• <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 ?

    自適應(yīng)混沌粒子群算法在PSS設(shè)計(jì)中的應(yīng)用

    2012-11-09 10:10:48簡(jiǎn)華陽(yáng)
    關(guān)鍵詞:全局模態(tài)粒子

    陳 剛,簡(jiǎn)華陽(yáng),龔 嘯

    (輸配電裝備及系統(tǒng)安全與新技術(shù)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室(重慶大學(xué)電氣工程學(xué)院),重慶 400044)

    自適應(yīng)混沌粒子群算法在PSS設(shè)計(jì)中的應(yīng)用

    陳 剛,簡(jiǎn)華陽(yáng),龔 嘯

    (輸配電裝備及系統(tǒng)安全與新技術(shù)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室(重慶大學(xué)電氣工程學(xué)院),重慶 400044)

    該文采用一種改進(jìn)的粒子群算法PSO——自適應(yīng)混沌粒子群算法ACPSO,對(duì)多機(jī)電力系統(tǒng)穩(wěn)定器參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì),以抑制系統(tǒng)低頻振蕩。該算法通過混沌初始化粒子群,在迭代計(jì)算過程中根據(jù)粒子的適應(yīng)值自適應(yīng)地調(diào)整算法慣性系數(shù),從而可以獲得更好的全局搜索能力和收斂速度。選取系統(tǒng)機(jī)電振蕩模式最小阻尼比最大化為目標(biāo)函數(shù),將PSS參數(shù)優(yōu)化轉(zhuǎn)換為帶不等式約束的非線性優(yōu)化問題。以3機(jī)9節(jié)點(diǎn)系統(tǒng)為例,特征值和非線性仿真結(jié)果表明,運(yùn)用該方法設(shè)計(jì)的PSS能夠有效地抑制外界擾動(dòng)引起的低頻振蕩。

    多機(jī)電力系統(tǒng);電力系統(tǒng)穩(wěn)定器;自適應(yīng)混沌粒子群優(yōu)化算法;低頻振蕩;電力系統(tǒng)穩(wěn)定

    隨著現(xiàn)代電力系統(tǒng)規(guī)模的擴(kuò)大和負(fù)荷需求的日益增加,以及長(zhǎng)距離、大容量輸電技術(shù)的發(fā)展,暫態(tài)穩(wěn)定和動(dòng)態(tài)穩(wěn)定已成為影響電力系統(tǒng)是否可靠、有效運(yùn)行的最重要考慮之一。伴隨高增益快速勵(lì)磁系統(tǒng)的廣泛應(yīng)用,發(fā)電機(jī)電壓調(diào)節(jié)特性和電力系統(tǒng)的暫態(tài)穩(wěn)定水平得到穩(wěn)步提高。受此影響,系統(tǒng)對(duì)振蕩的阻尼作用可能受到削弱,從而在小擾動(dòng)作用下易引發(fā)低頻振蕩,在弱互聯(lián)系統(tǒng)中顯得尤為顯著,嚴(yán)重時(shí)會(huì)導(dǎo)致系統(tǒng)解裂或失去安全穩(wěn)定。同時(shí),低頻振蕩也嚴(yán)重制約了聯(lián)絡(luò)輸電線的輸電能力。因此,如何提高系統(tǒng)阻尼水平,對(duì)改善系統(tǒng)的整體暫態(tài)和動(dòng)態(tài)穩(wěn)定性具有重要意義。

    電力系統(tǒng)穩(wěn)定器PSS作為改善電力系統(tǒng)穩(wěn)定的措施之一,因其簡(jiǎn)單、經(jīng)濟(jì)和靈活的特點(diǎn)被廣泛應(yīng)用。作為一種發(fā)電機(jī)附加勵(lì)磁控制裝置,PSS通過向發(fā)電機(jī)勵(lì)磁系統(tǒng)引入輔助信號(hào)向系統(tǒng)提供附加阻尼,以此增強(qiáng)系統(tǒng)的穩(wěn)定性。

    盡管利用現(xiàn)代控制技術(shù)可設(shè)計(jì)出更多不同結(jié)構(gòu)的PSS,但電力工業(yè)中常用的依然是傳統(tǒng)的超前-滯后補(bǔ)償結(jié)構(gòu)[1,2]。究其原因,主要是考慮其參數(shù)便于調(diào)整,而利用自適應(yīng)或是變結(jié)構(gòu)技術(shù)設(shè)計(jì)的PSS在實(shí)際使用過程缺乏足夠的可靠性以及維護(hù)調(diào)試的不便。在結(jié)構(gòu)確定的基礎(chǔ)上,傳統(tǒng)PSS的設(shè)計(jì)主要問題即為PSS參數(shù)的選擇。電力系統(tǒng)的PSS參數(shù)優(yōu)化問題大多可歸結(jié)為帶參數(shù)約束的非線性優(yōu)化問題,優(yōu)化過程較復(fù)雜。多年來,國(guó)內(nèi)學(xué)者在這方面進(jìn)行了大量的研究工作。最早用于優(yōu)化PSS的線性規(guī)化方法、非線性優(yōu)化方法對(duì)初始解的要求非常高,常常得到局部最優(yōu)解,屬于局部尋優(yōu)方法。為克服上述方法對(duì)初始猜測(cè)解的依賴,求取滿意的全局最優(yōu)解,現(xiàn)代全局優(yōu)化方法如禁忌搜索TS(tabu search)、遺傳算法GA(genetic algorithm)、模擬退火SA(simulated annealing)、遺傳禁忌GATS(genetic algorithm tabu search)等逐漸被用于PSS參數(shù)優(yōu)化問題中[3~6]。除GA外,進(jìn)化規(guī)劃EP(evolutionary programming)、進(jìn)化策略等進(jìn)化算法也均被用于PSS參數(shù)優(yōu)化問題[7,8]。

