• <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 ?

    基于三線DFT的航空電源頻率實(shí)時(shí)檢測算法

    2012-06-07 01:28:24王莉娜KhurramShahzad
    電工技術(shù)學(xué)報(bào) 2012年10期
    關(guān)鍵詞:基波譜線穩(wěn)態(tài)

    肖 鯤 王莉娜 M.Khurram Shahzad

    (北京航空航天大學(xué)自動(dòng)化科學(xué)與電氣工程學(xué)院 北京 100191)

    1 引言

    現(xiàn)代航空技術(shù)的總趨勢是發(fā)展多電和全電飛機(jī)。多電和全電飛機(jī)電源體制的主流趨勢是采用大容量變速變頻交流發(fā)電技術(shù),產(chǎn)生360~800Hz變頻交流電[1]。靜態(tài)無功補(bǔ)償器、有源電力濾波器、背靠背變換器及矩陣變換器等系統(tǒng)的網(wǎng)側(cè)電路由可控功率器件組成,實(shí)時(shí)頻率信息是實(shí)現(xiàn)功率器件開關(guān)控制、參考坐標(biāo)變換、有功功率和無功功率計(jì)算的重要基準(zhǔn)。因此,為保證機(jī)載電氣設(shè)備正常工作,航空電源頻率的高精度與實(shí)時(shí)檢測至關(guān)重要。

    目前,國內(nèi)外已提出多種頻率檢測算法檢測電力系統(tǒng)頻率。過零檢測法[2]的原理是通過檢測過零點(diǎn)的時(shí)間差來計(jì)算頻率,計(jì)算量小,方法簡單,但動(dòng)態(tài)性能較差,且對直流分量和噪聲干擾敏感,檢測的精度不佳。Prony檢測法[3,4]是使用指數(shù)函數(shù)的線性組合來描述等間距采樣數(shù)據(jù)的數(shù)學(xué)模型,缺點(diǎn)是算法所需的復(fù)數(shù)乘法和求解二元方程計(jì)算量大,硬件實(shí)現(xiàn)困難,且對信噪比的要求較高??柭鼮V波法[5]對離散隨機(jī)動(dòng)態(tài)過程及其噪聲進(jìn)行變換,在協(xié)方差最小的原則下遞推估計(jì)狀態(tài)矢量,但由于受到算法飽和現(xiàn)象的限制,當(dāng)系統(tǒng)參數(shù)發(fā)生變化時(shí),需重置協(xié)方差矩陣,算法較復(fù)雜。鎖相環(huán)(Phase Locked Loop,PLL)檢測法[6,7]通過坐標(biāo)旋轉(zhuǎn)提取dq軸分量,以相位為反饋量對q軸分量進(jìn)行零值跟蹤,動(dòng)態(tài)性能較好,但是PI調(diào)節(jié)器需精心設(shè)計(jì),且系統(tǒng)穩(wěn)定性、穩(wěn)態(tài)誤差易受所選參數(shù)影響。離散傅里葉變換(DFT)在頻率檢測中得到了廣泛應(yīng)用,但只能用于整數(shù)次諧波,由于采樣點(diǎn)數(shù)的限制,出現(xiàn)頻譜泄露和柵欄效應(yīng)[8]。另外,電力系統(tǒng)的頻率檢測法還有最小二乘法[9]、多信號(hào)分類(Multiple Signal Classification,MUSIC)算法[10]和自適應(yīng)陷波(Adaptive Notch Filter,ANF)算法[11]等。

    本文推導(dǎo)了加漢寧窗后基波頻率與3條離散譜線幅值的數(shù)值關(guān)系,提出基于三線DFT的航空電源頻率檢測算法。該方法克服了DFT的柵欄效應(yīng),實(shí)現(xiàn)寬范圍連續(xù)頻率檢測。結(jié)合電力系統(tǒng)特點(diǎn)分析了無主瓣幅值頻譜泄露的參數(shù)選擇方法,并在雙級矩陣變換器實(shí)驗(yàn)樣機(jī)上實(shí)現(xiàn)該算法。仿真和實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明了算法的有效性。

    2 三線DFT算法數(shù)學(xué)模型

    圖1 時(shí)域信號(hào)傅里葉分析過程Fig.1 Process of Fourier analysis in time domain

    設(shè)時(shí)域下連續(xù)信號(hào)為

    式中,V為時(shí)域信號(hào)有效值;fF為基波頻率。

    對連續(xù)時(shí)域信號(hào)離散化采樣,采樣時(shí)間間隔為Ts,采樣點(diǎn)數(shù)為N,則離散序列為

    對離散序列加窗,考慮窗函數(shù)的主瓣寬度和相對旁瓣幅值,選用漢寧窗

    加窗后的離散信號(hào)為

    對式(4)進(jìn)行DFT,得

    圖2 加窗對幅度譜影響示意圖Fig.2 Sketch of amplitude spectrum after windowing

    從圖2中可以看出,如果時(shí)域信號(hào)為fF、2fF、3fF等頻率分量的合成,其無限長序列的頻域分析結(jié)果應(yīng)為fF、2fF、3fF等頻率處的離散譜線,其余頻率處譜線幅值為零。但由于對無限長序列的截?cái)嗪图哟暗挠绊?,fF、2fF、3fF等頻率分量的主瓣幅值沿虛線擴(kuò)展(旁瓣幅值未畫出),其中基波頻率fF主瓣幅值沿虛線擴(kuò)展到離散頻率f0、f-1和f1上。如果能夠根據(jù)f0、f-1和f1三條離散譜線幅值確定主瓣中心位置,那么基波頻率fF即可得到。

    式中,D[·]為中間函數(shù)

    設(shè)a=A1/A0,b=A-1/A0,可以證明[12]

