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Solar Row Spacing API

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Solar-Array-Reihenabstands- und Verschattungsgeometrie als API, lokal und deterministisch berechnet – die Schattenlänge, der Reihenabstand und die Bodenbedeckungszahlen, mit denen ein PV-Planer oder Installateur eine Bodenmontage- oder Flachdachanlage auslegt. Der Schattenlängen-Endpunkt gibt den Schatten an, den ein Objekt wirft = seine Höhe ÷ tan(Sonnenhöhe), länger bei niedrigerer Sonne (weshalb Layouts für die worst-case Wintersonnenwende mit niedriger Sonne ausgelegt werden), gestreckt um 1/cos(Azimutdifferenz) wenn die Sonne außerhalb der Achse steht. Der Reihenabstands-Endpunkt gibt den minimalen Reihenabstand (Vorderkante zu Vorderkante) an, um zu verhindern, dass eine Reihe die dahinterliegende beschattet = die horizontale Basis des Moduls (Länge × cos Neigung) + der Schatten, den seine Hinterkante wirft (Modulhöhe ÷ tan der minimalen Sonnenhöhe) – ein 1,7 m Modul bei 30° Neigung, das eine 20° Wintersonne freihält, benötigt etwa einen 3,8 m Abstand – und gibt das resultierende Bodenbedeckungsverhältnis zurück. Der Bodenbedeckungs-Endpunkt gibt dieses GCR = Modullänge ÷ Reihenabstand, die Packungsdichte: Festneigungsfelder liegen typischerweise bei 0,4–0,5, höhere Werte packen mehr kW pro Acre, verlieren aber Winterertrag durch gegenseitige Verschattung, niedrigere Werte verschwenden Land. Alles wird lokal und deterministisch berechnet, daher ist es sofortig und privat. Ideal für Solar-Design- und Layout-Tools, EPC- und Standortbewertungs-Apps sowie Rechner für erneuerbare Energien. Reine lokale Berechnung – kein Key, kein Drittanbieter-Service, sofortig. Geometrisches Modell – verwenden Sie die reale worst-hour Sonnenhöhe. 3 Compute-Endpunkte. Für Sonnenposition/-höhe verwenden Sie eine Solar-Position-API; für Einstrahlung eine Solar-API; für netzunabhängige Dimensionierung eine Off-Grid-API.

api.oanor.com/pvspacing-api
API-Key holen Im Playground testen → Anbieter kontaktieren

Maschinenlesbare Spezifikation, damit KI-Agenten diese API integrieren können.

/api/pvspacing-api/openapi.json
/api/pvspacing-api/llms.txt

Discovery: GET /api/index.json listet alle APIs.

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Off-Grid Solar Sizing API — oanor API marketplace

Off-Grid Solar Sizing API

Off-Grid-Solar-System-Dimensionierungsmathematik als API, lokal und deterministisch berechnet – die Batteriebank-, Solararray- und Laderegler-Zahlen, mit denen ein Wohnmobil, eine Kabine, ein Boot oder ein netzunabhängiger Hausbesitzer ein System dimensioniert. Der Batteriebank-Endpunkt liefert den benötigten Speicher = (tägliche Last × Autonomietage) ÷ (Entladetiefe × Round-Trip-Effizienz), dann ÷ die Systemspannung für Amperestunden: Die Autonomie trägt Sie durch bewölkte Tage und die Entladetiefe-Begrenzung schützt die Zellen (Blei-Säure ~50 %, Lithium 80–100 %, weshalb Lithium-Banken kleiner ausfallen), also benötigt eine 2 kWh/Tag-Last bei 12 V mit 2 Autonomietagen, 50 % DoD und 85 % Effizienz etwa 785 Ah. Der Array-Endpunkt liefert die Panels = tägliche Energie ÷ (Spitzen-Sonnenstunden × Systemeffizienz), wobei die Spitzen-Sonnenstunden die tägliche Einstrahlung als äquivalente Volllast-Sonnenstunden sind (~3–6 je nach Ort und Jahreszeit) und die Effizienz Verluste durch Regler, Verkabelung, Wärme und Staub berücksichtigt – etwa 670 W für diese Last bei 4 Sonnenstunden und 75 %. Der Laderegler-Endpunkt dimensioniert den Regler = Array-Watt ÷ Batteriespannung × einem 1,25-Sicherheitsfaktor, also benötigt ein 700-W-Array an einer 12-V-Bank etwa einen 80-A-Regler. Alles wird lokal und deterministisch berechnet, daher ist es sofort und privat. Ideal für Solarinstallations- und DIY-Tools, Wohnmobil-/Marine-/Kabinen-Stromplaner und Erneuerbare-Energien-Rechner. Reine lokale Berechnung – kein Key, kein Drittanbieter-Service, sofort. Dimensionieren Sie für den schlechtesten Monat. 3 Compute-Endpunkte. Für Sonneneinstrahlung und Sonnenstunden verwenden Sie eine Solar-API; für Batterielaufzeit unter Last eine Batterie-API.