    粒子群優(yōu)化PSO算法是美國(guó)Kennedy和Eberhart博士于1995年在模擬鳥群覓食過程中的遷徙和群集行為時(shí)提出的一種基于群體智能的演化計(jì)算技術(shù) 。其思想是:將群體中的每個(gè)個(gè)體視為多維搜索空間中一個(gè)沒有質(zhì)量和體積的粒子(點(diǎn)),這些粒子在搜索空間中以一定的速度飛行,并根據(jù)粒子本身的及同伴的飛行經(jīng)驗(yàn)對(duì)自己的飛行速度進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整,即每個(gè)粒子通過統(tǒng)計(jì)迭代過程中自身的最優(yōu)值和群體的最優(yōu)值來不斷修正自己的前進(jìn)方向和速度大小,依據(jù)每個(gè)粒子對(duì)環(huán)境的適應(yīng)度將個(gè)體逐步移到較優(yōu)區(qū)域,并最終搜索、尋找到問題的最優(yōu)解。該算法具有并行處理、魯棒性好等特點(diǎn),能以較大概率找到問題的全局最優(yōu)解,且計(jì)算效率比傳統(tǒng)隨機(jī)方法高。其最大優(yōu)勢(shì)在于簡(jiǎn)單易實(shí)現(xiàn)、收斂速度快,且有深刻的智能背景,被廣泛運(yùn)用于PSS參數(shù)優(yōu)化和其它電力系統(tǒng)問題[10]。粒子群算法的性能很大程度上取決于算法的控制參數(shù),并直接影響最終解的質(zhì)量。為此出現(xiàn)許多改進(jìn)的粒子群算法,如帶壓縮因子的粒子群算法及權(quán)重改進(jìn)的粒子群算法,目的均是為了提高算法尋優(yōu)能力,避免粒子過早收斂到局部最優(yōu)值。文獻(xiàn)[11]分別以機(jī)電暫態(tài)模型下使不良衰減特征根遠(yuǎn)離復(fù)平面虛軸和最小機(jī)電阻尼比最大化為目標(biāo)函數(shù)采用改進(jìn)的PSO算法優(yōu)化求解,以確定PSS參數(shù)的最佳位置。為進(jìn)一步改善PSO算法的性能,文獻(xiàn)[12]以系統(tǒng)輸出按最小誤差跟蹤給定值的能力為目標(biāo)函數(shù),利用隨機(jī)聚焦粒子群算法優(yōu)化PSS參數(shù),以提高PSO算法的尋優(yōu)性能。文獻(xiàn)[13]將混沌優(yōu)化同PSO結(jié)合,用以提高PSO算法的尋優(yōu)性能,在局部搜索過程中求得更精確的解。

    針對(duì)基本PSO種群隨機(jī)初始化的盲目性,以及慣性權(quán)重系數(shù)對(duì)算法搜索性能的重要影響,在前述PSS參數(shù)優(yōu)化研究的基礎(chǔ)上,提出一種基于自適應(yīng)混沌粒子群優(yōu)化ACPSO算法的PSS參數(shù)優(yōu)化方法。該算法通過混沌初始化粒子,擇優(yōu)選取初始種群,可加快進(jìn)化過程;同時(shí),利用自適應(yīng)慣性權(quán)重平衡全局搜索能力和局部改良能力,保護(hù)了目標(biāo)函數(shù)值優(yōu)于平均目標(biāo)值的微粒,對(duì)于目標(biāo)函數(shù)值差的微粒,對(duì)應(yīng)的慣性權(quán)重因子較大,使得該微粒朝更好的搜索空間靠攏。該算法簡(jiǎn)單易行,計(jì)算效率高,收斂速度快,同時(shí)能夠克服基本PSO算法容易陷入局部最優(yōu)解的不足,3機(jī)9節(jié)點(diǎn)算例結(jié)果表明運(yùn)用該算法設(shè)計(jì)的PSS在不同運(yùn)行方式下的有效性和魯棒性。

    1 PSS參數(shù)優(yōu)化問題的數(shù)學(xué)模型

    1.1 電力系統(tǒng)模型

    電力系統(tǒng)的數(shù)學(xué)模型可用如下非線性微分方程組和代數(shù)方程組來表示[14]:

    (1)

    0=g(x,y)

    (2)

    式中:x為狀態(tài)變量向量;y為代數(shù)變量向量;u為控制變量向量。

    當(dāng)電力系統(tǒng)遭受小干擾時(shí),根據(jù)李雅普洛夫線性化方法,將包含PSS的描述電力系統(tǒng)動(dòng)態(tài)特性的微分-代數(shù)方程式在穩(wěn)態(tài)運(yùn)行點(diǎn)處線性化,消去變量后得到電力系統(tǒng)狀態(tài)方程:

    (3)

    1.2PSS模型

    本文PSS采用超前-滯后校正模型,其傳遞函數(shù)為[15]:

    (4)

    式中:Vsi為第i臺(tái)發(fā)電機(jī)PSS輸出信號(hào);Twi為隔直環(huán)節(jié)時(shí)間常數(shù);T1i、T2i、T3i、T4i為相位補(bǔ)償環(huán)節(jié)時(shí)間常數(shù);發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)速偏差Δwi為PSS的輸入信號(hào)。

    1.3PSS參數(shù)優(yōu)化模型

    通過裝有PSS的電力系統(tǒng)狀態(tài)矩陣的特征值可以判定系統(tǒng)在運(yùn)行點(diǎn)的穩(wěn)定狀況,對(duì)于表現(xiàn)為振蕩模式的共軛特征值λ=σ±jω,定義阻尼比[16]:

    (5)

    阻尼比反映了特征值在復(fù)平面上的位置,是度量系統(tǒng)動(dòng)態(tài)性能的指標(biāo),將阻尼比作為優(yōu)化目標(biāo)函數(shù)能使電力系統(tǒng)滿足一定的動(dòng)態(tài)響應(yīng)指標(biāo)。實(shí)際電力系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)經(jīng)常發(fā)生變動(dòng),考察一種運(yùn)行方式下的PSS參數(shù)優(yōu)化配置可能在其它運(yùn)行方式失效甚至惡化系統(tǒng)穩(wěn)定性??紤]過多的運(yùn)行方式又會(huì)造成優(yōu)化計(jì)算的復(fù)雜性和最優(yōu)參數(shù)組合尋優(yōu)的困難。對(duì)此可在多種典型運(yùn)行方式中選取一種基本運(yùn)行方式,首先基于此方式進(jìn)行PSS參數(shù)優(yōu)化,然后在其它運(yùn)行方式下進(jìn)行校驗(yàn)。若系統(tǒng)滿足穩(wěn)定要求,說明設(shè)計(jì)的PSS對(duì)不同運(yùn)行方式具有良好適應(yīng)性,否則需要綜合考慮某些不滿足穩(wěn)定要求的運(yùn)行方式,重新進(jìn)行參數(shù)優(yōu)化配置或考慮其它控制策略。

    基于上述思路和PSS參數(shù)的邊界限制,考慮Twi、T2i、T4i一般為給定值,PSS設(shè)計(jì)問題可以表述為如下帶約束的優(yōu)化問題:

    (6)

