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Mitsubishi Heavy Industries Split Klimaanlage

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  • S saeft_2003

    Ich hab die Klima jetzt wieder auf den AP gelockt der theoretisch am besten ist. Normalerweise muss die Verbindung hier top sein. Luftlinie ist der nur 2m weg und nur dünne Wände dazwischen. Andere Geräte zum Teil weiter weg haben null Probleme.

    H Online
    H Online
    hacki11
    schrieb am zuletzt editiert von
    #192

    @saeft_2003 Mein IG nimmt auch immer den weiter entfernten AP statt dem der 4m entfernt steht. Roaming ist in dem WLAN deaktiviert, da viele IOT Geräte damit nicht klar kommen. Das IG vermutlich gleich dreimal nicht.

    MrLarodosM 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • H hacki11

      @saeft_2003 Mein IG nimmt auch immer den weiter entfernten AP statt dem der 4m entfernt steht. Roaming ist in dem WLAN deaktiviert, da viele IOT Geräte damit nicht klar kommen. Das IG vermutlich gleich dreimal nicht.

      MrLarodosM Offline
      MrLarodosM Offline
      MrLarodos
      schrieb am zuletzt editiert von MrLarodos
      #193

      @hacki11 Ich habe das WLAN so konfiguriert, dass die Geräte in einem separaten WLAN in 2.4Ghz am jeweils nächstliegenden AP eingesperrt sind. Habe kurz ein Shellscript für Linux mit Chat GPT entwickelt, was ne csv mitloggt (im Subfolder "Log" im Scriptordner. Inhalt der CSV:

      Name;Zeitstempel;Erreichbar;Zeit(ms)
      Klima-Spitzboden;2025-05-15 13:39:18;True;30.4
      Klima-K1;2025-05-15 13:39:18;True;85.3
      Klima-K2;2025-05-15 13:39:18;True;95.8
      

      Ist auch ein Billigfrontend drauf:
      6f150060-cc27-493e-a71d-e04fd9d3fcbe-grafik.png

      Hier das Script (IPs und Aliase anpassen!):

      #!/bin/bash
      
      # Intervall in Sekunden
      INTERVAL=5
      
      # IP-Adressen und Aliasnamen
      IPS=("192.168.120.135" "192.168.120.138" "192.168.120.137" "192.168.120.136" "192.168.120.166")
      ALIASES=("Klima-Spitzboden" "Klima-K1" "Klima-K2" "Klima-Esszimmer" "Klima-Buero")
      
      # Logging-Verzeichnis und -Datei
      SCRIPT_DIR="$(cd "$(dirname "${BASH_SOURCE[0]}")" && pwd)"
      LOG_DIR="$SCRIPT_DIR/log"
      CSV_FILE="$LOG_DIR/ping_log.csv"
      mkdir -p "$LOG_DIR"
      
      # CSV-Datei initialisieren, falls noch nicht vorhanden
      if [ ! -f "$CSV_FILE" ]; then
          echo "Name;Zeitstempel;Erreichbar;Zeit(ms)" >> "$CSV_FILE"
      fi
      
      # Statusspeicher
      declare -A LAST_RESPONSE
      declare -A LAST_SEEN_DOWN
      
      # Spaltenbreiten
      WIDTH_ALIAS=20
      WIDTH_REACH=12
      WIDTH_TIME=10
      WIDTH_LASTDOWN=25
      
      # Initialisieren
      for alias in "${ALIASES[@]}"; do
          LAST_RESPONSE["$alias"]="-"
          LAST_SEEN_DOWN["$alias"]="-"
      done
      
      # Letzte bekannte False-Zeiten aus CSV rekonstruieren
      if [ -f "$CSV_FILE" ]; then
          for alias in "${ALIASES[@]}"; do
              last_false=$(grep "^$alias;" "$CSV_FILE" | grep ";False;" | tail -n 1 | cut -d';' -f2)
              if [ -n "$last_false" ]; then
                  epoch=$(date -d "$last_false" +%s 2>/dev/null)
                  if [ -n "$epoch" ]; then
                      LAST_SEEN_DOWN["$alias"]=$epoch
                  fi
              fi
          done
      fi
      
      # Funktion für menschenlesbare Zeitangabe
      time_diff_human() {
          local last_time=$1
          [[ "$last_time" == "-" ]] && echo "-" && return
          local now=$(date +%s)
          local diff=$((now - last_time))
          (( diff < 60 )) && echo "vor $diff Sek." && return
          (( diff < 3600 )) && echo "vor $((diff / 60)) Min." && return
          echo "vor $((diff / 3600)) Std."
      }
      
      # Hauptschleife
      while true; do
          clear
      
          printf "%-${WIDTH_ALIAS}s | %-${WIDTH_REACH}s | %-${WIDTH_TIME}s | %-${WIDTH_LASTDOWN}s\n" "Alias" "Erreichbar" "Zeit(ms)" "Nicht erreichbar vor"
          printf "%-${WIDTH_ALIAS}s-+-%-${WIDTH_REACH}s-+-%-${WIDTH_TIME}s-+-%-${WIDTH_LASTDOWN}s\n" \
              "$(printf '─%.0s' $(seq 1 $WIDTH_ALIAS))" \
              "$(printf '─%.0s' $(seq 1 $WIDTH_REACH))" \
              "$(printf '─%.0s' $(seq 1 $WIDTH_TIME))" \
              "$(printf '─%.0s' $(seq 1 $WIDTH_LASTDOWN))"
      
          for i in "${!IPS[@]}"; do
              IP=${IPS[$i]}
              NAME=${ALIASES[$i]}
              TIMESTAMP_HUMAN=$(date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S')
              TIMESTAMP_EPOCH=$(date +%s)
              PING_OUTPUT=$(ping -c 1 -W 1 "$IP" 2>/dev/null)
      
