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  4. [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana

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[Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Praktische Anwendungen (Showcase)
solaredgemodbusgrafana
606 Beiträge 91 Kommentatoren 207.8k Aufrufe 99 Watching
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  • L lisalisa

    @glasfaser Sorry, wollte mich hier eigentlich gar nicht einmischen.
    Soll ich meinen Beitrag gleich wieder löschen ?

    GlasfaserG Online
    GlasfaserG Online
    Glasfaser
    schrieb am zuletzt editiert von
    #292

    @lisalisa sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

    @glasfaser Sorry, wollte mich hier eigentlich gar nicht einmischen.
    Soll ich meinen Beitrag gleich wieder löschen ?

    Alles gut ... hier kann jeder Antworten und helfen !

    Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

    1 Antwort Letzte Antwort
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    • GlasfaserG Glasfaser

      @bitwicht

      wie schon oben ... erwähnt kenne ich den 6ér Bereich nicht .

      aber du hast doch geschrieben :

      @bitwicht sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
      Habe den Adapter neu installiert.
      Die Register neu erstellt und den WR neu gestartet
      Jetzt geht alles - auch die Batterie und ich bekomme alle Werte.
      -komisch-

      und jetzt aufeinmal nicht mehr !?
      Was hast du gemacht .

      B Offline
      B Offline
      bitwicht
      schrieb am zuletzt editiert von
      #293

      @glasfaser

      Ich musste den IOBROKR neu installieren.
      Jetzt geht es wieder nicht mehr.

      Ich habe den Adapter installiert und die Adressen (wie oben beschrieben) eingegeben.
      Mehr kann ich ja nicht machen.

      Ich verstehe nicht das es Leute gibt bei denen angeblich die 5er oder 6er Adressen gehen ...

      GlasfaserG 1 Antwort Letzte Antwort
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      • B Offline
        B Offline
        bitwicht
        schrieb am zuletzt editiert von
        #294

        In der Anleitung auf GIT steht: "holding registers are from 40001 to 60000"

        vielleicht ist das das Problem da ich ja Register über 60000 benötige ....

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • B bitwicht

          @glasfaser

          Ich musste den IOBROKR neu installieren.
          Jetzt geht es wieder nicht mehr.

          Ich habe den Adapter installiert und die Adressen (wie oben beschrieben) eingegeben.
          Mehr kann ich ja nicht machen.

          Ich verstehe nicht das es Leute gibt bei denen angeblich die 5er oder 6er Adressen gehen ...

          GlasfaserG Online
          GlasfaserG Online
          Glasfaser
          schrieb am zuletzt editiert von Glasfaser
          #295

          @bitwicht sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

          Ich verstehe nicht das es Leute gibt bei denen angeblich die 5er oder 6er Adressen gehen ...

          ich habe ein LG RESU10 ( mit SE8K-RWS Hybrid-Wechselrichter ) im 5ér Bereich.

          @bitwicht sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

          Ich Frage per Modbus TCP 2 SolarEdge WR ab - das geht.

          Sagen wir mal so, bei dir ist Unbekannt welche Batterie du an der Solaredge angeschlossen hast , bzw. welche zwei Solaredge Wechselrichter
          und wie verschaltet .

          Eventuell kann dann derjeniege weiterhelfen ...

          Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

          1 Antwort Letzte Antwort
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          • B Offline
            B Offline
            bitwicht
            schrieb am zuletzt editiert von
            #296

            @Glasfaser

            haben eine LG RESU 13 am SE10K-RWS mit ID1 und einen SE12,5K mit ID2
            Die Batterie liegt wohl im 6er Bereich "warum auch immer"

            Die Batterie kann ich aber nicht direkt abfragen, läuft wohl über den SE10K-RWS

            1 Antwort Letzte Antwort
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            • B Offline
              B Offline
              bitwicht
              schrieb am zuletzt editiert von bitwicht
              #297

              @Glasfaser

              Per Windows Tool bekomme ich jetzt auch antworten auf der 5er Adresse.

              Aber im iobroker adapter immer noch nicht - das geht ja bei dir?

              _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
              40021	1	Model	C_Model		string	16	1	0		state		true	false	false	false
              57731	1	SOE	SOE	%	floatsw	2	1	0		value	true	false	false	false
              

              siehst du einen Fehler?

              1 Antwort Letzte Antwort
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              • B Offline
                B Offline
                bitwicht
                schrieb am zuletzt editiert von
                #298

                @Glasfaser

                ich habe es wieder hinbekommen, wobei ich es nicht verstehe.

                Ich habe den Haken bei Aliases raus genommen.

                Die 40000er Adressen gehen bei =/+1
                Die 50000er Adressen gehen NUR mit = (also ohne +1)
                Die 60000er Adressen gehen NUR mit = (also ohne +1)

                Ich vermute das die 40000er Adressen gehen weil base-0 mit +1 gleich base-1 entspricht

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • B Offline
                  B Offline
                  bitwicht
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #299

                  @Glasfaser

                  sind bei dir auch einige Werte negativ?

                  Beispiel:
                  40216 = -748
                  40217 = -306
                  etc

                  ??

                  GlasfaserG 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • B bitwicht

                    @Glasfaser

                    sind bei dir auch einige Werte negativ?

                    Beispiel:
                    40216 = -748
                    40217 = -306
                    etc

                    ??

                    GlasfaserG Online
                    GlasfaserG Online
                    Glasfaser
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #300

                    @bitwicht sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                    sind bei dir auch einige Werte negativ?

                    ist erstmal so richtig ..

                    Das nutze ich so selber nicht !

                    Die Werte sind Blindleistungen :

                    89e711ea-3e5c-431f-a6b3-181aa25dc989-grafik.png

                    196faefe-f60e-49cb-91f8-1d4b40bec168-grafik.png

                    siehe auch Motoring Portal unter Auswertung dann auf den Wechselrichter ... Info

                    Hier mal als Test :

                    81c7fe6f-4e18-4aea-908c-9b156164c68d-grafik.png

                    Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

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                    • LongbowL Offline
                      LongbowL Offline
                      Longbow
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #301

                      Hallo in die Runde,
                      ich lese meinen Wechselrichter über den M-Bus aus und stelle die Daten grafisch im iobroker da. Jetzt würde gern mal wissen, welcher Werte bitte folgende Daten sind.
                      Hausverbrauch
                      PV-Leitung(was produziert wird)
                      Netzeinspeisung/bezug
                      Vielen Dank.

                      GlasfaserG 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • LongbowL Longbow

                        Hallo in die Runde,
                        ich lese meinen Wechselrichter über den M-Bus aus und stelle die Daten grafisch im iobroker da. Jetzt würde gern mal wissen, welcher Werte bitte folgende Daten sind.
                        Hausverbrauch
                        PV-Leitung(was produziert wird)
                        Netzeinspeisung/bezug
                        Vielen Dank.

                        GlasfaserG Online
                        GlasfaserG Online
                        Glasfaser
                        schrieb am zuletzt editiert von Glasfaser
                        #302

                        @longbow sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                        über den M-Bus aus

                        welcher Werte bitte folgende Daten sind.
                        Hausverbrauch
                        PV-Leitung(was produziert wird)
                        Netzeinspeisung/bezug

                        Steht doch alles im Threadstart !?
                        ..aber kein M-Bus , sondern hier geht es um Modbus !!

                        Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                        LongbowL 1 Antwort Letzte Antwort
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                        • GlasfaserG Glasfaser

                          @longbow sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                          über den M-Bus aus

                          welcher Werte bitte folgende Daten sind.
                          Hausverbrauch
                          PV-Leitung(was produziert wird)
                          Netzeinspeisung/bezug

                          Steht doch alles im Threadstart !?
                          ..aber kein M-Bus , sondern hier geht es um Modbus !!

                          LongbowL Offline
                          LongbowL Offline
                          Longbow
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #303

                          @glasfaser

                          Danke… ich finde nichts, bin wohl zu blöd… kannst du es mir aber mal bitte sagen, vielen Dank

                          GlasfaserG 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • LongbowL Longbow

                            @glasfaser

                            Danke… ich finde nichts, bin wohl zu blöd… kannst du es mir aber mal bitte sagen, vielen Dank

                            GlasfaserG Online
                            GlasfaserG Online
                            Glasfaser
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #304

                            @all

                            In einem neben " Thread "hat einer Probleme bei der Modbusabfrage des Slave WR.

                            https://forum.iobroker.net/topic/64745/wechselrichter-slave

                            Da ich diese Kombination nicht habe , vielleicht kann einer von euch Ihm weiterhelfen ,
                            Tipps geben , usw. ...

