Prueba del Jackery Solar Vault 3 Pro Max: una batería solar para balcón ultra modular


Se acabó la era de las baterías domésticas enormes, caras y que solo pueden instalarse por profesionales. Hoy en día es posible equiparse con un sistema de almacenamiento solar listo para conectar, eficiente y adaptable a las necesidades de cada persona. La Jackery Solar Vault 3 Pro Max, que hemos probado, forma parte de ello. Esta batería apilable acepta una alta potencia fotovoltaica, es capaz de suministrar hasta 2500 W en el hogar y cuenta con una capacidad de almacenamiento, así como un precio, completamente personalizables.
Cuando se la ve instalada de forma bastante discreta en un rincón del balcón, es difícil imaginar que esta batería sea capaz de reducir a la mitad nuestra factura de electricidad. Jackery, otra startup china dedicada a las baterías domésticas, nos envió sin embargo una configuración nada compacta: una unidad Solar Vault 3 Pro Max junto con dos baterías adicionales, lo que da una capacidad total de almacenamiento de 7,56 kWh.
Este modelo, lanzado en la primavera de 2026, es completamente apilable, lo que permite reducir el espacio ocupado en el suelo. De este modo, es posible elegir la capacidad de almacenamiento, desde 2,52 kWh hasta un máximo de 15,12 kWh. En nuestra configuración, la torre de baterías mide aproximadamente 80 cm de altura incluido su soporte, por un precio de 2 157 €.
Esta modularidad también resulta práctica para la instalación, ya que cada unidad pesa alrededor de 25 kg. A diferencia de otras baterías de gran capacidad en un solo bloque que alcanzan los 100 kg, la Solar Vault 3 puede ser manipulada por una sola persona y sin herramientas, unidad por unidad.
Ficha técnica de la Jackery Solar Vault 3 Pro Max
Características solares de CC
Rango máximo de tensión fotovoltaica.
16 – 60 V
Corriente de entrada fotovoltaica máxima.
4 x 28 A
Corriente de cortocircuito fotovoltaica máxima (Isc)
4 x 32 A
Potencia de entrada MPPT máxima.
4000 W
(4 x 1000 W)
Número de MPPT e entradas MC4
4 / 4
Características de red de CA
Potencia de salida máxima.
2500 W
(limitado a 1600 W si es una sola unidad)
Corriente de salida nominal
10,9 A
Tensión y frecuencia de salida nominal
Monofásico, 230 V a 50 Hz
Potencia de entrada máxima.
3680 W
(limitado a 1800 W si es solo la unidad)
Corriente de entrada máxima.
16 A
Factor de potencia
0,8
Características de la toma sin red de CA
Potencia de salida máxima.
2500 W
Tensión y frecuencia de salida nominales
Monofásico, 230 V a 50 Hz
Corriente de salida nominal
10,9 A
Corriente de salida máxima (modo bypass)
3680 W
Potencia de entrada máxima.
2500 W
Corriente de entrada máxima.
10,9 A
Factor de potencia
0,8
Características de la batería
Química
LiFePo4
Capacidad de almacenamiento
2,52 kWh
(modular en incrementos de 2,52 kWh hasta 15,12 kWh, es decir, seis unidades apiladas)
Tensión nominal
41,6 V CC
Rango de tensión
32,5 – 45,5 V CC
Corriente de carga y descarga máxima.
46 A / 48,8 A
Vida útil estimada
6000 ciclos @ 70 % SOH @ 90 % DOD
Otras características
Rango de temperatura de funcionamiento
-20 a +55 °C
Índice de protección
IP 65
Peso
26,5 kg
(solo la unidad)
Dimensiones
485 x 248 x 282 mm
(solo la unidad)
Comunicación
Wi-Fi 2,4 GHz
Bluetooth
Ethernet
Integración
Contadores de terceros
MQTT
Conectar varias centrales solares de orientaciones diferentes
En la parte superior de la pila se encuentra, por así decirlo, la unidad “cerebro” de la batería. Además de una capacidad de almacenamiento de 2,52 kWh, este bloque cuenta en su cara izquierda con cuatro pares de conectores solares MC4 que permiten aceptar un total de 4 000 W. Cada par está conectado a su propio seguimiento MPPT de 1000 W, lo cual constituye una ventaja considerable: se pueden conectar paneles o grupos de paneles solares con orientaciones e inclinaciones muy diferentes sin que disminuya la producción total.
