Язык : русский

русский

 Automatic Battery Pack Assembly Line For ESS

Как выбрать машину для точечной сварки аккумуляторных блоков

July 31 , 2026
Как выбрать аппарат для точечной сварки при сборке литиевых аккумуляторных блоков

Точечная сварка — один из основных процессов соединения, используемых в линии сборки литиевых аккумуляторных блоков. После того как элементы расположены в требуемой последовательной и параллельной конфигурации, никелевые полоски или другие токопроводящие соединительные материалы необходимо приварить к выводам элементов для формирования электрической цепи.

Для производителей аккумуляторных блоков при выборе оборудования необходимо учитывать не только максимальный сварочный ток; такие факторы, как тип элемента, размеры аккумуляторного блока, конфигурация никелевых лепестков, тип сварочного электрода, требования к объёму производства, уровень автоматизации и бюджет оборудования должны рассматриваться комплексно.

ACEY предоставляет портальные, автоматические односторонние и автоматические двусторонние аппараты точечной сварки. Конструкция машины также может быть адаптирована в соответствии с размерами аккумуляторного блока, схемой сварки и производственными требованиями.

Что такое аппарат точечной сварки аккумуляторных блоков и для чего он нужен?

Аппарат точечной сварки аккумуляторных блоков применяет контролируемое давление и сварочный ток через электроды для соединения никелевой полоски с выводом аккумуляторного элемента.

Во время производства элементы сначала располагаются и фиксируются в приспособлении. Затем сварочная головка перемещается в запрограммированное положение, прижимает электроды к никелевой полоске и выводу элемента и выполняет сварку.

На качество точечной сварки влияют несколько факторов:


  • Настройки сварочного тока и импульса
  • Давление сварочной головки
  • Форма и состояние электрода
  • Материал и толщина никелевой полоски
  • Материал вывода элемента и состояние его поверхности
  • Количество, направление и расстояние между сварными точками
  • Стабильность приспособления для аккумуляторного блока
  • Метод охлаждения, используемый в автоматических машинах
  • Точность сварочной программы и позиционирования движения

Для аккумуляторных блоков с большим количеством сварных точек полагаться только на ручную проверку сложно, поскольку невозможно гарантировать целостность каждого соединения. Такие функции, как отслеживание сварных точек, обнаружение аномалий и регистрация производственных данных, позволяют операторам своевременно выявлять проблемы, включая разбрызгивание металла, холодные сварные соединения, слабые соединения и пропущенные сварные точки.


В чём разница между односторонней и двусторонней сваркой?

Автоматическая односторонняя сварка


Single-Sided Spot Welding Machine


Автоматический аппарат точечной сварки с одной стороны обрабатывает одну сторону аккумуляторного блока за раз.

После сварки первой стороны оператор переворачивает или повторно устанавливает аккумуляторный блок и запускает программу для второй стороны. Машина по-прежнему выполняет автоматическое перемещение по траектории, позиционирование сварки, управление программой и контроль сварочного процесса.

Такая конфигурация подходит для производителей, которые хотят заменить ручную сварку отдельных точек, но не нуждаются в полностью автоматическом процессе двусторонней сварки. Она также является практичным вариантом для малых и средних объёмов производства или проектов с более ограниченным бюджетом на оборудование.

Автоматическая двусторонняя сварка




Double-Sided Spot Welding Machine

Автоматический аппарат точечной сварки с двух сторон оснащён сварочными механизмами с обеих сторон приспособления для аккумуляторного блока.

Он может выполнять сварочные операции с обеих сторон в рамках одного автоматизированного процесса. Оператору не требуется снимать и переворачивать аккумуляторный блок после завершения первой стороны, что сокращает время ручной обработки и повторного позиционирования.

Двусторонняя машина лучше подходит для серийного производства и применений с повышенными требованиями к эффективности и автоматизации.

Портальная ручная точечная сварка

Manual Spot Welding Machine



Портальный аппарат точечной сварки в основном использует позиционирование под управлением оператора.

