
{"id":78010,"date":"2026-07-28T01:00:00","date_gmt":"2026-07-28T01:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/exittechnologies.com\/?p=78010"},"modified":"2026-07-24T16:39:32","modified_gmt":"2026-07-24T16:39:32","slug":"7-buenas-practicas-para-la-distribucion-electrica-en-centros-de-datos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/exittechnologies.com\/es\/blog\/centro-de-datos\/7-buenas-practicas-para-la-distribucion-electrica-en-centros-de-datos\/","title":{"rendered":"Las 7 mejores pr\u00e1cticas para la distribuci\u00f3n de energ\u00eda en centros de datos"},"content":{"rendered":"<span class=\"span-reading-time rt-reading-time\" style=\"display: block;\"><span class=\"rt-label rt-prefix\">Tiempo de lectura: <\/span> <span class=\"rt-time\"> 6<\/span> <span class=\"rt-label rt-postfix\">minutos<\/span><\/span>\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La densidad de tus racks se ha triplicado en tres a\u00f1os. Tu arquitectura de distribuci\u00f3n el\u00e9ctrica no ha seguido el ritmo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los generadores y los sistemas de alimentaci\u00f3n ininterrumpida (SAI) acaparan la atenci\u00f3n porque son visibles y sus fallos tienen graves consecuencias. El riesgo real suele residir en la red de distribuci\u00f3n que los conecta: la arquitectura de tensi\u00f3n, el dise\u00f1o de redundancia y las especificaciones de los equipos.<br><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La distribuci\u00f3n de energ\u00eda es fundamental para toda la cadena, desde la conexi\u00f3n a la red el\u00e9ctrica hasta el rack, pasando por los transformadores, los cuadros de distribuci\u00f3n, los sistemas de alimentaci\u00f3n ininterrumpida (SAI), las PDU y las v\u00edas que lo conectan todo. El correcto funcionamiento de esa cadena determina si una instalaci\u00f3n puede absorber el aumento de la densidad de los racks (en particular, los incrementos de densidad que impulsan las implementaciones de IA y HPC) o si se convierte en el cuello de botella que paraliza todo lo dem\u00e1s.<br><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Datos clave: lo que hay que saber sobre la distribuci\u00f3n el\u00e9ctrica en los centros de datos<\/h2>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Planifica la capacidad el\u00e9ctrica con un margen real, no solo lo justo para la carga actual. Las instalaciones que no cuentan con capacidad de reserva ni escalabilidad modular se topan con un obst\u00e1culo la primera vez que la carga inform\u00e1tica crece m\u00e1s r\u00e1pido de lo esperado.<\/li>\n\n\n\n<li>Adapta tu dise\u00f1o de redundancia a las necesidades reales de la empresa. Las arquitecturas de mantenimiento simult\u00e1neo (Nivel III y superiores, seg\u00fan el marco del Uptime Institute) suponen un mayor coste inicial, pero te permiten realizar el mantenimiento de los equipos sin necesidad de una parada total.<\/li>\n\n\n\n<li>Las decisiones relativas a la arquitectura de tensi\u00f3n se acumulan a lo largo de la vida \u00fatil de una instalaci\u00f3n. Distribuir la energ\u00eda a 400 V en lugar de reducirla a 208 V o 120 V reduce las p\u00e9rdidas de transmisi\u00f3n entre un 2 % y un 5 % aproximadamente, y este c\u00e1lculo cobra mayor relevancia a medida que aumenta la densidad de los racks.<\/li>\n\n\n\n<li>La topolog\u00eda del SAI y la tecnolog\u00eda de almacenamiento de energ\u00eda deben elegirse en funci\u00f3n de la carga que se desee proteger. No te limites a utilizar lo que se especific\u00f3 la \u00faltima vez.<\/li>\n\n\n\n<li>La supervisi\u00f3n en tiempo real de todos los componentes principales del sistema de distribuci\u00f3n, y no solo del generador y del SAI, es lo que permite pasar de un mantenimiento reactivo a uno predictivo.<br><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>1. Planifica para la carga que a\u00fan no tienes<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Todo proyecto de distribuci\u00f3n el\u00e9ctrica comienza con una estimaci\u00f3n de la carga de corriente. Ser\u00eda un error quedarse ah\u00ed.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Un sistema de distribuci\u00f3n dimensionado exactamente para la carga inform\u00e1tica actual no deja margen para una futura ampliaci\u00f3n, y ampliar la capacidad de un sistema ya existente \u2014con nuevos transformadores, nuevas l\u00edneas de barras colectoras y nuevos cuadros el\u00e9ctricos\u2014 resulta mucho m\u00e1s problem\u00e1tico y costoso que prever un margen de capacidad desde el principio.