{"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\/pt\/blog\/dc-spd-class-i-class-ii-and-class-iii-explained-a-practical-guide-to-pv-surge-protection\/","title":{"rendered":"Dispositivos de Prote\u00e7\u00e3o contra Surtos (DPS) CC Classe I, Classe II e Classe III explicados: Um guia pr\u00e1tico para prote\u00e7\u00e3o contra surtos em sistemas fotovoltaicos"},"content":{"rendered":"<h2>Um Guia Pr\u00e1tico para Dispositivos de Prote\u00e7\u00e3o contra Surtos (DPS) de Classe I, Classe II e Classe III<\/h2>\n<p><a href=\"https:\/\/cnkuangya.com\/pt\/dc-spd\/\">Dispositivos de prote\u00e7\u00e3o contra surtos (DPS) CC<\/a> s\u00e3o utilizados no lado CC de sistemas fotovoltaicos para limitar sobretens\u00f5es transit\u00f3rias e desviar correntes de surto antes que danifiquem inversores, equipamentos de monitoramento, caixas de jun\u00e7\u00e3o e outros componentes sens\u00edveis. No entanto, marca\u00e7\u00f5es como <strong>Classe I<\/strong>, <strong>Classe II<\/strong>, <strong>Em<\/strong>, <strong>Imax<\/strong>, <strong>Para cima<\/strong> e <strong>Iscpv<\/strong> s\u00e3o frequentemente mal compreendidas.<\/p>\n<p>Este guia explica as classes de DPS CC \u2014 Classe I, Classe II e Classe III \u2014 e mostra como interpretar a placa de identifica\u00e7\u00e3o de um DPS fotovoltaico t\u00edpico de 1000 V CC.<\/p>\n<hr \/>\n<h2>Principais conclus\u00f5es<\/h2>\n<ul>\n<li>Classe I, Classe II e Classe III descrevem as classes de teste dos DPS, n\u00e3o os n\u00edveis de qualidade do produto.<\/li>\n<li>A Classe I est\u00e1 geralmente associada a DPS de Tipo 1 e \u00e0 forma de onda de corrente de raio de 10\/350 \u03bcs.<\/li>\n<li>A Classe II est\u00e1 geralmente associada a DPS de Tipo 2 e \u00e0 forma de onda de corrente de surto 8\/20 \u03bcs.<\/li>\n<li>A Classe III est\u00e1 geralmente associada a prote\u00e7\u00e3o fina de Tipo 3 e a um teste de onda combinada.<\/li>\n<li>Ucpv, In, Imax, Up e Iscpv descrevem diferentes caracter\u00edsticas el\u00e9tricas e n\u00e3o s\u00e3o intercambi\u00e1veis.<\/li>\n<li>Um DPS de Classe II n\u00e3o deve ser tratado automaticamente como prote\u00e7\u00e3o contra corrente direta de raio.<\/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>DPS de Classe I, Classe II e Classe III s\u00e3o testados para diferentes ambientes de surto e est\u00e1gios de instala\u00e7\u00e3o.<\/figcaption><\/figure>\n<hr \/>\n<h2>O que significam as classes de DPS?<\/h2>\n<p>A palavra <strong>Classe<\/strong> em um DPS refere-se normalmente a uma classifica\u00e7\u00e3o de teste. Isso n\u00e3o significa que a Classe I seja um produto de qualidade superior e a Classe II um produto de qualidade inferior. Tamb\u00e9m n\u00e3o descreve uma classe de isolamento ou um grau de prote\u00e7\u00e3o IP do inv\u00f3lucro.<\/p>\n<table>\n<thead>\n<tr>\n<th>Classe de teste<\/th>\n<th>Designa\u00e7\u00e3o comum do produto<\/th>\n<th>Forma de onda de teste principal<\/th>\n<th>Fun\u00e7\u00e3o t\u00edpica<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td>Classe I<\/td>\n<td>Tipo 1<\/td>\n<td>Impulso de corrente 10\/350 \u03bcs<\/td>\n<td>Descarga parcial de corrente de raio<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Classe II<\/td>\n<td>Tipo 2<\/td>\n<td>Impulso de corrente 8\/20 \u03bcs<\/td>\n<td>Surtos induzidos por descargas atmosf\u00e9ricas e manobras<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Classe