• <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VSC的DCIPC阻尼系統(tǒng)功率振蕩及限制短路電流研究

    2015-09-19 00:31:02嚴宇昕
    電力自動化設(shè)備 2015年5期
    關(guān)鍵詞:聯(lián)絡(luò)線支路電感

    李 娟,嚴宇昕,聶 鵬

    (東北電力大學 電氣工程學院,吉林 吉林 132012)

    0 引言

    伴隨社會的進步與經(jīng)濟的發(fā)展,電力已經(jīng)成為社會生活中各個領(lǐng)域不可或缺的重要能源之一。隨著科技和社會生產(chǎn)的迅猛發(fā)展,用戶對電能質(zhì)量的要求也越來越高。在電力工業(yè)不斷發(fā)展壯大的趨勢下,電力系統(tǒng)已經(jīng)進入大系統(tǒng)、超高壓遠距離輸電、跨區(qū)域聯(lián)網(wǎng)的新階段。全國聯(lián)網(wǎng)后,由于地理環(huán)境等因素的限制難以建設(shè)新的輸電線路,區(qū)域電網(wǎng)間僅僅通過500 kV交流線路弱互聯(lián),使得互聯(lián)系統(tǒng)對于區(qū)域間出現(xiàn)的振蕩能夠起到的作用很?。?]。面對互聯(lián)系統(tǒng)中出現(xiàn)的穩(wěn)定性易遭到破壞的問題,一般習慣用二次設(shè)備(柔性交流輸電系統(tǒng)(FACTS)控制器等)將弱互聯(lián)轉(zhuǎn)變?yōu)檩^強的互聯(lián)[2]。

    相間功率控制器IPC(Interphase Power Controller)是FACTS家族中的新成員。IPC最早是由加拿大魁北克輸電技術(shù)革新中心提出的,它是一種可對有功和無功功率進行控制的組合型FACTS控制器[3]。IPC具有潮流控制的魯棒性和限制事故電流、消除事故波及的優(yōu)良特性[4-5]。國外對IPC的研究已經(jīng)發(fā)展到研制出實際裝置并將其應(yīng)用于電網(wǎng)的階段[6]。國內(nèi)對于IPC的研究較晚,僅在理論方面取得了一些成 果[7]。

    IPC基本結(jié)構(gòu)是由電感和電容支路組成,傳統(tǒng)IPC的移相環(huán)節(jié)多由移相變壓器構(gòu)成或是通過相與相之間的穿越連接而成,特定類型的IPC移相控制角都是確定的,因此不能夠靈活地控制[8-9]。IPC連接的兩電網(wǎng)聯(lián)絡(luò)線受端發(fā)生短路故障時,系統(tǒng)發(fā)生擾動,若不采取措施進行有效的控制,可能引起系統(tǒng)功率振蕩,將不利于系統(tǒng)的穩(wěn)定運行。

    本文詳細分析電壓源型變換器(VSC)的基本工作原理、控制模型,通過控制VSC能靈活地控制聯(lián)絡(luò)線路的傳輸功率以達到阻尼系統(tǒng)功率振蕩、提高系統(tǒng)穩(wěn)定性的目的,并且調(diào)節(jié)晶閘管控制電抗器TCR(Thyristor Controlled Reactor)支路感抗和晶閘管控制串聯(lián)電容器TCSC(Thyristor Controlled Series Capacitor)支路容抗來限制短路電流。最后通過仿真驗證其有效性和適用性。

    1 IPC的基本結(jié)構(gòu)原理

    IPC被視為一種能創(chuàng)新出不同結(jié)構(gòu)和實現(xiàn)更多功能的潮流控制器,而不是一種具有固定結(jié)構(gòu)的FACTS控制器。IPC的通用結(jié)構(gòu)如圖1所示,每相包括并聯(lián)的容性和感性支路,分別由容性和感性阻抗與獨立的移相單元串聯(lián)構(gòu)成,包括2個阻抗和2個相移環(huán)節(jié)共 4 個可控單元[10-11]。

    圖1 IPC通用結(jié)構(gòu)Fig.1 General structure of IPC

    圖1中US、Ur分別為IPC入口和出口的電壓幅值,φ1、φ2分別為電感和電容支路的移相角,δ為IPC兩側(cè)電壓相位差,XL、XC分別為IPC電感、電容支路的感抗和容抗。由圖1可得IPC出口輸送功率為[12]:

    2 基于VSC的動態(tài)可控相間功率控制器基本原理

    2.1 基于VSC的動態(tài)可控相間功率控制器移相功能

    由于VSC具有靈活的移相功能,可以將其應(yīng)用到IPC的移相環(huán)節(jié),電感支路通過控制晶閘管觸發(fā)角等效改變電感參數(shù)[13],電容支路利用類似TCSC原理可以連續(xù)調(diào)節(jié)電容參數(shù),這樣可以將傳統(tǒng)的靜態(tài)IPC進行電力電子式改進,形成基于VSC的移相環(huán)節(jié)、電感參數(shù)、電容參數(shù)連續(xù)動態(tài)可控的IPC。經(jīng)帶動態(tài)可控相間功率控制器(DCIPC)交流弱聯(lián)系的兩互聯(lián)電網(wǎng)結(jié)構(gòu)模型如圖2所示。

