El peak shaving con BESS en tarifa GDMTH es la vía más directa para que una batería recupere su inversión en México, pero solo si los kW recortados quedan por debajo del tope de demanda facturable de CFE. En GDMTH la demanda que se cobra es la menor entre la demanda máxima medida y el consumo del periodo dividido entre 0.57 × 24 × días. Una planta con factor de carga bajo ya paga la demanda topada por esa fórmula: recortar la punta de 500 a 400 kW puede ahorrar $0. Esta guía separa las tres partidas que sí generan ahorro (capacidad, distribución y desplazamiento de energía de punta a base), las calcula con los precios promedio de octubre de 2026 y muestra cómo dimensionar la batería en kW y kWh para que el ahorro se materialice en el recibo.
Cuánto ahorra una batería en GDMTH: respuesta corta
Un sistema de almacenamiento de energía en baterías (BESS) detrás del medidor reduce el recibo GDMTH por tres vías:
- Capacidad: kW recortados en el periodo de punta, por debajo del tope, × cargo de capacidad ($/kW-mes).
- Distribución: kW recortados en la demanda máxima del mes, en cualquier periodo, por debajo del tope × cargo de distribución.
- Energía: kWh que se compran en base en lugar de en punta, descontando las pérdidas de carga y descarga.
Si la demanda medida ya está por encima del tope de factor de carga, solo cuentan los kW recortados por debajo de ese tope. Por eso el primer cálculo de cualquier proyecto es el tope, no la potencia de la batería.
Cómo cobra CFE la demanda en tarifa GDMTH
La GDMTH aplica a servicios en media tensión (1 a 35 kV) con demanda de 100 kW o más y tres periodos horarios: base, intermedia y punta, según la guía del recibo de la CONUEE. El medidor registra la demanda promedio de cada intervalo de 15 minutos; el intervalo más alto de cada periodo es la demanda máxima de ese periodo, y el recibo muestra el mayor de los tres como kWMax.
Dos cargos usan demandas distintas:
- Capacidad: la demanda máxima en punta.
- Distribución: la demanda máxima del mes, ocurra en base, intermedia o punta.
En el recibo ilustrativo de la CONUEE la demanda máxima del mes es de 108 kW (en base e intermedia), mientras que la de punta es de solo 84 kW. Un BESS que descarga solo en punta toca el cargo de capacidad, pero no necesariamente el de distribución.
Precios de referencia (octubre de 2026)
CFE publica los cargos por división tarifaria y por mes. Su portal de tarifas no respondió al consultarlo el 10 de octubre de 2026, por lo que se usa el promedio de 17 divisiones que publica Batu Energy (artículo del 13 de julio de 2026) para octubre de 2026, sin IVA ni DAP. El cargo de capacidad promedio, 364.02 $/kW-mes, es más de tres veces el de distribución, 115.34 $/kW-mes:
| Cargo GDMTH | Precio promedio, octubre de 2026 |
|---|---|
| Capacidad | 364.02 $/kW-mes |
| Distribución | 115.34 $/kW-mes |
| Energía en base | 1.0470 $/kWh |
| Energía en intermedia | 1.7151 $/kWh |
| Energía en punta | 2.0003 $/kWh |
| Suministro (cargo fijo) | 468.07 $/mes |
Para un proyecto real, use los cargos de su división: el precio de la energía en punta varía de forma importante entre regiones.
Horario de punta por región y temporada
El horario depende del sistema y de la temporada. Según la guía de Certifica tu Energía (actualizada el 21 de septiembre de 2026), en el resto del país el verano va del primer domingo de abril al sábado anterior al último domingo de octubre; Baja California y Baja California Sur tienen horarios propios (en Baja California, el verano corre desde el 1 de mayo):
| Sistema y temporada | Lunes a viernes | Sábado | Domingo y festivos |
|---|---|---|---|
| Resto del país, verano | 20:00 a 22:00 | Sin punta | Sin punta |
| Resto del país, invierno | 18:00 a 22:00 | 19:00 a 21:00 | Sin punta |
| Baja California, verano | 14:00 a 18:00 | Sin punta | Sin punta |
| Baja California Sur, verano | 12:00 a 22:00 | 19:00 a 22:00 | Sin punta |
La duración de la punta define los kWh de la batería: 2 horas en el verano del resto del país, 4 en su invierno y 10 en el verano de Baja California Sur.
Fórmula de la demanda facturable de CFE: el factor 0.57
La CONUEE explica que la demanda que se cobra en capacidad y en distribución es la menor entre la demanda máxima correspondiente y el consumo del mes dividido entre 24 × días × factor de carga de 57 % (Tabla 2 del apartado 3.1.2 del Anexo Único del Acuerdo A/053/2022):
Demanda facturable = mín(demanda máxima medida, kWh ÷ (0.57 × 24 × días))
En el recibo de la CONUEE (enero de 2022, 31 días, 37,893 kWh), el tope es 37,893 ÷ (24 × 31 × 0.57) = 89 kW:
- Capacidad: demanda en punta de 84 kW frente a 89 kW, se cobran 84 kW.
