{"id":2814,"date":"2026-06-19T15:35:03","date_gmt":"2026-06-19T15:35:03","guid":{"rendered":"https:\/\/huyuglobal.com\/?p=2814"},"modified":"2026-06-19T15:35:06","modified_gmt":"2026-06-19T15:35:06","slug":"power-supply-systems-explained-tnc-tcnc-etc","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/huyuglobal.com\/id\/blog\/power-supply-systems-explained-tnc-tcnc-etc\/","title":{"rendered":"Sistem Penyedia Daya Dijelaskan TNC TCNC dll"},"content":{"rendered":"<p>Seorang teknisi listrik akan memeriksa jenis sistem pentanahan pada kunjungan pertama mereka untuk memasang unit konsumen baru di rumah tinggal di Inggris dan insinyur lapangan akan memeriksa pengaturan saat mereka menentukan cara mendistribusikan listrik ke pabrik baru di Jerman. Jenis sistem pentanahan yang telah dipasang antara trafo utilitas dan beban, serta pengaturan konduktor netral dan pentanahan pelindung akan menentukan bagaimana instalasi akan dilindungi terhadap arus lebih\/kesalahan pentanahan (mereka perlu memasang proteksi yang diperlukan), impedansi loop kesalahan pentanahan maksimum yang diizinkan dan, pada akhirnya, kecepatan di mana kesalahan\/kesalahan pentanahan dapat dihilangkan dan seberapa cepat enclosure logam akan menjadi hidup (yaitu enclosure logam pada potensial tanah\/potensial ground (\/e) dapat membawa tegangan ini sampai kesalahan dihilangkan). TN-C, TN-S, TN-C-S, TT, IT adalah semua notasi umum yang digunakan di seluruh instalasi dan kode untuk tujuan penyelesaian pendaftaran. Memahami definisi yang terkait dengan singkatan ini adalah fundamental untuk memastikan keselamatan listrik di seluruh sistem elektrifikasi tegangan rendah (LV).<\/p>\n<h2>Mengapa Sistem Pentanahan Penting untuk Setiap Instalasi<\/h2>\n<p>Sistem pentanahan menyediakan jalur konduktif bagi arus kesalahan untuk mengalir dari hubung singkat kembali ke sumber listrik. Jalur ini harus memiliki impedansi yang relatif rendah sehingga perangkat pelindung (pemutus sirkuit atau sekering) dapat bereaksi dengan cepat (waktu pemutusan yang diperlukan) saat terjadi kondisi kesalahan. Jika sistem pentanahan dipilih atau diterapkan secara salah, pemutus sirkuit mungkin tidak pernah trip dan seseorang yang menyentuh peralatan yang rusak dapat menjadi media penghantar arus kesalahan ke tanah. International Electrotechnical Commission (IEC) mengklasifikasikan sistem pentanahan tegangan rendah dalam <a href=\"https:\/\/webstore.iec.ch\/publication\/1878\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">IEC 60364\u20111<\/a>, dan klasifikasi yang sama diadopsi dengan variasi minor dalam kode nasional termasuk BS 7671 di Inggris, AS\/NZS 3000 di Australia, dan NEC di Amerika Serikat. Produsen listrik utama seperti <a href=\"https:\/\/www.se.com\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">Schneider Electric<\/a> dan <a href=\"https:\/\/new.abb.com\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">ABB<\/a> menyediakan panduan aplikasi terperinci tentang pencocokan perangkat pelindung dengan sistem pentanahan.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-2816\" src=\"https:\/\/huyuglobal.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/The-Five-Standard-Earthing-System-Types.webp\" alt=\"Lima Jenis Sistem Pentanahan Standar\" width=\"1448\" height=\"1086\" \/><\/p>\n<h2>Lima Jenis Sistem Pentanahan Standar<\/h2>\n<p>Sistem IEC menggunakan kode dua huruf. Huruf pertama \u2014 T atau I \u2014 menunjukkan bagaimana sumber pasokan terhubung ke tanah. Huruf kedua \u2014 N atau T \u2014 menunjukkan bagaimana bagian konduktif yang terekspos dari instalasi dipentanahkan. Huruf tambahan menggambarkan pengaturan konduktor netral dan pelindung. Tabel di bawah merangkum lima jenis standar.