{"id":20850,"date":"2025-12-15T09:30:56","date_gmt":"2025-12-15T01:30:56","guid":{"rendered":"https:\/\/viox.com\/?p=20850"},"modified":"2025-12-15T09:30:58","modified_gmt":"2025-12-15T01:30:58","slug":"pv-dc-protection-explained-mcbs-fuses-and-spds-vs-rcds","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/test.viox.com\/pt\/pv-dc-protection-explained-mcbs-fuses-and-spds-vs-rcds\/","title":{"rendered":"Prote\u00e7\u00e3o CC Fotovoltaica Explicada: MCBs, Fus\u00edveis e DPSs vs. DRs"},"content":{"rendered":"<div class=\"product-intro\">\n<p>Um utilizador do Reddit fez uma pergunta aparentemente inocente: \u201cDevo instalar um RCD (dispositivo de corrente residual) no lado da entrada DC da minha caixa de jun\u00e7\u00e3o solar para maior seguran\u00e7a?\u201d Em minutos, eletricistas licenciados e engenheiros solares inundaram a thread com avisos urgentes: <strong>N\u00e3o fa\u00e7a isso. Isso \u00e9 perigoso.<\/strong><\/p>\n<p>A resposta revela uma conce\u00e7\u00e3o errada cr\u00edtica que coloca as instala\u00e7\u00f5es solares DIY \u2014 e at\u00e9 algumas profissionais \u2014 em s\u00e9rio risco. Se est\u00e1 habituado ao pensamento el\u00e9trico AC, onde \u201cmais prote\u00e7\u00e3o \u00e9 igual a melhor\u201d, o mundo dos circuitos fotovoltaicos DC requer uma abordagem completamente diferente. Instalar um RCD padr\u00e3o no lado DC de um sistema solar n\u00e3o \u00e9 apenas ineficaz \u2014 pode criar uma falsa sensa\u00e7\u00e3o de seguran\u00e7a, deixando a sua instala\u00e7\u00e3o vulner\u00e1vel a inc\u00eandios e riscos de eletrocuss\u00e3o.<\/p>\n<p>Este guia explica por que os RCDs falham catastroficamente em aplica\u00e7\u00f5es DC, quais os dispositivos de prote\u00e7\u00e3o de que realmente precisa para caixas de jun\u00e7\u00e3o PV e onde a prote\u00e7\u00e3o contra fugas realmente acontece nos sistemas solares modernos.<\/p>\n<h2>Por que os RCDs N\u00e3o Podem Funcionar em Circuitos DC<\/h2>\n<h3>A Incompatibilidade Fundamental<\/h3>\n<p>Os Dispositivos de Corrente Residual funcionam detetando desequil\u00edbrios no fluxo de corrente AC. Dentro de cada RCD encontra-se um transformador diferencial (toroide) que monitoriza os condutores de fase e neutro. Num circuito AC saud\u00e1vel, a corrente que sai \u00e9 igual \u00e0 corrente que retorna, criando campos magn\u00e9ticos opostos que se anulam mutuamente. Quando ocorre uma fuga \u2014 por exemplo, atrav\u00e9s de uma pessoa que toca num fio com corrente \u2014 o desequil\u00edbrio cria um campo magn\u00e9tico l\u00edquido que induz corrente numa bobina de dete\u00e7\u00e3o, disparando o dispositivo.<\/p>\n<p>Todo este mecanismo depende da corrente alternada que cria campos magn\u00e9ticos em constante mudan\u00e7a. A corrente cont\u00ednua produz um fluxo magn\u00e9tico constante e imut\u00e1vel que quebra fundamentalmente este m\u00e9todo de dete\u00e7\u00e3o.<\/p>\n<h3>O Problema da Satura\u00e7\u00e3o: Os RCDs Ficam Cegos<\/h3>\n<p>Quando a corrente de fuga DC flui atrav\u00e9s do transformador de um RCD, cria um fluxo magn\u00e9tico constante que satura o n\u00facleo magn\u00e9tico. Um n\u00facleo saturado j\u00e1 n\u00e3o consegue responder a mudan\u00e7as no fluxo magn\u00e9tico. Aqui est\u00e1 a parte perigosa: uma vez saturado por uma falha DC, o RCD torna-se \u201ccego\u201d mesmo a falhas AC subsequentes. Se ocorrer uma fuga AC perigosa ap\u00f3s a satura\u00e7\u00e3o DC, o RCD n\u00e3o a detetar\u00e1 e n\u00e3o disparar\u00e1.<\/p>\n<p>Em sistemas fotovoltaicos, onde a degrada\u00e7\u00e3o do isolamento em torno dos cabos DC \u00e9 comum devido \u00e0 exposi\u00e7\u00e3o \u00e0s intemp\u00e9ries, danos UV e ciclos t\u00e9rmicos, as falhas de fuga DC s\u00e3o uma amea\u00e7a real e persistente. Um RCD Tipo AC \u2014 o tipo residencial mais comum \u2014 n\u00e3o consegue detetar estas correntes residuais DC suaves e pode falhar silenciosamente.<\/p>\n<p><strong>Tabela 1: Tipos de RCD e Compatibilidade DC<\/strong><\/p>\n<table style=\"width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 20px 0;\" border=\"1\">\n<thead>\n<tr style=\"background-color: #f9f9f9;\">\n<th style=\"padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\">Tipo de RCD<\/th>\n<th style=\"padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\">Deteta Falhas AC<\/th>\n<th style=\"padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\">Deteta DC Pulsante<\/th>\n<th style=\"padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\">Deteta DC Suave<\/th>\n<th style=\"padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\">Risco de Satura\u00e7\u00e3o DC<\/th>\n<th style=\"padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\">Adequado para o Lado DC PV?