              if echo "$PING_OUTPUT" | grep -q "1 received"; then
                  TIME_MS=$(echo "$PING_OUTPUT" | grep "time=" | sed -E 's/.*time=([0-9.]+) ms/\1/')
                  LAST_RESPONSE["$NAME"]=$TIME_MS
                  REACH="Ja"
                  DOWNTIME=$(time_diff_human "${LAST_SEEN_DOWN[$NAME]}")
                  echo "$NAME;$TIMESTAMP_HUMAN;True;$TIME_MS" >> "$CSV_FILE"
              else
                  REACH="Nein"
                  TIME_MS="-"
                  if [[ "${LAST_SEEN_DOWN[$NAME]}" == "-" ]]; then
                      LAST_SEEN_DOWN["$NAME"]=$TIMESTAMP_EPOCH
                  fi
                  DOWNTIME=$(time_diff_human "${LAST_SEEN_DOWN[$NAME]}")
                  echo "$NAME;$TIMESTAMP_HUMAN;False;" >> "$CSV_FILE"
              fi
      
              printf "%-${WIDTH_ALIAS}s | %-${WIDTH_REACH}s | %-${WIDTH_TIME}s | %-${WIDTH_LASTDOWN}s\n" \
                  "$NAME" "$REACH" "${LAST_RESPONSE[$NAME]}" "$DOWNTIME"
          done
      
          sleep "$INTERVAL"
      done
      

      Falls Ihr irgendwo Linux habt, könnt Ihr das da laufen lassen.

      Und hier das Script, um die CSV als Bild darzustellen:

      #!/usr/bin/env python3
      
      import pandas as pd
      import matplotlib.pyplot as plt
      from datetime import timedelta
      import matplotlib.dates as mdates
      import os
      
      # 🕒 Benutzerabfrage zum Stundenbereich
      try:
          user_input = input("Wie viele Stunden zurück anzeigen? [Default: 24]: ").strip()
          MAX_HOURS = int(user_input) if user_input else 24
      except Exception:
          MAX_HOURS = 24
      
      # 📥 CSV einlesen
      CSV_PATH = "./log/ping_log.csv"
      df = pd.read_csv(CSV_PATH, sep=';')
      df['Zeitstempel'] = pd.to_datetime(df['Zeitstempel'], format="%Y-%m-%d %H:%M:%S")
      df['Farbe'] = df['Erreichbar'].apply(lambda x: 'green' if str(x).strip().lower() == 'true' else 'red')
      df['Erreichbar_bool'] = df['Erreichbar'].apply(lambda x: str(x).strip().lower() == 'true')
      
      # 🧭 Zeitbereich setzen
      latest_time = df['Zeitstempel'].max()
      earliest_time = df['Zeitstempel'].min()
      start_time = max(earliest_time, latest_time - timedelta(hours=MAX_HOURS))
      df = df[df['Zeitstempel'] >= start_time].copy()
      
      # 📋 Aliasnamen extrahieren
      aliases = df['Name'].unique()
      aliases_sorted = list(aliases)
      
      # 📁 Diagrammverzeichnis erstellen
      output_dir = "./diagramm_pix"
      os.makedirs(output_dir, exist_ok=True)
      
      # 📊 Plot vorbereiten
      fig, ax = plt.subplots(figsize=(14, len(aliases_sorted) * 1.2))
      
      def plot_status_blocks(data, y_pos):
          current_color = None
          block_start = None
          for _, row in data.iterrows():
              color = row['Farbe']
              timestamp = row['Zeitstempel']
              if color != current_color:
                  if current_color is not None:
                      duration = (timestamp - block_start).total_seconds()
                      ax.barh(
                          y=y_pos,
                          width=duration / 3600,
                          left=block_start,
                          height=0.6,
                          color=current_color,
                          edgecolor='none'
                      )
                  block_start = timestamp
                  current_color = color
          if block_start is not None and current_color is not None:
              duration = (latest_time - block_start).total_seconds()
              ax.barh(
                  y=y_pos,
                  width=duration / 3600,
                  left=block_start,
                  height=0.6,
                  color=current_color,
                  edgecolor='none'
              )
      
      for i, alias in enumerate(aliases_sorted):
          data = df[df['Name'] == alias].sort_values(by='Zeitstempel')
          plot_status_blocks(data, i)
      
      # 📐 Achsen und Format
      ax.set_yticks(range(len(aliases_sorted)))
      ax.set_yticklabels(aliases_sorted)
      ax.set_xlim(start_time, latest_time)
      ax.invert_yaxis()
      ax.xaxis.set_major_formatter(mdates.DateFormatter('%H:%M'))
      ax.set_xlabel("Uhrzeit")
      ax.set_title("Erreichbarkeit der IPs – zusammenhängende Zustandsbereiche")
      plt.grid(axis='x', linestyle='--', alpha=0.5)
      plt.tight_layout()
      
      # 💾 Bild speichern
      image_filename = f"{output_dir}/ping_status_{latest_time.strftime('%Y%m%d_%H%M%S')}.png"
      plt.savefig(image_filename)
      plt.show()
      
      # 📋 Zusammenfassung pro Alias
      print("\nZusammenfassung:")
      total_minutes = MAX_HOURS * 60
      
      for alias in aliases_sorted:
          alias_data = df[df['Name'] == alias].sort_values(by='Zeitstempel')
          alias_data['diff'] = alias_data['Zeitstempel'].diff().dt.total_seconds().fillna(0)
      
