زمان ذوب فیوز t مربوط به بزرگی جریان فیوز I است و قانون آن با مجذور جریان نسبت عکس دارد که به آن منحنی مشخصه آمپر دوم فیوز می گویند.
تجهیزات الکتریکی مختلف (از جمله شبکه های برق) ظرفیت اضافه بار مشخصی دارند. هنگامی که اضافه بار سبک باشد، می توان به آن اجازه داد تا برای مدت طولانی کار کند، و زمانی که اضافه بار از یک مضربی خاص بیشتر شود، فیوز باید در مدت زمان معینی فیوز شود. هنگام انتخاب فیوز برای حفاظت اضافه بار و اتصال کوتاه، لازم است ویژگی های اضافه بار تجهیزات الکتریکی را درک کنید و اطمینان حاصل کنید که این مشخصه به طور مناسب در محدوده حفاظتی خاص آمپر دوم فیوز قرار دارد.
جریان ذوب Io از نظر تئوری بی نهایت است و به آن حداقل جریان ذوب یا جریان بحرانی می گویند، به این معنی که اگر جریان مذاب کمتر از مقدار بحرانی باشد، ذوب نمی شود. جریان نامی Ie مذاب انتخابی باید کمتر از Io باشد. عموماً نسبت Io به Ie 1.5 به 2 در نظر گرفته می شود.{3}} که به آن ضریب ذوب می گویند. این ضریب نشان دهنده ویژگی های مختلف حفاظتی فیوز در هنگام بارگذاری بیش از حد است. اگر قرار است فیوز بتواند در برابر جریان های اضافه بار کوچک محافظت کند، ضریب ذوب باید کمتر باشد. برای ذوب مذاب از جریان اضافی کوتاه مدت در هنگام راه اندازی موتور اجتناب کنید و ضریب ذوب باید بیشتر باشد.

پس از اینکه ظرفیت فعلی فیوز سریع نیازهای جریان اتصال کوتاه سیستم را برآورده کرد، جریان خطا را می توان در صورت بروز خطای اتصال کوتاه جدا کرد، اما اینکه آیا دستگاه های نیمه هادی سری متصل می توانند محافظت شوند باید بر اساس هر دو مقدار I²t تجزیه و تحلیل شود. وقتی فیوز سریع I²t مقدار کمتر از دستگاه نیمه هادی است I²t برای محافظت از دستگاه های نیمه هادی. در صورت خطای اتصال کوتاه I²t مقدار به دو مرحله تقسیم می شود، یعنی قبل از قوس I²t و فیوزینگ I²t. زمان انتقال فلز مذاب از جامد به مایع، زمان پیش از قوس است، تقریباً 1.{1}} تا 2.{3}} ms، که میتواند یک فرآیند آدیاباتیک در نظر گرفته شود. انتگرال زمانی جریان تولید شده توسط فیوز سریع در این بازه زمانی را می توان به عنوان مقدار معینی در نظر گرفت و با طراحی تعیین می شود. جلو قوس I²t مواد مختلف دارای ارزش یکسانی هستند و هر ماده یک مقدار ثابت است. هنگامی که فلز مذاب تبدیل به بخار می شود، قوس شروع به احتراق می کند و در طی فرآیند سوزاندن قوس، جریان از مقدار محدود کننده جریان به صفر کاهش می یابد. این مرحله I²t یعنی فیوز I²t که یک متغیر است. این فرآیند عمدتاً به جذب انرژی توسط خوردگی پرکننده متکی است.
هنگام طراحی فیوزهای سریع، به جای استفاده از روشهای محاسباتی برای انتخاب فیوزهای سریع، باید اقدامات زیادی برای پاسخگویی به بهبود مستمر جریان نامی دستگاههای نیمهرسانا انجام شود. آزمایشها نشان دادهاند که وقتی جریان نامی دو برابر میشود، فیوز سریع I²t مقدار 4 برابر مقدار اولیه است و دستگاه نیمهرسانا I²t مقدار افزایش مقدار بسیار کمتر است. برای پایین آوردن فیوز سریع I²t اقدامات زیادی باید انجام شود، مانند توزیع مناسب مذاب، کوتاه کردن طول مذاب، کاهش شبکه قوس الکتریکی، و بهبود توانایی خاموش کردن قوس در مواد خاموش کننده قوس. I²t Value یکی از شاخص های مهم برای انتخاب فیوزهای سریع است.
