{"id":4162,"date":"2026-08-31T21:09:08","date_gmt":"2026-08-31T19:09:08","guid":{"rendered":"https:\/\/solarplusgarden.com\/solar-balancing-power\/"},"modified":"2026-08-31T22:31:41","modified_gmt":"2026-08-31T20:31:41","slug":"solarausgleichsleistung","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.solarplusgarden.com\/de\/solar-balancing-power\/","title":{"rendered":"Wie Solarenergie die Netzstromversorgung mithilfe von Batterie- und Wechselrichtertechnologie stabilisiert"},"content":{"rendered":"<h1>Wie Solarenergie die Netzstromversorgung mithilfe von Batterie- und Wechselrichtertechnologie stabilisiert<\/h1>\n<figure class=\"spg-article-image\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/solarplusgarden.com\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/how-solar-balancing-power-stabilizes-grid-electricity-with-battery-and-inverter-technology-hero-1.png\" alt=\"Wie Solarenergie das Stromnetz mithilfe von Batterie- und Wechselrichtertechnologie stabilisiert \u2013 Solar Plus Garden\" title=\"\"><\/figure>\n<h2>Solarstromausgleich und seine Rolle f\u00fcr die Netzstabilit\u00e4t verstehen<\/h2>\n<p>Die solare Leistungsbilanzierung ist der koordinierte Prozess, der sicherstellt, dass der von Solarkraftwerken erzeugte Strom dem Lastbedarf in Echtzeit entspricht und Netzspannung und -frequenz innerhalb der Betriebsgrenzen gehalten werden. Spannungsschwankungen sind typischerweise auf \u00b151\u00a0TP3T der Nennspannung begrenzt (z. B. 230\u00a0V \u00b111,5\u00a0V in vielen europ\u00e4ischen Netzen). Die Netzfrequenznormen \u2013 \u00fcblicherweise 50\u00a0Hz in Europa und 60\u00a0Hz in Nordamerika \u2013 m\u00fcssen innerhalb von \u00b10,1\u00a0Hz eingehalten werden, um Ger\u00e4teausf\u00e4lle oder Netzinstabilit\u00e4t zu vermeiden.<\/p>\n<p>Die intermittierende Natur der Solarenergie, beeinflusst durch Bew\u00f6lkung und den Tagesgang der Sonne, f\u00fchrt zu schnellen Leistungsschwankungen. Diese Schwankungen k\u00f6nnen erhebliche Spannungsschwankungen und Frequenzabweichungen verursachen, wenn sie nicht effektiv ausgeglichen werden. Die Regelung der solaren Ausgleichsleistung mindert diese Auswirkungen, indem sie die Energiefl\u00fcsse anpasst, um Ungleichgewichte zwischen Angebot und Nachfrage auszugleichen und sicherzustellen, dass die momentane Einspeisung der Solarmodule dem dynamischen Lastprofil entspricht.<\/p>\n<p>Wird die Solarstromerzeugung nicht ausgeglichen, besteht die Gefahr von Spannungseinbr\u00fcchen und -anstiegen au\u00dferhalb der zul\u00e4ssigen Grenzwerte. Dies kann zu vorzeitigem Ger\u00e4teausfall, verminderter Stromqualit\u00e4t und potenziellen Netzausf\u00e4llen f\u00fchren. Der Leistungsausgleich dient als Puffer, gleicht diese Schwankungen aus und gew\u00e4hrleistet so eine stabile Stromversorgung und Netzstabilit\u00e4t.<\/p>\n<h2>Wichtige Komponenten: Batterien und Wechselrichter in Solarausgleichssystemen<\/h2>\n<p>Batteriespeichersysteme (BESS) und Wechselrichter sind zentrale Komponenten f\u00fcr die Umsetzung der solaren Ausgleichsstromerzeugung. Batterien speichern \u00fcbersch\u00fcssigen Solarstrom, der w\u00e4hrend der Spitzenzeiten der Sonneneinstrahlung erzeugt wird, und geben die gespeicherte Energie ab, wenn die Produktion unter den Bedarf sinkt. Dadurch wird die Stromversorgung zeitlich ausgeglichen.