• <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 ?

    一種中距離無線能量傳輸系統(tǒng)的頻率特性

    2014-06-08 03:45:42鄧凱廖承林王麗芳
    電工電能新技術 2014年9期
    關鍵詞:頻率特性工作頻率輸出功率

    鄧凱,廖承林,王麗芳

    (1.中國科學院電力電子與電氣驅動重點實驗室,電工研究所,北京100190; 2.中國科學院大學,北京100190)

    一種中距離無線能量傳輸系統(tǒng)的頻率特性

    鄧凱1,2,廖承林1,王麗芳1

    (1.中國科學院電力電子與電氣驅動重點實驗室,電工研究所,北京100190; 2.中國科學院大學,北京100190)

    磁諧振耦合式無線能量傳輸系統(tǒng)的工作頻率直接影響到系統(tǒng)的效率和最大傳輸功率。對一種工作在數(shù)百千赫茲頻率段的磁諧振耦合式無線能量傳輸系統(tǒng)進行頻率特性研究,基于該無線能量傳輸系統(tǒng)在不同傳輸距離條件下線圈自感和互感參數(shù)建立無線能量傳輸系統(tǒng)的Simulink模型。研究無線能量傳輸系統(tǒng)工作頻率變化時系統(tǒng)的頻率-效率和頻率-輸出功率特性。根據(jù)系統(tǒng)的頻率特性提出了一種通過調(diào)節(jié)系統(tǒng)頻率控制輸出功率的方法,并通過仿真和實際電動汽車動力電池組恒流充電驗證了該方法的有效性。

    無線能量傳輸;磁諧振耦合;頻率特性;功率控制

    1 引言

    無線能量傳輸是人類長久以來的夢想,自尼古拉斯.特斯拉以來,研究者從未放棄對該領域的探索,但一直以來進展十分緩慢。直到2006年美國MIT學者提出磁諧振耦合式無線能量傳輸技術并在2007年成功地在2m的距離點亮了一只60W的燈泡[1],無線能量傳輸技術迅速成為了一個世界范圍內(nèi)的研究熱點。磁諧振耦合式無線能量傳輸技術具有傳輸距離遠、效率高、線圈偏移容忍度高等優(yōu)點,這使其受到了廣大研究者的青睞。

    對工作頻率極其敏感是磁諧振耦合式無線能量傳輸技術的一個很重要的特點,目前國內(nèi)外關于磁諧振耦合頻率特性所做的研究工作有:文獻[2]分別采用了電磁場理論和電路模型研究了不同傳輸距離條件下磁諧振耦合式無線能量傳輸系統(tǒng)的傳輸效率和工作頻率的關系;文獻[3]采用有限元仿真的方法得到了過耦合狀態(tài)、臨界耦合狀態(tài)和欠耦合狀態(tài)三種情況下的頻率特性;文獻[4]根據(jù)磁諧振耦合無線能量傳輸技術的頻率特性提出了一種頻率優(yōu)化設計方法來抑制傳輸效率隨傳輸距離的增加而下降的趨勢。

    本文在這些研究的基礎上對一種中距離磁諧振耦合式無線能量傳輸系統(tǒng)進行了頻率特性研究。以系統(tǒng)實際參數(shù)為基礎對不同傳輸距離條件下系統(tǒng)工作頻率變化時傳輸效率和最大傳輸功率進行仿真,并在此基礎上提出了一種通過調(diào)節(jié)系統(tǒng)頻率控制輸出功率的無線能量傳輸系統(tǒng)的控制方法,并在電動汽車電池組上進行了實際驗證。對中距離、數(shù)千瓦等級功率的無線能量傳輸系統(tǒng)設計和控制提供了一定的參考。

    2 無線能量傳輸系統(tǒng)模型

    MIT團隊提出的磁諧振耦合式無線能量傳輸技術的核心是4線圈結構的無線能量傳輸線圈,其模型如圖1所示。

    圖1 磁諧振耦合式無線能量傳輸技術[1]Fig.1Magnetic resonance coupling wireless power transfer technology

    發(fā)射線圈(1)與發(fā)射端自諧振線圈(2)通過電磁感應耦合的方式傳輸電能,發(fā)射端自諧振線圈與接收端自諧振線圈完全相同,兩個線圈均工作在自諧振狀態(tài),這兩個線圈以磁諧振耦合的方式傳輸電能,保證能量的高效傳輸,接收端自諧振線圈(3)通過電磁感應耦合的方式將電能傳輸給接收線圈(4)供負載使用。自諧振指該線圈的電感與自身的寄生電容參數(shù)可以達到諧振狀態(tài),實際系統(tǒng)中,為便于設計,往往在自諧振線圈上串聯(lián)電容使其達到諧振狀態(tài)。

    目前關于磁共振耦合無線能量傳輸?shù)念l率響應模型主要有基于耦合模的模型[5]和基于兩線圈的簡化等效電路模型[6,7]。這兩種模型都是僅僅考慮相鄰兩個線圈之間的影響,忽略掉線圈1與3、線圈2與4、線圈1與4之間的影響,從而簡化為兩個自諧振線圈2與3之間的能量傳遞關系。

