¿Cuáles son las ventajas y desventajas del cambio de fase de voltaje de 30 grados entre el primario y el secundario de un transformador Delta-Wye?

Busqué en este sitio web maravillosamente informativo y aprendí mucho sobre las conexiones Delta-Wye y por qué existiría un cambio de fase en el voltaje entre los dos. También soy consciente de que las conexiones Delta-Delta y Wye-Wye no tienen este cambio de fase. Mi pregunta es: ¿Qué es tan importante acerca de este cambio de fase? ¿Hay pros/contras?

Ese cambio de fase de 30 grados no es algo que alguien haya decidido agregar, es una parte inherente de cómo funciona la transformación delta-estrella. Los pros y los contras realmente no tienen en cuenta...
Gracias a ambos por sus prontas respuestas. Brhans: Soy consciente de que el cambio de fase es un subproducto de la función de Delta-Wye. Lo que pregunto es si dicho cambio de fase puede ofrecer ventajas. ¿Llena un nicho en el mundo eléctrico? Transistor: ya había visto el enlace que envió, pero gracias por tomarse el tiempo para comentar mi pregunta.
"También soy consciente de que las conexiones Delta-Delta y Wye-Wye no tienen este cambio de fase". // No es cierto en general. Solo los transformadores con un grupo vectorial de Yy0 y Dd0 no tienen cambio de fase. Pero los transformadores con un grupo vectorial de Yy6 y Dd6 tienen un cambio de fase de 180° entre el voltaje del fasor de línea de un lado en comparación con el voltaje del fasor de línea respectivo del otro lado. Por otro lado, existen transformadores delta-estrella y estrella-triángulo con un desfase de 30°, 330°, 150° y 210°. Y hay delta-delta con 60°, 120°, 240° y 300°.

Respuestas (1)

¿Qué es tan importante acerca de este cambio de fase? ¿Hay pros/contras?

Probablemente el punto principal es ser consciente de que hay un cambio de fase. Por ejemplo, las series que conectan las secundarias delta y estrella darán resultados extraños con la mitad de camino resultante (15°) entre las otras dos. (Eso es de memoria y necesita confirmación).

Una aplicación útil es generar una CC con menos ondulación. Un rectificador trifásico estándar dará 6 pulsos de CC por 360°.

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Figura 1. La rectificación trifásica da seis pulsos por 360°.

Al rectificar los secundarios tanto en triángulo como en estrella, podemos obtener 12 pulsos por 360° y reducir aún más la ondulación.

¿Es posible obtener más pulsos que el doble del número de fases en un circuito rectificador? La respuesta a esta pregunta es sí: especialmente en circuitos polifásicos. Mediante el uso creativo de transformadores, los conjuntos de rectificadores de onda completa pueden conectarse en paralelo de tal manera que se produzcan más de seis pulsos de CC para tres fases de CA. Se introduce un cambio de fase de 30° del primario al secundario de un transformador trifásico cuando las configuraciones de los devanados no son del mismo tipo. En otras palabras, un transformador conectado en Y-Δ o Δ-Y exhibirá este cambio de fase de 30°, mientras que un transformador conectado en YY o Δ-Δ no lo hará. Este fenómeno puede aprovecharse haciendo que un transformador conectado YY alimente un puente rectificador, y que otro transformador conectado Y-Δ alimente un segundo puente rectificador, luego ponga en paralelo las salidas de CC de ambos rectificadores.

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Figura 1. Rectificador de 12 pulsos generado por secundarios delta y estrella.

Como insinué anteriormente, creo que se pueden obtener mejoras adicionales conectando en serie las secundarias delta y estrella para crear otras fases para una mejora aún mayor.

Diagramas y cita de Lessons In Electric Circuits -- Volumen III donde hay mucha más información.

¡Gracias por el tiempo y el esfuerzo que tomó para responder a mi pregunta transistor!
Esto me ayudó a entender un comentario de un video de Electroboom que explica cómo se creó CC de alto voltaje a partir de CA trifásica de alto voltaje.
Un punto importante de esta configuración... es también el "factor de potencia" del uso del transformador Delta-Estrella... que es la unidad más cercana. Muy importante cuando se sustituyen diodos por tiristores.