• <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 ?

    電流互感器飽和對(duì)繼電保護(hù)裝置動(dòng)作影響分析與對(duì)策

    2015-04-18 07:26:18何小飛李江陵楊永忠
    四川電力技術(shù) 2015年3期
    關(guān)鍵詞:暫態(tài)差動(dòng)互感器

    何小飛,王 銳,李江陵,鐘 斌,楊永忠

    (國(guó)網(wǎng)樂山供電公司,四川 樂山 614000)

    電流互感器飽和對(duì)繼電保護(hù)裝置動(dòng)作影響分析與對(duì)策

    何小飛,王 銳,李江陵,鐘 斌,楊永忠

    (國(guó)網(wǎng)樂山供電公司,四川 樂山 614000)

    對(duì)電流互感器飽和對(duì)繼電保護(hù)裝置動(dòng)作產(chǎn)生的影響進(jìn)行了分析,介紹了電流互感器發(fā)生穩(wěn)態(tài)和暫態(tài)保護(hù)現(xiàn)象的原理。并通過兩個(gè)實(shí)際案例分別對(duì)兩種飽和情況影響繼電保護(hù)裝置正確動(dòng)作過程進(jìn)行了深入研究。最后針對(duì)可能造成的影響分別從設(shè)備選型、電網(wǎng)運(yùn)行方式調(diào)整、保護(hù)裝置研發(fā)改進(jìn)以及保護(hù)定值調(diào)整4個(gè)方面提出了詳細(xì)的措施建議。事實(shí)證明,通過這些措施可以有效降低電流互感器飽和對(duì)于繼電保護(hù)裝置的影響。

    電流互感器;飽和;繼電保護(hù)動(dòng)作;穩(wěn)態(tài)、暫態(tài)分析

    0 引 言

    電流互感器及其二次回路的可靠性和保護(hù)裝置的正確動(dòng)作密不可分,而事實(shí)上對(duì)保護(hù)定值的正確性、保護(hù)裝置的可靠性很重視,但是對(duì)于繼電保護(hù)裝置所選用的電流互感器參數(shù)選擇及實(shí)際特性校驗(yàn)重視度不夠[1],下面結(jié)合樂山公司發(fā)生的兩起因TA飽和造成的保護(hù)裝置拒動(dòng)和誤動(dòng)事件進(jìn)行分析,并結(jié)合實(shí)際情況對(duì)TA的參數(shù)選擇和減小因TA飽和造成影響提出一些措施建議。

    1 電流互感器的選型原則

    目前保護(hù)用的電流互感器可分為兩類:一類是P類電流互感器,包括PX、PR兩類,該類電流互感器準(zhǔn)確限值為穩(wěn)態(tài)對(duì)稱短路電流的復(fù)合誤差或勵(lì)磁特性拐點(diǎn)來確定的;另一類是TP類電流互感器,該類電流互感器的準(zhǔn)確限值是考慮一次電流同時(shí)具有周期和非周期分量,并按照某種工作規(guī)定的暫態(tài)工作的峰值誤差來確定的。該類電流互感器適用于考慮短路電流中非周期分量暫態(tài)影響的情況[2]。

    由于220 kV及以下系統(tǒng)暫態(tài)飽和問題及其影響后果較輕,因此保護(hù)用的電流互感器一般按穩(wěn)態(tài)條件選擇,選用P類互感器。而對(duì)于330 kV及以上系統(tǒng),由于一次時(shí)間常數(shù)較長(zhǎng),電流互感器暫態(tài)飽和影響較嚴(yán)重,由此造成保護(hù)誤動(dòng)和拒動(dòng)后果嚴(yán)重,因此所選用的互感器應(yīng)保證不能造成暫態(tài)飽和,宜選用TP類電流互感器[3]。

    2 電流互感器飽和理論分析

    根據(jù)對(duì)電流互感器飽和現(xiàn)象的研究,電流互感器飽和現(xiàn)象分為兩種:一種是大容量穩(wěn)態(tài)短路電流引起的飽和(穩(wěn)態(tài)飽和);另一種是由于短路電流中含有非周期分量和鐵心存在剩磁而引起的飽和(暫態(tài)飽和)[4]。在穩(wěn)態(tài)對(duì)稱短路電流(非周期分量)下,影響電流互感器的主要因素有:短路電流幅值、二次回路阻抗。在實(shí)際短路暫態(tài)規(guī)程中,短路電流可能存在非周期分量而嚴(yán)重偏移。這可能造成電流互感器嚴(yán)重暫態(tài)飽和。

    2.1 穩(wěn)態(tài)電流飽和

    穩(wěn)態(tài)電流飽和是指當(dāng)電流互感器通過穩(wěn)態(tài)短路電流超過一定值時(shí),互感器鐵心將出現(xiàn)飽和。這種飽和情況下二次電流出現(xiàn)波形畸變,呈脈沖波形,正負(fù)半波大體對(duì)稱。對(duì)于反映電流值相關(guān)的保護(hù),如過電流保護(hù)和阻抗保護(hù),飽和將使靈敏度降低,甚至拒動(dòng)。而對(duì)于差動(dòng)保護(hù),由于差電流取決于兩側(cè)互感器飽和特性差異,如果兩側(cè)互感器飽和特性差異較大,一側(cè)飽另一側(cè)不飽和,則在區(qū)外故障時(shí),差動(dòng)保護(hù)可能誤動(dòng),電流互感器發(fā)生穩(wěn)態(tài)電流飽和時(shí)二次諧波中的諧波分量主要是三次諧波,二次諧波分量幾乎沒有或較好。

