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Teste do Jackery Solar Vault 3 Pro Max: uma bateria solar para varanda ultra modular

Teste do Jackery Solar Vault 3 Pro Max: uma bateria solar para varanda ultra modular

Fim da era das baterias residenciais enormes, caras e que só podem ser instaladas por profissionais. Hoje é possível adquirir um sistema de armazenamento solar pronto para uso, eficiente e adaptável às necessidades de cada pessoa. A Jackery Solar Vault 3 Pro Max, que testamos, faz parte disso. Essa bateria empilhável suporta alta potência fotovoltaica, consegue fornecer até 2500 W para o lar e possui capacidade de armazenamento, além de preço, totalmente personalizáveis.

Quando a vemos instalada de forma bastante discreta num canto da varanda, é difícil imaginar que esta bateria seja capaz de reduzir pela metade a nossa conta de eletricidade. A Jackery, mais uma startup chinesa especializada em baterias residenciais, enviou-nos, no entanto, uma configuração nada compacta: um dispositivo Solar Vault 3 Pro Max associado a duas baterias de expansão, resultando em uma capacidade total de armazenamento de 7,56 kWh.

Este modelo, lançado na primavera de 2026, é totalmente empilhável, o que permite reduzir o espaço ocupado no chão. Assim, é possível escolher a capacidade de armazenamento, que varia de 2,52 kWh até um máximo de 15,12 kWh. Na nossa configuração, a torre de baterias tem aproximadamente 80 cm de altura, incluindo sua base, por um preço de 2.157 €.

Essa modularidade também é prática para a instalação, já que cada unidade pesa cerca de 25 kg. Diferentemente de outras baterias de grande capacidade em um único bloco que chegam a quase 100 kg, a Solar Vault 3 pode ser manuseada por uma única pessoa e sem ferramentas, unidade por unidade.

Especificações técnicas da Jackery Solar Vault 3 Pro Max

Características solares DC

Faixa de tensão PV máxima.

16 – 60 V

Corrente de entrada PV máxima.

4 x 28 A

Corrente de curto-circuito PV máxima (Isc)

4 x 32 A

Potência de entrada MPPT máxima.

4000 W

(4 x 1000 W)

Número de MPPT e entradas MC4

4 / 4

Características de rede AC

Potência de saída máxima.

2500 W

(limitado a 1600 W se for apenas uma unidade)

Corrente de saída nominal

10,9 A

Tensão e frequência de saída nominal

Monofásico, 230 V @ 50 Hz

Potência de entrada máxima.

3680 W

(limitado a 1800 W se for usado isoladamente)

Tensão de entrada máxima.

16 A

Fator de potência

0,8

Características da tomada fora da rede AC

Potência de saída máxima.

2500 W

Tensão e frequência de saída nominais

Monofásico, 230 V @ 50 Hz

Tensão de saída nominal

10,9 A

Tensão de saída máxima (modo bypass)

3680 W

Potência de entrada máxima.

2500 W

Tensão de entrada máxima.

10,9 A

Fator de potência

0,8

Características da bateria

Química

LiFePo4

Capacidade de armazenamento

2,52 kWh

(modular em incrementos de 2,52 kWh até 15,12 kWh, ou seja, seis unidades empiladas)

Tensão nominal

41,6 V DC

Intervalo de tensão

32,5 – 45,5 V DC

Tensão de carga e descarga máximas.

46 A / 48,8 A

Vida útil estimada

6000 ciclos @ 70 % SOH @ 90 % DOD

Outras características

Intervalo de temperatura de operação

-20 a +55 °C

Índice de proteção

IP 65

Peso

26,5 kg

(apenas a unidade)

Dimensões

485 x 248 x 282 mm

(apenas a unidade)

Comunicação

Wi-Fi 2,4 GHz

Bluetooth

Ethernet

Integração

Contadores de terceiros

MQTT

Conectar várias centrais solares com orientações diferentes

No topo da pilha, encontramos, de certa forma, a unidade “cérebro” da bateria. Além de uma capacidade de armazenamento de 2,52 kWh, este bloco possui, em seu lado esquerdo, quatro pares de conectores solares MC4 que permitem a conexão de um total de 4.000 W. Cada par está conectado ao seu próprio controlador MPPT de 1.000 W, o que representa uma vantagem considerável: é possível conectar painéis ou grupos de painéis solares com orientações e inclinações muito diferentes sem reduzir a produção total.

