• <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 ?

    濕度對絞線正極性電暈電流脈沖及其無線電干擾影響的實驗

    2015-11-14 08:08:22盧鐵兵王小波李學寶
    電工技術學報 2015年3期
    關鍵詞:絞線概率密度電暈

    劉 陽 崔 翔 盧鐵兵 向 宇 王小波 李學寶 張 宏

    (華北電力大學新能源電力系統(tǒng)國家重點實驗室 北京 102206)

    1 引言

    濕度對電暈放電具有重要影響,而輸電線路電暈放電引起的電磁環(huán)境能否通過評估是輸電工程得以投運的必要條件,因此,濕度對電暈特性影響的研究具有重要意義。從20世紀70年代至今,國內外許多研究者就濕度對電暈特性的影響進行了廣泛研究。文獻[1]研究了濕度對電暈損失的影響,文獻[2-12]研究了濕度對起暈電壓的影響,文獻[12]研究了濕度對交流電暈電流脈沖幅值與電壓相位關系的影響,文獻[4-8,11,13]研究了濕度對電暈電流-電壓關系的影響,文獻[14-16]研究了濕度對擊穿特性的影響,文獻[17-19]研究了濕度對臭氧產生的影響,文獻[20]研究了濕度對流注發(fā)展過程的影響,文獻[8]還研究了濕度對可聽噪聲的影響。研究結果表明,濕度對起暈電壓、電暈損失和擊穿電壓等電暈特性均有較大影響。

    在濕度對電暈電流及其無線電干擾研究方面,盡管文獻[4-8,11,13]研究了濕度對電暈電流-電壓關系的影響,但其電暈電流均為等效的低頻穩(wěn)態(tài)電流,不能反映電暈電流脈沖特性及其無線電干擾效應。迄今為止,只有少數文獻涉及到濕度對電暈電流脈沖或無線電干擾的影響研究[21,22]。文獻[21]利用棒板電極研究了電暈電流脈沖的峰值、重復頻率隨濕度的變化關系,其采用的棒板電極具有的間隙僅4cm,能產生電暈電流脈沖的電壓范圍十分有限,得到的測量數據也很少。此外,棒板的短間隙電暈放電與實際線路電暈放電差異較大。因此,該研究存在一定局限性。文獻[22]在步入式環(huán)境氣候小室利用直徑 0.5mm的細銅線作為試驗線段研究了溫度和濕度對交流電暈無線電干擾的影響,其測量結果表明:溫度一定時,隨著相對濕度升高,無線電干擾明顯降低。然而,該研究僅對 0.5MHz的無線電干擾進行了頻域測量,并未涉及電暈電流脈沖的測量,不能從電暈電流脈沖的層面揭示濕度對無線電干擾的影響機理。而且,由于直流電暈與交流電暈存在本質差異,該結論對于直流電暈是否適用尚未可知。

    綜上所述,在濕度對電暈電流脈沖特性及其無線電干擾的影響研究方面,尚無全面深入的研究工作。其原因在于,一方面由于一般試驗導線的終端開路,試驗導線上的電暈電流經多次反射與疊加,導致測量到的電暈電流已不再是電暈放電的初始電流,不能準確反映電暈電流脈沖的真實性;另一方面,電暈電流脈沖產生的無線電干擾、受外界其他無線電干擾的影響或在實驗室內部受地面和墻壁多次反射的影響,不能準確全面反映電暈電流脈沖直接產生的無線電干擾。這些都客觀地造成了研究濕度對電暈電流脈沖及其無線電干擾影響的困難。

    本文通過采用試驗導線終端匹配技術克服了上述困難,準確測量直流絞線上的電暈電流脈沖,研究濕度對其特性的影響,進而研究對無線電干擾的影響。不同于文獻[21,22]的實驗方法,本文采用同軸圓柱結構電暈籠來產生電暈,并以絞線作為起暈導線,以獲得與實際情況更為接近的導線電暈放電。在電暈電流脈沖的測量方面,現有文獻方法由于未能解決試驗導線的阻抗匹配問題,測量到的電暈電流波形因多次反射而發(fā)生畸變,造成現有文獻未能給出電流脈沖的波形參數如上升時間、半峰值時間及持續(xù)時間等隨濕度的變化關系[21,22]。本文設計了一種阻抗匹配的電暈電流測量方法,準確測量了絞線上電暈電流脈沖的初始波形[23]。通過對電暈電流脈沖的峰值概率密度分布、平均峰值、重復頻率、上升時間、半峰值時間和持續(xù)時間等進行統(tǒng)計和分析,得到了濕度對電暈電流脈沖特性的影響規(guī)律。進一步地利用Welch方法[24],建立了電暈電流脈沖功率譜的計算方法。通過分析濕度對電暈電流脈沖功率譜的影響,進而獲得了濕度對直流絞線無線電干擾的影響規(guī)律。

    2 實驗平臺

    2.1 絞線電暈放電實驗平臺

    對于雙極直流輸電線路而言,在同樣的電壓下,由于負極性導線電暈產生的無線電干擾低于正極性導線電暈,即正極性導線電暈電流脈沖是無線電干擾的主導原因,因此,本文搭建了一個絞線正極性電暈放電實驗平臺,如圖1所示。絞線的電暈放電在同軸圓柱電暈籠內進行,其籠體由 30根圓柱形導體棒圍成,在兩端由均壓環(huán)固定。為使絞線產生正極性電暈放電,實驗中在籠體上加負極性直流高壓,中心絞線接地。此時,絞線相對于籠體為正電壓,由于絞線表面場強最高,當電壓足夠高時絞線表面就會發(fā)生正極性電暈放電。之所以采用此加壓方式,是為了便于利用本文作者在文獻[23]中提出的測量方法,即試驗導線兩端通過匹配電阻接地。該測量方法較好地消除了電暈電流脈沖在試驗導線端部的反射問題,可準確得到試驗導線上電暈電流脈沖的初始波形。在本文實驗中,導線采用直徑為1mm的絞線,電暈籠直徑為60cm,籠子長度為1.5m。為保證絞線表面狀態(tài)的一致性,在搭建實驗平臺的過程中對其表面進行了精心的保護,以避免碰到任何硬物破壞其表面狀態(tài)。采用美國 Tektronix公司的TCP312電流探頭對試驗導線上的電暈電流脈沖進行測量,該電流探頭的帶寬為DC~100MHz。并采用荷蘭TiePie公司的HS5—530XM采集卡對電暈電流脈沖信號進行采集和記錄,該采集卡采樣頻率可調,最高可達 500MHz;雙通道,每個通道的存儲深度為32M(此處1M=1 024×1 024)個采樣點??紤]到直流電暈電流脈沖的頻帶寬度一般為 DC~30MHz,本文采用了200MHz的采樣頻率,因此每次采樣的時間長度可達167.8ms。在每種實驗條件下,采樣 10次,將所有電暈電流脈沖進行統(tǒng)計即可得到1.678s長時間尺度下的脈沖。需指出,一次采樣后需一定時間完成存儲,之后才能進行下一次采樣,盡管在存儲期間的電暈電流脈沖被遺漏掉了,但是,由于電暈過程是一個平穩(wěn)隨機過程,10次采樣的電暈電流脈沖是可以表征長時間的電暈電流脈沖特性的。

