`meterNoEnergy` remplace le `powerSwitch` détourné en instrument de mesure. Le
détour marchait — le moteur ne teste que `hasStateType("totalEnergyConsumed")` —
mais il modélisait un montage que personne ne fait, et faisait tenir DEUX rôles à
la même Thing dans le même scénario : relais d'une charge et compteur d'une autre.
La classe ne déclare PAS `energymeter` : cette interface EXIGE `totalEnergyConsumed`
et `totalEnergyProduced`. Promettre une interface qu'on ne tient pas ferait mentir
le mock exactement là où il doit être littéral. `smartmeter` est la base sans état
obligatoire, et c'est précisément ce qu'est ce matériel.
`thermalProbe` ouvre le volet thermique. La branche « sonde présente » de
attachMeasurements() était écrite depuis toujours et n'avait JAMAIS été parcourue :
aucune classe du mock ne portait l'état `temperature`. C'était la seule entrée du
volet thermique, et rien ne l'exerçait.
CE QUE L'OUVERTURE A RÉVÉLÉ, comme les trois précédentes. `setupThing()` du mock
n'avait AUCUNE sortie par défaut : une classe sans branche ne rencontrait jamais
d'`info->finish()`. Le setup ne échouait pas — il ne se terminait jamais. Le
symptôme est un Thing éternellement « en cours de configuration » et un test qui
expire ailleurs, très loin de la cause. Même mécanisme que le contrôleur
déréférencé pour toute classe : une hypothèse du mock que son homogénéité
protégeait. Une classe oubliée se dit maintenant, en qCWarning + SetupFailed.
UNE GARDE A MORDU sur son auteur le jour même. La première version du test
thermique lisait `loads[]` sans compteur racine — donc une liste vide, et trois
assertions qui ne se seraient jamais exécutées. `QCOMPARE(parId.count(), 3)` l'a
attrapé. C'est la parade écrite dans INVENTAIRE_MOCK.md, appliquée à elle-même.
RELEVÉ, NON CORRIGÉ : une sonde DÉSIGNÉE mais incapable produit la même charge
utile qu'aucune sonde du tout (`temperatureC` absent), alors que le geste de
réparation diffère — désigner une sonde, ou en changer. Silence de la famille
`progressUnmeasurableCause` ; le fermer demande un catalogue de causes thermiques
qui n'existe pas encore.
Suites : simulation 67/67 (+1), loadmodel 23/23, charging 48/48, spotmarket 32/32.
242 lines
13 KiB
C++
242 lines
13 KiB
C++
// SPDX-License-Identifier: GPL-3.0-or-later
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/* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
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*
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* Copyright (C) 2013 - 2024, nymea GmbH
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* Copyright (C) 2024 - 2025, chargebyte austria GmbH
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*
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* This file is part of nymea-energy-plugin-nymea.
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*
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* nymea-energy-plugin-nymea.s free software: you can redistribute it and/or modify
|
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* it under the terms of the GNU General Public License as published by
|
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* the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
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* (at your option) any later version.
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*
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* nymea-energy-plugin-nymea.s distributed in the hope that it will be useful,
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* but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
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* MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
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* GNU General Public License for more details.
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*
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* You should have received a copy of the GNU General Public License
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* along with nymea-energy-plugin-nymea. If not, see <https://www.gnu.org/licenses/>.
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*
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* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * */
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#include <QtTest>
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#include <QDateTime>
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#include "simulationbase.h"
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using namespace nymeaserver;
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class ChargerPlugEvent
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{
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public:
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ChargerPlugEvent() = default;
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ChargerPlugEvent(const QDateTime &dt, bool pi = false, int pu = 0)
|
|
: dateTime{dt},
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|
pluggedIn{pi},
|
|
percentageUsed{pu}
|
|
{}
|
|
QDateTime dateTime;
|
|
bool pluggedIn;
|
|
int percentageUsed = 0;
|
|
};
|
|
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|
class Simulation: public SimulationBase
|
|
{
|
|
Q_OBJECT
|
|
public:
|
|
explicit Simulation(QObject *parent = nullptr) : SimulationBase(parent) { };
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typedef QList<ChargerPlugEvent> ChargerPlugEvents;
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typedef QList<int> DetailsStepList;
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private slots:
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void run_data();
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void run();
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// [T3] etmvariableload (ECS/routeur) : arrondi fixed (powerLevels) + clamp dynamic
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// (maxPowerW), recrédit currentPowerW (anti-clignotement), délestage, round-trip powerSetpoint.
