• <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 ?

    多智能體協(xié)同尋優(yōu)的主動配網(wǎng)動態(tài)拓撲重構(gòu)

    2015-01-08 06:03:58董如良顏文俊
    浙江大學學報(工學版) 2015年10期
    關鍵詞:支路分布式配電網(wǎng)

    董如良,楊 強,顏文俊

    (浙江大學電氣工程學院,浙江杭州310027)

    多智能體協(xié)同尋優(yōu)的主動配網(wǎng)動態(tài)拓撲重構(gòu)

    董如良,楊 強,顏文俊

    (浙江大學電氣工程學院,浙江杭州310027)

    針對當前含有大量具有間歇性的分布式可再生電源接入的主動配電網(wǎng),通過引入多智能體系統(tǒng)(MAS)思想,提出改進的拓撲重構(gòu)方法和粒子群算法優(yōu)化(PSO)協(xié)同尋優(yōu)的多目標動態(tài)拓撲重構(gòu)的算法設計.相對于已有的配電網(wǎng)拓撲重構(gòu)解決方案,通過采用基于事件驅(qū)動的重構(gòu)觸發(fā)機制,降低拓撲重構(gòu)頻率以降低重構(gòu)對配電網(wǎng)運行的負面影響,在重構(gòu)算法設計中兼顧了經(jīng)濟性和安全性指標優(yōu)化的同時,降低了優(yōu)化算法的復雜度.結(jié)合IEEE-33節(jié)點和美國PG&amp;E 69節(jié)點2個典型算例,對該方法進行仿真實驗驗證.實驗結(jié)果表明,采用該方法能夠有效地計及隨機性以及不確定因素對配電網(wǎng)重構(gòu)的影響,具有良好的計算效率和算法穩(wěn)定性.

    配電網(wǎng);分布式電源;多智能體;粒子群;最短路算法;層次分析法(AHP)

    目前應用于配電網(wǎng)拓撲重構(gòu)的主要策略是人工智能與數(shù)值計算相結(jié)合的方法,包括遺傳算法[1-3]、模糊評估算法[4]、專家系統(tǒng)方法[5]、化學反應算法[6]等.

    鑒于配電網(wǎng)絡運行過程中負荷狀態(tài)是動態(tài)變化的,研究計及負荷變化的動態(tài)重構(gòu)問題更有實際意義.王成山等[7-9]認為,DG供電的隨機性對網(wǎng)絡運行狀態(tài)有很大的影響.其中王成山等[7]根據(jù)半步變量法的隨機潮流計算結(jié)果,得到了網(wǎng)絡運行參數(shù);李傳健等[8]采用兩點估計法,考慮在風力隨機潮流的基礎上進行配電網(wǎng)重構(gòu),降低了系統(tǒng)網(wǎng)損,提高了系統(tǒng)穩(wěn)定性;吳小珊等[9]考慮風電不確定性,將風電功率區(qū)間預測信息納入到日前計劃中.

    多智能體系統(tǒng)(multi-agent system,MAS)中的代理通過競爭或協(xié)商等手段解決各代理成員目標和行為之間的矛盾與沖突[10].多Agent算法是一種通過多級智能體之間的通信協(xié)同優(yōu)化的系統(tǒng)算法[11],多Agent技術及其思想在電力系統(tǒng)中已有廣泛的應用[12-14].

    配電網(wǎng)可以理解為在賦權圖中,所有負荷節(jié)點都須建立與根節(jié)點的連接路徑.李傳健等[15]將圖論算法中的最小生成樹應用在配電網(wǎng)重構(gòu)中.

    粒子群優(yōu)化(particle swarm optimization,PSO)算法不能直接應用處理連續(xù)變量問題的基本粒子群算法.盧志剛等[16]將高斯分布和二進制PSO算法結(jié)合,結(jié)合禁忌搜索進行配電網(wǎng)重構(gòu);李振坤等[17]將二進制和離散PSO算法組合,得到一種混合PSO算法,實現(xiàn)配電網(wǎng)重構(gòu)的離散問題優(yōu)化.

    層次分析法(analytic hierarchy process,AHP)應用于多目標決策可以處理難以完全定量分析的問題,它為相互關聯(lián)、相互制約的眾多因素的決策和排序提供了多準則決策方法.

    綜上所述,粒子群算法自身不適合處理離散優(yōu)化問題,基于圖論的算法存在盲目搜索和路徑權重難以確定的問題.針對上述問題,本文引入多智能體系統(tǒng)思想,提出基于多智能體協(xié)同尋優(yōu)的主動配電網(wǎng)動態(tài)拓撲重構(gòu)方法和算法設計.

    1 多智能體的協(xié)同優(yōu)化架構(gòu)

    本文的協(xié)同重構(gòu)采用MAS的集中式體系結(jié)構(gòu),如圖1所示.

    圖1 集中式體系結(jié)構(gòu)圖Fig.1 Centralized architecture diagram

    協(xié)同體系采用協(xié)調(diào)Agent、管理Agent和粒子Agent三級智能體協(xié)同尋優(yōu)的重構(gòu)機制,協(xié)調(diào)Agent負責協(xié)調(diào)整個重構(gòu)過程.根據(jù)協(xié)調(diào)Agent的重構(gòu)執(zhí)行判斷模塊,判斷是否達到重構(gòu)條件.若達到,則協(xié)調(diào)代理分配一個新的管理代理,管理N×N個粒子Agent完成一次新的重構(gòu),重構(gòu)由管理Agent的優(yōu)化計算模塊采用改進粒子群引導的最短路徑算法完成.

    協(xié)調(diào)Agent有以下3個功能模塊.1)重構(gòu)執(zhí)行判斷模塊根據(jù)重構(gòu)執(zhí)行判斷條件,判斷是否進行一次新的重構(gòu).若達到,則給下一時段分配管理代理;若未達到,則繼續(xù)下一次判斷.重構(gòu)執(zhí)行判斷條件可以為任意合理的標準或事件,如配電網(wǎng)故障、網(wǎng)損過大、分布式電源出力波動過大以及節(jié)點電壓過低等.2)管理代理交互模塊接收管理代理匯報的信息,并向管理代理發(fā)送指令.3)最優(yōu)解協(xié)調(diào)模塊.當初始最優(yōu)解不滿足開關次數(shù)約束時,根據(jù)各個管理代理上報的替補解集,結(jié)合允許的開關次數(shù)執(zhí)行最優(yōu)解篩選,得到當次重構(gòu)的最優(yōu)解.

    管理Agent有以下4個功能模塊.1)優(yōu)化計算模塊采用改進粒子群引導的最短路徑算法求得初始解集.2)解集準備模塊結(jié)合目標函數(shù),根據(jù)定義的排序機制確定解集中解的順序,形成替補解集.3)前驅(qū)代理交互模塊將前一時段的最優(yōu)解加入到迭代初始種群中,完成第一次向前驅(qū)管理代理學習.若最優(yōu)解集所有解的開關次數(shù)均越限,則將前一時段最優(yōu)解作為當前時段最優(yōu)解,這樣網(wǎng)絡結(jié)構(gòu)保持不變,開關完全不動作,完成第二次向前驅(qū)代理學習的過程.4)協(xié)調(diào)代理交互模塊向協(xié)調(diào)代理匯報結(jié)果,接收協(xié)調(diào)代理的命令.

