{"id":5401,"date":"2024-11-08T17:40:16","date_gmt":"2024-11-08T09:40:16","guid":{"rendered":"https:\/\/kvhipot.com\/?p=5401"},"modified":"2024-11-08T17:42:39","modified_gmt":"2024-11-08T09:42:39","slug":"bdv-prufung-von-transformatorol","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/kvhipot.com\/de\/bdv-test-of-transformer-oil\/","title":{"rendered":"BDV-Pr\u00fcfung von Transformator\u00f6l"},"content":{"rendered":"<p>In Hochspannungsanlagen gibt es eine gro\u00dfe Anzahl \u00f6lgef\u00fcllter Ger\u00e4te (wie Transformatoren, Transformatoren, \u00d6l-Leistungsschalter). Die Hauptfunktion des Isolier\u00f6ls in diesen Ger\u00e4ten ist wie folgt.<\/p><p>(1) Damit die \u00f6lgef\u00fcllten Anlagen \u00fcber einen guten W\u00e4rmezyklus verf\u00fcgen, um die K\u00fchlung exothermer Prozesse zu gew\u00e4hrleisten. Bei einem \u00f6lgef\u00fcllten Transformator erfolgt die W\u00e4rme\u00fcbertragung vom Transformator \u00fcber das \u00d6l zum \u00d6ltank und zur K\u00fchleinrichtung, wo die W\u00e4rme anschlie\u00dfend durch die Umgebungsluft oder K\u00fchlwasser abgef\u00fchrt wird.<\/p><p>(2) Die Isolationskapazit\u00e4t zwischen den Phasen, zwischen den Schichten sowie die Hauptisolationskapazit\u00e4t der Anlage erh\u00f6hen und die Isolationsfestigkeit der Anlage verbessern. Beispielsweise die Isolation von \u00d6l-Leistungsschaltern zwischen gleichartigen leitenden Leistungsschaltern.<\/p><p>(3) Die Isolierung der Anlagen ist vor dem Kontakt mit der Luft zu sch\u00fctzen, um Oxidation und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern und sicherzustellen, dass die Isolationsleistung nicht beeintr\u00e4chtigt wird. Insbesondere bei Transformatoren und Kondensatoren in Isolier\u00f6l ist nicht nur das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern, sondern es sind auch die Hohlr\u00e4ume im festen Isoliermaterial zu f\u00fcllen, damit die Isolierung der Anlagen verst\u00e4rkt wird.<\/p><p>(4) In der \u00d6lkreislaufvorrichtung dient das Isolier\u00f6l nicht nur als Isoliermedium, sondern auch als Lichtbogenl\u00f6schmedium, um die Ausbreitung des Lichtbogens zu verhindern und dessen rasches Erl\u00f6schen zu bewirken.<\/p><figure class=\"wp-block-image size-full\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" width=\"612\" height=\"408\" src=\"https:\/\/kvhipot.com\/wp-content\/uploads\/2024\/08\/tansformer-1.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-4748\"\/><\/figure><p><strong>Elektrisches Isolier\u00f6l<\/strong><\/p><p>(1) Klassifizierung. Elektrisches Isolier\u00f6l, auch als Elektro\u00f6l bezeichnet, umfasst Transformator\u00f6l, \u00d6l f\u00fcr Leistungsschalter, Kondensator\u00f6l und Kabel\u00f6l sowie vier weitere \u00d6lsorten.<\/p><p>(1) Transformator\u00f6l ist ein \u00d6l mit niedriger Viskosit\u00e4t, das in Transformatoren und anderen Anlagen zur K\u00fchlung und Isolierung verwendet wird.<\/p><p>(2) Das \u00d6l in \u00d6l-Leistungsschaltern ist eine Art Isolier\u00f6l, das nicht nur isoliert und k\u00fchlt, sondern auch dazu beitr\u00e4gt, die beim Unterbrechen des Stromkreises entstehenden Lichtb\u00f6gen (Funken) zu l\u00f6schen.<\/p><p>(3) Kondensator\u00f6l wird f\u00fcr Kondensatoren (haupts\u00e4chlich Leistungskondensatoren oder elektrostatische Kondensatoren) verwendet und dient als Isolierimpr\u00e4gnierung oder Feuchtigkeitsbarriere.