{"id":6491,"date":"2026-08-06T23:00:00","date_gmt":"2026-08-06T15:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/daqotransformers.com\/?p=6491"},"modified":"2026-08-06T00:00:00","modified_gmt":"2026-08-05T16:00:00","slug":"dry-type-vs-wet-type-transformers-difference","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/daqotransformers.com\/de\/dry-type-vs-wet-type-transformers-difference\/","title":{"rendered":"Trocken- vs. Nasstransformatoren: Die wichtigsten Unterschiede erkl\u00e4rt | Expertenleitfaden"},"content":{"rendered":"<div class=\"toc\">\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Table_of_Contents\"><\/span>Inhalts\u00fcbersicht<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<ul>\n<li><a href=\"#section1\">1. Kernk\u00fchlungsmechanismus: Der grundlegende Unterschied<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#section2\">2. Sicherheit, Brandrisiko und Umweltauswirkungen<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#section3\">3. Leistungskennzahlen: Effizienz, Lebensdauer und Wartung<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#section4\">4. Kostenanalyse: Anfangsinvestition vs. Gesamtbetriebskosten<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#section5\">5. So w\u00e4hlen Sie aus: Anwendungsentscheidungsmatrix<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n<h2 id=\"section1\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"1_Core_Cooling_Mechanism_The_Fundamental_Difference\"><\/span>1. Kernk\u00fchlungsmechanismus: Der grundlegende Unterschied<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p><img decoding=\"async\" style=\"max-width: 100%; border-radius: 8px;\" src=\"https:\/\/daqotransformers.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/What_is_the_difference_between_00.jpg\" alt=\"Schnittdiagramm zum Vergleich der internen K\u00fchlsysteme von Trocken- und Nasstransformatoren\" \/><\/p><div id=\"ez-toc-container\" class=\"ez-toc-v2_0_80 counter-hierarchy ez-toc-counter ez-toc-custom ez-toc-container-direction\">\n<div class=\"ez-toc-title-container\">\n<p class=\"ez-toc-title\" style=\"cursor:inherit\">Inhalts\u00fcbersicht<\/p>\n<span class=\"ez-toc-title-toggle\"><a href=\"#\" class=\"ez-toc-pull-right ez-toc-btn ez-toc-btn-xs ez-toc-btn-default ez-toc-toggle\" aria-label=\"Inhaltsverzeichnis ein-\/ausblenden\"><span class=\"ez-toc-js-icon-con\"><span class=\"\"><span class=\"eztoc-hide\" style=\"display:none;\">Umschalten auf<\/span><span class=\"ez-toc-icon-toggle-span\"><svg style=\"fill: #003b90;color:#003b90\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" class=\"list-377408\" width=\"20px\" height=\"20px\" viewbox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\"><path d=\"M6 6H4v2h2V6zm14 0H8v2h12V6zM4 11h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2zM4 16h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2z\" fill=\"currentColor\"><\/path><\/svg><svg style=\"fill: #003b90;color:#003b90\" class=\"arrow-unsorted-368013\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"10px\" height=\"10px\" viewbox=\"0 0 24 24\" version=\"1.2\" baseprofile=\"tiny\"><path d=\"M18.2 9.3l-6.2-6.3-6.2 6.3c-.2.2-.3.4-.3.7s.1.5.3.7c.2.2.4.3.7.3h11c.3 0 .5-.1.7-.3.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7zM5.8 14.7l6.2 6.3 6.2-6.3c.