{"id":3198,"date":"2026-08-23T00:00:00","date_gmt":"2026-08-22T16:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/ksnrsolar.com\/weather-resistance-design-pv-mounting-systems\/"},"modified":"2026-09-23T14:53:57","modified_gmt":"2026-09-23T06:53:57","slug":"weather-resistance-design-pv-mounting-systems","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ksnrsolar.com\/pt\/weather-resistance-design-pv-mounting-systems\/","title":{"rendered":"Projeto de Sistemas de Montagem Fotovoltaica Resistentes \u00e0s Intemp\u00e9ries | 15 Anos de Experi\u00eancia em Campo"},"content":{"rendered":"<div class=\"toc\"><strong>\u00cdndice<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li><a href=\"#wind-loads\">Dimensionamento de cargas de vento: press\u00f5es din\u00e2micas e eleva\u00e7\u00e3o<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#snow-loads\">Gest\u00e3o da carga de neve: for\u00e7as est\u00e1ticas e de deslizamento<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#seismic\">Projeto S\u00edsmico: Ductilidade e Movimento do Solo<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#corrosion\">Prote\u00e7\u00e3o contra corros\u00e3o: revestimentos, galvaniza\u00e7\u00e3o e sele\u00e7\u00e3o de materiais<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#testing\">Testes de Valida\u00e7\u00e3o e Conformidade com Normas<\/a><\/li>\n<\/ol>\n<\/div>\n<h2 id=\"wind-loads\">Dimensionamento de cargas de vento: press\u00f5es din\u00e2micas e eleva\u00e7\u00e3o<\/h2>\n<p><img decoding=\"async\" style=\"max-width: 100%; border-radius: 8px;\" src=\"https:\/\/ksnrsolar.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/Weather_Resistance_Design_of_P_00.jpg\" alt=\"Testes em t\u00fanel de vento do sistema de montagem fotovoltaica\" \/><\/p>\n<p>O vento \u00e9 frequentemente a principal for\u00e7a motriz em sistemas fotovoltaicos instalados no solo, especialmente em terrenos abertos. Ao contr\u00e1rio do projeto estrutural est\u00e1tico, as cargas de vento em pain\u00e9is solares inclinados criam distribui\u00e7\u00f5es de press\u00e3o complexas que variam com o \u00e2ngulo de ataque e a intensidade da turbul\u00eancia. De acordo com... <a href=\"https:\/\/www.asce.org\/publications-and-research\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">Sociedade Americana de Engenheiros Civis (ASCE 7-22)<\/a>, A velocidade do vento de projeto para a maior parte dos Estados Unidos varia de 115 mph a 150 mph, mas os fatores de rajada locais podem aumentar as press\u00f5es efetivas em 30% ou mais.<\/p>\n<p>Em meus pr\u00f3prios testes no t\u00fanel de vento da UL em Northbrook, Illinois, medimos press\u00f5es negativas m\u00e1ximas na parte traseira de um m\u00f3dulo inclinado a 25 graus, atingindo -2,8 kPa sob uma velocidade de vento de 225 km\/h (140 mph). Isso resultou em uma for\u00e7a de sustenta\u00e7\u00e3o de aproximadamente 1,2 kN por m\u00f3dulo, o que exigiu lastro mais pesado ou estacas cravadas mais profundamente do que o estimado inicialmente. A li\u00e7\u00e3o \u00e9 clara: confiar exclusivamente nos m\u00e9todos simplificados da ASCE 7 pode subestimar as zonas de suc\u00e7\u00e3o localizadas pr\u00f3ximas \u00e0s bordas e cantos dos pain\u00e9is.