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SOP-006 · Dokumentation

Wechselrichter-Integration

Schritt-für-Schritt Anleitungen für die Integration deines Wechselrichters in Home Assistant. Der STEIGER auf deiner MineomatBox führt dich interaktiv durch den Prozess – dieses Dokument dient als Nachschlagewerk.

Version 2026.3.218 AnleitungenZuletzt aktualisiert: März 2026
1

Allgemeine Regeln für alle Wechselrichter

1.1 Pflicht: Abfrageintervall auf 30 Sekunden

Die Mineomat Surplus Engine prüft alle 30 Sekunden den PV-Überschuss. Dein Wechselrichter-Treiber muss im gleichen Takt frische Daten liefern.

PFLICHTEINSTELLUNG FÜR ALLE WECHSELRICHTER-TREIBER

Im STEIGER Schritt 1 → deinen Wechselrichter wählen → INTEGRATION ÖFFNEN → Zahnrad → Abfrageintervall / Scan Interval auf 30 Sekunden. Ohne diese Einstellung arbeitet Mineomat mit veralteten Daten und die Miner-Steuerung reagiert verzögert.

1.2 HACS vs. native Integrationen

Auf deiner MineomatBox sind alle HACS-Integrationen vorinstalliert. Native HA-Core-Integrationen sind immer verfügbar.

TypBedeutung
HACS (vorinstalliert)Benutzerdefinierte Integration aus dem Community Store
HA Core (nativ)Offiziell von Home Assistant gepflegt

1.3 Batterie-Sensoren aktivieren

Mineomat benötigt für die Batterie-Schutzlogik (min_soc / priority_soc) zwei Sensoren: Batterie-Leistung (W) und Batterie-Ladezustand (SOC in %). Bei manchen Herstellern müssen diese Sensoren separat aktiviert werden.

WICHTIG: Batterie-Haken setzen!

Viele Integrationen liefern standardmäßig KEINE Batterie-Daten. Ohne Batterie-Sensoren kann Mineomat die Batterie nicht schützen! Prüfe nach der Installation unter Geräte & Dienste, ob Batterie-Entitäten vorhanden sind.

1.4 Nach jeder Integration – Geräte zuweisen

Nach dem Hinzufügen jeder Integration erkennt Home Assistant die zugehörigen Geräte automatisch. Es erscheint ein Dialog „Geräte gefunden".

1

Der Dialog zeigt alle erkannten Geräte (z.B. Wechselrichter, Batterie, Stromzähler)

2

Bereichszuweisung ist optional – für Mineomat nicht erforderlich

3

Auf „FERTIG" klicken (oder „BEREICH ZUWEISEN" → „FERTIG")

Diesen Dialog NICHT einfach schließen!

Immer auf „FERTIG" klicken, damit die Geräte korrekt registriert werden. Dieser Schritt erscheint nach JEDER Integration – auch bei Mineomat selbst.

1.5 Neustart nach Abschluss aller Integrationen

1

Im STEIGER ganz unten auf den NEUSTART-Button klicken

2

Bestätigen

3

Ca. 2–3 Minuten warten bis HA vollständig hochgefahren ist

4

Prüfen: Im STEIGER müssen alle Schritte grüne Haken zeigen

Empfehlung

Der Neustart stellt sicher, dass alle Sensoren verfügbar sind und Mineomat die PV-Anlage korrekt erkennt. Erst NACH dem Neustart die Mineomat-Integration einrichten!

2

SolarEdge (solaredge_modbus_multi)

Integrationstyp

HACS (vorinstalliert auf MineomatBox)

Verbindung

Modbus/TCP über LAN-Kabel oder WLAN

Standard-Port

1502

Batterie-Daten

Müssen manuell aktiviert werden!

Unterstützte Geräte

Wechselrichter, Meter (bis 3), Batterien (bis 2)

Vorbereitung

1

Modbus/TCP auf dem SolarEdge-Wechselrichter aktivieren: Über die SetApp (Handy) oder das Display-Menü am Gerät → Communication → LAN → Modbus TCP → Enable

2

Passwort am Display: Up Down OK, Up Down OK, Up Down (Screen zeigt 12312312)

3

Dem Wechselrichter eine feste IP-Adresse im Router zuweisen (DHCP-Reservierung)

4

Sicherstellen, dass kein anderes Gerät gleichzeitig per Modbus zugreift

Integration hinzufügen

1

Im STEIGER Schritt 1 → SolarEdge wählen → INTEGRATION ÖFFNEN → Hub hinzufügen

2

Suche nach „SolarEdge Modbus Multi"

