{"id":12281,"date":"2026-09-10T03:48:57","date_gmt":"2026-09-10T03:48:57","guid":{"rendered":"https:\/\/www.omch.com\/?p=12281"},"modified":"2026-09-10T03:48:58","modified_gmt":"2026-09-10T03:48:58","slug":"power-supplies-in-parallel","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.omch.com\/es\/power-supplies-in-parallel\/","title":{"rendered":"Fuentes de alimentaci\u00f3n en paralelo: m\u00e9todos seguros para obtener mayor intensidad de corriente y redundancia"},"content":{"rendered":"<!DOCTYPE html>\n<html lang=\"en\"><head>\n  <meta charset=\"utf-8\">\n  <meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width, initial-scale=1\">\n  <title>Fuentes de alimentaci\u00f3n en paralelo: tres formas seguras de combinar dos fuentes para obtener una mayor intensidad de corriente o redundancia<\/title>\n<\/head>\n<body>\n<!-- \u2193\u2193\u2193 The deployable fragment begins here. \u2193\u2193\u2193 -->\n<div class=\"bd-post\">\n  <style>\n    \/* fonts: BLOG scope only \u2014 \u54c1\u724c Standard Blog CSS Header \u9010\u5b57\u7167\u6284 *\/\n    @import url('https:\/\/fonts.googleapis.com\/css2?family=Manrope:wght@400;600;700&family=Roboto:wght@600;700&display=swap');\n\n    .bd-post {\n      font-family: \"Manrope\", sans-serif;\n      font-size: 16px;\n      font-weight: 400;\n      line-height: 1.6;\n      color: var(--text-primary);\n      background: var(--body-bg);\n      box-sizing: border-box;\n      max-width: 100%;\n      padding: 40px;\n      \/* \u54c1\u724c header system palette\uff08\u9010\u5b57\u7167\u6284\uff09+ \u672c\u7bc7 plan \u89d2\u8272 token\uff08hex \u552f\u4e00\u6765\u6e90 = design-plan.md\uff09*\/\n      --text-primary: #333333;\n      --heading-ink: #000000;\n      --text-secondary: #6E6E6E;\n      --accent: #479DE2;\n      --accent-deep: #2A76B4;\n      --accent-hot: #FD9649;\n      --body-bg: #FFFFFF;\n      --inverse-bg: #1E1E1E;\n      --inverse-text: #FFFFFF;\n      --inverse-secondary: #B8B8B8;\n      --card-fill: #FFFFFF;\n      --card-border: #E0E0E0;\n      --navy-bg: #0D3972;\n      --navy-text: #FFFFFF;\n      --navy-secondary: #C9D6E8;\n      --btn-white: #FFFFFF;\n      --btn-ink: #1E1E1E;\n      \/* \u4e09\u5173\u7cfb\u5916\u8ddd token + \u4e24\u6863\u5185\u8ddd\uff08fixed standard\uff09 *\/\n      --gap-attach: 16px;\n      --gap-normal: 32px;\n      --gap-section: 48px;\n      --pad-compact: 16px;\n      --pad-standard: 24px;\n      \/* \u5355\u680f *\/\n      --prose-width: 720px;\n    }\n    .bd-post a { overflow-wrap: anywhere; 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S\u00ed, pero casi nunca de la forma en que la gente lo intenta al principio. Conectar entre s\u00ed las salidas positivas de dos fuentes de alimentaci\u00f3n normales es lo \u00fanico que puede da\u00f1ar ambas. Sin embargo, combinar dos fuentes de alimentaci\u00f3n de forma segura es una tarea habitual en talleres de reparaci\u00f3n, cuadros de control y l\u00edneas de producci\u00f3n, por lo que conviene conocer las normas antes de tocar un terminal.<\/p>\n\n    <img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.omch.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/DIN-rail-supplies.webp\" style=\"width: 512px; height: 384px; max-width: 100%; object-fit: cover; border-radius: 12px; margin: 30px auto; display: block; box-shadow: 10px 10px 60px 0px rgba(210, 221, 224, 0.35); transition: all 0.3s ease; cursor: pointer;\" onmouseover=\"this.style.transform='translateY(-5px) scale(1.03)'; this.style.boxShadow='15px 25px 80px 0px rgba(210, 221, 224, 0.45)'\" onmouseout=\"this.style.transform='translateY(0) scale(1)'; this.style.boxShadow='10px 10px 60px 0px rgba(210, 221, 224, 0.35)'\"> \n\n    <h2>\u00bfSe pueden conectar fuentes de alimentaci\u00f3n en paralelo? Por qu\u00e9 la respuesta obvia es \u00abno\u00bb<\/h2>\n    <p>Conecta los terminales + y \u2212 de dos fuentes de alimentaci\u00f3n de corriente continua normales a una carga y la unidad de mayor tensi\u00f3n se convierte en la protagonista. Una fuente de alimentaci\u00f3n conmutada se regula a una tensi\u00f3n fija: la unidad A mantiene 24,0 V, la unidad B mantiene 24,2 V. La unidad B no puede contrarrestar la tensi\u00f3n que la unidad A ya est\u00e1 manteniendo en el bus, por lo que se activa la protecci\u00f3n contra sobrecorriente o, lo que es peor, absorbe corriente de la unidad A. Dos fuentes reguladas en paralelo simplemente entran en conflicto: cada una lee el bus, detecta un valor err\u00f3neo y lo corrige en la direcci\u00f3n opuesta.<\/p>\n    <p>La unidad con la tensi\u00f3n de salida m\u00e1s alta suministra, como es l\u00f3gico, corriente hasta su propio l\u00edmite; a continuaci\u00f3n, deja de suministrarla, lo que provoca que al sistema le falte la corriente que necesitaba (<a href=\"https:\/\/www.digikey.com\/en\/articles\/properly-configure-parallel-power-supplies\">DigiKey<\/a>, 2016). Basta una diferencia de unas pocas decenas de milivoltios para que se active, y los informes de campo hablan tanto de disparos repetidos de los dispositivos de protecci\u00f3n como de unidades da\u00f1adas.