• <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 ?

    直驅(qū)式風(fēng)電場(chǎng)并網(wǎng)動(dòng)態(tài)等值研究

    2015-12-20 06:48:00孟昭軍王海潮許曉彤
    電網(wǎng)與清潔能源 2015年1期
    關(guān)鍵詞:直驅(qū)式距角值機(jī)

    孟昭軍,王海潮,許曉彤

    (1. 國網(wǎng)電力科學(xué)研究院,江蘇南京 211100;2. 江蘇省電力公司檢修分公司徐州分部,江蘇 徐州 221000)

    直驅(qū)式風(fēng)力發(fā)電機(jī)與傳統(tǒng)的風(fēng)力發(fā)電機(jī)相比,有著發(fā)電效率高、可靠性高、運(yùn)維成本低和穩(wěn)定性好等優(yōu)點(diǎn)。隨著近幾年風(fēng)力發(fā)電技術(shù)的發(fā)展,直驅(qū)式風(fēng)力發(fā)電機(jī)的應(yīng)用前景越來越好,規(guī)模也越來越大。由于風(fēng)電場(chǎng)中的風(fēng)機(jī)機(jī)組規(guī)模較大,在做電力系統(tǒng)仿真時(shí),如果每一臺(tái)風(fēng)機(jī)都參與建模,將會(huì)使仿真的速度過于緩慢,并且占用大量的計(jì)算內(nèi)存。為了降低計(jì)算量,減少計(jì)算時(shí)間,通常將風(fēng)場(chǎng)等值成一臺(tái)機(jī)或幾臺(tái)機(jī)進(jìn)行計(jì)算。

    目前對(duì)于風(fēng)電機(jī)組的并網(wǎng)特性已經(jīng)有了許多的研究[1-3]。文獻(xiàn)[4]研究了風(fēng)速對(duì)風(fēng)機(jī)并網(wǎng)可靠性的影響。文獻(xiàn)[5]研究了風(fēng)電場(chǎng)并網(wǎng)運(yùn)行的技術(shù)準(zhǔn)則和風(fēng)電場(chǎng)設(shè)計(jì)之間的關(guān)系。文獻(xiàn)[6-7]研究了風(fēng)電場(chǎng)并網(wǎng)后風(fēng)速對(duì)風(fēng)電場(chǎng)無功和電能質(zhì)量的影響。文獻(xiàn)[8-9]將風(fēng)電場(chǎng)等值成一臺(tái)風(fēng)機(jī)。文獻(xiàn)[10-11]考慮風(fēng)速的變化,利用風(fēng)速將風(fēng)機(jī)分組。文獻(xiàn)[12]采用風(fēng)電機(jī)組仿真過程中的狀態(tài)變量矩作為分群指標(biāo),使用k-means聚類算法進(jìn)行分類。文獻(xiàn)[13]以提高仿真效率為目的,建立了一種適用于永磁直驅(qū)同步電機(jī)風(fēng)電場(chǎng)的多機(jī)動(dòng)態(tài)等值模型。文獻(xiàn)[14]對(duì)2種常用等值方法的適用性進(jìn)行了分析,并得出在故障條件下等值方法與分類方法相結(jié)合,可以顯著提高風(fēng)電場(chǎng)動(dòng)態(tài)等值模型精度的結(jié)論。但是鮮有考慮風(fēng)機(jī)尾流效應(yīng)、變壓器參數(shù)和集電線路對(duì)風(fēng)電場(chǎng)等值時(shí)的影響。

    本文分析了風(fēng)機(jī)運(yùn)行的三段特性,根據(jù)三段特性對(duì)風(fēng)機(jī)分群,同群的機(jī)組等值為一臺(tái)風(fēng)機(jī),根據(jù)每個(gè)等值機(jī)不同特性,提出不同的輸入風(fēng)速計(jì)算的方法。在等值計(jì)算過程中,還考慮了直驅(qū)式風(fēng)電機(jī)組并網(wǎng)時(shí)變壓器和集電線路對(duì)等值效果的影響,并計(jì)及了尾流效應(yīng)對(duì)風(fēng)機(jī)輸入風(fēng)速的影響。本文通過實(shí)際電網(wǎng)的算例驗(yàn)證了所提等值方法的有效性。

    1 直驅(qū)式風(fēng)力發(fā)電機(jī)的模型

    直驅(qū)式風(fēng)力發(fā)電機(jī)的動(dòng)態(tài)數(shù)學(xué)模型[4]為:

    式中,Pm為風(fēng)力機(jī)產(chǎn)生的機(jī)械功率;vw為風(fēng)速;ρ為空氣密度;Ar為掃風(fēng)面積;Cp為風(fēng)能利用系數(shù);λ為葉尖速比;β為調(diào)節(jié)槳距角。

    風(fēng)能利用系數(shù)Cp的計(jì)算公式為:

    式中,β為槳距角;ai,j為與風(fēng)機(jī)有關(guān)的固定系數(shù)。

    葉尖速比λ的公式為:

    式中,Kb為計(jì)算葉尖速比系數(shù);vw為初始風(fēng)速;ω為風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速。

    本文選用的風(fēng)機(jī)模型的轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速在通常狀態(tài)下為固定值1.2 pu,但是當(dāng)風(fēng)機(jī)發(fā)出的功率小于額定功率的46%,即輸出功率小于0.46 pu時(shí),轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速是變化的,其計(jì)算公式為:

    式中,P為此時(shí)風(fēng)機(jī)的功率。

    2 直驅(qū)式風(fēng)力發(fā)電機(jī)輸入風(fēng)速與輸出功率的三段特性

    由于直驅(qū)式風(fēng)力發(fā)電機(jī)受本身的機(jī)械特性和元件容量的限制,其輸入風(fēng)速和輸出的機(jī)械功率具有分段特性。具體的特性如圖1所示。

    圖1 風(fēng)速-功率曲線Fig. 1 Curve of wind speed-power

    可以觀察出輸入風(fēng)速較小,即v∈[0~v0]階段時(shí),輸入風(fēng)速與輸出功率之間是非線性關(guān)系,當(dāng)輸入風(fēng)速超過v0繼續(xù)上升并且v∈[v0~vn]時(shí),風(fēng)速與輸出功率接近于線性關(guān)系。這是因?yàn)楫?dāng)風(fēng)機(jī)輸出的功率小于額定功率的46%,即輸出功率小于0.46 pu時(shí),轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速是變化的。風(fēng)機(jī)輸出的功率大于0.46 pu時(shí),轉(zhuǎn)速恒定。