    圖2 基于VSC的DCIPC的結(jié)構(gòu)模型圖Fig.2 Structure of DCIPC based on VSC

    在圖2中,通過控制VSC中GTO的觸發(fā)角可調(diào)節(jié)Upq1和Upq2。Upq1和Upq2均是接近正弦的補償電壓,VSC基本電壓Uout由電容器組構(gòu)成的直流儲能元件提供,因此除本身損耗外,一般與系統(tǒng)之間不存在有功功率的交換,所以VSC裝置產(chǎn)生的補償電壓與線路電流正交,即Upq1和Upq2分別正交于電感和電容支路的電流IL和IC。由式(1)可見,電感和電容支路分別以相反的移相角進行控制,由此對有功功率產(chǎn)生較大的調(diào)節(jié)作用。當以相反的移相角φ1和φ2實現(xiàn)移相功能時,各支路的補償電壓與兩端電壓及支路電流的相量關(guān)系如圖3所示。

    圖3 中IPC入口電壓與TCR和TCSC支路電流夾角均為θ,δ為IPC入口和出口電壓的相位差和為移相后電壓。由移相角φ1和φ2相等反向可推導(dǎo)注入電壓Upq1和Upq2存在如下關(guān)系:

    圖3 電感、電容支路注入電壓和電流相量關(guān)系圖Fig.3 Phasor diagram of injecting voltage and current of inductor or capacitor branch

    由式(3)可知,電感、電容支路的移相注入電壓有相互制約的關(guān)系,調(diào)節(jié)控制Upq1和Upq2應(yīng)同時進行,并且要滿足式(3)的約束,才能實現(xiàn)正常的移相功能。

    由于VSC注入電壓對兩端電壓的幅值和相位的調(diào)節(jié)與移相器的主要原理相吻合,所以VSC具有與靜止移相器相同的功能。然而相對于傳統(tǒng)移相器,VSC在控制方面更加靈活,其響應(yīng)速度可達到幾毫秒,可以實現(xiàn)快速動態(tài)的控制。

    2.2 基于VSC的DCIPC功率控制機理

    聯(lián)絡(luò)線傳輸?shù)挠泄β逝c電壓相位角有關(guān),電感和電容支路的注入電壓Upq會使DCIPC兩端的電壓產(chǎn)生相位移動,從而對兩側(cè)交流系統(tǒng)的有功功率交換起到一定的調(diào)節(jié)控制作用。

    根據(jù)圖2可得出,由DCIPC出口經(jīng)聯(lián)絡(luò)線流出的電流Ir為:

    假設(shè)為調(diào)諧型IPC,令XL=XC=XIPC,則有:

    IPC出口電壓Um為:

    聯(lián)絡(luò)線潮流為:

    由式(5)—(7)可知,通過控制VSC的補償電壓Upq1和Upq2可調(diào)節(jié)聯(lián)絡(luò)線的傳輸功率。當系統(tǒng)發(fā)生短路故障時,若能提高兩互聯(lián)電網(wǎng)之間聯(lián)絡(luò)線的傳輸功率,對阻尼系統(tǒng)的功率振蕩能起到一定作用。

    2.3 基于VSC的DCIPC限制短路電流機理

    在電力系統(tǒng)發(fā)生短路故障期間,增大電源點與短路點之間的等值阻抗,可以起到限制短路電流的作用。DCIPC的TCR支路等效電感參數(shù)和TCSC支路的等效電容參數(shù)均可以通過調(diào)節(jié)晶閘管觸發(fā)角進行控制。

    以圖2聯(lián)絡(luò)線末端N點發(fā)生三相短路為例,有:

    由式(8)可知,當聯(lián)絡(luò)線末端發(fā)生三相短路故障時,短路電流的大小與移相電壓、電感和電容的等效電抗有關(guān)。在IPC移相角度一定的條件下,增大電感、電容等效的電抗,可以減小短路電流值。但如果是調(diào)諧型的IPC,應(yīng)注意當聯(lián)絡(luò)線發(fā)生斷線故障時,IPC電感和電容上可能會出現(xiàn)過電壓,由文獻[14]可知,當聯(lián)絡(luò)線發(fā)生斷線故障時,應(yīng)將電感、電容支路的移相電壓的相角分別控制為kπ和-kπ(k=1,2),這樣電感和電容上不會出現(xiàn)過電壓。

    3 DCIPC阻尼系統(tǒng)功率振蕩的控制

    由以上分析可見,通過控制DCIPC的移相環(huán)節(jié)能夠靈活地調(diào)節(jié)聯(lián)絡(luò)線傳輸?shù)挠泄β剩竟?jié)以圖2中N點發(fā)生三相短路為例對DCIPC進行控制,以此進行阻尼系統(tǒng)功率振蕩的研究。

    當N點發(fā)生三相短路故障,將引起發(fā)電機的功率不平衡,功率差額量越大,發(fā)電機的轉(zhuǎn)速變化越大,因此以發(fā)電機角速度作為反饋控制信號產(chǎn)生VSC的輸出電壓,可以適應(yīng)減小故障期間功率差額的要求,提高送端發(fā)電機輸出的電磁功率,進而阻尼功率振蕩??刂芕SC注入電壓的表達式為:

    其中,Δω為發(fā)電機角速度變化率;K為控制器的增益,其大小由VSC本身的補償能力決定。

    基于VSC的DCIPC的電感和電容支路分別通過VSC的注入電壓實現(xiàn)移相功能,而電感和電容支路的移相功能應(yīng)滿足式(3)的約束,因此電感和電容支路的移相控制環(huán)節(jié)應(yīng)同時協(xié)調(diào)控制,控制系統(tǒng)簡化圖如圖4所示。

    圖中,VSC控制環(huán)節(jié)采用既控制輸出電壓又控制直流側(cè)電容電壓的內(nèi)環(huán)控制方式實現(xiàn)注入電壓的調(diào)節(jié),控制系統(tǒng)簡化圖如圖5所示,圖中ABS表示求取模值。當系統(tǒng)發(fā)生短路故障時,發(fā)電機轉(zhuǎn)子角速度發(fā)生變化,式(9)表達的是VSC裝置輸出的參考電壓與發(fā)電機轉(zhuǎn)子角速度的映射關(guān)系,而將VSC裝置輸出的實際電壓與參考電壓進行比較,其誤差經(jīng)過比例積分環(huán)節(jié)得到控制角。

    圖4 DCIPC系統(tǒng)簡化圖Fig.4 Simplified diagram of DCIPC system

    為了避免直流側(cè)電壓產(chǎn)生大的波動,應(yīng)使VSC裝置輸出的電壓與相應(yīng)支路電流相差90°,因此需要利用鎖相環(huán)測量線路電流的相角從而得到VSC裝置輸出電壓的基準相角σ。將控制角與基準角相加得到VSC裝置輸出電壓的相角,利用該相角可以生成VSC裝置的驅(qū)動脈沖,控制VSC裝置使其輸出電壓跟蹤參考電壓。為了控制直流側(cè)電容電壓,以電流相位為基準將VSC裝置的輸出電壓分解為電壓的無功分量與有功分量(即與電流同相的電壓分量為有功分量,與電流相差90°的電壓分量為無功分量),通過VSC裝置輸出電壓的無功分量來控制其輸出電壓的大小,而通過VSC裝置輸出電壓的有功分量來控制其直流側(cè)電容的電壓。由于VSC裝置損耗小,因此VSC裝置輸出電壓中的有功分量很小,其輸出電壓主要由電壓的無功分量決定。

    圖5 中將參考電壓分為有功分量UpqP,ref和無功分量UpqQ,ref,實線表示無功分量決定輸出電壓的大小,虛線表示有功分量對輸出電壓的影響較小,但直接作用于直流側(cè)電容電壓ud。這種輸出電壓的無功分量控制其輸出電壓,有功分量控制其直流側(cè)電容電壓的方法,實現(xiàn)VSC裝置輸出電壓的控制與直流側(cè)電容電壓的控制之間的靜態(tài)解耦,從而提高控制的響應(yīng)速度并縮短過渡過程的時間。

    4 DCIPC限制短路電流的控制

    本文采用控制TCR支路和TCSC支路晶閘管導(dǎo)通角的方式來限制短路電流。

    圖5 VSC系統(tǒng)簡化圖Fig.5 Simplified diagram of VSC system

    根據(jù)短路電流的限制程度來確定TCR支路阻抗參考值XLref,當短路發(fā)生后根據(jù)TCR兩端電壓和線路電流計算當前的阻抗XL,再根據(jù)感抗值與觸發(fā)角之間滿足式(10)的關(guān)系預(yù)測出晶閘管觸發(fā)延遲角α0。

    求取阻抗參考值XLref與實際值XL之差ΔX,ΔX經(jīng)過PI控制生成觸發(fā)延遲角的修正量Δα,將Δα與預(yù)測值α0求和并經(jīng)過限幅后得到實際的控制角α,控制原理圖如圖6所示。

    圖6 控制系統(tǒng)簡化圖Fig.6 Simplified diagram of control system

    將電流作為晶閘管觸發(fā)控制的同步信號,主要是因為線電流幾乎是正弦信號,這樣可以避免電壓作為同步信號會含有大量的諧波和虛假的噪聲信號。最后根據(jù)控制器輸出的晶閘管觸發(fā)延遲角α產(chǎn)生所需的晶閘管觸發(fā)脈沖,驅(qū)動主電路工作。

    由于本文所使用TCSC的單相結(jié)構(gòu)是由電容器與TCR并聯(lián)組成,因此TCSC控制方法與TCR基本相似。由上文分析可知,等效電容參數(shù)與電感參數(shù)越接近,限制短路電流的控制效果越理想,如此確定TCSC阻抗參考值XCref,再根據(jù)圖6所示的控制原理確定TCSC支路的晶閘管觸發(fā)延遲角,以此驅(qū)動主電路工作。

    5 仿真分析

    本文以圖7所示互聯(lián)電力系統(tǒng)線路2上的B2點發(fā)生三相短路故障為例進行仿真分析,驗證DCIPC阻尼系統(tǒng)功率振蕩及限制短路電流的效果。

