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body_diff: "[{\"diffs\":[[0,\"rechnung\"],[-1,\"** (\"],[1,\"; Ford-Schutz + Wallbox-Schwellen in HA umgesetzt; Preisrechnung final** (siehe 🆕-Abschnitt; \"],[0,\"29.08.: \"]],\"start1\":113,\"start2\":113,\"length1\":20,\"length2\":110},{\"diffs\":[[0,\"ken \"],[-1,\"in `~/Dokumente/Haus/HA-token.txt` (Format: `URL: …` / `Token: …` / `\"],[1,\"jetzt in Joplin-Notiz **„Home Assistant – Token & SSH-Zugang\\\"** (Notebook Heim-Energie; Token ablauft 2036; NICHT ins Chat-Log kopieren). REST-API funktioniert. \"],[0,\"SSH \"],[1,\"(\"],[0,\"User\"],[-1,\":\"],[0,\" \"],[1,\"`\"],[0,\"hassio`\"],[-1,\" / `SSH Password: …` — Parser erkennt `Label: Wert`). REST-API UND SSH (User `hassio`) funktionieren; Token NICHT ins Chat-Log\"],[1,\", Port 22, Host 192.168.1.185): nur via **plink mit `-hostkey SHA256:bimKWJHu/gtNj42b8W0Im7up+PtHwNSfuY+/qlKiZ3w`** — OpenSSH-Windows bricht mit „Corrupted MAC on input\\\" ab. `/config` ist root-owned → **sudo -n** nötig. `ha`-CLI im SSH-Add-on: „unauthorized\\\" (kein Supervisor-Token in nicht-interaktiver Shell) → Config-Check stattdessen über REST-Reload-Dienste. **go-e Charger direkt: 192.168.1.111** (`/api/status`, `/api/set`)\"],[0,\".\\\n8.\"]],\"start1\":2303,\"start2\":2303,\"length1\":220,\"length2\":617},{\"diffs\":[[0,\"ptional.\"],[1,\" Die Register-Sensoren aus diesem Snippet sind in configuration.yaml live; dort gibt es inzwischen zusätzlich awattar-Sensoren + `packages:` (energie_kosten.yaml, ford_wallbox.yaml).\"],[0,\"\\\n\\\n## 🗓️\"]],\"start1\":3811,\"start2\":3811,\"length1\":16,\"length2\":198},{\"diffs\":[[0,\") | \"],[-1,\"**sofort (29./30.08.)**\"],[1,\"✅ erledigt\"],[0,\" | *\"]],\"start1\":4322,\"start2\":4322,\"length1\":31,\"length2\":18},{\"diffs\":[[0,\"sam** ✅ \"],[-1,\"**\"],[0,\"gewechse\"]],\"start1\":4408,\"start2\":4408,\"length1\":18,\"length2\":16},{\"diffs\":[[0,\"echselt:\"],[-1,\" oeko\"],[0,\" Spot+ +\"]],\"start1\":4419,\"start2\":4419,\"length1\":21,\"length2\":16},{\"diffs\":[[0,\"et; \"],[-1,\"Rechner-Fall war 05.10.2026\"],[1,\"Tarif gilt ab 01.09.\"],[0,\"; 43\"]],\"start1\":4472,\"start2\":4472,\"length1\":35,\"length2\":28},{\"diffs\":[[0,\"ung)\"],[-1,\"**\"],[0,\" | \"],[-1,\"Ziel\"],[1,\"ab\"],[0,\" 01.09.\"],[-1,\", sonst 05.10.\"],[0,\" | a\"]],\"start1\":4561,\"start2\":4561,\"length1\":38,\"length2\":20},{\"diffs\":[[0,\"rsparnis\"],[1,\" (reale Rechnung ~290 €/Mon erwartet)\"],[0,\" | Formu\"]],\"start1\":4611,\"start2\":4611,\"length1\":16,\"length2\":53},{\"diffs\":[[0,\"unen\"],[-1,\" (KEIN Umbau nötig — Architektur steht\"],[1,\":** ✅ pgt=−400 W und Blueprint-Trigger=−300 W fanden\"],[0,\" s\"],[1,\"i\"],[0,\"ch\"],[-1,\"on, siehe Automatisierungs-Bestand):** go-e `pgt` von −1000 → −300 bis −500 W + marq24-Blueprint-Trigger von −400 → −300 W | Sept./Okt.\"],[1,\" 31.08. bereits gesetzt; awp=10 ct gesetzt, awe folgt automatisch 01.09. | ✅ erledigt\"],[0,\" | *\"]],\"start1\":4701,\"start2\":4701,\"length1\":185,\"length2\":150},{\"diffs\":[[0,\"/a**\"],[-1,\", 30 min\"],[0,\" | Y\"]],\"start1\":4860,\"start2\":4860,\"length1\":16,\"length2\":8},{\"diffs\":[[0,\"m** \"],[-1,\"(`sensor.scb_solar_power`) | Sept.\"],[1,\"✅ existiert bereits (`automation.pv_inverter_availability_alarm` mit notify.mobile_app_v2309) | ✅ erledigt\"],[0,\" | v\"]],\"start1\":4918,\"start2\":4918,\"length1\":42,\"length2\":114},{\"diffs\":[[0,\"älle\"],[-1,\" (100–400 €/a Risiko)\"],[0,\" | ~\"]],\"start1\":5053,\"start2\":5053,\"length1\":29,\"length2\":8},{\"diffs\":[[0,\"\\\n\\\n- \"],[-1,\"oekostrom gewährt bei Verlängerung **1/12 des Energiepreises gratis** („Gratis Energietage\\\") ≈ **~200 €**\"],[1,\"**GEKLÄRT (31.08.2026): Der Bonus gilt NICHT beim Wechsel auf Spot+.** Kein Bonus — die Rangliste\"],[0,\" b\"],[1,\"l\"],[0,\"ei\"],[-1,\" eurem Verbrauch.\\\n- **Unklar: gilt das auch beim Wechsel auf einen anderen oekostrom-Tarif?** → klären (Fahrplan-Schritt 1). Beeinflusst nur das erste Jahr, kippt aber die Rangliste nicht (Abstände 130–450 €/a).\\\n- Der Link mit\"],[1,\"bt unberührt (Spot+ Platz 1 auch ohne Bonus). Historischer Kontext: oekostrom gewährt bei Verlängerung 1/12 des Energiepreises gratis („Gratis Energietage\\\") ≈ ~200 €; der\"],[0,\" `wl\"]],\"start1\":6598,\"start2\":6598,\"length1\":343,\"length2\":280},{\"diffs\":[[0,\"LBX`\"],[-1,\" ist ein \"],[1,\"-Link (\"],[0,\"Part\"]],\"start1\":6900,\"start2\":6900,\"length1\":17,\"length2\":15},{\"diffs\":[[0,\"link\"],[-1,\" — evtl. zusätzlicher Bonus. Klären\"],[1,\") bringt nichts Zusätzliches\"],[0,\".\\\n\\\n#\"]],\"start1\":6931,\"start2\":6931,\"length1\":43,\"length2\":36},{\"diffs\":[[0,\"e). \"],[-1,\"Voraussetzung Viertelstundenwert-Übertragung → **bei P.K. Netz klären (Fahrplan-Schritt 1)\"],[1,\"**GEWÄHLT (31.08.).\"],[0,\"**\"],[-1,\".\"],[0,\"\\\n- *\"]],\"start1\":9617,\"start2\":9617,\"length1\":101,\"length2\":29},{\"diffs\":[[0,\"027 \"],[-1,\"(deckt die gesamte Batterie-Entscheidungsphase!) + Mittagsfenster-Signal 5,76 ct; 12 Mon MinLZ; Viertelstundenwert-Voraussetzung mit **automatischem Flow-Fallback**\"],[1,\"+ Mittagsfenster-Signal 5,76 ct; 12 Mon MinLZ\"],[0,\".\\\n- \"]],\"start1\":9686,\"start2\":9686,\"length1\":172,\"length2\":53},{\"diffs\":[[0,\"nten\"],[-1,\" — 4. Platz\"],[0,\".\\\n- \"]],\"start1\":9884,\"start2\":9884,\"length1\":19,\"length2\":8},{\"diffs\":[[0,\"v.\\\n\\\n\"],[-1,\"**Empfehlung:** **Spot+ wenn Viertelstundenwert-Übertragung klärbar ist, sonst time** (Fallback Flow automatisch). Fix nur wenn maximale Sicherheit gewünscht.\\\n\\\n\"],[0,\"### \"]],\"start1\":10052,\"start2\":10052,\"length1\":168,\"length2\":8},{\"diffs\":[[0,\"nitt\"],[-1,\" (Spot 13,91 vs. Ø 12,35 ct). Nur im Winter ist die Nacht (10,75) günstiger als der Abend (13,87) — Spread nur **3,7 ct/kWh**, kaum Verlagerungspotenzial über den Pufferspeicher.\\\n\\\n**Nacht-Heizlast Winter (~2.230 W, 22–06 → ~540 kWh/Monat) je Tarif:**\\\n\\\n| Tarif | Kosten Nacht-Heizung Winter |\\\n|---|---|\\\n| oeko Fair (heute) | **191 €/Monat** |\\\n| **oeko time** (Okt–Mär flat 18,84 ct) | **102 €/Monat** ✅ |\\\n| awattar/Spot+ (Nacht-Ø 28,26 ct) | 153 €/Monat |\\\n\\\n**Konsequenzen:**\\\n1. **oeko time ist für das Nachtheiz-Profil der beste Tarif** — Winter-stundenflat, keine Nacht-/Tag-Differenz, Eco-Logik nachts (HK 22, Wasser 40) minimiert den Rest korrekt.