• <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 ?

    一種識別低壓電力線載波通信系統(tǒng)中隨機脈沖噪聲的新方法

    2014-03-11 06:23:50丁永平黨麗劉超蘇醒
    裝備環(huán)境工程 2014年5期
    關鍵詞:電水壺電力線波形

    丁永平,黨麗,劉超,蘇醒

    (1.中國兵器工業(yè)新技術推廣研究所,北京100089; 2.哈爾濱博實自動化股份有限公司,哈爾濱150001)

    一種識別低壓電力線載波通信系統(tǒng)中隨機脈沖噪聲的新方法

    丁永平1,黨麗1,劉超2,蘇醒1

    (1.中國兵器工業(yè)新技術推廣研究所,北京100089; 2.哈爾濱博實自動化股份有限公司,哈爾濱150001)

    目的從電力線載波通信系統(tǒng)中提取隨機脈沖噪聲并分析其來源。方法建立一個簡單的檢測隨機噪聲的測試系統(tǒng)。結果FSV方法可以成功地識別熱水壺在電力線上造成的隨機脈沖噪聲,同時也證明了統(tǒng)計分析的方法對于識別隨機脈沖噪聲效果不佳。結論可以通過對MAFFSV方法結果設定閾值來識別低壓電力線載波通信系統(tǒng)中的隨機脈沖噪聲,進而可以確定低壓電力線網絡拓撲結構的改變。

    隨機脈沖噪聲;電力線載波通信;FSV方法

    低壓電力線網絡是世界上分布最為廣泛、堅固的電信號傳輸網絡。隨著低壓電力線載波技術的發(fā)展,低壓電力網絡在實現(xiàn)智能家居,多網融合等方面具有廣闊的應用前景。研究并建立低壓電力線的噪聲模型對提高電力線通信的傳輸效率及傳輸帶寬具有重要意義。研究表明,脈沖噪聲因其頻域寬帶特性對載波信號的影響巨大,需要使用相應的編碼和糾錯技術進行規(guī)避。低壓電網中的脈沖噪聲可以分為3類[1]:與工頻同步的周期性脈沖噪聲;與工頻異步的周期性脈沖噪聲;隨機脈沖噪聲。其中,隨機脈沖噪聲往往是由于電網設備的啟用或關閉引起的[2],也就意味著電網拓撲及傳輸特性的改變。準確檢測到這種傳輸特性的改變,并適時調整載波通信方式或啟用相關糾錯技術,對提高電力線載波技術的穩(wěn)定性及安全性具有重要意義。文獻[3]指出,低壓電網中不同的用電設備在開啟或關閉時所發(fā)出的脈沖噪聲是不同的,且保持相對穩(wěn)定。截止2013年,有2種方法分析典型的噪聲源,分別是時域法[4]和頻域法[5],另外,從電力載波線中提取典型噪聲[6]并區(qū)別于其他噪聲[7]。因此,可以使用隨機脈沖噪聲來識別不同用電設備的接入,進而推斷出電網拓撲的改變,為電力線通信系統(tǒng)的自調整提供重要信息。

    1 FSV方法

    FSV(Feature Selective Validation)方法由英國學者A.J.M.Martin于1999年提出[8],目的是建立一種定量、客觀、有統(tǒng)一標準的評價電磁仿真可信度和有效性的評估體系。目前該方法已經成為IEEE Std 1597.1[9]的一部分,正在受到越來越多的關注,另外FSV方法還可以應用于質量評估[10—11]和數(shù)據(jù)優(yōu)化[12]。其主要思想如圖1所示,將待評估數(shù)據(jù)和可信數(shù)據(jù)通過濾波分解為2部分:趨勢數(shù)據(jù)(直流和低頻分量)和特性數(shù)據(jù)(高頻分量)。直流和低頻部分的分析給出了兩組數(shù)據(jù)的趨勢差異量(ADM),高頻部分的分析給出了其特性差異量(FDM)。以上的兩個指標合成全局差異量(GDM)來評估數(shù)據(jù)的可信度。

    以上指標均有與每一數(shù)據(jù)點對應的單點指標ADMi,FDMi,GDMi,單點指標的平均值構成總指標ADMtot,FDMtot,GDMtot。以上評價指標可以給出定量和定性的結果,其評價等級對應見表1。