    系統(tǒng)架構(gòu)如圖2所示.

    2 拓撲重構(gòu)問題建模

    配電網(wǎng)動態(tài)重構(gòu)是在負荷不斷變化的情況下求解一段時間內(nèi)的重構(gòu)方案,一些多目標優(yōu)化問題通過求取Pareto最優(yōu)解完成多目標優(yōu)化,但該類方法往往計算量大且耗時較長,不適合在線應用;可以采用對各種指標進行加權組合,如汲國強等[18]為了能夠考慮經(jīng)濟性和安全性2個目標,將支路最大電流和支路阻抗進行加權組合,同時對2個目標進行優(yōu)化,但該方法是單目標優(yōu)化的尋優(yōu)方式.本文選取以下3個目標函數(shù)進行優(yōu)化.

    1)網(wǎng)損.目標函數(shù)的表達式為

    式中:Nb為支路總數(shù);Pi和Qi分別為支路bi的有功功率和無功功率;Ri為支路bi的電阻;Ui為bi的首端電壓;ki為開關狀態(tài)變量,0表示打開,1表示閉合.

    圖2 多智能體系統(tǒng)架構(gòu)Fig.2 Multi-agent system architecture

    2)可靠性.目標函數(shù)的表達式為

    式中:W為配電網(wǎng)所有閉合的開關集合,i、j分別表示開關兩端節(jié)點;Kirjisk為支路ij的故障率,這樣每條支路均獲得一個表征可靠性的權重,每條閉合支路的計算結(jié)果由2部分組成,分別為專家經(jīng)驗Eij

    [19]和由下式表征的支路不可用率[20]:

    其中,f為支路年故障頻率,r為故障平均恢復時間.

    3)負荷分布均衡性.目標函數(shù)為

    式中:Bi、Bsys分別為支路和系統(tǒng)的負荷平衡指數(shù),Si、分別為流過支路的功率和支路的容量,Nb為系統(tǒng)總支路數(shù).

    每次重構(gòu)過程中需要滿足的約束條件如下.

    1)支路容量約束為

    式中:Sl和Slmax分別為第l條支路流過的功率及最大值.

    2)節(jié)點電壓約束為

    式中:Vi為節(jié)點電壓,Vimin、Vimax分別為節(jié)點電壓的最小和最大允許值.

    3)無孤島約束:重構(gòu)后拓撲結(jié)構(gòu)呈輻射狀,不存在孤島.

    4)潮流約束為

    式中:Pi和Qi為節(jié)點i的輸入功率,PDGi和QDGi為節(jié)點i的DG注入功率,PLi和QLi為節(jié)點i的負荷功率,Nb為配電網(wǎng)的節(jié)點總數(shù),Vi和Vj分別為節(jié)點i和節(jié)點j的電壓幅值,Gij為節(jié)點i和j間的電導,Bij為節(jié)點i和j間的電納,θij為節(jié)點i和j間的相位差.

    3 改進粒子群算法

    3.1 算法描述

    提出改進的粒子群算法以及學習和競爭機制,每個管理Agent負責一個粒子Agent群體,粒子Agent的生存環(huán)境為一個環(huán)形網(wǎng)格,稱為智能體網(wǎng)格.網(wǎng)格規(guī)模為LSIZE×LSIZE,在智能體網(wǎng)格的空間中第i行第j列的智能體為Lij,智能體在網(wǎng)格中的位置由其行列號確定.

    智能體粒子群引導的最短路算法的每個粒子Agent代表粒子群算法中的一個粒子,算法過程描述如下.首先,初始化每個粒子Agent的位置與速度,搜索空間為d維.其中第i個粒子的d維位置表達式為Xi=(xi,1,xi,2,…,xi,d),d維速度的表達式為Vi=(vi,1,vi,2,…,vi,d),每個粒子Agent的位置向量作為配電網(wǎng)所有邊的權值,即粒子位置的每一維對應閉合所有聯(lián)絡開關的電網(wǎng)結(jié)構(gòu)中的一條邊,該維的值等于邊的權值,初始權值采用隨機初始化獲取.然后利用Dijkstra算法生成所有節(jié)點到電源點路徑最短的拓撲結(jié)構(gòu),計算每個粒子對應的3個目標函數(shù)f,通過下式分別求取每個粒子的Agent適應值:

    每個粒子Agent可以與其鄰域內(nèi)的粒子Agent進行競爭,設定粒子Agent Lij感知范圍為a,則能與Lij發(fā)生競爭作用的網(wǎng)格中的所有粒子Agent構(gòu)成Lij的鄰域,鄰域中的所有粒子Agent為

    由于智能體網(wǎng)格為環(huán)形,采用下式對Agent的編號進行調(diào)整:

    智能體的存活條件為3個目標函數(shù)中至少有一個滿足下式:

    每個粒子Agent自身找到的最優(yōu)解為Pi=(pi,1,pi,2,…,pi,d),整個種群找到的最優(yōu)解為Pg=(pg,1,pg,2,…,pg,d),粒子群算法的修正公式為

    式中:w為慣性權重,c1和c2為正的學習因子,r1和r2為0~1.0的隨機數(shù).

    對基本粒子群算法的機制進行改進,每個智能體Lij均通過與其鄰域中的所有智能體比較適應值完成競爭操作.對于不能存活的智能體,采用粒子群算法的修正公式(15)和(16)修改速度和位置,將得到的新的智能體代替原來的智能體.通過智能體粒子群算法有方向地引導最短路徑的生成,可以使得到的拓撲結(jié)構(gòu)逐漸向最優(yōu)解逼近.

    3.2 算法流程

    當配電網(wǎng)達到觸發(fā)重構(gòu)條件時,按照如下流程進行重構(gòu),算法流程如圖3所示.

    4 層次分析法最優(yōu)解決策

    采取層次分析法確定最優(yōu)解.主要步驟如下.

    1)建立遞階層次結(jié)構(gòu).當應用AHP分析決策問題時,首先需要構(gòu)造層次結(jié)構(gòu)模型.這些層次可以分為以下3類.

    a)最高層:只有一個代表優(yōu)化目標的元素,本文中即為解的優(yōu)先級順序.

    圖3 重構(gòu)算法流程圖Fig.3 Flow chart of reconfiguration solution

    b)中間層:包含為實現(xiàn)目標所涉及的中間環(huán)節(jié),包括所需考慮的準則和子準則,本文中即為3個目標函數(shù)代表的評價原則.

    c)最底層:包括為實現(xiàn)目標可供選擇的各種措施、決策方案等,本文中即為解集中解的優(yōu)先次序.