\\\n2. **Unter Spot-Tarif:** Verlagerung Nacht↔Abend bringt nur 3,7 ct/kWh — der Heizverschiebungs-Hebel ist klein; der große Hebel bleibt die Mittags-PV (Comfort-Logik nutzt sie schon).\\\n3. **Bonus (~200 €):** beeinflusst nur das erste Jahr; klären bei oekostrom, ob er beim Tarifwechsel gilt. Er kippt die Rangliste nicht.\\\n\\\n### 📡 Preise in HA und an die Wallbox (29.08.2026 geklärt + Nachtstrom-Befund)\\\n\\\n**HA-Integration:** Es gibt nur einen Markt — Spot+ nutzt **EPEX AT Day-Ahead viertelstündlich, exakt dieselbe Kurve wie die awattar-API**. Kein separates oekostrom-Modul nötig; Abwicklungsgebühr 1,50 ct + USt als Konstante.\\\n- **oeko time:** statische Zeitplan-Entität in HA (Zonen + USt)\\\n- **oeko Flow:** Monatspreis (Futures) 1×/Monat aus dem Portal in HA eintragen\\\n- **oeko Spot+:** awattar-API (Stunden) reicht für die Steuerung; exakte Viertelstunden fürs Kosten-Dashboard via EPEX-Quelle\\\n\\\n**Wallbox-Report:** go-e versteht KEINE fremden Preis-Feeds direkt — nativ nur **awattar über die go-e-Cloud** (`awe=on`, `awc=0`, `awp` = Preisgrenze). Da awattar dieselbe EPEX-Kurve liefert wie die Spot+-Abrechnung (Aufschlag = Konstante), funktioniert „lade wenn günstig\\\" auch bei oekostrom-Spot-Tarifen. Zwei Wege:\\\n1. **go-e nativ (IST-Zustand + geplanter Feintune):** `awe=on` + `awp` — Charger holt awattar-Preise selbst; kombiniert mit dem laufenden PV-Blueprint.\\\n2. **HA-Override:** `frc`/`amp`-Kommandos für Sonderfälle (Negativpreis-Voll-Ladung).\\\n`awe` aktuell off → nach Tarifwechsel auf on setzen; Doppelsteuerung beachten.\\\n\\\n## 🆕 Wechsel vollzogen: oeko Spot+ + monatliche Abrechnung (31.08.2026) — HA-Umsetzung\\\n\\\n**In HA umsetzen (Reihenfolge):**\\\n1. **Spot-Preis-Sensor aufbauen** (Steuerung + Kosten-Dashboard): awattar-API = exakt dieselbe EPEX-AT-Kurve wie Spot+. HACS-Integration oder REST-Sensor auf `api.awattar.at/v1/marketdata` (Preisliste für morgen ~13 Uhr). Arbeitspreis = Spot **+ 1,50 ct netto Abwicklungsgebühr, ×1,2 USt** als Konstanten; Grundgebühr 2,16 €/Mon inkl. separat. Exakte Viertelstunden (EPEX-Quelle) nur fürs abrechnungsgenaue Dashboard nötig, für Steuerung reicht stündlich.\\\n2. **go-e auf awattar-Modus:** `awe=on`, `awc=0`, `awp` ~10–15 ct als Preisgrenze; `fup`/`fzf`/`pgt` unverändert lassen. ⚠️ **FORCE-STOP-Automation prüfen:** sie stoppt Ladung bei Netzimport >0 — würde awattar-Günstig-Stunden-Laden vom Netz abwürgen → Bedingung um modelStatus („ChargingBecauseAwattarPriceLow\\\") ergänzen. Doppelsteuerung Blueprint ↔ Awattar beobachten.\\\n3. **Optional: Negativpreis-Automation** — Spot < Schwelle → `frc=2` + `amp=16` (Voll-Ladung). Vorher AGB prüfen: reicht oekostrom negative Preise durch? (Historisch nur 11 h < 0 in 8 Monaten ≈ 9 € — Kleinkram, aber gratis.)\\\n4. **Monats-utility_meter auf die Register-Sensoren** (gesamtbezug/gesamtlieferung) → monatliche Rechnung gegen HA-Bilanz abgleichen (Register sind exakt, keine 1,04/1,13-Kalibrierung nötig).\\\n5. **Gelegenheit: offene HA-Fixes mitziehen** — Register-Sensoren auf `total_increasing` (Schritt 5a), Stiebel-WP-Energie-Sensoren reparieren (unavailable), friendly_name 30-Tage-Einspeise-Sensor.\\\n\\\n**Sonstige nächste Schritte:**\\\n- Erste Spot+-Monatsrechnung prüfen: **Viertelstundenwerte angekommen?** (Voraussetzung für Spot+-Abrechnung) | 438-€-Teilbetrag durch reale Abrechnung ersetzt? | Guthaben verrechnet?\\\n- **Treuebonus (~200 €):** gilt er beim Tarifwechsel? (falls noch offen)\\\n- **Einspeisetarif:** regulierten P.K.-Einspeistarif erfragen (>6,80 ct?), ggf. oeko sun wechseln.\\\n- Danach Fahrplan Schritte 3–4 (Sept./Okt.): Wallbox-Schwellen feintunen + Inverter-Alarm.\\\n\\\n## ❄️ Idee: Büro-Kühlung Dachgeschoss als Überschuss-Konsument (28.08.2026)\\\n\\\n**Ausgangslage:** Dachgeschoss regelmäßig >30 °C; kleine Kühlleinheit fürs Büro geplant; Betrieb bei PV-Überschuss.\\\n\\\n**Warum das gut passt:**\\\n1. **Zeitgleichheit:** Kühlbedarf (heiße Nachmittage) = PV-Überschuss-Zeit. Besser als beim Heizen (Winterbedarf vs. Wintermangel).\\\n2. **Opportunitätskosten 6 ct/kWh** (unter oeko time: 5,76 ct fest im Mittagsfenster) statt 35 ct Netzbezug. Unterbrechbar ohne Komfortverlust.\\\n\\\n**⚠️ Wettbewerb um den Überschuss (Zahlen!):**\\\n- Sommer-Pre-EV-Überschuss 147–225 kWh/Monat; EV nimmt ~50–100; **Rest nur ~30 kWh/Monat** bei heutiger Logik.\\\n- Kühlbedarf 700–900 W × 4–5 h/Tag ≈ **60–120 kWh/Monat** → ohne PV-Erweiterung bekommt die Kühlung nur die EV-freien Tage.\\\n- **Mit 8 kWp:** Überschuss Mai ~567 / Aug ~391 kWh/Monat → reichlich für EV + Batterie + Kühlung.\\\n\\\n**Hardware:** **Split-Gerät** (2,0–2,5 kW Kühlung, ~700–900 W elektrisch; kein Monoblock). **Inverter-Gerät ideal.** Schaltbare Mess-Steckdose (z. B. Shelly Plug S).\\\n\\\n**Steuerlogik (Wallbox-Muster):**\\\n- **EIN:** virtueller Überschuss > Kühlleistung + 300 W Puffer (z. B. >1,1 kW) **UND** DG-Temp > 26 °C\\\n- **AUS:** Überschuss < 300 W **ODER** DG-Temp < 24 °C\\\n- **Priorität:** EV zuerst → (ab April) Batterie → Kühlung als letzter Abnehmer\\\n\\\n**Messkonzept:** Nach einem Sommer zeigt der Ist-Verbrauch der Steckdose, wie viel wirklich aus PV kam.\\\n\\\n## 🤖 HA-Automatisierungs-Bestand (29.08.2026, via SSH aus /config/automations.yaml)\\\n\\\n**configuration.yaml ist minimal** (default_config + Themes + Includes). **Kein `customize:`-Block** → der `state_class`-Fix für heating_power/other_power läuft über die UI-Entitätsregistrierung (.storage) — funktioniert (Live-Audit ✅), aber nicht YAML-versionierbar. custom_components: **goecharger_api2**, hacs, **stiebel_eltron_isg**. scripts.yaml leer.\\\n\\\n### Bestehende Automatisierungen\\\n\\\n1. **„go-eCharger PV Surplus Charging\\\"** — Herzstück: **marq24-Blueprint** `go-echarger-pv-surplus-data.yaml` pusht alle ~5 s `ids`-Daten an den go-e → **natives kontinuierliches Modulieren**. Trigger: `sensor.scb_grid_power` < −400 W (Einspeisung >400 W). Inputs: grid_single=`sensor.total_power_balance`, pv=`sensor.scb_solar_power`, consumption=`sensor.strombezug`, feedin=`sensor.smart_meter_strom_lieferung`, battery_enabled=false. → erklärt die Live-`pvopt_averagepgrid`-Werte (630 W).\\\n2. **„go-e FORCE STOP of PV surplus charging\\\"** — alle 5 s: wenn `switch.goe_209852_fup`=on UND `sensor.goe_209852_nrg_11` >1000 W UND `sensor.power_balance_w_o_charging` >0 → `goecharger_api2.stop_charging`. Sicherheitsnetz: stoppt bei Netzimport während Ladung (mit 4-kW-Mindestlast korrekt; mit künftiger 1-Phasen-Modulation anpassen).