
¿Qué pasó el 28 de abril? El blackout que desconectó a España

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Un backup para placas solares es un sistema de respaldo que permite mantener electricidad durante un apagón usando una instalación fotovoltaica preparada para funcionar de forma aislada de la red. Para ello necesita un inversor compatible, baterías, un cuadro de cargas críticas y un sistema de conmutación seguro.
También se conoce como backup solar, sistema back-up, backup fotovoltaico o backup energético. Su función es sencilla de entender: cuando falla la red eléctrica, la instalación se aísla del exterior y alimenta solo los consumos prioritarios, como iluminación, frigorífico, comunicaciones, equipos informáticos, sistemas de seguridad o procesos básicos de una empresa.
El apagón peninsular del 28 de abril de 2025 dejó una idea clara: tener paneles solares no siempre significa tener electricidad durante un corte de red.
Tabla de contenidos
En una instalación fotovoltaica convencional, si la red eléctrica falla, el inversor se desconecta automáticamente por seguridad. Esto evita inyectar energía a una red caída y protege tanto a la instalación como a los equipos de mantenimiento.
Por eso, si una vivienda, empresa o industria quiere seguir funcionando durante un apagón, necesita algo más que paneles solares: necesita un sistema backup fotovoltaico diseñado para trabajar en modo isla.
Qué ocurrió en el apagón del 28 de abril de 2025
El apagón del 28 de abril de 2025 afectó a gran parte de la península ibérica y puso sobre la mesa la importancia de la resiliencia energética.
Según el informe del Comité de análisis presentado por el Ministerio para la Transición Ecológica el 17 de junio de 2025, el incidente tuvo un origen multifactorial, relacionado con fenómenos de sobretensión, oscilaciones en el sistema eléctrico y desconexiones de generación.
Más allá de las causas técnicas, el episodio evidenció una realidad práctica: muchas instalaciones solares de autoconsumo se desconectan cuando cae la red si no están preparadas para operar de forma autónoma.
Qué es un backup para placas solares
Un backup para placas solares es una solución técnica que permite mantener el suministro eléctrico durante un corte de red usando energía solar, baterías o ambas fuentes a la vez.
La diferencia frente a una instalación solar convencional está en que el sistema de respaldo puede detectar el fallo de red, desconectar la instalación del exterior y crear una red interna segura. A este funcionamiento se le conoce como modo isla.
Su objetivo no suele ser alimentar toda la instalación, sino mantener activas las cargas críticas: iluminación esencial, frigoríficos, comunicaciones, sistemas informáticos, equipos de seguridad, servidores, bombas, puertas automáticas o procesos básicos de una empresa.
En la práctica, un backup solar convierte una instalación fotovoltaica en una solución de ahorro y continuidad eléctrica.
Por qué una instalación solar normal se apaga durante un apagón
Una instalación fotovoltaica conectada a red necesita una referencia eléctrica externa para funcionar de forma segura. Cuando la red cae, el inversor convencional deja de producir por normativa y por seguridad.
Este comportamiento evita el llamado funcionamiento en isla no intencionado, que podría poner en riesgo a técnicos, equipos eléctricos y usuarios.
Por tanto, una instalación solar estándar puede reducir la factura eléctrica durante el día, pero no garantiza suministro durante un apagón. Para conseguir continuidad eléctrica se necesita una arquitectura específica de backup energético.
Sistema backup fotovoltaico: cómo funciona
Un sistema backup fotovoltaico funciona en tres pasos principales:
- 1. Detecta el corte de red.
- Aísla la instalación del exterior para evitar retornos de energía.
- Alimenta las cargas críticas con energía de las baterías, de los paneles solares o de ambas fuentes.
Si hay sol durante el apagón, los paneles pueden seguir produciendo siempre que el inversor y la configuración de la instalación lo permitan. Si no hay producción suficiente, las baterías cubren la demanda de los consumos prioritarios.
Este diseño permite que una vivienda, comercio, industria o instalación agrícola mantenga operativos los equipos esenciales mientras dura la incidencia.
Diferencias entre fotovoltaica estándar y fotovoltaica con backup
Situación | Fotovoltaica estándar | Fotovoltaica con backup |
Corte de red | Se desconecta automáticamente | Mantiene cargas críticas |
Uso de paneles durante apagón | No disponible | Disponible si hay sol y el sistema lo permite |
Uso de baterías | Opcional, no siempre operativo en corte | Integrado para respaldo |
Seguridad | Protege frente a inyección no deseada | Aísla la instalación y crea red interna |
Objetivo principal | Ahorro energético | Ahorro y continuidad eléctrica |
Elementos necesarios | Paneles e inversor de red | Inversor híbrido o EPS, baterías, conmutación y cuadro crítico |
Componentes principales de un sistema de respaldo solar
Un sistema de respaldo solar no se improvisa. Debe diseñarse desde el inicio o adaptarse con criterios técnicos claros.
1. Inversor híbrido o inversor con salida EPS
El inversor es el equipo que convierte la energía de los paneles y las baterías en electricidad utilizable.
Para backup, el inversor debe tener capacidad de trabajar sin red eléctrica. Algunos equipos incorporan una salida EPS, siglas de Emergency Power Supply, pensada para alimentar cargas críticas durante un corte.
No todos los inversores solares sirven para esta función.
2. Baterías solares
Las baterías almacenan energía para usarla cuando no hay producción solar suficiente, por ejemplo de noche, en días nublados o durante un apagón prolongado.
