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[Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation

[Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation

Scheduled Pinned Locked Moved Praktische Anwendungen (Showcase)
linuxshell-scriptwetterstationwlan-wetterstation
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  • S schittl

    Seit heute morgen kommen falsche Werte bei mir in iobroker an. Bis ca. 9 Uhr hat es funktioniert. Die Displays (WH3000SE) zeigen noch die korrekte Temperatur an. Nur in ioBroker landen falsche Werte. Auch in WU landen nur korrekte Daten. Da sendet der DP1500, welchen ich auch für iobroker nutze. Debug zeigt folgendes:

    PASSKEY=xxxxxxxx&stationtype=GW1000A_V1.7.7&runtime=7311343&dateutc=2024-01-07+10:19:16&tempinf=43.34&humidityin=44&baromrelin=27.950&baromabsin=27.950&tempf=59.36&humidity=85&winddir=72&windspeedmph=0.00&windgustmph=1.12&maxdailygust=11.41&solarradiation=0.00&uv=0&rainratein=0.000&eventrainin=0.000&hourlyrainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.000&monthlyrainin=2.000&yearlyrainin=52.201&totalrainin=52.201&temp1f=60.98&humidity1=40&temp2f=73.04&soilmoisture1=21&soilad1=150&soilmoisture2=59&soilad2=290&soilmoisture3=60&soilad3=290&soilmoisture4=27&soilad4=171&soilmoisture5=47&soilad5=244&lightning_num=0&lightning=17&lightning_time=1703179736&leak_ch1=0&tf_ch1=71.06&wh65batt=0&batt1=0&batt2=0&soilbatt1=1.5&soilbatt2=1.5&soilbatt3=1.5&soilbatt4=1.5&soilbatt5=1.5&wh57batt=5&leakbatt1=4&tf_batt1=1.52&freq=868M&model=GW1000A_Pro
    

    Hat jemand ne Idee, woran das liegen kann? Aktuell sind es Minus 5,4 ° und in ioBroker 15,2°. Scriptversion habe ich V3.2.0.

    ZusatzInfo:
    Momentan geht es wieder aber ich verstehe nicht wieso die falschen Werte ankamen. Naja Hauptsache geht wieder.

    R Offline
    R Offline
    Rushmed
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    #5140

    @schittl Bei mir ist sowas kürzlich passiert kurz bevor die Batterie vom Außensensor aufgegeben hat.

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    • R Rushmed

      @schittl Bei mir ist sowas kürzlich passiert kurz bevor die Batterie vom Außensensor aufgegeben hat.

      S Offline
      S Offline
      schittl
      wrote on last edited by
      #5141

      @rushmed Ok danke für die Info. Das kann durchaus sein. Sensor ist ja schon mehr als 3 Jahre aktiv. Ich werde es beobachten.

      HW: Lenovo M920q (Proxmox, ioBroker, RaspMatic & Z2M), QNAP (Docker, Influx), Arduino Mega 2560 R3 (I2C DS18B20 + LED)

      SW: CT IoBroker, VM RaspMatic(v3.79.6.20241122)

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      • SBorgS SBorg

        @boronsbruder sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:

        Im Skript ist ein Hinweis.
        In der Doku fehlt er, glaube ich noch ?

        Eigentlich auch im Datenpunkt direkt, zumindest wenn er vom Script angelegt wurde.
        Aber der Hinweis in der WiKi fehlt(e) tatsächlich.

        1.2. AutoReset_Jahresstatistik - [Zahl: 0,1,2] was soll am 01.01. des Jahres mit den Statistikdaten passieren?
        0 = Aus | die Daten werden einfach fortlaufend weitergeführt
        1 = Ein | die Werte werden "genullt" und ggf. (zB. Höchst-/Tiefstwert) auf Extreme gesetzt, damit dann wieder korrekte Höchst-/Tiefstwerte oä. ermittelt werden können
        2 = Ein+Backup | wie 1, nur werden zusätzlich Daten in einer Jahresstatistik gespeichert

        Extreme bedeutet dabei "nicht mögliche Werte" wie zB. bei den Temperaturen.
        Hier wird der Tiefstwert auf 99°C und der Höchstwert auf -99°C gesetzt. Somit wird zum nächsten Durchlauf jede Temperatur den Tiefstwert unterschreiten, sowie jede Temperatur den Höchstwert überschreiten.

        Min-Temp am 01.01. -5°C
        Max-Temp am 01.01. 2°C

        Für den Vergleich ist dann
        -5 weniger als 99 = neuer Tiefstwert -5°C
        2 mehr als -99 = neuer Höchstwert 2°C

        Würden die auch nur "genullt" und wir hätten zB. am 01.01. ein Min von 6°C und ein Max von 9°C (wie es bei mir tatsächlich war), würde zwar der Maxwert korrekt auf 9°C gesetzt werden, der Minwert verbliebe aber bei 0°C, da 6 größer als 0 ist 😉
        ...und löschen und keinen Wert hineinschreiben wird dann mit einer Fehlermeldung vom Javaskript-Adapter belohnt.

