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// Created by Eberhard Mayer on 26.11.21.
// Version 16.2.2022
// Copyright © 2021 Eberhard Mayer. All rights reserved.
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#include "awattar.hpp"
#include "E3DC_CONF.h"
#include <sys/stat.h>
#include <cstring>
#include <stdint.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <errno.h>
#include <unistd.h>
#include <math.h>
#include <array>
#include <cctype>
#include <time.h>
#include <array>
#include <algorithm>
#include <vector>
#include "cJSON.h"
#include <fcntl.h>
#include <thread>
//typedef struct {int hh; float pp;}watt_s;
static time_t tm_Wallbox_dt = 0;
static watt_s ww,ww1,ww2;
static ch_s cc;
static time_t oldhour = 0; // zeitstempel Wallbox Steurungsdatei;
static int old_w_size = 0;
int Diff = 100; // Differenz zwischen niedrigsten und höchsten Börsenwert zum der Speicher nachgeladen werden soll.
int hwert = 5; // Es wird angenommen, das pro Stunde dieser Wert aus dem Speicher entnommen wird.
static watt_s high;
static watt_s high2;
static watt_s low;
static int l1 = 0, l2 = 0, h1 = 0, h2 = 0;
int maxpos = 0;
bool Checkfile(char myfile[20],int minuten)
{
struct stat stats;
time_t tm,tm_dt;
time(&tm);
if (stat(myfile,&stats)==0)
{
tm_dt = *(&stats.st_mtime);
tm = (tm - tm_dt);
if (tm >0 && tm < minuten*60)
return false; // zu jung
else
return true;
} else return true; // nicht vorhanden
};
bool CheckWallbox(char file[128])
/*
Mit dieser Funktion wird überprüft, ob die Wallbox für das Laden zu
aWATTar -Tarifen freigeschaltet werden muss.
Wenn über den Webserver eine neue Ladedaueränderung erkannt wurde
oder jede Stunde wird aWATTar aufgerufen, um die neuen aWATTar preise zu verarbeiten.
*/
{
struct stat stats;
time_t tm,tm_dt;
time(&tm);
stat(file,&stats);
tm_dt = *(&stats.st_mtime);
tm = (tm - tm_dt);
if (tm > 60) tm_Wallbox_dt = tm_dt; //älter als 10s?
if (tm_dt==tm_Wallbox_dt) // neu erstellt oder alt? nur bei änderung
{
return false;
}
else
{
tm_Wallbox_dt = tm_dt;
return true;
}
}
bool PutWallbox(std::vector<ch_s> &ch)
{
FILE *mfp;
char path[100];
mfp = NULL;
mfp = fopen("e3dc.wallbox.out","w");
if (mfp)
if (ch.size()>0)
for (int j = 0; j < ch.size(); j++ ){
fprintf(mfp,"%0.2f %i %i %0.2f \n",float((ch[j].hh%(24*3600))/3600.0), ch[j].hh,ch[j].ch,ch[j].pp);}
if (mfp)
fclose(mfp);
return true;}
bool GetWallbox(std::vector<ch_s> &ch)
{
FILE *mfp;
mfp = NULL;
mfp = fopen("e3dc.wallbox.out","r");
char path[100];
int status;
char var [4] [20];
memset(path, 0x00, sizeof(path));
if (mfp != NULL)
while (fgets(path, sizeof(path), mfp) != NULL)
{
status = sscanf(path, "%s %s %s %s", var[3], var[0], var[1], var[2]);
cc.hh = atoi(var[0]);
cc.ch = atoi(var[1]);
cc.pp = atof(var[2]);
ch.push_back(cc);
}
// if (WP_status < 2)
if (mfp != NULL)
pclose(mfp);
return true;}
int Highprice(std::vector<watt_s> &w,int ab,int bis,float preis) // Anzahle Einträge mit > preis
{ // l1 = erste position h1 = letzte Position
// maxsoc = max erreichter Soc
int x1 = 0;
for (int j = ab; (j <= bis)&&(j<w.size()); j++ )
{
// Suchen nach Hoch und Tiefs
if (w[j].pp > preis) x1++;
}
return x1;
}
float fHighprice(std::vector<watt_s> &w,std::vector<wetter_s> &wetter,int ab,int bis,float preis,float &minsoc,int &maxpos,float &maxsoc) // Anzahle Einträge mit > preis
{ // l1 = erste position h1 = letzte Position
float x1 = 0; // x1 = Bedarf
float x2 = 0; // solarer zugewinn
float x3 = 0; // Verbrauch/Ertrag
float x4 = 0; // maximale Entladung = Bedarf
minsoc = 0; // min erreicher Soc
maxsoc = 0; // maximal erreicher Soc
if (wetter.size() == 0)
return 0;
for (int j = ab; (j <= bis)&&(j<w.size()); j++ )
{
x3 = wetter[j].hourly + wetter[j].wpbedarf - wetter[j].solar;;
// Suchen nach Hoch und Tiefs
if (w[j].pp > preis) {
if (x3 > 0)
{
if (x2 > 0)
if (x2>x3) // Konnte schon nachgeladen werden, dann vom bedarf abziehen.
