Tamaño y Participación del Mercado de Plantas de Energía Solar a Escala Utilitaria
Análisis del Mercado de Plantas de Energía Solar a Escala Utilitaria por Mordor Intelligence
Se espera que el tamaño del Mercado de Plantas de Energía Solar a Escala Utilitaria en términos de base instalada crezca de 303,42 gigavatios en 2025 a 339,27 gigavatios en 2026 y se prevé que alcance 645,11 gigavatios en 2031 a una CAGR del 13,71% durante 2026-2031. El mercado de plantas de energía solar a escala utilitaria está respaldado por menores costos de generación, una creciente demanda de electricidad de los centros de datos, objetivos de capacidad renovable, un uso más amplio del almacenamiento de baterías y una creciente necesidad de que los sistemas de energía añadan nueva capacidad sin extender su dependencia de combustibles importados o generación convencional con plazos de construcción más largos, particularmente en regiones donde la demanda de energía está aumentando rápidamente, de manera predecible y en múltiples centros de demanda. Los proyectos a escala utilitaria ahora compiten en acceso a la red, diseño de almacenamiento y condiciones de suministro a largo plazo tanto como en el precio de los módulos, porque la posición de costo de equipos más sólida no puede superar una conexión retrasada, aprobaciones inciertas, crédito débil del cliente o la incapacidad de vender electricidad durante las horas de mayor valor. Los desarrolladores con ingresos contratados, terrenos listos para la red, acceso a financiamiento, socios de construcción establecidos y un camino claro a través de los permisos están mejor posicionados para avanzar en grandes proyectos y mantener el impulso cuando los mercados de equipos, las reglas de política o los precios mayoristas de energía cambian durante el desarrollo. El mercado de plantas de energía solar a escala utilitaria también enfrenta retrasos por conexiones a la red, permisos, uso del suelo y períodos de bajos precios de energía diurna, lo que puede aumentar los costos de desarrollo, alterar el perfil de riesgo de los ingresos esperados y desplazar la inversión hacia proyectos con contratos más sólidos, almacenamiento co-ubicado, estudios de red más avanzados o acceso a jurisdicciones que puedan proporcionar aprobaciones coordinadas y desarrollo de transmisión.
Conclusiones Clave del Informe
- Por tecnología, la energía solar FV representó el 97,2% de la participación del mercado de plantas de energía solar a escala utilitaria en 2025 y se prevé que crezca a una CAGR del 14,7% hasta 2031.
- Por geografía, Asia-Pacífico representó el 68,4% de la participación del mercado de plantas de energía solar a escala utilitaria en 2025, mientras que se prevé que Oriente Medio y África crezca a una CAGR del 15,2% hasta 2031.
Nota: Las cifras del tamaño del mercado y los pronósticos de este informe se generan utilizando el marco de estimación patentado de Mordor Intelligence, actualizado con los datos y conocimientos más recientes disponibles a partir de enero de 2026.
Tendencias e Información del Mercado Global de Plantas de Energía Solar a Escala Utilitaria
Análisis del Impacto de los Impulsores*
| Impulsor | (~) % de Impacto en el Pronóstico de CAGR | Relevancia Geográfica | Horizonte Temporal del Impacto |
|---|---|---|---|
| Competitividad de Costos de la Energía Solar a Escala Utilitaria frente a la Generación de Combustibles Fósiles | +3.20% | Global, con efecto pronunciado en América del Norte, UE, APAC, MEA | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Acuerdos de Compra de Energía Corporativos y Adquisición de Electricidad por Parte de Hiperscaladores | +2.40% | América del Norte (primario), UE, APAC (emergente) | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Solar más Almacenamiento para Capacidad Renovable Firme | +2.10% | América del Norte, APAC, MEA | Mediano plazo (2–4 años) |
| Objetivos de Energías Renovables y Políticas de Seguridad Energética | +2.00% | Global, con impacto máximo en UE, India, Oriente Medio | Mediano plazo (2–4 años) |
| Canalizaciones de Proyectos con Puerto Seguro Antes de los Plazos de Incentivos | +1.30% | América del Norte (EE. UU.) | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Solar Co-ubicada, Hidrógeno Verde y Cargas Industriales | +0.80% | China, UE, Oriente Medio, América del Sur | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Competitividad de Costos de la Energía Solar a Escala Utilitaria frente a la Generación de Combustibles Fósiles
El crecimiento del mercado de plantas de energía solar a escala utilitaria continúa porque la energía solar sigue siendo una fuente de bajo costo para la nueva electricidad en muchos mercados. La IRENA informó que más del 90% de los proyectos renovables a escala utilitaria puestos en servicio en 2025 generaron energía por debajo del costo de la alternativa de combustible fósil nuevo más barata en sus mercados[1]Agencia Internacional de Energías Renovables, "Costos de Generación de Energía Renovable en 2025," Agencia Internacional de Energías Renovables, irena.org. La IRENA situó el costo promedio global de la energía solar FV a escala utilitaria en 44 USD/MWh en 2025. Esta posición de costos desplaza las decisiones de desarrollo hacia la capacidad de suministrar electricidad cuando el sistema la necesita, en lugar de simplemente producir el mayor volumen posible durante las horas de luz solar, y hace que la interacción entre los activos solares, los sistemas de almacenamiento, las restricciones de la red y la demanda de los clientes sea cada vez más importante para la economía del proyecto. Por lo tanto, los desarrolladores están añadiendo almacenamiento y buscando contratos que reconozcan la entrega confiable. Los programas públicos de investigación solar también continúan apoyando nuevas reducciones de costos y mejoras tecnológicas.
