Wysokie stałe poziomy prądu
Przerzutniki generatorowe (GCBs) muszą radzić sobie z wysokimi stałymi poziomami prądu przez długie okresy. Aby spełnić to wymaganie, potrzebują one ciągłego systemu chłodzenia przewodników. Ten mechanizm chłodzenia zapewnia, że przewodniki mogą działać w bezpiecznym zakresie temperatur, zapobiegając przeogrzaniu i potencjalnym uszkodzeniom, co gwarantuje niezawodność i efektywność GCBs podczas długotrwałych operacji przy wysokim prądzie.
Istnieją dwa główne typy warunków prądu uszkodzeniowego związanych z GCBs:
Źródło systemowe (uszkodzenia zasilane przez transformator): Te uszkodzenia mogą być ekstremalnie poważne, ponieważ w zasilaniu uszkodzenia uczestniczy pełna energia systemu. Aby skutecznie likwidować takie uszkodzenia, GCBs nie tylko muszą być testowane, ale również zdolne do przerwania wysokich symetrycznych prądów uszkodzeniowych. Wielkość tych uszkodzeń może nałożyć znaczne obciążenie na GCBs, wymagając od nich solidnych możliwości przerwania.
Źródło generatora (uszkodzenia zasilane przez generator): Choć ogólnie mniej intensywne niż uszkodzenia źródła systemowego, uszkodzenia źródła generatora charakteryzują się znacznie wyższym stopniem asymetrii. Ta wysoka asymetria może czasem prowadzić do szczególnie trudnego stanu znanego jako “Opóźnione Zera Prądowe”. GCBs muszą być zaprojektowane tak, aby radzić sobie z tymi unikalnymi cechami, aby zagwarantować niezawodne przerwanie uszkodzeń.

Istnieją również dwa zauważalne aspekty związane z napięciem dla GCBs:
Bardzo szybka RRRV (Tempo wzrostu napięcia odzyskującego): Opor i rozproszone pojemności w obwodzie generatorowym są zwykle znacznie niższe niż w normalnym obwodzie dystrybucji. W rezultacie obwód ma bardzo wysokie częstotliwości naturalne, co prowadzi do ekstremalnego napięcia odzyskującego (TRV) o wysokim RRRV. GCBs muszą być w stanie wytrzymać i działać skutecznie w tych warunkach szybkiego odzyskiwania napięcia.
Przelicznik niefazowy: Ta sytuacja może wystąpić podczas normalnych procedur startu. Na początku GCB jest w pozycji otwartej, a generator jest odłączony, podczas gdy system zasilający działa przy normalnym napięciu. Przelicznik niefazowy może stanowić wyzwanie dla GCBs, które muszą być zaprojektowane tak, aby bezpiecznie i efektywnie radzić sobie z takimi scenariuszami.