
כיום, מערכת ה-AC בתלת-פאזה היא מאוד פופולרית ונמצאת בשימוש ברחבי העולם עבור ייצור כוח, הובלה של כוח, הפצה ועבור מנועים חשמליים.

למערכת תלת-פאזה יש את המיתרים הבאים בהשוואה למערכת חד-פאזה:
יחס הכוח למשקל של גנרטור תלת-פאזה גבוה יותר מאשר גנרטור חד-פאזה. כלומר, לייצור כמות זהה של כוח חשמלי, הגודל של גנרטור תלת-פאזה קטן יותר מגנרטור חד-פאזה. לכן, עלות האלטרנטור מצטמצמת לייצור כמות זהה של כוח. בנוסף, עקב הקטנת המשקל, ההובלה וההתקנה של האלטרנטור נעשות נוחות ומיעוט מקום נדרש להצבת האלטרנטור במחסני כוח.
ליבוא ופיזור כמות זהה של כוח, כמות החומר הנדרש לקונדוקטור היא קטנה יותר במערכת תלת-פאזה מאשר במערכת חד-פאזה. לכן, מערכת ההובלה והפיזור התלת-פאזית היא כלכלית יותר ממערכת חד-פאזית.
בהינתן כוח מיוצר על ידי אספקה חד-פאזית ואספקה תלת-פאזית עם גורם כוח יחידה. צורת הגל של הכוח המיוצר כתוצאה מאספקה חד-פאזית עם גורם כוח יחידה מוצגת בתמונה (C), ותמונה (D) מציגה את צורת הגל של הכוח המיוצר כתוצאה מאספקה תלת-פאזית.


מתוך צורות הגל המוצגות בתמונות (C) ו-(D) למעלה ברור כי במערכת תלת-פאזה, הכוח הרגעי הוא כמעט קבוע במהלך המחזור, מה שמביא לתפעול חלק ובלעדיו רעידות של המכונה. לעומת זאת, במערכת חד-פאזה הכוח הרגעי הוא מתנדנד ולכן משתנה במהלך המחזור, מה שגורם לרעידות במכונות.
יחס הכוח למשקל של מנוע אינ덕טיבי תלת-פאזה גבוה יותר מאשר מנוע אינדקטי חד-פאזה. כלומר, עבור אותה כמות של כוח מכני, הגודל של מנוע אינדקטי תלת-פאזה קטן יותר ממנוע אינדקטי חד-פאזה. לכן, עלות המנוע האינדקטי מצטמצמת. בנוסף, עקב הקטנת המשקל, ההובלה וההתקנה של המנוע האינדקטי נעשות נוחות ומיעוט מקום נדרש להצבת המנוע האינדקטי.
מנוע אינדקטי תלת-פאזי מתחיל באופן עצמאי מכיוון שהפלוקס המגנטי שיוצר על ידי אספקת תלת-פאזה הוא מסתובב בטבעו עם ערך קבוע. לעומת זאת, מנוע אינדקטי חד-פאזי אינו מתחיל באופן עצמאי מכיוון שהפלוקס המגנטי שיוצר על ידי אספקת חד-פאזה הוא מתנדנד בטבעו. לכן, עלינו לעשות הסדר מיוחד כדי לגרום למנוע אינדקטי חד-פאזי להתחיל באופן עצמאי, מה שמאיר את עלות המנוע האינדקטי חד-פאזי.
מנוע תלת-פאזי הוא בעל גורם כוח טוב יותר
יחס הכוח למשקל של טרנספורמר תלת-פאזה גבוה יותר מאשר טרנספורמר חד-פאזה. כלומר, עבור אותה כמות של כוח חשמלי, הגודל של טרנספורמר תלת-פאזה קטן יותר מטרנספורמר חד-פאזה. לכן, עלות הטרנספורמר מצטמצמת. בנוסף, עקב הקטנת המשקל, ההובלה וההתקנה של הטרנספורמר נעשות נוחות ומיעוט מקום נדרש להצבת הטרנספורמר.
אם מתרחשת תקלה באחת מהקצוות של טרנספורמר תלת-פאזה, שתי הקצוות האחרות יכולות לשמש בדלת פתוחה כדי לשרת עומס תלת-פאזי. אותו הדבר אינו אפשרי בטרנספורמר חד-פאזה. יכולת זו של טרנספורמר תלת-פאזה מגבירה את האמינות של טרנספורמר תלת-פאזה.
מערכת תלת-פאזה יכולה לשמש להאכלת עומס חד-פאזי, בעוד שההפך אינו אפשרי.
DC מותקן ממקורות תלת-פאזה יש לו גורם ריפל של 4%, ו-DC מותקן ממקור חד-פאזה יש לו גורם ריפל של 48.2%. כלומר, DC מותקן ממקורות תלת-פאזה מכיל פחות ריפלים מאשר DC מותקן ממקורות חד-פאזה. לכן, דרישת המסנן מצטמצמת עבור DC מותקן ממקורות תלת-פאזה. מה שמפחית את עלות הממירים.
מסתבר כי מערכת תלת-פאזה היא כלכלית, יעילה, אמינה ונוחה יותר לעומת מערכת חד-פאזה.
הצהרה: כבוד למקור, מאמרים טובים ראויים לחלוקה, במקרה של הפרת זכויות יוצרים אנא צור קשר למחיקה.