Patrick Schurig e65dbb4a6a feat(§10): « Surplus + minimum réseau » — le mode sert enfin un minimum
LM-1013-b-vi. Le mode ChargingModeEcoWithMinCurrent promettait un courant minimum
depuis toujours sans qu'aucun chemin ne le serve : mort par réécriture chez
l'amont, puis mort par exclusion quand le waterfall a pris la borne.

LA LOI. computeEcoTarget() rend max(cadence de l'obligation, minimum). Le corps
historique est isolé dans calculerObligation() et une sortie anticipée rend
EXACTEMENT l'ancien résultat quand aucun minimum n'est demandé — ce n'est pas une
optimisation, c'est la garantie que l'ajout ne déplace rien pour les charges qui
n'en veulent pas. Les quatre suites le confirment.

LE MINIMUM NE SE TIENT JAMAIS. `tenue` ne décrit que l'obligation en énergie ;
quand elle est tenue, la cadence vaut 0 et la consigne retombe SUR LE MINIMUM, pas
sur zéro. C'est là, et seulement là, que la différence de nature entre une énergie
avec échéance et une puissance permanente se voit dans le code. L'ordonnanceur ne
publie donc ECO_FLOOR_MET que si watts vaut aussi 0 : sinon il couperait ce qu'il
doit continuer de servir.

DÉRIVÉ, JAMAIS STOCKÉ. EvAdapter calcule le minimum depuis evFloorW() à chaque
cycle quand le mode le demande. L'écrire en configuration à l'appairage créerait
une copie qui se périme au premier recâblage — phaseCount change, la copie reste
fausse en silence. Correction apportée par le brief app f2bd07d, et elle est
juste.

LE MOTIF DIT LEQUEL DES DEUX MORD. ECO_FLOOR_GRID gagne minAlwaysW et boundBy, et
OMET remainingWh/targetWh/remainingS/regime sur une charge à minimum seul : un
remainingS à 0 inventerait une échéance imminente et un remainingWh à 0 une
obligation tenue. progress est absent pour la même raison — il ne décrit que
l'obligation.

CONTRAT. Les trois descriptions de ChargingMode sont corrigées. Normal n'est pas
« recharge immédiate au maximum » : c'est MANUEL, le moteur ne commande rien, et
seule la protection de surcharge la touche encore — ce qui doit être dit, un mode
qui promet l'abstention et coupe quand même étant une surprise. Et les mots
« garanti » et « prioritaire » sont bannis à propos de ce mode : le premier promet
une certitude que rien ne tient, le second est vrai face au confort et faux face à
un autre besoin éco mieux rangé, donc faux exactement dans le cas d'échec.

TEST vu mordre : désarmé, minSeul.watts rend 0 au lieu de 4 140. Cinq points, dont
la contre-épreuve qui distingue « 4 140 vient du minimum » de « 4 140 vient d'un
reliquat d'obligation », et le cas 1 qui vérifie que rien ne bouge sans minimum.

Suites : loadmodel 26/26 (+1), simulation 67/67, charging 48/48, spotmarket 32/32.
NON DÉPLOYÉ — +etm57 attend le feu vert.
2026-09-07 11:20:08 +02:00

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C++
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// SPDX-License-Identifier: GPL-3.0-or-later
#include "testloadmodel.h"
#include "etm/adapters/relayrouter.h"
#include "etm/energyarbitrator.h"
#include "etm/types/loadconfig.h"
#include "etm/types/drawcap.h"
#include "etm/types/ecotarget.h"
#include "etm/config/loadconfigstore.h"
#include "etm/ratios/energyratioscalculator.h"
#include <QTest>
#include <QDir>
#include <QFile>
#include <QJsonDocument>
#include <QJsonObject>
#include <QTimeZone>
#include <QJsonArray>
namespace {
//! Une config relay-router minimale, valide, dont on ne fait varier que les relais.
LoadConfig relayLoad(const QList<QPair<QString, int>> &relays,
const QString &label = QStringLiteral("chauffe-eau"),
int priority = 1,
const QString &meter = QString(),
const QString &sensor = QString())
{
QVariantList list;
for (const auto &r : relays) {
QVariantMap m;
m.insert("thingId", r.first);
m.insert("powerW", r.second);
list.append(m);
}
QVariantMap map;
map.insert("id", "chauffe-eau");
map.insert("label", label);
map.insert("adapter", "relay-router");
map.insert("mode", "fixed");
map.insert("priority", priority);
map.insert("enabled", true);
map.insert("minOnS", 60);
map.insert("minOffS", 60);
map.insert("relays", list);
if (!meter.isEmpty())
map.insert("meterThingId", meter);
if (!sensor.isEmpty())
map.insert("sensorThingId", sensor);
return LoadConfig::fromMap(map);
}
const QString K1 = QStringLiteral("{aaaaaaaa-0000-0000-0000-000000000001}");
const QString K2 = QStringLiteral("{bbbbbbbb-0000-0000-0000-000000000002}");
const QString K3 = QStringLiteral("{cccccccc-0000-0000-0000-000000000003}");
} // namespace
void TestLoadModel::testStageTableIsDerivedFromSubsetSums()
{
// La configuration réelle du banc .75 : trois contacteurs 500 / 1 000 / 2 000 W.
const RelayStageTable t = RelayRouter::deriveStages(
relayLoad({{K1, 500}, {K2, 1000}, {K3, 2000}}).relaysList());
QCOMPARE(t.levels, (QList<int>{0, 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500}));
QCOMPARE(t.mapping.size(), t.levels.size());
// Le palier 0 est le sous-ensemble vide : aucun contact fermé. C'est ce qui garantit
// qu'un routeur sait toujours s'arrêter.
QCOMPARE(t.levels.first(), 0);
QVERIFY(t.mapping.first().isEmpty());
// Et le maximum est bien la somme de tout — c'est le maxStageW publié en télémétrie.
QCOMPARE(t.levels.last(), 3500);
QCOMPARE(t.mapping.last().size(), 3);
}
void TestLoadModel::testRelayOrderIsInertWhenPowersAreDistinct()
{
const RelayStageTable direct = RelayRouter::deriveStages(
relayLoad({{K1, 500}, {K2, 1000}, {K3, 2000}}).relaysList());
const RelayStageTable inverse = RelayRouter::deriveStages(
relayLoad({{K3, 2000}, {K2, 1000}, {K1, 500}}).relaysList());
// Chaque somme n'a qu'une seule combinaison possible : la déduplication n'arbitre rien,
// donc l'ordre de déclaration ne peut rien changer d'ÉLECTRIQUE.
QCOMPARE(direct.levels, inverse.levels);
// Les listes de ThingIds, elles, diffèrent : elles sont collectées dans l'ordre de
// déclaration, donc le palier 1 500 W sort {K1,K2} d'un côté et {K2,K1} de l'autre.
// C'est le même geste électrique — d'où la comparaison par ENSEMBLE dans la table.
// Ce cas a fait échouer la première version de operator==, qui comparait les listes.
