• <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 ?

    交錯反激式光伏并網(wǎng)微逆變器的控制器實現(xiàn)

    2013-01-16 00:57:54張鳳閣朱仕祿殷孝雎滕志飛
    電工技術學報 2013年5期
    關鍵詞:利用率電容波形

    張鳳閣 朱仕祿 殷孝雎,2 滕志飛

    (1. 沈陽工業(yè)大學電氣工程學院 沈陽 110870 2. 遼寧太陽能研究應用有限公司 沈陽 110130)

    1 引言

    光伏并網(wǎng)逆變器作為光伏電池和電網(wǎng)的接口設備,是光伏并網(wǎng)發(fā)電技術的關鍵,逆變器的性能直接決定光伏系統(tǒng)的發(fā)電效率[1,2]。光伏并網(wǎng)微型逆變器是將單一的太陽能電池板模塊輸出的直流電轉化為交流電[3],并在較寬的范圍內掃描各獨立太陽能電池板下的峰值功率點,避免了大規(guī)模電池陣列因為局部損壞或者被遮擋,而造成整個系統(tǒng)的故障。這樣,通過對各模塊的輸出功率進行優(yōu)化,使得整體的輸出功率最大,提高了系統(tǒng)的效率。

    教育部創(chuàng)新團隊發(fā)展計劃(IRT1072) 和遼寧省高校創(chuàng)新團隊支持計劃(LT2011003) 資助項目。

    在中小功率應用場合,反激式拓撲因結構簡單,具有電氣隔離,電壓調節(jié)范圍寬等優(yōu)點而受到廣泛應用。本文研究的交錯反激式光伏并網(wǎng)微逆變器,在具備單管反激式變換器的優(yōu)點的同時,可以有效降低反激變換器開關管的電壓應力,減小輸出電流脈動和濾波元件容量,提高了變換器的功率[4-7]。本文針對光伏陣列特性方程的非線性時變性特點[8],分析了太陽能電池板輸出電壓紋波與光伏利用率的關系,從提高光伏陣列的能量利用率角度給出了有效抑制二次功率擾動的功率解耦電容的設計方法。

    2 光伏并網(wǎng)微逆變器系統(tǒng)

    2.1 系統(tǒng)結構

    本文研究的光伏并網(wǎng)微逆變系統(tǒng)如圖1所示,該系統(tǒng)包括DC-DC升壓電路、DC-AC逆變電路和LC濾波電路。交錯反激變換器工作于連續(xù)導通模式(CCM),實現(xiàn) MPPT和升壓,其輸出電壓通過與后級協(xié)調控制穩(wěn)定為定值;DC-AC逆變電路做工頻開關,并實現(xiàn)單位功率因數(shù)并網(wǎng)。系統(tǒng)光伏陣列使用晶澳4S190A020A單晶硅電池組件,光伏陣列電參數(shù)和功率電路參數(shù)分別見表1和表2。

    圖1 交錯反激光伏并網(wǎng)逆變器系統(tǒng)結構Fig.1 The circuit topology of the interleaved flyback grid-connected converter

    表1 光伏陣列的技術參數(shù)Tab.1 Specifications of the PV array

    表2 功率電路參數(shù)Tab.2 Parameters of power circuit

    2.2 交錯反激變換器控制分析

    2.2.1 單管反激等效建模與控制

    反激轉換器的對等非隔離電路與升降壓轉換器類似,當系統(tǒng)在連續(xù)導通模式下運行時,占空比與輸出電壓及電流為非線性關系[9]。因此,為了簡化建模和計算控制環(huán)系數(shù),分析時將使用升降壓轉換器。如圖2所示,將反激變壓器的磁化電感替換為升降壓電感。升降壓拓撲會產生反相的輸出電壓。通過二極管和負載的平均電流的波形與反相的整流正弦波相似。反激變壓器的二次側與一次側的比值為N=ns/np。負載電流為

    圖2 反激變換器結構等效模型Fig.2 The equivalent model of the flyback converter

    認為MOSFET是理想開關,由于載波(三角波)的頻率高于系統(tǒng)的響應頻率,則MOSFET的電壓按狀態(tài)平均化看成連續(xù)量。S1在三角波的每一個周期中存在ON和OFF兩個工作狀態(tài)。

    式中,νL為等效電感的電壓;iL為其流過電流。

    設D為MOSFET的占空比,將式(3)和式(4)用狀態(tài)平均法寫成狀態(tài)平均化方程,即

    要產生正弦電流波形,對反激變換器件建立電流控制環(huán)。設PI控制器G=Kp+Ki/s,則

    將式(1)、式(2)、式(5)和式(6)聯(lián)立得

    反激變壓器的匝數(shù)比N=7,電流環(huán)的PI控制參數(shù)為:Kp=16.7;Ki=57 037.7。交錯反激變換器在加入解耦前饋補償和PI控制器補償后,系統(tǒng)伯德圖如圖 3所示,可以看出補償前,系統(tǒng)的增益裕量為2.99dB,相位裕量為 10.4°,系統(tǒng)的穩(wěn)定性相對較差;補償后系統(tǒng)的控制性能得到改善,增益裕量增加為 10.3dB,相位裕度增加為 104°,同時開環(huán)頻率衰減為-40dB以下,滿足控制系統(tǒng)要求。

