{"id":1840,"date":"2026-07-03T11:56:38","date_gmt":"2026-07-03T03:56:38","guid":{"rendered":"https:\/\/cnbygele.com\/?p=1840"},"modified":"2026-07-08T12:01:50","modified_gmt":"2026-07-08T04:01:50","slug":"static-var-generator-svg-capacity-selection-and-technical-parameter-guide","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cnbygele.com\/de\/blog\/static-var-generator-svg-capacity-selection-and-technical-parameter-guide\/","title":{"rendered":"Leitfaden zur Kapazit\u00e4tsauswahl und zu den technischen Parametern von Static Var Generatoren (SVG)"},"content":{"rendered":"<article class=\"svg-guide-article\">Dokumenttyp: Technisches Handbuch<\/p>\n<header>Diese Anleitung erkl\u00e4rt die Kapazit\u00e4tsauswahl, die Anforderungen an die Standortbegehung, die Berechnungsmethoden, den Parallelerbetrieb mehrerer Module, die CT-Konfiguration und die Standards f\u00fcr die technische Umsetzung f\u00fcr ein <a href=\"https:\/\/cnbygele.com\/de\/power-quality-system\/\">Statischer Blindleistungsgenerator SVG<\/a>. Es eignet sich f\u00fcr industrielle Netzqualit\u00e4tsmanagementprojekte, die Optimierung von Verteilungssystemen und Blindleistungskompensationsanwendungen.<\/header>\n<section>\n<h2>1. Einf\u00fchrung in die Auswahl eines Static Var Generators (SVG)<\/h2>\n<p>Ein Statischer Var-Generator (SVG) ist ein Kernger\u00e4t im modernen Power-Quality-Management. Die Genauigkeit der SVG-Kapazit\u00e4tsauswahl wirkt sich direkt auf die Einhaltungsrate des Leistungsfaktors des Verteilungssystems, den Amortisationszyklus der Investition und die langfristige Lebensdauer der Ausr\u00fcstung aus. Bei der Auswahl der SVG-Kapazit\u00e4t sollte nicht blind eine gr\u00f6\u00dfere Kapazit\u00e4t angestrebt werden. Stattdessen sollte sie auf der Grundlage genauer Netzqualit\u00e4tsdaten vor Ort, der Lastcharakteristik und des angestrebten Kompensationsziels wissenschaftlich berechnet werden.<\/p>\n<div class=\"svg-note-box\">\n<p>Wenn die gew\u00e4hlte SVG-Kapazit\u00e4t zu klein ist, kann die Anlage \u00fcber l\u00e4ngere Zeit unter Volllast oder \u00dcberlast betrieben werden und die Anforderungen des Energieversorgers an den Leistungsfaktor, wie z. B. 0,95 oder 0,98, m\u00f6glicherweise nicht erf\u00fcllen. Wenn die gew\u00e4hlte Kapazit\u00e4t zu gro\u00df ist, kann dies zu unn\u00f6tigen Investitionen und einer Verschwendung von Hardwarekosten f\u00fchren.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-1842 size-medium alignnone\" src=\"https:\/\/cnbygele.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/1.SVG-reactive-power-compensators-300x300.webp\" alt=\"SVG-Blindleistungskompensatoren\" width=\"300\" height=\"300\" srcset=\"https:\/\/cnbygele.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/1.SVG-reactive-power-compensators-300x300.webp 300w, https:\/\/cnbygele.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/1.SVG-reactive-power-compensators-150x150.webp 150w, https:\/\/cnbygele.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/1.SVG-reactive-power-compensators-768x768.webp 768w, https:\/\/cnbygele.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/1.SVG-reactive-power-compensators-12x12.webp 12w, https:\/\/cnbygele.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/1.SVG-reactive-power-compensators-500x500.webp 500w, https:\/\/cnbygele.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/1.SVG-reactive-power-compensators-600x600.webp 600w, https:\/\/cnbygele.