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Mercado de software de simulación de baterías Tamaño y Compartir 2025 - 2034

ID del informe: GMI14628
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Fecha de publicación: August 2025
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Formato del informe: PDF/Excel/Panel de control/Plataforma

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Tamaño del mercado de software de simulación de baterías

El tamaño del mercado mundial de software de simulación de baterías se estimó en 1,030 millones de USD en 2024. Se prevé que el mercado crezca de 1,140 millones de USD en 2025 a 3,000 millones de USD en 2034, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 11,4 %, según el último informe publicado por global market insights, Inc.
 

Principales conclusiones del mercado de software de simulación de baterías

Tamaño del mercado en 2024
$ 1,030 millones
Tamaño del mercado en 2025
$ 1,140 millones
Tamaño previsto del mercado en 2034
$ 3,000 millones
TCAC (2025–2034)
11,4 %
Dominio regional
Mercado más grande
América del Norte
Región de mayor crecimiento
Asia-Pacífico
Principales actores
  • Líder del mercado: Ansys lideró con una cuota de mercado superior al 13 % en 2024.

  • Principales empresas: Las 5 principales empresas de este mercado son Siemens, MathWorks, Dassault Systèmes, Ansys, Altair Engineering, que en conjunto registraron una cuota de mercado del 42 % en 2024.

Principales factores de crecimiento del mercado
  • Mayor adopción de vehículos eléctricos (EVS)
  • Aumento de la inversión en almacenamiento de energía renovable
  • Avances tecnológicos en la química de las baterías
Oportunidades
  • Expansión en los mercados emergentes
  • Colaboración con fabricantes de baterías y fabricantes de equipos originales (OEMS)
  • Integración con tecnologías de gemelo digital e IOT
Retos
  • Alta inversión inicial y complejidad del software
  • Retos relacionados con la disponibilidad de datos y la precisión de los modelos

  • El aumento de la demanda de software de simulación de baterías ha contribuido considerablemente al rápido crecimiento de la industria de los vehículos eléctricos (VE). Según Statista, la capacidad total de baterías de iones de litio instalada en todo el mundo ascendió a 2,6 teravatios-hora en 2023. Además, el software de simulación de baterías permite modelizar con precisión, predecir el rendimiento y optimizar los sistemas de baterías, lo que reduce los costes de creación de prototipos. Las simulaciones ayudan a los fabricantes de automóviles a mejorar la autonomía, la eficiencia y la seguridad, así como a cumplir los requisitos normativos aplicables a los sistemas de almacenamiento de energía en un mercado automovilístico competitivo dentro del sector de los VE.
     
  • Por ejemplo, en marzo de 2025, Volkswagen se asoció con Ansys para desarrollar baterías para VE con mayor rapidez mediante un flujo de trabajo de simulación multifísica basado en Ansys Battery Model, que puede reducir el tiempo de creación de prototipos.
     
  • A medida que se incorporan más fuentes de energía renovable, aumenta de forma inminente la demanda de sistemas eficientes de almacenamiento de energía. El software de simulación de baterías contribuye a optimizar el rendimiento, el ciclo de vida y la rentabilidad de estos sistemas. Las simulaciones se utilizan para diseñar soluciones de almacenamiento capaces de compensar la intermitencia del suministro renovable, reducir la presión durante los picos de demanda y mejorar la fiabilidad energética general en entornos de redes eléctricas inteligentes, como han demostrado las empresas de servicios públicos y los operadores de redes.
     
  • La pandemia de COVID-19 aceleró la transición hacia la investigación y el desarrollo (I+D) virtuales e incrementó la demanda de software de simulación de baterías. Los fabricantes de equipos originales (OEM), los fabricantes de celdas y los laboratorios de I+D recurrieron en mayor medida a la simulación, ya que los confinamientos hicieron que gran parte de los desplazamientos, el tiempo disponible en los laboratorios y la creación física de prototipos fueran inaccesibles o limitados, especialmente en Asia. Esta situación aceleró el uso de simulaciones híbridas habilitadas para la nube y locales, destinadas a permitir un uso seguro de la propiedad intelectual, impulsó la inversión en infraestructura de gemelos digitales y pruebas remotas, y aumentó la necesidad de casos de simulación reproducibles y validados para mantener el desarrollo durante las interrupciones de las pruebas físicas y las cadenas de suministro fragmentadas.
     
  • La adopción de vehículos eléctricos (VE) y fuentes de energía renovable ha generado un reto inmediato para ampliar la demanda de herramientas precisas de modelización de baterías. La industria automovilística, los diseñadores de sistemas de almacenamiento de energía y las organizaciones orientadas al diseño electrónico han migrado a entornos de simulación de alta fidelidad para acelerar sus ciclos de diseño y alcanzar exigentes objetivos de rendimiento y seguridad. El Departamento de Energía de Estados Unidos estima que la simulación ayuda a reducir en más del 50 % el ciclo de creación de prototipos de baterías, evitando así el costoso proceso de ensayo y error de la experimentación física.
     
  • Se prevé que América del Norte, que actualmente compite en el mercado mundial, mantenga una presencia significativa en la fabricación de VE, la investigación y el desarrollo eficaces y los incentivos federales para las energías limpias. Esto proporciona a las empresas estadounidenses acceso directo a instalaciones de investigación de baterías financiadas por el Gobierno, como el Argonne National Laboratory y la DOE Vehicle Technologies Office, lo que permite aplicar rápidamente innovaciones en el ámbito de la simulación. Las colaboraciones entre empresas de software y fabricantes de automóviles también están impulsando la adopción local, especialmente en el ámbito de las baterías de estado sólido de nueva generación.
     
  • Asia-Pacífico es la región que registra las tasas de crecimiento más elevadas, impulsadas por el sólido desarrollo de la producción de baterías y el establecimiento de gigafábricas y de iniciativas de movilidad inteligente. En países como China, Japón, Corea del Sur y la India se están implementando programas de software de simulación con el objetivo de optimizar la producción, respaldar el desarrollo de celdas con alta densidad energética y cumplir los estándares de calidad de las exportaciones. Programas como el de investigación y desarrollo de baterías de la NEDO en Japón y la política Made in China 2025 en China están impulsando la adopción de simulación avanzada tanto en la industria automovilística como en la de almacenamiento estacionario.
     

