Apesar das diversas vantagens que apresentam, os conversores multinível não tem até à data o impacto que seria de esperar. As limitações ao uso dos conversores multinível estão diretamente relacionadas com a quantidade e custo dos semicondutores utilizados bem como com a complexidade dos sistemas de controlo requeridos. Contudo, com as evoluções tecnológicas dos últimos tempos, os custos dos semicondutores de potência tem vindo a cair e as plataformas digitais utilizadas no controlo dos conversores de potência dispõem de maiores recursos computacionais, são mais rápidas e mais acessíveis. Em trajetória contrária, o custo dos materiais aplicados na construção dos filtros passivos tem vindo a aumentar significativamente. De acordo com este senário, é previsível que a opção por topologias de conversores de eletrónica de potência baseadas em configurações multinível se tornem cada vez mais atrativas e por esse motivo se torna pertinente a investigação e desenvolvimento nesta área.
O estudo das várias topologias de conversores multinível existentes e identificar a mais vantajosa para a aplicação desejada;
Estudo dos vários tipos de controlo que possam ser utilizados para a topologia multinível escolhida;
Simulação em PSIM de um conversor multinível de pelo menos 5 níveis utilizando a topologia escolhida no estudo;
Simulação em PSIM de um Filtro Ativo Paralelo utilizado como conversor a topologia escolhida;
Implementação do conversor multinível monofásico;
Teste do conversor multinível implementado;
Aplicação do conversor multinível como filtro ativo paralelo monofásico;
Teste do filtro ativo paralelo;
Análise dos resultados obtidos.