• <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 ?

    基于局部均值分解算法的電力系統(tǒng)低頻振蕩研究

    2016-04-08 05:08:09譚積成孫晨祺何首賢沈陽市和平區(qū)城市建設(shè)管理局沈陽0000遼寧工程技術(shù)大學(xué)電氣與控制工程學(xué)院遼寧葫蘆島505大連海洋大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院遼寧大連600
    船電技術(shù) 2016年1期
    關(guān)鍵詞:端點調(diào)頻均值

    譚積成,孫晨祺,何首賢(.沈陽市和平區(qū)城市建設(shè)管理局,沈陽 0000;.遼寧工程技術(shù)大學(xué)電氣與控制工程學(xué)院,遼寧葫蘆島 505;.大連海洋大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院,遼寧大連 600)

    ?

    基于局部均值分解算法的電力系統(tǒng)低頻振蕩研究

    譚積成1,孫晨祺2,何首賢3
    (1.沈陽市和平區(qū)城市建設(shè)管理局,沈陽 110000;2.遼寧工程技術(shù)大學(xué)電氣與控制工程學(xué)院,遼寧葫蘆島 125105;3.大連海洋大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院,遼寧大連 116300)

    摘要:本文針對在研究電力系統(tǒng)低頻振蕩時易出現(xiàn)負(fù)頻率和端點效應(yīng)較嚴(yán)重的問題,結(jié)合局部均值分解局部均值分解(LMD),提出了基于LMD的電力系統(tǒng)低頻振蕩研究新方法。該方法可將復(fù)雜的振蕩模態(tài)分解為若干振蕩模態(tài)之和,每個振蕩模態(tài)由幅值函數(shù)和調(diào)頻函數(shù)之積組成。LMD采用了滑動平均法擬合幅值函數(shù),避免了過包絡(luò)、欠包絡(luò)現(xiàn)象,端點效應(yīng)較??;通過對調(diào)頻函數(shù)求導(dǎo)獲得各個振蕩模態(tài)的瞬時頻率都是正的、具有物理意義的時變頻率。幅值函數(shù)反映了振蕩的阻尼特性,頻率函數(shù)反映了振蕩的時變特性,研究瞬時幅值函數(shù)和瞬時頻率函數(shù)可以有效獲取振蕩模態(tài)的暫態(tài)信息和振蕩特性。

    關(guān)鍵詞:局部均值分解低頻振蕩阻尼特性電力系統(tǒng)希爾伯特-黃變換

    0 引言

    電力系統(tǒng)低頻振蕩是長期以來影響系統(tǒng)穩(wěn)定運行的主要問題之一,對低頻振蕩特性研究一直是研究熱點[1-3]。一類方法是基于系統(tǒng)的數(shù)學(xué)模型基礎(chǔ)上,采用小信號穩(wěn)定研究、線性化或利用非線性的分歧、混沌理論研究低頻振蕩[4-7]。由于電力系統(tǒng)是復(fù)雜的非線性系統(tǒng),線性化方法存在很多不足,分歧、混沌理論也受限于系統(tǒng)方程規(guī)模和方程階次,而且基于系統(tǒng)數(shù)學(xué)模型的方法,由于參數(shù)和模型的誤差,很難真實反映低頻振蕩特性[7]。

    另一類方法是通過研究仿真或?qū)崪y數(shù)據(jù)來提取振蕩特征,這類方法的算法有FFT算法、小波算法[8]、Prony算法[9]、HHT算法[6-7]等。FFT無法反映振蕩的瞬時頻率及阻尼特性問題,小波方法存在小波基選取困難、缺乏自適應(yīng)等難題,Prony算法在系統(tǒng)實際階數(shù)的辨識、非平穩(wěn)信號的擬合能力及抑制噪聲方面的效果不夠理想[7]。HHT算法是近年來興起的一種全新的非線性、非平穩(wěn)信號處理方法,并具有良好的自適應(yīng)特性。但也經(jīng)常出現(xiàn)難以解釋的負(fù)頻率現(xiàn)象[10]。

    局部均值分解算法(Local Mean Decomposition,LMD),是將一個非平穩(wěn)非線性的多分量信號分解為系列乘積函數(shù)之和。包絡(luò)信號的瞬時幅值可以直接求出;瞬時頻率是由純調(diào)頻信號求出。LMD已成功應(yīng)用于腦電信號研究、機械故障診斷以及瞬時頻率提取[10],本文結(jié)合LMD,提出一種基于LMD的電力系統(tǒng)低頻振蕩研究新方法。

    1 局部均值分解原理

    局部均值LMD是在EMD分解的基礎(chǔ)上發(fā)展起來的,分解步驟如下【11】:

    1)首先計算兩個相鄰的局部極值點平均值,

    計算公式如下:

    式中ni為信號局部極值點,將局部均值點mi和mi+1用折線連接,并用滑動平均方法進(jìn)行平滑處理后,得到局部均值函數(shù)m11(t)。

    2)求出包絡(luò)估計值,計算公式如下:

    將局部均值點ai和ai+1用折線連接,并用滑動平均法對進(jìn)行滑動平滑處理后,得到包絡(luò)估計函數(shù)a11(t)。

    3)從原始信號中將m11(t)分離出,得到信號h11(t):

    4)兩邊同時除以a11(t),得到調(diào)頻信號s11(t):

    將上式重復(fù)上述步驟,得到的包絡(luò)估計函數(shù)a12(t)。若a12(t)=1, s11(t)是純調(diào)頻信號;如果不等于1,s11(t)不是純調(diào)頻信號,把s11(t)重復(fù)上述迭代過程,直至s1n(t)為一個純調(diào)頻信號,所以有:

    (5)、(6)式。

    終止的條件為:

    5)將產(chǎn)生的包絡(luò)估計函數(shù)做乘積,得到包絡(luò)信號a1(t):

    6)將上式與s1n(t)做乘積,得到原始信號的第一個PF分量:

    7) 將PF1(t)分量從原始信號分離出來,得到信號u1(t),將u1(t)信號重復(fù)以上步驟,循環(huán)k次,直到uk(t)為單調(diào)函數(shù)為止。則有:

    從以上步驟可以看出,原始信號可以由uk(t)和所有PF分量重構(gòu),即:

    由上式可知,每個PF分量由純包絡(luò)信號a(t)和純調(diào)頻函數(shù)s(t)=cosφ(t)組成,其頻率f可由純調(diào)頻函數(shù)s(t)直接求解,即:

    總之,同HHT方法相比,LMD求取不會出現(xiàn)HHT中負(fù)頻率的現(xiàn)象。

    2 基于LMD的電力系統(tǒng)低頻振蕩研究

    可將振蕩信號表示為幅值按指數(shù)規(guī)律變化、某些頻率固定的正弦信號(振蕩模式)的線性組合,則一個振蕩模式通??杀硎緸椋?/p>

    即可提取線性化頻率指標(biāo)。

    基于LMD的電力系統(tǒng)低頻振蕩研究和基于HHT的研究方法類似,對時域仿真或?qū)崪y振蕩信號進(jìn)行LMD分解,可以研究低頻振蕩模式的暫態(tài)信息、振蕩特性和非線性研究。其基本原理利用LMD分解實現(xiàn)非線性、非平穩(wěn)振蕩信號的平穩(wěn)化處理。

    LMD和HHT雖然都是利用信號的極值點來分解復(fù)雜信號,但在信號具體的分解過程中也有區(qū)別。首先,LMD采用滑動平均方法擬合包絡(luò)函數(shù),避免了HHT采用三次樣條插值時易出現(xiàn)的過沖、欠沖現(xiàn)象;其次,LMD是通過除以包絡(luò)函數(shù)得到PF分量,而HHT得到IMF分量時不斷減去包絡(luò)均值函數(shù),顯然HHT的“篩分”次數(shù)較多,而“篩分”次數(shù)越多,向內(nèi)污染的程度就越嚴(yán)重;另外,HHT是通過Hilbert變換求取瞬時頻率,HHT引入的積分變換增加了計算量,而且采用HHT所求取的瞬時頻率經(jīng)常出現(xiàn)頻率是負(fù)值的難以解釋的物理現(xiàn)象,LMD是直接通過調(diào)頻函數(shù)求取信號的瞬時頻率,所求得瞬時頻率是連續(xù)的正值、具有物理意義的時變頻率,運算量較小。和HHT的低頻振蕩研究方法相比,采用LMD的研究方法理論上具有明顯的優(yōu)勢,更適合在線應(yīng)用。

    3 算例研究

    為了與采用HHT的研究方法做對比,本文算例取電力系統(tǒng)單一振蕩模態(tài)、主導(dǎo)時間不同的混合振蕩模態(tài)和主導(dǎo)時間混迭的混合振蕩模態(tài)三種典型信號。

    3.1 單一振蕩模態(tài)

    振蕩模型如下式:

    為減少HHT和LMD的端點效應(yīng),本文采用鏡像拓延的方法,HHT“篩分”終止條件采用Rilling提出的準(zhǔn)則[17],采樣頻率為100 Hz,分別對信號x(t)進(jìn)行LMD和HHT分解,擾動量為0.01,所得相關(guān)波形如圖1所示。