Su capacidad se mide en kWh. La autonomía real depende de tres factores:
- Energía almacenada disponible.
- Consumo de cargas críticas.
- Producción solar durante el corte.
Por ejemplo, una batería útil de 10 kWh puede ofrecer muchas horas de autonomía si solo alimenta iluminación, comunicaciones y refrigeración básica. Pero durará mucho menos si se conectan climatización, hornos, maquinaria o grandes consumos.
3. Cuadro de cargas críticas
El cuadro de cargas críticas separa los consumos prioritarios del resto de la instalación.
Esto es clave porque un sistema de backup no debería alimentar todos los consumos sin control. Debe priorizar aquello que realmente necesita continuidad.
En una vivienda, las cargas críticas pueden ser frigorífico, router, iluminación, enchufes concretos y sistemas de seguridad.
En una empresa, pueden ser servidores, comunicaciones, control de accesos, equipos administrativos, cámaras, bombas o procesos esenciales.
4. Sistema de conmutación y protección
Cuando se produce un apagón, la instalación debe desconectarse de la red exterior y pasar a modo respaldo de forma segura.
Este cambio puede ser automático o manual, dependiendo del diseño. En ambos casos, debe cumplir normativa eléctrica y evitar cualquier retorno de energía hacia la red pública.
Cuánta autonomía puede ofrecer un backup solar
La autonomía de un backup solar no depende solo del tamaño de la batería. También depende de qué consumos se conectan y de si hay producción fotovoltaica durante el apagón.
Una forma sencilla de estimarla es dividir la energía útil disponible entre el consumo medio de las cargas críticas.
Por ejemplo:
Batería útil disponible | Consumo crítico medio | Autonomía estimada |
5 kWh | 500 W | 10 horas |
10 kWh | 1.000 W | 10 horas |
15 kWh | 1.500 W | 10 horas |
20 kWh | 2.000 W | 10 horas |
Estos valores son orientativos. En un proyecto real hay que analizar potencias de arranque, simultaneidad, horarios, producción solar y prioridades de uso.
Sistema anti-apagones para casa: cuándo tiene sentido
Un sistema anti-apagones para casa tiene sentido cuando se quiere mantener suministro en los consumos básicos durante un corte eléctrico.
En una vivienda, el sistema puede alimentar cargas como frigorífico, congelador, router, iluminación, alarma, enchufes concretos, equipos médicos domésticos o pequeños consumos esenciales.
No siempre es necesario alimentar toda la casa. De hecho, lo más eficiente suele ser definir un cuadro de cargas críticas para aumentar la autonomía y reducir el coste del sistema.
Un backup para placas solares en vivienda es especialmente interesante en zonas con cortes frecuentes, viviendas aisladas, casas con teletrabajo, sistemas de seguridad o necesidades especiales de continuidad.
Cuándo merece la pena instalar un backup energético
Un backup energético es especialmente recomendable cuando un corte eléctrico puede provocar pérdidas económicas, problemas de seguridad o interrupciones críticas.
Tiene sentido en:
- Viviendas que buscan mayor independencia energética.
- Empresas con equipos informáticos o comunicaciones críticas.
- Industrias con procesos sensibles.
- Comercios con cámaras frigoríficas o sistemas de cobro.
- Instalaciones agrícolas con bombeo, riego o control automatizado.
- Comunidades energéticas o edificios con servicios comunes.
- Clientes que ya tienen autoconsumo y quieren añadir resiliencia.
También puede ser interesante en zonas con redes débiles, cortes frecuentes o necesidades especiales de continuidad.
Backup solar no significa desconexión total de la red
Un backup solar no implica necesariamente vivir desconectado de la red eléctrica.
En la mayoría de casos, la instalación sigue conectada a la red para consumir, verter excedentes o cargar baterías cuando conviene. La diferencia es que, si hay un apagón, puede aislarse temporalmente y mantener una parte de la instalación funcionando.
Es decir, combina ahorro energético diario con seguridad de suministro en situaciones excepcionales.
Preguntas frecuentes
Sí. Cuando se habla de backup placas solares, backup fotovoltaica o backup para placas solares, normalmente se hace referencia a la misma idea: una instalación solar preparada para mantener suministro durante un corte de red mediante baterías, inversor compatible y modo isla.
Solo si tu instalación está preparada para ello. Una instalación fotovoltaica convencional se desconecta durante un corte de red. Para mantener suministro necesitas inversor compatible, baterías y sistema de backup o modo isla.
Un sistema backup fotovoltaico es una instalación solar preparada para seguir alimentando consumos críticos cuando falla la red eléctrica. Puede usar energía de los paneles, de las baterías o de ambas fuentes, siempre que el inversor y el diseño eléctrico lo permitan.
El modo isla permite que una instalación funcione de forma aislada de la red pública. Durante un apagón, el sistema crea una red interna para alimentar cargas críticas sin inyectar electricidad hacia el exterior.
En la práctica, sí. Las baterías permiten mantener suministro cuando no hay sol o cuando la producción fotovoltaica no cubre el consumo. Sin baterías, la continuidad queda muy limitada y depende de las capacidades concretas del inversor.
Sí, pero depende del inversor, el cuadro eléctrico, las protecciones y la compatibilidad con baterías. En muchos casos hay que adaptar la instalación o sustituir parte de los equipos.





