Pro Max, Pro, Pro Max AC: tres productos bajo un mismo nombre
El SolarVault 3 Pro Max (modelo JS3-2500PMA-GY) es la versión híbrida de gama alta de la serie SolarVault 3 de Jackery, lanzada en marzo de 2026: una batería LiFePO4 de 2520 Wh, un inversor bidireccional y cuatro reguladores MPPT reunidos en una carcasa IP65 de 26,5 kg. Dos productos vecinos llevan un nombre casi idéntico sin confundirse con él: el SolarVault 3 Pro (JS3-2500PA-GY), cuya salida CA se queda en 1200 W, y el Pro Max AC (JS3-2500PMB-GY), que conserva la salida de 2500 W pero suprime las entradas solares para conectarse detrás de una instalación existente.
| Criterio | SolarVault 3 Pro Max | SolarVault 3 Pro |
|---|---|---|
| Referencia | JS3-2500PMA-GY | JS3-2500PA-GY |
| Salida CA máxima | 2500 W | 1200 W |
| Bypass de red | 3680 W | 2300 W |
| Respaldo fuera de red | 1600 W solo, 2500 W con una batería adicional | 1200 W |
| Entrada solar directa | 4000 W, 4 MPPT | 4000 W, 4 MPPT |
| Peso | 26,5 kg | 25,5 kg |
La carga directa desde los paneles es la única diferencia de hardware entre el Pro Max y el Pro Max AC: el Pro Max tiene sentido para quien conecta sus módulos sin microinversor, el Pro Max AC para quien ya posee una instalación. Las cifras que siguen valen para la versión híbrida; cuando una de ellas procede de la versión AC, cuya electrónica de potencia es idéntica, se indica la variante.
Los 2500 W: una promesa que hay que leer con sus condiciones
La cifra de 2500 W figura al frente de la ficha del Pro Max, pero abarca varias potencias distintas según el puerto y la configuración. En un enchufe ordinario, el equipo inyecta 800 W: es el ajuste de fábrica, alineado con el límite comúnmente admitido para los kits de balcón en Europa. La app ofrece después solo dos niveles de salida a la red, 800 W o 2500 W, sin valor intermedio. Pasar a 2500 W supone un circuito dedicado y una conexión fija (clavija cortada, caja de derivación), es decir, un electricista cualificado y, según el país, otro procedimiento de declaración.
La segunda condición es menos conocida: la batería base sola no supera 1800 W en carga ni 1600 W en descarga por la toma CA. Los 2500 W, en carga como en descarga, exigen al menos una batería adicional BP2500, lo que convierte la primera ampliación en una decisión de potencia tanto como de capacidad. El bypass de 3680 W (16 A) deja pasar la corriente de la red hacia una carga conectada a la toma de respaldo sin solicitar la batería: es lo que permite alimentar una secadora manteniendo las celdas en reposo.
Rendimiento y espera: 84 % a 800 W y un consumo en vacío que vigilar
En un ciclo completo, carga del 10 al 100 % y descarga del 100 al 10 %, a 800 W en ambos sentidos, el rendimiento de ida y vuelta del SolarVault 3 Pro Max se sitúa en el 84,4 % de media en cuatro ciclos, del 83,8 al 84,8 % de un ciclo a otro. La versión AC, cuya electrónica de potencia es idéntica, alcanza el 84,7 % en las mismas condiciones. Es un nivel correcto para la categoría, un escalón por debajo de los mejores híbridos, que superan el 87 %.
Esa cifra vale para un régimen sostenido. Cuando la batería aporta solo unos cientos de vatios, como en el autoconsumo nocturno, el rendimiento global baja entre el 75 y el 80 %. El mecanismo es el de todos los inversores: las pérdidas fijas (electrónica, gestión de la batería, comunicación) pesan proporcionalmente más a medida que disminuye la potencia transferida. La carga directa por las entradas MPPT evita una conversión y debería mejorar la cifra, pero hoy no existe un valor fiable para ese modo.