    圖1 FSV方法的基本思想Fig.1 The principle of FSV method

    表1 FSV評估方法的等級劃分Table 1 FSV interpretation scale

    2 FSV方法用于隨機脈沖噪聲識別的方法流程

    首先在實驗的基礎上獲取用電設備的隨機脈沖噪聲模式波形,隨后使用MAF-FSV方法對電網中檢測到的脈沖噪聲波形進行對比識別。通過對GDM-tot值的觀察來識別某種用電設備的開啟或關閉,進而對低壓電力通信信道進行重新估計或采取相應編碼技術改進通信質量。

    一些統(tǒng)計方法也可以被用來實現(xiàn)上述識別過程,例如相關系數(shù)法,可以用[-1,1]表征兩組數(shù)據(jù)之間的相關性的大小。選用FSV方法主要基于以下考慮:首先,FSV方法的結果可以更加全面地反映數(shù)據(jù)差異,既包含幅值和趨勢差異,又考慮了細節(jié)差異;其次,FSV方法的結果在一定程度上反映了人類目測數(shù)據(jù)差異的結果,是一種仿生算法;此外,FSV方法的結果形式多樣,既有分指標又有總指標,可以針對不同的數(shù)據(jù)特性差異進行信號識別。

    識別方法流程如圖2所示。首先是將電網中采集到的脈沖噪聲和目標用電設備的隨機脈沖噪聲模式信號讀入。在進行識別前需要對讀入的數(shù)據(jù)進行預處理,主要考慮到二者可能存在采樣率或者度量單位的差異。然后,從待識別數(shù)據(jù)中截取長度與模式數(shù)據(jù)相同的一段數(shù)據(jù),使用MAF-FSV方法進行對比,輸出GDMtot值作為識別結果數(shù)據(jù)。

    圖2 使用FSV方法進行噪聲識別流程圖Fig.2 Flow chart of noise recognition method using FSV method

    3 FSV方法用于隨機脈沖噪聲識別的試驗設計

    為了實現(xiàn)FSV方法在隨機脈沖噪聲識別中的應用,在實驗室搭建低壓電力線脈沖噪聲檢測系統(tǒng),如圖3所示。一般在對電力線噪聲進行提取時,需要使用頻率范圍為10 kHz~50 MHz的電力線耦合器(一種高通濾波設備)[2]。鑒于目前課題組實驗條件,設計使用線性阻抗穩(wěn)定網絡(LISN)來實現(xiàn),選用R&S公司的二線V型網絡ENV216,其觀測頻率范圍可以達到9 kHz~30 MHz。脈沖噪聲在經過LISN后波形的高頻特性有可能會比改變,但考慮到本節(jié)方法的目的在于識別隨機脈沖噪聲,而非準確測量,如果模式信號和待識別信號均是經過LISN后獲取,不會對信號識別噪聲嚴重影響。此外,在實驗過程中LISN還可以起到隔離電網中其他設備干擾的作用。測量系統(tǒng)如圖4所示。多次測量后獲取的電水壺和電鉆的開啟脈沖噪聲分別如圖5和圖6所示。多次測量后可以證明這兩種噪聲穩(wěn)定性較好。

    圖3 測量系統(tǒng)設置Fig.3 Measurement system setup

    圖4 測量系統(tǒng)實物Fig.4 Measurement system configuration

    圖5 熱水壺開啟產生的異步隨機噪聲波形Fig.5 Typical asynchronous impulsive noise given by kettle

    圖6 電鉆開啟產生的異步隨機脈沖噪聲波形Fig.6 Typical asynchronous impulsive noise given by electrical drill

    4 試驗結果及討論

    本節(jié)將MAF-FSV技術應用于低壓電力線載波的噪聲識別過程,以電水壺為例進行分析。如圖7所示,待辨識數(shù)據(jù)由檢測到的開水壺開關噪聲以及電力線中的其他脈沖噪聲構成。根據(jù)記錄,分別在1,9.7以及16.4 ms加入實測熱水壺的3組隨機脈沖噪聲模擬其開啟。

    將電水壺開啟噪聲從中識別出來需要首先建立電水壺噪聲的典型波形模式。通過多次測量,建立了如圖5所示模式的波形。

    分別使用相關系數(shù)法和MAF-FSV方法對圖7所示源數(shù)據(jù)中電水壺的開啟進行識別。相關系數(shù)法的識別結果如圖8所示。從結果中可以看出,目標噪聲加入時間點的相關系數(shù)值突出,但是在非目標時間點依然可以出現(xiàn)較高的數(shù)值。由此,不能通過設定相應的相關系數(shù)閾值來實現(xiàn)目標脈沖噪聲的識別。

