Adaptabilita energiezatahovací šňůrapodléhá duálním omezením jeho strukturálního designu a vlastností materiálu. Základní parametry jsou soustředěny na zatížení vodivého média a na účinnost správy tepelné energie. Zatahovací šňůra si uvědomí automatické zatažení kabelu prostřednictvím vestavěného mechanismu pružiny a stabilita odporu jeho kontaktního bodu přímo ovlivňuje ztrátu energie během přenosu s vysokým proudem. Průřezová plocha a čistota kovového vodiče určují prahovou hodnotu proudu. Pokud je poloměr zakřivení vodiče uvnitř navijáku nižší než limit tolerance materiálu, může to způsobit zvýšení místní impedance a způsobit účinek na zvýšení teploty.
Hladina tepelného odolnosti izolačního materiálu představuje klíčové omezení. Při nepřetržitém provozu s vysokým zatížením, pokud je teplota přechodu skleněného polymeru nižší než maximální hodnota akumulace tepla v pracovním prostředí, proces stárnutízatahovací šňůrabude zrychlen. Proces povlaku kontaktní struktury ovlivňuje schopnost ochrany oxidace. Dopad oblouku během startu a zastávky vysoce výkonného zařízení může zhoršit karbonizaci kontaktního povrchuzatahovací šňůracož má za následek krok za krokem snížení vodivého výkonu.
Hustota vinutízatahovací šňůraVe skladovaném stavu ovlivňuje efektivní oblast rozptylu tepla a elektromagnetická indukce sousedních zatáček během provozu plného zatížení může způsobit další ztráty. Směr vývoje průmyslové technologie ukazuje, že integrace kompozitních materiálů s vysokou vodivostí a technologie aktivního rozptylu tepla postupně rozšiřuje hranice aplikací takových produktů v oblasti energetického zařízení.