In diesem Beitrag teile ich meine Erfahrungen und die Umsetzung eines Energy Managers in Home Assistant (HA) für meine Bosch Wärmepumpe Compress 5800i AW 12 ORE‑T in Kombination mit einer PV‑Anlage und einer Tesla Powerwall.
🎉Energiemanagement – Motivation
Bosch bietet einen kostenpflichtigen Energiemanager an, der die Wärmepumpe abhängig vom PV-Überschuss steuert:
Viel PV-Strom-Überschuss → Wärmepumpe läuft intensiver
Kein PV-Überschuss → Wärmepumpe im Normalmodus
Ich wollte das in Home Assistant selbst umsetzen: Ein umfassendes System, das PV-Überschuss, Hausverbrauch und Powerwall-Ladestatus intelligent auswertet und steuert. Dabei sollten auch Temperaturbedingungen berücksichtigt werden. Das System sollte flexibel über Schalter und Zahlen steuerbar sein und automatisch die Wärmepumpe je nach Restüberschuss regeln.
🧰Ausgangslage
Seit etwa einem Jahr habe ich die Bosch Wärmepumpe und eine PV-Anlage installiert. Die PV-Anlage und die Tesla Powerwall ließen sich problemlos in HA integrieren (z.B. mit der „SMA Solar“ und der “Tesla Powerwall” Integration). Die Wärmepumpe von Bosch war allerdings schwieriger: Bosch stellt keine offizielle Schnittstelle für die über 150 Entitäten der Wärmepumpe zur Verfügung.
👑Lösung: EMS-Bus-Gateway von BBQKees Electronics
Nach längerer Recherche bin ich auf das EMS-Bus-Gateway von BBQKees Electronics gestoßen. Dieses Gateway bietet eine umfangreiche Knowledge Base und lässt sich gut über Matter in HA integrieren. So habe ich endlich Zugriff auf die Wärmepumpen-Daten bekommen.
📟Dashboard
Mein erstes Ziel war ein Dashboard mit den wichtigsten Wärmepumpen-Daten. Dabei hat mir die Webseite bosch-buderus-wp.github.io sehr geholfen.

Hier der zugehörige Auszug aus der RAW-Konfigurationsdatei:
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title: Wärmepumpe
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name: ' '
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heading: NAS-Server
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- type: tile
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- type: tile
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name: Reboot
- type: tile
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color: red
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entity: button.diskstation_shutdown
name: Shutdown
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entity: sensor.diskstation_volume_1_belegter_speicherplatz
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theme: Github Dark Theme
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heading: Kamerabilder
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type: button
name: Snapshots löschen
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entity_id: automation.snapshots_sofort_loschen
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heading: Lichtsteuerung Urlaub
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**Status:** {{ states('automation.zeitsteuerung_flur_zufall') }}
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type: button
name: Automationen einschalten
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- automation.zeitsteuerung_schlafzimmer
- automation.zufall_steuerung_spitzboden
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type: button
name: Automationen ausschalten
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action: perform-action
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- automation.zeitsteuerung_lichterkette_garten
- automation.zeitsteuerung_schlafzimmer
- automation.zufall_steuerung_spitzboden
- automation.zeitsteuerung_flur_zufall
- automation.zufalls_steuerung_licht_wohnzimmer_schraenke
- automation.zufalls_steuerung_stehlampe_wz
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heading: Backup
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name: Nächste auto. Backup
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name: Letztes auto. Backup
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type: button
name: Voll-Backup starten
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action: call-service
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entity_id: automation.backup_manuell_komplett
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type: button
name: Teil-Backup starten
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action: call-service
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heading_style: title
heading: EMS-ESP
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entity: sensor.system_uptime
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name: Uptime
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🧱Bestandteile und Funktionen meines Energy Manager Packages
1) Helpers / Controls – Was ist definiert und wofür?
Im Package werden diverse Input‑Helper verwendet, um den Energy Manager flexibel steuerbar zu machen. Ich erkläre sie nacheinander:
Input Booleans
- input_boolean.energy_manager_enabled
Beschreibt, ob der Energy Manager grundsätzlich aktiv ist. Wird verwendet als Hauptschalter: viele Automationen und Logik prüfen diesen Zustand. - input_boolean.energy_manager_temp_ok
Signalisiert, ob die Außentemperatur (bzw. der Luftansaugtemperatur der WP) in einem Bereich liegt, in dem das Energiemanagement arbeiten soll. Das verhindert sinnlose Heizaktivitäten bei sehr niedrigen Außentemperaturen. - input_boolean.energy_manager_force_zero
Ein Start‑/Initialisierungs‑Flag: beim Start von HA wird temporär gesetzt, damit die gemittelten Sensoren nicht wegen initialer fehlender Rohdaten fälschlicherweise Werte liefern. Wird automatisch wieder ausgeschaltet. - input_boolean.em_allow_aux
Erlaubt die Nutzung des Aux‑Heaters (Nachheizung). Standardmäßig aus, kann manuell eingeschaltet werden, wenn Zusatzheizung erwünscht ist. - input_boolean.em_dhw_charging
Kennzeichnet, ob eine gezielte Boiler‑/DHW‑Ladung via PV‑Überschuss aktuell aktiv ist. - input_boolean.em_safe_mode
Ein Schutzschalter, um den Manager in einen sicheren Zustand zu versetzen (Stopschalter, z. B. während Reset oder Wartung).
Input Select
- input_select.energy_manager_mode
Umschaltbar zwischen „Sommer“ und „Winter“. In Sommer wird der Energiemanager weitestgehend deaktiviert (z. B. keine Heizaktivitäten), in Winter wird er aktiviert und die zugehörigen Automationen eingeschaltet.
Input Numbers
Diese Zahlen erlauben die Feinabstimmung des Managers ohne Anpassung der YAML‑Logik:
- pw_max_charge – max. gewünschte Ladeleistung für die Powerwall (kW).
- energy_manager_temp_start / energy_manager_temp_stop – Temperatur‑Hysterese für energy_manager_temp_ok (Start‑ und Stop‑Schwellen).
- em_flow_temp_min / em_flow_temp_max – zulässiger Bereich für die Vorlauftemperatur, in dem der Manager die WP steuert.
- em_flow_temp_step_k – Schrittgröße (°C) für das schrittweise Erhöhen der ausgewählten Vorlauftemperatur (Ramping).
- em_min_runtime – minimale Kompressor‑Laufzeit (Minuten) (in der aktuellen Config als Parameter geplant, wird aber nicht direkt in allen Automationen verwendet).
- em_pv_threshold_start / em_pv_threshold_stop – Grenzwerte (kW) für bestimmte PV‑Aktionen (Start / Stop), z. B. für DHW‑Ladung (werden aber in weiteren Logiken die tatsächlichen Avail‑Schwellwerte verwendet).
- em_dhw_max_temp / em_dhw_min_temp – maximale/minimale Boiler‑Temperatur für DHW‑Ladung und für Blockierung des Aux‑Heaters.
- em_dhw_charge_min_duration – minimale Ladezeit für DHW‑Ladevorgänge (Minuten) zur Vermeidung zu kurzer Schaltzyklen.
- em_avail_start / em_avail_stop – Schwellen zur Aktivierung/Deaktivierung der Wärmepumpen‑Regelung basierend auf verfügbarer überschüssiger Leistung (kW).
2) Filter Sensoren (Glättung)
Rohdaten der PV‑Anlage, des Hausverbrauchs und der Batterie können stark schwanken. Um „flattern“ (häufiges An‑/Abschalten) zu vermeiden, werden diese Werte geglättet:
- sensor.em_pv_power_smoothed
Quelle: sensor.my_home_solar_energie
Filter: lowpass (time_constant: 2, precision: 2).
Zweck: Glättet kurzzeitige PV‑Spitzen/-Tiefen. Niedriger Time Constant (2s) sorgt für relativ schnelle Reaktion bei gleichzeitigem Dämpfen von kurzen Ausschlägen. - sensor.em_home_load_smoothed
Quelle: sensor.my_home_last_leistung
Filter: time_simple_moving_average (window_size: 3).
Zweck: Glättet den Hausverbrauch mit einfachem gleitendem Mittelwert über 3 Messpunkte (reduziert kurzzeitige Peaks). - sensor.em_powerwall_battery_power_smoothed
Quelle: sensor.my_home_batterie_leistung
Filter: lowpass (time_constant: 6).