    2)構(gòu)造判斷矩陣并賦值.層次分析法重要性的標度含義如表1所示.

    表1 層次分析法重要性標度含義表Tab.1 Intensity scale of importance for AHP method

    以矩陣形式表示為判斷矩陣:

    對于任何判斷矩陣,都滿足:

    在構(gòu)造判斷矩陣時,只需寫出上三角部分.

    根據(jù)3個目標函數(shù)的重要性,構(gòu)造準則層判斷矩陣如下:

    3)層次單排序與檢驗.對每一列執(zhí)行歸一化操作,得到的結(jié)果是一致性判斷矩陣權重.非一致性判斷矩陣是對列向量求算術平均值,即為權重:

    CI越大,判斷矩陣的一致性越差;當CI=0時,判斷矩陣具有完全一致性.

    為了檢驗判斷矩陣的一致性,需要計算它的一致性指標:

    5 算例分析

    5.1 重構(gòu)判斷和最優(yōu)解確定機制

    本文的重構(gòu)判斷條件為:基于匹配度的事件觸發(fā)機制.具體方法如下:以文獻[21]的光照數(shù)據(jù)作為數(shù)據(jù)來源,假設該城市內(nèi)各光伏電源所接受的太陽光強密度相同,以對應的前五天的每小時的真實光伏電源輸出功率作為RBF神經(jīng)網(wǎng)絡輸入數(shù)據(jù),預測當前時刻下一小時的光伏電源輸出功率,光伏陣列輸出功率及額定功率的比值為匹配度,算例1和2中的負荷功率與匹配度成正比.頻繁重構(gòu)容易對電網(wǎng)帶來過大的影響,所以匹配度不宜選得過?。贿x得過大,則會導致敏感度不足.本文設定距離上一次重構(gòu)匹配度差值變化超過20%觸發(fā)一次新的重構(gòu),這樣在上一個整點即可完成下一個整點的重構(gòu),重構(gòu)具有超前性.

    將解集中優(yōu)先次序最高的解作為初始最優(yōu)解,剩余解按順序形成替補解集.若初始最優(yōu)解不滿足開關動作次數(shù)約束,則按順序搜索替補解集,直至找到滿足開關次數(shù)約束的替補解作為當次重構(gòu)最優(yōu)解為止;或者替補解集中的所有解均不滿足開關次數(shù)約束,則放棄當次重構(gòu)結(jié)果,配網(wǎng)結(jié)構(gòu)保持與上次重構(gòu)最優(yōu)解一致,開關不動作.

    5.2 算例1

    美國PG&amp;E69節(jié)點系統(tǒng)為12.66k V的配電網(wǎng)絡,包含74條支路和5個聯(lián)絡開關,有功負荷為3.802 MW,無功負荷為2.694 MVar.在該算例中,加入DG后的網(wǎng)絡結(jié)構(gòu)及編號如圖4所示,DG1~DG4安裝光伏陣列,數(shù)量分別為3、3、2、1套,等效成PQ節(jié)點;DG5和DG6為容量分別為100和200k W的燃料電池,在燃料電池中,電力電子變換器功率調(diào)節(jié)單元輸出交流可控的有功出力和電壓幅值[22],潮流計算時可以作為PV節(jié)點類型處理.取LSIZE為6,則智能體個數(shù)為36,取c1=c2=2,最大迭代次數(shù)為100,前、后兩次迭代過程中所有節(jié)點的最大電壓幅值修正量小于10-6k V為收斂條件.

    根據(jù)重構(gòu)觸發(fā)機制,可以判斷在該典型日的7、9、12、17、20時需要進行重構(gòu).在Windows 8.1 Enterprise操作系統(tǒng)、英特爾i7-4700MQ四核CPU2.40 GHz、8 GB內(nèi)存配置下,仿真平臺采用Matlab8.4(R2014b),軟件自帶工具條統(tǒng)計的算法執(zhí)行一次耗時163.230 s,其中潮流計算部分耗時75.442 s.仿真結(jié)果如圖5所示,其中開關組合狀態(tài)1、2、3、4分別記作S1、S2、S3、S4.

    圖4 加入分布式電源后的69節(jié)點配電系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖Fig.4 Sixty-nine-bus distribution system integrated with DGs

    開關組合狀態(tài)1為模型初始狀態(tài),即開關39~48、27~54、15~69、13~20、11~66斷開,其余均閉合.若一次開關都不允許動作,則5次重構(gòu)均放棄最優(yōu)解,開關組合狀態(tài)保持初始狀態(tài),如圖5(a)所示.開關組合狀態(tài)2為39~48、27~54、15~69、13~20、59、60打開,開關組合狀態(tài)3為39~48、50、51、17、18、13~20、59、60打開;開關組合狀態(tài)4為39~48、50、51、14、15、13~20、59、60打開.從圖5(c)可以看出,當允許的開關變化次數(shù)足夠時,7時到12時的最優(yōu)結(jié)構(gòu)相同;圖5(b)顯示,當相鄰兩次開關變化限制為一對時,7時重構(gòu)協(xié)調(diào)Agent放棄開關變化兩次的最優(yōu)解,選擇狀態(tài)2開關變化一次的替補解.

    圖5 各個時段的動態(tài)重構(gòu)結(jié)果Fig.5 Results of each time interval after dynamic reconfiguration

    圖5(a)~(c)對應的網(wǎng)絡損耗Loss如圖6所示的A方案、B方案和C方案.從圖6可以看出,配電網(wǎng)重構(gòu)后的降損效果十分顯著.開關次數(shù)限制為一次和兩次以上只影響7:00~9:00的狀態(tài),所以在開關操作較敏感的場合,可以將開關次數(shù)限制到一個較小的值.

    對于可靠性指標,采用最大值和最小值差值歸一化的方式進行加權:

    圖6 重構(gòu)前、后的損耗對比Fig.6 Network loss before and after reconfiguration

    圖5(a)~(c)對應的可靠性變化曲線如圖7所示的A~C方案.圖中,Krisk為不可靠性指標.

    相比于初始結(jié)構(gòu),重構(gòu)后的拓撲的可靠性增加,但是在7:00~9:00時間段內(nèi)B方案不如C方案可靠.從圖6可知,該時間段內(nèi)B方案的網(wǎng)損比C方案小;多目標優(yōu)化最終的最優(yōu)解并未使所有目標函數(shù)達到最優(yōu),部分目標函數(shù)是次優(yōu)的;改變層次分析法對于目標重要性的評價等級,會改變重構(gòu)結(jié)果,可以根據(jù)網(wǎng)損或者可靠性以及其他指標的不同側(cè)重來調(diào)整最優(yōu)解決策的層次分析法評價體系.不同于網(wǎng)損與負荷變化有關,可靠性指標和拓撲結(jié)構(gòu)對應,拓撲不變化,可靠性歸一化得到的值不會變,所以圖7的曲線只在重構(gòu)時間點才有可能變動.

