מנוע אינדוקטיבי יכול לשמש כיוצר חשמל, מצב פעולה המוכר בשם יוצר אינדוקטיבי. המנוע יכול להשתנות למצב היוצר תחת תנאים ספציפיים, בעיקר עבור מקרי שימוש מיוחדים. הנה התנאים והמצבים העיקריים בהם ניתן להשתמש במנוע אינדוקטיבי כיוצר חשמל:
1. פעילות במהירות מעל לסינכרונית
תנאים:
מהירות עולה על המהירות הסינכרונית: כאשר מהירות הרוטור של מנוע האינדוקציה עולה על המהירות הסינכרונית, הוא יכול לפעול כיוצר חשמל. המהירות הסינכרונית נקבעת על ידי תדר החשמל והכמות של קטבים במנוע. ns = 120f/p
כאשר:
ns היא המהירות הסינכרונית (סיבובים לדקה).
f הוא תדר החשמל (הרץ). p הוא מספר זוגות הקטבים במנוע.
עקרון:
כאשר מהירות הרוטור עולה על המהירות הסינכרונית, הכיוון בו המוליכים ברוטור חותכים את השדה המגנטי של הסטטור מתהפך, וגורם לזרם המושרה ברוטור להתהפך גם כן. זה יוצר שדה מגנטי ברוטור שמגביר את השדה המגנטי של הסטטור, ויוצר מומנט אלקטרומגנטי המומר מקליטה של אנרגיה חשמלית לייצור אנרגיה חשמלית.
2. נשלט על ידי מנוע ראשוני חיצוני
תנאים:
מנוע ראשוני חיצוני: מנוע ראשוני חיצוני (כמו טורבינת מים, טורבינת רוח או מנוע דיזל) חייב לניע את הרוטור למהירות העולה על המהירות הסינכרונית.
יישומים:
ייצור חשמל מאנרגיית רוח: טורבינות רוח מניעות יוצרים אינדוקטיביים כדי להמיר אנרגיית רוח לאנרגיה חשמלית.
ייצור חשמל מאנרגיית מים: טורבינות מים מניעות יוצרים אינדוקטיביים כדי להמיר אנרגיית מים לאנרגיה חשמלית.
ייצור חשמל מדיזל: מנועי דיזל מניעים יוצרים אינדוקטיביים לשימוש בתחנות כוח קטנות או אספקת חירום.
3. פעילות מחוברת לרשת
תנאים:
מקביל לרשת: יוצרים אינדוקטיביים בדרך כלל צריכים להיות מחוברים לרשת כדי לקבל את הזרם המעורר הנדרש. יוצרים אינדוקטיביים אינם יכולים לספק את הזרם המעורר הנדרש בעצמם והם צריכים לקבל אותו מרשת או מקור חשמל אחר.
עקרון:
כאשר יוצר אינדוקטיבי מחובר לרשת, הזרם המעורר שהרשת מספק מאפשר לרוטור לייצר שדה מגנטי, ובכך לייצר אנרגיה חשמלית. חיבור לרשת משפר את יציבות המערכת ואמינותה.
4. פעילות עצמאית
תנאים:
פעילות עצמית: במקרים מסוימים, יוצרים אינדוקטיביים יכולים לפעול במצב עצמאי, באמצעות מגנטיזציה cánica