Una prueba realizada en una planta solar con almacenamiento de 500 MW en Qinghai, China, llevó al terreno un problema que gana importancia a medida que aumenta la participación de las energías renovables: cómo controlar oscilaciones eléctricas capaces de comprometer la estabilidad de instalaciones conectadas a redes débiles.

La experiencia fue anunciada el 16 de septiembre de 2026 por Sungrow, fabricante de inversores fotovoltaicos y sistemas de almacenamiento. Según la compañía, la prueba permitió reproducir de forma controlada una oscilación de banda ancha en una instalación real y posteriormente suprimirla mediante los sistemas de control de los inversores fotovoltaicos desplegados en el complejo.

El resultado es relevante porque uno de los desafíos técnicos de los sistemas eléctricos con elevada incorporación de generación solar y eólica ya no consiste solamente en producir energía renovable a menor costo. También es necesario que una red con una proporción creciente de equipos electrónicos pueda mantener estable la tensión y la frecuencia frente a perturbaciones y cambios en las condiciones de operación.

Qué problema intentaron reproducir en Qinghai

Las centrales eléctricas convencionales utilizan grandes generadores síncronos que, por sus características electromecánicas, contribuyen naturalmente a determinadas funciones de estabilidad del sistema. La generación fotovoltaica y los sistemas de baterías, en cambio, se conectan principalmente mediante inversores: dispositivos electrónicos que transforman y controlan la electricidad antes de entregarla a la red.

A medida que aumenta la cantidad de estos equipos, su interacción con la red y con otros sistemas de control adquiere mayor importancia. Bajo determinadas condiciones pueden aparecer oscilaciones en distintos rangos de frecuencia. Si alcanzan suficiente magnitud, pueden provocar actuaciones de las protecciones, desconexiones de instalaciones o restricciones a la cantidad de energía que una planta puede entregar.

Sungrow sostiene que una de las dificultades para estudiar el fenómeno consiste precisamente en reproducirlo de manera segura y controlada en instalaciones reales. Buena parte del trabajo técnico se realiza mediante modelos, simulaciones y ensayos de laboratorio, mientras que provocar deliberadamente una condición inestable en una planta en funcionamiento exige controlar los riesgos para los equipos y para la propia red.

Una prueba sobre una instalación de 500 MW

El ensayo se realizó en una planta solar con almacenamiento de 500 MW ubicada en Qinghai. De acuerdo con la información publicada por la empresa, los técnicos generaron condiciones representativas de una red débil y analizaron tres variables principales: la potencia entregada, la relación de cortocircuito del sistema —conocida como SCR por su denominación en inglés— y los parámetros de control de los equipos.

La combinación de esas condiciones permitió reproducir una oscilación localizada y posteriormente evaluar la capacidad de los inversores para detectarla y modificar su comportamiento.

Sungrow informa que su tecnología de adaptación a la fortaleza de la red identificó las condiciones del sistema en 40 milisegundos y ajustó los parámetros de control para estabilizar tensión y frecuencia. La compañía también señala que el ensayo validó una estrategia de control denominada grid-forming capaz de operar, según sus datos, dentro de un rango SCR de 1 a 40.

Estos valores corresponden a resultados comunicados por Sungrow y deben considerarse en ese contexto. La empresa presenta el ensayo como la primera reproducción y supresión controlada de oscilaciones de banda ancha realizada en una planta renovable de esta escala; ICI Forestal no identificó en la información disponible una certificación independiente que permita verificar esa condición de “primera mundial”.

De seguir la red a contribuir activamente a estabilizarla

Detrás del ensayo existe un cambio tecnológico más amplio. Los inversores tradicionales fueron concebidos principalmente para sincronizarse con una red eléctrica cuya tensión y frecuencia ya estaban establecidas. Las tecnologías grid-forming buscan que estos equipos tengan una participación más activa en la formación y estabilización de esas variables.

Esta capacidad adquiere interés cuando disminuye proporcionalmente la generación síncrona convencional y aumenta la electricidad proveniente de parques solares, eólicos y sistemas de almacenamiento. En ese escenario, los inversores dejan de ser solamente una interfaz para inyectar electricidad y comienzan a asumir funciones que contribuyen al funcionamiento general del sistema.

La prueba china no significa que el problema de estabilidad de las redes con alta penetración renovable esté resuelto. Las características de cada sistema eléctrico, su infraestructura de transmisión, las tecnologías instaladas y las condiciones de operación determinan qué soluciones son necesarias. Sí constituye una experiencia de interés porque traslada a una instalación de escala industrial tecnologías que durante años han sido objeto de investigación, modelización y ensayos.

Por qué el desarrollo resulta de interés para Uruguay

Uruguay presenta un contexto diferente al de la instalación china, pero la evolución tecnológica resulta relevante para un país que ya alcanzó una participación renovable muy elevada en su generación eléctrica.

El Balance Energético Nacional correspondiente a 2025 indica que el 98% de la electricidad generada en Uruguay provino de fuentes renovables. La hidroelectricidad representó 46%, la generación eólica 34%, la biomasa 14% y la solar aproximadamente 4%, mientras que la generación fósil se situó en 2%.

La estructura uruguaya tiene una diferencia importante frente a sistemas dominados exclusivamente por solar y eólica: dispone de generación hidroeléctrica y de biomasa que aporta características operativas distintas. Por ese motivo, los resultados obtenidos en Qinghai no pueden trasladarse directamente al Sistema Interconectado Nacional.

Sin embargo, Uruguay ya comenzó a estudiar otro componente de esta transformación. UTE informó en junio de 2026 que desde 2025 trabaja en un proyecto para incorporar almacenamiento de energía renovable, considerando a los sistemas de baterías como una alternativa para aprovechar excedentes y disponer de respaldo cuando disminuye la generación dependiente del viento y del sol.

A medida que se incorporen almacenamiento, nueva generación renovable, generación distribuida y mayores consumos eléctricos, tecnologías capaces de aportar flexibilidad y servicios de estabilidad a la red constituirán una referencia técnica a seguir. La experiencia de Qinghai muestra que la próxima etapa de la transición energética no dependerá únicamente de instalar más capacidad renovable: también requerirá desarrollar redes, almacenamiento y sistemas de control capaces de administrarla.

Fuentes principales

Sungrow. (2026, 16 de septiembre). Sungrow Achieves World-First Wideband Oscillation Reproduction and Suppression at 500 MW Plant.

Ministerio de Industria, Energía y Minería. (2026). Documentos del Balance Energético Nacional (BEN).

UTE. (2026, 5 de junio). Almacenar: el nuevo desafío de la generación renovable.

ICI Forestal – Elaboración propia a partir de fuentes empresariales y oficiales. 17 de septiembre de 2026.

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