Zweck: Batterieströme können stark schwanken (z. B. Wechsel zwischen Laden/Entladen). Ein längeres Lowpass (6s) sorgt für stabile Erkennung der Ladeleistung.
Warum Glätten? Weil Steuerentscheidungen (z. B. Vorlauf‑Temp erhöhen, DHW starten) bittere Konsequenzen haben können (häufiges Schalten, unnötige Laufzeiten). Glättung reduziert Noise und setzt auf „echte“ Trends.
3) Template Sensors (Kernlogik)
Die Template‑Sensoren bilden das Herz des EM: Sie berechnen korrigierte Werte, Überschuss, verfügbarer Anteil für die WP und daraus das Ziel für die Vorlauftemperatur.
- em_pv_power_corrected (kW)
Logik: Nimmt entweder den geglätteten PV‑Wert (sensor.em_pv_power_smoothed) oder 0, falls das Force‑Zero‑Flag aktiv ist (input_boolean.energy_manager_force_zero) oder der rohe Wert nahe 0 liegt. Damit schützt man vor falschen Messungen beim Systemstart und vermeidet winzige Rauschwerte. - em_home_load_corrected (kW)
Entspricht dem obigen Prinzip für Hausverbrauch (sensor.em_home_load_smoothed). Ziel: saubere Basis für Überschussberechnung. - em_powerwall_charge_corrected (kW)
Korrigiert die Powerwall‑Leistung: returns 0 wenn Force‑Zero gesetzt oder wenn die absolute Rohleistung < 0.02 kW (Schwellenwert). Ansonsten verwendet es den geglätteten Wert. Zusätzlich wird in em_pw_current_charge der absolute Wert genommen (positive Ladeleistung). - em_energy_surplus (kW)
Überschuss = em_pv_power_corrected − em_home_load_corrected. Der zentrale Kennwert, der anzeigt, wieviel Leistung theoretisch zur Verfügung steht. - em_pw_max_charge (kW)
Schlicht die Eingabe (input_number.pw_max_charge). Praktisch Referenzwert zur Begrenzung der Batterieladung durch andere Logiken (derzeit als Informativ verwendet). - em_pw_current_charge (kW)
Absoluter (gegenseitiger) Ladewert der Batterie – wieviel gerade in die Powerwall fließt (kW). Wichtig beim Verteilen des Überschusses: wenn die Batterie schon lädt, reduziert sie den Überschuss, der der WP zur Verfügung steht. - em_available_for_heatpump (kW)
Zentrale Logik: Verfügbarer Überschuss für die Wärmepumpe = max(0, surplus − current_battery_charge). Implementiert eine einfache Regel: Wird PV‑Überschuss erzeugt, nutzt zuerst die Batterie das Laden (wenn sie gerade lädt). Der Rest geht an die WP. Negative oder fehlende Überschüsse werden als 0 betrachtet. Es gibt ein implizites kleines Threshold‑Handling (pw_curr > 0.02 wird als „nutzt Batterie“ angenommen). - em_target_flow_temp (°C)
Hier wird aus em_available_for_heatpump eine Zielvorlauftemperatur berechnet. Formel: linearer Interpolationsansatz zwischen em_flow_temp_min und em_flow_temp_max, basierend auf einem angenommenen maximalen Heizleistungsbudget (in der Config ist max_power = 6 kW als Referenz). Ratio = clamp(avail / max_power, 0, 1). Zieltemp = min_t + (max_t − min_t) * ratio. Ergebnis ist stufenlos und wird in 0.1°C gerundet. - em_current_flow_temp (°C)
Liest die aktuelle WP‑Vorlauftemperatur (sensor.boiler_current_flow_temperature). Wird benötigt, um zu entscheiden, ob erhöht werden soll. - em_dhw_boiler_temp (°C)
Aktuelle Boiler‑Temperatur (für Warmwasser). Grundlage für DHW‑Ladungsentscheidungen. - em_dhw_charge_state
Ein einfacher on/off‑Sensor, abgeleitet vom input_boolean.em_dhw_charging, dient dem Dashboard und anderen Automationen als bequeme Sicht auf den DHW‑Lademodus.
Diese Sensoren liefern zusammen die Basis, auf der Automationen entscheiden, ob die WP angehoben wird, ob Boiler geladen wird oder ob Aux‑Heater blockiert wird.
4) Binary Sensor: wp_laufzeit_startbedingung
Der Binary Sensor fasst mehrere Bedingungen zusammen und liefert ein klares „laufen / nicht laufen“ Signal, ob die WP laufen (im Sinne: die Vorlauftemperatur erhöht werden soll).
Zustand (true), wenn:
- Energy Manager ist aktiviert (energy_manager_enabled = on)
- Temperatur‑Bedingung ist ok (energy_manager_temp_ok = on)
- Safe Mode ist aus (em_safe_mode = off)
- Verfügbare Überschussleistung (em_available_for_heatpump) ist größer als em_avail_start
- Target Vorlauftemperatur ist deutlich (> current + hysteresis 0.2°C) über der aktuellen Vorlauftemperatur
Der Sensor hat zahlreiche Attribute, z. B. em_enabled, avail_for_hp_kW, target_flow_temp_C, current_flow_temp_C und eine berechnete “would_set_to_C” Angabe die zeigt, auf welche Temperatur die WP gesetzt würde (current + step, mit Cap auf target und max). Außerdem liefert das Attribut “reason” eine hilfreiche Diagnosen‑Kette (z. B. warum gerade nicht gestartet wird), was fürs Troubleshooting sehr praktisch ist.
5) Integration Sensor: wp_laufzeit_bei_uberschuss_heute_neu
Hinweis: Nicht bestandteil des Packages!
Dieser history_stats‑Sensor wertet die Laufzeit eines Binary‑Sensors aus (in meinem Fall binary_sensor.wp_laufzeit_startbedingung) und berechnet daraus, wie lange dieser heute bzw. im aktuellen Monat auf on stand.
Das Ergebnis ist eine Laufzeit in Dezimalstunden (z. B. 1.75 = 1 h 45 min).
Ich habe diesen Sensor in einer separaten Datei angelegt:
/homeassistant/integration_sensors/laufzeit_wp.yamlmit folgendem Inhalt:
- platform: history_stats
name: "WP Laufzeit bei Überschuss heute neu"
unique_id: wp_laufzeit_bei_uberschuss_heute_neu
entity_id: binary_sensor.wp_laufzeit_startbedingung
state: "on"
type: time
start: "{{ now().replace(hour=0, minute=0, second=0, microsecond=0) }}"
end: "{{ now() }}"
- platform: history_stats
name: "WP Laufzeit bei Überschuss Monat"
unique_id: wp_laufzeit_bei_uberschuss_monat
entity_id: binary_sensor.wp_laufzeit_startbedingung
state: "on"
type: time
start: "{{ now().replace(day=1, hour=0, minute=0, second=0, microsecond=0) }}"
end: "{{ now() }}"Damit Home Assistant diesen Sensor überhaupt kennt, habe ich die Datei zusätzlich in der configuration.yaml eingebunden:
# Allgemeine Sensoren (verschiedene Integrationen)
sensor: !include_dir_merge_list integration_sensors/Erst dadurch wird sensor.wp_laufzeit_bei_uberschuss_heute_neu erzeugt und kann anschließend im Dashboard (z. B. in der button-card) verwendet werden.
Die JavaScript‑Logik in der Card dient dann nur noch dazu, den Stundenwert optisch als hh:mm:ss darzustellen (siehe Scrennshot unten)
6) Automatisierungen – Funktionen im Detail
Das Package enthält mehrere Automationen. Ich erläutere kurz jede einzelne samt Triggern, Bedingungen und Zweck.
EM Temp OK Status aktualisieren
Zweck: Setzt input_boolean.energy_manager_temp_ok abhängig von der gemessenen Lufteinlasstemperatur sensor.boiler_air_inlet_temperature_tl2 mit Debounce (60 s).
Logik:
- Auslöser: jede Änderung der inlet‑Temp.
- Wenn Temp < energy_manager_temp_start → nach 60 s nochmals prüfen und dann input_boolean.energy_manager_temp_ok = on (Manager darf arbeiten).
- Wenn Temp > energy_manager_temp_stop → nach 60 s prüfen und input_boolean.energy_manager_temp_ok = off (zu warm / nicht heizrelevant).
Hinweis: Der Start/Stop ist hystereseartig gestaltet (separierte Start/Stop‑Schwellen), um Flattern zu vermeiden.