<\/p>\n<table>\n<thead>\n<tr>\n<th>Sistem<\/th>\n<th>Huruf Pertama (Tanah Sumber)<\/th>\n<th>Huruf Kedua (Tanah Instalasi)<\/th>\n<th>Pengaturan Netral &amp; PE<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td><strong>TN-C<\/strong><\/td>\n<td>T \u2014 sumber dipentanahkan<\/td>\n<td>N \u2014 bagian terekspos terhubung ke konduktor sumber yang dipentanahkan<\/td>\n<td>Konduktor PEN gabungan (Protective Earth &amp; Neutral)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>TN-S<\/strong><\/td>\n<td>T \u2014 sumber dipentanahkan<\/td>\n<td>N \u2014 bagian terekspos terhubung ke konduktor sumber yang dipentanahkan<\/td>\n<td>Konduktor N dan PE terpisah dari sumber ke beban<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>TN-C-S<\/strong><\/td>\n<td>T \u2014 sumber dipentanahkan<\/td>\n<td>N \u2014 bagian terekspos terhubung ke konduktor sumber yang dipentanahkan<\/td>\n<td>PEN gabungan di hulu, dipisahkan menjadi N dan PE pada intake instalasi<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>TT<\/strong><\/td>\n<td>T \u2014 sumber dipentanahkan<\/td>\n<td>T \u2014 bagian terekspos dipentanahkan secara lokal melalui elektroda independen<\/td>\n<td>N terpisah dari sumber; PE dari elektroda tanah lokal<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>IT<\/strong><\/td>\n<td>I \u2014 sumber terisolasi dari tanah atau terhubung melalui impedansi tinggi<\/td>\n<td>T \u2014 bagian yang terekspos di-grounding secara lokal<\/td>\n<td>Tidak ada koneksi langsung dari sumber ke tanah; PE lokal<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<h3>TN-C: Konduktor PEN Gabungan<\/h3>\n<p>Fungsi netral dan tanah digabungkan menjadi satu konduktor (PEN) sepanjang dari trafo ke beban dalam sistem TN\u2013C. Ini berarti tembaga dihemat dengan menggunakan satu konduktor daripada dua; namun, ini menciptakan bahaya khusus, jika konduktor PEN putus atau terpisah, akan ada tegangan penuh pada semua permukaan logam yang terekspos di hilir dari putus atau pemisahan tersebut. Karena hal tersebut, TN\u2013C umumnya tidak diperbolehkan untuk instalasi bangunan melewati titik masuk layanan dan juga tidak diperbolehkan digunakan untuk sirkuit yang memiliki RCD di sisi beban. Saat ini, mayoritas penggunaan sistem TN\u2013C hanya dalam jaringan distribusi utilitas, dan bahkan hanya di beberapa negara tertentu.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-2817\" src=\"https:\/\/huyuglobal.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/TN-C-and-TN-S.webp\" alt=\"TN-C dan TN-S\" width=\"1448\" height=\"1086\" \/><\/p>\n<h3>TN-S: Netral dan Tanah Terpisah Sepanjang Sistem<\/h3>\n<p>Dalam sistem TN-S, terdapat dua konduktor (netral dan PE) yang berjalan melalui instalasi dari trafo pasokan. Koneksi PE ke jalur tanah bersifat independen dan tidak bergantung pada netral yang utuh (misalnya netral putus). TN-S sering disebut sebagai konfigurasi\/opsi TN yang paling aman untuk pengguna akhir dan merupakan cara yang disukai untuk mengatur atau memasang layanan listrik baru ketika utilitas menyediakan konduktor tanah terpisah. Faktanya, banyak daerah perkotaan lama yang memiliki pasokan listrik bawah tanah dikonfigurasi sebagai TN-S.<\/p>\n<h3>TN-C-S: Pentanahan Ganda Pelindung (PME)<\/h3>\n<p><strong>TN-C-S <\/strong>Protective Multiple Earthing (PME) umum digunakan di rumah-rumah di Inggris. Konduktor PEN adalah jalur untuk pasokan listrik dan menggabungkan kawat netral dan tanah dari trafo ke kepala layanan, ini terjadi sebelum kabel dipisahkan menjadi kawat tanah dan netral individual di kepala layanan dan tanah di-grounding ke elektroda grounding lokal sebagai pengaman. \u201cMultiple\u201d berarti konduktor PEN terhubung ke tanah di beberapa titik. Dengan syarat konduktor PEN dalam kondisi baik, ini memiliki keuntungan menyediakan jalur arus gangguan impedansi rendah melalui sistem, memungkinkan perangkat pemutus sirkuit untuk trip dengan cepat. Namun, ada risiko gangguan konduktor PEN, seperti pada sistem TN-C, yang mengakibatkan bagian sistem yang terekspos menjadi berenergi (potensial dengan tegangan tinggi) jika konduktor PEN putus sebelum dipisah menjadi kawat individual. Salah satu metode untuk mengurangi risiko ini adalah dengan mengikat bagian konduktif lain dari bangunan (pipa air\/gas, baja tulangan, dll.) dan menggunakan elektroda grounding lokal di kepala layanan.