    圖1 絞線電暈放電實驗平臺Fig.1 The layout of the experimental setup for corona discharge

    為了消除電暈籠的邊緣效應,試驗絞線的兩端套裝了直徑為8mm的穿孔金屬棒,如圖1b所示。穿孔金屬棒的兩端設計成半圓球狀,防止起暈。試驗絞線的起暈部分位于電暈籠中間 1m的區(qū)域內,保證了軸向電場的均勻性。

    2.2 濕度控制

    實驗平臺位于封閉的室內,通過加濕器來實現對濕度的控制。室內空間較大,面積約 104m2,高度約3m,利于水蒸氣的充分擴散,獲得較高的均勻度。相對濕度從40%往上逐漸增加,若濕度到達指定值時,即停止加熱并將水蒸氣源移至室外。為保證濕度的均勻性,濕度調節(jié)完成后需要等待10min,待水汽均勻擴散后,進行各電壓條件下的電暈電流測量。每種濕度條件下測量工作所需時間約為30min。實驗過程中,記錄了溫濕度條件,見表1。由表1可見,相對濕度與設定值偏差較小,波動在±2%以內;整個實驗過程中,溫度變化范圍為 27.7~28.1℃,可認為溫度變化帶來的影響遠小于濕度。

    表1 實驗的溫度和濕度條件Tab.1 The temperature and humidity conditions of the experiment

    3 電暈電流脈沖的實驗結果及分析

    圖2給出了電壓為40kV時,不同濕度下50ms內電暈電流脈沖的典型波形。圖3為放大后的局部圖。其中i表示電流值,mA;t表示時間,ms;H表示相對濕度(%);U表示電壓,kV。以上變量均與下文相同。由圖2可知,濕度不同時,相同電壓下電暈電流脈沖的時域分布特征有較大不同。峰值、峰值概率密度、重復頻率和波形參數是電暈電流脈沖的重要表征參數,與無線電干擾密切相關。下面將對它們進行統(tǒng)計分析。

    3.1 電暈電流脈沖的提取方法

    圖2U=40kV時電暈電流脈沖典型波形Fig.2 The typical waveform of corona pulses atU=40kV

    由于電流探頭與采集卡構成的測量系統(tǒng)本身存在背景噪聲,如圖3所示。通過分析發(fā)現,背景噪聲信號落在-2~2mA范圍內。為最大程度地挑選出所有電暈電流脈沖,本文選取2mA作為脈沖判斷的臨界值,當脈沖的峰值超過2mA時,則對其進行統(tǒng)計。

    圖3U=40kV時電暈電流脈沖分布特征局部放大圖Fig.3 The drawings of partial enlargement of the waveform of corona pulses atU=40kV

    3.2 電暈電流脈沖峰值的概率密度分布

    電暈電流脈沖峰值的概率密度分布可給出峰值位于某一區(qū)間內的脈沖的密集程度,能較好地反映脈沖峰值和重復頻率特征。本文采用核密度估計方法來確定脈沖峰值的概率密度函數。核密度估計方法是一種非參數估計方法,它相比于直方圖估計的好處是密度函數可表達成一條曲線。利用該方法獲得的40kV時脈沖峰值的概率密度分布如圖4所示。

    圖4U=40kV時不同濕度下電暈電流脈沖的峰值概率密度分布Fig.4 The distribution of probability density of corona current pulse amplitude under different humidity conditions atU=40kV

    由圖4可見,電流脈沖峰值的概率密度呈現多峰分布。實驗觀測表明,單個放電點產生的電暈電流脈沖的峰值概率密度呈現鐘形分布[25,26]。由于絞線上存在多個放電點,所以這正好解釋了概率密度分布的多峰特征。

    圖4還表明,峰值概率密度分布在不同濕度條件下會發(fā)生明顯不同。由于它具有多峰特征,本文將按各峰分別給出平均峰值、方差及重復頻率。由于單個放電點產生的電暈電流脈沖的峰值概率密度分布呈單峰特性,表明其脈沖峰值水平較為固定,僅在平均值附近有一定波動,近似滿足正態(tài)分布。所以,電暈電流脈沖的概率密度分布可近似由多個正態(tài)分布疊加而成。本文稱這種擬合為多正態(tài)分布擬合,即按式(1)對其進行擬合。

    式中,ip為電暈電流脈沖峰值,mA;P為概率密度,mA-1,表示1mA區(qū)間內脈沖個數占總脈沖個數的比例;N為概率密度曲線峰的個數;ak、bk、ck均為常系數,通過擬合確定;exp表示以自然常數 e為底的指數函數。

    圖5給出了電壓為40kV,濕度為60%的峰值概率密度及其擬合曲線。該概率密度分布曲線有3個峰,因此N取 3。擬合得到的各參數見表 2。由圖可見,擬合曲線與統(tǒng)計得到的曲線基本重合,擬合效果較理想。

    圖5U=40kV、H=60%時的峰值概率密度分布的多正態(tài)分布擬合Fig.5 The fitting results of probability density function of amplitude using multi-normal distribution atU=40kV,H=60%

    對所有濕度和電壓條件下電暈電流脈沖的峰值概率密度曲線按上述方法進行擬合,可得到擬合系數。由擬合系數易得到各峰所含電暈電流脈沖的峰值平均值及方差和脈沖數(總脈沖個數乘以峰與x軸圍成的面積),結果見表3。其中,u表示各峰所含電暈電流脈沖的峰值平均值,mA;σ表示各峰所含電暈電流脈沖峰值的方差,mA;R表示各峰所含電暈電流脈沖的重復頻率,kHz。

    表2 各系數的擬合結果Tab.2 The fitting results of the coefficients

    表3 電暈電流脈沖峰值的概率密度分布特征參數Tab.3 The characteristic parameters of probability density of corona current pulse amplitude

    由表3可見,在相對濕度高于60%且電壓大于30kV時,有小峰值脈沖出現,其平均峰值約為2~4mA,表中用帶“*”的數字表示。這是因為,空氣中的水分子大部分以水分子團的形式存在,水分子團具備一定的體積,它們附著于絞線表面時,就會形成新放電點。當濕度升高時,水分子團的數量增多,就更易形成新放電點。由于水分子團體積相對于絞線表面其他固有的放電點(非水分子團形成的放電點)很小,它們形成的新放電點附近電場的均勻性較好,導致電離區(qū)僅局限于很小的一塊區(qū)域,所以新放電點產生的脈沖峰值很小。新放電點附近的電場不均勻程度較固有放電點低,要到達起暈場強所需要的電壓更高,因此,它們發(fā)生流注放電也需要更高的電壓。所以在電壓小于 30kV時,其他放電點已經產生了電暈電流脈沖,而這些新放電點尚未產生電暈電流脈沖。

