Izolovaný indukční generátor se týká indukčního stroje, který je schopen pracovat jako generátor nezávisle, bez opory na externí zdroj elektrické energie. Jak je znázorněno na následujícím obrázku, třífázový kondenzátor s delta spojením je připojen k terminálům stroje. Tento kondenzátor slouží k poskytnutí nezbytné excitace pro stroj.

Zbývající magnetický tok v stroji slouží jako počáteční zdroj excitace. V případě, že není přítomen žádný zbývající magnetický tok, může být stroj krátce provozován jako indukční motor, aby byl vygenerován nezbytný zbývající magnetický tok. Pohon pohání motor, který běží mírně nad synchronní rychlostí za podmínek bez zatěžování. Následně je v statoru vyvolána malá elektromotorická síla (EMF), jejíž frekvence je úměrná rychlosti rotoru.
Napětí na třífázovém kondenzátoru vyvolá vedoucí proud v kondenzátoru. Tento proud je téměř ekvivalentní pozdilivému proudu, který je zpětně podáván do generátoru.
Magnetický tok vygenerovaný tímto proudem posiluje počáteční zbývající magnetický tok, což vede ke zvýšení celkového magnetického toku. To způsobí zvýšení napětí na stroji. Toto zvýšení napětí vyvolá zvýšení excitujícího proudu, což dále zvyšuje koncové napětí.

V tomto okamžiku jsou reaktivní voltampéry požadované generátorem ekvivalentní těm, které poskytuje třífázový kondenzátor s delta spojením. Provozní frekvence závisí na rychlosti rotoru a jakákoli změna zatěžování má vliv na otáčky rotoru. Napětí je hlavně regulováno kapacitním reaktančním odporom v provozní frekvenci.
Významnou nevýhodou izolovaného indukčního generátoru je, že při zatěžování s faktorem moci v čase se napětí rychle snižuje.
Toto zvýšení napětí pokračuje, dokud se charakteristika magnetizace stroje neprotnou s charakteristikou napětí a proudu kondenzátoru. Následující graf znázorňuje charakteristiku magnetizace a V - IC (napětí - proud kondenzátoru) charakteristiku.