<\/p>\n<p>G\u00e4ngige Batterietechnologien f\u00fcr Solarstromversorgungen umfassen Lithium-Ionen-Batterien (z. B. NMC- oder LFP-Batterien) und Blei-S\u00e4ure-Batterien, wobei Lithium-Ionen-Systeme aufgrund ihrer h\u00f6heren Energiedichte und l\u00e4ngeren Lebensdauer dominieren. Die Kapazit\u00e4t von Batterien im Haushaltsbereich liegt in der Regel zwischen 5 kWh und 20 kWh, w\u00e4hrend Batteriespeichersysteme im Kraftwerksma\u00dfstab zur Netzstabilisierung Kapazit\u00e4ten von 500 kWh bis zu mehreren MWh pro Anlage aufweisen.<\/p>\n<p>Wechselrichter wandeln Gleichstrom (DC) in Wechselstrom (AC) um, um die Anforderungen an Netzspannung und -frequenz zu erf\u00fcllen. Wechselrichter in Solaranlagen zur Netzstabilisierung verf\u00fcgen \u00fcber netzst\u00fctzende Funktionen wie Blindleistungsregelung und Unterspannungsschutz (LVRT). Typische Wirkungsgrade von Wechselrichtern liegen zwischen 951 \u00b5P\/3T und 981 \u00b5P\/3T, wodurch die Umwandlungsverluste minimiert werden. Die Einhaltung von Netzanschlussbedingungen wie der europ\u00e4ischen Norm EN 50549 oder den entsprechenden serbischen Vorschriften erfordert Funktionen wie autonome Spannungsregelung, Blindleistungsmodulation innerhalb von \u00b10,4 p.u. und Schutz vor Inselbetrieb.<\/p>\n<h2>Ausgleich von Solarenergie und Strombedarf in Wohngebieten und Gemeinschaftseinrichtungen<\/h2>\n<p>Im privaten und kommunalen Bereich integriert die solare Ausgleichsstromversorgung Batteriespeicher, Wechselrichtersteuerung und Lastmanagement, um den schwankenden Strombedarf an die fluktuierende Solarstromerzeugung anzupassen. G\u00e4ngige Strategien umfassen die Lastverschiebung, bei der flexible Verbraucher wie Warmwasserbereitung oder das Laden von Elektrofahrzeugen in Zeiten maximaler Solarstromproduktion eingeplant werden.<\/p>\n<p>Batterien speichern \u00fcbersch\u00fcssigen Solarstrom, der mittags erzeugt wird, und stellen ihn w\u00e4hrend der Bedarfsspitzen am Morgen und Abend bereit, wenn die Solarstromverf\u00fcgbarkeit geringer ist. Diese Lastverschiebung erh\u00f6ht den Eigenverbrauch und reduziert die Netto-Netzbez\u00fcge.<\/p>\n<p>Das Gemeinschaftsmitgliedschaftsmodell von Solar Plus Garden wendet diese Prinzipien auf ein 10-MW-Kraftwerk an, das durch eine Gartengemeinschaft mit bis zu 3.000 Parzellen erg\u00e4nzt wird. Mitglieder zahlen eine einmalige Mitgliedsgeb\u00fchr von 200 \u20ac, die in die Solarinfrastruktur investiert wird, und k\u00f6nnen optional die Gartenkiste f\u00fcr 20 \u20ac pro Monat abonnieren, die etwa 18 Mal j\u00e4hrlich frisches Obst und Gem\u00fcse liefert. Der stetige, saisonale Strombedarf aus den Gartenaktivit\u00e4ten korreliert weitgehend mit den Stromlastzyklen und sorgt so f\u00fcr besser planbare Stromverbrauchsmuster, die zur Optimierung der Systemauslegung beitragen.<\/p>\n<p>Typische Lastkurven von Privathaushalten weisen Spitzenwerte zwischen 6 und 9 Uhr morgens sowie zwischen 18 und 22 Uhr auf, w\u00e4hrend die Solarstromerzeugung ihren H\u00f6hepunkt zwischen 11 und 15 Uhr erreicht. Diese zeitliche L\u00fccke wird durch Batteriespeicher \u00fcberbr\u00fcckt. Die Speicherung verlagert den Solarstrom effektiv vom Mittags\u00fcberschuss in die abendliche Spitzenlast und reduziert so Spannungsschwankungen und Frequenzschwankungen im Stromnetz.