Annual energy
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API Hydropower
Mathématiques d'ingénierie hydroélectrique sous forme d'API, calculées localement et de manière déterministe. Le point de terminaison power calcule la puissance électrique générée par une centrale hydroélectrique avec P = ρ·g·Q·H·η, à partir du débit d'eau, de la hauteur de chute nette (la chute effective), du rendement global turbine-générateur (généralement 0,80–0,92) et de la densité de l'eau, renvoyant à la fois la puissance brute à 100 % de rendement et la puissance électrique nette. Le point de terminaison sizing inverse la relation pour dimensionner un projet — étant donné une puissance cible, il résout le débit nécessaire pour une hauteur de chute connue, ou la hauteur de chute nécessaire pour un débit connu, Q = P/(ρ·g·H·η). Le point de terminaison annual-energy calcule l'énergie annuelle à partir de la puissance nominale et d'un facteur de capacité (généralement 0,3–0,6 pour l'hydroélectricité, tenant compte de la disponibilité en eau et des temps d'arrêt), E = P × 8760 h × facteur de capacité, et un revenu optionnel à partir d'un prix de l'électricité. Le débit est en mètres cubes par seconde, la hauteur de chute en mètres, le rendement de 0 à 1, la puissance en watts, kilowatts et mégawatts. Tout est calculé localement et de manière déterministe, donc c'est instantané et privé. Idéal pour les développeurs d'applications d'énergie renouvelable, de micro-hydroélectricité, de génie civil, de faisabilité et de durabilité, les outils pour les centrales au fil de l'eau et les réservoirs, et l'éducation énergétique. Calcul local pur — pas de clé, pas de service tiers, instantané. En direct, rien n'est stocké. 3 points de terminaison. Il s'agit de production hydroélectrique ; pour la puissance des éoliennes, utilisez une API éolienne, pour les ressources solaires une API solaire et pour le service des pompes (consommation d'énergie) une API pompe.
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- 2 400 appels/mois
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Starter
€9.00 /mois
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- Plafond ferme (429 au-dessus du quota, pas de dépassement)
- 39 000 appels/mois
- 6 req/s
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Pro
€25.00 /mois
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- Plafond ferme (429 au-dessus du quota, pas de dépassement)
- 265 000 appels/mois
- 15 req/s
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Mega
€76.00 /mois
- 1,750,000 appels / mois
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- Plafond ferme (429 au-dessus du quota, pas de dépassement)
- 1 750 000 appels/mois
- 40 req/s
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Construit par
Connexes APIs
Autres APIs avec des balises qui se chevauchent.
API de puissance éolienne
Mathématiques de la puissance des éoliennes sous forme d'API, calculées localement et de manière déterministe. Le point de terminaison power applique l'équation de la puissance éolienne P = ½ · ρ · A · v³ · Cp : à partir de la vitesse du vent, du rotor (donné comme surface balayée, diamètre ou longueur de pale) et d'une densité de l'air et d'un coefficient de puissance optionnels, il renvoie la puissance totale dans le vent, le maximum de Betz (la limite théorique de 16/27 ≈ 59,3 %) et la puissance réellement extraite au coefficient choisi — en watts, kilowatts, mégawatts et chevaux-vapeur. Le point de terminaison energy multiplie la puissance par le temps et un facteur de capacité optionnel pour donner l'énergie produite en wattheures, kilowattheures et mégawattheures, en prenant la puissance directement ou en la dérivant du vent et du rotor. Le point de terminaison sweptarea est un assistant géométrique : surface balayée à partir d'un diamètre, d'un rayon ou d'une longueur de pale, plus la vitesse en bout de pale et le rapport de vitesse en bout de pale à partir d'un régime. La vitesse du vent accepte les mètres par seconde, km/h, mph ou nœuds ; la densité de l'air par défaut est de 1,225 kg/m³ au niveau de la mer. Parce que la puissance évolue avec le cube de la vitesse du vent et le carré du diamètre du rotor, de petits changements la font varier considérablement — l'API montre chaque valeur intermédiaire. Tout est calculé localement et de manière déterministe, donc c'est instantané et privé. Idéal pour les outils d'énergie renouvelable et d'ingénierie, les applications éducatives et de physique, les calculateurs d'évaluation de site et de faisabilité, et les projets STEM. Calcul local pur — pas de clé, pas de service tiers, instantané. En direct, rien n'est stocké. 3 points de terminaison. Il s'agit de la physique de la puissance des éoliennes ; pour l'échelle de vent de Beaufort, utilisez une API d'échelle de vent et pour les panneaux solaires, utilisez une API solaire.
