India avanza hacia una nueva etapa de la transición energética: no solamente instalar más potencia renovable, sino conseguir que la electricidad solar y eólica pueda responder de manera más estable a la demanda. Sumitomo Corporation ingresará con una participación del 49% en un proyecto de Hero Future Energies en Karnataka que combinará aproximadamente 500 MWp de capacidad solar y eólica con una batería de 200 MWh. La central deberá suministrar electricidad durante 25 años y utilizará el almacenamiento especialmente para cumplir compromisos de entrega en los picos de consumo de la mañana y la noche. La experiencia resulta relevante para Uruguay, que ya alcanzó una generación eléctrica predominantemente renovable y enfrenta ahora el desafío de agregar flexibilidad, almacenamiento y nueva generación solar.
La operación fue anunciada este 5 de octubre. → Sumitomo Corporation, uno de los grandes grupos empresariales japoneses, adquirirá el 49% de la sociedad que desarrolla un nuevo complejo renovable híbrido en el distrito de Bidar, estado de Karnataka, en el sudoeste de India.
El restante 51% permanecerá en manos de una subsidiaria de → Hero Future Energies (HFE), empresa perteneciente al grupo indio Hero y especializada en generación renovable.
De acuerdo con la información divulgada sobre el proyecto, el complejo combinará aproximadamente 500 MWp de capacidad de generación solar y eólica con un sistema de almacenamiento mediante baterías de 200 MWh. Su entrada en operación comercial está prevista para marzo de 2027.
El objetivo ya no es solamente generar energía renovable, sino entregarla cuando se necesita
La característica más significativa del proyecto no está únicamente en su potencia instalada. El diseño combina tres recursos con comportamientos diferentes: generación solar durante las horas de radiación, producción eólica dependiente de las condiciones del viento y baterías capaces de desplazar parte de esa electricidad hacia otros momentos del día.
Esta arquitectura permite reducir parcialmente las fluctuaciones provocadas por las condiciones meteorológicas y por los diferentes perfiles horarios de la energía solar y eólica. El almacenamiento tendrá un papel especialmente importante durante los períodos de máxima demanda de la mañana y la noche.
La energía será vendida principalmente a → SJVN Limited, empresa pública india de generación eléctrica, mediante un contrato de compraventa de energía —PPA— con una duración prevista de 25 años. La producción que exceda los compromisos contractuales podrá comercializarse en el mercado eléctrico.
La combinación de tecnologías responde precisamente a las exigencias de ese contrato: la central deberá proporcionar un suministro renovable más estable y cumplir determinados requerimientos durante las horas de mayor demanda.
Solar, eólica y almacenamiento comienzan a diseñarse como una única central
Durante la primera fase de expansión mundial de las energías renovables, los parques solares y eólicos fueron desarrollados principalmente como instalaciones independientes. La incorporación masiva de estas tecnologías está modificando ahora el criterio de diseño.
Cuando aumenta la participación de fuentes variables, el valor de una central deja de depender exclusivamente de cuántos megavatios puede producir y comienza a depender también de cuándo puede entregar esa energía.
Un parque fotovoltaico puede alcanzar su mayor producción durante las horas centrales del día y reducirla rápidamente al atardecer, precisamente cuando determinados sistemas eléctricos registran un aumento de demanda. La generación eólica puede complementar parcialmente ese comportamiento, pero tampoco es controlable en función de las necesidades instantáneas del consumo.
La batería introduce una tercera variable. Parte de la electricidad producida cuando existe abundancia de recurso renovable puede almacenarse y entregarse posteriormente, convirtiendo una fracción de la producción variable en energía gestionable.
200 MWh de baterías no significan 200 MW de generación
La dimensión del almacenamiento debe interpretarse correctamente. Los aproximadamente 500 MWp anunciados corresponden a capacidad de generación solar y eólica, mientras que los 200 MWh de las baterías representan una cantidad de energía almacenable.
La información pública disponible sobre el anuncio no especifica en la misma medida la potencia de descarga en MW del sistema de baterías. Por esa razón, no puede determinarse únicamente a partir de los 200 MWh durante cuántas horas podría entregar energía a máxima potencia.
Esta diferencia entre potencia —MW— y energía almacenada —MWh— será también fundamental cuando Uruguay evalúe futuros proyectos de almacenamiento. Una batería de elevada potencia y corta duración puede cumplir funciones diferentes de otra diseñada para entregar menor potencia durante varias horas.
Uruguay ya resolvió buena parte del problema que India todavía enfrenta: generar electricidad renovable
La comparación con Uruguay permite observar dos etapas diferentes de la transición energética. India continúa incorporando grandes cantidades de nueva capacidad solar y eólica para transformar un sistema eléctrico de enorme escala. Uruguay, en cambio, ya consiguió que prácticamente toda su generación anual sea renovable en años de buena disponibilidad de recursos.