                            SE10K-RWS48BNN4
                            BVD LVS12

                            Slave : SE4K RWB

                            Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • H hennerich

                              Hallo Forum,

                              ich habe mich bewusst dafür entschieden, diesen Topic nicht unter der Kategorie Visualisierung zu posten, weil es hier primär um die Anbindung des SolarEdge Systems an ioBroker geht. Visualisierung kommt später bzw. ist hier nur am Rande ein Thema.
                              Vorweg möchte ich sagen, dass ich ein einfacher Nutzer bin und weder tiefe Kenntnisse im SolarEdge Bereich noch im ioBroker habe. Alle Informationen habe ich mir entweder selbst erarbeitet oder User aus den Foren (hauptsächlich hier oder im Photofoltaikforum) haben für die gleichen Fragen die entsprechenden Antworten gefunden. Mir geht es in erster Linie darum, an einer Stelle alle für dieses Szenario notwendigen Informationen zu sammeln.

                              Teil1 – Konfiguration Modbus Adapter
                              Voraussetzungen:
                              Ihr braucht natürlich in erster Linie erst einmal einen SolarEdge Wechselrichter. In meinem Fall ist das der SE25k Wechselrichter.
                              Außerdem wird zwingend der Energiezähler mit Modbus Anschluss benötigt. Der Wechselrichter kann von Haus aus kein Modbus sprechen. Der Energiezähler kommt noch mit den jeweiligen Stromwandlern, die im Sicherungskasten verbaut werden. Ihr lasst das natürlich von einem Fachmann erledigen.

                              Zu guter Letzt gehe ich davon aus, dass ihr den Wechselrichter in euer Heimnetz eingebunden habt und dieser IP technisch auch erreichbar ist. Falls ihr nicht wisst, welche IP Adresse euer Router per DHCP vergeben hat, lasst ihr euch das von eurem Solarteur sagen, die können in die Netzwerkkonfiguration des WR reinschauen oder ihr habt die App und könnt selbst nachschauen (nur mit aktiver Registrierung als Installateur möglich).
                              a85f6f9a-572a-4e02-9dc0-00997160ceb6-grafik.png

                              ioBroker Setup:
                              Ihr habt natürlich schon ioBroker laufen und das System funktioniert ohne Fehler.
                              Verwendete Versionen bei mir:
                              6b412bf2-2be7-4ef9-a7af-37929627ed05-grafik.png

                              625e80bb-8fc3-4246-adcd-50064eed004f-grafik.png

                              Zuerst fügt ihr einen (weiteren) Modbus Adapter hinzu. Bei mir sind es mittlerweile 2 Stück, weil ich auch noch meine Heizung wie hier beschrieben angebunden habe.
                              Danach wird der Adapter konfiguriert.
                              659a1f77-527a-417b-ba4f-0e6d08ac6cef-grafik.png

                              Partner IP Adresse ist die von eurem Wechselrichter.
                              Der Port ist der default eingestellte Port für den Modbus im Wechselrichter, solltet ihr nicht ändern müssen.
                              Die Geräte ID ist (in meinem Fall) die 1.
                              64d4a8eb-7db9-4bc8-8637-9f560c540de3-grafik.png

                              Wichtig! Trotz der Tatsache, dass bei mir der Energiezähler erfolgreich installiert wurde und mir mein Solarteur mitgeteilt hat, dass alles korrekt funktioniert war bei mir Modbus TCP nicht aktiviert. Darauf müsst ihr achten, sonst klappt keine Verbindung.
                              ffd20662-65bf-4e55-902e-1f1e46835d4f-grafik.png

                              Und noch was wichtiges! Wenn ihr nur die Verbindungseinstellungen vom Modbus im ioBroker konfiguriert habt und keine Daten, die ihr abrufen wollt, dann verbindet sich der Adapter auch nicht. Ich hab da ganz schön lange suchen müssen, bevor ich dazu eine Lösung hatte. Ich dachte immer, an meiner Konfiguration würde etwas nicht stimmen.

                              Also richtet ihr mindestens eine Adresse unter Holding Register ein, die ihr abrufen wollt. Und bevor ihr das tut, schaut ihr erstmal in die dazugehörige SolarEdge Doku:
                              Englisch (ist ausführlicher als die deutsche, ich verstehe nicht warum)
                              Deutsch

                              Ich beziehe mich jetzt an dieser Stelle mal auf die englische Dokumentation. Dort stehen ab der Seite 16 die erforderlichen Informationen.
                              Auf der Seite 15 unten findet ihr aber noch eine weitere, wichtige Information, die ich bei mir leider überlesen (bzw. nicht verstanden hatte):
                              The base Register Common Block is set to 40001 (MODBUS PLC address [base 1]) or 40000 (MODBUS Protocol Address [base 0]).

                              In meinem Fall wird base 0 verwendet (fragt mich nicht warum und wieso) und das bedeutet, dass alle in der Doku stehenden Adressen um eins reduziert werden müssen.
                              Beispiel:
                              ID 40094 ist die gesamte, produzierte Energie in Wh und die muss dann im Modbus ioBroker die ID 40093 sein.

                              Ihr müsst dann selbst entscheiden, welche Adressen ihr importieren möchtet und welche ihr nicht braucht.
                              Hier hab ich euch mal meinen Export angehangen:

                              deviceId;address;name;description;unit;type;len;factor;offset;role;room;poll;wp
                              1;40000;C_SunSpec_ID;"Wert = ""SunS"" (0x53756e53). Identifiziert dies eindeutig als eine SunSpec Modbus-Karte";;uint32be;2;1;0;value;;true;false
                              1;40002;C_SunSpec_DID;Wert = 0x0001. Identifiziert dies eindeutig als einen SunSpec “Common Block“;;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                              1;40003;C_SunSpec_Länge;65 = Länge eines Blocks in 16-bit Registern;;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                              1;40004;C_Hersteller;"Bei SunSpec eingetragener Wert = ""SolarEdge""";;string;16;1;0;value;;true;false
                              1;40020;C_Modell;Spezifischer SolarEdge Wert;;string;16;1;0;value;;true;false
                              1;40044;C_Version;Spezifischer SolarEdge Wert;;string;8;1;0;value;;true;false
                              1;40052;C_Seriennummer;Eindeutiger SolarEdge Wert;;string;16;1;0;value;;true;false
                              1;40069;C_SunSpec_DID;101 = Einphasig, 102 = Spaltphase, 103 = Dreiphasig;;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                              1;40071;I_AC_Strom;AC-Gesamtstromwert;A;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                              1;40072;I_AC_StromA;AC-Phase A (L1) Stromwert;A;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                              1;40073;I_AC_StromB;AC-Phase B (L2) Stromwert;A;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                              1;40074;I_AC_StromC;AC-Phase C (L3) Stromwert;A;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                              1;40075;I_AC_Strom_SF;AC-Strom Skalierungsfaktor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
                              1;40083;I_AC_Leistung;AC-Leistungswert;W;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                              1;40084;I_AC_Leistung_SF;AC-Leistung Skalierungsfaktor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
                              1;40087;I_AC_VA;Scheinleistung;VA;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                              1;40088;I_AC_VA_SF;Scheinleistung Skalierungsfaktor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
                              1;40089;I_AC_VAR;Blindleistung;VAR;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                              1;40090;I_AC_VAR_SF;Blindleistung Skalierungsfaktor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
                              1;40091;I_AC_PF;Leistungsfaktor;%;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                              1;40092;I_AC_PF_SF;Leistungsfaktor Skalierungsfaktor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
                              1;40093;I_AC_Energie_WH;AC Gesamt-Energieproduktion;Wh;uint32be;2;1;0;value;;true;false
                              1;40095;I_AC_Energie_WH_SF;AC Gesamtenergie Skalierungsfaktor;SF;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                              1;40096;I_DC_Strom;DC-Stromwert;A;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                              1;40097;I_DC_Strom_SF;DC-Strom Skalierungsfaktor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
                              1;40098;I_DC_Spannung;DC-Spannungswert;V;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                              1;40099;I_DC_Spannung_SF;DC-Spannung Skalierungsfaktor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
                              1;40100;I_DC_Leistung;DC-Leistungswert;W;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                              1;40101;I_DC_Leistung_SF;DC-Leistung Skalierungsfaktor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
                              1;40103;I_Temp_Kühler;Kühlkörpertemperatur;°C;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                              1;40106;I_Temp_SF;Kühlkörpertemperatur Skalierungsfaktor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
                              1;40107;I_Status;Betriebszustand (1 = Aus, 2 = Schlafen (Automatisches Herunterfahren) – Nachtmodus, 3 = Aufwachen/Starten, 4 = Wechselrichter ist AN und wandelt Energie, 5 = Begrenzte Produktion, 6 = Herunterfahren, 7 = Fehler, 8 = Wartung/Setup);;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                              1;40108;I_Status_Anbieter;Anbieter-spezifischer Betriebszustand sowie Fehlercodes: 1 = Aus, 2 = Schlafen (Automatisches Herunterfahren) – Nachtmodus, 3 = Aufwachen/Starten, 4 = Wechselrichter ist AN und wandelt Energie, 5 = Begrenzte Produktion, 6 = Herunterfahren, 7 = Fehler, 8 = Wartung/Setup;;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                              1;40123;C_Manufacturer;Meter manufacturer;;string;32;1;0;value;;true;false
                              1;40139;C_Model;Meter model;;string;32;1;0;value;;true;false
                              1;40155;C_Option;Export + Import, Production, consumption;;string;16;1;0;value;;true;false
                              1;40190;M_AC_Current;AC Current (sum of active phases);A;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                              1;40194;M_AC_Current_S F;AC Current Scale Factor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
                              1;40206;M_AC_Power;Total Real Power (sum of active phases);W;int16be;1;1;0;value;;true;false
                              1;40210;M_AC_Power_SF;AC Real Power Scale Factor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
                              1;40226;M_Exported;Total Exported Real Energy;Wh;uint32be;2;1;0;value;;true;false
                              1;40234;M_Imported;Total Imported Real Energy;Wh;uint32be;2;1;0;value;;true;false
                              1;40242;M_Energy_W_SF;Real Energy Scale Factor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
                              
                              

                              Ab der Seite 16 unten findet ihr die Adressen des Wechselrichters und 19 die Adressen für Meter 1 (also den Energiemesser). Meter 2 und 3 sind bei mir nicht vorhanden.
                              So sieht das ganze jetzt bei mir aus:
                              632bbb53-cb4b-4c4d-9301-35105e63dbe3-grafik.png

                              Wenn ihr alles richtig gemacht habt, dann ist 1. Eure Modbus Instanz grün und ihr findet in den Objekten die ausgelesenen Werte.

