• <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 ?

    考慮暫態(tài)穩(wěn)定約束的最優(yōu)緊急控制策略

    2015-03-11 06:59:08邵常政丁一宋永華
    電力建設 2015年10期
    關鍵詞:暫態(tài)發(fā)電機約束

    邵常政,丁一,宋永華

    (浙江大學電氣工程學院,杭州市 310027)

    ?

    考慮暫態(tài)穩(wěn)定約束的最優(yōu)緊急控制策略

    邵常政,丁一,宋永華

    (浙江大學電氣工程學院,杭州市 310027)

    隨著電力市場的深化,用戶的可靠性得到重視,為充分體現(xiàn)用戶對可靠性的不同要求,將用戶的停電成本作為經濟性指標,加入優(yōu)化目標函數(shù)作統(tǒng)一優(yōu)化的緊急控制策略,得到廣泛應用。然而,這些決策模型中沒有考慮系統(tǒng)的暫態(tài)穩(wěn)定性,這就使得在執(zhí)行完發(fā)電機再調度和切負荷操作后,系統(tǒng)可能無法再次承受故障而不發(fā)生暫態(tài)失穩(wěn)。針對這種不足,提出了一種考慮暫態(tài)穩(wěn)定約束的最優(yōu)緊急控制決策模型,在該模型中加入了表示系統(tǒng)在新的運行點滿足暫態(tài)穩(wěn)定的相關約束,因此,發(fā)電機再調度以及切負荷等操作完成后,系統(tǒng)仍然能保持暫態(tài)穩(wěn)定性。最后,以IEEE-RBTS的6節(jié)點系統(tǒng)和新英格蘭39節(jié)點系統(tǒng)為算例,對所提出的策略作出具體闡述,并比較該方法與不考慮暫態(tài)穩(wěn)定約束的算法在結果上的差別。

    緊急控制;缺電成本;最優(yōu)模型;電力系統(tǒng)暫態(tài)穩(wěn)定

    0 引 言

    電力系統(tǒng)的根本任務是以一種經濟的方式,為用戶持續(xù)地供應符合質量要求的電能[1]。穩(wěn)態(tài)時的電力系統(tǒng)往往工作在最優(yōu)狀態(tài),但當系統(tǒng)由于線路或者發(fā)電機等元件故障從正常狀態(tài)過渡到故障狀態(tài)時,如果發(fā)電機的容量不足,則可能需要進行發(fā)電機組的再調度或者是切除部分負荷。

    適應于傳統(tǒng)電力系統(tǒng)體制的切負荷策略已經得到充分發(fā)展,這些切負荷策略可以分為2類:(1)基于對系統(tǒng)安全性的考慮[2-4],這些方法通過潮流等手段分析事故后的系統(tǒng)安全性指標并判斷如何切除負荷最能使這些指標恢復到正常水平,以此來指導切負荷操作;(2)基于最優(yōu)潮流模型[5-6]的策略,這些方法以最小化切負荷量為目標,求解滿足網(wǎng)絡安全等約束的最優(yōu)切負荷策略。然而,這2類方法都是從系統(tǒng)的可靠性出發(fā),沒有考慮用戶對可靠性的不同需求,不符合電力市場情況下用戶對可靠性的要求。Goel等提出了一種基于切負荷報價最小的策略,通過不同的切負荷報價,用戶對可靠性的不同要求得到了體現(xiàn)[7]。在總結前人工作的基礎上, Wang P、 Ding Y等提出了一種基于總成本最小的發(fā)電機再調度和切負荷策略,這種方法將用戶對可靠性的要求轉化為停電成本并和發(fā)電成本、備用成本一起構成總的成本函數(shù),并充分考慮了電力市場的運行條件[8]。

    通過將用戶的切負荷報價或缺電成本加入目標函數(shù)中作統(tǒng)一優(yōu)化,文獻[7-8]提出的方法實現(xiàn)了系統(tǒng)最優(yōu)并充分考慮到了用戶對可靠性的需求。然而,在系統(tǒng)進入故障狀態(tài),同時發(fā)電機再調度、切負荷等操作完成后,系統(tǒng)開始運行在另一個相對穩(wěn)定的運行點,此時的系統(tǒng)仍然需要滿足暫態(tài)穩(wěn)定的要求,這一點文獻[7-8]提出的方法不能夠完全保證。針對上述不足,本文提出一種考慮故障后系統(tǒng)暫態(tài)穩(wěn)定性的緊急控制策略模型,通過在該模型中加入表示系統(tǒng)暫態(tài)穩(wěn)定性的相關約束保證在新的運行點系統(tǒng)能夠承受預想故障而不發(fā)生暫態(tài)失穩(wěn),以此指導發(fā)電機再調度和切負荷等操作更能保證系統(tǒng)安全,計算的切負荷結果也更能反映故障的嚴重程度。

    1 數(shù)學模型

    本文提出的最優(yōu)緊急控制策略可以構建為一個最優(yōu)潮流模型,目標函數(shù)為系統(tǒng)總的運行成本,包括發(fā)電機成本和用戶缺電成本。

