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body_diff: "[{\"diffs\":[[0,\".08.2026\"],[1,\" (nachm.)\"],[0,\" — **Wec\"]],\"start1\":55,\"start2\":55,\"length1\":16,\"length2\":25},{\"diffs\":[[0,\"Schutz +\"],[1,\" Stopp-Alarm +\"],[0,\" Wallbox\"]],\"start1\":137,\"start2\":137,\"length1\":16,\"length2\":30},{\"diffs\":[[0,\"ng final\"],[1,\" (brutto, Export verrechnet)\"],[0,\"** (sieh\"]],\"start1\":206,\"start2\":206,\"length1\":16,\"length2\":44},{\"diffs\":[[0,\"/MWh\"],[-1,\", Format: Liste mit start_timestamp/end_timestamp/marketprice). **Für neuere Zeiträume per API nachladen:**\\\n   ```bash\\\n   curl -s \\\"https://api.awattar.at/v1/marketdata?start=<ms>&end=<ms>\\\"   # historische Stundenwerte, €/MWh\\\n   ```\\\n5. **Tarifformeln:** oeko Fair 35,4 ct flat | oeko time: Apr–Sep 10–16 h 4,80 netto / Apr–Sep sonst 12,40 / Okt–Mär 15,70 netto + Grundgebühr 5 €/Monat netto, **Preisgarantie bis 30.09.2027** | oeko Spot+: **EPEX viertelstündlich + 1,50 ct netto Abwicklungsgebühr** + Grundgebühr 1,80 €/Monat netto, keine Bindung | oeko Fix: 13,80 ct netto flat (16,56 inkl), **Garantie bis 01.01.2028**, MinLZ 12 Monate | oeko Flow: monatlich = EEX Phelix AT Future Monthly Base (Ø erste 10 Handelstage) + Grundgebühr 2,50 €/Monat netto, keine Bindung. Alle netto-Preise ×1,2 = inkl. USt. **Einspeisung oeko sun: indexiert, aktuell 6,80 ct (2025: 5,24–8,13).**\\\n6. **Simulations-Parameter:** Minutendaten, Batterie 3 kW, 95 % je Richtung, SoC 5–100 %, EV-Priorität; Tarifbasis 33 ct war konservativ (real 35,4).\\\n7. **HA-Direktzugriff AKTIV:** URL + Langzeit-Token jetzt in Joplin-Notiz **„Home Assistant – Token & SSH-Zugang\\\"** (Notebook Heim-Energie; Token ablauft 2036; NICHT ins Chat-Log kopieren). REST-API funktioniert. SSH (User `hassio`, 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`).\\\n8. **Offene Entscheidungen:** siehe Fahrplan + Offene Punkte unten.\\\n\\\n### YAML-Snippet: Energie-Sensoren parallel zu den Leistungskanälen (Schritt-5-Umsetzung)\\\n\\\n```yaml\\\ntemplate:\\\n  - sensor:\\\n      - name: \\\"Netzenergie Bezug gesamt\\\"\\\n        unit_of_measurement: \\\"kWh\\\"\\\n        device_class: energy\\\n        state_class: total_increasing\\\n        state: \\\"{{ (states('sensor.smart_meter_gesamtbezug') | float(0) / 1000) | round(2) }}\\\"\\\n      - name: \\\"Netzenergie Einspeisung gesamt\\\"\\\n        unit_of_measurement: \\\"kWh\\\"\\\n        device_class: energy\\\n        state_class: total_increasing\\\n        state: \\\"{{ (states('sensor.smart_meter_gesamtlieferung') | float(0) / 1000) | round(2) }}\\\"\\\n```\\\n\\\nRegeln dazu: Energie NUR aus Registern (nie Leistung integrieren — +4/+13 %-Fehler), Leistung (W) nur für Steuerung, entity_ids der Leistungskanäle NICHT ändern (Historie/Statistics hängen daran), utility_meter optional. 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).\\\n\\\n## 🗓️ Fahrplan: Reihenfolge, Zeitpunkt, Nutzen (28.08.2026)\\\n\\\n| # | Schritt | Wann | Nutzen ca. | Aufwand |\\\n|---|---|---|---|---|\\\n| 1 | **Tarif-Entscheid + Wechsel:** oeko Spot+ anpeilen (290 €/Mon, keine Bindung; Voraussetzung Viertelstundenwert-Übertragung klären), sonst time (306, Garantie 30.09.2027, Fallback=Flow) | ✅ erledigt | **−843 €/a (Spot+)** | 1 Anruf + Formular |\\\n| 2 | **Tarifwechsel wirksam** ✅ gewechselt: Spot+ + monatliche Abrechnung (31.08. gemeldet; Tarif gilt ab 01.09.; 438-€-Teilbetrag-Problem obsolet, Guthaben läuft in die Abrechnung) | ab 01.09. | ab Wechsel **~80–90 €/Monat** Ersparnis (reale Rechnung ~290 €/Mon erwartet) | Formular |\\\n| 3 | **Wallbox-Schwellen feintunen:** ✅ pgt=−400 W und Blueprint-Trigger=−300 W fanden sich 31.08. bereits gesetzt; awp=10 ct gesetzt, awe folgt automatisch 01.09. | ✅ erledigt | **+60–96 €/a** | YAML-Änderung |\\\n| 4 | **Inverter-Verfügbarkeitsalarm** ✅ existiert bereits (`automation.pv_inverter_availability_alarm` mit notify.mobile_app_v2309) | ✅ erledigt | verhindert 2025er-Ausfälle | ~1 h |\\\n| 5 | ~~Smartmeter-Datenpfad umstellen~~ **ERLEDIGT anders:** Monats-/Tagessummen per SQL aus den Zählerdaten + 24h/30d-Rollingsummen-Sensoren (registerbasiert, verifiziert) | ✅ erledigt | abrechnungsgenaue Energiebilanz, 0 € | — |\\\n| 6 | **WR-Check Plenticore 5.5 für 8 kWp** (MPPT-Strom, String-Planung) | **Okt.–Dez.** | Voraussetzung PV-Projekt | 1 Installateur-Termin |\\\n| 7 | **PV-Erweiterung 8 kWp beauftragen** (Lieferzeiten einplanen, Ziel: Inbetriebnahme Frühjahr 2027) | **Dez.–Jän.** | **+750 €/a** ab Inbetriebnahme (~62,60 €/Monat) | 4.000–4.500 € |\\\n| 8 | **Winterdaten laufen lassen** (Heizleistung in Statistics — läuft automatisch; WP-Energie-Sensoren reparieren!) | Dez.