    把式(7)代入fF=(k0+δ)df,得

    傳統(tǒng)DFT只能得到N條離散譜線幅值,因存在柵欄效應(yīng),無法得到離散譜線間的頻譜信息。如提高頻率分辨率則需相應(yīng)增加采樣點(diǎn)數(shù),使DFT計(jì)算量大幅增加。

    由式(8)可知,已知fF主瓣區(qū)域的3條離散譜線幅值,則可計(jì)算連續(xù)頻譜信息,得到基波頻率。該算法在保證加窗后各頻率分量主瓣互不重疊前提下,減少采樣點(diǎn)數(shù)N不影響對連續(xù)基波頻率的計(jì)算,計(jì)算量得以顯著減小。

    3 頻率檢測算法與參數(shù)選擇

    結(jié)合電力系統(tǒng)頻譜特點(diǎn),把三線DFT算法應(yīng)用于航空電源頻率實(shí)時(shí)檢測。采用旋轉(zhuǎn)坐標(biāo)法計(jì)算3條離散譜線幅值,分析采樣參數(shù)和頻率初值取值方法,得到算法參數(shù)選擇步驟。

    3.1 旋轉(zhuǎn)坐標(biāo)法計(jì)算譜線幅值

    設(shè)三相輸入電壓矢量為

    為方便DFT,對其進(jìn)行克拉克變換,得兩相坐標(biāo)系下的電壓矢量為

    式中,C為克拉克變換矩陣

    兩相坐標(biāo)系下的電壓矢量vαβ(t) 亦可用復(fù)數(shù)表示

    式中,V為矢量幅值;ej2πft為旋轉(zhuǎn)算子;Vej2πft表示矢量以ω=2πf的角速度在復(fù)平面旋轉(zhuǎn)。如對vαβ(t)進(jìn)行旋轉(zhuǎn)坐標(biāo)轉(zhuǎn)換,乘以旋轉(zhuǎn)算子e-j2πft,在角速度為ω=2πf的旋轉(zhuǎn)坐標(biāo)系下觀察,vαβ(t)為靜止矢量,即直流量

    實(shí)際的電源波形可分解為基波和m(m=2,3,…)次諧波的合成,基波和m次諧波分別以頻率f=fF和f=mfF在復(fù)平面上旋轉(zhuǎn),可用復(fù)序列表示為

    同上述,采用旋轉(zhuǎn)坐標(biāo)法,分別對加窗后序列vαβ[n]乘以旋轉(zhuǎn)算子e-j2πf0nTs、e-j2π(f0-df)nTs和e-j2π(f0+df)nTs,即在頻率分別為f、f和f的旋轉(zhuǎn)

    0-11坐標(biāo)系上觀察,A0、A-1和A1應(yīng)為靜止譜線幅值,為直流量。由式(5)可知,當(dāng)k為零時(shí),可得直流量

    采用旋轉(zhuǎn)坐標(biāo)法求取離散譜線幅值,物理概念清晰,坐標(biāo)旋轉(zhuǎn)后只需執(zhí)行加法運(yùn)算。其優(yōu)點(diǎn)體現(xiàn)在:一方面,直接進(jìn)行DFT時(shí)每次采樣需計(jì)算N次與旋轉(zhuǎn)算子的復(fù)數(shù)乘法,而旋轉(zhuǎn)坐標(biāo)法每次采樣只需計(jì)算1次復(fù)數(shù)乘法,后續(xù)計(jì)算可直接引用結(jié)果,計(jì)算量得到顯著減??;另一方面,直接進(jìn)行DFT,fF估計(jì)值只能取特定離散頻率kdf處,而旋轉(zhuǎn)坐標(biāo)法可根據(jù)對fF的估計(jì)值任選旋轉(zhuǎn)頻率,不受特定頻率限制。

    3.2 參數(shù)選擇

    三線DFT的頻率檢測算法,需選擇的參數(shù)有采樣時(shí)間間隔Ts、采樣點(diǎn)數(shù)N、頻率分辨率df及頻率估計(jì)初值f0。

    Ts的取值參照乃奎斯特采樣定律。采樣時(shí)間間隔Ts=1/fs,其中fs為采樣頻率。根據(jù)乃奎斯特采樣定律,fs為信號(hào)頻率的兩倍以上,則不會(huì)產(chǎn)生混疊現(xiàn)象。一般的航空電力變換器控制器中,fs與脈寬調(diào)制(PWM)頻率(5~20kHz)一致,比基波頻率高一個(gè)數(shù)量級,滿足奎斯特采樣定律,fs取PWM頻率即可。

    N的取值大小需謹(jǐn)慎權(quán)衡多方面因素:N的取值越大,窗函數(shù)的主瓣越窄,發(fā)生泄漏越弱,譜線幅值精度越高,但相應(yīng)的算法運(yùn)算量也越大,影響算法的實(shí)時(shí)性;相反,N的取值較小,窗函數(shù)的主瓣加寬,基波和諧波的譜線幅值可能相互發(fā)生泄漏,甚至無法分辨,但是算法的計(jì)算量會(huì)相應(yīng)減?。h寧窗的最大旁瓣幅值相對主瓣為-31dB,其幅值較小,文中忽略旁瓣的影響)。為使頻域下各譜線的主瓣互不重疊,主瓣寬度應(yīng)小于頻域下相鄰譜線頻率差值,即flobe<ΔfT;對于漢寧窗,主瓣寬度flobe=4/(NTs)。電源系統(tǒng)中無偶次諧波,相鄰譜線頻率差為2倍的基波頻率,可得主瓣互不重疊的條件為

