Vérification nymea : un integration-plugin ne peut pas piloter les things d'un autre
plugin (thingManager privé ; seuls cœur/règles/scripts/experience-plugins le font).
Donc la combinatoire watts→relais ne peut vivre que côté experience-plugin.
rév. 3 acte le déplacement de frontière :
- Optimiseur watt-pur (ne connaît jamais un relais) | ROUTEUR (watts→relais,
experience-plugin, a le ThingManager) | relais = things "power" nus.
- ECS multipalier : LoadConfig devient une LISTE de relais power (relays[] +
minOnS/minOffS) ; powerLevels DÉRIVÉS des combinaisons (source = les relais).
- Cas continu (EV/triac, EtmVariableLoadAdapter) inchangé.
- §10 IMPACT APP explicite : l'écran « Configurer » passe à une liste de relais +
picker findConfiguredThings("power") (UI-only) — l'agent app doit lire rév. 3
avant de toucher l'UI.
À déposer À L'IDENTIQUE dans etm-powersync-app (miroir manuel, hors de ce repo).
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
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# INTERFACE charge pilotée — contrat · **rév. 3**
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> **Source de vérité unique.** Déposé **à l'identique dans les deux repos**
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> (`etm-powersync-app` et `etm-powersync-energy-plugin-etm`). Toute divergence se tranche **ici**,
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> pas dans le code. Un agent qui a besoin d'un champ absent met à jour ce doc **d'abord**, dans
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> les deux repos.
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>
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> ### ⚠️ rév. 3 — déplacement de frontière (lire avant de coder)
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> La rév. 2 plaçait la combinatoire matérielle « dans le thing ». **Vérification faite : un
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> integration-plugin nymea ne peut PAS piloter les things d'un autre plugin** (`thingManager`
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> y est privé ; seuls le cœur, le moteur de règles, les scripts et les **experience-plugins**
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> commandent des things tiers). Donc la combinatoire watts→relais **ne peut vivre que côté
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> experience-plugin** — là où l'arbitre a déjà le `ThingManager`.
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>
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> **rév. 3 acte cette réalité** : un relais est un **thing `power` nu** (comme n'importe quel
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> relais Modbus/MQTT) ; la combinaison watts→relais vit dans une couche **ROUTEUR** distincte,
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> **sous** l'optimiseur, côté experience-plugin. L'optimiseur reste **watt-pur** et ne connaît
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> **jamais** un relais. **Impact app majeur en §10 — l'écran « Configurer » change.**
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## 1. Principe & frontière (rév. 3)
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**Trois couches, la frontière entre OPTIMISEUR et ROUTEUR.**
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| Couche | Où | Raisonne en | Connaît |
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|---|---|---|---|
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| **Optimiseur** | `RuleBasedScheduler` / `SocketScheduler` (GPL ou socket) | **watts** | priorités, `powerLevels` (W), surplus, besoins. **Jamais** un relais. |
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| **— FRONTIÈRE —** | | | l'optimiseur émet `LoadAction{Setpoint, powerW}` ; rien d'autre ne descend |
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| **Routeur** | couche adaptateur, **experience-plugin** (a le `ThingManager`) | watts → **relais** | la liste de relais, la combinatoire, `minOn/minOff`, l'agrégation `currentPowerW` |
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| **Relais** | things `power` (plugins GPIO / Modbus / MQTT) | on/off | leur propre matériel |
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> **Invariant directeur (rév. 3).** L'**optimiseur** raisonne uniquement en watts : aucun relais,
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> aucun index de combinaison ne franchit la frontière vers le haut. Le **routeur** traduit le
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> setpoint W en commutation de relais et n'expose vers le haut que des watts (`powerLevels`,
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> `currentPowerW`). **L'optimiseur décide de la puissance ; le routeur décide des relais.**
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## 2. Portée
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| Charge | Couche d'exécution | Nature |
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|---|---|---|
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| **ECS résistif multipalier** | **`RelayRouter`** (rév. 3) | N relais `power` → combinaison watts |
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| **ECS simple on/off** | `RelayRouter` (cas dégénéré : 1 relais, niveaux `[0, nominal]`) | 1 relais `power` |
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| **EV charger / Routeur PV / triac** (modulation continue) | **`EtmVariableLoadAdapter`** (inchangé depuis rév. 2) | 1 thing à puissance pilotable, setpoint direct |
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| **PAC SG-Ready** | `SgReadyAdapter` (modèle à **états**, §8) | **exclue** — pas une charge en watts |
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Les deux exécuteurs (`RelayRouter`, `EtmVariableLoadAdapter`) parlent à l'optimiseur **la même
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langue** : `LoadAction{Setpoint, powerW}`. Chacun exécute selon sa nature — combinaison de relais
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pour l'un, écriture d'un setpoint continu pour l'autre. Un triac n'est **pas** un routeur de
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relais (pas de combinatoire) : on ne le force pas dans ce moule.
