{"id":4133,"date":"2025-07-10T01:18:16","date_gmt":"2025-07-09T22:18:16","guid":{"rendered":"https:\/\/vendor.energy\/articles\/energy-revolution-vendor-zero-introduces-new-class-of-ion-based-power-for-iot\/"},"modified":"2026-07-01T00:14:43","modified_gmt":"2026-06-30T21:14:43","slug":"batteriefreie-energie-iot-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/vendor.energy\/de\/articles\/batteriefreie-energie-iot-2\/","title":{"rendered":"Elektrodynamische Stromversorgungsarchitekturen f\u00fcr IoT: Jenseits von Batterien"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"4133\" class=\"elementor elementor-4133 elementor-4107\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-3fa23c9 e-flex e-con-boxed e-con e-parent\" data-id=\"3fa23c9\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-54fa1b8 elementor-widget elementor-widget-html\" data-id=\"54fa1b8\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"html.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<script>\nwindow.MathJax = {\n  tex: {\n    inlineMath: [['$', '$'], ['\\\\(', '\\\\)']],\n    displayMath: [['$$', '$$'], ['\\\\[', '\\\\]']]\n  },\n  startup: {\n    pageReady: function () {\n      return MathJax.startup.defaultPageReady().then(function () {\n        document.querySelectorAll('mjx-container').forEach(function (eq) {\n          if (eq.closest('.math-scroll-wrapper')) return;\n          var isDisplay = eq.getAttribute('display') === 'true';\n          var wrapper = document.createElement(isDisplay ? 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Sie arbeiten vollst&auml;ndig im Rahmen der klassischen Elektrodynamik und werden &uuml;ber eine <a href=\"https:\/\/vendor.energy\/de\/articles\/energie-offene-nichtlineare-systeme-thermodynamik\/\">Energiebilanz<\/a> an der vollst&auml;ndigen Systemgrenze bewertet.<\/p>\n        <p>In verteilten Systemen mit geringer Leistung f&uuml;hren herk&ouml;mmliche Energiel&ouml;sungen zu strukturellen Einschr&auml;nkungen: Wartungszyklen, begrenzte Betriebslebensdauer und Abh&auml;ngigkeit von externen Umgebungsbedingungen. Dieser Artikel untersucht eine eigenst&auml;ndige technische Klasse \u2014 oszillatorbasierte elektrodynamische Architekturen \u2014 und ihre Relevanz f&uuml;r IoT-Infrastrukturbereitstellungen, in denen diese Einschr&auml;nkungen am st&auml;rksten ausgepr&auml;gt sind.<\/p>\n        <p>Alle Aussagen sind durch die klassische Elektrodynamik begrenzt. Ein anf&auml;nglicher Impuls etabliert das <a href=\"https:\/\/vendor.energy\/de\/articles\/betriebsregime-statt-komponenten\/\">Betriebsregime<\/a>. Auf Regimeebene wird der Betriebszustand durch geregeltes internes Feedback innerhalb der Systemgrenze aufrechterhalten. An der vollst&auml;ndigen Systemgrenze bleibt die klassische Energieerhaltung anwendbar, und alle Energiepfade werden bilanziert. Die Energiebilanz an der vollst&auml;ndigen Grenze bleibt: P<sub>in,boundary<\/sub> = P<sub>customer<\/sub> + P<sub>losses<\/sub> + dE<sub>stored<\/sub>\/dt.<\/p>\n      <\/div>\n\n    <\/div>\n  <\/section>\n\n  <section class=\"tvp-art-section tvp-art-section--alt\">\n    <div class=\"tvp-art-article\">\n\n      <div class=\"tvp-art-section-header\">\n        <span class=\"tvp-art-sec-num\">\u00a7 01<\/span>\n        <h2>Technischer Kontext<\/h2>\n      <\/div>\n\n      <p>In verteilten Systemen mit geringer Leistung \u2014 insbesondere in der IoT-Infrastruktur \u2014 f&uuml;hren herk&ouml;mmliche Energiel&ouml;sungen zu strukturellen Einschr&auml;nkungen: Wartungszyklen, begrenzte Betriebslebensdauer und Abh&auml;ngigkeit von externen Umgebungsbedingungen.