• <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 ?

    換流變壓器鐵心飽和型不穩(wěn)定性預(yù)測(cè)

    2013-07-06 12:33:58許正梅
    電工技術(shù)學(xué)報(bào) 2013年6期
    關(guān)鍵詞:換流器基頻鐵心

    陳 浩 李 琳 許正梅

    (華北電力大學(xué)電氣與電子工程學(xué)院 北京 102206)

    1 引言

    隨著高壓直流輸電(High Voltage Direct Current,HVDC)系統(tǒng)的不斷投運(yùn),換流設(shè)備也用得越來越多,相關(guān)的諧波畸變問題也日益突出。電力系統(tǒng)中存在分布電容和功率因數(shù)補(bǔ)償電容器,它們與系統(tǒng)的其他部分組合,在某種頻率下,可能會(huì)在某些部分激發(fā)起局部諧振,這些諧振可能是并聯(lián)諧振也可能是串聯(lián)諧振,諧振會(huì)帶來危險(xiǎn)的過電壓和過電流。實(shí)際的高壓直流運(yùn)行條件并非理想,在某些特定條件下,有可能引發(fā)諧波放大甚至諧波不穩(wěn)定。

    直流輸電引起的諧波不穩(wěn)定是指在換流站附近有擾動(dòng)時(shí),諧波振蕩不易衰減甚至放大現(xiàn)象[1],主要表現(xiàn)為換流站交流母線電壓嚴(yán)重畸變。換流變壓器中的直流偏磁電流會(huì)引起變壓器鐵心飽和,飽和了的變壓器致使交流母線電壓嚴(yán)重畸變,從而發(fā)生諧波不穩(wěn)定現(xiàn)象,最終導(dǎo)致HVDC 系統(tǒng)運(yùn)行困難甚至系統(tǒng)閉鎖。

    對(duì)高壓直流輸電引起的諧波不穩(wěn)定的認(rèn)識(shí),有一個(gè)逐步深化的過程。1967年,Ainsworth 對(duì)直流輸電換流器與非特征諧波的相互作用特性進(jìn)行了研究,確認(rèn)了一種與按相觸發(fā)控制方式有關(guān)的諧波不穩(wěn)定產(chǎn)生機(jī)理[2]。1977年Ainsworth 又確認(rèn)了一種由換流變壓器鐵心飽和引起的諧波不穩(wěn)定現(xiàn)象。1980年,Yacamini 和Oliveria 提出了交流側(cè)和直流側(cè)互補(bǔ)諧振導(dǎo)致的諧波不穩(wěn)定的概念[3]。在實(shí)際的高壓直流輸電工程中發(fā)生諧波不穩(wěn)定現(xiàn)象時(shí),由換流變壓器鐵心飽和與交直流側(cè)互補(bǔ)諧振二者引起的諧波不穩(wěn)定同時(shí)并存,稱之為鐵心飽和型諧波不穩(wěn)定。

    新西蘭直流輸電工程、英法海峽直流輸電工程、Kingsnorth 和Nelson River 等多個(gè)直流輸電工程都曾出現(xiàn)過諧波不穩(wěn)定現(xiàn)象[1]。雖然在我國還未見到有類似的報(bào)道,但隨著我國高壓直流輸電的迅速發(fā)展,未來我國將成為直流輸電線路最多的國家之一,為保證系統(tǒng)運(yùn)行的安全、穩(wěn)定,對(duì)鐵心飽和型諧波不穩(wěn)定現(xiàn)象進(jìn)行深入的研究十分必要,以對(duì)實(shí)際工程中采取有效的預(yù)防措施。

    2 換流變壓器鐵心飽和引起的諧波不穩(wěn)定

    2.1 變壓器鐵心飽和特性

    正常運(yùn)行下的變壓器,其鐵心基本上處于線性狀態(tài),電壓和電流波形不會(huì)畸變。當(dāng)變壓器的鐵心處于飽和區(qū)時(shí),非線性特性明顯,將導(dǎo)致電流或電壓波形畸變,畸變程度隨飽和深度不同而不同。

    在PSCAD/EMTDC 中用單相小容量傳統(tǒng)變壓器模型采用補(bǔ)償電流源的方式來表征變壓器鐵心的飽和特性。仿真設(shè)置拐點(diǎn)電壓為1.25(pu),并向變壓器繞組中注入直流電流Idc,其中Idc的大小以額定勵(lì)磁電流I_mag的百分?jǐn)?shù)給出。Idc取不同值時(shí)的勵(lì)磁電流波形如圖1 所示。

    圖1 不同直流注入下的仿真勵(lì)磁電流Fig.1 Simulation excitation current of different DC current injected

    由仿真結(jié)果可知:注入的直流電流越大,變壓器的飽和程度就越高,勵(lì)磁電流波形畸變就越嚴(yán)重,在勵(lì)磁電流增大到一定程度后嚴(yán)重半周飽和,其諧波分量就越來越大。

    不同直流注入下勵(lì)磁電流的各次諧波大小關(guān)系曲線如圖2 所示。據(jù)此可知:隨著繞組中注入直流電流的增加,勵(lì)磁電流的各次諧波(2、3、4、5 次)呈逐漸增長(zhǎng)的趨勢(shì),諧波次數(shù)越高,增長(zhǎng)幅度越小,其中二次諧波的線性程度最為明顯且增長(zhǎng)幅度明顯高于其他各次諧波。

