• <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 ?

    基于時延神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的風(fēng)電場集總調(diào)壓動態(tài)建模

    2022-11-01 03:32:52郭希海
    關(guān)鍵詞:集總調(diào)壓階躍

    李 丹,劉 廈,郭希海,孫 羽

    (1.國家電網(wǎng)公司東北分部,沈陽 110180;2.新能源與儲能運(yùn)行控制國家重點(diǎn)實驗室(中國電力科學(xué)研究院有限公司),北京 100192)

    在能源革命和數(shù)字革命并行推進(jìn),以及碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)的背景下,以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)正快速發(fā)展[1]。它以高滲透率的可再生能源、高比例的電力電子設(shè)備和高速增長的直流負(fù)荷為主要特征,在加速電力零碳化的同時,也給電網(wǎng)的安全、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行帶來嚴(yán)峻挑戰(zhàn)[2-3]。變速恒頻風(fēng)電機(jī)組具備對電網(wǎng)電壓的無功支撐能力[4],《GB 38755—2019電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定導(dǎo)則》已明確要求并網(wǎng)風(fēng)電場需具備快速調(diào)壓能力并滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。近年來,國內(nèi)外風(fēng)電場[5-6]已陸續(xù)開展含快速調(diào)壓在內(nèi)的風(fēng)電場涉網(wǎng)性能提升、實驗驗證和實測建模等工作。根據(jù)現(xiàn)有文獻(xiàn)可知,對風(fēng)電場無功調(diào)壓策略的研究受到學(xué)者較多的關(guān)注[7-8],而對風(fēng)電場調(diào)壓動態(tài)建模的研究較少。隨著風(fēng)電場涉網(wǎng)調(diào)壓實驗的逐步推廣,風(fēng)電場調(diào)壓特性監(jiān)測及性能優(yōu)化日益引起重視,亟需建立場級快速調(diào)壓響應(yīng)的動力學(xué)表征。風(fēng)電場快速調(diào)壓屬于分層控制,依賴于風(fēng)電機(jī)組與無功調(diào)壓設(shè)備的協(xié)同,表現(xiàn)為風(fēng)電場并網(wǎng)點(diǎn)的集總調(diào)壓特性。由于風(fēng)電機(jī)組的分散運(yùn)行及起始工況差異,風(fēng)電場調(diào)壓特性建模面臨較大挑戰(zhàn)。

    風(fēng)電場級調(diào)壓動態(tài)建模可以由單元機(jī)組無功響應(yīng)聚合得到,也可以直接等值建模。為了消除風(fēng)電機(jī)組數(shù)量眾多引發(fā)的“維數(shù)災(zāi)”,前一種建模途徑依賴合理的風(fēng)電場分群方法,以及實用化的風(fēng)電機(jī)組暫態(tài)特性數(shù)學(xué)表征[9]。兩種風(fēng)電場級調(diào)壓動態(tài)建模方法的綜合效應(yīng)構(gòu)成了場級調(diào)壓動態(tài)建模性能及其多場景適用能力的限制性條件。文獻(xiàn)[10]針對風(fēng)電場無功電壓優(yōu)化控制,通過簡化的無功響應(yīng)傳遞函數(shù)和約束條件建立風(fēng)電場無功調(diào)壓預(yù)測控制模型,但該模型相對理想化且未對實用化的調(diào)壓特性建模展開討論。文獻(xiàn)[11]基于DIgSILENT/Power Factory 軟件和風(fēng)電機(jī)組機(jī)理模型搭建風(fēng)電場無功協(xié)調(diào)控制環(huán)境,測試了場級快速調(diào)壓能力。文獻(xiàn)[12]采用機(jī)理模型和實測數(shù)據(jù)擬合建立風(fēng)電機(jī)組暫態(tài)響應(yīng)模型;在此基礎(chǔ)上,通過合理的風(fēng)電機(jī)組分群及聚類等值,獲得雙饋型風(fēng)電場電流、電壓暫態(tài)特性的實用化等值方法。然而,實際運(yùn)行風(fēng)電場存在微地形、機(jī)組排布、發(fā)電機(jī)類型、容量和運(yùn)行工況等差異[13],由風(fēng)電機(jī)組聚類等值建立場級集總特性的方法存在復(fù)雜度高、計算量大和耗時長等問題。綜合考慮建模成本和電網(wǎng)應(yīng)用需求,亟需探索基于場級并網(wǎng)點(diǎn)調(diào)壓響應(yīng)實測數(shù)據(jù)直接建立數(shù)據(jù)驅(qū)動的集總動態(tài)建模有效方法。

    文獻(xiàn)[14]針對有源配電網(wǎng)中的電壓階躍響應(yīng),采用改進(jìn)的線性傳遞函數(shù)方法進(jìn)行參數(shù)辨識。但傳遞函數(shù)僅能進(jìn)行單輸入-單輸出通道建模;此外,風(fēng)電場快速調(diào)壓響應(yīng)起始于不同的風(fēng)況、有功和無功等初始工況,且由于風(fēng)電機(jī)組分散運(yùn)行差異性,使風(fēng)電集總調(diào)壓特性具有本質(zhì)非線性。因此,通過機(jī)理分析和典型工況下的線性模型分析可以得出,線性建模不足以表征風(fēng)電場全工況下的調(diào)壓特性,但目前尚缺乏相關(guān)研究。文獻(xiàn)[15-16]采用非線性自回歸NARX(nonlinear autoregressive with external input)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)對超短時時序動態(tài)進(jìn)行非線性建模,并考慮了輸入、輸出間的延遲階次。文獻(xiàn)[17]采用聚焦時延FTD(focused time-delay)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法對帶時延的流體流動特性進(jìn)行建模,精度較高。上述兩種時延神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)均具有良好的時序動態(tài)表征能力且適用于采樣周期短、數(shù)據(jù)樣本小等情況。綜上,針對風(fēng)電場快速調(diào)壓特性持續(xù)時間短、采樣周期快、總體樣本量少的特點(diǎn),數(shù)據(jù)驅(qū)動時延神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法對風(fēng)電場集總調(diào)壓動態(tài)建模具有良好的適用性。