<\/p>\n    <p>La analog\u00eda con las pilas no es v\u00e1lida en este caso. Una pila descargada pierde tensi\u00f3n y recibe carga de otra en mejor estado; una fuente de alimentaci\u00f3n conmutada defiende activamente su valor de consigna. Y si has buscado f\u00f3rmulas sobre circuitos en serie frente a circuitos en paralelo, la conexi\u00f3n en paralelo de SAI o los modos de canal internos de una fuente de alimentaci\u00f3n de laboratorio: esos son temas distintos; este art\u00edculo trata sobre la combinaci\u00f3n de salidas de corriente continua.<\/p>\n\n    <!-- BP-R1: RICH Callout-Warning line 81 -->\n    <div class=\"rich-callout\">\n      <span class=\"rich-callout-icon\"><svg viewbox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\" stroke=\"currentColor\" stroke-width=\"2\" stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\" aria-hidden=\"true\"><path d=\"m21.73 18-8-14a2 2 0 0 0-3.48 0l-8 14A2 2 0 0 0 4 21h16a2 2 0 0 0 1.73-3Z\"\/><path d=\"M12 9v4\"\/><path d=\"M12 17h.01\"\/><\/svg><\/span>\n      <div class=\"rich-callout-body\">Nunca conectes en paralelo dos fuentes de alimentaci\u00f3n normales (+ con +, \u2212 con \u2212) a menos que la ficha t\u00e9cnica indique que el modelo admite el funcionamiento en paralelo. Una diferencia de tensi\u00f3n de salida de unas pocas decenas de milivoltios es suficiente para que una unidad soporte toda la carga mientras que la otra se apaga \u2014o devuelve corriente a la unidad defectuosa\u2014.<\/div>\n    <\/div>\n\n    <p>Para la mayor\u00eda de los lectores, la pregunta relevante no es \u201c\u00bfpuedo hacerlo?\u201d, sino \u201c\u00bfcu\u00e1l es la forma segura de alcanzar mi objetivo?\u201d. Dos de las tres respuestas que figuran a continuaci\u00f3n no suponen pr\u00e1cticamente ning\u00fan coste.<\/p>\n\n    <h2>Tres formas seguras de conectar fuentes de alimentaci\u00f3n en paralelo\u2026 y la \u00fanica que no funciona<\/h2>\n    <p>En primer lugar, hay que distinguir entre dos objetivos que se confunden constantemente. <strong>M\u00e1s actual<\/strong> significa que la carga supera realmente la capacidad de una de las fuentes de alimentaci\u00f3n y que las unidades la comparten. <strong>Redundancia<\/strong> significa que la carga cabe en una unidad y que una segunda unidad mantiene el sistema en funcionamiento si la primera falla. Las v\u00edas se solapan, pero las opciones de producto difieren: la redundancia es donde el hardware de desacoplamiento demuestra su utilidad.<\/p>\n    <p><strong>Callej\u00f3n sin salida: paralelo directo y r\u00edgido.<\/strong> Ya se ha tratado anteriormente. Los suministros que <em>son<\/em> Los dispositivos dise\u00f1ados para funcionar en paralelo son leg\u00edtimos; corresponden a la V\u00eda 3. Una fuente de alimentaci\u00f3n convencional sin soporte declarado para funcionamiento en paralelo no puede hacerse segura por mucho que se intente.<\/p>\n    <p><strong>Opci\u00f3n 1: repartir la carga en lugar de la corriente.<\/strong> Cuando dos unidades m\u00e1s peque\u00f1as sustituyen a una unidad m\u00e1s grande que ha fallado, la soluci\u00f3n m\u00e1s econ\u00f3mica y segura suele ser no realizar ninguna conexi\u00f3n en paralelo: unir los polos negativos para crear una referencia com\u00fan y alimentar la mitad de la carga desde cada polo positivo. Sin piezas adicionales, sin corriente circulante y con la posibilidad de reparar cualquiera de las unidades sin tener que desconectar la otra mitad. El inconveniente: la carga debe dividirse claramente en, por ejemplo, dos zonas, dos motores o dos grupos de dispositivos.<\/p>\n    <p><strong>Opci\u00f3n 2: Desacoplar las salidas mediante diodos.<\/strong> Coloca un diodo de potencia en la l\u00ednea \u00ab+\u00bb de cada fuente de alimentaci\u00f3n, antes del bus com\u00fan, de modo que la corriente solo fluya hacia fuera de una unidad, nunca de vuelta hacia ella. Si una unidad falla con una salida en cortocircuito, su diodo impide que la unidad en buen estado descargue corriente hacia el fallo. Utiliza diodos de tipo Schottky por su menor ca\u00edda directa y dimensiona su capacidad para al menos 1,5 veces la tensi\u00f3n y la corriente previstas por unidad. Se pierde aproximadamente entre 0,3 y 0,5 V en los diodos, lo cual es apreciable en un ra\u00edl de 5 V y insignificante en uno de 24 V. Ajusta ambas fuentes a una tensi\u00f3n de salida pr\u00e1cticamente id\u00e9ntica y ten en cuenta que la distribuci\u00f3n no ser\u00e1 uniforme: una proporci\u00f3n de 40:60 es realista y adecuada para la redundancia, mientras que una proporci\u00f3n perfecta de 50:50 no se puede conseguir de esta manera (<a href=\"https:\/\/www.pulspower.com\/cam\/blog\/parallel-connection-and-redundancy-of-power-supplies-what-is-the-difference\/\">PULS<\/a>, 2022). Con corriente real, los diodos se calientan mucho. M\u00f3ntalos sobre un disipador t\u00e9rmico o un panel met\u00e1lico, y no los envuelvas con pl\u00e1stico termorretr\u00e1ctil en un mazo de cables.<\/p>\n    <p><strong>Opci\u00f3n 3: utiliza hardware dise\u00f1ado para compartir.