Waarom komen we in ons dagelijks leven vaak tegen dat de zekering vaak wordt losgekoppeld wanneer de machine wordt ingeschakeld of gewoon wanneer de stroom wordt ingeschakeld? Dit komt door de invloed van voorbijgaande piekstroom op de zekering. De meeste circuits genereren een tijdelijke piekstroom wanneer ze net op de voeding zijn aangesloten. In capacitieve of inductieve circuits is de stootstroom vaak vele malen, zelfs tientallen keren, groter dan de normale stationaire stroom. Als de overspanningsweerstand van de zekering die in het circuit wordt gebruikt niet sterk genoeg is, zal de zekering worden verbroken door de golf van grote energie. Als de duur van de stootstroom kort is en de vrijgekomen energie niet voldoende is om de lont te breken, zal de lont niet breken, maar zal hij ook tot op zekere hoogte beschadigd raken en zal hij na een bepaald aantal stoten nog steeds kapot gaan .

Op dezelfde manier zal hot pluggen van sommige plug-in-onderdelen in de werkende staat van de hele machine ook een grote pulsstroom produceren, en de zekering zal vaak door puls worden verbroken als de impulsweerstand niet sterk genoeg is.
Om te voorkomen dat de zekering door de piek- of pulsstroom wordt verbroken en niet normaal kan werken, moeten we het juiste type zekering selecteren en het juiste type zekering selecteren op basis van de mogelijke situatie van de piek of puls in het beveiligde circuit, zoals de overspanningsbestendige zekering of de trage zekering. Smeltwarmte-index van zekering I ² De grootte van t vertegenwoordigt zijn vermogen om spanningspieken te weerstaan. De smeltwarmtewaarde van een langzame zekering is vele malen groter dan die van een snelle zekering met dezelfde specificatie.
