En la actualidad, los centros de datos consumen alrededor de 4 % de la electricidad alemana, y la tendencia es claramente al alza. El Gobierno federal tiene previsto duplicar la potencia de conexión de TI en Alemania para 2030 con respecto a 2025, y cuadruplicar incluso la capacidad destinada a la inteligencia artificial y la computación de alto rendimiento. Sin una estrategia integrada Estrategias energéticas para centros de datos ya no pueden prescindir hoy en día los desarrolladores de proyectos u operadores. En lugar del suministro exclusivo de la red, surgen conceptos de autogeneración (fotovoltaica), contratos de compra de energía (PPA), sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS) y el aprovechamiento de calor residual, impulsados por igual por la ley, los cuellos de botella en la red y la rentabilidad.
Marco legal como motor
Obligación de energías renovables según la EnEfG
De conformidad con el artículo 11, apartado 5, de la Ley de Eficiencia Energética (EnEfG), los centros de datos deben cubrir su consumo eléctrico mediante un balance energético. A tal fin, están obligados a cubrir, a partir de 2024, al menos el 50 % de sus necesidades con % y a partir de enero de 2027 a 100 % procedente de energías renovables cubrir. Desde el punto de vista del balance, esto significa: No es necesaria una entrega física directa. El canje de Certificados de origen o PPA-Los constructos son suficientes, siempre que la electricidad no provenga de cantidades ya subvencionadas por la EEG
Los valores límite de PUE están cambiando actualmente
El valor PUE (Power Usage Effectiveness) se calcula a partir de Consumo total de energía de un centro de datos en relación con el Consumo de energía de los equipos de TI puros (Servidores, almacenamiento, redes).
- Valor óptimo = 1,0: Toda la electricidad se destina exclusivamente a los sistemas informáticos (algo físicamente imposible en la práctica).
- Cuanto más se acerque el valor a 1,0, más eficiente es la infraestructura (Refrigeración, Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI), iluminación, pérdidas de transformadores).
Basándose en esto, hasta ahora los siguientes valores PUE han sido vinculantes según la Ley de Eficiencia Energética (EnEfG):
- nuevos centros de datos a partir de julio de 2026, como máximo 1,2
- los centros de datos existentes, a partir de julio de 2027, como máximo 1,5
- centros de datos existentes a partir de julio de 2030 como máximo 1,3
Mediante el acuerdo del Consejo de Ministros de 29 de junio de 2026 relativo a Paquete de red y para la modificación de la ley EnEfG asociada a ello ya existe un proyecto de ley. Si bien este eleva de forma moderada los valores para las instalaciones existentes a 1,6 y 1,4 respectivamente, sigue previstos un valor límite de 1,2 para las nuevas instalaciones. Sin embargo, el período transitorio hasta el cumplimiento permanente se amplía de dos a cuatro años tras la puesta en marcha. El proyecto aún no ha sido aprobado definitivamente en el momento actual, por lo que se debe comprobar continuamente el estado legislativo para la planificación de los proyectos actuales.
Además, se aplica un factor de reutilización de energía (ERF) escalonado: un mínimo del 10 % de reutilización del calor residual para las instalaciones que entren en funcionamiento a partir de julio de 2026, un 15 % a partir de julio de 2027 y un 20 % a partir de julio de 2028.
Estrategia nacional sobre centros de datos
El 18 de marzo de 2026, el Gabinete Federal aprobó la primera Estrategia Nacional de Centros de Datos. Esta agrupa 28 medidas en tres áreas de actuación —energía y sostenibilidad, ubicación y superficie, y tecnología y soberanía— y tiene como objetivo duplicar la capacidad total y cuadruplicar la capacidad de IA/HPC para 2030.
Entre otros aspectos, la estrategia incluye la agilización de los trámites de conexión a la red mediante acuerdos flexibles de conexión a la red (FCA) así como los procedimientos de adjudicación revisados de los operadores de red. Además, se van a modificar las normativas sobre el calor residual. El Gobierno federal quiere imponer a nivel de la UE una exención fiscal para la entrega de calor residual de los centros de datos y tener en cuenta las condiciones específicas de cada ubicación. Hasta ahora, estas medidas son en su mayoría un marco político no vinculante; la aplicación legislativa concreta —por ejemplo, a través de la reforma de la Ley de Eficiencia Energética (EnEfG)— aún está pendiente en parte.
Cinco componentes como estrategia energética para centros de datos
Adquisición de energía verde a través de acuerdos de compra de energía (PPA)
Los acuerdos de compra de energía (PPA) se han convertido en el instrumento habitual para garantizar el suministro de energía verde a largo plazo y, al mismo tiempo, cumplir con la cuota establecida por la Ley de Eficiencia Energética (EnEfG). Los operadores invierten de forma específica en nuevas capacidades fotovoltaicas, en lugar de adquirir certificados de origen. Los PPA fuera de la instalación procedentes de grandes parques solares o eólicos suelen ser más rentables que la mera autogeneración in situ, pero —a diferencia de esta— no contribuyen a aliviar la carga de la red en la propia ubicación.
