{"id":2207,"date":"2026-07-21T13:43:29","date_gmt":"2026-07-21T05:43:29","guid":{"rendered":"https:\/\/cnbygele.com\/?p=2207"},"modified":"2026-07-21T13:44:42","modified_gmt":"2026-07-21T05:44:42","slug":"solution-for-upgrading-the-reactive-power-compensation-system","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cnbygele.com\/id\/blog\/solution-for-upgrading-the-reactive-power-compensation-system\/","title":{"rendered":"Solusi Peningkatan Sistem Kompensasi Daya Reaktif di Ruang Distribusi Listrik Perumahan Skala Besar"},"content":{"rendered":"<div class=\"article-header\">\n<p class=\"article-subtitle\"><strong>Retrofit Ruang Distribusi Lama dengan Modul SVG | Pengambilan Sampel Tegangan Tinggi &amp; Kompensasi Tegangan Rendah | Ketidakseimbangan Tiga Fasa<\/strong><\/p>\n<\/div>\n<h2 id=\"project-background\">I. Latar Belakang Proyek<\/h2>\n<p>Seiring dengan perkembangan kawasan pemukiman modern yang berkelanjutan, jumlah perangkat beban induktif\u2014seperti peralatan rumah tangga, lift, pendingin ruangan, dan pompa air\u2014terus meningkat, sehingga membuat masalah daya reaktif dalam sistem distribusi daya menjadi semakin menonjol.<\/p>\n<p>Metode kompensasi daya reaktif asli di ruang distribusi area perumahan besar tertentu adalah kabinet kombinasi tradisional yang terdiri dari kapasitor daya dan reaktor. Ini dulunya merupakan pilihan utama, menyediakan daya reaktif kapasitif melalui kapasitor paralel dan menekan amplifikasi harmonik melalui reaktor seri, yang memenuhi kebutuhan kompensasi pada saat itu.<\/p>\n<p>Namun, dengan perubahan beban listrik perumahan dan integrasi sumber energi baru seperti tenaga surya, keterbatasan metode kapasitor-reaktor tradisional telah menjadi jelas: kompensasi yang buruk, faktor daya yang tidak sesuai standar, dan peningkatan penalti faktor daya. Untuk mengatasi hal ini, kami mengusulkan solusi peningkatan yang memperkenalkan <a href=\"https:\/\/cnbygele.com\/id\/power-quality-system\/\">Modul SVG (Static Var Generator)<\/a> ke dalam kabinet kompensasi asli untuk meningkatkan kualitas daya ruang distribusi secara komprehensif.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-2210 size-medium\" src=\"https:\/\/cnbygele.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/1.1-AHF-Active-Harmonic-Filter-1-300x300.webp\" alt=\"AHF-Active-Harmonic-Filter\" width=\"300\" height=\"300\" srcset=\"https:\/\/cnbygele.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/1.1-AHF-Active-Harmonic-Filter-1-300x300.webp 300w, https:\/\/cnbygele.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/1.1-AHF-Active-Harmonic-Filter-1-150x150.webp 150w, https:\/\/cnbygele.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/1.1-AHF-Active-Harmonic-Filter-1-768x768.webp 768w, https:\/\/cnbygele.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/1.1-AHF-Active-Harmonic-Filter-1-12x12.webp 12w, https:\/\/cnbygele.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/1.1-AHF-Active-Harmonic-Filter-1-500x500.webp 500w, https:\/\/cnbygele.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/1.1-AHF-Active-Harmonic-Filter-1-600x600.webp 600w, https:\/\/cnbygele.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/1.1-AHF-Active-Harmonic-Filter-1-100x100.webp 100w, https:\/\/cnbygele.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/1.1-AHF-Active-Harmonic-Filter-1.webp 800w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2 id=\"current-situation\">II. Situasi Saat Ini dan Analisis Masalah<\/h2>\n<h3>2.1 Metode Kompensasi Asli<\/h3>\n<p>Kabinet kompensasi daya reaktif yang ada menggunakan kombinasi \u201ckapasitor daya + reaktor\u201d. Kapasitor dihubungkan secara paralel ke jaringan listrik untuk menyediakan daya reaktif kapasitif, sementara reaktor dihubungkan secara seri untuk melindungi kapasitor dari harmonisa.