Kiiresti toimiva kaitsme korpuse tugevus määrab suuresti ära katkestusvõime maksimaalse rikkevoolu korral. Teiseks mõjutavad purunemisvõimet kiirkaitsme sees oleva metallfriti kuju, täiteaine võime neelata metalliauru ja soojust ning kaitsme elektromotoorjõud. Ebapiisava katkestusvõimega kiiretoimeline kaitsme jätkab kaare löömist kuni plahvatuseni ning raskematel juhtudel põhjustab see vahelduv-alalisvoolu lühise, seega on nimilülitusvõime ohutusnäitaja.

Lisaks on toote valmistamise hajuvus ka üks purunemisvõimet mõjutavaid tegureid.
Probleem, mida on lihtne ignoreerida, on liini võimsustegur lühise vea ilmnemisel, kuna kiirkaitsme purunemisel tekkival kaareenergial on suur seos ahela induktiivsuse suurusega. Kui liini võimsustegur 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.

Kui katkestusvõime vastab "alaldi" nõuetele, tuleb tähelepanu pöörata ka kaare pinge tippväärtusele katkemise hetkel (standardis nimetatakse seda "transient-taastepingeks") mitte liiga kõrgele. Maksimaalne väärtus, mida seade talub, vastasel juhul saab pooljuhtseade kahjustatud. Seetõttu ei pruugi lühima purunemisajaga kaitsme olla kõige sobivam.
Kui alalisvooluahelas kasutatakse kiiretoimelist kaitset, kuna alalisvoolu katkestusprotsessi ajal puudub pinge nullpunkti, on see karm tingimus kiiretoimelise kaitsme usaldusväärseks purunemiseks, nii et üldiselt, kui Alalisvooluahelas kasutatakse kiiretoimelist kaitset Kiiresti toimiva kaitsme nimipingest saab kasutada ainult 60 protsenti ja kõige parem on kasutada alalisvoolu kiirkaitset.
