En el impulso de la industria solar hacia la escalabilidad y la sostenibilidad, la adaptabilidad del terreno se ha convertido en un diferenciador crucial para el éxito del proyecto. Hardware fotovoltaico (PVH)uno de los principales fabricantes de estructuras y seguimiento solar del mundo, presenta Respuesta del terreno—Una tecnología innovadora diseñada para hacer que las instalaciones solares sean más rápidas, rentables y ambientalmente responsables incluso en los terrenos más desafiantes.

Excelencia en ingeniería para paisajes complejos.

PVH Terrain Response está redefiniendo las posibilidades de instalación para los desarrolladores que trabajan en terrenos montañosos, rocosos o irregulares. Su diseño inteligente permite hasta 2° de variación entre postesasegurando una suave adaptación a los contornos naturales sin grandes movimientos de tierras. El sistema soporta pendientes norte-sur hasta 15% y pendientes ilimitados este-oeste para filas no vinculadas, lo que proporciona una flexibilidad inigualable en el diseño del sitio.

Fabricado a partir de Acero galvanizado y aleado de alta calidad.Terrain Response garantiza una durabilidad excepcional. es Protección bidireccional TotalStow™ Ofrece máxima seguridad contra vientos fuertes, granizo y condiciones extremas, lo que refuerza la reputación de PVH de construir infraestructura solar confiable y duradera.

La sostenibilidad se une a la eficiencia

Terrain Response ofrece importantes ventajas económicas y medioambientales. El sistema permite hasta Reducción del 90% en costos de movimiento de tierrasminimizando la perturbación del suelo y preservando al mismo tiempo el terreno natural. Al eliminar la nivelación a gran escala, reducir el polvo, prevenir la erosión del sueloy cortés gastos de revegetación—Lo que resulta en una menor huella ambiental y una ejecución más rápida del proyecto.

Dependiendo de la topografía, el diseño también puede Reduzca la longitud del pelo hasta 30 pulgadas.lo que reduce el uso de materiales y el tiempo de instalación y, al mismo tiempo, mejora la economía general del proyecto.

Características clave de un vistazo

  • Adaptabilidad del terreno: arriba un 2° variación post-post para un seguimiento óptimo del contorno.
  • Tolerancia de pendiente: arriba un 15% NS y EO ilimitado para configuraciones no vinculadas.
  • Movimientos de tierra mínimos: arriba un 90% de reducción en costos de nivelación y nivelación.
  • Protección ambiental: Preserva la capa superior del suelo, minimiza la erosión y reduce el polvo.
  • Durabilidad: Los materiales HDG y acero aleado garantizan la longevidad en cualquier tipo de suelo.
  • Resiliencia climática: TotalStow™ Sistema de almacenamiento rápido en caso de viento, granizo o inundaciones.
  • Inteligencia de control: integrado DeepTrack™ con controlador DBox5, inclinómetro y UPS.
  • Comunicación inteligente: LoRaWAN y Modbus TCP/IP Conectividad con integración SCADA.
  • Compatibilidad: Totalmente compatible con PVH AxoneDuo Infinito rastreador.
  • Garantía: Estructura de 10 años, cobertura de conducción y control de 5 años.

Impulsando la próxima generación de desarrollo solar

Con Terrain Response, PVH una la ingeniería de precisión y la responsabilidad medioambiental. Su adaptabilidad inteligente y confiabilidad comprobada permiten a los desarrolladores diseñar plantas solares eficientes, resilientes y sustentables, sin importar el terreno.

Respuesta al terreno PVH es un testimonio de la innovación que respeta la tierra y al mismo tiempo maximiza el potencial solar, ayudando a dar forma al futuro de la energía, un paisaje a la vez.


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Costa de Marfil ha dado otro paso importante hacia el fortalecimiento de su transición hacia la energía limpia con el lanzamiento de dos licitaciones internacionales para proyectos de energía solar a gran escala. El gobierno está buscando productores de energía independientes para desarrollar dos nuevas plantas fotovoltaicas, cada una con una capacidad máxima de 100 MW y ambas equipadas con sistemas de almacenamiento de baterías de 33 MWh. Uno de estos proyectos estará ubicado en Dabakala, en el noreste, mientras que el otro se construirá en Niakaramandougou, en la región central. Juntos, representan una adición significativa a la cartera de energía renovable del país y reflejan un énfasis creciente en soluciones solares más almacenamiento.