<span style=\"color: #333333; font-size: 16px;\"> Panduan kami tentang <\/span><a style=\"font-size: 16px;\" href=\"https:\/\/huyuglobal.com\/id\/blog\/what-size-circuit-breaker-do-i-need\/\">ukuran pemutus sirkuit yang Anda butuhkan<\/a><span style=\"color: #333333; font-size: 16px;\"> menjelaskan bagaimana impedansi loop gangguan mempengaruhi pemilihan pemutus sirkuit, yang secara langsung dipengaruhi oleh sistem grounding.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-2818\" src=\"https:\/\/huyuglobal.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/TN-C-S-and-TT.webp\" alt=\"TN-C-S dan TT\" width=\"1448\" height=\"1086\" \/><\/p>\n<h3>TT: Elektroda Tanah Lokal, Tanpa Tanah dari Utilitas<\/h3>\n<p>Transformator pasokan dalam sistem TT dihubungkan ke tanah, tetapi konektor tanah untuk instalasi tidak ada. Biasanya, bangunan memiliki elektroda tanah lokal sendiri \u2014 yang umumnya berarti satu atau lebih batang yang ditanam ke dalam tanah \u2014 dan setiap bagian logam yang terekspos di dalam bangunan dihubungkan ke elektroda tanah lokal. Karena jalur gangguan kembali ke sisi pasokan melalui massa tanah umum, jalur gangguan memiliki impedansi yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan konduktor plastik. Selain itu, karena impedansi loop gangguan tanah yang tinggi, perangkat pelindung standar mungkin tidak beroperasi cukup cepat untuk gangguan tanah. Oleh karena itu, sistem TT memerlukan penggunaan perangkat deteksi arus sisa (RCD) untuk perlindungan gangguan tanah. Sistem TT biasanya digunakan pada pasokan overhead pedesaan di seluruh Eropa dan Australia, di mana terdapat batang\/tiang tanah individu untuk setiap tempat tinggal.<\/p>\n<h3>IT: Sumber Terisolasi atau Berimpedansi Tanah<\/h3>\n<p>Sistem IT memisahkan pasokan dari tanah dengan cara yang mengisolasi pasokan dari tanah atau menghubungkannya melalui impedansi tinggi. Gangguan tanah pertama yang terjadi pada sistem IT tidak menghasilkan arus gangguan yang signifikan sehingga menghilangkan kebutuhan untuk memutus pasokan secara langsung. Hal ini sangat penting di ruang operasi medis, tambang, dan industri berat; kehilangan pasokan secara tiba-tiba akibat pemutusan sistem IT dapat mengakibatkan konsekuensi yang fatal. Perangkat pemantau isolasi (IMD) secara terus-menerus memantau resistansi ke tanah dalam sistem IT dan mengeluarkan alarm visual dan suara untuk mengidentifikasi dan menemukan gangguan pertama sebelum gangguan kedua pada fase lain dan terjadinya hubung singkat. Sistem IT tidak digunakan dalam instalasi residensial atau komersial umum karena ditujukan hanya untuk aplikasi dengan keandalan tinggi.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-2819\" src=\"https:\/\/huyuglobal.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/IT-Isolated-or-Impedance\u2011Earthed-Source.webp\" alt=\"IT Sumber Terisolasi atau Pembumian Impedansi\" width=\"1448\" height=\"1086\" \/><\/p>\n<h2>TN-C-S vs. PME: Sistem yang Sama, Istilah Berbeda<\/h2>\n<p>TN-C-S dan PME dapat dianggap sebagai dua kata berbeda yang dapat digunakan untuk menggambarkan jenis pengaturan distribusi listrik yang sama, setidaknya dalam konteks listrik di Inggris. Keduanya merujuk pada pengaturan konduktor PEN gabungan yang berasal dari transformator, dibagi di kepala layanan dan memiliki beberapa sambungan tanah yang terikat sepanjang sistem distribusi. Istilah yang menggambarkan sistem ini menurut Komisi Elektroteknik Internasional adalah TN-C-S. Istilah Inggris PME menunjukkan bahwa ada beberapa titik pembumian; oleh karena itu, meskipun tidak ada perbedaan listrik antara kedua istilah tersebut, perbedaannya hanya pada terminologi yang digunakan untuk menggambarkan sistem ini. Dari perspektif pemeriksa atau teknisi listrik, standar yang berlaku adalah BS 7671 (Peraturan Instalasi IEE), yang menggunakan istilah TN-C-S dan menetapkan persyaratan pengikatan dan pembumian khusus untuk instalasi yang menggunakan sistem ini.