Le cadre réglementaire du 16 avril 2026 de la CNE remodèle le marché de l'énergie à Mexico — Un plan pratique d'optimisation de la conformité et des revenus pour les développeurs industriels et commerciaux

Le 16 avril 2026, la Commission nationale de l’énergie du Mexique (CNE) a publié dans le Journal officiel fédéral les dispositions administratives générales relatives à l’intégration des systèmes de stockage d’énergie électrique au système électrique national. Ensemble avec la loi sur le secteur de l’électricité (LSE) et ses règlements (RLSE), ces dispositions constituent le premier cadre réglementaire complet régissant l’intégration, le fonctionnement et la participation au marché des systèmes de stockage d’énergie au lithium (BESS) au Mexique..
Cette étape réglementaire intervient à un moment crucial. Le document de planification PLADESE du Mexique vise à installer environ 6 GW de batteries d’ici 2030, tandis que la première grande appel d’offres en matière d’énergies renouvelables a attribué 3,3 GW d’énergies renouvelables combinées à 1,5 GW de batteries.. La deuxième appel d'offres pour des projets stratégiques, lancé en mai 2026, a établi un quota de 935 MW pour des batteries de stockage indépendantes dans sept zones de contrôle régionales, les projets devant permettre une durée de stockage de trois heures pour la plupart d'entre eux.. Pourtant, le cadre réglementaire conçu pour dynamiser ce flux d'investissements est apparu précisément au moment où les chaînes d'approvisionnement mondiales en équipements électriques haute tension sont sous leur pression la plus intense depuis 2022..
Ce guide présente une analyse complète des cinq modalités de participation, de leurs voies de conformité, des stratégies d’optimisation des revenus, des exigences des appels d’offres et des solutions pratiques de déploiement pour les développeurs, les investisseurs et les utilisateurs industriels navigant dans le nouveau paysage des BESS au Mexique.
Partie 1 : Comprendre le cadre réglementaire — Les cinq modalités de participation
1.1 Context légal et architecture juridique
Les Disposiciones Administrativas de Carácter General de la CNE établissent les exigences que les Systèmes de stockage d’énergie électrique (SAEE) doivent remplir pour être intégrés au Système électrique national (SEN), les services qu’ils peuvent fournir, les modalités de participation disponibles et les conditions d’installation groupée..
Le cadre remplace les dispositions de l’Accord A/113/2024, publié le 7 mars 2025, et s’appuie sur la planification obligatoire, le contrôle opérationnel du Centre national de contrôle de l’énergie (CENACE) et les règles du Marché de l’électricité à grande échelle (MEM)..
Une exigence technique essentielle s’applique à toutes les modalités : les SAEE basés sur l’électronique de puissance injectées dans le Réseau National de Transmission (RNT) ou les Réseaux Généraux de Distribution (RGD) doivent mettre en œuvre une technologie de création de réseau et soumettre une demande d’études d’interconnexion pour l’injection et, le cas échéant, la connexion pour le retrait d’énergie.. Lorsque aucun standard officiel mexicain n'existe, la conformité aux normes IEC 62619, IEC 62933-5-1/5-2, UL 1973 et UL 9540 est requise..
Ces normes techniques ont des implications directes pour le choix des équipements. Les projets à grande échelle, qui se connectent au niveau de la transmission, doivent utiliser des convertisseurs de réseau capables de fournir une inertie synthétique et un soutien en tension — une capacité qui distingue les plates-formes BESS avancées des systèmes conventionnels de suivi du réseau.
1.2 Les cinq modalités de participation : une vue d'ensemble comparative
| Modalité | Abréviation | Cas d'utilisation principal | Doit-on obtenir un permis de stockage ? | Participation sur le marché |
| Associé aux centrales électriques | SAEE-CE | Installations de production d'énergie renouvelable (éolienne/solaire) avec des autorisations de production MEM | Non — partie intégrante des installations industrielles | Par autorisation de génération ; participation de MEM via le participant au marché de l'usine |
| Associé aux Load Centers | SAEE-CC | Centres de charge industriels ou commerciaux répondant à leurs propres besoins en consommation | Non — partie intégrante des installations du centre de charge | En coulisses ; absence de participation directe de MEM |
| Associé à l'autoconsommation | SAEE-Autoconsommation | Utilisateurs consommant eux-mêmes ou détenteurs de permis de production dans le cadre d’un système de consommation autonome | Non — à condition que la capacité de SAEE soit inférieure à la demande du centre de consommation. | Cadre de consommation propre ; les règles de vente excédentaire s’appliquent |
| Associé à T&D Infrastructure | SAEE-RNT/RGD | Infrastructure intégrée par CFE pour le service de transmission/distribution public | Intégré par CFE en tant qu'élément d'infrastructure | Conçu par CFE ; remplaçable selon la planification de la liaison |
| Non-associé (indépendant) | SAEE n'est pas un groupe associatif | Conservation indépendante par une société de stockage (almacenadora) | Oui — autorisation d’entreposage requise | Participation directe de MEM en tant qu'entrepositaire, ou représentée par le fournisseur/produisant |
Source : Dispositions générales de la CNE, 16 avril 2026 ; analyse de DLA Piper ; résumé de Greenberg Traurig
1.3 Découverte approfondie : SAEE associée aux centrales électriques (SAEE-CE)
Cette modalité est réservée aux centrales énergétiques renouvelables titulaires d’autorisations de production dans le cadre de la Génération pour le Marché Électrique à Grande Vitesse (Generación para el Mercado Eléctrico Mayorista).. Le SAEE est considéré comme faisant partie intégrante des installations de la centrale électrique et ne nécessite donc pas de permis de stockage séparé.
Pédagogie de conformité clé :
- Le système de stockage doit être inclus dans le champ d'application de la licence d'exploitation existante de l'installation.
- Les études d’interconnexion doivent tenir compte du profil de production + stockage combiné.
- L'enregistrement de l'usine auprès de CENACE en tant que participant au marché couvre l'actif de stockage.
