• <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 ?

    基于小波變換和改進(jìn)Prony方法的電能質(zhì)量擾動(dòng)分析

    2016-06-23 12:46:35任子暉劉昊岳徐進(jìn)霞
    關(guān)鍵詞:特征參數(shù)暫態(tài)擾動(dòng)

    任子暉,劉昊岳,徐進(jìn)霞

    (中國(guó)礦業(yè)大學(xué)信息與電氣工程學(xué)院,江蘇 徐州221008)

    基于小波變換和改進(jìn)Prony方法的電能質(zhì)量擾動(dòng)分析

    任子暉,劉昊岳,徐進(jìn)霞

    (中國(guó)礦業(yè)大學(xué)信息與電氣工程學(xué)院,江蘇 徐州221008)

    傳統(tǒng)的電能質(zhì)量分析方法通常只針對(duì)某一類特定的電能質(zhì)量擾動(dòng)問(wèn)題進(jìn)行分析,為了實(shí)現(xiàn)對(duì)常見(jiàn)電能擾動(dòng)信號(hào)進(jìn)行有效的區(qū)分與辨識(shí),提出小波分析與 Prony方法相結(jié)合的分析算法。首先引入小波多分辨分析(multi-resolution analysis),選取合適的小波函數(shù)對(duì)擾動(dòng)信號(hào)進(jìn)行分解,判斷分解信號(hào)是否存在模極大值點(diǎn),從而區(qū)分出穩(wěn)態(tài)與暫態(tài)電能質(zhì)量擾動(dòng)問(wèn)題。對(duì)于暫態(tài)擾動(dòng)問(wèn)題,優(yōu)化了Mallat重構(gòu)層數(shù),提取出暫態(tài)擾動(dòng)波形,以實(shí)現(xiàn)對(duì)擾動(dòng)類型的判斷。對(duì)于穩(wěn)態(tài)擾動(dòng)問(wèn)題,改進(jìn)Prony方法對(duì)于系統(tǒng)階數(shù)估計(jì)的過(guò)程,提高了參數(shù)辨識(shí)精度。最后對(duì)混合擾動(dòng)信號(hào)進(jìn)行分析,并使用Matlab進(jìn)行了仿真和實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證。仿真和實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,該算法能準(zhǔn)確地識(shí)別出各種類型的電能質(zhì)量擾動(dòng)信號(hào)。

    電能質(zhì)量;小波分析;Mallat重構(gòu);Prony方法;參數(shù)辨識(shí)

    0 引言

    隨著國(guó)家的發(fā)展,我國(guó)電力工業(yè)的規(guī)模迅速擴(kuò)大,用電負(fù)荷急劇增長(zhǎng),其中一些非線性負(fù)荷與沖擊負(fù)荷嚴(yán)重影響了電力系統(tǒng)的供電質(zhì)量,給用戶帶來(lái)了很大的困擾,有必要對(duì)擾動(dòng)信號(hào)進(jìn)行有效的分析與抑制[1-2]。目前常用的電能質(zhì)量分析方法包括快速傅里葉變換法(FFT)[3]、小波變化法[4]、S變換法[5]、基于形態(tài)學(xué)的方法[6]等。這些算法往往只針對(duì)特定的某種電能質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行分析,對(duì)于多個(gè)含噪聲的常見(jiàn)擾動(dòng)信號(hào)并不具備通用的分析方法。

    針對(duì)以上問(wèn)題,本文提出使用小波多分辨率分析與改進(jìn)的Prony方法結(jié)合起來(lái)實(shí)現(xiàn)對(duì)常見(jiàn)電能質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行辨識(shí)的算法。首先選取合適的小波函數(shù)對(duì)擾動(dòng)信號(hào)進(jìn)行多分辨率分析,通過(guò)對(duì)第一層高頻系數(shù)的對(duì)比區(qū)分出暫態(tài)電能質(zhì)量問(wèn)題與穩(wěn)態(tài)電能質(zhì)量問(wèn)題,如是暫態(tài)擾動(dòng),則使用優(yōu)化層數(shù)的小波重構(gòu)算法對(duì)信號(hào)進(jìn)行重構(gòu),并提取出暫態(tài)波形,對(duì)其進(jìn)行分析便可得出暫態(tài)擾動(dòng)類型。如是穩(wěn)態(tài)擾動(dòng),則使用Prony方法對(duì)信號(hào)進(jìn)行擬合,得到擾動(dòng)信號(hào)的特征參數(shù)。由于經(jīng)典的Prony方法在噪聲抑制、非平穩(wěn)信號(hào)的擬合能力以及系統(tǒng)階數(shù)的估計(jì)等方面效果并不理想,本文對(duì)經(jīng)典Prony方法進(jìn)行改進(jìn),使其能滿足復(fù)雜電能信號(hào)的辨識(shí)精度。最終提出一套基于小波變換和改進(jìn)Prony方法對(duì)常見(jiàn)擾動(dòng)信號(hào)進(jìn)行辨識(shí)的算法。

    1 基于小波變換的電能質(zhì)量擾動(dòng)識(shí)別

    1.1 小波多分辨分析

    多分辨分析(multiresolution analysis)是可以將信號(hào)在一系列相異的空間上進(jìn)行分解的方法,它的基本思想是在的某個(gè)子空間里確定基底,然后利用平移與伸縮變換,將子空間的基底擴(kuò)展到里。

    重構(gòu)公式為

    1.2 暫態(tài)電能質(zhì)量擾動(dòng)的檢測(cè)

    在對(duì)電能質(zhì)量擾動(dòng)的檢測(cè)中,利用小波分析可以探測(cè)信號(hào)中暫態(tài)反常的部分,選取最優(yōu)的小波基可提高信號(hào)辨識(shí)的精度。Daubechies小波具有正交性及緊支撐性,對(duì)于信號(hào)突變點(diǎn)的檢測(cè)有較好的靈敏度,是理想的小波函數(shù)。文獻(xiàn)證明了小波最適宜應(yīng)用在暫態(tài)電能質(zhì)量擾動(dòng)識(shí)別中。

