Řada SUCCESS ENGINE VSD (kompresor s invertorovým pohonem) a řada YC (kompresor s permanentním magnetem a proměnnou frekvencí) představuje produkt nové koncepce energeticky úsporných technologií. Změnou otáček hnacího motoru v závislosti na požadovaném průtoku vzduchu reguluje skutečný výkon a tím efektivně šetří energii. Díky elektronickému invertorovému systému a technologii dodávající přesný požadovaný průtok vzduchu a přesné regulaci tlaku snižuje kompresor s VSD spotřebu energie nejen přímo o 30 %, ale přináší také mnoho dalších výhod, jako je stabilizace tlaku v síti, eliminace špičkového proudu při spouštění atd. Kompresor s VSD slouží jako nejlepší volba pro moderní průmyslové a těžební podniky, pokud jde o úsporu energie.
1. Výkon: 10-425 HP, tlak: 0,7-1,3 MPa.
2. Používá horní vzduchový blok kompresoru, motor s proměnnou frekvencí a frekvenční měnič ABB/SUCCESS ENGINE; Změna spotřeby vzduchu je automaticky sledována a otáčky motoru jsou odpovídajícím způsobem upravovány; Spotřeba energie je snížena o 30 %.
3. Motor s proměnnou frekvencí: Stupeň krytí IP55, třída izolace F, provozní faktor SF=1,2.
4. Spouštění s proměnnou frekvencí výrazně snižuje dopad okamžitého proudu na síť, což efektivně prodlužuje životnost stroje.
5. Použitý inteligentní řídicí systém PLC podporuje výběr režimu řízení, zobrazení provozního stavu, přednastavení parametrů a dotaz na historii poruch.
6. Pro vzdálené monitorování je vyhrazeno rozhraní MODBUS485.
7. Typ chlazení: Chlazení vzduchem nebo vodní chlazení.
8. Produkt s různým pracovním napětím a frekvencí lze přizpůsobit, 120 V, 220 V, 240 V, 400 V, 415 V, 440 V, 460 V, 575 V, 50 Hz a 60 Hz.
1. Stabilní tlak
Vzduchový kompresor s proměnnými otáčkami využívá PID regulaci pro přesné nastavení otáček. Změny množství vzduchu v systému budou automaticky sledovány. Kompresor bude dodávat vzduch s konstantním tlakem, což je přednastavený požadovaný tlak plus nebo mínus 0,1 baru, aby se snížila spotřeba energie.
2. Řízení variabilního průtoku
Použitý frekvenční měnič ABB je schopen upravovat otáčky motoru v reálném čase podle skutečné komprese vzduchu. V případě vysoké spotřeby vzduchu zůstává tlak nezměněn, ale otáčky se automaticky kompenzují tak, aby vyhovovaly potřebám dodávky. Při nízké spotřebě vzduchu se tlak udržuje konstantní a otáčky se automaticky snižují, aby se dodával stlačený vzduch, který je tak akorát.
3. Žádný proudový dopad během spouštění
Vzduchový kompresor se spouští pomocí frekvenčního měniče. Maximální spouštěcí proud je 1,2násobek jmenovitého proudu pro spouštění s proměnnou frekvencí. Náš vzduchový kompresor s proměnnými otáčkami proto při spouštění jen málo zatěžuje síť. Má snížené namáhání a následně delší životnost.
4. Vysoká ekonomická účinnost
Během celé provozní životnosti vzduchového kompresoru tvoří náklady na energii největší část všech nákladů. Použitím frekvenčního měniče (VSD) se však spotřeba energie sníží o 30 %. Náklady na energii ušetřené vzduchovým kompresorem s proměnnými otáčkami za tři roky se proto zhruba rovnají pořizovací ceně jednotky.
Vyhodnocení a posouzení ušetřené energie
Zatímco elektřina spotřebovaná průmyslovými vzduchovými kompresory tvoří velkou část celkového účtu za elektřinu ve výrobním závodě, vzduchové kompresory s frekvenčním měničem (VSD) mohou výrobcům poskytnout cenné úspory energie. Přesné posouzení proměnlivé požadované vzduchové kapacity před rozhodnutím o investičním programu je však nezbytné pro dosažení dobré návratnosti investice.
