{"id":948,"date":"2026-01-14T17:27:00","date_gmt":"2026-01-14T16:27:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.puntoenergiashop.it\/blog-fotovoltaico\/?p=948"},"modified":"2026-01-14T17:27:00","modified_gmt":"2026-01-14T16:27:00","slug":"cosa-succede-al-fotovoltaico-in-caso-di-blackout","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.puntoenergiashop.it\/blog-fotovoltaico\/cosa-succede-al-fotovoltaico-in-caso-di-blackout\/","title":{"rendered":"Cosa succede al fotovoltaico in caso di blackout"},"content":{"rendered":"<p><!-- OUTLINE DI LAVORO (non mostrato al lettore) ## introduzione: - Importanza del fotovoltaico come soluzione energetica sostenibile - Cosa significa un blackout e perch\u00e9 \u00e8 rilevante per chi ha impianti fotovoltaici || ## sezione1: Come funziona il fotovoltaico durante un blackout - Comportamento standard degli impianti fotovoltaici in assenza di rete elettrica - Meccanismi di sicurezza e disconnect automatico degli inverter || ## sezione2: Soluzioni innovative per mantenere l\u2019energia durante un blackout - Batterie di accumulo e sistemi di storage integrati - Sistemi di isola e tecnologie di backup per l\u2019autonomia energetica || ## sezione3: Modelli di business innovativi legati al fotovoltaico e gestione dei blackout - Servizi di energia condivisa e reti di microgrid tra comunit\u00e0 energetiche - Contratti di gestione integrata che includono soluzioni di backup e ottimizzazione dei consumi || ## conclusione: - Vantaggi ambientali ed economici delle soluzioni fotovoltaiche con backup - Come scegliere un impianto innovativo per affrontare blackout e promuovere risparmio energetico sostenibile --><\/p>\n<p>L\u2019energia solare rappresenta oggi una delle soluzioni pi\u00f9 efficaci e sostenibili per rispondere alla crescente domanda energetica, garantendo al contempo un significativo risparmio economico e una riduzione dell\u2019impatto ambientale. Gli impianti fotovoltaici si sono affermati come protagonisti nella transizione verso un modello di consumo pi\u00f9 responsabile, capace di valorizzare fonti rinnovabili e di favorire l\u2019autonomia energetica delle famiglie e delle imprese. Tuttavia, un aspetto cruciale per chi investe nel fotovoltaico riguarda la gestione dell\u2019energia in situazioni di blackout, ossia interruzioni improvvise della fornitura dalla rete pubblica, che possono compromettere il funzionamento degli impianti e la continuit\u00e0 del servizio energetico. In questo contesto, stanno emergendo modelli di business innovativi che non solo integrano soluzioni tecnologiche avanzate \u2014 come sistemi di accumulo e reti di microgrid \u2014 ma offrono anche servizi personalizzati in grado di garantire una maggiore sicurezza e autonomia durante le interruzioni. Queste nuove formule commerciali rappresentano un\u2019opportunit\u00e0 strategica per i consumatori attenti alla sostenibilit\u00e0, interessati a ottimizzare i propri consumi energetici e a proteggersi dall\u2019incertezza dei blackout, promuovendo al contempo un utilizzo pi\u00f9 efficiente e responsabile delle risorse.<!--more--><\/p>\n<h2>Come funziona il fotovoltaico durante un blackout<\/h2>\n<p>Gli impianti fotovoltaici, progettati principalmente per operare in coordinamento con la rete elettrica pubblica, adottano precisi meccanismi di sicurezza per gestire eventuali interruzioni di corrente, come i blackout. In una condizione di assenza di rete, infatti, il comportamento degli inverter\u2014il cuore del sistema fotovoltaico\u2014\u00e8 essenziale per garantire sia la sicurezza dell\u2019impianto che quella delle persone e dei tecnici impegnati nelle operazioni di manutenzione o ripristino del servizio.