• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    汽輪發(fā)電機組軸系扭振的時頻特征分析

    2011-06-23 02:09:40楊世錫唐貴基甘春標
    動力工程學報 2011年9期
    關鍵詞:汽輪軸系固有頻率

    向 玲, 楊世錫, 唐貴基, 甘春標

    (1.浙江大學機械工程系,杭州310027;2.華北電力大學能源動力與機械工程學院,保定071003)

    電網(wǎng)和機組是一個整體,汽輪發(fā)電機組軸系的扭振多數(shù)來自電氣系統(tǒng)的擾動作用.汽輪發(fā)電機組的軸系是一個彈性體,當扭矩平衡受到干擾時,就會引起軸的扭轉(zhuǎn)振動.電力系統(tǒng)中發(fā)生的各種電氣擾動,必將干擾扭矩的平衡,產(chǎn)生作用于發(fā)電機轉(zhuǎn)子的含多種頻率成分的瞬態(tài)扭矩,由此可激發(fā)機組軸系的一個或幾個扭轉(zhuǎn)模態(tài)的振動響應[1].國內(nèi)外曾發(fā)生多起因扭振引起的機組損毀事故,這些事故的發(fā)生都與電網(wǎng)的擾動有關.眾多研究者對電氣擾動下的扭振問題開展了深入研究[2-5],并積極探尋有效的故障預防和診斷方式[6].但對于大型機電耦聯(lián)系統(tǒng),電網(wǎng)故障下表現(xiàn)的電征兆和機械振動征兆與故障間往往不是簡單的對應關系,而呈現(xiàn)出交錯復雜的情況.這就要求人們尋找更有效的特征提取方法作為故障診斷的依據(jù),并積極開展現(xiàn)場試驗,提高診斷準確性.

    在實際機組上進行軸系的扭轉(zhuǎn)振動試驗研究存在一定的局限性,特別是在電網(wǎng)擾動下進行試驗更具有一定的危險性.汽輪發(fā)電機組模擬試驗系統(tǒng)包括動態(tài)電力系統(tǒng)的模擬和汽輪發(fā)電機組軸系的模擬,利用此模擬試驗系統(tǒng)可以實現(xiàn)電網(wǎng)典型故障沖擊下機組軸系扭振的試驗研究,從而驗證理論模型.由于電網(wǎng)沖擊作用于軸系的扭矩是瞬態(tài)的,它們的明顯特征是存在著時變頻率.對于非平穩(wěn)信號的分析,采用基于Hilbert-Huang變換(HHT)的時頻分析方法較為有效.美國華裔科學家N.E.Huang于1998年提出了Hilbert-Huang變換,這是一種全新的信號分析理論,它來源于經(jīng)驗模態(tài)分解(EMD),是基于信號時間尺度的分析方法,因而更適宜處理非平穩(wěn)信號.近幾年該方法已經(jīng)廣泛應用于地球物理、電力及機械等領域[7-8].

    本文針對電網(wǎng)動態(tài)模擬系統(tǒng)和汽輪發(fā)電機組軸系扭振模擬機,開展典型工況和故障下機組軸系扭振的試驗研究,比較各電氣擾動故障下軸系扭振的幅度.應用非平穩(wěn)信號分析方法HHT對機電互作用下的軸系扭振進行分析,揭示軸系扭振的時頻特征信息和非平穩(wěn)特性.

    1 H HT方法

    HH T是將原始信號經(jīng)EMD分解成一系列稱為本征模態(tài)函數(shù)(Intrinsic Mode Function,IMF)的組合,然后對每個IMF利用解析信號相位求導定義計算出有意義的瞬時頻率及瞬時幅值,獲得信號的時頻譜即Hilbert譜.

    1.1 EMD基本原理

    EMD把一個復雜信號分解為有限個IMF之和,一個IMF必須滿足如下假設條件:①整個數(shù)據(jù)段內(nèi),極值點個數(shù)和過零點個數(shù)必須相等或至多相差一個;②在任意點,由局部極大點構成的包絡線和局部極小點構成的包絡線的平均為零均值.設信號為x(t),其EMD分解過程如下:

    (1)確定信號所有的局部極值點,然后用三次樣條曲線構造x(t)的上(極大值點)、下(極小值點)包絡線分別為u(t)和v(t),則上下包絡線的平均曲線為

    用x(t)減去m1(t)后剩余部分

    (2)如果h1(t)不滿足IMF的條件,把h1(t)作為原始數(shù)據(jù),重復步驟(1)得到上下包絡線的平均值m11(t),再判斷 h11(t)=h1(t)-m11(t)是否滿足IMF的條件.如不滿足,則重循環(huán) k次,得到h1k(t)=h1(k-1)(t)-m1k(t),使得 h1k(t)滿足IMF的條件.記c1(t)=h1k(t),則 c1(t)為信號 x(t)的第 1個IMF分量.

    (3)將c1(t)從 x(t)中分離出來,得到

    將r1(t)作為原始數(shù)據(jù),循環(huán)重復步驟(1)和步驟(2),得到n個IMF,直到當rn(t)成為一個單調(diào)函數(shù)不能再從中提取滿足IMF的分量時,循環(huán)結(jié)束.可得:

    即原始信號x(t)被分解為n個IMF和一個殘余分量之和,分量ci(t)分別包含了信號從高到低的不同頻率成分,即高頻信號總是最先被分離出來.

