Un sistema fotovoltaico genera de día; un BESS permite guardar esa energía para usarla después, recortar picos de demanda y proteger cargas críticas. Revisamos cómo funciona la integración solar + almacenamiento, cómo dimensionarla y en qué operaciones industriales aporta más valor para avanzar hacia la autosuficiencia energética.

La combinación de generación fotovoltaica con almacenamiento en baterías —BESS, por sus siglas en inglés: Battery Energy Storage System— permite aprovechar la energía solar de manera más estratégica y avanzar hacia una mayor autosuficiencia energética en instalaciones industriales.
Mientras un sistema fotovoltaico genera energía principalmente durante las horas de radiación solar, un BESS permite almacenar parte de esa energía para utilizarla posteriormente, gestionar picos de demanda y, dependiendo de su configuración, fortalecer la resiliencia de determinadas cargas ante interrupciones de la red.
La Agencia Internacional de Energía (IEA) identifica al almacenamiento con baterías como una tecnología clave para facilitar la integración de generación solar y eólica, aportar flexibilidad y fortalecer la seguridad de los sistemas eléctricos. (IEA – Batteries and Secure Energy Transitions)
En este artículo revisamos cómo funciona la integración solar + BESS, qué variables deben considerarse para dimensionarla correctamente, en qué tipos de operación puede aportar mayor valor y qué errores conviene evitar en proyectos industriales.
Complementa esta información con nuestra introducción a los sistemas BESS.
La autosuficiencia energética no necesariamente significa desconectarse de la red eléctrica.
En un entorno industrial, puede entenderse como la capacidad de cubrir una mayor proporción de las necesidades energéticas mediante generación propia y administrar de manera más eficiente cuándo y cómo se consume la energía proveniente de distintas fuentes.
El nivel de autosuficiencia que puede alcanzar una instalación depende de factores como:
En instalaciones con consumo principalmente diurno, la generación fotovoltaica puede coincidir de manera favorable con una parte importante de la demanda.
En operaciones continuas —como manufactura, alimentos y bebidas, centros de datos y determinados procesos industriales— el almacenamiento permite desplazar energía entre diferentes momentos del día y administrar de forma más estratégica el consumo.
Aquí entra el BESS: puede almacenar energía disponible durante determinados periodos y entregarla posteriormente de acuerdo con la estrategia de operación definida.
Además, dependiendo de la arquitectura eléctrica, capacidad instalada y sistemas de control, un BESS puede participar en estrategias de respaldo y continuidad para determinadas cargas.
Conoce más sobre esta tecnología en nuestra página de sistemas BESS.
El punto de partida debe ser el perfil de consumo de la instalación.
Más que analizar únicamente el recibo mensual de electricidad, es recomendable estudiar cómo cambia la demanda a lo largo del día y de la semana.
Para ello pueden utilizarse datos históricos de demanda e intervalos de medición suficientemente granulares para identificar:
A partir de este perfil se analizan tres variables principales:
Potencia fotovoltaica (kWp): capacidad de generación solar instalada.
Capacidad del BESS (kWh): cantidad de energía que puede almacenar.
Potencia del BESS (kW): velocidad a la que puede entregar o absorber energía.
Estas variables deben dimensionarse de manera conjunta.
Un sistema con gran capacidad energética pero potencia insuficiente puede no responder adecuadamente a determinados picos. De manera similar, sobredimensionar el almacenamiento sin una estrategia clara de utilización puede aumentar innecesariamente la inversión.
Por ello, no existe una relación solar/BESS universal.
El dimensionamiento óptimo depende del perfil energético, objetivos del proyecto, estrategia de operación y evaluación financiera de cada instalación.
Uno de los factores que está acelerando la adopción del almacenamiento es la reducción del costo de las baterías.