<\/p><p>(4) Kabel\u00f6l wird zur Isolierung von Kabeln verwendet und besteht aus einer Mischung aus raffiniertem Schmier\u00f6l, das eine impr\u00e4gnierende und k\u00fchlende Wirkung hat, sowie Schmier\u00f6l und anderen Verdickungsmitteln (wie Weichwachs, Harz, Polymer oder Asphalt usw.). Davon entfielen etwa 80% des gesamten \u00d6ls f\u00fcr Elektroger\u00e4te auf Transformator\u00f6l und \u00d6l f\u00fcr Leistungsschalter.<\/p><h2 class=\"wp-block-heading\"><strong><strong>Pr\u00fcfung des Durchschlagsverhaltens von Isolier\u00f6l (BDV-Pr\u00fcfung)<\/strong><\/strong><\/h2><h3 class=\"wp-block-heading\">Warum werden Zersetzungspr\u00fcfungen an Transformator\u00f6l durchgef\u00fchrt?<\/h3><p>Es ist \u00e4u\u00dferst wichtig, eine Druckfestigkeitspr\u00fcfung des Isolier\u00f6ls durchzuf\u00fchren, da Transformator\u00f6l als zentrales Isoliermedium im Stromnetz eine entscheidende Rolle spielt und seine Leistungsf\u00e4higkeit sich unmittelbar auf den sicheren Betrieb und die Lebensdauer des Transformators auswirkt. Im Folgenden sind einige der wichtigsten Gr\u00fcnde f\u00fcr die Durchf\u00fchrung einer Druckfestigkeitspr\u00fcfung des Isolier\u00f6ls aufgef\u00fchrt:<\/p><ul><li><strong>Bewertung der Isolationseigenschaften: <\/strong>Mit der Spannungsfestigkeitspr\u00fcfung wird gepr\u00fcft, ob die Isolationseigenschaften des Transformator\u00f6ls den Anforderungen entsprechen. Verschlechtern sich die Isolationseigenschaften des \u00d6ls, kann dies zu einem elektrischen Durchschlag und einem Ausfall der Anlage f\u00fchren.<\/li>\n\n<li><strong>Vermeidung von St\u00f6rungen: <\/strong>Durch regelm\u00e4\u00dfige Pr\u00fcfungen lassen sich potenzielle Probleme im \u00d6l, wie beispielsweise Feuchtigkeit, Verunreinigungen oder Alterungsprodukte, rechtzeitig erkennen, wodurch m\u00f6gliche St\u00f6rungen und Unf\u00e4lle verhindert werden k\u00f6nnen.<\/li>\n\n<li><strong>Verl\u00e4ngerung der Lebensdauer der Anlagen: <\/strong>Eine gute Isolierung verringert Lichtbogenbildung und Teilentladungen im Inneren des Ger\u00e4ts und verl\u00e4ngert so die Lebensdauer des Transformators.<\/li>\n\n<li><strong>\u00dcberwachung des Alterungsprozesses:<\/strong> Transformator\u00f6l altert im Betrieb, und Spannungspr\u00fcfungen tragen dazu bei, diesen Prozess zu \u00fcberwachen, um sicherzustellen, dass die Alterung des \u00d6ls dessen Isolationseigenschaften nicht beeintr\u00e4chtigt.<\/li>\n\n<li><strong>Einhaltung der Sicherheitsstandards: <\/strong>Die Sicherheitsstandards in der Energiewirtschaft schreiben vor, dass Transformatoren\u00f6le regelm\u00e4\u00dfig auf ihre Spannungsfestigkeit gepr\u00fcft werden m\u00fcssen, um den sicheren Betrieb der Anlagen zu gew\u00e4hrleisten.<\/li>\n\n<li><strong>Aufrechterhaltung der Stabilit\u00e4t des Stromnetzes: <\/strong>Die Isolationseigenschaften von Transformator\u00f6l sind f\u00fcr die Stabilit\u00e4t von Stromnetzen von entscheidender Bedeutung. Druckfestigkeitspr\u00fcfungen tragen dazu bei, die Stabilit\u00e4t des Stromnetzes aufrechtzuerhalten.