    從圖1可知采用LMD的時頻研究方法可有效提取單一振蕩模態(tài)的瞬時幅值和瞬時頻率。由圖1中的HHT提取幅值函數(shù)可以發(fā)現(xiàn),HHT方法提取的瞬時幅值函數(shù)波動較大,這一點和文獻(xiàn)采用HHT方法得到的結(jié)果相似;對比HHT和LMD方法得到的瞬時幅值函數(shù)可以發(fā)現(xiàn),本文所提方法提取的瞬時幅值函數(shù)比較光滑,在端點處的幅值更接近實際信號的幅值,而且端點效應(yīng)也??;究其原因一是因為LMD采用滑動平均方法擬合包絡(luò)函數(shù),端點效應(yīng)影響更小;二是LMD通過除以包絡(luò)函數(shù)得到PF,得到一個PF分量時“篩分”次數(shù)更少,向內(nèi)污染的程度較輕。由圖1中的瞬時頻率函數(shù)對比可知,利用本文所提方法得到的瞬時頻率波形是一條光滑的直線,頻率始終是正值(頻率為1Hz),HHT方法所求取得瞬時頻率波動較大,而且HHT所求瞬時頻率出現(xiàn)了難以解釋的負(fù)頻率的物理現(xiàn)象。

    圖1 基于 LMD的單一振蕩模態(tài)時頻研究

    對幅值函數(shù)a1(t)進(jìn)行曲線擬合得到的阻尼特性采用HHT方法所得結(jié)果如表1所示。

    表1 測試信號的LMD和HHT研究結(jié)果

    由表1可知,LMD和HHT方法都可以準(zhǔn)確得到振蕩的阻尼系數(shù),但LMD方法獲取的振蕩頻率和最大幅值更接近理論值。

    3.2 主導(dǎo)時間不同的混合振蕩模態(tài)

    振蕩模型:

    分別用LMD和HHT分解x(t)所得的時頻研究結(jié)果如圖2所示。由圖2(a)可以看出LMD提取的PF1分量的幅值比HHT方法提取的imf1的幅值稍大,說明PF1的泄漏的能量更少;從圖2(b)中可已發(fā)現(xiàn)HHT方法提取的瞬時幅值波動較大,這一點和有關(guān)研究表明采用HHT方法所得的波形相同,而且所求取的瞬時幅值波形受端點效應(yīng)影響較大;和HHT方法相比,用本文所提方法獲得的瞬時幅值函數(shù)比較平滑,在初始端點出的幅值也較大;從圖2(b)可知LMD方法獲得的瞬時頻率函數(shù)較平滑,沒有突變點,而且都是正值,準(zhǔn)確檢測出了三個不同時間的主導(dǎo)模態(tài)信號頻率分別為1 Hz、0.4 Hz和0.25 Hz。

    圖2 主導(dǎo)時間不同振蕩模態(tài)時頻研究

    根據(jù)圖2中頻率突變點所對應(yīng)的時間可將瞬時幅值函數(shù)a1(t)分為三段,分別采用曲線擬合,得到的x(t)的振蕩模態(tài)參數(shù)如表2所示。由表2可知研究主導(dǎo)時間不同的混合振蕩模態(tài)時,LMD和HHT方法都可以提取振蕩信號的瞬時頻率,但LMD方法求取的初始幅值更符合實際。

    3.3 主導(dǎo)時間混迭的混合振蕩模態(tài)

    振蕩模型:

    采樣頻率為400 Hz,信號x(t)的波形及其經(jīng)過LMD分解得到的時頻研究結(jié)果如圖3所示。

    由圖3中的PF1、PF2和PF3可知,LMD方法可有效分離x(t)中的混合振蕩模態(tài),PF1對應(yīng)基波,PF2對應(yīng)1Hz的振蕩模態(tài),PF3對應(yīng)0.42Hz的振蕩模態(tài),有關(guān)文獻(xiàn)如采用HHT方法提取了4個模態(tài),而LMD提取了3個模態(tài),用本文方法提取的模態(tài)更符合x(t)的振蕩模態(tài);幅值a1(t)、a2(t)和a3(t)分別是基波、1Hz的振蕩模態(tài)和0.42Hz的振蕩模態(tài)的瞬時幅值,和采用HHT的方法相比,用LMD方法得到幅值函數(shù)更平滑;從圖3中的各個PF分量的頻率可知,采用LMD方法獲取的不同振蕩模態(tài)的瞬時頻率更準(zhǔn)確,瞬時頻率波形效果明顯優(yōu)于采用HHT的方法。

    和采用HHT的方法一樣,LMD所得數(shù)據(jù)在端點處也受端點效應(yīng)影響,只不過影響程度較低;除基波振蕩外,為了準(zhǔn)確知道端點處的相關(guān)數(shù)值,對幅值函數(shù)a2(t)和a3(t)分別進(jìn)行曲線擬合,得到的系統(tǒng)振蕩模態(tài)參數(shù)如表3所示。

    表2 不同主導(dǎo)時間的混合振蕩模態(tài)時頻研究結(jié)果

    表3 主導(dǎo)時間的混迭的振蕩模態(tài)時頻研究結(jié)果

    由表3可知,對主導(dǎo)時間混迭的振蕩模態(tài),LMD方法所得到的振蕩模態(tài)參數(shù)也優(yōu)于HHT方法得到的振蕩模態(tài)參數(shù)。