<br><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Una buena pr\u00e1ctica consiste en dimensionar los equipos principales, como transformadores y generadores, en funci\u00f3n del estado final previsto de la instalaci\u00f3n \u2014o, al menos, de una idea aproximada de cu\u00e1l podr\u00eda ser\u2014, incorporando adem\u00e1s un margen de capacidad del 10 al 20 por ciento. Tambi\u00e9n implica reservar espacio f\u00edsico y dimensionar con holgura las rutas de cableado, las bandejas, los canaletas el\u00e9ctricas y los conductos, de modo que las futuras ampliaciones de capacidad no requieran desmontar lo que ya est\u00e1 instalado.<br><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La implantaci\u00f3n por fases tambi\u00e9n resulta \u00fatil en este caso. En lugar de construir toda la infraestructura el\u00e9ctrica de una instalaci\u00f3n de una sola vez, hay que llevarla a cabo por etapas, de modo que cada fase pueda ponerse en marcha y generar ingresos mientras se sigue planificando la siguiente. De esta forma, no te ves obligado a elegir entre construir un exceso de capacidad que a\u00fan nadie utiliza y construir una capacidad insuficiente de la que necesitar\u00e1s dentro de dieciocho meses.<br><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Preg\u00fantate: \u00bfqu\u00e9 supuestos tiene en cuenta tu dise\u00f1o actual de la red de distribuci\u00f3n respecto a la carga que tendr\u00e1s dentro de tres a\u00f1os?<br><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>2. Adaptar el tama\u00f1o a las necesidades reales de la empresa, no a lo que resulte m\u00e1s barato construir<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los niveles de redundancia existen porque las distintas instalaciones tienen una tolerancia al tiempo de inactividad realmente diferente, y crear m\u00e1s redundancia de la necesaria supone un derroche de capital. Por el contrario, crear menos de la necesaria pone en riesgo el negocio. El Uptime Institute utiliza <a href=\"https:\/\/uptimeinstitute.com\/tiers\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">esto<\/a> marco:\u00a0<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><td><strong>Nivel<\/strong><\/td><td><strong>Redundancia<\/strong><\/td><td><strong>Se puede mantener simult\u00e1neamente<\/strong><\/td><td><strong>Tiempo de inactividad anual habitual<\/strong><\/td><\/tr><tr><td>Nivel I<\/td><td>N (sin redundancia)<\/td><td>No<\/td><td>28,8 horas<\/td><\/tr><tr><td>Nivel II<\/td><td>N+1<\/td><td>No<\/td><td>22 horas<\/td><\/tr><tr><td>Nivel III<\/td><td>N+1, m\u00faltiples rutas activas<\/td><td>S\u00ed<\/td><td>1,6 horas<\/td><\/tr><tr><td>Nivel IV<\/td><td>2N o 2N+1<\/td><td>S\u00ed<\/td><td>26,3 minutos<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><br>La diferencia pr\u00e1ctica entre estos niveles no se limita al porcentaje de tiempo de actividad. Los dise\u00f1os de los niveles I y II requieren una parada total de las operaciones inform\u00e1ticas para el mantenimiento programado, lo que significa que cada sustituci\u00f3n de un componente se convierte en una interrupci\u00f3n programada del servicio. Los niveles III y superiores permiten reparar o sustituir cualquier componente sin afectar a la carga, ya que el dise\u00f1o incluye m\u00faltiples v\u00edas de alimentaci\u00f3n independientes y activas.<br><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Eval\u00faa esto con una mentalidad pragm\u00e1tica. No te limites autom\u00e1ticamente al nivel que utilizara tu \u00faltima instalaci\u00f3n. Un dise\u00f1o de Nivel II podr\u00eda ser totalmente adecuado para un armario de datos de una oficina secundaria y completamente inadecuado para una instalaci\u00f3n que gestione transacciones financieras de misi\u00f3n cr\u00edtica. Adapta el nivel al coste real del tiempo de inactividad, no a la costumbre.<br><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>3. Elige bien la arquitectura de tensi\u00f3n antes de decidirte por un equipo concreto<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Las decisiones sobre la arquitectura de tensi\u00f3n se toman una sola vez, en una fase temprana. A partir de ah\u00ed, la instalaci\u00f3n se rige por esas decisiones durante una d\u00e9cada o m\u00e1s. Por eso, merecen un an\u00e1lisis m\u00e1s minucioso del que suelen recibir.