    由于大峰值脈沖對無線電干擾有較大貢獻,表3中將u的最大值用加粗數字表示,記為umax。umax隨濕度的變化規(guī)律較復雜。當濕度小于50%時,無相同規(guī)律。當濕度不小于 50%時,umax總體上隨濕度升高而降低,僅在濕度70%、電壓為25kV和30kV時出現相反的情況。濕度升高,峰值減小的原因是,電子-正離子復合系數βep隨濕度升高而增加[27],電離區(qū)內的電子更易與正離子復合而消失。而電暈電流脈沖主要是由電離區(qū)中的電子在電場加速作用下形成,因此電暈電流脈沖峰值會減小。另一個重要原因是,當水分子形成的放電點靠近固有放電點時,會對固有放電點形成一定屏蔽,從而使固有放電點的放電過程減弱,所以脈沖峰值減小。然而,濕度70%、電壓為25kV和30kV時出現相反的規(guī)律,說明存在其他因素的影響,作者尚不能給出合理解釋,有待進一步研究。

    3.3 電暈電流脈沖的平均峰值

    由于濕度增加后,新的放電點會形成,并產生許多小峰值脈沖,如圖3所示。這些脈沖的峰值(2~4mA)明顯小于其他固有放電點的脈沖峰值(8~20mA)。所以,若把它們計入平均值的計算,平均峰值將受到很大影響。然而,小峰值脈沖對無線電干擾的貢獻卻十分有限。因此,為準確反映無線電干擾的效應,在統(tǒng)計脈沖峰值的平均值時,需剔除這些小脈沖。根據脈沖峰值的特點,5mA可以作為這些小脈沖和其他脈沖的界限。因此,本文將脈沖平均峰值定義為峰值超過 5mA的脈沖的峰值平均值。

    峰值平均值的結果如圖6所示??梢娖骄逯悼傮w上隨濕度的增加呈減小趨勢。其原因在 3.2節(jié)中已作解釋。

    圖6 平均峰值隨濕度的變化關系Fig.6 The variation of the pulses’ average amplitude with humidity

    3.4 電暈電流脈沖的重復頻率

    小峰值脈沖對脈沖重復頻率的統(tǒng)計有較大影響,然而它們對無線電干擾影響甚微,鑒于此,在統(tǒng)計脈沖的重復頻率時,需要剔除這些小脈沖。與平均峰值的定義類似,本文將脈沖重復頻率定義為1s內的峰值超過5mA的脈沖數。

    圖7給出了濕度變化時,脈沖重復頻率的變化。由圖可知,隨著濕度增加,脈沖重復頻率先增大后減小。這是因為,濕度增加時,βep增加[27],這意味著,電離區(qū)中的大量正離子與電子發(fā)生復合而消失。一次放電結束后,空間中遺留的正離子密度將減小,所以正離子向電暈籠體驅散使導線表面電場恢復下一次起暈條件的過程將更快。因此,當濕度增加時,電暈電流脈沖的重復頻率會先增加。

    圖7 脈沖重復頻率隨濕度的變化Fig.7 The dependence of repetition rate of corona pulse on the humidity

    然而,當濕度進一步增加時,重復頻率會減小。當空氣中存在水分子時,正離子與水分子會結合成為水合正離子[28],水合離子的質量較常規(guī)離子大,所以正離子遷移率減小。因此,正離子驅散使得下一次放電條件的恢復需要花費更多時間。濕度增加時,正離子與水分子結合將更易發(fā)生,當這一因素占據主導時,重復頻率就會降低。

    電壓為50kV時,當濕度增加到 65%時,脈沖的重復頻率出現突降。這是因為當電壓足夠高時,電暈放電將轉入下一個穩(wěn)定的、放電階段——正極性輝光放電,此階段的電暈電流由直流分量疊加以小峰值脈沖組成[29],所以重復頻率降低。

    3.5 脈沖的波形參數

    脈沖的波形反映了放電點附近電場的分布情況,決定著無線電干擾的頻譜特性。脈沖波形通常由上升時間、半峰值時間和持續(xù)時間來表征。參考雷電波波形參數定義及文獻[30]中關于電暈電流波形參數的定義,本文以一個實測電暈電流脈沖波形為例,給出了最終定義,如圖8所示。其中,Tr表示上升時間;Tf表示半峰值時間;Td表示持續(xù)時間。需要說明的是,受背景噪聲的影響,小峰值脈沖的波形難以分辨出上述3個波形參數,同時考慮到小峰值脈沖對無線電干擾貢獻很小,本文僅對峰值大于5mA的脈沖進行統(tǒng)計。

    圖8 電流脈沖波形參數的定義Fig.8 The definition of waveform parameters of the corona current pulse

    圖9 電流脈沖波形參數的統(tǒng)計特征Fig.9 The statistical characteristics of waveform parameters of corona current pulse

    4 電暈電流脈沖功率譜的計算及結果分析

    由于電暈電流為隨機信號,在無線電干擾理論分析中通常采用其功率譜進行分析,如激發(fā)函數理論就采用了這一概念。它反映了無線電干擾在特定頻段的有效值水平,是無線電干擾理論分析中最直接的表征量。為研究濕度對無線電干擾的影響,本節(jié)分析了濕度對電暈電流功率譜的影響。

    4.1 無線電干擾與電暈電流功率譜之間的聯(lián)系

    實際工程中,通常采用環(huán)狀天線來測量無線電干擾,其測量的物理量實際為磁場。對于如圖 10所示的N導體輸電線路,地面處磁場的水平分量可表示為

    式中,ij為第j根導線上的電流,以x軸正方向為參考方向;Fj為場系數,其表達式為

    圖10N導體輸電線路示意圖Fig.10 The diagram of theN-conductor transmission line

    式中,p為磁場透入深度,其表達式參見文獻[31]。

    由式(3)可知,無線電干擾與電暈電流呈正比。因此本文將采用電暈電流的功率譜來表征無線電干擾的強弱。

    4.2 電暈電流脈沖功率譜的計算方法

    本文采用Welch法[24]計算功率譜密度。該方法采用了信號重疊分段、加窗函數和FFT算法等技術,有效降低了譜估計的方差,同時又不使分辨力遭到嚴重破壞,是一種有效的譜估計方法。Welch法包括兩個步驟。首先將電流信號i(n)分成P段,x1,x2,…,xP,每段M個數據,數據段之間允許一定程度的重合。則第p段信號的功率譜Sp可表示為

    同理,得出座椅處在4種不同車速下奇異值差分譜的關系,如圖8所示.由圖8中的值,可以確定在不同車速下奇異值的重構階數.