    當(dāng)輸入風(fēng)速大于額定風(fēng)速vn時(shí),風(fēng)機(jī)輸出的功率恒為額定功率,這時(shí),槳距角控制會(huì)參與調(diào)節(jié),產(chǎn)生一定的槳距角使風(fēng)機(jī)工作在額定功率下。槳距角和輸入風(fēng)速的關(guān)系如圖2所示。

    圖2 風(fēng)速-槳距角曲線Fig. 2 Curve of wind speed-pitch angle

    由此,可總結(jié)出風(fēng)速與功率有三段特性。

    2.1 恒槳距角變速變功率階段

    輸入風(fēng)速較小,不需要槳距角參與工作,即β為0,風(fēng)能可以得到最大的利用,風(fēng)機(jī)的轉(zhuǎn)速和輸出功率隨著輸入風(fēng)速的升高而變大。對(duì)應(yīng)圖1中輸入風(fēng)速處于0~v0階段。

    2.2 恒槳距角恒速變功率階段

    該階段輸入風(fēng)速比上一階段高,但是小于額定風(fēng)速。風(fēng)機(jī)的轉(zhuǎn)速達(dá)到額定轉(zhuǎn)速并且恒定,槳距角仍然為0,風(fēng)能的利用率較上一階段減少,輸出功率隨著輸入風(fēng)速的增加繼續(xù)增加。對(duì)應(yīng)圖1輸入風(fēng)速處于v0~vn階段

    2.3 恒轉(zhuǎn)速恒功率變槳距角階段

    該階段輸入風(fēng)速超過額定風(fēng)速,輸出功率為額定功率,隨著風(fēng)速的升高,槳距角控制會(huì)開始工作,產(chǎn)生一定的槳距角使風(fēng)機(jī)保持在額定功率下。對(duì)應(yīng)圖1輸入風(fēng)速大于vn階段。槳距角隨風(fēng)速變化曲線如圖2所示。

    3 直驅(qū)式風(fēng)機(jī)并網(wǎng)的等值方法

    大型風(fēng)電場(chǎng)由于風(fēng)機(jī)尾流效應(yīng)和地勢(shì)等原因?qū)е赂黠L(fēng)機(jī)的輸入風(fēng)速有所差異,各風(fēng)機(jī)之間可能會(huì)運(yùn)行于不同的階段。如果風(fēng)電場(chǎng)規(guī)模較大,將所有風(fēng)機(jī)等值成一臺(tái)風(fēng)機(jī)的方法會(huì)有較大的誤差。本文根據(jù)風(fēng)機(jī)運(yùn)行狀態(tài)的劃分,將風(fēng)電場(chǎng)等值成3臺(tái)風(fēng)機(jī),將具有相同運(yùn)行特性的機(jī)組等值為一臺(tái)風(fēng)機(jī)。由第2節(jié)的風(fēng)機(jī)特性可以看出,引發(fā)直驅(qū)式風(fēng)機(jī)運(yùn)行于不同特性區(qū)間的因素是風(fēng)速,故本文根據(jù)風(fēng)機(jī)實(shí)際輸入風(fēng)速的不同將風(fēng)機(jī)歸類。劃分的標(biāo)準(zhǔn)是:

    1號(hào)風(fēng)機(jī)的風(fēng)速范圍為v1∈[0~v0]

    2號(hào)風(fēng)機(jī)的風(fēng)速范圍為v2∈[v0~vn]

    3號(hào)風(fēng)機(jī)的風(fēng)速范圍為v3∈[vn~vmax]

    其中,v0為直驅(qū)式風(fēng)機(jī)1階段到2階段的臨界值,它是風(fēng)機(jī)輸出功率為0.46 pu時(shí)的輸入風(fēng)速,根據(jù)圖1的風(fēng)機(jī)特性分析而來;vn為直驅(qū)式風(fēng)機(jī)的額定風(fēng)速,vmax為最大輸入風(fēng)速。在本文所使用的風(fēng)機(jī)模型中v0和vn位置如圖1所示,其輸入風(fēng)速分別為8.26 m/s和11.34 m/s。

    等值后的結(jié)構(gòu)如圖3所示,每臺(tái)等值機(jī)通過一個(gè)獨(dú)立的變壓器連接到電網(wǎng),各等值機(jī)之間是并聯(lián)的關(guān)系。

    圖3 等值后風(fēng)場(chǎng)連接圖Fig. 3 Wind farm connection diagram after equivalence

    由于風(fēng)場(chǎng)線路上的損耗較小,為了簡(jiǎn)化計(jì)算,本文的等值模型未考慮線路上的損耗。

    4 直驅(qū)式風(fēng)電機(jī)組的參數(shù)等值

    4.1 變壓器參數(shù)等值

    大型風(fēng)電場(chǎng)場(chǎng)中變壓器和集電線路的參數(shù)對(duì)并網(wǎng)后的等值電場(chǎng)也有較大的影響。本文假設(shè)每臺(tái)風(fēng)機(jī)串聯(lián)一獨(dú)立的變壓器,并且每個(gè)變壓器的參數(shù)都是一樣的。變壓器參數(shù)的等值公式為:

    式中,XN為等值機(jī)變壓器的漏抗;X為單臺(tái)變壓器的漏抗;N為等值機(jī)的聚合相同類型風(fēng)機(jī)的機(jī)組數(shù)。

    4.2 風(fēng)機(jī)參數(shù)等值

    風(fēng)機(jī)容量的等值公式為:

    式中,S為等值機(jī)的容量;Si為第i臺(tái)風(fēng)機(jī)的容量;n為相同輸出特性風(fēng)機(jī)的數(shù)量。

    1號(hào)和2號(hào)等值機(jī)的風(fēng)速計(jì)算方法[15]為:

    1)對(duì)于每一臺(tái)風(fēng)機(jī),根據(jù)輸入風(fēng)速和風(fēng)機(jī)的風(fēng)功率曲線(如圖1所示),求取該機(jī)的輸出功率。

