• <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 ?

    自持移相LCC諧振變換器穩(wěn)態(tài)分析及參數(shù)設(shè)計(jì)

    2016-05-22 08:30:41高鐵峰趙劍鋒
    電力自動(dòng)化設(shè)備 2016年8期
    關(guān)鍵詞:輸入阻抗等效電路穩(wěn)態(tài)

    高鐵峰,張 森,朱 朱,趙劍鋒

    (東南大學(xué) 電氣工程學(xué)院,江蘇 南京 210096)

    0 引言

    LCC串并聯(lián)諧振變換器兼?zhèn)浯?lián)諧振、并聯(lián)諧振變換器的特點(diǎn),具有高功率密度、寬負(fù)載適應(yīng)范圍及電磁兼容特性良好等優(yōu)勢(shì),在高壓工業(yè)電源、通信設(shè)備、感應(yīng)加熱等場(chǎng)合得到廣泛應(yīng)用[1-6]。在輸出側(cè)采用單電容濾波器取代傳統(tǒng)LC濾波器,使LCC諧振變換器的性能得到進(jìn)一步提升[7-8],但導(dǎo)致變換器的工作過程更加復(fù)雜。由于輸出濾波器沒有電感,當(dāng)副邊整流器導(dǎo)通時(shí),兩電容并聯(lián);當(dāng)副邊整流器關(guān)斷時(shí),兩電容斷開。這一過程在每個(gè)開關(guān)周期內(nèi)交替出現(xiàn),導(dǎo)致變換器具有很強(qiáng)的非線性特性,極大增加了電路建模、穩(wěn)態(tài)分析的復(fù)雜度及控制器的設(shè)計(jì)難度。

    一般采用基波近似法FHA(First Harmonic Approximation)對(duì)諧振變換器進(jìn)行穩(wěn)態(tài)分析,將高頻變壓器、副邊整流器、輸出濾波器及負(fù)載作為整體等效為一個(gè)電阻的形式[9]。該方法物理意義清晰、簡(jiǎn)單便捷,但無法精確描述諧振變換器的強(qiáng)非線性特性。文獻(xiàn)[10]以副邊整流端口為研究對(duì)象,提出了一種適用性更強(qiáng)的改進(jìn)基波近似法,但仍用一個(gè)電阻的形式對(duì)副邊進(jìn)行等效,對(duì)于模型精度沒有本質(zhì)提升。文獻(xiàn)[11]針對(duì)副邊雙路輸出的串并聯(lián)諧振變換器提出了一種負(fù)載線性化的分析方法,將副邊等效為一個(gè)電阻和電容并聯(lián)的形式,并利用傅里葉分析法將負(fù)載電流線性化處理,大幅提高了模型的精度。文獻(xiàn)[12]分析了并聯(lián)諧振電容兩端電壓的非線性特征,并將高頻變壓器、副邊整流器、輸出濾波器及負(fù)載等效為一個(gè)電阻和電容串聯(lián)的形式,得到了更加精確的等效電路,并基于此對(duì)諧振變換器進(jìn)行了穩(wěn)態(tài)分析。

    在諧振變換器眾多控制方法中,移相控制通過改變橋臂驅(qū)動(dòng)信號(hào)之間的相位角來控制輸出電壓,同時(shí)在穩(wěn)態(tài)下保持開關(guān)頻率不變,與頻率控制相比具有明顯的優(yōu)勢(shì)。但在負(fù)載變化時(shí),為實(shí)現(xiàn)軟開關(guān)需要調(diào)整預(yù)設(shè)開關(guān)頻率,甚至在一些特定負(fù)載情況下無法實(shí)現(xiàn)軟開關(guān)。文獻(xiàn)[13]提出了一種混合控制方法,在負(fù)載正常情況下采用變頻控制,在輕載情況下切換至移相控制,此方法彌補(bǔ)了2種控制方法的不足,發(fā)揮了各自的優(yōu)勢(shì),但控制系統(tǒng)過于復(fù)雜,在實(shí)際應(yīng)用中不易實(shí)施。文獻(xiàn)[14]提出了一種諧振變換器的最優(yōu)換流模式,使諧振回路輸入電壓和諧振電流過零點(diǎn)之間的相位為零,既能實(shí)現(xiàn)軟開關(guān)又能使諧振回路的能量回流降至最低。但在負(fù)載大范圍變化時(shí)仍要對(duì)頻率進(jìn)行較大程度的調(diào)整來滿足輸出電壓的需求。文獻(xiàn)[15]提出了一種諧振變換器的自持移相模式 SSPSM(Self-Sustained Phase-Shifted Mode),可以保證變換器在大范圍負(fù)載變化下仍能實(shí)現(xiàn)軟開關(guān),同時(shí)大幅減小了開關(guān)頻率的調(diào)整范圍,進(jìn)一步降低了損耗,提升了諧振變換器的整體效率。

    本文利用改進(jìn)基波近似分析法對(duì)SSPSM-LCC串并聯(lián)諧振變換器進(jìn)行研究,建立了等效電路并分析了諧振變換器的電壓增益、諧振電流峰值、軟開關(guān)區(qū)域等穩(wěn)態(tài)特性?;诜€(wěn)態(tài)分析提出了一種限定輸入阻抗角的參數(shù)設(shè)計(jì)方法,最后搭建1.25 kW的實(shí)驗(yàn)平臺(tái)對(duì)理論分析進(jìn)行了驗(yàn)證。

    1 LCC諧振變換器拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)及SSPSM基本原理

    LCC諧振變換器拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)見圖1。圖中,VT1—VT4為開關(guān)管;Tr為高頻變壓器,匝比為1∶n;諧振回路由諧振電感Lr、串聯(lián)諧振電容Cs和并聯(lián)諧振電容Cp組成,其中Cp包含了變壓器的寄生電容;VD1—VD4為整流二極管;Cf為輸出濾波電容(Cf?Cp);RL為負(fù)載。

    圖1 LCC諧振變換器拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)Fig.1 Topology of LCC resonant converter

    分析前做如下假設(shè):輸入電壓Uin恒定,由于輸出濾波電容較大,可忽略輸出電壓Uo的高次紋波,認(rèn)為其恒定;所有器件為理想器件,同時(shí)為簡(jiǎn)化分析,令變壓器匝比為1∶1;開關(guān)頻率大于諧振頻率,因此諧振電流為正弦波;由于諧振回路的低通濾波特性,在分析時(shí)可對(duì)諧振電路輸入電壓UAB進(jìn)行基波近似,只考慮其基波分量UAB1。