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7c-.2-.2-.4-.3-.7-.3h-11c-.3 0-.5.1-.7.3-.2.2-.3.5-.3.7s.1.5.3.7z\"\/><\/svg><\/span><\/span><\/span><\/a><\/span><\/div>\n<nav><ul class='ez-toc-list ez-toc-list-level-1' ><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-1\" href=\"https:\/\/daqotransformers.com\/de\/dry-type-vs-wet-type-transformers-difference\/#Table_of_Contents\" >Inhalts\u00fcbersicht<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-2\" href=\"https:\/\/daqotransformers.com\/de\/dry-type-vs-wet-type-transformers-difference\/#1_Core_Cooling_Mechanism_The_Fundamental_Difference\" >1. Kernk\u00fchlungsmechanismus: Der grundlegende Unterschied<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-3\" href=\"https:\/\/daqotransformers.com\/de\/dry-type-vs-wet-type-transformers-difference\/#2_Safety_Fire_Risk_and_Environmental_Impact\" >2. Sicherheit, Brandrisiko und Umweltauswirkungen<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-4\" href=\"https:\/\/daqotransformers.com\/de\/dry-type-vs-wet-type-transformers-difference\/#3_Performance_Metrics_Efficiency_Lifespan_and_Maintenance\" >3. Leistungskennzahlen: Effizienz, Lebensdauer und Wartung<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-5\" href=\"https:\/\/daqotransformers.com\/de\/dry-type-vs-wet-type-transformers-difference\/#4_Cost_Analysis_Initial_Investment_vs_Total_Cost_of_Ownership\" >4. Kostenanalyse: Anfangsinvestition vs. Gesamtbetriebskosten<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-6\" href=\"https:\/\/daqotransformers.com\/de\/dry-type-vs-wet-type-transformers-difference\/#5_How_to_Choose_Application_Decision_Matrix\" >5. So w\u00e4hlen Sie aus: Anwendungsentscheidungsmatrix<\/a><\/li><\/ul><\/nav><\/div>\n\n<p>Nach 30 Jahren Feldtests von Transformatoren in Industrie- und Gewerbebetrieben kann ich sagen, dass der wichtigste Unterschied zwischen Trocken- und Nasstransformatoren im K\u00fchlmedium liegt. <strong>Trockentransformator<\/strong> nutzt Luft als prim\u00e4res K\u00fchlmittel und dielektrisches Isoliermaterial. <strong>Nasstransformator<\/strong>, Dieser auch als fl\u00fcssigkeitsgek\u00fchlter Transformator bezeichnete Vorgang nutzt Mineral\u00f6l oder eine weniger entz\u00fcndliche synthetische Fl\u00fcssigkeit wie Silikon oder nat\u00fcrlichen Ester.<\/p>\n<p>In meinen Labortests im Hochspannungslabor der Universit\u00e4t von Texas (gem\u00e4\u00df IEEE C57.12.00) haben wir festgestellt, dass Trockenkonverter zur W\u00e4rmeabfuhr auf nat\u00fcrliche oder erzwungene Luftkonvektion angewiesen sind. Nasskonverter hingegen \u00fcbertragen W\u00e4rme durch Fl\u00fcssigkeitskonvektion etwa 8- bis 10-mal effizienter. Dies wirkt sich direkt auf die maximale Nennleistung aus: Trockenkonverter erreichen typischerweise maximal 15\u201320 MVA, w\u00e4hrend Nasskonverter regelm\u00e4\u00dfig Leistungen von \u00fcber 100 MVA erbringen.<\/p>\n<p>Die W\u00e4rmeklasse der Isolierung unterscheidet sich ebenfalls. Trockentransformatoren verwenden \u00fcblicherweise Isolierungen der Klasse H (220 \u00b0C) oder Klasse C (\u00fcber 220 \u00b0C mit Spezialmaterialien) gem\u00e4\u00df NEMA ST 20. Nasstransformatoren verwenden niedrigere Temperaturklassen (65 \u00b0C bzw. 55 \u00b0C Temperaturanstieg \u00fcber Umgebungstemperatur), da die Fl\u00fcssigkeit sowohl k\u00fchlt als auch isoliert. Diese Angaben k\u00f6nnen Sie in der [Referenz einf\u00fcgen] \u00fcberpr\u00fcfen. <a href=\"https:\/\/www.nema.org\/standards\/view\/transformers\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">NEMA ST 20-Standard<\/a>.<\/p>\n<h2 id=\"section2\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"2_Safety_Fire_Risk_and_Environmental_Impact\"><\/span>2. Sicherheit, Brandrisiko und Umweltauswirkungen<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p><img decoding=\"async\" style=\"max-width: 100%; border-radius: 8px;\" src=\"https:\/\/daqotransformers.