Оператор размещает аккумуляторный блок на сварочном столе, совмещает требуемую область сварки со сварочной головкой и запускает сварочный цикл с помощью ножной педали. Открытая конструкция обеспечивает более гибкое позиционирование изделий и переналадку.

Эта машина обычно используется для подготовки образцов, испытаний технологического процесса и мелкосерийного производства.

Ключевые факторы при выборе аппарата точечной сварки аккумуляторных блоков

1. Тип аккумуляторного элемента

Формат аккумуляторного элемента влияет на конструкцию приспособления, ход сварочной головки, положение электродов и требуемое рабочее пространство машины.

Ручной и автоматический аппарат точечной сварки аккумуляторных блоков ACEY может использоваться для цилиндрических элементов, таких как:


  • 14500
  • 18650
  • 21700
  • 26650
  • 32700
  • 32140
  • 33140
  • другие

Одной только модели элемента недостаточно для определения конфигурации оборудования. Также необходимо проверить полную последовательно-параллельную схему соединения, расположение выводов, размеры аккумуляторного блока и схему размещения никелевой ленты.

2. Размеры аккумуляторного блока

Длина, ширина и высота аккумуляторного блока должны соответствовать эффективной рабочей зоне машины.

Стандартный совместимый диапазон автоматических односторонних и двусторонних аппаратов точечной сварки ACEY:


Рабочее направление Стандартный совместимый диапазон
Направление X 0–500 мм
Направление Y 0–400 мм
Направление Z 50–140 мм



Эти значения применяются к стандартной конфигурации машины. Также необходимо учитывать размеры приспособления, высоту элементов, расположение выводов и зазор сварочной головки.


Для аккумуляторных блоков, выходящих за пределы стандартного рабочего диапазона, ACEY может настроить оборудование в соответствии с фактическими размерами изделия. Например, конструкция машины может быть увеличена по высоте для более высоких аккумуляторных блоков с соответствующей регулировкой положения приспособления, зазора сварочной головки или хода перемещения.

Поэтому предоставление полных размеров аккумуляторного блока более полезно, чем указание только модели элемента.

3. Объем производства

Объем производства напрямую влияет на требуемый уровень автоматизации.

Портальный аппарат точечной сварки подходит для производства образцов, проверки процессов и небольших партий. Поскольку оператор контролирует положение аккумуляторного блока, легче обрабатывать изделия, которые часто меняются.

Автоматический односторонний аппарат точечной сварки подходит для производства малых и средних партий. Он автоматически выполняет сварку одной стороны, но перед сваркой другой стороны аккумуляторный блок необходимо перевернуть или переместить.

Автоматический двусторонний аппарат точечной сварки лучше подходит для повторяющегося серийного производства. Сокращение ручного переворачивания и перемещения помогает повысить непрерывность процесса сварки.

Машину следует выбирать в соответствии с фактической почасовой или суточной производственной целью, а не просто выбирать самый высокий уровень автоматизации по умолчанию.

4. Тип сварочной головки

Тип сварочной головки влияет на управление перемещением, сварочное давление и совместимость с различными структурами никелевых лент.

Портальные аппараты точечной сварки ACEY доступны с:


  • Пневматической сварочной головкой
  • Электрической сварочной головкой с шаговым приводом
  • Электрической сварочной головкой с сервоприводом

Автоматические односторонние и двусторонние машины ACEY доступны с:


  • Пневматической сварочной головкой
  • Электрической сварочной головкой с шаговым приводом
  • Электрической сварочной головкой с сервоприводом
  • Поворотной сварочной головкой

Подходящую сварочную головку следует выбирать в соответствии с требуемым контролем давления, структурой изделия, скоростью сварки, формой никелевой ленты и бюджетом проекта.

*Пневматическая сварочная головка

Пневматическая сварочная головка использует сжатый воздух для приведения в действие сварочного движения и приложения давления. Она имеет относительно простую конструкцию и подходит для стандартных сварочных применений, где доступна стабильная подача сжатого воздуха.

*Электрическая сварочная головка с шаговым приводом

Электрическая сварочная головка с шаговым приводом использует шаговый двигатель для управления движением сварочной головки. Движение можно контролировать через программу оборудования без использования пневматического цилиндра в качестве привода сварочной головки.