    圖7 夾雜有其他噪聲的電水壺開啟噪聲Fig.7 Impulsive noise mixed with other noises given by kettle

    圖8 使用相關系數(shù)法的識別結果Fig.8 Recognition result using the correlation coefficient method

    采用MAF-FSV方法的識別結果如圖9所示??梢园l(fā)現(xiàn),通過將識別閾值設置于[0.3,0.6]內,就可以將存在于源數(shù)據(jù)中的3次熱水壺開啟脈沖噪聲識別出來。此外,由于在20 ms附近加入電鉆的開啟脈沖噪聲,GDMtot的結果出現(xiàn)一個較低的值。這主要是由于兩種用電設備在隨機脈沖噪聲波形上具有一定的相似性,如圖10所示。即便如此,FSV方法依然可以提供相應的識別裕度來加以區(qū)分。

    圖9 使用FSV方法的識別結果Fig.9 Recognition result using the FSV method

    圖10 熱水壺與電鉆開啟脈沖噪聲的局部對比Fig.10 Partial comparison of asynchronous impulsive noises given by kettle and electrical drill

    5 結語

    可以通過對MAF-FSV方法結果設定閾值來識別低壓電力線載波通信系統(tǒng)中的隨機脈沖噪聲,進而可以確定低壓電力線網絡拓撲結構的改變,對提高電力線載波通信系統(tǒng)的穩(wěn)定性具有重要意義。這一技術的實時、在線應用面臨的主要問題是計算速度的問題,如何提高FSV的計算效率將是未來研究的重點。

    [1] ZIMMERMANN M,DOSTERT K.Analysis and Modeling of Impulsive Noise in Broad-band Powerline Communications[J].IEEE Trans Electro-magn Compat,2002,44 (1):249—258.

    [2] AVRIL G,GAUTHIER F,MOULIN F,et al.Characterization of Time Variation of the Powerline Channel Frequency Response Simultaneously with Impulsive Noise[C]// International Symposium on in PLC and Its Applications. Pisa,Italy:IEEE,2007:330—335.

    [3] BARMADA S,MUSOLINO A,RAUGI M,et al.A Wavelet Based Method for the Analysis of Impulsive Noise Due to Switch CommutationsinPowerLineCommunication (PLC)Systems[J].IEEE Transactions on Smart Grid, 2011(2):92—101.

    [4] ZIMMERMANN M,DOSTERT K.Analysis and Modeling of Impulsive Noise in Broad-band Powerline Communications [J].IEEE Transactions on EMC,2002,44:249—258.

    [5] KHANGOSSTAR J,LI Z,MEHBOOB A.An Experimental Analysis in Time and Frequency Domain of Impulse Noise over Power Lines[C]//International Symposium on in PLC and Its Applications.Udine,Italy:IEEE,2011: 218—224.

    [6] AVRIL G,MOULIN F,ZEDDAM A,et al.Impulsive Noise Detection on Masked Carriers[C]//IEEE International Symposium on in PLC and Its Applications.Jeju city,South Korea,2008:369—373.

    [7] SATISH L,NAZNEEN B.Wavelet-based Denoising of Partial Discharge Signals Buried in Excessive Noise and Interference[J].IEEE Trans Dielectr Electr Insul,2003,10 (2):354—367.

    [8] MARTIN A J M.Quantitative Data Validation[D].Leicester:Department of Engineering,De Montfort Univ,U K,1999.

    [9] IEEE STD 1597.1—2008,IEEE Standard for Validation of Computational Electromagnetics Computer Modeling and Simulations[S].

    [10]KNOCKAERT J,PISSOORT D,VANHEE F.Comparing EMC-signatures by FSV as a Quality Assessment Tool [C]//Progress In Electromagnetics Research Symposium.Marrakesh,Morocco:IEEE,2011:1099—1103.

    [11]FEBO D D,PAULIS F D,ORLANDI A.Three Dimensional Full Wave Validation of the Maxwell Garnett to Debye Model Approach[C]//International Symposium on EMCEMC Europe.York,UK:IEEE,2011:670—675.