<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td style=\"padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\">Tipo AC<\/td>\n<td style=\"padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\">\u2713<\/td>\n<td style=\"padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\">\u2717<\/td>\n<td style=\"padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\">\u2717<\/td>\n<td style=\"padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\">Alto (satura com qualquer componente DC)<\/td>\n<td style=\"padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\"><strong>N\u00c3O \u2013 Perigoso<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\">Tipo A<\/td>\n<td style=\"padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\">\u2713<\/td>\n<td style=\"padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\">\u2713<\/td>\n<td style=\"padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\">\u2717 (cega a &gt;6mA)<\/td>\n<td style=\"padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\">M\u00e9dio (satura acima de 6mA DC)<\/td>\n<td style=\"padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\"><strong>N\u00c3O \u2013 Perigoso<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\">Tipo F<\/td>\n<td style=\"padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\">\u2713<\/td>\n<td style=\"padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\">\u2713<\/td>\n<td style=\"padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\">\u2717 (cega a &gt;10mA)<\/td>\n<td style=\"padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\">M\u00e9dio (satura acima de 10mA DC)<\/td>\n<td style=\"padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\"><strong>N\u00c3O \u2013 Perigoso<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\">Tipo B<\/td>\n<td style=\"padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\">\u2713<\/td>\n<td style=\"padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\">\u2713<\/td>\n<td style=\"padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\">\u2713<\/td>\n<td style=\"padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\">Baixo (design eletr\u00f3nico)<\/td>\n<td style=\"padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\"><strong>N\u00c3O \u2013 Aplica\u00e7\u00e3o errada<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p><strong>Nota cr\u00edtica:<\/strong> Mesmo os RCDs Tipo B, que conseguem detetar DC suave, s\u00e3o projetados para circuitos AC com potencial contamina\u00e7\u00e3o DC. Eles n\u00e3o substituem a prote\u00e7\u00e3o adequada contra sobrecorrente e falha de arco DC.<\/p>\n<h3>Por que os Arcos DC S\u00e3o Mais Perigosos<\/h3>\n<p>Al\u00e9m da dete\u00e7\u00e3o, existe um segundo problema cr\u00edtico: a extin\u00e7\u00e3o do arco. A corrente AC cruza o zero 100 vezes por segundo (em sistemas de 50Hz), proporcionando momentos naturais em que os arcos podem extinguir-se. Nestes pontos de cruzamento zero, a energia do arco cai para o m\u00ednimo, permitindo que o espa\u00e7o se desinsule e impedindo o restabelecimento.<\/p>\n<p>A DC n\u00e3o tem cruzamentos zero. Uma vez que um arco DC se estabelece, ele mant\u00e9m-se indefinidamente, desde que a tens\u00e3o e a corrente sejam suficientes. Os interruptores e RCDs padr\u00e3o com classifica\u00e7\u00e3o AC n\u00e3o possuem as bobinas de sopro magn\u00e9tico, calhas de arco e mecanismos de alongamento necess\u00e1rios para extinguir \u00e0 for\u00e7a os arcos DC. Usar um RCD AC num circuito DC significa que, mesmo que de alguma forma detetasse uma falha, abrir os seus contactos provavelmente resultaria em arcos sustentados, soldadura de contactos ou destrui\u00e7\u00e3o do dispositivo.<\/p>\n<figure style=\"margin: 20px 0; text-align: center;\"><img decoding=\"async\" style=\"max-width: 100%; height: auto;\" src=\"https:\/\/img.viox.com\/viox-dc-protection-vs-ac-rcd-comparison-chart-showing-correct-dc-rated-mcb-fuses-spd-configuration-versus-dangerous-ac-rcd-installation-on-photovoltaic-combiner-box-systems.webp\" alt=\"VIOX DC protection vs AC RCD comparison chart showing correct DC-rated MCB fuses SPD configuration versus dangerous AC RCD installation on photovoltaic combiner box systems\" \/><figcaption style=\"font-style: italic; font-size: 0.9em; color: #666; margin-top: 8px;\">Gr\u00e1fico de compara\u00e7\u00e3o da prote\u00e7\u00e3o DC VIOX vs RCD AC mostrando a configura\u00e7\u00e3o correta de fus\u00edveis MCB SPD com classifica\u00e7\u00e3o DC versus instala\u00e7\u00e3o perigosa de RCD AC em sistemas de caixas de jun\u00e7\u00e3o fotovoltaicas<\/figcaption><\/figure>\n<h2>A Trindade da Prote\u00e7\u00e3o DC: O Que Realmente Pertence \u00e0 Sua Caixa de Jun\u00e7\u00e3o<\/h2>\n<p>Em vez de RCDs, as caixas de jun\u00e7\u00e3o PV requerem tr\u00eas dispositivos de prote\u00e7\u00e3o especializados com classifica\u00e7\u00e3o DC. Cada um serve uma fun\u00e7\u00e3o distinta que os RCDs n\u00e3o conseguem fornecer.