Fusionsprocessen kan grovt delas in i fyra steg:
Det första steget:
Smältan av säkringen värms upp av överbelastningsström eller kort-kretsström och dess temperatur stiger till smältpunkten för smältmaterialet, men den är fortfarande i fast tillstånd och har ännu inte börjat smälta.
Andra etappen:
En del av metallen i smältan börjar omvandlas från fast till flytande. Vid denna tidpunkt absorberar smältan en del av värmen, så temperaturen på smältan skyddas alltid som smältpunkt.
Det tredje steget:
Den smälta metallen fortsätter att värmas tills dess temperatur stiger till punkten för förgasning, vilket är det andra uppvärmningssteget.

Fjärde etappen:
Smältan bryts, en spalt uppstår och en båge genereras på grund av spaltens nedbrytning tills ljusbågen släcks.
De fyra steg som nämns ovan är faktiskt två kontinuerliga processer: den främre-bågprocessen före båggenerering (inklusive de första till tredje stegen som nämns ovan); Bågprocessen efter att en båge har genererats.

Huvudfunktionen hos den främre-bågsprocessen är uppvärmningen och smältningen av smältan, med andra ord, säkringens funktion i denna process är att reagera på fel. Uppenbarligen, ju större multipel av överbelastningsström i förhållande till märkström, desto snabbare temperaturökning, desto kortare är bågfrontprocessen; Omvänt, ju mindre överbelastningsströmmultipeln är, desto längre blir den främre-bågsprocessen.
Huvuddragen i bågprocessen är att bågen som innehåller en stor mängd metallånga sprider sig och ackumuleras i gapet och rör sig i mediet under den elektriska kraften, som kyls av mediet. Slutligen kan ljusbågen inte brinna kontinuerligt på grund av ökningen av båggapet och absorptionen av ljusbågsenergin och dör slutligen ut. Varaktigheten av denna process beror på säkringens effektiva släckningsförmåga.