–März | Datengrundlage für Schritte 9–10 | — |\\\n| 9 | **Batterie- + KSEM-Entscheid** (8 vs. 11 kWh; mit KSEM ~250 €) | **April 2027** | **~30 €/Monat PV + ~110 €/a Arbitrage** (Spot-Tarif nötig); Paket amortisiert dann 6–7,5 J. **+ Batterie ermöglicht 1-phasiges EV-Laden ohne Phasenimbalance-Verlust** | 4.500–5.500 € + 250 € |\\\n| 10 | **Finale Feinjustierung** (>8 kWp? Batteriegröße? Heiz-Solltemperatur an Preis/SoC koppeln; Büro-Kühlung einbinden) | **April–Mai 2027** | letzte 5–10 % Optimum | — |\\\n\\\n**Sequenz-Logik:** Erst alles ohne Invest, parallel das langlaufende Projekt PV planen, die datenabhängige Batterie-Entscheidung zuletzt. Der Tarifwechsel zuerst, weil er (a) der größte Einzelhebel ohne Invest ist, (b) die Teilbetrag-Frage obsolet macht und (c) die Batterie-Arbitrage erst möglich macht.\\\n\\\n## Treuebonus „30 Tage\\\" (28.08.2026)\\\n\\\n- **GEKLÄRT (31.08.2026): Der Bonus gilt NICHT beim Wechsel auf Spot+.** Kein Bonus — die Rangliste bleibt unberührt (Spot+ Platz 1 auch ohne Bonus). Historischer Kontext: oekostrom gewährt bei Verlängerung 1/12 des Energiepreises gratis („Gratis Energietage\\\") ≈ ~200 €; der `wlkey=dx-F5nAIy70MnVb0fBLBX`-Link (Partner-/Empfehlungslink) bringt nichts Zusätzliches.\\\n\\\n## 💶 FINALE Tarif-Rangliste (29.08.2026, Produktblätter verifiziert, 12.200 kWh/a zählerkorrigiert, Netz+Abgaben 1.559 €/a inkl. lt. oeko-Rechner)\\\n\\\n### Produktblatt-Konditionen (alle PDFs in ~/Dokumente/Haus/)\\\n\\\n| Tarif | Arbeitspreis | Grundgebühr | Garantie | Mindestlaufzeit | smartSparen |\\\n|---|---|---|---|---|---|\\\n| **oeko Spot+** (Stand Dez 2025) | **EPEX AT Day-Ahead viertelstündlich + Abwicklungsgebühr 1,50 ct netto (1,80 inkl)** | 1,80 €/Monat netto (2,16 inkl) | keine | **KEINE** ✅ | verfügbar |\\\n| **oeko Time 08/2026** (Stand 04.08.2026) | Zonen: Apr–Sep 10–16 h **4,80 netto** / Apr–Sep sonst 12,40 / Okt–Mär 15,70 (alle inkl: 5,76/14,88/18,84) | 5,00 €/Monat netto (6,00 inkl) | **bis 30.09.2027** (Arbeitspreis+Grundgebühr) | **12 Monate** ⚠️ | verfügbar |\\\n| **oeko Fix 08/2026** (Stand 04.08.2026) | **13,80 netto flat (16,56 inkl)** | 5,00 €/Monat netto (6,00 inkl) | **bis 01.01.2028** (Arbeitspreis+Grundgebühr) | **12 Monate** ⚠️ | verfügbar |\\\n| **oeko Flow 1.0** (Stand Aug 2026) | monatlich = **EEX Phelix AT Future Monthly Base**, Ø erste 10 Handelstage (Aug 2026: 13,39 netto = 16,07 inkl) | 2,50 €/Monat netto (3,00 inkl) | keine | **KEINE** ✅ | verfügbar |\\\n\\\n**Voraussetzung Spot+ UND Time:** Smart Meter mit Viertelstundenwert-Übertragung. **Time-Fallback:** falls kein IME-fähiger Smart Meter → automatische Anmeldung in **oeko Flow 1.0** (aktuelle Konditionen). Netz/Abgaben identisch über alle Tarife (P.K.-Netz, lt. oeko-Rechner für ~12.000 kWh: 1.170,35 + 108,34 € netto/a).\\\n\\\n### Rangliste (12.200 kWh/a, zählerkorrigiert, Netz+Abgaben 1.559 €/a inkl.)\\\n\\\n| Rang | Tarif | €/a | **€/Monat** | Δ vs. Fair (4.322 €/a) |\\\n|---|---|---|---|---|\\\n| 🥇 | **oeko Spot+** | 3.479 | **290,00** | **−843 €/a** |\\\n| 🥈 | **oeko Fix** (16,56 ct flat, Garantie 01.01.2028) | 3.651 | **304,30** | **−671 €/a** |\\\n| 🥈 | **oeko time** (Zonen, Garantie 30.09.2027) | 3.669 | **305,80** | **−653 €/a** |\\\n| 🥈 | oeko Flow 1.0 (Schätzung: Futures ~17 ct inkl) | ~3.669 | ~305,80 | ~−653 €/a |\\\n| 5 | awattar (stündlich, Marge identisch 1,8 ct inkl.) | 3.739 | 311,60 | −584 €/a |\\\n| — | oeko Fair (heute) | 4.322 | 360,20 | — |\\\n\\\n**Korrektur zur früheren Annahme:** Die „16,60 ct\\\"-Anzeige im Rechner war der statische Illustrationswert — real ist Spot+ **EPEX viertelstündlich + nur 1,50 ct netto Aufschlag** (= awattar-Marge) **+ deutlich günstigere Netz/Grundgebühr-Konditionen als angenommen** → Spot+ ist billigst und obliegt awattar um ~250 €/a.\\\n\\\n### Charakteristik & Entscheidung\\\n\\\n- **oeko Spot+** = billigst, keine Bindung, Viertelstunden-Signal (beste HA/go-e-Optimierungsbasis — awattar-API = dieselbe EPEX-Kurve, Aufschlag als Konstante). **GEWÄHLT (31.08.).**\\\n- **oeko time** = Preisgarantie bis 30.09.2027 + Mittagsfenster-Signal 5,76 ct; 12 Mon MinLZ.\\\n- **oeko Fix** = Garantie bis 01.01.2028, kein Signal, 12 Mon MinLZ.\\\n- **awattar überholt:** gleiche Marge wie Spot+, aber teurere Fix-/Netzkomponenten.\\\n- **Mit PV8+Batterie** (Restbezug ~5.900 kWh/a) schrumpfen die Differenzen auf ±15 €/Monat; Spot+ bleibt wegen Signal-Qualität (Arbitrage, Negativpreise) attraktiv.\\\n\\\n### 🌙 Nachtstrom-Mythos geprüft (29.08.2026, reale awattar-Stundenpreise Dez 25–Aug 26)\\\n\\\n**„Nachts ist Strom günstig\\\" gilt seit der Solar-Ära nicht mehr** — der Preis-Tiefpunkt ist der MITTAG (Solar), nicht die Nacht:\\\n\\\n| Zeitfenster | Spot Ø | awattar/Spot+ inkl. | oeko time inkl. |\\\n|---|---|---|---|\\\n| Alle Stunden | 11,44 ct | 29,09 ct | 15,83 ct |\\\n| **Nacht (22–06)** | **12,17 ct** | **29,97 ct** | 16,93 ct |\\\n| **Mittag (10–16)** | **7,63 ct** | **24,51 ct** | 14,00 ct |\\\n| Abend (17–21) | 15,59 ct | 34,07 ct | 16,94 ct |\\\n\\\nIm Sommer (Jun–Aug) war die Nacht sogar ÜBER dem Durchschnitt. 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`.\\\n3. **Phase-Umschaltung:** `fsp`, `mptws`. 1-phasig 1,4–3,7 kW — **nur mit Batterie sinnvoll (Phasenimbalance).**\\\n4. **MQTT/HA:** `mce`, `mhe` (HA-Discovery nativ), `mht`, `mcr`, `mcu`. HTTP: `hai`/`hla`.