EM: Vorlauftemperatur regeln
Zweck: Erhöht stufenweise die ausgewählte Vorlauftemperatur (number.boiler_selected_flow_temperature) – nur Erhöhungen, kein aktives Absenken. Das vermeidet unnötige Absenk‑Schaltungen der WP und ermöglicht sanftes Ramping.
Trigger: Änderung von em_available_for_heatpump, em_current_flow_temp oder den Eingangs‑Booleans.
Voraussetzungen: Manager aktiv, Temp OK, Safe Mode off, avail > em_avail_start.
Aktion:
- Berechnet target_temp_raw und current_temp sowie step und max_t.
- Wenn target > current → Kandidat = current + step; cappe auf target und max_t → setze number.boiler_selected_flow_temperature auf new_temp_capped.
- Schreibt einen Logeintrag mit Änderung.
Warum nur Erhöhungen? Absenken sollte – je nach WP – eher vom Gerät selbst oder durch separate Strategien übernommen werden, um kurze zyklische Belastungen zu vermeiden.
EM: DHW Ladung steuern
Zweck: Startet / Stoppt Boiler‑DHW‑Ladung basierend auf PV‑Überschuss, Boiler‑Temperatur, Hysterese und Mindestladezeit.
Trigger: Änderungen an em_available_for_heatpump, Boiler‑Temp, Manager‑Flags.
Logik:
- Start: Wenn pv_avail > em_avail_start UND Boiler Temp < em_dhw_max_temp UND (noch nicht ladend oder bereits ladend, aber Mindestdauer erfüllt) → input_boolean.em_dhw_charging = on, switch.boiler_dhw_one_time_charging = on.
- Stop: Wenn Boiler Temp >= em_dhw_max_temp ODER pv_avail < em_avail_stop UND Mindestladezeit erfüllt → stoppe DHW‑Ladung und setze Flag off.
Die Mindestladezeit verhindert zu kurzes Ein/Aus‑Schalten; die Start/Stop‑Schwellen gewährleisten saubere Schaltbedingungen mit Hysterese.
EM: Aux‑Heater Steuerung
Zweck: Blockiert oder erlaubt den Aux‑Heater basierend auf em_allow_aux, Boiler Temp, DHW‑Ladestatus und PV‑Verfügbarkeit.
Logik:
- Wenn Aux nicht erlaubt (em_allow_aux = off), Boiler Temp über em_dhw_min_temp, DHW charging aktiv und PV avail > em_avail_stop → schalte Aux‑Heater aus (switch.boiler_aux_heater_only = off).
- Wenn em_allow_aux = on → schalte Aux‑Heater an.
Zusätzlich werden Logeinträge geschrieben – praktisch beim Debugging und zur Nachverfolgung der Steuerung.
EM: Force smoothed zero on startup
Zweck: Diese Automation verhindert initiale Fehlinterpretationen der geglätteten Sensoren direkt nach einem Home Assistant Neustart. Oft sind Rohsensoren zu Beginn noch „unknown“ oder liefern spurige Werte — das Force‑Zero‑Flag sorgt dafür, dass die auf Glättung basierenden Sensoren zunächst 0 melden, bis verlässliche Rohdaten vorliegen.
Logik im Ablauf:
- Beim Start von Home Assistant wird
input_boolean.energy_manager_force_zerokurz gesetzt. - Die Automation wartet, bis mindestens einer der Rohsensoren (PV, Hauslast, Batterie) initialisiert ist; Timeout sind 20 Sekunden.
- Nach einer kleinen Verzögerung werden die geglätteten Sensoren sowie die wichtigsten Template‑Sensoren einmalig per
homeassistant.update_entityaktualisiert, um konsistente Startwerte zu erzwingen. - Anschließend wird das Force‑Zero‑Flag wieder deaktiviert und das System arbeitet mit echten Werten weiter.
Nutzen: Robustheit beim Systemstart — keine spontanen Aktionen (z. B. Boiler‑Start) aufgrund falscher Anfangswerte.
EM: Aux‑Heater max Laufzeit
Zweck: Failsafe gegen dauerhaft eingeschalteten Aux‑Heater. Wenn der Aux‑Heater manuell oder durch andere Logiken eingeschaltet wurde, schaltet diese Automation ihn nach 20 Minuten automatisch aus.
Warum notwendig: Aux‑Heater sind in der Regel elektrische Zusatzheizungen mit hohem Verbrauch. Ein unbeabsichtigtes oder klemmendes Relais könnte ansonsten unnötig hohe Kosten verursachen oder die Energieeffizienz komplett zunichte machen.
EM: Aux‑Heater aus bei keinem PV-Überschuss
Zweck: Verhindert das Einschalten des Aux‑Heaters, wenn kein ausreichender PV‑Überschuss mehr vorhanden ist.
Logik:
- Wenn der verfügbare PV-Überschuss (sensor.em_available_for_heatpump) unter 0,3 kW fällt und für mindestens 2 Minuten bleibt, wird der Aux‑Heater automatisch ausgeschaltet.
- Das schützt vor unnötiger Netzstromaufnahme durch den Aux‑Heater, der nur bei Überschuss laufen soll.
EM: Moduswechsel ausführen
Zweck: Schaltet den Energy Manager automatisch in den Sommer‑ oder Wintermodus um, wenn die Auswahl im input_select.energy_manager_mode geändert wird.
In der Automation wird das Script em_set_mode ausgelöst, welches die notwendigen Input Booleans, Automationen und Werte entsprechend setzt.
EM: HARD Restore Modus nach Neustart
Zweck: Nach einem Home Assistant Neustart wird der zuletzt gewählte Modus aus dem input_select.energy_manager_mode gelesen und über das Script em_set_mode hart wiederhergestellt.
So wird sichergestellt, dass der Manager nicht in einem unerwarteten Zustand startet.
💾Package Struktur
# config/packages/energy_manager.yaml
# --- Helpers / Controls ---
input_boolean:
energy_manager_enabled:
name: "Energy Manager aktiv"
initial: on
energy_manager_temp_ok:
name: "Energy Manager: Temp OK"
initial: on
energy_manager_force_zero:
name: "Energy Manager: Force smoothed zero"
initial: off
icon: mdi:power-off
em_allow_aux:
name: "EM: Aux-Heater erlauben"
initial: off
em_dhw_charging:
name: "EM DHW Ladung aktiv"
initial: off
em_safe_mode:
name: "EM Safe Mode"
initial: off
icon: mdi:shield-alert
input_select:
energy_manager_mode:
name: "Energy Manager Modus"
options:
- "Sommer"
- "Winter"
input_number:
pw_max_charge:
name: "Powerwall max Ladeleistung (kW)"
initial: 4.6
min: 0
max: 11.0
step: 0.1
unit_of_measurement: kW
energy_manager_temp_start:
name: "EM Temp Start (°C)"
initial: 14
min: -40
max: 40
step: 0.5
energy_manager_temp_stop:
name: "EM Temp Stop (°C)"
initial: 17
min: -40
max: 40
step: 0.5
em_flow_temp_min:
name: "EM Vorlauf Minimum (°C)"
initial: 38
min: 20
max: 45
step: 0.5
em_flow_temp_max:
name: "EM Vorlauf Maximum (°C)"
initial: 50
min: 40
max: 60
step: 0.5
em_flow_temp_step_k:
name: "EM Vorlauf Änderung pro Intervall (°C)"
initial: 0.5
min: 0.1
max: 2
step: 0.1
em_min_runtime:
name: "EM Kompressor Mindestlaufzeit (Minuten)"
initial: 15
min: 5
max: 60
step: 1
em_pv_threshold_start:
name: "EM PV Überschuss Startschwelle (kW)"
initial: 3
min: 0
max: 5
step: 0.1
em_pv_threshold_stop:
name: "EM PV Überschuss Stoppschwelle (kW)"
initial: 1
min: 0
max: 5
step: 0.1
em_dhw_max_temp:
name: "EM DHW Max Temperatur (°C)"
initial: 55
min: 45
max: 70
step: 0.5
em_dhw_min_temp:
name: "EM DHW Min Temperatur (°C)"
initial: 45
min: 35
max: 55
step: 0.5
em_dhw_charge_min_duration:
name: "EM DHW Mindestladezeit (Minuten)"
initial: 20
min: 5
max: 60
step: 1
em_avail_start:
name: "EM Avail Start (kW)"
initial: 0.6
min: 0
max: 10
step: 0.1
em_avail_stop:
name: "EM Avail Stop (kW)"
initial: 0.4
min: 0
max: 10
step: 0.1
# --- Scripts ---
script:
em_set_mode:
alias: "EM: Modus anwenden"
mode: single
sequence:
- variables:
mode: "{{ states('input_select.energy_manager_mode') }}"
- choose:
- conditions:
- condition: template
value_template: "{{ mode == 'Winter' }}"
sequence:
- service: input_boolean.turn_on
target:
entity_id: input_boolean.energy_manager_enabled
- service: input_boolean.turn_on
target:
entity_id: input_boolean.energy_manager_temp_ok
- service: input_boolean.turn_off
target:
entity_id: input_boolean.em_safe_mode
- service: number.set_value
target:
entity_id: number.boiler_selected_flow_temperature
