El hecho de que los motores síncronos no puedan arrancar por sí mismos se puede explicar de la siguiente manera:
- En reposo no se genera ningún par inicial
- El rotor no puede sincronizarse inmediatamente con el campo giratorio del estator
- Las fuerzas magnéticas se alternan y se anulan
- La inercia del rotor impide una aceleración instantánea
- Para un funcionamiento estable es necesario que las velocidades coincidan
Para superar esta limitación, se utilizan diversos métodos de arranque, como los devanados de amortiguación y los variadores de frecuencia (VFD).

¿Qué es un motor síncrono?
A diferencia de los motores de inducción, los motores síncronos tienen un rotor sincronizado con el campo magnético giratorio del estator y funcionan a una velocidad constante en sintonía con la frecuencia de la red. Características importantes:
- Velocidad constante independientemente de la carga
- Alta eficiencia, especialmente en aplicaciones a gran escala
- Capacidad para mejorar el factor de potencia
- Ampliamente utilizados en compresores, bombas, cintas transportadoras y centrales eléctricas
Sin embargo, esta sincronización precisa es también la razón por la que no pueden arrancar por sí mismos.
Fundamentos del funcionamiento de los motores síncronos
Para comprender por qué un motor síncrono no arranca por sí solo, primero debemos entender cómo funciona.
Estator
- Genera un campo magnético giratorio cuando se conecta a una red de corriente alterna
- La velocidad de este campo giratorio depende de la frecuencia de la red eléctrica
Rotor
- Utiliza excitación en corriente continua o fuentes de imanes permanentes
- Establece un campo magnético estable
Una vez en funcionamiento, el rotor se sincroniza con el campo magnético giratorio del estator y gira a la misma velocidad.
La razón principal: la falta de par de arranque
La razón principal por la que un motor síncrono no arranca por sí solo radica en su incapacidad para generar par de arranque.
¿Qué ocurre durante el arranque?
Cuando se aplica la alimentación por primera vez:
- El estator crea un campo magnético giratorio
- El rotor está inicialmente inmóvil
- El campo magnético giratorio se mueve a gran velocidad
Como el rotor aún no se mueve, no puede «engranarse» inmediatamente con el campo del estator. En su lugar, sufre fuerzas alternas: primero en una dirección y luego en la dirección opuesta.
Resultado:
- El par medio a lo largo del tiempo se vuelve nulo
- El rotor no comienza a girar
Esta es la razón fundamental por la que los motores síncronos no pueden arrancar por sí solos.
Comportamiento magnético en reposo
Cuando está parado, el campo magnético del rotor se ve sometido al campo giratorio del estator, lo que provoca efectos magnéticos en constante cambio.
Puntos clave:
- El campo del estator cambia continuamente de dirección con respecto al rotor inmóvil
- El rotor experimenta pulsos de par en lugar de un par continuo
- Estos impulsos se anulan entre sí
Analogía:
Imagina que intentas empujar un columpio que se mueve demasiado rápido: tus empujones no se sincronizarán con su movimiento, por lo que no se producirá ningún movimiento efectivo. Del mismo modo, el rotor no puede «alcanzar» el campo magnético giratorio en el arranque.
Requisito de sincronización
Un motor síncrono solo puede funcionar cuando la velocidad del rotor coincide con el campo magnético giratorio del estator.
Condición crítica:
- El rotor debe alcanzar una velocidad cercana a la síncrona antes de poder sincronizarse
Sin embargo:
- Al arrancar, la velocidad del rotor es igual a 0
- La velocidad del campo del estator es alta
Este desajuste impide la sincronización.

Comparación con los motores de inducción
Para comprender mejor esta limitación, resulta útil comparar los motores síncronos con los motores de inducción.
Motor síncrono frente a motor de inducción (comportamiento de arranque)
| Característica | Motor síncrono | Motor de inducción |
| Capacidad de arranque autónomo | No | Sí |
| Par de arranque | Cero | Alto |
| Fuente de corriente del rotor | CC externa o imán permanente | Inducida por el estator |
| Velocidad durante el funcionamiento | Constante | Ligeramente inferior a la síncrona |
| Deslizamiento | Cero | Diferente de cero |
| Complejidad de arranque | Alta | Baja |
Conclusión clave:
Los motores de inducción generan par mediante corrientes inducidas, lo que les permite arrancar automáticamente. Los motores síncronos carecen de este mecanismo en el arranque.
