• <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 ?

    雙繞組永磁容錯電機不同故障容錯控制策略的比較研究

    2016-08-10 06:17:04白洪芬朱景偉孫軍浩周博文李小慶大連海事大學輪機工程學院大連116026
    電工技術學報 2016年13期
    關鍵詞:開路相電流永磁

    白洪芬 朱景偉 孫軍浩 周博文 李小慶(大連海事大學輪機工程學院 大連 116026)

    ?

    雙繞組永磁容錯電機不同故障容錯控制策略的比較研究

    白洪芬朱景偉孫軍浩周博文李小慶
    (大連海事大學輪機工程學院大連116026)

    在分析雙繞組三相永磁容錯電機基本結構的基礎上,討論了電機在開路和短路故障情況下的轉矩脈動和銅耗。詳細論述了加倍增加對應相電流容錯控制策略、最優(yōu)轉矩容錯控制策略和電流矢量容錯控制策略的實現(xiàn)方法。通過數(shù)學計算和仿真比較分析了3種容錯控制策略的性能和優(yōu)缺點。硬件實驗結果驗證了所提出的電流矢量容錯控制策略的正確性和可行性。

    雙繞組永磁容錯電機開路故障短路故障容錯控制策略

    0 引言

    永磁容錯電機(Fault-Tolerant Permanent Magnet Motor,F(xiàn)TPMM)既具有永磁同步電機效率高、體積小、噪聲小的優(yōu)點,又具有開關磁阻電機的高可靠性和故障容錯性能[1],因此,被廣泛應用于航空航天、船舶運輸及醫(yī)學等對推進系統(tǒng)要求較高的領域。

    1995年,英國Newcastle大學首次提出永磁容錯電機的控制方案[2]。隨后,文獻[3-7]相繼提出了查表法、最優(yōu)轉矩和最優(yōu)電流故障容錯控制策略,保證電機在故障情況下能輸出額定轉矩,實現(xiàn)了電機驅動系統(tǒng)的容錯控制。文獻[8]提出了FTPMM無故障時的解耦控制算法。文獻[9]提出了四相FTPMM在正常狀態(tài)和開路故障狀態(tài)下的電壓空間矢量控制策略。文獻[10-13]設計了六相FTPMM,分別采用矢量控制和直接轉矩控制實驗實現(xiàn)了電機在正常、開路和短路狀態(tài)時的最優(yōu)轉矩控制及最優(yōu)電流控制。文獻[14]將六相FTPMM用于電動汽車中,以轉矩波動最小為目標采取最優(yōu)電流控制策略分析故障情況,并通過仿真驗證。文獻[15,16]針對四相FTPMM分別提出單相開路和短路的故障容錯策略,通過仿真驗證容錯策略的正確性,但未進行實驗驗證。

    雖然單電機容錯系統(tǒng)可有效提高系統(tǒng)的可靠性,但驅動系統(tǒng)電源故障和控制器故障會使整個系統(tǒng)失去驅動能力。為此,文獻[17]提出了雙余度永磁容錯電機的拓撲結構。在該拓撲結構中兩個相同的FTPMM共軸連接,每個電機采用獨立的供電電源、控制器和反饋系統(tǒng),即使其中一個電機模塊完全失效,另一個模塊也能繼續(xù)維持正常工作[18]。文獻[19]對雙余度永磁同步電機進行電流控制,實現(xiàn)在正常和故障情況下無電流諧波。文獻[20,21]對雙余度永磁容錯電機故障時的最優(yōu)電流控制策略進行了研究,并通過仿真和實驗驗證了容錯控制策略的正確性。文獻[22]在提出雙余度永磁容錯電機同軸相差4.5°機械角度結構的基礎上,提出改進的最優(yōu)轉矩控制策略,在一相開路和短路故障時進行了仿真和實驗驗證。

    雙余度永磁容錯電機通過備份的方式提高了系統(tǒng)的可靠性,但同時也增加了電機制造成本,降低了空間利用率,且不能保證兩臺電機同時達到額定負載。雙繞組永磁容錯電機(dual-winding FTPMM)的定子由兩套相同的繞組組成,它既具有雙余度FTPMM可靠性高的優(yōu)點,又具有普通FTPMM空間利用率高、成本低的優(yōu)點。文獻[23]針對雙繞組永磁容錯電機提出故障容錯控制策略,并通過仿真和實驗進行驗證,但未與原有的算法進行對比分析。文獻[24]對星形聯(lián)結的雙繞組永磁容錯電機進行了研究,利用恒轉矩和恒轉速控制算法,實現(xiàn)了短路故障的容錯控制。文獻[25]提出基于雙繞組永磁容錯電機的余度電驅動系統(tǒng),通過仿真和實驗驗證熱備份余度容錯控制策略的正確性,但未提出容錯控制算法,而是側重于通過硬件電路結構實現(xiàn)容錯控制。