<\/p>\n<h2>Spannungsregelung und Netzanschlussbedingungen f\u00fcr Solarstrom-Ausgleichsleistungen<\/h2>\n<p>Die Spannungsregelung beim Solarstromausgleich nutzt die Wechselrichtersteuerung der Blindleistung, um die lokalen Spannungspegel innerhalb vorgegebener Grenzen, typischerweise \u00b15% der Nennspannung, zu halten. Die Blindleistungseinspeisung oder -aufnahme wird dynamisch, oft im Bereich von \u00b10,4 pu, moduliert und passt sich so den Netzbedingungen in Echtzeit an.<\/p>\n<p>Netznormen wie EN 50549 und die in Serbien geltenden nationalen Vorschriften schreiben obligatorische Funktionen f\u00fcr dezentrale Energieerzeugungsanlagen vor, darunter Spannungsregelung mit Zeitr\u00e4umen von Millisekunden bis Sekunden, Frequenzregelungsfunktionen, die die Wirkleistungsabgabe innerhalb von Sekunden um bis zu \u00b15% der Nennleistung anpassen, und robuste Anti-Inselbildungsmechanismen, die eine Trennung gew\u00e4hrleisten, wenn das Netz fehlerhaft oder isoliert ist.<\/p>\n<p>Der Schutz vor Inselbildung basiert auf Erkennungsalgorithmen, die Spannungs- und Frequenzabweichungen im Netz \u00fcberwachen und eine schnelle Systemabschaltung in der Regel innerhalb von 2 Sekunden gew\u00e4hrleisten, um Sicherheitsrisiken f\u00fcr Wartungspersonal und die Netzstabilit\u00e4t zu vermeiden.<\/p>\n<h2>Implementierung von Solarausgleichsleistung im Solar Plus Garden 10 MW Projekt<\/h2>\n<p>Das 10-MW-Projekt \u201eSolar Plus Garden\u201c integriert dezentrale Batteriespeicher mit einer Kapazit\u00e4t zwischen 1 MWh und 3 MWh, um die Schwankungen der Solarstromerzeugung und die Lastprofile der Gemeinde auszugleichen. Diese Batteriespeicher werden zentral gesteuert und arbeiten mit dezentralen Wechselrichtern zusammen, was einen koordinierten Leistungsausgleich erm\u00f6glicht.<\/p>\n<p>Das Investitionsmodell ist auf Transparenz und die Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen ausgelegt. Die estnische O\u00dc betreibt das Solarkraftwerk, w\u00e4hrend eine serbische DOO die Wohnanlage \u201eGarden\u201c verwaltet. Dadurch wird eine klare Trennung der Verantwortlichkeiten und Finanzstr\u00f6me gew\u00e4hrleistet. Die \u00fcber ein reguliertes Treuhandsystem gesammelten Anlegergelder werden f\u00fcr die Anschaffung, Installation und Wartung von Batteriespeichern und Wechselrichtern verwendet.<\/p>\n<p>Die Mitgliedsbeitr\u00e4ge (einmalig 200 \u20ac und optional monatlich 20 \u20ac f\u00fcr eine Gartenbox) finanzieren den Betrieb und die Instandhaltung der Ausgleichsanlagen und unterst\u00fctzen Gemeinschaftsprojekte. Diese strukturierte Finanzierung sichert einen planbaren Cashflow f\u00fcr den Betrieb und die Wartung des Ausgleichssystems und ist somit unerl\u00e4sslich, um dessen Verf\u00fcgbarkeit und Zuverl\u00e4ssigkeit \u00fcber die erwartete Projektlaufzeit von mehr als 20 Jahren zu gew\u00e4hrleisten.<\/p>\n<h2>Messung und Optimierung der Leistung von Solarausgleichsanlagen<\/h2>\n<p>Die Leistungs\u00fcberwachung basiert auf Echtzeit-Telemetriedaten von Batteriemanagementsystemen (BMS) und Wechselrichtersteuerungen. Zu den wichtigsten Leistungsindikatoren geh\u00f6rt die Spannungsstabilit\u00e4t (Zielwert). <\u00b12% deviation under standard operating conditions), harmonic distortion (limited to &lt;5% total harmonic distortion per IEEE 519), battery state-of-charge (SoC) cycling patterns, and round-trip efficiency of battery storage, typically reaching 85-90% for lithium-ion technology.