diff --git a/v2c/PORTING_STATUS.md b/v2c/PORTING_STATUS.md index 0a8b357..5a33615 100644 --- a/v2c/PORTING_STATUS.md +++ b/v2c/PORTING_STATUS.md @@ -1,59 +1,88 @@ ## v2c / trydan — V2C Trydan (e-charger) -**Statut : Partiel** — validé partiellement sur borne réelle, PAS encore « Supporté ». -Ne pas promettre dans la matrice beta tant que le test « VE branché » n'est pas bouclé. +**Statut : Partiel (proche de Supporté)** — transport, décodage, lecture ET écriture validés +sur borne réelle. Connexion persistante validée par tcpdump (fin du martèlement). +RESTE : un seul jalon = régulation de puissance réelle avec VE branché (prévu ce soir). +Ne pas passer « Supporté » dans la matrice beta tant que ce dernier test n'est pas bouclé. | Champ | Valeur | |---|---| | Plugin | `powersync-plugin-v2c` (création ETM, pas un fork) | +| Paquet | `powersync-plugin-v2c` 1.15.0+etm1, dépend de `libnymea-modbus` (via ${shlibs:Depends}) | | Interface | `evcharger` | | Transport validé | **Modbus TCP** (port 502, unit id 1) | | Fallback / discovery | HTTP REST (`/RealTimeData`, `/write/=`) | -| Borne de test | V2C Trydan, IP 192.168.1.127 | +| Borne de test | V2C Trydan, ID `XE47OR`, IP 192.168.1.127 | | Firmware testé | **2.4.6** | -| Date | 2026-06-12 | +| Date MAJ | 2026-06-13 | ### Sources de la carte registres -- Lib officielle V2C : `github.com/V2Charge/Trydan_Modbus_TCP` (`src/v2ctrydan/modbus.py`). -- Feuille officielle « V2C - Datamanager Modbus TCP & RTU » (gid=0). +- Lib officielle V2C : `github.com/V2Charge/Trydan_Modbus_TCP`. +- Feuille officielle « V2C - Datamanager Modbus TCP & RTU ». - Référence comportementale : evcc `charger/trydan.go` (HTTP) — logique enable/PauseDynamic. ### Validé sur borne réelle (192.168.1.127, fw 2.4.6) -- **Transport Modbus TCP** : répond proprement (0 timeout) une fois le lien WiFi désaturé. -- **Décodage float Big/Big** confirmé : MaxIntensity (0x0BD2/3026) lu = 20.0. - Vérif registre brut : 3026 = 16800 = 0x41A0 → float32 0x41A00000 = 20.0. Little-endian = garbage. +- **Transport Modbus TCP** : 0 timeout en poll espacé. Confirmé : + - poll 1 valeur / 30 s, 5 min → 0 échec ; + - poll bloc 20 reg / 30 s, 5 min → 0 échec ; + - cycle read(6 valeurs)+write / 15 s, 10 min → 0 timeout lecture, 18/18 écritures OK, SlaveError=0. +- **Décodage float Big/Big** confirmé : MaxIntensity (0x0BD2/3026) lu = 20.0 (brut 0x41A0). +- **Lecture validée** : ChargeState (0=A,1=B,2=C), ChargePower, MaxIntensity, puissances par phase. +- **Écriture validée** (FC6 uint16) : Intensity écrite=14 → relue=14 ; écrite=8 → relue=8 (vérif HTTP). +- **Activation de charge** validée via écriture Modbus (PauseState/Lock). +- **ChargePower non-nul pendant charge** : observé (reg 0x0BC3 remonte une puissance réelle). - **Gestion conflit Dynamic** confirmée (cœur du plugin) : - - Dynamic=1 → toute consigne Intensity est écrasée par le PID interne (consigne 10 → relue 0). - - Écriture PauseDynamic=1 → la consigne Intensity=10 **tient** (relue 10, Dynamic=0, PauseDynamic=1). - - Écriture PauseDynamic=0 → optimiseur interne rendu au client. - - `Dynamic` observé basculant seul 0→1→0 pendant la session → **relecture à chaque poll obligatoire** (confirmé empiriquement, pas seulement à l'init). -- **ChargeState** 0/1/2 = A/B/C : cohérent (0 = déconnecté observé borne au repos). -- **SlaveError** : valait 4 le matin (VE branché), repassé à 0 borne au repos → code 4 probablement - lié à l'état de charge, pas un défaut permanent. À confirmer. + - Dynamic=1 → consigne Intensity écrasée par le PID interne. + - PauseDynamic=1 → la consigne Intensity tient. + - `Dynamic` peut basculer seul 0→1 → **relecture à chaque poll obligatoire**. + - Corroboré par evcc issue #28157. +- **SlaveError** (reg 0x0BC5) décodé, table officielle : 00=OK, 01=Communication, 02=Reading, + 03=Slave, **04=Waiting WiFi**, 05=Waiting communication, 06=Wrong IP, 07=Slave not found, + 08=Wrong Slave, 09=No response, 10=Clamp not connected. Le code 4 vu en saturation = perte WiFi. +- **Puissances par phase** : L1 (0x0BD9/3033), L2 (0x0BDA/3034), L3 (0x0BDB/3035) — exposées + en states diag, permettent de détecter le basculement mono/tri autonome de la borne. -### RESTE À VALIDER (jalon « VE branché ») -- **setMaxChargingCurrent régule la charge réelle** (pas seulement le registre). Sans VE, la borne - garde Intensity=0 même consigne acceptée → test impossible borne au repos. -- Comportement de `chargingEnabled` (PauseState/Lock en miroir) sous charge active. -- `ChargePower` / `currentPower` non-nul à confirmer pendant une charge. -- `sessionEnergy` (ChargeEnergy 0x0BC4) : NE PAS exposer tant que monotonie/reset non vérifiés - (cf. evcc issue #28047, ChargeRater retiré pour fiabilité firmware). +### RESTE À VALIDER (dernier jalon « VE branché », prévu ce soir) +- **setChargingCurrent régule la charge réelle** : ChargePower doit suivre la consigne + (paliers 6→10→16 A). Script de test prêt (retry espacés 15 s, grep "Written"). +- Confirmer le basculement mono/tri visible via Power_L1/L2/L3 sous charge. -### LIMITATIONS MATÉRIELLES IMPORTANTES (à documenter pour l'installation client) -1. **WiFi sature si le cloud V2C / l'app reste actif.