{"id":11396,"date":"2026-09-02T00:34:44","date_gmt":"2026-09-01T16:34:44","guid":{"rendered":"https:\/\/subian-electric.com\/?p=11396"},"modified":"2026-09-02T00:36:23","modified_gmt":"2026-09-01T16:36:23","slug":"neutral-earthing-resistor","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/subian-electric.com\/it\/blog\/neutral-earthing-resistor\/","title":{"rendered":"Resistenza di Terra Neutra (NER): Principio di Funzionamento, Selezione"},"content":{"rendered":"<p>Quando consultati, gli ingegneri potrebbero menzionare rel\u00e8, interruttori automatici o trasformatori di corrente (CT) per discutere di come viene effettuata la protezione contro i guasti a terra. Tuttavia, la decisione effettiva sulla forza del guasto e se l'intera struttura si spegne o solo un alimentatore \u00e8 presa da un resistore. Il resistore di messa a terra neutra (NER) \u00e8 considerato uno dei componenti pi\u00f9 critici relativi ai sistemi a media tensione (MV), tuttavia, ci sono poche informazioni al riguardo per le persone al di fuori dell'ingegneria elettrica. Questo articolo tratta di cosa sia il NER, come funziona, le sue parti, come scegliere i NER e quanto costa.<\/p>\n<blockquote><p>Risposta rapida: NER\/NGR o resistore di messa a terra neutra significa un resistore che collega il neutro del generatore o del trasformatore a terra. Questo dispositivo \u00e8 progettato per limitare la corrente di guasto a terra in un corto circuito monofase entro limiti accettabili e gestibili, cio\u00e8 nell'ordine di decine o centinaia di ampere piuttosto che migliaia.<\/p><\/blockquote>\n<h2 style=\"text-align: center;\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-11397\" src=\"https:\/\/subian-electric.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/Neutral-Earthing-Resistor-NER.webp\" alt=\"Resistenza di messa a terra neutra (NER)\" width=\"1448\" height=\"1086\" \/><\/h2>\n<h2>Cos'\u00e8 un resistore di messa a terra neutra?<\/h2>\n<p>Un resistore di messa a terra neutra \u00e8 proprio ci\u00f2 che sembra: un resistore collegato tra il punto di neutralit\u00e0 di un generatore o di un trasformatore e la terra in quei sistemi che hanno conduttori neutri (avvolgimenti collegati a stella). \u00c8 un elemento inserito nel circuito per limitare il flusso di corrente di guasto a terra nei casi in cui una delle fasi tocchi terra. L'ammontare della corrente limitata \u00e8 sufficientemente elevato affinch\u00e9 il rel\u00e8 possa reagire e sufficientemente basso da non danneggiare i cavi di alimentazione o influenzare le persone.<\/p>\n<p>Il resistore di messa a terra neutra occupa una posizione intermedia rispetto a due estremi, vale a dire, sistemi a terra solida (dove le correnti di guasto da un guasto a terra possono raggiungere migliaia di Ampere) e sistemi non messi a terra (senza il neutro messo a terra intenzionalmente e, quindi, guasti a terra invisibili). Un resistore di messa a terra neutra consente di controllare il flusso della corrente di guasto a terra, rilevare guasti e transitori di sovratensione.<\/p>\n<p>L'immagine pi\u00f9 ampia della messa a terra \u2014 perch\u00e9 e come i neutri dei trasformatori sono messi a terra \u2014 \u00e8 trattata nel nostro <a href=\"\/it\/blog\/transformer-grounding-basics\/\">basi della messa a terra dei trasformatori<\/a> articolo; il NER \u00e8 il componente che rende funzionare una specifica filosofia di messa a terra.<\/p>\n<h2>Come funziona<\/h2>\n<p>Considera la situazione in cui c'\u00e8 un guasto fase C-a-terra in un trasformatore collegato in formazione Y. Il percorso della corrente di guasto consiste in: il punto di guasto, la terra, NER, neutro del trasformatore e avvolgimento della fase C. C'\u00e8 un resistore nel NER e, secondo la legge di Ohm, la soluzione \u00e8 evidente.<\/p>\n<p>Secondo la formula appropriata (infatti IEEE Std 32): R = Vln \/ (\u221a3 \u00d7 If), dove Vln rappresenta le tensioni di linea del sistema tra le fasi e If si riferisce al valore desiderato della corrente di guasto a terra. In altre parole, se prendiamo per calcolo il caso del sistema a 6kV con il connettore resistivo avente una resistenza di 10 Ohm, la corrente di guasto scende da 1000 A in un sistema efficacemente messo a terra a circa 346 A, che \u00e8 ancora sufficiente per far scattare il rel\u00e8 ma abbastanza bassa da consentire il recupero dei cavi, dell'apparecchiatura di manovra e dell'area di guasto nonostante i danni.