{"id":5488,"date":"2025-02-21T17:54:33","date_gmt":"2025-02-21T09:54:33","guid":{"rendered":"https:\/\/kvhipot.com\/?p=5488"},"modified":"2026-08-11T16:05:35","modified_gmt":"2026-08-11T08:05:35","slug":"comment-mesurer-la-resistance-disolement-dun-cable","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/kvhipot.com\/fr\/how-to-test-the-insulation-resistance-of-cable\/","title":{"rendered":"Comment mesurer la r\u00e9sistance d'isolement d'un c\u00e2ble ?"},"content":{"rendered":"<h1 class=\"wp-block-heading\">Comment mesurer la r\u00e9sistance d'isolement d'un c\u00e2ble ?<\/h1><p>Avec le d\u00e9veloppement continu de l'\u00e9conomie sociale et les progr\u00e8s de la science et de la technologie, l'\u00e9nergie \u00e9lectrique est devenue une source d'\u00e9nergie indispensable tant pour la production que pour la vie quotidienne. Divers appareils \u00e9lectriques jouent un r\u00f4le crucial dans la vie quotidienne des gens. Les fils et c\u00e2bles constituent le principal moyen de transport de l'\u00e9nergie \u00e9lectrique vers les \u00e9quipements, occupant ainsi une place essentielle dans les processus de transport et de distribution d'\u00e9lectricit\u00e9.<\/p><p>En tant que principaux conducteurs des r\u00e9seaux \u00e9lectriques, les fils et c\u00e2bles doivent pr\u00e9senter une excellente conductivit\u00e9 \u00e9lectrique afin d'optimiser la rentabilit\u00e9 du r\u00e9seau. De plus, ils doivent garantir des propri\u00e9t\u00e9s d'isolation fiables pour assurer la stabilit\u00e9 et la s\u00e9curit\u00e9 du r\u00e9seau de transport d'\u00e9lectricit\u00e9. <\/p><p>Si les performances d'isolation sont instables ou d\u00e9fectueuses, cela repr\u00e9sente un risque grave pour la s\u00e9curit\u00e9 \u00e9lectrique, pouvant entra\u00eener des incendies et d'autres dangers. Par cons\u00e9quent, pour r\u00e9pondre aux exigences op\u00e9rationnelles du r\u00e9seau \u00e9lectrique, il est indispensable de privil\u00e9gier les performances d'isolation et de r\u00e9aliser des essais d'isolation. Avant la mise en service ou lors de la finalisation de la conception d'un produit, des m\u00e9thodes d'essai normalis\u00e9es doivent \u00eatre utilis\u00e9es afin de s'assurer que les propri\u00e9t\u00e9s d'isolation des fils et c\u00e2bles r\u00e9pondent aux exigences de conception et d'utilisation.<\/p><h2 class=\"wp-block-heading has-text-align-left\">Pourquoi faut-il mesurer la r\u00e9sistance d'isolement des c\u00e2bles ?<\/h2><figure class=\"wp-block-image size-large is-resized\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"576\" src=\"https:\/\/kvhipot.com\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/silhouette-of-high-voltage-electrical-power-lines-column-during-sunset-1024x576.jpg\" alt=\"C\u00e2bles \u00e9lectriques haute tension \" class=\"wp-image-5098\" style=\"width:644px;height:auto\" srcset=\"https:\/\/kvhipot.com\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/silhouette-of-high-voltage-electrical-power-lines-column-during-sunset-1024x576.jpg 1024w, https:\/\/kvhipot.com\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/silhouette-of-high-voltage-electrical-power-lines-column-during-sunset-700x394.jpg 700w, https:\/\/kvhipot.com\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/silhouette-of-high-voltage-electrical-power-lines-column-during-sunset-768x432.jpg 