<\/strong> Los cat\u00e1logos de fuentes de alimentaci\u00f3n industriales para carril DIN clasifican los productos en unidades normales y unidades dise\u00f1adas para funcionar en paralelo. Los modelos aptos para funcionamiento en paralelo cuentan con una funci\u00f3n de reparto de corriente: terminales CS\/share, un enlace de reparto de ca\u00edda de tensi\u00f3n o una indicaci\u00f3n expl\u00edcita de \u201cfuncionamiento en paralelo de hasta N unidades\u201d. Los m\u00f3dulos de redundancia se sit\u00faan entre dos o m\u00e1s fuentes de alimentaci\u00f3n y el bus, las desacoplan y a\u00f1aden un contacto de rel\u00e9 \u00abDC-OK\u00bb para la supervisi\u00f3n; los m\u00f3dulos DIN modernos utilizan MOSFET en lugar de diodos para reducir el calor y la p\u00e9rdida de tensi\u00f3n (la clase DRDN20\/40 de MEAN WELL admite redundancia 1+1 y 1+N a 20 A o 40 A con dos contactos \u00abDC-OK\u00bb) (<a href=\"https:\/\/www.meanwell.com\/newsInfo.aspx?c=5&#038;i=847\">CON BUENA INTENCI\u00d3N<\/a>, 2020). Esta v\u00eda tiene un coste y est\u00e1 dise\u00f1ada de principio a fin; en la siguiente secci\u00f3n se explica c\u00f3mo elegirla.<\/p>\n\n    <!-- BP-1: RICH Card-Steps line 97 \u5347\u7ea7\u4e3a\u56db\u8def\u5224\u5b9a\u56fe\uff08\u8bb0\u5fc6\u94a9\u5b50\u7b7e\u540d\u5757\uff09 -->\n    <div class=\"bp-b1-judge bd-reveal\">\n      <div class=\"bp-b1-lane bp-b1-lane-dead\">\n        <span class=\"bp-b1-chip bp-b1-chip-dead\"><svg viewbox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\" stroke=\"currentColor\" stroke-width=\"2\" stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\" aria-hidden=\"true\"><path d=\"M18 6 6 18\"\/><path d=\"m6 6 12 12\"\/><\/svg><\/span>\n        <span class=\"bp-b1-lane-text\">\n          <span class=\"bp-b1-lane-title\">Paralelismo estricto<\/span>\n          <span class=\"bp-b1-lane-sub\">Dos jugadores normales, un autob\u00fas: el que est\u00e9 m\u00e1s arriba gana hasta que uno de los dos se rinda.<\/span>\n        <\/span>\n      <\/div>\n      <div class=\"bp-b1-lane\">\n        <span class=\"bp-b1-chip bp-b1-chip-live\"><svg viewbox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\" stroke=\"currentColor\" stroke-width=\"2\" stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\" aria-hidden=\"true\"><path d=\"M20 6 9 17l-5-5\"\/><\/svg><\/span>\n        <span class=\"bp-b1-lane-text\">\n          <span class=\"bp-b1-lane-title\">Repartir la carga<\/span>\n          <span class=\"bp-b1-lane-sub\">Negativo com\u00fan; cada unidad alimenta a la mitad.<\/span>\n        <\/span>\n      <\/div>\n      <div class=\"bp-b1-lane\">\n        <span class=\"bp-b1-chip bp-b1-chip-live\"><svg viewbox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\" stroke=\"currentColor\" stroke-width=\"2\" stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\" aria-hidden=\"true\"><path d=\"M20 6 9 17l-5-5\"\/><\/svg><\/span>\n        <span class=\"bp-b1-lane-text\">\n          <span class=\"bp-b1-lane-title\">Desacoplamiento mediante diodos<\/span>\n          <span class=\"bp-b1-lane-sub\">Un Schottky por cada l\u00ednea de alimentaci\u00f3n positiva, con una ca\u00edda de tensi\u00f3n de entre 0,3 y 0,5 V.<\/span>\n        <\/span>\n      <\/div>\n      <div class=\"bp-b1-lane\">\n        <span class=\"bp-b1-chip bp-b1-chip-live\"><svg viewbox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\" stroke=\"currentColor\" stroke-width=\"2\" stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\" aria-hidden=\"true\"><path d=\"M20 6 9 17l-5-5\"\/><\/svg><\/span>\n        <span class=\"bp-b1-lane-text\">\n          <span class=\"bp-b1-lane-title\">Unidades con capacidad para compartir<\/span>\n          <span class=\"bp-b1-lane-sub\">Terminal CS o \u00abdroop share\u00bb; as\u00ed lo indica la ficha t\u00e9cnica.<\/span>\n        <\/span>\n      <\/div>\n    <\/div>\n\n    <h2>C\u00f3mo elegir una configuraci\u00f3n de suministro el\u00e9ctrico redundante: 1+1 frente a N+1, y c\u00f3mo interpretar las especificaciones sobre la capacidad de funcionamiento en paralelo<\/h2>\n    <p>Cuando el objetivo es la redundancia, predominan dos esquemas de numeraci\u00f3n, cada uno con requisitos de producto distintos.<\/p>\n\n    <h3>1+1 frente a N+1: \u00bfcu\u00e1ntos elementos de suministro y de qu\u00e9 potencia?<\/h3>\n    <p><strong>Redundancia 1+1<\/strong> utiliza dos fuentes de alimentaci\u00f3n id\u00e9nticas, cada una de las cuales es capaz de soportar toda la carga por s\u00ed sola, adem\u00e1s de contar con desacoplamiento. Dado que en ning\u00fan momento se exige a ninguna de las unidades que supere su potencia nominal, la f\u00f3rmula \u00ab1+1\u00bb funciona con fuentes de alimentaci\u00f3n normales, sin clasificaci\u00f3n en paralelo, siempre y cuando est\u00e9n desacopladas (<a href=\"https:\/\/www.pulspower.com\/cam\/blog\/parallel-connection-and-redundancy-of-power-supplies-what-is-the-difference\/\">PULS<\/a>, 2022).<\/p>\n    <p><strong>Redundancia N+1<\/strong> instala una unidad de repuesto m\u00e1s de las necesarias. Dado que el grupo solo se equilibra si las unidades comparten la corriente, <strong>N+1 requiere suministros homologados expresamente para el funcionamiento en paralelo<\/strong>. Una unidad normal no puede desempe\u00f1ar esta funci\u00f3n (<a href=\"https:\/\/www.pulspower.com\/cam\/blog\/parallel-connection-and-redundancy-of-power-supplies-what-is-the-difference\/\">PULS<\/a>, 2022). Tras la conexi\u00f3n en paralelo, se considerar\u00e1 que el 90% de la potencia nominal combinada es el l\u00edmite m\u00e1ximo utilizable (<a href=\"https:\/\/meanwellpowersupplies.com\/technical-articles\/faq\/what-are-the-requirements-of-parallel-connections-what-are-the-differences-between-parallel-and-redundant\/\">CON BUENA INTENCI\u00d3N<\/a>, s. f.).