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象限仪原理

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象限仪原理相关的论坛

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    新年伊始,象限仪流星雨将按时上演!象限仪流星雨是每年年初都会发生的一个较大流星雨,对于我国公众来说,较好的观测时段是1月3日晚至4日凌晨,每小时天空可能划过120颗左右流星

  • 【求助】分析金属的固相线和液相线吗?

    差热分析仪能分析金属的固相线和液相线吗?今天买了台差热分析仪DTA,由于测试的是合金,有固相线和液相线。怎样测试才能得到固相线和液相线啊??求助!! [b]问题补充:[/b]怎样测试说下,不精确不要紧。

  • DSC曲线的液相线应该怎么标定??

    DSC曲线的液相线应该怎么标定??

    http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/07/201307111002_450594_1684897_3.jpg 最近做了一批钎料的DSC实验,要测定它的固相线和液相线。上图是其中一个典型的DSC曲线,固相线是很好标定的,即第一个放热峰的起始点,也就是图上的646℃,但是液相线应该怎么标,我不是太确定。由于曲线上没有第二个峰,只有在800多度的地方有个像玻璃化转变似的转折,所以现在有好几种标法,第一,不考虑后面那个折线,即认定只有一个融化峰,按照GBT1425-1996的方法,可以标定第一个峰的峰温减去修正系数得到 Tf=Tp-Lc=649℃为液相线;第二,可以按照第一个峰的终止点,即Tf=656℃;第三,按照两个峰标定,即标定第二个转变处的起始点为液相线温度,Tf=807℃;第四是转折处的拐点Tf=810℃;第五是转折处的终止点Tf=814℃。想请教大家指导一下,觉得应该标哪个点,最好有测试标准的依据,不胜感激~~

  • 【求助】交流阻抗谱部分高频在第二象限

    【求助】交流阻抗谱部分高频在第二象限

    如题,前两天做了一组交流阻抗,是固体电解质材料,双面Pt电极。结果发现阻抗谱的高频有一部分在第二象限,以前从来没遇到过这种情况,哪位有经验的大虾帮忙解释下好吗?http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/04/201104121520_288407_2019396_3.jpg

  • 如何判断三孔电源插座的相线?

    如何判断三孔电源插座的相线?

    分析仪器需要外电网电压供电这是众所周知的,但是如何正确接电并不是每个人都清楚的。我们所使用的单相交流电,有相线(亦称火线)和零线及地线之分。相线和零线是仪器工作的主要供电回路,而地线一般均接到仪器的外壳,以起到保护安全的目的。按照规定,零线与地线是不能共用一条线的。仪器接电不像小家电那样随便,可以不分相线和零线,只要动作起来便可。有的仪器是一定要注意相线与零线的正确连接的。按照中国标准,对于面向着我们的三孔电源插座而言:左侧的插孔为零线,右侧的插孔为火线,即俗称的“左零右火”之说法;中间偏上的插孔为地线,见图-1所示:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/09/201209030849_388034_1602290_3.jpg图-1 电源插座的相线分配如何判断上述的电源插座的相线分配正确以否呢?(1)最简单的办法是使用电工试电笔来测量,如果电源插座上那个插孔上有显示就是相线了。这种方法简便有效,但遗憾的是不能分辨出零线与地线是否共用为一条线。(2)用交流电压表来检查相线。首先将一只表笔插在地线孔中,然后将另一只表笔分别插入其余的两个插孔;如果当电压表有200V左右的电压显示时,该插孔就是相线(火线)了,见图-2所示:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/09/201209030936_388041_1602290_3.jpg图-2 判断火线端。(黑表笔接地线孔,红表笔连接的插孔有电压显示,所以该孔为火线)继而,再判断左侧插孔是否为地线,于是将红表笔分改接在左侧插孔,电压表显示为0V,证明左侧的插孔就是零线,见图-3所示:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/09/201209030940_388044_1602290_3.jpg图-3 判断零线端孔 但是要想判断地线和零线是否共用为一条线的话,那就需要使用电压表测量左右两个插孔之间的电压,这个电压才是真正的实际使用电压。如果该电压高于图-2的电压值,则说明该电源插座的零线与地线是分开的;如果该电压与图-2的电压值一致,则说明有可能这个电源插座的零线与地线混用一条线了。见图-4所示:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/09/201209030946_388045_1602290_3.jpg图-4 实际使用电压值为229V,高于图-2的212V电压;说明该插座的零线与地线是分开的。(3)使用电表检测需要有一定的测量经验,对于没有使用过电表的人而言有些难度。为此还有一种专门检查电源插座的相位检测器,很实用和小巧,价格也不贵;很适合与没有电工基础和使用电表能力的人群。这个相位检测器外表就是一个电源插头,背面有三个发光二极管,根据二极管的发光组合,可以便利准确地判断出当前插座相位的状况,见图-5所示:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/09/201209030954_388047_1602290_3.jpg图-5-1 正面显示状态的解释示意图http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/09/201209030956_388048_1602290_3.jpg图-5-2 背面结构http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/09/201209030957_388050_1602290_3.jpg图-5-3 相位正确的显示状态从上面的示意图可以看出,该小小的相位检测器可以判断出7种接线的状态,真是即实用又方便,且价格还不贵。这种相位检测器在电子市场里均可以买到。