<\/p>\n      <p>Diese Einschr&auml;nkungen werden besonders ausgepr&auml;gt bei abgelegenen oder hochdichten Bereitstellungen, in denen die Kosten f&uuml;r den Batteriewechsel den Wert des &uuml;berwachten Objekts &uuml;bersteigen und Energy-Harvesting-Ans&auml;tze keine stabile Ausgangsleistung garantieren k&ouml;nnen.<\/p>\n      <p>Daher werden alternative elektrodynamische Architekturen untersucht \u2014 insbesondere solche, die auf kontrollierten oszillatorischen und feldvermittelten Prozessen beruhen und im Rahmen der klassischen Physik arbeiten.<\/p>\n\n    <\/div>\n  <\/section>\n\n  <section class=\"tvp-art-section\">\n    <div class=\"tvp-art-article\">\n\n      <div class=\"tvp-art-section-header\">\n        <span class=\"tvp-art-sec-num\">\u00a7 02<\/span>\n        <h2>Grundprinzip des Systems<\/h2>\n      <\/div>\n\n      <p>Diese Klasse von Systemen basiert auf einem klar definierten physikalischen Rahmen:<\/p>\n\n      <ul class=\"tvp-art-list\">\n        <li>Ein anf&auml;nglicher Impuls etabliert das Betriebsregime<\/li>\n        <li>Oszillatorische Prozesse werden durch resonantes Verhalten und geregeltes internes Feedback aufrechterhalten<\/li>\n        <li>Kontrollierte Entladungsdynamik pr&auml;gt den Systemzustand<\/li>\n        <li>Nutzleistung wird &uuml;ber elektromagnetische Kopplung jenseits der Systemgrenze geliefert<\/li>\n      <\/ul>\n\n      <div class=\"tvp-art-note\">\n        <p>Der entscheidende Unterschied liegt in <strong>Topologie und Regimekontrolle<\/strong> \u2014 nicht in einer unkonventionellen Energiequelle. Diese Systeme arbeiten streng im Rahmen der klassischen Elektrodynamik. Die Leistungsmerkmale ergeben sich aus ingenieurtechnischer Pr&auml;zision: Bauteilgeometrie, Kopplungseffizienz und Verlustminimierung innerhalb der Feedback-Schleife.<\/p>\n      <\/div>\n\n    <\/div>\n  <\/section>\n\n  <section class=\"tvp-art-section tvp-art-section--alt\">\n    <div class=\"tvp-art-article\">\n\n      <div class=\"tvp-art-section-header\">\n        <span class=\"tvp-art-sec-num\">\u00a7 03<\/span>\n        <h2>Oszillatorbasierte elektrodynamische Architekturen<\/h2>\n      <\/div>\n\n      <p>Eine spezifische Teilmenge dieser Ans&auml;tze l&auml;sst sich als resonante, oszillatorgetriebene Systeme beschreiben. In solchen Systemen ist die Leistung in erster Linie eine Funktion von drei ingenieurtechnischen Parametern:<\/p>\n\n      <div class=\"tvp-art-cols\">\n        <div class=\"tvp-art-col-card\">\n          <h4>Systemarchitektur<\/h4>\n          <h5>Strukturelle Faktoren<\/h5>\n          <ul>\n            <li>Spulengeometrie und Kopplung bestimmen die Feldverteilung<\/li>\n            <li>Die Resonanzstabilit&auml;t bestimmt die Energiezirkulation<\/li>\n            <li>Strukturen mit geregeltem internem Feedback erhalten das Betriebsregime aufrecht<\/li>\n          <\/ul>\n        <\/div>\n        <div class=\"tvp-art-col-card tvp-art-col-card--secondary\">\n          <h4>Leistungsparameter<\/h4>\n          <h5>Ingenieurtechnische Steuergr&ouml;&szlig;en<\/h5>\n          <ul>\n            <li><strong>G&uuml;tefaktor Q<\/strong> der resonanten Struktur<\/li>\n            <li><strong>Phasensynchronisation<\/strong> zwischen den Knoten<\/li>\n            <li><strong>Verlustminimierung<\/strong> innerhalb der Feedback-Schleife<\/li>\n          <\/ul>\n        <\/div>\n      <\/div>\n\n      <p>Dies stellt sie eher in die N&auml;he technisch ausgelegter Oszillatorsysteme \u2014 etwa HF- oder Leistungsresonatoren \u2014 als traditioneller rotierender oder verbrennungsbasierter Systeme.