Strata żelaza to strata energii elektrycznej, która jest tracona w stanie namagnesowania prądem przemiennym. Strata histerezy powstająca przy zmianie kierunku domeny magnetycznej oraz strata prądu wirowego powstająca pod wpływem prądów wirowych stanowią stratę żelaza.
W porównaniu z konwencjonalnymi grubymi stalami elektrotechnicznymi, ultracienkie taśmy ze stali elektrotechnicznej mają bardzo niskie straty w rdzeniu ze względu na bardzo małe występowanie prądów wirowych. Zalety ultracienkich taśm ze stali elektrotechnicznej są widoczne przy wysokich częstotliwościach i pomagają w oszczędzaniu energii oraz zmniejszaniu rozmiarów reaktorów, transformatorów i silników wysokiej częstotliwości.
Nasyconą gęstość strumienia definiuje się jako gęstość strumienia materiału magnetycznego, przy którym dalsze namagnesowanie nie jest możliwe (magnesowanie jest nasycone).
Przepuszczalność to stopień namagnesowania materiału w odpowiedzi na pole magnetyczne. Reprezentuje to gradient � zależności pomiędzy natężeniem pola magnetycznego H a gęstością strumienia materiału B (B=�H).
Taśmy ze stali elektrotechnicznej o cienkiej grubości przyczyniają się do zmniejszania rozmiarów reaktorów i transformatorów wysokiej częstotliwości ze względu na wysoką gęstość strumienia nasycenia. Taśmy ze stali elektrotechnicznej o cienkiej grubości mają wysoką przepuszczalność, co pozwala na zastosowanie w osłonach.
Zorientowane taśmy ze stali elektrotechnicznej mają orientację krystaliczną, którą można łatwo namagnesować (<001>kierunek) w kierunku walcowania. Stosowany jest głównie do transformatorów i rdzeni uzwojonych.
Niezorientowane taśmy ze stali elektrotechnicznej mają orientację krystaliczną, która jest zorientowana losowo w płaszczyźnie. Jest używany do zastosowań, w których kierunek namagnesowania nie jest ograniczony do określonego kierunku. Nakłada się go na rdzenie silników.
Powłoka izolacyjna naniesiona na powierzchnię taśm ze stali elektrotechnicznej zapobiega zwarciom pomiędzy każdą warstwą i zapobiega występowaniu prądów wirowych. Dlatego dobra powłoka izolacyjna wymaga wysokich właściwości izolacyjnych i dużej wytrzymałości na obciążenie spiętrzające.