    式中,W為歸一化因子,;w(n)為所加的窗函數,本文選用Hamming窗,該窗函數具有旁瓣衰減較大、噪聲水平低等優(yōu)點。其次,將P段數據得到的功率譜進行平均,即可得到電暈電流的功率譜

    4.3 電暈電流功率譜計算結果及分析

    圖11給出了電暈電流0.5MHz功率譜密度隨濕度的變化情況。SD(i)表示電暈電流的0.5MHz功率譜密度,dB(nA2/m)。由圖可見,隨著濕度的增加,電暈電流的功率譜逐漸減小。

    圖11 電暈電流功率譜隨濕度的變化關系Fig.11 The dependence of spectral density of the corona current on humidity

    當相對濕度小于60%時,濕度對電暈電流功率譜的影響較大;當相對濕度不小于60%時,濕度對電暈電流功率譜的影響較小。圖12給出了30kV、35kV、40kV時,以相對濕度 85%的值作為基準,不同濕度條件的修正值。其中,ΔSD表示不同濕度下電暈電流0.5MHz功率譜的修正值。從圖12可見,電壓較高時,濕度對電暈電流功率譜影響較顯著。例如,40kV條件下,相對濕度40%時的功率譜值比85%的大 4.5dB,這意味著,相對濕度 40%時的無線電干擾場強值是85%的1.68倍。電壓較低時,影響稍弱,例如,在電壓為 30kV時,相對濕度40%時的功率譜值比85%的大2dB。這意味著,相對濕度40%時的無線電干擾場強值是85%的1.26倍;然而,相對濕度為55%以上時,修正值均在1.2dB以下,無線電干擾場強值的相對差異在15%以內。

    圖12 不同濕度下功率譜的修正值Fig.12 Correction value for spectral density of corona current under different humidity conditions

    5 分析與討論

    相關研究成果表明,無線電干擾準峰值與脈沖峰值和重復頻率近似滿足關系[32]

    式中,RI為無線電干擾;k為常系數;R和ip的含義同上文。從式(6)可見,脈沖的無線電干擾效應與ip的關聯(lián)性較強,與R的關聯(lián)性稍弱。

    由上文知,濕度增加時,平均峰值減小,說明無線電干擾效應減弱。但是,重復頻率先增加后減小。為了同時考慮二者影響,對圖6、圖7中的峰值和重復頻率按式(6)進行計算,將RI作歸一化處理,僅比較ipR0.44的數值。計算結果如圖13所示??梢姡?0kV及以下時,RI隨濕度增加存在一定的減小趨勢。說明在峰值減小和重復頻率先增加后減小兩個因素共同作用下,無線電干擾將減小。這剛好解釋了在第4節(jié)中根據電暈電流功率譜得到的結論:濕度增加會使無線電干擾減小。

    圖13RI的歸一化比較Fig.13 The comparison of normalization value ofRI

    另外,理論分析表明,無線電干擾與脈沖寬度具有線性關系[33,34]。濕度增加時,脈沖的持續(xù)時間會減小,這也將使無線電干擾效應減弱。

    P. S. Maruvada 等[35-38]對 DC±600~±1200kV的試驗線段及電暈籠進行了長期監(jiān)測,測量結果表明,直流導線電暈產生的無線電干擾,晴天比雨天或陰天大。晴天濕度通常小于雨天或陰天,所以,本文研究恰好解釋了這一現象。

    6 結論

    本文搭建了小尺寸正極直流絞線電暈放電實驗平臺,就濕度對正極性電暈電流脈沖及其無線電干擾的影響規(guī)律進行了探索。通過對脈沖峰值概率密度、平均峰值、重復頻率、波形參數及功率譜的分析,得到以下結論:

    (1)絞線的電暈電流脈沖的峰值概率密度呈多峰分布;隨著濕度的增加,電暈電流脈沖的平均峰值減?。浑姇炿娏髅}沖的重復頻率先增加后減小,在60%~75%范圍內最大;40%~60%范圍內電暈電流脈沖的上升時間、半峰值時間、持續(xù)時間明顯減小,在60%~85%的范圍內無明顯規(guī)律。

    (2)隨著濕度的增加,正極性直流電暈電流脈沖的功率譜減小,證實了濕度是造成晴天直流無線電干擾較雨天和陰天大的一個重要因素。

    (3)濕度小于55%時,濕度對功率譜的影響較為顯著;濕度大于等于55%時,濕度對功率譜的影響較??;起暈程度越強,濕度的影響越大。

    [1] Khalifa M,El-Debeiky S. Analysis of the effect of humidity on d. c. corona power losses[J]. Proceedings of the Institution of Electrical Engineers,1971,118(5):714-718.

    [2] Allen N L,Berger G,Dring D,et al. Effects of humidity on corona inception in a diverging electric field[J].IEE Proceedings of a Physical Science,Measurement and Instrumentation,Management and Education-Reviews,1981,128(8): 565-570.

    [3] Fouad L,Elhazek S. Effect of humidity on positive corona discharge in a three electrode system[J]. Journal of Electrostatics,1995,35(1): 21-30.

    [4] Bian X M,Meng X B,Wang L M,et al. Negative corona inception voltages in rod-plane gaps at various air pressures and humidities[J]. IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation,2011,18(2):613-619.

    [5] 惠建峰,關志成,王黎明,等. 正直流電暈特性隨氣壓和濕度變化的研究[J]. 中國電機工程學報,2007,27(33): 53-58.

    Hui Jianfeng,Guan Zhicheng,Wang Liming,et al.Research on variation of positive DC corona characterristics with air pressure and humidity[J]. Proceedings of the CSEE,2007,27(33): 53-58.

    [6] 卞星明,惠建峰,黃海鯤,等. 氣壓濕度對負直流電暈特性影響的研究[J]. 中國電機工程學報,2010,30(4): 118-124.

    Bian Xingming,Hui Jianfeng,Huang Haikun,et al.Effects of air pressure and humidity on the charateristics of negative DC corona[J]. Proceedings of the CSEE,2010,30(4): 118-124.

    [7] Bian X M,Wang L M,MacAlpine J M K,et al.Positive corona inception voltages and corona currents for air at various pressures and humidities[J]. IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation,2010,17(1): 63-70.

    [8] 安冰,丁燕生,王偉,等. 濕度對電暈籠中導線直流電暈特性的影響[J]. 電網技術,2008,32(24):98-101.

    An Bing,Ding Yansheng,Wang Wei,et al. Influence of humidity on corona performance of DC conductor in corona cage[J]. Power System Technology,2008,32(24): 98-101.

    [9] Hu Q,Shu L,Jiang X,et al. Effects of air pressure and humidity on the corona onset voltage of bundle conductors[J]. IET Generation,Transmission & Distribution,2011,5(6): 621-629.