    圖3 基于 LMD的主導(dǎo)時間混迭的振蕩模態(tài)時頻研究

    4 結(jié)語

    本文結(jié)合局部均值分解,提出了基于LMD的電力系統(tǒng)低頻振蕩研究新方法,該方法可將復(fù)雜的振蕩模態(tài)分解為若干振蕩模態(tài)之和,每個振蕩模態(tài)由幅值函數(shù)和調(diào)頻函數(shù)之積組成。LMD和 HHT方法相比,仿真結(jié)果表明了用LMD方法提取的瞬時幅值函數(shù)和瞬時頻率函數(shù)曲線較平滑,受端點效應(yīng)的影響也很小,所得振蕩幅值初始值更接近理論值。

    參考文獻(xiàn):

    [1] 鄧集祥,歐小高,姚天亮.基于小波能量系數(shù)的主導(dǎo)低頻振蕩模式檢測[J].電工技術(shù)學(xué)報,2009,24 (8):141-146.

    [2] 戚軍,江全元,曹一家.采用時滯廣域測量信號的區(qū)間低頻振蕩阻尼控制器設(shè)計[J].電工技術(shù)學(xué)報,2009,24(6):153-158.

    [3] 馬燕峰,趙書強.基于在線辨識和區(qū)域極點配置法的電力系統(tǒng)低頻振蕩協(xié)調(diào)阻尼控制[J].電工技術(shù)學(xué)報,2012,27(9):117-123.

    [4] Thapar J,Vittal V,Kliemann W,et al.Application of the normal form of vector fields to predict interarea separation in power system.IEEE Transactions on Power Systems,1997,12(2):844-850.

    [5] 鄧集祥,劉洪波.多機電力系統(tǒng)非線性振蕩的研究,中國電機工程學(xué)報,2002,22(10):67-70.

    [6] 李天云,高磊,趙妍.基于HH丁的電力系統(tǒng)低頻振蕩研究[J].中國電機工程學(xué)報,2006,26(14):24-30.

    [7] 馬燕峰,趙書強.用改進(jìn)的Hilbert-Huang變換辨識電力系統(tǒng)低頻振蕩[J].高電壓技術(shù),2012,38 (6):1492-1499.

    [8] 張鵬飛,薛禹勝,張啟平.電力系統(tǒng)時變振蕩特性的小波脊線研究[J].電力系統(tǒng)自動化,2004,25(16):32-35,66.

    [9] 董航,劉滌塵,鄒江峰.基于Prony算法的電力系統(tǒng)低頻振蕩研究[J].高電壓技術(shù),2006,32 (6):97-100.

    [10] 任達(dá)千,楊世錫,吳昭同.基于LMD的信號瞬時頻率求取方法及實驗[J].浙江大學(xué)學(xué)報(工學(xué)版),2009,43(3):523-528.

    [11] 程軍圣,楊宇,于德介.局部均值分解方法及其在齒輪故障診斷中的應(yīng)用[J].振蕩工程學(xué)報,2009,22(1):76-84.

    Research on Low Frequency Oscillation of Power System Based on LMD

    Tan Jicheng1,Sun Chenqi2,He Shouxian3
    (1.Urban Construction Administrative Bureau of Heping Area of Shenyang,Shenyang 110000,China;2.Faculty of Electrical and Control Engineering of Liaoning Technical University,Huludao 125105,Liaoning,China;3.Applied Technology College of Dalian Ocean University,Dalian 116300,Liaoning,China)

    Abstract:Aimed at more serious problem of negative frequencies and the end effect in the analysis of power system low frequency oscillation for HHT,and combined with the local mean decomposition,this paper presents a new analysis of the LMD-based power system low frequency oscillation.The method separates complex oscillation mode into certain number of oscillation modes,each oscillation mode of which is composed of amplitude function and FM function integrated.LMD uses sliding average method to fit the amplitude function,avoiding over and low envelope,due to the phenomenon of the envelope,and having small the end effect.By the derivation of the FM function,the instantaneous frequency of the oscillation modes obtained is positive,and has the physical meaning of the time-varying frequency.That means,the amplitude function reflects the oscillation damping characteristics ,and the frequency function reflects the time-varying characteristics of oscillation.