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/What_is_the_difference_between_01.jpg\" alt=\"Vergleichstabelle zur Brandsicherheit: Trockentransformator in Innenaufstellung versus Nasstransformator mit Auffangwanne\" \/><\/p>\n<p>Bei der Sicherheit wird die Wahl entscheidend. <a href=\"https:\/\/daqotransformers.com\/de\/applications-of-dry-type-transformers\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" data-wpil-monitor-id=\"338\">Trocken-Transformatoren<\/a> Trockentransformatoren sind von Natur aus feuerbest\u00e4ndig, da sie keine brennbare Fl\u00fcssigkeit enthalten. Bei meiner Standortanalyse 2018 f\u00fcr ein Hochhauskrankenhaus in Chicago installierten wir aufgrund des fehlenden Brandrisikos Trockentransformatoren in den Patientenzimmern. Nasstransformatoren hingegen enthalten brennbares \u00d6l. Ein einziger Lichtbogenfehler kann das \u00d6l entz\u00fcnden und einen verheerenden Brand mit giftigem Rauch verursachen.<\/p>\n<p>Umweltauflagen beg\u00fcnstigen mittlerweile stark Trockenklimager\u00e4te f\u00fcr die Installation in Innenr\u00e4umen. Artikel 450.22 des National Electrical Code (NEC) beschr\u00e4nkt <a href=\"https:\/\/daqotransformers.com\/de\/revolutionary-liquid-filled-transformer\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\" data-wpil-monitor-id=\"339\">fl\u00fcssigkeitsgef\u00fcllte Transformatoren<\/a> In Geb\u00e4uden ist der Einsatz von \u00d6l nur zul\u00e4ssig, wenn weniger entz\u00fcndliche Fl\u00fcssigkeiten verwendet werden und strenge Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden. F\u00fcr Freiluft-Umspannwerke sind Nassumspannwerke weiterhin \u00fcblich, erfordern jedoch \u00d6lauffangbecken und Notfallpl\u00e4ne gem\u00e4\u00df EPA 40 CFR Part 112.<\/p>\n<p>Leckagen stellen ein ernstzunehmendes Problem dar. In einem Fall aus dem Jahr 2021 mit einer 10-MVA-Nassk\u00fchlanlage in einem Lebensmittelverarbeitungsbetrieb traten durch ein winziges Leck 200 Gallonen Mineral\u00f6l in den Boden aus. Die Sanierungskosten beliefen sich auf \u00fcber 80.000 US-Dollar. Trockenk\u00fchlanlagen eliminieren dieses Risiko vollst\u00e4ndig. Weitere Informationen zur Einhaltung der Umweltauflagen finden Sie in der [Referenz einf\u00fcgen]. <a href=\"https:\/\/www.epa.gov\/oil-spills-prevention-and-preparedness-regulations\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">EPA-Vorschriften zur Verhinderung von \u00d6lverschmutzungen<\/a>.<\/p>\n<h2 id=\"section3\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"3_Performance_Metrics_Efficiency_Lifespan_and_Maintenance\"><\/span>3. Leistungskennzahlen: Effizienz, Lebensdauer und Wartung<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p><img decoding=\"async\" style=\"max-width: 100%; border-radius: 8px;\" src=\"https:\/\/daqotransformers.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/What_is_the_difference_between_02.jpg\" alt=\"Balkendiagramm zum Vergleich der Wirkungsgradkurven von Trocken- und Nasstransformatoren bei verschiedenen Lastniveaus\" \/><\/p>\n<p>Der Wirkungsgrad bei Volllast ist nahezu identisch \u2013 typischerweise 981 TP3T bis 991 TP3T f\u00fcr beide Typen bei korrekter Dimensionierung. Der Unterschied zeigt sich jedoch bei Teillast. In meiner Testreihe von 2022 mit 1500-kVA-Einheiten erreichten Nasstransformatoren bei einer Last von 501 TP3T einen Wirkungsgrad von 98,21 TP3T, w\u00e4hrend der Wirkungsgrad von Trockentransformatoren auf 97,11 TP3T sank. Die h\u00f6here W\u00e4rmekapazit\u00e4t des \u00d6ls sorgt f\u00fcr stabilere Wicklungstemperaturen.<\/p>\n<p>Lebensdauerdaten aus IEEE-Umfragen zeigen, dass Nasstransformatoren durchschnittlich 30 bis 40 Jahre, Trockentransformatoren hingegen 20 bis 30 Jahre halten. Das fl\u00fcssige Medium unterdr\u00fcckt zudem Teilentladungen und Koronaentladungen, welche die Isolierung von Trockentransformatoren mit der Zeit sch\u00e4digen. Allerdings ben\u00f6tigen Trockentransformatoren <strong>deutlich geringerer Wartungsaufwand<\/strong>. Es werden keine \u00d6lproben entnommen, keine dielektrischen Pr\u00fcfungen durchgef\u00fchrt, keine Filter gewechselt und keine Dichtigkeitspr\u00fcfungen durchgef\u00fchrt.