Trefase asynkronmotorerer det vi ofte kaller AC-motorer
Forutsetningen for rotasjon av trefase asynkronmotorer er å ha et roterende magnetfelt. Statorviklingene til trefasede asynkronmotorer brukes til å generere roterende magnetiske felt. Som vi alle vet, varierer fase-til-fase spenningene mellom fasene med 120 grader, og de romlige retningene til de tre viklingene til statoren til en tre-fase asynkronmotor varierer også med 120 grader. På denne måten, når statorviklingen passerer, når den trefasede strømforsyningen er slått på, genererer statorviklingen et roterende magnetfelt.

Det roterende magnetfeltet roterer én gang i rommet når strømmen endres én gang per syklus. Med andre ord er rotasjonshastigheten til det roterende magnetfeltet synkronisert med endringen i strømmen. Rotasjonshastigheten til det roterende magnetfeltet er som følger. n=60f/P Her er f strømforsyningsfrekvensen, P er antall polpar av magnetfeltet, og enheten for n er antall rotasjoner per minutt. I henhold til denne formelen er hastigheten til motoren relatert til frekvensen til de magnetiske polene og frekvensen til strømforsyningen.
Viklingen av en enfasettrefase asynkronmotorer 1, og rotoren er i form av en sedan. Når en enfaset sinusformet strøm passerer gjennom statorviklingen, genererer motoren et AC-magnetfelt. Intensiteten og retningen til dette magnetfeltet endres sinusformet over tid, men fordi det er fiksert i rommet, kalles dette magnetfeltet også et interaktivt pulserende magnetfelt. Dette interaktive pulserende magnetfeltet kan dekomponeres i to roterende magnetiske felt med samme hastighet og motsatte rotasjonsretninger. Når rotoren er stasjonær, genererer disse to roterende magnetfeltene to dreiemomenter i rotoren, som er flate og motsatte i retning, så dreiemomentet er 0 når de dannes, slik at motoren ikke kan rotere.
Når en ekstern kraft brukes til å roteretrefase induksjons vekselstrømsmotori en bestemt retning (rotasjon med klokken, etc.), blir bevegelsen til det skjærende magnetiske feltet mellom det roterende magnetfeltet og det roterende magnetfeltet i klokkens retning mindre. Bevegelsen til de magnetiske kraftlinjene som kuttes mellom det roterende magnetfeltet og det roterende magnetfeltet mot klokken blir større. På denne måten kollapser balansen, det totale elektromagnetiske dreiemomentet som genereres av rotoren vil ikke være null, og rotoren vil rotere i fremdriftsretningen.