<\/p>\n<h3>1. Com Classifica\u00e7\u00e3o DC <a href=\"https:\/\/test.viox.com\/pt\/mcb\/\">MCB (disjuntor miniatura)<\/a><\/h3>\n<p><strong>Fun\u00e7\u00e3o:<\/strong> Prote\u00e7\u00e3o contra sobrecorrente e curto-circuito para a sa\u00edda combinada do painel.<\/p>\n<p><strong>Por que a especifica\u00e7\u00e3o DC \u00e9 importante:<\/strong> Os MCBs DC incorporam bobinas de sopro magn\u00e9tico que geram um campo magn\u00e9tico para esticar e for\u00e7ar o arco para dentro das calhas de arco. Estas calhas dividem o arco principal em m\u00faltiplos arcos de s\u00e9rie menores, aumentando drasticamente a tens\u00e3o e a resist\u00eancia do arco at\u00e9 que o circuito n\u00e3o consiga mais sustent\u00e1-lo. Este \u201cm\u00e9todo de interrup\u00e7\u00e3o de alta resist\u00eancia\u201d \u00e9 fundamentalmente diferente da \u201cinterrup\u00e7\u00e3o de corrente zero\u201d usada nos disjuntores AC.<\/p>\n<p>Os MCBs DC devem ser classificados para a tens\u00e3o m\u00e1xima de circuito aberto (Voc) do sistema na temperatura mais baixa esperada \u2014 normalmente 600V ou 1000V para sistemas residenciais. A classifica\u00e7\u00e3o de corrente deve suportar a soma de todas as correntes m\u00e1ximas da string (Isc \u00d7 1,25 para cada string) com um fator de seguran\u00e7a adicional de 125% para servi\u00e7o cont\u00ednuo.<\/p>\n<p><strong>Especifica\u00e7\u00e3o t\u00edpica para sistema de 6 strings (14A Isc por string):<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>Corrente m\u00e1xima total: 6 \u00d7 14A \u00d7 1,25 = 105A<\/li>\n<li>Classifica\u00e7\u00e3o do MCB com fator de 125%: 105A \u00d7 1,25 = 131,25A<\/li>\n<li>Classifica\u00e7\u00e3o selecionada: <strong>MCB DC de 150A, classifica\u00e7\u00e3o de 1000V<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<h3>2. Fus\u00edveis DC (Com Classifica\u00e7\u00e3o gPV)<\/h3>\n<p><strong>Fun\u00e7\u00e3o:<\/strong> Prote\u00e7\u00e3o contra sobrecorrente ao n\u00edvel da string e prote\u00e7\u00e3o contra corrente reversa.<\/p>\n<p><strong>Aplica\u00e7\u00e3o cr\u00edtica:<\/strong> Quando uma string desenvolve uma falha, as strings saud\u00e1veis podem alimentar corrente reversa para dentro dela. Sem fus\u00edveis, isto excede a classifica\u00e7\u00e3o m\u00e1xima do fus\u00edvel de s\u00e9rie do m\u00f3dulo (20A-30A), causando sobreaquecimento do cabo e inc\u00eandio.<\/p>\n<p>Os fus\u00edveis gPV (IEC 60269-6) apresentam altas classifica\u00e7\u00f5es de tens\u00e3o DC (600V, 1000V, 1500V), capacidade de interrup\u00e7\u00e3o DC para falhas de string paralelas e caracter\u00edsticas t\u00e9rmicas para opera\u00e7\u00e3o cont\u00ednua ao ar livre.<\/p>\n<p><strong>Dimensionamento de acordo com NEC 690.9:<\/strong> Classifica\u00e7\u00e3o do fus\u00edvel \u2265 Isc \u00d7 1,56<\/p>\n<p>Para 14,45A Isc: 14,45A \u00d7 1,56 = 22,54A \u2192 selecionar <strong>Fus\u00edvel gPV de 25A<\/strong><\/p>\n<h3>3. <a href=\"https:\/\/test.viox.com\/pt\/spd\/\">3. SPD DC (Dispositivo de Prote\u00e7\u00e3o contra Sobretens\u00e3o)<\/a><\/h3>\n<p><strong>Fun\u00e7\u00e3o:<\/strong> Prote\u00e7\u00e3o contra raios e sobretens\u00e3o transit\u00f3ria.<\/p>\n<p>Os pain\u00e9is solares atuam como atrativos de raios. Os SPDs DC usam MOVs ou GDTs para fixar sobretens\u00f5es e desviar a corrente de surto para o terra.<\/p>\n<p><strong>Especifica\u00e7\u00f5es chave:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>A classifica\u00e7\u00e3o de tens\u00e3o (Uc) deve exceder a Voc m\u00e1xima do sistema<\/li>\n<li>Corrente m\u00e1xima de descarga (Imax): 20kA-40kA para SPDs Tipo 2<\/li>\n<li>N\u00edvel de prote\u00e7\u00e3o de tens\u00e3o (Up) abaixo da entrada m\u00e1xima do inversor<\/li>\n<\/ul>\n<p>Os SPDs s\u00e3o dispositivos sacrificiais que requerem inspe\u00e7\u00e3o ap\u00f3s eventos de surto.<\/p>\n<figure style=\"margin: 20px 0; text-align: center;\"><img decoding=\"async\" style=\"max-width: 100%; height: auto;\" src=\"https:\/\/img.viox.com\/viox-pv-combiner-box-cutaway-diagram-showing-dc-mcb-gpv-fuses-dc-spd-internal-components-busbars-and-proper-dc-protection-device-configuration-for-solar-systems.webp\" alt=\"VIOX PV combiner box cutaway diagram showing DC MCB gPV fuses DC SPD internal components busbars and proper DC protection device configuration for solar systems\" \/><figcaption style=\"font-style: italic; font-size: 0.9em; color: #666; margin-top: 8px;\">Diagrama de corte da caixa de jun\u00e7\u00e3o PV VIOX mostrando fus\u00edveis MCB gPV DC SPD componentes internos barramentos e configura\u00e7\u00e3o adequada do dispositivo de prote\u00e7\u00e3o DC para sistemas solares<\/figcaption><\/figure>\n<p><strong>Tabela 2: Matriz de Sele\u00e7\u00e3o de Componentes \u2013 Onde Cada Dispositivo Vai<\/strong><\/p>\n<table