Stabilní dodávka tlaku
Díky PID (proporcionální zesílení, mezinárodní zesílení a diferenciální zesílení) mohou vzduchové kompresory s VSD přesně modulovat otáčky hnacího motoru. Řada VSD také automaticky sleduje změnu objemu vzduchu, stabilizuje tlak v systému a tím snižuje spotřebu elektřiny.
Zamezení špičkového proudu
U vzduchového kompresoru s frekvenčním měničem se při spuštění stroje zabrání špičkovému proudu, takže se výrazně sníží poškození elektrické sítě a celého mechanismu a prodlouží se tak životnost kompresoru.
| MODEL | MOC kW | TLAK bar | PRŮTOK VZDUCHU m3/min | HLUČNOST/ ÚROVEŇ dB(A) | PŘIPOJENÍ ZÁSUVKY | HMOTNOST KG | DIMENZE D׊×V mm |
| SEYC/VSD7A-8 SEYC/VSD7A-10 SEYC/VSD7A-13 | 7,5 | 8 10 13 | 0,3–1,15 0,3–1,0 0,3–0,8 | 63 | 3/4 rupie | 220 | 1080×620×810 |
| SEYC/VSD11A-8 SEYC/VSD11A-10 SEYC/VSD11A-13 | 11 | 8 10 13 | 0,5–1,8 0,4–1,5 0,3–1,2 | 65 | 3/4 rupie | 260 | 1080×620×810 |
| SEYC/VSD15A-8 SEYC/VSD15A-10 SEYC/VSD15A-13 | 15 | 8 10 13 | 0,5–2,3 0,4–2,0 0,3–1,6 | 68 | 3/4 rupie | 430 | 775×1350×1050 |
| SEYC/VSD18A-8 SEYC/VSD18A-10 SEYC/VSD18A-13 | 18,5 | 8 10 13 | 0,6–3,0 0,5–2,6 0,4–2,2 | 68 | 3/4 rupie | 490 | 775×1350×1050 |
| SEYC/VSD22A-8/D SEYC/VSD22A-10/D SEYC/VSD22A-13/D | 22 | 8 10 13 | 0,7–3,6 0,5–3,2 0,4–2,8 | 67 | 1 1/4 rupie | 670 | 1450×860×1340 |
| SEYC/VSD30A-8/D SEYC/VSD30A-10/D SEYC/VSD30A-13/D | 30 | 8 10 13 | 1,3–5,0 1,0–4,5 0,7–3,7 | 70 | 1 1/4 rupie | 730 | 1450×860×1340 |
| SEYC/VSD37A-8/D SEYC/VSD37A-10/D SEYC/VSD37A-13/D | 37 | 8 10 13 | 1,6–6,6 1,3–5,8 1,0–4,8 | 70 | 1 1/2 rupie | 920 | 1580×950×1470 |
| SEYC/VSD45A-8/D SEYC/VSD45A-10/D SEYC/VSD45A-13/D | 45 | 8 10 13 | 1,7–7,6 1,5–7,0 1,2–5,8 | 71 | 1 1/2 rupie | 1020 | 1580×950×1470 |
| SEYC/VSD55A-8/D SEYC/VSD55A-10/D SEYC/VSD55A-13/D | 55 | 8 10 13 | 2,4–10,0 2,0–9,0 1,5–7,8 | 73 | 2. rupie | 1570 | 2000×1100×1585 |
| SEYC/VSD75A-8/D SEYC/VSD75A-10/D SEYC/VSD75A-13/D | 75 | 8 10 13 | 3,0–13,0 2,6–11,8 2,2–9,8 | 75 | 2. rupie | 1960 | 2000×1200×1585 |
| SEYC/VSD90A-8/D SEYC/VSD90A-10/D SEYC/VSD90A-13/D | 90 | 8 10 13 | 3,9–15,0 3,5–13,0 2,8–11,0 | 76 | 2. rupie | 2100 | 2000×1300×1635 |
| SEYC/VSD110A-8 SEYC/VSD110A-10 SEYC/VSD110A-13 | 110 | 8 10 13 | 4,2–20,0 3,8–17,0 3,3–13,6 | 75 | DN 65 | 2520 | 2166×1700×1918 |
