{"id":2440,"date":"2026-08-16T08:15:00","date_gmt":"2026-08-16T08:15:00","guid":{"rendered":"https:\/\/lbajiele.com\/?p=2440"},"modified":"2026-08-17T00:38:31","modified_gmt":"2026-08-17T00:38:31","slug":"complete-guide-to-pv-combiner-boxes","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/lbajiele.com\/fr\/blog\/complete-guide-to-pv-combiner-boxes\/","title":{"rendered":"Guide complet des bo\u00eetes de jonction PV"},"content":{"rendered":"<p>A <strong>bo\u00eete de combinaison solaire<\/strong> collecte les sorties de plusieurs cha\u00eenes photovolta\u00efques ou onduleurs et les achemine par un ou plusieurs d\u00e9parts plus importants. Dans un champ photovolta\u00efque CC, elle centralise les fusibles de cha\u00eene, la protection contre les surtensions, l'isolement et la surveillance en option. C\u00f4t\u00e9 CA, un coffret de regroupement agr\u00e8ge les sorties des onduleurs gr\u00e2ce \u00e0 des disjoncteurs et des barres omnibus calibr\u00e9s pour le CA. Ce guide explique les fonctions, le dimensionnement, les composants, les exigences relatives aux enclos et la sp\u00e9cification des projets de bo\u00eetes de jonction PV.<\/p>\n<h2>Qu'est-ce qu'un bo\u00eetier de combinage dans un syst\u00e8me solaire ?<\/h2>\n<p>Les installations de grande puissance et commerciales contiennent de nombreuses branches en parall\u00e8le. Raccorder chaque branche directement \u00e0 un onduleur central peut n\u00e9cessiter un c\u00e2blage excessif. Un coffret de combinage CC raccorde plusieurs paires de branches, assure une protection et les regroupe sur une sortie positive et n\u00e9gative commune. La sortie alimente ensuite un onduleur ou un \u00e9tage de collecte CC.<\/p>\n<p>Un combin\u0631 ne augmente pas la production d'\u00e9nergie et ne doit pas \u00eatre ajout\u00e9 sans raison. Les petits syst\u00e8mes r\u00e9sidentiels dot\u00e9s de quelques strings et d'un onduleur avec protection int\u00e9gr\u00e9e peuvent ne pas n\u00e9cessiter de bo\u00eetier s\u00e9par\u00e9. L'architecture du champ photovolta\u00efque et le code applicable d\u00e9terminent cette exigence.<\/p>\n<h2>Bo\u00eete de combinaison CC vs Bo\u00eete de combinaison CA<\/h2>\n<h3>bo\u00eete de jonction PV CC<\/h3>\n<p>Un combineur de courant continu traite le courant continu photovolta\u00efque en amont de l&#x27;onduleur. Les composants doivent \u00eatre dimensionn\u00e9s pour la tension photovolta\u00efque maximale, le courant continu, le courant inverse, la polarit\u00e9 et l&#x27;interruption d&#x27;arc en courant continu. La commutation en courant continu est plus exigeante que la commutation \u00e9quivalente en courant alternatif, car le courant ne pr\u00e9sente pas de passage par z\u00e9ro naturel.<\/p>\n<h3>combinateur CA<\/h3>\n<p>Un combinateur CA rassemble les sorties des onduleurs de cha\u00eene ou d\u2019autres sources de courant alternatif. Il utilise des disjoncteurs CA ou des interrupteurs \u00e0 fusible, des barres omnibus, des dispositifs de mesure et de protection contre les surtensions adapt\u00e9s \u00e0 la tension, \u00e0 la fr\u00e9quence et au niveau de d\u00e9faut. Un dispositif pr\u00e9sentant une puissance nominale en courant alternatif ne doit pas \u00eatre consid\u00e9r\u00e9 comme adapt\u00e9 au c\u00f4t\u00e9 courant continu.<\/p>\n<p>LBAJI propose le <a href=\"https:\/\/lbajiele.com\/fr\/produit\/lhlx-pv24-z-d-photovoltaic-dc-bus-box\/\">Bo\u00eetier de bus CC photovolta\u00efque LHLX-PV24\/Z\/D<\/a> pour la collecte de courant continu et la <a href=\"https:\/\/lbajiele.com\/fr\/produit\/lhlx-ac-photovoltaic-ac-bus-box\/\">Bo\u00eetier de raccordement photovolta\u00efque CA LHLX-AC<\/a> pour l'agr\u00e9gation de climatisation.