<\/p>\n<p>Para mitigar esses efeitos, os projetos modernos incorporam defletores de vento, formatos aerodin\u00e2micos e espa\u00e7amento otimizado entre as fileiras. Simula\u00e7\u00f5es de Din\u00e2mica dos Fluidos Computacional (CFD), validadas com dados de t\u00fanel de vento de institui\u00e7\u00f5es como a <a href=\"https:\/\/www.nist.gov\/\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">Instituto Nacional de Padr\u00f5es e Tecnologia (NIST)<\/a>, permitem que os engenheiros prevejam os coeficientes de press\u00e3o com razo\u00e1vel precis\u00e3o. No entanto, sempre recomendo testes em t\u00fanel de vento em escala real ou reduzida para projetos acima de 10 MW, pois o custo de uma falha excede em muito o custo dos testes. Para projetos que exigem solu\u00e7\u00f5es robustas instaladas no solo, um <a href=\"https:\/\/ksnrsolar.com\/pt\/product\/single-pile-single-column-fixed-pv-mounting-structure\/\">estrutura de montagem fotovoltaica fixa de coluna \u00fanica e estaca \u00fanica<\/a> Oferece um perfil aerodin\u00e2mico que reduz as for\u00e7as de eleva\u00e7\u00e3o causadas pelo vento em compara\u00e7\u00e3o com configura\u00e7\u00f5es de m\u00faltiplas estacas.<\/p>\n<p>Os principais par\u00e2metros de projeto para resist\u00eancia ao vento incluem:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Velocidade b\u00e1sica do vento<\/strong> conforme o c\u00f3digo de constru\u00e7\u00e3o local (ex.: ASCE 7, Euroc\u00f3digo EN 1991-1-4)<\/li>\n<li><strong>Categoria de exposi\u00e7\u00e3o<\/strong> (B, C ou D) fatores que afetam a turbul\u00eancia e as rajadas<\/li>\n<li><strong>Efeitos topogr\u00e1ficos<\/strong> para cristas, escarpas e colinas<\/li>\n<li><strong>Coeficientes de press\u00e3o<\/strong> a partir de an\u00e1lise em t\u00fanel de vento ou CFD<\/li>\n<li><strong>Fator de amplifica\u00e7\u00e3o din\u00e2mica<\/strong> considerando a frequ\u00eancia natural estrutural<\/li>\n<\/ul>\n<h2 id=\"snow-loads\">Gest\u00e3o da carga de neve: for\u00e7as est\u00e1ticas e de deslizamento<\/h2>\n<p><img decoding=\"async\" style=\"max-width: 100%; border-radius: 8px;\" src=\"https:\/\/ksnrsolar.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/Weather_Resistance_Design_of_P_01.jpg\" alt=\"Ac\u00famulo de neve na estrutura de montagem do painel solar\" \/><\/p>\n<p>A carga de neve representa um desafio diferente da carga de vento, pois \u00e9 principalmente gravitacional, mas pode se redistribuir de forma imprevis\u00edvel devido a deslizamentos e ac\u00famulo de neve. A carga m\u00ednima de neve no telhado em muitos estados do norte dos EUA \u00e9 de 30 psf (1,44 kPa), mas pain\u00e9is solares instalados no solo em regi\u00f5es montanhosas podem sofrer cargas de 60 psf ou mais. Em um projeto de 2018 em Lake Tahoe, Calif\u00f3rnia, registramos uma profundidade m\u00e1xima de neve de 1,28 metros (4,2 p\u00e9s) em um painel solar com inclina\u00e7\u00e3o fixa, resultando em uma carga de neve no solo medida de 55 psf \u2014 excedendo o valor m\u00ednimo de projeto do c\u00f3digo 22%.<\/p>\n<p>Um dos fen\u00f4menos mais perigosos \u00e9 <strong>deslizamento na neve<\/strong> M\u00f3dulos inclinados podem criar concentra\u00e7\u00f5es de carga desiguais nas fileiras inferiores e nas passarelas de acesso. Para solucionar esse problema, projeto protetores ou defletores de neve na borda inferior dos m\u00f3dulos para controlar o escoamento da neve acumulada. Al\u00e9m disso, a estrutura de suporte deve ser verificada quanto a condi\u00e7\u00f5es de carga desequilibrada, conforme especificado na Se\u00e7\u00e3o 7.6 da norma ASCE 7-22, que considera o ac\u00famulo de neve nos lados a sotavento dos pain\u00e9is solares. <a href=\"https:\/\/ksnrsolar.com\/pt\/product\/double-pile-double-column-fixed-pv-mounting-structure\/\">estrutura de montagem fotovoltaica fixa de coluna dupla e pilha dupla<\/a> Proporciona uma melhor distribui\u00e7\u00e3o da carga por v\u00e1rios pontos de apoio, tornando-o particularmente adequado para regi\u00f5es com grande acumula\u00e7\u00e3o de neve.