    頻率分辨率df=1/(NTs),由式(8)可知,df越大,算法的頻率檢測范圍越大。算法中假定f0是距fF最近的頻率值,可知頻率檢測范圍為

    在滿足乃奎斯特采樣定律和不發(fā)生泄漏的前提下,N和Ts盡量取較小值,可得較大df值,使算法具有較大的頻率檢查范圍。

    f0是距fF最近的離散頻率值,其對應(yīng)的譜線A0應(yīng)為三條譜線中最大。在航空電源系統(tǒng)中,f0的取值可根據(jù)過零點(diǎn)檢測大致估計(jì)其初值,如按旋轉(zhuǎn)坐標(biāo)法計(jì)算A0、A-1和A1后,A0不為最大值,可增加(A1最大)或減少(A-1最大)f0,進(jìn)行迭代計(jì)算,直至A0最大。由式(16)可知,改變f0的步長為df/2,迭代的頻率檢測范圍既不重復(fù),又無遺漏,因此具有最高效率。

    綜上所述,三線DFT的頻率檢測算法參數(shù)選擇步驟如下:

    (1)由控制器的采樣頻率fs確定Ts=1/fs,fs一般可滿足乃奎斯特采樣定律。

    (2)由式(15)確定N的最小值。

    (3)估計(jì)f0初值,采用步長為df/2的迭代法計(jì)算A0、A-1和A1三條譜線幅值,直至A0為最大值。

    采用所選參數(shù),對航空電源頻率的實(shí)時(shí)檢測的軟件框圖如圖3所示。三相采樣電壓值經(jīng)克拉克變換后變?yōu)棣力伦鴺?biāo)系下的序列,分別對其進(jìn)行f0、f-1和f1的坐標(biāo)旋轉(zhuǎn),求和得到A0、A-1和A1的譜線幅值,最終利用式(8)得到基波頻率fF。每次采樣后對序列進(jìn)行先入先出(FIFO)數(shù)據(jù)更新,只需進(jìn)行一次旋轉(zhuǎn)算子的復(fù)數(shù)乘法運(yùn)算。頻率檢測中,一旦A0不為三條譜線中的最大值,執(zhí)行迭代,直至A0為最大值,保證算法正確執(zhí)行。

    圖3 三線DFT頻率檢測算法軟件框圖Fig.3 Diagram of frequency estimation based on 3-line DFT

    4 仿真與實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證

    4.1 與PLL算法仿真對比

    使用Matlab搭建仿真模型,把文中算法與PLL算法進(jìn)行對比。PLL算法在理想電源系統(tǒng)下,采樣結(jié)果雖尚好,但在含有諧波時(shí),采樣性能有所下降。而一般實(shí)際系統(tǒng)中均含有諧波,因此仿真該條件下的航空電源參數(shù):設(shè)置電源基波幅值為115V,電源頻率變化范圍為360~800Hz,各次諧波相對基波幅值如下表所示。三線DFT算法中,采樣頻率fs為10kHz,由式(15)得N的最小值為55.5,取N=60,因此頻率分辨率df為167Hz。由式(16)可知,該算法的頻率檢測范圍為。分別對電源頻率的階躍變化和斜坡變化進(jìn)行仿真。

    表 仿真模型中電源諧波參數(shù)Tab.Parameters of power source in simulation module

    圖4為三線DFT算法的階躍響應(yīng),電源的初始頻率為400Hz,在0.15s處突加10Hz的階躍量。f0的初始值設(shè)為430Hz。由圖4仿真結(jié)果可見,算法的檢測值對實(shí)際頻率的跟蹤較好,無超調(diào)和振蕩,延遲約為8ms,穩(wěn)態(tài)誤差小于0.1Hz。

    圖4 三線DFT算法階躍響應(yīng)Fig.4 Step response of frequency estimation based on 3-line DFT

    圖5 為三線DFT算法的斜坡響應(yīng),電源的頻率斜坡變化率為100Hz/s,初始頻率為400Hz,在0.15s加斜坡信號(hào)。從圖中可以看出,檢測值對實(shí)際值的跟蹤有延遲,該延遲約為6ms。產(chǎn)生延遲的原因是算法中需對長度為N的序列進(jìn)行DFT,序列對變化信號(hào)的更新將有N個(gè)采樣時(shí)間間隔的延遲??梢?,減小參數(shù)N的選取不僅可以減小算法的計(jì)算量,同時(shí)可以減小頻率檢測的延遲時(shí)間,提高算法的響應(yīng)帶寬。

    圖5 三線DFT算法斜坡響應(yīng)Fig.5 Ramp response of frequency estimation based on 3-line DFT

    在電源參數(shù)設(shè)置相同的仿真條件下,對比PLL算法性能。PLL的仿真模型框圖如圖6所示。對電源的三相電壓進(jìn)行采樣,采樣頻率為10kHz,經(jīng)克拉克變換和帕克變換后,得到dq坐標(biāo)下的電壓矢量,設(shè)置q軸的參考值為零,經(jīng)PI調(diào)節(jié)器和積分環(huán)節(jié)得到旋轉(zhuǎn)矢量的角度,作為帕克變換的反饋量,實(shí)現(xiàn)對旋轉(zhuǎn)矢量的相位跟蹤。積分環(huán)節(jié)前端,即為頻率量,經(jīng)過低通濾波器后得到頻率檢測值。