<br><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los c\u00e1lculos de eficiencia son claros. Suministrar energ\u00eda al rack a 400 V, en lugar de reducir la tensi\u00f3n a 208 V, elimina una etapa de conversi\u00f3n, lo que por s\u00ed solo reduce los costes energ\u00e9ticos en aproximadamente un 2-3 % en comparaci\u00f3n con la distribuci\u00f3n a 208 V, y en un 4-5 % en comparaci\u00f3n con la distribuci\u00f3n a 120 V.\u00a0<br><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Una tensi\u00f3n m\u00e1s alta tambi\u00e9n implica una corriente menor para una misma carga, lo que reduce la cantidad de cobre necesaria para el cableado y disminuye las p\u00e9rdidas por resistencia a lo largo del recorrido. La contrapartida es que cada etapa de transformaci\u00f3n de tensi\u00f3n que se a\u00f1ade \u2014por ejemplo, al reducir de 480 V a 208 V y de ah\u00ed a 120 V\u2014 supone una p\u00e9rdida adicional y un punto de fallo m\u00e1s. Minimizar el n\u00famero de etapas de transformaci\u00f3n y estandarizar la tensi\u00f3n de forma coherente en toda la instalaci\u00f3n simplifica tanto la gesti\u00f3n de las piezas de repuesto como el mantenimiento a largo plazo.<br><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Si en tu centro se est\u00e1 planteando la instalaci\u00f3n de estanter\u00edas de mayor densidad, especialmente <a href=\"https:\/\/exittechnologies.com\/es\/vender\/tarjeta-grafica\/\">Implementaciones que requieren un uso intensivo de la GPU<\/a>, este es el momento de revisar la arquitectura de tensi\u00f3n. No te limites a utilizar lo que se us\u00f3 en la \u00faltima compilaci\u00f3n.<br><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>4. Elige la topolog\u00eda del SAI y el sistema de almacenamiento de energ\u00eda adecuados para la carga que realmente quieres proteger<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">No todas las cargas requieren el mismo nivel de protecci\u00f3n el\u00e9ctrica, y abordar la selecci\u00f3n de un SAI como una decisi\u00f3n \u00fanica y uniforme supone perder oportunidades, ya sea en t\u00e9rminos econ\u00f3micos o de resiliencia.<br><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los dise\u00f1os de SAI de modo de espera y de l\u00ednea interactiva son m\u00e1s econ\u00f3micos y adecuados para cargas menos cr\u00edticas, pero presentan un breve tiempo de transferencia (unos pocos milisegundos) al pasar a la bater\u00eda. Los sistemas SAI de doble conversi\u00f3n eliminan por completo ese lapso de transferencia al alimentar la carga de forma continua desde el inversor. Por eso son el est\u00e1ndar para entornos de servidores de misi\u00f3n cr\u00edtica, a pesar de su menor eficiencia y su mayor coste.<br><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La qu\u00edmica del almacenamiento de energ\u00eda es tan importante como la topolog\u00eda. Las bater\u00edas de plomo-\u00e1cido reguladas por v\u00e1lvula siguen siendo la opci\u00f3n m\u00e1s habitual, pero las de iones de litio est\u00e1n ganando terreno gracias a su menor tama\u00f1o y a la monitorizaci\u00f3n integrada de las celdas. Las bater\u00edas de iones de litio conllevan un mayor riesgo de incendio debido al sobrecalentamiento, lo que hace que un almacenamiento separado y ventilado sea una precauci\u00f3n sensata. El almacenamiento mediante volante de inercia es una tercera opci\u00f3n que conviene conocer: es respetuoso con el medio ambiente y muy eficiente, pero solo proporciona energ\u00eda durante un periodo de entre 15 segundos y 15 minutos. Esto limita su uso a combinarlo con generadores de arranque r\u00e1pido, en lugar de sustituir por completo el almacenamiento mediante bater\u00edas.<br><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Adapta la topolog\u00eda y las caracter\u00edsticas t\u00e9cnicas a la importancia de los equipos conectados, en lugar de aplicar una \u00fanica especificaci\u00f3n de SAI de forma generalizada a todos los racks del edificio.<br><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>5. Supervisa todos los componentes principales, no solo aquellos que acaparan la atenci\u00f3n<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La monitorizaci\u00f3n activa de transformadores, aparamenta y disyuntores es lo que permite que un programa de mantenimiento pase de ser reactivo a predictivo. Los disyuntores inteligentes de baja tensi\u00f3n y los sensores instalados en la aparamenta pueden registrar datos de tensi\u00f3n, corriente y factor de potencia de forma continua, y esos datos te ayudan a detectar una aver\u00eda incipiente antes de que provoque un corte de suministro.