Acuerdos de Compra de Energía Corporativos y Adquisición de Electricidad por Parte de Hiperscaladores
Los acuerdos corporativos de compra de energía están creando una base de demanda más clara para el mercado de plantas de energía solar a escala utilitaria. Los centros de datos necesitan grandes volúmenes de electricidad y a menudo requieren acuerdos de suministro a largo plazo antes de que pueda comenzar la construcción. Estos contratos mejoran la visibilidad de los ingresos para los desarrolladores y pueden ayudar a atraer financiamiento para proyectos, porque los prestamistas e inversores pueden evaluar a un cliente conocido, un plazo contractual definido y un flujo de pagos más predecible en lugar de depender de precios inciertos del mercado mayorista durante toda la vida operativa de un activo. El modelo de financiamiento es especialmente importante para los proyectos solares que requieren mejoras en la transmisión o activos de almacenamiento. Google y TotalEnergies firmaron 2 acuerdos solares a largo plazo por un total de 1 GW para centros de datos en Texas en febrero de 2026. El mercado de plantas de energía solar a escala utilitaria se beneficia cuando los compradores corporativos aceptan plazos más largos y una participación más directa en la entrega del proyecto.
Solar más Almacenamiento para Capacidad Renovable Firme
El almacenamiento de baterías está cambiando el papel de los proyectos solares en el mercado de plantas de energía solar a escala utilitaria. Una planta híbrida puede almacenar parte de la producción diurna y entregarla durante los períodos de demanda vespertina. Esto brinda a los desarrolladores una respuesta más sólida ante la generación intermitente y los bajos precios del mediodía, al tiempo que les permite hacer una oferta más útil a las empresas de servicios públicos que necesitan capacidad durante los picos vespertinos o a los compradores corporativos que desean un perfil de suministro más consistente del que puede proporcionar la energía solar independiente. La Asociación de Industrias de Energía Solar informó que el almacenamiento de baterías a escala utilitaria en EE. UU. alcanzó más de 57 GWh y 28 GW en 2025[2]Asociación de Industrias de Energía Solar, "Perspectivas del Mercado de Almacenamiento de Energía T1 2026," Asociación de Industrias de Energía Solar, seia.org. California, Texas y Arizona representaron el 74% de esa capacidad. La investigación sobre energía fotovoltaica conectada a la red muestra que el almacenamiento crea valor a través de la sincronización y el comercio de energía, en lugar de únicamente a través de una menor reducción forzada[3]Energy Photovoltaics, "Valor Mejorado de la Energía Fotovoltaica Conectada a la Red con Almacenamiento de Baterías en un Entorno de Precios Negativos," EPJ Photovoltaics, epj-pv.org.