    但在實際系統(tǒng)中,這些不相鄰線圈之間的影響與系統(tǒng)性能息息相關,這兩種等效模型無法準確描述系統(tǒng)特性,需要建立包含六個耦合系數(shù)的等效電路模型,如圖2所示。

    圖2 四線圈耦合無線能量傳輸環(huán)節(jié)示意圖Fig.2Wireless power transfer model with 4 coupling coils

    圖2 中,L1~L4分別為線圈1~線圈4的等效電感,C2、C3分別為線圈2、3的自諧振補償電容,Zin為輸入逆變電源的電源內(nèi)阻,R為負載,M12、M13、M14、M23、M24、M34分別為線圈兩兩間的互感。

    采用含有耦合電感的等效電路理論描述系統(tǒng)的方程組如下:

    式中,U1為加在L1兩端的激勵電壓;Z1~Z4分別為四個線圈回路的等效自阻抗;I1~I4分別為四個線圈電感中的電流;ω為系統(tǒng)工作角頻率。

    該系統(tǒng)模型比較復雜,難以進行簡化,根據(jù)實驗系統(tǒng)的實際參數(shù)搭建Simulink仿真模型,用仿真的方法對不同傳輸距離下的頻率特性進行分析。

    3 無線能量傳輸系統(tǒng)的頻率特性仿真

    3.1 仿真模型

    無線能量傳輸系統(tǒng)主要由高頻逆變器、無線能量傳輸單元和負載整流裝置構成,仿真電路圖如圖3所示。逆變器后端串聯(lián)電感,使得逆變器為電流型逆變器,保證輸入無線能量傳輸單元的電流連續(xù)。無線能量傳輸單元的線圈1、4上分別串聯(lián)電容C1、C4,起輸入輸出阻抗變換作用,線圈2、3上并聯(lián)有諧振補償電容C2、C3,使線圈2和線圈3能工作在諧振或者接近于諧振的狀態(tài)。無線能量傳輸單元輸出的高頻電能經(jīng)過整流后提供給負載使用,為保證無線能量傳輸單元能量傳輸?shù)男?,必須使流過整流橋的電流連續(xù)且接近正弦。在整流橋前端加入負載補償單元ZL,這里采用的是一個電感作為負載補償單元,使整流橋的每個二極管導通角均為180°。

    圖3 無線能量傳輸系統(tǒng)仿真電路圖Fig.3Simulation model of wireless power transfer system

    為了研究無線能量傳輸系統(tǒng)的頻率特性,實際測量一種磁諧振耦合式無線能量傳輸系統(tǒng)的傳輸單元各線圈在不同距離下的自感、互感,在此基礎上采用電路仿真的方式研究系統(tǒng)在不同工作頻率下的傳輸效率和最大傳輸功率,為系統(tǒng)優(yōu)化和控制策略制定提供基礎。

    被測量的實際磁諧振耦合式無線能量傳輸系統(tǒng)4個線圈直徑均為50cm,同軸平行放置,額定工作頻率為150kHz,發(fā)射端線圈與接收端線圈之間設計傳輸距離25cm,在輸入市電的情況下系統(tǒng)最大輸出功率為3.3kW。

    分別測量傳輸距離為15cm、25cm、35cm的線圈自感和互感參數(shù),利用這些參數(shù)建立仿真模型,分析不同距離下無線能量傳輸系統(tǒng)的頻率特性,在仿真電路中輸入電源為300V的直流電壓,負載電阻取值為45Ω。

    3.2 仿真結果

    以系統(tǒng)額定工作頻率150kHz為中心頻率向兩邊調(diào)節(jié)逆變器輸出電能頻率,直到無線能量傳輸系統(tǒng)效率接近于0,在不同工作頻率f下無線能量傳輸系統(tǒng)的傳輸效率η和系統(tǒng)輸出功率P如圖4所示。

    圖4 磁諧振耦合式無線能量傳輸系統(tǒng)頻率特性Fig.4Frequency character of wireless power transfer system

    3.3 仿真分析

    傳輸距離15cm時,無線能量傳輸系統(tǒng)的頻率-效率特性呈現(xiàn)一個雙峰特性,為過耦合狀態(tài)[3],最大傳輸效率可以為90%;傳輸距離25cm時頻率-效率特性變?yōu)閱畏迩€,最大傳輸效率仍可達到90%,為臨界耦合狀態(tài)[3];傳輸距離35cm時頻率-效率特性為單峰特性,最大傳輸效率較90%略有下降,為欠耦合狀態(tài)[3]。

    傳輸功率-頻率特性始終為一雙峰曲線,但在工作頻率較低的功率輸出最大點處能量傳輸效率很低,在實際系統(tǒng)中不會采用該頻率點,所以工作頻率較高的功率峰值點為實際系統(tǒng)的最大功率點。在傳輸線圈結構不變的情況下,隨著傳輸距離的增大,最大輸出功率值會迅速減小。