    SSPSM 由 M.Youssef首次提出[16],其主要穩(wěn)態(tài)波形如圖2所示。圖中,Uc1、Uc2為控制電壓,載波和諧振電流同步,2個(gè)控制電壓分別與載波比較產(chǎn)生滯后橋臂和超前橋臂開關(guān)管的驅(qū)動(dòng)信號(hào);S1—S4分別為VT1—VT4的驅(qū)動(dòng)信號(hào);UAO、UBO分別為開關(guān)管VT2、VT4兩端電壓;α0為諧振電流過零點(diǎn)和開關(guān)管VT4兩端電壓的相位差;α為諧振電流過零點(diǎn)和開關(guān)管VT2兩端電壓的相位差。變換器處于穩(wěn)態(tài)時(shí),控制電壓Uc1保持不變,從而α0不變,以此來保持開關(guān)頻率恒定;Uc2為電壓外環(huán)輸出量,控制諧振回路輸入電壓UAB的下降沿滯后于諧振電流過零點(diǎn)角度α,既能夠保證軟開關(guān)的實(shí)現(xiàn),又能起到調(diào)節(jié)輸出電壓的作用。

    圖2 SSPSM-LCC變換器主要波形圖Fig.2 Main waveforms of SSPSM-LCC converter

    SSPSM的優(yōu)勢(shì)在于其能夠強(qiáng)制諧振電流滯后UAB一個(gè)相位角(如圖2 所示,σ=π-α0),因此在不同負(fù)載下能夠保證ZVS軟開關(guān)的實(shí)現(xiàn),同時(shí)以2個(gè)橋臂之間的移相角(α0-α)/2作為控制變量來控制輸出電壓。和傳統(tǒng)移相模式相比,SSPSM在負(fù)載變化時(shí)能夠保證軟開關(guān)且減小開關(guān)頻率變化范圍,從而降低損耗,提高變換器效率。

    如圖1所示,采用單電容濾波器的LCC諧振變換器的非線性特性主要表現(xiàn)為:當(dāng)副邊二極管整流橋?qū)〞r(shí),并聯(lián)諧振電容Cp和濾波電容Cf并聯(lián),并聯(lián)諧振電容電壓Ucp被箝位至Uo,原邊向負(fù)載傳遞能量;當(dāng)整流橋斷開時(shí),Cp和Cf斷開,諧振回路給Cp充電,原邊不再為負(fù)載傳遞能量,負(fù)載電壓由濾波電容提供,在一個(gè)開關(guān)周期內(nèi)上述過程交替進(jìn)行。由于副邊整流橋輸出電流斷續(xù)且變壓器兩端電壓和電流存在相位差,采用傳統(tǒng)基波分析法對(duì)變換器進(jìn)行分析時(shí)模型精確度較低。因此,本文將利用改進(jìn)基波近似法對(duì)SSPSM-LCC變換器進(jìn)行分析。

    2 穩(wěn)態(tài)分析及參數(shù)設(shè)計(jì)

    2.1 等效電路模型

    如前文所述,UAB基波分量UAB1和諧振電流ir為正弦波,表達(dá)式為:

    其中,Irp為諧振電流峰值;ωs=2πfs為開關(guān)角頻率;θ為ir與UAB1的相位差。由圖2可知,諧振電流ir過零后方向反轉(zhuǎn),開始為Cp充電(以ir正向?yàn)槔?,在此階段內(nèi)整流橋關(guān)斷,電流iR為0。當(dāng)Ucp=Uo時(shí)被箝位,整流橋?qū)?。Cp充電時(shí)間對(duì)應(yīng)的角度為φ,也可將其定義為整流橋關(guān)斷角。在此階段中Ucp可表示為:

    其中,Ucp(θ)=-Uo。 當(dāng) ωst=θ+φ 時(shí),Ucp被充電至 Uo,代入式(2)可以得到關(guān)斷角為:

    至此,可以得到Ucp在一個(gè)開關(guān)周期內(nèi)的表達(dá)式:

    利用基波分量的傅里葉級(jí)數(shù)形式對(duì)Ucp和ir進(jìn)行近似可以得到:

    由式(4)可以計(jì)算得到Ucp的一次傅里葉系數(shù)為:

    等效復(fù)數(shù)阻抗可以表示為:

    由式(5)—(7)可以得到:

    由式(1)、(8)可以得到諧振回路的等效電路。穩(wěn)態(tài)情況下輸出電流Io等于整流橋電流在一個(gè)周期內(nèi)的平均值:

    進(jìn)而能夠得到輸出電壓Uo的表達(dá)式:

    根據(jù)式(1)、(8)—(10)可得到 SSPSM-LCC 變換器的等效電路,如圖3所示。

    圖3 SSPSM-LCC變換器等效電路Fig.3 Equivalent circuit of SSPSM-LCC converter

    由圖3可知,采用改進(jìn)基波近似法較傳統(tǒng)方法而言能夠更加準(zhǔn)確地描述單獨(dú)濾波電容導(dǎo)致的強(qiáng)非線性特性,同時(shí)得到的等效諧振回路是一個(gè)LC串聯(lián)諧振回路,且由式(8)可知等效復(fù)數(shù)阻抗求解公式簡(jiǎn)單,便于在此基礎(chǔ)上對(duì)LCC諧振變換器進(jìn)行穩(wěn)態(tài)分析及參數(shù)設(shè)計(jì)。

    2.2 電壓增益

    由式(1),UAB1表達(dá)式可以改寫為:

    式(11)可以理解為UAB1由2個(gè)正弦電壓疊加而成。其中,等式右側(cè)第一項(xiàng)所描述的正弦電壓和諧振電流同相位,定義為UAB1_inphase,其峰值為:

    其中,θ為諧振電流和UAB1的相位差,如圖2所示。θ具有重要意義:θ的取值對(duì)諧振變換器的有功功率傳輸起到?jīng)Q定性作用;θ是圖3中等效電路的總輸入阻抗角,與副邊整流關(guān)斷角φ通過等效阻抗Zeq建立起一一對(duì)應(yīng)的關(guān)系;θ反映了諧振回路的感性程度,是判斷軟開關(guān)實(shí)現(xiàn)與否的標(biāo)準(zhǔn)之一。所以本文以輸入阻抗角θ和整流關(guān)斷角φ為主要研究對(duì)象,分析SSPSM-LCC變換器的穩(wěn)態(tài)特性,為主電路參數(shù)設(shè)計(jì)及控制器設(shè)計(jì)提供理論依據(jù)。

    由式(3)、(9)可以得到φ的另一種表達(dá)式:

    由式(8)、(13)可以得到 Req和RL之間的關(guān)系:

    根據(jù)圖3所示等效電路,諧振電流峰值Irp可表示為:

    其中,UAB1p為UAB基波分量幅值;Zin為等效電路總輸入阻抗;Ct為串聯(lián)諧振電容Cs和等效電容Ceq串聯(lián)后的電容。

    定義等效電路的諧振頻率ω0、歸一化開關(guān)頻率ωn、負(fù)載品質(zhì)因數(shù)Q以及特征阻抗Z0如下:

    由式(1)、(15)—(18),可以得到諧振電流峰值:

    將式(14)、(19)代入式(10),可以得到 SSPSMLCC變換器的電壓增益:

    由式(13)、(18)、(20)可以得到一組電壓增益 M的曲線,如圖4所示(圖中ωn為標(biāo)幺值,后同)。圖4(a)描述了不同負(fù)載情況下的電壓增益曲線,由于式(18)中的歸一化參數(shù)定義考慮了負(fù)載對(duì)諧振頻率的影響,所以不同負(fù)載時(shí)的電壓增益都在ωn=1處取得最大值。重載時(shí)增益曲線變化率更大,當(dāng)開關(guān)頻率偏離諧振頻率時(shí),更快進(jìn)入降壓模式,變換器特性更接近于串聯(lián)諧振變換器;在輕載情況下,變換器在較大頻率范圍內(nèi)具有升壓特性。圖4(b)所示為整流關(guān)斷角取值不同時(shí)的電壓增益曲線,負(fù)載不變時(shí)整流關(guān)斷角越大則電壓增益越大,且當(dāng)關(guān)斷角大于90°時(shí)電壓增益顯著增加。其主要原因在于關(guān)斷角度越大,時(shí)間越長(zhǎng),并聯(lián)諧振電容Cp被充電所獲得的電壓也越高。因此增加整流關(guān)斷角是提高變換器輸出電壓的有效方法之一。圖4(c)反映了控制角α對(duì)電壓增益的影響,從圖中可以看出SSPSM-LCC變換器可以通過控制橋臂之間的移相角來控制輸出電壓,且電壓增益和移相角成正比。為了滿足自持移相條件,控制角的范圍為 90°<α<α0[16]。 圖4(d)比較了不同諧振電容比(A=Cp/Cs)情況下的電壓增益曲線。由該曲線可以得到以下結(jié)論:電容比越大,即并聯(lián)諧振電容越大,則電壓增益越大;當(dāng)Cp較大時(shí),電壓增益變化率較大,曲線更陡。在一些對(duì)輸入或輸出電壓范圍有特定要求的應(yīng)用場(chǎng)合,較大的Cp值既能夠滿足電壓增益的要求又能在幾乎不提高開關(guān)頻率的情況下實(shí)現(xiàn)軟開關(guān)。但增大并聯(lián)諧振電容值會(huì)導(dǎo)致諧振電流增加,造成更多的導(dǎo)通損耗,使變換器整體效率降低,因此在實(shí)際應(yīng)用中應(yīng)綜合多方面因素折中取值。

    圖4 SSPSM-LCC變換器穩(wěn)態(tài)電壓增益曲線Fig.4 Steady-state voltage gain curves of SSPSM-LCC converter

    2.3 輸入阻抗角與整流關(guān)斷角

    根據(jù)等效電路輸入阻抗公式(16)可以得到阻抗角表達(dá)式為:

    將式(8)、(17)、(18)代入式(21)可以得到阻抗角和關(guān)斷角的關(guān)系表達(dá)式:

    由式(22)能夠繪制出輸入阻抗角和整流關(guān)斷角的關(guān)系曲線,見圖5(a)。 將式(13)代入式(22)可以得到在不同負(fù)載、不同諧振電容比情況下輸入阻抗角的特性曲線,分別如圖5(b)、(c)所示。

    圖5 SSPSM-LCC變換器穩(wěn)態(tài)阻抗角特性曲線Fig.5 Steady-state impedance angle curves of SSPSM-LCC converter

    如圖5(a)所示,輸入阻抗角和整流關(guān)斷角呈反比例關(guān)系。在實(shí)際參數(shù)設(shè)計(jì)中,總是希望輸入阻抗角盡量大,使諧振回路在不同負(fù)載下呈感性,進(jìn)而保證軟開關(guān)的實(shí)現(xiàn)。而較大的整流關(guān)斷角能夠?qū)崿F(xiàn)較大的電壓增益,因此在設(shè)計(jì)取值時(shí)要綜合考慮二者對(duì)變換器電壓增益和效率的影響。另外,較大的諧振電容比取值能夠同時(shí)擴(kuò)大2個(gè)角度的選取范圍,使變換器的參數(shù)設(shè)計(jì)更具靈活性。

    圖5(b)、(c)描述了不同電路參數(shù)條件下為了達(dá)到特定輸入阻抗角所需的最小開關(guān)頻率,以此可以得到實(shí)現(xiàn)軟開關(guān)所需的最小開關(guān)頻率,從而避免開關(guān)頻率提升造成附加的開關(guān)損耗。通過比較能夠發(fā)現(xiàn),當(dāng)輸入阻抗角被設(shè)置某一特定值時(shí),負(fù)載越輕或諧振電容比取值越大,則所需的開關(guān)頻率越高。結(jié)合上一節(jié)對(duì)電壓增益的分析,在參數(shù)設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)綜合考慮諧振電容比對(duì)電壓增益、軟開關(guān)實(shí)現(xiàn)及變換器損耗的影響。同時(shí)盡量避免或減少變換器工作在輕載下的時(shí)間。

    2.4 諧振電流峰值

    變換器輸入有功功率為:

    輸出有功功率為:

    假設(shè) Pin=Pout,結(jié)合式(10)、(13)可以得到諧振電流峰值的表達(dá)式:

    將歸一化參數(shù)(式(18))代入式(25)能夠得到歸一化諧振電流Irp_n為:

    從圖2可得輸入阻抗角和控制角滿足如下關(guān)系:

    通過式(26)、(27)可以得到不同情況下歸一化諧振電流峰值曲線,如圖6所示(圖中Irp_n為標(biāo)幺值)。

    圖6 歸一化諧振電流峰值曲線Fig.6 Normalized peak resonant current curves

    從圖中可以看出,歸一化諧振電流峰值隨控制角增大而增加,尤其當(dāng)負(fù)載較重或諧振電容比取值較大時(shí)諧振電流峰值顯著增加。結(jié)合前文的分析,能夠得出以下結(jié)論:控制角或諧振電容比取值較大時(shí)能夠獲得較大的電壓增益,但會(huì)導(dǎo)致輸入阻抗角變小,即減小了開關(guān)管的軟開關(guān)范圍;同時(shí)會(huì)使諧振電流峰值顯著增加,增加了器件應(yīng)力和導(dǎo)通損耗,限制了諧振變換器效率的提高。LCC變換器工作在SSPSM下較容易實(shí)現(xiàn)軟開關(guān),此時(shí)由諧振電流增加造成的附加導(dǎo)通損耗在總損耗中占據(jù)主導(dǎo)地位,因此在設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)考慮參數(shù)對(duì)諧振電流峰值的影響。

