იზოლირებული ინდუქციური გენერატორი არის ინდუქციური მანქანა, რომელიც შეიძლება დამუშავდეს გენერატორის როლში დამოუკიდებლად, გარე ელექტროენერგიის სისტემის დახმარების გარეშე. შემდეგ ფიგურაში წარმოდგენილია, რომ მანქანის ტერმინალებზე დაკავშირებულია სამფაზიანი დელტა-დაკავშირებული კონდენსატორთა ბანკი. ეს კონდენსატორთა ბანკი საჭირო ექსციტაციას მოწყობილობისთვის პროვიდერთან ერთად მუშაობს.

მანქანის შენახული ფლაქსი მსგავსდება საწყის ექსციტაციის წყაროს. შემთხვევაში, როდესაც შენახული ფლაქსი არ არის, მანქანა შეიძლება მოდის მცირე დროს ინდუქციური მოტორის როლში დამუშავდეს საჭირო შენახული ფლაქსის შესაქმნელად. მძიმე მოწყობილობა მოტორს უზრუნველყოფს სინქრონული სიჩქარეზე მცირედ ზედიზედ მუშაობას დატვირთული პირობებში. შედეგად, შტატორში გამოიწვევა პატარა ელექტრომოტიური ძალა (EMF), რომლის სიხშირე პროპორციულია როტორის სიჩქარეს.
სამფაზიანი კონდენსატორთა ბანკის შესაბამის ვოლტაჟი იწვევს კონდენსატორთა ბანკში წინ მიმავალ დენს. ეს დენი არის თითქმის ტოლი გენერატორს უკუმიმართ დენთან.
ამ დენის მიერ შექმნილი მაგნიტური ფლაქსი ახარისხებს საწყის შენახულ ფლაქსს, რითაც ზრდის სრული მაგნიტური ფლაქსი. შედეგად, მანქანის ვოლტაჟი ზრდის. ეს ვოლტაჟის ზრდა გამოიწვევს ექსციტაციის დენის ზრდას, რაც თავის მხრივ უფრო არტყავს ტერმინალურ ვოლტაჟს.

ამ საფეხურზე, გენერატორის მოთხოვნის რეაქტიული ვოლტ-ამპერები ტოლია სამფაზიანი დელტა-დაკავშირებული კონდენსატორთა ბანკის მიერ მოწოდებული რეაქტიული ვოლტ-ამპერების. მუშაობის სიხშირე დამოკიდებულია როტორის სიჩქარეზე და დატვირთვის ნებისმიერი ცვლილება გავლენას ახდენს როტორის სიჩქარეზე. ვოლტაჟი ძირითადად რეგულირდება მუშაობის სიხშირეზე კაპაციტიური რეაქტიულობით.
იზოლირებული ინდუქციური გენერატორის მნიშვნელოვანი ნაკლები არის ის, რომ უკუსხივი დენის ფაქტორის მქონე დატვირთვის შემთხვევაში ვოლტაჟი სწრაფად დაეცემა.
ეს ვოლტაჟის ზრდა გრძელდება მანქანის მაგნეტიზაციის მახასიათებელი მრუდი კრისტალის ვოლტ-კაპაციტორული დენის (V - IC) მახასიათებელ მრუდთან დაკვრამდე. შემდეგი გრაფიკი აჩვენებს მაგნეტიზაციის მრუდს და V - IC (ვოლტაჟ-კაპაციტორული დენი) მახასიათებელს.