\\\n3. **„Enable Comfort Mode\\\"** — minütlich: wenn (eco ODER HK-Ziele <25/<25/<50 ODER [Sommer aus + Programm]) UND `sensor.power_balance_w_o_heating` < −300 W (Überschuss) → WP auf **comfort**, Warmwasser 50 °C, HK1/HK2 25 °C. = die dokumentierte „PV-Solltemperatur\\\"-Logik.\\\n4. **„Enable Eco Mode\\\"** — minütlich: wenn `power_balance_w_o_heating` > 0 UND comfort aktiv/zu warm → **eco**, Wasser 40, HK 22.\\\n5. **„Enable Program Mode\\\"** — wenn Sommermodus an UND eco/comfort → program.\\\n6. **„Update Inverter Power WPs\\\"** — alle 10 s: `homeassistant.update_entity` auf `sensor.web_scrape_wp1`/`wp2` (ISG-Scrape-Sensoren hinter `sensor.heating_power`).\\\n\\\n### Wichtige Helper-Sensoren (UI-Templates, nicht im YAML)\\\n\\\n`sensor.power_balance_w_o_charging`, `sensor.power_balance_w_o_heating`, `sensor.total_power_balance`, `sensor.scb_grid_power` — die „virtuellen Überschuss\\\"-Sensoren existieren bereits! Konvention vermutlich positiv=Import.\\\n\\\n### Konsequenz für Fahrplan-Schritt 3\\\n\\\n**KEIN Umbau nötig** — die native Architektur (Blueprint + `ids` + go-e-Modulation) steht bereits und entspricht „Architektur B\\\". Schritt 3 schrumpft auf **Feintuning:**\\\n- go-e `pgt` von −1000 → **−300 bis −500 W** (Senkung der Effektivschwelle)\\\n- Blueprint-Trigger von −400 → **−300 W**\\\n- Optional: FORCE-STOP-Bedingung prüfen (stopp aktuell bei Import>0 während Ladung — mit 4-kW-Mindestlast normal, mit künftiger 1-Phasen-Modulation anpassen)\\\n\\\n## 🔌 go-e Wallbox: Steuerung — API v2 verifiziert (28.08.2026)\\\n\\\n**Quelle:** offizielle API-Doku `github.com/goecharger/go-eCharger-API-v2/blob/main/API_KEYS_FIRMWARE/apikeys-en.md`. **HA-Integration: `goecharger_api2` (HACS)** mit Service `goecharger_api2.stop_charging` etc.\\\n\\\n### Bestätigte Keys\\\n\\\n| Key | R/W | Bedeutung |\\\n|---|---|---|\\\n| `frc` | R/W | forceState: **0=Neutral, 1=Off, 2=On** |\\\n| `amp` | R/W | requestedCurrent in A (6–16; `ama`=max, `mca`=min) |\\\n| `car` | R | 1=Idle, 2=Charging, 3=WaitCar, 4=Complete, 5=Error |\\\n| `nrg` | R | Array: U[0-3], I[4-6], P[7-10], **P[11]=Total** → `sensor.goe_209852_nrg_11` ✅ |\\\n| `dwo` | R/W | Session-Energie-Limit (Wh) |\\\n| `eto` | R | energy_total (Wh) |\\\n| `acs` | R/W | access_control user setting (Open=0, Wait=1) — **auf 0 setzen, sonst Automation blockiert** |\\\n| `err` | R | Fehlercodes (Fi AC/DC, Phase, Overtemp …) → für Alarme nutzbar |\\\n\\\n### Native Features (teils BEREITS AKTIV via Blueprint)\\\n\\\n1. **Natives PV-Überschuss-Laden:** `ids` alle 5 s `{\\\"pGrid\\\",\\\"pPv\\\",\\\"pAkku\\\"}`; `fup`, `fzf` (**zeroFeedin**), `fst`, `frm` — **läuft bereits über den marq24-Blueprint!**\\\n2. **Natives awattar:** `awe`, `awc` (**Austria=0**), `awp`, `awpl`, `lmo` (**4=Awattar**). `modelStatus` liefert den Grund (z. B. 7=ChargingBecauseAwattarPriceLow, 12=ChargingBecausePvSurplus)\"],[1,\". Nur im Winter ist die Nacht günstiger als der Abend — Spread nur **3,7 ct/kWh**, kaum Verlagerungspotenzial über den Pufferspeicher. **Konsequenz unter Spot+: der große Hebel bleibt die Mittags-PV; Nacht-Heizung nicht verlagern.**\\\n\\\n### 📡 Preise in HA und an die Wallbox (UMGESETZT 31.08.2026 — siehe 🆕-Abschnitt)\\\n\\\n**HA-Integration:** Es gibt nur einen Markt — Spot+ nutzt **EPEX AT Day-Ahead viertelstündlich, exakt dieselbe Kurve wie die awattar-API**. Kein separates oekostrom-Modul nötig; Abwicklungsgebühr 1,50 ct + USt als Konstante. In configuration.yaml existieren (andere Session/User, vor 31.08.): awattar-REST-Rohdaten-Sensor + „Awattar Arbeitspreis jetzt\\\", „Minimum/Maximum 24 h\\\", „Preis negativ\\\", „günstig jetzt <15,4 ct\\\".\\\n\\\n**Wallbox:** go-e versteht KEINE fremden Preis-Feeds — nativ nur **awattar über die go-e-Cloud** (`awe=on`, `awc=0`, `awp` = Preisgrenze in ct). Da awattar dieselbe EPEX-Kurve liefert (Aufschlag = Konstante), funktioniert „lade wenn günstig\\\" auch bei oekostrom-Spot+.\\\n\\\n## 🆕 Spot+ live: Preisrechnung + HA-Umsetzung (31.08.2026)\\\n\\\n### 💶 Spot+-Preis mit realisierter EPEX-Kurve (Dez 25–Aug 26, 6.048 h, live von awattar-API geladen)\\\n\\\n- **Arbeitspreis = (Spot + 1,50 ct Abwicklung) × 1,2 → Ø 15,54 ct/kWh inkl.** | Netz/Abgaben lt. oeko-Rechner 12,78 ct inkl. (1.559 €/a @ 12.200 kWh) | Grundgebühr 2,16 €/Mon inkl.\\\n- **All-in Ø 28,32 ct/kWh** vs. Fair 35,4 → **−7,08 ct auf jede kWh (gewichtsunabhängig, da Fair flat) → −841 €/a**\\\n- **Hochrechnung 12.200 kWh/a: 1.896 € Energie + 1.559 € Netz/Abgaben + 26 € GG = 3.481 €/a = 290 €/Monat** — die oeko-Rechner-Schätzung (3.479 €) ist damit mit realisierten Preisen bestätigt. **Vs. Teilbetrag 438 €: −148 €/Monat.** (Verbrauchssaisonalität verschiebt nur den Absolutwert, nicht das Δ.)\\\n- Monats-Arbeitspreis inkl. ohne Netz: Dez 13,5 | Jän 18,8 | Feb 14,9 | Mär 15,3 | Apr 12,2 | Mai 13,8 | Jun 14,6 | Jul 15,9 | **Aug 19,5 ct** — der Startmonat 09/2026-Nachfolger Aug war der teuerste des Zeitraums; egal, keine Bindung.\\\n- **awp-Basis (Verteilung der Spotstunden):** ≤ 8 ct: 19 % | ≤ 10 ct: 31 % | ≤ 12 ct: 49 % | 243 Negativpreis-Stunden → **awp = 10 ct** gewählt (günstigstes Drittel, meist Mittagsstunden).\\\n\\\n### ✅ In HA umgesetzt (31.08.2026, via REST + SSH/plink)\\\n\\\n1. **go-e (192.168.1.111):** `awp` 3 → **10 ct** gesetzt (Einheit ct raw verifiziert). `pgt` stand bereits auf **−400 W**, Blueprint-Trigger bereits auf **−300 W** (Schritt 3 war schon erledigt — Notiz war hier veraltet). `lmo=4`, `awc=0`, `fup=on`, `frc=0`. **`awe` bleibt bis 01.09. off — One-shot-Automation `spot_awattar_modus_an_der_wallbox_aktivieren_01_09_2026` (tägl. 00:05 + Datumsbedingung 2026-09-01) setzt `awe=on` + awp=10 + Notification.** (Zeit-Datetime-Trigger direkt machte die Automation „unavailable\\\" — deshalb daily+condition.)\\\n2. **Ford-Schutz-Package `packages/ford_wallbox.yaml` (NEU):** Hintergrund: **der Ford verträgt Ladeunterbrechungen nicht, der MG schon.** Erkennung über Ladeleistung: Ford lädt knapp ÜBER 4.000 W (3-ph min 6 A), MG knapp DARUNTER.\\\n   - `binary_sensor.ford_ladt` (unique_id `ford_laedt`; Registry-Slug ohne Umlaut — Referenzen nutzen ford_ladt!): **an** bei >4.000 W (2 min Bestätigung), **aus** bei <500 W (5 min) + Minutensync für Initialzustand (trigger-based Template Sensor startet unknown).\\\n   - **„Ford-Schutz: unterbrechungsfrei laden\\\":** Sensor an → go-e `frc=2` (force on) + `fup=off` → lädt **durchgängig** bei aktueller Stromstärke (6 A = 4,1 kW) weiter; PV-Pausen, Awattar-Preispausen und FORCE-STOP können ihn nicht mehr unterbrechen.