    2.5 軟開關(guān)特性分析

    實(shí)現(xiàn)大范圍軟開關(guān)是提高諧振變換器效率最有效的方法之一。對(duì)于傳統(tǒng)移相控制,為實(shí)現(xiàn)大范圍軟開關(guān),不僅要滿足開關(guān)頻率大于諧振頻率,同時(shí)要保證諧振電流過零點(diǎn)滯后于諧振回路輸入電壓UAB。當(dāng)負(fù)載變化時(shí),為了滿足特定的輸入、輸出需求,移相角需要相應(yīng)改變,因此導(dǎo)致UAB的占空比發(fā)生變化,很難滿足其與諧振電流過零點(diǎn)之間的相位約束條件。而對(duì)于SSPSM,可以通過控制α0來保證UAB和諧振電流過零點(diǎn)的相位差σ>0(σ=π-α0,如圖2所示),從而確保開關(guān)管能夠?qū)崿F(xiàn)大范圍軟開關(guān)。

    為了進(jìn)一步分析SSPSM相比于傳統(tǒng)移相控制在軟開關(guān)方面的優(yōu)越性,將二者在不同負(fù)載下為實(shí)現(xiàn)軟開關(guān)所需的最小開關(guān)頻率進(jìn)行對(duì)比。傳統(tǒng)移相控制的主要穩(wěn)態(tài)波形如圖7所示。

    圖7 傳統(tǒng)移相控制主要波形圖Fig.7 Main waveforms of conventional phase-shifting control

    圖中α為移相角,其諧振電流過零點(diǎn)和UAB的相位差滿足:

    其中,θ為諧振回路輸入阻抗角;θ1為UAB與其基波分量之間的相位角。

    對(duì)于 SSPSM,由式(13)、(22)和(27)可以得到軟開關(guān)范圍曲線,結(jié)合式(28)、(29),能夠得到 SSPSM和傳統(tǒng)移相的軟開關(guān)對(duì)比曲線圖。

    圖8曲線比較了SSPSM和傳統(tǒng)移相模式實(shí)現(xiàn)軟開關(guān)所需的最小開關(guān)頻率。輕載時(shí),為了實(shí)現(xiàn)軟開關(guān)所需的開關(guān)頻率較大,隨著負(fù)載加重,所需頻率變小,直至接近諧振頻率,SSPSM和傳統(tǒng)移相具有相同的規(guī)律。但對(duì)于相同負(fù)載,兩者所需的開關(guān)頻率不同,在輕載情況下尤為明顯,SSPSM-LCC諧振變換器實(shí)現(xiàn)軟開關(guān)所需開關(guān)頻率更小,進(jìn)一步提升了變換器的效率。就SSPSM自身而言,不同的諧振電容比也對(duì)軟開關(guān)區(qū)域有較大的影響,諧振電容比取值越小,則變換器的軟開關(guān)范圍越大,因此在電路參數(shù)設(shè)計(jì)時(shí)要綜合考慮諧振電容比對(duì)電壓增益、諧振電流峰值和軟開關(guān)區(qū)域的影響。

    圖8 SSPSM、傳統(tǒng)移相軟開關(guān)對(duì)比圖Fig.8 Comparison of ZVS between SSPSM and conventional phase-shifting

    2.6 參數(shù)設(shè)計(jì)

    為保證變換器實(shí)現(xiàn)軟開關(guān),兼顧諧振電流對(duì)效率的影響,本文在參數(shù)設(shè)計(jì)時(shí)以固定輸入阻抗角θ為限定條件。其他參數(shù)還包括:輸入電壓Uin、輸出功率Po、負(fù)載電阻RL、開關(guān)頻率ωs。設(shè)計(jì)過程如下。

    (1)忽略所有損耗,則輸入、輸出功率平衡:

    將式(30)、輸入電壓Uin和輸入阻抗角θ代入式(23)可以得到諧振電流峰值Irp。

    (2)通過輸出電壓Uo和負(fù)載電阻RL可以得到輸出電流Io,將輸出電流和諧振電流峰值代入式(9)能夠計(jì)算得到整流關(guān)斷角φ。

    (3)為了減小開關(guān)損耗,設(shè)定諧振變換器工作于1.2倍諧振頻率,即ωn=1.2。將ωn、整流關(guān)斷角φ和輸入阻抗角θ代入式(22)可以得到滿足需求的諧振電容比值A(chǔ)。

    (4) 將式(3)改寫為:

    則根據(jù)已知參數(shù)及計(jì)算得到的參數(shù)可求得并聯(lián)諧振電容Cp的值,然后能夠得到串聯(lián)諧振電容Cs:

    (5)將整流關(guān)斷角、并聯(lián)諧振電容Cp和開關(guān)頻率代入式(8)通過求解可得到等效電路的Req和Ceq。

    (6) 最后將 Cs、Ceq代入式(17)、(18)可求得諧振電感Lr。

    限定輸入阻抗角參數(shù)設(shè)計(jì)方法的優(yōu)勢(shì)在于:得到的一組穩(wěn)態(tài)參數(shù)能夠保證諧振電流最小,從而降低了變換器的導(dǎo)通損耗和器件應(yīng)力,在實(shí)現(xiàn)軟開關(guān)的基礎(chǔ)上進(jìn)一步提升了變換器的效率,尤其適用于高頻應(yīng)用場(chǎng)合。

    3 實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證

    為驗(yàn)證前文所述的理論分析,制作了一臺(tái)實(shí)驗(yàn)樣機(jī),主要參數(shù)為:輸入電壓Uin=40 V,額定輸出電壓Uo=208 V,變壓器匝比為 1∶3,諧振頻率 fs=17 kHz,諧振電感 Lr=42μH,串聯(lián)諧振電容 Cs=2 μF,并聯(lián)諧振電容Cp=1.6μF,開關(guān)頻率fr=20 kHz,額定負(fù)載RL=35 Ω。

    表1比較了在不同負(fù)載情況下,直流電壓增益(開環(huán)、不考慮變壓器作用)與歸一化諧振電流峰值的理論設(shè)計(jì)值、仿真結(jié)果及實(shí)驗(yàn)結(jié)果的對(duì)比。從表中可以看出,直流電壓增益與歸一化諧振電流值的理論設(shè)計(jì)值和仿真結(jié)果基本一致,實(shí)驗(yàn)結(jié)果產(chǎn)生的偏差主要是由各種損耗等非理想因素導(dǎo)致的。表1中的數(shù)據(jù)足以證明本文所述參數(shù)設(shè)計(jì)方法的正確性和有效性。

    表1 SSPSM-LCC變換器穩(wěn)態(tài)數(shù)據(jù)Table 1 Steady-state data of SSPSM-LCC converter

