{"id":11169,"date":"2026-08-30T18:56:47","date_gmt":"2026-08-30T10:56:47","guid":{"rendered":"https:\/\/q8bbzjnpm5.wpdns.site\/?p=11169"},"modified":"2026-08-30T18:56:47","modified_gmt":"2026-08-30T10:56:47","slug":"transformer-delta-wye-how-to-wire-it","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/subian-electric.com\/es\/blog\/transformer-delta-wye-how-to-wire-it\/","title":{"rendered":"Transformador Delta Wye: C\u00f3mo Cablearlo"},"content":{"rendered":"<p>Si accede a cualquier hoja de datos de transformador que describe transformadores trif\u00e1sicos, se encontrar\u00e1 con Dyn11 o Ynd11. Algunas otras hojas de datos de transformadores pueden utilizar designaciones diferentes, pero todas se refieren al grupo vectorial de transformadores. Esto significa que se emplea una conexi\u00f3n delta (\u0394) para un lado del transformador, mientras que se utiliza una conexi\u00f3n estrella (Y) para el otro lado. La conexi\u00f3n delta-estrella es la conexi\u00f3n de transformador m\u00e1s popular en todo el mundo porque permite que el transformador realice dos funciones principales, que incluyen aumentar o disminuir el voltaje y crear un neutro a tierra para el lado estrella.<\/p>\n<blockquote><p>Breve explicaci\u00f3n: Un transformador delta-estrella se construye de tal manera que hay tres devanados primarios conectados en delta (sin neutro) y tres conexiones secundarias (o devanados) conectados en estrella (con un punto de toma en la estrella) que permiten transformar el voltaje en ambas direcciones mientras proporcionan un neutro a tierra en el lado estrella. Este tipo de conexi\u00f3n se utiliza t\u00edpicamente para fines de distribuci\u00f3n, ya que permite tanto el cambio de voltaje como un neutro estable (en estrella) para tipos de cargas monof\u00e1sicas, as\u00ed como bloquea los arm\u00f3nicos triplenos y las corrientes de secuencia cero de un lado a otro.<\/p><\/blockquote>\n<p style=\"text-align: center;\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-11171\" src=\"https:\/\/subian-electric.com\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/Transformer-Delta-Wye.webp\" alt=\"Transformador Delta Wye\" width=\"1448\" height=\"1086\" \/><\/p>\n<h2>\u00bfQu\u00e9 es un transformador delta-estrella?<\/h2>\n<p>Un transformador trif\u00e1sico consta de tres devanados primarios y tres devanados secundarios, y en cada caso, este arreglo permite dos tipos diferentes de configuraciones. La primera opci\u00f3n son las conexiones delta (\u0394), donde los devanados terminan conect\u00e1ndose en forma de tri\u00e1ngulo (por lo tanto, est\u00e1 el\u00e9ctricamente cerrado), evitando completamente el concepto de un punto neutro, y conectando los terminales de l\u00ednea a los v\u00e9rtices del tri\u00e1ngulo. La segunda opci\u00f3n es el llamado tipo de conexi\u00f3n estrella (Y), donde el punto com\u00fan (neutro) donde se unen los devanados se conecta a los terminales. En otras palabras, la conexi\u00f3n debe venir ya sea a trav\u00e9s de la configuraci\u00f3n delta en el primario (a menudo definida en t\u00e9rminos de voltaje) o a trav\u00e9s de la configuraci\u00f3n de transformador delta-estrella; es decir, Dyn.<\/p>\n<p>La otra posibilidad implica un primario en estrella con una conexi\u00f3n secundaria en delta en situaciones como estaciones generadoras donde se genera alta tensi\u00f3n o incluso aplicaciones industriales est\u00e1ndar. La definici\u00f3n del grupo vectorial es un conocimiento clave; eso significa que describe los tipos de devanados en estrella en relaci\u00f3n con las conexiones delta, lo que lleva al desplazamiento de fase entre ellos, por lo que un tipo de transformador puede ser utilizado en m\u00faltiples sistemas. <a href=\"\/es\/blog\/transformer-vector-groups-explained\/\">nuestra gu\u00eda de grupos vectoriales de transformadores<\/a> explica el sistema de c\u00f3digos en su totalidad.