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## 3. Les exécuteurs sous l'optimiseur
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### 3.a Cas relais (ECS multipalier) — `RelayRouter`
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- **Pas de thing `etmvariableload` unique.** La charge logique est une **liste de relais `power`**.
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- Chaque relais est un thing implémentant l'interface nymea **`power`** (state `power` bool
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writable ; optionnellement `currentPower` W en lecture). Fourni par le plugin device
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(GPIO/Modbus/MQTT) — **rien de spécifique ECS dans ce plugin**.
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- Le `RelayRouter` (experience-plugin) :
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1. reçoit `LoadAction{Setpoint, powerW}` de l'optimiseur ;
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2. **mappe** `powerW` → la combinaison de relais la plus haute ≤ `powerW` ;
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3. applique l'anti-rebond **`minOn`/`minOff`** (ici, pas dans le thing) et l'ordre
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**off-before-on** (pas de sur-puissance transitoire sur une transition non-cascadée) ;
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4. commande chaque relais via `ThingManager::executeAction` (state `power`) ;
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5. **agrège `currentPowerW`** = somme des `currentPower` des relais ON, **ou** à défaut de
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mesure (relais GPIO bool sans wattmètre) la **somme des nominaux commandés**. Dans ce
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dernier cas `currentPowerW` reflète le *commandé*, pas le *mesuré* — acceptable, à garder
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en tête pour le diagnostic terrain.
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- **`powerLevels`/`maxPowerW` sont DÉRIVÉS** des combinaisons atteignables de la liste de
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relais — **source de vérité unique = les relais**. Le routeur les calcule et les expose à
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l'optimiseur ; l'assistant app fait le même calcul pour l'affichage.
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### 3.b Cas continu (EV / routeur PV) — interface device `etmvariableload`
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Inchangé rév. 2 : 1 thing exposant un state `powerSetpoint` (write) + `currentPowerW` (read),
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piloté par `EtmVariableLoadAdapter`. (`maxPowerW`/`powerLevels` en read optionnels.)
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| State | Accès | Type | Sémantique |
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|---|---|---|---|
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| `powerSetpoint` | **write** | uint W | consigne de l'optimiseur |
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| `currentPowerW` | read | uint W | puissance réellement appliquée |
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| `maxPowerW` | read | uint W | plafond physique |
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## 4. `LoadConfig` — config app → energymanager (rév. 3)
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Émis par l'écran « Configurer charge pilotée » ; persisté **côté plugin**
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(`/var/lib/nymea/energy-load-configuration.json`), jamais en SharedPreferences. App = éditeur :
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`NymeaEnergy.GetLoadConfig` / `SetLoadConfig`.
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### Cas relais (`adapter: "relay-router"`, mode `fixed`)
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```jsonc
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{
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"id": "ecs-chauffe-eau", // charge LOGIQUE (plus un thingId unique)
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"label": "Chauffe-eau",
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"adapter": "relay-router",
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"mode": "fixed",
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"priority": 2, // rang ; 1 = servi en premier
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"enabled": true,
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"needs": { "dailyDeadline": "06:00", "minEnergyWhPerDay": 4000 },
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||
"relays": [ // ← la combinatoire vit ICI (routeur), pas chez l'optimiseur
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{ "thingId": "{uuid-relais-500W}", "powerW": 500 },
|
||
{ "thingId": "{uuid-relais-1000W}", "powerW": 1000 },
|
||
{ "thingId": "{uuid-relais-2000W}", "powerW": 2000 }
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],
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"minOnS": 60,
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||
"minOffS": 60
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// powerLevels / maxPowerW : ABSENTS de la config — DÉRIVÉS de relays[] par le routeur.
