Hausbus3: Unterschied zwischen den Versionen

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* Temperatursensoren
* Temperatursensoren
* Fensterstatus
* Fensterstatus
== Broker ==


=== [[Mate (server)/infra.rzl|infra.rzl]] ===
=== [[Mate (server)/infra.rzl|infra.rzl]] ===
* auf infra.rzl läuft ein MQTT Broker für alle zentralen Dienste
* auf infra.rzl läuft ein MQTT Broker für alle zentralen Dienste
* eventuell sollte man den mit tiefpunkts bridgen (oder ersetzen)
* eventuell sollte man den mit tiefpunkts bridgen (oder ersetzen)
=== premium.rzl ===
* unsere externe VM. '''Bridge''' auf infra.rzl (keep-alive 10 Sekunden, automatischer Reconnect)
* bridged den gesamten Tree (#) mit QoS Level 2
* lauscht nur auf internem loopback
=== [[Mate (Server)/tiefpunkt.vm.rzl|tiefpunkt.vm.rzl]] ===
* siehe ''Angebundene Geräte''


== Code ==
== Code ==

Version vom 15. Juni 2014, 21:17 Uhr

     
Hausbus3

Release status: experimental [box doku]

Beschreibung
Autor(en)  tiefpunkt
Letzte Version  v3.0.1

Auf besonderen Wunsch wurde aus der kontinuierlichen Weiterentwicklung des Hausbus2 nun der Hausbus3. Er setzt auf ähnlichen Konzepten auf, ergänzt aber viel sinnvolles noch dazu.

Die Kommunikation auf dem Hausbus3 erfolgt via Message Queues, in diesem Falle MQTT. Zusätzlich ist es je nach Implementierung möglich, über HTTP und HTTPS mit kommunizieren, um auch ohne MQTT auf gewissen Dienste direkt zugreifen zu können.

Vorschläge und Kritik am Konzept sind gerne gesehen.

Message Queues

Der Hausbus2 ein Pull-Prinzip vor. Ein Teilnehmer, der über Events oder Sensorwerte benachrichtigt werden möchte, muss aktiv Geräte pollen, um den aktuellen Status zu erfahren, und somit eine eventuelle Änderung mitzubekommen.

Nachteile:

  • Geräte müssen bekannt sein, nachträgliches Hinzufügen ist nur schwierig möglich.
  • Polling ist doof.

Alternative: Eine Message Queue.

Nach einigen Überlegungen wurde MQTT als Protokoll ausgewählt. Gründe für die Auswahl:

  • Lightweight
  • Leicht zu implementieren, Libraries für viele Sprachen
  • Last-Will-Funktion
  • Inaktive Devices bekommen Meldungen an sie, sofern gewünscht, vom Broker gecacht und später nachgereicht.
  • Authentifizierung, etc. möglich.

Topics

Es folgt eine Liste von Topics, die momentan auf dem Broker gepublished werden.

  • service
    • fnordcredit
      • transactions - Alle fnordcredit Transaktionen
    • status
      • presence - Laboranten im Space (retained)
    • plug
      • $plugname - die jeweilige Steckdose
        • state - der aktuelle Zustand (retained)
        • power - aktueller Stromverbrauch in W
        • consumption
        • consumptionTotal

Beispiel zum subscriben auf der Kommandozeile (offizieller Client): mosquitto_sub -h infra.rzl -t /service/status/presence

HTTP/HTTPS

HTTP und HTTPS Kommunikation funktionieren fast ähnlich des Hausbus2. WIrd sich aber noch ändern, und dann auch ausführlicher dokumentiert.

Angebundene Geräte

tiefpunkt.vm.rzl

  • Hostet den MQTT-Broker (mosquitto)
  • hausbus3-exporters. Exportieren Sensordaten zu aktuell Cosm und OpenTSDB

Heizungssteuerung (heizung.rzl)

  • Temperatursensoren
  • Fensterstatus

Broker

infra.rzl

  • auf infra.rzl läuft ein MQTT Broker für alle zentralen Dienste
  • eventuell sollte man den mit tiefpunkts bridgen (oder ersetzen)

premium.rzl

  • unsere externe VM. Bridge auf infra.rzl (keep-alive 10 Sekunden, automatischer Reconnect)
  • bridged den gesamten Tree (#) mit QoS Level 2
  • lauscht nur auf internem loopback

tiefpunkt.vm.rzl

  • siehe Angebundene Geräte

Code

Basis-Implementierung: hausbus3-python

Endpunkte:

  • hausbus3-raumstatus: Transferiert den Raumstatus (Hausbus1) auf den Hausbus3. Tut noch nicht.
  • hausbus3-exporters: Exportiert auf dem Hausbus3 publizierte Sensorwerte zu Cosm und OpenTSDB.
  • heizungssteuerung: Heizungssteuerung im Hauptraum. Durch die Nicht-Verfügbarkeit von tiefpunkt.vm.rzl aktuell nur in abgespeckter Version.

needed

  • Soundserver, der auf Events reagiert. Es gibt bereits einen simplen Soundserver, der allerdings nur über HTTP funktioniert. Gewünscht wäre eine modifizierte Version, die sich auf den gesamten /service Tree subscribed (Topic: /service/#) und bei Events auf unserem Datengrab in einem bestimmten Verzeichnis schaut, ob es für das Topic eine gleichnamige Sounddatei gibt, die dann abgespielt wird. Neue Sounds könnte man dann einfach registrieren in dem man Dateien auf dem Datengrab ablegt.