{"id":4115,"date":"2026-08-31T19:43:21","date_gmt":"2026-08-31T17:43:21","guid":{"rendered":"https:\/\/solarplusgarden.com\/solar-panels-agrovoltaics-benefits-for-farmers\/"},"modified":"2026-08-31T22:25:52","modified_gmt":"2026-08-31T20:25:52","slug":"zonnepanelen-en-agrovoltaische-systemen-bieden-boeren-voordelen","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.solarplusgarden.com\/nl\/solar-panels-agrovoltaics-benefits-for-farmers\/","title":{"rendered":"Hoe agrovolta\u00efsche energie boeren ten goede komt: integratie van zonnepanelen in de landbouw voor verhoogde productiviteit en veerkracht."},"content":{"rendered":"<h1>Hoe agrovolta\u00efsche energie boeren ten goede komt: integratie van zonnepanelen in de landbouw voor verhoogde productiviteit en veerkracht.<\/h1>\n<figure class=\"spg-article-image\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/solarplusgarden.com\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/how-agrovoltaics-benefits-farmers-integrating-solar-panels-with-agriculture-for-enhanced-p-hero-1.png\" alt=\"Jonge groenteplanten groeien onder een door zonne-energie aangedreven kasconstructie.\" title=\"\"> <\/figure>\n<h2>Inzicht in agrovolta\u00efsche systemen: dubbel landgebruik voor landbouw en zonne-energie<\/h2>\n<p>Agrivolta\u00efcs, ook wel agrovolta\u00efcs genoemd, houdt in dat zonnepanelen worden geplaatst op actief landbouwgrond om gelijktijdige teelt van gewassen of veeteelt mogelijk te maken naast de productie van hernieuwbare energie. Dit staat in contrast met traditionele zonne-energieparken, waar landbouwactiviteiten doorgaans worden uitgesloten doordat het gehele perceel uitsluitend voor energieproductie wordt gebruikt.<\/p>\n<p>Agrovolta\u00efsche systemen optimaliseren de ruimtelijke indeling door rijen zonnepanelen te plaatsen met tussenafstanden van doorgaans 5 tot 7 meter. Deze afstand zorgt voor een zonlichtpenetratie van minimaal 60 \u00b5l tot 70 \u00b5l op grondniveau, voldoende om de fotosynthetisch actieve straling (PAR) te leveren die nodig is voor veel gewassen. De hellingshoek van de panelen ligt tussen 15\u00b0 en 30\u00b0 (afhankelijk van de breedtegraad en het gewastype) om de jaarlijkse zonne-energieproductie te maximaliseren en tegelijkertijd de lichtbeschikbaarheid voor de gewassen te behouden, op basis van lokale gegevens over de zonnegeometrie.<\/p>\n<ul>\n<li>Dubbel landgebruik combineert op effectieve wijze de opwekking van hernieuwbare energie en landbouwproductie zonder conflicterende landvereisten.<\/li>\n<li>De hoogte en de onderlinge afstand van de zonnepanelen zijn zo ontworpen dat ze rekening houden met de groei van gewassen of de beweging van vee onder de panelen.<\/li>\n<li>De uitlijning van de panelen is zodanig geconfigureerd dat de energieopbrengst (gemeten aan de hand van opbrengstverhoudingen ten opzichte van losstaande zonne-installaties) en het behoud van landbouwopbrengsten in evenwicht worden gebracht.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Deze integratie zorgt voor gediversifieerde inkomstenstromen voor boeren en bevordert tegelijkertijd de regionale doelstellingen voor hernieuwbare energie door effici\u00ebnt landgebruik.<\/p>\n<h2>Voordelen voor de gewasgroei door schaduw van zonnepanelen en aanpassing van het microklimaat<\/h2>\n<p>Gedeeltelijke schaduw door zonnepanelen vermindert de directe instraling, waardoor de temperatuur van het bladerdak rond het middaguur met 2-5 \u00b0C daalt. Dit is vastgesteld in herhaalde veldproeven met landbouwvolta\u00efsche systemen voor gewassen zoals spinazie en aardbeien. Hierdoor wordt hittestress verminderd, wat anders de fotosynthetische effici\u00ebntie verlaagt en de verdamping versnelt.