api.oanor.com/windpower-api
API de Ressources Solaires
Irradiance solaire et agroclimatologie pour n'importe quel endroit sur Terre — sous forme d'API sur NASA POWER (Prediction Of Worldwide Energy Resources), dérivée des données satellitaires et de réanalyse de la NASA. Obtenez la ressource solaire nécessaire pour dimensionner et évaluer les systèmes PV et CSP : irradiation globale (GHI), directe normale (DNI) et diffuse horizontale, irradiation par ciel clair et indice de clarté — soit sous forme de normales climatologiques mensuelles à long terme pour une évaluation rapide du site, soit sous forme de série temporelle quotidienne pour une plage de dates (1981-présent). Le même appel fournit également la météorologie — température, vitesse du vent, humidité relative et précipitations — ce qui le rend idéal pour l'énergie solaire, l'agriculture, la modélisation énergétique des bâtiments et les travaux climatiques. De Berlin nuageux au Sahara, il transforme une coordonnée en données solaires et climatiques bancables. Une source de données de ressource solaire / agroclimatologie — distincte de la simulation énergétique des systèmes PV (PVGIS) et des enregistrements météorologiques historiques. Données ouvertes de NASA POWER.
api.oanor.com/solar-api
API PV solaire (PVGIS)
Potentiel photovoltaïque solaire pour n'importe quel endroit sur Terre, alimenté par le PVGIS (Système d'information géographique photovoltaïque) du JRC de l'UE. Estimez l'énergie qu'un système PV solaire produirait à une coordonnée donnée — production annuelle et mensuelle en kWh, irradiation solaire dans le plan et décomposition des pertes du système (angle d'incidence, spectral, température) — pour toute taille de panneau, inclinaison fixe et azimut ; trouvez l'inclinaison et l'orientation optimales du panneau qui maximisent la production annuelle ; et lisez l'irradiation solaire horizontale globale mensuelle à long terme. Couvre la majeure partie du monde (à l'exclusion des zones polaires et océaniques) à partir d'années de données solaires satellitaires. Idéal pour les installateurs solaires et les calculateurs, la planification des énergies renouvelables, les outils d'énergie domestique et de potentiel de toiture, et les applications climatiques / de durabilité. Données ouvertes du JRC de l'UE PVGIS.
api.oanor.com/pvgis-api
API de réservoir de propane et GPL
Calculs mathématiques pour réservoirs de propane et GPL sous forme d'API, calculés localement et de manière déterministe — les chiffres de remplissage utilisable, d'énergie et de temps de combustion qu'un propriétaire, un camping-cariste, un maître-grilleur ou un technicien CVC calcule pour le réservoir. Le point d'accès tank convertit une taille de réservoir en chiffres réels : le propane liquide pèse 4,24 lb par gallon et contient 91 452 BTU par gallon (environ 21 569 BTU par livre), donc une bouteille de barbecue de 20 lb contient environ 4,7 gallons et 431 000 BTU. Il connaît les deux façons dont les réservoirs sont dimensionnés — une bouteille portable (20, 30, 40 lb) est évaluée par le poids de propane qu'elle contient, tandis qu'un réservoir en vrac (100, 250, 500, 1000 gal) est rempli à seulement 80 % de sa capacité en eau pour laisser de la place à l'expansion, donc un réservoir de 500 gallons contient en réalité 400 gallons de propane et environ 36,6 millions de BTU. Le point d'accès burntime divise cette énergie par la puissance nominale en BTU par heure d'un appareil pour donner le temps de fonctionnement : cette même bouteille de 20 lb fait fonctionner un radiateur de terrasse de 30 000 BTU/h pendant environ 14 heures, et une option heures par jour le convertit en jours. Le point d'accès refill calcule un remplissage à partir d'un prix par gallon, donne le coût par 100 000 BTU pour comparer le propane au gaz naturel ou à l'électricité, et — avec une puissance nominale d'appareil — le coût de fonctionnement par heure. Tout est calculé localement et de manière déterministe, donc c'est instantané et privé. Idéal pour les développeurs d'applications pour l'énergie domestique, CVC, camping-car, hors-réseau, grillades et vie en extérieur, les outils de suivi des coûts de carburant et des réservoirs, et les calculateurs de livraison de propane. Calcul local pur — pas de clé, pas de service tiers, instantané. Unités américaines. En direct, rien n'est stocké. 3 points d'accès de calcul. Pour l'économie de carburant des véhicules ou la loi des gaz parfaits, utilisez une API différente.
api.oanor.com/propane-api
Questions fréquentes
Réponses rapides sur les tarifs, quotas et l'intégration.
Comment obtenir une clé API pour API Hydropower ?
Quelle est la limite de débit de API Hydropower ?
Combien coûte API Hydropower ?
Puis-je résilier mon abonnement à tout moment ?
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Extraits de code
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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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