    傳輸距離15cm時最大功率傳輸頻率為160kHz;傳輸距離25cm時,最大功率傳輸頻率為152kHz;傳輸距離35cm時最大功率傳輸頻率為150kHz??梢婋S著傳輸距離的改變,最大功率傳輸頻率會發(fā)生偏移。當無線能量傳輸系統(tǒng)發(fā)射端與接收端相對位置發(fā)生改變時,可以選擇改變系統(tǒng)工作頻率的方式來使無線能量傳輸系統(tǒng)輸出功率相對穩(wěn)定。

    相比于效率,輸出功率受到系統(tǒng)工作頻率影響更大。以傳輸距離25cm為例,系統(tǒng)工作頻率在150~158kHz變化時,傳輸效率基本保持恒定,但隨著工作頻率的提高,系統(tǒng)輸出功率會迅速下降??梢栽谠搮^(qū)間內(nèi)調(diào)節(jié)系統(tǒng)工作頻率控制無線能量傳輸系統(tǒng)的輸出功率。

    4 調(diào)節(jié)系統(tǒng)頻率控制輸出功率方法

    采用調(diào)節(jié)系統(tǒng)頻率控制無線能量傳輸輸出功率的方法控制無線能量傳輸系統(tǒng)恒流工作,這種控制方式尤其適合電動汽車動力電池組充電,電動汽車動力電池恒流恒壓充電過程中總體來說功率變化范圍并不是太大,調(diào)頻控制功率輸出方式可以滿足功率變化需求。

    4.1 無線能量傳輸系統(tǒng)閉環(huán)恒流控制系統(tǒng)框圖

    無線能量傳輸系統(tǒng)常見的輸出功率調(diào)節(jié)方式為在發(fā)射端的逆變單元前端加入DC-DC變換單元[8],或者在接收端的高頻整流濾波單元后端加入DCDC變換單元來控制系統(tǒng)的功率輸出。由于串聯(lián)級數(shù)的增加,系統(tǒng)效率會下降,系統(tǒng)體積和成本也會相應增加。圖5所示為電動汽車充電用調(diào)頻控制輸出功率的無線能量傳輸系統(tǒng)框圖,可以看出,這種調(diào)節(jié)功率輸出方法減少了系統(tǒng)電路串聯(lián)級數(shù),降低了硬件成本和體積。

    4.2 離散增量PID控制

    圖5 調(diào)頻控制輸出功率系統(tǒng)框圖Fig.5System block diagram of output power controlled by frequency adjustment

    采用離散增量PID的控制方法對閉環(huán)頻率控制8A恒流輸出進行了仿真,通過檢測輸出電流,比較輸出電流與期望電流值之間的誤差量來控制每步計算中工作頻率的改變量,當電流誤差在控制精度允許范圍之內(nèi)時,系統(tǒng)停止調(diào)頻。從理論上來說這種控制算法不會產(chǎn)生穩(wěn)態(tài)誤差,增量PID還有計算量小的優(yōu)點,比較適合作為無線能量傳輸系統(tǒng)的輸出閉環(huán)控制。程序控制框圖如圖6所示。

    圖6 控制程序框圖Fig.6Flow chart of control program

    4.3 控制算法仿真結果

    閉環(huán)控制系統(tǒng)的負載分別采用電阻和92串5并的鋰離子動力電池組模型,系統(tǒng)輸出電壓電流的動態(tài)響應過程如圖7所示??梢钥闯觯?0Ω的電阻負載時,輸出能穩(wěn)定在8A下恒流工作,系統(tǒng)動態(tài)響應時間小于10ms,穩(wěn)態(tài)誤差小于0.3%;當負載為92串5并的鋰離子電池組時,動態(tài)響應時間小于3ms,穩(wěn)態(tài)誤差小于0.3%,輸出電流紋波小,能夠用于電動汽車動力電池組恒流充電。

    5 實驗驗證

    圖7 恒流控制動態(tài)響應過程Fig.7Voltage and current response of constant current control

    為驗證控制算法的可靠性,采用實際電池組分別在輸入直流電壓為260V情況下進行了3A、5A、7A的恒流控制實驗。實驗表明,調(diào)頻控制方案能將輸出電流控制在很好的精度范圍內(nèi),在輸入電壓發(fā)生波動時,調(diào)頻控制方案也能穩(wěn)定在預期的輸出,輸出誤差穩(wěn)定在期望值的±3%以內(nèi)。圖8為調(diào)頻控制方案得到的實驗波形,其中Ch1為逆變器的驅動波形,Ch2為電流型逆變器的輸出電壓波形,Ch3為輸出電流波形,由于輸出端沒有加電感濾波,輸出電流含有一定的諧波,Ch4為輸入電壓值。當輸出電流期望值改變時,控制系統(tǒng)會通過調(diào)節(jié)逆變器驅動信號的工作頻率使系統(tǒng)的輸出電流值穩(wěn)定在期望值附近。

    以上實驗中,設定不同輸出電流期望值時,系統(tǒng)都能通過調(diào)節(jié)工作頻率使得輸出電流很好地跟隨期望值。在不同的期望輸出電流情況下,最終系統(tǒng)穩(wěn)定下來的輸入電壓Vin、輸入電流Iin、輸出電壓Vout、輸出電流Iout、工作頻率f和系統(tǒng)工作效率η如表1所示。