QVERIFY2(direct == inverse,
"un réordonnancement à puissances distinctes doit rendre la même table");
}
void TestLoadModel::testRelayOrderDecidesWhichContactServesATiedStage()
{
// Deux relais de MÊME puissance : le palier 1 000 W est atteignable par K1 seul comme
// par K2 seul. La table retient la PREMIÈRE combinaison rencontrée.
const RelayStageTable a = RelayRouter::deriveStages(
relayLoad({{K1, 1000}, {K2, 1000}}).relaysList());
const RelayStageTable b = RelayRouter::deriveStages(
relayLoad({{K2, 1000}, {K1, 1000}}).relaysList());
// Mêmes puissances atteignables…
QCOMPARE(a.levels, (QList<int>{0, 1000, 2000}));
QCOMPARE(a.levels, b.levels);
// …mais pas le même contacteur pour le palier 1 000 W. C'est un vrai changement
// matériel : autre contact qui s'use, autre résistance qui chauffe.
QCOMPARE(a.mapping.at(1), QList<QString>{K1});
QCOMPARE(b.mapping.at(1), QList<QString>{K2});
QVERIFY(a != b);
}
void TestLoadModel::testReorderingDistinctRelaysKeepsTheAdapter()
{
const LoadConfig avant = relayLoad({{K1, 500}, {K2, 1000}, {K3, 2000}});
const LoadConfig apres = relayLoad({{K3, 2000}, {K1, 500}, {K2, 1000}});
// Le geste que l'installateur fait dans l'app : remonter une ligne. Mêmes Things,
// mêmes puissances, même table — donc aucune reconstruction, donc pas de contacts
// ouverts par l'état sûr ni de verrous réarmés à froid.
QVERIFY2(EnergyArbitrator::sameHardware(avant, apres),
"un réordonnancement sans effet sur la table coupait la charge");
}
void TestLoadModel::testSwappingTiedRelaysRebuilds()
{
const LoadConfig avant = relayLoad({{K1, 1000}, {K2, 1000}});
const LoadConfig apres = relayLoad({{K2, 1000}, {K1, 1000}});
// Ici la table change : le palier 1 000 W passe d'un contacteur à l'autre. Comparer les
// relais comme un ENSEMBLE aurait manqué ce changement et laissé l'adaptateur commander
// le mauvais contact.
QVERIFY2(!EnergyArbitrator::sameHardware(avant, apres),
"un échange de contacts à puissance égale doit reconstruire");
}
void TestLoadModel::testSoftFieldsNeverRebuild()
{
const QList<QPair<QString, int>> relays{{K1, 500}, {K2, 1000}};
const LoadConfig avant = relayLoad(relays, QStringLiteral("chauffe-eau"), 1);
const LoadConfig apres = relayLoad(relays, QStringLiteral("Ballon 200 L"), 3);
// Renommer et changer de rang se met à jour EN PLACE (ECS-412). Le libellé part
// désormais à l'adaptateur par updateSoftConfig() — sans quoi le journal de la box
// continuait d'imprimer l'ancien nom alors que GetLoadConfig rendait le nouveau.
QVERIFY(EnergyArbitrator::sameHardware(avant, apres));
}
// ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
// §11 — compteur et sonde par charge
// ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
void TestLoadModel::testMeasurementThingsRoundTrip()
{
const QString meter = QStringLiteral("{dddddddd-0000-0000-0000-00000000000m}");
const QString sensor = QStringLiteral("{eeeeeeee-0000-0000-0000-00000000000s}");
const LoadConfig avec = relayLoad({{K1, 500}}, QStringLiteral("ECS"), 1, meter, sensor);
QCOMPARE(avec.meterThingId(), meter);
QCOMPARE(avec.sensorThingId(), sensor);
const QVariantMap m = avec.toMap();
QCOMPARE(m.value("meterThingId").toString(), meter);
QCOMPARE(m.value("sensorThingId").toString(), sensor);
// Omis quand vides — jamais une chaîne vide persistée, même règle que « domain ».
const QVariantMap sans = relayLoad({{K1, 500}}).toMap();
QVERIFY2(!sans.contains("meterThingId"), "un compteur absent ne doit pas sortir à \"\"");
QVERIFY2(!sans.contains("sensorThingId"), "une sonde absente ne doit pas sortir à \"\"");
}
void TestLoadModel::testMeasurementThingsAreNotClaimed()
{
const QString meter = QStringLiteral("{dddddddd-0000-0000-0000-00000000000m}");
const QString sensor = QStringLiteral("{eeeeeeee-0000-0000-0000-00000000000s}");
const LoadConfig c = relayLoad({{K1, 500}, {K2, 1000}}, QStringLiteral("ECS"), 1,
meter, sensor);
// LM-1104 : ces Things MESURENT, ils ne commandent pas. LM-201 ne s'applique donc pas.
const QSet<QString> claimed = c.claimedThingIds();
QCOMPARE(claimed.size(), 2); // les deux relais, et eux seuls
QVERIFY2(!claimed.contains(meter.toLower()), "le compteur ne doit pas être revendiqué");
QVERIFY2(!claimed.contains(sensor.toLower()), "la sonde ne doit pas être revendiquée");
}
void TestLoadModel::testTwoLoadsMayShareAMeter()
{
const QString meter = QStringLiteral("{dddddddd-0000-0000-0000-00000000000m}");
const QString sensor = QStringLiteral("{eeeeeeee-0000-0000-0000-00000000000s}");
LoadConfig a = relayLoad({{K1, 500}}, QStringLiteral("ECS haut"), 1, meter, sensor);
LoadConfig b = relayLoad({{K2, 1000}}, QStringLiteral("ECS bas"), 2, meter, sensor);
b.setId(QStringLiteral("ecs-bas"));
// Un compteur de tableau divisionnaire couvrant deux charges, une sonde de pièce
// partagée : deux configurations parfaitement correctes, que la symétrie avec relays[]
// aurait fait refuser.
LoadConfigs ensemble;
ensemble << a << b;
QString err;
QVERIFY2(LoadConfigStore::validateSet(ensemble, &err), qPrintable(err));
}
void TestLoadModel::testMeasurementThingsAreSoftFields()
{
const QList<QPair<QString, int>> relays{{K1, 500}, {K2, 1000}};
const LoadConfig avant = relayLoad(relays, QStringLiteral("ECS"), 1);
const LoadConfig apres = relayLoad(relays, QStringLiteral("ECS"), 1,
QStringLiteral("{dddddddd-0000-0000-0000-00000000000m}"),
QStringLiteral("{eeeeeeee-0000-0000-0000-00000000000s}"));
// Rattacher un compteur ne touche à AUCUN matériel commandé : pas de reconstruction,
// donc pas de contacts ouverts ni de verrous réarmés à froid pour un geste de mesure.
QVERIFY2(EnergyArbitrator::sameHardware(avant, apres),
"rattacher un compteur ne doit pas reconstruire la charge");
}
// ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
// §12 — le plancher de modulation
// ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
namespace {
//! Une charge continue minimale : un seul Thing, un plafond, éventuellement un plancher.