        Nur weil ich schon gefragt wurde warum diese verqueren "99er"-Werte. Ab und an denkt sich der alte Mann sogar etwas bei dem was er tut, wenn auch nicht immer 😊

        Rene55R Online
        Rene55R Online
        Rene55
        wrote on last edited by
        #5142

        @sborg Ich brauche nochmals eure Hilfe: Ich hatte vor, meine Datenbanken etwas zu säubern. 'Jetzt' gibt es ja die longtermBuckets und die shorttermBuckets. Gibt es eine Übersicht, welche Datenpunkte ins long müssen und welche nicht? Dann noch die anschließende Frage: in der wetterstation.conf muss ich ja ein Bucket angeben, damit bestimmte Werte aus der Influx geholt werden können. Muss der Bezug dann hier auf shorttermBucket stehen?

        Host: Fujitsu Intel(R) Pentium(R) CPU G4560T, 32 GB RAM, Proxmox 8.x + lxc Ubuntu 22.04
        ioBroker (8 GB RAM) Node.js: 20.19.1, NPM: 10.8.2, js-Controller: 7.0.6, Admin: 7.6.3
        Wetterstation: Froggit WH3000SE V1.6.6

        SBorgS 1 Reply Last reply
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        • Rene55R Rene55

          @sborg Ich brauche nochmals eure Hilfe: Ich hatte vor, meine Datenbanken etwas zu säubern. 'Jetzt' gibt es ja die longtermBuckets und die shorttermBuckets. Gibt es eine Übersicht, welche Datenpunkte ins long müssen und welche nicht? Dann noch die anschließende Frage: in der wetterstation.conf muss ich ja ein Bucket angeben, damit bestimmte Werte aus der Influx geholt werden können. Muss der Bezug dann hier auf shorttermBucket stehen?

          SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
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          #5143

          @rene55
          Prinzipiell kannst du das erst mal handeln wie du willst. Der Gedanke war dabei die Daten 1 Jahr vorzuhalten. Länger fragt das WLAN-Skript auch keine Daten ab ("Temperatur vor einem Jahr").
          Alles was man darüber hinaus behalten wollte sollte dann ins Longterm.

          Das Konstrukt ist aber offen gestanden suboptimal (ich nutze es selbst nicht mehr). Hier sind die Influx-Tasks mit aggregieren deutlich besser. Ich weiß meine Zeiträume gerade nicht auswendig, aber bspw. eine "Windrichtung" braucht man kaum aufheben. Die wird aber im ~30 Sekundenraster (halt Sendeintervall der Station) geloggt und belegt nur Platz. Wer braucht denn aktuell die Windrichtung vom 29. November 2023 um 11:52:33 Uhr? Also schmeiße ich die per Task (glaube 7 Tage) kpl. aus der DB raus. Auch die Temperatur ist jetzt (mir) nicht sooo wichtig, als dass ich die Ewigkeiten bräuchte. Sie ändert sich ja auch nicht alle 30 Sekunden. Also aggregiere ich einen 15 Minutenmittelwert der Temperatur und schrinke die DB um das 30-fache oder von 30 Datensätzen auf einen. Da kann ich sie auch länger aufheben und dann zB. nach 365 Tagen auch sagen "aggregiere" jetzt auf eine Stunde. Dann habe ich nur noch 24 Datensätze pro Tag.

          Der Bezug in der conf muss halt auf das Bucket verweisen welches zumindest für 365 Tage Daten vorhält. Ob die "roh" sind oder bereits aggregiert sind ist dabei unerheblich. Ich lese immer dynamisch so viele Datensätze ein wie vorhanden sind 😉

          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
          Projekte: Lebensmittelwarnung.de | WLAN-Wetterstation | PimpMyStation

          NegaleinN Rene55R 3 Replies Last reply
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          • SBorgS SBorg

            @rene55
            Prinzipiell kannst du das erst mal handeln wie du willst. Der Gedanke war dabei die Daten 1 Jahr vorzuhalten. Länger fragt das WLAN-Skript auch keine Daten ab ("Temperatur vor einem Jahr").
            Alles was man darüber hinaus behalten wollte sollte dann ins Longterm.

            Das Konstrukt ist aber offen gestanden suboptimal (ich nutze es selbst nicht mehr). Hier sind die Influx-Tasks mit aggregieren deutlich besser. Ich weiß meine Zeiträume gerade nicht auswendig, aber bspw. eine "Windrichtung" braucht man kaum aufheben. Die wird aber im ~30 Sekundenraster (halt Sendeintervall der Station) geloggt und belegt nur Platz. Wer braucht denn aktuell die Windrichtung vom 29. November 2023 um 11:52:33 Uhr? Also schmeiße ich die per Task (glaube 7 Tage) kpl. aus der DB raus. Auch die Temperatur ist jetzt (mir) nicht sooo wichtig, als dass ich die Ewigkeiten bräuchte. Sie ändert sich ja auch nicht alle 30 Sekunden. Also aggregiere ich einen 15 Minutenmittelwert der Temperatur und schrinke die DB um das 30-fache oder von 30 Datensätzen auf einen. Da kann ich sie auch länger aufheben und dann zB. nach 365 Tagen auch sagen "aggregiere" jetzt auf eine Stunde. Dann habe ich nur noch 24 Datensätze pro Tag.

            Der Bezug in der conf muss halt auf das Bucket verweisen welches zumindest für 365 Tage Daten vorhält. Ob die "roh" sind oder bereits aggregiert sind ist dabei unerheblich. Ich lese immer dynamisch so viele Datensätze ein wie vorhanden sind 😉

            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            Global Moderator
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            #5144

            @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:

            Also schmeiße ich die per Task (glaube 7 Tage) kpl. aus der DB raus

            kannst du das genauer erklären?

