{"id":4376,"date":"2026-09-01T10:44:59","date_gmt":"2026-09-01T02:44:59","guid":{"rendered":"https:\/\/cnkuangya.com\/?p=4376"},"modified":"2026-09-01T10:45:03","modified_gmt":"2026-09-01T02:45:03","slug":"dc-spd-class-i-class-ii-and-class-iii-explained-a-practical-guide-to-pv-surge-protection","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cnkuangya.com\/fr\/blog\/dc-spd-class-i-class-ii-and-class-iii-explained-a-practical-guide-to-pv-surge-protection\/","title":{"rendered":"Explication des parafoudres CC de classe I, classe II et classe III : un guide pratique de la protection contre les surtensions photovolta\u00efques"},"content":{"rendered":"<h2>Guide pratique des parafoudres de classe I, classe II et classe III<\/h2>\n<p><a href=\"https:\/\/cnkuangya.com\/fr\/dc-spd\/\">Parafoudres CC (SPD)<\/a> sont utilis\u00e9s du c\u00f4t\u00e9 courant continu des syst\u00e8mes photovolta\u00efques pour limiter les surtensions transitoires et d\u00e9river les courants de foudre avant qu'ils n'endommagent les onduleurs, les \u00e9quipements de surveillance, les bo\u00eetiers de jonction et autres composants sensibles. Cependant, des marquages tels que <strong>Classe I<\/strong>, <strong>Classe II<\/strong>, <strong>En<\/strong>, <strong>Imax<\/strong>, <strong>Haut de la page<\/strong> et <strong>Iscpv<\/strong> sont souvent mal compris.<\/p>\n<p>Ce guide explique les classes de parafoudres CC \u2014 classe I, classe II et classe III \u2014 et montre comment interpr\u00e9ter la plaque signal\u00e9tique d'un parafoudre photovolta\u00efque CC typique de 1000 V.<\/p>\n<hr \/>\n<h2>Principaux enseignements<\/h2>\n<ul>\n<li>Les classes I, II et III d\u00e9crivent les classes d'essai des parafoudres, et non les niveaux de qualit\u00e9 des produits.<\/li>\n<li>La classe I est g\u00e9n\u00e9ralement associ\u00e9e aux parafoudres de type 1 et \u00e0 l'onde de courant de foudre 10\/350 \u03bcs.<\/li>\n<li>La classe II est g\u00e9n\u00e9ralement associ\u00e9e aux parafoudres de type 2 et \u00e0 l'onde de courant de choc 8\/20 \u03bcs.<\/li>\n<li>La classe III est g\u00e9n\u00e9ralement associ\u00e9e \u00e0 une protection fine de type 3 et \u00e0 un essai d'onde combin\u00e9e.<\/li>\n<li>Ucpv, In, Imax, Up et Iscpv d\u00e9crivent des caract\u00e9ristiques \u00e9lectriques diff\u00e9rentes et ne sont pas interchangeables.<\/li>\n<li>Un parafoudre de classe II ne doit pas \u00eatre automatiquement consid\u00e9r\u00e9 comme une protection contre le courant de foudre direct.<\/li>\n<\/ul>\n<figure><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/cnkuangya.com\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/spd-class-comparison-line-drawing.png\" alt=\"Line drawing comparing Class I, Class II and Class III DC SPD test waveforms and protection stages\" \/><figcaption>Les parafoudres de classe I, classe II et classe III sont test\u00e9s pour diff\u00e9rents environnements de surtension et \u00e9tapes d'installation.<\/figcaption><\/figure>\n<hr \/>\n<h2>Que signifient les classes de parafoudres ?<\/h2>\n<p>Le mot <strong>Classe<\/strong> sur un parafoudre fait normalement r\u00e9f\u00e9rence \u00e0 une classification d'essai. Cela ne signifie pas que la classe I est un produit de qualit\u00e9 sup\u00e9rieure et la classe II un produit de qualit\u00e9 inf\u00e9rieure. Cela ne d\u00e9crit pas non plus une classe d'isolation ou un indice de protection IP.