a53cb124d1
- Exemple de fichier .conf WireGuard annoté + commandes génération clés - Paragraphe complet sur la résolution des 6 problèmes RS485 (baudrate, buffer, lib, registres énergie, puissance 32 bits, détection jour/nuit) - Tables de liens : KC868-A2 (fabricant, forum, ESPHome, Tasmota), Epever (doc officielle, registres, HA), projets GitHub similaires, WireGuard ESP32, bibliothèques et outils Co-Authored-By: Claude Sonnet 4.6 <noreply@anthropic.com>
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# KC868-A2 — Contrôleur Solaire ESP32
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Système embarqué autonome de supervision et de pilotage d'une installation solaire.
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Fonctionne sans internet, sans cloud, sans application mobile — tout passe par une interface web hébergée sur l'ESP32.
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## Matériel
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| Composant | Référence |
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| Contrôleur | **Kincony KC868-A2** (ESP32-WROOM-32) |
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| Régulateur solaire | **Epever Tracer 4210N** (MPPT 40A) |
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| Communication | RS485 Modbus RTU |
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| Interface | RJ45 8P8C côté Epever |
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### Brochage RS485
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```
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Epever RJ45 (vue de face, languette bas) KC868-A2
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Pin 3 / 4 → RS485-B (D-) → B−
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Pin 5 / 6 → RS485-A (D+) → A+
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Pin 7 / 8 → GND → GND (optionnel)
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Pin 1 / 2 → +7.5V ⚠ NE PAS CONNECTER
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```
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| Vue d'ensemble | Port RS485 | Port Ethernet |
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|:-:|:-:|:-:|
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**Documentation technique :**
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- [KC868-A2 Schematic](KC868-A2-schematic.pdf) — schéma électronique complet de la carte
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- [Epever Modbus Protocol v2.5](MODBUS-Protocol-v25.pdf) — registres et protocole de communication du régulateur
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**Paramètres Modbus :** esclave 1, 115200 bps, 8N1, RTU, half-duplex.
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### GPIO ESP32
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| Signal | Pin | Note |
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|--------|-----|------|
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| Relais 1 | GPIO 15 | |
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| Relais 2 | GPIO 2 | Pin de strapping boot — reste HIGH au démarrage |
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| RS485 TX | GPIO 32 | |
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| RS485 RX | GPIO 35 | Input only |
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| Entrée DI1 | GPIO 36 | Input only |
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| Entrée DI2 | GPIO 39 | Input only |
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## Fonctionnalités
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### Acquisition de données (Modbus RTU)
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- Tension / courant / puissance panneau solaire (PV)
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- Tension / courant / puissance sortie de charge (load)
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- Tension, SOC (%), température et statut batterie
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- Énergie générée/consommée (jour et total, kWh)
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- Détection jour/nuit et horloge interne de l'Epever
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- Fréquence de lecture configurable (mode jour / mode nuit)
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### Commande
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- **2 relais** commandés manuellement ou automatiquement
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- **2 entrées numériques** (DI1, DI2) — contacts secs
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- État des relais sauvegardé en NVS (survit aux coupures)
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### Moteur de règles
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Règles JSON stockées dans LittleFS. Chaque règle combine :
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- Déclencheurs : ensoleillement (jour/nuit), état DI1/DI2
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- Conditions : seuil batterie min/max, seuil PV min/max
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- Action : relais ON/OFF avec délai optionnel et hystérésis
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### Interface web (mobile-first)
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Accessible sur `http://192.168.4.1` (AP) ou `http://pv.local` (mDNS) :
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| Onglet | Contenu |
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| Dashboard | Relais, entrées, PV, batterie, load, énergie |
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| Règles | Liste, ajout, activation/désactivation, suppression |
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| Config | Relais manuels, noms, sleep, OTA, WiFi, WireGuard VPN |
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| Historique | Graphes 4h (1 min) et 30h (5 min) exportables CSV |
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| Config EPEVER | Lecture/écriture des 18 registres holding du régulateur |
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| Debug | Journal série en mémoire |
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### Réseau
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- **Mode AP permanent** : `kc868-a2` / `soleil12` → `192.168.4.1`
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- **Mode STA optionnel** : connexion à un réseau WiFi existant (scan + NVS)
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- **Portail captif** : iOS/Android/Windows ouvrent l'UI automatiquement
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- **mDNS** : `pv.local` configurable depuis l'interface
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### VPN WireGuard *(optionnel, désactivé par défaut)*
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Tunnel chiffré vers un serveur WireGuard distant.
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Configuration complète depuis l'onglet Config — clés, endpoint, IP locale, keepalive.