- La mesure se fait au point d'interconnexion de l'usine.
Considérations stratégiques : Cette modalité offre la voie de conformité la plus rapide car elle s’appuie sur la licence de production existante. Pour les développeurs d’énergies renouvelables répondant à l’obligation de stockage de 30%, SAEE-CE représente le moyen de friction réglementaire le moins élevé. Les résultats de la procédure de passation de décembre 2025 en témoignent : tous les 3,3 GW d’énergies renouvelables attribués intègrent des BESS co-installés, avec les deux projets les plus importants — La Alegría (694,2 MW solaire + 177,6 MW stockage) et La Esperanza (350,7 MW solaire + 86,19 MW stockage) — structurés selon cette modalité..
Pour les développeurs cherchant une solution simplifiée et pré-conçue pour des projets de co-implantation de sources d’énergie renouvelables et de stockage d’énergie, Le système de stockage d'énergie en conteneur MateSolar de 40 pieds de long et 1 MWh de capacité est refroidi par air Offre une configuration containerisée pouvant être déployée en parallèle avec les installations solaires, permettant une intégration rapide dans les structures d’autorisation d’exploitation existantes. La conception à refroidissement par air simplifie l’exploitation et l’entretien dans les différentes zones climatiques du Mexique tout en maintenant la fiabilité requise pour la production d’énergie renouvelable décentralisée.
1.4 Deep Dive : SAEE associé aux Load Centers (SAEE-CC)
Cette modalité s'applique lorsque le centre de charge intègre un SAEE exclusivement pour satisfaire les besoins de ce centre de charge.. Comme le SAEE-CE, le système de stockage fait partie des installations du centre de charge et n'exige pas de permis de stockage.
Pédagogie de conformité clé :
- Le SAEE fonctionne entièrement hors compteur.
- Aucune demande de permis de stockage n'est requise auprès de la CNE.
- L'accord d'interconnexion existant du centre de charge couvre l'actif de stockage.
- La mesure se fait à l'entrée de service du centre de charge.
Considérations stratégiques : C’est la modalité la plus courante pour les applications commerciales et industrielles (C&I), notamment les hôtels, les complexes commerciaux, les parcs industriels et les installations de fabrication. Les principaux flux de valeur sont la réduction des frais de demande et la réduction des pics de consommation, sans participation directe de MEM. Toutefois, le cadre ne proscrit pas la participation aux marchés de capacité grâce à des mécanismes d’agrégation susceptibles de se développer dans le cadre de réglementations secondaires.
1.5 Deep Dive : SAEE associé à l’autoconsommation (SAEE-Autoconsumo)
Cette modalité s'applique aux utilisateurs consommant eux-mêmes de l'électricité et aux titulaires de permis de production dans le cadre du régime de consommation autonome, qu'ils soient isolés ou interconnectés.. Un seuil critique s’applique : l’installation de l’EEAS peut se faire sans permis de stockage, à condition que la capacité de l’EEAS soit égale ou inférieure à la demande du centre de consommation.
Pédagogie de conformité clé :
- La capacité de l’EEA ne doit pas dépasser la demande du centre de consommation.
- Des études de connexion au réseau sont nécessaires pour les systèmes interconnectés
- Les règles relatives à la vente de surplus d’énergie s’appliquent selon la modalité spécifique d’autoconsommation.
- Pour les systèmes de puissance comprise entre 0,7 MW et 20 MW, le Portail unique pour l’autoconsommation offre un parcours accéléré.
Le seuil de 0,7 MW est significatif : les projets ayant une capacité supérieure à cette valeur sont éligibles au cadre du appel à projets stratégiques et peuvent bénéficier d'un processus accéléré de délivrance des autorisations, qui réduit le temps nécessaire généralement de 12 à 24 mois à un délai d'approbation plus court..
Pour les installations industrielles dans cette gamme de capacités, Le système solaire hybride commercial de MateSolar de 500 kW offre une solution solaire + stockage intégrée conçue spécifiquement pour les grands consommateurs d'électricité commerciaux et industriels. L'architecture hybride permet une optimisation simultanée de l'autoconsommation et de la gestion de la demande, avec la flexibilité de pouvoir augmenter la capacité de stockage jusqu'au seuil de consommation du centre de consommation sans déclencher les exigences relatives à l'obtention d'un permis de stockage.
1.6 Deep Dive : SAEE associé à l’infrastructure T&D (SAEE-RNT/RGD)
Cette modalité couvre l’SAEE, intégrée par la Commission fédérale de l’électricité (CFE) en tant qu’élément de l’infrastructure dédiée à la fourniture de services de transmission ou de distribution publics.. Ces systèmes peuvent être déplacés vers d’autres sites au sein du réseau SEN lorsque la planification intégrée le prévoit comme viable.
Cette modalité est exclusivement gérée par CFE. Les promoteurs privés ne peuvent pas déployer SAEE dans cette catégorie, bien qu'ils puissent participer en tant que partenaires de CFE dans le cadre des schémas de développement mixte.
1.7 Deep Dive : SAEE non associé (SAEE no Asociado)
Cette modalité s’applique à des SAEE intégrées par une société de stockage (almacenadora) qui n’est pas intégrée à une centrale électrique, un centre de charge ou une infrastructure de service public.. Ces systèmes peuvent participer au MEM en tant qu’entreposageur ou être représentés par un fournisseur ou un fournisseur.
Pédagogie de conformité clé :
- Permis de stockage délivré par la CNE est requis
- L’inscription des participants au marché auprès de CENACE est obligatoire.