    [10] Xu M M,Tan Z Y,Li K J. Modified Peek formula for calculating positive DC corona inception electric field under variable humidity[J]. IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation,2012,19(4):1377-1382.

    [11] Wang X H,You C F. Effect of humidity on negative corona discharge of electrostatic precipitators[J]. IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation,2013,20(5): 1720-1726.

    [12] Meng X B,Hui J F,Mei H W,et al. Influence of pressure and humidity on the amplitude-phase distribution of AC corona pulse[C]. Annual Report Conference on Electrical Insulation and Dielectric Phenomena,2013: 838-841.

    [13] Nouri H,Zouzou N,Moreau E,et al. Effect of relative humidity on current-voltage characteristics of an electrostatic precipitator[J]. Journal of Electrostatics,2012,70(1): 20-24.

    [14] Allen N L. Corona,breakdown and humidity in the rodplane gap[J]. IEE Proceedings a Physical Science,Measurement and Instrumentation,Management and Education-Reviews,1986,133(8): 562-568.

    [15] Boutlendj M,Allen N L,Lightfoot H A,et al. Positive DC corona and sparkover in short and long rod-plane gaps under variable humidity conditions[J]. IEE Proc.–A,1991,138(1): 31-36.

    [16] Rodriguez D,Gorur R S,Hansen P M. Effect of humidity on the breakdown characteristics of air in non-uniform fields at 30kHz[J]. IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation,2010,17(1):45-52.

    [17] Peyrous R. The effects of relative humidity on ozone production by corona discharge in oxygen or air-a numerical simulation-part I: oxygen[J]. Ozone Science and Engineering,1990,12(1): 19-40.

    [18] Peyrous R. The effects of relative humidity on ozone production by corona discharge in oxygen or air-a numerical simulation-part II: air[J]. Ozone Science and Engineering,1990,12(1): 41-64.

    [19] Chen J,Wang P. Effect of relative humidity on electron distribution and ozone production by DC coronas in air[J]. IEEE Transactions on Plasma Science,2005,33(2): 808-812.

    [20] Hui J F,Guan Z C,Wang L M,et al. Variation of the dynamics of positive streamer with pressure and humidity in air[J]. IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation,2008,15(2): 382-389.

    [21] 卞星明,惠建峰,黃海鯤,等. 氣壓和濕度對正直流電暈流注脈沖特性的影響[J]. 高電壓技術,2009,35(10): 2371-2382.

    Bian Xingming,Hui Jianfeng,Huang Haikun,et al.Influence of air pressure and humidity on positive DC corona streamer pulse characteristics[J]. High Voltage Engineering,2009,35(10): 2371-2382.

    [22] 蔣虹,陳豫朝,張廣洲,等. 溫濕度對交流電暈無線電干擾的影響[J]. 高電壓技術,2011,37(12):2918-2923.

    Jiang Hong,Chen Yuchao,Zhang Guangzhou,et al.Effect of temperature and humidity on radio interference generated from AC corona[J]. High Voltage Engineering,2011,37(12): 2918-2923.

    [23] Liu Yang,Cui Xiang,Lu Tiebing,et al. Accurate measurement of original current pulses because of positive corona in the coaxial cylindrical arrangement[J]. IET Science,Measurement & Technology,accepted.

    [24] 張峰,石現峰,張學智. Welch功率譜估計算法仿真及分析[J]. 西安工業(yè)大學學報,2009,29(4): 353-356.

    Zhang Feng,Shi Xianfeng,Zhang Xuezhi. Study and simulation of Welch power spectrum estimation method[J]. Journal of Xi’an Technological University,2009,29(4): 353-356.

    [25] Malik N H,Al-rainy A A. Statistical variation of DC corona pulse amplitudes in point-to-plane air gaps[J].IEEE Transactions on Electrical Insulation,1987,EI-22(6): 825-829.

    [26] Maruvada P S. Corona performance of high-voltage transmission lines[M]. Baldock: Research Studies Press,2000.

    [27] Chervenak J G,Van Lint V A J. Electron-ion recombination in air at EMP fields[J]. IEEE Transactions on Nuclear Science,1985,32(6): 4308-4311.

    [28] Sakata S,Okada T. Effect of humidity on hydrated cluster-ion formation in a clean room corona discharge neutralizer[J]. Journal of Aerosol Science,1994,25(5):879-893.

    [29] Trinh N G. Partial discharge XIX: Discharge in air Part I: Physical mechanisms[J]. IEEE Electrical Insulation Magazine,1995,11(2): 23-29.

    [30] Otto A J. Direct current conductor corona modeling and metrology:[D]. Stellenbosch,South Africa: University of Stellenbosch,2009.

    [31] DL/T 691-1999,高壓架空送電線路無線電干擾計算方法[S].

    [32] Liao T W,Keen W A,Powell D R. Relationship between corona and radio influence on transmission lines,laboratory studies I-point and conductor corona[J]. Transactions of the American Institute of Electrical Engineers on Power Apparatus and Systems,Part III,1954,76(3): 530-538.

    [33] Nigol O. Analysis of radio noise from high-voltage lines I-meter response to corona pulses[J]. IEEE Transactions on Power Apparatus and Systems,1964,83(5): 524-533.

    [34] Maruvada P S,Hylten-Cavallius N,Chinh N T. Radio noise meter response to random pulses by computer simulation[J]. IEEE Transactions on Power Apparatus and Systems,1974,93(3): 905-915.

    [35] Maruvada P S,Trinh N G,Dallaire D,et al. Corona performance of a conductor bundle for bipolar HVDC transmission at ±750kV[J]. IEEE Transactions on Power Apparatus and Systems,1977,96(6): 1872-1882.

    [36] Maruvada P S,Trinh N G,Dallaire R D,et al. Corona studies for bipolar HVDC transmission at voltages between ±600kV and ±1 200kV Part 1: Long-term bipolar line studies[J]. IEEE Transactions on Power Apparatus and Systems,1981,100(3): 1453-1461.

    [37] Maruvada P S,Dallarie R D,Heroux P,et al. Corona studies for bipolar HVDC transmission at voltages between ±600kV and ±1200kV Part 2: Special bipolar line,bipolar cage and bus studies[J]. IEEE Transactions on Power Apparatus and Systems,1981,100(3): 1462-1471.

    [38] Maruvada P S,Dallaire R D,Heroux P,et al. Longterm statistical study of the corona electrical field and ion-current performance of a ±900kV bipolar HVDC transmission line configuration[J]. IEEE Power Engineering Review,1984,4(1): 33-33.

