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.
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.
| Typ | Bedeutung |
|---|---|
| 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".
Der Dialog zeigt alle erkannten Geräte (z.B. Wechselrichter, Batterie, Stromzähler)
Bereichszuweisung ist optional – für Mineomat nicht erforderlich
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
Im STEIGER ganz unten auf den NEUSTART-Button klicken
Bestätigen
Ca. 2–3 Minuten warten bis HA vollständig hochgefahren ist
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!
SolarEdge (solaredge_modbus_multi)
HACS (vorinstalliert auf MineomatBox)
Modbus/TCP über LAN-Kabel oder WLAN
1502
Müssen manuell aktiviert werden!
Wechselrichter, Meter (bis 3), Batterien (bis 2)
Vorbereitung
Modbus/TCP auf dem SolarEdge-Wechselrichter aktivieren: Über die SetApp (Handy) oder das Display-Menü am Gerät → Communication → LAN → Modbus TCP → Enable
Passwort am Display: Up Down OK, Up Down OK, Up Down (Screen zeigt 12312312)
Dem Wechselrichter eine feste IP-Adresse im Router zuweisen (DHCP-Reservierung)
Sicherstellen, dass kein anderes Gerät gleichzeitig per Modbus zugreift
Integration hinzufügen
Im STEIGER Schritt 1 → SolarEdge wählen → INTEGRATION ÖFFNEN → Hub hinzufügen
Suche nach „SolarEdge Modbus Multi"
Sensorpräfix eingeben (Standard: „SolarEdge" – bei mehreren WR unterschiedliche Präfixe)
IP-Adresse des Wechselrichters eingeben
Port: 1502 (Standard), Geräte-ID: 1
Abfragehäufigkeit (Scan Interval): 30 Sekunden
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.
Im STEIGER Schritt 1 → SolarEdge → INTEGRATION ÖFFNEN → „SolarEdge Modbus Multi"
Auf „Konfigurieren" klicken (oder Zahnrad-Symbol)
Im Optionen-Dialog: Abfragehäufigkeit 30s, Messgeräte erkennen ☑, Batterien erkennen ☑ HAKEN SETZEN
Auf „OK" klicken
Home Assistant ggf. neu starten
Prüfen ob neue Entitäten erscheinen: sensor.solaredge_b1_dc_power und sensor.solaredge_b1_state_of_energy
Erwartete Sensoren für Mineomat
| Mineomat-Funktion | Entität |
|---|---|
| Netzleistung (grid) | sensor.solaredge_m1_ac_power |
| Batterie-Leistung | sensor.solaredge_b1_dc_power |
| Batterie-SOC | sensor.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.
Huawei Solar (huawei_solar)
HACS (vorinstalliert auf MineomatBox)
Modbus/TCP über Modbus-Proxy → SDongle
502 (über Modbus-Proxy)
Automatisch wenn Batterie (Luna2000) angeschlossen
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
Modbus/TCP muss auf dem SDongle aktiviert sein: In FusionSolar als „Installer" einloggen (nicht als Owner!) → Configuration → Communication → Dongle → Modbus TCP → Enable (restricted)
Ein normaler „Owner"-Account reicht NICHT aus – Installateur kontaktieren
IP-Adresse des SDongles im Router finden (DHCP-Reservierung empfohlen)
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.
| Einstellung | Wert |
|---|---|
upstreamhost | IP des SDongles |
upstreamport | 502 |
listenport | 502 |
connection_time | 2 |
timeout | 30 |
loglevel | INFO |
Im STEIGER auf „MODBUS-PROXY ÖFFNEN" klicken (öffnet neuen Tab)
IP-Adresse des SDongles eintragen → Speichern → Starten → Watchdog aktivieren
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" anzeigenIntegration hinzufügen
Im STEIGER → Proxy grün? → INTEGRATION ÖFFNEN → Hub hinzufügen
Suche nach „Huawei Solar"
Verbindungstyp: „Network" wählen
IP-Adresse: mineomatbox.local (= Modbus-Proxy, NICHT die SDongle-IP direkt!)
Port: 502
Slave-ID: 1 (Standard – falls „Unerwarteter Fehler" erscheint, mit 0 versuchen)
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-Funktion | Entität |
|---|---|
| Netzleistung (grid) | sensor.power_meter_active_power |
| Batterie-Leistung | sensor.battery_charge_discharge_power |
| Batterie-SOC | sensor.battery_state_of_capacity |
| PV-Produktion | sensor.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.
Fronius (fronius (nativ))
HA Core (nativ – immer verfügbar)
SolarAPI (HTTP/JSON) über LAN
80 (HTTP)
Automatisch bei Hybrid-WR (z.B. Gen24 + BYD)
Solar API muss am WR aktiviert sein!