<\/p>\n<p>De aanwezigheid van zonnepanelen verandert microklimaatparameters, waaronder de relatieve luchtvochtigheid en de bodemtemperatuur. Proeven uitgevoerd in het kader van door het USDA ondersteunde agrivolta\u00efsche projecten toonden aan dat het vasthouden van bodemvocht met 10-20% toenam in vergelijking met percelen in de volle zon, wat leidde tot een evenredige vermindering van de waterbehoefte voor irrigatie. Deze verbeteringen zijn locatieafhankelijk, maar laten consistente voordelen zien in semi-aride of droogtegevoelige gebieden.<\/p>\n<ul>\n<li>Schaduw verlengt het groeiseizoen door de thermische stress te verminderen, wat gunstig is voor hittegevoelige gewassen zoals bladgroenten, bessen en medicinale kruiden.<\/li>\n<li>Door verminderde bodemverdamping kunnen lagere irrigatievolumes worden bereikt, wat bijdraagt aan een effici\u00ebnter watergebruik.<\/li>\n<li>Gedeeltelijke schaduweffecten dragen bij aan opbrengstbehoudpercentages van 60%-80% voor schaduwtolerante gewassen in vergelijking met teelt in de volle zon.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Deze omstandigheden dragen bij aan veerkrachtigere gewassystemen onder de dubbele druk van klimaatvariabiliteit en waterschaarste.<\/p>\n<h2>Integratie van veeteelt met zonne-energie-infrastructuur: kansen en beheer.<\/h2>\n<p>Verhoogde zonnepanelen, gemonteerd op een minimale hoogte van 2,5 meter, maken het mogelijk om vee onder de panelen te laten grazen zonder de bewegingsvrijheid van de dieren of de toegang voor onderhoud te belemmeren. Vooral schapenbegrazing is geschikt gebleken vanwege hun beheersbare grootte en graasgedrag. Vergelijkbare hoogtevoorschriften zijn afgeleid van industri\u00eble richtlijnen zoals de IEC 62759-serie voor veiligheidsafstanden bij zonne-installaties in agrarische contexten.<\/p>\n<p>Vee profiteert van schaduwrijke gebieden door zonne-energie-installaties, waardoor hittestress tijdens de zomermaanden kan worden verminderd. Dit kan het dierenwelzijn en de productie-indicatoren, zoals de dagelijkse gewichtstoename of melkopbrengst, verbeteren. Tegelijkertijd draagt begrazing bij aan de beheersing van de vegetatie, waardoor de frequentie van machinaal maaien en de bijbehorende operationele kosten worden verlaagd.<\/p>\n<ul>\n<li>Zonnepanelenconstructies op een hoogte van \u22652,5 meter om veilige doorgang en begrazing eronder mogelijk te maken.<\/li>\n<li>Het ontwerp van de omheining en de indeling van de panelen zijn zo gepland dat ze rekening houden met de looproutes van dieren en het risico op schade aan het bladerdak verminderen.<\/li>\n<li>Onderhoudsprocedures worden op elkaar afgestemd om een evenwicht te vinden tussen de gezondheid van het vee en de integriteit van het zonne-energiesysteem.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Praktische casestudies in Frankrijk en Duitsland tonen aan hoe ge\u00efntegreerde schapenbegrazing onder agrivolta\u00efsche systemen een continue energieproductie mogelijk maakt en tegelijkertijd een aanvullend inkomen uit veeteelt genereert op hetzelfde hectare.<\/p>\n<h2>Aanpassingen van zonne-energietechnologie op maat voor agrarische omgevingen<\/h2>\n<p>Bifaciale zonnepanelen worden steeds vaker toegepast in agrivolta\u00efsche installaties. Deze panelen vangen instraling op zowel de voor- als achterzijde op, waardoor een jaarlijkse energieproductiewinst van ongeveer 10-151 TP3T mogelijk is in vergelijking met monofaciale modules, zoals bevestigd door de IEC TS 60904-1-2 testprotocollen. De winst aan de achterzijde wordt versterkt door reflecterende bodemoppervlakken of speciaal geprepareerde bodembedekkingen onder de panelen.