A ello se suma el consumo en vacío. Mientras un plan energético está activo, por ejemplo en autoconsumo, el equipo consume del orden de 30 a 35 W. Baja a unos 2,2 W en espera, a la que pasa por sí solo tras diez minutos sin aporte solar ni plan en curso (esta espera automática se desactiva en la app). A 30 W de forma continua, la pérdida llega a 0,72 kWh al día, el 29 % de la capacidad nominal, y a casi 263 kWh en un año: una partida que conviene tener presente antes de encadenar muchos ciclos pequeños, tanto más cuanto que la energía útil de un ciclo diario no supera los 2,3 kWh.
Capacidad y ampliación: 2,52 kWh de base, 15,12 kWh por torre
La batería base almacena 2520 Wh (41,6 V, 60,6 Ah) en LiFePO4. La energía realmente utilizable depende de la reserva del sistema de gestión de la batería: con el 90 % de profundidad de descarga adoptado para la vida útil, llega como máximo a 2,27 kWh, y un valor más prudente de 2,1 kWh (83 % del nominal) sigue siendo plausible. Conviene razonar sobre esa horquilla de 2,1 a 2,3 kWh y no sobre los 2,52 kWh de la etiqueta.
Cada módulo BP2500 aporta 2520 Wh, pesa 21 kg (485 × 210 × 230 mm) y se apila sin cable bajo la unidad principal: hasta cinco módulos, es decir, 15,12 kWh para una torre de unos 131,5 kg. La ampliación también actúa sobre la potencia: la potencia de carga total, paneles y red sumados, pasa de 1800 W para la unidad sola a 3600 W con una ampliación y 4500 W a partir de dos. El fabricante anuncia además el acoplamiento de tres torres, hasta 45,36 kWh, pero esa función se presenta como «próximamente disponible» y a día de hoy no lo está. Se ofrecen como opción una base y ruedas para colocar y mover el conjunto.
Entrada solar: cuatro MPPT, 4000 W directos y 2500 W más por la red
Junto con la potencia de salida, es lo que sitúa al Pro Max en lo más alto de su categoría. Los cuatro reguladores MPPT son independientes: cada uno acepta hasta 1000 W entre 16 y 60 V, con 28 A de entrada y 32 A de corriente de cortocircuito, para 4000 W en total. Dos módulos orientados al este y dos al oeste, o un módulo parcialmente sombreado, no se penalizan entre sí. Los conectores MC4 están escalonados de dos en dos para seguir siendo accesibles, y se suministra una herramienta de desconexión.
El límite de 60 V gobierna el cableado: dos módulos de 400 W o más conectados en serie superan esa tensión, mientras que el montaje en paralelo se mantiene dentro del rango mientras la corriente total no pase de 28 A, con un cable en Y que se vende por separado. A ello se añade el acoplamiento CA: un microinversor existente se conecta a la toma de respaldo e inyecta hasta 2500 W en la batería, con al menos una ampliación, para una entrada acumulada de hasta 6500 W.
En la práctica, esos 4000 W superan lo que un kit de balcón simplificado puede recibir: el valor está en la flexibilidad de orientación y en un ligero sobredimensionado que ayuda por la mañana, por la tarde y con cielo cubierto, no en la potencia pico bruta.
Control: una app cuidada, automatismos todavía jóvenes
La app de Jackery ofrece cuatro modos: autoconsumo (por defecto), personalizado, tarifario e IA. Una pantalla en color en el frontal muestra el estado de carga, las potencias de entrada y de salida y el modo activo sin abrir la app; el equipo también se ajusta por Bluetooth sin Wi-Fi y se conecta por Ethernet. Son compatibles los contadores de Jackery (monofásico, trifásico, lectores D0 y módulo TIC para Linky), los Shelly Pro 3EM y Pro EM-50, el Everhome EcoTracker, el HomeWizard P1 y el Homey Energy Dongle, además de enchufes inteligentes Shelly para seguir aparatos aislados.