    圖6 PLL算法仿真模型框圖Fig.6 Simulation diagram of PLL

    圖7 為PLL算法的階躍響應(yīng),階躍條件與圖4相同。PLL算法的性能與PI參數(shù)的設(shè)置密切相關(guān),圖7中的PI設(shè)置,檢測值無超調(diào),響應(yīng)時(shí)間約為12ms,存在明顯的穩(wěn)態(tài)誤差,誤差值約為±1Hz。產(chǎn)生穩(wěn)態(tài)誤差的原因?yàn)楫?dāng)僅存在基波矢量,q軸分量為零時(shí),對應(yīng)的d軸相位即為基波相位。但是如果存在諧波矢量,其旋轉(zhuǎn)速度與基波不同,矢量合成后將影響q軸分量大小,q軸分量為零時(shí)對應(yīng)的d軸相位與基波相位將有偏差。因此,PLL算法對諧波較為敏感。圖8為PLL算法的斜坡響應(yīng),斜坡條件與圖5相同。同樣,受諧波分量影響,檢測結(jié)果存在約±1Hz的誤差。

    圖7 PLL算法階躍響應(yīng)Fig.7 Step response of PLL

    圖8 PLL算法斜坡響應(yīng)Fig.8 Ramp response of PLL

    由仿真對比結(jié)果可以看出,三線DFT頻率檢測算法的階躍響應(yīng)和斜坡響應(yīng)性能優(yōu)于PLL算法,其具有較小的穩(wěn)態(tài)誤差和更快地階躍響應(yīng)性能。由于選擇采樣點(diǎn)數(shù)N時(shí)已保證基波與諧波主瓣互不重疊,可極大地減弱諧波對檢測結(jié)果的影響,因此該算法對諧波干擾的抑制性較強(qiáng)。

    4.2 實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證

    在雙級矩陣變換器樣機(jī)上對三線DFT算法進(jìn)行驗(yàn)證。三相電壓采樣頻率為5kHz,信號(hào)采樣通道中低通濾波器的截止頻率為2.1kHz,采樣點(diǎn)數(shù)N為30,df為167Hz。采用的電壓采樣傳感器為LV25-P,模-數(shù)轉(zhuǎn)換芯片MAX1308為8路同時(shí)采樣。在TMS320F2812 DSP芯片中實(shí)現(xiàn)三線DFT算法。

    設(shè)定電源頻率分別為360Hz、400Hz、500Hz和800Hz時(shí),檢測結(jié)果如圖9中由下到上曲線所示。f0初始值為500Hz,算法根據(jù)檢測頻率范圍不同進(jìn)行步長為167Hz的迭代計(jì)算,對360~800Hz頻率范圍進(jìn)行檢測。從圖9中可以看出,4組頻率檢測均有約4ms的響應(yīng)時(shí)間。由于采樣序列初始值為空,檢測結(jié)果在開始階段有波動(dòng)。進(jìn)入穩(wěn)態(tài)后,在360Hz、400Hz和800Hz頻率下,穩(wěn)態(tài)誤差均約為±0.5Hz,而500Hz頻率下,穩(wěn)態(tài)誤差約為±0.3Hz??梢?,如f0的選取與基波頻率相同,A-1和A1幅值相等,可消除采樣過程中的共模誤差,檢測結(jié)果會(huì)更加精確。

    圖9 4種頻率下實(shí)驗(yàn)結(jié)果Fig.9 Experiment result of 4-frequency estimation

    圖10 為斜坡響應(yīng)的檢測結(jié)果,有約±0.5Hz紋波,延遲約為3ms。與仿真結(jié)果相比,采樣點(diǎn)數(shù)N減小,延遲時(shí)間相應(yīng)減??;實(shí)驗(yàn)穩(wěn)態(tài)誤差比仿真結(jié)果稍大,可以認(rèn)為是由電壓傳感器采樣誤差等非理想因素造成。對比實(shí)驗(yàn)波形與仿真波形,結(jié)果基本一致。

    圖10 斜坡頻率實(shí)驗(yàn)結(jié)果Fig.10 Experiment result of ramp-frequency estimation

    5 結(jié)論

    (1)基于三線DFT的頻率檢測算法可實(shí)現(xiàn)對連續(xù)變化頻率的實(shí)時(shí)檢測,克服了柵欄效應(yīng)。

    (2)該算法采樣點(diǎn)數(shù)少,采用旋轉(zhuǎn)坐標(biāo)法計(jì)算3個(gè)譜線幅值,與傳統(tǒng)DFT相比,計(jì)算量小且實(shí)時(shí)性強(qiáng)。

    (3)按照文中方法選擇算法參數(shù),無主瓣幅值泄露。迭代法估計(jì)頻率初值,可檢測360~800Hz頻率。

    (4)仿真和實(shí)驗(yàn)結(jié)果證明,該算法具有較高的動(dòng)態(tài)性能和穩(wěn)態(tài)精度。提高采樣精度并減少計(jì)算舍棄誤差,可使穩(wěn)態(tài)精度得到進(jìn)一步提高。

    [1] Rosero J A,Ortega J A,Aldabas E,et al.Moving towards a more electric aircraft[J].IEEE Aerospace and Electronic Systems Magzine,2007,22(3): 3-9.

    [2] Saleh S A,Rahman M A.Analysis and real-time testing of a controlled single-phase waveletmodulated inverter for capacitor-run induction motors[J].IEEE Transactions on Energy Conversion,2009,24(1): 21-29.

    [3] Andreotti A,Bracale A,Caramia P,et al.Adaptive prony method for the calculation of power-quality indices in the presence of nonstationary disturbance waveforms[J].IEEE Transactions on Power Delivery,2009,24(2): 874-883.

    [4] 丁屹峰,程浩忠,呂干云,等.基于Prony算法的諧波和間諧波頻譜估計(jì)[J].電工技術(shù)學(xué)報(bào),2005,20(10): 94-97.Ding Yifeng,Cheng Haozhong,Lu Ganyun,et al.Spectrum estimation of harmonics and interharmonics based on prony algorithm[J].Transactions of China Electrotechnical Society,2005,20(10): 94-97.