Tendencias del mercado de software de simulación de baterías

  • Los sistemas de simulación de baterías son cada vez más avanzados e incorporan inteligencia artificial (IA) con modelos basados en la física para crear gemelos digitales, que pueden entrenarse con el rendimiento real de la flota. Esto permite realizar predicciones sobre el rendimiento y la degradación, acelerando la toma de decisiones de diseño de alta fidelidad durante todo el ciclo de vida. Los modelos híbridos permiten reducir los requisitos computacionales de una simulación basada íntegramente en la física y, al mismo tiempo, alcanzar el elevado nivel de precisión exigido por la normativa, además de adaptarse mejor a la operación de flotas y vehículos y a la optimización de activos de segunda vida.
     
  • Por ejemplo, en octubre de 2024, Ansys presentó una plataforma de gemelos digitales que integra modelos basados en la física de las características de las baterías con predicciones del estado de salud basadas en IA para permitir la supervisión en tiempo real de flotas de vehículos eléctricos. Este desarrollo mejora las proyecciones del ciclo de vida, reduce los gastos de mantenimiento y acorta los ciclos de retroalimentación de ingeniería.
     
  • A medida que aumenta la complejidad de los modelos, por ejemplo, en las interacciones electrotérmicas y mecánicas y en los estudios de envejecimiento de Monte Carlo a gran escala, las cargas de trabajo requieren recursos informáticos escalables y de gran capacidad. Los proveedores están poniendo en marcha plataformas nativas de la nube con núcleos seguros basados en instalaciones locales para proteger la propiedad intelectual y ofrecer a los usuarios capacidad flexible adicional durante los períodos de producción de gran volumen. Las infraestructuras híbridas permitirán a las organizaciones gestionar los costes de forma eficaz, colaborar con mayor eficiencia entre distintas regiones y realizar más iteraciones mediante la integración de la simulación en las cadenas de herramientas de integración y entrega continuas (CI/CD).
     
  • El mercado avanza hacia plataformas modulares y adaptables, con conjuntos de herramientas configurables que incluyen modelos electroquímicos básicos, módulos de seguridad térmica, integración de sistemas de gestión de baterías (BMS) a nivel de sistema y análisis mediante IA. En función de la función que desempeñen, las organizaciones se orientarán a niveles de investigación y desarrollo de celdas, integración de paquetes o funcionamiento de gemelos digitales. Los paquetes de servicios de validación, el cumplimiento de plantillas normativas y el soporte avanzado de programación constituyen vías de venta adicional. Estas soluciones por niveles pueden adaptarse a las estrategias de precios y al grado de madurez de los compradores.
     
  • La simulación de baterías se está expandiendo desde la investigación y el desarrollo hasta la optimización de los procesos de fabricación. Las simulaciones del recubrimiento y secado de electrodos, así como los análisis de control de calidad basados en modelos virtuales, permiten ahora predecir el rendimiento de las celdas antes del ensamblaje. Esto contribuye a reducir las pérdidas de rendimiento, acelerar la puesta en marcha de las gigafábricas y disminuir los costes asociados a los productos desechados. La conexión de la simulación con las iniciativas de fabricación digital está convirtiéndola en una herramienta de producción, en lugar de limitarla a un servicio ofrecido en el laboratorio.
     

Análisis del mercado de software de simulación de baterías

Mercado de software de simulación de baterías por tipo de batería, 2022–2034 (miles de millones de USD)

Según el tipo de batería, el mercado de software de simulación de baterías se divide en baterías de iones de litio, baterías de plomo-ácido, baterías de estado sólido y otras. El segmento de iones de litio lideró el mercado, con una cuota aproximada del 53 % en 2024, y se prevé que crezca a una TCAC superior al 11 % hasta 2034.
 

  • La simulación de baterías de iones de litio lidera actualmente el mercado del software de simulación de baterías, ya que se utiliza ampliamente en vehículos eléctricos (VE), sistemas de almacenamiento de energía renovable y productos electrónicos de consumo. La tecnología de iones de litio ha demostrado ser eficiente en términos de eficiencia de carga y descarga, densidad energética y larga vida útil, lo que facilita aplicaciones avanzadas. Las herramientas de simulación también ayudan a optimizar la gestión térmica, el rendimiento electroquímico y la previsión del ciclo de vida, factores clave para garantizar estrictas condiciones de seguridad y eficiencia en estos sectores.
     
  • Por ejemplo, en marzo de 2025, Panasonic anunció la implementación de simuladores de iones de litio preparados para la nube con el fin de optimizar en tiempo real la química de las celdas y los mapas térmicos, acelerando el aumento de la producción en su planta más reciente.
     
  • Además, el aumento de los incentivos gubernamentales para la adopción de vehículos eléctricos, el rápido desarrollo de soluciones de almacenamiento de energía y la disminución de los costes de las baterías de iones de litio han acelerado la demanda. La ventaja competitiva de las baterías de iones de litio también se ve reforzada por la tendencia a reducir los costes de las materias primas, acelerar los esfuerzos de diseño e I+D y alcanzar los objetivos de sostenibilidad mediante el software de simulación de los fabricantes.
     
  • Se prevé que el segmento de las baterías de estado sólido crezca a una TCAC superior al 13 % debido al aumento de los fondos destinados a I+D en nuevas químicas, la validación de arquitecturas de alta densidad energética y la atención regulatoria cada vez mayor a la seguridad y el rendimiento del ciclo. Esto está generando una demanda de herramientas sofisticadas para simular nuevos materiales, respaldar posteriores pruebas de ingeniería y comercializar sistemas de estado sólido con mayor rapidez.

 

Cuota de mercado del software de simulación de baterías, por tipo de simulación, 2024

Según el tipo de simulación, el mercado del software de simulación de baterías se segmenta en simulación electroquímica, simulación térmica, simulación estructural y mecánica, simulación eléctrica y de circuitos, y otros. El segmento de simulación electroquímica domina el mercado, con una cuota de alrededor del 39 % en 2024, y se prevé que crezca a una TCAC superior al 11 % entre 2025 y 2034.
 