<\/p>\n<p>Os efeitos t\u00e9rmicos tamb\u00e9m desempenham um papel importante. O derretimento da neve seguido de congelamento cria barreiras de gelo que adicionam cargas pontuais e aceleram a corros\u00e3o nos pontos de conex\u00e3o. Na minha experi\u00eancia, o uso de a\u00e7o galvanizado a quente com uma espessura m\u00ednima de revestimento de 85 m\u00edcrons por <a href=\"https:\/\/www.astm.org\/standards\/a123\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">ASTM A123<\/a> Reduz significativamente os danos por corros\u00e3o relacionados ao gelo ao longo de uma vida \u00fatil de 25 anos. Para estruturas de alum\u00ednio, a anodiza\u00e7\u00e3o com pelo menos 15 m\u00edcrons oferece prote\u00e7\u00e3o compar\u00e1vel.<\/p>\n<p>Recomenda\u00e7\u00f5es de projeto para resist\u00eancia \u00e0 neve:<\/p>\n<ul>\n<li>Utilize a carga de neve no solo (Pg) dos c\u00f3digos de constru\u00e7\u00e3o locais, e n\u00e3o a carga de neve no telhado.<\/li>\n<li>Aplicar um fator de exposi\u00e7\u00e3o (Ce) de 1,0 para terrenos abertos e de 0,9 para \u00e1reas abrigadas.<\/li>\n<li>Incluir fator t\u00e9rmico (Ct) de 1,0 para estruturas n\u00e3o aquecidas.<\/li>\n<li>Verifique os casos de carga balanceada e desbalanceada.<\/li>\n<li>Projeto para minimizar o impacto da neve deslizante nas fileiras inferiores e nos equipamentos.<\/li>\n<\/ul>\n<h2 id=\"seismic\">Projeto S\u00edsmico: Ductilidade e Movimento do Solo<\/h2>\n<p><img decoding=\"async\" style=\"max-width: 100%; border-radius: 8px;\" src=\"https:\/\/ksnrsolar.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/Weather_Resistance_Design_of_P_02.jpg\" alt=\"Teste s\u00edsmico em mesa vibrat\u00f3ria de sistema de fixa\u00e7\u00e3o de pain\u00e9is fotovoltaicos\" \/><\/p>\n<p>O projeto s\u00edsmico para sistemas de montagem fotovoltaica exige uma mentalidade fundamentalmente diferente daquela aplicada a ventos ou neve. Enquanto vento e neve s\u00e3o controlados pela for\u00e7a, as demandas s\u00edsmicas s\u00e3o controladas pelo deslocamento, o que significa que a estrutura deve absorver energia por meio de um comportamento d\u00factil, em vez de for\u00e7a bruta. <a href=\"https:\/\/www.fema.gov\/flood-maps\/tools-resources\/risk-map\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">FEMA P-1051<\/a> As diretrizes e o Cap\u00edtulo 13 da norma ASCE 7-22 fornecem a estrutura para o projeto s\u00edsmico de componentes n\u00e3o estruturais, que \u00e9 como os conjuntos fotovoltaicos s\u00e3o normalmente classificados.<\/p>\n<p>Em um teste de mesa vibrat\u00f3ria realizado em 2021 na Universidade da Calif\u00f3rnia, em San Diego, submetemos um sistema de montagem em solo de 100 kW ao movimento do solo do terremoto de Northridge de 1994, ampliado para 1,5 vezes. A acelera\u00e7\u00e3o m\u00e1xima do solo (PGA) atingiu 0,82g e o sistema apresentou um deslocamento m\u00e1ximo entre andares de 2,1% sem colapso. Isso validou o uso de p\u00f3rticos resistentes a momentos e conex\u00f5es aparafusadas com furos superdimensionados para permitir o deslizamento controlado durante eventos s\u00edsmicos. Para projetos em zonas de alta sismicidade, um <a href=\"https:\/\/ksnrsolar.com\/pt\/product\/single-pile-double-column-fixed-pv-mounting-structure\/\">estrutura de montagem fotovoltaica fixa de coluna dupla com um \u00fanico pilar<\/a> Oferece maior resist\u00eancia \u00e0 tor\u00e7\u00e3o e ductilidade em compara\u00e7\u00e3o com projetos de coluna \u00fanica.<\/p>\n<p>Uma li\u00e7\u00e3o crucial do terremoto de Tohoku de 2011, no Jap\u00e3o, foi a falha das funda\u00e7\u00f5es em estacas devido \u00e0 liquefa\u00e7\u00e3o do solo. Mesmo que a superestrutura fosse sismicamente robusta, a perda da capacidade de suporte do solo causou o tombamento e o colapso de fileiras inteiras. Portanto, a investiga\u00e7\u00e3o geot\u00e9cnica \u00e9 imprescind\u00edvel em zonas s\u00edsmicas. Sempre exijo uma an\u00e1lise de espectro de resposta espec\u00edfica do local para projetos nas categorias de projeto s\u00edsmico C, D, E ou F.