철손은 교류 자화 상태에서 손실되는 전기 에너지 손실입니다. 자구 방향을 변경할 때 발생하는 히스테리시스 손실과 와전류로 인해 발생하는 와전류 손실이 철손을 구성합니다.
기존의 두꺼운 전기강판에 비해 초박형 전기강판은 와전류 발생이 매우 적기 때문에 철손이 매우 낮습니다. 초박형 전기강판의 장점은 고주파에서 뚜렷이 나타나며 고주파 리액터, 변압기, 모터의 에너지 절약 및 소형화에 도움이 됩니다.
포화 자속 밀도는 더 이상의 자화가 불가능한 자성 재료의 자속 밀도로 정의됩니다(자화가 포화됨).
투자율은 자기장에 반응하여 물질이 자화되는 정도입니다. 이는 자기장 강도 H와 물질 B의 자속 밀도 사이의 관계의 기울기 Ø로 표시됩니다(B=�H).
박형 전기강판은 높은 포화 자속 밀도로 인해 고주파 리액터 및 변압기의 소형화에 기여합니다. 얇은 게이지의 전기 강철 스트립은 투자율이 높아 차폐물에 사용할 수 있습니다.
방향성 전기강판은 압연방향(<001>방향)으로 쉽게 자화될 수 있는 결정방향을 가지고 있습니다. 주로 변압기 및 권선코어에 적용됩니다.
무방향성 전기강판은 평면에서 무작위로 배향되는 결정성 배향을 갖고 있습니다. 자화 방향이 특정 방향으로 제한되지 않는 용도에 사용됩니다. 모터 코어에 적용됩니다.
전기강판 표면에 절연코팅을 코팅하여 각 층간 단락을 억제하고 와전류 발생을 방지합니다. 따라서 우수한 단열코팅을 위해서는 높은 단열성과 적층하중에 대한 높은 강도가 필요합니다.