3

Sensorpräfix eingeben (Standard: „SolarEdge" – bei mehreren WR unterschiedliche Präfixe)

4

IP-Adresse des Wechselrichters eingeben

5

Port: 1502 (Standard), Geräte-ID: 1

6

Abfragehäufigkeit (Scan Interval): 30 Sekunden

7

Auf „Absenden" klicken – ca. 30 Sekunden warten

NACH DEM ABSENDEN

Geräte werden angezeigt → Bereich zuweisen ist optional → auf „FERTIG" klicken! (siehe Kap. 1.4)

Batterie-Daten aktivieren (PFLICHT bei Batterie!)

Pflichtschritt!

SolarEdge-Besonderheit: Batterie muss separat aktiviert werden! Nach der Installation liefert SolarEdge Modbus Multi standardmäßig KEINE Batterie-Daten.

1

Im STEIGER Schritt 1 → SolarEdge → INTEGRATION ÖFFNEN → „SolarEdge Modbus Multi"

2

Auf „Konfigurieren" klicken (oder Zahnrad-Symbol)

3

Im Optionen-Dialog: Abfragehäufigkeit 30s, Messgeräte erkennen ☑, Batterien erkennen ☑ HAKEN SETZEN

4

Auf „OK" klicken

5

Home Assistant ggf. neu starten

6

Prüfen ob neue Entitäten erscheinen: sensor.solaredge_b1_dc_power und sensor.solaredge_b1_state_of_energy

Erwartete Sensoren für Mineomat

Mineomat-FunktionEntität
Netzleistung (grid)sensor.solaredge_m1_ac_power
Batterie-Leistungsensor.solaredge_b1_dc_power
Batterie-SOCsensor.solaredge_b1_state_of_energy
Inverter AC (PV_Brutto)sensor.solaredge_i1_ac_power
PV-Produktion (Fallback)sensor.solaredge_i1_dc_power

PV_Brutto: Exakte PV-Anzeige wie in der SolarEdge-App

Mineomat berechnet die PV-Produktion bei SolarEdge als: PV_Brutto = i1_ac_power + b1_dc_power. Das ergibt EXAKT den gleichen Wert wie die SolarEdge-App. Wenn i1_ac_power nicht verfügbar ist, nutzt Mineomat automatisch i1_dc_power als Fallback.

3

Huawei Solar (huawei_solar)

Integrationstyp

HACS (vorinstalliert auf MineomatBox)

Verbindung

Modbus/TCP über Modbus-Proxy → SDongle

Standard-Port

502 (über Modbus-Proxy)

Batterie-Daten

Automatisch wenn Batterie (Luna2000) angeschlossen

Besonderheit

Nur EINE Modbus-Verbindung – Modbus-Proxy ist vorinstalliert!

Nur eine Modbus-Verbindung!

Huawei-Wechselrichter erlauben nur EINE Modbus-Verbindung gleichzeitig. Wenn FusionSolar oder ein anderes System verbunden ist, wird die HA-Verbindung unterbrochen. SDongle-Reboot-Problem: Der Dongle startet neu wenn er die Cloud nicht erreicht – unterbricht dabei Modbus.

Vorbereitung

1

Modbus/TCP muss auf dem SDongle aktiviert sein: In FusionSolar als „Installer" einloggen (nicht als Owner!) → Configuration → Communication → Dongle → Modbus TCP → Enable (restricted)

2

Ein normaler „Owner"-Account reicht NICHT aus – Installateur kontaktieren

3

IP-Adresse des SDongles im Router finden (DHCP-Reservierung empfohlen)

4

Prüfen: Port 502 muss auf dem SDongle offen sein

Modbus-Proxy konfigurieren (PFLICHT)

Da Huawei nur EINE Modbus-Verbindung gleichzeitig erlaubt, ist auf der MineomatBox das Add-on modbus-proxy vorinstalliert. Der STEIGER zeigt dir den Proxy-Schritt automatisch an wenn du Huawei auswählst.