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Actif uniquement quand la STA WiFi est connectée ; l'accès local via AP reste toujours disponible.
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### Deep sleep
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Mode économie d'énergie configurable : l'ESP32 se rendort entre les cycles de mesure la nuit (PV < seuil), se réveille périodiquement et évalue les règles.
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### OTA
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Mise à jour firmware et filesystem via `http://192.168.4.1/update` (ElegantOTA).
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## Architecture logicielle
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src/
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├── main.cpp — Init + boucle principale (non bloquante)
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├── modbus_epever.cpp — Lecture RS485 Modbus RTU (FC02/03/04/16), CRC manuel
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├── epever_config.cpp — Lecture/écriture des 18 registres holding de configuration
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├── webserver.cpp — Serveur HTTP async + 30+ routes REST
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├── wifi_ap.cpp — WiFi AP+STA, mDNS, portail captif, reconnexion auto
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├── wireguard_vpn.cpp — Tunnel WireGuard (optionnel)
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├── rules.cpp — Moteur de règles JSON
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├── historique.cpp — Historique RAM (hires 4h) + LittleFS (lores 30h)
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├── sleep.cpp — Deep sleep + restauration état relais
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├── buttons.cpp — Entrées numériques DI1/DI2 avec anti-rebond
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├── ota.cpp — ElegantOTA async
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└── debug_log.cpp — Journal en mémoire (ring buffer)
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include/ — Headers correspondants + config.h + state.h
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data/ — Assets web (LittleFS)
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├── index.html — SPA 6 onglets
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├── app.js — Logique JS (~1100 lignes)
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└── style.css — Thème sombre mobile-first
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```
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**Principe fondamental :** aucun `delay()` ni boucle bloquante.
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Tout le timing passe par `millis()`. Les lectures RS485 ont un timeout court ; en cas d'erreur, le dernier état valide est conservé.
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### API REST (sélection)
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| Méthode | Endpoint | Description |
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|---------|----------|-------------|
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| GET | `/api/state` | État système complet (JSON) |
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| POST | `/api/relay/1/on` | Relais 1 ON |
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| POST | `/api/relay/1/toggle` | Toggle + sauvegarde NVS |
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| GET | `/api/rules` | Liste des règles |
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| POST | `/api/rules` | Ajout de règle (JSON) |
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| GET | `/api/epever/config` | Lecture config EPEVER depuis le régulateur |
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| POST | `/api/epever/config` | Écriture config EPEVER |
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| GET | `/api/wifi/status` | Statut AP + STA |
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| GET | `/api/wifi/scan` | Scan réseaux disponibles |
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| POST | `/api/wifi/sta` | Connexion à un réseau WiFi |
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| GET | `/api/mdns` | Hostname mDNS courant |
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| POST | `/api/mdns` | Modification hostname mDNS |
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| GET | `/api/wireguard` | Config et statut WireGuard |
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| POST | `/api/wireguard` | Sauvegarde config WireGuard |
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| GET | `/api/history/hires` | Historique 4h (1 min/point) |
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| GET | `/api/history/csv` | Export CSV (30h) |
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| GET | `/api/sleep` | Config deep sleep |
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| POST | `/api/modbus` | Intervalles de lecture Modbus |
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## Bibliothèques utilisées
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| Bibliothèque | Version | Rôle |
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|-------------|---------|------|
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| [ArduinoJson](https://arduinojson.org/) | ^7.0 | Sérialisation JSON |
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| [AsyncTCP](https://github.com/me-no-dev/AsyncTCP) | git | TCP non bloquant |
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| [ESPAsyncWebServer](https://github.com/me-no-dev/ESPAsyncWebServer) | git | Serveur HTTP async |
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| [ElegantOTA](https://github.com/ayushsharma82/ElegantOTA) | ^3.1 | OTA via navigateur |
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| [modbus-esp8266](https://github.com/emelianov/modbus-esp8266) | ^4.1 | Modbus RTU (utilisé pour les fonctions bas niveau) |
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| [WireGuard-ESP32-Arduino](https://github.com/ciniml/WireGuard-ESP32-Arduino) | git | VPN WireGuard (kc868_a2 uniquement) |
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Intégrées dans le framework ESP32 Arduino : `WiFi`, `DNSServer`, `ESPmDNS`, `Preferences` (NVS), `LittleFS`.