    圖7 算例1重構(gòu)前、后可靠性指標對比Fig.7 Unavailability of example1 before and after reconfiguration

    5.3 算例2

    在IEEE33節(jié)點測試系統(tǒng)上重新運行該算法,模型中有32條支路、5條聯(lián)絡開關支路、1個電源網(wǎng)絡首端基準電壓12.66k V、三相功率準值取10 MVA、系統(tǒng)有功負荷為5.084 MW,無功負荷為2.547 MVar.其他條件不變,DG1-DG6接入位置分別為5、12、16、20、23、30,DG1-DG4對應光伏陣列,數(shù)量分別為5、5、3、3套,等效成PQ節(jié)點;DG5和DG6為容量分別為200和300k W的燃料電池,等效成PV節(jié)點,其他條件同算例1,仿真耗時約為87.362 s.以7時為例,MATLAB作出最優(yōu)電網(wǎng)結(jié)構(gòu),如圖8所示.

    IEEE33節(jié)點測試系統(tǒng)的動態(tài)重構(gòu)結(jié)果如表2所示.

    圖8 7:00重構(gòu)的最優(yōu)電網(wǎng)結(jié)構(gòu)Fig.8 Optimal network structure of seven o’clock

    表2 IEEE33節(jié)點算例動態(tài)重構(gòu)結(jié)果Tab.2 Dynamic reconfiguration results of IEEE33 node distribution network

    從表2可以看出,將開關次數(shù)限制值增加到2次以上之后的降損效果不明顯,所以可以將開關次數(shù)限制為2次以內(nèi),限制開關次數(shù)2次以內(nèi)時損耗較大,所以一般情形下可以限制開關操作次數(shù)為2 次,從而在2個指標之間取得一個權衡.

    從圖9可以看出,不同于算例1,在算例2中,對于允許開關次數(shù)分別為≥3和1兩種情況來說,前者不僅網(wǎng)損小,在后者放棄最優(yōu)解采用替補解的9:00~20:00時間段,前者的不可靠性更小,即可靠性更高,優(yōu)于后者.

    圖9 算例2重構(gòu)前、后可靠性指標對比Fig.9 Unavailability of example2 before and after reconfiguration

    6 結(jié) 語

    本文針對當前含有大量具有間歇性的分布式可再生電源接入的主動配電網(wǎng),通過引入多智能體系統(tǒng)思想,提出基于多智能體協(xié)同尋優(yōu)的主動配電網(wǎng)動態(tài)拓撲重構(gòu)方法和算法設計.通過結(jié)合IEEE-33節(jié)點和美國PG&amp;E 69節(jié)點2個典型算例,對所提出的方法進行仿真實驗驗證.結(jié)果表明,采用該方法能夠有效地計及分布式電源出力隨機性及其他不確定因素對配電網(wǎng)重構(gòu)的影響,具有良好的計算效率和算法穩(wěn)定性.本文提出的方法具有一定的普適性,對含有多種異質(zhì)分布式發(fā)電滲透率不斷提高的主動配電網(wǎng)的自愈能力和負荷供電可靠性提升具有重要意義.

    在本文的基礎上,未來工作將重點考慮配電網(wǎng)重構(gòu)過程中對于網(wǎng)絡中重要負荷供電的支撐以及配電網(wǎng)絡在重構(gòu)中可能采取的不同運行模式,例如分布式電源與負荷構(gòu)成若干孤島運行系統(tǒng),或分布式電源退出運行等模式.

    ):

    [1]LUAN W P,IRVING M R,DANIEL J S.Genetic algorithm for supply restoration and optimal load shedding in power system distribution networks[J].IEEE Proceedings of Generation,Transmission and Distribution,2002,149(2):145-151.

    [2]ZHU J Z.Optimal reconfiguration of electrical distribution network using the refined genetic algorithm[J].Electric Power System Research,2002,62(1):37-42.

    [3]余健明,蔡利敏,楊文宇.基于提高系統(tǒng)可靠性降低網(wǎng)損的配電網(wǎng)絡重構(gòu)[J].電工技術學報,2004,19(10):70-73.

    YU Jian-ming,CAI Li-min,YANG Wen-yu.Distribution network reconfiguration for system reliability improvement and power loss reduction[J].Transactions of China Electrotechnical Society,2004,19(10):70-73.

    [4]李海鋒,張堯,錢國基,等.配電網(wǎng)故障恢復重構(gòu)算法研究[J].電力系統(tǒng)自動化,2001,25(16):34-37.

    LI Hai-feng,ZHANG Yao,QIAN Guo-ji,et a1.Study on the algorithm for service restoration reconfigurati0n in distribution networks[J].Automation of Electric Power Systems,2001,25(16):34-37.

    [5]葛朝強,唐國慶,王磊.綜合智能式的故障恢復專家系統(tǒng)與故障恢復算法集相結(jié)合的自學習模糊專家系統(tǒng)[J].電力系統(tǒng)自動化,2000,24(2):17-21.

    GE Zhao-qiang,TANG Guo-qing,WANG Lei.Integrated intelligent service restoration system for distribution network:an auto-learning fuzzy expert system combined with service restoration algorithm set[J].Automation of Electric Power Systems,2000,24(2):17-21.

    [6]王淳,高元海.采用最優(yōu)模糊C均值聚類和改進化學反應算法的配電網(wǎng)絡動態(tài)重構(gòu)[J].中國電機工程學報,2014,34(10):1682-1691.

    WANG Chun,GAO Yuan-hai.Dynamic reconfiguration of distribution network based on optimal fuzzy C-means clustering and improved chemical reaction optimization[J].Proceedings of the CSEE,2014,34(10):1682-1691.

    [7]王成山,鄭海峰,謝瑩華,等.計及分布式發(fā)電的配電系統(tǒng)隨機潮流計算[J].電力系統(tǒng)自動化,2005,29(24):39-44.

    WAND Cheng-shan,ZHENG Hai-feng,XIE Ying-hua,et al.Probabilistic power flow containing distributed generation in distribution system[J].Automation of E-lectric Power Systems,2005,29(24):39-44.

    [8]李傳健,劉前進.考慮風力發(fā)電隨機性的配電網(wǎng)重構(gòu)[J].電力系統(tǒng)自動化,2010,34(20):34-39.

    LI Chuan-jian,LIU Qian-jin.Distribution network reconfiguration considering randomness of wind power generation[J].Automation of Electric Power Systems,2010,34(20):34-39.

    [9]吳小珊,張步涵,袁小明,等.求解含風電場的電力系統(tǒng)機組組合問題的改進量子離散粒子群優(yōu)化方法[J].中國電機工程學報,2013,33(4):45-52.

    WU Xiao-shan,ZHANG Bu-han,YUAN Xiao-ming,et al.Solutions to unit commitment problems in power systems with wind farms using advanced quantum-inspired binary PSO[J].Proceedings of the CSEE,2013,33(4):45-52.