Autoproducción mediante energía fotovoltaica
Aunque los centros de datos suelen disponer de superficies de tejado limitadas, muchos operadores apuestan por la autoproducción fotovoltaica. Las instalaciones de tejado de menor tamaño, en combinación con FV (Integración en fachadas) y las marquesinas para coches, sin embargo, a menudo solo cubren una pequeña parte del enorme consumo eléctrico. Son más eficaces los parques solares situados en las inmediaciones y/o los aerogeneradores.
Por lo tanto, para lograr grados de cobertura significativos, resultan ventajosas las ubicaciones con acceso directo a instalaciones externas de energía al aire libre para centros de datos. Mediante una línea directa (PPA in situ), la electricidad de un parque solar o eólico cercano se puede transmitir sin rodeos. De este modo, los operadores también se ahorran el impuesto sobre la electricidad, las tarifas de red o la compra de garantías de origen.
La rentabilidad depende en gran medida de la distancia a la planta de generación más cercana, así como de los derechos de paso disponibles. En regiones con fuertes vientos como Brandeburgo o Baja Sajonia, los aerogeneradores complementan de forma sensata a la energía fotovoltaica, ya que aportan una producción más constante que la solar por sí sola, especialmente en los meses de invierno y durante la noche.
Los sistemas de almacenamiento en baterías (BESS) como activo estratégico
Almacenamiento en batería han pasado de ser una mera solución de suministro eléctrico de emergencia a convertirse en una herramienta activa de gestión energética. Casos de uso típicos en centros de datos:
- Limitación de la demanda punta (Peak Shaving): Nivelación de los perfiles de carga para evitar tarifas de red elevadas
- Añadido como Sistema de navegação autônoma: BESS se encarga de las reservas de respaldo a largo plazo, mientras que el SAI solo se ocupa del puente de milisegundos.
- Optimización del autoconsumo: Almacenamiento temporal de la energía fotovoltaica para los periodos con poco sol
- Aceleración de la conexión a la red: BESS absorbe los picos de carga, lo que permite que los centros de datos puedan empezar a funcionar con una conexión a la red más pequeña y de disponibilidad más rápida
Precisamente el último punto es el factor económico decisivo para los desarrolladores de proyectos en zonas con largos tiempos de espera para la conexión a la red:
| Conexión a la red clásica | Conexión a la red con BESS | |
| Potencia de conexión a la red | Dimensionado principalmente para carga máxima | Dimensionado para carga media, el BESS cubre los picos |
| Tiempo hasta la puesta en marcha | Dependiendo de la expansión de la red/cola | Reducido debido a la solicitud de una menor potencia de conexión |
| Inversión en conexión a la red | Más alto ya que posiblemente se aplique el código de clasificación de operaciones (BKZ) | Más baja, pero inversión en BESS/Contracting |
| Flexibilidad en el aumento de carga | Bajo, es necesario un nuevo proceso de revisión | Además, BESS puede cubrir el período de transición |
Ubicación conjunta de energía eólica, solar fotovoltaica, BESS y centro de datos
Un modelo ambicioso acopla energía fotovoltaica o eólica a gran escala, sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS) y un centro de datos directamente en el mismo emplazamiento a través de una conexión a la red compartida. El proyecto „Jupiter” en Brandeburgo (cuyo inicio de construcción está previsto para finales de 2026), por ejemplo, combina una planta fotovoltaica de 150 MWp, un sistema de almacenamiento en batería de 500 MW / 2.000 MWh y un centro de datos de hiperescalas de 500 MW mediante una conexión común de 380 kV. Estas infraestructuras integradas minimizan los costes de expansión de la red y maximizan el autoconsumo de electricidad renovable.
Sin embargo, muchos centros de datos disponen, por razones de redundancia, de dos conexiones de red y los utilizan solo a medias. Precisamente aquí, un sistema de almacenamiento de baterías es especialmente rentable, ya que puede aprovechar la capacidad reservada no utilizada en el mismo emplazamiento, de modo que esta no tiene por qué quedar inactiva. Ante cuellos de botella espontáneos, la operación del BESS puede adaptarse a la velocidad del rayo o incluso apagarse por completo. Este tipo de Co-ubicación-Hay varios centros de datos que ya están aplicando estos enfoques o que los están impulsando aún más.
El aprovechamiento del calor residual como elemento obligatorio en las estrategias energéticas de los centros de datos
La Estrategia Nacional de Centros de Datos prevé que los nuevos centros de datos en el futuro sin concepto de recuperación de calor sin permiso deberían recibir más, pero las especificaciones concretas de la EnEfG sobre el uso del calor residual deberán adaptarse mejor a las condiciones específicas de cada ubicación, ya que, especialmente en zonas atractivas desde el punto de vista de la red, a menudo no existe una red de calefacción adecuada. Asimismo, los obstáculos fiscales a la cesión gratuita de calor a las redes municipales deben eliminarse a nivel de la UE. Con ello, el calor residual se está convirtiendo cada vez más en un elemento fijo del cálculo de la rentabilidad, y no solo en una obligación de cumplimiento.