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## Outils
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- **[PlatformIO](https://platformio.org/)** — build, flash, monitor
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- **Framework** : Arduino pour ESP32 (espressif32)
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- **Filesystem** : LittleFS
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## Build et flash
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### Prérequis
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- PlatformIO Core ou PlatformIO IDE (VS Code)
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- Câble USB pour le premier flash, WiFi pour les suivants (OTA)
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### Commandes
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```bash
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pio run # Compiler
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pio run -e kc868_a2 --target upload # Flasher par USB
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pio run -e kc868_a2 --target uploadfs # Flasher le filesystem (LittleFS)
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pio run --target monitor # Moniteur série 115200 bps
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pio run -e qemu # Build émulateur (sans WireGuard ni WiFi)
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```
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### OTA (après premier flash)
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Ouvrir `http://192.168.4.1/update` (ou `http://pv.local/update`) :
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1. Sélectionner **Firmware** → uploader `.pio/build/kc868_a2/firmware.bin`
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2. Sélectionner **Filesystem** → uploader `.pio/build/kc868_a2/littlefs.bin`
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## Configuration
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### WiFi AP (compile-time)
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Dans `include/config.h` :
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```cpp
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#define WIFI_SSID "kc868-a2"
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#define WIFI_PASSWORD "soleil12"
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```
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### WiFi STA (runtime)
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Onglet Config → section Connexion WiFi → scanner, choisir le réseau, saisir le mot de passe.
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### Connexion WiFi STA + nom mDNS (runtime)
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Onglet Config → section Connexion WiFi.
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### VPN WireGuard (runtime)
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Onglet Config → section VPN WireGuard :
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- Coller la clé privée de l'interface ESP32
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- Coller la clé publique du serveur
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- Renseigner l'endpoint (`mon.domaine.org`) et le port (`51820`)
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- IP locale WireGuard (ex. `10.8.0.16`)
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- Keepalive recommandé : `25` s pour maintenir le NAT actif
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- Activer et sauvegarder
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> **Sécurité :** les clés sont stockées dans la NVS flash de l'ESP32. Ne jamais committer le fichier `.conf` WireGuard dans git (il est dans `.gitignore`).
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#### Exemple de fichier `.conf` (généré par wg-easy ou `wg` CLI)
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```ini
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[Interface]
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PrivateKey = <clé privée ESP32 — générer avec : wg genkey>
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Address = 10.8.0.x/24
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MTU = 1420
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[Peer]
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PublicKey = <clé publique du serveur WireGuard>
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PresharedKey = <optionnel — générer avec : wg genpsk>
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AllowedIPs = 0.0.0.0/0
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PersistentKeepalive = 25
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Endpoint = mon.domaine.org:51820
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```
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**Générer une paire de clés :**
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```bash
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# Clé privée
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wg genkey | tee privatekey
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# Clé publique correspondante
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cat privatekey | wg pubkey
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# Clé pré-partagée (optionnel)
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wg genpsk
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```
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> **Note :** la bibliothèque `WireGuard-ESP32-Arduino` n'expose pas encore la `PresharedKey` dans son API Arduino. Le tunnel fonctionne sans PSK — configurer le peer serveur en conséquence ou attendre un patch de la lib.
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### Deep sleep
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Onglet Config → Mode économie d'énergie : activer, régler l'intervalle de réveil et le seuil PV.
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## Registres Modbus lus
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| Registre | Données | Format |
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|----------|---------|--------|
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| 0x3100 | Tension PV | U16 × 0.01 V |
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| 0x3101 | Courant PV | U16 × 0.01 A |
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| 0x3104 | Tension batterie | U16 × 0.01 V |
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| 0x3105 | Courant batterie | S16 × 0.01 A |
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| 0x3106 | Tension load | U16 × 0.01 V |
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| 0x3107 | Courant load | U16 × 0.01 A |
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| 0x310C | Température batterie | S16 × 0.01 °C |
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| 0x311A | SOC batterie | U16 % |
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| 0x3201 | Statut batterie | bitfield |
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| 0x3302 | Énergie générée jour | U32 × 0.01 kWh |
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| 0x3304 | Énergie générée total | U32 × 0.01 kWh |
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| 0x3306 | Énergie consommée jour | U32 × 0.01 kWh |
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| 0x3308 | Énergie consommée total | U32 × 0.01 kWh |
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| 0x200C | État jour/nuit | bitfield |
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| 0x9013 | Horloge RTC | 3 × U16 |
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## Résolution des problèmes RS485
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La communication avec l'Epever a nécessité plusieurs corrections non documentées dans les projets existants. Ce résumé évite de retomber dans les mêmes pièges.
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### Problème 1 — Baudrate incorrect (bloquant)
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L'Epever Tracer 4210N communique à **115 200 bps** et non à 9 600 bps comme indiqué par défaut dans la plupart des bibliothèques et exemples en ligne. Aucune réponse RS485 n'est obtenue tant que le baudrate est incorrect.