          # Statuswechsel ermitteln
          alias_data['is_new_block'] = (alias_data['Erreichbar_bool'] != alias_data['Erreichbar_bool'].shift())
          alias_data['block_id'] = alias_data['is_new_block'].cumsum()
      
          # Offline-Blöcke
          false_blocks = alias_data[alias_data['Erreichbar_bool'] == False]
          grouped = false_blocks.groupby('block_id')
      
          total_offline_secs = grouped['diff'].sum().sum()
          total_offline_minutes = round(total_offline_secs / 60, 2)
      
          total_outages = grouped.ngroups
          outages_per_hour = round(total_outages / MAX_HOURS, 2)
          avg_offline_per_hour = round(total_offline_minutes / MAX_HOURS, 2)
      
          # Antwortzeiten nur bei True
          true_responses = alias_data[alias_data['Erreichbar_bool'] == True].copy()
          true_responses['Zeit(ms)'] = pd.to_numeric(true_responses['Zeit(ms)'], errors='coerce')
          min_time = round(true_responses['Zeit(ms)'].min(), 2)
          avg_time = round(true_responses['Zeit(ms)'].mean(), 2)
          max_time = round(true_responses['Zeit(ms)'].max(), 2)
      
          print(f"{alias}:")
          print(f"  Gesamtofflinezeit:       {total_offline_minutes:.2f} Min")
          print(f"  Ø Offlinezeit/Stunde:    {avg_offline_per_hour:.2f} Min")
          print(f"  Gesamtzahl Ausfälle:     {total_outages}")
          print(f"  Ø Ausfälle/Stunde:       {outages_per_hour}")
          print(f"  Antwortzeit (Min/Ø/Max): {min_time:.2f} / {avg_time:.2f} / {max_time:.2f} ms\n")
      

      «Underground werden mit Stil»

      MrLarodosM 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • MrLarodosM MrLarodos

        @hacki11 Ich habe das WLAN so konfiguriert, dass die Geräte in einem separaten WLAN in 2.4Ghz am jeweils nächstliegenden AP eingesperrt sind. Habe kurz ein Shellscript für Linux mit Chat GPT entwickelt, was ne csv mitloggt (im Subfolder "Log" im Scriptordner. Inhalt der CSV:

        Name;Zeitstempel;Erreichbar;Zeit(ms)
        Klima-Spitzboden;2025-05-15 13:39:18;True;30.4
        Klima-K1;2025-05-15 13:39:18;True;85.3
        Klima-K2;2025-05-15 13:39:18;True;95.8
        

        Ist auch ein Billigfrontend drauf:
        6f150060-cc27-493e-a71d-e04fd9d3fcbe-grafik.png

        Hier das Script (IPs und Aliase anpassen!):

        #!/bin/bash
        
        # Intervall in Sekunden
        INTERVAL=5
        
        # IP-Adressen und Aliasnamen
        IPS=("192.168.120.135" "192.168.120.138" "192.168.120.137" "192.168.120.136" "192.168.120.166")
        ALIASES=("Klima-Spitzboden" "Klima-K1" "Klima-K2" "Klima-Esszimmer" "Klima-Buero")
        
        # Logging-Verzeichnis und -Datei
        SCRIPT_DIR="$(cd "$(dirname "${BASH_SOURCE[0]}")" && pwd)"
        LOG_DIR="$SCRIPT_DIR/log"
        CSV_FILE="$LOG_DIR/ping_log.csv"
        mkdir -p "$LOG_DIR"
        
        # CSV-Datei initialisieren, falls noch nicht vorhanden
        if [ ! -f "$CSV_FILE" ]; then
            echo "Name;Zeitstempel;Erreichbar;Zeit(ms)" >> "$CSV_FILE"
        fi
        
        # Statusspeicher
        declare -A LAST_RESPONSE
        declare -A LAST_SEEN_DOWN
        
        # Spaltenbreiten
        WIDTH_ALIAS=20
        WIDTH_REACH=12
        WIDTH_TIME=10
        WIDTH_LASTDOWN=25
        
        # Initialisieren
        for alias in "${ALIASES[@]}"; do
            LAST_RESPONSE["$alias"]="-"
            LAST_SEEN_DOWN["$alias"]="-"
        done
        
        # Letzte bekannte False-Zeiten aus CSV rekonstruieren
        if [ -f "$CSV_FILE" ]; then
            for alias in "${ALIASES[@]}"; do
                last_false=$(grep "^$alias;" "$CSV_FILE" | grep ";False;" | tail -n 1 | cut -d';' -f2)
                if [ -n "$last_false" ]; then
                    epoch=$(date -d "$last_false" +%s 2>/dev/null)
                    if [ -n "$epoch" ]; then
                        LAST_SEEN_DOWN["$alias"]=$epoch
                    fi
                fi
            done
        fi
        
        # Funktion für menschenlesbare Zeitangabe
        time_diff_human() {
            local last_time=$1
            [[ "$last_time" == "-" ]] && echo "-" && return
            local now=$(date +%s)
            local diff=$((now - last_time))
            (( diff < 60 )) && echo "vor $diff Sek." && return
            (( diff < 3600 )) && echo "vor $((diff / 60)) Min." && return
            echo "vor $((diff / 3600)) Std."
        }
        