    猜你喜歡
    絞線概率密度電暈
    架空導線電阻溫度系數測試與計算研究
    電線電纜(2022年4期)2022-09-01 08:27:28
    連續(xù)型隨機變量函數的概率密度公式
    國內鍍鋅鋼絞線標準對比
    一種中強度鋁合金芯高導電率鋁絞線的研發(fā)與應用
    電線電纜(2018年4期)2018-08-31 05:57:24
    電暈籠內導線交流電暈起始電壓判斷方法
    電暈籠內導線三維電場強度分布淺析
    Hunt過程在Girsanov變換下的轉移概率密度的表示公式
    隨機變量線性組合的分布的一個算法
    隨機結構-TMD優(yōu)化設計與概率密度演化研究
    鋁包鋼芯高導電率鋁絞線在輸電線路中的應用
    電力建設(2014年8期)2014-04-16 05:59:12
    亚洲av电影不卡..在线观看| 亚洲中文字幕一区二区三区有码在线看 | 午夜亚洲福利在线播放| 成人三级黄色视频| 成人国产一区最新在线观看| 99热精品在线国产| 国产精品一区二区免费欧美| 久久伊人香网站| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看| 又爽又黄无遮挡网站| 国产日本99.免费观看| 亚洲成a人片在线一区二区| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 国产成人影院久久av| www.www免费av| 母亲3免费完整高清在线观看| 日本 欧美在线| 欧美xxxx黑人xx丫x性爽| 夜夜爽天天搞| 99riav亚洲国产免费| 又大又爽又粗| 十八禁人妻一区二区| 丝袜人妻中文字幕| 99在线视频只有这里精品首页| 热99re8久久精品国产| 午夜精品在线福利| 男人的好看免费观看在线视频| av视频在线观看入口| 一边摸一边抽搐一进一小说| cao死你这个sao货| 精品国产乱码久久久久久男人| 免费观看人在逋| 偷拍熟女少妇极品色| 免费大片18禁| 最近最新中文字幕大全免费视频| 两个人视频免费观看高清| 偷拍熟女少妇极品色| 在线观看美女被高潮喷水网站 | 亚洲国产中文字幕在线视频| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 法律面前人人平等表现在哪些方面| 日韩欧美国产在线观看| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 最近最新中文字幕大全电影3| 在线播放国产精品三级| 真实男女啪啪啪动态图| 一本精品99久久精品77| 欧美大码av| 日本一本二区三区精品| 亚洲 欧美一区二区三区| 色综合婷婷激情| 国产成人精品久久二区二区免费| 亚洲国产日韩欧美精品在线观看 | 一本综合久久免费| 久久久久免费精品人妻一区二区| 可以在线观看毛片的网站| 精品国内亚洲2022精品成人| 啦啦啦韩国在线观看视频| 9191精品国产免费久久| 色综合婷婷激情| 亚洲av五月六月丁香网| 九九在线视频观看精品| 日本黄色视频三级网站网址| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站 | 在线观看免费午夜福利视频| 亚洲人成伊人成综合网2020| 两人在一起打扑克的视频| 91麻豆av在线| 国产精品永久免费网站| 国产成人av激情在线播放| 天堂网av新在线| 真人做人爱边吃奶动态| 欧美日韩国产亚洲二区| 又黄又粗又硬又大视频| 色老头精品视频在线观看| 亚洲电影在线观看av| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 12—13女人毛片做爰片一| 欧美一区二区精品小视频在线| 欧美一区二区精品小视频在线| 国产av在哪里看| 精华霜和精华液先用哪个| 婷婷六月久久综合丁香| 香蕉av资源在线| 99热只有精品国产| 久久久国产精品麻豆| 夜夜爽天天搞| 精品一区二区三区四区五区乱码| 欧美成人免费av一区二区三区| 老司机福利观看| 国产又黄又爽又无遮挡在线| 中文字幕久久专区| 久久热在线av| 日韩欧美在线乱码| 欧美乱色亚洲激情| 国语自产精品视频在线第100页| 麻豆成人av在线观看| 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| 波多野结衣高清无吗| 97人妻精品一区二区三区麻豆| 婷婷六月久久综合丁香| 久久久水蜜桃国产精品网| 色综合站精品国产| 极品教师在线免费播放| 精品久久久久久久末码| 久久久色成人| 国产视频内射| 欧美国产日韩亚洲一区| 国内精品久久久久精免费| 可以在线观看毛片的网站| 成人永久免费在线观看视频| 又黄又爽又免费观看的视频| 国产精品久久久久久久电影 | 两个人视频免费观看高清| 91在线观看av| 2021天堂中文幕一二区在线观| 国产成年人精品一区二区| 国产伦一二天堂av在线观看| 国产欧美日韩精品一区二区| 一本综合久久免费| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 最好的美女福利视频网| 国产私拍福利视频在线观看| 久久久久久国产a免费观看| 男女之事视频高清在线观看| 国产淫片久久久久久久久 | 精品一区二区三区av网在线观看| 亚洲av成人一区二区三| 婷婷精品国产亚洲av| 日韩人妻高清精品专区| 国产真人三级小视频在线观看| 在线观看一区二区三区| 91麻豆精品激情在线观看国产| 精品久久久久久久毛片微露脸| а√天堂www在线а√下载| 在线观看午夜福利视频| 免费在线观看成人毛片| 久久伊人香网站| 亚洲av片天天在线观看| 黄色成人免费大全| 国产精品影院久久| 国产精品免费一区二区三区在线| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 成人无遮挡网站| 99热6这里只有精品| 级片在线观看| 在线观看舔阴道视频| 欧美三级亚洲精品| 精品久久久久久,| 国产欧美日韩精品亚洲av| 99国产精品一区二区蜜桃av| tocl精华| 久久精品国产99精品国产亚洲性色| 观看免费一级毛片| 国产精品一区二区三区四区免费观看 | 亚洲精品在线观看二区| 男女下面进入的视频免费午夜| 久久精品影院6| 日本免费a在线| 美女cb高潮喷水在线观看 | 国产精品久久久久久亚洲av鲁大| 国产欧美日韩一区二区三| 一个人免费在线观看的高清视频| 久久精品91无色码中文字幕| 国产日本99.