    1.1 目標函數(shù)

    發(fā)生事故時,基于最優(yōu)潮流的發(fā)電機再調度、切負荷策略是一個多目標最優(yōu)化問題,目標包括降低發(fā)電機再調度成本、提高用戶可靠性等內容。為了將多目標轉化為單目標,需要將用戶的可靠性指標轉化為經濟性指標,即缺電成本。此時目標函數(shù)為

    (1)

    1.2 約束條件

    (1)功率平衡約束

    (2)

    (3)

    等式(2)、(3)表明在發(fā)電機再調度以及切負荷以后,每個節(jié)點的輸入、輸出功率平衡。

    (2)發(fā)電機出力約束

    (4)

    (5)

    (3)切負荷限制

    (6)

    (4)電壓約束

    (7)

    (5)線路功率約束

    (8)

    (6)與暫態(tài)穩(wěn)定性相關的約束

    發(fā)電機初值方程為

    (9)

    發(fā)電機轉子運動方程為

    (10)

    上式是將代表發(fā)電機轉子運動方程的微分方程差分化的結果。式中:δt(m)、ωt(m)分別為第m個預想故障下某一離散時間點上的發(fā)電機轉子角度和角速度;ωN發(fā)電子額定角速度;Δt為積分步長;Mj和Dj分別為發(fā)電機轉動慣量和阻尼系數(shù);Pej為發(fā)電機的電磁功率。

    暫態(tài)穩(wěn)定約束為

    (11)

    該式表示在任意時刻,各發(fā)電機轉子偏離慣性中心的角度應在一定范圍以內,本文上下限分別取為-100°、100°;慣性中心角度為各發(fā)電機轉子角度加權平均值,其計算公式為

    (12)

    式中SG為所有發(fā)電機的合集。

    本文利用原-對偶內點法進行求解該數(shù)學模型,原-對偶內點法是一種求取非線性規(guī)劃問題的高效算法,能夠處理等式約束和不等式約束,并具有良好的收斂性。

    2 用戶失負荷情況分析

    2.1 用戶缺電成本

    當電力系統(tǒng)由于某一或某些元件故障而從正常狀態(tài)過渡到事故狀態(tài)時,如果僅進行發(fā)電機再調度無法滿足系統(tǒng)平衡的要求,則需要切除部分負荷。缺電成本即可描述為切負荷給用戶帶來的經濟損失,即停電損失。

    (1)假設電力系統(tǒng)共有Nc個獨立元件,事故狀態(tài)k下有c個元件故障,狀態(tài)k的轉移率和持續(xù)時間分別為

    (13)

    (14)

    圖1給出了幾種不同負荷類型的停電損失隨停電時間變化的曲線[11]。

    圖1 不同負荷類型用戶停電損失曲線Fig.1 Customer power outage cost curves with different loads

    2.2 用戶失負荷期望

    為綜合體現(xiàn)某一事故狀態(tài)的概率以及該狀態(tài)下用戶的失負荷量,本文引入失負荷期望值ELS,相關計算公式如下。

    (1)假設電力系統(tǒng)共有Nc個獨立元件,事故狀態(tài)k下有c個元件故障,則狀態(tài)k的概率為

    (15)

    式中:Uc為第c個元件故障的概率;Ac則為第c個元件處于正常狀態(tài)的概率[11]。

    (16)

    式中SDi為i節(jié)點上所有負荷種類的集合。

    3 算例分析

    本文選取RBTS6節(jié)點系統(tǒng)作為仿真系統(tǒng),并對部分發(fā)電機出力上限進行調整,RBTS6節(jié)點系統(tǒng)的單線圖及部分數(shù)據(jù)如圖2[12]所示。

    圖2 RBTS系統(tǒng)單線圖Fig.2 Line diagram of RBTS

    本文假設線路1發(fā)生故障后的狀態(tài)為狀態(tài)1,分析該狀態(tài)下的最優(yōu)發(fā)電機再調度和切負荷策略,并計算各節(jié)點的失負荷期望值。同時,將本提出的算法同不考慮暫態(tài)穩(wěn)定約束的方法進行比較,并簡單造成差異的原因。

    3.1 運行結果

    將不考慮暫態(tài)穩(wěn)定約束的情況作為Case1,考慮暫態(tài)穩(wěn)定約束的情況作為Case2,相關數(shù)據(jù)如下。

    (1)發(fā)電機再調度結果如表1所示。

    (2)切負荷結果如表2所示。

    3.2 原因分析

    比較Case1和Case2結果的差別,可以看出兩者計算結果的區(qū)別體現(xiàn)在發(fā)電機出力上的不同以及由之引起的各節(jié)點切負荷量的不同。造成這種差別的原因為:本文提出算法即Case2,考慮了系統(tǒng)暫態(tài)約束,因此部分發(fā)電機的出力受到限制,導致系統(tǒng)切負荷量發(fā)生變化。