<\/p>\n<h2>\u00bfCu\u00e1ndo necesita la conexi\u00f3n delta-estrella?<\/h2>\n<p>Necesita una conexi\u00f3n delta-estrella en casos donde se cumplan tres condiciones: la transformaci\u00f3n de energ\u00eda trif\u00e1sica, el requerimiento de un neutro en un lado y la necesidad de resolver problemas debido a conexiones estrella-estrella. Los casos comunes incluyen:<\/p>\n<ul>\n<li>Distribuci\u00f3n de voltaje primario medio de paso a un sistema de baja tensi\u00f3n de cuatro hilos (400\/230V-estrella en Europa\/Asia\/Australia o 120\/208V-estrella en Am\u00e9rica del Norte), que proporciona el neutro para suministrar cargas monof\u00e1sicas.<\/li>\n<li>Industrial 480V a 120\/208V (suministro de taller de 480V delta o estrella alimentando una unidad de transformador delta-estrella que suministra 120\/208V estrella para tomacorrientes de conveniencia, controles y iluminaci\u00f3n).<\/li>\n<li>Generaci\u00f3n (Ynd) donde el estator del generador en estrella se eleva a un suministro de alta tensi\u00f3n conectado en delta, utilizando el neutro a tierra para regular los peligros de falla a tierra.<\/li>\n<li>La aislamiento arm\u00f3nico es posible mediante el uso del devanado delta para atrapar arm\u00f3nicos triplen dentro del sistema y evitar que circulen de regreso a la fuente.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Si su aplicaci\u00f3n requiere tener un neutro a tierra en un lado \u2014 lo cual la mayor\u00eda lo hace, ya que as\u00ed se obtiene el neutro para aplicaciones monof\u00e1sicas \u2014 el delta-estrella es t\u00edpicamente la soluci\u00f3n apropiada. Si ambos lados necesitan estar sin tierra o no necesita neutro, un delta-delta puede ser suficiente \u2014 nuestro <a href=\"\/es\/blog\/delta-delta-vs-delta-wye-transformer\/\">comparaci\u00f3n delta-delta vs delta-estrella<\/a> cubre las alternativas.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-11172\" src=\"https:\/\/subian-electric.com\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/Why-Its-the-Standard-The-Engineering-Case.webp\" alt=\"Por qu\u00e9 es el est\u00e1ndar: El caso de ingenier\u00eda\" width=\"1448\" height=\"1086\" \/><\/p>\n<h2>Por qu\u00e9 es el est\u00e1ndar: el caso de ingenier\u00eda<\/h2>\n<p>Tres razones justifican el uso de la conexi\u00f3n de transformador estrella-delta:<\/p>\n<ul>\n<li>Un neutro estrella a tierra es esencial en un transformador que es una carga de iluminaci\u00f3n bif\u00e1sica, sobrecarga de voltaje l\u00ednea-tierra, o proporciona suficiente protecci\u00f3n contra fallas a tierra; el neutro a tierra del lado estrella ofrece eso, mientras que el transformador delta-delta no puede hacerlo debido a la falta de neutro a tierra para el lado estrella.<\/li>\n<li>Aislamiento de corrientes arm\u00f3nicas y de secuencia cero: el transformador delta-estrella proporciona medios para eliminar combinaciones de arm\u00f3nicos triplen y de secuencia cero mediante la provisi\u00f3n de un camino de corriente circulante en el devanado delta, evitando as\u00ed posibles efectos de calentamiento de arm\u00f3nicos triplen que resultan de otras configuraciones cuando se emplea un transformador estrella a tierra sin un devanado delta.<\/li>\n<li>El lado estrella puede ser puesto a tierra de manera efectiva o a trav\u00e9s de impedancia, asegurando limitar la corriente de falla a tierra protegiendo tanto el transformador como todo el sistema.<\/li>\n<\/ul>\n<p>El precio que se debe pagar por las ventajas enumeradas anteriormente es un desplazamiento de fase de 30 grados entre los terminales primarios y secundarios, que var\u00eda dependiendo de si el grupo vectorial del transformador requiere operaci\u00f3n en sentido horario\/antihorario \u2013 es decir, Dyn11 o Dyn1. Tiene una importancia considerable en operaciones en paralelo, en ajustes de rel\u00e9s de protecci\u00f3n, en conjunto con cargas que requieren una relaci\u00f3n de fase establecida entre s\u00ed; de ah\u00ed la importancia del grupo vectorial mencionado en la placa de identificaci\u00f3n y verificado al poner en servicio el transformador.