    圖9(a)—(c)所示分別為額定負(fù)載、50% 負(fù)載及20%負(fù)載情況下,諧振回路輸入電壓UAB及諧振電流ir的穩(wěn)態(tài)波形。從圖中可以看出,對(duì)于不同負(fù)載情況,諧振電流都滯后于諧振回路輸入電壓,能夠說明SSPSM-LCC諧振變換器在寬范圍負(fù)載變化情況下具有較好的軟開關(guān)特性,同時(shí)驗(yàn)證了參數(shù)設(shè)計(jì)的正確性和有效性。

    圖9 諧振回路輸入電壓及諧振電流波形圖Fig.9 Waveforms of resonant tank input voltage and resonant current

    4 結(jié)論

    本文利用改進(jìn)基波近似法分析了具有電容濾波的串并聯(lián)諧振變換器非線性特性,將高頻變壓器、副邊整流器及輸出濾波電容作為一個(gè)整體等效為一個(gè)復(fù)數(shù)阻抗的形式,并建立了諧振變換器的等效電路模型。在此基礎(chǔ)上研究了電壓增益、諧振電流峰值、軟開關(guān)區(qū)域等穩(wěn)態(tài)特性。指出了輸入阻抗角、副邊整流關(guān)斷角和諧振電容比等關(guān)鍵電路參數(shù)對(duì)變換器穩(wěn)態(tài)特性的影響以及設(shè)計(jì)原則,并提出一種限定輸入阻抗角的參數(shù)設(shè)計(jì)方法。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明本文的分析方法能夠準(zhǔn)確地揭示諧振變換器的本質(zhì)特性,參數(shù)設(shè)計(jì)方法簡(jiǎn)單有效。

    [1]潘海燕,賀超,蔣友明,等.高效的LLC諧振變換器變模式控制策略[J]. 電力自動(dòng)化設(shè)備,2015,35(1):71-78.PAN Haiyan,HE Chao,JIANG Youming,et al.Efficient variant mode control of LLC resonant converter[J].Electric Power Automation Equipment,2015,35(1):71-78.

    [2]BORAGE M,NAGESH K V,BHATIA M S,et al.Design of LCLT resonant converter including the effect of transformer winding capacitance[J].IEEE Transactions on Industrial Electronics,2009,56(5):1420-1427.

    [3]吳建雪,許建平,陳章勇.CLL諧振變換器諧振電路參數(shù)優(yōu)化設(shè)計(jì)[J]. 電力自動(dòng)化設(shè)備,2015,35(1):79-84.WU Jianxue,XU Jianping,CHEN Zhangyong.Optimal design of resonant circuit parameters for CLL resonant converter[J].Electric Power Automation Equipment,2015,35(1):79-84.

    [4]MARTIN-RAMOS J A,PERNIA A M,DIAZ J,et al.Power supply for a high-voltage application[J].IEEE Transactions on Power Electronics,2008,23(4):1608-1619.

    [5]夏冰,阮新波,陳武.高壓大功率場(chǎng)合LCC諧振變換器的分析與設(shè)計(jì)[J]. 電工技術(shù)學(xué)報(bào),2009,24(5):60-66.XIA Bing,RUAN Xinbo,CHEN Wu.Analysisanddesignof LCC resonant converter for high voltage and high power applications[J].Transactions of China Electrotechnical Society,2009,24(5):60-66.

    [6]CASANUEVA R,BRA?AS C,AZCONDO F J,et al.Teaching resonant converters:properties and applications for variable loads[J].IEEE Transactions on Industrial Electronics,2010,57(10):3355-3363.

    [7]劉和平,李金龍,苗軼如,等.無傳感器混合式LLC電路同步整流數(shù)字控制策略[J]. 電力自動(dòng)化設(shè)備,2015,35(1):58-64.LIU Heping,LI Jinlong,MIAO Yiru,et al.Digital synchronous rectification control of sensorless hybrid LLC circuit[J].Electric Power Automation Equipment,2015,35(1):58-64.

    [8]ALMARDY M S,BHAT A K S.Three-phase (LC)(L)-type series resonant converter with capacitive output filter[J].IEEE Transactions on Power Electronics,2011,26(4):1172-1183.

    [9]ABOUSHADY A,F(xiàn)INNEY S,WILLIAMS B,et al.Steady state analysis of the phase-controlled LCC type series-parallel resonant converter operating above resonance[C]∥Applied Power Electronics Conference and Exposition.Long Beach,California,USA:IEEE,2013:2125-2131.

    [10]IVENSKY G,BRONSHTEIN S,ABRAMOVITZ A.Approximate analysis of resonant LLC DC-DC converter[J].IEEE Transactions on Power Electronics,2012,27(8):3749-3763.

    [11]WILLIAMS D R,BINGHAM C,STONE D A.Analysis of dualoutput resonant power converters through use of linear load approximations[J].IEEE Transactions on Power Electronics,2012,27(9):4051-4059.

    [12]SHAFIEI N,PAHLEVANINEZHAD M,F(xiàn)ARZANEFARD H,et al.Analysis of a fifth-order resonant converter for high-voltage DC power supplies[J].IEEE Transactions on Power Electronics,2013,28(1):85-100.

    [13]HAYES J G,EGAN M G.A comparative study of phase-shift,frequency,and hybrid control of the series resonant converter supplying the electric vehicle inductive charging interface[C]∥Applied Power Electronics Conference and Exposition.Dallas,USA:IEEE,1999:450-457.

    [14]MARTIN-RAMOS J A,SAIZ P J V,PERNIA A M,et al.Optimal control of a high-voltage power supply based on the PRCLCC topology with a capacitor as output filter[J].IEEE Transactions on Industrial Electronics,2013,49(5):2323-2329.

    [15]YOUSSEF M Z,PINHEIRO H,JAIN P K.Self-sustained phaseshift modulated resonant converters:modeling,design,and performance[J].IEEE Transactions on Power Electronics,2006,21(2):401-414.

    [16]SOSA J L,CASTILLA M,MIRET J,et al.Modeling and performance analysis of the DC/DC series-parallel resonant converter operating with discrete self-sustained phase-shiftmodulation technique[J].IEEE Transactions on Industrial Electronics,2009,56(3):697-705.