            Hab mir dazu schon öfter was im Netz gesucht. Aber so richtig schlau, wie wo was konfiguriert werden muss, hab ich nichts vernünftiges gefunden.

            ° Node.js: 20.17.0 NPM: 10.8.2
            ° Proxmox, Ubuntu 22.04.3 LTS
            ° Fixer ---> iob fix

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            • SBorgS SBorg

              @rene55
              Prinzipiell kannst du das erst mal handeln wie du willst. Der Gedanke war dabei die Daten 1 Jahr vorzuhalten. Länger fragt das WLAN-Skript auch keine Daten ab ("Temperatur vor einem Jahr").
              Alles was man darüber hinaus behalten wollte sollte dann ins Longterm.

              Das Konstrukt ist aber offen gestanden suboptimal (ich nutze es selbst nicht mehr). Hier sind die Influx-Tasks mit aggregieren deutlich besser. Ich weiß meine Zeiträume gerade nicht auswendig, aber bspw. eine "Windrichtung" braucht man kaum aufheben. Die wird aber im ~30 Sekundenraster (halt Sendeintervall der Station) geloggt und belegt nur Platz. Wer braucht denn aktuell die Windrichtung vom 29. November 2023 um 11:52:33 Uhr? Also schmeiße ich die per Task (glaube 7 Tage) kpl. aus der DB raus. Auch die Temperatur ist jetzt (mir) nicht sooo wichtig, als dass ich die Ewigkeiten bräuchte. Sie ändert sich ja auch nicht alle 30 Sekunden. Also aggregiere ich einen 15 Minutenmittelwert der Temperatur und schrinke die DB um das 30-fache oder von 30 Datensätzen auf einen. Da kann ich sie auch länger aufheben und dann zB. nach 365 Tagen auch sagen "aggregiere" jetzt auf eine Stunde. Dann habe ich nur noch 24 Datensätze pro Tag.

              Der Bezug in der conf muss halt auf das Bucket verweisen welches zumindest für 365 Tage Daten vorhält. Ob die "roh" sind oder bereits aggregiert sind ist dabei unerheblich. Ich lese immer dynamisch so viele Datensätze ein wie vorhanden sind 😉

              Rene55R Online
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              Rene55
              wrote on last edited by
              #5145

              @sborg Danke für die schnellen Antworten. Ja sicher, ob der Wind vor nem Jahr aus Osten kam ist sicher nicht wichtig. Ich hatte mich anhand des Dashboards hier angenähert. Da sah ich eigentlich nur vier Datenpunkte, die im long waren (Aussentemperatur, Temperatur_außen_Max_24h, Temperatur_außen_Min_24h und Solarenergie_Vortag). Wobei die Werte möglicherweise ja auch ins short könnten - oder liege ich da falsch? Welchen Ansatz verfolgst du denn, um den überflüssigen Datensalat zu entsorgen?

              Host: Fujitsu Intel(R) Pentium(R) CPU G4560T, 32 GB RAM, Proxmox 8.x + lxc Ubuntu 22.04
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              • SBorgS SBorg

                @rene55
                Prinzipiell kannst du das erst mal handeln wie du willst. Der Gedanke war dabei die Daten 1 Jahr vorzuhalten. Länger fragt das WLAN-Skript auch keine Daten ab ("Temperatur vor einem Jahr").
                Alles was man darüber hinaus behalten wollte sollte dann ins Longterm.

                Das Konstrukt ist aber offen gestanden suboptimal (ich nutze es selbst nicht mehr). Hier sind die Influx-Tasks mit aggregieren deutlich besser. Ich weiß meine Zeiträume gerade nicht auswendig, aber bspw. eine "Windrichtung" braucht man kaum aufheben. Die wird aber im ~30 Sekundenraster (halt Sendeintervall der Station) geloggt und belegt nur Platz. Wer braucht denn aktuell die Windrichtung vom 29. November 2023 um 11:52:33 Uhr? Also schmeiße ich die per Task (glaube 7 Tage) kpl. aus der DB raus. Auch die Temperatur ist jetzt (mir) nicht sooo wichtig, als dass ich die Ewigkeiten bräuchte. Sie ändert sich ja auch nicht alle 30 Sekunden. Also aggregiere ich einen 15 Minutenmittelwert der Temperatur und schrinke die DB um das 30-fache oder von 30 Datensätzen auf einen. Da kann ich sie auch länger aufheben und dann zB. nach 365 Tagen auch sagen "aggregiere" jetzt auf eine Stunde. Dann habe ich nur noch 24 Datensätze pro Tag.

                Der Bezug in der conf muss halt auf das Bucket verweisen welches zumindest für 365 Tage Daten vorhält. Ob die "roh" sind oder bereits aggregiert sind ist dabei unerheblich. Ich lese immer dynamisch so viele Datensätze ein wie vorhanden sind 😉

                Rene55R Online
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                Rene55
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                #5146

                @sborg Da ich gerade so schön tief im Dashboard stecke. Welcher Adapter liefert denn die Ozon-Werte?

                Host: Fujitsu Intel(R) Pentium(R) CPU G4560T, 32 GB RAM, Proxmox 8.x + lxc Ubuntu 22.04
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                • Rene55R Rene55

                  @sborg Da ich gerade so schön tief im Dashboard stecke. Welcher Adapter liefert denn die Ozon-Werte?