<\/p>\n<p>Die Reaktionszeiten der Wechselrichter f\u00fcr Spannungs- und Blindleistungsanpassungen liegen unter 100 Millisekunden und erm\u00f6glichen so eine schnelle Korrektur von Netzanomalien. KI-gest\u00fctzte Prognoseplattformen analysieren Wetterdaten und Lasttrends, um den Batteriebetrieb und die Sollwerte der Wechselrichter zu optimieren. Dies verl\u00e4ngert die Batterielebensdauer, indem Tiefentladung vermieden und Wartungsbedarf erkannt wird.<\/p>\n<p>Die Lebensdauer der Batterie unter Betriebsbedingungen liegt je nach Zellchemie und Entladetiefe zwischen ca. 3.000 und 5.000 vollst\u00e4ndigen Ladezyklen. Diese Information dient als Grundlage f\u00fcr die Planung von Wartungs- und Austauschma\u00dfnahmen, um Kapazit\u00e4tsengp\u00e4sse und Ausfallzeiten zu vermeiden.<\/p>\n<p>Transparente KPI-Berichterstattung an Investoren und Mitglieder der Gemeinschaft st\u00e4rkt das Vertrauen durch die Bereitstellung \u00fcberpr\u00fcfbarer operativer Ergebnisse, darunter dokumentierte Verbesserungen der lokalen Spannungsstabilit\u00e4t und eine verringerte Abh\u00e4ngigkeit von externen Netzausgleichsdiensten.<\/p>\n<h2>Risiken und Minderungsstrategien in solarbetriebenen Ausgleichsstromsystemen<\/h2>\n<p>Zu den technischen Risiken z\u00e4hlen die fortschreitende Abnahme der Batteriekapazit\u00e4t (typischerweise 2\u201331 TP3T Verlust pro Jahr bei aktuellen Lithium-Ionen-Technologien) sowie Ausf\u00e4lle von Wechselrichterkomponenten, die durch Redundanz und rechtzeitige vorbeugende Wartung minimiert werden m\u00fcssen. Fehler in den Steuerungsalgorithmen k\u00f6nnen zu Netzinstabilit\u00e4t f\u00fchren und erfordern daher eine sorgf\u00e4ltige Softwarevalidierung und -aktualisierung.<\/p>\n<p>Finanzielle Risiken ergeben sich aus der Variabilit\u00e4t der Strompreise, die sich auf die Einnahmen aus Ausgleichsdienstleistungen auswirken, sowie aus potenziellen regulatorischen \u00c4nderungen, die sich auf die Anspruchsberechtigung oder die Verg\u00fctungsmechanismen f\u00fcr solche Dienstleistungen auswirken.<\/p>\n<p>Zu den Ma\u00dfnahmen zur Risikominderung geh\u00f6ren der Einsatz paralleler Wechselrichterschaltungen mit Ausfallsicherung, regelm\u00e4\u00dfige Batteriediagnosen und Austauschintervalle gem\u00e4\u00df den Garantiebedingungen (\u00fcblicherweise 10 Jahre f\u00fcr Wechselrichter, variabel f\u00fcr Batterien) sowie flexible Vertragsbedingungen zur Anpassung an sich \u00e4ndernde Markt- oder Gesetzeslage. Die kontinuierliche \u00dcberwachung der regulatorischen Rahmenbedingungen gew\u00e4hrleistet eine zeitnahe Anpassung der Betriebsstrategien.<\/p>\n<h2>Zukunftstrends bei der solaren Ausgleichsstromerzeugung und deren Auswirkungen auf kommunale Energiemodelle<\/h2>\n<p>Zu den erwarteten Fortschritten bei Batterietechnologien z\u00e4hlen Festk\u00f6rperbatterien und Flussbatterien mit angestrebten Zyklenlebensdauern von \u00fcber 10.000 Zyklen und verbesserten Sicherheitsprofilen. Dies w\u00fcrde die Betriebskosten und Ausfallzeiten durch Austausch erheblich reduzieren. Diese Technologien befinden sich noch in fortgeschrittenen Entwicklungs- und fr\u00fchen Anwendungsphasen.<\/p>\n<p>Wechselrichter der n\u00e4chsten Generation nutzen KI-Algorithmen zur autonomen Netzunterst\u00fctzung und erm\u00f6glichen so vorausschauende Ausgleichsma\u00dfnahmen sowie die Teilnahme an lokalen Energietauschb\u00f6rsen. Dies f\u00fchrt zu einer pr\u00e4ziseren Spannungs- und Frequenzregelung und verbessert die allgemeine Netzstabilit\u00e4t.