På samme måte kan kortslutningsbeskyttelse oppnås.
Sikringsprinsippet er at lederen vil bli oppvarmet av strømmen som strømmer gjennom lederen, og lederen smelter etter lederens smeltepunkt, slik at kretsen ikke vil bli brent ut av kretsbeskyttelsen. Det er en opphopning av varme, slik at overbelastningsbeskyttelse også kan oppnås. Bytt smelten når smelten er brent.
Koblingsbryteren kan også oppnå kortslutning og overbelastningsbeskyttelse, men prinsippet er ikke det samme, det er gjennom bunnen av den nåværende magnetiske (elektromagnetiske turen) for å realisere åpen kretsbeskyttelse, overbelastningsbeskyttelse ble oppnådd ved oppvarmingseffekten av strømmen (ikke sikring, uten utskiftingsutstyr). I praksis, når den elektriske belastningen i kretsen er nær belastningen på sikringen som brukes, vil sikringen gradvis varme opp til den smeltes. Som nevnt ovenfor er sikringen av sikringen resultatet av kombinasjonen av strøm og tid for å beskytte linjen. Det er en engang. Og strømmen i kretsbryteren er kretsen plutselig økende, mer enn belastningen på kretsbryteren vil automatisk koble fra, det er et øyeblikk av kretsstrømmen øker beskyttelsen, for eksempel når lekkasjen er stor eller kortslutning eller beskyttelsen av den øyeblikkelige strømmen er stor. Når årsaken er identifisert, kan bryteren fortsettes. Som nevnt ovenfor er sikringen av sikringen et resultat av en kombinasjon av strøm og tid, og kretsbryteren, så lenge strømmen er over dens innstilte verdi, vil reise, og tidseffekten kan knapt vurderes. Koblingsbryter er en vanlig komponent i lavspenningsfordeling. Det er også deler av det som er egnet for å bruke en sikring.
