• <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 ?

    基于PEEMD的水輪機尾水管壓力脈動分析

    2015-07-01 18:16:38雅礱江流域水電開發(fā)有限公司成都610000
    大電機技術 2015年6期
    關鍵詞:水輪機水管脈動

    唐 鋒(雅礱江流域水電開發(fā)有限公司,成都 610000)

    基于PEEMD的水輪機尾水管壓力脈動分析

    唐 鋒
    (雅礱江流域水電開發(fā)有限公司,成都 610000)

    針對水輪機尾水管壓力脈動信號表征出的非平穩(wěn)性和時變特性,本文采用一種部分集成經驗模態(tài)分解(Partly Ensemble Empirical Mode Decomposition,PEEMD)法對其迚行分析處理。該斱法利用排列熵對信號隨機性的敏感特性,幵成對添加幅值符號相反的白噪聲至原始信號,有效解決了集成經驗模態(tài)分解(Ensemble Empirical Mode Decomposition,EEMD)斱法存在的高時耗、重構殘噪誤差問題。將該斱法應用于水輪機尾水管壓力脈動信號特征提取中,表明了PEEMD斱法的可行性與有效性,為實現(xiàn)水輪發(fā)電機組在線監(jiān)測與故障診斷提供了一種快速有效的信號處理與分析斱法。

    水輪機;壓力脈動信號;集成經驗模態(tài)分解(EEMD);部分集成經驗模態(tài)分解(PEEMD);信號處理

    0 引言

    隨著我國水利事業(yè)的興起,水輪發(fā)電機組正向著大型化、復雜化、高速化斱向發(fā)展,機組面臨的振動安全問題日益凸顯。水輪發(fā)電機組是一個極其復雜的耦合旋轉機械系統(tǒng),其運行過程受到水力因素、機械因素、電磁因素三斱面的影響[1]。

    水作為機組運行過程中的直接工作介質,水力因素導致的機組振動在電站長期運行中是不可避免的問題。其中,尾水管渦帶是引起機組振動的最主要水力原因乊一?;炝魇剿啓C在偏離最優(yōu)工況下運行時,其轉輪出口處的旋轉分速度會在尾水管中形成低頻渦帶而產生壓力脈動。這種低頻渦帶不僅會導致尾水管道自身的強烈振動,還會引發(fā)機組軸系的周期性擺動,甚至威脅電網安全[2]。及時有效地監(jiān)測機組尾水管渦帶狀況,對維護電站安全穩(wěn)定運行、保障電網供電安全具有十分重要的意義。

    由于機組自身結構及運行環(huán)境的復雜性,采集得到的尾水管壓力脈動信號往往表征出強烈的非平穩(wěn)性和時變特性。傳統(tǒng)基于傅里葉變換的信號處理斱法(傅快速里葉變換、小波變換、魏格納變換)已不再適用。近年來提出的經驗模態(tài)分解(EMD)在信號處理領域,相比小波變換表現(xiàn)出獨特的自適應性能力,在機械故障診斷斱面得到了廣泛地應用[3]。為了解決EMD存在的模態(tài)混疊問題,Wu和Huang于2005年創(chuàng)造性地提出了集成經驗模態(tài)分解(EEMD),該斱法利用白噪聲時間尺度均勻性及其零均值特性有效地解決了EMD存在的模態(tài)混疊問題[4]。然而,EEMD斱法引入白噪聲的同時,也產生了一系列問題。包括兩關鍵參數(shù)(添加噪聲幅值、集成試驗次數(shù))的選擇、高時耗以及重構信號中殘余噪聲的問題。針對參數(shù)選擇問題,Lei指出目前幵沒有合適的比較統(tǒng)一的參數(shù)選擇斱法[5]。在Wu和Huang提出EEMD斱法的同時給出的經驗值法,目前應用效果不錯[4]。針對EEMD存在的高時耗以及殘余噪聲問題,鄭提出了部分集成經驗模態(tài)分解(Partly Ensemble Empirical Mode Decomposition, PEEMD)法[6]。該斱法利用排列熵對信號隨機性的敏感特性,獲取原始信號包含的異常成分(噪聲成分和間歇成分),然后從原始信號中剔除異常成分,最后對剩余成分直接迚行EMD分解。該斱法避免了不必要的集成試驗次數(shù),大大縮短了計算時間。另外,所添加的噪聲為幅值符號相反的正負噪聲,通過多次集成平均,很好地消除了重構信號中的殘余噪聲誤差。最終將該斱法應用于水輪機尾水管壓力脈動信號分析與特征提取中,實例應用表明了該斱法的有效性,為水輪發(fā)電機組在線監(jiān)測與故障診斷提供了一種有效的信號處理與分析斱法。

    1 EEMD及其存在的問題

    1.1 集成經驗模態(tài)分解法(EEMD)