data:
value: "{{ states('input_number.em_flow_temp_min') | float(38) }}"
- delay: "00:00:02"
- service: automation.turn_on
target:
entity_id:
- automation.em_vorlauftemperatur_regeln
- automation.em_dhw_ladung_steuern
- automation.em_aux_heater_steuerung
- service: system_log.write
data:
message: "EM: Wintermodus aktiviert"
level: info
- conditions:
- condition: template
value_template: "{{ mode == 'Sommer' }}"
sequence:
- service: input_boolean.turn_off
target:
entity_id:
- input_boolean.energy_manager_enabled
- input_boolean.em_dhw_charging
- input_boolean.em_allow_aux
- service: automation.turn_off
target:
entity_id:
- automation.em_vorlauftemperatur_regeln
- automation.em_dhw_ladung_steuern
- automation.em_aux_heater_steuerung
- service: script.em_reset_to_defaults
- service: system_log.write
data:
message: "EM: Sommermodus aktiviert"
level: warning
em_toggle_mode:
alias: "EM: Modus umschalten"
mode: single
sequence:
- variables:
current: "{{ states('input_select.energy_manager_mode') }}"
- service: input_select.select_option
target:
entity_id: input_select.energy_manager_mode
data:
option: >
{% if current == 'Winter' %}
Sommer
{% else %}
Winter
{% endif %}
em_reset_to_defaults:
alias: "EM: Reset auf Standardwerte"
mode: single
sequence:
# 🛡 Safe Mode aktivieren (verhindert Zwischenzustände)
- service: input_boolean.turn_on
target:
entity_id: input_boolean.em_safe_mode
- delay: "00:00:01"
# 🧹 Grundsystem deaktivieren
- service: input_boolean.turn_off
target:
entity_id:
- input_boolean.energy_manager_enabled
- input_boolean.energy_manager_force_zero
- input_boolean.em_allow_aux
- input_boolean.em_dhw_charging
# ✔ Temp Status initialisieren
- service: input_boolean.turn_on
target:
entity_id: input_boolean.energy_manager_temp_ok
# 🔧 Input Numbers Reset
- service: input_number.set_value
data:
entity_id: input_number.pw_max_charge
value: 4.6
- service: input_number.set_value
data:
entity_id: input_number.energy_manager_temp_start
value: 14
- service: input_number.set_value
data:
entity_id: input_number.energy_manager_temp_stop
value: 17
- service: input_number.set_value
data:
entity_id: input_number.em_flow_temp_min
value: 38
- service: input_number.set_value
data:
entity_id: input_number.em_flow_temp_max
value: 50
- service: input_number.set_value
data:
entity_id: input_number.em_flow_temp_step_k
value: 0.5
- service: input_number.set_value
data:
entity_id: input_number.em_min_runtime
value: 15
- service: input_number.set_value
data:
entity_id: input_number.em_pv_threshold_start
value: 3
- service: input_number.set_value
data:
entity_id: input_number.em_pv_threshold_stop
value: 1
- service: input_number.set_value
data:
entity_id: input_number.em_dhw_max_temp
value: 55
- service: input_number.set_value
data:
entity_id: input_number.em_dhw_min_temp
value: 45
- service: input_number.set_value
data:
entity_id: input_number.em_dhw_charge_min_duration
value: 20
- service: input_number.set_value
data:
entity_id: input_number.em_avail_start
value: 0.6
- service: input_number.set_value
data:
entity_id: input_number.em_avail_stop
value: 0.4
# 🌡 Boiler Startwert setzen
- service: number.set_value
data:
entity_id: number.boiler_selected_flow_temperature
value: "{{ states('input_number.em_flow_temp_min') | float(38) }}"
# 🔌 Aktoren sicher aus
- service: switch.turn_off
target:
entity_id:
- switch.boiler_dhw_one_time_charging
- switch.boiler_aux_heater_only
# --- Filter Sensoren (Glättung) ---
sensor:
- platform: filter
name: "em_pv_power_smoothed"
entity_id: sensor.my_home_solar_energie
filters:
- filter: lowpass
time_constant: 2
precision: 2
- platform: filter
name: "em_home_load_smoothed"
entity_id: sensor.my_home_last_leistung
filters:
- filter: time_simple_moving_average
window_size: 3
precision: 2
- platform: filter
name: "em_powerwall_battery_power_smoothed"
entity_id: sensor.my_home_batterie_leistung
filters:
- filter: lowpass
time_constant: 6
precision: 2
# --- Template Sensors & Binary Sensors ---
template:
- sensor:
- name: "em_pv_power_corrected"
unit_of_measurement: "kW"
state: >-
{% set force = is_state('input_boolean.energy_manager_force_zero', 'on') %}
{% set raw = states('sensor.my_home_solar_energie') | float(0) %}
{% set sm = states('sensor.em_pv_power_smoothed') | float(0) %}
{% if force or raw < 0.02 %}
0
{% else %}
{{ sm | round(2) }}
{% endif %}
- name: "em_home_load_corrected"
unit_of_measurement: "kW"
state: >-
{% set force = is_state('input_boolean.energy_manager_force_zero', 'on') %}
{% set raw = states('sensor.my_home_last_leistung') | float(0) %}
{% set sm = states('sensor.em_home_load_smoothed') | float(0) %}
{% if force or raw < 0.02 %}
0
{% else %}
{{ sm | round(2) }}
{% endif %}
- name: "em_powerwall_charge_corrected"
unit_of_measurement: "kW"
state: >-
{% set force = is_state('input_boolean.energy_manager_force_zero', 'on') %}
{% set raw = states('sensor.my_home_batterie_leistung') | float(0) %}
{% set sm = states('sensor.em_powerwall_battery_power_smoothed') | float(0) %}
{% if force or (raw | abs) < 0.02 %}
0
{% else %}
{{ sm | round(2) }}
{% endif %}
- name: "em_energy_surplus"
unit_of_measurement: "kW"
state: >-
{{ (states('sensor.em_pv_power_corrected') | float(0) - states('sensor.em_home_load_corrected') | float(0)) | round(2) }}
- name: "em_pw_max_charge"
unit_of_measurement: "kW"
state: >-
{{ states('input_number.pw_max_charge') | float(4.6) }}
- name: "em_pw_current_charge"
unit_of_measurement: "kW"
state: >-
{{ (states('sensor.em_powerwall_charge_corrected') | float(0)) | abs | round(2) }}
- name: "em_available_for_heatpump"
unit_of_measurement: "kW"
state: >-
{% set surplus = states('sensor.em_energy_surplus') | float(0) %}
{% set pw_curr = states('sensor.em_pw_current_charge') | float(0) %}
{% set threshold = 0.02 %}
{% if surplus > 0 %}
{% set used = pw_curr if pw_curr > threshold else 0 %}
{{ [surplus - used, 0] | max | round(2) }}
{% else %}
0
{% endif %}
attributes:
note: "Surplus minus current battery charge (threshold 0.02 kW)"
- name: "em_target_flow_temp"
unit_of_measurement: "°C"
state: >-
{% set min_t = states('input_number.em_flow_temp_min') | float(0) %}
{% set max_t = states('input_number.em_flow_temp_max') | float(0) %}
{% set avail = states('sensor.em_available_for_heatpump') | float(0) %}
{% set max_power = 6 %}
{% set ratio = (avail / max_power) | float(0) %}
{% set ratio = [ratio, 0] | max %}
{% set ratio = [ratio, 1] | min %}
{% set target = min_t + (max_t - min_t) * ratio %}
{{ target | round(1) }}
- name: "em_current_flow_temp"
unit_of_measurement: "°C"
state: "{{ states('sensor.boiler_current_flow_temperature') | float(0) }}"
- name: "em_dhw_boiler_temp"
unit_of_measurement: "°C"
state: "{{ states('sensor.boiler_heat_carrier_forward_tc1') | float(0) }}"
- name: "em_dhw_charge_state"
state: >-
{{ 'on' if is_state('input_boolean.em_dhw_charging', 'on') else 'off' }}
- binary_sensor:
- name: "wp_laufzeit_startbedingung"
unique_id: wp_laufzeit_startbedingung
device_class: running
state: >-
{% set enabled = is_state('input_boolean.energy_manager_enabled','on') %}
{% set temp_ok = is_state('input_boolean.energy_manager_temp_ok','on') %}
{% set safe_off = is_state('input_boolean.em_safe_mode','off') %}
{% set avail = states('sensor.em_available_for_heatpump') | float(0) %}
