{"id":23670,"date":"2025-05-02T07:08:56","date_gmt":"2025-05-02T05:08:56","guid":{"rendered":"https:\/\/www.rasc.es\/blogacademia\/?p=23670"},"modified":"2025-05-01T19:40:56","modified_gmt":"2025-05-01T17:40:56","slug":"el-gran-apagon-causas-o-consecuencias","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.rasc.es\/blogacademia\/?p=23670","title":{"rendered":"El gran apag\u00f3n: \u00bfcausas o consecuencias?"},"content":{"rendered":"<p>El in\u00e9dito apag\u00f3n del lunes 28 de abril, por su extensi\u00f3n geogr\u00e1fica y duraci\u00f3n, ha provocado un aut\u00e9ntico terremoto colectivo, en una sociedad cada vez m\u00e1s dependiente de la electricidad, y pasar\u00e1 a los anales de la historia de este pa\u00eds como uno de los acontecimientos que han supuesto un antes y un despu\u00e9s, en este cr\u00edtico y largo periodo de transici\u00f3n energ\u00e9tica en el que la civilizaci\u00f3n actual est\u00e1 inmersa.<\/p>\n<p>En la primera intervenci\u00f3n p\u00fablica de los responsables pol\u00edticos, pudimos o\u00edr que la causa del apag\u00f3n fue la p\u00e9rdida repentina de unos 15 gigavatios (GW) de potencia el\u00e9ctrica, lo cual no deja de ser una obviedad para cualquier persona medianamente interesada que se moleste en mirar la informaci\u00f3n que da REE en su web (<a href=\"https:\/\/www.esios.ree.es\"><span style=\"font-size: 16px; font-style: normal; font-weight: 400;\">https:\/\/www.esios.ree.es<\/span><\/a>) <span style=\"font-size: 16px;\">y su App redOS. La figura 1 muestra la evoluci\u00f3n temporal de la producci\u00f3n\/demanda el\u00e9ctrica del lunes 28 (excluyendo las islas, que no se vieron afectadas), en la que se aprecia la situaci\u00f3n inmediatamente anterior al suceso y su lenta recuperaci\u00f3n posterior.<\/span><\/p>\n<figure id=\"attachment_23674\" aria-describedby=\"caption-attachment-23674\" style=\"width: 509px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-23674\" src=\"http:\/\/www.rasc.es\/blogacademia\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/REE-1-300x294.jpg\" alt=\"\" width=\"509\" height=\"499\" srcset=\"https:\/\/www.rasc.es\/blogacademia\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/REE-1-300x294.jpg 300w, https:\/\/www.rasc.es\/blogacademia\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/REE-1-1024x1002.jpg 1024w, https:\/\/www.rasc.es\/blogacademia\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/REE-1-768x752.jpg 768w, https:\/\/www.rasc.es\/blogacademia\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/REE-1.jpg 1118w\" sizes=\"(max-width: 509px) 100vw, 509px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-23674\" class=\"wp-caption-text\">Figura 1: Evoluci\u00f3n de la generaci\u00f3n\/demanda el\u00e9ctrica el 28 de abril (fuente redOS)<\/figcaption><\/figure>\n<p>La primera pregunta que surge, a la vista de dicha gr\u00e1fica, es si en un sistema interconectado continental, como el europeo, pueden desconectarse intempestivamente 15 GW de potencia sin que previamente hayan ocurrido otro(s) evento(s). La respuesta contundente es NO, por diversos motivos de naturaleza t\u00e9cnica, relacionados con la forma en que se operan y controlan este tipo de sistemas, cuyos detalles escapan al \u00e1mbito de este post. Por tanto, la pregunta pertinente ser\u00eda, \u00bfqu\u00e9 eventos ocurridos en los segundos o minutos anteriores a la desconexi\u00f3n de esos 15 GW pudieron ocasionar tal resultado catastr\u00f3fico? Y a continuaci\u00f3n, \u00bfqu\u00e9 lecciones podemos aprender de lo ocurrido y qu\u00e9 podr\u00edamos hacer para evitar que se repita en el futuro?