*Электрическая сварочная головка с сервоприводом

Электрическая сварочная головка с сервоприводом использует серводвигатель для управления движением. Она подходит для применений, требующих более точного контроля движения сварочной головки, повторяемости и стабильности работы.

*Поворотная сварочная головка

Поворотная сварочная головка в основном используется для неровных никелевых полос или аккумуляторных блоков, где направление точек сварки изменяется по поверхности изделия.

Направление электродов обычной фиксированной сварочной головки остается неизменным. Когда неровная никелевая полоса содержит точки сварки, расположенные под разными углами, фиксированное направление сварки может неправильно совпадать с каждой позицией сварки.

Поворотная сварочная головка может изменять ориентацию электродов в соответствии с запрограммированной схемой сварки, позволяя головке следовать за точками сварки под разными углами.

5. Форма никелевой полосы

Стандартные прямые никелевые полосы обычно можно сваривать с помощью сварочной головки с фиксированным направлением.

Однако некоторые аккумуляторные блоки используют неровные никелевые полосы с изгибами, ответвлениями, угловыми участками или нестандартными контурами. Ориентация точек сварки может изменяться между разными областями одного и того же аккумуляторного блока.

Поворотную сварочную головку следует рассматривать, когда:


  • Никелевая полоса имеет нестандартную форму
  • Направления точек сварки различаются по аккумуляторному блоку
  • Некоторые точки сварки расположены под углом
  • Ориентация электродов должна соответствовать расположению никелевой полосы
  • Одна сварочная программа содержит несколько направлений сварки

При выборе оборудования чертеж никелевой полосы должен быть предоставлен с четко отмеченными положениями и направлениями точек сварки.

6. Сварочный ток и источник питания

Точечные сварочные машины ACEY могут быть оснащены следующими вариантами сварочного тока:


  • 5000 А
  • 8000 А
  • 10000 А
  • больше

Инверторные сварочные источники питания постоянного тока и транзисторные сварочные источники питания доступны для различных требований к сварке.

Только максимальный ток не определяет результат сварки. При окончательной настройке также необходимо учитывать следующие факторы:


  • Материал никелевой полосы
  • Толщина никелевой полосы
  • Материал вывода элемента
  • Количество точек сварки
  • Расстояние между точками сварки
  • Давление сварки
  • Настройки сварочных импульсов
  • Требуемая прочность соединения

Чрезмерная энергия сварки может привести к искрам, глубоким следам от электродов или повреждению материала. Недостаточная энергия может привести к слабым сварным соединениям или недостаточной прочности соединения.

Рекомендуется выполнить пробную сварку с фактическими элементами и никелевыми полосами перед подтверждением типа источника питания, уровня тока и параметров сварки.

7. Воздушное охлаждение и водяное охлаждение

Варианты охлаждения применяются главным образом к автоматическим односторонним и автоматическим двусторонним машинам.

Автоматические точечные сварочные аппараты ACEY могут быть оснащены:


  • Воздушным охлаждением
  • Водяным охлаждением

Воздушное охлаждение имеет относительно простую конструкцию и подходит для многих стандартных производственных условий.

Водяное охлаждение обеспечивает более эффективный непрерывный отвод тепла и лучше подходит для более длительных периодов работы, более высокой частоты сварки или применений, где накопление тепла более заметно.

Метод охлаждения следует выбирать в соответствии со сварочным током, частотой сварки, конструкцией сварочной головки и ожидаемым временем непрерывной работы.

Портальная машина для точечной сварки не требует системы воздушного или водяного охлаждения.

8. Программирование и переналадка продукции

Автоматические односторонние и двусторонние машины ACEY поддерживают импорт сварочных данных AutoCAD.

Траектория сварки может быть подготовлена на основе чертежа аккумуляторного блока, что снижает необходимость ручного ввода координат каждой точки сварки. Машины также поддерживают режимы сварки одной, двух и трёх точек. Расстояние между двойными или тройными точками сварки можно настроить в соответствии с конструкцией никелевой полосы.