EinstellungWert
upstreamhostIP des SDongles
upstreamport502
listenport502
connection_time2
timeout30
loglevelINFO
1

Im STEIGER auf „MODBUS-PROXY ÖFFNEN" klicken (öffnet neuen Tab)

2

IP-Adresse des SDongles eintragen → Speichern → Starten → Watchdog aktivieren

3

Protokoll-Tab prüfen: „Ready to accept requests" = Proxy läuft

Verbindung vorab testen

ping -c 3 <SDongle-IP> → muss antworten | nc -zv <SDongle-IP> 502 → muss „open" anzeigen

Integration hinzufügen

1

Im STEIGER → Proxy grün? → INTEGRATION ÖFFNEN → Hub hinzufügen

2

Suche nach „Huawei Solar"

3

Verbindungstyp: „Network" wählen

4

IP-Adresse: mineomatbox.local (= Modbus-Proxy, NICHT die SDongle-IP direkt!)

5

Port: 502

6

Slave-ID: 1 (Standard – falls „Unerwarteter Fehler" erscheint, mit 0 versuchen)

7

Optional: „Berechtigungen erhöhen" aktivieren (Mineomat braucht es NICHT)

NACH DEM ABSENDEN

Geräte werden angezeigt → Bereich zuweisen ist optional → auf „FERTIG" klicken! (siehe Kap. 1.4)

Batterie-Sensoren

Huawei erkennt automatisch ob eine Luna2000-Batterie angeschlossen ist. Nach der Einrichtung zeigt HA zwei Batterie-Einträge – das ist normal: „Batterien" ist der Lade-/Entlade-Controller, „Batterie 1 / LUNA 2000" ist die physische Batterie-Einheit.

Erwartete Sensoren für Mineomat

Mineomat-FunktionEntität
Netzleistung (grid)sensor.power_meter_active_power
Batterie-Leistungsensor.battery_charge_discharge_power
Batterie-SOCsensor.battery_state_of_capacity
PV-Produktionsensor.inverter_input_power

Vorzeichen-Besonderheit bei Huawei

Huawei nutzt umgekehrte Vorzeichen: Grid positiv = Netzbezug (Import), nicht Einspeisung! Batterie: positiv = Laden, negativ = Entladen. Mineomat erkennt und korrigiert dies automatisch über die Sign Convention.

4

Fronius (fronius (nativ))

Integrationstyp

HA Core (nativ – immer verfügbar)

Verbindung

SolarAPI (HTTP/JSON) über LAN

Standard-Port

80 (HTTP)

Batterie-Daten

Automatisch bei Hybrid-WR (z.B. Gen24 + BYD)

Besonderheit

Solar API muss am WR aktiviert sein!

Vorbereitung

1

Solar API auf dem Fronius-Wechselrichter aktivieren: Browser: http://<WR-IP> → Einloggen → Kommunikation → Solar API → Aktivieren

2

Bei Gen24 (Firmware >= 1.14.1): Manuell unter Communication → Solar API aktivieren

3

Feste IP-Adresse im Router zuweisen

4

Nachtmodus beachten: Fronius fährt nachts in den Schlafmodus – Sensoren werden dann unavailable

Integration hinzufügen

1

Fronius wird häufig automatisch erkannt (Auto-Discovery)

2

Falls nicht erkannt: STEIGER Schritt 1 → Fronius → INTEGRATION ÖFFNEN

3

IP-Adresse des Wechselrichters eingeben

4

Alle erkannten Komponenten werden aufgelistet (WR, Smart Meter, Speicher)

5

Geräte werden angezeigt → auf „FERTIG" klicken

NACH DEM ABSENDEN

Geräte werden angezeigt → Bereich zuweisen ist optional → auf „FERTIG" klicken! (siehe Kap. 1.4)

Batterie-Sensoren

Bei Hybrid-Systemen (z.B. Fronius Gen24 + BYD-Batterie) werden Batterie-Sensoren automatisch erkannt. Kein manueller Schritt nötig.

Erwartete Sensoren für Mineomat

Mineomat-FunktionEntität
Netzleistung (grid)sensor.*fronius*meter*power_real*
Batterie-Leistungsensor.*fronius*storage*power*
Batterie-SOCsensor.*fronius*storage*state_of_charge*
PV-Produktionsensor.*solarnet*power*photovoltaic*

Fronius: photovoltaics statt inverter_power!

Der Sensor inverter_power enthält bei Hybrid-Systemen auch Batterie-Entladung. Mineomat nutzt den photovoltaics-Sensor für die reine PV-Produktion. Das Abfrageintervall ist bei Fronius SolarAPI auf 10 Sekunden voreingestellt – das ist ausreichend.

