Pokud alternátor běží v opačném směru, vygeneruje elektrický proud.
Když alternátor běží zpět, stále existuje relativní pohyb mezi magnetickým polem a vodičem uvnitř něj. Podle principu elektromagnetické indukce, pokud vodič provádí pohyb magnetických čar indukce v magnetickém poli, vygeneruje se v něm indukované elektromotorické síly. Pokud je obvod v tomto okamžiku uzavřen, vygeneruje se indukovaný proud.
Je však důležité si uvědomit, že charakteristiky proudu generovaného při běhu generátoru zpětně mohou být odlišné od těch při běhu dopředu. Například:
Napětí a frekvence
Zpětný chod může vést k změnám velikosti a frekvence výstupního napětí. To je proto, že návrhy generátorů jsou často optimalizovány pro určitý směr otáčení, a běh zpět může ovlivnit distribuci a sílu magnetického pole, a tedy i výstupní napětí.
Například v některých aplikacích je požadována stabilita napětí a frekvence, a pokud generátor běží zpět, zařízení mohou nefunkční.
Směr proudu
Při zpětném chodu může být směr proudu opačný než při dopředném chodu. To závisí na vnitřní struktuře generátoru a na způsobu jeho zapojení.
Například u některých stejnosměrných motorů, pokud je operace obrácena, směr armatury motoru se změní, což vede k obrácení směru otáčení motoru.
Výkon a efektivita
Když generátor běží zpět, jeho výstupní výkon a efektivita mohou být sníženy. To je proto, že zpětný chod může vést k mechanickému tření, problémům s ventilací a odpadem tepla, což zvyšuje energetické ztráty.
Například u některých větrných turbín, pokud náhlá změna směru větru způsobí, že generátor běží zpět, může to výrazně snížit výstupní výkon generátoru a může dokonce poškodit generátor.
V souhrnu lze říci, že i když alternátor vygeneruje proud, když běží zpět, charakteristiky tohoto proudu mohou být odlišné od těch při běhu dopředu a mohou mít vliv na připojená zařízení a systémy. V praktických aplikacích by se měl zpětný chod generátoru co nejvíce vyhnout, aby se zajistilo normální fungování a bezpečnost zařízení.