La licitación por los proyectos está abierta a desarrolladores privados locales e internacionales, quienes serán seleccionados mediante un proceso de licitación competitivo. Los postores ganadores recibirán acuerdos de compra de energía a largo plazo a 25 años, lo que les brindará un horizonte de inversión estable y ayudará a garantizar un suministro constante a la red nacional. La fecha límite de presentación de ofertas se fijó para el 25 de julio de 2025, lo que dará a los interesados ​​varios meses para preparar sus propuestas técnicas y financieras. La inclusión del almacenamiento en baterías se considera esencial, ya que permite a las plantas almacenar el excedente de electricidad solar y liberarla durante los picos de demanda nocturna o períodos de baja generación, lo que en última instancia mejora la confiabilidad de la red y reduce la dependencia de la energía de respaldo basada en combustibles fósiles.

Estas licitaciones respaldan la estrategia energética nacional más amplia de Costa de Marfil en el marco del Pacte National Énergie, que describen el objetivo del país de aumentar la proporción de energía renovable en la combinación eléctrica al 45 por ciento para 2030. Si bien el país ha logrado avances notables en la expansión de su infraestructura energética, la generación solar se ha mantenido relativamente limitada en comparación con las fuentes hidroeléctricas y térmicas. Se espera que los nuevos proyectos ayuden a diversificar las fuentes de generación y acerquen al país al cumplimiento de sus compromisos climáticos y de seguridad energética.

La red eléctrica de Costa de Marfil se ha ampliado constantemente en los últimos años. Para 2023, la capacidad de energía instalada del país alcanzó alrededor de 2.907 MW, de los cuales casi el 69 por ciento provendrá de generación térmica. Mientras tanto, la red de transmisión nacional creció de 4.422 kilómetros a 7.553 kilómetros durante la última década, y la red de distribución se expandió de alrededor de 36.101 kilómetros a más de 61.000 kilómetros. Estos acontecimientos han contribuido a un aumento significativo del acceso a la electricidad, que alcanzó el 72,4 por ciento de la población en 2023, frente al 61,5 por ciento diez años antes.

Al invitar a la inversión privada a nuevos proyectos de energía solar y almacenamiento, el gobierno pretende respaldar la creciente demanda de electricidad impulsada por el crecimiento industrial y la urbanización, al tiempo que fortalece la red contra la intermitencia y las fluctuaciones del suministro. Se espera que las nuevas licitaciones atraigan un gran interés de los actores mundiales y regionales de energía renovable, marcando otro paso en el esfuerzo de Costa de Marfil por construir un sistema energético más limpio, más resiliente y más asequible para sus ciudadanos.


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La agencia de investigación italiana Enea ha creado una herramienta web que evalúa la viabilidad de sustituir las calderas de gas residenciales por bombas de calor proporcionando una estimación del potencial de ahorro energético y económico. La aplicación también proporciona información sobre las especificaciones técnicas del sistema fotovoltaico necesarias para cubrir la demanda eléctrica de la bomba de calor.

italia Agencia Nacional de Nuevas Tecnologías, Energía y Desarrollo Económico Sostenible (ENEA) ha presentado esta semana una nueva aplicación online que ayuda a los propietarios de viviendas a comprobar la viabilidad técnica y económica de sustituir las calderas de gas por bombas de calor eléctricas sin modificar el circuito hidráulico ni los radiadores.

La herramienta en línea de acceso abierto, llamada CALEFACCIÓN PDCrealiza su análisis utilizando facturas anuales de combustible, características del edificio, características de la envolvente, especificaciones de calderas y radiadores y consumo general de energía.

«La herramienta está diseñada para edificios residenciales habitados que hayan sido sometidos a una modernización energética durante al menos un año, estén equipadas con un sistema de calefacción autónomo y tengan una caldera tradicional conectada a radiadores», dijo Enea en un comunicado. “También proporcionará información sobre las especificaciones técnicas del sistema fotovoltaico necesario para cubrir la demanda eléctrica de la bomba de calor”.

Una vez completado el análisis, los usuarios pueden descargar un informe que contiene todos los datos y una lista de acciones recomendadas para mejorar la eficiencia energética del edificio si el reemplazo de la caldera no es factible en el momento de la medición.

«Claramente, la herramienta proporciona orientaciones generales y sugerencias no exhaustivas sobre cómo mejorar el rendimiento energético del sistema. Para una planificación detallada de la intervención, siempre es aconsejable consultar a un profesional cualificado», afirmó Nicolandrea Calabrese, responsable del Laboratorio Enea para la eficiencia energética en la edificación y el desarrollo urbano.