<\/p>\n<p>La primera pregunta s\u00f3lo la podr\u00e1 responder con precisi\u00f3n quir\u00fargica el operador del sistema de transporte, una vez analizada en detalle la exhaustiva informaci\u00f3n que los sistemas de medida y protecci\u00f3n han suministrado sobre lo ocurrido en esa franja horaria. Este an\u00e1lisis es absolutamente imprescindible, porque diez milisegundos antes o despu\u00e9s puede ser la sutil diferencia entre que un evento sea la causa o la consecuencia. Por ejemplo, la p\u00e9rdida de un gran generador en Espa\u00f1a, sobre todo si est\u00e1 ubicado en la zona norte, puede conducir al disparo de una l\u00ednea de interconexi\u00f3n con Francia en una fracci\u00f3n de segundo, y viceversa. Por motivos de espacio tampoco podemos profundizar en la segunda pregunta, aunque s\u00ed podemos afirmar que no existe ning\u00fan dispositivo, sistema o infraestructura fiable al 100%, porque eso implicar\u00eda costes inasumibles, de modo que la probabilidad de fallo nunca puede ser exactamente nula, aunque s\u00ed muy baja, como de hecho lo es.<\/p>\n<p>A continuaci\u00f3n, haremos una taxonom\u00eda de posibles causas, involucradas en mayor o menor medida en apagones similares que han ocurrido en el pasado, tanto en pa\u00edses de nuestro entorno como en v\u00edas de desarrollo. Para empezar, nunca se puede descartar totalmente un error humano, como la desconexi\u00f3n accidental de alguna planta de generaci\u00f3n o l\u00ednea de transporte que resulte cr\u00edtica para garantizar los flujos de potencia demandados por el consumo en ese momento. Ese fue el caso por ejemplo del apag\u00f3n de 2007, originado en Alemania cuando un operario abri\u00f3 una l\u00ednea sobre el Rin para que pudiese pasar un barco, lo cual ocasion\u00f3 el disparo de l\u00edneas vecinas y, a la postre, un apag\u00f3n que se extendi\u00f3 hasta Marruecos (<a href=\"https:\/\/www.reuters.com\/article\/world\/power-cuts-plunge-western-europe-into-darkness-idUSL05278909\/\">https:\/\/www.reuters.com\/article\/world\/power-cuts-plunge-western-europe-into-darkness-idUSL05278909\/<\/a>).<\/p>\n<p>Otra causa com\u00fan es el fallo de alg\u00fan equipo, bien sea de potencia o protecci\u00f3n, que por acci\u00f3n u omisi\u00f3n realizan mal su labor. Este fue el caso del apag\u00f3n en Reino Unido el verano de 2019, el peor en una d\u00e9cada, originado por la incorrecta respuesta, ante la apertura de una l\u00ednea por una descarga atmosf\u00e9rica, de tres tipos diferentes de centrales (e\u00f3lica <em>off-shore<\/em>, gas y cogeneraci\u00f3n), que desconectaron inesperadamente en menos de un segundo (<a href=\"https:\/\/www.drax.com\/opinion\/britains-blackout\/#chapter-1\">https:\/\/www.drax.com\/opinion\/britains-blackout\/#chapter-1<\/a>).<\/p>\n<p>La tercera posibilidad, menos com\u00fan, ser\u00eda la concurrencia en el tiempo y el espacio de una serie de factores dif\u00edciles de prever, que individualmente no provocar\u00edan el colapso del sistema pero que, en conjunto, podr\u00edan someterlo a condiciones extremas, no contempladas en el dise\u00f1o de sus componentes, que se desconectan para protegerse. Esto puede ocurrir ante condiciones meteorol\u00f3gicas muy adversas, que suelen dar lugar a apagones parciales, a veces programados por el propio operador de la red, como ha ocurrido los \u00faltimos veranos en California, donde los numerosos incendios han obligado a dejar sin servicio a millones de consumidores de forma rotativa, o en noviembre de 2006 en Alemania, cuando una inesperada y aguda ola de fr\u00edo dispar\u00f3 el consumo el\u00e9ctrico por calefacci\u00f3n hasta niveles nunca vistos en oto\u00f1o.