    2.2 暫態(tài)電流飽和

    短路電流中一般含有非周期分量,特別是在高壓系統(tǒng)中,短路電流的非周期分量更加顯著,這將使電流互感器的傳變特性嚴(yán)重惡化,原因是電流互感器的勵(lì)磁特性按照工頻設(shè)計(jì)的,在傳變等效頻率很低的非周期分量時(shí),鐵心磁通(即勵(lì)磁電流)需要大大增加,非周期分量導(dǎo)致互感器暫態(tài)飽和時(shí)二次電流是不對(duì)稱的,波形會(huì)朝著一方整體上移[5],如圖1所示。這樣就更加速了互感器的飽和。電流互感器發(fā)生暫態(tài)電流飽和時(shí)二次電流中諧波分量主要是二次諧波,三次諧波分量較少。

    圖1 TA飽和時(shí)一次側(cè)有無非周期分量傳變特性對(duì)比

    3 實(shí)例分析

    3.1 案例分析1

    2014年11月17日0時(shí)26分,110 kV斑竹灣站10 kV斑肖線955開關(guān)柜出線電纜接頭處短路故障,955開關(guān)保護(hù)拒動(dòng),1號(hào)主變壓器低后備保護(hù)過流Ⅰ段動(dòng)作跳開930開關(guān),2號(hào)主變壓器低后備過流IV段動(dòng)作跳開102、902開關(guān),造成10 kV Ⅱ段母線失電。

    1)故障分析

    根據(jù)保護(hù)動(dòng)作報(bào)文得知此次故障為三相短路,901和902開關(guān)TA變比3500/5,955開關(guān)TA變比200/5,由主變壓器錄波電流(901+902=20+16=36 A)換算出流經(jīng)955開關(guān)TA 的一次故障電流約為25 200 A(930跳開后降為14 000 A),二次故障電流630 A。955開關(guān)TA的精確級(jí)為5P10,即在額定電流10倍以內(nèi)(準(zhǔn)確度限值電流為200×10=

    2 000 A),TA誤差不大于±5%,但實(shí)際的故障電流約為額定電流的126倍。由圖3可看出,故障發(fā)生時(shí),955開關(guān)TA已嚴(yán)重飽和,波形畸變嚴(yán)重,基波分量很小且含有大量諧波,造成線路保護(hù)拒動(dòng)。

    圖2 110 kV斑竹灣站主接線圖

    圖3 斑肖線B、C相故障電流波形圖

    2)TA熱穩(wěn)定校驗(yàn)

    根據(jù)以上分析得知當(dāng)時(shí)三相短路電流為25.2 kA,動(dòng)穩(wěn)定電流為2.55×25.2=65.26 kA。

    斑肖線TA熱穩(wěn)定電流值為31.5 kA及以上,動(dòng)穩(wěn)定電流為80 kA及以上,而主變壓器低后備保護(hù)切除本側(cè)動(dòng)作時(shí)間為1.7 s。

    10 kV母線短路熱穩(wěn)定值為25.22×1=635,TA的熱穩(wěn)定值為31.52×1.7=1 686>635,因此熱穩(wěn)定滿足要求。

    3)TA動(dòng)穩(wěn)定校驗(yàn)

    母線短路動(dòng)穩(wěn)定值為65.26 kA,TA的動(dòng)穩(wěn)定值為80 kA>65.26 kA,因此動(dòng)穩(wěn)定滿足要求。

    4)分析結(jié)論

    從以上分析可知,是由于斑肖線TA的準(zhǔn)確值限數(shù)與TA變比組合不滿足,使得當(dāng)發(fā)生近區(qū)故障時(shí),短路電流大于準(zhǔn)確限值,造成TA嚴(yán)重飽和,傳變性能下降,波形畸變,造成了線路過流保護(hù)采樣裝置無法采集到實(shí)時(shí)電流量造成保護(hù)拒動(dòng)。

    3.2 案例分析2

    2011年10月23日19時(shí)31分,110 kV黃土變電站1號(hào)主變壓器區(qū)外發(fā)生故障,故障點(diǎn)在開關(guān)柜內(nèi)部上方,故障類型為AC相短路。在此次故障中,1號(hào)主變壓器的兩套差動(dòng)保護(hù)裝置動(dòng)作行為不一致,第1套保護(hù)動(dòng)作報(bào)文顯示:0000 ms差動(dòng)保護(hù)啟動(dòng),0027 ms差動(dòng)保護(hù)出口,三相差流分別為:ICDA=

    5.198 A ,ICDB= 0.155 A,ICDC=5.425 A。第2套保護(hù)裝置的動(dòng)作保護(hù)為:0000 ms差動(dòng)保護(hù)啟動(dòng),三相差流分別為:ICDA=0.002 A ,ICDB= 0.002 A,ICDC=

    0.004 A,由于是區(qū)外故障,可以基本斷定1號(hào)主變壓器第1套保護(hù)屏在此次故障屬于誤動(dòng)作。

    圖4 110 kV黃土變電站主接線圖

    1)故障分析

    對(duì)于1號(hào)主變壓器差動(dòng)保護(hù)來說,上述故障為區(qū)外故障,但從故障錄波圖中可看到,1號(hào)主變壓器35 kV側(cè)二次電流發(fā)生嚴(yán)重畸變(A、C相)。其中1號(hào)主變壓器差動(dòng)保護(hù)動(dòng)作報(bào)告中顯示A相差流為5.198 A,C相差流為5.425 A,這說明故障發(fā)生時(shí),A、C相TA發(fā)生飽和導(dǎo)致二次電流無法如實(shí)反映一次電流。A相二次諧波含量為0.805 A,C相二次諧波含量為0.535 A。