- Distribución: máxima del mes de 108 kW frente a 89 kW, se cobran 89 kW.
El tope solo actúa cuando el factor de carga real de la planta es menor de 0.57. Si la demanda máxima D cumple D > kWh ÷ (0.57 × 24 × días), entonces kWh ÷ (D × 24 × días) < 0.57. Una planta de un turno, con picos altos y poco consumo, ya factura la demanda topada; una de tres turnos con carga pareja, no.
La consecuencia para el BESS es directa: solo ahorra los kW que recorta por debajo del tope. Si la demanda en punta es de 500 kW y el tope es de 365.50 kW, los primeros 134.5 kW recortados no cambian el recibo.
Ejemplo resuelto: planta de 500 kW en punta
Planta en el resto del país, mes de verano de 30 días, con 22 días hábiles de punta (20:00 a 22:00). Precios promedio de octubre de 2026.
- Consumo del mes: 150,000 kWh.
- Demanda máxima en punta: 500 kW, pareja durante las 2 horas de punta.
- Demanda máxima del mes: 540 kW, en el turno de día (intermedia).
- Eficiencia de ida y vuelta del BESS: 90 % (supuesto; pida el valor del sistema completo).
Paso 1. Tope de demanda facturable. 0.57 × 24 × 30 = 410.4 h; 150,000 ÷ 410.4 = 365.50 kW.
Paso 1 — tope de demanda facturable GDMTH
D = E / (FC * 24 * d)
D = kW
Paso 2. Cargos de demanda sin batería. Capacidad: mín(500, 365.50) = 365.50 kW × 364.02 = $133,049.31. Distribución: mín(540, 365.50) = 365.50 kW × 115.34 = $42,156.77. Ambos cargos ya están topados.
Paso 3. Recortar la punta a 400 kW. mín(400, 365.50) = 365.50 kW: la capacidad facturada no baja. Peor aún, la batería descarga 100 kW × 2 h × 22 = 4,400 kWh y para recuperarlos carga 4,888.89 kWh; los 488.89 kWh de pérdidas suben el tope a 366.69 kW, y esa es ahora la capacidad facturada: 1.19 kW × 364.02 = $433.18 más al mes.
Paso 4. Recortar la punta a 300 kW. La batería entrega 200 kW durante 2 horas: 400 kWh por día hábil, 8,800 kWh en el mes. Para recuperarlos carga 8,800 ÷ 0.90 = 9,777.78 kWh en base, de modo que el consumo sube a 150,977.78 kWh y el tope a 150,977.78 ÷ 410.4 = 367.88 kW. Capacidad facturada: mín(300, 367.88) = 300 kW. Ahorro: (365.50 − 300) × 364.02 = 65.5 × 364.02 = $23,843.31 al mes.
Paso 4 — ahorro en el cargo de capacidad
S = (min(Dp0, Dt) - min(Dp1, Dt)) * Cc
S = $/mes
Si cambia Dp1 a 400 en la calculadora, el ahorro es cero (la calculadora no incluye el alza del tope por pérdidas).
Paso 5. Distribución. La máxima del mes (540 kW) ocurre de día y la batería no la toca. Como el tope subió por las pérdidas, la distribución facturada pasa de 365.50 a 367.88 kW: 2.38 × 115.34 = $274.51 más al mes. Para ahorrar en distribución, la batería tendría que mantener el mes completo por debajo del tope, también en el turno de día; cada kW recortado ahí vale 115.34 $/kW-mes, menos de un tercio del cargo de capacidad.
Paso 6. Desplazamiento de energía. 8,800 kWh × 2.0003 = $17,602.64 que ya no se compran en punta, menos 9,777.78 kWh × 1.0470 = $10,237.33 comprados en base: $7,365.31 al mes.
Paso 6 — ahorro por desplazar energía de punta a base
A = E * (Pp - Pb / eta)
A = $/mes
Resultado del mes (sin IVA):
| Partida | Recorte a 400 kW | Recorte a 300 kW |
|---|---|---|
| Capacidad | −$433.18 | $23,843.31 |
| Distribución | −$137.25 | −$274.51 |
| Energía punta → base | $3,682.65 | $7,365.31 |
| Total | $3,112.22 | $30,934.11 |
Con el recorte a 400 kW la batería trabaja el mes completo y solo ahorra por energía: 4,400 kWh × (2.0003 − 1.0470 ÷ 0.90) = $3,682.65, menos el alza de demanda facturada que causan sus propias pérdidas.
Los 977.78 kWh de pérdidas también pagan los cargos por kWh de transmisión, CENACE y SCnMEM, que el ejemplo no incluye. Las demandas se facturan en kW enteros, lo que mueve el resultado en ±1 kW (unos $364 de capacidad).
Cómo dimensionar el BESS: kW, kWh y temporada
- Potencia (kW): demanda en punta menos la meta, que debe quedar por debajo del tope. En el ejemplo, 500 − 300 = 200 kW.
