Diez claves sobre el apagón que afectó a la Península Ibérica

Aunque las causas y los motivos que han provocado el apagón del pasado 28 de abril de 2025 en el Península Ibérica todavía no están claras, este incidente ha vuelto a poner en el foco la cuestión de cómo funciona la infraestructura eléctrica de nuestro país y de qué fuentes de energía dependemos.

A partir de la información que hay disponible y nuestro conocimiento del sistema eléctrico en España, Luis Deza, director del área de Consultoría de Energía de Forvis Mazars en España recoge en diez puntos, las claves sobre el mayor apagón que ha sufrido nuestro país:

  1. El sistema eléctrico es síncrono, esto significa que todos los aparatos eléctricos conectados a la red tienen una frecuencia de 50 Hz. Esto pasa en toda Europa para permitir la interconexión entre países.
  2. El sistema eléctrico se equilibra mediante la frecuencia de la red. Cuando la demanda supera a la oferta la frecuencia empieza a caer y viceversa. Esto señala que hay que aumentar o reducir potencia en el sistema; y hay que hacerlo de manera muy ágil.
  3. La mayor parte de los sistemas eléctricos tienen protecciones para limitar la exposición a sobre o infra frecuencias, cuando se supera un umbral se desconectan. Superar el umbral sería perjudicial para ellos.
  4. El sistema tiene una inercia vinculada a la generación convencional. Esto significa que la generación convencional transforma energía química en energía cinética asociada a grandes masas giratorias que rotan a 50 Hz. Estas masas giratorias mueven los alternadores que generan la corriente eléctrica
  5. La generación hidroeléctrica es clave para el equilibrio del sistema ya que es la que más rápidamente puede modular su entrega de potencia. Además, tiene volantes de inercia en rotación síncrona con el sistema, pero desacoplados y preparados para vincularse al sistema en caso necesario.
  6. La generación fotovoltaica no tiene inercia síncrona con el sistema. Esto hace que el sistema sea más vulnerable al desequilibrio.
  7. El 28 de abril a las 12:30 horas la generación era esencialmente fotovoltaica, por lo que el sistema era vulnerable.
  8. Unas de las razones que se plantean es que hubo entradas o salidas bruscas de generación o demanda en el sistema que, dado el bajo nivel de inercia, el sistema eléctrico no pudo compensar. Esto habría llevado a un desequilibrio en la frecuencia y a continuación una desconexión masiva de aparatos para protegerse. Esto no es incompatible con otras causas que hayan podido tener incidencia en el sistema.
  9. Si el punto ocho fuese correcto, ¿qué debemos hacer para que no vuelva a pasar en un contexto de crecimiento de la energía fotovoltaica? Hay que considerar algunas soluciones: (1) mantener la generación con inercia en la medida de lo posible; (2) considerar el aumento de las centrales hidroeléctricas que pueden modular la entrega de potencia y tienen mucha inercia y (3) aumentar la inercia del sistema con nuevos volantes de inercia y/o condensadores síncronos en puntos criticos de la red. La forma más sencilla de conseguir esto son las centrales reversibles.
  10. Gráfico con el mix de generación de ayer a las 12:30 horas (Programa base de la OMIE) que presenta, para cada una de las horas del día seleccionado, en diferentes gráficas para cada sistema eléctrico, portugués e español, y para el sistema ibérico en su conjunto, la energía asignada en el programa base de funcionamiento por las diferentes unidades de producción agrupadas por su tecnología de origen. La información de la estimación de la programación renovable portuguesa se publica una vez recibida la desagregación de producción real de REN.

 

 

Fuente: https://www.omie.es/es/spot-hoy

 

 

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