אם הגנרטור פועל בכיוון ההפוך, הוא יוצר זרם חשמלי.
כאשר הגנרטור פועל לאחור, עדיין יש תנועה יחסית בין השדה המגנטי והמגנט בתוךו. על פי עקרון האינדוקציה האלקטרומגנטית, כל עוד המוליך עושה תנועת קו האינדוקציה המגנטית בשדה המגנטי, ייווצר מתח אינדוקטיבי במוליך. אם החיבור סגור בנקודה זו, ייווצר זרם אינדוקטיבי.
אך חשוב לציין שהמאפיינים של הזרם שנוצר כאשר הגנרטור פועל לאחור עשויים להיות שונים מאלה כאשר הוא פועל קדימה. לדוגמה:
מתח ותדר
פעולת הפוך יכולה להוביל לשינויים בעוצמה ובתדר של מתח הפלט. זה מכיוון שעיצובי גנרטורים נוטים להיות מותאמים לכיוון ספציפי של סיבוב, ופועלים לאחור יכולים להשפיע על התפוצה והעוצמה של השדה המגנטי, ועל כן גם על מתח הפלט.
לדוגמה, בחלק מהיישומים נדרשת יציבות של מתח והתדר, ואם הגנרטור פועל לאחור, הציוד עשוי שלא לעבוד כראוי.
כיוון הזרם
בפעולת הפוך, כיוון הזרם עשוי להיות הפוך לזה של פעולת קדימה. זה תלוי בהבנה הפנימית של הגנרטור וכיצד הוא מחובר.
לדוגמה, בחלק מהמנועים הנעה ישירה, אם הפעולה מתבצעת לאחור, כיוון הזרם של המנוע ישתנה, מה שיגרום להיפוך כיוון הסיבוב של המנוע.
istung ויעילות
כאשר הגנרטור פועל לאחור, יכול להיות כי הפלט והיעילות שלו יפחתו. זה מכיוון שפעולת הפוך יכולה להוביל לחיכוך מכני, בעיות אוורור ופיזור חום, מה שמגדיל את אובדן האנרגיה.
לדוגמה, בחלק מהטורבינות רוח, אם שינוי פתאומי בכיוון הרוח גורם לגנרטור לפעול לאחור, זה עשוי להפחית באופן משמעותי את הפלט של הגנרטור, ואולי אפילו להרוס אותו.
לסיכום, למרות שהגנרטור ייצור זרם כאשר הוא פועל לאחור, מאפייני הזרם במקרה זה עשויים להיות שונים מאלה כאשר הוא פועל קדימה, ויכולים להשפיע על המכשירים והמערכות המחוברים. ביישומים מעשיים, יש להימנע ככל האפשר מפעולת הפוך של הגנרטור כדי להבטיח את הפעילות התקינה והבטיחות של הציוד.