                  LatziL Online
                  LatziL Online
                  Latzi
                  wrote on last edited by
                  #5147

                  @rene55 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:

                  Ozon-Werte

                  z.B. 590e6ece-a4a5-40b7-be62-4e9673428cd3-image.png

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                    Rene55R Online
                    Rene55
                    wrote on last edited by
                    #5148

                    @latzi Danke dafür! Jetzt habe ich auch Ozon-Werte. Hast du das Wetterstation-Dashboard_V3 am laufen? Ich hab da einige leere und blöd aussehende Felder drin.

                    Host: Fujitsu Intel(R) Pentium(R) CPU G4560T, 32 GB RAM, Proxmox 8.x + lxc Ubuntu 22.04
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                    Wetterstation: Froggit WH3000SE V1.6.6

                    LatziL SBorgS 2 Replies Last reply
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                    • Rene55R Rene55

                      @latzi Danke dafür! Jetzt habe ich auch Ozon-Werte. Hast du das Wetterstation-Dashboard_V3 am laufen? Ich hab da einige leere und blöd aussehende Felder drin.

                      LatziL Online
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                      Latzi
                      wrote on last edited by Latzi
                      #5149

                      @rene55 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:

                      Wetterstation-Dashboard_V3

                      nein, verwende ich nicht!

                      Rene55R 1 Reply Last reply
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                      • LatziL Latzi

                        @rene55 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:

                        Wetterstation-Dashboard_V3

                        nein, verwende ich nicht!

                        Rene55R Online
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                        Rene55
                        wrote on last edited by
                        #5150

                        @latzi ok, trotzdem Danke.

                        Host: Fujitsu Intel(R) Pentium(R) CPU G4560T, 32 GB RAM, Proxmox 8.x + lxc Ubuntu 22.04
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                        Wetterstation: Froggit WH3000SE V1.6.6

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                        • Rene55R Rene55

                          @latzi Danke dafür! Jetzt habe ich auch Ozon-Werte. Hast du das Wetterstation-Dashboard_V3 am laufen? Ich hab da einige leere und blöd aussehende Felder drin.

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                          #5151

                          @rene55 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:

                          @latzi Danke dafür! Jetzt habe ich auch Ozon-Werte. Hast du das Wetterstation-Dashboard_V3 am laufen? Ich hab da einige leere und blöd aussehende Felder drin.

                          Wenn du sie füllen willst dann sag doch mal welche fehlen. Das Dashboard hatte ich für mich erstellt, wurde dann aber gebeten es öffentlich zu stellen. Deswegen sind da auch Dinge drin wie bspw. "Ozon" was überhaupt nichts mit dem WLAN-Skript zu tun hat. Ein oder zwei Dinge basieren auch auf einem JS (glaube Temperatur in 3 Stunden).

                          Solange es im Thema "Wetter" bleibt habe ich hier auch keine Probleme mit Fragen über Grafana/Influx, nur keine allgemeine Fragen diesbzgl. wie zB. "wie komme ich denn in Influx an die Daten meines Smartmeters..."

                          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
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                          • Rene55R Online
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                            Rene55
                            wrote on last edited by Rene55
                            #5152

                            @sborg Besten Dank. Auch dafür, dass du das .json veröffentlicht hast. Vorweg: das alte Dashboard mit Influx1 habe ich derzeit auch noch laufen. Aber ich möchte den alten Ballast mal abwerfen. Ja konkret Ozon bekomme ich jetzt wahrscheinlich hin. Stimmt auch "Temperatur in 3 Stunden" fehlt (oder würde mir fehlen). Dann habe ich genau unter UV Index ein Panel, in dem keine Abfrage drin ist. OK, könnte ich löschen. Der größte Missstand ist der, dass ich z.B beim Regen dieses sehe:

                            Wetter_Panel-Regen.png

                            Ich denke, ich hab da auch noch ein grundlegendes Problem mit Mehrfachdaten.

                            Host: Fujitsu Intel(R) Pentium(R) CPU G4560T, 32 GB RAM, Proxmox 8.x + lxc Ubuntu 22.04
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                            SBorgS 1 Reply Last reply
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                            • NegaleinN Negalein

                              @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:

                              Also schmeiße ich die per Task (glaube 7 Tage) kpl. aus der DB raus

                              kannst du das genauer erklären?

                              Hab mir dazu schon öfter was im Netz gesucht. Aber so richtig schlau, wie wo was konfiguriert werden muss, hab ich nichts vernünftiges gefunden.

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                              #5153

                              @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:

                              @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:

                              Also schmeiße ich die per Task (glaube 7 Tage) kpl. aus der DB raus

                              kannst du das genauer erklären?

                              Hab mir dazu schon öfter was im Netz gesucht. Aber so richtig schlau, wie wo was konfiguriert werden muss, hab ich nichts vernünftiges gefunden.

                              + @Rene55

                              Da wirst du so auch nichts "gutes" finden, denn Flux beherrscht kein "drop" von Datenreihen. Mit einem einfachen Task ist da nichts zu machen. Meine Lösung war (ich nutze sie auch nicht mehr) weder richtig praktikabel, geschweige denn massentauglich. Das war auslagern der gewünschten Daten, kpl. Reihe droppen und die ausgelagerte wieder importieren.
                              Sehr, sehr System lastig und durch den Im- und Export gehen auch definitiv Daten verloren, da alles was in dem Zeitraum Export - droppen - Import in die InfluxDB an neuen Daten geschrieben wird geht unweigerlich den Weg ins Nirvana.