<\/p>\n<p>Volgsystemen, die de hellingshoek van panelen dagelijks of seizoensgebonden aanpassen, optimaliseren de zonne-energieopvang en zorgen tegelijkertijd voor de benodigde hoeveelheid zonlicht voor gewassen. Trackers met \u00e9\u00e9n as, die van noord naar zuid zijn gericht, komen veel voor en maken aanpassingen van de paneelhelling tot \u00b160\u00b0 mogelijk. Deze aanpassingen worden gepland op basis van de lichtgevoeligheid van het gewas en gegevens over de zonnehoogte van regionale meteorologische stations.<\/p>\n<p>Duurzaamheidsnormen zoals IEC 61215 en 61730 geven richtlijnen voor de weerstand van panelen tegen omgevingsfactoren die veel voorkomen op boerderijen: stof, slijtage, trillingen van machines en contact met dieren. Regelmatige reiniging en stevige montagematerialen verminderen het risico op prestatievermindering.<\/p>\n<ul>\n<li>Bifaciale modules die 10-15% extra energieopbrengst leveren door middel van dubbelzijdige lichtopvang.<\/li>\n<li>Enkelassige tracking maakt optimalisatie van de paneelkanteling mogelijk met een instelbereik van \u00b160\u00b0, waardoor de fotosynthetisch actieve straling van het gewas behouden blijft.<\/li>\n<li>Voldoet aan IEC 61215 voor mechanische integriteit en IEC 61730 voor veiligheid onder agrarische omgevingsomstandigheden.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Deze specificaties garanderen dat de zonne-energiecomponenten geschikt zijn voor gecombineerde landbouw- en energiedoeleinden gedurende de ontwerplevensduur van 25-30 jaar die typisch is voor fotovolta\u00efsche systemen.<\/p>\n<h2>Regelgeving en stimuleringsmaatregelen ter ondersteuning van de toepassing van agrovolta\u00efsche systemen door boeren<\/h2>\n<p>Regelgeving verschilt per rechtsgebied, maar heeft gemeenschappelijke kenmerken die agrivolta\u00efsche projecten ondersteunen. Het Horizon Europe-programma van de Europese Unie, samen met nationale initiatieven zoals het Duitse KfW-programma voor hernieuwbare energie, biedt subsidies en adviesdiensten die specifiek gericht zijn op de combinatie van zonne-energie en landbouw, en stroomlijnt de vergunningsprocedures door energie- en landgebruiksregelgeving te integreren.<\/p>\n<p>Voor het verkrijgen van een vergunning is het vereist dat wordt voldaan aan de bestemmingsplannen voor landbouwgebieden, milieueffectrapportages en netaansluitingsnormen zoals EN 50549-1 voor decentrale energieopwekking. Terugleveringstarieven of contractuele stroomafnameovereenkomsten (PPA&#039;s) bieden doorgaans tariefgaranties voor 15-20 jaar, onderworpen aan periodieke beleidsherzieningen.<\/p>\n<ul>\n<li>EU- en Amerikaanse pilotsubsidies faciliteren kapitaalbijdragen vooraf en technische ondersteuning.<\/li>\n<li>Naleving van sectoroverschrijdende vergunningen met betrekking tot bestemmingsplannen voor landbouwgrond en elektrische veiligheidsnormen zoals EN 50549-1.<\/li>\n<li>Terugleveringstarieven en stroomafnameovereenkomsten garanderen doorgaans inkomstenstromen gedurende 15-20 jaar, afhankelijk van de jurisdictie en de veranderende energiepolitiek.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Het is raadzaam om vroegtijdig contact op te nemen met regelgevende instanties en juridische adviseurs om deze processen in goede banen te leiden en maximale financi\u00eble stimulansen te verkrijgen.