\\\n   - **„Ford-Schutz: Lademodus wiederherstellen\\\":** Sensor aus (1 min) → `frc=0` + `fup=on`.\\\n   - **Strategie damit: Ford = durchladen** (Start bevorzugt Mittags-PV/günstige Stunden, dann nie aus; 1-phasige Modulation scheidet ohne Batterie eh aus) — **MG = Optimierungsobjekt** (Awattar-Fenster + PV-Modulation, verträgt Start/Stop).\\\n3. **FORCE-STOP-Automation:** Bedingungen `switch.goe_209852_awe = off` + `binary_sensor.ford_ladt = off` ergänzt (bleibt PV-Sicherheitsnetz bis 01.09.). **⚠️ Befund: sie ist in HA seit langem DEAKTIVIERT (state off, last_triggered Nov 2025) — Absicht? Klären. Ab 01.09. obsolet (awe=on).**\\\n4. **Kosten-Helper:** `input_number.strompreis_bezug` 0,3543 → **0,283 €/kWh** (Spot+ all-in Ø, auch als Package-Default in energie_kosten.yaml); Einspeisevergütung 0,068 unverändert.\\\n5. Bereits vorhanden (andere Session/User): awattar-Sensoren (s.o.) + **Inverter-Verfügbarkeitsalarm** → Fahrplan-Schritt 4 damit auch erledigt.\\\n\\\n### Offen nach Umsetzung\\\n\\\n- **Ford-Smoke-Test:** beim nächsten Ford-Laden beobachten: Sensor → on nach 2 min, `frc=2`, durchgängige Ladung bis voll, danach Reset auf `frc=0`/`fup=on`. Grenze 4.000/500 W ggf. kalibrieren (z. B. wenn Ford-Typ-Wechsel).\\\n- **FORCE-STOP deaktiviert** — Absicht klären (oder so lassen, ab 01.09. obsolet).\\\n- **AGB oekostrom:** werden negative Spotpreise durchgereicht? (nur ~11 h < 0 in 8 Monaten — dokumentativ)\\\n- **Erste Spot+-Monatsrechnung** (Anfang Okt.): Viertelstundenwerte angekommen? Teilbetrag/Guthaben korrekt abgerechnet?\\\n\\\n## ❄️ Idee: Büro-Kühlung Dachgeschoss als Überschuss-Konsument (28.08.2026)\\\n\\\n**Ausgangslage:** Dachgeschoss regelmäßig >30 °C; kleine Kühlleinheit fürs Büro geplant; Betrieb bei PV-Überschuss.\\\n\\\n**Warum das gut passt:**\\\n1. **Zeitgleichheit:** Kühlbedarf (heiße Nachmittage) = PV-Überschuss-Zeit. Besser als beim Heizen (Winterbedarf vs. Wintermangel).\\\n2. **Opportunitätskosten 6 ct/kWh** (unter oeko time: 5,76 ct fest im Mittagsfenster) statt 35 ct Netzbezug. Unterbrechbar ohne Komfortverlust.\\\n\\\n**⚠️ Wettbewerb um den Überschuss (Zahlen!):**\\\n- Sommer-Pre-EV-Überschuss 147–225 kWh/Monat; EV nimmt ~50–100; **Rest nur ~30 kWh/Monat** bei heutiger Logik.\\\n- Kühlbedarf 700–900 W × 4–5 h/Tag ≈ **60–120 kWh/Monat** → ohne PV-Erweiterung bekommt die Kühlung nur die EV-freien Tage.\\\n- **Mit 8 kWp:** Überschuss Mai ~567 / Aug ~391 kWh/Monat → reichlich für EV + Batterie + Kühlung.\\\n\\\n**Hardware:** **Split-Gerät** (2,0–2,5 kW Kühlung, ~700–900 W elektrisch; kein Monoblock). **Inverter-Gerät ideal.** Schaltbare Mess-Steckdose (z. B. Shelly Plug S).\\\n\\\n**Steuerlogik (Wallbox-Muster):**\\\n- **EIN:** virtueller Überschuss > Kühlleistung + 300 W Puffer (z. B. >1,1 kW) **UND** DG-Temp > 26 °C\\\n- **AUS:** Überschuss < 300 W **ODER** DG-Temp < 24 °C\\\n- **Priorität:** EV zuerst → (ab April) Batterie → Kühlung als letzter Abnehmer\\\n\\\n**Messkonzept:** Nach einem Sommer zeigt der Ist-Verbrauch der Steckdose, wie viel wirklich aus PV kam.\\\n\\\n## 🤖 HA-Automatisierungs-Bestand (31.08.2026 aktualisiert, via SSH)\\\n\\\n**configuration.yaml:** default_config + Themes + Includes + recorder-exclude + **awattar-REST-Sensor + Awattar-Template-Sensoren** + `homeassistant: packages` mit **energie_kosten.yaml** und **ford_wallbox.yaml**. Register-Energie-Sensoren (total_increasing) live. custom_components: **goecharger_api2**, hacs, **stiebel_eltron_isg**. scripts.yaml leer.\\\n\\\n### Bestehende Automatisierungen (Stand 31.08.2026: 10)\\\n\\\n1. **„go-eCharger PV Surplus Charging\\\"** — **marq24-Blueprint** `go-echarger-pv-surplus-data.yaml` pusht alle ~5 s `ids`-Daten an den go-e → natives kontinuierliches Modulieren. Bedingung: `sensor.scb_grid_power` < **−300 W** (bereits 31.08. auf −300). Inputs: grid_single=`sensor.total_power_balance`, pv=`sensor.scb_solar_power`, consumption=`sensor.strombezug`, feedin=`sensor.smart_meter_strom_lieferung`, battery_enabled=false.\\\n2. **„go-e FORCE STOP of PV surplus charging\\\"** — time_pattern 5 s: fup=on UND nrg_11>1000 UND power_balance_w_o_charging>0 → stop_charging. **31.08. ergänzt:** Bedingungen `awe=off` + `nicht Ford`. **⚠️ Steht in HA auf DEAKTIVIERT (off), last_triggered Nov 2025.**\\\n3. **„Enable Comfort Mode\\\"** — minütlich: eco ODER HK-Ziele <25/<25/<50 ODER [Sommer aus + Programm], UND power_balance_w_o_heating < −300 W → comfort, Wasser 50, HK 25.\\\n4. **„Enable Eco Mode\\\"** — minütlich: power_balance_w_o_heating > 0 UND comfort aktiv/zu warm → eco, Wasser 40, HK 22.\\\n5. **„Enable Program Mode\\\"** — Sommermodus an UND eco/comfort → program.\\\n6. **„Update Inverter Power WPs\\\"** — alle 10 s: update_entity auf `sensor.web_scrape_wp1`/`wp2`.\\\n7. **„PV Inverter Verfuegbarkeitsalarm\\\"** (`pv_inverter_availability_alarm`) — 30 min PV < 1 W bei Tageslicht (±1 h Sonnenauf/-untergang) → persistent_notification + notify.mobile_app_v2309. (vor 31.08. entstanden)\\\n8. **„Ford-Schutz: unterbrechungsfrei laden\\\"** — NEU 31.08., siehe 🆕-Abschnitt.\\\n9. **„Ford-Schutz: Lademodus wiederherstellen\\\"** — NEU 31.08.\\\n10. **„Spot+: Awattar-Modus an der Wallbox aktivieren (01.09.2026)\\\"** — NEU 31.08., one-shot daily 00:05 + Datumsbedingung.\\\n\\\n### Wichtige Helper-Sensoren (UI-Templates, nicht im YAML)\\\n\\\n`sensor.power_balance_w_o_charging`, `sensor.power_balance_w_o_heating`, `sensor.total_power_balance`, `sensor.scb_grid_power` — die „virtuellen Überschuss\\\"-Sensoren existieren bereits! Konvention vermutlich positiv=Import.\\\n\\\n## 🔌 go-e Wallbox: Steuerung — API v2 verifiziert (28.08.2026)\\\n\\\n**Quelle:** offizielle API-Doku `github.com/goecharger/go-eCharger-API-v2/blob/main/API_KEYS_FIRMWARE/apikeys-en.md`. **HA-Integration: `goecharger_api2` (HACS)** mit Service `goecharger_api2.stop_charging` etc. Charger direkt erreichbar unter **192.168.1.111** (`/api/status`, `/api/set`), go-eCharger V4 11 kW, mode lan.