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El desequilibrio de fases es un fallo espec\u00edfico y habitual que debes tener en cuenta. Una distribuci\u00f3n desigual de la carga entre las tres fases de un circuito puede sobrecargar el conductor neutro e introducir arm\u00f3nicos mucho antes de que se dispare un interruptor autom\u00e1tico.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><br>Una plataforma de gesti\u00f3n de la infraestructura de centros de datos (DCIM) integra toda esta supervisi\u00f3n en un sistema \u00fatil: una \u00fanica interfaz para el inventario, el estado, el historial de mantenimiento y la generaci\u00f3n de informes de todos los componentes de distribuci\u00f3n de la instalaci\u00f3n. La eficacia en el uso de la energ\u00eda (PUE), es decir, la relaci\u00f3n entre la energ\u00eda total de la instalaci\u00f3n y la energ\u00eda que realmente llega a los equipos inform\u00e1ticos, es la m\u00e9trica m\u00e1s habitual que supervisa la DCIM. El PUE muestra de un vistazo la eficiencia con la que funciona la instalaci\u00f3n, con el objetivo de acercarse lo m\u00e1s posible a 1. Los operadores de centros de datos tambi\u00e9n pueden realizar un seguimiento del PUE a lo largo del tiempo para detectar cualquier problema relacionado con la eficiencia energ\u00e9tica.\u00a0<br><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>6. Deja constancia por escrito del mantenimiento preventivo<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Un programa de mantenimiento estructurado, con un calendario por escrito para generadores, sistemas SAI, transformadores y bater\u00edas, siempre es mejor que un enfoque informal basado en el conocimiento institucional.<br><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Las inspecciones termogr\u00e1ficas detectan se\u00f1ales t\u00e9rmicas an\u00f3malas en cables, barras colectoras y conexiones antes de que se conviertan en fallos visibles. Lo ideal es realizarlas cada seis meses.<br><br>Los bancos de carga permiten probar los generadores y los sistemas SAI en condiciones reales, en lugar de dar por sentado que funcionar\u00e1n cuando se produzca un corte de suministro real.<br><br>Estas medidas supondr\u00e1n un coste adicional, pero son baratas en comparaci\u00f3n con lo que costar\u00eda sufrir un corte de suministro y darse cuenta en ese mismo momento de que el sistema de respaldo no funciona.<br><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La documentaci\u00f3n es tan importante como las propias pruebas. Un registro de mantenimiento que est\u00e9 realmente actualizado y al que pueda acceder cualquiera que est\u00e9 de guardia marca la diferencia entre que un problema conocido se solucione a tiempo y que ese mismo problema se convierta en una interrupci\u00f3n imprevista seis meses despu\u00e9s.<br><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>7. Planificar la retirada progresiva de los equipos antiguos de forma deliberada&nbsp;<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Un transformador, un banco de SAI o un conducto de distribuci\u00f3n instalado en el marco de una arquitectura de tensi\u00f3n antigua o un dise\u00f1o de redundancia obsoleto no desaparece por arte de magia cuando se instala el nuevo equipo. Hay que retirarlo, y la forma de hacerlo sigue formando parte de la decisi\u00f3n sobre la distribuci\u00f3n el\u00e9ctrica, no es un problema aparte que deba resolver otra persona m\u00e1s adelante.<br><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En concreto, las bater\u00edas de UPS retiradas del servicio <a href=\"https:\/\/exittechnologies.com\/es\/blog\/centro-de-datos\/vision-general-de-la-enajenacion-de-activos-informaticos\/\">merecen una menci\u00f3n especial aqu\u00ed<\/a>. Las bater\u00edas VRLA y de iones de litio se clasifican como \u00abmateriales prioritarios\u00bb seg\u00fan la norma R2v3, lo que significa que su manipulaci\u00f3n y su tratamiento posterior est\u00e1n sujetos a los mismos requisitos de cumplimiento que otros aparatos electr\u00f3nicos regulados, y no se consideran simplemente chatarra gen\u00e9rica. Los equipos que se retiran en buen estado de funcionamiento (PDU, unidades ATS, aparatos de conmutaci\u00f3n) suelen conservar, adem\u00e1s, un valor de reventa mayor de lo que los operadores creen.