    鑒于此,本文圍繞風(fēng)電場快速調(diào)壓集總特性建模問題,提出基于數(shù)據(jù)驅(qū)動非線性時延神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法的全工況動態(tài)建模、評價及自適應(yīng)更新的方法。首先,分析風(fēng)電場集總調(diào)壓原理及策略;針對風(fēng)電場并網(wǎng)點(diǎn)多工況下的快速調(diào)壓實驗數(shù)據(jù),給出數(shù)據(jù)預(yù)處理流程,提出基于單輸入-單輸出傳遞函數(shù)辨識、多輸入-單輸出子空間辨識及間隙測度的多工況階躍調(diào)壓特性分析方法。然后,針對其不同工況下的顯著線性差異,提出基于NARX 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)和FTD神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的全工況非線性建模方法,結(jié)合建模性能評價指標(biāo)并基于快速調(diào)壓實測數(shù)據(jù),建立集總調(diào)壓模型性能在線監(jiān)測及其自動更新機(jī)制。最后,采用實際風(fēng)電場快速調(diào)壓運(yùn)行數(shù)據(jù)進(jìn)行性能分析與驗證,仿真結(jié)果表明了所提方法的有效性。

    1 風(fēng)電場快速調(diào)壓功能

    1.1 并網(wǎng)風(fēng)電調(diào)壓原理

    在電力系統(tǒng)中,對潮流計算所得節(jié)點(diǎn)電壓與線路無功功率之間的關(guān)系密不可分,當(dāng)系統(tǒng)滿足無功功率平衡要求時,才能保證電壓的穩(wěn)定性。在一般情況下,系統(tǒng)需具備充足的無功功率,通過無功電源和無功補(bǔ)償來提供所需的無功功率,并保證要有一定的備用。近年來,新建風(fēng)電場站均配備了靜止無功補(bǔ)償器,彌補(bǔ)風(fēng)電機(jī)組的無功不足。

    在風(fēng)電場站級,單純的風(fēng)電機(jī)組無功響應(yīng)難以滿足調(diào)壓需求,通常需配備有載調(diào)壓變壓器和并聯(lián)電容器組等補(bǔ)償裝置,一些等級及以上的變電站補(bǔ)償裝置采用靜止無功補(bǔ)償器。有載調(diào)壓變壓器是在保證不斷電的情況下,通過改變線圈的有效匝數(shù),以改變變比進(jìn)行調(diào)壓并減小網(wǎng)損。無功補(bǔ)償電容器組采用分組投切的形式,隨系統(tǒng)需求改變補(bǔ)償容量,從而改變系統(tǒng)中的無功功率的分布,提高功率因數(shù)與電壓水平。

    綜上,根據(jù)20 世紀(jì)70—80 年代法國EDF 公司提出的三級電壓控制模式,并網(wǎng)風(fēng)電調(diào)壓可分為3個層面:①基于就地變速恒頻風(fēng)電機(jī)組無功電源和無功發(fā)生裝置提供秒級無功功率響應(yīng),來支撐場級調(diào)壓;②在場站級協(xié)調(diào)風(fēng)電機(jī)組集總無功功率響應(yīng)、有載調(diào)壓變壓器、靜止無功補(bǔ)償器與電容器組進(jìn)行秒級至分鐘級的快速調(diào)壓控制;③面向風(fēng)電場群進(jìn)行無功調(diào)壓,時間尺度可達(dá)幾十分鐘及以上。在本文中,重點(diǎn)討論第2 個層面,即風(fēng)電場站級快速調(diào)壓特性的建模問題。

    1.2 風(fēng)電場無功調(diào)壓策略

    在國家電網(wǎng)公司《風(fēng)電場接入電網(wǎng)技術(shù)規(guī)定》中對并網(wǎng)點(diǎn)電壓的要求為風(fēng)電場接入電力系統(tǒng)后,并網(wǎng)點(diǎn)電壓正、負(fù)偏差絕對值之和不超過額定電壓的10%,一般應(yīng)為額定電壓的-3%~7%。為實現(xiàn)場級并網(wǎng)點(diǎn)電壓控制需求,需要在并網(wǎng)點(diǎn)安裝電壓檢測裝置及電壓控制器,對并網(wǎng)點(diǎn)電壓進(jìn)行實時測量,接收國家電網(wǎng)調(diào)度部門發(fā)出并網(wǎng)點(diǎn)電壓指令,并輸出無功指令;根據(jù)其發(fā)出的無功指令,場級需要對場內(nèi)風(fēng)電機(jī)組進(jìn)行無功分配,使每臺機(jī)組執(zhí)行無功控制。風(fēng)電場無功調(diào)壓結(jié)構(gòu)如圖1所示。

    圖1 風(fēng)電場無功調(diào)壓結(jié)構(gòu)Fig.1 Reactive power voltage regulation structure of wind farm

    圖1 中,電壓控制器通過使用風(fēng)力發(fā)電機(jī)提供的無功功率能力工作,其設(shè)計涵蓋了內(nèi)部無功功率控制和外部電壓控制回路。在外部控制中,首先,根據(jù)預(yù)定義的斜率、電壓基準(zhǔn)和測量的電壓計算反應(yīng)功率基準(zhǔn);然后,計算風(fēng)力發(fā)電機(jī)和前置補(bǔ)償設(shè)備所需的反應(yīng)功率。電壓控制器的動態(tài)響應(yīng)根據(jù)電網(wǎng)集成要求調(diào)整,控制器將根據(jù)其他電壓參考和測量的電壓計算風(fēng)力發(fā)電機(jī)的每個參考功率。

    電網(wǎng)無功控制功能由無功控制器、機(jī)械開關(guān)單元MSU(mechanical switch unit)和一個信號調(diào)節(jié)模塊來實現(xiàn)。在操作模式下,無功功率控制器通過整合無功功率設(shè)置值和測量值,獲取無功功率需求值。MSU 狀態(tài)量、測得的有功功率、有功電壓和無功功率設(shè)置值作為輸入,傳輸?shù)組SU 控制器,來調(diào)節(jié)所需控制器數(shù)量;同時將輸出信息與無功電壓需求值傳輸?shù)叫盘栒{(diào)節(jié)模塊,無功功率控制信息傳輸給調(diào)度員。

    無功功率控制器是基于帶死區(qū)的PI結(jié)構(gòu),當(dāng)考慮外部電壓控制器時,它根據(jù)短路比SCR(short circuit ratio)計算網(wǎng)格參數(shù)變化,并基于風(fēng)力發(fā)電機(jī)的類型使用適當(dāng)?shù)谋壤鲆嬷颠x定上升時間,以此確保正確的動態(tài)響應(yīng)。通過從無功功率控制器的輸出信號中減去MSU 級提供的無功功率來計算風(fēng)力發(fā)電機(jī)的無功功率需求,包括風(fēng)力發(fā)電機(jī)的斜率限制器和有功功率限制器的信號調(diào)節(jié)塊一同整合到風(fēng)電場控制器中。