III<\/td>\n<td>Tipo 3<\/td>\n<td>Onda combinada<\/td>\n<td>Prote\u00e7\u00e3o fina pr\u00f3xima a equipamentos sens\u00edveis<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Classe I+II<\/td>\n<td>Tipo 1+2<\/td>\n<td>10\/350 \u03bcs e 8\/20 \u03bcs<\/td>\n<td>Prote\u00e7\u00e3o combinada contra correntes de descarga atmosf\u00e9rica e surtos<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>Estas classes de DPS n\u00e3o devem ser confundidas com as classes do sistema de prote\u00e7\u00e3o contra descargas atmosf\u00e9ricas (SPDA) I, II, III e IV. Os dois sistemas utilizam numerais romanos semelhantes, mas descrevem assuntos diferentes.<\/p>\n<h2>DPS CC Classe I \/ Tipo 1<\/h2>\n<p>Um DPS de Classe I ou Tipo 1 foi projetado para lidar com componentes de corrente de raio de alta energia. Sua principal forma de onda de teste \u00e9 tipicamente 10\/350 \u03bcs: a corrente sobe rapidamente e depois decai durante um per\u00edodo comparativamente longo, conferindo ao impulso uma energia muito maior do que um surto convencional de 8\/20 \u03bcs com a mesma corrente de pico.<\/p>\n<p>A prote\u00e7\u00e3o Tipo 1 ou Tipo 1+2 deve ser avaliada quando uma instala\u00e7\u00e3o fotovoltaica possui um sistema de prote\u00e7\u00e3o contra descargas atmosf\u00e9ricas externo, quando a dist\u00e2ncia de separa\u00e7\u00e3o necess\u00e1ria n\u00e3o pode ser mantida ou quando a corrente de raio pode entrar na instala\u00e7\u00e3o el\u00e9trica atrav\u00e9s de uma fronteira de zona de prote\u00e7\u00e3o contra raios.<\/p>\n<p>O principal par\u00e2metro do Tipo 1 \u00e9 normalmente <strong>Iimp<\/strong>. Um valor de Imax elevado, por si s\u00f3, n\u00e3o prova que um DPS \u00e9 adequado para a fun\u00e7\u00e3o de Tipo 1, pois o Imax est\u00e1 normalmente associado \u00e0 forma de onda de 8\/20 \u03bcs.<\/p>\n<h2>DPS CC Classe II \/ Tipo 2<\/h2>\n<p>A Classe II corresponde geralmente a um DPS Tipo 2 testado com uma forma de onda de corrente de 8\/20 \u03bcs. \u00c9 a classe mais comum utilizada para prote\u00e7\u00e3o contra surtos induzidos por raios e transit\u00f3rios de manobra em <a href=\"https:\/\/cnkuangya.com\/pt\/produto\/type-2-pv-surge-protective-device\/\">Caixas combinadoras fotovoltaicas<\/a>, equipamentos de distribui\u00e7\u00e3o CC e entradas CC de inversores.<\/p>\n<p>Um DPS Tipo 2 tamb\u00e9m pode ser instalado a jusante de um DPS Tipo 1 como parte de um sistema de prote\u00e7\u00e3o coordenado. N\u00e3o deve ser comercializado como um descarregador de corrente de raio direta, a menos que o produto tamb\u00e9m seja testado e declarado como Tipo 1 ou Tipo 1+2.<\/p>\n<h2>DPS Classe III \/ Tipo 3<\/h2>\n<p>Os DPS Classe III ou Tipo 3 oferecem prote\u00e7\u00e3o fina pr\u00f3xima a equipamentos sens\u00edveis. Eles s\u00e3o comumente avaliados usando um gerador de onda combinada com uma forma de onda de tens\u00e3o de circuito aberto de 1,2\/50 \u03bcs e uma forma de onda de corrente de curto-circuito de 8\/20 \u03bcs.<\/p>\n<p>Dispositivos Tipo 3 normalmente operam em conjunto com prote\u00e7\u00e3o Tipo 1 ou Tipo 2 a montante. Eles n\u00e3o se destinam a absorver sozinhos toda a energia do surto de entrada.<\/p>\n<hr \/>\n<h2>Como ler a placa de identifica\u00e7\u00e3o de um DPS de 1000 V CC<\/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>Cada valor na placa de identifica\u00e7\u00e3o de um DPS CC responde a uma quest\u00e3o diferente de sele\u00e7\u00e3o ou seguran\u00e7a.