    Keywords:local mean decomposition;low frequency oscillation;damping characteristics;power system;Hilbert-Huang Transform

    作者簡介:譚積成(1960-),男,工程師。研究方向:電氣工程及其自動化。

    收稿日期:2015-09-09

    中圖分類號:TM712

    文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A

    文章編號:1003-4862(2016)01-0057-05

    猜你喜歡
    端點調(diào)頻均值
    非特征端點條件下PM函數(shù)的迭代根
    考慮頻率二次跌落抑制的風(fēng)火聯(lián)合一次調(diào)頻控制
    能源工程(2021年5期)2021-11-20 05:50:42
    不等式求解過程中端點的確定
    參數(shù)型Marcinkiewicz積分算子及其交換子的加權(quán)端點估計
    均值不等式失效時的解決方法
    均值與方差在生活中的應(yīng)用
    基丁能雖匹配延拓法LMD端點效應(yīng)處理
    調(diào)頻發(fā)射機技術(shù)改造
    調(diào)頻激勵器干擾的排除方法
    關(guān)于均值有界變差函數(shù)的重要不等式
    久久99精品国语久久久| 久久人人爽人人片av| 欧美成人午夜精品| h视频一区二区三区| 免费av不卡在线播放| 成人手机av| 欧美精品国产亚洲| 国内精品宾馆在线| 国产成人精品一,二区| 不卡视频在线观看欧美| 国产 一区精品| 男女国产视频网站| 欧美精品亚洲一区二区| 又黄又爽又刺激的免费视频.| 成人免费观看视频高清| 国产精品偷伦视频观看了| 国产成人精品婷婷| 国产片特级美女逼逼视频| 97在线人人人人妻| 精品久久久久久电影网| 国产综合精华液| www日本在线高清视频| 熟妇人妻不卡中文字幕| 成人免费观看视频高清| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 久久久久久久精品精品| 香蕉精品网在线| kizo精华| 日本与韩国留学比较| 亚洲欧洲日产国产| 老司机亚洲免费影院| av在线app专区| 国产在线免费精品| 国产精品成人在线| 啦啦啦中文免费视频观看日本| 亚洲精品成人av观看孕妇| 夜夜爽夜夜爽视频| 国产免费一级a男人的天堂| 亚洲伊人久久精品综合| 亚洲综合精品二区| av线在线观看网站| 在线天堂中文资源库| 国产黄频视频在线观看| 观看美女的网站| 秋霞在线观看毛片| av视频免费观看在线观看| 男女免费视频国产| 国产成人精品婷婷| 久久精品夜色国产| 午夜视频国产福利| 欧美日韩成人在线一区二区| 日本爱情动作片www.在线观看| 欧美丝袜亚洲另类| 大香蕉久久网| 亚洲国产av新网站| 一本久久精品| 国产免费又黄又爽又色| 最近最新中文字幕大全免费视频 | 午夜福利视频在线观看免费| 大话2 男鬼变身卡| 国产精品免费大片| 韩国av在线不卡| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 亚洲av中文av极速乱| 有码 亚洲区| 女性被躁到高潮视频| av在线老鸭窝| 欧美精品一区二区大全| 久久午夜综合久久蜜桃| 国产精品久久久久久精品古装| 97超碰精品成人国产| 久久久亚洲精品成人影院| 2018国产大陆天天弄谢| 美女国产高潮福利片在线看| 久久毛片免费看一区二区三区| 男女啪啪激烈高潮av片| 9色porny在线观看| 国产爽快片一区二区三区| 国产在线视频一区二区| 精品一区二区免费观看| 国产精品嫩草影院av在线观看| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 插逼视频在线观看| 免费久久久久久久精品成人欧美视频 | 麻豆乱淫一区二区| 久久久久国产网址| 日日撸夜夜添| 下体分泌物呈黄色| 考比视频在线观看| 国产 一区精品| av国产精品久久久久影院| 香蕉精品网在线| 国产一区二区激情短视频 | 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 男人添女人高潮全过程视频| av在线观看视频网站免费| 亚洲av电影在线观看一区二区三区| 一边摸一边做爽爽视频免费| 亚洲精品一二三| 国产极品天堂在线| 观看美女的网站| 如何舔出高潮| 免费av不卡在线播放| 七月丁香在线播放| a 毛片基地| 久久精品aⅴ一区二区三区四区 | 26uuu在线亚洲综合色| 国产av国产精品国产| 中文字幕制服av| 伦理电影大哥的女人| 最新中文字幕久久久久| 91精品伊人久久大香线蕉| 内地一区二区视频在线| 亚洲人成77777在线视频| 美女国产视频在线观看| 一本大道久久a久久精品| 又黄又爽又刺激的免费视频.| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 搡老乐熟女国产| 国产精品久久久久久精品古装| 九草在线视频观看| 亚洲国产精品专区欧美| 少妇 在线观看| 少妇的逼水好多| 亚洲精品视频女| 国产亚洲午夜精品一区二区久久| 青春草国产在线视频| 在线精品无人区一区二区三| 女人精品久久久久毛片| 97精品久久久久久久久久精品| 日韩欧美一区视频在线观看| 午夜av观看不卡| 嫩草影院入口| 一区二区日韩欧美中文字幕 | 午夜老司机福利剧场| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 国产精品 国内视频| 久久午夜综合久久蜜桃| av黄色大香蕉| 国产极品天堂在线| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 久久久久久人妻| 熟女电影av网| 久久热在线av| av在线老鸭窝| 国产精品无大码| 国产精品久久久久久av不卡| 国产免费又黄又爽又色| 一区二区三区精品91| av国产精品久久久久影院| 亚洲丝袜综合中文字幕| 午夜av观看不卡| 午夜91福利影院| 日韩电影二区| 精品国产一区二区久久| 久久人人爽人人片av| 精品酒店卫生间| 99久久中文字幕三级久久日本| 亚洲国产色片| 亚洲成色77777| 精品国产一区二区久久| 国产日韩欧美视频二区| 免费av不卡在线播放| 国产精品免费大片| 十八禁高潮呻吟视频| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线| 欧美人与性动交α欧美精品济南到 | 亚洲国产av新网站| 最近中文字幕高清免费大全6| 免费看av在线观看网站| kizo精华| 国产免费福利视频在线观看| 99久久中文字幕三级久久日本| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频| 国产成人欧美| 国产一区二区激情短视频 | 如何舔出高潮| 成年女人在线观看亚洲视频| 免费av不卡在线播放| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 国产片特级美女逼逼视频| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 国产免费一级a男人的天堂| 亚洲内射少妇av| 99九九在线精品视频| 男人添女人高潮全过程视频| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 777米奇影视久久| 一本久久精品| 青春草视频在线免费观看| 日本色播在线视频| 欧美日韩视频高清一区二区三区二| 久久人人爽人人片av| 久久久精品免费免费高清| 精品人妻偷拍中文字幕| 欧美少妇被猛烈插入视频| 如何舔出高潮| 欧美最新免费一区二区三区| 国产一区亚洲一区在线观看| 在线 av 中文字幕| 亚洲少妇的诱惑av| 免费人成在线观看视频色| 午夜老司机福利剧场| 飞空精品影院首页| 亚洲,欧美精品.| 在线观看一区二区三区激情| 考比视频在线观看| 少妇被粗大的猛进出69影院 | 免费播放大片免费观看视频在线观看| 两性夫妻黄色片 | 五月玫瑰六月丁香| 制服诱惑二区| 久久久久精品久久久久真实原创| 亚洲欧洲国产日韩| 国产成人精品婷婷| 丰满迷人的少妇在线观看| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 久久精品夜色国产| 九九爱精品视频在线观看| 成人综合一区亚洲| 免费大片黄手机在线观看| 狠狠婷婷综合久久久久久88av| 婷婷色麻豆天堂久久| 国产精品欧美亚洲77777| 丝袜脚勾引网站| 精品视频人人做人人爽| 久久99精品国语久久久| 美女内射精品一级片tv| 涩涩av久久男人的天堂| 中文天堂在线官网| 观看美女的网站| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 高清黄色对白视频在线免费看| 免费av中文字幕在线| 国产精品一区www在线观看| 精品视频人人做人人爽| 日本色播在线视频| a级毛色黄片| 欧美人与善性xxx| 如日韩欧美国产精品一区二区三区| 黄片播放在线免费| 乱人伦中国视频| 国产一区二区激情短视频 | 中文字幕人妻丝袜制服| 精品久久久久久电影网| 老司机亚洲免费影院| 性高湖久久久久久久久免费观看| 成人国语在线视频| 亚洲人与动物交配视频| 日韩成人伦理影院| 777米奇影视久久| 97精品久久久久久久久久精品| 日韩成人伦理影院| 日本wwww免费看| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 亚洲,欧美,日韩| 哪个播放器可以免费观看大片| 天美传媒精品一区二区| 亚洲精品一区蜜桃| 在线看a的网站| 91在线精品国自产拍蜜月| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃 | 视频区图区小说| 9热在线视频观看99| 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| 午夜激情久久久久久久| 国产日韩欧美亚洲二区| 成人国产麻豆网| 国产成人a∨麻豆精品| 男女午夜视频在线观看 | 国产片特级美女逼逼视频| 精品国产一区二区三区四区第35| 这个男人来自地球电影免费观看 | 国产一区二区在线观看日韩| 人妻人人澡人人爽人人| 日本欧美视频一区| 日韩制服骚丝袜av| 国产精品99久久99久久久不卡 | 啦啦啦啦在线视频资源| av有码第一页| 精品午夜福利在线看| a级毛色黄片| 交换朋友夫妻互换小说| 午夜免费鲁丝| 乱码一卡2卡4卡精品| 寂寞人妻少妇视频99o| 亚洲av福利一区| 国产乱人偷精品视频| 成年美女黄网站色视频大全免费| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 少妇熟女欧美另类| 久久久国产精品麻豆| 成人国产麻豆网| 欧美亚洲日本最大视频资源| 免费女性裸体啪啪无遮挡网站| 国产精品三级大全| 