Vorbereitung
Solar API auf dem Fronius-Wechselrichter aktivieren: Browser: http://<WR-IP> → Einloggen → Kommunikation → Solar API → Aktivieren
Bei Gen24 (Firmware >= 1.14.1): Manuell unter Communication → Solar API aktivieren
Feste IP-Adresse im Router zuweisen
Nachtmodus beachten: Fronius fährt nachts in den Schlafmodus – Sensoren werden dann unavailable
Integration hinzufügen
Fronius wird häufig automatisch erkannt (Auto-Discovery)
Falls nicht erkannt: STEIGER Schritt 1 → Fronius → INTEGRATION ÖFFNEN
IP-Adresse des Wechselrichters eingeben
Alle erkannten Komponenten werden aufgelistet (WR, Smart Meter, Speicher)
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-Funktion | Entität |
|---|---|
| Netzleistung (grid) | sensor.*fronius*meter*power_real* |
| Batterie-Leistung | sensor.*fronius*storage*power* |
| Batterie-SOC | sensor.*fronius*storage*state_of_charge* |
| PV-Produktion | sensor.*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.
SMA (sma (nativ))
HA Core (nativ)
Speedwire oder WebConnect
Automatisch bei Hybrid-WR (z.B. Sunny Boy Storage)
Grid-Vorzeichen umgekehrt: positiv = Bezug!
Integration hinzufügen
SMA-Geräte werden oft automatisch per Speedwire erkannt
Falls nicht erkannt: STEIGER Schritt 1 → SMA → INTEGRATION ÖFFNEN
WebConnect-Passwort eingeben (bei Bedarf)
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-Funktion | Entität |
|---|---|
| Netzleistung (grid) | sensor.sma_*metering_power* |
| Batterie-Leistung | sensor.sma_*battery*power* |
| Batterie-SOC | sensor.sma_*battery*soc* |
| PV-Produktion | sensor.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).
Sungrow (sungrow)
HACS (vorinstalliert)
Lokales API über WR-IP
Automatisch bei Hybrid-Systemen
Integration hinzufügen
STEIGER Schritt 1 → Sungrow → INTEGRATION ÖFFNEN → Hub hinzufügen
IP-Adresse des Wechselrichters eingeben
Port: Standard (meist 502 für Modbus)
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-Funktion | Entität |
|---|---|
| Netzleistung | sensor.sungrow_export_power* |
| Batterie-Leistung | sensor.sungrow_battery_power* |
| Batterie-SOC | sensor.sungrow_battery_level* |
| PV-Produktion | sensor.sungrow_total_dc_power* |
Sofar / Deye (solarman)
HACS (vorinstalliert)
Solarman WLAN-Stick (Logger) IP
Automatisch über Profil-Definition
Sofar, Deye, Turbo Energy, ZCS Azzurro u.a.
Generischer Treiber – wird als Stage-2-Fallback verwendet
Integration hinzufügen
STEIGER Schritt 1 → Sofar/Deye → INTEGRATION ÖFFNEN → Hub hinzufügen
IP-Adresse des Solarman-Logger-Sticks eingeben (im Router nachsehen)
Seriennummer des Loggers eingeben (auf dem Stick aufgedruckt)
Wechselrichter-Profil aus der Liste wählen (z.B. „sofar_hyd_es", „deye_sg04lp3")
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-Funktion | Entität |
|---|---|
| Netzleistung | sensor.solarman_*grid*power* |
| Batterie-Leistung | sensor.solarman_*battery*power* |
| Batterie-SOC | sensor.solarman_*battery*soc* |
| PV-Produktion | sensor.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.
