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15/12/2025Uswitch Team

El gran apagón del 28 de abril de 2025: qué ocurrió y qué hemos aprendido

A primera hora de la tarde del 28 de abril de 2025, la red eléctrica de la Península Ibérica sufrió el mayor fallo en más de dos décadas. Análisis de las causas y lecciones aprendidas.

El gran apagón del 28 de abril de 2025: qué ocurrió y qué hemos aprendido

El gran apagón del 28 de abril de 2025: qué ocurrió y qué hemos aprendido

A primera hora de la tarde del 28 de abril de 2025, la red eléctrica de la Península Ibérica sufrió el mayor fallo en más de dos décadas. Poco después de las 12:30 h la generación renovable abastecía el 78 % de la demanda del sistema, con la solar aportando casi un 60 % y las tecnologías convencionales (gas y nuclear) apenas un 15 %. Minutos después se produjeron dos pérdidas consecutivas de generación en el suroeste de España, probablemente en grandes instalaciones solares. Estas pérdidas coincidieron con una disponibilidad limitada de centrales convencionales y con un menor apoyo de los sistemas vecinos; la inestabilidad resultante condujo a una desconexión de la interconexión con Francia.

En apenas cinco segundos, la Península perdió alrededor de 15 GW de capacidad, equivalente al 60 % de la demanda nacional. Los sistemas de protección desconectaron automáticamente otras centrales y se cerraron las plantas nucleares por seguridad. La caída de generación descompensó la frecuencia y la tensión del sistema: un informe inicial indica que entre las 12:32 y las 12:33 se desconectaron 2,5 GW de generación renovable y térmica, lo que hizo que la tensión subiese de 400 kV a 435 kV y que la frecuencia cayese de 50 Hz a 47 Hz. La red ibérica se desincronizó del resto de Europa y las interconexiones con Francia y Marruecos se desconectaron.

La demora en la activación de las reservas de control de frecuencia parece haber agravado el suceso. El operador de red español (Red Eléctrica de España, REE) no desplegó los servicios de reserva hasta la medianoche del 29 de abril, muchas horas después del evento. El informe sugiere que despachar entre 1,5 y 2 GW de generación de reserva en los 30 segundos posteriores al primer fallo podría haber evitado la cascada. Aun así, la restauración comenzó en torno a las 17:00 h y se apoyó en la capacidad de arranque en negro de determinadas plantas. Las interconexiones jugaron un papel crucial: Marruecos aportó hasta 900 MW y Francia hasta 2 GW a través de sus líneas. Para las 6:00 h del 29 de abril, el sistema había recuperado el 99 % de la demanda.

Aunque algunos críticos señalaron a las renovables como causa del apagón, los organismos oficiales lo descartan: las condiciones meteorológicas eran típicas para la época y la producción eólica y solar era similar a la de días previos. La ministra de Energía Sara Aagesen informó al Congreso que las averías iniciales se localizaron en subestaciones de Granada, Badajoz y Sevilla y que se perdieron 2,2 GW de generación, pero subrayó que aún se investigan las causas. Asimismo, descartó un ciberataque o un desequilibrio entre oferta y demanda, e indicó que el fallo pudo estar relacionado con una tensión excesiva en días anteriores. ENTSO‑E, la asociación europea de operadores, constituyó un panel de expertos el 12 de mayo para investigar la secuencia de eventos y publicará un informe final una vez concluido el análisis. El informe factual de octubre de 2025 ya excluye el ciberataque y confirma que la restauración se debió a la coordinación entre REE, REN (Portugal) y RTE (Francia).

Lecciones para un sistema con alta penetración renovable

El apagón expuso la vulnerabilidad de los sistemas eléctricos con poca inercia. La mayoría de las renovables utilizan inversores que siguen la frecuencia existente y no aportan inercia eléctrica; sin suficientes centrales síncronas (térmicas, hidráulicas o nucleares) la red no puede absorber perturbaciones. Para reducir riesgos, los expertos recomiendan:

  • Invertir en inversores de tipo grid‑forming que imitan el comportamiento de los generadores convencionales y contribuyen a la estabilidad de frecuencia.
  • Desarrollar almacenamiento y centrales hidroeléctricas de bombeo: las baterías y los bombeos pueden inyectar potencia rápidamente durante fallos, aunque también requieren inversores avanzados.
  • Reforzar las interconexiones entre España y Francia y aumentar la flexibilidad de la red.
  • Mejorar las reservas de frecuencia y los mecanismos de respuesta rápida, asegurando que se activen de inmediato ante pérdidas de generación.

A pesar del susto, el apagón no desacredita el papel de las renovables. España sigue beneficiándose de precios competitivos gracias a la eólica y la solar, y la descarbonización continúa siendo un objetivo estratégico. El incidente más bien demuestra que la transición energética requiere redes modernas, flexibles y resilientes, capaces de integrar elevados porcentajes de energías limpias sin comprometer la seguridad del suministro.


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