<\/p>\n<section class=\"lbaji-article-table\"><h2>Tableau de comparaison rapide et de s\u00e9lection<\/h2><p>Utilisez ce tableau comme un r\u00e9capitulatif rapide des principales d\u00e9cisions d'ing\u00e9nierie et d'approvisionnement expliqu\u00e9es dans l'article.<\/p><figure class=\"wp-block-table is-style-stripes\"><table><thead><tr><th scope=\"col\">Zone de d\u00e9cision<\/th><th scope=\"col\">Sens pratique<\/th><th scope=\"col\">Que v\u00e9rifier<\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td>Qu'est-ce qu'un bo\u00eetier de combinage dans un syst\u00e8me solaire ?<\/td><td>Les installations de grande puissance et commerciales comportent de nombreuses cha\u00eenes en parall\u00e8le.<\/td><td>Le fait de raccorder chaque c\u00e2ble directement \u00e0 un onduleur central peut entra\u00eener un c\u00e2blage excessif.<\/td><\/tr><tr><td>Bo\u00eete de combinaison CC vs Bo\u00eete de combinaison CA<\/td><td>Un combineur de courant continu g\u00e8re le courant continu photovolta\u00efque en amont de l&#x27;onduleur.<\/td><td>Les composants doivent \u00eatre homologu\u00e9s pour la tension photovolta\u00efque maximale, le courant continu, le courant inverse, la polarit\u00e9 et la capacit\u00e9 d&#x27;interruption d&#x27;arc en courant continu.<\/td><\/tr><tr><td>Principaux composants d&#x27;un combinateur photovolta\u00efque en courant continu<\/td><td>Les fusibles en cha\u00eene prot\u00e8gent les modules et les conducteurs contre les courants inverses provenant des cha\u00eenes mont\u00e9es en parall\u00e8le.<\/td><td>Leur tension nominale, leur intensit\u00e9 nominale, leur pouvoir de coupure en courant continu et leur classe de fusible photovolta\u00efque doivent \u00eatre adapt\u00e9s \u00e0 l&#x27;installation.<\/td><\/tr><tr><td>Exemple : combineur CC \u00e0 16 cha\u00eenes<\/td><td>Supposons 16 cha\u00eenes en parall\u00e8le, chacune avec un courant de court-circuit de 14 A.<\/td><td>Avant d&#x27;appliquer les facteurs de correction sp\u00e9cifiques au projet, le courant de court-circuit total est de 224 A.<\/td><\/tr><tr><td>Exigences relatives au bo\u00eetier et \u00e0 l&#x27;environnement<\/td><td>Les bo\u00eetiers de raccordement ext\u00e9rieurs sont expos\u00e9s \u00e0 la chaleur solaire, aux rayons UV, \u00e0 la pluie, \u00e0 la poussi\u00e8re, \u00e0 la condensation, au sel et \u00e0 d&#x27;importantes variations de temp\u00e9rature.<\/td><td>Sp\u00e9cifiez un indice IP ou NEMA appropri\u00e9, des mat\u00e9riaux r\u00e9sistants aux UV, une classe de corrosion, un syst\u00e8me de joints et un dispositif de drainage respirant ou anti-condensation si n\u00e9cessaire.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure><\/section><h2>Principaux composants d&#x27;un combinateur photovolta\u00efque en courant continu<\/h2>\n<h3>Fusibles \u00e0 fil<\/h3>\n<p>Les fusibles de cha\u00eene prot\u00e8gent les modules et les conducteurs contre les courants inverses provenant des cha\u00eenes mont\u00e9es en parall\u00e8le. Leur tension nominale, leur intensit\u00e9 nominale, leur capacit\u00e9 de coupure en courant continu et leur classe de fusible photovolta\u00efque doivent \u00eatre adapt\u00e9es au syst\u00e8me. Le dimensionnement des fusibles tient compte de l&#x27;intensit\u00e9 nominale maximale du fusible en s\u00e9rie du module, du courant de court-circuit de la cha\u00eene, des facteurs de correction et de la r\u00e9glementation locale.