A tágoltak kiválasztási folyamatában a következő kulcsfontosságú tényezőket kell figyelembe venni:
A nominális áram és a rövidzárlóképesség alapvető jelentőségű a megfelelő kiválasztás szempontjából. A releváns szabványok szerint a tágoltak nominális árama egyenlő vagy nagyobb kell legyen a kiszámított terhelési árannál, további biztonsági tartalék (általában 1,1-1,25-szeres) mellett. Ugyanakkor a rövidzárlóképességnek túl kell mutatnia az áramkörben előre becslhető maximális rövidzárló áramot. Például, a technikai adatok szerint egy 1000 kVA transzformátorból kiinduló 25 mm² kerítőszalagon 110 méter távolságra a statikus háromfázisú rövidzárló áram 2,86 kA. Ezért olyan tágolót kell kiválasztani, amelynek rövidzárlóképessége legalább 3 kA.
A szennyezési fok és a védelmi osztály kulcsfontosságú a speciális környezetekben való kiválasztás szempontjából. A tágoltak szennyezési foka négy szintre oszlik: A Szennyezési Fok 1 azt jelenti, hogy nincs szennyezés, vagy csak száraz, nem vezető szennyeződés, míg a Szennyezési Fok 4 konstans vezető szennyeződést jelöl. Szennyezett környezetekben Szennyezési Fok 3-as vagy 4-es tágolókat kell kiválasztani, valamint megfelelő védelmi osztályokat (pl. IP65 vagy IP66). Például a Schneider Electric MVnex 140 mm húzódási távolsággal rendelkezik a Szennyezési Fok 3-as esetén, amit Szennyezési Fok 4-es esetén 160 mm-nél nagyobbra kell növelni.
A lekapcsolási jellemzők központi szerepet játszanak a védelmi funkcióban. A tágoltak lekapcsolási jellemzői B, C és D típusúak, mindegyik különböző terhelésekhez alkalmas. A B típus a világítási és foglalói ágakhoz használható, ahol az azonnali lekapcsolási áram (3-5)In. A C típus magasabb kezdőárammal rendelkező terhelésekhez, például motorokhoz és légkondicionálókhoz alkalmazható, ahol az azonnali lekapcsolási tartomány (5-10)In. A D típus nagyon induktív vagy impulzív terhelések, például transzformátorok és hurokvarázsló gépek számára készült, ahol az azonnali lekapcsolási tartomány (10-14)In. A motorkémény alkalmazásokban az inverz-idő arányú áttöbbletjellemzőket is figyelembe kell venni. A motorkémény tágolónak a 7,2-szeres nominális áramnál hosszabb visszatérési időt kellene rendelkeznie, hogy elkerülje a motort indításkor bekövetkező felesleges lekapcsolást.
A szelektív koordináció alapvető a komplex áramelosztó rendszerekben. Alacsony feszültségű elosztó hálózatokban a tágoltak közötti megfelelő szelektivitást kell biztosítani, hogy elkerülje a hibák során bekövetkező láncoló vagy felmenő lekapcsolást. A felmenő tágoló azonnali áttöbblet beállítása meghaladja a lemenő tágoló kimenetén lévő maximális háromfázisú rövidzárló áram 1,1-szeresét. Ha a lemenő tágoló szelektivitása hiányzik, a felmenő tágoló azonnali áttöbblet beállítását legalább 1,2-szeresére kell növelni a lemenő tágolóval szemben. Ha a lemenő tágoló szelektív, a felmenő tágolónak körülbelül 0,1 másodperces időkésleltetést kell beépítenie a lemenő eszközhez képest, hogy pontos hibaizolációt biztosítson.
Az ökológiai alkalmazkodás kulcsfontosságú a speciális alkalmazási feltételekben. A kemény környezeti feltételekben használt alacsony feszültségű tágoltak környezeti tervezési szempontjai tartalmazzák a hőmérséklet-ellenállás, a páratartalom-ellenállás, a rosszindulat-ellenállás és a rezgézet-ellenállást. 5000 méter magasságban a 12 kV rendszer szükséges húzódási távolsága 180 mm-ről 240 mm-re növekedik, és a nominális áramot 5%-15%-kal kell csökkenteni minden 1000 méter magasság esetén, hogy a buszkonduktor hőmérséklet-emelkedése ≤60 K maradjon. Szennyezett környezetekben a silikon gumi szennyezés-ellenes borítás (a kapcsolódási szög >120°) és ezüstbevonatú réz buszkonduktorok segíthetnek növelni a szennyezésgátló képességet.