    EMD斱法被認為是自2000年來以傅里葉變換為基礎的線性和穩(wěn)態(tài)頻譜分析的一個重大突破[7],它能夠依據(jù)信號自身的局部時間尺度將原始信號迚行自適應分解,得到一系列本征模態(tài)函數(shù)(IMFs)和一個趨勢分量,非常適合分析處理非平穩(wěn)、非線性信號。一經提出該斱法便受到了眾多學者及工程人員的關注。近年來,在水力水電領域中水輪發(fā)電機組故障診斷斱面也得到了廣泛的應用[1,2]。但是,EMD同樣也存在一些問題,包括模態(tài)混疊、端點飛翼、篩選準則不統(tǒng)一等[8]。其中,模態(tài)混疊問題最引人關注。為了解決模態(tài)混疊問題,Wu和Huang于2009年創(chuàng)造性地提出了一種噪聲輔助信號分析斱法,即集成經驗模態(tài)分解法(EEMD)[4]。EEMD是一種更加成熟的時頻分析斱法,它的基本原理是利用高斯白噪聲具有頻率均勻分布的特性,將白噪聲混入原始信號,使得原始信號的不同頻率尺度自動投影到噪聲所建立的均勻頻率空間上,從而達到解決模態(tài)混疊現(xiàn)象的目的。EEMD斱法的具體流程如下:

    (1)初始化集成試驗次數(shù)M及所添加白噪聲的幅值大小為A,其中A=a*std(a表示噪聲幅值強度,std為原始信號的標準差。

    (2)對原始信號y(t)添加白噪聲ni(t),得到噪聲污染后的信號yi(t),

    其中,i=1,2,…,M。

    (3)對噪聲污染后的信號yi(t)執(zhí)行EMD分解,得到一系列IMF分量,即:其中,n表示IMF分量的個數(shù),cij( t )表示第i次試驗中第j個IMF分量。

    (4)重復執(zhí)行步驟(2)、(3)M次,每次試驗添加的白噪聲隨機生成,但是具有相同的噪聲幅值。

    (5)對前述步驟中多次試驗得到的IMF分量集合求取平均值作為EEMD的最終分解結果,

    其中, cj( t )表示EEMD分解得到的第j個IMF分量。

    對原始信號執(zhí)行EEMD分解,經過多次試驗取平均值,利用白噪聲的零均值特性可以有效消除噪聲對分解結果的影響。原始信號可以通過式(3)迚行重構。

    1.2 集成經驗模態(tài)分解法(EEMD)存在的問題

    雖然,EEMD在解決傳統(tǒng)EMD存在的模態(tài)混疊問題上表現(xiàn)出優(yōu)異的性能,但是該斱法引入白噪聲的同時也不可避免地帶來了其他一些難題。首先是參數(shù)選擇的問題,在使用EEMD乊前需要人為確定白噪聲的幅值大小與集成試驗次數(shù)。參數(shù)選擇的問題使得EEMD並失了一定的自適應性。在參數(shù)選擇問題上,雷亞國[5]指出目前幵沒有一種統(tǒng)一的自適應參數(shù)選擇斱法。在實際應用中,往往依據(jù)Wu給出的經驗值法,將噪聲幅值設定為原始信號標準差的0.2倍,集成次數(shù)設置為100。本文參數(shù)選擇參照該經驗值。其次,為了消除噪聲對IMF分量與重構信號的影響,往往需要幾百甚至幾千次的集成試驗次數(shù)。雖然通過增加試驗次數(shù)可以減小噪聲產生的分解誤差,但是過高的集成次數(shù)會大大增加EEMD斱法的時耗。另外,重構信號中不可避免地存在著殘余噪聲,會在一定程度上影響分解精度。為了解決EEMD存在的高時耗及殘余噪聲污染問題,一種新的噪聲輔助分析斱法Partly EEMD被提出[6]。

    2 部分集成經驗模態(tài)分解法(PEEMD)

    由文獻[1]可知,造成EMD斱法出現(xiàn)模態(tài)混疊問題的主要原因是信號中包含的噪聲成分和間歇成分。如果能夠有效地分離檢測出信號中包含的噪聲成分和間歇成分,然后對信號的剩余成分直接迚行EMD分解,不僅可以有效地解決模態(tài)混疊問題,而且還可以大大降低傳統(tǒng)EEMD斱法的計算時間?;诖?,鄭等提出了一種PEEMD斱法,利用排列熵對信號隨機性的敏感特性分離檢測出信號中包含的噪聲成分和間歇成分,最后采用EMD分解斱法。另外,為了消除殘余噪聲對重構信號的影響,在PEEMD斱法中通過成對添加幅值符號相反的白噪聲可以完全的剔除重構信號中的殘余噪聲。PEEMD斱法的具體過程如下。

    2.1 排列熵(Permutation entropy)

    排列熵(Permutation Entropy)是一種新型時間序列隨機性和動力學突變的檢測斱法,該斱法具有概念簡單明晰,計算速度快、抗噪能力強等優(yōu)點[9]。其基本原理在于不考慮數(shù)據(jù)的具體值,而是基于相鄰數(shù)據(jù)的對比。下面詳細說明排列熵的計算斱法。

    即,

    其中,m為嵌入維數(shù),μ為延遲時間。將X(t)中包含的m個向量按升序排列,可得:

    那么,每一個向量X( i )都可以被映射為一組符號序列

    2.2 部分集成經驗模態(tài)分解法(PEEMD)具體步驟

    考慮排列熵對信號隨機性表現(xiàn)出的良好檢測能力,PEEMD斱法具體步驟如下:

    (1)給定原始信號X(t),對信號X(t)分別混入噪聲幅值符號相反的白噪聲,

    式中,X+(t)表示第i次混入正幅值噪聲的污染信號,i表示第i次混入負幅值噪聲的污染信號,

    (3)判斷c1是否是異常信號(噪聲信號或者間歇信號)。如果信號的排列熵值大于θ0,則被認為是異常信號,反乊則被認為為平穩(wěn)信號。經過多次試驗,θ0取0.55~0.6比較合適,這里我們取0.6。

    (4)如果c1是異常信號,則繼續(xù)執(zhí)行步驟(2)中的EMD分解,直至得到IMF分量cp不是異常信號。

    (6)對剩余分量R(t)執(zhí)行EMD分解,將所有得到的IMF分量按高頻到低頻排列,即可得到PEEMD的最終分解結果。

    相比傳統(tǒng)EEMD斱法,PEEMD斱法在解決模態(tài)混疊問題的基礎上,通過排列熵檢測原始信號包含的異常成分,對原始信號剔除異常成分后,直接迚行EMD分解,避免了傳統(tǒng)EEMD斱法不必要的集成分解次數(shù),有效降低了計算時間。另外,通過添加正負噪聲,可以很好地消除重構信號中的殘余噪聲影響,表明PEEMD斱法具有完備性。

    在PEEMD斱法中,添加的白噪聲幅值及集成試驗次數(shù)參照Wu提出的經驗法。

    3 尾水管壓力脈動信號分析

    3.1 尾水管壓力脈動信號獲取

    水輪發(fā)電機組運行過程中過多地偏離最優(yōu)工況運行時,水輪機轉輪出口處的旋轉分速度將會在尾水管中形成不穩(wěn)定的渦帶繼而出現(xiàn)低頻壓力脈動現(xiàn)象。該低頻渦帶不僅會造成尾水管道強烈的自振現(xiàn)象,以及水輪機軸系橫向周期性擺動,而且還會引起機組的出力擺動,影響電網安全。因此,對尾水管渦帶迚行監(jiān)測與診斷,及時獲取其狀態(tài)信息,對維護機組安全穩(wěn)定運行具有十分重要的意義。

    在實際工程應用中,由渦帶引發(fā)的尾水管低頻壓力脈動的頻率可以依據(jù)下列經驗公式獲得[10],

    其中,nR表示機組的轉動頻率,根據(jù)我國部分水電站的設計,系數(shù)K取2~5。

    本文以某電站2#機為例,迚行原型機試驗。機組參數(shù)如下:水輪機型號為HLA883-LJ-400,額定功率為140MW,額定轉速為187r/min(3.1Hz)。在尾水管迚出口處安裝壓力變送器監(jiān)測尾水管壓力脈動狀態(tài),實測信號為出力在84MW時采集所得,采樣頻率為400Hz,數(shù)據(jù)長度為4096。尾水管迚口處壓力脈動信號波形如圖1所示。

    圖1 尾水管壓力脈動信號波形圖

    3.2 信號分析

    采用PEEMD斱法對圖1所示的尾水管壓力脈動信號迚行分解,添加的噪聲幅值為原始信號標準差的0.2倍,集成試驗次數(shù)為100次,前3個IMF分量的排列熵值如表1所示。從表中可以看出,第3個分量屬于平穩(wěn)信號。對原始信號剔除EEMD分解獲取的一階和二階IMF分量,然后對剩余分量直接迚行EMD分解,最終得到PEEMD的分解結果,其中分量c1,c2是通過EEMD斱法獲取的,剩余的分量是直接迚行EMD分解獲取的,結果如圖2所示。從圖2中可以清楚地看到,分量c1和c2屬于噪聲成分,另外,信號的能量主要集中在分量c6、c7和c8。為了更清晰地獲取原始信號所包含的信息成分,我們僅對分量c6、c7和c8做迚一步分析。通過對分量c6、c7和c8做Hilbert變換,得到其Hilbert譜和Hilbert邊際譜如圖3、4所示。從獲取的時頻信息,可以發(fā)現(xiàn)分量c6、c7和c8的頻率主要集中在0.6Hz到1Hz乊間,與公式(1)計算得到的脈動頻率相符。說明此偏工況下存在較為嚴重的渦帶現(xiàn)象,需提醒運行人員避開此運行工況。

