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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.
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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 Battery Pack
Mathématiques de conception de batterie sous forme d'API, calculées localement et de manière déterministe — les nombres de tension, capacité, énergie, courant et temps de charge qu'un constructeur de packs pour VE, vélo électrique, solaire ou robotique utilise pour concevoir une batterie. Le point de terminaison de configuration transforme un agencement de cellules série-parallèle en pack : les cellules en série additionnent leurs tensions (le nombre de séries définit la tension du pack) et les cellules en parallèle additionnent leurs ampères-heures (le nombre de parallèles définit la capacité), avec l'énergie en wattheures = tension × capacité — un pack 13S4P de cellules 3,6 V / 3,5 Ah donne 46,8 V, 14 Ah et environ 655 Wh pour 52 cellules, et il rapporte également la tension de pleine charge (série × 4,2 V pour Li-ion) pour dimensionner le chargeur et le BMS. Le point de terminaison de c-rate relie le courant à la capacité dans les deux sens — donnez un C-rate pour obtenir le courant, ou un courant pour obtenir le C-rate — car 1C tire ou charge toute la capacité en une heure, donc un pack de 14 Ah à 2C donne 28 A, et il renvoie la puissance si vous passez la tension du pack. Le point de terminaison de temps de charge donne le temps pour charger entre deux états de charge à partir du courant de charge. Tout est calculé localement et de manière déterministe, donc c'est instantané et privé. Idéal pour les constructeurs de VE et vélos électriques, les outils solaires et hors réseau, les packs robotiques et drones, et les applications d'ingénierie de batteries. Calcul local pur — pas de clé, pas de service tiers, instantané. Estimations de conception de pack — les cellules réelles s'effondrent en charge et s'affaissent sous charge. 3 points de terminaison de calcul. Pour l'exécution sous charge, utilisez une API de batterie ; pour la recharge de VE, une API de recharge de VE.
api.oanor.com/batterypack-api
API Stadiums
Stades et enceintes sportives du monde entier sous forme d'API — plus de 7 000 stades issus de Wikidata avec leur capacité d'accueil, pays et ville, coordonnées géographiques et année d'ouverture. Recherchez et filtrez par nom, pays, capacité minimale et année d'ouverture (les résultats sont classés du plus grand au plus petit, ce qui sert également de classement des « plus grands stades du monde »), ou trouvez tous les stades à proximité d'une coordonnée donnée par distance orthodromique. Idéal pour les applications sportives, de voyage, de billetterie, de cartographie, de quiz et de matchs. Données ouvertes de Wikidata.
api.oanor.com/stadiums-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.
api.oanor.com/pvspacing-api
Questions fréquentes
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Comment obtenir une clé API pour API de calcul de batterie ?
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Extraits de code
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curl https://api.oanor.com/battery-api/SOME_PATH \
-H "x-oanor-key: oanor_test_..."
const res = await fetch("https://api.oanor.com/battery-api/SOME_PATH", {
headers: { "x-oanor-key": "oanor_test_..." }
});
const data = await res.json();
$ch = curl_init("https://api.oanor.com/battery-api/SOME_PATH");
curl_setopt($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/battery-api/SOME_PATH",
headers={"x-oanor-key": "oanor_test_..."},
)
print(r.json())
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