Objetivos de Energías Renovables y Políticas de Seguridad Energética
Los objetivos de capacidad gubernamentales proporcionan al mercado de plantas de energía solar a escala utilitaria una cartera de proyectos que se extiende más allá de los precios de energía a corto plazo. El período de planificación 2026 a 2030 de China continúa apoyando el gran desarrollo solar, incluidos proyectos en zonas desérticas y del Gobi[4]Administración Nacional de Energía, "Operaciones de Conexión a la Red de Energías Renovables en 2025," Administración Nacional de Energía, nea.gov.cn. Los planes nacionales pueden acortar el camino desde los objetivos de política hasta las subastas, la asignación de terrenos y la planificación de la transmisión, siempre que los organismos responsables coordinen sus calendarios de adquisición con las aprobaciones, los estudios de red, el suministro de equipos y la capacidad de construcción necesarios para convertir los objetivos declarados en plantas de energía operativas. Este enfoque es importante en los mercados que están construyendo una cartera de proyectos nacionales desde una base baja. También da a los productores independientes de energía especializados una razón para entrar en mercados que reciben menos atención que China o los Estados Unidos. El apoyo político es más eficaz cuando los permisos, el acceso a la tierra y la planificación de la red avanzan al mismo ritmo.
Análisis del Impacto de las Restricciones*
| Restricción | (~) % de Impacto en el Pronóstico de CAGR | Relevancia Geográfica | Horizonte Temporal del Impacto |
|---|---|---|---|
| Colas de Interconexión a la Red y Cuellos de Botella en la Transmisión | -1.90% | América del Norte (EE. UU. principalmente), UE, India | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Retrasos en Permisos, Uso del Suelo y Consentimiento Comunitario | -1.30% | América del Norte, UE, Australia | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Restricciones Comerciales y Normas de Abastecimiento de Entidades Extranjeras | -0.90% | América del Norte, UE (secundario) | Mediano plazo (2–4 años) |
| Reducción Forzada al Mediodía, Precios Negativos y Canibalización de Ingresos | -0.80% | UE (Alemania, España, Francia), Australia, APAC | Mediano plazo (2–4 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Colas de Interconexión a la Red y Cuellos de Botella en la Transmisión
El acceso a la red es una restricción importante en el mercado de plantas de energía solar a escala utilitaria en América del Norte y partes de Europa. El Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley registró más de 10.300 proyectos en EE. UU. que solicitaban interconexión a finales de 2024, lo que representa 1.400 GW de capacidad de generación. El tiempo medio desde la solicitud hasta la operación comercial había aumentado de menos de 2 años para la cohorte de 2000 a 2007 a más de 4 años para la cohorte de 2018 a 2024. Los largos estudios y los costos inciertos de mejora aumentan el capital necesario antes de la construcción, inmovilizando los presupuestos de desarrollo durante períodos más largos y dificultando que los promotores de proyectos decidan si un sitio prospectivo puede generar suficiente valor una vez que se conocen el costo y el calendario de las mejoras de la red. Favorecen a los desarrolladores que pueden llevar proyectos a través de períodos de aprobación prolongados. Un estudio revisado por pares encontró que el 80% de los proyectos que ingresan a las colas de interconexión en EE. UU. finalmente se retiran.
Retrasos en Permisos, Uso del Suelo y Consentimiento Comunitario
Las decisiones sobre permisos y uso del suelo pueden retrasar el mercado de plantas de energía solar a escala utilitaria incluso cuando los equipos y el financiamiento están disponibles. Los proyectos en terrenos previamente desarrollados pueden evitar algunos conflictos ambientales y de uso del suelo local. El calendario de desarrollo se vuelve menos predecible cuando las aprobaciones involucran a varios organismos públicos o plazos poco claros. Los retrasos aumentan los costos de mantenimiento y pueden debilitar el valor de un acuerdo de compra de energía antes de que un proyecto llegue a la construcción, especialmente cuando el contrato fue negociado bajo precios de equipos anteriores, condiciones de financiamiento o supuestos de demanda de energía que pueden ya no aplicarse cuando los permisos finales estén disponibles. Estas condiciones dan ventaja a las jurisdicciones que crean zonas de energía designadas y aprobaciones coordinadas. También pueden mover a los desarrolladores hacia terrenos industriales, brownfields y otros sitios con una menor carga de aprobación.
*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.
