• <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 ?

    擴頻通信在電力節(jié)點互聯(lián)中的應用

    2016-06-21 01:07:02修成林孫金華國網(wǎng)山東省電力公司濟南供電公司濟南250012
    山東電力技術 2016年2期
    關鍵詞:擴頻通信能源互聯(lián)網(wǎng)

    修成林,梁 棟,孫金華,徐 霞,郭 翔(國網(wǎng)山東省電力公司濟南供電公司,濟南 250012)

    ?

    擴頻通信在電力節(jié)點互聯(lián)中的應用

    修成林,梁棟,孫金華,徐霞,郭翔
    (國網(wǎng)山東省電力公司濟南供電公司,濟南250012)

    摘要:能源互聯(lián)網(wǎng)對世界能源可持續(xù)發(fā)展能夠發(fā)揮全局性、戰(zhàn)略性引領作用,總結國內外能源互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的現(xiàn)狀。針對輸電和配電兩個典型電力網(wǎng)絡,給出擴頻通信技術在電力節(jié)點互聯(lián)應用系統(tǒng)設計方案,并分析了擴頻通信系統(tǒng)在抵抗電力線噪聲干擾和多徑干擾方面的性能。

    關鍵詞:能源互聯(lián)網(wǎng);擴頻通信;電力線噪聲;多徑效應

    0 引言

    能源互聯(lián)網(wǎng)是物聯(lián)網(wǎng)在能源行業(yè)的延伸和發(fā)展。能源互聯(lián)網(wǎng)利用先進的傳感器、控制和軟件應用程序,將能源產生端、能源傳輸端、能源消費端的數(shù)以億計的設備、機器、系統(tǒng)連接起來,形成能源互聯(lián)網(wǎng)的基礎?;ヂ?lián)數(shù)據(jù)的有效傳送,保證數(shù)據(jù)的準確性、完整性,將是能源互聯(lián)網(wǎng)進行諸如大數(shù)據(jù)分析、負荷預測、發(fā)電預測等數(shù)據(jù)整合的基礎[1]。

    2015年2月,國家電網(wǎng)公司正式提出了全球能源互聯(lián)網(wǎng)計劃,并認為“全球能源互聯(lián)網(wǎng)”,將是以特高壓電網(wǎng)為骨干網(wǎng)架,以輸送清潔能源為主導,全球互聯(lián)泛在的堅強智能電網(wǎng)[2]。

    擴頻通信技術是近年來迅猛發(fā)展的一種通信技術。擴頻通信具有一些其他通信方式無法比擬的優(yōu)勢,如極強的抗干擾性和保密性。將擴頻通信技術應用到能源互聯(lián)網(wǎng)的電力節(jié)點互聯(lián)中,一方面將有效地確保傳輸數(shù)據(jù)的準確性,為后續(xù)的數(shù)據(jù)分析提供保障;另一方面又能提升數(shù)據(jù)的安全性,避免被惡意截獲、提取。合理地應用擴頻通信技術,將有助于提升電力節(jié)點物聯(lián)水平,推進能源互聯(lián)網(wǎng)的建設。

    1 國內外研究現(xiàn)狀

    1.1國外研究現(xiàn)狀

    全球電網(wǎng)一個重要的發(fā)展方向就是大電網(wǎng)互聯(lián),這是能源互聯(lián)網(wǎng)的核心。世界各國都在積極推進電網(wǎng)互聯(lián)工程,歐洲電網(wǎng)互聯(lián)、北美電網(wǎng)互聯(lián)和俄羅斯—波羅的海電網(wǎng)互聯(lián)是能源互聯(lián)網(wǎng)推進過程中的3個重要事件。

    另外,世界許多地區(qū)和科研組織正在積極進行特大型互聯(lián)電網(wǎng)的研究和規(guī)劃。比較有代表性的是亞洲超級電網(wǎng)規(guī)劃和歐洲超級電網(wǎng)規(guī)劃。

    1998年,俄羅斯率先提出被稱為“亞洲超級圈”的亞洲超級電網(wǎng)規(guī)劃。根據(jù)對“亞洲超級圈”的規(guī)劃,其電力輸送總長度可達3.6萬km,連接俄羅斯、蒙古、中國、日本、韓國5個國家的電網(wǎng),實現(xiàn)對水電、火電、風電、太陽能等多種能源的綜合傳送?!皝喼蕹壢Α庇媱澋玫搅烁鲊姆e極支持,區(qū)域之間簽署了合作協(xié)議,聯(lián)合開展了可行性研究。

    歐洲超級電網(wǎng)規(guī)劃于2010年發(fā)布,參與實施的有法國、德國、英國、瑞典、荷蘭、丹麥、盧森堡、愛爾蘭和比利時共9個國家。該規(guī)劃共分為3個階段,第一階段積極發(fā)展新能源,以清潔能源代替核電和火電等傳統(tǒng)能源,對現(xiàn)輸電網(wǎng)絡的規(guī)模進行擴容;第二階段,加大對大型海上風電廠的建設力度,繼續(xù)縮減火電和核電的規(guī)模,實現(xiàn)各國海上風電的互聯(lián);第三階段,繼續(xù)完善覆蓋整個歐洲的電網(wǎng)體系,實現(xiàn)位于北歐的抽水蓄能設施、風電場和位于南歐的大型光伏電廠與歐洲中心負荷區(qū)的電網(wǎng)連接[3]。

    1.2國內研究現(xiàn)狀

    近年來,中國積極為能源互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展創(chuàng)造技術、儲備條件,在技術創(chuàng)新、戰(zhàn)略規(guī)劃、標準制定和工程建設方面進行了積極的努力和探索。

    在技術創(chuàng)新方面,中國積極發(fā)展特高壓技術和智能電網(wǎng)技術,在特高壓交、直流輸電和交、直流設備研究中取得了重大突破;在戰(zhàn)略規(guī)劃方面,國家電網(wǎng)公司于2009年制定了《堅強智能電網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃綱要》,把中國的智能電網(wǎng)發(fā)展分為發(fā)展起步、全面建設和完善提升3個階段;在標準制定方面,中國大力推進標準化工作,積極參與國際標準的制定。截至2014年底,中國已經(jīng)編制智能電網(wǎng)相關國家標準83項,行業(yè)標準204項,制定國際標準21項;在工程建設方面,截至2014年底,中國已經(jīng)建成投運了6條特高壓直流線路和3條特高壓交流線路,國家電網(wǎng)公司在運和在建特高壓線路總長度達1.6萬km,變電容量約1.6億kW,極大地推動了電網(wǎng)互聯(lián)的進程,促進了能源互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展[4]。

    2 擴頻技術應用系統(tǒng)設計

    輸電、配電網(wǎng)絡是電力系統(tǒng)中非常重要的兩大組成部分。輸電網(wǎng)絡分布范圍廣,地處偏僻,人煙稀少,節(jié)點互聯(lián)信號依托電力線進行傳輸將是最佳選擇,然而電力線信道特性的不理想將對信號產生嚴重干擾;配電網(wǎng)絡由于其地理環(huán)境的復雜性,也會對信號的傳輸帶來一系列問題。輸電、配電系統(tǒng)的電力節(jié)點互聯(lián)問題,將是能源互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展過程中必須解決的問題。

    直接序列擴頻技術具有帶寬大、保密性好、抗干擾強的優(yōu)點,并且較其他擴頻技術更容易實現(xiàn),在電力節(jié)點互聯(lián)中有比較好的應用前景。將針對輸電和配電兩個典型的電力節(jié)點網(wǎng)絡,給出擴頻系統(tǒng)的設計方案[5]。

    2.1輸電網(wǎng)絡系統(tǒng)設計

    電力通信可以依托于四通八達的電力傳輸網(wǎng)絡,不但可以節(jié)省成本,減少重復建設和資源浪費,又可以降低人工維護量。但是由于電力傳輸線信道特性不理想,數(shù)量龐大的電力負載會產生大量噪聲,使信號迅速衰減并淹沒在噪聲下。因此,電力線載波的通信質量一直不盡如人意。利用擴頻通信技術,可有效地抵御噪聲干擾,提升通信質量[6]。圖1為基于輸電線路電力線載波設計的通信系統(tǒng)。

    圖1 電力線載波擴頻通信系統(tǒng)設計方案

    在發(fā)送端,互聯(lián)節(jié)點的信號經(jīng)過一個偽隨機序列(PN碼)調制,頻譜被展寬,成為擴頻信號。然后,為擴頻信號加載本地載波,調制方式為二進制相移鍵控(BPSK),完成調制和對載波的抑制[7]。然后完成數(shù)模轉換,將其變?yōu)槟M信號,經(jīng)過結合濾波器送入電力線傳輸。

    在接收端,從電力線長距離傳輸過來的信號已經(jīng)很微弱,需經(jīng)功率放大后進行下一步處理。經(jīng)過功率放大的信號經(jīng)低通濾波器后降低白噪聲和帶外噪聲的干擾,模數(shù)轉換后,進行解擴。解擴的方法即為用與發(fā)送端相同的PN碼,在同步時鐘的控制下,進行滑動相關??捎寐暠砻娌ň矸e器實現(xiàn)快速同步捕獲,用抖動跟蹤法實現(xiàn)同步跟蹤[8]。

    2.2配電網(wǎng)絡系統(tǒng)設計

    電力系統(tǒng)配電網(wǎng)絡要覆蓋城市的每一個角落。在一些地形復雜、高樓林立、樹木繁多的小區(qū),電力節(jié)點之間的互聯(lián)是困擾電力通信的一個瓶頸。采用光纜敷設等有線通信方式施工難度很大,而傳統(tǒng)的無線通信存在信號受環(huán)境干擾嚴重的問題。擴頻通信的應用則可以為配電系統(tǒng)電力節(jié)點互聯(lián)提供一個有效的途徑。針對配電系統(tǒng)電力節(jié)點互聯(lián)的通信系統(tǒng)設計如圖2所示。

    在周圍環(huán)境復雜的居民小區(qū)或者建筑群密集的城市環(huán)境適合應用本通信系統(tǒng)。

    圖2 配電系統(tǒng)電力節(jié)點互聯(lián)的通信系統(tǒng)設計

    系統(tǒng)第一層為硬件層。在需要互聯(lián)的配電箱、電力桿塔或其他電力節(jié)點上裝設擴頻裝置,同一區(qū)域內若干個電力節(jié)點都擁有唯一的PN碼序列。

    第二層為傳輸層。由于環(huán)境的復雜性,信號經(jīng)建筑物、樹木繞射反射后,會經(jīng)不同時間段先后到達接收端,形成多徑干擾;某一節(jié)點之間的信號的解調會受到其他節(jié)點的干擾,形成多址效應。

    第三層為應用層?,F(xiàn)場接收端將各個互聯(lián)節(jié)點的信號分別還原,經(jīng)光電轉換裝置轉換成光信號送給ONU,經(jīng)EPON(配網(wǎng))網(wǎng)絡傳回主站端。主站側由OLT設備完成光電信號的轉換。

    3 系統(tǒng)的抗干擾性能分析

    3.1輸電擴頻系統(tǒng)的抗干擾性能分析

    輸電系統(tǒng)的電力節(jié)點互聯(lián)信號主要依托于電力線進行傳輸。電力線并非理想的通信信道,含有大量的加性噪聲。噪聲來源主要有兩種:來自負載的高頻諧波和白噪聲[9]。

    密集分布于整個電力網(wǎng)絡、不同電壓等級的含有非線性元件的電力負載,是電力線高頻諧波的主要來源之一。

    對電力線接收機接收的信號k1(t)進行數(shù)學建模,可得式中:n(t)為電力線上的加性噪聲;k0(t)為經(jīng)過擴頻調制的電力節(jié)點互聯(lián)信號;A為振幅;d(t)為基帶信息序列;為擴頻碼;為載波的頻率;為載波的相位。

    式中:α為卷積的積分因子;β為時延。

    諧波干擾信號n(t)可以建模為

    把式(4)帶入式(3),可得

    -∞頻信號功率譜密度;N為擴頻碼長度;Pk為噪聲原功率;G為擴頻比,即擴頻碼速與信號速率之比;H(f)為系統(tǒng)函數(shù)h(t)的傅里葉變換。

    由式(6)可以看出,諧波干擾的輸出功率變成了原輸入功率的1/G。G越大,諧波干擾的輸出功率越低。具體在實際應用中,可根據(jù)電力網(wǎng)絡中實際的噪聲情況,選擇不同長度的擴頻序列。

    白噪聲是電力線噪聲的另一主要來源[10]。白噪聲的功率譜密度在整個頻帶內均勻分布,理論上具有無限的帶寬??梢宰C明,擴頻技術對于平穩(wěn)隨機信號(噪聲)的抑制能力正比于擴頻信號與噪聲信號的帶寬比。在噪聲信號與擴頻信號帶寬相仿或大于擴頻信號的情況下,擴頻技術對噪聲功率的抑制不起作用。因此,在接收系統(tǒng)前端要加一級低通濾波器,濾除帶外高頻部分,削弱白噪聲的影響。

    3.2配電網(wǎng)絡擴頻系統(tǒng)的抗干擾性能分析

    城市建筑物比較密集,樹木繁多,若采用無線通信方式存在較為嚴重的多徑衰落和干擾問題。城市環(huán)境可以建模為瑞利衰落信道(Rayleigh fading channel)模型。

    假設經(jīng)過信道傳輸,一共產生m個多徑信號,傳播時延用τ表示,衰落為頻率選擇性衰落[8],則瑞利信道系統(tǒng)模型h(τ,t)可以表示為

    在現(xiàn)場無線設備接收端,設接收信號m(t)的幅值為A,傳播時延為,則m(t)可以表示為

    假設信號到達接收端,有L條多徑路徑,第i (i=1,2,3,…,L)條路徑到達接收端時延為τi,信號衰減系數(shù)為,設發(fā)射端與接收端同步,則接收信號可以表示為

    將式(9)改寫為以下形式:

    由式(10)可以看出,解擴后信號的幅值大小與擴頻碼字的自相關函數(shù)R(t)有關。在相關的過程中,擴頻序列只有在完全重合時具有非常明顯的自相關峰值,其他時刻與噪聲很相似。因此,擴頻系統(tǒng)對多徑效應不敏感。,即多徑干擾為碼片外干擾(為一個碼片周期)時,干擾信號輸出的平均值E(t)滿足:

    由式(12)可以看出,多徑干擾信號與有用信號ATcdi的符號相同,有用信號ATcdi≥0,m(t)≥0,此時的多徑干擾作為有用信號的一部分,增強了有用信號,部分影響有用信號的幅值,但不會影響偽隨機序列的寬度。

    某一電力節(jié)點的信號接收不但受自身信號多徑效應的影響,也會受到其他互聯(lián)節(jié)點信號的干擾(即多址效應)。應對多徑效應與擴頻序列的自相關特性有關,而多址效應則關系到其互相關特性。在環(huán)境比較復雜的配電網(wǎng)絡,擴頻序列建議選用正交Gold序列。正交Gold序列數(shù)目遠遠超過m序列優(yōu)選對的數(shù)目,而且其最大互相關主瓣衰減較大,具有比較好的互相關特性。關于擴頻系統(tǒng)對多址效應的抑制能力,可參考文獻[11]。

    4 結語

    能源互聯(lián)是全球能源行業(yè)發(fā)展的大趨勢。有了智能電網(wǎng)的數(shù)字化基礎,能源互聯(lián)網(wǎng)帶來的不僅是互聯(lián)網(wǎng)理念對能源行業(yè)的根本性變革,而且也會隨之產生爆炸式的信息數(shù)據(jù)。擴頻通信技術作為通信領域的尖端產品,在軍用和民用通信領域迅猛發(fā)展的同時,在電力系統(tǒng)中的應用也在引發(fā)人們的關注。在能源互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展過程中,擴頻通信技術在實現(xiàn)電力節(jié)點互聯(lián),保證通信可靠性、安全性方面,必將大有作為。

    參考文獻

    [1]劉振亞.全球能源互聯(lián)網(wǎng)[M].北京:中國電力出版社,2015.

    [2]毛六平,李晟,羅文欽.擴頻通信及其在電力系統(tǒng)通信中的應用[J].湖南大學學報(自然科學版),2000,27(2):38-42.

    [3]查亞兵,張濤,譚樹人,等.關于能源互聯(lián)網(wǎng)的認識與思考[J].國防科技,2012,33(5):1-6.

    [4]董朝陽,趙俊華,文福拴.從智能電網(wǎng)到能源互聯(lián)網(wǎng)[J].電力系統(tǒng)自動化,2014,38(15):1-3.

    [5]劉影,謝馳.基于并行擴頻技術降低電力通信電源的電磁干擾研究[J].電網(wǎng)清潔與能源,2014,30(5):22-25.

    [6]曲宙強,付麗君.基于擴頻通信的電力噪聲分析[J].廣東電力,2003,16(5):20-23.

    [7]張平華,朱運航.瑞利衰落信道下擴頻通信系統(tǒng)抗多徑干擾性能研究[J].廣西科學,2012,19(4):341-344.

    [8]關雷.直擴系統(tǒng)抗多徑性能分析及補償方法研究[D].哈爾濱:哈爾濱工業(yè)大學,2008.

    [9]林建宇.基于擴頻通信技術的電力監(jiān)控系統(tǒng)設計[J].上海電力學院學報,2011,27(3):257-260.

    [10]郝張紅.直接序列擴頻通信系統(tǒng)中的時變干擾抑制關鍵技術研究[D].成都:電子科技大學,2013.

    [11]王娟.無線擴頻通信系統(tǒng)及其多用戶干擾抑制方法的研究與實現(xiàn)[D].成都:電子科技大學,2009.

    孫金華(1985),男,工程師,從事電力系統(tǒng)通信運行分析及維護工作;

    徐霞(1986),女,工程師,從事電力系統(tǒng)通信運行分析及維護工作;

    郭翔(1987),男,工程師,從事電力系統(tǒng)營銷工作。

    ·專題論述·

    External Insulation Improvement of Transm ission Lines in±660 kV Yinchuan-Jiaodong HVDC

    LIU Hui1,WANG Hongchuan2,SHEN Hao3,HAN Zhengxin2,WANG Jin2
    (1.State Grid Shandong Electric Power Research Institute,Jinan 250003,China;
    2.State Grid Shandong Electric Power maintenance company,Jinan 250000,China;3.Guangxi University,Nanning 530000,China)

    Abstract: The voltage level of±660 kV Yinchuan-Jiaodong HVDC transmission line is a new DC transmission voltage level in China.Since 2010 after the Yinchuan-Jiaodong transmission line was put into operation,abnormal discharges occurred at several times which accordingly resulting in the reduced voltage operation of the line.The abnormal discharge phenomena of No.1894 tower in the Yinchuan-Jiaodong transmission line were studied.Effects of the local environment and pollution degree on discharge were analyzed.On this basis,countermeasures of the abnormal discharge were proposed for the N o.1894 tower,even for the whole transmission line.

    Key words: Yinchuan-Jiaodong HVDC transmission line;±600 kV;abnormal discharge

    Application of Spread Spectrum Communication in Power Node Interconnection

    XIU Chenglin,LIANG Dong,SUN Jinhua,XU Xia,GUO Xiang
    (State Grid Jinan Power Supply Company,Jinan 250012,China)

    Key words:energy internet;spread spectrum communication;noise of power line;multi-path interference

    Abstract:For the sustainable development of energy,internet plays an overall and strategic leading role.Development of the energy internet in the world is summarized.For power transmission network and power distribution network,two typical designs of power nodes interconnected with spread spectrum communication are proposed.Performances of spread spectrum communication in weakening noise which comes from power lines and multi-path interference are analyzed.

    中圖分類號:TN914.42

    文獻標志碼:A

    文章編號:1007-9904(2016)02-0017-04

    收稿日期:2015-09-14

    作者簡介:修成林(1986),男,工程師,從事電力系統(tǒng)運行分析及運維工作;梁棟(1986),男,工程師,從事電力系統(tǒng)通信運行分析及維護工作;

    猜你喜歡
    擴頻通信能源互聯(lián)網(wǎng)
    擴頻通信技術在通信中的研究
    電子制作(2019年16期)2019-09-27 09:35:04
    基于m序列的直接擴頻通信系統(tǒng)仿真設計
    電子制作(2018年1期)2018-04-04 01:48:30
    能源安全問題研究:一個文獻綜述
    能源互聯(lián)網(wǎng)技術形態(tài)與關鍵技術
    能源互聯(lián)網(wǎng)技術的現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢研究
    能源互聯(lián)網(wǎng)的技術特征與實現(xiàn)形式
    淺談能源互聯(lián)網(wǎng)儲能節(jié)能技術發(fā)展及應用
    科技視界(2016年18期)2016-11-03 23:57:16
    擴頻通信技術在NFC中的保密處理
    電子制作(2016年19期)2016-08-24 07:49:44
    基于循環(huán)映射算法的并行組合擴頻通信
    智能電網(wǎng)在互聯(lián)網(wǎng)技術中的發(fā)展戰(zhàn)略分析
    欧美黄色淫秽网站| 99国产极品粉嫩在线观看| 俺也久久电影网| 久久精品91无色码中文字幕| 性色av乱码一区二区三区2| 女生性感内裤真人,穿戴方法视频| 97超视频在线观看视频| 99国产极品粉嫩在线观看| 国产成人系列免费观看| 国产成人系列免费观看| 日韩欧美一区二区三区在线观看| 久久亚洲精品不卡| 在线观看一区二区三区| 精品国产美女av久久久久小说| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 最近视频中文字幕2019在线8| 51午夜福利影视在线观看| 日本一二三区视频观看| 色尼玛亚洲综合影院| 天天一区二区日本电影三级| 欧美av亚洲av综合av国产av| 91在线精品国自产拍蜜月 | 国产亚洲精品av在线| 国产99白浆流出| 国产精品久久久久久精品电影| 一夜夜www| 午夜激情福利司机影院| 国产成+人综合+亚洲专区| 国产高清视频在线播放一区| 色综合站精品国产| 国产日本99.免费观看| 免费一级毛片在线播放高清视频| 日韩欧美国产一区二区入口| 99国产综合亚洲精品| 一进一出抽搐动态| 91在线观看av| 国产三级中文精品| 免费看美女性在线毛片视频| 欧美中文日本在线观看视频| 久久久久国产精品人妻aⅴ院| 国产av在哪里看| 国产欧美日韩精品亚洲av| 国产精华一区二区三区| 淫妇啪啪啪对白视频| 午夜两性在线视频| 国产蜜桃级精品一区二区三区| 国产精品女同一区二区软件 | 日韩欧美精品免费久久| 国产精品伦人一区二区| 真实男女啪啪啪动态图| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 91久久精品国产一区二区三区| 国产精品久久视频播放| 简卡轻食公司| 亚洲人成网站在线播| 国产欧美日韩精品一区二区| 国产亚洲精品av在线| 三级男女做爰猛烈吃奶摸视频| 成人毛片60女人毛片免费| 国产黄频视频在线观看| 亚洲成人av在线免费| videossex国产| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 久久草成人影院| 最近2019中文字幕mv第一页| 在线免费观看不下载黄p国产| 晚上一个人看的免费电影| 国产一区有黄有色的免费视频 | h日本视频在线播放| 免费观看av网站的网址| 在线观看av片永久免费下载| 人人妻人人澡欧美一区二区| 国内揄拍国产精品人妻在线| 精品久久久久久久久av| 成人午夜高清在线视频| 亚洲国产色片| 久99久视频精品免费| 中文天堂在线官网| 赤兔流量卡办理| 在线a可以看的网站| 少妇被粗大猛烈的视频| av卡一久久| 精品久久久久久成人av| 九九在线视频观看精品| 亚洲av免费在线观看| 久久久久九九精品影院| 国产日韩欧美在线精品| 久久热精品热| 欧美性感艳星| 国产91av在线免费观看| 日本-黄色视频高清免费观看| 99久久中文字幕三级久久日本| 午夜免费激情av| 成人亚洲精品av一区二区| 亚洲,欧美,日韩| 亚洲真实伦在线观看| 淫秽高清视频在线观看| 亚洲精品456在线播放app| 欧美+日韩+精品| 国产午夜精品久久久久久一区二区三区| 久久久精品欧美日韩精品| 最近的中文字幕免费完整| 亚洲av中文字字幕乱码综合| 久久久午夜欧美精品| 夫妻午夜视频| 女人被狂操c到高潮| 免费少妇av软件| 午夜福利网站1000一区二区三区| 