一般情況下,電機噪聲與電源頻率關聯性并不大。電機設計師設計電機時,通常極為關注規定電源頻率下的運行特性,極少采用非常規電磁方案和機械結構,會沿用類似的有驗證結果的電磁和結構方案,即使創新性的設計也是基于足夠的設計經驗和前期的反復論證,會以盡可能充分的手段規避與電源頻率耦合的電磁或機械噪聲。
比如,電機轉軸的撓度計算、機殼的剛度校核、鑄鋁轉子斜槽、永磁電機定子斜槽和轉子磁鋼錯位等等,都是基于以往經驗或繼承同行的成果。當然,這樣的推論都是以資深設計師獨具匠心的設計方案或行業通行設計方案為前提,任何一個企業不會在這方面輕易嘗試。但是,凡事總有例外,否則電機設計師也太容易當了,猶如名醫的妙手回春,優秀的電機設計師或電機專家往往例外情況下表現出超人的睿智和扭轉乾坤的能力。
為了給定工況下電機運行超低噪音,高水平的電機設計師和行業專家發明了正弦波或低諧波繞組,實際應用時也不是簡單照搬,須針對性地選擇合理的電磁和結構方案,否則也不會出現只有少數電機生產企業能夠拿下這類訂單。隨著變頻器日益普遍地應用于電機驅動,各類以往不會出現的問題也暴露出來,典型的如運行到某一頻段電機會發出刺耳的嘯叫,有時很難避開,這時以往很少出現與電源頻率相關的噪聲出現了,設計師若沒有足夠的歷練經驗,該類問題幾乎無解。