Es gibt ungefähr zwei Methoden der Lichtbogenlöschung für Sicherungen.
Eine besteht darin, die Schmelze in ein dichtes Isolierrohr zu geben, das aus einem hochfesten Material besteht. Dieses Material kann unter der hohen Temperatur des Lichtbogens eine große Menge Gas zersetzen, wodurch ein hoher Druck im Rohr erzeugt werden kann, um den Lichtbogen zu komprimieren und den Potentialgradienten des Lichtbogens zu erhöhen, um den Zweck der Lichtbogenlöschung zu erreichen. Der Druck des Gasmediums hat einen großen Einfluss auf die Lichtbogenentionisierung. Denn je höher der Gasdruck, desto größer die Partikelkonzentration im Lichtbogen, je kleiner der Abstand zwischen den Partikeln, desto stärker der Rekombinationseffekt und desto leichter löscht sich der Lichtbogen. In der Hochvakuumumgebung wird die Kollisionsdissoziation aufgrund der verringerten Kollisionswahrscheinlichkeit eingeschränkt, während der Diffusionseffekt stark ist.

Zum anderen wird die Schmelze in ein Schmelzrohr mit isolierendem Sandfüllstoff (z. B. Quarzsand) gefüllt. Wenn die Schmelze den Stromkreis trennt, um einen Lichtbogen zu erzeugen, kann der Isoliersand die Energie des Lichtbogens absorbieren und der Metalldampf kann in die Lücken des Sandes abgegeben werden, sodass die Schmelze schnell abgekühlt werden kann, um den Zweck des Lichtbogens zu erreichen löschen. Der Lichtbogen wird durch thermische Dissoziation aufrechterhalten. Das Verringern der Temperatur des Lichtbogens kann die thermische Dissoziation schwächen und die Erzeugung neuer geladener Ionen verringern. Gleichzeitig wird die Bewegungsgeschwindigkeit geladener Teilchen reduziert und der Rekombinationseffekt verstärkt. Die Lichtbogentemperatur kann reduziert werden, indem der Lichtbogen schnell verlängert wird, der Lichtbogen mit Gas oder Öl geblasen wird oder der Lichtbogen mit der Oberfläche eines festen Mediums in Kontakt gebracht wird. Die Eigenschaften des Mediums, in dem der Lichtbogen brennt, bestimmen in hohem Maße die Intensität der Dissoziation im Lichtbogen.

Darüber hinaus besteht der Kontakt der Sicherung normalerweise aus einer Kupferlegierung mit niedrigem Widerstand, und das Kontaktmaterial beeinflusst auch den Entionisierungsprozess. Wenn der Kontakt ein hochtemperaturbeständiges Metall mit hohem Schmelzpunkt, guter Wärmeleitung und großer Wärmekapazität annimmt, werden die Emission heißer Elektronen und der Metalldampf im Lichtbogen reduziert, was der Lichtbogenlöschung förderlich ist.