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                              Sammydk
                              schrieb am zuletzt editiert von Sammydk
                              #305

                              @all,
                              dank der Super Informationen aus dem Post konnte ich bis jetzt die Werte meines SE7k super in Grafana abbilden, bis gestern.
                              Gestern habe ich endlich meinen Speicher LG RESU 10 (48 Volt) bekommen.
                              Seit dem stimmen die Werte die ich per Holding aus dem SE auslesen zum Teil nicht mehr. Besonders auffällig ist die aktuelle PV Erzeugung. Diese ist seit der IBS des Speichers nur noch so hoch wie der eigentliche Hausverbrauch. Hat hier jemand in dieser Konstellation ein ähnliches Problem?

                              Hier mein Holding Register

                              _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                              40000	C_SunSpec_ID	"Wert = ""SunS"" (0x53756e53). Identifiziert dies eindeutig als eine SunSpec Modbus-Karte"		uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
                              40002	C_SunSpec_DID	Wert = 0x0001. Identifiziert dies eindeutig als einen SunSpec “Common Block“		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                              40003	C_SunSpec_Länge	65 = Länge eines Blocks in 16-bit Registern		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                              40004	C_Hersteller	"Bei SunSpec eingetragener Wert = ""SolarEdge"""		string	16	1	0		value		true	false	false	false
                              40020	C_Modell	Spezifischer SolarEdge Wert		string	16	1	0		value		true	false	false	false
                              40044	C_Version	Spezifischer SolarEdge Wert		string	8	1	0		value		true	false	false	false
                              40052	C_Seriennummer	Eindeutiger SolarEdge Wert		string	16	1	0		value		true	false	false	false
                              40068	C_Geräteadresse	Modbus-ID der entsprechenden Einheit		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                              40069	C_SunSpec_DID	101 = Einphasig, 102 = Spaltphase, 103 = Dreiphasig		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                              40070	C_SunSpec_Länge	50 = Länge des Modellblocks	Register	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                              40071	I_AC_Strom	AC-Gesamtstromwert	A	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40075'])	value		true	false	false	false
                              40072	I_AC_StromA	AC-Phase A (L1) Stromwert	A	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40075'])	value		true	false	false	false
                              40073	I_AC_StromB	AC-Phase B (L2) Stromwert	A	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40075'])	value		true	false	false	false
                              40074	I_AC_StromC	AC-Phase C (L3) Stromwert	A	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40075'])	value		true	false	false	false
                              40075	I_AC_Strom_SF	AC-Strom Skalierungsfaktor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	true
                              40076	I_AC_SpannungAB	AC-Spannung Phase AB (L1-L2) Wert	V	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40082'])	value		true	false	false	false
                              40077	I_AC_SpannungBC	AC-Spannung Phase BC (L2-L3) Wert	V	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40082'])	value		true	false	false	false
                              40078	I_AC_SpannungCA	AC-Spannung Phase CA (L3-L1) Wert	V	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40082'])	value		true	false	false	false
                              40079	I_AC_SpannungAN	AC-Spannung Phase A-N (L1-N) Wert	V	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40082'])	value		true	false	false	false
                              40080	I_AC_SpannungBN	AC-Spannung Phase B-N (L2-N) Wert	V	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40082'])	value		true	false	false	false
                              40081	I_AC_SpannungCN	AC-Spannung Phase C-N (L3-N) Wert	V	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40082'])	value		true	false	false	false
                              40082	I_AC_Spannung_SF	AC-Spannung Skalierungsfaktor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	true
                              40083	I_AC_Leistung	AC-Leistungswert	W	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40084'])	value		true	false	false	false
                              40084	I_AC_Leistung_SF	AC-Leistung Skalierungsfaktor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	true
                              40085	I_AC_Frequenz	Frequenzwert	Hz	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40086'])	value		true	false	false	false
                              40086	I_AC_Frequenz_SF	Frequenz Skalierungsfaktor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	true
                              40087	I_AC_VA	Scheinleistung	VA	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40088'])	value		true	false	false	false
                              40088	I_AC_VA_SF	Scheinleistung Skalierungsfaktor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	true
                              40089	I_AC_VAR	Blindleistung	VAR	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40090'])	value		true	false	false	false
                              40090	I_AC_VAR_SF	Blindleistung Skalierungsfaktor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	true
                              40091	I_AC_PF	Leistungsfaktor	%	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40092'])	value		true	false	false	false
                              40092	I_AC_PF_SF	Leistungsfaktor Skalierungsfaktor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	true
                              40093	I_AC_Energie_WH	AC Gesamt-Energieproduktion	Wh	uint32be	2	1	0	x * Math.pow(10, sf['40095'])	value		true	false	false	false
                              40095	I_AC_Energie_WH_SF	AC Gesamtenergie Skalierungsfaktor		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	true
                              40096	I_DC_Strom	DC-Stromwert	A	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40097'])	value		true	false	false	false
                              40097	I_DC_Strom_SF	DC-Strom Skalierungsfaktor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	true
                              40098	I_DC_Spannung	DC-Spannungswert	V	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40099'])	value		true	false	false	false
                              40099	I_DC_Spannung_SF	DC-Spannung Skalierungsfaktor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	true
                              40100	I_DC_Leistung	DC-Leistungswert	W	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40101'])	value		true	false	false	false
                              40101	I_DC_Leistung_SF	DC-Leistung Skalierungsfaktor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	true
                              40103	I_Temp_Kühler	Kühlkörpertemperatur	°C	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40106'])	value		true	false	false	false
                              40106	I_Temp_SF	Kühlkörpertemperatur Skalierungsfaktor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	true
                              40107	I_Status	Betriebszustand (1 = Aus, 2 = Schlafen (Automatisches Herunterfahren) – Nachtmodus, 3 = Aufwachen/Starten, 4 = Wechselrichter ist AN und wandelt Energie, 5 = Begrenzte Produktion, 6 = Herunterfahren, 7 = Fehler, 8 = Wartung/Setup)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                              40108	I_Status_Anbieter	Anbieter-spezifischer Betriebszustand sowie Fehlercodes: 1 = Aus, 2 = Schlafen (Automatisches Herunterfahren) – Nachtmodus, 3 = Aufwachen/Starten, 4 = Wechselrichter ist AN und wandelt Energie, 5 = Begrenzte Produktion, 6 = Herunterfahren, 7 = Fehler, 8 = Wartung/Setup		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                              40121	meter_C_SunSpec_DID	Value = 0x0001. Uniquely identifies this as a SunSpec Common Model Block		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                              40122	meter_C_SunSpec_Length	65 = Length of block in 16-bit registers		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                              40123	meter_C_Manufacturer	Meter manufacturer		string	32	1	0		value		true	false	false	false
                              40139	meter_C_Model	Meter model		string	32	1	0		value		true	false	false	false
                              40155	meter_C_Option	Export + Import, Production, consumption,		string	16	1	0		value		true	false	false	false
                              40163	meter_C_Version	Meter version		string	16	1	0		value		true	false	false	false
                              40171	meter_C_SerialNumber	Meter SN		string	32	1	0		value		true	false	false	false
                              40187	meter_C_DeviceAddress	Inverter Modbus ID		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                              40188	meter_C_SunSpec_DID	Well-known value. Uniquely identifies this as a SunSpecMODBUS Map: Single Phase (AN or AB) Meter (201) Split Single Phase (ABN) Meter (202) Wye-Connect Three Phase (ABCN) Meter (203) Delta-Connect Three Phase (ABC) Meter(204)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                              40189	meter_C_SunSpec_Length	Length of meter model block		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                              40190	meter_M_AC_Current	AC Current (sum of active phases)	A	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40194'])	value		true	false	false	false
                              40191	meter_M_AC_Current_A	Phase A AC Current	A	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40194'])	value		true	false	false	false
                              40192	meter_M_AC_Current_B	Phase B AC Current	A	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40194'])	value		true	false	false	false
                              40193	meter_M_AC_Current_C	Phase C AC Current	A	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40194'])	value		true	false	false	false
                              40194	meter_M_AC_Current_SF	AC Current Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	true
                              40195	meter_M_AC_Voltage_L N	Line to Neutral AC Voltage (average of active phases)	V	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40203'])	value		true	false	false	false
                              40196	meter_M_AC_Voltage_A N	Phase A to Neutral AC Voltage	V	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40203'])	value		true	false	false	false
                              40197	meter_M_AC_Voltage_B N	Phase B to Neutral AC Voltage	V	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40203'])	value		true	false	false	false
                              40198	meter_M_AC_Voltage_C N	Phase C to Neutral AC Voltage	V	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40203'])	value		true	false	false	false
                              40199	meter_M_AC_Voltage_L L	Line to Line AC Voltage (average of active phases)	V	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40203'])	value		true	false	false	false
                              40200	meter_M_AC_Voltage_A B	Phase A to Phase B AC Voltage	V	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40203'])	value		true	false	false	false
                              40201	meter_M_AC_Voltage_B C	Phase B to Phase C AC Voltage	V	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40203'])	value		true	false	false	false
                              40202	meter_M_AC_Voltage_C A	Phase C to Phase A AC Voltage	V	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40203'])	value		true	false	false	false
                              40203	meter_M_AC_Voltage_SF	AC Voltage Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	true
                              40204	meter_M_AC_Freq	AC Frequency	Hz	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40205'])	value		true	false	false	false
                              40205	meter_M_AC_Freq_SF	AC Frequency Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	true
                              40206	meter_M_AC_Power	Total Real Power (sum of active phases)	W	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40210'])	value		true	false	false	false
                              40207	meter_M_AC_Power_A	Phase A AC Real Power	W	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40210'])	value		true	false	false	false
                              40208	meter_M_AC_Power_B	Phase B AC Real Power	W	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40210'])	value		true	false	false	false
                              40209	meter_M_AC_Power_C	Phase C AC Real Power	W	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40210'])	value		true	false	false	false
                              40210	meter_M_AC_Power_SF	AC Real Power Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	true
                              40211	meter_M_AC_VA	Total AC Apparent Power (sum of active phases)	VA	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40215'])	value		true	false	false	false
                              40212	meter_M_AC_VA_A	Phase A AC Apparent Power	VA	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40215'])	value		true	false	false	false
                              40213	meter_M_AC_VA_B	Phase B AC Apparent Power	VA	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40215'])	value		true	false	false	false
                              40214	meter_M_AC_VA_C	Phase C AC Apparent Power	VA	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40215'])	value		true	false	false	false
                              40215	meter_M_AC_VA_SF	AC Apparent Power Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	true
                              40226	meter_M_Exported	Total Exported Real Energy	Wh	uint32be	2	1	0	x * Math.pow(10, sf['40242'])	value		true	false	false	false
                              40228	meter_M_Exported_A	Phase A Exported Real Energy	Wh	uint32be	2	1	0	x * Math.pow(10, sf['40242'])	value		true	false	false	false
                              40230	meter_M_Exported_B	Phase B Exported Real Energy	Wh	uint32be	2	1	0	x * Math.pow(10, sf['40242'])	value		true	false	false	false
                              40232	meter_M_Exported_C	Phase C Exported Real Energy	Wh	uint32be	2	1	0	x * Math.pow(10, sf['40242'])	value		true	false	false	false
                              40234	meter_M_Imported	Total Imported Real Energy	Wh	uint32be	2	1	0	x * Math.pow(10, sf['40242'])	value		true	false	false	false
                              40236	meter_M_Imported_A	Phase A Imported Real Energy	Wh	uint32be	2	1	0	x * Math.pow(10, sf['40242'])	value		true	false	false	false
                              40238	meter_M_Imported_B	Phase B Imported Real Energy	Wh	uint32be	2	1	0	x * Math.pow(10, sf['40242'])	value		true	false	false	false
                              40240	meter_M_Imported_C	Phase C Imported Real Energy	Wh	uint32be	2	1	0	x * Math.pow(10, sf['40242'])	value		true	false	false	false
                              40242	meter_M_Energy_W_SF	Real Energy Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	true
                              40293	meter_M_Events	See M_EVENT_ flags. 0 = nts.		uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
                              57664	Battery 1 Device ID	Batterie Geräte ID		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                              57666	Battery 1 Rated Energy	Batterie Nennkapazität	Wh	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                              57668	Battery 1 Max Charge Continues Power	Batterie maximale Ladeleistung	W	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                              57670	Battery 1 Max Discharge Continues Power	Batterie maximale Entladeleistung	W	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                              57672	Battery 1 Max Charge Peak  Power	Batterie maximale Ladespitzenleistung	W	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                              57674	Battery 1 Max Discharge Peak  Power	Batterie maximale Entladespitzenleistung	W	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                              57708	Battery 1 Average Temperature	Batterie Durchschnittstemperatur	°C	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                              57710	Battery 1 Max Temperature	Batterie maximale Temperatur	°C	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                              57712	Battery 1 Instantaneous Voltage	Batterie momentane Spannung	V	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                              57714	Battery 1 Instantaneous Current	Batterie momentane Stromstärke	A	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                              57716	Battery 1 Instantaneous Power	Batterie momentane Leistung	W	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                              57718	Battery 1 Lifetime Export Energy Counter	Batterie Gesamtenergie entladen	Wh	uint64le	4	1	0		value		true	false	false	false
                              57722	Battery 1 Lifetime Import Energy Counter	Batterie Gesamtenergie geladen	Wh	uint64le	4	1	0		value		true	false	false	false
                              57726	Battery 1 Max Energy	Batteriekapazität aktualisiert nach Alterung	Wh	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                              57728	Battery 1 Available Energy	Batterie verfügbare Energie	Wh	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                              57730	Battery 1 State of Health (SOH)	Batterie Verhältnis von Nennkapazität zu Batteriekapazität nach Alterung	%	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                              57732	Battery 1 State of Energy (SOE)	Batterie Ladezustand (verfügbare Energie zu mögliche Kapazität)	%	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                              57734	Battery 1 Status	Batterie Zustand (0 = Aus, 1 = Standby, 2 = Initialisierung, 3 = Laden, 4 = Entladen, 5 = Fehler, 6 = Leerlauf)		uint32sw	2	1	0		level		true	false	false	false
                              