\\\n\\\n### ⚠️ Phasenimbalance: 1-phasiges EV-Laden OHNE Batterie ist teuer (28.08.2026 quantifiziert)\\\n\\\n**Physik:** PV speist symmetrisch (~⅓ je Phase), 1-phasiges Auto zieht nur auf L1 → 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)\\\n2. **Stiebel-WP-Energie-Sensoren `unavailable`:** `heating_pv_..._consumed_heating/cooling/water_heating_last_24h` — reparieren (trennt Heizung/Warmwasser/Kühlung!)\\\n3. 24h/30d `state_class: total` — ok\\\n\\\n## Hardware / Anlage\\\n\\\n| Komponente | Details |\\\n|---|---|\\\n| Wechselrichter | Kostal Plenticore 5.5 (AC-Cap 5,5 kW; PV-Max **5.222 W**). 2025 Abschaltungen |\\\n| PV | 5 kWp |\\\n| Speicher | **noch keiner** — Kostal BA 8.8 / BYD ~10 kWh via KSI; Entscheid April 2027 |\\\n| Heizung | Stiebel + Connectivity Box; Comfort/Eco-Umschaltung per HA (power_balance-Logik) |\\\n| Kühlung (geplant) | Split-AC Büro DG, ~700–900 W, PV-überschussgesteuert |\\\n| Wallbox | go-e 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)**\\\n\\\n### Kundenportal-Check (28.08.2026)\\\n\\\n- **Arbeitspreis 16,15 ct netto UNVERÄNDERT seit 01.06.2025**\\\n- Portal-Verbrauch 7.744 kWh (21.12.25–31.07.26) → zählerkorrigiert ~12.200 kWh/a\\\n- **Teilbetrag ~75 €/Monat zu hoch** (fair ~360; impliziert ~41 ct — durch nichts gedeckt) → durch Wechsel + monatliche Abrechnung gelöst\\\n- **Einspeisung 6,80 ct/kWh (Aug 2026, variabel)**; Portal 438 kWh = Zähler 445 kWh ✅; HA 492 (+12 %)\\\n\\\n### Einspeisung oeko sun (variabel, indexiert) + EINSPEISETARIF-ANALYSE (29.08.2026)\\\n\\\n2025: Jun 5,24 | Jul 5,72 | Aug 6,01 | Sep 6,11 | Okt 6,57 | Nov 7,75 | Dez 8,13 ct/kWh — Wintermonate besser vergütet. **Aug 2026: 6,80 ct.**\\\n\\\n**Spot-gekoppelte Einspeisung wäre SCHLECHTER als oeko sun:** Export-gewichteter Spot-Ø nur **5,11 ct/kWh** — 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 €**. Wert/kWh: Auto **0,27 €** > Batterie **0,238 €** → **Auto zuerst.** Unter Spot+ (gewählt): +110 €/a Arbitrage möglich.\\\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 ✅ (pgt=−400, Trigger −300 gesetzt); Mittagsfenster 9–16 als Obergrenze; saisonal nichts umstellen\\\n2. Mit Speicher: Auto zuerst (0,27 €/kWh) vor Speicher (0,238 €/kWh)\\\n3. Gesamtpotenzial **~5–8 €/Monat**\\\n\\\n## Betriebsstrategien\\\n\\\n- „Alles in Batterie, dann Auto\\\" verworfen (Oszillationsgefahr)\\\n- **Hybrid-Konsens:** (1) Überschuss ≥300–500 W → Auto; (2) Rest → Batterie; (3) Überschuss weg UND SoC ≥90 % → Batterie beendet Session (bis 30 %)\\\n- **ERGÄNZT 31.08.: Ford-Sonderrolle** — Ford einmal gestartet durchladen (frc=2/fup=off), keine Unterbrechung; MG normales Überschuss-/Preisfenster-Objekt.\\\n\\\n## PV-Erweiterung auf 8 kWp (AC-Cap 5,5 kW)\\\n\\\n| | 5 kWp (Ist, 8 Mon) | 8 kWp (×1,6, gekappt) |\\\n|---|---|---|\\\n| PV-Ertrag | 4.335 kWh | 6.824 kWh |\\\n| Netzbezug | 8.239 kWh | 6.902 (−1.337) |\\\n| Einspeisung | 531 kWh | 1.683 (+1.152) |\\\n| EV aus PV | 510 kWh | 1.169 (+659) |\\\n\\\nAC-Kappung harmlos, aber **Plenticore 5.5 gegen Datenblatt prüfen** (MPPT/Strom/String); ggf. 6,5–7 kWp ohne WR-Tausch. Winter importdominiert.\\\n\\\n## Gesamt-Szenarien (Flat-Basis 33 ct; real 35,4 ct; **jetzt Spot+ ≈ 28,3 ct all-in Ø**)\\\n\\\n| Szenario | €/Monat | Δ vs. Ist |\\\n|---|---|---|\\\n| 0) Ist: 5 kWp | 329,50 (real ~376) | — |\\\n| 1) 8 kWp | 266,90 | **−62,60** |\\\n| 2) + 8 kWh Batterie | 236,60 | **−92,90** |\\\n| 3) + Wallbox-Optimierung | 230,60 | **−98,90** |\\\n| 4) + dynamischer Tarif | **~290 real erreicht (Spot+ ab 01.09.)** | **~−148 vs. Teilbetrag** |\\\n\\\n**Invest:** PV 4.000–4.500 € | Batterie 4.500–5.500 € | KSEM ~250 € → **8.750–10.250 €** (+2.500–3.500 € falls WR-Tausch)\\\n**Ersparnis real: ~1.450–1.650 €/a** → Amortisation **~6–7,5 Jahre**\\\n\\\n## Optimum-Raster: PV × Batterie (Flat-Basis)\\\n\\\n| P\\\\B | 0k | 5k | 8k | 11k | 14k | 16k |\\\n|---|---|---|---|---|---|---|\\\n| 5k | 329,5 | 318,0 | 315,6 | 314,5 | 314,1 | 314,0 |\\\n| 6k | 305,5 | 289,7 | 285,3 | 282,9 | 281,8 | 281,4 |\\\n| 7k | 283,9 | 264,7 | 258,2 | 254,0 | 251,8 | 251,0 |\\\n| 8k | 265,8 | 243,0 | 234,3 | 228,2 | 225,0 | 223,7 |\\\n| 9k | 250,7 | 224,7 | 213,7 | 205,8 | 201,5 | 199,9 |\\\n| 10k | 237,5 | 209,4 | 196,5 | 186,7 | 181,3 | 179,4 |\\\n| 12k | 214,8 | 185,0 | 169,5 | 157,5 | 151,0 | 148,6 |\\\n| 15k | 186,2 | 155,6 | 138,9 | 125,9 | 119,0 | 116,4 |\\\n\\\n**Marginal +1 kWp:** 5→6: 288 €/a (4,5 J.) | 6→7: 259 (5,0) | 7→8: 218 (6,0) | 8→9: 181 (7,2) | 9→10: 158 (8,2) | 10→12: 136 (9,5) | 12→15: 114 (11,4)\\\n\\\n**Lesart:** 8 kWp Sweet Spot, 10 kWp Obergrenze. Batterie skaliert mit PV (8 kWh @ 8 kWp; ~11 @ 10). Kombis: 8 kWp + 8 kWh oder 10 kWp + 11 kWh.\\\n\\\n## Kernprobleme Batterie-Integration\\\n\\\n1. \\\"Schwarzes Loch\\\" (Speicher saugt Überschuss → Smartmeter 0 W → Wallbox-Logik tacktet)\\\n2. Oszillationsgefahr bei HA-Speichersteuerung über dieselbe Größe\\\n3. 4 kW Mindestlast: bei 5 kWp irrelevant; mit 8 kWp Randphänomen — **und mit Batterie + go-e-1-Phasen-Modulation entwestrichen**\\\n\\\n## Vereinbarte Lösungsstrategie\\\n\\\n1. **Virtueller Überschuss** — bereits als `sensor.power_balance_w_o_charging`/`_heating` und marq24-Blueprint vorhanden!