    根據(jù)故障數(shù)據(jù),繪制差動(dòng)保護(hù)特性圖得知,A、C相已落入比率制動(dòng)差動(dòng)保護(hù)動(dòng)作區(qū),因此符合動(dòng)作條件;且A相電流中二次諧波含量為0.805/5.198=15.5%,C相電流中二次諧波含量為0.535/5.425=9.86%,故障諧波含量未達(dá)到保護(hù)定值整定的20%:因此差動(dòng)保護(hù)動(dòng)作開放。

    2)TA穩(wěn)態(tài)特性分析

    通過故障錄波圖可得出35 kV側(cè)實(shí)際三相短路電流,IdA=11 571.5 A,IdB=10 946.9 A,IdC=

    11 604.9 A,由于35 kV側(cè)變比為2 000/5,這說明,35 kV側(cè)A、C相TA在一次電流在不到額定電流的6倍時(shí)就開始飽和。

    而35 kV側(cè)TA的準(zhǔn)確值限數(shù)為10P20,隨后對(duì)35 kV側(cè)TA進(jìn)行伏安特性測(cè)試和10%誤差測(cè)試。從試驗(yàn)結(jié)果看,35 kV側(cè)TA一次流過10倍額定穩(wěn)態(tài)電流時(shí),保護(hù)的二次繞組誤差不會(huì)超過10%。

    3)TA暫態(tài)特性分析

    造成TA飽和的各種因素中,除了流過TA的故障短路大小外,一次電流的偏移程度同樣是造成TA飽和的一個(gè)重要原因,這種偏移正是短路電流中含有大量的非周期分量。實(shí)際上由于短路電流非周期分量的影響,即使短路電流值不大,也可能產(chǎn)生嚴(yán)重暫態(tài)飽和而造成很大誤差。

    4)分析結(jié)論

    通過以上分析,可推斷出本次差動(dòng)保護(hù)誤動(dòng)是由于主變壓器低壓側(cè)TA出現(xiàn)暫態(tài)飽和,造成差動(dòng)保護(hù)感受到差流,落入保護(hù)動(dòng)作區(qū),二次諧波制動(dòng)未達(dá)到閉鎖值,最終造成區(qū)外故障時(shí)主變壓器差動(dòng)保護(hù)誤動(dòng)。

    4 提高TA抗飽和能力的措施建議

    1)加強(qiáng)對(duì)TA選型工作。根據(jù)《電流互感器選用導(dǎo)則》,加大TA動(dòng)熱穩(wěn)定參數(shù)、TA變比和準(zhǔn)確值限數(shù)的校核選擇。對(duì)于TA動(dòng)熱穩(wěn)定校驗(yàn),應(yīng)按照各站最大運(yùn)行方式下的最大短路電流值來核算[6],使得TA的動(dòng)熱穩(wěn)定值應(yīng)大于這個(gè)短路電流值。在TA準(zhǔn)確限值系數(shù)選擇上,應(yīng)按照TA一次額定電流×TA準(zhǔn)確值系數(shù)>最大短路電流值,才能確保TA的誤差在合格范圍內(nèi)。

    需要注意的是在TA選型時(shí),還需考慮TA的安裝尺寸是否滿足現(xiàn)場(chǎng)開關(guān)柜的相間以及相對(duì)高壓開關(guān)柜柜體的安全凈距。因?yàn)闇?zhǔn)確限值系數(shù)越高,TA的鐵心越大,設(shè)計(jì)寬度也會(huì)越大,成本也會(huì)越高;而TA變比越大,測(cè)量誤差也會(huì)越大,因此在TA選型時(shí)應(yīng)結(jié)合實(shí)際情況綜合考慮。

    2)開展變壓器抗短路能力的校核工作,根據(jù)設(shè)備的實(shí)際情況有選擇性的加裝中性點(diǎn)小電抗、限流電抗器等,對(duì)不滿足要求的變壓器進(jìn)行改造或更換。在核算時(shí)應(yīng)特別注意主變壓器并列數(shù)量對(duì)短路電流的影響。計(jì)算表明,主變壓器高、中壓側(cè)發(fā)生短路時(shí)短路電流與主變壓器并列數(shù)量影響不大,而低壓側(cè)(中壓側(cè)沒有電源情況下)發(fā)生短路時(shí),流過主變壓器的短路電流與并聯(lián)數(shù)量有明顯關(guān)系[7]。數(shù)據(jù)顯示,同一變電站內(nèi),并聯(lián)變壓器數(shù)量越多,低壓側(cè)短路電流值越大,即低壓側(cè)采用分列運(yùn)行方式能減小短路電流值。

    表1 常用限制短路電流方法比較

    目前主要采用的限制短路電流的方法包括:改變中性點(diǎn)接地方式或加裝小電抗抑制單相短路電流;大容量開關(guān)限流;出線加裝固定串聯(lián)電抗器;加裝新型可控串聯(lián)限抗;變壓器分列運(yùn)行,這些方法各種優(yōu)劣。

    除中性點(diǎn)加裝小電抗為單一針對(duì)單相短路電流的限流措施,其他幾種方法都是針對(duì)三相短路情況的。對(duì)于低壓側(cè)故障,則可采用低成本、技術(shù)成熟的出線加裝固定電抗的方式[8]。