  • La simulación electroquímica es el segmento con la mayor cuota de mercado del software de simulación de baterías debido a su capacidad para proporcionar información más específica sobre el funcionamiento de la batería a nivel de celda, como el ciclo de carga y descarga, el movimiento de los iones y la cinética de las reacciones. Con este tipo de simulación, los fabricantes y los investigadores pueden optimizar los materiales de los electrodos, las formulaciones de los electrolitos y la arquitectura de las baterías antes de realizar prototipos físicos, lo que ayuda a reducir considerablemente los costes y el tiempo de desarrollo. Esta simulación es esencial para mejorar la eficiencia y la vida útil de las baterías gracias a su precisión para predecir el rendimiento antes de modificar las condiciones.
     
  • La simulación electroquímica seguirá dominando debido a su potencial en sectores de alto crecimiento, como los vehículos eléctricos, el almacenamiento de energía renovable y los productos electrónicos de consumo. A medida que aumenta la demanda de baterías de iones de litio innovadoras, baterías de estado sólido y químicas de nueva generación, las partes interesadas dependen del modelado electroquímico para validar el diseño, la seguridad y el cumplimiento normativo. Por ello, se ha convertido en el modo de simulación preferido tanto en la investigación y el desarrollo como a escala industrial.
     
  • Por ejemplo, en noviembre de 2024, Hexagon y Fraunhofer ITWM presentaron una plataforma integrada de simulación electroquímica que permite a las organizaciones de I+D simular las microestructuras de las celdas de las baterías y la interacción con los electrolitos, reduciendo los costes de laboratorio y aumentando el ritmo de desarrollo de tecnologías avanzadas de generación de energía mediante baterías.
     
  • Se prevé que el segmento de simulación térmica crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) superior al 12 % debido al uso cada vez mayor de estas soluciones en los mercados de la electrónica, la automoción, la industria aeroespacial y las energías renovables para optimizar la eficiencia térmica y limitar el riesgo de sobrecalentamiento. Con la creciente miniaturización de los productos y el aumento de los requisitos de rendimiento, una gestión eficaz del calor se ha vuelto cada vez más necesaria para mantener la fiabilidad, la seguridad y el cumplimiento de los requisitos normativos.
     
  • Las mejoras del software de simulación, su capacidad para integrarse con modelos predictivos basados en inteligencia artificial y la creciente demanda de prototipado virtual están impulsando su adopción. Asimismo, la preocupación cada vez mayor por el rendimiento energético y la reducción de los plazos de desarrollo también favorecen el crecimiento del mercado del software de simulación térmica.
     

Por aplicación, el mercado del software de simulación de baterías se segmenta en automoción y transporte, electrónica de consumo, sistemas de almacenamiento de energía, equipos industriales y otros. Se espera que el segmento de automoción y transporte lidere el mercado, con una cuota de alrededor del 47 %, debido a la creciente demanda de componentes ligeros y de alto rendimiento, así como a la adopción cada vez mayor de soluciones avanzadas de gestión térmica en vehículos eléctricos y vehículos autónomos.
 

  • El segmento de automoción y transporte domina el mercado del software de simulación de baterías, ya que la demanda crece rápidamente debido a las soluciones de vehículos eléctricos (VE), vehículos eléctricos híbridos (HEV) y transporte automatizado. La importancia y el uso de las herramientas de simulación de baterías permiten a los fabricantes de baterías optimizar el diseño, la gestión térmica y las pruebas de rendimiento, lo que proporciona mayor autonomía, seguridad y eficiencia. La tendencia hacia una movilidad sostenible, impulsada por los incentivos gubernamentales y unas normas de emisiones más exigentes, también está incrementando gradualmente el uso de software avanzado de simulación.
     
  • Además, las importantes innovaciones en la química y la arquitectura de las baterías para vehículos eléctricos requieren modelos precisos que permitan minimizar los costes de prototipado y reducir el tiempo de comercialización. Los fabricantes de equipos originales de automoción (OEM) y los proveedores de nivel 1 también están destinando más recursos a las infraestructuras de simulación de baterías para mejorar la durabilidad de las baterías, prever su rendimiento durante toda la vida útil e incorporar sistemas inteligentes de gestión de baterías en los vehículos de próxima generación.
     
  • Por ejemplo, en julio de 2025, Volkswagen AG anunció una inversión de 3,060 millones de USD en investigación y desarrollo de baterías avanzadas para vehículos eléctricos con el fin de incorporar sistemas de simulación de baterías de alta calidad, optimizar el rendimiento de las celdas y reducir los costes de prototipado, acelerando así su proceso de desarrollo de vehículos eléctricos.
     
  • Se prevé que el segmento de los sistemas de almacenamiento de energía registre un fuerte crecimiento debido a la mayor adopción de fuentes de energía renovables, que requieren sistemas de almacenamiento eficientes para estabilizar la oferta y la demanda. El aumento de los programas de modernización de las redes, la reducción del coste de las baterías y la mejora de las tecnologías de iones de litio y de estado sólido están acelerando su despliegue. Asimismo, las políticas gubernamentales favorables, los incentivos y la creciente necesidad de resiliencia energética frente a los picos de demanda o las interrupciones del suministro eléctrico están generando importantes inversiones en instalaciones de almacenamiento a escala de red y distribuido en los mercados de todo el mundo.
     

Por tipo de empresa, el mercado del software de simulación de baterías se divide en pymes y grandes empresas. Las grandes empresas dominaron el mercado.
 

  • Las grandes empresas cuentan con amplios presupuestos de investigación y desarrollo y con infraestructuras desarrolladas, lo que les permite adquirir plataformas de simulación más detalladas que les ayudan a innovar en nuevos productos y optimizar su rendimiento. Estas organizaciones pertenecen a diversos sectores, como la automoción, la industria aeroespacial y la energía, en los que el rendimiento, la seguridad y la fiabilidad de las baterías son elementos esenciales, lo que incrementa el ritmo de adopción de tecnologías avanzadas de simulación.
     
