
Para determinar el valor real del peak shaving debes comparar la demanda facturable actual de la planta con la demanda que tomaría de la red después de que el BESS cubra una parte de los picos. Esa diferencia permite estimar el ahorro bruto. A continuación, hay que descontar la electricidad de recarga, las pérdidas de conversión, la degradación, el mantenimiento y los costes operativos. Por eso, cómo calcular el ahorro del peak shaving con baterías BESS en una planta industrial con tarifa GDMTH exige algo más que multiplicar los kilovatios recortados por una cuota aislada.
Cuando arrancan a la vez motores, compresores, hornos, chillers, bombeos o equipos de refrigeración, la potencia tomada de la red puede subir con rapidez. También ocurre durante cambios de turno o al poner varias líneas en servicio dentro del mismo intervalo. El consumo mensual en kWh quizá apenas varíe, pero la demanda registrada puede quedar condicionada por ese episodio. El peak shaving industria mexicana baterías demanda actúa precisamente sobre eso.
A continuación verás qué conceptos de la tarifa GDMTH pueden verse afectados, cómo actúa el EMS sobre la curva de carga, qué datos necesitas para plantear el cálculo y qué condiciones determinan si merece la pena estudiar una inversión en almacenamiento energético industrial.
Qué es el peak shaving y qué parte de la tarifa GDMTH puedes controlar
Idea clave: El peak shaving limita la potencia importada desde la red durante determinados picos de carga. En una planta con tarifa GDMTH puede modificar conceptos relacionados con la demanda facturable, aunque el efecto económico depende de la región, el periodo, la curva de carga y la metodología tarifaria vigente.
El peak shaving es una estrategia de gestión de demanda. Su función es evitar que la potencia neta tomada de la red supere un umbral previamente definido. Para conseguirlo, el BESS descarga cuando la carga de la planta rebasa o amenaza con rebasar ese límite.
Conviene empezar por una distinción básica. La energía y la demanda aparecen relacionadas en el recibo, pero representan magnitudes diferentes:
- La energía, medida en kWh, expresa cuánto has consumido durante un periodo
- La demanda, medida en kW, indica la potencia que la instalación requiere en un momento o intervalo determinado
- La demanda máxima registrada es el mayor valor obtenido por el sistema de medida durante el periodo analizado
- La demanda facturable es el valor que resulta de aplicar la metodología correspondiente para determinar los cargos asociados a potencia
- Los cargos de capacidad y distribución dependen de las reglas tarifarias aplicables y no deben tratarse como una única cuota genérica.
Según la CFE, la categoría GDMTH se aplica a suministros en media tensión con una demanda igual o superior a 100 kW. La estructura tarifaria distingue componentes asociados a energía, capacidad, distribución y otros servicios regulados. El DOF establece el marco para calcular y actualizar esos componentes. Por tanto, cualquier simulación debe utilizar la división tarifaria, el periodo y las cuotas vigentes de la planta analizada, no una media nacional tomada como referencia informal (Comisión Federal de Electricidad [CFE], s. f.; Diario Oficial de la Federación [DOF], 2025).
La demanda máxima puede ser una de las partidas gestionables mediante un sistema BESS, pero su peso cambia de una instalación a otra. Una planta intensiva en energía puede tener un coste elevado en kWh y una curva relativamente plana. Otra puede consumir menos energía total y generar picos pronunciados por la coincidencia de cargas.
Almacenamiento energético · lectura de la factura
Conceptos eléctricos que debes separar antes de estimar el efecto económico de un BESS
Energía, demanda y componentes tarifarios no representan lo mismo. Para analizar correctamente el impacto de un sistema de almacenamiento, conviene identificar qué variable mide cada concepto y cómo puede verse afectada por la carga y descarga de la batería.
Energía
Volumen consumido durante el periodo
Demanda
Potencia máxima registrada
Capacidad
Componente asociado a la potencia requerida
Distribución
Componente vinculado al uso de la red
Desliza horizontalmente para consultar todas las columnas.