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/1.SVG-reactive-power-compensators-100x100.webp 100w, https:\/\/cnbygele.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/1.SVG-reactive-power-compensators.webp 800w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/p>\n<\/div>\n<\/section>\n<section>\n<h2>2. Anforderungen an die Begehung vor Ort und die Erfassung der Kernparameter<\/h2>\n<p>Vor der Auswahl der Leistung eines Static Var Generators (SVG) m\u00fcssen wichtige elektrische Parameter durch eine Vor-Ort-Inspektion, Planpr\u00fcfung, das Ablesen von Multifunktionsmessger\u00e4ten oder Messungen mit einem Netzqualit\u00e4tsanalysator ermittelt werden.<\/p>\n<div class=\"svg-table-wrap\">\n<table class=\"svg-guide-table\">\n<thead>\n<tr>\n<th>Parameter<\/th>\n<th>Gemeinsame Einheit<\/th>\n<th>Quelle \/ Messmethode<\/th>\n<th>Technischer Zweck<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td>Trafo-Leistung S<sub>T<\/sub><\/td>\n<td>kVA<\/td>\n<td>Transformatorschild oder einadriges Schaltbild des Verteilungssystems<\/td>\n<td>Wird als Basisreferenz zur Bewertung der Gesamtlastkapazit\u00e4t des Systems und f\u00fcr die empirische Sch\u00e4tzung verwendet<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Aktive Wirkleistung P<\/td>\n<td>kW<\/td>\n<td>Vor Ort eingesetztes Multifunktionsmessger\u00e4t oder Netzqualit\u00e4tsanalysator<\/td>\n<td>Die wichtigsten Referenzdaten zur Berechnung der tats\u00e4chlichen Blindleistungsl\u00fccke<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Urspr\u00fcnglicher Leistungsfaktor cos\u03c6<sub>1<\/sub><\/td>\n<td>&#8211;<\/td>\n<td>Historische Stromrechnungen, Echtzeit-Z\u00e4hlerdaten oder historische Aufzeichnungen<\/td>\n<td>Repr\u00e4sentiert den nat\u00fcrlichen Leistungsfaktor vor der Blindleistungskompensation<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Ziel-Leistungsfaktor cos\u03c6<sub>2<\/sub><\/td>\n<td>&#8211;<\/td>\n<td>Entsprechend den lokalen Versorgungsstandards oder Kundenanforderungen festlegen<\/td>\n<td>Wird normalerweise zwischen 0,95 und 0,99 eingestellt, um den Zielkompensationswinkel zu bestimmen.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Oberschwingungsstrom-Gesamtverzerrung THDi<\/td>\n<td>%<\/td>\n<td>Gemessen auf der Hauptlastseite mit einem Netzanalyseger\u00e4t<\/td>\n<td>Dient zur Feststellung, ob ernsthafte nichtlineare Lasten vorhanden sind und ob eine Oberschwingungskapazit\u00e4tsreserve erforderlich ist<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n<\/section>\n<section>\n<h2>3. Berechnungsmethoden f\u00fcr die Leistung von statischen Blindleistungskompensatoren (SVG)<\/h2>\n<h3>3.1 Genaue Formelberechnungsmethode<\/h3>\n<p>Wenn die tats\u00e4chlichen Wirkleistungs- und Leistungsfaktor-Daten vor Ort verf\u00fcgbar sind, sollte der trigonometrischen Formelmethode Priorit\u00e4t einger\u00e4umt werden, um den erforderlichen Blindleistungskompensationsbedarf genau zu berechnen.<\/p>\n<div class=\"svg-formula-box\"><strong>Berechnungsformel:<\/strong><span class=\"svg-formula\">Qc = P \u00d7 (tan\u03c61 &#8211; tan\u03c62)<\/span><\/div>\n<p>Wo:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Qualit\u00e4tskontrolle<\/strong>Gesamte vom System ben\u00f6tigte Blindleistungskompensationskapazit\u00e4t in kvar.<\/li>\n<li><strong>P<\/strong>Maximale tats\u00e4chliche Wirkbetriebsleistung des Systems in kW.