  • 气相液相线性浓度问题

    [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相[/url]液相线性浓度是均匀分布好还是集中分布好,比如我的线性是0.1-1.0,我取6个点,是0.1,0.2,0.4,0.6,0.8,1.0好呢,还是0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1.0好?

  • 钳形表的工作原理

    钳形表的工作原理钳形电流表一般可分为磁电式和电磁式两类。其中测量工频交流电的是磁电式,而电磁式为交、直流两用式。本文主要介绍磁电式钳形电流表的测量原理和使用方法。  1.磁电式钳形电流表结构  磁电式钳形电流表主要由一个特殊电流互感器、一个整流磁电系电流表及内部  线路等组成。一般常见的型号为:T301型和T302型。T301型钳形电流表只能测量交流电流,而T302型即可测交流电流也可测交流电压。还有交、直流两用袖珍钳形电流表,如:MG20、MG26、MG36等型号。T301型钳形表外形如图1所示。它的准确度为2.5级,电流量程为:10 A、50 A、250 A、1000 A。  2.钳形电流表的工作原理  钳形表的工作原理是:建立在电流互感器工作原理的基础上的,当握紧钳形电流表扳手时,电流互感器的铁心可以张开,被测电流的导线进入钳口内部作为电流互感器的一次绕组。当放松扳手铁心闭合后,根据互感器的原理而在其二次绕组上产生感应电流,电流表指针偏转,从而指示出被测电流的数值。  值得注意的是:由于其原理是利用互感器的原理,所以铁心是否闭合紧密,是否有大量剩磁,对测量结果影响很大,当测量较小电流时,会使得测量误差增大。这时,可将被测导线在铁心上多绕几圈来改变互感器的电流比,以增大电流量程。此时,被测电流Ix应为:  式中,Ia为电流表上读数;N为缠绕的圈数。  3.钳形电流表的使用步骤  (1)根据被测电流的种类电压等级正确选择钳形电流表。一般交流500V以下的线路,选用T301型。测量高压线路的电流时,应选用与其电压等级相符的高压钳形电流表。  (2)正确检查钳形电流表的外观情况,钳口闭合情况及表头情况等是否正常。若指针没在零位,应进行机械调零。  (3)根据被测电流大小来选择合适的钳型电流表的量程。选择的量程应稍大于被测电流数值。若不知道被测电流的大小,应先选用最大量程估测。  (4)正确测量。测量时,应按紧扳手,使钳口张开。将被测导线放入钳口中央,松开扳手并使钳口闭合紧密。  (5)读数后,将钳口张开,将被测导线退出,将档位置于电流最高档或OFF档。  测量实例:测量运行中笼型异步电动机工作电流。根据电流大小,可以检查判断电动机工作情况是否正常,以保证电动机安全运行,延长使用寿命。首先正确选择钳型电流表的电压等级,检查其外观绝缘是否良好,有无破损,指针是否摆动灵活,钳口有无锈蚀等。根据电动机功率估计额定电流,以选择表的量程。测量时,可以每相测一次,也可以三相测一次,此时表上数字应为零,(因三相电流相量和为零),当钳口内有两根相线时,表上显示数值为第三相的电流值,通过测量各相电流可以判断电动机是否有过载现象(所测电流超过额定电流值),电动机内部或电源电压是否有问题,即三相电流不平衡是否超过10%的限度。  4.使用钳型表时应注意的问题  (1)由于钳型表要接触被测线路,所以测量前一定检查表的绝缘性能是否良好。即外壳无破损,手柄应清洁干燥。  (2)测量时,应带绝缘手套或干净的线手套。  (3)测量时,应注意身体各部分与带电体保持安全距离(低压系统安全距离为0.1~0.3 m)。  (4)钳形电流表不能测量裸导体的电流。  (5)严格按电压等级选用钳形电流表:低电压等级的钳形电流表只能测低压系统中的电流,不能测量高压系统中的电流。  (6)严禁在测量进行过程中切换钳形电流表的档位;若需要换档时,应先将被测导线从钳口退出再更换档位。