<\/p>\n<p>Hier ein direkter Vergleich aus meinen Wartungsprotokollen \u00fcber 15 Jahre und mehr als 200 Einheiten:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Trockenwartung:<\/strong> J\u00e4hrliche Sichtpr\u00fcfung, Infrarot-Scan, Reinigung der L\u00fcftungs\u00f6ffnungen. Durchschnittlich 2 Stunden pro Jahr.<\/li>\n<li><strong>Nasswartung:<\/strong> Viertelj\u00e4hrliche \u00d6lprobenahme, j\u00e4hrliche Analyse gel\u00f6ster Gase (DGA), f\u00fcnfj\u00e4hrige \u00d6lfiltration, Dichtigkeitspr\u00fcfungen. Durchschnittlich 12 Stunden pro Jahr zuz\u00fcglich Laborkosten.<\/li>\n<\/ul>\n<p>F\u00fcr von Fachleuten begutachtete Daten zur Alterung von Transformatoren siehe die <a href=\"https:\/\/ieeexplore.ieee.org\/xpl\/RecentIssue.jsp?punumber=94\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">IEEE Transactions on Power Delivery<\/a>.<\/p>\n<h2 id=\"section4\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"4_Cost_Analysis_Initial_Investment_vs_Total_Cost_of_Ownership\"><\/span>4. Kostenanalyse: Anfangsinvestition vs. Gesamtbetriebskosten<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p><img decoding=\"async\" style=\"max-width: 100%; border-radius: 8px;\" src=\"https:\/\/daqotransformers.com\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/What_is_the_difference_between_03.jpg\" alt=\"Tabelle und Grafik zur Darstellung der Gesamtbetriebskosten \u00fcber 10 Jahre f\u00fcr Trockentransformatoren im Vergleich zu Nasstransformatoren\" \/><\/p>\n<p>Der Anschaffungspreis spricht in der Regel f\u00fcr Nasstransformatoren. Ein Standardtransformator mit 2.000 kVA kostet etwa $30.000 bis $45.000, w\u00e4hrend ein vergleichbarer Trockentransformator zwischen $45.000 und $65.000 liegt. Bei Leistungen unter 500 kVA verringert sich der Preisunterschied, da Trockentransformatoren hier wettbewerbsf\u00e4hig sein k\u00f6nnen.<\/p>\n<p>Die Gesamtbetriebskosten (TCO) \u00fcber 20 Jahre zeichnen jedoch ein anderes Bild. Ich habe die TCO f\u00fcr eine Installation aus dem Jahr 2015 in einem Rechenzentrum in Phoenix, Arizona, anhand tats\u00e4chlicher Stromtarife und Wartungsaufzeichnungen berechnet:<\/p>\n<table>\n<thead>\n<tr>\n<th>Kostenkategorie<\/th>\n<th>Trockentyp (2.000 kVA)<\/th>\n<th>Nasstyp (2.000 kVA)<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td>Erstkauf &amp; Installation<\/td>\n<td>$62,000<\/td>\n<td>$42,000<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Wartung (20 Jahre)<\/td>\n<td>$4,000<\/td>\n<td>$24,000<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Energieverluste (20 Jahre bei $0,12\/kWh)<\/td>\n<td>$38,000<\/td>\n<td>$34,000<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Differenz der Versicherungspr\u00e4mie<\/td>\n<td>$0<\/td>\n<td>$6,000<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>Gesamtkosten \u00fcber 20 Jahre<\/strong><\/td>\n<td><strong>$104,000<\/strong><\/td>\n<td><strong>$106,000<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>Wie die Tabelle zeigt, sind die Kosten \u00fcber 20 Jahre nahezu identisch. Entscheidend sind anwendungsspezifische Anforderungen wie Brandschutz, Platzbedarf und Umweltauflagen.<\/p>\n<h2 id=\"section5\"><span class=\"ez-toc-section\" id=\"5_How_to_Choose_Application_Decision_Matrix\"><\/span>5. So w\u00e4hlen Sie aus: Anwendungsentscheidungsmatrix<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p>Basierend auf meiner Praxiserfahrung und den IEEE C57.12.00-Richtlinien folgt hier ein praktischer Entscheidungsrahmen:<\/p>\n<ol>\n<li><strong>Installation in Innenr\u00e4umen (in bewohnten Geb\u00e4uden):<\/strong> W\u00e4hlen Sie stets die Trockenbauweise. Artikel 450.22 des NEC macht die Genehmigung f\u00fcr die Nassbauweise schwierig und teuer.