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**Correction :** `#define MODBUS_BAUDRATE 115200` et une sonde de démarrage (`probeRegistreBatterie()`) qui tente 9 600 puis 115 200 et confirme la réponse par CRC.
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### Problème 2 — Bibliothèque ModbusRTU inadaptée
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La bibliothèque `modbus-esp8266` avec ses callbacks asynchrones gérait mal le timing half-duplex à 115 200 bds : trames corrompues, échos non consommés, timeouts aléatoires.
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**Correction :** abandon du mode callback, passage en **Serial2 direct** avec CRC Modbus calculé manuellement. La bibliothèque reste uniquement pour initialiser l'UART (`mb.begin()` / `mb.master()`).
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### Problème 3 — Buffer RX pollué entre requêtes
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Sans purge, les octets résiduels d'une réponse précédente (ou du bruit de ligne) polluaient la trame suivante et généraient des CRC invalides en cascade.
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**Correction :** appel systématique de `viderRx()` avant chaque envoi — lit et journalise tous les octets présents dans le FIFO Serial2.
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### Problème 4 — Registres énergie mal adressés
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La plupart des projets open source lisent l'énergie à partir de `0x3300`. Le protocole Modbus v2.5 d'Epever indique que les compteurs kWh démarrent à **`0x3302`** (génération du jour) — décalage de 2 registres sur tous les offsets.
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### Problème 5 — Puissance charge sur 32 bits
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Le registre `0x310E` (puissance sortie load) est sur **32 bits** (word L + word H en `0x310F`). Une lecture 16 bits donnait des valeurs erronées dès que la puissance dépassait 655 W.
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### Problème 6 — Détection jour/nuit incohérente
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Le registre FC02 `0x200C` retourne parfois `Nuit` alors que le panneau produit clairement (transition rapide matin/soir).
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**Correction :** logique hybride — `sun = !nuit_registre || pv > 2.0 V`. Si le panneau produit plus de 2 V, on considère qu'il fait jour quel que soit le registre.
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### Tableau récapitulatif
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| Problème | Cause racine | Correction appliquée |
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|----------|-------------|---------------------|
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| Aucune réponse | Baudrate 9 600 au lieu de 115 200 | `MODBUS_BAUDRATE 115200` + sonde boot |
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| Trames corrompues | Buffer RX non purgé | `viderRx()` avant chaque trame |
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| Timeouts aléatoires | Lib asynchrone inadaptée | Serial2 direct + CRC manuel |
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| Énergie kWh = 0 | Base registre `0x3300` au lieu de `0x3302` | Correction offsets (doc v2.5) |
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| Puissance load erronée | Lecture 16 bits au lieu de 32 bits | `(reg[3] << 16 \| reg[2]) × 0.01` |
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| Soleil incohérent | FC02 seul, pas de fallback | Hybride : registre + tension PV |
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> Le détail complet avec les extraits de code est dans [`debug_rs485.md`](debug_rs485.md).
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## TODO
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### Fonctionnalités
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- [ ] **Publication MQTT** — envoi périodique de l'état système vers un broker MQTT (Home Assistant, Mosquitto…). Topics suggérés : `solar/state`, `solar/relay/1`, etc.