                              Aus Zeitmangel speichere ich aktuell einfach alles. Mein NAS hat im Moment 20TB, da ist noch Platz (auch für zusätzliche HDDs).
                              Der Zukunftsplan sieht dann aggregieren vor wo es Sinn macht (Temperatur genügt IMO alle 15 Minuten ein Messwert) und leider per Bash-Skript und Cronjob dann droppen der nicht benötigten Daten per Influx-CLI. Eine andere praktikable Lösung sehe ich aktuell nicht. Das Hauptproblem dabei ist, man kann halt nicht das aktuelle Bucket bearbeiten. Man muss immer alles in ein anderes Bucket schreiben. Verweist man bei Grafana auf das "neue" Bucket fehlen aktuelle Daten (außer man lässt den Task alle x Minuten laufen), nimmt man das "aktuelle" Bucket muss man die Daten in diesem auch zumindest für 365 Tage vorhalten 😞

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                              Rene55R 1 Reply Last reply
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                              • SBorgS SBorg

                                @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:

                                @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:

                                Also schmeiße ich die per Task (glaube 7 Tage) kpl. aus der DB raus

                                kannst du das genauer erklären?

                                Hab mir dazu schon öfter was im Netz gesucht. Aber so richtig schlau, wie wo was konfiguriert werden muss, hab ich nichts vernünftiges gefunden.

                                + @Rene55

                                Da wirst du so auch nichts "gutes" finden, denn Flux beherrscht kein "drop" von Datenreihen. Mit einem einfachen Task ist da nichts zu machen. Meine Lösung war (ich nutze sie auch nicht mehr) weder richtig praktikabel, geschweige denn massentauglich. Das war auslagern der gewünschten Daten, kpl. Reihe droppen und die ausgelagerte wieder importieren.
                                Sehr, sehr System lastig und durch den Im- und Export gehen auch definitiv Daten verloren, da alles was in dem Zeitraum Export - droppen - Import in die InfluxDB an neuen Daten geschrieben wird geht unweigerlich den Weg ins Nirvana.

                                Aus Zeitmangel speichere ich aktuell einfach alles. Mein NAS hat im Moment 20TB, da ist noch Platz (auch für zusätzliche HDDs).
                                Der Zukunftsplan sieht dann aggregieren vor wo es Sinn macht (Temperatur genügt IMO alle 15 Minuten ein Messwert) und leider per Bash-Skript und Cronjob dann droppen der nicht benötigten Daten per Influx-CLI. Eine andere praktikable Lösung sehe ich aktuell nicht. Das Hauptproblem dabei ist, man kann halt nicht das aktuelle Bucket bearbeiten. Man muss immer alles in ein anderes Bucket schreiben. Verweist man bei Grafana auf das "neue" Bucket fehlen aktuelle Daten (außer man lässt den Task alle x Minuten laufen), nimmt man das "aktuelle" Bucket muss man die Daten in diesem auch zumindest für 365 Tage vorhalten 😞

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                                #5154

                                @sborg Das hört sich für mich gerade so an, als ob das aufspalten in long/short eigentlich gar nichts bringt.
                                Ergo: speichern bis die Platte voll ist; ja oder bis kurz davor, damit man noch was retten kann. Oder einen Fummel schreiben, der aus dem Datenwust, irgendetwas komprimiertes macht. Noch keine Ahnung, was das sein könnte.

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                                • Rene55R Rene55

                                  @sborg Besten Dank. Auch dafür, dass du das .json veröffentlicht hast. Vorweg: das alte Dashboard mit Influx1 habe ich derzeit auch noch laufen. Aber ich möchte den alten Ballast mal abwerfen. Ja konkret Ozon bekomme ich jetzt wahrscheinlich hin. Stimmt auch "Temperatur in 3 Stunden" fehlt (oder würde mir fehlen). Dann habe ich genau unter UV Index ein Panel, in dem keine Abfrage drin ist. OK, könnte ich löschen. Der größte Missstand ist der, dass ich z.B beim Regen dieses sehe:

                                  Wetter_Panel-Regen.png

                                  Ich denke, ich hab da auch noch ein grundlegendes Problem mit Mehrfachdaten.

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                                  wrote on last edited by
                                  #5155

                                  @rene55
                                  Jupp, da fehlt wohl bisserl was beim Regen. Irgendwie finde ich im neuen Grafana gerade nicht den JSON-Export für ein Panel...
                                  Hier ist mal mein JSON, allerdings müsstest du da überall die "uid": "ssI1YtJ4z" durch die UID deiner InfluxDB vor dem Import ersetzen.