<\/p>\n\n    <!-- BP-2: \u5197\u4f59\u7b97\u672f\u5361\uff08Replaces \u4e24\u6761\u4f8b\u53e5\uff09 -->\n    <div class=\"bp-b2-ratio bd-reveal\">\n      <div class=\"bp-b2-col\">\n        <div class=\"bp-b2-head\">1+1 \u2014 par de conmutaci\u00f3n por error<\/div>\n        <div class=\"bp-b2-row\"><span class=\"bp-b2-num\">2 \u00d7 a plena carga<\/span><span class=\"bp-b2-desc\">cada unidad puede transportar por s\u00ed sola todo el autob\u00fas<\/span><\/div>\n        <div class=\"bp-b2-row\"><span class=\"bp-b2-num\">10 A<\/span><span class=\"bp-b2-desc\">dos unidades de 10 A; una de ellas, que ha sobrevivido, lleva la referencia 100%<\/span><\/div>\n        <div class=\"bp-b2-row\"><span class=\"bp-b2-num\">Cualquier tipo de suministro<\/span><span class=\"bp-b2-desc\">Las unidades ordinarias funcionan cuando est\u00e1n desacopladas<\/span><\/div>\n      <\/div>\n      <div class=\"bp-b2-col\">\n        <div class=\"bp-b2-head\">N+1 \u2014 compartido con uno de repuesto<\/div>\n        <div class=\"bp-b2-row\"><span class=\"bp-b2-num\">N+1 \u00d7 carga \u00f7 N<\/span><span class=\"bp-b2-desc\">cada unidad asignada a una participaci\u00f3n, m\u00e1s una de repuesto<\/span><\/div>\n        <div class=\"bp-b2-row\"><span class=\"bp-b2-num\">60 A ser\u00e1<\/span><span class=\"bp-b2-desc\">cuatro unidades de 20 A que consumen aproximadamente 15 A cada una<\/span><\/div>\n        <div class=\"bp-b2-row\"><span class=\"bp-b2-num\">Solo para uso en paralelo<\/span><span class=\"bp-b2-desc\">Los equipos deben estar homologados para funcionar en paralelo.<\/span><\/div>\n      <\/div>\n    <\/div>\n\n    <h3>C\u00f3mo saber si una fuente de alimentaci\u00f3n se puede conectar en paralelo<\/h3>\n    <p>Lee la ficha t\u00e9cnica como si fuera una lista de comprobaci\u00f3n:<\/p>\n    <ul>\n      <li><strong>Una interfaz de corriente-participaci\u00f3n.<\/strong> Terminales CS o de reparto que se conectan mediante cable entre unidades (algunas familias los denominan P, LP o PLINK), o una funci\u00f3n documentada de reparto de ca\u00edda que no requiere cable.<\/li>\n      <li><strong>Una calificaci\u00f3n paralela expl\u00edcita.<\/strong> \u201cFuncionamiento en paralelo de hasta N unidades\u201d con un n\u00famero m\u00e1ximo; la mayor\u00eda de los fabricantes limitan las configuraciones a entre cuatro y seis unidades.<\/li>\n      <li><strong>Un contacto DC-OK \/ de alarma.<\/strong> Sin ello, no se puede indicar al PLC que una unidad ha dejado de funcionar.<\/li>\n      <li><strong>El silencio significa \u00abno\u00bb.<\/strong> Si la tabla de especificaciones incluye la sobrecarga en modo \u00abhiccup\u00bb, la ondulaci\u00f3n y el rango de temperatura, pero no menciona en ning\u00fan momento la conexi\u00f3n en paralelo, considera que la unidad solo funciona de forma individual. Ese es el caso de la mayor\u00eda de las fuentes de alimentaci\u00f3n delgadas para carril DIN de la gama de 15 a 480 W: son buenas unidades, una por bus.<\/li>\n    <\/ul>\n    <p>Las normas de cableado son tan importantes como la potencia nominal. Mant\u00e9n la diferencia de tensi\u00f3n de salida entre las unidades por debajo de 0,2 V y conecta las unidades entre s\u00ed con un cable corto y de gran di\u00e1metro. <em>antes de<\/em> conectando un par de cables a la carga. Adem\u00e1s, mant\u00e9n la carga total por encima de aproximadamente 10% de la potencia nominal de una sola unidad: por debajo de ese valor, las se\u00f1ales de \u00abpower-good\u00bb y de alarma pueden comportarse de forma an\u00f3mala aunque no haya ning\u00fan problema (<a href=\"https:\/\/meanwellpowersupplies.com\/technical-articles\/faq\/what-are-the-requirements-of-parallel-connections-what-are-the-differences-between-parallel-and-redundant\/\">CON BUENA INTENCI\u00d3N<\/a>, s. f.).<\/p>\n\n    <!-- RICH ComparisonTable line 122 -->\n    <div class=\"rich-table-title\">\u00bfQu\u00e9 configuraci\u00f3n paralela se adapta mejor a tu escena?<\/div>\n    <div class=\"table-wrapper\">\n      <table class=\"rich-table\">\n        <thead>\n          <tr>\n            <th>Escenario<\/th>\n            <th>Configuraci\u00f3n recomendada<\/th>\n            <th>Qu\u00e9 hay que comprobar<\/th>\n            <th>Cu\u00e1ndo cambiar<\/th>\n          <\/tr>\n        <\/thead>\n        <tbody>\n          <tr>\n            <td>Ampliaci\u00f3n permanente (la carga supera una unidad)<\/td>\n            <td>Unidades en paralelo (2-4) o dividir la carga<\/td>\n            <td>Mismo modelo y mismo lote; terminales CS conectados; potencia nominal combinada \u226490%; diferencia de tensi\u00f3n inferior a 0,2 V<\/td>\n            <td>Reducir a una unidad cuando la carga disminuya<\/td>\n          <\/tr>\n          <tr>\n            <td>Nuevo armario, especificaciones de redundancia 1+1<\/td>\n            <td>Par en configuraci\u00f3n paralela, o unidades normales + m\u00f3dulo de redundancia<\/td>\n            <td>Cada unidad soporta toda la carga por s\u00ed sola; contacto \u00abDC-OK\u00bb conectado al PLC; alimentaciones de CA independientes<\/td>\n            <td>Comprueba que cada unidad funcione a plena carga a la temperatura del armario.