El eclipse de agosto pondrá a prueba las redes eléctricas europeas y estadounidenses con las rampas solares
AI Analysis
Summary
En una nueva actualización semanal para pv magazine, Solcast, una empresa de DNV, analiza el impacto previsto del próximo eclipse solar del 12 de agosto.
<p>El 12 de agosto de 2026, un eclipse solar total atravesará Siberia, el Ártico, Groenlandia e Islandia hasta llegar al norte de España y el noreste de Portugal, lo que marcará el primer eclipse solar total sobre la Europa continental desde 1999. Gran parte del resto de Europa experimentará un eclipse parcial profundo a primera hora de la tarde, mientras que algunas zonas del este de Estados Unidos y Quebec verán un eclipse parcial de menor intensidad alrededor del mediodía.</p>
<p>Los eclipses son una prueba exigente en condiciones reales para el equilibrio de las redes eléctricas alimentadas por energía solar, debido a la reducción uniforme y generalizada de la irradiancia en todos los activos solares. Los mercados con una elevada penetración de sistemas solares residenciales conectados detrás del contador también experimentan un aumento de la carga de la red, correlacionado con la caída de las energías renovables, lo que puede poner a prueba la capacidad de respuesta y de cobertura de los picos de demanda, así como la gestión de la carga de los sistemas de almacenamiento.</p>
<figure class="wp-block-image size-large"><img alt="" class="wp-image-142623" height="664" src="https://www.pv-magazine.es/wp-content/uploads/2026/08/Irradiance-and-Eclipse-1024x664.png" width="1024" /></figure>
<p>La cobertura de nubes determinará cuánto del eclipse será realmente visible desde el suelo y la magnitud de su impacto sobre la red. Las previsiones actuales apuntan a mejores condiciones de observación en Madrid, París y Londres, con una opacidad de las nubes generalmente inferior al 25% durante el eclipse. Es más probable que Ámsterdam y Berlín experimenten una mayor interferencia de las nubes, con una opacidad prevista de alrededor del 40% y el 35%, respectivamente. Reikiavik, a pesar de encontrarse dentro de la franja de totalidad, tiene previsiones de condiciones mucho más nubosas, con una opacidad de las nubes de alrededor del 60%-80%, lo que podría ocultar la visión del eclipse.</p>
<p>En toda Europa, el eclipse se producirá durante la tarde, con el máximo del eclipse aproximadamente a las 17:48 hora local en Reikiavik, a las 19:13 en Londres (BST), a las 20:17 en París, a las 20:10 en Ámsterdam, a las 20:08 en Berlín y a las 20:32 en Madrid (todas en CEST). Debido a que el Sol ya estará bajo en el cielo occidental, la visibilidad también dependerá de disponer de un horizonte occidental despejado.</p>
<figure class="wp-block-image size-large"><img alt="" class="wp-image-142624" height="833" src="https://www.pv-magazine.es/wp-content/uploads/2026/08/Eclipse-Cloud-Forecast-1024x833.png" width="1024" /></figure>
<p>De forma contraintuitiva, no se espera que las mayores pérdidas diarias de irradiancia se produzcan bajo la zona de eclipse más profundo. Solo se prevé que se pierda alrededor del 1% de la irradiancia diaria en la mayor parte de España, Portugal, Francia y Reino Unido, porque el eclipse se producirá allí a última hora del día, cuando el Sol ya está bajo y contribuye poco al total diario. </p>
<p>En comparación, se prevé que Islandia pierda cerca del 3% de la irradiancia diaria y Groenlandia hasta un 6%, a pesar de experimentar un eclipse menos completo. Dado que el impacto sobre la irradiancia diaria depende de la hora del día y de la profundidad del eclipse, los mayores impactos se producirán más al oeste de la trayectoria del eclipse, donde este tendrá lugar antes durante el día.</p>
<p>El mismo principio se aplica en Norteamérica. Aunque solo se observará un eclipse parcial en algunas zonas del este de Estados Unidos y Quebec, el fenómeno se producirá mucho más cerca del mediodía solar. Como resultado, se espera que Nueva York pierda alrededor del 2% de la irradiancia diaria, mientras que Quebec podría registrar pérdidas de entre el 3% y el 4%.</p>
<figure class="wp-block-image size-large"><img alt="" class="wp-image-142625" height="421" src="https://www.pv-magazine.es/wp-content/uploads/2026/08/Germany-and-France-1024x421.png" width="1024" /></figure>
<p>El modelado de agregación de redes de Solcast muestra que unas pérdidas diarias de irradiancia pequeñas aún pueden generar importantes desafíos operativos para las redes eléctricas. Alemania, a pesar de perder solo alrededor del 1% de su irradiancia diaria, podría registrar tanto la mayor pérdida total como la rampa más pronunciada de cualquiera de las regiones estudiadas: se estima una pérdida de 1.250 MWh y una tasa máxima de rampa de 13.150 MW/h a medida que la generación se recupera. Se prevé que Francia pierda 540 MWh, con una rampa de 5.070 MW/h.</p>
<figure class="wp-block-image size-large"><img alt="" class="wp-image-142626" height="417" src="https://www.pv-magazine.es/wp-content/uploads/2026/08/UK-and-NL-1024x417.png" width="1024" /></figure>
<p>Se espera que Países Bajos y Reino Unido pierdan una cantidad similar de energía en términos globales (1.050 MWh y 920 MWh), pero con perfiles de rampa muy diferentes: la rampa máxima de 6.120 MW/h de Países Bajos es considerablemente más pronunciada que la de 3.800 MW/h del Reino Unido.</p>
<p>En Norteamérica, los impactos serán menores: se espera que ISO-NE pierda 550 MWh, con una rampa de 1.180 MW/h, y NYISO 340 MWh, con una rampa de 790 MW/h. Las tasas de rampa más pronunciadas de Europa se deben directamente, una vez más, al momento en que se produce el fenómeno: la caída provocada por el eclipse y la aproximación natural del atardecer se suceden con poca diferencia, obligando a las redes a absorber ambos efectos en un breve intervalo de tiempo.</p>
<p><em><a href="https://solcast.com/?utm_source=pvmag&utm_medium=Content&utm_campaign=ghimap">Solcast</a> obtiene estas cifras mediante el seguimiento de nubes y aerosoles con una resolución de 1-2 km a nivel mundial, utilizando datos satelitales y <a href="https://solcast.com/irradiance-data-methodology/?utm_source=pvmag&utm_medium=Content&utm_campaign=ghimap">algoritmos propios de inteligencia artificial y aprendizaje automático</a>. Estos datos se utilizan para alimentar modelos de irradiación, lo que permite a Solcast calcular la irradiación con alta resolución, con un sesgo típico inferior al 2 %, y también realizar pronósticos de seguimiento de nubes. Estos datos son utilizados por más de 300 empresas que gestionan más de 150 GW de activos solares en todo el mundo.</em></p>