    3)采用具有抗飽和能力的繼電保護(hù)裝置

    目前中國(guó)各保護(hù)裝置廠家都在研究繼電保護(hù)裝置的抗TA飽和能力,并已取得了一些成果,在220 kV及以上的主變壓器差動(dòng)和母線差動(dòng)保護(hù)裝置中,均設(shè)置有TA飽和檢測(cè)元件,可以有效避免差動(dòng)保護(hù)因TA飽和造成區(qū)外故障時(shí)誤動(dòng)。

    目前TA飽和檢測(cè)元件原理有兩種:一種是采用自適應(yīng)阻抗加權(quán)抗飽和方法,即利用電壓工頻變化量起動(dòng)元件自適應(yīng)開放加權(quán)算法[9];另一種是目前常采用是諧波制動(dòng)方法,利用TA飽和后,無論是穩(wěn)態(tài)還是暫態(tài)分量都有大量二、三次諧波分量,通過檢測(cè)電流中二、三次諧波含量作為判據(jù)。當(dāng)與某相差動(dòng)電流有關(guān)的電流滿足整定定值時(shí)即認(rèn)為此相差流為TA飽和引起,閉鎖差動(dòng)保護(hù)。該方法有效避免差動(dòng)保護(hù)因TA保護(hù)造成區(qū)外故障誤動(dòng),但無法在TA飽和時(shí)對(duì)電流類保護(hù)出現(xiàn)拒動(dòng)及時(shí)發(fā)現(xiàn)采取措施[10]。

    4)調(diào)整保護(hù)定值,縮短故障時(shí)間

    從以上兩個(gè)案例可知:當(dāng)發(fā)生近區(qū)故障時(shí),如果TA飽和造成保護(hù)拒動(dòng),這時(shí)主變壓器后備保護(hù)定值又整定不當(dāng),不能及時(shí)切除故障短路電流,將可能造成對(duì)主變壓器的嚴(yán)重沖擊,甚至對(duì)主變壓器低壓側(cè)繞組造成損壞。因此針對(duì)主變壓器近區(qū)短路這一情況,如果TA因現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際無法滿足相關(guān)要求,可考慮對(duì)線路保護(hù)以及主變壓器后備保護(hù)定值進(jìn)行調(diào)整,在確保不越級(jí)誤動(dòng)的情況下,盡量縮短故障時(shí)間,減少故障損失。

    目前,樂山公司35 kV出線過流Ⅱ段最長(zhǎng)時(shí)限整定為0.9 s;35 kV出線過流Ⅲ段最長(zhǎng)時(shí)限為1.5 s;10 kV出線過流Ⅱ段最長(zhǎng)時(shí)限為0.7 s;10 kV出現(xiàn)過流Ⅲ段最長(zhǎng)時(shí)限為1.2 s。調(diào)整后:一是對(duì)于35 kV、10 kV側(cè)后備保護(hù)跳相應(yīng)側(cè)分段時(shí)限,以較短時(shí)限跳相應(yīng)分段開關(guān),快速隔離故障。整定主變壓器10 kV側(cè)后備跳分段930開關(guān)時(shí)限統(tǒng)一按0.8 s整定;35 kV側(cè)后備跳分段530開關(guān)時(shí)限統(tǒng)一按1.0 s整定(與相應(yīng)出線最長(zhǎng)時(shí)限有0.1 s級(jí)差,不致頻繁動(dòng)作);二是對(duì)于35 kV、10 kV側(cè)后備保護(hù)跳本側(cè),與相應(yīng)出線保護(hù)過流Ⅲ段完全配合,整定35 kV、10 kV側(cè)出線過流Ⅲ段與相應(yīng)電壓等級(jí)主變壓器后備跳本側(cè)段電流定值有不小于1.1的配合系數(shù),時(shí)限級(jí)差不小于0.3 s,通過調(diào)整保護(hù)定值,達(dá)到縮短故障切除時(shí)間目的。

    5 結(jié) 論

    對(duì)電流互感器飽和對(duì)繼電保護(hù)裝置動(dòng)作影響進(jìn)行介紹,結(jié)合樂山公司發(fā)生的兩起事件分別進(jìn)行了詳細(xì)分析,并分別從互感器本身、電網(wǎng)運(yùn)行方式、繼電保護(hù)裝置等方面提出了改進(jìn)措施。事實(shí)上,電流互感器飽和一直是影響繼電保護(hù)動(dòng)作的一個(gè)重要因素,通過近些年的努力,也取得了很大進(jìn)步,相信通過各方面的努力,電流互感器飽和對(duì)保護(hù)裝置的影響將逐步消除。

    [1] 梁國(guó)艷,梁中華.電流互感器飽和的檢測(cè)方法及在微機(jī)母線保護(hù)中的應(yīng)用[J].東北電力技術(shù),2006(12):66-70.

    [2] 王燕.電流互感器的誤差及其對(duì)繼電保護(hù)的影響[J].東北電力技術(shù),2009(1):66-70.

    [3] 王優(yōu)胤. 大型發(fā)電機(jī)變壓器組差動(dòng)保護(hù)用電流互感器選型[J].東北電力技術(shù),2010(6):25-28.

    [4] 畢大強(qiáng),馮存亮,葛寶明.電流互感器局部暫態(tài)飽和識(shí)別的研究[J].中國(guó)電機(jī)工程學(xué)報(bào),2012(11):24-27.

    [5] 景敏慧,孔蕭迪.P類電流互感器飽和原因分析及對(duì)策[J].電力系統(tǒng)自動(dòng)化,2007(11):45-48.

    [6] 任先文,徐宏雷,孫楷琪.非周期分量對(duì)電流互感器飽和特性的影響的仿真[J].電力系統(tǒng)保護(hù)與控制,2009(3):30-33.

