Пластиковые асинхронные двигатели превосходно работают в средах, где часто встречается воздействие агрессивных элементов, таких как влага, химикаты или соль. Пластмассы естественным образом устойчивы к коррозии и химическому разложению, что делает эти двигатели очень долговечными в таких отраслях, как химическая обработка, морское применение, а также производство продуктов питания и напитков. Металлические двигатели, если они не имеют покрытия или не изготовлены из специальных сплавов, имеют тенденцию со временем подвергаться коррозии при воздействии аналогичных условий, что приводит к износу, сокращению срока службы и увеличению затрат на техническое обслуживание. Таким образом, в средах, где коррозия является ключевым фактором, пластиковые асинхронные двигатели могут служить дольше и работать лучше.
Двигатели на металлической основе обычно обладают более высокой термической стабильностью по сравнению с двигателями из пластика. Металлы, особенно такие, как алюминий или сталь, могут выдерживать более высокие температуры без потери структурной целостности. В условиях высоких нагрузок, когда двигатель подвергается сильному нагреву или ему необходимо рассеивать большое количество тепла, металлические двигатели более долговечны из-за более высоких температур плавления и лучшей теплопроводности. С другой стороны, пластмассы, хотя и способны выдерживать умеренное тепло, имеют более низкую температуру плавления и могут разрушаться под постоянными высокотемпературными нагрузками. В приложениях, где выделяется чрезмерное тепло, металлические двигатели больше подходят для обеспечения длительного срока службы.
Двигатели на металлической основе также имеют преимущество в механической прочности и грузоподъемности. В средах, где двигатели подвергаются тяжелым нагрузкам, высокому крутящему моменту или частым ударам, металлы более устойчивы к деформации, растрескиванию и износу. Пластиковые асинхронные двигатели, хотя и легкие и устойчивые к коррозии, в таких условиях могут не обеспечивать такой же уровень механической прочности, как металлические двигатели. Такие металлы, как сталь, по своей природе более прочные и жесткие, что делает их более подходящими для применений, связанных с высокими механическими силами, таких как тяжелая техника, промышленное оборудование или мощные системы. В таких условиях пластиковые двигатели могут изнашиваться быстрее при постоянном интенсивном использовании.
Пластиковые двигатели имеют преимущество в плане устойчивости к вибрации и ударам. Пластмассы, благодаря присущей им гибкости и способности поглощать удары, имеют тенденцию быть более устойчивыми в средах, где двигатели подвергаются постоянным вибрациям или ударам. Эта характеристика делает пластиковые асинхронные двигатели идеальными для применений, где вибрация является серьезной проблемой, например, в определенных производственных процессах или транспортных системах. Металлические двигатели, хотя и прочные, но более жесткие и со временем могут испытывать усталость от напряжений или растрескиваться под воздействием постоянной вибрации или ударов. Гибкость пластика помогает поглощать эти силы, продлевая срок службы двигателя в определенных условиях.
Легкий вес пластиковых двигателей способствует снижению общей нагрузки на окружающие конструкции и системы, повышая их долговечность в некоторых случаях. В средах с высокими нагрузками, где вес имеет значение, например в аэрокосмической отрасли, робототехнике или портативном оборудовании, пластиковые асинхронные двигатели снижают нагрузку на поддерживающие компоненты. Металлические двигатели из-за своего большего веса могут оказывать большую нагрузку на системы крепления и могут потребовать более прочной конструктивной поддержки. В этих случаях уменьшенный вес пластика может помочь сохранить целостность системы и продлить срок службы двигателя.