    猜你喜歡
    輸入阻抗等效電路穩(wěn)態(tài)
    磁致伸縮振動(dòng)能量收集器的全耦合非線性等效電路模型
    基于撕裂法的變壓器繞組集總參數(shù)等效電路頻率響應(yīng)計(jì)算方法
    可變速抽水蓄能機(jī)組穩(wěn)態(tài)運(yùn)行特性研究
    碳化硅復(fù)合包殼穩(wěn)態(tài)應(yīng)力與失效概率分析
    電廠熱力系統(tǒng)穩(wěn)態(tài)仿真軟件開發(fā)
    煤氣與熱力(2021年4期)2021-06-09 06:16:54
    元中期歷史劇對(duì)社會(huì)穩(wěn)態(tài)的皈依與維護(hù)
    中華戲曲(2020年1期)2020-02-12 02:28:18
    優(yōu)化負(fù)載變換器輸入阻抗的輸入電流內(nèi)環(huán)控制方法
    電阻應(yīng)變式稱重傳感器原理及故障分析
    復(fù)雜大地甚低頻十三塔傘形天線陣的互耦效應(yīng)
    無線電工程(2015年8期)2015-03-15 06:08:46
    手持示波表的信號(hào)調(diào)理通道的設(shè)計(jì)
    亚洲专区字幕在线| 精品久久久久久久末码| 午夜成年电影在线免费观看| 国产亚洲精品综合一区在线观看 | 久久人妻福利社区极品人妻图片| 青草久久国产| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 久久精品国产综合久久久| 两个人的视频大全免费| 国产91精品成人一区二区三区| 国产成人精品久久二区二区91| 99久久精品国产亚洲精品| 窝窝影院91人妻| 亚洲中文字幕日韩| 99精品欧美一区二区三区四区| 亚洲五月天丁香| 特大巨黑吊av在线直播| 欧美不卡视频在线免费观看 | 欧洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| 亚洲一区中文字幕在线| 97人妻精品一区二区三区麻豆| 九九热线精品视视频播放| 波多野结衣高清作品| cao死你这个sao货| 后天国语完整版免费观看| 国产亚洲欧美98| 欧美高清成人免费视频www| 好男人电影高清在线观看| 国产av不卡久久| 嫁个100分男人电影在线观看| 欧美中文综合在线视频| 午夜两性在线视频| 国产精品一区二区三区四区久久| 国产精华一区二区三区| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 欧美精品亚洲一区二区| 国产精品免费一区二区三区在线| 色播亚洲综合网| 成年女人毛片免费观看观看9| 亚洲国产日韩欧美精品在线观看 | 亚洲熟女毛片儿| 草草在线视频免费看| 叶爱在线成人免费视频播放| 免费在线观看成人毛片| 国产免费男女视频| 国产蜜桃级精品一区二区三区| 男女视频在线观看网站免费 | 国产成年人精品一区二区| 久久久久国内视频| 久久久精品大字幕| www.自偷自拍.com| 日韩欧美免费精品| 欧美成人免费av一区二区三区| 又黄又粗又硬又大视频| 国产一区二区在线观看日韩 | 午夜福利欧美成人| www.www免费av| 日韩欧美国产在线观看| 亚洲成人久久性| av欧美777| 亚洲九九香蕉| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 国产亚洲精品av在线| 日韩欧美国产一区二区入口| 国产一区二区三区在线臀色熟女| 在线看三级毛片| 啦啦啦观看免费观看视频高清| 久久精品91蜜桃| 久久久久久久久久黄片| bbb黄色大片| 国产探花在线观看一区二区| 亚洲全国av大片| av有码第一页| 国产区一区二久久| 亚洲自偷自拍图片 自拍| 97人妻精品一区二区三区麻豆| 少妇裸体淫交视频免费看高清 | 久久久久久九九精品二区国产 | www日本在线高清视频| 一级a爱片免费观看的视频| 亚洲精品中文字幕一二三四区| 人妻久久中文字幕网| 国产精品一区二区三区四区免费观看 | 国产精品一区二区三区四区久久| 真人一进一出gif抽搐免费| 欧美一级a爱片免费观看看 | 午夜福利成人在线免费观看| av福利片在线观看| 深夜精品福利| 99久久精品国产亚洲精品| 欧美乱色亚洲激情| 少妇被粗大的猛进出69影院| 成年人黄色毛片网站| 啦啦啦韩国在线观看视频| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站 | 欧美中文日本在线观看视频| 亚洲av五月六月丁香网| 欧美黑人欧美精品刺激| 免费在线观看成人毛片| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 免费电影在线观看免费观看| 国产欧美日韩一区二区精品| 人人妻人人看人人澡| 日本五十路高清| 制服丝袜大香蕉在线| 特大巨黑吊av在线直播| 在线a可以看的网站| 国产精品,欧美在线| 一本一本综合久久| 亚洲成av人片在线播放无| 午夜福利18| 日日干狠狠操夜夜爽| 国产精品久久电影中文字幕| 精品一区二区三区视频在线观看免费| 欧美性猛交黑人性爽| av片东京热男人的天堂| www日本在线高清视频| 99久久精品热视频| 在线观看日韩欧美| 少妇熟女aⅴ在线视频| 国内揄拍国产精品人妻在线| 成人手机av| 欧美最黄视频在线播放免费| 欧美日本亚洲视频在线播放| 夜夜爽天天搞| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 国产av在哪里看| 最近中文字幕高清免费大全6| 欧洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| 欧美三级亚洲精品| 嫩草影院精品99| 男人狂女人下面高潮的视频| 欧美日韩综合久久久久久| 亚州av有码| 人妻少妇偷人精品九色| www.av在线官网国产| 99热网站在线观看| 国产人妻一区二区三区在| 亚洲精华国产精华液的使用体验 | 国产在线精品亚洲第一网站| 亚洲真实伦在线观看| а√天堂www在线а√下载| 国产精品永久免费网站| 日日啪夜夜撸| 最近中文字幕高清免费大全6| 亚洲国产精品成人久久小说 | 久久久精品94久久精品| 高清毛片免费看| 三级国产精品欧美在线观看| 久久综合国产亚洲精品| 午夜精品一区二区三区免费看| 男女啪啪激烈高潮av片| 两个人视频免费观看高清| 亚洲图色成人| 日韩精品青青久久久久久| 日本爱情动作片www.在线观看| 九九爱精品视频在线观看| 午夜福利在线观看免费完整高清在 | 国产人妻一区二区三区在| 亚洲无线观看免费| 97超视频在线观看视频| 婷婷色av中文字幕| 12—13女人毛片做爰片一| 一级二级三级毛片免费看| 精品久久久久久成人av| 国产乱人视频| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 成人欧美大片| 搡女人真爽免费视频火全软件| 久久九九热精品免费| 在线国产一区二区在线| 日韩欧美一区二区三区在线观看| 亚洲人与动物交配视频| 免费av不卡在线播放| 国产成人精品婷婷| 中文字幕制服av| 欧美区成人在线视频| 久久久久久国产a免费观看| 亚洲av不卡在线观看| av.