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Grecia ha limitado (curtailed) 1.60 TWh de electricidad renovable en el primer semestre de 2026, frente a 1.33 TWh en el mismo periodo de 2025 y 514 GWh en 2024. Durante esos mismos seis meses, el número de horas con precios mayoristas de electricidad cero, cercanos a cero o negativos aumentó a 788, desde las 168 del año anterior. Los generadores solares han sentido el efecto directamente: su tasa media de captura cayó al 44%, comparado con el 61.6% en el primer semestre de 2025 y el 71.9% dos años antes. En mayo, se desplomó hasta el 28.3%.
Las cifras apuntan a un desequilibrio creciente en el sistema eléctrico griego. El rápido despliegue de renovables está produciendo volúmenes cada vez mayores de electricidad durante periodos en los que el sistema no puede absorberlos completamente ni valorarlos económicamente. Las consecuencias son visibles en el aumento del curtailment, la depresión de precios durante periodos de abundante generación y la disminución de los ingresos para los productores solares.
Al mismo tiempo, Grecia sigue dependiendo en gran medida del gas fósil cuando la producción renovable es insuficiente. El desafío ya no es solo la capacidad de generación, sino la flexibilidad para gestionar los cada vez mayores vaivenes en el suministro renovable a lo largo del día.
El crecimiento renovable pone a prueba el sistema eléctrico
Las renovables suministraron el 46.7% de la demanda eléctrica interna de Grecia en 2025, su cuota más alta registrada. Sin embargo, se limitaron 1.87 TWh de electricidad renovable durante el año, más del doble de los 899 GWh registrados en 2024. A medida que Grecia añade capacidad fotovoltaica, entra más electricidad en el sistema durante las mismas horas de luz diurna. Cuando la oferta supera lo que se puede consumir, exportar o acomodar por la red, la producción renovable debe reducirse.
El creciente exceso de oferta renovable erosiona el valor de mercado de la energía solar
El efecto es cada vez más aparente en los precios mayoristas de la electricidad. Grecia registró 135 horas con precios cero, cercanos a cero o negativos en el primer semestre de 2024 y 168 en el mismo periodo de 2025. En el primer semestre de 2026, esa cifra alcanzó las 788 horas.
Para los generadores solares, el impacto se refleja en la tasa de captura, que mide el valor recibido por la generación solar en relación con el precio medio mayorista de la electricidad. La tasa media de captura solar griega cayó del 71.9% en el primer semestre de 2024 al 61.6% en el mismo periodo de 2025 y al 44% en el primer semestre de 2026. En mayo de 2026, la generación solar capturó solo el 28.3% del precio mayorista medio.
Este es el efecto a menudo descrito como canibalización solar. A medida que más capacidad fotovoltaica genera simultáneamente, la oferta adicional ejerce presión a la baja sobre los precios durante las horas en que las plantas solares producen más.
La implicación comercial es significativa. En un mercado con crecientes volúmenes de generación solar, el valor de la electricidad depende cada vez más no solo de cuánto se produce, sino de cuándo llega al mercado.
El curtailment renovable y la generación récord de gas en Grecia refuerzan el argumento a favor del almacenamiento
Grecia limitó 1.87 TWh de electricidad renovable en 2025, mientras que la generación de gas fósil alcanzó un récord de 23.3 TWh, un 9.4% más que en 2024. La aparente contradicción se debe en gran medida a la temporalidad. El exceso de oferta renovable se concentra en horas concretas, mientras que la generación a gas sigue siendo necesaria cuando la producción renovable no cubre la demanda.
Las primeras baterías a gran escala de Grecia empiezan a abordar ese desajuste. Las primeras siete unidades entraron en operación de prueba en abril de 2026 con una capacidad combinada estimada de 220 MW. Para julio, las baterías estaban absorbiendo electricidad principalmente entre las 08:00 y las 15:00 y suministrándola principalmente entre las 16:00 y las 23:00, según datos de programación del IPTO analizados por The Green Tank.
El análisis estima que las baterías evitaron el 13.6% del curtailment renovable en julio y redujeron el uso de gas para la generación de electricidad en un 1.6%. Aunque la flota instalada sigue siendo pequeña, los primeros resultados muestran cómo el almacenamiento puede trasladar la electricidad renovable de periodos de exceso de oferta a horas en las que es necesaria.
La volatilidad de precios fortalece el caso comercial
La volatilidad de precios también fortalece el caso comercial para el almacenamiento. Frecuentes periodos de precios muy bajos o negativos permiten a las baterías cargarse cuando la electricidad es abundante y descargarse durante horas de mayor valor. El análisis de los primeros tres meses de operación de baterías en Grecia encontró que el almacenamiento capturó más del 70% del diferencial de precios mayoristas disponible.
Los retornos todavía dependen de los costes de inversión, la duración y degradación de la batería, la financiación, la conexión a la red y el acceso a los mercados de electricidad y balanceo. Pero los crecientes diferenciales de precios otorgan al almacenamiento una función económica además de su papel en la gestión del exceso de oferta renovable.
