Wytrzymałość obudowy bezpiecznika szybkiego działania w dużej mierze określa zdolność wyłączania maksymalnego prądu zwarciowego. Po drugie, kształt fryty metalowej wewnątrz bezpiecznika szybkiego działania, zdolność wypełniacza do pochłaniania oparów metalu i ciepła oraz siła elektromotoryczna bezpiecznika wpływają na zdolność wyłączania. Bezpiecznik szybkodziałający o niewystarczającej zdolności wyłączania będzie nadal palić łuk aż do wybuchu, aw poważnych przypadkach spowoduje zwarcie AC-DC, więc znamionowa zdolność wyłączania jest wskaźnikiem bezpieczeństwa.

Ponadto rozproszenie produkcji wyrobów jest również jednym z czynników wpływających na zdolność łamania.
Problemem, który łatwo zignorować, jest współczynnik mocy linii w momencie wystąpienia zwarcia, ponieważ energia łuku generowana w przypadku przepalenia bezpiecznika szybkiego ma duży związek z wielkością indukcyjności obwodu. Gdy współczynnik mocy linii cosφ<0.2 Capabilities are particularly demanding. Energy Wo=Wa+Wr+W1 when the fast-acting fuse breaks;In the formula: Wa --- arc energy; Wr --- energy consumed by resistance; W1 --- energy released by line inductance.

Gdy zdolność wyłączania spełnia wymagania „prostownika”, należy również zwrócić uwagę, aby wartość szczytowa napięcia łuku w momencie wyłączania (zwana w normie „przejściowym napięciem powrotnym”) nie była zbyt wysoka. Maksymalna wartość, jaką urządzenie może wytrzymać, w przeciwnym razie urządzenie półprzewodnikowe zostanie uszkodzone. Dlatego bezpiecznik o najkrótszym czasie wyłączania może nie być najbardziej odpowiedni.
Gdy bezpiecznik szybki jest używany w obwodzie prądu stałego, ponieważ podczas procesu wyłączania prądu stałego nie ma punktu przejścia napięcia przez zero, jest to trudny warunek dla niezawodnego zadziałania bezpiecznika szybkiego, więc ogólnie, jeśli bezpiecznik szybki jest używany w obwodzie prądu stałego Można zastosować tylko 60 procent napięcia znamionowego bezpiecznika szybkiego, a najlepiej jest użyć bezpiecznika szybkiego prądu stałego.
