Las altas penetraciones de recursos energéticos distribuidos hacen que las redes de distribución activa sean altamente variables en el tiempo, no lineales y acopladas espacialmente, lo que limita la aplicabilidad en línea de la optimización centralizada de voltaje/potencia reactiva. Este artículo propone un método de partición dinámica basado en la fusión de datos y física para una coordinación rápida de potencia. Primero se desarrolla una línea base de partición rodante basada en la física integrando el comportamiento operativo de nodos, sensibilidad de voltaje/reactivo, distancia eléctrica y topología de alimentadores, proporcionando un esquema de partición interpretable y eficiente para condiciones operativas normales. Para escenarios de alta volatilidad y fuertemente acoplados, se introducen un gráfico dinámico heterogéneo y una red de atención gráfico-espacial-temporal heterogénea para aprender incrustaciones latentes orientadas al control. Se incorporan regularización física, penalizaciones por acoplamiento de límites y restricciones de suavización temporal en el agrupamiento blando para reducir el acoplamiento entre particiones y la fluctuación de particiones. Las pruebas en los sistemas IEEE de 33 y 123 buses, y el sistema práctico Feeder Z muestran que la partición dinámica aproxima estrechamente los resultados globales de OPF, logrando costos normalizados de 1.00017 y 1.00099 en los dos sistemas IEEE con reducciones de tiempo del 74.3% y 83.2%. Además, reduce la brecha de costo de partición fija del sistema Feeder Z en un 88.0%, mientras que HST-GAT disminuye los intercambios de P/Q en el límite en un 1.55%/6.57% bajo condiciones volátiles.
Zhou et al. (Mon,) estudiaron esta cuestión.