                

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                Benutzt das Voting im Beitrag, wenn er euch geholfen hat.

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                • Marc BergM Marc Berg

                  @dieter_p sagte in Grafana Tages/Monatsverbräuche Performance u. Darstellung?:

                  Das kriegen wir auch noch hin. Zeig mal einen Screenshot von den unveränderten / unaggregierten Daten im InfluxDB Data Explorer.

                  Sowas?
                  30cac1b8-3f01-4293-8a1a-856f97915599-grafik.png

                  Ich dachte, die Daten hätten den Zeitstempel 23:59 Uhr (local Time)?

                  Ist das hier der Verbrauch vom 02.12 oder 01.12.?

                  f28e487a-a8fe-4bd3-bc9b-a3ac3c4e9c33-grafik.png

                  D Offline
                  D Offline
                  Dieter_P
                  wrote on last edited by Dieter_P
                  #39

                  @marc-berg said in Grafana Tages/Monatsverbräuche Performance u. Darstellung?:

                  @dieter_p sagte in Grafana Tages/Monatsverbräuche Performance u. Darstellung?:

                  Das kriegen wir auch noch hin. Zeig mal einen Screenshot von den unveränderten / unaggregierten Daten im InfluxDB Data Explorer.

                  Sowas?
                  30cac1b8-3f01-4293-8a1a-856f97915599-grafik.png

                  Ich dachte, die Daten hätten den Zeitstempel 23:59 Uhr (local Time)?

                  Ist das hier der Verbrauch vom 02.12 oder 01.12.?

                  f28e487a-a8fe-4bd3-bc9b-a3ac3c4e9c33-grafik.png

                  ah, stimmt. Die Tagesverbräuche werden um 23:59h berechnet und in die DB geschrieben. Der Zeitstempel wird aber übernommen vom letzten Zählerstand. Wenn die Heizung in Nachtabsenkung geht kann der letzte Zählerstand in der DB (Eintrag nur bei Änderung) schon ein paar Stunden alt sein.
                  Könnte man ändern, aber solange es alles an einem Tag ist....

                  die 11,55 sind vom 2.12.
                  d3bbeae6-3b30-4d38-88ad-536c3f6c66cc-grafik.png

                  Was mich bei den Raw Data "wundert". Ich habe 1.12-24.12. im explorer selektiert. Der erste Wert in der Tabelle ist 11,55.
                  Hier fehlt aber 11,24L für den 1.12.
                  Hakt das irgendwo zwischen UTC und lokaler Zeit?

                  Edit: Selektiere ich im Data Explorer vom 30.11.-24.11. erscheint als erster Wert der Tagesverbrauch vom 1.12. mit 11,24L
                  05e20302-7200-4577-b34f-5b0226d9e7fa-grafik.png

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                    @dieter_p

                    Okay, wenn ich mir das ansehe, dann wird der Verbrauch des Vortages offensichtlich irgendwann am Folgetag ermittelt. Vor diesem Hintergrund müsste dann "timeSrc: "_start" wieder raus. Und ein "group" ans Ende. Dann sollte es passen.

                    import "timezone"
                    import "date"
                    option location = timezone.location(name: "Europe/Berlin")
                    
                    tagesverbrauch=from(bucket: "iobroker")
                      |> range(start: v.timeRangeStart, stop: date.truncate(t:-1d, unit:1d))
                      |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "OelVerbrTag")
                      |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
                      |> aggregateWindow(every: 1d, fn: sum, createEmpty: false) 
                    
                    live=from(bucket: "iobroker")
                      |> range(start: date.truncate(t:-1d, unit:1d))
                      |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "0_userdata.0.Heizöl.Zaehlerstandverbrauch")
                      |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
                      |> aggregateWindow(every: 1d, fn: last, createEmpty: false)
                      |> difference(nonNegative: true, columns: ["_value"])
                    
                     union(tables: [tagesverbrauch, live])
                      |>group()
                    
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                    Dieter_P
                    wrote on last edited by
                    #40