Ejemplo práctico: Clúster de centros de datos de Microsoft en la cuenca del Rin
El clúster de centros de datos de Microsoft en Bergheim, Bedburg y Elsdorf (distrito de Rhein-Erft) es un ejemplo concreto de cómo se plasma un plan energético para un gran proyecto. Para este proyecto, cuyo coste asciende a unos 3.200 millones de euros —la primera piedra se colocó en marzo de 2026—, el operador de red Westnetz está construyendo una nueva subestación en Bergheim para conectar las instalaciones a la red de alta tensión. La ubicación se ha elegido deliberadamente en la antigua cuenca de lignito: la región ya cuenta con nodos de red de gran capacidad que datan de la época de la generación de electricidad a partir del carbón, lo que agiliza la conexión a la red y forma parte de la transformación de un centro de generación a un centro de consumo.
En lo que respecta a la generación, el concepto combina varios elementos: en las instalaciones de Bergheim se están construyendo plantas fotovoltaicas propias, mientras que, según datos de la propia Microsoft, en 2025 la demanda mundial de electricidad de la empresa se cubrió íntegramente, desde el punto de vista contable, mediante acuerdos de compra de energía (PPA) con instalaciones de energías renovables. Además, la empresa cuenta con una reserva de energía de emergencia diésel para casos de avería. En el ámbito de la política municipal, y en paralelo a la fase de construcción, ya se está debatiendo la posibilidad de una red de calefacción urbana para aprovechar el calor residual, que, a largo plazo, podría abastecer a los hogares y a las empresas de la región.
Proceso de planificación típico de la estrategia energética
Los desarrolladores de proyectos modernos suelen seguir los siguientes pasos para su concepto energético de un centro de datos:
- Análisis de ubicación Capacidad de conexión a la red, superficies disponibles para energía fotovoltaica, proximidad a redes de calefacción
- Modelización energética: Análisis del perfil de carga, previsión de la producción fotovoltaica, dimensionamiento de sistemas de almacenamiento de energía (BESS)
- Negociaciones de PPA: Contratos de energía verde fuera del sitio con desarrolladores de proyectos o empresas de servicios públicos locales
- Estrategia de conexión a la red: Priorización en función del grado de madurez del proyecto, en lugar del mero „principio del primero en llegar”
- Cálculo de rentabilidad: Combinación de costes de electricidad, tarifas de red, precio del CO₂ e ingresos por calor residual
BESS sin inversión inicial para centros de datos
Precisamente el componente de almacenamiento en baterías requiere una elevada inversión inicial y conocimientos técnicos especializados, dos factores que, en los proyectos de centros de datos —que ya de por sí requieren un gran aporte de capital—, suelen entrar en conflicto con la actividad principal de la empresa. A través de modelos Contracting como CUBE Profit Flex Solution® (CPFS) se puede realizar el módulo BESS como un activo de explotación independiente, sin que el propio operador tenga que invertir o explotar el sistema, al tiempo que se accede a la aceleración de la conexión a la red que el BESS posibilita en el emplazamiento.
Preguntas frecuentes
¿A partir de cuándo deberán los centros de datos estar abastecidos al 100 % con energía verde?
De conformidad con el artículo 11, apartado 5, de la Ley de Eficiencia Energética (EnEfG), a partir del 1 de enero de 2027 será obligatorio que el suministro total proceda de energías renovables. Desde el 1 de enero de 2024, la cuota mínima es del 50 %.
¿Cuál es el valor límite del PUE para los centros de datos?
Los nuevos centros de datos (que entren en funcionamiento a partir de julio de 2026) deberán alcanzar un PUE máximo de 1,2. Para las instalaciones ya existentes, el actual proyecto de ley de modificación de la Ley de Eficiencia Energética (EnEfG) (en la versión de la resolución del Consejo de Ministros de junio de 2026) establece un valor límite de 1,6 a partir de julio de 2027 y de 1,4 a partir de julio de 2030; aún está pendiente la versión definitiva.
¿Cómo puede BESS acelerar la conexión a la red de un centro de datos?
Un sistema de almacenamiento de batería en el emplazamiento amortigua los picos de carga. Como resultado, la potencia de conexión a la red solicitada puede ser menor, lo que generalmente conlleva tiempos de espera más cortos con el operador de red en comparación con una potencia de conexión diseñada para la carga máxima total.
¿Es obligatorio un concepto de reutilización del calor residual para los nuevos centros de datos?
La Estrategia Nacional de Centros de Datos prevé una obligación correspondiente; sin embargo, los requisitos concretos de la EnEfG deberán adaptarse mejor a las condiciones específicas de cada ubicación. El diseño final forma parte de la reforma en curso de la EnEfG.