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Cuando el calor pone de rodillas a la red eléctrica: la ola de calor de 2026 y sus consecuencias para el mercado eléctrico europeo

Europa sufre una excepcional Ola de calor. Mientras millones de personas ponen sus aires acondicionados a pleno rendimiento, el sistema eléctrico europeo se encuentra bajo una presión extrema: las centrales nucleares en Francia reducen su potencia, la energía eólica es prácticamentecase inexistente e incluso las instalaciones solares producen menos de lo esperado. La consecuencia son picos de precios históricos en los mercados a corto plazo y una lección magistral sobre la vulnerabilidad del suministro energético centralizado ante fenómenos climáticos extremos.

Precios récord en los mercados de quince minutos

En 23 de junio de 2026 alcanzaron los precios de la electricidad intradiaria máximos históricos en varios países europeos. El precio medio ponderado por volumen en tramos de quince minutos (VWAP) se situó en los siguientes picos trimercados:

País / Zona de ofertaPrecio por cuarto de hora (hora punta)Periodo de tiempo
Bélgica1.038,25 €/MWh20:45 – 21:00 h
Países Bajos902,47 €/MWh20:45 – 21:00 h
Dinamarca (DK1)786,83 €/MWh20:45 – 21:00 h
Alemania747,10 €/MWh20:45 – 21:00 h
Austria712,40 € / MWh20:45 – 21:00 h
Francia414,20 € / MWh21:00 – 21:15 h

Los picos de precios más fuertes se produjeron por la tarde, justo cuando la generación de energía solar desaparece tras la puesta del sol, pero las temperaturas y, por tanto, la demanda de refrigeración se mantuvieron altas. En Alemania, la carga residual —es decir, la parte de la demanda de electricidad que no se cubre con energía eólica y solar— aumentó a 51,5 gigavatios. Esto corresponde a un Excedente de unos 10,4 GW respecto al valor normal estacional.

(ResiduallastEsta es la demanda de electricidad menos la inyección de energía eólica y solar. Cuanto mayor sea la carga residual, más centrales eléctricas convencionales deben intervenir y más cara se vuelve la electricidad.

Numerosas repercusiones: por qué el calor extremo afecta al sistema eléctrico

La crisis actual no es un fenómeno aislado; es el resultado de varios efectos que actúan simultáneamente:

FactoresEfectos con calor extremo
Necesidad de refrigeración Los aires acondicionados aumentan masivamente la demanda de electricidad, de forma simultánea y a corto plazo.
CalmaEpisodio de vientos débiles: en situaciones meteorológicas de alta presión, la generación de energía eólica suele desplomarse en el noroeste de Europa.
Centrales térmicasLas centrales de gas y vapor, así como los reactores nucleares, operan con potencia reducida debido a la falta de refrigeración.
Rendimiento fotovoltaicoLas células solares de silicio pierden aproximadamente 0,4 %/°C de eficiencia cuando la temperatura del módulo es elevada.
Alta carga residualEn Alemania, la carga residual aumentó a 51,5 GW, unos 10,4 GW por encima del valor normal para esta hora del día y época del año.

Lo que hace que esta situación sea especialmente delicada es que todos Efectos actúan al mismo tiempo y se refuerzan mutuamente. La elevada demanda se enfrenta a una oferta limitada procedente de casi todas las fuentes: un riesgo sistémico que resulta difícil de amortiguar en un sistema de suministro centralizado clásico.

El problema nuclear: cuando falta refrigeración

Las centrales nucleares necesitan grandes cantidades de agua de refrigeración. Esta puede escasear durante una ola de calor con ríos secos, por lo que un paralización total amenaza. Pero incluso con un nivel bajo de agua, la temperatura del agua en los cursos fluviales aumenta de tal manera que el vertido del agua de refrigeración, que además se ha calentado, elevaría la temperatura del río por encima de los límites establecidos por la normativa. La protección del medio ambiente y la seguridad del suministro entran en conflicto.

A raíz de ello, la empresa eléctrica estatal francesa EDF ha puesto en marcha medidas concretas:

  • En Central nuclear de Golfech, a orillas del Garona tuvo lugar en la noche del 23 de junio apagado.
  • Para el que también se encuentra a orillas del Garona Central nuclear de Blayais fueron Restricciones anunciado.
  • Lo mismo se aplica a Central nuclear de Bugey y Saint-Alban.