    表1 電動汽車電池組無線充電各功率點工況Tab.1Constant current charging condition and result

    圖8 鋰離子動力電池組恒流充電實驗Fig.8Constant current charging experiment of lithium-ion battery

    表1所示的實驗結果也證明了調(diào)節(jié)系統(tǒng)頻率控制無線能量傳輸輸出功率的方法特別適合電動汽車無線充電,其恒流控制精確,在輸出電流變化的情況下無線能量傳輸系統(tǒng)的效率始終保持在一個很高的值。

    6 結論

    本文在實際測量一種磁共振式無線能量傳輸系統(tǒng)線圈自感和互感的前提下對該系統(tǒng)進行了頻率特性仿真,分析了不同距離下無線能量傳輸系統(tǒng)頻率-效率、頻率-輸出功率的關系。根據(jù)無線能量傳輸系統(tǒng)在特定頻率段頻率變化時效率變化不明顯,但輸出功率變化顯著的特點,提出了一種調(diào)節(jié)系統(tǒng)頻率控制無線能量傳輸輸出功率的方法,并采用離散增量PID的算法實現(xiàn)了閉環(huán)控制恒流輸出。通過仿真和實際電動汽車動力電池組充電實驗進行了驗證。

    [1]Soljacˇic'M,Kurs A,Karalis A,et al.Wireless power transfer via strongly coupled magnetic resonances[J].Science,2007,317(5834):83-86.

    [2]Imura T.Study on maximum air-gap and efficiency of magnetic resonant coupling for wireless power transfer using equivalent circuit[A].2010 IEEE International Symposium on Industrial Electronics(ISIE)[C].Bari,Italy,2010.3664-3669.

    [3]Ramos G V,Yuan Jiann-Shiun.FEM simulation to characterize wireless electric power transfer elements[A].2012ProceedingsofIEEE[C].Orlando,USA,2012.1-4.

    [4]譚林林,黃學良,黃輝,等(Tan Linlin,Huang Xueliang,Huang Hui,et al.).基于頻率控制的磁耦合共振式無線電力傳輸系統(tǒng)傳輸效率優(yōu)化控制(Transfer efficiency optimal control of magnetic resonance coupled system of wireless power transfer based on frequency control)[J].中國科學:技術科學(Science China: Technological Sciences),2011,41(7):913-919.

    [5]張獻,楊慶新,陳海燕,等(Zhang Xian,Yang Qingxin,Chen Haiyan,et al.).電磁諧振耦合式傳能系統(tǒng)的頻率分裂特性研究(Research on characteristics of frequency splitting in electromagnetic coupling resonant power transmission systems)[J].中國電機工程學報(Proceedings of the CSEE),2012,32(9):167-172.

    [6]李陽,楊慶新,閆卓,等(Li Yang,Yang Qingxin,Yan Zhuo,et al.).磁諧振耦合式無線電能傳輸系統(tǒng)的頻率特性(Characteristic of frequency in wireless power transfer system via magnetic resonance coupling)[J].電機與控制學報(Electric Machines and Control),2012,16(7):7-11.

    [7]Imura H Okabe,T Uchida,Y Hori.Study on open and short end helical antennas with capacitor in series of wireless power transfer using magnetic resonant couplings[A].Industrial Electronics,35th Annual Conference of IEEE[C].2009.3848-3853.

    [8]Li Yanling,Sun Yue,Dai Xin.Robust control for an uncertain LCL resonant ICPT system using LMI method[J].Control Engineering Practice,2013,(21):31-41.

    Frequency characteristic of mid-range wireless power transfer system

    DENG Kai1,2,LIAO Cheng-lin1,WANG Li-fang1
    (1.Key Laboratory of Power Electronics and Electrical Drives,Institute of Electrical Engineering,Chinese Academy of Sciences,Beijing 100190,China;2.University of Chinese Academy of Sciences,Beijing 100190,China)

    The frequency of a wireless power transfer(WPT)system via magnetic coupling resonant is very important because it can be the limitation of the efficiency and the maximum transfer power of the WPT system.In this paper,the frequency characteristic of a WTP system via magnetic resonant coupling is explored.A simulation model is build based on the self inductance parameters and the mutual inductance parameters under different transfer distances.Using this model,efficiency and output power are researched when system frequency is changing.An output power controlling method is proposed by adjusting the system frequency,and the method is proved to be effective by simulation and constant current charging experiment of lithium-ion battery.

    wireless power transfer;magnetic coupling resonant;frequency characteristic;power control

    TM72

    A

    1003-3076(2014)09-0035-06

    2013-10-10

    鄧凱(1989-),男,湖北籍,碩士研究生,研究方向為電動汽車無線充電技術;廖承林(1973-),男,四川籍,副研究員,碩士生導師,研究方向為整車控制、電動汽車無線充電等。

