분리형 유도 발전기는 외부 전력 공급 시스템에 의존하지 않고 독립적으로 발전기로 작동할 수 있는 유도 기계를 의미합니다. 다음 그림에서 보이는 것처럼 세상 자 연결 커패시터 뱅크가 기계의 단자에 연결되어 있습니다. 이 커패시터 뱅크는 기계에 필요한 흥분을 제공하는 역할을 합니다.

기계 내부의 잔류 플럭스는 초기 흥분 소스로 작용합니다. 잔류 플럭스가 없을 경우 기계를 일시적으로 유도 모터로 작동시켜 필요한 잔류 플럭스를 생성할 수 있습니다. 프라임 무버가 무부하 상태에서 동기 속도보다 약간 높은 속도로 모터를 구동하면 스테이터에 작은 전기 동력(Electromotive Force, EMF)이 발생하며, 그 주파수는 로터의 속도와 비례합니다.
세상 자 커패시터 뱅크의 전압은 커패시터 뱅크에 선위상 전류를 유도합니다. 이 전류는 발전기에 피드백되는 지연 전류와 거의 동일합니다.
이 전류에 의해 생성된 자기 플럭스는 초기 잔류 플럭스를 강화하여 전체 자기 플럭스가 증가합니다. 결과적으로 기계의 전압이 상승하고, 이로 인해 흥분 전류가 증가하여 단자 전압이 더욱 상승하게 됩니다.

이 시점에서 발전기가 요구하는 반응성 볼트암페어는 세상 자 연결 커패시터 뱅크에서 공급하는 것과 동일합니다. 작동 주파수는 로터의 속도에 따라 달라지며, 부하의 변화는 로터의 회전 속도에 영향을 미칩니다. 전압은 주로 작동 주파수에서의 용량성 반응에 의해 조절됩니다.
분리형 유도 발전기의 중요한 단점 중 하나는 후진력인자가 있는 부하에 직면했을 때 전압이 급격히 떨어진다는 것입니다.
이 전압 상승은 기계의 자기화 특성 곡선이 커패시터 뱅크의 전압-전류 특성 곡선과 교차할 때까지 지속됩니다. 다음 그래프는 자기화 곡선과 V-IC(전압-커패시터 전류) 특성을 보여줍니다.