{"id":292499,"date":"2026-02-25T22:05:10","date_gmt":"2026-02-25T21:05:10","guid":{"rendered":"https:\/\/aeeolica.org\/?p=292499"},"modified":"2026-02-25T22:05:13","modified_gmt":"2026-02-25T21:05:13","slug":"meteorage-publica-su-informe-de-monitoreo-2025-una-referencia-para-comprender-los-rayos-y-sus-impactos-en-los-parques-eolicos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/aeeolica.org\/en\/meteorage-publica-su-informe-de-monitoreo-2025-una-referencia-para-comprender-los-rayos-y-sus-impactos-en-los-parques-eolicos\/","title":{"rendered":"Meteorage publica su Informe de Monitoreo 2025\u00a0: una referencia para comprender los rayos y sus impactos en los parques e\u00f3licos"},"content":{"rendered":"\n<p><strong>\u00bfSab\u00eda que Espa\u00f1a fue el pa\u00eds m\u00e1s afectado por los rayos en Europa en 2025?<\/strong> As\u00ed es: ning\u00fan otro pa\u00eds europeo registr\u00f3 tantos rayos como Espa\u00f1a el a\u00f1o pasado.<\/p>\n\n\n\n<p>Mientras la mayor parte del continente vivi\u00f3 un 2025 inusualmente tranquilo en t\u00e9rminos de actividad el\u00e9ctrica, Espa\u00f1a volvi\u00f3 a destacar por una exposici\u00f3n a\u00fan elevada, registrando un volumen y una densidad de rayos superiores a la media europea. Una realidad especialmente relevante para el sector e\u00f3lico, donde cada tormenta puede tener un impacto directo en la disponibilidad, la seguridad y el rendimiento de los activos.<\/p>\n\n\n\n<p>En su <em>Informe de Monitoreo 2025<\/em>, Meteorage analiza la evoluci\u00f3n de las tormentas en Europa y confirma que, aunque la actividad el\u00e9ctrica europea disminuy\u00f3, <strong>Espa\u00f1a se mantuvo altamente expuesta<\/strong>, con <strong>\u2248\u202f427\u202f000 rayos nube\u2011tierra<\/strong> registrados, seg\u00fan los datos de la red de detecci\u00f3n de Meteorage.<br><strong>Espa\u00f1a acumul\u00f3 281 d\u00edas de tormenta<\/strong> en 2025, lo que significa que <strong>dos de cada tres d\u00edas se detect\u00f3 al menos un rayo en alguna zona del pa\u00eds<\/strong>.<br>Esta frecuencia excepcional convierte el riesgo asociado a las tormentas en un <strong>factor operativo casi constante<\/strong> para los parques e\u00f3licos del pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n<p>Adem\u00e1s, el an\u00e1lisis de las dos \u00faltimas d\u00e9cadas se\u00f1ala tendencias claras:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>desplazamiento hacia el <strong>norte<\/strong> del cintur\u00f3n europeo de tormentas,<\/li>\n\n\n\n<li>extensi\u00f3n de la <strong>temporada<\/strong>, con episodios m\u00e1s tempranos en primavera y m\u00e1s tard\u00edos en oto\u00f1o,<\/li>\n\n\n\n<li>Fen\u00f3menos <strong>localizados e intensos<\/strong>, incluso en a\u00f1os de baja actividad global.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Un riesgo real para las infraestructuras renovables<\/h2>\n\n\n\n<p>El impacto del rayo en la energ\u00eda e\u00f3lica es ampliamente reconocido:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Los rayos son la causa n\u00famero uno de paradas imprevistas en los aerogeneradores<\/strong>, y uno de los principales motivos de reclamaciones de indemnizaci\u00f3n, seg\u00fan DNV.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>\u2248\u202f80\u202f% de los fallos asegurados en turbinas<\/strong> est\u00e1n relacionados con rayos (Arboleda et al., 2003).<\/li>\n\n\n\n<li>Adem\u00e1s, <strong>1 de cada 5 v\u00edctimas<\/strong> de rayos es un trabajador expuesto en exterior.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>En la pr\u00e1ctica, un solo episodio puede provocar da\u00f1os en palas y sistemas electr\u00f3nicos, interrupciones de producci\u00f3n no planificadas, mayores costes de mantenimiento y riesgos significativos para los t\u00e9cnicos.<\/p>\n\n\n\n<p>Un ejemplo ilustrativo:<br><strong>El 10 de mayo de 2025<\/strong>, Espa\u00f1a registr\u00f3 <strong>11\u202f415 rayos en un solo d\u00eda<\/strong>, con superc\u00e9lulas, granizo severo y un tornado confirmado en Arag\u00f3n.<br>Una jornada de alto riesgo para turbinas y equipos.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">\u00bfD\u00f3nde fue m\u00e1s intensa la actividad de rayos en 2025?<\/h2>\n\n\n\n<p>Aunque todo el pa\u00eds estuvo afectado, los contrastes regionales fueron marcados:<\/p>\n\n\n\n<p>Autonom\u00edas con mayor n\u00famero de rayos<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Arag\u00f3n \u2014 <strong>99\u202f325<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li>Catalunya \u2014 <strong>69\u202f229<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li>Castilla y Le\u00f3n \u2014 <strong>63\u202f285<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li>Castilla-La Mancha \u2014 <strong>59\u202f878<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li>Comunidad Valenciana \u2014 <strong>31\u202f556<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Por densidad de rayos* (indicador m\u00e1s representativo del riesgo): <strong>Catalunya, Arag\u00f3n y la Comunidad Foral de Navarra<\/strong> encabezaron la lista.