O terminal.
A física invulgar está concentrada na cabeça QH-1. A jusante, a arquitetura usa deliberadamente hardware industrial familiar para potência, proteção, isolamento, armazenamento e conversão. A interface com o cliente é convencional por conceção.
Foco industrial: 1–30 MW. O conjunto de referência v5.3 apresentado aqui contém três vias nominais de 1 MW; potências superiores escalam pelo número de vias e pelo pacote de serviços do local.
A parte quântica tem uma forma física.
A atual cabeça QH-1 insere-se numa envolvente de 125,4 × 111 × 96 mm. Quatro anéis de distribuição fotónica alimentam 64 ramificações radiantes em torno da zona local de captura, enquanto a geometria dos elétrodos norte/sul define a captação elétrica.
Dois mundos encontram-se aqui.
Dave é a fronteira entre o protocolo quântico e o sistema elétrico macroscópico. A informação de medição chega do lado quântico; ali se conclui a operação de extração local. A partir daí, o problema volta a ser engenharia elétrica reconhecível: transferência controlada, proteção, isolamento, armazenamento e conversão.
Essa separação é deliberada. As operações quânticas e óticas sensíveis ficam afastadas do estágio de potência de alta corrente, e a transferência de corrente principal ocorre depois de a transação QET fechar. A física invulgar fica assim confinada a essa zona.
A parte quântica termina na cabeça QH-1.
Um terminal de produção não deve obrigar um cliente industrial a adotar um ecossistema elétrico completamente novo. A arquitetura de referência de três vias usa componentes e famílias que os engenheiros de potência já conhecem, documentam, mantêm e substituem.
SiC Wolfspeed
Módulos de potência CAB650M17HM3T com drivers de gate CGD1700HB3P-HM3 na arquitetura atual de três vias.
Proteção Eaton
Referência de fusível de via aR de 1000 A / 1500 VDC no CAD e na especificação industrial atuais.
Isolamento Schaltbau
Contactores de isolamento C320K/1000 com comando de 24 VDC; a configuração auxiliar é selecionada de acordo com o pacote de controlo do local.
Ligação DC TDK
Hardware de ligação DC da família TDK ModCap UHP B25648, dimensionado à energia da via e ao perfil de serviço.
REBCO Fujikura
Geometria de fita FYSC-SCH12: 32 fitas por polo, 64 corpos de fita no CAD atual de três vias.
Cabeça ótica QH-1
Objetivo de controlo ótico a 1035 nm e 64 ramificações radiantes na especificação industrial atual.
Uma máquina. Várias escalas de tempo.
O hardware quântico não trabalha à frequência elétrica doméstica. A cabeça, a cadência de medição e a eletrónica de potência convencional operam em escalas temporais diferentes. Na interface do cliente, esses relógios internos já desapareceram por trás de conversão elétrica normal.
Regime de GHz e dependente da geometria. Os modos de trabalho úteis decorrem da geometria de Einstein-Rosen, do Hamiltoniano carregado e do espectro de trabalho condicionado por ramo, e depois sobrepõem-se à resposta do recetor QH-1.
Cadência de qualificação / captura QET.
Transferência C_R convencional / estágio SiC a jusante.
DC ou AC normalizada, configurada para o local e a jurisdição.
Um núcleo industrial compacto, escalável por canais de potência.
O conjunto de referência v5.3 de grande potência é o núcleo de três vias da família 1–30 MW: três vias de conversão nominais de 1 MW, uma cabeça QH-1 comum e o coletor REBCO. Potências superiores escalam pelo número de vias e por pacotes específicos de proteção, serviços criogénicos e interface do local.

Conjunto de referência: 1030 × 750 × 389 mm. Serviços criogénicos externos, terminais de corrente, terminações e proteção contra quench são configurados segundo a potência instalada, as condições do local e a carga industrial. Variantes de maior potência escalam pelo número de vias e pelo pacote de serviços.
Está também disponível uma família distinta de 10–100 kW; esta página centra-se no programa industrial de 1–30 MW.
O cliente não deve precisar de aprender mecânica quântica.
O objetivo do estágio de potência a jusante é fazer a física invulgar desaparecer por trás de interfaces industriais normais. A arquitetura atual passa da cabeça QET para comutação SiC rápida, proteção e isolamento, ligação DC e depois conversão e aparelhagem específicas do cliente.
A tensão e a frequência finais são escolhidas para o local e não são parâmetros quânticos. A arquitetura industrial mantém configurável a interface externa DC/AC, com um barramento interno de referência de 1,2 kV DC. O equipamento a jusante pode então ser selecionado para o barramento, a proteção e o código de rede local do cliente.
Ter potência mais cedo muda a economia do projeto.
Grandes projetos de geração imobilizam capital muito antes da venda do primeiro MWh. Um terminal fabricado muda essa sequência: a capacidade é adicionada em blocos repetíveis junto à carga e cada bloco colocado em serviço pode começar a alimentar o cliente enquanto os seguintes ainda estão a ser instalados.
Assim encurtam-se em simultâneo o calendário técnico e o financeiro. O capital entra em serviço em incrementos menores, a amortização começa bloco a bloco e o projeto evita grande parte da infraestrutura de combustível, transmissão de longa distância e obras civis de uma central convencional.
Referências externas: Lazard LCOE+ 2026. Os valores FUSA são metas de programa/comerciais, não um cálculo LCOE da Lazard. Lazard LCOE+ 2026 ↗
A conformidade faz parte da definição do produto.
Os terminais de produção destinados à UE são lançados com marcação CE e Declaração UE de Conformidade. O dossier técnico cobre, para a configuração fornecida, os requisitos aplicáveis de segurança elétrica, EMC, segurança laser e RoHS.
As principais normas são EN 62477-1, EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4, EN 60825-1 e EN IEC 63000. Os requisitos de máquinas, equipamentos sob pressão e rádio aplicam-se quando a configuração fornecida se enquadra nesses âmbitos.
Segurança elétrica
Conforme com a Diretiva de Baixa Tensão 2014/35/UE · EN 62477-1 para segurança de sistemas conversores eletrónicos de potência.
EMC industrial
Conforme com a Diretiva EMC 2014/30/UE · EN 61000-6-2 imunidade industrial · EN 61000-6-4 emissões industriais.
Segurança laser
EN 60825-1 · subsistema ótico de 1035 nm · fronteira do utilizador fechada / Classe 1.
RoHS / documentação
RoHS 2011/65/UE · documentação técnica segundo EN IEC 63000.
Âmbitos condicionais
Os requisitos de máquinas, equipamentos sob pressão e rádio são aplicados quando a configuração fornecida se enquadra nesses regimes.