Cause racine, pas symptôme. rebuildLoadAdapters() détruisait TOUS les adaptateurs à chaque SetLoadConfig, réarmant leurs verrous. Sur un ballon thermodynamique à minOn de 300-600 s, un client qui réordonne ses priorités depuis l'app pouvait faire court-cycler son compresseur. C'est de la protection matérielle. L'arbitre mémorise désormais la config ayant servi à construire chaque adaptateur (m_builtFrom) et ne reconstruit que si le MATÉRIEL a changé — type, câblage, paliers, plafond, verrous (sameHardware()). Un changement de rang ou de besoins passe par updateSoftConfig(), en place : ni m_currentStage ni m_lastSwitch ne bougent, aucun relais n'est réécrit. Le log distingue créées / mises à jour / inchangées / retirées. updateSoftConfig est PURE VIRTUELLE, sans implémentation par défaut. Un défaut vide silencieux ferait qu'un futur adaptateur construit depuis LoadConfig ignorerait sans bruit les changements de rang ; là, le compilateur force la décision. EvAdapter et SgReadyAdapter la déclarent sans effet, avec le motif. Démarrage à froid : après un redémarrage de nymead, m_lastSwitch est irrécupérable. lockWindow() traite désormais un horodatage nul comme « commutation venant d'avoir lieu » (elapsed = 0), donc verrou ARMÉ pour sa durée configurée. L'écriture naturelle (`valid && elapsed < minOnS`) fait l'inverse et laisserait une boucle de redémarrage court-circuiter la protection compresseur quand elle est la plus nécessaire. Armer n'est pas verrouiller inconditionnellement : avec une durée nulle, `0 < 0` est faux et le verrou reste inactif — un premier jet qui forçait le verrou a fait tomber trois tests existants, qui avaient raison. Test : testEcsRebuildPreservesLock — SetLoadConfig pendant une fenêtre de verrou active, le relais reste fermé ; le délestage reprend une fois minOn écoulé. Build amd64 0 erreur. Simulation : 12/12. Réf. specs/spec_ecs.md §3 ECS-412 (0.5.1). Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
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// SPDX-License-Identifier: GPL-3.0-or-later
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// Copyright (C) 2025 - 2026, Patrick Schurig / ETM PowerSync
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#pragma once
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#include <QObject>
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#include <QDateTime>
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#include <QList>
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#include <QHash>
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#include <QString>
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#include "iloadadapter.h"
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class Thing;
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class ThingManager;
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/*!
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* \brief Adaptateur SG-Ready (PAC) — interface "sg-ready", action \c kind:State.
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*
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* Pilote une pompe à chaleur via 2 contacts SG-Ready (encodage 2 bits → 4 états NORMÉS) :
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* 1 = blocage (EVU-Sperre) · 2 = normal (mains off : la PAC décide)
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* 3 = recommandation (surplus) · 4 = forcé (boost)
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*
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* Les 4 états ne sont PAS des paliers de puissance : ils sont qualitatifs, la PAC les
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* interprète selon SA logique. \c m_stateRelays[état] = ThingIds powerswitch à mettre ON
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* pour cet état (encodage câblé par l'installateur ; les autres relais sont OFF).
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*
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* \invariant applyAction() rejette silencieusement toute action dont \c reason est vide.
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* \invariant applyAction() applique le verrou \c minStateHoldS (protection court-cycling
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* compresseur) SAUF si \c action.force == true (réservé L2 watchdog → état 2).
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* \invariant L'état est écrêté à l'ensemble \c m_states avant envoi matériel.
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* \invariant Seul le kind State est traité ; les autres kinds retournent sans effet.
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*
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* \par Contrat d'atomicité (transport déporté Shelly/Modbus à venir)
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* Une transition d'état commute parfois 2 relais (ex. 2→4 : 00→11). Les contacts
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* doivent être écrits **aussi atomiquement que possible**, et l'ORDRE de commutation
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* doit éviter tout **état actif parasite** : on passe par le transitoire le plus DOUX
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* (neutre = état 2, sinon recommandation = état 3) plutôt que par blocage (1) ou forcé
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* (4). \c applyStateRelays() choisit cet ordre. En GPIO local le transitoire dure des µs,
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* mais l'intention est portée par l'adaptateur pour rester correcte sur un bus lent.
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*/
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class SgReadyAdapter : public QObject, public ILoadAdapter
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{
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Q_OBJECT
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public:
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/*!
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* \brief Constructeur.
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* \param thingManager Gestionnaire nymea pour résoudre les ThingIds.
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* \param id Identifiant logique de la charge.
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* \param label Nom lisible (logs, app).
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* \param stateRelays état → liste de ThingIds powerswitch ON (encodage 2 bits SG-Ready).
