TAMAÑO DEUDA Y RIESGO EN EMPRESAS DE PAISES CON SUSTITUCIÓN DE MONEDAS

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Transcripción:

TAMAÑO DEUDA Y RIESGO EN EMPRESAS DE PAISES CON SUSTITUCIÓN DE MONEDAS UN ANÁLISIS EMPÍRICO DEL CASO URUGUAYO Ricardo Pascale ricardopascale.com Noviembre de 2018

Agenda Objetivos Motivación Teoría y Evidencia empírica Metodología Resultados Conclusiones Prof. Dr. Ricardo Pascale 2

Objetivos Prof. Dr. Ricardo Pascale 3

Objetivos Vinculación entre el tamaño de la firma su endeudamiento y el riesgo en países que tienen sustitución de monedas Impacto de otras variables que pueden influir en el endeudamiento y el riesgo de la empresa Prof. Dr. Ricardo Pascale 4

Motivación Prof. Dr. Ricardo Pascale 5

Motivación Pascale (2017), así como Pascale et al (2013): Encontró que las empresas de mayor tamaño presentaban mayor endeudamiento y la curva de endeudamiento era discontinua y sin arbitraje de tasas en moneda nacional y extranjera. Prof. Dr. Ricardo Pascale 6

Teoría y Evidencia empírica Prof. Dr. Ricardo Pascale 7

Teoría y Evidencia Empírica: Trade Off Theory Pecking Order Theory Prof. Dr. Ricardo Pascale 8

Teoría y Evidencia Empírica: La evidencia empírica ha encontrado que el tamaño de la empresa esta positivamente relacionado con el tamaño de la empresa En cuanto a TOT y POT la evidencia empírica no es concluyente Tempranos aportes sobre riesgo y endeudamiento en países emergentes. Prof. Dr. Ricardo Pascale 9

Metodología Prof. Dr. Ricardo Pascale 10

Las formas funcionales para explicar el ratio pasivo total / activos totales. que se estimarán durante la estrategia econométrica son las siguientes: pstot_actot = f(roa, ln_ebitda_m, SIZE1, vtas_actot) [1] pstot_actot = f(roa, ln_ebitda_m, SIZE2, vtas_actot) [2] Prof. Dr. Ricardo Pascale 11

Definición de variables y descripción de la muestra A los efectos de este trabajo se consideraran dos aproximaciones al tamaño de la empresa: a) número de empleados, incorporado como el logaritmo natural del número de empleados (SIZE 1) b) el total de activos, incorporada como el logaritmo natural del total de activos en millones de pesos uruguayos constantes de 2010.(SIZE 2) Prof. Dr. Ricardo Pascale 12

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Metodología econométrica La metodología usual sugirió una estructura de datos panel para la muestra, descartando tratarla como un pool de datos A partir del test de Hausman(1978) se concluyó que el modelo a estimar debe ser de efectos fijos y no de efectos aleatorios Prof. Dr. Ricardo Pascale 17

Metodología econométrica Al optar por EF se aplicaron las siguientes técnicas de estimación: a) tradicional (within), considerando una estructura de cluster por empresa en la matriz de varianza y covarianza b)lsdv(least squares dummy variable) c) PCSE (panel corrected standard errors) (BECK y KAATZ, 1995) Prof. Dr. Ricardo Pascale 18

Resultados Prof. Dr. Ricardo Pascale 19

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Conclusiones sobre Tamaño y Deuda Prof. Dr. Ricardo Pascale 24

Conclusiones sobre tamaño y Deuda: Las dos variables proxy de la variable SIZE resultaron significativas y relacionadas en forma positiva con el ratio pasivo total a activos totales. Las variables proxies de rentabilidad (ROA y EBITDA), se relacionan negativamente con la variable a explicar. En el caso del ROA para el modelo LSDV_II, resulta significativa a un nivel de 6% y no al 5% o al 1%. Sin embargo, al corregir los errores estándar en la estimación PCSE_fixed_II, resulta significativa al 1%. Prof. Dr. Ricardo Pascale 25

Conclusiones sobre tamaño y Deuda: Algo similar sucede con la variable ventas sobre activos totales en la modelización con SIZE1, siendo no significativa en las estimaciones FE_Cluster_I y LSDV_I, pero resultando significativa al 5% en la estimación PCSE_fixed_I. El signo de esta variable es positivo y acorde a lo esperado. Las variables dummies temporales resultan significativas tomadas en conjunto en ambas modelizaciones (para SIZE1 y SIZE2), razón por la cual se conservan en los modelos estimados. Por otra parte, a través de la estimación vía PCSE se obtienen estimaciones de los parámetros con menor desvío estándar, corroborando la efectividad de dicha técnica. Prof. Dr. Ricardo Pascale 26

Conclusiones sobre tamaño y Deuda: R 2 en las técnicas LSDV y PCSE confirma una muy buena bondad de ajuste. No resulta de igual forma el R 2 para la estimación vía FE. En cuanto a TOT y POT, los resultados son parcialmente consistentes con ambas teorías. Prof. Dr. Ricardo Pascale 27

Riesgo y endeudamiento en empresas de países con sustitución de monedas Prof. Dr. Ricardo Pascale 28

Riesgo y endeudamiento en empresas de países con sustitución de monedas Hoy en dia el crédito en moneda extranjera representa el 99%,90% y 77% del total de los créditos al sector agro, industria y comercio respectivamente, según datos del BCU. Prof. Dr. Ricardo Pascale 29