        # Hauptschleife
        while true; do
            clear
        
            printf "%-${WIDTH_ALIAS}s | %-${WIDTH_REACH}s | %-${WIDTH_TIME}s | %-${WIDTH_LASTDOWN}s\n" "Alias" "Erreichbar" "Zeit(ms)" "Nicht erreichbar vor"
            printf "%-${WIDTH_ALIAS}s-+-%-${WIDTH_REACH}s-+-%-${WIDTH_TIME}s-+-%-${WIDTH_LASTDOWN}s\n" \
                "$(printf '─%.0s' $(seq 1 $WIDTH_ALIAS))" \
                "$(printf '─%.0s' $(seq 1 $WIDTH_REACH))" \
                "$(printf '─%.0s' $(seq 1 $WIDTH_TIME))" \
                "$(printf '─%.0s' $(seq 1 $WIDTH_LASTDOWN))"
        
            for i in "${!IPS[@]}"; do
                IP=${IPS[$i]}
                NAME=${ALIASES[$i]}
                TIMESTAMP_HUMAN=$(date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S')
                TIMESTAMP_EPOCH=$(date +%s)
                PING_OUTPUT=$(ping -c 1 -W 1 "$IP" 2>/dev/null)
        
                if echo "$PING_OUTPUT" | grep -q "1 received"; then
                    TIME_MS=$(echo "$PING_OUTPUT" | grep "time=" | sed -E 's/.*time=([0-9.]+) ms/\1/')
                    LAST_RESPONSE["$NAME"]=$TIME_MS
                    REACH="Ja"
                    DOWNTIME=$(time_diff_human "${LAST_SEEN_DOWN[$NAME]}")
                    echo "$NAME;$TIMESTAMP_HUMAN;True;$TIME_MS" >> "$CSV_FILE"
                else
                    REACH="Nein"
                    TIME_MS="-"
                    if [[ "${LAST_SEEN_DOWN[$NAME]}" == "-" ]]; then
                        LAST_SEEN_DOWN["$NAME"]=$TIMESTAMP_EPOCH
                    fi
                    DOWNTIME=$(time_diff_human "${LAST_SEEN_DOWN[$NAME]}")
                    echo "$NAME;$TIMESTAMP_HUMAN;False;" >> "$CSV_FILE"
                fi
        
                printf "%-${WIDTH_ALIAS}s | %-${WIDTH_REACH}s | %-${WIDTH_TIME}s | %-${WIDTH_LASTDOWN}s\n" \
                    "$NAME" "$REACH" "${LAST_RESPONSE[$NAME]}" "$DOWNTIME"
            done
        
            sleep "$INTERVAL"
        done
        

        Falls Ihr irgendwo Linux habt, könnt Ihr das da laufen lassen.

        Und hier das Script, um die CSV als Bild darzustellen:

        #!/usr/bin/env python3
        
        import pandas as pd
        import matplotlib.pyplot as plt
        from datetime import timedelta
        import matplotlib.dates as mdates
        import os
        
        # 🕒 Benutzerabfrage zum Stundenbereich
        try:
            user_input = input("Wie viele Stunden zurück anzeigen? [Default: 24]: ").strip()
            MAX_HOURS = int(user_input) if user_input else 24
        except Exception:
            MAX_HOURS = 24
        
        # 📥 CSV einlesen
        CSV_PATH = "./log/ping_log.csv"
        df = pd.read_csv(CSV_PATH, sep=';')
        df['Zeitstempel'] = pd.to_datetime(df['Zeitstempel'], format="%Y-%m-%d %H:%M:%S")
        df['Farbe'] = df['Erreichbar'].apply(lambda x: 'green' if str(x).strip().lower() == 'true' else 'red')
        df['Erreichbar_bool'] = df['Erreichbar'].apply(lambda x: str(x).strip().lower() == 'true')
        
        # 🧭 Zeitbereich setzen
        latest_time = df['Zeitstempel'].max()
        earliest_time = df['Zeitstempel'].min()
        start_time = max(earliest_time, latest_time - timedelta(hours=MAX_HOURS))
        df = df[df['Zeitstempel'] >= start_time].copy()
        
        # 📋 Aliasnamen extrahieren
        aliases = df['Name'].unique()
        aliases_sorted = list(aliases)
        
        # 📁 Diagrammverzeichnis erstellen
        output_dir = "./diagramm_pix"
        os.makedirs(output_dir, exist_ok=True)
        
        # 📊 Plot vorbereiten
        fig, ax = plt.subplots(figsize=(14, len(aliases_sorted) * 1.2))
        
        def plot_status_blocks(data, y_pos):
            current_color = None
            block_start = None
            for _, row in data.iterrows():
                color = row['Farbe']
                timestamp = row['Zeitstempel']
                if color != current_color:
                    if current_color is not None:
                        duration = (timestamp - block_start).total_seconds()
                        ax.barh(
                            y=y_pos,
                            width=duration / 3600,
                            left=block_start,
                            height=0.6,
                            color=current_color,
                            edgecolor='none'
                        )
                    block_start = timestamp
                    current_color = color
            if block_start is not None and current_color is not None:
                duration = (latest_time - block_start).total_seconds()
                ax.barh(
                    y=y_pos,
                    width=duration / 3600,
                    left=block_start,
                    height=0.6,
                    color=current_color,
                    edgecolor='none'
                )
        
        for i, alias in enumerate(aliases_sorted):
            data = df[df['Name'] == alias].sort_values(by='Zeitstempel')
            plot_status_blocks(data, i)
        
        # 📐 Achsen und Format
        ax.set_yticks(range(len(aliases_sorted)))
        ax.set_yticklabels(aliases_sorted)
        ax.set_xlim(start_time, latest_time)
        ax.invert_yaxis()
        ax.xaxis.set_major_formatter(mdates.DateFormatter('%H:%M'))
        ax.set_xlabel("Uhrzeit")
        ax.set_title("Erreichbarkeit der IPs – zusammenhängende Zustandsbereiche")
        plt.grid(axis='x', linestyle='--', alpha=0.5)
        plt.tight_layout()
        