<\/p>\n<h3>2.2 Masalah Utama<\/h3>\n<p><strong>(1) Respons lambat, tidak dapat melacak perubahan beban<\/strong><br \/>\nPenggunaan daya perumahan berfluktuasi secara signifikan\u2014stabil pada siang hari, memuncak pada sore dan malam hari, serta turun pada dini hari. Peralihan kompensasi tradisional menggunakan bank kapasitor melalui kontaktor atau tiristor, yang biasanya membutuhkan waktu lebih dari 200 milidetik. Ketika beban berubah dengan cepat, kompensasi tidak dapat mengimbanginya, yang menyebabkan fluktuasi faktor daya yang besar.<\/p>\n<p><strong>(2) Kompensasi seperti tangga, menyebabkan kompensasi berlebih atau kurang<\/strong><br \/>\nBank kapasitor diaktifkan secara bertahap, yang berarti arus keluaran berbentuk seperti tangga, bukan mulus dan terus-menerus. Dalam operasi sebenarnya, hal ini sering menimbulkan situasi yang canggung: menyalakan satu bank lagi menyebabkan kompensasi berlebih, sementara menyalakan satu bank lebih sedikit menyebabkan kompensasi kurang.<\/p>\n<p><strong>(3) Degradasi kapasitor dan sering mengalami kegagalan<\/strong><br \/>\nKapasitor daya secara bertahap kehilangan kapasitasnya selama pengoperasian jangka panjang, melemahkan efek kompensasinya dari tahun ke tahun. Selain itu, harmonisa menghasilkan panas ekstra, yang mempercepat penuaan dan menyebabkan kerusakan prematur. Beberapa kapasitor di ruang distribusi ini telah mengalami degradasi atau kegagalan.<\/p>\n<p><strong>(4) Risiko amplifikasi harmonik<\/strong><br \/>\nKapasitor dapat memperkuat arus harmonik dan dapat memicu resonansi sistem pada frekuensi tertentu. Hal ini tidak hanya merusak efek kompensasi tetapi juga mengancam keselamatan peralatan.<\/p>\n<p><strong>(5) Faktor daya di bawah standar dan penalti finansial<\/strong><br \/>\nKarena gabungan masalah di atas, faktor daya aktual ruang distribusi ini sering kali turun di bawah standar 0,9 yang dipersyaratkan oleh perusahaan listrik. Hal ini mengakibatkan penalti (denda) faktor daya, yang meningkatkan biaya operasional.<\/p>\n<h2 id=\"svg-advantages\">III. Keunggulan Teknologi SVG<\/h2>\n<p>SVG (Static Var Generator) adalah jenis baru perangkat kompensasi daya reaktif berdasarkan elektronika daya modern. Perangkat ini menghubungkan rangkaian jembatan komutasi mandiri ke jaringan listrik melalui reaktor dan menggunakan konverter daya IGBT untuk menghasilkan arus fundamental kapasitif atau induktif yang diperlukan untuk kompensasi dinamis. Dibandingkan dengan metode tradisional, <strong>SVG<\/strong> memiliki keunggulan signifikan berikut:<\/p>\n<h3>3.1 Tanggapan Sangat Cepat<\/h3>\n<p>Respons dinamis keseluruhan SVG adalah \u22645ms, dan dapat menyelesaikan siklus kompensasi dalam waktu 5-20 milidetik. Dibandingkan dengan respons kapasitor tradisional yang mencapai 200ms+, SVG dapat melacak perubahan beban secara real-time, mencapai kompensasi dinamis yang sebenarnya.<\/p>\n<h3>3.2 Presisi Tinggi, Tanpa Kompensasi Berlebih\/Kurang<\/h3>\n<p>Sebagai perangkat kompensasi aktif, SVG menyediakan kompensasi yang kontinu dan cepat untuk daya reaktif induktif maupun kapasitif. Alat ini menghilangkan kompensasi berlebih atau kurang serta menyesuaikan dengan mulus tanpa menyebabkan kejutan arus kejut pada beban atau jaringan listrik. Faktor daya yang dikompensasi dapat mencapai 0,98 atau lebih tinggi.<\/p>\n<h3>3.3 Kompensasi Dua Arah<\/h3>\n<p>Kondensator tradisional hanya dapat menyediakan daya reaktif kapasitif (satu arah). Namun, SVG dapat menghasilkan daya reaktif kapasitif sekaligus menyerap daya reaktif induktif (dua arah), menjadikannya mudah disesuaikan dengan kondisi beban yang kompleks.<\/p>\n<h3>3.4 Penyaringan Harmonik Bawaan<\/h3>\n<p>SVG dapat mengambil sampel dan menganalisis arus harmonik secara real-time, lalu mengeluarkan arus kompensasi dengan besar yang sama tetapi berlawanan arah untuk menetralisirnya, secara efektif menyaring harmonik sekaligus mengompensasi daya reaktif.<\/p>\n<h3>3.5 Ukuran Kompak dan Hemat Ruang<\/h3>\n<p>SVG menggunakan lebih sedikit reaktor dan kapasitor daripada instalasi tradisional, sehingga secara drastis mengurangi ukuran dan tapak peralatan. Ini sangat bermanfaat untuk memperbarui ruang distribusi dengan ruang yang terbatas.