x2 = x2 - x3;
else
{
x3 = x3 - x2; // solaren Zugewinn abziehen
x1 = x1 + x3; // Bedarf hinzurechen
x2 = 0; // Zugewinn ist nun 0
x4 = x4 + x3; // MinSoC
}
// mit Solaretrag verrechnen
else
{
x1 = x1 + x3;
x4 = x4 + x3;
if (x4 > minsoc&&(j<maxpos||maxpos==0))
minsoc = x4;
if (x1>=100) return x1;
}
}
else
{
x2 = x2 - x3;
if (x2>maxsoc) {
maxsoc = x2;
maxpos = j;
}
// Highpricesuche abbrechen
if (x2 > 100)
return x1;
}
} else
if (x3 < 0)
{ // PV Überschuss ?
x2 = x2 - x3;
if (x2>maxsoc) {
maxsoc = x2;
maxpos = j;
}
if (x2 > 100)
{
x2 = 100;
maxsoc = x2;
maxpos = j;
// Wenn der Speicher voll ist, kann abgebrochen werden?
return x1;
}
}
}
return x1;
}
int Lowprice(std::vector<watt_s> &w,int ab,int bis,float preis) // Anzahle Einträge mit < Preisf
{ // l1 = erste position h1 = letzte Position
int x1 = 0;
for (int j = ab; j <= bis; j++ )
{
// Suchen nach Hoch und Tiefs
if (w[j].pp < preis) x1++;
}
return x1;
}
void SucheHT(std::vector<watt_s> &w,int ab,long bis) // ab = Index bis zeitangabe in Minuten oder Sekunden seit 1970
{
time_t rawtime;
struct tm * ptm;
if (bis < 48*60) {// bis kann entweder Tagesminutensumme oder Sekunden set 1970 sein
time(&rawtime);
ptm = gmtime (&rawtime);
ptm->tm_hour = bis/60;
if (ptm->tm_hour>24) ptm->tm_hour = ptm->tm_hour-24;
rawtime = mktime(ptm);
if (bis/60 > 24)
rawtime = rawtime + 24*3600;
// ptm = gmtime (&rawtime);
} else rawtime = bis;
high = w[ab];
low = w[ab];
h1 = ab;
l1 = ab;
time_t tm_dt;
int zeit;
for (int j = ab; ((j < w.size())&&(w[j].hh<=rawtime)); j++ )
{
// Suchen nach Hoch und Tiefs
zeit = w[j].hh%(24*3600)/60;
if (w[j].pp > high.pp) {
high = w[j];
h1 = j;
} else
if (w[j].pp < low.pp) {
low = w[j];
l1 = j;
}
}
time(&rawtime);
ptm = gmtime (&rawtime);
return;
}
bool SucheDiff(std::vector<watt_s> &w,int ab, float aufschlag,float Diff) // ab = Index bis Diff zwischen high und low erreicht
{
high = w[ab];
low = w[ab];
h1 = ab;
l1 = ab;
for (int j = ab; (j < w.size()); j++ )
{
// Suchen nach Hoch und Tiefs
if (w[j].pp > high.pp) {
high = w[j];
h1 = j;
} else
if (w[j].pp < low.pp) {
low = w[j];
l1 = j;
}
float erg = (low.pp*(aufschlag-1) + Diff);
if ((high.pp - low.pp) > (low.pp*(aufschlag-1) + Diff))
return true;
}
return false;
}
int SuchePos(std::vector<watt_s> &w,int bis) // ab = Index bis zeitangabe in Minuten Suchen nach dem Zeitpunkt oder Sekunden nach 1970
{
time_t rawtime;
struct tm * ptm;
time(&rawtime);
ptm = gmtime (&rawtime);
ptm->tm_hour = bis/60;
if (bis <= 48*60)
{
if (ptm->tm_hour>24) ptm->tm_hour = ptm->tm_hour-24;
rawtime = mktime(ptm);
if (bis/60 > 24)
rawtime = rawtime + 24*3600;
ptm = gmtime (&rawtime);
}
else rawtime = bis;
int zeit, ret=-1;
for (int j = 0; ((j < w.size())&&(w[j].hh<rawtime)); j++ )
{
// Suchen nach Hoch und Tiefs
zeit = w[j].hh%(24*3600)/60;
ret = j;
}
time(&rawtime);
ptm = gmtime (&rawtime);
return ret;
}
int suchenSolar(std::vector<wetter_s> &w,int x1,float &Verbrauch)
// Suchen Zeitpunkt für den ersten solaren Überschuss
// -1 = kein Überschuss gefunden
// ansonsten Anzahl der 15min Einträge sowie den aufgelaufenen Verbrauch
{
Verbrauch = 0;
for (;x1<w.size()&&w[x1].hourly>w[x1].solar;x1++)
{
Verbrauch = Verbrauch + w[x1].hourly + w[x1].wpbedarf;
}
return x1;
}
int suchenMaxSoc(std::vector<wetter_s> &w,int x1,float &Verbrauch)
// Suchen Zeitpunkt für den max SoC
// -1 = kein Überschuss gefunden
// ansonsten Anzahl der 15min Einträge sowie den aufgelaufenen Verbrauch
{
Verbrauch = 0;