    具體地說,在本文采用的算法中,發(fā)電機6~11的出力受到限制。圖3給出了本文算法中,母線1和母線2上各發(fā)電機轉子搖擺曲線,觀察發(fā)電機轉子搖擺曲線可以發(fā)現(xiàn),母線2上的6~11發(fā)電機轉子角度相對慣性中心的角度趨于極限值100o。這說明暫態(tài)穩(wěn)定約束起到了約束發(fā)電機轉子運動的作用,而如果不加入暫態(tài)穩(wěn)定約束,當預想故障集中的故障發(fā)生后,6~11發(fā)電機轉子相對慣性中心角度將超出極限值,發(fā)生暫態(tài)失穩(wěn),如圖4所示。

    表1 再調度后的發(fā)電機出力

    Table 1 Generator output after re-scheduling

    表2 各節(jié)點失負荷期望值Table 2 ELS of each node

    圖3 發(fā)電機轉子運動曲線Fig.3 Motion curves of generator rotors

    在線路1發(fā)生故障系統(tǒng)進入狀態(tài)1時,電力系統(tǒng)的運行條件變差,系統(tǒng)再次發(fā)生故障的概率也隨之增加,為了保證系統(tǒng)安全運行,在發(fā)電機再調度和切負荷操作中,有必要考慮系統(tǒng)在狀態(tài)1下的暫態(tài)穩(wěn)定性。因此,本文在提出的最優(yōu)切負荷策略中考慮系統(tǒng)暫態(tài)穩(wěn)定約束是有必要的。

    圖4 6~11發(fā)電機轉子運動曲線Fig.4 Motion curves of No.6-11 generator rotors

    3.3 算例2計算結果

    為增強說服力,本文同時對新英格蘭39節(jié)點數(shù)據(jù)進行仿真,當線路5發(fā)生故障后,考慮暫態(tài)穩(wěn)定約束和不考慮暫態(tài)穩(wěn)定約束的各節(jié)點失負荷期望值見圖5。

    圖5 各節(jié)點失負荷期望值數(shù)據(jù)Fig.5 ELS of each node

    由圖5可以看出,考慮暫態(tài)穩(wěn)定約束的情況下,多數(shù)節(jié)點失負荷期望值會增加,系統(tǒng)總體失負荷情況也更加嚴重,計算結果進一步支撐了本文的觀點。

    4 結 論

    當由于元件故障,系統(tǒng)從正常狀態(tài)轉變?yōu)槭鹿薁顟B(tài)時,為滿足系統(tǒng)功率平衡和網(wǎng)絡安全約束,有時需要進行切負荷操作。而電力市場的發(fā)展要求在進行切負荷操作時充分考慮用戶的不同需求,即對于相同的失負荷量,用戶的經濟損失可能不同。因此,本文提出的切負荷策略將用戶的停電成本作為目標函數(shù)的一部分構建最優(yōu)潮流模型并進行求解以獲得綜合成本最小的切負荷操作。

    在系統(tǒng)由于元件故障而轉變?yōu)槭鹿薁顟B(tài),同時發(fā)電機再調度、切負荷等操作完成后,系統(tǒng)開始運行在另一個相對穩(wěn)定的運行點,此時系統(tǒng)仍然需要能夠承受預想故障而不發(fā)生暫態(tài)失穩(wěn),為此本文在最優(yōu)切負荷模型中加入了表示系統(tǒng)在新的運行點滿足暫態(tài)穩(wěn)定的相關約束。

    由于考慮了暫態(tài)穩(wěn)定約束,系統(tǒng)的解算規(guī)模急劇擴大,針對此類問題,已有文章提出新的高效的算法[13-14],應用這些方法將極大地提高計算效率,使得本文提出的考慮暫態(tài)穩(wěn)定約束的最優(yōu)切負荷策略具有現(xiàn)實可行性。

    [1]趙淵,周家啟,周念成,等.大電力系統(tǒng)可靠性評估的解析計算模型 [J].中國電機工程學報,2006,26(5):19-25. Zhao Yuan, Zhou Jiaqi, Zhou Niancheng, et al. An analytical approach for bulk power systems reliability assessment[J]. Proceedings of the Chinese Society for Electrical Engineering, 2006,26(5):19-25.

    [2]李山,江北平,蔣東榮.基于最小負荷裕度計算方法的最優(yōu)切負荷算法[J].重慶理工大學學報:自然科學,2011,6,25(6):29-32. Li Shan, Jiang Beiping, Jiang Dongrong. Optimal load-shedding algorithm based on minimum load margin calculation approach[J]. Journal of Chongqing University of Technology:Natural Science, 2011,6,25(6):29-32.

    [3]李衛(wèi)星,牟曉明,孫勇.基于解析靈敏度的低壓切負荷優(yōu)化控制方法[J].中國電機工程學報,2013,10,33(28):67-73. Li Weixing, Mou Xiaoming, Sun Yong. An undervoltage load shedding method based on analytical sensitivity[J]. Proceedings of the CSEE, 2013,10,33(28):67-73.

    [4]王菲,余貽鑫,劉艷麗.基于安全域的電網(wǎng)最小切負荷計算方法[J].中國電機工程學報,2010,5,30(13):28-33. Wang Fei, Yu Yixing, Liu Yanli.Minimum load-shedding calculation approach based on the security region in the power grid[J]. Proceedings of the CSEE, 2010,5,30(13):28-33.

