El terminal.
La física inusual se concentra en el cabezal QH-1. A partir de ahí, la arquitectura utiliza deliberadamente hardware industrial conocido para potencia, protección, aislamiento, almacenamiento y conversión. La interfaz con el cliente es convencional por diseño.
Enfoque industrial: 1–30 MW. El conjunto de referencia v5.3 mostrado aquí incorpora tres vías nominales de 1 MW; las potencias superiores escalan aumentando el número de vías y el paquete de servicios del emplazamiento.
La parte cuántica tiene una forma física.
El cabezal QH-1 actual cabe en una envolvente de 125,4 × 111 × 96 mm. Cuatro anillos de distribución fotónica alimentan 64 ramas radiantes alrededor de la zona local de captura, mientras que la geometría de los electrodos norte/sur define la captación eléctrica.
Aquí se encuentran dos mundos.
Dave es la frontera entre el protocolo cuántico y el sistema eléctrico macroscópico. La información de medida llega por el lado cuántico; allí se completa la operación de extracción local. A partir de ese punto, el problema vuelve a ser ingeniería eléctrica reconocible: transferencia controlada, protección, aislamiento, almacenamiento y conversión.
La separación es deliberada. Las operaciones cuánticas y ópticas sensibles se mantienen lejos de la etapa de potencia de alta corriente, y la transferencia de corriente principal se produce después de cerrar la transacción QET. La física inusual queda confinada a esa zona.
La parte cuántica termina en el cabezal QH-1.
Un terminal de producción no debería obligar a un cliente industrial a adoptar un ecosistema eléctrico completamente nuevo. La arquitectura de referencia de tres vías utiliza componentes y familias que los ingenieros de potencia ya conocen, documentan, mantienen y sustituyen.
SiC Wolfspeed
Módulos de potencia CAB650M17HM3T con drivers de compuerta CGD1700HB3P-HM3 en la arquitectura actual de tres líneas.
Protección Eaton
Referencia de fusible de línea aR de 1000 A / 1500 VDC en el CAD y la especificación industrial actuales.
Aislamiento Schaltbau
Contactores de aislamiento C320K/1000 con mando de 24 VDC; la configuración auxiliar se selecciona según el paquete de control del emplazamiento.
Enlace DC TDK
Hardware de enlace DC de la familia TDK ModCap UHP B25648, dimensionado según la energía de vía y el servicio de la aplicación.
REBCO Fujikura
Geometría de cinta FYSC-SCH12: 32 cintas por polo, 64 cuerpos de cinta en el CAD actual de tres líneas.
Cabezal óptico QH-1
Objetivo de control óptico a 1035 nm y 64 ramas de radiadores en la especificación industrial actual.
Una máquina. Varias escalas de tiempo.
El hardware cuántico no funciona a la frecuencia eléctrica doméstica. El cabezal, la cadencia de medida y la electrónica de potencia convencional operan en escalas temporales distintas. Al llegar a la interfaz del cliente, esos relojes internos han desaparecido detrás de una conversión eléctrica normal.
Régimen GHz y dependiente de la geometría. Los modos de trabajo útiles se derivan de la geometría de Einstein-Rosen, el Hamiltoniano cargado y el espectro de trabajo condicionado por rama, y luego se solapan con la respuesta del receptor QH-1.
Cadencia de cualificación / captura QET.
Transferencia C_R convencional / etapa SiC posterior.
DC o AC estándar, configurada para el emplazamiento y la jurisdicción.
Un núcleo industrial compacto, escalable por canales de potencia.
El conjunto de referencia v5.3 de gran potencia es el núcleo de tres vías de la familia 1–30 MW: tres vías de conversión nominales de 1 MW, una cabeza QH-1 común y el colector REBCO. Las potencias superiores escalan mediante el número de vías y paquetes específicos de protección, servicios criogénicos e interfaz de emplazamiento.

Conjunto de referencia: 1030 × 750 × 389 mm. Los servicios criogénicos externos, entradas de corriente, terminaciones y protección frente a quench se configuran según la potencia instalada, las condiciones del emplazamiento y la carga industrial. Las variantes de mayor potencia escalan por número de vías y paquete de servicios.
También está disponible una familia independiente de 10–100 kW; esta página se centra en el programa industrial de 1–30 MW.
El cliente no debería tener que aprender mecánica cuántica.
La función de la etapa de potencia es hacer desaparecer la física inusual detrás de interfaces industriales normales. La arquitectura actual pasa del cabezal QET a conmutación SiC rápida, protección y aislamiento, enlace DC y luego conversión y aparamenta específicas del cliente.
La tensión y la frecuencia finales se eligen para el sitio y no son parámetros cuánticos. La arquitectura industrial mantiene configurable la interfaz DC/AC externa, con un bus interno de referencia de 1,2 kV DC. El equipo aguas abajo puede seleccionarse para el bus, la protección y el código de red local del cliente.
Disponer de potencia antes cambia la economía del proyecto.
Los grandes proyectos de generación inmovilizan capital mucho antes de vender el primer MWh. Un terminal fabricado cambia esa secuencia: la capacidad se añade en bloques repetibles junto a la carga y cada bloque puesto en servicio puede empezar a alimentar al cliente mientras se siguen instalando los siguientes.
Así se acortan a la vez el calendario de construcción y el financiero. El capital entra en servicio por incrementos más pequeños, la amortización empieza bloque a bloque y el proyecto evita buena parte de la infraestructura de combustible, transmisión a larga distancia y obra civil de una central convencional.
Referencias externas: Lazard LCOE+ 2026. Las cifras FUSA son objetivos de programa/comerciales, no un cálculo LCOE de Lazard. Lazard LCOE+ 2026 ↗
La conformidad forma parte de la definición del producto.
Los terminales de producción destinados a la UE se liberan con marcado CE y Declaración UE de Conformidad. El expediente técnico cubre, para la configuración suministrada, los requisitos aplicables de seguridad eléctrica, EMC, seguridad láser y RoHS.
Las principales normas son EN 62477-1, EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4, EN 60825-1 y EN IEC 63000. Los requisitos de maquinaria, equipos a presión y radio se aplican cuando la configuración suministrada entra en esos ámbitos.
Seguridad eléctrica
Conforme con la Directiva de Baja Tensión 2014/35/UE · EN 62477-1 para seguridad de sistemas convertidores electrónicos de potencia.
EMC industrial
Conforme con la Directiva EMC 2014/30/UE · EN 61000-6-2 inmunidad industrial · EN 61000-6-4 emisiones industriales.
Seguridad láser
EN 60825-1 · subsistema óptico de 1035 nm · límite de usuario cerrado / Clase 1.
RoHS / documentación
RoHS 2011/65/UE · documentación técnica conforme a EN IEC 63000.
Ámbitos condicionales
Los requisitos de máquinas, equipos a presión y radio se aplican cuando la configuración suministrada entra en esos ámbitos.