<br><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Incluye el plan de retirada y eliminaci\u00f3n en la misma reuni\u00f3n de dise\u00f1o que la nueva instalaci\u00f3n, y as\u00ed evitar\u00e1s perder un valor de reventa considerable.<br><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Planificaci\u00f3n de la distribuci\u00f3n el\u00e9ctrica teniendo en cuenta todo el ciclo de vida<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Una distribuci\u00f3n el\u00e9ctrica fiable requiere algo m\u00e1s que una sola decisi\u00f3n acertada. Se trata de una cadena de problemas que hay que abordar con cuidado.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Planificaci\u00f3n de la capacidad<\/li>\n\n\n\n<li>Dise\u00f1o con redundancia<\/li>\n\n\n\n<li>Arquitectura de tensi\u00f3n<\/li>\n\n\n\n<li>Selecci\u00f3n de equipos\u00a0<\/li>\n\n\n\n<li>Supervisi\u00f3n, mantenimiento<\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"https:\/\/exittechnologies.com\/es\/vender\/\">Retirada de equipos inform\u00e1ticos<\/a>\u00a0<br><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Si te equivocas en un solo enlace, el resto del dise\u00f1o tiene que compensarlo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Si quieres saber m\u00e1s sobre c\u00f3mo gestionar de forma responsable la retirada y la recuperaci\u00f3n del valor de tu equipo fuera de servicio, <a href=\"https:\/\/exittechnologies.com\/es\/servicios-de-centro-de-datos\/servicios-de-desmantelamiento-de-centros-de-datos\/\">exIT Technologies se encarga de ese aspecto del desmantelamiento de los centros de datos<\/a>, desde la destrucci\u00f3n certificada de datos hasta el reciclaje conforme a la norma R2v3 y la elaboraci\u00f3n de informes sobre la recuperaci\u00f3n de activos.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p><span class=\"span-reading-time rt-reading-time\" style=\"display: block;\"><span class=\"rt-label rt-prefix\">Reading Time: <\/span> <span class=\"rt-time\"> 6<\/span> <span class=\"rt-label rt-postfix\">minutes<\/span><\/span>Your rack density has tripled in three years. Your power distribution architecture hasn&#8217;t kept pace with it. Generators and UPS units get the attention because they&#8217;re visible and dramatic when they fail. The real risk usually sits in the distribution path between them: the voltage architecture, the redundancy design, the equipment specifications. Power distribution is [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":9,"featured_media":78055,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"episode_type":"","audio_file":"","podmotor_file_id":"","podmotor_episode_id":"","cover_image":"","cover_image_id":"","duration":"","filesize":"","filesize_raw":"","date_recorded":"","explicit":"","block":"","itunes_episode_number":"","itunes_title":"","itunes_season_number":"","itunes_episode_type":"","footnotes":""},"categories":[43],"tags":[],"class_list":["post-78010","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-data-center"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/exittechnologies.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/78010","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/exittechnologies.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/exittechnologies.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/exittechnologies.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/9"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/exittechnologies.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=78010"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/exittechnologies.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/78010\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":78056,"href":"https:\/\/exittechnologies.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/78010\/revisions\/78056"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/exittechnologies.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/78055"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/exittechnologies.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=78010"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/exittechnologies.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=78010"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/exittechnologies.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=78010"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}