<\/p>\n<p>Ci sono tre cose che accadono simultaneamente durante un evento di guasto. La corrente \u00e8 limitata dalla resistenza, le tensioni sono determinate dall'unit\u00e0 NER appropriata che consente al rel\u00e8 di protezione di rilevare correttamente il guasto, e l'energia di guasto viene dissipata nella resistenza sotto forma di calore, il che dimostra il fatto che i NER sono classificati solo per brevi periodi ma non per funzionamento continuo.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-11398\" src=\"https:\/\/subian-electric.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/Types-of-NER.webp\" alt=\"Tipi di NER\" width=\"1448\" height=\"1086\" \/><\/p>\n<h2>Tipi di NER<\/h2>\n<p>I NER sono classificati a seconda della quantit\u00e0 di corrente di guasto che consentono, e la scelta del tipo di NER \u00e8 guidata dalla filosofia di protezione piuttosto che dal costo:<\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<th>Tipo<\/th>\n<th>Corrente di Guasto<\/th>\n<th>Comportamento in caso di Guasto<\/th>\n<th>Applicazione Tipica<\/th>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>NER a bassa resistenza (LRG)<\/td>\n<td>100-1.000A (alcuni progetti fino a 2.500A)<\/td>\n<td>Il rel\u00e8 scatta rapidamente; alimentatore isolato<\/td>\n<td>Reti di utilit\u00e0 MV e industriali, messa a terra dei generatori<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>NER ad alta resistenza (HRG)<\/td>\n<td>\u226410A<\/td>\n<td>Nessun scatto; solo allerta; il sistema continua a funzionare<\/td>\n<td>Impianti di processo continuo, dove l'arresto \u00e8 peggiore di un guasto<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Permanentemente connesso<\/td>\n<td>\u2014<\/td>\n<td>Sempre in circuito<\/td>\n<td>Sottostazioni e reti industriali sensibili<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Collegato temporaneamente \/ portatile<\/td>\n<td>\u2014<\/td>\n<td>Attivato durante i guasti, o utilizzato per test<\/td>\n<td>Messa in servizio, manutenzione, lavoro sul campo<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>Nel prendere una decisione tra LRG e HRG, la domanda a cui rispondere \u00e8 se l'arresto sia peggiore del guasto. Se un alimentatore di utilit\u00e0 pu\u00f2 permettersi una breve interruzione, opter\u00e0 per LRG che \u00e8 veloce e selettivo. Se un impianto chimico \u00e8 coinvolto in attivit\u00e0 in cui un'interruzione non pianificata potrebbe comportare la solidificazione del materiale, allora verr\u00e0 scelto HRG per consentire il riconoscimento del guasto mentre l'impianto si prepara per un arresto ordinato. Per il coordinamento della protezione attorno a queste scelte, il nostro <a href=\"\/it\/blog\/earth-fault-protection-basics\/\">basi della protezione da guasti a terra<\/a> articolo mostra come il valore della resistenza e le impostazioni del rel\u00e8 lavorino insieme.<\/p>\n<h2>Componenti e Costruzione<\/h2>\n<p>Un moderno sistema NER comprende pi\u00f9 di un semplice elemento resistivo racchiuso in un involucro. Ecco di cosa \u00e8 composto un'unit\u00e0 tipica:<\/p>\n<ul>\n<li>Gli elementi resistivi: griglie in acciaio inossidabile (304\/316\/316L) per la maggior parte dei casi, lega nichel-cromo (Cr20Ni80) per aree difficili o ferro-cromo-alluminio (FeCrAl) per progetti economici. Gli elementi in acciaio inossidabile sono in grado di funzionare in modalit\u00e0 a breve termine a non pi\u00f9 di 760\u00baC (IEEE 32) e \u2264385\u00baC in funzionamento continuo.<\/li>\n<li>Sistema di isolamento: il sistema deve soddisfare i requisiti di tensione ed essere efficace sia nella resistenza alla frequenza di potenza che nel livello di impulso di base (BIL) in relazione alle caratteristiche della rete (ad esempio, un NER di 10 kV dovrebbe essere in grado di resistere a 42 kV alla frequenza di potenza e 75 kV di impulso).<\/li>\n<li>Involucro: IP20\/IP23 per uso interno e IP54\/IP55 con ventilazione a lamelle per uso esterno.<\/li>\n<li>Dispositivi di monitoraggio: inclusi un trasformatore di corrente per la misurazione della corrente di guasto, un isolatore o contattore a vuoto per disconnettere il NER e un dispositivo di monitoraggio NGR con resistenza a circuito aperto, temperatura PT100 e registratori di eventi.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Quando acquisti un NER, il trasformatore di corrente all'interno \u00e8 una piccola ma critica parte \u2014 \u00e8 ci\u00f2 che il rel\u00e8 legge, e il <a href=\"\/it\/prodotto\/current-transformer\/\">gamma di prodotti del trasformatore di corrente<\/a> spiega la famiglia CT e le sue classificazioni.