    選取合適的小波函數(shù)之后,還需確定相應(yīng)的分解層數(shù)。實(shí)際應(yīng)用中一般使用公式來(lái)計(jì)算頻帶的劃分?jǐn)?shù)目,為分解的層數(shù),式中為系統(tǒng)的基頻,為采樣頻率。而后進(jìn)行模極大值的判定。首先對(duì)第一、二層高頻系數(shù)進(jìn)行求模平均,結(jié)果記為再得到其極大模記為若大于某閾值(由文獻(xiàn)知在實(shí)際應(yīng)用中一般取則可認(rèn)為檢測(cè)到暫態(tài)波動(dòng)。

    在實(shí)際電網(wǎng)中,多種電能質(zhì)量問(wèn)題可能會(huì)同時(shí)出現(xiàn),而穩(wěn)態(tài)電能質(zhì)量擾動(dòng)可能會(huì)對(duì)暫態(tài)擾動(dòng)的檢測(cè)產(chǎn)生不利影響,為了驗(yàn)證在復(fù)雜環(huán)境中上述小波算法的準(zhǔn)確度,不失一般性地,構(gòu)造混有3次、20次諧波以及2.5次間諧波干擾信號(hào)的電能質(zhì)量暫態(tài)擾動(dòng)模型:

    圖1為加入噪聲后模型的原始波形以及經(jīng)db4小波 6層分解后的 d1層離散細(xì)節(jié)。實(shí)驗(yàn)得 d1層mean=0.000665,max分別出現(xiàn)在第261及288個(gè)點(diǎn)上,其值分別為0.026 1及0.031 5,可得兩個(gè)點(diǎn)的M值為38.25和46.37,可判定檢測(cè)到信號(hào)突變點(diǎn)??梢?jiàn)該算法即使在含有諧波、噪聲等干擾的情況下依然能很好地檢測(cè)出是否發(fā)生電能質(zhì)量暫態(tài)擾動(dòng)。

    圖1 原始信號(hào)及d1層小波分解Fig. 1 Original signal and d1 layer wavelet decomposition

    1.3暫 態(tài)擾動(dòng)波形的提取

    為了對(duì)擾動(dòng)信號(hào)進(jìn)行進(jìn)一步分類分析,需要提取并存儲(chǔ)電能質(zhì)量擾動(dòng)的波形。由于小波分解算法會(huì)將信號(hào)分解到不同的子頻帶,電網(wǎng)中的干擾信號(hào)會(huì)使提取的暫態(tài)波形受到影響,其中各次諧波的頻譜泄漏現(xiàn)象對(duì)暫態(tài)擾動(dòng)波形重構(gòu)的精度有著較大的影響,其他干擾信號(hào)影響較小[11]。因此,需以減小諧波干擾為目的對(duì)提取方法進(jìn)行改進(jìn)。

    考慮工頻成分對(duì)d6層的干擾,先只對(duì)1~5層高頻系數(shù)進(jìn)行重構(gòu)并相加,得到原始信號(hào) ()yt的暫態(tài)擾動(dòng)波形,如圖2(a)所示。由重構(gòu)波形可知,仿真結(jié)果并不理想,受到了原始信號(hào)中諧波的影響。

    原信號(hào)經(jīng)過(guò)小波變換后被劃分為7個(gè)子頻帶:6.4~3.2 kHz、3.2~1.6 kHz、1.6~0.8 Hz、800~400 Hz、400~200 Hz、200~100 Hz、100~0 Hz,由于信號(hào)的諧波部分主要分布在100~200 Hz頻帶上,即d6層,而 d6子頻帶的頻率成分會(huì)產(chǎn)生頻譜泄漏,影響了d5層的重構(gòu)精確度,因此在考慮諧波的影響后只對(duì)d1~d4層進(jìn)行重構(gòu),重構(gòu)波形如圖2(b)所示??梢?jiàn)雖然重構(gòu)波形依然受高次諧波影響,但其幅值較小,基本上消除了諧波對(duì)于暫態(tài)擾動(dòng)波形提取的影響。

    圖2 重構(gòu)波形圖Fig. 2 Refactoring waveform figure

    2 改進(jìn)Prony方法的應(yīng)用

    Prony方法在諧波、電壓閃變等穩(wěn)態(tài)電能質(zhì)量問(wèn)題中有著廣泛的應(yīng)用,但其最大的缺點(diǎn)就是對(duì)噪聲十分敏感,現(xiàn)對(duì)其進(jìn)行改進(jìn)并應(yīng)用在穩(wěn)態(tài)電能質(zhì)量問(wèn)題的分析中。

    2.1 改進(jìn)Prony方法

    改進(jìn)的Prony方法主要包括以下步驟:

    1) 構(gòu)造樣本矩陣

    2) 系統(tǒng)階數(shù)的估計(jì)

    線性參數(shù)的估計(jì)可以看作求解方程組(6)的過(guò)程。

    式中,p為系統(tǒng)的估計(jì)階數(shù),由于 ()iw 是單調(diào)遞增的,當(dāng)i值從1向p遞增時(shí),的值會(huì)向1逼近,而信號(hào)空間的奇異值明顯大于噪聲空間的奇異值,因此當(dāng)i取到某值使得大于限值l(一般取時(shí),可認(rèn)為此時(shí)的i即為系統(tǒng)的實(shí)際階數(shù)

    3) 優(yōu)化參數(shù)的Prony模型

    將在系統(tǒng)實(shí)際階數(shù)M后的噪聲空間以零空間替代,即得到樣本矩陣的最優(yōu)近似矩陣去除噪聲空間影響后,參數(shù)矩陣只有個(gè)獨(dú)立參數(shù),則可構(gòu)造p + 1- M維的方程組

    通過(guò)上述算法便能得到對(duì)原始信號(hào)的參數(shù)估計(jì),計(jì)算出各頻率分量的特征參數(shù)。

    2.2 有效性測(cè)試

    現(xiàn)將改進(jìn)Prony算法應(yīng)用在多種諧波混合信號(hào)的檢測(cè)中進(jìn)行驗(yàn)證,構(gòu)造諧波信號(hào):

