Üldiste tööstuslike sõidurakenduste valdkonnas, sõltumata mootori kujundamisest ja süsteemi kujundamisest, tuleks säästmise tõhusust parandada olulisse kohta. Teatatakse, et mootori tööl tarbitakse rohkem kui % riigi elektrist, parandades seega mootori tõhusust, on väga tähendusrikas. Andmed tegid võrdlevat analüüsi. KW asünkroonne mootori süsteemi efektiivsus võib jõuda. %, aga ka harjadeta alalisvoolu mootori efektiivsuse maht. %。 Ülaltoodud analüüsi võib näha igat tüüpi mootorites, harjadeta alalisvoolu mootori kadu, mis on suurim efektiivsus. Elektroonilise tehnoloogia edenemisega, elektroonilise tööstuse arendamisel, hinna väheneva hinnaga komponendid. Arvestades põhjalikku indeksit (süsteemi jõudlus, kaal, energiatarbimine jne) pärast harjadeta alalisvoolu mootori kasutamist on tõusmas. Põhjalikud omadused võrreldes teiste mootoriga on loetletud allolevas tabelis: Ülekoormuse mahutavuse mehaanilised omadused Kontrollitavad elektromagnetilised häired Müra säilitatavus AC AC asünkroon mootori pehme mootori efektiivsuse maksumus kasvab pisut vähem kui suurus, kui suurus on madal, kui suur kõva harjaga mootor on suured suured suured tõsised raskused, mis on suured madalad harjatud dc -mootorid, mis on kiired, mis on vajalik, et see on kiired, mis on kiired, mis on kiired, mis on kiired, mis on vajalik, et see on kiired, mis on vajalik, et see on kiired, mis on vajalik, et see on kiire, kui see on väike, kui see on väike. (BLDCM), töökindlus, väike maht, kerge kaal, energiasääst, tõhusus, tolerantsil on ilmselged eelised keskkonnas ja majanduses jne. Viimastel aastatel koos haruldaste muldmetallide püsiv magnetimaterjali ja elektrilise elektroonilise seadme hinnakujunduse suhtega, kuna väikese ja keskmise suurusega võimsusega suure jõudlusega harjatud DC-mootor (BLDCM) kiirusekontrollmootor ja tööstusliku rakenduse servomootor on rohkem ja laiemalt. Siin on mõned tüüpilised rakendused tööstusanalüüsis. Konstantse kiiruskiiruse ajami masinate klassifitseerimise tööstuslik rakendamine Üldised tööstuslikud sündmused ei pea varem valdkonda kontrollima kolmefaasilist või ühefaasilist vahelduvvoolu asünkroonset ja sünkroonset mootorit. () Pideva jooksmise ühesuunaline koormus võtab enamasti AC asünkroonse induktsioonimootori, ühefaasilise või kolmefaasilise vahelduvvoolu asünkroonmootori kondensaatori muundamise. Ei vaja kiirust ega võimalda kiirust vahetada, kui koormaga pisut kõrge või keskmise kiirusega masinaid, näiteks veepump, ventilaator, kompressor peaks valima vastava kiiruse asünkroonmootori on väga või äärmiselt; () Väikese helitugevuse, kerge ja suure töökiiruse nõuded, sellised juhtumid nagu R/min) koormus nagu segisti, tolmuimeja ja vaipade pesumasina puhastamine, seda rohkem on ühefaasilise seeria mootor või alalisvoolu mootor otseselt sõites; Kuid see väike kiire sõitmise müra võib kaaluda kesksageduse induktsioonimootori muunduri toiteallika või harjadeta alalisvoolu mootori abil alalisvoolu toiteallika abil. () Väiksema võimsuse ja kiiruse tolerantsi jaoks suuremad väikesed mehaanilised tööd võivad valida odavama kaaneposti tüüpi asünkroonmootori. () Kiirendage madalamaid töömasinaid, eriti sagedamini positiivset ja negatiivset reguleerimist, et lühendada üleminekuaega, parandada tootmise efektiivsust, madalamat müra, kasutada otsese sõidu korral madalal kiirusel, valida elektromagnetilise kiiruse sünkroonmootor vähese kiirusega asünkroonmootori või käigu vähendamise korral. Nagu automaatsed uksed ja suure võimsusega mikser. Vastavalt uksekoormuse suurusele, valige kümnete vattide hulgast mitmesaja vatti elektrienergia pideva kiiruse juhtimisel ülaltoodud rakenduse jaoks, ei ole võimsus suurem kui KW ja pidev töö, et vähendada mahtu ja säästa materjali, parandada tõhusust ja vähendada nende tegurite energiatarbimist, kasvab järk -järgult motoorse motoorse osa. Ja suurema olukorra võimuses suurendavad lisaks püsiva magnetilisele draivile ka kõrgete kulude ja investeeringute tõttu ka vähem rakendusi.