    [12]PAN S,WANG H,FAN J.Applying Feature Selective Validation(FSV)as an Objective Function for Data Optimization[C]//International Symposium on EMC.Fort Lauderdale,FL,USA:IEEE,2010:718—721.

    A Novel Method for Recognizing Asynchronous Impulsive Noise in Power Line Communication Systems

    DING Yong-ping1,DANG Li1,LIU Chao2,SU Xing1

    (1.Advanced Technology Generalization Institute of CNGC,Beijing 100089,China; 2.Harbin Boshi Automation Co.Ltd.,Harbin 150001,China)

    Objective To extract the asynchronous impulsive noise from the power communication line and obtain the source of particular kind of noise.Methods A simple measurement system was constructed to detect the asynchronous impulsive noises.Results The Feature Selective Validation(FSV)method was able to successfully recognize the impulsive noise produced in the power line by the connection of a kettle.Meanwhile,the statistical analysis was proved useless in the recognition of asynchronous impulsive noise.Conclusion The asynchronous impulsive noise in the low-voltage power communication line could be recognized by setting threshold values for the results of MAF-FSV method,and the change in the topological structure of the low-voltage power line network could then be determined.

    asynchronous impulsive noise;power line communication;FSV method

    10.7643/issn.1672-9242.2014.05.020

    TM73

    :A

    1672-9242(2014)05-0103-04

    2014-06-27;

    2014-07-10

    Received:2014-06-27;Revised:2014-07-10

    丁永平(1983—),男,黑龍江人,碩士,高級工程師,主要研究方向為電磁兼容性分析、設計及測試等。

    Biography:DING Yong-ping(1983—),Male,from Heilongjiang,Master,Senior engineer,Research focus:EMC analysis,design&testing.