float maxsoc = -1;
float soc = 0;
int posmax = 0;
for (;x1<w.size()&&w[x1].hourly>w[x1].solar;x1++)
{
Verbrauch = Verbrauch + w[x1].hourly + w[x1].wpbedarf + w[x1].solar;
soc = soc + w[x1].hourly + w[x1].wpbedarf + w[x1].solar;
if (soc <= 0) soc = 0; else
if (soc > maxsoc)
{
maxsoc = soc;
posmax = x1;
}
}
return posmax;
}
int SimuWATTar(std::vector<watt_s> &w, std::vector<wetter_s> &wetter, int h, float &fSoC,float &anforderung,float Diff,float aufschlag, float reserve, float ladeleistung) // fConsumption Verbrauch in % SoC Differenz Laden/Endladen
// Returncode 0 = keine Aktion, 1 Batterieentladen stoppen 2 Batterie mit Netzstrom laden
{
// Ermitteln Stundenanzahl
// Analyseergebnisse in die Datei schreiben
static float lowpp;
time_t rawtime;
time(&rawtime);
struct tm * ptm;
ptm = gmtime (&rawtime);
int x1,x2,x3,x4;
int Minuten = rawtime%(24*3600)/60;
float fConsumption;
float maxsoc;
// return 2; // Zu testzwecken dann 9 Minuten Netzladebetrieb
/*
if (Minuten%60<1)
return 1; else // Zu testzwecken erst eine Minute Entladen erlauben
{
if (Minuten%60<6)
return 2; // Zu testzwecken dann 9 Minuten Netzladebetrieb
}
*/
{
float offset;
float SollSoc = 0;
float Verbrauch;
// Verbrauch bis solarenÜberschuss??
int ret = 0;
ret = suchenSolar(wetter,h, Verbrauch) - h;
// Überprüfen ob entladen werden kann
if (ret<10)
reserve = (reserve/10)*ret;
fSoC = fSoC - reserve;
float minsoc = 0;
fConsumption = fHighprice(w,wetter,h,w.size()-1,w[h].pp,minsoc,maxpos,maxsoc);
// if (maxpos < w.size()-1)
// fConsumption = fHighprice(w,wetter,h,maxpos,w[h].pp,fSoC+reserve,maxpos,maxsoc);
// wieviel Einträge sind höher mit dem SoC in Consumption abgleichen
float faval = fSoC - fConsumption + anforderung;
if (fConsumption>minsoc&&minsoc>0)
{
if (fConsumption > 95-reserve) fConsumption = 95-reserve;
faval = fSoC-fConsumption + maxsoc -minsoc + anforderung;
}
if (faval >=-0.01) // x1 Anzahl der Einträge mit höheren Preisen
{
fSoC = fSoC + anforderung + reserve;
return 1;
}
/* else
{
fSoC = fSoC + faval;
anforderung = anforderung + faval;
}
*/
// suche über den gesamten Bereich
x1 = SucheDiff(w,h, aufschlag,Diff); // es wird gandenlos bis zum nächsten low entladen
do
{
fConsumption = fHighprice(w,wetter,h,l1,w[h].pp,minsoc,maxpos,maxsoc); // nächster Nachladepunkt überprüfen
// if (float(fSoC-fConsumption+reserve) > 0) // x1 Anzahl der Einträge mit höheren Preisen
if (fConsumption==0||fConsumption<fSoC) // x1 Anzahl der Einträge mit höheren Preisen
// if ((w[h].pp>w[l1].pp*aufschlag+Diff)&&fConsumption<fSoC)
if ((w[h].pp>w[l1].pp*aufschlag+Diff))
// Es könnte nachgeladen werden
{
fSoC = fSoC + anforderung + reserve;
if (fSoC < 0)
fSoC = 0;
return 1;
}
if (h1>l1)
{if (not (SucheDiff(w,h1, aufschlag,Diff))) break;} // suche low nach einem high
else
{if (not (SucheDiff(w,l1, aufschlag,Diff))) break;} // suche low nach einem high
}
while (l1 < w.size());
if (SucheDiff(w,h, aufschlag,Diff))
{
if (h1>l1) // erst kommt ein low dann ein high, überprüfen ob zum low geladen werden soll
{
int lw = l1;
do
if (not (SucheDiff(w,h1, aufschlag,Diff))) break; // suche low nach einem high
while (h1 > l1);
// suche das nächste low
// suchen nach dem low before next high das low muss niedriger als das akutelle sein
int hi = h1;
while ((l1 > h1)||(w[0].pp<w[l1].pp)) {
if (h1>l1)
{if (not (SucheDiff(w,h1, aufschlag,Diff))) {
l1 = w.size()-1;
break;}} // suche low nach einem high
else
{if (not (SucheDiff(w,l1, aufschlag,Diff))) {