768w, https:\/\/kvhipot.com\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/silhouette-of-high-voltage-electrical-power-lines-column-during-sunset-1536x864.jpg 1536w, https:\/\/kvhipot.com\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/silhouette-of-high-voltage-electrical-power-lines-column-during-sunset.jpg 1920w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure><p>Le contr\u00f4le de la r\u00e9sistance d'isolement des c\u00e2bles est un \u00e9l\u00e9ment essentiel des r\u00e9seaux \u00e9lectriques ; il sert principalement \u00e0 \u00e9valuer l'int\u00e9grit\u00e9 et les performances de l'isolation des c\u00e2bles. Ce contr\u00f4le permet de d\u00e9tecter pr\u00e9cocement d'\u00e9ventuels probl\u00e8mes d'isolation, garantissant ainsi un fonctionnement s\u00fbr et stable du r\u00e9seau \u00e9lectrique. Voici une analyse plus approfondie :<\/p><ol><li><strong>D\u00e9tection des d\u00e9fauts d'isolation<\/strong>:<ul><li><strong>Infiltration d'humidit\u00e9<\/strong>: Lors de la pose ou de l'exploitation des c\u00e2bles, de l'humidit\u00e9 peut s'infiltrer dans la couche isolante en raison de facteurs environnementaux externes (par exemple, la pluie ou les eaux souterraines). La pr\u00e9sence d'humidit\u00e9 peut r\u00e9duire consid\u00e9rablement la r\u00e9sistance d'isolement, augmenter le courant de fuite et m\u00eame entra\u00eener des courts-circuits. Les tests de r\u00e9sistance d'isolement permettent de d\u00e9tecter pr\u00e9cocement les signes d'infiltration d'humidit\u00e9, \u00e9vitant ainsi des dommages plus importants.<\/li>\n\n<li><strong>Salet\u00e9 et pollution<\/strong>: Les c\u00e2bles peuvent \u00eatre expos\u00e9s \u00e0 des polluants tels que la poussi\u00e8re et l'huile pendant leur fonctionnement. Ces contaminants peuvent cr\u00e9er des voies de conduction \u00e0 la surface de l'isolation, ce qui compromet les performances de celle-ci. Les tests de r\u00e9sistance d'isolation permettent d'identifier ces polluants, ce qui permet au personnel de maintenance de nettoyer ou de remplacer rapidement les c\u00e2bles endommag\u00e9s.<\/li>\n\n<li><strong>D\u00e9fauts localis\u00e9s<\/strong>: Les c\u00e2bles peuvent subir des dommages m\u00e9caniques lors de leur fabrication, de leur transport ou de leur installation, ce qui peut entra\u00eener des d\u00e9fauts localis\u00e9s au niveau de l'isolation. M\u00eame si ces d\u00e9fauts ne provoquent pas n\u00e9cessairement une d\u00e9faillance imm\u00e9diate, ils peuvent s'aggraver avec le temps et finir par entra\u00eener une d\u00e9faillance du c\u00e2ble. Les essais de r\u00e9sistance d'isolation permettent d'identifier rapidement ces d\u00e9fauts localis\u00e9s, ce qui permet de mettre en \u0153uvre les mesures de r\u00e9paration appropri\u00e9es.<\/li><\/ul><\/li>\n\n<li><strong>D\u00e9termination de la nature des d\u00e9fauts<\/strong>:<ul><li>Si des anomalies sont d\u00e9tect\u00e9es lors d'un essai de tension de tenue, la mesure de la r\u00e9sistance d'isolement permet d'analyser plus en d\u00e9tail la nature de ces d\u00e9fauts. Par exemple, les ph\u00e9nom\u00e8nes de d\u00e9charges partielles observ\u00e9s lors de l'essai de tension peuvent indiquer la pr\u00e9sence de minuscules fissures ou de bulles d'air dans la couche isolante. La mesure de la r\u00e9sistance d'isolement permet de d\u00e9terminer si ces d\u00e9fauts ont un impact significatif sur les performances d'isolation, ce qui aide \u00e0 d\u00e9cider si le c\u00e2ble doit \u00eatre remplac\u00e9 ou r\u00e9par\u00e9 sans d\u00e9lai.