- Energía útil (kWh): el área del pico por encima de la meta, no potencia × horas a ciegas. Con carga pareja, 200 kW × 2 h = 400 kWh en verano, pero el invierno del resto del país tiene punta de 18:00 a 22:00: 800 kWh para el mismo recorte. Con solo 400 kWh, el recorte promedio en invierno sería de 100 kW, la punta quedaría en 400 kW, por encima del tope, y el ahorro en capacidad volvería a $0.
- Energía nominal frente a útil: la ventana de estado de carga, la reserva de seguridad y los auxiliares (climatización, controles) reducen los kWh que realmente entrega el gabinete. Pida la energía útil a la salida del PCS.
- Degradación: la capacidad baja con los ciclos y los años. Dimensione con la energía útil al final del periodo de evaluación que garantice el fabricante, no con la de placa.
- Control: basta un solo intervalo de 15 minutos por encima de la meta para fijar la demanda en punta del mes. El EMS debe pronosticar la carga y reservar energía para el final de la ventana.
- Recálculo mensual: el tope cambia con el consumo; en un mes de paro o de vacaciones baja y el recorte necesario es mayor.
La batería se conecta normalmente al tablero general de baja tensión (TGBT) de la planta, cuyo interruptor y barras deben admitir la potencia del PCS. Para la seguridad contra incendios del recinto, consulte qué piden NFPA 855 y UL 9540A a un sistema de baterías.
Peak shaving, load shifting y respaldo: en qué se diferencian
| Función | Qué hace | Partida del recibo | Qué la dimensiona |
|---|---|---|---|
| Peak shaving | Recorta el pico de 15 min por debajo de una meta | Capacidad y distribución | kW del recorte y área del pico sobre la meta |
| Load shifting | Compra kWh en base y los usa en punta | Energía | kWh por día y eficiencia de ida y vuelta |
| Respaldo | Alimenta cargas críticas si falla la red | Ninguna (evita paros) | Carga crítica × autonomía y transferencia |
Las tres compiten por la misma energía: la reserva de respaldo es energía que no puede usarse para recortar picos. Si la planta necesita respaldo, sume esa reserva al dimensionamiento en lugar de restarla del ahorro.
Factor de potencia y Código de Red en el mismo recibo
El cargo por factor de potencia se aplica sobre el importe completo del recibo, que ya refleja lo que ahorra la batería: con factor menor de 90 % hay recargo y con 90 % o más, bonificación de hasta 2.5 %. El cálculo completo está en la guía sobre cómo corregir el factor de potencia con un banco de capacitores. Un banco de capacitores suele ser la medida más barata para el factor de potencia; el PCS de la batería puede aportar reactivos solo si su especificación lo permite y sin restar potencia al recorte.
Con 1 MW o más de demanda contratada en media tensión aplica además el Código de Red, hoy a cargo de la CNE, que sustituyó a la CRE por el decreto publicado en el DOF el 18 de marzo de 2025. Si el BESS va a inyectar a la red o se combina con fotovoltaica, siga los pasos de la interconexión a la red de CFE en media tensión para solar y baterías. El cargo de capacidad también fija el depósito en garantía al contratar la media tensión, como se explica en la guía sobre el costo de una subestación eléctrica en México, y los pasos del trámite y el dictamen UVIE están en los requisitos para una subestación eléctrica CFE. Para tarifas de demanda en Estados Unidos y Canadá, véase cómo reducir los cargos por demanda con baterías.
El papel de Entogo
Entogo es una empresa canadiense con fábrica propia en China que fabrica equipo de distribución y almacenamiento de energía. Su línea de BESS para industria y comercio incluye:
- sistema de almacenamiento en baterías de 200 a 225 kWh, con BMS de tres niveles y acceso FV opcional en CC;
- BESS refrigerado por aire de 100 kW / 215 kWh y su versión refrigerada por líquido de 215 o 232 kWh, con baterías, BMS, EMS, PCS y protección contra incendios en un solo gabinete, conectables en paralelo;
- BESS en contenedor de 2570 kWh para cargas mayores.
En el ejemplo, dos gabinetes de 100 kW / 215 kWh suman 200 kW y 430 kWh de placa, justos para el verano; cuatro suman 400 kW y 860 kWh, lo que cubre la punta de invierno de 4 horas. La energía útil de cada configuración se confirma en la oferta. La solución completa se describe en la página de almacenamiento de energía para industria y comercio, y las marcas que buscan un fabricante para su propio BESS cuentan con el programa de fabricación por contrato de sistemas de almacenamiento. Las certificaciones que exija el proyecto se gestionan bajo solicitud, el plazo de entrega se confirma en la cotización y la garantía es de 36 meses como mínimo. Para evaluar su caso, envíe sus recibos de 12 meses y la curva de carga de 15 minutos a través de la página de contacto: el equipo responde en un día hábil.
En resumen: calcule primero el tope kWh ÷ (0.57 × 24 × días), fije la meta de punta por debajo de él, dimensione los kWh con la punta más larga del año y sume el desplazamiento de energía por separado. Si la meta no puede quedar por debajo del tope, la batería solo ahorra por energía.