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void testEcsSurplusPV();
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// [T4] Watchdog L2 : compteur muet >90 s → etmvariableload setPowerSetpoint(0) force=true,
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// planif suspendue (reste 0 sur N cycles), reprise au retour compteur.
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void testMeterSilentFallback();
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// [T4] Persistance LoadConfig (§4) : SetConfigs → fichier → relecture round-trip + validation.
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void testLoadConfigPersistence();
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// [T4] Construction des adaptateurs depuis la config : enabled servi, disabled exclu (§9).
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void testLoadConfigBuildsAdapters();
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// [T4] Injection RPC end-to-end : NymeaEnergy.Get/SetLoadConfig (couche consommée par l'app).
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void testLoadConfigRpc();
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// [rév.3] Chaîne complète : SetConfigs(relays[]) → rebuild → RelayRouter → cycle → commutation relais.
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void testLoadConfigRelayRouter();
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// SG-Ready (PAC) : montée d'états sur surplus, hystérésis 3↔4, protection court-cycling,
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// + Volet 4 budget PARTAGÉ etmvariableload(ECS)↔PAC (waterfall unifié, inversion priorité).
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void testSgReadySurplus();
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// [rév.3] Combinatoire watts→relais DANS le RelayRouter : paliers dérivés, off-before-on,
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// transition non-cascadée, et DÉDUPLICATION des niveaux (relais identiques fusionnés).
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void testEcsRelayTopologies();
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// [Phase 2] Ratios canoniques : EnergyRatiosCalculator aligné 1:1 sur le seam interim app
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// (EnergyRatiosInterim.compute) — seed, normal, clamp, den≤0→n/a, non-monotone, nouveau jour.
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void testEnergyRatiosAlignment();
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// [étape 1 / ECS-306] Le budget décrémenté par le scheduler correspond au palier
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// RÉELLEMENT applicable sous verrou minOn — les charges suivantes ne reçoivent pas un
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// résidu surestimé.
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void testEcsBudgetUnderLock();
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// [étape 1 / ECS-411] Le palier courant est déduit de l'état réel des Things relais au
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// démarrage, pas réinitialisé à 0.
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void testEcsRestartRecovery();
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// [étape 1 / ECS-412] SetLoadConfig pendant une fenêtre de verrou active ne réarme pas
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// le verrou : seul le matériel modifié est reconstruit. Couvre aussi l'armement à froid.
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void testEcsRebuildPreservesLock();
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// [étape 1 / ECS-412] Démarrage à froid, palier 0, minOffS > 0, budget largement
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// suffisant : la charge reste éteinte PENDANT minOffS puis s'enclenche. L'armement à
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// froid doit être transitoire, jamais permanent (défaut constaté au banc 2026-08-09).
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void testEcsColdStartLockExpires();
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// [ECS-410] Échec d'écriture en cours de transition : retour arrière, arrêt total, puis
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// état de défaut collant. Chaque marche de l'échelle a son cas, et la levée est délibérée.
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void testEcsPartialFailure();
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// [ECS-413] Désactiver une charge la laisse dans l'état SÛR de son adaptateur, pas dans
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// son dernier état commandé — et un rebuild SANS désactivation ne coupe rien (cas négatif
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// obligatoire, sans lui ECS-412 serait annulé).
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void testEcsDisableLeavesSafeState();
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// [ECS-414] L'échelle d'échec généralisée à SgReadyAdapter et EtmVariableLoadAdapter.
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// Plancher propre à chaque adaptateur : ÉTAT 2 pour la PAC, jamais « contacts ouverts ».
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void testSgReadyPartialFailure();
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// [LM-300] Union discriminée : le mécanisme sg-ready se configure comme les autres, ses
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// charges utiles sont mutuellement exclusives, et l'état 2 est obligatoire (ECS-110).
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void testSgReadyFromConfig();
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// [ECS-110 étendu] Un Thing n'appartient qu'à UNE charge active. Couvre le conflit
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// ENTRE charges (relay-router ↔ sg-ready ↔ etmvariableload), les doublons intra-charge,
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// les identifiants en double, et la tolérance d'une charge désactivée.