    2 風(fēng)電場多工況階躍調(diào)壓特性分析

    2.1 典型工況階躍調(diào)壓動態(tài)線性建模

    2.1.1 典型工況下階躍調(diào)壓數(shù)據(jù)處理

    受地理位置和天氣情況等因素的影響,風(fēng)速和風(fēng)向具有不確定性。根據(jù)風(fēng)速大小不同,分為大風(fēng)工況和小風(fēng)工況。在不同起始工況下,當(dāng)電壓發(fā)生階躍變化時,系統(tǒng)無功功率隨即發(fā)生跟隨性的階躍響應(yīng)。在整個階躍響應(yīng)過程中,階躍響應(yīng)線電壓的變化量ΔUab,t、ΔUbc,t和ΔUca,t可表示為

    式中:Uab,0、Ubc,0和Uca,0分別為初始t0時刻階躍發(fā)生點(diǎn)風(fēng)電場線電壓值;Q0為t0時刻無功功率;Uab,t、Ubc,t和Uca,t分別為t時刻風(fēng)電場并網(wǎng)點(diǎn)線電壓值;Qt為t時刻風(fēng)電場并網(wǎng)點(diǎn)無功功率。為方便計算,作出如下定義:

    2.1.2 階躍調(diào)壓動態(tài)系統(tǒng)建模方法

    分別以ΔUab、ΔUbc和ΔUca為輸入,ΔQ為輸出,得到階躍響應(yīng)曲線。通過建立單輸入-單輸出傳遞函數(shù)和多輸入-單輸出子空間狀態(tài)空間模型,得到階躍響應(yīng)表達(dá)式。

    傳遞函數(shù)建模屬于黑箱建模,也稱為實驗辨識法。根據(jù)輸入輸出實測數(shù)據(jù),通過線性系統(tǒng)辨識,得到輸入輸出間傳遞函數(shù)。該方法完全由系統(tǒng)外部的輸入輸出特性來構(gòu)建數(shù)學(xué)模型,忽視內(nèi)在機(jī)理的復(fù)雜被控過程。相對于機(jī)理建模,傳遞函數(shù)建模相對高效;缺點(diǎn)是受到數(shù)據(jù)所對應(yīng)工況的限制,單一工況下的傳遞函數(shù)模型難以很好地應(yīng)用于其他工況;此外,傳遞函數(shù)建模方法僅能研究單輸入-單輸出通道的定常控制系統(tǒng)。

    子空間辨識方法[19]盡管重構(gòu)了狀態(tài)空間,但并無實際物理意義,也屬于黑箱建模。其優(yōu)勢在于可研究多輸入-多輸出、時變、非線性問題,具有高精度和高效能的特點(diǎn)。

    2.2 多工況階躍調(diào)壓動態(tài)間隙測度分析

    2.2.1 間隙測度方法

    間隙測度理論最先由Zames 和EI-Sakkary 在1985年引入到控制領(lǐng)域中,它用來測量2個線性系統(tǒng)之間的距離或者2 個非線性系統(tǒng)在一定區(qū)域內(nèi)的非線性度。

    假設(shè)2 個傳遞函數(shù)或者狀態(tài)空間為G(Z1)、G(Z2),則2個系統(tǒng)之間的間隙測度可表示為

    式中:Z1、Z2分別為2個線性算子;sup、inf分別為函數(shù)的上確界和下確界;u1為Z1的輸入空間;u2為Z2的輸入空間。系統(tǒng)之間的距離gap(G(Z1),G(Z2))位于0~1 之間,其值越小時說明2 個系統(tǒng)直接的距離越小;當(dāng)gap(G(Z1),G(Z2))值接近于0 時,說明至少存在一個控制器可以同時穩(wěn)定這2個系統(tǒng),其動態(tài)特性越相近;當(dāng)gap(G(Z1),G(Z2))值越接近于1時,則說明2個系統(tǒng)之間的動態(tài)特性相差越大。

    2.2.2 多工況下不同線性模型的間隙測度

    基于多工況下的線電壓和無功功率實測數(shù)據(jù),辨識得到每個工況下的傳遞函數(shù)模型和子空間模型。然后測量各模型之間的間隙測度。表1 為相同工況不同傳遞函數(shù)間隙測度值;表2為不同工況下階躍響應(yīng)模型間隙測度值。具體實施步驟如下:

    表1 相同工況下傳遞函數(shù)間隙測度Tab.1 Gap metric of transfer functions under the same working condition

    表2 不同工況下階躍響應(yīng)模型間隙測度Tab.2 Gap metric of step response model under different working conditions

    步驟1由于傳遞函數(shù)模型對應(yīng)單輸入-單輸出通道,因此,對于3個線電壓,分別計算相同工況下3個子模型之間的間隙測度;

    步驟2針對大風(fēng)工況、小風(fēng)工況,分別計算不同傳遞函數(shù)模型和子空間模型之間的間隙測度。

    由表1 可知,相同工況下,不同線電壓輸入通道傳遞函數(shù)間的間隙測度值較大且存在不一致現(xiàn)象,這與三相電壓不平衡存在關(guān)聯(lián),說明不能采用單一線電壓的傳遞函數(shù)表征場級快速調(diào)壓特性。由表2 可知,不同工況下,多輸入-單輸出子空間辨識的狀態(tài)空間模型比傳遞函數(shù)陣具有更高的表征精度;同時,也表明不同工況下風(fēng)電場具有近似的集總調(diào)壓特性,但需排除兩次調(diào)壓實驗具有相似的起始工況這一因素。為進(jìn)一步增強(qiáng)模型對多變工況非線性的適應(yīng)性和泛化能力,采用非線性神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法建立集總調(diào)壓模型。

    3 風(fēng)電場集總調(diào)壓動態(tài)非線性建模

    3.1 時延神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)建模原理

    3.1.1 反饋時延NARX 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)建模

    NARX 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)是一種具有外部輸入的非線性自回歸動態(tài)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò),網(wǎng)絡(luò)的輸出不僅僅取決于當(dāng)前的輸入,而且還與過去時刻的輸出有關(guān)。因此,NARX 網(wǎng)絡(luò)模型能夠更好地逼近非線性動力學(xué)模型,可定義為