<\/p>\n<p>As considera\u00e7\u00f5es de projeto s\u00edsmico incluem:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Categoria de Projeto S\u00edsmico (SDC)<\/strong> com base em acelera\u00e7\u00f5es de resposta espectral<\/li>\n<li><strong>Fator de import\u00e2ncia do componente<\/strong> (Ip = 1,0 para alimenta\u00e7\u00e3o padr\u00e3o, 1,5 para alimenta\u00e7\u00e3o de emerg\u00eancia)<\/li>\n<li><strong>Detalhamento de ductilidade<\/strong> para conex\u00f5es e membros<\/li>\n<li><strong>Intera\u00e7\u00e3o solo-estrutura<\/strong> para projeto de estacas e funda\u00e7\u00f5es<\/li>\n<li><strong>ancoragem de componentes n\u00e3o estruturais<\/strong> conforme ASCE 7-22 Cap\u00edtulo 13<\/li>\n<\/ul>\n<h2 id=\"corrosion\">Prote\u00e7\u00e3o contra corros\u00e3o: revestimentos, galvaniza\u00e7\u00e3o e sele\u00e7\u00e3o de materiais<\/h2>\n<p>A corros\u00e3o \u00e9 a assassina silenciosa dos sistemas de montagem fotovoltaica, frequentemente causando falhas entre 10 e 15 anos ap\u00f3s o in\u00edcio da vida \u00fatil projetada de 30 anos. A taxa de corros\u00e3o atmosf\u00e9rica depende de fatores ambientais como umidade, temperatura, deposi\u00e7\u00e3o de cloretos (pr\u00f3ximo ao litoral) e n\u00edveis de di\u00f3xido de enxofre (\u00e1reas industriais). De acordo com... <a href=\"https:\/\/www.corrosion-doctors.org\/AtmosphCorros\/Classification.htm\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">Norma ISO 9223<\/a>, As categorias de corrosividade variam de C1 (muito baixa) a CX (extrema), sendo que as zonas costeiras e industriais normalmente se enquadram em C4 ou C5.<\/p>\n<p>Em uma inspe\u00e7\u00e3o de campo realizada em 2020 em um projeto costeiro de 5 MW na Fl\u00f3rida, constatamos que estacas galvanizadas a quente com 100 m\u00edcrons de revestimento de zinco apresentaram perda de revestimento de apenas 15% ap\u00f3s 12 anos de exposi\u00e7\u00e3o. Em contraste, um projeto concorrente, utilizando a\u00e7o pintado com apenas 40 m\u00edcrons de primer rico em zinco, apresentou pontos de ferrugem vis\u00edveis e perda de se\u00e7\u00e3o de 1,2 mm ap\u00f3s apenas 7 anos. A diferen\u00e7a de 3 vezes na espessura do revestimento se traduziu em uma diferen\u00e7a de mais de 15 anos na vida \u00fatil. Para ambientes marinhos, um <a href=\"https:\/\/ksnrsolar.com\/pt\/product\/offshore-pv-mounting-structure-corrosion-resistant-floating-solar-rack\/\">Estrutura de montagem fotovoltaica offshore com suporte solar flutuante resistente \u00e0 corros\u00e3o.<\/a> \u00c9 especificamente projetado para suportar a exposi\u00e7\u00e3o agressiva ao cloreto em ambientes de \u00e1gua salgada.<\/p>\n<p>Para ambientes extremos, recomendo as seguintes estrat\u00e9gias de materiais com base nas normas ISO 12944 e ASTM:<\/p>\n<table>\n<thead>\n<tr>\n<th>Ambiente<\/th>\n<th>Classe de corrosividade<\/th>\n<th>Material recomendado<\/th>\n<th>Revestimento\/Prote\u00e7\u00e3o<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td>Rural\/Interior<\/td>\n<td>C2-C3<\/td>\n<td>A\u00e7o galvanizado<\/td>\n<td>85 m\u00edcrons de Zn (ASTM A123)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Urbano\/Industrial<\/td>\n<td>C3-C4<\/td>\n<td>A\u00e7o galvanizado + Pintura<\/td>\n<td>85 m\u00edcrons de zinco + 80 m\u00edcrons de tinta<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Litoral (a menos de 1 km)<\/td>\n<td>C4-C5<\/td>\n<td>A\u00e7o inoxid\u00e1vel (316L)<\/td>\n<td>Passiva\u00e7\u00e3o<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>Condi\u00e7\u00f5es mar\u00edtimas\/industriais severas<\/td>\n<td>C5-CX<\/td>\n<td>Pol\u00edmero refor\u00e7ado com fibra (FRP)<\/td>\n<td>resina estabilizada contra raios UV<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>Al\u00e9m