counts est publié par niveau : { destination → watts }, Σ counts == targetW
toujours. Clés opaques et jamais recyclées, publié même à une seule destination
et même à zéro — un counts vide satisferait l'identité en perdant la destination,
sur le cas le plus fréquent.
L'identité ne passe plus par funding : elle somme des COMPTEURS, plus des
origines. EV_GRID_START y entre sans exception. funding et counts ne se dérivent
pas l'un de l'autre — l'un dit d'où viennent les watts, l'autre où ils sont
comptés.
LA GARANTIE EST UNE MACHINE. Sept sites construisent une LoadAction ; vérifier
qu'ils renseignent tous counts en RELISANT le code se referait à chaque site
ajouté. testCountsSumToTarget relit la charge utile — toutes les charges, trois
régimes dont l'import où tout vaut 0 — et constate le résultat.
ET LA CONTRE-ÉPREUVE A TROUVÉ UN TROU DANS LE TEST LUI-MÊME. Amputer le partage
d'EV_GRID_START le laissait PASSER : la borne, auto-provisionnée en queue par
LM-1209, ne voyait jamais de budget, et le régime n'était pas exercé. Corrigé —
rang 1, et EV_GRID_START en PREMIER régime, parce qu'une fois la borne en charge
son recrédit porte le budget bien au-dessus du plancher et le démarrage sous
tolérance ne peut plus se produire. Plus une assertion qui EXIGE que le régime
ait été exercé, sinon le test ne prouve rien du partage.
Deux fois dans ce lot, la contre-épreuve a corrigé le test plutôt que le code :
la première fois elle avait échoué au MONTAGE (NYMEA_PLUGINS_PATH omis) et ne
prouvait rien non plus. Un garde-fou qu'on n'a pas vu échouer POUR LA BONNE
RAISON ne vaut pas mieux qu'un garde-fou qu'on n'a pas vu échouer.
GetChargingInfos filtre sur evChargerId. Le paramètre était déclaré au schéma,
documenté « for all or a single EV charger », et Q_UNUSED : accepté, sans effet,
sans erreur. Des trois issues c'était la pire — un paramètre absent se voit, un
paramètre refusé se voit, un paramètre ignoré ne se voit pas. Identifiant inconnu
→ liste vide, jamais une erreur, et la liste vide est non ambiguë puisque toute
borne configurée a une entrée.
Balayage du namespace : sur 20 méthodes, 9 déclarent des paramètres et
GetChargingInfos était la seule à en ignorer un. Mon premier balayage avait
conclu « aucune méthode ne déclare de paramètre » — regex fausse ; refait en
croisant, pour chaque méthode, les params.insert de sa déclaration avec les
params.value de son corps.
Le garde-fou doxygen de ci-quality a par ailleurs attrapé ma propre insertion :
le bloc CountKey s'était glissé entre le commentaire de LoadAction et la
structure, qui perdait sa documentation.
simulation 34/34, charging 17/17, loadmodel 20/20, spotmarket 7/7, amd64 0/0,
doxygen 0.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Claude-Session: https://claude.ai/code/session_015F7G5VeaPVSMeVNjiGj36p
219 lines
12 KiB
C++
219 lines
12 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
|
|
* 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
|
|
* it under the terms of the GNU General Public License as published by
|
|
* the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
|
|
* (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,
|
|
* but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
|
|
* MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
|
|
* 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},
|
|
pluggedIn{pi},
|
|
percentageUsed{pu}
|
|
{}
|
|
QDateTime dateTime;
|
|
bool pluggedIn;
|
|
int percentageUsed = 0;
|
|
};
|
|
|
|
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
|
|
// 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
|
|
// 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.
|
|
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 :
|
|
// le banc en garde la moitié matérielle, qu'aucune wallbox simulée ne peut prouver.
|
|
// Couvre aussi « une charge, un commandeur » : la borne refusée est éteinte par l'arbitre,
|
|
// 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
|
|
// 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
|
|
// 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
|
|
// 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
|
|
// 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,
|
|
// 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
|
|
// 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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// ── §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
|
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// 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)
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Q_DECLARE_METATYPE(Simulation::ChargerPlugEvents)
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|
Q_DECLARE_METATYPE(Simulation::DetailsStepList)
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