style=\"width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 20px 0;\" border=\"1\">\n<thead>\n<tr style=\"background-color: #f9f9f9;\">\n<th style=\"padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\">Localiza\u00e7\u00e3o<\/th>\n<th style=\"padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\">Prote\u00e7\u00e3o De Sobrecorrente<\/th>\n<th style=\"padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\">Prote\u00e7\u00e3o Contra Corrente Reversa<\/th>\n<th style=\"padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\">Prote\u00e7\u00e3o contra sobretens\u00f5es<\/th>\n<th style=\"padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\">Monitoriza\u00e7\u00e3o de Fugas\/Isolamento<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td style=\"padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\"><strong>N\u00edvel da String<\/strong><\/td>\n<td style=\"padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\">Opcional (se &gt;3 strings paralelas)<\/td>\n<td style=\"padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\"><strong>Fus\u00edvel gPV (obrigat\u00f3rio)<\/strong><\/td>\n<td style=\"padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\">Opcional (DPS da string)<\/td>\n<td style=\"padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\">\u2014<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\"><strong>Sa\u00edda da Caixa de Jun\u00e7\u00e3o<\/strong><\/td>\n<td style=\"padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\"><strong>MCB DC (obrigat\u00f3rio)<\/strong><\/td>\n<td style=\"padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\">\u2014<\/td>\n<td style=\"padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\"><strong>DPS DC (obrigat\u00f3rio)<\/strong><\/td>\n<td style=\"padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\">\u2014<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\"><strong>Entrada DC do Inversor<\/strong><\/td>\n<td style=\"padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\">Integrado no inversor<\/td>\n<td style=\"padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\">Integrado no inversor<\/td>\n<td style=\"padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\">Pode ter DPS Tipo 2<\/td>\n<td style=\"padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\"><strong>Monitoramento RCMU\/ISO<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\"><strong>Sa\u00edda AC do Inversor<\/strong><\/td>\n<td style=\"padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\">MCB\/MCCB AC<\/td>\n<td style=\"padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\">\u2014<\/td>\n<td style=\"padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\">CA SPD<\/td>\n<td style=\"padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\"><strong>RCD Tipo A ou Tipo B<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<figure style=\"margin: 20px 0; text-align: center;\"><img decoding=\"async\" style=\"max-width: 100%; height: auto;\" src=\"https:\/\/img.viox.com\/viox-solar-combiner-box-installation-with-dc-protection-equipment-mounted-on-pv-array-racking-system-showing-professional-photovoltaic-dc-disconnect-and-overcurrent-protection.webp\" alt=\"VIOX solar combiner box installation with DC protection equipment mounted on PV array racking system showing professional photovoltaic DC disconnect and overcurrent protection\" \/><figcaption style=\"font-style: italic; font-size: 0.9em; color: #666; margin-top: 8px;\">Instala\u00e7\u00e3o da caixa de jun\u00e7\u00e3o solar VIOX com equipamento de prote\u00e7\u00e3o DC montado no sistema de suporte do painel fotovoltaico, mostrando desconex\u00e3o DC fotovoltaica profissional e prote\u00e7\u00e3o contra sobrecorrente<\/figcaption><\/figure>\n<h2>Onde a Prote\u00e7\u00e3o contra Fugas Realmente Acontece: A Fun\u00e7\u00e3o do Inversor<\/h2>\n<p>Se voc\u00ea n\u00e3o est\u00e1 instalando um RCD no lado DC, de onde vem a prote\u00e7\u00e3o contra fugas? A resposta: inversores modernos conectados \u00e0 rede.<\/p>\n<h3>RCMU: Unidade de Monitoramento de Corrente Residual<\/h3>\n<p>Inversores modernos integram RCMU (Unidade de Monitoramento de Corrente Residual) que monitora correntes residuais AC e DC. Ao contr\u00e1rio dos RCDs que disparam mecanicamente, os RCMUs sinalizam o inversor para desligar quando falhas s\u00e3o detectadas.<\/p>\n<p><strong>Limiares de opera\u00e7\u00e3o do RCMU:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>Mudan\u00e7a repentina \u226530mA aciona o desligamento em 0,3 segundos<\/li>\n<li>Fuga cont\u00ednua \u2265300mA aciona o desligamento<\/li>\n<li>Falha no autoteste impede a inicializa\u00e7\u00e3o do inversor<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Monitoramento ISO:<\/strong> Os inversores testam a resist\u00eancia de isolamento antes da conex\u00e3o \u00e0 rede todas as manh\u00e3s. Se estiver abaixo de 1 Megohm, o inversor se recusa a operar. Modelos avan\u00e7ados oferecem monitoramento em tempo real.