<\/p>\n<h2>TN-S vs. TT: Ketika Tanah Berasal dari Jaringan atau dari Batang<\/h2>\n<p>Perbedaan praktis utama antara sistem TN-S dan sistem TT adalah ke mana Arus Gangguan Bumi diarahkan. TN-S menyediakan jalur pengembalian khusus melalui konduktor logam kembali ke trafo sehingga memastikan impedansi loop yang sangat rendah untuk pemutusan magnetik cepat dari pemutus sirkuit sedangkan Sistem TT mengandalkan Arus Gangguan Bumi yang kembali melalui Bumi dan kembali ke trafo menggunakan elektroda Bumi-nya oleh karena itu, impedansi loop akan selalu lebih besar karena resistansi jalur Bumi yang berarti penggunaan RCD untuk menyediakan cara alternatif pemutusan adalah persyaratan saat menggunakan TT. Saat memasang properti domestik baru utilitas akan menentukan apakah menggunakan TN-S atau TT dan bukan pemilik rumah; oleh karena itu, menjadi tanggung jawab pemasang untuk menentukan jenis sistem yang ada dan memilih perangkat pelindung yang sesuai.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-2820\" src=\"https:\/\/huyuglobal.com\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/Choosing-the-Right-Breaker-for-Each-Earthing-System.webp\" alt=\"Memilih Pemutus yang Tepat untuk Setiap Sistem Pembumian\" width=\"1448\" height=\"1086\" \/><\/p>\n<h2>Memilih Pemutus yang Tepat untuk Setiap Sistem Pembumian<\/h2>\n<p>Sistem Pembumian adalah faktor penting dalam menentukan jenis dan peringkat perangkat pelindung. Dalam jaringan TN, dengan impedansi loop gangguan bumi yang rendah, pemutus sirkuit miniatur (MCB) dapat menyediakan pemutusan otomatis saat kelebihan beban dan hubung singkat ke bumi. Namun dengan jaringan TT, karena impedansi loop gangguan bumi yang lebih tinggi, pemutus standar mungkin tidak memenuhi waktu Pemutusan yang diperlukan. Oleh karena itu RCD (Residual Current Device) juga akan diperlukan saat perlindungan terhadap kebocoran bumi dibutuhkan. HUYU dapat menyediakan rangkaian lengkap perangkat pelindung untuk semua 5 jenis sistem pembumian, termasuk MCB AC untuk instalasi tipe TN, RCCB, dan RCBO saat perlindungan terhadap kebocoran bumi diperlukan, dan MCB DC untuk jumlah instalasi Off-Grid dan Battery Backed yang terus meningkat. Pemutus dan Sistem Pembumian mewakili dua komponen dari persamaan keselamatan yang identik; jika Anda menentukan salah satunya tanpa yang lain, Anda akan meninggalkan instalasi tanpa perlindungan.<\/p>\n<h2>Pertanyaan yang Sering Diajukan<\/h2>\n<h3>Apa saja 5 jenis sistem pembumian?<\/h3>\n<p>Menurut IEC 60364 ada lima jenis sistem pembumian yang digunakan untuk melindungi tegangan rendah: TN-C, TN-S, TN-C-S, TT, dan IT. Mereka berbeda berdasarkan bagaimana sumber dibumikan, bagaimana komponen yang terekspos dibumikan, dan apakah netral dibumikan bersama dengan konduktor pelindung atau terpisah.<\/p>\n<h3>Apa perbedaan antara TNC dan TNCS?<\/h3>\n<p>Sistem TN-C menggabungkan konduktor netral dan pembumian pelindung dari sumber daya ke beban. Sebaliknya, dengan sistem TN-C-S, konduktor PEN (Protective Earth Neutral) hanya digabungkan di bagian distribusi dan dipisahkan menjadi konduktor netral dan pembumian terpisah pada titik pasokan. Standar konstruksi telah membuat penggunaan TN-C usang untuk bangunan; oleh karena itu hampir semua rumah di UK sekarang menggunakan TN-C-S (PME) sebagai sistem pasokan listrik utama mereka.<\/p>\n<h3>Apa perbedaan antara PME dan TNCS?<\/h3>\n<p>Karakteristik listrik tidak berbeda jauh antara contoh-contoh ini karena Inggris menyebut pengaturan pentanahan sebagai \u201cPME\u201d sementara IEC menyebutnya \u201cTN-C-S\u201d. Keduanya memiliki arti yang sama karena menggambarkan pengaturan pentanahan yang menggunakan konduktor PEN gabungan dari trafo di kepala layanan dan menyediakan beberapa sambungan listrik\/pasokan pentanahan lokal sepanjang distribusi.<\/p>\n<h3>Apa itu sistem TN-S dan TT?<\/h3>\n<p><strong>TN-S<\/strong>\u00a0TT memisahkan konduktor netral dari trafo ke instalasi dan tidak memiliki sambungan tanah ke pasokan dari perusahaan utilitas, hanya menggunakan elektroda pembumian lokal pada instalasi itu sendiri. TN-S menyediakan impedansi loop gangguan tanah yang lebih rendah dibandingkan dengan TT, oleh karena itu TT memerlukan penggunaan perangkat arus sisa (RCD) atau cara lain untuk melindungi terhadap gangguan tanah.