\\\n2. **Wallbox NATIV via marq24-Blueprint** (läuft) + **Spot+ awattar-Modus ab 01.09. (awe=on, awp=10)** + **Ford-Schutz** (durchladen); Spot-Preis-Signal: Negativ-/Tiefpreis → `frc=2` + `amp=16` (nur MG-gerecht — Ford lädt eh durch)\\\n3. **Speicher (Hybrid):** Auto zuerst; Batterie als Auffangbecken; Session-Endladung ab SoC ≥90 %; Arbitrage <p10/>p90; **ab 2027 1-phasiges Überschuss-Laden**\\\n4. **KSEM** (~250 €, April 2027) — Regelungs-Hardware. Modbus 40255/40258/40261\\\n5. **Stiebel:** Comfort/Eco-Logik erweitern (SoC-/Preis-Kopplung Q1/2027); WP-Energie-Sensoren reparieren\\\n6. **Überschuss-Priorität:** EV (autonom; Ford durchgeladen) → Batterie → **Büro-Kühlung** (HA-gesteuert) → Export\\\n7. ~~smartSparen~~ **verworfen** (25 % Gebühr ab Jahr 2, Kollision mit eigener Steuerung)\\\n\\\n## Offene Punkte / Nächste Schritte\\\n\\\n- [x] Alle Simulationen + Tarifvergleich mit Produktblättern fertig\\\n- [x] `state_class`-Fix; Rechnungen + Portal + Online-Check + Zählerstände\\\n- [x] KSEM-Klärung; Energiebilanz via SQL-Summen; 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? Teilbetrag/Guthaben korrekt?\\\n- [ ] **AGB-Check oekostrom:** negative Spotpreise durchgereicht?\\\n- [ ] **Einspeisetarif prüfen:** regulierter P.K.-Einspeistarif erfragen (>6,80 ct?); ggf. oeko sun wechseln\\\n- [ ] **Stiebel-WP-Energie-Sensoren reparieren** (unavailable)\\\n- [ ] **friendly_name 30-Tage-Einspeise-Sensor korrigieren**\\\n- [ ] **Schritt 6:** WR-Check Plenticore 5.5 für 8 kWp (Okt.–Dez.)\\\n- [ ] **Schritt 7:** PV-Erweiterung 8 kWp beauftragen (Dez.–Jän.)\\\n- [ ] **Büro-Kühlung DG:** Split/Inverter ~700–900 W + Mess-Steckdose\\\n- [ ] **Schritt 9–10:** Batterie/KSEM-Entscheid + Feinjustierung\"],[1,\"). **Für neuere Zeiträume per API nachladen:**\\\n   ```bash\\\n   curl -s \\\"https://api.awattar.at/v1/marketdata?start=<ms>&end=<ms>\\\"   # historische Stundenwerte, €/MWh\\\n   ```\\\n5. **Tarifformeln:** oeko Fair 35,4 ct flat | oeko time: Apr–Sep 10–16 h 4,80 netto / Apr–Sep sonst 12,40 / Okt–Mär 15,70 netto + Grundgebühr 5 €/Monat netto, **Preisgarantie bis 30.09.2027** | oeko Spot+: **EPEX viertelstündlich + 1,50 ct netto Abwicklungsgebühr** + Grundgebühr 1,80 €/Monat netto, keine Bindung | oeko Fix: 13,80 ct netto flat (16,56 inkl), **Garantie bis 01.01.2028**, MinLZ 12 Monate | oeko Flow: monatlich = EEX Phelix AT Future Monthly Base (Ø erste 10 Handelstage) + Grundgebühr 2,50 €/Monat netto, keine Bindung. **Alle Preisangaben netto = OHNE USt (20 %)** — nichts mit Import/Export zu tun: Bezug = netto ×1,2; Einspeisevergütung = Auszahlungsbetrag ohne USt-Aufschlag. **Einspeisung oeko sun: indexiert, aktuell 6,80 ct.**\\\n6. **Simulations-Parameter:** Minutendaten, Batterie 3 kW, 95 % je Richtung, SoC 5–100 %, EV-Priorität; Tarifbasis 33 ct war konservativ (real 35,4).\\\n7. **HA-Direktzugriff AKTIV:** URL + Langzeit-Token in Joplin-Notiz **„Home Assistant – Token & SSH-Zugang\\\"** (Token läuft 2036 ab; NICHT ins Chat-Log kopieren). REST-API funktioniert. SSH (User `hassio`, 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` root-owned → **sudo -n** nötig; Backups: automations.yaml.bak-20260831. `ha`-CLI: „unauthorized\\\" → Config-Check über REST-Reload-Dienste. **go-e Charger direkt: 192.168.1.111** (`/api/status`, `/api/set`).\\\n8. **Offene Entscheidungen:** siehe Fahrplan + Offene Punkte unten.\\\n\\\n### YAML-Snippet: Energie-Sensoren parallel zu den Leistungskanälen (Schritt-5-Umsetzung)\\\n\\\n```yaml\\\ntemplate:\\\n  - sensor:\\\n      - name: \\\"Netzenergie Bezug gesamt\\\"\\\n        unit_of_measurement: \\\"kWh\\\"\\\n        device_class: energy\\\n        state_class: total_increasing\\\n        state: \\\"{{ (states('sensor.smart_meter_gesamtbezug') | float(0) / 1000) | round(2) }}\\\"\\\n      - name: \\\"Netzenergie Einspeisung gesamt\\\"\\\n        unit_of_measurement: \\\"kWh\\\"\\\n        device_class: energy\\\n        state_class: total_increasing\\\n        state: \\\"{{ (states('sensor.smart_meter_gesamtlieferung') | float(0) / 1000) | round(2) }}\\\"\\\n```\\\n\\\nRegeln dazu: Energie NUR aus Registern (nie Leistung integrieren — +4/+13 %-Fehler), Leistung (W) nur für Steuerung, entity_ids der Leistungskanäle NICHT ändern, utility_meter optional. In configuration.yaml leben diese Sensoren + awattar-Sensoren + `packages:` (energie_kosten.yaml, ford_wallbox.yaml).\\\n\\\n## 🗓️ Fahrplan: Reihenfolge, Zeitpunkt, Nutzen (28.08.2026)\\\n\\\n| # | Schritt | Wann | Nutzen ca. | Aufwand |\\\n|---|---|---|---|---|\\\n| 1 | **Tarif-Entscheid + Wechsel:** oeko Spot+ | ✅ erledigt | **−843 €/a** | 1 Anruf + Formular |\\\n| 2 | **Tarifwechsel wirksam** ✅ Spot+ + monatliche Abrechnung (gilt ab 01.09.; Teilbetrag 438 € endet) | ab 01.09. | **~148 €/Monat vs. Teilbetrag** (real ~290 brutto, ~283 netto nach Export) | Formular |\\\n| 3 | **Wallbox-Schwellen feintunen** ✅ pgt=−400 W, Blueprint-Trigger=−300 W (fanden sich gesetzt), awp=10 ct, awe folgt 01.09. automatisch | ✅ erledigt | **+60–96 €/a** | YAML-Änderung |\\\n| 4 | **Inverter-Verfügbarkeitsalarm** ✅ existiert (`automation.pv_inverter_availability_alarm`) | ✅ erledigt | verhindert 2025er-Ausfälle | ~1 h |\\\n| 5 | ~~Smartmeter-Datenpfad~~ ✅ SQL-Summen + 24h/30d-Sensoren | ✅ erledigt | — | — |\\\n| 6 | **WR-Check Plenticore 5.5 für 8 kWp** | **Okt.