Для производителей, выпускающих несколько моделей аккумуляторных блоков, хранение программ и быстрый вызов программ могут сократить время переналадки продукции.

Необходимость также менять приспособление, сварочную головку или рабочую область зависит от различий в размерах и конструкции между аккумуляторными блоками.

9. Мониторинг сварки

Аккумуляторные блоки содержат большое количество соединений, поэтому аномальные условия сварки следует выявлять во время производства, а не только при окончательной проверке.

Автоматические односторонние и двусторонние точечные сварочные аппараты ACEY поддерживают отслеживание точек сварки и могут контролировать, записывать и выдавать сигналы тревоги при таких состояниях, как:


  • Искрение
  • Ложные сварные соединения
  • Слабые сварные соединения
  • Пропущенные точки сварки
  • Аномальное расположение точек сварки

При обнаружении аномального состояния оборудование может остановиться и подать сигнал тревоги, позволяя оператору проверить электроды, никелевую полосу, приспособление и параметры сварки.

10. Стандартное или индивидуальное оборудование

Не каждый аккумуляторный блок можно обрабатывать на стандартной машине без модификаций.

Проекты аккумуляторных блоков могут различаться по:


  • Общей длине, ширине или высоте
  • Расположению элементов
  • Форме никелевой полосы и направлению точек сварки
  • Размеру приспособления
  • Глубине или высоте положения сварки
  • Скорости производства
  • Требуемому уровню автоматизации

ACEY может адаптировать машину в соответствии с требованиями проекта. Для аккумуляторного блока, превышающего стандартный диапазон высоты, оборудование может быть изготовлено более высоким. Для более крупного блока также могут быть оценены и скорректированы рабочая платформа, ход перемещения и конструкция приспособления.

Перед индивидуальной настройкой необходимо подтвердить следующую информацию:


  • Длина, ширина и высота аккумуляторного блока
  • Модель элемента
  • Последовательно-параллельная схема соединения
  • Чертёж никелевой полосы
  • Расположение точек сварки
  • Вес изделия
  • Требование к производственному циклу
  • Условия электропитания и подачи сжатого воздуха на производстве

Чертежи CAD, фотографии продукции или физические образцы аккумуляторных блоков помогают более точно определить требуемые размеры оборудования и объемы индивидуальной настройки.

Точечные сварочные машины ACEY для производства аккумуляторных блоков


1. Автоматическая односторонняя машина для точечной сварки аккумуляторных блоков

automatic single-sided battery pack spot welding machine

указаннаяавтоматическая односторонняя машина для точечной сварки аккумуляторных блоков выполняет сварку одной стороны аккумуляторного блока за один раз.

Эта машина подходит для производителей, которым требуется автоматическое позиционирование сварки, программное управление и контроль процесса, но допускается ручное переворачивание блока. Она обеспечивает практический баланс между автоматизацией и инвестициями в оборудование.

Ее основные функции включают:


  • Автоматическое выполнение траектории сварки
  • Импорт сварочных данных AutoCAD
  • Автоматическая компенсация небольшого отклонения положения электрода
  • Мониторинг и запись производственных данных
  • Контроль искр, ложных сварных соединений, слабых сварных соединений и пропущенных сварных соединений
  • Режимы сварки с одной, двумя и тремя точками
  • Регулируемый интервал между точками сварки
  • Опциональный сварочный ток 5000 А, 8000 А или 10000 А
  • Опциональный источник питания для сварки с инвертором постоянного тока или транзисторный источник питания

Доступные сварочные головки включают:


  • Пневматическая сварочная головка
  • Электрическая сварочная головка с шаговым приводом
  • Электрическая сварочная головка с сервоприводом
  • Поворотная сварочная головка для никелевых лент неправильной формы

Доступные методы охлаждения включают:


  • Воздушное охлаждение
  • Водяное охлаждение

Стандартная машина совместима с цилиндрическими элементами, такими как цилиндрические элементы 14500, 18650, 21700, 26650 и 32700. Для элементов 32140 и 33140 оборудование должно быть настроено с увеличенной высотой и шириной.