  • También existe la ventaja de las economías de escala, ya que las grandes empresas pueden permitirse utilizar el software de simulación en todos sus departamentos y proyectos, lo que reduce el coste de las pruebas y el tiempo de comercialización. Su presencia mundial también exige procesos de simulación estandarizados que respalden el cumplimiento de las normativas internacionales y fomenten la coherencia de la demanda mundial de soluciones de modelización de baterías de alto rendimiento.
     
  • Por ejemplo, en abril de 2025, LG Energy Solution afirmó que su inversión en simulación a escala empresarial había reducido en un 50 % los costes de creación de prototipos en los laboratorios de sus gigafábricas, lo que permitía acelerar el lanzamiento de celdas de batería de alta tensión.
     
  • Asimismo, se prevé que el segmento de las pequeñas y medianas empresas (pymes) registre un fuerte crecimiento debido a la creciente adopción de soluciones digitales, los programas gubernamentales favorables y la disponibilidad cada vez mayor de herramientas de automatización y en la nube de bajo coste. La tecnología ayuda a las pequeñas y medianas empresas a mejorar la eficiencia operativa, reducir los costes empresariales y aumentar la penetración en el mercado. Además, el incremento de las inversiones de capital riesgo, la mayor penetración de Internet y la escalabilidad de las plataformas basadas en SaaS permiten a las pymes competir con empresas de mayor tamaño, lo que impulsaría una entrada más rápida en el mercado en diversos sectores.

 

Tamaño del mercado de software de simulación de baterías en Estados Unidos, 2022–2034 (millones de USD)

Estados Unidos lideró el mercado de software de simulación de baterías en América del Norte, con una cuota del 85 % y unos ingresos de 324,9 millones de USD en 2024.
 

  • La industria norteamericana del software de simulación de baterías está dominada por Estados Unidos, que se beneficia de un sólido ecosistema de I+D, una infraestructura computacional avanzada y acceso a proveedores de servicios en la nube a hiperescala (Amazon Web Services, Google Cloud, Microsoft Azure) que alojan cargas de trabajo de simulación. El liderazgo del país en la fabricación de vehículos eléctricos, la industria aeroespacial y el almacenamiento de energía genera una elevada demanda de modelos multifísicos de baterías de alta precisión. Las empresas líderes del mercado y las organizaciones de investigación utilizan la simulación basada en la nube para ampliar sus iniciativas en procesos de creación de prototipos orientados al rendimiento, reduciendo los costes y acelerando al mismo tiempo la creación de prototipos.
     
  • Los programas de I+D sobre baterías de próxima generación, desarrollo de baterías de estado sólido e innovación en reciclaje impulsados por el Departamento de Energía de Estados Unidos también contribuyen a su uso generalizado. La capacidad de integrar la inteligencia artificial, los gemelos digitales y la computación de alto rendimiento en los flujos de trabajo de simulación ayuda a acelerar los ciclos de innovación, de modo que las empresas pueden llevar al mercado productos de baterías de alto rendimiento con mayor rapidez y eficiencia que sus competidores internacionales.
     
  • Por ejemplo, en octubre de 2024, el Departamento de Energía de Estados Unidos anunció inversiones en modelización de baterías y gemelos digitales para desarrollar baterías de estado sólido de próxima generación, mediante la inversión de 150 millones de dólares en proyectos destinados a ampliar la innovación en herramientas de simulación en todo el país.
     
  • Se prevé que Canadá crezca a una TCAC superior al 12 % hasta 2034 en el mercado de software de simulación de baterías, debido a sus crecientes inversiones en tecnologías de energía limpia y en la producción de vehículos eléctricos. El apoyo gubernamental al transporte sostenible y el aumento de las colaboraciones de investigación interdisciplinarias entre instituciones académicas y la industria están estimulando el desarrollo de modelos y herramientas avanzadas de modelización de baterías. Además, el incremento de las empresas mineras y de procesamiento de materiales especializadas en el suministro de materias primas intensifica la necesidad de utilizar software de simulación para perfeccionar el diseño y la gestión de las baterías.
     

Se prevé que el mercado de software de simulación de baterías en Alemania registre un crecimiento significativo y prometedor entre 2025 y 2034.
 

  • Europa representa alrededor del 21 % del mercado en 2024 y se prevé que crezca a una TCAC superior al 9 % debido a las estrictas normativas medioambientales, la rápida adopción de los vehículos eléctricos y las importantes inversiones en I+D de baterías e infraestructura de fabricación.
     
  • Alemania es un mercado importante en el mercado europeo de software de simulación de baterías debido a su entorno de fabricación de alta tecnología, su sólida industria automovilística y sus excelentes instalaciones de I+D. Su posición de liderazgo en la fabricación de vehículos eléctricos y celdas de batería genera una gran demanda de software de simulación, que ayuda a diseñar las baterías, gestionar las condiciones térmicas y probar el rendimiento. Los grandes centros de investigación y las universidades técnicas colaboran estrechamente con las partes interesadas del sector, lo que impulsa la innovación en los métodos de modelización de baterías.
     
  • Además, Alemania ofrece un entorno favorable para la promoción gubernamental de la digitalización y la movilidad sostenible, con inversiones en el desarrollo de tecnologías de baterías y en la transición energética. Las normativas sobre seguridad, cumplimiento medioambiental y protección de datos fomentan la implementación de sistemas avanzados de simulación, así como de opciones de generación de informes locales y basadas en la nube híbrida. La presencia de importantes fabricantes de equipos originales (OEM), fabricantes de baterías y proveedores especializados de software consolida la posición de liderazgo de Alemania en la innovación del software de simulación de baterías en Europa.
     
  • Por ejemplo, en septiembre de 2024, BMW Group anunció un aumento del uso de software de simulación de baterías de Siemens para optimizar el rendimiento de las celdas de ion-litio y acelerar el desarrollo de vehículos eléctricos en su planta de Múnich.
     