    圖3 PI補償前和補償后系統(tǒng)的伯德圖Fig.3 Bode plot for PI compensator and compensation system

    這樣,通過控制芯片輸出的經調制的正弦PWM,控制初級反激變壓器的MOSFET,產生單相全波的二次側二極管電流,其平均值會在輸出電容上產生單相全波的電壓和電流。后級SCR全橋以2倍工頻轉換,將單相全波轉換成正弦波,在數(shù)字鎖相環(huán)的控制下,使逆變器輸出實現(xiàn)與電網(wǎng)同步。

    2.2.2 交錯反激變換器的負載電流平衡控制

    由于MOSFET的內部特性以及變壓器繞組、電容和二極管的內部電阻會有差異,各個反激轉換器的輸出電壓可能略有不同[10]。因此,當兩個MOSFET使用相同的占空比時,可能會導致兩個反激轉換器級之間負載不均衡。這就需要采用負載平衡控制環(huán)來平衡兩個反激轉換器開關中的電流,以便使兩個轉換器的負載均衡。

    交錯反激變換器控制結構框圖如圖4所示,將兩個反激轉換器的MOSFET電流之差(ipv1-ipv2)作為負載平衡控制環(huán)的反饋,與參考零值做比較,來校正MOSFET電流之間的差異,使其接近參考輸入值0。負載平衡控制環(huán)的輸出是一個占空比較值ΔD,該項與主占空比D相加得到第一個升壓轉換器的占空比D1。從主占空比D中減去ΔD項可得到第二個升壓轉換器的占空比D2。圖5顯示了負載平衡控制補償前和補償后系統(tǒng)的伯德圖,可以看出補償后系統(tǒng)的增益裕度和相位裕度都得到了改善。

    圖4 交錯反激光伏并網(wǎng)逆變器控制結構框圖Fig.4 The control structure diagram of interleaved flyback inverter

    圖5 負載平衡控制PI補償前和補償后的伯德圖Fig.5 Bode plot for load balance PI compensator and compensation system

    2.2.3 單位功率因數(shù)并網(wǎng)的控制實現(xiàn)

    并網(wǎng)太陽能微型逆變器必須從 PV電池板獲取電流并將其以單位功率因數(shù)傳送到公用電網(wǎng)。圖 1中的并網(wǎng)微型逆變器,其中,VAC是逆變器輸出的電壓;VL是連接電感(EMI電感)上的壓降;Vgrid是公用電網(wǎng)的電壓波形。

    假設損耗可忽略,可以發(fā)現(xiàn):VAC=Vgrid+VL,其中所有變量均是形式為v=Vejω的相量。在此基礎上,便可計算出VAC

    為了實現(xiàn)單位功率因數(shù)條件,電流波形必須與公用電壓波形同相,控制此工作的關鍵是逆變器電壓變量VAC??筛鶕?jù)式(8)表達出IAC為

    如圖6所示,電流 (或功率)的幅度和方向可由逆變器輸出電壓波形的相移α和幅度來控制。

    圖6 逆變器輸出電壓的幅度和相位要求Fig.6 Magnitude and phase requirement of inverter output voltage

    3 PV電池板利用率與輸入電容關系

    對于單相光伏并網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng),常用的光伏陣列的結構為m個相同的、由n個光伏模組串聯(lián)支路并聯(lián)構成的n×m光伏陣列。使用適于系統(tǒng)設計和仿真的工程簡化模型[11],光伏模塊輸出特性為

    式中,I為光伏電池的輸出電流;Isc、Voc、IMPP和VMPP分別為光伏模組的短路電流、開路電壓、最大功率點的輸出電流和輸出電壓;m為并聯(lián)支路個數(shù);n為每個串聯(lián)支路包含的光伏模組個數(shù)。

    對太陽能電池板建模,得到如圖7所示的光伏電池輸出特性曲線,忽略溫度影響,電壓和電流會隨著光強的變化而變化,可見光伏陣列為非線性直流源,存在最大功率輸出點(圖中黑點所示),為了提高光伏發(fā)電系統(tǒng)的能量轉換效率,通常采用一定的最大功率跟蹤算法保證光伏陣列穩(wěn)定運行在最大功率輸出點。本文采用擾動觀察法(P&O)來實現(xiàn)MPPT,在每三個交流周期執(zhí)行一次 MPPT程序。利用電壓和電流的平均值作為參數(shù),計算平均輸入功率以及輸入電壓的變化,從而遞增或遞減電流參考值。

    圖7 不同光強下光伏電池輸出特性曲線Fig.7 I-V curve of photovoltaic cell for different radiation conditions

    由于系統(tǒng)不會穩(wěn)定在最大功率點上工作,會存在二次功率擾動,光伏陣列輸出端口電壓存在兩倍于電網(wǎng)頻率的紋波,光伏陣列穩(wěn)定運行在最大功率點VMPP時,光伏陣列的輸出端口電壓瞬時值

