FUSA已经开始生产首批商用、带CE标志的太阳核心换能器单元。首阶段计划目标为50 GW装机容量。首批亚洲安装项目计划于11月底前完成投运。
按连续输出计算,50 GW相当于每天1.2 TWh电力,即每年438 TWh。大致相当于50座核反应堆的输出,并约占当前全球电力需求的1.4%。FUSA计划在2027年继续扩大生产规模,逐步向每天40 TWh的交付能力目标推进。
太阳核心能量提取与太阳能板或收集阳光没有关系:能源来源是太阳核心本身的核聚变。
该系统采用量子能量传送(Quantum Energy Teleportation,QET)协议的先进ER/EPR辅助版本。一套称为“Alice”的全球系统探测与太阳核心内部聚变相关的量子特征。这些测量信息随后发送到每个称为“Dave”的本地换能器单元,在那里执行相应的QET操作,在本地提取可用能量并将其转换为电力。
没有燃料从太阳运来。没有能量束穿越太空。电力直接在接收现场产生,无需在太阳与接收现场之间进行长距离输电。
首批工业终端正按1–30 MW功率模块建造,核心为QH-1量子接收头。从这里往后,整台设备刻意采用电力工程人员熟悉的架构:SiC功率电子、保护、隔离、直流链路硬件以及常规现场电能转换。所用元件系列来自Wolfspeed、Eaton、Schaltbau、TDK和Fujikura等公司。设备设计用于孤岛式、表后运行。
思路很直接:把终端安装到工业现场,并接入客户已经熟悉、能够运行和维护的电气系统,而不是等待许可证、新建电站、燃料供应或长距离输电项目。
这种差异同样关乎时间和价格。
FUSA的商业目标是交付电价25–30美元/MWh。作为比较,Lazard 2026年对新建项目的估算为:联合循环燃气发电51–129美元/MWh,美国核电175–255美元/MWh。Lazard的参考假设采用的建设期为:联合循环燃气24个月,核电84个月,且尚未计入更广泛的开发、许可和并网流程。
FUSA的目标是让首批项目在数周或数月,而非数年内投入运行。对于数据中心、工厂或其他受电力供应限制的项目而言,更早让电力容量投入运行,其重要性甚至可能超过最终电价本身。
这个问题正在变得更加突出。IEA预计,到2030年电力需求仍将保持强劲增长,其中工业和数据中心是重要推动因素。在美国,2025年投入运行的项目,并网流程的中位时长超过五年;在欧洲和亚洲主要的数据中心枢纽,电网接入等待时间可达七至十年。
FUSA今天同时发布了新版技术网站。其中包括实体接收终端、QH-1硬件、CAD设计和技术规格、QET原理说明、IBM量子硬件概念验证,以及相关的Star Law基础材料。
责编:微科普
