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body_diff: "[{\"diffs\":[[1,\"# Heim-Energie-Setup: Equipment & Fakten\\\n\\\n**Stand:** 2026-08-28\\\n**Zweck:** Bestandsaufnahme der Hardware und Verbrauchsdaten als Basis für die Batterie-Integration und Feinplanung mit Home-Assistant-Daten.\\\n\\\n---\\\n\\\n## Hardware / Anlage\\\n\\\n| Komponente | Details |\\\n|---|---|\\\n| Wechselrichter | Kostal Plenticore 5.5 |\\\n| PV | 5 kWp |\\\n| Speicher | **noch keiner** — Integration geplant (Ziel: Kostal BA 8.8 oder BYD Battery-Box ~10 kWh, Anbindung via KSI) |\\\n| Heizung | Stiebel-Heizungsanlage (Wärmepumpe, Inverter), bereits teilgesteuert über die **Stiebel Connectivity Box**; Heizungs-Wasser-Pumpen laufen über \\\"sonstigen Strom\\\" |\\\n| Wallbox | für **2 EVs**, meistens steht ein Auto an der Wallbox |\\\n| Fahrzeuge | 2 × EV mit **70 kWh** und **77 kWh** Batterie |\\\n| Smartmeter | vorhanden und wird ausgelesen (Basis der aktuellen HA-Logik) |\\\n| Haussteuerung | Home Assistant |\\\n| Netzzähler / Regelung | KSEM (Kostal Smart Energy Meter) bisher **nicht** vorhanden — für native 0-Watt-Regelung empfohlen (~200–300 €) |\\\n\\\n## Verbrauchsdaten (seit März 2026)\\\n\\\n| Kennzahl | Wert |\\\n|---|---|\\\n| Monatsverbrauch gesamt | ~600 kWh (Haus + Laden, fast gleichmäßig über alle Tage) |\\\n| Einspeisung | ~150 kWh/Monat (~5 kWh/Tag) |\\\n| Grundlast / Standby | ~800 W dauerhaft (~19 kWh/Tag) |\\\n| Tarife | ~33 ct/kWh Bezug vs. ~6 ct/kWh Einspeisung (27 ct Differenz) |\\\n\\\n## Wallbox-Ladeverhalten (aktueller Stand)\\\n\\\n- Minimale Ladeleistung: **4 kW, 3-phasig** — 1-phasig wird praktisch nie geladen.\\\n- Aktuelle HA-Logik: `Export − Wallbox-Leistung > 1 kW` → Wallbox startet **sofort mit 4 kW**; Stop unter 200 W.\\\n- Philosophie: Lieber 3 kW Netzstrom zahlen als 1 kW einspeisen (6 ct Verlust vs. 33 ct Kosten).\\\n- Es ist praktisch immer ein Auto ladebereit, eines einsatzbereit.\\\n\\\n## Kernprobleme bei Batterie-Integration\\\n\\\n1. **\\\"Schwarzes Loch\\\":** Sobald der Wechselrichter/Speicher den Überschuss absaugt, zeigt das Smartmeter 0 W Export → die auf Export basierende Wallbox-Logik (1 kW/200 W) tacktet oder bleibt ganz aus.\\\n2. **Oszillationsgefahr:** Steuert HA auch den Speicher über dieselbe Export-Größe, entsteht eine Regel-Endlosschleife (Speicher lädt → Überschuss 0 → Stop → Überschuss wieder da → …).\\\n3. **4 kW Mindestlast:** Überschuss-Takten mit 4 kW Mindestladung zerstört bei 5 kWp die Schütze (Flattern bei jeder Wolke).\\\n\\\n## Vereinbarte Lösungsstrategie\\\n\\\n1. **Steuerungsbasis wechseln:** Wallbox-Logik nicht mehr aufs Smartmeter stützen, sondern auf **virtuellen Überschuss** aus Plenticore-Modbus-Daten (Unit ID 71, Port 1502):\\\n   `PV-Leistung − Hausverbrauch (ohne Wallbox) − aktuelle Wallbox-Leistung`\\\n2. **Hysterese bleibt:** Start >1 kW, Stop <200 W — nur die Datenquelle ändert sich.