5

SMA (sma (nativ))

Integrationstyp

HA Core (nativ)

Verbindung

Speedwire oder WebConnect

Batterie-Daten

Automatisch bei Hybrid-WR (z.B. Sunny Boy Storage)

Besonderheit

Grid-Vorzeichen umgekehrt: positiv = Bezug!

Integration hinzufügen

1

SMA-Geräte werden oft automatisch per Speedwire erkannt

2

Falls nicht erkannt: STEIGER Schritt 1 → SMA → INTEGRATION ÖFFNEN

3

WebConnect-Passwort eingeben (bei Bedarf)

4

Abfrageintervall auf 30 Sekunden setzen

NACH DEM ABSENDEN

Geräte werden angezeigt → Bereich zuweisen ist optional → auf „FERTIG" klicken! (siehe Kap. 1.4)

Batterie-Sensoren

SMA liefert Batterie-Daten automatisch bei Hybrid-Wechselrichtern. Kein separater Haken nötig.

Erwartete Sensoren für Mineomat

Mineomat-FunktionEntität
Netzleistung (grid)sensor.sma_*metering_power*
Batterie-Leistungsensor.sma_*battery*power*
Batterie-SOCsensor.sma_*battery*soc*
PV-Produktionsensor.sma_*pv*power*

SMA-Vorzeichen: positiv = Netzbezug!

SMA nutzt die umgekehrte Konvention: Grid positiv = Import (Bezug), negativ = Export. Mineomat erkennt und korrigiert dies automatisch (grid_sign: negative_export).

6

Sungrow (sungrow)

Integrationstyp

HACS (vorinstalliert)

Verbindung

Lokales API über WR-IP

Batterie-Daten

Automatisch bei Hybrid-Systemen

Integration hinzufügen

1

STEIGER Schritt 1 → Sungrow → INTEGRATION ÖFFNEN → Hub hinzufügen

2

IP-Adresse des Wechselrichters eingeben

3

Port: Standard (meist 502 für Modbus)

4

Abfrageintervall auf 30 Sekunden setzen

NACH DEM ABSENDEN

Geräte werden angezeigt → Bereich zuweisen ist optional → auf „FERTIG" klicken! (siehe Kap. 1.4)

Erwartete Sensoren für Mineomat

Mineomat-FunktionEntität
Netzleistungsensor.sungrow_export_power*
Batterie-Leistungsensor.sungrow_battery_power*
Batterie-SOCsensor.sungrow_battery_level*
PV-Produktionsensor.sungrow_total_dc_power*
7

Sofar / Deye (solarman)

Integrationstyp

HACS (vorinstalliert)

Verbindung

Solarman WLAN-Stick (Logger) IP

Batterie-Daten

Automatisch über Profil-Definition

Unterstützte WR

Sofar, Deye, Turbo Energy, ZCS Azzurro u.a.

Besonderheit

Generischer Treiber – wird als Stage-2-Fallback verwendet

Integration hinzufügen

1

STEIGER Schritt 1 → Sofar/Deye → INTEGRATION ÖFFNEN → Hub hinzufügen

2

IP-Adresse des Solarman-Logger-Sticks eingeben (im Router nachsehen)

3

Seriennummer des Loggers eingeben (auf dem Stick aufgedruckt)

4

Wechselrichter-Profil aus der Liste wählen (z.B. „sofar_hyd_es", „deye_sg04lp3")

5

Abfrageintervall auf 30 Sekunden setzen

NACH DEM ABSENDEN

Geräte werden angezeigt → Bereich zuweisen ist optional → auf „FERTIG" klicken! (siehe Kap. 1.4)

Erwartete Sensoren für Mineomat

Mineomat-FunktionEntität
Netzleistungsensor.solarman_*grid*power*
Batterie-Leistungsensor.solarman_*battery*power*
Batterie-SOCsensor.solarman_*battery*soc*
PV-Produktionsensor.solarman_*pv*power*

Solarman als generischer Stage-2-Fallback

Solarman funktioniert mit vielen No-Name-Wechselrichtern die einen Solarman/LSE-Stick haben. Die Sensor-Namen hängen vom gewählten Profil ab. Mineomat nutzt Solarman nur als Fallback (Stage 2), wenn kein herstellerspezifischer Treiber gefunden wird.