| SEYC/VSD132A-8 SEYC/VSD132A-10 SEYC/VSD132A-13 | 132 | 8 10 13 | 6,0–23,5 5,8–20,2 4,0–16,0 | 75 | DN 65 | 2720 | 2166×1700×1918 |
| SEYC/VSD160A-8 SEYC/VSD160A-10 SEYC/VSD160A-13 | 160 | 8 10 13 | 6,0–26,0 5,8–24,0 4.1–19.8 | 76 | DN 65 | 3000 | 2466x1900x1918 |
| SEYC/VSD180A-8 SEYC/VSD180A-10 SEYC/VSD180A-13 | 180 | 8 10 13 | 7,2–29,2 6,4–26,8 5,2–23,0 | 76 | DN 65 | 3000 | 2466x1900x1918 |
| SEVSD220A-8 SEVSD220A-10 SEVSD220A-13 | 220 | 8 10 13 | 10,5–36,5 8,6–33,5 7,5–28,0 | 78 | DN 80 | 4900 | 3460x2050x2100 |
| SEVSD250 W-8 SEVSD280 W-10 SEVSD315 W-13 | 250 280 315 | 8 10 13 | 12,2–42,0 12,0–40,0 12,0–38,0 | 78 | DN 100 | 6600 | 3260x2050x2100 |
| SEVSD250A-8 SEVSD280A-10 SEVSD315A-13 | 250 280 315 | 8 10 13 | 12,2–42,0 12,0–40,0 12,0–38,0 | 78 | DN 100 | 6600 | 3260x2050x2100 3260x2050x2100 3940x2326x2180 |
| SEVSD280 W-8 SEVSD315 W-8 | 280 315 | 8 8 | 15,0–47,6 13,8–50,0 | 80 | DN 125 | 9200 | 4580x2326x2180 |
1. Výhody řízení kvality a zajištění kvality
Systémy zajišťování kvality společnosti SUCCESS ENGINE splňují požadavky armády a jaderné energie a byly vybrány jako dodavatelé vojenských a jaderných produktů. Společnost již více než osmnáct let formuluje programy zajišťování kvality, plány kvality, zajišťování kvality a kvalifikaci personálu v souladu se zákonem o průmyslu pro národní obranu [2005] č. 311, „Předpisy pro zajišťování kvality a bezpečnosti jaderných elektráren“ (HAF003), a pokyny a dalšími postupy zajišťování kvality, navrhuje a vyrábí produkty s vysokou úrovní bezpečnosti.

Nachází se v okrese Songjiang v Šanghaji a má moderní výzkumnou, vývojovou a výrobní základnu, krásné prostředí, čistou a prostornou výrobní dílnu. Zaměřuje se na high-tech oblast zdrojů plynu. Cílem je stát se lídrem v odvětví kompresorů a ventilátorů a dodavatelem produktů a řešení pro vzduchotechnický a plynárenský průmysl.

3.1 Účinnost kompresoru Airend
Optimalizací spodní části rotoru se zlepšuje efektivní objem a účinnost těsnění kompresoru, čímž se optimalizuje délka kontaktní linky, plocha trojúhelníku úniku a objem uzavřené vůle mezi těmito třemi součástmi a důkladně se vyřeší únik směsi oleje a plynu během záběru. Konstrukce s velkým průměrem a nízkou rychlostí, vybavená vysoce odolnými ložisky SKF a třemi speciálními olejovými těsněními pro zajištění nejvyšší účinnosti výroby plynu a životnosti.