–Dez.** | Voraussetzung PV-Projekt | 1 Installateur-Termin |\\\n| 7 | **PV-Erweiterung 8 kWp beauftragen** | **Dez.–Jän.** | **+750 €/a** | 4.000–4.500 € |\\\n| 8 | **Winterdaten laufen lassen** (WP-Energie-Sensoren reparieren!) | Dez.–März | Datengrundlage Schritte 9–10 | — |\\\n| 9 | **Batterie- + KSEM-Entscheid** (8 vs. 11 kWh; KSEM ~250 €) | **April 2027** | **~30 €/Monat PV + ~110 €/a Arbitrage** | 4.500–5.500 € + 250 € |\\\n| 10 | **Finale Feinjustierung** | **April–Mai 2027** | letzte 5–10 % | — |\\\n\\\n**Sequenz-Logik:** Erst alles ohne Invest, parallel PV planen, Batterie zuletzt. Tarifwechsel zuerst: größter Einzelhebel ohne Invest, Teilbetrag-Frage obsolet, Batterie-Arbitrage erst möglich.\\\n\\\n## Treuebonus „30 Tage\\\" (28.08.2026)\\\n\\\n- **GEKLÄRT (31.08.2026): Der Bonus gilt NICHT beim Wechsel auf Spot+.** Rangliste bleibt unberührt (Spot+ Platz 1 auch ohne Bonus). Historischer Kontext: bei Verlängerung 1/12 Energiepreis gratis („Gratis Energietage\\\") ≈ ~200 €; der `wlkey`-Partnerlink bringt nichts Zusätzliches.\\\n\\\n## 💶 Spot+-Preisrechnung final (31.08.2026, realisierte EPEX-Kurve Dez 25–Aug 26, 6.048 h live von awattar-API)\\\n\\\n**Preise brutto (inkl. 20 % USt):**\\\n- **Import (Bezug):** Arbeitspreis (Spot Ø 11,45 + 1,50 Abwicklung) × 1,2 = **15,54 ct/kWh** + Netz/Abgaben 12,78 ct inkl. (1.559 €/a @ 12.200 kWh, oeko-Rechner) = **28,32 ct/kWh all-in** + Grundgebühr 2,16 €/Mon\\\n- **Export (Einspeisung oeko sun):** **6,80 ct/kWh** (Auszahlungsbetrag, kein USt-Aufschlag)\\\n- **Netto-Saldo (Jahresbasis: Bezug 12.200 kWh, Export 1.250 kWh):**\\\n\\\n| | €/a | €/Monat |\\\n|---|---|---|\\\n| Import brutto (inkl. GG) | 3.481 | 290 |\\\n| Export-Erlös | −85 | −7 |\\\n| **SUMME netto** | **3.396** | **283** (effektiv 27,84 ct je BezugskWh) |\\\n\\\n- Vergleich oeko Fair netto nach Export: **4.237 €/a = 353 €/Mon** → **Spot+ Vorteil: −841 €/a** (Δ gewichtsunabhängig: −7,08 ct auf jede BezugskWh, da Fair flat)\\\n- Aktueller Sommer-Run (30d: 774,5 / 115,6 kWh): Import 221,5 − Export 7,9 = **213,6 €/Monat netto**\\\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** (Startmonat-Nachbar Aug = teuerster des Zeitraums; keine Bindung)\\\n- **awp-Basis:** 19 % der Stunden ≤ 8 ct | 31 % ≤ 10 ct | 49 % ≤ 12 ct | 243 Negativpreis-Stunden → **awp = 10 ct** gewählt\\\n\\\n## 💶 FINALE Tarif-Rangliste (29.08.2026, Produktblätter verifiziert, 12.200 kWh/a zählerkorrigiert)\\\n\\\n| Rang | Tarif | €/a | **€/Monat** | Δ vs. Fair |\\\n|---|---|---|---|---|\\\n| 🥇 | **oeko Spot+** ✅ GEWÄHLT | 3.479 | **290** | **−843 €/a** |\\\n| 🥈 | oeko Fix (16,56 ct flat, Garantie 01.01.2028) | 3.651 | 304 | −671 €/a |\\\n| 🥈 | oeko time (Zonen, Garantie 30.09.2027) | 3.669 | 306 | −653 €/a |\\\n| 🥈 | oeko Flow 1.0 | ~3.669 | ~306 | ~−653 €/a |\\\n| 5 | awattar | 3.739 | 312 | −584 €/a |\\\n| — | oeko Fair (bisher) | 4.322 | 360 | — |\\\n\\\nSpot+ = EPEX viertelstündlich + 1,50 ct netto Aufschlag (= awattar-Marge) + günstige Netz/GG-Konditionen; keine Bindung. Voraussetzung Viertelstundenwert-Übertragung → erste Monatsrechnung prüfen. **Mit PV8+Batterie** schrumpfen die Differenzen auf ±15 €/Monat; Spot+ bleibt wegen Signal-Qualität attraktiv.\\\n\\\n### 🌙 Nachtstrom-Mythos (29.08.2026)\\\n\\\nPreis-Tiefpunkt ist der MITTAG (Spot Ø 7,63 ct), nicht die Nacht (12,17 ct). Unter Spot+: großer Hebel bleibt die Mittags-PV; Nacht-Heizung nicht verlagern (Spread Nacht↔Abend nur 3,7 ct).\\\n\\\n### 📡 Preise in HA und an die Wallbox (UMGESETZT 31.08.2026)\\\n\\\nIn configuration.yaml (andere Session/User, vor 31.08.): awattar-REST-Rohdaten-Sensor + „Awattar Arbeitspreis jetzt\\\", „Minimum/Maximum 24 h\\\", „Preis negativ\\\", „günstig jetzt <15,4 ct\\\". go-e nativ awattar über Cloud (`awe`, `awc=0`, `awp` ct) — dieselbe EPEX-Kurve.\\\n\\\n## 🆕 Spot+ live: HA-Umsetzung + Ford-Thema (31.08.2026)\\\n\\\n### ✅ In HA umgesetzt (via REST + SSH/plink)\\\n\\\n1. **go-e (192.168.1.111):** `awp` 3 → **10 ct** (Einheit ct, raw verifiziert). `pgt` stand bereits auf **−400 W**, Blueprint-Trigger auf **−300 W** (Schritt 3 war schon erledigt — Notiz war veraltet). `lmo=4`, `awc=0`, `fup=on`, `frc=0`. **`awe` off bis 01.09. — One-shot-Automation setzt `awe=on` am 01.09. 00:05** (+ awp=10 idempotent + Notification). (Datetime-Zeit-Trigger direkt machte die Automation „unavailable\\\" → daily 00:05 + Datumsbedingung.)\\\n2. **Ford-Schutz-Package `packages/ford_wallbox.yaml`:** **Ford verträgt Ladeunterbrechungen nicht, MG schon.**\\\n   - **Kalibrierung (31.08. gemessen):** Ford lädt mit **3.955–3.976 W** (3-ph 6 A) — die ursprüngliche „knapp über 4.000 W\\\"-Annahme war FALSCH → **Schwelle 3.900 W** (MG 1-ph ~3,68 kW bleibt klar darunter; MG-Wert beim ersten MG-Laden verifizieren!)\\\n   - `binary_sensor.ford_ladt` (unique_id `ford_laedt`, Slug ohne Umlaut — Referenzen nutzen **ford_ladt**): **an** bei >3.900 W (2 min), **aus** bei <500 W (5 min) + Minutensync (rechnet bei >3.900 → on, <500 → off, sonst hält) — übersteht auch Threshold-Änderungen ohne Reload-Falle (trigger-based Template Sensor startet unknown).