LoadConfig continuousLoad(int maxPowerW, int minPowerW)
{
QVariantMap map;
map.insert("id", "{11111111-2222-3333-4444-555555555555}");
map.insert("label", "Routeur PV salon");
map.insert("adapter", "etmvariableload");
map.insert("mode", "dynamic");
map.insert("priority", 1);
map.insert("enabled", true);
map.insert("maxPowerW", maxPowerW);
if (minPowerW > 0)
map.insert("minPowerW", minPowerW);
return LoadConfig::fromMap(map);
}
} // namespace
void TestLoadModel::testFloorIsDeclaredForContinuousLoads()
{
const LoadConfig c = continuousLoad(3000, 300);
QString err;
QVERIFY2(c.isValid(&err), qPrintable(err));
QCOMPARE(c.minPowerW(), 300u);
QCOMPARE(c.toMap().value("minPowerW").toUInt(), 300u);
// Omis quand nul — un plancher de 0 W se lirait « accepte n'importe quelle miette ».
QVERIFY(!continuousLoad(3000, 0).toMap().contains("minPowerW"));
}
void TestLoadModel::testFloorIsRefusedWhereItWouldBeDerived()
{
// relay-router : le plancher est le plus petit palier dérivé des relais.
QVariantMap relais = relayLoad({{K1, 500}, {K2, 1000}}).toMap();
relais.insert("minPowerW", 500);
QString err;
QVERIFY2(!LoadConfig::fromMap(relais).isValid(&err),
"un plancher déclaré sur relay-router doit être refusé");
QVERIFY(err.contains("minPowerW"));
// etmvariableload *fixed* : idem, le plancher est le plus petit palier non nul.
QVariantMap fixe;
fixe.insert("id", "{11111111-2222-3333-4444-555555555555}");
fixe.insert("label", "ECS multipalier");
fixe.insert("adapter", "etmvariableload");
fixe.insert("mode", "fixed");
fixe.insert("priority", 1);
fixe.insert("enabled", true);
fixe.insert("powerLevels", QVariantList() << 0 << 600 << 1200);
fixe.insert("minPowerW", 600);
QVERIFY2(!LoadConfig::fromMap(fixe).isValid(&err),
"un plancher déclaré en mode fixed doit être refusé");
}
void TestLoadModel::testFloorAboveCeilingIsRefused()
{
// {0} ∪ [min, max] serait réduit à {0} : la charge ne démarrerait jamais, et rien
// dans le journal ne dirait pourquoi.
QString err;
QVERIFY2(!continuousLoad(2000, 3000).isValid(&err),
"un plancher au-dessus du plafond doit être refusé");
QVERIFY(err.contains("minPowerW"));
// Égal au plafond : la charge est tout ou rien, mais elle EST atteignable.
QVERIFY2(continuousLoad(3000, 3000).isValid(&err), qPrintable(err));
}
QTEST_MAIN(TestLoadModel)
namespace {
//! Une entrée de borne telle que l'auto-provisionnement la crée : un rang, rien d'autre.
QVariantMap borneMap(const QString &id, int priority = 1)
{
QVariantMap m;
m.insert("id", id);
m.insert("label", "Borne du garage");
m.insert("adapter", "evcharger");
m.insert("mode", "dynamic");
m.insert("domain", "ev");
m.insert("priority", priority);
m.insert("enabled", true);
return m;
}
const QString BORNE = QStringLiteral("{dddddddd-0000-0000-0000-00000000000e}");
} // namespace
void TestLoadModel::testEvChargerConfigIsRankOnly()
{
QString err;
const LoadConfig c = LoadConfig::fromMap(borneMap(BORNE, 2));
QVERIFY2(c.isValid(&err), qUtf8Printable(err));
QVERIFY(c.isEvCharger());
QCOMPARE(c.priority(), 2);
// LM-302 — aller-retour NEUTRE. C'est le geste ordinaire de l'app : lire, changer un rang,
// renvoyer l'objet entier. Une entrée qui ne survivrait pas à sa propre relecture rendrait
// le réordonnancement impossible depuis l'écran.
const LoadConfig relu = LoadConfig::fromMap(c.toMap());
QVERIFY2(relu.isValid(&err), qUtf8Printable(err));
QCOMPARE(relu.toMap(), c.toMap());
QCOMPARE(relu.priority(), 2);
QCOMPARE(relu.adapter(), QStringLiteral("evcharger"));
QCOMPARE(relu.domain(), QStringLiteral("ev"));
// Le mode est celui d'une charge qui module. « fixed » n'aurait pas de sens : une borne
// n'a pas de paliers, et l'accepter ouvrirait une forme que rien ne construit.
QVariantMap fixe = borneMap(BORNE);
fixe.insert("mode", "fixed");
QVERIFY2(!LoadConfig::fromMap(fixe).isValid(&err), "evcharger en mode fixed doit être refusé");
QVERIFY(err.contains("dynamic"));
}
void TestLoadModel::testEvChargerConfigRefusesPayloads()
{
QString err;
// Les limites d'une borne viennent du THING et changent avec la voiture branchée. Les
// déclarer ici en ferait une seconde source de vérité, périmée dès le premier débranchement.
QVariantMap avecPlafond = borneMap(BORNE);
avecPlafond.insert("maxPowerW", 11000);
QVERIFY2(!LoadConfig::fromMap(avecPlafond).isValid(&err), "maxPowerW doit être refusé");
QVERIFY(err.contains("maxPowerW"));
QVariantMap avecPlancher = borneMap(BORNE);
avecPlancher.insert("minPowerW", 4140);
QVERIFY2(!LoadConfig::fromMap(avecPlancher).isValid(&err), "minPowerW doit être refusé");
QVERIFY(err.contains("minPowerW"));
QVariantMap avecRelais = borneMap(BORNE);
QVariantMap relais;
relais.insert("thingId", K1);
relais.insert("powerW", 2000);
avecRelais.insert("relays", QVariantList() << relais);
QVERIFY2(!LoadConfig::fromMap(avecRelais).isValid(&err), "relays[] doit être refusé");
QVariantMap avecVerrous = borneMap(BORNE);
avecVerrous.insert("minOnS", 300);
QVERIFY2(!LoadConfig::fromMap(avecVerrous).isValid(&err), "minOnS doit être refusé");
QVERIFY(err.contains("minOnS"));
}
void TestLoadModel::testEvChargerClaimsItsThing()
{
// LM-201 — l'id de la charge EST le ThingId de la borne, donc elle le revendique. Sans
// cela, on pourrait déclarer la même borne une seconde fois comme charge pilotée : deux
// commandeurs sur un même organe, et sa puissance comptée deux fois au budget.
const LoadConfig borne = LoadConfig::fromMap(borneMap(BORNE));
QVERIFY(borne.claimedThingIds().contains(QUuid(BORNE).toString()));
QVariantMap doublon;
doublon.insert("id", BORNE); // le MÊME Thing, par un autre mécanisme
doublon.insert("label", "Borne pilotée en watts");
doublon.insert("adapter", "etmvariableload");
doublon.insert("mode", "dynamic");
doublon.insert("maxPowerW", 11000);
doublon.insert("priority", 3);
doublon.insert("enabled", true);
LoadConfigs ensemble;
ensemble << borne << LoadConfig::fromMap(doublon);
QString err;
QVERIFY2(!LoadConfigStore::validateSet(ensemble, &err),
"deux charges actives sur le Thing d'une borne doivent être refusées");
}
void TestLoadModel::testRankUniquenessRefusesWriteButNeverDiscards()
{
// [LM-1209-a] Deux vérifications, deux gestes — et les confondre convertirait une règle de
// contrat en PERTE DE CONFIGURATION au démarrage.
