Når strøm løber gennem en leder, vil lederen generere varme på grund af dens modstand. Og brændværdien følger denne formel: Q=0.24I2RT
I formlen er Q brændværdien; 0.24 er en konstant; I er strømmen, der løber gennem lederen; R er lederens modstand; T er det tidspunkt, hvor strømmen løber gennem lederen.

Når sikringens materiale og form bestemmes, er dens modstand R relativt bestemt (hvis dens temperaturkoefficient for modstand ikke tages i betragtning). Når elektrisk strøm løber gennem den, genererer den varme, og mængden af varme, den genererer, stiger over tid.

Størrelsen af strømmen og modstanden bestemmer varmegenereringshastigheden, og sikringens struktur og installationstilstand bestemmer varmeafledningshastigheden; hvis varmegenereringshastigheden er mindre end varmeafledningshastigheden, vil sikringen ikke springe; hvis Når varmegenereringshastigheden er lig med varmeafledningshastigheden, vil den ikke smelte sammen i lang tid; hvis varmeudviklingshastigheden er større end varmeafgivelseshastigheden, vil der blive genereret mere og mere varme, og fordi den har en vis specifik varme og masse, og stigningen i varme afspejles i temperaturstigningen. Når temperaturen stiger over sikringens smeltepunkt, springer sikringen. Dette er arbejdsprincippet for den lave sikring.