\\\n   - **„Ford-Schutz: unterbrechungsfrei laden\\\":** an → `frc=2` + `fup=off` → lädt durchgängig (~4,1 kW), keine PV-/Awattar-/FORCE-STOP-Pause möglich.\\\n   - **„Ford-Schutz: Lademodus wiederherstellen\\\":** aus (1 min) → `frc=0` + `fup=on`.\\\n   - **Strategie: Ford = durchladen** (Start bevorzugt Mittags-PV/günstige Stunden, dann nie aus), **MG = Optimierungsobjekt** (Awattar-Fenster + PV-Modulation).\\\n3. **„Ford-Alarm: Ladung vorzeitig beendet\\\" (`ford_ladestopp_alarm`):** Trigger `ford_ladt` → off; Bedingungen: `binary_sensor.goe_209852_car_0` (= „Car connected\\\") on UND `sensor.goe_209852_wh` (= „Energy since car connected\\\", kWh) < 3,0 → **persistent_notification + notify.mobile_app_v2309** mit Hinweis (entriegeln/neu anstecken). Kein Alarm bei normalem Ende (≥3 kWh) oder Abstecken. **Validiert 31.08. 14:39 (manueller Trigger lief durch).** Nutzt bestehende go-e-Entities (kein REST-Sensor nötig — der bräuchte einen Core-Restart).\\\n4. **FORCE-STOP-Automation:** Bedingungen `awe=off` + `nicht Ford` ergänzt. **⚠️ Steht in HA seit langem auf DEAKTIVIERT (off, last_triggered Nov 2025) — Absicht klären; ab 01.09. obsolet.**\\\n5. **Kosten-Helper:** `input_number.strompreis_bezug` 0,3543 → **0,283 €/kWh** (auch Package-Default); Einspeisevergütung 0,068.\\\n6. Bereits vorhanden (andere Session/User): awattar-Sensoren + **Inverter-Verfügbarkeitsalarm** (Schritt 4 ✅).\\\n\\\n### ⚠️ Ford-Fehlerbild 31.08. live analysiert\\\n\\\n- **Symptom:** Ford stoppt nach ~5–8 min selbst, go-e `car=4` („Complete\\\"), 0 W — **2× am Stück beobachtet, beide Male bei ~345–350 Wh Session-Energie.** Charger-seitig alles sauber (`err=0`, kein `dwo`-Limit, `frc=2` + Charger-Reboot `rst` (rbc 112→113) zwangen ihn NICHT zum Weitersladen → das Auto fordert selbst keinen Strom mehr an).\\\n- **Behebung nur am Fahrzeug:** entriegeln/abschließen oder Aus-/Einstecken (hat 14:30 funktioniert). **frc=2 bleibt gesetzt → er startet dann sofort durch.**\\\n- **Vermutung:** Ladeziel/Ladeplanung im Ford bzw. FordPass könnte die ~345-Wh-Stops erklären (Ziel-SoC schon erreicht) — **Ladeziel + geplantes Laden im Ford prüfen.** Wenn nicht: bekanntes Ford-EVSE-Nachstart-Problem; der Alarm meldet es künftig sofort.\\\n- Erstes Ereignis war vermutlich Folge einer PV-Pause (Blueprint pausiert bei fehlendem Überschuss) → ab Ford-Schutz-Aktivierung (>3.900 W, 2 min) kann das nicht mehr passieren.\\\n\\\n### Offen nach Umsetzung\\\n\\\n- **MG-Ladeleistung messen** beim nächsten MG-Laden (falls >3.900 W → Schwelle anpassen)\\\n- **Ford: Ladeziel/geplantes Laden prüfen** (Erklärung für die ~345-Wh-Stops?)\\\n- **FORCE-STOP deaktiviert** — Absicht klären (ab 01.09. obsolet)\\\n- **AGB oekostrom:** negative Spotpreise durchgereicht? (~11 h < 0 in 8 Monaten)\\\n- **Erste Spot+-Monatsrechnung** (Anfang Okt.): Viertelstundenwerte? Teilbetrag/Guthaben korrekt?\\\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. **Zeitgleichheit** Kühlbedarf↔PV-Überschuss passt; Opportunitätskosten ~6 ct/kWh statt 35 ct Bezug. **⚠️ Wettbewerb:** Sommer-Pre-EV-Überschuss 147–225 kWh/Monat; EV nimmt ~50–100; Rest ~30 kWh/Monat. Kühlbedarf 700–900 W × 4–5 h/Tag ≈ 60–120 kWh/Monat → ohne PV8 bekommt die Kühlung nur die EV-freien Tage; **mit 8 kWp** (Überschuss Mai ~567 / Aug ~391 kWh/Monat) reichlich. **Hardware:** Split/Inverter-Gerät 2,0–2,5 kW Kühlung (~700–900 W elektrisch) + Shelly Plug S. **Steuerlogik:** EIN bei Überschuss >1,1 kW UND DG-Temp >26 °C; AUS <300 W ODER <24 °C; Priorität EV → Batterie → Kühlung.\\\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**.\\\n\\\n### Bestehende Automatisierungen (Stand 31.08. nachm.: 11)\\\n\\\n1. **„go-eCharger PV Surplus Charging\\\"** — **marq24-Blueprint**, Bedingung `sensor.scb_grid_power` < **−300 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.\\\n2. **„go-e FORCE STOP of PV surplus charging\\\"** — 5 s: fup=on UND nrg_11>1000 UND balance>0 → stop_charging; **31.08. ergänzt: awe=off + nicht Ford. ⚠️ DEAKTIVIERT (off, Nov 2025).**\\\n3. **„Enable Comfort Mode\\\"** — minütlich: eco ODER HK-Ziele <25/<25/<50 ODER [Sommer aus + Programm], UND balance < −300 W → comfort, Wasser 50, HK 25.\\\n4. **„Enable Eco Mode\\\"** — minütlich: balance > 0 UND comfort aktiv → eco, Wasser 40, HK 22.\\\n5. **„Enable Program Mode\\\"** — Sommermodus an UND eco/comfort → program.\\\n6. **„Update Inverter Power WPs\\\"** — 10 s: update_entity wp1/wp2.\\\n7. **„PV Inverter Verfuegbarkeitsalarm\\\"** — 30 min PV < 1 W tagsüber → persistent_notification + mobile_app_v2309.\\\n8. **„Ford-Schutz: unterbrechungsfrei laden\\\"** — ford_ladt on → frc=2, fup=off.\\\n9. **„Ford-Schutz: Lademodus wiederherstellen\\\"** — ford_ladt off (1 min) → frc=0, fup=on.\\\n10. **„Ford-Alarm: Ladung vorzeitig beendet\\\"** — ford_ladt off UND Kabel steckt UND Session-Wh < 3 → Push + Notification. Validiert 31.08.