    圖2 注入的直流Idc 與勵(lì)磁電流各次諧波關(guān)系Fig.2 The relationship between excitation current harmonics and DC current injected

    通過改變拐點(diǎn)電壓來改變變壓器鐵心的飽和程度再進(jìn)行直流偏磁仿真。結(jié)果為勵(lì)磁電流二次諧波分量與直流電流的比值X與鐵心的飽和程度有很大關(guān)系,鐵心飽和程度越高,X值越大。

    換流變壓器鐵心飽和不穩(wěn)定現(xiàn)象的形成與激發(fā)鐵心偏磁的擾動(dòng)源緊密相關(guān)。鐵心飽和不穩(wěn)定的形成條件分為兩類。第一類為換流變壓器正常運(yùn)行時(shí)自發(fā)產(chǎn)生的鐵心飽和。系統(tǒng)參數(shù)的不平衡或換流器觸發(fā)角的不對(duì)稱有可能導(dǎo)致輕微的鐵心偏磁,經(jīng)過長(zhǎng)期的積累導(dǎo)致變壓器鐵心飽和,最終導(dǎo)致不穩(wěn)定現(xiàn)象的發(fā)生。第二類為外界激發(fā)型諧波不穩(wěn)定,在初始條件下變壓器存在嚴(yán)重的鐵心飽和,某些擾動(dòng)可能激發(fā)換流變壓器更大程度的飽和,最終即便在擾動(dòng)消失之后也會(huì)導(dǎo)致鐵心飽和不穩(wěn)定現(xiàn)象。

    2.2 換流變壓器鐵心飽和諧波不穩(wěn)定形成原理

    換流變壓器鐵心飽和不穩(wěn)定的形成原理如圖3所示。其中:Uac2+為交流側(cè)正序二次諧波電壓;iac2+為交流側(cè)正序二次諧波電流;Udc1為直流側(cè)基頻電壓;idc1為直流側(cè)基頻電流;idc-為負(fù)序直流電流;>iac2+為含正序二次諧波分量的一系列諧波。

    圖3 換流變壓器鐵心飽和諧波不穩(wěn)定形成原理Fig.3 The mechanism of causing core saturation harmonic instability of converter transformer

    如果在換流器的交流側(cè)存在一個(gè)正序二次諧波電壓畸變Uac2+,經(jīng)過換流器的開關(guān)動(dòng)作后便會(huì)在換流器的直流側(cè)產(chǎn)生一個(gè)基頻諧波電壓Udc1,從而在直流側(cè)基頻阻抗的作用下產(chǎn)生基頻電流idc1。如果在基頻附近存在串聯(lián)諧振點(diǎn),即使是交流側(cè)很小的正序二次諧波電壓畸變也會(huì)在直流側(cè)產(chǎn)生很大的基頻 電流。idc1再次通過換流器的開關(guān)動(dòng)作,便會(huì)在交流側(cè)產(chǎn)生負(fù)序直流電流idc-和正序二次諧波電流iac2+。idc-流入變壓器繞組導(dǎo)致變壓器鐵心飽和,從而使變壓器產(chǎn)生大量包含正序二次諧波分量在內(nèi)的一系列諧波。iac2+流經(jīng)交流側(cè)正序二次諧波阻抗后便又產(chǎn)生了正序二次諧波電壓Uac2+。此時(shí),如果在交流側(cè)二次頻率的附近存在并聯(lián)諧振點(diǎn),則Uac2+又將被放大。之后,該Uac2+又開始在直流側(cè)激發(fā)新的基頻電壓分量Udc1,如此反復(fù)循環(huán)下去便會(huì)形成一個(gè)周期性的諧波正反饋環(huán),理論上Uac2+將被無限地放大,最終導(dǎo)致?lián)Q流變壓器鐵心飽和不穩(wěn)定現(xiàn)象。

    由圖3 可知:交流側(cè)的正序二次電壓和直流側(cè)的基頻電流,都會(huì)在換流變壓器繞組中引入直流電流。若該電流足夠大,即使在額定的交流系統(tǒng)電壓下,額定交流電壓勵(lì)磁也會(huì)引起換流變壓器鐵心的飽和。而直流電流流入換流變壓器繞組,使換流變壓器成為額外的二次諧波源,是導(dǎo)致鐵心飽和不穩(wěn)定現(xiàn)象的主要原因。

    3 交直流系統(tǒng)頻率阻抗特性

    高壓直流輸電系統(tǒng)的諧波不穩(wěn)定性取決于換流器兩側(cè)的諧波阻抗。圖4 為高壓直流輸電系統(tǒng)整流側(cè)等效阻抗示意圖,Zac2+和Zdc1分別為交流側(cè)正序二次諧波等效阻抗和直流側(cè)基頻等效阻抗。

    直流輸電系統(tǒng)的平波電抗器電抗值通常比換相電抗值要大的多,所以對(duì)與換流器連接的交流系統(tǒng)來說,換流器及其直流側(cè)系統(tǒng)可以看做是一個(gè)高內(nèi)阻抗的諧波電流源;從換流器直流端來說,換流器及其交流側(cè)系統(tǒng)的等值電抗遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于它外部(包括平波電抗器在內(nèi)的直流系統(tǒng)部分)的等值電抗,所以從換流器的直流端看去可以認(rèn)為是一個(gè)向直流系統(tǒng)輸出的低內(nèi)阻抗的諧波電壓源[5]。