        # 💾 Bild speichern
        image_filename = f"{output_dir}/ping_status_{latest_time.strftime('%Y%m%d_%H%M%S')}.png"
        plt.savefig(image_filename)
        plt.show()
        
        # 📋 Zusammenfassung pro Alias
        print("\nZusammenfassung:")
        total_minutes = MAX_HOURS * 60
        
        for alias in aliases_sorted:
            alias_data = df[df['Name'] == alias].sort_values(by='Zeitstempel')
            alias_data['diff'] = alias_data['Zeitstempel'].diff().dt.total_seconds().fillna(0)
        
            # Statuswechsel ermitteln
            alias_data['is_new_block'] = (alias_data['Erreichbar_bool'] != alias_data['Erreichbar_bool'].shift())
            alias_data['block_id'] = alias_data['is_new_block'].cumsum()
        
            # Offline-Blöcke
            false_blocks = alias_data[alias_data['Erreichbar_bool'] == False]
            grouped = false_blocks.groupby('block_id')
        
            total_offline_secs = grouped['diff'].sum().sum()
            total_offline_minutes = round(total_offline_secs / 60, 2)
        
            total_outages = grouped.ngroups
            outages_per_hour = round(total_outages / MAX_HOURS, 2)
            avg_offline_per_hour = round(total_offline_minutes / MAX_HOURS, 2)
        
            # Antwortzeiten nur bei True
            true_responses = alias_data[alias_data['Erreichbar_bool'] == True].copy()
            true_responses['Zeit(ms)'] = pd.to_numeric(true_responses['Zeit(ms)'], errors='coerce')
            min_time = round(true_responses['Zeit(ms)'].min(), 2)
            avg_time = round(true_responses['Zeit(ms)'].mean(), 2)
            max_time = round(true_responses['Zeit(ms)'].max(), 2)
        
            print(f"{alias}:")
            print(f"  Gesamtofflinezeit:       {total_offline_minutes:.2f} Min")
            print(f"  Ø Offlinezeit/Stunde:    {avg_offline_per_hour:.2f} Min")
            print(f"  Gesamtzahl Ausfälle:     {total_outages}")
            print(f"  Ø Ausfälle/Stunde:       {outages_per_hour}")
            print(f"  Antwortzeit (Min/Ø/Max): {min_time:.2f} / {avg_time:.2f} / {max_time:.2f} ms\n")
        
        MrLarodosM Offline
        MrLarodosM Offline
        MrLarodos
        schrieb am zuletzt editiert von MrLarodos
        #194

        @mrlarodos Habe mir noch ein Script gebaut, das die CSV als Diagramm visualisiert:
        0cae9fa0-2530-432a-a78e-056fb5f6e743-ping_status_20250515_193136.png

        Und hier die Zusammenfassung der bisherigen Messung:
        Klima-Spitzboden:
        Gesamtofflinezeit: 3.50 Min
        Ø Offlinezeit/Stunde: 0.15 Min
        Gesamtzahl Ausfälle: 19
        Ø Ausfälle/Stunde: 0.79
        Antwortzeit (Min/Ø/Max): 4.30 / 82.30 / 878.00 ms

        Klima-K1:
        Gesamtofflinezeit: 6.25 Min
        Ø Offlinezeit/Stunde: 0.26 Min
        Gesamtzahl Ausfälle: 21
        Ø Ausfälle/Stunde: 0.88
        Antwortzeit (Min/Ø/Max): 4.09 / 77.67 / 452.00 ms

        Klima-K2:
        Gesamtofflinezeit: 6.42 Min
        Ø Offlinezeit/Stunde: 0.27 Min
        Gesamtzahl Ausfälle: 28
        Ø Ausfälle/Stunde: 1.17
        Antwortzeit (Min/Ø/Max): 3.88 / 85.14 / 680.00 ms

        Klima-Esszimmer:
        Gesamtofflinezeit: 3.35 Min
        Ø Offlinezeit/Stunde: 0.14 Min
        Gesamtzahl Ausfälle: 8
        Ø Ausfälle/Stunde: 0.33
        Antwortzeit (Min/Ø/Max): 3.74 / 78.01 / 979.00 ms

        Klima-Buero:
        Gesamtofflinezeit: 0.18 Min
        Ø Offlinezeit/Stunde: 0.01 Min
        Gesamtzahl Ausfälle: 2
        Ø Ausfälle/Stunde: 0.08
        Antwortzeit (Min/Ø/Max): 4.20 / 73.71 / 993.00 ms

        Hm. Hilft uns das sehr? :)

        «Underground werden mit Stil»

        H 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • MrLarodosM MrLarodos

          @mrlarodos Habe mir noch ein Script gebaut, das die CSV als Diagramm visualisiert:
          0cae9fa0-2530-432a-a78e-056fb5f6e743-ping_status_20250515_193136.png

          Und hier die Zusammenfassung der bisherigen Messung:
          Klima-Spitzboden:
          Gesamtofflinezeit: 3.50 Min
          Ø Offlinezeit/Stunde: 0.15 Min
          Gesamtzahl Ausfälle: 19
          Ø Ausfälle/Stunde: 0.79
          Antwortzeit (Min/Ø/Max): 4.30 / 82.30 / 878.00 ms

          Klima-K1:
          Gesamtofflinezeit: 6.25 Min
          Ø Offlinezeit/Stunde: 0.26 Min
          Gesamtzahl Ausfälle: 21
          Ø Ausfälle/Stunde: 0.88
          Antwortzeit (Min/Ø/Max): 4.09 / 77.67 / 452.00 ms

          Klima-K2:
          Gesamtofflinezeit: 6.42 Min
          Ø Offlinezeit/Stunde: 0.27 Min
          Gesamtzahl Ausfälle: 28
          Ø Ausfälle/Stunde: 1.17
          Antwortzeit (Min/Ø/Max): 3.88 / 85.14 / 680.00 ms