<\/figcaption><\/figure>\n<h3>Ucpv: 1000 V CC<\/h3>\n<p><strong>Ucpv<\/strong> \u00e9 a tens\u00e3o m\u00e1xima de opera\u00e7\u00e3o cont\u00ednua para um DPS fotovoltaico. \u00c9 a tens\u00e3o CC mais alta que pode ser aplicada continuamente ao DPS sob as condi\u00e7\u00f5es declaradas pelo fabricante.<\/p>\n<p>O Ucpv selecionado n\u00e3o deve ser inferior \u00e0 tens\u00e3o m\u00e1xima de circuito aberto do arranjo fotovoltaico ap\u00f3s a corre\u00e7\u00e3o para a temperatura m\u00ednima esperada. A Voc do m\u00f3dulo aumenta \u00e0 medida que a temperatura cai, portanto, um sistema descrito como \u201c1000 V CC\u201d n\u00e3o pode usar automaticamente um DPS com Ucpv de 1000 V sem verificar a tens\u00e3o m\u00e1xima em clima frio.<\/p>\n<h3>Classe II<\/h3>\n<p>Esta marca\u00e7\u00e3o indica um teste de Classe II e, normalmente, uma aplica\u00e7\u00e3o de Tipo 2. Refere-se principalmente a surtos induzidos e de manobra representados pela forma de onda 8\/20 \u03bcs. N\u00e3o descreve a qualidade do produto ou a capacidade de curto-circuito.<\/p>\n<h3>In: 20 kA<\/h3>\n<p><strong>Em<\/strong> \u00e9 a corrente nominal de descarga, normalmente especificada com uma forma de onda de 8\/20 \u03bcs para um DPS Tipo 2. \u00c9 utilizada na sequ\u00eancia de teste padr\u00e3o e \u00e9 um indicador importante da capacidade de suportar correntes de surto repet\u00edveis sob as condi\u00e7\u00f5es de teste declaradas.<\/p>\n<h3>Imax: 40 kA<\/h3>\n<p><strong>Imax<\/strong> \u00e9 a corrente m\u00e1xima de descarga, tamb\u00e9m normalmente associada \u00e0 forma de onda de 8\/20 \u03bcs. \u00c9 um valor de descarga limite mais elevado e n\u00e3o deve ser interpretado como uma corrente que o DPS pode suportar repetidamente.<\/p>\n<p>In e Imax tamb\u00e9m n\u00e3o devem ser comparados diretamente com Iimp, a menos que as formas de onda associadas sejam consideradas. Um impulso de corrente de raio de 10\/350 \u03bcs cont\u00e9m substancialmente mais energia do que um impulso de 8\/20 \u03bcs com o mesmo valor de pico.<\/p>\n<h3>Up: 4.0 kV<\/h3>\n<p><strong>Para cima<\/strong> \u00e9 o n\u00edvel de prote\u00e7\u00e3o de tens\u00e3o. Indica o n\u00edvel ao qual o DPS limita a tens\u00e3o sob as condi\u00e7\u00f5es de teste especificadas. O Up deve ser coordenado com a tens\u00e3o suport\u00e1vel de impulso do equipamento protegido.<\/p>\n<p>Um Up mais baixo pode melhorar a margem de prote\u00e7\u00e3o, mas o Up n\u00e3o pode ser avaliado isoladamente. A Ucpv deve permanecer suficientemente alta para o sistema fotovoltaico, e o comprimento dos condutores de instala\u00e7\u00e3o deve ser minimizado, pois a indut\u00e2ncia do condutor adiciona tens\u00e3o durante um surto.<\/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>Este valor \u00e9 particularmente importante em sistemas fotovoltaicos CC, pois um DPS com falha deve desconectar-se com seguran\u00e7a sem sustentar um arco el\u00e9trico CC perigoso.<\/p>\n<h3>5% a 95% de Humidade Relativa<\/h3>\n<p>Isto descreve normalmente a gama de humidade relativa permitida. A ficha t\u00e9cnica completa deve ser consultada para condi\u00e7\u00f5es como opera\u00e7\u00e3o sem condensa\u00e7\u00e3o, corros\u00e3o, forma\u00e7\u00e3o de gelo e altitude.