<\/p>\n<p>In condizioni normali, gli inverter convertono l\u2019energia continua prodotta dai pannelli solari in energia alternata compatibile con la rete elettrica domestica e pubblica. Tuttavia, in caso di blackout, per evitare di immettere energia nella rete elettrica fuori servizio, gli inverter sono programmati per attivare un sistema di disconnessione automatica, definito \u201canti-isola\u201d o \u201canti-islanding\u201d. Questa funzione impedisce che il sistema fotovoltaico continui a erogare energia verso la rete elettrica, proteggendo cos\u00ec gli operatori che potrebbero lavorare sulle linee ininterrotte ma apparentemente spente.<\/p>\n<p>Il meccanismo di anti-islanding \u00e8 fondamentale: rilevando la mancanza di tensione nella rete, l\u2019inverter si spegne o si isola automaticamente nel giro di pochi millisecondi. Questo protocollo \u00e8 regolato da normative tecniche internazionali e nazionali, che mirano a tutelare sia la sicurezza pubblica sia l\u2019integrit\u00e0 dei dispositivi. Di conseguenza, senza una fonte di alimentazione alternativa o un sistema di accumulo, l\u2019impianto fotovoltaico tradizionale non \u00e8 in grado di fornire energia durante un blackout.<\/p>\n<p>La ragione tecnica alla base di questo comportamento \u00e8 anche legata alla protezione dell\u2019hardware: il sistema potrebbe subire danni in caso di funzionamento \u201ca isola\u201d non controllato, con potenziali fluttuazioni di tensione e frequenza che metterebbero a rischio i componenti interni dell\u2019inverter e degli altri dispositivi collegati. In altre parole, l\u2019isolamento automatico evita che l\u2019impianto lavori in condizioni non standard, preservandone la durata e l\u2019efficienza sul lungo termine.<\/p>\n<p>\u00c8 importante inoltre sottolineare che anche in presenza di generatori fotovoltaici di potenza elevata, senza un\u2019infrastruttura di gestione adeguata, il blackout rappresenta una situazione in cui l\u2019energia solare prodotta non pu\u00f2 essere utilizzata n\u00e9 immessa in rete, salvo che per il consumo immediato in circuito chiuso (stand-alone) con l\u2019uso di inverter specifici. Questo limita, nel contesto tradizionale, la capacit\u00e0 di sfruttare appieno il potenziale del fotovoltaico durante le interruzioni di corrente.<\/p>\n<p>Dal punto di vista pratico, gli utenti con impianti fotovoltaici senza sistemi di accumulo o backup avvertono quindi che, in caso di blackout, l\u2019impianto si ferma automaticamente. L\u2019energia prodotta dai pannelli si interrompe e non \u00e8 disponibile n\u00e9 per il consumo domestico n\u00e9 per il reintegro in rete. Questo comportamento pu\u00f2 risultare inaspettato per chi crede che la produzione solare sia sempre attiva, ma risponde a criteri stringenti di sicurezza imposta dalle normative del settore elettrico.<\/p>\n<p>Infine, la capacit\u00e0 di un impianto fotovoltaico di reagire efficacemente a un blackout dipende anche dal tipo di inverter installato. Gli inverter di ultima generazione per sistemi con storage integrato hanno funzioni pi\u00f9 avanzate, capaci di modulare la produzione e la distribuzione dell\u2019energia anche in assenza di rete, ma tali caratteristiche non sono standard nei sistemi fotovoltaici tradizionali. Senza queste soluzioni, il blackout rappresenta una barriera tecnica insormontabile per l\u2019erogazione autonoma di energia da fotovoltaico.<\/p>\n<h2>Soluzioni innovative per mantenere l\u2019energia durante un blackout<\/h2>\n<p>Per superare i limiti degli impianti fotovoltaici tradizionali in caso di blackout, il mercato energetico ha visto un\u2019espansione significativa delle tecnologie e delle soluzioni che consentono di mantenere l\u2019erogazione di energia anche quando la rete pubblica \u00e8 indisponibile. Tra queste, le batterie di accumulo e i sistemi di storage integrati rappresentano le risposte pi\u00f9 consolidate e diffuse, capaci di trasformare un semplice impianto fotovoltaico in una centrale autonoma, efficiente e flessibile.