CO2-gassskjermede sveisestrømkilder må ha en flat eller gradvis avtagende ytre karakteristikk og ha lysbue-selvregulering.
Tradisjonelle likeretterstrømkilder inkluderer hovedsakelig tappet silisiumlikeretterstrømkilder og selv-mettende reaktor-strømkilder av silisiumlikrettertype. Kraftkilder med tappet silisium likeretter består hovedsakelig av tre deler: en hovedtransformator, en likeretter og en DC-utgangsreaktor. Deres ytre karakteristiske kurve er i utgangspunktet flat, og tilbyr fordeler som enkel struktur og pålitelig drift, men mangler evnen til å kompensere for nettspenningssvingninger. Selv-mettende reaktor-strømkilder av silisium likeretter består hovedsakelig av fire deler: en hovedtransformator, en selv-mettende reaktor (magnetisk forsterker), en tre-fase likeretter og en DC-utgangsreaktor. Deres ytre karakteristiske regulering oppnås av den magnetiske forsterkeren.
Moderne digital- og inverterstrømforsyningsteknologier er i stadig utvikling. Digitale vekselretters-kontrollerte sveisemaskiner, som YD-500EL3, bruker bærerteknologi for å oppnå toveis høy-bærerkommunikasjon mellom hovedstrømforsyningen og trådmatingsenheten, og har flere sveiseprosesser og kortslutningsbeskyttelse for bærelinje-. Helt digitale sveisemaskiner med lav-sprutgass-, som Artsen Nova 350DR, er utstyrt med en ekspertdatabase og kan oppnå avanserte prosesser som kaldbuekort-overføring, jevn kort-sveising og intermitterende sveising med{14}}hastighet. Kaldbuekort-overføring reduserer varmetilførselen ved nøyaktig å kontrollere innsnevningsprosessen til den smeltede dråpen under kort{17}}overføring og gjentenningsstrømverdien. Jevn kort-overføring bruker et patentert dråpehalsdeteksjons- og kontrollsystem for nøyaktig å kontrollere kortslutningsoverføringen-, slik at dråpen kan komme jevnt inn i smeltebassenget. Høyhastighets intermitterende sveising innebærer et kraftig fall i strømmen etter at hvert makroskopisk smeltet basseng er dannet, og fullfører raskt en punktsveisesyklus. Medium-frekvent tre-sveisestrømforsyning konverterer nettfrekvens til mellomfrekvent elektrisk energi gjennom inverterteknologi, og forbedrer energikonverteringseffektiviteten og lysbuestabiliteten. Dette muliggjør mer presis varmekontroll og gir utmerket dynamisk respons og presis strømkontrollytelse i automatiserte produksjonslinjer og robotsveisesystemer.
Digitale sveisemaskiner tilbyr utmerket systemfleksibilitet, bedre stabilitet, høyere kontrollpresisjon og god grensesnittkompatibilitet. Digital sveisestrømforsyning vil bli fremtidens trend.