api.oanor.com/offgrid-api

Battery Calculator API — oanor API marketplace

Battery Calculator API

Batterie- und Akku-Mathematik als API, lokal und deterministisch aus grundlegenden elektrischen Beziehungen berechnet. Der Laufzeit-Endpunkt schätzt, wie lange ein Akku unter einer gegebenen Last hält – aus der Kapazität (in mAh, Ah oder Wh) und der Last (in Watt oder Ampere bei einer Spannung), mit einstellbarer Entladetiefe und Umwandlungseffizienz – und meldet die nutzbare Energie sowie die Laufzeit in Stunden und Minuten. Der Kapazitäts-Endpunkt wandelt eine Batteriekapazität zwischen Milliamperestunden, Amperestunden, Wattstunden, Kilowattstunden und Joule bei einer gegebenen Spannung um. Der Pack-Endpunkt erstellt einen seriellen/parallelen Zellenpack (z. B. 3S2P): Er gibt die Packspannung, Kapazität und Energie sowie die Gesamtzellenzahl zurück – Serienschaltung erhöht die Spannung, Parallelschaltung erhöht die Kapazität. Der Lade-Endpunkt schätzt die Ladezeit aus der Kapazität und dem Ladestrom (oder einer C-Rate), mit einer Ladeeffizienz und einem optionalen Ladezustandsfenster von/bis. Alles wird lokal und deterministisch berechnet, daher ist es sofort und privat. Reale Werte hängen von Temperatur, Alter, C-Rate und Entladekurve ab, daher sind die Ergebnisse als Schätzungen zu betrachten. Ideal für Unterhaltungselektronik- und IoT-Tools, Solar- und Offgrid-Auslegung, Drohnen- und RC-Planung, USV- und Notstromversorgungsauslegung sowie EV- und Batteriepack-Design. Reine lokale Berechnung – kein Schlüssel, kein Drittanbieterdienst, sofort. Live, nichts wird gespeichert. 4 Endpunkte. Dies ist Batterie-Mathematik; für das Ohmsche Gesetz (Spannung/Strom/Widerstand) verwenden Sie eine Elektronik-API.

api.oanor.com/battery-api

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Solar Resource API

Solareinstrahlung und Agroklimatologie für jeden Ort der Erde – als API über NASA POWER (Prediction Of Worldwide Energy Resources), abgeleitet von NASA-Satelliten- und Reanalysedaten. Holen Sie sich die Solarenergie, die zur Dimensionierung und Bewertung von PV- und CSP-Anlagen benötigt wird: globale (GHI), direkte normale (DNI) und diffuse horizontale Einstrahlung, Clear-Sky-Einstrahlung und der Clearness-Index – entweder als langfristige monatliche Klimatologie-Normalwerte für eine schnelle Standortbewertung oder als tägliche Zeitreihe für einen Datumsbereich (1981-heute). Derselbe Aufruf liefert auch Meteorologie – Temperatur, Windgeschwindigkeit, relative Luftfeuchtigkeit und Niederschlag – und ist daher ideal für Solarenergie, Landwirtschaft, Gebäudeenergiemodellierung und Klimaarbeit. Vom bewölkten Berlin bis zur Sahara verwandelt er eine Koordinate in bankfähige Solar- und Klimadaten. Eine Datenquelle für Solarressourcen / Agroklimatologie – abzugrenzen von PV-System-Energiesimulation (PVGIS) und historischen Wetteraufzeichnungen. Offene Daten von NASA POWER.