<\/p>\n<table>\n<thead>\n<tr>\n<th>Classe d'essai<\/th>\n<th>D\u00e9signation courante du produit<\/th>\n<th>Forme d'onde d'essai principale<\/th>\n<th>R\u00f4le typique<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td>Classe I<\/td>\n<td>Type 1<\/td>\n<td>Impulsion de courant 10\/350 \u03bcs<\/td>\n<td>D\u00e9charge partielle de courant de foudre<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Classe II<\/td>\n<td>Type 2<\/td>\n<td>Impulsion de courant 8\/20 \u03bcs<\/td>\n<td>Foudre induite et surtensions de man\u0153uvre<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Classe III<\/td>\n<td>Type 3<\/td>\n<td>Onde combin\u00e9e<\/td>\n<td>Protection fine \u00e0 proximit\u00e9 des \u00e9quipements sensibles<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Classe I+II<\/td>\n<td>Type 1+2<\/td>\n<td>10\/350 \u03bcs et 8\/20 \u03bcs<\/td>\n<td>Protection combin\u00e9e contre la foudre et les surtensions<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>Ces classes de parafoudres ne doivent pas \u00eatre confondues avec les classes de syst\u00e8mes de protection contre la foudre LPS I, II, III et IV. Les deux syst\u00e8mes utilisent des chiffres romains similaires mais d\u00e9crivent des sujets diff\u00e9rents.<\/p>\n<h2>Parafoudre DC Classe I \/ Type 1<\/h2>\n<p>Un parafoudre de Classe I ou de Type 1 est con\u00e7u pour g\u00e9rer les composantes de courant de foudre \u00e0 haute \u00e9nergie. Sa forme d'onde de test principale est g\u00e9n\u00e9ralement de 10\/350 \u03bcs : le courant augmente rapidement puis d\u00e9cro\u00eet sur une p\u00e9riode relativement longue, conf\u00e9rant \u00e0 l'impulsion une \u00e9nergie beaucoup plus \u00e9lev\u00e9e qu'une surtension conventionnelle de 8\/20 \u03bcs de m\u00eame courant de cr\u00eate.<\/p>\n<p>Une protection de type 1 ou de type 1+2 doit \u00eatre \u00e9valu\u00e9e lorsqu'une installation photovolta\u00efque est \u00e9quip\u00e9e d'un syst\u00e8me de protection contre la foudre externe, lorsque la distance de s\u00e9paration requise ne peut \u00eatre maintenue, ou lorsque le courant de foudre peut p\u00e9n\u00e9trer dans l'installation \u00e9lectrique \u00e0 travers la limite d'une zone de protection contre la foudre.<\/p>\n<p>Le param\u00e8tre cl\u00e9 du type 1 est normalement <strong>Iimp<\/strong>. Une valeur Imax \u00e9lev\u00e9e ne suffit pas \u00e0 prouver qu'un parafoudre est adapt\u00e9 \u00e0 une utilisation de type 1, car Imax est normalement associ\u00e9 \u00e0 l'onde de courant 8\/20 \u03bcs.<\/p>\n<h2>Parafoudre CC de classe II \/ type 2<\/h2>\n<p>La classe II correspond g\u00e9n\u00e9ralement \u00e0 un parafoudre de type 2 test\u00e9 avec une onde de courant 8\/20 \u03bcs. C'est la classe la plus couramment utilis\u00e9e pour la protection contre les surtensions induites par la foudre et les transitoires de commutation dans <a href=\"https:\/\/cnkuangya.com\/fr\/produit\/type-2-pv-surge-protective-device\/\">Bo\u00eetes de raccordement PV<\/a>, les \u00e9quipements de distribution CC et les entr\u00e9es CC des onduleurs.<\/p>\n<p>Un parafoudre de type 2 peut \u00e9galement \u00eatre install\u00e9 en aval d'un parafoudre de type 1 dans le cadre d'un syst\u00e8me de protection coordonn\u00e9. Il ne doit pas \u00eatre commercialis\u00e9 comme un parafoudre pour courant de foudre direct \u00e0 moins que le produit ne soit \u00e9galement test\u00e9 et d\u00e9clar\u00e9 comme type 1 ou type 1+2.<\/p>\n<h2>Parafoudre de classe III \/ type 3<\/h2>\n<p>Les parafoudres de classe III ou de type 3 assurent une protection fine \u00e0 proximit\u00e9 des \u00e9quipements sensibles. Ils sont g\u00e9n\u00e9ralement \u00e9valu\u00e9s \u00e0 l'aide d'un g\u00e9n\u00e9rateur d'ondes combin\u00e9es avec une forme d'onde de tension en circuit ouvert de 1,2\/50 \u03bcs et une forme d'onde de courant de court-circuit de 8\/20 \u03bcs.