    [5] Routray A,Pradhan A K,Rao K P.A novel kalman filter for frequency estimation of distorted signals in power systems[J].IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement,2002,51(3): 469-479.

    [6] Arruda N,Filho B J C,Silva S M,et al.Wide bandwidth single and three-phase PLL structures for grid-tied PV systems[C].28th IEEE Photovoltaic Specialist Conference,2000: 1660-1663.

    [7] 龔錦霞,解大,張延遲.三相數(shù)字鎖相環(huán)的原理及性能[J].電工技術(shù)學(xué)報(bào),2009,24(10): 94-99.Gong Jinxia,Xie Da,Zhang Yanchi.Principle and performance of the three-phase digital phase-locked loop[J].Transactions of China Electrotechnical Society,2009,24(10): 94-99.

    [8] McGrath B P,Holmes D G,Galloway J J H.Power converter line synchronization using a discrete fourier transform (DFT) based on a variable sample rate[J].IEEE Transactions on Power Electronics,2005,20(4):877-884.

    [9] Thomas D W P,Woolfson M S.Evaluation of frequency tracking methods[J].IEEE Transactions on Power Delivery,2001,16(3): 367-371.

    [10] Kia S H,Henao H,Capolino G A.A high-resolution frequency estimation method for three-phase induction machine fault detection[J].IEEE Transactions on Industrial Electronics,2007,54(4): 2305-2314.

    [11] Mojiri M,Ghartemani M K,Bakhshai A.Estimation of power system frequency using an adaptive notch filter[J].IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement,2007,56(6): 2470-2477.

    [12] Andria G,Dell’Aquila A,Salvatore L.Analysis of distorted unbalanced waveforms in inverter drives[J].IEEE Transactions on Power Electronics,1989,4(2):298-310.