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-11399\" src=\"https:\/\/subian-electric.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/NER-The-Symbol-and-Circuit-Position.webp\" alt=\"NER Il Simbolo e la Posizione del Circuito\" width=\"1448\" height=\"1086\" \/><\/p>\n<h2>Il Simbolo e la Posizione del Circuito<\/h2>\n<p>Nei diagrammi unifilari, il resistore di messa a terra neutra (NER) \u00e8 rappresentato dalla notazione del resistore (sia rettangolo che zigzag) che collega un terminale con il punto neutro del trasformatore o del generatore e l'altro terminale con il simbolo di messa a terra (la forma triangolare con tre linee). In questi casi in cui il punto neutro non \u00e8 presente (connessione delta), viene utilizzato un trasformatore di messa a terra per creare il punto neutro; successivamente, il NER \u00e8 collegato a quel neutro. In ogni caso, il resistore \u00e8 sempre collegato tra il punto neutro e la terra e mai in serie con i conduttori di fase.<\/p>\n<p>Se si guardano i disegni dei progetti di trasformatori o generatori, il NER pu\u00f2 essere trovato nel diagramma di messa a terra neutra insieme al trasformatore di corrente neutra (CT), interruttore di messa a terra e protezione della barra collettore neutra, dimostrando cos\u00ec il concetto di messa a terra in un colpo d'occhio.<\/p>\n<h2>Come Dimensionare e Selezionare un NER<\/h2>\n<p>Scegliere l'unit\u00e0 giusta \u00e8 un processo in sei fasi, omettere anche solo una di esse pu\u00f2 compromettere la sicurezza o portare a costi elevati:<\/p>\n<ul>\n<li>Tensione nominale \u2014 la tensione misurata dalla terra alla fase nel sistema (Vln), cos\u00ec come la tensione di impulso di resistenza che soddisfa i requisiti dell'installazione.<\/li>\n<li>La corrente di guasto target (If) deve essere superiore alla corrente di carica capacitiva del sistema (per evitare arco o sovratensione da risonanza) ma inferiore ai limiti della capacit\u00e0 termica di cavi e attrezzature, pur essendo comunque notevolmente superiore all'attivazione del rel\u00e8 (non meno di 10A).<\/li>\n<li>Valore di resistenza = R = Vln \/ (\u221a3 \u00d7 If).<\/li>\n<li>Valutazione del tempo = 10s-30s per LRG, continua per HRG e porta alla determinazione del design termico e della valutazione dell'energia I\u00b2t (ad esempio, in grado di resistere a 400 kA\u00b2s a 10kA\/0.4s).<\/li>\n<li>Material degli elementi = acciaio inossidabile per applicazioni generali, leghe di nichel-cromo per uso in regioni costiere.<\/li>\n<li>Involucro e monitoraggio = se sar\u00e0 interno o esterno, e valore delle unit\u00e0 CT e di monitoraggio integrate (grado di protezione IP).<\/li>\n<\/ul>\n<p>Inoltre, c'\u00e8 una raccomandazione pratica da IEEE 32 riguardo all'uso della valutazione continua di un sistema sano = 5%-10% della corrente di carico completo per installazioni che sono costantemente collegate. E quando scegli il dispositivo, indica sempre la durata: \u201cvalutazione di 10 secondi, 400A\u201d \u00e8 un prodotto completamente diverso da \u201ccontinuo, 10A\u201d \u2013 un esempio di errore di specifica. Per assistenza nella trasformazione di uno studio di sistema in una specifica di componente, <a href=\"\/it\/contact-us\/\">contatta il nostro team di ingegneria<\/a> con la tua tensione, filosofia di messa a terra e impostazioni di protezione.<\/p>\n<h2>Vantaggi e confronto con altri sistemi di messa a terra<\/h2>\n<p>Quali sono i vantaggi dell'uso di NER invece di un sistema di messa a terra solido o di un sistema senza messa a terra?<\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<th>Metodo di messa a terra<\/th>\n<th>Corrente di Guasto<\/th>\n<th>Rilevamento dei guasti<\/th>\n<th>Controllo delle sovratensioni<\/th>\n<th>Continuit\u00e0<\/th>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Messo a terra solidamente<\/td>\n<td>Molto alto (1.000s A)<\/td>\n<td>Eccellente<\/td>\n<td>Buono<\/td>\n<td>Scatta in caso di guasto<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>NER (LRG)<\/td>\n<td>100-1.000A<\/td>\n<td>Eccellente<\/td>\n<td>Buono (soppressione dell'arco)<\/td>\n<td>Scatta in caso di guasto, selettivamente<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>NER (HRG)<\/td>\n<td>\u226410A<\/td>\n<td>Basato su allarme<\/td>\n<td>Eccellente<\/td>\n<td>Continua a funzionare<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Non messo a terra<\/td>\n<td>Nessuno (primo guasto)<\/td>\n<td>Scarso<\/td>\n<td>Scarso \u2014 sovratensioni da arco<\/td>\n<td>Funziona, ma