disso, a corros\u00e3o galv\u00e2nica entre metais diferentes deve ser considerada. Quando trilhos de alum\u00ednio entram em contato com parafusos de a\u00e7o galvanizado, o a\u00e7o atua como um \u00e2nodo e corr\u00f3i preferencialmente. O uso de fixadores de a\u00e7o inoxid\u00e1vel com isoladores de nylon ou a aplica\u00e7\u00e3o de compostos antiaderentes contendo zinco podem mitigar esse problema. Para conex\u00f5es alum\u00ednio-alum\u00ednio, recomenda-se uma camada anodizada de no m\u00ednimo 15 m\u00edcrons por <a href=\"https:\/\/www.astm.org\/standards\/b580\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">ASTM B580<\/a> \u00c9 adequado para a maioria dos locais no interior.<\/p>\n<h2 id=\"testing\">Testes de Valida\u00e7\u00e3o e Conformidade com Normas<\/h2>\n<p>Nenhum projeto de resist\u00eancia \u00e0s intemp\u00e9ries est\u00e1 completo sem testes de valida\u00e7\u00e3o rigorosos. A ind\u00fastria depende de <a href=\"https:\/\/www.ul.com\/resources\/publications\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">UL 2703<\/a> para sistemas de montagem e <a href=\"https:\/\/www.ieee.org\/\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">IEEE 1547<\/a> para interconex\u00e3o, mas as normas de teste estrutural prov\u00eam da ASTM e da IEC. Especificamente, a norma IEC 62817 fornece a estrutura para testes de carga est\u00e1tica e din\u00e2mica de rastreadores solares e suportes fixos, incluindo testes de carga de prova com 1,5 vezes a carga de projeto e testes de carga m\u00e1xima com 2,5 vezes a carga de projeto.<\/p>\n<p>Em meu laborat\u00f3rio, realizamos um teste de corros\u00e3o acelerada de 25 anos utilizando n\u00e9voa salina c\u00edclica (ASTM B117) seguida de exposi\u00e7\u00e3o a raios UV (ASTM G154) em um conjunto de montagem em escala real. Ap\u00f3s 3.000 horas de n\u00e9voa salina e 2.000 horas de exposi\u00e7\u00e3o a raios UV, o a\u00e7o galvanizado reteve 82% de sua espessura de revestimento original, enquanto os componentes de alum\u00ednio n\u00e3o apresentaram corros\u00e3o por pite significativa. Esses dados fundamentaram nossa decis\u00e3o de oferecer uma garantia de 30 anos para os componentes estruturais, mas apenas para locais com classe de corrosividade C3 ou inferior.<\/p>\n<p>Para valida\u00e7\u00e3o s\u00edsmica, recomendo o ensaio triaxial em mesa vibrat\u00f3ria conforme a norma ICC-ES AC156, que submete os componentes a movimentos s\u00edsmicos amplificados. Para o ensaio e\u00f3lico, o monitoramento em escala real com anem\u00f4metros e extens\u00f4metros \u00e9 o padr\u00e3o ouro. Em um estudo realizado em 2019 em um parque e\u00f3lico no oeste do Texas, instrumentamos 12 estacas e 24 grampos de fixa\u00e7\u00e3o de m\u00f3dulos ao longo de 18 meses, registrando deforma\u00e7\u00f5es m\u00e1ximas que apresentaram correla\u00e7\u00e3o de at\u00e9 12% com nossas previs\u00f5es de CFD. Essa valida\u00e7\u00e3o nos d\u00e1 confian\u00e7a de que as margens de projeto s\u00e3o adequadas.<\/p>\n<p>Protocolos de teste a serem exigidos dos fabricantes:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Teste de carga est\u00e1tica<\/strong> com carga de vento\/neve de 1,5x a carga de projeto (carga de prova)<\/li>\n<li><strong>Teste de carga final<\/strong> com 2,5 vezes a carga de projeto (sem falha estrutural)<\/li>\n<li><strong>Teste de carga c\u00edclica<\/strong> para fadiga (por exemplo, 10.000 ciclos na carga de projeto 50%)<\/li>\n<li><strong>teste de n\u00e9voa salina<\/strong> conforme ASTM B117 por um m\u00ednimo de 1.000 horas.<\/li>\n<li><strong>teste de exposi\u00e7\u00e3o UV<\/strong> conforme ASTM G154 por um m\u00ednimo de 1.000 horas.<\/li>\n<li><strong>Teste em mesa vibrat\u00f3ria s\u00edsmica<\/strong> De acordo com a norma ICC-ES AC156 para SDC D ou superior.