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量子计算
量子精密测量
汉原 2 号
冷原子重力仪
QUANTUM TECHNOLOGY FOR THE POWER GRID
按 空格 开始
量子入电,算测未来
CASCOLDATOM · QUANTUM FOR GRID
实时渲染
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智慧园区新能源动态消纳
园区配置
分散式风电 2.8 MW
屋顶光伏 1.44 MW · 5 组
储能 3 MW / 6 MWh
峰值负荷 4 MW
路灯微风机
每15分需要计算
储能
充放策略和功率
负荷
调度策略
充电桩
可转移负荷时段
难点
风光出力只能预测,负荷要根据实际情况调整,储能需要提前计划。
量子如何计算
输入数据
气象预报
辐照度
风速 · 风向
温度 · 湿度
负荷历史
历年同期曲线
生产排班
上一时段实测
设备参数
风光装机
储能功率与容量
可用电量区间
峰谷和阶梯电价
峰谷电价
时段划分
阶梯电价
负荷响应条件
可停支路
可削减功率
可转移负荷
量子计算过程
量子计算简介
① 经典比特和量子比特
② 量子比特能表示的状态规模
③ 经典计算和量子计算的区别
量子计算过程
①
预测 · QLSTM 量子编码器
进度
0%
MSE
—
计算中
②
调度 · 离散量组合搜索
进度
0%
迭代
—
采样
—
采样后最优 E
—
排队中
计算结果
全天调度结果
量子入电,算测未来
CASCOLDATOM · QUANTUM FOR GRID
量子精密测量 · 输电走廊地质隐患巡检
实时渲染
原子干涉绝对重力仪 · 一次测量
① 原子团自由下落
激光冷却
冷至微开后释放
② 三次拉曼脉冲:分束 → 反射 → 合束
t
z
π/2
π
π/2
两臂分开约 1 cm
两段自由演化各 T = 100 ms
③ 出射布居数成条纹
条纹相位即重力相位
④ 直接解算 g
Φ = k
eff
g T²
绝对值,不需基准站
g = 9.806 5
43 21
m/s²
重复性 ±2.1 μGal
探测手段
探测对象
普查成本
可复测监测
钻探
点上验证
高
否
地震 / 电法物探
线状剖面
中
难
无人机可见光 / LiDAR
地表与本体
低
是
量子绝对重力测量
地下密度异常
中 → 低
是 · 量值可比
讲
看 见 走 廊 之 下
QUANTUM GRAVIMETRY FOR TRANSMISSION CORRIDOR