<\/p>\n<h3>Dispositif de protection contre les surtensions en courant continu<\/h3>\n<p>Les SPD limitent les surtensions transitoires dues \u00e0 la foudre et aux op\u00e9rations de commutation. Choisissez une protection de type 1, de type 2 ou combin\u00e9e en fonction de la conception du syst\u00e8me de protection contre la foudre et de l&#x27;emplacement d&#x27;installation. La tension de fonctionnement continue maximale doit \u00eatre sup\u00e9rieure \u00e0 la tension en circuit ouvert la plus d\u00e9favorable du g\u00e9n\u00e9rateur photovolta\u00efque, en tenant compte de la correction li\u00e9e \u00e0 la basse temp\u00e9rature.<\/p>\n<h3>sectionneur CC<\/h3>\n<p>Un sectionneur de coupure en charge permet d&#x27;isoler le circuit pour les op\u00e9rations de maintenance. Il doit \u00eatre homologu\u00e9 pour le courant continu, en fonction de la tension, du courant, du nombre de p\u00f4les et de la cat\u00e9gorie d&#x27;utilisation du syst\u00e8me. Le verrouillage de la poign\u00e9e et l&#x27;indication visuelle de la position permettent de d\u00e9terminer clairement l&#x27;\u00e9tat de fonctionnement.<\/p>\n<h3>Suivi<\/h3>\n<p>Les capteurs de courant des cha\u00eenes, la mesure de la tension, l&#x27;\u00e9tat des SPD, la position des commutateurs, la temp\u00e9rature et les communications permettent d&#x27;identifier les cha\u00eenes sous-performantes ou les d\u00e9faillances de protection. La surveillance am\u00e9liore le diagnostic, mais ne remplace pas la protection \u00e9lectrique.<\/p>\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img decoding=\"async\" alt=\"PV string fuses, DC surge protectors, disconnect and monitoring inside a combiner box\" src=\"https:\/\/lbajiele.com\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/dc-pv-combiner-box-components.png\"\/><figcaption>La protection des cha\u00eenes, la protection contre les surtensions, l&#x27;isolation et la surveillance doivent \u00eatre adapt\u00e9es \u00e0 la tension et au courant du parc photovolta\u00efque.<\/figcaption><\/figure>\n<h2>Comment d\u00e9terminer la taille d&#x27;un bo\u00eetier de raccordement solaire<\/h2>\n<ol>\n<li>V\u00e9rifier le nombre maximal de cha\u00eenes en parall\u00e8le et les caract\u00e9ristiques \u00e9lectriques du module.<\/li>\n<li>Calculez la tension maximale du syst\u00e8me \u00e0 partir de la tension en circuit ouvert du module et de la temp\u00e9rature minimale sur site.<\/li>\n<li>Calculer le courant par cha\u00eene et le courant combin\u00e9 \u00e0 partir du courant de court-circuit et des facteurs de correction requis.<\/li>\n<li>V\u00e9rifiez le courant inverse maximal et la valeur nominale du fusible en s\u00e9rie du module.<\/li>\n<li>Choisissez un fusible \u00e0 cordon, un porte-fusible et un sectionneur dont les valeurs nominales en courant continu ont \u00e9t\u00e9 v\u00e9rifi\u00e9es.<\/li>\n<li>Dimensionner les barres omnibus et les c\u00e2bles de sortie pour le courant continu et l'\u00e9l\u00e9vation de temp\u00e9rature.<\/li>\n<li>V\u00e9rifier le courant de d\u00e9faut CC admissible et la capacit\u00e9 de coupure des composants.<\/li>\n<li>D\u00e9finir les canaux de surveillance, les communications et l&#x27;alimentation auxiliaire.<\/li>\n<\/ol>\n<h2>Exemple : combineur CC \u00e0 16 cha\u00eenes<\/h2>\n<p>Supposons 16 cha\u00eenes en parall\u00e8le, chacune avec un courant de court-circuit de 14 A. Avant d\u2019appliquer les facteurs de correction sp\u00e9cifiques au projet, le courant de court-circuit total est de 224 A. Le courant nominal continu, l\u2019intensit\u00e9 nominale des fusibles, le disjoncteur de sortie et le c\u00e2ble ne peuvent pas \u00eatre choisis uniquement en fonction de cette valeur de 224 A ; il convient d\u2019appliquer les r\u00e8gles PV en vigueur, le d\u00e9classement thermique, le regroupement des conducteurs et les limites des composants. La tension continue maximale doit \u00eatre calcul\u00e9e \u00e0 la temp\u00e9rature la plus basse pr\u00e9vue pour les modules.