<\/p>\n<h2>Impact op de landbouweconomie: het balanceren van energie-inkomsten en landbouwproductie<\/h2>\n<p>Onderzoeken naar de productiviteit van landbouwgrond in agrovolta\u00efsche systemen tonen aan dat de gewasopbrengsten ongeveer 601 TP3T tot 701 TP3T van de basisopbrengst behouden in vergelijking met monocultuur in de volle zon, afhankelijk van de gewassoort en de schaduwverhouding, tussen 201 TP3T en 401 TP3T. Tegelijkertijd levert de zonne-energieproductie aanvullende inkomsten op, berekend per ge\u00efnstalleerde kilowattpiek (kWp), met verwachte capaciteitsfactoren van 111 TP3T tot 191 TP3T per jaar op typische locaties in de gematigde breedtegraden van Europa.<\/p>\n<p>Deze factoren dragen bij aan het verbeteren van de algehele economische weerbaarheid van landbouwbedrijven door de blootstelling aan prijsvolatiliteit van landbouwproducten te verminderen. De initi\u00eble kapitaaluitgaven omvatten de aanschaf van zonnepanelen, montagemateriaal, aansluiting op het elektriciteitsnet en agronomische aanpassingen, afgeschreven over een verwachte levensduur van 25-30 jaar.<\/p>\n<ul>\n<li>Behoud van gewasopbrengst bij 60%-70% onder schaduwverhoudingen die gewoonlijk tussen 20% en 40% liggen.<\/li>\n<li>De capaciteitsfactoren voor zonne-energieproductie liggen jaarlijks tussen de 111 TP3T en 191 TP3T in de relevante klimaatzones, wat van invloed is op de voorspelbaarheid van de inkomsten.<\/li>\n<li>Kapitaalinvesteringen gespreid over 25-30 jaar, waarbij rekening wordt gehouden met operationele kostenbesparingen, waaronder besparingen op irrigatie.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Locatiespecifieke financi\u00eble modellen, waarin lokale energietarieven, gewaseconomie en kapitaalkosten zijn opgenomen, zijn essentieel voor een nauwkeurige beoordeling van de haalbaarheid van agrovolta\u00efsche projecten.<\/p>\n<h2>Implementatiestappen voor boeren die agrovolta\u00efsche systemen overwegen<\/h2>\n<p>Boeren die agrovolta\u00efsche systemen gaan gebruiken, moeten een stapsgewijze aanpak volgen die agronomische en technische overwegingen integreert met de naleving van de regelgeving:<\/p>\n<ol>\n<li><strong>Locatiebeoordeling:<\/strong> Meet de zonnestraling (met behulp van pyranometers of satellietgegevens), analyseer de bodemsoorten en de beschikbaarheid van water, en selecteer geschikte gewassen op basis van schaduwtolerantie en groeicyclus.<\/li>\n<li><strong>Betrokkenheid bij regelgeving en financiering:<\/strong> Dien de benodigde documentatie in voor vergunningen voor landgebruik en overeenkomsten voor netaansluiting; vraag regiospecifieke stimuleringsmaatregelen en subsidies aan bij instanties zoals de European Innovation Council of USDA Rural Development.<\/li>\n<li><strong>Samenwerking tussen technologieleveranciers:<\/strong> Ontwerp systeemspecificaties in samenwerking met leveranciers met ervaring in de agrivolta\u00efsche sector, waarbij rekening wordt gehouden met het type paneel, de hoogte, de ori\u00ebntatie en de volgsystemen die zijn afgestemd op de operationele werkprocessen van de boerderij.<\/li>\n<li><strong>Installatieplanning en -uitvoering:<\/strong> Ontwikkel projecttijdlijnen van 6-12 maanden, plan de bouw zodanig dat kritieke landbouwperiodes worden vermeden en co\u00f6rdineer de inbedrijfstelling met netbeheerders volgens normen zoals IEC 61727.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Interdisciplinaire samenwerking tussen agronomen, ingenieurs, juristen en financi\u00eble adviseurs is cruciaal voor een effectieve implementatie.<\/p>\n<h2>Maatschappelijke en milieuvoordelen van de combinatie van zonne-energie en landbouw<\/h2>\n<p>Agrivolta\u00efcs spaart landbouwgrond door de productie van hernieuwbare energie te integreren in bestaande landbouwactiviteiten, in plaats van nieuwe grond uitsluitend voor zonnepanelen te gebruiken. Dit dubbele gebruik minimaliseert de druk op natuurlijke habitats en draagt bij aan het behoud van biodiversiteit binnen landbouwlandschappen, in lijn met de principes van duurzame landbouw die worden gepromoot door mondiale kaders zoals de FAO-richtlijnen voor duurzame landbouw.