                    @marc-berg said in Grafana Tages/Monatsverbräuche Performance u. Darstellung?:

                    @dieter_p

                    Okay, wenn ich mir das ansehe, dann wird der Verbrauch des Vortages offensichtlich irgendwann am Folgetag ermittelt. Vor diesem Hintergrund müsste dann "timeSrc: "_start" wieder raus. Und ein "group" ans Ende. Dann sollte es passen.

                    import "timezone"
                    import "date"
                    option location = timezone.location(name: "Europe/Berlin")
                    
                    tagesverbrauch=from(bucket: "iobroker")
                      |> range(start: v.timeRangeStart, stop: date.truncate(t:-1d, unit:1d))
                      |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "OelVerbrTag")
                      |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
                      |> aggregateWindow(every: 1d, fn: sum, createEmpty: false) 
                    
                    live=from(bucket: "iobroker")
                      |> range(start: date.truncate(t:-1d, unit:1d))
                      |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "0_userdata.0.Heizöl.Zaehlerstandverbrauch")
                      |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
                      |> aggregateWindow(every: 1d, fn: last, createEmpty: false)
                      |> difference(nonNegative: true, columns: ["_value"])
                    
                     union(tables: [tagesverbrauch, live])
                      |>group()
                    

                    Leider gar keine Ausgabe "Configured x field not found"
                    Hab auch keine Idee was gemeint ist. Ist x field der tagesverbrauch von tables: [tagesverbrauch, live]?

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                      #41

                      @dieter_p sagte in Grafana Tages/Monatsverbräuche Performance u. Darstellung?:

                      Leider gar keine Ausgabe "Configured x field not found"

                      Dann hast du wahrscheinlich die neue Query in ein Grafana Panel reinkopiert, in dem vorher ein Override oder eine andere Option definiert war, die noch den alten Spaltennamen enthält.

                      Also entweder in Grafana diese Stelle suchen oder ein neues Panel anlegen.

                      NUC10I3+Ubuntu+Docker+ioBroker+influxDB2+Node Red+RabbitMQ+Grafana

                      Pi-hole, Traefik, Checkmk, Conbee II+Zigbee2MQTT, ESPSomfy-RTS, LoRaWAN, Arduino, KiCad

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                        @dieter_p sagte in Grafana Tages/Monatsverbräuche Performance u. Darstellung?:

                        Leider gar keine Ausgabe "Configured x field not found"

                        Dann hast du wahrscheinlich die neue Query in ein Grafana Panel reinkopiert, in dem vorher ein Override oder eine andere Option definiert war, die noch den alten Spaltennamen enthält.

                        Also entweder in Grafana diese Stelle suchen oder ein neues Panel anlegen.

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                        #42

                        Dann hast du wahrscheinlich die neue Query in ein Grafana Panel reinkopiert, in dem vorher ein Override oder eine andere Option definiert war, die noch den alten Spaltennamen enthält.

                        Danke!
                        Ja, hab in einem Panel getest und ein Neues zeigt dies:

                        b59e8b3c-4680-415e-9374-5b722d577523-grafik.png

                        Es besteht noch ein Fehler. 11.2L ist vom 01.12 und die X-Achse entsprechend verschoben. Der "letzte" Tagesverbrauch vom 24.12. (5,64L) wird dann nicht gezeigt.

                        Marc BergM 1 Reply Last reply
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                          Dann hast du wahrscheinlich die neue Query in ein Grafana Panel reinkopiert, in dem vorher ein Override oder eine andere Option definiert war, die noch den alten Spaltennamen enthält.

                          Danke!
                          Ja, hab in einem Panel getest und ein Neues zeigt dies:

                          b59e8b3c-4680-415e-9374-5b722d577523-grafik.png

                          Es besteht noch ein Fehler. 11.2L ist vom 01.12 und die X-Achse entsprechend verschoben. Der "letzte" Tagesverbrauch vom 24.12. (5,64L) wird dann nicht gezeigt.