l1 = w.size()-1;
break;}} // suche low nach einem high
}
// Überprüfen ob Entladen werden kann
x3 = w.size()-1;
x1 = Lowprice(w,h, hi, w[h].pp); // bis zum high suchen
x2 = Lowprice(w,h, w.size()-1, w[h].pp); // bis zum high suchen
SollSoc = fHighprice(w,wetter,h,l1,w[h].pp*aufschlag+Diff,minsoc,maxpos,maxsoc); // Preisspitzen, es muss mindestens eine vorliegen
float SollSoc2 = 0;
SollSoc2 = fHighprice(w,wetter,h,x3,w[h].pp*aufschlag+Diff,minsoc,maxpos,maxsoc);
SollSoc2 = fHighprice(w,wetter,h,maxpos,w[h].pp*aufschlag+Diff,minsoc,maxpos,maxsoc);
if (SollSoc>SollSoc2)
{
if (SollSoc > 95) SollSoc = 95;
SollSoc2 = SollSoc2 + SollSoc - maxsoc - reserve;
}
if (SollSoc2 < fSoC)
{
fSoC = fSoC + reserve;
if (anforderung>0)
fSoC = fSoC + anforderung;
return 0;
}
// Nachladen aus dem Netz erforderlich, wenn für die Abdeckung der Preisspitzen
// Stunden mit hohen Börsenpreisen, Nachladen wenn SoC zu niedrig
if (x2 == x1) // keine weiteren Lows
// SollSoc = SollSoc2 +fSoC;
SollSoc = SollSoc2;
if (SollSoc > 95-reserve) SollSoc = 95-reserve;
if ((SollSoc>fSoC+0.5)&& // Damit es kein Überschwingen gibt, wird 1% weniger als das Soll geladen
((x1==0)||((SollSoc-fSoC)>x1*ladeleistung))) // Stunden mit hohen Börsenpreisen, Nachladen wenn SoC zu niedrig
{
if ((SollSoc-fSoC)>ladeleistung)
fSoC = fSoC + ladeleistung;
else
fSoC = SollSoc;
// if (fSoC > SollSoc-0.5)
// (fSoC = SollSoc-0.5);
fSoC = fSoC + reserve;
return 2;
}
else
// if ((SollSoc)>fSoC-1)
{
fSoC = fSoC + reserve;
if (anforderung>0)
fSoC = fSoC + anforderung;
return 0;
} // Nicht entladen da die Preisdifferenz zur Spitze noch zu groß
}
}
// if (taglaenge > Wintertag) // tagsüber noch hochpreise es werden mind. die 2h nach sonnaufgang geprüft
{
fConsumption = fHighprice(w,wetter,h,w.size()-1,w[h].pp,minsoc,maxpos,maxsoc); // folgender Preis höher, dann anteilig berücksichtigen
// if (float(fSoC-fConsumption+reserve) > 0) // x1 Anzahl der Einträge mit höheren Preisen
if (float(fSoC-fConsumption) >=0) // x1 Anzahl der Einträge mit höheren Preisen
{
fSoC = fSoC + reserve + anforderung;
return 1;
}
}
fSoC = fSoC + reserve;
if (anforderung>0)
fSoC = fSoC + anforderung;
return 0; // kein Ergebniss gefunden
}
}
int CheckaWATTar(std::vector<watt_s> &w,std::vector<wetter_s> &wetter, float fSoC,float fmaxSoC,float fConsumption,float Diff,float aufschlag, float ladeleistung,int mode,float &fstrompreis, float reserve) // fConsumption Verbrauch in % SoC Differenz Laden/Endladen
// Returncode 1 = keine Aktion, 0 Batterieentladen stoppen 2 Batterie mit Netzstrom laden
{
// Ermitteln Stundenanzahl
// Analyseergebnisse in die Datei schreiben
static float lowpp;
time_t rawtime;
time(&rawtime);
struct tm * ptm;
ptm = gmtime (&rawtime);
float maxsoc;
float minsoc;
int x1,x2,x3,x4;
int Minuten = rawtime%(24*3600)/60;
// return 2; // Zu testzwecken dann 9 Minuten Netzladebetrieb
/*
if (Minuten%60<1)
return 1; else // Zu testzwecken erst eine Minute Entladen erlauben
{
if (Minuten%60<6)
return 2; // Zu testzwecken dann 9 Minuten Netzladebetrieb
}
*/
if (w.size() == 0) return 0; // Preisvector ist leer
fstrompreis = w[0].pp;
ladeleistung = ladeleistung*.9; // Anpassung Wirkungsgrad
// int taglaenge = sunset-sunrise;
// int tagoffset = 12*60-taglaenge;
// tagoffset = tagoffset/2;
// if (tagoffset < 0) tagoffset = 0;
if (mode == 0) // Standardmodus
{
float offset;
float SollSoc = 0;
float Verbrauch;
// Verbrauch bis solarenÜberschuss??