Papel de la inercia del rotor
Otro factor que contribuye a que no arranquen por sí solos es la inercia del rotor.
- El rotor tiene masa y se resiste al movimiento brusco
- El campo del estator se mueve demasiado rápido para que el rotor acelere al instante
- Sin una aceleración gradual, no puede producirse la sincronización
Por lo tanto, el rotor permanece inmóvil a menos que se le ayude.
Estabilidad y dirección del par
En reposo, el par producido en un motor síncrono no solo es pequeño, sino también inestable.
Características:
- La dirección del par cambia rápidamente
- No se genera una fuerza de rotación constante
- El rotor oscila en lugar de girar
Esta inestabilidad impide además el arranque autónomo.
Implicaciones prácticas
Dado que los motores síncronos no pueden arrancar por sí mismos, necesitan mecanismos de arranque externos.
Retos:
- El equipamiento adicional aumenta el coste
- Sistemas de control más complejos
- Requiere un proceso de sincronización minucioso
A pesar de estos retos, los motores síncronos siguen utilizándose ampliamente debido a su eficiencia y rendimiento una vez en marcha.
Métodos para arrancar un motor síncrono
Para superar el problema del arranque, en la práctica se utilizan varios métodos.
Métodos habituales de arranque de los motores síncronos
| Método | Descripción | Ventajas | Desventajas |
| Bobinado amortiguador (amortisseur) | El rotor incluye barras de jaula de ardilla para el arranque por inducción | Sencillo y muy utilizado | Pérdidas adicionales |
| Motor primario externo | El motor alcanza su velocidad de funcionamiento mediante otro motor | Fiable | Caro |
| Variador de frecuencia (VFD) | Aumenta gradualmente la frecuencia para adaptarse a la velocidad del rotor | Suave y eficiente | Alto coste |
| Motor auxiliar | Un pequeño motor auxiliar acelera el rotor | Eficaz para máquinas grandes | Requiere equipamiento adicional |
| Arranque a tensión reducida | Aplica una tensión más baja inicialmente | Limita la corriente | Par limitado |
Bobinado amortiguador: la solución más habitual
Uno de los métodos más utilizados es el devanado amortiguador, también conocido como devanado «amortisseur».
Cómo funciona:
- Funciona de forma similar a un motor de inducción durante la fase de arranque
- Genera el par inicial necesario para la rotación
- Aumenta la velocidad del rotor hasta cerca de la velocidad síncrona
Al alcanzar una velocidad cercana a la de sincronización:
- Se aplica la excitación de corriente continua
- El rotor entra en sincronización
Enfoque con variador de frecuencia (VFD)
Los sistemas industriales modernos utilizan cada vez más los variadores de frecuencia (VFD).
Ventajas:
- Aceleración suave desde velocidad cero
- Elimina la tensión mecánica
- Mejora la eficiencia energética
Proceso:
- La frecuencia comienza baja
- Aumenta gradualmente
- El rotor sigue el campo magnético cambiante
Este método resuelve eficazmente el problema del arranque autónomo.
¿Por qué no diseñarlo para que arranque por sí solo?
Surge una pregunta lógica: ¿por qué no diseñar los motores síncronos para que se pongan en marcha por sí mismos?
Razones:
Su diseño da prioridad a la velocidad constante y a la eficiencia
Añadir la capacidad de arranque autónomo:
- Aumentaría la complejidad
- Reduciría la eficiencia
- Aumentaría el coste
En su lugar, los ingenieros prefieren utilizar métodos auxiliares.
Ventajas a pesar de las limitaciones
Aunque los motores síncronos no arrancan por sí solos, ofrecen varias ventajas:
Ventajas clave:
- Control preciso de la velocidad
- Alta eficiencia con carga constante
- Capacidad de corrección del factor de potencia
- Adecuados para grandes aplicaciones industriales
Estas ventajas suelen compensar con creces las limitaciones de arranque.
Aplicaciones industriales
Los motores síncronos se utilizan ampliamente en diversas aplicaciones, tales como:
- Centrales eléctricas
- Grandes compresores
- Bombas industriales
- Sistemas de transporte
- Industrias del papel y del cemento
En estas aplicaciones, el arranque controlado es aceptable y, a menudo, preferible.