Berbanding denganmotor tak segerak, magnet kekalmotor segerakmempunyai kelebihan yang jelas. Mereka mempunyai kecekapan tinggi, faktor kuasa tinggi, penunjuk prestasi yang baik, saiz kecil, ringan, kenaikan suhu rendah, kesan teknikal yang ketara, dan lebih baik meningkatkan kualiti grid kuasa. faktor, menggunakan sepenuhnya kapasiti grid kuasa sedia ada, menjimatkan pelaburan dalam grid kuasa, dan menyelesaikan fenomena "kuda besar dan kereta kecil" dalam peralatan elektrik dengan lebih baik.
01. Kecekapan dan faktor kuasa
Apabila motor tak segerak berfungsi, belitan pemutar menyerap sebahagian daripada tenaga elektrik daripada grid kuasa untuk pengujaan, yang menggunakan kuasa grid kuasa. Bahagian tenaga elektrik ini akhirnya digunakan dalam penggulungan rotor sebagai haba. Kerugian ini menyumbang kira-kira 20-30% daripada jumlah kehilangan motor, yang mengurangkan kecekapan motor. Arus pengujaan pemutar ditukar kepada belitan pemegun sebagai arus aruhan, yang menjadikan arus yang memasuki belitan pemegun ketinggalan di belakang voltan grid kuasa dengan sudut, mengakibatkan penurunan faktor kuasa motor. Di samping itu, daripada kecekapan dan keluk faktor kuasa daripadamotor segerak magnet kekaldan motor tak segerak (Rajah 1), dapat dilihat bahawa apabila kadar beban (=P2/Pn) adalah


Selepas magnet kekal tertanam dalam pemutar motor segerak magnet kekal, magnet kekal digunakan untuk mewujudkan medan magnet pemutar. Semasa operasi biasa, medan magnet pemutar dan pemegun berjalan serentak, tiada arus teraruh dalam pemutar, dan tiada kehilangan rintangan pemutar. Ini sahaja boleh meningkatkan kecekapan motor sebanyak 4%~50%. Oleh kerana tiada pengujaan arus teraruh dalam pemutar motor hidromagnet, belitan stator mungkin merupakan beban perintang tulen, menjadikan faktor kuasa motor hampir 1. Daripada kecekapan dan keluk faktor kuasa motor segerak magnet kekal dan motor tak segerak (Rajah 1), dapat dilihat bahawa apabila kadar beban magnet kekal dan kecekapan motor segerak beroperasi tidak banyak berubah >20% faktor operasi dan operasinya. ialah >80%.
02. Memulakan kabinet
Apabila motor tak segerak dimulakan, motor dikehendaki mempunyai tork permulaan yang cukup besar, tetapi arus permulaan tidak terlalu besar, untuk mengelakkan kejatuhan voltan yang berlebihan dalam grid kuasa dan menjejaskan operasi normal motor lain dan peralatan elektrik yang disambungkan ke grid kuasa. Di samping itu, apabila arus permulaan terlalu besar, motor itu sendiri akan terjejas oleh daya elektrik yang berlebihan. Jika ia dimulakan dengan kerap, terdapat juga bahaya terlalu panas penggulungan. Oleh itu, reka bentuk permulaan motor tak segerak sering menghadapi dilema.
Motor segerak magnet kekal secara amnya juga menggunakan permulaan tak segerak. Memandangkan belitan pemutar tidak berfungsi apabila motor segerak magnet kekal berfungsi secara normal, apabila mereka bentuk motor magnet kekal, belitan pemutar sepenuhnya dapat memenuhi keperluan tork permulaan yang tinggi, contohnya, berbilang tork permulaan dinaikkan daripada 1.8 kali ganda motor tak segerak kepada 2.5 kali, atau lebih besar, yang lebih baik menyelesaikan fenomena tarikan "kuda kereta besar" dengan lebih baik.
3. Kenaikan suhu kerja
Oleh kerana belitan pemutar mempunyai arus yang mengalir apabila motor tak segerak berfungsi, dan arus ini digunakan sepenuhnya dalam bentuk tenaga haba, sejumlah besar haba akan dijana dalam belitan pemutar, yang akan meningkatkan suhu motor dan menjejaskan hayat perkhidmatan motor. Oleh kerana kecekapan tinggi motor magnet kekal, tiada kehilangan rintangan dalam belitan rotor, dan terdapat sedikit atau hampir tiada arus reaktif dalam belitan stator, yang menjadikan suhu motor meningkat rendah dan memanjangkan hayat perkhidmatan motor. 4. Kesan ke atas pengendalian grid kuasa
Oleh kerana faktor kuasa rendah motor tak segerak, motor menyerap sejumlah besar arus reaktif daripada grid kuasa, menghasilkan sejumlah besar arus reaktif dalam grid kuasa, peralatan pengubah dan peralatan penjanaan kuasa, yang seterusnya mengurangkan faktor kualiti grid kuasa dan meningkatkan beban pada grid kuasa, peralatan pengubah dan peralatan penjanaan kuasa. Pada masa yang sama, arus reaktif menggunakan sebahagian daripada tenaga elektrik dalam grid kuasa, peralatan pengubah dan peralatan penjanaan kuasa, menyebabkan kecekapan grid kuasa yang lebih rendah dan menjejaskan penggunaan tenaga elektrik yang berkesan. Juga disebabkan oleh kecekapan rendah motor tak segerak, untuk memenuhi keperluan kuasa keluaran, adalah perlu untuk menyerap lebih banyak tenaga elektrik daripada grid kuasa, seterusnya meningkatkan kehilangan tenaga elektrik dan meningkatkan beban pada grid kuasa.
Tiada pengujaan arus aruhan dalam pemutar motor magnet kekal, motor mempunyai faktor kuasa tinggi, yang meningkatkan faktor kualiti grid kuasa dan menghapuskan keperluan untuk memasang pemampas dalam grid kuasa. Pada masa yang sama, disebabkan kecekapan tinggi motor magnet kekal, tenaga elektrik juga dijimatkan.