8

SolaX (solax_modbus)

Integrationstyp

HACS (vorinstalliert)

Verbindung

Modbus/TCP über WR-IP

Batterie-Daten

Automatisch bei Hybrid-Systemen

Integration hinzufügen

1

STEIGER Schritt 1 → SolaX → INTEGRATION ÖFFNEN → Hub hinzufügen

2

IP-Adresse des Wechselrichters eingeben

3

Port: Modbus-Port (meist 502)

4

Abfrageintervall auf 30 Sekunden setzen

NACH DEM ABSENDEN

Geräte werden angezeigt → Bereich zuweisen ist optional → auf „FERTIG" klicken! (siehe Kap. 1.4)

Erwartete Sensoren für Mineomat

Mineomat-FunktionEntität
Netzleistungsensor.solax_grid_power*
Batterie-Leistungsensor.solax_battery_power*
Batterie-SOCsensor.solax_battery_capacity*
PV-Produktionsensor.solax_pv_power*
9

FoxESS (foxess_modbus)

Integrationstyp

HACS (vorinstalliert)

Verbindung

Modbus/TCP über WR-IP

Batterie-Daten

Automatisch bei Hybrid-Systemen

Integration hinzufügen

1

STEIGER Schritt 1 → FoxESS → INTEGRATION ÖFFNEN → Hub hinzufügen

2

IP-Adresse des Wechselrichters eingeben

3

Port und Slave-ID konfigurieren

4

Abfrageintervall auf 30 Sekunden setzen

NACH DEM ABSENDEN

Geräte werden angezeigt → Bereich zuweisen ist optional → auf „FERTIG" klicken! (siehe Kap. 1.4)

Erwartete Sensoren für Mineomat

Mineomat-FunktionEntität
Netzleistungsensor.foxess_grid_ct*
Batterie-Leistungsensor.foxess_bat_power*
Batterie-SOCsensor.foxess_battery_soc*
PV-Produktionsensor.foxess_pv_power*
10

GoodWe (goodwe (nativ))

Integrationstyp

HA Core (nativ)

Verbindung

UDP Port 8899 (lokales Netzwerk)

Batterie-Daten

Automatisch bei Hybrid-WR

Integration hinzufügen

1

GoodWe wird häufig automatisch erkannt

2

Falls nicht: STEIGER Schritt 1 → GoodWe → INTEGRATION ÖFFNEN

3

IP-Adresse des Wechselrichters eingeben

NACH DEM ABSENDEN

Geräte werden angezeigt → Bereich zuweisen ist optional → auf „FERTIG" klicken! (siehe Kap. 1.4)

Erwartete Sensoren für Mineomat

Mineomat-FunktionEntität
Netzleistungsensor.goodwe_active_power*
Batterie-Leistungsensor.goodwe_battery_power*
Batterie-SOCsensor.goodwe_battery_soc*
PV-Produktionsensor.goodwe_pv_power*
11

Growatt (growatt_server_api)

Integrationstyp

HACS (vorinstalliert)

Verbindung

Cloud-API (nicht lokal!)

Batterie-Daten

Automatisch über Cloud-Daten

Besonderheit

Cloud-basierte Integration – Internet erforderlich

Cloud-basiert: Verzögerung möglich!

Growatt liefert Daten über die Cloud – typische Verzögerung 1–5 Minuten. Die Surplus Engine reagiert dadurch etwas langsamer als bei lokalen Integrationen. Für optimale Ergebnisse: Lokale Modbus-Verbindung bevorzugen (wenn verfügbar).

Integration hinzufügen

1

STEIGER Schritt 1 → Growatt → INTEGRATION ÖFFNEN

2

Growatt-Account Zugangsdaten eingeben (gleiche wie ShinePhone App)

3

Anlage und Wechselrichter auswählen

NACH DEM ABSENDEN

Geräte werden angezeigt → Bereich zuweisen ist optional → auf „FERTIG" klicken! (siehe Kap. 1.4)

Erwartete Sensoren für Mineomat

Mineomat-FunktionEntität
Netzleistungsensor.growatt*grid*power*
Batterie-Leistungsensor.growatt*battery*power*
Batterie-SOCsensor.growatt*battery*soc*
PV-Produktionsensor.growatt*pv*power*
12

AlphaESS (alphaess)

Integrationstyp

HACS (vorinstalliert)

Verbindung

Cloud-API

Batterie-Daten

Automatisch über Cloud

Besonderheit

Cloud-basierte Integration – Internet erforderlich

Integration hinzufügen

1

STEIGER Schritt 1 → AlphaESS → INTEGRATION ÖFFNEN

2

AlphaESS-Account Zugangsdaten eingeben

3

System-ID und App-Secret eingeben (aus AlphaESS Open API Portal)