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}
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```
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### Cas continu (`adapter: "etmvariableload"`, mode `dynamic`)
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```jsonc
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{
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||
"id": "{uuid-thing-triac}", "label": "Routeur PV salon", "adapter": "etmvariableload",
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||
"mode": "dynamic", "maxPowerW": 3000, "priority": 1, "enabled": true
|
||
}
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```
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Règles :
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- **`relays[]` ne franchit jamais la frontière** : il vit dans le routeur. L'optimiseur ne reçoit
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que `powerLevels`/`maxPowerW` (watts dérivés) via le contexte.
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- `relays[].thingId` = ThingId du thing `power`. **Choix par PICKER côté app** (voir §10) — le
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picker est **UI-only** et ne fait qu'aider la saisie : il résout *nom du relais → ThingId* et
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écrit des ThingIds dans `relays[]`. **Aucun champ supplémentaire au contrat.**
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- `minOnS`/`minOffS` : verrous anti-rebond (protection relais / compresseur), **par charge**.
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- `enabled:false` → rôle déclaré mais **exclu** de l'arbitrage (aucune action, aucun adaptateur
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construit).
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## 5. Règle d'arrondi (optimiseur) — inchangée
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À chaque cycle, pour une charge dont c'est le tour dans la priorité :
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- **Fixed** : `level = max( l ∈ powerLevels | l ≤ budget )` puis `Setpoint(level)`. L'optimiseur
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connaît la granularité **dérivée** → pas de sur-allocation, **zéro cycle de retard**. (Le routeur
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traduit ensuite `level` → relais.)
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- **Dynamic** : `Setpoint( clamp(budget, 0, maxPowerW) )`.
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- **Résidu** : lire `currentPowerW` **de début de cycle** (télémétrie de l'exécuteur — PAS de
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relecture post-setpoint : invariant 8). Le résidu `budget − currentPowerW` repart vers la
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charge suivante de la priorité **du même cycle**.
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**Déclaré vs réel :** `powerLevels`/`maxPowerW` (dérivés des relais) = référence de planification.
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`currentPowerW` = juge runtime. Si le réel plafonne durablement sous le déclaré → erreur de
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câblage/déclaration, l'installateur corrige. L'optimiseur **n'écrase jamais** la déclaration.
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## 6. `LoadAction` — **deux** kinds (inchangé)
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| Kind | Pour | Porte |
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|---|---|---|
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| `Setpoint` | EV / ECS / routeur PV (via `RelayRouter` **ou** `EtmVariableLoadAdapter`) | `powerW` |
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| *état SG-Ready* | PAC (interface à états, §8) | `state` (1–4) |
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| `Constraint` | batterie (déféré 3f) | conservé |
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L'index de combinaison de relais **n'existe pas** au niveau `LoadAction` : il est **privé au
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routeur**. Le kind `Stage` reste supprimé (rév. 2). `reason` reste porté par chaque `LoadAction`.
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## 7. Expo du `reason` — tableau additif `loadActions[]` (inchangé)
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Dans `GetChargingSchedules` / `ChargingSchedulesChanged` :
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```jsonc
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"loadActions": [
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{ "loadId": "ecs-chauffe-eau", "setpointW": 1500, "currentPowerW": 1480, "reason": "Surplus PV 1.6 kW — ECS rang 2" },
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||
{ "loadId": "uuid-pac", "state": 3, "reason": "Surplus PV — PAC en état 3" }
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]
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```
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`setpointW`/`currentPowerW` optionnels (absents pour une charge à états) ; `loadId` + `reason`
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**toujours** présents. C'est le canal de la **decision card** de l'app.