    圖4 交直流側(cè)等效阻抗示意圖Fig.4 Equivalent impedance at AC/DC side

    交流諧波濾波器對(duì)低于它們的最低調(diào)諧頻率的頻率呈容性阻抗,如果交流系統(tǒng)是感性的(通常的情況就是這樣),就有可能在電源頻率的某個(gè)低次諧波頻率下,在濾波器和系統(tǒng)間出現(xiàn)并聯(lián)諧振,這種較低的諧振頻率通常會(huì)導(dǎo)致過電壓的增加。

    在實(shí)際的HVDC 系統(tǒng)中,諧波不穩(wěn)定通常不會(huì)出現(xiàn)在高次諧波范圍內(nèi)。因?yàn)闊o論是交流系統(tǒng)阻抗還是直流系統(tǒng)阻抗,在高次頻率范圍都有良好的阻尼特性,即使?jié)M足互補(bǔ)諧振條件,諧波不穩(wěn)定現(xiàn)象也不會(huì)出現(xiàn),因此諧波不穩(wěn)定主要表現(xiàn)為低次諧波的不穩(wěn)定[6,7]。

    交流側(cè)和直流側(cè)互補(bǔ)諧振是指:當(dāng)交流側(cè)的并聯(lián)諧振頻率fac與直流側(cè)的串聯(lián)諧振頻率fdc二者滿足式(1)時(shí),諧波不穩(wěn)定現(xiàn)象即有可能發(fā)生。

    式中,k為自然數(shù);p為換流器的脈動(dòng)數(shù);f1為交流系統(tǒng)的基波頻率。

    由交直流側(cè)互補(bǔ)諧振可知:頻率為fh的非特征諧波注入系統(tǒng)時(shí),產(chǎn)生同樣頻率的諧波電壓,并且疊加在電源電壓上,從而換流器將頻率為fh的諧波電壓調(diào)制成直流側(cè)頻率為(fh±fs)fs為電源頻率)的諧波電壓。在直流側(cè),(fh±fs)的諧波電壓產(chǎn)生同頻率的諧波電流。直流側(cè)的(fh±fs)的諧波電流將在交流側(cè)反映為fh的諧波電流,在一定條件下,這個(gè)過程可能造成諧波頻率放大,從而引起諧波不穩(wěn)定[4]。

    圖5 直流側(cè)頻率阻抗特性Fig.5 Impedance/frequency characteristics at DC side

    利用文獻(xiàn)[13]的測(cè)試系統(tǒng)分析高壓直流輸電系統(tǒng)的頻率阻抗特性可知:當(dāng)直流線路等效阻抗在基頻產(chǎn)生串聯(lián)諧振(如圖5a 所示),交流系統(tǒng)等效阻抗在二倍基頻產(chǎn)生并聯(lián)諧振(如圖5b 所示),即滿足互補(bǔ)諧振條件。交流系統(tǒng)不對(duì)稱運(yùn)行或者短路時(shí) 會(huì)產(chǎn)生二次諧波電流,由于交流系統(tǒng)在二倍基頻并聯(lián)諧振,換相電壓就會(huì)有很高的二次諧波分量。由于換流器的頻率變換作用:fdc=fac±f1(f1為基頻),則在直流側(cè)就會(huì)產(chǎn)生基頻與三倍頻的電壓分量,由于直線路的基頻串聯(lián)諧振就使直流電流含有較高的基頻電流分量,通過換流器重新注入交流側(cè),在交流系統(tǒng)產(chǎn)生二次諧波分量,形成不穩(wěn)定的正反饋閉環(huán)回路,最終發(fā)生諧波不穩(wěn)定。

    4 換流變壓器鐵心飽和不穩(wěn)定判定方法

    基于圖3 換流變壓器鐵心飽和諧波不穩(wěn)定形成原理,給出鐵心飽和型諧波不穩(wěn)定等效電路如圖7所示。

    用正序二次諧波阻抗網(wǎng)絡(luò)和負(fù)序直流阻抗網(wǎng)絡(luò)代表整個(gè)交流系統(tǒng)的阻抗網(wǎng)絡(luò)。在正序網(wǎng)絡(luò)中,正序二次諧波電流包括變壓器鐵心飽和所產(chǎn)生的正序二次諧波電流I2+和換流器產(chǎn)生的正序二次諧波電流Iacp,其中:I2+=-XIm(0<X<1=,Im為流過變壓器磁化電感Lm引起變壓器飽和的負(fù)序直流分量;Im和換流器產(chǎn)生的負(fù)序直流電流Iacn共同構(gòu)成交流網(wǎng)絡(luò)中的直流分量;Vacp和Vacn分別為換流變壓器產(chǎn)生的正序諧波電壓和負(fù)序諧波電壓;Idch和Vdch分別為基頻諧波電流和基頻諧波電壓。Racn是交流系統(tǒng)的直流阻抗,Zdch是由直流側(cè)基頻阻抗和換流器等效阻抗組成的直流側(cè)等值阻抗。

    圖7 換流變壓器鐵心飽和諧波不穩(wěn)定等值電路Fig.7 Equivalent circuit of converter transformer core saturation harmonic instability

    將圖7 中諧波分量的相互關(guān)系用一個(gè)3×3的矩陣可以表示為[8]

