Er zijn vele soorten synchrone motoren met permanente magneet, die kan worden onderverdeeld in synchrone motoren met sinusvormige permanente magneten en synchrone motoren met trapeziumvormige permanente magneten volgens de golfvorm van de door de statorwikkeling geïnduceerde elektromotorische kracht. In de structuur van het onderhoud van het aanraakscherm in de samenstelling van werktuigmachines, bestaat de stator van de gebruikte synchrone sinusgolfmotor met permanente magneet uit driefasige wikkelingen en ijzeren kernen. De ankerwikkelingen zijn vaak in een Y-vorm verbonden en er worden verspreide wikkelingen over korte afstanden gebruikt: het luchtspleetveld is ontworpen als een sinusgolf om een tegen-elektromotorische kracht van de sinusgolf te genereren; de rotor maakt gebruik van permanente magneten in plaats van elektrische excitatie.
Momenteel zijn er hoofdzakelijk twee besturingsmethoden voor driefasige synchrone motoren, de ene is een ander besturingstype (ook bekend als frequentie-open-lusregeling); de andere is van het zelfcontroletype (ook bekend als frequentieregeling met gesloten lus). De andere regelmethode regelt voornamelijk de snelheid van de rotor door onafhankelijk de frequentie van de N#I-deelvoeding te regelen. Het hoeft de positie-informatie van de rotor niet te kennen en er wordt vaak een open-lus-regelschema met een constante spanning-frequentieverhouding gebruikt. De zelfgestuurde synchrone motor met permanente magneet past ook de rotorsnelheid aan door de frequentie van de externe voeding te veranderen. In tegenstelling tot het andere type besturing is de verandering van de frequentie van de externe voeding gerelateerd aan de positie-informatie van de rotor. Hoe hoger de rotorsnelheid, hoe hoger de statorbekrachtigingsfrequentie. De rotorsnelheid wordt aangepast door de frequentie van de aangelegde spanning (of stroom) op de statorwikkeling te veranderen.
Omdat de zelfgestuurde synchrone motor niet de uit de pas lopende en oscillatieproblemen heeft van de andere bestuurde synchrone motor, en de permanente magneet van de synchrone motor met permanente magneet geen borstels en commutatoren heeft, wat het volume en de kwaliteit vermindert van de rotor en verbetert de responssnelheid en het snelheidsbereik van het systeem, daarom gebruiken we een zelfgestuurde AC-synchrone synchrone motor met permanente magneet. Wanneer de driefasige symmetrische voeding wordt toegevoegd aan de driefasige symmetrische wikkeling, zal op natuurlijke wijze een synchroon roterend magnetisch statorveld worden gegenereerd. De rotatiesnelheid van de synchrone motorrotor is strikt gesynchroniseerd met de frequentie van de externe voeding en heeft niets te maken met de grootte van de belasting.
Het werkingsprincipe van pms motor is dezelfde als die van de synchrone motor. PMSM's worden nu veel gebruikt, en net als inductiemotoren hebben ze vaak wisselstroommotoren gebruikt. De kenmerken zijn: tijdens stationair bedrijf is er een constante relatie tussen de rotorsnelheid en de netfrequentie n=ns=60f/p, en ns wordt synchrone snelheid genoemd. Als de frequentie van het elektriciteitsnet constant is, is de snelheid van de synchrone motor constant in een stabiele toestand, ongeacht de grootte van de belasting.
Werken als generator is de belangrijkste bedrijfsmodus van een synchrone motor, en werken als motor is een andere belangrijke bedrijfsmodus van een synchrone motor. De arbeidsfactor van de synchrone motor kan worden aangepast. In de gevallen waarin snelheidsregeling niet vereist is, kan de toepassing van een grote synchrone motor de bedrijfsefficiëntie verbeteren. De afgelopen jaren zijn kleine synchrone motoren gebruikt in asynchrone motoren met variabele frequentie, ook wel inductiemotoren genoemd, een wisselstroommotor die elektromagnetisch koppel genereert door de interactie van het roterende magnetische veld in de luchtspleet en de geïnduceerde stroom van de rotorwikkeling. waardoor de omzetting van elektromechanische energie in mechanische energie wordt gerealiseerd.
① Oprichting van het magnetische hoofdveld van de pm-motoren: de bekrachtigingswikkeling wordt voorzien van een gelijkstroom-bekrachtigingsstroom om een magnetisch bekrachtigingsveld tussen polariteiten tot stand te brengen, dat wil zeggen dat het magnetische hoofdveld tot stand wordt gebracht.
② Stroomvoerende geleider van pm-motoren: de driefasige symmetrische ankerwikkeling fungeert als krachtwikkeling en wordt de drager van geïnduceerde potentiaal of geïnduceerde stroom.
③ Snijbeweging van pm-motoren: de krachtbron sleept de rotor om te roteren (voer mechanische energie in naar de motor), en het magnetische excitatieveld tussen polariteiten roteert met de as en snijdt de stator-winterfasewikkeling op volgorde af (equivalent aan de geleider van de wikkeling achteruit snijdt het excitatieveld af)
④ Genereren van wisselpotentiaal van pm-motoren: vanwege de relatieve snijbeweging tussen de ankerwikkeling en het magnetische hoofdveld zal een driefasig symmetrisch wisselpotentiaal met periodieke veranderingen in grootte en richting in de ankerwikkeling worden geïnduceerd. Er kan wisselstroom worden geleverd via de geleidingsdraad.
⑤ Afwisseling en symmetrie van pm-motoren: vanwege de wisselende polariteit van het roterende magnetische veld wordt de polariteit van het geïnduceerde potentieel afgewisseld en wordt de driefasige symmetrie van het geïnduceerde potentieel gegarandeerd vanwege de symmetrie van de ankerwikkeling.