    猜你喜歡
    頻率特性工作頻率輸出功率
    考慮頻率特性的變頻負荷模型研究
    CPU故障的處理技巧
    中文信息(2016年11期)2017-02-11 16:48:48
    DAM中波發(fā)射機電聲指標頻率特性初探
    高頻非對稱EMCCD增益驅動電路設計
    一種工作頻率可變的雙向DC-DC變換器
    電源技術(2015年9期)2015-06-05 09:36:07
    新時期自適應通信技術應用發(fā)展現(xiàn)狀
    適用于智能電網(wǎng)的任意波形輸出功率源
    基于雙層BP神經(jīng)網(wǎng)絡的光伏電站輸出功率預測
    基于AD9854的簡易頻率特性測試儀的設計
    分布式發(fā)電系統(tǒng)并網(wǎng)逆變器輸出功率的自適應控制
    老司机福利观看| 脱女人内裤的视频| 亚洲av欧美aⅴ国产| 亚洲熟妇熟女久久| 亚洲国产精品sss在线观看 | 免费观看人在逋| 村上凉子中文字幕在线| 午夜两性在线视频| 超碰成人久久| netflix在线观看网站| 黑人欧美特级aaaaaa片| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 国产精品免费视频内射| 国产精品久久视频播放| 90打野战视频偷拍视频| 国产蜜桃级精品一区二区三区 | 一夜夜www| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 性色av乱码一区二区三区2| 啦啦啦 在线观看视频| 日韩精品免费视频一区二区三区| 免费看十八禁软件| 欧美黑人精品巨大| 国产99白浆流出| 中文亚洲av片在线观看爽 | 天堂√8在线中文| 国产精品国产av在线观看| 欧美亚洲日本最大视频资源| 国产成人啪精品午夜网站| av有码第一页| 婷婷成人精品国产| 久久人妻av系列| 又大又爽又粗| 国产精品久久久人人做人人爽| 又黄又粗又硬又大视频| av片东京热男人的天堂| 国产男女超爽视频在线观看| 纯流量卡能插随身wifi吗| 久久人妻av系列| 老鸭窝网址在线观看| 亚洲三区欧美一区| 亚洲成国产人片在线观看| 99在线人妻在线中文字幕 | a级片在线免费高清观看视频| 国产精品乱码一区二三区的特点 | 十八禁网站免费在线| 黄色女人牲交| 国产精品香港三级国产av潘金莲| 波多野结衣av一区二区av| 午夜视频精品福利| 国产亚洲一区二区精品| 亚洲中文字幕日韩| 国产精品免费视频内射| 麻豆成人av在线观看| 国产精品99久久99久久久不卡| 9191精品国产免费久久| 热re99久久国产66热| 黑人操中国人逼视频| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 中文字幕av电影在线播放| 窝窝影院91人妻| 免费在线观看日本一区| 美女福利国产在线| 在线观看免费高清a一片| 中文字幕av电影在线播放| 真人做人爱边吃奶动态| 窝窝影院91人妻| 国产激情欧美一区二区| 99精品在免费线老司机午夜| 久久久久久久久免费视频了| 正在播放国产对白刺激| 久久影院123| 黄片播放在线免费| 免费在线观看日本一区| 国精品久久久久久国模美| 久久人妻av系列| 亚洲在线自拍视频| 国产精品 欧美亚洲| 国产激情久久老熟女| 校园春色视频在线观看| 精品欧美一区二区三区在线| 精品久久蜜臀av无| bbb黄色大片| 黄色片一级片一级黄色片| 大码成人一级视频| x7x7x7水蜜桃| 精品欧美一区二区三区在线| 国产高清videossex| 午夜久久久在线观看| 久久ye,这里只有精品| 夜夜躁狠狠躁天天躁| 一级毛片女人18水好多| 窝窝影院91人妻| 香蕉久久夜色| 女人爽到高潮嗷嗷叫在线视频| 亚洲专区字幕在线| 久久久久国产精品人妻aⅴ院 | 亚洲精品粉嫩美女一区| 国产精品av久久久久免费| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 黄色视频不卡| 国产三级黄色录像| 日韩欧美免费精品| 18禁美女被吸乳视频| 免费观看人在逋| 黑丝袜美女国产一区| 亚洲精品粉嫩美女一区| 国产一区二区三区在线臀色熟女 | 亚洲av欧美aⅴ国产| 19禁男女啪啪无遮挡网站| 岛国毛片在线播放| 亚洲av电影在线进入| 9191精品国产免费久久| 一级片'在线观看视频| 老司机福利观看| 亚洲人成伊人成综合网2020| 亚洲一区高清亚洲精品| 国产97色在线日韩免费| 女人被狂操c到高潮| 777米奇影视久久| 操美女的视频在线观看| 亚洲第一欧美日韩一区二区三区| 最新美女视频免费是黄的| 看片在线看免费视频| 真人做人爱边吃奶动态| 久久精品亚洲精品国产色婷小说| 麻豆成人av在线观看| 777久久人妻少妇嫩草av网站| 久久狼人影院| 亚洲 国产 在线| 999精品在线视频| 精品人妻1区二区| 亚洲av美国av| 日韩三级视频一区二区三区| 黄色视频,在线免费观看| 精品免费久久久久久久清纯 | 欧美最黄视频在线播放免费 | 欧美精品一区二区免费开放| 母亲3免费完整高清在线观看| 18在线观看网站| 午夜精品在线福利| 精品久久久久久电影网| 女警被强在线播放| www.