    [10]FULLER J F,F(xiàn)UCHS E F,ROESLER K J.Applying multi-agent system technology in practice:automated management and analysis of SCADA and digital fault recorder data[J].IEEE Transactions on Power Systems,2006,21(5):559-567.

    [11]段濤,陳維榮,戴朝華,等.多智能體搜尋者優(yōu)化算法在電力系統(tǒng)無功優(yōu)化中的應用[J].電力系統(tǒng)保護與控制,2009,37(14):10-15.

    DUAN Tao,CHEN Wei-rong,DAI Chao-hua,et al.Reactive power optimization in power system based on multi-agent seeker optimization algorithm[J].Power System Protection and Control,2009,37(14):10-15.

    [12]趙文清,張勝龍,牛東曉.多Agent在變壓器故障診斷中的研究[J].電力自動化設備,2011,31(1):23-27.

    ZHAO Wen-qing,ZHANG Sheng-long,NIU Dong-xiao.Transformer fault diagnosis based on multi-Agent [J].Electric Power Automation Equipment,2011,31(1):23-27.

    [13]孟安波,劉永前,傅闖.分布分層的水電廠預知維護多Agent系統(tǒng)[J].電力自動化設備,2010,30(11):105-109.

    MENG An-bo,LIU Yong-qian,F(xiàn)U Chuang.Hierarchical distributed multi-Agent system of hydropower plant predictive maintenance[J].Electric Power Automation Equipment,2010,30(11):105-109.

    [14]趙傳霖,吳文傳,張伯明.基于多Agent的能量管理系統(tǒng)支持平臺[J].電力系統(tǒng)自動化,2009,33(7):47-52.ZHAO Chuan-lin,WU Wen-chuan,ZHANG Bo-ming.

    Multi-Agent based software platform for new generation of EMS[J].Automation of Electric Power Systems,2009,33(7):47-52.

    [15]李傳健,劉前進.基于Multi-agent和粒子群引導最小生成樹的配電網(wǎng)重構(gòu)算法[J].電力系統(tǒng)保護與控制,2011,39(6):24-29.

    LI Chuan-jian,LIU Qian-jin.A distribution network reconfiguration algorithm based on multi-agent system and minimum spanning tree led by particle swarm optimization[J].Power System Protection and Control,2011,39(6):24-29.

    [16]盧志剛,楊國良,張曉輝,等.改進二進制粒子群優(yōu)化算法在配電網(wǎng)絡重構(gòu)中的應用[J].電力系統(tǒng)保護與控制,2009,37(7):30-34.

    LU Zhi-gang,YANG Guo-liang,ZHANG Xiao-hui,et al.Reconfiguration of distribution network based on improved particle swarm optimization[J].Power System Protection and Control,2009,37(7):30-34.

    [17]李振坤,陳星鶯,余昆,等.配電網(wǎng)重構(gòu)的混合粒子群算法[J].中國電機工程學報,2008,28(31):35-41.

    LI Zhen-kun,CHEN Xing-ying,YU Kun,et al.Hybrid particle swarm optimization for distribution network reconfiguration[J].Proceedings of the CSEE,2008,28(31):35-41.

    [18]汲國強,吳文傳,張伯明,等.以降損和載荷均衡為目標的地區(qū)電網(wǎng)網(wǎng)絡重構(gòu)快速算法[J].電網(wǎng)技術,2012,36(11):172-178.

    JI Guo-qiang,WU Wen-chuan,ZHANG Bo-ming,et al.Regional network reconfiguration algorithm for loss reduction and loading equilibrium[J].Power System Technology,2012,36(11):172-178.

    [19]XIE C S,DONG D P.Safety evaluation of smart grid based on AHP-entropy method[J].Systems Engineering Procedia,2012,4:203-209.

    [20]LI W Y,ZHOU J Q.Power system risk assessment using a hybrid method of fuzzy set and Monte Carlo simulation[J].IEEE Transactions on Power Systems,2008,23(2):336-343.

    [21]李承熹,楊強,顏文俊.含分布式光伏電源的微電網(wǎng)孤島動態(tài)運行策略[J].電力系統(tǒng)保護與控制,2013,41(8):99-105.

    LI Cheng-xi,YANG Qiang,YAN Wen-jun.Dynamic islanding operation of microgrid with distributed photovoltaic generators[J].Power System Protection and Control,2013,41(8):99-105.

    [22]代江,王韶,祝金鋒.含分布式電源的弱環(huán)配電網(wǎng)絡潮流計算[J].電力系統(tǒng)保護與控制,2013,39(10):37-42.

    DAI Jiang,WANG Shao,ZHU Jin-feng.Power flow method for weakly meshed distribution network with distributed generation[J].Power System Protection and Control,2013,39(10):37-42.

    MAS-based cooperative optimization of reconfiguration in active power distribution networks

    DONG Ru-liang,YANG Qiang,YAN Wen-jun

    (College of Electrical Engineering,Zhejiang University,Hangzhou 310027,China)

    A multi-agent system(MAS)based optimization framework was presented and the particle swarm optimization(PSO)algorithm was incorporated to identify the optimal topology reconfiguration scheme in a cooperative manner for active distribution network with distributed generation(DG).Compared with the existing solutions,the approach can significantly reduce the negative impact due to frequent reconfigurations based on event-driven mechanism,while promotes the power supply security and economical benefits.The proposed algorithm solution was evaluated by using the IEEE 33-bus and PG&amp;E 69-bus networks as the test networks.The numerical results demonstrate the effectiveness of the suggested approach in finding the optimal topology reconfiguration solution with acceptable computational complexity and communication overhead.

    distribution network;distributed generation;multi-agent;particle swarm;shortest path algorithm;analytic hierarchy process(AHP)

    TM 732

    A

    1008-973X(2015)10-1982-08

    2014-09-02.浙江大學學報(工學版)網(wǎng)址:www.journals.zju.edu.cn/eng

    浙江省自然科學基金重點資助項目(Z15E070001);浙江省公益性技術應用研究計劃資助項目(2013C31005).