Suiza está implementando un nuevo bono de electricidad de invierno para instalaciones solares de más de 100 kW que generarán más de 500 kWh/kW de electricidad en el semestre invernal del 1 de octubre al 31 de marzo. El Consejo Federal del país también ha elevado el objetivo para la electricidad generada por energía fotovoltaica a 18,7 TWh para 2030.

El Consejo Federal de Suiza Introduzca una calificación eléctrica de invierno para las instalaciones fotovoltaicas que entren en funcionamiento a partir del 1 de enero de 2026.

El mecanismo se aplica a sistemas fotovoltaicos de 100 kW o más. Naciones Unidas informe explicativo La revisión explica que la evaluación se basará en el rendimiento, vinculado al rendimiento eléctrico específico de la instalación solar en el semestre de invierno del 1 de octubre al 31 de marzo.

Para ser elegibles, las instalaciones tendrán que exceder un umbral de 500 kWh/kW generado durante el semestre de invierno, ya que la asignación se calculará deduciendo 500 kWh/kW del rendimiento total, para garantizar que la asignación solo se conceda a una producción de electricidad invernal significativamente mayor en comparación con un sistema solar promedio.

«Con este método de cálculo se pretende que sólo aquellas instalaciones con un rendimiento eléctrico específico en invierno significativamente mayor que una instalación media en la meseta suiza, que oscila entre 250 y 300 kWh/kW, se benefician de la aplicación eléctrica en invierno», se lee en la exposición de motivos.

El informe añade que la evaluación se calculará como un pago único basado en el rendimiento eléctrico específico de invierno promediado durante tres semestres de invierno y se concederá a instalaciones con y sin consumo in situ.

«El rendimiento eléctrico invernal específico que supera los 500 kWh/kW de capacidad representa el excedente eléctrico invernal específico del sistema. Por cada kWh/kW de excedente eléctrico invernal específico, se concede una compensación de 3,50 CHF/kW de capacidad instalada como pago único para los sistemas sin consumo in situ», explica el informe.

Agregue que para las instalaciones respaldadas mediante una prima móvil del mercado, los 3,50 CHF/kW se dividirán a lo largo del período de compensación de 20 años, lo que dará como resultado una cantidad de 0,175 CHF/kW al año, que se multiplicaría por el excedente de electricidad invernal de la instalación.

El nuevo mecanismo sustituirá el bono de altitud para la energía fotovoltaica de Suiza, vigente desde 2023. El bono de altitud cubría los sistemas solares a al menos 1.500 metros sobre el nivel del mar que producían un mínimo de 500 kWh/kW anual durante el semestre comprendido entre el 1 de octubre y el 31 de marzo. Cubría hasta el 60% de los costos de inversión elegibles de los proyectos calificados.

El Consejo Federal también aprobó nuevos objetivos provisionales para la producción de electricidad renovable para finales de la década, mientras Suiza trabaja para alcanzar el objetivo de 35 TWh de energías renovables, excluida la energía hidroeléctrica, para 2035, y 45 TWh para 2050, como lo establece la Ley federal sobre un suministro seguro de electricidad basado en fuentes de energía renovables.

El nuevo objetivo se fija el objetivo de alcanzar los 23 TWh de producción eléctrica a partir de energías renovables de aquí a 2030, de los cuales 18,7 TWh deben proceder de la fotovoltaica.

Según el Informe de la encuesta nacional sobre aplicaciones de energía fotovoltaica en Suiza, publicado en octubre por el Programa de Sistemas de Energía Fotovoltaica de la Agencia Internacional de Energía (IEA-PVPS), la energía fotovoltaica produjo 5,96 TWh de electricidad en Suiza a finales de 2024, lo que representa el 10,36% del consumo de electricidad del país en 2024.

El informe añade que la capacidad solar acumulada de Suiza se situaba en 8,17 GW a finales del año pasado, después de que se desplegaran 1.799 MW a lo largo de 2024.

El Ministerio de Electricidad y Asuntos Hídricos (MEWA) de Bahréin ha convocado una licitación para la construcción de una planta de energía solar fotovoltaica conectada a la red de 3 MW según un modelo CAPEX, para prestar servicios a la Autoridad General de Deportes.

bajo el licitación (No. 484/2025/BTB, PA Ref: MEWA/RE/2025/T1), los licitadores deben presentar propuestas que cubran todo el alcance: suministro, diseño, adquisición, transporte, construcción, montaje, instalación, pruebas y puesta en servicio. Se espera que las obras concluyan en un plazo de diez meses. Después de la puesta en servicio, el contrato incluye cinco años (60 meses) de operaciones y mantenimiento integrales (O&M).