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                          #43

                          @dieter_p

                          Du hattest weiter oben aus "-1s" --> "-1d" gemacht, das hatte ich nicht gemerkt und übernommen, ist jetzt wieder korrigiert. Und mit einem zusätzlichen "truncate" wird es jetzt auch zum Start sauber an der Tagesgrenze ausgerichtet:

                          import "timezone"
                          import "date"
                          option location = timezone.location(name: "Europe/Berlin")
                          
                          tagesverbrauch=from(bucket: "iobroker")
                            |> range(start:date.truncate(t:v.timeRangeStart, unit:1d), stop: date.truncate(t:-1s, unit:1d))
                            |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "OelVerbrTag")
                            |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
                            |> aggregateWindow(every: 1d, fn: sum, createEmpty: false) 
                           
                          live=from(bucket: "iobroker")
                            |> range(start: date.truncate(t:-1s, unit:1d))
                            |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "0_userdata.0.Heizöl.Zaehlerstandverbrauch")
                            |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
                            |> aggregateWindow(every: 1d, fn: last, createEmpty: false)
                            |> difference(nonNegative: true, columns: ["_value"])
                           
                           union(tables: [tagesverbrauch, live])
                            |>group()
                          

                          NUC10I3+Ubuntu+Docker+ioBroker+influxDB2+Node Red+RabbitMQ+Grafana

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                          Benutzt das Voting im Beitrag, wenn er euch geholfen hat.

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                            @dieter_p

                            Du hattest weiter oben aus "-1s" --> "-1d" gemacht, das hatte ich nicht gemerkt und übernommen, ist jetzt wieder korrigiert. Und mit einem zusätzlichen "truncate" wird es jetzt auch zum Start sauber an der Tagesgrenze ausgerichtet:

                            import "timezone"
                            import "date"
                            option location = timezone.location(name: "Europe/Berlin")
                            
                            tagesverbrauch=from(bucket: "iobroker")
                              |> range(start:date.truncate(t:v.timeRangeStart, unit:1d), stop: date.truncate(t:-1s, unit:1d))
                              |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "OelVerbrTag")
                              |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
                              |> aggregateWindow(every: 1d, fn: sum, createEmpty: false) 
                             
                            live=from(bucket: "iobroker")
                              |> range(start: date.truncate(t:-1s, unit:1d))
                              |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "0_userdata.0.Heizöl.Zaehlerstandverbrauch")
                              |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
                              |> aggregateWindow(every: 1d, fn: last, createEmpty: false)
                              |> difference(nonNegative: true, columns: ["_value"])
                             
                             union(tables: [tagesverbrauch, live])
                              |>group()
                            
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                            #44

                            @marc-berg
                            Sorry, seh das Problem bei mir einfach nicht. Etliche mal im neuen Panel probiert und Zeitachse passt bei mir nicht und der "union" fehlt. In Grafana die Zeit steht auf "This month".

                            c8893c0a-acfb-438f-9981-63e955797c35-grafik.png

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                              @marc-berg
                              Sorry, seh das Problem bei mir einfach nicht. Etliche mal im neuen Panel probiert und Zeitachse passt bei mir nicht und der "union" fehlt. In Grafana die Zeit steht auf "This month".

                              c8893c0a-acfb-438f-9981-63e955797c35-grafik.png

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                              #45

                              @dieter_p

                              Zeig bitte mal die Daten vom 24.12. und von heute im Data Explorer ohne aggregate. Wenn man die Quelldaten nicht hat, ist es schwer zu testen.

                              NUC10I3+Ubuntu+Docker+ioBroker+influxDB2+Node Red+RabbitMQ+Grafana

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                                @dieter_p

                                Zeig bitte mal die Daten vom 24.12. und von heute im Data Explorer ohne aggregate. Wenn man die Quelldaten nicht hat, ist es schwer zu testen.