Análisis de Segmentos
Por Tecnología: La Energía Solar FV Domina mientras la CSP Mantiene un Papel de Energía Despachable
La energía solar FV representó el 97,2% del tamaño del mercado de plantas de energía solar a escala utilitaria en 2025 y se proyecta que se expanda a una CAGR del 14,7% hasta 2031. Su posición refleja menores costos de módulos, capacidad establecida de ingeniería y construcción, y una cadena de suministro que puede respaldar grandes programas de adquisición en muchos países. Los desarrolladores pueden instalar energía FV rápidamente después de asegurar terrenos, acceso a la red, equipos y un acuerdo de compra de energía, lo que hace que la tecnología sea útil para las empresas de servicios públicos que buscan adiciones de capacidad dentro de un período de planificación definido y brinda a los planificadores una opción práctica cuando los pronósticos de demanda indican la necesidad de nueva generación material antes de que puedan entregarse activos de gran potencia alternativos. Los proyectos desérticos y del Gobi de China proporcionan una base sustancial para el desarrollo centralizado de energía solar FV y muestran cómo la planificación del uso del suelo puede respaldar proyectos a una escala muy grande.
Los desarrolladores de energía FV también están respondiendo a un entorno de adquisición más complejo, porque las reglas comerciales y los requisitos de propiedad pueden cambiar la lista de proveedores de módulos que califican para un proyecto, afectar el calendario de los pedidos de equipos, alterar el costo de los productos conformes y requerir una coordinación más estrecha entre los desarrolladores de proyectos, los proveedores, los inversores y las contrapartes de suministro. Los productos de células bifaciales, TOPCon y de contacto posterior pueden mejorar la producción del terreno disponible, lo que ayuda a los desarrolladores a aprovechar mejor los sitios con diferentes niveles de irradiación solar. Los proyectos que sirven a centros de datos o compradores vinculados al gobierno pueden requerir cadenas de suministro que cumplan con las normas de Entidades Extranjeras de Preocupación, aumentando el valor del abastecimiento transparente y los calendarios de entrega confiables. La energía solar concentrada sigue siendo una tecnología más pequeña, pero el almacenamiento térmico puede respaldar la generación después del atardecer sin depender de sistemas de baterías independientes. China tenía 2,1 GW de capacidad CSP operativa a mediados de 2026 y 3,2 GW en construcción en 26 proyectos adicionales, mientras que la IRENA informó un costo de CSP de 115 USD/MWh en 2025.
Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe
Análisis Geográfico
Asia-Pacífico representó el 68,4% de la capacidad instalada en 2025 y sigue siendo la mayor base regional para el mercado de plantas de energía solar a escala utilitaria. China, India, Japón, Corea del Sur y Australia combinan grandes sistemas eléctricos con un activo desarrollo solar, aunque sus reglas de subasta, planificación de la red, políticas de fabricación nacional y procedimientos de aprobación de proyectos difieren. La capacidad global de energía FV superó los 3 TW en 2025, y casi 40 países instalaron al menos 1 GW por primera vez, lo que demuestra que el despliegue solar se está ampliando más allá de sus mercados más consolidados. China sigue siendo central porque las grandes extensiones de tierra, la fabricación nacional y el desarrollo respaldado por el Estado pueden apoyar proyectos muy grandes, mientras que India añade una importante cartera impulsada por subastas y una creciente base de suministro local que apoya la adquisición de equipos y la actividad de construcción, ampliando la capacidad de la región para desplegar proyectos utilitarios tanto a través de zonas de desarrollo centralizadas como de procesos de adquisición competitivos.
Se proyecta que Oriente Medio y África registre una CAGR del 15,2% hasta 2031, la tasa regional más rápida en el mercado de plantas de energía solar a escala utilitaria. Los planes de energías renovables de Arabia Saudita crean un requisito plurianual para grandes proyectos, y el suministro de empresas de servicios públicos estatales, la contratación pública gubernamental y los terrenos de alta irradiación apoyan la escala en el Golfo. Los mercados africanos están pasando de carteras de proyectos más pequeñas hacia una actividad utilitaria más amplia, aunque las condiciones de financiamiento, las redes de transmisión, la capacidad de los desarrolladores y la calidad crediticia de los compradores de electricidad varían considerablemente entre países, lo que significa que el éxito de los proyectos a menudo depende de un diseño contractual cuidadoso, socios de desarrollo con experiencia local y una evaluación realista del trabajo de red necesario antes de que comiencen las operaciones comerciales. La oportunidad favorece a las empresas que combinan desarrollo de proyectos, financiamiento, gestión de la construcción, participación de las partes interesadas locales y operaciones a largo plazo en lugar de depender de una única capacidad de desarrollo. El almacenamiento probablemente se volverá más relevante a medida que los países añadan grandes volúmenes de energía solar, busquen un mayor control sobre cuándo la energía llega a la red y respondan al riesgo de ingresos creado cuando la generación diurna es abundante, porque los activos solares que pueden desplazar al menos parte de su producción pueden satisfacer mejor la demanda vespertina, mejorar su oferta contractual y reducir la exposición a períodos de precios mayoristas débiles.