<\/li>\n\n<li><strong>Einfluss von Umweltfaktoren: <\/strong>Wie Sie bereits erw\u00e4hnt haben, werden Transformatoren\u00f6le w\u00e4hrend des Betriebs durch Sauerstoff, Feuchtigkeit, hohe Temperaturen, Sonnenlicht, starke elektrische Felder und Verunreinigungen beeintr\u00e4chtigt, was allesamt zu einer Verschlechterung der \u00d6leigenschaften f\u00fchren kann. Mit Druckfestigkeitspr\u00fcfungen l\u00e4sst sich der Einfluss dieser Faktoren auf die \u00d6leigenschaften beurteilen.<\/li>\n\n<li><strong>Wirtschaft:<\/strong> Durch regelm\u00e4\u00dfige Pr\u00fcfungen und Wartungsarbeiten lassen sich Reparaturkosten und Verluste durch Stromausf\u00e4lle aufgrund von Ger\u00e4teausf\u00e4llen reduzieren, was sehr wirtschaftlich ist.<\/li><\/ul><h3 class=\"wp-block-heading\">Die Definition der Isolier\u00f6l-Durchschlagpr\u00fcfung (BDV-Pr\u00fcfung)<\/h3><p>Die Durchschlagfestigkeitspr\u00fcfung f\u00fcr Transformatorisolier\u00f6l ist eine Bewertung der elektrischen Eigenschaften, die als Messung der maximalen Spannung definiert ist, der das \u00d6l unter festgelegten Pr\u00fcfbedingungen zwischen zwei Elektroden standhalten kann, bevor es zu einem elektrischen Durchschlag kommt. Die Ergebnisse dieser Pr\u00fcfung werden in Kilovolt pro Millimeter (kV\/mm) angegeben und als Durchschlagfestigkeit oder Isolationsfestigkeit bezeichnet. Diese Messung ist ein wichtiger Indikator f\u00fcr die Beurteilung der Qualit\u00e4t des Isolier\u00f6ls, seines Verschmutzungsgrades und seines Alterungszustands. Sie ist entscheidend f\u00fcr die Gew\u00e4hrleistung des sicheren Betriebs von Leistungstransformatoren und die Vermeidung elektrischer Ausf\u00e4lle.<\/p><h3 class=\"wp-block-heading\">Das Prinzip der BDV-Pr\u00fcfung <\/h3><p>In reinem Transformator\u00f6l sind von Natur aus bereits einige freie Elektronen vorhanden. Diese freien Elektronen dienen als Ausgangspunkt f\u00fcr die Ausl\u00f6sung des Durchschlagsprozesses, sobald ein elektrisches Feld angelegt wird. Unter dem Einfluss dieses elektrischen Feldes beginnen sich die freien Elektronen zu bewegen. Durch die Beschleunigung dieser Elektronen gewinnen sie gen\u00fcgend Energie, um mit anderen Molek\u00fclen oder Atomen zu kollidieren, wodurch in einem als Sto\u00dfionisation bezeichneten Prozess weitere freie Elektronen entstehen.<\/p><p>Mit zunehmender St\u00e4rke des elektrischen Feldes werden mehr Elektronen beschleunigt und tragen zur Sto\u00dfionisation bei, was zu einem raschen Anstieg der Anzahl freier Elektronen f\u00fchrt. Erreicht die elektrische Feldst\u00e4rke einen kritischen Wert, reicht die Menge an freien Elektronen im \u00d6l aus, um einen leitenden Kanal zu bilden, was zum Verlust der isolierenden Eigenschaften des \u00d6ls und schlie\u00dflich zum Durchschlag f\u00fchrt.<\/p><p>Bei der Pr\u00fcfung der Durchschlagspannung (BDV) wird die an die \u00d6lprobe angelegte Spannung schrittweise erh\u00f6ht, bis es zum Durchschlag kommt; der zu diesem Zeitpunkt gemessene Spannungswert wird als Durchschlagspannung des \u00d6ls erfasst.<\/p><figure class=\"wp-block-image size-full\"><img decoding=\"async\" width=\"674\" height=\"303\" src=\"https:\/\/kvhipot.com\/wp-content\/uploads\/2024\/11\/Transformer-Oil-Testing.