1. Tension nominale
La tension nominale d'un fil est la tension AC/DC finie à laquelle le fil peut résister en continu sans dégrader ses caractéristiques essentielles.
Dans le circuit du système de batterie, la tension nominale maximale peut atteindre 600 V CC. Une attention particulière doit donc être accordée aux spécifications du fabricant concernant la tension de fonctionnement du conducteur lors de la sélection du conducteur. La tension nominale du fil doit être supérieure à la tension maximale de la boucle.

2. Capacité en ampères
La capacité en ampérage du conducteur est le résultat de nombreux facteurs. Tel que:
· Taille du fil
· Matériau conducteur
· Longueur du fil
· Résistivité du noyau
La capacité d'ampérage et l'augmentation de température admissible d'un conducteur sont étroitement liées à la zone de spécification de traversée. La sélection peut être effectuée initialement sur la base d'une spécification spécifique de la courbe de fumée du fil, telle qu'un graphique.
Figure * -- Courbe d'émission de fumée du fil M6040
La courbe de fumée du fil correspond à la courbe FUSE

3. Température de fonctionnement
La température de fonctionnement du fil peut être divisée en température de fonctionnement continue et température de surcharge maximale. Ces températures peuvent être mesurées en mesurant la surface de la peau isolante du fil.
Température de fonctionnement continue
La température continue est la température à laquelle la couche isolante du fil résiste pendant 3 000 heures (citée selon la norme ISO) sans conditions anormales. Cette température est obtenue en mesurant la surface de la couche isolante du fil. Le courant permanent -autorisé (continu) fait que la température totale du fil est inférieure à la température de fonctionnement continu. Pour un fonctionnement continu, la capacité d'ampérage en régime permanent d'un fil à une température ambiante donnée est définie comme le courant spécifique que le fil continue de supporter pendant 3 000 heures et ne dépasse pas la température de fonctionnement continu de la couche isolante.

4. Température de surcharge maximale
La température de surcharge maximale est de 60 degrés plus la température de fonctionnement continu de la couche isolante du conducteur. Le fil peut résister à cette température jusqu'à une heure. Le courant de surcharge admissible fait que la température totale du conducteur est inférieure à la température de fonctionnement en surcharge. La condition de surcharge peut réduire la durée de vie globale du fil, mais ne causera pas de dommages au fil.
5. Effet thermique du courant de court-circuit - I2t
Lorsqu'un court-circuit se produit, une grande quantité de chaleur est générée. La mesure de la résistance thermique du courant de court-circuit I2t est un paramètre de performance important du fil haute tension. I représente le courant de court-circuit (RMS) et T représente le temps de court-circuit (en secondes).

6. Courbe de fumée du fil
Cette courbe montre ce qui se passe lorsqu'un fil fume lorsque le courant dépasse un certain niveau à un certain moment.
