Elektrická oceľ označuje ultranízkouhlíkovú zliatinu kremíka a železa s obsahom kremíka 0,5 % ~ 6,5 %, ktorá patrí medzi mäkké magnetické materiály. Elektrická oceľ podľa rôznych výrobných procesov sa dá rozdeliť na dva druhy valcované za tepla a za studena, s rozvojom technológie bola elektrická oceľ valcovaná za tepla v podstate nahradená elektrickou oceľou valcovanou za studena. Elektrotechnickú oceľ valcovanú za studena podľa usporiadania zŕn smerovosti možno rozdeliť na neorientovanú elektrooceľ a orientovanú elektrooceľ. Riadením smeru valcovania a využitím procesu rekryštalizácie s Gaussovou štruktúrou sa výroba elektroocele nazýva orientovaná elektrooceľ; stupeň orientácie zŕn je malý, na povrchu oceľovej dosky sa magnetická anizotropia elektrotechnickej ocele nazýva neorientačná elektrooceľ.
Elektrická oceľ je zliatina obsahujúca železo a kremík. Môže obsahovať až 15 % kremíka, v závislosti od toho, aký je konečný produkt. Tiež známa ako transformátorová oceľ, táto oceľ sa často používa na výrobu jadier transformátorov, ako aj statorov pre generátory a motory. Je tiež účinný pri zadržiavaní tepla, takže vysoké teploty neovplyvňujú výkon položiek, ako sú elektrické vedenia a výrobné stroje, kde sú nižšie teploty dôležité na zlepšenie energetickej účinnosti a životnosti zariadení.

Elektrická oceľ je vyrobená z kremíka, ktorý pomáha pri zadržiavaní tepla v dôsledku zachytenia kremíka, čím sa predchádza tepelným stratám v elektroocele. To zvyšuje merný odpor v oceli, čo zabraňuje magnetickým vírivým prúdom, ktoré spôsobujú nahromadenie unikajúceho tepla. Vlastnosti sa tiež zlepšujú, ak sa na výrobu kremíkovej ocele použijú väčšie zrná. Oceľ sa počas výroby tepelne upravuje, aby sa vytvorila väčšia zrnitosť. Samotná štruktúra zŕn môže byť orientovaná tak, aby vyhovovala konkrétnej úlohe Kremíková oceľ, všetky zrná smerujú jedným smerom, čo znamená, že molekuly sú orientované rovnakou polárnou orientáciou.
Elektrická oceľ vytvára stabilné magnetické pole, vďaka čomu je bezpečná na použitie vo výkonových transformátoroch a iných aplikáciách, ktoré vyžadujú stabilný elektromagnetizmus Neorientovanú kremíkovú oceľ možno použiť, keď požadované magnetické vlastnosti vyžadujú nižšiu konštrukciu, ako napríklad v elektromotoroch alebo generátoroch.
Elektrické ocele sa predávajú v triedach, z ktorých každá je určená úrovňou tepelných strát z jadra. Príkladom tejto triedy ocele je M19, ktorá má relatívne nízke straty, a preto je vhodná na použitie v systémoch riadenia pohybu. Vysokostratové ocele sú dostupné v triede M43 a nemusia byť nevyhnutne tepelne spracované alebo žíhané, aby sa znížilo namáhanie materiálu počas výrobného procesu Vlastnosti elektroocelí sú ďalej vylepšené izoláciou. Oxidový povlak môže byť aplikovaný počas procesu frézovania, hoci je to najlacnejší spôsob izolácie a povlak dobre odoláva namáhaniu. Smaltované alebo lakové nátery poskytujú dobré izolačné vlastnosti, ale tepelné spracovanie produktu po výrobe nie je možné. Vyššie triedy povlakov sú všestrannejšie a dokážu odolať vyšším teplotám, ale môžu spôsobiť nadmerné opotrebovanie použitých nástrojov, ak je izolácia dostatočne pevná na to, aby sa dala použiť na obrábanie ocele.