<\/p>\n<p>Finalmente, no pueden descartarse tampoco los sabotajes, tanto f\u00edsicos como cibern\u00e9ticos, como los que por desgracia sufren cotidianamente los ucranianos. Un ciberataque dirigido a instalaciones individuales tiene pocas probabilidades de provocar un apag\u00f3n total, pero ser\u00eda fatal si lograse atacar el centro de control. En el caso que nos ocupa, no hay evidencia por el momento de que esto haya ocurrido, y en todo caso habr\u00eda dejado alg\u00fan rastro.<\/p>\n<p>El operador del sistema dispone de potentes herramientas de simulaci\u00f3n, que le permiten analizar con antelaci\u00f3n posibles situaciones de riesgo. Este an\u00e1lisis, conocido en nuestra jerga como N-1, estudia peri\u00f3dicamente el fallo individual de cada uno de los miles de componentes que intervienen en un sistema como el espa\u00f1ol, e incluso determinados fallos dobles. Por ese motivo, lo que tienen en com\u00fan casi todos los apagones importantes (<a href=\"https:\/\/en.wikipedia.org\/wiki\/List_of_major_power_outages\">https:\/\/en.wikipedia.org\/wiki\/List_of_major_power_outages<\/a>) es que siempre se ven involucrados varios elementos, cuya desconexi\u00f3n secuencial da lugar a un desequilibrio insalvable entre generaci\u00f3n y demanda, lo cual provoca importantes oscilaciones de frecuencia y tensi\u00f3n, y eventualmente el disparo del resto de equipos, desconectados autom\u00e1ticamente en aras a evitar da\u00f1os mayores. A menudo, un apag\u00f3n viene precedido de una separaci\u00f3n del sistema en dos partes, una con exceso de generaci\u00f3n y otra con d\u00e9ficit. El exceso de generaci\u00f3n hace subir la frecuencia, lo cual es detectado por los sistemas de regulaci\u00f3n de cada central, que inmediatamente reducen su potencia para adaptarse a la nueva demanda. Si no consiguen reducir a tiempo su producci\u00f3n, habr\u00e1 un apag\u00f3n (por cierto, las renovables pueden reducir instant\u00e1neamente su potencia, cosa que no ocurre con las nucleares). Justo lo contrario ocurre en el subsistema con d\u00e9ficit de generaci\u00f3n. En este caso, si la subida de potencia de los generadores no fuese suficiente y la frecuencia bajase demasiado, se activar\u00eda autom\u00e1ticamente el mecanismo conocido como \u201cdeslastre de carga\u201d, que consiste en la desconexi\u00f3n selectiva de una fracci\u00f3n de la demanda, previamente elegida, para evitar el apag\u00f3n total. Esto ocurri\u00f3 en julio de 2021, cuando un hidroavi\u00f3n en Francia, que impact\u00f3 con una l\u00ednea de alta tensi\u00f3n, provoc\u00f3 la desconexi\u00f3n de la pen\u00ednsula del resto de Europa. La activaci\u00f3n del mecanismo de deslastre afect\u00f3 a m\u00e1s de un mill\u00f3n de consumidores durante una hora.<\/p>\n<p>Adem\u00e1s de las oscilaciones de potencia y tensi\u00f3n provocadas por la desconexi\u00f3n de grandes equipos, existen continuamente en el sistema peque\u00f1as oscilaciones, llamadas \u201cnaturales\u201d porque surgen espor\u00e1dicamente, que en principio no deber\u00edan suponer un problema para el sistema, salvo que se amplifiquen por alg\u00fan motivo. Curiosamente, la amplitud de dichas oscilaciones suele ser mayor a las horas en punto, porque es cuando todos los generadores cambian su producci\u00f3n de acuerdo con las consignas que reciben de los mercados. Al parecer, varios minutos antes del apag\u00f3n del d\u00eda 28, pudieron apreciarse oscilaciones naturales de una amplitud algo mayor de lo habitual, sobre todo en el suroeste de la pen\u00ednsula, pero su origen e impacto real en el evento posterior est\u00e1 a\u00fan por esclarecer cuando se escriben estas l\u00edneas. En todo caso, en el registro hist\u00f3rico se pueden observar a menudo oscilaciones de esa misma frecuencia y amplitud, sin mayores consecuencias.