//
// validateSet() nomme ce qui rend l'ensemble DANGEREUX (deux charges sur un organe) et
// load() s'en sert pour ÉCARTER l'entrée fautive ;
// validateRanks() nomme ce qui le rend MAL FORMÉ, et le seul geste correct est de
// REFUSER l'écriture entière.
QString err;
LoadConfigs doublon;
doublon.append(LoadConfig::fromMap(borneMap(BORNE, 1)));
QVariantMap autre = borneMap(QStringLiteral("{dddddddd-0000-0000-0000-00000000000f}"), 1);
autre.insert("label", "Seconde borne");
doublon.append(LoadConfig::fromMap(autre));
// Chaque entrée est valide isolément, et l'ensemble n'est PAS dangereux : aucune des deux
// ne commande le Thing de l'autre. C'est pour cela que validateSet() le laisse passer —
// et pour cela qu'il fallait une seconde vérification, pas un durcissement de celle-ci.
for (const LoadConfig &c : doublon)
QVERIFY2(c.isValid(&err), qUtf8Printable(err));
QVERIFY2(LoadConfigStore::validateSet(doublon, &err),
"un doublon de RANG n'est pas un conflit d'organe : validateSet() ne doit pas le voir");
// La bonne forme, elle, refuse — et le motif doit NOMMER ce qui est perdu. Ce n'est pas le
// déterminisme : depuis 3g-2 le tri est total sur (rang, identifiant). C'est que l'ordre
// obéirait à des identifiants, donc à personne.
QVERIFY2(!LoadConfigStore::validateRanks(doublon, &err),
"deux charges au même rang doivent être refusées à l'écriture");
QVERIFY2(err.contains(QStringLiteral("RÉGLABLE")), qUtf8Printable(err));
// …et une écriture entière est rejetée, pas amputée : rien n'est persisté à moitié.
const QString cfgPath = QDir::tempPath() + "/etm-loadcfg-ranks.json";
QFile::remove(cfgPath);
qputenv("NYMEA_ENERGY_LOAD_CONFIG", cfgPath.toUtf8());
{
LoadConfigStore store;
QVERIFY2(!store.setConfigs(doublon, &err), "setConfigs doit refuser un doublon de rang");
QCOMPARE(store.configs().count(), 0);
}
// ---- Et au CHARGEMENT : conservé, jamais écarté --------------------------------------
// C'est la moitié qui compte. Une configuration héritée à rangs doublés existe (le banc en
// a porté une) ; l'écarter ferait disparaître des charges de la configuration ET de
// l'arbitrage, sans applySafeState — sur la seule foi d'une règle resserrée après coup.
QFile f(cfgPath);
QVERIFY(f.open(QIODevice::WriteOnly | QIODevice::Text));
QVariantList brut;
for (const LoadConfig &c : doublon)
brut.append(c.toMap());
f.write(QJsonDocument(QJsonObject{{"loads", QJsonArray::fromVariantList(brut)}}).toJson());
f.close();
LoadConfigStore relu;
QCOMPARE(relu.configs().count(), 2); // LES DEUX survivent
QCOMPARE(relu.configs().at(0).priority(), 1);
QCOMPARE(relu.configs().at(1).priority(), 1); // aucun rang n'a été « réparé » d'office
// Et la première écriture cliente répare, sans que rien n'ait été perdu entre-temps.
LoadConfigs repare = relu.configs();
repare[1].setPriority(2);
QVERIFY2(relu.setConfigs(repare, &err), qUtf8Printable(err));
QCOMPARE(relu.configs().count(), 2);
}
void TestLoadModel::testRankOriginFollowsTheRankNotTheWrite()
{
// [LM-1209-c] La marque dit « ce rang est un défaut, pas un choix ». Ce qui la lève est
// qu'on CLASSE la charge — pas qu'on écrive dans le magasin.
const QString cfgPath = QDir::tempPath() + "/etm-loadcfg-rankorigin.json";
QFile::remove(cfgPath);
qputenv("NYMEA_ENERGY_LOAD_CONFIG", cfgPath.toUtf8());
QString err;
LoadConfigStore store;
// Deux charges : « posee » classée par un humain au rang 1, « auto » créée d'office en 2.
LoadConfigs init;
QVariantMap posee = borneMap(QStringLiteral("{dddddddd-0000-0000-0000-0000000000a1}"), 1);
posee.insert("label", "Borne posée");
init.append(LoadConfig::fromMap(posee));
LoadConfig creee = LoadConfig::fromMap(borneMap(BORNE, 2));
creee.setRankOrigin(QStringLiteral("auto")); // le MOTEUR l'écrit, lui en a le droit
init.append(creee);
QVERIFY2(store.setConfigs(init, &err), qUtf8Printable(err));
// ---- Réordonner une AUTRE charge ne lève PAS la marque ---------------------------------
// C'est le cas qui se serait perdu. SetLoadConfig remplace en bloc : déplacer « posee »
// renvoie forcément l'entrée de la borne créée d'office. Si l'effacement portait sur
// « écriture reçue » plutôt que sur « rang changé », la marque tomberait ici — alors que
// la charge n'a toujours été classée par personne.
LoadConfigs bougeLautre = store.configs();
bougeLautre[0].setPriority(3); // on déplace « posee », pas la borne
bougeLautre[1].setRankOrigin(QString()); // et le client OMET la marque, comme un
// client naïf qui reconstruit sa charge utile
LoadConfigs reconciliee;
QVERIFY2(store.reconcileRankOrigin(bougeLautre, &reconciliee, &err), qUtf8Printable(err));
QVERIFY2(store.setConfigs(reconciliee, &err), qUtf8Printable(err));
QCOMPARE(store.configs().at(1).rankOrigin(), QStringLiteral("auto"));
QCOMPARE(store.configs().at(1).priority(), 2);
// ---- Déplacer LA charge lève la marque -------------------------------------------------
LoadConfigs bougeLaBonne = store.configs();
bougeLaBonne[1].setPriority(9);
QVERIFY2(store.reconcileRankOrigin(bougeLaBonne, &reconciliee, &err), qUtf8Printable(err));
QVERIFY2(store.setConfigs(reconciliee, &err), qUtf8Printable(err));
// Vers le VIDE, pas vers "user" : le moteur constate un déplacement, il ne sait pas si un
// humain ou un script l'a voulu. Ne rien affirmer est le minimum honnête.