América del Norte y Europa enfrentan sistemas eléctricos maduros y un conjunto más exigente de restricciones de ejecución dentro del mercado de plantas de energía solar a escala utilitaria. La Administración de Información Energética de EE. UU. informó 43,4 GW de adiciones planificadas de energía solar a escala utilitaria en los Estados Unidos para 2026, con Texas representando el 40% de la capacidad planificada y la demanda de centros de datos reforzando el caso de los acuerdos de suministro a largo plazo. Los estudios de interconexión, las mejoras de transmisión y las aprobaciones de terrenos federales pueden retrasar los proyectos norteamericanos incluso después de que los desarrolladores aseguren compradores potenciales, equipos y fondos de construcción. Los mercados europeos mantienen el apoyo político para la energía solar, aunque los ingresos de mercado libre pueden debilitarse cuando la oferta diurna supera la demanda y hace bajar los precios mayoristas, aumentando la importancia de los contratos, el almacenamiento y la demanda flexible. América del Sur ofrece un alto recurso solar en Brasil y Chile, mientras que los límites de transmisión y los riesgos de política específicos de cada país pueden restringir el calendario de los proyectos y requerir que los desarrolladores adopten estrategias de red y suministro específicas para cada ubicación.
Panorama Competitivo
El mercado de plantas de energía solar a escala utilitaria está fragmentado a nivel mundial, aunque existe una concentración significativa dentro de países y regiones individuales. La evaluación proporcionada indica que ningún desarrollador individual tuvo más de una participación de un solo dígito bajo en las adiciones de nueva capacidad global, dejando espacio para que las empresas de servicios públicos nacionales, los productores independientes de energía, los desarrolladores vinculados al gobierno y las empresas de energía diversificadas compitan por proyectos. Las empresas estatales chinas se benefician de las cadenas de suministro nacionales y el financiamiento respaldado por el Estado, y CHN Energy, China Three Gorges Renewables y State Power Investment Corporation siguen siendo participantes importantes en Asia-Pacífico. Los desarrolladores del Golfo utilizan el suministro y el financiamiento vinculados al gobierno para apoyar proyectos muy grandes, a menudo a través de acuerdos a largo plazo con empresas de servicios públicos estatales que reducen la incertidumbre de los ingresos y ayudan a movilizar capital para la construcción.
Las empresas en el mercado de plantas de energía solar a escala utilitaria compiten en seguridad de ingresos, resiliencia de la cadena de suministro, capacidad de almacenamiento, disponibilidad de terrenos y su capacidad para completar proyectos con acceso confiable a la red, porque estos factores determinan si un proyecto puede pasar de un concepto de desarrollo temprano a un activo financiable con un calendario de construcción creíble y un perfil de ingresos que los prestamistas e inversores de capital puedan respaldar. Los acuerdos de compra de energía a largo plazo pueden proporcionar una base de financiamiento más clara y reducir la exposición a los bajos precios diurnos, mientras que el almacenamiento puede mejorar el perfil de entrega de un proyecto al mover energía hacia períodos de mayor valor, dando a los desarrolladores más opciones sobre cómo venden electricidad y permitiendo a los compradores recibir un perfil de suministro que refleje mejor sus requisitos operativos. Los grandes desarrolladores como NextEra y Adani Green Energy utilizan el suministro contratado, las carteras híbridas, la capacidad de construcción y la escala para extender sus carteras de proyectos a través de múltiples proyectos y regiones. CHN Energy completó un proyecto solar, de almacenamiento e hidrógeno de 400 MW en el Puerto de Yangkou en junio de 2026, vinculando la generación solar con una salida industrial de hidrógeno que puede usar energía fuera de un acuerdo de compra de energía de red convencional. Este proyecto ilustra por qué los desarrolladores están examinando la demanda industrial, incluidas refinerías, productores de acero y plantas químicas, como un complemento potencial al suministro de servicios públicos y corporativo.