免费观看| 欧美国产日韩亚洲一区| 人人妻人人看人人澡| 亚洲专区国产一区二区| 波多野结衣高清无吗| 国产欧美日韩精品亚洲av| 一夜夜www| 欧美色视频一区免费| 国产v大片淫在线免费观看| 免费观看精品视频网站| 国语自产精品视频在线第100页| 亚洲av成人不卡在线观看播放网| 国内揄拍国产精品人妻在线| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区| 一夜夜www| 国产成人一区二区三区免费视频网站| 国产高清videossex| 人人妻人人看人人澡| 亚洲成人免费电影在线观看| 两个人的视频大全免费| 欧美在线黄色| 床上黄色一级片| a级毛片在线看网站| aaaaa片日本免费| 国产综合懂色| 搞女人的毛片| 日本黄大片高清| 99re在线观看精品视频| 国产av不卡久久| 岛国在线免费视频观看| 精品欧美国产一区二区三| 中文字幕精品亚洲无线码一区| 国产精品 欧美亚洲| 91在线观看av| 亚洲国产高清在线一区二区三| 国产一区在线观看成人免费| or卡值多少钱| 桃红色精品国产亚洲av| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看| 国内精品久久久久精免费| 成人国产综合亚洲| 亚洲精品在线观看二区| 国产高清视频在线观看网站| 国产成人精品无人区| 欧美日韩一级在线毛片| 国产亚洲欧美98| 欧美成人免费av一区二区三区| 看片在线看免费视频| 小说图片视频综合网站| 神马国产精品三级电影在线观看| 国产真人三级小视频在线观看| 久久精品国产99精品国产亚洲性色| 国产精品亚洲av一区麻豆| 国产人伦9x9x在线观看| 不卡av一区二区三区| 精品电影一区二区在线| 黄片小视频在线播放| 在线观看美女被高潮喷水网站 | 精品久久久久久久久久免费视频| 欧美激情久久久久久爽电影| 欧美一区二区精品小视频在线| 国产主播在线观看一区二区| 亚洲性夜色夜夜综合| 嫁个100分男人电影在线观看| 精品久久蜜臀av无| 国产伦一二天堂av在线观看| 老汉色∧v一级毛片| 美女大奶头视频| 国产精品九九99| 欧美乱妇无乱码| www.熟女人妻精品国产| 亚洲va日本ⅴa欧美va伊人久久| 精品电影一区二区在线| 哪里可以看免费的av片| 丝袜人妻中文字幕| 精品久久久久久成人av| 日韩国内少妇激情av| 欧美日本亚洲视频在线播放| 国产欧美日韩精品亚洲av| 国模一区二区三区四区视频 | 日韩精品青青久久久久久| 五月玫瑰六月丁香| 欧美在线一区亚洲| 国产精品亚洲av一区麻豆| 亚洲av中文字字幕乱码综合| 日本黄大片高清| 国产免费av片在线观看野外av| 久久中文字幕一级| 在线免费观看不下载黄p国产 | 国产精品99久久久久久久久| 97碰自拍视频| 久久精品影院6| 久久性视频一级片| 国产成人啪精品午夜网站| 欧美绝顶高潮抽搐喷水| 午夜福利在线在线| 亚洲精品美女久久av网站| 日本一二三区视频观看| 欧美国产日韩亚洲一区| 在线十欧美十亚洲十日本专区| 男女午夜视频在线观看| 露出奶头的视频| 操出白浆在线播放| 精品一区二区三区av网在线观看| 亚洲一区二区三区色噜噜| 久久婷婷人人爽人人干人人爱| 欧美zozozo另类| 人妻久久中文字幕网| 日韩精品中文字幕看吧| 欧美av亚洲av综合av国产av| 亚洲精品粉嫩美女一区| 久久久久九九精品影院| av黄色大香蕉| 久久国产精品影院| 久久精品夜夜夜夜夜久久蜜豆| 搡老妇女老女人老熟妇| 狂野欧美激情性xxxx| 欧美精品啪啪一区二区三区| 欧美日本亚洲视频在线播放| 午夜亚洲福利在线播放| 欧美成人免费av一区二区三区| 国产伦在线观看视频一区| 日韩欧美精品v在线| 一个人免费在线观看电影 | ponron亚洲| 亚洲精品美女久久av网站| 精品熟女少妇八av免费久了| 国产伦精品一区二区三区四那| 18禁观看日本| 国产三级黄色录像| 久久久色成人| 欧美中文日本在线观看视频| 久久精品国产综合久久久| 欧美又色又爽又黄视频| 色综合站精品国产| 国内精品久久久久久久电影| netflix在线观看网站| av中文乱码字幕在线| 最近最新中文字幕大全免费视频| 欧美中文日本在线观看视频| 天天一区二区日本电影三级| 在线观看一区二区三区| 男女视频在线观看网站免费| 亚洲欧美精品综合久久99| 亚洲欧美日韩东京热| 国产三级在线视频| 免费大片18禁| 国产97色在线日韩免费| 日韩国内少妇激情av| 国产不卡一卡二| 亚洲精品久久国产高清桃花| 精品久久久久久久久久免费视频| 999精品在线视频| 久久久国产精品麻豆| 成年免费大片在线观看| 成人永久免费在线观看视频| 天天躁狠狠躁夜夜躁狠狠躁| 国产亚洲欧美在线一区二区| xxxwww97欧美| xxx96com| 久久久久久久久中文| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 国产成人系列免费观看| 色精品久久人妻99蜜桃| 欧美大码av| 欧美一区二区精品小视频在线| 亚洲精品美女久久av网站| 久9热在线精品视频| 麻豆一二三区av精品| 日本免费一区二区三区高清不卡| 99在线人妻在线中文字幕| 精品一区二区三区四区五区乱码| 欧美绝顶高潮抽搐喷水| 热99在线观看视频| 精品午夜福利视频在线观看一区| 成人高潮视频无遮挡免费网站| 黄色女人牲交| 好男人在线观看高清免费视频| 在线观看舔阴道视频| 国产一区在线观看成人免费| 亚洲五月天丁香| 夜夜躁狠狠躁天天躁| 亚洲精品在线观看二区| 亚洲七黄色美女视频| 欧美国产日韩亚洲一区| 人妻夜夜爽99麻豆av| 视频区欧美日本亚洲| 成人鲁丝片一二三区免费| 亚洲欧美日韩东京热| 色综合亚洲欧美另类图片| 久久性视频一级片| 亚洲国产欧美网| 亚洲自拍偷在线| 十八禁人妻一区二区| 在线观看舔阴道视频| 国产三级在线视频| 夜夜爽天天搞| 制服人妻中文乱码| 国产精品综合久久久久久久免费| 国产精品精品国产色婷婷| 亚洲精品456在线播放app | 免费av不卡在线播放| 久久精品国产清高在天天线| av女优亚洲男人天堂 | 国产91精品成人一区二区三区| 久久九九热精品免费| 国产探花在线观看一区二区| 99国产极品粉嫩在线观看| av视频在线观看入口| 久久热在线av| 国产精品久久久久久亚洲av鲁大| 欧美日韩乱码在线| www.