Riesgo y endeudamiento en empresas de países con sustitución de monedas Estimación del comportamiento de la tasa real en moneda extranjera y moneda nacional: modelo ARIMA de tipo univariante. Una condición necesaria para poder probar la existencia de una relación de largo plazo entre las variables de interés, es que las mismas tengan el mismo grado de integración. De no cumplirse esto último, no podremos testear una posible cointegración entre las tasas de interés. Prof. Dr. Ricardo Pascale 30

Riesgo y endeudamiento en empresas de países con sustitución de monedas Prof. Dr. Ricardo Pascale 31

Riesgo y endeudamiento en empresas de países con sustitución de monedas Prof. Dr. Ricardo Pascale 32

Riesgo y endeudamiento en empresas de países con sustitución de monedas Prof. Dr. Ricardo Pascale 33

Riesgo y endeudamiento en empresas de países con sustitución de monedas Prof. Dr. Ricardo Pascale 34

Riesgo y endeudamiento en empresas de países con sustitución de monedas Prof. Dr. Ricardo Pascale 35

Modelización ARIMA Univariante para la Tasa de Interés Real en Moneda Nacional Prof. Dr. Ricardo Pascale 36

Modelización ARIMA Univariante para la Tasa de Interés Real en Moneda Nacional El modelo estimado presenta una raíz unitaria en su parte regular, mostrando así mismo una estructura de ruido blanco en su parte regular y estacional. Con lo cual este modelo confirma el carácter no estacionario de la serie de tasa de interés real en moneda nacional Prof. Dr. Ricardo Pascale 37

Modelización ARIMA Univariante para Tasa de Interés Real en Moneda Extranjera Expresada en Moneda Nacional Prof. Dr. Ricardo Pascale 38

Modelización ARIMA Univariante para Tasa de Interés Real en Moneda Extranjera Expresada en Moneda Nacional El modelo estimado no presenta la existencia de raíces unitarias, lo cual confirma que la serie de tasa de interés en moneda extranjera expresada en moneda nacional, sigue un proceso estacionario. A su vez, se modeliza la parte regular como un proceso AR(1) y la parte estacional como un ruido blanco. Prof. Dr. Ricardo Pascale 39

Conclusiones sobre riesgo y endeudamiento existiendo sustitución de monedas De las modelizaciones econométricas realizadas se concluye que las tasas de interés analizadas tienen distinto orden de integración. La serie correspondiente a la tasa de interés real en moneda nacional es un proceso integrado de orden uno. Prof. Dr. Ricardo Pascale 40

Conclusiones sobre riesgo y endeudamiento existiendo sustitución de monedas Las serie correspondiente a la tasa de interés real en moneda extranjera expresada en moneda nacional, resultó ser un proceso integrado de orden cero. No fue necesario diferenciar la serie para convertirla en un proceso estacionario. Esto no era algo tan intuitivo Sin embargo, esta posibilidad fue descartada luego de realizar la estimación del modelo. Prof. Dr. Ricardo Pascale 41

Conclusiones sobre riesgo y endeudamiento existiendo sustitución de monedas Dado el distinto orden de integración de las series, se descarta la posibilidad de que las mismas estén cointegradas, lo cual permite concluir que no existe una relación de largo plazo entre las tasas en el período objeto de estudio. Prof. Dr. Ricardo Pascale 42

Conclusiones sobre riesgo y endeudamiento existiendo sustitución de monedas Asimismo, se concluye que el endeudamiento en moneda extranjera es mas riesgoso que en moneda nacional al tiempo que muestra la discontinuidad que puede presentar la evolucion de la curva de costo del endeudamiento ante cambios en el contexto macroeconomico. Prof. Dr. Ricardo Pascale 43

Conclusiones Finales Además del tamaño de la empresa, su endeudamiento está afectado por distintas variables. Se consideró como indicador de endeudamiento, el ratio Pasivos Totales a Activos Totales y se utilizaron dos proxies de tamaño de la empresa: el número de empleados (SIZE 1) y el nivel de activos (SIZE 2). Ambas resultaron significativas y relacionadas en forma positiva con el endeudamiento. Las demás variables estudiadas fueron significativas y con signos acordes con lo esperado conforme a la teoría económica tradicional Prof. Dr. Ricardo Pascale 44

Conclusiones Finales El riesgo de mayor endeudamiento existiendo sustitución de monedas y tasas no arbitradas fue hallado. Dado el distinto orden de integración de las series de tasas reales de interés en moneda nacional y extranjera, se descartó la posibilidad de que las mismas estén cointegradas, lo cual permite concluir que no existe una relación de largo plazo entre las tasas objeto de estudio. Prof. Dr. Ricardo Pascale 45

Conclusiones Finales El endeudamiento en moneda extranjera es mas riesgoso que en moneda nacional en términos de una mayor volatilidad, al tiempo que se aprecia una discontinuidad en la evolución de la curva de costo del endeudamiento ante cambios en el contexto macroeconómico. Prof. Dr. Ricardo Pascale 46

Conclusiones Finales El riesgo es, que cambiar el portafolio de deudas no es instantaneo ni siempre posible. La experiencia uruguaya es amplia y costosa en este punto. Prof. Dr. Ricardo Pascale 47