    本文在分析雙繞組永磁容錯電機基本結構及數(shù)學模型的基礎上,詳細討論了加倍增加對應相電流容錯控制策略、最優(yōu)轉矩容錯控制策略和電流矢量容錯控制策略的基本原理,通過數(shù)學計算和仿真比較分析了3種容錯控制策略的性能和優(yōu)缺點,并通過實驗驗證了電流矢量容錯控制策略的正確性和可行性。

    1 雙繞組永磁容錯電機結構及數(shù)學模型

    1.1電機結構

    永磁容錯電機是開關磁阻電機和永磁同步電機相結合的產(chǎn)物,具有磁隔離、熱隔離、電氣隔離和相電抗較大等特點[21]。因此,永磁容錯電機采用單層集中繞組、表貼式轉子磁鋼結構和深而窄的特殊槽口設計。3相8極12槽雙繞組永磁容錯電機結構如圖1所示。圖中,A與A0、B與B0、C與C0為同相的兩套繞組,A、B、C三相繞組的反電動勢波形互差120°,同樣A0、B0、C0三相繞組的反電動勢波形也互差120°。為描述方便,A、B、C繞組分別定義為第1、2、3相繞組,A0、B0、C0分別定義為第4、5、6相繞組。

    圖1 3相8極12槽雙繞組永磁容錯電機結構Fig.1 Diagram of 3-phase 8-pole 12-slot dual-winding DFTPMM

    雙繞組三相永磁容錯電機采用如圖2所示的H橋逆變電路,圖中Udc為直流母線電壓。電機控制過程中,兩套繞組采用獨立的直流電源供電。由于電機各繞組間無中性點連接,既實現(xiàn)了繞組之間的電氣隔離[26],也提高了直流電源的電壓利用率,同時為提高電機的容錯控制能力提供了條件。

    圖2 雙繞組三相永磁容錯電機H橋逆變電路Fig.2 H-bridge inverter circuit of 3-phase DFTPMM

    1.2數(shù)學模型在雙繞組三相永磁容錯電機中,兩套定子繞組是

    對稱連接的,則反電動勢瞬時值為

    式中,ke為反電動勢常數(shù);ωm為機械角速度;θe為轉子電角度。

    由式(1)可知反電動勢瞬時值滿足下列基本關系

    為獲得最大輸出電磁轉矩,永磁容錯電機各相電流應當與反電動勢同步,則各相電流瞬時值為

    式中,Im為電流幅值。

    由于永磁容錯電機的各相之間是相互獨立的,在不考慮齒槽轉矩脈動情況下,雙繞組三相永磁容錯電機的輸出轉矩To可表示為

    將式(1)和式(3)代入式(4)可得

    由銅耗定義可得雙繞組三相永磁容錯電機的瞬時銅耗為

    式中,R為每相繞組的電阻。將式(3)代入式(6)可得

    為了衡量電機運行性能和效率,定義峰峰值轉矩脈動和平均相對銅耗分別為

    式中,Tmax、Tmin分別為電機輸出電磁轉矩的最大值和最小值;PCuoi為系統(tǒng)在故障情況下的瞬時銅耗。

    2 雙繞組永磁容錯電機故障分析

    雙繞組永磁容錯電機的電氣故障主要分為開路故障(包括繞組開路和開關開路)和短路故障(包括繞組短路和開關短路)。假設當逆變器的一個開關發(fā)生開路故障時,該逆變器的其他開關都關斷;當逆變器發(fā)生短路故障時,對應另一橋臂的開關開通以提供電流通路,則第x相的繞組開路故障和開關開路故障統(tǒng)稱為第x相開路故障,第x相的繞組短路故障和開關短路故障統(tǒng)稱為第x相短路故障。

    2.1開路故障

    若不采用任何故障容錯控制策略,當電機一相(如第1相)發(fā)生開路故障時,此項電流的瞬時值為0,則瞬時輸出轉矩和瞬時銅耗分別為

    此時,峰峰值轉矩脈動 Tripple=20%,平均相對銅耗PCurelative=0.83。

    同理,當電機兩個相同相(如第1、4相)發(fā)生開路故障時,該兩相的電流瞬時值為0,則瞬時輸出轉矩和瞬時銅耗分別為

    此時,峰峰值轉矩脈動 Tripple=50%,平均相對銅耗PCurelative=0.67。

    當電機兩個不同相(如第5、6相)發(fā)生開路故障時,該兩相的電流瞬時值為0,則瞬時輸出轉矩和瞬時銅耗分別為

    此時,峰峰值轉矩脈動 Tripple=25%,平均相對銅耗PCurelative=0.67。

    當電機3個不同相發(fā)生開路故障時,故障相電流為0,則瞬時輸出轉矩和銅耗分別為

    此時,峰峰值轉矩脈動 Tripple=0,平均相對銅耗PCurelative=0.67。

    2.2短路故障

    繞組短路故障和開關短路故障是雙繞組三相永磁容錯電機中常見的故障類型。由H橋逆變電路的結構可知,短路故障無論是發(fā)生在上、下橋臂或直流電源處,對應相的繞組都會發(fā)生短路故障。當電機某一相繞組發(fā)生短路故障時的等效電路如圖3a所示。