                              

                              Ergebnis Holding Registar
                              cc0a214b-79fa-49f0-adc7-63162c018e46-image.png

                              Und die App liefert mir 2bcfd16e-b614-4e23-aeb2-ef5db5b482c9-image.png
                              Hier ist ein gravierender Unterschied festzustellen. Lt App wird hier 2,07 kW erzeugt lt. Holding Registar nur noch schlappe 354 W, vor der Installtion der Speichers passten die Werte alle.
                              Muss man sich die werte jetzt aus unterschiedlichen Werten zusammenrechnen , die SF sind in den Holdig Registar mit berücksichtigt.
                              Bis jetzt sehe ich hier keinen Zusammenhang.
                              Wer Infos hierzu hat, bin über jeden Tip dankbar.
                              G Dietmar

                              Ich glaube ich hab das Problem entdeckt. So wie es aussieht, muss ich die Batterieladung + den Hausverbrauch + den Export addieren und den Import abziehen, damit ich auf die aktuelle PV Leistung komme. Kann das jemand bestätigen?

                              R 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • S Sammydk

                                @all,
                                dank der Super Informationen aus dem Post konnte ich bis jetzt die Werte meines SE7k super in Grafana abbilden, bis gestern.
                                Gestern habe ich endlich meinen Speicher LG RESU 10 (48 Volt) bekommen.
                                Seit dem stimmen die Werte die ich per Holding aus dem SE auslesen zum Teil nicht mehr. Besonders auffällig ist die aktuelle PV Erzeugung. Diese ist seit der IBS des Speichers nur noch so hoch wie der eigentliche Hausverbrauch. Hat hier jemand in dieser Konstellation ein ähnliches Problem?