int ret = 0;
ret = suchenSolar(wetter,0, Verbrauch);
// Überprüfen ob entladen werden kann
if (ret < reserve)
reserve = ret;
fSoC = fSoC - reserve;
// Überprüfen ob entladen werden kann
fConsumption = fHighprice(w,wetter,0,w.size()-1,w[0].pp,minsoc,maxpos,maxsoc); // wieviel Einträge sind höher mit dem SoC in Consumption abgleichen
// float faval = fSoC-minsoc - 100 + maxsoc;
// float faval = fSoC-minsoc;
// float faval = fSoC-minsoc - 100 + maxsoc + reserve;
float faval = fSoC - fConsumption;
if (fConsumption>minsoc&&minsoc>0)
{
if (fConsumption > 95-reserve) fConsumption = 95-reserve;
faval = fSoC-fConsumption + maxsoc -minsoc;
}
printf("faval %2.2f ",faval);
if (faval >=-0.01)
{
fSoC = fSoC + reserve;
return 1;
}
// geändert am 30.9.
// suche über den gesamten Bereich
x1 = SucheDiff(w,0, aufschlag,Diff); // es wird gandenlos bis zum nächsten low entladen
do
{
fConsumption = fHighprice(w,wetter,0,l1,w[0].pp,minsoc,maxpos,maxsoc); // nächster Nachladepunkt überprüfen
if (fConsumption==0||fConsumption<fSoC) // x1 Anzahl der Einträge mit höheren Preisen
// if ((w[h].pp>w[l1].pp*aufschlag+Diff)&&fConsumption<fSoC)
if ((w[0].pp>w[l1].pp*aufschlag+Diff)&&(fConsumption==0||fConsumption<fSoC))
{
fSoC = fSoC + reserve;
return 1;
}
if (h1>l1)
{if (not (SucheDiff(w,h1, aufschlag,Diff))) break;} // suche low nach einem high
else
{if (not (SucheDiff(w,l1, aufschlag,Diff))) break;} // suche low nach einem high
}
while (l1 < w.size());
if (SucheDiff(w,0, aufschlag,Diff))
{
if (h1>l1) // erst kommt ein low dann ein high, überprüfen ob zum low geladen werden soll
{
int lw = l1;
do
if (not (SucheDiff(w,h1, aufschlag,Diff))) break; // suche low nach einem high
while (h1 > l1);
// suche das nächste low
// suchen nach dem low before next high das low muss niedriger als das akutelle sein
int hi = h1;
while ((l1 > h1)||(w[0].pp<w[l1].pp)) {
if (h1>l1)
{if (not (SucheDiff(w,h1, aufschlag,Diff))) {
l1 = w.size()-1;
break;}} // suche low nach einem high
else
{if (not (SucheDiff(w,l1, aufschlag,Diff))) {
l1 = w.size()-1;
break;}} // suche low nach einem high
}
// Überprüfen ob Entladen werden kann
x1 = Lowprice(w,0, hi, w[0].pp); // bis zum high suchen
x3 = Lowprice(w,0, w.size()-1, w[0].pp); // bis zum high suchen
SollSoc = fHighprice(w,wetter,0,l1,w[0].pp*aufschlag+Diff,minsoc,maxpos,maxsoc); // Preisspitzen, es muss mindestens eine vorliegen
float SollSoc2 = 0;
SollSoc2 = fHighprice(w,wetter,0,x3,w[0].pp*aufschlag+Diff,minsoc,maxpos,maxsoc);
SollSoc2 = fHighprice(w,wetter,0,maxpos,w[0].pp*aufschlag+Diff,minsoc,maxpos,maxsoc);
if (SollSoc>SollSoc2)
{
if (SollSoc > 95) SollSoc = 95;
SollSoc2 = SollSoc2 + SollSoc - maxsoc - reserve;
}
if (x1==x3) {
if (SollSoc2>SollSoc)
// SollSoc = SollSoc2 + fSoC;
SollSoc = SollSoc2;
}
// else
// SollSoc = SollSoc + fSoC;
// if ((ptm->tm_hour*60+ptm->tm_min)>(sunrise)&&(ptm->tm_hour*60+ptm->tm_min)<(sunset-120)&&(SollSoc > (fmaxSoC-1)))
// SollSoc = fmaxSoC-1; //tagsüber laden bis 2h vor sonnenuntergang auf Reserve beschränken
if (SollSoc > 95-reserve) SollSoc = 95-reserve;
// Der Speicher soll nicht leer herumstehen, zum Tiefstkurs laden.