<\/p>\n<p>Les dispositifs de type 3 fonctionnent normalement avec une protection de type 1 ou de type 2 en amont. Ils ne sont pas con\u00e7us pour absorber seuls la totalit\u00e9 de l'\u00e9nergie de surtension entrante.<\/p>\n<hr \/>\n<h2>Comment lire la plaque signal\u00e9tique d'un parafoudre 1000 V DC<\/h2>\n<figure><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/cnkuangya.com\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/dc-spd-nameplate-parameters-line-drawing.png\" alt=\"Line drawing explaining Ucpv, Class II, In, Imax, Up and Iscpv on a 1000 V DC SPD nameplate\" \/><figcaption>Chaque valeur sur la plaque signal\u00e9tique d'un parafoudre DC r\u00e9pond \u00e0 une question sp\u00e9cifique de s\u00e9lection ou de s\u00e9curit\u00e9.<\/figcaption><\/figure>\n<h3>Ucpv : 1000 V DC<\/h3>\n<p><strong>Ucpv<\/strong> est la tension maximale de fonctionnement continu pour un parafoudre photovolta\u00efque. Il s'agit de la tension continue la plus \u00e9lev\u00e9e pouvant \u00eatre appliqu\u00e9e en continu au parafoudre dans les conditions d\u00e9clar\u00e9es par le fabricant.<\/p>\n<p>La valeur Ucpv s\u00e9lectionn\u00e9e ne doit pas \u00eatre inf\u00e9rieure \u00e0 la tension maximale en circuit ouvert du champ PV apr\u00e8s correction pour la temp\u00e9rature la plus basse pr\u00e9vue. La tension Voc des modules augmente \u00e0 mesure que la temp\u00e9rature baisse ; par cons\u00e9quent, un syst\u00e8me d\u00e9crit comme \u201c 1000 V DC \u201d ne peut pas utiliser automatiquement un parafoudre avec un Ucpv de 1000 V sans v\u00e9rifier la tension maximale par temps froid.<\/p>\n<h3>Classe II<\/h3>\n<p>Ce marquage indique un essai de classe II et normalement une application de type 2. Il traite principalement des surtensions induites et de man\u0153uvre repr\u00e9sent\u00e9es par la forme d'onde 8\/20 \u03bcs. Il ne d\u00e9crit pas la qualit\u00e9 du produit ni sa capacit\u00e9 de court-circuit.<\/p>\n<h3>In : 20 kA<\/h3>\n<p><strong>En<\/strong> est le courant nominal de d\u00e9charge, normalement sp\u00e9cifi\u00e9 avec une forme d'onde 8\/20 \u03bcs pour un parafoudre de type 2. Il est utilis\u00e9 dans la s\u00e9quence d'essai normalis\u00e9e et constitue un indicateur important de la capacit\u00e9 de tenue aux courants de choc r\u00e9p\u00e9titifs dans les conditions d'essai sp\u00e9cifi\u00e9es.<\/p>\n<h3>Imax : 40 kA<\/h3>\n<p><strong>Imax<\/strong> est le courant de d\u00e9charge maximal, g\u00e9n\u00e9ralement associ\u00e9 \u00e0 l'onde 8\/20 \u03bcs. Il s'agit d'une valeur de d\u00e9charge limite sup\u00e9rieure qui ne doit pas \u00eatre interpr\u00e9t\u00e9e comme un courant que le parafoudre peut supporter de mani\u00e8re r\u00e9p\u00e9t\u00e9e.<\/p>\n<p>In et Imax ne doivent pas non plus \u00eatre compar\u00e9s directement \u00e0 Iimp sans prendre en compte les formes d'onde associ\u00e9es. Une impulsion de courant de foudre 10\/350 \u03bcs contient nettement plus d'\u00e9nergie qu'une impulsion 8\/20 \u03bcs de m\u00eame valeur de cr\u00eate.<\/p>\n<h3>Up : 4,0 kV<\/h3>\n<p><strong>Haut de la page<\/strong> est le niveau de protection en tension. Il indique le niveau auquel le parafoudre limite la tension dans les conditions d'essai sp\u00e9cifi\u00e9es. Up doit \u00eatre coordonn\u00e9 avec la tension de tenue aux chocs de l'\u00e9quipement prot\u00e9g\u00e9.