  • En el Reino Unido, actualmente se observa una tendencia que lo posiciona como el mercado de más rápido crecimiento en aplicaciones de software de simulación de baterías en Europa, mientras el Gobierno continúa respaldando el uso de vehículos eléctricos en el país mediante inversiones en centros de producción y fabricación de baterías, así como la aceleración de las actividades de I+D orientadas a explorar tecnologías avanzadas de baterías. Además, las alianzas entre universidades y empresas impulsan la innovación, mientras que las políticas favorables y el creciente número de personas que buscan soluciones para sus necesidades de transporte sostenible contribuyen al rápido crecimiento del mercado.
     

Se prevé que el mercado de software de simulación de baterías en China experimente un sólido crecimiento de 2025 a 2034.
 

  • Asia-Pacífico representó más del 34 % del mercado en 2024 y es la región de más rápido crecimiento, con una TCAC de alrededor del 14 %, debido a la rápida adopción de los vehículos eléctricos, la expansión de los proyectos de almacenamiento de energía y las sólidas iniciativas gubernamentales destinadas a promover las energías limpias. Además, la presencia de importantes fabricantes de baterías y el aumento de las inversiones en I+D en países como China, Japón y Corea del Sur aceleran el crecimiento del mercado.
     
  • China está ampliando rápidamente su mercado de software de simulación de baterías debido a las importantes inversiones en vehículos eléctricos y sistemas de almacenamiento de energía, así como a los objetivos nacionales de energía limpia. Centros de fabricación clave como Shenzhen, Shanghái y Guangzhou son núcleos de innovación en los que importantes fabricantes de baterías e instituciones de investigación utilizan herramientas de modelización de última generación para optimizar el diseño y el funcionamiento de las baterías.
     
  • La expansión de las instalaciones de producción de baterías a escala hipergigante y de las gigafábricas está generando una necesidad creciente de software de simulación avanzado y flexible, capaz de modelizar los retos electroquímicos, térmicos y mecánicos que surgen durante el almacenamiento unidimensional de baterías de ion-litio. Los principales proveedores de servicios en la nube, como Alibaba Cloud, Tencent Cloud y Huawei Cloud, contribuyen a este proceso mediante la provisión de recursos de computación de alto rendimiento que permiten realizar grandes proyectos colaborativos in silico, acelerar el desarrollo de productos y mejorar los procesos de fabricación.
     
  • Por ejemplo, en marzo de 2025, Huawei Cloud puso en marcha un servicio de computación de alto rendimiento dirigido a fabricantes de baterías, que permite realizar modelizaciones electroquímicas y térmicas a gran escala para apoyar la expansión del almacenamiento de energía en China.
     
  • India es la economía de más rápido crecimiento de la región, debido al aumento del número de vehículos eléctricos y a programas gubernamentales como la Misión Nacional de Movilidad Eléctrica, así como al incremento de la inversión en proyectos de energías renovables y almacenamiento de energía. La creciente colaboración entre el ámbito académico y la industria, junto con la expansión de la infraestructura digital y la disponibilidad de servicios asequibles de computación en la nube, está acelerando la adopción de software de simulación de baterías para lograr un diseño eficiente y optimizar el rendimiento de las baterías.
     

Se prevé que el mercado de software de simulación de baterías en Brasil registre un crecimiento significativo y prometedor entre 2025 y 2034.
 

  • América Latina representa alrededor del 5 % del mercado y crece de forma sostenida, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) de aproximadamente el 9 %. Este crecimiento está impulsado por el aumento de las inversiones en proyectos de energías renovables, la expansión de la adopción de vehículos eléctricos y las políticas gubernamentales que promueven el transporte sostenible. Además, el incremento de las capacidades de fabricación local y las alianzas con proveedores tecnológicos internacionales están acelerando la demanda de herramientas avanzadas de simulación de baterías en la región.
     
  • Brasil está emergiendo como un mercado prometedor para el software de simulación de baterías en América Latina, impulsado por la creciente adopción de vehículos eléctricos y la expansión de los proyectos de energías renovables. El compromiso del Gobierno con la reducción de las emisiones de carbono mediante incentivos al transporte limpio y a las soluciones de almacenamiento de energía impulsa la demanda de herramientas avanzadas de modelización de baterías. Los fabricantes de automóviles y las empresas emergentes brasileñas adoptan cada vez más software de simulación para optimizar el rendimiento, la seguridad y la vida útil de las baterías, al tiempo que reducen los costes de creación de prototipos y los plazos de desarrollo.
     
  • Además, la expansión de la infraestructura digital de Brasil y las alianzas con proveedores internacionales de software facilitan el acceso a plataformas de simulación basadas en la nube. La inversión en colaboraciones de investigación entre universidades y empresas respalda la innovación en tecnología de baterías, con especial atención a las baterías de iones de litio y a las nuevas baterías de estado sólido. Estos factores posicionan a Brasil como un actor regional clave para acelerar la adopción del software de simulación de baterías.
     
  • El mercado de software de simulación de baterías en México es el de más rápido crecimiento de la región, ya que su sector de fabricación de automóviles, en expansión, centra cada vez más su actividad en la producción de vehículos eléctricos. Los incentivos gubernamentales que promueven las energías limpias y el transporte sostenible, combinados con el aumento de las inversiones en I+D avanzada de baterías y en infraestructura digital, están impulsando la rápida adopción de herramientas de simulación para mejorar el rendimiento, la seguridad y la rentabilidad de las baterías.
     

Se prevé que el mercado de software de simulación de baterías en los EAU registre un crecimiento significativo y prometedor entre 2025 y 2034.
 

  • Oriente Medio y África (MEA) representan conjuntamente alrededor del 4 % de la cuota de mercado en 2024 y registran un crecimiento sostenido impulsado por el aumento de las inversiones en proyectos de energías renovables, la creciente adopción de la movilidad eléctrica y las iniciativas gubernamentales que respaldan la transición hacia las energías limpias. Además, la creciente industrialización y la expansión de la infraestructura digital están impulsando la demanda de soluciones avanzadas de modelización de baterías en diversos sectores.
     