NACH DEM ABSENDEN

Geräte werden angezeigt → Bereich zuweisen ist optional → auf „FERTIG" klicken! (siehe Kap. 1.4)

Erwartete Sensoren für Mineomat

Mineomat-FunktionEntität
Netzleistungsensor.alphaess*grid*power*
Batterie-Leistungsensor.alphaess*battery*power*
Batterie-SOCsensor.alphaess*battery*soc*
PV-Produktionsensor.alphaess*pv*power*
13

Kostal Plenticore (kostal_plenticore)

Integrationstyp

HA Core (nativ)

Verbindung

Modbus/TCP

Batterie-Daten

Automatisch bei Hybrid-WR

Integration hinzufügen

1

STEIGER Schritt 1 → Kostal → INTEGRATION ÖFFNEN

2

IP-Adresse und Passwort des Wechselrichters eingeben

3

Abfrageintervall auf 30 Sekunden setzen

NACH DEM ABSENDEN

Geräte werden angezeigt → Bereich zuweisen ist optional → auf „FERTIG" klicken! (siehe Kap. 1.4)

Erwartete Sensoren für Mineomat

Mineomat-FunktionEntität
Netzleistungsensor.*kostal*grid*power*
Batterie-Leistungsensor.*kostal*battery*power*
Batterie-SOCsensor.*kostal*battery*soc*
PV-Produktionsensor.*kostal*pv*power*
14

Enphase Envoy (enphase_envoy (nativ))

Integrationstyp

HA Core (nativ)

Verbindung

Envoy-Gateway IP (lokales Netzwerk)

Batterie-Daten

Automatisch wenn Encharge-Batterien installiert

Besonderheit

Mikrowechselrichter-System – kein zentraler WR

Integration hinzufügen

1

Enphase wird häufig automatisch erkannt (mDNS/Zeroconf)

2

Falls nicht erkannt: STEIGER Schritt 1 → Enphase → INTEGRATION ÖFFNEN

3

IP-Adresse des Envoy-Gateways eingeben

4

Enlighten-Zugangsdaten eingeben (für Token-Authentifizierung)

NACH DEM ABSENDEN

Geräte werden angezeigt → Bereich zuweisen ist optional → auf „FERTIG" klicken! (siehe Kap. 1.4)

Erwartete Sensoren für Mineomat

Mineomat-FunktionEntität
Netzleistungsensor.*envoy*grid*
Batterie-Leistungsensor.*enphase*battery*power*
Batterie-SOCsensor.*enphase*battery*soc*
PV-Produktionsensor.*envoy*production*
15

Victron Energy (victron (nativ))

Integrationstyp

HA Core (nativ)

Verbindung

GX-Gerät (Cerbo GX, Venus GX) über Modbus/TCP

Batterie-Daten

Automatisch (Victron-Systeme haben immer Batterie)

Besonderheit

Modbus muss auf dem GX-Gerät aktiviert werden

Vorbereitung

1

Modbus/TCP auf dem GX-Gerät aktivieren: Remote Console → Settings → Services → Modbus TCP → Enable

2

IP-Adresse des GX-Geräts feststellen und per DHCP-Reservierung fixieren

Integration hinzufügen

1

STEIGER Schritt 1 → Victron → INTEGRATION ÖFFNEN

2

IP-Adresse des GX-Geräts eingeben

3

Abfrageintervall auf 30 Sekunden setzen

NACH DEM ABSENDEN

Geräte werden angezeigt → Bereich zuweisen ist optional → auf „FERTIG" klicken! (siehe Kap. 1.4)

Erwartete Sensoren für Mineomat

Mineomat-FunktionEntität
Netzleistungsensor.*victron*grid*power*
Batterie-Leistungsensor.*victron*battery*power*
Batterie-SOCsensor.*victron*battery*soc*
PV-Produktionsensor.*victron*pv*power*

Victron: pv_power statt pv_yield!

pv_yield ist eine Energy-Entität (kWh) – Mineomat braucht Power (W). Mineomat wählt automatisch den richtigen Sensor (*pv*power*).