<\/p>\n\n    <\/div>\n  <\/section>\n\n  <section class=\"tvp-art-section\">\n    <div class=\"tvp-art-article\">\n\n      <div class=\"tvp-art-section-header\">\n        <span class=\"tvp-art-sec-num\">\u00a7 04<\/span>\n        <h2>Position in der Energielandschaft<\/h2>\n      <\/div>\n\n      <p>Oszillatorbasierte <a href=\"https:\/\/vendor.energy\/de\/articles\/start-here\/\">elektrodynamische Systeme<\/a> erg&auml;nzen bestehende Ans&auml;tze \u2014 anstatt sie zu ersetzen. Ihre Relevanz zeigt sich in spezifischen Bereitstellungsszenarien, in denen Standardl&ouml;sungen strukturelle Engp&auml;sse verursachen.<\/p>\n\n      <div class=\"tvp-art-table-wrap\">\n        <table class=\"tvp-art-table\">\n          <thead>\n            <tr>\n              <th>Ansatz<\/th>\n              <th>Wesentliche Einschr&auml;nkung<\/th>\n              <th>Wo diese Klasse relevant wird<\/th>\n            <\/tr>\n          <\/thead>\n          <tbody>\n            <tr>\n              <td data-label=\"Ansatz\">Batterien<\/td>\n              <td data-label=\"Wesentliche Einschr&auml;nkung\">Endliche Lebensdauer, Austauschkosten<\/td>\n              <td data-label=\"Wo diese Klasse relevant wird\">K&ouml;nnen die Abh&auml;ngigkeit von Batteriewechselzyklen in spezifischen Bereitstellungsszenarien verringern<\/td>\n            <\/tr>\n            <tr>\n              <td data-label=\"Ansatz\">Energy Harvesting<\/td>\n              <td data-label=\"Wesentliche Einschr&auml;nkung\">Umgebungsabh&auml;ngige Variabilit&auml;t<\/td>\n              <td data-label=\"Wo diese Klasse relevant wird\">Weniger abh&auml;ngig von Umgebungsschwankungen als Harvesting-basierte Ans&auml;tze<\/td>\n            <\/tr>\n            <tr>\n              <td data-label=\"Ansatz\">Kabelgebundene Versorgung<\/td>\n              <td data-label=\"Wesentliche Einschr&auml;nkung\">Infrastrukturabh&auml;ngigkeit<\/td>\n              <td data-label=\"Wo diese Klasse relevant wird\">K&ouml;nnen die Abh&auml;ngigkeit von fester Stromversorgungsinfrastruktur in spezifischen Bereitstellungsszenarien verringern<\/td>\n            <\/tr>\n          <\/tbody>\n        <\/table>\n      <\/div>\n\n      <p>Ihre Relevanz zeigt sich insbesondere dort, wo ein durchg&auml;ngiger Betrieb mit geringer Leistung erforderlich ist, der Wartungszugang strukturell begrenzt ist und die Systemkompaktheit eine Konstruktionsvorgabe darstellt.<\/p>\n\n    <\/div>\n  <\/section>\n\n  <section class=\"tvp-art-section tvp-art-section--alt\">\n    <div class=\"tvp-art-article\">\n\n      <div class=\"tvp-art-section-header\">\n        <span class=\"tvp-art-sec-num\">\u00a7 05<\/span>\n        <h2>Betriebliche Randbedingungen<\/h2>\n      <\/div>\n\n      <div class=\"tvp-art-constraint\">\n        <span class=\"tvp-art-constraint__label\">Technische Randbedingungen<\/span>\n        <p>Zur Etablierung des Betriebsregimes ist ein anf&auml;nglicher Impuls erforderlich. Auf Regimeebene wird der Betriebszustand durch geregeltes internes Feedback aufrechterhalten. An der vollst&auml;ndigen Systemgrenze unterliegen alle Energiepfade der klassischen Energieerhaltung.<\/p>\n        <p>Die Architektur entzieht der Umgebung keine Energie und erzeugt keine Energie; sie arbeitet streng im Rahmen der klassischen Energieerhaltung.<\/p>\n        <p>An der vollst&auml;ndigen Systemgrenze werden die an den Kunden gelieferte Leistung, die Systemverluste und jede &Auml;nderung der gespeicherten Energie gem&auml;&szlig; der klassischen Erhaltung bilanziert \u2014 bewertet an dieser Grenze, nicht an einzelnen internen Knoten.