    猜你喜歡
    基波譜線穩(wěn)態(tài)
    可變速抽水蓄能機(jī)組穩(wěn)態(tài)運(yùn)行特性研究
    碳化硅復(fù)合包殼穩(wěn)態(tài)應(yīng)力與失效概率分析
    基于HITRAN光譜數(shù)據(jù)庫的合并譜線測溫仿真研究
    電廠熱力系統(tǒng)穩(wěn)態(tài)仿真軟件開發(fā)
    煤氣與熱力(2021年4期)2021-06-09 06:16:54
    元中期歷史劇對社會(huì)穩(wěn)態(tài)的皈依與維護(hù)
    中華戲曲(2020年1期)2020-02-12 02:28:18
    基于跟蹤微分器的基波測量方法研究
    鐵合金光譜譜線分離實(shí)驗(yàn)研究
    電子測試(2018年11期)2018-06-26 05:56:00
    鍶原子光鐘鐘躍遷譜線探測中的程序控制
    基于多尺度形態(tài)學(xué)和Kalman濾波的基波分量提取
    電測與儀表(2016年5期)2016-04-22 01:13:44
    基于IEC62053-24靜止式基波頻率無功電能表標(biāo)準(zhǔn)對提高無功補(bǔ)償效果的作用
    電測與儀表(2016年9期)2016-04-12 00:29:58
    日韩精品免费视频一区二区三区| 日日撸夜夜添| 中国国产av一级| 我要看黄色一级片免费的| 999精品在线视频| 18禁国产床啪视频网站| 麻豆av在线久日| 国产男人的电影天堂91| 色播在线永久视频| 欧美亚洲日本最大视频资源| 国产一区二区三区综合在线观看| 制服诱惑二区| 最近中文字幕高清免费大全6| 午夜激情av网站| 日韩视频在线欧美| 天堂中文最新版在线下载| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 看免费av毛片| www.自偷自拍.com| 久久国产精品大桥未久av| 69精品国产乱码久久久| 高清不卡的av网站| 18禁观看日本| 亚洲人成77777在线视频| 观看av在线不卡| 国产一区二区 视频在线| 最近2019中文字幕mv第一页| 国产又色又爽无遮挡免| 18在线观看网站| 久久久久精品国产欧美久久久 | 亚洲av国产av综合av卡| 国产激情久久老熟女| 夜夜骑夜夜射夜夜干| 亚洲伊人色综图| 午夜福利免费观看在线| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 久久韩国三级中文字幕| 欧美 日韩 精品 国产| 高清视频免费观看一区二区| 69精品国产乱码久久久| 99久久99久久久精品蜜桃| 999久久久国产精品视频| 亚洲在久久综合| 精品福利永久在线观看| 欧美另类一区| 啦啦啦啦在线视频资源| 欧美黑人欧美精品刺激| 亚洲av中文av极速乱| 国产成人啪精品午夜网站| 日本欧美国产在线视频| 精品一品国产午夜福利视频| 国产精品 国内视频| √禁漫天堂资源中文www| 国产片特级美女逼逼视频| tube8黄色片| 在线天堂最新版资源| 色婷婷av一区二区三区视频| 色婷婷久久久亚洲欧美| 久久天堂一区二区三区四区| 亚洲激情五月婷婷啪啪| av国产精品久久久久影院| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 亚洲av日韩精品久久久久久密 | 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 91精品伊人久久大香线蕉| 999久久久国产精品视频| 看十八女毛片水多多多| 可以免费在线观看a视频的电影网站 | 亚洲少妇的诱惑av| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 狂野欧美激情性xxxx| 欧美国产精品va在线观看不卡| tube8黄色片| 亚洲av日韩在线播放| 久久久国产一区二区| 亚洲国产精品成人久久小说| 久热爱精品视频在线9| 一区福利在线观看| 午夜日本视频在线| 久久午夜综合久久蜜桃| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 国产在线视频一区二区| 99热网站在线观看| 久久久久精品性色| 少妇被粗大的猛进出69影院| 国产 一区精品| 亚洲 欧美一区二区三区| 亚洲精品国产av蜜桃| 久久久久久久久久久免费av| 一级毛片 在线播放| 国语对白做爰xxxⅹ性视频网站| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 久久精品人人爽人人爽视色| 久久久久国产一级毛片高清牌| 不卡av一区二区三区| 国产免费又黄又爽又色| 久久久久久久久久久久大奶| 亚洲国产精品一区三区| 国产精品久久久久久精品古装| 国产探花极品一区二区| 欧美日韩视频精品一区| 欧美乱码精品一区二区三区| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 美女大奶头黄色视频| 丰满乱子伦码专区| 男人舔女人的私密视频| av有码第一页| 最新在线观看一区二区三区 | 日韩一区二区三区影片| 国产一区二区激情短视频 | 男人操女人黄网站| 一二三四中文在线观看免费高清| 日日啪夜夜爽| 亚洲精品自拍成人| 久久 成人 亚洲| 韩国精品一区二区三区| 国产伦人伦偷精品视频| 男女高潮啪啪啪动态图| 熟妇人妻不卡中文字幕| 99精国产麻豆久久婷婷| 激情五月婷婷亚洲| 老司机靠b影院| 国产免费现黄频在线看| 亚洲国产欧美在线一区| 国产精品一二三区在线看| 啦啦啦 在线观看视频| 日韩精品有码人妻一区| 国产老妇伦熟女老妇高清| 人妻 亚洲 视频| 亚洲人成电影观看| 日日爽夜夜爽网站| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 人体艺术视频欧美日本| 精品一区在线观看国产| 韩国精品一区二区三区| 男女免费视频国产| 天堂8中文在线网| 久久久久久久国产电影| 精品福利永久在线观看| 黄色怎么调成土黄色| 久久人人97超碰香蕉20202| 在线天堂最新版资源| 亚洲国产中文字幕在线视频| 亚洲三区欧美一区| 国产免费现黄频在线看| 精品一区在线观看国产| 国产日韩欧美亚洲二区| 免费高清在线观看视频在线观看| 亚洲国产最新在线播放| 亚洲精华国产精华液的使用体验| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频 | 最近中文字幕高清免费大全6| 97在线人人人人妻| 电影成人av| 看免费av毛片| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 日韩人妻精品一区2区三区| 精品少妇久久久久久888优播| 嫩草影视91久久| 久久99一区二区三区| av天堂久久9| 亚洲精品国产av蜜桃| 51午夜福利影视在线观看| 久久久久精品国产欧美久久久 | 亚洲国产欧美网| 国产成人系列免费观看| 亚洲一卡2卡3卡4卡5卡精品中文| 国产老妇伦熟女老妇高清| 亚洲男人天堂网一区| 日本wwww免费看| av不卡在线播放| 波多野结衣av一区二区av| 一级,二级,三级黄色视频| 国产av国产精品国产| 国产日韩欧美在线精品| 亚洲人成电影观看| 老司机亚洲免费影院| 欧美激情 高清一区二区三区| 日韩伦理黄色片| 老司机亚洲免费影院| 久久av网站| 