Asynkrone plastmotorer utmerke seg i miljøer der eksponering for etsende elementer, som fuktighet, kjemikalier eller salt, er vanlig. Plast er naturlig motstandsdyktig mot korrosjon og kjemisk nedbrytning, noe som gjør disse motorene svært holdbare i industrier som kjemisk prosessering, marine applikasjoner og mat- og drikkeproduksjon. Metallmotorer, med mindre de er belagt eller laget av spesifikke legeringer, har en tendens til å korrodere over tid når de utsettes for lignende forhold, noe som fører til forringelse, kortere levetid og høyere vedlikeholdskostnader. Derfor, i miljøer der korrosjon er en nøkkelfaktor, kan asynkronmotorer i plast vare lenger og yte bedre.
Metallbaserte motorer har generelt overlegen termisk stabilitet sammenlignet med plastmotorer. Metaller, spesielt de som aluminium eller stål, tåler høyere temperaturer uten å miste strukturell integritet. I høystressmiljøer hvor motoren opplever ekstrem varme eller trenger å spre store mengder varme, er metallmotorer mer holdbare på grunn av deres høyere smeltepunkter og bedre varmeledningsevne. På den annen side har plast, selv om det er i stand til å håndtere moderat varme, et lavere smeltepunkt og kan bli kompromittert under kontinuerlig høytemperaturstress. I applikasjoner der overdreven varme genereres, er metallmotorer mer egnet for å sikre langsiktig holdbarhet.
Metallbaserte motorer har også en fordel i mekanisk styrke og lasthåndtering. I miljøer der motorer utsettes for store belastninger, høyt dreiemoment eller hyppige støt, er metaller mer motstandsdyktige mot deformasjon, sprekker og slitasje. Asynkrone plastmotorer, selv om de er lette og korrosjonsbestandige, gir kanskje ikke samme nivå av mekanisk holdbarhet som metallmotorer under disse forholdene. Metaller som stål er iboende sterkere og mer stive, noe som gjør dem bedre egnet for applikasjoner som involverer høyspenningsmekaniske krefter, for eksempel tungt maskineri, industrielt utstyr eller høyeffektsystemer. I slike miljøer kan plastmotorer slites ut raskere under konstant tung bruk.
Plastmotorer har en fordel når det kommer til vibrasjons- og støtmotstand. Plast, på grunn av sin iboende fleksibilitet og evne til å absorbere støt, har en tendens til å være mer motstandsdyktig i miljøer der motorer er utsatt for konstante vibrasjoner eller støt. Denne egenskapen gjør asynkrone plastmotorer ideelle for applikasjoner der vibrasjoner er et betydelig problem, for eksempel i visse produksjonsprosesser eller transportsystemer. Selv om metallmotorer er sterke, er de mer stive og kan oppleve stresstretthet eller sprekke over tid når de utsettes for kontinuerlige vibrasjoner eller støt. Fleksibiliteten til plast hjelper til med å absorbere disse kreftene, og forlenger motorens holdbarhet under spesifikke forhold.
Den lette naturen til plastmotorer bidrar til mindre generell belastning på de omkringliggende strukturene og systemene, noe som øker deres holdbarhet i enkelte applikasjoner. I miljøer med mye stress der vekten er en bekymring – for eksempel romfart, robotikk eller bærbart maskineri – reduserer asynkronmotorer av plast belastningen på støttekomponenter. Metallmotorer, på grunn av sin tyngre vekt, kan utøve mer belastning på monteringssystemer og kan kreve mer robust strukturell støtte. I disse tilfellene kan den reduserte vekten av plast bidra til å opprettholde systemets integritet og forlenge levetiden til motoren.