1. Névleges feszültség
A vezeték névleges feszültsége az a véges AC/DC feszültség, amelyet a vezeték folyamatosan el tud viselni anélkül, hogy alapvető jellemzői rontanának.
Az akkumulátoros rendszer áramkörében a maximális névleges feszültség elérheti a 600V DC-t, ezért a vezető kiválasztásakor különös figyelmet kell fordítani a gyártó által a vezeték üzemi feszültségére vonatkozó előírásra. A vezeték névleges feszültségének nagyobbnak kell lennie, mint a hurok maximális feszültsége.

2. Amper kapacitás
A vezető áramerőssége számos tényező eredménye. Például:
· Vezeték mérete
· Vezető anyag
· Vezeték hossza
· Magellenállás
A vezető áramerőssége és megengedett hőmérséklet-emelkedése szorosan összefügg a keresztirányú specifikációs területtel. A kiválasztás kezdetben a huzalfüst-görbe adott specifikációja, például grafikon alapján történhet.
* ábra -- Az M6040 vezeték füstkibocsátási görbéje
A vezeték füstgörbéje illeszkedik a FUSE görbéhez

3. Üzemi hőmérséklet
A huzal üzemi hőmérséklete folyamatos üzemi hőmérsékletre és maximális túlterhelési hőmérsékletre osztható. Ezeket a hőmérsékleteket a huzalszigetelő burkolat felületének mérésével lehet mérni.
Folyamatos üzemi hőmérséklet
A folyamatos hőmérséklet az a hőmérséklet, amelyen a huzal szigetelőrétege 3000 órát bír (az ISO szabványból idézve) rendellenes körülmények nélkül. Ezt a hőmérsékletet a huzal szigetelő rétegének felületének mérésével kapjuk meg. A megengedett állandó-állapotú (folyamatos) áram hatására a vezeték teljes hőmérséklete alacsonyabb, mint a folyamatos üzemi hőmérséklet. Folyamatos működés esetén a vezeték állandó állapotú áramerőssége egy adott környezeti hőmérsékleten az a fajlagos áram, amelyet a vezeték 3000 órán keresztül továbbra is ellenáll, és nem haladja meg a szigetelőréteg folyamatos működési hőmérsékletét.

4. Maximális túlterhelési hőmérséklet
A maximális túlterhelési hőmérséklet 60 fok plusz a vezetőszigetelő réteg folyamatos üzemi hőmérséklete. Ezt a hőmérsékletet a huzal akár egy óráig is elviseli. A megengedett túlterhelési áram hatására a vezető teljes hőmérséklete alacsonyabb, mint a túlterhelés üzemi hőmérséklete. A túlterhelés lerövidítheti a vezeték teljes élettartamát, de nem károsítja a vezetéket.
5. Rövidzárlati áram hőhatása - I2t
Rövidzárlat esetén nagy mennyiségű hő keletkezik. Az I2t rövidzárlati áram hőállóságának mérése a nagyfeszültségű vezeték fontos teljesítményparamétere. Az I a rövidzár-áramot (RMS), a T pedig a rövid-áramköri időt (másodpercben).

6. A vezeték füstgörbéje
Ez a görbe azt mutatja, hogy mi történik, ha egy vezeték füstöl, ha az áram egy bizonyos időpontban meghalad egy bizonyos szintet.