<\/p>\n<p>Essas prote\u00e7\u00f5es integradas lidam com a fun\u00e7\u00e3o exata que os instaladores tentam erroneamente alcan\u00e7ar com RCDs no lado DC\u2014mas com tecnologia especificamente projetada para detec\u00e7\u00e3o de falhas DC.<\/p>\n<h3>RCD no Lado AC: O \u00danico Lugar Onde os RCDs Pertencem<\/h3>\n<p>Os RCDs t\u00eam um papel nos sistemas solares: no lado da sa\u00edda AC, depois que o inversor converte DC para AC.<\/p>\n<p><strong>Localiza\u00e7\u00e3o:<\/strong> Entre a sa\u00edda AC do inversor e o painel el\u00e9trico principal.<\/p>\n<p><strong>A sele\u00e7\u00e3o do tipo depende do projeto do inversor:<\/strong><\/p>\n<p><strong>Tabela 3: Requisitos de RCD no Lado AC por Tipo de Inversor<\/strong><\/p>\n<table style=\"width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 20px 0;\" border=\"1\">\n<thead>\n<tr style=\"background-color: #f9f9f9;\">\n<th style=\"padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\">Tipo de Inversor<\/th>\n<th style=\"padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\">Isolamento DC-AC<\/th>\n<th style=\"padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\">Risco de Fuga DC Suave<\/th>\n<th style=\"padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\">Tipo de RCD Requerido<\/th>\n<th style=\"padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\">Justificativa<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td style=\"padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\"><strong>Isolado (com transformador)<\/strong><\/td>\n<td style=\"padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\">Separa\u00e7\u00e3o galv\u00e2nica<\/td>\n<td style=\"padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\">Nenhum<\/td>\n<td style=\"padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\"><strong>Tipo A<\/strong><\/td>\n<td style=\"padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\">O transformador impede que falhas DC atinjam o lado AC<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\"><strong>N\u00e3o isolado (sem transformador)<\/strong><\/td>\n<td style=\"padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\">Sem separa\u00e7\u00e3o<\/td>\n<td style=\"padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\">Alta<\/td>\n<td style=\"padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\"><strong>Tipo B<\/strong><\/td>\n<td style=\"padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\">Falhas DC podem vazar para o lado AC; o Tipo A saturaria<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p><strong>Por que Tipo B para inversores sem transformador:<\/strong> Sem isolamento galv\u00e2nico, falhas de isolamento no lado DC podem permitir corrente DC suave no circuito AC. RCDs Tipo A toleram apenas 6mA DC antes de saturar. RCDs Tipo B usam detec\u00e7\u00e3o eletr\u00f4nica que permanece funcional com DC suave presente.<\/p>\n<p><strong>Sempre consulte a documenta\u00e7\u00e3o do fabricante.<\/strong> Alguns fabricantes (SolarEdge) permitem RCDs Tipo A; outros (SMA) exigem Tipo B para modelos sem transformador. Em caso de d\u00favida, o Tipo B oferece prote\u00e7\u00e3o m\u00e1xima.<\/p>\n<figure style=\"margin: 20px 0; text-align: center;\"><img decoding=\"async\" style=\"max-width: 100%; height: auto;\" src=\"https:\/\/img.viox.com\/viox-pv-system-topology-diagram-showing-dc-protection-architecture-from-solar-panels-through-gpv-fuses-dc-mcb-combiner-box-inverter-rcmu-monitoring-to-ac-side-type-b-rcd-protection.webp\" alt=\"VIOX PV system topology diagram showing DC protection architecture from solar panels through gPV fuses DC MCB combiner box inverter RCMU monitoring to AC-side Type B RCD protection\" \/><figcaption style=\"font-style: italic; font-size: 0.9em; color: #666; margin-top: 8px;\">Diagrama de topologia do sistema VIOX PV mostrando a arquitetura de prote\u00e7\u00e3o DC desde os pain\u00e9is solares atrav\u00e9s de fus\u00edveis gPV, caixa de jun\u00e7\u00e3o MCB DC, monitoramento RCMU do inversor at\u00e9 a prote\u00e7\u00e3o RCD Tipo B do lado AC<\/figcaption><\/figure>\n<h2>Erros de Configura\u00e7\u00e3o Comuns e Corre\u00e7\u00f5es<\/h2>\n<p><strong>Tabela 4: Erros Perigosos e Solu\u00e7\u00f5es Adequadas<\/strong><\/p>\n<table style=\"width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 20px 0;\" border=\"1\">\n<thead>\n<tr style=\"background-color: #f9f9f9;\">\n<th style=\"padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\">Erro<\/th>\n<th style=\"padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\">Por Que \u00c9 Perigoso<\/th>\n<th style=\"padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\">Solu\u00e7\u00e3o