Del Viernes, 14 de Agosto de 2026 al Domingo, 23 de Agosto de 2026
Tras el apagón que paralizó España el 28 de abril de 2025, Jana Fernández, profesora del área de Ingeniería en la Universidad Católica de Ávila (UCAV), ha desarrollado un sistema destinado a estabilizar la tensión de evacuación en parques eólicos y plantas fotovoltaicas. El diseño ha sido recientemente publicado por la Oficina Española de Patentes y Marcas.
El sistema diseñado convierte la energía asíncrona de las renovables en energía síncrona, mediante un proceso que combina un motor eléctrico y un generador síncrono.
“Transformamos la energía producida por los convertidores en energía mecánica rotativa, y de nuevo en energía eléctrica síncrona, que puede ser evacuada a la red con la misma calidad que la de las centrales convencionales”, explica. Según Fernández, esta tecnología permite mejorar la estabilidad de voltaje, la frecuencia y la regulación de potencia reactiva.
Desde el apagón de 2025, Red Eléctrica ha activado cinco veces los protocolos de emergencia para evitar colapsos, el más reciente “ayer a las 18:00 horas”, apunta Fernández. Estos procedimientos, que incluyen el corte temporal de producción industrial, forman parte del protocolo SRAD para garantizar la estabilidad del sistema y prevenir un “cero nacional”.
La operación reforzada implementada desde entonces ha reducido la producción de eólica y fotovoltaica para proteger la red. Esta limitación implica que gran parte de la energía renovable se pierda. “Es una pena porque estamos dejando de aprovechar energía limpia que no se puede evacuar por cómo entrega la energía en términos de calidad”, lamenta la investigadora.
El sistema propuesto se instalaría en las propias plantas fotovoltaicas y parques eólicos, adaptando el diseño a la capacidad de cada instalación. “Todos los elementos existen ya en el mercado y se emplean en centrales convencionales, por lo que es una solución de aplicación industrial inmediata”, asegura Fernández, aunque puntualiza que cada proyecto requeriría un diseño de ingeniería específico.
Impacto económico y pérdidas actuales
Las consecuencias económicas del apagón de 2025 fueron significativas: el cese de actividad industrial y de transporte supuso unos 2.000 millones de euros, mientras que la operación reforzada para blindar el control de tensión ha costado otros 1.000 millones. En total, el impacto asciende a 3.000 millones de euros, sin contar el coste reputacional frente a inversores.
Aunque Fernández no puede cifrar la inversión necesaria para implementar su sistema, insiste en que la amortización sería rápida ante las pérdidas actuales: instalaciones renovables desconectadas, energía no utilizada y riesgos de inestabilidad que afectan a la industria.
La profesora se muestra optimista sobre la implantación del sistema. “Esta sería la solución ideal: el sistema eléctrico español y europeo se diseñó para recibir generación síncrona, y esta invención permite transformar la energía renovable asincrónica en síncrona”, afirma.
Mecánica real
La regulación actual exige calidad y seguridad en el suministro, y la propuesta de Fernández aporta inercia mecánica real, capacidad de contribución a cortocircuitos y regulación automática de tensión, tal como ocurre en centrales hidráulicas o de ciclo combinado.
Frente a soluciones basadas solo en electrónica de potencia, asegura que su sistema es más rápido, preciso y estable. Con cinco activaciones de protocolos de emergencia en lo que va de año, la investigadora considera que reforzar la red con generación síncrona renovable es clave para evitar nuevas pérdidas y garantizar el aprovechamiento pleno de la energía limpia.





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