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Apagón en España: ¿Realmente la culpa es de las renovables? Mi experiencia lo desmiente

por Sebastián Ramírez
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Descubre por qué el apagón en España va mucho más allá de las energías renovables. Te cuento detalles y claves que casi nadie explica.

El gran apagón del 28A: una historia mucho más compleja

Si viviste el histórico apagón que dejó a media España (y parte de Portugal) paralizada aquel 28 de abril, seguramente escuchaste culpabilizar a las energías renovables. Yo mismo, como profesional en sistemas eléctricos y apasionado de la divulgación energética, recibí decenas de mensajes buscando respuestas. Pero la verdad —la que no sale siempre en los titulares— es mucho más jugosa y nos obliga a mirar más allá de los tópicos. ¿Te atreves a desmontar mitos conmigo?

¿La inercia renovable era realmente tan baja?

Durante años se ha repetido que la "falta de inercia" por culpa del auge solar y eólico sería nuestro talón de Aquiles energético. La teoría dice así: sin grandes generadores girando (como ocurre en centrales nucleares o térmicas), el sistema pierde su capacidad para resistir cambios bruscos en la frecuencia eléctrica.

¿Pero sabes qué? Esa explicación ya no encaja del todo con lo ocurrido el 28A. Según datos oficiales (y confirmados tanto por Red Eléctrica como por la propia Sara Aagesen), en los momentos previos al colapso, la inercia era superior al mínimo recomendado en Europa. Hablamos de 2,3 segundos frente al estándar exigido de 2…

Por experiencia propia —he vivido simulacros y crisis eléctricas desde dentro— te puedo decir que operar con menos inercia es posible y seguro… siempre que tengas bien dimensionadas otras protecciones.

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Oscilaciones anómalas: el verdadero detonante silenciado

Lo que casi nadie te cuenta es que el origen real está en una cadena de anomalías: oscilaciones extrañas detectadas no solo en España sino también en Francia y Alemania esa misma mañana.

  • La primera oscilación importante llegó a las 12:03 (0,6 Hz) y todavía nadie ha logrado explicarla bien.
  • La segunda fue más leve pero igualmente intrigante; incluso Letonia notó sus efectos.
    Esto apunta a una red europea cada vez más interconectada… pero también vulnerable a perturbaciones globales difíciles de aislar o anticipar.

En resumen: no fue un fallo simple ni local; fue una especie de efecto dominó continental, donde lo improbable terminó pasando aquí primero. Aquí tienes un análisis técnico reciente para profundizar.

Sobretensiones y pérdidas masivas: cuando el sur se apaga primero

¿Sabías que justo antes del blackout total hubo tres desconexiones casi simultáneas entre Granada, Badajoz y Sevilla? ¡En solo veinte segundos perdimos 2,2 GW! Esto se dio mientras se registraban picos de voltaje sospechosos en líneas críticas.
Expertos independientes han señalado que estos eventos sugieren un “fallo común oculto”, posiblemente ligado a esas mismas sobretensiones previas. Aquí entra otra pieza clave: ninguna red está preparada para perder tres grandes grupos generadores casi a la vez cuando queda aislada.

Y eso me lleva a otro matiz relevante: muchas veces confiamos ciegamente en los relés automáticos sin tener claro cómo reaccionan ante condiciones nunca vistas antes. En mi carrera he visto cómo incluso los mejores sistemas saltan ante anomalías inesperadas… ¡y aquí se juntaron varias!

Cuando quedamos aislados… entonces sí faltó inercia (pero ya era tarde)

Un detalle vital: el colapso final vino después, tras perder la conexión eléctrica con Francia. Fue ahí —y solo ahí— cuando sí se hizo evidente que la baja inercia agravaba las cosas. Con un mix energético dominado por solar (59%) y eólica (11%), cualquier variación brusca iba directo al corazón del sistema peninsular ahora "aislado".
La velocidad con la que cayó la frecuencia fue tal que muchos relés saltaron prácticamente sin margen para corregir o estabilizar nada.

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Pero insisto: esto no habría ocurrido si no fuera por el cúmulo previo de oscilaciones raras y desconexiones múltiples. Culpabilizar exclusivamente a las renovables es quedarse muy corto…

Lo que este apagón revela sobre nuestra transición energética (y lo que deberíamos aprender)

El incidente del 28A demuestra dos cosas esenciales:

  1. No existe un villano único ni una causa fácil; debemos pensar en términos sistémicos.
  2. Una red robusta no depende sólo de la inercia física tradicional; hay nuevas tecnologías emergentes capaces de aportar servicios similares (inercia sintética, almacenamiento rápido).
    Como profesional involucrado en proyectos piloto con baterías e inversores avanzados te aseguro: ya existen soluciones listas para fortalecer el sistema aunque crezca aún más el peso renovable —un buen ejemplo son los ensayos recientes realizados entre Red Eléctrica Española e Iberdrola (más info técnica aquí).
    Además, tenemos pendientes avances regulatorios para adaptar protocolos anticuados a esta nueva realidad flexible…

¿Qué viene ahora? Retos abiertos tras el informe oficial pendiente

La gran pregunta sigue siendo cómo prepararnos para futuros incidentes imprevisibles:

  • Mejorar algoritmos predictivos para identificar oscilaciones anómalas internacionales rápidamente.
  • Desplegar "fast reserves" (reservas ultrarrápidas) capaces de responder en milisegundos.
  • Apostar por redes inteligentes e integración masiva del almacenamiento descentralizado (baterías domésticas incluidas).
    No olvidemos tampoco el papel crítico del usuario final informado; cada hogar conectado podrá ser pieza clave del nuevo ecosistema eléctrico resiliente si aprovecha herramientas digitales modernas.
    Hasta conocer todas las conclusiones del informe oficial —prometido para menos de tres meses— solo cabe insistir: aprenderemos mucho si dejamos atrás los tópicos y miramos con ambición hacia una gestión proactiva basada en ciencia y experiencia real…

Preguntas frecuentes sobre el apagón español y renovables

¿Fue realmente culpa exclusiva de las energías renovables?

No. La investigación indica una concatenación rara de fallos sistémicos europeos y pérdidas masivas locales; la falta de inercia sólo agravó la última fase cuando ya estábamos aislados del continente.

¿Qué papel jugaron las oscilaciones detectadas horas antes?

Fueron clave como desencadenante inicial pero su origen exacto sigue bajo estudio. Son síntoma de lo interdependiente (y frágil) que puede volverse una red eléctrica europea moderna.

¿Podremos evitar situaciones similares gracias a nuevas tecnologías?

Sí, existen soluciones emergentes como baterías rápidas e inteligencia artificial aplicadas al grid management capaces de compensar posibles debilidades inherentes al modelo renovable dominante actual.

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