    [5]Billinton R, Khan E. A Security based approach to composite power system reliability evaluation[J]. IEEE Transaction on Power System, 1992, 7(1):65-72.

    [6]Meio A C G, Mello J C O, Granville S. The effects of voltage collapse problems in the reliability evaluation of composite systems[J]. IEEE Transaction on Power System, 1997, 12(1):480-488.

    [7]Goel L, Aparna V P, Wang P. A framework to implement supply and demand side contingency management in reliability assessment of restructured power systems[J]. IEEE Transaction on Power System, 2007, 22 (1):205-212.

    [8]Wang P, Ding Y, Goel L. Reliability assessment of restructured power system using optimal load shedding technique[J]. IET Generation, Transmission & Distribution, 2009, 3(7) :628-640. [9]韋化,陽育德,李嘯驄. 多預想故障暫態(tài)穩(wěn)定約束最優(yōu)潮流[J].中國電機工程學報,2004,24(10):91-96. Wei Hua, Yang Yude, Li Xiaocong. Optimal power flow with multi-contigencies transient stability constrained[J]. Proceedings of the CSEE, 2004,24(10):91-96.

    [10]Billinton R, Allan R N. Reliability evaluation of power systems[M]. New York, US: Springer US, 1996:443-475.

    [11]Billinton R, Allan R N. Reliability assessment of large electric power systems[M]. Massachusetts,US:Kluwer Academic Publishers, 1988:183-228.

    [12]Billinton R, Kumar S, Chowdhury N, et al. A reliability test system for education purposes-basic data[J]. IEEE Transaction on Power System, 1989,4(3):1238:1244.

    [13]Tu Xiaoping, Dessaint L A, Kamwa I. Fast approach for transient stability constrained optimal power flow based on dynamic reduction method[J]. IET Generation Transmission & Distribution, 2013, 8(7):1293-1305.

    [14]陽育德,韋化,李濱. 求解暫態(tài)穩(wěn)定約束最優(yōu)潮流模型的遞推降階解耦算法[J]. 中國電機工程學報,2015,35(2):335-343. Yang Yude, Wei Hua, Li Bin. Recursive and decoupling approach for solving transient stability constraints optimal power flow[J]. Proceedings of the CSEE, 2015,35(2):335-343.

    宋永華(1964), 男,教授,博士,研究方向為電力市場,電力系統(tǒng)運行。

    (編輯:蔣毅恒)

    Optimal Emergency Control Strategy Considering Transient Stability Constrains

    SHAO Changzheng, DING Yi, SONG Yonghua

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

    With the deepening of the power market, the user’s reliability has been paid much attention. In order to fully reflect the different reliability requirements of users, the emergency control strategies which take the power outage cost of users as economic index in optimization objective function have been widely used. However, these decision models do not consider the transient stability of the system, so the system may be unable to withstand failure again and cause transient instability after the execution of generator re-scheduling and load shedding. In view of this problem, this paper proposed an optimal emergency control strategy with considering transient stability constrains. The relevant constraints were used in this model could indicate that the system satisfied the transient stability at the new operating point. Therefore, the system could still maintain transient stability after the execution of generator re-scheduling and load shedding. Finally, taking IEEE-RBTS 6-nodes system and new-England 39-nodes system as example, the proposed strategy was described in detail, and its result was compared with that of the strategy without considering transient stability constrains.

    emergency control; power outage cost; optimal model; transient stability of power system

    中國電力科學研究院科技項目(epri4110-150627)。

    TM 715

    A

    1000-7229(2015)10-0118-05

    10.3969/j.issn.1000-7229.2015.10.018

    2015-07-06

    2015-09-11

    邵常政(1992),男,博士生,研究方向為電力市場;

    丁一(1978),男,教授,博士,研究方向為電力市場,電力系統(tǒng)可靠性;

