1. Curent nominal (In)
Marcați curentul nominal de funcționare pe siguranță. Această valoare este determinată de producător și este curentul pe care îl poate transporta siguranța. Curentul nominal este de obicei transmisia standard recomandată, cum ar fi 1, 1,25, 1,5, 1,6, 2 etc. (unitate: A)
2. Tensiune nominală (Un)
Tensiunea nominală marcată pe siguranță, indicând tensiunea maximă de funcționare pe care siguranța poate fi utilizată. Tensiunea nominală normală este 32, 63, 125, 250, 600V. Siguranța este mai sensibilă la schimbările de curent decât de tensiune. Siguranța rămâne intactă la orice tensiune de la zero până la valoarea nominală maximă, astfel încât poate fi utilizată la orice tensiune mai mică decât tensiunea nominală.
3. Căderea de tensiune (Ud)
Căderea de tensiune la ambele capete ale siguranței la curentul nominal

4. Rezistenta la frig (R)
Valoarea rezistenței siguranței în sine atunci când nu funcționează. Majoritatea siguranțelor sunt fabricate din material cu un coeficient de temperatură pozitiv, astfel încât va exista rezistență la rece și rezistență la cald (căderea de tensiune la curentul nominal), cu rezistența reală de lucru între ele. Rezistența la rece poate fi măsurată cu un curent măsurat nu mai mare de 10% din curentul nominal nominal al siguranței. Rezistența termică este generată atunci când valoarea care curge prin siguranță este egală cu curentul nominal nominal.
5. Temperatura ambiantă
Temperatura aerului care înconjoară direct siguranța și nu trebuie confundată cu temperatura camerei. În multe situații practice, temperatura siguranței este destul de ridicată, de exemplu, atunci când siguranța este instalată într-un spațiu închis sau în apropierea elementelor sale de încălzire, cum ar fi rezistențe, transformatoare, bobine de inductanță etc.

6. Rupere condensator
Cunoscut și sub denumirea de capacitate de întrerupere sau rating de scurt{0}}circuit. Curentul maxim pe care o siguranță îl poate întrerupe în siguranță la o tensiune specificată. Când curentul instantaneu de suprasarcină care poate trece prin siguranță depășește valoarea nominală, siguranța se va rupe sau va exploda, provocând un pericol. Prin urmare, este necesar ca siguranța să rămână intactă (fără spargere sau fractură) după acțiunea de protecție. Capacitatea de rupere a unei siguranțe depinde de structura siguranței. Siguranțele cu capacitate redusă de rupere sunt în mare parte carcase de sticlă, în timp ce siguranțele cu capacitate de rupere-înaltă au de obicei carcase ceramice, multe dintre ele umplute cu material cuarț granular pur.
7. Timp-curbe curente (supraîncărcare și timp-curent)
Siguranța este unul dintre cei mai importanți parametri. Când curentul care trece prin siguranță depășește curentul nominal, siguranța este arsă, ceea ce este o stare de suprasarcină. Caracteristica curentului de timp-a unei siguranțe este relația dintre curentul de suprasarcină și timpul de fuziune. Curba curentă de timp - se bazează pe valori medii.

Caracteristicile curentului de timp - Specificație standard
8. Energia termică nominală de topire I2t
Este unul dintre cei mai importanți parametri pentru a alege siguranța, este valoarea energetică necesară pentru deconectarea siguranței, este siguranța în sine parametrii inerenți, reprezentați de I2t. Valoarea I2t este un parametru al siguranței în sine, care este determinat de materialul elementului și de forma elementului de siguranță, independent de temperatură și tensiune.
9, dimensiune
Dimensiunile sunt exprimate în milimetri, dacă nu se specifică altfel. Dimensiunea aspectului siguranței tubulare utilizate în mod obișnuit este φ 6X30, φ 5X20, φ 3X10, φ 2X7; Utilizate în mod obișnuit, dimensiunea aspectului siguranței de masă 6.1X2.7X2.7, 10.1X3.1X3.1 etc.