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- [ ] **Version firmware dans l'UI** — afficher le numéro de version (défini dans `config.h`) sur le dashboard et dans l'en-tête de l'API `/api/state`
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- [ ] **Améliorations interface web** — graphes plein écran, export PDF, notifications push navigateur (PWA), mode nuit/jour automatique de l'UI
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- [ ] **Support PSK WireGuard** — la bibliothèque `WireGuard-ESP32-Arduino` n'expose pas encore la preshared key dans son API Arduino ; patcher la lib ou utiliser un fork qui le supporte
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- [ ] **Alertes** — notification (email, webhook, MQTT) quand la batterie est basse, le RS485 déconnecté, ou un relais en défaut
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- [ ] **Gestion multi-règles avancée** — priorité entre règles, règles avec plage horaire
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### Code / qualité
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- [ ] **Audit code mort** — vérifier si `modbus-esp8266` est encore utile (le code Modbus utilise du Serial2 raw + CRC manuel depuis la correction du RS485 ; les fonctions de la lib pourraient être inutilisées)
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- [ ] **`backup/`** — le dossier est un instantané manuel ; le supprimer du repo une fois que l'historique git remplit ce rôle
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- [ ] **Secrets compile-time** — `WIFI_PASSWORD` et `OTA_PASSWORD` dans `config.h` en clair ; les déplacer dans un fichier `secrets.h` exclu du repo
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- [ ] **Tests unitaires** — couvrir le moteur de règles et le décodage Modbus avec des tests PlatformIO (dossier `test/`)
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- [ ] **Emulateur QEMU** — vérifier que le build `qemu` et les scripts Python du dossier `emulator/` sont encore synchronisés avec l'état actuel du firmware
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## Ressources et liens utiles
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### Matériel — KC868-A2
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| Ressource | Lien |
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| Page produit officielle | [kincony.com — KC868-A2](https://www.kincony.com/esp32-4g-relay.html) |
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| Forum KinCony | [forum.kincony.com](https://www.kincony.com/forum/) |
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| GitHub KinCony (officiel) | [github.com/hzkincony](https://github.com/hzkincony) |
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| Profil ESPHome | [devices.esphome.io — KC868-A2](https://devices.esphome.io/devices/kincony-kc868-a2/) |
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| Template Tasmota | [templates.blakadder.com — KC868-A2](https://templates.blakadder.com/kincony_KC868-A2.html) |
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| Scripts démo Arduino | [github.com/playfultechnology/kincony](https://github.com/playfultechnology/kincony) |
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### Matériel — Epever Tracer
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| Ressource | Lien |
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| Documentation Modbus v2.5 | [MODBUS-Protocol-v25.pdf](MODBUS-Protocol-v25.pdf) *(inclus dans ce repo)* |
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| Documentation Tracer-AN Series | [epever.com — Tracer-AN v1.0](https://www.epever.com/upload/cert/file/1811/Tracer-AN-SMS-EL-V1.0.pdf) |
|
||
| Registres Modbus — discussion avancée | [diysolarforum.com — Epever registers](https://diysolarforum.com/threads/epever-tracer-modbus-registers-digging-deeper.108305/) |
|
||
| Carte complète des registres (Python) | [github.com/kasbert/epsolar-tracer](https://github.com/kasbert/epsolar-tracer/blob/master/pyepsolartracer/registers.py) |
|
||
| Intégration Home Assistant | [community.home-assistant.io — Epever Modbus](https://community.home-assistant.io/t/epever-modbus-rs-485-config/214397) |
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||
| Topics GitHub `epever` | [github.com/topics/epever](https://github.com/topics/epever) |
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### Projets similaires (ESP32 + Epever + Modbus)
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| Projet | Description |
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|--------|-------------|
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| [Solar-Tracer-Blynk-V3](https://github.com/Bettapro/Solar-Tracer-Blynk-V3) | ESP32 + Epever RS485 → Blynk / Home Assistant / MQTT |
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| [Tracer-RS485-Modbus-Blynk-V2](https://github.com/tekk/Tracer-RS485-Modbus-Blynk-V2) | ESP8266 + Epever RS485 → Blynk (version remaniée) |
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| [Tracer-RS485-Modbus-CustomAPI](https://github.com/DeltaLima/Tracer-RS485-Modbus-CustomAPI) | ESP8266 + Epever RS485 → API personnalisée |
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| [EPSolar_Tracer](https://github.com/alexnathanson/EPSolar_Tracer) | Plusieurs implémentations de communication avec les Tracer |
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### WireGuard sur ESP32
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| Ressource | Lien |
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| Bibliothèque utilisée | [github.com/ciniml/WireGuard-ESP32-Arduino](https://github.com/ciniml/WireGuard-ESP32-Arduino) |
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| Référence Arduino | [arduino.cc — WireGuard-ESP32](https://www.arduino.cc/reference/en/libraries/wireguard-esp32/) |
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| Guide démarrage (DeepWiki) | [deepwiki.com — Getting Started](https://deepwiki.com/ciniml/WireGuard-ESP32-Arduino/2-getting-started) |
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| Exemple avec interface web | [github.com/andr13/ESP32-Web-WireGuard](https://github.com/andr13/ESP32-Web-WireGuard) |
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### Bibliothèques et outils
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| Ressource | Lien |
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| PlatformIO | [platformio.org](https://platformio.org/) |
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| ESPAsyncWebServer | [github.com/me-no-dev/ESPAsyncWebServer](https://github.com/me-no-dev/ESPAsyncWebServer) |
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| ElegantOTA | [github.com/ayushsharma82/ElegantOTA](https://github.com/ayushsharma82/ElegantOTA) |
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| ArduinoJson | [arduinojson.org](https://arduinojson.org/) |
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| modbus-esp8266 | [github.com/emelianov/modbus-esp8266](https://github.com/emelianov/modbus-esp8266) |
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## Licence
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Usage personnel — aucune licence définie.
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