    圖7 仿真系統(tǒng)簡化圖Fig.7 Simplified diagram of simulation system

    該電力系統(tǒng)由S側(cè)容量為2100 MV·A的發(fā)電機組、R側(cè)容量為1 400 MV·A的發(fā)電機組和1個2 200 MV·A的動態(tài)負載組成;輸電線路1上設(shè)置DCIPC控制器,DCIPC電感支路感抗和電容支路容抗初始值為0.09 p.u.,DCIPC移相環(huán)節(jié)的VSC的 PI控制器參數(shù)Kp=0.03、Ki=1.5。

    5.1 系統(tǒng)正常運行時仿真分析

    由上文可知,電感、電容支路的移相電壓應(yīng)協(xié)調(diào)控制且滿足式(3)的關(guān)系。仿真分析針對其中電感支路移相電壓進行設(shè)置,電容支路移相電壓由式(3)計算得到,因此下文所述的電壓均為電感支路電壓。

    在0~2 s時參考電壓 Uq,ref設(shè)置為 0,在2~4 s 時參考電壓分別設(shè)為-0.07p.u.和0.07p.u.(即注入電壓分別為感性和容性),有功功率變化曲線如圖8所示。

    圖8 系統(tǒng)正常運行時有功功率變化曲線Fig.8 Active power curve in normal operation

    5.2 阻尼系統(tǒng)振蕩仿真分析

    以注入電壓為感性為例,在0.5 s時于輸電線路2的B2母線處發(fā)生三相短路故障,0.6 s時切除故障,故障時間為0.1 s。仿真結(jié)果中有功功率變化曲線如圖9所示。

    經(jīng)聯(lián)絡(luò)線互聯(lián)電力系統(tǒng),裝設(shè)DCIPC前后對比得到如下結(jié)論。

    a.振蕩曲線幅值變化:未裝設(shè)時,有功功率曲線振蕩幅值為650 MW。裝設(shè)DCIPC但未調(diào)節(jié)時,有功功率曲線振蕩幅值與未裝設(shè)時基本接近,但由于有電感的加入切除故障后毛刺較多;裝設(shè)DCIPC調(diào)節(jié)后有功功率曲線振蕩幅值功率最高達590 MW,切除故障后平緩過渡,而且適當調(diào)節(jié)注入電壓和支路感抗會改善有功功率曲線毛刺較多的問題。

    b.振蕩時間變化:未裝設(shè)時,有功功率曲線在3.5 s后基本恢復(fù)平穩(wěn);裝設(shè)DCIPC未調(diào)節(jié)時,有功功率曲線由于有電感的加入在3.5 s后呈穩(wěn)定規(guī)律變化,但振蕩幅度較大;為了使功率振蕩幅度減小,盡快恢復(fù)平穩(wěn),將DCIPC移相角度進行調(diào)節(jié),有功功率變化曲線如圖9(c)所示,有功功率曲線在3 s后基本恢復(fù)平穩(wěn),時間縮短。

    圖9 DCIPC阻尼系統(tǒng)功率振蕩仿真波形圖Fig.9 Simulative curves of power oscillation damping by DCIPC

    因此,仿真結(jié)果表明,利用DCIPC可以有效阻尼系統(tǒng)功率振蕩,使系統(tǒng)在受到擾動后可以快速平穩(wěn)地恢復(fù)正常運行狀態(tài),增強系統(tǒng)穩(wěn)定性。

    5.3 限制短路電流仿真分析

    在輸電線路2的B2母線發(fā)生三相短路故障,在0.5 s時發(fā)生故障,0.6 s時切除故障,故障時間為0.1 s。短路前后電流變化如圖10所示。

    經(jīng)聯(lián)絡(luò)線互聯(lián)電力系統(tǒng),裝設(shè)DCIPC前后短路電流和沖擊電流的變化如下。

    a.沖擊電流變化:短路故障時沖擊電流對系統(tǒng)的危害較大。未裝設(shè)DCIPC時,短路瞬間沖擊電流為正常電流值的1.7~1.9倍,并且切除故障瞬間,沖擊電流高達2.15倍;裝有DCIPC未調(diào)節(jié)時,短路和切除故障瞬間,沖擊電流均有一定幅度的減??;裝有DCIPC調(diào)節(jié)后,短路瞬間沖擊電流基本與正常電流相等,切除故障瞬間沖擊電流降至1.8倍。

    b.短路電流變化:未裝設(shè)DCIPC時,短路電流為正常電流的1.2倍;裝設(shè)DCIPC調(diào)節(jié)后短路電流基本與正常電流大小相等。

    圖10 DCIPC限制短路電流仿真波形圖Fig.10 Simulative curves of short circuit current limiting by DCIPC