    將式(13)代入式(10)中,可得輸出電流瞬時值為

    定義光伏陣列利用率

    因為PPVA中含有esin2ωt的積分項,其計算復雜,不方便功率解耦電容的設計,因此將式(14)在最大功率點附近利用二階泰勒級數(shù)展開,進行線性擬合可得

    聯(lián)立式(11)、式(12)、式(15)和式(16)可得電壓紋波的振幅和利用率之間存在的關系:

    式(21)給出了功率解耦電容的容值與光伏陣列利用率之間的函數(shù)關系,根據(jù)式(21)即可計算出在一定的光伏陣列能量利用率條件下的功率解耦電容值。如表 3,對于m=1,n=1的單塊太陽能電池板,I-V特性曲線的二階泰勒級數(shù)擬合函數(shù)的系數(shù)α=-0.022 5;β=1.501 7;γ=-19.645 6。

    隨著輸入解耦電容值的增大,光伏陣列能量利用率增高,同時電壓波紋減小。當紋波電壓的振幅低于MPP電壓的8.5%時,可達到98%的利用率。PV模塊的MPP電壓為36V,為了保持系統(tǒng)不低于98% 的利用率,設計選用5 600μF的輸入解耦電容。

    表3 功率解耦的電容容值設計Tab.3 Capacity design of power decoupling capacitor

    4 系統(tǒng)仿真與實驗

    為了驗證交錯反激變換器的建模及其控制方法的有效性,在表 1和表 2的電路參數(shù)下,使用Simulink搭建了交錯反激變換器及其控制器的系統(tǒng)仿真模型,仿真結果如圖8和圖9所示。

    圖8 控制器參考電流和輸出電流波形Fig.8 The reference current and the output current waveforms of controller

    圖9 交錯反激變換器的輸出電壓、電流波形Fig.9 Voltage and current output waveforms of interleaved flyback converter

    從圖8可以看出,交錯反激變換器的輸出電流緊緊跟隨電流參考值,波形基本重疊,并且輸出單相全波,說明系統(tǒng)具有很好的跟蹤效果。在實際應用中,適當增加 PI控制器的比例系數(shù)Kp或積分系數(shù)Ki,在一定程度上可以減少(但不能消除)穩(wěn)態(tài)誤差,但Kp或Ki的取值越大,系統(tǒng)的穩(wěn)定裕度越小,過大的Kp或Ki將導致系統(tǒng)不穩(wěn)定。

    圖9是系統(tǒng)在使用PI控制和前饋補償時,得到的交錯反激變換器的輸出電壓和輸出電流波形。從圖中可以看出逆變器輸出電壓峰值約為400V,高于電網(wǎng)電壓峰值,可以實現(xiàn)并網(wǎng)。對于并網(wǎng)電流,由于從量值上看,電流值遠小于電壓值,為了便于觀察,將電流波形擴大了300倍。從圖9中可以看出,仿真系統(tǒng)的輸出電壓和輸出電流波紋很小,除在過零點附近外,其他未出現(xiàn)振蕩不穩(wěn)定現(xiàn)象。

    針對遼寧太陽能研究應用有限公司的一臺200W 光伏并網(wǎng)微逆變器樣機,使用直流電源作為光伏并網(wǎng)微逆變器的輸入,做了AC 220V的并網(wǎng)實驗,實驗平臺如圖10所示。逆變器的工作電壓范圍為 22~47V,超出范圍逆變器將停止工作。通過實驗,得到逆變器的工作效率高于82%,當電網(wǎng)負荷較高時,逆變器的最高效率可達到94%。圖11~圖13為光伏微逆變器在直流電源輸入34.4V時得到的實驗波形。

    圖10 微逆變器并網(wǎng)實驗圖Fig.10 The experiment diagram for microinverter

    圖 11為交錯反激式變換器的 MOSFET驅動PWM信號,其中CH1為MOSFET1的PWM驅動波形,CH2為MOSFET2的PWM驅動波形,驅動信號交錯工作。交錯操作減小了輸出電流紋波,降低輸出電流的總諧波畸變率(Total Harmonic Distortion,THD)。

    圖11 交錯反激MOSFET的PWM驅動信號Fig.11 PWM drive signals for interleaved flyback MOSFET

    圖12顯示了當輸入電壓為34.4V時,光伏并網(wǎng)微逆變器的并網(wǎng)電壓和并網(wǎng)電流波形,其中并網(wǎng)電壓值為233.3V,并網(wǎng)電流值為0.67A。從圖12可以看出并網(wǎng)電壓、并網(wǎng)電流的頻率為50Hz,具有很好的正弦性,功率因數(shù)為0.959,實現(xiàn)了單位功率因數(shù)并網(wǎng)。圖13顯示了并網(wǎng)電壓各次諧波所占基波的百分比,測量顯示:在逆變器輸出電壓有效值為233.3V的情況下,基波電壓有效值為208.92V,總的諧波畸變率為1.29%,滿足電網(wǎng)質量要求。

    圖12 微逆變器并網(wǎng)電壓和電流波形Fig.12 Grid-connected voltage and current waveforms for the micro inverter

