Втрата заліза – це втрата електричної енергії, яка втрачається в умовах намагніченості змінного струму. Втрати на гістерезис, які виникають при зміні напрямку магнітного домену, і втрати на вихрові струми, які виникають через вихрові струми, становлять втрати в залізі.
У порівнянні зі звичайними товстими електротехнічними сталями, надтонкі електротехнічні сталеві смуги мають дуже низькі втрати в сердечнику через дуже малу появу вихрових струмів. Переваги надтонких електротехнічних сталевих смуг очевидні на високих частотах, і вони допомагають заощаджувати енергію та зменшувати розміри високочастотних реакторів, трансформаторів і двигунів.
Насичена щільність потоку визначається як щільність потоку магнітного матеріалу, де подальше намагнічення неможливе (намагнічування є насиченим).
Проникність — це ступінь намагніченості матеріалу у відповідь на дію магнітного поля. Він представлений градієнтом � відношення між напруженістю магнітного поля H і щільністю потоку матеріалу B (B=�H).
Стрічки з електротехнічної сталі тонкого калібру сприяють зменшенню габаритів високочастотних реакторів і трансформаторів завдяки високій щільності потоку насичення. Стрічки з електротехнічної сталі мають високу проникність, що дозволяє використовувати її в щитах.
Стрічки орієнтованої електротехнічної сталі мають кристалічні орієнтації, які легко намагнічуються (напрямок <001>) у напрямку прокатки. В основному він застосовується до трансформаторів і намотаних сердечників.
Смуги неорієнтованої електротехнічної сталі мають кристалічну орієнтацію, яка випадково орієнтована в площині. Він використовується для застосувань, у яких намагнічений напрямок не обмежений певним напрямком. Застосовується для сердечників двигунів.
Ізоляційне покриття, нанесене на поверхню смуг електротехнічної сталі, стримує коротке замикання між кожним шаром і запобігає виникненню вихрових струмів. Тому для якісного ізоляційного покриття необхідні висока ізоляційна властивість і висока міцність проти навантаження при штабелі.