\\\n\\\n### Bestätigte Keys\\\n\\\n| Key | R/W | Bedeutung |\\\n|---|---|---|\\\n| `frc` | R/W | forceState: **0=Neutral, 1=Off, 2=On** (HA-select options \\\"0\\\"/\\\"1\\\"/\\\"2\\\") |\\\n| `amp` | R/W | requestedCurrent in A (6–16; `ama`=16, `mca`=6) |\\\n| `car` | R | 1=Idle, 2=Charging, 3=WaitCar, 4=Complete, 5=Error |\\\n| `nrg` | R | Array: U[0-3], I[4-6], P[7-10], **P[11]=Total** → `sensor.goe_209852_nrg_11` ✅ |\\\n| `dwo` | R/W | Session-Energie-Limit (Wh) |\\\n| `eto` | R | energy_total (Wh) |\\\n| `acs` | R/W | access_control user setting (Open=0, Wait=1) — auf 0, sonst Automation blockiert |\\\n| `err` | R | Fehlercodes → für Alarme nutzbar |\\\n\\\n### Native Features (teils BEREITS AKTIV via Blueprint)\\\n\\\n1. **Natives PV-Überschuss-Laden:** `ids` alle 5 s `{\\\"pGrid\\\",\\\"pPv\\\",\\\"pAkku\\\"}`; `fup`, `fzf`, `fst`, `frm` — läuft über den marq24-Blueprint.\\\n2. **Natives awattar:** `awe`, `awc` (**Austria=0**), `awp` (Preisgrenze in **ct, raw=ct verifiziert**), `lmo` (**4=Awattar**). `modelStatus` liefert den Grund (z. B. 7=ChargingBecauseAwattarPriceLow, 12=ChargingBecausePvSurplus). HA-Entities: `switch.goe_209852_awe`, `number.goe_209852_awp`, `select.goe_209852_lmo`\"],[0,\".\\\n3.\"]],\"start1\":10644,\"start2\":10644,\"length1\":9698,\"length2\":10422},{\"diffs\":[[0,\" `mhe` (\"],[-1,\"**\"],[0,\"HA-Disco\"]],\"start1\":21199,\"start2\":21199,\"length1\":18,\"length2\":16},{\"diffs\":[[0,\"ativ\"],[-1,\"!**\"],[0,\"), `\"]],\"start1\":21221,\"start2\":21221,\"length1\":11,\"length2\":8},{\"diffs\":[[0,\"1 → \"],[-1,\"**L1 importiert vom Netz, während L2/L3 exportieren** — Bezug (35,4 ct) und Einspeisung (6,8 ct) laufen in getrennten Registern, der 28,6-ct-Spread wird auf ~⅔ der Ladeleistung bezahlt. Effektiv ~28 ct/kWh statt scheinbar freier Überschuss.\\\n\\\n**Datenbefund:** Sommer heute **0 Minuten** gleichzeitig Bezug+Export (>500 W) ✅. Winter: 11.627 Minuten → **~39 €/8 Mon Spread-Verlust**.\\\n\\\n**Konsequenz:** Ohne Batterie 3-phasig On/Off; **mit Batterie** wird 1-phasige Modulation (1,4–3,7 kW) das Werkzeug für das 1–2-kW-Band. go-e-`frm=PreferPowerFromGrid` reduziert den Export-Anteil, aber der Import auf L1 bleibt physikalisch.\\\n\\\n### Architektur (ENTSCHEID 29.08.2026): Wallbox AUTONOM via marq24-Blueprint\\\n\\\n- **IST:** go-e läuft nativ via marq24-Blueprint (fup/fzf/pgt=−1000, lmo=4, awe=off, awp=3 ct) — **nach Tarifwechsel auf Spot+: `awe=on` + `awc=0` + `awp` ~10–15 ct setzen; `fup`/`fzf`/`pgt` bleiben** (siehe 🆕-Abschnitt)\\\n- **GEWÄHLT:** autonom bleiben — HA steuert das EV **nicht** (ein Controller pro Gerät), sondern Kühlung, Monitoring, Alarme. Später (Batterie): `pAkku` im `ids`-Push ergänzen, falls gewünscht.\\\n- **Setup:** go-e natives MQTT aktivieren (Web-Oberfläche), Broker = Smartmeter-Broker, `mhe` für HA-Discovery. Lokal, keine Cloud, Latenz ~1 s. REST (`hai` aktiviert) nur als Diagnose-/Fallback-Weg.\\\n\\\n## 🔍 HA-Live-Audit (29.08.2026, via REST-API)\\\n\\\n**API läuft, 344 Entitäten.**\\\n\\\n### ✅ Verifiziert\\\n\\\n- **`state_class`-Fix live:** `sensor.heating_power` (0 W) und `sensor.other_power` (706 W) haben `state_class: measurement`, `unit: W` ✅\\\n- **24h/30d-Sensoren aktiv:** 21,8 / 5,0 kWh (24h) | 776,8 / 115,6 kWh (30d)\\\n- **Register live:** gesamtbezug 41.353.912 Wh, gesamtlieferung 4.101.489 Wh ✅\\\n- **Hilfssensoren:** `gesamtbezug_vor_30_tagen` / `gesamtlieferung_vor_30_tagen` ✅\\\n- **PV live:** 444 W\\\n\\\n### ⚠️ go-e läuft bereits im NATIVEN Modus (+ Blueprint)\\\n\\\n`lmo=4` | `awp=3,0 ct` (greift fast nie) | `awe=off` | `fup=on` | `fzf=on` | `pgt=−1000 W` | `pvopt_averagepgrid=630 W` | modelStatus „Not charging because of fallback (Awattar)\\\" | `psm=2` (auto) | `acs=off` ✅ | `amp=6, mca=6, ama=16, frm=PreferGrid`\\\n\\\n### 🔧 Korrekturbefunde\\\n\\\n1. **Register-Sensoren** `state_class: measurement` → **`total_increasing`** empfohlen (Template-YAML\"],[1,\"L1 importiert vom Netz, während L2/L3 exportieren — der 28,6-ct-Spread wird auf ~⅔ der Ladeleistung bezahlt. **Datenbefund:** Sommer 0 Minuten gleichzeitig Bezug+Export (>500 W) ✅; Winter 11.627 Minuten → ~39 €/8 Mon Spread-Verlust. **Konsequenz:** Ohne Batterie 3-phasig On/Off; mit Batterie wird 1-phasige Modulation das Werkzeug für das 1–2-kW-Band.\\\n\\\n### Architektur (Stand 31.08.2026)\\\n\\\n- **IST:** go-e nativ via marq24-Blueprint: `lmo=4`, `awp=10 ct`, `pgt=−400 W`, `fup=on`, `fzf=on`, `awe=off` → **One-shot setzt `awe=on` am 01.09. 00:05**; `frc=0`, `psm=2`, `acs=off`, `frm=PreferGrid`.\\\n- **GEWÄHLT:** Wallbox autonom (Blueprint + natives awattar); HA steuert das EV nicht — mit EINER Ausnahme: **Ford-Schutz** (durchladen ohne Unterbrechung, siehe 🆕).\\\n- **Setup-Ziel:** go-e natives MQTT (Broker = Smartmeter-Broker, `mhe` für HA-Discovery) — noch nicht umgesetzt, REST/Diagnose läuft.\\\n\\\n## 🔍 HA-Live-Audit (29.08.2026, via REST-API; teilweise durch 31.08.-Umsetzung überholt)\\\n\\\n**API läuft, 344 Entitäten.**\\\n\\\n### ✅ Verifiziert\\\n\\\n- **`state_class`-Fix live:** `sensor.heating_power` und `sensor.other_power` haben `state_class: measurement`, `unit: W` ✅\\\n- **24h/30d-Sensoren aktiv:** 21,8 / 5,0 kWh (24h) | 776,8 / 115,6 kWh (30d)\\\n- **Register live:** gesamtbezug 41.353.912 Wh, gesamtlieferung 4.101.489 Wh ✅\\\n- **Hilfssensoren:** `gesamtbezug_vor_30_tagen` / `gesamtlieferung_vor_30_tagen` ✅\\\n- **PV live:** 444 W\\\n\\\n### go-e-Zustand (31.08. nach Umsetzung)\\\n\\\n`lmo=4` | `awp=10 ct` ✅ | `awe=off` (→ one-shot 01.09.) | `fup=on` | `fzf=on` | `pgt=−400 W` ✅ | `psm=2` | `acs=off` | `amp=6, mca=6, ama=16, frm=PreferGrid` | `frc=0`\\\n\\\n### 🔧 Korrekturbefunde (teilweise noch offen)\\\n\\\n1. ~~Register-Sensoren `state_class: measurement`~~ → Template-Sensoren mit total_increasing sind live (configuration.yaml\"],[0,\")\\\n2.\"]],\"start1\":21445,\"start2\":21445,\"length1\":2260,\"length2\":1811},{\"diffs\":[[0,\"ok\\\n\\\n\"],[-1,\"### go-e-Telemetrie (Bonus)\\\n\\\n`tma_0/1` (33,5/28,5 °C), `modelstatus_value`, `pvopt_average*`, `eto` (9.858 kWh), `err_value` — für Automatik-Verifikation.