    其中目標(biāo)函數(shù)J定義為

    J=min{ξi,j,i∈機(jī)電振蕩模態(tài)集合,

    j=1,…,k}

    式中:ξi,j為運(yùn)行方式j(luò)下第i個(gè)機(jī)電振蕩模態(tài)的阻尼比;k代表考慮的運(yùn)行方式數(shù)。

    電力系統(tǒng)機(jī)電振蕩模態(tài)是通過參與因子(Participation factor)來進(jìn)行篩選的。第k個(gè)狀態(tài)變量與第i模態(tài)的參與因子定義為

    pki=ukivki

    (7)

    式中uki和vki分別表示第i個(gè)模態(tài)對(duì)應(yīng)右、左特征向量中的第k個(gè)元素。參與因子度量了狀態(tài)變量與模態(tài)之間的相關(guān)程度,如果由參與因子組成的參與向量中模值最大的分量與發(fā)電機(jī)的轉(zhuǎn)速相關(guān),則可以認(rèn)為該模態(tài)為機(jī)電振蕩模態(tài)。

    2 算法描述

    2.1 基本粒子群優(yōu)化算法

    類似于其它群智能優(yōu)化算法,粒子群優(yōu)化算法利用粒子群進(jìn)行搜索,每個(gè)粒子代表優(yōu)化問題的一個(gè)解,具有位置和速度兩個(gè)變量。第i個(gè)微粒位置可以表示成n維向量,即Xi=(xi1,xi2,…,xin),微粒的速度表示為Vi=(vi1,vi2,…,vin)。在迭代過程中,該粒子本身到目前為止經(jīng)歷的最佳位置,稱為個(gè)體極值點(diǎn)pbest,整個(gè)群體到目前為止經(jīng)歷的最佳位置,稱為全局極值點(diǎn)。粒子通過跟蹤兩個(gè)“極值”來更新自己,各個(gè)粒子按照gbest下述公式來更新自己的速度和位置變量:

    (8)

    (9)

    式中i=1,2,…,m;m為微粒個(gè)數(shù);j=1,2,…,n;n為自變量個(gè)數(shù);t為當(dāng)前迭代次數(shù);w為慣性權(quán)重系數(shù);c1,c2為正的學(xué)習(xí)因子;r1,r2是介于0到1之間的隨機(jī)數(shù)。

    0.1≤k≤0.5

    (10)

    通過上述關(guān)于基本PSO算法的描述可以看出,該算法存在以下不足:

    (1)初始化粒子種群帶有一定的盲目性,隨機(jī)初始化雖然可以基本保證初始解均勻分布,但可能有一部分粒子遠(yuǎn)離最優(yōu)解,影響進(jìn)化過程的收斂。

    (2)根據(jù)上述粒子速度和位置的更新公式可知,粒子的迭代過程是依據(jù)自身信息、個(gè)體極值以及全局極值信息來進(jìn)行,當(dāng)粒子本身信息和個(gè)體極值信息占優(yōu)勢(shì)時(shí),或者當(dāng)pbest接近于gbest且w小于1時(shí),粒子速度會(huì)越來越小,出現(xiàn)“惰性”,都使得算法容易陷入局部最優(yōu)解。

    2.2 自適應(yīng)混沌粒子群優(yōu)化算法

    針對(duì)基本PSO算法的不足,本文采用自適應(yīng)混沌粒子群優(yōu)化算法對(duì)上述PSS參數(shù)優(yōu)化問題進(jìn)行求解,其主要思想是[17]:

    1)利用混沌運(yùn)動(dòng)特有的遍歷性,對(duì)粒子群進(jìn)行混沌初始化,從中擇優(yōu)選出初始群體,以提高初始粒子種群的多樣性和粒子搜索的遍歷性。

    2)考慮在PSO算法中,慣性權(quán)重系數(shù)w使粒子保持運(yùn)動(dòng)慣性,使其具有擴(kuò)展搜索空間的趨勢(shì),有助于新區(qū)域的搜索。w的取值對(duì)算法的性能具有重要影響,w取值大有助于全局搜索,但不易得到精確的解;取值小有助于進(jìn)行局部搜索可得到更精確的解,但不易跳出局部極值點(diǎn)。結(jié)合混沌粒子群優(yōu)化算法,慣性權(quán)重采用基于粒子個(gè)體適應(yīng)值的自適應(yīng)慣性權(quán)重

    (11)

    式中:wmax為慣性權(quán)重系數(shù)最大值;為wmin慣性權(quán)重系數(shù)最小值;favg為當(dāng)前整個(gè)種群適應(yīng)值的平均值;fmin為當(dāng)前整個(gè)種群適應(yīng)值的最小值;fi為粒子i當(dāng)前的適應(yīng)值。

    3)按適應(yīng)值大小從當(dāng)前粒子群中擇優(yōu)選取一部分粒子對(duì)其進(jìn)行混沌優(yōu)化,可使搜索過程具有避免陷入局部最優(yōu)的能力。

    基于上述思想,利用自適應(yīng)混沌粒子群算法進(jìn)行PSS參數(shù)優(yōu)化的具體流程如下:

    (1)PSS參數(shù)優(yōu)化問題相關(guān)參數(shù)初始化。確定待優(yōu)化的PSS參數(shù)維數(shù)n和相應(yīng)參數(shù)的可行域(xmin,xmax),設(shè)置初始粒子種群數(shù)m和學(xué)習(xí)因子c1,c2以及慣性權(quán)重系數(shù)w的上下限,最大迭代次數(shù)為M次。

    (2)混沌初始化粒子群各粒子的位置和速度。隨機(jī)產(chǎn)生一個(gè)各分量均在0~1的n維向量Z1=(z11,z12,…,z1n),以Z1為初始值,根據(jù)Logistic映射迭代公式:

    z(t+1)=μz(t)(1-z(t))

    (12)

    式中:t為迭代次數(shù);μ為控制參數(shù),一般取4;迭代得到N個(gè)矢量Z1,Z2,…,ZN。將產(chǎn)生的矢量 各個(gè)分量利用類似載波的方式按式(13)引入到優(yōu)化變量的取值范圍:

    (13)

    式中:i=1,2,…,N;j=1,2,…,n。計(jì)算各個(gè)矢量的適應(yīng)度值,擇優(yōu)選取最好的前m個(gè)作為粒子種群的初始位置并隨機(jī)產(chǎn)生m個(gè)初始速度。

    (3)由式(10)計(jì)算各個(gè)粒子的慣性權(quán)重系數(shù),根據(jù)式(7)~(9)更新各粒子的速度和位置。

    (4)計(jì)算各粒子的適應(yīng)值,若粒子的適應(yīng)值優(yōu)于原來的適應(yīng)值,則更新個(gè)體極值點(diǎn)pbest及其適應(yīng)值;若粒子的適應(yīng)值優(yōu)于原來的全局極值,則更新全局極值點(diǎn)gbest及其適應(yīng)值。