SolaX (solax_modbus)
HACS (vorinstalliert)
Modbus/TCP über WR-IP
Automatisch bei Hybrid-Systemen
Integration hinzufügen
STEIGER Schritt 1 → SolaX → INTEGRATION ÖFFNEN → Hub hinzufügen
IP-Adresse des Wechselrichters eingeben
Port: Modbus-Port (meist 502)
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-Funktion | Entität |
|---|---|
| Netzleistung | sensor.solax_grid_power* |
| Batterie-Leistung | sensor.solax_battery_power* |
| Batterie-SOC | sensor.solax_battery_capacity* |
| PV-Produktion | sensor.solax_pv_power* |
FoxESS (foxess_modbus)
HACS (vorinstalliert)
Modbus/TCP über WR-IP
Automatisch bei Hybrid-Systemen
Integration hinzufügen
STEIGER Schritt 1 → FoxESS → INTEGRATION ÖFFNEN → Hub hinzufügen
IP-Adresse des Wechselrichters eingeben
Port und Slave-ID konfigurieren
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-Funktion | Entität |
|---|---|
| Netzleistung | sensor.foxess_grid_ct* |
| Batterie-Leistung | sensor.foxess_bat_power* |
| Batterie-SOC | sensor.foxess_battery_soc* |
| PV-Produktion | sensor.foxess_pv_power* |
GoodWe (goodwe (nativ))
HA Core (nativ)
UDP Port 8899 (lokales Netzwerk)
Automatisch bei Hybrid-WR
Integration hinzufügen
GoodWe wird häufig automatisch erkannt
Falls nicht: STEIGER Schritt 1 → GoodWe → INTEGRATION ÖFFNEN
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-Funktion | Entität |
|---|---|
| Netzleistung | sensor.goodwe_active_power* |
| Batterie-Leistung | sensor.goodwe_battery_power* |
| Batterie-SOC | sensor.goodwe_battery_soc* |
| PV-Produktion | sensor.goodwe_pv_power* |
Growatt (growatt_server_api)
HACS (vorinstalliert)
Cloud-API (nicht lokal!)
Automatisch über Cloud-Daten
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
STEIGER Schritt 1 → Growatt → INTEGRATION ÖFFNEN
Growatt-Account Zugangsdaten eingeben (gleiche wie ShinePhone App)
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-Funktion | Entität |
|---|---|
| Netzleistung | sensor.growatt*grid*power* |
| Batterie-Leistung | sensor.growatt*battery*power* |
| Batterie-SOC | sensor.growatt*battery*soc* |
| PV-Produktion | sensor.growatt*pv*power* |
AlphaESS (alphaess)
HACS (vorinstalliert)
Cloud-API
Automatisch über Cloud
Cloud-basierte Integration – Internet erforderlich
Integration hinzufügen
STEIGER Schritt 1 → AlphaESS → INTEGRATION ÖFFNEN
AlphaESS-Account Zugangsdaten eingeben
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-Funktion | Entität |
|---|---|
| Netzleistung | sensor.alphaess*grid*power* |
| Batterie-Leistung | sensor.alphaess*battery*power* |
| Batterie-SOC | sensor.alphaess*battery*soc* |
| PV-Produktion | sensor.alphaess*pv*power* |
Kostal Plenticore (kostal_plenticore)
HA Core (nativ)
Modbus/TCP
Automatisch bei Hybrid-WR
Integration hinzufügen
STEIGER Schritt 1 → Kostal → INTEGRATION ÖFFNEN
IP-Adresse und Passwort des Wechselrichters eingeben
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-Funktion | Entität |
|---|---|
| Netzleistung | sensor.*kostal*grid*power* |
| Batterie-Leistung | sensor.*kostal*battery*power* |
| Batterie-SOC | sensor.*kostal*battery*soc* |
| PV-Produktion | sensor.*kostal*pv*power* |
Enphase Envoy (enphase_envoy (nativ))
HA Core (nativ)
Envoy-Gateway IP (lokales Netzwerk)
Automatisch wenn Encharge-Batterien installiert
Mikrowechselrichter-System – kein zentraler WR
Integration hinzufügen
Enphase wird häufig automatisch erkannt (mDNS/Zeroconf)
Falls nicht erkannt: STEIGER Schritt 1 → Enphase → INTEGRATION ÖFFNEN
IP-Adresse des Envoy-Gateways eingeben
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-Funktion | Entität |
|---|---|
| Netzleistung | sensor.*envoy*grid* |
| Batterie-Leistung | sensor.*enphase*battery*power* |
| Batterie-SOC | sensor.*enphase*battery*soc* |
| PV-Produktion | sensor.*envoy*production* |
Victron Energy (victron (nativ))
HA Core (nativ)
GX-Gerät (Cerbo GX, Venus GX) über Modbus/TCP
Automatisch (Victron-Systeme haben immer Batterie)
Modbus muss auf dem GX-Gerät aktiviert werden
Vorbereitung
Modbus/TCP auf dem GX-Gerät aktivieren: Remote Console → Settings → Services → Modbus TCP → Enable
IP-Adresse des GX-Geräts feststellen und per DHCP-Reservierung fixieren
Integration hinzufügen
STEIGER Schritt 1 → Victron → INTEGRATION ÖFFNEN
IP-Adresse des GX-Geräts eingeben
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-Funktion | Entität |
|---|---|
| Netzleistung | sensor.*victron*grid*power* |
| Batterie-Leistung | sensor.*victron*battery*power* |
| Batterie-SOC | sensor.*victron*battery*soc* |
| PV-Produktion | sensor.*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*).