La política se prepara para el almacenamiento a gran escala
La política energética griega refleja cada vez más ese cambio. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima del país establece un objetivo de 4.3 GW de capacidad de almacenamiento para 2030, junto con un mayor despliegue renovable y inversión en el sistema eléctrico.
La cartera emergente podría superar ese objetivo. Aurora Energy Research, una empresa independiente de análisis y consultoría de mercados energéticos, estima que las iniciativas anunciadas podrían elevar la capacidad BESS a alrededor de 6.8 GW para 2030 si se materializan. Su análisis incluye proyectos subvencionados, almacenamiento mercantil y capacidad esperada a través de otras vías de licencia y apoyo.
Grecia también ha abierto una vía regulatoria para que 4.7 GW de proyectos de baterías autónomas a escala de servicios públicos reciban conexiones prioritarias a la red y operen de forma mercantil sin apoyo de subsidios. Según Aurora Energy Research, las solicitudes alcanzaron los 12.15 GW a principios de 2026, casi tres veces la capacidad disponible.
La escala de las solicitudes e iniciativas anunciadas no debe confundirse con los proyectos en construcción. Persisten cuestiones de financiación y regulatorias, y es probable que solo una parte de la cartera avance. Pero la respuesta indica el nivel de interés comercial en un mercado donde la necesidad de flexibilidad se está volviendo cada vez más visible.
LONGi se dirige a aplicaciones C&I y microrredes con una cartera de almacenamiento ampliada
El despliegue de almacenamiento también se acerca al punto de consumo. Aurora Energy Research identifica 333 MW de BESS planificados para consumidores comerciales junto con energía solar fotovoltaica bajo el programa de Grecia “Sistemas de Almacenamiento para Empresas”.
Para las empresas, el almacenamiento proporciona una forma de responder a estas condiciones trasladando la generación solar a horas de mayor valor, gestionando los picos de demanda y, cuando sea necesario, reduciendo la dependencia de la red.
En este contexto, LONGi está ampliando su cartera de almacenamiento de energía en Grecia en septiembre con Hi-MO One MONA y OneNexus H2. Los dos sistemas abordan diferentes requisitos, desde la optimización energética C&I con MONA hasta la gestión integrada de microrredes con H2.
El Hi-MO One MONA de 125 kW / 261 kWh está diseñado para aplicaciones de almacenamiento C&I, combinando almacenamiento LFP refrigerado por líquido con sistemas LONGi de conversión de potencia, gestión de baterías, gestión de energía y gestión térmica en una arquitectura integrada. Su Sistema Inteligente de Control de Celdas (iCCS) proporciona monitorización a nivel de celda para identificar anomalías en desarrollo y permitir la detección predictiva de riesgos. Para las empresas griegas con energía solar en tejados o in situ, MONA puede almacenar el excedente de generación durante las horas de mayor producción solar para su uso posterior durante el día, aumentar el autoconsumo fotovoltaico y reducir los picos de demanda. También puede soportar operación conectada y desconectada de la red donde se requiera mayor resiliencia energética.

OneNexus H2 amplía estas capacidades a aplicaciones de microrredes, integrando PV, almacenamiento de baterías, red y suministro de generadores dentro de una única arquitectura de gestión de energía. Disponible desde 50 kW / 104 kWh hasta 125 kW / 261 kWh, el sistema soporta conmutación on/off-grid de 10 ms y arranque en negro (black start), lo que garantiza la continuidad de cargas críticas durante interrupciones de la red y permite que el sistema de energía local se reinicie independientemente de la red. Para sitios comerciales e industriales griegos con capacidad de red limitada, OneNexus H2 puede combinar la capacidad de red disponible con energía solar y de baterías, mientras que los sitios remotos o aislados pueden coordinar PV, almacenamiento y generación de respaldo para reducir el tiempo de funcionamiento del generador y el consumo de combustible.
El almacenamiento pasa de la ambición renovable a un requisito del mercado
La expansión renovable de Grecia ha remodelado su mix eléctrico. Ahora expone los límites de un sistema que ha añadido generación más rápido de lo que requiere la flexibilidad para acomodarla.
La electricidad renovable es cada vez más abundante durante ciertas horas, mientras que el sistema eléctrico tiene capacidad limitada para trasladar esa oferta a periodos en los que es necesaria o más valiosa.
Las baterías son solo una parte de la respuesta. Grecia también requerirá inversión en redes de transmisión y distribución, interconexiones y flexibilidad de la demanda. El almacenamiento, sin embargo, aborda una restricción específica: puede retener electricidad que de otro modo sería limitada (curtailed) o vendida durante periodos de precios deprimidos y devolverla al sistema más tarde.
El caso para BESS en Grecia, por lo tanto, está siendo cada vez más moldeado por las condiciones ya presentes en el mercado. El crecimiento de la solar y la eólica dependerá no solo de cuánta capacidad adicional pueda construir Grecia, sino de cuán efectivamente su sistema eléctrico pueda usar la energía que esa capacidad produce.