QVERIFY2(store.configs().at(1).rankOrigin().isEmpty(),
"un rang changé doit lever la marque, sans affirmer autre chose à la place");
// ---- Un client ne FABRIQUE pas un "auto" -----------------------------------------------
LoadConfigs fabrique = store.configs();
fabrique[1].setRankOrigin(QStringLiteral("auto"));
QVERIFY2(!store.reconcileRankOrigin(fabrique, &reconciliee, &err),
"un client ne doit pas pouvoir affirmer que le moteur a créé ce rang");
QVERIFY2(err.contains(QStringLiteral("moteur")), qUtf8Printable(err));
// ---- …mais l'aller-retour VERBATIM reste licite ----------------------------------------
// Sans cette tolérance, tout client qui renvoie ce qu'il a lu serait refusé — la
// neutralité Get→Set du contrat serait rompue.
LoadConfigs init2;
LoadConfig c2 = LoadConfig::fromMap(borneMap(BORNE, 2));
c2.setRankOrigin(QStringLiteral("auto"));
init2.append(c2);
LoadConfigStore store2;
QVERIFY2(store2.setConfigs(init2, &err), qUtf8Printable(err));
LoadConfigs verbatim = store2.configs(); // relu tel quel, marque comprise
QVERIFY2(store2.reconcileRankOrigin(verbatim, &reconciliee, &err), qUtf8Printable(err));
QCOMPARE(reconciliee.at(0).rankOrigin(), QStringLiteral("auto"));
// ---- « user » est la voie EXPLICITE pour lever sans déplacer ---------------------------
LoadConfigs assume = store2.configs();
assume[0].setRankOrigin(QStringLiteral("user"));
QVERIFY2(store2.reconcileRankOrigin(assume, &reconciliee, &err), qUtf8Printable(err));
QCOMPARE(reconciliee.at(0).rankOrigin(), QStringLiteral("user"));
// Et l'énumération est fermée — une valeur libre serait une affirmation qu'on devrait
// supporter le jour où quelqu'un la lit.
LoadConfig hors = LoadConfig::fromMap(borneMap(BORNE, 1));
hors.setRankOrigin(QStringLiteral("installateur"));
QVERIFY2(!hors.isValid(&err), "rankOrigin hors énumération doit être refusé");
}
/*!
* \brief [§10 étape D] L'étalement uniforme, et le durcissement qu'il faut savoir DIRE.
*
* \par Règles couvertes
* \rule{LM-1013-b-i} (recalculé à chaque cycle), \rule{LM-1013-b-ii} (le durcissement se dit),
* \rule{LM-1013-b-iii} (point de non-retour nommé), \rule{LM-1013-b-iv} (l'heure quotidienne
* vise la prochaine occurrence).
*
* \par Ce que la mesure a montré avant que rien ne soit asserté
* L'étape D est la seule des quatre qui change le comportement, et aucun scénario existant ne
* portait d'obligation éco — `LoadContext::needs` n'était rempli par aucun adaptateur. Il n'y
* avait donc **aucune référence** à laquelle se comparer : les valeurs ci-dessous ont été
* relevées d'abord, épinglées ensuite. C'est ce relevé qui a révélé la bascule de période, que
* la lecture du code ne montrait pas.
*
* \par Le durcissement est mécanique, et c'est pourquoi le motif doit le porter
* 2 kWh restants font **333 W à six heures** de l'échéance, **2 kW à une heure**, et **7 kW —
* le plafond — dès seize minutes**. La fenêtre où l'achat devient massif n'arrive pas
* progressivement : elle arrive d'un coup. Un client qui voit sa facture grimper à six heures du
* matin sans cause lisible cherchera une panne.
*/
void TestLoadModel::testEcoSpreadHardensAndSaysSo()
{
LoadNeeds needs;
needs.minEnergyWhPerDay = 2000;
needs.dailyDeadline = "07:00";
EcoProgress p;
p.delivered = true;
p.deliveredWh = 0;
p.targetWh = 2000;
const QDate j(2026, 8, 31);
auto cible = [&](int h, int m) {
return computeEcoTarget(needs, p, 7000, QDateTime(j, QTime(h, m), QTimeZone::utc()));
};
// 1. LE DURCISSEMENT, relevé point par point. C'est la courbe que le motif doit rendre
// lisible — pas une valeur isolée, une progression.
QCOMPARE(qRound(cible(1, 0).watts), 333); // 6 h avant
QCOMPARE(qRound(cible(5, 0).watts), 1000); // 2 h avant
QCOMPARE(qRound(cible(6, 0).watts), 2000); // 1 h avant
QCOMPARE(qRound(cible(6, 30).watts), 4000); // 30 min
QCOMPARE(qRound(cible(6, 44).watts), 7000); // 16 min — déjà au plafond physique
// 2. Le POINT DE NON-RETOUR est franchi sous le seuil, et il se DIT. Sans lui, la cadence
// tend vers l'infini sans que rien ne décide : un seuil se discute, une asymptote se subit.
QVERIFY2(!cible(6, 44).pointDeNonRetour, "à 16 min le seuil n'est pas encore franchi");
QVERIFY2(cible(6, 50).pointDeNonRetour, "à 10 min il doit l'être");
QCOMPARE(qRound(cible(6, 50).watts), 7000);
// 3. La cadence est RECALCULÉE, jamais figée : un rattrapage après une heure sans surplus
// doit monter. Figée au départ, elle manquerait l'échéance en ayant l'air de travailler.
p.deliveredWh = 0;
const double aSixHeures = cible(1, 0).watts;
const double aDeuxHeures = cible(5, 0).watts;
QVERIFY2(aDeuxHeures > aSixHeures * 2.5,
"sans rien livré, la cadence doit avoir monté d'elle-même");
// 4. Ce qui est DÉJÀ LIVRÉ allège la cadence — l'étalement porte sur le RESTE.
p.deliveredWh = 1500;
QCOMPARE(qRound(cible(5, 0).watts), 250); // 500 Wh en 2 h
QCOMPARE(qRound(cible(5, 0).remainingWh), 500);
// 5. Obligation TENUE : plus rien à acheter pour l'éco.
p.deliveredWh = 2000;
QVERIFY2(cible(5, 0).tenue, "2000 sur 2000 : l'obligation est tenue");
QCOMPARE(qRound(cible(5, 0).watts), 0);
// 6. R6 — SOUS `unmeasurable`, ON NE CONCLUT JAMAIS « TENUE ». On ne sait pas ce qui a été
// livré ; l'affirmer serait affirmer sur ce qu'on ignore. On vise l'obligation entière,
// qui est le choix qui SERT plutôt que celui qui suppose acquis.
EcoProgress inconnu;
inconnu.delivered = false;
inconnu.targetWh = 2000;
const EcoTarget ti = computeEcoTarget(needs, inconnu, 7000,
QDateTime(j, QTime(5, 0), QTimeZone::utc()));
QVERIFY2(!ti.tenue, "jamais « tenue » sur un avancement qu'on ne mesure pas (LM-1009 C1)");
QCOMPARE(qRound(ti.remainingWh), 2000);
// 7. L'heure quotidienne lue le SOIR vise le LENDEMAIN. La lire comme dépassée ferait
// franchir le point de non-retour toutes les nuits, et acheter à pleine puissance chaque
// soir sans qu'aucune échéance ne l'exige.
const EcoTarget soir = computeEcoTarget(needs, p, 7000,
QDateTime(j, QTime(23, 0), QTimeZone::utc()));
QVERIFY2(!soir.pointDeNonRetour, "23:00 vers 07:00 : huit heures, pas un retard");
QCOMPARE(soir.remainingS, qint64(8 * 3600));
}
void TestLoadModel::testEcoUnmeasurableBuysAtAConstantRate()
{
// \rule{LM-1013-b-v} — sous `unmeasurable`, `remainingWh` est FIGÉ à la cible par contrat.