Для аккумуляторных блоков, размеры которых выходят за пределы стандартных, машина может быть изготовлена по индивидуальному заказу. Например, оборудование может быть сделано выше для обеспечения достаточного зазора для более высокого блока, приспособления и сварочной головки.

Эта машина подходит, когда:


  • Требуется автоматическое позиционирование сварки
  • Допускается ручное переворачивание аккумуляторного блока
  • Объем производства является небольшим или средним
  • Полная автоматизация не является обязательной
  • Необходимо контролировать первоначальные инвестиции в оборудование
  • Необходимо хранить и повторно использовать несколько сварочных программ



2. Автоматическая двусторонняя машина для точечной сварки аккумуляторных блоков

automatic double-sided battery pack spot welding machine

указаннаяавтоматическая двусторонняя машина для точечной сварки аккумуляторных блоков оснащена сварочными механизмами с обеих сторон аккумуляторного блока.

Она выполняет сварочные операции на положительной и отрицательной сторонах в рамках одного автоматизированного процесса. По сравнению с односторонней машиной она снижает необходимость ручного переворачивания и повторного позиционирования аккумуляторного блока.

Его основные функции включают:


  • Автоматизированный процесс двусторонней сварки
  • Импорт сварочных данных из AutoCAD
  • Автоматическая компенсация отклонения положения электрода
  • Отслеживание сварочных точек
  • Запись производственных данных
  • Мониторинг аномальной сварки и оповещения
  • Сварка с одной, двумя и тремя точками
  • Регулируемый интервал между сварочными точками
  • Опциональный сварочный ток 5000A, 8000A или 10000A
  • Опциональный DC-инверторный или транзисторный источник сварочного питания

Доступные сварочные головки включают:


  • Пневматическая сварочная головка
  • Электрическая сварочная головка с шаговым приводом
  • Электрическая сварочная головка с сервоприводом
  • Вращающаяся сварочная головка для неровных никелевых полос

Доступные методы охлаждения включают:


  • Воздушное охлаждение
  • Водяное охлаждение

Стандартное оборудование может обрабатывать цилиндрические элементы, такие как цилиндрические элементы 14500, 18650, 21700, 26650 и 32700. Для элементов 32140 и 33140 оборудование необходимо адаптировать с увеличенной высотой и шириной.

Оборудование также может быть адаптировано для аккумуляторных блоков с различными размерами и конструкциями. Например, высоту машины можно увеличить для более высоких аккумуляторных блоков. Платформа, ход перемещения и оснастка также могут быть оценены для более крупных изделий.

Эта машина больше подходит, когда:


  • Аккумуляторные блоки производятся повторяющимися партиями
  • Необходимо сократить ручные перемещения
  • Требуется более высокая производственная эффективность
  • Конструкция изделия относительно стабильна
  • Требуется более высокий уровень автоматизации
  • Важна согласованность позиционирования между двумя этапами сварки



3. Портальная машина точечной сварки аккумуляторных блоков

Manual battery pack spot welder

Эта портальная ручная машина точечной сварки аккумуляторных блоков подходит для испытаний изделий, подготовки образцов и мелкосерийного производства.

Оператор размещает аккумуляторный блок на сварочном столе, совмещает сварочную точку со сварочной головкой и запускает цикл сварки с помощью ножной педали. Открытая портальная конструкция упрощает регулировку положения аккумуляторного блока и позволяет адаптироваться к изменяющимся размерам изделий или схемам сварки.

Доступные сварочные головки включают:


  • Пневматическая сварочная головка
  • Электрическая сварочная головка с шаговым приводом
  • Электрическая сварочная головка с сервоприводом

Машина может быть оснащена DC-инверторным или транзисторным источником сварочного питания с выбираемым сварочным током 5000A, 8000A или 10000A.

Портальная машина не требует дополнительной системы воздушного или водяного охлаждения.

Она также может быть адаптирована в соответствии с размерами аккумуляторного блока. Например, высоту портальной конструкции можно увеличить для более высоких аккумуляторных блоков, обеспечивая достаточно места для изделия, оснастки и сварочной головки. Другие конструктивные изменения могут быть оценены в соответствии с чертежом аккумуляторного блока.

