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La automatización en la construcción de Parques Solares: La revolución necesaria ante la falta de mano de obra.

  • Foto del escritor: Paulo Peña
    Paulo Peña
  • 30 jun
  • 5 min de lectura

La mano de obra es el cuello de botella en los países industrializados. Los robots o las flotas autónomas, están redefiniendo cómo y cuánto cuesta instalar un parque fotovoltaico y mantenerlo.

 Por: Paulo Peña   |  EnergyInPower Editorial   |   29 de junio, 2026   |  

 


 Imaginemos que necesitamos instalar 600,000 paneles solares; ahora, imaginemos que se instalan casi solos.

Hablo de máquinas robots que se comunican entre sí, que mapean el terreno en tiempo real y pueden ser monitoreados desde una oficina, mientras construyen un parque en el otro extremo del mundo.

Esto ya ha iniciado, quiero decir que no es ciencia ficción. La empresa Luminous Robotics ya lo hace [1], y no es la única que lo ha hecho.

 

LOS ACTORES PRINCIPALES


🤖  Luminous Robotics — Robot Lumi  luminousrobotics.com

Esta empresa tiene su sede en Boston y su desarrollo se denomina 'autonomía sincronizada de flotas heterogéneas'. Este software permite el control remoto y comunicación entre robots de distintos tipos [1]. Los Lumi instalan paneles y crean simultáneamente un gemelo digital del parque: cada panel queda registrado con imágenes GPS de antes/después [1]. Los principales proyectos desarrollados son Culcairn 350 MWac (NSW), Goorambat East 250 MW (Victoria), Lancaster 80 MW (Victoria) [2].

✔  Ventajas: Es un gemelo digital en tiempo real [1]; con control remoto desde cualquier parte del mundo y una flota heterogénea.

✘  Desventajas: Requiere técnicos de seguridad en campo (normativa de construcción vigente); limitación regulatoria para operación 100% remota; no cubre toda la cadena (pilotes, cableado) de forma integrada; tecnología en maduración para proyectos >500 MW.

🌍  Mercado: Líder en Australia con 3 proyectos de 80–350 MW completados [2]. Modelo validado con Engie. Expansión prevista a mercados con terrenos planos y alta irradiación.


⚡  Terabase Energy — Terafab V2  terabase.energy

La empresa tiene su sede en Berkeley, California, y su sistema se llama Terafab V2; pre-ensambla módulos sobre estructuras con seguimiento solar (tracker) con control de calidad en línea. Opera 24 horas al día, 7 días a la semana y la capacidad que tiene es de 20 MW instalados por semana por línea [3]. La capacidad total de su planta en California del Norte es de 10 GW/año; la empresa indica que gestiona más de 25 GW mundialmente [3].

✔  Ventajas: Operación 24/7 sin paradas por turnos y una velocidad impresionante de 20 MW/semana [3]; elimina el levantamiento manual de componentes pesados; mejora la seguridad en obra; IA para gestión de flujo de trabajo; 40+ MW instalados comercialmente en EE.UU. [3].

✘  Desventajas: Requiere planta de fabricación local (inversión fija significativa); más adecuado para proyectos >100 MW para amortizar la inversión; implantación internacional en fase inicial — Paris R&D office abierta en 2026; dependencia de logística de módulos.

🌍  Mercado: Líder en EE.UU.; expansión activa a Europa con EDP Renewables, +2 GW [4]. Con 25+ GW en su plataforma Construct y respaldo de SoftBank [5], es el actor más avanzado globalmente.


  🌍  ¿DÓNDE CRECE MÁS ESTE MERCADO?

El nivel de adopción varía según disponibilidad de capital, escasez de mano de obra y tamaño de los proyectos. Estos son los mercados más avanzados en 2026:

🇺🇸  EE.UU. (líder mundial)  →  Terabase, Luminous, Cosmic, Swap

IRA impulsa la construcción acelerada. Escasez crítica de instaladores [6]. Capital riesgo activo: $130M en Terabase [5], $4M en Cosmic [7].

🇦🇺  Australia (referente técnico)  →  Luminous Robotics + ARENA

Objetivo 82% renovable para 2030. ARENA financia pilotos [2]. 3 parques completados con robots Lumi [2]. Modelo validado.