<\/p>\n<p>Het vervangen van fossiele brandstoffen door hernieuwbare energiebronnen op locatie vermindert de uitstoot van broeikasgassen. Zonne-installaties leveren naar schatting een CO2-compensatie op van 1,5 tot 2 ton CO2-equivalent per ge\u00efnstalleerde kilowatt per jaar, afhankelijk van de emissiefactoren van het elektriciteitsnet en de intensiteit van de zonnestraling in het projectgebied.<\/p>\n<p>Door de lokale voedselproductie te combineren met hernieuwbare energie, ondersteunt agrivolta\u00efsche energie veerkrachtige voedsel-energie-economie\u00ebn en bevordert het de maatschappelijke acceptatie binnen plattelandsgemeenschappen. Dit sluit aan bij de duurzame ontwikkelingsdoelen met betrekking tot klimaatactie en het uitbannen van honger.<\/p>\n<ul>\n<li>Behoud van biodiversiteit door landbesparing en habitatcontinu\u00efteit binnen zonne-agrarische landschappen<\/li>\n<li>De CO2-voetafdruk wordt naar schatting met 1,5 tot 2 ton CO2-equivalent per ge\u00efnstalleerd kWp per jaar verminderd, afhankelijk van de locatie.<\/li>\n<li>Versterking van lokale economie\u00ebn door synergetische voedsel- en schone energieproductie<\/li>\n<\/ul>\n<h2>Veelgestelde vragen<\/h2>\n<dl>\n<dt>Welke gewassen groeien het best onder agrovolta\u00efsche zonnepanelen?<\/dt>\n<dd>Gewassen die gedeeltelijke schaduw en minder direct zonlicht verdragen, presteren het best. Bladgroenten (spinazie, sla), bessen (aardbeien) en bepaalde medicinale planten zoals lavendel laten een opbrengstverhoging zien van 10-301% onder 20-40% schaduw in vergelijking met volle zon. De keuze hangt af van de specifieke lichtverzadigingspunten en groeicyclus van de plant.<\/dd>\n<dt>Welke invloed heeft de integratie van vee met zonnepanelen op de bedrijfsvoering van een boerderij?<\/dt>\n<dd>Verhoogde zonnepanelen (\u22652,5 m) stellen schapen en soortgelijk vee in staat om er veilig onder te grazen, waardoor schaduw ontstaat die hittestress kan verminderen en het welzijn kan verbeteren. Begrazing vormt ook een aanvulling op vegetatiebeheer, waardoor de maaifrequentie en de bijbehorende kosten lager worden, mits er adequate omheiningen en onderhoudsschema&#039;s zijn opgesteld om zowel dieren als apparatuur te beschermen.<\/dd>\n<dt>Zijn er overheidsstimulansen beschikbaar voor agrovolta\u00efsche projecten?<\/dt>\n<dd>Ja, diverse regionale programma&#039;s van de EU en de VS bieden stimuleringsmaatregelen, waaronder subsidies, leningen met lage rente, belastingvoordelen en terugleveringstarieven, bedoeld om projecten voor hernieuwbare energie met integratie in de landbouw te bevorderen. Deze stimuleringsmaatregelen kunnen veranderen als gevolg van beleidswijzigingen; aanvragers dienen de actuele beschikbaarheid te controleren bij de relevante autoriteiten.<\/dd>\n<dt>Wat is de gebruikelijke installatietijdlijn voor een agrovolta\u00efsch systeem op een boerderij?<\/dt>\n<dd>Van een uitgebreide locatiebeoordeling tot vergunningverlening, inkoop en ingebruikname, duurt het proces doorgaans 6 tot 12 maanden. De duur is afhankelijk van de omvang van het project, de complexiteit van de regelgeving en seizoensgebonden beperkingen die relevant zijn voor de gewascyclus.