EDF destaca que, desde el año 2000, las pérdidas anuales de producción debidas a las restricciones por calor han sido, de media, de solo 0,3 %. Sin embargo, la propia empresa reconoce que, si los episodios de calor se vuelven más frecuentes e intensos, las repercusiones podrían aumentar de forma significativa. Los científicos climáticos confirman esta valoración: un análisis de World Weather Attribution muestra que, debido al cambio climático, la ola de calor actual podría haber sido hasta 4 grados Celsius más intensa que en un mundo sin calentamiento provocado por el hombre.

Francia ya tuvo que pasar por los veranos calurosos 2003, 2006, 2018 y 2019 realizar reducciones temporales o paradas de sus reactores nucleares. También en 2022, la sequía extrema y el calor prolongado hicieron que los ríos (como el Ródano y el Garona) tuvieran niveles históricamente bajos y, además, un agua muy cálida. Solo mediante compras masivas de electricidad en los países vecinos se pudo mantener el suministro eléctrico.

Desde entonces, los límites del agua de refrigeración en Francia están topados por normativas regulatorias. Si la temperatura de vertido supera el valor permitido, la central debe reducir su potencia o apagarse, independientemente de la demanda de suministro.

La paradoja solar: Mucha luz solar, menos electricidad

Intuitivamente parece extraño: con la radiación solar máxima, la energía fotovoltaica debería funcionar a pleno rendimiento. Pero en realidad disminuye la eficiencia de las células solares de silicio con el aumento de la temperatura. El trasfondo es la relación física entre la temperatura de la célula y el llamado coeficiente de temperatura:

  • Las células de silicio cristalino pierden entre 0,35 y 0,45 % de su potencia por cada grado Celsius de aumento de temperatura con respecto a las condiciones de ensayo estándar (25 °C).
  • A una temperatura del módulo de 70 °C —algo perfectamente realista en la práctica en un día de pleno verano—, esto puede suponer una pérdida de rendimiento de hasta 20 %.
  • Montel lo confirma: a pesar de la intensa radiación solar, la eficiencia de las instalaciones fotovoltaicas disminuyó el 23 de junio debido a las elevadas temperaturas de los módulos.

A esto se añade que la inyección solar cae rápidamente por la tarde, justo en el momento de máxima demanda. La brecha de cobertura entre la disminución de la oferta solar y la constante necesidad de refrigeración sigue siendo cubiertas hoy en día por centrales convencionales más caras.

Perspectiva: La situación sigue siendo tensa

El servicio meteorológico sueco SMHI pronostica que la ola de calor en Europa central y occidental continuará hasta los primeros días de julio. Por lo tanto, no cabe esperar un alivio a corto plazo en los mercados eléctricos europeos. Se plantean varias cuestiones estructurales:

  • ¿Con qué frecuencia e intensidad ocurrirán tales eventos de calor en el futuro?
  • ¿Qué tan resistentes son las redes eléctricas europeas cuando todas las fuentes de suministro están bajo estrés al mismo tiempo?
  • ¿Qué papel pueden desempeñar las soluciones descentralizadas e independientes del calor para aumentar la resiliencia del sistema?

La situación actual demuestra de forma impresionante: un sistema energético que en situaciones de estrés depende simultáneamente de múltiples fuentes poco fiables necesita urgentemente soluciones de flexibilidad complementarias, tanto en el lado de la oferta como en el de la demanda.

Almacenamiento en baterías durante la ola de calor: oportunidades y límites

Almacenamiento en batería Los sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS) responden a la demanda, independientemente del viento, el nivel del agua o la nubosidad. Esto los convierte en una de las pocas herramientas verdaderamente flexibles del sistema eléctrico durante crisis de suministro como la actual ola de calor. Sin embargo, sería incompleto presentar los BESS como totalmente independientes del calor.

Refrigeración como condición del sistema

Las celdas de fosfato de hierro y litio (LFP), que hoy en día son estándar en los sistemas de almacenamiento estacionario a gran escala, funcionan de forma óptima a temperaturas de entre 20 y 25 °C. Por lo tanto, los sistemas de almacenamiento de energía en contenedores (BESS) vienen equipados de serie con climatización activa. En caso de calor extremo prolongado, el consumo propio de estos sistemas de refrigeración aumenta y, con ello, disminuye la eficiencia neta del sistema. Además, cuando las temperaturas de las celdas son demasiado altas, los sistemas de gestión de baterías (BMS) activan funciones de protección que pueden limitar la potencia de carga y descarga. En resumen: Los BESS no necesitan agua de río, pero sí necesitan refrigeración – y esta debe estar diseñada para escenarios de clima extremo durante la planificación de la planta.

