CO2-gasafskærmede svejsestrømkilder skal have en flad eller gradvist aftagende ydre karakteristik og besidde lysbue-selvregulering.
Traditionelle ensretterstrømkilder omfatter hovedsageligt tappet siliciumensretterstrømkilder og selv-mættende reaktor--type siliciumensretterstrømkilder. Tapede siliciumensretterstrømkilder består hovedsageligt af tre dele: en hovedtransformator, en ensretter og en DC-udgangsreaktor. Deres ydre karakteristiske kurve er grundlæggende flad og tilbyder fordele som simpel struktur og pålidelig drift, men mangler evnen til at kompensere for netspændingsudsving. Selv-mættende reaktor--type siliciumensretterstrømkilder består hovedsageligt af fire dele: en hovedtransformator, en selv-mættende reaktor (magnetisk forstærker), en tre-fase ensretter og en DC-udgangsreaktor. Deres ydre karakteristiske regulering opnås af den magnetiske forstærker.
Moderne digital- og inverterstrømforsyningsteknologier udvikler sig konstant. Digital carrier inverter-kontrollerede svejsemaskiner, såsom YD-500EL3, bruger carrier-teknologi til at opnå tovejs høj-hastighedsbærerkommunikation mellem hovedstrømforsyningen og trådfremføringsenheden og har adskillige svejseprocesser og kortslutningsbeskyttelse- for bærelinje. Fuldt digitale svejsemaskiner med lavt-sprøjtgas-som f.eks. Artsen Nova 350DR er udstyret med en ekspertdatabase og kan opnå avancerede processer såsom koldbuekort-kredsløbsoverførsel, glat kort-kredsløbsoverførsel og intermitterende svejsning med-høj hastighed. Koldbuekort-kredsløbsoverførsel reducerer varmetilførslen ved præcist at kontrollere indsnævringen af den smeltede dråbe under kort-kredsløbsoverførsel og genantændelsesstrømværdien. Glat kort-kredsløbsoverførsel bruger et patenteret dråbehalsdetektions- og kontrolsystem til præcist at kontrollere den korte-kredsløbsdråbeoverførsel, så dråben let kan komme ind i den smeltede pool. Høj-intermitterende svejsning involverer et kraftigt fald i strømmen, efter at hver makroskopisk smeltet pool er dannet, hvilket hurtigt afslutter en punktsvejsecyklus. Mellemfrekvente-tre-fasesvejsestrømforsyninger konverterer netfrekvensen til mellemfrekvent elektrisk energi gennem inverterteknologi, hvilket forbedrer energikonverteringseffektiviteten og lysbuestabiliteten. Dette muliggør mere præcis varmestyring og giver fremragende dynamisk respons og præcis strømstyringsydelse i automatiserede produktionslinjer og robotsvejsesystemer.
Digitale svejsemaskiner tilbyder fremragende systemfleksibilitet, bedre stabilitet, højere kontrolpræcision og god grænsefladekompatibilitet. Digitale svejsestrømforsyninger bliver fremtidens trend.
