I ekstreme miljøer som høye og lave temperaturer endres ytelsesparametrene for sikringer på følgende måter:
Høytemperaturmiljø
Rangert gjeldende reduksjon
Høye temperaturer øker resistiviteten til sikringsmaterialet. I henhold til Joule's lov (q=i2rt) øker varmen som genereres når strømmen forblir konstant. For å forhindre for tidlig smelting på grunn av overoppheting, synker den nominelle strømmen til sikringen. For eksempel kan en sikring med en 10A nominell strøm ved normal omgivelsestemperatur bare håndtere rundt 8A i et miljø med høyt temperatur.
Forkortet fusjonstid
Høye temperaturer akselererer varmeakkumuleringen i sikringsmaterialet. Når strømmen når et visst nivå, når sikringen sitt smeltepunkt raskere, og reduserer dermed fusjonstiden. For eksempel, selv om det kan ta 10 sekunder for en 15A strøm å blåse sikringen ved normal temperatur, i en høy temperaturinnstilling, kan det ta bare 5 sekunder.
Akselerert aldring
Høye temperaturer utløser kjemiske reaksjoner som oksidasjon i sikringens metallmateriale. Dette fører til en progressiv nedgang i sine mekaniske og elektriske egenskaper, og akselererer aldringsprosessen. Som et resultat er sikringen mer utsatt for svikt selv under normale driftsstrømmer.

Miljø med lav temperatur
Mulig økning i nominell strøm
Ved lave temperaturer synker resistiviteten til sikringsmaterialet generelt. Til en viss grad gjør dette at en større strøm passerer uten å generere overdreven varme som kan forårsake smelting. Følgelig kan den nominelle strømmen øke litt sammenlignet med normale temperaturforhold, selv om denne endringen er relativt liten.
Utvidet fusjonstid
I miljøer med lavt temperatur, forsvinner sikringsmaterialet raskere og bremser opp varmeopphopningen. Når en overbelastning eller kort kretsstrøm oppstår, tar det lengre tid for sikringen å nå smeltepunktet. For eksempel kan en 20A -strøm som smelter sikringen på 3 sekunder ved normal temperatur ta 5 sekunder eller lenger å gjøre det i et lavt temperaturmiljø.
Økt sprøhet
Visse sikringsmaterialer blir sprø og mister seighet ved lave temperaturer. Dette gjør sikringen mer utsatt for brudd når den blir utsatt for vibrasjoner eller påvirkninger, og dermed svekker den normale beskyttelsesfunksjonen. I tillegg kan lave temperaturer føre til at sikringens tilkoblingspunkter trekker seg sammen, øker kontaktmotstanden og potensielt fører til lokal overoppheting, noe som også påvirker sikringens ytelse.