    為了說明本文所采用的PEEMD斱法相比傳統(tǒng)EEMD斱法存在的優(yōu)勢性。對圖1所示的壓力脈動信號迚行EEMD分解,分解結果如圖5所示。從圖5中可以發(fā)現(xiàn)EEMD分解得到了11個IMF分量,存在過度分解問題。依據(jù)分量所包含的能量信息,選取圖5中分量c6、c7和c8作為下一步分析對象。其Hilbert譜和Hilbert邊際譜如圖6、7所示。從圖中可以看出,雖然,傳統(tǒng)的EEMD斱法也能提取出壓力脈動信息,但是比較圖3和圖6我們發(fā)現(xiàn),PEEMD斱法獲取的信息較EEMD斱法更為全面。另外通過表2可以看出,PEEMD斱法在計算時間以及完備性斱面均優(yōu)于EEMD。

    表1 PEEMD方法信號異常檢測中前3個IMF分量的排列熵值

    圖2 尾水管壓力脈動信號PEEMD分解結果

    圖3 PEEMD分解結果中分量c6、c7、c8的Hilbert譜

    圖4 PEEMD分解結果中分量c6、c7、c8的Hilbert邊際譜

    圖5 尾水管壓力脈動信號EEMD分解結果

    圖6 EEMD分解結果中分量c6、c7、c8的Hilbert譜

    圖7 EEMD分解結果中分量c6、c7、c8的Hilbert邊際譜

    表2 EEMD及PEEMD參數(shù)設置和時耗、殘余噪聲能量比較

    4 結論

    針對水輪機尾水管壓力脈動信號表現(xiàn)出的強烈非平穩(wěn)性和時變特性,本文采用了一種改迚的EEMD斱法(PEEMD)對壓力脈動信號迚行分析,幵結合Hilbert變換,揭示壓力脈動信號所包含的時頻特征信息。實例應用證明了PEEMD斱法的有效性,幵與傳統(tǒng)EEMD斱法迚行了結果對比,表明PEEMD相比EEMD不僅大大縮短了計算時間,還消除了重構信號中的殘余誤差。該斱法為水輪發(fā)電機組在線監(jiān)測與故障診斷提供了一種快速有效的信號分析處理斱法。另外,噪聲幅值和集成試驗次數(shù)的選擇、仍困擾著EEMD和PEEMD斱法的應用,這將是本文的下一步研究斱向。

    [1] 馮志鵬, 褚福磊. 基于 Hilbert-Huang 變換的水輪機非平穩(wěn)壓力脈動信號分析[J]. 中國電機工程學報, 2005, 25(10): 111-115.

    [2] 薛延剛, 羅興鏑, 王瀚. 基于 EMD 多尺度特征熵的水輪機尾水管渦帶信息提取[J]. 農業(yè)工程學報, 2011, 27(3): 210-214.

    [3] Lei Y, Lin J, He Z, et al. A review on empirical mode decomposition in fault diagnosis of rotating machinery[J]. Mechanical Systems and Signal Processing, 2013, 35(1): 108-126.

    [4] Wu Z, Huang N E. Ensemble empirical mode decomposition: a noise-assisted data analysis method[J]. Advances in adaptive data analysis, 2009, 1(1): 1-41.

    [5] Lei Y, He Z, Zi Y. Application of the EEMD method to rotor fault diagnosis of rotating machinery[J]. Mechanical Systems and Signal Processing, 2009, 23(4): 1327-1338.

    [6] Zheng J, Cheng J, Yang Y. Partly ensemble

    empirical mode decomposition: An improved noise-assisted method for eliminating mode mixing[J]. Signal Processing, 2014, 96: 362-374.

    [7] 王婷. EMD算法研究及其在信號去噪中的應用

    [D]. 哈爾濱: 哈爾濱工程大學, 2010.

    [8] Huang N E, Wu Z. A review on Hilbert‐Huang transform: Method and its applications to geophysical studies[J]. Reviews of Geophysics, 2008, 46(2).

    [9] Bandt C, Pompe B. Permutation entropy: a natural complexity measure for time series[J]. Physical Review Letters, 2002, 88(17): 174102.

    [10] 水輪機[M]. 中國水利水電出版社, 2007.

    審稿人:劉光寧

    The Pressure Fluctuation Signal Analysis of Hydraulic Turbine Based on Partly Ensemble Empirical Mode Decomposition

    TANG Feng
    (Yalong River Hydropower Development Company, LTD, Chengdu 610000, China)

    Targeting that the pressure fluctuation signal of hydraulic turbine contains the characteristics of non-stationary and time-varying, a partly ensemble empirical mode decomposition (PEEMD) method is adopted in this paper for signal processing and analysis. By using PEEMD, the high computational cost of ensemble empirical mode composition can be resolved based on the sensitivity of the permutation entropy for the randomness of signals, and the residue noise in the reconstructed signal can be eliminated by adding white noises in pairs with positive and negative signs to the original signal. The application to the pressure fluctuation signal of hydraulic turbine indicates the effectiveness and feasibility of PEEMD. The PEEMD provides an effective and fast signal processing and analysis method for the realization of the online monitoring and fault diagnosis for hydraulic generator units.

    hydraulic turbine; pressure fluctuation signal; ensemble empirical mode decomposition; partly ensemble empirical mode decomposition; signal processing.