Correta<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td style=\"padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\">Instalar RCD Tipo AC na entrada DC<\/td>\n<td style=\"padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\">N\u00e3o pode detectar falhas DC; satura e fica cego a todas as falhas; os contatos n\u00e3o podem interromper o arco DC com seguran\u00e7a<\/td>\n<td style=\"padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\">Use MCB DC + fus\u00edveis gPV; confie no RCMU do inversor para detec\u00e7\u00e3o de fugas<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\">Usar fus\u00edveis com classifica\u00e7\u00e3o AC na caixa de jun\u00e7\u00e3o<\/td>\n<td style=\"padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\">Falta capacidade de interrup\u00e7\u00e3o DC; pode explodir ao tentar limpar a corrente de falha DC<\/td>\n<td style=\"padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\">Sempre especifique fus\u00edveis com classifica\u00e7\u00e3o gPV (IEC 60269-6) com classifica\u00e7\u00e3o de tens\u00e3o DC adequada<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\">Superdimensionar fus\u00edveis \u201cpara expans\u00e3o futura\u201d<\/td>\n<td style=\"padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\">Fus\u00edvel de 30A em string de 10A n\u00e3o proteger\u00e1 contra sobrecorrente reversa; anula o prop\u00f3sito do fus\u00edvel<\/td>\n<td style=\"padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\">Dimensione os fus\u00edveis de acordo com NEC 690.9 (Isc \u00d7 1.56); aumente o tamanho da caixa de jun\u00e7\u00e3o\/barra de distribui\u00e7\u00e3o<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\">Omitir DPS para economizar custos<\/td>\n<td style=\"padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\">Transientes induzidos por raios destroem inversores; o seguro geralmente n\u00e3o cobre instala\u00e7\u00e3o inadequada<\/td>\n<td style=\"padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\">Instale DPS DC na sa\u00edda do combinador; considere DPS AC no painel tamb\u00e9m<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\">Usar RCD Tipo A com inversor sem transformador<\/td>\n<td style=\"padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\">O Tipo A satura com &gt;6mA de CC suave; n\u00e3o protege contra falhas de CA contaminadas com CC<\/td>\n<td style=\"padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\">Verifique o tipo de inversor; use RCD Tipo B para designs n\u00e3o isolados de acordo com a IEC 60364-7-712<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\">Instalar DC MCB sem verificar a classifica\u00e7\u00e3o DC<\/td>\n<td style=\"padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\">Os MCBs AC falham catastroficamente ao interromper DC; podem soldar contatos ou explodir<\/td>\n<td style=\"padding: 10px; border: 1px solid #ddd;\">Verifique a marca\u00e7\u00e3o clara \u201cDC\u201d e a classifica\u00e7\u00e3o de tens\u00e3o \u2265 Voc do sistema na temperatura m\u00ednima<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<h2>Lista de Verifica\u00e7\u00e3o de Especifica\u00e7\u00e3o de Equipamento<\/h2>\n<p>Antes de comprar componentes para sua caixa de jun\u00e7\u00e3o fotovoltaica, verifique estas especifica\u00e7\u00f5es:<\/p>\n<h3>DC MCB:<\/h3>\n<ul>\n<li>Classifica\u00e7\u00e3o de tens\u00e3o DC \u2265 Voc do sistema na temperatura ambiente mais baixa<\/li>\n<li>Classifica\u00e7\u00e3o de corrente \u2265 (Isc total da string \u00d7 1,25) \u00d7 1,25<\/li>\n<li>Marca\u00e7\u00e3o clara \u201cDC\u201d no dispositivo<\/li>\n<li>Capacidade de interrup\u00e7\u00e3o (Icu) \u2265 corrente de falta prospectiva m\u00e1xima<\/li>\n<\/ul>\n<h3>Fus\u00edveis gPV:<\/h3>\n<ul>\n<li>Marca\u00e7\u00e3o de classifica\u00e7\u00e3o IEC 60269-6 gPV<\/li>\n<li>Classifica\u00e7\u00e3o de corrente = Isc \u00d7 1,56 arredondado para o pr\u00f3ximo tamanho padr\u00e3o<\/li>\n<li>Classifica\u00e7\u00e3o de tens\u00e3o \u2265 1,2 \u00d7 Voc do sistema<\/li>\n<li>A classifica\u00e7\u00e3o n\u00e3o excede a classifica\u00e7\u00e3o m\u00e1xima do fus\u00edvel em s\u00e9rie do m\u00f3dulo<\/li>\n<\/ul>\n<h3>DC SPD:<\/h3>\n<ul>\n<li>Tens\u00e3o operacional cont\u00ednua nominal (Uc) \u2265 Voc do sistema<\/li>\n<li>Classifica\u00e7\u00e3o Tipo 2 m\u00ednima (Tipo 1 se n\u00e3o houver SPD upstream)<\/li>\n<li>Corrente m\u00e1xima de descarga (Imax) \u2265 20kA<\/li>\n<li>N\u00edvel de prote\u00e7\u00e3o de tens\u00e3o (Up) abaixo da tens\u00e3o m\u00e1xima de entrada do inversor<\/li>\n<\/ul>\n<h3>Inversor:<\/h3>\n<ul>\n<li>RCMU integrado ou detec\u00e7\u00e3o de falha DC equivalente<\/li>\n<li>Monitoramento de resist\u00eancia de isolamento (ISO)<\/li>\n<li>A documenta\u00e7\u00e3o especifica o tipo de RCD do lado AC necess\u00e1rio<\/li>\n<\/ul>\n<h2>Perguntas Frequentes<\/h2>\n<p><strong>P: Meu eletricista de CA diz que sempre usamos RCDs por seguran\u00e7a. Por que n\u00e3o no lado DC?