// Un rapport dont seul le dénominateur décroît ne suit plus un retard : il suit l'horloge.
LoadNeeds needs;
needs.minEnergyWhPerDay = 4000;
needs.dailyDeadline = "07:00";
EcoProgress inconnu;
inconnu.delivered = false; // le régime `unmeasurable`
inconnu.targetWh = 4000;
EcoProgress mesure; // même obligation, même instant, régime MESURÉ
mesure.delivered = true;
mesure.targetWh = 4000;
mesure.deliveredWh = 0; // rien livré : le numérateur vaut AUSSI 4000
const QDate j(2026, 9, 4);
const double PLAFOND = 7000;
auto inconnue = [&](int h, int m) {
return computeEcoTarget(needs, inconnu, PLAFOND, QDateTime(j, QTime(h, m), QTimeZone::utc()));
};
auto mesuree = [&](int h, int m) {
return computeEcoTarget(needs, mesure, PLAFOND, QDateTime(j, QTime(h, m), QTimeZone::utc()));
};
// 1. CONSTANTE sur toute la fenêtre. C'est l'assertion qui mord : sous l'ancienne loi ces
// cinq valeurs montaient de 167 W au plafond.
const int attendu = qRound(4000.0 / 24.0); // 167 W
QCOMPARE(qRound(inconnue(1, 0).watts), attendu); // 6 h avant
QCOMPARE(qRound(inconnue(5, 0).watts), attendu); // 2 h avant
QCOMPARE(qRound(inconnue(6, 0).watts), attendu); // 1 h avant
QCOMPARE(qRound(inconnue(6, 30).watts), attendu); // 30 min
QCOMPARE(qRound(inconnue(6, 55).watts), attendu); // 5 min — DANS le seuil de non-retour
// 2. `atMaximum` JAMAIS vrai, y compris sous le seuil. Le drapeau annonce que l'étalement a
// cessé ; sans étalement il n'a rien à annoncer, et le publier dirait qu'on est en retard
// sur un avancement qu'on ne mesure pas.
QVERIFY2(!inconnue(6, 55).pointDeNonRetour, "5 min avant : pas de point de non-retour");
QVERIFY2(!inconnue(6, 59).pointDeNonRetour, "1 min avant non plus");
// 3. LE TOTAL ACHETÉ VAUT EXACTEMENT LA CIBLE. C'est la propriété qui justifie la loi, et
// elle ne se lit sur aucune valeur isolée : il faut intégrer la fenêtre entière.
double total = 0;
QDateTime t(j, QTime(7, 1), QTimeZone::utc());
for (int minute = 0; minute < 24 * 60; ++minute) {
total += computeEcoTarget(needs, inconnu, PLAFOND, t).watts / 60.0; // Wh sur 1 min
t = t.addSecs(60);
}
QVERIFY2(qAbs(total - 4000.0) < 5.0,
qUtf8Printable(QString("total acheté sur la fenêtre : %1 Wh, attendu 4000")
.arg(total, 0, 'f', 1)));
// 4. CONTRE-ÉPREUVE — la loi n'a changé QUE pour ce régime. Même obligation, même instant,
// même numérateur (4000 non livrés) : sous `measured`, le durcissement est intact. Sans
// cette épreuve, avoir supprimé l'étalement POUR TOUT LE MONDE passerait inaperçu.
QCOMPARE(qRound(mesuree(1, 0).watts), 667); // 4 kWh en 6 h
QCOMPARE(qRound(mesuree(6, 0).watts), 4000); // 4 kWh en 1 h
QVERIFY2(mesuree(6, 55).pointDeNonRetour, "sous `measured`, le point de non-retour tient");
QCOMPARE(qRound(mesuree(6, 55).watts), qRound(PLAFOND));
// 5. L'ÉCART, au même instant, dit tout le lot : à cinq minutes de l'échéance, le régime
// mesuré prend 7000 W parce qu'il SAIT qu'il reste 4 kWh à livrer ; le régime inconnu en
// prend 167 parce qu'il ne sait rien — et ne pas savoir n'est pas une raison d'acheter.
QVERIFY2(mesuree(6, 55).watts > inconnue(6, 55).watts * 40,
"au même instant, les deux régimes doivent diverger d'un ordre de grandeur");
// 6. R6 tient toujours : on ne conclut jamais « tenue » sur un avancement qu'on ne mesure
// pas, et la cible reste INTACTE — ce que l'écran affiche comme reste dû.
QVERIFY2(!inconnue(5, 0).tenue, "jamais « tenue » sous `unmeasurable` (LM-1009 C1)");
QCOMPARE(qRound(inconnue(5, 0).remainingWh), 4000);
}
void TestLoadModel::testMinimumIsServedEvenWhenTheObligationIsMet()
{
// \rule{LM-1013-b-vi} — « Surplus + minimum réseau ». Une PUISSANCE demandée tant que la
// charge est là, distincte de l'obligation en ÉNERGIE : on ne sait pas combien de temps une
// voiture reste branchée, donc rien ne fournit le dénominateur d'une cadence.
const QDate j(2026, 9, 7);
const QDateTime cinqHeuresAvant(j, QTime(2, 0), QTimeZone::utc()); // échéance à 07:00
EcoProgress mesure;
mesure.delivered = true;
mesure.targetWh = 2000;
LoadNeeds nu; // aucun besoin déclaré du tout
LoadNeeds obligationSeule;
obligationSeule.minEnergyWhPerDay = 2000;
obligationSeule.dailyDeadline = "07:00";
LoadNeeds minimumSeul;
minimumSeul.minPowerWAlways = 4140; // 6 A x 3 phases x 230 V
LoadNeeds lesDeux = obligationSeule;
lesDeux.minPowerWAlways = 4140;
// 1. AUCUN MINIMUM DEMANDÉ — comportement STRICTEMENT inchangé. C'est la garantie que
// l'ajout ne déplace rien pour les charges qui n'en veulent pas, et c'est la première
// chose à vérifier : un correctif qui change ce qu'il ne devait pas toucher est un
// défaut, pas une amélioration.
mesure.deliveredWh = 0;
const EcoTarget sansMin = computeEcoTarget(obligationSeule, mesure, 7000, cinqHeuresAvant);
QCOMPARE(qRound(sansMin.watts), 400); // 2000 Wh en 5 h
QCOMPARE(qRound(sansMin.minimumW), 0);
QVERIFY(!sansMin.borneParLeMinimum);
QVERIFY2(!computeEcoTarget(nu, mesure, 7000, cinqHeuresAvant).applicable,
"sans aucun besoin, la passe éco n'émet rien — R1");
// 2. MINIMUM SEUL, sans obligation ni échéance. C'est le cas de la borne : rien ne permet
// de calculer une cadence, et le minimum n'en a pas besoin.