<\/li>\n<li><strong>\u03c61<\/strong>: Urspr\u00fcnglicher Leistungsfaktorkinkel vor der Kompensation, \u03c61 = arccos(cos\u03c61).<\/li>\n<li><strong>\u03a62<\/strong>Ziel-Leistungsfaktoreinklang nach der Kompensation, \u03c62 = arccos(cos\u03c62).<\/li>\n<\/ul>\n<div class=\"svg-section-card\">\n<h3>3.2 Standard-SVG-Auswahlberechnungsbeispiel<\/h3>\n<p>Ein Industriebetrieb verf\u00fcgt \u00fcber einen 1000-kVA-Transformator. Nach der Pr\u00fcfung betr\u00e4gt die tats\u00e4chliche maximale Wirkleistung <span class=\"svg-highlight\">P = 800 kW<\/span>. Der nat\u00fcrliche Leistungsfaktor vor der Kompensation ist <span class=\"svg-highlight\">cos\u03c61 = 0,75<\/span>. Das Versorgungsunternehmen verlangt, dass der Ziel-Leistungsfaktor erreicht wird <span class=\"svg-highlight\">cos\u03c62 = 0,95<\/span>.<\/p>\n<ol class=\"svg-step-list\">\n<li>Berechne den Tangenswert des urspr\u00fcnglichen Winkels:<br \/>\n<strong>tan\u03c61 = tan(arccos(0,75)) \u2248 0,882<\/strong><\/li>\n<li>Berechne den Tangenswert des Zielwinkels:<br \/>\n<strong>tan\u03c62 = tan(arccos(0.95)) \u2248 0.329<\/strong><\/li>\n<li>Setzen Sie in die Formel ein, um die theoretische Blindleistungsl\u00fccke zu berechnen:<br \/>\n<strong>Qc = 800 \u00d7 (0.882 &#8211; 0.329) = 800 \u00d7 0.553 = 442.4 kvar<\/strong><\/li>\n<li>Ber\u00fccksichtigen Sie die technische Sicherheitsmarge. In Industrieanlagen ist in der Regel eine Sicherheitsmarge von 10% bis 20% erforderlich. Bei einer Sicherheitsmarge von 1,15:<br \/>\n<strong>442,4 \u00d7 1,15 = 508,76 kvar<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>Daher ist die empfohlene Konfiguration f\u00fcr dieses Projekt eine <strong>500 kvar oder 550 kvar Statischer Blindleistungsgenerator SVG System<\/strong>.<\/p>\n<\/div>\n<h3>3.3 Empirische Sch\u00e4tzmethode f\u00fcr den Standort<\/h3>\n<p>In der fr\u00fchen Planungsphase eines Projekts kann die SVG-Leistung entsprechend der Nenn-Trafo-Leistung abgesch\u00e4tzt werden, wenn die Anlage abgeschaltet oder noch nicht in Betrieb genommen ist oder wenn genaue Wirkleistungs- und Leistungsfaktor-Daten vor\u00fcbergehend nicht ermittelt werden k\u00f6nnen.<\/p>\n<ul>\n<li>Typische industrielle Lasten: Die Leistung des SVG wird in der Regel auf 30% bis 40% der gesamten Transformatorleistung ausgelegt. So erfordert beispielsweise ein 1000-kVA-Transformator in der Regel ein SVG mit einer Leistung von 300 kvar bis 400 kvar.<\/li>\n<li>Schwere induktive Lasten oder Anwendungen mit h\u00e4ufigem Motoranlauf: F\u00fcr Bergwerksf\u00f6rderanlagen, gro\u00dfe Mischanlagen, Stahlwalzwerke und andere Lasten mit starker Blindleistungsbelastung,<a href=\"https:\/\/cnbygele.com\/de\/power-quality-system\/\"> SVG<\/a> Als Kapazit\u00e4t werden 40% bis 50% der gesamten Transformatorleistung oder mehr empfohlen.<\/li>\n<li>Gewerbegeb\u00e4ude, Schulen und Standorte der Leichtindustrie: Bei Standorten mit eher ohmschen Lasten und geringerem Blindleistungsbedarf kann die SVG-Leistung auf 20% bis 30% der gesamten Transformatorleistung ausgelegt werden.<\/li>\n<\/ul>\n<\/section>\n<section>\n<h2>4. Mehrere Module im Parallelbetrieb und gemischte Kapazit\u00e4tsauswahl<\/h2>\n<p>In praktischen Ingenieurprojekten hat eine gro\u00dfe Kapazit\u00e4t <strong>Statische Var-Generator-SVG-Systeme<\/strong> werden in der Regel durch Parallelschaltung mehrerer Standard-Leistungsmodule, wie z. B. 50-kvar- oder 100-kvar-Module, gebildet.