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커패시터 방전 투영 용접기는 그리드에 대한 요구 사항이 낮고 그리드에 영향을 미치지 않습니다.

커패시터 방전 투영 용접공 양면 오버플로우 용접의 원리를 채택합니다. 작업 과정에서 두 개의 전극은 공작물을 가압하여 두 개의 전극의 압력 하에서 두 개의 금속 층이 일정한 접촉 저항을 형성하고 용접 전류가 한 전극에서 다른 전극으로 흐를 때 순간적인 열 융합이 형성됩니다. 두 개의 접촉 저항 지점에 용접 전류가 순간적으로 두 작업물을 따라 다른 전극에서 이 전극으로 흘러 순간 방전과 매우 가파른 전류 상승 곡선을 갖는 회로를 형성합니다. 전체 용접 공정은 8ms를 초과하지 않으며 변형이 매우 작고 강도가 높으며 용융 깊이가 일반적으로 0.2mm 이상이며 용접된 공작물의 내부 구조가 손상되지 않습니다.

응용: 커패시터 방전의 뛰어난 특징 용접기는 방전 시간이 짧습니다. 순간 전류가 크기 때문에 용접 후 변형 등 열 영향을 받습니다. 색상 변화는 매우 작습니다. 저전력 커패시터 방전 용접기는 정밀 부품 용접에 적합하며, 고전력 커패시터 방전  용접기는 다중 지점 투영에 적합합니다. 용접, 링 투영 용접, 인감 투영 용접.

콘덴서 방전 프로젝션 용접기의 특징은 다음과 같습니다:

1. 전력망에 대한 요구 사항이 낮고 전력망에 영향을 미치지 않습니다. 캐패시터 방전용접기의 원리는 저전력 트랜스포머를 통해 캐패시터를 먼저 충전한 후, 고전력 저항용접 트랜스를 통해 공작물을 방전시키는 것이기 때문에 전력망 변동에 쉽게 영향을 받지 않습니다. 또한 충전 전력이 작기 때문에 전력망에 미치는 영향은 동일한 용접 용량의 AC 스폿 용접기 및 2차 정류기 스폿 용접기보다 훨씬 작습니다.

2. 방전 시간이 짧고 열 영향이 적습니다. 방전시간이 20ms 이하이므로 부품에서 발생하는 저항열이 여전히 전도 및 확산되고 용접공정이 완료되어 냉각이 시작되므로 용접부의 변형 및 변색을 최소화할 수 있습니다.

3. 안정적인 용접 에너지. 각 충전이 설정값에 도달하면 충전전압이 정지하고 방전용접으로 전환되므로 용접에너지의 변동이 거의 없어 안정된 용접품질을 보장합니다.

4. 다점, 원주 용접에 적합한 초대형 전류.

5. 수냉이 필요 없어 에너지 소비가 절감됩니다. 방전 시간이 짧기 때문에 장기간 사용해도 과열이 발생하지 않으며 방전 변압기 및 커패시터 방전 용접기의 일부 2차 회로에는 수냉이 거의 필요하지 않습니다.

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