                                Hier mein Holding Register

                                _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                                40000	C_SunSpec_ID	"Wert = ""SunS"" (0x53756e53). Identifiziert dies eindeutig als eine SunSpec Modbus-Karte"		uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
                                40002	C_SunSpec_DID	Wert = 0x0001. Identifiziert dies eindeutig als einen SunSpec “Common Block“		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                40003	C_SunSpec_Länge	65 = Länge eines Blocks in 16-bit Registern		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                40004	C_Hersteller	"Bei SunSpec eingetragener Wert = ""SolarEdge"""		string	16	1	0		value		true	false	false	false
                                40020	C_Modell	Spezifischer SolarEdge Wert		string	16	1	0		value		true	false	false	false
                                40044	C_Version	Spezifischer SolarEdge Wert		string	8	1	0		value		true	false	false	false
                                40052	C_Seriennummer	Eindeutiger SolarEdge Wert		string	16	1	0		value		true	false	false	false
                                40068	C_Geräteadresse	Modbus-ID der entsprechenden Einheit		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                40069	C_SunSpec_DID	101 = Einphasig, 102 = Spaltphase, 103 = Dreiphasig		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                40070	C_SunSpec_Länge	50 = Länge des Modellblocks	Register	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                40071	I_AC_Strom	AC-Gesamtstromwert	A	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40075'])	value		true	false	false	false
                                40072	I_AC_StromA	AC-Phase A (L1) Stromwert	A	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40075'])	value		true	false	false	false
                                40073	I_AC_StromB	AC-Phase B (L2) Stromwert	A	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40075'])	value		true	false	false	false
                                40074	I_AC_StromC	AC-Phase C (L3) Stromwert	A	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40075'])	value		true	false	false	false
                                40075	I_AC_Strom_SF	AC-Strom Skalierungsfaktor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	true
                                40076	I_AC_SpannungAB	AC-Spannung Phase AB (L1-L2) Wert	V	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40082'])	value		true	false	false	false
                                40077	I_AC_SpannungBC	AC-Spannung Phase BC (L2-L3) Wert	V	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40082'])	value		true	false	false	false
                                40078	I_AC_SpannungCA	AC-Spannung Phase CA (L3-L1) Wert	V	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40082'])	value		true	false	false	false
                                40079	I_AC_SpannungAN	AC-Spannung Phase A-N (L1-N) Wert	V	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40082'])	value		true	false	false	false
                                40080	I_AC_SpannungBN	AC-Spannung Phase B-N (L2-N) Wert	V	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40082'])	value		true	false	false	false
                                40081	I_AC_SpannungCN	AC-Spannung Phase C-N (L3-N) Wert	V	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40082'])	value		true	false	false	false
                                40082	I_AC_Spannung_SF	AC-Spannung Skalierungsfaktor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	true
                                40083	I_AC_Leistung	AC-Leistungswert	W	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40084'])	value		true	false	false	false
                                40084	I_AC_Leistung_SF	AC-Leistung Skalierungsfaktor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	true
                                40085	I_AC_Frequenz	Frequenzwert	Hz	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40086'])	value		true	false	false	false
                                40086	I_AC_Frequenz_SF	Frequenz Skalierungsfaktor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	true
                                40087	I_AC_VA	Scheinleistung	VA	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40088'])	value		true	false	false	false
                                40088	I_AC_VA_SF	Scheinleistung Skalierungsfaktor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	true
                                40089	I_AC_VAR	Blindleistung	VAR	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40090'])	value		true	false	false	false
                                40090	I_AC_VAR_SF	Blindleistung Skalierungsfaktor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	true
                                40091	I_AC_PF	Leistungsfaktor	%	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40092'])	value		true	false	false	false
                                40092	I_AC_PF_SF	Leistungsfaktor Skalierungsfaktor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	true
                                40093	I_AC_Energie_WH	AC Gesamt-Energieproduktion	Wh	uint32be	2	1	0	x * Math.pow(10, sf['40095'])	value		true	false	false	false
                                40095	I_AC_Energie_WH_SF	AC Gesamtenergie Skalierungsfaktor		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	true
                                40096	I_DC_Strom	DC-Stromwert	A	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40097'])	value		true	false	false	false
                                40097	I_DC_Strom_SF	DC-Strom Skalierungsfaktor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	true
                                40098	I_DC_Spannung	DC-Spannungswert	V	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40099'])	value		true	false	false	false
                                40099	I_DC_Spannung_SF	DC-Spannung Skalierungsfaktor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	true
                                40100	I_DC_Leistung	DC-Leistungswert	W	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40101'])	value		true	false	false	false
                                40101	I_DC_Leistung_SF	DC-Leistung Skalierungsfaktor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	true
                                40103	I_Temp_Kühler	Kühlkörpertemperatur	°C	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40106'])	value		true	false	false	false
                                40106	I_Temp_SF	Kühlkörpertemperatur Skalierungsfaktor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	true
                                40107	I_Status	Betriebszustand (1 = Aus, 2 = Schlafen (Automatisches Herunterfahren) – Nachtmodus, 3 = Aufwachen/Starten, 4 = Wechselrichter ist AN und wandelt Energie, 5 = Begrenzte Produktion, 6 = Herunterfahren, 7 = Fehler, 8 = Wartung/Setup)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                40108	I_Status_Anbieter	Anbieter-spezifischer Betriebszustand sowie Fehlercodes: 1 = Aus, 2 = Schlafen (Automatisches Herunterfahren) – Nachtmodus, 3 = Aufwachen/Starten, 4 = Wechselrichter ist AN und wandelt Energie, 5 = Begrenzte Produktion, 6 = Herunterfahren, 7 = Fehler, 8 = Wartung/Setup		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                40121	meter_C_SunSpec_DID	Value = 0x0001. Uniquely identifies this as a SunSpec Common Model Block		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                40122	meter_C_SunSpec_Length	65 = Length of block in 16-bit registers		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                40123	meter_C_Manufacturer	Meter manufacturer		string	32	1	0		value		true	false	false	false
                                40139	meter_C_Model	Meter model		string	32	1	0		value		true	false	false	false
                                40155	meter_C_Option	Export + Import, Production, consumption,		string	16	1	0		value		true	false	false	false
                                40163	meter_C_Version	Meter version		string	16	1	0		value		true	false	false	false
                                40171	meter_C_SerialNumber	Meter SN		string	32	1	0		value		true	false	false	false
                                40187	meter_C_DeviceAddress	Inverter Modbus ID		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                40188	meter_C_SunSpec_DID	Well-known value. Uniquely identifies this as a SunSpecMODBUS Map: Single Phase (AN or AB) Meter (201) Split Single Phase (ABN) Meter (202) Wye-Connect Three Phase (ABCN) Meter (203) Delta-Connect Three Phase (ABC) Meter(204)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                40189	meter_C_SunSpec_Length	Length of meter model block		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                40190	meter_M_AC_Current	AC Current (sum of active phases)	A	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40194'])	value		true	false	false	false
                                40191	meter_M_AC_Current_A	Phase A AC Current	A	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40194'])	value		true	false	false	false
                                40192	meter_M_AC_Current_B	Phase B AC Current	A	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40194'])	value		true	false	false	false
                                40193	meter_M_AC_Current_C	Phase C AC Current	A	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40194'])	value		true	false	false	false
                                40194	meter_M_AC_Current_SF	AC Current Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	true
                                40195	meter_M_AC_Voltage_L N	Line to Neutral AC Voltage (average of active phases)	V	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40203'])	value		true	false	false	false
                                40196	meter_M_AC_Voltage_A N	Phase A to Neutral AC Voltage	V	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40203'])	value		true	false	false	false
                                40197	meter_M_AC_Voltage_B N	Phase B to Neutral AC Voltage	V	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40203'])	value		true	false	false	false
                                40198	meter_M_AC_Voltage_C N	Phase C to Neutral AC Voltage	V	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40203'])	value		true	false	false	false
                                40199	meter_M_AC_Voltage_L L	Line to Line AC Voltage (average of active phases)	V	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40203'])	value		true	false	false	false
                                40200	meter_M_AC_Voltage_A B	Phase A to Phase B AC Voltage	V	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40203'])	value		true	false	false	false
                                40201	meter_M_AC_Voltage_B C	Phase B to Phase C AC Voltage	V	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40203'])	value		true	false	false	false
                                40202	meter_M_AC_Voltage_C A	Phase C to Phase A AC Voltage	V	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40203'])	value		true	false	false	false
                                40203	meter_M_AC_Voltage_SF	AC Voltage Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	true
                                40204	meter_M_AC_Freq	AC Frequency	Hz	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40205'])	value		true	false	false	false
                                40205	meter_M_AC_Freq_SF	AC Frequency Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	true
                                40206	meter_M_AC_Power	Total Real Power (sum of active phases)	W	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40210'])	value		true	false	false	false
                                40207	meter_M_AC_Power_A	Phase A AC Real Power	W	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40210'])	value		true	false	false	false
                                40208	meter_M_AC_Power_B	Phase B AC Real Power	W	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40210'])	value		true	false	false	false
                                40209	meter_M_AC_Power_C	Phase C AC Real Power	W	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40210'])	value		true	false	false	false
                                40210	meter_M_AC_Power_SF	AC Real Power Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	true
                                40211	meter_M_AC_VA	Total AC Apparent Power (sum of active phases)	VA	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40215'])	value		true	false	false	false
                                40212	meter_M_AC_VA_A	Phase A AC Apparent Power	VA	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40215'])	value		true	false	false	false
                                40213	meter_M_AC_VA_B	Phase B AC Apparent Power	VA	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40215'])	value		true	false	false	false
                                40214	meter_M_AC_VA_C	Phase C AC Apparent Power	VA	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40215'])	value		true	false	false	false
                                40215	meter_M_AC_VA_SF	AC Apparent Power Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	true
                                40226	meter_M_Exported	Total Exported Real Energy	Wh	uint32be	2	1	0	x * Math.pow(10, sf['40242'])	value		true	false	false	false
                                40228	meter_M_Exported_A	Phase A Exported Real Energy	Wh	uint32be	2	1	0	x * Math.pow(10, sf['40242'])	value		true	false	false	false
                                40230	meter_M_Exported_B	Phase B Exported Real Energy	Wh	uint32be	2	1	0	x * Math.pow(10, sf['40242'])	value		true	false	false	false
                                40232	meter_M_Exported_C	Phase C Exported Real Energy	Wh	uint32be	2	1	0	x * Math.pow(10, sf['40242'])	value		true	false	false	false
                                40234	meter_M_Imported	Total Imported Real Energy	Wh	uint32be	2	1	0	x * Math.pow(10, sf['40242'])	value		true	false	false	false
                                40236	meter_M_Imported_A	Phase A Imported Real Energy	Wh	uint32be	2	1	0	x * Math.pow(10, sf['40242'])	value		true	false	false	false
                                40238	meter_M_Imported_B	Phase B Imported Real Energy	Wh	uint32be	2	1	0	x * Math.pow(10, sf['40242'])	value		true	false	false	false
                                40240	meter_M_Imported_C	Phase C Imported Real Energy	Wh	uint32be	2	1	0	x * Math.pow(10, sf['40242'])	value		true	false	false	false
                                40242	meter_M_Energy_W_SF	Real Energy Scale Factor		int16be	1	1	0		value		true	false	false	true
                                40293	meter_M_Events	See M_EVENT_ flags. 0 = nts.		uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
                                57664	Battery 1 Device ID	Batterie Geräte ID		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                57666	Battery 1 Rated Energy	Batterie Nennkapazität	Wh	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                                57668	Battery 1 Max Charge Continues Power	Batterie maximale Ladeleistung	W	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                                57670	Battery 1 Max Discharge Continues Power	Batterie maximale Entladeleistung	W	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                                57672	Battery 1 Max Charge Peak  Power	Batterie maximale Ladespitzenleistung	W	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                                57674	Battery 1 Max Discharge Peak  Power	Batterie maximale Entladespitzenleistung	W	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                                57708	Battery 1 Average Temperature	Batterie Durchschnittstemperatur	°C	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                                57710	Battery 1 Max Temperature	Batterie maximale Temperatur	°C	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                                57712	Battery 1 Instantaneous Voltage	Batterie momentane Spannung	V	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                                57714	Battery 1 Instantaneous Current	Batterie momentane Stromstärke	A	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                                57716	Battery 1 Instantaneous Power	Batterie momentane Leistung	W	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                                57718	Battery 1 Lifetime Export Energy Counter	Batterie Gesamtenergie entladen	Wh	uint64le	4	1	0		value		true	false	false	false
                                57722	Battery 1 Lifetime Import Energy Counter	Batterie Gesamtenergie geladen	Wh	uint64le	4	1	0		value		true	false	false	false
                                57726	Battery 1 Max Energy	Batteriekapazität aktualisiert nach Alterung	Wh	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                                57728	Battery 1 Available Energy	Batterie verfügbare Energie	Wh	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                                57730	Battery 1 State of Health (SOH)	Batterie Verhältnis von Nennkapazität zu Batteriekapazität nach Alterung	%	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                                57732	Battery 1 State of Energy (SOE)	Batterie Ladezustand (verfügbare Energie zu mögliche Kapazität)	%	floatsw	2	1	0		value		true	false	false	false
                                57734	Battery 1 Status	Batterie Zustand (0 = Aus, 1 = Standby, 2 = Initialisierung, 3 = Laden, 4 = Entladen, 5 = Fehler, 6 = Leerlauf)		uint32sw	2	1	0		level		true	false	false	false
                                
