La pérdida de hierro es la pérdida de energía eléctrica que se pierde en la condición de magnetización de corriente alterna. La pérdida por histéresis que se produce cuando se cambia la dirección del dominio magnético y la pérdida por corrientes de Foucault que se produce debido a las corrientes de Foucault constituyen pérdidas de hierro.
En comparación con los aceros eléctricos gruesos convencionales, las tiras de acero eléctrico de calibre ultrafino tienen pérdidas en el núcleo muy bajas debido a la ocurrencia de corrientes parásitas muy pequeñas. Las ventajas de las tiras de acero eléctrico de calibre ultradelgado son evidentes a altas frecuencias y ayudan a ahorrar energía y reducir el tamaño de los reactores, transformadores y motores de alta frecuencia.
La densidad de flujo saturado se define como la densidad de flujo del material magnético donde no es posible una mayor magnetización (la magnetización está saturada).
La permeabilidad es el grado de magnetización de un material en respuesta a un campo magnético. Está representado por el gradiente μ de la relación entre la intensidad del campo magnético H y la densidad de flujo del material B (B=μH).
Las tiras de acero eléctrico de calibre delgado contribuyen a reducir el tamaño de los reactores y transformadores de alta frecuencia debido a la alta densidad de flujo de saturación. Las tiras de acero eléctrico de calibre delgado tienen una alta permeabilidad, lo que permite su uso en escudos.
Oriented electrical steel strips has crystalline orientations which can be easily magnetized (<001>dirección) en la dirección de laminación. Se aplica principalmente a transformadores y núcleos bobinados.
Las tiras de acero eléctrico no orientadas tienen una orientación cristalina que se orienta aleatoriamente en el plano. Se utiliza para aplicaciones en las que la dirección magnetizada no se limita a una determinada dirección. Se aplica a los núcleos de motores.
El revestimiento de aislamiento revestido en la superficie de las tiras de acero eléctrico restringe los cortocircuitos entre cada capa y evita que se produzcan corrientes de Foucault. Por lo tanto, se necesita una alta propiedad de aislamiento y una alta resistencia contra la carga de apilamiento para un buen revestimiento de aislamiento.