<\/p>\n<p>Die f\u00fcr etwa 2028 erwarteten regulatorischen Rahmenbedingungen sehen vor, erweiterte Wechselrichterfunktionen zu kodifizieren und Anreize f\u00fcr Ausgleichsanlagen im kommunalen Ma\u00dfstab einzuf\u00fchren, um die Integration dezentraler Energiequellen zu beschleunigen.<\/p>\n<p>Modelle wie Solar Plus Garden werden von diesen Entwicklungen profitieren, indem sie Solar-Plus-Speicher-Projekte unter Einbeziehung der Gemeinschaft skalieren, die lokale Energieautonomie und Nachhaltigkeit st\u00e4rken und gleichzeitig die Einhaltung der sich entwickelnden Netzanforderungen gew\u00e4hrleisten.<\/p>\n<h2>H\u00e4ufig gestellte Fragen<\/h2>\n<dl>\n<dt>Was ist Solarstromausgleich und warum ist er f\u00fcr die Netzstabilit\u00e4t so wichtig?<\/dt>\n<dd>Die solare Ausgleichsenergie umfasst Technologien und Betriebsmethoden, die die solare Stromerzeugung mit dem schwankenden Lastbedarf synchronisieren und die Spannung innerhalb von \u00b151 TPS und die Frequenz innerhalb von \u00b10,1 Hz der Nennwerte halten. Dieser Ausgleich verhindert Anlagensch\u00e4den und gew\u00e4hrleistet die Netzstabilit\u00e4t bei schwankender Solarstromerzeugung.<\/dd>\n<dt>Wie arbeiten Batterien und Wechselrichter zusammen, um die Solarenergie auszugleichen?<\/dt>\n<dd>Batterien speichern \u00fcbersch\u00fcssige Solarenergie w\u00e4hrend der sonnenreichsten Stunden und geben die gespeicherte Energie ab, wenn die Stromerzeugung den Bedarf nicht mehr deckt. Wechselrichter wandeln den Gleichstrom aus Batterien und Solarmodulen in netzkompatiblen Wechselstrom um, regeln die Spannung und stellen die erforderliche Blindleistung gem\u00e4\u00df den Netzanschlussbedingungen bereit.<\/dd>\n<dt>K\u00f6nnen einzelne Solarinvestoren an L\u00f6sungen zur Regelung der Solarenergie teilnehmen?<\/dt>\n<dd>Ja. Das Projekt \u201eSolar Plus Garden\u201c erm\u00f6glicht es kleinen und mittleren Investoren, sich \u00fcber ein gesetzeskonformes Mitgliedschafts- und Investitionsmodell zu beteiligen. Die gemeinschaftliche Finanzierung unterst\u00fctzt den Aufbau und die Instandhaltung von Ausgleichsenergieinfrastruktur, die mit Gemeinwohlleistungen wie lokalen landwirtschaftlichen Erzeugnissen verbunden ist.<\/dd>\n<dt>Welche Normen und Vorschriften regeln Solarausgleichsanlagen?<\/dt>\n<dd>Solarausgleichsanlagen m\u00fcssen Normen wie der europ\u00e4ischen Norm EN 50549 und den jeweiligen nationalen Netzanschlussbedingungen entsprechen, die Spannungs- und Frequenzregelung, Blindleistungskapazit\u00e4t, Schutz vor Inselbetrieb und Protokolle zur schnellen Erkennung von Netzfehlern vorschreiben, um einen sicheren und zuverl\u00e4ssigen Betrieb innerhalb von vernetzten Stromnetzen zu gew\u00e4hrleisten.<\/dd>\n<\/dl>\n<p>Solarstromausgleichstechnologien sind grundlegend f\u00fcr die Integration von schwankender Solarstromerzeugung in das Stromnetz. Sie gleichen die Stromerzeugung mithilfe von Batteriespeichern und intelligenten Wechselrichtern an den Verbrauch an. Die 10-MW-Initiative von Solar Plus Garden ist ein Beispiel f\u00fcr einen strukturierten, investorenfreundlichen Ansatz, der regulierte Investitionen, die Einbindung der lokalen Gemeinschaft und technische Raffinesse vereint. Interessierte Teilnehmer sollten Transparenz, technische Spezifikationen und die Einbindung der Gemeinschaft sorgf\u00e4ltig pr\u00fcfen. Fortschritte in der Batterie- und Wechselrichtertechnologie sowie die Weiterentwicklung der Netzanschlussbedingungen werden die Ausgleichskapazit\u00e4ten erh\u00f6hen und gemeinschaftlich betriebene Energiesysteme weiter f\u00f6rdern.