    1.2 Hilbert變換

    對每個IMF作Hilbert變換

    式中:P為柯西主分量;τ為時間延遲參數(shù).

    通過變換,xi(t)和yi(t)組成解析信號zi(t),即

    其中

    定義瞬時頻率為

    由式(10)可以看出:ωi(t)是時間t的單值函數(shù).為了使瞬時頻率有意義,作Hilbert變換的時間序列數(shù)據(jù)必須是單組分的,而經(jīng)驗模態(tài)分解后的本征模態(tài)函數(shù)序列恰好滿足這個要求.

    根據(jù)式(5)~式(10)整理得:

    因為殘余項是單調(diào)函數(shù)或常數(shù),所以在式(11)中忽略了殘余項.

    x(t)的傅里葉變換可表示為

    式中:j表示虛數(shù)符號.

    由式(11)和式(12)的比較可看出:式(11)是式(12)的廣義傅里葉表達.式(12)的頻率 ωi和幅值ai是常量,ωi-ai可構成二維傅里葉幅值頻譜圖;式(11)的頻率 ωi(t)和幅值 ai(t)是時間的變量,可構成時間、瞬時頻率和幅值的三維時頻譜圖H(ω,t),稱為Hilbert幅值譜,簡稱Hilbert譜.

    2 試驗研究

    汽輪發(fā)電機組的模擬包括電力系統(tǒng)動態(tài)模擬和軸系模擬.動態(tài)模擬能真實地反映實際系統(tǒng)的特征,也能完成電網(wǎng)的相間短路、接地故障和一些電網(wǎng)正常工況如非同期并網(wǎng)、重合閘等操作.模擬機軸系可以采用轉(zhuǎn)子結(jié)構,分別模擬汽輪發(fā)電機組軸系的高中壓轉(zhuǎn)子、低壓轉(zhuǎn)子、發(fā)電機轉(zhuǎn)子和主勵磁機轉(zhuǎn)子.圖1為汽輪發(fā)電機組物理模擬機外觀圖.向玲等[9-10]進行了模擬機組的有關研究,并計算和分析了模擬機軸系固有頻率和扭振響應.筆者在此基礎上進一步開展試驗研究,并采用有效的非平穩(wěn)時頻分析方法,揭示瞬態(tài)扭振的故障特征信息.試驗前更換了驅(qū)動電機,重新計算了軸系的固有頻率,前三階固有頻率分別為7.0 Hz、23.5 Hz和33.5 Hz.

    圖1 汽輪發(fā)電機組物理模擬機Fig.1 Physical simulator of turbo-generator set

    2.1 電氣擾動前的扭振信號

    九十年代最新的扭振測試技術是利用激光的多普勒效應進行扭振測試[11].這種測試技術的優(yōu)點是不用齒輪和光電傳感器,只需在軸上貼一圈專用紙質(zhì)反光帶,用激光探頭對準反光帶即可獲得扭振數(shù)據(jù).因為應用該項技術進行測量時消除了橫振的影響,不需要對待測軸系做任何改裝,其測量的簡易性和快捷性是其他測試方法無法比擬的.模擬機軸系扭振的測量采用丹麥B&K公司推出的扭振測試儀2523和振動傳感器MM0071.

    為了獲得扭振的具體特征信息,我們進行了大量的試驗數(shù)據(jù)分析,比較了電氣擾動前后模擬機組軸系扭振的特征.圖2是電氣擾動前模擬機組軸系的扭振時域波形和頻域波形圖.測得的扭振信號在頻域上呈現(xiàn)豐富的特征信息.從圖2可以看出,不僅工頻和倍頻占主導地位,同時不同程度地出現(xiàn)了N/3X頻率成分(N表示倍數(shù),X指工頻),它們是83.5 Hz(5/3X),133.5 Hz(8/3X),167 Hz(10/3X)和 183.5 Hz(11/3X)等 .

    圖2 沖擊前扭振信號的時域波形和頻域波形Fig.2 Time and spectral graphs of torsional vibration without electrical disturbance

    2.2 A相接地故障下的扭振特性

    模擬動態(tài)電力系統(tǒng)正常運行突然發(fā)生A相接地故障,故障時間為0.5 s,測試故障發(fā)生過程中模擬機軸系的扭振信號.圖3為A相接地故障時扭振信號的時域和頻域波形圖.A相接地故障發(fā)生后,扭振的時域波形發(fā)生了明顯的變化(圖3(a)),在圖3(b)扭振頻域波形圖上,工頻和倍頻占主導地位,N/3X頻率成分有變化,出現(xiàn)了1/3X分頻成分即16.5 Hz.除此之外,還出現(xiàn)了軸系扭振的第一階(7 Hz)和第三階(33.5 Hz)固有頻率的峰值,這是由于A相接地故障沖擊引起的,它激起了軸系的扭轉(zhuǎn)振動.

    圖3 A相接地故障下扭振信號的時域圖和頻域圖Fig.3 T ime and spectral graph of torsional vibration in the case of A-phase short-circuit fault

    2.3 兩相短路故障下的扭振特性

    模擬兩相短路,故障時間為0.5 s.圖4為兩相短路故障下扭振信號的時域和頻譜波形圖.從圖4可以看出,扭振頻譜圖中工頻和倍頻仍占主導地位,N/3X頻率成分不同程度地存在.軸系扭振的第一階(7 Hz)固有頻率被激起.

