Trefasede asynkronmotorerer det, vi ofte kalder AC-motorer
Forudsætningen for rotation af trefasede asynkronmotorer er at have et roterende magnetfelt. Statorviklingerne af trefasede asynkronmotorer bruges til at generere roterende magnetfelter. Som vi alle ved, adskiller fase-til-fase spændingerne mellem faser sig med 120 grader, og de rumlige retninger af de tre viklinger af statoren af en trefaset asynkronmotor adskiller sig også med 120 grader. På denne måde, når statorviklingen passerer, når den trefasede strømforsyning er tændt, genererer statorviklingen et roterende magnetfelt.

Det roterende magnetfelt roterer én gang i rummet, når strømmen ændres én gang pr. cyklus. Med andre ord er rotationshastigheden af det roterende magnetfelt synkroniseret med ændringen i strømmen. Rotationshastigheden af det roterende magnetfelt er som følger. n=60f/P Her er f strømforsyningens frekvens, P er antallet af polpar af magnetfeltet, og enheden for n er antallet af omdrejninger pr. minut. Ifølge denne formel er motorens hastighed relateret til frekvensen af de magnetiske poler og frekvensen af strømforsyningen.
Viklingen af en enfasettrefaset asynkronmotorer 1, og rotoren er i form af en sedan. Når en enfaset sinusformet strøm passerer gennem statorviklingen, genererer motoren et AC-magnetfelt. Intensiteten og retningen af dette magnetfelt ændrer sig sinusformet over tid, men fordi det er fikseret i rummet, kaldes dette magnetfelt også for et interaktivt pulserende magnetfelt. Dette interaktive pulserende magnetfelt kan dekomponeres i to roterende magnetfelter med samme hastighed og modsatte rotationsretninger. Når rotoren er stationær, genererer disse to roterende magnetfelter to drejningsmomenter i rotoren, som er flade og modsatte i retning, så drejningsmomentet er 0, når de dannes, så motoren ikke kan rotere.
Når en ekstern kraft bruges til at roteretrefaset induktions vekselstrømsmotori en bestemt retning (rotation med uret osv.), bliver bevægelsen af det skærende magnetfelt mellem det roterende magnetfelt og det roterende magnetfelt i urets retning mindre. Bevægelsen af de magnetiske kraftlinjer mellem det roterende magnetfelt og det mod uret roterende magnetfelt bliver større. På denne måde kollapser balancen, det samlede elektromagnetiske drejningsmoment, der genereres af rotoren, vil ikke være nul, og rotoren vil rotere i fremdriftsretningen.