    猜你喜歡
    暫態(tài)發(fā)電機約束
    300Mvar空冷隱極同步調相機暫態(tài)特性仿真分析
    大電機技術(2021年5期)2021-11-04 08:58:28
    “碳中和”約束下的路徑選擇
    約束離散KP方程族的完全Virasoro對稱
    電力系統(tǒng)全網(wǎng)一體化暫態(tài)仿真接口技術
    電子制作(2018年14期)2018-08-21 01:38:28
    大型發(fā)電機勵磁用旋轉變換器的開發(fā)和應用
    大電機技術(2017年3期)2017-06-05 09:36:02
    除氧器暫態(tài)計算研究
    電子測試(2017年23期)2017-04-04 05:07:02
    隨身攜帶的小發(fā)電機
    軍事文摘(2016年16期)2016-09-13 06:15:49
    柴油發(fā)電機負荷計算
    適當放手能讓孩子更好地自我約束
    人生十六七(2015年6期)2015-02-28 13:08:38
    基于PSD-BPA的暫態(tài)穩(wěn)定控制批處理計算方法的實現(xiàn)
    久久久久久人人人人人| 欧美国产日韩亚洲一区| 露出奶头的视频| 深夜精品福利| 亚洲,欧美精品.| 亚洲美女视频黄频| 亚洲欧美日韩无卡精品| 999久久久国产精品视频| 老熟妇仑乱视频hdxx| 久久婷婷成人综合色麻豆| 午夜视频精品福利| 午夜视频精品福利| 欧美+亚洲+日韩+国产| 12—13女人毛片做爰片一| 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| 99久久久亚洲精品蜜臀av| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 午夜福利高清视频| 好男人电影高清在线观看| 欧美一区二区精品小视频在线| 一级黄色大片毛片| 欧美精品啪啪一区二区三区| 日本成人三级电影网站| 国产精品一区二区精品视频观看| 成年版毛片免费区| 50天的宝宝边吃奶边哭怎么回事| √禁漫天堂资源中文www| 欧美丝袜亚洲另类 | 婷婷丁香在线五月| 国产成人av教育| 国产成人影院久久av| 香蕉丝袜av| 欧美性猛交黑人性爽| av有码第一页| 女生性感内裤真人,穿戴方法视频| 黄色视频不卡| 亚洲国产欧美人成| 舔av片在线| 黄色视频,在线免费观看| a级毛片a级免费在线| 久久久国产精品麻豆| 黄色视频,在线免费观看| 一个人免费在线观看电影 | 亚洲性夜色夜夜综合| 天天添夜夜摸| 亚洲18禁久久av| 男人舔女人下体高潮全视频| 好男人电影高清在线观看| 中文亚洲av片在线观看爽| 一进一出抽搐gif免费好疼| 精品电影一区二区在线| 久久精品人妻少妇| 日本五十路高清| 人人妻,人人澡人人爽秒播| 国产真人三级小视频在线观看| 日韩精品免费视频一区二区三区| 国产精品av视频在线免费观看| www日本在线高清视频| 国产精品久久电影中文字幕| 可以在线观看的亚洲视频| 亚洲一卡2卡3卡4卡5卡精品中文| av福利片在线| 国产视频内射| 老司机福利观看| 精品久久久久久成人av| 久久人妻av系列| 亚洲中文日韩欧美视频| 欧美精品啪啪一区二区三区| 女同久久另类99精品国产91| 两个人的视频大全免费| 此物有八面人人有两片| 欧美av亚洲av综合av国产av| 亚洲国产看品久久| 天堂√8在线中文| 天天添夜夜摸| 嫁个100分男人电影在线观看| 日本一区二区免费在线视频| 亚洲第一欧美日韩一区二区三区| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 亚洲精品av麻豆狂野| 在线国产一区二区在线| 国产亚洲精品一区二区www| av福利片在线观看| 黄色视频不卡| 午夜免费成人在线视频| 国产一区二区在线观看日韩 | 亚洲国产欧美一区二区综合| 午夜福利在线观看吧| 国产麻豆成人av免费视频| 又爽又黄无遮挡网站| 天堂影院成人在线观看| 国产1区2区3区精品| 一本大道久久a久久精品| 国产精品亚洲一级av第二区| 身体一侧抽搐| 久久久国产欧美日韩av| 亚洲真实伦在线观看| 色噜噜av男人的天堂激情| 久久精品影院6| 免费看美女性在线毛片视频| 日韩高清综合在线| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 精品久久久久久成人av| 午夜成年电影在线免费观看| 久久人妻av系列| 在线观看舔阴道视频| 一级黄色大片毛片| 18禁观看日本| 美女大奶头视频| 久久天堂一区二区三区四区| 国产av不卡久久| 黄色视频,在线免费观看| 69av精品久久久久久| 欧美日韩一级在线毛片| svipshipincom国产片| 脱女人内裤的视频| 国产精品免费视频内射| 国产亚洲精品第一综合不卡| 久久这里只有精品中国| 九色成人免费人妻av| 男女视频在线观看网站免费 | 亚洲 欧美 日韩 在线 免费| av天堂在线播放| 草草在线视频免费看| 一个人免费在线观看的高清视频| 男女视频在线观看网站免费 | 亚洲中文字幕一区二区三区有码在线看 | 国产精品av久久久久免费| 