- Limite minimale de capacité de 0,7 MW pour la participation aux MEM
- Durée minimale de trois heures pour l’admissibilité au marché de la capacité
- Études d’interconnexion pour l’injection et la connexion
Flux de revenus disponibles :
- Arbitrage énergétique sur le marché de l’électricité en gros (MEM)
- Services accessoires (régulation de la fréquence, soutien de la tension)
- Paiements sur le marché de la capacité
- Fiabilité : le mécanisme d’approvisionnement conclut des contrats avec CENACE
Aurora Energy Research prévoit que 3,8 GW de batteries seront ajoutées au Mexique au cours des prochaines années, les services auxiliaires jouant un rôle clé dans les recettes des BESS. Le cadre approuvé en avril 2026 établit expressément que les batteries peuvent générer des revenus grâce au trading de l’énergie à l’échelle du marché, aux services auxiliaires et aux marchés de la capacité.
Timing critique du marché : Le présent appel d’offres pour le stockage autonome — avec un quota de 935 MW réparti sur sept régions — est réservé exclusivement aux partenariats avec CFE.. Les développeurs privés de BESS doivent soit conclure un partenariat avec CFE dans le cadre de projets de développement mixte, soit attendre la prochaine phase de appels d’offres pour les installations de stockage non associées au cadre de partenariat de CFE.
Partie 2 : Arbitrage de pointe-vallée et gestion de la demande
2.1 Comprendre la structure tarifaire de l'électricité industrielle au Mexique
Les consommateurs industriels d'électricité au Mexique sont confrontés à l'une des structures tarifaires les plus complexes d'Amérique latine. Le tarif industriel de CFE peut comporter entre 12 et 18 lignes tarifaires différentes, le prix réel moyen en pesos par kWh ne pouvant être obtenu qu'après la décomposition de toutes les composantes..
Les trois tarifs industriels les plus importants sont les suivants :
| Tarification | Nom complet | Niveau de tension | Désignation horaire | Application typique |
| HM | Demande horaire en moyenne tension | Tension moyenne (typiquement 13,8 kV) | Oui — base, milieu, sommet | Variation horaire modérée |
| GDMTH | Grande demande horaire pour les câbles à moyenne tension | Centres de tension moyenne et de grande charge | Oui — base, milieu, sommet | Le plus couramment utilisé pour les plantes de taille moyenne à grande |
| GDMTO | Grande demande moyenne et normale en tension | Tension moyenne | Non — prix uniforme | Des profils où la différenciation par heure n'apporte aucune valeur ajoutée |
Source : Fiches tarifaires de CFE, 2026 ; analyse d’Enerlogix
2.2 Le véritable coût de la demande maximale
Chaque composante de la facture d’électricité industrielle est importante :
Frais d'énergie (kWh) : Calculé en multipliant le nombre d’kWh consommés dans chaque bloc horaire par le prix du bloc correspondant. Dans les tarifs horaires (HM, GDMTH), les prix varient selon les heures de base, de milieu et de pointe. Un exemple simplifié : une installation consommant 250 000 kWh/mois répartis comme suit : 120 000 kWh en base, 100 000 en milieu et 30 000 en pointe — avec des prix de $1,20, $2,00 et $3,50 l’kWh respectivement — subit une charge énergétique de $674 000..
Charge demandée (kW) : Calculé en multipliant la demande maximale maximale pendant la période par le prix unitaire de la charge de demande. C'est là que la plupart des entreprises perdent de l'argent sans s'en rendre compte : une simple mise en route mal coordonnée en période de pointe peut générer une demande maximale facturée pour tout le mois. Si la demande maximale mensuelle d'une installation était de 1 800 kW alors que la demande opérationnelle était seulement de 1 200 kW, l'installation paie des frais de demande pour 600 kW de demande fantôme..
Charge du facteur de puissance : Payer une pénalité si le facteur de puissance tombe en dessous de 0,9, ou recevoir une récompense si celui-ci dépasse certains seuils.
2.3 Volatilité des prix du marché : le cas de l’entreposage
Les prix de l’électricité en gros sur le principal marché électricité du Mexique ont connu une volatilité extrême en 2025. Les prix ont atteint leur maximum entre avril et août, atteignant en moyenne 1 112 pesos par mégawatt-heure (US$63/MWh) en mai. Les prix de l’après-midi d’été ont atteint un maximum de $90 par MWh vers 21 heures, tandis que les prix du midi ont chuté à environ $30 par MWh..
Cette variation — d'environ US$60/MWh entre le creux de la journée et le pic de la soirée — représente l'opportunité d'arbitrage majeure pour les exploitants de BESS. Admonitor a décrit la période d'avril à août comme un " moment clé pour charger pendant les heures de creux et pour décharger lors des moments de pointe ".".
2.4 Synergiser l’arbitrage avec la gestion de la demande
La stratégie de contrôle optimale des BESS pour les applications C&I doit simultanément répondre à deux flux de valeur :
Haute intensité de coupe pour réduire la charge de demande : Le BESS décharge lors des périodes de pointe de la demande de l'installation — typiquement de 18h00 à 22h00 en été — afin de réduire la valeur maximale de la demande, qui détermine le tarif mensuel de la consommation d'électricité.
Arbitrage énergétique pour réduire les frais d’énergie : Les batteries de stockage électrique rechargent pendant les heures de base (les périodes à faible coût, généralement la nuit et le midi) et se déchargent pendant les heures de pointe, lorsque les charges énergétiques sont les plus élevées.
La synergie : Un seul actif BESS peut capturer les deux flux de valeur grâce à un système de gestion énergétique sophistiqué (EMS) qui :
1. Prévision du profil de charge de l'installation en fonction des données historiques et des calendriers de production
2. Surveille en temps réel les prix MEM pour détecter des signaux d’arbitrage
3. Coordonner le moment de décharge pour capturer à la fois les prix d’énergie à leur point maximal et les périodes de pointe de demande
4. Réserve suffisamment chargée pour les deux applications
Pour les applications C&I nécessitant ce niveau de sophistication en matière de contrôle, Le système de stockage d'énergie extérieur à eau réfrigérée de MateSolar de 100 kW/232 kWh et de 125 kW/261 kWh offre une solution compacte, basée sur un cabinet, dotée d'un système EMS intégré capable d'exécuter des stratégies de programmation multi-objectif. L'architecture de refroidissement liquide assure une stabilité thermique dans les conditions ambiantes exigeantes du Mexique tout en conservant une efficacité de rotation élevée — un facteur crucial lorsque chaque point de pourcentage d'efficacité se traduit directement par une marge d'arbitrage.