<\/p>\n<h2>Referensi<\/h2>\n<ul>\n<li><a href=\"https:\/\/webstore.iec.ch\/publication\/1878\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">IEC 60364\u20111 \u2014 Instalasi listrik tegangan rendah \u2014 Bagian 1: Prinsip dasar, penilaian karakteristik umum, definisi<\/a> \u2014 Komisi Elektroteknik Internasional.<\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.se.com\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">Schneider Electric \u2014 Panduan Aplikasi Sistem Pembumian<\/a> \u2014 Panduan praktis dalam pemilihan perangkat protektif untuk sistem TT, TN, dan IT.<\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/electrical.theiet.org\/bs-7671\/\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">BS 7671 \u2014 Persyaratan untuk Instalasi Listrik (Peraturan Wiring IET)<\/a> \u2014 Institution of Engineering and Technology, standar nasional Inggris.<\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.ecmweb.com\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">Konstruksi &amp; Pemeliharaan Listrik (EC&amp;M)<\/a> \u2014 Artikel tentang pembumian dan pengikatan dalam instalasi komersial dan industri.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Memahami sistem pembumian \u2014 apakah itu <strong>TN-C, TN-S, TN-C-S, TT, atau IT<\/strong> \u2014 adalah langkah pertama dalam merancang instalasi listrik yang aman. Ini menentukan jalur gangguan, waktu pemutusan, dan jenis perangkat protektif yang harus dipasang. Bagi teknisi listrik, inspektur, atau insinyur, sistem pembumian bukanlah detail yang diperiksa di akhir desain. Ini adalah titik awal dari mana setiap keputusan proteksi lainnya mengikuti. HUYU menyediakan pemutus sirkuit, RCD, dan RCBO yang sesuai dengan persyaratan spesifik setiap sistem pembumian, memastikan bahwa tidak peduli bagaimana bangunan dibumikan, perangkat proteksi ditentukan dengan benar.<\/p>\n<div id=\"zsw-popper-container-3746\">\u00a0<\/div>\n<div id=\"zsw-popper-container-4130\">\u00a0<\/div>\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>An electrician will check the earthing types at their first visit to install a new consumer unit in a residential house in the UK and the site engineer will check the arrangements when they are specifying how to distribute electricity to a new factory in Germany. The type of earth system that has been installed [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":2815,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_gspb_post_css":"","footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-2814","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-blogs"],"blocksy_meta":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/huyuglobal.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2814","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/huyuglobal.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/huyuglobal.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/huyuglobal.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/huyuglobal.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2814"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/huyuglobal.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2814\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2821,"href":"https:\/\/huyuglobal.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2814\/revisions\/2821"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/huyuglobal.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/media\/2815"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/huyuglobal.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2814"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/huyuglobal.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2814"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/huyuglobal.com\/id\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2814"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}