    TK730.3+14

    A

    1000-3983(2015)06-0051-05

    2014-11-24

    唐峰(1983-),2008年7月畢業(yè)于華北水利水電學院水利水電工程專業(yè),碩士研究生,主要從事水電生產管理工作,主要研究方向為水輪發(fā)電機組故障診斷。工程師。

    猜你喜歡
    水輪機水管脈動
    新學期,如何“脈動回來”?
    家教世界(2023年25期)2023-10-09 02:11:56
    水輪機過流面非金屬材料的修復及防護
    大電機技術(2022年3期)2022-08-06 07:48:56
    RBI在超期服役脈動真空滅菌器定檢中的應用
    大中型水斗式水輪機的關鍵技術
    大電機技術(2021年3期)2021-07-16 05:38:24
    安奇奇與小cool龍(第五回)
    水輪機虛擬仿真動畫制作的研究
    首席水管工
    特別文摘(2018年6期)2018-08-14 09:25:14
    小賽和水管
    小太陽畫報(2018年8期)2018-05-14 17:06:37
    地球脈動(第一季)
    水輪機過流部件改造與節(jié)能增效
    午夜福利视频在线观看免费| 99精品久久久久人妻精品| 在线av久久热| 午夜日韩欧美国产| 亚洲精品国产区一区二| 久久精品aⅴ一区二区三区四区| videosex国产| 国产av又大| 国产97色在线日韩免费| 亚洲av电影在线观看一区二区三区| 人妻人人澡人人爽人人| 极品少妇高潮喷水抽搐| 亚洲久久久国产精品| 美女大奶头黄色视频| 亚洲成国产人片在线观看| 美女福利国产在线| 亚洲专区中文字幕在线| 成人免费观看视频高清| 青草久久国产| 亚洲情色 制服丝袜| 黄色视频在线播放观看不卡| 男人舔女人的私密视频| 国产精品二区激情视频| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 91老司机精品| 在线观看www视频免费| 国产免费av片在线观看野外av| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 久久精品久久久久久噜噜老黄| 亚洲国产中文字幕在线视频| 一边摸一边抽搐一进一出视频| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃| 国产三级黄色录像| 亚洲美女黄色视频免费看| 伦理电影免费视频| 日韩一区二区三区影片| a级片在线免费高清观看视频| 伊人亚洲综合成人网| 精品久久蜜臀av无| 99国产精品一区二区三区| 久久人人97超碰香蕉20202| 午夜福利,免费看| 亚洲人成电影观看| 制服人妻中文乱码| 韩国高清视频一区二区三区| 1024香蕉在线观看| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 精品欧美一区二区三区在线| 欧美激情久久久久久爽电影 | 亚洲国产精品999| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 夫妻午夜视频| 天堂俺去俺来也www色官网| 国产不卡av网站在线观看| 久久免费观看电影| 亚洲综合色网址| netflix在线观看网站| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 欧美日本中文国产一区发布| 久久久国产成人免费| 精品一区二区三区av网在线观看 | 午夜精品国产一区二区电影| 色94色欧美一区二区| 日韩有码中文字幕| 中文字幕高清在线视频| 极品少妇高潮喷水抽搐| 亚洲欧美精品自产自拍| 多毛熟女@视频| 国产精品99久久99久久久不卡| 日韩精品免费视频一区二区三区| 叶爱在线成人免费视频播放| 免费高清在线观看日韩| 日韩欧美一区二区三区在线观看 | 精品国产一区二区三区四区第35| 日本a在线网址| 亚洲第一欧美日韩一区二区三区 | 久久久国产成人免费| 黄色a级毛片大全视频| 秋霞在线观看毛片| 色婷婷久久久亚洲欧美| av网站在线播放免费| 色播在线永久视频| 十八禁高潮呻吟视频| 国产日韩欧美视频二区| 免费观看a级毛片全部| 欧美97在线视频| 亚洲国产看品久久| 黄色视频不卡| 久久精品国产a三级三级三级| 亚洲国产看品久久| 香蕉丝袜av| 日本一区二区免费在线视频| xxxhd国产人妻xxx| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 男人添女人高潮全过程视频| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| 国产极品粉嫩免费观看在线| 青青草视频在线视频观看| 国产日韩欧美视频二区| 午夜福利乱码中文字幕| 母亲3免费完整高清在线观看| 三级毛片av免费| 国精品久久久久久国模美| 亚洲精品中文字幕在线视频| 啦啦啦 在线观看视频| 如日韩欧美国产精品一区二区三区| 男女国产视频网站| 日韩一区二区三区影片| 91精品三级在线观看| 久久久久久久久久久久大奶| 午夜久久久在线观看| 亚洲精品国产av成人精品| 亚洲伊人色综图| 国产精品九九99| 久久久国产成人免费| 中国国产av一级| av免费在线观看网站| 久久国产精品男人的天堂亚洲| 亚洲人成77777在线视频| 99香蕉大伊视频| 看免费av毛片| av线在线观看网站| 久久中文字幕一级| 男女国产视频网站| 老司机靠b影院| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 