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Es práctico, especialmente para configuraciones con varias instalaciones fotovoltaicas: una horizontal en el techo orientado al sur, otra en la fachada orientada al este y una tercera vertical, a lo largo de una valla, por ejemplo.
En el lado derecho, la conectividad no es tan especial. El Solar Vault 3 Pro Max cuenta con una toma de corriente externa capaz de suministrar hasta 2500 W a 230 V (3680 W únicamente en modo bypass, que utiliza directamente la energía de la red sin recurrir a la batería, pero que nos parece poco útil).
Una toma externa limitada a 2500 W
Esta toma permite una alimentación de respaldo en caso de interrupción de la red. Es posible conectarle, por ejemplo, un refrigerador, una computadora, un router de internet y un aire acondicionado portátil. Sin embargo, tenga preparada una extensión (muy) larga y un conmutador si la batería se encuentra lejos de los dispositivos que necesita alimentar en caso de emergencia.
Más abajo se encuentra un conector de red AC que se puede bloquear con tornillos (tipo PV-AC del fabricante chino CNNT), al cual se conecta el cable de red suministrado. Es a través de este cable, conectado a una toma doméstica, por donde la batería inyecta electricidad en la red de su vivienda (hasta 2500 W).
Un puerto Ethernet, pero sin conexión de red directa al contador
Un puerto Ethernet, para conectar la batería a Internet con mayor estabilidad que el Wi-Fi de 2,4 GHz, completa la conectividad. Lamentablemente falta un puerto LAN/RS485 que permitiría conectar directamente el Solar Vault 3 Pro Max al indispensable contador conectado para una optimización muy precisa del autoconsumo solar.
Finalmente, cabe destacar la presencia de una tuerca de puesta a tierra, como en todas las baterías con carcasa metálica. Hubiéramos preferido una conexión equipotencial integrada directamente en la toma de corriente alterna, más sencilla y estética. No obstante, esta puesta a tierra es indispensable si la batería se utiliza únicamente en modo fuera de red.


Instalación de la Jackery Solar Vault 3 Pro Max
La Solar Vault 3 es una de las baterías más fáciles de instalar entre las que hemos probado hasta ahora. Basta con colocar la base (que se vende por separado a 119 €, de todos modos); aunque no es obligatoria, permite elevar el bloque 6 cm para protegerlo de charcos en el suelo, entre otras cosas. Sobre esta base se insertan simplemente las baterías adicionales BP2500, si las hay. En nuestro caso hay dos, pero el sistema puede soportar hasta cinco, además de la Solar Vault 3 principal.
Cada módulo se apila uno sobre el otro. La operación es sencilla, pero debe realizarse con delicadeza para evitar dañar la conexión eléctrica, que se efectúa mediante tomas comunes ubicadas en la parte superior y debajo de cada batería adicional. Finalmente, se coloca el Solar Vault 3 en la cima de la torre. Cada unidad puede fijarse a la pared (y se recomienda encarecidamente hacerlo para evitar que se vuelque), pero curiosamente no existe ningún dispositivo que permita unir las unidades entre sí. Por lo tanto, hay que tener cuidado de no intentar levantar o mover el conjunto, ya que se corre el riesgo de una desconexión brusca o de dañar los conectores.