    式中:yt為網(wǎng)絡(luò)模型輸出變量;ut為網(wǎng)絡(luò)模型外部輸入變量;yt-1,yt-2,…yt-ny,ut-1,ut-2,…ut-nx為網(wǎng)絡(luò)模型時延后的輸入變量和反饋時延變量;ny、nx分別為輸出時延和輸入時延的最大階數(shù)。

    圖2為NARX神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)模型。由圖2可以看出,NARX 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)包含輸入層、隱含層和輸出層。輸入層神經(jīng)元數(shù)量根據(jù)輸入值數(shù)量確定;輸出層神經(jīng)元數(shù)量等于每個輸入關(guān)聯(lián)的輸出個數(shù);隱含層神經(jīng)元數(shù)量需要經(jīng)過不斷調(diào)整和多次訓(xùn)練得到最佳數(shù)量,數(shù)量過多可能會導(dǎo)致過擬合,數(shù)量過少則會導(dǎo)致欠擬合。

    圖2 NARX 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)模型Fig.2 Model of NARX neural network structure

    3.1.2 FTD 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)建模

    FTD神經(jīng)網(wǎng)絡(luò),是一般動態(tài)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)類別的一部分,由饋送網(wǎng)絡(luò)組成,輸入時有一條點(diǎn)擊延長線,增加了動態(tài)延遲環(huán)節(jié)。FTD 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的一個很好的特性是它不需要動態(tài)反向傳播來計算網(wǎng)絡(luò)梯度。抽頭延遲線只出現(xiàn)在網(wǎng)絡(luò)的輸入端,不包含反饋回路或可調(diào)參數(shù),因此比其他網(wǎng)絡(luò)訓(xùn)練得更快。

    3.2 多工況調(diào)壓動態(tài)可泛化非線性建模

    基于風(fēng)電場全工況調(diào)壓數(shù)據(jù)采樣,以階躍響應(yīng)ΔUab、ΔUbc、ΔUca作為輸入,ΔQ作為輸出,使用NARX 和FTD 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)非線性建模方法,得到階躍響應(yīng)模型。建模結(jié)果的擬合程度根據(jù)相關(guān)系數(shù)R來評價,相關(guān)系數(shù)越接近于1,則說明擬合程度越高。通過分析建模所得階躍響應(yīng)模型的時間指標(biāo),包括上升時間tr、調(diào)節(jié)時間ts和超調(diào)量δ,用于風(fēng)電場調(diào)壓性能監(jiān)測。

    由于地理位置、風(fēng)速大小和方向等不同,風(fēng)電場面臨的工況多且復(fù)雜。不同的工況條件下,模型及其動態(tài)響應(yīng)指標(biāo)可能會出現(xiàn)不同的變化。本文中非線性模型采樣于全工況數(shù)據(jù),在實際工況中,可采用數(shù)據(jù)增量更新方法,當(dāng)模型的性能下降時,觸發(fā)模型自動更新,重新選取建模所需的線電壓變化量及對應(yīng)的無功功率變化量,及時更新NARX和FTD神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型。

    4 仿真驗證與分析

    4.1 在多工況下場級調(diào)壓實驗ΔU-ΔQ 階躍響應(yīng)

    在大風(fēng)工況且為階躍上擾時,ΔU-ΔQ階躍響應(yīng)如圖3所示。階躍響應(yīng)過程共包含2 000個數(shù)據(jù)點(diǎn),取樣間隔為0.02 s。取誤差帶Δ=0.02,階躍響應(yīng)上升時間tr=18.22 s,調(diào)節(jié)時間ts=22.48 s,超調(diào)量δ=3.16%。

    圖3 大風(fēng)工況下ΔU-ΔQ 階躍響應(yīng)Fig.3 ΔU-ΔQstep response under high-speed wind condition

    在小風(fēng)工況階躍上擾響應(yīng)時,ΔU-ΔQ階躍響應(yīng)如圖4 所示,階躍響應(yīng)過程共包含1 734 個數(shù)據(jù)點(diǎn),取樣間隔為0.02 s。取誤差帶Δ=0.02,階躍響應(yīng)上升時間tr=14.86 s,調(diào)節(jié)時間ts=14.86 s,超調(diào)量δ=1.71%。

    圖4 小風(fēng)工況下ΔU-ΔQ 階躍響應(yīng)Fig.4 ΔU-ΔQ step response under low-speed wind condition

    4.2 傳遞函數(shù)建模

    傳遞函數(shù)建模采用單輸入-單輸出方式,輸入分別為線電壓差ΔUab、ΔUbc、ΔUca,輸出為ΔQ。模型評價標(biāo)準(zhǔn)為傳遞函數(shù)建模曲線與原輸入-輸出曲線的擬合程度。在大風(fēng)工況下,所得階躍響應(yīng)曲線分別如圖5(a)~(c)所示。

    圖5 大風(fēng)工況傳遞函數(shù)建模Fig.5 Modelling of transfer functions under high wind condition

    模型所得階躍響應(yīng)曲線與實際ΔQ曲線的擬合程度分別為95.11%、89.91%和84.95%;所得傳遞函數(shù)表達(dá)式分別為

    3個傳遞函數(shù)構(gòu)成的傳遞函數(shù)矩陣為

    在小風(fēng)工況下,分別以3 個相電壓變化量的拉氏變換為輸入,以無功功率變化拉氏變換為輸出,所得階躍響曲線分別為圖6(a)~(c)所示,與實際小風(fēng)工況下ΔQ曲線的擬合度分別為95.24%、94.78%、91.86%。

    圖6 小風(fēng)工況傳遞函數(shù)建模Fig.6 Modelling of transfer functions under wind condition

    相應(yīng)傳遞函數(shù)分別為

    所得傳遞函數(shù)矩陣為

    4.3 狀態(tài)空間建模

    為避免傳遞函數(shù)中輸入變量間耦合現(xiàn)象,子空間辨識采用多輸入-單輸出方式,輸入為線電壓變化量ΔUab、ΔUbc、ΔUca,輸出為ΔQ。模型評價標(biāo)準(zhǔn)為子空間模型曲線與原輸入-輸出曲線的擬合程度。對比結(jié)果如圖7所示。