    由上述分析可知,DCIPC可以有效地限制短路電流和瞬間沖擊電流以確保電力系統(tǒng)設(shè)備安全運行。

    6 結(jié)論

    本文將VSC應(yīng)用到常規(guī)的IPC中,以VSC來代替常規(guī)IPC中的移相器構(gòu)成DCIPC。理論分析和仿真分析結(jié)果表明,該方案是合理可行的,并具有以下優(yōu)點:

    a.與常規(guī)IPC中的移相器相比,DCIPC可以連續(xù)、快速、靈活地改變電感、電容支路移相角,且損耗較??;

    b.可以通過控制移相電壓的注入阻尼系統(tǒng)功率振蕩,提高系統(tǒng)穩(wěn)定性;

    c.當系統(tǒng)發(fā)生短路故障時,利用晶閘管觸發(fā)角對電感、電容支路協(xié)調(diào)控制可以起到限制短路電流的作用。

    猜你喜歡
    聯(lián)絡(luò)線支路電感
    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
    甬臺溫高速至沿海高速溫嶺聯(lián)絡(luò)線大溪樞紐設(shè)計
    城市軌道交通聯(lián)絡(luò)線計軸點的設(shè)置研究
    地鐵聯(lián)絡(luò)線無岔區(qū)段設(shè)計方案分析
    基于NCP1608B的PFC電感設(shè)計
    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
    利用支路參數(shù)的狀態(tài)估計法辨識拓撲錯誤
    隔離型開關(guān)電感準Z源逆變器
    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
    改進型抽頭電感準Z源逆變器
    男人的好看免费观看在线视频 | 国产成+人综合+亚洲专区| 丝袜在线中文字幕| www.999成人在线观看| 99国产精品一区二区蜜桃av| 成人国语在线视频| 99久久99久久久精品蜜桃| 久久精品91蜜桃| 欧美在线黄色| 亚洲国产精品成人综合色| 国产区一区二久久| 又黄又粗又硬又大视频| 在线视频色国产色| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 一本久久中文字幕| 成人亚洲精品av一区二区| 精品卡一卡二卡四卡免费| 国产一级毛片七仙女欲春2 | 国产伦在线观看视频一区| 国产爱豆传媒在线观看 | 欧美成狂野欧美在线观看| 高清在线国产一区| 午夜两性在线视频| 天堂动漫精品| 精品熟女少妇八av免费久了| 热re99久久国产66热| 欧美亚洲日本最大视频资源| 日韩三级视频一区二区三区| 一区二区三区精品91| www.熟女人妻精品国产| 亚洲成人免费电影在线观看| 午夜免费观看网址| 国产亚洲av嫩草精品影院| 国产人伦9x9x在线观看| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 久久99热这里只有精品18| 国产成人精品无人区| 久久久水蜜桃国产精品网| 一本久久中文字幕| 窝窝影院91人妻| 身体一侧抽搐| 国产三级黄色录像| av片东京热男人的天堂| 不卡av一区二区三区| 人人妻人人澡欧美一区二区| 久久中文字幕人妻熟女| 亚洲欧美精品综合久久99| av电影中文网址| 91成人精品电影| 亚洲九九香蕉| 老司机福利观看| 国产精品乱码一区二三区的特点| 中文字幕人成人乱码亚洲影| 国产成人精品久久二区二区91| 成年女人毛片免费观看观看9| 好看av亚洲va欧美ⅴa在| 欧美又色又爽又黄视频| 露出奶头的视频| 99热6这里只有精品| 黄色毛片三级朝国网站| 999久久久国产精品视频| 女性生殖器流出的白浆| av片东京热男人的天堂| 一本综合久久免费| 一区福利在线观看| 一边摸一边抽搐一进一小说| 高潮久久久久久久久久久不卡| 精品国产亚洲在线| 国产亚洲欧美在线一区二区| 最新在线观看一区二区三区| 激情在线观看视频在线高清| 1024香蕉在线观看| 久久九九热精品免费| 久久热在线av| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 深夜精品福利| e午夜精品久久久久久久| 91在线观看av| 一区二区日韩欧美中文字幕| 欧美乱妇无乱码| 脱女人内裤的视频| 亚洲成人久久性| 99在线人妻在线中文字幕| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 免费无遮挡裸体视频| 日韩精品免费视频一区二区三区| 人成视频在线观看免费观看| 狂野欧美激情性xxxx| 国产精品乱码一区二三区的特点| 亚洲片人在线观看| 久久九九热精品免费| 日韩大尺度精品在线看网址| 久久久久久九九精品二区国产 | 91国产中文字幕| 人人澡人人妻人| 免费在线观看影片大全网站| 亚洲人成77777在线视频| 国产日本99.