Het type motor dat in het mobiele airconditioningsysteem wordt gebruikt, speelt een centrale rol bij het bepalen van de ruisuitgang. Borstelloze DC -motoren (BLDC) staan bekend om hun stillere werking in vergelijking met traditionele inductiemotoren of universele motoren. Dit komt omdat borstelloze motoren de wrijving en mechanische slijtage veroorzaakt door de borstels die worden gebruikt in conventionele motoren elimineren, wat kan leiden tot zowel ruis als inefficiëntie. De bouwkwaliteit van de motor is belangrijk. Motoren met hoogwaardige lagers, materialen voor geluiddempen in de behuizing en geoptimaliseerde componenten zijn inherent stiller dan alternatieven van lagere kwaliteit. Deze componenten verminderen de mechanische ruis die wordt gegenereerd door wrijving tussen bewegende delen, wat leidt tot soepelere werking en minder ruisemissie tijdens runtime. Het rotor- en statorontwerp van de motor beïnvloedt ook hoe efficiënt de motor elektrische energie omzet in mechanische beweging, die op zijn beurt de geluidsniveaus kan beïnvloeden.
De grootte en kracht van de Mobiele airconditioningmotor zijn direct gekoppeld aan hoeveel ruis de motor produceert. Grotere motoren, ontworpen voor hoge koelingsuitgangen, werken bij hogere snelheden, wat natuurlijk leidt tot verhoogde geluidsniveaus als gevolg van de hogere rotatiesnelheden en grotere luchtbewegingen. Krachtiger motoren zijn nodig voor systemen die uitgebreide koeling vereisen, maar ze kunnen meer mechanische ruis creëren, vooral als ze niet correct zijn ontworpen of geïsoleerd. Kleinere motoren, gebruikt in compacte of draagbare airconditioningseenheden, zijn meestal stiller omdat ze niet zo hard hoeven te werken of met zulke hoge snelheden moeten werken. De relatie tussen de grootte, het vermogen en de koelcapaciteit van de motor moet in evenwicht zijn met ruisoverwegingen, vooral in mobiele eenheden waar geluidsreductie van cruciaal belang is voor gebruikerscomfort.
Het essentiële kenmerk van moderne mobiele airconditioningsmotoren is hun vermogen om fansnelheden te beheersen via technologie met variabele snelheid of omvormer-aangedreven systemen. Deze systemen passen de ventilatorsnelheid dynamisch aan op basis van de koelvraag, waardoor onnodige motorstam en ruis worden verminderd. Wanneer de motor met lagere snelheden werkt-zoals tijdens de koeltijden om koeltijden te worden-werkt het systeem veel stiller, met minder vermogen en het genereren van minder ruis. Traditionele airconditioningseenheden met motoren met vaste snelheid werken met een constante snelheid, ongeacht de koelvraag, wat resulteert in een hogere ruisuitgang, vooral wanneer het systeem op volle capaciteit draait. De mogelijkheid om de snelheid van de motor aan te passen, afhankelijk van de omgevingscondities, vermindert het algehele operationele geluid en creëert een comfortabelere omgeving voor gebruikers.
Vibratie is een van de belangrijkste bijdragers aan lawaai in airconditioningsystemen. Een motor die slecht is gemonteerd of niet correct geïsoleerd uit de rest van het systeem kan trillingen naar de omringende structuren verzenden, die het geluid kunnen versterken. Hoogwaardige trillingsdempende mounts en geluiddichte behuizingen zijn van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat de motor soepel werkt zonder overtollige trillingen over te dragen. Veel mobiele airconditioningsystemen bevatten anti-vibratietechnologie, zoals rubberafmoertjes of siliconenbevestigingen, die trillingen absorberen en voorkomen dat ze de externe behuizing bereiken. Dit ontwerpfunctie vermindert de resonantie die geluid versterkt aanzienlijk en helpt de rustige werking van de eenheid te behouden.
Het ontwerp van de motor beïnvloedt ook de interactie met de koelventilator, wat een andere bron van ruis is in airconditioningsystemen. De ventilatorbladen zelf dragen bij aan het genereren van geluid, vooral wanneer ze met hoge snelheden draaien. Als de motor is ontworpen om een centrifugaalventilator of axiale ventilator aan te drijven, kunnen de vorm, grootte en hoek van de ventilatorbladen de luchtstroom en geluidsniveaus beïnvloeden. Ventilichekbladen met vleugelprofielontwerpen worden bijvoorbeeld ontworpen om minder turbulentie te creëren, wat het gezeur of zoemende geluid vermindert dat vaak wordt geassocieerd met high-speed fans. Motor die goed is afgestemd op het ontwerp van de ventilator kan zorgen voor een soepelere luchtstroom, waardoor het extra geluid wordt voorkomen dat door turbulentie wordt veroorzaakt. Motoren die consistente en soepele stroomafgifte bieden aan het ventilator resulteert in een gelijkmatige luchtstroom, waardoor de onregelmatige geluidsproductie wordt verminderd die optreedt wanneer fans in snelheid fluctueren.