  • 仪器仪表技术:变频器定义及工作原理概述

    变频器是把工频电源(50Hz或60Hz)变换成各种频率的交流电源,以实现电机的变速运行的设备,其中控制电路完成对主电路的控制,整流电路将交流电变换成直流电,直流中间电路对整流电路的输出进行平滑滤波,逆变电路将直流电再逆成交流电。对于如矢量控制变频器这种需要大量运算的变频器来说,有时还需要一个进行转矩计算的CPU以及一些相应的电路。变频调速是通过改变电机定子绕组供电的频率来达到调速的目的。 变频技术是应交流电机无级调速的需要而诞生的。20世纪60年代以后,电力电子器件经历了SCR(晶闸管)、GTO(门极可关断晶闸管)、BJT(双极型功率晶体管)、MOSFET(金属氧化物场效应管)、SIT(静电感应晶体管)、 SITH(静电感应晶闸管)、MGT(MOS控制晶体管)、MCT(MOS控制晶闸管)、IGBT(绝缘栅双极型晶体管)、HVIGBT(耐高压绝缘栅双极型晶闸管)的发展过程,器件的更新促进了电力电子变换技术的不断发展。20世纪70年代开始,脉宽调制变压变频(PWM-VVVF)调速研究引起了人们的高度重视。20世纪80年代,作为变频技术核心的 PWM模式优化问题吸引着人们的浓厚兴趣,并得出诸多优化模式,其中以鞍形波PWM模式效果最佳。20世纪80年代后半期开始,美、日、德、英等发达国家的VVVF变频器已投入市场并获得了广泛应用。 变频器的分类方法有多种,按照主电路工作方式分类,可以分为电压型变频器和电流型变频器;按照开关方式分类,可以分为PAM控制变频器、PWM控制变频器和高载频PWM控制变频器;按照工作原理分类,可以分为V/f控制变频器、转差频率控制变频器和矢量控制变频器等;按照用途分类,可以分为通用变频器、高性能专用变频器、高频变频器、单相变频器和三相变频器等。 VVVF:改变电压、改变频率 CVCF:恒电压、恒频率。各国使用的交流供电电源,无论是用于家庭还是用于工厂,其电压和频率均为400V/50Hz或200V/60Hz(50Hz),等等。通常,把电压和频率固定不变的交流电变换为电压或频率可变的交流电的装置称作“变频器”。为了产生可变的电压和频率,该设备首先要把电源的交流电变换为直流电(DC)。 用于电机控制的变频器,既可以改变电压,又可以改变频率。 变频器的工作原理 我们知道,交流电动机的同步转速表达式位: n=60 f(1-s)/p (1) 式中 n———异步电动机的转速; f———异步电动机的频率; s———电动机转差率; p———电动机极对数。 由式(1)可知,转速n与频率f成正比,只要改变频率f即可改变电动机的转速,当频率f在0~50Hz的范围内变化时,电动机转速调节范围非常宽。变频器就是通过改变电动机电源频率实现速度调节的,是一种理想的高效率、高性能的调速手段。 变频器控制方式 低压通用变频输出电压为380~650V,输出功率为0.75~400kW,工作频率为0~400Hz,它的主电路都采用交—直—交电路。其控制方式经历了以下四代。 1U/f=C的正弦脉宽调制(SPWM)控制方式 其特点是控制电路结构简单、成本较低,机械特性硬度也较好,能够满足一般传动的平滑调速要求,已在产业的各个领域得到广泛应用。但是,这种控制方式在低频时,由于输出电压较低,转矩受定子电阻压降的影响比较显著,使输出最大转矩减小。