| Variable | Unidad | Qué representa | Efecto posible del BESS |
|---|---|---|---|
| Energía consumida | kWh | Volumen de electricidad utilizado durante el periodo de facturación. | Puede aumentar ligeramente por las pérdidas de carga y descarga, aunque parte de la energía puede desplazarse entre periodos. |
| Demanda máxima | kW | Mayor potencia neta registrada durante el periodo de medición aplicable. | Puede reducirse cuando el BESS aporta potencia durante el pico. |
| Capacidad | Habitualmente vinculada a kW | Componente tarifario relacionado con la potencia requerida por el suministro. | Puede verse afectado si disminuye la base de demanda utilizada en el cálculo. |
| Distribución | Habitualmente vinculada a kW | Componente asociado al uso de la red de distribución según la metodología vigente. | El efecto depende de cómo se determine la demanda aplicable en el recibo. |
Lectura técnica: reducir la demanda máxima no implica necesariamente reducir la energía total consumida. Un BESS puede desplazar consumos y limitar picos, pero también introduce pérdidas. El ahorro económico dependerá de qué variables intervienen realmente en la tarifa y de cómo se calculan en cada suministro.
Un pico breve puede condicionar el resultado mensual
Imagina que la planta mantiene una demanda estable durante casi toda la jornada. Al comenzar el segundo turno arrancan simultáneamente varios motores, un compresor de gran potencia y el sistema de refrigeración. La demanda de red sube durante un intervalo relativamente corto y después regresa a su nivel habitual.
Aunque el volumen de energía consumido durante ese episodio no sea elevado, el máximo registrado puede tener efecto sobre la factura. La consecuencia económica dependerá de las reglas aplicables al suministro, del horario en el que se produce el pico y de los valores que se utilicen para calcular la demanda facturable.
Este matiz cambia por completo el enfoque. No debes preguntar únicamente cuánto consume la planta, sino cuándo consume, con qué potencia y durante cuánto tiempo mantiene cada superación.

Qué debes localizar en la factura
Antes de estudiar la batería, revisa al menos estos datos:
- categoría tarifaria del suministro;
- región o división correspondiente;
- demanda facturada en cada mes;
- energía consumida por periodo horario;
- cargos asociados a capacidad y distribución;
- demanda contratada, cuando figure o resulte aplicable;
- cambios estacionales en producción;
- meses anómalos por paradas, ampliaciones o campañas.
Con doce meses puedes detectar estacionalidad, pero la factura por sí sola no permite dimensionar el BESS. Dos plantas pueden presentar la misma demanda máxima mensual y necesitar baterías completamente distintas. La diferencia estará en la forma del pico: altura, duración, frecuencia y sucesión de eventos.
Cómo aplana un sistema BESS la curva de demanda de tu planta
Qué debes saber: El EMS monitoriza la potencia tomada de la red y ordena la descarga cuando la demanda se aproxima al umbral configurado. El BESS cubre una parte de la potencia interna, mientras la red aporta el resto. Como resultado, el medidor registra una importación neta inferior.
Un BESS industrial no funciona como una batería aislada que descarga a máxima potencia cuando aparece un pico. Para realizar peak shaving necesita una estrategia de control coordinada con el comportamiento real de la planta.
El sistema suele integrar varios elementos:
- módulos o racks de baterías;
- sistema de gestión de batería o BMS;
- convertidor bidireccional o PCS;
- sistema de gestión energética o EMS;
- protecciones eléctricas;
- transformación y conexión;
- climatización;
- detección y protección frente a incendios;
- medición en el punto de acoplamiento;
- interfaz con el sistema de supervisión de la planta.
El EMS es el componente que conecta la curva de carga con la operación de la batería. Recibe mediciones, interpreta el estado de carga, compara la demanda con el límite establecido y decide la potencia de descarga.
Secuencia operativa del peak shaving
La actuación puede resumirse en ocho pasos:
- El EMS monitoriza la demanda. La lectura debe representar la potencia neta intercambiada con la red en el punto adecuado.
- Se configura un umbral. Este setpoint expresa la demanda máxima que se pretende mantener.
- El sistema detecta o anticipa una superación. El control puede utilizar reglas, previsiones de carga y restricciones operativas.
- El PCS inicia la descarga. La conversión de corriente continua a alterna permite suministrar potencia a la instalación.
- La batería cubre parte de la carga interna. El proceso productivo sigue requiriendo la misma potencia, pero una fracción procede del BESS.
- La red suministra la diferencia. La importación neta queda por debajo de la carga total de la planta.
- La curva de red se mantiene bajo el umbral. El resultado depende de que haya potencia y energía disponibles durante todo el evento.
- El sistema programa la recarga. La batería recupera su estado de carga sin crear un nuevo pico ni comprometer el siguiente evento.