    (5)按適應(yīng)值大小擇優(yōu)選取前M(M=3)個(gè)粒子進(jìn)行混沌優(yōu)化。將各粒子Xp=(xp1,xp2,…,xpn)(p=1,2,…,M)的各個(gè)分量xpj(j=1,2,…,n)映射到Logistic方程的定義域上得:

    (14)

    (15)

    (7)判斷算法的終止條件是否滿足,若滿足轉(zhuǎn)向式(8),否則轉(zhuǎn)向式(3)。

    (8)輸出全局最優(yōu)解gbest及其適應(yīng)值。

    3 算例仿真3.1PSS參數(shù)優(yōu)化結(jié)果

    本文以3機(jī)9節(jié)點(diǎn)系統(tǒng)為例,驗(yàn)證ACPSO算法優(yōu)化PSS參數(shù)的有效性。具體接線圖和網(wǎng)絡(luò)參數(shù)及發(fā)電機(jī)參見文獻(xiàn)[18]。發(fā)電機(jī)采用四階模型,并且均配置了自并勵(lì)靜止勵(lì)磁系統(tǒng)。勵(lì)磁系統(tǒng)參數(shù)統(tǒng)一為:KA=200,TR=0.01。待優(yōu)化的PSS增益ki典型范圍為[0.01,50],時(shí)間常數(shù)T1i、T3i典型范圍為[0.01,1.0]。時(shí)間常數(shù)Twi、T2i和T4i分別取固定值10,0.05和0.05?;煦绯跏蓟W臃N群大小為40,迭代次數(shù)取100,維數(shù)為6。通過模態(tài)分析確定G2和G3是安裝PSS的最佳位置。三種不同運(yùn)行方式系統(tǒng)發(fā)電機(jī)出力和負(fù)載情況參見文獻(xiàn)[8]。

    利用基本PSO和本文所述方法在基本運(yùn)行方式(方式1)下得到的PSS參數(shù)如表1所示。采用系統(tǒng)特征值分析法,優(yōu)化前后系統(tǒng)特征根和阻尼比如表2、3和4所示。從表2可以看出,系統(tǒng)在無PSS時(shí),系統(tǒng)的兩個(gè)機(jī)電振蕩模式都呈現(xiàn)弱阻尼模式,表3和表4反映了在對(duì)應(yīng)發(fā)電機(jī)處安裝PSS后,根據(jù)基本PSO和本文算法對(duì)PSS參數(shù)配置后系統(tǒng)機(jī)電振蕩模式阻尼比得到了有效提高。比較表3和表4結(jié)果,本文算法在搜索效率和精度方面較PSO性能更優(yōu),能在全局范圍內(nèi)快速搜索更好的解。

    表1 利用PSO和ACPSO得到的PSS優(yōu)化參數(shù)

    表2 系統(tǒng)未安裝PSS時(shí)機(jī)電振蕩模態(tài)

    表3 PSO優(yōu)化配置PSS后系統(tǒng)機(jī)電振蕩模態(tài)

    表4 ACPSO優(yōu)化配置PSS后系統(tǒng)機(jī)電振蕩模態(tài)

    圖1為PSO和ACPSO算法隨著迭代次數(shù)的增加目標(biāo)函數(shù)的收斂變化情況。混沌初始化粒子群能使ACPSO算法以較好的初值進(jìn)行優(yōu)化搜索;盡管每代計(jì)算目標(biāo)函數(shù)比PSO多出混沌優(yōu)化所需次數(shù)(視混沌優(yōu)化粒子數(shù)M而定),從圖1中可以看出,與PSO算法相比ACPSO收斂速度和精度得到顯著提高,能在全局范圍內(nèi)找到更好的解。

    圖1 兩種優(yōu)化算法下目標(biāo)函數(shù)值變化曲線

    3.2 動(dòng)態(tài)仿真結(jié)果

    在1.0 s時(shí)發(fā)電機(jī)G1出口發(fā)生三相短路,持續(xù)0.1 s情況下,對(duì)配置有該算法優(yōu)化設(shè)計(jì)的PSS系統(tǒng)進(jìn)行動(dòng)態(tài)仿真。運(yùn)行方式1下機(jī)組G1~G3相對(duì)轉(zhuǎn)子角振蕩曲線如圖2~4所示。

    圖2 運(yùn)行方式1下G1與G2之間的轉(zhuǎn)子角

    圖3 運(yùn)行方式1下G1與G3之間的轉(zhuǎn)子角

    圖4 運(yùn)行方式1下G2與G3之間的轉(zhuǎn)子角

    可見,利用本文方法設(shè)計(jì)的PSS能改善系統(tǒng)動(dòng)態(tài)性能和系統(tǒng)阻尼水平,方法性能優(yōu)于基本PSO,能很快平息低頻振蕩,提高系統(tǒng)暫態(tài)穩(wěn)定水平。

    4 結(jié)語(yǔ)

    對(duì)PSS參數(shù)設(shè)計(jì)是影響PSS性能的關(guān)鍵,本文利用ACPSO算法對(duì)PSS參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化,以抑制電力系統(tǒng)受到外界干擾時(shí)可能引發(fā)的低頻振蕩。ACPSO算法利用自適權(quán)重平衡PSO算法的全局搜索和局部改良能力,結(jié)合混沌運(yùn)動(dòng)遍歷性特點(diǎn)克服了基本PSO算法容易過早陷入局部最優(yōu)解,提高了搜索全局最優(yōu)解的性能。本文以系統(tǒng)機(jī)電振蕩模式最小、阻尼比最大化為目標(biāo)函數(shù),考慮運(yùn)行方式的影響,通過3機(jī)9節(jié)點(diǎn)的特征值分析和動(dòng)態(tài)仿真結(jié)果表明,運(yùn)用本文方法設(shè)計(jì)的PSS能夠在多種運(yùn)行方式下有效地抑制系統(tǒng)低頻振蕩。

    [1]Tse C T,Tso S K.Refinement of conventional PSS design in multimachine system by modal analysis[J].IEEE Transctions on Power System,1993,8(2):598-605.

    [2]Kundur Prabhashankar,Klein Meir,Rogers Graham J,etal.Application of power system stabilizers for enhancement of overall system stability[J].IEEE Trans on Power Systems,1989,4(2):614-626.

    [3]Abido M A.Novel approach to conventional power system stabilizer design using tabu search [J].International Journal of Electrical Power and Energy Systems,1999,21(6):443-454.

    [4]Abido M A.Parameter optimization of multimachine power system stabilizers using genetic local search [J].International Journal of Electrical Power and Energy Systems,2001,23(8):785-794.