极品人妻少妇av视频| 亚洲欧美一区二区三区国产| 亚洲国产日韩一区二区| 中文字幕色久视频| 三上悠亚av全集在线观看| 国产免费福利视频在线观看| 高清不卡的av网站| 亚洲欧美成人精品一区二区| 亚洲成国产人片在线观看| 亚洲欧美激情在线| 色网站视频免费| 国产成人免费观看mmmm| 青春草国产在线视频| 国产成人精品在线电影| 欧美日韩视频高清一区二区三区二| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 成人黄色视频免费在线看| 天天躁日日躁夜夜躁夜夜| 午夜免费男女啪啪视频观看| 精品一区二区三区四区五区乱码 | 999久久久国产精品视频| 男女免费视频国产| 99久久99久久久精品蜜桃| 另类亚洲欧美激情| 中文字幕色久视频| 丝瓜视频免费看黄片| 男的添女的下面高潮视频| 亚洲精品久久午夜乱码| 精品人妻在线不人妻| 最黄视频免费看| 国产精品熟女久久久久浪| 不卡视频在线观看欧美| 国产精品三级大全| 极品少妇高潮喷水抽搐| 波多野结衣一区麻豆| 国产精品久久久久成人av| 宅男免费午夜| 欧美中文综合在线视频| 新久久久久国产一级毛片| 汤姆久久久久久久影院中文字幕| 欧美少妇被猛烈插入视频| 晚上一个人看的免费电影| 国产成人精品久久久久久| 午夜免费鲁丝| 美女中出高潮动态图| 美女主播在线视频| 黄色视频在线播放观看不卡| 色94色欧美一区二区| 伦理电影免费视频| 久久狼人影院| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片| 激情视频va一区二区三区| 丝袜美腿诱惑在线| 天美传媒精品一区二区| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 狂野欧美激情性xxxx| 美女视频免费永久观看网站| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o | 精品人妻一区二区三区麻豆| 国产 一区精品| 丝袜脚勾引网站| 亚洲久久久国产精品| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 国产亚洲一区二区精品| 伊人亚洲综合成人网| 91精品国产国语对白视频| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 又大又黄又爽视频免费| 久久久久久免费高清国产稀缺| 99国产综合亚洲精品| 国产一区二区 视频在线| 亚洲第一av免费看| 亚洲国产av新网站| 飞空精品影院首页| 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| 不卡av一区二区三区| 美女高潮到喷水免费观看| 激情五月婷婷亚洲| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 欧美日韩亚洲高清精品| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 在线 av 中文字幕| 国产有黄有色有爽视频| xxxhd国产人妻xxx| 欧美激情 高清一区二区三区| 亚洲国产欧美在线一区| 久久久国产欧美日韩av| 国产精品一国产av| 黄网站色视频无遮挡免费观看| 最近最新中文字幕大全免费视频 | 涩涩av久久男人的天堂| 如日韩欧美国产精品一区二区三区| av女优亚洲男人天堂| 黑丝袜美女国产一区| 亚洲精品国产色婷婷电影| 精品人妻一区二区三区麻豆| 亚洲国产av新网站| 久久久久久人妻| 街头女战士在线观看网站| 国产精品嫩草影院av在线观看| 性高湖久久久久久久久免费观看| 欧美精品av麻豆av| 欧美黑人精品巨大| 色综合欧美亚洲国产小说| 亚洲国产精品国产精品| 精品国产一区二区久久| 国产精品蜜桃在线观看| 国产黄色免费在线视频| 少妇人妻精品综合一区二区| 人成视频在线观看免费观看| 超碰成人久久| 成年美女黄网站色视频大全免费| 丰满少妇做爰视频| 国产av精品麻豆| 最近中文字幕高清免费大全6| 国产成人午夜福利电影在线观看| 啦啦啦在线观看免费高清www| 久久久久久人妻| 91aial.com中文字幕在线观看| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 国产免费福利视频在线观看| 热99国产精品久久久久久7| 女性生殖器流出的白浆| 91精品国产国语对白视频| 一本一本久久a久久精品综合妖精| 亚洲欧洲日产国产| 男女无遮挡免费网站观看| 最近最新中文字幕免费大全7| 久久久久久久大尺度免费视频| 一级,二级,三级黄色视频| 五月天丁香电影| 欧美激情高清一区二区三区 | a级毛片在线看网站| 日韩免费高清中文字幕av| www.av在线官网国产| 青春草亚洲视频在线观看| 日韩电影二区| 亚洲精品国产一区二区精华液| 新久久久久国产一级毛片| 亚洲欧洲国产日韩| 亚洲专区中文字幕在线 | 国产亚洲av片在线观看秒播厂| 黄片无遮挡物在线观看| 天堂俺去俺来也www色官网| 亚洲av欧美aⅴ国产| 咕卡用的链子| 最近中文字幕2019免费版| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 欧美黄色片欧美黄色片| 久久久久久久久免费视频了| 亚洲,欧美,日韩| 欧美精品av麻豆av| 熟女av电影| 久久久久精品国产欧美久久久 | 亚洲精品成人av观看孕妇| 欧美精品一区二区大全| 亚洲一区中文字幕在线| 老鸭窝网址在线观看| 日韩免费高清中文字幕av| 黑丝袜美女国产一区| 一区二区三区四区激情视频| 99国产精品免费福利视频| 国产精品一区二区在线不卡| 亚洲视频免费观看视频| 黑人猛操日本美女一级片| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 大片电影免费在线观看免费| 久久精品aⅴ一区二区三区四区| xxx大片免费视频| 欧美精品高潮呻吟av久久| 操美女的视频在线观看| 99久久人妻综合| 亚洲美女视频黄频| 国产深夜福利视频在线观看| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 久久久久久久大尺度免费视频| 哪个播放器可以免费观看大片| 亚洲精品成人av观看孕妇| 亚洲精品自拍成人| 精品少妇一区二区三区视频日本电影 | 日韩不卡一区二区三区视频在线| 久久人人97超碰香蕉20202| 99热国产这里只有精品6| 欧美日韩亚洲高清精品| 久久这里只有精品19| 18禁观看日本| 99热网站在线观看| 国产日韩欧美在线精品| 欧美中文综合在线视频| 亚洲精华国产精华液的使用体验| 欧美日韩视频高清一区二区三区二| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 亚洲 欧美一区二区三区| 在线天堂中文资源库| 啦啦啦在线免费观看视频4| 91精品三级在线观看| 青青草视频在线视频观看| 亚洲国产精品999| 黄片播放在线免费| 精品酒店卫生间| 中文字幕av电影在线播放| 国产欧美亚洲国产| 中文字幕高清在线视频| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| 国产在视频线精品| 人成视频在线观看免费观看| 秋霞在线观看毛片| 亚洲天堂av无毛| 黄色 视频免费看| 一区在线观看完整版| 国产成人欧美| 