<\/p>\n<h3>4.1 Kapazit\u00e4tsverteilungslogik f\u00fcr den gemischten Parallelbetrieb<\/h3>\n<p>Wenn SVG-Module unterschiedlicher Leistung, wie z. B. 100-kvar- und 200-kvar-Module, aufgrund von Platzmangel oder Nachr\u00fcstanforderungen parallel betrieben werden m\u00fcssen, muss die Systemsteuerung eine pr\u00e4zise Stromverteilungs- und Regelungslogik f\u00fcr mehrere Module unterst\u00fctzen.<\/p>\n<div class=\"svg-section-card\">\n<h3>4.2 Aktuelle Bestimmung und dynamische Verteilung<\/h3>\n<p>Die Master-Steuereinheit muss den Blindleistungskompensationsstrom dynamisch und proportional entsprechend der Nennausgangsleistung jedes Parallelmoduls verteilen. Dies verhindert, dass Module mit kleiner Kapazit\u00e4t \u00fcberlastet werden, w\u00e4hrend Module mit gro\u00dfer Kapazit\u00e4t nicht voll ausgelastet sind.<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"svg-section-card\">\n<h3>4.3 Parameter\u00fcbergabe unter Master-Slave-Architektur<\/h3>\n<p>In einer Master-Slave-Regelungsarchitektur muss die Master-Einheit den Gesamtstrom in Echtzeit erfassen und die tats\u00e4chliche Nennkapazit\u00e4t jedes Slave-Moduls pr\u00e4zise identifizieren. Die Gesamtstromberechnung und die \u00dcbertragung des CT-Verh\u00e4ltnisses m\u00fcssen streng konsistent bleiben, um sicherzustellen, dass sich jeder Kompensationsbefehl innerhalb des sicheren Betriebsbereichs des entsprechenden Moduls befindet.<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-1843 size-medium alignnone\" src=\"https:\/\/cnbygele.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/3.1-AHF-Active-Harmonic-Filter-300x300.webp\" alt=\"Aktives Oberschwingungsfilter\" width=\"300\" height=\"300\" srcset=\"https:\/\/cnbygele.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/3.1-AHF-Active-Harmonic-Filter-300x300.webp 300w, https:\/\/cnbygele.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/3.1-AHF-Active-Harmonic-Filter-150x150.webp 150w, https:\/\/cnbygele.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/3.1-AHF-Active-Harmonic-Filter-768x768.webp 768w, https:\/\/cnbygele.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/3.1-AHF-Active-Harmonic-Filter-12x12.webp 12w, https:\/\/cnbygele.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/3.1-AHF-Active-Harmonic-Filter-500x500.webp 500w, https:\/\/cnbygele.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/3.1-AHF-Active-Harmonic-Filter-600x600.webp 600w, https:\/\/cnbygele.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/3.1-AHF-Active-Harmonic-Filter-100x100.webp 100w, https:\/\/cnbygele.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/3.1-AHF-Active-Harmonic-Filter.webp 800w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/p>\n<\/div>\n<\/section>\n<section>\n<h2>5. Baustelleneinrichtung und Konfigurationsanforderungen f\u00fcr die Stromwandler-Probenahme<\/h2>\n<p>Die richtige SVG-Kapazit\u00e4tsauswahl ist nur der erste Schritt. Die korrekte Installation und genaue Konfiguration des Abtast-Stromwandlers, oder Stromwandlers, sind entscheidend daf\u00fcr, ob die <strong>Statischer Blindleistungsgenerator SVG<\/strong> normal ausgeben kann und ob der Leistungsfaktor das gew\u00fcnschte Ziel erreichen kann.