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* \param estimatedPowerW Puissance estimée (W) par état (déclaré installateur, approx.).
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* \param minStateHoldS Durée minimale de maintien d'état (s) — protection court-cycling.
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* \param priority Rang dans le waterfall (protocole §5 : valeur plus BASSE = servi en premier).
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* \param parent Propriétaire Qt.
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*/
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explicit SgReadyAdapter(ThingManager *thingManager,
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const QString &id,
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const QString &label,
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const QHash<int, QList<QString>> &stateRelays,
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const QHash<int, double> &estimatedPowerW,
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int minStateHoldS,
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int priority,
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QObject *parent = nullptr);
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LoadDescriptor descriptor() const override;
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/*!
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* \brief Télémétrie runtime. \c currentPowerW = puissance ALLOUÉE de l'état courant
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* (\c declared.estimatedPowerW : 0 pour états 1/2, P3/P4 pour 3/4). C'est la base du
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* recrédit budget — PAS la conso mesurée de la PAC (l'état 2 autonome est déjà au
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* compteur, invariant 8 : la recréditer double-compterait).
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* \return LoadTelemetry ; \c available toujours vrai (l'encodage relais ne dépend pas
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* d'une liaison montante), \c lastActionAt nul tant qu'aucune transition n'a eu lieu.
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*/
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LoadTelemetry telemetry() const override;
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/*!
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* \brief Construit l'entrée loads[] §5 (adapter="sg-ready").
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* \param now Temps de cycle (\c ctx.timestamp) — source unique de la fenêtre minState/maxState.
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* \return LoadContext incluant \c telemetry.state et la fenêtre \c minState/\c maxState
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* évaluée à \p now : c'est sur elle que le scheduler clampe sa cible.
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*/
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LoadContext toLoadContext(const QDateTime &now) const override;
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/*!
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* \brief Applique un changement d'état SG-Ready (2 relais, transition atomique-douce).
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* \param action LoadAction de kind State. Autres kinds : retour sans effet.
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* \param now Temps de cycle — MÊME source que toLoadContext() (verrou + lastSwitch).
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* \return L'action après écrêtage (state borné à l'ensemble déclaré).
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*/
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LoadAction applyAction(const LoadAction &action, const QDateTime &now) override;
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//! \brief Sans effet : la PAC du banc est codée en dur, pas construite depuis
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//! \c LoadConfig (à basculer avec la couche config).
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//! \param priority Ignoré. \param needs Ignoré.
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void updateSoftConfig(int priority, const LoadNeeds &needs) override
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{ Q_UNUSED(priority) Q_UNUSED(needs) }
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/*!
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* \brief État SG-Ready courant (1-4).
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* \return Dernier état réellement commuté ; valeur initiale tant qu'aucune transition
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* n'a eu lieu. Reflète le COMMANDÉ — la PAC reste seule juge de son fonctionnement.
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*/
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int currentState() const { return m_currentState; }
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private:
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/*!
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* \brief Fenêtre d'états autorisée à \p now par le verrou minStateHold (symétrique).
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* \param now Temps de cycle (\c ctx.timestamp) — jamais l'horloge.
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* \param[out] minState Borne basse : \c m_currentState si \c minStateHold non écoulé
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* (gel total), sinon le plus petit état déclaré.
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* \param[out] maxState Borne haute : \c m_currentState si \c minStateHold non écoulé
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* (gel total), sinon le plus grand état déclaré.
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*/
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void lockWindow(const QDateTime &now, int &minState, int &maxState) const;
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bool lockActive(int newState, const QDateTime &now) const;
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//! Applique l'ensemble de relais de \p toState en passant par le transitoire le plus
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//! doux (cf. contrat d'atomicité). \p fromState = état courant (pour l'ordre).
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void applyStateRelays(int fromState, int toState);
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//! Rang de nocivité d'un état comme TRANSITOIRE (2 neutre < 3 reco < 1 blocage < 4 forcé).
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static int transientHarm(int state);
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//! État correspondant à un ensemble de relais ON (-1 si aucun état ne correspond).
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int stateForRelays(const QList<QString> &onRelays) const;
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QSet<QString> allRelays() const;
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ThingManager *m_thingManager;
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QString m_id;
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QString m_label;
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QHash<int, QList<QString>> m_stateRelays; //!< état → ThingIds ON.
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QHash<int, double> m_estimatedPowerW; //!< état → W estimés (déclaré).
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QList<int> m_states; //!< États déclarés triés croissants.
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int m_minStateHoldS;
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int m_priority;
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int m_currentState = 2; //!< Démarrage en NORMAL (mains off).
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QDateTime m_lastSwitch; //!< Dernier changement d'état (null = jamais).
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QDateTime m_lastActionAt;
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};
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