🇨🇳  China (volumen y velocidad)  →  Trinasolar, Leapting

Integración vertical: el fabricante de paneles también fabrica el robot [8]. Reducción de costes sistémica. Expansión activa a Asia-Pacífico.

🇪🇺  Europa (en expansión)  →  Terabase (Paris R&D) + EDP Renewables

Terabase abre R&D en París. Partnership con EDP Renewables supera 2 GW [4]. Objetivos Net Zero 2050 y REPowerEU aceleran la adopción.

 

PERSPECTIVAS 2027–2030

Para 2030, la IRENA estima que el mundo deberá instalar más de 1,000 GW anuales de capacidad solar para cumplir los objetivos climáticos [9]. Es físicamente imposible lograrlo sin automatización: el mercado laboral no puede generar instaladores cualificados a esa velocidad. Los robots dejarán de ser una ventaja competitiva para convertirse en el estándar de la industria. Los próximos focos de adopción serán India, Brasil, Chile, Arabia Saudí y el sudeste asiático — mercados con proyectos >500 MW y escasez creciente de mano de obra. La curva de costes que Terabase y Luminous trazan hoy en EE.UU. y Australia llegará a Latinoamérica antes de 2028 [10].


 ¿Cuánto cuesta construir un parque solar con robots en EE.UU.? |   Datos: NREL · BLS · Wood Mackenzie

La mano de obra es el mayor cuello de botella de la industria solar en EE.UU. Los robots no solo aceleran la construcción — cambian radicalmente la estructura de costos.

 

En EE.UU., un proyecto solar utility-scale cuesta entre $0.90 y $1.20 por watio instalado [11]. De ese total, la mano de obra directa representa entre el 8% y el 14% del coste total — unos $0.09–$0.16/W [11]. Con instaladores cobrando entre $23 y $35/hora [12] y la necesidad de incorporar más de 100,000 nuevos trabajadores antes de 2030 [6], la escasez laboral amenaza con frenar los objetivos de la IRA. La automatización no es solo eficiencia: es la única vía de escalar sin colapsar el mercado de trabajo.

 

CONCLUSIONES

Estas soluciones son más necesarias en los países más industrializados, en donde la mano de obra es realmente un obstáculo.

Vemos que este tipo de soluciones serán viables, en estos inicios, técnica y económicamente, solo para proyectos a gran escala, mayores a 100 MW, en superficies planas y con mayor cualificación del personal técnico.

Los ahorros no se piensan únicamente desde el punto de vista laboral, sino también desde los beneficios de anticiparse al COD (Commercial Operation Date) o entrada anticipada en operación.

Esta solución no eliminará los puestos de trabajo actuales, sino que hará que se especialicen más y se puedan desarrollar proyectos de mayor tamaño.

 

REFERENCIAS

[1]  El Periódico de la Energía. (5 junio 2026). Robots teledirigidos que se comunican entre sí están construyendo parques solares en Australia. elperiodicodelaenergia.com

[2]  ARENA – Australian Renewable Energy Agency. (2025–2026). Luminous Robotics Solar Farm Automation Trial Reports. arena.gov.au

[3]  Terabase Energy. (2026). Terafab V2: Physical AI for Solar Construction. 25+ GW under management. terabase.energy

[4]  EDP Renewables. (2026). Press Release: Terabase Energy Partnership — 2+ GW de proyectos en Europa. edpr.com

[5]  Bloomberg / Reuters. (2025). SoftBank Invests $130 Million in Terabase Energy.

[6]  SEIA – Solar Energy Industries Association. (2024). Solar Industry Workforce Report 2024: 100,000 workers needed by 2030. seia.org

[7]  TechCrunch. (2025). Cosmic Robotics raises $4M seed to automate solar farm construction. techcrunch.com

[8]  PV Tech. (2025). Trinasolar and Leapting develop vertically integrated solar construction robots. pvtech.org

[9]  IRENA – International Renewable Energy Agency. (2024). World Energy Transitions Outlook 2024: 1.5°C Pathway. irena.org

[10] Wood Mackenzie. (2024). US Utility-Scale Solar Project Economics and PPA Pricing. woodmac.com

[11] NREL – National Renewable Energy Laboratory. (2024). Utility-Scale Solar Cost Benchmark, Q1 2024. nrel.gov

[12] Bureau of Labor Statistics (BLS). (2024). Occupational Employment and Wage Statistics: Solar Photovoltaic Installers (47-2231). bls.gov

 
 
 

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