    圖7 大風(fēng)工況子空間建模Fig.7 Subspace modelling under high-speed wind condition

    在大風(fēng)工況下,所得模型與實際ΔQ曲線之間擬合程度為94.37%;所得狀態(tài)方程為

    T為周期;e(t)為遲延;x(t)為狀態(tài)向量 ;

    小風(fēng)工況下子空間建模結(jié)果如圖8所示。

    圖8 小風(fēng)工況子空間建模Fig.8 Subspace modelling under low-speed wind condition

    在小風(fēng)工況下,所得模型與實際ΔQ曲線之間擬合程度為89.2%。所得子空間方程為

    4.4 NARX 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)建模

    NARX反饋神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)建模以3個線電壓變化量ΔUab、ΔUbc、ΔUca為輸入,ΔQ為輸出,依據(jù)經(jīng)驗不斷調(diào)整神經(jīng)元個數(shù)與遲延數(shù)量,使自相關(guān)函數(shù)和輸入-誤差相關(guān)性均在置信區(qū)間內(nèi)。NARX 預(yù)測模型采用相關(guān)系數(shù)R來評價,其中,R位于0~1之間,R值越大說明模型輸出曲線與實際曲線的擬合程度越高。

    由間隙測度結(jié)果可知,大風(fēng)工況和小風(fēng)工況所建模型相似,選取全風(fēng)工況下3個線電壓變化量為輸入,無功功率為輸出,選擇20 個神經(jīng)元和4 個遲延,NARX 模型預(yù)測如圖9所示。其中,相關(guān)系數(shù)R為0.999 3,階躍響應(yīng)上升時間tr=18.22 s,調(diào)節(jié)時間ts=18.22 s,取誤差Δ=0.02,超調(diào)量δ=2.75%。

    圖9 NARX 反饋神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)建模Fig.9 Modelling via NARX feedback neural network

    4.5 FTD 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)建模

    選取30 個神經(jīng)元、6 個遲延不斷訓(xùn)練,使輸出誤差最小,其誤差大小均在置信區(qū)間內(nèi),F(xiàn)TD 模型預(yù)測結(jié)果如圖10所示。其中,相關(guān)系數(shù)為0.999 9,表明使用FTD建模階躍響應(yīng)擬合度很高,階躍響應(yīng)模型上升時間tr=18.20 s,調(diào)節(jié)時間tr=22.38 s,誤差帶Δ=0.02,超調(diào)量δ=2.55%。

    圖10 FTD 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)建模Fig.10 Modelling via FTD time-delay neural network

    4.6 模型比較與分析

    在測試風(fēng)況下不同模型的響應(yīng)指標(biāo)如表3所示。

    表3 測試風(fēng)況下不同模型響應(yīng)指標(biāo)比較Tab.3 Comparison of response indexes among different models under test wind conditions

    測試風(fēng)況下不同模型的擬合效果如表4所示。

    表4 測試風(fēng)況下不同模型擬合值Tab.4 Fitted values of different models under test wind conditions %

    5 結(jié)語

    針對風(fēng)電場快速調(diào)壓特性建模問題,提出基于數(shù)據(jù)驅(qū)動非線性時延神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法的全工況動態(tài)建模、評價及自適應(yīng)更新方法。結(jié)合風(fēng)電場快速調(diào)壓原理選取輸入和輸出變量,并給出數(shù)據(jù)預(yù)處理方法?;趩屋斎?單輸出傳遞函數(shù)辨識、多輸入-單輸出子空間辨識等典型工況調(diào)壓階躍響應(yīng)線性系統(tǒng)建模方法,結(jié)合間隙測度分析表明多輸入-單輸出建??捎行П苊馊嚯妷翰黄胶庖鸬慕>日`差,且具有較高的建模精度。為充分提升風(fēng)電場集總調(diào)壓模型的全工況適應(yīng)性,提出基于時延動態(tài)NARX 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、FTD 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的全工況非線性建模方法,結(jié)合建模性能評價指標(biāo)并基于快速調(diào)壓實測數(shù)據(jù),建立集總調(diào)壓模型性能在線監(jiān)測及其自動更新機(jī)制。通過實際風(fēng)電場快速調(diào)壓運(yùn)行數(shù)據(jù)進(jìn)行性能分析與驗證,從響應(yīng)指標(biāo)及曲線擬合程度等方面表明所提方法的有效性。相關(guān)研究成果對于風(fēng)電場快速調(diào)壓特性的批量化部署、性能監(jiān)測及電網(wǎng)無功調(diào)壓優(yōu)化調(diào)度等具有重要指導(dǎo)意義。