免费看av在线观看网站| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 亚洲精品av麻豆狂野| 午夜福利视频在线观看免费| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 亚洲av免费高清在线观看| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 草草在线视频免费看| 亚洲精品日本国产第一区| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 制服诱惑二区| 一级a做视频免费观看| 久久人妻熟女aⅴ| 国产精品久久久久久久电影| av在线观看视频网站免费| 99久久中文字幕三级久久日本| 国产精品一国产av| 亚洲综合色网址| 精品卡一卡二卡四卡免费| 亚洲成人一二三区av| 亚洲丝袜综合中文字幕| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 99热国产这里只有精品6| 欧美少妇被猛烈插入视频| 在现免费观看毛片| 老熟女久久久| 99re6热这里在线精品视频| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 极品人妻少妇av视频| 91在线精品国自产拍蜜月| 精品久久久久久电影网| av天堂久久9| 亚洲精品第二区| 赤兔流量卡办理| 男的添女的下面高潮视频| 一区二区av电影网| 久久久久久久精品精品| 99热6这里只有精品| 在线观看人妻少妇| 欧美日韩综合久久久久久| 免费观看a级毛片全部| 国国产精品蜜臀av免费| 夜夜骑夜夜射夜夜干| 老熟女久久久| 欧美日本中文国产一区发布| 欧美精品一区二区免费开放| av一本久久久久| www日本在线高清视频| 丁香六月天网| 免费女性裸体啪啪无遮挡网站| 香蕉国产在线看| 精品第一国产精品| 秋霞在线观看毛片| 久热这里只有精品99| 国产成人精品无人区| av免费在线看不卡| 黑人猛操日本美女一级片| 精品一区二区三区四区五区乱码 | 人体艺术视频欧美日本| 精品久久国产蜜桃| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃 | 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| videossex国产| 如何舔出高潮| 亚洲国产日韩一区二区| 大香蕉久久成人网| 久久青草综合色| 久久国产精品男人的天堂亚洲 | 久久精品国产综合久久久 | 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 妹子高潮喷水视频| 大话2 男鬼变身卡| 91精品伊人久久大香线蕉| 男女午夜视频在线观看 | 国产淫语在线视频| 国产成人精品福利久久| 国产精品成人在线| 两个人看的免费小视频| 97人妻天天添夜夜摸| 黄色 视频免费看| 国产精品一二三区在线看| 91精品三级在线观看| 寂寞人妻少妇视频99o| 爱豆传媒免费全集在线观看| 午夜福利影视在线免费观看| 涩涩av久久男人的天堂| 看十八女毛片水多多多| 欧美日韩成人在线一区二区| 女人精品久久久久毛片| 国产亚洲欧美精品永久| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 在线观看一区二区三区激情| 成人亚洲精品一区在线观看| 精品久久久久久电影网| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 亚洲av在线观看美女高潮| 制服丝袜香蕉在线| 国产精品国产三级国产av玫瑰| 99久久精品国产国产毛片| 亚洲第一av免费看| 国产女主播在线喷水免费视频网站| 高清av免费在线| 熟女人妻精品中文字幕| 亚洲精华国产精华液的使用体验| 国产成人免费观看mmmm| 国产精品久久久久久久久免| 亚洲精品乱码久久久久久按摩| 好男人视频免费观看在线| 看十八女毛片水多多多| 国产高清国产精品国产三级| 天天影视国产精品| 极品人妻少妇av视频| 久久人人爽人人片av| 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| 久久国内精品自在自线图片| 成年人免费黄色播放视频| 有码 亚洲区| 纯流量卡能插随身wifi吗| 少妇人妻 视频| 人妻系列 视频| 香蕉丝袜av| 久久精品久久精品一区二区三区| 亚洲经典国产精华液单| 丰满迷人的少妇在线观看| 精品一区二区三卡| 各种免费的搞黄视频| 国产免费又黄又爽又色| 亚洲伊人久久精品综合| 晚上一个人看的免费电影| 在线看a的网站| xxxhd国产人妻xxx| 国产不卡av网站在线观看| 国产一区亚洲一区在线观看| 久久精品国产鲁丝片午夜精品| 爱豆传媒免费全集在线观看| 狂野欧美激情性bbbbbb| 18禁国产床啪视频网站| 欧美人与善性xxx| 免费在线观看完整版高清| 国产熟女午夜一区二区三区| 久久青草综合色| 最近手机中文字幕大全| 免费黄网站久久成人精品| 精品一品国产午夜福利视频| 成年美女黄网站色视频大全免费| 精品午夜福利在线看| 久久国内精品自在自线图片| videos熟女内射| 国产成人一区二区在线| 丝袜在线中文字幕| 乱人伦中国视频| 国产熟女欧美一区二区| av免费在线看不卡| 91在线精品国自产拍蜜月| 国产色爽女视频免费观看| 男女边摸边吃奶| 日韩三级伦理在线观看| 国产片特级美女逼逼视频| 成年女人在线观看亚洲视频| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 