    猜你喜歡
    電水壺電力線波形
    對《壓力容器波形膨脹節(jié)》2018版新標準的理解及分析
    概念多功能電水壺Multikettle
    五金科技(2019年2期)2019-05-09 08:01:06
    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
    基于電力線載波通信的智能限電裝置
    電子制作(2017年14期)2017-12-18 07:07:59
    一種壓縮感知電力線信道估計機制
    電信科學(2016年11期)2016-11-23 05:07:50
    我家有個“彌勒佛”
    基于ARM的任意波形電源設計
    大連臺使用CTS-1記錄波形特點
    電水壺選購方法
    電力線載波通信標準PRIME和G3-PLC的研究
    国产激情久久老熟女| 国产熟女欧美一区二区| 韩国av在线不卡| 日日撸夜夜添| 视频在线观看一区二区三区| 午夜视频国产福利| 欧美 日韩 精品 国产| 日本爱情动作片www.在线观看| 亚洲精品乱久久久久久| 男女边摸边吃奶| 久久99一区二区三区| 午夜日本视频在线| 色吧在线观看| 久久国内精品自在自线图片| 国产精品久久久久久久久免| 久热这里只有精品99| 久久av网站| a级毛片在线看网站| 一区在线观看完整版| 各种免费的搞黄视频| 国产视频首页在线观看| 丰满少妇做爰视频| 男女午夜视频在线观看 | 亚洲国产欧美在线一区| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 国产精品国产三级国产专区5o| 亚洲国产精品国产精品| 亚洲在久久综合| 1024视频免费在线观看| 亚洲精品色激情综合| 青青草视频在线视频观看| 97精品久久久久久久久久精品| 久久人人97超碰香蕉20202| 人妻 亚洲 视频| 免费女性裸体啪啪无遮挡网站| 夫妻性生交免费视频一级片| 老女人水多毛片| 秋霞在线观看毛片| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 中文字幕人妻丝袜制服| 男人添女人高潮全过程视频| 欧美成人午夜精品| av国产久精品久网站免费入址| 69精品国产乱码久久久| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 又黄又爽又刺激的免费视频.| 婷婷色av中文字幕| 99久久精品国产国产毛片| xxx大片免费视频| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 边亲边吃奶的免费视频| 最近中文字幕2019免费版| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 亚洲综合色网址| 久久97久久精品| 亚洲国产色片| 国产成人精品一,二区| 黄色配什么色好看| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕 | 爱豆传媒免费全集在线观看| 母亲3免费完整高清在线观看 | 香蕉国产在线看| 国产一区二区激情短视频 | 成人黄色视频免费在线看| 男女下面插进去视频免费观看 | 亚洲情色 制服丝袜| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 色吧在线观看| 国产精品无大码| 日韩av免费高清视频| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| 欧美 日韩 精品 国产| 国产又色又爽无遮挡免| 大香蕉久久网| 成人黄色视频免费在线看| 丰满迷人的少妇在线观看| 久久精品国产综合久久久 | 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线| av网站免费在线观看视频| 亚洲av国产av综合av卡| √禁漫天堂资源中文www| a 毛片基地| 日韩制服丝袜自拍偷拍| 人妻一区二区av| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线| av片东京热男人的天堂| 精品少妇久久久久久888优播| 国产1区2区3区精品| 国产精品国产三级国产专区5o| 天天影视国产精品| 亚洲第一区二区三区不卡| 国产极品粉嫩免费观看在线| xxxhd国产人妻xxx| 国产亚洲一区二区精品| 亚洲精华国产精华液的使用体验| 成人毛片a级毛片在线播放| 国产一区二区在线观看av| 色视频在线一区二区三区| 久久精品夜色国产| 午夜影院在线不卡| 久久久久久久久久久免费av| 人人妻人人澡人人看| 国产精品欧美亚洲77777| 精品久久久精品久久久| 九九爱精品视频在线观看| 亚洲国产日韩一区二区| 日韩不卡一区二区三区视频在线| 中文乱码字字幕精品一区二区三区| 在线观看人妻少妇| 国产av码专区亚洲av| 国产精品一国产av| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久 | 亚洲国产成人一精品久久久| 性高湖久久久久久久久免费观看| 少妇人妻 视频| 亚洲色图综合在线观看| 最近2019中文字幕mv第一页| 日本黄色日本黄色录像| 亚洲精品视频女| 亚洲综合色网址| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 