const EcoTarget minSeul = computeEcoTarget(minimumSeul, EcoProgress(), 7000, cinqHeuresAvant);
QVERIFY2(minSeul.applicable, "un minimum suffit à rendre la charge éligible à la passe éco");
QCOMPARE(qRound(minSeul.watts), 4140);
QCOMPARE(qRound(minSeul.minimumW), 4140);
QVERIFY(minSeul.borneParLeMinimum);
QVERIFY2(!minSeul.tenue, "un minimum ne se « tient » jamais : il n'a pas de cible");
// 3. LE CŒUR DU LOT — obligation TENUE et minimum encore demandé. La cadence vaut 0 et la
// consigne doit retomber SUR LE MINIMUM, pas sur zéro. C'est ici, et seulement ici, que
// la différence de nature entre une énergie et une puissance se voit dans le code.
mesure.deliveredWh = 2000; // obligation entièrement livrée
const EcoTarget tenu = computeEcoTarget(lesDeux, mesure, 7000, cinqHeuresAvant);
QVERIFY2(tenu.tenue, "l'obligation en énergie est bien tenue");
QCOMPARE(qRound(tenu.watts), 4140);
QVERIFY2(tenu.borneParLeMinimum, "c'est le minimum qui fixe la consigne, et le motif doit le dire");
// Contre-épreuve : la MÊME situation sans minimum retombe à zéro. Sans elle, on ne saurait
// pas si 4 140 vient du minimum ou d'un reliquat d'obligation mal calculé.
QCOMPARE(qRound(computeEcoTarget(obligationSeule, mesure, 7000, cinqHeuresAvant).watts), 0);
// 4. L'OBLIGATION PLUS EXIGEANTE L'EMPORTE, et le motif dit alors « obligation ». À une
// heure de l'échéance, 2 000 Wh demandent 2 000 W — sous le minimum, donc c'est encore
// lui qui mord ; à dix minutes, le point de non-retour prend le plafond physique.
mesure.deliveredWh = 0;
const EcoTarget uneHeure = computeEcoTarget(lesDeux, mesure, 7000, QDateTime(j, QTime(6, 0), QTimeZone::utc()));
QCOMPARE(qRound(uneHeure.watts), 4140);
QVERIFY2(uneHeure.borneParLeMinimum, "2 000 W de cadence sont SOUS le minimum de 4 140");
const EcoTarget dixMin = computeEcoTarget(lesDeux, mesure, 7000, QDateTime(j, QTime(6, 50), QTimeZone::utc()));
QCOMPARE(qRound(dixMin.watts), 7000);
QVERIFY2(!dixMin.borneParLeMinimum, "au point de non-retour, c'est l'obligation qui commande");
// 5. ÉCRÊTÉ AU PLAFOND PHYSIQUE, comme l'obligation. Demander plus que ce que la charge sait
// prendre n'inventerait qu'un chiffre.
LoadNeeds minTropGrand;
minTropGrand.minPowerWAlways = 9000;
QCOMPARE(qRound(computeEcoTarget(minTropGrand, EcoProgress(), 7000, cinqHeuresAvant).watts), 7000);
}
void TestLoadModel::testStoredInstantsSurviveATimeZoneChange()
{
// Un instant ABSOLU ne bouge pas quand l'installation change de fuseau ; une FRONTIÈRE
// locale, si. Les deux vivent dans la même charge utile et se ressemblent — c'est par là
// que le défaut est passé (mesuré le 2026-09-06, bascule Paris→London sans redémarrage :
// measuredSince a bougé de +3600 s alors qu'il datait une pose déjà faite).
const QTimeZone paris("Europe/Paris"), londres("Europe/London");
QVERIFY2(paris.isValid() && londres.isValid(), "sans base de fuseaux ce test ne prouve rien");
// L'instant de pose, tel que le code le capture désormais : ancré à la capture.
const QDateTime pose = QDateTime(QDate(2026, 9, 6), QTime(15, 36, 42), paris).toUTC();
const qint64 epoquePose = pose.toSecsSinceEpoch();
// 1. L'ANCRAGE TIENT : re-rendre dans un autre fuseau ne déplace pas l'instant.
QCOMPARE(pose.toTimeZone(londres).toSecsSinceEpoch(), epoquePose);
QCOMPARE(pose.toUTC().toSecsSinceEpoch(), epoquePose);
// 2. CE QUI ARRIVAIT SANS L'ANCRAGE, et c'est la contre-épreuve : un QDateTime en
// spécification LocalTime ne garde que des composantes d'horloge murale, donc son
// époque se résout AVEC LE FUSEAU COURANT. Reproduit ici en construisant la même
// lecture murale dans les deux fuseaux — c'est exactement ce que fait Qt quand
// /etc/localtime bascule sous un objet déjà stocké.
const QDateTime muraleParis(QDate(2026, 9, 6), QTime(15, 36, 42), paris);
const QDateTime muraleLondres(QDate(2026, 9, 6), QTime(15, 36, 42), londres);
QCOMPARE(muraleLondres.toSecsSinceEpoch() - muraleParis.toSecsSinceEpoch(), qint64(3600));
QVERIFY2(muraleLondres.toSecsSinceEpoch() != epoquePose,
"sans ancrage, la même lecture murale rend une autre époque — c'est le défaut");
// 3. LA FRONTIÈRE, ELLE, DOIT BOUGER. Minuit local n'est pas un instant absolu : c'est une
// propriété du fuseau, et la publier fixe serait l'autre erreur, symétrique.
const QDateTime minuitParis(QDate(2026, 9, 6), QTime(0, 0), paris);
const QDateTime minuitLondres(QDate(2026, 9, 6), QTime(0, 0), londres);
QCOMPARE(minuitLondres.toSecsSinceEpoch() - minuitParis.toSecsSinceEpoch(), qint64(3600));
// 4. Et c'est là toute la distinction, en une assertion : le même décalage de +3600 s est
// un DÉFAUT sur l'instant de pose et le COMPORTEMENT ATTENDU sur la frontière. Le nombre
// ne dit pas lequel des deux on regarde — seule la nature du champ le dit.
QCOMPARE(muraleLondres.toSecsSinceEpoch() - muraleParis.toSecsSinceEpoch(),
minuitLondres.toSecsSinceEpoch() - minuitParis.toSecsSinceEpoch());
}
void TestLoadModel::testReportingDayBoundaryIsPublishedNotDeducible()
{
// \rule{LM-1005-b-iv} — la frontière de la période de reporting se PUBLIE. Ce test dit
// POURQUOI : sur deux jours de l'année, la journée locale ne fait pas 24 heures, et tout
// client qui la recalcule en supposant 24 h se trompe d'une heure sur un chiffre de facture.
const QTimeZone paris("Europe/Paris");
QVERIFY2(paris.isValid(), "sans base de fuseaux, ce test ne prouverait rien — il passerait");
auto frontiere = [&](const QDate &jour) {
// Un calculateur NEUF par appel : on interroge la frontière, pas l'état d'une baseline.