<\/p>\n      <\/div>\n\n      <div class=\"tvp-art-formula\">P<sub>in,boundary<\/sub> = P<sub>customer<\/sub> + P<sub>losses<\/sub> + dE<sub>stored<\/sub>\/dt<\/div>\n\n      <p>Eine korrekte Bewertung erfordert die pr&auml;zise Definition der Systemgrenze, die Identifikation aller diese Grenze &uuml;berschreitenden Energiepfade und die Messung auf Systemebene statt an einzelnen internen Knoten.<\/p>\n\n      <ul class=\"tvp-art-list\">\n        <li>Die Systemgrenze muss explizit definiert werden, bevor eine Leistungsaussage bewertet wird<\/li>\n        <li>Alle diese Grenze &uuml;berschreitenden Energiepfade m&uuml;ssen vor der Bewertung identifiziert und bilanziert werden<\/li>\n        <li>Die Messung erfolgt an der Systemgrenze (Echt-Effektivwert v\u00b7i), nicht an internen Knoten<\/li>\n        <li>Schlussfolgerungen ergeben sich aus einer geschlossenen Grenzbilanz, nicht aus R&uuml;ckschl&uuml;ssen auf Komponentenebene<\/li>\n      <\/ul>\n\n    <\/div>\n  <\/section>\n\n  <section class=\"tvp-art-section\">\n    <div class=\"tvp-art-article\">\n\n      <div class=\"tvp-art-section-header\">\n        <span class=\"tvp-art-sec-num\">\u00a7 06<\/span>\n        <h2>Industrielle Relevanz<\/h2>\n      <\/div>\n\n      <p>Zu den anwendbaren Bereichen z&auml;hlt jeder Bereitstellungskontext, in dem Wartungskosten, Infrastrukturabh&auml;ngigkeit oder Betriebskontinuit&auml;t Engp&auml;sse verursachen.<\/p>\n\n      <h3>Netzwerke f&uuml;r Fernerfassung<\/h3>\n      <p>Pipeline-&Uuml;berwachung, geologische Sensoren, Umweltmessstationen \u2014 Standorte, an denen der physische Zugang f&uuml;r den Batteriewechsel betrieblich aufwendig oder gef&auml;hrlich ist.<\/p>\n\n      <h3>Industrielle &Uuml;berwachungssysteme<\/h3>\n      <p>Knoten f&uuml;r vorausschauende Wartung in industriellen Umgebungen, in denen eine durchg&auml;ngige Verf&uuml;gbarkeit entscheidend ist und Stromunterbrechungen direkte Kostenfolgen haben.<\/p>\n\n      <h3>Verteilte Infrastrukturknoten<\/h3>\n      <p>Sensornetze f&uuml;r Smart Cities, Telekom-Edge-Knoten und unbeaufsichtigte Zugangskontrollknoten, bei denen die kabelgebundene Versorgung Bereitstellungskosten und Wartungskomplexit&auml;t mit sich bringt.<\/p>\n\n      <p>Der gemeinsame Nenner: Umgebungen, in denen die <strong>Wartungskosten die Energiekosten &uuml;bersteigen<\/strong> und in denen eine regimestabile Architektur betriebliche Vorteile gegen&uuml;ber batterieabh&auml;ngigen Alternativen bieten kann.<\/p>\n\n    <\/div>\n  <\/section>\n\n  <section class=\"tvp-art-section tvp-art-section--alt\">\n    <div class=\"tvp-art-article\">\n\n      <div class=\"tvp-art-section-header\">\n        <span class=\"tvp-art-sec-num\">\u00a7 07<\/span>\n        <h2>Fazit<\/h2>\n      <\/div>\n\n      <p>Oszillatorbasierte elektrodynamische Architekturen stellen eine spezialisierte technische Richtung in verteilten Systemen mit geringer Leistung dar. Ihr Wert liegt in der topologischen Effizienz und der Regimekontrolle \u2014 nicht in der Neudefinition grundlegender Energieprinzipien.<\/p>\n      <p>Sie erweitern den Konstruktionsraum f&uuml;r verteilte Infrastruktur, ohne bestehende Energiel&ouml;sungen zu ersetzen und ohne Aussagen einzuf&uuml;hren, die &uuml;ber die Grenzen der klassischen Elektrodynamik hinausgehen.<\/p>\n      <p>Da IoT-Bereitstellungen zunehmend in dichte, abgelegene und wartungsbeschr&auml;nkte Umgebungen skalieren, bietet diese Architekturklasse einen technisch fundierten Weg zu einer geringeren Wartungsabh&auml;ngigkeit in spezifischen Bereitstellungsumgebungen \u2014 validiert durch kontrollierte Messung auf Systemebene an der vollst&auml;ndigen Systemgrenze und nicht abgeleitet aus dem Verhalten interner Komponenten.