Tas pats ir tas, ka var panākt aizsardzību pret īssavienojumu. Drošinātāja princips ir izmantot strāvu, kas plūst caur vadītāju, lai vadītājs uzkarstu. Pēc vadītāja kušanas temperatūras sasniegšanas vadītājs kūst, tāpēc ķēde tiek atvienota, lai aizsargātu elektroierīces un līnijas no izdegšanas. Tā ir siltuma uzkrāšanās, tāpēc var panākt arī aizsardzību pret pārslodzi. Nomainiet kausējumu, tiklīdz tas izdeg.
Automātiskais slēdzis var arī realizēt līnijas īssavienojumu un pārslodzes aizsardzību, taču princips ir atšķirīgs. Tas realizē ķēdes pārtraucēja aizsardzību, izmantojot strāvas apakšējo magnētisko efektu (elektromagnētiskā atbrīvošana), un nodrošina aizsardzību pret pārslodzi, izmantojot strāvas termisko efektu (nevis drošinātāju, tāpēc ierīce nav jāmaina). Praksē, kad elektriskā slodze ķēdē ir tuvu ilgstoši izmantotā drošinātāja slodzei, drošinātājs pakāpeniski uzkarst, līdz izdegs. Kā minēts iepriekš, drošinātāja kausēšana ir strāvas un laika kombinētas darbības rezultāts, lai aizsargātu līniju, un tas ir vienreizējs. Strāvas slēdzis ir pēkšņs strāvas pieaugums ķēdē. Kad tas pārsniedz ķēdes pārtraucēja slodzi, tas automātiski atvienosies. Tā ir ķēdes aizsardzība, lai palielinātu momentāno strāvu, piemēram, ja noplūde ir liela vai notiek īssavienojums, vai momentānā strāva Lieliska aizsardzība. Kad cēlonis ir noskaidrots, to var aizvērt un turpināt lietot. Kā minēts iepriekš, drošinātāja drošinātājs ir strāvas un laika kombinētas darbības rezultāts, un ķēdes pārtraucējs darbosies tik ilgi, kamēr strāva pārsniegs iestatīto vērtību, un laika efektu diez vai var ņemt vērā. Strāvas slēdži parasti tiek izmantoti zemsprieguma jaudas sadales komponenti. Ir arī dažas vietas, kur ir piemēroti drošinātāji.




