Ten eerste is de opwekking van het roterende magnetische veldWanneer driefasenwisselstroom door de statorwikkelingen van een wisselstroommotor wordt geleid, ontstaat er, vanwege het faseverschil van 120° tussen de driefasenstromen, een magnetisch veld met een constante grootte en een richting die met een constante snelheid roteert naarmate de stroom verandert in de statorkern – dit is het roterende magnetische veld. De snelheid van dit magnetische veld wordt de synchrone snelheid genoemd en de berekeningsformule is: (waar is de frequentie van de voeding en is het aantal poolparen van de motor). De frequentie van industriële elektriciteit in China is bijvoorbeeld 50 Hz, en voor een motor met 2 poolparen kan de synchrone snelheid 1500 tpm bereiken, wat dient als de "energiebron" voor de rotatie van de motor.
Waarom kan een wisselstroommotor continu draaien en wat is het belangrijkste werkingsprincipe?

De reden dat een wisselstroommotor continu kan roteren, ligt in het gebruik van het principe van elektromagnetische inductie en de interactie van een roterend magnetisch veld. Hij zet elektrische energie om in mechanische energie door de gecoördineerde werking van de stator en rotor. Dit specifieke principe kan worden onderverdeeld in drie belangrijke schakels:
Ten tweede is de elektromagnetische inductie en krachttoepassing van de rotorNeem bijvoorbeeld de meest gebruikte asynchrone motor, waarvan de rotor een gesloten geleiderlus is (zoals een kooirotor). Wanneer het roterende magnetische veld van de stator de rotorgeleiders doorsnijdt, wordt er volgens de wet van elektromagnetische inductie een geïnduceerde stroom in de rotorgeleiders opgewekt. Op dat moment bevindt de rotorstroom zich in het roterende magnetische veld van de stator en wordt deze onderworpen aan de kracht van Ampère. De richting van de kracht van Ampère kan worden bepaald met de linkerhandregel, en uiteindelijk ontstaat er een elektromagnetisch koppel dat de rotor aanzet tot rotatie. Opgemerkt moet worden dat de rotorsnelheid altijd iets lager is dan de synchrone snelheid van het roterende magnetische veld van de stator (er is een "slip rate"), wat een noodzakelijke voorwaarde is om ervoor te zorgen dat het magnetische veld continu de rotorgeleiders doorsnijdt en een geïnduceerde stroom genereert, en dit is ook de oorsprong van de naam "asynchrone motor".
Ten derde is de garantie voor continue rotatieDoor de periodieke verandering in de stroomrichting van de driefasige wisselstroom kan het roterende magnetische veld van de stator altijd een constante rotatiesnelheid handhaven. De rotor, aangedreven door het elektromagnetische koppel, draait continu mee met het magnetische veld. Tegelijkertijd vermindert de mechanische structuur van de motor (zoals lagers en roterende assen) de rotatieweerstand, en het gelamineerde ontwerp van siliciumstaalplaten in de statorkern vermindert hystereseverlies en wervelstroomverlies, wat zorgt voor een efficiënte omzetting van elektrische energie in mechanische energie en uiteindelijk een stabiele en continue rotatie van de motor.
Vanuit toepassingsperspectief ondersteunt dit principe de brede toepassing van wisselstroommotoren in industriële productie (zoals gereedschapsmachines en ventilatoren) en huishoudelijke apparaten (zoals airconditioningcompressoren). Dankzij hun eenvoudige structuur en hoge betrouwbaarheid zijn wisselstroommotoren ook uitgegroeid tot een van de belangrijkste apparaten voor het omzetten van elektrische energie in mechanische energie.