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Isso é prático, especialmente para configurações com várias instalações fotovoltaicas — uma horizontal no telhado voltado para o sul, outra na fachada voltada para o leste e uma terceira vertical, ao longo de uma cerca, por exemplo.

No lado direito, a conectividade não é tão exótica. O Solar Vault 3 Pro Max oferece uma tomada AC off-grid capaz de fornecer até 2500 W de potência em 230 V (3680 W apenas no modo bypass, que utiliza diretamente a energia da rede sem consumir a bateria, mas que nos parece pouco útil).

Uma tomada off-grid limitada a 2500 W

Essa tomada permite fornecer energia de emergência em caso de interrupção da rede. É possível conectá-la a um refrigerador, um computador, uma box de internet e um ar-condicionado portátil, por exemplo. No entanto, tenha à mão um cabo (muito) longo e uma tomada múltipla caso a bateria esteja distante dos aparelhos que precisam ser alimentados em situações de emergência.

Abaixo, encontra-se um conector de rede AC que pode ser travado com parafusos (tipo PV-AC da fabricante chinesa CNNT), no qual se conecta o cabo de rede fornecido. É por meio desse cabo, ligado a uma tomada doméstica, que a bateria injeta eletricidade na rede da sua residência (até 2500 W).

Uma porta Ethernet, mas sem conexão de rede direta ao medidor

Uma porta Ethernet, para conectar a bateria à internet com maior estabilidade do que o Wi-Fi 2,4 GHz, completa a conectividade. É uma pena a ausência de uma porta LAN/RS485, que permitiria conectar diretamente o Solar Vault 3 Pro Max ao medidor conectado essencial para uma otimização muito precisa da autoconsumo solar.

Por fim, destaca-se a presença de uma parafusa de aterramento, como em todas as baterias com estrutura metálica. Teríamos preferido uma conexão equipotencial integrada diretamente à tomada de rede CA, o que seria mais simples e estético. No entanto, esse aterramento é indispensável se a bateria for utilizada apenas no modo off-grid.

Sistema de fixação na parede / Imagem: AP.
O manual está em francês e é bem elaborado / Imagem: AP.

Instalação do Jackery Solar Vault 3 Pro Max

O Solar Vault 3 é uma das baterias mais fáceis de instalar entre as que testamos até agora. Basta colocar a base (vendida separadamente por 119 €), que não é obrigatória, mas permite elevar o bloco em 6 cm para protegê-lo de poças d’água no chão, entre outras coisas. Sobre essa base, insere-se simplesmente as baterias adicionais BP2500, se houver. Em nosso caso, há duas delas, mas o sistema suporta até cinco, além do Solar Vault 3 principal.

Cada módulo é empilhado um sobre o outro. A operação é simples, mas deve ser realizada com cuidado para evitar danos à conexão elétrica, que é feita por tomadas interconectadas localizadas na parte superior e embaixo de cada bateria adicional. Por fim, o Solar Vault 3 é posicionado no topo da torre. Cada unidade pode ser fixada à parede (e isso é fortemente recomendado para evitar qualquer tombamento), mas, curiosamente, nenhum dispositivo permite prender as unidades entre si. Portanto, tenha cuidado para não tentar levantar ou mover o conjunto, sob risco de uma desconexão brusca ou danos aos conectores.

Conexão dos conectores solares e do cabo de rede

Uma vez que o bloco está montado, procede-se aos conectores. Como nossa central solar é composta por dois grupos: um com dois painéis e outro com seis painéis, optamos por adaptadores paralelos em formato “Y”. Assim, dois painéis são conectados a cada par de conectores MC4, resultando em uma potência total instalada de 3600 Wc. Vale ressaltar que, com uma tensão de entrada solar máxima de 60 V, os conectores em série, na verdade, não são recomendados.