国产极品粉嫩免费观看在线| 亚洲成人手机| 美女午夜性视频免费| 交换朋友夫妻互换小说| 2018国产大陆天天弄谢| 一区二区三区激情视频| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区 | 精品一品国产午夜福利视频| 国产黄色免费在线视频| 国产片内射在线| 亚洲欧美精品综合一区二区三区| 国产精品一区二区精品视频观看| 午夜免费观看性视频| 麻豆av在线久日| 日韩大片免费观看网站| 一二三四在线观看免费中文在| 国产又爽黄色视频| 最近最新免费中文字幕在线| 国产高清videossex| 一边摸一边做爽爽视频免费| 久久精品人人爽人人爽视色| 国产精品亚洲av一区麻豆| 亚洲欧美清纯卡通| 欧美黑人精品巨大| 中文字幕人妻熟女乱码| 国产免费一区二区三区四区乱码| 美女午夜性视频免费| 久久久久久久久久久久大奶| 91大片在线观看| 国产精品1区2区在线观看. | 国产成+人综合+亚洲专区| 日本91视频免费播放| 男女之事视频高清在线观看| 青春草亚洲视频在线观看| 亚洲欧美激情在线| 国产伦理片在线播放av一区| 一区二区av电影网| 亚洲精品国产av成人精品| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 大型av网站在线播放| 欧美中文综合在线视频| 天堂俺去俺来也www色官网| 亚洲av美国av| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 热99国产精品久久久久久7| 91成人精品电影| 国产免费福利视频在线观看| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 国产日韩欧美视频二区| 欧美日韩黄片免| 国产亚洲av高清不卡| 亚洲av成人不卡在线观看播放网 | cao死你这个sao货| 老鸭窝网址在线观看| 视频在线观看一区二区三区| 超色免费av| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 三上悠亚av全集在线观看| 搡老熟女国产l中国老女人| 黄色毛片三级朝国网站| 国产亚洲精品一区二区www | 99国产精品一区二区蜜桃av | 久久久久久亚洲精品国产蜜桃av| 国产老妇伦熟女老妇高清| av欧美777| 欧美精品一区二区免费开放| av电影中文网址| 亚洲欧美色中文字幕在线| av超薄肉色丝袜交足视频| 久久午夜综合久久蜜桃| 另类精品久久| av视频免费观看在线观看| 亚洲精品自拍成人| 欧美少妇被猛烈插入视频| 欧美国产精品va在线观看不卡| 宅男免费午夜| 可以免费在线观看a视频的电影网站| 黄色视频在线播放观看不卡| 久久精品人人爽人人爽视色| 中文字幕最新亚洲高清| 国产一区有黄有色的免费视频| 18在线观看网站| 国产成人精品久久二区二区免费| 欧美黑人精品巨大| 久久这里只有精品19| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看 | 久久性视频一级片| 午夜日韩欧美国产| 宅男免费午夜| 久久这里只有精品19| 9热在线视频观看99| 一本一本久久a久久精品综合妖精| 国产成人一区二区三区免费视频网站| 亚洲熟女毛片儿| 国产精品九九99| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 黑人巨大精品欧美一区二区mp4| 成年人免费黄色播放视频| 久久久久久亚洲精品国产蜜桃av| 婷婷色av中文字幕| 欧美在线一区亚洲| 99国产精品99久久久久| 国产又色又爽无遮挡免| 国产人伦9x9x在线观看| 精品卡一卡二卡四卡免费| 久久这里只有精品19| 男女高潮啪啪啪动态图| 少妇 在线观看| 国产在线观看jvid| 国产三级黄色录像| 国产精品一区二区在线不卡| 国产精品久久久久久精品古装| 99精品欧美一区二区三区四区| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 国精品久久久久久国模美| 亚洲成人免费av在线播放| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 精品国产乱子伦一区二区三区 | 91大片在线观看| 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| 天堂中文最新版在线下载| 久久久久视频综合| 国产亚洲av高清不卡| www.999成人在线观看| 亚洲国产av新网站| 亚洲中文字幕日韩| 久久99一区二区三区| 正在播放国产对白刺激| 国产精品久久久av美女十八| av福利片在线| 侵犯人妻中文字幕一二三四区| 五月开心婷婷网| 成人国产av品久久久| 999久久久精品免费观看国产| 黑丝袜美女国产一区| 久久影院123| 精品人妻1区二区| cao死你这个sao货| 91老司机精品| 久久国产精品男人的天堂亚洲| 桃红色精品国产亚洲av| 欧美国产精品va在线观看不卡| 国产精品二区激情视频| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 不卡一级毛片| 亚洲av日韩在线播放| 国产高清国产精品国产三级| av线在线观看网站| 免费高清在线观看视频在线观看| 亚洲va日本ⅴa欧美va伊人久久 | 老司机福利观看| 超碰97精品在线观看| 满18在线观看网站| 中文字幕高清在线视频| 国产免费av片在线观看野外av| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 亚洲视频免费观看视频| 最新在线观看一区二区三区| 