1.一种多数据源信息融合的配电网故障定位方法,其特征在于:其步骤是:S1、在建立电气参数时应利用多节点分布来建立电气节点方程,根据基尔霍夫电压定律及电气特征,包含N个母线节点的电网可建立如下节点电压方程:收集故障前后的正序电压变化值ΔV + 及节点正序阻抗矩阵 正序电压分量与三相电压关系如下:其中V i + 指正序电压分量,V i a 指节点i处的a相电压;当某点发生故障时,该点注入电压较其他节点而言会发生较大变化,电网拓扑结构中的阻抗参数也会相应变化,计算出该点的电流变化值非零,其余节点注入电流变化为零; 其中V i +(q) 指故障前的电压正序分量,V i +(h) 指故障后的电压正序分量,I i + 指故障重构电流;由于电压、阻抗与电流在电力系统中为复数形式,则公式(1)细化如下:其中R e 下标代表实部,I m 下标代表虚部;直接使用复数求解所需时间长且求解效果较差,而且PMU测量的相角数据计算相角差会产生误差;S2、若公式(4)两边能够取绝对值再求解,则有效避免了包含相位信息的复杂计算和测量信息需要完全同步的要求,大幅度提高了故障区域定位速度和准确度,并且取绝对值,即电压和阻抗取幅值,公式(4)仍然成立,此时求解出的向量为正序故障电流的幅值,包含了所需的信息,而且消除相位角对计算的影响,计算量小,误差小,所以只需对电压和阻抗取幅值即可进行精确重构,且无法在所有节点安置PMU,仅在M个节点处配置,且M<<N,因此上式简化为:S3、将安装了PMU装置的母线称为源母线,与源母线直接相连的母线称为该源母线的一阶母线,与一阶母线相邻的称为该源母线的二阶母线,在配置了PMU的母线节点i处,不仅可以获得与此节点连接的所有线路对其注入的电压、电流值与相位,还可以通过计算得出其一阶相邻母线j的注入电压值,因此当相关参数通过PMU设备测得后,一阶相邻母线处的注入电压为:V j =cosh(γ ij l ij )·V i -Z ij ·sinh(γ ij l ij )·I i (6)其中V i 和I i 是在节点i处配置的PMU测量的注入节点i的电压和电流,V j 是节点i的一阶相邻母线节点处的注入电压值;l ij 是节点i与节点j之间传输线的长度,γ ij 称为传播常数且 Z ij 为互阻抗且 上述两式中其中Z ij 和Y ij 分别是传输线单位长度的阻抗和导纳;S4、假设在某一电网中一共有N个节点,在其中一共M个节点上装设了PMU装置,当电网某处发生短路故障时,根据PMU设备测量到的故障发生前后M个节点的注入电压,计算出M个母线的正序电压暂降值,根据拓扑结构参数得到M个PMU配置节点处的正序自、互阻抗矩阵 则第一次信号重构方程如下:其中, 为传感矩阵;信号重构之后,重构幅值最大的节点与其一、二阶相邻母线所围成的区域范围即为故障范围;S5、再根据公式(6)分别求出非故障范围中PMU的母线节点的H个一阶相邻母线节点的故障发生前后的注入电压,得到H个相邻母线的正序电压暂降值,接着与M个PMU配置节点处的M个正序压降 相加得到M+H个正序电压暂降值 根据拓扑结构参数得到H个相邻接点的正序自、互阻抗值,与之前M个PMU配置节点处的正序自、互阻抗矩阵 相加得到新的正序阻抗矩阵 则第二次重构方程更新如下:由于公式(8)中电压幅值变化量及阻抗矩阵均取绝对值,因此重构元素幅值不代表节点处电压电流幅值变化量;S6、根据SCADA采集到的开关量信息,对故障范围内的元件建立贝叶斯网络,综合专家经验及历史数据,得到各元件故障概率;针对电网故障定位中的开关量信息,利用贝叶斯网络计算得到各个元件故障概率分别为p 1 、p 2 、…、p n ,通过公式(9)对其进行处理得到第i个元件的开关量故障度为:式中a s <1,表示基于开关量定位结果的可信度,取a s =0.8;S7、针对电网故障定位中的电气量信息,利用压缩感知算法计算得到各个节点的信号重构幅值分别为q 1 、q 2 、...、q n ,通过式(10)对其进行处理得到第i个元件的电气量故障度为:式中a e <1,表示基于电气量定位结果的可信度,其可信度大于基于开关量定位结果的可信度,取a e =0.9;S8、将DS证据理论用于配电网故障定位时,由继电保护系统及贝叶斯网络获得的开关量故障度和由PMU装置及压缩感知算法获得的电气量故障度就是该理论中的证据体,利用基于DS证据理论的多传感器融合算法进行将这两个证据体数据融合。