<\/li><\/ul><\/li>\n\n<li><strong>Garantir la s\u00e9curit\u00e9 du syst\u00e8me<\/strong>:<ul><li>Les c\u00e2bles \u00e9lectriques constituent des \u00e9l\u00e9ments essentiels du transport d\u2019\u00e9lectricit\u00e9, et les performances de leur isolation ont une incidence directe sur le fonctionnement s\u00fbr et stable de l\u2019ensemble du r\u00e9seau \u00e9lectrique. La r\u00e9alisation r\u00e9guli\u00e8re de tests de r\u00e9sistance d\u2019isolement permet de surveiller l\u2019\u00e9tat de l\u2019isolation des c\u00e2bles, pr\u00e9venant ainsi les coupures de courant dues \u00e0 la d\u00e9gradation de l\u2019isolation. Cela rev\u00eat une importance particuli\u00e8re dans les r\u00e9seaux de transport \u00e0 haute tension, o\u00f9 les d\u00e9faillances d\u2019isolation peuvent entra\u00eener de graves accidents \u00e9lectriques et mettre en danger la s\u00e9curit\u00e9 des personnes. Par cons\u00e9quent, les essais de r\u00e9sistance d\u2019isolement sont essentiels pour garantir la fiabilit\u00e9 des r\u00e9seaux \u00e9lectriques.<\/li><\/ul><\/li><\/ol><h2 class=\"wp-block-heading has-text-align-left\">Comment tester la r\u00e9sistance d'isolement des c\u00e2bles<\/h2><p>Voici les \u00e9tapes \u00e0 suivre pour tester la r\u00e9sistance d'isolement d'un c\u00e2ble :<\/p><h3 class=\"wp-block-heading\">1. <strong>Choisissez un m\u00e9gohmm\u00e8tre adapt\u00e9 <\/strong>:<\/h3><figure class=\"wp-block-image size-full is-resized\"><img decoding=\"async\" width=\"432\" height=\"577\" src=\"https:\/\/kvhipot.com\/wp-content\/uploads\/2025\/02\/Insulation-Resistance-Tester.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-5481\" style=\"width:241px;height:auto\" srcset=\"https:\/\/kvhipot.com\/wp-content\/uploads\/2025\/02\/Insulation-Resistance-Tester.png 432w, https:\/\/kvhipot.com\/wp-content\/uploads\/2025\/02\/Insulation-Resistance-Tester-9x12.png 9w\" sizes=\"(max-width: 432px) 100vw, 432px\" \/><\/figure><p>La valeur de la r\u00e9sistance d'isolement d'un c\u00e2ble d\u00e9pend de la temp\u00e9rature au moment de la mesure et de la longueur du c\u00e2ble. Il convient de suivre des directives d\u00e9taill\u00e9es pour choisir le m\u00e9gohmm\u00e8tre (testeur de r\u00e9sistance d'isolement) adapt\u00e9 aux c\u00e2bles de diff\u00e9rentes tensions nominales, ainsi que les valeurs de r\u00e9f\u00e9rence correspondantes pour la r\u00e9sistance d'isolement. Ces informations vous aideront \u00e0 mieux comprendre les normes et les exigences relatives aux essais de r\u00e9sistance d'isolement des c\u00e2bles.