Wszyscy wiemy, że gdy prąd przepływa przez przewodnik, przewodnik nagrzewa się z powodu pewnej rezystancji przewodnika. A po cieple występuje następująca formuła: Q {{0}}.24i2RT; gdzie Q to ciepło, 0,24 to stała, i to prąd przepływający przez przewodnik, R to rezystancja przewodnika, T to czas przepływu prądu przez przewodnik; zgodnie z tym wzorem formuła jest Nietrudno dostrzec prostą zasadę działania bezpiecznika. Po określeniu materiału i kształtu bezpiecznika rezystancja R jest względnie pewna (jeśli nie uwzględnia się jej współczynnika temperaturowego rezystancji).

Gdy przepływa przez nią prąd, nagrzewa się, a jej pojemność cieplna rośnie z czasem. Wielkość prądu i rezystancji określa szybkość generowania ciepła. Konstruktor bezpiecznika i stan instalacji decydują o szybkości oddawania ciepła. Jeśli prędkość ciepła jest mniejsza niż prędkość rozpraszania ciepła, bezpiecznik nie stopi się. Jeśli prędkość ciepła jest równa prędkości rozpraszania ciepła, nie stopi go przez długi czas. Jeśli prędkość wytwarzanego ciepła jest większa niż prędkość rozpraszania ciepła, wytwarzanego ciepła będzie coraz więcej. A ponieważ ma pewną ilość ciepła i jakości, wzrost ciepła wyraża się we wzroście temperatury.

Gdy temperatura wzrośnie do bezpiecznika powyżej temperatury topnienia bezpiecznika, bezpiecznik stopi się. To jest zasada działania bezpiecznika. Z tej zasady powinniśmy wiedzieć, że podczas projektowania producenta należy dokładnie przestudiować właściwości fizyczne wybranych materiałów i upewnić się, że mają one spójny rozmiar geometryczny. Ponieważ te czynniki odegrały ważną rolę w tym, czy bezpiecznik może działać normalnie. Podobnie, musisz zainstalować go poprawnie, gdy go używasz.