    [7] 鄧旭陽(yáng),索南加樂,李廣.基于參數(shù)識(shí)別的電流互感器的識(shí)別原理研究[J].電力系統(tǒng)自動(dòng)化,2010(8):42-45.

    [8] 陳建玉,孟憲民,王志華.電流互感器飽和對(duì)繼電保護(hù)影響的分析及對(duì)策[J].電力系統(tǒng)自動(dòng)化,2004(10):32-35.

    [9] 柳樹.電流互感器飽和過程分析及對(duì)策[J].華北電力技術(shù),2009(3):37-40.

    [10] 陳玥名,崔廣泉,劉長(zhǎng)江. 電力電流互感器檢測(cè)試驗(yàn)方法研究[J].東北電力技術(shù),2009(11):3-6.

    The impact of current transformer saturation on the action of relay protection devices is analyzed, and the principle of steady-state and transient protection occurring in current transformer is introduced. The process of correct action of relay protection devices affected by two saturations is studied separately in two actual cases. Finally, the detailed measures and suggestions are proposed according to the possible impacts as viewed from the type selection of equipment, the adjustment of grid operation mode, the development and improvement of protection devices and the setting of protection respectively. The facts prove that through these measures it can effectively reduce the impact of current transformer saturation on relay protection devices.

    current transformer; saturation; relay protection action; steady-state and transient analysis

    TM734

    A

    1003-6954(2015)03-0046-04

    2015-02-02)

    何小飛(1986),碩士,工程師,目前從事繼電保護(hù)裝置運(yùn)維檢修工作;