<\/p>\n<p>Un Up plus faible peut am\u00e9liorer la marge de protection, mais Up ne peut pas \u00eatre \u00e9valu\u00e9 seul. Ucpv doit rester suffisamment \u00e9lev\u00e9 pour le syst\u00e8me photovolta\u00efque, et la longueur des conducteurs d'installation doit \u00eatre minimis\u00e9e car l'inductance des conducteurs ajoute de la tension lors d'une surtension.<\/p>\n<h3>Iscpv : 10 kA<\/h3>\n<p><strong>Iscpv<\/strong> is the PV short-circuit current rating of the SPD. It is not a surge-discharge rating. It describes the prospective PV short-circuit current for which the SPD and its disconnection arrangement are suitable under the manufacturer&#8217;s declared conditions.<\/p>\n<p>Cette valeur est particuli\u00e8rement importante dans les syst\u00e8mes photovolta\u00efques CC, car un parafoudre d\u00e9faillant doit se d\u00e9connecter en toute s\u00e9curit\u00e9 sans maintenir un arc \u00e9lectrique CC dangereux.<\/p>\n<h3>5 % \u00e0 95 % d'humidit\u00e9 relative<\/h3>\n<p>Cela d\u00e9crit normalement la plage d'humidit\u00e9 relative autoris\u00e9e. La fiche technique compl\u00e8te doit \u00eatre consult\u00e9e pour des conditions telles que le fonctionnement sans condensation, la corrosion, le givrage et l'altitude.<\/p>\n<h3>-40 \u00b0C \u00e0 +85 \u00b0C<\/h3>\n<p>Il s'agit de la plage de temp\u00e9rature d\u00e9clar\u00e9e. Pour les \u00e9quipements install\u00e9s \u00e0 l'int\u00e9rieur de bo\u00eetiers de jonction ou d'armoires ext\u00e9rieurs, la temp\u00e9rature interne de l'armoire peut \u00eatre nettement sup\u00e9rieure \u00e0 la temp\u00e9rature ambiante ext\u00e9rieure.<\/p>\n<h3>Int\u00e9rieur et IP20<\/h3>\n<p>L'indice IP20 offre une protection de base contre l'acc\u00e8s avec les doigts et certains objets solides, mais le deuxi\u00e8me chiffre \u201c 0 \u201d signifie qu'aucune protection contre les infiltrations d'eau n'est d\u00e9clar\u00e9e. Un parafoudre IP20 ne doit pas \u00eatre expos\u00e9 directement \u00e0 la pluie. Les applications photovolta\u00efques ext\u00e9rieures n\u00e9cessitent un bo\u00eetier appropri\u00e9 s\u00e9lectionn\u00e9 en fonction des conditions environnementales.<\/p>\n<hr \/>\n<h2>O\u00f9 les parafoudres CC sont-ils install\u00e9s dans un syst\u00e8me photovolta\u00efque ?<\/h2>\n<figure><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/cnkuangya.com\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/pv-dc-spd-installation-line-drawing.png\" alt=\"Line drawing showing DC SPD locations at a PV combiner box and inverter input\" \/><figcaption>Les longs trac\u00e9s de c\u00e2bles CC peuvent n\u00e9cessiter des parafoudres coordonn\u00e9s aux extr\u00e9mit\u00e9s du champ photovolta\u00efque et de l'onduleur.<\/figcaption><\/figure>\n<p>Les parafoudres CC sont g\u00e9n\u00e9ralement install\u00e9s dans les bo\u00eetiers de jonction PV et \u00e0 proximit\u00e9 des entr\u00e9es CC de l'onduleur. Le nombre et l'emplacement appropri\u00e9s d\u00e9pendent de la configuration du syst\u00e8me, du cheminement des c\u00e2bles, du concept de protection contre la foudre, du sch\u00e9ma de mise \u00e0 la terre et des niveaux de tenue des \u00e9quipements.<\/p>\n<p>Lorsque les c\u00e2bles CC sont longs, des parafoudres coordonn\u00e9s peuvent \u00eatre n\u00e9cessaires aux deux extr\u00e9mit\u00e9s. Le placement final et la coordination doivent suivre la conception d'installation applicable et la norme IEC 61643-32 plut\u00f4t qu'une r\u00e8gle universelle \u00e0 dispositif unique.<\/p>\n<hr \/>\n<h2>Quand choisir un Type 1, un Type 2 ou un Type 1+2 ?<\/h2>\n<h3>Envisagez un Type 1 ou un Type 1+2 lorsque :<\/h3>\n<ul>\n<li>Le b\u00e2timent est \u00e9quip\u00e9 d'un syst\u00e8me de protection externe contre la foudre.