<\/p>\n<h2>Exigences relatives au bo\u00eetier et \u00e0 l&#x27;environnement<\/h2>\n<p>Les bo\u00eetiers de raccordement ext\u00e9rieurs sont expos\u00e9s \u00e0 la chaleur solaire, aux rayons UV, \u00e0 la pluie, \u00e0 la poussi\u00e8re, \u00e0 la condensation, au sel et \u00e0 d&#x27;importantes variations de temp\u00e9rature. Pr\u00e9cisez un indice de protection IP ou NEMA adapt\u00e9, des mat\u00e9riaux r\u00e9sistants aux UV, une classe de corrosion, un syst\u00e8me de joints d&#x27;\u00e9tanch\u00e9it\u00e9 ainsi qu&#x27;un syst\u00e8me de drainage perm\u00e9able \u00e0 l&#x27;air ou une solution anti-condensation si n\u00e9cessaire. Un indice IP \u00e9lev\u00e9 ne compense pas des presse-c\u00e2bles mal con\u00e7us ou une porte ouverte sous la pluie.<\/p>\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img decoding=\"async\" alt=\"Weather-resistant photovoltaic combiner enclosure with organized cable glands and wiring\" src=\"https:\/\/lbajiele.com\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/outdoor-pv-combiner-enclosure.png\"\/><figcaption>Les performances en ext\u00e9rieur d\u00e9pendent de l&#x27;\u00e9tanch\u00e9it\u00e9 du bo\u00eetier, de la r\u00e9sistance aux UV, de la protection contre la corrosion et de la conception des entr\u00e9es de c\u00e2bles.<\/figcaption><\/figure>\n<p>La conception thermique est importante car les fusibles, les bornes et les parasurtenseurs g\u00e9n\u00e8rent de la chaleur, tandis que le rayonnement solaire fait augmenter la temp\u00e9rature du bo\u00eetier. Les composants doivent \u00eatre espac\u00e9s de mani\u00e8re \u00e0 permettre la dissipation de la chaleur et \u00eatre adapt\u00e9s \u00e0 la temp\u00e9rature interne. L&#x27;acier inoxydable, l&#x27;acier rev\u00eatu et les polym\u00e8res techniques pr\u00e9sentent chacun des propri\u00e9t\u00e9s diff\u00e9rentes en mati\u00e8re de corrosion, de r\u00e9sistance \u00e0 la chaleur et de r\u00e9sistance m\u00e9canique.<\/p>\n<h2>C\u00e2blage, polarit\u00e9 et mise \u00e0 la terre<\/h2>\n<p>Utilisez un c\u00e2ble, des connecteurs et des presse-\u00e9toupes homologu\u00e9s PV pr\u00e9sentant la tension, la temp\u00e9rature et la r\u00e9sistance aux UV requises. Maintenez la polarit\u00e9 de la cha\u00eene jusqu'\u00e0 la sortie et s\u00e9parez les conducteurs positifs et n\u00e9gatifs. Serrez les bornes au couple avec des outils \u00e9talonn\u00e9s et pr\u00e9voyez une gestion des contraintes. La liaison \u00e9quipotentielle des bo\u00eetiers m\u00e9talliques et les chemins de terre des parafoudres (SPD) doivent \u00eatre courts et directs. La mise \u00e0 la terre des conducteurs du syst\u00e8me d\u00e9pend de la topologie de l'onduleur et des exigences locales.<\/p>\n<h2>Conception de combineur CA<\/h2>\n<p>Un combiner solaire CA re\u00e7oit plusieurs d\u00e9parts d'onduleurs et alimente un transformateur ou un tableau g\u00e9n\u00e9ral de distribution. Le courant de ses barres omnibus suit la production des onduleurs et la diversit\u00e9, tandis que le niveau de d\u00e9faut inclut les contributions du r\u00e9seau et d'autres sources. S\u00e9lectionnez les disjoncteurs, les barres omnibus, les transformateurs de courant, le parafoudre et l'enveloppe pour un service en CA et coordonnez-les avec la protection des onduleurs et l'appareillage amont.<\/p>\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img decoding=\"async\" alt=\"AC combiner cabinet connecting multiple solar inverters at a photovoltaic plant\" src=\"https:\/\/lbajiele.com\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/ac-solar-combiner-cabinet.png\"\/><figcaption>Un coffre de combinage CA regroupe les sorties des onduleurs \u00e0 l'aide de disjoncteurs adapt\u00e9s au courant alternatif, de barres omnibus et d'une protection contre les surtensions.