Em seguida, conectamos o cabo de rede à porta dedicada no lado da bateria e a uma tomada residencial à prova d’água no lado do compartimento. Atenção: nunca conecte uma bateria a uma tomada que você não conhece. É altamente recomendado usar uma tomada robusta, com fiação mínima de 2,5 mm², em uma linha dedicada conectada diretamente ao quadro elétrico principal e protegida por um disjuntor diferencial, bem como por um disjuntor de 16 A (no caso do Solar Vault 3).

Para obter uma conexão à internet extremamente estável, também conectamos a bateria por Ethernet, embora a conexão Wi-Fi tenha funcionado corretamente durante nosso teste.

Instalação do medidor inteligente

Para otimizar o autoconsumo solar, um acessório indispensável, na nossa opinião, deve ser instalado: o Jackery Smart Meter, um medidor conectado. Este pequeno dispositivo monitora em tempo real a energia consumida pela residência. Ele transmite esses dados para a bateria, que então injeta a quantidade exata de eletricidade necessária. Dessa forma, quase nenhum quilowatt-hora é injetado gratuitamente na rede pública. Assim, a taxa de autoconsumo melhora significativamente. A bateria armazena o que não é consumido e injeta apenas o estritamente necessário para a residência.

Esse medidor às vezes é oferecido na compra de um Solar Vault 3 ou durante promoções, mas a versão monofásica é vendida por 99 € se adquirida separadamente, o que é bastante caro.

A instalação do medidor no quadro elétrico é um pouco mais trabalhosa do que a instalação da bateria. É necessário ter no mínimo conhecimentos básicos de eletricidade. O medidor deve ser conectado após um disjuntor de 2 A. Ele é fornecido com um anel de medição que deve ser encaixado na fase de alimentação geral da residência (atenção para respeitar a direção da corrente indicada no anel).

O medidor comunicante Jackery / Imagem: AP
O medidor comunicante Jackery / Imagem: AP

Um medidor que pode ser bastante aprimorado

Diferentemente de muitos medidores concorrentes, que possuem porta Ethernet, o Jackery Smart Meter precisa ser conectado à internet por meio de Wi-Fi. É incluso um longo cabo antena para melhorar o sinal. Há sim uma porta RS485 na parte superior do medidor, mas não há como conectá-la ao lado da bateria, o que é uma grande pena. Por isso, há alguma latência na comunicação entre o medidor e a bateria, fazendo com que alguns quilowatt-horas sejam perdidos para a rede pública.

Alternativamente, o Solar Vault 3 Pro Max pode ser emparelhado com outros medidores conectados de terceiros, como o Shelly Pro 3 EM. Também testamos essa configuração, que se mostrou muito pouco eficaz. A causa disso é o tempo de comunicação particularmente longo entre os dois dispositivos. Pouco ágil diante das variações no nosso consumo, a bateria injetava regularmente grandes quantidades de eletricidade na rede pública.

Para os mais entusiastas da tecnologia, o dispositivo é compatível com MQTT, podendo assim ser integrado a aplicativos de terceiros como o Home Assistant.

Diferentes estratégias energéticas configuráveis no aplicativo

A etapa final da instalação é feita pelo aplicativo para smartphone Jackery. O Solar Vault 3 se conecta a ele sem problemas por Bluetooth (que também pode ser usado no dia a dia caso não se queira conectar o dispositivo à internet). No aplicativo, é possível acessar uma variedade de configurações, em sua maioria básicas. Começando pela mais importante: a escolha da estratégia energética.

