El mundo alcanzó un nuevo récord de instalación de energías renovables en 2025, pero deberá acelerar todavía más: pasar de los 693 GW incorporados el año pasado a un promedio de unos 1.200 GW anuales entre 2026 y 2030. El nuevo informe de IRENA advierte, además, que el desafío ya no consiste solamente en construir parques solares y eólicos: redes eléctricas, almacenamiento y flexibilidad están convirtiéndose en factores decisivos para sostener la expansión.

El diagnóstico forma parte de la tercera evaluación internacional sobre el cumplimiento del denominado Consenso de los Emiratos Árabes Unidos, acordado durante la COP28. El objetivo es llevar la capacidad mundial de generación renovable hasta aproximadamente 11,2 TW en 2030, triplicando el nivel de referencia establecido en aquel acuerdo.

El informe fue presentado por la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA), la Presidencia de la COP31 y la Global Renewables Alliance durante la Climate Week de Nueva York.

Un récord de 693 GW que todavía resulta insuficiente

Durante 2025 se instalaron aproximadamente 693 GW de nueva capacidad renovable en el mundo, llevando el total acumulado hasta 5,15 TW. La expansión representó un crecimiento anual de alrededor de 15,5% y estableció un nuevo máximo para el sector.

Sin embargo, la dimensión del objetivo para 2030 obliga a observar el récord desde otra perspectiva. Para alcanzar 11,2 TW dentro de cuatro años será necesario incorporar aproximadamente 6 TW adicionales entre 2026 y 2030.

Eso equivale a instalar, en promedio, alrededor de 1,2 TW de nueva capacidad renovable cada año: casi el doble de lo agregado durante 2025.

IRENA advierte que, si la trayectoria actual no acelera suficientemente, el sistema mundial podría llegar a 2030 con aproximadamente 10,6 TW, dejando una brecha cercana a 600 GW respecto del objetivo acordado.

La energía solar concentra buena parte de la expansión

La tecnología fotovoltaica aparece como el principal motor de crecimiento. De los 693 GW renovables incorporados durante 2025, aproximadamente 513 GW correspondieron a energía solar fotovoltaica, es decir, cerca de tres cuartas partes de toda la nueva capacidad.

IRENA considera que la solar dispone de características que permiten continuar aumentando rápidamente su escala: tiempos de construcción relativamente reducidos, cadenas industriales maduras, costos competitivos y posibilidad de desarrollar instalaciones desde pequeños sistemas distribuidos hasta grandes centrales.

Si se alcanza la meta global, las fuentes renovables representarían alrededor del 62% de toda la capacidad eléctrica instalada en 2030, frente a aproximadamente 35% en 2025. La solar fotovoltaica tendría el mayor peso individual dentro de esa estructura.

El cuello de botella comienza a trasladarse hacia las redes

El crecimiento de la capacidad de generación está exponiendo una limitación que adquiere cada vez mayor importancia: construir centrales renovables más rápido que las redes necesarias para conectarlas y transportar su electricidad puede reducir el aprovechamiento efectivo de las inversiones.

El informe recoge estimaciones según las cuales alrededor de 2.500 GW de proyectos de generación, almacenamiento y grandes consumos eléctricos en etapas avanzadas permanecen actualmente en distintas colas de conexión a redes alrededor del mundo.

La situación refleja un cambio en la transición energética. Durante años, una de las principales preguntas fue cuánto costaba generar electricidad solar o eólica. Con la reducción de esos costos y la rápida expansión de ambas tecnologías, el interrogante se desplaza progresivamente hacia cómo transportar, almacenar y administrar grandes volúmenes de generación variable.

Un billón de dólares por año para las redes eléctricas

IRENA estima que las inversiones mundiales en redes deberían aproximarse a US$ 1 billón por año entre 2026 y 2030. La cifra supera ampliamente los aproximadamente US$ 450.000 millones invertidos durante 2025.

No se trata únicamente de construir nuevas líneas de transmisión. El proceso incluye modernización de subestaciones, interconexiones, redes de distribución, digitalización, sistemas de control, medición avanzada y tecnologías capaces de administrar flujos eléctricos cada vez más variables y bidireccionales.

Una red diseñada originalmente alrededor de grandes centrales térmicas o hidroeléctricas debe adaptarse ahora a millones de instalaciones solares, parques eólicos, baterías, vehículos eléctricos, generación distribuida y nuevos grandes consumidores.

Las baterías pasan a formar parte del sistema

El almacenamiento aparece como otro componente central de esta nueva etapa. El informe destaca que los costos de las baterías continuaron descendiendo y señala una reducción cercana al 30% entre 2024 y 2025 y de aproximadamente 95% desde 2010.