Conexión de los conectores solares y del cable de red
Una vez formado el bloque, se procede a los conectores. Dado que nuestra central solar está compuesta por dos grupos: uno con dos paneles y otro con seis paneles, optamos por adaptadores en paralelo en forma de “Y”. De este modo, dos paneles se conectan a cada par de conectores MC4, logrando una potencia instalada total de 3600 Wc. Tenga en cuenta que, con una tensión de entrada solar máxima de 60 V, los conectores en serie, de hecho, no se recomiendan.
Luego conectamos el cable de red al puerto dedicado en el lado de la batería y a una toma doméstica estanca en el lado del alojamiento. Atención: nunca conecte una batería a una toma que no conozca. Se recomienda encarecidamente utilizar una toma robusta con un cable de al menos 2,5 mm² en una línea dedicada conectada directamente al cuadro eléctrico general y protegida por un interruptor diferencial así como por un disyuntor de 16 A (en el caso del Solar Vault 3).
Para disfrutar de una conexión a Internet extremadamente estable, también conectamos la batería por Ethernet, aunque la conexión Wi-Fi funcionó correctamente durante nuestras pruebas.
Instalación del contador inteligente
Para optimizar el autoconsumo solar, según nosotros es indispensable instalar un accesorio: el Jackery Smart Meter, un medidor conectado. Este pequeño dispositivo supervisa en tiempo real la potencia consumida por la vivienda. Transmite esa medida a la batería para que esta inyecte la cantidad exacta de electricidad correspondiente. De este modo, casi ningún kilovatio-hora se inyecta gratuitamente en la red pública. Por lo tanto, el porcentaje de autoconsumo mejora significativamente. La batería almacena lo que no se consume e inyecta solo lo estrictamente necesario para la vivienda.
A veces este medidor se incluye al comprar un Solar Vault 3 o durante promociones, pero si se adquiere por separado, la versión monofásica cuesta 99 €, lo cual es bastante caro.
La instalación del contador en el cuadro eléctrico es un poco más complicada que la colocación de la batería. Se requiere tener al menos conocimientos básicos de electricidad. El contador debe conectarse por cable después de un interruptor de 2 A. Viene acompañado de un soporte de medición que se engancha en la fase de alimentación general del hogar (tenga cuidado de respetar la dirección de la corriente indicada en el soporte).


Un contador que puede mejorarse ampliamente
A diferencia de muchos medidores competidores, el Jackery Smart Meter no cuenta con puerto Ethernet y debe conectarse obligatoriamente a Internet por Wi-Fi. Incluso se incluye una larga antena por cable para mejorar la señal. Aunque sí hay un puerto RS485 en la parte superior del medidor, no existe forma de conectarlo al lado de la batería, lo cual es una gran lástima. Por ello, hay cierta latencia en la comunicación entre el medidor y la batería, lo que hace que se pierdan algunos kilovatios hacia la red pública.
Opcionalmente, el Solar Vault 3 Pro Max puede vincularse a otros contadores conectados de terceros, como el Shelly Pro 3 EM. También probamos esta configuración, que resultó ser muy poco eficaz. La causa fue el tiempo de comunicación especialmente largo entre los dos dispositivos. Al no reaccionar adecuadamente a las variaciones en nuestro consumo, la batería inyectaba regularmente grandes cantidades de electricidad en la red pública.
Para los más entusiastas de la tecnología, el dispositivo es compatible con MQTT, por lo que puede integrarse en aplicaciones de terceros como Home Assistant.
Diferentes estrategias energéticas configurables en la aplicación
La etapa final de la instalación se realiza a través de la aplicación para smartphone Jackery. El Solar Vault 3 se conecta sin problemas mediante Bluetooth (que también puede utilizarse en el día a día si no se desea conectar el dispositivo a Internet). En la aplicación se accede a una variedad de ajustes, en general básicos. Empezando por el más importante: la elección de la estrategia energética.