    并在信號(hào)中加入信噪比為30 dB的噪聲。首先使用原始Prony算法對(duì)信號(hào)進(jìn)行擬合,如圖3(a)所示,并與原信號(hào)作對(duì)比,得到二者的均方誤差,如圖3(b)。而后使用經(jīng)改進(jìn)的Prony方法再次擬合信號(hào),實(shí)驗(yàn)結(jié)果如圖3(c)與圖3(d)所示,可見(jiàn)識(shí)別效果有了明顯的改善。

    圖3 Prony方法識(shí)別效果對(duì)比Fig. 3 Prony method recognition effect

    為了更客觀地評(píng)價(jià)算法改進(jìn)前后的優(yōu)劣,表 1給出了兩種算法的誤差對(duì)比,可見(jiàn)改進(jìn)的Prony方法在各種誤差意義上均優(yōu)于傳統(tǒng)Prony方法,且在連續(xù)波形的擬合上具有一般性。

    表1 不同Prony方法的誤差比較Table 1 Error comparison of different Prony method

    3 算例仿真

    采用Matlab在信噪比為30 dB的噪聲環(huán)境下生成包括電壓暫升、電壓暫降、電壓短時(shí)中斷、振蕩暫態(tài)、諧波與間諧波與電壓閃變?cè)趦?nèi)的六種常見(jiàn)的電能質(zhì)量擾動(dòng)信號(hào),如圖4所示,其中采樣頻率為10 kHz,采樣長(zhǎng)度為0.2 s,共采集2 000個(gè)數(shù)據(jù)。

    圖4 6種常見(jiàn)的電能質(zhì)量擾動(dòng)信號(hào)Fig. 4 Six kinds of common power quality disturbance signal

    3.1 電能質(zhì)量擾動(dòng)分類

    根據(jù)1.2節(jié)公式可求得信號(hào)的小波分解層數(shù)為p- 1 = 6 層,對(duì)上述6種電能質(zhì)量擾動(dòng)信號(hào)進(jìn)行db4小波的6層分解,可得出它們的d1尺度高頻系數(shù),如圖5所示。

    由如圖5(a)~圖5(c)可見(jiàn),在存在噪聲影響的情況下,db4小波依然能夠較為準(zhǔn)確地定位電壓暫升、電壓暫降與電壓短時(shí)中斷發(fā)生的起始與結(jié)束時(shí)刻。由圖5(d)可見(jiàn),暫態(tài)振蕩的起始時(shí)刻有著較大的峰值,容易被定位,但其幅值呈指數(shù)遞減,由于存在噪聲,會(huì)對(duì)結(jié)束時(shí)刻的定位有所偏差。

    由圖 5(e)、圖 5(f)可知,諧波與間諧波、電壓閃變的高頻系數(shù)很小,分布雜亂,不存在模極大值點(diǎn),由此可將暫態(tài)與穩(wěn)態(tài)電能質(zhì)量信號(hào)有效地區(qū)分開(kāi)來(lái)。

    圖5 信號(hào)的d1層高頻系數(shù)Fig. 5 d1 layer high frequency coefficient of the signal

    3.2 暫態(tài)電能質(zhì)量擾動(dòng)分析

    由暫態(tài)擾動(dòng)信號(hào)的模極大值點(diǎn)可確定擾動(dòng)發(fā)生的起止時(shí)刻,現(xiàn)將實(shí)驗(yàn)的測(cè)量值與模型的理論計(jì)算值相對(duì)比,結(jié)果如表2所示。

    表2 擾動(dòng)起止時(shí)刻檢測(cè)Table 2 Detection of disturbance begin-end time

    分析表2可知,在有噪聲的情況下,算法較為準(zhǔn)確地識(shí)別出電壓暫升、電壓暫降、電壓短時(shí)中斷的起止時(shí)刻,對(duì)于振蕩暫態(tài)的起始時(shí)刻定位準(zhǔn)確,而終止時(shí)刻存在一定誤差,但影響不大,仍能對(duì)擾動(dòng)信號(hào)進(jìn)行定位。

    對(duì)擾動(dòng)信號(hào)進(jìn)行定位后即可重構(gòu)分解信號(hào),從而提取出暫態(tài)擾動(dòng)波形,提取的波形如圖6所示。

    圖6 暫態(tài)擾動(dòng)波形提取Fig. 6 Extraction of transient disturbance waveform

    由文獻(xiàn)[12]可知,在確定擾動(dòng)信號(hào)的起止位置之后,便可對(duì)原始信號(hào)序列擾動(dòng)開(kāi)始前后半周波的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,使用均方根值法計(jì)算其電壓有效值,便可辨識(shí)出暫態(tài)電能質(zhì)量問(wèn)題的類型,本文不再贅述。

    3.3 穩(wěn)態(tài)電能質(zhì)量擾動(dòng)分析

    區(qū)分出穩(wěn)態(tài)電能質(zhì)量問(wèn)題之后,采用上述改進(jìn)的Prony方法對(duì)擾動(dòng)信號(hào)進(jìn)行分析。

    圖4中諧波與間諧波的混合模型為

    其中,N = 2 、f0= 5 0、f1= 1 50、f2= 3 5、a0= 3 80、a1= 3 0、a2= 2 0、q0= 0 、q1= 0 .5、q2= 1 .1,并含有信噪比為30 dB的高斯噪聲。使用改進(jìn)Prony方法擬合信號(hào),如圖7所示。表3為諧波信號(hào)的特征參數(shù)。由表3可知,采用經(jīng)改進(jìn)算法擬合的信號(hào)頻率參數(shù)誤差均在 0.01%以下,幅值誤差在 2%以下,較為精確地辨識(shí)出原信號(hào)的各個(gè)分量,實(shí)現(xiàn)在含噪聲情況下對(duì)諧波、間諧波問(wèn)題的參數(shù)識(shí)別。