    [5]Abido M A.An efficient heuristic optimization technique for robust power system stabilizer design[J].Electric Power Systems Research,2001,58(2):53-62.

    [6]牛偉,房大中(Niu Wei,Fang Dazhong).基于GATS混合算法的PSS與SVC控制器參數(shù)設(shè)計(jì)(Coordination design of PSS and SVC damping controller using GATS hybrid algorithm)[J].電力系統(tǒng)及其自動(dòng)化學(xué)報(bào)(Proceedings of the CSU-EPSA),2006,18(1):43-47,70.

    [7]Abido M A,Abdel-Magid Y L.Optimal design of power stabilizers using evolutionary programming[J].IEEE Trans on Energy Conversion,2002,17(4):429-436.

    [8]牛振勇,杜正春,方萬(wàn)良,等(Niu Zhenyong,Du Zhengchun,Fang Wanliang,etal).基于進(jìn)化策略的多機(jī)系統(tǒng) PSS 參數(shù)優(yōu)化(Parameter optimization of multi-machine power system stabilizers using evolutionary strategy)[J].中國(guó)電機(jī)工程學(xué)報(bào)(Proceedings of the CSEE),2004,24(2):22-27.

    [9]Kennedy James,Eberhart Russell.Particle swarm optimization[C]// IEEE International Conference on Nerual Networks,Perth,Australia:1995.

    [10]陳建華,李先允,鄧東華,等(Chen Jianhua,Li Xianyun,Deng Donghua,etal).粒子群優(yōu)化算法在電力系統(tǒng)中的應(yīng)用綜述(A review on application of particle swarm optimization in electric power systems)[J].繼電器(Relay),2007,35(23):77-84.

    [11]Abido M A.Optimal design of power-system stabilizers using particle swarm optimization[J].IEEE Trans on Energy Conversion,2002,17(3):406-413.

    [12]吳峰,魯曉帆,陳維榮,等(Wu Feng,Lu Xiaofan,Chen Weirong,etal).電力系統(tǒng)穩(wěn)定器參數(shù)優(yōu)化的研究(Research of parameter optimization of power system stabilizer)[J].電力系統(tǒng)保護(hù)與控制(Power System Protection and Control),2010,38(5):29-33,44.

    [13]劉自發(fā),葛少云,余貽鑫(Liu Zifa,Ge Shaoyun,Yu Yixin).基于混沌粒子群優(yōu)化方法的電力系統(tǒng)無功最優(yōu)潮流(Optimal reactive power dispatch using chaotic particle swarm optimization algorithm)[J].電力系統(tǒng)自動(dòng)化(Automation of Electric Power Systems),2005,29(7):53-57.

    [14]Kundur P.Power System Stability and Control [M].New York:McGraw-Hill,1994.

    [15]劉取.電力系統(tǒng)穩(wěn)定性機(jī)發(fā)電機(jī)勵(lì)磁控制[M].北京:中國(guó)電力出版社,2007.

    [16]倪以信,陳壽孫,張寶霖.動(dòng)態(tài)電力系統(tǒng)的理論和分析[M].北京:清華大學(xué)出版社,2002.

    [17]周孝法,陳陳,楊帆,等(Zhou Xiaofa,Chen Chen,Yang Fan,etal).基于自適應(yīng)混沌粒子群優(yōu)化算法的多饋入直流輸電系統(tǒng)優(yōu)化協(xié)調(diào)直流調(diào)制(Optimal coordinated HVDC modulation based on adaptive chaos particle swarm optimization algorithm in multi-infeed HVDC transmission system)[J].電工技術(shù)學(xué)報(bào)(Transactions of China Electrotechnical Society),2009,24(4):193-201.

    [18]Anderson P M,Fouad A A.Power System Control and Stability[M].Iowa:The Iowa State University Press,1977.

    陳 剛(1964-),男,副研究員,研究方向?yàn)殡娏ο到y(tǒng)運(yùn)行與控制、微機(jī)在電力系統(tǒng)中的應(yīng)用、電力MIS系統(tǒng)、人工智能及負(fù)荷預(yù)測(cè)等。Email:cq@cqu.edu.cn

    簡(jiǎn)華陽(yáng)(1985-),男,碩士研究生,研究方向?yàn)殡娏ο到y(tǒng)運(yùn)行與控制。Email:jhycarry2004@126.com

    龔 嘯(1986-),男,碩士研究生,研究方向?yàn)殡娏ο到y(tǒng)運(yùn)行與控制。Email:gongxiao869@163.com

    DesignofPowerSystemStabilizersUsingAdaptiveChaosParticleSwarmOptimizationAlgorithm

    CHEN Gang,JIAN Hua-yang,GONG Xiao

    (State Key Laboratory of Power Transmission Equipment amp; System Security and New Technology,College of Electric Engineering,Chongqing University,Chongqing 400044,China)

    In order to damp the low frequency oscillation in power system,an improved particle swarm optimization called adaptive chaos particle swarm optimization(ACPSO)is applied to optimize the parameters of the multi-machine power system stabilizers(PSS).According to the proposed ACPSO algorithm,the capability of global search and convergence rate are improved by using the chaos motion to initialize the swarm,and each particle adjust its inertia weight factor adaptively in accordance with its fitness value in the process of the iterative calculation.The maximized minimum damping among all electromechanical oscillation modes is taken as the objective function,and then the optimization of parameters of the PSS is converted to the nonlinear optimization problem with the inequality constraints.The proposed method is tested on 3 machines and 9 buses system,and the results of both the eigenvalue and nonlinear simulation show that the PSS optimized by proposed ACPSO algorithm can effectively damp the low frequency oscillation caused by external disturbance.

    multi-machine power system;power system stabilizer(PSS);adaptive chaos particle swarm optimization algorithm(ACPSO);low frequency oscillation;power system stability

    TM715

    A

    1003-8930(2012)04-0082-06

    2011-01-04;