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                                #46

                                @marc-berg

                                Tagesverbrauch:
                                0d50f964-785f-41ce-a5d3-77d671abe64f-grafik.png

                                Zählerstände (Auszug):
                                3939fbba-2de3-4b1c-bc49-6a4321c728a3-grafik.png

                                Marc BergM 1 Reply Last reply
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                                • D Dieter_P

                                  @marc-berg

                                  Tagesverbrauch:
                                  0d50f964-785f-41ce-a5d3-77d671abe64f-grafik.png

                                  Zählerstände (Auszug):
                                  3939fbba-2de3-4b1c-bc49-6a4321c728a3-grafik.png

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                                  #47

                                  @dieter_p sagte in Grafana Tages/Monatsverbräuche Performance u. Darstellung?:

                                  Tagesverbrauch:

                                  Nochmal zum Verständnis, wahrscheinlich habe ich das noch nicht geschnallt: die 5.64 Liter vom 24.12. 09:38 UTC, ist das die Summenberechnung von gestern für den 23.12. oder die Berechnung von heute für den 24.12., wobei um 09:38 (UTC) der letzte Verbrauch vorlag?

                                  NUC10I3+Ubuntu+Docker+ioBroker+influxDB2+Node Red+RabbitMQ+Grafana

                                  Pi-hole, Traefik, Checkmk, Conbee II+Zigbee2MQTT, ESPSomfy-RTS, LoRaWAN, Arduino, KiCad

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                                    @dieter_p sagte in Grafana Tages/Monatsverbräuche Performance u. Darstellung?:

                                    Tagesverbrauch:

                                    Nochmal zum Verständnis, wahrscheinlich habe ich das noch nicht geschnallt: die 5.64 Liter vom 24.12. 09:38 UTC, ist das die Summenberechnung von gestern für den 23.12. oder die Berechnung von heute für den 24.12., wobei um 09:38 (UTC) der letzte Verbrauch vorlag?

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                                    #48

                                    @marc-berg said in Grafana Tages/Monatsverbräuche Performance u. Darstellung?:

                                    @dieter_p sagte in Grafana Tages/Monatsverbräuche Performance u. Darstellung?:

                                    Tagesverbrauch:

                                    Nochmal zum Verständnis, wahrscheinlich habe ich das noch nicht geschnallt: die 5.64 Liter vom 24.12. 09:38 UTC, ist das die Summenberechnung von gestern für den 23.12. oder die Berechnung von heute für den 24.12., wobei um 09:38 (UTC) der letzte Verbrauch vorlag?

                                    Nein. Die Verwirrung bringt da der Zeitstempel rein (die Uhrzeit ist gerade ziemlich sinnfrei)
                                    die 5.64 Liter Tagesverbrauch ist die Summe für den 24.12.

                                    -> Man findet in der DB immer genau einen Wert des Tagesverbrauchs mit gleichem Zeitstempel des gleichen Tages (Uhrzeit ist nicht zu beachten). Dies allerdings erst um 23:59h aber mit einem früheren Zeitpunkt vom gleichen Tag.

                                    2023-12-24Txxxx -> liefert den Tagesverbrauch vom 2023-12-24

                                    5436eeab-abc6-4ddd-99c8-e3859b7d9055-grafik.png

                                    P.S.: Könnte den Zeitstempel auch einfach mal fix auf 23:59:59 setzen, das macht sicher etwas mehr Sinn. Würde aber nichts an unserer derzeitigen Logik ändern, oder?

                                    Marc BergM 1 Reply Last reply
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                                    • D Dieter_P

                                      @marc-berg said in Grafana Tages/Monatsverbräuche Performance u. Darstellung?:

                                      @dieter_p sagte in Grafana Tages/Monatsverbräuche Performance u. Darstellung?:

                                      Tagesverbrauch:

                                      Nochmal zum Verständnis, wahrscheinlich habe ich das noch nicht geschnallt: die 5.64 Liter vom 24.12. 09:38 UTC, ist das die Summenberechnung von gestern für den 23.12. oder die Berechnung von heute für den 24.12., wobei um 09:38 (UTC) der letzte Verbrauch vorlag?