<\/p><p><strong>1.1 Tension nominale du c\u00e2ble et choix du m\u00e9gohmm\u00e8tre<\/strong><\/p><figure class=\"wp-block-table\"><table><thead><tr><th><strong>Tension nominale du c\u00e2ble (kV)<\/strong><\/th><th><strong>Tension nominale du m\u00e9gohmm\u00e8tre (V)<\/strong><\/th><th><strong>Valeur de r\u00e9f\u00e9rence de la r\u00e9sistance d'isolement (20 \u00b0C, M\u03a9)<\/strong><\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td>1 kV et moins<\/td><td>1 000 V<\/td><td>\u2265 10<\/td><\/tr><tr><td>3 kV<\/td><td>2 500 V<\/td><td>\u2265 200<\/td><\/tr><tr><td>6 \u00e0 10 kV<\/td><td>2 500 V<\/td><td>\u2265 400<\/td><\/tr><tr><td>20 \u00e0 35 kV<\/td><td>2 500 V<\/td><td>\u2265 600<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure><p><strong>1.2. Principes de s\u00e9lection d'un testeur de r\u00e9sistance d'isolement<\/strong><\/p><p><strong>1.2.1. C\u00e2bles basse tension (1 kV et moins)<\/strong>:<\/p><ul><li>Utilisez un&nbsp;<strong>M\u00e9gohmm\u00e8tre de 1 000 V<\/strong>.<\/li>\n\n<li>La valeur de r\u00e9f\u00e9rence de la r\u00e9sistance d'isolement doit \u00eatre \u2265 10 M\u03a9 (\u00e0 20 \u00b0C).<\/li><\/ul><p><strong>1.2.2. C\u00e2bles moyenne tension (3 kV \u2013 35 kV)<\/strong>:<\/p><ul><li>Utilisez un&nbsp;<strong>M\u00e9gohmm\u00e8tre de 2 500 V<\/strong>.<\/li>\n\n<li>La valeur de r\u00e9f\u00e9rence de la r\u00e9sistance d'isolement augmente avec le niveau de tension :<ul><li>C\u00e2bles de 3 kV : \u2265 200 M\u03a9 ;<\/li>\n\n<li>C\u00e2bles de 6 \u00e0 10 kV : \u2265 400 M\u03a9 ;<\/li>\n\n<li>C\u00e2bles de 20 \u00e0 35 kV : \u2265 600 M\u03a9.<\/li><\/ul><\/li><\/ul><p><strong>1.2.3. C\u00e2bles haute tension (sup\u00e9rieurs \u00e0 35 kV)<\/strong>:<\/p><ul><li>En g\u00e9n\u00e9ral, un&nbsp;<strong>M\u00e9gohmm\u00e8tre de 5 000 V<\/strong>&nbsp;est utilis\u00e9 (le choix pr\u00e9cis d\u00e9pend des caract\u00e9ristiques du c\u00e2ble et des normes d'essai).<\/li>\n\n<li>La valeur de r\u00e9f\u00e9rence de la r\u00e9sistance d'isolement doit \u00eatre d\u00e9termin\u00e9e en fonction des sp\u00e9cifications techniques applicables au c\u00e2ble.<\/li><\/ul><p><strong>1.3 Conversion de temp\u00e9rature pour les valeurs de r\u00e9sistance d'isolement<\/strong><\/p><p>Les valeurs de r\u00e9sistance d'isolement sont \u00e9troitement li\u00e9es \u00e0 la temp\u00e9rature. Il est g\u00e9n\u00e9ralement n\u00e9cessaire de convertir la valeur mesur\u00e9e \u00e0 la temp\u00e9rature standard (20 \u00b0C) \u00e0 des fins de comparaison. La formule de conversion est la suivante :<\/p><p>\ud835\udc4520 = \ud835\udc45\ud835\udc61 \u00d7 \ud835\udc3e\ud835\udc61<\/p><p>O\u00f9 :<\/p><ul><li>\ud835\udc4520<em>R<\/em>20 correspond \u00e0 la valeur de la r\u00e9sistance d'isolement \u00e0 20 \u00b0C (M\u03a9) ;<\/li>\n\n<li>\ud835\udc45\ud835\udc61<em>Rt<\/em>&nbsp;est la valeur de la r\u00e9sistance d'isolement mesur\u00e9e \u00e0 la temp\u00e9rature t \u00b0C (M\u03a9) ;<\/li>\n\n<li>\ud835\udc3e\ud835\udc61<em>Kt<\/em>&nbsp;est le coefficient de conversion de temp\u00e9rature (voir le tableau 1-1).<\/li><\/ul><p><strong>Exemple<\/strong><\/p><p>Supposons que vous testiez un c\u00e2ble de 10 kV et que la temp\u00e9rature ambiante soit de 30 \u2103. La r\u00e9sistance d'isolement mesur\u00e9e est de 300 M\u03a9. D'apr\u00e8s le tableau 1-1, le coefficient de conversion de temp\u00e9rature \u00e0 30 \u2103 est de 1,41. La r\u00e9sistance d'isolement convertie \u00e0 20 \u2103 est de :<\/p><p>\ud835\udc4520 = 300 \u00d7 1,41 = 423 M\u03a9<\/p><p>Conform\u00e9ment \u00e0 la valeur de r\u00e9f\u00e9rence, la r\u00e9sistance d'isolement d'un c\u00e2ble de 10 kV doit \u00eatre \u2265 400 M\u03a9. Par cons\u00e9quent, les performances d'isolement de ce c\u00e2ble sont conformes aux exigences.