De acuerdo con la IEA, el costo promedio de las baterías disminuyó alrededor de 90% entre 2010 y 2023, impulsado por avances tecnológicos, mayor escala de fabricación y mejoras en las cadenas productivas. (IEA – Status of battery demand and supply)
La química LFP (Lithium Iron Phosphate) ha ganado especial relevancia en aplicaciones estacionarias. En 2023 representó aproximadamente 80% de las nuevas aplicaciones de almacenamiento con baterías analizadas por la IEA. (IEA – Executive Summary)
Esta evolución está haciendo que la combinación de generación renovable y almacenamiento resulte cada vez más atractiva para diferentes aplicaciones energéticas.
Las operaciones industriales dependen cada vez más de un suministro eléctrico estable.
Una interrupción puede generar pérdidas por producción detenida, reinicio de equipos, producto fuera de especificación o afectaciones a procesos críticos.
Un BESS correctamente diseñado puede contribuir a fortalecer la resiliencia energética de una instalación, aunque su capacidad de respaldo dependerá de factores como potencia, energía disponible, arquitectura eléctrica, cargas críticas y estrategia de control.
La IEA señala que los sistemas de almacenamiento con baterías pueden proporcionar flexibilidad de corto plazo y también utilizarse como respaldo para instalaciones críticas durante interrupciones de red. (IEA – Batteries and Secure Energy Transitions)
Consulta también nuestro artículo sobre el comportamiento de los paneles solares durante un apagón.
La regulación relacionada con generación distribuida, almacenamiento e interconexión continúa evolucionando en México.
Por ello, el diseño de un proyecto solar + BESS debe considerar no solamente la arquitectura técnica, sino también el esquema regulatorio e interconexión aplicable a cada instalación.
Puedes consultar nuestro análisis sobre las implicaciones de las disposiciones regulatorias para el sector solar en México.
No existe un sector en el que automáticamente se obtenga un retorno más rápido. El valor depende principalmente del perfil de consumo y de la criticidad de la energía para la operación.
Sin embargo, existen actividades en las que las características operativas pueden hacer especialmente relevante evaluar el almacenamiento.
Procesos de refrigeración, congelación, bombeo y producción continua pueden generar perfiles de consumo que requieren energía durante periodos prolongados.
La combinación de generación solar y almacenamiento puede analizarse como parte de una estrategia integral de gestión energética.
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Las plantas con procesos continuos, variaciones importantes de demanda o cargas críticas pueden utilizar almacenamiento para gestionar energía de forma más estratégica.
La viabilidad dependerá de los patrones de operación y de los objetivos financieros del proyecto.
En instalaciones donde la continuidad eléctrica es prioritaria, el almacenamiento puede integrarse dentro de una arquitectura más amplia de respaldo y calidad de energía.
El BESS no sustituye automáticamente otros sistemas de respaldo: su función debe definirse mediante un estudio de cargas críticas, autonomía requerida y arquitectura eléctrica.
La reducción del consumo energético y de las emisiones asociadas a las operaciones tiene un peso creciente dentro de las estrategias de sostenibilidad de la industria automotriz y sus cadenas de suministro.
Una estrategia solar + BESS puede formar parte de los planes de gestión energética y descarbonización de plantas automotrices y proveedores.
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La capacidad en kWh indica cuánta energía puede almacenar el sistema, mientras que la potencia en kW determina la velocidad a la que puede entregarla.
Ambas variables deben analizarse de acuerdo con el perfil real de consumo y la aplicación que tendrá el BESS.
Un sistema de gestión de energía o EMS (Energy Management System) permite coordinar la operación de diferentes activos energéticos.
Dependiendo del proyecto, puede gestionar generación fotovoltaica, almacenamiento, suministro de red y otras fuentes de energía.
Una estrategia de control correctamente configurada es fundamental para que el sistema responda a los objetivos técnicos y económicos establecidos.
Antes de incorporar generación adicional o almacenamiento es necesario conocer las condiciones de la instalación.
La evaluación puede incluir:
Un diagnóstico previo ayuda a identificar adecuaciones necesarias y reducir retrabajos durante la ejecución.