<\/p>\n<h2>Herramientas y seguridad antes de comenzar<\/h2>\n<p>Cuando se trata del cableado de transformadores delta-estrella, trabajar con equipos de alta energ\u00eda significa que deber\u00e1 seguir pautas estrictas.<\/p>\n<ul>\n<li>Apague la energ\u00eda al transformador junto con todos los circuitos conectados a \u00e9l y bloqu\u00e9elo hasta que pueda demostrar que es seguro trabajar desde cada terminal utilizando un medidor de voltaje.<\/li>\n<li>Equipos de protecci\u00f3n personal (EPP): necesitar\u00e1s usar ropa con clasificaci\u00f3n de arco, guantes aislantes clasificados para el voltaje con el que est\u00e1s trabajando y protecci\u00f3n facial, ya que los terminales del transformador pueden causar arcos de voltaje muy alto.<\/li>\n<li>Herramientas: destornilladores y llaves aislantes, una llave de torque para el hardware de los terminales, un medidor de rotaci\u00f3n de fase, un volt\u00edmetro (hay muchas categor\u00edas disponibles, as\u00ed que ten cuidado), un probador de resistencia de aislamiento y un probador de relaci\u00f3n de transformaci\u00f3n (TTR) si tienes uno disponible.<\/li>\n<li>Placa de identificaci\u00f3n y dibujos: debes tener una placa de identificaci\u00f3n que indique grupos vectoriales, configuraciones de tomas y diagramas de conexi\u00f3n del fabricante. No conectes de memoria o suposiciones.<\/li>\n<li>Solo personal calificado: este trabajo es solo para electricistas; los siguientes pasos son solo una gu\u00eda, y si eliges a una persona no licenciada para realizar este trabajo, te est\u00e1s exponiendo a una gran responsabilidad por cualquier resultado.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: center;\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-11173\" src=\"https:\/\/subian-electric.com\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/Step-by-Step-Wiring.webp\" alt=\"Conexi\u00f3n Paso a Paso\" width=\"1448\" height=\"1086\" \/><\/p>\n<h2>Conexi\u00f3n Paso a Paso<\/h2>\n<p>En la situaci\u00f3n m\u00e1s representativa de delta primaria (H1-H2-H3), wye secundaria (X0 neutro, X1-X2-X3):<\/p>\n<ul>\n<li>Verifica el grupo vectorial y el circuito de conexi\u00f3n de la hoja de datos y la placa del equipo (como Dyn11) y tambi\u00e9n verifica la posici\u00f3n de la toma en el devanado primario para el suministro de voltaje real.<\/li>\n<li>Conecta la delta primaria: conecta los extremos de los cables de devanado para crear la delta cerrada, como H1 final a H2 inicio, H2 final a H3 inicio, H3 final a H1 inicio, y conecta tres conductores de fase (A, B, C) a las tres esquinas de la delta a trav\u00e9s de equipos de protecci\u00f3n (fusibles\/disyuntores). El sistema delta no tiene neutro y no es un sistema a tierra.<\/li>\n<li>Conecta la secundaria en wye: conecta todos los cables de devanado de X1, X2 y X3 en el punto neutro X0, luego toma tres conductores (a, b y c) del extremo abierto para protecci\u00f3n y barra colectora. Conecta el neutro X0 a tierra a la barra colectora neutra.<\/li>\n<li>Aterra el neutro de acuerdo con el dise\u00f1o del sistema: conecta X0 (a trav\u00e9s de la barra colectora neutra) al electrodo de puesta a tierra del sistema. El cable de tierra debe tener el tama\u00f1o adecuado seg\u00fan el c\u00f3digo (y nuestro art\u00edculo sobre los fundamentos de puesta a tierra de transformadores proporciona orientaci\u00f3n sobre esto); la conexi\u00f3n debe hacerse en el transformador o en el primer desconector y no a la carga.<\/li>\n<li>Uni\u00f3n de la carcasa y el n\u00facleo: la uni\u00f3n del tanque\/marco y el n\u00facleo debe hacerse en el mismo sistema de tierra.