À propos du projet

Nous développons VENDOR.Max

VENDOR.Energy est le projet d’ingénierie de MICRO DIGITAL ELECTRONICS CORP S.R.L., qui développe VENDOR.Max – une installation électrodynamique non linéaire fonctionnant dans un régime contrôlé de décharge-résonance. VENDOR.Max est développé pour des sites d’infrastructure exploités hors réseau ou dans des conditions de réseau faible. Stade du projet : TRL 4 — Prototype Rebuild After Relocation. L’étape suivante du programme est la validation externe indépendante.

Stade de maturité technologique TRL 4 — Prototype Rebuild After Relocation
Brevet en Espagne ES2950176B2 (Granted)
Demande internationale WO2024209235A1 (Published)
Juridiction Romania
Objet des travaux

Une installation et le programme qui la mène à maturité

Les travaux de développement et de validation en cours sont concentrés sur VENDOR.Max. Les essais, la protection par brevet et la préparation à la certification sont organisés autour de cette installation.

L’environnement cible est le site d’infrastructure, où la continuité de l’alimentation dépend aujourd’hui d’une combinaison de raccordement au réseau, de livraison de carburant et d’intervention sur site : sites télécom hors réseau ou raccordés à des réseaux faibles, infrastructure de calcul en périphérie, infrastructures de services publics et de gestion de l’eau.

Le programme conduit l’installation du développement en laboratoire, par la validation externe indépendante, vers le parcours de certification applicable. À chaque étape, les déclarations publiques distinguent ce qui est mesuré, ce qui est calculé et ce qui n’a pas encore été établi de manière indépendante.

Définition canonique et statut actuel du système

Informations sur la société, la marque et les titulaires de droits

Contexte d’infrastructure

La continuité d’un site dépend de plus que de l’énergie disponible

Un site d’infrastructure reste en service tant que plusieurs conditions externes sont réunies simultanément : le réseau est disponible, le carburant arrive, les consommables sont disponibles et l’équipe d’intervention peut atteindre le site. Plus cette liste est longue, moins le fonctionnement du site est prévisible.

L’objectif du programme est de réduire le nombre de conditions externes dont dépend la continuité de l’alimentation d’un site donné. Dans quelle mesure et dans quels scénarios cela est réalisable reste l’objet du programme de validation.

Sécurité du réseau électrique et transition énergétique – l’analyse de marché complète

Statut

Ce qui est consigné et où le consulter

Chaque domaine ci-dessous dispose d’une page dédiée. Les éléments de preuve correspondants sont documentés sur ces pages.

État du programme par domaine et page de référence
DomaineOù le consulter
Stade de maturité technologique – TRL 4 — Prototype Rebuild After RelocationStatut du système
Essais d’enduranceTest d’endurance
Situation des brevetsPortefeuille de brevets
Protocole de validation : frontière, niveaux, critèresValidation technologique
Coût total de possessionModèle économique

Les observations techniques et les données d’endurance portent sur les essais internes en laboratoire du prototype antérieur à la relocalisation. Après la relocalisation, l’installation est reconstruite sur une nouvelle base de composants et l’unité de validation actuelle est en cours d’assemblage. Le statut des brevets est attesté par les documents des offices de brevets concernés. La validation externe indépendante constitue une étape suivante distincte du programme.

Responsabilités plutôt que biographies

Qui est responsable de quoi

La qualité d’inventeur et les droits de brevet sont des catégories distinctes, et aucune ne découle de la composition de l’équipe.

Vitaly Peretyachenko

Cofondateur, CEO

Intégrité architecturale du système, limites de vérifiabilité, stratégie en matière de brevets et articulation des contraintes techniques, réglementaires et économiques.

Oleg Krishevich

Cofondateur, CTO

Architecture de puissance et topologie électrique de l’installation, interverrouillages de protection et scénarios de réponse aux défauts.

Oleg Schnaider

Architecte système

Architecture matérielle des blocs de commande et de synchronisation, mise en œuvre FPGA, intégrité du signal et comportement temporel.

Les inventeurs désignés et les titulaires des droits de brevet figurent dans le portefeuille de brevets.

Principes d’ingénierie

Quatre règles

Ces quatre règles s’appliquent à tout le programme et ne sont pas subordonnées aux délais.

La sécurité est inscrite dans l’architecture
Les exigences de sécurité, de protection et de certification sont traitées dès la conception, et non ajoutées au stade de la certification.
La défaillance est anticipée dès la conception
Chaque sous-ensemble est conçu au regard des modes de défaillance qui lui sont propres.
Ce qui n’est pas mesuré n’est pas affirmé
Les déclarations publiques distinguent les observations mesurées, les résultats calculés et ce qui n’a pas encore été établi de manière indépendante. Ce qui est établi et ce qui ne l’est pas, nous le disons avec la même netteté.
Nous concevons pour l’ensemble du cycle de vie
La durée de service, la maintenance et les exigences de fin de vie sont prises en compte pendant le développement, et non reportées à la mise sur le marché.
Historique

Étapes principales

La feuille de route n’est pas incluse ici : les objectifs futurs ne font pas partie de l’historique.

2010–2011
Constitution d’un groupe de recherche indépendant
2011–2015
Premiers travaux de recherche
2016–2020
Premiers prototypes fonctionnels
2021–2024
Développement des prototypes et formalisation de la propriété intellectuelle
2024
Immatriculation de MICRO DIGITAL ELECTRONICS CORP S.R.L. en Romania
2025–2026
Relocalisation des travaux en Romania, réorganisation du laboratoire et reconstruction de l’installation sur une nouvelle base de composants

La date exacte d’immatriculation de la société figure dans les mentions légales.