    圖4 兩相短路故障下扭振信號的時域圖和頻譜圖Fig.4 T ime and spectral graph of torsional vibration in the case of 2-phase short-circuit fault

    2.4 三相短路故障下的扭振特性

    三相短路是指電力系統(tǒng)正常運行時三相與地短接,三相短路故障將引起電磁力矩的變化,對機組軸系產(chǎn)生沖擊.模擬三相短路的時間是0.5 s.圖5為三相短路故障下扭振信號的時域和頻譜波形圖.扭振頻譜圖中工頻和倍頻仍占主導地位,但它們的幅值明顯較大,N/3X頻率成分仍不同程度地存在.在低頻段,軸系扭振的第一階固有頻率(7Hz)、第二階固有頻率(23 Hz)和第三階固有頻率(33.5 Hz)都被激勵出來.

    圖5 三相短路下扭振信號的時域圖和頻譜圖Fig.5 Time and spectral g raph of torsional vibration in the case of 3-phase short-circuit fault

    2.5 各電氣干擾下的扭振幅值比較

    對模擬機系統(tǒng)設計并開展了典型工況及故障擾動下機組軸系扭振的試驗研究,進行了單相短路、兩相短路、三相短路、甩負荷及重合閘等擾動下的扭振試驗.每項試驗均重復多次,并將幅值轉(zhuǎn)換為扭轉(zhuǎn)角度.表1為各電氣擾動下軸系的扭振響應值.從表1可以看出,幾種擾動均能激起軸系的三階固有頻率,但三相短路故障激起的軸系扭振各階固有頻率的扭角即幅值最大.

    表1 電氣擾動下軸系的扭振響應值Tab.1 Torsional vibration response of shafting with electrical disturbance

    3 機電互作用下的扭振信號分析

    電力系統(tǒng)中常采用串聯(lián)補償電容來減小電氣距離,提高線路輸電能力[12].同步發(fā)電機經(jīng)串聯(lián)電容補償線路接入電力系統(tǒng)時,就可構成諧振回路,在一定條件下引起電氣諧振,其諧振頻率低于同步頻率,稱為次同步諧振頻率[13].當次同步諧振頻率與機組軸系扭振固有頻率互補時,易發(fā)生機電耦合的次同步諧振.

    3.1 兩相短路故障下機電互作用的扭振特性

    在線路中接入串聯(lián)補償電容,并對兩相短路下發(fā)生機電互作用的軸系扭振信號進行分析.圖6為機電互作用下兩相短路故障時機組軸系扭振時域波形和頻譜圖.這時的電氣次同步諧振頻率為43 Hz,次同步諧振頻率與機組軸系扭振第一階固有頻率7 Hz對50 Hz互補(7 Hz+43 Hz=50 Hz).在兩相短路故障切除的瞬間,發(fā)生了機電耦合的次同步諧振,試驗測得電壓最高接近1 000 V.軸系產(chǎn)生了大幅度的扭振,扭振角度最大超過4°.機組軸系產(chǎn)生了大幅度的共振,扭振頻率為一階扭振固有頻率(見圖6).與圖5比較,其諧波成分不明顯,扭振頻率單一,說明大幅度扭振會抑制軸系復雜頻率的振動.

    圖6 兩相短路故障下機電互作用的扭振時域和頻譜圖Fig.6 Time and spectral graph of torsional vibration caused by electrical and mechanical interaction in the case of 2-phase short-circuit fault

    應用HHT方法,對兩相短路沖擊下發(fā)生機電互作用的軸系扭振信號進行分析,分別得到Hilbert譜投影圖(圖7(a))和三維譜圖(圖7(b)).Hilbert譜圖給出了軸系扭振頻率和幅值隨時間變化的情況.從Hilbert譜圖的頻率成分上看,主要頻率成分為機組軸系扭振的第一階固有頻率,在起始端和末端有明顯的調(diào)頻幅度.軸系扭振的一階固有頻率幅值持續(xù)時間從1.7 s至3.0 s共持續(xù)了1.3 s,在這段時間里幅值開始增大然后逐漸減小,形成一個瓶頸狀的峰谷對應頻率變化曲線.Hilbert譜圖可以獲得時間、頻率和幅值對應的關系,定量刻畫了頻率和幅值隨時間的變化情況.

    3.2 三相短路故障下機電互作用的扭振特性

    三相短路故障發(fā)生時,次同步電流大幅振蕩,發(fā)生了機電耦合的次同步諧振,軸系產(chǎn)生了大幅度扭振,振動頻率為一階扭振固有頻率,巨大力矩產(chǎn)生的大幅度扭振對模擬機軸系危害巨大.圖8為三相短路故障下機電互作用時軸系的扭振時域波形和頻譜圖.從時域波形上看,在一段時間內(nèi)扭轉(zhuǎn)振動的幅值遠遠大于正常扭轉(zhuǎn)振動的幅值,這段時間就是機電互作用次同步諧振發(fā)生的時間.