<\/p>\n\n\n\n<p><em>*Densidad de rayos&nbsp;: <\/em><em>La mejor representaci\u00f3n actual de la actividad tormentosa es la densidad de rayos, que es el n\u00famero de rayos nube-tierra (CG) por km\u00b2 y a\u00f1o.<\/em><em><\/em><\/p>\n\n\n\n<p>La densidad es especialmente relevante para la toma de decisiones en renovables, ya que determina la <strong>probabilidad real de impacto sobre una turbina o equipamientos<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Provincias m\u00e1s impactadas<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Zaragoza \u2014 <strong>37 785<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li>Huesca \u2014 <strong>35 277<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li>Lleida \u2014 <strong>28 623<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li>Teruel \u2014 <strong>26 264<\/strong><\/li>\n\n\n\n<li>Barcelona\u2014 <strong>19 804<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>El an\u00e1lisis anual confirma que, aunque el n\u00famero de rayos puede fluctuar de un a\u00f1o a otro, <strong>la exposici\u00f3n de Espa\u00f1a al riesgo de tormentas se mantiene entre las m\u00e1s altas de Europa<\/strong>. Incluso en un contexto europeo de menor actividad, los impactos siguen siendo reales: da\u00f1os materiales, interrupciones, incendios, siniestros en infraestructuras y p\u00e9rdidas econ\u00f3micas.<\/p>\n\n\n\n<p>En un sector donde la disponibilidad es determinante para la rentabilidad, contar con una vigilancia continua y anticipar adecuadamente el riesgo de rayos se convierte en un elemento clave para proteger actividades sensibles como la producci\u00f3n e\u00f3lica.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00bfC\u00f3mo actuar frente a las tormentas?<\/p>\n\n\n\n<p>Para gestionar eficazmente este riesgo, tanto operadores como desarrolladores y fabricantes necesitan un enfoque articulado en tres fases:<\/p>\n\n\n\n<p>1. Anticipar<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Evaluaci\u00f3n del riesgo y an\u00e1lisis para dise\u00f1ar correctamente la protecci\u00f3n.<\/li>\n\n\n\n<li>Identificaci\u00f3n de zonas de mayor exposici\u00f3n para priorizar inversiones.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>2. Monitorizar y proteger en tiempo real<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Alertas tempranas, inicio y fin de tormenta, adaptadas a las necesidades operativas. Monitorizaci\u00f3n en tiempo real para adaptar las operaciones y detener trabajos en el momento adecuado.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>3. Decidir y optimizar con precisi\u00f3n<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Verificaci\u00f3n de posibles impactos en turbinas<\/li>\n\n\n\n<li>Inspecciones dirigidas para reducir costes O&amp;M.<\/li>\n\n\n\n<li>Informes para aseguradoras y mantenimiento.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Un estudio Meteorage sobre <strong>100 parques e\u00f3licos en 11 pa\u00edses europeos<\/strong> mostr\u00f3 que los sistemas de aviso permiten detectar <strong>el 94\u202f% de las tormentas antes del primer impacto de rayo<\/strong> en uno de los parques, mejorando la anticipaci\u00f3n operativa.<\/p>\n\n\n\n<p>Esto se traduce en:<br><strong>\u2022 mayor seguridad,<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>\u2022 menor indisponibilidad,<br>\u2022 optimizaci\u00f3n del mantenimiento,<br>\u2022 mayor resiliencia de los parques.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>En un sector donde cada hora de indisponibilidad cuenta, disponer de datos fiables en tiempo real es esencial para anticipar, proteger y optimizar la producci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p>Este informe se ha elaborado a partir de los datos de la red europea de detecci\u00f3n de Meteorage, que identifica m\u00e1s del 98\u202f% de los rayos con una precisi\u00f3n de 100\u202fm. Gracias a esta capacidad de observaci\u00f3n, ofrecemos a los operadores una lectura estructurada del riesgo antes, durante y despu\u00e9s de cada tormenta a lo largo del ciclo de vida de un parque e\u00f3lico.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"576\" src=\"https:\/\/aeeolica.org\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/MTG_Informe-del-impacto-de-rayos-\u2013-Esp-2025-1024x576.