سطح بالا جریان مداوم
سیلو برشدهندههای ژنراتور (GCBs) نیاز دارند تا سطوح بالایی از جریان مداوم را در طول دورههای طولانی مدیریت کنند. برای پاسخگویی به این نیاز، آنها به یک سیستم خنکسازی مداوم برای هادیها نیاز دارند. این مکانیزم خنکسازی مطمئن میشود که هادیها در محدوده دمای ایمن عمل کنند، از گرم شدن و خسارت بالقوه جلوگیری کند و در نتیجه قابلیت اطمینان و کارایی GCBs را در عملیات بلندمدت با جریان بالا حفظ کند.
دو نوع اصلی از شرایط جریان خطا مرتبط با GCBs وجود دارد:
منبع سیستم (خطاهای تغذیهشده توسط ترانسفورماتور): این خطاهای میتوانند بسیار شدید باشند زیرا تمام انرژی سیستم الکتریکی در تغذیه خطا مشارکت دارد. برای رفع مؤثر این خطاهای، GCBs نه تنها باید آزمون شوند بلکه قادر به قطع جریانهای خطا متقارن بالا باشند. شدت این خطاهای میتواند فشار قابل توجهی بر GCBs وارد کند و نیاز است که آنها توانایی قطع قوی داشته باشند.
منبع ژنراتور (خطاهای تغذیهشده توسط ژنراتور): اگرچه به طور کلی شدت این خطاهای کمتر از خطاهای منبع سیستم است، خطاهای منبع ژنراتور با درجه بسیار بالای عدم تقارن مشخص میشوند. این عدم تقارن بالا گاهی اوقات میتواند به شرایط چالشبرانگیزی منجر شود که به عنوان "صفرهای تأخیری" شناخته میشود. GCBs باید طراحی شوند تا بتوانند این ویژگیهای منحصر به فرد را مدیریت کنند تا مطمئن شوند که قطع خطا به صورت قابل اعتماد انجام شود.

همچنین دو جنبه قابل توجه مرتبط با ولتاژ برای GCBs وجود دارد:
سرعت بسیار سریع RRRV (نرخ افزایش ولتاژ بازیابی): مقاومت و ظرفیت جانبی در مدار ژنراتور معمولاً بسیار کمتر از آنچه در یک مدار توزیع عادی است. در نتیجه، مدار دارای فرکانسهای طبیعی بسیار بالا است که به نوبه خود منجر به TRV (ولتاژ بازیابی موقت) بسیار شدید با RRRV بالا میشود. GCBs باید قادر باشند تا تحت این شرایط بازیابی سریع ولتاژ مؤثر کار کنند.
سوییچینگ خارج از فاز: این وضعیت میتواند در طی روشهای راهاندازی عادی رخ دهد. در ابتدا، GCB در وضعیت باز است و ژنراتور از سیستم جدا شده در حالی که سیستم الکتریکی با ولتاژ عادی خود کار میکند. سوییچینگ خارج از فاز میتواند چالشهایی برای GCBs ایجاد کند و آنها باید طراحی شوند تا بتوانند به صورت ایمن و مؤثر این سناریوها را مدیریت کنند.