    根據(jù)圖7 可以列出如下方程

    把Iacn表示成矢量的形式為

    其中

    參數(shù)α被稱為飽和穩(wěn)定判定因子,根據(jù)飽和穩(wěn)定判定因子便可判斷系統(tǒng)是否會(huì)發(fā)生鐵心飽和不穩(wěn)定現(xiàn)象。若α為正,Iacn隨時(shí)間而衰減,即交流側(cè)直流分量隨著時(shí)間而減少,系統(tǒng)穩(wěn)定;若α為負(fù),Iacn隨時(shí)間而增大,說明系統(tǒng)呈現(xiàn)負(fù)阻尼特性,交流側(cè)直流分量則會(huì)隨著時(shí)間的增加而增加,此時(shí)若系統(tǒng)受到外部擾動(dòng)后便會(huì)導(dǎo)致鐵心飽和不穩(wěn)定現(xiàn)象的發(fā)生。

    5 電磁暫態(tài)仿真驗(yàn)證

    采用文獻(xiàn)[13]的測(cè)試系統(tǒng)在PSCAD/EMTDC 中建立仿真回路分析鐵心飽和型諧波不穩(wěn)定,如圖8所示。僅分析整流側(cè)發(fā)生的鐵心飽和型諧波不穩(wěn)定,此時(shí)逆變側(cè)的影響可以忽略[14],逆變側(cè)采用一電流源表示。12 脈動(dòng)整流橋采用定觸發(fā)角控制,線路額定電流為1kA,交流電壓源的有效值100kV。

    圖8 分析鐵心飽和型諧波不穩(wěn)定仿真回路Fig.8 Simulation circuit of core saturation harmonic instability

    仿真時(shí),系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行4s 時(shí)在觸發(fā)角序列中加入50Hz的擾動(dòng),4.2s 時(shí)撤去擾動(dòng),若線路電流、電壓仍發(fā)散,說明發(fā)生鐵心飽和型諧波不穩(wěn)定。50Hz 擾動(dòng)的作用是給換流變壓器鐵心飽和提供一個(gè)起始的外部激勵(lì),在變壓器繞組中產(chǎn)生直流電流,使其發(fā)生偏磁飽和。

    圖9 和圖10 分別是α>0 和α<0 時(shí)直流側(cè)電流和電壓的仿真結(jié)果。由此可知:當(dāng)α的值為正時(shí),4.2s 撤去擾動(dòng)后,直流側(cè)電流、電壓均隨著時(shí)間衰減,大約1.5s 后系統(tǒng)恢復(fù)穩(wěn)定運(yùn)行,說明系統(tǒng)沒有發(fā)生鐵心飽和不穩(wěn)定現(xiàn)象,此時(shí)系統(tǒng)穩(wěn)定。當(dāng)α的值為負(fù)時(shí),撤去擾動(dòng)后,直流側(cè)電流、電壓并沒有隨著時(shí)間而衰減,而是持續(xù)振蕩,說明擾動(dòng)激發(fā)了 換流變壓器鐵心飽和型諧波不穩(wěn)定現(xiàn)象。該結(jié)果驗(yàn)證了本文提出的α>0 作為系統(tǒng)發(fā)生換流變壓器鐵心飽和不穩(wěn)定現(xiàn)象的判斷方法的正確性。

    圖9 直流電流和電壓(α>0)Fig.9 Simulation results of DC current and voltage(α>0)

    圖10 直流電流和電壓(α<0)Fig.10 Simulation results of DC current and voltage(α<0)

    6 結(jié)論

    直流電流流入換流變壓器繞組,使換流變壓器成為額外的二次諧波源,是導(dǎo)致?lián)Q流變壓器鐵心飽和型諧波不穩(wěn)定現(xiàn)象的主要原因之一。鐵心飽和型諧波不穩(wěn)定和交流系統(tǒng)在二次諧波諧振下呈現(xiàn)的高阻抗與同時(shí)發(fā)生的直流系統(tǒng)在基頻下諧振呈現(xiàn)的低阻抗有關(guān)。通過飽和穩(wěn)定判定因子α的正負(fù)能夠預(yù)測(cè)系統(tǒng)是否會(huì)發(fā)生鐵心飽和型諧波不穩(wěn)定現(xiàn)象,若飽和穩(wěn)定判定因子為正,系統(tǒng)穩(wěn)定;反之,則系統(tǒng)不穩(wěn)定。

    [1]徐政.交直流電力系統(tǒng)動(dòng)態(tài)行為分析[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2004.

    [2] Ainsworth J D.Core saturation instability between controlled static converters and AC networks[J].IEE Proceedings,1967,114(7):949-957.

    [3]Yacamini R,Oliveria J C.Instability in HVDC schemes at low-order integer harmonics[J].IEE Proceedings:Generation,Transmission and Distribution,1980,127(3):179-188.

    [4]李興源.高壓直流輸電系統(tǒng)的運(yùn)行和控制[M].北京:科學(xué)出版社,1998.

    [5]石新春,楊京燕,王毅.電力電子技術(shù)[M].北京:中國電力出版社.

    [6]Hammad A E.Analysis of second harmonic instability for the Chateauguay of hannonic instabilities in HVDC system[J].IEEE Transactions on Power Delivery,l992,7(1):410-415.

    [7]Wood A R,Arrilaga J.HVDC converter wavefom distortion:a frequency-domain analysis[J].IEE Proceedings:Generation,Transmission and Distribution,1995,142(1):88-96.

    [8]夏道止.電力系統(tǒng)分析[M].北京:科學(xué)出版社,1998:44-52.

    [9]HAMMAD A E.Analysis of second harmonic instability for chateauguay HVDC/SVC scheme[J].IEEE Transactions on Power Delivery,1992,7(1):410-415.