    圖7 兩相短路故障下機電互作用的扭振Hilbert譜圖Fig.7 Hilbert time-frequency distribution of torsional vibration caused by electrical and mechanical interaction in the case of 2-phase short-circuit fault

    圖8 三相短路故障下機電互作用的扭振時域和頻譜圖Fig.8 Time and spectral graph of torsional vibration caused by electrical and mechanical interaction in the case of 3-phase short-circuit fault

    對扭振數(shù)據(jù)進行HH T分析,得到Hilbert譜投影圖和三維譜圖(見圖9).在Hilbert譜圖中清楚顯示了次同步諧振發(fā)生時軸系扭振頻率、幅值隨時間變化的情況.從Hilbert譜圖的頻率成分上看,主要頻率成分為機組軸系扭振的第一階固有頻率,在次同步諧振發(fā)生的起始端和末端有明顯的調(diào)頻幅度.軸系扭振的一階固有頻率幅值持續(xù)時間是從1.2 s至3.0 s共持續(xù)了1.8 s,在這段時間里幅值開始增大然后逐漸減小,形成一個瓶頸狀的峰谷對應曲線.三相短路故障引起的機電互作用的扭振時間1.8 s大于兩相短路故障引起的機電互作用的扭振時間1.3 s,由此說明三相短路故障激勵比兩相短路故障激勵要大.

    圖9 三相短路故障下機電互作用的扭振Hilbert譜圖Fig.9 Hilbert time-frequency distribution of torsional vibration caused by electrical and mechanical interaction in the case of 3-phase short-circuit fault

    4 結(jié) 論

    (1)單相短路、兩相短路、三相短路、甩負荷及重合閘等擾動均能激起軸系的三階固有頻率,但以三相短路故障激起的軸系扭振各階固有頻率的幅值最大.

    (2)三相短路故障引起的機電互作用的扭振時間大于兩相短路故障引起的機電互作用的扭振時間;兩種短路故障下的三維時頻圖顯示了扭振幅值開始增大然后逐漸減小,形成一個瓶頸狀的峰谷對應曲線.

    (3)Hilbert譜圖獲得了時間、頻率和幅值對應的關系,定量刻畫了頻率和幅值隨時間的變化過程.

    [1]張俊紅,高文志,付魯華.大型汽輪發(fā)電機組軸系振動及其控制的研究[J].動力工程,2003,23(4):2490-2494.ZHANG Junhong,GAO Wenzhi,FU Luhua.Research on the shafting vibration and its control in big turbo-generator unit[J].POWER ENGINEERING,2003,23(4):2490-2494.

    [2]FAIRBAIM R E,JENNINGS G D,HA RLEY R G.Turbogenerator torsional mechanical modal parameter identification from on-line measurements[J].IEEE Trans on Power Systems,1991,6(4):1389-1395.

    [3]IEEE Committee.Dynamic models forsteam and hydro turbines in power system studies[R].IEEE Trans on PAS,1973,92(6):1904-1915.

    [4]TRIEZENBERG D M.An efficient state variable transmission line model[J].IEEE Trans on PAS,1979,98(2):484-492.

    [5]RATAN S,RODRIGUEZ J.Transient dynamic analysis of rotor using SMAC techniques[J].Journal of Vibration and Acoustics ASME,1992,1l4(3):447-448.

    [6]余穎輝,張保會.汽輪發(fā)電機組軸系扭振研究的發(fā)展與展望[J].電力系統(tǒng)自動化,1999,23(10):56-60.YU Yinghui,ZHANG Baohui.Development and prospect of research on turbine-generator shaft torsional oscillation[J].Automation of Electric Power Systems,1999,23(10):56-60.

    [7]HUANG N E,SHEN Z,LONG S R,et al.The empirical mode decomposition and the Hilbert spectrum for nonlinear and non-stationary time series analysis[C]//Proceeding of Royal Society A.London:[s.n.],1998:903-995.

    [8]LOUT RIDIS S J.Damage detection in gear systems using empirical mode decomposition[J].Engineering Structures,2004,26(5):1833-1841.

    [9]向玲,唐貴基,朱永利.300 MW 汽輪發(fā)電機組在機電耦合作用下的扭振[J].動力工程,2007,27(4):492-496.XIANG Ling,TANG Guij,ZHU Yongli.The torsion vibration of a 300 MW Turbo-generator under mechanical-electrical influences[J].Journal of Power Engineering,2007,27(4):492-495.

    [10]向玲,陳秀娟,唐貴基.汽輪發(fā)電機組軸系扭振響應分析[J].動力工程學報,2011,31(1):27-32.XIANG Ling,CHEN Xiujuan,TANG Guiji.Analysis of shaft torsional vibration in turbine-generator unit[J].Journal of Chinese Society of Power Engineering,2011,31(1):27-32.

    [11]傅忠廣,楊昆,宋之平,等.汽輪發(fā)電機組軸系扭振的激光測試技術[J].現(xiàn)代電力,2001,18(1):1-7.FU Zhongguang,YANG Kun,SONG Zhiping,et al.The laser measurement technology in the torsional vibration monitoring a shaft system of steam turbo generator units[J].Modern Electric Power,2001,18(1):1-7.

    [12]MARCUS D,TORST EN S.Performance and limitations of the Hilbert-Huang transformation(HHT)with an application to irregular water waves[J].O-cean Engineering,2004,31(9):1783-1834.