{% set start_th = states('input_number.em_avail_start') | float(0) %}
{% set target_t = states('sensor.em_target_flow_temp') | float(0) %}
{% set current_t = states('sensor.em_current_flow_temp') | float(0) %}
{% set hysteresis = 0.2 %}
{{ enabled and temp_ok and safe_off and (avail > start_th) and (target_t > current_t + hysteresis) }}
{# Optional zusätzlich: or is_state('input_boolean.em_dhw_charging','on') #}
attributes:
em_enabled: "{{ states('input_boolean.energy_manager_enabled') }}"
em_temp_ok: "{{ states('input_boolean.energy_manager_temp_ok') }}"
em_safe_mode: "{{ states('input_boolean.em_safe_mode') }}"
avail_for_hp_kW: "{{ states('sensor.em_available_for_heatpump') }}"
avail_start_kW: "{{ states('input_number.em_avail_start') }}"
target_flow_temp_C: "{{ states('sensor.em_target_flow_temp') }}"
current_flow_temp_C: "{{ states('sensor.em_current_flow_temp') }}"
would_set_to_C: >-
{% set step = states('input_number.em_flow_temp_step_k') | float(0.5) %}
{% set max_t = states('input_number.em_flow_temp_max') | float(50) %}
{% set cand = (states('sensor.em_current_flow_temp') | float(0)) + step %}
{% set tgt = states('sensor.em_target_flow_temp') | float(0) %}
{% set capped = [cand, tgt, max_t] | min %}
{{ capped | round(1) }}
reason: >-
{# Variablen in Attribut-Template erneut setzen, da separat gerendert #}
{% set enabled = is_state('input_boolean.energy_manager_enabled','on') %}
{% set temp_ok = is_state('input_boolean.energy_manager_temp_ok','on') %}
{% set safe_off = is_state('input_boolean.em_safe_mode','off') %}
{% set avail = states('sensor.em_available_for_heatpump') | float(0) %}
{% set start_th = states('input_number.em_avail_start') | float(0) %}
{% set target_t = states('sensor.em_target_flow_temp') | float(0) %}
{% set current_t = states('sensor.em_current_flow_temp') | float(0) %}
{% set hysteresis = 0.2 %}
{% set reasons = [] %}
{% if not enabled %}{% set reasons = reasons + ['disabled'] %}{% endif %}
{% if not temp_ok %}{% set reasons = reasons + ['temp_not_ok'] %}{% endif %}
{% if not safe_off %}{% set reasons = reasons + ['safe_mode_on'] %}{% endif %}
{% if not (avail > start_th) %}{% set reasons = reasons + ['avail_below_start'] %}{% endif %}
{% if not (target_t > current_t + hysteresis) %}{% set reasons = reasons + ['target_not_above_current'] %}{% endif %}
{{ 'all_conditions_met' if reasons|length == 0 else reasons|join(',') }}
availability: >-
{{
(states('sensor.em_available_for_heatpump') not in ['unknown','unavailable','']) and
(states('sensor.em_target_flow_temp') not in ['unknown','unavailable','']) and
(states('sensor.em_current_flow_temp') not in ['unknown','unavailable',''])
}}
# --- Automationen (alle in einem Block) ---
automation:
- alias: "EM Temp OK Status aktualisieren"
description: "Setzt input_boolean.energy_manager_temp_ok basierend auf Temperatur mit Debounce 60s"
mode: restart
trigger:
- platform: state
entity_id: sensor.boiler_air_inlet_temperature_tl2
condition: []
action:
- choose:
- conditions:
- condition: template
value_template: >-
{% set temp = states('sensor.boiler_air_inlet_temperature_tl2') %}
{% set start = states('input_number.energy_manager_temp_start') %}
{{ temp not in ['unavailable', 'unknown', ''] and
start not in ['unavailable', 'unknown', ''] and
(temp | float(0)) < (start | float(0)) }}
sequence:
- delay: "00:01:00"
- condition: template
value_template: >-
{% set temp = states('sensor.boiler_air_inlet_temperature_tl2') %}
{% set start = states('input_number.energy_manager_temp_start') %}
{{ temp not in ['unavailable', 'unknown', ''] and
start not in ['unavailable', 'unknown', ''] and
(temp | float(0)) < (start | float(0)) }}
- service: input_boolean.turn_on
target:
entity_id: input_boolean.energy_manager_temp_ok
- conditions:
- condition: template
value_template: >-
{% set temp = states('sensor.boiler_air_inlet_temperature_tl2') %}
{% set stop = states('input_number.energy_manager_temp_stop') %}
{{ temp not in ['unavailable', 'unknown', ''] and
stop not in ['unavailable', 'unknown', ''] and
(temp | float(0)) > (stop | float(0)) }}
sequence:
- delay: "00:01:00"
- condition: template
value_template: >-
{% set temp = states('sensor.boiler_air_inlet_temperature_tl2') %}
{% set stop = states('input_number.energy_manager_temp_stop') %}
{{ temp not in ['unavailable', 'unknown', ''] and
stop not in ['unavailable', 'unknown', ''] and
(temp | float(0)) > (stop | float(0)) }}
- service: input_boolean.turn_off
target:
entity_id: input_boolean.energy_manager_temp_ok
# Automation: EM: Vorlauftemperatur regeln (nur Erhöhungen, kein Absenken)
- alias: "EM: Vorlauftemperatur regeln"
description: "Erhöht Selected flow temperature stufenlos mit Ramping (nur Anheben, kein aktives Absenken)"
trigger:
- platform: state
entity_id:
- sensor.em_available_for_heatpump
- sensor.em_current_flow_temp
- input_boolean.energy_manager_enabled
- input_boolean.energy_manager_temp_ok
condition:
- condition: state
entity_id: input_boolean.energy_manager_enabled
state: 'on'
- condition: state
entity_id: input_boolean.energy_manager_temp_ok
state: 'on'
- condition: state
entity_id: input_boolean.em_safe_mode
state: 'off'
# Hysterese-Bedingung: nur wenn verfügbar > Start-Schwelle
- condition: template
value_template: >-
{{ (states('sensor.em_available_for_heatpump') | float(0)) > (states('input_number.em_avail_start') | float(0)) }}
action:
- variables:
target_temp_raw: "{{ states('sensor.em_target_flow_temp') | float(0) }}"
current_temp: "{{ states('sensor.em_current_flow_temp') | float(0) }}"
step: "{{ states('input_number.em_flow_temp_step_k') | float(0) }}"
max_t: "{{ states('input_number.em_flow_temp_max') | float(0) }}"
last_change: "{{ state_attr('number.boiler_selected_flow_temperature', 'last_changed') }}"
time_since_change_min: >-
{% if last_change is none %}
9999
{% else %}
((as_timestamp(now()) - as_timestamp(last_change)) / 60)
{% endif %}
- choose:
- conditions:
# Nur erhöhen, wenn Ziel > Ist
- condition: template
value_template: >-
{{ target_temp_raw > current_temp }}
sequence:
- variables:
# Kandidat ist Ist + Schritt, aber nicht über Ziel
candidate_temp: >-
{% set cand = current_temp + step %}
{% if cand > target_temp_raw %}
{{ target_temp_raw }}
{% else %}
{{ cand }}
{% endif %}
# Kappe auf maximalen erlaubten Wert
new_temp_capped: >-
{{ [ (candidate_temp | float), (max_t | float) ] | min | round(1) }}
- service: number.set_value
data:
entity_id: number.boiler_selected_flow_temperature
value: "{{ new_temp_capped }}"
- service: system_log.write
data:
message: "EM: Vorlaufregelung erhöht von {{ current_temp }}°C auf {{ new_temp_capped }}°C (Ziel {{ target_temp_raw }}°C, Max {{ max_t }}°C)"
level: info
default: []
- alias: "EM: DHW Ladung steuern"
description: "Steuert DHW Charging basierend auf PV Überschuss und Boiler Temperatur, mit Hysterese"
trigger:
- platform: state
entity_id:
- sensor.em_available_for_heatpump
- sensor.em_dhw_boiler_temp
- input_boolean.energy_manager_enabled
- input_boolean.energy_manager_temp_ok
- input_boolean.em_dhw_charging
condition:
- condition: state
entity_id: input_boolean.energy_manager_enabled
state: 'on'
- condition: state
entity_id: input_boolean.energy_manager_temp_ok
state: 'on'