<\/p>\n<p>Le batterie di accumulo, tipicamente basate su tecnologie agli ioni di litio o alternative pi\u00f9 recenti come il litio-ferro-fosfato, permettono di immagazzinare l\u2019energia prodotta dai pannelli durante le ore di sole per poi renderla disponibile nei momenti in cui la produzione \u00e8 assente o insufficiente, come la notte o appunto durante un blackout. Questa capacit\u00e0 di stoccare energia non solo consente di ridurre la dipendenza dalla rete elettrica pubblica, ma consente anche di aumentare l\u2019autonomia energetica dell\u2019edificio, garantendo continuit\u00e0 del servizio in situazioni critiche.<\/p>\n<p>I sistemi di storage integrati comprendono non solo le batterie, ma anche inverter bidirezionali e sistemi intelligenti di gestione energetica (Energy Management Systems, EMS), che coordinano la produzione solare, l\u2019accumulo e il consumo, ottimizzando l\u2019uso dell\u2019energia disponibile. Questi sistemi sono progettati per riconoscere tempestivamente la perdita di tensione dalla rete e attivare automaticamente la modalit\u00e0 di &#8220;isola&#8221; o &#8220;off-grid&#8221;, cio\u00e8 di funzionamento autonomo, che alimenta in modo controllato le utenze domestiche o aziendali, evitando discontinuit\u00e0 e garantendo la sicurezza.<\/p>\n<p>Oltre alle batterie, un\u2019altra innovazione importante nel campo delle soluzioni di backup \u00e8 rappresentata dai sistemi di isola energetica. Questi sistemi isolano una parte dell\u2019impianto e delle utenze dalla rete pubblica qualora questa venga a mancare, permettendo all\u2019energia prodotta dal fotovoltaico e accumulata nelle batterie di alimentare solo un gruppo selezionato di dispositivi prioritari. Questo approccio \u00e8 particolarmente utile in contesti dove non \u00e8 possibile mantenere in attivit\u00e0 l\u2019intera utenza o si vuole garantire la sola continuit\u00e0 ai carichi essenziali, come sistemi di illuminazione, elettrodomestici fondamentali, pompe di calore o sistemi di sicurezza.<\/p>\n<p>Le tecnologie di backup possono inoltre prevedere l\u2019integrazione con generatori ausiliari a combustibile, sistemi di accumulo termico o pompe di calore con funzione di accumulo, che agiscono come \u201criserva energetica\u201d secondaria per estendere la durata dell\u2019autonomia energetica durante eventi di blackout prolungati. La combinazione di diverse soluzioni consente di creare sistemi ibridi, personalizzati e scalabili, capaci di adattarsi alle specifiche esigenze di carico e agli scenari di consumo dei singoli utenti.<\/p>\n<p>Un altro elemento fondamentale per il mantenimento dell\u2019energia durante un blackout \u00e8 rappresentato da inverter multi-mode o inverter ibridi, appositamente progettati per gestire differenti modalit\u00e0 operative: funzionamento con rete attiva, funzionamento in isola con batterie e eventualmente integrazione con generazione esterna. Questi dispositivi garantiscono una commutazione fluida e immediata tra le modalit\u00e0, minimizzando rischi e interruzioni grazie a algoritmi sofisticati di controllo della frequenza, tensione e sincronizzazione del sistema elettrico interno.<\/p>\n<p>L\u2019evoluzione dei sistemi di monitoraggio e controllo digitale consente inoltre una gestione remota e in tempo reale degli impianti con backup, facilitando interventi di manutenzione predittiva, ottimizzazione dei consumi e diagnosi di eventuali malfunzionamenti prima che impattino sulla disponibilit\u00e0 di energia durante le emergenze. Attraverso apposite piattaforme cloud o software dedicati, l\u2019utente pu\u00f2 consultare dati su produzione, accumulo, prelievi dalla rete e stato del backup, aumentando consapevolezza e controllo sull\u2019uso dell\u2019energia.<\/p>\n<p>Infine, il miglioramento delle tecnologie di accumulo sta ampliando le possibilit\u00e0 di integrazione con le cosiddette smart home e smart grid: gli impianti fotovoltaici abbinati a backup energetico diventano componenti attivi di sistemi pi\u00f9 ampi in grado di rispondere in modo dinamico a variazioni di domanda e offerta, anche adeguandosi a tariffazioni variabili o a politiche di demand response. Questa sinergia favorisce non solo la continuit\u00e0 energetica durante i blackout, ma contribuisce anche a una maggiore efficienza complessiva e sostenibilit\u00e0 del sistema energetico domestico o aziendale.