El U.S. Department of Energy recoge que el almacenamiento situado en instalaciones comerciales e industriales puede descargar durante periodos de máxima demanda y reducir los cargos relacionados con los máximos observados. El mismo informe sitúa al EMS como núcleo de coordinación entre las unidades de batería, la red y los sistemas de control (U.S. Department of Energy, 2024).
Esta lógica forma parte de las estrategias de peak shaving con baterías que permiten gestionar la demanda eléctrica sin detener los procesos productivos cuando el sistema está correctamente dimensionado e integrado.
Potencia en kW y capacidad en kWh no son intercambiables
Este es uno de los errores más habituales al evaluar una propuesta.
Los kW determinan cuánto pico puede recortar el sistema en un instante. Si la planta supera el objetivo en 300 kW, un PCS limitado a 200 kW no podrá mantener la importación de red en el umbral previsto.
Los kWh determinan cuánto tiempo puede mantenerse ese apoyo. Una batería capaz de descargar 300 kW podría sostener esa potencia durante pocos minutos o durante varias horas, según su capacidad útil, estado de carga, límites de operación y eficiencia.
La relación inicial puede expresarse así:
- Energía requerida en la descarga = potencia que debe cubrir el BESS × duración del pico
- Por ejemplo, recortar 200 kW durante 15 minutos requiere, en términos conceptuales, 50 kWh entregados en corriente alterna:
- 200 kW × 0,25 h = 50 kWh
Si el evento dura 90 minutos, la necesidad pasa a 300 kWh. Todavía habría que añadir márgenes por eficiencia, reserva operativa, degradación futura y limitaciones de estado de carga.
BESS · recorte de picos
Cómo modifica un BESS la curva de demanda durante un pico
Cuando la demanda supera el umbral configurado, la batería puede descargar para aportar parte de la potencia necesaria y limitar la demanda neta registrada por el suministro.
- Demanda original: potencia que requeriría la instalación sin intervención de la batería.
- Umbral: nivel a partir del cual se activa la estrategia de recorte.
- Demanda neta: potencia que queda después de la descarga del BESS.
- Zona sombreada: potencia aportada por la batería durante el recorte.
Lectura técnica: el BESS comienza a descargar cuando la demanda supera el umbral y deja de hacerlo cuando vuelve a situarse por debajo. El recorte depende de la potencia disponible, la energía almacenada, la duración del pico y la estrategia de control configurada.
El control debe evitar tres fallos operativos
- El primer fallo es descargar demasiado pronto. Si el BESS consume su energía útil antes de llegar al pico que termina fijando la demanda máxima, la inversión no produce el efecto esperado.
- El segundo es recargar sin vigilar la potencia de red. Una recarga agresiva después del evento puede crear otro máximo. El EMS debe coordinar el estado de carga con el calendario productivo y con las restricciones tarifarias.
- El tercero es confiar en un umbral fijo que no se adapta a la operación. Las líneas cambian, los turnos se modifican, aparecen nuevas cargas y la producción no siempre responde a un patrón idéntico. Un setpoint mal planteado puede provocar ciclos innecesarios o dejar margen de ahorro sin aprovechar.
Cómo calcular el ahorro mensual del peak shaving en GDMTH
En pocas palabras: El ahorro neto se obtiene comparando el coste de demanda del escenario actual con el coste del escenario recortado mediante el BESS. Después debes restar la electricidad de recarga, las pérdidas, la degradación, la operación, el mantenimiento y los costes financieros incluidos en el análisis.
La variante corta de la pregunta que hicimos al principio de este artículo se responde construyendo dos escenarios comparables:
- escenario base, sin batería;
- escenario optimizado, con una curva neta limitada por el BESS.
La comparación debe reproducir la metodología tarifaria vigente. Aplicar una cuota aislada a los kW recortados puede servir como aproximación rápida, pero no sustituye a la reconstrucción de la factura.
Qué datos necesitas para calcular el ahorro
La calidad del resultado depende de los datos de entrada. Como mínimo, conviene reunir:
- doce meses de recibos eléctricos;
- curva de carga con resolución suficiente para analizar los máximos;
- demanda máxima por periodo;
- región y división tarifaria;
- calendario horario aplicable;
- potencia de cada pico;
- duración de las superaciones;
- frecuencia mensual;
- separación temporal entre eventos;
- potencia nominal del BESS;
- potencia utilizable del PCS;
- capacidad nominal y capacidad útil;
- ventana de estado de carga;
- eficiencia de carga y descarga;
- profundidad de descarga permitida;
- degradación estimada;
- consumos auxiliares;
- costes de mantenimiento;
- coste de la energía utilizada para recargar;
- restricciones de seguridad y operación.