<\/p>\n<p>Muchos \u201cexpertos\u201d han afirmado estos d\u00edas que el importante peso de las renovables en el <em>mix<\/em> el\u00e9ctrico, junto a una mermada flota de nucleares, han jugado un papel fundamental en el apag\u00f3n. Argumentan principalmente que, con un 60% o m\u00e1s de penetraci\u00f3n renovable, la inercia natural del sistema (es decir, la inercia mec\u00e1nica provocada por las masas rotativas de las centrales t\u00e9rmicas e hidr\u00e1ulicas), es insuficiente para mantener la estabilidad ante cualquier perturbaci\u00f3n. Siendo cierto que la estabilidad del sistema se puede ver comprometida si los niveles de inercia bajan de un cierto umbral, que depende de las circunstancias de cada momento (reserva rodante, interconexiones, etc.), no hay evidencia de que la inercia existente en el momento del apag\u00f3n (suma de hidr\u00e1ulica, gas, nuclear, biomasa y cogeneraci\u00f3n) fuera insuficiente. De hecho, como se puede apreciar en la figura 2, el lunes anterior (21 de abril), m\u00e1s o menos a la misma hora, el sistema soport\u00f3 4 GW m\u00e1s de fotovoltaica y bastante menos nuclear que en el momento del apag\u00f3n, y combinaciones similares se dan desde hace m\u00e1s de un a\u00f1o.<\/p>\n<figure id=\"attachment_23675\" aria-describedby=\"caption-attachment-23675\" style=\"width: 531px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img decoding=\"async\" class=\"wp-image-23675\" src=\"http:\/\/www.rasc.es\/blogacademia\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/REE-2-300x292.jpg\" alt=\"\" width=\"531\" height=\"517\" srcset=\"https:\/\/www.rasc.es\/blogacademia\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/REE-2-300x292.jpg 300w, https:\/\/www.rasc.es\/blogacademia\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/REE-2-1024x995.jpg 1024w, https:\/\/www.rasc.es\/blogacademia\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/REE-2-768x747.jpg 768w, https:\/\/www.rasc.es\/blogacademia\/wp-content\/uploads\/2025\/05\/REE-2.jpg 1146w\" sizes=\"(max-width: 531px) 100vw, 531px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-23675\" class=\"wp-caption-text\">Figura 2: Evoluci\u00f3n de la generaci\u00f3n\/demanda el\u00e9ctrica el 21 de abril (fuente redOS)<\/figcaption><\/figure>\n<p>Otros sistemas, como el de Australia del Sur, bastante menos interconectado y robusto que el espa\u00f1ol, est\u00e1n ya conviviendo rutinariamente con penetraciones de hasta el 100% (el r\u00e9cord es el 116% de la demanda). En febrero de 2025, el sistema irland\u00e9s, que como el brit\u00e1nico no est\u00e1 sincronizado con el continente, alcanz\u00f3 casi el 50% de renovables, sin tener plantas nucleares, y se podr\u00edan poner muchos m\u00e1s ejemplos de penetraci\u00f3n renovable en sistemas con bastante menos inercia que el sistema interconectado europeo. Esto demuestra que, con los adecuados sistemas de control (que responden a c\u00f3digos de red cada vez m\u00e1s exigentes), las interconexiones, el almacenamiento y la flexibilidad que aportan el resto de agentes (incluyendo la demanda), es posible operar sin problemas un sistema como el espa\u00f1ol con los actuales niveles de penetraci\u00f3n renovable. Por cierto, las nucleares aportan firmeza, pero no flexibilidad. Como todo el mundo sabe, las actuales centrales de bombeo se construyeron, precisamente, por esa falta de flexibilidad de las nucleares para seguir a la demanda. En la figura 1 se aprecia perfectamente que, a diferencia de la fotovoltaica y la e\u00f3lica, las nucleares no pudieron utilizarse durante el largo proceso de reposici\u00f3n del servicio.