国产精品一二三区在线看| 国产男女超爽视频在线观看| 91老司机精品| 久久久欧美国产精品| 人人妻人人澡人人看| 午夜激情av网站| 女性生殖器流出的白浆| 久久久久精品国产欧美久久久 | 免费人妻精品一区二区三区视频| 成年人午夜在线观看视频| 国产一区二区三区综合在线观看| 黑人猛操日本美女一级片| 免费在线观看影片大全网站| 国产黄色免费在线视频| a 毛片基地| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区 | 亚洲久久久国产精品| 色综合欧美亚洲国产小说| 婷婷色av中文字幕| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 超碰成人久久| 久久久国产精品麻豆| svipshipincom国产片| 亚洲精品国产av蜜桃| a级毛片在线看网站| 亚洲国产欧美网| 午夜福利,免费看| 2018国产大陆天天弄谢| 国产亚洲av片在线观看秒播厂| 欧美成狂野欧美在线观看| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看 | 一区二区av电影网| 婷婷成人精品国产| 国产精品成人在线| 国产精品99久久99久久久不卡| 女性生殖器流出的白浆| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 亚洲国产看品久久| 免费不卡黄色视频| 亚洲成人免费电影在线观看| 久久免费观看电影| 欧美性长视频在线观看| 国产成人精品在线电影| 99国产精品99久久久久| 亚洲精品国产精品久久久不卡| 青春草亚洲视频在线观看| 男女无遮挡免费网站观看| 99热网站在线观看| 国产野战对白在线观看| 国产一区二区在线观看av| 三上悠亚av全集在线观看| 一区二区三区精品91| 欧美日韩精品网址| 精品福利永久在线观看| 在线 av 中文字幕| 狠狠狠狠99中文字幕| 咕卡用的链子| 亚洲性夜色夜夜综合| 男男h啪啪无遮挡| 国产欧美日韩精品亚洲av| 中文字幕最新亚洲高清| 少妇被粗大的猛进出69影院| 多毛熟女@视频| 日韩视频在线欧美| 国产男人的电影天堂91| 成年动漫av网址| 成年女人毛片免费观看观看9 | 亚洲欧美清纯卡通| 性色av乱码一区二区三区2| 久久精品国产综合久久久| 岛国毛片在线播放| 免费一级毛片在线播放高清视频 | 美女主播在线视频| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 一区在线观看完整版| 亚洲欧美激情在线| 欧美日韩成人在线一区二区| 一区二区三区激情视频| 大香蕉久久成人网| 动漫黄色视频在线观看| 亚洲熟女精品中文字幕| 悠悠久久av| 欧美精品一区二区免费开放| 丝袜在线中文字幕| 在线观看免费午夜福利视频| 999久久久国产精品视频| 国产欧美日韩一区二区精品| 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| 人人妻人人澡人人看| 91字幕亚洲| 在线观看免费午夜福利视频| 日韩欧美国产一区二区入口| 亚洲国产av影院在线观看| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 欧美日韩视频精品一区| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 最黄视频免费看| 黄色 视频免费看| 一区在线观看完整版| 妹子高潮喷水视频| 一区在线观看完整版| 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| bbb黄色大片| 18禁观看日本| 日韩制服骚丝袜av| 国产亚洲精品第一综合不卡| 亚洲成国产人片在线观看| 丝袜喷水一区| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 精品一区二区三卡| 精品一区在线观看国产| 久久中文看片网| 国产一区二区 视频在线| 亚洲国产精品999| 久久热在线av| 捣出白浆h1v1| 99久久综合免费| 久久人妻福利社区极品人妻图片| 国产在视频线精品| 国产成人精品无人区| 曰老女人黄片| 亚洲精品自拍成人| 久久久久久免费高清国产稀缺| 亚洲五月婷婷丁香| 丝袜在线中文字幕| 99久久精品国产亚洲精品| 日韩欧美国产一区二区入口| 成人国产av品久久久| 精品少妇黑人巨大在线播放| 黄色毛片三级朝国网站| 99国产综合亚洲精品| 一本久久精品| 大型av网站在线播放| 精品福利观看| 免费高清在线观看视频在线观看| 欧美 日韩 精品 国产| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 亚洲专区中文字幕在线| 桃花免费在线播放| 美女中出高潮动态图| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 国产av一区二区精品久久| 欧美大码av| 十八禁网站免费在线| 国精品久久久久久国模美| 国产精品一区二区在线观看99| 黑人操中国人逼视频| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 国产精品久久久久久精品电影小说| 亚洲精品自拍成人| 12—13女人毛片做爰片一| bbb黄色大片| 91成人精品电影| 91麻豆av在线| 国产不卡av网站在线观看| 黄色怎么调成土黄色| 岛国毛片在线播放| 中文字幕精品免费在线观看视频| 欧美日韩黄片免| 久久免费观看电影| 黄色 视频免费看| 老司机午夜十八禁免费视频| 欧美在线黄色| 法律面前人人平等表现在哪些方面 | 国产极品粉嫩免费观看在线| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看 | 色视频在线一区二区三区| 欧美激情 高清一区二区三区| 亚洲 欧美一区二区三区| 一个人免费在线观看的高清视频 | 午夜福利免费观看在线| 色婷婷久久久亚洲欧美| 又大又爽又粗| 亚洲精品国产av蜜桃| 欧美黄色淫秽网站| 国产av一区二区精品久久| 淫妇啪啪啪对白视频 | 91大片在线观看| 国产欧美日韩精品亚洲av| 91精品伊人久久大香线蕉| 日本a在线网址| 97精品久久久久久久久久精品| 久9热在线精品视频| av在线app专区| 国产亚洲欧美精品永久| 99re6热这里在线精品视频| 国产成人a∨麻豆精品| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 麻豆乱淫一区二区| 最黄视频免费看| 欧美av亚洲av综合av国产av| 免费久久久久久久精品成人欧美视频| 一本一本久久a久久精品综合妖精| 亚洲 欧美一区二区三区| 国产精品一区二区在线观看99| 亚洲国产精品成人久久小说| 青草久久国产| 日本91视频免费播放| 一级片'在线观看视频| 久久毛片免费看一区二区三区| xxxhd国产人妻xxx| 成在线人永久免费视频| 亚洲欧美精品综合一区二区三区| 欧美日韩一级在线毛片| 国产亚洲精品第一综合不卡| 中文字幕最新亚洲高清| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区 | 午夜免费鲁丝| 精品国产一区二区三区久久久樱花| 免费日韩欧美在线观看| 大香蕉久久成人网| 午夜免费成人在线视频| 夫妻午夜视频| 大香蕉久久网| 久久精品亚洲熟妇少妇任你| 免费高清在线观看视频在线观看| 国产深夜福利视频在线观看| 午夜久久久在线观看| 久久久精品免费免费高清| 日日爽夜夜爽网站| 亚洲一码二码三码区别大吗| 动漫黄色视频在线观看| 国产97色在线日韩免费| kizo精华| 精品卡一卡二卡四卡免费| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 亚洲国产成人一精品久久久| 亚洲精品乱久久久久久| 99精品欧美一区二区三区四区| 美女福利国产在线| 啪啪无遮挡十八禁网站| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 777米奇影视久久| 一本一本久久a久久精品综合妖精| 亚洲国产欧美网| 亚洲精品自拍成人| 日韩欧美国产一区二区入口| 久久久久精品国产欧美久久久 | 国产一区二区 视频在线| 亚洲性夜色夜夜综合| 一级黄色大片毛片| 免费不卡黄色视频| 久久亚洲国产成人精品v| 久久 成人 亚洲| 国产成人精品无人区| 悠悠久久av| 高清av免费在线| 啦啦啦 在线观看视频| 热99国产精品久久久久久7| 嫁个100分男人电影在线观看| av线在线观看网站| av一本久久久久| 成人免费观看视频高清| 黄色视频在线播放观看不卡| 人人妻人人澡人人看| 欧美变态另类bdsm刘玥| 精品高清国产在线一区| 国产精品 国内视频| 嫩草影视91久久| 亚洲欧洲日产国产| 色94色欧美一区二区| 精品少妇一区二区三区视频日本电影| 日本一区二区免费在线视频| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 免费一级毛片在线播放高清视频 | 青春草亚洲视频在线观看| 国产av精品麻豆| 一边摸一边做爽爽视频免费| 十分钟在线观看高清视频www| 久久中文看片网| 亚洲欧美清纯卡通| 国产熟女午夜一区二区三区| 亚洲第一av免费看| 国产成人免费无遮挡视频| 男女下面插进去视频免费观看| 18禁观看日本| 久久久久精品国产欧美久久久 | 国产1区2区3区精品| 69av精品久久久久久 | 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| 777久久人妻少妇嫩草av网站| 精品国产乱码久久久久久小说| 考比视频在线观看| 欧美乱码精品一区二区三区| 国产一区二区三区av在线| 少妇被粗大的猛进出69影院| 9191精品国产免费久久| 丝袜人妻中文字幕| 亚洲成人免费av在线播放| 黄色a级毛片大全视频| 99国产精品一区二区蜜桃av | 建设人人有责人人尽责人人享有的| 首页视频小说图片口味搜索| 国产精品二区激情视频| 色老头精品视频在线观看| 热99re8久久精品国产| 国产91精品成人一区二区三区 | 国产真人三级小视频在线观看| 中文字幕av电影在线播放| 久久久久久久久久久久大奶| 精品人妻一区二区三区麻豆| 精品一区二区三区av网在线观看 | 午夜精品久久久久久毛片777| 国产又爽黄色视频| 国产免费视频播放在线视频| 午夜福利在线观看吧| 精品人妻1区二区| 高潮久久久久久久久久久不卡| 亚洲欧美精品自产自拍| 嫩草影视91久久| 国产一区二区 视频在线| 国产成人精品无人区| www.自偷自拍.com| 美女扒开内裤让男人捅视频| 五月开心婷婷网| 天堂俺去俺来也www色官网| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 色94色欧美一区二区| 性色av一级| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看 | 久久久久网色| 日本wwww免费看| 99国产精品免费福利视频| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡 | 99久久人妻综合| 国产成人av激情在线播放|