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-5404\" srcset=\"https:\/\/kvhipot.com\/wp-content\/uploads\/2024\/11\/Transformer-Oil-Testing.jpg 674w, https:\/\/kvhipot.com\/wp-content\/uploads\/2024\/11\/Transformer-Oil-Testing-18x8.jpg 18w\" sizes=\"(max-width: 674px) 100vw, 674px\" \/><\/figure><p><strong>Durchschlagfestigkeit von Isolier\u00f6l<\/strong><\/p><p>Die Durchschlagfestigkeit ist ein Ma\u00df daf\u00fcr, inwieweit das Isolier\u00f6l in elektrischen Anlagen der Spannung standh\u00e4lt, ohne zerst\u00f6rt zu werden. Sie dient zudem als wichtiger Indikator f\u00fcr die Leistungsf\u00e4higkeit des Isolier\u00f6ls und l\u00e4sst sich anhand verschiedener Faktoren wie Verschmutzung, Feuchtigkeit und Alterung beurteilen, die zu einer Verschlechterung der Isolationseigenschaften f\u00fchren k\u00f6nnen.<\/p><p><strong>Durchschlagspannung in \u00d6l<\/strong><\/p><p>Definition: Die Durchschlagspannung ist der Spannungswert, bei dem unter festgelegten Pr\u00fcfbedingungen ein elektrischer Durchschlag zwischen zwei Elektroden auftritt. Ein elektrischer Durchschlag tritt auf, wenn die elektrische Feldst\u00e4rke die Isolationsfestigkeit des Materials \u00fcbersteigt, was zu einem Verlust der Isolationseigenschaften und einem pl\u00f6tzlichen Anstieg des Stroms f\u00fchrt.<\/p><p><strong>Einflussfaktoren:<\/strong><\/p><ul><li>Elektrische Feldst\u00e4rke: H\u00f6here elektrische Feldst\u00e4rken f\u00fchren zu h\u00f6heren Durchbruchspannungen.<\/li>\n\n<li>Materialeigenschaften: Verschiedene Isoliermaterialien weisen unterschiedliche Durchbruchspannungen auf.<\/li>\n\n<li>Temperatur: Eine steigende Temperatur kann die Durchbruchspannung des Isoliermaterials verringern.<\/li>\n\n<li>Luftfeuchtigkeit: Eine erh\u00f6hte Luftfeuchtigkeit kann die Durchschlagspannung bestimmter Isoliermaterialien verringern.<\/li>\n\n<li>Elektrodenform und -abstand: Auch die Geometrie der Elektroden und der Abstand zwischen ihnen beeinflussen die Durchbruchspannung.<\/li>\n\n<li>Durchschlagfestigkeit<\/li>\n\n<li>Definition: Die Durchschlagfestigkeit ist die maximale elektrische Feldst\u00e4rke, der ein Material pro Dickeneinheit (oder Abstand) standhalten kann, ohne dass es zum Durchschlag kommt. Sie wird in der Regel in Kilovolt pro Millimeter (kV\/mm) angegeben und dient als entscheidender Ma\u00dfstab f\u00fcr die Beurteilung der Isolationseigenschaften von Materialien.<\/li><\/ul><p><strong>Berechnungsformel:<\/strong><\/p><p>Durchschlagfestigkeit = Durchbruchspannung \/ Abstand zwischen den Elektroden<\/p><p><strong>Einflussfaktoren:<\/strong><\/p><ul><li>Materialart: Verschiedene Isoliermaterialien weisen unterschiedliche Durchschlagfestigkeiten auf.<\/li>\n\n<li>Temperatur: Die Durchschlagfestigkeit nimmt im Allgemeinen mit steigender Temperatur ab.<\/li>\n\n<li>Luftfeuchtigkeit: Eine h\u00f6here Luftfeuchtigkeit kann die Durchschlagfestigkeit einiger Materialien beeintr\u00e4chtigen.<\/li>\n\n<li>Elektrodenmaterial und -form: Auch das Material und die Bauform der Elektroden k\u00f6nnen die Messungen der Durchschlagfestigkeit beeinflussen.<\/li>\n\n<li>Die Durchschlagfestigkeit ist ein entscheidender Parameter bei der Auslegung und Auswahl von Isoliermaterialien, insbesondere bei Hochspannungsanlagen wie Transformatoren, Kabeln und Kondensatoren. Materialien mit hoher Durchschlagfestigkeit bieten einen hervorragenden Isolationsschutz, verringern das Risiko eines elektrischen Durchschlags und erh\u00f6hen die Zuverl\u00e4ssigkeit und Sicherheit der Anlagen.