<\/figcaption><\/figure>\n<p>\u00c0 l'\u00e9chelle des services publics, la sortie CA collect\u00e9e peut alimenter un <a href=\"https:\/\/lbajiele.com\/fr\/produit\/35kv-new-energy-box-type-chinese-type-substation\/\">poste compact d'\u00e9nergie renouvelable de 35 kV<\/a> pour la transformation de tension et le raccordement au r\u00e9seau. Les caract\u00e9ristiques nominales du bo\u00eetier de combinage, de l'onduleur, du transformateur et de l'appareillage de commutation MT doivent \u00eatre d\u00e9termin\u00e9es \u00e0 partir d'une seule \u00e9tude de syst\u00e8me.<\/p>\n<h2>Essais en usine et sur site<\/h2>\n<ul>\n<li>Inspection visuelle et du c\u00e2blage par rapport aux plans approuv\u00e9s.<\/li>\n<li>V\u00e9rifications du couple de serrage des bornes et de la traction des conducteurs.<\/li>\n<li>Essais de r\u00e9sistance d'isolement et di\u00e9lectriques le cas \u00e9ch\u00e9ant.<\/li>\n<li>V\u00e9rification de la polarit\u00e9 et de la continuit\u00e9.<\/li>\n<li>Contr\u00f4les fonctionnels des fusibles, des parafoudres, des interrupteurs et de la surveillance.<\/li>\n<li>Cartographie des communications et simulation d'alarmes.<\/li>\n<li>Inspection de l'enceinte et du joint.<\/li>\n<li>Inspection thermique apr\u00e8s fonctionnement \u00e0 charge repr\u00e9sentative.<\/li>\n<\/ul>\n<h2>Erreurs courantes de s\u00e9lection<\/h2>\n<ul>\n<li>Utiliser des disjoncteurs ou des interrupteurs CA sur un circuit CC sans \u00e9valuation CC v\u00e9rifi\u00e9e.<\/li>\n<li>Ignorer l'augmentation de la tension en circuit ouvert du module due \u00e0 la basse temp\u00e9rature.<\/li>\n<li>S\u00e9lectionner des fusibles uniquement \u00e0 partir du courant de service normal.<\/li>\n<li>Utiliser un indice de protection de bo\u00eetier qui ne tient pas compte des presses-\u00e9toupes et de l'installation.<\/li>\n<li>Cr\u00e9ation de conducteurs de terre SPD longs et inductifs.<\/li>\n<li>M\u00e9langer des marques ou des types de connecteurs sans approbation de compatibilit\u00e9.<\/li>\n<li>Omettre du design les brins de fibre en r\u00e9serve, les canaux de surveillance ou la capacit\u00e9 future.<\/li>\n<\/ul>\n<div id=\"rank-math-faq\" class=\"rank-math-block\">\n<div class=\"rank-math-list\">\n<\/div>\n<\/div>\n<!-- lbaji-dataforseo-gaps:start -->\n<section class=\"lbaji-serp-gap\"><h2>Bo\u00eetes de jonction \u00e0 sorties multiples et surveill\u00e9es<\/h2><p>Les grands r\u00e9seaux peuvent utiliser plusieurs sorties combin\u00e9es ou une surveillance du courant de cha\u00eene pour localiser les cha\u00eenes sous-performantes et en d\u00e9faut. Les canaux de surveillance, les communications et l'alimentation auxiliaire doivent tol\u00e9rer le m\u00eame environnement ext\u00e9rieur et les m\u00eames surtensions que le circuit de puissance. Le seul nombre d'entr\u00e9es ne d\u00e9finit pas la capacit\u00e9 utilisable.<\/p><\/section>\n<section class=\"lbaji-serp-gap\"><h2>Informations requises pour s\u00e9lectionner un bo\u00eetier de jonction PV<\/h2><p>Fournissez le Voc, l'Isc et les coefficients de temp\u00e9rature du module, les cha\u00eenes en parall\u00e8le, la temp\u00e9rature minimale du site, la tension maximale du syst\u00e8me, les entr\u00e9es de l'onduleur, les sections des conducteurs, la disposition de la mise \u00e0 la terre et l'environnement du coffret. Ces param\u00e8tres d\u00e9terminent les caract\u00e9ristiques nominales des fusibles CC, de l'isolateur, du parafoudre, du jeu de barres, des presse-\u00e9toupes et des bornes de sortie.<\/p><\/section>\n<!-- lbaji-dataforseo-gaps:end -->\n<!