    [10]肖國春,劉進(jìn)軍,楊君,等.高壓直流輸電用直流有源電力濾波器的研究[J].電工技術(shù)學(xué)報(bào),2001,16(1):39-42.Xiao Guochun,Liu Jinjun,Yang Jun,et al.The study on DC active power filter for HVDC system[J].Transactions of China Electrotechnical Society,2001,16(1):39-42.

    [11]李庚銀,呂鵬飛,李廣凱,等.輕型高壓直流輸電技術(shù)的發(fā)展與展望[J].電力系統(tǒng)自動(dòng)化,2003,27(4):77-81.Li Gengyin,Lü pengfei,Liguangkai,et al.Development and prospects for HVPC light[J].Automation of Electric Power Systems,2003,27(4):77-81.

    [12]王兆安,黃俊.電力電子技術(shù).[M].4 版.北京機(jī)械工業(yè)出版社,2001.

    [13]Burton R S,Fuchshuber C F,Woodford D A et al.Prediction of core saturation instability at an HVDC converter[J].IEEE Transactions on Power Delivery,1996,11(4):1961-1969.

    [14]Jos Arrillaga,Bruce Smith.AC-DC power system analysis[M].London:Short Run Press Ltd.,1998:251-259.

    猜你喜歡
    換流器基頻鐵心
    語音同一認(rèn)定中音段長(zhǎng)度對(duì)基頻分析的影響
    基于時(shí)域的基頻感知語音分離方法?
    異步電動(dòng)機(jī)定子鐵心模態(tài)及振動(dòng)響應(yīng)分析
    橋面鋪裝層對(duì)中小跨徑橋梁基頻影響分析
    微網(wǎng)換流器可靠性及容錯(cuò)控制研究
    電子制作(2019年11期)2019-07-04 00:34:54
    汽輪發(fā)電機(jī)階梯段鐵心損耗分析
    江西寧都:鐵心硬手守護(hù)綠水青山
    45000kHz基頻晶體濾波器
    電子制作(2017年20期)2017-04-26 06:57:35
    交/直流線路并行運(yùn)行對(duì)鐵心飽和不穩(wěn)定的影響
    電壓源換流器供電電源設(shè)計(jì)
    三上悠亚av全集在线观看 | 国产乱来视频区| 成人综合一区亚洲| 天堂中文最新版在线下载| 草草在线视频免费看| 亚洲精品国产色婷婷电影| videossex国产| 三级国产精品片| 精品一品国产午夜福利视频| 99视频精品全部免费 在线| 国产一区二区在线观看日韩| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 熟女人妻精品中文字幕| av专区在线播放| 永久网站在线| 亚州av有码| 日韩欧美精品免费久久| 亚洲国产精品国产精品| 国产av码专区亚洲av| 国产欧美日韩综合在线一区二区 | 成年女人在线观看亚洲视频| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 欧美精品国产亚洲| 曰老女人黄片| 精品视频人人做人人爽| 91久久精品电影网| 黑人猛操日本美女一级片| 男人和女人高潮做爰伦理| 中文在线观看免费www的网站| 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| 亚洲精品日韩av片在线观看| 中文字幕av电影在线播放| 超碰97精品在线观看| a级片在线免费高清观看视频| 欧美精品一区二区大全| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 在现免费观看毛片| 日韩欧美一区视频在线观看 | 欧美3d第一页| 亚洲,欧美,日韩| av在线观看视频网站免费| 欧美少妇被猛烈插入视频| 丝袜脚勾引网站| 青春草视频在线免费观看| 精品熟女少妇av免费看| 少妇的逼好多水| 五月天丁香电影| 欧美一级a爱片免费观看看| 一级毛片黄色毛片免费观看视频| 777米奇影视久久| 一本大道久久a久久精品| av黄色大香蕉| 欧美三级亚洲精品| 十分钟在线观看高清视频www | 不卡视频在线观看欧美| 精品国产乱码久久久久久小说| 午夜免费鲁丝| 高清毛片免费看| 性高湖久久久久久久久免费观看| 亚洲精品乱久久久久久| 黄色视频在线播放观看不卡| 久久亚洲国产成人精品v| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 国产视频首页在线观看| 国产精品久久久久久久久免| h日本视频在线播放| 成人国产麻豆网| 91久久精品国产一区二区成人| 国产精品蜜桃在线观看| 久久国产精品大桥未久av | 久久这里有精品视频免费| 插逼视频在线观看| 99热这里只有是精品在线观看| 三上悠亚av全集在线观看 | 色视频在线一区二区三区| 亚洲欧美一区二区三区国产| 精品一区二区三卡| 国产有黄有色有爽视频| 精华霜和精华液先用哪个| a级毛片免费高清观看在线播放| 18禁在线无遮挡免费观看视频| 国产精品一二三区在线看| 午夜视频国产福利| 高清午夜精品一区二区三区| 亚洲欧美一区二区三区黑人 | xxx大片免费视频| 伦理电影免费视频| 中文字幕av电影在线播放| 