<\/li>\n<li>La distance de s\u00e9paration requise ne peut pas \u00eatre maintenue.<\/li>\n<li>Le courant de foudre peut p\u00e9n\u00e9trer dans le c\u00e2blage PV ou franchir une limite de zone de protection contre la foudre (LPZ).<\/li>\n<li>L'\u00e9valuation des risques du projet n\u00e9cessite une capacit\u00e9 de d\u00e9charge du courant de foudre.<\/li>\n<\/ul>\n<h3>Envisagez le Type 2 lorsque :<\/h3>\n<ul>\n<li>Le risque principal est la foudre induite ou les surtensions de man\u0153uvre.<\/li>\n<li>Le parafoudre est install\u00e9 en aval d'un dispositif de Type 1.<\/li>\n<li>Le coffret de jonction PV ou l'entr\u00e9e de l'onduleur n\u00e9cessite une protection locale contre les surtensions sans contrainte de courant de foudre direct.<\/li>\n<\/ul>\n<p>La s\u00e9lection finale doit toujours prendre en compte Ucpv, Iimp le cas \u00e9ch\u00e9ant, In, Imax, Up, Iscpv, le mode de protection, le r\u00e9gime de neutre, la protection de secours et la certification \u2014 et non uniquement la valeur en kA la plus \u00e9lev\u00e9e sur l'\u00e9tiquette.<\/p>\n<hr \/>\n<h2>Erreurs courantes lors de la s\u00e9lection de parafoudres DC<\/h2>\n<ol>\n<li><strong>Consid\u00e9rer la Classe II comme un niveau de qualit\u00e9.<\/strong> Il s'agit d'une classe de test, et non d'une indication que le produit est de second choix.<\/li>\n<li><strong>Comparer les courants nominaux sans tenir compte de la forme d'onde.<\/strong> 40 kA \u00e0 8\/20 \u03bcs n'est pas \u00e9quivalent \u00e0 40 kA \u00e0 10\/350 \u03bcs.<\/li>\n<li><strong>Confondre le Iscpv avec le courant de d\u00e9charge.<\/strong> Le Iscpv se rapporte aux conditions de court-circuit PV ; In et Imax se rapportent \u00e0 la d\u00e9charge de surtension.<\/li>\n<li><strong>S\u00e9lectionner la Ucpv uniquement \u00e0 partir de la tension nominale du syst\u00e8me.<\/strong> La Voc \u00e0 basse temp\u00e9rature doit \u00eatre calcul\u00e9e.<\/li>\n<li><strong>Ignorer la longueur des conducteurs.<\/strong> Des connexions de parafoudre trop longues augmentent la tension effective subie par l'\u00e9quipement prot\u00e9g\u00e9.<\/li>\n<li><strong>Installer un \u00e9quipement IP20 \u00e0 l'ext\u00e9rieur sans coffret de protection.<\/strong> L'indice IP20 n'offre aucune protection contre l'eau.<\/li>\n<li><strong>Utiliser un parafoudre de type 2 l\u00e0 o\u00f9 une protection de type 1 est requise.<\/strong> Le risque de foudroiement direct n\u00e9cessite une classe d'essai et une conception de syst\u00e8me appropri\u00e9es.<\/li>\n<\/ol>\n<hr \/>\n<h2>Conclusion<\/h2>\n<p>Le choix correct d'un parafoudre CC est une d\u00e9cision d'ing\u00e9nierie coordonn\u00e9e. Le parafoudre doit pr\u00e9senter une tension de fonctionnement continu adapt\u00e9e, la classe d'essai correcte, une capacit\u00e9 de d\u00e9charge suffisante, un niveau de protection en tension appropri\u00e9 et une s\u00e9curit\u00e9 ad\u00e9quate contre les courts-circuits photovolta\u00efques.<\/p>\n<p>Pour l'exemple de plaque signal\u00e9tique, la classe II indique une application de type 2 ; In 20 kA et Imax 40 kA d\u00e9crivent les performances de courant de choc 8\/20 \u03bcs ; Up 4,0 kV est le niveau de protection en tension ; et Iscpv 10 kA est la valeur nominale de courant de court-circuit PV. Aucune de ces valeurs ne peut se substituer \u00e0 une autre.<\/p>\n<p>Besoin d'aide pour choisir un parafoudre CC pour votre syst\u00e8me photovolta\u00efque ? Envoyez <a href=\"https:\/\/cnkuangya.com\/fr\/contact-us\/\">KUANGYA<\/a> votre tension maximale de syst\u00e8me, la configuration des cha\u00eenes de modules, la temp\u00e9rature minimale du site, la position d'installation, le sch\u00e9ma de mise \u00e0 la terre et les conditions de protection contre la foudre. Nous pouvons recommander un mod\u00e8le de type 1, de type 2 ou de type 1+2 adapt\u00e9 \u00e0 l'application.