-- lbaji-references:start -->\n<section aria-labelledby=\"technical-references-heading\" class=\"lbaji-technical-references\">\n<h2 id=\"technical-references-heading\">R\u00e9f\u00e9rences techniques et lectures compl\u00e9mentaires<\/h2>\n<p>Les sources ind\u00e9pendantes suivantes \u00e9tayent les normes, la terminologie, les calculs et le contexte de s\u00e9curit\u00e9 abord\u00e9s dans ce guide :<\/p>\n<ul><li><a href=\"https:\/\/www.energy.gov\/eere\/solar\/solar-photovoltaic-technology-basics\" rel=\"noopener nofollow\" target=\"_blank\">Ressources solaires photovolta\u00efques du D\u00e9partement de l'\u00c9nergie des \u00c9tats-Unis<\/a> \u2014 Aper\u00e7u gouvernemental de la technologie photovolta\u00efque et de la mani\u00e8re dont les syst\u00e8mes PV convertissent l'\u00e9nergie solaire en \u00e9nergie \u00e9lectrique.<\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/webstore.iec.ch\/en\/publication\/64171\" rel=\"noopener nofollow\" target=\"_blank\">Exigences de conception des g\u00e9n\u00e9rateurs photovolta\u00efques selon la norme CEI 62548-1<\/a> \u2014 Exigences de conception relatives au c\u00e2blage, \u00e0 la commutation, \u00e0 la mise \u00e0 la terre, \u00e0 la protection \u00e9lectrique, \u00e0 l'isolation et \u00e0 la s\u00e9curit\u00e9 du champ de panneaux photovolta\u00efques.<\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.osha.gov\/laws-regs\/regulations\/standardnumber\/1926\/1926SubpartV\" rel=\"noopener nofollow\" target=\"_blank\">Exigences de s\u00e9curit\u00e9 \u00e9lectrique de l'OSHA<\/a> \u2014 Contexte de s\u00e9curit\u00e9 pour les \u00e9quipements de construction et de distribution \u00e9lectrique associ\u00e9s aux r\u00e9seaux \u00e9lectriques.<\/li><\/ul>\n<\/section>\n<!-- lbaji-references:end -->","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>A solar combiner box collects the outputs of multiple photovoltaic strings or inverters and delivers them through one or more larger feeders. In a DC array, it centralizes string fuses, surge protection, isolation and\u2026<\/p>","protected":false},"author":6,"featured_media":2436,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[57],"tags":[86,87],"class_list":["post-2440","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-pv-combiner-boxes","tag-pv-combiner-box","tag-renewable-energy"],"blocksy_meta":[],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/lbajiele.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2440","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/lbajiele.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/lbajiele.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/lbajiele.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/users\/6"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/lbajiele.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2440"}],"version-history":[{"count":7,"href":"https:\/\/lbajiele.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2440\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2788,"href":"https:\/\/lbajiele.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2440\/revisions\/2788"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/lbajiele.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media\/2436"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/lbajiele.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2440"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/lbajiele.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2440"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/lbajiele.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2440"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}