2.5 Tableau : Analyse mensuelle des économies illustratif — 1 MW / 2 MWh de batteries de stockage à GDMTH
| Paramètres | Sans BESS | Avec BESS (Optimisé) | Économies mensuelles |
| Haute demande (kW) | 1,800 | 1,200 | 600 kW évités |
| Charge demandée (MXN/kW) | $180 | $180 | $108,000 |
| Consommation maximale d'énergie (kWh) | 30,000 | 15,000 | 15 000 kWh transférés |
| Prix maximal de l'énergie (MXN/kWh) | $3.50 | $3.50 | / |
| Energie de base pour la charge (kWh) | / | 18,000 | +18 000 kWh à $1,20 |
| Coût énergétique — pointe (MXN) | $105,000 | $52,500 | $52,500 |
| Coût énergétique — base (MXN) | $0 | $21,600 | ($21,600) |
| Économies nettes mensuelles | / | $138,900 | |
| Économies annuelles | / | $1,666,800 |
Note : Les chiffres illustratifs sont basés sur les structures tarifaires de GDMTH. Les économies effectives dépendent du profil de charge, de la zone tarifaire et de l’optimisation de la gestion de la production. Ils ne comprennent pas les revenus issus du marché de la capacité ou des services auxiliaires.
Les nouveaux mécanismes de procuration de fiabilité, en vigueur depuis le 6 avril 2026, permettent à CENACE de contourner le système de répartition des ressources économiques lorsque la fiabilité du système est menacée. CENACE peut activer ces mécanismes lorsqu’elle détecte une capacité de production insuffisante ou des défaillances potentielles du système, ce qui déclenche des achats immédiats d’énergie à des prix pouvant dépasser les niveaux normaux du marché..
Les conditions déclenchantes comprennent la baisse des niveaux de réserve opérationnelle en dessous des seuils fixés par le Code de réseau, l’accumulation d’interruptions programmées et forcées, les déclarations d’état d’urgence opérationnel et les retards dans la mise en service des projets de production ou de transmission..
L'impact financier : Pour les participants au MEM et les utilisateurs qualifiés, les achats d'urgence entraînent une volatilité imminente des prix marginals locaux (PML) et une hausse des frais supplémentaires du système. Diego Rasilla, directeur des affaires gouvernementales chez Quartux, avertit que " si les grandes industries ne se protègent pas financièrement et techniquement, elles finiraient par payer elles-mêmes les dépassements de coûts proportionnés à ces acquisitions d'urgence ".
La solution BESS : L’autoconsommation sur place transforme les consommateurs industriels en gestionnaires de prix plutôt que des consommateurs de prix. Lors de situations d’urgence, un site équipé d’une capacité suffisante de BESS peut :
- La décharge a stocké l'énergie pour couvrir les charges critiques, évitant ainsi toute exposition aux prix d'urgence.
- Maintenir la continuité de la production lors des perturbations du réseau électrique
- Réduire la contribution de l'installation à la demande maximale du système, en réduisant ainsi l'exposition aux charges redistributives du système
Avec une moyenne annuelle d'environ 100 alertes critiques par an et des pertes industrielles estimées à environ $150 millions, le cas financier en faveur de l'implantation de batteries de stockage basées sur la fiabilité s'étend bien au-delà de l'arbitrage simple..
Partie 3 : Exigence de stockage obligatoire de 30% mois — Conformité des appels d’offres et optimisation
3.1 La exigence réglementaire
Les appels d'offres de l'énergie renouvelable au Mexique imposent désormais que les projets intègrent des batteries représentant 30% de la capacité de l'installation, avec une durée minimale de 3 heures. L'exploitation commerciale doit débuter entre 2027 et la première moitié de 2030..
La première phase de l’appel d’offres, lancée en octobre 2025, nécessitait initialement un stockage équivalent à au moins 25% de la capacité installée. La résolution de décembre 2025 accordait 3,3 GW d’énergies renouvelables et 1,5 GW de batteries — soit environ 55% du volume proposé — démontrant que le marché avait accepté cette exigence en matière de stockage..
La deuxième invitation, publiée le 11 mai 2026, a renforcé la condition de 30% heures de durée minimum.. La capacité restante pour cette tranche dépend des résultats des projets conjoints du programme CFE, dont 81 projets sont en cours d’exécution dans le cadre du programme mixte après une phase initiale au cours de laquelle plus de 220 initiatives totalisant 38 GW ont été soumises..
3.2 Le appel d'offres pour un système de stockage autonome de 935 MW
La Call de projets stratégiques comprend une composante dédiée et indépendante dédiée aux batteries de stockage (BESS) avec une capacité requise de 935 MW dans sept zones de contrôle régionales, toutes avec une durée de référence de trois heures.:
| Région | Capacité requise (MW) | Durée du stockage |
| Nord | 245 | 3 heures |
| Est | 180 | 3 heures |
| Nord-Ouest | 160 | 3 heures |
| Baja California | 140 | 3 heures |
| La péninsule | 140 | 3 heures |
| Baja California Sur | 50 | 3 heures |
| West | 20 | 3 heures |
Source : Appel des projets stratégiques de SENER, mai 2026 ; analyse de Energy-Storage.news
Si le volume total se réalise sur une durée de trois heures, cela représente environ 2 805 MWh de capacité de stockage..
Date limite d’inscription : La période d’enregistrement des stocks a été prolongée jusqu’au 30 octobre 2026, ce qui représente 58 jours supplémentaires au calendrier..
Contrainte critique : Les systèmes de stockage non associés visés par cette appel à propositions sont réservés exclusivement aux partenariats avec CFE. Les développeurs privés doivent structurer leurs projets mixtes afin de participer à cette phase de dépôts de propositions.