                                      Nein. Die Verwirrung bringt da der Zeitstempel rein (die Uhrzeit ist gerade ziemlich sinnfrei)
                                      die 5.64 Liter Tagesverbrauch ist die Summe für den 24.12.

                                      -> Man findet in der DB immer genau einen Wert des Tagesverbrauchs mit gleichem Zeitstempel des gleichen Tages (Uhrzeit ist nicht zu beachten). Dies allerdings erst um 23:59h aber mit einem früheren Zeitpunkt vom gleichen Tag.

                                      2023-12-24Txxxx -> liefert den Tagesverbrauch vom 2023-12-24

                                      5436eeab-abc6-4ddd-99c8-e3859b7d9055-grafik.png

                                      P.S.: Könnte den Zeitstempel auch einfach mal fix auf 23:59:59 setzen, das macht sicher etwas mehr Sinn. Würde aber nichts an unserer derzeitigen Logik ändern, oder?

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                                      #49

                                      @dieter_p sagte in Grafana Tages/Monatsverbräuche Performance u. Darstellung?:

                                      Könnte den Zeitstempel auch einfach mal fix auf 23:59:59 setzen, das macht sicher etwas mehr Sinn. Würde aber nichts an unserer derzeitigen Logik ändern, oder?

                                      Nein, das macht dann keinen Unterschied.

                                      Setz mal die beiden Queries einzeln in den InfluxDB Explorer und zeig das Ergebnis:

                                      import "timezone"
                                      import "date"
                                      option location = timezone.location(name: "Europe/Berlin")
                                      
                                      from(bucket: "iobroker")
                                        |> range(start:date.truncate(t:v.timeRangeStart, unit:1d), stop: date.truncate(t:-1s, unit:1d))
                                        |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "OelVerbrTag")
                                        |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
                                        |> aggregateWindow(every: 1d, fn: sum, createEmpty: false) 
                                      
                                      import "timezone"
                                      import "date"
                                      option location = timezone.location(name: "Europe/Berlin")
                                      
                                      from(bucket: "iobroker")
                                        |> range(start: date.truncate(t:-1s, unit:1d))
                                        |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "0_userdata.0.Heizöl.Zaehlerstandverbrauch")
                                        |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
                                        |> aggregateWindow(every: 1d, fn: last, createEmpty: false)
                                        |> difference(nonNegative: true, columns: ["_value"])
                                      

                                      NUC10I3+Ubuntu+Docker+ioBroker+influxDB2+Node Red+RabbitMQ+Grafana

                                      Pi-hole, Traefik, Checkmk, Conbee II+Zigbee2MQTT, ESPSomfy-RTS, LoRaWAN, Arduino, KiCad

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                                      • Marc BergM Marc Berg

                                        @dieter_p sagte in Grafana Tages/Monatsverbräuche Performance u. Darstellung?:

                                        Könnte den Zeitstempel auch einfach mal fix auf 23:59:59 setzen, das macht sicher etwas mehr Sinn. Würde aber nichts an unserer derzeitigen Logik ändern, oder?

                                        Nein, das macht dann keinen Unterschied.

                                        Setz mal die beiden Queries einzeln in den InfluxDB Explorer und zeig das Ergebnis:

                                        import "timezone"
                                        import "date"
                                        option location = timezone.location(name: "Europe/Berlin")
                                        
                                        from(bucket: "iobroker")
                                          |> range(start:date.truncate(t:v.timeRangeStart, unit:1d), stop: date.truncate(t:-1s, unit:1d))
                                          |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "OelVerbrTag")
                                          |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
                                          |> aggregateWindow(every: 1d, fn: sum, createEmpty: false) 
                                        
                                        import "timezone"
                                        import "date"
                                        option location = timezone.location(name: "Europe/Berlin")
                                        
                                        from(bucket: "iobroker")
                                          |> range(start: date.truncate(t:-1s, unit:1d))
                                          |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "0_userdata.0.Heizöl.Zaehlerstandverbrauch")
                                          |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
                                          |> aggregateWindow(every: 1d, fn: last, createEmpty: false)
                                          |> difference(nonNegative: true, columns: ["_value"])
                                        