<\/p>\n<h3>\u221240\u00b0C a +85\u00b0C<\/h3>\n<p>Esta \u00e9 a gama de temperatura declarada. Para equipamentos instalados dentro de caixas de jun\u00e7\u00e3o ou inv\u00f3lucros externos, a temperatura interna do quadro pode ser significativamente superior \u00e0 temperatura ambiente.<\/p>\n<h3>Interior e IP20<\/h3>\n<p>O IP20 oferece prote\u00e7\u00e3o b\u00e1sica contra o acesso com os dedos e certos objetos s\u00f3lidos, mas o segundo d\u00edgito \u201c0\u201d significa que n\u00e3o \u00e9 declarada prote\u00e7\u00e3o contra a entrada de \u00e1gua. Um DPS IP20 n\u00e3o deve ser exposto diretamente \u00e0 chuva. Aplica\u00e7\u00f5es fotovoltaicas externas requerem um inv\u00f3lucro adequado, selecionado de acordo com as condi\u00e7\u00f5es ambientais.<\/p>\n<hr \/>\n<h2>Onde s\u00e3o instalados os DPS CC em um sistema fotovoltaico?<\/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>Rotas longas de cabos CC podem exigir DPS coordenados nas extremidades do arranjo e do inversor.<\/figcaption><\/figure>\n<p>Os DPS CC s\u00e3o comumente instalados em caixas de jun\u00e7\u00e3o fotovoltaicas e pr\u00f3ximos \u00e0s entradas CC do inversor. O n\u00famero e a localiza\u00e7\u00e3o apropriados dependem do layout do sistema, do roteamento dos cabos, do conceito de prote\u00e7\u00e3o contra raios, do esquema de aterramento e dos n\u00edveis de suportabilidade do equipamento.<\/p>\n<p>Onde os cabos CC s\u00e3o longos, DPS coordenados podem ser necess\u00e1rios em ambas as extremidades. O posicionamento final e a coordena\u00e7\u00e3o devem seguir o projeto de instala\u00e7\u00e3o aplic\u00e1vel e a norma IEC 61643-32, em vez de uma regra universal de dispositivo \u00fanico.<\/p>\n<hr \/>\n<h2>Quando voc\u00ea deve escolher Tipo 1, Tipo 2 ou Tipo 1+2?<\/h2>\n<h3>Considere o Tipo 1 ou Tipo 1+2 quando:<\/h3>\n<ul>\n<li>O edif\u00edcio possui um sistema de prote\u00e7\u00e3o externa contra descargas atmosf\u00e9ricas.<\/li>\n<li>A dist\u00e2ncia de separa\u00e7\u00e3o necess\u00e1ria n\u00e3o pode ser mantida.<\/li>\n<li>A corrente de descarga atmosf\u00e9rica pode entrar na cablagem fotovoltaica ou atravessar uma fronteira LPZ.<\/li>\n<li>A avalia\u00e7\u00e3o de risco do projeto requer capacidade de descarga de corrente de raio.<\/li>\n<\/ul>\n<h3>Considere o Tipo 2 quando:<\/h3>\n<ul>\n<li>O risco principal \u00e9 o raio induzido ou sobretens\u00e3o de manobra.<\/li>\n<li>O DPS \u00e9 instalado a jusante de um dispositivo Tipo 1 a montante.<\/li>\n<li>A caixa de jun\u00e7\u00e3o fotovoltaica ou a entrada do inversor requer prote\u00e7\u00e3o contra surtos local sem necessidade de suportar corrente direta de raio.<\/li>\n<\/ul>\n<p>A sele\u00e7\u00e3o final deve considerar sempre Ucpv, Iimp quando aplic\u00e1vel, In, Imax, Up, Iscpv, modo de prote\u00e7\u00e3o, sistema de aterramento, prote\u00e7\u00e3o de retaguarda e certifica\u00e7\u00e3o \u2014 n\u00e3o apenas o maior valor de kA na etiqueta.<\/p>\n<hr \/>\n<h2>Erros comuns na sele\u00e7\u00e3o de DPS CC<\/h2>\n<ol>\n<li><strong>Tratar a Classe II como um n\u00edvel de qualidade.<\/strong> \u00c9 uma classe de teste, n\u00e3o uma declara\u00e7\u00e3o de que o produto \u00e9 de segunda categoria.<\/li>\n<li><strong>Comparar correntes nominais sem a forma de onda.<\/strong> 40 kA em 8\/20 \u03bcs n\u00e3o \u00e9 equivalente a 40 kA em 10\/350 \u03bcs.<\/li>\n<li><strong>Confundir Iscpv com corrente de surto.