    在反電動勢為正弦波的情況下,產(chǎn)生的短路電流的最大值和平均阻礙轉矩分別為

    此時,輸出轉矩T'o=To-TSm,則轉矩脈動為0。平均相對銅耗

    該值的大小由電機參數(shù)確定。

    當H橋逆變器中的IGBT或二極管發(fā)生短路故障時,電機繞組可通過短路的開關管以及另一橋臂的續(xù)流二極管形成回路,從而形成電機繞組短路。該故障的等效電路如圖3b所示,由二極管的單向導通性可知該短路是單向的。假定逆變器中開關發(fā)生短路時,本相對應橋臂的開關接通,則可將開關短路轉換為繞組故障。

    圖3 短路故障的等效電路Fig.3 Equivalent circuit of short-circuit fault

    3 故障容錯控制策略研究

    永磁容錯電機故障容錯控制的主要作用是補償電機故障導致的電機平均輸出轉矩減小,同時抑制輸出轉矩脈動。本節(jié)將對加倍增大對應相電流容錯控制策略(容錯控制策略1)、最優(yōu)轉矩容錯控制策略(容錯控制策略2)和電流矢量容錯控制策略(容錯控制策略3)進行分析。

    3.1加倍增大對應相電流容錯控制策略

    在雙繞組三相永磁容錯電機系統(tǒng)中,當一相發(fā)生開路故障時,如果電機繞組具有承受兩倍額定電流的能力,可將與發(fā)生開路故障的同相位的電機繞組的相電流增加1倍,以補償開路故障導致的輸出轉矩損失。這一容錯控制策略實質上是保證兩電機模塊的兩對應相同相的電流之和為恒定,但該控制策略只適用于開路故障。例如,當?shù)?相發(fā)生開路故障時,則將第4相的電流加倍,即

    3.2最優(yōu)轉矩容錯控制策略

    最優(yōu)轉矩容錯控制策略是滿足零轉矩脈動及最小銅耗的容錯控制策略[12],即

    式中,C表示輸出轉矩為恒值。則根據(jù)該條件,引入拉格朗日函數(shù)為

    分別對式(22)中ij(j=1,2,3,4,5,6)和λ求偏導,得各相電流表達式為

    當電機發(fā)生開路故障時,控制目標函數(shù)為

    式中,Tf為故障相產(chǎn)生的瞬時轉矩。

    當?shù)趉相發(fā)生開路時,Tf=0,則求得各正常工作相的電流為

    當電機同時發(fā)生兩相及以上短路或開路故障時,此方法仍可正常使用。但當電機同時發(fā)生短路和開路故障時,故障后的電流計算方法雖然仍滿足式(26),但需要迭代計算,較為復雜。

    3.3電流矢量容錯控制策略

    電流矢量容錯控制策略的思路是用其他無故障相的電流矢量補償有故障相電流矢量的作用。假設電機第1相發(fā)生開路故障時,電機輸出的電磁轉矩為

    為了補償電機第1相開路故障導致的輸出電磁轉矩減小,并避免產(chǎn)生較大的轉矩脈動,將第1相給定電流分為3份,由其余5相通過疊加合成第1相的作用,具體的電流矢量如圖4所示。此時各相電流矢量的參考值為

    圖4 第1相開路故障后的電流矢量Fig.4 Current vector diagram under phase 1 open-circuit fault condition

    采用電流矢量容錯控制策略后,將式(28)代入式(27)中,可得電機的輸出電磁轉矩為

    由式(29)可知,采用電流矢量控制策略后,電機的輸出電磁轉矩保持不變。

    當電機第1相發(fā)生短路故障時,電機輸出的電磁轉矩為

    為維持系統(tǒng)輸出同樣的電磁轉矩,電機其余5相需要先將第1相電流的作用補充上,再抵消掉第1相短路電流的作用。此時的電流矢量圖如圖5所示。各相電流的參考矢量值為

    圖5 第1相繞組短路故障后的電流矢量Fig.5 Current vector diagram under phase 1 short-circuit fault condition