La combinación de energía solar, eólica y almacenamiento permite desplazar parte de la generación renovable desde los momentos de mayor producción hacia períodos de mayor demanda, reducir vertimientos y aportar servicios de estabilidad a la red.

Según la evaluación internacional, aproximadamente una cuarta parte de los proyectos solares de gran escala puestos en servicio durante 2025 ya incorporaron almacenamiento asociado, una señal de que la batería comienza a evolucionar desde un complemento tecnológico hacia un componente habitual de nuevos sistemas renovables.

Chile muestra un problema cercano para América del Sur

La experiencia chilena resulta especialmente relevante para la región. La rápida incorporación de energía solar y eólica produjo períodos en los que existe abundante generación renovable, pero la capacidad de transmisión y la distribución geográfica de la demanda no permiten utilizar toda la electricidad disponible.

El informe señala que las horas de recorte o vertimiento en Chile equivalen a cerca del 14% de la generación potencial de las tecnologías renovables variables. El dato muestra que instalar capacidad renovable sin desarrollar simultáneamente transmisión, almacenamiento y flexibilidad puede disminuir su aprovechamiento real.

Uruguay entra en una etapa diferente de la transición

Para Uruguay, el informe internacional resulta relevante por razones diferentes a las de países que todavía están comenzando a sustituir generación fósil. El país ya alcanzó una participación renovable muy elevada en su producción de electricidad y en 2025 aproximadamente el 98% de la generación tuvo origen renovable.

La experiencia uruguaya demuestra que es posible integrar niveles importantes de generación eólica junto con hidroelectricidad, biomasa y energía solar. Pero el siguiente desafío consiste en utilizar esa plataforma eléctrica para ampliar la electrificación de otros sectores productivos y, al mismo tiempo, aumentar la flexibilidad del sistema.

Almacenamiento con baterías, gestión inteligente de la demanda, nuevas interconexiones, movilidad eléctrica y consumos industriales capaces de adaptarse parcialmente a la disponibilidad de generación pueden adquirir una importancia creciente.

UTE ya comenzó a estudiar y desarrollar soluciones de almacenamiento vinculadas con la generación renovable. La discusión internacional planteada por IRENA refuerza precisamente esa dirección: a medida que aumenta la participación solar y eólica, el valor económico del sistema depende cada vez más de su capacidad para administrar cuándo se genera y cuándo se consume la electricidad.

Más electricidad renovable para transformar industria y transporte

La expansión prevista hacia 2030 tampoco responde exclusivamente a la sustitución de centrales fósiles. El consumo mundial de electricidad aumenta mientras nuevos sectores comienzan a electrificarse.

Vehículos eléctricos, bombas de calor, centros de datos, procesos industriales, producción de hidrógeno y combustibles sintéticos pueden aumentar considerablemente la demanda eléctrica durante los próximos años.

Esto abre una discusión especialmente importante para Uruguay: una matriz eléctrica renovable no constituye únicamente un resultado ambiental, sino también una posible infraestructura para nuevas cadenas productivas.

Industrias capaces de utilizar electricidad renovable, producción de hidrógeno y derivados, almacenamiento, movilidad eléctrica y procesos vinculados con biomasa y carbono biogénico pueden aprovechar esa ventaja, siempre que los proyectos resulten técnica, económica y ambientalmente viables.

La transición pasa de generar a integrar

El nuevo informe de IRENA muestra una transformación en la propia transición energética. La instalación de paneles solares y aerogeneradores continúa acelerándose, pero ya no puede analizarse independientemente de las redes, el almacenamiento y la demanda.

Alcanzar 1.200 GW renovables por año representaría una expansión industrial sin precedentes. Pero el resultado energético dependerá de que cada nuevo gigavatio pueda conectarse, transportarse, almacenarse y utilizarse cuando el sistema lo necesite.

Para Uruguay, que avanzó tempranamente en la transformación de su matriz eléctrica, esta nueva etapa mundial constituye una referencia particularmente útil: el desafío futuro no será solamente producir más electricidad renovable, sino aumentar el valor económico y productivo de cada unidad de energía limpia disponible.

Fuentes principales

International Renewable Energy Agency (IRENA), COP31 Presidency & Global Renewables Alliance. (2026, 21 de septiembre). Delivering on the UAE Consensus: Tracking progress toward tripling renewable energy capacity and doubling energy efficiency by 2030.

Reuters. (2026, 21 de septiembre). Global renewable deployment must double to hit 2030 climate target, report says.

PV Tech. (2026, 22 de septiembre). IRENA: Global renewable capacity additions must double, but solar PV potential makes this feasible.

Ministerio de Industria, Energía y Minería de Uruguay. Información sobre generación eléctrica y participación de fuentes renovables.

ICI Forestal – Elaboración propia a partir de fuentes institucionales, técnicas y periodísticas internacionales. 22 de septiembre de 2026.

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