api.oanor.com/solar-api

Solar PV (PVGIS) API — oanor API marketplace

Solar PV (PVGIS) API

Solar-Photovoltaik-Potenzial für jeden Ort auf der Erde, betrieben durch das EU-JRC-PVGIS (Photovoltaic Geographical Information System). Schätzen Sie, wie viel Energie ein Solar-PV-System an einem bestimmten Koordinatenpunkt produzieren würde – jährliche und monatliche Ausgabe in kWh, die solare Einstrahlung in der Modulebene und eine Aufschlüsselung der Systemverluste (Einfallswinkel, Spektrum, Temperatur) – für jede Panelgröße, feste Neigung und Ausrichtung; finden Sie die optimale Panelneigung und -ausrichtung, die den jährlichen Ertrag maximiert; und lesen Sie die langfristigen monatlichen globalen horizontalen Solareinstrahlungswerte. Deckt den größten Teil der Welt ab (ausgenommen Polar- und Hochseegebiete) mit jahrelangen satellitengestützten Solardaten. Ideal für Solarinstallateure und -rechner, Planung erneuerbarer Energien, Heimenergie- und Dachpotenzial-Tools sowie Klima-/Nachhaltigkeits-Apps. Offene Daten vom EU-JRC-PVGIS.

api.oanor.com/pvgis-api

Häufig gestellte Fragen

Schnelle Antworten zu Preisen, Kontingenten und Integration.

Wie bekomme ich einen API-Key für Solar Row Spacing API?
Registriere dich kostenlos auf oanor.com, erstelle einen API-Key im Entwickler-Dashboard und rufe Solar Row Spacing API mit dem x-oanor-key-Header auf. Keine Kreditkarte für den Free-Tier nötig.
Wie hoch ist das Rate-Limit für Solar Row Spacing API?
Der Free-Tier erlaubt 1 Anfrage pro Sekunde. Bezahlte Pläne skalieren bis zu 50 Anfragen pro Sekunde im Mega-Tier. Harte Limits liefern HTTP 429 oberhalb der Quote — keine überraschenden Mehrkosten.
Was kostet Solar Row Spacing API?
Solar Row Spacing API hat einen Free-Tier mit 100 Calls / Monat. Bezahlte Pläne starten bei €9.80 / Monat mit höheren Kontingenten und schnelleren Rate-Limits.
Kann ich mein Abo jederzeit kündigen?
Ja. Pläne werden monatlich abgerechnet und du kannst jederzeit in deinem Billing-Dashboard kündigen. Keine Mindestlaufzeit und keine Kündigungsgebühr.
Ist Solar Row Spacing API DSGVO-konform?
Alle Anfragen an Solar Row Spacing API laufen über unser EU-Gateway. Dein Upstream-API-Key verlässt nie unseren Server und es werden keine personenbezogenen Daten an den Upstream-Anbieter weitergegeben außer der Anfrage selbst.

Wähle einen Endpoint aus der Liste links — Details und Playground erscheinen hier.

Code-Snippets

Registrieren, um einen API-Key zu bekommen, dann jeden Pfad unter deinem Slug aufrufen.

curl https://api.oanor.com/pvspacing-api/SOME_PATH \
  -H "x-oanor-key: oanor_test_..."
const res = await fetch("https://api.oanor.com/pvspacing-api/SOME_PATH", {
  headers: { "x-oanor-key": "oanor_test_..." }
});
const data = await res.json();
$ch = curl_init("https://api.oanor.com/pvspacing-api/SOME_PATH");
curl_setopt($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/pvspacing-api/SOME_PATH",
    headers={"x-oanor-key": "oanor_test_..."},
)
print(r.json())

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