    2)對(duì)具有相同輸出特性風(fēng)機(jī)的輸出功率求和。

    3)求取等值機(jī)的風(fēng)功率曲線,該曲線為各風(fēng)機(jī)的風(fēng)功率曲線的疊加;在標(biāo)幺值系統(tǒng)下,等值機(jī)的模型參數(shù)與單臺(tái)機(jī)的模型參數(shù)是相同的,所以它們的風(fēng)功率曲線也是相同的。

    4)通過等值機(jī)的風(fēng)功率曲線(如圖1所示)和各風(fēng)機(jī)的輸出功率之和求得輸入等值機(jī)的等值風(fēng)速。

    3號(hào)等值機(jī)的風(fēng)速的計(jì)算方法為[15]:

    式中,ve為第三階段的等效風(fēng)速;vi為第i臺(tái)風(fēng)機(jī)的風(fēng)速;n為運(yùn)行于第三階段風(fēng)機(jī)的個(gè)數(shù)。

    5 風(fēng)機(jī)尾流效應(yīng)模型

    當(dāng)研究風(fēng)電場(chǎng)對(duì)電力系統(tǒng)的影響時(shí),通常假定風(fēng)電場(chǎng)內(nèi)所有風(fēng)電機(jī)組的風(fēng)速相同。實(shí)際上,當(dāng)風(fēng)吹過風(fēng)力機(jī)時(shí)會(huì)損失部分能量,表現(xiàn)為風(fēng)速的降低。在風(fēng)電場(chǎng)中,前面的風(fēng)電機(jī)組要遮擋后面的風(fēng)電機(jī)組,因此,處于下風(fēng)向風(fēng)電機(jī)組的風(fēng)速小于上風(fēng)向風(fēng)電機(jī)組的風(fēng)速。風(fēng)電機(jī)組相距越近,前面風(fēng)電機(jī)組對(duì)后面風(fēng)電機(jī)組風(fēng)速的影響越大,這種現(xiàn)象稱為尾流效應(yīng)。

    在實(shí)際的風(fēng)電場(chǎng)運(yùn)行時(shí),總控制臺(tái)不一定能夠?qū)崟r(shí)地監(jiān)測(cè)出每一臺(tái)風(fēng)機(jī)的輸入風(fēng)速[16-19]。而風(fēng)機(jī)受到尾流效應(yīng)的影響,不同風(fēng)機(jī)的輸入風(fēng)速是不同的,因此在確定風(fēng)電場(chǎng)的輸出功率和并網(wǎng)的動(dòng)態(tài)特性時(shí),必須考慮尾流效應(yīng)對(duì)每臺(tái)風(fēng)電機(jī)組風(fēng)速的影響,只有這樣才能保證計(jì)算的準(zhǔn)確性。此時(shí),如果知道了正確的風(fēng)機(jī)尾流的計(jì)算模型,就可以根據(jù)自然風(fēng)速計(jì)算出相應(yīng)風(fēng)機(jī)的輸入風(fēng)速,這樣大大提高了計(jì)算的精確性。

    Jensen模型較好地模擬了平坦地形的尾流情況,其模型如圖4所示[16]。

    圖4 尾流效應(yīng)模型Fig. 4 The model of wake effect

    設(shè)d是2臺(tái)風(fēng)電機(jī)組的距離,葉輪半徑和尾流半徑分別是R和Rd,自然風(fēng)速是v0,則通過葉片的風(fēng)速v0和受尾流影響的風(fēng)速v1分別由式(8)和式(9)給出:

    式中,攜帶系數(shù)(Entrainment Coefficient)k的典型參數(shù)值:陸上風(fēng)電場(chǎng),取k=0.075,海上風(fēng)電場(chǎng),取k=0.04;推力系數(shù)(Thrust Coefficient)CT是隨風(fēng)速變化的函數(shù),圖5是典型的推力系數(shù)曲線。

    圖5 推力系數(shù)曲線Fig. 5 The curve of the thrust coefficient curve

    當(dāng)風(fēng)吹過一排風(fēng)機(jī)時(shí),如式(9)所示,第二臺(tái)風(fēng)機(jī)的輸入風(fēng)速可由第一臺(tái)風(fēng)機(jī)的輸入風(fēng)速計(jì)算得出;類似地,第i+1臺(tái)輸入風(fēng)速可由第i臺(tái)風(fēng)機(jī)的輸入風(fēng)速計(jì)算得出:

    6 仿真算例

    圖6為某風(fēng)場(chǎng)接入電網(wǎng)的地理接線圖。圖中,1是功率為142.74 MW的直驅(qū)式風(fēng)場(chǎng);2、3、4是功率為30 MW的直驅(qū)式風(fēng)場(chǎng)。風(fēng)場(chǎng)1、2、3通過變壓器T1升壓然后聚合到A點(diǎn),依次經(jīng)過節(jié)點(diǎn)B、C最后并入電網(wǎng)。風(fēng)場(chǎng)4通過變壓器T2升壓,依次經(jīng)過節(jié)點(diǎn)D、C最后并入電網(wǎng)。4個(gè)風(fēng)場(chǎng)只是容量不同,內(nèi)部接線方式完全一樣。節(jié)點(diǎn)A、B、C、D電壓等級(jí)都是363 kV。圖7為風(fēng)場(chǎng)1內(nèi)部的具體接線圖。

    圖6 電力系統(tǒng)地理接線圖Fig. 6 Geographical system connection diagram of power system

    圖7 風(fēng)場(chǎng)內(nèi)部接線圖Fig. 7 Wind farm internal wiring diagram

    風(fēng)場(chǎng)1由90臺(tái)額定功率為2.5 MW的同型號(hào)直驅(qū)式風(fēng)電機(jī)組經(jīng)過串并聯(lián)組成,每臺(tái)風(fēng)電機(jī)組串聯(lián)一個(gè)獨(dú)立的參數(shù)相同的變壓器,再由集電線路連接在一起。

    風(fēng)機(jī)葉輪半徑R為100 m,而每列中相鄰2臺(tái)風(fēng)機(jī)的距離d為500 m;自然風(fēng)速v0為13.5 m/s,風(fēng)向是由南向北,基準(zhǔn)容量為100 MV·A。風(fēng)場(chǎng)1中各元件參數(shù)如表1—表4所示。

