A data-driven sensor fault-tolerant control scheme based on subspace identification

  • We study the sensor fault estimation and accommodation problems in a data-driven \(\mathcal{H}_\infty\) setting, leading to a data-driven sensor fault-tolerant control scheme. First, we formulate the fault estimation problem as a finite-horizon minimax \(\mathcal{H}_\infty\)-optimization problem in a data-driven setup, whose solution yields the fault estimate. The estimated fault is then used for output compensation. This compensated output and the experimental input are used to achieve certain control objectives in a data-driven \(\mathcal{H}_\infty\) setting. Next, the data-driven \(\mathcal{H}_\infty\) fault estimation and control problems are solved using a subspace predictor-based approach. Finally, the proposed algorithm is applied to the steering subsystem of the remotely operated underwater vehicle.

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Verfasser*innenangaben:Mina Salim, Saeed AhmedORCiD, Mohammad Javad Khosrowjerdi
URN:urn:nbn:de:hbz:386-kluedo-80122
DOI:https://doi.org/10.1002/rnc.5666
ISSN:1099-1239
Titel des übergeordneten Werkes (Englisch):International Journal of Robust and Nonlinear Control
Verlag:Wiley
Dokumentart:Wissenschaftlicher Artikel
Sprache der Veröffentlichung:Englisch
Datum der Veröffentlichung (online):12.04.2024
Jahr der Erstveröffentlichung:2021
Veröffentlichende Institution:Rheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern-Landau
Datum der Publikation (Server):17.04.2024
Ausgabe / Heft:31/15
Seitenzahl:16
Erste Seite:6991
Letzte Seite:7006
Quelle:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/rnc.5666
Fachbereiche / Organisatorische Einheiten:Kaiserslautern - Fachbereich Elektrotechnik und Informationstechnik
DDC-Sachgruppen:0 Allgemeines, Informatik, Informationswissenschaft / 004 Informatik
Sammlungen:Open-Access-Publikationsfonds
Lizenz (Deutsch):Zweitveröffentlichung