    王 銳(1975),本科,高級(jí)工程師,主要從事變電檢修技術(shù)工作。

    猜你喜歡
    暫態(tài)差動(dòng)互感器
    300Mvar空冷隱極同步調(diào)相機(jī)暫態(tài)特性仿真分析
    電力系統(tǒng)全網(wǎng)一體化暫態(tài)仿真接口技術(shù)
    電子制作(2018年14期)2018-08-21 01:38:28
    變壓器差動(dòng)保護(hù)誤動(dòng)原因探討
    電子制作(2017年10期)2017-04-18 07:23:16
    除氧器暫態(tài)計(jì)算研究
    變壓器差動(dòng)保護(hù)負(fù)相序?qū)Σ顒?dòng)保護(hù)的影響
    電子制作(2017年23期)2017-02-02 07:17:24
    論述電子式互感器在數(shù)字化變電站的應(yīng)用
    電子制作(2017年24期)2017-02-02 07:14:55
    基于繼電保護(hù)的電壓互感器二次回路故障探討
    高電壓精密電壓互感器的研制
    基于電流突變量的采樣值差動(dòng)保護(hù)研究
    多采樣率轉(zhuǎn)換算法對(duì)差動(dòng)保護(hù)的應(yīng)用研究
    黄片播放在线免费| 日日爽夜夜爽网站| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看 | 国产在线一区二区三区精| 国产不卡av网站在线观看| 中文字幕人妻丝袜制服| 亚洲免费av在线视频| 精品第一国产精品| 久久国产精品影院| 蜜桃在线观看..| 欧美精品一区二区大全| 国产激情久久老熟女| 成人永久免费在线观看视频 | 国产精品秋霞免费鲁丝片| 久9热在线精品视频| av在线播放免费不卡| 午夜福利,免费看| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| 国产精品久久久久久人妻精品电影 | 99久久精品国产亚洲精品| 多毛熟女@视频| 男女边摸边吃奶| 久久亚洲精品不卡| 国产淫语在线视频| 1024香蕉在线观看| 人妻一区二区av| 国产午夜精品久久久久久| 国产午夜精品久久久久久| 黄色视频,在线免费观看| 日韩欧美免费精品| 狠狠狠狠99中文字幕| 嫁个100分男人电影在线观看| 久9热在线精品视频| 一区二区av电影网| 91国产中文字幕| 日本五十路高清| 黄色 视频免费看| 亚洲少妇的诱惑av| 丁香六月天网| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 成年动漫av网址| 一进一出好大好爽视频| 成年人免费黄色播放视频| 日韩视频一区二区在线观看| 俄罗斯特黄特色一大片| 欧美精品人与动牲交sv欧美| 亚洲一区二区三区欧美精品| 99精品久久久久人妻精品| 亚洲人成伊人成综合网2020| 黄色丝袜av网址大全| 日日夜夜操网爽| 欧美精品亚洲一区二区| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 午夜免费成人在线视频| 丁香六月天网| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 国产不卡一卡二| 老汉色av国产亚洲站长工具| 女性生殖器流出的白浆| 亚洲七黄色美女视频| 十八禁网站免费在线| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| 性色av乱码一区二区三区2| 麻豆av在线久日| 在线观看免费日韩欧美大片| 黄片大片在线免费观看| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 亚洲免费av在线视频| 亚洲欧洲日产国产| 国产成人啪精品午夜网站| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 色综合婷婷激情| 丰满饥渴人妻一区二区三| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 日韩三级视频一区二区三区| 99香蕉大伊视频| 亚洲精品av麻豆狂野| 欧美亚洲日本最大视频资源| 国产欧美日韩精品亚洲av| 国产av又大| 国产日韩一区二区三区精品不卡| 热re99久久精品国产66热6| 日韩欧美一区二区三区在线观看 | 大香蕉久久网| 婷婷丁香在线五月| 动漫黄色视频在线观看| 一个人免费在线观看的高清视频| 亚洲成a人片在线一区二区| 天天躁日日躁夜夜躁夜夜| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 一级片'在线观看视频| 精品福利观看| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀| 成人黄色视频免费在线看| 啦啦啦中文免费视频观看日本| 自线自在国产av| 午夜福利在线免费观看网站| 性少妇av在线| 黄色视频在线播放观看不卡| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 日本wwww免费看| 香蕉久久夜色| 少妇被粗大的猛进出69影院| 青草久久国产| 黑人操中国人逼视频| 人人妻,人人澡人人爽秒播| 国产精品一区二区在线观看99| 美女主播在线视频| 热99国产精品久久久久久7| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 国产成人精品久久二区二区91| 亚洲avbb在线观看| 黄色视频在线播放观看不卡| 日本精品一区二区三区蜜桃| 日本一区二区免费在线视频| 热re99久久国产66热| 精品一区二区三区视频在线观看免费 | 日韩欧美三级三区| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 极品人妻少妇av视频| 亚洲精品久久午夜乱码| 丁香六月天网| 十八禁人妻一区二区| 精品国内亚洲2022精品成人 | 男女无遮挡免费网站观看| 满18在线观看网站| 狂野欧美激情性xxxx| 国产成人av激情在线播放| 好男人电影高清在线观看| 国产av精品麻豆| 人妻久久中文字幕网| 一二三四在线观看免费中文在| 欧美激情 高清一区二区三区| 如日韩欧美国产精品一区二区三区| 国精品久久久久久国模美| 人人妻,人人澡人人爽秒播| 欧美日本中文国产一区发布| 91国产中文字幕| 亚洲中文日韩欧美视频| 久久久精品免费免费高清| 制服诱惑二区| 免费日韩欧美在线观看| 黄色视频不卡| 亚洲精品国产一区二区精华液| 精品少妇一区二区三区视频日本电影| 19禁男女啪啪无遮挡网站| 十分钟在线观看高清视频www| 午夜激情av网站| 亚洲第一青青草原| 99精品久久久久人妻精品| 久久热在线av| 国产精品免费视频内射| 久久久精品免费免费高清| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 日本wwww免费看| 丰满少妇做爰视频| 久久久国产欧美日韩av| 日韩欧美免费精品| 国产国语露脸激情在线看| 2018国产大陆天天弄谢| 青青草视频在线视频观看| 亚洲欧美精品综合一区二区三区| 精品亚洲成国产av| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 国产成人欧美在线观看 | 两个人免费观看高清视频| 国产av又大| 一本久久精品| 国产精品免费一区二区三区在线 | 