    下面對(duì)電壓閃變信號(hào)進(jìn)行分析,實(shí)驗(yàn)中構(gòu)造的是一個(gè)含噪聲的單頻電壓閃變模型 v (t)=380 ′ [ 1 + 0 .2cos(0.2 ′ 2 π f0t) ] cos(2π f0t ),將其展開(kāi)后可知該模型含有40、50、60 Hz的頻率分量,對(duì)該模型進(jìn)行擬合,并提取出信號(hào)的包絡(luò),所得圖形如圖8所示,表4為閃變信號(hào)的特征參數(shù)。由表4可知,算法對(duì)閃變信號(hào)60 Hz分量的擬合精度稍遜,但依然能夠達(dá)到實(shí)際所需的水平,實(shí)現(xiàn)對(duì)電壓閃變信號(hào)的提取與分析。

    圖7 諧波信號(hào)的Prony擬合Fig. 7 Prony fitting of harmonic signal

    表3 諧波、間諧波信號(hào)特征參數(shù)Table 3 Signal characteristic parameters of harmonic and inter harmonic

    圖8 閃變信號(hào)的Prony擬合Fig. 8 Prony fitting of flicker signal

    3.4 混合電能質(zhì)量擾動(dòng)分析

    在實(shí)際的電力系統(tǒng)中,往往存在多種電能質(zhì)量問(wèn)題共存的情況,對(duì)此分為兩種情況進(jìn)行討論。

    表4 電壓閃變信號(hào)特征參數(shù)Table 4 Characteristic parameters of voltage flicker signal

    1) 若只存在多種穩(wěn)態(tài)擾動(dòng),由于所提算法在連續(xù)信號(hào)的擬合上具有一般性,可直接對(duì)混合信號(hào)進(jìn)行Prony擬合,并得到所有擾動(dòng)的特征參數(shù)?,F(xiàn)構(gòu)造含有3次諧波的電壓閃變仿真模型:

    其中, f0= 5 0Hz ,并加入信噪比為 3 0 dB的高斯噪聲。對(duì)模型進(jìn)行改進(jìn)Prony辨識(shí)得到如表5所示的特征參數(shù)??芍?,算法在弱噪情況下仍然能夠比較精確地分離出各頻率分量,并確定各個(gè)分量的特征參數(shù),實(shí)現(xiàn)對(duì)混合穩(wěn)態(tài)擾動(dòng)信號(hào)的識(shí)別與分析。

    表5 諧波、電壓閃變信號(hào)特征參數(shù)Table 5 Signal characteristic parameters of harmonic and voltage flicker

    2) 當(dāng)穩(wěn)態(tài)與暫態(tài)電能質(zhì)量擾動(dòng)同時(shí)存在時(shí),由第1節(jié)知本文算法可準(zhǔn)確地判斷是否包含暫態(tài)擾動(dòng)及擾動(dòng)的起止時(shí)間。首先使用文獻(xiàn)[11]所述方法辨識(shí)擾動(dòng)類型,并在暫態(tài)擾動(dòng)發(fā)生時(shí)間之外重新選擇樣本,使用改進(jìn)Prony方法進(jìn)行分析,得到其特征參數(shù)。

    4 結(jié)論

    1) 選擇db4小波來(lái)分析區(qū)別暫態(tài)與穩(wěn)態(tài)電能質(zhì)量擾動(dòng),并通過(guò)選擇最優(yōu)重構(gòu)層數(shù)提取暫態(tài)擾動(dòng)波形,得到了更好的重構(gòu)信號(hào),便于對(duì)暫態(tài)擾動(dòng)進(jìn)行分類。

    2) 對(duì)Prony方法進(jìn)行改進(jìn),得到了優(yōu)化的Prony模型,其在對(duì)含有諧波、間諧波和小噪聲干擾信號(hào)進(jìn)行識(shí)別時(shí)依然具有較高的準(zhǔn)確性。

    3) 對(duì)經(jīng)典電能質(zhì)量擾動(dòng)模型進(jìn)行分析,可辨識(shí)出暫態(tài)擾動(dòng)的種類與穩(wěn)態(tài)擾動(dòng)信號(hào)的特征參數(shù),提出分析混合電能質(zhì)量擾動(dòng)問(wèn)題的普遍方法。

    [1] 張逸, 林焱, 吳丹岳. 電能質(zhì)量監(jiān)測(cè)系統(tǒng)研究現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)[J]. 電力系統(tǒng)保護(hù)與控制, 2015, 43(2): 138-147. ZHANG Yi, LIN Yan, WU Danyue. Current status and development trend of power quality monitoring system[J]. Power System Protection and Control, 2015, 43(2): 138-147.

    [2] 姚致清, 趙倩, 劉喜梅. 基于準(zhǔn)同步原理的逆變器并網(wǎng)技術(shù)研究[J]. 電力系統(tǒng)保護(hù)與控制, 2011, 39(24): 123-126, 131. YAO Zhiqing, ZHAO Qian, LIU Ximei. Research on grid-connected technology of inverter based on quasi synchronous principle[J]. Power System Protection and Control, 2011, 39(24): 123-126, 131.

    [3] 許珉, 劉瑋. 加8項(xiàng)余弦窗插值FFT算法[J]. 電力系統(tǒng)保護(hù)與控制, 2015, 43(11): 27-32. XU Min, LIU Wei. An interpolation FFT algorithm based on 8-term cosine window[J]. Power System Protection and Control, 2015, 43(11): 27-32.

    [4] 唐炬, 樊雷, 張曉星, 等. 用諧波小波包變換法提取GIS局部放電信號(hào)多尺度特征參數(shù)[J]. 電工技術(shù)學(xué)報(bào), 2015, 30(3): 250-257. TANG Ju, FAN Lei, ZHANG Xiaoxing, et al. Multi-scale feature parameters extraction of GIS partial discharge signal with harmonic wavelet packet transform[J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2015, 30(3): 250-257.

    [5] 黃南天, 張衛(wèi)輝, 蔡國(guó)偉, 等. 采用改進(jìn)多分辨率快速S變換的電能質(zhì)量擾動(dòng)識(shí)別[J]. 電網(wǎng)技術(shù), 2015, 39(5): 1412-1418. HUANG Nantian, ZHANG Weihui, CAI Guowei, et al. Power quality disturbances classification with improved multiresolution fast S-transform[J]. Power System Technology, 2015, 39(5): 1412-1418.

