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API de chute de tension

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Calculs de chute de tension et de dimensionnement des conducteurs sous forme d'API, calculés localement et de manière déterministe. Le point de terminaison drop calcule la tension perdue le long d'un câble à partir du courant, de la longueur du trajet aller simple, de la section du conducteur et du matériau : la résistance du conducteur R = ρ·L/A, la chute de tension Vd = k·I·R (k = 2 pour monophasé, √3 pour triphasé), la chute en pourcentage de l'alimentation et la tension restante à la charge. Le point de terminaison sizing fonctionne en sens inverse : à partir d'un pourcentage de chute admissible, il renvoie la section minimale de conducteur nécessaire, A ≥ k·I·ρ·L/Vd_allow, arrondie à la taille de câble standard supérieure (1,5, 2,5, 4, 6, 10, 16, 25 … mm²) et indique la chute réelle à cette taille. Le point de terminaison power calcule la puissance dissipée sous forme de chaleur dans le câble, P = N·I²·R (N = 2 ou 3 conducteurs parcourus par le courant), et l'efficacité du câble pour une puissance de charge donnée. Le cuivre (ρ = 0,0172) et l'aluminium (ρ = 0,0282 Ω·mm²/m) sont pris en charge. Tout est calculé localement et de manière déterministe, donc instantané et privé. Idéal pour les outils d'installation électrique et de conception de tableaux, la sélection de câbles selon les limites des règlements de câblage, le dimensionnement solaire, des chargeurs de VE et des sous-circuits, et l'enseignement du génie électrique. Calcul local pur — pas de clé, pas de service tiers, instantané. En direct, rien n'est stocké. 3 points de terminaison. Ceci est la chute de tension et le dimensionnement des câbles ; pour la loi d'Ohm, la réactance et la résonance, utilisez une API de loi d'Ohm, et pour les rapports de transformateur, utilisez une API de transformateur.

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API de calibre de fil (AWG) — oanor API marketplace

API de calibre de fil (AWG)

Mathématiques du calibre de fil américain sous forme d'API, calculées localement et de manière déterministe à partir de la définition AWG. Le point de terminaison awg prend un calibre — un entier, ou 0/00/000/0000 (1/0–4/0) — et renvoie le diamètre du conducteur (millimètres, pouces, mils), la section transversale (mm², kcmil et mils circulaires), la résistance DC par kilomètre et par 1000 pieds pour le cuivre et l'aluminium, et une ampacité typique. Le point de terminaison convert trouve le calibre AWG standard le plus proche pour une section transversale, un diamètre ou un kcmil donné, et rapporte également le calibre non entier exact. Le point de terminaison voltage-drop calcule la chute de tension aller-retour et la perte de puissance pour un câblage à partir du calibre (ou de la section), de la longueur, du courant et du matériau du conducteur, avec le pourcentage de chute et la tension restante à la charge. Tout est calculé localement et de manière déterministe, donc c'est instantané et privé. Les résistances sont à 20°C ; les chiffres d'ampacité ne sont qu'un guide typique — les installations réelles sont régies par les tableaux NEC/IEC pour le conducteur, l'isolation et les conditions. Idéal pour les outils électriques et électroniques, les projets de makers et de loisirs, le câblage solaire et automobile, et la planification AV et d'installation. 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 du calibre de fil ; pour la tension/courant/résistance selon la loi d'Ohm, utilisez une API électronique et pour les codes de couleur des résistances, utilisez une API de résistance.

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API de chauffage de sauna — oanor API marketplace

API de chauffage de sauna

Mathématiques de dimensionnement de chauffage de sauna sous forme d'API, calculées localement et de manière déterministe — la puissance du chauffage, la masse de pierres et les données électriques qu'un constructeur de sauna, installateur ou détaillant de bien-être utilise pour dimensionner une cabine. Le point d'accès heater-size donne la puissance : environ 1 kW pour 1,3 m³ de cabine bien isolée (volume de la pièce ÷ 1,3), avec les surfaces froides que le chauffage doit également réchauffer — une porte ou paroi en verre, pierre nue, carrelage ou bois non isolé — ajoutant environ 1,2 m³ de volume équivalent par mètre carré, donc une pièce de 10 m³ avec une porte en verre de 2 m² nécessite un chauffage d'environ 10 kW, arrondi à la taille standard supérieure. Le point d'accès stones donne la masse de pierres de sauna recommandée, environ 10–20 kg par kW (plus de pierres pour un löyly plus doux et plus humide, moins pour un préchauffage plus rapide), avec une note pour utiliser des pierres de péridotite/olivine appropriées empilées de manière lâche. Le point d'accès electrical donne le courant que le chauffage résistif consomme — puissance ÷ tension pour monophasé ou ÷ (√3 × tension) pour triphasé, car la plupart des chauffages au-dessus d'environ 4 kW sont câblés en triphasé pour réduire le courant par phase et la taille du câble — pour dimensionner le disjoncteur et le circuit dédié protégé par RCD. Tout est calculé localement et de manière déterministe, donc c'est instantané et privé. Idéal pour les détaillants de sauna et de bien-être, les outils de bricolage et d'amélioration de l'habitat, et les applications d'estimation HVAC/électrique. Calcul local pur — pas de clé, pas de service tiers, instantané. Estimations — suivez le tableau du fabricant du chauffage et le code de câblage local. 3 points d'accès de calcul. Pour les calculs de chaudière à vapeur, utilisez une API de chaudière ; pour les pertes de chaleur d'une pièce, une API de valeur U.

