Energy produced over time
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Wind Power API
Windkraft-Mathematik als API, lokal und deterministisch berechnet. Der Power-Endpunkt wendet die Windkraftgleichung P = ½ · ρ · A · v³ · Cp an: aus der Windgeschwindigkeit, dem Rotor (angegeben als überstrichene Fläche, Durchmesser oder Blattlänge) und einer optionalen Luftdichte und Leistungsbeiwert gibt er die Gesamtleistung des Windes, das Betz-Maximum (das theoretische 16/27 ≈ 59,3 %-Limit) und die tatsächlich bei dem gewählten Koeffizienten entnommene Leistung zurück – in Watt, Kilowatt, Megawatt und PS. Der Energy-Endpunkt multipliziert die Leistung mit der Zeit und einem optionalen Kapazitätsfaktor, um die erzeugte Energie in Watt-, Kilowatt- und Megawattstunden zu erhalten, wobei die Leistung direkt übernommen oder aus Wind und Rotor abgeleitet wird. Der Sweptarea-Endpunkt ist ein Geometrie-Helfer: überstrichene Fläche aus Durchmesser, Radius oder Blattlänge, plus Blattspitzengeschwindigkeit und Schnelllaufzahl aus einer Drehzahl. Windgeschwindigkeit akzeptiert Meter pro Sekunde, km/h, mph oder Knoten; Luftdichte standardmäßig 1,225 kg/m³ auf Meereshöhe. Da die Leistung mit der dritten Potenz der Windgeschwindigkeit und dem Quadrat des Rotordurchmessers skaliert, verändern kleine Änderungen sie stark – die API zeigt jeden Zwischenwert. Alles wird lokal und deterministisch berechnet, daher ist es sofort und privat. Ideal für Tools für erneuerbare Energien und Ingenieurwesen, Bildungs- und Physik-Apps, Standortbewertungs- und Machbarkeitsrechner sowie MINT-Projekte. Reine lokale Berechnung – kein Schlüssel, kein Drittanbieterdienst, sofort. Live, nichts gespeichert. 3 Endpunkte. Dies ist die Physik der Windkraft; für die Beaufort-Windskala verwenden Sie eine Windskalen-API und für Solaranlagen eine Solar-API.
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Ähnliche APIs
Andere APIs mit überschneidenden Tags.
Hydropower API
Wasserkraft-Ingenieurmathematik als API, lokal und deterministisch berechnet. Der Power-Endpunkt berechnet die elektrische Leistung, die ein Wasserkraftwerk mit P = ρ·g·Q·H·η erzeugt, aus der Wasserdurchflussrate, der Fallhöhe (dem effektiven Gefälle), dem Gesamtwirkungsgrad von Turbine und Generator (typischerweise 0,80–0,92) und der Dichte des Wassers, und gibt sowohl die Bruttoleistung bei 100 % Wirkungsgrad als auch die Nettoelektrizitätsabgabe zurück. Der Sizing-Endpunkt kehrt die Beziehung um, um eine Anlage zu dimensionieren – bei einer gegebenen Zielleistung löst er die erforderliche Durchflussrate bei bekannter Fallhöhe oder die erforderliche Fallhöhe bei bekannter Durchflussrate, Q = P/(ρ·g·H·η). Der Annual-Energy-Endpunkt berechnet die jährliche Energie aus der Nennleistung und einem Kapazitätsfaktor (typischerweise 0,3–0,6 für Wasserkraft, unter Berücksichtigung der Wasserverfügbarkeit und Ausfallzeiten), E = P × 8760 h × Kapazitätsfaktor, und optional einen Erlös aus einem Strompreis. Der Durchfluss wird in Kubikmetern pro Sekunde angegeben, die Fallhöhe in Metern, der Wirkungsgrad 0–1, die Leistung in Watt, Kilowatt und Megawatt. Alles wird lokal und deterministisch berechnet, daher ist es sofort und privat. Ideal für Entwickler von Apps für erneuerbare Energien, Mikro-Wasserkraft, Tiefbau, Machbarkeit und Nachhaltigkeit, sowie für Ausleitungs- und Speicherkraftwerks-Tools und Energiebildung. Reine lokale Berechnung – kein Schlüssel, kein Drittanbieter-Service, sofort. Live, nichts wird gespeichert. 3 Endpunkte. Dies ist Wasserkrafterzeugung; für Windturbinenleistung verwenden Sie eine Windkraft-API, für Solarenergie eine Solar-API und für Pumpen (energieverbrauchend) eine Pumpen-API.
api.oanor.com/hydropower-api
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
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
Center of Mass API
Schwerpunkt- und Baryzentrum-Mechanik als API, lokal und deterministisch berechnet. Der Punktmassen-Endpunkt berechnet den Schwerpunkt eines Systems von Punktmassen in einer, zwei oder drei Dimensionen, indem x_com = Σ(m_i·x_i)/Σm_i für jede Achse aus einer Liste von Massen und ihren x- (und optionalen y- und z-) Koordinaten angewendet wird – Massen von 1, 2 und 3 an den Positionen 0, 1 und 2 ergeben einen Schwerpunkt bei 1,333, und vier gleiche Massen an den Ecken eines Quadrats liegen in dessen Zentrum. Der Zwei-Körper-Endpunkt berechnet das Baryzentrum zweier Massen, die durch eine Entfernung getrennt sind, r1 = d·m2/(m1+m2) vom ersten Körper, das immer näher am schwereren liegt – für das Erde-Mond-System liegt das Baryzentrum etwa 4.670 km vom Erdmittelpunkt entfernt, noch innerhalb des Planeten. Listen können als kommagetrennte Werte (masses=1,2,3&x=0,1,2) oder als JSON-Arrays in einem POST-Body übergeben werden, und die Einheiten sind konsistent und einheitenunabhängig. Alles wird lokal und deterministisch berechnet, daher ist es sofort und privat. Ideal für Physik-, Ingenieurstatik-, Astronomie-, Robotik-, Spielphysik- und Mechanikbildungs-App-Entwickler, Gleichgewichts- und Baryzentrumswerkzeuge sowie Simulationssoftware. Reine lokale Berechnung – kein Schlüssel, kein Drittanbieter-Service, sofort. Live, nichts wird gespeichert. 2 Endpunkte. Dies ist der Schwerpunkt; für das rotatorische Trägheitsmoment verwenden Sie eine Trägheitsmoment-API.
api.oanor.com/centerofmass-api
Häufig gestellte Fragen
Schnelle Antworten zu Preisen, Kontingenten und Integration.
Wie bekomme ich einen API-Key für Wind Power API?
Wie hoch ist das Rate-Limit für Wind Power API?
Was kostet Wind Power API?
Kann ich mein Abo jederzeit kündigen?
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Code-Snippets
Registrieren, um einen API-Key zu bekommen, dann jeden Pfad unter deinem Slug aufrufen.
curl https://api.oanor.com/windpower-api/SOME_PATH \
-H "x-oanor-key: oanor_test_..."
const res = await fetch("https://api.oanor.com/windpower-api/SOME_PATH", {
headers: { "x-oanor-key": "oanor_test_..." }
});
const data = await res.json();
$ch = curl_init("https://api.oanor.com/windpower-api/SOME_PATH");
curl_setopt($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/windpower-api/SOME_PATH",
headers={"x-oanor-key": "oanor_test_..."},
)
print(r.json())
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