<\/li>\n<li>Energiza y verifica: realiza las pruebas indicadas a continuaci\u00f3n, cierra los dispositivos de protecci\u00f3n primaria y mide el voltaje secundario y la rotaci\u00f3n de fase antes de la conexi\u00f3n de carga.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Ahora, en el caso de la configuraci\u00f3n inversa (Ynd, elevador de generador), los roles se invertir\u00e1n, donde el wye actuar\u00e1 como un neutro primario, que debe estar a tierra de acuerdo con el dise\u00f1o del generador, y el sistema delta permanecer\u00e1 bajo configuraci\u00f3n secundaria solamente. <a href=\"\/es\/producto\/three-phase-transformer\/\">nuestra gama de transformadores trif\u00e1sicos<\/a> cubre las configuraciones est\u00e1ndar disponibles en el mercado, con los detalles del grupo vectorial para unidades de reducci\u00f3n de utilidad en la secci\u00f3n de distribuci\u00f3n del cat\u00e1logo.<\/p>\n<h2>Pruebas y Verificaci\u00f3n<\/h2>\n<p>Antes de la energizaci\u00f3n, realice las siguientes pruebas. Una vez que haya energizado la unidad por primera vez, realice las pruebas nuevamente:<\/p>\n<ul>\n<li>Resistencia de Aislamiento: Tome lecturas de las resistencias de aislamiento primario-neutro, secundario-neutro y primario-secundario. Aseg\u00farese de que los registros coincidan con los valores m\u00ednimos prescritos por el fabricante. Si se encuentra un valor bajo, se debe tomar acci\u00f3n de inmediato para investigar el asunto antes de energizar la unidad.<\/li>\n<li>Prueba de Continuidad y Polaridad: Aseg\u00farese de que cada devanado est\u00e9 activo y no exista un extremo abierto, y al mismo tiempo el punto neutro wye est\u00e9 conectado entre todos los devanados.<\/li>\n<li>Prueba de Relaci\u00f3n de Transformaci\u00f3n (TTR): Compare la relaci\u00f3n de transformaci\u00f3n con la que se indica en la placa de identificaci\u00f3n del transformador.<\/li>\n<li>Prueba de Energizaci\u00f3n: Mida las tensiones l\u00ednea-l\u00ednea y l\u00ednea-neutro a trav\u00e9s del transformador en ambos lados del transformador. En el lado wye, la tensi\u00f3n deber\u00eda ser \u221a3 veces la tensi\u00f3n medida en el neutro de l\u00ednea del transformador. Tambi\u00e9n verifique si el punto neutro est\u00e1 conectado a tierra; y tambi\u00e9n la rotaci\u00f3n de fase para los transformadores.<\/li>\n<li>Verificaci\u00f3n de Corriente Neutra: Si se est\u00e1 llevando una corriente neutra por el neutro, significa que hay una carga desbalanceada en el transformador. Un transformador wye correctamente dise\u00f1ado se comporta de manera adecuada.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Un conjunto de pruebas de aceptaci\u00f3n estructurado \u2014 aislamiento, relaci\u00f3n, polaridad y verificaciones energizadas \u2014 es parte de cualquier puesta en marcha adecuada; nuestra <a href=\"\/es\/blog\/transformer-testing-guide\/\">gu\u00eda de pruebas de transformadores<\/a> enumera la suite completa y los criterios de aprobaci\u00f3n para cada uno.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-11174\" src=\"https:\/\/subian-electric.com\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/Common-Mistakes-and-How-to-Avoid-Them.webp\" alt=\"Errores Comunes y C\u00f3mo Evitarlos\" width=\"1448\" height=\"1086\" \/><\/p>\n<h2>Errores Comunes y C\u00f3mo Evitarlos<\/h2>\n<ul>\n<li>Puesta a Tierra del Delta: Un devanado delta no tiene punto neutro, y por lo tanto no debe ser puesto a tierra en ning\u00fan punto de devanado. De hecho, poner a tierra una de las fases, o cualquier conexi\u00f3n de derivaci\u00f3n en el devanado resulta en un sistema puesto a tierra no intencionado y potencialmente peligroso. El lado delta est\u00e1 dise\u00f1ado para estar sin tierra.