Nesinhronizirana stanja nastanejo, ko se preklopnik generatorja (GCB) zapre natanko v trenutku, ko med faznimi napetostmi generatorja na eni strani GCB in zunanjega omrežja na drugi strani ni sinhronosti. Drug pogost scenarij je, ko generator deluje v nesinhroniziranem stanju zaradi nestabilnosti sistema, kar zahteva izklop GCB.
Težavnost takega prekinitve je neposredno povezana z nesinhroniziranim kotom δ. Ker generator sooča z velikimi tveganji, ko δ preseže 90°, so zaščitni releji običajno nastavljeni, da se izklopejo okoli δ = 90°. Standardizirane vrednosti prehodne oporavilne napetosti (TRV) so določene glede na nesinhroniziran kót 90° pri nazivni napetosti. Je treba omeniti, da se pri manjših generatorjih lahko pojavijo večji nesinhronizirani koti.

Ko nesinhronizirani kot δ doseže 90°, je tok približno 50% toka nezgod, ki ga zagotavlja sistem. Na strani napetosti je GCB podvržen TRV z hitrostjo naraščanja oporavilne napetosti (RRRV), ki je približno enaka kot pri nezgodi sistema-kazalnika, vendar njegova vrhovna vrednost skoraj dvakrat višja. Nesinhronizirani tok, določen v standardu, je resnično nastavljen na polovico toka nezgod sistema-kazalnika.
Slika prikazuje standardizirane valovne oblike TRV za različne nezgode generatorja, priložene TRVu 100% nezgode za 24 kV GCB, kar omogoča jasno vizualno primerjavo električnih lastnosti pri različnih stanjih nezgod.