<\/strong><\/p>\n<p>R: Os RCDs s\u00e3o projetados exclusivamente para corrente alternada. Seu mecanismo de detec\u00e7\u00e3o depende de campos magn\u00e9ticos vari\u00e1veis que apenas a CA produz. A CC cria um fluxo magn\u00e9tico constante que satura o n\u00facleo do RCD, tornando-o incapaz de detectar falhas - CA ou CC. Al\u00e9m disso, os contatos do RCD n\u00e3o podem interromper com seguran\u00e7a arcos CC, que n\u00e3o possuem as passagens por zero naturais que a CA fornece. Usar um RCD em CC n\u00e3o \u00e9 \u201cseguran\u00e7a extra\u201d - \u00e9 um componente n\u00e3o funcional criando falsa confian\u00e7a.<\/p>\n<p><strong>P: Posso usar um RCD Tipo B no lado DC, j\u00e1 que ele detecta DC suave?<\/strong><\/p>\n<p>R: Os RCDs Tipo B detectam correntes residuais DC suaves, mas s\u00e3o projetados para circuitos AC com potencial contamina\u00e7\u00e3o DC (como sa\u00eddas de inversor). Eles n\u00e3o substituem a prote\u00e7\u00e3o contra sobrecorrente, corrente reversa e falha de arco que os MCBs DC e os fus\u00edveis gPV fornecem. Mais importante, mesmo os RCDs Tipo B podem n\u00e3o ter a capacidade de interrup\u00e7\u00e3o DC e os mecanismos de extin\u00e7\u00e3o de arco necess\u00e1rios para arrays fotovoltaicos de alta tens\u00e3o. A abordagem correta \u00e9 dispositivos de prote\u00e7\u00e3o espec\u00edficos para DC no lado DC, com RCD Tipo B na sa\u00edda AC, se exigido pelo design do inversor.<\/p>\n<p><strong>P: E se minha caixa de jun\u00e7\u00e3o vier com espa\u00e7o para montagem de RCD?<\/strong><\/p>\n<p>R: Algumas caixas de jun\u00e7\u00e3o importadas incluem espa\u00e7o de montagem em trilho DIN universal sem serem projetadas para mercados ou c\u00f3digos espec\u00edficos. S\u00f3 porque h\u00e1 espa\u00e7o f\u00edsico n\u00e3o significa que voc\u00ea deva instalar um RCD. Siga os requisitos do Artigo 690 do NEC (Am\u00e9rica do Norte) ou IEC 62548 (internacional): DC MCB, fus\u00edveis gPV e DC SPD. Deixe o espa\u00e7o extra vazio ou use-o para posi\u00e7\u00f5es de string adicionais se sua barra de barramento suportar.<\/p>\n<p><strong>P: Como sei se meu inversor tem monitoramento RCMU e ISO?<\/strong><\/p>\n<p>R: Verifique a folha de dados do inversor ou o manual de instala\u00e7\u00e3o. Inversores modernos conectados \u00e0 rede de fabricantes respeit\u00e1veis (SMA, Fronius, SolarEdge, Solis, Huawei, etc.) incluem todos esses recursos como padr\u00e3o, muitas vezes listando-os em \u201cSeguran\u00e7a\u201d ou \u201cRecursos de Prote\u00e7\u00e3o\u201d. Procure termos como \u201cUnidade de Monitoramento de Corrente Residual (RCMU)\u201d, \u201cMonitoramento de Resist\u00eancia de Isolamento\u201d, \u201cDetec\u00e7\u00e3o de Falha de Terra\u201d ou \u201cmonitoramento ISO\u201d. Se voc\u00ea n\u00e3o conseguir encontrar essas informa\u00e7\u00f5es, entre em contato com o fabricante - qualquer inversor vendido ap\u00f3s 2015 para conex\u00e3o \u00e0 rede deve ter detec\u00e7\u00e3o de falha DC integrada.<\/p>\n<p><strong>P: Meu inspetor local exige um RCD. O que devo dizer a eles?<\/strong><\/p>\n<p>R: Pergunte especificamente onde o RCD deve ser instalado. Se eles se referem ao lado da sa\u00edda AC entre o inversor e o painel principal, isso est\u00e1 correto - instale o Tipo A ou Tipo B de acordo com as especifica\u00e7\u00f5es do fabricante do inversor. Se eles insistirem no RCD do lado DC, consulte educadamente:<\/p>\n<ul>\n<li>NEC 690.41 (requer prote\u00e7\u00e3o contra falha de terra do sistema, que o RCMU do inversor fornece)<\/li>\n<li>NEC 690.9 (requer prote\u00e7\u00e3o contra sobrecorrente DC por meio de dispositivos com classifica\u00e7\u00e3o DC)<\/li>\n<li>IEC 62548 Se\u00e7\u00e3o 8.2 (requisitos de prote\u00e7\u00e3o do circuito DC - n\u00e3o inclui RCDs)<\/li>\n<li>IEC 60364-7-712 Se\u00e7\u00e3o 712.413.1.1.1.2 (especifica RCD Tipo B para o lado AC de sistemas n\u00e3o isolados)<\/li>\n<\/ul>\n<p>Forne\u00e7a a documenta\u00e7\u00e3o t\u00e9cnica do inversor mostrando a detec\u00e7\u00e3o de falha RCMU\/ISO integrada. A maioria dos problemas de inspe\u00e7\u00e3o surge da confus\u00e3o entre os requisitos do lado AC e do lado DC.<\/p>\n<p><strong>P: Posso fazer uma caixa de jun\u00e7\u00e3o solar DIY ou devo comprar pr\u00e9-montada?<\/strong><\/p>\n<p>R: Se n\u00e3o tiver certeza sobre a sele\u00e7\u00e3o de componentes ou c\u00e1lculos de dimensionamento, compre uma caixa de jun\u00e7\u00e3o pr\u00e9-projetada da VIOX Electric. Estes v\u00eam com MCBs DC com classifica\u00e7\u00e3o correta, porta-fus\u00edveis gPV, SPDs e barras de barramento. O DIY \u00e9 vi\u00e1vel apenas se voc\u00ea entender completamente os requisitos NEC 690\/IEC 62548 e puder obter componentes genuinamente com classifica\u00e7\u00e3o DC.