Tesla Powerwall (powerwall (nativ))
HA Core (nativ)
Powerwall-Gateway IP (lokales Netzwerk)
Immer vorhanden (Powerwall IST die Batterie)
Integration hinzufügen
Tesla Powerwall wird häufig automatisch erkannt
Falls nicht erkannt: STEIGER Schritt 1 → Tesla → INTEGRATION ÖFFNEN
IP-Adresse des Powerwall-Gateways eingeben
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-Funktion | Entität |
|---|---|
| Netzleistung (grid) | sensor.powerwall_site_now |
| Batterie-Leistung | sensor.powerwall_battery_now |
| Batterie-SOC | sensor.powerwall_charge |
| PV-Produktion | sensor.powerwall_solar_now |
Shelly (shelly (nativ))
HA Core (nativ)
Shelly Pro EM / 3EM IP (lokales Netzwerk)
nicht über Shelly (misst nur Netz-/PV-Leistung)
Der Auffang-Weg: misst deinen Überschuss am Netzanschluss, wenn der Wechselrichter nicht direkt ausgelesen wird
Integration hinzufügen
Shelly wird automatisch per mDNS erkannt
Falls nicht erkannt: STEIGER Schritt 1 → Shelly → INTEGRATION ÖFFNEN
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-Funktion | Entität |
|---|---|
| Netzleistung (grid) | sensor.shelly*em*power* |
| PV-Produktion | sensor.shelly*em*power*channel_b* |
| Batterie | nicht 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.
Sigenergy (sigenergy)
HACS (vorinstalliert auf MineomatBox)
Modbus/TCP über LAN (Port 502)
Automatisch (Plant + Inverter Entities)
Modbus-TCP muss vom Installateur aktiviert werden!
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
Modbus/TCP auf dem Sigenergy-System aktivieren: mySigen-App → System → Geräte → SigenStor → Betrieb → Parametereinstellungen → ModBus-Einstellungen → „Local ModBus TCP" aktivieren → Speichern drücken
WICHTIG: Nur der Installateur kann Modbus aktivieren – der normale Benutzer hat KEINEN Zugriff!
Feste IP-Adresse im Router zuweisen (DHCP-Reservierung)
Integration hinzufügen
STEIGER Schritt 1 → Sigenergy wählen → INTEGRATION ÖFFNEN → Hub hinzufügen
Suche nach „Sigenergy"
Falls Auto-Discovery: Sigenergy erscheint unter „Entdeckt" → Klicken
Falls manuell: IP-Adresse des Sigenergy-Systems eingeben
Port: 502 (Standard Modbus)
Device ID: 1 (ohne AC-Charger) oder 2 (mit AC-Charger)
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-Funktion | Entität |
|---|---|
| Netzleistung (grid) | sensor.sigen_grid_sensor_active_power |
| Batterie-Leistung | sensor.sigen_plant_battery_power |
| Batterie-SOC | sensor.sigen_plant_battery_state_of_charge |
| PV-Produktion | sensor.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.
Troubleshooting
| Problem | Mögliche Ursache |
|---|---|
| Integration findet WR nicht | WR nicht im Netzwerk / Modbus deaktiviert |
| Sensoren zeigen „unavailable" | WR im Schlafmodus oder Verbindung unterbrochen |
| Batterie-Sensoren fehlen | Batterie-Erkennung nicht aktiviert |
| Werte aktualisieren sich nicht | Scan Interval zu hoch |
| Nur ein Gerät kann zugreifen | Modbus Single-Connection (Huawei) |
| Negative Werte wo positive erwartet | Vorzeichen-Konvention |
| Geräte fehlen nach Integration | Dialog wurde geschlossen statt „FERTIG" |
| Mineomat erkennt PV nicht | HA nicht neu gestartet nach WR-Integration |
Sensor-Prüfung in HA
Entwicklerwerkzeuge → Zustände
Filtern nach dem Präfix deines Wechselrichters (z.B. „solaredge", „fronius")
Prüfen ob Sensor-Typen vorhanden sind: *power*, *battery*power*, *soc*, *pv*power*
Wenn Batterie-Sensoren fehlen: Kapitel des jeweiligen Herstellers in dieser Doku prüfen
Support
Screenshot der Fehlermeldung machen
Im STEIGER prüfen ob der WR grün angezeigt wird
Mineomat Admin kontaktieren oder Integrationsservice buchen (200 €)
Sensor-Referenz (Zusammenfassung)
Mineomat erkennt die Sensoren automatisch. Diese Tabelle dient nur als Referenz.
| Hersteller | Grid | Vorzeichen |
|---|---|---|
| SolarEdge | *m1_ac_power | pos = Export |
| Huawei | *meter*active_power | pos = 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_power | pos = 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.
Deine Sonne. Deine Hashrate. Dein Bitcoin.