<\/li>\n<li>Negligencia del Neutro del Estrella o Conexi\u00f3n Incorrecta: La mayor\u00eda de las condiciones de neutro flotante resultar\u00e1n en voltajes impredecibles y anormales. Esto permite que algunos de los equipos se da\u00f1en y permite que se desarrollen niveles de voltaje en el neutro a tierra.<\/li>\n<li>Negligencia del Desfase de 30 Grados: Si dos transformadores est\u00e1n conectados en paralelo con diferentes grupos vectoriales, pueden ocurrir corrientes circulantes severas y da\u00f1ar los transformadores. Verifique que los grupos vectoriales sean compatibles.<\/li>\n<li>Inversi\u00f3n de la Secuencia de Fase: Si dos de las fases en el primario est\u00e1n invertidas, la rotaci\u00f3n de fase secundaria tambi\u00e9n estar\u00e1 invertida y todo el equipo conectado al transformador funcionar\u00e1 de manera incorrecta. Siempre verifique la rotaci\u00f3n de fase.<\/li>\n<li>Selecci\u00f3n de la Derivaci\u00f3n Incorrecta: Conectar la derivaci\u00f3n incorrecta en el lado primario del transformador tambi\u00e9n resultar\u00e1 en una salida err\u00f3nea. Aseg\u00farese siempre de haber seleccionado la configuraci\u00f3n de derivaci\u00f3n primaria correcta antes de encender el transformador.<\/li>\n<li>Trabajar en Vivo: Dado que el transformador es un dispositivo de alta energ\u00eda, no importar\u00e1 si el sistema est\u00e1 cableado correctamente si alguien resulta herido mientras lo hace. Recuerde siempre bloquear, etiquetar y trabajar con personal calificado.<\/li>\n<\/ul>\n<h2>Preguntas Frecuentes<\/h2>\n<h3>\u00bfQu\u00e9 hace un transformador Delta Estrella?<\/h3>\n<p>Un transformador Delta-Estrella transfiere voltaje trif\u00e1sico de una configuraci\u00f3n delta (sin neutro) a una configuraci\u00f3n estrella (la configuraci\u00f3n estrella proporciona un neutro que est\u00e1 a tierra y es estable), que tiene el prop\u00f3sito de convertir voltajes de un tipo a otro, as\u00ed como mantener un neutro estable para cargas monof\u00e1sicas. Se utiliza para fines de distribuci\u00f3n de electricidad, donde, por ejemplo, se utiliza para la conversi\u00f3n de voltaje de un delta de 10kV a 400 o 230 V estrella. Como se mencion\u00f3 anteriormente, los transformadores Delta-Estrella sirven para aislar arm\u00f3nicos triplenos o corriente de secuencia cero.<\/p>\n<h3>\u00bfC\u00f3mo puedes saber si 480 es delta o estrella?<\/h3>\n<p>Determine el voltaje. En el caso de un sistema Delta de 480V, no hay un sistema neutro de la misma manera en que el voltaje l\u00ednea a l\u00ednea es igual a 480V. Por otro lado, el sistema Estrella de 480 V utiliza un neutro y, como tal, el voltaje se determina dividiendo 480 entre la ra\u00edz cuadrada de tres, dando 277V de cada fase al neutro. Puede verificar la presencia del conductor neutro y medir el voltaje entre la l\u00ednea y el voltaje neutro; si el valor determinado es 277V, el sistema es Estrella, y si el neutro no existe, entonces se est\u00e1 utilizando el sistema Delta.<\/p>\n<h3>\u00bfEs 240V Estrella o Delta?<\/h3>\n<p>En Am\u00e9rica del Norte, los sistemas trif\u00e1sicos de 240V normalmente utilizan la configuraci\u00f3n Delta a menos que se est\u00e9 utilizando el sistema Wye para aplicaciones comerciales. Comprende ya sea el formato Delta de 240V o Delta de punto central de voltaje de entrada de 240\/120 V. Sin embargo, la existencia de Delta depende de la placa de identificaci\u00f3n. Si hay alg\u00fan neutro presente, entonces es Wye.<\/p>\n<h3>\u00bfC\u00f3mo se conecta un transformador delta-wye?<\/h3>\n<p>Para conectar un transformador Delta-Wye, use cables trif\u00e1sicos conectados a los transformadores utilizados para asegurar que todos los puntos conectados con cada transformador tengan un neutro presente.