Un modo «IA» promete una gestión en función de los precios de la electricidad (útil para contratos con tarifación dinámica), la producción solar y el consumo. Este modo puede perfeccionarse, por ejemplo, dando un poco más de prioridad a la energía solar en las horas de menor demanda. Un modo «autoconsumo», que hemos utilizado exclusivamente, permite reducir al máximo el uso de electricidad proveniente de la red. Un modo «personalizado» deja que el usuario gestione los horarios de carga y descarga según un plan horario y semanal que él mismo elija. Finalmente, un modo «tarifario» regula los períodos de carga y descarga únicamente en función de los precios de la electricidad.


La aplicación carece de información técnica avanzada
Por lo demás, la aplicación no ofrece ajustes ni información muy detallada. Solo se puede modificar el umbral mínimo y máximo de descarga, la potencia máxima de salida a la red (900 W por defecto, 2500 W después de aceptar un mensaje de advertencia sobre la calidad de la instalación eléctrica) y ajustar el precio de la electricidad. Intentamos encontrar nuestros precios entre los de los contratos y proveedores listados en la aplicación, sin éxito. Por lo tanto, fue necesario introducirlos manualmente.
La presentación de las estadísticas de producción y consumo está muy simplificada. Se han detectado algunos errores temporales (la visualización de la potencia en kWh en lugar de kW), pero sin gravedad. Lo que más nos habría gustado es poder consultar el estado de la batería, como lo hace especialmente el competidor Ecoflow. Esto permite conocer su estado detallado: SOH, número de ciclos equivalentes, tiempos de uso a altas y bajas temperaturas, etc.
El Solar Vault 3 odia las olas de calor
En la práctica, la batería resultó ser en general muy eficaz. Los cuatro rastreadores MPPT extrajeron el máximo rendimiento de nuestros dos campos de paneles fotovoltaicos, acercándose a su potencia nominal (más de 3100 W medidos en pico sobre 3600 Wc instalados). Sin embargo, el rendimiento disminuyó drásticamente durante las primeras olas de calor. Instalada en un balcón orientado al sur, la Solar Vault 3 detenía regularmente la producción solar en cuanto la temperatura mostrada en la aplicación superaba los 42 °C (con una temperatura exterior de 37 a 40 °C).
Una pérdida por calor, que intentamos compensar protegiendo la batería bajo un parasol. Aunque el dispositivo es sumergible y puede instalarse sin problemas en el exterior, las instrucciones recomiendan protegerlo del sol. La sombra redujo la cantidad y la duración de las desconexiones automáticas, pero no fue suficiente para evitarlas por completo. Este comportamiento es muy frustrante, ya que causó una disminución significativa en la producción fotovoltaica.
Al mismo tiempo, la batería nos satisfizo por su total silencio incluso a plena potencia. Al ser el enfriamiento pasivo, no hay ruido alguno de ventilación. A diferencia de otras baterías competidoras, tampoco observamos chisporroteos ni silbidos relacionados con el funcionamiento del ondulador y de la electrónica.
100 € ahorrados en electricidad en dos meses
Durante los dos meses de pruebas en pleno verano, la Solar Vault 3 Pro Max permitió inyectar 601,8 kWh de electricidad solar, de los cuales 572,3 kWh fueron realmente consumidos por nuestro hogar. Esto representa un ahorro exacto de 100 € en nuestra factura, a pesar de las dificultades causadas por las olas de calor. Se necesitarían aproximadamente seis años para que la batería sea rentable en nuestra configuración, lo cual no está tan mal. Por cierto, no dude en utilizar nuestro simulador de rentabilidad de baterías domésticas para estimar el tiempo de recuperación de la inversión en su proyecto.
Producción y autoconsumo de la Jackery SolarVault 3 Pro Max
(conectada a una central solar de 3600 Wc con múltiples orientaciones)
Mes
Producción solar
(kWh)
Inyección en la red
(kWh)
Tasa de autoconsumo
Julio 2026
(batería conectada al medidor Shelly)
391,6
71,6
81,7 %
Agosto de 2026
(batería conectada al medidor Jackery)
281,8
29,5
89,5 %
Nuestra opinión sobre la Jackery Solar Vault 3 Pro Max