下体分泌物呈黄色| 在线亚洲精品国产二区图片欧美 | 国产精品不卡视频一区二区| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 亚洲精品aⅴ在线观看| 69精品国产乱码久久久| 国产男女内射视频| 99热全是精品| 伦理电影大哥的女人| 美女国产视频在线观看| 国产美女午夜福利| 九草在线视频观看| 啦啦啦在线观看免费高清www| 五月天丁香电影| 两个人免费观看高清视频 | 中文字幕制服av| 伦理电影大哥的女人| 日本vs欧美在线观看视频 | 国产精品国产三级专区第一集| 欧美性感艳星| 亚洲国产精品国产精品| 男女边摸边吃奶| 亚洲情色 制服丝袜| 国产精品久久久久久精品古装| 国产欧美亚洲国产| 亚洲av福利一区| 51国产日韩欧美| 日韩在线高清观看一区二区三区| 搡女人真爽免费视频火全软件| 一本久久精品| 亚洲欧美成人精品一区二区| 日韩精品有码人妻一区| a 毛片基地| 91精品一卡2卡3卡4卡| 黄片无遮挡物在线观看| videossex国产| 夜夜爽夜夜爽视频| 亚洲av国产av综合av卡| 亚洲成人手机| 人妻 亚洲 视频| 免费高清在线观看视频在线观看| 好男人视频免费观看在线| 一个人免费看片子| 男女边摸边吃奶| 欧美日韩视频高清一区二区三区二| 国产欧美日韩一区二区三区在线 | 国产成人免费观看mmmm| 51国产日韩欧美| 国产探花极品一区二区| 黑人高潮一二区| 51国产日韩欧美| 精品人妻熟女毛片av久久网站| 国产极品粉嫩免费观看在线 | 麻豆乱淫一区二区| 大香蕉久久网| 国产精品三级大全| 免费看日本二区| 精品国产一区二区三区久久久樱花| 大码成人一级视频| 国产精品久久久久久精品古装| 国产精品一区二区在线观看99| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片| 国产精品一区www在线观看| 国产伦在线观看视频一区| 亚洲欧洲国产日韩| 国产中年淑女户外野战色| 99re6热这里在线精品视频| 亚洲欧洲国产日韩| 男人和女人高潮做爰伦理| 18+在线观看网站| 深夜a级毛片| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 国产又色又爽无遮挡免| 亚洲av男天堂| 国产精品国产三级国产专区5o| 伦理电影大哥的女人| 日韩中文字幕视频在线看片| 天堂俺去俺来也www色官网| 国产黄片美女视频| 久久ye,这里只有精品| 欧美日韩亚洲高清精品| 天天操日日干夜夜撸| 美女xxoo啪啪120秒动态图| 国产91av在线免费观看| 久久免费观看电影| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 精品视频人人做人人爽| 日本wwww免费看| 国产老妇伦熟女老妇高清| 麻豆成人av视频| 国产伦精品一区二区三区视频9| 麻豆成人午夜福利视频| 三级经典国产精品| 久久午夜综合久久蜜桃| 国产免费又黄又爽又色| 看非洲黑人一级黄片| 我要看黄色一级片免费的| 国产精品国产av在线观看| 日韩精品有码人妻一区| 99热6这里只有精品| 大香蕉久久网| 国产精品欧美亚洲77777| 丝袜在线中文字幕| 亚洲电影在线观看av| 久久ye,这里只有精品| 九九爱精品视频在线观看| 永久免费av网站大全| 视频中文字幕在线观看| 日韩视频在线欧美| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 成年人午夜在线观看视频| 亚洲久久久国产精品| 国产成人免费观看mmmm| 欧美成人精品欧美一级黄| 欧美三级亚洲精品| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频| 精品久久久噜噜| av免费观看日本| 亚洲四区av| 人妻一区二区av| 久久人人爽人人爽人人片va| 欧美xxxx性猛交bbbb| 岛国毛片在线播放| 国产日韩一区二区三区精品不卡 | 国产欧美日韩精品一区二区| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 欧美精品亚洲一区二区| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 男女边吃奶边做爰视频| 新久久久久国产一级毛片| 免费高清在线观看视频在线观看| 国产老妇伦熟女老妇高清| 久久鲁丝午夜福利片| 亚洲国产欧美在线一区| 亚洲精品乱码久久久v下载方式| 男的添女的下面高潮视频| 91精品国产国语对白视频| a级一级毛片免费在线观看| 成人国产麻豆网| 亚洲精品第二区| 国产高清不卡午夜福利| 嫩草影院新地址| 久久国产精品男人的天堂亚洲 | 国产成人精品久久久久久| 成人漫画全彩无遮挡| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美| 2022亚洲国产成人精品| 男人爽女人下面视频在线观看| www.av在线官网国产| 免费久久久久久久精品成人欧美视频 | 成人毛片60女人毛片免费| 日日爽夜夜爽网站| 欧美人与善性xxx| 国产欧美另类精品又又久久亚洲欧美| 99久久人妻综合| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 夜夜骑夜夜射夜夜干| 欧美+日韩+精品| 国产一区亚洲一区在线观看| 亚洲美女搞黄在线观看| 一区在线观看完整版| 精品一区二区三区视频在线| 精品国产一区二区三区久久久樱花| 9色porny在线观看| 国产日韩欧美在线精品| 女人精品久久久久毛片| 99热这里只有精品一区| 国产极品天堂在线| 欧美日韩av久久| 成人亚洲欧美一区二区av| 国产日韩一区二区三区精品不卡 | 亚洲,欧美,日韩| 日韩av免费高清视频| 九九爱精品视频在线观看| av在线观看视频网站免费| 热99国产精品久久久久久7| 国产精品一区二区三区四区免费观看| 我要看日韩黄色一级片| 在线观看免费视频网站a站| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 最近2019中文字幕mv第一页| 欧美xxⅹ黑人| 日韩欧美精品免费久久| 色94色欧美一区二区| 久久综合国产亚洲精品| 亚洲人成网站在线观看播放| 美女主播在线视频| av国产久精品久网站免费入址| 高清毛片免费看| 国产精品久久久久久久电影| av一本久久久久| 亚洲不卡免费看| av.