<\/td>\n          <\/tr>\n          <tr>\n            <td>L\u00ednea de producci\u00f3n, N+1<\/td>\n            <td>Solo unidades con clasificaci\u00f3n para funcionamiento en paralelo (deben ser compatibles con el uso compartido)<\/td>\n            <td>La potencia nominal de N unidades debe ser \u22651,1 veces la carga; mantener un margen por unidad<\/td>\n            <td>Si te quedas sin espacio en los armarios, pasa a la opci\u00f3n 1+1.<\/td>\n          <\/tr>\n          <tr>\n            <td>Sustituci\u00f3n temporal (la unidad grande ha fallado, la de repuesto est\u00e1 en camino)<\/td>\n            <td>Dividir la carga, o unidades normales + desacoplamiento mediante diodos<\/td>\n            <td>La carga debe dividirse en dos, o bien la ca\u00edda de tensi\u00f3n debe ser aceptable.<\/td>\n            <td>Volver a la configuraci\u00f3n de una sola unidad cuando llegue la pieza de recambio<\/td>\n          <\/tr>\n        <\/tbody>\n      <\/table>\n    <\/div>\n\n    <h3>\u00bfUna fuente de alimentaci\u00f3n con capacidad en paralelo o una fuente de alimentaci\u00f3n convencional m\u00e1s un m\u00f3dulo de redundancia?<\/h3>\n    <p>Para un armario nuevo, c\u00f3mpralo seg\u00fan las especificaciones: fuentes de alimentaci\u00f3n con capacidad de conexi\u00f3n en paralelo para N+1, y para 1+1, bien un par con capacidad de conexi\u00f3n en paralelo, bien unidades normales conectadas a un m\u00f3dulo de redundancia. Para un armario que ya est\u00e9 instalado, la soluci\u00f3n de adaptaci\u00f3n es casi siempre fuentes de alimentaci\u00f3n normales m\u00e1s un m\u00f3dulo: se mantiene el espacio ocupado y se obtienen los contactos \u00abDC-OK\u00bb del m\u00f3dulo. Hay una advertencia de los fabricantes de m\u00f3dulos que conviene tomarse en serio: una fuente de alimentaci\u00f3n con funci\u00f3n de conexi\u00f3n en paralelo no est\u00e1 autom\u00e1ticamente preparada para la redundancia, ya que los circuitos activos de reparto de corriente suelen carecer de protecci\u00f3n contra la corriente inversa. Si una unidad conectada en paralelo falla con un cortocircuito en la salida, puede provocar la ca\u00edda del bus a menos que algo la desacople. Eso es exactamente lo que proporcionan los diodos o el m\u00f3dulo basado en MOSFET (<a href=\"https:\/\/www.meanwell.com\/newsInfo.aspx?c=5&#038;i=847\">CON BUENA INTENCI\u00d3N<\/a>, 2020). Adem\u00e1s, siempre que sea posible, alimenta cada fuente redundante desde una fuente de CA independiente, de modo que la p\u00e9rdida de una fase no pueda dejar fuera de servicio ambas unidades a la vez (<a href=\"https:\/\/www.pulspower.com\/cam\/blog\/parallel-connection-and-redundancy-of-power-supplies-what-is-the-difference\/\">PULS<\/a>, 2022).<\/p>\n\n    <h2>Por qu\u00e9 fallan las fuentes de alimentaci\u00f3n conectadas en paralelo: fallos compartidos, trampas de carga ligera y comprobaciones sobre el terreno<\/h2>\n    <p>Todos los fallos de los sistemas en paralelo se deben a una misma idea: la corriente debe ser <em>compartido<\/em>, no solo est\u00e1 permitido. Si no se comparte, la unidad de mayor tensi\u00f3n soporta la carga hasta que alcanza su l\u00edmite y se apaga. Hay dos mecanismos que solucionan esto (<a href=\"https:\/\/www.digikey.com\/en\/articles\/properly-configure-parallel-power-supplies\">DigiKey<\/a>, 2016):<\/p>\n    <ul>\n      <li><strong>Compartici\u00f3n de \u00abdroop\u00bb (pasiva)<\/strong> Permite que la tensi\u00f3n de salida descienda ligeramente a medida que aumenta la corriente, de modo que, si una unidad se sobrecarga, su tensi\u00f3n desciende y las dem\u00e1s compensan la ca\u00edda. Es un sistema sencillo y robusto; la contrapartida es una regulaci\u00f3n menos precisa.<\/li>\n      <li><strong>Compartir de forma activa<\/strong> Conecta los bucle de las unidades mediante un cable com\u00fan para que se regulen a la misma corriente. Aunque ofrece un equilibrio m\u00e1s preciso, el cableado adicional y la falta de protecci\u00f3n contra la inversi\u00f3n de polaridad hacen que deba combinarse con el desacoplamiento cuando el objetivo sea la redundancia.<\/li>\n    <\/ul>\n\n    <!-- BP-3: L0 \u5f15\u8bed\u5757\uff08Replaces diode\/module \u53e5\uff09 -->\n    <blockquote class=\"bp-b3-pin bd-reveal\">Un diodo o un m\u00f3dulo situado entre cada fuente de alimentaci\u00f3n y el bus es lo que convierte el \u201cparalelismo\u201d en \u201credundancia\u201d: impide que se produzca retroalimentaci\u00f3n hacia la salida en cortocircuito de una unidad averiada.<\/blockquote>\n\n    <p>Si no se aplica la desconexi\u00f3n, un solo fallo convierte tu par redundante en una interrupci\u00f3n que afecta a todo el sistema.<\/p>\n\n    <img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.omch.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/Power-Supplies-in-Parallel.webp\" style=\"width: 512px; height: 384px; max-width: 100%; object-fit: cover; border-radius: 12px; margin: 30px auto; display: block; box-shadow: 10px 10px 60px 0px rgba(210, 221, 224, 0.35); transition: all 0.3s ease; cursor: pointer;\" onmouseover=\"this.style.transform='translateY(-5px) scale(1.03)'; this.style.boxShadow='15px 25px 80px 0px rgba(210, 221, 224, 0.45)'\" onmouseout=\"this.style.transform='translateY(0) scale(1)'; this.style.boxShadow='10px 10px 60px 0px rgba(210, 221, 224, 0.35)'\"> \n\n    <h3>Comprobaciones sobre el terreno: alarmas de carga ligera, sustituci\u00f3n en caliente y s\u00edntomas de fallos en el circuito de diodos<\/h3>\n    <p>Cuando una configuraci\u00f3n combinada no funcione correctamente, sigue los pasos de la lista en orden:<\/p>\n    <ol>\n      <li><strong>Primero, a\u00edsla.