<\/p><p><strong>Remarques importantes<\/strong><\/p><p><strong>1) Incidence de la longueur du c\u00e2ble<\/strong>:<\/p><ul><li>Les valeurs de r\u00e9sistance d'isolement sont inversement proportionnelles \u00e0 la longueur du c\u00e2ble. Si la longueur du c\u00e2ble d\u00e9passe 250 m\u00e8tres, la valeur de r\u00e9f\u00e9rence peut \u00eatre r\u00e9duite en cons\u00e9quence.<\/li>\n\n<li>Par exemple, pour un c\u00e2ble de 10 kV, la valeur de r\u00e9f\u00e9rence pour une longueur de 250 m\u00e8tres est de 400 M\u03a9 ; si la longueur est de 500 m\u00e8tres, la valeur de r\u00e9f\u00e9rence peut \u00eatre ramen\u00e9e \u00e0 200 M\u03a9.<\/li><\/ul><p><strong>2) Coefficient de d\u00e9s\u00e9quilibre pour les c\u00e2bles multiconducteurs<\/strong>:<\/p><ul><li>Pour les c\u00e2bles multiconducteurs, apr\u00e8s avoir mesur\u00e9 la r\u00e9sistance d'isolement de chaque conducteur, calculez le coefficient de d\u00e9s\u00e9quilibre (rapport entre la valeur maximale et la valeur minimale).<\/li>\n\n<li>Le coefficient de d\u00e9s\u00e9quilibre ne doit g\u00e9n\u00e9ralement pas d\u00e9passer 2,5 ; dans le cas contraire, des d\u00e9fauts d'isolation localis\u00e9s pourraient appara\u00eetre.<\/li><\/ul><p><strong>3) Environnement de test<\/strong>:<\/p><ul><li>Veillez \u00e0 ce que la surface du c\u00e2ble soit propre et s\u00e8che pendant le test afin d'\u00e9viter que des impuret\u00e9s ou de l'humidit\u00e9 n'alt\u00e8rent les r\u00e9sultats.<\/li>\n\n<li>Pour des raisons de s\u00e9curit\u00e9, veillez \u00e0 d\u00e9charger compl\u00e8tement le c\u00e2ble avant et apr\u00e8s l'essai.<\/li><\/ul><h3 class=\"wp-block-heading\">2. Pr\u00e9paration aux examens :<\/h3><ul><li><strong>D\u00e9charge<\/strong>: Assurez-vous que le c\u00e2ble est compl\u00e8tement d\u00e9charg\u00e9 avant de proc\u00e9der au test afin d'\u00e9viter que la charge r\u00e9siduelle n'influence les r\u00e9sultats.<\/li>\n\n<li><strong>Nettoyage<\/strong>: Utilisez un chiffon propre et sec pour essuyer les bornes du c\u00e2ble afin de vous assurer qu'aucune salet\u00e9 ni humidit\u00e9 ne vienne fausser les mesures.<\/li>\n\n<li><strong>Mise \u00e0 la terre<\/strong>: Mettez \u00e0 la terre ensemble l'\u00e2me du c\u00e2ble et la gaine des conducteurs de la phase non test\u00e9e, puis mesurez chaque phase s\u00e9par\u00e9ment.<\/li><\/ul><h3 class=\"wp-block-heading\">3. <strong>Processus de mesure :<\/strong><\/h3><ul><li><strong>Utilisation des bagues de blindage<\/strong>: Pour garantir la pr\u00e9cision des mesures, installez une bague de blindage sur l'isolation \u00e0 l'extr\u00e9mit\u00e9 de l'\u00e2me ou de la gaine du c\u00e2ble, reli\u00e9e aux bornes de blindage du m\u00e9gohmm\u00e8tre. Cela permet de r\u00e9duire l'impact des courants de fuite superficiels sur les r\u00e9sultats.<\/li>\n\n<li><strong>Vitesse d'agitation<\/strong>: En raison de la capacit\u00e9 \u00e9lev\u00e9e du c\u00e2ble, veillez \u00e0 maintenir une vitesse d'agitation constante du m\u00e9gohmm\u00e8tre afin de garantir la stabilit\u00e9 des r\u00e9sultats de mesure.<\/li>\n\n<li><strong>Lecture enregistr\u00e9e<\/strong>: Lors des essais, notez la valeur de la r\u00e9sistance d'isolement au bout d'une minute. Cette valeur est g\u00e9n\u00e9ralement consid\u00e9r\u00e9e comme la r\u00e9sistance d'isolement stabilis\u00e9e du c\u00e2ble.