在线天堂| 成人漫画全彩无遮挡| 高清在线视频一区二区三区| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 国产精品欧美亚洲77777| 国产精品久久久久久精品电影小说| 在线观看免费视频网站a站| 久久99蜜桃精品久久| 观看美女的网站| av线在线观看网站| 夫妻性生交免费视频一级片| 99久久中文字幕三级久久日本| 乱系列少妇在线播放| 国产成人freesex在线| 成人国产av品久久久| 日韩中字成人| 精品国产国语对白av| 黄色欧美视频在线观看| 高清黄色对白视频在线免费看 | 中文字幕久久专区| 国产成人精品无人区| 亚洲精品国产成人久久av| 国产精品国产三级国产专区5o| 国产成人一区二区在线| 日本色播在线视频| 亚洲高清免费不卡视频| 免费黄频网站在线观看国产| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 国产精品一区二区在线不卡| 91精品国产九色| av有码第一页| 中国三级夫妇交换| 最近的中文字幕免费完整| 亚洲经典国产精华液单| 丰满乱子伦码专区| 久久久久久久大尺度免费视频| 一级,二级,三级黄色视频| 色婷婷久久久亚洲欧美| 99视频精品全部免费 在线| 久久韩国三级中文字幕| 久久久国产精品麻豆| 91在线精品国自产拍蜜月| kizo精华| 99九九线精品视频在线观看视频| a级片在线免费高清观看视频| 免费av中文字幕在线| 男人添女人高潮全过程视频| 久久人人爽人人爽人人片va| 久久狼人影院| 2018国产大陆天天弄谢| 国产成人精品一,二区| 亚洲国产精品专区欧美| av线在线观看网站| 99热网站在线观看| videos熟女内射| 日韩不卡一区二区三区视频在线| 丝瓜视频免费看黄片| 国产一区二区在线观看日韩| 亚洲人成网站在线播| 亚洲精品日韩av片在线观看| 欧美日韩亚洲高清精品| 少妇丰满av| 晚上一个人看的免费电影| 国产一区二区三区av在线| 亚洲精品成人av观看孕妇| 久久免费观看电影| 久久人人爽人人片av| 精品人妻偷拍中文字幕| 久久人人爽人人片av| 亚洲精品亚洲一区二区| 国产精品国产三级国产专区5o| 亚洲一区二区三区欧美精品| 欧美xxxx性猛交bbbb| 欧美精品人与动牲交sv欧美| 黄色视频在线播放观看不卡| 男人舔奶头视频| 欧美精品亚洲一区二区| 2022亚洲国产成人精品| 欧美丝袜亚洲另类| 精品久久久久久久久亚洲| 妹子高潮喷水视频| 国产成人精品一,二区| 桃花免费在线播放| 免费少妇av软件| 亚洲自偷自拍三级| h视频一区二区三区| 精品久久久久久久久av| 赤兔流量卡办理| 精品久久国产蜜桃| 午夜免费男女啪啪视频观看| 偷拍熟女少妇极品色| 人妻一区二区av| 久久综合国产亚洲精品| 亚洲欧美日韩东京热| 欧美性感艳星| 免费大片黄手机在线观看| 免费观看性生交大片5| 十八禁网站网址无遮挡 | 全区人妻精品视频| 一本一本综合久久| 欧美精品一区二区大全| 久久人人爽人人片av| 日日啪夜夜撸| 一本一本综合久久| 波野结衣二区三区在线| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 久久女婷五月综合色啪小说| 视频中文字幕在线观看| 国产成人午夜福利电影在线观看| 综合色丁香网| av有码第一页| 午夜福利影视在线免费观看| 亚洲精品aⅴ在线观看| 精品人妻熟女av久视频| 国产精品国产三级专区第一集| 青春草国产在线视频| 亚洲美女黄色视频免费看| 国产精品久久久久久精品古装| 免费观看a级毛片全部| 中文字幕亚洲精品专区| 亚洲av男天堂| 国产一区有黄有色的免费视频| 在线观看三级黄色| 久久毛片免费看一区二区三区| 中国国产av一级| 国产精品99久久久久久久久| 午夜激情久久久久久久| 自线自在国产av| 国产在线视频一区二区| 精品熟女少妇av免费看| 能在线免费看毛片的网站| 人妻制服诱惑在线中文字幕| 国产综合精华液| 国产又色又爽无遮挡免| 美女大奶头黄色视频| 嫩草影院入口| 精品人妻熟女毛片av久久网站| 欧美精品国产亚洲| 中文在线观看免费www的网站| 欧美日韩视频精品一区| 久久精品国产亚洲网站| 中文字幕人妻丝袜制服| 人妻人人澡人人爽人人| av有码第一页| 美女xxoo啪啪120秒动态图| h视频一区二区三区| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 天堂俺去俺来也www色官网| 免费观看在线日韩| 嫩草影院新地址| 日韩电影二区| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 国产精品一二三区在线看| 99精国产麻豆久久婷婷| 国产免费一区二区三区四区乱码| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| 综合色丁香网| 另类亚洲欧美激情| 各种免费的搞黄视频| 国产爽快片一区二区三区| 久久99精品国语久久久| 男人和女人高潮做爰伦理| av天堂中文字幕网| 9色porny在线观看| 99久久精品一区二区三区| 