精华液| 亚洲色图综合在线观看| 亚洲中文日韩欧美视频| 国产精品久久久久成人av| 精品福利观看| 天堂俺去俺来也www色官网| 精品亚洲成国产av| 国产不卡一卡二| a级片在线免费高清观看视频| 亚洲熟妇熟女久久| 成人亚洲精品一区在线观看| 欧美黄色片欧美黄色片| 久久香蕉国产精品| 狠狠狠狠99中文字幕| 久久性视频一级片| 久99久视频精品免费| 亚洲一区高清亚洲精品| 欧美另类亚洲清纯唯美| 人妻丰满熟妇av一区二区三区 | 老熟妇乱子伦视频在线观看| 妹子高潮喷水视频| 久久人人97超碰香蕉20202| 久久人人97超碰香蕉20202| 国产精品香港三级国产av潘金莲| 精品国产美女av久久久久小说| 日韩欧美三级三区| 久久久久久久午夜电影 | ponron亚洲| 午夜福利欧美成人| 久久香蕉国产精品| 交换朋友夫妻互换小说| 交换朋友夫妻互换小说| 国产成人av教育| 黄色丝袜av网址大全| 搡老乐熟女国产| 国产精品一区二区在线不卡| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 一边摸一边抽搐一进一出视频| 动漫黄色视频在线观看| 日本五十路高清| 宅男免费午夜| 99精国产麻豆久久婷婷| 电影成人av| 亚洲成a人片在线一区二区| 欧美大码av| 热99国产精品久久久久久7| 91成人精品电影| 久久人妻熟女aⅴ| 成人国语在线视频| 亚洲一区二区三区不卡视频| 国产成人欧美| 色在线成人网| 亚洲精品粉嫩美女一区| 一级片免费观看大全| 99久久精品国产亚洲精品| 人人澡人人妻人| 色老头精品视频在线观看| 午夜精品国产一区二区电影| 欧美黑人精品巨大| 午夜亚洲福利在线播放| 99精品久久久久人妻精品| 久久ye,这里只有精品| 又黄又爽又免费观看的视频| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 国产主播在线观看一区二区| 俄罗斯特黄特色一大片| 操出白浆在线播放| 国产精品永久免费网站| 香蕉久久夜色| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 国产欧美日韩一区二区三| 精品久久久久久久毛片微露脸| 夜夜爽天天搞| 国产单亲对白刺激| 精品久久久精品久久久| 手机成人av网站| 老司机深夜福利视频在线观看| 男男h啪啪无遮挡| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| 午夜免费鲁丝| 亚洲精品国产一区二区精华液| 十分钟在线观看高清视频www| 久久久久久亚洲精品国产蜜桃av| 黄色片一级片一级黄色片| 一进一出抽搐动态| 国产熟女午夜一区二区三区| a在线观看视频网站| 最近最新免费中文字幕在线| 啪啪无遮挡十八禁网站| 国产精品久久久久久人妻精品电影| 国产成人精品在线电影| 热re99久久精品国产66热6| 久久青草综合色| 91老司机精品| 久久ye,这里只有精品| 老司机福利观看| aaaaa片日本免费| 一区在线观看完整版| 满18在线观看网站| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 欧美乱码精品一区二区三区| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 成年动漫av网址| 国产有黄有色有爽视频| 成人手机av| 亚洲精品乱久久久久久| 日日爽夜夜爽网站| 国产一区二区三区视频了| 精品国产一区二区三区四区第35| 亚洲男人天堂网一区| 69av精品久久久久久| 久久这里只有精品19| 国产1区2区3区精品| 精品少妇一区二区三区视频日本电影| 美女午夜性视频免费| 91成年电影在线观看| 两性夫妻黄色片| 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看 | 变态另类成人亚洲欧美熟女 | 高清毛片免费观看视频网站 | 91精品三级在线观看| 一夜夜www| 国产成人欧美在线观看 | 黄片小视频在线播放| 久久国产精品大桥未久av| 欧美日韩一级在线毛片| 高潮久久久久久久久久久不卡| 97人妻天天添夜夜摸| 国产又爽黄色视频| 国产免费现黄频在线看| 日韩大码丰满熟妇| 老司机福利观看| 老司机亚洲免费影院| 亚洲全国av大片| 久久精品aⅴ一区二区三区四区| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 久久性视频一级片| 久久午夜综合久久蜜桃| 老司机在亚洲福利影院| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 日本a在线网址| 如日韩欧美国产精品一区二区三区| 久久影院123| 黄色成人免费大全| 国产又爽黄色视频| 99国产综合亚洲精品| 精品国产一区二区久久| av国产精品久久久久影院| 成人特级黄色片久久久久久久| 国产91精品成人一区二区三区| 在线观看免费日韩欧美大片| 两个人看的免费小视频| 999精品在线视频| 亚洲av成人av| 亚洲熟女精品中文字幕| 国产成人av激情在线播放| 在线观看www视频免费| 一区二区日韩欧美中文字幕| cao死你这个sao货| 亚洲综合色网址| 亚洲国产精品合色在线| 精品一区二区三卡| 