欧美激情 高清一区二区三区| 亚洲美女黄色视频免费看| 久久影院123| 日韩 亚洲 欧美在线| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 天天操日日干夜夜撸| 一级片'在线观看视频| 丰满少妇做爰视频| 老女人水多毛片| 黑丝袜美女国产一区| 视频区图区小说| 亚洲 欧美一区二区三区| 欧美3d第一页| 寂寞人妻少妇视频99o| 我的女老师完整版在线观看| 国产精品久久久久成人av| 国产又爽黄色视频| 亚洲一区二区三区欧美精品| 欧美日韩视频高清一区二区三区二| 中文字幕亚洲精品专区| 22中文网久久字幕| 人妻系列 视频| 天天影视国产精品| 日本午夜av视频| 9色porny在线观看| 亚洲精品日本国产第一区| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 欧美人与性动交α欧美精品济南到 | 18在线观看网站| 91久久精品国产一区二区三区| 热re99久久精品国产66热6| 国产在线免费精品| 日韩制服骚丝袜av| av在线播放精品| 国产亚洲精品第一综合不卡 | 免费观看无遮挡的男女| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 午夜免费男女啪啪视频观看| av片东京热男人的天堂| 人妻少妇偷人精品九色| 亚洲欧美成人精品一区二区| 日日撸夜夜添| 久久久久久久久久人人人人人人| 国产精品久久久av美女十八| 丝袜人妻中文字幕| 久久午夜福利片| 精品一品国产午夜福利视频| 久久免费观看电影| 一区二区三区乱码不卡18| 97在线人人人人妻| 成年美女黄网站色视频大全免费| 搡老乐熟女国产| 久久久精品区二区三区| 日韩,欧美,国产一区二区三区| 国产精品成人在线| av国产久精品久网站免费入址| 国产亚洲av片在线观看秒播厂| 国产有黄有色有爽视频| 少妇的丰满在线观看| 最近手机中文字幕大全| 免费少妇av软件| 欧美精品一区二区大全| 色哟哟·www| 丰满少妇做爰视频| 人妻 亚洲 视频| 少妇被粗大猛烈的视频| 婷婷色综合www| 日本欧美视频一区| 最新的欧美精品一区二区| 9色porny在线观看| 乱码一卡2卡4卡精品| 国产福利在线免费观看视频| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久 | 女人久久www免费人成看片| 日本与韩国留学比较| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| 乱码一卡2卡4卡精品| 高清黄色对白视频在线免费看| 日韩成人av中文字幕在线观看| 欧美成人精品欧美一级黄| 看十八女毛片水多多多| 精品午夜福利在线看| 9热在线视频观看99| 日韩一区二区视频免费看| 午夜日本视频在线| 午夜福利视频精品| 在线观看人妻少妇| 成人手机av| 国产免费视频播放在线视频| 久久国产精品男人的天堂亚洲 | 国产精品久久久久久久久免| 99视频精品全部免费 在线| 国产成人免费观看mmmm| av女优亚洲男人天堂| 欧美激情极品国产一区二区三区 | 国产色婷婷99| a级毛片在线看网站| 久久综合国产亚洲精品| 乱码一卡2卡4卡精品| 亚洲一码二码三码区别大吗| 亚洲精品国产色婷婷电影| 天堂俺去俺来也www色官网| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 成人亚洲精品一区在线观看| 日韩av免费高清视频| 国产精品国产三级国产专区5o| 九九在线视频观看精品| 国国产精品蜜臀av免费| 久久久久久久大尺度免费视频| 国产免费现黄频在线看| 中国国产av一级| 熟妇人妻不卡中文字幕| 男女下面插进去视频免费观看 | 精品人妻熟女毛片av久久网站| 日韩不卡一区二区三区视频在线| 国产精品99久久99久久久不卡 | 男人舔女人的私密视频| 18在线观看网站| av在线播放精品| 亚洲国产精品国产精品| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕 | 青春草视频在线免费观看| 亚洲美女黄色视频免费看| 美女内射精品一级片tv| 人妻 亚洲 视频| 亚洲av.av天堂| 成年人午夜在线观看视频| 国产成人午夜福利电影在线观看| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 精品视频人人做人人爽| 婷婷色综合大香蕉| 久久国内精品自在自线图片| 久热这里只有精品99| av片东京热男人的天堂| 欧美丝袜亚洲另类| 国产男女超爽视频在线观看| 亚洲 欧美一区二区三区| 午夜福利视频在线观看免费| 大香蕉久久成人网| 人妻少妇偷人精品九色| 亚洲av电影在线进入| 国产男人的电影天堂91| 韩国高清视频一区二区三区| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 国产精品欧美亚洲77777| 国产一级毛片在线| 波野结衣二区三区在线| 国产片内射在线| 另类精品久久| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 久久99精品国语久久久| av不卡在线播放| 亚洲精品一区蜜桃| 看非洲黑人一级黄片| 在现免费观看毛片| 免费大片黄手机在线观看| 