    圖13 并網(wǎng)電壓諧波Fig.13 The harmonic of grid-connected voltage

    5 結論

    本文通過對交錯反激式光伏并網(wǎng)微逆變器的研究與分析,建立了簡化的交錯反激變換器的電流控制模型,設計了前饋解耦補償及PI控制器,通過仿真實驗驗證了控制器的可行性。同時,對于太陽能電池特性,推導了太陽能電池板的利用率與輸入解耦電容的關系,通過計算證明,與使用多個光伏組件逆變器相比,使用單光伏組件的微逆變器,在輸入解耦電容容量低的情況下,可以達到較高的太陽能組件的利用率。

    光伏并網(wǎng)微逆變器是未來光伏并網(wǎng)發(fā)電的一個中重要發(fā)展方向,盡管本文建立微逆變器系統(tǒng)的成本要高于大功率系統(tǒng),但這種交錯式反激式逆變器為將來將微逆變器小型化、模塊化、市場化的發(fā)展提供了方向。

    [1] 周林, 馮玉, 郭柯, 等. 單相光伏并網(wǎng)逆變器建模與控制技術研究[J]. 太陽能學報, 2012, 33(3): 485-493.Zhou Lin, Feng Yu, Guo Ke, et al. Research on modeling and control strategy for single-phase photovoltaic grid-connected inverter[J]. Acta Energiae Solaris Sinica, 2012 33(3): 485-493.

    [2] 舒杰, 傅誠, 陳德明, 等. 高頻并網(wǎng)光伏逆變器的主電路拓撲技術[J]. 電力電子技術, 2008, 42(7): 79-82.Shu Jie, Fu Cheng, Chen Deming, et al. A review of main circuit topology for high-frequency gridconnected PV inverters[J]. Power Electronics, 2008,42(7): 79-82.

    [3] 易文杰. 光伏發(fā)電并網(wǎng)與微網(wǎng)運行控制真研究[D].成都: 西南交通大學, 2010.

    [4] 王紅梅, 成曉燕, 馬海嘯, 等. 新型交錯并聯(lián)反激變換器的研究[J]. 電力電子技術, 2006, 40(3): 17-19.Wang Hongmei, Cheng Xiaoyan, Ma Haixiao, et al.Research on a novel inteleaved flyback converter[J].Power Electronics, 2006, 40(3): 17-19.

    [5] Kjaer S B. Design and control of an inverter for photovoltaic applications[D]. Aalborg: Aalborg University, 2005.

    [6] 孫林, 梁永春, 龔春英, 等. 基于反激變換器的單級式DC/AC逆變器[J]. 電工技術學報, 2006, 21(3):89-93.Sun Lin, Liang Yongchun, Gong Chunying, et al.Research on single-stage inverter based on the flyback converter[J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2006, 21(3): 89-93.

    [7] 梁永春, 孫林, 龔春英, 等. 同步整流反激逆變器研究[J]. 中國電機工程學報, 2006, 26(6): 95-99.Liang Yongchun, Sun Lin, Gong Chunying, et al.Synchronous rectification approach for flyback inverter[J]. Proceeding of the CSEE, 2006, 26(6):95-99.

    [8] 董妍. 新型反激式光伏并網(wǎng)逆變器的研究[D]. 哈爾濱: 哈爾濱工業(yè)大學, 2007.

    [9] A Ch Kyritsis, Tatakis, N P Papanikolaou. Optimum design of the current-source flyback inverter for decentralized grid-connected photovoltaic systems[J].IEEE Transaction on Energy Conversion, 2008, 23(3):281-293.

    [10] 汪東. 開關電容型交錯并聯(lián)變流拓撲與逆變并聯(lián)控制技術研究[D]. 杭州: 浙江大學, 2009.

    [11] 劉邦銀, 段善旭, 康勇. 單相單級并網(wǎng)光伏發(fā)電系統(tǒng)中二次功率擾動的分析與抑制[J]. 太陽能學報,2008, 29(4): 407-411.Liu Bangyin, Duan Shanxu, Kang Yong. Analysis and suppression of the second power disturbance in single-phase single-stage photovoltaic gridconnected generation system[J]. Acta Energlae Solaris Sinica, 2008, 29(4): 407-411.