- condition: state
entity_id: input_boolean.em_safe_mode
state: 'off'
action:
- variables:
pv_avail: "{{ states('sensor.em_available_for_heatpump') | float(0) }}"
boiler_temp: "{{ states('sensor.boiler_heat_carrier_forward_tc1') | float(0) }}"
dhw_charging: "{{ is_state('input_boolean.em_dhw_charging', 'on') }}"
max_temp: "{{ states('input_number.em_dhw_max_temp') | float(0) }}"
min_temp: "{{ states('input_number.em_dhw_min_temp') | float(0) }}"
min_duration: "{{ states('input_number.em_dhw_charge_min_duration') | int }}"
last_on: "{{ state_attr('input_boolean.em_dhw_charging', 'last_changed') }}"
time_on_min: >-
{% if last_on is none %}
9999
{% else %}
((as_timestamp(now()) - as_timestamp(last_on)) / 60)
{% endif %}
start_thresh: "{{ states('input_number.em_avail_start') | float(0) }}"
stop_thresh: "{{ states('input_number.em_avail_stop') | float(0) }}"
- choose:
# Start DHW Charging wenn PV Überschuss über Startschwelle und Boiler Temp < max_temp
- conditions:
- condition: template
value_template: >-
{{ pv_avail > start_thresh }}
- condition: template
value_template: >-
{{ boiler_temp < max_temp }}
- condition: template
value_template: >-
{{ not dhw_charging or (dhw_charging and time_on_min > min_duration) }}
sequence:
- service: input_boolean.turn_on
target:
entity_id: input_boolean.em_dhw_charging
- service: switch.turn_on
target:
entity_id: switch.boiler_dhw_one_time_charging
- service: system_log.write
data:
message: "EM: DHW Charging gestartet (Boiler {{ boiler_temp }}°C, PV Überschuss {{ pv_avail }} kW)"
level: info
# Stop DHW Charging wenn PV unter Stop-Schwelle oder Boiler Temp >= max_temp und Mindestladezeit erfüllt
- conditions:
- condition: template
value_template: >-
{{ (boiler_temp >= max_temp) or (pv_avail < stop_thresh) }}
- condition: template
value_template: >-
{{ dhw_charging and time_on_min > min_duration }}
sequence:
- service: input_boolean.turn_off
target:
entity_id: input_boolean.em_dhw_charging
- service: switch.turn_off
target:
entity_id: switch.boiler_dhw_one_time_charging
- service: system_log.write
data:
message: "EM: DHW Charging gestoppt (Boiler {{ boiler_temp }}°C, PV Überschuss {{ pv_avail }} kW)"
level: info
- alias: "EM: Aux-Heater Steuerung"
description: "Blockiert Aux-Heater wenn nicht erlaubt oder Boiler Temp ausreichend, mit Hysterese"
trigger:
- platform: state
entity_id:
- input_boolean.em_allow_aux
- sensor.boiler_heat_carrier_forward_tc1
- input_boolean.em_dhw_charging
- sensor.em_available_for_heatpump
condition:
- condition: state
entity_id: input_boolean.em_safe_mode
state: 'off'
action:
- variables:
allow_aux: "{{ is_state('input_boolean.em_allow_aux', 'on') }}"
boiler_temp: "{{ states('sensor.boiler_heat_carrier_forward_tc1') | float(0) }}"
min_temp: "{{ states('input_number.em_dhw_min_temp') | float(0) }}"
dhw_charging: "{{ is_state('input_boolean.em_dhw_charging', 'on') }}"
pv_avail: "{{ states('sensor.em_available_for_heatpump') | float(0) }}"
start_thresh: "{{ states('input_number.em_avail_start') | float(0) }}"
stop_thresh: "{{ states('input_number.em_avail_stop') | float(0) }}"
- choose:
- conditions:
- condition: template
value_template: >-
{{ not allow_aux and boiler_temp > min_temp and dhw_charging and pv_avail > stop_thresh }}
sequence:
- service: switch.turn_off
target:
entity_id: switch.boiler_aux_heater_only
- service: system_log.write
data:
message: "EM: Aux-Heater deaktiviert wegen Energiemanager"
level: info
- conditions:
- condition: template
value_template: "{{ allow_aux }}"
sequence:
- service: switch.turn_on
target:
entity_id: switch.boiler_aux_heater_only
- service: system_log.write
data:
message: "EM: Aux-Heater erlaubt durch Energiemanager"
level: info
- alias: "EM: Force smoothed zero on startup"
description: "Setzt beim HA-Start kurzzeitig das Force-Zero-Flag, bis Rohsensoren initialisiert sind"
mode: single
trigger:
- platform: homeassistant
event: start
action:
- service: input_boolean.turn_on
target:
entity_id: input_boolean.energy_manager_force_zero
- wait_for_trigger:
- platform: template
value_template: >-
{% set s1 = states('sensor.my_home_solar_energie') %}
{% set s2 = states('sensor.my_home_last_leistung') %}
{% set s3 = states('sensor.my_home_batterie_leistung') %}
{{ [s1, s2, s3] | select('match', '^(?!unknown$|^unavailable$|^$).+') | list | count > 0 }}
timeout: "00:00:20"
- delay: "00:00:02"
- service: homeassistant.update_entity
target:
entity_id:
- sensor.em_pv_power_smoothed
- sensor.em_home_load_smoothed
- sensor.em_powerwall_battery_power_smoothed
- sensor.em_pv_power_corrected
- sensor.em_home_load_corrected
- sensor.em_powerwall_charge_corrected
- sensor.em_energy_surplus
- sensor.em_available_for_heatpump
- sensor.em_pw_current_charge
- sensor.em_pw_max_charge
- sensor.em_target_flow_temp
- sensor.em_current_flow_temp
- sensor.boiler_heat_carrier_forward_tc1
- delay: "00:00:01"
- service: input_boolean.turn_off
target:
entity_id: input_boolean.energy_manager_force_zero
- alias: "EM: Aux-Heater max Laufzeit"
description: "Schaltet den Aux-Heater automatisch nach definierter Zeit wieder aus (Failsafe)"
mode: restart
trigger:
- platform: state
entity_id: switch.boiler_aux_heater_only
to: "on"
for: "00:20:00"
condition: []
action:
- service: switch.turn_off
target:
entity_id: switch.boiler_aux_heater_only
- service: system_log.write
data:
message: "EM: Aux-Heater wurde nach 20 Minuten automatisch abgeschaltet (Failsafe)"
level: warning
- alias: "EM: Aux-Heater aus bei keinem PV-Überschuss"
description: "Schaltet den Aux-Heater aus, wenn kein ausreichender PV-Überschuss vorhanden ist"
mode: restart
trigger:
- platform: numeric_state
entity_id: sensor.em_available_for_heatpump
below: 0.3
for: "00:02:00"
condition: []
action:
- condition: state
entity_id: switch.boiler_aux_heater_only
state: "on"
- service: switch.turn_off
target:
entity_id: switch.boiler_aux_heater_only
- service: system_log.write
data:
message: "EM: Aux-Heater deaktiviert wegen fehlendem PV-Überschuss"
level: warning
- alias: "EM: Moduswechsel ausführen"
mode: single
trigger:
- platform: state
entity_id: input_select.energy_manager_mode
action:
- service: script.em_set_mode
- alias: "EM: HARD Restore Modus nach Neustart"
mode: single
trigger:
- platform: homeassistant
event: start
action:
# ⏱ wirklich warten bis alles stabil ist
- delay: "00:00:20"
# 🧠 Modus hart lesen (mit Fallback!)
- variables:
mode: "{{ states('input_select.energy_manager_mode') | default('Winter') }}"
# 🧯 Debug zur Kontrolle
- service: system_log.write
data:
message: "EM START: gespeicherter Modus = {{ mode }}"
level: warning
# 🔥 HARTE WIEDERHERSTELLUNG
- choose:
- conditions:
- condition: template
value_template: "{{ mode == 'Sommer' }}"
sequence:
- service: script.em_set_mode
- conditions:
- condition: template
value_template: "{{ mode == 'Winter' }}"
sequence:
- service: script.em_set_mode🕶️Überblick zur Funktionsweise des Energy Managers
Das Energiemanagement arbeitet in mehreren, klar strukturierten Schritten:
Datenaufnahme & Glättung
Rohdaten aus den Quellen PV-Anlage, Hausverbrauch und Powerwall-Batterie werden zunächst mit Filtern geglättet. Dadurch werden kurzfristige Schwankungen und Messrauschen reduziert, um stabile Steuerentscheidungen zu ermöglichen.