<\/strong> Desconecta el bus, conecta cada fuente de alimentaci\u00f3n a su propia carga y comprueba la tensi\u00f3n y el indicador \u201cDC-OK\u201d en cada una. De este modo, se distingue entre \u201cuna unidad defectuosa\u201d y \u00abuna combinaci\u00f3n defectuosa\u00bb.\u201d<\/li>\n      <li><strong>Respeta la norma de carga ligera.<\/strong> Por debajo de aproximadamente 10% de la potencia nominal de una unidad, es posible que las se\u00f1ales de \u00abpower-good\u00bb y de alarma no se activen correctamente y que el reparto de potencia se desequilibre; se trata de un comportamiento documentado, no de un fallo de la unidad (<a href=\"https:\/\/meanwellpowersupplies.com\/technical-articles\/faq\/what-are-the-requirements-of-parallel-connections-what-are-the-differences-between-parallel-and-redundant\/\">CON BUENA INTENCI\u00d3N<\/a>, s. f.). Sube al autob\u00fas o ignora la alarma, pero ten claro cu\u00e1l de las dos cosas vas a hacer.<\/li>\n      <li><strong>Mide correctamente un circuito con un diodo.<\/strong> La tensi\u00f3n del bus sin carga deber\u00eda situarse entre 0,3 y 0,5 V por debajo de los valores de consigna de las fuentes de alimentaci\u00f3n. Si se lee el valor de consigna completo, significa que hay un diodo en cortocircuito y que esa unidad ya no est\u00e1 aislada. Si los diodos se calientan con una carga moderada, significa que los componentes son de un tama\u00f1o insuficiente o que faltan disipadores t\u00e9rmicos, lo que constituye el fallo m\u00e1s habitual en los montajes caseros.<\/li>\n      <li><strong>No realices cambios en caliente a menos que est\u00e9 documentado.<\/strong> Desmontar y sustituir una unidad en un bus compartido bajo tensi\u00f3n solo es seguro cuando el hardware est\u00e1 dise\u00f1ado para ello. En un sistema con diodos, desconecta primero la carga o apaga el carril de alimentaci\u00f3n.<\/li>\n      <li><strong>Nunca mezcles marcas, modelos ni potencias en un mismo grupo.<\/strong> Si los valores de consigna y los perfiles de ondulaci\u00f3n son diferentes, no se puede compartir la carga antes de empezar; si las unidades deben funcionar de forma independiente, divide la carga (V\u00eda 1).<\/li>\n    <\/ol>\n\n    <!-- BP-R2: RICH Callout-Warning line 149 -->\n    <div class=\"rich-callout\">\n      <span class=\"rich-callout-icon\"><svg viewbox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\" stroke=\"currentColor\" stroke-width=\"2\" stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\" aria-hidden=\"true\"><path d=\"m21.73 18-8-14a2 2 0 0 0-3.48 0l-8 14A2 2 0 0 0 4 21h16a2 2 0 0 0 1.73-3Z\"\/><path d=\"M12 9v4\"\/><path d=\"M12 17h.01\"\/><\/svg><\/span>\n      <div class=\"rich-callout-body\">En un bus paralelo en funcionamiento: no realientes en caliente unidades que no est\u00e9n homologadas para ello y nunca mezcles modelos diferentes \u2014n\u00fameros de referencia id\u00e9nticos, puntos de consigna id\u00e9nticos\u2014. Una unidad averiada con una salida en cortocircuito afectar\u00e1 negativamente a todas las fuentes de alimentaci\u00f3n que no est\u00e9n desacopladas de ella.<\/div>\n    <\/div>\n\n    <p>Si la tensi\u00f3n del bus es inestable o el dispositivo de protecci\u00f3n se dispara repetidamente, incluso con unidades compatibles y un cableado correcto, det\u00e9n el sistema: el problema ya no se encuentra en la configuraci\u00f3n en paralelo, sino en las propias unidades o en el cableado situado antes de estas.<\/p>\n\n    <h2>Qu\u00e9 implican las fuentes de alimentaci\u00f3n paralelas a la hora de venderlas o tenerlas en stock<\/h2>\n    <p>Cuando un cliente pregunta si dos fuentes de alimentaci\u00f3n de 24 V \u201cse pueden conectar en paralelo\u201d, rara vez busca una respuesta simple de s\u00ed o no. La pregunta suele significar una de estas tres cosas: que la carga ha superado la capacidad de una sola unidad; que una unidad se ha estropeado y hay dos m\u00e1s peque\u00f1as guardadas en la estanter\u00eda; o que no se puede permitir que la m\u00e1quina se detenga. Cada una de estas intenciones da lugar a una respuesta diferente y a un pedido distinto.<\/p>\n    <p>El volumen entra dentro de la l\u00f3gica de reparaci\u00f3n y sustituci\u00f3n. Si falla una fuente de alimentaci\u00f3n de 40 A, la de repuesto tardar\u00e1 dos semanas en llegar y el t\u00e9cnico dispone de dos unidades de 20 A. En este caso, se trata de la Opci\u00f3n 1 (dividir la carga) o la Opci\u00f3n 2 (configuraci\u00f3n con diodos): ambas son configuraciones v\u00e1lidas del tipo \u00ab1+1\u00bb, en las que cada unidad puede soportar su mitad de la carga o la carga completa, respectivamente. Por lo tanto, antes de presentar un presupuesto, hay que preguntar cu\u00e1l es el objetivo (capacidad, sustituci\u00f3n o tiempo de actividad). El objetivo determina si el cliente necesita una unidad m\u00e1s grande, un par emparejado con desacoplamiento o un par en paralelo con un m\u00f3dulo de redundancia.