免费观看| 99国产精品一区二区三区| 国产精品久久久av美女十八| 日韩高清综合在线| 免费一级毛片在线播放高清视频| 天天躁狠狠躁夜夜躁狠狠躁| 在线观看午夜福利视频| 中文字幕av电影在线播放| 成人国产一区最新在线观看| 午夜亚洲福利在线播放| 两个人看的免费小视频| 神马国产精品三级电影在线观看 | 久久久国产成人精品二区| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 欧美激情 高清一区二区三区| 国产欧美日韩一区二区精品| 真人做人爱边吃奶动态| 久久精品夜夜夜夜夜久久蜜豆 | 亚洲成人久久爱视频| 中文资源天堂在线| 美女大奶头视频| 欧美在线一区亚洲| 伦理电影免费视频| 好男人电影高清在线观看| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| 伦理电影免费视频| 国产爱豆传媒在线观看 | 亚洲成国产人片在线观看| 欧美绝顶高潮抽搐喷水| 欧美黄色片欧美黄色片| 亚洲一卡2卡3卡4卡5卡精品中文| 一本大道久久a久久精品| 亚洲国产看品久久| 1024手机看黄色片| 久久久久免费精品人妻一区二区 | 久久久久久亚洲精品国产蜜桃av| 美女国产高潮福利片在线看| 国产一区二区激情短视频| 十分钟在线观看高清视频www| 岛国在线观看网站| 国产av不卡久久| 成年免费大片在线观看| 久热爱精品视频在线9| 精品乱码久久久久久99久播| av片东京热男人的天堂| 午夜激情av网站| 亚洲,欧美精品.| 久久香蕉激情| 欧美日韩精品网址| 久久久久久大精品| 久久午夜综合久久蜜桃| 精品人妻1区二区| 满18在线观看网站| 精品欧美一区二区三区在线| 无限看片的www在线观看| 动漫黄色视频在线观看| 亚洲一区二区三区色噜噜| 少妇粗大呻吟视频| 在线免费观看的www视频| av超薄肉色丝袜交足视频| 两人在一起打扑克的视频| 国产成人精品久久二区二区免费| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 亚洲av美国av| 久久九九热精品免费| 日韩欧美国产在线观看| 欧美精品啪啪一区二区三区| 国产爱豆传媒在线观看 | 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| 午夜老司机福利片| 国产激情欧美一区二区| 久久久久久九九精品二区国产 | 亚洲成人免费电影在线观看| 美女免费视频网站| 一个人免费在线观看的高清视频| 给我免费播放毛片高清在线观看| 久久伊人香网站| 国产亚洲精品av在线| 免费无遮挡裸体视频| 精品电影一区二区在线| 老汉色av国产亚洲站长工具| 国产色视频综合| 亚洲成国产人片在线观看| 人人妻人人看人人澡| 国语自产精品视频在线第100页| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 波多野结衣av一区二区av| 成人免费观看视频高清| 久久性视频一级片| 国产v大片淫在线免费观看| 亚洲av成人一区二区三| 亚洲专区中文字幕在线| 深夜精品福利| 夜夜爽天天搞| 精品日产1卡2卡| 可以在线观看毛片的网站| 精品福利观看| 国产一区在线观看成人免费| or卡值多少钱| 国产精品美女特级片免费视频播放器 | 91大片在线观看| 色老头精品视频在线观看| 男人舔奶头视频| 日韩三级视频一区二区三区| 午夜免费激情av| 正在播放国产对白刺激| 免费无遮挡裸体视频| 美女大奶头视频| 色精品久久人妻99蜜桃| 精品欧美一区二区三区在线| 久久精品国产综合久久久| 欧美+亚洲+日韩+国产| 亚洲国产欧洲综合997久久, | 国产乱人伦免费视频| 黄色 视频免费看| av有码第一页| 首页视频小说图片口味搜索| 欧美激情久久久久久爽电影| av天堂在线播放| 国产亚洲欧美在线一区二区| 麻豆国产av国片精品| 久久国产精品人妻蜜桃| 一进一出抽搐gif免费好疼| 深夜精品福利| 真人一进一出gif抽搐免费| 亚洲精品av麻豆狂野| 国产成人欧美| 一级a爱片免费观看的视频| 女性生殖器流出的白浆| 久久久久国产一级毛片高清牌| 亚洲av片天天在线观看| 精品人妻1区二区| 最近最新中文字幕大全免费视频| 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 九色国产91popny在线| 身体一侧抽搐| 亚洲久久久国产精品| 久久精品成人免费网站| 一卡2卡三卡四卡精品乱码亚洲| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 美女免费视频网站| 最近最新免费中文字幕在线| 午夜成年电影在线免费观看| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 在线观看一区二区三区| 日本a在线网址| 成熟少妇高潮喷水视频| 好看av亚洲va欧美ⅴa在| 久久人人精品亚洲av| 亚洲九九香蕉| 老司机午夜福利在线观看视频| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 亚洲精品国产精品久久久不卡| 可以免费在线观看a视频的电影网站| 亚洲国产高清在线一区二区三 | 国产亚洲欧美精品永久| 动漫黄色视频在线观看| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| 观看免费一级毛片| 神马国产精品三级电影在线观看 | 欧美色欧美亚洲另类二区| 国产精品一区二区精品视频观看| 琪琪午夜伦伦电影理论片6080| 精品日产1卡2卡| 老熟妇仑乱视频hdxx| 日日干狠狠操夜夜爽| 狂野欧美激情性xxxx| 手机成人av网站| 88av欧美| 精品欧美国产一区二区三| 精品国内亚洲2022精品成人| 麻豆久久精品国产亚洲av| 天堂√8在线中文| 热99re8久久精品国产| 成人一区二区视频在线观看| 在线视频色国产色| 欧美色视频一区免费| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲| 免费av毛片视频| 又大又爽又粗| 亚洲av成人一区二区三| 男人舔女人下体高潮全视频| 国产成人影院久久av| 黄色a级毛片大全视频| 成人国产一区最新在线观看| 亚洲黑人精品在线| 最新美女视频免费是黄的| 日韩欧美 国产精品| 日本a在线网址| 九色国产91popny在线| www.