تیزهی پیوسته برق بالا
بازکنندههای مدار ژنراتور (GCBs) نیاز دارند تا سطوح پیوسته برق بالا را در دورههای طولانی مدیریت کنند. برای برآوردن این نیاز، آنها به سیستم خنکسازی مداوم برای هادیها نیاز دارند. این مکانیسم خنکسازی مطمئن میکند که هادیها بتوانند در محدوده دمایی ایمن عمل کنند، از گرم شدن بیش از حد و خسارت ممکن جلوگیری کرده و در نتیجه قابلیت اطمینان و کارایی GCBs را در عملیات بلندمدت با جریان بالا حفظ میکند.
دو نوع اصلی از شرایط جریان خطایی مرتبط با GCBs وجود دارد:
منبع سیستم (خطاهای تغذیهشده از ترانسفورماتور): این خطاهای میتوانند بسیار شدید باشند زیرا تمام انرژی سیستم برق در تغذیه خطای مشارکت دارد. برای رفع مؤثر چنین خطاهایی، GCBs نه تنها باید تست شوند بلکه قادر به قطع جریانهای خطای متقارن بالا باشند. شدت این خطاهای میتواند فشار قابل توجهی روی GCBs وارد کند و نیاز است که آنها توان قطع قوی داشته باشند.
منبع ژنراتور (خطاهای تغذیهشده از ژنراتور): اگرچه معمولاً از نظر شدت کمتر از خطاهای منبع سیستم هستند، خطاهای منبع ژنراتور با درجه عدم تقارن بسیار بالاتر مشخص میشوند. این عدم تقارن بالا گاهی اوقات میتواند به شرایط چالشبرانگیزی معروف به "صفرهای تأخیری جریان" منجر شود. GCBs باید طراحی شوند تا بتوانند این ویژگیهای منحصر به فرد را مدیریت کنند تا رفع خطای قابل اعتماد را تضمین کنند.

همچنین دو جنبه مهم مرتبط با ولتاژ برای GCBs وجود دارد:
سرعت بسیار سریع RRRV (نرخ افزایش ولتاژ بازیابی): مقاومت و ظرفیت پخششده در مدار ژنراتور معمولاً بسیار کمتر از آنچه در یک مدار توزیع عادی است. بنابراین، مدار دارای فرکانسهای طبیعی بسیار بالاست که به نوبه خود منجر به TRV (ولتاژ بازیابی گذرا) شدید با RRRV بالا میشود. GCBs باید بتوانند تحت این شرایط بازیابی سریع ولتاژ عمل کنند و مقاومت کنند.
سوئیچینگ خارج از فاز: این وضعیت میتواند در طی روالهای راهاندازی عادی رخ دهد. در ابتدا، GCB در حالت باز است و ژنراتور از سیستم برق جدا شده است در حالی که سیستم برق با ولتاژ عادی خود کار میکند. سوئیچینگ خارج از فاز میتواند چالشهایی برای GCBs ایجاد کند و آنها باید طراحی شوند تا بتوانند چنین سناریوهایی را به صورت ایمن و کارآمد مدیریت کنند.