<\/strong> Iscpv refere-se a condi\u00e7\u00f5es de curto-circuito em sistemas fotovoltaicos; In e Imax referem-se \u00e0 descarga de surto.<\/li>\n<li><strong>Selecionar Ucpv apenas com base na tens\u00e3o nominal do sistema.<\/strong> A Voc em temperatura fria deve ser calculada.<\/li>\n<li><strong>Ignorar o comprimento do condutor.<\/strong> Conex\u00f5es longas de DPS aumentam a tens\u00e3o efetiva vista pelo equipamento protegido.<\/li>\n<li><strong>Instalar equipamento IP20 ao ar livre sem um inv\u00f3lucro.<\/strong> O IP20 n\u00e3o oferece prote\u00e7\u00e3o contra \u00e1gua.<\/li>\n<li><strong>Usar o Tipo 2 onde o servi\u00e7o do Tipo 1 \u00e9 necess\u00e1rio.<\/strong> O risco de corrente direta de raio requer a classe de teste e o projeto de sistema corretos.<\/li>\n<\/ol>\n<hr \/>\n<h2>Conclus\u00e3o<\/h2>\n<p>A sele\u00e7\u00e3o correta de um DPS CC \u00e9 uma decis\u00e3o de engenharia coordenada. O DPS deve ter uma tens\u00e3o de opera\u00e7\u00e3o cont\u00ednua adequada, a classe de teste correta, capacidade de descarga suficiente, um n\u00edvel de prote\u00e7\u00e3o de tens\u00e3o apropriado e seguran\u00e7a adequada contra curto-circuito fotovoltaico.<\/p>\n<p>Para a placa de identifica\u00e7\u00e3o do exemplo, a Classe II indica uma aplica\u00e7\u00e3o do Tipo 2; In 20 kA e Imax 40 kA descrevem o desempenho de corrente de surto de 8\/20 \u03bcs; Up 4,0 kV \u00e9 o n\u00edvel de prote\u00e7\u00e3o de tens\u00e3o; e Iscpv 10 kA \u00e9 a classifica\u00e7\u00e3o de corrente de curto-circuito fotovoltaico. Nenhum desses valores pode substituir outro.<\/p>\n<p>Precisa de ajuda para selecionar um DPS CC para o seu sistema fotovoltaico? Envie <a href=\"https:\/\/cnkuangya.com\/pt\/contact-us\/\">KUANGYA<\/a> a tens\u00e3o m\u00e1xima do sistema, a configura\u00e7\u00e3o da string de m\u00f3dulos, a temperatura m\u00ednima do local, a posi\u00e7\u00e3o de instala\u00e7\u00e3o, o esquema de aterramento e as condi\u00e7\u00f5es de prote\u00e7\u00e3o contra descargas atmosf\u00e9ricas. Podemos recomendar um modelo Tipo 1, Tipo 2 ou Tipo 1+2 adequado para a aplica\u00e7\u00e3o.<\/p>\n<hr \/>\n<h2>Perguntas frequentes<\/h2>\n<h3>What is the difference between Class I and Class II DC SPDs?<\/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\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4376","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/cnkuangya.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/cnkuangya.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/cnkuangya.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/cnkuangya.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4376"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/cnkuangya.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4376\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":4395,"href":"https:\/\/cnkuangya.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4376\/revisions\/4395"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/cnkuangya.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4376"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/cnkuangya.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=4376"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/cnkuangya.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=4376"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}