                                

                                Ergebnis Holding Registar
                                cc0a214b-79fa-49f0-adc7-63162c018e46-image.png

                                Und die App liefert mir 2bcfd16e-b614-4e23-aeb2-ef5db5b482c9-image.png
                                Hier ist ein gravierender Unterschied festzustellen. Lt App wird hier 2,07 kW erzeugt lt. Holding Registar nur noch schlappe 354 W, vor der Installtion der Speichers passten die Werte alle.
                                Muss man sich die werte jetzt aus unterschiedlichen Werten zusammenrechnen , die SF sind in den Holdig Registar mit berücksichtigt.
                                Bis jetzt sehe ich hier keinen Zusammenhang.
                                Wer Infos hierzu hat, bin über jeden Tip dankbar.
                                G Dietmar

                                Ich glaube ich hab das Problem entdeckt. So wie es aussieht, muss ich die Batterieladung + den Hausverbrauch + den Export addieren und den Import abziehen, damit ich auf die aktuelle PV Leistung komme. Kann das jemand bestätigen?

                                R Offline
                                R Offline
                                ReinWei
                                schrieb am zuletzt editiert von ReinWei
                                #306

                                @sammydk

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • H hennerich

                                  Hallo Forum,

                                  ich habe mich bewusst dafür entschieden, diesen Topic nicht unter der Kategorie Visualisierung zu posten, weil es hier primär um die Anbindung des SolarEdge Systems an ioBroker geht. Visualisierung kommt später bzw. ist hier nur am Rande ein Thema.
                                  Vorweg möchte ich sagen, dass ich ein einfacher Nutzer bin und weder tiefe Kenntnisse im SolarEdge Bereich noch im ioBroker habe. Alle Informationen habe ich mir entweder selbst erarbeitet oder User aus den Foren (hauptsächlich hier oder im Photofoltaikforum) haben für die gleichen Fragen die entsprechenden Antworten gefunden. Mir geht es in erster Linie darum, an einer Stelle alle für dieses Szenario notwendigen Informationen zu sammeln.

                                  Teil1 – Konfiguration Modbus Adapter
                                  Voraussetzungen:
                                  Ihr braucht natürlich in erster Linie erst einmal einen SolarEdge Wechselrichter. In meinem Fall ist das der SE25k Wechselrichter.
                                  Außerdem wird zwingend der Energiezähler mit Modbus Anschluss benötigt. Der Wechselrichter kann von Haus aus kein Modbus sprechen. Der Energiezähler kommt noch mit den jeweiligen Stromwandlern, die im Sicherungskasten verbaut werden. Ihr lasst das natürlich von einem Fachmann erledigen.

                                  Zu guter Letzt gehe ich davon aus, dass ihr den Wechselrichter in euer Heimnetz eingebunden habt und dieser IP technisch auch erreichbar ist. Falls ihr nicht wisst, welche IP Adresse euer Router per DHCP vergeben hat, lasst ihr euch das von eurem Solarteur sagen, die können in die Netzwerkkonfiguration des WR reinschauen oder ihr habt die App und könnt selbst nachschauen (nur mit aktiver Registrierung als Installateur möglich).
                                  a85f6f9a-572a-4e02-9dc0-00997160ceb6-grafik.png

                                  ioBroker Setup:
                                  Ihr habt natürlich schon ioBroker laufen und das System funktioniert ohne Fehler.
                                  Verwendete Versionen bei mir:
                                  6b412bf2-2be7-4ef9-a7af-37929627ed05-grafik.png

                                  625e80bb-8fc3-4246-adcd-50064eed004f-grafik.png

                                  Zuerst fügt ihr einen (weiteren) Modbus Adapter hinzu. Bei mir sind es mittlerweile 2 Stück, weil ich auch noch meine Heizung wie hier beschrieben angebunden habe.
                                  Danach wird der Adapter konfiguriert.
                                  659a1f77-527a-417b-ba4f-0e6d08ac6cef-grafik.png

                                  Partner IP Adresse ist die von eurem Wechselrichter.
                                  Der Port ist der default eingestellte Port für den Modbus im Wechselrichter, solltet ihr nicht ändern müssen.
                                  Die Geräte ID ist (in meinem Fall) die 1.
                                  64d4a8eb-7db9-4bc8-8637-9f560c540de3-grafik.png

                                  Wichtig! Trotz der Tatsache, dass bei mir der Energiezähler erfolgreich installiert wurde und mir mein Solarteur mitgeteilt hat, dass alles korrekt funktioniert war bei mir Modbus TCP nicht aktiviert. Darauf müsst ihr achten, sonst klappt keine Verbindung.
                                  ffd20662-65bf-4e55-902e-1f1e46835d4f-grafik.png

                                  Und noch was wichtiges! Wenn ihr nur die Verbindungseinstellungen vom Modbus im ioBroker konfiguriert habt und keine Daten, die ihr abrufen wollt, dann verbindet sich der Adapter auch nicht. Ich hab da ganz schön lange suchen müssen, bevor ich dazu eine Lösung hatte. Ich dachte immer, an meiner Konfiguration würde etwas nicht stimmen.