La licitación se abrió recientemente, el 20 de noviembre de 2025, y atrajo a nueve postores, lo que refleja un gran interés del mercado.

En las ofertas abiertas durante la evaluación, la oferta más baja provino de Almoayyed Solar Co. BSC con 845.258,293 BHD, mientras que la oferta más alta fue presentada por EVERSYSTEMS WLL con 1.887.600.000 BHD. Otra oferta de Kanoo Cleanmax Renewables WLL fue suspendida durante la evaluación. Otros postores, incluido Midal Solar WLL, fueron aceptados con condiciones.

El proyecto representa el impulso del gobierno para ampliar la adopción de energía renovable, incluso para plantas solares de tamaño modesto, aprovechando a contratistas privados bajo marcos de construcción y operación basada en CAPEX. Si se ejecuta con éxito, la planta aumentará la creciente capacidad solar de Bahréin, reforzando los esfuerzos para reducir la dependencia de los combustibles fósiles.


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México está viendo un aumento de propuestas de almacenamiento de baterías y energía solar a gran escala en varios estados luego de un decreto de octubre que establece reglas más claras para las inversiones privadas en energía.

Delaware pv magazine Latinoamérica

Las autoridades mexicanas han informado de un número creciente de proyectos fotovoltaicos presentados para su aprobación desde la publicación de un nuevo decreto que regula inversiones en privadas el sector energético a mediados de octubre.

Las nuevas reglas requieren que los futuros contratos de inversión privada en el sector eléctrico se alineen con el marco regulatorio federal, incluidas las fases de supervisión de ingeniería y construcción descritas en el documento oficial. El instrumento tiene como objetivo proporcionar una mayor certeza sobre los plazos y las responsabilidades de los inversores, así como una mayor visibilidad sobre el desarrollo de los activos instalados.

Con este decreto, la supervisión de los proyectos de generación y las condiciones para la inversión privada se detallan dentro del marco regulatorio mexicano, ofreciendo un contexto más claro para los participantes del mercado. En este sentido, un informe reciente de Ember indica que la inversión privada y el almacenamiento de energía podrían jugar un papel importante en los próximos años, con estimaciones de hasta 36.000 MW de energía solar y 30 GWh de almacenamiento en baterías.

El último de los proyectos fotovoltaicos presentados para su aprobación es un Planta solar de 90 MW proyectado para el municipio de Lagos de Moreno, Jalisco, con interconexión a la subestación Lagos Galera de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). La propuesta incluye 218.568 módulos solares sobre 2.602 seguidores en una configuración 1P84. El diseño requiere 100 inversores centrales (cuatro por subestación transformadora) en 25 subestaciones que proporcionan una salida de 34,5 kV. La energía generada será conducida a través de una red de baja tensión a inversores que convierten CC en CA a 645 V.

Otro proyecto es el Parque Solar Tulancingo de 118,8 MWbajo Desarrollo de Desarrollos Fotovoltaicos de Méxicos del Centro, se espera que esté ubicado en el Municipio de Singuilucan en el estado de Hidalgo. Gr energías renovables está desarrollando una instalación solar de 30 MW en San Miguel de Allende, en la Sierra Central de México.

Además, Bluemex San Miguel presentó una declaración de impacto ambiental ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para el Proyecto solar FV Santa Fe de 139 MWque incluye módulos bifaciales de 680 W, un sistema de almacenamiento de energía, una subestación eléctrica y una línea de transmisión de 335,885 metros en una superficie de 481,432 hectáreas con una ocupación planificada de 178,781 hectáreas en el municipio de Allende, Guanajuato.

Otro proyecto es el Proyecto Alegría Solar de 788,7 MW vinculado a 177,69 MW/314,98 MWh de almacenamiento en baterías. Presentada a la Semarnat por Sunstone Power 2, la planta está prevista para el municipio de Campeche en el estado homónimo. Incluye 1.151.416 módulos fotovoltaicos de 685 W cada uno, 101 centros de transformación y 202 inversores.

Sin embargo, GCC Solar Samalayuca solicitó la declaración de impacto ambiental para el Proyecto Parque Solar Samalayuca Ique incluye la preparación del terreno, construcción y operación de un parque fotovoltaico de autoconsumo con una capacidad de generación en corriente alterna de hasta 22,2 MW y una producción estimada de 59.229 GWh al año. La instalación estará ubicada en Juárez en el estado de Chihuahua.

En octubre, la compañía energética española Iberdrola anunció planes para seguir adelante con dos proyectos solares por un total de 535 MW en México, lo que marca un compromiso renovado con el mercado energético del país después de años de desinversiones y tensiones regulatorias.