另外,其机械特性终究没有直流电动机硬,动态转矩能力和静态调速性能都还不尽如人意,且系统性能不高、控制曲线会随负载的变化而变化,转矩响应慢、电机转矩利用率不高,低速时因定子电阻和逆变器死区效应的存在而性能下降,稳定性变差等。因此人们又研究出矢量控制变频调速。 2电压空间矢量(SVPWM)控制方式 它是以三相波形整体生成效果为前提,以逼近电机气隙的理想圆形旋转磁场轨迹为目的,一次生成三相调制波形,以内切多边形逼近圆的方式进行控制的。经实践使用后又有所改进,即引入频率补偿,能消除速度控制的误差;通过反馈估算磁链幅值,消除低速时定子电阻的影响;将输出电压、电流闭环,以提高动态的精度和稳定度。但控制电路环节较多,且没有引入转矩的调节,所以系统性能没有得到根本改善。 矢量控制(VC)方式 矢量控制变频调速的做法是将异步电动机在三相坐标系下的定子电流Ia、Ib、Ic、通过三相-二相变换,等效成两相静止坐标系下的交流电流 Ia1Ib1,再通过按转子磁场定向旋转变换,等效成同步旋转坐标系下的直流电流Im1、It1(Im1相当于直流电动机的励磁电流;It1相当于与转矩成正比的电枢电流),然后模仿直流电动机的控制方法,求得直流电动机的控制量,经过相应的坐标反变换,实现对异步电动机的控制。其实质是将交流电动机等效为直流电动机,分别对速度,磁场两个分量进行独立控制。通过控制转子磁链,然后分解定子电流而获得转矩和磁场两个分量,经坐标变换,实现正交或解耦控制。矢量控制方法的提出具有划时代的意义。然而在实际应用中,由于转子磁链难以准确观测,系统特性受电动机参数的影响较大,且在等效直流电动机控制过程中所用矢量旋转变换较复杂,使得实际的控制效果难以达到理想分析的结果。 直接转矩控制(DTC)方式 1985年,德国鲁尔大学的DePenbrock教授首次提出了直接转矩控制变频技术。该技术在很大程度上解决了上述矢量控制的不足,并以新颖的控制思想、简洁明了的系统结构、优良的动静态性能得到了迅速发展。目前,该技术已成功地应用在电力机车牵引的大功率交流传动上。 直接转矩控制直接在定子坐标系下分析交流电动机的数学模型,控制电动机的磁链和转矩。它不需要将交流电动机等效为直流电动机,因而省去了矢量旋转变换中的许多复杂计算;它不需要模仿直流电动机的控制,也不需要为解耦而简化交流电动机的数学模型。 矩阵式交—交控制方式 VVVF变频、矢量控制变频、直接转矩控制变频都是交—直—交变频中的一种。其共同缺点是输入功率因数低,谐波电流大,直流电路需要大的储能电容,再生能量又不能反馈回电网,即不能进行四象限运行。为此,矩阵式交—交变频应运而生。由于矩阵式交—交变频省去了中间直流环节,从而省去了体积大、价格贵的电解电容。它能实现功率因数为l,输入电流为正弦且能四象限运行,系统的功率密度大。该技术目前虽尚未成熟,但仍吸引着众多的学者深入研究。其实质不是间接的控制电流、磁链等量,而是把转矩直接作为被控制量来实现的。具体方法是:——控制定子磁链引入定子磁链观测器,实现无速度传感器方式;——自动识别(ID)依靠精确的电机数学模型,对电机参数自动识别;——算出实际值对应定子阻抗、互感、磁饱和因素、惯量等算出实际的转矩、定子磁链、转子速度进行实时控制;——实现Band—Band控制按磁链和转矩的Band—Band控制产生PWM信号,对逆变器开关状态进行控制。 矩阵式交—交变频具有快速的转矩响应(2ms),很高的速度精度(±2%,无PG反馈),高转矩精度(+3%);同时还具有较高的起动转矩及高转矩精度,尤其在低速时(包括0速度时),可输出150%~200%转矩。