  • Los EAU constituyen el mercado de software de simulación de baterías más avanzado de MEA debido a su firme apuesta por la adopción de energías renovables, las iniciativas de ciudades inteligentes y el desarrollo de infraestructuras para vehículos eléctricos. Las inversiones del país en tecnologías digitales de vanguardia y las colaboraciones con proveedores tecnológicos internacionales permiten el uso generalizado de herramientas sofisticadas de modelización de baterías. Además, los programas de sostenibilidad respaldados por el Gobierno y planes estratégicos como UAE Vision 2021 impulsan la innovación y aceleran la integración de soluciones de simulación de baterías en todos los sectores.
     
  • El mercado de más rápido crecimiento de la región es Arabia Saudí, debido a su ambicioso plan Visión 2030, que hace hincapié en la diversificación hacia las energías renovables y las tecnologías sostenibles. Las importantes inversiones en infraestructura para vehículos eléctricos, fabricación de baterías y proyectos de almacenamiento de energía están impulsando la demanda de software avanzado de simulación de baterías. Además, las iniciativas gubernamentales que promueven la innovación y la transformación digital aceleran la adopción en los sectores automovilístico, industrial y de servicios públicos.
     

Cuota de mercado del software de simulación de baterías

  • Las 7 principales empresas del sector del software de simulación de baterías —Ansys, Siemens, Altair Engineering, MathWorks, Dassault, AVL List y ESI— representaron alrededor del 47 % del mercado en 2024.
     
  • Ansys fabrica sofisticados paquetes de simulación multifísica que incorporan modelos electroquímicos, térmicos y mecánicos de baterías. Su objetivo es proporcionar a los fabricantes de equipos originales (OEM) y a los fabricantes de baterías las herramientas necesarias para optimizar el diseño de las celdas de batería, ampliar virtualmente la seguridad de las baterías y acelerar la innovación mediante esfuerzos conjuntos tanto en los sistemas automovilísticos como en los de almacenamiento de energía. Ansys mejora constantemente la precisión de su software para predecir el rendimiento y la vida útil de la batería de un vehículo eléctrico (EV).
     
  • Siemens implementa su plataforma Digital Industries Software, especialmente Simcenter, para ofrecer una solución integrada de simulación de baterías que aborda el rendimiento electroquímico, el comportamiento térmico y la integración del sistema. La empresa integrará el desarrollo de baterías en todas las áreas para predecir su rendimiento y, en última instancia, reducir el tiempo de comercialización, con especial atención al desarrollo escalable de baterías para vehículos eléctricos (EV) y a las soluciones de simulación a largo plazo.
     
  • Altair ha desarrollado un software de diseño de baterías que utiliza simulación multifísica y optimización basada en inteligencia artificial, con los materiales ligeros y la gestión térmica como elementos fundamentales para mejorar la eficiencia y la seguridad de las baterías. Su enfoque empresarial se centra en las tecnologías de simulación basadas en la nube y en la colaboración con fabricantes de equipos originales (OEM) y proveedores, además de abordar los problemas relacionados con la integración de los paquetes de baterías de los vehículos eléctricos y los sistemas de almacenamiento de energía.
     
  • MathWorks centra su estrategia de soluciones en el modelado de sistemas de baterías y el diseño de controles basados en las plataformas MATLAB y Simulink, así como en los sistemas de gestión de baterías (BMS). La empresa está especializada en la experimentación y en el suministro de herramientas para desarrollar algoritmos, realizar pruebas en paralelo con hardware en el circuito (HIL) y llevar a cabo simulaciones a nivel de sistema, con el fin de acelerar la validación del diseño de vehículos eléctricos (EV) y sistemas de almacenamiento a escala de red, así como permitir a los usuarios optimizar la carga, la descarga y la vida útil de las baterías.
     
  • Dassault Systems incorpora la simulación de baterías en su plataforma 3DEXPERIENCE, que permite la colaboración entre disciplinas como la química y la ingeniería mecánica y térmica. Su enfoque facilita la creación de prototipos virtuales, los gemelos digitales y la gestión del ciclo de vida para apoyar el desarrollo de baterías en los sectores automovilístico, aeroespacial y energético, donde las pruebas tienen un coste elevado y el desarrollo de productos es lento.
     
  • AVL está especializada en herramientas de simulación orientadas al modelado electroquímico, la gestión térmica y la integración de baterías de vehículos eléctricos a nivel de sistema. La empresa también trabaja en colaboración con fabricantes de automóviles para optimizar el diseño de los paquetes de baterías, maximizar la autonomía y facilitar los marcos de pruebas. Este trabajo se realiza haciendo hincapié en la veracidad y en la cosimulación con el modelado de sistemas de propulsión.
     
  • ESI Group proporciona servicios de simulación basados en la física relacionados con la seguridad de las baterías, incluidos los impactos de colisión y la fuga térmica. Su estrategia combina el comportamiento de los materiales y la multifísica, lo que permite realizar pruebas virtuales de seguridad con un coste inferior al de la construcción de prototipos físicos. ESI ofrece soluciones de validación virtual a los mercados automovilístico y aeroespacial interesados en mejorar la seguridad y el rendimiento de las baterías.
     

Empresas del mercado de software de simulación de baterías

Los principales actores del sector del software de simulación de baterías son:
 

  • Altair Engineering
  • Ansys
  • Autodesk
  • AVL List
  • COMSOL
  • Dassault
  • ESI
  • Siemens
  • MathWorks
     
  • Las empresas priorizan la innovación continua mediante la integración de tecnologías avanzadas, como la inteligencia artificial, el aprendizaje automático y las plataformas de gemelos digitales, con el fin de mejorar la precisión de las simulaciones y reducir los ciclos de desarrollo. Se hace hincapié en el desarrollo de herramientas de simulación multifísica que aborden de forma integral los aspectos electroquímicos, térmicos y mecánicos, adaptándose a diversos tipos de baterías y aplicaciones.
     
