Ground coverage ratio
API · /pvspacing-api
API d'espacement des rangées solaires
Géométrie d'espacement des rangées et d'ombrage des panneaux solaires sous forme d'API, calculée localement et de manière déterministe — les nombres de longueur d'ombre, d'espacement entre rangées et de couverture au sol qu'un concepteur ou installateur photovoltaïque utilise pour disposer un champ au sol ou sur toit plat. Le point de terminaison de longueur d'ombre donne l'ombre projetée par un objet = sa hauteur ÷ tan(élévation du soleil), plus longue lorsque le soleil est bas (c'est pourquoi les dispositions sont conçues pour le pire cas du solstice d'hiver avec un soleil bas), étirée par 1/cos(différence d'azimut) lorsque le soleil est hors axe. Le point de terminaison d'espacement des rangées donne le pas minimum entre rangées (bord avant à bord avant) pour éviter qu'une rangée n'ombrage celle derrière = la base horizontale du module (longueur × cos inclinaison) + l'ombre projetée par son bord arrière (hauteur du module ÷ tan de l'élévation minimale du soleil) — un module de 1,7 m à 30° d'inclinaison dégageant un soleil d'hiver à 20° nécessite un pas d'environ 3,8 m — et renvoie le rapport de couverture au sol résultant. Le point de terminaison de couverture au sol donne ce GCR = longueur du module ÷ pas des rangées, la densité de remplissage : les champs à inclinaison fixe sont généralement entre 0,4 et 0,5, un GCR plus élevé permet plus de kW par acre mais perd du rendement hivernal à cause de l'ombrage mutuel, un GCR plus faible gaspille du terrain. Tout est calculé localement et de manière déterministe, donc instantané et privé. Idéal pour les outils de conception et de disposition solaires, les applications EPC et d'évaluation de site, et les calculateurs d'énergie renouvelable. Calcul local pur — pas de clé, pas de service tiers, instantané. Modèle géométrique — utilisez la véritable altitude solaire de la pire heure. 3 points de terminaison de calcul. Pour la position/altitude solaire, utilisez une API de position solaire ; pour l'irradiance, une API solaire ; pour le dimensionnement hors réseau, une API hors réseau.
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Connexes APIs
Autres APIs avec des balises qui se chevauchent.
API de dimensionnement solaire hors réseau
Mathématiques de dimensionnement de système solaire hors réseau sous forme d'API, calculées localement et de manière déterministe — les nombres de batterie, de panneaux solaires et de contrôleur de charge dont un camping-car, une cabine, un bateau ou un propriétaire hors réseau a besoin pour dimensionner un système. Le point d'accès batterie donne le stockage nécessaire = (charge quotidienne × jours d'autonomie) ÷ (profondeur de décharge × efficacité aller-retour), puis ÷ la tension du système pour les ampères-heures : l'autonomie vous permet de traverser les jours nuageux et la limite de profondeur de décharge protège les cellules (plomb-acide ~50 %, lithium 80–100 %, c'est pourquoi les batteries au lithium sont plus petites), donc une charge de 2 kWh/jour à 12 V avec 2 jours d'autonomie, 50 % de DoD et 85 % d'efficacité nécessite environ 785 Ah. Le point d'accès panneaux donne les panneaux = énergie quotidienne ÷ (heures de pointe d'ensoleillement × efficacité du système), où les heures de pointe d'ensoleillement sont l'irradiance du jour en heures équivalentes de plein soleil (~3–6 selon le lieu et la saison) et l'efficacité intègre les pertes du contrôleur, du câblage, de la chaleur et de la poussière — environ 670 W pour cette charge à 4 heures d'ensoleillement et 75 %. Le point d'accès contrôleur de charge dimensionne le contrôleur = watts du panneau ÷ tension de la batterie × un facteur de sécurité de 1,25, donc un panneau de 700 W sur une batterie de 12 V nécessite environ un contrôleur de 80 A. Tout est calculé localement et de manière déterministe, donc c'est instantané et privé. Idéal pour les outils d'installateurs solaires et de bricolage, les planificateurs d'alimentation pour camping-car, bateau, cabine, et les calculateurs d'énergie renouvelable. Calcul local pur — pas de clé, pas de service tiers, instantané. Dimensionnez pour le pire mois. 3 points d'accès de calcul. Pour l'irradiance solaire et les heures d'ensoleillement, utilisez une API solaire ; pour l'autonomie de la batterie sous charge, une API batterie.
api.oanor.com/offgrid-api
API de calcul de batterie
Mathématiques de batterie et d'accumulateur sous forme d'API, calculées localement et de manière déterministe à partir de relations électriques de base. Le point de terminaison runtime estime combien de temps une batterie durera sous une charge donnée — à partir de la capacité (en mAh, Ah ou Wh) et de la charge (en watts, ou en ampères à une tension), avec une profondeur de décharge et une efficacité de conversion ajustables — et rapporte l'énergie utilisable et la durée en heures et minutes. Le point de terminaison capacity convertit une capacité de batterie entre milliampères-heures, ampères-heures, watts-heures, kilowatts-heures et joules à une tension donnée. Le point de terminaison pack construit un pack de cellules en série/parallèle (par exemple 3S2P) : il renvoie la tension, la capacité et l'énergie du pack ainsi que le nombre total de cellules — le série ajoute de la tension, le parallèle ajoute de la capacité. Le point de terminaison charge estime le temps de charge à partir de la capacité et du courant de charge (ou d'un taux C), avec une efficacité de charge et une fenêtre d'état de charge optionnelle de/à. Tout est calculé localement et de manière déterministe, donc c'est instantané et privé. Les chiffres réels dépendent de la température, de l'âge, du taux C et de la courbe de décharge, donc traitez les résultats comme des estimations. Idéal pour les outils électroniques grand public et IoT, le dimensionnement solaire et hors réseau, la planification de drones et RC, le dimensionnement d'onduleurs et d'alimentation de secours, et la conception de VE et de packs de batteries. Calcul local pur — pas de clé, pas de service tiers, instantané. En direct, rien n'est stocké. 4 points de terminaison. Ce sont des mathématiques de batterie ; pour la loi d'Ohm tension/courant/résistance, utilisez une API électronique.
api.oanor.com/battery-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
Questions fréquentes
Réponses rapides sur les tarifs, quotas et l'intégration.
Comment obtenir une clé API pour API d'espacement des rangées solaires ?
Quelle est la limite de débit de API d'espacement des rangées solaires ?
Combien coûte API d'espacement des rangées solaires ?
Puis-je résilier mon abonnement à tout moment ?
API d'espacement des rangées solaires est-il conforme au RGPD ?
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Extraits de code
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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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