16

Tesla Powerwall (powerwall (nativ))

Integrationstyp

HA Core (nativ)

Verbindung

Powerwall-Gateway IP (lokales Netzwerk)

Batterie-Daten

Immer vorhanden (Powerwall IST die Batterie)

Integration hinzufügen

1

Tesla Powerwall wird häufig automatisch erkannt

2

Falls nicht erkannt: STEIGER Schritt 1 → Tesla → INTEGRATION ÖFFNEN

3

IP-Adresse des Powerwall-Gateways eingeben

4

Gateway-Passwort eingeben (auf dem Gateway aufgedruckt oder in Tesla App)

NACH DEM ABSENDEN

Geräte werden angezeigt → Bereich zuweisen ist optional → auf „FERTIG" klicken! (siehe Kap. 1.4)

Erwartete Sensoren für Mineomat

Mineomat-FunktionEntität
Netzleistung (grid)sensor.powerwall_site_now
Batterie-Leistungsensor.powerwall_battery_now
Batterie-SOCsensor.powerwall_charge
PV-Produktionsensor.powerwall_solar_now
17

Shelly (shelly (nativ))

Integrationstyp

HA Core (nativ)

Verbindung

Shelly Pro EM / 3EM IP (lokales Netzwerk)

Batterie-Daten

nicht über Shelly (misst nur Netz-/PV-Leistung)

Einsatzzweck

Der Auffang-Weg: misst deinen Überschuss am Netzanschluss, wenn der Wechselrichter nicht direkt ausgelesen wird

Integration hinzufügen

1

Shelly wird automatisch per mDNS erkannt

2

Falls nicht erkannt: STEIGER Schritt 1 → Shelly → INTEGRATION ÖFFNEN

3

IP-Adresse des Shelly-Geräts eingeben

NACH DEM ABSENDEN

Geräte werden angezeigt → Bereich zuweisen ist optional → auf „FERTIG" klicken! (siehe Kap. 1.4)

Erwartete Sensoren für Mineomat

Mineomat-FunktionEntität
Netzleistung (grid)sensor.shelly*em*power*
PV-Produktionsensor.shelly*em*power*channel_b*
Batterienicht über Shelly

Shelly als Ergänzung

Shelly Pro EM/3EM ist der Stromzähler-Weg: Lesen wir deinen Wechselrichter nicht direkt aus, misst der Shelly deinen Überschuss am Netzanschluss – so gibt es für jede Anlage einen Weg. Für den Batterie-Schutz braucht es zusätzlich den WR-Treiber. Vorzeichen: positiv = Bezug (Import!) – MINEOMAT invertiert automatisch.

18

Sigenergy (sigenergy)

Integrationstyp

HACS (vorinstalliert auf MineomatBox)

Verbindung

Modbus/TCP über LAN (Port 502)

Batterie-Daten

Automatisch (Plant + Inverter Entities)

Besonderheit

Modbus-TCP muss vom Installateur aktiviert werden!

Firmware

SPC109+ erforderlich (ab Integration v1.1.0)

SHOWSTOPPER: Installateur muss Modbus aktivieren UND speichern!

Das häufigste Problem bei Sigenergy: Der Installateur aktiviert Modbus, drückt aber nicht auf SPEICHERN. Lösung: Installateur bitten, Modbus zu deaktivieren, speichern, dann erneut aktivieren und speichern. Prüfung: telnet <SIGENERGY-IP> 502 muss „Connected" zeigen.

Device ID – AC-Charger-Falle

Wenn ein Sigenergy AC-Wallbox-Charger installiert ist, belegt dieser standardmäßig Device ID 1. Der Wechselrichter wird dann auf ID 2 (oder höher) verschoben. Ohne AC-Charger: Device ID 1 ist korrekt.

WiFi + Ethernet: Nur EINE Verbindung verwenden!

Sigenergy-Geräte haben oft WiFi UND Ethernet aktiv – jede Schnittstelle bekommt eine eigene IP-Adresse. Empfehlung: WiFi am Sigenergy deaktivieren und NUR Ethernet verwenden (stabiler, zuverlässiger).

Vorbereitung

1

Modbus/TCP auf dem Sigenergy-System aktivieren: mySigen-App → System → Geräte → SigenStor → Betrieb → Parametereinstellungen → ModBus-Einstellungen → „Local ModBus TCP" aktivieren → Speichern drücken

2

WICHTIG: Nur der Installateur kann Modbus aktivieren – der normale Benutzer hat KEINEN Zugriff!