亚洲一码二码三码区别大吗| 久久这里只有精品19| 国产真实乱freesex| www国产在线视频色| 高潮久久久久久久久久久不卡| 色综合婷婷激情| 麻豆成人av在线观看| 好男人电影高清在线观看| 男女下面进入的视频免费午夜| 亚洲熟妇中文字幕五十中出| 国产精品九九99| а√天堂www在线а√下载| 真人一进一出gif抽搐免费| 免费看日本二区| 精品国内亚洲2022精品成人| 成人高潮视频无遮挡免费网站| 久久香蕉精品热| 亚洲真实伦在线观看| 久久久久久久久久黄片| av视频在线观看入口| 黄色片一级片一级黄色片| 黄色丝袜av网址大全| 又黄又爽又免费观看的视频| 日本黄大片高清| 国产高清激情床上av| 亚洲18禁久久av| 亚洲七黄色美女视频| 久久久国产成人免费| 国产成人啪精品午夜网站| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看| 国产真实乱freesex| 校园春色视频在线观看| 亚洲欧美日韩高清在线视频| 婷婷精品国产亚洲av| 日本五十路高清| 黄色女人牲交| 亚洲性夜色夜夜综合| 男插女下体视频免费在线播放| 人妻久久中文字幕网| 国产成人精品久久二区二区免费| 黄色成人免费大全| 亚洲精品一区av在线观看| 99热只有精品国产| 男女视频在线观看网站免费 | 欧美一区二区精品小视频在线| 久久亚洲精品不卡| 90打野战视频偷拍视频| 禁无遮挡网站| 老司机福利观看| 99国产精品99久久久久| 亚洲国产高清在线一区二区三| 美女午夜性视频免费| 午夜福利免费观看在线| 日韩大码丰满熟妇| www国产在线视频色| 国产精品野战在线观看| 日本黄大片高清| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 精品国产乱码久久久久久男人| 精品欧美一区二区三区在线| 天天一区二区日本电影三级| 日韩欧美精品v在线| 亚洲av成人av| 麻豆国产av国片精品| 最新美女视频免费是黄的| 国产乱人伦免费视频| 两个人免费观看高清视频| 亚洲国产精品成人综合色| 又爽又黄无遮挡网站| 欧美绝顶高潮抽搐喷水| 一边摸一边做爽爽视频免费| 国产精品一及| 国模一区二区三区四区视频 | 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 久久久久国产精品人妻aⅴ院| 国产野战对白在线观看| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| 欧美3d第一页| 中文资源天堂在线| 亚洲欧美日韩无卡精品| 91av网站免费观看| 久久久久性生活片| 欧美乱码精品一区二区三区| 欧美一区二区精品小视频在线| 五月玫瑰六月丁香| 国产精华一区二区三区| 久久伊人香网站| 免费无遮挡裸体视频| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 最近最新中文字幕大全免费视频| 久久久久久亚洲精品国产蜜桃av| 欧美高清成人免费视频www| 老熟妇仑乱视频hdxx| a级毛片a级免费在线| 中文字幕精品亚洲无线码一区| 亚洲av片天天在线观看| 成人国产一区最新在线观看| 国产一区二区在线av高清观看| 在线观看午夜福利视频| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 午夜两性在线视频| 在线永久观看黄色视频| 1024视频免费在线观看| 女人被狂操c到高潮| 欧美日韩国产亚洲二区| 国产亚洲精品第一综合不卡| 午夜亚洲福利在线播放| www国产在线视频色| 老司机深夜福利视频在线观看| 一级a爱片免费观看的视频| 日日干狠狠操夜夜爽| 特大巨黑吊av在线直播| 激情在线观看视频在线高清| www日本黄色视频网| 99国产精品一区二区蜜桃av| 成人三级做爰电影| 国产精品国产高清国产av| avwww免费| 欧美zozozo另类| 精品久久久久久成人av| 婷婷亚洲欧美| 中文字幕人成人乱码亚洲影| 国产黄色小视频在线观看| 免费在线观看成人毛片| 亚洲国产日韩欧美精品在线观看 | 亚洲av电影不卡..在线观看| 亚洲欧美日韩东京热| 日韩欧美精品v在线| 国产高清有码在线观看视频 | 白带黄色成豆腐渣| 免费av毛片视频| 欧美成人一区二区免费高清观看 | svipshipincom国产片| 777久久人妻少妇嫩草av网站| 18禁国产床啪视频网站| 欧美成人一区二区免费高清观看 | 国产激情欧美一区二区| 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| 长腿黑丝高跟| 久9热在线精品视频| 精品一区二区三区av网在线观看| 在线观看免费视频日本深夜| 少妇被粗大的猛进出69影院| 中国美女看黄片| 精品一区二区三区av网在线观看| 亚洲精品中文字幕在线视频| www.999成人在线观看| 99久久国产精品久久久| 国产亚洲精品综合一区在线观看 | 少妇被粗大的猛进出69影院| 视频区欧美日本亚洲| 99热6这里只有精品| 91九色精品人成在线观看| 免费看a级黄色片| 日本免费a在线| 欧美3d第一页| 亚洲国产精品合色在线| 欧美午夜高清在线| 国产av又大| 欧美日本视频| 