Überschussberechnung & Verteilung
Aus den geglätteten Werten wird ein Energieüberschuss berechnet (PV-Erzeugung minus Hausverbrauch). Von diesem Überschuss wird sukzessive der aktuelle Ladebedarf der Powerwall subtrahiert, da die Batterie Vorrang beim Laden hat.
Der verbleibende Überschuss steht dann der Wärmepumpe zur Verfügung – dieser Wert steuert, wie intensiv die Wärmepumpe beheizt wird.
Temperaturabhängige Aktivierung
Der Manager berücksichtigt über einen eigenen Input Boolean, ob die Temperaturbedingungen (bspw. Außentemperatur am Luftansaugpunkt) geeignet sind. Nur wenn die Temperatur im definierten Bereich ist, aktiviert er Heizprozesse – das erhöht Effizienz und schützt die Anlage.
Automatische Steuerung
Die Wärmepumpe wird nur dann hochgefahren, wenn ein Restüberschuss nach Batterieladung verbleibt. Die Vorlauftemperatur der WP wird sanft in kleinen Schritten erhöht, um eine zu schnelle Hysterese zu vermeiden.
Die Powerwall wird vorrangig mit Überschussstrom geladen, wobei eine maximale Ladeleistung definiert ist.
Außerdem steuert der Manager die Warmwasserbereitung (DHW), indem er das Boilerladen abhängig von PV-Überschuss, Boiler-Temperatur und definierten Zeiträumen ein- und ausschaltet.
Der Aux-Heater wird je nach Einstellung blockiert oder zugelassen, um unnötigen Stromverbrauch zu verhindern.
Manuelle Steuerung
Über definierte Input Booleans kann der Nutzer den Manager manuell ein- oder ausschalten. Ein Force-Flag sorgt beim Start für stabile Initialisierung, Safe Mode verhindert temporär alle automatischen Aktionen, und verschiedene Schalter erlauben die manuelle Aktivierung von DHW-Ladung oder Aux-Heater.
Mit dieser Kombination aus Helpern, Glättung, Logiksensoren und Automationen entsteht ein flexibles, robuster Energiemanager, der PV-Überschuss gezielt für Heizungs- und Warmwasserbetrieb nutzt und gleichzeitig Hausverbrauch und Batterie berücksichtigt. So wird der Eigenverbrauch erhöht, Stromkosten gesenkt und der Komfort gewahrt.
🔭Visualisierung im Dashboard
Im Hauptdashboard zeige ich aktuell nur den Betriebsmodus der Wärmepumpe mit einer custom:button-card an:

Hier der zugehörige YAML-Code:
type: custom:button-card
entity: binary_sensor.wp_laufzeit_startbedingung
name: Wärmepumpe
icon: |
[[[ return entity.state === 'on'
? 'mdi:fire'
: 'mdi:fire-off'; ]]]
show_icon: true
show_name: true
show_state: true
tap_action:
action: navigate
navigation_path: /lovelace/WPDaten
state_display: |
[[[ return entity.state === 'on'
? 'Aufheizen aktiv'
: 'Normaler Betrieb'; ]]]
styles:
grid:
- grid-template-areas: "\"i n\" \"i s\""
- grid-template-columns: 48px 1fr
- grid-template-rows: auto auto
card:
- padding: 10px 12px
- border-radius: 8px
- box-shadow: none
- text-align: left
icon:
- width: 32px
- height: 32px
name:
- font-size: 16px
- font-weight: 600
state:
- font-size: 13px
state:
- value: "on"
styles:
card:
- background-color: "#FF8C00"
- border-color: "#FF8C00"
icon:
- color: white
name:
- color: white
state:
- color: white
Zusätzlich habe ich ein rudimentäres Dashboard mit allen relevanten Entitäten zur Steuerung der Wärmepumpe erstellt (rein zur Übersicht und prüfen der Daten die alles steuern):
- Screenshot Sommermodus

- Screenshot Wintermodus

Hier der zugehörige Auszug aus der RAW-Konfigurationsdatei:
- title: WP Automatisierung
path: WPDaten
icon: mdi:heat-pump-outline
theme: Nordic
cards: []
type: sections
layout:
width: 400
max_cols: 3
visible:
- user: 9c3a30d6645649c386acf6485e8d39e3
sections:
- type: grid
cards:
- type: heading
heading_style: title
heading: Wärmepumpe - Betriebsmodus
icon: mdi:heat-pump
- type: custom:button-card
entity: input_select.energy_manager_mode
name: Energy Manager
show_icon: true
show_name: true
show_state: false
tap_action:
action: call-service
service: input_select.select_option
target:
entity_id: input_select.energy_manager_mode
data:
option: |
[[[
return entity.state === "Winter" ? "Sommer" : "Winter";
]]]
state:
- value: Winter
icon: mdi:snowflake
name: Wintermodus
styles:
card:
- background: '#4DA3FF'
- border-radius: 8px
- box-shadow: none
name:
- color: white
- font-weight: 600
icon:
- color: white
- value: Sommer
icon: mdi:white-balance-sunny
name: Sommermodus
styles:
card:
- background: '#D32F2F'
- border-radius: 8px
- box-shadow: none
name:
- color: white
- font-weight: 600
icon:
- color: white
styles:
card:
- padding: 12px
- font-size: 16px
- text-align: center
- border-radius: 6px
icon:
- width: 32px
- height: 32px
name:
- font-size: 16px
- type: custom:button-card
entity: binary_sensor.wp_laufzeit_startbedingung
name: Extra Heißmodus
show_icon: true
icon: mdi:fire
show_name: true
show_state: false
state:
- value: 'on'
color: white
icon: mdi:fire
name: Aufheiz-Betrieb
styles:
card:
- background: '#FF8C00'
- border-radius: 8px
- box-shadow: none
name:
- color: white
- font-weight: 600
state:
- color: white
- value: 'off'
color: white
icon: mdi:fire-off
name: Normal-Betrieb
styles:
card:
- background: '#2E8B57'
- border-radius: 8px
- box-shadow: none
name:
- color: white
- font-weight: 600
state:
- color: white
styles:
card:
- padding: 12px
- font-size: 16px
- text-align: center
- color: white
- border-radius: 6px
- box-shadow: none
icon:
- width: 32px
- height: 32px
name:
- font-size: 16px
state:
- font-size: 14px
- square: false
type: grid
cards:
- type: custom:button-card
entity: sensor.wp_laufzeit_bei_uberschuss_heute_neu
name: WP Laufzeit bei Überschuss heute
icon: mdi:clock-time-five-outline
show_icon: false
show_name: true
show_state: false
show_label: true
label: |
[[[
// raw = Stunden im Dezimalformat (z.B. 1.75 = 1h45min)
const raw = states['sensor.wp_laufzeit_bei_uberschuss_heute_neu']?.state;
const val = parseFloat(raw);
if (isNaN(val)) return "–";
// Umrechnung: Dezimalstunden → Sekunden
const totalSeconds = Math.round(val * 3600);
const hours = Math.floor(totalSeconds / 3600);
const minutes = Math.floor((totalSeconds % 3600) / 60);
const seconds = totalSeconds % 60;
// Format hh:mm:ss
return `${hours.toString().padStart(2,'0')}:` +
`${minutes.toString().padStart(2,'0')}:` +
`${seconds.toString().padStart(2,'0')}`;
]]]
styles:
card:
- font-size: 18px
- text-align: center
- padding: 8px
label:
- font-weight: bold
- color: var(--primary-text-color)
columns: 1
- square: false
type: grid
cards:
- type: custom:button-card
entity: sensor.wp_laufzeit_bei_uberschuss_monat
name: WP Laufzeit bei Überschuss Monat
icon: mdi:clock-time-five-outline
show_icon: false
show_name: true
show_state: false
show_label: true
label: |
[[[
// raw = Stunden im Dezimalformat (z.B. 1.75 = 1h45min)
const raw = states['sensor.wp_laufzeit_bei_uberschuss_monat']?.state;
const val = parseFloat(raw);
if (isNaN(val)) return "–";
// Umrechnung: Dezimalstunden → Sekunden
const totalSeconds = Math.round(val * 3600);
const hours = Math.floor(totalSeconds / 3600);