    表1 變壓器參數(shù)Tab. 1 Transformer parameters

    表2 線路的參數(shù)Tab. 2 The parameters of the circuit

    表3 風(fēng)機(jī)的參數(shù)Tab. 3 The parameters of the wind generator

    表4 等值機(jī)的參數(shù)Tab. 4 The parameters of the wind farm after equivalence

    為了驗(yàn)證所提出方法在復(fù)雜情況下的正確性,本算例研究了在電網(wǎng)出現(xiàn)短路故障期間等值方法的動(dòng)態(tài)精確性。假定0 s時(shí)節(jié)點(diǎn)C與D之間的線路發(fā)生三永故障,在0.1 s后切除故障線路。圖8和圖9分別比較了等值前后風(fēng)場(chǎng)1送出的有功功率曲線及無功功率曲線。

    圖8 輸出有功功率動(dòng)態(tài)圖Fig. 8 The output active power dynamic figure

    如圖8和圖9所示:無論是故障期間還是故障之后,實(shí)際系統(tǒng)的風(fēng)場(chǎng)進(jìn)行等值前后,風(fēng)電場(chǎng)輸出功率曲線基本吻合,得到了比較理想的計(jì)算結(jié)果。由于本文的等值模型未考慮風(fēng)機(jī)之間聚合線路上的損耗,會(huì)使得等值后的結(jié)果稍微偏大于等值前的結(jié)果,但是通過上述實(shí)驗(yàn)可以觀察出這是不影響最后結(jié)論的。

    圖9 輸出無功功率動(dòng)態(tài)圖Fig. 9 The output reactive power dynamic figure

    表5給出了最大偏差點(diǎn)的統(tǒng)計(jì)信息,可以觀察出最大偏差點(diǎn)為故障恢復(fù)的那一瞬間。

    表5 最大偏差點(diǎn)的統(tǒng)計(jì)信息Tab. 5 The statistical information of the maximum deviation point

    本文主要針對(duì)風(fēng)場(chǎng)1做了等值。如果將這種等值方法運(yùn)用于風(fēng)場(chǎng)2和3,那么所得出的結(jié)論和現(xiàn)在一致,而且由于風(fēng)場(chǎng)2和3的容量較小,等值的精度更高,效果更好。

    本文尾流效應(yīng)模型只是用于驗(yàn)證分群特性,這種模型是目前應(yīng)用較多的,實(shí)際上還需要研究更多符合實(shí)際的模型,但是不是本文的研究范圍。

    綜上所述,所提動(dòng)態(tài)等值方案在保證了仿真精度的前提下,降低了風(fēng)電場(chǎng)動(dòng)態(tài)模型的階數(shù),提高了仿真計(jì)算速度。

    7 結(jié)語

    本文根據(jù)直驅(qū)式風(fēng)力發(fā)電機(jī)的輸出特性,提出了基于風(fēng)速分群的多機(jī)等值方法。該方法以風(fēng)速為基準(zhǔn),將不同特性區(qū)間風(fēng)機(jī)等值為不同的等值機(jī),能夠精確反映出風(fēng)機(jī)的運(yùn)行特性。在等值計(jì)算中,考慮了直驅(qū)式風(fēng)電機(jī)組并網(wǎng)時(shí)變壓器和集電線路對(duì)等值效果的影響,并計(jì)及了尾流效應(yīng)對(duì)風(fēng)機(jī)輸入風(fēng)速的影響。所提等值方法適合于直驅(qū)式風(fēng)電場(chǎng)并網(wǎng)的分析計(jì)算,具有實(shí)際的工程應(yīng)用價(jià)值。

    [1] 孟昭軍. 風(fēng)電并網(wǎng)研究進(jìn)展[J]. 電網(wǎng)與清潔能源,2012,28(3):61-66.MENG Zhaojun. Progress of wind power integration[J].Power System and Clean Energy,2012,28(3):61-66(in Chinese).

    [2] 郭春杰,袁越,鄒文仲,等. 電網(wǎng)故障下直驅(qū)永磁風(fēng)力發(fā)電機(jī)的無功功率控制策略[J]. 電網(wǎng)與清潔能源,2012,28(9):73-78.GUO Chunjie,YUAN Yue,ZOU Wenzhong,et al. Reactive power control strategy for direct-driven permanent magnet synchronous wind power generation system under fault in power grid[J]. Power System and Clean Energy,2012,28(9): 73-78(in Chinese).

    [3] 孫自勝,樊炫君,譚涌波,等. 基于一種智能型風(fēng)力發(fā)電機(jī)浪涌保護(hù)器的設(shè)計(jì)與研究[J]. 電瓷避雷器,2014(1): 97-101.SUN Zisheng,F(xiàn)AN Xuanjun,TAN Yongbo,et al. Research and design of an intelligent surge protective device for wind turbines[J]. Insulators and Surge Arresters,2014(1): 97-101(in Chinese).

    [4] 華文,徐政. 包含風(fēng)電場(chǎng)的發(fā)電系統(tǒng)可靠性研究[J]. 高電壓器,2010,46(12):36-40.HUA Wen,XU Zheng. Reliability assessment of generation systems containing wind farm[J]. High Voltage Apparatus,2010,46(12):36-40(in Chinese).

    [5] 占艷琴,李毅山,ZHAO Patrick. 并網(wǎng)準(zhǔn)則要求下的風(fēng)電場(chǎng)設(shè)計(jì)和分析方法[J]. 電力與能源,2011,32(2):153-157.ZHAN Yanqin,LI Yishan,ZHAO Patrick. Assessment of grid code requirements for wind power plant[J]. Power and Energy,2011,32(2):153-157(in Chinese).

    [6] 宋洋,蘇浩軒,邵龍. 大型風(fēng)電場(chǎng)的最優(yōu)無功控制[J]. 電力科學(xué)與工程,2014,30(3):73-78.

    SONG Yang,SU Haoxuan,SHAO Long. The optimal reactive power control of large wind farm[J]. Electric Power Science and Engineering,2014,30(3):73-78 (in Chinese).

    [7] 高玉潔. 風(fēng)電場(chǎng)接入電網(wǎng)后的電能質(zhì)量問題分析[J]. 南方電網(wǎng)技術(shù),2009,3(4): 68-72.GAO Yujie. Power quality analysis with the wind farm integrating in power system[J]. Southern Power System Technology,2009,3(4): 68-72(in Chinese).

    [8] P魧OLLER M,ACHILLES S. Aggregated wind park models for analyzing power system dynamics[C]. 4th International Workshop on Large-Scale Integration of Wind Power and Transmission Networks for Offshore Wind Farms,Billund,Denmark,2003(in Chinese).