极品教师在线免费播放| 亚洲人成电影免费在线| 色综合婷婷激情| 日本五十路高清| 啦啦啦 在线观看视频| 91国产中文字幕| 国产片内射在线| 国产成+人综合+亚洲专区| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 美女高潮喷水抽搐中文字幕| 两性夫妻黄色片| 国产精品一区二区免费欧美| 激情视频va一区二区三区| 欧美黑人欧美精品刺激| av福利片在线| 法律面前人人平等表现在哪些方面| 久久久久久久久免费视频了| 999久久久国产精品视频| 19禁男女啪啪无遮挡网站| 国产成人免费观看mmmm| 91九色精品人成在线观看| 亚洲视频免费观看视频| 在线观看日韩欧美| 99国产精品一区二区三区| 无遮挡黄片免费观看| 叶爱在线成人免费视频播放| 精品久久久久久电影网| 99久久99久久久精品蜜桃| 午夜影院日韩av| 男女之事视频高清在线观看| 法律面前人人平等表现在哪些方面| 久久香蕉精品热| 国产精品.久久久| 十分钟在线观看高清视频www| 手机成人av网站| 欧美激情 高清一区二区三区| 99热国产这里只有精品6| 一级毛片高清免费大全| av中文乱码字幕在线| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 成熟少妇高潮喷水视频| 又紧又爽又黄一区二区| 一本一本久久a久久精品综合妖精| 男人的好看免费观看在线视频 | 成人免费观看视频高清| 亚洲成a人片在线一区二区| 一级a爱视频在线免费观看| 老熟女久久久| 美女高潮喷水抽搐中文字幕| 午夜福利乱码中文字幕| 99久久99久久久精品蜜桃| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 国产高清激情床上av| 人人澡人人妻人| 搡老熟女国产l中国老女人| 亚洲熟女毛片儿| 欧美黑人欧美精品刺激| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 91九色精品人成在线观看| 国产主播在线观看一区二区| 69精品国产乱码久久久| 91九色精品人成在线观看| 精品视频人人做人人爽| 久久久久国内视频| 窝窝影院91人妻| 在线视频色国产色| 电影成人av| 丰满迷人的少妇在线观看| 久久久久久久国产电影| 高清黄色对白视频在线免费看| 久久影院123| 亚洲精品在线观看二区| 在线看a的网站| 制服人妻中文乱码| 超碰97精品在线观看| 国产午夜精品久久久久久| 成人国语在线视频| 亚洲五月色婷婷综合| 19禁男女啪啪无遮挡网站| 亚洲第一欧美日韩一区二区三区| 黄色成人免费大全| 一个人免费在线观看的高清视频| 成熟少妇高潮喷水视频| 精品国产亚洲在线| 国产午夜精品久久久久久| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看 | 久久热在线av| 老熟女久久久| 久久亚洲真实| xxx96com| 亚洲美女黄片视频| 亚洲人成电影观看| 亚洲欧美日韩高清在线视频| 天堂俺去俺来也www色官网| 成人免费观看视频高清| 高清av免费在线| 国产亚洲av高清不卡| 大陆偷拍与自拍| 亚洲综合色网址| 午夜精品国产一区二区电影| 18禁美女被吸乳视频| 国产成人av激情在线播放| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 在线观看免费日韩欧美大片| 99国产精品一区二区三区| 欧美激情极品国产一区二区三区| 人妻久久中文字幕网| 欧美日韩黄片免| 久久国产精品大桥未久av| 黑人猛操日本美女一级片| 亚洲专区中文字幕在线| 亚洲av日韩在线播放| 午夜免费鲁丝| 国产精品久久久av美女十八| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看 | 一级,二级,三级黄色视频| xxxhd国产人妻xxx| 99re在线观看精品视频| 69精品国产乱码久久久| 亚洲va日本ⅴa欧美va伊人久久| 在线天堂中文资源库| 亚洲第一欧美日韩一区二区三区| 妹子高潮喷水视频| cao死你这个sao货| 成人精品一区二区免费| 亚洲第一青青草原| 中出人妻视频一区二区| 婷婷成人精品国产| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放 | 老汉色av国产亚洲站长工具| 亚洲成国产人片在线观看| 国产成人欧美| 亚洲国产欧美一区二区综合| 欧美最黄视频在线播放免费 | 亚洲熟女毛片儿| 女人久久www免费人成看片| 成人18禁在线播放| 亚洲伊人色综图| 黄片大片在线免费观看| 9191精品国产免费久久| 国产精品国产av在线观看| 一进一出抽搐动态| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 国产精品自产拍在线观看55亚洲 | 国产又色又爽无遮挡免费看| 亚洲人成电影免费在线| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 91av网站免费观看| 人人澡人人妻人| 动漫黄色视频在线观看| 热re99久久精品国产66热6| 狠狠婷婷综合久久久久久88av| 国产精品 欧美亚洲| 