Um modo “IA” promete um gerenciamento com base nos preços da eletricidade (útil para contratos com tarifação dinâmica), na produção solar e no consumo. Esse modo pode ser aprimorado, por exemplo, dando um pouco mais de prioridade à energia solar durante os horários de baixo consumo. Um modo “autoconsumo”, que utilizamos exclusivamente, permite reduzir ao máximo o uso de eletricidade proveniente da rede. Um modo “personalizado” deixa o usuário gerenciar os horários de carregamento e descarregamento de acordo com um cronograma diário e semanal livre. Por fim, um modo “tarifário” regula os períodos de carregamento e descarregamento apenas com base nos preços da eletricidade.

Telas da aplicação Jackery / Imagem: AP.
Telas da aplicação Jackery / Imagem: AP.

A aplicação carece de informações técnicas avançadas

Além disso, a aplicação não oferece configurações nem informações muito detalhadas. É possível apenas ajustar o limite mínimo e máximo de descarga, a potência máxima de saída para a rede (900 W por padrão, 2500 W após aceitação de uma mensagem de aviso sobre a qualidade da instalação elétrica) e definir a tarifa da eletricidade. Tentamos encontrar nossas tarifas entre as dos contratos e fornecedores listados na aplicação, sem sucesso. Portanto, foi necessário informá-las manualmente.

A apresentação das estatísticas de produção e consumo é muito simplificada. Observam-se alguns bugs temporários (a exibição da potência em kWh em vez de kW), porém sem gravidade. Gostaríamos especialmente de poder consultar o relatório de saúde da bateria, como faz o concorrente Ecoflow, por exemplo. Isso permite conhecer o estado detalhado: SOH, número de ciclos equivalentes, tempos de uso em altas e baixas temperaturas, etc.

O Solar Vault 3 odeia ondas de calor

Em uso, a bateria se mostrou globalmente muito eficaz. Os quatro rastreadores MPPT extrairam o máximo de nossos dois campos de painéis fotovoltaicos, chegando quase à sua potência nominal (mais de 3100 W medidos no pico, para 3600 Wc instalados). No entanto, o desempenho piorou drasticamente durante as primeiras ondas de calor. Instalada em um balcão voltado para o sul, a Solar Vault 3 interrompia regularmente a geração de energia solar assim que a temperatura exibida no aplicativo ultrapassava 42 °C (com uma temperatura externa entre 37 e 40 °C).

Uma perda seca, que tentamos compensar protegendo a bateria sob um guarda-sol. Embora o aparelho seja à prova d’água e possa ser instalado externamente, o manual recomenda protegê-lo do sol. A sombra reduziu a frequência e a duração das proteções de segurança, mas não foi suficiente para eliminá-las completamente. Esse comportamento é muito frustrante, pois causou uma redução significativa na produção fotovoltaica.

Paralelamente, a bateria nos satisfazu pelo seu silêncio absoluto, mesmo em plena potência. Como o resfriamento é passivo, não há nenhum som de ventilação. Diferentemente de outras baterias concorrentes, também não observamos chiados ou assobios relacionados ao funcionamento do ondulador e da eletrônica.

100 € de eletricidade economizados em dois meses

Durante os dois meses de teste no auge do verão, o Solar Vault 3 Pro Max permitiu injetar 601,8 kWh de eletricidade solar, dos quais 572,3 kWh foram efetivamente consumidos pela nossa residência. Isso representa uma economia exata de 100 € na nossa fatura, apesar das dificuldades causadas pelas ondas de calor. Seriam necessários aproximadamente seis anos para que a bateria se torne rentável na nossa configuração, o que não é tão ruim assim. Não hesite em usar o nosso simulador de rentabilidade de baterias residenciais para estimar o tempo de retorno do investimento no seu projeto.

Produção e autoconsumo do Jackery SolarVault 3 Pro Max

(conectado a uma central solar de 3600 Wc com múltiplas exposições)

Mês

Produção solar

(kWh)

Injeção na rede

(kWh)

Porcentagem de autoconsumo

Julho de 2026

(bateria conectada ao medidor Shelly)

391,6

71,6

81,7 %

Août de 2026

(bateria conectada ao medidor Jackery)

281,8

29,5

89,5 %

Nossa opinião sobre a Jackery Solar Vault 3 Pro Max