Асинхрони мотор наизменичне струје покреће пумпу за воду
Већа снага (на пример, снага већа од 10КВ или већа) фотонапонски систем пумпе за воду, погонски мотор је још увек недостатак трофазног асинхроног мотора наизменичне струје, од чега асинхрони мотор обично користи мокри омотач намотаја, због ниске брзине пуњења резервоара од структурне карактеристике, његова ефикасност је обично много нижа од исте снаге ДЦ мотора без четкица са перманентним магнетом, али његова структура је релативно једноставна, цена је релативно ниска, мотор за урањање уља није погодан за употребу у систему водоснабдевања који обезбеђује воду за пиће за људи и стоке у исто време, тако да и даље постоји одређена потражња. Срж његове контроле погона је наменска конверзија фреквенције и интегрисано напајање за контролу, у суштини технологија конверзије фреквенције и технологија за праћење максималне снаге фотонапонског низа и низ неопходних мера заштите рада у истом контролеру, од стране централног контролера како би се завршило све контролне функције потребне у систему фотонапонске пумпе, предност овога је да је стабилност система добра, компактна структура, ниво напона мотора може се слободно оптимизовати према конфигурацији низа, ниска цена производње, док се у потпуности узима у обзир фотонапонска пумпа на отвореном дуго -термин без надзора, карактеристике потпуно аутоматског рада и друге карактеристике, посебна пажња се даје на дисипацију топлоте, заштиту од прашине, заштиту од грома и разне посебне мере заштите (као што је заштита од сувог), што је много економичније и поузданије од "патцхворк" „структура.
ДЦ мотор без четкица са перманентним магнетом покреће пумпу за воду
ДЦ мотор се широко користи у систему контроле кретања са својим предностима добрих механичких карактеристика, широким опсегом регулације брзине, великим почетним моментом, високом радном ефикасношћу и једноставном контролом, али његове четке и комутатори такође доносе слабости као што су ниска поузданост и често одржавање. У протеклих 20 година, са брзим развојем комутационих уређаја велике снаге, аналогних и дигиталних интегрисаних кола, рачунарске технологије и магнетних материјала високих перформанси, ДЦ мотори без четкица који раде на принципу електронске комутације такође су се развијали у складу и брзо. . Брзо се проширио од почетне примене ваздухопловних и војних објеката на индустријска и цивилна поља, а његова употреба постаје све обимнија. Мрежасти ДЦ мотори мале снаге без четкица су нашироко коришћени у рачунарској периферној опреми, канцеларијској аутоматизацији и аудио, филмској и телевизијској опреми, а њихова примена се све више користи у неким електричним погонским системима.
Неколико година су мотори једносмерне струје без четкица почели да се користе као погонски мотори у системима фотонапонских пумпи за воду, због тога што мотор има високу ефикасност коју није лако постићи општим моторима на наизменичну струју, а очекује се да ће значајно смањити количину релативно скупе соларне ћелије, уз значајну економичност. Међутим, пошто фотонапонске пумпе за воду обично захтевају да мотор ради потопљен у воду, истраживачки рад у овом раду захтева да се мотор прилагоди захтевима потапања поред технологије погона рада конвенционалних ДЦ мотора без четкица, тј. истовремено се мора решити и поуздана изолација намотаја. Из перспективе механичких заптивача, свакако је идеја да се пронађу начини за решавање проблема заптивања потопљених мотора, али је тешко превазићи проблеме сложене структуре и одговарајућих механичких губитака.