精华霜和精华液先用哪个| 国产精品久久久久久人妻精品电影| svipshipincom国产片| 亚洲欧美精品综合一区二区三区| 亚洲av美国av| 非洲黑人性xxxx精品又粗又长| 国产伦在线观看视频一区| 色综合亚洲欧美另类图片| 久久久久九九精品影院| 精品国内亚洲2022精品成人| 91字幕亚洲| 狠狠狠狠99中文字幕| 法律面前人人平等表现在哪些方面| 成人特级黄色片久久久久久久| 哪里可以看免费的av片| 午夜老司机福利片| 搡老熟女国产l中国老女人| 国产不卡一卡二| 在线看三级毛片| 久热爱精品视频在线9| 亚洲国产欧洲综合997久久,| 午夜激情福利司机影院| 亚洲va日本ⅴa欧美va伊人久久| 国产精品,欧美在线| 日韩有码中文字幕| 韩国av一区二区三区四区| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 丝袜人妻中文字幕| 高潮久久久久久久久久久不卡| 波多野结衣高清无吗| 欧美在线一区亚洲| 精品久久久久久久久久久久久| 国产精品一区二区精品视频观看| 国产成年人精品一区二区| 精品一区二区三区四区五区乱码| 日韩精品中文字幕看吧| 五月玫瑰六月丁香| 在线看三级毛片| 欧美激情久久久久久爽电影| 久久精品影院6| www国产在线视频色| 中文亚洲av片在线观看爽| av在线天堂中文字幕| 欧美中文综合在线视频| 久久久久久九九精品二区国产 | 久久精品亚洲精品国产色婷小说| 男人舔女人下体高潮全视频| 桃红色精品国产亚洲av| 久久精品国产综合久久久| 午夜福利欧美成人| 给我免费播放毛片高清在线观看| 波多野结衣巨乳人妻| 国产不卡一卡二| 国产精华一区二区三区| 亚洲午夜理论影院| 他把我摸到了高潮在线观看| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 国产精品国产高清国产av| 亚洲av美国av| 亚洲免费av在线视频| 女同久久另类99精品国产91| 中文字幕熟女人妻在线| 成熟少妇高潮喷水视频| 久久久久久免费高清国产稀缺| 99国产综合亚洲精品| 日本在线视频免费播放| 午夜视频精品福利| 国产高清有码在线观看视频 | 一级黄色大片毛片| 国产精品九九99| 日本在线视频免费播放| 国产爱豆传媒在线观看 | 国内精品一区二区在线观看| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀| 狂野欧美激情性xxxx| 国产精品久久久久久久电影 | 手机成人av网站| 国产午夜精品久久久久久| 免费高清视频大片| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 日本黄色视频三级网站网址| 国产精品精品国产色婷婷| 级片在线观看| 国产三级在线视频| 欧美黑人巨大hd| 男女那种视频在线观看| 搡老岳熟女国产| 可以在线观看的亚洲视频| 一二三四在线观看免费中文在| or卡值多少钱| 啦啦啦观看免费观看视频高清| 日韩欧美精品v在线| 男人的好看免费观看在线视频 | 琪琪午夜伦伦电影理论片6080| 国产激情久久老熟女| 国产三级中文精品| a在线观看视频网站| 久久久久免费精品人妻一区二区| 国产精品一及| 最新在线观看一区二区三区| 欧美日韩黄片免| 午夜亚洲福利在线播放| 在线播放国产精品三级| 婷婷精品国产亚洲av在线| 欧美成狂野欧美在线观看| 国产成+人综合+亚洲专区| 深夜精品福利| 特大巨黑吊av在线直播| 黄色 视频免费看| 母亲3免费完整高清在线观看| 久久 成人 亚洲| 国产精品久久久人人做人人爽| 三级毛片av免费| 亚洲精品在线美女| 啪啪无遮挡十八禁网站| 国产亚洲精品综合一区在线观看 | 国产aⅴ精品一区二区三区波| 免费看a级黄色片| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 久久国产精品影院| 99国产综合亚洲精品| 午夜精品一区二区三区免费看| 亚洲自拍偷在线| tocl精华| 三级男女做爰猛烈吃奶摸视频| 九色国产91popny在线| 成人国产综合亚洲| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 免费在线观看成人毛片| 亚洲国产高清在线一区二区三| 丝袜美腿诱惑在线| 国产成人av激情在线播放| 日韩精品免费视频一区二区三区| 国产熟女午夜一区二区三区| 日韩精品中文字幕看吧| 亚洲九九香蕉| 欧美一级a爱片免费观看看 | 特大巨黑吊av在线直播| 日韩免费av在线播放| 日韩高清综合在线| 99国产精品一区二区三区| www.999成人在线观看| 法律面前人人平等表现在哪些方面| av天堂在线播放| 午夜福利视频1000在线观看| 成人永久免费在线观看视频| 波多野结衣高清作品| 法律面前人人平等表现在哪些方面| 久久欧美精品欧美久久欧美| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看 | 淫秽高清视频在线观看| 久久午夜综合久久蜜桃| 啦啦啦韩国在线观看视频| 日韩成人在线观看一区二区三区| 禁无遮挡网站| 亚洲一区中文字幕在线| 亚洲无线在线观看| 国产在线精品亚洲第一网站| 国产在线观看jvid| 午夜激情福利司机影院| 国产99白浆流出| 男女视频在线观看网站免费 | 淫秽高清视频在线观看| 久久国产精品人妻蜜桃| 国产真人三级小视频在线观看| 国产成人一区二区三区免费视频网站| 中文亚洲av片在线观看爽| 日韩av在线大香蕉| 亚洲成av人片在线播放无| 亚洲熟妇中文字幕五十中出| www.