                                  Also richtet ihr mindestens eine Adresse unter Holding Register ein, die ihr abrufen wollt. Und bevor ihr das tut, schaut ihr erstmal in die dazugehörige SolarEdge Doku:
                                  Englisch (ist ausführlicher als die deutsche, ich verstehe nicht warum)
                                  Deutsch

                                  Ich beziehe mich jetzt an dieser Stelle mal auf die englische Dokumentation. Dort stehen ab der Seite 16 die erforderlichen Informationen.
                                  Auf der Seite 15 unten findet ihr aber noch eine weitere, wichtige Information, die ich bei mir leider überlesen (bzw. nicht verstanden hatte):
                                  The base Register Common Block is set to 40001 (MODBUS PLC address [base 1]) or 40000 (MODBUS Protocol Address [base 0]).

                                  In meinem Fall wird base 0 verwendet (fragt mich nicht warum und wieso) und das bedeutet, dass alle in der Doku stehenden Adressen um eins reduziert werden müssen.
                                  Beispiel:
                                  ID 40094 ist die gesamte, produzierte Energie in Wh und die muss dann im Modbus ioBroker die ID 40093 sein.

                                  Ihr müsst dann selbst entscheiden, welche Adressen ihr importieren möchtet und welche ihr nicht braucht.
                                  Hier hab ich euch mal meinen Export angehangen:

                                  deviceId;address;name;description;unit;type;len;factor;offset;role;room;poll;wp
                                  1;40000;C_SunSpec_ID;"Wert = ""SunS"" (0x53756e53). Identifiziert dies eindeutig als eine SunSpec Modbus-Karte";;uint32be;2;1;0;value;;true;false
                                  1;40002;C_SunSpec_DID;Wert = 0x0001. Identifiziert dies eindeutig als einen SunSpec “Common Block“;;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                                  1;40003;C_SunSpec_Länge;65 = Länge eines Blocks in 16-bit Registern;;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                                  1;40004;C_Hersteller;"Bei SunSpec eingetragener Wert = ""SolarEdge""";;string;16;1;0;value;;true;false
                                  1;40020;C_Modell;Spezifischer SolarEdge Wert;;string;16;1;0;value;;true;false
                                  1;40044;C_Version;Spezifischer SolarEdge Wert;;string;8;1;0;value;;true;false
                                  1;40052;C_Seriennummer;Eindeutiger SolarEdge Wert;;string;16;1;0;value;;true;false
                                  1;40069;C_SunSpec_DID;101 = Einphasig, 102 = Spaltphase, 103 = Dreiphasig;;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                                  1;40071;I_AC_Strom;AC-Gesamtstromwert;A;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                                  1;40072;I_AC_StromA;AC-Phase A (L1) Stromwert;A;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                                  1;40073;I_AC_StromB;AC-Phase B (L2) Stromwert;A;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                                  1;40074;I_AC_StromC;AC-Phase C (L3) Stromwert;A;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                                  1;40075;I_AC_Strom_SF;AC-Strom Skalierungsfaktor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
                                  1;40083;I_AC_Leistung;AC-Leistungswert;W;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                                  1;40084;I_AC_Leistung_SF;AC-Leistung Skalierungsfaktor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
                                  1;40087;I_AC_VA;Scheinleistung;VA;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                                  1;40088;I_AC_VA_SF;Scheinleistung Skalierungsfaktor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
                                  1;40089;I_AC_VAR;Blindleistung;VAR;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                                  1;40090;I_AC_VAR_SF;Blindleistung Skalierungsfaktor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
                                  1;40091;I_AC_PF;Leistungsfaktor;%;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                                  1;40092;I_AC_PF_SF;Leistungsfaktor Skalierungsfaktor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
                                  1;40093;I_AC_Energie_WH;AC Gesamt-Energieproduktion;Wh;uint32be;2;1;0;value;;true;false
                                  1;40095;I_AC_Energie_WH_SF;AC Gesamtenergie Skalierungsfaktor;SF;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                                  1;40096;I_DC_Strom;DC-Stromwert;A;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                                  1;40097;I_DC_Strom_SF;DC-Strom Skalierungsfaktor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
                                  1;40098;I_DC_Spannung;DC-Spannungswert;V;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                                  1;40099;I_DC_Spannung_SF;DC-Spannung Skalierungsfaktor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
                                  1;40100;I_DC_Leistung;DC-Leistungswert;W;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                                  1;40101;I_DC_Leistung_SF;DC-Leistung Skalierungsfaktor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
                                  1;40103;I_Temp_Kühler;Kühlkörpertemperatur;°C;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                                  1;40106;I_Temp_SF;Kühlkörpertemperatur Skalierungsfaktor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
                                  1;40107;I_Status;Betriebszustand (1 = Aus, 2 = Schlafen (Automatisches Herunterfahren) – Nachtmodus, 3 = Aufwachen/Starten, 4 = Wechselrichter ist AN und wandelt Energie, 5 = Begrenzte Produktion, 6 = Herunterfahren, 7 = Fehler, 8 = Wartung/Setup);;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                                  1;40108;I_Status_Anbieter;Anbieter-spezifischer Betriebszustand sowie Fehlercodes: 1 = Aus, 2 = Schlafen (Automatisches Herunterfahren) – Nachtmodus, 3 = Aufwachen/Starten, 4 = Wechselrichter ist AN und wandelt Energie, 5 = Begrenzte Produktion, 6 = Herunterfahren, 7 = Fehler, 8 = Wartung/Setup;;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                                  1;40123;C_Manufacturer;Meter manufacturer;;string;32;1;0;value;;true;false
                                  1;40139;C_Model;Meter model;;string;32;1;0;value;;true;false
                                  1;40155;C_Option;Export + Import, Production, consumption;;string;16;1;0;value;;true;false
                                  1;40190;M_AC_Current;AC Current (sum of active phases);A;uint16be;1;1;0;value;;true;false
                                  1;40194;M_AC_Current_S F;AC Current Scale Factor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
                                  1;40206;M_AC_Power;Total Real Power (sum of active phases);W;int16be;1;1;0;value;;true;false
                                  1;40210;M_AC_Power_SF;AC Real Power Scale Factor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
                                  1;40226;M_Exported;Total Exported Real Energy;Wh;uint32be;2;1;0;value;;true;false
                                  1;40234;M_Imported;Total Imported Real Energy;Wh;uint32be;2;1;0;value;;true;false
                                  1;40242;M_Energy_W_SF;Real Energy Scale Factor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
                                  
                                  

                                  Ab der Seite 16 unten findet ihr die Adressen des Wechselrichters und 19 die Adressen für Meter 1 (also den Energiemesser). Meter 2 und 3 sind bei mir nicht vorhanden.
                                  So sieht das ganze jetzt bei mir aus:
                                  632bbb53-cb4b-4c4d-9301-35105e63dbe3-grafik.png

                                  Wenn ihr alles richtig gemacht habt, dann ist 1. Eure Modbus Instanz grün und ihr findet in den Objekten die ausgelesenen Werte.

                                  S Offline
                                  S Offline
                                  Sammydk
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #307

                                  @all,
                                  hat hier jemand eine zündende Formel entwickelt aus der man das Gesamtkonstrukt ableiten kann auf die PV Erzeugung?

                                  S 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • S Sammydk

                                    @all,
                                    hat hier jemand eine zündende Formel entwickelt aus der man das Gesamtkonstrukt ableiten kann auf die PV Erzeugung?

                                    S Offline
                                    S Offline
                                    Sammydk
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #308

                                    Ich glaube ich habe eine halbwegs zufriedenstellende Lösung gefunden, diese muss ich aber mal über die Tage mit allen Konstellationen aus der APP kontrollieren.

                                    LongbowL M-A HuebM 2 Antworten Letzte Antwort
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                                    • S Sammydk

                                      Ich glaube ich habe eine halbwegs zufriedenstellende Lösung gefunden, diese muss ich aber mal über die Tage mit allen Konstellationen aus der APP kontrollieren.

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                                      #309

                                      @sammydk Ich würde gern mal mit Testen... wenn es Ok wäre... ich suche seit Langem nach einer Lösung!

                                      1 Antwort Letzte Antwort
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                                      • H hennerich

                                        Teil2 – Werte umrechnen und in Grafana anzeigen

                                        Jetzt haben wir also die Werte im ioBroker. Wie gehts nun damit weiter?

                                        Zuerst einmal muss jeder für sich selbst entscheiden, welche Werte für ihn von Interesse sind. Ich für meinen Teil verwende die folgenden Werte:
                                        Wechselrichter

                                        • 40084: AC-Leistungswert in W (aktuelle PV Produktion)
                                        • 40093: AC Gesamt-Energieproduktion in Wh (also alles, was eure Anlage bisher erzeugt hat)
                                        • 40103: Kühlkörpertemperatur vom Wechselrichter in °C (man weiß ja nie)

                                        Energiezähler

                                        • 40206: Total Real Power (aktueller Netzbezug bzw. Einspeisung)
                                        • 40226: Total Exported Real Energy (was ihr heute erzeugt habt)
                                        • 40234: Total Imported Real Energy (was ihr heute aus dem Netz bezogen habt)

                                        Aus den letzten beiden Werte kann man den Eigenverbrauch heute berechnen.