pericolosamente<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>Il principale vantaggio dell'uso di NER \u00e8 la sicurezza (la massima tensione di contatto \u00e8 inferiore a 50V secondo IEC 60479), protezione contro danni all'attrezzatura (non ci saranno sovratensioni di ordine kilovolt), limitazione dei danni quando si verifica il guasto (la corrente di guasto sar\u00e0 limitata), protezione selettiva (il rel\u00e8 funzioner\u00e0 senza operazioni non necessarie) e stabilit\u00e0 del sistema (le fasi non guaste avranno tensioni pari fino a 10% della tensione normale, il che significa che oltre 90% del sistema sar\u00e0 operativo). Nei casi in cui qualsiasi inattivit\u00e0 non \u00e8 accettabile per l'azienda, l'uso di NER \u00e8 la differenza tra un'interruzione non pianificata e un'allerta controllata.<\/p>\n<h2>Fasce di prezzo<\/h2>\n<p>I prezzi di NER dipendono dal grado di tensione, dalla valutazione della corrente e dalla valutazione del tempo, cos\u00ec come da eventuali accessori richiesti.<\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<th>Configurazione<\/th>\n<th>Prezzo Tipico<\/th>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Unit\u00e0 HRG a bassa tensione (piccola, interna)<\/td>\n<td>$1,500-5,000<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>NER a media tensione, valutazione di 10s, involucro base<\/td>\n<td>$3,000-12,000<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>NER a media tensione con CT + unit\u00e0 di monitoraggio<\/td>\n<td>$8,000-20,000<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Unit\u00e0 ad alta specifica (classe 35kV, elementi NiCr, esterno IP55, monitoraggio completo)<\/td>\n<td>$15,000-30,000+<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>Inoltre, ci saranno costi di installazione come l'assunzione di un team autorizzato, terminazioni dei cavi e test di messa in servizio, tutti i quali aggiungeranno circa 10%-25% ai tuoi costi totali. Inoltre, acquistare il resistore e il rel\u00e8 da una singola fonte garantir\u00e0 la compatibilit\u00e0 dei componenti nel tuo sistema.<\/p>\n<h2>FAQ<\/h2>\n<h3>Qual \u00e8 la differenza tra messa a terra e resistenza neutra?<\/h3>\n<p>La messa a terra rappresenta la pratica consueta di effettuare collegamenti per la sicurezza, collegando il punto neutro, i telai e le custodie del sistema. D'altra parte, la resistenza neutra \u00e8 il metodo in cui viene utilizzato un resistore tra il neutro e la terra per limitare la corrente di guasto a terra. La messa a terra con resistenza \u00e8 uno dei tipi di filosofia di messa a terra, mentre altri includono la messa a terra solida, la messa a terra a impedenza e i sistemi non messi a terra.<\/p>\n<h3>Come calcolare il resistore di messa a terra neutra?<\/h3>\n<p>Il calcolo deve essere effettuato utilizzando la seguente formula R=Vln\/(\u221a3 \u00d7 If), dove Vln \u00e8 la tensione tra due fasi di un'alimentazione elettrica e If \u00e8 la corrente di guasto a terra selezionata. La corrente di guasto a terra selezionata dovrebbe essere maggiore della corrente capacitiva del sistema e non superiore ai limiti del cavo e dell'attrezzatura e significativamente maggiore della corrente rilevata dal rel\u00e8. Successivamente, il limite energetico I\u00b2t dell'unit\u00e0 dovrebbe corrispondere alla lunghezza del guasto.<\/p>\n<h3>Perch\u00e9 sto ottenendo 230V tra neutro e terra?<\/h3>\n<p>La tensione neutro-terra in condizioni di funzionamento corrette dovrebbe essere pari a zero a causa del collegamento del neutro a terra. Il valore di 230 volt osservato per un periodo prolungato indica una connessione neutra a terra persa o ad alta resistenza o un neutro mancante in un circuito a pi\u00f9 fili o un neutro disconnesso in un sistema correttamente messo a terra. Tutte queste situazioni dovrebbero essere verificate da un elettricista o ingegnere qualificato.<\/p>\n<h3>Qual \u00e8 lo scopo della messa a terra neutra?<\/h3>\n<p>La messa a terra neutra consente di collegare la tensione del sistema a un punto di riferimento in modo che le tensioni tra le fasi e la terra possano essere previste e i guasti rilevati.