<\/p>\n\n      <h3>Wichtigste Erkenntnisse<\/h3>\n\n      <div class=\"tvp-art-takeaway-grid\">\n\n        <div class=\"tvp-art-takeaway-card\">\n          <span class=\"tvp-art-takeaway-card__num\">01<\/span>\n          <p class=\"tvp-art-takeaway-card__title\">Topologie vor Energiequelle<\/p>\n          <p class=\"tvp-art-takeaway-card__body\">Der Wert dieser Architekturklasse liegt in der Regimekontrolle und der Kopplungseffizienz \u2014 nicht in einem unkonventionellen Energiemechanismus. Die klassische Elektrodynamik gilt durchgehend.<\/p>\n        <\/div>\n\n        <div class=\"tvp-art-takeaway-card\">\n          <span class=\"tvp-art-takeaway-card__num\">02<\/span>\n          <p class=\"tvp-art-takeaway-card__title\">Initialisiert, dann an der Grenze bilanziert<\/p>\n          <p class=\"tvp-art-takeaway-card__body\">Ein anf&auml;nglicher Impuls etabliert das Betriebsregime. Auf Regimeebene wird der Betriebszustand durch geregeltes internes Feedback innerhalb der Systemgrenze aufrechterhalten. An der vollst&auml;ndigen Systemgrenze unterliegen alle Energiepfade der klassischen Energieerhaltung. Die Architektur erzeugt keine Energie. Die Systemgrenze und alle Energiepfade m&uuml;ssen vor der Bewertung definiert werden.<\/p>\n        <\/div>\n\n        <div class=\"tvp-art-takeaway-card\">\n          <span class=\"tvp-art-takeaway-card__num\">03<\/span>\n          <p class=\"tvp-art-takeaway-card__title\">Relevant, wo die Wartung den Engpass bildet<\/p>\n          <p class=\"tvp-art-takeaway-card__body\">Fernerfassung, industrielle &Uuml;berwachung, verteilte Infrastruktur \u2014 Kontexte, in denen die Kosten f&uuml;r den Batteriewechsel oder die Netzabh&auml;ngigkeit strukturelle betriebliche Einschr&auml;nkungen schaffen.<\/p>\n        <\/div>\n\n        <div class=\"tvp-art-takeaway-card\">\n          <span class=\"tvp-art-takeaway-card__num\">04<\/span>\n          <p class=\"tvp-art-takeaway-card__title\">Erg&auml;nzung, kein Ersatz<\/p>\n          <p class=\"tvp-art-takeaway-card__body\">Diese Architekturen erweitern den Konstruktionsraum f&uuml;r die IoT-Stromversorgung \u2014 sie ersetzen weder Batterien noch Energy Harvesting oder kabelgebundene Versorgung. Jeder Ansatz hat einen definierten Betriebsbereich.<\/p>\n        <\/div>\n\n      <\/div>\n\n      <div class=\"tvp-art-note\">\n        <p><strong>Interpretationsgrenze.<\/strong> Dieser Artikel beschreibt kein Ger&auml;t zur freien Energie, kein Overunity-System und keine Perpetuum-mobile-Maschine. Die behandelten Architekturen arbeiten vollst&auml;ndig im Rahmen der klassischen Elektrodynamik und werden &uuml;ber eine Energiebilanz an der vollst&auml;ndigen Systemgrenze bewertet.<\/p>\n      <\/div>\n\n    <\/div>\n  <\/section>\n\n  <section class=\"tvp-art-related\">\n    <div class=\"tvp-art-container\">\n\n      <p class=\"tvp-art-related__heading\">Verwandte Seiten<\/p>\n\n      <div class=\"tvp-art-related-grid\">\n\n        <a class=\"tvp-art-related-card\" href=\"\/de\/funktionsweise-festkoerperenergie\/\">\n          <span class=\"tvp-art-related-card__title\">So funktioniert VENDOR.Max<\/span>\n          <p class=\"tvp-art-related-card__desc\">Architektur&uuml;berblick \u2014 regimebildender Pfad, Leistungsextraktionspfad mit geregeltem internem Feedback, Mechanik des resonanten Regimes.<\/p>\n          <span class=\"tvp-art-related-card__arrow\">\u2192<\/span>\n        <\/a>\n\n        <a class=\"tvp-art-related-card\" href=\"\/de\/wissenschaftliche-grundlagen\/\">\n          <span class=\"tvp-art-related-card__title\">Wissenschaftliche Grundlagen<\/span>\n          <p class=\"tvp-art-related-card__desc\">Physikalische Prinzipien des nichtlinearen Resonanzregimes \u2014 Entladungsdynamik, Feldstruktur, Rahmen der klassischen Elektrodynamik.