<\/p>\n<hr \/>\n<h2>Questions fr\u00e9quemment pos\u00e9es<\/h2>\n<h3>Quelle est la diff\u00e9rence entre les parafoudres CC de classe I et de classe II ?<\/h3>\n<p>Class I (Type 1) DC SPDs are tested with a 10\/350 \u03bcs lightning-current impulse and are intended for installations where partial lightning current may enter the PV system. Class II (Type 2) DC SPDs are tested with an 8\/20 \u03bcs waveform and mainly protect against induced lightning and switching surges.<\/p>\n<h3>Can a Type 2 SPD protect a PV system from direct lightning?<\/h3>\n<p>A Type 2 SPD is not automatically suitable for direct-lightning-current duty. Where lightning current can enter the installation, use a properly tested Type 1 or Type 1+2 SPD as required by the lightning protection and risk assessment.<\/p>\n<h3>How do I choose Ucpv for a DC SPD?<\/h3>\n<p>Choose a Ucpv rating that is not lower than the PV array maximum open-circuit voltage after correcting module Voc for the lowest expected site temperature. Also verify the inverter voltage limit and the manufacturer\u2019s installation requirements.<\/p>\n<h3>Where should DC SPDs be installed?<\/h3>\n<p>Typical locations include PV combiner boxes and inverter DC inputs. Long cable routes or lightning protection zone boundaries may require coordinated SPDs at more than one location.<\/p>\n<h2>Standards Referenced<\/h2>\n<ul>\n<li>IEC 61643-31 \u2014 Requirements and test methods for SPDs for photovoltaic installations.<\/li>\n<li>IEC 61643-32 \u2014 Selection and application principles for SPDs connected to the DC side of photovoltaic installations.<\/li>\n<\/ul>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>A Practical Guide to Class I, Class II and Class III Surge Protective Devices DC surge protective devices (SPDs) are used on the DC side of photovoltaic systems to limit transient overvoltages and divert surge current before it damages inverters, monitoring equipment, combiner boxes and other sensitive components. However, markings such as Class I, Class [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[35],"tags":[],"class_list":["post-4376","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-blog"],"blocksy_meta":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/cnkuangya.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4376","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/cnkuangya.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/cnkuangya.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/cnkuangya.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/cnkuangya.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4376"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/cnkuangya.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4376\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":4395,"href":"https:\/\/cnkuangya.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4376\/revisions\/4395"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/cnkuangya.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4376"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/cnkuangya.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=4376"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/cnkuangya.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=4376"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}