久久精品国产a三级三级三级| 老鸭窝网址在线观看| 热re99久久国产66热| 国产91精品成人一区二区三区| 国产亚洲欧美精品永久| 婷婷成人精品国产| 久久精品国产亚洲av高清一级| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频| 国精品久久久久久国模美| 精品久久久久久,| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| a级毛片黄视频| 国产亚洲欧美在线一区二区| 法律面前人人平等表现在哪些方面| 午夜精品国产一区二区电影| 亚洲av熟女| 99精品在免费线老司机午夜| 日韩欧美一区二区三区在线观看 | 看片在线看免费视频| 精品人妻在线不人妻| 色婷婷av一区二区三区视频| 成人av一区二区三区在线看| а√天堂www在线а√下载 | 99在线人妻在线中文字幕 | 99re在线观看精品视频| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 成年人午夜在线观看视频| 99国产精品免费福利视频| 国产精品欧美亚洲77777| 韩国精品一区二区三区| 后天国语完整版免费观看| 麻豆成人av在线观看| 亚洲一码二码三码区别大吗| 午夜免费鲁丝| 国产精品香港三级国产av潘金莲| 国产麻豆69| 亚洲 国产 在线| 久久午夜亚洲精品久久| 亚洲欧美精品综合一区二区三区| 男女下面插进去视频免费观看| 好看av亚洲va欧美ⅴa在| 国产精品九九99| 国产人伦9x9x在线观看| 久久亚洲精品不卡| 777米奇影视久久| av天堂在线播放| 免费在线观看黄色视频的| 激情视频va一区二区三区| 18在线观看网站| 国产精品一区二区精品视频观看| 高清黄色对白视频在线免费看| 亚洲自偷自拍图片 自拍| 国产av精品麻豆| xxxhd国产人妻xxx| 丰满的人妻完整版| 欧美另类亚洲清纯唯美| 国产又色又爽无遮挡免费看| 精品久久蜜臀av无| 极品少妇高潮喷水抽搐| 精品国产一区二区久久| 丰满饥渴人妻一区二区三| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片 | 国产国语露脸激情在线看| 免费日韩欧美在线观看| 在线天堂中文资源库| 脱女人内裤的视频| 国产欧美日韩一区二区三| 欧美另类亚洲清纯唯美| 国产一区在线观看成人免费| 老司机午夜福利在线观看视频| 欧美+亚洲+日韩+国产| 亚洲熟女精品中文字幕| 中文亚洲av片在线观看爽 | 久久 成人 亚洲| 啦啦啦 在线观看视频| 黄色怎么调成土黄色| 人妻一区二区av| xxx96com| 免费在线观看完整版高清| 欧美大码av| 国产免费av片在线观看野外av| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 精品人妻1区二区| 美女 人体艺术 gogo| 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| 一区在线观看完整版| 在线观看免费视频日本深夜| 狠狠狠狠99中文字幕| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 午夜福利免费观看在线| 看黄色毛片网站| 五月开心婷婷网| 精品高清国产在线一区| 久久香蕉国产精品| 脱女人内裤的视频| 在线天堂中文资源库| 精品国内亚洲2022精品成人 | 国产色视频综合| 亚洲三区欧美一区| 久久午夜亚洲精品久久| 丰满饥渴人妻一区二区三| 桃红色精品国产亚洲av| 精品少妇一区二区三区视频日本电影| 国产精品 国内视频| 老司机在亚洲福利影院| 久久久久久久久久久久大奶| 下体分泌物呈黄色| 国产精品久久视频播放| 女同久久另类99精品国产91| 国产黄色免费在线视频| 国产亚洲一区二区精品| 亚洲人成电影观看| 婷婷成人精品国产| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 老熟妇仑乱视频hdxx| 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 三上悠亚av全集在线观看| 国产色视频综合| 热re99久久精品国产66热6| 久久久国产成人免费| 999精品在线视频| 热99re8久久精品国产| 国产精品影院久久| 国产97色在线日韩免费| 亚洲精品在线观看二区| 国产亚洲欧美98| 亚洲欧美色中文字幕在线| 色综合欧美亚洲国产小说| 国产av一区二区精品久久| 中文字幕最新亚洲高清| 国产欧美日韩精品亚洲av| 看黄色毛片网站| 日韩欧美免费精品| av不卡在线播放| 18禁美女被吸乳视频| 国产精品98久久久久久宅男小说| 一区二区三区精品91| 欧美日韩黄片免| 美女 人体艺术 gogo| 无遮挡黄片免费观看| www.精华液| 在线免费观看的www视频| 国产99久久九九免费精品| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 精品卡一卡二卡四卡免费| 欧美黑人欧美精品刺激| 国产精品久久电影中文字幕 | 国产男女超爽视频在线观看| 丝袜美足系列| 国产亚洲欧美在线一区二区| 精品第一国产精品| 男女床上黄色一级片免费看|