99久久中文字幕三级久久日本| 欧美日韩av久久| 久久精品国产亚洲av涩爱| 少妇的丰满在线观看| 麻豆乱淫一区二区| 99视频精品全部免费 在线| 国产视频首页在线观看| 99久久人妻综合| 成人毛片60女人毛片免费| 国产国拍精品亚洲av在线观看| 亚洲欧洲日产国产| 99久国产av精品国产电影| 精品国产一区二区三区四区第35| 国产熟女午夜一区二区三区| 最近手机中文字幕大全| 久久av网站| 亚洲av.av天堂| 国产乱来视频区| 亚洲成人av在线免费| 伦理电影免费视频| 99久久人妻综合| 久久久亚洲精品成人影院| 日日摸夜夜添夜夜爱| 一级爰片在线观看| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 狂野欧美激情性bbbbbb| 熟女电影av网| 国产片内射在线| 欧美 日韩 精品 国产| 亚洲av电影在线进入| 免费av中文字幕在线| 国产成人欧美| 欧美精品一区二区大全| 在线观看免费高清a一片| 久久久欧美国产精品| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕 | 下体分泌物呈黄色| 大香蕉久久网| 九色成人免费人妻av| 国产一级毛片在线| 22中文网久久字幕| 99九九在线精品视频| 国产精品人妻久久久久久| 街头女战士在线观看网站| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 欧美激情 高清一区二区三区| 亚洲av成人精品一二三区| 国产精品嫩草影院av在线观看| 亚洲,欧美精品.| 美女主播在线视频| 国产日韩欧美视频二区| 色网站视频免费| 国产成人精品婷婷| a级毛片黄视频| 在线天堂中文资源库| 大片电影免费在线观看免费| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 丝袜人妻中文字幕| 最近手机中文字幕大全| 亚洲久久久国产精品| 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 免费黄频网站在线观看国产| 国产精品人妻久久久影院| 亚洲伊人色综图| av在线观看视频网站免费| 春色校园在线视频观看| 精品酒店卫生间| 伦理电影免费视频| 在线观看一区二区三区激情| 成人国产麻豆网| 欧美精品亚洲一区二区| 国产永久视频网站| 又黄又粗又硬又大视频| 亚洲av电影在线进入| 亚洲成人手机| 欧美日本中文国产一区发布| 最近中文字幕高清免费大全6| 人妻 亚洲 视频| 七月丁香在线播放| 久久久久久久大尺度免费视频| 日韩一本色道免费dvd| 一级毛片我不卡| 99re6热这里在线精品视频| 亚洲综合色网址| 乱人伦中国视频| 母亲3免费完整高清在线观看 | 91精品国产国语对白视频| 成年女人在线观看亚洲视频| 国产一区二区在线观看av| 国产69精品久久久久777片| 亚洲欧美精品自产自拍| 国产免费视频播放在线视频| 人妻一区二区av| 大片电影免费在线观看免费| 乱码一卡2卡4卡精品| 最黄视频免费看| 少妇 在线观看| 成人亚洲欧美一区二区av| 欧美另类一区| 国产日韩欧美在线精品| 亚洲综合色惰| 国产成人欧美| 国产精品偷伦视频观看了| 亚洲国产精品成人久久小说| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 视频中文字幕在线观看| 考比视频在线观看| 亚洲国产欧美在线一区| 国产亚洲av片在线观看秒播厂| 99香蕉大伊视频| 狂野欧美激情性bbbbbb| 精品福利永久在线观看| 春色校园在线视频观看| 成人毛片a级毛片在线播放| 国产在视频线精品| 亚洲经典国产精华液单| 成人影院久久| 久久亚洲国产成人精品v| 2018国产大陆天天弄谢| 成人午夜精彩视频在线观看| 国产男人的电影天堂91| 在线观看人妻少妇| 亚洲国产欧美在线一区| 亚洲第一av免费看| 国产片内射在线| 美女中出高潮动态图| 美女国产视频在线观看| 欧美精品高潮呻吟av久久| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 黄色 视频免费看| 母亲3免费完整高清在线观看 | 国产精品免费大片| 国产免费又黄又爽又色| 少妇的丰满在线观看| 99热这里只有是精品在线观看| 美女大奶头黄色视频| 97人妻天天添夜夜摸| 亚洲av综合色区一区| 日韩中字成人| 香蕉精品网在线| 免费播放大片免费观看视频在线观看| 亚洲av综合色区一区| 汤姆久久久久久久影院中文字幕| 亚洲国产色片| 欧美xxⅹ黑人| 久久国内精品自在自线图片| 全区人妻精品视频| 成人无遮挡网站| 日本黄色日本黄色录像| 美女xxoo啪啪120秒动态图| 赤兔流量卡办理| 国产精品免费大片| 精品一品国产午夜福利视频| 黑人高潮一二区| 18禁观看日本| 欧美日韩精品成人综合77777| 99热全是精品| 国产黄色免费在线视频| 97精品久久久久久久久久精品| 插逼视频在线观看| 国产亚洲午夜精品一区二区久久| 曰老女人黄片| 国产色爽女视频免费观看| 免费人妻精品一区二区三区视频| 咕卡用的链子| 午夜免费观看性视频| 国产极品粉嫩免费观看在线| 亚洲欧美清纯卡通| 秋霞伦理黄片| av播播在线观看一区| 色婷婷久久久亚洲欧美| 色5月婷婷丁香| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 