Höga kontinuerliga strömflöden
Generatorbrytare (GCBs) krävs för att hantera höga kontinuerliga strömflöden under långa perioder. För att möta detta behov kräver de en kontinuerlig kylningssystem för ledarna. Denna kylmekanism säkerställer att ledarna kan fungera inom ett säkert temperaturintervall, vilket förhindrar överhettning och potentiell skada, och därigenom upprätthåller pålitligheten och effektiviteten hos GCBs under långvariga operationer med hög ström.
Det finns två huvudtyper av felströmförhållanden som är kopplade till GCBs:
System - källa (transformator - matade fel): Dessa fel kan vara extremt allvarliga eftersom hela energin i det elektriska systemet deltar i att mata felet. För att effektivt rensa sådana fel måste GCBs inte bara testas utan också kunna bryta höga symmetriska felströmmar. Magnituden av dessa fel kan sätta betydande belastning på GCBs, vilket kräver att de har robusta avbrottsförmågor.
Generator - källa (generator - matade fel): Även om generellt sett lägre i magnitud jämfört med system - källfel, kännetecknas generator - källfel av en mycket högre grad av asymmetri. Denna höga asymmetri kan ibland leda till ett särskilt utmanande tillstånd känd som “Fördröjda strömnullpunkter”. GCBs måste designas för att hantera dessa unika egenskaper för att säkerställa pålitlig felavbrottning.

Det finns också två notabla spanningsrelaterade aspekter för GCBs:
Väldigt snabb RRRV (hastighet för återhämtning av spänning): Motståndet och strömförirringen i en generatorcirkuit är vanligtvis mycket lägre än i en normal distributionscirkuit. Detta resulterar i mycket höga naturliga frekvenser, vilket i sin tur leder till extrem ögonblicklig återhämtningsspänning (TRV) med hög RRRV. GCBs måste kunna motstå och fungera effektivt under dessa snabba spänningsåterhämtningsvillkor.
Ut - of - phase switching: Detta kan inträffa under normala uppstartsförfaranden. I början är GCB i öppen position, och generatören är frånkopplad medan det elektriska systemet fungerar vid sin normala spänning. Ut - of - phase switching kan utmana GCBs, och de måste designas för att hantera sådana situationer på ett säkert och effektivt sätt.