  • 超净工作台工作原理及使用方法

    超净工作台工作原理及使用方法 超净台的优点是操作方便自如,比较舒适,工作效率 ,预备时间短,开机10分钟以上即可操作,基本上可随时使用。在工厂化生产中,接种工作量很大,需 经常长久地工作时,超净台是很理想的设备。超净台由三相电机作鼓风动力, 率145~260W左右,将空气通过由特 的微孔泡沫塑料片层叠合组 的“超级滤清器”后吹送出来,形 连续不断的无尘无菌的超净空气层流,即所谓“ 效的特殊空气”,它除去了大 0.3μm的尘埃、真菌和细菌孢子等等。超净空气的流速为24~30m/min,这已足够防止附近空气可能袭扰而引起的污染,这样的流速也不会妨碍采用酒精灯或本生灯对器械等的灼烧消毒。工作人员就在这样的无菌条件下操作,保持无菌材料在转移接种过 中不受污染。但是万一操作中途遇到停电,暴露在未过滤空气中的材料便难以幸免污染。这时应迅速结束工作,并在瓶上作出记号,内中的材料如处 增殖阶段,则以后不再用作增殖而转入生根培养。如为一般性生产材料, 极其丰富也可弃去。如处 生根过 ,则可留待以后种植用。 超净台电源多采用三相四线 ,其中有一零线,连通机器外壳,应接牢在地线上,另外三线都是相线,工作电压是380V。三线接入电路中有一定的顺序,如线头接错了,风机会反转,这时声音正常或稍不正常,超净台正面无风(可用酒精灯火焰观察动静,不宜久试),应及时切断电源,只 将其中任何两相的线头交换一下位置再接上,就可解决。三相线如只接入两相,或三相中有一相接触不良,则机器声音很不正常,应立即切断电源仔细检修,否则会烧毁电机。这些常识应在开始使用超净台时就向工作人员讲解清楚,免除不应造 的事故与损失。 超净台进风口在背面或正面的下方,金属网罩内有一普通泡沫塑料片或无纺布,用以阻拦大颗粒尘埃,应常检查、拆洗,如发 泡沫塑料老化, 及时更换。除进风口以外,如有漏气孔隙,应当堵严,如贴胶布,塞棉花,贴胶水纸等。工作台正面的金属网罩内是超级滤清器,超级滤清器也可更换,如 使用年久,尘粒堵塞,风速减小,不能保证无菌操作时,则可换上新的。 超净台使用寿命的长短与空气的洁净 度有 。在温带地区超净台可在一般实验室使用,然而在热带或亚热带地区,由 大气中含有 量的花粉,或多粉尘的地区,超净台则宜放在较好的有双道门的室内使用。任何情 下不应将超净台的进风罩对着开敞的门或窗,以免影响滤清器的使用寿命。 无菌室应定期用70%酒精或0.5%苯酚喷雾降尘和消毒,用2%新洁尔灭抹拭台面和用具(70%酒精也可),用福尔马林(40%甲醛)加少量 **钾定期密闭熏蒸,配合紫外线灭菌灯(每次开启15分钟以上)等等消毒灭菌手段,以使无菌室经常保持 度的无菌状 。接种箱内部也应装有紫外线灯,使用前开灯15分钟以上照射灭菌,但凡是照射不到之处仍是有菌的。在紫外线灯开启时间较长时,可激发空气中的氧分子缔合 臭氧分子,这种气 分有很强的杀菌作用,可以对紫外线没有直接照到的角落产生灭菌效果。由 臭氧有碍健康,在进入操作之前应先 掉紫外线灯, 后十多分钟即可入内。 在超净工作台上亦可吊装紫外线灯,但应装在照明灯罩之外,并错开照明灯 行排列,这样在工作时不妨碍照明。若将紫外线灯装入照明灯罩(玻璃板)里面,这是毫无用处的, 为紫外线不能穿透玻璃,它的灯管是石英玻璃,而不是硅酸盐玻璃 的。 接种室内力求简洁,凡与本室工作无直接 系的物品一律不能放入,以利保持无菌状 。接种室内的空气与外界空气应绝对隔绝,预留的通气孔道应尽量密闭。通气孔道可设上下气窗,气窗面积宜稍大,需覆上4层纱布作简单滤尘。在一天工作之后,可开窗充分换气,然后再予以密闭。总之,既 清洁无尘无菌,又 空气新鲜,适宜工作。覆在通气窗上的纱布应经常换洗。但是上述种种措施只是理想的设计方案,往往不易全面做到,其实只 严格无菌操作手续,在门窗敞开的室内,有一超净台的保 ,接种的污染率仍可控 在生产上可以容忍的水 。http://www.bioon.com.cn/ewebeditor/uploadfile/201012/20101213161842965.jpg

  • 光谱仪器的原理及操作

    光谱仪器的原理及操作见附件![img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=16179]光谱仪器的原理及操作[/url]