          Klima-Esszimmer:
          Gesamtofflinezeit: 3.35 Min
          Ø Offlinezeit/Stunde: 0.14 Min
          Gesamtzahl Ausfälle: 8
          Ø Ausfälle/Stunde: 0.33
          Antwortzeit (Min/Ø/Max): 3.74 / 78.01 / 979.00 ms

          Klima-Buero:
          Gesamtofflinezeit: 0.18 Min
          Ø Offlinezeit/Stunde: 0.01 Min
          Gesamtzahl Ausfälle: 2
          Ø Ausfälle/Stunde: 0.08
          Antwortzeit (Min/Ø/Max): 4.20 / 73.71 / 993.00 ms

          Hm. Hilft uns das sehr? :)

          H Online
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          hacki11
          schrieb am zuletzt editiert von
          #195

          @mrlarodos Zur Sicherheit mal den Adapter stoppen und prüfen ob die Offlinezeit dadurch beeinflusst wird. Falls nicht ist zumindest der Adapter raus 🫠

          MrLarodosM 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • H hacki11

            @mrlarodos Zur Sicherheit mal den Adapter stoppen und prüfen ob die Offlinezeit dadurch beeinflusst wird. Falls nicht ist zumindest der Adapter raus 🫠

            MrLarodosM Offline
            MrLarodosM Offline
            MrLarodos
            schrieb am zuletzt editiert von
            #196

            @hacki11 Gute Idee :) Ich hoffe, dann ist alles grün :grimacing: <sleep canceled> ist dann angesagt :laughing:

            «Underground werden mit Stil»

            MrLarodosM H 2 Antworten Letzte Antwort
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            • MrLarodosM MrLarodos

              @hacki11 Gute Idee :) Ich hoffe, dann ist alles grün :grimacing: <sleep canceled> ist dann angesagt :laughing:

              MrLarodosM Offline
              MrLarodosM Offline
              MrLarodos
              schrieb am zuletzt editiert von
              #197

              @mrlarodos So, der Adapter ist aus. Nun wird es spannend :)
              c07d497a-7485-46c1-a821-a2732e978c28-grafik.png

              «Underground werden mit Stil»

              1 Antwort Letzte Antwort
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              • MrLarodosM MrLarodos

                @hacki11 Gute Idee :) Ich hoffe, dann ist alles grün :grimacing: <sleep canceled> ist dann angesagt :laughing:

                H Online
                H Online
                hacki11
                schrieb am zuletzt editiert von
                #198

                @mrlarodos :sweat:

                MrLarodosM 1 Antwort Letzte Antwort
                1
                • H hacki11

                  @mrlarodos :sweat:

                  MrLarodosM Offline
                  MrLarodosM Offline
                  MrLarodos
                  schrieb am zuletzt editiert von MrLarodos
                  #199

                  @hacki11 42ee90ec-5852-4fdd-8764-a38cdd49aaf6-grafik.png

                  Ich lass mal noch ein paar Stunden laufen und dann checken wir. Ich vermute eher, dass die Verbindung von den Dingern einfach nicht besonders stabil ist. Büro besonders stabil, weil der AP 2 Meter in Sichtlinie liegt. Schauen wir mal.

                  «Underground werden mit Stil»

                  MrLarodosM 1 Antwort Letzte Antwort
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                  • MrLarodosM MrLarodos

                    @hacki11 42ee90ec-5852-4fdd-8764-a38cdd49aaf6-grafik.png

                    Ich lass mal noch ein paar Stunden laufen und dann checken wir. Ich vermute eher, dass die Verbindung von den Dingern einfach nicht besonders stabil ist. Büro besonders stabil, weil der AP 2 Meter in Sichtlinie liegt. Schauen wir mal.

                    MrLarodosM Offline
                    MrLarodosM Offline
                    MrLarodos
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #200

                    @mrlarodos So, um 20:20 Uhr hatte ich den Adapter deaktiviert:
                    4ef83d4c-63d6-483f-a09f-afc6ddcb1e30-grafik.png
                    Ab der blauen Linie also. Danach sind zwar weniger kleine Abbrüche erkennbar, aber das Phänomen ist nicht weg.

                    Signalstärke ist bei Klima-K1, Klima-K2 und Spitzboden bei ca. -47 dBm / -50 dBm, also kein großer Unterschied und auch kein erklärend schlechter Wert, oder?

                    Im Büro sind es -31 dBm und Esszimmer -35 dBm, da beide Sichtline zum AP haben. K1, K2 und Spitzboden sind auch nur 1 - 3 Meter vom AP entfernt, wenn auch ohne Sichtlinie.

                    Feste Kopplung an den jeweils nächsten AP und separates, eigenes WLAN mit 2,4 Ghz. Bin da etwas ratlos und kann nur mutmaßen, dass die WLAN-Module einfach nicht sehr gut sind.

                    Dass der Adapter runtergefahren ist, die Objekte aber weiterhin als online angezeigt werden, kannst Du nicht ändern, oder? Falls es möglich ist bei proaktivem Abschalten des Adapters auch noch ein Stopscript laufen zu lassen, wäre ein offline in den Objekten und der "Summe" wünschenswert :)

                    Ansonsten kann man wohl nicht viel machen. Der fette Ausfall der Pingbarkeit von K2 ist schon Mist ...

                    LG MrLarodos

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                    • MrLarodosM MrLarodos

                      @mrlarodos So, um 20:20 Uhr hatte ich den Adapter deaktiviert:
                      4ef83d4c-63d6-483f-a09f-afc6ddcb1e30-grafik.png
                      Ab der blauen Linie also. Danach sind zwar weniger kleine Abbrüche erkennbar, aber das Phänomen ist nicht weg.