    [13]郝志勇,張俊紅,付魯華,等.300 M W汽輪發(fā)電機組軸系扭振機電耦合沖擊響應的模擬研究[J].機械工程學報,2001,37(5):105-109.HAO Zhiyong,ZHANG Junhong,FU Luhua,et al.Simulation research on the torsional vibration to the mechanical-electrical coupling impulse in a 300 MW turbo-generator rotor shaft system[J].Chinese Journal of Mechanical Engineering,2001,37(5):105-109.

    猜你喜歡
    汽輪軸系固有頻率
    臥式異步電機軸系支撐載荷研究
    防爆電機(2022年3期)2022-06-17 01:41:24
    汽輪發(fā)電機組全周進汽純凝工況優(yōu)化改造與應用
    山東冶金(2022年1期)2022-04-19 13:40:46
    A型脈沖反射法超聲波檢測技術在汽輪發(fā)電機組中的應用研究
    大電機技術(2021年5期)2021-11-04 08:58:30
    大型核電汽輪發(fā)電機組自主化成果介紹
    中國核電(2021年3期)2021-08-13 08:57:06
    現(xiàn)場測定大型水輪發(fā)電機組軸系的固有頻率
    大電機技術(2021年2期)2021-07-21 07:28:38
    雙機、雙槳軸系下水前的安裝工藝
    軸系校中參數(shù)與軸系振動特性相關性仿真研究
    百萬汽輪發(fā)電機組轉(zhuǎn)子繞組保護故障探討
    電子測試(2015年18期)2016-01-14 01:22:59
    基于ANSYS的高速艇艉軸架軸系振動響應分析
    船海工程(2015年4期)2016-01-05 15:53:26
    總溫總壓測頭模態(tài)振型變化規(guī)律研究
    啦啦啦中文免费视频观看日本| 成年人黄色毛片网站| 国产在线精品亚洲第一网站| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| av线在线观看网站| 亚洲精品国产色婷婷电影| 久久九九热精品免费| 日韩视频在线欧美| 岛国在线观看网站| 中文字幕色久视频| 人成视频在线观看免费观看| 少妇精品久久久久久久| 真人做人爱边吃奶动态| 免费观看a级毛片全部| 日本精品一区二区三区蜜桃| 999久久久国产精品视频| 99九九在线精品视频| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 久久99一区二区三区| 十八禁网站网址无遮挡| 在线观看免费视频网站a站| 男人舔女人的私密视频| 国产精品熟女久久久久浪| 午夜91福利影院| 午夜久久久在线观看| 色精品久久人妻99蜜桃| 国产欧美日韩一区二区三| 好男人电影高清在线观看| 天堂俺去俺来也www色官网| av国产精品久久久久影院| 黄色片一级片一级黄色片| 天天操日日干夜夜撸| 亚洲精品一二三| 丝瓜视频免费看黄片| 成年版毛片免费区| 久久国产精品人妻蜜桃| 在线观看免费午夜福利视频| 国产高清激情床上av| 丰满少妇做爰视频| 大片电影免费在线观看免费| 99久久国产精品久久久| 亚洲人成77777在线视频| www.自偷自拍.com| 精品卡一卡二卡四卡免费| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 久久久久视频综合| 国产av一区二区精品久久| 97在线人人人人妻| 自线自在国产av| 人人妻,人人澡人人爽秒播| 亚洲精品中文字幕在线视频| 亚洲少妇的诱惑av| 波多野结衣av一区二区av| 国产高清激情床上av| 久久国产精品男人的天堂亚洲| 他把我摸到了高潮在线观看 | 国产福利在线免费观看视频| 亚洲av第一区精品v没综合| 亚洲一卡2卡3卡4卡5卡精品中文| 在线av久久热| www.熟女人妻精品国产| 成年女人毛片免费观看观看9 | 国产精品久久久久久精品古装| 亚洲精品av麻豆狂野| 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| 国产有黄有色有爽视频| 精品亚洲成国产av| 日韩一区二区三区影片| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 国产在线精品亚洲第一网站| 黄色丝袜av网址大全| 精品国产一区二区久久| 中国美女看黄片| 性高湖久久久久久久久免费观看| 欧美黄色片欧美黄色片| 欧美黑人精品巨大| 国产淫语在线视频| 国产精品久久久久久精品古装| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看 | 日本欧美视频一区| 国产高清视频在线播放一区| 亚洲自偷自拍图片 自拍| 国产成人精品久久二区二区免费| 久久影院123| 色尼玛亚洲综合影院| bbb黄色大片| 国产精品偷伦视频观看了| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 日韩欧美三级三区| av视频免费观看在线观看| av在线播放免费不卡| 中文亚洲av片在线观看爽 | 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片| 丝袜人妻中文字幕| 一夜夜www| 久久精品人人爽人人爽视色| 亚洲熟妇熟女久久| 亚洲 国产 在线| 黄色视频在线播放观看不卡| 老司机深夜福利视频在线观看| 欧美人与性动交α欧美软件| 亚洲精品久久午夜乱码| 