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## 8. PAC SG-Ready — modèle à états (conservé, inchangé)
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Hors charge en watts. `SgReadyAdapter` (états 1–4, combos K1/K2, hystérésis, `minStateHold`)
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n'est pas réécrit. L'arbitre lui envoie un **état**, pas un setpoint W. Repli L2 : état 2 (normal,
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mains off), jamais état 1 (blocage).
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## 9. Sécurité — repli L2 (rév. 3)
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- **Watchdog L2** (`evaluateMeterFreshness`, 90 s, `applyDegradedMode`) inchangé. En dégradé :
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- charges en watts (`RelayRouter` **et** `EtmVariableLoadAdapter`) → `Setpoint(0)` `force=true`.
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Pour le `RelayRouter`, ça coupe **tous** les relais (`force` bypasse `minOn/minOff`).
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- PAC → état 2.
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- Ordre `update()` (sécurité avant planif) intact. `enabled:false` → exclu de l'arbitrage.
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## 10. IMPACT APP — écran « Configurer charge pilotée » (⚠️ lire avant de coder l'UI)
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**Ce qui change pour `etm-powersync-app` en rév. 3.** L'agent app doit lire ceci **avant** de
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toucher à l'écran Configurer, sinon il code contre une frontière périmée (rév. 2).
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- **AVANT (rév. 2)** : configurer une ECS = choisir **1 thing `etmvariableload`** + saisir des
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`powerLevels`.
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- **APRÈS (rév. 3)** : configurer une ECS = **ajouter une liste de relais** (things `power`) avec,
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pour chacun, sa **puissance (W)**, + les verrous **`minOnS`/`minOffS`**. Plus de « 1 thing
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etmvariableload » pour le cas relais.
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- **Picker relais (UI-only)** : l'app présente les things implémentant l'interface `power`
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(via l'API d'intégration nymea, équivalent `findConfiguredThings("power")`) pour que
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l'installateur **choisisse ses relais par NOM** (taper un UUID au doigt = erreur garantie).
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Le picker **résout nom → ThingId** et écrit des ThingIds dans `relays[]`. Il **n'ajoute aucun
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champ au contrat** (comme l'assistant résistances).
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- **Assistant résistances (UI-only, conservé)** : à partir des relais et de leurs puissances,
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calcule et **affiche** les `powerLevels` atteignables (combinaisons) — pour que l'installateur
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voie ce qu'il obtient. Ces `powerLevels` ne sont **pas** envoyés (dérivés côté plugin).
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- **`SetLoadConfig`** reçoit donc `relays[]` (+ `minOnS`/`minOffS`) pour une charge relais ; le cas
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continu (triac) garde un `thingId` + `maxPowerW`. Voir §4.
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## 11. Dépendances liées (côté plugin)
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- Handler `nymeaenergyjsonhandler` : `Get/SetLoadConfig` + persistance (fait ; schéma étendu rév. 3).
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- `loadActions[]` dans `GetChargingSchedules` / `ChargingSchedulesChanged` (fait).
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- Arbitre : construit `RelayRouter` (si `relays[]`) **ou** `EtmVariableLoadAdapter` (si continu)
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depuis `LoadConfig` ; repli L2 unifié sur les exécuteurs en watts.
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## Changelog
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- **rév. 1** : `etmvariableload` interface unique, watts, un seul kind d'action.
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- **rév. 2** : PAC SG-Ready **exclue** (modèle à états séparé) ; `LoadAction` garde **deux** kinds
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(`Setpoint` + état SG-Ready) ; suppression du kind `Stage`.
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- **rév. 3** : **frontière déplacée** entre optimiseur (watt-pur) et **routeur** (watts→relais,
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experience-plugin) ; un relais = thing `power` nu ; `LoadConfig` du cas ECS devient une **liste
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de relais** (`relays[]` + `minOnS`/`minOffS`) ; `powerLevels` **dérivés** ; cas continu
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(`EtmVariableLoadAdapter`) inchangé. **Impact app §10.**
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