                                        D Offline
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                                        #50

                                        Setz mal die beiden Queries einzeln in den InfluxDB Explorer und zeig das Ergebnis:

                                        import "timezone"
                                        import "date"
                                        option location = timezone.location(name: "Europe/Berlin")
                                        
                                        from(bucket: "iobroker")
                                          |> range(start:date.truncate(t:v.timeRangeStart, unit:1d), stop: date.truncate(t:-1s, unit:1d))
                                          |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "OelVerbrTag")
                                          |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
                                          |> aggregateWindow(every: 1d, fn: sum, createEmpty: false) 
                                        

                                        6e46c6fa-a2a7-4d40-9393-457e398513b4-grafik.png

                                        import "timezone"
                                        import "date"
                                        option location = timezone.location(name: "Europe/Berlin")
                                        
                                        from(bucket: "iobroker")
                                          |> range(start: date.truncate(t:-1s, unit:1d))
                                          |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "0_userdata.0.Heizöl.Zaehlerstandverbrauch")
                                          |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
                                          |> aggregateWindow(every: 1d, fn: last, createEmpty: false)
                                          |> difference(nonNegative: true, columns: ["_value"])
                                        

                                        145f8f5d-3c57-4b34-9c4c-14f97ee5221b-grafik.png

                                        k.A. ob das einen Unterschied macht. Im Data Explorer habe ich keine Auswahloption für "this month" wie in Grafana und setze feste Zeitpunkte per Custom time range.

                                        Marc BergM 1 Reply Last reply
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                                        • D Dieter_P

                                          Setz mal die beiden Queries einzeln in den InfluxDB Explorer und zeig das Ergebnis:

                                          import "timezone"
                                          import "date"
                                          option location = timezone.location(name: "Europe/Berlin")
                                          
                                          from(bucket: "iobroker")
                                            |> range(start:date.truncate(t:v.timeRangeStart, unit:1d), stop: date.truncate(t:-1s, unit:1d))
                                            |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "OelVerbrTag")
                                            |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
                                            |> aggregateWindow(every: 1d, fn: sum, createEmpty: false) 
                                          

                                          6e46c6fa-a2a7-4d40-9393-457e398513b4-grafik.png

                                          import "timezone"
                                          import "date"
                                          option location = timezone.location(name: "Europe/Berlin")
                                          
                                          from(bucket: "iobroker")
                                            |> range(start: date.truncate(t:-1s, unit:1d))
                                            |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "0_userdata.0.Heizöl.Zaehlerstandverbrauch")
                                            |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
                                            |> aggregateWindow(every: 1d, fn: last, createEmpty: false)
                                            |> difference(nonNegative: true, columns: ["_value"])
                                          

                                          145f8f5d-3c57-4b34-9c4c-14f97ee5221b-grafik.png

                                          k.A. ob das einen Unterschied macht. Im Data Explorer habe ich keine Auswahloption für "this month" wie in Grafana und setze feste Zeitpunkte per Custom time range.

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                                          #51

                                          @dieter_p sagte in Grafana Tages/Monatsverbräuche Performance u. Darstellung?:

                                          |> aggregateWindow(every: 1d, fn: last, createEmpty: false)

                                          bei der zweiten Abfrage:

                                          |> difference(nonNegative: true, columns: ["_value"])
                                          |> aggregateWindow(every: 1d, fn: sum, createEmpty: false)
                                          

                                          Und bei der ersten bitte mal die letzten Datensätze zeigen. Muss jetzt aber erstmal durch die Lande reisen ...

                                          NUC10I3+Ubuntu+Docker+ioBroker+influxDB2+Node Red+RabbitMQ+Grafana

                                          Pi-hole, Traefik, Checkmk, Conbee II+Zigbee2MQTT, ESPSomfy-RTS, LoRaWAN, Arduino, KiCad

                                          Benutzt das Voting im Beitrag, wenn er euch geholfen hat.

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