                                  {
                                   "datasource": {
                                     "uid": "000000001",
                                     "type": "influxdb"
                                   },
                                   "fieldConfig": {
                                     "defaults": {
                                       "custom": {
                                         "align": "left",
                                         "cellOptions": {
                                           "type": "auto"
                                         },
                                         "inspect": false,
                                         "filterable": false
                                       },
                                       "mappings": [],
                                       "thresholds": {
                                         "mode": "absolute",
                                         "steps": [
                                           {
                                             "color": "green",
                                             "value": null
                                           }
                                         ]
                                       },
                                       "color": {
                                         "mode": "thresholds"
                                       },
                                       "decimals": 1,
                                       "displayName": "${__field.name}"
                                     },
                                     "overrides": [
                                       {
                                         "matcher": {
                                           "id": "byName",
                                           "options": "Field"
                                         },
                                         "properties": [
                                           {
                                             "id": "displayName",
                                             "value": "Zeitraum"
                                           },
                                           {
                                             "id": "custom.align",
                                             "value": "left"
                                           }
                                         ]
                                       },
                                       {
                                         "matcher": {
                                           "id": "byName",
                                           "options": "Last"
                                         },
                                         "properties": [
                                           {
                                             "id": "displayName",
                                             "value": "Regenmenge"
                                           },
                                           {
                                             "id": "custom.align",
                                             "value": "left"
                                           },
                                           {
                                             "id": "decimals",
                                             "value": 1
                                           },
                                           {
                                             "id": "unit",
                                             "value": "mm"
                                           }
                                         ]
                                       }
                                     ]
                                   },
                                   "gridPos": {
                                     "h": 7,
                                     "w": 5,
                                     "x": 9,
                                     "y": 12
                                   },
                                   "id": 79,
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                                       "query": " from(bucket: \"${DatenBucket}\")\r\n  |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)\r\n  |> filter(fn: (r) => r._measurement == \"${Data_Prefix}.${Data_Instanz}.${Data_Ordnername}.Regen_Monat\" and r._field == \"value\")\r\n  |> set(key: \"_field\", value: \"☂️ aktueller Monat\")\r\n  |> yield(name: \"aktueller Monat\")\r\n\r\n  ",
                                       "refId": "E",
                                       "resultFormat": "time_series",
                                       "select": [
                                         [
                                           {
                                             "params": [
                                               "value"
                                             ],
                                             "type": "field"
                                           },
                                           {
                                             "params": [],
                                             "type": "last"
                                           }
                                         ]
                                       ],
                                       "tags": []
                                     },
                                     {
                                       "datasource": {
                                         "type": "influxdb",
                                         "uid": "ssI1YtJ4z"
                                       },
                                       "alias": "☂️ Heute",
                                       "groupBy": [
                                         {
                                           "params": [
                                             "$__interval"
                                           ],
                                           "type": "time"
                                         },
                                         {
                                           "params": [
                                             "none"
                                           ],
                                           "type": "fill"
                                         }
                                       ],
                                       "hide": false,
                                       "measurement": "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag",
                                       "orderByTime": "ASC",
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                                       "query": " from(bucket: \"${DatenBucket}\")\r\n  |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)\r\n  |> filter(fn: (r) => r._measurement == \"${Data_Prefix}.${Data_Instanz}.${Data_Ordnername}.Regen_Jahr_kumuliert\" and r._field == \"value\")\r\n  |> set(key: \"_field\", value: \"☂️ aktuelles Jahr\")\r\n  |> yield(name: \"aktuelles Jahr\")\r\n\r\n  ",
                                       "refId": "F",
                                       "resultFormat": "time_series",
                                       "select": [
                                         [
                                           {
                                             "params": [
                                               "value"
                                             ],
                                             "type": "field"
                                           },
                                           {
                                             "params": [],
                                             "type": "last"
                                           }
                                         ]
                                       ],
                                       "tags": []
                                     },
                                     {
                                       "datasource": {
                                         "type": "influxdb",
                                         "uid": "ssI1YtJ4z"
                                       },
                                       "alias": "☂️ Heute",
                                       "groupBy": [
                                         {
                                           "params": [
                                             "$__interval"
                                           ],
                                           "type": "time"
                                         },
                                         {
                                           "params": [
                                             "none"
                                           ],
                                           "type": "fill"
                                         }
                                       ],
                                       "hide": false,
                                       "measurement": "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag",
                                       "orderByTime": "ASC",
                                       "policy": "default",
                                       "query": " from(bucket: \"${DatenBucket}\")\r\n  |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)\r\n  |> filter(fn: (r) => r._measurement == \"${Data_Prefix}.${Data_Instanz}.${Data_Ordnername}.Info.Regenmenge_VorJahr\" and r._field == \"value\")\r\n  |> set(key: \"_field\", value: \"☂️ VorJahr\")\r\n  |> yield(name: \"VorJahr\")\r\n\r\n  ",
                                       "refId": "G",
                                       "resultFormat": "time_series",
                                       "select": [
                                         [
                                           {
                                             "params": [
                                               "value"
                                             ],
                                             "type": "field"
                                           },
                                           {
                                             "params": [],
                                             "type": "last"
                                           }
                                         ]
                                       ],
                                       "tags": []
                                     }
                                   ],
                                   "transformations": [
                                     {
                                       "id": "reduce",
                                       "options": {
                                         "includeTimeField": false,
                                         "labelsToFields": true,
                                         "mode": "seriesToRows",
                                         "reducers": [
                                           "last"
                                         ]
                                       }
                                     }
                                   ],
                                   "transparent": true,
                                   "type": "table",
                                   "description": ""
                                  }
                                  


                                  Temperatur in 3h geht über den Adapter "Das Wetter" und ein kleines JS:

                                  
                                  const idTemp = '0_userdata.0.Data.Temperatur_in_3h';
                                  if (!existsState(idTemp)) { createState(idTemp, 0, { name: "erwartete Aussentemperatur in 3 Stunden", type: "number", role: "state", unit: "°C" }); }
                                  
                                  schedule('2 * * * *', function () {
                                     let hours3 = new Date().getHours() + 3;
                                     let id = 'daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_' + hours3 + '.temp_value';
                                  
                                     if(hours3 > 24) { 
                                        hours3 -= 24;
                                        id = 'daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_' + hours3 + '.temp_value';
                                      }
                                  
                                      setState(idTemp, getState(id).val, true);
                                  });
                                  
                                  

                                  Das leere Panel unter UV-Index existiert bei mir nicht mehr, aber das könnte das Panel für das "Boom-Theme" sein. Das ist eigentlich auf unsichtbar gestellt, darüber kann man aber das Hintergrundbild auswählen.