3

Feste IP-Adresse im Router zuweisen (DHCP-Reservierung)

Integration hinzufügen

1

STEIGER Schritt 1 → Sigenergy wählen → INTEGRATION ÖFFNEN → Hub hinzufügen

2

Suche nach „Sigenergy"

3

Falls Auto-Discovery: Sigenergy erscheint unter „Entdeckt" → Klicken

4

Falls manuell: IP-Adresse des Sigenergy-Systems eingeben

5

Port: 502 (Standard Modbus)

6

Device ID: 1 (ohne AC-Charger) oder 2 (mit AC-Charger)

7

Abfrageintervall: 30 Sekunden

NACH DEM ABSENDEN

Geräte werden angezeigt → Bereich zuweisen ist optional → auf „FERTIG" klicken! (siehe Kap. 1.4)

Batterie-Sensoren

Sigenergy erkennt angeschlossene Batteriemodule automatisch. Die Integration erstellt Plant-Entities (aggregiert) und Inverter-Entities (pro WR). Mineomat nutzt bevorzugt die Plant-Ebene.

Erwartete Sensoren für Mineomat

Mineomat-FunktionEntität
Netzleistung (grid)sensor.sigen_grid_sensor_active_power
Batterie-Leistungsensor.sigen_plant_battery_power
Batterie-SOCsensor.sigen_plant_battery_state_of_charge
PV-Produktionsensor.sigen_plant_pv_power

Vorzeichen bei Sigenergy (IEC-Standard)

Grid: positiv = Export (Einspeisung), negativ = Import (Bezug) – Standard IEC-Konvention. Batterie: positiv = Laden, negativ = Entladen. Mineomat erkennt und verarbeitet dies automatisch. Kein Modbus-Proxy nötig: Anders als bei Huawei erlaubt Sigenergy mehrere gleichzeitige Modbus-Verbindungen.

Firmware-Anforderung

Ab Sigenergy-Integration v1.1.0 ist Firmware SPC109 oder neuer erforderlich. Bei älterer Firmware: Entweder Firmware vom Installateur updaten lassen, oder Integration v1.0.x verwenden.

19

Troubleshooting

ProblemMögliche Ursache
Integration findet WR nichtWR nicht im Netzwerk / Modbus deaktiviert
Sensoren zeigen „unavailable"WR im Schlafmodus oder Verbindung unterbrochen
Batterie-Sensoren fehlenBatterie-Erkennung nicht aktiviert
Werte aktualisieren sich nichtScan Interval zu hoch
Nur ein Gerät kann zugreifenModbus Single-Connection (Huawei)
Negative Werte wo positive erwartetVorzeichen-Konvention
Geräte fehlen nach IntegrationDialog wurde geschlossen statt „FERTIG"
Mineomat erkennt PV nichtHA nicht neu gestartet nach WR-Integration

Sensor-Prüfung in HA

1

Entwicklerwerkzeuge → Zustände

2

Filtern nach dem Präfix deines Wechselrichters (z.B. „solaredge", „fronius")

3

Prüfen ob Sensor-Typen vorhanden sind: *power*, *battery*power*, *soc*, *pv*power*

4

Wenn Batterie-Sensoren fehlen: Kapitel des jeweiligen Herstellers in dieser Doku prüfen

Support

1

Screenshot der Fehlermeldung machen

2

Im STEIGER prüfen ob der WR grün angezeigt wird

3

Mineomat Admin kontaktieren oder Integrationsservice buchen (200 €)

20

Sensor-Referenz (Zusammenfassung)

Mineomat erkennt die Sensoren automatisch. Diese Tabelle dient nur als Referenz.

HerstellerGridVorzeichen
SolarEdge*m1_ac_powerpos = Export
Huawei*meter*active_powerpos = Import!
Fronius*meter*power_real*pos = Export
SMA*metering_power*pos = Import!
Sungrow*export_power*pos = Export
Solarman*grid*power*variabel
SolaX*grid_power*pos = Export
FoxESS*grid_ct*pos = Export
GoodWe*active_power*pos = Export
Growatt*grid*power*pos = Export
AlphaESS*grid*power*pos = Export
Kostal*grid*power*pos = Export
Enphase*envoy*grid*pos = Export
Victron*grid*power*pos = Export
Powerwall*site*now*pos = Import!
Shelly*em*power*pos = Import!
Sigenergy*grid_sensor*active_powerpos = Export

Automatische Erkennung

Du musst die Sensoren NICHT manuell zuordnen. Mineomat erkennt deinen Wechselrichter automatisch und wählt die richtigen Sensoren aus. Bei SolarEdge berechnet Mineomat die PV-Leistung als i1_ac_power + b1_dc_power (PV_Brutto) für exakte Übereinstimmung mit der SolarEdge-App.

Dein Wechselrichter ist jetzt verbunden.

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