Diese Monografie untersucht systematisch ereignisgesteuerte, sichere und fehlertolerante Regelungsverfahren f r vernetzte Kaskadenregelsysteme (NCCS) unter Ber cksichtigung von Denial-of-Service-Angriffen, Netzwerkverz gerungen, Aktuatorfehlern, St rungen und Quantisierungsfehlern. Ausgehend von der kontinuierlichen zur diskreten Zeit, von Einfach- zur Doppelregelkreisstruktur sowie von idealen zu quantisierten Kan len werden sechs zentrale Beitr ge vorgestellt: ein verbesserter ereignisgesteuerter Mechanismus (ETM) mit Zustandsdifferenz-Kreuzterm f r nichtlineare NCS; eine Erweiterung auf nichtlineare NCCS zur Bew ltigung der Herausforderungen im Prim r- und Sekund rregelkreis; H-Unendlich-St rungsd mpfung; ein st rungsbewusster adaptiver ETM (AETM) f r zeitdiskrete NCS; kooperatives Design von AETM und Reglern f r zeitdiskrete NCCS mit Fehlern und Verz gerungen; sowie ein quantisierter AETM mit sektorbegrenzten Fehlern. Ein einheitlicher Co-Design-Rahmen auf Basis der Lyapunov-Theorie und linearer Matrixungleichungen optimiert Reglerverst rkungen, Ausl sematrizen und Quantisierungsparameter unter H-Unendlich-Garantien. Industrielle Fallstudien zu Dampftemperatur- und Kessel-Turbinen-Systemen validieren die vorgeschlagenen Strategien und schlagen eine Br cke zwischen fortgeschrittener Regelungstheorie und den Anforderungen von Industrie 4.0 an widerstandsf hige, effiziente NCCS.
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