Det er meget nødvendigt at kende karakteristika, parametre og relaterede standarder for sikring.
2.1 Definition af overbelastning

Overbelastning refererer til den overskydende strøm i en normal vej. Overbelastning opstår normalt, når der er for mange enheder forbundet til kredsløbet, og når en enhed tilsluttet kredsløbet fejler, hvilket forårsager en overstrøm, der overstiger den normale strøm.
2.2 Definition af kortslutning
En kortslutning er en overstrøm uden for den normale strømvej. Kortslutningsstrømmen afhænger af systemets spænding og ledningens modstand. Generelt er den strøm, der overstiger 6 gange mærkestrømmen, defineret som kortslutningsstrøm.
En kortslutning kan forekomme under følgende forhold:
1, kollision forårsaget af ledningsskader, strømmen gennem den unormale vej af direkte strømning til jorden kortslutning;
2, er ledningens isoleringslag klippet, slidt eller knækket for at forårsage direkte adgang til jordforbindelse.
2.3 Nominel spænding
Sikringens nominelle spænding henviser til spændingsgrænsen for sikker drift af sikringen, højere end hvilken sikringen vil fortsætte med at bue eller blive nedbrudt af spændingen, hvilket bringer kredsløbet i fare; Generelt 32V.

2.4 Nominel strøm
Mærkestrøm er en nominel parameter, der refererer til den nominelle driftsstrøm, som sikringen kan modstå.
2.5 Maksimalt sikringsspændingsfald
Sikringens maksimale spændingsfald refererer til spændingsfaldet i begge ender af den nominelle strømtilstand, det afspejler den interne modstand af sikringen, dens værdi er for stor sikring installeret i kredsløbet, vil påvirke kredsløbsparametrene, hvilket resulterer i unormalt operation. Der er øvre grænser for spændingsfald i standarden, samt for konsistens.

2.6 Tidsstrømkarakteristika for sikringen
Tidsstrømkarakteristikken for sikring er et vigtigt indeks til at måle sikringsbrudkarakteristik. Sikringen har evnen til kontinuerlig strøm af mærkestrøm og har evnen til pålideligt at afbryde strømmen og opretholde en effektiv afbrydelsestilstand i det specificerede tidsinterval ud over den nominelle værdi; Smeltetiden afhænger af strømmen gennem sikringen og størrelsen af sikringen, som vist i figur 2.2.
Fikseringsfunktionen er universel i verden i henhold til international standard ISO8820-3, japansk standard JASO D612 og amerikansk standard SAE J2007. Den øvre grænse er sat i standarden for at kontrollere varigheden af strømmen i kredsløbet for at forhindre, at den brænder ledninger og elektrisk udstyr for længe. Den nedre grænse er sat for at sikre sikringens holdbarhed og forhindre belastningens stødstrøm, når strømmen begynder at blive afbrudt.
2.7 Lysbuetid

Blinkertid refererer til tiden fra slutningen af smeltetiden til slutningen af kredsløbsafbrydelsen. Kredsspænding og sikringsdesign har stor indflydelse på blinktiden.
2.8 Sikringsstandarder
International Standards Committee har en separat standard for sikringer, ISO 8820, som er opdelt i seks dele, som hver især giver mulighed for forskellige typer sikringer.
ISO 8820-seriens standard:
- ISO 8820-1, del 1: Definitioner og generelle testmetoder
DIS 8820-2: Del 2: Bruger's guide;
- ISO 8820-3: Del 3: Kantsikringer
- ISO 8820-4: Del 4: Test for type A og type B sikringer med fleksible kontakter
DIS 8820-5: Sikringer med aksiale afslutninger;
WD 8820-6: Del 6; Monopol sikring;
WD 8820-7: del 7: sikringsmærkespænding 450V (type BZ).
Relevante nationale og japanske standarder
QC/T 420-1999: bilsikring.
JASO D 610-93: sikring og dens kredsløb;
JASO D 612-2001: Køretøjsdele -- sikringer;
JASO D 614-95: højstrømssikring;
