Dobrá výkonnost regulace otáček: Stejnosměrné motory mohou dosáhnout přesné regulace otáček změnou napětí zdroje energie nebo proudem v rotoru.
Dobrá výkonnost při obrácení směru: Stejnosměrné motory mohou změnit směr otáčení motoru změnou směru proudu.
Vysoká účinnost: Stejnosměrné motory mají relativně vysokou účinnost a efektivněji převádějí elektrickou energii.
Strukturálně komplexní: Stejnosměrné motory mají relativně složitou strukturu, která zahrnuje komponenty jako štětce a sběrače, což zvyšuje nároky na údržbu.
Vyšší náklady: Z důvodu složité struktury a vyšších požadavků na výrobní proces jsou stejnosměrné motory obecně dražší než střídavé motory.
Vysoké nároky na údržbu: Komponenty jako štětce a sběrače vyžadují pravidelnou údržbu a výměnu, což zvyšuje náklady na údržbu a dobu mimo provoz.
Nízký startovací proud: Když se stejnosměrný motor spustí, je proud relativně malý, což je pro ochranu zdroje energie výhodné.
Dobrá výkonnost regulace otáček: Stejnosměrné motory mohou dosáhnout přesné regulace otáček změnou napětí zdroje energie nebo proudem v rotoru.
Vysoká účinnost: Stejnosměrné motory mají relativně vysokou účinnost a efektivněji převádějí elektrickou energii.
Strukturálně komplexní: Stejnosměrné motory mají relativně složitou strukturu, která zahrnuje komponenty jako štětce a sběrače, což zvyšuje nároky na údržbu.
Vyšší náklady: Z důvodu složité struktury a vyšších požadavků na výrobní proces jsou stejnosměrné motory obecně dražší než střídavé motory.
Vysoké nároky na údržbu: Komponenty jako štětce a sběrače vyžadují pravidelnou údržbu a výměnu, což zvyšuje náklady na údržbu a dobu mimo provoz.
Zhruba řečeno, stejnosměrné i střídavé motory mají své vlastní výhody a nevýhody. Volba typu motoru závisí na konkrétních požadavcích aplikace, jako je potřeba přesné regulace otáček, časté obrácení směru a dostatečný rozpočet na údržbu. V praxi inženýři ohodnocují různé faktory podle specifických okolností a vybírají nejvhodnější typ motoru.