\\\n11. **„Spot+: Awattar-Modus an der Wallbox aktivieren (01.09.2026)\\\"** — daily 00:05 + Datumsbedingung → awe=on, awp=10, Notification.\\\n\\\n### Wichtige Helper-Sensoren\\\n\\\n`sensor.power_balance_w_o_charging`, `sensor.power_balance_w_o_heating`, `sensor.total_power_balance`, `sensor.scb_grid_power` (positiv=Import). go-e: `binary_sensor.goe_209852_car_0` (Car connected), `sensor.goe_209852_wh` (kWh seit Anstecken), `sensor.goe_209852_car_value` („Charging\\\"), `sensor.goe_209852_modelstatus_value`.\\\n\\\n## 🔌 go-e Wallbox: Steuerung — API v2 verifiziert\\\n\\\n**go-eCharger V4 11 kW, 192.168.1.111, mode lan, scan 30 s.** HA-Integration `goecharger_api2` (HACS).\\\n\\\n### Bestätigte Keys\\\n\\\n`frc` (0=Neutral/1=Off/2=On; HA-select \\\"0\\\"/\\\"1\\\"/\\\"2\\\") | `amp` (6–16; ama=16, mca=6) | `car` (1=Idle, 2=Charging, 3=WaitCar, **4=Complete**, 5=Error) | `nrg` (P[11]=Total → `sensor.goe_209852_nrg_11`) | `dwo` (Session-Limit Wh; leer = keins) | `eto` (total) | `wh` (Session seit Anstecken) | `acs` (=0 nötig) | `err` | `rst` (Charger-Reboot; setzt HTTP-Verbindung ab — Timeout normal) | `rbc/rbt` (Reboot-Zähler/Uptime)\\\n\\\n### Native Features\\\n\\\n1. **PV-Überschuss-Laden:** `ids` alle 5 s; `fup`, `fzf`, `fst`, `frm` — via marq24-Blueprint aktiv.\\\n2. **Natives awattar:** `awe`, `awc=0` (AT), `awp` (**ct, raw=ct verifiziert**), `lmo=4`. `modelStatus`: 7=AwattarPriceLow, 12=PvSurplus, 3=WaitingForVehicle.\\\n3. **Phase-Umschaltung:** `fsp`, `mptws` — erst mit Batterie sinnvoll (Phasenimbalance: 1-ph Laden ohne Batterie zahlt 28-ct-Spread auf ⅔ der Ladeleistung; Winter ~39 €/8 Mon).\\\n4. **MQTT/HA:** `mhe` HA-Discovery — natives MQTT noch nicht aktiviert (REST läuft).\\\n\\\n### Architektur (Stand 31.08.2026)\\\n\\\n- **IST:** `lmo=4`, `awp=10 ct`, `pgt=−400 W`, `fup=on`, `fzf=on`, `frc=2` (manuell gesetzt 31.08., bis Ford wieder lädt), `awe=off` → **One-shot `awe=on` 01.09. 00:05**; `psm=2`, `acs=off`, `frm=PreferGrid`.\\\n- **Wallbox autonom** (Blueprint + natives awattar); HA greift nur beim Ford ein (Schutz + Alarm).\\\n\\\n## 🔍 HA-Live-Audit (29.08.2026; 31.08. aktualisiert)\\\n\\\n✅ state_class-Fix live; 24h/30d-Sensoren aktiv; Register live (41.354.000 / 4.101.000 Wh); Hilfssensoren da; PV live. **go-e 31.08.:** awp=10 ct ✅, pgt=−400 ✅, awe=off (→ 01.09.), lmo=4, fup=on, frc=2 (manuell), psm=2, acs=off. **Offene Reparaturen:** Stiebel-WP-Energie-Sensoren `unavailable` (`heating_pv_..._consumed_heating/cooling/water_heating_last_24h`); friendly_name 30-Tage-Einspeise-Sensor.\\\n\\\n## Hardware / Anlage\\\n\\\n| Komponente | Details |\\\n|---|---|\\\n| Wechselrichter | Kostal Plenticore 5.5 (AC-Cap 5,5 kW; PV-Max 5.222 W) |\\\n| PV | 5 kWp |\\\n| Speicher | keiner — Kostal BA 8.8 / BYD ~10 kWh; Entscheid April 2027 |\\\n| Heizung | Stiebel + Connectivity Box; Comfort/Eco per HA |\\\n| Kühlung (geplant) | Split-AC Büro DG, ~700–900 W |\\\n| Wallbox | go-e V4 11 kW (192.168.1.111); Blueprint + awattar + Ford-Schutz/-Alarm |\\\n| Fahrzeuge | **Ford 70 kWh (lädt ~3,95 kW, 3-ph 6 A; verträgt Unterbrechungen NICHT; stoppt derzeit selbst nach ~345 Wh — Ladeziel prüfen)** und **MG 77 kWh (~3,7 kW, 1-ph; Start/Stop egal)** |\\\n| Smartmeter | SAG0530000425075, Register 1.8.0/2.8.0; MQTT ~10 s; SQL-Summen |\\\n| Haussteuerung | HA 192.168.1.185 (REST+Token in Joplin; SSH plink; go-e direkt) |\\\n| Netzbetreiber | P.K. Energieversorgungs-GmbH — Viertelstundenwert-Übertragung via Spot+ gefordert → erste Rechnung prüfen |\\\n| KSEM | mit Batterie-Entscheid (~250 €) |\\\n\\\n## Stromtarife & Abrechnungen\\\n\\\n### Kiendler (alt), 16.02.2024–23.02.2025\\\n12.498 kWh @ 20,8 ct netto | Einspeisung 1.619 kWh @ 11 ct | Netz 1.071,66 € | Jahr: 4.066 € (~32,5 ct all-in) | Teilbetrag 438 €\\\n\\\n### oekostrom \\\"oeko Fair 04/2025\\\", 01.06.2025–31.08.2026\\\n16,15 ct netto Arbeitspreis | Neukundenbonus −458 € | All-in ~35,4 ct wiederkehrend | **Teilbetrag 438 €/Monat — endet mit Spot+-Wechsel (monatliche Abrechnung ab 01.09.2026)** | Einspeisung (oeko sun) 6,80 ct (Aug 2026)\\\n\\\n### Einspeisung oeko sun (indexiert)\\\n2025: Jun 5,24 | Jul 5,72 | Aug 6,01 | Sep 6,11 | Okt 6,57 | Nov 7,75 | Dez 8,13 — **Aug 2026: 6,80 ct.** Spot-gekoppelte Einspeisung wäre schlechter (Export-Std = Spot-Tiefst-Std, Ø nur ~4,6–5,1 ct). Prüfen: regulierter P.K.-Einspeistarif (>6,80?) + Festpreis-Anbieter. 1 ct = ~12,50 €/a heute, ~31 €/a mit PV8.\\\n\\\n### Inverter-Ausfälle 2025\\\nJun–Sep 2025 vs. 2026: +30–45 % Ertrag. ✅ Alarm aktiv.\\\n\\\n## ⚖️ Zählerstand-Kalibrierung (28.08.2026) — KRITISCH\\\n\\\nBezug: Zähler 3.399,8 vs HA 3.536,9 (**+4,0 %**) | Lieferung: 711,6 vs 803,3 (**+12,9 %**) — **Bezug = HA/1,04, Export = HA/1,13** oder Register-/SQL-Summen. Anker: Bezug 3.399,8 | Lieferung 711,6 | Einspeisung 445,2 (06.05.–31.07.). 24h/30d-Sensoren ±0–1,2 %. 30d-Run-Rate: 774,5/115,6 kWh → unter Spot+ **~214 €/Mon netto** (Sommer).\\\n\\\n## Historische Strompreisdaten\\\n\\\nawattar-API, 22.12.2025–28.08.2026 (5.970 h) + 31.08. Nachladen: Ø 11,44 ct | min −49,7 | max +58,8 | 239 Negativpreis-h. Formel: `Import = (Spot + 1,50 + Netz netto) × 1,2`. Batterie-Arbitrage ~110 €/a (nur unter Spot-Tarifen). Arbeitspreis < 0 nur 11 h/8 Mon.