                                        Dann müssen wir verstehen, dass SolarEdge für viele Werte noch Skalierungsfaktoren mitliefert. Auch das ist etwas, dass nur in der englischen Doku auftaucht. Dort steht nämlich:


                                        As an alternative to floating point format, values are represented by Integer values with a signed scale factor applied. The scale factor explicitly shifts the decimal point to left (negative value) or to the right (positive value).

                                        For example, a value “Value” may have an associated value “Value_SF”
                                        Value = “Value” * 10^ Value_SF for example:

                                        • For “Value” = 2071 and “Value_SF” = -2 Value = 2071*10^-2 = 20.71
                                        • For “Value” = 2071 and “Value_SF” = 2 Value = 2071*10^2 = 2071

                                        Man muss die Werte die man möchte also erst noch umrechnen. Und sie müssen unmittelbar zusammen ausgelsesen werden, sonst passen sie nicht zusammen. Dazu geht mein Dank an inkoFa aus dem PV Forum, der mir mit seiner Lösung dazu sehr weitergeholfen hat.

                                        Für den Wert 40084: AC-Leistungswert legt ihr folgendes JS Script an:

                                        function convertValue(value, factor) {
                                           if (value === null) return;
                                           if (factor === null) factor = 0;
                                           setState('Solar.Wechselrichter.PVLeistungAktuell', value * Math.pow(10, factor), true);
                                        }  
                                         
                                        createState('Solar.Wechselrichter.PVLeistungAktuell', {
                                        	name: 'PVLeistungAktuell',
                                        	unit: 'W',
                                        	min:  0,
                                        	type: 'number',
                                        	role: 'value.energy'
                                        }, function () {
                                        	on('modbus.1.holdingRegisters.40083_I_AC_Leistung'/*AC-Leistungswert*/, function(obj) {
                                        		var timeout = setTimeout(function () {
                                        			clearTimeout(timeout);
                                        			var factorState = getState('modbus.1.holdingRegisters.40084_I_AC_Leistung_SF'/*AC-Leistung Skalierungsfaktor*/);
                                        			convertValue(obj.state.val, factorState ? factorState.val : 0);
                                        		}, 100); 
                                        	});
                                        	var factorState = getState('modbus.1.holdingRegisters.40084_I_AC_Leistung_SF'/*AC-Leistung Skalierungsfaktor*/);
                                        	var valueState = getState('modbus.1.holdingRegisters.40083_I_AC_Leistung'/*AC-Leistungswert*/);
                                        	convertValue(valueState ? valueState.val : null, factorState ? factorState.val : 0); 
                                        });
                                        

                                        Für den Wert 40206: Total Real Power legt ihr folgendes JS Script an:

                                        function convertValue(value, factor) {
                                           if (value === null) return;
                                           if (factor === null) factor = 0;
                                           setState('Solar.Wechselrichter.ACTotalRealPower', value * Math.pow(10, factor), true);
                                        }  
                                         
                                        createState('Solar.Wechselrichter.ACTotalRealPower', {
                                        	name: 'ACTotalRealPower',
                                        	unit: 'W',
                                        	min:  -999999,
                                        	type: 'number',
                                        	role: 'value.energy'
                                        }, function () {
                                        	on('modbus.1.holdingRegisters.40206_M_AC_Power'/*Total Real Power (sum of active phases)*/, function(obj) {
                                        		var timeout = setTimeout(function () {
                                        			clearTimeout(timeout);
                                        			var factorState = getState('modbus.1.holdingRegisters.40210_M_AC_Power_SF'/*AC Real Power Scale Factor*/);
                                        			convertValue(obj.state.val, factorState ? factorState.val : 0);
                                        		}, 100); 
                                        	});
                                        	var factorState = getState('modbus.1.holdingRegisters.40210_M_AC_Power_SF'/*AC Real Power Scale Factor*/);
                                        	var valueState = getState('modbus.1.holdingRegisters.40206_M_AC_Power'/*Total Real Power (sum of active phases)*/);
                                        	convertValue(valueState ? valueState.val : null, factorState ? factorState.val : 0); 
                                        });
                                        

                                        Und für den Wert 40103: Kühlkörpertemperatur legt ihr folgendes JS Script an:

                                        function convertValue(value, factor) {
                                           if (value === null) return;
                                           if (factor === null) factor = 0;
                                           setState('Solar.Wechselrichter.TempWechselrichter', value * Math.pow(10, factor), true);
                                        }  
                                         
                                        createState('Solar.Wechselrichter.TempWechselrichter', {
                                        	name: 'TempWechselrichter',
                                        	unit: '°C',
                                        	min:  -999999,
                                        	type: 'number',
                                        	role: 'value.energy'
                                        }, function () {
                                        	on('modbus.1.holdingRegisters.40103_I_Temp_Kühler'/*Kühlkörpertemperatur*/, function(obj) {
                                        		var timeout = setTimeout(function () {
                                        			clearTimeout(timeout);
                                        			var factorState = getState('modbus.1.holdingRegisters.40106_I_Temp_SF'/*Kühlkörpertemperatur Skalierungsfaktor*/);
                                        			convertValue(obj.state.val, factorState ? factorState.val : 0);
                                        		}, 100); 
                                        	});
                                        	var factorState = getState('modbus.1.holdingRegisters.40106_I_Temp_SF'/*Kühlkörpertemperatur Skalierungsfaktor*/);
                                        	var valueState = getState('modbus.1.holdingRegisters.40103_I_Temp_Kühler'/*Kühlkörpertemperatur*/);
                                        	convertValue(valueState ? valueState.val : null, factorState ? factorState.val : 0); 
                                        });
                                        

                                        Jetzt könnt ihr mit den Umrechnungen die entsprechenden Objekte befüllen. Ich hab also ein Blockly Script Hausverbrauch angelegt:
                                        518582a6-ed9e-4ee9-a2da-a2d184bda8f4-grafik.png
                                        Importiert gerne folgendes:

                                        <xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml">
                                         <block type="on" id="YYeTFl5=+RUFGKp!fwS8" x="-937" y="63">
                                           <field name="OID">javascript.0.Solar.Wechselrichter.ACTotalRealPower</field>
                                           <field name="CONDITION">ne</field>
                                           <field name="ACK_CONDITION"></field>
                                           <statement name="STATEMENT">
                                             <block type="update" id="{8c)~K%7n5#35[IVg*CU">
                                               <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                                               <field name="OID">javascript.0.Solar.Wechselrichter.Hausverbrauch</field>
                                               <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                               <value name="VALUE">
                                                 <block type="math_arithmetic" id="N5XZnoEUm{3Kzm-/]B@/">
                                                   <field name="OP">MINUS</field>
                                                   <value name="A">
                                                     <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="!{7/(]DX3lGP@Il`Y=E1">
                                                       <field name="NUM">1</field>
                                                     </shadow>
                                                     <block type="get_value" id="_;teC|IbrE2JD_fEN~js">
                                                       <field name="ATTR">val</field>
                                                       <field name="OID">javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVLeistungAktuell</field>
                                                     </block>
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                                         </block>
                                        </xml>
                                        

                                        Und das schreibt ihr z.B. in die InfluxDB, um den Wert im Grafana anzuzeigen:
                                        21df3f32-6689-48ea-93e1-65740130c347-grafik.png

                                        Ich versuche mal nach und nach noch Sachen hier zu ergänzen. Und eure Meinung dazu interessiert mich natürlich auch brennend. Habt ihr andere Dinge umgesetzt? Leitet ihr Infos aus anderen Werten ab, die ich noch gar nicht auf dem Schirm habe? Wie sehen eure (PV) Dashboards aus, die ihr umgesetzt habt?

                                        S Offline
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                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #310

                                        @hennerich Leider ist das bei mir nicht so einfach.
                                        Ich habe zwei Wechselrichter, hier muss ich die Werte erst addieren, was noch der einfache Part ist. Aber ich habe auch einen Akku, hier muss ich auch die Werte berücksichtigen, wenn der Akku geladen wird und wenn er entlädt auch und das zum Teil gleichzeitig mit Netzbezug oder Einspeisung. Das umrechnen mache ich nicht über einen Script, das mache ich direkt in den Registern, ist einfacher, so habe ich gleich immer die richtigen Werte, die ich benötige.
                                        IMG_2305.jpeg

                                        Ich habe es aber noch nicht geschafft, mal stimmt es am Tag, mal am Abend, aber nie durch. Ich bin am verzweifeln.

                                        S 1 Antwort Letzte Antwort
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                                          #311

                                          Mal zur Ausgangsbasis ich habe eine bestehende PV Anlage mit SE16K durch ein Victron ESS System erweitert, Mulitplus 2 + Pylontech Akkus. Meint ihr es wäre möglich, die Speicherinfos aus dem Victron System per Modbus auszulesen und in die SolarEdge Register zu schreiben um auch im SolarEdge Portal die Infos zum Speicher zu bekommen?

                                          1 Antwort Letzte Antwort
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