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Inicio / Noticias / Mercado e inversiones / Huawei revela las 10 principales tendencias de la plataforma FusionSolar en 2025

Huawei revela las 10 principales tendencias de la plataforma FusionSolar en 2025

Las políticas de energías renovables fueron favorables en 2024, dice empresa
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  • Foto por Mateus Badra Mateus Badra
  • 20 de enero de 2025, a las 11:51 am
5 min 44 s de lectura
Huawei revela las 10 principales tendencias de la plataforma FusionSolar en 2025
Steven Zhou, presidente de la línea de productos Smart PV & ESS de Huawei Digital Power, presentó las tendencias clave. Foto: Huawei/Divulgación

Huawei Digital Power, una unidad de negocios de Huawei, lanzó las 10 principales tendencias de FusionSolar 2025 con el tema “Innovación integrada para un futuro inteligente, acelerando la energía solar para convertirse en la principal fuente de energía”.

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Steven Zhou, presidente de la línea de productos Smart PV & ESS de la compañía, presentó las tendencias junto con un documento técnico, con el objetivo de contribuir y apoyar el desarrollo de alta calidad del sector solar y de almacenamiento.

Según él, las políticas de energías renovables fueron favorables en 2024, y el mercado fotovoltaico y de almacenamiento continuará con un crecimiento positivo en 2025. En medio de la transición energética global, la industria se está beneficiando de oportunidades sin precedentes.

Como una de las contribuciones a esta transición, Huawei pronostica las 10 principales tendencias basadas en sus prácticas a largo plazo y sus profundos conocimientos, que van desde tecnologías centrales hasta aplicaciones basadas en escenarios.

  1. Los generadores de energía renovable aceleran la fotovoltaica como principal fuente de energía

Se han completado prácticas integrales para la tecnología de generación de energía renovable con respecto a la investigación teórica, el desarrollo de productos, la demostración y las pruebas, así como las aplicaciones a gran escala.

  1. Entrenamiento de red para todos los escenarios.

El almacenamiento y la conexión en red ubicuos garantizarán la estabilidad a largo plazo de los nuevos sistemas. Como fuente importante de apoyo a la red eléctrica, el almacenamiento de energía (ESS) desempeña un papel clave en la generación, transmisión, distribución y consumo en nuevos sistemas eléctricos. 

El ESS con capacidad de formación de redes implementa un control estable de voltaje, frecuencia y ángulo de potencia, lo que permite un funcionamiento estable durante largos períodos.

  1. Seguridad ESS de celda a red

La seguridad de los sistemas de almacenamiento de energía es la base fundamental. Un diseño de protección más robusto promoverá el desarrollo de alta calidad de la industria. Se requiere una protección de alto nivel, desde las celdas de las baterías hasta las redes eléctricas, para garantizar un almacenamiento seguro. 

El ESS debe garantizar que no se propaguen incendios o explosiones, además de aislar automáticamente las fallas en la red eléctrica y recuperarse de ellas, garantizando la seguridad y confiabilidad durante todo su ciclo de vida.

  1. Inteligencia a lo largo de todo el ciclo de vida

Las plantas de energías renovables funcionarán de forma automática durante todo su ciclo de vida. En el futuro seguirán surgiendo plantas con capacidad superior a GW. El gran tamaño, los entornos hostiles y las operaciones complejas se convertirán en desafíos clave. 

Aprovechando tecnologías como el 5G, la computación en la nube y el internet de las cosas (IoT), se digitalizará cada planta, logrando una gestión más tecnológica, inteligente y sin intervención humana. 

  1. Alta frecuencia y densidad.

Las tecnologías de semiconductores digitales y de tercera generación aumentarán la densidad de potencia de los convertidores electrónicos y mejorarán la calidad y eficiencia de los sistemas fotovoltaicos + ESS. 

Se estima que la densidad de potencia de los inversores fotovoltaicos y los sistemas de conversión de energía de almacenamiento (PCS) aumentará en más de un 30% en los próximos tres a cinco años, mejorando aún más la calidad y la eficiencia de los sistemas fotovoltaicos.

  1. Alto voltaje y confiabilidad

La aplicación de alto voltaje reducirá el LCOE de los sistemas fotovoltaicos+ESS, mientras que el diseño de alta confiabilidad optimizará la disponibilidad y la seguridad, que se mejorarán mediante innovaciones técnicas.

El monitoreo en tiempo real de los parámetros operativos permite que los equipos detecten fallas con precisión y adopten medidas de protección proactivas, minimizando el impacto de los errores. 

Además, el mantenimiento predictivo basado en inteligencia artificial y la innovadora arquitectura eléctrica de dos etapas permiten la alerta y protección tempranas de irregularidades, lo que garantiza una alta confiabilidad y respalda operaciones estables de la red eléctrica.

  1. Microrredes 100% renovables

En zonas con escasez de electricidad se preferirán las microrredes económicas y estables (sistemas eléctricos que generan energía a través de fuentes renovables). 

La arquitectura de tres niveles que consta de formación de red estable, control flexible y programación inteligente, junto con el rápido desarrollo y la reducción de costos de las tecnologías PV+ESS, hacen que la microrred de energía 100% renovable sea una realidad. Esto permite que las regiones sin electricidad o con un suministro insuficiente utilicen la energía de manera flexible.

  1. Sinergia fotovoltaica + ESS + cargadores + cargas

Las redes de distribución ganarán mayor flexibilidad, acelerando la implementación de energía verde en diversos sectores. En el futuro, la gestión colaborativa de sistemas fotovoltaicos, ESS, cargadores y cargas mejorará la previsibilidad de la generación y el consumo, aprovechando el efecto complementario entre los sistemas fotovoltaicos distribuidos y las cargas de carga regulables. 

Esto aumentará la capacidad de equilibrio de las redes de distribución. De esta manera, el equilibrio entre oferta y demanda se podrá lograr a nivel local, en zonas cercanas y entre regiones, acelerando la adopción de energías sostenibles en diferentes industrias.

  1. Compartir energía comunitaria

Al evolucionar del autoconsumo al intercambio comunitario, la energía verde se distribuirá y coordinará mejor entre los hogares. En el futuro, los sistemas se agregarán, pasando de una sola familia a una comunidad entera, lo que permitirá compartir y gestionar la energía de forma independiente en la región. 

La electricidad generada en la comunidad también se puede vender en el mercado energético a través de plantas virtuales. Esto mejora la estabilidad de las redes eléctricas regionales y también permite que una electricidad más sostenible procedente de los hogares contribuya a la circulación de energía y a los beneficios mutuos.

  1. Adaptación flexible a todos los modelos de negocio

Las plataformas integradas se adaptarán a modelos de negocio diversificados y generarán más beneficios. La ESS del futuro debe tener un diseño arquitectónico flexible. Basado en un conjunto de configuraciones de hardware, se espera que admita una expansión de capacidad ajustable y una evolución fluida a través de una alta integración de software y hardware, que se aplicará a múltiples modelos de negocios. 

Además, el ESS debe estar abierto a compartir y ser capaz de interconectarse con el mercado, adaptarse de manera flexible a todos los modelos de negocio y apoyar eficazmente el desarrollo de nuevos sistemas.

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Foto por Mateus Badra
Mateus Badra
Periodista egresado de la PUC-Campinas. Trabajó como productor, reportero y presentador en TV Bandeirantes y Metro Jornal. Sigue el sector eléctrico brasileño desde 2020.
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