    猜你喜歡
    利用率電容波形
    對《壓力容器波形膨脹節(jié)》2018版新標準的理解及分析
    化肥利用率穩(wěn)步增長
    做好農村土地流轉 提高土地利用率
    基于LFM波形的靈巧干擾效能分析
    測控技術(2018年2期)2018-12-09 09:00:46
    淺議如何提高涉煙信息的利用率
    消費導刊(2017年24期)2018-01-31 01:29:29
    基于ARM的任意波形電源設計
    板材利用率提高之研究
    大連臺使用CTS-1記錄波形特點
    PWM Buck變換器電容引起的混沌及其控制
    電源技術(2015年1期)2015-08-22 11:16:20
    一種降壓/升壓式開關電容AC-AC變換器設計
    電源技術(2015年7期)2015-08-22 08:48:50
    亚洲av日韩精品久久久久久密| 亚洲精品一区av在线观看| 亚洲专区中文字幕在线| 国产精品av视频在线免费观看| 亚洲精品日韩av片在线观看 | 日本熟妇午夜| 国产免费一级a男人的天堂| 日韩成人在线观看一区二区三区| 十八禁网站免费在线| 69人妻影院| 亚洲国产色片| 中文字幕精品亚洲无线码一区| www国产在线视频色| av黄色大香蕉| 免费看光身美女| 悠悠久久av| 国产男靠女视频免费网站| 在线免费观看的www视频| 免费观看人在逋| 日韩高清综合在线| 成年女人毛片免费观看观看9| 99热这里只有是精品50| 国产高潮美女av| 欧美黄色片欧美黄色片| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| xxxwww97欧美| 国产真人三级小视频在线观看| 91麻豆精品激情在线观看国产| 日韩欧美免费精品| 99久久精品国产亚洲精品| 亚洲第一电影网av| 欧美激情久久久久久爽电影| 国产一区在线观看成人免费| 久久久久久久午夜电影| 久久久国产成人免费| 桃红色精品国产亚洲av| 久久国产精品人妻蜜桃| 麻豆成人av在线观看| 亚洲国产精品999在线| 国产欧美日韩一区二区三| 极品教师在线免费播放| 麻豆成人午夜福利视频| 精品久久久久久久久久免费视频| 在线十欧美十亚洲十日本专区| 老熟妇仑乱视频hdxx| 日韩欧美一区二区三区在线观看| 叶爱在线成人免费视频播放| 国产中年淑女户外野战色| 午夜福利成人在线免费观看| 好看av亚洲va欧美ⅴa在| 国产99白浆流出| 五月伊人婷婷丁香| 亚洲国产欧美人成| 久久中文看片网| 舔av片在线| 国产精华一区二区三区| 久久国产精品人妻蜜桃| 国产极品精品免费视频能看的| 色吧在线观看| 在线观看日韩欧美| 亚洲无线观看免费| 欧美日本亚洲视频在线播放| 69人妻影院| 一卡2卡三卡四卡精品乱码亚洲| 无限看片的www在线观看| 2021天堂中文幕一二区在线观| a级毛片a级免费在线| 亚洲人与动物交配视频| 搞女人的毛片| 国产蜜桃级精品一区二区三区| 欧美黑人巨大hd| 欧洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| 999久久久精品免费观看国产| 美女高潮喷水抽搐中文字幕| 亚洲最大成人手机在线| 午夜免费男女啪啪视频观看 | 国产69精品久久久久777片| 香蕉久久夜色| 国产伦精品一区二区三区视频9 | 麻豆成人av在线观看| 高清日韩中文字幕在线| 国产成人aa在线观看| 真人做人爱边吃奶动态| 2021天堂中文幕一二区在线观| 少妇裸体淫交视频免费看高清| 又爽又黄无遮挡网站| 日本熟妇午夜| 岛国视频午夜一区免费看| 午夜精品在线福利| 亚洲国产日韩欧美精品在线观看 | 欧美中文综合在线视频| 国产一级毛片七仙女欲春2| 波多野结衣高清作品| 久9热在线精品视频| 国产精品野战在线观看| 欧美+亚洲+日韩+国产| 国产一区二区三区在线臀色熟女| 蜜桃亚洲精品一区二区三区| 变态另类成人亚洲欧美熟女| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀| av女优亚洲男人天堂| 国产激情偷乱视频一区二区| 少妇人妻一区二区三区视频| 最后的刺客免费高清国语| 天堂网av新在线| 国产精品综合久久久久久久免费| 免费观看人在逋| 精品99又大又爽又粗少妇毛片 | 成人高潮视频无遮挡免费网站| 少妇丰满av| 欧美xxxx黑人xx丫x性爽| 久久人妻av系列| 色哟哟哟哟哟哟| 亚洲无线在线观看| 少妇的丰满在线观看| 婷婷亚洲欧美| 99热只有精品国产| 久久久久性生活片| 黄色成人免费大全| 久久久久久国产a免费观看| 99热6这里只有精品| 欧美日本视频| 色综合亚洲欧美另类图片| 一本久久中文字幕| av专区在线播放| 午夜福利在线在线| 夜夜爽天天搞| 窝窝影院91人妻| 99国产极品粉嫩在线观看| 制服丝袜大香蕉在线| 欧美极品一区二区三区四区| 亚洲中文字幕一区二区三区有码在线看| 亚洲精品粉嫩美女一区| 人妻久久中文字幕网| 变态另类成人亚洲欧美熟女| 国产精品自产拍在线观看55亚洲| 