Эта машина подходит, когда:


  • Конструкции аккумуляторных блоков часто меняются
  • Производство ориентировано на образцы или малые партии
  • Операторам требуется прямой доступ к зоне сварки
  • Необходимо обрабатывать аккумуляторы разных форматов или размеров
  • Допустимо ручное позиционирование
  • Полная автоматическая программа перемещения не требуется
  • Необходимо сохранить контролируемый первоначальный объём инвестиций в оборудование

По сравнению с автоматическими машинами, портальная машина в большей степени зависит от оператора в вопросах эффективности производства и стабильности положения сварки. Её основные преимущества — гибкость, более простая переналадка и меньший уровень инвестиций в оборудование.



Сравнение трёх типов машин


Тип машины Процесс сварки Варианты сварочных головок Конфигурация охлаждения Индивидуальная настройка Рекомендуемое применение
Автоматический односторонний аппарат точечной сварки Сначала сваривает одну сторону, затем блок переворачивается или перемещается для сварки второй стороны Пневматическая, электрическая шаговая, электрическая сервоприводная или поворотная Воздушное или водяное охлаждение Высота машины, рабочий диапазон и приспособление могут быть настроены Малые и средние партии с умеренными требованиями к автоматизации
Автоматический двусторонний аппарат точечной сварки Выполняет сварку обеих сторон в рамках одного автоматизированного производственного процесса Пневматическая, электрическая шаговая, электрическая сервоприводная или поворотная Воздушное или водяное охлаждение Высота машины, рабочий диапазон и приспособление могут быть настроены Серийное производство с более высокими требованиями к эффективности и автоматизации
Портальный аппарат точечной сварки Оператор устанавливает аккумуляторный блок и запускает сварку с помощью ножной педали Пневматическая, электрическая шаговая или электрическая сервоприводная Оборудование для охлаждения не требуется Высота и конструкция портала могут быть настроены для блоков разных размеров Образцы, разработка процессов и малосерийное производство


Почему только сварочный ток не может определять качество сварки

Сварочный ток важен, но его не следует использовать как единственную основу для выбора машины или оценки качества сварки.

Даже если два аккумуляторных блока используют одну и ту же модель элемента, им могут требоваться разные параметры сварки из-за различий в толщине никелевой полосы, конструкции вывода или расположении сварных точек.

На итоговый результат сварки влияют:


  • Материал и толщина никелевой полосы
  • Материал вывода элемента
  • Форма наконечника электрода
  • Давление сварки
  • Настройки времени сварки и импульса
  • Количество и расстояние между сварными точками
  • Состояние поверхности
  • Условия охлаждения на автоматических машинах
  • Стабильность приспособления

Чрезмерная энергия сварки может вызвать искры, глубокие следы от электродов или повреждение соединяемого материала. Недостаточная энергия может привести к ложным сварным соединениям, слабым сварным соединениям или недостаточной прочности соединения.

Окончательная конфигурация машины должна быть подтверждена путем проверки чертежа аккумуляторного блока, характеристик материалов и результатов пробной сварки.

Как поддерживать стабильную точечную сварку аккумуляторных блоков


*Содержите электроды в чистоте

Наконечники электродов постепенно изнашиваются и накапливают материал в процессе производства. Изменения формы электрода или площади контакта могут влиять на давление сварки и распределение тока.

Электроды следует проверять, очищать или заменять в соответствии с фактическими условиями производства.

*Используйте стабильное приспособление

Приспособление должно удерживать элементы и никелевые полосы в правильных положениях. Смещение во время сварки может привести к отклонению сварных точек, плохому контакту или непостоянному давлению.

Для аккумуляторных блоков с нестандартными размерами или конструкциями следует разработать индивидуальное приспособление.

*Проверьте положение никелевой полосы

Перед сваркой никелевая полоса должна плотно прилегать к выводу элемента. Изгиб, смещение или зазоры между полосой и выводом могут привести к нестабильной сварке.

Для неровных никелевых полос на автоматической машине с односторонней или двусторонней сваркой можно рассмотреть использование вращающейся сварочной головки.