    2011-03-09

    猜你喜歡
    全局模態(tài)粒子
    Cahn-Hilliard-Brinkman系統(tǒng)的全局吸引子
    量子Navier-Stokes方程弱解的全局存在性
    基于粒子群優(yōu)化的橋式起重機(jī)模糊PID控制
    落子山東,意在全局
    金橋(2018年4期)2018-09-26 02:24:54
    基于粒子群優(yōu)化極點(diǎn)配置的空燃比輸出反饋控制
    國(guó)內(nèi)多模態(tài)教學(xué)研究回顧與展望
    基于HHT和Prony算法的電力系統(tǒng)低頻振蕩模態(tài)識(shí)別
    新思路:牽一發(fā)動(dòng)全局
    由單個(gè)模態(tài)構(gòu)造對(duì)稱簡(jiǎn)支梁的抗彎剛度
    基于Matlab的α粒子的散射實(shí)驗(yàn)?zāi)M
    物理與工程(2014年4期)2014-02-27 11:23:08
    欧美在线一区亚洲| 久久精品aⅴ一区二区三区四区| 国产成人欧美| 久久久久久人人人人人| 欧美日韩亚洲高清精品| av中文乱码字幕在线| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃| 丁香欧美五月| 午夜福利一区二区在线看| 午夜免费观看网址| 亚洲久久久国产精品| 色综合站精品国产| 久久中文字幕人妻熟女| 在线看a的网站| 一级,二级,三级黄色视频| 亚洲五月婷婷丁香| 久久香蕉激情| 免费在线观看亚洲国产| 婷婷丁香在线五月| 欧美大码av| 国产成人免费无遮挡视频| 热re99久久国产66热| netflix在线观看网站| 欧美不卡视频在线免费观看 | 一边摸一边做爽爽视频免费| 丝袜在线中文字幕| 久久人人精品亚洲av| avwww免费| 在线观看免费视频网站a站| 日韩欧美三级三区| 婷婷六月久久综合丁香| 午夜免费观看网址| 99国产精品免费福利视频| av有码第一页| 国产av精品麻豆| 成人亚洲精品一区在线观看| 精品乱码久久久久久99久播| 啦啦啦 在线观看视频| 国产有黄有色有爽视频| 免费搜索国产男女视频| 在线观看免费日韩欧美大片| 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 波多野结衣一区麻豆| 免费不卡黄色视频| 久久久久国产一级毛片高清牌| 成熟少妇高潮喷水视频| 久久伊人香网站| 国产高清国产精品国产三级| 日韩大尺度精品在线看网址 | 黄片播放在线免费| 日韩大尺度精品在线看网址 | 老熟妇乱子伦视频在线观看| 黄色成人免费大全| 亚洲中文字幕日韩| 欧美日韩亚洲高清精品| 99国产极品粉嫩在线观看| 色在线成人网| 欧美日本亚洲视频在线播放| 精品久久久久久,| 久久亚洲精品不卡| 黄片小视频在线播放| 99国产精品免费福利视频| 久久久久久久午夜电影 | 色播在线永久视频| netflix在线观看网站| 岛国在线观看网站| 黄色成人免费大全| 好男人电影高清在线观看| 大型黄色视频在线免费观看| 最好的美女福利视频网| 在线观看一区二区三区| 午夜福利,免费看| 一个人免费在线观看的高清视频| а√天堂www在线а√下载| 这个男人来自地球电影免费观看| 国产精品偷伦视频观看了| 亚洲成a人片在线一区二区| 十分钟在线观看高清视频www| 国产精品美女特级片免费视频播放器 | 丁香六月欧美| 亚洲av成人一区二区三| 在线十欧美十亚洲十日本专区| 一二三四在线观看免费中文在| 麻豆久久精品国产亚洲av | av福利片在线| 首页视频小说图片口味搜索| 亚洲男人的天堂狠狠| 人人澡人人妻人| 男男h啪啪无遮挡| 免费日韩欧美在线观看| 国产精品99久久99久久久不卡| 超碰97精品在线观看| 老熟妇仑乱视频hdxx| 涩涩av久久男人的天堂| 黄色女人牲交| 视频区欧美日本亚洲| 69av精品久久久久久| 桃红色精品国产亚洲av| 亚洲一卡2卡3卡4卡5卡精品中文| 中文字幕色久视频| 黄片播放在线免费| 国产熟女xx| 亚洲欧美精品综合一区二区三区| 老司机靠b影院| 国产精品久久久av美女十八| 天堂动漫精品| 日韩视频一区二区在线观看| 久久久久久久精品吃奶| 青草久久国产| 国产成人一区二区三区免费视频网站| 成人亚洲精品av一区二区 | 巨乳人妻的诱惑在线观看| 黄片小视频在线播放| 免费高清在线观看日韩| 久久久久久久精品吃奶| 青草久久国产| 成人三级做爰电影| 亚洲 欧美一区二区三区| 成人永久免费在线观看视频| 侵犯人妻中文字幕一二三四区| 亚洲精品在线观看二区| 在线观看免费视频网站a站| 日本黄色日本黄色录像| 中文字幕人妻丝袜制服| www.www免费av| 亚洲欧美激情综合另类| 国产精品 欧美亚洲| 热re99久久国产66热| 亚洲av五月六月丁香网| 一进一出抽搐gif免费好疼 | 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| √禁漫天堂资源中文www| 久久国产精品人妻蜜桃| 一本大道久久a久久精品| 亚洲精品国产区一区二| 天天影视国产精品| 久久精品亚洲熟妇少妇任你| 日韩国内少妇激情av| 精品国产亚洲在线| 午夜影院日韩av| 国产精品国产av在线观看| 五月开心婷婷网| 久久亚洲真实| 三级毛片av免费| 婷婷丁香在线五月| 久久青草综合色| 成年版毛片免费区| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 精品国产一区二区三区四区第35| 99在线人妻在线中文字幕| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放 | 人人妻人人澡人人看| 制服人妻中文乱码| 国产免费男女视频| 国产高清视频在线播放一区| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 欧美激情 高清一区二区三区| 亚洲av美国av| 黑丝袜美女国产一区| 亚洲一区二区三区欧美精品| 久久这里只有精品19| 国产激情久久老熟女| 在线观看舔阴道视频| 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观| 免费少妇av软件| 成年人免费黄色播放视频| 亚洲国产欧美一区二区综合| 国产国语露脸激情在线看| 国产高清videossex| 9191精品国产免费久久| 久久香蕉精品热| 国产三级在线视频| 欧美黑人欧美精品刺激| 在线看a的网站| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 亚洲国产中文字幕在线视频| 中文字幕av电影在线播放| 水蜜桃什么品种好| 国产三级在线视频| 美女高潮喷水抽搐中文字幕| 免费人成视频x8x8入口观看| 亚洲成a人片在线一区二区| 免费一级毛片在线播放高清视频 | 亚洲精品av麻豆狂野| 成年版毛片免费区| 久久久久亚洲av毛片大全| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀| 久久久久久久精品吃奶| 精品一区二区三区四区五区乱码| 