在线天堂| 最近视频中文字幕2019在线8| 一卡2卡三卡四卡精品乱码亚洲| 亚洲国产高清在线一区二区三| 亚洲最大成人av| 免费黄网站久久成人精品| 边亲边吃奶的免费视频| 夜夜爽天天搞| 91狼人影院| 美女国产视频在线观看| 久久精品久久久久久久性| 免费av不卡在线播放| 一级毛片电影观看 | 日韩大尺度精品在线看网址| 免费观看a级毛片全部| 给我免费播放毛片高清在线观看| 久久久久免费精品人妻一区二区| 日日干狠狠操夜夜爽| 一本精品99久久精品77| 村上凉子中文字幕在线| 亚洲欧美日韩高清专用| 国产精品.久久久| 国产一区二区在线av高清观看| 国产一级毛片在线| 亚洲中文字幕一区二区三区有码在线看| 我要看日韩黄色一级片| 国产成人精品一,二区 | 国产探花在线观看一区二区| 亚洲欧洲国产日韩| 免费在线观看成人毛片| 精品一区二区三区人妻视频| 丝袜美腿在线中文| 国产激情偷乱视频一区二区| 草草在线视频免费看| 久久精品夜色国产| 一个人看的www免费观看视频| 欧美精品国产亚洲| 亚洲av不卡在线观看| 欧美精品一区二区大全| 欧美xxxx黑人xx丫x性爽| 午夜免费男女啪啪视频观看| 91麻豆精品激情在线观看国产| 久久99热6这里只有精品| 99视频精品全部免费 在线| 成人漫画全彩无遮挡| 国产大屁股一区二区在线视频| 2022亚洲国产成人精品| 毛片女人毛片| 变态另类成人亚洲欧美熟女| av在线天堂中文字幕| 观看免费一级毛片| 色噜噜av男人的天堂激情| 欧美色视频一区免费| 成人高潮视频无遮挡免费网站| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 国产单亲对白刺激| 亚洲成人久久性| av卡一久久| 亚洲人成网站在线观看播放| 亚洲av男天堂| 99久国产av精品| 两个人的视频大全免费| 最近手机中文字幕大全| 色综合色国产| 一夜夜www| 国产探花在线观看一区二区| 99久久精品热视频| 国产精品久久久久久久久免| 久久久午夜欧美精品| 午夜老司机福利剧场| 日日摸夜夜添夜夜添av毛片| 国产男人的电影天堂91| 成熟少妇高潮喷水视频| 亚洲av中文av极速乱| 免费观看的影片在线观看| 91狼人影院| 哪里可以看免费的av片| 级片在线观看| 最新中文字幕久久久久| 久久精品国产99精品国产亚洲性色| 麻豆久久精品国产亚洲av| 日日摸夜夜添夜夜爱| 人人妻人人看人人澡| 深夜精品福利| 国产 一区 欧美 日韩| 亚洲精品成人久久久久久| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 九九在线视频观看精品| 久久韩国三级中文字幕| 岛国毛片在线播放| 国产一区二区三区在线臀色熟女| 国产欧美日韩精品一区二区| 丰满人妻一区二区三区视频av| 久久精品国产99精品国产亚洲性色| 欧美一区二区精品小视频在线| 好男人视频免费观看在线| 国产伦在线观看视频一区| 变态另类丝袜制服| 99热这里只有是精品50| 国产精品久久久久久精品电影| 国产视频内射| av天堂在线播放| 亚洲欧美日韩高清专用| 亚洲第一区二区三区不卡| 欧美zozozo另类| 看黄色毛片网站| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 欧美成人精品欧美一级黄| 波多野结衣高清无吗| 国产亚洲av嫩草精品影院| 国产毛片a区久久久久| 中国国产av一级| 黄色欧美视频在线观看| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片 精品乱码久久久久久99久播 | 不卡一级毛片| 禁无遮挡网站| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 日韩av在线大香蕉| 亚洲欧美日韩东京热| 一级毛片电影观看 | 国产伦在线观看视频一区| 亚洲欧洲日产国产| 日韩一区二区视频免费看| 99久久中文字幕三级久久日本| 亚洲人成网站在线播| 欧美日韩在线观看h| 51国产日韩欧美| 三级国产精品欧美在线观看| 午夜精品在线福利| 免费观看在线日韩| 日本一二三区视频观看| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 97热精品久久久久久| 大香蕉久久网| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 欧美日本视频| 99九九线精品视频在线观看视频| 在线播放无遮挡| 九色成人免费人妻av| 亚洲天堂国产精品一区在线| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 啦啦啦啦在线视频资源| 深夜a级毛片| 非洲黑人性xxxx精品又粗又长| 国产一级毛片七仙女欲春2| 欧美xxxx黑人xx丫x性爽| 欧美不卡视频在线免费观看| 亚洲国产精品成人综合色| 国产伦一二天堂av在线观看| 深爱激情五月婷婷| 特级一级黄色大片| 免费看美女性在线毛片视频| 久久久久免费精品人妻一区二区| 美女xxoo啪啪120秒动态图| 99久久精品一区二区三区| 国产成人精品婷婷| 成人欧美大片| 成人特级av手机在线观看| 免费观看精品视频网站| 亚洲精品粉嫩美女一区| 午夜视频国产福利| 我要看日韩黄色一级片| 国产伦理片在线播放av一区 | 青春草视频在线免费观看| 美女黄网站色视频| 国产高清三级在线| 国产亚洲91精品色在线| 日韩大尺度精品在线看网址| 精品久久国产蜜桃| 日韩欧美在线乱码| 免费看美女性在线毛片视频| 不卡视频在线观看欧美| 一区二区三区四区激情视频 | 春色校园在线视频观看| 不卡一级毛片| 亚洲四区av| 精品熟女少妇av免费看| 午夜精品在线福利| 国产精品综合久久久久久久免费| 熟女人妻精品中文字幕| 欧美+亚洲+日韩+国产| 成人av在线播放网站| 身体一侧抽搐| 能在线免费观看的黄片| 日韩av不卡免费在线播放| 日韩 亚洲 欧美在线| 成人毛片a级毛片在线播放| 好男人在线观看高清免费视频| 亚洲国产高清在线一区二区三| 一本久久中文字幕| 麻豆久久精品国产亚洲av| 国产精品嫩草影院av在线观看| 你懂的网址亚洲精品在线观看 | 国产成人一区二区在线| 观看美女的网站| 欧美日韩国产亚洲二区| 偷拍熟女少妇极品色| 欧美日本视频| 狠狠狠狠99中文字幕| www.av在线官网国产| 免费人成视频x8x8入口观看| 在线观看免费视频日本深夜| 久久国内精品自在自线图片| ponron亚洲| 国产美女午夜福利| av在线观看视频网站免费| 久久精品久久久久久久性| 国产精品无大码| 免费看av在线观看网站| 黄片无遮挡物在线观看| 中文字幕免费在线视频6| 久久亚洲精品不卡| 国产在视频线在精品| 久久久久久伊人网av| 观看免费一级毛片| 国产一区二区在线av高清观看| 亚洲av中文字字幕乱码综合| 国产黄a三级三级三级人| 啦啦啦韩国在线观看视频| 国产精品三级大全| 在线播放无遮挡| 欧美性猛交黑人性爽| 91精品一卡2卡3卡4卡| 