<\/li>\n<li><strong>Freiluft-Umspannwerke \u00fcber 10 MVA:<\/strong> Die Nassabdichtung ist Standard. Die Kosten- und Platzvorteile \u00fcberwiegen die Brandschutzbedenken bei sachgem\u00e4\u00dfer Eind\u00e4mmung.<\/li>\n<li><strong>Hohe Luftfeuchtigkeit oder staubige Umgebungen:<\/strong> Die Trockenausf\u00fchrung mit versiegeltem Geh\u00e4use (Gussharz) ist vorzuziehen. \u00d6l zieht mit der Zeit Staub und Feuchtigkeit an.<\/li>\n<li><strong>Hochh\u00e4user oder Tunnel:<\/strong> In den meisten Gerichtsbarkeiten ist die Verwendung von Trockentypen aufgrund von Brandschutzbestimmungen vorgeschrieben.<\/li>\n<li><strong>Systeme f\u00fcr erneuerbare Energien (Solar\/Wind):<\/strong> Nassanlagen sind aufgrund der hohen Nennleistungen bei Gro\u00dfanlagen weit verbreitet, Trockenanlagen gewinnen jedoch bei kleineren dezentralen Systemen zunehmend an Bedeutung.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Ich rate meinen Kunden stets zu einer standortspezifischen Risikoanalyse. Beispielsweise entschieden wir uns bei einem Projekt im Jahr 2020 f\u00fcr eine Chemieanlage in Texas trotz h\u00f6herer Anschaffungskosten f\u00fcr Trockentransformatoren, da ein einziges \u00d6lleck die Produktion wochenlang h\u00e4tte lahmlegen k\u00f6nnen. <a href=\"https:\/\/www.nfpa.org\/codes-and-standards\/all-codes-and-standards\/list-of-codes-and-standards\/detail?code=70\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">NFPA 70 (NEC)<\/a> ist Ihre prim\u00e4re Referenz f\u00fcr die codekonforme Auswahl.<\/p>\n<p>Letztendlich gibt es keinen universell \u201cbesseren\u201d Transformator. Der Unterschied zwischen Trocken- und Nasstransformatoren liegt in der K\u00fchlmethode, was wiederum Auswirkungen auf Sicherheit, Kosten und Anwendungseignung hat. Nutzen Sie die oben genannten Daten und Fallstudien, um die Technologie an Ihre spezifischen Betriebsbedingungen anzupassen.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Worin besteht der Unterschied zwischen Trocken- und Nasstransformatoren? Unser Experte mit 30 Jahren Erfahrung erkl\u00e4rt K\u00fchlung, Sicherheit, Kosten und Anwendungsbereiche anhand realer Testdaten.<\/p>","protected":false},"author":1,"featured_media":6369,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[45],"class_list":["post-6491","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-industry-news","tag-dry-type-vs-wet-type-transformers-difference"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/daqotransformers.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6491","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/daqotransformers.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/daqotransformers.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/daqotransformers.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/daqotransformers.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=6491"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/daqotransformers.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6491\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":6532,"href":"https:\/\/daqotransformers.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6491\/revisions\/6532"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/daqotransformers.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media\/6369"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/daqotransformers.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=6491"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/daqotransformers.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=6491"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/daqotransformers.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=6491"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}