精品久久久久久久久久久久久| 不卡一级毛片| 天美传媒精品一区二区| 国产在线精品亚洲第一网站| 最好的美女福利视频网| 日韩欧美精品免费久久 | 久久久久久九九精品二区国产| 国产精品爽爽va在线观看网站| 日本黄色片子视频| 日韩中文字幕欧美一区二区| 亚洲性夜色夜夜综合| 99久国产av精品| 99视频精品全部免费 在线| 一二三四社区在线视频社区8| 国产成人av教育| 午夜日韩欧美国产| 国产免费一级a男人的天堂| 搡老岳熟女国产| 老司机在亚洲福利影院| 免费看a级黄色片| 久久久久久国产a免费观看| 观看美女的网站| 免费观看的影片在线观看| www国产在线视频色| 在线播放无遮挡| 午夜福利在线观看免费完整高清在 | 一进一出好大好爽视频| 69人妻影院| 色尼玛亚洲综合影院| 天堂网av新在线| 在线播放无遮挡| 老汉色∧v一级毛片| 精品乱码久久久久久99久播| 亚洲精品影视一区二区三区av| 99热6这里只有精品| 亚洲国产精品合色在线| 亚洲内射少妇av| 又爽又黄无遮挡网站| 亚洲成人免费电影在线观看| 搡老妇女老女人老熟妇| 老师上课跳d突然被开到最大视频 久久午夜综合久久蜜桃 | 亚洲乱码一区二区免费版| 夜夜爽天天搞| 亚洲午夜理论影院| 亚洲激情在线av| 三级毛片av免费| 欧美日韩瑟瑟在线播放| 午夜福利免费观看在线| 内地一区二区视频在线| 亚洲av成人不卡在线观看播放网| 十八禁人妻一区二区| 成人精品一区二区免费| 99热只有精品国产| 精品久久久久久成人av| 人人妻人人澡欧美一区二区| 亚洲成av人片免费观看| 99久久九九国产精品国产免费| 日本精品一区二区三区蜜桃| 亚洲欧美精品综合久久99| 亚洲中文字幕日韩| 91久久精品国产一区二区成人 | 免费av毛片视频| 国产真实乱freesex| 又黄又爽又免费观看的视频| a级毛片a级免费在线| 亚洲不卡免费看| 国产99白浆流出| 制服丝袜大香蕉在线| 国产在线精品亚洲第一网站| 亚洲美女视频黄频| 一级作爱视频免费观看| 日本成人三级电影网站| 欧美一区二区亚洲| 国产精品电影一区二区三区| 久久久久久久久大av| 久久久久性生活片| 亚洲成人久久性| 亚洲av第一区精品v没综合| 国产色婷婷99| www.色视频.com| 免费在线观看亚洲国产| 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 午夜日韩欧美国产| 99热只有精品国产| 日本三级黄在线观看| 在线观看av片永久免费下载| 久久久久九九精品影院| 欧美不卡视频在线免费观看| 叶爱在线成人免费视频播放| 亚洲av中文字字幕乱码综合| 国产高清视频在线观看网站| 午夜福利成人在线免费观看| av天堂在线播放| 日韩高清综合在线| 欧美不卡视频在线免费观看| 少妇裸体淫交视频免费看高清| 亚洲av成人精品一区久久| 一级a爱片免费观看的视频| 精品一区二区三区视频在线 | 久久性视频一级片| av天堂中文字幕网| 亚洲av第一区精品v没综合| 亚洲在线观看片| 国产真人三级小视频在线观看| 久9热在线精品视频| h日本视频在线播放| 舔av片在线| 国产成人av激情在线播放| 国产成人系列免费观看| 成年人黄色毛片网站| 国产毛片a区久久久久| 一二三四社区在线视频社区8| 精品久久久久久成人av| 97人妻精品一区二区三区麻豆| 精品欧美国产一区二区三| 在线十欧美十亚洲十日本专区| 琪琪午夜伦伦电影理论片6080| 精品久久久久久久久久久久久| 亚洲成人精品中文字幕电影| 美女 人体艺术 gogo| 国产精品亚洲一级av第二区| 免费人成视频x8x8入口观看| 无限看片的www在线观看| 变态另类丝袜制服| 国产成人av激情在线播放| 久久亚洲精品不卡| 蜜桃亚洲精品一区二区三区| 国产野战对白在线观看| 久久久久性生活片| 97碰自拍视频| 一进一出抽搐动态| 国产高潮美女av| 性色avwww在线观看| 在线十欧美十亚洲十日本专区| 琪琪午夜伦伦电影理论片6080| 中文在线观看免费www的网站| 日韩欧美精品v在线| 欧美日韩一级在线毛片| 在线观看66精品国产| 深爱激情五月婷婷| 久久久久久久久中文| 黄片小视频在线播放| 精品99又大又爽又粗少妇毛片 | 日韩欧美 国产精品| av视频在线观看入口| 欧美中文综合在线视频| 亚洲乱码一区二区免费版| 亚洲成av人片免费观看| 亚洲avbb在线观看| 又紧又爽又黄一区二区| 在线播放国产精品三级| 国内精品美女久久久久久| 偷拍熟女少妇极品色| 久久久久精品国产欧美久久久| 欧美又色又爽又黄视频| 天天躁日日操中文字幕| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 国产乱人视频| 亚洲精华国产精华精| 啦啦啦韩国在线观看视频| eeuss影院久久| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 欧美精品啪啪一区二区三区| 亚洲自拍偷在线| 男人的好看免费观看在线视频| netflix在线观看网站| 色综合亚洲欧美另类图片| 