En Solargis monitorizamos y analizamos continuamente patrones inusuales en la disponibilidad de recursos solares a lo largo de meses, años y estaciones, con cobertura global.
Durante los meses de junio, julio y agosto de 2025, correspondientes al verano en el hemisferio norte y al invierno en el hemisferio sur, la irradiación solar mundial se mantuvo en gran medida cercana a las medias a largo plazo, situándose la mayoría de las regiones dentro de un margen de ±8% de los valores típicos. Sin embargo, varias zonas se desviaron considerablemente de este intervalo.

Registramos anomalías positivas en el este de Asia, el sureste de Australia y determinadas zonas de Europa, donde la irradiación solar superó las normas históricas. Por el contrario, observamos grandes déficits en gran parte de la India, Nicaragua y Minnesota (EE.UU.), lo que refleja una disponibilidad del recurso solar por debajo de la media. Estas diferencias regionales ponen de manifiesto la naturaleza heterogénea del recurso solar tanto en el tiempo como en el espacio.
Este informe presenta un análisis global de la irradiación horizontal global (GHI) para junio-julio-agosto de 2025, destacando las desviaciones respecto a las medias a largo plazo.
Los mapas adjuntos visualizan estas anomalías: el rojo indica una GHI superior a la media, el azul marca condiciones inferiores a la media, mientras que los tonos suaves de naranja a verde representan valores cercanos a la media a largo plazo. Estos mapas son una poderosa herramienta para identificar regiones anómalas y ofrecen a los operadores solares, planificadores e investigadores una valiosa información sobre la variabilidad estacional y su impacto en el rendimiento fotovoltaico.
La región más anómala del verano de 2025 se observó en las islas japonesas de Honshu, Kyushu y Shikoku, así como en el sureste de la península de Corea. La irradiación solar alcanzó niveles excepcionalmente altos en julio, mientras que junio y agosto también registraron anomalías positivas, sobre todo en las zonas costeras. En conjunto, el recurso solar disponible en esta región se situó entre un 13% y un 22% por encima de la media a largo plazo para el verano, con algunas zonas locales superando el 25%.
Más información: Récord de julio de 2025 en Japón: Recurso solar +40% por encima de la LTA

En el este de China, las condiciones del recurso solar durante el verano de 2025 fueron muy variables, con anomalías mensuales en la irradiación horizontal global (GHI) que oscilaron entre muy negativas y muy positivas.
Sin embargo, si se consideran conjuntamente los meses de junio, julio y agosto, la GHI global estuvo por encima de la media, normalmente en el rango de +10% a +15%, y localmente superando el +18%. La cuenca de Sichuan fue particularmente excepcional, con la mayoría de las zonas registrando aumentos de alrededor del +20% y las partes centrales superando el +25%. Los datos de Solargis también muestran que la cuenca de Sichuan ha experimentado un notable aumento del recurso solar en los dos últimos años, lo que subraya la importancia de vigilar de cerca la evolución de los patrones de irradiación a la hora de planificar y explotar los activos fotovoltaicos.
En 2025, la India experimentó un monzón por encima de lo normal que llegó a principios de junio y persistió con una intensidad inusual durante toda la temporada. En comparación con décadas anteriores, el monzón ha mostrado cambios notables en su comportamiento, como se destaca en análisis recientes (por ejemplo, este artículo de la BBC).
La prolongación de la estación monzónica afectó directamente al recurso solar disponible: la elevada humedad atmosférica propició una amplia formación de nubes, reduciendo la radiación solar entrante y limitando el potencial de generación fotovoltaica. Estas condiciones ponen de relieve la importancia de tener en cuenta la variabilidad de los monzones en la planificación y previsión de la energía solar.

En la mayor parte de Europa, el verano de 2025 se caracterizó por una fuerte variabilidad intermensual: a un junio excepcionalmente soleado siguió un julio flojo, mientras que agosto trajo condiciones mixtas en todo el continente. Al agregar los tres meses, dos regiones destacaron con notables anomalías positivas: la zona alrededor del Canal de la Mancha (sur del Reino Unido, noroeste de Francia y los países del Benelux) y partes de Europa central y oriental. Aquí, el GHI superó la media a largo plazo entre un +7% y un +14%, con algunas regiones montañosas superando el +20%.
Por el contrario, los países bálticos (Estonia, Letonia y Lituania) registraron un recurso solar inferior a la media durante los tres meses de verano. Las desviaciones del GHI oscilaron entre el -6% y el -13%, haciendo del verano de 2025 uno de los más pobres en cuanto a irradiación solar de la región en las últimas décadas. La última vez que se observaron déficits comparables fue en 2000 y 1998.

Pasando al hemisferio sur, donde junio-agosto corresponde al invierno, la mayor parte de Australia registró niveles de recursos solares cercanos a la media a largo plazo, generalmente entre -5% y +5%. El sudeste de Australia y Nueva Zelanda, sin embargo, mostraron notables desviaciones positivas, con anomalías del GHI de +5% a +15%, y puntos calientes regionales en Tasmania y partes de Nueva Zelanda que superaron el +20%.
En general, Australia experimentó un invierno más cálido que la media en 2025. En particular, estas regiones han experimentado un GHI medio o superior a la media durante los últimos 12 meses, con muy pocas anomalías negativas. Esta tendencia sostenida se ha traducido en rendimientos fotovoltaicos excepcionalmente altos, creando condiciones favorables para los operadores solares durante todo el año.

Por último, al examinar los patrones globales, surge una pronunciada anomalía negativa en Nicaragua, especialmente en la región centro-oriental, donde el GHI cayó hasta un -20%. Este déficit se debió en gran medida al mes de junio de 2025, que registró una irradiación solar excepcionalmente baja, estableciendo nuevos récords históricos mensuales.
Mientras que junio suele coincidir con la estación lluviosa y una humedad elevada, este año se caracterizó por una nubosidad persistente y precipitaciones muy superiores a la media, de 400-700 mm, a menudo el doble de la media a largo plazo, y en algunos lugares se alcanzaron récords mensuales absolutos.
En los gráficos siguientes, el análisis de los datos de Solargis de series temporales de 10 minutos para la irradiancia normal directa (DNI) en tres lugares representativos revela 10-15 días muy nublados durante el mes, con la mayoría de los días restantes sólo parcialmente nublados. Cabe destacar que los índices atmosféricos a gran escala, como ENSO y MJO, fueron casi neutros, lo que indica que la nubosidad prolongada fue principalmente un fenómeno local y no el resultado de oscilaciones climáticas más amplias.


Los casos anómalos descritos subrayan la importancia de vigilar y evaluar continuamente la variabilidad del recurso solar en escalas temporales operativas, mensuales y estacionales.
Para la industria fotovoltaica, comprender estas fluctuaciones es fundamental para establecer expectativas precisas de rendimiento energético y optimizar la gestión de los activos. Las anomalías estacionales, ya sean positivas o negativas, pueden influir significativamente en las previsiones de ingresos y las estrategias operativas. Al aprovechar los conjuntos de datos de irradiación solar de alta resolución y el análisis de series temporales, los operadores solares pueden anticipar mejor la variabilidad, adaptarse a los patrones climáticos locales y mejorar tanto la fiabilidad como la rentabilidad de las instalaciones fotovoltaicas en diversas regiones geográficas.