    董如良(1990—),男,碩士生,從事配電網(wǎng)拓撲重構(gòu)、電力系統(tǒng)規(guī)劃、分布式發(fā)電的研究.E-mail:Charles TungZJU@gmail.com

    楊強,男,副教授,博導.ORCID:0000-0002-0660-1312.E-mail:qyang@zju.edu.cn

    猜你喜歡
    支路分布式配電網(wǎng)
    基于限流可行方案邊界集的最優(yōu)支路投切
    能源工程(2020年6期)2021-01-26 00:55:22
    配電網(wǎng)自動化的應用與發(fā)展趨勢
    分布式光伏熱錢洶涌
    能源(2017年10期)2017-12-20 05:54:07
    分布式光伏:爆發(fā)還是徘徊
    能源(2017年5期)2017-07-06 09:25:54
    多支路兩跳PF協(xié)作系統(tǒng)的誤碼性能
    電信科學(2016年9期)2016-06-15 20:27:30
    基于IEC61850的配電網(wǎng)數(shù)據(jù)傳輸保護機制
    電測與儀表(2016年5期)2016-04-22 01:14:14
    利用支路參數(shù)的狀態(tài)估計法辨識拓撲錯誤
    配電網(wǎng)不止一步的跨越
    河南電力(2016年5期)2016-02-06 02:11:24
    基于DDS的分布式三維協(xié)同仿真研究
    雷達與對抗(2015年3期)2015-12-09 02:38:50
    多并聯(lián)支路型可控電抗器短路電抗對支路電抗和電流的影響
    搡女人真爽免费视频火全软件 | 国产淫片久久久久久久久| 91麻豆精品激情在线观看国产| 一进一出好大好爽视频| a级毛色黄片| 综合色av麻豆| 久久久久久久久久黄片| 99热只有精品国产| 中文字幕熟女人妻在线| 欧美在线一区亚洲| 国产淫片久久久久久久久| 国产欧美日韩一区二区精品| 秋霞在线观看毛片| 老司机午夜福利在线观看视频| 又爽又黄a免费视频| 日韩大尺度精品在线看网址| 欧美最黄视频在线播放免费| 成人永久免费在线观看视频| 欧美不卡视频在线免费观看| 国产一级毛片七仙女欲春2| 嫩草影视91久久| 日韩精品有码人妻一区| 国产成年人精品一区二区| 99久久精品热视频| 男女做爰动态图高潮gif福利片| 国产精品综合久久久久久久免费| 中文亚洲av片在线观看爽| 国产精品国产高清国产av| 可以在线观看毛片的网站| 中文字幕久久专区| 免费人成在线观看视频色| 久久久久精品国产欧美久久久| 亚洲第一电影网av| 日本一本二区三区精品| 亚洲不卡免费看| 欧美国产日韩亚洲一区| 色av中文字幕| 直男gayav资源| 午夜福利成人在线免费观看| 欧美高清性xxxxhd video| 乱码一卡2卡4卡精品| 欧美激情久久久久久爽电影| 日本色播在线视频| 色播亚洲综合网| 成人鲁丝片一二三区免费| 18+在线观看网站| 亚洲成人久久性| 亚洲av美国av| 1024手机看黄色片| 99热精品在线国产| 欧美+亚洲+日韩+国产| 久久精品影院6| 禁无遮挡网站| 亚洲av中文字字幕乱码综合| 国产男靠女视频免费网站| 久久精品综合一区二区三区| 在线看三级毛片| 亚洲av中文字字幕乱码综合| 国产精品福利在线免费观看| or卡值多少钱| 一级av片app| 内射极品少妇av片p| 免费看a级黄色片| 露出奶头的视频| 一进一出抽搐动态| 真人做人爱边吃奶动态| 国产男靠女视频免费网站| 狂野欧美激情性xxxx在线观看| 人妻少妇偷人精品九色| 午夜日韩欧美国产| 日本黄大片高清| 国内精品一区二区在线观看| 男人和女人高潮做爰伦理| av女优亚洲男人天堂| 成人午夜高清在线视频| 美女xxoo啪啪120秒动态图| av在线天堂中文字幕| 成人午夜高清在线视频| 久久国内精品自在自线图片| 久久九九热精品免费| 能在线免费观看的黄片| 国产精品伦人一区二区| 国产精品永久免费网站| 亚洲在线观看片| 久久久欧美国产精品| 国产探花极品一区二区| 校园春色视频在线观看| 亚洲人成网站在线播| 国产精品乱码一区二三区的特点| 男女做爰动态图高潮gif福利片| 国产精品久久久久久av不卡| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 三级男女做爰猛烈吃奶摸视频| 精品一区二区免费观看| 俺也久久电影网| 免费黄网站久久成人精品| 久久久久国产精品人妻aⅴ院| 日韩中字成人| 国模一区二区三区四区视频| 国产又黄又爽又无遮挡在线| 国产精品综合久久久久久久免费| 成年女人永久免费观看视频| 久久精品综合一区二区三区| 国产黄色小视频在线观看| 欧美xxxx黑人xx丫x性爽| 亚洲欧美精品综合久久99| 特级一级黄色大片| 热99在线观看视频| 亚洲国产色片| 色5月婷婷丁香| 国产午夜精品久久久久久一区二区三区 | 国产熟女欧美一区二区| 国产高清视频在线观看网站| 国产日本99.免费观看| 欧美日本视频| 亚洲欧美成人综合另类久久久 | 激情 狠狠 欧美| 韩国av在线不卡| 91狼人影院| 精品人妻视频免费看| а√天堂www在线а√下载| 精品日产1卡2卡| 一个人看的www免费观看视频| 草草在线视频免费看| 午夜福利在线观看吧| 久久久久精品国产欧美久久久| 国产视频一区二区在线看| 亚州av有码| 国产真实乱freesex| a级一级毛片免费在线观看| 人人妻,人人澡人人爽秒播| 超碰av人人做人人爽久久| 久久草成人影院| 看免费成人av毛片| 色吧在线观看| 一进一出抽搐动态| 欧美绝顶高潮抽搐喷水| 色综合亚洲欧美另类图片| 99久久精品国产国产毛片| 99精品在免费线老司机午夜| 国产精品福利在线免费观看| av视频在线观看入口| 欧洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| 国产精品一区二区性色av| 床上黄色一级片| 非洲黑人性xxxx精品又粗又长| 国产午夜精品论理片| 色噜噜av男人的天堂激情| 亚洲精品久久国产高清桃花| 午夜视频国产福利| 日韩中字成人| 简卡轻食公司| 国内精品一区二区在线观看| 日本色播在线视频| 久久中文看片网| 久久人人精品亚洲av| 久久精品人妻少妇| 少妇人妻一区二区三区视频| 日日撸夜夜添| 少妇的逼好多水| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 能在线免费观看的黄片| 国产av一区在线观看免费| 级片在线观看| 真人做人爱边吃奶动态| 亚洲成人av在线免费| 国产精品久久久久久亚洲av鲁大| 久久精品国产清高在天天线| 免费看美女性在线毛片视频| 老司机影院成人| 高清毛片免费看| 人人妻人人看人人澡| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| avwww免费| 国产精品日韩av在线免费观看| 