国产精品永久免费网站| 高清欧美精品videossex| 12—13女人毛片做爰片一| 亚洲视频免费观看视频| 国产伦人伦偷精品视频| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 国产人伦9x9x在线观看| 美国免费a级毛片| 老汉色∧v一级毛片| 亚洲片人在线观看| 黄色视频,在线免费观看| 欧美日韩一级在线毛片| 国产片内射在线| 精品久久久精品久久久| 午夜视频精品福利| av视频免费观看在线观看| 五月开心婷婷网| 大香蕉久久成人网| 日韩欧美在线二视频| 9191精品国产免费久久| 激情视频va一区二区三区| 国产av一区二区精品久久| 黄频高清免费视频| av福利片在线| 高清在线国产一区| 欧美日韩精品网址| av天堂在线播放| 99在线人妻在线中文字幕| 91国产中文字幕| 久久国产精品人妻蜜桃| 老司机在亚洲福利影院| 久久久国产欧美日韩av| 19禁男女啪啪无遮挡网站| 99香蕉大伊视频| 91老司机精品| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 无遮挡黄片免费观看| 国产欧美日韩精品亚洲av| 久久精品91无色码中文字幕| www国产在线视频色| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 亚洲一区二区三区色噜噜 | 99国产精品一区二区蜜桃av| 很黄的视频免费| 色播在线永久视频| 纯流量卡能插随身wifi吗| 99在线人妻在线中文字幕| 国产色视频综合| www.熟女人妻精品国产| 色婷婷久久久亚洲欧美| 久久欧美精品欧美久久欧美| 十八禁网站免费在线| 成人手机av| 最新美女视频免费是黄的| 美女国产高潮福利片在线看| 日本五十路高清| 黄色视频不卡| 69精品国产乱码久久久| 两个人看的免费小视频| 日韩精品中文字幕看吧| 日韩欧美国产一区二区入口| 成年人免费黄色播放视频| 国产欧美日韩一区二区精品| 成在线人永久免费视频| av福利片在线| 国产1区2区3区精品| 亚洲 国产 在线| 成人免费观看视频高清| 男人操女人黄网站| 日韩大尺度精品在线看网址 | 精品福利观看| 在线观看一区二区三区激情| 国产成人精品在线电影| 免费在线观看亚洲国产| 国产成人免费无遮挡视频| 99久久久亚洲精品蜜臀av| 老汉色av国产亚洲站长工具| 大香蕉久久成人网| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 九色亚洲精品在线播放| 国产又爽黄色视频| 国产伦人伦偷精品视频| 亚洲成a人片在线一区二区| 亚洲一区二区三区不卡视频| 国产亚洲精品第一综合不卡| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| 极品人妻少妇av视频| 一级毛片高清免费大全| 老司机靠b影院| 亚洲精品粉嫩美女一区| 成人黄色视频免费在线看| 50天的宝宝边吃奶边哭怎么回事| 麻豆久久精品国产亚洲av | 免费一级毛片在线播放高清视频 | 国产真人三级小视频在线观看| 国产有黄有色有爽视频| 女人被狂操c到高潮| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 亚洲成国产人片在线观看| 两性夫妻黄色片| 成人亚洲精品一区在线观看| 欧美在线黄色| 精品少妇一区二区三区视频日本电影| 男女高潮啪啪啪动态图| 看片在线看免费视频| 嫩草影视91久久| www.999成人在线观看| 精品熟女少妇八av免费久了| 欧美大码av| 成人av一区二区三区在线看| 亚洲中文av在线| 国产成人av教育| 成年版毛片免费区| 亚洲欧美日韩无卡精品| videosex国产| 亚洲成a人片在线一区二区| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 国产野战对白在线观看| 国产有黄有色有爽视频| 性欧美人与动物交配| 亚洲国产精品合色在线| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 香蕉丝袜av| 精品久久蜜臀av无| 又黄又爽又免费观看的视频| 国产av一区二区精品久久| 丝袜人妻中文字幕| 国产av一区在线观看免费| 日韩中文字幕欧美一区二区| 久久精品影院6| 免费在线观看亚洲国产| 亚洲一区中文字幕在线| 在线观看免费视频网站a站| 午夜免费激情av| 脱女人内裤的视频| 神马国产精品三级电影在线观看 | 香蕉丝袜av| 国产97色在线日韩免费| 国产精品国产高清国产av| 日韩欧美一区二区三区在线观看| 久久午夜亚洲精品久久| 免费一级毛片在线播放高清视频 | 超碰97精品在线观看| 日韩三级视频一区二区三区| 很黄的视频免费| 757午夜福利合集在线观看| 国产高清激情床上av| 久久九九热精品免费| 看免费av毛片| 新久久久久国产一级毛片| 男女下面插进去视频免费观看| 久久午夜综合久久蜜桃| 999精品在线视频| 99在线人妻在线中文字幕| 精品国产一区二区久久| 亚洲av成人一区二区三| 亚洲国产精品999在线| 免费人成视频x8x8入口观看| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 激情视频va一区二区三区| 一个人免费在线观看的高清视频| 91麻豆av在线| 成人特级黄色片久久久久久久| 亚洲精品国产精品久久久不卡| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 在线十欧美十亚洲十日本专区| 久久亚洲精品不卡| 亚洲人成电影观看| 亚洲中文日韩欧美视频| 久久久国产欧美日韩av| 免费看十八禁软件| 国产精品电影一区二区三区| 波多野结衣高清无吗| 亚洲av第一区精品v没综合| 成人影院久久| 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观| 俄罗斯特黄特色一大片| 多毛熟女@视频| 悠悠久久av| 久久精品国产亚洲av高清一级| 亚洲国产中文字幕在线视频| 精品一区二区三区视频在线观看免费 | 一区福利在线观看| 大香蕉久久成人网| 99久久99久久久精品蜜桃| 午夜福利欧美成人| 又大又爽又粗| 一级毛片精品| 国产亚洲精品第一综合不卡| cao死你这个sao货| 国产有黄有色有爽视频| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看| 成年版毛片免费区| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 成年人黄色毛片网站| 日韩免费高清中文字幕av| 在线观看一区二区三区| 久久性视频一级片| 9191精品国产免费久久| 国产真人三级小视频在线观看| 午夜精品在线福利| 国产熟女xx| 久久香蕉国产精品| 首页视频小说图片口味搜索| 亚洲av五月六月丁香网| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀| 十分钟在线观看高清视频www| 一级毛片精品| 国产精品久久久av美女十八| 最近最新免费中文字幕在线| 