    [6] 聶永輝, 榮令玉, 張立艷. 數(shù)學(xué)形態(tài)學(xué)和ESPRIT在低頻振蕩分析中的應(yīng)用[J]. 電力系統(tǒng)及其自動(dòng)化學(xué)報(bào), 2012, 24(6): 123-127. NIE Yonghui, RONG Lingyu, ZHANG Liyan. Low frequency oscillation analysis using mathematical morphology and ESPRIT[J]. Proceedings of the CSU-EPSA, 2012, 24(6): 123-127.

    [7] 劉明才. 小波分析及其應(yīng)用[M]. 2版. 北京: 清華大學(xué)出版社, 2013: 10-18.

    [8] 魯波涌, 黃文清. 結(jié)合小波變換和能量算子的電壓暫降檢測(cè)方法[J]. 電工技術(shù)學(xué)報(bào), 2011, 26(5): 171-177. LU Boyong, HUANG Wenqing. Hybrid wavelet-energy operator method for voltage sag detection[J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2011, 26(5): 171-177.

    [9] The contribution of double-fed wind farms to transient voltage and damping of power grids[J]. Technical Gazette, 2015, 22(1): 43-49.

    [10] 李正明, 徐敏, 潘天紅, 等. 基于小波變換和 HHT的分布式并網(wǎng)系統(tǒng)諧波檢測(cè)方法[J]. 電力系統(tǒng)保護(hù)與控制, 2014, 42(4): 34-39. LI Zhengming, XU Min, PAN Tianhong, et al. A harmonic detection method for distributed connected grid system by using wavelet transform and HHT[J]. Power System Protection and Control, 2014, 42(4): 34-39.

    [11] 李玉潔, 方瑞明. 基于改進(jìn)加權(quán)灰關(guān)聯(lián)分析法的風(fēng)電機(jī)組可靠性研究[J]. 電力系統(tǒng)保護(hù)與控制, 2015, 43(14): 63-69. LI Yujie, FANG Ruiming. Reliability assessment for wind turbine based on weighted degree of improved grey incidence[J]. Power System Protection and Control, 2015, 43(14): 63-69.

    [12] CHO S H, PARK C H, HAN J H, et al. A waveform distortion evaluation method based on a simple half-cycle RMS calculation[J]. IEEE Transactions on Power Delivery, 2012, 27(3): 1461-1467.

    (編輯 魏小麗)

    Power quality disturbance analysis based on wavelet transform and improved Prony method

    REN Zihui, LIU Haoyue, XU Jinxia
    (School of Information and Electrical Engineering, China University of Mining and Technology, Xuzhou 221008, China)

    The traditional analysis method for power quality only analyzes one kind of specific problems. In order to effectively distinguish and identify common power disturbance signal, an algorithm combining wavelet analysis with Prony method is proposed. Firstly, the wavelet multi-resolution analysis is introduced, the appropriate wavelet function is proposed to decompose the disturbance signal and whether the decomposed signal modulus maxima exist is judged. Thus the steady state and transient state power quality disturbance problems are distinguished. For the transient disturbance problem, Mallat refactoring layer is optimized, the transient disturbance waveform are extracted and the type of disturbance is distinguished. For the steady disturbance problem, the process of estimating system order by Prony method and the accuracy of parameter identification are improved. Finally, mixed disturbance signals are analyzed and the simulation and experimental verification are performed by Matlab. Results of simulation and experiments show that the proposed method algorithm can accurately identify the various types of power quality disturbance signal.

    power quality; wavelet analysis; Mallat reconstruction; Prony method; parameter identification

    10.7667/PSPC151107

    :2015-08-04

    任子暉(1962-),男,教授,博士生導(dǎo)師,研究方向?yàn)殡娔苜|(zhì)量分析與控制;E-mail: thecronus@sina.com

    劉昊岳(1991-),男,通信作者,碩士研究生,研究方向?yàn)殡娔苜|(zhì)量分析與控制;E-mail: liuhaoyue@cumt.edu.cn

    徐進(jìn)霞(1990-),女,碩士研究生,研究方向?yàn)殡娏ο到y(tǒng)智能控制技術(shù)。E-mail: 1159895580@qq.com