久久久久九九精品影院| 国产久久久一区二区三区| 日日摸夜夜添夜夜添av毛片| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 亚洲精品日韩av片在线观看| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 在线播放国产精品三级| 啦啦啦韩国在线观看视频| 又爽又黄无遮挡网站| 小蜜桃在线观看免费完整版高清| 精品一区二区三区人妻视频| 色综合站精品国产| 久久久成人免费电影| 国产亚洲精品久久久com| 青春草视频在线免费观看| 在线a可以看的网站| 国产精品av视频在线免费观看| а√天堂www在线а√下载| 午夜福利成人在线免费观看| 一个人看的www免费观看视频| 国产真实伦视频高清在线观看| 国产一区二区三区在线臀色熟女| 在线看三级毛片| 人人妻人人看人人澡| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 国产一区二区三区在线臀色熟女| aaaaa片日本免费| 久久久欧美国产精品| 国产爱豆传媒在线观看| 国产一区二区激情短视频| 久久久久九九精品影院| 老师上课跳d突然被开到最大视频| 亚洲国产精品合色在线| av中文乱码字幕在线| 国产精品精品国产色婷婷| 欧美成人a在线观看| 精品无人区乱码1区二区| 亚洲国产精品久久男人天堂| 国产精品99久久久久久久久| 亚洲精华国产精华液的使用体验 | 国产久久久一区二区三区| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 日本三级黄在线观看| 内地一区二区视频在线| 中文字幕免费在线视频6| 欧美成人精品欧美一级黄| 亚洲国产色片| 最近在线观看免费完整版| 午夜老司机福利剧场| 欧美性感艳星| 日本a在线网址| 俺也久久电影网| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| 日日干狠狠操夜夜爽| 搡老妇女老女人老熟妇| 我要搜黄色片| 我要看日韩黄色一级片| 最好的美女福利视频网| 亚洲av成人av| 午夜福利在线观看吧| 亚洲不卡免费看| 国产高清不卡午夜福利| 国产私拍福利视频在线观看| 男人和女人高潮做爰伦理| 尾随美女入室| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄 | 国产免费一级a男人的天堂| 我要看日韩黄色一级片| 精品99又大又爽又粗少妇毛片| 看十八女毛片水多多多| 男女做爰动态图高潮gif福利片| 日本a在线网址| 最新在线观看一区二区三区| 国产毛片a区久久久久| 亚洲综合色惰| 成人性生交大片免费视频hd| 尾随美女入室| 日日撸夜夜添| 一级黄片播放器| 三级经典国产精品| 亚洲精品粉嫩美女一区| 桃色一区二区三区在线观看| 成年版毛片免费区| 变态另类丝袜制服| 成人鲁丝片一二三区免费| 国产视频一区二区在线看| 成年女人永久免费观看视频| 人妻久久中文字幕网| 在线观看66精品国产| 色吧在线观看| 能在线免费观看的黄片| 欧美日韩国产亚洲二区| 一a级毛片在线观看| 一级毛片我不卡| 精品国内亚洲2022精品成人| 婷婷精品国产亚洲av在线| 男女之事视频高清在线观看| 99热这里只有精品一区| 亚洲国产精品合色在线| 日韩欧美一区二区三区在线观看| 午夜福利视频1000在线观看| 国产精品野战在线观看| 亚洲乱码一区二区免费版| 国产高清有码在线观看视频| 如何舔出高潮| 国产伦一二天堂av在线观看| 日本与韩国留学比较| 精品久久国产蜜桃| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 国产精品不卡视频一区二区| 少妇人妻一区二区三区视频| 色播亚洲综合网| 内地一区二区视频在线| 熟女电影av网| 成人特级av手机在线观看| 国产精华一区二区三区| 精品国内亚洲2022精品成人| 日韩av不卡免费在线播放| 一级毛片电影观看 | 国产精品日韩av在线免费观看| 久久精品国产清高在天天线| 俺也久久电影网| 春色校园在线视频观看| 亚洲七黄色美女视频| 丝袜美腿在线中文| 日韩高清综合在线| 给我免费播放毛片高清在线观看| 久久九九热精品免费| 国产淫片久久久久久久久| 在线播放国产精品三级| 少妇的逼水好多| 人妻制服诱惑在线中文字幕| 老熟妇仑乱视频hdxx| 久久精品影院6| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 美女被艹到高潮喷水动态| 国产精品一区二区性色av| 亚洲精品色激情综合| 日韩亚洲欧美综合| 尾随美女入室| 自拍偷自拍亚洲精品老妇| 日本精品一区二区三区蜜桃| 春色校园在线视频观看| 国产精品永久免费网站| 不卡视频在线观看欧美| 深夜a级毛片| 俄罗斯特黄特色一大片| 久久久久性生活片| 国产av麻豆久久久久久久| 两个人的视频大全免费| 波多野结衣高清作品| 免费观看的影片在线观看| av在线老鸭窝| 精品熟女少妇av免费看| 久久久久久久久久黄片| 国产成人影院久久av| 麻豆国产av国片精品| 国产成人a区在线观看| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| www.色视频.com| 丝袜美腿在线中文| 亚洲人成网站在线播| 伦理电影大哥的女人| 国产午夜精品久久久久久一区二区三区 | 国产精品无大码| 成人漫画全彩无遮挡| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 日韩欧美在线乱码| 日韩精品青青久久久久久| 淫秽高清视频在线观看| 亚洲成人久久爱视频| 国产伦精品一区二区三区四那| 成人av一区二区三区在线看| 美女黄网站色视频| 夜夜爽天天搞| av在线老鸭窝| 少妇高潮的动态图| 亚洲乱码一区二区免费版| 日韩欧美精品免费久久| 性欧美人与动物交配| 亚洲欧美日韩东京热| 亚洲成人中文字幕在线播放| 国产高清有码在线观看视频| 亚洲美女搞黄在线观看 | 天美传媒精品一区二区| 久久久久性生活片| 中文资源天堂在线| av天堂在线播放| 少妇的逼好多水| 亚洲最大成人手机在线| 国产91av在线免费观看| 国产精品一区二区三区四区免费观看 | 日韩欧美三级三区| 禁无遮挡网站| 国产高清三级在线| 精品一区二区三区人妻视频| 美女黄网站色视频| 国产亚洲精品久久久com| 午夜精品一区二区三区免费看| 免费观看在线日韩| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看 | 亚洲欧美成人综合另类久久久 | 三级经典国产精品| 男女做爰动态图高潮gif福利片| 国产精品久久视频播放| 精品不卡国产一区二区三区| 午夜影院日韩av| 99riav亚洲国产免费| 搞女人的毛片| 国产精品av视频在线免费观看| 欧美色欧美亚洲另类二区| 身体一侧抽搐| 18禁在线无遮挡免费观看视频 | 欧美一区二区亚洲| 欧美最黄视频在线播放免费| www.