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Thermal Port
Thermal Port
Purpose
Add thermal connector to subsystem
Library
Thermal
Description
Thermal ports are used to establish thermal connections between a schematic
and the subschematic of a subsystem (see page 533). If you copy a Thermal
Port block into the schematic of a subsystem, a terminal will be created on the
subsystem block. The name of the port block will appear as the terminal label.
If you choose to hide the block name by unselecting the show button in the
dialog box, the terminal label will also disappear.
Terminals can be moved around the edges of the subsystem by holding down
the Shift key or by using the middle mouse button.
Thermal Ports in a Top-Level Schematic
In the PLECS Blockset, if a Thermal Port is placed in a top-level schematic,
the PLECS Circuit block in the Simulink model will show a corresponding
thermal terminal, which may be connected with other thermal terminals of
the same or a different PLECS Circuit block. The Thermal Port is also as-
signed a unique physical port number. Together with the parameter Location
on circuit block the port number determines the position of the thermal ter-
minal of the PLECS Circuit block.
For compatibility reasons you can also place an Thermal Port in a top-level
schematic in PLECS Standalone. However, since there is no parent system to
connect to, such a port will act like an isolated node.
Note Thermal Port blocksmay not be used in schematics thatcontain Ambi-
ent Temperature blocks (see page 267).
Parameter
Port number
If a Thermal Port is placed in a top-level schematic in the PLECS Block-
set, this parameter determines the position, at which the corresponding
terminal appears on the PLECS Circuit block.
559
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13
Component Reference
Locationoncircuit block
If a Thermal Port is placed in a top-level schematic in the PLECS Block-
set, this parameter specifies the side of the PLECS Circuit block, on which
the corresponding terminal appears. By convention,
left
refers to the side,
on which also input terminals are shown, and
right
refers to the side, on
which also output terminals are shown.
560
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Thermal Resistor
Thermal Resistor
Purpose
Thermal resistance of piece of material
Library
Thermal
Description
This component provides an ideal one-dimensional thermal resistor between
its two thermal ports. See section “Configuring PLECS” (on page 43) for in-
formation on how to change the graphical representation of thermal resistors.
Parameter
Thermal resistance
The resistance in K/W. All positive and negative values are accepted, in-
cluding
0
and
inf
(1). The default is
1
.
561
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13
Component Reference
Thermometer
Purpose
Output measured temperature as signal
Library
Thermal
Description
K
K
The Thermometer measures the temperature difference between its two ther-
mal ports or between the thermal port and thermal reference and provides it
as a signal at the output of the component. The output signal can be made
accessible in Simulink with a Output block (see page 514) or by dragging the
component into the dialog box of a Probe block.
Probe Signal
Measured temperature
The measured temperature in kelvin (K).
562
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Thyristor
Thyristor
Purpose
Ideal thyristor (SCR) with optional forward voltage and on-resistance
Library
Electrical / Power Semiconductors
Description
The Thyristor can conduct current only in one direction—like the diode. In ad-
dition to the diode it can be controlled by an external gate signal. The thyris-
tor is modeled by an ideal switch that closes when the voltage between an-
ode and cathode is positive and a non-zero gate signal is applied. The switch
remains closed until the current becomes negative. A thyristor cannot be
switched off via the gate.
Parameters
The following parameters may either be scalars or vectors corresponding to
the implicit width of the component:
Forward voltage
Additional dc voltage V
f
in volts (V) between anode and cathode when the
thyristor is conducting. The default is
0
.
On-resistance
The resistance R
on
of the conducting device, in ohms ( ). The default is
0
.
Initial conductivity
Initial conduction state of the thyristor. The thyristor is initially blocking
if the parameter evaluates to zero, otherwise it is conducting.
Thermal description
Switching losses, conduction losses and thermal equivalent circuit of the
component. For more information see chapter “Thermal Modeling” (on
page 103). If no thermal description is given the losses are calculated
based on the voltage drop v
on
=V
f
+R
on
i.
Initial temperature
Temperature of all thermal capacitors in the equivalent Cauer network at
simulation start.
Probe Signals
Thyristor voltage
The voltage measured between anode and cathode.
Thyristor current
The current through the thyristor flowing from anode to cathode.
Thyristor gate signal
The gate input signal of the thyristor.
563
C# PDF Convert to Text SDK: Convert PDF to txt files in C#.net
be converted to plain text. Text can be extracted from scanned PDF image with OCR component. Professional PDF to text converting library
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The following demo code will show how to replace text in specified PDF page. PDFDocument doc = new PDFDocument(inputFilePath); // Set the search options.
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13
Component Reference
Thyristor conductivity
Conduction state of the internal switch. The signal outputs 0 when the
thyristor is blocking, and 1 when it is conducting.