少妇人妻精品综合一区二区 | 国产真人三级小视频在线观看| 丝袜美腿在线中文| 天堂影院成人在线观看| 不卡一级毛片| 亚洲av第一区精品v没综合| 国产精品一区二区免费欧美| 亚洲欧美日韩无卡精品| 日韩欧美精品免费久久 | 亚洲av五月六月丁香网| 美女黄网站色视频| 亚洲一区高清亚洲精品| 精品国产超薄肉色丝袜足j| or卡值多少钱| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 欧美区成人在线视频| 九色成人免费人妻av| 欧美中文日本在线观看视频| 一级黄色大片毛片| 亚洲精品粉嫩美女一区| 欧美一级毛片孕妇| 精品国产亚洲在线| 亚洲av电影在线进入| av福利片在线观看| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 叶爱在线成人免费视频播放| 香蕉久久夜色| 一夜夜www| 好看av亚洲va欧美ⅴa在| 午夜福利免费观看在线| netflix在线观看网站| 丰满乱子伦码专区| 亚洲成av人片在线播放无| 亚洲熟妇熟女久久| 欧美最黄视频在线播放免费| 国产成人福利小说| 亚洲av中文字字幕乱码综合| 国产一区二区在线av高清观看| 国产色婷婷99| 久久香蕉国产精品| 少妇的逼水好多| 国产黄a三级三级三级人| 国产精品一区二区免费欧美| 老汉色av国产亚洲站长工具| 99精品在免费线老司机午夜| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区| 国产伦精品一区二区三区四那| 哪里可以看免费的av片| 成人一区二区视频在线观看| 久久久久久国产a免费观看| 可以在线观看毛片的网站| 五月玫瑰六月丁香| 人妻丰满熟妇av一区二区三区| 欧美黄色片欧美黄色片| 人妻丰满熟妇av一区二区三区| 天堂动漫精品| 看片在线看免费视频| 99精品欧美一区二区三区四区| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美 | 国内精品久久久久精免费| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 最近最新中文字幕大全电影3| 99久久精品热视频| 欧美大码av| 亚洲,欧美精品.| 九色国产91popny在线| 91麻豆精品激情在线观看国产| 国产高清videossex| 欧美午夜高清在线| 男女那种视频在线观看| 变态另类丝袜制服| 99久久99久久久精品蜜桃| 天天添夜夜摸| 亚洲欧美日韩东京热| 天美传媒精品一区二区| 成人国产综合亚洲| 午夜福利在线观看吧| 精品不卡国产一区二区三区| 十八禁人妻一区二区| 日本黄色视频三级网站网址| 99在线视频只有这里精品首页| 亚洲成人久久性| 可以在线观看的亚洲视频| 日韩人妻高清精品专区| 国产97色在线日韩免费| 国产不卡一卡二| 亚洲久久久久久中文字幕| 久久亚洲精品不卡| 黑人欧美特级aaaaaa片| 亚洲av成人av| 国产av麻豆久久久久久久| 国产一区二区在线av高清观看| 午夜视频国产福利| 观看美女的网站| 在线十欧美十亚洲十日本专区| 国产高清有码在线观看视频| 国产精品1区2区在线观看.| 嫩草影院入口| 999久久久精品免费观看国产| 最近在线观看免费完整版| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站| 熟女人妻精品中文字幕| 免费看a级黄色片| 少妇的丰满在线观看| 在线观看一区二区三区| 中文在线观看免费www的网站| 美女高潮喷水抽搐中文字幕| 波多野结衣巨乳人妻| 嫩草影院精品99| 老司机深夜福利视频在线观看| 日本a在线网址| 国产黄片美女视频| 成年人黄色毛片网站| 91久久精品电影网| 欧美丝袜亚洲另类 | 日韩免费av在线播放| 无人区码免费观看不卡| 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| 一进一出抽搐动态| 亚洲精品日韩av片在线观看 | 色在线成人网| 精品99又大又爽又粗少妇毛片 | 91字幕亚洲| 国产亚洲欧美98| 中文字幕人成人乱码亚洲影| 级片在线观看| 国产一区二区亚洲精品在线观看| 99热精品在线国产| 香蕉丝袜av| 免费无遮挡裸体视频| 久久久久九九精品影院| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 亚洲一区高清亚洲精品| 国产蜜桃级精品一区二区三区| 久久久久久久亚洲中文字幕 | 久久久久性生活片| 最新中文字幕久久久久| 九色国产91popny在线| 亚洲精品粉嫩美女一区| 欧美绝顶高潮抽搐喷水| 日本 欧美在线| 国产一级毛片七仙女欲春2| 热99re8久久精品国产| 2021天堂中文幕一二区在线观| 亚洲av电影不卡..