    [9] 黃梅,萬航羽. 在動(dòng)態(tài)仿真中風(fēng)電場(chǎng)模型的簡(jiǎn)化[J]. 電工技術(shù)學(xué)報(bào),2009,24(9): 147-152.HUANG Mei,WAN Hangyu. Simplification of wind farm model for dynamic simulation[J]. Transactions of China Electrotechnical Society,2009,24(9): 147-152.

    [10] 曹娜,于群. 風(fēng)速波動(dòng)情況下并網(wǎng)風(fēng)電場(chǎng)內(nèi)風(fēng)電機(jī)組分組方法[J]. 電力系統(tǒng)自動(dòng)化,2012,36(2): 42-46.CAO Na,YU Qun. A grouping method for wind turbines in a grid-connected wind farm during wind speed fluctuation[J]. Automation of Electric Power Systems,2012,36(2): 42-46(in Chinese).

    [11] 李洪美,萬秋蘭,向昌明. 考慮風(fēng)速的風(fēng)電場(chǎng)等值方法[J]. 電力自動(dòng)化設(shè)備,2013,33(1): 121-123.LI Hongmei,WAN Qiulan,XIANG Changming. Wind farm equivalence method considering wind speed[J]. Electric Power Automation Equipment,2013,33(1): 121-123.

    [12] 陳樹勇,王聰,申洪,等. 基于聚類算法的風(fēng)電場(chǎng)動(dòng)態(tài)等值[J]. 中國電機(jī)工程學(xué)報(bào),2012,32(4): 11-19.CHEN Shuyong,WANG Cong,SHEN Hong,et al.Dynamic equivalence for wind farms based on clustering algorithm[J]. Proceedings of the CSEE,2012,32(4): 11-19(in Chinese).

    [13] 蒙曉航,葉林,趙永寧. 永磁直驅(qū)同步風(fēng)電場(chǎng)多機(jī)動(dòng)態(tài)等值模型[J]. 電力系統(tǒng)保護(hù)與控制,2013,41(14): 25-32.MENG Xiaohang,YE Lin,ZHAO Yongning. Dynamic multi-machine equivalent model of direct drive permanent magnet[J]. Power System Protection and Control,2013,41(14): 25-32(in Chinese).

    [14] 蘇勛文,米增強(qiáng),王毅. 風(fēng)電場(chǎng)常用等值方法的適用性及其改進(jìn)研究[J]. 電網(wǎng)技術(shù),2010,34(6):175-180.SU Xunwen,MI Zengqiang,WANG Yi. Applicability and improvement of common-used equivalent methods for wind farms[J]. Power System Technology,2010,34(6):175-180(in Chinese).

    [15] MENG Z J,XUE F. An investigation of the equivalent wind method for the aggregation of DFIG wind turbine[C].2010 Asia-Pacific Power and Energy Engineering,2010:1-6.

    [16] 張鎖魁. 無功補(bǔ)償對(duì)風(fēng)電系統(tǒng)電壓穩(wěn)定和功率損耗的影響分析[J]. 電力電容器與無功補(bǔ),2014,35(5): 21-24.ZHANG Suokui. Influence analysis of reactive power compensation on voltage stability and power loss of wind power system[J]. Power Capacitor & Reactive Power Compensation,2014,35(5): 21-24(in Chinese).

    [17] 曹積欣,王冠軍,李建民. 風(fēng)電并網(wǎng)電力系統(tǒng)無功補(bǔ)償動(dòng)態(tài)性能研究[J]. 電力電容器與無功補(bǔ)償,2012,33(3): 16-22.CAO Jixin,WANG Guanjun,LI Jianmin. Researches on dynamic performances of reactive power compensationin wind power grid system[J]. Power Capacitor & Reactive Power Compensation,2012,33(3): 16-22(in Chinese).

    [18] MARINOPOULOS A,JIUPING PAN,ZARGHAMI,M.Investigating the impact of wake effect on wind farm aggregation[C]. Power Tech,2011 IEEE Trondheim,2011:1-5.

    [19] 秦旭東. 大規(guī)模風(fēng)電接入對(duì)江蘇電網(wǎng)調(diào)頻影響與對(duì)策研究[J]. 江蘇電機(jī)工程,2013,32(4): 6-8.QIN Xudong. Influence and strategy study of the frequency regulation of Jiangsu power grid with large-scale wind power integration[J]. Jiangsu Electrical Engineering,2013,32(4):6-8(in Chinese).