A través de su filial local Green Park Energy, la eléctrica española obtuvo la aprobación de cambio de uso de suelo para una planta fotovoltaica de 415 MW en Saltillo, Coahuila. La unidad también presentó una declaración de impacto ambiental para su proyecto fotovoltaico San Diego de la Unión de 120 MW en Guanajuato.

Desde que la presidenta Claudia Sheinbaum asumió el cargo, su administración ha buscado una solución más relación pragmática con inversores extranjeros. “Habrá espacio para la inversión privada, pero con ciertas reglas”, dijo recientemente Sheinbaum, enfatizando la necesidad de estabilidad técnica y operativa en el sector eléctrico.

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ACCIONA Energía ha conseguido un importante hito en Filipinas al adjudicarse un contrato de suministro eléctrico a 20 años para dos proyectos de energía renovable por un total de 281 MW dentro de la Ronda 4 del Programa de Subasta de Energía Verde (GEAP) del Departamento de Energía. Los proyectos incluyen el parque eólico Kalayaan 2 en Laguna, que tiene una capacidad de 101 MW y ya está en construcción, y la planta solar de Daanbantayan en Cebú, con 180 MWp de capacidad, que comenzará a construirse antes de final. de 2025. Este contrato garantiza la certeza a largo plazo de la energía que producirán estos proyectos, contribuyendo a los objetivos de energía renovable de Filipinas y al mismo tiempo proporcionando energía limpia y confiable a los consumidores.

ACCIONA Energía continúa reforzando su presencia en el Sudeste Asiático, con una cartera de desarrollo de más de 2 GW sólo en Filipinas. La compañía ha reorganizado recientemente sus asociaciones en la región para consolidar su posición en mercados clave, incluido Tailandia. ACCIONA está activa en Filipinas desde 2016, ejecutando importantes proyectos de agua e infraestructuras como la autopista Cebu-Cordova Link Expressway (CCLEX) y las plantas de tratamiento de agua de Putatan II y Laguna Lake.

Más allá de sus proyectos de energía e infraestructuras, ACCIONA también contribuye al desarrollo social a través de su fundación acciona.org. Desde 2021, la fundación ha estado apoyando a comunidades rurales y desatendidas en Filipinas llevando servicios eléctricos a áreas con acceso limitado o nulo a la red eléctrica. A través de alianzas con la Fundación Ayala y la Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo, acciona.org ha llegado a alrededor de 3.500 hogares, pequeñas empresas y centros comunitarios, mejorando la calidad de vida y apoyando el desarrollo local.

Con esta última adjudicación en subasta y los proyectos en marcha, ACCIONA Energía refuerza su compromiso con el crecimiento de las energías renovables en Filipinas y demuestra su enfoque en combinar el desarrollo energético sostenible con el impacto social. Se espera que el parque eólico Kalayaan 2 y la planta solar de Daanbantayan desempeñen un papel clave en el cumplimiento de los objetivos de energía renovable del país y al mismo tiempo apoyen a las comunidades locales.


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Los sistemas de almacenamiento de energía en baterías, conocidos como BESS, se están convirtiendo en una parte fundamental de la transición mundial hacia la energía renovable. A medida que más países aumentan el uso de energía solar y eólica, el mayor desafío es gestionar la naturaleza intermitente de estos recursos. La energía solar sólo se genera cuando brilla el sol y la energía eólica sólo cuando sopla el viento, pero se necesita electricidad cada hora del día. BESS brinda la capacidad de almacenar energía cuando la producción es alta y entregarla cuando aumenta la demanda. Esta tecnología está ayudando a equilibrar la oferta y la demanda de energía, mejorar la estabilidad de la red y respaldar un futuro energético más confiable y sostenible.

Un BESS está diseñado para almacenar energía eléctrica en forma química y liberarla cuando sea necesario. Se compone de varios componentes importantes que trabajan juntos para cargar, almacenar y entregar electricidad. Las celdas de batería son los componentes básicos del sistema y la mayoría de las instalaciones BESS modernas utilizan baterías de iones de litio. Otros tipos, como las baterías de plomo-ácido, de sodio-azufre y de flujo, también se utilizan en diferentes aplicaciones. Cada celda contiene materiales como un ánodo, un cátodo, un separador y un electrolito que permiten el almacenamiento de energía mediante reacciones electroquímicas. Un sistema de gestión de baterías, o BMS, garantiza un funcionamiento seguro al monitorear las celdas, controlar la carga y descarga y proteger la batería de riesgos como sobrecalentamiento o cortocircuito.