色视频.com| 又爽又黄无遮挡网站| 中文字幕av成人在线电影| 亚洲va在线va天堂va国产| 亚洲国产精品合色在线| 激情 狠狠 欧美| 大又大粗又爽又黄少妇毛片口| 国产蜜桃级精品一区二区三区| 免费看日本二区| 神马国产精品三级电影在线观看| 男人和女人高潮做爰伦理| 婷婷精品国产亚洲av| 观看美女的网站| a级一级毛片免费在线观看| 精品乱码久久久久久99久播| 亚洲久久久久久中文字幕| 免费看a级黄色片| 午夜福利视频1000在线观看| 久久久久免费精品人妻一区二区| 香蕉av资源在线| 中文字幕免费在线视频6| 自拍偷自拍亚洲精品老妇| 午夜爱爱视频在线播放| 国产精品久久久久久久电影| 免费搜索国产男女视频| 国产精品亚洲美女久久久| 亚洲国产欧洲综合997久久,| 又爽又黄a免费视频| 精品人妻视频免费看| 少妇熟女欧美另类| 三级男女做爰猛烈吃奶摸视频| 国产精品国产三级国产av玫瑰| 免费看日本二区| 国产成人精品久久久久久| 国产一区二区在线av高清观看| 日本三级黄在线观看| 美女免费视频网站| 男人狂女人下面高潮的视频| 精品一区二区三区视频在线观看免费| 91麻豆精品激情在线观看国产| 国产成人影院久久av| 国产亚洲精品av在线| 97超视频在线观看视频| 欧美丝袜亚洲另类| 99久国产av精品| 人妻夜夜爽99麻豆av| 六月丁香七月| 精品一区二区三区av网在线观看| 国产免费一级a男人的天堂| 国产午夜福利久久久久久| 此物有八面人人有两片| 午夜老司机福利剧场| 亚洲三级黄色毛片| 久久精品国产自在天天线| 日韩高清综合在线| 色综合色国产| 99久久精品热视频| 美女高潮的动态| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜 | 最近中文字幕高清免费大全6| 1024手机看黄色片| 成年av动漫网址| 你懂的网址亚洲精品在线观看 | 熟女电影av网| 国产欧美日韩一区二区精品| 精品久久久久久久久久免费视频| 你懂的网址亚洲精品在线观看 | 中出人妻视频一区二区| 可以在线观看毛片的网站| 美女免费视频网站| 日日干狠狠操夜夜爽| 精品一区二区三区av网在线观看| 一级黄色大片毛片| 久久久久久久午夜电影| 国产麻豆成人av免费视频| 看免费成人av毛片| 日韩中字成人| 国产精品嫩草影院av在线观看| 亚洲人成网站在线播| 91在线观看av| 午夜a级毛片| 免费看美女性在线毛片视频| 精品久久久久久久久久久久久| 全区人妻精品视频| 嫩草影院精品99| 午夜激情欧美在线| 成人欧美大片| 欧美又色又爽又黄视频| 97热精品久久久久久| 久久久久久久亚洲中文字幕| 亚洲乱码一区二区免费版| 成人漫画全彩无遮挡| 午夜激情福利司机影院| .国产精品久久| 91麻豆精品激情在线观看国产| 国产日本99.免费观看| 欧美日韩国产亚洲二区| 亚洲精品色激情综合| 熟女人妻精品中文字幕| 亚洲av二区三区四区| 国产精品,欧美在线| 我要搜黄色片| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 亚洲国产高清在线一区二区三| 国产精品精品国产色婷婷| 99久国产av精品| 在线观看av片永久免费下载| 中文字幕熟女人妻在线| 久久久a久久爽久久v久久| 一区二区三区高清视频在线| 天美传媒精品一区二区| 亚洲一区高清亚洲精品| 免费一级毛片在线播放高清视频| 婷婷色综合大香蕉| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 中文字幕久久专区| 日韩欧美 国产精品| 免费看美女性在线毛片视频| 国产精品美女特级片免费视频播放器| av专区在线播放| 国产高清激情床上av| 99在线视频只有这里精品首页| 国产精品人妻久久久久久| 男女下面进入的视频免费午夜| 国产黄色视频一区二区在线观看 | 人人妻,人人澡人人爽秒播| 亚洲五月天丁香| 乱码一卡2卡4卡精品| 欧美+亚洲+日韩+国产| 精品一区二区三区视频在线| 国产在线男女| 男女做爰动态图高潮gif福利片| 六月丁香七月| 国产黄色视频一区二区在线观看 | 国产黄a三级三级三级人| 国产精品永久免费网站| 亚洲av中文av极速乱| 简卡轻食公司| 网址你懂的国产日韩在线| 91在线精品国自产拍蜜月| 国产在线精品亚洲第一网站| 亚洲av.av天堂| 夜夜夜夜夜久久久久| 日韩一本色道免费dvd| 久久6这里有精品| 日日摸夜夜添夜夜添av毛片| 国产精品一及| 日本三级黄在线观看| 国产乱人视频| 可以在线观看的亚洲视频| 伦理电影大哥的女人| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 亚洲中文日韩欧美视频| a级毛片免费高清观看在线播放| 国内精品宾馆在线| 看免费成人av毛片| 日日撸夜夜添| 成年女人毛片免费观看观看9| 99视频精品全部免费 在线| 婷婷六月久久综合丁香| 国产成人a∨麻豆精品| 伊人久久精品亚洲午夜| 我的女老师完整版在线观看| 成人二区视频| 99久久久亚洲精品蜜臀av| 亚洲七黄色美女视频| 久久久久国产精品人妻aⅴ院| 男女边吃奶边做爰视频| 亚洲人成网站在线观看播放| 免费av毛片视频| 十八禁国产超污无遮挡网站| 亚洲欧美日韩无卡精品| 男人狂女人下面高潮的视频| 小说图片视频综合网站| 春色校园在线视频观看| 午夜福利在线观看免费完整高清在 | 啦啦啦观看免费观看视频高清| 日韩欧美 国产精品| 床上黄色一级片| 日韩欧美国产在线观看| 色综合亚洲欧美另类图片| 久久久国产成人精品二区| 欧美日韩精品成人综合77777| 久久人人爽人人片av| 女同久久另类99精品国产91| 亚洲av免费在线观看| 91精品国产九色| 自拍偷自拍亚洲精品老妇| 亚洲四区av| 亚洲一区二区三区色噜噜| 女人十人毛片免费观看3o分钟| 精品少妇黑人巨大在线播放 | 露出奶头的视频| 亚洲图色成人| 精品国产三级普通话版| 国产麻豆成人av免费视频| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站| 久久鲁丝午夜福利片| 97超视频在线观看视频| 国产又黄又爽又无遮挡在线| 少妇人妻一区二区三区视频| 久久精品国产99精品国产亚洲性色| 国内精品美女久久久久久| 一本一本综合久久| 国语自产精品视频在线第100页| 99久久无色码亚洲精品果冻| 亚洲国产日韩欧美精品在线观看| 我要搜黄色片| 亚洲国产日韩欧美精品在线观看| 日本a在线网址| 亚洲人成网站在线观看播放| 国产高清有码在线观看视频| 变态另类成人亚洲欧美熟女| 69av精品久久久久久| 精品不卡国产一区二区三区| 亚洲av熟女| 黄色日韩在线| 亚洲精品国产成人久久av| 搞女人的毛片| 亚洲精品国产成人久久av| 日韩精品中文字幕看吧| 一边摸一边抽搐一进一小说| 亚洲经典国产精华液单| 亚洲最大成人手机在线| 亚洲专区国产一区二区|