Kemampuan beradaptasi dari kekuatangulungan kabel yang dapat ditariktunduk pada batasan ganda dari desain strukturalnya dan sifat material. Parameter inti terkonsentrasi pada kapasitas beban media konduktif dan efisiensi manajemen energi termal. Gulungan kabel yang dapat ditarik mewujudkan retraksi kabel otomatis melalui mekanisme pegas bawaan, dan stabilitas resistansi titik kontaknya secara langsung mempengaruhi kehilangan energi selama transmisi arus tinggi. Luas penampang dan kemurnian konduktor logam menentukan ambang batas kapasitas arus. Jika jari -jari kelengkungan berliku dari kawat di dalam gulungan lebih rendah dari batas toleransi material, itu dapat menyebabkan impedansi lokal meningkat dan menyebabkan efek kenaikan suhu.
Tingkat ketahanan panas dari bahan isolasi merupakan kendala utama. Di bawah operasi beban tinggi terus menerus, jika suhu transisi kaca selubung polimer lebih rendah dari nilai puncak akumulasi panas di lingkungan kerja, proses penuaan darigulungan kabel yang dapat ditarikakan dipercepat. Proses pelapisan struktur kontak mempengaruhi kemampuan perlindungan oksidasi. Dampak busur selama awal dan penghentian peralatan berdaya tinggi dapat memperburuk karbonisasi permukaan kontakgulungan kabel yang dapat ditarik, menghasilkan penurunan langkah demi langkah dalam kinerja konduktif.
Kepadatan belitan darigulungan kabel yang dapat ditarikDalam keadaan tersimpan mempengaruhi area disipasi panas yang efektif, dan induksi elektromagnetik belokan yang berdekatan selama operasi beban penuh dapat menyebabkan kerugian tambahan. Arah evolusi teknologi industri menunjukkan bahwa integrasi bahan komposit konduktivitas tinggi dan teknologi disipasi panas aktif secara bertahap memperluas batas aplikasi produk tersebut di bidang peralatan listrik.