3.3 Dimensions optimales pour les systèmes de stockage de 3 heures
La durée minimale de 3 heures impose des contraintes techniques spécifiques pour les projets de production d’énergie renouvelable et de stockage situés dans le même site :
Rapport énergie-énergie : Un système à 3 heures nécessite un rapport énergie/puissance (E/P) de 3,0. Pour une centrale solaire de 100 MW avec un stockage de 30 MW, le BESS doit fournir 90 MWh d’énergie utilisable (30 MW × 3 heures). Avec une profondeur de décharge typique de 90% pour les systèmes à phosphate de lithium (LFP), la capacité nominale devrait être d’environ 100 MWh.
Considérations relatives à la dimensionnement pour le critère 30% :
| Capacité des centrales solaires | Potente batterie BESS requise | BESS Energy requise (3 heures) | Capacité recommandée de la plaque d'immatriculation |
| 50 MW | 15 MW | 45 MWh | 50 MWh |
| 100 MW | 30 MW | 90 MWh | 100 MWh |
| 200 MW | 60 MW | 180 MWh | 200 MWh |
| 300 MW | 90 MW | 270 MWh | 300 MWh |
| 500 MW | 150 MW | 450 MWh | 500 MWh |
Stratégie d'oversizing : Une tendance croissante chez les développeurs consiste à augmenter la capacité de stockage au-delà des 30% Go minimum afin de récolter des revenus supplémentaires grâce aux marchés de capacité et aux services auxiliaires. La réglementation exigeant la réservation de capacité pour CENACE incite les promoteurs à augmenter la capacité de stockage afin de participer au marché de capacité et de récolter des flux de revenus supplémentaires.
3.4 Économie du projet dans le cadre du mandat de stockage
Les attentes de l’industrie concernant les prix des offres varient entre $35 et $70 par MWh, le stockage étant une condition essentielle pour la compétitivité.. La composante stockage exerce une pression à la hausse sur les prix des commandes, mais cette pression est partiellement compensée par :
- Recettes du marché de la capacité : Le marché de l’équilibre de la capacité a atteint en moyenne plus de $200/MWh au cours des trois dernières années en raison de déficits de capacité importants.
- Services auxiliaires : La régulation de la fréquence et le soutien de la tension permettent d’obtenir des flux de revenus supplémentaires
- Réduction des arrêts de courant : Le stockage permet aux installations renouvelables de stocker l’énergie excédentaire lors des périodes de limitation de production et de la décharge lors des périodes de prix élevés.
Économie illustratrice — 100 MW de solaire + 30 MW/120 MWh de batterie de stockage :
| Flux de recettes | Estimation annuelle (USD) | Notes |
| Arbitrage énergétique | $2,400,000 | Sur la base de la différence de prix entre US$60 et MWh, 300 cycles par an |
| Marché des capacités | $1,800,000 | Sur la base des US$200/MWh, durée de 3 heures, 300 jours |
| Services auxiliaires | $600,000 | Régulation de la fréquence, support de tension |
| Réduction des arrêts de courant | $900,000 | Réduction estimée de 5% des capacités de production sur une centrale de 100 MW |
| Récompenses annuelles totales de BESS | $5,700,000 |
Remarque : Ces estimations sont uniquement indicatives. Les résultats réels dépendent des conditions du marché, de l’optimisation des expéditions et de l’évolution des réglementations.
Pour les développeurs nécessitant une solution standardisée et containerisée répondant à la durée de 3 heures, Le système de stockage énergétique de conteneurs à refroidissement liquide de MateSolar de 20 pieds et de 3 MWh et de 5 MWh Offre une haute densité énergétique dans un format compact. La forme de 20 pieds permet une logistique et une configuration du site efficaces, tandis que le système de gestion thermique à refroidissement liquide maintient les températures optimales des cellules pour une durée de vie maximale des batteries — un facteur crucial lorsque ces batteries doivent effectuer plus de 300 cycles par an sur une durée de vie du projet de 15 à 20 ans.
Partie 4 : Bottes de difficultés dans la chaîne d'approvisionnement et stratégies de déploiement
4.1 Le défi de l’approvisionnement en équipement à l’échelle mondiale
Les chaînes d’approvisionnement mondiales d’équipements électriques haute tension sont sous pression constante depuis 2022, motivées par des programmes de modernisation des réseaux simultanés en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. La difficulté spécifique pour le Mexique : le cadre réglementaire conçu pour attirer les investissements dans les BESS est apparu précisément au moment où les composants physiques nécessaires à l’exécution de ces investissements sont les plus difficiles à obtenir..
Les volumes plus importants aux États-Unis ont entraîné des délais de livraison plus longs pour les onduleurs, les transformateurs et les batteries, ce qui pourrait entraîner des augmentations des coûts d'investissement pour les projets encore en phase de clôture financière au Mexique.
4.2 Chronologie réglementaire de la volatilité
En plus des contraintes physiques liées à la chaîne d’approvisionnement, le processus d’approbation réglementaire entraîne une incertitude importante quant à la durée du projet. Les calendriers de clôture des projets dépendent fortement de la disponibilité des autorisations nécessaires. Alors que les autorités doivent respecter des exigences techniques exigeant une évaluation rapide, le processus simplifié spécifique manque actuellement d’un processus d’exécution standardisé conformément à la réglementation, ce qui expose les développeurs à des exigences bureaucratiques imprévisibles..
Le programme de permis accéléré lancé en mai 2026 vise à remédier à cette situation : CENACE doit finaliser les études de raccordement au réseau électrique dans un délai de 30 jours et fournir des estimations préliminaires des coûts des améliorations nécessaires aux réseaux de transmission. Les promoteurs disposent de six jours pour accepter ou rejeter ces coûts, sans possibilité de renégociation après acceptation..