*Выберите подходящий метод охлаждения для автоматических машин

При непрерывном производстве следует учитывать накопление тепла в сварочной головке и электродах.

Водяное охлаждение может быть выбрано для более высокой частоты сварки или более длительных периодов непрерывной работы. Воздушное охлаждение подходит для многих стандартных производственных условий.

Портальный аппарат для точечной сварки не требует охлаждающего оборудования.

*Проверяйте аварийные сигналы сварки

Когда машина сообщает об искрах, ложных сварных соединениях, слабых сварных соединениях или пропущенных сварных точках, причину следует проверить до продолжения производства.

Возможные причины включают:


  • Износ электрода
  • Неправильное давление сварки
  • Смещение никелевой полосы
  • Неподходящие параметры сварки
  • Отклонение приспособления
  • Плохой контакт с выводом аккумуляторного элемента
  • Проверьте прочность сварного соединения

Одного только визуального осмотра недостаточно для полной проверки прочности сварного соединения. Образцы сварки следует испытывать в соответствии с требованиями к качеству аккумуляторного блока.

Информация, необходимая перед настройкой аппарата для точечной сварки

Чтобы определить конструкцию машины, тип сварочной головки, метод охлаждения и объем индивидуальной настройки, следует предоставить следующую информацию:


Необходимая информация Подробности
Формат аккумулятора Цилиндрический аккумулятор
Модель элемента Например, 14500, 18650, 21700, 26650, 32650, 32700, 32140 или 33140
Структура аккумуляторного блока Последовательное и параллельное соединение
Размеры аккумуляторного блока Длина, ширина и высота
Вес аккумуляторного блока Используется для оценки платформы и оснастки
Информация о никелевой ленте Материал, толщина и форма
Схема расположения сварочных точек Количество, положение, направление и расстояние между точками
Производственная цель Требуемая производительность в час или в день
Требования к автоматизации Портальная, автоматическая односторонняя или автоматическая двусторонняя
Требования к сварочной головке Пневматическая, электрическая с шаговым приводом, электрическая с сервоприводом или поворотная
Требования к охлаждению Воздушное или водяное охлаждение для автоматических машин; не требуется для портальной машины
Требования к индивидуальной настройке Увеличенная высота, большая рабочая зона или индивидуальная оснастка
Инженерные коммуникации завода Источник питания и наличие сжатого воздуха
Требования к данным Запись производства или связь с оборудованием
Справочные материалы Чертежи CAD, фотографии изделия или образцы аккумуляторного блока


Для нестандартных никелевых лент на чертеже должны быть четко показаны форма ленты и направления сварочных точек. Для аккумуляторных блоков, выходящих за стандартные размеры, необходимо предоставить полные значения длины, ширины и высоты, чтобы можно было оценить необходимость более высокой машины или увеличенного рабочего пространства.

Заключение

Обе стороны — положительная и отрицательная — литиевого аккумуляторного блока обычно требуют сварки. Разница между односторонними и двусторонними точечными сварочными машинами заключается в способе выполнения двух этапов сварки и уровне задействованной автоматизации.

Автоматическая односторонняя машина сначала сваривает одну сторону. Затем оператор поворачивает или перемещает аккумуляторный блок перед сваркой другой стороны. Она подходит производителям, которым требуется автоматическая сварка, но умеренный уровень автоматизации или более ограниченный бюджет на оборудование.

Автоматическая двусторонняя машина объединяет сварку обеих сторон в один автоматизированный процесс. Она сокращает ручное переворачивание и перемещение и лучше подходит для серийного производства с высокими требованиями к эффективности.

Портальный аппарат для точечной сварки использует управляемое оператором позиционирование и активацию ножной педалью. Он подходит для изготовления образцов, испытаний продукции и мелкосерийного производства. Доступны пневматические, электрические с шаговым приводом и электрические с сервоприводом сварочные головки, дополнительная система охлаждения не требуется.

Автоматические односторонние и двусторонние машины могут использовать пневматические, электрические с шаговым приводом, электрические с сервоприводом или поворотные сварочные головки. Поворотные сварочные головки в основном применяются для нестандартных никелевых лент и изделий с изменяющимися направлениями сварочных точек. Воздушное и водяное охлаждение доступны в зависимости от производственных условий.

