Silnik asynchroniczny jest silnikiem prądu przemiennego, jego prędkość obciążenia i częstotliwość sieci nie jest stała.
Silnik asynchroniczny obejmuje silnik indukcyjny, podwójnie zasilany silnik asynchroniczny i silnik komutatora AC.
Silnik indukcyjny jest najczęściej stosowany, w przypadku braku nieporozumień lub pomyłek, ogólnie można nazwać silnik asynchroniczny silnika indukcyjnego.
Uzwojenia stojana zwykłego silnika asynchronicznego są podłączone do sieci prądu przemiennego, a uzwojenia wirnika nie muszą łączyć się z innymi źródłami zasilania. Dlatego ma zalety prostej konstrukcji, wygodnej produkcji, użytkowania i konserwacji, niezawodnego działania, niskiej jakości i niskich kosztów.
Silnik asynchroniczny ma wyższą wydajność roboczą i lepsze charakterystyki pracy, od obciążenia bez obciążenia do pełnego zakresu obciążenia w pobliżu pracy ze stałą prędkością, może spełnić większość wymagań dotyczących przekładni maszyn przemysłowych i rolniczych.
Silniki asynchroniczne ułatwiają również generowanie różnego rodzaju zabezpieczeń w celu spełnienia wymagań różnych warunków środowiskowych. Reaktywna moc wzbudzenia musi zostać zaabsorbowana z sieci energetycznej, aby pogorszył się współczynnik mocy sieci elektrycznej. Dlatego też młyn kulowy napędzający, sprężarki i inny sprzęt mechaniczny o dużej mocy i niskiej prędkości, często wykorzystujący silnik synchroniczny.
Prędkość silnika asynchronicznego ma pewną różnicę w stosunku do prędkości wirującego pola magnetycznego, jego wydajność regulacji prędkości jest niska (z wyjątkiem silnika komutatora prądu przemiennego). Zastosowanie silnika prądu stałego jest bardziej ekonomiczne i wygodne w przypadku maszyn transportowych, walcowni, dużych obrabiarek, maszyn drukarskich i farbiarskich oraz maszyn papierniczych, które wymagają szerokiego i płynnego zakresu prędkości.
Jednak wraz z rozwojem urządzeń elektronicznych dużej mocy i systemu regulacji prędkości prądu zmiennego, wydajność regulacji prędkości i oszczędność silnika asynchronicznego regulującego prędkość Hucoin można porównać z silnikiem prądu stałego.
Silnik synchroniczny: silnik synchroniczny do wytwarzania energii, praca z uzwojeniem wirnika z wzbudzeniem prądu stałego, zewnętrzna siła mechaniczna do napędzania wirnika, kierunek i kierunek momentu T, indukcyjna siła elektromotoryczna stojana (zasada indukcji elektromagnetycznej), a następnie napięcie wyjściowe.
Ponieważ praca generatora jest głównym trybem pracy silnika synchronicznego, ponieważ silnik pracuje, jest kolejnym ważnym trybem pracy silnika synchronicznego. Współczynnik mocy silnika synchronicznego można regulować, a zastosowanie dużego silnika synchronicznego może poprawić wydajność pracy bez konieczności regulacji prędkości.
W ostatnich latach małe silniki synchroniczne były coraz częściej stosowane w systemie regulacji prędkości konwersji częstotliwości.
Silnik synchroniczny można również podłączyć do sieci energetycznej jako synchroniczny kompensator. W tym momencie silnik bez żadnego obciążenia mechanicznego, poprzez dostosowanie wzbudzenia wirnika do sieci, aby emitować niezbędną percepcyjną lub pojemnościową moc bierną, w celu poprawy współczynnika mocy sieci energetycznej lub dostosowania napięcia sieci energetycznej.
Zasada działania silnika asynchronicznego polega na przepuszczaniu 3-fazowego prądu przemiennego w stojanie, powodującego, że wytwarza on wirujące pole magnetyczne, a prędkość obrotowa wynosi n0, mianowicie prędkość synchroniczną.
Silnik synchroniczny i silnik indukcyjny to powszechnie używany silnik prądu przemiennego.
Charakterystyczną cechą jest: praca w stanie ustalonym, prędkość wirnika i częstotliwość sieci elektroenergetycznej ma niezmienny związek