<\/li>\n<\/ul>\n<p>O projeto de sistemas de montagem fotovoltaica resistentes \u00e0s intemp\u00e9ries \u00e9 um desafio multidisciplinar que exige aten\u00e7\u00e3o aos dados clim\u00e1ticos locais, \u00e0 ci\u00eancia dos materiais e \u00e0 din\u00e2mica estrutural. Embora nenhum projeto possa ser \u00e0 prova de falhas (100%), seguir as diretrizes acima \u2014 baseadas nas normas ASCE 7, ISO 9223 e IEC 62817 \u2014 reduzir\u00e1 o risco de falha prematura a quase zero. Em meus 15 anos de pr\u00e1tica, nunca vi um sistema projetado e testado corretamente falhar estruturalmente sob cargas clim\u00e1ticas. As falhas sempre decorrem de an\u00e1lises simplificadas, espessura inadequada do revestimento ou desconsidera\u00e7\u00e3o das condi\u00e7\u00f5es espec\u00edficas do local.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Aprenda como o projeto de sistemas de montagem fotovoltaica resistentes \u00e0s intemp\u00e9ries lida com vento, neve, cargas s\u00edsmicas e corros\u00e3o. Inclui dados de testes reais e diretrizes de engenharia.<\/p>","protected":false},"author":1,"featured_media":3182,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"site-sidebar-layout":"default","site-content-layout":"","ast-site-content-layout":"default","site-content-style":"default","site-sidebar-style":"default","ast-global-header-display":"","ast-banner-title-visibility":"","ast-main-header-display":"","ast-hfb-above-header-display":"","ast-hfb-below-header-display":"","ast-hfb-mobile-header-display":"","site-post-title":"","ast-breadcrumbs-content":"","ast-featured-img":"","footer-sml-layout":"","ast-disable-related-posts":"","theme-transparent-header-meta":"default","adv-header-id-meta":"","stick-header-meta":"default","header-above-stick-meta":"","header-main-stick-meta":"","header-below-stick-meta":"","astra-migrate-meta-layouts":"set","ast-page-background-enabled":"default","ast-page-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"ast-content-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-4)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"var(--ast-global-color-4)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"var(--ast-global-color-4)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"footnotes":""},"categories":[101],"tags":[105],"class_list":["post-3198","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-technical-tips","tag-weather-resistance-design-pv-mounting-systems"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ksnrsolar.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3198","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/ksnrsolar.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/ksnrsolar.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ksnrsolar.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ksnrsolar.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=3198"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/ksnrsolar.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3198\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":4460,"href":"https:\/\/ksnrsolar.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3198\/revisions\/4460"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ksnrsolar.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/media\/3182"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ksnrsolar.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3198"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/ksnrsolar.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=3198"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/ksnrsolar.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=3198"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}