                      Signalstärke ist bei Klima-K1, Klima-K2 und Spitzboden bei ca. -47 dBm / -50 dBm, also kein großer Unterschied und auch kein erklärend schlechter Wert, oder?

                      Im Büro sind es -31 dBm und Esszimmer -35 dBm, da beide Sichtline zum AP haben. K1, K2 und Spitzboden sind auch nur 1 - 3 Meter vom AP entfernt, wenn auch ohne Sichtlinie.

                      Feste Kopplung an den jeweils nächsten AP und separates, eigenes WLAN mit 2,4 Ghz. Bin da etwas ratlos und kann nur mutmaßen, dass die WLAN-Module einfach nicht sehr gut sind.

                      Dass der Adapter runtergefahren ist, die Objekte aber weiterhin als online angezeigt werden, kannst Du nicht ändern, oder? Falls es möglich ist bei proaktivem Abschalten des Adapters auch noch ein Stopscript laufen zu lassen, wäre ein offline in den Objekten und der "Summe" wünschenswert :)

                      Ansonsten kann man wohl nicht viel machen. Der fette Ausfall der Pingbarkeit von K2 ist schon Mist ...

                      LG MrLarodos

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                      hacki11
                      schrieb am zuletzt editiert von hacki11
                      #201

                      @mrlarodos Ohne, dass der Adapter läuft kann man die Erreichbarkeit der IG nicht wissen. Offline ist hier dann genauso falsch wie online. Wie ist es denn bei den anderen Adaptern wie Shelly? Wird hier auch noch was vorm beenden verändert? Der letzte bekannte Zustand ist der beste den wir haben. Falls es um ne Vis geht bräuchte man evtl. den Adapterzustand oder?

                      Ansonsten gut analysiert. Wer mag ein WLan Modul zerlegen, damit wir sehen was da drin ist? Vielleicht findet man auch noch Infos in englischsprachigen Foren.

                      MrLarodosM 1 Antwort Letzte Antwort
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                        hacki11
                        schrieb am zuletzt editiert von hacki11
                        #202

                        Habt ihr den IG bereits feste IP Adressen zugewiesen? Glaube nicht, dass es was ändert aber das ist zumindest bei mir der Fall.

                        Hier nochmal der Thread mit der Bestätigung der stündlichen Restarts seitens MHI.
                        https://community.ui.com/questions/AC-Units-IOT-disconnecting-from-UniFi-Wi-Fi-at-regular-hourly-Intervals/821cd3e4-46a0-4d6b-8fd0-8d5cf182b90f

                        Dort ist auch die Rede von der Verwendung identischer Source-Ports für ausgehende Verbindungen, was bei NAT zu Problemen führen kann. Vermutlich aber lokal weniger ein Problem?

                        Ein anderer User spricht von ARP Paketen, die dem Netzwerk vorgaukeln, WF-RAC wäre der Router:
                        https://community.home-assistant.io/t/mitsubishi-wifi-module-wf-rac-smart-m-air/411025/142

                        Vielleicht einen Versuch wert, ein eigenes Subnetz + eigenes Wlan nur für ein IG aufzuspannen? Mit Ubiqiti ja recht schnell erledigt.

                        Welche Firmware habt ihr auf dem Modul? Meine:
                        mcuFirmwareVersion: 131
                        wirelessFirmwareVersion: 010

                        MrLarodosM 1 Antwort Letzte Antwort
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                        • H hacki11

                          @mrlarodos Ohne, dass der Adapter läuft kann man die Erreichbarkeit der IG nicht wissen. Offline ist hier dann genauso falsch wie online. Wie ist es denn bei den anderen Adaptern wie Shelly? Wird hier auch noch was vorm beenden verändert? Der letzte bekannte Zustand ist der beste den wir haben. Falls es um ne Vis geht bräuchte man evtl. den Adapterzustand oder?

                          Ansonsten gut analysiert. Wer mag ein WLan Modul zerlegen, damit wir sehen was da drin ist? Vielleicht findet man auch noch Infos in englischsprachigen Foren.

                          MrLarodosM Offline
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                          schrieb am zuletzt editiert von MrLarodos
                          #203

                          @hacki11 sagte in Mitsubishi Heavy Industries Split Klimaanlage:

                          Offline ist hier dann genauso falsch wie online

                          Hm, ich sehe, was Du meinst. Allerdings ist für mich eine Anzeige von "online" aus ioBroker-Sicht falsch. Es hilft niemandem, dass ein "online" zu sehen ist, obwohl der Adapter nachweislich off ist. Das "online" ist in diesem Kontext ja eher ein "Ich bin für ioBroker erreichbar" für mich. Das nun zu separieren in einen zusätzlichen Adapterstatus fände ich suboptimal. Wenn Du bei dem "online ist online" aus rein retzwerktechnischer Sicht bleibst, ist das für mich okay, da das eine reine Philosophiefrage ist und Du die Regeln machst ;) Ich würde mir dann aber ein "connected" oder ähnliches pro Innengerät wünschen, dass "true" ausgibt, wenn Adapter on & Innengerät online sind. Sobald entweder Adapter off oder Innengerät offline, dann "connected" = false. Gerne auch Daraus die "Summe" im Hauptknoten. Der soll true sein, wenn alle Innengeräte true, sonst false.

