1. Номинално напрежение
Номиналното напрежение на проводника е крайното AC/DC напрежение, на което проводникът може да издържи непрекъснато, без да влошава основните си характеристики.
Във веригата на акумулаторната система максималното номинално напрежение може да достигне 600 V DC, така че трябва да се обърне специално внимание на спецификацията на производителя за работното напрежение на проводника при избора на проводника. Номиналното напрежение на проводника трябва да бъде по-голямо от максималното напрежение на веригата.

2. Ампер капацитет
Амперният капацитет на проводника е резултат от много фактори. като:
· Размер на проводника
· Материал на проводника
· Дължина на проводника
· Съпротивление на ядрото
Капацитетът на силата на тока и допустимото повишаване на температурата на проводника са тясно свързани с областта на спецификацията на траверса. Изборът може да бъде направен първоначално въз основа на конкретна спецификация на кривата на дима на проводника, като например графика.
Фигура * -- Крива на емисиите на дим от проводник M6040
Кривата на дима на проводника съответства на кривата на FUSE

3. Работна температура
Работната температура на проводника може да бъде разделена на непрекъсната работна температура и максимална температура на претоварване. Тези температури могат да бъдат измерени чрез измерване на повърхността на изолационната обвивка на проводника.
Постоянна работна температура
Постоянна температура е температурата, при която изолационният слой на проводника издържа 3000 часа (цитирано от стандарта ISO) без необичайни условия. Тази температура се получава чрез измерване на повърхността на изолационния слой на жицата. Допустимият ток в стационарно-състояние (продължителен) причинява общата температура на проводника да бъде по-ниска от непрекъснатата работна температура. За непрекъсната работа стационарният-капацитет на ампераж на проводник при дадена температура на околната среда се определя като специфичния ток, който проводникът продължава да издържа в продължение на 3000 часа и не надвишава непрекъснатата работна температура на изолационния слой.

4. Максимална температура на претоварване
Максималната температура на претоварване е 60 градуса плюс непрекъснатата работна температура на изолационния слой на проводника. Жицата може да издържи на тази температура до един час. Допустимият ток на претоварване води до това, че общата температура на проводника е по-ниска от работната температура при претоварване. Състоянието на претоварване може да съкрати цялостния живот на проводника, но няма да причини повреда на проводника.
5. Топлинен ефект на тока на късо съединение - I2t
Когато възникне късо съединение, се генерира голямо количество топлина. Измерването на топлинното съпротивление на тока на късо съединение I2t е важен параметър за ефективност на проводник за високо напрежение. I представлява ток-на късо съединение (RMS), а T представлява време на-късо съединение (в секунди).

6. Димна крива на тел
Тази крива показва какво се случва, когато един проводник пуши, когато токът надвиши определено ниво в определен момент.