La curva debe ser representativa. Si analizas una semana con producción reducida, una parada de mantenimiento o un pedido excepcional, el resultado puede quedar sesgado. También conviene separar días laborables, fines de semana, campañas estacionales y periodos con distintas configuraciones de línea.
BESS · estimación económica
Datos mínimos y fórmula conceptual para estimar el ahorro
La estimación del efecto económico del peak shaving debe relacionar la demanda actual, el comportamiento real de los picos y las capacidades técnicas y operativas del sistema de almacenamiento.
Datos que deben estar disponibles antes del cálculo
-
Demanda facturable actual y cargos asociados.
-
Curva de carga y máximos por periodo.
-
Demanda objetivo después del BESS.
-
Potencia de descarga disponible en kW.
-
Capacidad útil disponible en kWh.
-
Duración y frecuencia de los picos.
-
Eficiencia, recarga, degradación y mantenimiento.
Fórmula conceptual del ahorro neto mensual
Escenario actual
Coste de demanda sin BESS
Escenario optimizado
Coste de demanda con BESS
Costes asociados
Funcionamiento, recarga, degradación y mantenimiento
Resultado
Ahorro neto mensual estimado
Lectura técnica: la potencia determina cuánto puede recortarse un pico, mientras que la capacidad útil limita durante cuánto tiempo puede mantenerse la descarga. La estimación debe comprobar ambas variables y descontar pérdidas, recarga, degradación y mantenimiento antes de presentar un ahorro neto.
Cómo construir los dos escenarios
En el escenario base debes calcular el coste que habría soportado la planta sin intervención del BESS. No basta con copiar el total del recibo. Hay que aislar los conceptos potencialmente afectados por la reducción de demanda.
En el escenario con batería debes recalcular la curva neta:
- Demanda neta de red = demanda de la planta − potencia entregada por el BESS
- Después se aplica la metodología tarifaria al nuevo perfil. El resultado permite estimar la diferencia en los cargos de demanda.
La fórmula conceptual queda así:
Ahorro bruto mensual = coste de demanda actual − coste de demanda con BESS
A continuación, se descuentan:
- electricidad comprada para recargar;
- pérdidas del ciclo de carga y descarga;
- consumo de climatización y sistemas auxiliares;
- coste asociado a la degradación;
- mantenimiento preventivo y correctivo;
- servicios de operación o supervisión;
- seguros, cuando entren en el modelo;
- costes financieros;
- reposiciones previstas durante el horizonte económico.
El despacho modifica la frecuencia y profundidad de los ciclos. Esto afecta al envejecimiento del activo y al valor económico acumulado. Los modelos que consideran degradación permiten evitar una lectura inflada del ahorro bruto y evaluar mejor el comportamiento durante la vida del proyecto (Hassan et al., 2025).
Ejemplo práctico con datos ilustrativos
El siguiente caso muestra la mecánica del cálculo. Todas las cifras son supuestos didácticos. No representan tarifas vigentes, rendimientos garantizados ni resultados habituales.
1. Demanda máxima actual
- Una planta registra una demanda máxima de:
- 1.200 kW
2. Demanda objetivo
El análisis operativo establece un umbral de:
- 1.000 kW
3. Potencia que debe aportar el BESS
La diferencia es:
- 1.200 kW − 1.000 kW = 200 kW
El PCS deberá poder entregar al menos esa potencia en las condiciones de operación previstas. En un proyecto real se revisaría el margen adicional necesario.
4. Duración del pico
El pico se mantiene durante:
- 45 minutos = 0,75 horas
5. Energía requerida por evento
La energía suministrada en corriente alterna sería:
- 200 kW × 0,75 h = 150 kWh
Si se producen ocho eventos similares durante el mes:
- 150 kWh × 8 = 1.200 kWh descargados al mes
Este dato no implica que una batería de 150 kWh sea suficiente. Hay que considerar la ventana utilizable, el estado de carga antes de cada evento, la eficiencia, la degradación futura y la separación entre picos.
6. Coste estimado antes del BESS
Supongamos que el modelo tarifario de la planta, aplicado con las cuotas oficiales de su región, obtiene un coste mensual asociado a demanda de:
- 510.000 MXN
Este valor es ficticio y se utiliza únicamente para explicar el procedimiento.
