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API de Energía Hidroeléctrica

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Matemáticas de ingeniería hidroeléctrica como API, calculadas local y determinísticamente. El endpoint de potencia calcula la potencia eléctrica que genera una planta hidroeléctrica con P = ρ·g·Q·H·η, a partir del caudal de agua, la altura neta (la caída efectiva), la eficiencia global turbina-generador (típicamente 0.80–0.92) y la densidad del agua, devolviendo tanto la potencia bruta al 100 % de eficiencia como la salida eléctrica neta. El endpoint de dimensionamiento invierte la relación para dimensionar un esquema — dado un objetivo de potencia, resuelve el caudal necesario a una altura conocida, o la altura necesaria a un caudal conocido, Q = P/(ρ·g·H·η). El endpoint de energía anual calcula la energía anual a partir de la potencia nominal y un factor de capacidad (típicamente 0.3–0.6 para hidroeléctrica, considerando disponibilidad de agua y paradas), E = P × 8760 h × factor de capacidad, y un ingreso opcional a partir de un precio de electricidad. El caudal está en metros cúbicos por segundo, la altura en metros, la eficiencia 0–1, la potencia en vatios, kilovatios y megavatios. Todo se calcula local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para desarrolladores de aplicaciones de energías renovables, microhidráulica, ingeniería civil, viabilidad y sostenibilidad, herramientas de río y embalse, y educación energética. Cálculo puramente local — sin clave, sin servicio de terceros, instantáneo. En vivo, nada almacenado. 3 endpoints. Esto es generación hidroeléctrica; para potencia de turbina eólica use una API de energía eólica, para recurso solar una API solar y para deber de bomba (consumo de energía) una API de bomba.

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/api/hydropower-api/openapi.json
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Otros APIs con etiquetas superpuestas.

API de Energía Eólica

Matemáticas de potencia de turbinas eólicas como API, calculadas local y determinísticamente. El endpoint de potencia aplica la ecuación de potencia eólica P = ½ · ρ · A · v³ · Cp: a partir de la velocidad del viento, el rotor (dado como área barrida, diámetro o longitud de pala) y una densidad del aire y coeficiente de potencia opcionales, devuelve la potencia total en el viento, el máximo de Betz (el límite teórico 16/27 ≈ 59.3 %) y la potencia realmente extraída con el coeficiente elegido — en vatios, kilovatios, megavatios y caballos de fuerza. El endpoint de energía multiplica la potencia por el tiempo y un factor de capacidad opcional para dar la energía producida en vatios-hora, kilovatios-hora y megavatios-hora, tomando la potencia directamente o derivándola del viento y el rotor. El endpoint sweptarea es un ayudante de geometría: área barrida a partir de un diámetro, radio o longitud de pala, más la velocidad de punta de pala y la relación de velocidad de punta a partir de rpm. La velocidad del viento acepta metros por segundo, km/h, mph o nudos; la densidad del aire por defecto es 1.225 kg/m³ al nivel del mar. Debido a que la potencia escala con el cubo de la velocidad del viento y el cuadrado del diámetro del rotor, pequeños cambios la mueven mucho — la API muestra cada valor intermedio. Todo se calcula local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para herramientas de energía renovable e ingeniería, aplicaciones educativas y de física, calculadoras de evaluación de sitios y viabilidad, y proyectos STEM. Cálculo local puro — sin clave, sin servicio de terceros, instantáneo. En vivo, nada almacenado. 3 endpoints. Esta es la física de potencia de turbinas eólicas; para la escala de viento Beaufort use una API de escala de viento y para paneles solares use una API solar.

api.oanor.com/windpower-api

API de Recursos Solares

Irradiancia solar y agroclimatología para cualquier ubicación en la Tierra — como una API sobre NASA POWER (Predicción de Recursos Energéticos Mundiales), derivada de datos satelitales y de reanálisis de la NASA. Obtenga el recurso solar necesario para dimensionar y evaluar sistemas fotovoltaicos y de concentración solar: irradiancia global (GHI), directa normal (DNI) e irradiancia horizontal difusa, irradiancia de cielo despejado y el índice de claridad — ya sea como normales climatológicas mensuales a largo plazo para una evaluación rápida del sitio, o como una serie temporal diaria para un rango de fechas (1981-presente). La misma llamada también proporciona meteorología — temperatura, velocidad del viento, humedad relativa y precipitación — lo que la hace ideal para energía solar, agricultura, modelado de energía en edificios y trabajos climáticos. Desde el nublado Berlín hasta el Sahara, convierte una coordenada en datos solares y climáticos fiables. Una fuente de datos de recursos solares / agroclimatología — distinta de la simulación energética de sistemas fotovoltaicos (PVGIS) y de los registros meteorológicos históricos. Datos abiertos de NASA POWER.

api.oanor.com/solar-api

API de PV Solar (PVGIS)