    猜你喜歡
    直驅(qū)式距角值機(jī)
    基于數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的風(fēng)電機(jī)組最優(yōu)槳距角 辨識(shí)方法
    考慮風(fēng)速差異的風(fēng)電場(chǎng)減載方案與一次調(diào)頻策略
    機(jī)場(chǎng)值機(jī)柜臺(tái)資源的配置研究
    智能值機(jī)云平臺(tái)的設(shè)計(jì)與應(yīng)用淺析
    風(fēng)力發(fā)電機(jī)組最優(yōu)槳距角自尋優(yōu)控制算法設(shè)計(jì)
    滬杭甬高速“E收費(fèi)值機(jī)”管理系統(tǒng)建設(shè)探討
    一種直驅(qū)式主軸剎車器的設(shè)計(jì)
    直驅(qū)式托盤交換裝置驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)慣量匹配研究
    直驅(qū)式機(jī)組風(fēng)電場(chǎng)的無功補(bǔ)償分析研究
    一種新型直驅(qū)式風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)控制策略
    国产麻豆成人av免费视频| 麻豆久久精品国产亚洲av| 亚洲国产精品sss在线观看| 深夜精品福利| 国内精品宾馆在线| 老女人水多毛片| 伊人久久精品亚洲午夜| eeuss影院久久| 国产一区二区激情短视频| 69av精品久久久久久| 久久精品夜色国产| kizo精华| 波多野结衣高清无吗| 亚洲av成人av| 久久九九热精品免费| 级片在线观看| 久久精品91蜜桃| 亚洲欧美成人综合另类久久久 | 免费搜索国产男女视频| 久久草成人影院| 色5月婷婷丁香| 一区二区三区高清视频在线| 国产一区二区在线av高清观看| 春色校园在线视频观看| 精品久久久久久久久久免费视频| 成年女人看的毛片在线观看| 波多野结衣高清作品| 男人的好看免费观看在线视频| 亚洲美女搞黄在线观看| 三级男女做爰猛烈吃奶摸视频| 久久精品国产自在天天线| 欧美性感艳星| 国产69精品久久久久777片| 赤兔流量卡办理| 日韩欧美 国产精品| 国产成年人精品一区二区| 亚洲va在线va天堂va国产| 婷婷色av中文字幕| 少妇高潮的动态图| 亚洲综合色惰| 国产亚洲精品久久久com| 国产乱人偷精品视频| 国产精品.久久久| 亚洲精品成人久久久久久| 免费大片18禁| 欧美另类亚洲清纯唯美| 色综合色国产| 亚洲av男天堂| 精品欧美国产一区二区三| 丝袜喷水一区| 久久热精品热| 亚洲av一区综合| 啦啦啦啦在线视频资源| 黄色配什么色好看| 国产成人91sexporn| av卡一久久| 国产v大片淫在线免费观看| 精品少妇黑人巨大在线播放 | 亚洲av一区综合| 麻豆av噜噜一区二区三区| 亚洲精华国产精华液的使用体验 | 如何舔出高潮| 日本成人三级电影网站| 色吧在线观看| 乱系列少妇在线播放| 99热精品在线国产| 亚洲第一区二区三区不卡| 日本色播在线视频| 激情 狠狠 欧美| 亚洲五月天丁香| 国产真实乱freesex| 丝袜喷水一区| 两个人的视频大全免费| 最近视频中文字幕2019在线8| 少妇人妻精品综合一区二区 | 日韩三级伦理在线观看| 久99久视频精品免费| 欧美潮喷喷水| 最好的美女福利视频网| 最近中文字幕高清免费大全6| 国产单亲对白刺激| 国产精品一区二区在线观看99 | av福利片在线观看| 国产国拍精品亚洲av在线观看| 一本一本综合久久| 尾随美女入室| 欧美日韩精品成人综合77777| av在线播放精品| 人妻久久中文字幕网| 婷婷亚洲欧美| 在线免费观看的www视频| 99久久精品国产国产毛片| 特大巨黑吊av在线直播| 国产精品电影一区二区三区| 中文资源天堂在线| 夫妻性生交免费视频一级片| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 欧美三级亚洲精品| 亚洲av成人av| 欧美xxxx性猛交bbbb| 亚洲欧美成人精品一区二区| 男女下面进入的视频免费午夜| 91久久精品国产一区二区成人| 免费黄网站久久成人精品| 婷婷精品国产亚洲av| 国内揄拍国产精品人妻在线| 亚洲七黄色美女视频| 亚洲欧美精品综合久久99| 亚洲色图av天堂| 久久婷婷人人爽人人干人人爱| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| 乱码一卡2卡4卡精品| 寂寞人妻少妇视频99o| 国产国拍精品亚洲av在线观看| 国产老妇伦熟女老妇高清| 啦啦啦韩国在线观看视频| 寂寞人妻少妇视频99o| 国产欧美日韩精品一区二区| 国产精品综合久久久久久久免费| 日本av手机在线免费观看| 特大巨黑吊av在线直播| 午夜福利在线观看免费完整高清在 | 综合色丁香网| 内地一区二区视频在线| 悠悠久久av| 精品久久久久久久久av| 精品99又大又爽又粗少妇毛片| 变态另类成人亚洲欧美熟女| 色综合站精品国产| 免费看av在线观看网站| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 波多野结衣高清作品| 51国产日韩欧美| 欧美日韩国产亚洲二区| 久久婷婷人人爽人人干人人爱| 亚洲四区av| 日韩一区二区视频免费看| av天堂在线播放| 国产黄片视频在线免费观看| 丝袜喷水一区| 日韩一本色道免费dvd| 免费看美女性在线毛片视频| 国产大屁股一区二区在线视频| 国内精品美女久久久久久| 日韩三级伦理在线观看| 亚洲成a人片在线一区二区| 岛国毛片在线播放| 国产国拍精品亚洲av在线观看| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 黄色一级大片看看| 亚洲综合色惰| 中文字幕精品亚洲无线码一区| 内射极品少妇av片p| 国产蜜桃级精品一区二区三区| 毛片女人毛片| 日日摸夜夜添夜夜添av毛片| 久久久成人免费电影| 99久国产av精品国产电影| 国产精品野战在线观看| 成人国产麻豆网| 亚洲最大成人手机在线| 亚洲在线观看片| .国产精品久久| 国产精品.