<\/p>\n<h2>Riferimenti<\/h2>\n<ul>\n<li><a href=\"https:\/\/www.omo-np.com\/blog\/2025-06\/In-Depth-Guide-to-Neutral-Earthing-Resistor-NER-Technology-and-Applications.html\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">OMO \u2014 Guida Approfondita alla Tecnologia dei Resistori di Messa a Terra Neutra<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.digi-electronics.uk\/uk\/blogs\/neutral-earthing-resistors-ners-guide-working-principle-design-applications\/152.html\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">DiGi Electronics \u2014 Guida ai Resistori di Messa a Terra Neutra<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.orionresistors.com\/news\/one-minute-calculate-neutral-grounding-resistor.html\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">Orion Resistors \u2014 Calcolo dei Resistori di Messa a Terra Neutra (6kV-35kV)<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.captech.com.au\/wp-content\/uploads\/2015\/12\/What-is-a-Neutral-Earthing-Resistor.pdf\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">Captech \u2014 Cos'\u00e8 un Resistore di Messa a Terra Neutra?<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/ieeexplore.ieee.org\/document\/174537\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">IEEE Std 32 \u2014 Requisiti, Terminologia e Procedure di Test per Dispositivi di Messa a Terra Neutra<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<h2>Conclusione<\/h2>\n<p>Il resistore di messa a terra neutra \u00e8 il dispositivo discreto che decide il destino di un guasto a terra, determinando se questo sar\u00e0 un evento gestibile e riconoscibile piuttosto che un arco elettrico o un'interruzione totale dell'impianto. L'essenza del resistore di messa a terra neutra pu\u00f2 essere brevemente descritta in termini della legge di Ohm \u2014 R = Vln \/ (\u221a3 \u00d7 If). Inoltre, il principio di messa a terra neutra viene realizzato in due modi. Il primo metodo \u00e8 il sistema di messa a terra a bassa resistenza che scatta a 100-1.000 A, mentre il secondo metodo \u00e8 il sistema ad alta resistenza che funziona sotto 10 A permettendo di allertare l'utente ma non fermando il processo. In totale, sei parametri devono essere considerati quando si seleziona un resistore di messa a terra neutra sicuro ed efficiente: tensione, corrente di guasto, resistenza, tempo di valutazione, materiale del componente e materiale della custodia; pertanto, se uno dei parametri \u00e8 errato, il dispositivo di sicurezza diventa un pericolo di incendio. Il prezzo del resistore di messa a terra neutra \u00e8 di circa $1.500 per un piccolo dispositivo LV e oltre $30.000 per un sistema 35kV completamente monitorato, il che lo rende una delle forme di assicurazione meno costose per un sistema di energia elettrica, che potrebbe salvare generatori e trasformatori preziosi e risolvere il problema di un incidente che li avrebbe distrutti.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>When consulted, engineers could mention relays, circuit breakers, or current transformers (CTs) to discuss how protection against ground fault is carried out. However, the actual decision about the strength of the fault and whether the entire facility shuts down or only one feeder is made by a resistor. Neutral earthing resistor (NER) is considered to [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":11397,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-11396","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-blog"],"blocksy_meta":[],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/subian-electric.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/11396","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/subian-electric.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/subian-electric.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/subian-electric.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/subian-electric.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=11396"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/subian-electric.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/11396\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":11402,"href":"https:\/\/subian-electric.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/11396\/revisions\/11402"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/subian-electric.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media\/11397"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/subian-electric.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=11396"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/subian-electric.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=11396"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/subian-electric.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=11396"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}