Moteurs asynchrones triphaséssont ce que nous appelons souvent des moteurs à courant alternatif
La condition préalable à la rotation des moteurs asynchrones triphasés est la présence d'un champ magnétique tournant. Les enroulements statoriques de ces moteurs servent à générer ces champs magnétiques. Comme chacun sait, les tensions entre phases diffèrent de 120 degrés, et les directions spatiales des trois enroulements du stator diffèrent également de 120 degrés. Ainsi, lors de la mise sous tension de l'alimentation triphasée, l'enroulement statorique génère un champ magnétique tournant.

Le champ magnétique rotatif effectue une rotation dans l'espace lorsque le courant varie une fois par cycle. Autrement dit, la vitesse de rotation du champ magnétique rotatif est synchronisée avec la variation du courant. La vitesse de rotation du champ magnétique rotatif est la suivante : n = 60 f/P. Ici, f est la fréquence de l'alimentation, P le nombre de paires de pôles du champ magnétique et n le nombre de rotations par minute. Selon cette formule, la vitesse du moteur est liée à la fréquence des pôles magnétiques et à la fréquence de l'alimentation.
L'enroulement d'un monophasémoteur asynchrone triphaséest de 1, et le rotor a la forme d'une berline. Lorsqu'un courant sinusoïdal monophasé traverse l'enroulement du stator, le moteur génère un champ magnétique alternatif. L'intensité et la direction de ce champ magnétique varient de manière sinusoïdale au fil du temps, mais comme il est fixe dans l'espace, il est également appelé champ magnétique pulsé interactif. Ce champ magnétique pulsé interactif peut être décomposé en deux champs magnétiques rotatifs de même vitesse et de sens de rotation opposés. Lorsque le rotor est immobile, ces deux champs magnétiques rotatifs génèrent deux couples dans le rotor, plats et de sens opposés. Le couple est donc nul lors de leur formation, empêchant le moteur de tourner.
Lorsqu'une force externe est utilisée pour faire tourner lemoteur à induction triphasé à courant alternatifDans un sens spécifique (rotation horaire, etc.), le mouvement du champ magnétique de coupure entre le champ magnétique rotatif et le champ magnétique rotatif dans le sens horaire diminue. Le mouvement des lignes de force magnétiques entre le champ magnétique rotatif et le champ magnétique rotatif dans le sens inverse des aiguilles d'une montre augmente. De ce fait, l'équilibre est rompu, le couple électromagnétique total généré par le rotor n'est pas nul et le rotor tourne dans le sens de la propulsion.