\\\n3. **SoC-Priorität:** Speicher hat Vorrang — solange SoC < ~80 %, Wallbox-Schwelle anheben (z. B. >2,5 kW); bei SoC > 95 % wieder 1 kW-Schwelle, damit Restüberschuss ins Auto geht statt ins Netz (6 ct).\\\n4. **Native 0-Watt-Regelung:** KSEM am Netzanschlusspunkt ist bevorzugt (schnell, zuverlässig, \\\"set-and-forget\\\"); HA macht die Feinsteuerung (SoC-Mindesthalt, zeitgesteuertes Laden bei künftigen dynamischen Tarifen).\\\n   - Alternative (ohne KSEM): Plenticore-Batteriesteuerung auf \\\"External via Modbus TCP\\\" + HA-Regelung — flexibler, aber aufwendiger.\\\n   - Relevante Plenticore-Modbus-Register: 40255 Battery SoC (%), 40258 Battery Power (W), 40261 Battery Voltage (0.1 V).\\\n5. **Stiebel:** Weiter über Connectivity Box steuern, Automatisierung um SoC-Bedingung erweitern (z. B. Überschuss >2 kW UND SoC <80 %). Alternativ SG-Ready direkt am Plenticore.\\\n\\\n## Wirtschaftlichkeit (Grobeinschätzung)\\\n\\\n- Gerettete Einspeisung: 150 kWh/Monat × 0,27 € ≈ **40 €/Monat**\\\n- Nächtlicher Standby aus dem Speicher: ca. 5,5 kWh/Nacht × 0,33 € ≈ **40–55 €/Monat** (Sommerhalbjahr; Winter deutlich weniger, da PV den Speicher nicht immer füllt)\\\n- Speicherkosten ~3.500–4.500 € → Amortisation grob **4–5 Jahre** (unter Sommerbedingungen; ältere, konservativere Analyse im Studien-Notizbuch sah 5–7 kWh mit 10–15 Jahren — Zahlen mit echten HA-Daten verifizieren)\\\n\\\n## Geplante Daten-Exporte aus Home Assistant (Kalibrierung)\\\n\\\nKanäle (als Zeitreihen):\\\n\\\n1. Smartmeter **Netzbezug** (Import)\\\n2. Smartmeter **Einspeisung** (Export)\\\n3. **Ladestrom EVs** (Wallbox-Leistung bzw. kWh)\\\n4. **PV-Leistung** (Plenticore)\\\n5. **Heizleistung** (Stiebel-Inverter)\\\n\\\nRestsaldo = \\\"sonstiger Strom\\\" (enthält auch Heizungs-Wasser-Pumpen).\\\n\\\n**⚠️ Datenqualität:** Der Inverter-Strom (Heizung) wurde **bis vor kurzem aus Versehen doppelt gerechnet**. Für die Kalibrierung nur den Zeitraum nach dem Fix verwenden (Fix-Datum noch zu klären) oder den Fehler korrigieren — sonst ist der \\\"sonstige Strom\\\"-Saldo verfälscht.\\\n\\\n## Offene Punkte / Nächste Schritte\\\n\\\n- [ ] Home-Assistant-Daten liefern (Import, Export, EV-Ladestrom, PV, Heizleistung) mit klarer Auflösung (15 min/h) und Zeitraum\\\n- [ ] Fix-Datum der Inverter-Doppelzählung ermitteln, betroffenen Zeitraum markieren\\\n- [ ] Aus den Daten: Tagesprofil des Überschusses, Nacht-Grundlast, Wallbox-vs-Speicher-Konfliktanalyse, Amortisation\\\n- [ ] Klären, ob das vorhandene Smartmeter für HA schnell genug / direkt auslesbar ist (Modbus/SML) oder KSEM nötig\\\n- [ ] Entscheid: KSEM nativ vs. reine HA-Steuerung\\\n- [ ] Neue Wallbox-Automatisierung mit virtuellem Überschuss + SoC-Priorität in HA bauen\\\n- [ ] Verknüpfung mit älterer Analyse: [[PV, Battery & EV Charging Analysis — Complete Study]]\"]],\"start1\":0,\"start2\":0,\"length1\":0,\"length2\":5363}]"
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