Мотор пумпе може се широко користити у различитим областима, поред запаљивих, експлозивних или корозивних гасова, као што су транспорт, мешање, штампање, пољопривредне машине и апликације за видео процесоре, али се такође може користити са алатним машинама, пумпама, дуваљкама, компресорима и другу пратећу опрему.
Према структурној класификацији, мотор пумпе треба поделити на хоризонтални мотор и вертикални мотор. Пошто су радне карактеристике пумпе за воду релативно мали почетни обртни момент, релативно мала почетна фреквенција, релативно дуго непрекидно време рада и тако даље, већина мотора пумпе су асинхрони мотори са кавезним ротором или синхрони мотори.
Избор мотора пумпе треба да се заснива на избору снаге вратила; Снага мотора је већа од снаге осовине за један степен; На пример: снага осовине је 15КВ, избор мотора треба да буде: 18,5кВ као за употребу вишеполног мотора, према стварним условима рада. 2-полни мотор се генерално користи у случају мало високог напона и малог протока (прорачун је сложенији). 4 - полни мотор се може изабрати за велики проток и малу главу. 4 или 6-полни мотор је изабран за велики проток и ниску висину. Приликом избора шестополног мотора, снага се може смањити за један степен према снази вратила.
П=пгКХ/(н1н2)
Где: П -- снага, В; П=густина воде, п=1000 кг/м^3; Г -- гравитационо убрзање, г=9.8м/с^2; К -- проток, м^3/с; Х -- глава, м; Н1 -- ефикасност пумпе; Н2 -- ефикасност мотора.
Током развоја мотора високе ефикасности, употреба технологије регулације брзине конверзије фреквенције је још једна ефикасна мера за уштеду енергије. Тестови мотора високе ефикасности и мотора за конверзију фреквенције постављају веће захтеве у погледу функција и индекса перформанси опреме за испитивање. Да би се прецизно постигла ефикасност мотора, треба користити широкофреквентни анализатор снаге са микропроцесором и предајником/сензором за конверзију фреквенције са вишим нивоом тачности.