Potencial solar fotovoltaico para cualquier ubicación en la Tierra, impulsado por el EU JRC PVGIS (Sistema de Información Geográfica Fotovoltaica). Estime cuánta energía produciría un sistema solar fotovoltaico en una coordenada determinada — producción anual y mensual en kWh, irradiación solar en el plano y desglose de pérdidas del sistema (ángulo de incidencia, espectral, temperatura) — para cualquier tamaño de panel, inclinación fija y acimut; encuentre la inclinación y orientación óptimas del panel que maximicen la producción anual; y lea la irradiación solar horizontal global mensual a largo plazo. Cubre la mayor parte del mundo (excluyendo áreas polares y de océano abierto) a partir de años de datos solares basados en satélites. Ideal para instaladores y calculadoras solares, planificación de energías renovables, herramientas de energía doméstica y potencial de techos, y aplicaciones climáticas/de sostenibilidad. Datos abiertos del EU JRC PVGIS.

api.oanor.com/pvgis-api

API de Tanques de Propano y GLP

Matemáticas de tanques de propano y GLP como una API, calculadas local y determinísticamente: los números de llenado utilizable, energía y tiempo de combustión que un propietario, usuario de RV, maestro de la parrilla o técnico de HVAC calcula en el tanque. El endpoint de tanque convierte un tamaño de tanque en números reales: el propano líquido pesa 4.24 lb por galón y contiene 91,452 BTU por galón (aproximadamente 21,569 BTU por libra), por lo que un cilindro de barbacoa de 20 lb contiene aproximadamente 4.7 galones y 431,000 BTU. Conoce las dos formas en que se dimensionan los tanques: un cilindro portátil (20, 30, 40 lb) se clasifica por el peso de propano que contiene, mientras que un tanque a granel (100, 250, 500, 1000 gal) se llena solo al 80 % de su capacidad de agua para dejar espacio para la expansión, por lo que un tanque de 500 galones realmente contiene 400 galones de propano y aproximadamente 36.6 millones de BTU. El endpoint de tiempo de combustión divide esa energía por la clasificación de entrada de BTU por hora de un electrodoméstico para dar el tiempo de funcionamiento: ese mismo cilindro de 20 lb hace funcionar un calentador de patio de 30,000 BTU/h durante aproximadamente 14 horas, y un opcional de horas por día lo convierte en días. El endpoint de recarga calcula un llenado a partir de un precio por galón, da el costo por cada 100,000 BTU para que puedas comparar el propano con el gas natural o la electricidad, y — con una clasificación de electrodoméstico — el costo de funcionamiento por hora. Todo se calcula local y determinísticamente, por lo que es instantáneo y privado. Ideal para desarrolladores de aplicaciones de energía para el hogar, HVAC, RV, fuera de la red, parrillas y vida al aire libre, herramientas de monitoreo de tanques y costo de combustible, y calculadoras de entrega de propano. Cálculo local puro — sin key, sin servicio de terceros, instantáneo. Unidades estadounidenses. En vivo, nada almacenado. 3 endpoints de cómputo. Para economía de combustible de vehículos o la ley de los gases ideales, usa una API diferente.

api.oanor.com/propane-api

Preguntas frecuentes

Respuestas rápidas sobre precios, cuotas e integración.

¿Cómo obtengo una clave API para API de Energía Hidroeléctrica?
Regístrate gratis en oanor.com, genera una clave API desde el panel de desarrollador y llama a API de Energía Hidroeléctrica con la cabecera x-oanor-key. No se necesita tarjeta de crédito para el plan gratuito.
¿Cuál es el límite de velocidad de API de Energía Hidroeléctrica?
El plan gratuito permite 1 solicitud por segundo. Los planes de pago escalan hasta 50 solicitudes por segundo en el nivel Mega. Los límites rígidos devuelven HTTP 429 por encima de la cuota — sin cargos sorpresa por exceso.
¿Cuánto cuesta API de Energía Hidroeléctrica?
API de Energía Hidroeléctrica ofrece un plan gratuito con 100 llamadas / mes. Los planes de pago empiezan en €9.00 / mes con cuotas más altas y límites de tasa más rápidos.
¿Puedo cancelar mi suscripción en cualquier momento?
Sí. Los planes se facturan mensualmente y puedes cancelar en cualquier momento desde el panel de facturación. Sin contratos a largo plazo ni penalización por cancelación.
¿Cumple API de Energía Hidroeléctrica con el RGPD?
Todas las solicitudes a API de Energía Hidroeléctrica pasan por nuestra pasarela en la UE. Tu clave API upstream nunca sale de nuestro servidor y no se comparten datos personales con el proveedor upstream más allá de la solicitud enviada.

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curl https://api.oanor.com/hydropower-api/SOME_PATH \
  -H "x-oanor-key: oanor_test_..."
const res = await fetch("https://api.oanor.com/hydropower-api/SOME_PATH", {
  headers: { "x-oanor-key": "oanor_test_..." }
});
const data = await res.json();
$ch = curl_init("https://api.oanor.com/hydropower-api/SOME_PATH");
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, ["x-oanor-key: oanor_test_..."]);
$response = curl_exec($ch);
import requests
r = requests.get(
    "https://api.oanor.com/hydropower-api/SOME_PATH",
    headers={"x-oanor-key": "oanor_test_..."},
)
print(r.json())

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