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void testThingOwnershipIsExclusive();
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// [Lot B §1] Rendu français des motifs : chaque code du catalogue produit MOT POUR MOT la
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// phrase d'avant la refonte {code, params}. Le journal se prouve par comparaison, pas par
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// relecture — et une phrase reformulée au passage ferait échouer ce test, pas un humain.
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void testDecisionReasonRendering();
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// [Lot B §2] Frontière de télémétrie : GetLoadTelemetry ≡ LoadTelemetryChanged, verrous en
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// secondes, union discriminée de mécanisme, reprise à froid du mode dégradé, battement de
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// cœur, et ZÉRO langue naturelle dans la charge utile.
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void testLoadTelemetryRpc();
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// [Lot B §3] o:domain : aller-retour lire→réécrire sans perte, valeur hors énumération
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// rejetée, charge sans domaine acceptée — et aucun effet sur l'arbitrage.
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void testLoadConfigDomain();
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// [Lot B §2] La pure virtuelle force à RÉPONDRE, pas à répondre quelque chose : une vue
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// vide compilerait tout aussi bien et sortirait de la télémétrie sans bruit. Ce test exige
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// une vue SUBSTANTIELLE — mécanisme nommé, charge utile portant les valeurs runtime
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// réelles, verrou en secondes qui expire — pour les QUATRE adaptateurs.
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void testRuntimeViewIsSubstantial();
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// [lot B-bis / ECS-411 + ECS-411-b appliqués au SG-Ready] L'état de départ est RELU sur les
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|
// contacts, pas supposé — et le relevé publie ce qui a été LU, y compris quand l'issue est
|
|
// l'état neutre. Couvre aussi le corollaire LM-104 : une remise au neutre doit ÉCRIRE, sans
|
|
// quoi l'hypothèse de prudence devient un masquage de panne.
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void testSgReadyRestartRecovery();
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// ── 3g-2 ───────────────────────────────────────────────────────────────
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// [LM-1206/LM-1207] Le rang d'une borne vit dans LoadConfig, comme celui de toute autre
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// charge — et l'inverser change laquelle démarre. C'est la moitié ARBITRAGE de LM-1204-b :
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// le banc en garde la moitié matérielle, qu'aucune wallbox simulée ne peut prouver.
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|
// Couvre aussi « une charge, un commandeur » : la borne refusée est éteinte par l'arbitre,
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// et le proxy ne repasse pas derrière avec une consigne de son cru.
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void testEvChargerRankDecidesWhoCharges();
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// [3g-2] Le démarrage sous tolérance d'acquisition est une décision d'ACHETER : elle porte
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// un financement réseau, un motif qui chiffre le soutirage, et une comptabilité partagée.
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void testEvGridStartIsAnnouncedAndBounded();
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// [banc 2026-08-27] Une borne SANS VÉHICULE BRANCHÉ ne peut rien consommer de ce qu'on lui
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// allouerait : elle doit être HORS arbitrage, comme une borne sans voiture ou en mode
|
|
// manuel. Sans ce filtre elle absorbe le budget de la cascade et le donne à personne —
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// 4 853 W mesurés au banc, la charge suivante n'ayant survécu que sur son recrédit.
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void testUnpluggedChargerTakesNoBudget();
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// [3g-2] L'entrée de configuration d'une borne SURVIT à la disparition de son Thing : elle
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// se lit comme une charge dont l'appareil manque, pas comme une charge jamais configurée.
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void testEvChargerConfigOutlivesItsThing();
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// [LM-1208-b, banc 2026-08-28] Une borne SANS VOITURE ASSIGNÉE est arbitrée — le cas de
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|
// l'invité. Et elle l'est avec le nombre de phases de la BORNE : le manager ne la prépare
|
|
// pas, donc son ChargingProcessInfo n'existe pas, et le lire par défaut annoncerait
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|
// monophasée une borne triphasée en divisant le budget par trois, silencieusement.
|
|
// Le mode manuel, lui, reste une exclusion : la seconde moitié du test le prouve.