| Optimalizacerotorutvar zubuTvar zubu je klíčovým faktorem ovlivňujícím účinnost produkce plynu. Řešení tohoto problému spočívá v technologii tvaru. Díky dlouholetým zkušenostem a ověřování máme plán, jak optimalizovat a vylepšit tvar kořene zubu. | ![]() |
| Reformatensíťovina a těsněníReformujte síťovinu a těsnění spodní části rotorů, snižte problém s únikem a zvyšte objemovou účinnost. | ![]() |
| Reforma délkypoměr průměrůZlepšete poměr délky a průměru dvojitých šroubových rotorů. Zvyšte integrální tuhost rotorů zkrácením vzdálenosti mezi dvěma ložisky, abyste dosáhli vyšší objemové účinnosti při vyšším tlaku, výrazně snížili vibrace, snížili hluk a prodloužili životnost stroje. | ![]() |
| Optimalizace axiální vzdálenosti rotoru Zvětšete efektivní plochu průřezu rotoru kompresoru a axiální vzdálenost mezi oběma hřídeli, abyste maximalizovali využití plochy rotoru, rezervovali dostatek prostoru pro instalaci ložisek s větším průměrem a zásadně vyřešili problém selhání ložisek v důsledku opotřebení po letech. | ![]() |
3.2, Vysoce energeticky úsporný odstředivý chladicí systém (Číslo patentu: CN201320374179.8)
Po dlouhou dobu chladicí režim vzduchem chlazených vysoce výkonných kompresorů většinou využíval řadu běžných axiálních ventilátorů instalovaných uvnitř jednotky k odsávání vzduchu ven. Ventilátor nasával horký vzduch uvnitř jednotky a poté chladil tepelný výměník, takže bylo obtížné dosáhnout nejlepšího chladicího účinku, a proto byly vzduchem chlazené vysoce výkonné jednotky vždy chronickým problémem v odvětví vzduchových kompresorů.
Patent společnosti SUCCESS ENGINE (vysoce energeticky úsporný odstředivý chladicí systém) využívá nejnovější strukturu odstředivého chlazení s proměnnou frekvencí a využívá aerodynamický simulační software NUMECA pro ternární simulaci oběžného kola k provedení aerodynamického výpočtu a kompletní trojrozměrné simulace proudového pole, simuluje skutečný provoz za účelem optimalizace struktury šnekového pláště a typu rotoru, úspory energie, zvýšení dynamického tlaku a dosažení optimální účinnosti ventilátoru.

Nezávislá uzavřená boční sací chladicí struktura
Hliníkový deskový výměník tepla je instalován na sacím konci externího ventilátoru jednotky a vytváří tak nezávislou uzavřenou strukturu chladicího systému. Technologie regulace otáček s proměnnou frekvencí se používá k automatickému nastavení otáček ventilátoru podle změny teploty systému, ke změně objemu vzduchu a k výrazné úspoře spotřeby energie na chlazení. Dokáže snížit hluk a zcela překonat problém špatného chladicího účinku vzduchem chlazených vysoce výkonných vzduchových kompresorů.
![]() | Vzduchový konec Vynikající výkonný kompresorový blok Dva páry rotorů jsou nezávislé na obou kompresních jednotkách, primární kompresní rotor a sekundární kompresní rotor jsou sloučeny ve stejném krytu kompresoru, menší kompresní poměr hostitele, menší úniky, úspora energie: ≧15 %. |
![]() | Inteligentní řídicí systém s dotykovou obrazovkou PLC ◆Spustit parametr ◆Nastavení uživatelských parametrů ◆Informace o údržbě ◆Funkce alarmu (motor, díly pro údržbu)◆Ochrana řídicí jednotky. |
![]() | Automatické nastavení hodnoty příjmu Použití proporcionálního sacího ventilu s rozsahem 0-100 %, který stabilizuje pracovní tlak a šetří energii. |
![]() | KonkrétníVSD/Motor kompresoru s PM ◆ IP55, třída F ◆ Ložisko SKF s přetížením ◆ Servisní faktor: SF=1,2 ◆ vysoce účinné připojení k invertoru ◆ Napětí a frekvenci lze přizpůsobit |