五月天丁香电影| 亚洲久久久国产精品| 美女国产视频在线观看| 亚洲国产最新在线播放| 精品视频人人做人人爽| 99热国产这里只有精品6| av在线播放精品| 日韩视频在线欧美| 如日韩欧美国产精品一区二区三区| 婷婷色麻豆天堂久久| 老司机影院成人| 午夜福利在线观看免费完整高清在| av在线播放精品| 亚洲成av片中文字幕在线观看 | 男女啪啪激烈高潮av片| 午夜91福利影院| 国产高清不卡午夜福利| 国产精品久久久久久av不卡| 国产成人精品福利久久| 国产成人免费无遮挡视频| 日韩一区二区视频免费看| 午夜福利网站1000一区二区三区| 精品人妻偷拍中文字幕| 大码成人一级视频| 丝袜在线中文字幕| 全区人妻精品视频| 中文字幕最新亚洲高清| 亚洲精品一区蜜桃| 1024视频免费在线观看| 美女内射精品一级片tv| 久热这里只有精品99| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕 | 在线观看美女被高潮喷水网站| 日本91视频免费播放| 亚洲精品自拍成人| 亚洲欧美清纯卡通| 色网站视频免费| 久久韩国三级中文字幕| 九草在线视频观看| 国产1区2区3区精品| 在线精品无人区一区二区三| 丰满迷人的少妇在线观看| 另类亚洲欧美激情| 免费av中文字幕在线| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 九九爱精品视频在线观看| 少妇被粗大猛烈的视频| 18禁观看日本| 精品人妻偷拍中文字幕| 国精品久久久久久国模美| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 国产一区二区三区av在线| 性色avwww在线观看| 亚洲丝袜综合中文字幕| av免费观看日本| 久久人人爽人人片av| 永久网站在线| 久久韩国三级中文字幕| 午夜福利,免费看| 黑人高潮一二区| 久久久久久人妻| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 国产 精品1| 在线天堂最新版资源| 91精品伊人久久大香线蕉| 久久精品国产亚洲av涩爱| 久久热在线av| 国产av一区二区精品久久| 五月玫瑰六月丁香| h视频一区二区三区| www.色视频.com| 久久久久久久国产电影| 视频在线观看一区二区三区| 久久久久网色| 香蕉丝袜av| 卡戴珊不雅视频在线播放| 国产午夜精品一二区理论片| 狂野欧美激情性xxxx在线观看| 青春草视频在线免费观看| 亚洲综合色惰| 中文字幕免费在线视频6| 蜜臀久久99精品久久宅男| 人妻少妇偷人精品九色| 黑丝袜美女国产一区| av在线播放精品| 日韩成人伦理影院| 色哟哟·www| 国产在线一区二区三区精| 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| 毛片一级片免费看久久久久| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 日韩制服骚丝袜av| 天堂俺去俺来也www色官网| 满18在线观看网站| 黄色毛片三级朝国网站| 国产精品不卡视频一区二区| www.色视频.com| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 99热国产这里只有精品6| 热re99久久精品国产66热6| 日韩av在线免费看完整版不卡| 亚洲精品日本国产第一区| 插逼视频在线观看| 久久国产亚洲av麻豆专区| 亚洲成av片中文字幕在线观看 | 乱人伦中国视频| 看非洲黑人一级黄片| 久热这里只有精品99| 视频中文字幕在线观看| 看十八女毛片水多多多| 秋霞在线观看毛片| 精品国产乱码久久久久久小说| 新久久久久国产一级毛片| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 成人亚洲精品一区在线观看| 在线 av 中文字幕| 成人国产麻豆网| 久久久久久久亚洲中文字幕| 国国产精品蜜臀av免费| 成人亚洲欧美一区二区av| a级毛片黄视频| 汤姆久久久久久久影院中文字幕| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 91久久精品国产一区二区三区| 99re6热这里在线精品视频| 亚洲国产精品成人久久小说| 日本av免费视频播放| 日韩制服丝袜自拍偷拍| 久久热在线av| 夫妻性生交免费视频一级片| 一二三四在线观看免费中文在 | 精品国产国语对白av| 日本-黄色视频高清免费观看| 97人妻天天添夜夜摸| 国产成人91sexporn| 久久精品aⅴ一区二区三区四区 | 亚洲内射少妇av| 欧美激情 高清一区二区三区| 91精品伊人久久大香线蕉| 国产福利在线免费观看视频| 最近的中文字幕免费完整| 国产精品国产三级国产av玫瑰| 午夜免费男女啪啪视频观看| 日本av手机在线免费观看| 伊人亚洲综合成人网| av国产精品久久久久影院| 成年美女黄网站色视频大全免费| 亚洲精品日本国产第一区| 欧美日韩精品成人综合77777| 久久久a久久爽久久v久久| 欧美精品av麻豆av| 性高湖久久久久久久久免费观看| 色婷婷久久久亚洲欧美| av播播在线观看一区| 涩涩av久久男人的天堂| 久久久国产一区二区| 久久久久久久久久成人| 丰满少妇做爰视频| 视频在线观看一区二区三区|