国产亚洲欧美精品永久| 三上悠亚av全集在线观看| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 91老司机精品| 美女午夜性视频免费| 久久精品亚洲av国产电影网| 一区二区三区乱码不卡18| 欧美黑人精品巨大| 极品人妻少妇av视频| 欧美日韩av久久| 国产在线视频一区二区| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 国产日韩欧美视频二区| 狠狠婷婷综合久久久久久88av| 久久久久精品国产欧美久久久| 18禁观看日本| 视频在线观看一区二区三区| 亚洲成人手机| 久久精品aⅴ一区二区三区四区| 国产av又大| 我要看黄色一级片免费的| 国产一卡二卡三卡精品| 成年女人毛片免费观看观看9 | 国产精品影院久久| 母亲3免费完整高清在线观看| 青青草视频在线视频观看| 午夜福利视频在线观看免费| 青草久久国产| 午夜激情av网站| 性高湖久久久久久久久免费观看| 午夜成年电影在线免费观看| 丝瓜视频免费看黄片| a级毛片在线看网站| 在线观看免费高清a一片| 亚洲少妇的诱惑av| 嫁个100分男人电影在线观看| 久久精品国产综合久久久| 另类亚洲欧美激情| 性少妇av在线| 欧美亚洲日本最大视频资源| 亚洲一码二码三码区别大吗| 啦啦啦在线免费观看视频4| 啦啦啦免费观看视频1| 后天国语完整版免费观看| 国产在视频线精品| 国产一区二区三区综合在线观看| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看 | 欧美激情久久久久久爽电影 | 在线十欧美十亚洲十日本专区| 精品乱码久久久久久99久播| 精品午夜福利视频在线观看一区 | 免费看十八禁软件| 色播在线永久视频| 亚洲成av片中文字幕在线观看| 狂野欧美激情性xxxx| 黄色 视频免费看| 99国产精品一区二区蜜桃av | 日韩欧美国产一区二区入口| 18在线观看网站| 一本综合久久免费| 日本精品一区二区三区蜜桃| 午夜激情久久久久久久| 国产亚洲精品第一综合不卡| 美女主播在线视频| 在线观看www视频免费| 一夜夜www| 国产99久久九九免费精品| 国产淫语在线视频| 国产区一区二久久| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 又大又爽又粗| 曰老女人黄片| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 久久国产亚洲av麻豆专区| 日韩欧美一区视频在线观看| 久久性视频一级片| 亚洲欧洲日产国产| 午夜老司机福利片| 午夜福利视频精品| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃| 国产精品九九99| 精品国产乱码久久久久久小说| 一级毛片女人18水好多| 久久久久久久国产电影| 亚洲中文日韩欧美视频| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 久久中文看片网| 嫁个100分男人电影在线观看| 我的亚洲天堂| 免费在线观看影片大全网站| 老汉色av国产亚洲站长工具| 午夜精品久久久久久毛片777| 精品国产国语对白av| 成人国产一区最新在线观看| 19禁男女啪啪无遮挡网站| 老司机午夜十八禁免费视频| 久久精品亚洲熟妇少妇任你| 91成年电影在线观看| 91大片在线观看| 国产日韩欧美在线精品| av片东京热男人的天堂| 亚洲专区中文字幕在线| 日本av免费视频播放| 精品福利观看| 国产成人精品久久二区二区91| 亚洲国产欧美网| 亚洲av美国av| 精品第一国产精品| 日韩欧美一区二区三区在线观看 | 久久精品国产99精品国产亚洲性色 | 亚洲精品一二三| 久久久国产一区二区| 亚洲伊人色综图| 国产熟女午夜一区二区三区| 亚洲熟女毛片儿| 性色av乱码一区二区三区2| 99精品在免费线老司机午夜| 99精品欧美一区二区三区四区| 法律面前人人平等表现在哪些方面| 日本五十路高清| 久9热在线精品视频| 女同久久另类99精品国产91| 久久免费观看电影| 激情在线观看视频在线高清 | 老司机午夜福利在线观看视频 | 中文欧美无线码| 在线 av 中文字幕| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 咕卡用的链子| 国产av精品麻豆| 亚洲精品av麻豆狂野| 午夜福利,免费看| 久久久精品94久久精品| 在线观看免费视频网站a站| 桃花免费在线播放| 在线观看人妻少妇| 性少妇av在线| 免费看a级黄色片| 中文字幕人妻熟女乱码| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 交换朋友夫妻互换小说| 啦啦啦在线免费观看视频4| 一个人免费看片子| 悠悠久久av| 久久亚洲精品不卡| 香蕉国产在线看| 一本久久精品| 欧美精品高潮呻吟av久久| 亚洲精华国产精华精| 国产人伦9x9x在线观看| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 黄频高清免费视频| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 嫩草影视91久久| 久久亚洲真实| 男男h啪啪无遮挡| 久久久精品免费免费高清| 精品熟女少妇八av免费久了| 色老头精品视频在线观看| 十八禁网站免费在线| 久久久久视频综合| 国产亚洲一区二区精品| 免费观看av网站的网址| 黄片播放在线免费| 日韩成人在线观看一区二区三区| a在线观看视频网站| 99久久99久久久精品蜜桃| 精品视频人人做人人爽| 久久香蕉激情| 成年版毛片免费区| 久久精品人人爽人人爽视色| 午夜成年电影在线免费观看| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 成人手机av| 777久久人妻少妇嫩草av网站| 99国产综合亚洲精品| 亚洲精品av麻豆狂野| 在线永久观看黄色视频| 国产区一区二久久| 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| 美女主播在线视频| 成人国产一区最新在线观看| 极品人妻少妇av视频| 日韩制服丝袜自拍偷拍| 操美女的视频在线观看| 涩涩av久久男人的天堂| 精品欧美一区二区三区在线| avwww免费| 老司机福利观看| 国产xxxxx性猛交| 亚洲第一欧美日韩一区二区三区 | 纵有疾风起免费观看全集完整版| 欧美性长视频在线观看| 欧美在线一区亚洲| 又紧又爽又黄一区二区| 男女免费视频国产| 美女福利国产在线| 丝瓜视频免费看黄片| 一个人免费看片子| 欧美精品一区二区大全| 一级毛片女人18水好多| 男女午夜视频在线观看| a在线观看视频网站| 99国产精品99久久久久| 国产不卡av网站在线观看| 老司机午夜福利在线观看视频 | 一进一出好大好爽视频| 99久久精品国产亚洲精品| 欧美亚洲日本最大视频资源| 精品免费久久久久久久清纯 | 咕卡用的链子| www.999成人在线观看| 欧美成人免费av一区二区三区 | 侵犯人妻中文字幕一二三四区| 国产三级黄色录像| 欧美精品av麻豆av| 建设人人有责人人尽责人人享有的| 女性生殖器流出的白浆| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看 | 大香蕉久久成人网| 亚洲午夜精品一区,二区,三区| av有码第一页| av天堂久久9| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 