Несинхронний стан відбувається, коли операція закриття вимикача генератора (GCB) виконується саме в той момент, коли між фазовими напругами генератора з одного боку GCB і зовнішньої мережі з іншого боку відсутня синхронізація. Інший поширений сценарій - це коли генератор працює в несинхронному стані через нестабільність системи, що вимагає відключення GCB.
Ступінь важкості такої перебої прямо пов'язана з кутом несинхронності δ. Оскільки генератор стикається з значними ризиками, коли δ перевищує 90°, захищаючі реле, як правило, налаштовані на відключення приблизно при δ = 90°. Стандартні значення несинхронного переходного відновленого напруги (TRV) встановлюються на основі кута несинхронності 90° при номінальній напрузі. Варто звернути увагу, що для менших генераторних одиниць можуть виникати більші кути несинхронності.

Коли кут несинхронності δ досягає 90°, струм становить приблизно 50% від струму аварії, який забезпечує система. З точки погляду напруги, GCB піддається TRV з швидкістю зростання відновленого напруги (RRRV), яка приблизно еквівалентна тій, що виникає при аварії джерела системи, але її максимальне значення майже удвічі вище. Несинхронний струм, встановлений стандартом, дійсно встановлюється на половину від струму аварії джерела системи.
Рисунок ілюструє стандартизовані хвилеформи TRV для різних аварій генератора, порівнюючи їх з TRV 100% аварії для GCB 24 кВ, що надає чітку візуальну порівнянню електричних характеристик при різних умовах аварії.