<\/p>\n<div class=\"spg-srodni\">\n<h2>Weiterf\u00fchrende Lekt\u00fcre<\/h2>\n<ul>\n<li><a href=\"https:\/\/www.solarplusgarden.com\/de\/netzanschlussverfahren-solar\/\">Netzanschlussverfahren f\u00fcr Solaranlagen: So werden Solarkraftwerke an das Stromnetz angeschlossen<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.solarplusgarden.com\/de\/batteriespeichersystem-solaranlagenintegration\/\">Integration von Batteriespeichersystemen (BESS) zur optimierten Solarstromerzeugung und Netzmanagement<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.solarplusgarden.com\/de\/solarenergie-investitionsgesellschaft\/\">Solarenergie-Investitionsgesellschaft: Chancen im Bereich sauberer Energie nutzen<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Solare Ausgleichsenergie: Wie solare Ausgleichsenergie das Stromnetz mit Batterie- und Wechselrichtertechnologie stabilisiert \u2013 Solare Ausgleichsenergie verstehen und<\/p>","protected":false},"author":9,"featured_media":4161,"comment_status":"closed","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"rank_math_internal_links_processed":["1"],"_thumbnail_id":["4161"],"rank_math_canonical_url":["https:\/\/solarplusgarden.com\/solar-balancing-power\/"],"rank_math_title":["How Solar Balancing Power Stabilizes Grid Electricity with"],"rank_math_description":["Solar balancing power is the coordinated process ensuring that electricity generated from solar power plants matches load demand in real-time, maintaining\u2026"],"rank_math_focus_keyword":["Solar balancing power"],"rank_math_primary_category":["25"],"_elementor_page_assets":["a:0:{}"]},"categories":[25],"tags":[],"class_list":["post-4162","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-solar-technology-deep-dive"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.solarplusgarden.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4162","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.solarplusgarden.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.solarplusgarden.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.solarplusgarden.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/users\/9"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.solarplusgarden.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4162"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.solarplusgarden.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4162\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.solarplusgarden.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media\/4161"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.solarplusgarden.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4162"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.solarplusgarden.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=4162"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.solarplusgarden.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=4162"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}