EnergyRatiosCalculator calc;
return calc.compute(0, 0, 0, 0, QDateTime(jour, QTime(12, 0), paris)).debutPeriode;
};
// 1. La frontière est bien MINUIT LOCAL — comparé à un oracle calculé indépendamment
// (Python/zoneinfo), et non re-dérivé avec les mêmes primitives Qt que le code testé.
// Une identité qui se referme sur elle-même ne vérifierait rien.
QCOMPARE(frontiere(QDate(2026, 9, 5)).toSecsSinceEpoch(), qint64(1788559200));
QCOMPARE(frontiere(QDate(2026, 3, 29)).toSecsSinceEpoch(), qint64(1774738800));
QCOMPARE(frontiere(QDate(2026, 3, 30)).toSecsSinceEpoch(), qint64(1774821600));
QCOMPARE(frontiere(QDate(2026,10, 25)).toSecsSinceEpoch(), qint64(1792879200));
QCOMPARE(frontiere(QDate(2026,10, 26)).toSecsSinceEpoch(), qint64(1792969200));
auto dureeH = [&](const QDate &jour) {
return (frontiere(jour.addDays(1)).toSecsSinceEpoch()
- frontiere(jour).toSecsSinceEpoch()) / 3600;
};
// 2. LA RAISON DE PUBLIER, en trois nombres. Un client qui poserait « la journée fait
// 86 400 s » serait juste 363 jours sur 365, et faux les deux autres — dont l'un tombe en
// plein hiver de chauffage. C'est l'erreur silencieuse par excellence : elle ne se voit
// pas à l'écran, elle se voit sur la facture, un mois plus tard.
QCOMPARE(dureeH(QDate(2026, 9, 5)), qint64(24));
QCOMPARE(dureeH(QDate(2026, 3, 29)), qint64(23));
QCOMPARE(dureeH(QDate(2026,10, 25)), qint64(25));
// 3. Et le recalcul naïf DIVERGE, explicitement : « frontière + 24 h » ne retombe pas sur la
// frontière suivante ces jours-là. L'écrire ainsi évite qu'on lise le point 2 comme une
// curiosité de calendrier plutôt que comme un défaut de client.
QVERIFY2(frontiere(QDate(2026, 3, 29)).addSecs(24 * 3600) != frontiere(QDate(2026, 3, 30)),
"au printemps, +24 h dépasse la frontière suivante d'une heure");
QVERIFY2(frontiere(QDate(2026,10, 25)).addSecs(24 * 3600) != frontiere(QDate(2026,10, 26)),
"à l'automne, +24 h reste une heure en deçà");
// 4. Le fuseau publié est celui QUI A SERVI, pas celui du système. Sans cette assertion, un
// changement de fuseau de la machine de test ferait passer ou échouer le test pour une
// raison qui n'a rien à voir avec le code.
QCOMPARE(frontiere(QDate(2026, 3, 29)).timeZone().id(), QByteArray("Europe/Paris"));
}
void TestLoadModel::testDrawMarginComparesHeadroomsNotCaps()
{
// [LM-1006-1] Un plafond PAR PHASE et un plafond TOTAL n'ont pas la même forme et ne se
// convertissent pas : une maison peut tirer 20 A sur une phase et 2 A sur les deux autres,
// et « un tiers du total » supposerait un équilibre que rien ne garantit. Ce qui se compare,
// ce sont les MARGES — des watts dans les deux cas.
// ---- Aucun plafond : la marge est SANS OBJET, pas nulle -------------------------------
// La distinction n'est pas cosmétique : une marge nulle bornerait tout à 0 W et couperait
// l'installation. C'est le « zéro forgé » du contrat, appliqué à une couche de sécurité.
const DrawMargin rien = resolveDrawMargin({}, {0, 0, 0}, 0);
QVERIFY2(!rien.borne, "aucun plafond déclaré doit rendre une marge SANS OBJET");
// ---- Une seule source, par phase : c'est la phase la PLUS CHARGÉE qui décide -----------
const DrawCap disjoncteur{DrawCapSource::Breaker, 5000, -1};
DrawMargin m = resolveDrawMargin({disjoncteur}, {1000, 4500, 200}, 5700);
QVERIFY(m.borne);
QCOMPARE(qRound(m.watts), 500); // 5000 − 4500, la phase B
QCOMPARE(m.source, DrawCapSource::Breaker);
QCOMPARE(m.phase, 1); // et on DIT laquelle
// ---- Deux formes en concurrence : la plus petite marge mord ---------------------------
// 3000 W restants au total contre 500 W sur la phase B : c'est la phase qui borne, alors
// même que son plafond (5000) est plus BAS que le total (8700). Comparer les plafonds
// aurait donné la réponse inverse.
const DrawCap gestionnaire{DrawCapSource::GridOperator, -1, 8700};
m = resolveDrawMargin({gestionnaire, disjoncteur}, {1000, 4500, 200}, 5700);
QCOMPARE(qRound(m.watts), 500);
QCOMPARE(m.source, DrawCapSource::Breaker);
// …et l'inverse, sur la même mesure : un ordre du gestionnaire plus serré prend la main, et
// le motif publié doit alors dire « gestionnaire de réseau », jamais « surcharge ».
const DrawCap ordre{DrawCapSource::GridOperator, -1, 6000};
m = resolveDrawMargin({disjoncteur, ordre}, {1000, 4500, 200}, 5700);
QCOMPARE(qRound(m.watts), 300); // 6000 − 5700
QCOMPARE(m.source, DrawCapSource::GridOperator);
QCOMPARE(m.phase, -1); // un plafond total n'a pas de phase
// ---- Marge NÉGATIVE : le plafond est déjà dépassé, et de combien ----------------------
// C'est ce que la couche L4 doit délester. Écrêter à 0 perdrait l'ampleur du dépassement.
m = resolveDrawMargin({disjoncteur}, {1000, 6200, 200}, 7400);
QCOMPARE(qRound(m.watts), -1200);
QCOMPARE(m.phase, 1);
// ---- Marges ÉGALES : le départage est STABLE, pas dépendant de l'ordre du tableau -----
// Sans règle, le motif publié changerait au gré de l'ordre d'insertion — donc sans qu'aucune
// décision n'ait changé, ce qui est exactement ce qu'un motif ne doit jamais faire.
const DrawCap eco{DrawCapSource::EcoSelfImposed, -1, 6000};
const DrawCap ordre2{DrawCapSource::GridOperator, -1, 6000};
const DrawMargin a = resolveDrawMargin({eco, ordre2}, {2000, 2000, 2000}, 5700);
const DrawMargin b = resolveDrawMargin({ordre2, eco}, {2000, 2000, 2000}, 5700);
QCOMPARE(a.source, b.source);
QCOMPARE(a.source, DrawCapSource::GridOperator); // imposé > auto-imposé
// ---- Les codes franchissent la frontière RPC, et ils sont fermés ----------------------
QCOMPARE(drawCapSourceCode(DrawCapSource::Breaker), QStringLiteral("connection"));
QCOMPARE(drawCapSourceCode(DrawCapSource::GridOperator), QStringLiteral("gridOperator"));
QCOMPARE(drawCapSourceCode(DrawCapSource::EcoSelfImposed), QStringLiteral("selfImposed"));
}