Une nouvelle topologie de conversion de l'energie electrique a cellules en U empilees (PUC) est presentee dans cette dissertation. Cette topologie est tres competitive du fait qu'elle combine les multiples avantages des ses concurrentes. Elle est caracterisee par sa faible repercussion sur le reseau electrique, sa grande efficacite energetique et par l'utilisation d'un nombre reduit de composants actifs et passifs. Se basant sur une modelisation moyenne des convertisseurs multiniveaux PUC, la technique de commande proposee permet d'avoir un courant de ligne presque parfaitement sinusoidal avec une frequence de modulation aussi basse que dix fois celle du reseau electrique. Les filtres peuvent etre alors tres reduits voir meme evites ce qui resulte sur une grande efficacite energetique et un faible cout d'installation. Une etude comparative tres detaillee est performee afin de mettre en valeur le gain en cout des convertisseurs PUC par rapport a ceux des topologies existantes, comme par exemple celle a capacites flottantes (FC), a point neutre calle par des diodes (NPC) et a celle a onduleurs en cascade (OC). Un autre avantage reside dans le fait que les convertisseurs PUC ont une taille physique reduite ce qui optimise l'espace de l'installation. Une technique d'hysteresis a multibandes est aussi utilisee pour controler la topologie proposee comme il est decrit dans cette dissertation. En effet, des controleurs a hysteresis a six et a quatorze bandes sont concus pour avoir un courant presque sinusoidal, dans les deux modes onduleur et redresseur, et afin d'assurer un fonctionnement a facteur de puissance unitaire meme variations brusques de la charge. Un convertisseur issu d'une combinaison des topologies PUC et NPC est aussi presente. La technique de commande proposee a ete concue pour assurer la regulation et l'equilibrage des tensions de sortie meme sous variations de la charge et pour respecter un fonctionnement a facteur de puissance unitaire. La topologie proposee a ete verifiee par simulations en utilisant l'environnement Matlab Simulink et l'outil Simpowersystems. La validation experimentale a ete performee par le biais de la plateforme dSpace DS1103 et de l'outil Matlab Real-Time Workshop (RTW).
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