7. Coste estimado después del BESS
Al recalcular la factura con una demanda máxima limitada a 1.000 kW, el modelo obtiene:
- 430.000 MXN
8. Ahorro bruto por demanda
La diferencia es:
- 510.000 MXN − 430.000 MXN = 80.000 MXN
Este sería el ahorro bruto asociado al cambio de escenario.
9. Costes de recarga y operación
Para el ejemplo se adopta una eficiencia global ilustrativa del 90 %. La energía necesaria para reponer los 1.200 kWh descargados sería:
- 1.200 kWh ÷ 0,90 = 1.333 kWh de recarga
Con un coste energético supuesto de 1,30 MXN/kWh:
- 1.333 kWh × 1,30 MXN/kWh = 1.733 MXN
Se añaden, a efectos didácticos:
- degradación imputada: 3.500 MXN;
- operación y mantenimiento: 2.000 MXN;
- coste de recarga: 1.733 MXN.
Costes asociados totales:
- 7.233 MXN
10. Ahorro neto
- 80.000 MXN − 7.233 MXN = 72.767 MXN mensuales
El resultado sigue siendo una estimación previa. Todavía habría que analizar inversión, financiación, impuestos, reposiciones, disponibilidad, garantías y horizonte temporal.
Prueba varios escenarios
No conviene trabajar con una única demanda objetivo. Prepara al menos tres configuraciones:
- Escenario conservador: recorte moderado, menor ciclaje y mayor margen operativo.
- Escenario central: equilibrio entre ahorro, potencia y capacidad.
- Escenario exigente: umbral más bajo, mayor uso del BESS y mayor riesgo de agotamiento.
La opción con mayor ahorro bruto no tiene por qué producir el mejor retorno. Un recorte agresivo puede exigir más potencia, más kWh y una inversión desproporcionada.
Este es el punto en el que el calcular el ahorro del peak shaving con baterías BESS en una planta industrial con tarifa GDMTH deja de ser una simple operación aritmética y pasa a convertirse en un problema de optimización técnica.
Cuándo compensa instalar un BESS y qué debes revisar antes de decidir
Veredicto técnico: Un BESS suele encajar mejor cuando los picos son frecuentes, previsibles, costosos y difíciles de eliminar mediante cambios operativos. La viabilidad debe comprobarse con datos reales y considerando potencia, capacidad, degradación, seguridad, control, espacio, mantenimiento, inversión y retorno económico.
Una batería no arregla automáticamente una mala gestión de cargas. Antes de invertir, conviene identificar por qué aparece cada pico y comprobar si puede reducirse con medidas operativas de menor coste.
Esto no significa que la secuenciación sustituya siempre al almacenamiento. En muchas plantas, los equipos deben arrancar en determinados momentos, los procesos están térmicamente acoplados o el programa de producción no admite desplazamientos. El diagnóstico previo sirve para evitar sobredimensionar la batería.
Señales de buen encaje
Un proyecto merece un estudio detallado cuando aparecen varias de estas condiciones:
- picos repetidos durante arranques o cambios de turno;
- cargas que no pueden desplazarse con facilidad;
- demanda facturable con peso relevante en la factura;
- curva de carga monitorizada y fiable;
- máximos relativamente previsibles;
- diferencia clara entre demanda actual y objetivo;
- periodos disponibles para recargar;
- producción estable durante una parte significativa del año;
- posibilidad de integrar el EMS con la medición y el control de planta;
- espacio y condiciones técnicas para instalar el sistema.
Los perfiles con picos altos y relativamente cortos suelen requerir mucha potencia de descarga y una capacidad energética moderada. Los perfiles con mesetas prolongadas exigen más kWh, lo que puede elevar de forma considerable la inversión.
Límites que debes introducir en el modelo
Potencia insuficiente
Una batería puede disponer de mucha energía y, aun así, no recortar el pico. Si el PCS entrega menos kW que la diferencia entre la demanda real y el umbral, la red seguirá registrando una superación.
Capacidad insuficiente
El BESS puede comenzar correctamente la descarga y agotarse antes de que termine el evento. Cuando deja de aportar potencia, la demanda de red vuelve a subir.
Estado de carga inadecuado
La capacidad nominal no sirve de mucho si la batería llega al pico descargada. El EMS debe reservar energía para los periodos que realmente determinan el ahorro.
