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QET 接收终端 / 1–30 MW 工业项目

终端。

量子协议在这里成为一台电气设备。

非常规的物理过程集中在 QH-1 头部。其后端则有意采用工业界熟悉的功率器件、保护、隔离、储能与变换设备。面向客户的接口从设计上就是常规电气接口。

工业重点:1–30 MW。本页所示 v5.3 参考组件包含三条额定 1 MW 功率通道;更高功率通过增加通道数量和站点服务包进行扩展。

QH-1 / 接收头

量子部分也有具体的物理形态。

当前 QH-1 接收头的外形包络为 125.4 × 111 × 96 mm。四个光子分配环把光学控制分配到局部捕获区周围的 64 条辐射器支路,南/北电极几何结构则定义电气拾取区域。

QH-1125.4 × 111 × 96 mm
4 个光子分配环64 条辐射器支路南/北捕获结构
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01 / 边界

两个世界在这里相遇。

Dave 是量子协议与宏观电气系统之间的边界。测量信息从量子侧到达;局部能量提取事件在这里完成。从此以后,问题重新变成熟悉的电气工程:受控转移、保护、隔离、储能与电力变换。

这种分离是有意设计的。敏感的量子与光学操作远离大电流后端;大电流转移在 QET 事务关闭之后才发生。系统的目标,是把“奇怪”的部分限制在头部一侧。

量子协议
DAVE / 局部提取
保护
变换
现场母线 / 负载
量子协议宏观电气系统
02 / 熟悉的硬件

量子部分止于 QH-1 接收头。

量产终端不应迫使工业客户采用一整套陌生的电气生态。三通道参考架构采用电力工程师已经熟悉、能够记录、维护和更换的标准组件及组件系列。

Wolfspeed SiC

当前三路架构采用 CAB650M17HM3T 功率模块和 CGD1700HB3P-HM3 栅极驱动板。

Eaton 保护

当前工业 CAD / 规格中的通道熔断器参考为 1000 A / 1500 VDC、aR 类。

Schaltbau 隔离

C320K/1000 隔离接触器,24 VDC 控制;辅助触点配置按站点控制方案选定。

TDK 直流链路

TDK ModCap UHP B25648 系列直流母线电容硬件,按通道能量与应用工况配置。

Fujikura REBCO

FYSC-SCH12 带材几何:每极 32 条,当前三路 CAD 共 64 条 REBCO 带材包络。

QH-1 光学头部

当前工业规格中的光学控制目标为 1035 nm,并配置 64 个辐射器分支。

标准工业组件让后端保持可维护性:围绕 QET 核心仍可使用熟悉的供应链、备件、技术文档和维护体系。
03 / 多种时间尺度

一台机器,多种时间尺度。

量子硬件并不以家用电网频率运行。头部、测量节拍与常规功率电子工作在不同时间尺度。到达客户接口时,这些内部时间尺度已经被常规电力变换隔离在客户接口之前。

ER/QET 功谱

GHz 量级,并由几何决定。可用功模由爱因斯坦–罗森几何、负载哈密顿量及分支条件功谱共同确定,再与 QH-1 接收器响应重叠。

10 MHz

QET 验证 / 捕获节拍。

60–80 kHz

常规 C_R 转移 / SiC 后端。

客户侧

直流或标准交流,按站点与当地规范配置。

04 / 工业组件

紧凑的工业核心,按通道扩展。

v5.3 大功率参考组件是 1–30 MW 系列的三通道核心:三条额定 1 MW 变换通道、一个共用 QH-1 头以及 REBCO 集流器。更高功率通过增加通道数量,并配置应用专用的保护、低温服务和站点接口包来扩展。

项目功率范围1–30 MW
参考核心配置3 × 1 MW
内部直流参考1.2 kV
每条 1 MW 通道电流833 A
参考核心外形1030 × 750 × 389 mm
REBCO 几何每极 32 条带材
QET REBCO 三通道组件工程图,采用 FUSA 深色展示样式

参考组件:1030 × 750 × 389 mm。外部低温服务、电流引线、端接和失超保护按装机功率、站点条件及工业负载配置。更高功率型号通过通道数量和服务包扩展。

另有 10–100 kW 产品系列;本页重点介绍 1–30 MW 工业级产品方案。

05 / 现场接口

客户不应该需要先学量子力学。

后端的作用,是让非常规物理过程消失在普通工业接口之后。当前架构从 QET 头部进入高速 SiC 换流、保护与隔离、直流链路,然后进入面向客户的电力变换与开关设备。

最终交付电压和频率由现场工程确定,而不是量子参数。工业架构保留可配置的外部 DC/AC 接口,内部参考母线为 1.2 kV DC;后端设备可据此匹配客户现有母线、保护方案和当地电网规范。

QET 头部
SiC 换流
保护 / 隔离
直流链路
现场电力变换
客户母线
到了交付边界,一切都回到熟悉的工业电气世界:标准保护、变换、备件和维护体系。量子系统止于捕获边界;其后,客户工程师面对的是常规工业电力硬件。
06 / 上电时间与资本

更快获得电力,会改变项目经济性。

大型发电项目往往在售出第一兆瓦时电力之前多年就已占用大量资本。模块化制造终端改变了这一顺序:容量可在用电点以可重复模块逐步增加,每个完成投运的模块都能先行服务客户,而后续模块仍可继续安装。

因此缩短的不只是建设周期,也包括融资周期。资本以更小批次投入运行,折旧与摊销可按模块开始,同时大幅减少传统电站所需的燃料基础设施、远距离输电和大型土建负担。

FUSA 终端
数月
公用事业级电站
数年
FUSA 商业交付目标25–30 美元/MWh客户交付点;项目商业目标。
Lazard 2026 CCGT 基准51–129 美元/MWh资本成本:1,450–2,100 美元/kW · 建设假设:24 个月。
Lazard 2026 美国核电基准175–255 美元/MWh资本成本:12,300–17,570 美元/kW · 建设假设:84 个月。

外部基准:Lazard LCOE+ 2026。FUSA 数值为项目/商业目标,并非 Lazard 的 LCOE 计算结果。 Lazard LCOE+ 2026 ↗

07 / CE 标志与符合性

合规是产品定义的一部分。

面向欧盟的量产终端以 CE 标志和欧盟符合性声明发布。技术文件针对交付配置覆盖适用的电气安全、EMC、激光安全和 RoHS 要求。

主要采用的标准包括 EN 62477-1、EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4、EN 60825-1 和 EN IEC 63000。当交付配置属于相应适用范围时,再适用机械、压力设备或无线电设备相关要求。

CE 标志 / 欧盟符合性声明

电气安全

符合低电压指令 2014/35/EU · EN 62477-1 功率电子变换系统安全要求。

工业 EMC

符合 EMC 指令 2014/30/EU · EN 61000-6-2 工业抗扰度 · EN 61000-6-4 工业发射。

激光安全

EN 60825-1 · 1035 nm 光学子系统 · 用户边界采用封闭式 / 1 类配置。

RoHS / 技术文件

RoHS 2011/65/EU · 技术文件符合 EN IEC 63000。

条件性法规

当交付配置落入机械、压力设备或无线电法规范围时,适用相应要求。

08 / 规划资料

读到这里,问题已经不仅是技术问题,也开始是商业问题。

技术规格和总布置图展示目前已经定义的内容。白皮书进一步讨论:如果这种架构能够规模化,会发生什么。所有文件均在新标签页打开。

打开 1–30 MW 技术规格

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打开原始 A3 工程图

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