\\\n\\\n## Heizungs-Steuerung\\\n\\\nSeit ~12.11.2025 sonnenabhängiger Sollwert als Comfort/Eco-Automationen (Comfort bei Überschuss >300 W: Wasser 50, HK 25; Eco sonst: 40/22). Q1/2027: SoC-/Preis-Kopplung bewerten.\\\n\\\n## Wallbox-Ladeverhalten\\\n\\\n4 kW 3-phasig; Blueprint-Trigger −300 W; ab 01.09. awattar (awp=10 ct) für MG; **Ford = durchladen via Ford-Schutz**. 56 % der EV-Ladung mittags.\\\n\\\n## Analyseergebnisse (23.12.2025 – 28.08.2026, 248 Tage)\\\n\\\nPV 4.335 kWh (~5,2 MWh/a) | Bezug 8.621 kWh (~12,7 MWh/a) | Einspeisung ~850 kWh | EV 2.363 kWh (~516 aus PV) | Haus o. EV 9.680 kWh | Eigenverbrauch 78 %. Überschuss-Bänder [kWh/Mon]: Jan 21 | Feb 67 | Mrz 115 | Apr 164 | Mai 225 | Jun 159 | Jul 193 | Aug 147. Grundlast: Sommer nachts ~814 W, Winter nachts ~2.230 W. Speicher-Simulation: Auto (0,27 €/kWh) vor Batterie (0,238 €/kWh).\\\n\\\n## PV-Erweiterung auf 8 kWp\\\n\\\n8 kWp → Ertrag 6.824 kWh, Bezug −1.337, Einspeisung +1.152, EV aus PV +659. AC-Kappung harmlos; Plenticore 5.5 gegen Datenblatt prüfen (Okt.–Dez.), ggf. 6,5–7 kWp ohne WR-Tausch.\\\n\\\n## Gesamt-Szenarien (**jetzt: Spot+ ≈ 28,3 ct all-in Ø, netto 27,8 nach Export**)\\\n\\\n| Szenario | €/Monat |\\\n|---|---|\\\n| 0) Ist 5 kWp unter Spot+ | ~283–290 brutto / **283 netto** |\\\n| 1) +8 kWp | −62,60 |\\\n| 2) +Batterie 8 kWh | −92,90 (zzgl. ~110 €/a Arbitrage) |\\\n| 3) +Wallbox-Optimierung | −98,90 |\\\n\\\n**Invest:** PV 4.000–4.500 € | Batterie 4.500–5.500 € | KSEM ~250 € → Amortisation ~6–7,5 J.\\\n\\\n## Optimum-Raster: PV × Batterie (€/Monat, Flat-Basis)\\\n\\\n| P\\\\B | 0k | 5k | 8k | 11k | 14k | 16k |\\\n|---|---|---|---|---|---|---|\\\n| 5k | 329,5 | 318,0 | 315,6 | 314,5 | 314,1 | 314,0 |\\\n| 6k | 305,5 | 289,7 | 285,3 | 282,9 | 281,8 | 281,4 |\\\n| 7k | 283,9 | 264,7 | 258,2 | 254,0 | 251,8 | 251,0 |\\\n| 8k | 265,8 | 243,0 | 234,3 | 228,2 | 225,0 | 223,7 |\\\n| 9k | 250,7 | 224,7 | 213,7 | 205,8 | 201,5 | 199,9 |\\\n| 10k | 237,5 | 209,4 | 196,5 | 186,7 | 181,3 | 179,4 |\\\n| 12k | 214,8 | 185,0 | 169,5 | 157,5 | 151,0 | 148,6 |\\\n| 15k | 186,2 | 155,6 | 138,9 | 125,9 | 119,0 | 116,4 |\\\n\\\nMarginal +1 kWp: 5→6: 288 €/a | 6→7: 259 | 7→8: 218 | 8→9: 181 | 9→10: 158. **8 kWp + 8 kWh oder 10 kWp + 11 kWh.**\\\n\\\n## Kernprobleme Batterie-Integration\\\n\\\n1. \\\"Schwarzes Loch\\\" (Speicher saugt Überschuss → Wallbox tacktet) 2. Oszillationsgefahr 3. 4 kW Mindestlast — mit Batterie + 1-Phasen-Modulation entwestrichen\\\n\\\n## Vereinbarte Lösungsstrategie\\\n\\\n1. **Virtueller Überschuss** — vorhanden (power_balance-Sensoren + Blueprint)\\\n2. **Wallbox NATIV**: Blueprint + **awattar ab 01.09.** + **Ford-Schutz/-Alarm**; Tiefpreis-Voll-Ladung via `frc=2`+`amp=16` (MG)\\\n3. **Speicher (Hybrid):** Auto zuerst; Arbitrage <p10/>p90; ab 2027 1-phasig\\\n4. **KSEM** April 2027 (Modbus 40255/40258/40261)\\\n5. **Stiebel:** Comfort/Eco erweitern; WP-Sensoren reparieren\\\n6. **Überschuss-Priorität:** EV (Ford durchgeladen) → Batterie → Büro-Kühlung → Export\\\n7. ~~smartSparen~~ verworfen\\\n\\\n## Offene Punkte / Nächste Schritte\\\n\\\n- [x] Simulationen + Tarifvergleich; Produktblätter; Rangliste: **Spot+ 🥇 GEWÄHLT + Wechsel vollzogen (gilt ab 01.09.2026, monatliche Abrechnung)**\\\n- [x] Treuebonus geklärt: **gilt NICHT**\\\n- [x] **Preisrechnung final:** brutto Import 28,32 ct all-in / Export 6,80 ct / **Summe 3.396 €/a = 283 €/Mon netto** (Fair netto: 353 €/Mon → −70 €/Mon) — siehe 💶-Abschnitt\\\n- [x] Wallbox-Schwellen: pgt=−400, Trigger=−300, awp=10 ct; **awe=on automatisch 01.09. 00:05**\\\n- [x] Inverter-Verfügbarkeitsalarm existiert\\\n- [x] **Ford-Schutz implementiert + Schwelle kalibriert: 3.900 W** (Ford gemessen 3.955–3.976 W!)\\\n- [x] **Ford-Stopp-Alarm implementiert + validiert (31.08. 14:39):** ford_ladt off + Kabel steckt + <3 kWh → Push\\\n- [x] Kosten-Helper auf 0,283 €/kWh\\\n- [ ] **Ford stoppt wiederholt selbst nach ~345 Wh (car=4, 2× beobachtet 31.08.)** → Ladeziel/geplantes Laden im Ford bzw. FordPass prüfen; Alarm meldet künftig jeden Stopp\\\n- [ ] **MG-Ladeleistung messen** (falls >3.900 W → Schwelle im Package anpassen)\\\n- [ ] **FORCE-STOP-Automation ist DEAKTIVIERT** — Absicht klären (ab 01.09. obsolet)\\\n- [ ] **Erste Spot+-Monatsrechnung prüfen** (Anfang Okt.): Viertelstundenwerte? Guthaben/Teilbetrag-Abrechnung korrekt?\\\n- [ ] **AGB-Check oekostrom:** negative Spotpreise durchgereicht?\\\n- [ ] **Einspeisetarif prüfen:** regulierter P.K.-Tarif (>6,80 ct?); ggf. oeko sun wechseln\\\n- [ ] **Stiebel-WP-Energie-Sensoren reparieren** (unavailable)\\\n- [ ] **friendly_name 30-Tage-Einspeise-Sensor korrigieren**\\\n- [ ] **Schritt 6:** WR-Check Plenticore 5.5 (Okt.–Dez.)\\\n- [ ] **Schritt 7:** PV-Erweiterung 8 kWp beauftragen (Dez.–Jän.)\\\n- [ ] **Büro-Kühlung DG:** Split/Inverter + Mess-Steckdose\\\n- [ ] **Schritt 9–10:** Batterie/KSEM-Entscheid\"],[0,\" Apr\"]],\"start1\":1274,\"start2\":1274,\"length1\":36681,\"length2\":23486}]"
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