![]() | Vysoce účinný invertor (ABB/MOTOR ÚSPĚCHU) ◆ Automatické nastavení otáček motoru podle skutečných požadavků, změna skutečného výkonu, úspora energie více než 30 % ◆ Stabilní tlak v potrubí ◆ Eliminujte špičkový proud |
![]() | Řídicí systém ◆Elektrické komponenty značky ABB, včetně jističů a stykačů střídavého proudu, spolehlivé a snadno vyměnitelné ◆ MICROCHIP se standardním rozhraním 485 umožňuje vzdálené monitorování prostřednictvím komunikačního protokolu MODBUS ◆Sběr signálů z elektrických zařízení kompresoru, výfukových plynů, teploty a tlaku pro sledování provozního stavu a rychlou pomoc při řešení problémů. |
![]() | Vysoce účinný filtrační systém ◆Vysoce účinný vzduchový filtr, filtruje vzduch od prachu a nečistot, filtrace dosahuje 98,5 % ◆ Značkový olejový filtr, filtruje vzduch nebo olej, zaručuje dlouhou životnost kompresorového bloku ◆ Odlučovací prvek olej-vzduch, vysoce účinné oddělení, kontakt s olejem méně než 3 ppm ◆ Pravidelné upozornění na údržbu a alarm pomocí PLC |
![]() | Vysoce účinná spojka (přímý pohon) ◆ Synchronní převod kompresorového bloku a motoru, účinnost dosahuje 99 % ◆ Udržujte rovnováhu sil, udržujte kompresor v chodu stabilnější ◆ Nespotřebovávejte energii během přenosu |
Profesionální výzkum, vývoj a výroba s širokou škálou produktových kategorií: pevné šroubové vzduchové kompresory, odstředivé kompresory, závěsná dmychadla, odstředivé vakuové vývěvy, bezolejové šroubové vzduchové kompresory, přenosné šroubové vzduchové kompresory a kompletní sady zařízení pro zpracování stlačeného vzduchu. Specifikace produktu: průtok 0,8 m3/min - 500 m3/min, pracovní tlak: 0,1 MPa - 4,0 MPa. Kompletní řada typů a specifikací pro splnění různých podmínek zpracování plynu.


Inteligentní speciální řídicí systém, stabilní a uživatelsky přívětivý, umožňuje vzdálenou komunikaci a správu stlačeného vzduchu.
①Anglické rozhraní displeje – kompletní funkce, jako je automatické ovládání, automatická ochrana, automatický alarm, dálkové ovládání, ovládání více jednotek, historické záznamy atd., pro realizaci bezobslužného nepřetržitého provozu.
② Regulaci objemu vzduchu lze nastavit podle konfiguračních podmínek zařízení, takže objem vzduchu se automaticky upravuje a automatizuje se úspora energie.
③ Tlak a teplotu výfukových plynů lze průběžně monitorovat, zobrazovat a regulovat podle přednastavených hodnot.
④ Může zobrazovat a zpracovávat různé poruchy v terénu a ukládat a dotazovat se na typy a časy výskytu historických poruch.
⑤ Doba provozu, nakládání a vykládání se může hromadit a ukládat po dlouhou dobu.
⑥ Může realizovat komunikaci s počítačem na dálku nebo přepínání více propojení mezi vzduchovými kompresory.

Zavedení inteligentního regulátoru
Řídicí jednotky jsou vybaveny rozhraním 485, které se používá k realizaci dvou režimů komunikace: vzdáleného a propojeného. Uživatel může nastavit společné ovládání více jednotek, například A, B, C atd., podle požadavků a ručně nastavit sekvenci spouštění a časování přepínání jednotky.
Ovládání propojení
(1) Dodává se s portem 485, není třeba nastavovat společný řadič.
(2) Lze nastavit čtyři režimy ovládání: automatický, ruční, ovládání pomocí závěsu a dálkové ovládání.
(3) Jednoduché kabelové připojení umožňuje nastavit společné ovládání dvou nebo více vzduchových kompresorů.
(4) Podle tlaku ve vzduchovodní síti se automaticky rozhodne, zda se má záložní stroj zastavit nebo spustit pro dodatečný přívod vzduchu.
(5) Časové přepínání, které umožňuje střídavý provoz hlavního a pomocného stroje.
(6) Vypnutí na základě vyhodnocení poruchy a automatické přepnutí záložního stroje do režimu provozu.
(7) Lze připojit a střídavě provozovat více strojů.