Otra parte importante de BESS es el Sistema de Conversión de Energía, o PCS, que convierte la energía CC almacenada en las baterías en energía CA utilizadas en la red. Un sistema de gestión de energía, o EMS, controla cómo fluye la energía entre la batería, la red y cualquier fuente renovable conectada. Los sistemas de gestión térmica garantizan que las baterías permanecerán dentro de un rango de temperatura de funcionamiento seguro. Los sistemas de seguridad, como la extinción de incendios y los recintos protectores, previenen accidentes y protegen a los usuarios y la infraestructura.

BESS desempeña varias funciones importantes para el sistema de energía. Una de sus funciones principales es almacenar energía extra en momentos de baja demanda o alta producción renovable y liberarla durante los picos de demanda. Este papel de equilibrio reduce la dependencia de centrales eléctricas contaminantes que utilizan combustibles fósiles. BESS también admite la regulación de frecuencia, lo que ayuda a estabilizar la red para evitar apagones. Otro servicio clave es el de reducción de picos, que almacena energía cuando los precios de la electricidad son bajos y la libera cuando los precios son altos, lo que reduce los costos para las empresas y los servicios públicos. BESS puede actuar como energía de respaldo limpia y silenciosa durante cortes y respaldar regiones de redes remotas o poco confiables. También permite la integración fluida de la energía renovable al almacenar el exceso de energía y liberarlo cuando cae la generación renovable. En caso de cortes de energía importantes, BESS puede respaldar las operaciones de arranque en negro al proporcionar la energía necesaria para reiniciar las plantas de energía.

La importancia global de BESS está creciendo rápidamente a medida que los países avanzan hacia la descarbonización. Al reducir la necesidad de plantas alimentadas con gas o carbón, BESS ayuda a reducir las emisiones de carbono. Fortalece la confiabilidad energética y respalda la seguridad nacional al garantizar que la red permanezca estable durante eventos climáticos extremos. BESS también respalda soluciones energéticas descentralizadas, que permiten a los hogares, empresas y comunidades generar y almacenar su propia electricidad. A medida que los precios de las baterías disminuyen, BESS se vuelve más atractivo económicamente al reducir los costos de electricidad y crear nuevas fuentes de ingresos.

La implementación de un BESS implica varias etapas. En primer lugar, las celdas de batería se fabrican en fábricas ubicadas principalmente en países como China, Corea del Sur y Japón. Estas celdas se ensamblan en paquetes de baterías, se combinan con sistemas como BMS y gestión térmica, y se integran con componentes electrónicos de potencia como inversores. La selección del sitio es crucial y depende del acceso a la red, la disponibilidad del terreno y la aprobación regulatoria. Después de la construcción e instalación, el sistema se somete a pruebas exhaustivas antes de que entre en funcionamiento. Una vez en funcionamiento, el mantenimiento continuo y la supervisión remota garantizan un rendimiento seguro y eficiente.

La implementación de BESS se está expandiendo en varias regiones líderes. América del Norte, especialmente Estados Unidos, es un líder mundial debido al fuerte apoyo político y al crecimiento de las instalaciones renovables. Europa, particularmente el Reino Unido, Alemania y España, está aumentando la capacidad de almacenamiento impulsada por objetivos climáticos. Asia-Pacífico está creciendo con fuerza y ​​​​China se está convirtiendo en el mayor mercado de fabricación e implementación. Australia también está utilizando BESS en gran medida para respaldar regiones remotas y fuera de la red.

China continúa liderando el mercado mundial de almacenamiento con un fuerte respaldo político y ambiciosos objetivos renovables. El país pretende desplegar más de 1.200 GW de capacidad eólica y solar para 2030, lo que requerirá una importante expansión del almacenamiento. Muchas provincias chinas exigen ahora que los nuevos proyectos renovables incluyan sistemas de almacenamiento que duren entre una y cuatro horas. Las reformas del mercado y los subsidios están ayudando a los usuarios comerciales e industriales a adoptar el almacenamiento de energía. Se espera que las adiciones anuales de almacenamiento de energía de China superen los 240 GWh para 2030.

A pesar de su rápido progreso, la industria enfrenta desafíos. Los costos siguen siendo altos debido a las materias primas y las presiones de la cadena de suministro. Los riesgos de seguridad, como los incendios de baterías, requieren una gestión y un seguimiento estrictos. Aún es necesario mejorar los problemas de rendimiento y vida útil de la batería. Los procesos regulatorios y los requisitos de conexión a la red en muchas regiones también generan retrasos.