国产伦在线观看视频一区| 亚洲性久久影院| 国产亚洲精品久久久com| 国产成人免费观看mmmm| 免费播放大片免费观看视频在线观看| 欧美精品一区二区大全| 国产成人精品一,二区| 国产 一区 欧美 日韩| 最近视频中文字幕2019在线8| 成人毛片60女人毛片免费| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 精品人妻视频免费看| 精品久久国产蜜桃| av在线天堂中文字幕| 久久久精品欧美日韩精品| 欧美xxxx黑人xx丫x性爽| 国产精品嫩草影院av在线观看| 99热全是精品| 日本三级黄在线观看| 天堂av国产一区二区熟女人妻| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 精品一区二区三区人妻视频| 日韩欧美精品v在线| 国产成年人精品一区二区| 啦啦啦中文免费视频观看日本| 亚洲欧美清纯卡通| 亚洲国产精品国产精品| 国内精品一区二区在线观看| 精品国产露脸久久av麻豆 | 午夜福利视频精品| 大又大粗又爽又黄少妇毛片口| 我的老师免费观看完整版| 精品久久国产蜜桃| 99久国产av精品| 国产精品一区二区在线观看99 | 免费在线观看成人毛片| 欧美不卡视频在线免费观看| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看 | 九九爱精品视频在线观看| 日韩国内少妇激情av| 亚洲精品日韩av片在线观看| 97热精品久久久久久| 久久久久久久亚洲中文字幕| av在线观看视频网站免费| 最近中文字幕高清免费大全6| 成人二区视频| 亚洲欧美精品自产自拍| 亚洲国产欧美人成| 亚洲av不卡在线观看| 波野结衣二区三区在线| 国产av不卡久久| 免费黄色在线免费观看| 国产成人一区二区在线| 日韩不卡一区二区三区视频在线| 成人av在线播放网站| 久久久欧美国产精品| 国产精品国产三级专区第一集| 美女xxoo啪啪120秒动态图| 成人二区视频| 两个人的视频大全免费| 观看美女的网站| 18禁动态无遮挡网站| 亚洲av二区三区四区| 美女黄网站色视频| 久久99热6这里只有精品| 最近2019中文字幕mv第一页| av在线老鸭窝| av网站免费在线观看视频 | 国产成人a区在线观看| 国产免费一级a男人的天堂| 亚洲欧洲日产国产| 国产精品久久久久久久久免| 日本-黄色视频高清免费观看| 久久久久久久午夜电影| 非洲黑人性xxxx精品又粗又长| 欧美人与善性xxx| 搡女人真爽免费视频火全软件| 欧美日韩国产mv在线观看视频 | 丝瓜视频免费看黄片| 99视频精品全部免费 在线| 国产成人免费观看mmmm| 色播亚洲综合网| 欧美另类一区| 亚洲av.av天堂| 亚洲自偷自拍三级| 成人午夜高清在线视频| 国产视频内射| 非洲黑人性xxxx精品又粗又长| 午夜精品一区二区三区免费看| 人妻制服诱惑在线中文字幕| 亚洲精品,欧美精品| 99热网站在线观看| 国产精品久久久久久av不卡| 日本黄色片子视频| 欧美高清成人免费视频www| 亚洲电影在线观看av| www.色视频.com| 色播亚洲综合网| 91精品国产九色| 人妻一区二区av| 我的老师免费观看完整版| 国产成人91sexporn| 免费观看性生交大片5| 51国产日韩欧美| 夜夜爽夜夜爽视频| 成年女人看的毛片在线观看| 26uuu在线亚洲综合色| 国产精品女同一区二区软件| 亚洲一区高清亚洲精品| 久久亚洲国产成人精品v| 久久久亚洲精品成人影院| 我的女老师完整版在线观看| 日日摸夜夜添夜夜爱| 一边亲一边摸免费视频| 18禁在线无遮挡免费观看视频| 午夜激情欧美在线| 小蜜桃在线观看免费完整版高清| 国产精品一区二区性色av| 亚洲av福利一区| 国产片特级美女逼逼视频| 中文在线观看免费www的网站| 亚洲成人av在线免费| www.色视频.com| 国语对白做爰xxxⅹ性视频网站| 别揉我奶头 嗯啊视频| 老司机影院毛片| 日本色播在线视频| 国产黄色小视频在线观看| 国产精品蜜桃在线观看| 日本熟妇午夜| freevideosex欧美| 青春草亚洲视频在线观看| 97精品久久久久久久久久精品| 成人一区二区视频在线观看| 永久免费av网站大全| 日韩精品有码人妻一区| 天天躁日日操中文字幕| 夫妻性生交免费视频一级片| 在线观看av片永久免费下载| 亚洲内射少妇av| 成人午夜高清在线视频| 久久99热6这里只有精品| 免费人成在线观看视频色| 亚洲性久久影院| 亚洲欧美日韩东京热| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 极品教师在线视频| 高清毛片免费看| 网址你懂的国产日韩在线| 精品久久久久久电影网| 久久6这里有精品| 国产乱人偷精品视频| 午夜免费观看性视频| 午夜福利高清视频| 国产午夜精品久久久久久一区二区三区| 一级毛片电影观看| 好男人视频免费观看在线| av线在线观看网站| 伦理电影大哥的女人| 男人舔女人下体高潮全视频| 91久久精品国产一区二区成人| 中文字幕制服av| 伦理电影大哥的女人| 国产 亚洲一区二区三区 | 成年版毛片免费区| 搡女人真爽免费视频火全软件| 插阴视频在线观看视频| 国产色爽女视频免费观看| 精品一区二区三区人妻视频| 久久久精品94久久精品| 99热6这里只有精品| 国产午夜精品论理片| 久久精品久久久久久噜噜老黄| 成人av在线播放网站| 三级男女做爰猛烈吃奶摸视频| 淫秽高清视频在线观看| 国产欧美日韩精品一区二区| 国产一区亚洲一区在线观看| av线在线观看网站| 日韩伦理黄色片| 亚洲欧美一区二区三区国产| 午夜福利在线观看免费完整高清在| 国精品久久久久久国模美| 中文资源天堂在线| 亚洲熟妇中文字幕五十中出| 直男gayav资源| 街头女战士在线观看网站| 成人av在线播放网站| 国产老妇女一区| 国产黄片视频在线免费观看| 免费看不卡的av| av又黄又爽大尺度在线免费看| 极品教师在线视频| 国产真实伦视频高清在线观看| 亚洲久久久久久中文字幕| 男女啪啪激烈高潮av片| 成人av在线播放网站| 亚洲电影在线观看av| 在线观看免费高清a一片| 大又大粗又爽又黄少妇毛片口| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 超碰97精品在线观看| 国产爱豆传媒在线观看| 久久午夜福利片| 尾随美女入室| 97在线视频观看| 乱码一卡2卡4卡精品| 91aial.com中文字幕在线观看| 国产精品熟女久久久久浪| 黄色日韩在线| 欧美性猛交╳xxx乱大交人| 国产淫语在线视频| 日韩大片免费观看网站| 中文在线观看免费www的网站| 国产免费一级a男人的天堂| 一级毛片久久久久久久久女| 精品99又大又爽又粗少妇毛片| 免费看不卡的av| 欧美日韩在线观看h| 一区二区三区四区激情视频| 国产老妇女一区| 97人妻精品一区二区三区麻豆| 精品久久国产蜜桃| 99热这里只有是精品在线观看| 伊人久久精品亚洲午夜| 亚洲怡红院男人天堂| 久久国内精品自在自线图片| 天堂av国产一区二区熟女人妻| 免费观看a级毛片全部| 好男人视频免费观看在线| 夜夜爽夜夜爽视频| 亚洲欧美日韩无卡精品| 六月丁香七月| 真实男女啪啪啪动态图| 国产亚洲5aaaaa淫片| 欧美zozozo另类| 中文字幕久久专区| 国产黄频视频在线观看| 午夜福利在线观看吧| 一级毛片aaaaaa免费看小| 91av网一区二区| 久久国内精品自在自线图片| 国产精品人妻久久久久久| 亚洲内射少妇av| 天堂网av新在线| 精品一区二区免费观看| 国产91av在线免费观看| 亚洲成人精品中文字幕电影| 欧美日韩亚洲高清精品| 国产不卡一卡二| 建设人人有责人人尽责人人享有的 | 亚洲熟妇中文字幕五十中出| 一级爰片在线观看| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 成年av动漫网址| 国产午夜精品久久久久久一区二区三区| 非洲黑人性xxxx精品又粗又长| 22中文网久久字幕| 国产黄色视频一区二区在线观看| 久久精品人妻少妇| 秋霞在线观看毛片| 中文字幕av成人在线电影| 亚洲av免费高清在线观看| 肉色欧美久久久久久久蜜桃 | 久久精品国产鲁丝片午夜精品| av免费观看日本| 又爽又黄无遮挡网站| 日本与韩国留学比较| 成人鲁丝片一二三区免费| 神马国产精品三级电影在线观看| 人妻系列 视频| 亚洲av中文av极速乱| 最近的中文字幕免费完整| 国产爱豆传媒在线观看| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 人妻少妇偷人精品九色| ponron亚洲| 国产淫片久久久久久久久| 麻豆久久精品国产亚洲av| 久久久色成人| 永久免费av网站大全| 成人性生交大片免费视频hd| 午夜日本视频在线| 99热全是精品| 中文欧美无线码| 超碰97精品在线观看| 亚洲精品成人久久久久久| 免费看av在线观看网站| 美女大奶头视频| 干丝袜人妻中文字幕| 日韩欧美精品v在线| 亚洲精品456在线播放app| av免费观看日本| 特大巨黑吊av在线直播| 国产精品av视频在线免费观看| 精品久久久久久久久久久久久| 亚洲av.av天堂| 乱码一卡2卡4卡精品| 国产精品国产三级国产av玫瑰| 精品久久久噜噜| xxx大片免费视频| 欧美97在线视频| 777米奇影视久久| 国产探花在线观看一区二区| 激情五月婷婷亚洲| 亚洲欧美成人精品一区二区| 搡老乐熟女国产| 亚洲精品一二三| 我要看日韩黄色一级片| 高清视频免费观看一区二区 | 亚洲经典国产精华液单| 国模一区二区三区四区视频| 国产一级毛片七仙女欲春2| 国产淫片久久久久久久久| 久久久久久九九精品二区国产| 成人av在线播放网站| 日韩av在线免费看完整版不卡| 国产中年淑女户外野战色| 亚洲av国产av综合av卡| 国产精品伦人一区二区| 日本wwww免费看| 午夜久久久久精精品| 我的女老师完整版在线观看| 99热这里只有是精品50| or卡值多少钱| 国产伦一二天堂av在线观看| 国产免费视频播放在线视频 | 最近的中文字幕免费完整| 国产av在哪里看| 极品教师在线视频| 亚洲国产精品专区欧美| 成人综合一区亚洲| 深爱激情五月婷婷| 黄色配什么色好看| 