                                  Mit dem long/short bin ich noch unschlüssig. Eine Idee wäre in ein "Tages-Bucket" zu schreiben. Hierauf würden dann aktuelle Werte von Grafana (short) verweisen. Per Tasks wird dann alles kopiert, aggregiert und ins long geshifftet. Hierauf verweist dann Grafana auf alles was eben nicht "heute" ist (zB. Temperaturgraf der letzten 365 Tage).
                                  Die Retention für dieses "Tages-Bucket" könnte dann bspw. 5 Tage sein, sprich alles älter als 5 Tage wird automatisch aus diesem Bucket gelöscht. Deswegen ist die Idee mit mehreren Buckets nicht abwegig, da man pro Bucket die Retention wählen kann 😉

                                  LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                                  Projekte: Lebensmittelwarnung.de | WLAN-Wetterstation | PimpMyStation

                                  Rene55R 1 Reply Last reply
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                                  • SBorgS SBorg

                                    @rene55
                                    Jupp, da fehlt wohl bisserl was beim Regen. Irgendwie finde ich im neuen Grafana gerade nicht den JSON-Export für ein Panel...
                                    Hier ist mal mein JSON, allerdings müsstest du da überall die "uid": "ssI1YtJ4z" durch die UID deiner InfluxDB vor dem Import ersetzen.

                                    {
                                     "datasource": {
                                       "uid": "000000001",
                                       "type": "influxdb"
                                     },
                                     "fieldConfig": {
                                       "defaults": {
                                         "custom": {
                                           "align": "left",
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                                         ],
                                         "tags": []
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                                           }
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                                         "tags": []
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                                           "type": "influxdb",
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                                         "groupBy": [
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                                           {
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                                           }
                                         ],
                                         "hide": false,
                                         "measurement": "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag",
                                         "orderByTime": "ASC",
                                         "policy": "default",
                                         "query": " from(bucket: \"${DatenBucket}\")\r\n  |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)\r\n  |> filter(fn: (r) => r._measurement == \"${Data_Prefix}.${Data_Instanz}.${Data_Ordnername}.Info.Regenmenge_VorJahr\" and r._field == \"value\")\r\n  |> set(key: \"_field\", value: \"☂️ VorJahr\")\r\n  |> yield(name: \"VorJahr\")\r\n\r\n  ",
                                         "refId": "G",
                                         "resultFormat": "time_series",
                                         "select": [
                                           [
                                             {
                                               "params": [
                                                 "value"
                                               ],
                                               "type": "field"
                                             },
                                             {
                                               "params": [],
                                               "type": "last"
                                             }
                                           ]
                                         ],
                                         "tags": []
                                       }
                                     ],
                                     "transformations": [
                                       {
                                         "id": "reduce",
                                         "options": {
                                           "includeTimeField": false,
                                           "labelsToFields": true,
                                           "mode": "seriesToRows",
                                           "reducers": [
                                             "last"
                                           ]
                                         }
                                       }
                                     ],
                                     "transparent": true,
                                     "type": "table",
                                     "description": ""
                                    }
                                    


                                    Temperatur in 3h geht über den Adapter "Das Wetter" und ein kleines JS:

                                    
                                    const idTemp = '0_userdata.0.Data.Temperatur_in_3h';
                                    if (!existsState(idTemp)) { createState(idTemp, 0, { name: "erwartete Aussentemperatur in 3 Stunden", type: "number", role: "state", unit: "°C" }); }
                                    
                                    schedule('2 * * * *', function () {
                                       let hours3 = new Date().getHours() + 3;
                                       let id = 'daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_' + hours3 + '.temp_value';
                                    
                                       if(hours3 > 24) { 
                                          hours3 -= 24;
                                          id = 'daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_' + hours3 + '.temp_value';
                                        }
                                    
                                        setState(idTemp, getState(id).val, true);
                                    });
                                    
                                    

                                    Das leere Panel unter UV-Index existiert bei mir nicht mehr, aber das könnte das Panel für das "Boom-Theme" sein. Das ist eigentlich auf unsichtbar gestellt, darüber kann man aber das Hintergrundbild auswählen.


                                    Mit dem long/short bin ich noch unschlüssig. Eine Idee wäre in ein "Tages-Bucket" zu schreiben. Hierauf würden dann aktuelle Werte von Grafana (short) verweisen. Per Tasks wird dann alles kopiert, aggregiert und ins long geshifftet. Hierauf verweist dann Grafana auf alles was eben nicht "heute" ist (zB. Temperaturgraf der letzten 365 Tage).
                                    Die Retention für dieses "Tages-Bucket" könnte dann bspw. 5 Tage sein, sprich alles älter als 5 Tage wird automatisch aus diesem Bucket gelöscht. Deswegen ist die Idee mit mehreren Buckets nicht abwegig, da man pro Bucket die Retention wählen kann 😉

                                    Rene55R Online
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                                    wrote on last edited by Rene55
                                    #5156

                                    @sborg Mega Danke. Ich werde mich jetzt erstmal um die uid kümmern und dein Script einbauen. Damit komme ich bestimmt weiter. (Hab aber bestimmt noch weitere Fragen) 😊
                                    Tasks wird dann alles kopiert, aggregiert und ins long geshifftet das wäre sowas, wie ich oben den Fummel betitelt hatte.