La consolidación se está volviendo más importante en el mercado de plantas de energía solar a escala utilitaria donde los desarrolladores más pequeños enfrentan mayores costos de interconexión, largos períodos de aprobación, reglas de abastecimiento más estrictas o presión de financiamiento de proyectos, porque las plataformas más grandes pueden distribuir el riesgo de desarrollo entre carteras, financiar estudios y mejoras prolongados, mantener equipos especializados y retener proyectos hasta que las condiciones del mercado permitan la construcción o una venta ordenada. TerraForm Power adquirió el proyecto solar Steward Creek de 1,56 GW en Illinois de Hexagon Energy en febrero de 2026, expandiendo su cartera de pre-construcción hacia 7 GW. EQT acordó adquirir Copia Power en julio de 2026, combinando una plataforma de energía con exposición a infraestructura de inteligencia artificial y una cartera de proyectos solares y de almacenamiento cerca de campus de centros de datos. Estos movimientos muestran el interés de los inversores en plataformas que pueden alinear el desarrollo de energía con la creciente demanda de centros de datos, acceder a mayores reservas de capital y gestionar los calendarios extendidos que a menudo definen los proyectos conectados a la red, particularmente cuando la plataforma puede combinar activos operativos, derechos de desarrollo, capacidad de almacenamiento, relaciones con clientes y una comprensión de las necesidades de infraestructura asociadas con las principales nuevas cargas eléctricas. El mercado de plantas de energía solar a escala utilitaria continuará favoreciendo a las empresas con proyectos listos para la red, cadenas de suministro confiables, modelos de ingresos flexibles y la capacidad financiera para mantener los activos avanzando a través de largos ciclos de desarrollo.
Líderes de la Industria de Plantas de Energía Solar a Escala Utilitaria
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CHN Energy Investment Group Co., Ltd.
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State Power Investment Corporation Limited
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NextEra Energy, Inc.
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Enel Green Power S.p.A.
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China Three Gorges Renewables (Group) Co., Ltd.
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Desarrollos Recientes de la Industria
- Julio de 2026: EQT adquiere Copia Power. El inversor sueco de infraestructura EQT acordó adquirir Copia Power, una plataforma estadounidense que desarrolla más de 25 GW de energía solar y almacenamiento co-ubicados con campus de centros de datos de inteligencia artificial, con 2,6 GW ya en operación o en construcción. El acuerdo señala una convergencia entre la propiedad de activos solares a escala utilitaria y los bienes raíces de infraestructura de inteligencia artificial, estableciendo un nuevo arquetipo de inversión para el capital institucional.
- Junio de 2026: CHN Energy completa el proyecto solar-hidrógeno-almacenamiento en Jiangsu. La instalación de 400 MW de energía FV más almacenamiento electroquímico más producción de hidrógeno de 1.500 m³/hora en el Puerto de Yangkou entró en plena operación, entregando 482 toneladas métricas de hidrógeno verde anualmente para usuarios industriales del Delta del Río Yangtsé.
- Febrero de 2026: TerraForm Power adquiere el proyecto solar Steward Creek de 1,56 GW en Illinois. La adquisición de Hexagon Energy amplía la cartera de pre-construcción de TerraForm a casi 7 GW, principalmente en PJM y SERC. La construcción de la Fase 1 comienza en 2027, con el objetivo de operación comercial en 2029.
Alcance del Informe Global del Mercado de Plantas de Energía Solar a Escala Utilitaria
Una planta de energía solar a escala utilitaria es una gran instalación de energía solar fotovoltaica (FV) o de energía solar concentrada (CSP) diseñada para generar electricidad en grandes volúmenes y suministrarla a la red eléctrica. Estas plantas típicamente tienen capacidades que van desde decenas de megavatios hasta varios gigavatios y son desarrolladas por empresas de servicios públicos, productores independientes de energía (PIE) o grandes empresas energéticas. A diferencia de los sistemas solares residenciales o comerciales en tejados, las plantas a escala utilitaria utilizan matrices solares montadas en el suelo, inversores centralizados, transformadores e infraestructura de interconexión a la red. Su electricidad se vende principalmente a través de acuerdos de compra de energía (PPA), mercados de electricidad o programas de adquisición de empresas de servicios públicos.