<\/p>\n<h2>Proteja Seu Investimento Com Prote\u00e7\u00e3o DC Adequada<\/h2>\n<p>A conclus\u00e3o \u00e9 clara: abandone o pensamento el\u00e9trico AC ao entrar no mundo DC dos sistemas fotovoltaicos. Os RCDs - sejam do Tipo AC, A, F ou mesmo B - n\u00e3o t\u00eam lugar no lado da entrada DC das caixas de jun\u00e7\u00e3o solar. Eles n\u00e3o podem detectar as falhas que importam, se cegar\u00e3o a falhas subsequentes e n\u00e3o podem interromper com seguran\u00e7a arcos DC.<\/p>\n<p>A estrat\u00e9gia de prote\u00e7\u00e3o correta segue a trindade DC:<\/p>\n<ol>\n<li><strong>MCB com classifica\u00e7\u00e3o DC<\/strong> para prote\u00e7\u00e3o contra sobrecorrente e curto-circuito<\/li>\n<li><strong>fus\u00edveis com classifica\u00e7\u00e3o gPV<\/strong> para prote\u00e7\u00e3o contra corrente reversa no n\u00edvel da string<\/li>\n<li><strong>DC SPD<\/strong> para prote\u00e7\u00e3o contra raios e surtos<\/li>\n<\/ol>\n<p>O monitoramento de vazamento e falha de isolamento acontece dentro do inversor por meio de sistemas RCMU e ISO projetados especificamente para detec\u00e7\u00e3o de falha DC. No lado da sa\u00edda AC - e apenas l\u00e1 - instale o RCD Tipo A ou Tipo B apropriado de acordo com as especifica\u00e7\u00f5es do fabricante do inversor.<\/p>\n<p>A VIOX Electric fabrica linhas completas de caixas de jun\u00e7\u00e3o fotovoltaica, MCBs com classifica\u00e7\u00e3o DC, fus\u00edveis gPV e SPDs DC projetados para atender aos padr\u00f5es NEC e IEC. Nossas caixas de jun\u00e7\u00e3o pr\u00e9-configuradas eliminam as suposi\u00e7\u00f5es na sele\u00e7\u00e3o e dimensionamento de componentes. Para suporte t\u00e9cnico, c\u00e1lculos de dimensionamento ou fichas de dados de produtos, visite <a href=\"https:\/\/test.viox.com\/pt\/\">VIOX.com<\/a> ou entre em contato com nossos especialistas em prote\u00e7\u00e3o solar. N\u00e3o deixe que as suposi\u00e7\u00f5es de AC comprometam sua seguran\u00e7a DC.<\/p>\n<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>A Reddit user asked a seemingly innocent question: &#8220;Should I install an RCD (residual current device) on the DC input side of my solar combiner box for extra safety?&#8221; Within minutes, licensed electricians and solar engineers flooded the thread with urgent warnings: Don&#8217;t do it. This is dangerous. The answer reveals a critical misconception that [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":20852,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"inline_featured_image":false,"site-sidebar-layout":"default","site-content-layout":"","ast-site-content-layout":"default","site-content-style":"default","site-sidebar-style":"default","ast-global-header-display":"","ast-banner-title-visibility":"","ast-main-header-display":"","ast-hfb-above-header-display":"","ast-hfb-below-header-display":"","ast-hfb-mobile-header-display":"","site-post-title":"","ast-breadcrumbs-content":"","ast-featured-img":"","footer-sml-layout":"","ast-disable-related-posts":"","theme-transparent-header-meta":"","adv-header-id-meta":"","stick-header-meta":"","header-above-stick-meta":"","header-main-stick-meta":"","header-below-stick-meta":"","astra-migrate-meta-layouts":"set","ast-page-background-enabled":"default","ast-page-background-meta":{"desktop":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"ast-content-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-20850","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-blog"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/test.viox.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/20850","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/test.viox.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/test.viox.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/test.viox.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/test.viox.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=20850"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/test.viox.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/20850\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":20853,"href":"https:\/\/test.viox.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/20850\/revisions\/20853"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/test.viox.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/media\/20852"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/test.viox.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=20850"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/test.viox.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=20850"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/test.viox.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=20850"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}