亚洲情色 制服丝袜| 欧美精品av麻豆av| 亚洲国产欧美在线一区| 法律面前人人平等表现在哪些方面| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 老鸭窝网址在线观看| 狠狠婷婷综合久久久久久88av| 99国产精品免费福利视频| 午夜福利一区二区在线看| 日韩制服丝袜自拍偷拍| 麻豆成人av在线观看| 一区二区三区乱码不卡18| 无限看片的www在线观看| 国精品久久久久久国模美| xxxhd国产人妻xxx| 国产亚洲精品一区二区www | 日韩有码中文字幕| 美女主播在线视频| 在线看a的网站| 国产免费福利视频在线观看| 日韩欧美三级三区| 亚洲 国产 在线| 99久久99久久久精品蜜桃| 久久久国产一区二区| 免费观看av网站的网址| 久久久欧美国产精品| avwww免费| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 久久中文字幕人妻熟女| 成人亚洲精品一区在线观看| 黄色视频不卡| 视频区欧美日本亚洲| 大陆偷拍与自拍| 高清视频免费观看一区二区| 免费看a级黄色片| 午夜精品国产一区二区电影| 水蜜桃什么品种好| 女性被躁到高潮视频| 精品卡一卡二卡四卡免费| 怎么达到女性高潮| 女人爽到高潮嗷嗷叫在线视频| 黑人欧美特级aaaaaa片| 午夜免费鲁丝| 色视频在线一区二区三区| 精品第一国产精品| 国产精品免费大片| 亚洲精品乱久久久久久| 亚洲精华国产精华精| videosex国产| 午夜福利,免费看| 亚洲五月色婷婷综合| 亚洲自偷自拍图片 自拍| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 天天躁日日躁夜夜躁夜夜| 亚洲自偷自拍图片 自拍| 青青草视频在线视频观看| 成人18禁在线播放| xxxhd国产人妻xxx| 国产精品一区二区精品视频观看| 飞空精品影院首页| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 99re6热这里在线精品视频| 国产精品98久久久久久宅男小说| av天堂久久9| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频| 少妇 在线观看| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 亚洲国产看品久久| 91精品三级在线观看| 黄频高清免费视频| 亚洲天堂av无毛| aaaaa片日本免费| 国产伦理片在线播放av一区| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 国产成+人综合+亚洲专区| 一级毛片精品| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| 香蕉国产在线看| 亚洲天堂av无毛| 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 久久精品国产99精品国产亚洲性色 | 麻豆乱淫一区二区| 国产在视频线精品| 国产1区2区3区精品| 午夜成年电影在线免费观看| 国产精品美女特级片免费视频播放器 | 亚洲人成77777在线视频| 亚洲欧美色中文字幕在线| 超碰97精品在线观看| 美女国产高潮福利片在线看| √禁漫天堂资源中文www| 亚洲人成伊人成综合网2020| 桃红色精品国产亚洲av| 亚洲九九香蕉| 一个人免费在线观看的高清视频| 在线永久观看黄色视频| 久久中文看片网| 美女高潮到喷水免费观看| 嫁个100分男人电影在线观看| 国产黄色免费在线视频| 男女免费视频国产| 免费观看人在逋| 嫁个100分男人电影在线观看| 亚洲免费av在线视频| 国产1区2区3区精品| 亚洲色图av天堂| 男人舔女人的私密视频| videos熟女内射| 国产精品九九99| 亚洲一区二区三区欧美精品| 高清黄色对白视频在线免费看| 最近最新中文字幕大全免费视频| 一夜夜www| 国产日韩欧美在线精品| 精品国产乱子伦一区二区三区| 精品少妇久久久久久888优播| 久久久久久亚洲精品国产蜜桃av| 国产熟女午夜一区二区三区| 人人妻人人澡人人看| 免费看十八禁软件| 免费观看人在逋| 色94色欧美一区二区| 欧美黑人欧美精品刺激| 久久亚洲精品不卡| 亚洲精品在线美女| 在线十欧美十亚洲十日本专区| 黑人猛操日本美女一级片| 免费人妻精品一区二区三区视频| 免费高清在线观看日韩| 午夜福利在线免费观看网站| 亚洲熟妇熟女久久| 久久久精品免费免费高清| 又紧又爽又黄一区二区| 国产视频一区二区在线看| 另类精品久久| 丝袜喷水一区| 国产成人系列免费观看| 男女无遮挡免费网站观看| 两个人免费观看高清视频| videosex国产| 99精国产麻豆久久婷婷| 国产精品自产拍在线观看55亚洲 | 男人舔女人的私密视频| 亚洲精品国产区一区二| 国产深夜福利视频在线观看| 成人av一区二区三区在线看| 大型黄色视频在线免费观看| tube8黄色片| avwww免费| 日韩视频一区二区在线观看| 成年人黄色毛片网站| 91大片在线观看| 老司机亚洲免费影院| 在线 av 中文字幕| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 久久精品亚洲熟妇少妇任你| 下体分泌物呈黄色| 激情视频va一区二区三区| 蜜桃国产av成人99| 国产日韩欧美在线精品| 国产真人三级小视频在线观看| 精品人妻在线不人妻| 亚洲,欧美精品.