久久久| 麻豆乱淫一区二区| 欧洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| 精品国内亚洲2022精品成人| 国产午夜精品论理片| 三级男女做爰猛烈吃奶摸视频| 国产三级在线视频| 长腿黑丝高跟| 久久国内精品自在自线图片| 欧美激情国产日韩精品一区| 国产毛片a区久久久久| 成人特级黄色片久久久久久久| 免费看光身美女| 国产成人精品久久久久久| 人妻久久中文字幕网| 亚洲丝袜综合中文字幕| av天堂中文字幕网| 国产精品av视频在线免费观看| 深爱激情五月婷婷| av视频在线观看入口| 国产淫片久久久久久久久| 毛片一级片免费看久久久久| 69av精品久久久久久| 禁无遮挡网站| 国产精品一区www在线观看| 国产精品永久免费网站| 国产大屁股一区二区在线视频| 国产黄片美女视频| 在线观看av片永久免费下载| 久久精品久久久久久噜噜老黄 | 18禁黄网站禁片免费观看直播| 国产不卡一卡二| 黄色视频,在线免费观看| 男人和女人高潮做爰伦理| 国产精品久久久久久久久免| 99久久精品一区二区三区| 波野结衣二区三区在线| 少妇人妻一区二区三区视频| 变态另类丝袜制服| 观看美女的网站| 能在线免费观看的黄片| 国产久久久一区二区三区| 亚洲在久久综合| 中文字幕av成人在线电影| 亚洲欧美成人综合另类久久久 | 精品久久久久久久末码| 久久精品国产亚洲网站| 久久人妻av系列| 成人午夜精彩视频在线观看| 精品熟女少妇av免费看| 三级国产精品欧美在线观看| 午夜a级毛片| 狂野欧美激情性xxxx在线观看| 99久久精品国产国产毛片| 在线免费观看不下载黄p国产| 大又大粗又爽又黄少妇毛片口| 成人亚洲欧美一区二区av| 日日啪夜夜撸| 麻豆国产97在线/欧美| 国产老妇伦熟女老妇高清| 国产乱人偷精品视频| 亚洲三级黄色毛片| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 日日啪夜夜撸| 亚洲18禁久久av| 国产精品爽爽va在线观看网站| 美女内射精品一级片tv| 最近的中文字幕免费完整| 免费黄网站久久成人精品| 亚洲在久久综合| 国产精品综合久久久久久久免费| 99热只有精品国产| 日本爱情动作片www.在线观看| av女优亚洲男人天堂| 久久久国产成人精品二区| 麻豆久久精品国产亚洲av| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 欧美激情国产日韩精品一区| 亚洲精华国产精华液的使用体验 | 国产精品一区二区三区四区免费观看| 久久人人精品亚洲av| 国产高清有码在线观看视频| 99久久成人亚洲精品观看| 岛国毛片在线播放| www日本黄色视频网| 爱豆传媒免费全集在线观看| 亚洲国产精品成人综合色| 久久精品夜色国产| 国产成人a区在线观看| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线 | 国产亚洲精品av在线| 日本黄色视频三级网站网址| 男女下面进入的视频免费午夜| 日韩成人av中文字幕在线观看| 一级黄片播放器| 黄色欧美视频在线观看| 麻豆久久精品国产亚洲av| 97超视频在线观看视频| 99久国产av精品国产电影| 亚洲av中文字字幕乱码综合| 国产成人91sexporn| 久久精品国产99精品国产亚洲性色| 精品一区二区三区人妻视频| 99久久无色码亚洲精品果冻| 精品少妇黑人巨大在线播放 | 一进一出抽搐动态| 1000部很黄的大片| 最后的刺客免费高清国语| 亚洲无线观看免费| 91av网一区二区| 亚洲精品国产av成人精品| 欧美最新免费一区二区三区| 亚洲精品乱码久久久久久按摩| 亚洲av熟女| 国产综合懂色| 国产极品天堂在线| 国产一区二区激情短视频| 成人亚洲精品av一区二区| www.av在线官网国产| 亚洲欧美日韩无卡精品| 国产精品女同一区二区软件| 嘟嘟电影网在线观看| av福利片在线观看| 一边亲一边摸免费视频| 麻豆av噜噜一区二区三区| 在线观看免费视频日本深夜| 日韩三级伦理在线观看| 最近2019中文字幕mv第一页| 亚洲最大成人中文| 99久久中文字幕三级久久日本| 亚洲最大成人手机在线| 少妇熟女aⅴ在线视频| 久久99热这里只有精品18| 性色avwww在线观看| 日韩一区二区视频免费看| 久久精品国产自在天天线| 麻豆国产av国片精品| 国产精品不卡视频一区二区| 日韩中字成人| 午夜精品在线福利| 在线国产一区二区在线| 2021天堂中文幕一二区在线观| 亚洲av成人av| 在线免费观看不下载黄p国产| 天堂av国产一区二区熟女人妻| 日韩一本色道免费dvd| 精品免费久久久久久久清纯| 啦啦啦啦在线视频资源| 国语自产精品视频在线第100页| 国产高清激情床上av| 日韩高清综合在线| 又黄又爽又刺激的免费视频.| 国产女主播在线喷水免费视频网站 | 亚洲国产精品成人久久小说 | a级毛片a级免费在线| 国产单亲对白刺激| 成人亚洲欧美一区二区av| 一区二区三区四区激情视频 | 美女内射精品一级片tv| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜 | 少妇被粗大猛烈的视频| 成人二区视频| 国产 一区精品| 精品无人区乱码1区二区| 12—13女人毛片做爰片一| 国产亚洲av嫩草精品影院| 国产高清不卡午夜福利| 亚洲va在线va天堂va国产| 三级经典国产精品| 日本爱情动作片www.在线观看| 欧美日本视频| 最近视频中文字幕2019在线8| 波多野结衣巨乳人妻| 天堂√8在线中文| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 亚洲精品成人久久久久久| 成人二区视频| 国产av不卡久久| 午夜久久久久精精品| 精品国产三级普通话版| 色尼玛亚洲综合影院| 黄片wwwwww| 女人被狂操c到高潮| 亚洲精品日韩在线中文字幕 | 亚洲精品日韩av片在线观看| 男人狂女人下面高潮的视频| 亚洲精品久久久久久婷婷小说 | 午夜精品国产一区二区电影 | 干丝袜人妻中文字幕| 此物有八面人人有两片| 午夜激情欧美在线| 蜜臀久久99精品久久宅男| 最近2019中文字幕mv第一页| 此物有八面人人有两片| a级毛色黄片| 日日啪夜夜撸| 日韩一区二区三区影片| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 三级毛片av免费| 日韩av不卡免费在线播放| 乱系列少妇在线播放| 一进一出抽搐gif免费好疼| 99在线视频只有这里精品首页| 欧美三级亚洲精品| 久久久国产成人免费| 国产精品1区2区在线观看.