<\/li><\/ul><h3 class=\"wp-block-heading\">Wie misst man die Durchschlagspannung von \u00d6l?<\/h3><p><strong>Pr\u00fcfger\u00e4t f\u00fcr den Durchschlag von Transformator\u00f6l  Schritt<\/strong><\/p><figure class=\"wp-block-image size-full is-resized\"><a href=\"https:\/\/kvhipot.com\/de\/produkt\/transformer-oil-tester\/\"><img decoding=\"async\" width=\"800\" height=\"800\" src=\"https:\/\/kvhipot.com\/wp-content\/uploads\/2022\/10\/Transformer-Oil-Tester.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-3393\" style=\"width:436px;height:auto\" srcset=\"https:\/\/kvhipot.com\/wp-content\/uploads\/2022\/10\/Transformer-Oil-Tester.jpg 800w, https:\/\/kvhipot.com\/wp-content\/uploads\/2022\/10\/Transformer-Oil-Tester-600x600.jpg 600w, https:\/\/kvhipot.com\/wp-content\/uploads\/2022\/10\/Transformer-Oil-Tester-100x100.jpg 100w, https:\/\/kvhipot.com\/wp-content\/uploads\/2022\/10\/Transformer-Oil-Tester-700x700.jpg 700w, https:\/\/kvhipot.com\/wp-content\/uploads\/2022\/10\/Transformer-Oil-Tester-300x300.jpg 300w, https:\/\/kvhipot.com\/wp-content\/uploads\/2022\/10\/Transformer-Oil-Tester-150x150.jpg 150w, https:\/\/kvhipot.com\/wp-content\/uploads\/2022\/10\/Transformer-Oil-Tester-768x768.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 800px) 100vw, 800px\" \/><\/a><\/figure><p>Die Pr\u00fcfung der Durchschlagfestigkeit von Transformator\u00f6l ist ein standardisiertes Pr\u00fcfverfahren zur Bewertung der Isolationseigenschaften des \u00d6ls. Im Folgenden sind die einzelnen Schritte der Druckpr\u00fcfung aufgef\u00fchrt:<\/p><p><strong>1. Vorbereitung:<\/strong><\/p><ul><li>Stellen Sie sicher, dass die Testumgebung die Anforderungen erf\u00fcllt, beispielsweise hinsichtlich der Temperatur- und Feuchtigkeitsregelung innerhalb des vorgegebenen Bereichs.<\/li>\n\n<li>Bereiten Sie saubere Probenbecher und Elektroden vor und stellen Sie sicher, dass diese frei von Verunreinigungen sind und dass das Innere der Probenbecher sowie die Elektrodenoberfl\u00e4chen trocken sind.<\/li>\n\n<li>Entnehmen Sie eine angemessene Menge der \u00d6lprobe und geben Sie diese in den Probenbecher; die \u00d6lprobe sollte die Elektrode vollst\u00e4ndig bedecken.<\/li><\/ul><p><strong>2. Legen Sie die Testparameter fest:<\/strong><\/p><ul><li>Stellen Sie den Probenbecher auf das Pr\u00fcfger\u00e4t, vergewissern Sie sich, dass die Elektroden korrekt angebracht sind und dass der Abstand zwischen den Elektroden den normativen Anforderungen entspricht.<\/li>\n\n<li>Richten Sie die Versuchsanordnung so ein, dass eine Wechselspannung von 50 Hz angelegt wird.<\/li>\n\n<li>Stellen Sie die Anstiegsgeschwindigkeit so ein, dass sie bei (2 \u00b1 0,2) kV\/s gehalten wird.<\/li><\/ul><p><strong>3. Starten Sie den Test:<\/strong><\/p><ul><li>Schalten Sie die Pr\u00fcfvorrichtung ein und erh\u00f6hen Sie die Spannung schrittweise.<\/li>\n\n<li>Beobachten Sie das Voltmeter und das Amperemeter und notieren Sie den Spannungswert, wenn die Spannung so weit ansteigt, dass es im \u00d6lspalt zum Durchschlag kommt.<\/li><\/ul><p><strong>4. Notieren Sie die Durchbruchspannung:<\/strong><\/p><ul><li>Wenn die \u00d6lspalte durchschl\u00e4gt, zeichnet das Pr\u00fcfger\u00e4t den zu diesem Zeitpunkt vorliegenden Spannungswert auf.