La consommation d'énergie du fusible à action rapide est fortement liée à la résistance au froid. La sélection d'un fusible à action rapide avec une petite résistance à froid est bénéfique pour réduire l'élévation de température. La capacité actuelle est principalement limitée par l'élévation de température. Comme mentionné précédemment, l'état de connexion du connecteur à fusible rapide affecte également l'élévation de température du fusible rapide. Il est nécessaire que l'élévation de température du connecteur à fusible rapide n'affecte pas le fonctionnement de ses composants adjacents. L'expérience montre que le fusible à action rapide peut fonctionner pendant une longue période lorsque la hausse de température est inférieure à 80 degrés, et les produits avec un processus de fabrication stable peuvent encore fonctionner pendant une longue période lorsque la hausse de température est de 100 degrés. L'élévation de température de 120 degrés est le point critique de la capacité actuelle. Si l'augmentation de température atteint 140 degrés, le fusible à action rapide ne peut pas fonctionner pendant une longue période.

De plus, dans les mêmes conditions de courant, l'augmentation de température est également liée au fait que le fusible rapide adopte une connexion simple ou double. Les dispositifs redresseurs haute puissance fabriqués dans les pays industriels avancés utilisent souvent des fusibles à action rapide en série avec des dispositifs semi-conducteurs en double parallèle. La borne du fusible à action rapide en double structure parallèle peut être amincie autant que possible pour réduire la résistance. Le fusible à action rapide haute tension a une grande résistance interne, en particulier pour les produits supérieurs à 800V. Le manchon en porcelaine de coquille a une certaine longueur et une grande surface, et la chaleur générée par la fonte est transmise et dissipée à travers la charge et la coquille. Par conséquent, le fusible à action rapide haute tension a un effet de refroidissement de l'air remarquable.

À l'heure actuelle, l'industrie chimique utilise généralement des jeux de barres refroidis à l'eau et un refroidissement par air pour réduire l'élévation de température des fusibles à action rapide. Le jeu de barres refroidi à l'eau est plus efficace pour les fusibles à action rapide basse tension, tels que 400-600V. La différence de température entre la borne à fusible rapide et l'extrémité de connexion du jeu de barres refroidi à l'eau est généralement de 1,0~2,0 degré. De nombreux fusibles à action rapide haute puissance sont conçus en fonction des conditions de refroidissement par eau. Les utilisateurs doivent consulter le fabricant avant utilisation. Le refroidissement par air est également une méthode efficace pour réduire l'élévation de température. La courbe de capacité de vitesse du vent détermine l'impact de la vitesse du vent sur l'échauffement de la mèche rapide. Lorsque la vitesse du vent est d'environ 5 m/s, cela peut généralement améliorer la capacité de débit de 25 %. Si la vitesse du vent augmente à nouveau, cela n'aura aucun effet évident.