\\\n\\\n\"],[0,\"## H\"]],\"start1\":23453,\"start2\":23453,\"length1\":164,\"length2\":8},{\"diffs\":[[0,\"go-e\"],[-1,\", 2 EVs; **NATIV via marq24-Blueprint** (`ids`-Push); Integration `goecharger_api2` |\\\n| Fahrzeuge | 2 × EV, **70 / 77 kWh** |\\\n| Smartmeter | SAG0530000425075, Register 1.8.0/2.8.0; MQTT ~10 s; SQL-Summen; 24h/30d-Sensoren |\\\n| Haussteuerung | Home Assistant (REST: `homeassistant.local:8123` + Token; SSH: `hassio@` Port 22) |\\\n| Netzbetreiber | P.K. Energieversorgungs-GmbH, NE 7, H0/E1, 12 kW — **Viertelstundenwert-Übertragung klären** |\\\n| Netzzähler / Regelung | KSEM bisher nicht (~250 €), mit Batterie-Entscheid |\\\n\\\n## Stromtarife & Abrechnungen (PDFs + Kundenportal, 28.08.2026)\\\n\\\n### Kiendler (alt), 16.02.2024–23.02.2025\\\n\\\nBezug 12.498 kWh @ 20,8 ct netto | Einspeisung 1.619 kWh @ **11 ct** | Netz 1.071,66 € (6,64 → 9,13 ct/kWh) | Zuschuss −282,87 € | **Jahr: 4.066,06 €** (~32,5 ct all-in; ohne Zuschuss ~4.349 €) | Teilbetrag 438 €\\\n\\\n### oekostrom (\\\"oeko Fair 04/2025\\\"), 01.06.2025–21.12.2025\\\n\\\nBezug 6.638,76 kWh | Energie **16,15 ct netto** + 49,92 €/Jahr | Neukundenbonus −458,09 € (einmalig) | Netz 9,13 ct + Messpreis 15,78 ct/Tag + Leistungspauschale 13,15 ct/Tag | **All-in: 27,2 ct (Bonus) / ~35,4 ct wiederkehrend** | **Teilbetrag 438 €/Monat seit 05.02.2026\"],[1,\" V4 11 kW (192.168.1.111), 2 EVs; **NATIV via marq24-Blueprint**; Integration `goecharger_api2` |\\\n| Fahrzeuge | **Ford (70 kWh, lädt knapp >4.000 W — verträgt Unterbrechungen NICHT)** und **MG (77 kWh, knapp <4.000 W — Start/Stop egal)** |\\\n| Smartmeter | SAG0530000425075, Register 1.8.0/2.8.0; MQTT ~10 s; SQL-Summen; 24h/30d-Sensoren |\\\n| Haussteuerung | Home Assistant 192.168.1.185 (REST + Token in Joplin; SSH: hassio/plink; go-e direkt: 192.168.1.111) |\\\n| Netzbetreiber | P.K. Energieversorgungs-GmbH, NE 7, H0/E1, 12 kW — Viertelstundenwert-Übertragung durch Spot+-Wechsel gefordert → erste Monatsrechnung prüfen |\\\n| Netzzähler / Regelung | KSEM bisher nicht (~250 €), mit Batterie-Entscheid |\\\n\\\n## Stromtarife & Abrechnungen (PDFs + Kundenportal, 28.08.2026)\\\n\\\n### Kiendler (alt), 16.02.2024–23.02.2025\\\n\\\nBezug 12.498 kWh @ 20,8 ct netto | Einspeisung 1.619 kWh @ **11 ct** | Netz 1.071,66 € (6,64 → 9,13 ct/kWh) | Zuschuss −282,87 € | **Jahr: 4.066,06 €** (~32,5 ct all-in) | Teilbetrag 438 €\\\n\\\n### oekostrom (\\\"oeko Fair 04/2025\\\"), 01.06.2025–21.12.2025\\\n\\\nBezug 6.638,76 kWh | Energie **16,15 ct netto** + 49,92 €/Jahr | Neukundenbonus −458,09 € (einmalig) | Netz 9,13 ct + Messpreis 15,78 ct/Tag + Leistungspauschale 13,15 ct/Tag | **All-in: 27,2 ct (Bonus) / ~35,4 ct wiederkehrend** | **Teilbetrag 438 €/Monat seit 05.02.2026 — endet mit Spot+-Wechsel (monatliche Abrechnung, ab 01.09.2026)\"],[0,\"**\\\n\\\n\"]],\"start1\":23903,\"start2\":23903,\"length1\":1181,\"length2\":1404},{\"diffs\":[[0,\"gedeckt)\"],[1,\" → durch Wechsel + monatliche Abrechnung gelöst\"],[0,\"\\\n- **Ein\"]],\"start1\":25570,\"start2\":25570,\"length1\":16,\"length2\":63},{\"diffs\":[[0,\"h** \"],[-1,\"(awattar-artig mit −0,5 ct: **4,61 ct**) — Grund: die Einspeisestunden sind exakt die Spot-TIEFstunden (PV-Mittagstief). oeko sun (indexiert, 6,80 ct) liegt klar darüber. **Vergleich mit den alten Kiendler-11-ct: historisch, nicht mehr verfügbar.**\\\n\\\n**Bessere Einspeisetarife prüfen:** (a) **regulierter Einspeistarif des Netzbetreibers P.K.** (föderal festgesetzt, kein Lieferantenvertrag nötig — aktuell zweistellig möglich → Wert erfragen; Rückfalloption, oeko sun kündbar); (b) **Festpreis-Einspeisetarife anderer Anbieter** (8–10 ct möglich; ÖGVS/Vergleich). Größenordnung: 1 ct = ~12,50 €/a heute, ~31 €/a mit PV8 (Einspeisung dann ~3.100 kWh/a). Kleiner Hebel, aber gratis zu prüfen.\\\n\\\n**Modellkorrektur:** Die Annahme „Export = Spot − 0,5 ct\\\" in den Simulationen war zu pessimistisch; real indexiert 6,80 ct → dynamische Tarife (awattar/Spot+/Flow) liegen in der Rangliste ~25–30 €/a besser als berechnet. Einspeisung mengenmäßig kleiner als angesetzt (~1.250 kWh/a heute, ~3.100 kWh/a mit PV8). Keine Ranking-Änderung.\\\n\\\n### Inverter-Ausfälle 2025 belegt\\\n\\\nJun–Sep 2025: 109/105/88/80 kWh vs. Jun–Sep 2026: 158/177/123 kWh (+30–45 %). **Aktion: HA-Verfügbarkeitsalarm.**\\\n\\\n### Gesamtbilanz oekostrom vs. Kiendler\\\n\\\nJahr 1 mit Bonus klar besser (~27,2 vs. 32,5 ct/kWh); Bestand ~leicht besser (Δ ~200–240 €/a). Modellbasis: **35,4 ct wiederkehrend**.\\\n\\\n## ⚖️ Zählerstand-Kalibrierung (28.08.2026) — KRITISCH\\\n\\\n| Kanal | Zähler-Δ (30.03.–28.08.) | HA-Integral | HA-Fehler |\\\n|---|---|---|---|\\\n| Gesamtbezug (1.8.0) | 3.399,8 kWh | 3.536,9 kWh | **+4,0 %** |\\\n| Gesamtlieferung (2.8.0) | 711,6 kWh | 803,3 kWh | **+12,9 %** |\\\n\\\n**Korrekturfaktoren:** `Bezug = HA/1,04`, `Einspeisung = HA/1,13`. Einspeisezähler = Portal (445 ≈ 438 kWh ✅). **Anker:** Bezug 3.399,8 kWh | Lieferung 711,6 kWh | Einspeisung 445,2 kWh (06.05.–31.07.).\\\n\\\n### 24h/30d-Rollingsummen-Sensoren (verifiziert ✅, Live-Audit ✅)\\\n\\\n24h: +1,2 % / 0,0 % | 30d: ±0,4 % | **30d-Run-Rate:** 774,5 kWh Bezug / 115,6 kWh Einspeisung → real ~290 €/Monat vs. 438 € Teilbetrag. **Namens-Hook:** alte Kanäle = Leistung (W, Steuerung); Register + 24h/30d = Energie (kWh).\\\n\\\n### Ursache & Lösung\\\n\\\nHA integriert Leistung sparsamer State-Changes (Deduplication) → +13/+4 %. **Gelöst per SQL-Summen + registerbasierte Sensoren.** KSEM = Regelungs-Hardware (Batterie), nicht Datenqualitäts-Fix.\\\n\\\n## Historische Strompreisdaten & dynamische Tarife (echte Preise, 28.08.2026)\\\n\\\n**Quelle:** awattar-API (`api.awattar.at/v1/marketdata`), historische Stundenwerte, **22.12.2025–28.08.2026 (5.970 h)**, gespeichert `~/Dokumente/Haus/awattar_spot_stundenwerte_2025-12-22_bis_2026-08-28.json`.\\\n\\\n**Echte Spot-Preise:** Ø **11,44 ct/kWh** | min **−49,7 ct** | max **+58,8 ct** | **239 Negativpreis-Stunden (4,0 %)**. Formel dynamisch: `Import = (Spot + Marge + 11,3 Netz/Abgaben) × 1,2`; `Export = Spot − 0,5 ct`. Mengen zählerkorrigiert (−4 % Bezug).\\\n\\\n### Batterie-Preis-Arbitrage mit echten Preisen (8 kWh, 3 kW, 95 %)\\\n\\\nPV-Ladung zuerst; Netzladen <p10 (inkl. Negativpreisen), Entladen >p90: **~110 €/a Zusatznutzen** (133 kWh geladen / 269 kWh entladen im Fenster). Negativpreis-Potenzial: 239 h × 3 kW → theoretisch ~717 kWh, real ~200–400 kWh. **Existiert nur unter Spot-Tarifen (Flow/Spot+/awattar)** — Hauptwert der Batterie bleibt PV-Überschuss (~360 €/a).\\\n\\\n### Negative Strompreise & Wallbox (echte Preise quantifiziert)\\\n\\\nNetzentgelt/Marge (~12,8 ct vor USt) bleibt auch bei negativem Spot bestehen → **Arbeitspreis < 0 nur 11 h in 8 Monaten** (Ø −20,7 ct, tiefster −44,3 ct). Spot < 0: 239 h. Wallbox-Ertrag ~9 €/8 Mon — peanuts. **Hebel: generell günstige Stunden (p5 = 15,4 ct).**\\\n\\\n**Umsetzung:** go-e nativ (`awe=on` nach Tarifwechsel auf Spot) ODER HA (awattar-API = EPEX-Kurve; HACS-Integration oder REST-Sensor; Preisliste für morgen ~13 Uhr). AGB prüfen: negative Preise durchgereicht?