Arbitraje: El argumento más fuerte

No obstante, los sistemas de almacenamiento con baterías FTM conectados a la red resultan rentables en situaciones como la del 23 de junio de 2026. Un sistema de almacenamiento a gran escala que se recarga por la mañana, cuando los precios son bajos, y se descarga por la tarde, durante la fase de máxima demanda, genera, con picos de precio de entre 747 y más de 1.000 EUR/MWh, márgenes que todos los costos de operación, incluida la energía de refrigeración, superen con creces. Exactamente para este tipo de situaciones sirven los modelos de negocio Comercio del día anterior y Trading Intraday con BESSS.

Energía de regulación y estabilidad de la red

Además, los BESS detrás del contador (FTM-BESS) prestan servicios críticos para el sistema: los acumuladores de baterías pueden proporcionar reserva de regulación primaria (PRL) y reserva de regulación secundaria (SRL) en cuestión de segundos, una capacidad que las centrales térmicas no poseen a esa velocidad de reacción. En situaciones de estrés, en las que varias grandes centrales eléctricas se reducen simultáneamente, esta capacidad de estabilización de la frecuencia mediante la provisión de Energía de control no no solo económicamente valioso, sino sistémicamente relevante.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre la ola de calor y el mercado eléctrico

¿Por qué la energía solar produce menos electricidad con un calor extremo?

Las células solares de silicio cristalino pierden eficiencia a medida que aumenta la temperatura de funcionamiento. El denominado coeficiente de temperatura oscila, según el tipo de módulo, entre aproximadamente −0,35 y −0,45 % por grado Celsius. A temperaturas de módulo de entre 65 y 75 °C en los días calurosos de verano, la potencia realmente suministrada puede ser considerablemente inferior al valor nominal, incluso cuando la radiación solar es máxima.

¿Por qué hay que reducir la potencia de las centrales nucleares cuando hace calor?

Las centrales nucleares extraen agua de refrigeración de los ríos. El agua calentada se vuelve a verter tras el proceso de refrigeración. Por motivos normativos, la temperatura máxima del agua vertida está limitada para proteger los ecosistemas. Si el agua del río ya está demasiado demasiado caliente, no se puede extraer agua de refrigeración suficientemente fría; la planta debe reducir su potencia o apagarse.

¿Qué es la carga residual y por qué es tan alta durante las olas de calor?

La carga residual describe la parte de la demanda de electricidad que no es cubiertas por energías renovables (especialmente eólica y solar) y que, por lo tanto, debe ser suministrada por centrales eléctricas convencionales. Durante las olas de calor, la demanda total aumenta considerablemente debido a la climatización, mientras que al mismo tiempo la energía eólica y (condicionalmente) la solar se ven limitadas. El resultado es una carga residual muy alta, con los consiguientes efectos en los precios de la electricidad.

¿Qué significa esto para las empresas con su propio sistema de almacenamiento de electricidad o instalación fotovoltaica?

Las empresas que han invertido en un sistema de almacenamiento por batería se benefician de múltiples maneras: pueden utilizar ellos mismos la electricidad producida o comprada a bajo precio durante las fases de alta demanda y precios elevados (peak shaving) o, según el diseño del sistema, inyectarla a la red. Los operadores de instalaciones fotovoltaicas deben tener en cuenta el coeficiente de temperatura de sus módulos durante la planificación y evaluar la posibilidad de integrar una batería para desplazar la producción solar hacia las horas de la tarde.

Fuentes

  • Montel / pv magazine Deutschland: „Hitzewelle treibt europäische Strompreise auf Rekordniveau“, 23. Juni 2026
  • Keystone-SDA / Nau.ch: „Atomkraftwerk in Frankreich wegen Hitzewelle gedrosselt“, 23. Juni 2026
  • SMHI (Schwedischer Wetterdienst): Hitzewellen-Prognose Zentral- und Westeuropa, Juni 2026
  • World Weather Attribution: Klimawandel-Analyse zur Hitzewelle Westeuropa 2026

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