青春草亚洲视频在线观看| 欧美激情国产日韩精品一区| 男女视频在线观看网站免费| 精品熟女少妇av免费看| 欧美xxxx性猛交bbbb| 亚洲精品自拍成人| 欧美丝袜亚洲另类| 久久国产乱子免费精品| 99久久人妻综合| 国产精品免费一区二区三区在线| 一级毛片aaaaaa免费看小| 国产一区二区亚洲精品在线观看| 亚洲国产日韩欧美精品在线观看| 一区二区三区四区激情视频 | 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 国产亚洲5aaaaa淫片| 欧美3d第一页| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 国产综合懂色| 国产一区二区在线av高清观看| 在线国产一区二区在线| 日日干狠狠操夜夜爽| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 一区二区三区免费毛片| 午夜福利在线观看免费完整高清在 | 日韩国内少妇激情av| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 在线观看66精品国产| 一本久久精品| 日本免费一区二区三区高清不卡| 青春草国产在线视频 | 99热6这里只有精品| 欧美日韩在线观看h| 中文字幕免费在线视频6| 亚洲av男天堂| a级一级毛片免费在线观看| 一级二级三级毛片免费看| 黄色配什么色好看| 日韩高清综合在线| 成年女人看的毛片在线观看| 国产精品久久久久久精品电影小说 | 寂寞人妻少妇视频99o| 简卡轻食公司| 日韩欧美精品v在线| 高清毛片免费看| 哪里可以看免费的av片| 日韩一区二区视频免费看| av在线天堂中文字幕| 久久鲁丝午夜福利片| 欧美成人一区二区免费高清观看| 一区二区三区高清视频在线| 婷婷色av中文字幕| 国产私拍福利视频在线观看| 看片在线看免费视频| 日本免费a在线| 成年版毛片免费区| 久久久久网色| 91aial.com中文字幕在线观看| 高清毛片免费看| 五月玫瑰六月丁香| 尾随美女入室| 好男人视频免费观看在线| 人妻夜夜爽99麻豆av| 国产中年淑女户外野战色| 精品人妻视频免费看| 国产久久久一区二区三区| 国产精品久久久久久精品电影| 免费观看精品视频网站| 在线观看美女被高潮喷水网站| .国产精品久久| 男人和女人高潮做爰伦理| 91午夜精品亚洲一区二区三区| 亚洲精品456在线播放app| 3wmmmm亚洲av在线观看| 亚洲在线观看片| 乱人视频在线观看| h日本视频在线播放| 一本一本综合久久| 国产午夜精品久久久久久一区二区三区| 亚洲av电影不卡..在线观看| 亚洲精品色激情综合| 97超碰精品成人国产| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频 | 麻豆av噜噜一区二区三区| 男女下面进入的视频免费午夜| 国产在线精品亚洲第一网站| 18禁在线播放成人免费| 欧美日韩综合久久久久久| 亚洲人与动物交配视频| 日韩精品有码人妻一区| 黄色欧美视频在线观看| 一个人免费在线观看电影| 欧美区成人在线视频| 51国产日韩欧美| 男人舔女人下体高潮全视频| 99热精品在线国产| 精品免费久久久久久久清纯| 亚洲第一区二区三区不卡| 国产视频内射| 热99在线观看视频| 天堂网av新在线| 18禁在线播放成人免费| 插逼视频在线观看| 国产中年淑女户外野战色| 久久亚洲精品不卡| 天堂av国产一区二区熟女人妻| 一夜夜www| 国产极品精品免费视频能看的| 国产亚洲av嫩草精品影院| 最好的美女福利视频网| 乱码一卡2卡4卡精品| 亚洲最大成人av| 欧美最新免费一区二区三区| 乱系列少妇在线播放| 亚洲精品成人久久久久久| 十八禁国产超污无遮挡网站| 超碰av人人做人人爽久久| 小说图片视频综合网站| 免费在线观看成人毛片| 亚洲av男天堂| 日韩欧美在线乱码| 一级毛片久久久久久久久女| 成人高潮视频无遮挡免费网站| 日韩欧美精品免费久久| 男人舔奶头视频| 成人鲁丝片一二三区免费| 97人妻精品一区二区三区麻豆| 成年av动漫网址| 久久人人爽人人爽人人片va| 久久鲁丝午夜福利片| 麻豆国产av国片精品| 91av网一区二区| 国产色婷婷99| 精品免费久久久久久久清纯| 国产免费一级a男人的天堂| 婷婷色av中文字幕| 亚洲av成人av| 日韩,欧美,国产一区二区三区 | 精品国内亚洲2022精品成人| 青青草视频在线视频观看| 欧美三级亚洲精品| 蜜桃亚洲精品一区二区三区| 久久人人爽人人爽人人片va| 大香蕉久久网| 51国产日韩欧美| www.色视频.com| 看黄色毛片网站| 午夜老司机福利剧场| 2021天堂中文幕一二区在线观| 精品人妻一区二区三区麻豆| 狂野欧美激情性xxxx在线观看| 女同久久另类99精品国产91| a级毛色黄片| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看 | 熟女人妻精品中文字幕| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 国产午夜精品一二区理论片| 校园人妻丝袜中文字幕| 伊人久久精品亚洲午夜| 一个人观看的视频www高清免费观看| 女同久久另类99精品国产91| 老司机影院成人| 国产不卡一卡二| 亚洲在线观看片| 成人午夜高清在线视频| 中文字幕av成人在线电影| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 国国产精品蜜臀av免费| 免费av不卡在线播放| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 黑人高潮一二区| www.av在线官网国产| 午夜激情欧美在线| 久久中文看片网| 亚洲欧美日韩东京热| 日韩 亚洲 欧美在线| 99热网站在线观看| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 亚洲欧美日韩高清专用| 久久亚洲精品不卡| 日日摸夜夜添夜夜添av毛片| 亚洲av免费高清在线观看| 久久精品国产自在天天线| 成人午夜精彩视频在线观看| 久久午夜福利片| 亚洲乱码一区二区免费版| 麻豆一二三区av精品| 天天躁日日操中文字幕| 久久久午夜欧美精品| 国产成人a区在线观看| 91久久精品国产一区二区成人| 久久热精品热| 观看免费一级毛片| 女人十人毛片免费观看3o分钟| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站| 99久久成人亚洲精品观看| 一级毛片久久久久久久久女| 欧美精品一区二区大全| 级片在线观看| а√天堂www在线а√下载| 91午夜精品亚洲一区二区三区| 亚洲天堂国产精品一区在线| а√天堂www在线а√下载| 欧美+亚洲+日韩+国产| 日本一本二区三区精品| 成人午夜高清在线视频| 久久久午夜欧美精品| 精品久久久噜噜| 一个人观看的视频www高清免费观看| av在线观看视频网站免费| 国产探花在线观看一区二区| 97热精品久久久久久| 18禁黄网站禁片免费观看直播|