精品久久久久久电影网| 亚洲成人免费av在线播放| 女人精品久久久久毛片| 国产日韩欧美在线精品| 欧美少妇被猛烈插入视频| 1024香蕉在线观看| 精品免费久久久久久久清纯 | 精品一品国产午夜福利视频| 久久久久人妻精品一区果冻| 91精品三级在线观看| av在线播放精品| 国产免费现黄频在线看| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 男女之事视频高清在线观看 | 热re99久久精品国产66热6| 成人黄色视频免费在线看| 亚洲国产成人一精品久久久| 七月丁香在线播放| 欧美在线黄色| 久久ye,这里只有精品| 欧美老熟妇乱子伦牲交| xxxhd国产人妻xxx| 久久国产精品大桥未久av| 我要看黄色一级片免费的| 国产女主播在线喷水免费视频网站| 日韩 亚洲 欧美在线| 亚洲av国产av综合av卡| 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观| 七月丁香在线播放| 精品一品国产午夜福利视频| 欧美久久黑人一区二区| 五月开心婷婷网| 99久久99久久久精品蜜桃| 久久人妻熟女aⅴ| a 毛片基地| 亚洲av中文av极速乱| 亚洲成人一二三区av| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 精品亚洲成a人片在线观看| 色综合欧美亚洲国产小说| 欧美变态另类bdsm刘玥| av国产精品久久久久影院| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| 日韩免费高清中文字幕av| 永久免费av网站大全| 日韩 亚洲 欧美在线| 国产日韩欧美视频二区| 在线观看免费日韩欧美大片| 午夜精品国产一区二区电影| 中国三级夫妇交换| 热99久久久久精品小说推荐| 久久97久久精品| 最近中文字幕2019免费版| 国产老妇伦熟女老妇高清| 又大又爽又粗| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片| 国产精品香港三级国产av潘金莲 | 久久精品久久久久久久性| 操出白浆在线播放| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 男女国产视频网站| 精品酒店卫生间| 无限看片的www在线观看| 亚洲精品aⅴ在线观看| 一区二区三区激情视频| 成人国产麻豆网| 午夜福利视频在线观看免费| √禁漫天堂资源中文www| 中文字幕人妻丝袜一区二区 | 精品福利永久在线观看| 999精品在线视频| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 美女午夜性视频免费| 男女国产视频网站| 伦理电影大哥的女人| 99久国产av精品国产电影| 日韩一本色道免费dvd| 黄色 视频免费看| 日日撸夜夜添| 久久久欧美国产精品| 久久99热这里只频精品6学生| 夫妻性生交免费视频一级片| a级毛片黄视频| 免费高清在线观看视频在线观看| 日韩制服丝袜自拍偷拍| 国产成人啪精品午夜网站| 99re6热这里在线精品视频| 久久精品国产综合久久久| 在线看a的网站| 亚洲三区欧美一区| 国产成人91sexporn| 亚洲国产看品久久| 久久99热这里只频精品6学生| 国产有黄有色有爽视频| 麻豆乱淫一区二区| 久久这里只有精品19| 日韩精品免费视频一区二区三区| xxxhd国产人妻xxx| 国产成人精品久久久久久| 黄网站色视频无遮挡免费观看| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 国产淫语在线视频| 久久青草综合色| 男女之事视频高清在线观看 | 精品人妻一区二区三区麻豆| av一本久久久久| 成年人免费黄色播放视频| 2021少妇久久久久久久久久久| 亚洲人成电影观看| 新久久久久国产一级毛片| 男女国产视频网站| 午夜福利免费观看在线| 97人妻天天添夜夜摸| av福利片在线| 国产精品香港三级国产av潘金莲 | 男人舔女人的私密视频| 国产精品免费大片| 国产精品二区激情视频| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲 | 80岁老熟妇乱子伦牲交| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 超碰97精品在线观看| 最新在线观看一区二区三区 | 国产男女超爽视频在线观看| 97人妻天天添夜夜摸| 日韩伦理黄色片| 国产精品香港三级国产av潘金莲 | 自线自在国产av| www.精华液| 精品酒店卫生间| 色婷婷久久久亚洲欧美| 日韩人妻精品一区2区三区| 免费黄色在线免费观看| 亚洲一卡2卡3卡4卡5卡精品中文| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 久久久精品94久久精品| 国产伦理片在线播放av一区| 亚洲 欧美一区二区三区| 成人毛片60女人毛片免费| 晚上一个人看的免费电影| 一级片'在线观看视频| 91精品三级在线观看| 2021少妇久久久久久久久久久| 国产一区二区三区av在线| 亚洲成人免费av在线播放| 久久综合国产亚洲精品| 国产伦人伦偷精品视频| 丝袜在线中文字幕| 亚洲av福利一区| 黄色视频不卡| 国产黄色视频一区二区在线观看| 国产极品粉嫩免费观看在线| 久久精品aⅴ一区二区三区四区| 国产成人a∨麻豆精品| 男女边摸边吃奶| 九九爱精品视频在线观看| 激情五月婷婷亚洲| 国产成人精品在线电影| 国产日韩欧美视频二区| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片| 欧美人与善性xxx| 老司机亚洲免费影院| 最黄视频免费看| 久久久精品免费免费高清| 99久久99久久久精品蜜桃| 欧美日韩成人在线一区二区| 国产成人系列免费观看| 国精品久久久久久国模美| 一级片免费观看大全| 国产在线一区二区三区精| 久久影院123| 男女之事视频高清在线观看 | 免费黄频网站在线观看国产| 久久久久久久精品精品| 精品福利永久在线观看| 亚洲伊人色综图| 欧美久久黑人一区二区| 黄频高清免费视频| 午夜精品国产一区二区电影| av一本久久久久| 精品国产乱码久久久久久男人| 999精品在线视频| www.精华液| 色网站视频免费| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 一本色道久久久久久精品综合| 老汉色av国产亚洲站长工具| 久久精品亚洲熟妇少妇任你| 观看av在线不卡| 考比视频在线观看| 咕卡用的链子| 哪个播放器可以免费观看大片| 日韩一区二区视频免费看| 色播在线永久视频| 欧美精品一区二区免费开放| 日韩精品免费视频一区二区三区| 好男人视频免费观看在线| 欧美精品一区二区免费开放| 一区福利在线观看| 日韩欧美精品免费久久| 黄片无遮挡物在线观看| 国产免费又黄又爽又色| 一二三四中文在线观看免费高清| 国产极品天堂在线| 日韩视频在线欧美| 好男人视频免费观看在线| 日本av免费视频播放| 日韩一区二区视频免费看| 女人爽到高潮嗷嗷叫在线视频| 观看av在线不卡| 国产成人午夜福利电影在线观看| av不卡在线播放| 欧美日韩福利视频一区二区| 蜜桃在线观看..| 亚洲精品日本国产第一区| 日本午夜av视频| 日韩欧美一区视频在线观看| 丝袜美足系列| 波多野结衣一区麻豆| 另类亚洲欧美激情|