const minutes = Math.floor((totalSeconds % 3600) / 60);
const seconds = totalSeconds % 60;
// Format hh:mm:ss
return `${hours.toString().padStart(2,'0')}:` +
`${minutes.toString().padStart(2,'0')}:` +
`${seconds.toString().padStart(2,'0')}`;
]]]
styles:
card:
- font-size: 18px
- text-align: center
- padding: 8px
label:
- font-weight: bold
- color: var(--primary-text-color)
columns: 1
- type: horizontal-stack
cards:
- type: custom:button-card
entity: input_boolean.energy_manager_enabled
name: EM aktiv
show_state: true
icon: mdi:flash
tap_action:
action: toggle
styles:
card:
- padding: 12px
- font-size: 16px
- text-align: center
- color: white
- border-radius: 6px
- box-shadow: none
- type: custom:button-card
entity: input_boolean.em_safe_mode
name: SAFE MODE
show_state: true
styles:
card:
- padding: 12px
- font-size: 16px
- text-align: center
- color: white
- border-radius: 6px
- box-shadow: none
state:
- value: 'on'
color: red
icon: mdi:shield-alert
name: SAFE MODE ON
- value: 'off'
color: green
icon: mdi:shield-check
name: Safe Mode
tap_action:
action: toggle
hold_action:
action: more-info
- type: horizontal-stack
cards:
- type: custom:button-card
entity: sensor.em_dhw_charge_state
name: DHW State
show_state: true
show_icon: false
tap_action:
action: toggle
styles:
card:
- padding: 12px
- font-size: 16px
- text-align: center
- color: white
- border-radius: 6px
- box-shadow: none
- type: custom:button-card
entity: input_boolean.em_dhw_charging
name: DHW Charging
show_state: true
show_icon: false
tap_action:
action: toggle
styles:
card:
- padding: 12px
- font-size: 16px
- text-align: center
- color: white
- border-radius: 6px
- box-shadow: none
- type: horizontal-stack
cards:
- type: custom:button-card
entity: input_boolean.energy_manager_force_zero
name: Force Zero
show_state: true
icon: mdi:power-off
tap_action:
action: toggle
styles:
card:
- padding: 12px
- font-size: 16px
- text-align: center
- color: white
- border-radius: 6px
- box-shadow: none
- type: custom:button-card
entity: input_boolean.em_allow_aux
name: Aux erlauben
show_state: true
icon: mdi:radiator
tap_action:
action: toggle
styles:
card:
- padding: 12px
- font-size: 16px
- text-align: center
- color: white
- border-radius: 6px
- box-shadow: none
- type: horizontal-stack
cards:
- type: custom:button-card
entity: script.em_reset_to_defaults
name: Reset Defaults
show_state: false
icon: mdi:restart-alert
styles:
card:
- padding: 12px
- font-size: 16px
- text-align: center
- color: white
- border-radius: 6px
- box-shadow: none
tap_action:
action: call-service
service: script.turn_on
service_data:
entity_id: script.em_reset_to_defaults
hold_action:
action: more-info
show_icon: true
show_name: true
confirmation:
text: Reset auf Standardwerte ausführen?
confirm: true
grid_options:
columns: 6
rows: auto
- type: grid
cards:
- type: heading
heading_style: title
heading: 'Aktueller Status:'
icon: mdi:list-status
- type: vertical-stack
cards:
- type: vertical-stack
cards:
- type: horizontal-stack
cards:
- type: tile
entity: sensor.em_pv_power_corrected
name: PV (kW)
vertical: false
features_position: bottom
- type: tile
entity: sensor.em_home_load_corrected
name: Hausverbrauch (kW)
vertical: false
features_position: bottom
- type: horizontal-stack
cards:
- type: tile
entity: sensor.em_pw_current_charge
name: Batterie (kW)
vertical: false
features_position: bottom
- type: tile
entity: sensor.my_home_ladung
name: Powerwall Aufladung
vertical: false
features_position: bottom
- type: horizontal-stack
cards:
- type: tile
entity: sensor.em_target_flow_temp
name: Ziel Vorlauf (°C)
vertical: false
features_position: bottom
- type: tile
entity: sensor.em_current_flow_temp
name: Ist Vorlauf (°C)
vertical: false
features_position: bottom
- type: horizontal-stack
cards:
- type: tile
entity: sensor.em_dhw_boiler_temp
name: Boiler (°C)
vertical: false
features_position: bottom
- type: tile
entity: number.thermostat_hc1_selected_room_temperature
name: Soll-Temp
vertical: false
features_position: bottom
- type: tile
entity: sensor.boiler_air_inlet_temperature_tl2
name: Außentemp.
vertical: false
features_position: bottom
- type: tile
entity: input_number.em_flow_temp_step_k
name: Vorlauf Step (°C)
vertical: false
features_position: bottom
- type: heading
heading_style: title
heading: 'Vorgaben:'
icon: mdi:heat-pump
- type: vertical-stack
cards:
- type: vertical-stack
cards:
- type: horizontal-stack
cards:
- type: tile
entity: input_number.em_pv_threshold_start
name: PV Start (kW)
vertical: false
features_position: bottom
- type: tile
entity: input_number.em_pv_threshold_stop
name: PV Stop (kW)
vertical: false
features_position: bottom
- type: horizontal-stack
cards:
- type: tile
entity: input_number.pw_max_charge
name: PW Max (kW)
vertical: false
features_position: bottom
- type: tile
entity: input_number.em_flow_temp_step_k
name: Vorlauf Step (°C)
vertical: false
features_position: bottom
- type: horizontal-stack
cards:
- type: tile
entity: input_number.em_flow_temp_min
name: Vorlauf Min (°C)
vertical: false
features_position: bottom
- type: tile
entity: input_number.em_flow_temp_max
name: Vorlauf Max (°C)
vertical: false
features_position: bottom
- type: tile
entity: input_number.energy_manager_temp_start
vertical: false
features_position: bottom
- type: tile
entity: input_number.energy_manager_temp_stop
vertical: false
features_position: bottom
- type: grid
cards:
- type: heading
heading: Geglättete Werte
heading_style: title
- type: tile
entity: sensor.em_pv_power_smoothed
name: 'Smoothed PV Power '
vertical: false
features_position: bottom
- type: tile
entity: sensor.em_home_load_smoothed
name: 'Smoothed Home Load '
vertical: false
features_position: bottom
- type: tile
entity: sensor.em_powerwall_battery_power_smoothed
name: Smoothed Ladestrom Batterie
vertical: false
features_position: bottom
- type: heading
heading: >-
Aktuelle Ladeleistung der Powerwall (negativer Wert bedeutet
Laden, wird positiv ausgegeben)
heading_style: title
- type: tile
entity: sensor.em_pw_current_charge
vertical: false
features_position: bottom
- type: heading
heading: >-
Überschussleistung, die nach Batterieladung für die Wärmepumpe
verfügbar bleibt
heading_style: title
grid_options:
columns: full
rows: 1
- type: tile
entity: sensor.em_available_for_heatpump
vertical: false
features_position: bottom
- type: heading
heading: >-
Überschussleistung = PV-Leistung minus Hausverbrauch (beide
geglättet)
heading_style: title
grid_options:
columns: full
rows: 1
- type: tile
entity: sensor.em_energy_surplus
vertical: false
features_position: bottom
max_columns: 3
header: {}
subview: true
Ich hoffe, die ausführliche Beschreibung und Struktur hilft dir, die Lösung nachzuvollziehen und bei eigenen Projekten anzupassen.
Ein Kommentar zu „Intelligentes Energiemanagement für Bosch Wärmepumpe mit Home Assistant“