<\/p>\n<h3>3.6 Tidak Ada Risiko Resonansi<\/h3>\n<p>Menggunakan teknologi kompensasi aktif, SVG tidak akan beresonansi dengan sistem atau perangkat beban, yang secara mendasar menghilangkan risiko resonansi yang terkait dengan kompensasi kapasitor tradisional.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-2209 size-large\" src=\"https:\/\/cnbygele.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/1a2d972d-0d43-4ce2-9e15-06502527a72c_cropped-1024x534.webp\" alt=\"\" width=\"1024\" height=\"534\" srcset=\"https:\/\/cnbygele.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/1a2d972d-0d43-4ce2-9e15-06502527a72c_cropped-1024x534.webp 1024w, https:\/\/cnbygele.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/1a2d972d-0d43-4ce2-9e15-06502527a72c_cropped-300x156.webp 300w, https:\/\/cnbygele.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/1a2d972d-0d43-4ce2-9e15-06502527a72c_cropped-768x401.webp 768w, https:\/\/cnbygele.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/1a2d972d-0d43-4ce2-9e15-06502527a72c_cropped-18x9.webp 18w, https:\/\/cnbygele.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/1a2d972d-0d43-4ce2-9e15-06502527a72c_cropped-600x313.webp 600w, https:\/\/cnbygele.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/1a2d972d-0d43-4ce2-9e15-06502527a72c_cropped.webp 1273w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/p>\n<h2 id=\"upgrade-solution\">IV. Solusi Peningkatan<\/h2>\n<h3>4.1 Prinsip-Prinsip Perkuatan<\/h3>\n<p>Peningkatan ini mengikuti prinsip \u201cmemaksimalkan aset yang ada sekaligus mengoptimalkan kinerja\u201d:<\/p>\n<ul>\n<li>Gunakan Kembali Kabinet: Pertahankan rangka kabinet asli, lepaskan komponen internal yang lama, dan pasang peralatan yang baru.<\/li>\n<li>Kompensasi Hibrida: Mengadopsi \u201c<strong>SVG + Kapasitor\/Reaktor (LC)<\/strong>\u201dsolusi hibrida untuk menyeimbangkan kinerja dan biaya.<\/li>\n<li>Waktu Henti Minimal: Rencanakan pemasangan dengan cermat untuk meminimalkan gangguan daya bagi area perumahan.<\/li>\n<\/ul>\n<h3>4.2 Rencana Teknis<\/h3>\n<p><strong>(1) Tambahkan Modul SVG<\/strong><br \/>\nPasang modul daya SVG di dalam kabinet asli, sesuaikan kapasitasnya berdasarkan pengukuran di lokasi. Modul SVG akan menangani bagian beban yang berfluktuasi cepat dengan respons tingkat milidetik.<\/p>\n<p><strong>(2) Optimalkan dan Pertahankan Komponen LC<\/strong><br \/>\nPertahankan kapasitor dan reaktor yang masih dalam kondisi baik untuk menyediakan kapasitas kompensasi dasar. Bagian LC akan menangani daya reaktif keadaan kejut, melengkapi SVG.<\/p>\n<p><strong>(3) Kontrol Terkoordinasi Cerdas<\/strong><br \/>\nGunakan pengontrol terpadu untuk memantau parameter tegangan, arus, dan daya sistem secara real-time. Pengontrol ini akan mengoordinasikan modul SVG dan LC: SVG merespons secara instan terlebih dahulu, diikuti oleh modul LC, sementara SVG menyempurnakan keluarannya untuk memenuhi persyaratan yang tepat.<\/p>\n<p><strong>(4) Mitigasi Harmonik<\/strong><br \/>\nUntuk mengatasi harmonik yang ada, reaktor dengan nilai reaktansi yang sesuai (misalnya, 7% atau 14%) akan tetap dihubungkan secara seri dengan rangkaian kapasitor guna menekan amplifikasi harmonik dan melindungi kapasitor.<\/p>\n<h3>4.3 Proses Implementasi<\/h3>\n<figure class=\"wp-block-table\">\n<table style=\"width: 51.8634%; height: 208px;\">\n<thead>\n<tr style=\"height: 26px;\">\n<th style=\"height: 26px;\">Tahap<\/th>\n<th style=\"height: 26px;\">Tugas<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr style=\"height: 52px;\">\n<td style=\"height: 52px;\"><strong>Survei Lokasi<\/strong><\/td>\n<td style=\"height: 52px;\">Ukur tegangan, arus, faktor daya, dan harmonisa di lokasi untuk menentukan kapasitas yang diperlukan.<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 26px;\">\n<td style=\"height: 26px;\"><strong>Desain Solusi<\/strong><\/td>\n<td style=\"height: 26px;\">Buat rencana hibrida SVG + LC yang terperinci berdasarkan data yang terkumpul.<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 26px;\">\n<td style=\"height: 26px;\"><strong>Penghapusan<\/strong><\/td>\n<td style=\"height: 26px;\">Lepas kapasitor, reaktor, dan pengendali lama dari kabinet yang ada.