if ((SollSoc < 0.5)&&(fSoC < 0.5)&&(lw==0)) SollSoc = 1;
if ((SollSoc>fSoC+0.5)&& // Damit es kein Überschwingen gibt, wird 2% weniger als das Soll geladen
((lw==0)||((SollSoc-fSoC)>x1*ladeleistung))) // Stunden mit hohen Börsenpreisen, Nachladen wenn SoC zu niedrig
{
fSoC = fSoC + reserve;
return 2;
}
else
// if ((SollSoc)>fSoC-1)
{
fSoC = fSoC + reserve;
return 0;
}
}
}
// if (taglaenge > Wintertag) // tagsüber noch hochpreise es werden mind. die 2h nach sonnaufgang geprüft
{
fConsumption = fHighprice(w,wetter,0,w.size()-1,w[0].pp,minsoc,maxpos,maxsoc); // folgender Preis höher, dann anteilig berücksichtigen
if (float(fSoC-fConsumption) >=reserve) // x1 Anzahl der Einträge mit höheren Preisen
return 1;
}
return 0; // kein Ergebniss gefunden
return 0;
}
if (mode == 1) // Es wird nur soviel nachgeladen, wie es ausreichend ist um die
{
float offset;
float SollSoc = 0;
// if (taglaenge > Wintertag)
offset = (cos((ptm->tm_yday+9)*2*3.14/365));
// offset = (cos((69)*2*3.14/365));
if (offset > 0)
offset = pow(abs(offset),3.5)*(24*60-sunriseAt);
// if (offset < ioffset) offset = ioffset;
// Überprüfen ob entladen werden kann
fConsumption = fHighprice(w,wetter,0,w.size()-1,w[0].pp,minsoc,maxpos,maxsoc); // wieviel Einträge sind höher mit dem SoC in Consumption abgleichen
if (float(fSoC-fConsumption) >=0) // x1 Anzahl der Einträge mit höheren Preisen
return 1;
// suche über den gesamten Bereich
x1 = SucheDiff(w,0, aufschlag,Diff); // es wird gandenlos bis zum nächsten low entladen
do
{
fConsumption = fHighprice(w,wetter,0,l1,w[0].pp,minsoc,maxpos,maxsoc); // nächster Nachladepunkt überprüfen
if (float(fSoC-fConsumption) > 1) // x1 Anzahl der Einträge mit höheren Preisen
if (w[0].pp>w[l1].pp*aufschlag+Diff)
return 1;
if (h1>l1)
{if (not (SucheDiff(w,h1, aufschlag,Diff))) break;} // suche low nach einem high
else
{if (not (SucheDiff(w,l1, aufschlag,Diff))) break;} // suche low nach einem high
}
while (l1 < w.size());
if (SucheDiff(w,0, aufschlag,Diff))
{
if (h1>l1) // erst kommt ein low dann ein high, überprüfen ob zum low geladen werden soll
{
int lw = l1;
do
if (not (SucheDiff(w,h1, aufschlag,Diff))) break; // suche low nach einem high
while (h1 > l1);
// suche das nächste low
// suchen nach dem low before next high das low muss niedriger als das akutelle sein
int hi = h1;
while ((l1 > h1)||(w[0].pp<w[l1].pp)) {
if (h1>l1)
{if (not (SucheDiff(w,h1, aufschlag,Diff))) {
l1 = w.size()-1;
break;}} // suche low nach einem high
else
{if (not (SucheDiff(w,l1, aufschlag,Diff))) {
l1 = w.size()-1;
break;}} // suche low nach einem high
}
// Wenn das neue Low ein Preispeak ist, dann weitersuchen
// if ((w[0].pp*aufschlag+Diff)<w[l1].pp)
// if (w[0].pp<w[l1].pp)
// SucheDiff(h1, aufschlag,Diff);
// Überprüfen ob Entladen werden kann
// Vor Sonnenaufgang? Bei Taglänge > 10h wird nur noch die Morgenspitze berücksichtigt
x3 = w.size()-1;
// Wenn die aktuelle tagelänge kleiner ist als die Vorgabe im Wintertag
{
if ((ptm->tm_hour*60+ptm->tm_min)<(sunriseAt+offset))
x3 = SuchePos(w,sunriseAt+offset+60); // eine Stunde weiter suhen
else
x3 = SuchePos(w,sunriseAt+25*60+offset);
if (x3 > 0)
x3--;
if (x3<l1&&x3>=0) l1 = x3;
// SollSoC minutengenau berechnen X3 ist die letzte volle Stunde
if (w[0].pp*aufschlag+Diff<w[l1].pp)
{
SollSoc = ((sunriseAt+int(offset))%60);
SollSoc = SollSoc/60;
