Princípio de queima de fusível: Quando a corrente flui através do fusível, porque o fusível tem uma certa resistência, o fusível irá gerar calor, e o calor gerado segue Q=I2RT. Onde Q é o calor gerado, I é a corrente que flui através do fusível, R é a resistência do fusível, e T é o tempo para a corrente fluir através do fusível.

Quando o material e a forma do fusível são determinados, sua resistência R é relativamente determinada (se seu coeficiente de temperatura de resistência não for considerado). Quando a corrente elétrica flui através dele, ele gera calor, e a quantidade de calor que ele gera aumenta ao longo do tempo. O tamanho da corrente e da resistência determina a rapidez com que o calor é gerado, e a construção e instalação do fusível determinam a rapidez com que o calor é dissipado.
1. Se a taxa de geração de calor for menor que a taxa de dissipação de calor, o fusível não queimará.
2. Se a taxa de geração de calor for igual à taxa de dissipação de calor, ele não fundirá por muito tempo.
3. Se a taxa de geração de calor for maior que a taxa de dissipação de calor, mais e mais calor será gerado. O aumento do calor é refletido no aumento da temperatura. Quando a temperatura sobe acima do ponto de fusão do fusível, o fusível queima.
A característica de sopro do fusível é uma característica de tempo inverso. O fusível selecionado para proteção do transformador deve ter as seguintes características:
1. O fusível pode evitar de forma confiável a corrente de pico de excitação gerada quando o transformador é colocado em operação. A corrente de pico de excitação do transformador é geralmente 10-12 vezes a corrente nominal do transformador, e a duração é de aproximadamente 0.1s.
2. A corrente pré-arco do fusível deve ser a mais baixa possível dentro da faixa de características de tempo-corrente pré-arco abaixo de 1s para garantir que o fusível possa ser queimado antes da troca da saída da estação para garantir a seletividade e evitar ultrapassagens.