<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 26px;\">\n<td style=\"height: 26px;\"><strong>Pemasangan<\/strong><\/td>\n<td style=\"height: 26px;\">Pasang modul SVG, pengontrol baru, trafo, dan perangkat perlindungan.<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 26px;\">\n<td style=\"height: 26px;\"><strong>Komisioning<\/strong><\/td>\n<td style=\"height: 26px;\">Pengkabelan listrik lengkap, pengaturan parameter, dan pengujian sambungan.<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 26px;\">\n<td style=\"height: 26px;\"><strong>Serah terima<\/strong><\/td>\n<td style=\"height: 26px;\">Verifikasi semua metrik memenuhi standar desain dan secara resmi mengoperasikan sistem tersebut.<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/figure>\n<h2 id=\"before-and-after\">V. Perbandingan Sebelum dan Sesudah<\/h2>\n<h3>5.1 Perbandingan Metrik Utama<\/h3>\n<figure class=\"wp-block-table\">\n<table style=\"width: 45.7716%; height: 286px;\">\n<thead>\n<tr style=\"height: 26px;\">\n<th style=\"height: 26px;\">Metrik<\/th>\n<th style=\"height: 26px;\">Sebelumnya (Kapasitor + Reaktor)<\/th>\n<th style=\"height: 26px;\">Setelah (Hibrida SVG + LC)<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr style=\"height: 26px;\">\n<td style=\"height: 26px;\"><strong>Waktu Respons<\/strong><\/td>\n<td style=\"height: 26px;\">\u2265200ms<\/td>\n<td style=\"height: 26px;\">\u22645ms<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 26px;\">\n<td style=\"height: 26px;\"><strong>Penyesuaian<\/strong><\/td>\n<td style=\"height: 26px;\">Peralihan langkah demi langkah<\/td>\n<td style=\"height: 26px;\">Pengaturan terus-menerus dan tanpa tingkat<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 26px;\">\n<td style=\"height: 26px;\"><strong>Faktor Daya<\/strong><\/td>\n<td style=\"height: 26px;\">0,85 \u2013 0,90 (Berfluktuasi)<\/td>\n<td style=\"height: 26px;\">\u22650,98 (Stabil)<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 52px;\">\n<td style=\"height: 52px;\"><strong>Kelebihan\/Kekurangan kompensasi<\/strong><\/td>\n<td style=\"height: 52px;\">Sering<\/td>\n<td style=\"height: 52px;\">Dihilangkan sepenuhnya<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 52px;\">\n<td style=\"height: 52px;\"><strong>Harmonik<\/strong><\/td>\n<td style=\"height: 52px;\">Tidak ada pemfilteran aktif; dapat memperkuat<\/td>\n<td style=\"height: 52px;\">Kompensasi aktif; meredam harmonisa<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 26px;\">\n<td style=\"height: 26px;\"><strong>Risiko Resonansi<\/strong><\/td>\n<td style=\"height: 26px;\">Ya<\/td>\n<td style=\"height: 26px;\">Tidak ada<\/td>\n<\/tr>\n<tr style=\"height: 52px;\">\n<td style=\"height: 52px;\"><strong>Rentang hidup<\/strong><\/td>\n<td style=\"height: 52px;\">Kapasitor mengalami degradasi setiap tahun<\/td>\n<td style=\"height: 52px;\">Modul elektronik memiliki masa pakai yang panjang dan stabil<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/figure>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-2211\" src=\"https:\/\/cnbygele.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/2.1-AHF-Active-Harmonic-Filter-300x300.webp\" alt=\"AHF-Active-Harmonic-Filter\" width=\"300\" height=\"300\" srcset=\"https:\/\/cnbygele.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/2.1-AHF-Active-Harmonic-Filter-300x300.webp 300w, https:\/\/cnbygele.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/2.1-AHF-Active-Harmonic-Filter-150x150.webp 150w, https:\/\/cnbygele.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/2.1-AHF-Active-Harmonic-Filter-768x768.webp 768w, https:\/\/cnbygele.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/2.1-AHF-Active-Harmonic-Filter-12x12.webp 12w, https:\/\/cnbygele.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/2.1-AHF-Active-Harmonic-Filter-500x500.webp 500w, https:\/\/cnbygele.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/2.1-AHF-Active-Harmonic-Filter-600x600.webp 600w, https:\/\/cnbygele.