<\/p>\n    <p>En cuanto a la estrategia de almacenamiento, esto sugiere optar por el emparejamiento en lugar de por el aumento de tama\u00f1o. En lugar de una sola referencia de gran tama\u00f1o por banda de tensi\u00f3n, hay que almacenar pares a juego de fuentes de alimentaci\u00f3n est\u00e1ndar junto con los componentes que garantizan que puedan combinarse de forma segura. Esto implica un m\u00f3dulo de redundancia (o kit de diodos), un fusible de derivaci\u00f3n o un interruptor miniatura por salida de la fuente de alimentaci\u00f3n, y terminales de barramento dimensionados para un cableado paralelo corto y grueso. Un distribuidor con gama completa puede enviar la fuente de alimentaci\u00f3n para carril DIN, el m\u00f3dulo, la protecci\u00f3n de derivaci\u00f3n y el bloque de terminales en un solo pedido. La delimitaci\u00f3n clara tambi\u00e9n es importante. Para una carga que se encuentre holgadamente dentro de la potencia nominal de una unidad, el consejo adecuado es una sola fuente de alimentaci\u00f3n m\u00e1s una de repuesto, no un par en paralelo. Y la redundancia 1+1 duplica la disponibilidad, nunca la capacidad.<\/p>\n\n    <!-- BP-R3: RICH Card-Checklist line 161\uff08English \u5185\u5bb9\u6620\u5c04\uff09 -->\n    <div class=\"rich-checklist bd-reveal\">\n      <div class=\"rich-checklist-title\"><span class=\"rich-checklist-icon\"><svg viewbox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\" stroke=\"currentColor\" stroke-width=\"2\" stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\" aria-hidden=\"true\"><path d=\"m3 17 2 2 4-4\"\/><path d=\"m3 7 2 2 4-4\"\/><path d=\"M13 6h8\"\/><path d=\"M13 12h8\"\/><path d=\"M13 18h8\"\/><\/svg><\/span>El kit combinado de sustituci\u00f3n por redundancia (kit de campo 1+1)<\/div>\n      <div class=\"rich-checklist-item\"><span class=\"rich-checklist-check\"><svg viewbox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\" stroke=\"currentColor\" stroke-width=\"2\" stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\" aria-hidden=\"true\"><path d=\"M20 6 9 17l-5-5\"\/><\/svg><\/span><div class=\"rich-checklist-text\">Segunda unidad: mismo modelo, mismas especificaciones (del mismo lote, si es posible).<\/div><\/div>\n      <div class=\"rich-checklist-item\"><span class=\"rich-checklist-check\"><svg viewbox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\" stroke=\"currentColor\" stroke-width=\"2\" stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\" aria-hidden=\"true\"><path d=\"M20 6 9 17l-5-5\"\/><\/svg><\/span><div class=\"rich-checklist-text\">Desacoplamiento: un m\u00f3dulo de redundancia o un diodo de potencia por salida con un disipador t\u00e9rmico.<\/div><\/div>\n      <div class=\"rich-checklist-item\"><span class=\"rich-checklist-check\"><svg viewbox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\" stroke=\"currentColor\" stroke-width=\"2\" stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\" aria-hidden=\"true\"><path d=\"M20 6 9 17l-5-5\"\/><\/svg><\/span><div class=\"rich-checklist-text\">Protecci\u00f3n de cada ramal por salida de alimentaci\u00f3n (fusible o interruptor miniatura).<\/div><\/div>\n      <div class=\"rich-checklist-item\"><span class=\"rich-checklist-check\"><svg viewbox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\" stroke=\"currentColor\" stroke-width=\"2\" stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\" aria-hidden=\"true\"><path d=\"M20 6 9 17l-5-5\"\/><\/svg><\/span><div class=\"rich-checklist-text\">Terminal de autobuses y puentes cortos y gruesos.<\/div><\/div>\n      <div class=\"rich-checklist-item\"><span class=\"rich-checklist-check\"><svg viewbox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\" stroke=\"currentColor\" stroke-width=\"2\" stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\" aria-hidden=\"true\"><path d=\"M20 6 9 17l-5-5\"\/><\/svg><\/span><div class=\"rich-checklist-text\">DC-OK \/ contactos de alarma al PLC (cuando el m\u00f3dulo disponga de ellos).<\/div><\/div>\n      <div class=\"rich-checklist-item\"><span class=\"rich-checklist-check\"><svg viewbox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\" stroke=\"currentColor\" stroke-width=\"2\" stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\" aria-hidden=\"true\"><path d=\"M20 6 9 17l-5-5\"\/><\/svg><\/span><div class=\"rich-checklist-text\">Siempre que sea posible, separa las tomas de corriente alterna.<\/div><\/div>\n    <\/div>\n\n    <p><em>Si necesitas ayuda para convertir esto en una lista de materiales, env\u00eda tus fichas t\u00e9cnicas y planos de los armarios a nuestro <a href=\"https:\/\/www.omch.com\/es\/product-selection\/\">servicio de selecci\u00f3n de productos<\/a>; ofrecemos fuentes de alimentaci\u00f3n para carril DIN, m\u00f3dulos de redundancia y sistemas de protecci\u00f3n para ellos. Podemos realizar pruebas con muestras de la combinaci\u00f3n antes de que te comprometas con un lote, as\u00ed que env\u00edanos los datos de carga y te indicaremos cu\u00e1l es la combinaci\u00f3n m\u00e1s adecuada. OMCH vende tanto los componentes como las combinaciones, ya que es en estas \u00faltimas donde las fuentes de alimentaci\u00f3n en paralelo funcionan realmente.<\/em><\/p>\n\n    <!