  • Los principales actores del mercado se centran en ampliar sus ofertas basadas en la nube y de software como servicio (SaaS) para mejorar la accesibilidad, la escalabilidad y la colaboración entre los equipos globales de investigación y desarrollo. Esta estrategia favorece iteraciones de diseño más rápidas y ahorros de costes, especialmente para los fabricantes de equipos originales (OEM) y las empresas emergentes. Las asociaciones estratégicas con instituciones académicas y organizaciones de investigación también impulsan el codesarrollo y la validación tecnológica.
     
  • Además, las empresas invierten considerablemente en la expansión regional mediante la adaptación de las soluciones para cumplir las normas regulatorias locales y responder a las necesidades del sector, especialmente en regiones de elevado crecimiento como Asia Pacífico y Norteamérica. Los servicios centrados en el cliente, como la formación, la personalización y la asistencia posventa, mejoran la retención de clientes y la penetración en el mercado.
     

Noticias del sector del software de simulación de baterías

  • En mayo de 2025, Breathe amplió su cartera de software para baterías con el lanzamiento de herramientas de simulación basadas en la física, entre ellas Breathe Model, para analizar detalladamente el comportamiento de las baterías; Breathe Map, para elaborar mapas de rendimiento; y las próximas soluciones de diseño de celdas (Breathe Design). Estas innovaciones tienen como objetivo agilizar el desarrollo de baterías al minimizar la dependencia de las pruebas empíricas y optimizar el rendimiento a nivel de sistema.
     
  • En diciembre de 2024, The Pacific Northwest National Laboratory (PNNL) presentó EZBattery Model, que permite predecir en menos de un segundo el rendimiento de las baterías de flujo redox. Este avance acelera la optimización de materiales y el análisis de la vida útil, reduce significativamente la dependencia de los métodos tradicionales de prueba y error y favorece un desarrollo más rápido de los sistemas de almacenamiento de energía.
     
  • En diciembre de 2024, Ansys se asoció con Sony Semiconductor para mejorar las pruebas de percepción de vehículos autónomos. Mediante la integración de Ansys AVxcelerate Sensors con el modelo de sensor de imagen HDR de Sony, la colaboración permitió realizar simulaciones de alta fidelidad basadas en escenarios de sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) y vehículos autónomos. Esta asociación aceleró los procesos de validación, redujo la necesidad de realizar pruebas exhaustivas en carretera y mejoró la seguridad y la fiabilidad para los fabricantes de equipos originales (OEM) y los proveedores de nivel 1.
     
  • En noviembre de 2024, Siemens Digital Industries Software anunció importantes mejoras en su software de simulación mecánica Simcenter. Las actualizaciones agilizaron la ingeniería de electrificación, mejoraron los márgenes de seguridad aeroespaciales y simplificaron las pruebas de durabilidad en diversos sectores. Entre las principales funciones se incluyeron simulaciones más rápidas del contacto de los neumáticos, una reducción del preprocesamiento de las estructuras de las aeronaves y herramientas mejoradas para las simulaciones de procesos de fabricación aditiva.
     
  • En septiembre de 2023, AVL se asoció con Henkel para avanzar en el desarrollo de baterías para vehículos eléctricos mediante la integración de la simulación y las pruebas desde la fase conceptual hasta la validación. Las herramientas y el software de automatización de AVL permitieron evaluar en tiempo real el rendimiento de las baterías en el Battery Engineering Center de Henkel, certificado conforme a TISAX, garantizando una producción fiable y sostenible en diversas condiciones climáticas y operativas para fabricantes de equipos originales (OEM) y proveedores.
     

El informe de investigación del mercado de software de simulación de baterías incluye una cobertura exhaustiva del sector con estimaciones y previsiones en términos de ingresos (miles de millones de USD) de 2021 a 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado, por tipo de batería

  • Ion-litio     
  • Plomo-ácido
  • Estado sólido
  • Otros

Mercado, por simulación 

  • Simulación electroquímica
  • Simulación térmica
  • Simulación estructural y mecánica
  • Simulación eléctrica y de circuitos
  • Otros

Mercado, por aplicación

  • Automoción y transporte
  • Electrónica de consumo
  • Sistemas de almacenamiento de energía
  • Equipos industriales

Mercado, por modo de implementación

  • Local
  • Nube
  • Híbrido

Mercado, por tipo de empresa

  • Pequeñas y medianas empresas (pymes)
  • Grandes empresas

Mercado, por uso final

  • Fabricantes de equipos originales (OEM)
  • Fabricantes de baterías
  • Organizaciones de investigación y desarrollo
  • Universidades e instituciones académicas

La información anterior se proporciona para las siguientes regiones y países:

  • América del Norte
    • EE. UU.
    • Canadá
  • Europa
    • Alemania
    • Reino Unido
    • Francia
    • Italia
    • España
    • Rusia
  • Asia-Pacífico
    • China
    • India
    • Japón
    • Australia
    • Corea del Sur
    • Filipinas
    • Indonesia
  • América Latina
    • Brasil
    • México
    • Argentina 
  • Oriente Medio y África (MEA)
    • Sudáfrica
    • Arabia Saudí
    • Emiratos Árabes Unidos

 

Autores:  Preeti Wadhwani , Aishwarya Ambekar

Preguntas frecuentes(FAQ):