中文字幕av电影在线播放| 美女大奶头视频| 在线观看午夜福利视频| 色综合婷婷激情| 久久精品aⅴ一区二区三区四区| 国产成人影院久久av| 国产99久久九九免费精品| 男女午夜视频在线观看| 在线观看午夜福利视频| 一区二区三区国产精品乱码| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 无人区码免费观看不卡| 国产精品亚洲一级av第二区| 午夜福利免费观看在线| 久久久久精品国产欧美久久久| 18禁观看日本| 国产成人精品无人区| 日日爽夜夜爽网站| 久久人人精品亚洲av| 国产成人精品无人区| 久久青草综合色| 一级a爱片免费观看的视频| 久久精品亚洲av国产电影网| 欧美乱色亚洲激情| 日本精品一区二区三区蜜桃| av片东京热男人的天堂| 女同久久另类99精品国产91| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| 久久影院123| 婷婷精品国产亚洲av在线| 亚洲五月婷婷丁香| 亚洲专区字幕在线| 亚洲成av片中文字幕在线观看| 成人国语在线视频| 午夜视频精品福利| 日韩av在线大香蕉| 91在线观看av| 天堂动漫精品| 亚洲欧美精品综合久久99| 久久精品91蜜桃| 少妇裸体淫交视频免费看高清 | 欧美激情极品国产一区二区三区| 精品一区二区三区四区五区乱码| 久久久久国产精品人妻aⅴ院| www.999成人在线观看| av网站在线播放免费| 女同久久另类99精品国产91| 国产亚洲欧美在线一区二区| 国产av一区在线观看免费| 午夜影院日韩av| 成年人黄色毛片网站| 91老司机精品| 在线观看一区二区三区| 久99久视频精品免费| 99精品在免费线老司机午夜| 亚洲精品一区av在线观看| 欧美成人性av电影在线观看| 精品久久蜜臀av无| 身体一侧抽搐| 亚洲精华国产精华精| 在线观看免费高清a一片| 国产精品免费一区二区三区在线| x7x7x7水蜜桃| 动漫黄色视频在线观看| 久久99一区二区三区| 中文字幕av电影在线播放| 国产不卡一卡二| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 亚洲中文字幕日韩| 18禁美女被吸乳视频| 怎么达到女性高潮| 免费观看精品视频网站| 久久久久国产精品人妻aⅴ院| 久久久国产精品麻豆| 我的亚洲天堂| 精品一品国产午夜福利视频| 亚洲成a人片在线一区二区| 少妇粗大呻吟视频| 男人的好看免费观看在线视频 | 日本黄色视频三级网站网址| 国产有黄有色有爽视频| 国产精品野战在线观看 | 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| 亚洲欧美日韩无卡精品| 日韩有码中文字幕| 亚洲五月色婷婷综合| 黄色视频,在线免费观看| 日日爽夜夜爽网站| 欧美黑人欧美精品刺激| 成人18禁在线播放| 久久狼人影院| 大码成人一级视频| 亚洲av成人不卡在线观看播放网| 制服诱惑二区| 麻豆成人av在线观看| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 亚洲av片天天在线观看| 久久中文看片网| 高清在线国产一区| 国产精品国产av在线观看| 亚洲欧美精品综合久久99| 涩涩av久久男人的天堂| 日韩有码中文字幕| 12—13女人毛片做爰片一| 嫁个100分男人电影在线观看| 九色亚洲精品在线播放| 亚洲av第一区精品v没综合| 韩国av一区二区三区四区| 亚洲熟妇熟女久久| 交换朋友夫妻互换小说| 久久久久久久久中文| 免费高清视频大片| 精品久久久久久久久久免费视频 | 亚洲激情在线av| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 波多野结衣高清无吗| 精品熟女少妇八av免费久了| 亚洲 欧美 日韩 在线 免费| 国产欧美日韩精品亚洲av| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 男女做爰动态图高潮gif福利片 | 国产成人精品无人区| 国产成+人综合+亚洲专区| 丝袜美腿诱惑在线| 在线观看舔阴道视频| 淫秽高清视频在线观看| 真人做人爱边吃奶动态| 十八禁网站免费在线| 精品一区二区三区av网在线观看| 亚洲片人在线观看| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看| 在线观看一区二区三区激情| 精品无人区乱码1区二区| 身体一侧抽搐| 中文欧美无线码| 亚洲五月色婷婷综合| 亚洲精华国产精华精| 国产精品98久久久久久宅男小说| 日韩av在线大香蕉| 欧美激情久久久久久爽电影 | 精品福利永久在线观看| 岛国在线观看网站| 亚洲av熟女| 日韩精品中文字幕看吧| 日日干狠狠操夜夜爽| 欧美人与性动交α欧美软件| 国产精品自产拍在线观看55亚洲| 亚洲av片天天在线观看| 亚洲av电影在线进入| 一级毛片高清免费大全| 日韩三级视频一区二区三区| 国产精品电影一区二区三区| 长腿黑丝高跟| 久久国产亚洲av麻豆专区| 色综合站精品国产| 在线播放国产精品三级| 久热这里只有精品99| 亚洲国产中文字幕在线视频| 精品国产美女av久久久久小说| 黄色丝袜av网址大全| 亚洲视频免费观看视频| 国产在线精品亚洲第一网站| 日本黄色日本黄色录像| 黄色毛片三级朝国网站| 色综合站精品国产| 国产熟女xx| 中文字幕人妻丝袜制服| 欧美国产精品va在线观看不卡| 99精国产麻豆久久婷婷| 美国免费a级毛片| 少妇裸体淫交视频免费看高清 | 国产高清国产精品国产三级| 两个人免费观看高清视频| 搡老乐熟女国产| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 可以在线观看毛片的网站| 一个人免费在线观看的高清视频| 久久精品亚洲精品国产色婷小说| 亚洲黑人精品在线| 又黄又粗又硬又大视频| 日韩欧美免费精品| 欧美激情久久久久久爽电影 | 国产精品久久视频播放| 亚洲成人免费电影在线观看| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 亚洲专区中文字幕在线| e午夜精品久久久久久久| 日韩成人在线观看一区二区三区| 中文字幕色久视频| 日本 av在线| 最近最新中文字幕大全电影3 | 国产亚洲欧美精品永久| 日韩欧美一区视频在线观看| 搡老乐熟女国产| 日本精品一区二区三区蜜桃| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 亚洲 欧美一区二区三区| 国产精品自产拍在线观看55亚洲| 国产免费男女视频| 啪啪无遮挡十八禁网站| 日韩中文字幕欧美一区二区| 免费在线观看黄色视频的| 亚洲精品在线观看二区| 成熟少妇高潮喷水视频| 在线永久观看黄色视频| 高潮久久久久久久久久久不卡| 久久精品人人爽人人爽视色| 又黄又粗又硬又大视频| 亚洲精华国产精华精| 热re99久久精品国产66热6| 国产成人一区二区三区免费视频网站| 精品久久久久久,| 日本三级黄在线观看| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀|