Da nicht klar festgelegt ist, wofür der Draht verwendet wird, werde ich einige Szenarien für die Verwendung von Kupferdrähten aufzählen und die Auswirkungen der Kratzer in jedem Fall analysieren.
a) Strom mitführen (zum Zwecke der Stromversorgung eines Elektrogeräts)
b) Übertragen eines elektrischen Signals (das dem Übertragen von Elektrizität entspricht, diesmal jedoch entweder die Intensität / Spannung / Frequenz des Stroms zeitlich variiert, um ein digitales / analoges Signal zu codieren)
c) Magnetfeld erzeugen
d) Wärme erzeugen
e) Licht erzeugen
Analyse der Auswirkungen:
a) Solange physischer Kontakt zwischen dem Draht und dem nächsten Metallteil im Stromkreis besteht, fließt Strom. Kratzer beeinflussen die Leitfähigkeit nicht (dieser Aspekt wurde bereits in der Antwort von Jeffrey Boettger erwähnt). Die Tatsache, dass der Strom fließt, wird nicht einmal von der Kontaktfläche zwischen den beiden Metallteilen beeinflusst - Kratzer haben also nicht den geringsten Einfluss
c) Dies ist der Fall, wenn aus dem Draht eine Spule hergestellt wird, eine Komponente, die in der Elektronik weit verbreitet ist (Lastlautsprecher sind nur ein Beispiel für die Verwendung von Spulen). Diesmal wirken sich Kratzer auf das Magnetfeld aus und verursachen Unregelmäßigkeiten. Wenn die Spule viele Windungen aufweist, sind Kratzer über einem kurzen Segment möglicherweise nicht kritisch, aber theoretisch wirkt sich jede geometrische Unregelmäßigkeit des Drahts auf das Magnetfeld aus.
b) Dies ist der Fall, wenn das Kabel für Internet / Fernsehen / Telefon verwendet wird. Wie oben erwähnt, wird das Signal als Änderung der Spannung / Intensität / Frequenz des Stroms codiert. Keine werden durch Kratzer im Draht beeinflusst. In der Telekommunikation ist es jedoch häufig der Fall, dass ein Kabelpaar miteinander verdrillt wird, um das Magnetfeld des jeweils anderen zu löschen. Das liegt daran, dass das Magnetfeld eine Störung darstellt, die das Signal beeinflusst. Wie oben in Punkt c) angegeben, ist das Magnetfeld des Drahtes nicht gleichmäßig, wenn er irgendwelche Unregelmäßigkeiten aufweist, was bedeutet, dass es das Signal des benachbarten Drahtes beeinflussen kann.
d) Dies ist der Fall, wenn der Draht in elektrischen Heizgeräten verwendet wird. Die Wärmeeigenschaft wird nur von der Stromstärke beeinflusst. Kratzer beeinflussen das nicht
e) Dies ist der Fall, wenn der Draht für eine Glühbirne verwendet wird. Licht wird ebenso wie Wärme nur von der Stromstärke beeinflusst
Angesichts des in der Frage angegebenen Fotos ist mir bewusst, dass dieses Kabel weder zum Heizen noch zum Beleuchten verwendet wird. Ich dachte nur, es wäre wert, die Punkte d) und e) zusammen mit den anderen Punkten zu erwähnen.
Es gibt auch einen mechanischen Aspekt - wie widerstandsfähig der Draht gegen wiederholtes Biegen ist. Es gibt zwei Arten von Kratzern: längs (entlang des Drahtes) oder quer (quer zum Draht). Durch Biegen können Querkratzer vergrößert werden, Längskratzer werden jedoch nicht beeinflusst. (Dieser Aspekt wurde auch in einem Kommentar von Hot Licks erwähnt).