    猜你喜歡
    集總調(diào)壓階躍
    基于撕裂法的變壓器繞組集總參數(shù)等效電路頻率響應(yīng)計算方法
    基于階躍雙包層光纖的螺旋型光纖傳感器
    基于RFID技術(shù)的調(diào)壓箱智能巡檢系統(tǒng)
    煤氣與熱力(2021年7期)2021-08-23 01:11:10
    基于HYSYS軟件的天然氣液化和調(diào)壓工藝模擬
    煤氣與熱力(2021年6期)2021-07-28 07:21:36
    蠟油加氫脫硫集總動力學(xué)模型研究
    探討單位階躍信號的教學(xué)
    調(diào)壓柜的調(diào)試與試運(yùn)行探討
    一種加載集總器件的可調(diào)三維周期結(jié)構(gòu)
    有載調(diào)壓變壓器開關(guān)升高座的應(yīng)用
    河南科技(2014年12期)2014-02-27 14:10:37
    一種階躍函數(shù)在矩形時間窗口頻域特性的分析方法
    蜜桃久久精品国产亚洲av| 在线观看免费午夜福利视频| 男女做爰动态图高潮gif福利片| 真人做人爱边吃奶动态| 欧美xxxx黑人xx丫x性爽| 国产三级中文精品| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 日本精品一区二区三区蜜桃| 欧美精品啪啪一区二区三区| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| 97人妻精品一区二区三区麻豆| 啦啦啦观看免费观看视频高清| 日韩高清综合在线| 97人妻精品一区二区三区麻豆| 麻豆一二三区av精品| 久久亚洲真实| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 午夜精品一区二区三区免费看| 久久精品91无色码中文字幕| 97人妻精品一区二区三区麻豆| 看黄色毛片网站| 国产真实乱freesex| 精品久久久久久久毛片微露脸| 欧美日韩黄片免| 亚洲av电影不卡..在线观看| or卡值多少钱| 日韩欧美 国产精品| 欧美大码av| 国产精品久久久久久人妻精品电影| 人人妻,人人澡人人爽秒播| 免费在线观看日本一区| 国产精品 国内视频| 国产精品久久久av美女十八| 国产黄片美女视频| 精品欧美国产一区二区三| 午夜免费观看网址| 免费av不卡在线播放| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 床上黄色一级片| 免费在线观看日本一区| 日韩高清综合在线| 少妇丰满av| 夜夜爽天天搞| 亚洲国产精品sss在线观看| 亚洲成av人片在线播放无| 国产成人aa在线观看| 亚洲18禁久久av| 日本成人三级电影网站| 伦理电影免费视频| 69av精品久久久久久| av中文乱码字幕在线| 国产精品电影一区二区三区| 嫁个100分男人电影在线观看| 午夜免费观看网址| 精品不卡国产一区二区三区| 欧美另类亚洲清纯唯美| 日本免费a在线| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 看黄色毛片网站| 女警被强在线播放| 国产av不卡久久| 日本黄大片高清| 免费在线观看日本一区| 亚洲人成伊人成综合网2020| 99久久精品热视频| netflix在线观看网站| 免费人成视频x8x8入口观看| 一a级毛片在线观看| 欧美日韩瑟瑟在线播放| 久9热在线精品视频| 他把我摸到了高潮在线观看| 欧美日韩瑟瑟在线播放| 午夜免费激情av| 久久久久久久久久黄片| 网址你懂的国产日韩在线| 亚洲国产精品久久男人天堂| 51午夜福利影视在线观看| 午夜福利18| 老司机深夜福利视频在线观看| xxxwww97欧美| 一个人免费在线观看电影 | 悠悠久久av| 久久久精品大字幕| 男人和女人高潮做爰伦理| 99精品欧美一区二区三区四区| 免费看光身美女| 亚洲成a人片在线一区二区| 中文字幕熟女人妻在线| av在线蜜桃| 高潮久久久久久久久久久不卡| 午夜免费激情av| 91麻豆精品激情在线观看国产| 亚洲欧美日韩东京热| 欧美极品一区二区三区四区| 偷拍熟女少妇极品色| 亚洲美女黄片视频| 99国产精品一区二区三区| 亚洲第一欧美日韩一区二区三区| 亚洲av第一区精品v没综合| 日本 av在线| 好看av亚洲va欧美ⅴa在| 51午夜福利影视在线观看| 亚洲熟女毛片儿| 人妻丰满熟妇av一区二区三区| 十八禁人妻一区二区| 亚洲国产欧洲综合997久久,| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 精品久久久久久久人妻蜜臀av| 很黄的视频免费| 观看美女的网站| 男人舔女人下体高潮全视频| 亚洲欧美精品综合一区二区三区| 日本一本二区三区精品| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 久久婷婷人人爽人人干人人爱| 欧美日韩综合久久久久久 | 久久精品91蜜桃| 脱女人内裤的视频| 亚洲专区字幕在线| 麻豆国产av国片精品| 国产一区二区在线av高清观看| 最好的美女福利视频网| 欧美日韩精品网址| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 嫁个100分男人电影在线观看| 欧美一区二区国产精品久久精品| 无遮挡黄片免费观看| 白带黄色成豆腐渣| 两个人看的免费小视频| 非洲黑人性xxxx精品又粗又长| 国产成人精品久久二区二区91| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 悠悠久久av| 欧美日韩国产亚洲二区| 成人亚洲精品av一区二区| 18美女黄网站色大片免费观看| 五月玫瑰六月丁香| 日本五十路高清| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 99热这里只有是精品50| 免费在线观看成人毛片| 亚洲成人久久爱视频| 精品欧美国产一区二区三| 十八禁人妻一区二区| a级毛片在线看网站| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 又大又爽又粗| 亚洲精华国产精华精| 亚洲av第一区精品v没综合| 88av欧美| 999精品在线视频| 亚洲av成人精品一区久久| 亚洲欧美激情综合另类| av视频在线观看入口| 美女黄网站色视频| 午夜免费成人在线视频| 亚洲欧美日韩高清在线视频| 两人在一起打扑克的视频| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 国产精品久久久久久精品电影| 国产精品综合久久久久久久免费| 国产视频一区二区在线看| 久久精品国产综合久久久| 99久久成人亚洲精品观看| 在线观看午夜福利视频| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 精华霜和精华液先用哪个| 国内精品美女久久久久久| 欧美一级a爱片免费观看看| 夜夜夜夜夜久久久久| 十八禁人妻一区二区| 女生性感内裤真人,穿戴方法视频| 人妻夜夜爽99麻豆av| 可以在线观看毛片的网站| 精品久久久久久成人av| 久久久久九九精品影院| 国模一区二区三区四区视频 | 悠悠久久av| 国产精品国产高清国产av| 成人欧美大片| 亚洲av电影不卡..