Karşılaştırıldığındaasenkron motorlar, kalıcı mıknatıssenkron motorlarbariz avantajları vardır. Yüksek verimliliğe, yüksek güç faktörüne, iyi performans göstergelerine, küçük boyuta, hafifliğe, düşük sıcaklık artışına, önemli teknik etkilere sahiptirler ve elektrik şebekesinin kalitesini daha iyi iyileştirirler. faktörler, mevcut elektrik şebekesinin kapasitesini tam olarak kullanma, elektrik şebekesine yatırım tasarrufu sağlama ve elektrikli ekipmanlarda "büyük at ve küçük araba" olgusunu daha iyi çözme.
01.Verimlilik ve güç faktörü
Asenkron motor çalışırken, rotor sargısı, uyarma için güç şebekesinden gelen elektrik enerjisinin bir kısmını emer ve bu da güç şebekesinin gücünü tüketir. Elektrik enerjisinin bu kısmı sonunda rotor sargısında ısı olarak tüketilir. Bu kayıp, motorun toplam kaybının yaklaşık %20-30'unu oluşturur ve bu da motorun verimliliğini azaltır. Rotor uyarma akımı, stator sargısına endüktif bir akım olarak dönüştürülür, bu da stator sargısına giren akımın güç şebekesi voltajının bir açıyla gerisinde kalmasına neden olur ve bu da motorun güç faktöründe bir azalmaya neden olur. Ayrıca, verimlilik ve güç faktörü eğrilerindenkalıcı mıknatıslı senkron motorlarve asenkron motorlarda (Şekil 1), yük oranının (=P2/Pn) %50'den az olduğu durumda asenkron motorun çalışma veriminin ve çalışma güç faktörünün önemli ölçüde düştüğü, bu nedenle genellikle ekonomik bölge içerisinde, yani yük oranının %75-%100 arasında çalıştırılması gerektiği görülmektedir.


Kalıcı mıknatıs, kalıcı mıknatıslı senkron motorun rotoruna gömüldükten sonra, kalıcı mıknatıs rotor manyetik alanını oluşturmak için kullanılır. Normal çalışma sırasında, rotor ve stator manyetik alanı senkron olarak çalışır, rotorda indüklenen akım yoktur ve rotor direnç kaybı yoktur. Bu tek başına motor verimliliğini %4~%50 oranında artırabilir. Hidromanyetik motor rotorunda indüklenen akım uyarımı olmadığından, stator sargısı saf bir dirençli yük olabilir ve bu da motor güç faktörünü neredeyse 1 yapar. Kalıcı mıknatıslı senkron motorun ve asenkron motorun verimlilik ve güç faktörü eğrilerinden (Şekil 1), kalıcı mıknatıslı senkron motorun yük oranı >%20 olduğunda, çalışma verimliliğinin ve çalışma güç faktörünün çok fazla değişmediği ve çalışma verimliliğinin >%80 olduğu görülebilir.
02. Kabinin başlatılması
Asenkron motor çalıştırıldığında, motorun yeterince büyük bir başlangıç torkuna sahip olması gerekir, ancak başlangıç akımı çok büyük olmamalıdır, böylece güç şebekesinde aşırı voltaj düşüşü önlenir ve güç şebekesine bağlı diğer motorların ve elektrikli ekipmanların normal çalışması etkilenir. Ayrıca, başlangıç akımı çok büyük olduğunda, motorun kendisi aşırı elektrik kuvvetinden etkilenecektir. Sık sık çalıştırılırsa, sargının aşırı ısınması tehlikesi de vardır. Bu nedenle, asenkron motorların başlangıç tasarımı genellikle bir ikilemle karşı karşıya kalır.
Kalıcı mıknatıslı senkron motorlar genellikle asenkron başlatmayı da kullanır. Kalıcı mıknatıslı senkron motor normal çalışırken rotor sargısı çalışmadığından, kalıcı mıknatıslı motor tasarlanırken rotor sargısı yüksek başlatma torku gereksinimlerini tam olarak karşılayabilir, örneğin başlatma torku çarpanı asenkron motorun 1,8 katından 2,5 katına veya daha da yükseğe çıkarılır, bu da güç ekipmanlarında "büyük atın küçük arabayı çekmesi" olgusunu daha iyi çözer.
3. Çalışma sıcaklığının artması
Asenkron motor çalışırken rotor sargısında akım aktığından ve bu akım tamamen ısı enerjisi şeklinde tüketildiğinden, rotor sargısında büyük miktarda ısı oluşacak ve bu da motorun sıcaklığını artıracak ve motorun hizmet ömrünü etkileyecektir. Kalıcı mıknatıslı motorların yüksek verimliliği nedeniyle, rotor sargısında direnç kaybı olmaz ve stator sargısında çok az veya neredeyse hiç reaktif akım olmaz, bu da motor sıcaklığının düşük yükselmesine ve motorun hizmet ömrünün uzamasına neden olur. 4. Güç şebekesinin çalışması üzerindeki etkisi
Asenkron motorun düşük güç faktörü nedeniyle, motor güç şebekesinden büyük miktarda reaktif akım emer, bu da güç şebekesinde, trafo ekipmanında ve güç üretim ekipmanında büyük miktarda reaktif akıma neden olur, bu da güç şebekesinin kalite faktörünü düşürür ve güç şebekesi, trafo ekipmanı ve güç üretim ekipmanı üzerindeki yükü artırır. Aynı zamanda, reaktif akım güç şebekesindeki, trafo ekipmanındaki ve güç üretim ekipmanındaki elektrik enerjisinin bir kısmını tüketir, bu da güç şebekesinin daha düşük verimliliğine neden olur ve elektrik enerjisinin etkili kullanımını etkiler. Ayrıca asenkron motorun düşük verimliliği nedeniyle, çıkış gücü gereksinimlerini karşılamak için güç şebekesinden daha fazla elektrik enerjisi emmek gerekir, bu da elektrik enerjisi kaybını daha da artırır ve güç şebekesindeki yükü artırır.
Kalıcı mıknatıslı motor rotorunda endüksiyon akımı uyarımı yoktur, motor yüksek bir güç faktörüne sahiptir, bu da güç şebekesinin kalite faktörünü iyileştirir ve güç şebekesine bir kompanzatör takma ihtiyacını ortadan kaldırır. Aynı zamanda, kalıcı mıknatıslı motorun yüksek verimliliği nedeniyle elektrik enerjisi de tasarruf edilir.