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Control of Nonlinear Systems with Actuator Dynamics Governed by Quasilinear First-Order Hyperbolic PDEs

反推 非线性系统 颂歌 控制理论(社会学) 级联 有界函数 数学 指数稳定性 执行机构 应用数学 计算机科学 数学分析 自适应控制 控制(管理) 物理 色谱法 量子力学 人工智能 化学
作者
Nikolaos Bekiaris‐Liberis,Miroslav Krstić
标识
DOI:10.23919/ecc.2018.8550318
摘要

We present a methodology for stabilization of general nonlinear systems with actuator dynamics governed by quasilinear transport PDEs. Since for such PDE-ODE cascades the speed of propagation depends on the PDE state itself (which implies that the prediction horizon cannot be a priori known analytically), the key design challenge is the determination of the predictor state. We resolve this challenge and introduce a PDE predictor-feedback control law that compensates the transport actuator dynamics. Due to the potential formation of shock waves in the solutions of quasilinear, first-order hyperbolic PDEs (which is related to the fundamental restriction for systems with time-varying delays that the delay rate is bounded by unity), we limit ourselves to a certain feasibility region around the origin and we show that the PDE predictor-feedback law achieves asymptotic stability of the closed-loop system, providing an estimate of its region of attraction. Our analysis combines Lyapunov-like arguments and ISS estimates. Since it may be intriguing as to what is the exact relation of the cascade to a system with input delay, we highlight the fact that the considered PDE-ODE cascade gives rise to a system with input delay, with a delay that depends on past input values (defined implicitly via a nonlinear equation).

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