<\/p>\n<p>In sintesi, l\u2019adozione di batterie di accumulo, sistemi di isola energetica e tecnologie di backup avanzate consente oggi di superare i limiti tradizionali degli impianti fotovoltaici, garantendo autonomia e resilienza energetica durante le interruzioni di rete, con benefici tangibili in termini di sicurezza, comfort e gestione efficiente delle risorse.<\/p>\n<h2>Modelli di business innovativi legati al fotovoltaico e gestione dei blackout<\/h2>\n<p>Negli ultimi anni, la crescente diffusione degli impianti fotovoltaici ha spinto non solo lo sviluppo tecnologico, ma anche l\u2019emergere di nuovi modelli di business orientati a integrare soluzioni per la gestione dei blackout. Questi modelli rappresentano un\u2019evoluzione strategica che combina aspetti tecnologici, commerciali e comunitari, favorendo un utilizzo pi\u00f9 efficiente e resiliente dell\u2019energia solare nel contesto di sistemi energetici sempre pi\u00f9 decentralizzati e digitalizzati.<\/p>\n<p>Uno dei principali trend \u00e8 rappresentato dai servizi di energia condivisa all\u2019interno delle cosiddette comunit\u00e0 energetiche. Queste reti di microgrid locali consentono a gruppi di utenti, che possono essere abitazioni, imprese o edifici pubblici, di produrre, accumulare, condividere e consumare energia in modo collettivo, aumentando la flessibilit\u00e0 e la sicurezza della fornitura anche in condizioni di blackout. Attraverso l\u2019adozione di piattaforme digitali e tecnologie blockchain, le comunit\u00e0 energetiche possono gestire in modo trasparente e automatico flussi di energia e transazioni economiche tra i membri, ottimizzando l\u2019uso delle risorse disponibili e limitando l\u2019impatto delle interruzioni di rete.<\/p>\n<p>Questi modelli promuovono una trasformazione nel modo di concepire l\u2019energia, non pi\u00f9 centralizzata ma distribuita e partecipativa, in cui gli utenti diventano \u201cprosumer\u201d: contemporaneamente produttori e consumatori di energia. Ci\u00f2 comporta anche vantaggi economici, grazie a meccanismi di autoconsumo collettivo e di scambio di surplus energetico, che possono essere valorizzati anche in scenari con blackout grazie alla capacit\u00e0 di mitigare la dipendenza dalla rete pubblica tramite sistemi di accumulo condivisi e soluzioni di backup integrate.<\/p>\n<p>Un altro approccio innovativo emerge nei contratti di gestione integrata proposti dagli operatori del settore fotovoltaico e delle energie rinnovabili. Queste formule commerciali non si limitano alla vendita o all\u2019installazione di pannelli solari, ma offrono un servizio completo che include l\u2019installazione di sistemi di accumulo, backup energetico, monitoraggio remoto e interventi di manutenzione. L\u2019obiettivo \u00e8 garantire una continuit\u00e0 energetica massima anche in condizioni di blackout, attraverso l\u2019ottimizzazione dinamica dei consumi e la gestione intelligente delle batterie e dei dispositivi collegati.<\/p>\n<p>Tali contratti spesso prevedono soluzioni personalizzate basate su analisi approfondite dei profili di consumo e delle esigenze specifiche degli utenti, consentendo di modulare la capacit\u00e0 di backup e le priorit\u00e0 di alimentazione in caso di interruzione della rete. La presenza di un unico gestore facilita inoltre l\u2019integrazione tra le diverse componenti tecnologiche e la rapida risposta alle emergenze, oltre a garantire al cliente un riferimento unico per tutte le attivit\u00e0 legate all\u2019energia solare e al suo uso efficiente in situazioni critiche.