| 欧美在线一区亚洲| 波野结衣二区三区在线| 男插女下体视频免费在线播放| 欧美日韩综合久久久久久| 精品久久久久久久末码| 免费观看在线日韩| 国产精品久久久久久精品电影小说 | 国产极品天堂在线| 欧美3d第一页| 国产不卡一卡二| 精品99又大又爽又粗少妇毛片| avwww免费| 国产精品伦人一区二区| 哪个播放器可以免费观看大片| 一级av片app| 国产 一区精品| 99久国产av精品| eeuss影院久久| 精品99又大又爽又粗少妇毛片| 26uuu在线亚洲综合色| 亚洲人成网站在线播| 26uuu在线亚洲综合色| 亚洲美女搞黄在线观看| 国产精品免费一区二区三区在线| 真实男女啪啪啪动态图| 久久精品影院6| 99久久精品一区二区三区| 色综合站精品国产| 国产午夜精品论理片| 国产黄色小视频在线观看| 免费看光身美女| 久久6这里有精品| 伦理电影大哥的女人| 日韩av在线大香蕉| 一级黄色大片毛片| 国内精品宾馆在线| 91午夜精品亚洲一区二区三区| 在线免费观看不下载黄p国产| 2022亚洲国产成人精品| 欧美成人精品欧美一级黄| 少妇丰满av| 直男gayav资源| 国产精品国产三级国产av玫瑰| 精品久久久久久久久久免费视频| 男女边吃奶边做爰视频| 欧美+日韩+精品| 亚洲七黄色美女视频| 99久久九九国产精品国产免费| 久久韩国三级中文字幕| 亚洲电影在线观看av| 亚洲四区av| 成人毛片a级毛片在线播放| 国产精品美女特级片免费视频播放器| 大型黄色视频在线免费观看| 青春草国产在线视频 | 51国产日韩欧美| 欧美又色又爽又黄视频| 欧美成人精品欧美一级黄| 久久这里只有精品中国| 国产 一区 欧美 日韩| 深夜精品福利| 欧美变态另类bdsm刘玥| 狠狠狠狠99中文字幕| 99久久九九国产精品国产免费| 美女内射精品一级片tv| 国产免费一级a男人的天堂| 国产黄色视频一区二区在线观看 | 国产黄色小视频在线观看| 岛国毛片在线播放| 午夜福利视频1000在线观看| 91午夜精品亚洲一区二区三区| 国产亚洲欧美98| 欧美日韩精品成人综合77777| 亚洲国产精品国产精品| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 精华霜和精华液先用哪个| 女人被狂操c到高潮| 国产一区二区在线观看日韩| 99久久成人亚洲精品观看| 国产精品人妻久久久影院| 赤兔流量卡办理| 超碰av人人做人人爽久久| www.av在线官网国产| 午夜老司机福利剧场| 12—13女人毛片做爰片一| 国产日本99.免费观看| 亚洲自拍偷在线| 久久精品国产亚洲av天美| 久久中文看片网| 免费观看精品视频网站| 黄色视频,在线免费观看| 亚洲国产精品合色在线| 春色校园在线视频观看| 神马国产精品三级电影在线观看| 极品教师在线视频| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 一级毛片aaaaaa免费看小| 99九九线精品视频在线观看视频| 三级经典国产精品| 麻豆国产av国片精品| 免费看a级黄色片| 校园春色视频在线观看| 国产高清视频在线观看网站| 欧美日韩国产亚洲二区| 欧美成人一区二区免费高清观看| 两个人的视频大全免费| 一级av片app| 日日撸夜夜添| 看黄色毛片网站| а√天堂www在线а√下载| 黄色日韩在线| 可以在线观看的亚洲视频| 日本与韩国留学比较| 亚洲第一电影网av| 亚洲国产欧美人成| 九草在线视频观看| 久久久久网色| 亚洲欧美精品专区久久| 级片在线观看| 国产一区二区三区在线臀色熟女| 网址你懂的国产日韩在线| 老司机影院成人| 最好的美女福利视频网| 国产av一区在线观看免费| 麻豆国产97在线/欧美| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 国产精华一区二区三区| 午夜福利在线在线| 久久精品国产亚洲av天美| 亚洲精品粉嫩美女一区| 国产精品99久久久久久久久| 午夜免费激情av| 亚洲av中文av极速乱| 成年av动漫网址| 天堂√8在线中文| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看| 亚洲欧美清纯卡通| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 九九爱精品视频在线观看| 亚洲av成人av| 国产成人freesex在线| 美女cb高潮喷水在线观看| 久久99精品国语久久久| 国产av一区在线观看免费| 久久久久久国产a免费观看| 大香蕉久久网| 精品一区二区三区视频在线| 精华霜和精华液先用哪个| 午夜精品一区二区三区免费看| 中国国产av一级| 变态另类成人亚洲欧美熟女| 一级黄片播放器| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 国产av麻豆久久久久久久| 亚洲av熟女| 国产免费一级a男人的天堂| 国产精品伦人一区二区| 国产男人的电影天堂91| 国产精品乱码一区二三区的特点| 在现免费观看毛片| 国产 一区精品| 国产成人精品一,二区 | 你懂的网址亚洲精品在线观看 | 久久久久久久久久成人| 国产精华一区二区三区| 欧美日韩在线观看h| 十八禁国产超污无遮挡网站| 一级毛片久久久久久久久女| 在线天堂最新版资源| 麻豆av噜噜一区二区三区| 色吧在线观看| 伦精品一区二区三区| 久久九九热精品免费| 日韩欧美精品v在线| 日本一本二区三区精品| 日本爱情动作片www.在线观看| 国产极品精品免费视频能看的| 99热这里只有是精品在线观看| 色吧在线观看| 欧美人与善性xxx| 日本欧美国产在线视频| 国产一区二区在线观看日韩| 青春草视频在线免费观看| 日本av手机在线免费观看| 1000部很黄的大片| 校园春色视频在线观看| 国国产精品蜜臀av免费| 一级黄色大片毛片| 色视频www国产| 国产精品免费一区二区三区在线| 内射极品少妇av片p| 好男人在线观看高清免费视频| 亚洲欧美日韩无卡精品| 免费人成在线观看视频色| 丝袜美腿在线中文| 亚洲精品亚洲一区二区| 色尼玛亚洲综合影院| 乱人视频在线观看| 国产熟女欧美一区二区| 国产一级毛片在线| 床上黄色一级片| 三级经典国产精品| 韩国av在线不卡| 97超视频在线观看视频| 久久久久国产网址| 日韩 亚洲 欧美在线| 免费av毛片视频| 亚洲性久久影院| 国产亚洲av嫩草精品影院| av免费观看日本| 可以在线观看毛片的网站| 性插视频无遮挡在线免费观看| 男女啪啪激烈高潮av片| 直男gayav资源| 欧美性猛交╳xxx乱大交人| 国产午夜福利久久久久久| 一级av片app| 国产黄a三级三级三级人| 夫妻性生交免费视频一级片| 亚洲精品久久国产高清桃花| 日本与韩国留学比较| 日韩视频在线欧美| 六月丁香七月| 亚洲欧美精品专区久久| 国产精品电影一区二区三区| 好男人视频免费观看在线| 亚洲欧美精品专区久久| 欧美最黄视频在线播放免费| 六月丁香七月| 久久人人精品亚洲av| 欧美最黄视频在线播放免费| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 日韩av不卡免费在线播放| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美| 一个人免费在线观看电影| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美| 日韩成人av中文字幕在线观看| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 国产综合懂色| 丝袜美腿在线中文| av在线观看视频网站免费| 中文字幕久久专区| 97热精品久久久久久| 91av网一区二区|