La regulación es precisa cuando el contador es rápido: en una noche de seis horas, la versión AC toma 24 Wh de la red e inyecta 32 Wh en total, y solo sube a 57 y 58 Wh cuando un grifo de agua hirviendo impone picos regulares de 1600 W de unos diez segundos. El tiempo de reacción se cuenta en segundos más que en fracciones de segundo.
Las reservas se refieren a los automatismos. El modo tarifario no permite fijar ni un diferencial de precio mínimo ni un rendimiento de referencia, de modo que el equipo puede descargar por diferenciales que no cubren las pérdidas. Los planes personalizados se repiten cada día, sin distinguir los días de la semana. El modo IA, que aprende durante varias semanas, toma decisiones a veces difíciles de seguir, como una carga completa en horas caras. Los datos de la app se actualizan despacio por Wi-Fi, la recepción de 2,4 GHz es débil en un garaje o un sótano, y la actualización a la versión 1.1 falló por Wi-Fi antes de lograrse con un cable Ethernet; el firmware pasó de la versión 1.0 a la 1.5 en menos de seis meses.
En cuanto a la integración, Jackery publica una integración oficial para Home Assistant que lee los datos por MQTT local. La puesta en servicio, la activación del MQTT y el emparejamiento de un contador pasan, sin embargo, por la app y una cuenta de Jackery, y el fabricante no publica una descripción completa de la interfaz MQTT. Una vez hecho el emparejamiento, el intercambio con un contador de la misma red local se realiza de forma directa.
Respaldo fuera de red: real, pero no un SAI de oficina
La toma de respaldo pasa a la batería en menos de 20 ms durante un corte y suministra 1600 W con la unidad sola, 2500 W con al menos una batería adicional. El fabricante precisa que no es un sistema de alimentación ininterrumpida, porque la conmutación no es instantánea, y desaconseja conectar servidores o puestos de trabajo.
Solo se respaldan los aparatos conectados a esa toma: la vivienda no conmuta por sí sola. A 1600 W, la batería base dura algo más de una hora. Fuera de red, la descarga deja de ser posible por debajo del 10 % de carga, y la toma se apaga sola tras 12 horas con menos de 25 W de salida (retardo ajustable a 2, 8, 12 o 24 horas, o desactivable). El límite de descarga se fija en la app, lo que permite conservar una reserva para los cortes, y el Bluetooth permite despertar el equipo en espera cuando cae la red.
Fabricación, calor y seguridad
La carcasa tiene certificación IP65 y funciona de -20 a 55 °C, con precalentamiento automático de la batería por debajo de 0 °C; el equipo trabaja de forma óptima entre 15 y 30 °C. Sin ventilador, la refrigeración pasiva se apoya en un disipador de aletas en la cara trasera: el ruido se mantiene por debajo de 30 dB, y el único sonido es el chasquido de los relés en cada cambio de modo.
El calor es el punto que vigilar. La cara trasera sube hasta unos 65 °C tras dos horas de carga a 2500 W. En la versión AC, de electrónica idéntica, se queda en 37 °C a 800 W y alcanza 48 °C a 1800 W. El fabricante pide 30 cm de espacio libre a cada lado y reduce la potencia cuando sube la temperatura: conviene evitar instalarlo en un mueble cerrado o a pleno sol.
La química LiFePO4 es claramente más estable térmicamente que la NMC. El equipo vigila la temperatura de los conectores MC4 y de la toma de red, aloja una válvula de sobrepresión en cada batería y un módulo de extinción por aerosol que se activa ante un sobrecalentamiento severo. Ese módulo no es un extintor para una batería en fuga térmica: no sustituye ni una ubicación despejada ni un detector de humo sobre el equipo. Un certificado de seguridad CB (norma IEC 62040-1:2017, 17 de marzo de 2026) cubre el Pro Max y el Pro Max AC.