-- BP-cta-end\uff08\u7aef\u8f6c\u5316\u9762\u677f\uff1b\u989c\u8272\u552f\u4e00\u6765\u6e90 = cta-states\uff09 -->\n    <div class=\"bp-cta-end\">\n      <div class=\"bp-cta-end-title\"><span class=\"bp-cta-end-icon\"><svg viewbox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\" stroke=\"currentColor\" stroke-width=\"2\" stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\" aria-hidden=\"true\"><path d=\"m22 2-7 20-4-9-9-4Z\"\/><path d=\"M22 2 11 13\"\/><\/svg><\/span>Convertir el conjunto en una lista de piezas<\/div>\n      <div class=\"bp-cta-end-sub\">Ind\u00edquenos la carga, los requisitos de tiempo de funcionamiento y la anchura del carril DIN de que dispone; nosotros adaptaremos los componentes, el desacoplamiento y la protecci\u00f3n a su armario, y realizaremos pruebas con una muestra de la combinaci\u00f3n antes de que haga el pedido.<\/div>\n      <a class=\"bp-cta-end-btn\" href=\"https:\/\/www.omch.com\/es\/contact\/\" target=\"_self\">Env\u00eda por correo electr\u00f3nico las especificaciones de tu carga<\/a>\n    <\/div>\n\n    <h2>Referencias<\/h2>\n    <ol class=\"bd-refs\">\n      <li>PULS. \u201cConexi\u00f3n en paralelo y redundancia de fuentes de alimentaci\u00f3n: \u00bfen qu\u00e9 se diferencian?\u201d. 2022. <a href=\"https:\/\/www.pulspower.com\/cam\/blog\/parallel-connection-and-redundancy-of-power-supplies-what-is-the-difference\/\">https:\/\/www.pulspower.com\/cam\/blog\/parallel-connection-and-redundancy-of-power-supplies-what-is-the-difference\/<\/a><\/li>\n      <li>MEAN WELL Enterprises. \u201cFunci\u00f3n redundante y aplicaci\u00f3n de la fuente de alimentaci\u00f3n\u201d. 2020. <a href=\"https:\/\/www.meanwell.com\/newsInfo.aspx?c=5&#038;i=847\">https:\/\/www.meanwell.com\/newsInfo.aspx?c=5&amp;i=847<\/a><\/li>\n      <li>CON BUENA INTENCI\u00d3N. \u201c\u00bfCu\u00e1les son los requisitos de las conexiones en paralelo? \u00bfEn qu\u00e9 se diferencian las conexiones en paralelo de las redundantes?\u201d (preguntas frecuentes del distribuidor autorizado). <a href=\"https:\/\/meanwellpowersupplies.com\/technical-articles\/faq\/what-are-the-requirements-of-parallel-connections-what-are-the-differences-between-parallel-and-redundant\/\">https:\/\/meanwellpowersupplies.com\/technical-articles\/faq\/what-are-the-requirements-of-parallel-connections-what-are-the-differences-between-parallel-and-redundant\/<\/a><\/li>\n      <li>DigiKey. \u201cConfigurar correctamente las fuentes de alimentaci\u00f3n en paralelo para compartir la corriente de carga o correr el riesgo de que el sistema falle\u201d. 2016. <a href=\"https:\/\/www.digikey.com\/en\/articles\/properly-configure-parallel-power-supplies\">https:\/\/www.digikey.com\/en\/articles\/properly-configure-parallel-power-supplies<\/a><\/li>\n      <li>OMCH. \u201cServicio de selecci\u00f3n de productos\u201d.\u201d <a href=\"https:\/\/www.omch.com\/es\/product-selection\/\">https:\/\/www.omch.com\/product-selection\/<\/a><\/li>\n      <li>OMCH. \u201cComponentes de automatizaci\u00f3n industrial\u201d.\u201d <a href=\"https:\/\/www.omch.com\/es\/\">https:\/\/www.omch.com\/<\/a><\/li>\n    <\/ol>\n  <\/article>\n<\/div>\n<!-- \u2191\u2191\u2191 Fragment ends here. \u2191\u2191\u2191 -->\n<\/body><\/html>\n\n\n\n\n<p><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Fuentes de alimentaci\u00f3n en paralelo: tres formas seguras de combinar dos fuentes para obtener m\u00e1s corriente o redundancia. \u00bfSe pueden conectar fuentes de alimentaci\u00f3n en paralelo? S\u00ed, pero casi nunca de la forma en que la gente lo intenta al principio. Conectar entre s\u00ed las salidas positivas de dos fuentes normales es lo \u00fanico que puede da\u00f1ar ambas. Sin embargo, combinar dos fuentes de forma segura es [\u2026]<\/p>","protected":false},"author":4,"featured_media":12280,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_seopress_robots_primary_cat":"none","_seopress_titles_title":"Power Supplies in Parallel: Safe Methods for Higher Current","_seopress_titles_desc":"Learn how to connect power supplies in parallel safely using current sharing, ORing and redundancy modules for higher current or backup power.","_seopress_robots_index":"","footnotes":""},"categories":[79],"tags":[],"class_list":["post-12281","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-mmlblog"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.omch.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12281","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.omch.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.omch.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.omch.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.omch.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=12281"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.omch.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12281\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":12287,"href":"https:\/\/www.omch.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12281\/revisions\/12287"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.omch.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/12280"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.omch.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=12281"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.omch.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=12281"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.omch.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=12281"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}