    猜你喜歡
    特征參數(shù)暫態(tài)擾動(dòng)
    Bernoulli泛函上典則酉對(duì)合的擾動(dòng)
    故障診斷中信號(hào)特征參數(shù)擇取方法
    300Mvar空冷隱極同步調(diào)相機(jī)暫態(tài)特性仿真分析
    基于特征參數(shù)化的木工CAD/CAM系統(tǒng)
    (h)性質(zhì)及其擾動(dòng)
    電力系統(tǒng)全網(wǎng)一體化暫態(tài)仿真接口技術(shù)
    電子制作(2018年14期)2018-08-21 01:38:28
    基于PSO-VMD的齒輪特征參數(shù)提取方法研究
    除氧器暫態(tài)計(jì)算研究
    小噪聲擾動(dòng)的二維擴(kuò)散的極大似然估計(jì)
    用于光伏MPPT中的模糊控制占空比擾動(dòng)法
    亚洲av日韩在线播放| 亚洲成人av在线免费| 欧美成人精品欧美一级黄| 18禁在线无遮挡免费观看视频| 国产麻豆69| 岛国毛片在线播放| 在线观看免费视频网站a站| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 久久久久精品性色| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 高清av免费在线| 另类精品久久| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 丰满乱子伦码专区| av免费在线看不卡| 美女主播在线视频| 如日韩欧美国产精品一区二区三区| 成年人免费黄色播放视频| 国产爽快片一区二区三区| 国国产精品蜜臀av免费| 黄片无遮挡物在线观看| videosex国产| 久久人人爽人人片av| videossex国产| 黑人高潮一二区| 国产精品无大码| 婷婷色麻豆天堂久久| 一级毛片黄色毛片免费观看视频| 不卡视频在线观看欧美| 国产精品国产av在线观看| 久久久国产欧美日韩av| 日韩制服丝袜自拍偷拍| 亚洲欧美一区二区三区国产| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 桃花免费在线播放| 1024视频免费在线观看| 看免费成人av毛片| 在线观看人妻少妇| 久久久久精品性色| 久久青草综合色| 国产成人精品婷婷| 69精品国产乱码久久久| 久久人妻熟女aⅴ| 亚洲,欧美,日韩| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 在线亚洲精品国产二区图片欧美| 韩国av在线不卡| 日韩 亚洲 欧美在线| 热re99久久精品国产66热6| 51国产日韩欧美| 国产成人aa在线观看| 国产亚洲精品久久久com| 黄片播放在线免费| 国产一区亚洲一区在线观看| 欧美人与性动交α欧美精品济南到 | 久久精品久久精品一区二区三区| av片东京热男人的天堂| av免费观看日本| 街头女战士在线观看网站| 永久免费av网站大全| 两个人免费观看高清视频| 久久久久久久大尺度免费视频| av国产久精品久网站免费入址| 日日撸夜夜添| 亚洲天堂av无毛| 日本av免费视频播放| 香蕉丝袜av| 99re6热这里在线精品视频| 久久久久久久亚洲中文字幕| 免费看av在线观看网站| 大片免费播放器 马上看| 国产高清国产精品国产三级| 国产一区二区在线观看av| 久久久久久久久久久久大奶| 99久久人妻综合| 亚洲,一卡二卡三卡| 中文字幕最新亚洲高清| 美女国产视频在线观看| 在线观看免费日韩欧美大片| 免费观看av网站的网址| 国产成人精品福利久久| 18禁国产床啪视频网站| 在线观看一区二区三区激情| 欧美 日韩 精品 国产| 97精品久久久久久久久久精品| 中文乱码字字幕精品一区二区三区| 观看美女的网站| 在线观看国产h片| 国产精品国产三级国产av玫瑰| 少妇人妻 视频| 美女主播在线视频| 成人国产麻豆网| 国产一区二区在线观看日韩| 欧美bdsm另类| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| av片东京热男人的天堂| 制服诱惑二区| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 国产福利在线免费观看视频| 国产av精品麻豆| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 制服丝袜香蕉在线| av有码第一页| 亚洲在久久综合| 国产欧美亚洲国产| videosex国产| 夫妻性生交免费视频一级片| 夫妻性生交免费视频一级片| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| 亚洲中文av在线| 黄色一级大片看看| 女性生殖器流出的白浆| 亚洲av电影在线进入| av不卡在线播放| av在线播放精品| 一区二区av电影网| 精品一品国产午夜福利视频| 91精品国产国语对白视频| 男男h啪啪无遮挡| 国产成人精品婷婷| 一级毛片电影观看| 国产精品一区二区在线不卡| 亚洲av电影在线观看一区二区三区| 在线观看美女被高潮喷水网站| 综合色丁香网| 久久 成人 亚洲| 91精品伊人久久大香线蕉| 国产成人a∨麻豆精品| 色婷婷久久久亚洲欧美| 最近2019中文字幕mv第一页| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 婷婷色综合www| 久久久久久伊人网av| 最黄视频免费看| 91国产中文字幕| 91国产中文字幕| 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| 亚洲精品乱码久久久久久按摩| 成人毛片a级毛片在线播放| 精品福利永久在线观看| 大话2 男鬼变身卡| 亚洲第一区二区三区不卡| 国产男女超爽视频在线观看| 男女免费视频国产| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 日韩人妻精品一区2区三区| 欧美精品一区二区大全| 欧美日韩成人在线一区二区| 国产精品偷伦视频观看了| 亚洲国产av新网站| 日韩av在线免费看完整版不卡| av网站免费在线观看视频| 男女下面插进去视频免费观看 | 亚洲av男天堂| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 欧美另类一区| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 大片电影免费在线观看免费| 亚洲av男天堂| 少妇的丰满在线观看| 国产男人的电影天堂91| 久久综合国产亚洲精品| 我要看黄色一级片免费的| 高清欧美精品videossex| 久久精品国产综合久久久 | 老熟女久久久| 男人舔女人的私密视频| 免费看不卡的av| 欧美成人午夜免费资源| 久久久久久人妻| 日韩制服丝袜自拍偷拍| 乱人伦中国视频| 亚洲图色成人| 涩涩av久久男人的天堂| av在线老鸭窝| 精品一区二区三卡| 久久精品aⅴ一区二区三区四区 | 中文字幕av电影在线播放| 亚洲成人手机| 国内精品宾馆在线| 99久国产av精品国产电影| 婷婷成人精品国产| 亚洲成人一二三区av| 