La durabilidad anunciada es de 6000 ciclos al 90 % de profundidad de descarga hasta un 70 % de capacidad restante, es decir, unos dieciséis años a un ciclo diario, con 10 años de garantía. Lanzado en marzo de 2026, el producto aún no tiene trayectoria a la escala de esas cifras, pero hasta hoy no se conoce ninguna retirada ni defecto de seguridad.
Instalación y conformidad en España: qué cambia con la batería
La instalación lleva de diez minutos a una hora: la unidad sobre su base o fijada a la pared con las escuadras suministradas, una toma con puesta a tierra para el cable de red, los paneles en los MC4 y, después, la puesta en servicio con la app por Bluetooth antes de la conexión Wi-Fi de 2,4 GHz o Ethernet. Con 26,5 kg la unidad (131,5 kg una torre de cinco ampliaciones), el desplazamiento se prevé entre dos personas, con 30 cm de espacio libre a cada lado.
En España no se ha confirmado ninguna venta de este modelo. Antes de cualquier compra conviene preguntar a la distribuidora eléctrica local y a un instalador cualificado qué trámites y certificaciones exige un almacenamiento conectado a la red. El fabricante ajusta el equipo a 800 W de fábrica y remite a la normativa local para cualquier ajuste superior; los 2500 W exigen una conexión fija, con sus trámites propios.
Frente a la competencia directa
Tres referencias ayudan a situar el Pro Max: su hermano pequeño, el SolarVault 3 Pro, el Zendure SolarFlow 2400 Pro, también híbrido, y el Anker Solix Solarbank 3 E2700 Pro, más cercano por capacidad.
| Criterio | SolarVault 3 Pro Max | SolarVault 3 Pro | SolarFlow 2400 Pro | Solarbank 3 E2700 Pro |
|---|---|---|---|---|
| Capacidad base | 2520 Wh | 2520 Wh | 2400 Wh | 2688 Wh |
| Salida CA máxima | 2500 W | 1200 W | 2400 W | 1200 W (800 W de inyección de serie) |
| Entrada solar directa | 4000 W (4 MPPT) + 2500 W con acoplamiento CA | 4000 W (4 MPPT) | 3000 W (4 MPPT) + 1800 W con acoplamiento CA | 3600 W (4 MPPT) |
| Ampliable hasta | 15,12 kWh | 15,12 kWh | 16,8 kWh | unos 16 kWh |
| Peso | 26,5 kg | 25,5 kg | 27,8 kg | 29,2 kg |
El Pro Max es el único de los cuatro que reúne 2500 W de salida, 4000 W de entrada directa y un respaldo de 2500 W. El Zendure SolarFlow 2400 Pro lo supera en rendimiento de ida y vuelta (87-90 %) y en herramientas tarifarias, a costa de una entrada directa más estrecha. El Anker Solarbank 3 E2700 Pro ofrece 168 Wh más de base, un rendimiento cercano y un ecosistema más asentado, pero se queda en 1200 W. El 3 Pro, por último, comparte casi todo con el Pro Max salvo la potencia y el respaldo: si el horizonte sigue siendo 800 W de inyección, basta.
A quién se dirige el SolarVault 3 Pro Max y dónde se vende
Conviene a los hogares que consumen mucho por la noche, que conectan tres o cuatro módulos con orientaciones distintas o que quieren dejar abierta la puerta a una ampliación de hasta 15 kWh: con su bypass de 3680 W y su respaldo de 2500 W, es un aparato de casa más que un accesorio de balcón. Conviene menos a quien solo tiene uno o dos módulos y apunta a 800 W de inyección, caso en que basta el 3 Pro, ni a quien exige un funcionamiento sin app ni cuenta, un respaldo sin interrupción para equipos informáticos o un arbitraje tarifario fino.