在线观看| 久9热在线精品视频| 欧美黑人巨大hd| АⅤ资源中文在线天堂| 五月伊人婷婷丁香| 国产精品综合久久久久久久免费| 亚洲最大成人中文| 成人欧美大片| 日本在线视频免费播放| 又大又爽又粗| 亚洲九九香蕉| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀| 午夜福利18| 日本a在线网址| 亚洲国产欧洲综合997久久,| 国产又色又爽无遮挡免费看| 亚洲专区中文字幕在线| 一级黄色大片毛片| 香蕉久久夜色| 国产成人啪精品午夜网站| 久久这里只有精品19| 青草久久国产| 岛国在线免费视频观看| 亚洲精品国产精品久久久不卡| 国产精品久久久人人做人人爽| 欧美日韩综合久久久久久 | 在线视频色国产色| 日韩免费av在线播放| 免费av不卡在线播放| 国产成+人综合+亚洲专区| 国产激情欧美一区二区| 久久午夜综合久久蜜桃| 亚洲五月婷婷丁香| 国产黄色小视频在线观看| 亚洲精品粉嫩美女一区| 精品国产三级普通话版| 午夜影院日韩av| 精品电影一区二区在线| 九九在线视频观看精品| 成人高潮视频无遮挡免费网站| 午夜日韩欧美国产| 91老司机精品| 亚洲国产精品久久男人天堂| 97超级碰碰碰精品色视频在线观看| 久久午夜亚洲精品久久| 91在线精品国自产拍蜜月 | 婷婷丁香在线五月| 久9热在线精品视频| 禁无遮挡网站| 久久亚洲真实| 制服丝袜大香蕉在线| 国模一区二区三区四区视频 | 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲| 免费无遮挡裸体视频| 国内精品美女久久久久久| av中文乱码字幕在线| 国产精品av视频在线免费观看| 91在线精品国自产拍蜜月 | 91在线精品国自产拍蜜月 | 色精品久久人妻99蜜桃| 亚洲国产色片| 美女高潮的动态| 日韩欧美国产在线观看| 中文字幕高清在线视频| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 欧美日韩黄片免| 日韩成人在线观看一区二区三区| 久久久成人免费电影| 国产精品九九99| 亚洲av熟女| av女优亚洲男人天堂 | 99国产极品粉嫩在线观看| 国产精品免费一区二区三区在线| 九九热线精品视视频播放| 日本a在线网址| 人妻久久中文字幕网| 国产高清三级在线| 亚洲av片天天在线观看| 成年版毛片免费区| 999精品在线视频| 村上凉子中文字幕在线| 黄色女人牲交| 久久久久久国产a免费观看| 91在线精品国自产拍蜜月 | 国产成人影院久久av| 欧美日韩一级在线毛片| 成熟少妇高潮喷水视频| 天堂网av新在线| 亚洲专区字幕在线| 日韩中文字幕欧美一区二区| 男女午夜视频在线观看| 嫩草影视91久久| 国产精品,欧美在线| 精品久久久久久久末码| 操出白浆在线播放| 精品久久久久久成人av| 国产精品野战在线观看| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 18禁观看日本| 久久久成人免费电影| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站 | 男女视频在线观看网站免费| 女警被强在线播放| 亚洲第一电影网av| 亚洲国产精品合色在线| 久久精品国产清高在天天线| 国产精品自产拍在线观看55亚洲| 一本久久中文字幕| 国产成人欧美在线观看| 一级毛片女人18水好多| 亚洲av五月六月丁香网| 成人国产一区最新在线观看| 他把我摸到了高潮在线观看| 精品久久久久久久毛片微露脸| 麻豆国产av国片精品| 成人三级做爰电影| 少妇的逼水好多| 日韩中文字幕欧美一区二区| 村上凉子中文字幕在线| 天堂动漫精品| 亚洲国产欧美一区二区综合| 99热6这里只有精品| 99热这里只有是精品50| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲| 麻豆久久精品国产亚洲av| 国产不卡一卡二| 欧美性猛交黑人性爽| 这个男人来自地球电影免费观看| 首页视频小说图片口味搜索| 天堂网av新在线| 精品福利观看| 久久国产乱子伦精品免费另类| 五月玫瑰六月丁香| 国产成人精品无人区| 国产麻豆成人av免费视频| 国产人伦9x9x在线观看| 老汉色∧v一级毛片| 99re在线观看精品视频| 欧美黑人欧美精品刺激| 夜夜爽天天搞| 真实男女啪啪啪动态图| 99国产精品一区二区三区| 欧美+亚洲+日韩+国产| 88av欧美| 国模一区二区三区四区视频 | 午夜视频精品福利| 免费电影在线观看免费观看| 狠狠狠狠99中文字幕| 成人av在线播放网站| 真实男女啪啪啪动态图| 在线十欧美十亚洲十日本专区| 国产精品久久久久久亚洲av鲁大| 99热只有精品国产| 最近最新中文字幕大全免费视频| 国产成人av教育| 久久久久久久久免费视频了| 色老头精品视频在线观看| 亚洲 国产 在线| 国产私拍福利视频在线观看| а√天堂www在线а√下载| aaaaa片日本免费| 免费一级毛片在线播放高清视频| 精品一区二区三区视频在线观看免费| 男女做爰动态图高潮gif福利片| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 午夜激情福利司机影院| 真实男女啪啪啪动态图| 超碰成人久久| 男人舔女人的私密视频| 99精品欧美一区二区三区四区| 久久久久国内视频| 日韩欧美在线二视频| 欧美激情久久久久久爽电影| 天天躁狠狠躁夜夜躁狠狠躁| 精品久久久久久久毛片微露脸| 可以在线观看的亚洲视频| 高潮久久久久久久久久久不卡| 一区二区三区激情视频| 免费av毛片视频| 麻豆av在线久日| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 国产精品乱码一区二三区的特点| 国产男靠女视频免费网站| 亚洲av美国av| www.www免费av| 欧美国产日韩亚洲一区| 一个人看的www免费观看视频| 色噜噜av男人的天堂激情| 国产成人精品久久二区二区91| 91麻豆av在线| 亚洲一区二区三区不卡视频| 成人国产一区最新在线观看| 国产三级黄色录像| 午夜精品久久久久久毛片777| 国产在线精品亚洲第一网站| 熟女电影av网| 久久天堂一区二区三区四区| 欧美zozozo另类| 可以在线观看的亚洲视频| 免费一级毛片在线播放高清视频| 国产真人三级小视频在线观看| 欧美成人性av电影在线观看| 国产v大片淫在线免费观看| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲| 久久久国产欧美日韩av| 我要搜黄色片| 亚洲欧美精品综合久久99| 成人高潮视频无遮挡免费网站| www日本黄色视频网| 69av精品久久久久久| 免费在线观看成人毛片| 