<\/p>\n<p>Por limitaciones de espacio, no podemos abundar sobre el papel de la inercia en el contexto actual. De manera sucinta, la inercia es muy beneficiosa cuando se trata de evitar bajadas de frecuencia ante p\u00e9rdidas repentinas de generaci\u00f3n, pero puede ser un lastre cuando posteriormente queremos recuperar la frecuencia a su valor nominal. Actualmente, las plantas renovables contribuyen ya, dentro de sus posibilidades t\u00e9cnicas, a regular frecuencia y tensi\u00f3n, compensando la casi ausencia de inercia mec\u00e1nica con una elevada velocidad de respuesta, un orden de magnitud superior a la de las centrales hidr\u00e1ulicas, las m\u00e1s r\u00e1pidas del parque generador convencional. Adem\u00e1s, si las plantas renovables est\u00e1n dotadas de almacenamiento, pueden emular el comportamiento de una m\u00e1quina s\u00edncrona, aportando inercia sint\u00e9tica incluso de forma ventajosa respecto a la inercia natural, puesto que sus par\u00e1metros son ajustables en cada momento de acuerdo con el contexto, mientras que la inercia mec\u00e1nica es inamovible.<\/p>\n<p>Precisamente la principal fragilidad del sistema el\u00e9ctrico espa\u00f1ol proviene actualmente del insuficiente almacenamiento instalado. Llevamos m\u00e1s de un lustro embarcados en una fren\u00e9tica carrera por instalar renovables, no exenta de una cierta dosis de especulaci\u00f3n, donde muchos actores solicitan puntos de conexi\u00f3n para luego revenderlos. Pero los reguladores (CE, Ministerio, CNMC) no han hecho a tiempo los deberes para que dicho despliegue venga acompa\u00f1ado del correspondiente esfuerzo inversor en sistemas de almacenamiento, como s\u00ed est\u00e1n haciendo otros pa\u00edses (en EEUU se instalar\u00e1n unos 20 GW de bater\u00edas s\u00f3lo en 2025). En consecuencia, el despliegue de renovables se ha dejado al albur de las miras cortoplacistas de los inversores, que obtienen m\u00e1s rentabilidad si no instalan almacenamiento a la par que renovables. Considerar el almacenamiento como generaci\u00f3n ha sido uno de los principales errores regulatorios en el \u00e1mbito europeo, a\u00fan no corregido totalmente. A juicio de muchos, se echa en falta una directiva europea reconociendo de una vez el car\u00e1cter distintivo del almacenamiento como nuevo agente del sistema, con su propia idiosincrasia, capaz de aportar la flexibilidad necesaria para el correcto acoplamiento entre una generaci\u00f3n incierta y una demanda inflexible. Los poco m\u00e1s de 3 GW de bombeo instalados en Espa\u00f1a son claramente insuficientes, lo que se traduce en vertidos y canibalizaci\u00f3n de precios.<\/p>\n<p>Para concluir, en el momento de escribir estas l\u00edneas no se han hecho p\u00fablicas a\u00fan las causas que originaron la secuencia de eventos que el pasado 28 de abril desembocaron en el mayor apag\u00f3n que se recuerda en Espa\u00f1a y Portugal. Con toda seguridad, debieron concurrir varios factores, que los operadores de las redes de transporte y distribuci\u00f3n estar\u00e1n analizando en estos momentos. Dada la relevancia e implicaciones sociales y econ\u00f3micas de este evento, conviene extremar la cautela y la prudencia, y no dejarse llevar por bulos o especulaciones interesadas. Cuando se conozcan las causas, aprenderemos la lecci\u00f3n y se introducir\u00e1n las correspondientes mejoras para intentar evitar que un evento de esta naturaleza se repita en el futuro.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El in\u00e9dito apag\u00f3n del lunes 28 de abril, por su extensi\u00f3n geogr\u00e1fica y duraci\u00f3n, ha provocado un aut\u00e9ntico terremoto colectivo, en una sociedad cada vez m\u00e1s dependiente de la electricidad, y pasar\u00e1 a los anales de la historia de este pa\u00eds como uno de los acontecimientos que han supuesto un antes y un despu\u00e9s, en 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