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-292500\" srcset=\"https:\/\/aeeolica.org\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/MTG_Informe-del-impacto-de-rayos-\u2013-Esp-2025-1024x576.png 1024w, https:\/\/aeeolica.org\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/MTG_Informe-del-impacto-de-rayos-\u2013-Esp-2025-400x225.png 400w, https:\/\/aeeolica.org\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/MTG_Informe-del-impacto-de-rayos-\u2013-Esp-2025-768x432.png 768w, https:\/\/aeeolica.org\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/MTG_Informe-del-impacto-de-rayos-\u2013-Esp-2025-1536x864.png 1536w, https:\/\/aeeolica.org\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/MTG_Informe-del-impacto-de-rayos-\u2013-Esp-2025-1080x608.png 1080w, https:\/\/aeeolica.org\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/MTG_Informe-del-impacto-de-rayos-\u2013-Esp-2025-1280x720.png 1280w, https:\/\/aeeolica.org\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/MTG_Informe-del-impacto-de-rayos-\u2013-Esp-2025-980x551.png 980w, https:\/\/aeeolica.org\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/MTG_Informe-del-impacto-de-rayos-\u2013-Esp-2025-480x270.png 480w, https:\/\/aeeolica.org\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/MTG_Informe-del-impacto-de-rayos-\u2013-Esp-2025-1320x743.png 1320w, https:\/\/aeeolica.org\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/MTG_Informe-del-impacto-de-rayos-\u2013-Esp-2025-300x169.png 300w, https:\/\/aeeolica.org\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/MTG_Informe-del-impacto-de-rayos-\u2013-Esp-2025-600x338.png 600w, https:\/\/aeeolica.org\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/MTG_Informe-del-impacto-de-rayos-\u2013-Esp-2025.png 1920w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"576\" src=\"https:\/\/aeeolica.org\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/MTG_Informe-del-impacto-de-rayos-\u2013-Europa-2025-1024x576.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-292502\" srcset=\"https:\/\/aeeolica.org\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/MTG_Informe-del-impacto-de-rayos-\u2013-Europa-2025-1024x576.png 1024w, https:\/\/aeeolica.org\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/MTG_Informe-del-impacto-de-rayos-\u2013-Europa-2025-400x225.png 400w, https:\/\/aeeolica.org\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/MTG_Informe-del-impacto-de-rayos-\u2013-Europa-2025-768x432.png 768w, https:\/\/aeeolica.org\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/MTG_Informe-del-impacto-de-rayos-\u2013-Europa-2025-1536x864.png 1536w, https:\/\/aeeolica.org\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/MTG_Informe-del-impacto-de-rayos-\u2013-Europa-2025-1080x608.png 1080w, https:\/\/aeeolica.org\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/MTG_Informe-del-impacto-de-rayos-\u2013-Europa-2025-1280x720.png 1280w, https:\/\/aeeolica.org\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/MTG_Informe-del-impacto-de-rayos-\u2013-Europa-2025-980x551.png 980w, https:\/\/aeeolica.org\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/MTG_Informe-del-impacto-de-rayos-\u2013-Europa-2025-480x270.png 480w, https:\/\/aeeolica.org\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/MTG_Informe-del-impacto-de-rayos-\u2013-Europa-2025-1320x743.png 1320w, https:\/\/aeeolica.org\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/MTG_Informe-del-impacto-de-rayos-\u2013-Europa-2025-300x169.png 300w, https:\/\/aeeolica.org\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/MTG_Informe-del-impacto-de-rayos-\u2013-Europa-2025-600x338.png 600w, https:\/\/aeeolica.org\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/MTG_Informe-del-impacto-de-rayos-\u2013-Europa-2025.png 1920w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"576\" src=\"https:\/\/aeeolica.org\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/MTG_Top-10-de-paises-mas-impactados-por-rayos-en-Europa-en-2025-1024x576.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-292504\" srcset=\"https:\/\/aeeolica.org\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/MTG_Top-10-de-paises-mas-impactados-por-rayos-en-Europa-en-2025-980x551.png 980w, https:\/\/aeeolica.org\/wp-content\/uploads\/2026\/02\/MTG_Top-10-de-paises-mas-impactados-por-rayos-en-Europa-en-2025-480x270.png 480w\" sizes=\"(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) and (max-width: 980px) 980px, (min-width: 981px) 1024px, 100vw\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p><a id=\"_msocom_1\"><\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00bfSab\u00eda que Espa\u00f1a fue el pa\u00eds m\u00e1s afectado por los rayos en Europa en 2025? 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