人人妻人人澡人人看| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 久久国产精品大桥未久av | 极品少妇高潮喷水抽搐| 少妇人妻一区二区三区视频| 欧美xxxx性猛交bbbb| 日韩人妻高清精品专区| 国产精品蜜桃在线观看| 亚洲av成人精品一二三区| 在线观看人妻少妇| 伦理电影免费视频| 成人免费观看视频高清| 国产精品熟女久久久久浪| 亚洲av国产av综合av卡| 亚洲人成网站在线播| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 在线观看国产h片| 国产一区二区三区综合在线观看 | 视频中文字幕在线观看| 欧美区成人在线视频| 人妻少妇偷人精品九色| 日本色播在线视频| av在线老鸭窝| 中国国产av一级| 女性生殖器流出的白浆| 热99国产精品久久久久久7| 这个男人来自地球电影免费观看 | 国产av精品麻豆| a 毛片基地| 午夜av观看不卡| 99久久人妻综合| 九色成人免费人妻av| 欧美人与善性xxx| 成人无遮挡网站| av网站免费在线观看视频| 国产亚洲一区二区精品| 久久久久久伊人网av| 亚洲丝袜综合中文字幕| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| 久久久久久久久久人人人人人人| a 毛片基地| 哪个播放器可以免费观看大片| 又爽又黄a免费视频| 少妇的逼好多水| 亚洲在久久综合| 亚洲精品国产av成人精品| 亚洲一区二区三区欧美精品| 亚洲美女搞黄在线观看| 午夜久久久在线观看| 99re6热这里在线精品视频| 精品久久久精品久久久| 亚洲精品视频女| 99热这里只有精品一区| 免费久久久久久久精品成人欧美视频 | 免费观看性生交大片5| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 国产精品国产三级国产专区5o| 国产伦精品一区二区三区视频9| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 天美传媒精品一区二区| 永久网站在线| 免费看日本二区| 爱豆传媒免费全集在线观看| 国产成人一区二区在线| 免费观看的影片在线观看| 国产亚洲5aaaaa淫片| 亚洲国产精品国产精品| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 女人久久www免费人成看片| 女性被躁到高潮视频| 亚洲精品日韩av片在线观看| 午夜影院在线不卡| 精品少妇久久久久久888优播| 欧美三级亚洲精品| 超碰97精品在线观看| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 久久亚洲国产成人精品v| 成人无遮挡网站| 日日啪夜夜撸| 精品亚洲成国产av| 久久影院123| av福利片在线观看| 国产乱来视频区| 一级毛片 在线播放| 少妇的逼水好多| 午夜福利视频精品| 亚洲精品亚洲一区二区| 久久精品国产鲁丝片午夜精品| a级毛片免费高清观看在线播放| 久久久国产精品麻豆| 最近2019中文字幕mv第一页| 日韩制服骚丝袜av| 久久毛片免费看一区二区三区| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 国产精品国产三级专区第一集| 新久久久久国产一级毛片| 国产日韩一区二区三区精品不卡 | 免费人妻精品一区二区三区视频| 老女人水多毛片| 我要看日韩黄色一级片| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线| 丰满饥渴人妻一区二区三| 日韩大片免费观看网站| 亚洲在久久综合| 精品一区二区三区视频在线| 国内揄拍国产精品人妻在线| 久久毛片免费看一区二区三区| 能在线免费看毛片的网站| 只有这里有精品99| 成人美女网站在线观看视频| 久久青草综合色| 亚洲精品成人av观看孕妇| 日本wwww免费看| 91精品一卡2卡3卡4卡| 婷婷色综合www| 久久国产乱子免费精品| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 卡戴珊不雅视频在线播放| 久久热精品热| 丝瓜视频免费看黄片| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 一级毛片黄色毛片免费观看视频| 亚洲精品456在线播放app| 高清av免费在线| 伦理电影大哥的女人| 99热6这里只有精品| 中国三级夫妇交换| 国产一区二区三区综合在线观看 | 最新的欧美精品一区二区| 亚洲精品第二区| 五月伊人婷婷丁香| 伊人久久国产一区二区| 一本色道久久久久久精品综合| 国产伦精品一区二区三区四那| 偷拍熟女少妇极品色| 国产精品一区二区三区四区免费观看| 国产精品久久久久久av不卡| 久久女婷五月综合色啪小说| 一本一本综合久久| 国产黄色免费在线视频| 欧美3d第一页| 精品国产一区二区久久| 国产日韩欧美在线精品| a级毛片免费高清观看在线播放| 国产毛片在线视频| 亚洲色图综合在线观看| av福利片在线观看| 亚洲精品日本国产第一区| 这个男人来自地球电影免费观看 | 夜夜骑夜夜射夜夜干| 日韩一本色道免费dvd| 亚洲av综合色区一区| 少妇人妻久久综合中文| 亚洲丝袜综合中文字幕| 午夜免费鲁丝| 九九在线视频观看精品| 久久久久国产精品人妻一区二区| 如日韩欧美国产精品一区二区三区 | 一级a做视频免费观看| 欧美+日韩+精品| av国产久精品久网站免费入址| 亚洲精品aⅴ在线观看| 妹子高潮喷水视频| 我的女老师完整版在线观看| 美女中出高潮动态图| 在线观看免费高清a一片| 国产精品偷伦视频观看了| 精品一区二区三卡| 丰满少妇做爰视频|