โดยทั่วไปแล้วไฟสามเฟสจะจัดส่งในสองรูปแบบที่แตกต่างกัน ได้แก่ การกำหนดค่าแบบ Delta และ Wye (Star) โดยทั้งสองได้ชื่อมาจากลักษณะทางกายภาพของโครงร่างและตัวอักษรกรีกที่มีลักษณะคล้ายกัน การกำหนดค่า Delta มีแรงบิดเริ่มต้นสูงและความทนทานต่อข้อผิดพลาดโดยธรรมชาติ เนื่องจากองค์ประกอบแบบเปิดจะไม่ส่งผลกระทบต่อส่วนอื่นๆ (แม้ว่ากระแสเฟสจะสูงกว่าก็ตาม) การกำหนดค่า Wye ใช้กระแสเริ่มต้นน้อยกว่า และโดยทั่วไปจะใช้สำหรับการส่งกำลัง นอกจากนี้ยังใช้สายไฟเส้นที่สี่อีกด้วย

แหล่งกำลังไฟ

สูตรการกำหนดค่า DELTA

สูตรการกำหนดค่า WYE

แรงดันไฟฟ้าของสาย (Vline)
กระแสที่สาย (Iline)
แรงดันเฟส (Vph)
กระแสที่เฟส (Iph)
กำลังไฟฟ้าปรากฏ (S)
กำลังไฟฟ้าจริง (P)
กำลังไฟฟ้ารีแอคทีฟ (Q)
ตัวประกอบกำลังใช้ได้ตั้งแต่ -1 ถึง 1 เท่านั้น กำลังจริงต้องมากกว่า 0  
กำลังไฟฟ้าปรากฏ (S), VA กำลังไฟฟ้ารีแอคทีฟ (Q), VAR กำลังไฟฟ้าจริง (P), W มุมเฟส __ องศา ตัวประกอบกำลังไฟฟ้า __
เครื่องคำนวณสามเฟสใช้รูปสามเหลี่ยมกำลังซึ่งแสดงกำลังจริงเป็นวัตต์ (W) กำลังไฟฟ้ารีแอคทีฟจะแสดงเป็น Reactive Volt Amps (VAR) กำลังไฟฟ้าปรากฏจะแสดงเป็น Volt Amps (VA) ด้วยกำลังไฟฟ้าในระบบ AC จะมีการเหนี่ยวนำหรือปฏิกิริยาต่อวงจรอยู่เสมอ ซึ่งทำให้กระแสไฟฟ้านำไปสู่หรือเกิดความล่าช้าของแรงดันไฟฟ้า การดึงกำลังไฟฟ้าจริงจากวงจรจะคำนึงถึงสิ่งนี้และอธิบายว่าเป็นกำลังไฟฟ้าปรากฏ ไฟสามเฟสหมายความว่าแต่ละเฟสมีเฟสต่างกัน 120 องศา แรงดันไฟฟ้าระหว่างสองสายคือแรงดันไฟฟ้าของสาย โดยทั่วไปแล้วไฟสามเฟสจะใช้สำหรับมอเตอร์เหนี่ยวนำ (เนื่องจากช่วยลดความจำเป็นในการใช้ตัวเก็บประจุสตาร์ทเตอร์) และภาระหนัก เนื่องจากโดยปกติแล้วจะประหยัดกว่าแบบสองสาย/เฟสเดียว ความพร้อมใช้งานของแรงดันไฟฟ้าเป็นระดับภูมิภาคและเป็น 50 หรือ 60Hz ในการกำหนดค่าทั้ง Delta และ Star (หรือ Wye) การคำนวณกำลังไฟฟ้าจริง/กำลังไฟฟ้าปรากฏ และกำลังไฟฟ้ารีแอคทีฟจะเหมือนกัน กระแสที่เฟสและกระแสที่สายมีค่าเท่ากันในรูปแบบ Star (หรือ Wye) และแรงดันไฟฟ้าของสายไฟเท่ากับ √3 เท่าของแรงดันไฟฟ้าเฟส ในการกำหนดค่าแบบ Delta แรงดันที่สายและแรงดันเฟสจะเท่ากันและกระแสไฟในสายเท่ากับ √3 เท่าของกระแสเฟส
แรงดันไฟฟ้า และ กระแสไฟฟ้า ในเฟส ความต้านทานบริสุทธิ์
"160" กระแสไฟฟ้า ตัวนำ แรงดันไฟฟ้า ความต้านทานบริสุทธิ์
แรงดันไฟฟ้า ตัวนำ กระแสไฟฟ้า ความต้านทานบริสุทธิ์