| 宅男免费午夜| 国产一卡二卡三卡精品| 美女高潮到喷水免费观看| 电影成人av| 18在线观看网站| 欧美日韩一级在线毛片| 亚洲成国产人片在线观看| 国产精品 欧美亚洲| 50天的宝宝边吃奶边哭怎么回事| 久久精品国产综合久久久| 夜夜骑夜夜射夜夜干| 一本综合久久免费| 国产视频一区二区在线看| 美女视频免费永久观看网站| 亚洲少妇的诱惑av| 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观| 纯流量卡能插随身wifi吗| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 国产野战对白在线观看| 少妇精品久久久久久久| 精品人妻在线不人妻| 19禁男女啪啪无遮挡网站| 亚洲av欧美aⅴ国产| a在线观看视频网站| 亚洲人成电影免费在线| 国产区一区二久久| 欧美精品av麻豆av| 午夜日韩欧美国产| 老司机在亚洲福利影院| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲| 亚洲一区中文字幕在线| 亚洲专区中文字幕在线| 男人舔女人的私密视频| 在线观看免费视频网站a站| 天天躁狠狠躁夜夜躁狠狠躁| 亚洲熟妇熟女久久| 丝袜美腿诱惑在线| 午夜福利在线观看吧| 国产熟女午夜一区二区三区| 亚洲精品乱久久久久久| 成人18禁在线播放| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 岛国在线观看网站| 777久久人妻少妇嫩草av网站| 欧美av亚洲av综合av国产av| 超碰97精品在线观看| 男女午夜视频在线观看| 国产主播在线观看一区二区| 啦啦啦 在线观看视频| 免费女性裸体啪啪无遮挡网站| av网站免费在线观看视频| 欧美日韩成人在线一区二区| 久久性视频一级片| 亚洲国产欧美一区二区综合| 亚洲人成电影免费在线| 国产人伦9x9x在线观看| 大码成人一级视频| 国产成人一区二区三区免费视频网站| 丝袜人妻中文字幕| 麻豆av在线久日| 视频区欧美日本亚洲| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 亚洲精华国产精华精| 国产精品美女特级片免费视频播放器 | 日韩三级视频一区二区三区| 最近最新中文字幕大全免费视频| 女人精品久久久久毛片| 脱女人内裤的视频| 一边摸一边抽搐一进一出视频| 男人舔女人的私密视频| 久久中文字幕人妻熟女| 国产精品免费大片| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 色94色欧美一区二区| 色婷婷av一区二区三区视频| 免费日韩欧美在线观看| 国产精品国产av在线观看| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 男女高潮啪啪啪动态图| 亚洲精品成人av观看孕妇| 亚洲视频免费观看视频| 国产熟女午夜一区二区三区| 亚洲专区字幕在线| 久久亚洲精品不卡| 欧美精品人与动牲交sv欧美| 夫妻午夜视频| 国产精品99久久99久久久不卡| 欧美午夜高清在线| 在线观看免费日韩欧美大片| www.熟女人妻精品国产| 12—13女人毛片做爰片一| 免费观看av网站的网址| 国产精品欧美亚洲77777| 动漫黄色视频在线观看| 国产亚洲欧美在线一区二区| 1024视频免费在线观看| 一级毛片电影观看| 少妇 在线观看| 丁香六月天网| 99国产精品一区二区蜜桃av | 免费看十八禁软件| 丁香六月欧美| 日本欧美视频一区| 久久精品亚洲av国产电影网| 午夜日韩欧美国产| 一区福利在线观看| 国产欧美日韩一区二区精品| 我的亚洲天堂| 国产高清视频在线播放一区| 中文字幕人妻丝袜制服| www.精华液| 精品一区二区三区视频在线观看免费 | 免费黄频网站在线观看国产| 国产主播在线观看一区二区| 亚洲精品国产精品久久久不卡| 免费高清在线观看日韩| 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| 欧美一级毛片孕妇| 女性被躁到高潮视频| 少妇被粗大的猛进出69影院| 99久久国产精品久久久| 岛国在线观看网站| 午夜福利,免费看| 无人区码免费观看不卡 | 丁香欧美五月| 男女免费视频国产| 国产男女内射视频| 成人特级黄色片久久久久久久 | 露出奶头的视频| 色婷婷av一区二区三区视频| 美国免费a级毛片| 精品人妻在线不人妻| tocl精华| 老司机深夜福利视频在线观看| 国产精品二区激情视频| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 日韩免费高清中文字幕av| 男女无遮挡免费网站观看| 99香蕉大伊视频| 亚洲中文日韩欧美视频| 国产伦理片在线播放av一区| 日本一区二区免费在线视频| 我要看黄色一级片免费的| 在线观看免费视频网站a站| 国产色视频综合| 久久 成人 亚洲| 日本五十路高清| 亚洲av日韩在线播放| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 成人特级黄色片久久久久久久 | 久久亚洲真实| 一级毛片精品| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 国产精品1区2区在线观看. | 丝袜在线中文字幕| 叶爱在线成人免费视频播放| www.