<\/li>\n\n<li>Unter Durchschlag versteht man das Ph\u00e4nomen, dass die \u00d6lprobe unter Einwirkung eines elektrischen Feldes ihre Isolierf\u00e4higkeit verliert und der Strom stark ansteigt.<\/li><\/ul><p><strong>5. Wiederholen Sie den Test:<\/strong><\/p><p>Wiederholen Sie die oben beschriebenen Schritte f\u00fcr 6 separate Tests. Nach jedem Test muss die \u00d6lprobe aufgef\u00fcllt werden, und es ist darauf zu achten, dass die Elektroden und die Probenbecher sauber sind.<\/p><p><strong>6. Berechnen Sie den Durchschnittswert:<\/strong><\/p><p>Addieren Sie die aus den 6 Tests ermittelten Durchschlagspannungswerte und dividieren Sie diese durch 6, um den Durchschnittswert zu erhalten.<\/p><p>Dieser Durchschnittswert entspricht der Durchschlagfestigkeit der \u00d6lprobe.<\/p><p><strong>7. Auswertung der Ergebnisse:<\/strong><\/p><p>Der Durchschnittswert der Durchschlagfestigkeit wird analysiert und mit Norm- oder historischen Daten verglichen, um festzustellen, ob sich die Isolationseigenschaften der \u00d6lprobe verschlechtert haben.<\/p><p>Liegt die Durchschlagfestigkeit unter dem Normwert, kann dies darauf hindeuten, dass die \u00d6lprobe verschmutzt, feucht oder gealtert ist.<\/p><p><strong>8. Pr\u00fcfbericht:<\/strong><\/p><p>Erstellen Sie einen Pr\u00fcfbericht, der die Pr\u00fcfbedingungen, die Durchschlagspannungswerte f\u00fcr jede Pr\u00fcfung, die berechneten Durchschnittswerte sowie etwaige festgestellte Anomalien enth\u00e4lt.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Die Durchschlagfestigkeitspr\u00fcfung f\u00fcr Transformatorisolier\u00f6l ist eine Bewertung der elektrischen Eigenschaften, die als Messung der maximalen Spannung definiert ist, der das \u00d6l unter festgelegten Pr\u00fcfbedingungen zwischen zwei Elektroden standhalten kann, bevor es zu einem elektrischen Durchschlag kommt.<\/p>","protected":false},"author":1,"featured_media":4667,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_seopress_robots_primary_cat":"none","_seopress_titles_title":"","_seopress_titles_desc":"","_seopress_robots_index":"","footnotes":""},"categories":[35],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/kvhipot.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5401"}],"collection":[{"href":"https:\/\/kvhipot.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/kvhipot.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/kvhipot.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/kvhipot.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=5401"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/kvhipot.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5401\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/kvhipot.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media\/4667"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/kvhipot.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=5401"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/kvhipot.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=5401"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/kvhipot.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=5401"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}