¿Cuál fue el tamaño del mercado del software de simulación de baterías en 2024?
El tamaño del mercado ascendió a 1,030 millones de USD en 2024, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) prevista del 11,4 % hasta 2034. El crecimiento está impulsado por la creciente demanda de optimización de baterías en el sector de los vehículos eléctricos (VE) y los avances en las tecnologías de simulación.
¿Cuál se prevé que sea el valor del mercado de software de simulación de baterías en 2034?
Se prevé que el mercado alcance los 3,000 millones de USD para 2034, impulsado por la adopción de herramientas de simulación integradas con IA, plataformas nativas de la nube y el crecimiento del sector de vehículos eléctricos.
¿Cuál fue la cuota de mercado del segmento de iones de litio en 2024?
El segmento de iones de litio representó aproximadamente el 53 % del mercado en 2024 y se espera que registre un crecimiento superior al 11 % hasta 2034.
¿Cuál fue la valoración del segmento de simulación electroquímica en 2024?
El segmento de simulación electroquímica registró una cuota de mercado del 39 % en 2024 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) superior al 11 % hasta 2034.
¿Cuáles son las perspectivas de crecimiento del segmento de automoción y transporte?
Se prevé que el segmento de automoción y transporte lidere el mercado con una cuota del 47 % en 2024.
¿Qué región lidera el sector del software de simulación de baterías?
Estados Unidos lidera el mercado norteamericano, con una cuota del 85 %, y generó ingresos por valor de 324,9 millones de USD en 2024.
¿Cuáles son las tendencias previstas en el mercado del software de simulación de baterías?
Las tendencias incluyen gemelos digitales impulsados por IA, computación escalable nativa de la nube, simulaciones modulares y la expansión del uso de la simulación, desde la investigación y el desarrollo (I+D) hasta la optimización de la fabricación.
¿Quiénes son los principales actores del sector del software de simulación de baterías?
Entre los principales actores se encuentran Altair Engineering, Ansys, Autodesk, AVL List, COMSOL, Dassault, ESI, Siemens y MathWorks.

Metodología de investigación, fuentes de datos y proceso de validación

Este informe se basa en un proceso de investigación estructurado basado en conversaciones directas con la industria, modelado propietario y validación cruzada rigurosa, y no solo en investigación de escritorio.

Nuestro proceso de investigación de 6 pasos

  1. 1. Diseño de investigación y supervisión de analistas

    En GMI, nuestra metodología de investigación se basa en la experiencia humana, la validación rigurosa y la transparencia total. Cada perspectiva, análisis de tendencias y pronóstico en nuestros informes es desarrollado por analistas experimentados que entienden los matices de su mercado.

    Nuestro enfoque integra una extensa investigación primaria a través del compromiso directo con participantes y expertos de la industria, complementada con una investigación secundaria integral de fuentes globales verificadas. Aplicamos análisis de impacto cuantificado para ofrecer pronósticos confiables, manteniendo una trazabilidad completa desde las fuentes de datos originales hasta los insights finales.

  2. 2. Investigación primaria

    La investigación primaria forma la columna vertebral de nuestra metodología, contribuyendo con casi el 80% a los insights generales. Implica el compromiso directo con los participantes de la industria para garantizar la precisión y profundidad en el análisis. Nuestro programa de entrevistas estructuradas cubre los mercados regionales y globales, con aportes de ejecutivos de nivel C, directores y expertos en la materia. Estas interacciones proporcionan perspectivas estratégicas, operativas y técnicas, permitiendo insights completos y pronósticos de mercado confiables.

  3. 3. Minería de datos y análisis de mercado

    La minería de datos es una parte clave de nuestro proceso de investigación, contribuyendo con casi el 20% a la metodología general. Implica analizar la estructura del mercado, identificar las tendencias de la industria y evaluar los factores macroeconómicos a través del análisis de participación en los ingresos de los principales actores. Los datos relevantes se recopilan de fuentes pagas y gratuitas para construir una base de datos confiable. Esta información se integra luego para respaldar la investigación primaria y el dimensionamiento del mercado, con validación de partes interesadas clave como distribuidores, fabricantes y asociaciones.

  4. 4. Dimensionamiento del mercado

    Nuestro dimensionamiento del mercado se basa en un enfoque ascendente, comenzando con datos de ingresos de empresas recopilados directamente a través de entrevistas primarias, junto con cifras de volumen de producción de fabricantes y estadísticas de instalación o implementación. Estos datos se ensamblan a través de los mercados regionales para llegar a una estimación global fundamentada en la actividad real de la industria.

  5. 5. Modelo de pronóstico y supuestos clave

    Cada pronóstico incluye documentación explícita de:

    • ✓ Principales impulsores de crecimiento y su impacto asumido

    • ✓ Factores restrictivos y escenarios de mitigación

    • ✓ Supuestos regulatorios y riesgo de cambio de política

    • ✓ Parámetro de la curva de adopción tecnológica

    • ✓ Supuestos macroeconómicos (crecimiento del PIB, inflación, moneda)

    • ✓ Dinámicas competitivas y expectativas de entrada/salida al mercado

  6. 6. Validación y aseguramiento de calidad

    Las etapas finales implican validación humana, donde expertos del dominio revisan manualmente los datos filtrados para identificar matices y errores contextuales que los sistemas automatizados podrían pasar por alto. Esta revisión de expertos añade una capa crítica de aseguramiento de calidad, asegurando que los datos se alineen con los objetivos de investigación y los estándares específicos del dominio.

    Nuestro proceso de validación de triple capa garantiza la máxima fiabilidad de los datos:

    • ✓ Validación estadística

    • ✓ Validación de expertos

    • ✓ Verificación de la realidad del mercado

Confianza & credibilidad

10+
Años de servicio
Entrega consistente desde el establecimiento
A+
Acreditación BBB
Estándares profesionales y satisfacciones
ISO
Calidad certificada
Empresa certificada ISO 9001-2015
150+
Analistas de investigación
En más de 20 sectores industriales
95%
Retención de clientes
Valor de relación de 5 años

Fuentes de datos verificadas

  • Publicaciones comerciales

    Revistas sectoriales, publicaciones comerciales y medios especializados

  • Bases de datos industriales

    Bases de datos de mercado propias y de terceros

  • Documentos regulatorios

    Registros de contratación pública y documentos de política

  • Investigación académica

    Estudios universitarios e informes de instituciones especializadas

  • Informes corporativos

    Informes anuales, presentaciones a inversores y declaraciones

  • Entrevistas con expertos

    Alta dirección, responsables de compras y especialistas técnicos

  • Archivo GMI

    Más de 13.000 estudios publicados en más de 20 sectores industriales

  • Datos comerciales

    Volúmenes de importación/exportación, códigos HS y registros aduaneros

Parámetros estudiados y evaluados

Cada punto de datos de este informe se valida mediante entrevistas primarias, modelado ascendente real y rigurosas comprobaciones cruzadas. Lea sobre nuestro proceso de investigación →

Autores:  Preeti Wadhwani, Aishwarya Ambekar
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