Thyristor junction temperature
Temperature of the first thermal capacitor in the equivalent Cauer net-
work.
Thyristor conduction loss
Continuous thermal conduction losses in watts (W). Only defined if the
component is placed on a heat sink.
Thyristor switching loss
Instantaneous thermal switching losses in joules (J). Only defined if the
component is placed on a heat sink.
564
Thyristor Rectifier/Inverter
Thyristor Rectifier/Inverter
Purpose
3-phase thyristor rectifier/inverter
Library
Electrical / Converters
Description
Implements a three-phase rectifier or inverter based on the Thyristor model
(see page 563). The gate input is a vector of six signals ordered according to
the natural sequence of commutation. This sequence corresponds to the num-
bering of the thyristors in the electrical circuits below. The rectifier is shown
on the left side, the inverter on the right:
Thy
2
a
b
c
Thy
1
Thy
4
Thy
6
Thy
3
Thy
5
Thy
6
Thy
4
Thy
1
a
b
c
Thy
2
Thy
5
Thy
3
Parameters
For a description of the parameters see the documentation of the Thyristor (on
page 563).
Probe Signals
The thyristor converters provide six probe signals, each a vector containing
the appropriate quantities of the six individual thyristors: voltage, current,
conduction loss and switching loss. The vector elements are ordered according
to the natural sequence of commutation.
565
13
Component Reference
Thyristor with Reverse Recovery
Purpose
Dynamic thyristor (SCR) model with reverse recovery
Library
Electrical / Power Semiconductors
Description
This component is a behavioral model of a thyristor which reproduces the ef-
fect of reverse recovery. The effect can be observed when a forward biased
thyristor is rapidly turned off. It takes some time until the excess charge
stored in the thyristor during conduction is removed. During this time the
thyristor represents a short circuit instead of an open circuit, and a negative
current can flow through the thyristor. The thyristor finally turns off when the
charge is swept out by the reverse current and lost by internal recombination.
The same effect is modeled in the Diode with Reverse Recovery (see page 313)
and described there in detail.
Note
• Due to the small time-constant introduced bythe turn-off transienta stiff
solver is recommended for this device model.
• If multiple thyristors are connected in series the off-resistance may notbe
infinite.
Parameters
Forward voltage
Additional dc voltage V
f
in volts (V) between anode and cathode when the
thyristor is conducting. The default is
0
.
On-resistance
The resistance R
on
of the conducting device, in ohms ( ). The default is
0
.
Off-resistance
The resistance R
o
of the blocking device, in ohms ( ). The default is
1e6
.
This parameter may be set to
inf
unless multiple thyristors are connected
in series.
Continuous forward current
The continuous forward current I
f0
under test conditions.
Current slope at turn-off
The turn-off current slope dI
r
=dt under test conditions.
566
Thyristor with Reverse Recovery
Reverse recovery time
The turn-off time t
rr
under test conditions.
Peak recovery current
The absolute peak value of the reverse current I
rrm
under test conditions.
Reverse recovery charge
The reverse recovery charge Q
rr
under test conditions. If both t
rr
and I
rrm
are specified, this parameter is ignored.
Lrr
This inductance acts as a probe measuring the di=dt. It should be set to a
very small value. The default is
10e-10
.
Probe Signals
Thyristor voltage
The voltage measured between anode and cathode.
Thyristor current
The current through the thyristor flowing from anode to cathode.
Thyristor conductivity
Conduction state of the internal switch. The signal outputs 0 when the
thyristor is blocking, and 1 when it is conducting.
References
A. Courtay, "MAST power diode and thyristor models including automatic
parameter extraction", SABER User Group Meeting Brighton, UK, Sept.
1995.
567
13
Component Reference
To File
Purpose
Write time stamps and signal values to a file.
Library
System
Description
While a simulation is running, the To File block writes the time stamps and
the values of its input signals to a file. The file format can be either a text file
with comma separated values (csv) or a MATLAB data file (mat). CSV files
can be imported by all common spreadsheet tools like Microsoft Excel.
In a csv file a new row is appended for each time step. When writing to a
MATLAB file the resulting data contains a column for each time step.
The first value for each data record is the simulation time of the current simu-
lation step. The value is followed by the signal values of the input signal.
Parameters
Filename
The name of the data file to write to. Files will be stored relative to the
model directory unless an absolute file path is given. The data file will be
created if it doesn’t exist. An existing file of the same name will be over-
written.
File type
The file format to use for the data file. The file can be written as a text file
with comma separated values (csv) or as a MATLAB data file (mat).
Sample time
For positive values the input data will be written to the data file once in
the given simulation interval. If the value is set to
0
the input data is
written to the data file in each simulation step. See also the Discrete-
Periodic sample time type in section “Sample Times” (on page 38).
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