Incluso con estos desafíos, BESS está desempeñando un papel transformador en la transición energética global. A medida que la inversión continúa y el avance de la tecnología, se convertirá en una herramienta esencial para crear una energía más limpia, más confiable y más eficiente. sistema.


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Corea ha atravesado varios años de inestabilidad energética global y al mismo tiempo ha mantenido firmemente sus objetivos climáticos y energéticos a largo plazo. Una nueva Revisión de la Política Energética de la Agencia Internacional de Energía (AIE) muestra que el país ha fortalecido bases políticas clave y continúa avanzando hacia su objetivo de neutralidad de carbono. El informe destaca que Corea puede avanzar más rápido hacia sus objetivos mejorando la coordinación entre sectores y garantizando planes de implementación claros y viables.

Corea sentó un precedente importante en 2021 cuando se aprobó la Ley de Neutralidad de Carbono, haciendo que su compromiso de alcanzar emisiones netas cero para 2050 sea legalmente vinculante. Fue uno de los primeros miembros de la AIE en convertir en ley un objetivo tan ambicioso. La Ley también incluye un objetivo de reducción de emisiones para 2030 para ayudar a guiar el progreso durante la próxima década. En los últimos años, Corea ha logrado hacer crecer su economía al tiempo que estabiliza y reduce ligeramente las emisiones de gases de efecto invernadero desde que alcanzaron su punto máximo en 2018. Sin embargo, separar completamente las emisiones del crecimiento económico sigue siendo un desafío porque el carbón todavía representa más de una cuarta parte de la generación de electricidad del país.

Se espera que la demanda de electricidad en Corea aumente de manera constante debido a varios factores: la rápida electrificación de los edificios, la industria y el transporte; mayor necesidad de refrigeración; y una fuerte demanda de energía proveniente de la expansión de la fabricación de semiconductores y los centros de datos. Debido a esta perspectiva, el informe de la AIE destaca la importancia de una inversión significativa en generación de energía limpia y con bajas emisiones, una infraestructura de red más sólida y sistemas de mercado eléctrico mejor diseñados. La reforma del mercado mayorista de electricidad podría ayudar a atraer nuevas inversiones y ofrecer señales de precios más necesarias para respaldar la planificación a largo plazo.

En los últimos cinco años, Corea casi ha duplicado la proporción de energía renovable en su combinación eléctrica. A pesar de este progreso, todavía tiene la proporción de energías renovables más baja entre los países miembros de la AIE. El ritmo más lento está relacionado con la tierra limitada disponible, las grandes áreas forestales y la oposición pública a la nueva infraestructura energética. Superar estos obstáculos requerirá una planificación a largo plazo y estrategias nacionales más sólidas para la participación y la comunicación pública. El almacenamiento de energía también será fundamental en la medida que Corea amplíe su capacidad renovable. Los esfuerzos recientes para crear un mercado para los servicios de almacenamiento de energía son prometedores, pero se necesita más desarrollo para garantizar que las inversiones puedan ampliarse e integrarse sin problemas en el sistema eléctrico.

Corea también ha sido uno de los primeros en impulsar la política de hidrógeno, y publicó una de las primeras hojas de ruta del hidrógeno entre los países de la AIE en 2019. La hoja de ruta se centra en el transporte, los edificios y la energía, y el hidrógeno de bajas emisiones sigue siendo una parte central de la estrategia climática a largo plazo de Corea. Sin embargo, el informe de la AIE señala que Corea necesita políticas más claras sobre el papel del hidrógeno en sectores difíciles de descarbonizar, como la industria pesada y el transporte de mercancías. El informe también recomienda que el país establezca reglas bien definidas para la creación y gestión de infraestructura de hidrógeno para respaldar una adopción más amplia.

El Sistema de Comercio de Emisiones de Corea (ETS) sigue siendo una piedra angular de la política climática nacional y cubre aproximadamente el 80% de las emisiones del país. Pero los bajos precios del carbono y la limitada actividad del mercado han reducido su impacto. La AIE sugiere aumentar el número de derechos de emisión subastados, ampliar la participación en el sistema e introducir mecanismos para estabilizar el mercado. Estos cambios podrían ayudar a mejorar la visibilidad de los precios y fortalecer el progreso hacia los objetivos de emisiones.

Según la AIE, Corea está llevando a cabo reformas institucionales significativas que podrían mejorar significativamente la gobernanza energética si se implementan en su totalidad. Se espera que la creación del Ministerio de Clima, Energía y Medio Ambiente (MCEE) fortalezca la coordinación intersectorial y acelere el desarrollo de las energías renovables. Establecer un regulador independiente para los mercados de electricidad, gas natural e hidrógeno también mejoraría la transparencia, garantizaría precios justos y protegería mejor a los consumidores.