                                    Host: Fujitsu Intel(R) Pentium(R) CPU G4560T, 32 GB RAM, Proxmox 8.x + lxc Ubuntu 22.04
                                    ioBroker (8 GB RAM) Node.js: 20.19.1, NPM: 10.8.2, js-Controller: 7.0.6, Admin: 7.6.3
                                    Wetterstation: Froggit WH3000SE V1.6.6

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                                      #5157

                                      @SBorg
                                      welchen Adapter nutzt du für die Ozonwerte?

                                      Gruß Ralf
                                      Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!

                                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

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                                        @SBorg
                                        welchen Adapter nutzt du für die Ozonwerte?

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                                        #5158

                                        @nashra
                                        Keinen, mir ist auch keiner bekannt, ich nutze (wie bei mir fast üblich 😊 ) ein Linux Shell-Skript.
                                        Bevor nun wieder die Frage kommt: nein, das kann ich schlecht zur Verfügung stellen, da es die Daten vom HLNUG bezieht und somit nur für Hessen gültig ist.

                                        Weil aber bestimmt hier wieder Begehrlichkeiten geweckt wurden (nehme ich mal an 😇 ), habe ich mir heute morgen mal Gedanken gemacht und bin auf die Suche gegangen.
                                        Übrig bleibt eigentlich nur das "Umwelt Bundesamt", da es für ganz Deutschland Daten liefert (sry @Negalein), auch kleinere Stationen. Leider keine API verfügbar und https://www.umweltbundesamt.de/daten/luft/luftdaten/luftqualitaet/ verlangt das ausfüllen der gewünschten Daten (ist hier nicht einfach zu automatisieren, da darüber ein Einmal-Token generiert wird).
                                        Aber wird sind ja nicht blöd 😂
                                        Über die "Stationen" kommen wir zwar zu einer ähnlichen Eingabemaske, aber nach dem ausfüllen erhalten wir einen nutzbaren Link "Station herunterladen". Per MouseOver erkennen wir nun auch einen für uns nutzbaren Link 😎
                                        Beispiel: https://www.umweltbundesamt.de/api/air_data/v3/measures/csv?date_from=2024-01-18&time_from=11&date_to=2024-01-18&time_to=11&data%5B0%5D%5Bco%5D=3&data%5B0%5D%5Bsc%5D=2&data%5B0%5D%5Bst%5D=533&lang=de
                                        Also doch eine (nicht öffentliche) API. Die Daten könnte ich automatisieren, man muss es nur einmalig per Frontend ausfüllen damit man seine StationID bekommt. In der heruntergeladenen CSV steht dann der Ozonwert drin 😀

                                        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                                        Projekte: Lebensmittelwarnung.de | WLAN-Wetterstation | PimpMyStation

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                                          @nashra
                                          Keinen, mir ist auch keiner bekannt, ich nutze (wie bei mir fast üblich 😊 ) ein Linux Shell-Skript.
                                          Bevor nun wieder die Frage kommt: nein, das kann ich schlecht zur Verfügung stellen, da es die Daten vom HLNUG bezieht und somit nur für Hessen gültig ist.

                                          Weil aber bestimmt hier wieder Begehrlichkeiten geweckt wurden (nehme ich mal an 😇 ), habe ich mir heute morgen mal Gedanken gemacht und bin auf die Suche gegangen.
                                          Übrig bleibt eigentlich nur das "Umwelt Bundesamt", da es für ganz Deutschland Daten liefert (sry @Negalein), auch kleinere Stationen. Leider keine API verfügbar und https://www.umweltbundesamt.de/daten/luft/luftdaten/luftqualitaet/ verlangt das ausfüllen der gewünschten Daten (ist hier nicht einfach zu automatisieren, da darüber ein Einmal-Token generiert wird).
                                          Aber wird sind ja nicht blöd 😂
                                          Über die "Stationen" kommen wir zwar zu einer ähnlichen Eingabemaske, aber nach dem ausfüllen erhalten wir einen nutzbaren Link "Station herunterladen". Per MouseOver erkennen wir nun auch einen für uns nutzbaren Link 😎
                                          Beispiel: https://www.umweltbundesamt.de/api/air_data/v3/measures/csv?date_from=2024-01-18&time_from=11&date_to=2024-01-18&time_to=11&data%5B0%5D%5Bco%5D=3&data%5B0%5D%5Bsc%5D=2&data%5B0%5D%5Bst%5D=533&lang=de
                                          Also doch eine (nicht öffentliche) API. Die Daten könnte ich automatisieren, man muss es nur einmalig per Frontend ausfüllen damit man seine StationID bekommt. In der heruntergeladenen CSV steht dann der Ozonwert drin 😀

                                          NashraN Offline
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                                          #5159

                                          @sborg
                                          nö lass mal, so wichtig ist das nicht. Aber trotzdem danke fürs suchen 🙂

                                          Gruß Ralf
                                          Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!

                                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

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