4.3 Stratégies de déploiement pour des chaînes d’approvisionnement limitées
Stratégie 1 : Déployer des batteries de stockage d’énergie (BESS) avant l’arrivée du transformateur
L’une des méthodes les plus efficaces pour accélérer les délais de réalisation d’un projet consiste à déployer le BESS lui-même pendant que le transformateur haute tension est encore en cours d’achat. Le BESS peut être installé, mis en service et testé avec une alimentation temporaire ou l’infrastructure existante à moyenne tension, l’interconnexion finale au réseau étant réalisée une fois le transformateur arrivé.
Cette approche est particulièrement viable pour les modalités SAEE-CC et SAEE-Autoconsumo, où le stockage se situe en dehors de la ligne de compteur et peut commencer à générer des économies dès lors que les pics de consommation sont maîtrisés et que la demande est gérée efficacement.
Stratégie 2 : Opérer sans transformateurs supplémentaires
Dans les installations possédant des entrées de service existantes pour les câbles à moyenne tension et ayant une capacité disponible, les BESS peuvent souvent être déployées sans nécessiter l'installation d'un nouveau transformateur. Cela nécessite une analyse minutieuse de la capacité de service existante de l'installation, du profil de charge de charge de la BESS et de la demande maximale de l'installation afin de s'assurer que la charge combinée ne dépasse pas la capacité de l'entrée de service.
Stratégie 3 : Capacité locale de fourniture de pièces détachées et de services
La fiabilité des installations de batteries à haute capacité dépend de manière cruciale de la disponibilité des pièces de rechange et de la capacité de service. Les contraintes sur la chaîne d’approvisionnement mondiale affectent non seulement la livraison de nouveaux équipements, mais aussi la disponibilité des composants de remplacement pour les opérations de maintenance et les réparations.
Pour les développeurs de projets et les utilisateurs industriels au Mexique, il est essentiel de s’assurer que leur fournisseur de batteries de stockage d’énergie (BESS) dispose d’une infrastructure de service robuste dans la région – comprenant notamment un entrepôt local de pièces détachées, des capacités de surveillance à distance et un soutien technique rapide – afin de maintenir la disponibilité du système et de protéger l’investissement.
MateSolar répond à cette problématique grâce à un modèle de service complet qui comprend :
- Support technique à distance Pour la configuration logicielle, l'optimisation EMS et le dépannage
- Livraison de pièces de rechange Pour des problèmes matériels nécessitant le remplacement des composants, avec des instructions d’installation fournies à distance
- Support pour la mise en service sur site pour les projets C&I et d'utilité à grande échelle, où l'équipe technique de MateSolar peut être dépêchée sur le site du projet pour la mise au point et la mise en service
- Remplacement garanti pour les défauts matériels qui ne peuvent pas être résolus par une réparation au niveau des composants
Cette architecture de service est conçue en fonction de la réalité du marché mexicain : bien que les équipes locales d’installation et d’entretien puissent être limitées, les diagnostics à distance et les protocoles de réparation guidés permettent de résoudre la majorité des problèmes opérationnels sans nécessiter une présence physique. Pour des opérations de mise en service complexes ou des problèmes de dépannage, du personnel technique peut être déployé sur site.
Partie 5 : Questions fréquemment posées
Q1 : Quelle est la différence entre un permis de stockage et un permis de production dans le nouveau cadre ?
Un permis de stockage (permiso de almacenamiento) n’est requis que pour les SAEE non associés (SAEE no Asociado). Pour les SAEE associés à des centrales électriques, des centres de charge ou des installations d’autoconsommation, aucun permis de stockage séparé n’est requis – le stockage est considéré comme faisant partie intégrante de l’installation existante autorisée.. Cependant, tous les établissements d’enseignement supérieur agréés par l’ASEE doivent respecter les exigences de l’étude d’interconnexion et de l’inscription auprès du CENACE.
Q2 : Un centre de charge peut-il installer un système de stockage d’énergie (BESS) plus grand que sa consommation ?
Dans le cadre de la modalité SAEE-Autoconsumo, la capacité SAEE doit être égale ou inférieure à la demande du centre de consommation afin d’éviter l’obligation de permis de stockage. Si la capacité SAEE dépasse la demande du centre de consommation, l’installation serait susceptible d’être soumise à la modalité Non-Associée, ce qui entraînerait une demande de permis de stockage complet et des exigences de participation au MEM..
Q3 : Quels sont les critères de dosage pour chaque modalité ?
Tous les SAEE intégrés au SEN doivent disposer d'un système de mesure au point d'interconnexion ou au point de couplage commun. Pour le SAEE-CE, la mesure se fait au point d'interconnexion de l'installation et couvre le profil de production + stockage combiné. Pour le SAEE-CC et le SAEE-Autoconsumo, la mesure se fait à l'entrée de service du centre de charge. Pour le SAEE no Asociado, une mesure distincte pour le chargement et le déchargement est requise pour soutenir le règlement de MEM..
Q4 : Comment le seuil de 0,7 MW affecte-t-il la structuration des projets ?
Le seuil de 0,7 MW détermine si un projet relève du cadre du appel à projets stratégiques pour une autorisation accélérée. Les projets ayant une puissance supérieure ou égale à 0,7 MW peuvent bénéficier d’un processus d’approbation accéléré ; les projets ayant une puissance inférieure à cette valeur suivent les procédures d’autorisation standard. Pour les projets à usage propre ayant une puissance comprise entre 0,7 MW et 20 MW, le Portail unique pour l’autoconsommation prévoit un mécanisme d’autorisation accéléré spécifique..
Q5 : Quel type de technologie de formation de grille est requis ?
Les ESS basés sur l’électronique de puissance qui injectent dans le RNT ou le RGD doivent implémenter une technologie de formation de réseau. C’est une exigence plus avancée que celle des onduleurs de formation de réseau, car ces derniers doivent être capables d’établir des références de tension et de fréquence, fournir une inertie synthétique et soutenir la stabilité du réseau lors des perturbations. Tous les onduleurs BESS disponibles sur le marché n’ont pas cette capacité — c’est une spécification essentielle à vérifier lors de l’achat..
