1. Smelten kobles i serie i kretsen, og laststrømmen går gjennom smelten. På grunn av den termiske effekten av strømmen vil smeltetemperaturen stige. Når kretsen er overbelastet eller kortsluttet, vil den overbelastede elektrisiteten eller kortslutningsstrømmen føre til at smelten overopphetes og når smeltetemperaturen. Jo større strømmen er, jo raskere stiger temperaturen.

2. Etter at smelten når smeltetemperaturen, smelter den og fordamper til metalldamp. Jo høyere strømmen er, jo kortere smeltetiden.

3. I det øyeblikket smelten smelter, vises et lite isolasjonsgap i kretsen, og strømmen blir plutselig avbrutt. Men dette lille gapet vil umiddelbart bli brutt ned av kretsspenningen, og samtidig vil det genereres en lysbue, og buen vil koble til kretsen.

4. Etter at lysbuen oppstår, hvis energien avtar, vil den slukke av seg selv når sikringsgapet utvides. Men når energien er stor, må man stole på lysbueslukkingstiltakene til sikringen. For å redusere lysbueslukkingstiden og forbedre bruddkapasiteten er sikringer med stor kapasitet utstyrt med komplette lysbueslukketiltak. Jo større lysbueslukkingsevnen er, jo raskere slukkes lysbuen, og jo større kortslutningsstrøm kan sikringen bryte.