麻豆国产av国片精品| 岛国在线观看网站| av有码第一页| 最近最新中文字幕大全电影3 | 欧美亚洲日本最大视频资源| 无人区码免费观看不卡 | 成人18禁在线播放| 亚洲av美国av| 美女福利国产在线| 亚洲九九香蕉| 成年版毛片免费区| 成人手机av| 久久久久久人人人人人| 极品人妻少妇av视频| 一个人免费看片子| 国产精品欧美亚洲77777| 欧美变态另类bdsm刘玥| 久久ye,这里只有精品| 久久中文看片网| 一级毛片女人18水好多| 天天添夜夜摸| 热99国产精品久久久久久7| 国产精品久久久久久人妻精品电影 | 久久国产精品大桥未久av| 美国免费a级毛片| 久久99一区二区三区| 9热在线视频观看99| 这个男人来自地球电影免费观看| 欧美亚洲日本最大视频资源| aaaaa片日本免费| 在线观看人妻少妇| 国产精品欧美亚洲77777| 日韩欧美三级三区| 一区二区三区国产精品乱码| 天堂中文最新版在线下载| 97人妻天天添夜夜摸| 黄片大片在线免费观看| 久久人人97超碰香蕉20202| 久久久久久亚洲精品国产蜜桃av| 欧美黑人精品巨大| 高潮久久久久久久久久久不卡| 性高湖久久久久久久久免费观看| 亚洲自偷自拍图片 自拍| 啪啪无遮挡十八禁网站| 国产深夜福利视频在线观看| 最近最新免费中文字幕在线| 蜜桃国产av成人99| av片东京热男人的天堂| 国产高清激情床上av| 久久国产精品人妻蜜桃| 午夜福利免费观看在线| 欧美激情久久久久久爽电影 | 亚洲国产精品一区二区三区在线| www.熟女人妻精品国产| 悠悠久久av| a级毛片在线看网站| 国产av国产精品国产| 精品视频人人做人人爽| 亚洲伊人久久精品综合| 日韩一区二区三区影片| 母亲3免费完整高清在线观看| 热re99久久国产66热| 久久久水蜜桃国产精品网| 日韩中文字幕视频在线看片| 丝瓜视频免费看黄片| 麻豆av在线久日| 91九色精品人成在线观看| 日本黄色日本黄色录像| 国产高清国产精品国产三级| 欧美av亚洲av综合av国产av| 久久久国产成人免费| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看 | 波多野结衣av一区二区av| 国产极品粉嫩免费观看在线| 欧美成人午夜精品| 久久精品91无色码中文字幕| 色老头精品视频在线观看| 国产精品一区二区在线观看99| 50天的宝宝边吃奶边哭怎么回事| 一进一出好大好爽视频| 正在播放国产对白刺激| 国产91精品成人一区二区三区 | 69av精品久久久久久 | 视频区图区小说| 亚洲 国产 在线| a在线观看视频网站| 在线观看舔阴道视频| 亚洲熟妇熟女久久| 成人18禁在线播放| 国产不卡一卡二| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 18禁观看日本| 在线观看免费日韩欧美大片| 水蜜桃什么品种好| 亚洲精品粉嫩美女一区| 国产在线精品亚洲第一网站| 人妻 亚洲 视频| 2018国产大陆天天弄谢| 国产在线观看jvid| 久久精品国产99精品国产亚洲性色 | 精品午夜福利视频在线观看一区 | 99国产精品一区二区蜜桃av | 亚洲欧美日韩另类电影网站| 亚洲一码二码三码区别大吗| www日本在线高清视频| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 亚洲一区中文字幕在线| 久久精品国产亚洲av高清一级| 黄色毛片三级朝国网站| 欧美黑人欧美精品刺激| 久久久久国产一级毛片高清牌| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 国产精品美女特级片免费视频播放器 | 免费av中文字幕在线| 精品国产一区二区三区四区第35| 可以免费在线观看a视频的电影网站| 999久久久精品免费观看国产| 成人av一区二区三区在线看| 亚洲人成电影观看| 国产1区2区3区精品| 免费在线观看完整版高清| 国产精品久久电影中文字幕 | 国产片内射在线| 久久精品国产亚洲av香蕉五月 | 脱女人内裤的视频| 91精品三级在线观看| 亚洲色图综合在线观看| 人妻一区二区av| 免费在线观看日本一区| 99re6热这里在线精品视频| 精品一区二区三区av网在线观看 | aaaaa片日本免费| 91成人精品电影| 日韩中文字幕视频在线看片| 久久狼人影院| 国产精品免费大片| 国产精品国产av在线观看| 国产高清国产精品国产三级| 久久天堂一区二区三区四区| av天堂久久9| 十八禁网站免费在线| 亚洲情色 制服丝袜| www.999成人在线观看| 我的亚洲天堂| 久久久水蜜桃国产精品网| 精品少妇内射三级| 精品久久久久久久毛片微露脸| 亚洲午夜精品一区,二区,三区| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 搡老岳熟女国产| 国产99久久九九免费精品| 久久久久久久精品吃奶| 日韩中文字幕欧美一区二区| 亚洲免费av在线视频| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 脱女人内裤的视频| 成在线人永久免费视频| 精品少妇内射三级| 色94色欧美一区二区| 一本久久精品| 狠狠狠狠99中文字幕| 美女国产高潮福利片在线看| 亚洲国产欧美一区二区综合| 一级黄色大片毛片| 青草久久国产| 12—13女人毛片做爰片一| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 在线观看人妻少妇| 2018国产大陆天天弄谢| kizo精华| 丰满迷人的少妇在线观看| 国产精品二区激情视频| 欧美久久黑人一区二区| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 9热在线视频观看99| 午夜老司机福利片| a级片在线免费高清观看视频| 成人永久免费在线观看视频 | 精品亚洲乱码少妇综合久久| 久久久久久久久免费视频了| 99国产精品一区二区蜜桃av | 国产av精品麻豆| 9热在线视频观看99| 中文欧美无线码| 精品高清国产在线一区| 在线观看人妻少妇| 亚洲精品国产一区二区精华液| 午夜福利,免费看| 99久久99久久久精品蜜桃| 夜夜爽天天搞| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 在线观看一区二区三区激情| 国产高清国产精品国产三级| 亚洲成av片中文字幕在线观看| 大片免费播放器 马上看| 69av精品久久久久久 | 亚洲性夜色夜夜综合| 在线十欧美十亚洲十日本专区| 日韩人妻精品一区2区三区| 日本黄色视频三级网站网址 | 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 国产真人三级小视频在线观看| 国产高清videossex| 国产一区二区三区综合在线观看| 精品国内亚洲2022精品成人 | 午夜福利一区二区在线看| 日日夜夜操网爽| 久久久久国内视频| tube8黄色片| 91精品国产国语对白视频| 亚洲av国产av综合av卡| 在线观看一区二区三区激情| 99国产精品99久久久久| 嫁个100分男人电影在线观看| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 精品卡一卡二卡四卡免费| 国产av又大| 久久毛片免费看一区二区三区| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲| 国产极品粉嫩免费观看在线| 欧美黄色片欧美黄色片|