国产精品蜜桃在线观看| 自线自在国产av| 日韩一区二区视频免费看| 国产在线免费精品| 久久99一区二区三区| 制服诱惑二区| 亚洲综合色网址| 99久久综合免费| 韩国高清视频一区二区三区| 久久精品久久久久久久性| 亚洲国产成人一精品久久久| 精品亚洲成国产av| 美女中出高潮动态图| 亚洲精品美女久久av网站| 免费观看在线日韩| 成人毛片a级毛片在线播放| 免费人妻精品一区二区三区视频| 美女国产视频在线观看| 成人影院久久| 大片免费播放器 马上看| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 久久久久久人妻| 国产伦理片在线播放av一区| 国产男女超爽视频在线观看| 1024视频免费在线观看| 桃花免费在线播放| av在线播放精品| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 美女福利国产在线| 91精品国产国语对白视频| 色视频在线一区二区三区| 国产亚洲最大av| 亚洲情色 制服丝袜| 国产成人精品婷婷| 亚洲,一卡二卡三卡| 色婷婷久久久亚洲欧美| 韩国高清视频一区二区三区| 国产高清三级在线| 91精品三级在线观看| 成人毛片60女人毛片免费| 欧美人与性动交α欧美精品济南到 | 99久久精品国产国产毛片| 晚上一个人看的免费电影| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 边亲边吃奶的免费视频| 精品国产乱码久久久久久小说| 我的女老师完整版在线观看| 搡老乐熟女国产| 美女内射精品一级片tv| 国产精品嫩草影院av在线观看| 热re99久久精品国产66热6| 日日啪夜夜爽| 国产午夜精品一二区理论片| 日韩,欧美,国产一区二区三区| 欧美xxⅹ黑人| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 成人国产麻豆网| √禁漫天堂资源中文www| 午夜福利影视在线免费观看| 欧美成人午夜免费资源| 捣出白浆h1v1| 国产精品久久久久久久电影| 欧美精品一区二区大全| 69精品国产乱码久久久| 男女国产视频网站| 日韩免费高清中文字幕av| 美女视频免费永久观看网站| 久久毛片免费看一区二区三区| 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 | 欧美日韩国产mv在线观看视频| 狂野欧美激情性bbbbbb| 一级爰片在线观看| 黄色一级大片看看| 亚洲精品aⅴ在线观看| 精品国产一区二区久久| 美女xxoo啪啪120秒动态图| 91精品国产国语对白视频| 少妇人妻精品综合一区二区| 伊人久久国产一区二区| 九草在线视频观看| 亚洲精品自拍成人| 亚洲成国产人片在线观看| 男女高潮啪啪啪动态图| 91精品国产国语对白视频| 国产片特级美女逼逼视频| 十八禁高潮呻吟视频| 国产又色又爽无遮挡免| av.在线天堂| 成人黄色视频免费在线看| av又黄又爽大尺度在线免费看| 视频区图区小说| 欧美bdsm另类| 久久ye,这里只有精品| 婷婷色综合www| 黄色 视频免费看| 欧美精品高潮呻吟av久久| 成人亚洲精品一区在线观看| 国产黄频视频在线观看| 久久久国产一区二区| 婷婷色综合www| 高清毛片免费看| 国产成人一区二区在线| 国产永久视频网站| 美女国产视频在线观看| 久久午夜福利片| 久久久a久久爽久久v久久| 中文天堂在线官网| 在线观看国产h片| 国产精品一区www在线观看| 久久精品国产鲁丝片午夜精品| 国产探花极品一区二区| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 国产欧美另类精品又又久久亚洲欧美| 精品卡一卡二卡四卡免费| 香蕉精品网在线| 亚洲,欧美,日韩| 国产黄频视频在线观看| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 丝袜喷水一区| 免费女性裸体啪啪无遮挡网站| 国产成人免费观看mmmm| 亚洲国产最新在线播放| 久久久国产欧美日韩av| 视频在线观看一区二区三区| 天美传媒精品一区二区| 高清在线视频一区二区三区| 国产成人精品无人区| 黄片播放在线免费| 亚洲精品国产av蜜桃| 另类亚洲欧美激情| 永久网站在线| 国产国语露脸激情在线看| 男女边吃奶边做爰视频| 9191精品国产免费久久| 亚洲图色成人| 午夜福利,免费看| 国产成人精品无人区| av片东京热男人的天堂| 久久精品久久精品一区二区三区| 免费黄网站久久成人精品| 黑丝袜美女国产一区| 免费观看a级毛片全部| 亚洲精品国产色婷婷电影| 男女边吃奶边做爰视频| 国产精品熟女久久久久浪| 乱人伦中国视频| 捣出白浆h1v1| 如日韩欧美国产精品一区二区三区| 精品久久国产蜜桃| 亚洲四区av| 亚洲国产精品国产精品| 精品人妻熟女毛片av久久网站| 18在线观看网站| 久久久国产一区二区| 婷婷色综合www| 乱人伦中国视频| 国产在线免费精品| 在线观看免费日韩欧美大片| 一级毛片电影观看| 下体分泌物呈黄色| 久久这里有精品视频免费| 日韩人妻精品一区2区三区| 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 亚洲精品国产av成人精品| 国产亚洲精品第一综合不卡 | 亚洲综合色惰| 美女福利国产在线| 久久久久久人人人人人| 国产探花极品一区二区| 成人手机av| 两个人看的免费小视频| 国产日韩欧美视频二区| 考比视频在线观看| 国产精品偷伦视频观看了| 青春草亚洲视频在线观看| 最近的中文字幕免费完整| 日韩欧美一区视频在线观看| 最近最新中文字幕大全免费视频 | 男人操女人黄网站| 在线观看国产h片| 建设人人有责人人尽责人人享有的| 考比视频在线观看| 亚洲一区二区三区欧美精品| 国产精品三级大全| 久久久久国产精品人妻一区二区| 国产日韩欧美在线精品| 精品福利永久在线观看| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 人妻系列 视频| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 蜜臀久久99精品久久宅男| 久久久久久久精品精品| a级毛色黄片| 久久久欧美国产精品| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 久久热在线av| 欧美亚洲日本最大视频资源| 久久久久精品人妻al黑| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 亚洲精品456在线播放app| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 中文字幕最新亚洲高清| 久久人人爽人人片av| 久久亚洲国产成人精品v| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 视频中文字幕在线观看| 中文字幕亚洲精品专区| 国产在线免费精品| 久久精品久久久久久噜噜老黄| 好男人视频免费观看在线| av线在线观看网站| 国产有黄有色有爽视频| 精品久久蜜臀av无| 国产 精品1| 宅男免费午夜| 日韩精品有码人妻一区| 久久午夜福利片| 久热这里只有精品99| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 人人妻人人澡人人看| 99久久精品国产国产毛片| 一个人免费看片子| 国产成人精品无人区| 中国国产av一级| 高清在线视频一区二区三区| 成人毛片60女人毛片免费| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 欧美成人午夜精品| 精品人妻熟女毛片av久久网站| 亚洲欧洲国产日韩| 99九九在线精品视频| 亚洲丝袜综合中文字幕| 日本与韩国留学比较| 久久国产亚洲av麻豆专区| 伊人久久国产一区二区| 寂寞人妻少妇视频99o| www.