Picos consecutivos
Dos eventos separados por poco tiempo pueden impedir una recarga completa. El modelo debe reproducir la secuencia real, no estudiar cada pico de manera aislada.
Degradación
La capacidad útil disminuye con el uso y el paso del tiempo. Una solución ajustada al límite durante el primer año puede quedarse corta más adelante.
Pérdidas y consumos auxiliares
El PCS, la climatización, los sistemas de control y el resto de equipos consumen energía. Ignorarlos mejora artificialmente el resultado financiero.
Cambios de tarifa u operación
La producción, los turnos, las cuotas y la estructura de costes pueden cambiar. El ahorro debe revisarse periódicamente y recalcularse cuando se modifiquen las condiciones de partida.
Integración y seguridad
Un BESS industrial requiere ingeniería eléctrica, protecciones, coordinación, ventilación o climatización, detección, procedimientos de emergencia, mantenimiento y control de accesos. Elegir el equipo por precio unitario sin estudiar la integración es una mala decisión empresarial.
Qué revisar antes de solicitar una propuesta
Utiliza esta secuencia:
- Depura los datos. Elimina periodos anómalos y documenta cambios de producción.
- Clasifica los picos. Relaciona cada evento con máquinas, turnos y órdenes de fabricación.
- Prueba medidas operativas. Secuencia arranques, ajusta consignas y elimina simultaneidades innecesarias.
- Define varios umbrales. No fijes una demanda objetivo arbitraria.
- Simula la curva neta. Comprueba cada intervalo del periodo analizado.
- Calcula potencia y energía. Separa siempre kW y kWh.
- Reconstruye la factura. Utiliza las reglas y cuotas aplicables.
- Incluye costes completos. Añade pérdidas, degradación, mantenimiento y financiación.
- Realiza sensibilidades. Prueba cambios de producción, tarifas, eficiencia y capacidad disponible.
- Compara modelos contractuales. Compra, arrendamiento, servicio energético y financiación generan perfiles de riesgo distintos.
El indicador correcto no es el ahorro mensual aislado
Un ahorro mensual atractivo puede ocultar una inversión sobredimensionada. Para decidir, conviene calcular:
- ahorro neto anual;
- flujo de caja;
- periodo de recuperación;
- valor actual neto;
- tasa interna de retorno;
- coste total de propiedad;
- coste equivalente por kW recortado;
- coste equivalente por kWh útil;
- sensibilidad frente a degradación;
- sensibilidad frente a cambios tarifarios;
- disponibilidad mínima necesaria.
También debes definir quién asume el riesgo de que el ahorro real sea inferior al previsto. Un contrato puede trasladar parte del riesgo al proveedor, pero sus condiciones deben revisarse con detalle. El modelo financiero y el modelo técnico tienen que utilizar las mismas hipótesis.
El peak shaving puede mejorar la gestión de los costes eléctricos de una planta GDMTH cuando el sistema se dimensiona a partir de la curva de carga, la potencia de los picos, su duración, la metodología tarifaria y el coste completo del BESS. Elegir una batería por su potencia nominal, sin reconstruir el comportamiento del suministro, conduce a decisiones poco fiables.
La evaluación debe separar demanda y energía, kW y kWh, ahorro bruto y ahorro neto. También debe comprobar qué parte del pico puede eliminarse mediante secuenciación, control o reprogramación. Estas medidas pueden reducir el tamaño necesario del BESS y mejorar la rentabilidad del proyecto.
Antes de solicitar una propuesta, reúne tus recibos, identifica los intervalos con mayor demanda y prepara una curva de carga representativa. Con esos datos podrás comparar escenarios y valorar si un estudio de dimensionamiento tiene sentido para tu planta.
Referencias consultadas:
- Comisión Federal de Electricidad. (s. f.). Tarifa GDMTH: Gran Demanda en Media Tensión Horaria.
- Diario Oficial de la Federación. (2025). Acuerdo relativo al cálculo y ajuste de las tarifas finales del Suministro Básico.
- Hassan, A., Hollweg, G. V., Su, W., Zhou, X., & Wang, M. (2025). Degradation-aware bi-level optimization of second-life battery energy storage system considering demand charge reduction. Energies, 18(15), 3894.
- U.S. Department of Energy. (2024). Battery Energy Storage Systems Report. Office of Cybersecurity, Energy Security, and Emergency Response.