<\/p>\n<p>Fra le ulteriori evoluzioni nel modello di business si evidenzia l\u2019offerta di servizi di \u201cenergia come servizio\u201d (Energy-as-a-Service), un paradigma in cui l\u2019utente non acquista direttamente l\u2019impianto o le apparecchiature di backup, ma paga una tariffa periodica per usufruire di energia rinnovabile e servizi di continuit\u00e0 garantiti. Questo modello consente di abbattere le barriere di investimento iniziale e di accedere a soluzioni tecnologiche all\u2019avanguardia per affrontare i blackout, con il vantaggio di un supporto tecnico continuo e aggiornamenti tecnologici inclusi nel corrispettivo economico.<\/p>\n<p>Parallelamente, si stanno sviluppando piattaforme di demand response avanzate, che coinvolgono sistemi fotovoltaici integrati con backup in contesti di rete intelligente. Attraverso incentivi economici e meccanismi di flessibilit\u00e0, utenti e comunit\u00e0 possono modulare i propri consumi e l\u2019uso del sistema di accumulo per alleggerire la domanda sulla rete in condizioni di congestione o blackout emergenti. Questo genera valore sia per gli utenti, che ricevono compensazioni, sia per operatori di rete e gestori dell\u2019infrastruttura elettrica, migliorando la resilienza complessiva del sistema energetico.<\/p>\n<p>Importanti anche le sinergie fra modelli di business e normative in evoluzione, che spingono verso l\u2019adozione di impianti fotovoltaici con backup integrato, favorendo, ad esempio, l\u2019accesso a incentivi e detrazioni fiscali per soluzioni che aumentano la resilienza energetica domestica e aziendale. Gli operatori del settore propongono cos\u00ec prodotti e servizi capaci di allinearsi con questi incentivi, aumentando l\u2019attrattivit\u00e0 economica degli investimenti in sistemi innovativi progettati per contrastare i blackout.<\/p>\n<p>Infine, la crescente digitalizzazione e l\u2019intelligenza artificiale stanno consentendo di sviluppare modelli di business basati su analisi predittive e gestione intelligente degli impianti fotovoltaici e delle risorse di backup. Algoritmi sofisticati analizzano dati storici, condizioni meteo e profili di consumo per prevedere eventi di blackout o variazioni della rete, attivando proattivamente meccanismi di accumulo e distribuzione dell\u2019energia, migliorando efficienza e affidabilit\u00e0 senza bisogno di interventi manuali da parte dell\u2019utente.<\/p>\n<p>In questo panorama, la capacit\u00e0 di offrire servizi integrati, scalabili e personalizzati rappresenta un vantaggio competitivo cruciale per i fornitori, che sempre pi\u00f9 propongono soluzioni chiavi in mano. Tali servizi combinano tecnologie di storage, monitoraggio smart e community energetiche per garantire un\u2019efficace gestione dei blackout, rendendo il fotovoltaico un asset affidabile anche in condizioni di crisi energetica.<\/p>\n<h2>Conclusioni<\/h2>\n<p>L\u2019esperienza dimostra che, senza adeguati sistemi di backup e accumulo, gli impianti fotovoltaici tradizionali si spengono automaticamente durante un blackout, limitando cos\u00ec il vantaggio di una produzione energetica autonoma e sostenibile. Tuttavia, l\u2019evoluzione tecnologica e l\u2019adozione di nuove strategie di gestione energetica stanno profondamente modificando questo scenario, offrendo soluzioni concrete che trasformano il fotovoltaico in un elemento affidabile e attivo anche nelle situazioni di interruzione della rete elettrica pubblica. Le batterie di accumulo integrate e i sistemi di isola energetica rappresentano oggi strumenti essenziali che permettono di mantenere la continuit\u00e0 del servizio, ottimizzando la disponibilit\u00e0 e l\u2019uso dell\u2019energia in modo intelligente e personalizzato.<\/p>\n<p>Parallelamente, i modelli di business innovativi svolgono un ruolo decisivo nel rendere queste tecnologie accessibili e sostenibili. L\u2019affermarsi delle comunit\u00e0 energetiche e l\u2019adozione di reti di microgrid favoriscono un\u2019energia pi\u00f9 condivisa e resiliente, in cui la cooperazione tra utenti consente di affrontare con maggiore efficacia i blackout, distribuendo e gestendo in modo collettivo le risorse disponibili. Inoltre, i servizi integrati di gestione energetica, spesso proposti tramite formule \u201cEnergy-as-a-Service\u201d o contratti personalizzati, rimuovono le barriere finanziarie e tecniche all\u2019adozione di sistemi completi con backup, offrendo soluzioni chiavi in mano e garantendo un monitoraggio proattivo e continuo delle prestazioni.