ターミナル。
通常とは異なる物理はQH-1ヘッドに集中しています。その先は、産業界で馴染みのある電力機器、保護、絶縁、蓄積、変換を意図的に用いた構成です。顧客側のインターフェースは、設計上あくまで通常の電気設備です。
産業用途の中心は1~30 MWです。このページのv5.3基準アセンブリは公称1 MWレーンを3本搭載し、より高い出力はレーン数とサイトサービスパッケージを増やして拡張します。
量子系にも、物理的な形がある。
現在の QH-1 ヘッドは 125.4 × 111 × 96 mm の外形寸法に収まります。4 本のフォトニック分配リングが、局所捕捉領域の周囲にある 64 本のラジエータ分岐へ光学制御を分配し、北/南電極の形状が電気的な取り出し領域を定めます。
ここで二つの世界が出会います。
Daveは量子プロトコルと巨視的な電気システムの境界です。測定情報は量子側から到達し、局所的な抽出イベントはそこで閉じます。その先は、制御された電力移送、保護、絶縁、蓄積、変換という、見慣れた電気工学の領域になります。
この分離は意図的です。敏感な量子・光学動作は大電流バックエンドから離し、大電流の移送はQETトランザクションが閉じた後に行います。「奇妙な部分」をヘッド側に封じ込める設計です。
量子系は QH-1 ヘッドで完結します。
量産端末は、産業顧客にまったく新しい電気システム一式を要求すべきではありません。3レーン基準アーキテクチャは、電力技術者がすでに知り、文書化し、保守・交換できる部品と部品ファミリーを採用します。
Wolfspeed SiC
現行3レーン構成ではCAB650M17HM3TパワーモジュールとCGD1700HB3P-HM3ゲートドライバを使用。
Eaton保護
現行の産業CAD/仕様におけるレーンヒューズ参照は1000 A / 1500 VDC、aRクラス。
Schaltbau絶縁
C320K/1000絶縁コンタクタ、24 VDC制御。補助接点構成はサイトの制御パッケージに合わせて選定します。
TDK DCリンク
TDK ModCap UHP B25648ファミリーのDCリンク機器。レーンエネルギーと用途デューティに合わせて容量を構成します。
Fujikura REBCO
FYSC-SCH12テープ形状:1極あたり32本、現行3レーンCADでは合計64本のテープ形状。
QH-1光学ヘッド
現行産業仕様では1035 nmの光制御目標と64本のラジエータ分岐を設定。
一台の機械。複数の時間尺度。
量子ハードウェアは家庭用電源周波数で動作するわけではありません。ヘッド、測定の周期、従来型パワーエレクトロニクスは、それぞれ異なる時間尺度で動きます。顧客インターフェースに到達する頃には、内部の時間尺度は通常の電力変換によって顧客インターフェースの手前で切り分けられます。
GHz領域で、幾何に依存します。利用可能な仕事モードはアインシュタイン–ローゼン幾何、負荷ハミルトニアン、分岐条件付き仕事スペクトルから決まり、QH-1受信器の応答と重なります。
QET検証 / 捕獲サイクル。
通常のC_R転送 / SiCバックエンド。
DCまたは標準AC。サイトと法域に合わせて構成します。
電力チャネル単位で拡張するコンパクトな産業コア。
v5.3大型基準アセンブリは、1~30 MWファミリーの3レーンコアです。公称1 MWコンバータレーン3本、共通QH-1ヘッド、REBCOコレクタで構成されます。より高い出力は、レーン数と用途別の保護、極低温サービス、サイトインターフェースパッケージを増やして拡張します。

基準アセンブリ:1030 × 750 × 389 mm。外部の極低温サービス、電流リード、終端、クエンチ保護は、設置出力、サイト条件、産業負荷に合わせて構成します。高出力型はレーン数とサービスパッケージで拡張します。
別途10~100 kWの製品ファミリーも用意されており、本ページは産業用1~30 MWプログラムに焦点を当てています。
顧客が量子力学を学ぶ必要はありません。
バックエンドの役割は、特殊な物理を通常の産業インターフェースの背後に隠すことです。現行構成はQETヘッドから高速SiCコミュテーション、保護・絶縁、DCリンク、そして顧客仕様の変換・開閉設備へ進みます。
最終的な電圧と周波数はサイト側で決めるもので、量子パラメータではありません。産業アーキテクチャでは外部DC/ACインターフェースを構成可能とし、内部基準バスは1.2 kV DCです。下流設備は顧客の既存母線、保護方式、現地の系統コードに合わせて選定できます。
早く電力を得られること自体が、経済性を変える。
大規模発電プロジェクトは、最初のMWhを販売するはるか前から資本を拘束します。工場生産型ターミナルは順序を変えます。需要地点で反復可能なブロックとして容量を追加し、完成したブロックから順に顧客へ電力を供給しながら、次のブロックを設置できます。
その結果、建設時間だけでなく資金調達の時計も短くなります。資本は小さな単位で稼働を始め、償却はブロックごとに開始され、従来型発電所に伴う燃料設備、長距離送電、大規模土木の多くを回避できます。
外部ベンチマーク:Lazard LCOE+ 2026。FUSAの数値はプログラム/商用目標であり、LazardのLCOE算定ではありません。 Lazard LCOE+ 2026 ↗
適合性は製品定義の一部です。
EU向け量産ターミナルは、CEマーキングとEU適合宣言を付して出荷します。技術文書は、納入構成に適用される電気安全、EMC、レーザー安全、RoHS要件をカバーします。
主な適用規格は EN 62477-1、EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4、EN 60825-1、EN IEC 63000 です。納入構成が該当する場合には、機械、圧力機器、無線設備に関する要件も適用します。
電気安全
低電圧指令 2014/35/EU および EN 62477-1(パワーエレクトロニクス変換システムの安全)に適合。
産業EMC
EMC指令 2014/30/EU および EN 61000-6-2(産業イミュニティ)/EN 61000-6-4(産業エミッション)に適合。
レーザー安全
EN 60825-1 · 1035 nm光学サブシステム · ユーザー側は封止構造/Class 1構成。
RoHS / 文書化
RoHS 2011/65/EU · EN IEC 63000に基づく技術文書。
条件付き適用
納入構成が該当する場合、機械、圧力機器、無線に関する要求を適用します。