                          Ich brauche halt den Status, um in den Scripten und Visualisierungen einen nicht-Erreichbarkeit der Geräte verarbeiten zu können. Ob das nun an einem Adapter liegt der aus ist, oder an den Innengeräten die im Netzwerk offline sind, ist dafür ja nicht relevant. Wäre also eine coole Erweiterung und ich danke für die wohlwollende Prüfung :)

                          LG MrLarodos

                          «Underground werden mit Stil»

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                          • H hacki11

                            Habt ihr den IG bereits feste IP Adressen zugewiesen? Glaube nicht, dass es was ändert aber das ist zumindest bei mir der Fall.

                            Hier nochmal der Thread mit der Bestätigung der stündlichen Restarts seitens MHI.
                            https://community.ui.com/questions/AC-Units-IOT-disconnecting-from-UniFi-Wi-Fi-at-regular-hourly-Intervals/821cd3e4-46a0-4d6b-8fd0-8d5cf182b90f

                            Dort ist auch die Rede von der Verwendung identischer Source-Ports für ausgehende Verbindungen, was bei NAT zu Problemen führen kann. Vermutlich aber lokal weniger ein Problem?

                            Ein anderer User spricht von ARP Paketen, die dem Netzwerk vorgaukeln, WF-RAC wäre der Router:
                            https://community.home-assistant.io/t/mitsubishi-wifi-module-wf-rac-smart-m-air/411025/142

                            Vielleicht einen Versuch wert, ein eigenes Subnetz + eigenes Wlan nur für ein IG aufzuspannen? Mit Ubiqiti ja recht schnell erledigt.

                            Welche Firmware habt ihr auf dem Modul? Meine:
                            mcuFirmwareVersion: 131
                            wirelessFirmwareVersion: 010

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                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #204

                            @hacki11 sagte in Mitsubishi Heavy Industries Split Klimaanlage:

                            eigenes Subnetz + eigenes Wlan nur für ein IG

                            Das ist bei mir im Büro bereits der Fall. Da ist ja auch alles grün. Ich kanns bei einem der anderen IG auch mal versuchen, aber das kann dann wohl nicht deren Ernst sein, falls das hilft. Dann hat Mitsu ein Problem und nicht wir ;)

                            «Underground werden mit Stil»

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                              @hacki11 sagte in Mitsubishi Heavy Industries Split Klimaanlage:

                              eigenes Subnetz + eigenes Wlan nur für ein IG

                              Das ist bei mir im Büro bereits der Fall. Da ist ja auch alles grün. Ich kanns bei einem der anderen IG auch mal versuchen, aber das kann dann wohl nicht deren Ernst sein, falls das hilft. Dann hat Mitsu ein Problem und nicht wir ;)

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                              #205

                              @mrlarodos

                              Das wäre super wenn du das testen könntest. Ich hab zwar auch unifi mit vielen APs bin aber kein Netzwerk Experte und würde das nur zur Not angehen.

                              1 Antwort Letzte Antwort
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                                @hacki11 sagte in Mitsubishi Heavy Industries Split Klimaanlage:

                                Offline ist hier dann genauso falsch wie online

                                Hm, ich sehe, was Du meinst. Allerdings ist für mich eine Anzeige von "online" aus ioBroker-Sicht falsch. Es hilft niemandem, dass ein "online" zu sehen ist, obwohl der Adapter nachweislich off ist. Das "online" ist in diesem Kontext ja eher ein "Ich bin für ioBroker erreichbar" für mich. Das nun zu separieren in einen zusätzlichen Adapterstatus fände ich suboptimal. Wenn Du bei dem "online ist online" aus rein retzwerktechnischer Sicht bleibst, ist das für mich okay, da das eine reine Philosophiefrage ist und Du die Regeln machst ;) Ich würde mir dann aber ein "connected" oder ähnliches pro Innengerät wünschen, dass "true" ausgibt, wenn Adapter on & Innengerät online sind. Sobald entweder Adapter off oder Innengerät offline, dann "connected" = false. Gerne auch Daraus die "Summe" im Hauptknoten. Der soll true sein, wenn alle Innengeräte true, sonst false.

                                Ich brauche halt den Status, um in den Scripten und Visualisierungen einen nicht-Erreichbarkeit der Geräte verarbeiten zu können. Ob das nun an einem Adapter liegt der aus ist, oder an den Innengeräten die im Netzwerk offline sind, ist dafür ja nicht relevant. Wäre also eine coole Erweiterung und ich danke für die wohlwollende Prüfung :)

                                LG MrLarodos

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                                schrieb am zuletzt editiert von hacki11
                                #206

                                @mrlarodos Kann deine Sichtweise nachvollziehen und auch der Sonoff Adapter macht das beispielsweise auch in dem es beim Stoppen die alive Datenpunkte auf false setzt. Ich bau das ein.

                                MrLarodosM 1 Antwort Letzte Antwort
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                                  @mrlarodos Kann deine Sichtweise nachvollziehen und auch der Sonoff Adapter macht das beispielsweise auch in dem es beim Stoppen die alive Datenpunkte auf false setzt. Ich bau das ein.

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                                  #207

                                  @hacki11 Danke Dir für den wie immer sehr konstruktiven und effizienten Austausch :) Ich freue mich wirklich sehr darüber :)

                                  «Underground werden mit Stil»

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                                    #208

                                    Bitte löschen

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                                      @hacki11 Danke Dir für den wie immer sehr konstruktiven und effizienten Austausch :) Ich freue mich wirklich sehr darüber :)

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                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #209

                                      @mrlarodos done in latest: https://forum.iobroker.net/post/1272558

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                                        #210

                                        @saeft_2003 Was soll ich löschen? :-o

                                        «Underground werden mit Stil»

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                                          @saeft_2003 Was soll ich löschen? :-o

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                                          #211

                                          @mrlarodos Super, danke :)

                                          «Underground werden mit Stil»

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