<\/p>\n<h3>5.1 CT-\u00dcbersetzungsverh\u00e4ltnis-Abgleich und Einstellungsanforderungen<\/h3>\n<p>Das CT-Verh\u00e4ltnis, wie z. B. 1000\/5 oder 2000\/5, muss entsprechend dem maximalen Gesamtstrom des Verteilungsstromkreises ausgew\u00e4hlt werden. Der im SVG-Hauptsteuerfeld eingestellte CT-Verh\u00e4ltnis-Parameter muss exakt mit dem physisch installierten CT \u00fcbereinstimmen.<\/p>\n<div class=\"svg-warning-box\">\n<p>W\u00e4hrend der Inbetriebnahme eines modular aufgebauten, parallelen SVG-Systems muss das vom Master-Ger\u00e4t eingestellte Stromwandler\u00fcbersetzungsverh\u00e4ltnis pr\u00e4zise an jedes parallele Submodul \u00fcbertragen werden. Weicht die interne Logik bei der Gesamtstromberechnung oder der \u00dcbertragung des Stromwandlerverh\u00e4ltnisses ab, kann das SVG den Blindleistungszustand des Netzes falsch erkennen, was zu keiner Leistung, \u00dcberkompensation oder Parallelarresonanz mit Kondensatorb\u00e4nken f\u00fchrt.<\/p>\n<\/div>\n<h3>5.2 Fehlervermeidung bei CT-Polarit\u00e4t und physikalischer Einbauposition<\/h3>\n<p>W\u00e4hrend der Verdrahtung vor Ort sind die Polarit\u00e4t und die Einbauposition des Mess-Wandlers h\u00e4ufige Ursachen f\u00fcr Fehler bei der Inbetriebnahme.<\/p>\n<ul>\n<li>Einbauposition: Der CT muss netzseitig oder lastseitig installiert und der entsprechende Abtastpositionsmodus im SVG-Steuerungssystem korrekt ausgew\u00e4hlt werden.<\/li>\n<li>Falsche Positionseinstellung: Wenn der Stromwandler (CT) physisch auf der Lastseite installiert ist, die Software aber auf netzseitige Abtastung eingestellt ist, kann der SVG in die entgegengesetzte Richtung einspeisen, was zu einem Ausfall der Regelung im geschlossenen Regelkreis f\u00fchrt.<\/li>\n<li>Strikte Polarit\u00e4ts\u00fcbereinstimmung: Die P1-Seite des Stromwandlers muss zur ankommenden Netzseite und die P2-Seite zur Lastseite zeigen. Die sekund\u00e4ren Verdrahtungsklemmen S1 und S2 m\u00fcssen genau den SVG-Abtasteingangsklemmen entsprechen.<\/li>\n<\/ul>\n<h3>5.3 Externes Netzumfeld und Vermeidung abnormaler Fehler<\/h3>\n<p>In Industrie- oder Bergbaustandorten mit schwierigen Verdrahtungsbedingungen ist SVG-Ausstattung oft schweren Herausforderungen durch das externe Stromnetz ausgesetzt.<\/p>\n<div class=\"svg-section-card\">\n<h3>5.4 Auswirkungen von externen \u00dcberspannungen und Netzspannungsschwankungen<\/h3>\n<p>Einige Standorte weisen starke Spannungsschwankungen, Blitzeinschl\u00e4ge, Schalthandlungs\u00fcberspannungen oder \u00dcberspannungen durch den Betrieb von Leistungsschaltern auf. Diese externen \u00dcberspannungen k\u00f6nnen \u00fcber Stromleitungen in die Ger\u00e4te eindringen und interne Niederspannungs-Steuerungskomponenten wie Schaltsteuerungsrelais und Treiberplatinen besch\u00e4digen.<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"svg-section-card\">\n<h3>5.5 Kriterien f\u00fcr technische Beurteilungen vor Ort<\/h3>\n<p>Wenn Bauteilausf\u00e4lle wie Relissch\u00e4den auftreten, sollten technische Mitarbeiter historische \u00dcberspannungsaufzeichnungen, Spannungssprungsspuren auf der Transformatorseite und die Frage untersuchen, ob die externe Verkabelung des Kunden Kurzschl\u00fcsse, Fremdspannungsprobleme oder andere Anomalien aufweist. Dies hilft festzustellen, ob der Schaden durch harte \u00e4u\u00dfere Bedingungen oder durch Probleme mit der Ger\u00e4tequalit\u00e4t verursacht wurde.