De terminal.
De ongebruikelijke fysica is geconcentreerd in de QH-1-kop. Verderop bestaat de architectuur bewust uit vertrouwde industriële vermogenselektronica, beveiliging, isolatie, opslag en conversie. De klantinterface is doelbewust conventioneel.
Industriële focus: 1–30 MW. De hier getoonde v5.3-referentieassemblage bevat drie nominale vermogenskanalen van 1 MW; hogere vermogens schalen via het aantal vermogenskanalen en het sitespecifieke servicepakket.
Het kwantumdeel heeft een fysieke vorm.
De huidige QH-1-kop past binnen een omhullende maat van 125,4 × 111 × 96 mm. Vier fotonische verdeelringen voeden 64 radiatortakken rond het lokale opvanggebied; de noord/zuid-elektrodegeometrie bepaalt de elektrische koppeling.
Hier komen twee werelden samen.
Dave vormt de grens tussen het kwantumprotocol en het macroscopische elektrische systeem. Meetinformatie arriveert aan de kwantumzijde; daar wordt de lokale extractiegebeurtenis afgesloten. Vanaf dat punt wordt het herkenbare elektrotechniek: gecontroleerde overdracht, beveiliging, isolatie, opslag en conversie.
Die scheiding is bewust. Gevoelige kwantum- en optische handelingen blijven weg van het hoogstroomgedeelte, en de hoofdstroomoverdracht vindt plaats nadat de QET-transactie is gesloten. Het vreemde deel blijft zo ingesloten.
Het kwantumdeel eindigt bij de QH-1-kop.
Een productieterminal mag een industriële klant niet dwingen een volledig nieuw elektrisch ecosysteem in te voeren. De referentiearchitectuur met drie vermogenskanalen gebruikt componenten en componentfamilies die vermogenselektronica-ingenieurs al kennen, documenteren, onderhouden en vervangen.
Wolfspeed SiC
CAB650M17HM3T-vermogensmodules met CGD1700HB3P-HM3-gatedrivers in de huidige architectuur met drie vermogenskanalen.
Eaton-beveiliging
Referentie voor een aR-zekering per vermogenskanaal van 1000 A / 1500 VDC in de huidige industriële CAD/specificatie.
Schaltbau-isolatie
C320K/1000-isolatiecontactors met 24 VDC-aansturing; de hulpcontactconfiguratie wordt afgestemd op het besturingspakket van de site.
TDK DC-link
DC-linkapparatuur uit de TDK ModCap UHP B25648-familie, gedimensioneerd op kanaalenergie en gebruiksprofiel.
Fujikura REBCO
FYSC-SCH12-tapegeometrie: 32 tapes per pool, 64 tape-enveloppen in de huidige CAD met drie vermogenskanalen.
QH-1 optische kop
Doel voor optische besturing op 1035 nm en 64 radiatortakken in de huidige industriële specificatie.
Eén machine. Meerdere tijdschalen.
Kwantumhardware werkt niet op huishoudelijke netfrequentie. De kop, de meetcadans en de conventionele vermogenselektronica werken op verschillende tijdschalen. Tegen de tijd dat het vermogen de klantinterface bereikt, zijn die interne klokken verdwenen achter gewone vermogensconversie.
GHz-regime en geometrieafhankelijk. De bruikbare werkmodi volgen uit de Einstein-Rosen-geometrie, de belaste Hamiltoniaan en het vertakking-geconditioneerde werkspectrum en overlappen vervolgens met de respons van de QH-1-ontvanger.
QET-kwalificatie-/opvangcadans.
Conventionele C_R-overdracht / SiC-vermogensgedeelte.
DC of standaard AC, geconfigureerd voor locatie en lokale regelgeving.
Een compacte industriële kern, schaalbaar per vermogenskanaal.
De v5.3-referentieassemblage voor groot vermogen is de kern met drie vermogenskanalen van de 1–30 MW-familie: drie nominale 1 MW-omvormerkanalen, één gemeenschappelijke QH-1-kop en de REBCO-collector. Hogere vermogens schalen via het aantal vermogenskanalen en toepassingsspecifieke pakketten voor beveiliging, cryogene diensten en locatie-interface.

Referentieassemblage: 1030 × 750 × 389 mm. Externe cryogene diensten, stroominvoeren, terminaties en quenchbeveiliging worden geconfigureerd op geïnstalleerd vermogen, sitecondities en industriële belasting. Varianten met hoger vermogen schalen via het aantal vermogenskanalen en het servicepakket.
Daarnaast is een afzonderlijke 10–100 kW-familie beschikbaar; deze pagina richt zich op het industriële 1–30 MW-programma.
De klant hoeft geen kwantummechanica te leren.
Het vermogensgedeelte moet de ongebruikelijke fysica achter normale industriële interfaces laten verdwijnen. De huidige architectuur gaat van de QET-kop naar snelle SiC-commutatie, beveiliging en isolatie, een DC-link en vervolgens naar klantspecifieke conversie en schakelapparatuur.
De uiteindelijke spanning en frequentie worden voor de locatie gekozen en zijn geen kwantumparameters. De industriële architectuur houdt de externe DC/AC-interface configureerbaar, met een interne referentiebus van 1,2 kV DC. Downstream apparatuur kan vervolgens worden gekozen voor de bestaande bus, beveiliging en lokale netcode van de klant.
Sneller vermogen verandert de businesscase.
Grote opwekkingsprojecten leggen kapitaal vast lang voordat de eerste MWh wordt verkocht. Een gefabriceerde terminal verandert die volgorde: capaciteit wordt in herhaalbare blokken bij de belasting toegevoegd en elk in bedrijf gesteld blok kan de klant al bedienen terwijl volgende blokken nog worden geïnstalleerd.
Daardoor verkort niet alleen de bouwtijd maar ook de financieringsklok. Kapitaal gaat in kleinere stappen in bedrijf, afschrijving begint blok voor blok en een groot deel van de brandstof-, langeafstandstransmissie- en civiele infrastructuur van een klassieke centrale vervalt.
Externe benchmarks: Lazard LCOE+ 2026. De FUSA-cijfers zijn programma-/commerciële doelen en geen Lazard-LCOE-berekening. Lazard LCOE+ 2026 ↗
Conformiteit hoort bij de productdefinitie.
Productieterminals voor de EU worden vrijgegeven met CE-markering en een EU-conformiteitsverklaring. Het technisch dossier dekt voor de geleverde configuratie de toepasselijke eisen voor elektrische veiligheid, EMC, laserveiligheid en RoHS.
De belangrijkste normen zijn EN 62477-1, EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4, EN 60825-1 en EN IEC 63000. Eisen voor machines, drukapparatuur en radioapparatuur worden toegepast wanneer de geleverde configuratie binnen die toepassingsgebieden valt.
Elektrische veiligheid
Conform de Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU · EN 62477-1 voor veiligheid van vermogenselektronische omvormersystemen.
Industriële EMC
Conform de EMC-richtlijn 2014/30/EU · EN 61000-6-2 industriële immuniteit · EN 61000-6-4 industriële emissies.
Laserveiligheid
EN 60825-1 · optisch subsysteem op 1035 nm · omsloten gebruikersgrens / Klasse 1.
RoHS / documentatie
RoHS 2011/65/EU · technische documentatie volgens EN IEC 63000.
Voorwaardelijke regimes
Eisen voor machines, drukapparatuur en radio worden toegepast wanneer de geleverde configuratie binnen die regimes valt.