
Er zijn veel soorten PMSM-motoren, die kunnen worden onderverdeeld in sinusvormige pmm-motoren en trapeziumvormige pmm-motoren, afhankelijk van de golfvorm van de door de statorwikkeling geïnduceerde elektromotorische kracht.

Bij de constructie van het touchscreen in de machinegereedschapsinstallatie is de stator van de sinusgolfsynchrone permanentmagneetmotor opgebouwd uit driefasige wikkelingen en ijzeren kernen.
De ankerwikkelingen zijn vaak in Y-vorm verbonden en er worden verspreide wikkelingen over korte afstanden gebruikt: het luchtspleetveld is ontworpen als een sinusgolf, om een sinusgolf-tegen-elektromotorische kracht te genereren; de rotor maakt gebruik van permanente magneten in plaats van elektrische excitatie.
1. Motorbesturingsmethode
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 wijzigen.
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 reactiesnelheid 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.
2. Het principe van de PMM-motor

Het werkingsprincipe van de pmsm-motor is hetzelfde als dat van de synchrone motor. PMSM's worden tegenwoordig veel gebruikt, en net als inductiemotoren zijn het vaak gebruikte wisselstroommotoren.
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 situaties waar snelheidsregeling niet nodig is, kan het gebruik 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.
Het werkproces van pm-motoren is als volgt:
① Vaststelling van het magnetische hoofdveld van de pm-motoren:
De excitatiewikkeling wordt voorzien van een DC-excitatiestroom om een magnetisch excitatieveld 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 een krachtwikkeling en wordt de drager van geïnduceerd potentieel of geïnduceerde stroom.
③ Snijbeweging van pm-motoren:
De krachtbron sleept de rotor om te roteren (voert mechanische energie in naar de motor), en het magnetische excitatieveld tussen de polariteiten roteert met de as en snijdt de winterfasewikkeling van de stator op volgorde af (equivalent aan de geleider van de wikkeling die het excitatieveld omgekeerd afsnijdt )
④ Genereren van het wisselpotentiaal van pm-motoren:
Als gevolg van de relatieve snijbeweging tussen de ankerwikkeling en het magnetische hoofdveld zal een driefasige symmetrische 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-motors:
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.