4 telli bağlantılarla ilgili yaygın hatalar öncelikle kablolama işlevlerinin karıştırılmasından, Kelvin ölçüm prensibinden ödün verilmesinden veya sistem uyumluluğunun ihmal edilmesinden kaynaklanır. Bu hatalar doğrudan ölçüm doğruluğunun azalmasına, sinyal bozulmasına ve hatta ekipman hasarına yol açabilir.
I. Kablolama Fonksiyonlarının Karıştırılması: Ölçüm Arızasına Yol Açar
Güç ve Sinyal Hatlarını Ters Çevirme
4-kablolu vericilerde, pozitif ve negatif güç terminallerini yanlışlıkla sinyal çıkış terminallerine bağlamak-veya sinyal hatlarını güç kaynağı döngüsüne yönlendirmek, cihazın sigortasının atmasından (küçük) PLC giriş modülünün hasar görmesine (ciddi) kadar değişen sonuçlara yol açabilir.
Sonuçlar: Cihaz çıkışı yok, sigortalar yanmış veya devre kartları yanmış.
Kuvvet ve Duyu Hatlarının Değişimi
Kelvin bağlantısında, yanlışlıkla uyarım akımı hatlarını (Kuvvet +/-) voltaj algılama hatları (Sense +/-)-veya tam tersi- olarak kullanmak, geçerli bir ölçüm döngüsünün oluşumunu engeller.
Sonuçlar: Sıfır okuma, hatalı okuma veya "OL" (Aşırı Yük) ekranı.
II. 4-Kablolu Ölçüm Prensibinden Ödün Vermek: Ek Hatalara Giriş
Kuvvet/Algı Hatları için Farklı Özelliklerdeki Tellerin Kullanılması
Dört kablonun tamamının aynı malzemeyi, ölçüyü ve uzunluğu paylaştığından emin olmamak,-özellikle uzun-mesafeli iletim sırasında-kablo direncindeki farklılıkların uyarma akımının kararlılığını etkilemesine veya ortak-mod parazitine yol açmasına olanak tanır.
Sonuçlar: Düşük-direnç ölçümlerinde önemli sapmalar ve belirgin sıcaklık kayması.
Algılama Hatlarının Doğrudan Test Altındaki Direnç'e Bağlanmaması
Sense +/- hatları doğrudan sensör gövdesine lehimlenmez veya kıvrılmaz, bunun yerine bir terminal bloğu aracılığıyla bağlanırsa, ara bağlantının sağladığı kontak direnci hatalı bir şekilde ölçülen değere dahil edilecektir.
Önemli Nokta: Kelvin bağlantı prensibi, voltaj algılama noktalarının doğrudan algılama elemanına "uçan-kablolu" olması gerektiğini zorunlu kılar.
Algılama Devresinde Topraklama Döngüsü Oluşturma
Her iki Sense hattı da hem cihaz ucunda hem de sensör ucunda aynı anda topraklanırsa, bir toprak potansiyel farkı yaratılır ve bu da girişime neden olur. Bu genellikle, özellikle yüksek-güçlü ekipmanların yakınında çalışırken ciddi sinyal dalgalanması olarak kendini gösterir.
Belirtiler: Düzensiz veri okumaları, periyodik girişim veya sıfır-nokta kayması.
III. Sistem Ayarları ve Yapılandırma Hataları
Cihaz 4-Kablo Moduna Ayarlanmamış
Fiziksel kablolama 4 kablolu bağlantı kullansa bile PLC veya sıcaklık kontrol cihazı "2 kablolu" veya "3 kablolu" mod için yapılandırılmış kalırsa sistem Kelvin algoritmasını etkinleştirmez; sonuç olarak ölçülen değerler yine de kurşun tel direncinden etkilenecektir.
Sonuç: Görüntülenen değerler sürekli olarak gerçek değerlerden yüksek olacak ve sıcaklık değiştikçe doğrusal olmayan bir sapma sergileyecektir.
Yüksek-Empedans Giriş Kanalı Etkin Değil
Bazı alt uç cihazlar{0}}gerçek 4 telli ölçüm yeteneklerinden yoksundur; yetersiz giriş empedansı, Sense döngüsü içinde akımın şöntlenmesine neden olur, böylece voltaj örneklemesinin doğruluğundan ödün verilir.
IV. Çevre ve Kurulum Sorunları
Korumalı Bükümlü{0}Çift Kablo Kullanılmıyor
4-kablolu konfigürasyon sıklıkla zayıf sinyallerin (örn. mV aralığında) ölçülmesi için kullanılır. Standart kablolar kullanılırsa sistem, özellikle değişken frekanslı sürücülerin (VFD'ler) veya elektrik motorlarının yakınına yerleştirildiğinde elektromanyetik girişime karşı duyarlı hale gelir.
Öneri: Force ve Sense hatlarının her biri, genel korumayla birlikte bükümlü{0}çift kablo kullanmalı ve koruma katmanı yalnızca bir uçta topraklanmalıdır.
Gevşek veya Oksitlenmiş Kablo Terminalleri
Uzun süreli çalışmadan sonra, terminallerde zayıf temas meydana gelebilir ve bu da uyarma akımında kesintilere veya voltaj örneklemesinde bozulmaya neden olabilir; bu genellikle aralıklı sistem arızaları olarak kendini gösterir.
Sorun Giderme Yöntemi: Güç kaynağı bağlantısı kesikken, ölçüm döngüsünün direncini ölçün; okuma 0Ω'a yakın olmalıdır.