** Latence observée : 14 000 ms et 100% perte - avec app/cloud actifs → 0 timeout possible. Après fermeture app + déconnexion cloud : 20-143 ms, - 0% perte, exploitable. **Conséquence prod : le plugin doit être le seul maître à parler à la - borne ; déconnecter la borne du cloud V2C en installation HEMS, ou timeouts généreux (≥2-3 s) - et poll espacé.** Lien radio lui-même bon (5 ms au mieux) — c'est la saturation ESP32, pas le signal. +### CAUSE RACINE RÉSOLUE — saturation borne = bug plugin (pas la borne) +Diagnostic confirmé par tcpdump le 2026-06-13 : la première version du plugin **ouvrait/fermait +la socket Modbus TCP à chaque cycle de poll**, avec rafale de 6-7 SYN à chaque ouverture + +FIN/RST après lecture → saturait l'interface WiFi de l'ESP32 (latence 30 ms → 10-18 s, jusqu'à +100% timeout, état cumulatif). +- Preuve : mbpoll avec **connexion persistante** + poll espacé = 0% échec, là où le plugin + open/close = timeouts en boucle. +- **FIX (commit 186f195)** : connexion TCP persistante, établie une fois et maintenue ; + connectDevice() retourne si déjà ConnectedState ; pas de reconnexion sur simple timeout de + lecture ; reconnexion seulement si la socket tombe réellement, avec backoff. +- **Validation tcpdump post-fix** : 1 seul SYN au démarrage, puis uniquement échanges Modbus + (length 12/13), ZÉRO SYN/FIN/RST entre les polls. Borne stable, réagit aux commandes nymea-app. + +### LIMITATIONS MATÉRIELLES (à documenter pour l'installation client) +1. **WiFi de l'ESP32 sensible au polling rapide.** Sous sollicitation rapprochée (ping continu + 1/s, ou retry serrés, ou clients concurrents), l'interface WiFi sature de façon cumulative + (latence jusqu'à 18 s) et réversible (repos/reboot restaure). Lien radio lui-même bon (min ~10 ms). + **Conséquences install :** + - Poll espacé (30 s) + timeouts généreux (≥2-3 s), pas de retry agressif → 0% échec validé. + - **nymead doit être l'UNIQUE maître** de la borne. Déconnecter le cloud V2C et fermer l'app + V2C en installation HEMS (sinon clients concurrents = re-saturation). + - Le moteur energy-etm passe par nymead, jamais en direct sur la borne (jamais 2 maîtres). + - Problème reproduit indépendamment : Home Assistant (issue #124295), evcc. 2. **RS485 non exploitable comme transport HEMS sur ce modèle.** Le port RS485 (RJ45, pin 4=B-, - pin 5=A+) est réservé par V2C au rôle « Modbus Feeder / lecture compteur PV » pour la fonction - Dynamic (mode maître). Aucune réponse esclave obtenue sur le bus partagé (testé IDs 1/2/3 @ 9600 - et 19200, 100% timeout). Le mode « commande à distance » esclave passe par TCP, pas par le RS485 - physique. **→ Étape 2 (RTU) du plugin non applicable à cette borne.** Le RS485 reste pertinent - pour d'autres bornes du catalogue, pas pour la Trydan. + pin 5=A+) est réservé par V2C au rôle « Modbus Feeder / lecture compteur PV » (mode maître). + Aucune réponse esclave obtenue sur bus partagé (IDs 1/2/3 @ 9600 et 19200, 100% timeout). + Le mode « commande à distance » passe par TCP. **→ Étape 2 (RTU) du plugin non applicable + à cette borne.** Le RS485 reste pertinent pour d'autres bornes du catalogue. ### Notes plugin -- Clamp courant : doit lire **MaxIntensity de la borne** (= 20 ici), PAS une constante 32 en dur - (le `qBound(6, val, 32)` actuel est à corriger — la borne plafonne à 20). [À FIXER] -- Lectures : transactions individuelles de 2 registres, float Big/Big, pas de block read. +- **Clamp courant** : lire **MaxIntensity de la borne** (= 20 ici), PAS une constante 32 en dur. + [À VÉRIFIER que le fix est appliqué dans la version courante] +- Lectures : transactions individuelles de 2 registres, float Big/Big, **pas de block read** + (chevauchement registres confirmé : un bloc retourne des paires mal alignées). - Logique enable : `chargingEnabled = (PauseState==0 ET Lock==0)`, écritures en miroir. +- **NE PAS écrire** MaxIntensity (reg 0x1782/6018) = plafond physique installation. +- Connexion : **persistante** (ne jamais open/close par poll — cf. cause racine ci-dessus). +- `sessionEnergy` (ChargeEnergy 0x0BC4) : NE PAS exposer tant que monotonie/reset non vérifiés + (cf. evcc issue #28047, ChargeRater retiré pour fiabilité firmware).