<\/p>\n          <span class=\"tvp-art-related-card__arrow\">\u2192<\/span>\n        <\/a>\n\n        <a class=\"tvp-art-related-card\" href=\"\/de\/technologie-validierungs-framework\/\">\n          <span class=\"tvp-art-related-card__title\">Technologievalidierung<\/span>\n          <p class=\"tvp-art-related-card__desc\">TRL-5\u20136-Status, Validierungsmethodik, Randbedingungen und Messprotokoll.<\/p>\n          <span class=\"tvp-art-related-card__arrow\">\u2192<\/span>\n        <\/a>\n\n        <a class=\"tvp-art-related-card\" href=\"\/de\/patentportfolio\/\">\n          <span class=\"tvp-art-related-card__title\">Patentportfolio<\/span>\n          <p class=\"tvp-art-related-card__desc\"><span class=\"no-tel\">WO2024209235<\/span> (PCT) &nbsp;\u00b7&nbsp; <span class=\"no-tel\">ES2950176<\/span> (erteilt, Spanien)<\/p>\n          <span class=\"tvp-art-related-card__arrow\">\u2192<\/span>\n        <\/a>\n\n      <\/div>\n\n    <\/div>\n  <\/section>\n\n<\/div>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Technische Analyse &nbsp;|&nbsp; IoT-Stromversorgungsinfrastruktur Elektrodynamische Stromversorgungsarchitekturen f&uuml;r IoT:Jenseits von Batterien Unternehmen MICRO DIGITAL ELECTRONICS CORP S.R.L. &nbsp;\u00b7&nbsp; vendor.energy Ver&ouml;ffentlicht April 2026 Fachgebiet Klassische Elektrodynamik &nbsp;\u00b7&nbsp; Resonante Systeme Oszillatorbasierte elektrodynamische Stromversorgungsarchitekturen sind eine Klasse resonanter technischer Systeme, die kontrollierte oszillatorische Prozesse und geregeltes internes Feedback nutzen, um einen durchg&auml;ngigen Betrieb mit geringer Leistung in spezifischen Infrastrukturumgebungen [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":4113,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"elementor_header_footer","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[181,1046,1054,263,270,196],"tags":[],"class_list":["post-4133","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-technology-de","category-energy-architecture","category-science-de","category-science-ro","category-technology-ro"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/vendor.energy\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4133","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/vendor.energy\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/vendor.energy\/de\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/vendor.energy\/de\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/vendor.energy\/de\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4133"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/vendor.energy\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4133\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":26791,"href":"https:\/\/vendor.energy\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4133\/revisions\/26791"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/vendor.energy\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media\/4113"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/vendor.energy\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4133"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/vendor.energy\/de\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=4133"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/vendor.energy\/de\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=4133"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}