Le terminal.
La physique inhabituelle est concentrée dans la tête QH-1. En aval, l’architecture repose volontairement sur des matériels de puissance, de protection, d’isolement, de stockage et de conversion familiers à l’industrie. L’interface client est conventionnelle par conception.
Gamme industrielle : 1 à 30 MW. L’assemblage de référence v5.3 présenté ici comporte trois voies nominales de 1 MW ; les puissances supérieures augmentent le nombre de voies et le lot de services du site.
La partie quantique a une forme physique.
La tête QH-1 actuelle tient dans une enveloppe de 125,4 × 111 × 96 mm. Quatre anneaux de distribution photonique alimentent 64 branches rayonnantes autour de la zone locale de capture, tandis que la géométrie des électrodes nord/sud définit le captage électrique.
Deux mondes se rencontrent ici.
Dave constitue la frontière entre le protocole quantique et le système électrique macroscopique. L’information de mesure arrive du côté quantique ; l’opération d’extraction locale s’y achève. À partir de là, le problème redevient de l’ingénierie électrique reconnaissable : transfert contrôlé, protection, isolement, stockage et conversion.
Cette séparation est voulue. Les opérations quantiques et optiques sensibles restent éloignées de l’étage de puissance, et le transfert de fort courant intervient après la fermeture de la transaction QET. La physique inhabituelle reste ainsi confinée à cette zone.
La partie quantique s’arrête à la tête QH-1.
Un terminal de production ne doit pas obliger un client industriel à adopter tout un nouvel écosystème électrique. L’architecture de référence à trois voies s’appuie sur des composants et familles de composants déjà connus, documentés, entretenus et remplacés par les ingénieurs de puissance.
SiC Wolfspeed
Modules de puissance CAB650M17HM3T avec pilotes CGD1700HB3P-HM3 dans l’architecture actuelle à trois voies.
Protection Eaton
Référence de fusible de voie aR 1000 A / 1500 VDC dans la CAO et la spécification industrielles actuelles.
Isolement Schaltbau
Contacteurs d’isolement C320K/1000 avec commande 24 VDC ; la configuration auxiliaire est choisie selon le système de contrôle du site.
Liaison DC TDK
Matériel de liaison DC de la famille TDK ModCap UHP B25648, dimensionné selon l’énergie de voie et le profil de service.
REBCO Fujikura
Géométrie de ruban FYSC-SCH12 : 32 rubans par pôle, 64 enveloppes de ruban dans la CAO actuelle.
Tête optique QH-1
Cible de commande optique à 1035 nm et 64 branches rayonnantes dans la spécification industrielle actuelle.
Une machine. Plusieurs échelles de temps.
Le matériel quantique ne fonctionne pas à la fréquence électrique domestique. La tête, la cadence de mesure et l’électronique de puissance conventionnelle vivent sur des échelles de temps différentes. À l’interface client, ces horloges internes ont disparu derrière une conversion électrique ordinaire.
Régime GHz, dépendant de la géométrie. Les modes de travail utiles découlent de la géométrie d’Einstein–Rosen, de l’Hamiltonien chargé et du spectre de travail conditionné par branche, puis se recouvrent avec la réponse du récepteur QH-1.
Cadence de qualification / capture QET.
Transfert C_R conventionnel / étage SiC aval.
Courant continu ou alternatif standard, configuré pour le site et la réglementation locale.
Un cœur industriel compact, modulaire par voies de puissance.
L’assemblage de référence v5.3 de grande puissance est le cœur à trois voies de la famille 1–30 MW : trois voies de conversion nominales de 1 MW, une tête QH-1 commune et le collecteur REBCO. Les puissances supérieures augmentent le nombre de voies ainsi que les ensembles de protection, de services cryogéniques et d’interface site propres à l’application.

Assemblage de référence : 1030 × 750 × 389 mm. Les services cryogéniques externes, amenées de courant, terminaisons et protections contre le quench sont configurés selon la puissance installée, les conditions du site et la charge industrielle. Les variantes de puissance supérieure évoluent par nombre de voies et lot de services.
Une gamme distincte de 10–100 kW est également disponible ; cette page se concentre sur le programme industriel 1–30 MW.
Le client ne devrait pas avoir à apprendre la mécanique quantique.
Le rôle de l’étage aval est de faire disparaître la physique inhabituelle derrière des interfaces industrielles normales. L’architecture actuelle passe de la tête QET à la commutation SiC rapide, à la protection et l’isolement, à une liaison DC, puis à la conversion et à l’appareillage adaptés au client.
La tension et la fréquence finales sont des choix de site, pas des paramètres quantiques. L’architecture industrielle conserve une interface DC/AC configurable, avec un bus interne de référence à 1,2 kV DC. Les équipements aval peuvent ensuite être sélectionnés selon le jeu de barres, la protection et le code réseau du client.
Obtenir la puissance plus tôt change l’économie du projet.
Les grands projets de production immobilisent du capital longtemps avant la vente du premier MWh. Un terminal fabriqué change cette séquence : la capacité s’ajoute par blocs répétables au point de consommation, et chaque bloc mis en service peut alimenter le client pendant que les suivants sont encore installés.
Le calendrier financier se raccourcit avec le calendrier technique. Le capital entre en service par incréments plus petits, l’amortissement commence bloc par bloc, et le projet évite une grande partie des infrastructures de combustible, de transport longue distance et de génie civil d’une centrale classique.
Repères externes : Lazard LCOE+ 2026. Les chiffres FUSA sont des objectifs de programme/commerciaux, et non un calcul LCOE de Lazard. Lazard LCOE+ 2026 ↗
La conformité fait partie de la définition du produit.
Les terminaux de production destinés à l’UE sont mis sur le marché avec le marquage CE et une déclaration UE de conformité. Le dossier technique couvre les exigences applicables de sécurité électrique, CEM, sécurité laser et RoHS pour la configuration livrée.
Les principales normes sont EN 62477-1, EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4, EN 60825-1 et EN IEC 63000. Les exigences relatives aux machines, aux équipements sous pression et aux équipements radio s’appliquent lorsque la configuration livrée relève de ces domaines.
Sécurité électrique
Conforme à la directive basse tension 2014/35/UE · EN 62477-1 pour la sécurité des systèmes convertisseurs électroniques de puissance.
CEM industrielle
Conforme à la directive CEM 2014/30/UE · EN 61000-6-2 pour l’immunité industrielle · EN 61000-6-4 pour les émissions industrielles.
Sécurité laser
EN 60825-1 · sous-système optique 1035 nm · confinement côté utilisateur / Classe 1.
RoHS / documentation
RoHS 2011/65/UE · documentation technique selon EN IEC 63000.
Champs conditionnels
Les exigences Machines, équipements sous pression et radio s’appliquent lorsque la configuration livrée relève de ces régimes.
À ce stade de la page, les questions deviennent commerciales autant que techniques.
La spécification technique et le plan d’ensemble montrent ce qui est défini aujourd’hui. Le Livre blanc demande ce qui se passe si l’architecture passe à l’échelle. Tous les documents s’ouvrent dans un nouvel onglet.