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No existe un costo estándar.
La inversión depende de la potencia fotovoltaica, capacidad y potencia del BESS, tecnología seleccionada, duración de almacenamiento, infraestructura existente, sistemas de control, obra eléctrica y condiciones particulares de instalación.
Por ello, la evaluación debe realizarse a partir del perfil energético y los objetivos específicos de cada empresa.
Sí, en muchos proyectos es técnicamente posible.
Sin embargo, es necesario revisar la arquitectura eléctrica existente, inversores, protecciones, sistema de control, punto de interconexión y compatibilidad entre equipos.
No necesariamente es obligatorio sustituir los inversores fotovoltaicos existentes por modelos híbridos; la arquitectura dependerá de si el almacenamiento se integra mediante acoplamiento AC, DC u otra configuración.
Depende de dos variables fundamentales: la energía disponible en el BESS y la potencia de las cargas que debe alimentar.
Por ejemplo, una misma batería puede proporcionar mayor autonomía si alimenta únicamente cargas críticas que si intenta mantener toda la operación de una planta.
Por ello, la autonomía debe definirse a partir de un análisis de cargas críticas y del nivel de continuidad requerido.
Las baterías contienen materiales que pueden recuperarse mediante procesos de reciclaje y existe una industria global en desarrollo alrededor de la recuperación de materiales críticos.
La IEA identifica el reciclaje como una pieza relevante para desarrollar cadenas de suministro de baterías más sostenibles y reducir la presión sobre determinados minerales. (IEA – Policy implications and recommendations)
La vida útil y opciones de reciclaje dependerán de la química, fabricante, condiciones de operación y marco regulatorio aplicable.
Sí.
Una arquitectura de microrred puede coordinar generación solar, almacenamiento, suministro de red y generación de respaldo.
Un EMS puede gestionar cuándo utilizar cada recurso de acuerdo con disponibilidad, estado de carga, demanda y estrategia de operación.
El potencial de reducción en consumo de combustible dependerá del dimensionamiento, perfil de carga y lógica de control; por ello, debe calcularse específicamente para cada instalación.
El artículo 34, fracción XIII de la Ley del Impuesto sobre la Renta establece un porcentaje máximo de deducción del 100% para determinada maquinaria y equipo destinado a la generación de energía proveniente de fuentes renovables.
Sin embargo, la aplicación de este tratamiento a un sistema BESS y los componentes que pueden formar parte de la inversión deducible deben evaluarse de acuerdo con la configuración del proyecto y la situación fiscal del contribuyente.
Por ello, no debe asumirse automáticamente que cualquier sistema de almacenamiento es deducible al 100%. Recomendamos validar el tratamiento fiscal específico con el área contable o fiscal de la empresa.
La combinación de generación fotovoltaica y almacenamiento no significa necesariamente eliminar la dependencia de la red eléctrica.
Su valor está en algo más amplio: permitir que una empresa tenga mayor control sobre cómo genera, almacena y utiliza su energía.
Un proyecto correctamente diseñado puede contribuir a aumentar el aprovechamiento de generación renovable, gestionar la demanda, fortalecer la resiliencia de cargas críticas y avanzar hacia mayores niveles de autosuficiencia energética.
El resultado depende del perfil energético, infraestructura, dimensionamiento, estrategia de control y objetivos financieros de cada empresa.
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[1] International Energy Agency (IEA). Batteries and Secure Energy Transitions.
https://www.iea.org/reports/batteries-and-secure-energy-transitions
[2] International Energy Agency (IEA). Status of battery demand and supply.
https://www.iea.org/reports/batteries-and-secure-energy-transitions/status-of-battery-demand-and-supply
[3] International Energy Agency (IEA). Policy implications and recommendations.
https://www.iea.org/reports/batteries-and-secure-energy-transitions/policy-implications-and-recommendations
[4] Cámara de Diputados. Ley del Impuesto sobre la Renta, artículo 34.
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LISR.pdf
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