<\/dd>\n<\/dl>\n<h2>Conclusie<\/h2>\n<p>Boeren die de integratie van agrovolta\u00efsche systemen overwegen, moeten grondige beoordelingen van hun grond en gewassen uitvoeren voordat ze technologieleveranciers en regelgevende instanties inschakelen. De combinatie van zonne-energieproductie met landbouwactiviteiten biedt voordelen zoals gediversifieerde inkomstenstromen, verbeterde microklimaatcondities die de gewasbestendigheid bevorderen en een verminderde milieubelasting. Gezien de veranderende beleidskaders en de verwachte technologische innovaties na 2027, is een continue herbeoordeling van de technische en financi\u00eble parameters aan te bevelen. Agrovolta\u00efsche systemen bieden een pragmatisch model voor duurzaam landbouwbeheer dat hernieuwbare energie en landbouwproductiviteit combineert binnen een gedeeld landgebruik.<\/p>\n<div class=\"spg-srodni\">\n<h2>Gerelateerde artikelen<\/h2>\n<ul>\n<li><a href=\"https:\/\/www.solarplusgarden.com\/nl\/wat-is-agrovoltaicisme\/\">Wat is agrovolta\u00efcs? Inzicht in de integratie van zonne-energie en landbouw voor duurzaam landgebruik.<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.solarplusgarden.com\/nl\/de-voordelen-van-duurzaam-leven-in-ecogemeenschappen\/\">Hoe ecogemeenschappen meetbare voordelen opleveren op het gebied van duurzaam leven en gemeenschapsveerkracht.<\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.solarplusgarden.com\/nl\/batterij-energieopslagsysteem-zonne-energie-integratie\/\">Integratie van batterij-energieopslagsystemen (BESS) voor geoptimaliseerde zonne-energieopwekking en netbeheer.<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Zonnepanelen: Hoe agrovolta\u00efsche energie boeren ten goede komt: Integratie van zonnepanelen in de landbouw voor verbeterde productiviteit en veerkracht<\/p>","protected":false},"author":9,"featured_media":4114,"comment_status":"closed","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"rank_math_internal_links_processed":["1"],"_thumbnail_id":["4114"],"rank_math_canonical_url":["https:\/\/solarplusgarden.com\/solar-panels-agrovoltaics-benefits-for-farmers\/"],"rank_math_title":["How Agrovoltaics Benefits Farmers: Integrating Solar Panels"],"rank_math_description":["Agrivoltaics, also known as agrovoltaics, involves co-locating solar photovoltaic panels on active farm land to facilitate simultaneous crop cultivation\u2026"],"rank_math_focus_keyword":["solar panels"],"rank_math_primary_category":["24"],"_elementor_page_assets":["a:0:{}"]},"categories":[24],"tags":[],"class_list":["post-4115","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-agrivoltaics-knowledge-center"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.solarplusgarden.com\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4115","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.solarplusgarden.com\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.solarplusgarden.com\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.solarplusgarden.com\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/users\/9"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.solarplusgarden.com\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4115"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.solarplusgarden.com\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4115\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.solarplusgarden.com\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/media\/4114"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.solarplusgarden.com\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4115"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.solarplusgarden.com\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=4115"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.solarplusgarden.com\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=4115"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}