熟女人妻精品国产| 色噜噜av男人的天堂激情| 可以免费在线观看a视频的电影网站| 老汉色∧v一级毛片| 麻豆av在线久日| 亚洲国产日韩欧美精品在线观看 | 欧美性长视频在线观看| 91成年电影在线观看| 免费在线观看日本一区| 亚洲激情在线av| e午夜精品久久久久久久| 午夜视频精品福利| 日本一二三区视频观看| 久久国产精品影院| 狠狠狠狠99中文字幕| 亚洲精品av麻豆狂野| 长腿黑丝高跟| 观看免费一级毛片| 久久99热这里只有精品18| 老司机福利观看| 色在线成人网| 很黄的视频免费| 精品电影一区二区在线| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 亚洲av第一区精品v没综合| 亚洲av片天天在线观看| 国产精品九九99| 精品第一国产精品| 久久婷婷人人爽人人干人人爱| 精品日产1卡2卡| 啦啦啦免费观看视频1| 国产区一区二久久| 国产三级中文精品| 亚洲成人久久爱视频| 一区二区三区高清视频在线| 午夜免费激情av| 欧美日韩国产亚洲二区| 国产欧美日韩一区二区三| 最近在线观看免费完整版| 色综合婷婷激情| 国产又色又爽无遮挡免费看| av超薄肉色丝袜交足视频| 午夜成年电影在线免费观看| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲| 最好的美女福利视频网| 久久久精品欧美日韩精品| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 亚洲中文字幕一区二区三区有码在线看 | 国产欧美日韩一区二区三| 欧美另类亚洲清纯唯美| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 欧美一级毛片孕妇| 久久久国产欧美日韩av| 97超级碰碰碰精品色视频在线观看| 亚洲专区中文字幕在线| bbb黄色大片| 久久久久久九九精品二区国产 | 日本免费一区二区三区高清不卡| 后天国语完整版免费观看| 黄色 视频免费看| 成人av在线播放网站| 人妻夜夜爽99麻豆av| 好男人在线观看高清免费视频| 身体一侧抽搐| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 成人av一区二区三区在线看| 禁无遮挡网站| 色哟哟哟哟哟哟| av福利片在线| 嫩草影视91久久| 午夜激情福利司机影院| 此物有八面人人有两片| 国内精品久久久久久久电影| 国产精品久久久久久亚洲av鲁大| 久久久久性生活片| 国产野战对白在线观看| 久久草成人影院| 一级a爱片免费观看的视频| 精品日产1卡2卡| av欧美777| 精品久久久久久久久久久久久| 日韩欧美一区二区三区在线观看| 精品久久久久久成人av| 亚洲片人在线观看| 成人18禁在线播放| 精品乱码久久久久久99久播| 国产成人av激情在线播放| 久久精品影院6| 黄色毛片三级朝国网站| 久久久精品欧美日韩精品| 老司机深夜福利视频在线观看| 亚洲精品中文字幕一二三四区| 日韩精品中文字幕看吧| 1024视频免费在线观看| 黑人巨大精品欧美一区二区mp4| 禁无遮挡网站| 国产精品综合久久久久久久免费| 99热6这里只有精品| 亚洲欧美日韩无卡精品| 校园春色视频在线观看| 国产蜜桃级精品一区二区三区| 九色国产91popny在线| 国产欧美日韩精品亚洲av| 国产激情偷乱视频一区二区| 久久久久久大精品| 国产免费男女视频| 亚洲av第一区精品v没综合| 欧美不卡视频在线免费观看 | 精品福利观看| 99riav亚洲国产免费| 麻豆久久精品国产亚洲av| x7x7x7水蜜桃| 啦啦啦免费观看视频1| 久久久久精品国产欧美久久久| 麻豆成人午夜福利视频| 一级毛片高清免费大全| 亚洲无线在线观看| 久久久久免费精品人妻一区二区| 岛国在线免费视频观看| 精品少妇一区二区三区视频日本电影| 午夜精品在线福利| 日韩免费av在线播放| 国产日本99.免费观看| 国产又色又爽无遮挡免费看| 正在播放国产对白刺激| 哪里可以看免费的av片| 91在线观看av| 色播亚洲综合网| 亚洲成人免费电影在线观看| 久久久国产成人免费| 人人妻人人澡欧美一区二区| 国产精品亚洲av一区麻豆| 中文字幕人成人乱码亚洲影| 国产av一区在线观看免费| 亚洲国产欧洲综合997久久,| 色综合婷婷激情| 最近最新中文字幕大全免费视频| 亚洲午夜精品一区,二区,三区| 亚洲精华国产精华精| 三级国产精品欧美在线观看 | 亚洲国产欧洲综合997久久,| 成人欧美大片| 在线观看美女被高潮喷水网站 | 欧美激情久久久久久爽电影| 免费看十八禁软件| 身体一侧抽搐| e午夜精品久久久久久久| 国产一区在线观看成人免费| 中文字幕最新亚洲高清| 国产三级黄色录像| 亚洲自偷自拍图片 自拍| 99riav亚洲国产免费| 亚洲 国产 在线| 可以免费在线观看a视频的电影网站|