熟女人妻精品国产| 我的老师免费观看完整版| 极品教师在线免费播放| 日本在线视频免费播放| 国产一级毛片七仙女欲春2| 综合色av麻豆| 国产激情久久老熟女| 亚洲熟女毛片儿| 国产精品日韩av在线免费观看| 精品日产1卡2卡| 午夜两性在线视频| 久久久久久久午夜电影| 一卡2卡三卡四卡精品乱码亚洲| 99视频精品全部免费 在线 | 看免费av毛片| 美女大奶头视频| 毛片女人毛片| 亚洲国产欧美网| 国产蜜桃级精品一区二区三区| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 国产黄片美女视频| 国产精品九九99| 色av中文字幕| 18禁观看日本| 69av精品久久久久久| 国产激情欧美一区二区| 国产成人系列免费观看| 后天国语完整版免费观看| 亚洲最大成人中文| 亚洲熟妇熟女久久| 亚洲avbb在线观看| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站 | 欧美日韩瑟瑟在线播放| 丰满人妻一区二区三区视频av | 一个人免费在线观看电影 | 深夜精品福利| 99久国产av精品| 全区人妻精品视频| 免费观看人在逋| 高潮久久久久久久久久久不卡| av国产免费在线观看| 女警被强在线播放| 国产精品1区2区在线观看.| 亚洲精品国产精品久久久不卡| 欧美极品一区二区三区四区| 麻豆久久精品国产亚洲av| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 国产精品电影一区二区三区| 日本 av在线| 亚洲欧美激情综合另类| 久久香蕉精品热| 精品免费久久久久久久清纯| 日日夜夜操网爽| 美女午夜性视频免费| 一级作爱视频免费观看| 观看美女的网站| 国产欧美日韩一区二区精品| 亚洲av五月六月丁香网| 99国产综合亚洲精品| 精品一区二区三区av网在线观看| 波多野结衣高清无吗| 日本一二三区视频观看| 少妇熟女aⅴ在线视频| 久久久久久久午夜电影| 久久午夜综合久久蜜桃| 少妇人妻一区二区三区视频| tocl精华| 国产精品99久久99久久久不卡| 亚洲狠狠婷婷综合久久图片| 观看免费一级毛片| 精品国产三级普通话版| 亚洲欧美激情综合另类| 亚洲国产高清在线一区二区三| 黄频高清免费视频| 国产av麻豆久久久久久久| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| tocl精华| 在线a可以看的网站| 免费大片18禁| 九色国产91popny在线| 国产野战对白在线观看| 最近在线观看免费完整版| 成年版毛片免费区| 黄色视频,在线免费观看| 夜夜躁狠狠躁天天躁| 国产高清激情床上av| 最新在线观看一区二区三区| 亚洲欧美精品综合一区二区三区| 听说在线观看完整版免费高清| 亚洲人成网站高清观看| 日韩成人在线观看一区二区三区| 在线看三级毛片| 成年版毛片免费区| 亚洲性夜色夜夜综合| 免费在线观看日本一区| 国内揄拍国产精品人妻在线| 国产69精品久久久久777片 | 99riav亚洲国产免费| 成人高潮视频无遮挡免费网站| 成年女人永久免费观看视频| 久久热在线av| 国产精品久久久人人做人人爽| www国产在线视频色| 日韩精品青青久久久久久| 给我免费播放毛片高清在线观看| 国产毛片a区久久久久| 99在线人妻在线中文字幕| 99久久成人亚洲精品观看| 亚洲乱码一区二区免费版| 一级作爱视频免费观看| 熟女电影av网| 嫩草影院入口| 亚洲午夜精品一区,二区,三区| 国产精品女同一区二区软件 | 两个人看的免费小视频| 少妇丰满av| 欧美3d第一页| 日韩欧美国产一区二区入口| av女优亚洲男人天堂 | 国模一区二区三区四区视频 | 俄罗斯特黄特色一大片| 可以在线观看毛片的网站| 亚洲国产欧洲综合997久久,| svipshipincom国产片| 91av网一区二区| e午夜精品久久久久久久| 国产精品久久久久久亚洲av鲁大| 欧美色视频一区免费| 动漫黄色视频在线观看| 国产成人影院久久av| 国语自产精品视频在线第100页| 免费看美女性在线毛片视频| 亚洲av片天天在线观看| 亚洲精品国产精品久久久不卡| 夜夜躁狠狠躁天天躁| 美女黄网站色视频| 国产av一区在线观看免费| 男人舔女人下体高潮全视频| x7x7x7水蜜桃| 日韩欧美 国产精品| 男人的好看免费观看在线视频| 女同久久另类99精品国产91| 国模一区二区三区四区视频 | 桃红色精品国产亚洲av| 午夜福利在线观看免费完整高清在 | 99热6这里只有精品| 12—13女人毛片做爰片一| 国产精华一区二区三区| 在线观看66精品国产| 日韩av在线大香蕉| 国产毛片a区久久久久| 欧美日韩乱码在线| 欧美日本视频| 国产成人福利小说| 亚洲在线自拍视频| 十八禁网站免费在线| 怎么达到女性高潮| 长腿黑丝高跟| 亚洲欧美日韩高清在线视频| 国产成年人精品一区二区| 久久午夜综合久久蜜桃| 丰满的人妻完整版| 精品久久久久久久久久久久久| 少妇丰满av| 欧美极品一区二区三区四区| 97人妻精品一区二区三区麻豆| www国产在线视频色| av中文乱码字幕在线| 老司机午夜十八禁免费视频| 日本与韩国留学比较| 国产成人一区二区三区免费视频网站| 久久久久久九九精品二区国产| av女优亚洲男人天堂 | 欧美xxxx黑人xx丫x性爽| 成年版毛片免费区| 99久久无色码亚洲精品果冻| 岛国在线观看网站| 嫩草影院入口| av福利片在线观看| 十八禁人妻一区二区| 日本黄色视频三级网站网址| 两性夫妻黄色片| 麻豆久久精品国产亚洲av| 亚洲国产色片| 不卡一级毛片| 麻豆国产av国片精品| 1000部很黄的大片| 熟女人妻精品中文字幕| 欧美一区二区精品小视频在线| 操出白浆在线播放| 999久久久国产精品视频| 亚洲人与动物交配视频| 波多野结衣高清无吗| 国产视频内射| 在线视频色国产色| 欧美中文日本在线观看视频| 少妇丰满av| 欧美大码av| 岛国视频午夜一区免费看| 中文字幕久久专区| 亚洲中文av在线| 久久精品国产综合久久久| 观看美女的网站| 激情在线观看视频在线高清| 麻豆av在线久日| 亚洲中文字幕日韩| 真人一进一出gif抽搐免费| 悠悠久久av| 国内精品久久久久久久电影| 久久久国产欧美日韩av| 特大巨黑吊av在线直播| 色噜噜av男人的天堂激情| 成人18禁在线播放| 精品乱码久久久久久99久播| 亚洲在线自拍视频| 亚洲精品国产精品久久久不卡| 亚洲av片天天在线观看| 露出奶头的视频| 亚洲欧美日韩东京热| 亚洲黑人精品在线| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 在线观看日韩欧美| 大型黄色视频在线免费观看| av片东京热男人的天堂| 少妇人妻一区二区三区视频| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 免费电影在线观看免费观看| 成人一区二区视频在线观看| 久久精品综合一区二区三区| 无限看片的www在线观看| 啪啪无遮挡十八禁网站| 全区人妻精品视频| 在线观看免费午夜福利视频| 97碰自拍视频| 久久久久性生活片| 亚洲真实伦在线观看| 色av中文字幕| 美女黄网站色视频| 窝窝影院91人妻|