1. Modstand: Ændringer i modstand langs strømmens vej kan påvirke dens forløb. Hvis modstanden af en gren i kredsløbet stiger, vil strømmen i den gren falde, og aflede mere strøm til andre grene af kredsløbet. Omvendt kan et fald i modstand øge strømmen i en bestemt gren.
2. Elektromotorisk kraft (EMF): En elektromotorisk kraft (EMF) eller spændingsforskel mellem to punkter i et kredsløb kan skubbe strømmen i en bestemt retning. Ændringer i EMF-kilderne eller variationer i deres arrangement i kredsløbet kan ændre strømmens forløb.
3. Kredsløbstopologi: Det fysiske layout og arrangement af komponenter og ledninger i et kredsløb bestemmer de mulige veje for strømmen. Ændring af kredsløbstopologien, såsom tilføjelse eller fjernelse af grene, tilslutning af nye komponenter eller ændring af ledningskonfigurationen, kan ændre strømmens kurs.
4. Induktans: Hvis kredsløbet indeholder spoler eller induktorer, indfører de induktans, som påvirker strømstrømmen. Hvis induktansen ændres, kan strømmens opbygning eller henfaldshastighed og dens vej blive ændret.
5. Kapacitans: Kondensatorer i et kredsløb påvirker opladnings- og afladningsstrømmene. Ændringer i kapacitans eller placering af kondensatorer kan ændre fordelingen af strømme i kredsløbet.
6. Magnetiske felter: Eksterne magnetfelter, såsom dem fra magneter eller andre strømførende ledere, kan udøve kræfter på bevægelige ladninger, hvilket potentielt omdirigerer strømmens vej.
7. Ikke-ohmiske elementer: Komponenter som dioder, transistorer eller ikke-lineære modstande (hvis modstand afhænger af strømmen) kan ændre strømmens forløb baseret på deres adfærd og kredsløbskonfiguration.
Ændring af nogen af disse faktorer kan omdirigere strømmen af elektrisk strøm i et kredsløb og ændre dets kurs. Omhyggelig analyse og forståelse af kredsløbsadfærd er afgørende for at forudsige og kontrollere de ønskede strømveje i forskellige elektriske systemer og enheder.