自偷自拍.com| 成人午夜高清在线视频 | 欧美av亚洲av综合av国产av| 99国产精品一区二区蜜桃av| 中文字幕免费在线视频6| 插逼视频在线观看| 久久精品综合一区二区三区| 久久久国产成人精品二区| 日本熟妇午夜| 亚洲av美国av| 男人和女人高潮做爰伦理| 久久久精品大字幕| 一区二区三区高清视频在线| 淫秽高清视频在线观看| 少妇熟女欧美另类| 久久久久国产精品人妻aⅴ院| 成人国产麻豆网| 欧美色视频一区免费| 日韩,欧美,国产一区二区三区 | 国产成人freesex在线 | 亚洲三级黄色毛片| www日本黄色视频网| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 国产精品久久电影中文字幕| 日韩一本色道免费dvd| 国产成人a∨麻豆精品| 国产成人a区在线观看| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 亚洲av第一区精品v没综合| 精品人妻一区二区三区麻豆 | 欧美一区二区国产精品久久精品| 精品午夜福利视频在线观看一区| av.在线天堂| 露出奶头的视频| 内地一区二区视频在线| 亚洲成人久久性| 一夜夜www| 久久久国产成人精品二区| 亚洲电影在线观看av| av在线播放精品| 国内精品久久久久精免费| 国产男靠女视频免费网站| 免费人成视频x8x8入口观看| 国产aⅴ精品一区二区三区波| av中文乱码字幕在线| 免费大片18禁| 国产综合懂色| 欧美又色又爽又黄视频| 日韩av在线大香蕉| 亚洲在线观看片| 亚洲成人精品中文字幕电影| 麻豆国产av国片精品| 国语自产精品视频在线第100页| 免费高清视频大片| 麻豆av噜噜一区二区三区| 亚洲成人久久性| а√天堂www在线а√下载| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美| 自拍偷自拍亚洲精品老妇| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 国产又黄又爽又无遮挡在线| 男人舔奶头视频| 欧美zozozo另类| 免费观看精品视频网站| 日韩精品有码人妻一区| 好男人在线观看高清免费视频| 久久亚洲国产成人精品v| 日本 av在线| 中文字幕精品亚洲无线码一区| 伦理电影大哥的女人| 亚州av有码| 免费黄网站久久成人精品| 2021天堂中文幕一二区在线观| 日本一二三区视频观看| 国产成人一区二区在线| 精品久久国产蜜桃| 国产aⅴ精品一区二区三区波| av天堂在线播放| 男人的好看免费观看在线视频| 国产亚洲精品av在线| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看 | 岛国在线免费视频观看| 国产精品野战在线观看| 久久精品国产自在天天线| 亚洲欧美清纯卡通| 天天一区二区日本电影三级| 亚洲美女视频黄频| 麻豆av噜噜一区二区三区| av.在线天堂| 欧美性猛交╳xxx乱大交人| 老女人水多毛片| 悠悠久久av| 一个人观看的视频www高清免费观看| 久久精品国产亚洲av天美| 村上凉子中文字幕在线| 日本欧美国产在线视频| 91狼人影院| 国产精品三级大全| 内地一区二区视频在线| 亚洲精品在线观看二区| 午夜精品在线福利| 变态另类成人亚洲欧美熟女| 亚洲最大成人av| 啦啦啦观看免费观看视频高清| 婷婷六月久久综合丁香| 久久人人爽人人片av| 永久网站在线| 天天躁日日操中文字幕| 国产色婷婷99| 欧美日韩在线观看h| 一边摸一边抽搐一进一小说| 日韩国内少妇激情av| 欧美性感艳星| 看黄色毛片网站| 18禁黄网站禁片免费观看直播| 国产亚洲av嫩草精品影院| 国产成人freesex在线 | 亚洲第一电影网av| 国产真实伦视频高清在线观看| 午夜爱爱视频在线播放| 身体一侧抽搐| 亚洲五月天丁香| 欧美日韩国产亚洲二区| 国产av不卡久久| av黄色大香蕉| 久久精品久久久久久噜噜老黄 | 香蕉av资源在线| 桃色一区二区三区在线观看| 在线a可以看的网站| 免费高清视频大片| 日韩欧美国产在线观看| 国产av在哪里看| 国产精华一区二区三区| 黄色配什么色好看| 久久久久久久午夜电影| 久久久久久久久久久丰满| 国产三级在线视频| 午夜激情福利司机影院| 精品熟女少妇av免费看| 色播亚洲综合网| 欧美日本视频| 国产亚洲91精品色在线| 天堂影院成人在线观看| 亚洲国产精品sss在线观看| 最近2019中文字幕mv第一页| 99视频精品全部免费 在线| 亚洲熟妇熟女久久| 99热这里只有精品一区| 91午夜精品亚洲一区二区三区| 