  • 【资料】中华人民共和国强依法管理的计量器具目录

    一、根据第六十一条、第六十三条的规定,制定本目录。二、本目录所列的各为计量器具为贪污管理的范围,项目名称为:(一)计量基准:项目名称另行公布。(二)计量标准和工作计量器具:1.长度计量器具比长仪、干涉仪、稳频激光器、测长机、测长仪、工具显微镜、读数显微镜、光学计、测量用投影仪、三座标测量仪、球径仪、球径仪样板、圆度仪、锥度测量仪、孔径测量仪、比较仪、测微仪、光学检具、量块、尺、基线尺、线纹尺、光栅尺、光栅测量装置、磁尺、容栅尺、水准标尺、感应同步器、测绳、卡尺、千分尺、百分表、千分表、测微计、小孔内径表、平晶、刀口尺、棱尺、平尺、测量平板、木直尺检定器、知分尺检具、百分表检定器、千分表检定仪、测微仪检定器、多面棱体、度盘、测角仪、分度台、分度头、准直仪、角度块、角度规、直角尺、正弦尺、方箱、水平仪、象限仪、直角尺检定仪、水平仪检定器、塞规、卡规、环规、圆锥套规、塞尺、半径样板、螺纹量规、螺纹样板、三针、粗糙度样板、粗糙度测量显微镜、表面轮廓仪、齿轮渐开线检查仪、齿轮周节检查仪、齿轮基节检查仪、齿轮啮合检查仪、齿轮径向跳动检查仪、齿轮螺旋线检查仪、齿轮公法线检查仪、正切齿厚规、万能测齿仪、齿轮参数综合测量仪、齿轮渐开线样板、螺旅线样板、丝杠检查仪、经纬仪、水准仪、平板仪、测高仪、高度表、测距仪、测厚仪、刀具检查仪、轴承检查仪、面积计、皮革面积板。2.热学计量器具热电偶、热 电阻、温度灯、温度计、高温计、辐射感温器、体温计、温度计检定装置、电子电位差计、电子平衡电桥、高温毫伏计、比率计、温度指示调节仪、温度变送器、温度自动控制仪、光亮度缩回检测仪、测温电桥、热量计、比热装置、热物性测定装置、热流计、热象仪。3.力学计量器具砝码、天平、秤、定量包装机、称重传感器、轨道衡、检衡车、台秤检定器、量器、量提、注射器、计量罐、计量罐车、加油机、售油器、容重器、密度计、酒精计、乳汁计、糖量计、盐量计、压力计、压力真空计、气压计、微压计、眼压计、血压计、压力表、压力真空表微压表、压力变送器、压力传感器、压力青松我、血压计检定器、真空计、流量计、水表、煤气表、明渠流量测量仪、流速计、流量二次表、流量谈判、流量检定装置、标准体积管、水表检定装置、硬度块、压头、硬度计、测力机、测力计、扭矩机、扭矩计、拉力表、力传感器、冲击试验机、疲劳试验机、拉力试验机、压力试验机、弯曲试验机、万能材料试验机、抗折试验机、无损检测仪、杯突试验机、扭转试验机、高温蠕变试验机、木材试验机、强力计、应变仪、应变仪检定装置、引伸计、应变计参数测量装置、应变模拟仪、振动检定装置、振动台、冲击检定装置、冲击试验台、加速度计、测振仪、振动冲击测量仪、振动传感器、速度传感器、重力仪、转速表检定装置、速度表、测速仪、转速表、里程表、里程调查人表、里程计价表检定装置。4.电磁学计量器具标准电池、标准电压源、标准电流源、标准电功率源、标准电阻、电阻一箱、标准电容、测量用可变电容器、电容箱、标准电感、标准互感线圈、电感箱、电位差计、标准电池仪、电桥、电阻测量仪、欧姆表、毫欧计、兆欧表、高阻计、电表检定装置、电流表、毫安表、微安表、电压表、毫伏表、微伏表电功率表、频率表、功率因数表、相位表、检流计、万用表、电度表、电度表检定装置、互感器松鸡仪、互感公众义检定装置、测量互感器、感应分压器、直流分压箱、分流计、磁性材料磁特性测量装置、标准磁性材料、标准磁带材料磁特性测量装置、标准磁性材料、标准磁带、磁通量具、磁通测量线圈、磁通计、磁强计。

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