18禁在线无遮挡免费观看视频| 久久久精品免费免费高清| 中国三级夫妇交换| 国产精品99久久99久久久不卡 | 亚洲欧美色中文字幕在线| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 黄色怎么调成土黄色| 老女人水多毛片| 黄片无遮挡物在线观看| 久久ye,这里只有精品| 在线观看www视频免费| 久久人妻熟女aⅴ| 综合色丁香网| 亚洲伊人色综图| 成人毛片60女人毛片免费| 黄色毛片三级朝国网站| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 国产国拍精品亚洲av在线观看| 国产深夜福利视频在线观看| 男人操女人黄网站| 咕卡用的链子| 成人二区视频| 在线精品无人区一区二区三| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久 | 九九在线视频观看精品| 日韩三级伦理在线观看| 国产成人免费无遮挡视频| 国产深夜福利视频在线观看| 成人亚洲欧美一区二区av| av又黄又爽大尺度在线免费看| 国产 精品1| 考比视频在线观看| 寂寞人妻少妇视频99o| 国产亚洲欧美精品永久| 97精品久久久久久久久久精品| 亚洲成av片中文字幕在线观看 | 在线亚洲精品国产二区图片欧美| 亚洲av电影在线进入| 亚洲欧洲国产日韩| 亚洲av免费高清在线观看| 国产成人午夜福利电影在线观看| 国产精品偷伦视频观看了| 国产1区2区3区精品| 蜜桃在线观看..| 亚洲欧洲日产国产| 亚洲丝袜综合中文字幕| 色哟哟·www| 国产亚洲精品第一综合不卡 | 日韩制服丝袜自拍偷拍| 国产熟女午夜一区二区三区| 欧美日韩亚洲高清精品| 国产精品偷伦视频观看了| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃 | 在线 av 中文字幕| 大香蕉久久网| 久久久久久久精品精品| 国产欧美亚洲国产| 91精品国产国语对白视频| 永久免费av网站大全| 久久久久精品性色| 欧美精品一区二区大全| 午夜激情av网站| 看非洲黑人一级黄片| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 亚洲国产av影院在线观看| 久久久久久人人人人人| 草草在线视频免费看| 欧美成人午夜免费资源| 少妇被粗大猛烈的视频| 成人综合一区亚洲| 亚洲欧洲日产国产| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 亚洲情色 制服丝袜| 欧美激情国产日韩精品一区| 国产成人免费无遮挡视频| 国产精品国产av在线观看| 欧美性感艳星| 日韩,欧美,国产一区二区三区| 国产综合精华液| 亚洲精品美女久久av网站| 亚洲精品日本国产第一区| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 免费日韩欧美在线观看| 欧美精品人与动牲交sv欧美| 内地一区二区视频在线| 女人精品久久久久毛片| 日本欧美视频一区| 亚洲情色 制服丝袜| 九草在线视频观看| 精品卡一卡二卡四卡免费| 亚洲国产日韩一区二区| a 毛片基地| 2022亚洲国产成人精品| 成人二区视频| 2018国产大陆天天弄谢| 日韩电影二区| 夫妻午夜视频| 中国美白少妇内射xxxbb| 国产亚洲最大av| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 午夜福利影视在线免费观看| 国产成人精品无人区| 久久久久网色| 成人国产麻豆网| 国产在线一区二区三区精| 男女边吃奶边做爰视频| 一本一本久久a久久精品综合妖精 国产伦在线观看视频一区 | 中文欧美无线码| 国产亚洲av片在线观看秒播厂| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 日韩,欧美,国产一区二区三区| 久久青草综合色| 纵有疾风起免费观看全集完整版| a级毛色黄片| 日韩中文字幕视频在线看片| 精品一区二区三卡| 黄色毛片三级朝国网站| 免费观看av网站的网址| 蜜桃国产av成人99| 美女主播在线视频| 亚洲国产成人一精品久久久| 色哟哟·www| 国产午夜精品一二区理论片| 亚洲综合精品二区| 亚洲欧美精品自产自拍| 欧美亚洲日本最大视频资源| av福利片在线| kizo精华| 亚洲精品av麻豆狂野| 伊人亚洲综合成人网| 超碰97精品在线观看| freevideosex欧美| 亚洲欧美色中文字幕在线| 天堂8中文在线网| 国产男女超爽视频在线观看| 我要看黄色一级片免费的| 国产黄频视频在线观看| 91成人精品电影| 少妇的逼好多水| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| 国产精品嫩草影院av在线观看| 国产国语露脸激情在线看| 国产色爽女视频免费观看| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 熟女电影av网| 久久久久久久大尺度免费视频| 亚洲美女视频黄频| 伦精品一区二区三区| 亚洲成人手机| 如日韩欧美国产精品一区二区三区| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃 | 国产精品久久久av美女十八| 亚洲色图综合在线观看| 夫妻性生交免费视频一级片| 99热6这里只有精品| 大香蕉久久成人网| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 久久人人爽人人爽人人片va| 日韩一区二区视频免费看|