1.電極の接触不良:溶接電極とワークピースの間に接触が不十分またはギャップがある場合、電流透過が妨げられ、現在の減衰が生じる可能性があります。
2。電極摩耗:溶接電極を使用すると、電極表面が摩耗し、溶接表面積が減少し、電流透過の効率に影響し、電流減衰につながります。
3。溶接電極温度の上昇:高出力溶接プロセスにより、溶接電極温度が上昇する可能性があります。温度が上昇すると、電極の抵抗が増加し、それによって電流の伝達に影響します。
4。溶接点温度の上昇:高出力溶接プロセスにより、溶接点の周りの温度が上昇する可能性があります。溶接点が高温状態にある場合、溶接電極と溶接点の間の接触抵抗が増加し、現在の減衰が生じる可能性があります。
5。コンデンサの排出速度の低下:エネルギー貯蔵溶接機は電源にコンデンサを使用し、コンデンサの排出速度の低下はコンデンサの内部抵抗の増加につながり、それによって電流透過の効率に影響を与える可能性があります。
6。回路の障害:接続の故障、コンポーネントの損傷、または回路の回路切断により、電流伝達が妨げられ、現在の減衰が生じる可能性があります。
7.溶接環境要因:湿度、温度、ワークピースの表面状態などの溶接プロセス中の環境要因も、電流伝達の効率に影響を及ぼし、電流減衰につながる可能性があります。
溶接機器を定期的に検査および維持し、電極とワークピース間の良好な接触を確保します。
高品質で耐摩耗性の溶接電極を装備し、迅速に重度の摩耗した電極を交換します。
高電極溶接によって引き起こされる高電極と溶接点温度を回避するための溶接パラメータを制御します。
コンデンサを良好な状態に保ち、十分な排出速度を確保するために定期的に交換します。
環境要因の溶接に注意し、溶接プロセスが適切な環境条件下で実行されるようにします。
溶接機の要件がある場合は、Zhaoさんに連絡してください
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電話:+86- 13631765713