在线观看| 丰满人妻一区二区三区视频av | 黄片小视频在线播放| 美女被艹到高潮喷水动态| 亚洲av中文字字幕乱码综合| 久久国产精品影院| 日日干狠狠操夜夜爽| 午夜免费男女啪啪视频观看 | eeuss影院久久| 亚洲欧美激情综合另类| 97碰自拍视频| 美女cb高潮喷水在线观看| 女同久久另类99精品国产91| 国产欧美日韩一区二区精品| 久久久久亚洲av毛片大全| 老司机午夜福利在线观看视频| 一区福利在线观看| 啦啦啦观看免费观看视频高清| 国产一区二区三区在线臀色熟女| 成年版毛片免费区| 国产淫片久久久久久久久 | 他把我摸到了高潮在线观看| 丁香六月欧美| 岛国在线免费视频观看| 国产一区二区三区视频了| 免费在线观看亚洲国产| 婷婷六月久久综合丁香| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 99国产综合亚洲精品| 亚洲av五月六月丁香网| 最近在线观看免费完整版| 国产野战对白在线观看| 天堂影院成人在线观看| 香蕉av资源在线| 级片在线观看| 亚洲av免费在线观看| 精品一区二区三区av网在线观看| 亚洲精品色激情综合| 少妇的丰满在线观看| 欧美av亚洲av综合av国产av| 99精品久久久久人妻精品| 动漫黄色视频在线观看| 亚洲五月婷婷丁香| 久久香蕉精品热| www.www免费av| 女同久久另类99精品国产91| 日韩欧美精品免费久久 | 成人国产一区最新在线观看| 成人av在线播放网站| 亚洲成人久久性| 亚洲成人久久爱视频| 欧美+亚洲+日韩+国产| 无人区码免费观看不卡| 国产三级中文精品| 午夜激情福利司机影院| 国产精品影院久久| 欧美色欧美亚洲另类二区| 国产精品影院久久| av片东京热男人的天堂| 最好的美女福利视频网| 首页视频小说图片口味搜索| 欧美av亚洲av综合av国产av| 欧美成人免费av一区二区三区| 亚洲精品成人久久久久久| 特大巨黑吊av在线直播| 啦啦啦免费观看视频1| 久久精品国产99精品国产亚洲性色| 在线视频色国产色| www国产在线视频色| 村上凉子中文字幕在线| 老司机午夜福利在线观看视频| 成人三级黄色视频| 欧美成人免费av一区二区三区| 国产精品综合久久久久久久免费| 久久精品综合一区二区三区| 高潮久久久久久久久久久不卡| 丰满人妻一区二区三区视频av | 国内精品美女久久久久久| 99在线视频只有这里精品首页| 亚洲成人久久性| 黄色片一级片一级黄色片| 国产精品影院久久| 桃色一区二区三区在线观看| 国产三级中文精品| 免费在线观看成人毛片| 此物有八面人人有两片| 99久久精品国产亚洲精品| 精品久久久久久,| 久久草成人影院| 国产真人三级小视频在线观看| 精品无人区乱码1区二区| 久久人人精品亚洲av| 成人鲁丝片一二三区免费| 亚洲熟妇熟女久久| 天堂av国产一区二区熟女人妻| 国产伦精品一区二区三区视频9 | 99久久99久久久精品蜜桃| 在线观看美女被高潮喷水网站 | 制服人妻中文乱码| 五月玫瑰六月丁香| 免费一级毛片在线播放高清视频| 亚洲av免费在线观看| 最近最新中文字幕大全电影3| 亚洲国产欧洲综合997久久,| 两个人看的免费小视频| 黄片小视频在线播放| 亚洲av电影不卡..在线观看| 久久久久久久久大av| 一级毛片女人18水好多| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 国产激情偷乱视频一区二区| 久久精品影院6| 欧美日本视频| 日本免费a在线| 99久久九九国产精品国产免费| 亚洲精品久久国产高清桃花| 亚洲成人久久性| 在线免费观看不下载黄p国产 | 精品一区二区三区av网在线观看| 在线免费观看的www视频| 18+在线观看网站| 久久亚洲真实| 亚洲av成人不卡在线观看播放网| 日韩欧美国产在线观看| 天天添夜夜摸| 日韩精品中文字幕看吧| 欧美日韩一级在线毛片| 色综合亚洲欧美另类图片| 香蕉久久夜色| 久9热在线精品视频| 亚洲美女视频黄频| 在线国产一区二区在线| 俺也久久电影网| 少妇人妻一区二区三区视频| 99精品在免费线老司机午夜| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 亚洲美女黄片视频| 99精品在免费线老司机午夜| 一区二区三区免费毛片| 亚洲成人精品中文字幕电影| 99精品在免费线老司机午夜| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 国产精品久久久久久亚洲av鲁大| 亚洲精品乱码久久久v下载方式 | 欧美区成人在线视频| 国产单亲对白刺激| 有码 亚洲区| 欧美区成人在线视频| 蜜桃亚洲精品一区二区三区| 成年女人永久免费观看视频| 在线a可以看的网站| 桃色一区二区三区在线观看| 国产av不卡久久| 变态另类成人亚洲欧美熟女| 国产成人欧美在线观看| 亚洲精品粉嫩美女一区| 九九在线视频观看精品| 精品日产1卡2卡| 久久久精品欧美日韩精品| 999久久久精品免费观看国产| 国产精品久久电影中文字幕| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 中文亚洲av片在线观看爽| 美女高潮的动态| 床上黄色一级片| 中文亚洲av片在线观看爽| 校园春色视频在线观看|