En 2025, alrededor del 98% de la electricidad generada en Uruguay provino de fuentes renovables. Esa posición se alcanzó mediante una combinación de hidroelectricidad, energía eólica, biomasa y generación solar, complementada por interconexiones regionales y generación térmica disponible cuando las condiciones del sistema lo requieren.
El resultado coloca al país en una situación distinta de la de muchas economías de mayor tamaño: Uruguay no necesita descubrir cómo incorporar las renovables a su sistema eléctrico. El nuevo desafío consiste en administrar una matriz que ya tiene una participación renovable extraordinariamente alta y prepararla para nuevos consumos.
La siguiente transición uruguaya exige más solar, pero también flexibilidad
El crecimiento previsto de la generación fotovoltaica modifica gradualmente el funcionamiento del sistema uruguayo. La solar agrega producción principalmente durante el día y puede complementar favorablemente otros recursos, pero una expansión significativa aumenta también la necesidad de gestionar diferencias entre las horas de generación y las de mayor consumo.
Uruguay dispone de una ventaja que debe considerarse al comparar su situación con India: las centrales hidroeléctricas constituyen una importante fuente de flexibilidad. La capacidad de regular parte de la producción hidráulica permite responder a variaciones de la demanda y complementar la generación eólica y solar.
A ello se agregan las interconexiones eléctricas con Argentina y Brasil, la biomasa y la generación térmica de respaldo. Por esa razón, el país no necesita necesariamente reproducir en igual proporción los modelos de almacenamiento adoptados por sistemas eléctricos con características diferentes.
Sin embargo, a medida que aumenten la generación solar, la movilidad eléctrica, la electrificación industrial y eventualmente nuevos grandes consumos asociados a hidrógeno y combustibles sintéticos, el valor de la flexibilidad también aumentará.
UTE ya comenzó a estudiar el almacenamiento como la próxima pieza de la matriz
→ UTE ha señalado que el almacenamiento constituye uno de los nuevos desafíos de un sistema eléctrico con elevada participación renovable. El objetivo es disponer de herramientas capaces de aprovechar excedentes de generación y utilizar esa energía cuando disminuye la producción eólica o solar o cuando el sistema presenta mayor demanda.
La discusión no se limita a instalar baterías. Incluye determinar qué cantidad de almacenamiento necesita Uruguay, dónde debería ubicarse, qué duración resulta más conveniente y qué servicios debe prestar: desplazamiento de energía entre horas, control de potencia, regulación de frecuencia, apoyo a la red o reducción de restricciones de generación.
El proyecto indio aporta en este sentido una referencia internacional concreta. La batería no aparece como un elemento aislado incorporado después de construir el parque, sino como parte del diseño destinado a conseguir un determinado perfil de entrega de electricidad.
El aprendizaje para Uruguay está en el modelo, no necesariamente en la escala
Comparar 500 MWp de generación híbrida y 200 MWh de almacenamiento en India con futuros proyectos uruguayos únicamente por su tamaño conduciría a una conclusión incompleta. India tiene una demanda eléctrica, una población y una extensión territorial muy superiores a las uruguayas.
Lo relevante es el concepto: diseñar generación y almacenamiento de manera coordinada para entregar un producto eléctrico con mayor valor para el sistema.
En Uruguay, una combinación de nueva energía solar, generación eólica existente, capacidad hidroeléctrica regulable y almacenamiento mediante baterías podría cumplir una función equivalente, aunque con proporciones y escalas adaptadas al Sistema Interconectado Nacional.
También será necesario comparar económicamente el almacenamiento electroquímico con otras alternativas disponibles. La energía hidráulica, la gestión de demanda, los intercambios regionales y eventualmente la producción flexible de hidrógeno pueden competir o complementarse con las baterías dependiendo de la hora, duración y servicio requerido.
Después del porcentaje renovable, la nueva medida será cuánta energía puede gestionarse
Durante años, el principal indicador de la transición energética fue el porcentaje de electricidad producido con fuentes renovables. Uruguay alcanzó en ese indicador resultados que todavía constituyen una meta para numerosos países desarrollados y emergentes.
La evolución tecnológica está agregando ahora otra pregunta: qué proporción de esa generación renovable puede entregarse exactamente cuando el sistema la necesita.
El proyecto de Karnataka representa ese cambio. India no está incorporando solamente paneles solares, aerogeneradores y baterías; está combinándolos para transformar generación variable en un suministro con mayor capacidad de respuesta frente a la demanda.
Para Uruguay, que ya construyó una de las matrices eléctricas más renovables del mundo, esa experiencia puede resultar más relevante que la simple comparación de potencia instalada. El próximo salto tecnológico no consiste únicamente en producir más electricidad renovable, sino en disponer de ella en el lugar y en el momento en que tenga mayor valor para el país.
Fuentes principales
→ PV Tech. (2026, 5 de octubre). Sumitomo invests in 500MW/200MWh solar-wind-storage project in India.
ICI Forestal – Elaboración propia a partir de fuentes empresariales, técnicas, institucionales y periodísticas. 5 de octubre de 2026.