久久久久九九精品影院| 男女边摸边吃奶| 秋霞在线观看毛片| 日韩中字成人| 日韩欧美国产在线观看| 国产男人的电影天堂91| 欧美高清成人免费视频www| 超碰av人人做人人爽久久| 免费无遮挡裸体视频| h日本视频在线播放| 国产亚洲午夜精品一区二区久久 | 神马国产精品三级电影在线观看| 蜜桃亚洲精品一区二区三区| 婷婷六月久久综合丁香| 国产日韩欧美在线精品| 精品欧美国产一区二区三| 亚洲av二区三区四区| 最近手机中文字幕大全| 欧美精品一区二区大全| 啦啦啦啦在线视频资源| 少妇丰满av| 久久久久久久久久久丰满| 色综合亚洲欧美另类图片| 十八禁国产超污无遮挡网站| 日韩av免费高清视频| 亚洲欧美成人精品一区二区| 日韩av在线大香蕉| 国产免费一级a男人的天堂| 99热6这里只有精品| av免费观看日本| 亚洲国产精品国产精品| 777米奇影视久久| 在线播放无遮挡| 国产av国产精品国产| 国产探花极品一区二区| 性色avwww在线观看| 午夜福利在线观看免费完整高清在| 在线免费观看不下载黄p国产| 日韩一本色道免费dvd| 日韩一区二区三区影片| 男女啪啪激烈高潮av片| 日韩 亚洲 欧美在线| 午夜福利高清视频| 免费观看的影片在线观看| 天天一区二区日本电影三级| 欧美日韩综合久久久久久| 亚洲精品国产成人久久av| 夜夜爽夜夜爽视频| 久久久久久久久久黄片| 高清在线视频一区二区三区| 寂寞人妻少妇视频99o| 精品久久久精品久久久| 亚洲色图av天堂| 国产av码专区亚洲av| 欧美另类一区| 精品国内亚洲2022精品成人| 天堂√8在线中文| 一级爰片在线观看| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 一级av片app| 91久久精品电影网| 欧美成人a在线观看| www.av在线官网国产| 偷拍熟女少妇极品色| 日韩欧美一区视频在线观看 | 我的女老师完整版在线观看| 欧美一级a爱片免费观看看| 91久久精品国产一区二区三区| 久久久久久久久久成人| 两个人视频免费观看高清| 人体艺术视频欧美日本| 亚洲成人久久爱视频| 国产黄频视频在线观看| 精品人妻一区二区三区麻豆| 夫妻午夜视频| av在线亚洲专区| 日日干狠狠操夜夜爽| 久久久久久久久久久免费av| 精品久久久精品久久久| 国产黄色免费在线视频| 国产久久久一区二区三区| 精品午夜福利在线看| 日日摸夜夜添夜夜添av毛片| 色播亚洲综合网| 国产免费一级a男人的天堂| 亚洲成人一二三区av| 色综合亚洲欧美另类图片| 日韩欧美一区视频在线观看 | 我的老师免费观看完整版| 啦啦啦啦在线视频资源| 丰满人妻一区二区三区视频av| 日韩成人伦理影院| 午夜老司机福利剧场| 国产亚洲5aaaaa淫片| 久久久久久久久久久丰满| av一本久久久久| 国产成人精品福利久久| 亚洲最大成人手机在线| 亚洲欧美日韩无卡精品| 黄色欧美视频在线观看| 国产综合精华液| 大香蕉久久网| 日韩亚洲欧美综合| 91av网一区二区| 亚洲在线观看片| 欧美性感艳星| 免费观看av网站的网址| 国产视频内射| 国产精品国产三级国产av玫瑰| 久久亚洲国产成人精品v| 午夜老司机福利剧场| 国产极品天堂在线| 极品教师在线视频| 2018国产大陆天天弄谢| 不卡视频在线观看欧美| 男插女下体视频免费在线播放| 国产精品福利在线免费观看| 真实男女啪啪啪动态图| 听说在线观看完整版免费高清| 夫妻性生交免费视频一级片| 国产黄色视频一区二区在线观看| 国产不卡一卡二| 欧美97在线视频| 日韩成人av中文字幕在线观看| 在线a可以看的网站| 97精品久久久久久久久久精品| 欧美日韩精品成人综合77777| 免费少妇av软件| 综合色丁香网| 熟女电影av网| 欧美3d第一页| xxx大片免费视频| 搞女人的毛片| 中文乱码字字幕精品一区二区三区 | 性插视频无遮挡在线免费观看| 国内精品美女久久久久久| 建设人人有责人人尽责人人享有的 | 国产色婷婷99| 日本av手机在线免费观看| 日本-黄色视频高清免费观看| 青春草国产在线视频| 国产 一区精品| 亚洲在线自拍视频| 在线观看美女被高潮喷水网站| 国产精品久久久久久久电影| 国产精品蜜桃在线观看| 亚洲国产欧美人成| 九九在线视频观看精品| 人妻系列 视频| 久久久久久久久大av| 18+在线观看网站| 亚洲四区av| 看非洲黑人一级黄片| 久久久欧美国产精品| 大香蕉97超碰在线| 最新中文字幕久久久久| 赤兔流量卡办理| 禁无遮挡网站| 日韩精品有码人妻一区| 亚洲无线观看免费| 亚洲av免费高清在线观看| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 久久久久久久久中文| 亚洲精品国产av成人精品| 美女大奶头视频| 亚洲人成网站在线观看播放| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| 日韩欧美精品v在线| 午夜视频国产福利| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| 黄片wwwwww|