Q6 : Quels sont les normes auxquelles doit se conformer le matériel BESS au Mexique ?
Lorsque il n'existe pas de norme officielle mexicaine (NOM) pour un aspect spécifique de la BESS, la conformité aux normes IEC 62619 (exigences de sécurité pour les batteries industrielles), IEC 62933-5-1 et 5-2 (intégration dans le réseau de stockage d'énergie), UL 1973 (batteries destinées à des applications fixes) et UL 9540 (systèmes et équipements de stockage d'énergie) est requise..
Q7 : Un promoteur privé peut-il participer à la procédure de passation du marché pour la production autonome de batteries sans partenariat avec CFE ?
Non. Le présent appel d’offres pour des batteries de stockage indépendantes de 935 MW est réservé exclusivement aux partenariats avec CFE dans le cadre des schémas de développement mixte. Les promoteurs privés souhaitant déployer des batteries de stockage indépendantes en dehors du cadre de partenariat avec CFE doivent attendre les prochaines phases de l’appel d’offres ou explorer des opportunités dans le segment « C&I » (électricité distribuée à distance) sous les modalités SAEE-CC ou SAEE-Autoconsumo..
Q8 : Quelle est la durée minimale requise pour pouvoir bénéficier du marché de la capacité ?
Les batteries ayant une durée de fonctionnement de 3 heures ou plus sont éligibles à la participation au marché de la capacité. Cela est conforme à la durée minimale requise dans le mandat des appels d’offres relatifs aux énergies renouvelables et à la spécification de référence de l’appel d’offres pour les BESS autonomes de 935 MW.
Q9 : Comment l'approvisionnement d'urgence de CENACE affecte-t-il l'économie des BESS ?
Les mécanismes de passation des commandes de fiabilité de CENACE introduisent une volatilité des prix qui augmente la valeur de l’entreposage sur site. Durant les situations d’urgence, les prix du MEM peuvent atteindre des niveaux bien supérieurs à la normale, créant ainsi des opportunités d’arbitrage supplémentaires pour les opérateurs de BESS. Ce qui est plus important encore, l’entreposage sur site offre une protection physique contre les perturbations de l’approvisionnement, permettant aux installations industrielles de maintenir leurs activités en cas d’urgence du réseau électrique..
Q10 : Quel est le délai de livraison typique pour le matériel BESS en direction du Mexique ?
Si les délais de livraison varient selon le fournisseur et la configuration, les contraintes liées à la chaîne d’approvisionnement mondiale ont prolongé les délais de livraison pour les équipements électriques à haute tension, notamment les transformateurs, les onduleurs et les batteries. Pour les solutions de batteries à haut rendement en conteneur, les délais de livraison varient généralement entre 12 et 20 semaines, selon la configuration spécifique et la position de stock existante du fournisseur. Un engagement précoce avec les fournisseurs est crucial pour les projets visant des dates d’exploitation commerciales prévues pour 2027-2028.
Q11 : Le BESS peut-il être déployé avant l’arrivée du transformateur ?
Oui, dans de nombreux cas. Dans le cas des applications hors réseau (SAEE-CC et SAEE-Autoconsumo), le BESS peut souvent être connecté à l’infrastructure existante à moyenne tension et mis en service avant l’installation d’un nouveau transformateur. Cette approche " stockage-premier, transformateur-dernier " peut accélérer les délais de réalisation du projet de 3 à 6 mois. Pour les projets à grande échelle, la séquence d’interconnexion est plus complexe et nécessite généralement que le transformateur soit installé avant que la connexion au réseau puisse être réalisée.
Q12 : Quels sont les services de soutien disponibles pour l’installation et l’entretien des BESS au Mexique ?
Compte tenu de l'évolution de l'infrastructure des services BESS au Mexique, des capacités de support technique à distance sont essentielles. Les problèmes logiciels peuvent généralement être résolus grâce à des diagnostics et des ajustements de configuration à distance. Les problèmes matériels nécessitant le remplacement de composants peuvent être traités grâce à la livraison de pièces de rechange accompagnée d'une assistance lors de l'installation. Pour les projets C&I et d'utilité à grande échelle, un soutien d'homologation sur site peut être organisé. Ce modèle hybride de service est conçu pour fournir une assistance fiable dans toute la diversité géographique du Mexique.
Q13 : Comment le délai de stockage de 30% jours s’applique-t-il aux projets hybrides ?
Pour les projets hybrides (énergie solaire + éolienne), la condition de stockage de 30% MWh est calculée sur la capacité totale de production installée. Par exemple, une centrale hybride de 200 MW (120 MW solaire + 80 MW éolien) nécessiterait une capacité de stockage de 60 MW avec une durée minimale de 3 heures (180 MWh de capacité énergétique minimale)..
Q14 : Quel est le processus pour obtenir les permis environnementaux pour les projets de BESS ?
Les projets doivent obtenir les autorisations environnementales dans un délai de six mois à compter de la réception des autorisations de production. Le processus d’autorisation environnementale évalue les contributions socio-environnementales, les améliorations de la fiabilité du réseau, la réduction de la congestion et la flexibilité opérationnelle. Les projets offrant les plus grands avantages pour le système électrique national bénéficient d’une priorité lors de la concurrence entre plusieurs propositions pour les mêmes points de connexion au réseau..
Q15 : Comment fonctionne le programme de développement mixte avec CFE ?
Le programme de développement mixte permet aux promoteurs privés de collaborer avec CFE au travers de partenariats, d'accords de production à long terme ou d'autres structures autorisées par la législation habilitante de CFE. Les projets développés en partenariat avec CFE bénéficient d'une coordination prioritaire avec les opérateurs du réseau et d'un traitement réglementaire simplifié..