精品一区二区三区视频在线| 国语自产精品视频在线第100页| 色综合站精品国产| 亚洲第一电影网av| 91午夜精品亚洲一区二区三区| 日韩欧美精品免费久久| 亚洲欧美日韩东京热| 有码 亚洲区| 久久久久久久亚洲中文字幕| 丰满的人妻完整版| 亚洲精品456在线播放app| 悠悠久久av| 精品一区二区三区视频在线| 日本-黄色视频高清免费观看| 久久久久九九精品影院| 精品熟女少妇av免费看| 国产精华一区二区三区| 永久网站在线| 一个人观看的视频www高清免费观看| a级毛色黄片| 国内精品一区二区在线观看| 狂野欧美激情性xxxx在线观看| 精品人妻一区二区三区麻豆 | 偷拍熟女少妇极品色| 亚洲,欧美,日韩| 日韩成人av中文字幕在线观看 | 久久精品综合一区二区三区| 日韩欧美国产在线观看| 亚洲国产欧美人成| 亚洲国产精品合色在线| 俺也久久电影网| 22中文网久久字幕| 成人鲁丝片一二三区免费| 国产精品av视频在线免费观看| 久久久a久久爽久久v久久| 国产一区二区激情短视频| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 高清毛片免费观看视频网站| 亚洲精品日韩在线中文字幕 | 又黄又爽又免费观看的视频| 久久九九热精品免费| 人人妻,人人澡人人爽秒播| 成人亚洲精品av一区二区| 日韩三级伦理在线观看| 中文资源天堂在线| 一区二区三区免费毛片| 免费在线观看影片大全网站| 大又大粗又爽又黄少妇毛片口| 亚州av有码| 看黄色毛片网站| 欧美激情在线99| 午夜福利在线观看免费完整高清在 | 最近的中文字幕免费完整| 亚洲精品成人久久久久久| av在线老鸭窝| 欧美一区二区亚洲| 九九在线视频观看精品| 国产美女午夜福利| 久久精品夜夜夜夜夜久久蜜豆| 黄色欧美视频在线观看| 男女之事视频高清在线观看| 亚洲第一区二区三区不卡| 欧美色欧美亚洲另类二区| 久久婷婷人人爽人人干人人爱| 成人欧美大片| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 不卡一级毛片| 久久草成人影院| 亚州av有码| 搡老熟女国产l中国老女人| videossex国产| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 亚洲不卡免费看| 国产一区二区在线av高清观看| 亚洲欧美日韩东京热| 99久国产av精品国产电影| 村上凉子中文字幕在线| 国产又黄又爽又无遮挡在线| av在线天堂中文字幕| 日本成人三级电影网站| 韩国av在线不卡| 精品一区二区免费观看| 麻豆一二三区av精品| 一个人观看的视频www高清免费观看| 两个人的视频大全免费| 成人亚洲精品av一区二区| АⅤ资源中文在线天堂| 大香蕉久久网| 亚洲最大成人手机在线| 久久国产乱子免费精品| 啦啦啦观看免费观看视频高清| 嫩草影院新地址| 你懂的网址亚洲精品在线观看 | 午夜精品在线福利| 91av网一区二区| 精品久久久噜噜| 我要搜黄色片| 日本黄大片高清| 性欧美人与动物交配| 黑人高潮一二区| 精品少妇黑人巨大在线播放 | 久久午夜福利片| 亚洲av中文av极速乱| 亚洲国产精品国产精品| 久久久久久大精品| 国产老妇女一区| 夜夜夜夜夜久久久久| 97超视频在线观看视频| 国产探花极品一区二区| 国产片特级美女逼逼视频| 黄片wwwwww| 国产精品野战在线观看| 精品久久久久久久末码| 日本五十路高清| 丝袜喷水一区| 亚洲av第一区精品v没综合| 麻豆久久精品国产亚洲av| 亚洲av不卡在线观看| 国产黄a三级三级三级人| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 午夜激情福利司机影院| 99久久中文字幕三级久久日本| 欧美日韩国产亚洲二区| 老司机影院成人| avwww免费| 国产av麻豆久久久久久久| 亚洲高清免费不卡视频| 国产av在哪里看| 国产精品一区二区免费欧美| 91在线精品国自产拍蜜月| 精品一区二区三区人妻视频| 亚洲人成网站在线播| a级毛片免费高清观看在线播放| 在线a可以看的网站| 国产69精品久久久久777片| 亚洲18禁久久av| 国产精品一区二区三区四区免费观看 | 国产高清不卡午夜福利| 色视频www国产| 亚洲av成人av| 亚洲av二区三区四区| 久久99热6这里只有精品| 精品午夜福利在线看| 色综合色国产| 免费在线观看成人毛片| 国产一区亚洲一区在线观看| 国产精品一区二区三区四区免费观看 | 熟女电影av网| 91精品国产九色| 97在线视频观看| 中文亚洲av片在线观看爽| 夜夜夜夜夜久久久久| 久久精品影院6| .国产精品久久| 成人鲁丝片一二三区免费| 亚洲熟妇熟女久久| 成人亚洲欧美一区二区av| 性欧美人与动物交配| 国产一区二区在线av高清观看| 日本成人三级电影网站| 老司机午夜福利在线观看视频| 成年女人永久免费观看视频| 国产亚洲精品久久久久久毛片| 极品教师在线视频| 露出奶头的视频| 亚洲一区二区三区色噜噜| 高清毛片免费看| 在线观看美女被高潮喷水网站| 91久久精品电影网| 亚洲天堂国产精品一区在线| 亚洲av第一区精品v没综合| 又粗又爽又猛毛片免费看| 国产高清三级在线| 卡戴珊不雅视频在线播放| 2021天堂中文幕一二区在线观| 啦啦啦韩国在线观看视频| 99riav亚洲国产免费| 少妇被粗大猛烈的视频|