\\\n\\\n## Heizungs-Steuerung (Soll-Temperatur)\\\n\\\n- **Seit ~12.11.2025:** sonnenabhängiger Sollwert (thermische Batterie). Vorher zeitgesteuert. Datenfenster ab 23.12.2025 komplett im Sonnen-Modus. **Implementiert als Comfort/Eco-Automationen** (Comfort bei Überschuss >300 W: Wasser 50, HK 25; Eco sonst: Wasser 40, HK 22).\\\n- Heizung = dritter Überschuss-Konsument. Q1/2027: Überschuss-Anteil quantifizieren; SoC-/Preis-Kopplung bewerten (~10–30 €/a).\\\n\\\n## Wallbox-Ladeverhalten (aktueller Stand)\\\n\\\n- **4 kW, 3-phasig**; 1-phasig praktisch nie (ohne Batterie nicht sinnvoll — Phasenimbalance). **Aktive Logik: go-e-nativ via marq24-Blueprint** (Einspeisung >400 W trigger) + FORCE-STOP-Sicherung.\\\n- Timing: 56 % der EV-Ladung im Mittagsfenster 10–15, 6 % abends/nachts.\\\n\\\n## Daten-Exporte aus Home Assistant (`~/Dokumente/Haus/`)\\\n\\\n| Datei / Entity | Zeitraum | Quelle |\\\n|---|---|---|\\\n| PV-Leistung (`sensor.scb_solar_power`) | 2025-10-14 → 28.08.2026 | Statistics ✅ |\\\n| Strombezug (`sensor.strombezug`) | 2025-12-23 → 28.08.2026 | Statistics ✅ (+4 % vs. Zähler — **Leistung, nur Steuerung**) |\\\n| Stromexport (`sensor.smart_meter_strom_lieferung`) | 2025-12-23 → 28.08.2026 | Statistics ✅ (+12,9 % vs. Zähler — **Leistung, nur Steuerung**) |\\\n| EV-Ladestrom (`sensor.goe_209852_nrg_11`) | 2025-10-14 → 28.08.2026 | Statistics ✅ |\\\n| Heizleistung (`sensor.heating_power`) | erst ab 2026-08-18 | Recorder |\\\n| Sonstiger-Strom (`sensor.other_power`) | erst ab 2026-08-18 | Recorder |\\\n| Gesamtbezug / Gesamtlieferung (Wh, kumulativ) | 2026-03-30 → 28.08.2026 | Zähler 1.8.0/2.8.0 ✅ **Energiebilanz-Basis (SQL-Summen)** |\\\n| Strombezug24h / Stromlieferung24h (+30d-Varianten) | 2026-03-31 → 28.08.2026 | **registerbasiert verifiziert** (±0–1,2 %) — Monitoring/Dashboard |\\\n| awattar_spot_stundenwerte_2025-12-22_bis_2026-08-28.json | 22.12.2025 → 28.08.2026 | awattar-API, €/MWh — Tarifsimulationen (= EPEX AT = Spot+-Kurve) |\\\n| Produktblätter oeko time/Fix/Flow/Spot+ (+oeko Fair) | Stand Aug/Dez 2025–2026 | PDFs, ausgewertet |\\\n\\\n**Identität** (intern <1 W Restfehler): `PV + Bezug = Export + EV + Heizung + Sonstiger`; **absolut: Bezug /1,04, Export /1,13 korrigieren bzw. Register-/SQL-Summen verwenden.**\\\n\\\n**`state_class`-Fix:** heating_power/other_power → dauerhafte Statistics (**Live-Audit 29.08. bestätigt**). **Volles Datenjahr aller Kanäle:** 18.08.2026 → 18.08.2027; entscheidungsreif April 2027.\\\n\\\n## Analyseergebnisse (23.12.2025 – 28.08.2026, 248 Tage, minutengenau)\\\n\\\n**Energiebilanz:** PV 4.335 kWh (~5,2 MWh/a) | Bezug 8.621 kWh (~12,7 MWh/a) | Einspeisung 963 kWh (korrigiert ~850) | EV 2.363 kWh (~516 aus PV) | Haus o. EV 9.680 kWh | **Pre-EV-Überschuss 1.097 kWh/8 Mon (korrigiert ~1.140)** | Eigenverbrauch 78 %\\\n\\\n**Überschuss-Bänder [kWh/Monat, 5 kWp]:** Jan 21 | Feb 67 | Mrz 115 | Apr 164 | Mai 225 | Jun 159 | Jul 193 | Aug 147 — **>3 kW praktisch nie; Ressource im 1–2-kW-Band; 4-kW-Wallbox nie voll aus Echtzeit-Überschuss.**\\\n\\\n**Grundlast (Haus o. EV):** Sommer nachts ~814 W | Winter nachts ~2.230 W | Sommer mittags ~2.250 W\\\n\\\n**Speicher-Simulation (EV-Priorität, 3 kW, 95 %):** 5 kWh **26,10 €/Monat** | 8 kWh **30,30 €** | 10 kWh **31,60 €**. Wert/kWh: Auto **0,27 €** > Batterie **0,238 €** → **Auto zuerst.** Unter Spot-Tarif: +110 €/a Arbitrage.\\\n\\\n## Wallbox-Schwellen-Analyse\\\n\\\nIst (>1 kW): 60 kWh/Monat EV-PV, 32 ungenutzt | **>300 W: 70 / 4 ✅** | >2 kW: 26 / 111 ❌\\\n\\\n1. Schwelle ganzjährig 300–500 W\"],[1,\"— die Einspeisestunden sind exakt die Spot-TIEFstunden. **Besser prüfbar:** (a) regulierter Einspeistarif des Netzbetreibers P.K. (föderal festgesetzt, kein Lieferantenvertrag nötig); (b) Festpreis-Einspeisetarife anderer Anbieter (8–10 ct möglich). Größenordnung: 1 ct = ~12,50 €/a heute, ~31 €/a mit PV8. Kleiner Hebel, aber gratis zu prüfen.\\\n\\\n**Modellkorrektur:** „Export = Spot − 0,5 ct\\\" war zu pessimistisch; real indexiert 6,80 ct → dynamische Tarife ~25–30 €/a besser als berechnet. Keine Ranking-Änderung.\\\n\\\n### Inverter-Ausfälle 2025 belegt\\\n\\\nJun–Sep 2025: 109/105/88/80 kWh vs. Jun–Sep 2026: 158/177/123 kWh (+30–45 %). **Aktion erledigt: HA-Verfügbarkeitsalarm aktiv.**\\\n\\\n## ⚖️ Zählerstand-Kalibrierung (28.08.2026) — KRITISCH\\\n\\\n| Kanal | Zähler-Δ (30.03.–28.08.) | HA-Integral | HA-Fehler |\\\n|---|---|---|---|\\\n| Gesamtbezug (1.8.0) | 3.399,8 kWh | 3.536,9 kWh | **+4,0 %** |\\\n| Gesamtlieferung (2.8.0) | 711,6 kWh | 803,3 kWh | **+12,9 %** |\\\n\\\n**Korrekturfaktoren:** `Bezug = HA/1,04`, `Einspeisung = HA/1,13`. Einspeisezähler = Portal. **Anker:** Bezug 3.399,8 kWh | Lieferung 711,6 kWh | Einspeisung 445,2 kWh (06.05.–31.07.).\\\n\\\n### 24h/30d-Rollingsummen-Sensoren (verifiziert ✅)\\\n\\\n24h: +1,2 % / 0,0 % | 30d: ±0,4 % | **30d-Run-Rate:** 774,5 kWh Bezug / 115,6 kWh Einspeisung → unter Spot+ real ~290 €/Monat (vs. 438 € alter Teilbetrag). **Namens-Hook:** alte Kanäle = Leistung (W, Steuerung); Register + 24h/30d = Energie (kWh).\\\n\\\n### Ursache & Lösung\\\n\\\nHA integriert Leistung sparsamer State-Changes (Deduplication) → +13/+4 %. **Gelöst per SQL-Summen + registerbasierte Sensoren.** KSEM = Regelungs-Hardware (Batterie), nicht Datenqualitäts-Fix.\\\n\\\n## Historische Strompreisdaten & dynamische Tarife (echte Preise, 28.08.2026)\\\n\\\n**Quelle:** awattar-API (`api.awattar.at/v1/marketdata`), **22.12.2025–28.08.2026 (5.970 h)**, gespeichert `~/Dokumente/Haus/awattar_spot_stundenwerte_2025-12-22_bis_2026-08-28.json`; **31.08. frisch nachgeladen bis 31.08.** (6.048 h, siehe 🆕-Preisrechnung).\\\n\\\n**Echte Spot-Preise:** Ø **11,44 ct/kWh** | min **−49,7 ct** | max **+58,8 ct** | **239 Negativpreis-Stunden (4,0 %)**. Formel dynamisch: `Import = (Spot + Marge + Netz/Abgaben netto) × 1,2`; für Spot+ Marge = 1,50 ct. Mengen zählerkorrigiert.\\\n\\\n### Batterie-Preis-Arbitrage mit echten Preisen (8 kWh, 3 kW, 95 %)\\\n\\\nPV-Ladung zuerst; Netzladen <p10 (inkl. Negativpreisen), Entladen >p90: **~110 €/a Zusatznutzen**. **Existiert nur unter Spot-Tarifen** — Hauptwert der Batterie bleibt PV-Überschuss (~360 €/a).\\\n\\\n### Negative Strompreise & Wallbox (echte Preise quantifiziert)\\\n\\\nNetzentgelt/Marge bleibt auch bei negativem Spot bestehen → **Arbeitspreis < 0 nur 11 h in 8 Monaten**. Wallbox-Ertrag ~9 €/8 Mon — peanuts. **Hebel: generell günstige Stunden (p5 = 15,4 ct).** AGB prüfen: negative Preise durchgereicht?