Partie 6 : Recommandations stratégiques par type d’intervenants
6.1 Pour les développeurs d’énergie renouvelable
Modalité recommandée : SAEE-CE (Associé aux centrales électriques)
Raisonnement : Cette modalité offre la voie de conformité la plus rapide pour les projets renouvelables soumis au mandat de stockage de 30% mémorisation. En intégrant le stockage à l’autorisation d’exploitation existante, les développeurs évitent la procédure distincte d’autorisation de stockage tout en conservant les droits de participation à la MEM.
Principaux points d’action :
1. Verify that the BESS configuration meets grid-forming requirements if interconnecting at transmission level
2. Ensure metering at the plant interconnection point covers combined generation + storage flows
3. Evaluate oversizing strategies beyond the 30% minimum to capture capacity market and ancillary services revenue
4. Initiate CENACE interconnection studies early — the 30-day completion requirement applies only after formal submission
6.2 For Industrial and Commercial Facility Operators
Modalité recommandée : SAEE-CC (Associated with Load Centers) or SAEE-Autoconsumo
Raisonnement : Behind-the-meter storage delivers immediate economic value through demand charge reduction and peak shaving without the regulatory complexity of MEM participation. The SAEE-CC modality is particularly attractive because it requires no storage permit and leverages the existing service entrance infrastructure.
Principaux points d’action :
1. Conduct a comprehensive load profile analysis to identify demand charge reduction potential and peak energy consumption patterns
2. Size the BESS to stay within the consumption center demand threshold to avoid triggering the storage permit requirement under SAEE-Autoconsumo
3. Implement an EMS with multi-objective optimization capability to capture both arbitrage and demand management value
4. Evaluate resilience benefits in light of CENACE's emergency procurement mechanisms and grid reliability trends
6.3 For Independent Storage Developers
Modalité recommandée : SAEE no Asociado (Non-Associated)
Raisonnement : Standalone storage offers the highest revenue stack potential — energy arbitrage, ancillary services, capacity payments, and reliability contracts. However, the current tender round requires CFE partnership, so private developers must either structure Mixed Development Schemes or focus on behind-the-meter opportunities in the near term.
Principaux points d’action :
1. Prepare for the storage permit application process, including interconnection studies and CENACE Market Participant registration
2. Develop revenue optimization models that account for the full value stack: energy, ancillary services, and capacity
3. Monitor the regulatory evolution of aggregation mechanisms that may allow smaller standalone systems to participate in capacity markets
4. Evaluate CFE partnership structures under the Mixed Development Scheme framework
Part 7: The Road Ahead — Market Outlook and Key Dates
7.1 Near-Term Milestones
| Date | Événement | Importance |
| October 30, 2026 | Storage registration deadline for Strategic Projects Call | Final opportunity for BESS projects under current tender framework |
| Q4 2026 | Publication of final results for Strategic Projects Call | Determines awarded BESS capacity across seven regions |
| 2027 | First projects under new framework expected to reach commercial operation | Validates regulatory execution and market readiness |
| First half of 2030 | Deadline for commercial operation of tender-awarded projects | Defines the execution window for current pipeline |
7.2 Market Forecast
Aurora Energy Research forecasts 3.8 GW of batteries to be added in Mexico in the coming years. The PLADESE planning document targets approximately 6 GW of battery storage by 2030, with 6,145 MW of storage included in the overall electricity expansion plan.
The private sector is expected to contribute 2,480 MW of battery storage, while CFE would concentrate 3,071 MW — roughly equivalent roles in the market.
7.3 The Critical Success Factors
The regulatory framework is a necessary condition for market growth, but not a sufficient one. As Andrea Lozano, Director General of BID Energy, cautioned: "The fact that a regulatory framework exists does not necessarily mean that a market exists. It is up to us to build that market".
The developers, financiers, and industrial users who succeed in Mexico's BESS market will be those who:
- Master the regulatory pathway selection process
- Optimize revenue stacking across energy, capacity, and ancillary services
- Navigate supply chain constraints through strategic procurement and phased deployment
- Implement robust operational capabilities that maximize system availability and performance
Conclusion: Building Mexico's Energy Storage Market
Mexico's BESS regulatory framework represents a watershed moment for the country's electricity sector. For the first time, developers, investors, and industrial users have a clear legal architecture for integrating energy storage into the National Electric System — with defined participation modalities, permit pathways, metering requirements, and market participation rules.
The economic case for BESS in Mexico is compelling: peak-valley spreads of US$60/MWh, capacity market prices averaging over US$200/MWh, demand charges that can be reduced by 30-40% through intelligent peak shaving, and reliability benefits that protect industrial operations from a grid that issues approximately 100 critical alerts per year.
The regulatory case is now equally compelling: five distinct participation modalities, each with its own compliance pathway, offering flexibility for different project structures and business models.
MateSolar is a one-stop photovoltaic and energy storage solutions provider dedicated to empowering Mexico's energy transition. From the Système solaire hybride commercial de 500 kW for large commercial and industrial electricity consumers, to the Système de stockage d'énergie en armoire extérieure refroidi par liquide de 100 kW/232 kWh et 125 kW/261 kWh for distributed C&I applications, to the Système de stockage d'énergie conteneurisé 40 pieds 1 MWh 2 MWh refroidi par air for scalable utility-scale projects, and the Système de stockage d'énergie dans un conteneur à refroidissement liquide de 20 pieds 3MWh 5MWh for high-density, high-cycle-life storage requirements — MateSolar delivers the technology, the compliance expertise, and the service support needed to succeed in Mexico's BESS market.
The regulatory framework is in place. The economic drivers are undeniable. The market is waiting to be built.
This article is for informational purposes only and does not constitute legal or financial advice. Project developers should consult qualified legal counsel and financial advisors for specific project guidance. Regulatory requirements are subject to change — refer to the most current CNE and CENACE publications for authoritative requirements.







































