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/2.1-AHF-Active-Harmonic-Filter-100x100.webp 100w, https:\/\/cnbygele.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/2.1-AHF-Active-Harmonic-Filter.webp 800w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/p>\n<h3>5.2 Hasil yang Diharapkan<\/h3>\n<ul>\n<li>Peningkatan Kualitas Daya yang Signifikan: Faktor daya akan meningkat secara stabil dari 0,85-0,90 menjadi di atas 0,98, dan distorsi arus fase akan turun secara drastis.<\/li>\n<li>Penghapusan Denda: Dengan faktor daya yang patuh, denda utilitas akan dihilangkan sepenuhnya, dan dalam beberapa kasus, hadiah tagihan listrik dapat diperoleh.<\/li>\n<li>Keandalan Lebih Tinggi: SVG mencegah resonansi sistem. Dengan SVG yang melakukan pekerjaan berat, komponen LC akan lebih jarang beralih, berjalan lebih mulus, dan mengurangi tingkat kegagalan.<\/li>\n<li>Stabilitas Tegangan yang Lebih Baik: SVG dengan cepat menekan fluktuasi tegangan dan kedipan (flicker), menjaga tegangan tetap stabil selama hentakan berat seperti saat lift mulai beroperasi atau unit AC dinyalakan.<\/li>\n<li>Penghematan Energi: Faktor daya yang lebih tinggi secara signifikan mengurangi kerugian pada saluran dan transformator, sehingga menghasilkan penghematan energi yang nyata.<\/li>\n<\/ul>\n<h2 id=\"conclusion\">VI. Kesimpulan<\/h2>\n<p>Untuk ruang distribusi daya perumahan besar, peningkatan dari <span style=\"color: #ff0000;\">metode \u201ckapasitor + reaktor\u201d tradisional ke solusi hibrida \u201cSVG + LC\u201d<\/span> bukan sekadar pembaruan teknis, melainkan lompatan kualitatif dalam manajemen kualitas daya.<\/p>\n<p>Dengan responsnya yang sangat cepat, kompensasi yang presisi, pengaturan dua arah, dan kemampuan pemfilteran harmonisa, SVG sepenuhnya mengatasi kelemahan bawaan dari metode tradisional\u2014seperti respons yang lambat, peralihan bertahap, kompensasi berlebih\/kurang, dan risiko resonansi.<\/p>\n<p>SVG saat ini merupakan solusi optimal dalam pengendalian daya reaktif dan merepresentasikan masa depan teknologi kompensasi. Dengan memanfaatkan sepenuhnya kabinet yang ada, peningkatan ini mencapai perbaikan menyeluruh pada kualitas daya dengan investasi yang wajar, menjadikannya jalur ideal untuk memodernisasi sistem distribusi perumahan.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Subtitle: Old Distribution Room Retrofit with SVG Modules | High-Voltage Sampling &amp; Low-Voltage Compensation | Three-Phase Imbalance I. Project Background With the continuous development of modern residential areas, the number of inductive load devices\u2014such as home appliances, elevators, air conditioners, and water pumps\u2014is increasing, making reactive power issues in power distribution systems more prominent. The [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":2213,"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-2207","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\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2207","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/cnbygele.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/cnbygele.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/cnbygele.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/cnbygele.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2207"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/cnbygele.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2207\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2212,"href":"https:\/\/cnbygele.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2207\/revisions\/2212"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/cnbygele.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/media\/2213"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/cnbygele.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2207"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/cnbygele.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2207"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/cnbygele.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2207"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}