香蕉久久夜色| 日韩欧美国产一区二区入口| 天天添夜夜摸| 操出白浆在线播放| 日韩欧美在线乱码| 日本与韩国留学比较| 黄频高清免费视频| 老司机福利观看| 精品无人区乱码1区二区| 成人精品一区二区免费| av天堂在线播放| 性色av乱码一区二区三区2| 欧美中文日本在线观看视频| 国产毛片a区久久久久| 久久精品夜夜夜夜夜久久蜜豆| 国产精品 国内视频| 天堂影院成人在线观看| 欧美三级亚洲精品| 亚洲熟妇熟女久久| 老司机午夜十八禁免费视频| 欧美乱色亚洲激情| 最新中文字幕久久久久 | 美女高潮的动态| 久久久久国产精品人妻aⅴ院| 草草在线视频免费看| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 国产久久久一区二区三区| 中文亚洲av片在线观看爽| 天堂√8在线中文| 很黄的视频免费| 不卡av一区二区三区| 在线观看一区二区三区| www.www免费av| 真实男女啪啪啪动态图| 12—13女人毛片做爰片一| 久久久久久国产a免费观看| 免费在线观看成人毛片| 日韩国内少妇激情av| 欧美黄色片欧美黄色片| 99久久国产精品久久久| 精品久久久久久久人妻蜜臀av| 精品人妻1区二区| 两个人视频免费观看高清| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 亚洲一区二区三区色噜噜| 久久久久久大精品| 亚洲一区高清亚洲精品| 国产精品一区二区三区四区免费观看 | 欧美午夜高清在线| 午夜精品在线福利| 国产亚洲精品综合一区在线观看| 97人妻精品一区二区三区麻豆| 狠狠狠狠99中文字幕| 国产人伦9x9x在线观看| 两个人的视频大全免费| 最近视频中文字幕2019在线8| 国产v大片淫在线免费观看| 黑人巨大精品欧美一区二区mp4| 波多野结衣高清作品| av片东京热男人的天堂| 亚洲精品在线美女| 亚洲无线在线观看| 国产激情久久老熟女| 动漫黄色视频在线观看| a级毛片a级免费在线| 午夜福利成人在线免费观看| 黄片大片在线免费观看| 亚洲 欧美一区二区三区| 久久久国产欧美日韩av| 亚洲五月天丁香| 一级毛片精品| 美女午夜性视频免费| 一本一本综合久久| 国产成+人综合+亚洲专区| 国产91精品成人一区二区三区| 国产成人aa在线观看| 国产亚洲精品久久久久久毛片| 长腿黑丝高跟| 特大巨黑吊av在线直播| 亚洲中文字幕一区二区三区有码在线看 | 88av欧美| 国产伦精品一区二区三区视频9 | 91麻豆精品激情在线观看国产| 国产成人一区二区三区免费视频网站| 国产精品国产高清国产av| 国产欧美日韩精品亚洲av| 成年女人毛片免费观看观看9| 一区二区三区激情视频| 叶爱在线成人免费视频播放| 中文字幕最新亚洲高清| 午夜免费成人在线视频| 这个男人来自地球电影免费观看| 少妇的逼水好多| 在线永久观看黄色视频| 精品无人区乱码1区二区| 国产乱人视频| 久久亚洲真实| 窝窝影院91人妻| 99re在线观看精品视频| 99精品久久久久人妻精品| 婷婷亚洲欧美| 久久久久久久午夜电影| 国产精品 欧美亚洲| 国产高清视频在线播放一区| 少妇裸体淫交视频免费看高清| 久久午夜综合久久蜜桃| 村上凉子中文字幕在线| 禁无遮挡网站| 亚洲国产精品合色在线| 床上黄色一级片| 成人18禁在线播放| 亚洲乱码一区二区免费版| 桃红色精品国产亚洲av| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看| 欧美黑人欧美精品刺激| 特大巨黑吊av在线直播| 99热这里只有是精品50| 美女免费视频网站| 操出白浆在线播放| 免费av不卡在线播放| 亚洲九九香蕉| 麻豆一二三区av精品| 热99在线观看视频| 精品无人区乱码1区二区| 99视频精品全部免费 在线 | 国产激情欧美一区二区| 热99在线观看视频| 国产亚洲欧美98| 国产视频一区二区在线看| 在线观看美女被高潮喷水网站 | 两人在一起打扑克的视频| 午夜两性在线视频| 日日干狠狠操夜夜爽| 国产成人精品久久二区二区免费| 久久精品夜夜夜夜夜久久蜜豆| 亚洲第一欧美日韩一区二区三区| 国产又色又爽无遮挡免费看| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 精品人妻1区二区| 亚洲精品456在线播放app | 久久亚洲真实| 中文亚洲av片在线观看爽| 麻豆国产av国片精品| 日韩精品青青久久久久久| e午夜精品久久久久久久| 91av网一区二区| 成年人黄色毛片网站| 免费av不卡在线播放| 精品免费久久久久久久清纯| 波多野结衣巨乳人妻| 亚洲18禁久久av| 伦理电影免费视频| 午夜福利在线在线| 成人性生交大片免费视频hd| 国产乱人伦免费视频| 精品免费久久久久久久清纯| 亚洲av片天天在线观看| 国产精品一区二区三区四区久久| 国产av一区在线观看免费| 精品乱码久久久久久99久播| xxxwww97欧美| 久久精品人妻少妇| 精品一区二区三区视频在线 | 国产毛片a区久久久久| 俄罗斯特黄特色一大片| 成人精品一区二区免费| 哪里可以看免费的av片| 黑人欧美特级aaaaaa片| 精品国产美女av久久久久小说| 成熟少妇高潮喷水视频| 久久国产乱子伦精品免费另类| 在线免费观看不下载黄p国产 | 黄色 视频免费看| 免费观看的影片在线观看| 三级男女做爰猛烈吃奶摸视频| 51午夜福利影视在线观看| 亚洲无线观看免费| a级毛片a级免费在线| 天堂av国产一区二区熟女人妻| 免费高清视频大片| 久久久精品大字幕| 美女黄网站色视频| 午夜久久久久精精品| 国产蜜桃级精品一区二区三区| 精品99又大又爽又粗少妇毛片 | avwww免费| 特大巨黑吊av在线直播| 美女大奶头视频| 久久久国产成人精品二区| 午夜福利18| 色视频www国产| 最好的美女福利视频网| 国内精品久久久久久久电影| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 熟女人妻精品中文字幕| 一区二区三区高清视频在线| 欧美色视频一区免费| 精品一区二区三区视频在线观看免费| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| 黄色日韩在线| 国产精品久久视频播放| 一二三四在线观看免费中文在| 亚洲精华国产精华精| 黄色成人免费大全| 久久亚洲真实| av福利片在线观看| 亚洲精品久久国产高清桃花| 99视频精品全部免费 在线 | 日韩精品中文字幕看吧| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 成人高潮视频无遮挡免费网站| 亚洲精品中文字幕一二三四区| 成人高潮视频无遮挡免费网站| а√天堂www在线а√下载| 又黄又爽又免费观看的视频| 欧美成人性av电影在线观看| 成人国产综合亚洲| 69av精品久久久久久| 小说图片视频综合网站| 中国美女看黄片| 变态另类成人亚洲欧美熟女| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| 亚洲国产高清在线一区二区三|