Несинхронно състояние настъпва, когато операцията за затваряне на прекъсвителя на генератора (GCB) се извършва точно в момента, в който има липса на синхронизация между фазовите напрежения на генератора от едната страна на GCB и тези на външната мрежа от другата страна. Друг често срещан сценарий е, когато генераторът работи в несинхронно състояние поради нестабилност на системата, което изисква задействане на GCB.
Тежестта на такава прекъсване е директно свързана с ъгъла на несинхронност δ. Учитывайки, че генераторът е изложен на значителни рискове, когато δ надхвърли 90°, защитните реле обикновено са конфигурирани да задействат при около δ = 90°. Стандартизираните стойности на преходното възстановително напрежение (TRV) са установени на основата на ъгъл на несинхронност от 90° при номиналното напрежение. Забележително е, че за по-малките генераторни агрегати, по-големи ъгли на несинхронност все още могат да се появят.

Когато ъгълът на несинхронност δ достигне 90°, токът е приблизително 50% от тока на дефекта, доставян от системата. От страна на напрежението, GCB е изложен на TRV с скорост на увеличение на възстановителното напрежение (RRRV), приблизително равна на тази при дефект в системата-източник, но пиковата му стойност е почти два пъти по-висока. Токът на несинхронност, указан в стандарта, е наистина установен на половината от тока на дефекта в системата-източник.
Фигурата илюстрира стандартизираните вълни на TRV за различни генераторни дефекти, сравнени с TRV на 100% дефект за 24 kV GCB, предоставяйки ясен визуален сравнителен анализ на електрическите характеристики при различни условия на дефект.