El mercado global de plantas de energía solar a escala utilitaria está segmentado por tecnología y geografía. Por tecnología, el mercado está segmentado en energía solar fotovoltaica (FV) y energía solar concentrada (CSP). El informe también cubre el tamaño del mercado y los pronósticos para el mercado global de plantas de energía solar a escala utilitaria en 26 países en regiones clave. Para cada segmento, el dimensionamiento y los pronósticos del mercado se han proporcionado sobre la base del volumen (GW).
| Energía Solar Fotovoltaica (FV) |
| Energía Solar Concentrada (CSP) |
| América del Norte | Estados Unidos |
| Canadá | |
| México | |
| Europa | Alemania |
| Francia | |
| Italia | |
| España | |
| Reino Unido | |
| Polonia | |
| Rusia | |
| Resto de Europa | |
| Asia-Pacífico | China |
| India | |
| Japón | |
| Corea del Sur | |
| Australia | |
| Indonesia | |
| Vietnam | |
| Tailandia | |
| Resto de Asia-Pacífico | |
| América del Sur | Brasil |
| Argentina | |
| Chile | |
| Resto de América del Sur | |
| Oriente Medio y África | Arabia Saudita |
| Emiratos Árabes Unidos | |
| Egipto | |
| Sudáfrica | |
| Marruecos | |
| Resto de Oriente Medio y África |
| Por Tecnología | Energía Solar Fotovoltaica (FV) | |
| Energía Solar Concentrada (CSP) | ||
| Por Geografía | América del Norte | Estados Unidos |
| Canadá | ||
| México | ||
| Europa | Alemania | |
| Francia | ||
| Italia | ||
| España | ||
| Reino Unido | ||
| Polonia | ||
| Rusia | ||
| Resto de Europa | ||
| Asia-Pacífico | China | |
| India | ||
| Japón | ||
| Corea del Sur | ||
| Australia | ||
| Indonesia | ||
| Vietnam | ||
| Tailandia | ||
| Resto de Asia-Pacífico | ||
| América del Sur | Brasil | |
| Argentina | ||
| Chile | ||
| Resto de América del Sur | ||
| Oriente Medio y África | Arabia Saudita | |
| Emiratos Árabes Unidos | ||
| Egipto | ||
| Sudáfrica | ||
| Marruecos | ||
| Resto de Oriente Medio y África | ||
Preguntas Clave Respondidas en el Informe
¿Cuál es la tasa de crecimiento prevista para las plantas de energía solar a escala utilitaria?
Se proyecta que el mercado de plantas de energía solar a escala utilitaria aumente de 339,27 GW en 2026 a 645,11 GW en 2031, lo que representa una CAGR del 13,71%. La competitividad de costos, los acuerdos corporativos de compra de energía, los objetivos de energías renovables y el despliegue de almacenamiento respaldan esta perspectiva.
¿Qué tecnología lidera el desarrollo solar a escala utilitaria?
La energía solar FV representó el 97,2% de la capacidad instalada en 2025 y se prevé que se expanda a una CAGR del 14,7% hasta 2031. Su liderazgo refleja el suministro maduro de equipos, la gran capacidad de construcción y el rápido despliegue una vez completadas las aprobaciones del proyecto.
¿Qué región tiene la mayor base solar a escala utilitaria?
Asia-Pacífico representó el 68,4% de la capacidad instalada en 2025, respaldada por una gran actividad de desarrollo en China e India. La capacidad de fabricación, los objetivos de capacidad, las carteras de subastas y los grandes sistemas eléctricos refuerzan la posición de la región.
¿Qué región se espera que crezca más rápido hasta 2031?
Se prevé que Oriente Medio y África registre una CAGR del 15,2%, respaldada por grandes programas de adquisición y un alto recurso solar. La cartera regional depende del financiamiento, la entrega a la red y el suministro confiable a largo plazo.
¿Por qué los desarrolladores están añadiendo almacenamiento de baterías a los proyectos solares?
El almacenamiento puede desplazar la producción solar hacia períodos de mayor valor y mejorar la confiabilidad de la entrega a las empresas de servicios públicos y a los compradores corporativos. También puede permitir que un proyecto participe en un conjunto más amplio de contratos de energía que valoran la sincronización, la disponibilidad o la capacidad junto con la energía entregada. Además, brinda a los proyectos una mejor respuesta a los bajos precios del mediodía y la demanda vespertina.
¿Cuáles son las principales barreras para la construcción de nuevas plantas solares?
Las colas de conexión a la red, las mejoras de transmisión, los permisos, los requisitos de uso del suelo y la presión sobre los ingresos durante los períodos del mediodía pueden retrasar o debilitar los proyectos. Los desarrolladores más pequeños pueden verse más afectados porque tienen menos capacidad para asumir costos durante largos períodos de aprobación.
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