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void testChargerWithoutCarIsArbitrated();
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// ── §11 / LM-1105 + LM-1106 ────────────────────────────────────────────
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// La mesure d'une charge se lit sur l'APPAREIL PILOTÉ, sans qu'on ait à le désigner comme
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// son propre compteur — et ce qui est publié est un COUPLE {valeur, source}. Les trois
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// sources sont éprouvées, plus les deux règles de priorité : le compteur explicite gagne,
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// mais un compteur injoignable fait retomber sur l'appareil au lieu de taire la mesure.
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void testMeasurementSourceIsPublished();
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// [R3] Σ counts == targetW sur TOUTES les charges publiées, à chaque cycle, quel que soit
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|
// le chemin qui a construit l'action. C'est une relecture de la charge utile, pas une
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|
// confiance faite à sept sites de construction : un site oublié se voit ici, jamais en
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|
// relisant le code. Couvre aussi le partage d'EV_GRID_START et la présence de counts à
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|
// zéro avec sa destination.
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void testCountsSumToTarget();
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// [R1 + R7] L'ABSENCE et le ZÉRO disent deux choses différentes : un niveau à targetW 0 est
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// publié (« passe parcourue, rien à prendre »), un niveau absent dirait « passe non
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|
// parcourue ». Et decision.level accompagne levels[] : les deux présents, ou les deux
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|
// absents — en mode dégradé il n'y a pas de passe, donc ni l'un ni l'autre.
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void testLevelAbsenceAndZeroDifferInMeaning();
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void testPhaseAllowanceReadsTheStateItTests();
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void testDrawCapBoundsTheCascade();
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void testDrawAuthorisationSurvivesTheBatteryReserve();
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void testEcoProgressBaseAndRegime();
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void testEcoPassBuysAndSaysTheTrajectory();
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void testEcoFloorMissedSaysWhatWasLostAndWhy();
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void testCommandDivergenceIsPublishedNotDiagnosed();
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void testProgressMeasurabilityIsDeclaredAtConfigTime();
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|
void testThermalProbeFeedsTelemetry();
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void testHealthyButUnmeasuredDiffersFromFaulty();
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void testLifetimeCounterDropNeverRebasesTheProgress();
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void testWorstPhaseBindsWhenPhasesAreUnbalanced();
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void testPhaseVoltageDoesNotLeakBetweenPhases();
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void testMeterEnergyActuallyAccumulates();
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void testRecreditIsALoanAgainstObedience();
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void testARefusedStateIsDistinguishableFromAnApplied();
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void testL4ShedsAPacAndSaysItForcedTheLock();
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// ── §12 / LM-1209 ──────────────────────────────────────────────────────
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// Une borne détectée après la mise en service entre EN QUEUE : elle ne passe devant
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// aucune charge qu'un humain a classée, aucun autre rang ne bouge, le rang produit est
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// libre par construction, et l'entrée porte rankOrigin="auto" — « ce rang est un défaut ».
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void testAutoProvisionedRankGoesToTheQueue();
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// [LM-1209-e] Supprimer l'entrée d'une borne dont le Thing VIT la fait RECRÉER au cycle
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// suivant — en queue, et de nouveau en rankOrigin "auto" : personne ne l'a classée. Sans
|
|
// ce rattrapage, la borne reste arbitrée mais absente de GetLoadConfig, à un rang non
|
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// réglable — le trou de 3g-2 rouvert par le côté client.
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void testDeletedEvChargerConfigComesBack();
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// [ECS-111] Un relais DÉCLARÉ qui disparaît du registre nymea : la charge sort de
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// l'arbitrage (available faux, THING_MISSING) et reste dans la comptabilité, figée à la
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// puissance crue engagée. Avant, elle publiait le nominal du palier entier — part du
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// relais fantôme comprise — et ce chiffre entrait dans le RECRÉDIT, donc dans le budget.
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void testVanishedRelayFreezesTheLoad();
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void printStates(Thing *thing);
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void updateChargerMeter(Thing *thing);
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QStringList plotOriginalData(int powerBalanceCount);
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QStringList plotSimulation(const QString &title, int powerBalanceCount);
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|
QStringList plotSpotMarketData(int powerBalanceCount);
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|
};
|
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Q_DECLARE_METATYPE(ChargerPlugEvent)
|
|
Q_DECLARE_METATYPE(Simulation::ChargerPlugEvents)
|
|
Q_DECLARE_METATYPE(Simulation::DetailsStepList)
|