<\/p>\n<h2>Referencias<\/h2>\n<ul>\n<li><a href=\"https:\/\/www.ieee.org\/\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">IEEE C57 \u2014 Normas de transformadores (grupos vectoriales, pruebas, aplicaci\u00f3n)<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.nfpa.org\/codes-and-standards\/nfpa-70\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">NFPA 70 \u2014 C\u00f3digo El\u00e9ctrico Nacional (instalaci\u00f3n de transformadores, puesta a tierra)<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.osha.gov\/\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">OSHA 1910.269 \u2014 Seguridad en la generaci\u00f3n, transmisi\u00f3n y distribuci\u00f3n de energ\u00eda el\u00e9ctrica<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.iec.ch\/\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">IEC 60076 \u2014 Transformadores de potencia (grupos vectoriales, clasificaciones)<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.ansi.org\/\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">ANSI \u2014 Normas de transformadores y gu\u00edas de aplicaci\u00f3n<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<h2>Conclusi\u00f3n<\/h2>\n<p>El transformador delta-wye sirve como el modo com\u00fan de conexi\u00f3n el\u00e9ctrica porque proporciona la soluci\u00f3n a los dos problemas que enfrenta cada red de distribuci\u00f3n. Cambia el voltaje y crea un neutro a tierra mientras que el delta absorbe los arm\u00f3nicos y la corriente de secuencia cero antes de que se produzcan da\u00f1os en la fuente. Hay seis pasos para realizar esta conexi\u00f3n correctamente: determinar el grupo vectorial, crear un lazo delta que no est\u00e9 a tierra, conectar el neutro del wye, poner a tierra ese neutro, verificar con pruebas de aislamiento, relaciones y rotaci\u00f3n, y por \u00faltimo no olvidar el desplazamiento de fase de 30\u00b0 para el paralelismo. Si realiza los seis pasos, el Dyn11 en la placa de identificaci\u00f3n se convertir\u00e1 en un transformador que puede suministrar servicio a un edificio, instalaci\u00f3n o comunidad durante a\u00f1os aprovechando su conectividad delta-wye simple y confiable.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>If you access any transformer data sheet that describes three-phase transformers, you will come across either Dyn11 or Ynd11. Some other transformer data sheets might use different designations, but they all refer to the vector group of transformers. This means that a delta connection (\u0394) is employed for one side of the transformer while a [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":11171,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-11169","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-blog"],"blocksy_meta":[],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/subian-electric.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/11169","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/subian-electric.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/subian-electric.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/subian-electric.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/subian-electric.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=11169"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/subian-electric.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/11169\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":11200,"href":"https:\/\/subian-electric.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/11169\/revisions\/11200"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/subian-electric.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/11171"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/subian-electric.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=11169"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/subian-electric.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=11169"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/subian-electric.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=11169"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}