<\/li><\/ul><h3 class=\"wp-block-heading\">4. <strong>Fonctionnement apr\u00e8s le test :<\/strong><\/h3><ul><li><strong>D\u00e9branchement du fil sous tension<\/strong>: Une fois la mesure termin\u00e9e, d\u00e9branchez le fil sous tension avant d'arr\u00eater le m\u00e9gohmm\u00e8tre afin d'\u00e9viter tout dommage caus\u00e9 par la recharge du courant capacitif du c\u00e2ble.<\/li>\n\n<li><strong>D\u00e9charge<\/strong>: Apr\u00e8s chaque mesure, d\u00e9chargez compl\u00e8tement le c\u00e2ble pour garantir la s\u00e9curit\u00e9. Utilisez des outils isol\u00e9s pour toutes les op\u00e9rations afin d'\u00e9viter tout risque d'\u00e9lectrocution.<\/li><\/ul><h3 class=\"wp-block-heading\">5. <strong>Analyse du coefficient de d\u00e9s\u00e9quilibre :<\/strong><\/h3><ul><li>Pour les c\u00e2bles multiconducteurs, calculez le coefficient de d\u00e9s\u00e9quilibre apr\u00e8s avoir mesur\u00e9 la r\u00e9sistance d'isolement de chaque conducteur. Ce coefficient correspond au rapport entre la r\u00e9sistance d'isolement maximale et la r\u00e9sistance d'isolement minimale parmi les conducteurs. Pour les c\u00e2bles bien isol\u00e9s, le coefficient de d\u00e9s\u00e9quilibre ne doit g\u00e9n\u00e9ralement pas d\u00e9passer 2,5. Un coefficient de d\u00e9s\u00e9quilibre \u00e9lev\u00e9 peut indiquer que certains conducteurs sont mal isol\u00e9s et n\u00e9cessitent une inspection plus approfondie.<\/li><\/ul>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Pour r\u00e9pondre aux exigences op\u00e9rationnelles du r\u00e9seau \u00e9lectrique, nous devons accorder la priorit\u00e9 aux performances d'isolation et effectuer des essais d'isolation. Avant la mise en service ou lors de la finalisation de la conception d'un produit, il est indispensable de recourir \u00e0 des m\u00e9thodes d'essai normalis\u00e9es afin de s'assurer que les propri\u00e9t\u00e9s d'isolation des fils et des c\u00e2bles r\u00e9pondent aux exigences de conception et d'utilisation.<\/p>","protected":false},"author":1,"featured_media":5098,"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\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5488"}],"collection":[{"href":"https:\/\/kvhipot.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/kvhipot.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/kvhipot.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/kvhipot.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=5488"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/kvhipot.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5488\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":6593,"href":"https:\/\/kvhipot.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5488\/revisions\/6593"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/kvhipot.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media\/5098"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/kvhipot.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=5488"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/kvhipot.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=5488"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/kvhipot.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=5488"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}