熟女人妻精品国产 | av.在线天堂| 久久热在线av| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 午夜久久久在线观看| 国产亚洲一区二区精品| 少妇高潮的动态图| 亚洲国产精品专区欧美| 欧美国产精品va在线观看不卡| 国产不卡av网站在线观看| 午夜av观看不卡| av国产久精品久网站免费入址| 国产日韩欧美在线精品| 超色免费av| 精品少妇内射三级| 国产色爽女视频免费观看| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 久久国产亚洲av麻豆专区| 国产色爽女视频免费观看| 22中文网久久字幕| 色视频在线一区二区三区| 午夜福利视频在线观看免费| 一区二区三区精品91| 精品卡一卡二卡四卡免费| 欧美97在线视频| 欧美bdsm另类| 高清欧美精品videossex| 日韩一区二区视频免费看| 免费观看a级毛片全部| 亚洲精品国产av成人精品| 考比视频在线观看| 国产精品成人在线| 亚洲欧美清纯卡通| 中国美白少妇内射xxxbb| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 狂野欧美激情性bbbbbb| 国产在线视频一区二区| av免费在线看不卡| 中文乱码字字幕精品一区二区三区| 97超碰精品成人国产| 极品人妻少妇av视频| 免费黄色在线免费观看| 夫妻性生交免费视频一级片| 国产片内射在线| 乱人伦中国视频| 婷婷色麻豆天堂久久| 久久 成人 亚洲| 亚洲第一av免费看| 午夜av观看不卡| 国产在视频线精品| 久久毛片免费看一区二区三区| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 亚洲国产精品成人久久小说| 国产一区二区三区综合在线观看 | 国产一级毛片在线| 你懂的网址亚洲精品在线观看| 精品一区在线观看国产| 丝瓜视频免费看黄片| 久久免费观看电影| 成人无遮挡网站| 欧美变态另类bdsm刘玥| 国产一区二区在线观看av| 下体分泌物呈黄色| 久久女婷五月综合色啪小说| 国产精品欧美亚洲77777| 日本91视频免费播放| 国产精品一国产av| 丝袜脚勾引网站| 成人亚洲精品一区在线观看| 人人澡人人妻人| 日本91视频免费播放| 观看av在线不卡| 狂野欧美激情性bbbbbb| 亚洲经典国产精华液单| 亚洲av电影在线观看一区二区三区| 久久精品国产亚洲av天美| 这个男人来自地球电影免费观看 | 波野结衣二区三区在线| 欧美精品av麻豆av| 涩涩av久久男人的天堂| 欧美日韩精品成人综合77777| 久久精品久久久久久久性| 一级片免费观看大全| 国产精品久久久久久av不卡| 日韩欧美一区视频在线观看| 久久这里只有精品19| 建设人人有责人人尽责人人享有的| 你懂的网址亚洲精品在线观看| 亚洲精品久久午夜乱码| 精品人妻在线不人妻| 亚洲国产精品专区欧美| 欧美丝袜亚洲另类| 国产精品 国内视频| 99九九在线精品视频| 欧美激情国产日韩精品一区| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 蜜桃国产av成人99| 国产黄色免费在线视频| 夜夜骑夜夜射夜夜干| 免费看光身美女| 伦理电影免费视频| 久久久a久久爽久久v久久| 日韩中字成人| 欧美xxxx性猛交bbbb| 国产精品99久久99久久久不卡 | 男男h啪啪无遮挡| 久久久欧美国产精品| av又黄又爽大尺度在线免费看| 欧美 日韩 精品 国产| av在线观看视频网站免费| 水蜜桃什么品种好| 久久人妻熟女aⅴ| 亚洲高清免费不卡视频| 欧美激情极品国产一区二区三区 | 精品一区二区三卡| 国产一区二区在线观看av| 999精品在线视频| 婷婷色麻豆天堂久久| 国产片特级美女逼逼视频| 99精国产麻豆久久婷婷| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频| 蜜桃在线观看..| 国产亚洲欧美精品永久| 丁香六月天网| 国产麻豆69| 韩国精品一区二区三区 | 一边摸一边做爽爽视频免费| 22中文网久久字幕| 中文字幕精品免费在线观看视频 | 91精品国产国语对白视频| 亚洲成av片中文字幕在线观看 | 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 久久 成人 亚洲| 成年人免费黄色播放视频| 亚洲 欧美一区二区三区| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 欧美少妇被猛烈插入视频| 久久国产精品男人的天堂亚洲 | 欧美 日韩 精品 国产| 在线观看免费日韩欧美大片| 亚洲欧美一区二区三区国产| 亚洲一码二码三码区别大吗| 亚洲精品国产av成人精品| 亚洲人成77777在线视频| 黄色毛片三级朝国网站| 精品少妇黑人巨大在线播放| 欧美性感艳星| 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 | 国产成人精品福利久久| 亚洲 欧美一区二区三区| 高清视频免费观看一区二区| 成人影院久久| 亚洲精华国产精华液的使用体验| 久久久精品94久久精品| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 少妇的逼好多水| 青春草视频在线免费观看| 久久久久久伊人网av| 新久久久久国产一级毛片| 亚洲伊人久久精品综合| videos熟女内射| 各种免费的搞黄视频| 国产日韩欧美在线精品| 日韩av免费高清视频| 新久久久久国产一级毛片| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片| 99久久人妻综合| 久久这里只有精品19| 亚洲欧美一区二区三区国产| 22中文网久久字幕| 欧美人与性动交α欧美软件 | 少妇人妻久久综合中文| 亚洲伊人色综图| 亚洲综合色惰| 又黄又爽又刺激的免费视频.| 爱豆传媒免费全集在线观看| 国产色婷婷99| 免费久久久久久久精品成人欧美视频 | 九九爱精品视频在线观看| 国产成人91sexporn| av在线老鸭窝| 777米奇影视久久| 午夜免费观看性视频| 中国国产av一级| 久久国产精品男人的天堂亚洲 | 极品少妇高潮喷水抽搐| 我的女老师完整版在线观看| 少妇精品久久久久久久| 午夜激情久久久久久久| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 男女国产视频网站| 亚洲欧美成人精品一区二区| 国产成人av激情在线播放|