api.oanor.com/saunaheater-api

API de remplissage de chemins de câbles — oanor API marketplace

API de remplissage de chemins de câbles

Calculs d'ingénierie de remplissage de chemins de câbles sous forme d'API, calculés localement et de manière déterministe à partir de l'article 392 du NEC — les nombres de remplissage admissible, de couche unique et de largeur de chemin qu'un électricien, estimateur ou concepteur utilise pour un chemin. Le point de terminaison de remplissage applique NEC 392.22(A)(1) Colonne 1 pour les câbles d'alimentation et d'éclairage multiconducteurs ne dépassant pas 4/0 dans un chemin en échelle ou à fond ventilé : la section transversale totale des câbles est plafonnée à la largeur du chemin × 7/6, donc un chemin de 12 pouces permet 14 po² — additionnez la section transversale de chaque câble, obtenez le pourcentage de remplissage et s'il est conforme au code, avec la surface restante. Le point de terminaison pour les gros câbles couvre les câbles de 4/0 et plus, qui doivent être disposés en une seule couche avec la somme de leurs diamètres ne dépassant pas la largeur du chemin — pas d'empilement — il renvoie donc la largeur restante et la vérification du code. Le point de terminaison de largeur minimale inverse la règle pour dimensionner le chemin : largeur minimale = surface des câbles × 6/7, arrondie à une largeur standard de 6/9/12/18/24/30/36 pouces, laissant de la place pour la capacité restante et les câbles futurs. Tout est calculé localement et de manière déterministe, donc instantané et privé. Idéal pour les outils de conception électrique et d'estimation, les utilitaires industriels et OSP, et les calculateurs de vérification de code. Calcul local pur — pas de clé, pas de service tiers, instantané. Chemins en échelle/à fond ventilé ; les remplissages à fond plein et mixtes utilisent les autres colonnes du NEC, et l'ampacité doit être déclassée pour le remplissage. 3 points de terminaison de calcul. Pour le remplissage de conduits et de boîtes, utilisez une API de conduits.

api.oanor.com/cabletray-api

API Electric Motor FLA — oanor API marketplace

API Electric Motor FLA

Calculs électriques de moteur électrique sous forme d'API, calculés localement et de manière déterministe — les nombres de courant à pleine charge, de dimensionnement NEC et de courant de démarrage qu'un électricien, un concepteur de panneaux ou un estimateur exécute pour chaque circuit de moteur. Le point de terminaison du courant à pleine charge donne le courant du moteur à partir de sa puissance, de sa tension et de sa phase : FLA = (puissance ÷ rendement) ÷ (√3 × volts × facteur de puissance) pour triphasé (supprimez √3 pour monophasé) — un moteur triphasé de 10 ch, 460 V, avec un rendement de 90 % et un facteur de puissance de 0,85 tire environ 12,2 A — et il renvoie également la puissance d'entrée en kW et kVA. Le point de terminaison de dimensionnement applique l'article NEC 430 à partir du courant à pleine charge : conducteurs du circuit de dérivation à 125 %, protection contre les surcharges à 115–125 % selon le facteur de service, et protection contre les courts-circuits/ défauts à la terre du circuit de dérivation jusqu'à 250 % pour un disjoncteur à temps inverse ou 175 % pour un fusible temporisé — la protection plus importante laisse passer l'appel de courant tandis que la protection contre les surcharges protège les enroulements. Le point de terminaison de démarrage donne le courant rotor bloqué (appel de courant), environ six fois le courant à pleine charge pour un démarrage direct, la valeur qui détermine la chute de tension et explique pourquoi les démarreurs progressifs et les VFD existent. Tout est calculé localement et de manière déterministe, donc c'est instantané et privé. Idéal pour les outils de conception électrique et d'estimation, les utilitaires de terrain et de construction de panneaux, et les calculatrices d'ingénierie. Calcul local pur — pas de clé, pas de service tiers, instantané. Valeurs calculées — utilisez les tableaux FLC NEC pour le travail de code. 3 points de terminaison de calcul. Pour une puissance triphasée générale, utilisez une API triphasée ; pour le remplissage de conduit, une API de conduit.

api.oanor.com/motorfla-api

Questions fréquentes

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Comment obtenir une clé API pour API de chute de tension ?
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Quelle est la limite de débit de API de chute de tension ?
Le forfait gratuit permet 1 requête par seconde. Les forfaits payants montent jusqu'à 50 requêtes par seconde sur le palier Mega. Les limites strictes renvoient HTTP 429 au-delà du quota — sans frais surprises.
Combien coûte API de chute de tension ?
API de chute de tension dispose d'un forfait gratuit avec 100 appels / mois. Les forfaits payants commencent à €9.00 / mois avec des quotas plus élevés et des limites de débit plus rapides.
Puis-je résilier mon abonnement à tout moment ?
Oui. Les abonnements sont facturés mensuellement et tu peux résilier à tout moment depuis le tableau de bord de facturation. Aucun engagement à long terme ni frais de résiliation.
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curl https://api.oanor.com/voltagedrop-api/SOME_PATH \
  -H "x-oanor-key: oanor_test_..."
const res = await fetch("https://api.oanor.com/voltagedrop-api/SOME_PATH", {
  headers: { "x-oanor-key": "oanor_test_..." }
});
const data = await res.json();
$ch = curl_init("https://api.oanor.com/voltagedrop-api/SOME_PATH");
curl_setopt($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/voltagedrop-api/SOME_PATH",
    headers={"x-oanor-key": "oanor_test_..."},
)
print(r.json())

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