SollSoc = SollSoc*(wetter[l1].hourly+wetter[l1].wpbedarf);
}
}
x1 = Lowprice(w,0, hi, w[0].pp); // bis zum high suchen
maxpos, fConsumption = fHighprice(w,wetter,0,l1,w[0].pp*aufschlag+Diff,minsoc,maxpos,maxsoc); // Preisspitzen, es muss mindestens eine vorliegen
// Nachladen aus dem Netz erforderlich, wenn für die Abdeckung der Preisspitzen
// if (((fSoC < (x2*fConsumption+5))&&((l1==0)||(x2*fConsumption-fSoC)>x1*23))&&(fSoC<fmaxSoC-1)) // Stunden mit hohen Börsenpreisen, Nachladen wenn SoC zu niedrig
SollSoc = SollSoc+fConsumption;
float SollSoc2 = fSoC;
for (int j=0;j<=x3;j++) // Simulation
{
if (w[j].pp < w[0].pp&&SollSoc2<0) break; // war schon überzogen Abruch
if (w[j].pp < w[0].pp) SollSoc2 = SollSoc2 + ladeleistung;
if (w[j].pp > w[0].pp*aufschlag+Diff) SollSoc2 = SollSoc2 - wetter[j].hourly-wetter[j].wpbedarf;
if (SollSoc2 > fmaxSoC-1||SollSoc2<ladeleistung*-1) break;
}
if (SollSoc2 < 0){
SollSoc2 = fSoC-SollSoc2;
if (SollSoc2 > SollSoc)
SollSoc = SollSoc2;}
if ((ptm->tm_hour*60+ptm->tm_min)>(sunriseAt)&&(ptm->tm_hour*60+ptm->tm_min)<(sunsetAt)&&(SollSoc > (fmaxSoC-1)))
SollSoc = fmaxSoC-1; //tagsüber laden auf Reserve beschränken
if ((SollSoc>fSoC+1)&& // Damit es kein Überschwingen gibt, wird 1% weniger als das Soll geladen
((lw==0)||((SollSoc-fSoC-1)>x1*ladeleistung))) // Stunden mit hohen Börsenpreisen, Nachladen wenn SoC zu niedrig
{
return 2;}
else
if ((SollSoc)>fSoC-1) return 0; // Nicht entladen da die Preisdifferenz zur Spitze noch zu groß
// if ((SollSoc+1)>fSoC) return 0; // Nicht entladen da die Preisdifferenz zur Spitze noch zu groß
}
}
// if (taglaenge > Wintertag) // tagsüber noch hochpreise es werden mind. die 2h nach sonnaufgang geprüft
{
// float offset = (cos((ptm->tm_yday+9)*2*3.14/365));
// offset = pow(offset,3.5)*(24*60-sunrise);
// if (offset < ioffset) offset = ioffset;
if ((ptm->tm_hour*60+ptm->tm_min)<(sunriseAt)) // bis Sonnenaufgang
x2 = SuchePos(w,sunriseAt+offset+60); // Suchen bis 2h nach Sonnenaufgang
else
{
if ((ptm->tm_hour*60+ptm->tm_min)<(sunriseAt+offset)) // Zwischen Sonnenaufgang + offset entladen generell freigegben
return 1; // Suchen bis 2h nach Sonnenaufgang
else
if ((ptm->tm_hour*60+ptm->tm_min)<(sunriseAt+offset))
x2 = SuchePos(w,sunriseAt+offset+60);
else
x2 = SuchePos(w,sunriseAt+25*60+offset); // Nein suchen nächsten Tag bis offset + 60
}
if (x2<0) x2 = w.size()-1;
if (x2 > 0)
fConsumption = fHighprice(w,wetter,0,x2-1,w[0].pp,minsoc,maxpos,maxsoc); // folgender Preis höher, dann anteilig berücksichtigen
else
x3=0;
SollSoc = fHighprice(w,wetter,0,x2,w[0].pp,minsoc,maxpos,maxsoc); // Anzahl höhere Preise ermitteln
if (SollSoc>fConsumption) // SollSoC minutengenau berechnen
{
SollSoc = ((sunriseAt+int(offset))%60);
SollSoc = SollSoc/60;
SollSoc = SollSoc*(wetter[x2].hourly+wetter[x2].wpbedarf)+fConsumption;
}
if (float(fSoC-SollSoc) >=0) // x1 Anzahl der Einträge mit höheren Preisen
return 1;
}
return 0; // kein Ergebniss gefunden
}
return 0;
}
int fp_status = -1; //
void openmeteo(std::vector<watt_s> &w,std::vector<wetter_s> &wetter, e3dc_config_t &e3dc,int anlage,u_int32_t iDayStat[25*4*2+1])
{
FILE * fp;
char line[1024];
char path [65000];
char value[25];
char var[25];
char var2[25];
int x1 = 0;
int x2 = 0;
int x3 = 0;
if (w.size()==0)
{
printf("keine Börsenpreise");
return;
}
if (wetter.size()==0)
{
printf("keine Wetterdaten");
return;
}
