Cómo los satélites ayudan a la red eléctrica a seguir el ritmo del sol y del viento + test

Ingeniero supervisa paneles solares y aerogeneradores en una planta de energia

El sol y el viento no siguen el horario de quienes consumen electricidad: basta con que cambie el tiempo para que varíe la energía que llega a la red. El proyecto europeo RESPONDENT se propuso reducir esa incertidumbre combinando datos de los programas espaciales Copernicus y Galileo con las mediciones de estaciones meteorológicas locales, y puso a prueba su plataforma en Grecia y en España — al final puedes comprobar cuánto has entendido de la relación entre satélites y red eléctrica.

Índice

⇑El tiempo manda sobre la electricidad

Integrar las energías renovables es una pieza clave de la transición ecológica de Europa. Pero la solar y la eólica tienen un punto débil que cualquiera entiende con solo ver una nube tapar el sol: su producción depende del tiempo atmosférico, no de la demanda de quienes encienden la luz.

Nikolaos Zotos, director general de la empresa griega Future Intelligence, lo resume así: «Con el cambio a fuentes de energía renovables como la solar y la eólica, que dependen mucho de las condiciones meteorológicas, hay mucha incertidumbre en la generación de electricidad». Para quienes gestionan la red, eso significa equilibrar en todo momento la oferta y la demanda sin saber con certeza cuánta energía va a llegar.

⇑Satélite más estación meteorológica

El proyecto RESPONDENT, financiado por la UE, nació para llevar los datos de los programas espaciales europeos a herramientas prácticas: prever cuánta energía renovable habrá disponible y gestionar la red eléctrica en tiempo real. Su plataforma junta dos tipos de información. Por un lado, las mediciones de estaciones meteorológicas locales; por otro, los datos de Copernicus, el programa de observación de la Tierra de la UE.

Según Zotos, el equipo unió la información de los satélites con la de las estaciones locales «para mejorar la precisión y predecir mejor cuánta energía se generaría realmente». La mirada desde el espacio y las medidas sobre el terreno sirven, juntas, para estimar por adelantado cuánta electricidad producirán de verdad los paneles y los aerogeneradores.

⇑El reloj de Galileo que sincroniza la red

El segundo programa espacial implicado es Galileo, el sistema europeo de navegación por satélite. Aquí no se trata de encontrar un camino: a RESPONDENT le interesa la temporización precisa que ofrece Galileo. Gracias a esa referencia común, las mediciones tomadas en distintos puntos de la red se mantienen sincronizadas.

La ventaja es muy concreta. Si todos los datos siguen el mismo reloj, los operadores pueden detectar los problemas antes y reaccionar a tiempo, antes de que se agraven. El resultado es una sola plataforma que reúne la previsión de la generación, la previsión de la demanda y la supervisión de la red.

⇑Grecia: previsiones para un parque fotovoltaico

La plataforma se probó en dos emplazamientos piloto. El primero está en Grecia, en el parque fotovoltaico KIEFER de Artemida. Allí el equipo ensayó la previsión de la generación renovable: empezó con pocas instalaciones y fue ampliando la prueba hasta integrar varias plantas en una única plataforma, en lugar de manejarlas con herramientas separadas.

⇑España: subestación y microrred en Barcelona

El segundo piloto, en Barcelona, tenía otro objetivo. Lo importante era la supervisión de la red, con la sincronización basada en Galileo aplicada en una subestación y en el sistema de control de una microrred. «Tuvimos la oportunidad de validar la plataforma en entornos reales, con usuarios y en condiciones de funcionamiento reales», subraya Zotos. No fue una simulación de laboratorio, sino instalaciones auténticas y personas que las utilizan.

Las pruebas se resumen en una cifra: la precisión de las previsiones mejoró entre un 8 y un 12 % con respecto a los métodos existentes.

⇑Qué ganaron los operadores

Unas previsiones más fiables se traducen en una gestión más tranquila de la red. Gracias a la plataforma, los operadores pudieron:

  • gestionar mejor la congestión de la red;
  • mantener estables los niveles de tensión;
  • responder más rápido a los cambios de la oferta y la demanda;
  • hacer los ajustes con antelación, en lugar de recurrir a correcciones de última hora.

En la práctica, los datos espaciales se convierten en una herramienta del día a día: ayudan a llevar la cantidad adecuada de energía al lugar donde se necesita y en el momento oportuno.

⇑Qué pasa ahora con la plataforma

Detrás de la tecnología hay un consorcio de ocho socios de tres países: Grecia, Irlanda y España. La plataforma se está probando ahora con vistas a integrarla en la operación diaria. Los siguientes pasos pasan por ampliarla a redes más grandes y ponerla en manos de más usuarios.

⇑Resumen

La solar y la eólica dependen del tiempo, y eso complica saber cuánta energía llegará a la red. RESPONDENT combinó los datos de Copernicus con los de estaciones meteorológicas locales para prever mejor la producción y aprovechó la temporización precisa de Galileo para sincronizar las mediciones. En los dos pilotos, en Grecia y en España, la precisión de las previsiones mejoró entre un 8 y un 12 %, y los operadores pudieron actuar antes y mantener la red más estable.

⇑Repaso de conocimientos (test)

5 preguntas · un minuto

1. ¿De dónde obtiene la plataforma RESPONDENT los datos para sus previsiones?

2. ¿Para qué sirve la temporización precisa de Galileo?

3. ¿Cuánto mejoró la precisión de las previsiones?

4. ¿Qué se probó en Barcelona?

5. ¿Qué ganaron los operadores gracias a unas previsiones mejores?


publicado: 2026-09-26
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