熟女人妻精品国产| 人人妻,人人澡人人爽秒播| 啪啪无遮挡十八禁网站| 9色porny在线观看| 啦啦啦免费观看视频1| 波多野结衣一区麻豆| 国产99久久九九免费精品| 免费在线观看影片大全网站| 久久人妻熟女aⅴ| xxxhd国产人妻xxx| 国产又色又爽无遮挡免费看| 1024视频免费在线观看| 9191精品国产免费久久| 1024香蕉在线观看| 99热国产这里只有精品6| 亚洲专区国产一区二区| 亚洲熟妇熟女久久| 亚洲免费av在线视频| 亚洲熟女毛片儿| 日韩欧美免费精品| 久久热在线av| 午夜免费成人在线视频| 免费高清在线观看日韩| 一级片'在线观看视频| 一本色道久久久久久精品综合| 一级毛片电影观看| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 日韩欧美免费精品| 国产一区二区 视频在线| 天天躁狠狠躁夜夜躁狠狠躁| 91国产中文字幕| 一边摸一边抽搐一进一出视频| 午夜福利免费观看在线| 两个人看的免费小视频| 国产高清激情床上av| 可以免费在线观看a视频的电影网站| 久久久久久人人人人人| 丝袜美腿诱惑在线| 黄片播放在线免费| 欧美精品高潮呻吟av久久| 中文字幕人妻熟女乱码| 热99国产精品久久久久久7| a级片在线免费高清观看视频| aaaaa片日本免费| 亚洲熟女毛片儿| 一级片免费观看大全| 欧美精品啪啪一区二区三区| 亚洲人成77777在线视频| 国产成人av激情在线播放| 久久av网站| 淫妇啪啪啪对白视频| 一进一出好大好爽视频| 人妻久久中文字幕网| 男女午夜视频在线观看| 国产成人一区二区三区免费视频网站| 黄网站色视频无遮挡免费观看| 大陆偷拍与自拍| 久久久久久久久免费视频了| 日韩视频在线欧美| 国产成人av教育| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 国产免费福利视频在线观看| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 人妻 亚洲 视频| 色精品久久人妻99蜜桃| 精品卡一卡二卡四卡免费| 91麻豆精品激情在线观看国产 | 久久精品亚洲熟妇少妇任你| 大陆偷拍与自拍| 精品一区二区三区av网在线观看 | 亚洲第一青青草原| 亚洲第一欧美日韩一区二区三区 | 久热这里只有精品99| 桃花免费在线播放| 老熟妇仑乱视频hdxx| 这个男人来自地球电影免费观看| 成年版毛片免费区| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| 日日爽夜夜爽网站| 黄片小视频在线播放| 精品欧美一区二区三区在线| 午夜精品国产一区二区电影| 中国美女看黄片| 手机成人av网站| 国产有黄有色有爽视频| 中文字幕av电影在线播放| 久久久欧美国产精品| 亚洲成国产人片在线观看| 亚洲精品在线观看二区| 久久这里只有精品19| 亚洲国产成人一精品久久久| 亚洲精品自拍成人| 热99国产精品久久久久久7| 久久久国产精品麻豆| 我的亚洲天堂| 啦啦啦免费观看视频1| 亚洲精品乱久久久久久| 欧美精品高潮呻吟av久久| 首页视频小说图片口味搜索| 久久国产精品男人的天堂亚洲| 一本色道久久久久久精品综合| 人人妻,人人澡人人爽秒播| 如日韩欧美国产精品一区二区三区| 中文亚洲av片在线观看爽 | 日韩欧美免费精品| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 天堂动漫精品| 国产精品欧美亚洲77777| 极品少妇高潮喷水抽搐| 国产精品美女特级片免费视频播放器 | 精品人妻1区二区| 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| 亚洲一区中文字幕在线| 国产亚洲欧美在线一区二区| 亚洲情色 制服丝袜| 两个人免费观看高清视频| 午夜成年电影在线免费观看| 啦啦啦免费观看视频1| av片东京热男人的天堂| 国产高清视频在线播放一区| 免费观看a级毛片全部| 国产日韩欧美视频二区| 男女下面插进去视频免费观看| 91九色精品人成在线观看| 19禁男女啪啪无遮挡网站| 黄片播放在线免费| 日韩欧美三级三区| 成人影院久久| 两个人免费观看高清视频| 777米奇影视久久| 无遮挡黄片免费观看| 国产麻豆69| 婷婷成人精品国产| 桃红色精品国产亚洲av| 一边摸一边做爽爽视频免费| 1024视频免费在线观看| 9热在线视频观看99| 在线看a的网站| 无限看片的www在线观看| 99国产综合亚洲精品| 精品少妇内射三级| 岛国毛片在线播放| 亚洲 欧美一区二区三区| 捣出白浆h1v1| 免费在线观看日本一区| 久久av网站| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 欧美变态另类bdsm刘玥| 午夜成年电影在线免费观看| 精品国产一区二区三区四区第35| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频| 国产精品久久久人人做人人爽| 美女扒开内裤让男人捅视频| 精品一区二区三卡| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| e午夜精品久久久久久久| 精品亚洲成国产av| 少妇的丰满在线观看| 欧美av亚洲av综合av国产av| 十分钟在线观看高清视频www| 一个人免费看片子| 成年女人毛片免费观看观看9 | 久久午夜综合久久蜜桃| 欧美激情 高清一区二区三区| 人人澡人人妻人| 99在线人妻在线中文字幕 | 青青草视频在线视频观看| 99re6热这里在线精品视频| 99精品在免费线老司机午夜| 在线天堂中文资源库| 99国产精品99久久久久| 精品国产一区二区三区久久久樱花| 日韩免费高清中文字幕av| 日本a在线网址| 一边摸一边抽搐一进一出视频| 交换朋友夫妻互换小说| 国产精品98久久久久久宅男小说| 国产黄色免费在线视频| 国产亚洲一区二区精品| 麻豆国产av国片精品| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 成人国语在线视频| 久久久精品免费免费高清| 国产在线精品亚洲第一网站| 久久久久精品人妻al黑| 中文字幕av电影在线播放| 国产精品九九99|