ACEY также может адаптировать оборудование в соответствии с различными размерами, конструкциями аккумуляторных блоков и требованиями к сварке. Например, машина может быть изготовлена более высокой для размещения аккумуляторного блока большей высоты и обеспечения достаточного зазора для изделия, оснастки и сварочной головки.

Предоставление полных размеров аккумуляторного блока, чертежей CAD, чертежей никелевых лент или физических образцов помогает определить подходящий тип машины, конфигурацию сварочной головки, метод охлаждения и план индивидуальной настройки.


Часто задаваемые вопросы


1. Для чего используется портальный аппарат точечной сварки аккумуляторных блоков?
Портальный аппарат точечной сварки обычно используется для подготовки образцов, разработки продукции, технологических испытаний и мелкосерийного производства.

Оператор размещает аккумуляторный блок на сварочном столе и запускает сварочный цикл с помощью ножной педали. Его открытая конструкция обеспечивает гибкость при работе с аккумуляторными блоками изменяющихся размеров, конструкций или положений сварки.

2. Требует ли портальная машина для точечной сварки охлаждающего оборудования?
Нет. Портальная машина ACEY для точечной сварки аккумуляторных блоков не требует дополнительного воздушного или водяного охлаждающего оборудования.

3. Какие сварочные головки доступны для портальной машины точечной сварки?
Портальная машина для точечной сварки аккумуляторных блоков может быть оснащена:


  • Пневматической сварочной головкой
  • Электрической сварочной головкой с шаговым приводом
  • Электрической сварочной головкой с сервоприводом

Подходящий вариант зависит от процесса сварки, требований к контролю давления, конструкции изделия и бюджета проекта.

4. Какие сварочные головки доступны для автоматических машин точечной сварки?
Автоматические одно- и двусторонние машины точечной сварки могут быть оснащены:

  • Пневматической сварочной головкой
  • Электрической сварочной головкой с шаговым приводом
  • Электрической сварочной головкой с сервоприводом
  • Поворотной сварочной головкой

Поворотная сварочная головка в основном используется для неровных никелевых полос или изделий с изменяющимися направлениями точек сварки.

5. Для чего используется поворотная сварочная головка?
Поворотная сварочная головка регулирует ориентацию электрода в соответствии с запрограммированной схемой сварки.

Она подходит для неровных никелевых полос, сварочных точек под углом и конструкций аккумуляторных блоков, где направление точек сварки изменяется между различными участками изделия.

6. С какими размерами аккумуляторных элементов могут работать автоматические машины?
Стандартные автоматические одно- и двусторонние машины точечной сварки могут быть настроены для цилиндрических элементов, таких как:

  • 14500
  • 18650
  • 21700
  • 26650
  • 32700

Для более крупных цилиндрических элементов, таких как 32140 и 33140, машину необходимо индивидуально настроить с увеличенной высотой и шириной, чтобы обеспечить достаточное пространство для аккумуляторного блока, оснастки и перемещения сварочной головки.

7. Можно ли настроить машину точечной сварки для аккумуляторных блоков разных размеров?
Да. ACEY может настроить машину в соответствии с размерами аккумуляторного блока, конструкцией и требованиями к сварке.

Например, оборудование можно сделать выше для более высокого аккумуляторного блока. Рабочую платформу, ход перемещения, оснастку и зазор для сварочной головки также можно отрегулировать для более крупных или нестандартных изделий.

8. Какие варианты сварочного тока доступны?
Машины ACEY для точечной сварки аккумуляторных блоков могут быть оснащены сварочным током 5000 А, 8000 А или 10000 А. Также доступны источники питания для сварки с DC-инвертором и транзисторные сварочные источники питания.


Оставьте сообщение
Оставьте сообщение
Если вы заинтересованы в наших продуктах и хотите узнать более подробную информацию, оставьте сообщение здесь, мы ответим вам, как только сможем.

Дом

Продукты

контакт

whatsApp