Las fortalezas de Corea en la industria avanzada, que van desde semiconductores y fabricación pesada hasta baterías, electrónica de consumo y tecnología nuclear, le brindan una plataforma sólida para liderar la innovación global. Al alinear sus capacidades industriales con sus necesidades de transición energética, Corea tiene la oportunidad de impulsar la competitividad interna, fortalecer el potencial de exportación y promover sus ambiciones climáticas.

Esta alineación crearía un ciclo positivo que respalda el crecimiento sostenible y contribuye a la descarbonización global. La AIE realiza evaluaciones periódicas de las políticas energéticas y climáticas de sus países miembros para proporcionar conocimientos, recomendaciones y mejores prácticas internacionales. El último examen de Corea refleja tanto sus logros como los pasos necesarios para mantenerse en el camino hacia un futuro energético limpio, seguro y competitivo.


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Husk Power Systems ha anunciado un importante cambio estratégico con el lanzamiento de su nueva plataforma de recursos energéticos distribuidos (DER) habilitada por IA, posicionando a la empresa para acelerar el acceso a la energía limpia en todo el Sur Global. El anuncio se hizo en el Foro de Inversión de África (AIF), donde la compañía abrió formalmente la recaudación de fondos para su ronda Serie E, con el objetivo de 400 millones de dólares en capital y deuda.

La nueva iniciativa, denominada plataforma “Powering Prosperity”, tiene como objetivo implementar al menos 2 gigavatios (GW) de sistemas distribuidos de almacenamiento de baterías y energía solar en todo el sur de Asia, el sudeste asiático y el África subsahariana para 2030. Husk ya ha obtenido más de 125 millones de dólares hasta la fecha y actualmente presta servicios a más de 2,2 millones de personas en India y Nigeria.

Plataforma impulsada por IA dirigida a comunidades, empresas y hogares

El modelo DER renovado de Husk se basa en tres segmentos de clientes: comunidades, empresas comerciales e industriales (C&I) y hogares.

-Las minirredes seguirán suministrando energía a las comunidades rurales, tanto aisladas como conectadas a la red.

-A los clientes residenciales y de C&I se les ofrecerán sistemas independientes montados en el techo o en el suelo a través de modelos EPC llave en mano o acuerdos de compra de energía (PPA) a largo plazo.

-La plataforma también ampliará las soluciones a escuelas, centros de salud e instituciones públicas.

Manoj Sinha, director ejecutivo y cofundador de Husk, dijo que la evolución de la empresa refleja casi una década de experiencia operativa en India y Nigeria.

«Husk ha evolucionado hasta convertirse en un proveedor de DER impulsado por IA que presta servicios a comunidades, hogares y empresas. Esto abre nuevas e interesantes oportunidades de crecimiento para implementar 2 GW para 2030 y adaptar soluciones DER a nuevos mercados», señaló Sinha.

La IA como “sistema nervioso central” de operaciones

En el centro de la plataforma Powering Prosperity se encuentra una sofisticada arquitectura digital impulsada por inteligencia artificial predictiva y agente.

-La IA predictiva estima la demanda de energía para cada sitio de minirred.

-Agentic AI luego optimiza los activos de generación cada 30 minutos para minimizar los costos de energía, maximizar la penetración de energías renovables y mejorar la prestación de servicios.

Estos sistemas algorítmicos están diseñados para reducir el costo de la electricidad entregada y al mismo tiempo mejorar la eficiencia operativa a largo plazo.

Apoyo a la electrificación mundial ya los objetivos nacionales de energía limpia

La estrategia de Husk se alinea con agendas de desarrollo más amplias:

-En África, la expansión apoya la Misión 300, una iniciativa conjunta del Banco Mundial y el Banco Africano de Desarrollo para electrificar a 300 millones de personas para 2030.

-El Banco Mundial ha identificado las minirredes solares comunitarias como la solución más eficiente en términos de capital para la electrificación por primera vez en África subsahariana.

-En India, la plataforma de Husk contribuye al objetivo nacional de instalar 500 GW de capacidad de combustibles no fósiles para 2030.

Con su nueva plataforma impulsada por IA y su agresivo plan de expansión, Husk Power busca convertirse en una empresa de servicios públicos de DER líder en los mercados emergentes, ampliando el acceso a la energía renovable para millones de personas durante la próxima década.