• <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 ?

    基于廣域時(shí)空隨機(jī)響應(yīng)的低頻振蕩模態(tài)辨識(shí)

    2016-05-22 07:32:53何正友
    電力自動(dòng)化設(shè)備 2016年12期
    關(guān)鍵詞:相角廣域振型

    賈 勇,何正友,廖 凱

    (西南交通大學(xué) 電氣工程學(xué)院,四川 成都 610031)

    0 引言

    隨著互聯(lián)電網(wǎng)規(guī)模和復(fù)雜度不斷增加,電力系統(tǒng)低頻振蕩問題已成為制約輸電聯(lián)絡(luò)線路傳輸能力的瓶頸,并嚴(yán)重威脅系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行[1-2]。近年來,以相量測量單元PMU(Phasor Measurement Unit)為基礎(chǔ)的廣域測量系統(tǒng)WAMS(Wide Area Measurement System)在系統(tǒng)調(diào)度中心得到了廣泛應(yīng)用,實(shí)現(xiàn)了大電網(wǎng)運(yùn)行狀態(tài)信息的廣域時(shí)空統(tǒng)一測量。系統(tǒng)低頻振蕩監(jiān)測與分析是目前WAMS主要高級應(yīng)用之一[3-4]。系統(tǒng)正常運(yùn)行中負(fù)荷隨機(jī)投切等引起小幅波動(dòng)的隨機(jī)響應(yīng),能夠反映當(dāng)前系統(tǒng)振蕩模態(tài)特征[5-7]。由于電網(wǎng)客觀存在的拓?fù)溥B接及其電磁作用關(guān)系,每個(gè)PMU量測信息具有自相關(guān)性,且多個(gè)PMU量測信息之間具有直接或間接的關(guān)聯(lián)性[8]。為便于系統(tǒng)運(yùn)行人員及時(shí)全面掌握系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài),研究利用系統(tǒng)廣域時(shí)空隨機(jī)響應(yīng)準(zhǔn)確辨識(shí)振蕩模態(tài)有著重要意義。

    低頻振蕩模態(tài)信息包括振蕩頻率、阻尼比和振蕩振型,通常又將振蕩頻率、阻尼比統(tǒng)稱為模式參數(shù)。模式參數(shù)是振蕩模態(tài)在時(shí)間維度上的特征,其中阻尼比參數(shù)是系統(tǒng)小信號穩(wěn)定性的重要刻畫指標(biāo);振蕩振型則是振蕩模態(tài)在空間維度上的特征,能夠反映振蕩界面及振蕩在電網(wǎng)中的分布情況[9]?,F(xiàn)有基于廣域測量隨機(jī)響應(yīng)的低頻振蕩分析方法大多對振蕩模式參數(shù)或振型分別展開辨識(shí)研究。在模式參數(shù)辨識(shí)方面,針對系統(tǒng)正常運(yùn)行下隨機(jī)負(fù)荷投切等激勵(lì)所產(chǎn)生的系統(tǒng)隨機(jī)響應(yīng),集中于利用單一通道信號估計(jì)振蕩頻率和阻尼比,如自回歸AR(Auto-Regressive)模型[10-11]、自回歸滑動(dòng)平均 ARMA(Auto-Regressive and Moving Average)模型[12-15]等辨識(shí)方法。由于某一通道信號不能保證對系統(tǒng)的多個(gè)主導(dǎo)模態(tài)同時(shí)都具有較好的可觀性,因而利用單一信號無法同時(shí)準(zhǔn)確辨識(shí)系統(tǒng)的多個(gè)主導(dǎo)振蕩模態(tài);此外,對某個(gè)振蕩模態(tài),各個(gè)通道信號的辨識(shí)結(jié)果之間會(huì)存在一定偏差,如何選取或綜合各通道信號的辨識(shí)結(jié)果也將是一個(gè)難題。在振型辨識(shí)研究方面,與振蕩模式參數(shù)估計(jì)相比文獻(xiàn)則相對較少。振型辨識(shí)需要利用電網(wǎng)多個(gè)監(jiān)測點(diǎn)的同步數(shù)據(jù),現(xiàn)有文獻(xiàn)中主要有 Green 函數(shù)法[16]、功率譜法[17]、傳遞函數(shù)法[18]及頻率分解法[19]等。文獻(xiàn)[18]推導(dǎo)了兩通道系統(tǒng)輸出間的傳遞函數(shù)與振型的聯(lián)系,通過估計(jì)一組系統(tǒng)輸出相互間的有源自回歸(ARX)模型并建立傳遞函數(shù),進(jìn)而估計(jì)出振蕩振型。文獻(xiàn)[20]對比分析了利用系統(tǒng)隨機(jī)響應(yīng)的振型辨識(shí)方法,指出功率譜法、頻率分解法是廣義傳遞函數(shù)的特殊形式。由于傳遞函數(shù)法不能直接辨識(shí)振蕩模式參數(shù),需要結(jié)合其他方法估計(jì)得到系統(tǒng)振蕩模式參數(shù),然后才能估計(jì)對應(yīng)于該振蕩模式的振型。

    為了有效利用大電網(wǎng)廣域時(shí)空數(shù)據(jù),深度挖掘電網(wǎng)固有的時(shí)空關(guān)聯(lián)特性信息,全面給出系統(tǒng)振蕩模態(tài)特征,通過分析廣域多通道信號的向量自回歸VAR(Vector AutoRegressive)模型與系統(tǒng)振蕩模態(tài)之間的聯(lián)系,提出了基于VAR模型的振蕩模態(tài)辨識(shí)方法。通過新英格蘭系統(tǒng)的蒙特卡羅仿真信號及WECC系統(tǒng)實(shí)測信號的測試,與子空間辨識(shí)方法對比分析,結(jié)果表明所提方法計(jì)算更加簡單,能有效辨識(shí)多個(gè)主導(dǎo)振蕩模態(tài)的模式參數(shù)和振蕩振型。

    1 基于廣域時(shí)空隨機(jī)響應(yīng)的振蕩模態(tài)辨識(shí)

    1.1 振蕩模態(tài)辨識(shí)理論基礎(chǔ)

    在研究系統(tǒng)的小信號穩(wěn)定性時(shí),通常將系統(tǒng)在某一工作點(diǎn)線性化,從而系統(tǒng)可用線性時(shí)不變的狀態(tài)空間模型表示。系統(tǒng)穩(wěn)態(tài)運(yùn)行時(shí),假定各個(gè)負(fù)荷的隨機(jī)投切所引起的擾動(dòng)為高斯白噪聲,且無法測量,系統(tǒng)的隨機(jī)響應(yīng)是同步等間隔測量的時(shí)間序列,則系統(tǒng)可簡化為如式(1)所示的離散隨機(jī)狀態(tài)空間模型。

    其中,xt∈Rn×1為系統(tǒng)狀態(tài)向量;yt∈Rd×1為系統(tǒng)輸出向量;wt和vt分別為系統(tǒng)噪聲和測量噪聲;A為系統(tǒng)狀態(tài)矩陣;C為輸出矩陣。

    式(1)中的狀態(tài)空間模型可等效為一個(gè)多變量ARMA 模型[21]:

    其中,Λi(i=1,2,…,p)∈Rd×d和 Qj(j=1,2,…,q)∈Rd×d分別為自回歸系數(shù)矩陣和滑動(dòng)平均系數(shù)矩陣;ek(k=t,t-1,…,t-q)為白噪聲。

    利用廣域時(shí)空系統(tǒng)隨機(jī)響應(yīng)辨識(shí)振蕩模態(tài),系統(tǒng)的振蕩模態(tài)特征僅與自回歸系數(shù)矩陣相關(guān)??梢宰C明,式(2)也可用一個(gè)高階自回歸模型近似[22]。 由于自回歸模型系數(shù)可通過簡單的最小二乘法計(jì)算,文中考慮利用d通道隨機(jī)響應(yīng)向量序列yt,yt=[y1t,y2t,…,ydt]T∈Rd×1,構(gòu)建 VAR 模型[23]:

    估計(jì)得到VAR參數(shù)Λi后,系統(tǒng)振蕩模態(tài)的計(jì)算將非常簡單。首先,利用Λi構(gòu)造系統(tǒng)狀態(tài)矩陣H ∈Rdp×dp:

    然后,對狀態(tài)矩陣H進(jìn)行特征值分解,得到離散特征值 λr及其對應(yīng)的右特征向量 φr,φr∈Rdp×1。連續(xù)系統(tǒng)模型的特征值可通過式(5)計(jì)算:

    其中,Ts為采樣周期。

    最后,系統(tǒng)振蕩模態(tài)sr的頻率及阻尼比為:

    輸出向量yt的各通道信號對模態(tài)sr的振型為:

    其中,I、zi(i=1,2,…,p-1)分別為 d×d 階的單位矩陣和零矩陣。因此,φr的前d個(gè)元素即為模態(tài)sr的振型 ψr。

    1.2 VAR模型參數(shù)的最小二乘估計(jì)

    假定有連續(xù)等間隔測量的系統(tǒng)隨機(jī)響應(yīng)向量y1、…、yN,VAR 模型階數(shù)為 p,為方便起見,定義以下向量和矩陣:

    則式(3)可表示為如式(9)所示的矩陣形式。

    VAR模型參數(shù)矩陣Λ可通過如式(10)所示的最小二乘估計(jì)得到。

    直接計(jì)算式(10)的協(xié)方差矩陣ZZT存在條件數(shù)變大的問題,由于矩陣Z的QR分解能保持原問題的條件數(shù)不變,因此本文采用QR分解來實(shí)現(xiàn)VAR模型參數(shù)的最小二乘估計(jì)[24]。利用測量數(shù)據(jù)構(gòu)造矩陣 K,K∈RN×(dp+d)。

    對矩陣K進(jìn)行QR分解,即K=QR,得到一正交矩陣 Q∈RN×N和一上三角矩陣 R∈RN×(dp+d)。

    其中,R11∈Rdp×dp,R12∈Rdp×d,R22∈Rd×d。

    VAR模型參數(shù)矩陣及誤差協(xié)方差矩陣的計(jì)算分別如式(13)和式(14)所示。

    1.3 隨機(jī)響應(yīng)的功率譜計(jì)算

    對于低頻振蕩監(jiān)測等工程應(yīng)用,系統(tǒng)運(yùn)行人員重點(diǎn)關(guān)注的是系統(tǒng)中的主導(dǎo)模態(tài)?;趶V域多通道隨機(jī)響應(yīng)的VAR模型分析辨識(shí)得到的系統(tǒng)振蕩模態(tài)包含許多虛假模態(tài),因此,從辨識(shí)的模態(tài)中選擇出系統(tǒng)主導(dǎo)模態(tài)也是一個(gè)重要步驟。由于系統(tǒng)隨機(jī)響應(yīng)的能量主要集中在主導(dǎo)模態(tài)的頻率分量上,可通過計(jì)算系統(tǒng)輸出隨機(jī)響應(yīng)的功率譜,并根據(jù)功率譜的峰值分布來確定主導(dǎo)模態(tài)。

    VAR 模型的功率譜可由式(13)、(14)計(jì)算的系數(shù)矩陣Λ及誤差協(xié)方差矩陣Δ計(jì)算得到。

    1.4 振蕩模態(tài)的辨識(shí)流程

    基于廣域時(shí)空隨機(jī)響應(yīng)的振蕩模態(tài)辨識(shí)示意圖如圖1所示,主要包含以下步驟。

    (1)數(shù)據(jù)讀取及預(yù)處理:利用發(fā)電機(jī)母線電壓相角信號辨識(shí)系統(tǒng)的振蕩模態(tài)。在辨識(shí)振蕩模態(tài)前,需要對相角信號進(jìn)行預(yù)處理。采用一階差分濾波及高通濾波去除穩(wěn)態(tài)趨勢,然后以10 Hz的頻率進(jìn)行采樣,最后采用有限脈沖響應(yīng)(FIR)零相移低通濾波器(截止頻率為 2.5 Hz)進(jìn)行濾波。

    (2)VAR建模及參數(shù)估計(jì):通過最終預(yù)測誤差準(zhǔn)則和反復(fù)試驗(yàn)相結(jié)合的方法確定VAR模型階數(shù),并采用QR分解實(shí)現(xiàn)VAR模型參數(shù)的最小二乘估計(jì),分別由式(13)、(14)計(jì)算模型系數(shù)矩陣和誤差協(xié)方差矩陣。

    (3)振蕩模態(tài)參數(shù)計(jì)算:在估計(jì)得到VAR模型參數(shù)后,通過式(4)—(7)計(jì)算振蕩模態(tài)的頻率、阻尼比及振型。

    (4)主導(dǎo)模態(tài)確定:利用式(15)計(jì)算低頻振蕩頻率范圍(0.2~2 Hz)的功率譜,并將 d通道隨機(jī)響應(yīng)的自功率譜疊加,然后尋找幅值占絕對優(yōu)勢的局部極大值所對應(yīng)的頻率值,將其與步驟(3)計(jì)算的模態(tài)頻率比較,確定系統(tǒng)的主導(dǎo)模態(tài)。

    圖1 振蕩模態(tài)辨識(shí)示意圖Fig.1 Schematic diagram of oscillation mode identification

    2 仿真信號分析

    通過新英格蘭系統(tǒng)的蒙特卡羅仿真,測試分析所提模態(tài)辨識(shí)方法的有效性。新英格蘭系統(tǒng)包含10臺(tái)發(fā)電機(jī)、39條母線,接線圖如圖2所示。系統(tǒng)中發(fā)電機(jī)采用4階模型,除發(fā)電機(jī)G1外,其余發(fā)電機(jī)均配備了勵(lì)磁器,負(fù)荷設(shè)置為恒阻抗負(fù)荷。對該測試系統(tǒng)進(jìn)行特征值分析,得到3個(gè)區(qū)間振蕩模態(tài),各模態(tài)的特征值、模態(tài)頻率、阻尼比及主要參與機(jī)組如表1所示。

    圖2 新英格蘭系統(tǒng)單線圖Fig.2 Single-line diagram of New England system

    表1 新英格蘭系統(tǒng)的區(qū)間振蕩模態(tài)Table 1 Inter-area oscillation modes of New England system

    為了模擬實(shí)際系統(tǒng)中小幅度變化的隨機(jī)響應(yīng),將系統(tǒng)中各個(gè)負(fù)荷容量的1%設(shè)置為高斯白噪聲,等效實(shí)際電網(wǎng)的負(fù)荷隨機(jī)變化。對新格蘭系統(tǒng)進(jìn)行蒙特卡羅仿真200次,每次仿真時(shí)長為10 min,收集各發(fā)電機(jī)母線的電壓相角信號,然后疊加20 dB高斯白噪聲來模擬測量噪聲的影響。

    通過特征值分析可知,3個(gè)區(qū)間振蕩模態(tài)的主要參與機(jī)組為 G1、G2、G3、G5和 G9,因此選取這 5 臺(tái)發(fā)電機(jī)的母線電壓相角信號來進(jìn)行系統(tǒng)振蕩模態(tài)辨識(shí)。圖3為母線1的電壓相角預(yù)處理后得到的零均值信號。 對 G1、G2、G3、G5和 G9的母線相角信號分別分析,采用最終預(yù)測誤差準(zhǔn)則確定的模型階數(shù)分別為18、20、20、24和 24。 綜合200次仿真的模式參數(shù)辨識(shí)結(jié)果,計(jì)算振蕩頻率、阻尼比的平均值及標(biāo)準(zhǔn)差,結(jié)果如表2所示。表中“—”表示利用某通道隨機(jī)響應(yīng)未能有效辨識(shí)出該振蕩模態(tài)。

    圖3 預(yù)處理后母線1的相角Fig.3 Phase angle of Bus 1 after pre-processing

    從表2可以看出,盡管G5與G9是模態(tài) 3的主要參與機(jī)組,在模型階數(shù)p=24時(shí)未能有效辨識(shí)出模態(tài)3。考慮到G5與G9也是模態(tài)2的主要參與機(jī)組,同時(shí)模態(tài)2與模態(tài)3的頻率相近,可能是模態(tài)間的相互影響導(dǎo)致未能從G5和G9的母線電壓相角信號中辨識(shí)出模態(tài)3。多次試驗(yàn)發(fā)現(xiàn)增加自回歸階數(shù)至一定數(shù)值后,如p=100,從G5和G9的母線電壓相角信號中辨識(shí)出了3個(gè)振蕩模態(tài)。限于篇幅,僅給出了G9母線電壓相角信號的估計(jì)結(jié)果,見表2。對比階數(shù)p=24和p=100時(shí)的估計(jì)結(jié)果,盡管增加自回歸階數(shù)能夠估計(jì)出3個(gè)振蕩模態(tài),但3個(gè)模態(tài)的頻率和阻尼比的估計(jì)結(jié)果的方差大幅增加,估計(jì)精度較差。

    表2 單通道信號的模式參數(shù)估計(jì)結(jié)果Table 2 Results of modal parameter estimation based on single-channel signals

    從以上單通道隨機(jī)響應(yīng)的測試分析可以看出,利用單通道信號無法準(zhǔn)確辨識(shí)多個(gè)區(qū)間振蕩模態(tài),且不同通道信號的辨識(shí)結(jié)果存在一定偏差。此外,利用單通道信號不能給出振蕩模態(tài)的振型信息。因此,有必要深度挖掘電網(wǎng)固有的時(shí)空關(guān)聯(lián)特性,利用電網(wǎng)廣域時(shí)空隨機(jī)響應(yīng)進(jìn)行系統(tǒng)模態(tài)辨識(shí)。

    利用本文方法對5臺(tái)發(fā)電機(jī)的母線電壓相角信號進(jìn)行VAR建模分析,先采用最終預(yù)測誤差方法來初步確定自回歸階數(shù),并通過反復(fù)試驗(yàn)法確定的模型階數(shù)為20。5臺(tái)發(fā)電機(jī)的電壓相角信號的疊加功率譜如圖4所示。從圖中可以看出,功率譜中包含3個(gè)局部峰值,分別對應(yīng)表1中的3個(gè)區(qū)間振蕩模態(tài),因而可以通過功率譜峰值所對應(yīng)的頻率值來確定系統(tǒng)主導(dǎo)模態(tài)。

    圖4 電壓相角的疊加功率譜Fig.4 Superimposed power spectrum of voltage phase-angle

    對200次仿真的辨識(shí)結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,并與子空間辨識(shí)方法[25]的辨識(shí)結(jié)果比較,如表3所示。對比表1和表3可以發(fā)現(xiàn),本文方法與子空間辨識(shí)方法的辨識(shí)結(jié)果非常接近,3個(gè)模態(tài)的頻率、阻尼比的平均值與模態(tài)真實(shí)參數(shù)的偏差較小,且辨識(shí)結(jié)果有較小的標(biāo)準(zhǔn)差,表明2種方法都能有效辨識(shí)系統(tǒng)多個(gè)主導(dǎo)模態(tài)的振蕩頻率和阻尼比。與阻尼比相比,模態(tài)頻率的估計(jì)結(jié)果更為精確。

    表3 2種方法的模式參數(shù)估計(jì)結(jié)果對比Table 3 Comparison of estimated modalparameters between two methods

    振蕩振型的辨識(shí)有助于直觀地顯示某模態(tài)在電網(wǎng)中的分布情況,能夠?yàn)橄到y(tǒng)同調(diào)機(jī)組識(shí)別及快速失步解列等提供重要信息。為方便振蕩振型辨識(shí)結(jié)果的比較分析,以振型幅值最大的通道為基準(zhǔn),對幅值進(jìn)行歸一化;同時(shí)對振型相位進(jìn)行移相處理,使得幅值最大的通道的相位為0°。類似地,計(jì)算200次仿真的各通道信號的振型幅值和相位的平均值A(chǔ)、θ及標(biāo)準(zhǔn)差σA、σθ,結(jié)果如表4所示,表4中同時(shí)給出了3個(gè)振蕩模態(tài)振型的特征值分析結(jié)果和子空間辨識(shí)方法的估計(jì)結(jié)果,其中振型幅值的平均值和標(biāo)準(zhǔn)差均為標(biāo)幺值。

    從表4的估計(jì)結(jié)果可以發(fā)現(xiàn),當(dāng)振型相位有較大的標(biāo)準(zhǔn)差時(shí)其幅值都很?。ㄈ缒B(tài)2的G1、G2、G3,模態(tài)3的G1);此外,由于相隔較近的模態(tài)2和模態(tài)3的相互影響,同時(shí)參與這2個(gè)模態(tài)的機(jī)組G5和G9的振型估計(jì)方差相對較大,但估計(jì)結(jié)果能夠滿足工程應(yīng)用要求。本文方法與子空間辨識(shí)方法的辨識(shí)結(jié)果非常接近,且與特征值分析結(jié)果相符,都能有效估計(jì)出振蕩模態(tài)的振型。表4中振蕩振型歸一化幅值量化了各通道信號對振蕩模態(tài)的相對參與程度,振型相角則顯示了各通道信號的相互搖擺關(guān)系。

    以上新英格蘭系統(tǒng)蒙特卡羅仿真信號的測試分析表明,本文方法及子空間辨識(shí)方法都能利用廣域時(shí)空隨機(jī)響應(yīng)有效辨識(shí)系統(tǒng)振蕩模態(tài),2種方法的辨識(shí)性能非常接近。最后,在2.4 GHz i3處理器、4 G內(nèi)存的電腦上測試了2種方法200次仿真的辨識(shí)效率。本文方法和子空間辨識(shí)方法的辨識(shí)時(shí)間分別是24.41 s和231.96 s,可見,與子空間辨識(shí)方法相比,本文方法計(jì)算更加簡單有效。

    3 實(shí)測信號分析

    利用北美廣域頻率監(jiān)測系統(tǒng)記錄的一組WECC系統(tǒng)的實(shí)測信號,分析本文方法利用實(shí)際電網(wǎng)廣域隨機(jī)響應(yīng)辨識(shí)系統(tǒng)模態(tài)的適應(yīng)性。北美廣域頻率監(jiān)測系統(tǒng)的測量終端頻率擾動(dòng)記錄儀FDR(Frequency Disturbance Recorder)通過GPS時(shí)鐘同步采集配電網(wǎng)單相電壓信號,計(jì)算頻率和電壓相量[26]。

    FDR在WECC系統(tǒng)的分布如圖5所示。WECC系統(tǒng)主要包含2個(gè)區(qū)間振蕩模態(tài):N-S模態(tài)(約0.24 Hz)和 Alberta模態(tài)(約 0.36 Hz)。N-S 模態(tài)是WECC系統(tǒng)北部電網(wǎng)對南部電網(wǎng)的振蕩,而Alberta模態(tài)是加拿大Alberta地區(qū)、AZ、NW、CO及CA南部對 WECC 中部電網(wǎng)的振蕩[27]。

    表4 2種方法的振蕩振型估計(jì)結(jié)果對比Table 4 Comparison of estimated modal shapes between two methods

    圖5 FDR分布圖Fig.5 Distribution of FDR

    以2012年WECC系統(tǒng)發(fā)生的某一大擾動(dòng)事件為例,選取含有效測量數(shù)據(jù)的6個(gè)FDR,以字母A—F對其編號。讀取大擾動(dòng)事件發(fā)生時(shí)刻前后各60 min的系統(tǒng)響應(yīng),圖6為FDR A記錄的大擾動(dòng)發(fā)生前后的電壓相角信號,其中0 min為事件發(fā)生時(shí)刻。對擾動(dòng)后包含明顯振蕩的暫態(tài)響應(yīng)信號采用Matrix Pencil方法進(jìn)行模態(tài)辨識(shí),僅得到N-S振蕩模態(tài)(頻率0.251 Hz,阻尼比6.7%),表明擾動(dòng)事件未能充分激勵(lì)系統(tǒng)的Alberta模態(tài)。由于系統(tǒng)的真實(shí)模態(tài)未知,以下分析將暫態(tài)響應(yīng)信號的模態(tài)辨識(shí)結(jié)果作為評估系統(tǒng)隨機(jī)響應(yīng)的模態(tài)辨識(shí)結(jié)果的參考值。

    圖6 WECC系統(tǒng)實(shí)測相角Fig.6 Measured phase-angle of WECC system

    圖7 N-S模態(tài)的模式參數(shù)估計(jì)結(jié)果Fig.7 Estimated parameters of N-S mode

    采用本文方法對切機(jī)前后截取的6通道隨機(jī)響應(yīng)進(jìn)行模態(tài)辨識(shí),設(shè)置時(shí)間窗為10 min,滑動(dòng)步長為5 min,得到10組模態(tài)估計(jì)結(jié)果。利用系統(tǒng)廣域時(shí)空隨機(jī)響應(yīng)有效地辨識(shí)出系統(tǒng)的2個(gè)主要區(qū)間振蕩模態(tài),由于擾動(dòng)事件分析結(jié)果只得到N-S振蕩模態(tài),限于篇幅,僅給出系統(tǒng)N-S模態(tài)辨識(shí)結(jié)果。圖7為N-S模態(tài)的振蕩頻率和阻尼比的估計(jì)結(jié)果,可以發(fā)現(xiàn)隨機(jī)響應(yīng)的模式參數(shù)估計(jì)值分布在參考值上下,且與參考值的偏差較小。圖8為N-S模態(tài)的振型估計(jì)結(jié)果,從圖8(a)的歸一化振型幅值圖可知,F(xiàn)DR A在N-S模態(tài)的參與度最大;從圖8(b)的振型相角關(guān)系可知,F(xiàn)DR A、B、C 與 FDR D、E、F 之間相差約180°,顯示出WECC系統(tǒng)北部電網(wǎng)和南部電網(wǎng)相互搖擺關(guān)系,這與文獻(xiàn)[27]中的分析結(jié)果是一致的。因此本文方法利用廣域時(shí)空隨機(jī)響應(yīng),不僅能準(zhǔn)確估計(jì)振蕩頻率及阻尼比,還能有效辨識(shí)出振蕩振型。

    圖8 N-S模態(tài)的振型估計(jì)結(jié)果Fig.8 Estimated shapes of N-S mode

    4 結(jié)論

    為了有效利用系統(tǒng)廣域時(shí)空隨機(jī)響應(yīng),提出一種基于VAR建模分析的振蕩模態(tài)辨識(shí)方法。通過新英格蘭系統(tǒng)的蒙特卡羅仿真信號和WECC系統(tǒng)實(shí)測信號的測試分析,表明所提方法能準(zhǔn)確估計(jì)多個(gè)主導(dǎo)模態(tài)的模式參數(shù),同時(shí)能辨識(shí)出相應(yīng)模態(tài)的振型信息。與子空間辨識(shí)方法相比,廣域多通道隨機(jī)響應(yīng)的VAR建模分析方法計(jì)算更加簡單有效。因此,本文方法能充分利用廣域多通道隨機(jī)響應(yīng)的時(shí)空特性,全面給出系統(tǒng)的主要振蕩模態(tài)特征信息,有利于系統(tǒng)運(yùn)行人員準(zhǔn)確掌握系統(tǒng)的運(yùn)行狀態(tài)。

    參考文獻(xiàn):

    [1]洪峰,陳金富,段獻(xiàn)忠,等.弱互聯(lián)大區(qū)電網(wǎng)聯(lián)絡(luò)線功率振蕩研究[J].中國電機(jī)工程學(xué)報(bào),2011,31(10):46-51.HONG Feng,CHEN Jinfu,DUAN Xianzhong,et al.Research on tie line power flow oscillation in weak interconnection power grids[J].Proceedings of the CSEE,2011,31(10):46-51.

    [2]郝思鵬,楚成彪,張仰飛,等.基于多類型受擾軌跡的電力系統(tǒng)低頻振蕩分析[J].電力自動(dòng)化設(shè)備,2014,34(12):52-57.HAO Sipeng,CHU Chengbiao,ZHANG Yangfei,et al.Analysis of power system low-frequency oscillation based on multi-type perturbation trajectory[J].Electric Power Automation Equipment,2014,34(12):52-57.

    [3]段剛,嚴(yán)亞勤,謝曉冬,等.廣域相量測量技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀與展望[J].電力系統(tǒng)自動(dòng)化,2015,39(1):73-80.DUAN Gang,YAN Yaqin,XIE Xiaodong,etal.Development status quo and tendency of wide area phasor measuring technology[J].Automation of Electric Power Systems,2015,39(1):73-80.

    [4]HAUER J,TRUDNOWSKI D,DESTEESE J.A perspective on WAMS analysis tools for tracking of oscillation dynamics[C]∥IEEE PowerSocietyGeneralMeeting.Tampa,F(xiàn)L,USA:IEEE,2007:1-10.

    [5]柳勇軍,時(shí)伯年.基于類噪聲數(shù)據(jù)的電力系統(tǒng)低頻振蕩模式辨識(shí)方法及應(yīng)用[J].南方電網(wǎng)技術(shù),2013,7(5):74-77.LIU Yongjun,SHIBonian.Ambientdatabased identification method for the low frequency oscillation modes of power system and its utilization[J].Southern Power System Technology,2013,7(5):74-77.

    [6]楊德友,蔡國偉,陳家榮.基于動(dòng)態(tài)響應(yīng)的機(jī)電振蕩特征識(shí)別與能控性評估方法[J].電力自動(dòng)化設(shè)備,2014,34(2):54-60.YANG Deyou,CAI Guowei,CHAN K W.Characteristics extraction and controllabilityevaluation based on dynamic response of electro-mechanical oscillation[J].Electric Power Automation Equipment,2014,34(2):54-60.

    [7]王祥超,張鵬,甄威,等.基于自然激勵(lì)技術(shù)和TLS-ESPRIT方法的低頻振蕩模式辨識(shí)[J].電力系統(tǒng)自動(dòng)化,2015,39(10):75-80,130.WANG Xiangchao,ZHANG Peng,ZHEN Wei,et al.Identification of low frequency oscillation modes based on NExT and TLSESPRIT algorithm[J].Automation of Electric Power Systems,2015,39(10):75-80,130.

    [8]劉道偉,張東霞,孫華東,等.時(shí)空大數(shù)據(jù)環(huán)境下的大電網(wǎng)穩(wěn)定態(tài)勢量化評估與自適應(yīng)防控體系構(gòu)建[J].中國電機(jī)工程學(xué)報(bào),2015,35(2):268-276.LIU Daowei,ZHANG Dongxia,SUN Huadong,et al.Construction of stability situation quantitative assessment and adaptive control system for large-scale power grid in the spatio-temporal big data environment[J].Proceedings of the CSEE,2015,35(2):268-276.

    [9]薛禹勝,郝思鵬,劉俊勇,等.關(guān)于低頻振蕩分析方法的評述[J].電力系統(tǒng)自動(dòng)化,2009,33(3):1-8.XUE Yusheng,HAO Sipeng,LIU Junyong,et al.A review of analysis methods for low-frequency oscillations[J].Automation of Electric Power Systems,2009,33(3):1-8.

    [10]PIERRE J W,TRUDNOWSKI D J,DONNELLY M K.Initial results in electromechanical mode identification from ambient data[J].IEEE Transactions on Power Systems,1997,12(3):1245-1251.

    [11]ZHOU N,TRUDNOWSKI D J,PIERRE J W,et al.Electromechanicalmode onlineestimation using regularized robust RLS methods[J].IEEE Transactions on Power Systems,2008,23(4):1670-1680.

    [12]TRUDNOWSKI D J,PIERRE J W,ZHOU N, et al.Performance ofthree mode-meterblock-processing algorithms for automated dynamic stability assessment[J].IEEE Transactions on Power Systems,2008,23(2):680-690.

    [13]陳剛,段曉,張繼紅,等.基于ARMA模型的低頻振蕩模式在線辨識(shí)技術(shù)研究[J].電網(wǎng)技術(shù),2010,34(11):48-54.CHEN Gang,DUAN Xiao,ZHANG Jihong,et al.A new approach foronline identification oflow frequency oscillation modes based on auto-regressive moving-average model[J].Power System Technology,2010,34(11):48-54.

    [14]吳超,陸超,韓英鐸,等.Prony方法和ARMA法在低頻振蕩模式辨識(shí)中的適用性比較[J].電力自動(dòng)化設(shè)備,2010,30(3):30-34.WU Chao,LU Chao,HAN Yingduo,etal. Comparison of applicability in low frequency oscillation mode identification between Prony and ARMA[J].Electric Power Automation Equipment,2010,30(3):30-34.

    [15]賈勇,楊健維,孫斌,等.計(jì)及不確定性的電力系統(tǒng)隨機(jī)響應(yīng)模式估計(jì)方法[J]. 中國電機(jī)工程學(xué)報(bào),2015,35(11):2735-2742.JIA Yong,YANG Jianwei,SUN Bin,et al.A mode estimation method for power system stochastic response considering the uncertainty[J].Proceedings of the CSEE,2015,35(11):2735-2742.

    [16]吳超,陸超,韓英鐸,等.基于廣域測量類噪聲信號的節(jié)點(diǎn)間振蕩相位辨識(shí)[J].清華大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版),2010,50(10):1613-1618.WU Chao,LU Chao,HAN Yingduo,etal. Identification of oscillation phase relationship among nodes based on wide area measured ambient signals[J].Journal of Tsinghua University(Science and Technology),2010,50(10):1613-1618.

    [17]TRUDNOWSKI D J.Estimating electromechanical mode shape from synchrophasormeasurements [J].IEEE Transactions on Power Systems,2008,23(3):1188-1195.

    [18]ZHOU N,HUANG Z,DOSIEK L,et al.Electromechanical mode shape estimation based on transfer function identification using PMU measurements[C]∥Power& EnergySociety General Meeting.Calgary,AB,Canada:IEEE,2009:1-7.

    [19]NING Jiawei,PAN Xueping,VENKATASUBRAMANIAN V.Oscillation modal analysis from ambient synchrophasor data using distributed frequency domain optimization[J].IEEE Transactions on Power Systems,2013,28(2):1960-1968.

    [20]DOSIEK L,ZHOU N,PIERRE J W,et al.Mode shape estimation algorithmsunderambientconditions:a comparative review[J].IEEE Transactions on Power Systems,2013,28(2):779-787.

    [21]HANNAN E J,DEISTLER M.The statistical theory of linear systems[M].Philadelphia,PA,USA:SIAM,1988:9-20.

    [22]LJUNG L.System identification:theory for the user[M].Upper Saddle River,NJ,USA:Prentice Hall,1999:81-93.

    [23]VU V H,THOMAS M,LAKIS A A,et al.Operational modal analysis by updating autoregressive model[J].Mechanical Systems and Signal Processing,2011,25(3):1028-1044.

    [24]NEUMAIER A,SCHNEIDER T.Estimation of parameters and eigenmodes of multivariate autoregressive models[J].ACM Transactions on Mathematical Software(TOMS),2001,27(1):27-57.

    [25]LARSSON M,LAILA D S.Monitoring of inter-area oscillations under ambient conditions using subspace identification[C]∥IEEE Power&Energy Society General Meeting.Calgary,AB,USA:IEEE,2009:1-6.

    [26]ZHANG Yingchen,MARKHAM P,XIA Tao,etal.Wide-area frequency monitoring network(FNET) architecture and applications[J].IEEE Transactions on Smart Grid,2010,1(2):159-167.

    [27]HAUER J F,MITTELSTADT W A,MARTIN K E,et al.Use of the WECC WAMS in wide-area probing tests for validation of system performance and modeling [J].IEEE Transactions on Power Systems,2009,24(1):250-257.

    猜你喜歡
    相角廣域振型
    關(guān)于模態(tài)綜合法的注記
    縱向激勵(lì)下大跨鋼桁拱橋高階振型效應(yīng)分析
    基于實(shí)時(shí)服役參數(shù)的交流接觸器電壽命最大化控制策略
    塔腿加過渡段輸電塔動(dòng)力特性分析
    配電網(wǎng)30°相角差線路不停電轉(zhuǎn)供方案探究
    電子制作(2018年1期)2018-04-04 01:48:40
    廣域雷達(dá)信息采集系統(tǒng)應(yīng)用
    基于相角差的絕緣子表面污穢受潮檢測系統(tǒng)設(shè)計(jì)與仿真
    小電流接地故障初相角模擬試驗(yàn)控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)
    電測與儀表(2016年6期)2016-04-11 12:06:14
    結(jié)構(gòu)振型幾何辨識(shí)及應(yīng)用研究
    山西建筑(2015年14期)2015-06-05 09:37:07
    基于免疫算法的高容錯(cuò)性廣域保護(hù)研究
    電測與儀表(2015年2期)2015-04-09 11:28:56
    久久国产精品人妻蜜桃| 少妇的逼水好多| 日韩国内少妇激情av| 国产爱豆传媒在线观看| 麻豆国产97在线/欧美| 97热精品久久久久久| xxxwww97欧美| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 女同久久另类99精品国产91| 久久久久久伊人网av| 色播亚洲综合网| 啦啦啦啦在线视频资源| 国产精品不卡视频一区二区| 97碰自拍视频| 欧美一区二区亚洲| 非洲黑人性xxxx精品又粗又长| 国产成人a区在线观看| 网址你懂的国产日韩在线| 国产精品福利在线免费观看| 国产精品自产拍在线观看55亚洲| 国产麻豆成人av免费视频| 欧美国产日韩亚洲一区| 国产熟女欧美一区二区| 天堂动漫精品| 亚洲成人久久爱视频| 一本精品99久久精品77| 一区二区三区激情视频| 国产亚洲91精品色在线| 99在线视频只有这里精品首页| 久久国产精品人妻蜜桃| 麻豆久久精品国产亚洲av| 我的女老师完整版在线观看| 亚洲欧美日韩高清专用| 看片在线看免费视频| av在线蜜桃| 美女高潮喷水抽搐中文字幕| 国产成人影院久久av| 欧美另类亚洲清纯唯美| 看免费成人av毛片| 国产高清激情床上av| 啪啪无遮挡十八禁网站| 最近最新中文字幕大全电影3| 黄色日韩在线| 亚洲av免费在线观看| 久久久久九九精品影院| 免费人成在线观看视频色| 亚洲一区二区三区色噜噜| 日韩欧美三级三区| 成人av在线播放网站| 亚洲在线观看片| 国产视频一区二区在线看| 色综合亚洲欧美另类图片| 亚洲五月天丁香| 亚洲久久久久久中文字幕| 国产精品乱码一区二三区的特点| 18禁黄网站禁片免费观看直播| 最近视频中文字幕2019在线8| 久久国内精品自在自线图片| 又黄又爽又刺激的免费视频.| 国产乱人伦免费视频| 精华霜和精华液先用哪个| av在线天堂中文字幕| 51国产日韩欧美| 联通29元200g的流量卡| 熟女电影av网| 久久久成人免费电影| 色播亚洲综合网| 欧美另类亚洲清纯唯美| 天天一区二区日本电影三级| 国产精品福利在线免费观看| 乱人视频在线观看| 国内精品久久久久久久电影| 国产av麻豆久久久久久久| 少妇高潮的动态图| 欧美日本亚洲视频在线播放| or卡值多少钱| 可以在线观看的亚洲视频| 成人美女网站在线观看视频| 日本成人三级电影网站| 日本 av在线| 一个人观看的视频www高清免费观看| 国产v大片淫在线免费观看| av在线亚洲专区| 亚洲精品一区av在线观看| 亚洲最大成人av| 午夜激情欧美在线| 99久久精品一区二区三区| 国产精品综合久久久久久久免费| 天堂动漫精品| 好男人在线观看高清免费视频| 久久久久久久亚洲中文字幕| 免费观看在线日韩| 丰满人妻一区二区三区视频av| 亚洲va在线va天堂va国产| 级片在线观看| 免费观看在线日韩| 亚洲熟妇中文字幕五十中出| 在现免费观看毛片| 欧美一级a爱片免费观看看| 永久网站在线| 国产欧美日韩精品亚洲av| 99在线视频只有这里精品首页| 精品国内亚洲2022精品成人| 麻豆久久精品国产亚洲av| 精品久久久久久久久av| 国产精品美女特级片免费视频播放器| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 日韩一本色道免费dvd| 露出奶头的视频| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 韩国av一区二区三区四区| 最好的美女福利视频网| 亚洲av一区综合| 国产精品伦人一区二区| 国产免费男女视频| 一级a爱片免费观看的视频| 亚洲av熟女| 亚洲人成网站在线播| 国语自产精品视频在线第100页| 国产主播在线观看一区二区| 国产精品久久视频播放| 级片在线观看| 亚洲专区国产一区二区| 香蕉av资源在线| 久久久久九九精品影院| 精品国内亚洲2022精品成人| 欧美一区二区精品小视频在线| 久久久久久国产a免费观看| 亚洲人与动物交配视频| 国产精品人妻久久久久久| 日日啪夜夜撸| 久久久久久久午夜电影| 欧美丝袜亚洲另类 | 久久欧美精品欧美久久欧美| 精品久久久久久久久av| av女优亚洲男人天堂| 午夜日韩欧美国产| 日本色播在线视频| 中亚洲国语对白在线视频| 亚洲人成网站高清观看| 日韩人妻高清精品专区| 日本免费a在线| 免费黄网站久久成人精品| 久久香蕉精品热| 99在线人妻在线中文字幕| 99热6这里只有精品| 国产免费男女视频| 国产免费av片在线观看野外av| 真人一进一出gif抽搐免费| 午夜日韩欧美国产| 色噜噜av男人的天堂激情| 春色校园在线视频观看| 亚洲av中文字字幕乱码综合| 亚洲精品日韩av片在线观看| 毛片一级片免费看久久久久 | av天堂在线播放| av视频在线观看入口| 久久国产精品人妻蜜桃| 又粗又爽又猛毛片免费看| 一个人免费在线观看电影| 直男gayav资源| 我的老师免费观看完整版| 亚洲狠狠婷婷综合久久图片| 亚洲avbb在线观看| 国产熟女欧美一区二区| 亚洲精品国产成人久久av| 精品午夜福利视频在线观看一区| 小说图片视频综合网站| 久久人人爽人人爽人人片va| 久久99热6这里只有精品| 99久久精品一区二区三区| 免费在线观看影片大全网站| 美女xxoo啪啪120秒动态图| 少妇人妻精品综合一区二区 | 人人妻人人看人人澡| 黄色配什么色好看| 国产亚洲精品久久久久久毛片| 又粗又爽又猛毛片免费看| АⅤ资源中文在线天堂| 99久久精品国产国产毛片| 直男gayav资源| 日本成人三级电影网站| 男女下面进入的视频免费午夜| 午夜亚洲福利在线播放| 高清毛片免费观看视频网站| 国产精品一区二区性色av| avwww免费| 国产一区二区亚洲精品在线观看| bbb黄色大片| 国产成人一区二区在线| 色在线成人网| 亚洲av第一区精品v没综合| 成熟少妇高潮喷水视频| 伦精品一区二区三区| 成人毛片a级毛片在线播放| 国产成年人精品一区二区| 午夜福利视频1000在线观看| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美| 亚洲经典国产精华液单| 热99在线观看视频| 免费搜索国产男女视频| 中文字幕精品亚洲无线码一区| 日本三级黄在线观看| 老熟妇乱子伦视频在线观看| av在线观看视频网站免费| 免费高清视频大片| av女优亚洲男人天堂| 大又大粗又爽又黄少妇毛片口| 亚洲成人精品中文字幕电影| 性色avwww在线观看| 少妇的逼水好多| 久久久成人免费电影| 成人av在线播放网站| 成人国产综合亚洲| 九色成人免费人妻av| 男人狂女人下面高潮的视频| 成人特级黄色片久久久久久久| 免费大片18禁| 精品久久久久久久久久免费视频| 久久人人精品亚洲av| 给我免费播放毛片高清在线观看| av在线亚洲专区| 久久久久久久久久黄片| 成年女人毛片免费观看观看9| 麻豆久久精品国产亚洲av| av视频在线观看入口| 99热精品在线国产| 一a级毛片在线观看| 成人性生交大片免费视频hd| 国产伦一二天堂av在线观看| 亚洲自偷自拍三级| 99久国产av精品| 国产女主播在线喷水免费视频网站 | 麻豆久久精品国产亚洲av| 日本a在线网址| 欧美潮喷喷水| avwww免费| 一进一出抽搐动态| 一级黄色大片毛片| 我要看日韩黄色一级片| 亚洲av成人精品一区久久| 欧美日韩精品成人综合77777| 国产精品一区www在线观看 | 成人性生交大片免费视频hd| 网址你懂的国产日韩在线| or卡值多少钱| av在线老鸭窝| 99久久久亚洲精品蜜臀av| 色噜噜av男人的天堂激情| 国产成人福利小说| 久9热在线精品视频| 老师上课跳d突然被开到最大视频| 国产视频一区二区在线看| 国产高清视频在线观看网站| 久久久国产成人免费| 真人做人爱边吃奶动态| 国产男靠女视频免费网站| 日本爱情动作片www.在线观看 | 十八禁国产超污无遮挡网站| 国产极品精品免费视频能看的| 国产一区二区在线av高清观看| 亚洲成人久久爱视频| 99精品在免费线老司机午夜| 日本免费一区二区三区高清不卡| 亚洲无线在线观看| 久久精品国产99精品国产亚洲性色| 身体一侧抽搐| 欧美成人a在线观看| 国产精品不卡视频一区二区| 免费高清视频大片| 国产av一区在线观看免费| 国产真实伦视频高清在线观看 | 久久国产乱子免费精品| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 九九在线视频观看精品| 国产高清有码在线观看视频| 色综合婷婷激情| 亚州av有码| 亚洲精品乱码久久久v下载方式| 精品人妻1区二区| 亚洲av免费高清在线观看| 免费无遮挡裸体视频| 最近视频中文字幕2019在线8| 国内精品久久久久精免费| 99久久精品热视频| 如何舔出高潮| av在线观看视频网站免费| 国产淫片久久久久久久久| 国产精品亚洲一级av第二区| 99国产精品一区二区蜜桃av| 国产亚洲精品av在线| 哪里可以看免费的av片| 国产av一区在线观看免费| 18禁黄网站禁片免费观看直播| x7x7x7水蜜桃| 国产高清视频在线播放一区| www.www免费av| 国产精品国产高清国产av| 深爱激情五月婷婷| 成人欧美大片| 亚洲av美国av| 精品久久久久久久久久久久久| av国产免费在线观看| 99热6这里只有精品| 12—13女人毛片做爰片一| 一区二区三区免费毛片| 亚洲va日本ⅴa欧美va伊人久久| 国产精品爽爽va在线观看网站| 亚洲欧美日韩高清在线视频| 他把我摸到了高潮在线观看| 精品99又大又爽又粗少妇毛片 | 黄色丝袜av网址大全| 五月伊人婷婷丁香| 欧美丝袜亚洲另类 | 91麻豆av在线| 99国产极品粉嫩在线观看| 亚洲欧美日韩高清专用| 成人特级黄色片久久久久久久| 最近最新免费中文字幕在线| 国产精品国产高清国产av| 亚洲av一区综合| netflix在线观看网站| 亚洲精品粉嫩美女一区| 亚洲欧美日韩高清在线视频| 我的女老师完整版在线观看| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 精品久久久久久久久亚洲 | 国产精品久久久久久精品电影| 极品教师在线视频| 色在线成人网| 久久99热6这里只有精品| 亚洲av中文av极速乱 | 亚洲成人中文字幕在线播放| 亚洲欧美激情综合另类| 久久久久久九九精品二区国产| 日韩高清综合在线| 国产精品1区2区在线观看.| 免费人成视频x8x8入口观看| 亚洲性久久影院| 我要看日韩黄色一级片| 人人妻人人看人人澡| 国产一区二区在线av高清观看| 亚洲av成人精品一区久久| 丰满人妻一区二区三区视频av| 级片在线观看| 亚洲综合色惰| 别揉我奶头 嗯啊视频| 午夜福利欧美成人| 91麻豆av在线| 3wmmmm亚洲av在线观看| 成熟少妇高潮喷水视频| 欧美日韩精品成人综合77777| 成年女人毛片免费观看观看9| 色在线成人网| 女人被狂操c到高潮| 午夜福利18| 亚洲成a人片在线一区二区| 男人舔奶头视频| 51国产日韩欧美| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 精品久久久久久久久av| 日韩一区二区视频免费看| 有码 亚洲区| 窝窝影院91人妻| 99在线人妻在线中文字幕| 免费在线观看日本一区| 长腿黑丝高跟| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 麻豆国产97在线/欧美| av专区在线播放| 亚洲精品粉嫩美女一区| 美女被艹到高潮喷水动态| 九色成人免费人妻av| 成人欧美大片| a级毛片免费高清观看在线播放| 免费一级毛片在线播放高清视频| 床上黄色一级片| 欧美潮喷喷水| 久久精品综合一区二区三区| 波多野结衣巨乳人妻| 亚洲精品国产成人久久av| 免费av观看视频| 国产精品自产拍在线观看55亚洲| 欧美日韩国产亚洲二区| 搡老妇女老女人老熟妇| 国产毛片a区久久久久| 成人午夜高清在线视频| 国产乱人伦免费视频| 欧美在线一区亚洲| 老熟妇乱子伦视频在线观看| a级毛片免费高清观看在线播放| 老师上课跳d突然被开到最大视频| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 色av中文字幕| 男人舔奶头视频| 亚洲成人久久爱视频| 日韩欧美国产一区二区入口| 欧美色欧美亚洲另类二区| 午夜影院日韩av| 成年女人毛片免费观看观看9| www日本黄色视频网| 亚洲av电影不卡..在线观看| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 国产在视频线在精品| 国产精品国产三级国产av玫瑰| 日本一本二区三区精品| 97超视频在线观看视频| 久久久精品大字幕| 国产一区二区在线av高清观看| 中文字幕高清在线视频| 91久久精品国产一区二区三区| 日韩在线高清观看一区二区三区 | 国产伦精品一区二区三区四那| 91久久精品国产一区二区三区| 久久久久免费精品人妻一区二区| 91在线精品国自产拍蜜月| 欧美不卡视频在线免费观看| www.www免费av| 国内精品美女久久久久久| 在线免费十八禁| 日韩精品青青久久久久久| 97超级碰碰碰精品色视频在线观看| 全区人妻精品视频| 中亚洲国语对白在线视频| 人人妻人人看人人澡| 国产91精品成人一区二区三区| 亚洲成人久久爱视频| 亚洲专区国产一区二区| 国产伦人伦偷精品视频| 中文字幕高清在线视频| 亚洲精品色激情综合| 色尼玛亚洲综合影院| 久久国产乱子免费精品| 国内精品久久久久久久电影| 我的老师免费观看完整版| 97热精品久久久久久| 白带黄色成豆腐渣| 免费观看人在逋| 久久久久久久久中文| 国产探花在线观看一区二区| 成人三级黄色视频| 51国产日韩欧美| 成人特级黄色片久久久久久久| 日日干狠狠操夜夜爽| 欧美高清成人免费视频www| 天堂√8在线中文| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 成人特级黄色片久久久久久久| 嫩草影视91久久| 国产精品综合久久久久久久免费| 日韩欧美三级三区| 又爽又黄a免费视频| 黄片wwwwww| 97超级碰碰碰精品色视频在线观看| 国产精品久久久久久久电影| 国产精品久久久久久av不卡| 亚洲av二区三区四区| 亚州av有码| 国产人妻一区二区三区在| 亚洲最大成人中文| 波多野结衣高清作品| 国内精品久久久久精免费| 婷婷六月久久综合丁香| 国产久久久一区二区三区| 国内揄拍国产精品人妻在线| 免费黄网站久久成人精品| 精品一区二区免费观看| 日韩欧美在线二视频| 男女下面进入的视频免费午夜| 人妻久久中文字幕网| 免费看a级黄色片| aaaaa片日本免费| 日韩人妻高清精品专区| 国产美女午夜福利| 午夜福利高清视频| 三级毛片av免费| 国产男靠女视频免费网站| 啦啦啦啦在线视频资源| 人人妻人人澡欧美一区二区| 欧美3d第一页| 精品久久久久久,| 桃色一区二区三区在线观看| 日本五十路高清| 麻豆av噜噜一区二区三区| 无遮挡黄片免费观看| 免费在线观看成人毛片| 国产老妇女一区| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| av天堂中文字幕网| 99久久无色码亚洲精品果冻| 三级男女做爰猛烈吃奶摸视频| 亚洲精品久久国产高清桃花| 亚洲第一区二区三区不卡| 国产欧美日韩一区二区精品| 久久热精品热| 精品无人区乱码1区二区| 日本五十路高清| 最新在线观看一区二区三区| 午夜免费成人在线视频| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 身体一侧抽搐| 1024手机看黄色片| 我的老师免费观看完整版| 久99久视频精品免费| 成人国产一区最新在线观看| 99在线视频只有这里精品首页| 日本黄大片高清| 1024手机看黄色片| 国产爱豆传媒在线观看| 美女 人体艺术 gogo| 久久欧美精品欧美久久欧美| 久久精品国产99精品国产亚洲性色| 国产一区二区三区av在线 | 91午夜精品亚洲一区二区三区 | 亚洲第一区二区三区不卡| 国产成人影院久久av| 亚洲色图av天堂| 日本 欧美在线| 国产精品亚洲一级av第二区| 最近最新免费中文字幕在线| 欧美最新免费一区二区三区| 嫩草影院入口| 一区二区三区四区激情视频 | 婷婷丁香在线五月| avwww免费| 欧美高清性xxxxhd video| 91麻豆精品激情在线观看国产| 亚洲在线自拍视频| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区| 在线国产一区二区在线| 一级毛片久久久久久久久女| 不卡视频在线观看欧美| 毛片一级片免费看久久久久 | 国产欧美日韩精品亚洲av| 日韩一区二区视频免费看| 亚洲无线在线观看| 中文字幕av在线有码专区| 久久久精品欧美日韩精品| 中国美白少妇内射xxxbb| 我要看日韩黄色一级片| 日本熟妇午夜| 久久久久久久精品吃奶| 婷婷亚洲欧美| 免费人成视频x8x8入口观看| 在线观看66精品国产| 禁无遮挡网站| 大型黄色视频在线免费观看| 很黄的视频免费| 人人妻,人人澡人人爽秒播| 久9热在线精品视频| 亚洲第一区二区三区不卡| 欧美xxxx黑人xx丫x性爽| 一个人看的www免费观看视频| 中国美女看黄片| 国产视频一区二区在线看| 一区二区三区四区激情视频 | 国产欧美日韩精品亚洲av| 尤物成人国产欧美一区二区三区| 国产真实伦视频高清在线观看 | 成人特级黄色片久久久久久久| 69av精品久久久久久| 欧美日韩国产亚洲二区| 亚洲国产欧美人成| 国产色婷婷99| 久久中文看片网| 日韩欧美在线二视频| 婷婷色综合大香蕉| 免费看日本二区| 免费看a级黄色片| 三级毛片av免费| 国产高潮美女av| 亚洲欧美日韩无卡精品| 成人国产一区最新在线观看| 桃红色精品国产亚洲av| 亚洲专区中文字幕在线| 国产精品久久久久久久久免| 精品国产三级普通话版| 国产 一区 欧美 日韩| 久久精品综合一区二区三区| 一个人看视频在线观看www免费| 国产精品久久久久久av不卡| 伦理电影大哥的女人| 亚洲欧美日韩高清专用| 人人妻,人人澡人人爽秒播| 99热这里只有精品一区| 丰满人妻一区二区三区视频av| 亚洲av成人精品一区久久| 久久久久久久久久黄片| 国产在线精品亚洲第一网站| www.色视频.com| 亚洲美女搞黄在线观看 | 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 国产精品爽爽va在线观看网站| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 波多野结衣高清作品| 国产欧美日韩精品一区二区| 淫秽高清视频在线观看| 中文字幕高清在线视频| 久久久久久国产a免费观看| 啦啦啦韩国在线观看视频| 天堂动漫精品| 亚洲人成网站高清观看| 国产精品人妻久久久影院| 国产 一区 欧美 日韩| 91麻豆精品激情在线观看国产| 色尼玛亚洲综合影院| 国产精品av视频在线免费观看| 国产v大片淫在线免费观看| 精品久久久久久,| 久久草成人影院| 18禁黄网站禁片免费观看直播| 国产单亲对白刺激| 婷婷色综合大香蕉| 婷婷丁香在线五月| 五月伊人婷婷丁香|