int len = strlen(e3dc.Forecast[anlage]);
if (anlage >=0)
{
if (len>sizeof(line)||len==0)
{
// printf("forecast #%i kann nicht verarbeitet werden ",anlage+1);
return;
}
memcpy(&line,&e3dc.Forecast[anlage],len);
memset(var, 0, sizeof(var));
memset(var2, 0, sizeof(var2));
memset(value, 0, sizeof(value));
for(int j = 0;j<len&&x1==0;j++)
{
if (line[j]=='/') x1=j;
}
x2=0;
for(int j=x1+1;j<len&&x2==0;j++)
{
if (line[j]=='/') x2=j;
}
if (x1>0&&x2-x1-1>0&&len-x2-1>0)
{
memcpy(&var,&line[0],x1);
memcpy(&var2,&line[x1+1],x2-x1-1);
memcpy(&value,&line[x2+1],len-x2-1);
}
else
return;
x1 = atoi(var);
x2 = atoi(var2);
x3 = atoi(value);
}
if (x3>0)
{
if (e3dc.debug)
printf("om.1\n");
sprintf(line,"curl -s -X GET 'https://api.open-meteo.com/v1/forecast?latitude=%f&longitude=%f&minutely_15=global_tilted_irradiance_instant&timeformat=unixtime&forecast_minutely_15=192&tilt=%i&azimuth=%i'",e3dc.hoehe,e3dc.laenge,x1,x2);
fp = NULL;
fp = popen(line, "r");
int fd = fileno(fp);
int flags = fcntl(fd, F_GETFL, 0);
flags |= O_NONBLOCK;
fcntl(fd, F_SETFL, flags);
fp_status = 2;
int timeout = 0;
if (e3dc.debug)
printf("om.2\n");
if (fp != NULL)
while (fgets(path, sizeof(path), fp) == NULL&&timeout < 30)
{
sleep(1);
timeout++;
}
if (e3dc.debug)
printf("om%i.3\n",timeout);
if (timeout >= 30)
{
if (fp!=NULL) pclose(fp);
return;
}
{
const cJSON *item = NULL;
const cJSON *item1 = NULL;
const cJSON *item2 = NULL;
std::string feld;
cJSON *wolf_json = cJSON_Parse(path);
feld = "minutely_15";
char * c = &feld[0];
item = cJSON_GetObjectItemCaseSensitive(wolf_json, c );
feld = "time";
item1 = cJSON_GetObjectItemCaseSensitive(item, c );
feld = "global_tilted_irradiance_instant";
c = &feld[0];
item2 = cJSON_GetObjectItemCaseSensitive(item, c );
item1 = item1->child;
item2 = item2->child;
int x1 = 0;
int x2 = 0;
if (e3dc.debug)
printf("om.4\n");
while (item1!=NULL)
{
if (w.size()>0)
// while (w[x1].hh < item1->valueint&&x1<w.size())
// x1++;
while (wetter[x2].hh < item1->valueint&&x2<wetter.size())
x2++;
if (x2 >= wetter.size())
break;
if (wetter[x2].hh == item1->valueint)
{
// index 200 heutiger Ertrag 15min
// index 199 heutige Prognose kumuliert
// Index 198 heutiger Ertrag kumuliert
int y1 = wetter[x2].hh%(24*3600)/900;
float f2 = iDayStat[y1]/100.0; // Soll
float f3 = iDayStat[y1+96]/(e3dc.speichergroesse*10*3600); //Ist
// aktuelle PV-Leistung ermitteln aus Prog
float f4 = (iDayStat[199]) * e3dc.speichergroesse/10000.0;
float f5 = iDayStat[198]/3600.0/1000.0;
float f6 = 1;
if (f4>0&&(wetter[x2].hh-wetter[0].hh)<12*3600)
f6 = f5/f4;
if (f6<0.1) f6 = 0.1; // schneebedeckte Module?
if (f6>3.5) f6 = 3.5;
float f7 = 0;
if (iDayStat[y1]>0&&f2>f3)
f7 = f3/f2;
// absoluter Ertrag des letzen 15min
float f8 = iDayStat[197] /(e3dc.speichergroesse*10*3600);
f8 = f8 * (10 - x2)/10;
// relativer ertrag aus statistik höher als aktueller ertrag
if (f4 > 1&&x2<10)
f6 = (f7*(x2+1)+(10-x2)*f6)/(11);
else
if (f7>0)
f6=f7;
// if (x2<10)
// f6 = (f6*(x2)+f8*(10-x2))/10;
if (anlage==0){
wetter[x2].progsolar = item2->valuedouble*x3/4/e3dc.speichergroesse/10;
wetter[x2].solar = wetter[x2].progsolar*f6;
// (15min Intervall daher /4
}
else {
wetter[x2].progsolar = wetter[x2].progsolar+item2->valuedouble*x3/4/e3dc.speichergroesse/10;
wetter[x2].solar = wetter[x2].progsolar*f6;
}
int hh = wetter[x2].hh-wetter[0].hh;
if (wetter[x2].solar<f8&&wetter[x2].progsolar*f6>f8
&&