<\/p>\n<p>Questi nuovi approcci promuovono non solo un significativo risparmio economico, grazie alla riduzione della dipendenza dalla rete tradizionale e all\u2019ottimizzazione dei consumi, ma offrono anche un importante vantaggio ambientale. Riducendo la necessit\u00e0 di fonti energetiche di emergenza ad alto impatto, come i gruppi elettrogeni a combustibile fossile, le soluzioni integrate con accumulo concorrono a una transizione ecologica pi\u00f9 equilibrata e sostenibile. La possibilit\u00e0 di modulare la produzione, l\u2019accumulo e la distribuzione dell\u2019energia in tempo reale, supportata da sistemi di monitoraggio digitali sempre pi\u00f9 sofisticati, assicura una maggiore efficienza complessiva e contribuisce a rafforzare la resilienza energetica delle abitazioni e delle imprese.<\/p>\n<p>Scegliere un impianto fotovoltaico innovativo, dotato di tecnologie per il mantenimento dell\u2019energia durante i blackout, significa investire in sicurezza, autonomia e futuro. La valutazione delle proprie esigenze di consumo, la possibilit\u00e0 di integrare sistemi ibridi e la conoscenza delle opportunit\u00e0 offerte dai modelli di business emergenti rappresentano elementi strategici per proteggersi dai rischi legati alle interruzioni di rete e al contempo promuovere una gestione responsabile ed efficiente dell\u2019energia. Questo approccio permette non soltanto di affrontare con serenit\u00e0 eventuali interruzioni, ma anche di contribuire attivamente alla creazione di un sistema energetico pi\u00f9 smart, sostenibile e partecipativo, in cui il fotovoltaico diventa un vero protagonista nella riduzione dell\u2019impatto ambientale e nel risparmio energetico.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L\u2019energia solare rappresenta oggi una delle soluzioni pi\u00f9 efficaci e sostenibili per rispondere alla crescente domanda energetica, garantendo al contempo un significativo risparmio economico e\u2026<\/p>\n","protected":false},"author":5,"featured_media":949,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-948","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-fotovoltaico-news"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.puntoenergiashop.it\/blog-fotovoltaico\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/948","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.puntoenergiashop.it\/blog-fotovoltaico\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.puntoenergiashop.it\/blog-fotovoltaico\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.puntoenergiashop.it\/blog-fotovoltaico\/wp-json\/wp\/v2\/users\/5"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.puntoenergiashop.it\/blog-fotovoltaico\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=948"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.puntoenergiashop.it\/blog-fotovoltaico\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/948\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":951,"href":"https:\/\/www.puntoenergiashop.it\/blog-fotovoltaico\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/948\/revisions\/951"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.puntoenergiashop.it\/blog-fotovoltaico\/wp-json\/wp\/v2\/media\/949"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.puntoenergiashop.it\/blog-fotovoltaico\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=948"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.puntoenergiashop.it\/blog-fotovoltaico\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=948"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.puntoenergiashop.it\/blog-fotovoltaico\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=948"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}