\\\n\\\n## Heizungs-Steuerung (Soll-Temperatur)\\\n\\\n- **Seit ~12.11.2025:** sonnenabhängiger Sollwert (thermische Batterie). **Implementiert als Comfort/Eco-Automationen** (Comfort bei Überschuss >300 W: Wasser 50, HK 25; Eco sonst: Wasser 40, HK 22).\\\n- Heizung = dritter Überschuss-Konsument. Q1/2027: Überschuss-Anteil quantifizieren; SoC-/Preis-Kopplung bewerten (~10–30 €/a).\\\n\\\n## Wallbox-Ladeverhalten (aktueller Stand)\\\n\\\n- **4 kW, 3-phasig**; 1-phasig praktisch nie (Phasenimbalance). **Aktive Logik: go-e-nativ via marq24-Blueprint** (−300 W Trigger) + FORCE-STOP-Sicherung (deaktiviert!) + **ab 01.09. awattar-Preisfenster (awe=on, awp=10 ct)** + **Ford-Schutz (durchladen)**.\\\n- Timing: 56 % der EV-Ladung im Mittagsfenster 10–15, 6 % abends/nachts.\\\n\\\n## Daten-Exporte aus Home Assistant (`~/Dokumente/Haus/`)\\\n\\\n| Datei / Entity | Zeitraum | Quelle |\\\n|---|---|---|\\\n| PV-Leistung (`sensor.scb_solar_power`) | 2025-10-14 → 28.08.2026 | Statistics ✅ |\\\n| Strombezug (`sensor.strombezug`) | 2025-12-23 → 28.08.2026 | Statistics ✅ (+4 % — **Leistung, nur Steuerung**) |\\\n| Stromexport (`sensor.smart_meter_strom_lieferung`) | 2025-12-23 → 28.08.2026 | Statistics ✅ (+12,9 % — **Leistung, nur Steuerung**) |\\\n| EV-Ladestrom (`sensor.goe_209852_nrg_11`) | 2025-10-14 → 28.08.2026 | Statistics ✅ |\\\n| Heizleistung (`sensor.heating_power`) | erst ab 2026-08-18 | Recorder |\\\n| Sonstiger-Strom (`sensor.other_power`) | erst ab 2026-08-18 | Recorder |\\\n| Gesamtbezug / Gesamtlieferung (Wh, kumulativ) | 2026-03-30 → 28.08.2026 | Zähler 1.8.0/2.8.0 ✅ **Energiebilanz-Basis** |\\\n| Strombezug24h / Stromlieferung24h (+30d) | 2026-03-31 → 28.08.2026 | registerbasiert verifiziert — Monitoring/Dashboard |\\\n| awattar_spot_stundenwerte JSON | 22.12.2025 → 28.08.2026 | awattar-API (= EPEX AT = Spot+-Kurve) |\\\n| Produktblätter oeko time/Fix/Flow/Spot+ (+Fair) | Stand Aug/Dez 2025–2026 | PDFs, ausgewertet |\\\n\\\n**Identität** (intern <1 W Restfehler): `PV + Bezug = Export + EV + Heizung + Sonstiger`; **absolut: Bezug /1,04, Export /1,13 korrigieren bzw. Register-/SQL-Summen verwenden.**\\\n\\\n**`state_class`-Fix:** heating_power/other_power → dauerhafte Statistics. **Volles Datenjahr aller Kanäle:** 18.08.2026 → 18.08.2027; entscheidungsreif April 2027.\\\n\\\n## Analyseergebnisse (23.12.2025 – 28.08.2026, 248 Tage, minutengenau)\\\n\\\n**Energiebilanz:** PV 4.335 kWh (~5,2 MWh/a) | Bezug 8.621 kWh (~12,7 MWh/a) | Einspeisung 963 kWh (korrigiert ~850) | EV 2.363 kWh (~516 aus PV) | Haus o. EV 9.680 kWh | **Pre-EV-Überschuss 1.097 kWh/8 Mon (korrigiert ~1.140)** | Eigenverbrauch 78 %\\\n\\\n**Überschuss-Bänder [kWh/Monat, 5 kWp]:** Jan 21 | Feb 67 | Mrz 115 | Apr 164 | Mai 225 | Jun 159 | Jul 193 | Aug 147 — **Ressource im 1–2-kW-Band; 4-kW-Wallbox nie voll aus Echtzeit-Überschuss.**\\\n\\\n**Grundlast (Haus o. EV):** Sommer nachts ~814 W | Winter nachts ~2.230 W | Sommer mittags ~2.250 W\\\n\\\n**Speicher-Simulation (EV-Priorität, 3 kW, 95 %):** 5 kWh **26,10 €/Monat** | 8 kWh **30,30 €** | 10 kWh **31,60 €**. 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Frühere „+20,5/83–93\\\"-Angaben: Addierfehler.\"],[1,\"**~290 real erreicht (Spot+ ab 01.09.)** | **~−148 vs. Teilbetrag** |\"],[0,\"\\\n\\\n**\"]],\"start1\":33457,\"start2\":33457,\"length1\":174,\"length2\":77},{\"diffs\":[[0,\"@ 10\"],[-1,\"; >14 nur Autarkie\"],[0,\"). K\"]],\"start1\":34532,\"start2\":34532,\"length1\":26,\"length2\":8},{\"diffs\":[[0,\"kWh.\"],[-1,\" >8 kWp: Heizung schluckt mehr Überschuss als modelliert.\"],[0,\"\\\n\\\n##\"]],\"start1\":34578,\"start2\":34578,\"length1\":65,\"length2\":8},{\"diffs\":[[0,\"uft)\"],[-1,\", Schwellen feintunen (pgt −1000 → −300/−500; Trigger −400 → −300); Spot-Preis-Signal: Negativ-/Tiefpreis → `frc=2` + `amp=16`\"],[1,\" + **Spot+ awattar-Modus ab 01.09. 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Besser prüfbar: regulierter P.K.-Einspeistarif + Festpreis-Anbieter. Modellkorrektur: dynamische Tarife ~25–30 €/a besser als berechnet (Export-Kredit war zu niedrig angesetzt)\\\n- [x] **Tarifwechsel vollzogen (31.08.2026 gemeldet): oeko Spot+ + monatliche Abrechnung** — ersetzt den 438-€-Teilbetrag; HA-Umsetzung siehe 🆕-Abschnitt\\\n- [ ] **Erste Spot+-Monatsrechnung prüfen:** Viertelstundenwert-Übertragung funktioniert? Teilbetrag/Guthaben korrekt abgerechnet?\\\n- [ ] **Treuebonus (~200 €):** gilt er beim Tarifwechsel? (wichtig für Erstjahr, kippt Rangliste nicht)\\\n- [ ] **AGB-Check oekostrom:** werden negative Spotpreise durchgereicht?\\\n- [ ] **Einspeisetarif prüfen:** regulierter P.K.-Einspeistarif erfragen (>6,80 ct?); ggf. oeko sun wechseln (separater Vertrag, unabhängig vom Bezugstarif)\\\n- [ ] **Schritt 3 (Feintuning):** go-e `pgt` −1000 → −300/−500 W; Blueprint-Trigger −400 → −300 W\\\n- [ ] **Schritt 4:** Inverter-Verfügbarkeitsalarm in HA\\\n- [ ] **Schritt 5a:** Register-Sensoren auf `total_increasing` (Template-YAML oder UI)\\\n- [ ] **Stiebel-WP-Energie-Sensoren reparieren** (unavailable)\\\n- [ ] **Kleinigkeit:** friendly_name 30-Tage-Einspeise-Sensor korrigieren\"],[1,\"; 24h/30d-Sensoren verifiziert\\\n- [x] **go-e API v2 + Live-Audit + SSH-Audit**\\\n- [x] **Phasenimbalance quantifiziert**\\\n- [x] **Produktblätter ausgewertet + Finale Rangliste:** Spot+ 🥇 290 €/Mon\\\n- [x] **Tarifwechsel vollzogen: oeko Spot+ + monatliche Abrechnung** (gilt ab 01.09.2026)\\\n- [x] **Treuebonus geklärt (31.08.): gilt NICHT** — Rangliste unberührt\\\n- [x] **Spot+-Preisrechnung mit realen Daten (31.08.):** 290 €/Mon bestätigt; all-in Ø 28,32 ct; Δ −7,08 ct/kWh gewichtsunabhängig (siehe 🆕)\\\n- [x] **Inverter-Verfügbarkeitsalarm** existiert (pv_inverter_availability_alarm)\\\n- [x] **Wallbox-Schwellen:** pgt=−400 W, Blueprint-Trigger=−300 W (fanden sich gesetzt), awp=10 ct\\\n- [x] **Ford-Schutz implementiert (31.08.):** binary_sensor.ford_ladt + 2 Automatisierungen; Ford = durchladen, MG = optimieren\\\n- [x] **One-shot awe=on am 01.09. 00:05** vorbereitet (+ Notification)\\\n- [x] **Kosten-Helper auf Spot+ umgestellt** (strompreis_bezug 0,283 €/kWh)\\\n- [ ] **Ford-Smoke-Test:** nächstes Laden beobachten (Sensor→on, frc=2, durchgängig, Reset danach)\\\n- [ ] **FORCE-STOP-Automation ist DEAKTIVIERT (state off)** — Absicht klären; ab 01.09. obsolet\\\n- [ ] **Erste Spot+-Monatsrechnung prüfen** (Anfang Okt.): Viertelstundenwerte? 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