Beiträge von thgoebel

VPN/Proxy erkannt

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    Die Ladethematik der SuperCaps ist ein altes Problem: Als die ersten Telefonapparate mit SuperCaps auf den Markt kamen, gab es große Probleme, weil die Nebenstellenanschlüsse, die mit den neuen Apparaten bestückt waren, erstmal stundenlang „besetzt“ waren. Die Erklärung war simpel: Die SuperCaps mussten sich erstmal aufladen und das dauerte. In dieser Zeit gaukelte der Stromfluß auf der Anschlussleitung der Nebenstellenanlage ein „besetzt“ vor.

    Hier, im Fall des Türöffners, müsste man abwarten, bis der SuperCap vollständig geladen ist - oder ihn bei Erstanschaltung „fremdladen“. Natürlich muß auch die Energiebilanz stimmen und der Ladestromkreis des SuperCap ausreichend hochohmig sein…

    Bevor ich mich zu dem Thema äußere, würde ich gerne die Aufgabenstellung besser verstehen:

    • Es gibt demnach zwei Schalter mit einer gemeinsamen Klemme. Macht zusammen drei elektrische Anschlüsse!?
    • Wo kommt die Angabe „40V“ her? Ist das die max. Schaltspannung der Schalter oder liegt die Spannung irgendwo an?
    • Sind es mechanische Schalter oder Ausgänge einer elektronischen Apparatur?
    • Sind die elektrischen Elemente der Schalter gegen Berührung geschützt?

    Vielen Dank für Hinweise!

    In der App kann für jeden Meßkreis des Shelly EM festgelegt werden, ob die gemessene Energie im betreffenden Raum oder im Gesamtverbrauch erfasst werden soll. Diese Parametrierung wird unter dem Reiter „Application Settings“ vorgenommen:

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    Schubbie hat mir mit seiner genialen Frage zunächst einen Schrecken eingejagt: Ist es möglich, daß die Parametrierung eines Shelly im Web-UI und in der App unterschiedlich dargestellt wird? Das sah bei einem schnellen Versuch gestern Abend zunächst so aus. Als ich vorhin diese (schlimme) Erkenntnis verifizieren wollte, konnte ich G.s.D. feststellen, daß in der App Änderungen, die über das Web-UI getätigt wurden, nach kurzer Zeit sichtbar waren. Auch eine erneute Auswahl des betreffenden Shelly im entsprechenden Raum hilft, die Anzeige zu aktualisieren.

    Umgekehrt ist es einfacher: Im Web-UI kann man mit dem „Aktualisieren“-Knopf des Browsers die Anzeige jederzeit auffrischen, damit Änderungen per App im Web-UI korrekt dargestellt werden.

    Dennoch muß man bei der Fehlersuche damit rechnen!

    Ich habe mal einen Verbraucher an I/O des Shelly gehängt (eine funktionnierende Glühbirne) Die leuchtet nicht. Auch wenn das Relais klickt, wenn ich über die Oberfläche schalte.

    Für Ideen und Lösungsansätze bin ich dankbar!

    Fangen wir mal hinten an: Eine Glühbirne, an den beiden Klemmen I und O des Shelly 1 angeschlossen, wird nie leuchten. Der Verbraucher (die "Birne") muss zwischen N und Klemme O geschaltet sein; Klemme I muss mit L verbunden werden.

    Zitat

    Wenn ich, wie vorgeschlagen, eine Brücke von L auf SW lege schaltet das Relais (klicken) und der Schalter wird in der Oberfläche als "An" angezeigt. Wenn ich die Verbindung löse steht der Schalter wieder auf "Aus" und das Relais klickt erneut. Die Steuerung des Plug S funktionniert wie gewünscht.

    Das sagt uns, daß der Kippschalter doch einen "Rappel" hat (oder doch ein Kontroll-Lämpchen?). Hier muß weiter geforscht werden, denn ansonsten würde sich der Schalter so verhalten müssen, wie der oben angebrachte Draht zwischen L und Klemme SW, und dies...

    Zitat

    Wenn ich den stromlosen Schaltdraht aus dem SW-Anschluss des Shelly entferne (oder hineinstecke)

    wechselt der Schalter in der web-Oberfläche seinen Zustand. Der Plug S wird ebenfalls angeschaltet, für die eingestellte Zeit. Das Relais am Shelly 1 schaltet aber nicht (kein Klicken). Das Betätigen des Kippschalters hat keinen Effekt. Wenn ich ein loses Kabel in den SW-Eingang stecke passiert nichts.

    ...deutet ebenfalls darauf hin, daß an der Beschaltung des Kippschalters etwas "halbseiden" ist. Bitte prüfe nochmals die Einstellungen des Shelly unter "BUTTON TYPE", ob da nicht doch "Detached Switch" eingestellt ist? (Dann dürfte zwar, wie oben beschrieben, das Relais bei Anschluß des Drahtes zwischen L und Klemme SW nicht klicken, aber wer weiß...?)

    Nachtrag: edwinrm schreibt schneller, weil kürzer! :)

    Bitte mal zur Probe die Klemmen SW und L des Shelly mit einem Draht verbinden. Jetzt muß in der Web-Oberfläche und in der App das Symbol auf „blau“ wechseln (und das Relais anziehen - sofern der Shelly nicht auf „detached input“ parametriert wurde). Wenn dem so ist, ist der Schalter defekt bzw. falsch angeschlossen…

    Beim Shelly 1PM wissen wir mittlerweile, daß der eingebaute Chip (BL0937) die Spannung und den Strom misst und daraus die Wirkleistung berechnet. Diese wird in eine Frequenz umgewandelt, die wiederum vom ESP8266 gemessen und als Leistung angezeigt und gespeichert wird. Wozu die Versorgungsspannung einstellbar ist, bleibt im Dunkeln. Das Messergebnis ändert sich bei einer Umstellung von 220 V auf 110 V nur sehr marginal. Falsch wäre, aus der Möglichkeit des Einstellens der Netzspannung zu schließen, der Shelly 1PM würde lediglich den Laststrom messen und mit einem festen Spannungswert multiplizieren, um die Leistung zu bestimmen! (Link zum Monster-Beitrag)

    Über die Interna des Shelly Plug S ist leider noch zu wenig bekannt…

    Laut 3EM habe ich hier 244V an jeder Phase, sobald die PV-Anlage einspeist... Das müsste ja die Messung "verfälschen"..

    „Verfälscht“ wird durch die höhere Netzspannung nichts! Eine 60W-Glühlampe ist ja keine normierte Prüflast - sie unterliegt Schwankungen bei der Produktion wie jeder Industrieartikel. Will meinen, sie hat etwa 60 W Leistungsaufnahme bei der Nennspannung im Netz (230 V). Steigt die Spannung, so steigt auch die Leistungsaufnahme. Und zwar quadratisch! Leistung (P) an einem definierten Widerstand R (das ist hier unserer Glühlampe) geht nach der Formel P = Uquadrat x R. Für Nicht-Mathematiker: Verdopple ich die Spannung, steigt die aufgenommene Leistung um den Faktor 4!