<\/p>\n<\/div>\n<\/section>\n<section>\n<h2>6. Fazit und Empfehlungen zur technischen Optimierung<\/h2>\n<p>Wissenschaftliche SVG-Auswahl: Wenn die Bedingungen es erlauben, sollte das Auswahlauswahlprinzip auf Messdaten, Formelberechnungen und der technischen Sicherheitsmarge basieren. Bei herk\u00f6mmlichen Projekten wird eine Sicherheitsmarge von etwa dem 1,15-fachen empfohlen. Strenge Verdrahtungspr\u00fcfung: Vor der Inbetriebnahme vor Ort sollten Techniker mehrere Messger\u00e4te oder ein Phasenwinkelmessger\u00e4t verwenden, um das Stromwandlerverh\u00e4ltnis, die Polarit\u00e4t und die Phasenfolge zu \u00fcberpr\u00fcfen, um die Genauigkeit der elektrischen Basisdaten sicherzustellen. Erh\u00f6hter Schutz: F\u00fcr Standorte mit starker Blindleistungsbelastung, h\u00e4ufigem Blitzeinschlag oder hohem \u00dcberspannungsrisiko sollten an der SVG-Eingangsseite und dem Steuerstromkreis hochwertige \u00dcberspannungsschutzger\u00e4te (SPDs) und Trennvorrichtungen installiert werden, um die allgemeine Sto\u00dffestigkeit des Systems zu verbessern.<\/p>\n<p>Ein ordnungsgem\u00e4\u00df ausgew\u00e4hltes und in Betrieb genommenes <a href=\"https:\/\/cnbygele.com\/de\/product\/svg-static-var-generators\/\">Statischer Blindleistungsgenerator SVG<\/a> kann den Leistungsfaktor effektiv verbessern, Blindleistungsstrafen reduzieren, die Stromqualit\u00e4t erh\u00f6hen und den stabilen Betrieb industrieller Verteilersysteme sicherstellen.<\/p>\n<\/section>\n<\/article>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Document Type: Technical Specification Manual This guide explains the capacity selection, site survey requirements, calculation methods, multi-module parallel operation, CT configuration, and engineering implementation standards for a Static Var Generator SVG. 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Introduction to Static Var Generator SVG [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":1855,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_gspb_post_css":"","footnotes":""},"categories":[1,195],"tags":[],"class_list":["post-1840","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-blog","category-news-blog"],"blocksy_meta":{"styles_descriptor":{"styles":{"desktop":"","tablet":"","mobile":""},"google_fonts":[],"version":7}},"acf":[],"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/cnbygele.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1840","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/cnbygele.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/cnbygele.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/cnbygele.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/cnbygele.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1840"}],"version-history":[{"count":11,"href":"https:\/\/cnbygele.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1840\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1856,"href":"https:\/\/cnbygele.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1840\/revisions\/1856"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/cnbygele.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1855"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/cnbygele.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1840"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/cnbygele.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1840"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/cnbygele.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1840"}],"curies":[{"name":"WP","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}