    采用電流矢量容錯控制策略后,將式(31)代入式(30),此時,電機輸出的電磁轉矩為

    由式(32)可知,短路故障時,采用電流矢量控制策略后,電機的輸出電磁轉矩保持不變。

    由上述分析可知,電流矢量容錯控制策略在系統(tǒng)出現(xiàn)開路和短路故障時具有疊加性。正常相的給定值根據(jù)具體故障做相應的變化,以保證系統(tǒng)可恢復對稱狀態(tài)。假設isx表示第x(x=1,2,3,4,5,6)相的短路電流,Kox表示第x相的開路故障信號,Ksx表示第 x相的短路故障信號。正常工作時,Kox=0、Ksx=0,當?shù)趚相發(fā)生開路故障時,Kox=1、Ksx=0,當x相發(fā)生短路故障時,Kox=1、Ksx=1,此時各相的給定值為

    4 三種容錯控制策略的性能比較

    為了比較不同故障容錯控制策略的性能,采用Matlab/Simulink對電機發(fā)生開路故障后、運用不同容錯控制策略時的電機輸出轉矩脈動和相對銅耗進行仿真研究。為方便比較,在仿真時,不同的容錯控制策略均采用電流滯環(huán)跟蹤控制技術對各相電流進行控制。雙繞組永磁容錯電機的仿真參數(shù)如表1所示。

    4.1加倍增大對應相電流容錯控制策略

    圖6為第1相繞組在0.2 s時發(fā)生開路故障并采用加倍增大對應相電流容錯控制策略后的仿真結果。由仿真波形可知,0.2 s時第4相電流增加為原來的2倍,其余各相電流均保持不變,總輸出轉矩同正常運行時相等,總轉矩脈動系數(shù)為0。發(fā)生故障時的平均相對銅耗為正常運行時的1.33倍,與理論計算值基本相同。

    表1 雙繞組永磁容錯電機參數(shù)Tab.1 Parameters of DFTPMM

    圖6 第1相開路時采用容錯控制策略1的仿真波形Fig.6 Simulation waveforms of motor under phase 1 open-circuit fault condition with the fault-tolerant strategy 1

    該容錯控制策略的優(yōu)點在于可簡單地實現(xiàn)零轉矩脈動。這一方法也可用于兩不同相發(fā)生開路故障以及一個模塊整體發(fā)生開路故障的情況。其不足之處是不適用于兩模塊的兩個對應相同時發(fā)生開路故障或短路故障的情況。

    4.2最優(yōu)轉矩容錯控制策略

    圖7為雙繞組永磁容錯電機在第1相發(fā)生開路故障并采用最優(yōu)轉矩故障容錯控制策略時的仿真結果。由仿真結果可知,第4相電流峰值為正常運行相的1.5倍,轉矩脈動為零。另外,平均相對銅耗比正常運行時增加1.22倍,與理論計算情況基本相符。

    圖7 第1相開路時采用容錯控制策略2的仿真波形Fig.7 Simulation waveforms of motor under phase 1 open-circuit fault condition with fault-tolerant strategy 2

    此故障容錯控制策略不僅可用于容錯電機中有兩相或三相開路的故障情況,也可用于電機發(fā)生組合故障的情況。

    4.3電流矢量容錯控制策略

    電機在0.05 s時第1相繞組發(fā)生開路故障,在無容錯控制工作至0.1 s時,采用電流矢量容錯控制技術對電機進行控制,仿真波形如圖8所示。由圖可知,電機在正常運行時相電流最大值約為1.2 A,第1相繞組發(fā)生開路故障后電流發(fā)生波動,進行電流矢量容錯控制后第4相電流最大值約為1.8 A,第2、3和5、6相電流最大值約為1.6 A。由圖8c可看出第1相繞組發(fā)生開路故障時的平均相對銅耗為正常運行時的1.19倍,與理論計算值基本相同。

    圖8 第1相開路時采用容錯控制策略3的仿真波形Fig.8 Simulation waveforms of motor under phase 1 open-circuit fault condition with fault-tolerant strategy 3

    由仿真波形可以看出,該容錯控制策略可以實現(xiàn)零轉矩脈動的控制,相對總銅耗最小,而且可用于任何復雜組合故障情況。

    4.4三種容錯控制策略性能比較

    三種故障容錯控制策略的比較見表2。表中分別對峰峰值轉矩脈動和相對平均銅耗進行比較。

    表2 三種故障容錯控制策略的比較Tab.2 Comparison of three fault-tolerant control strategies

    由表2可得:加倍增大對應相電流容錯控制策略是實現(xiàn)零轉矩脈動的最簡單的方法,但產(chǎn)生的銅耗最大,且該控制策略不能用于兩相同相發(fā)生開路故障的情況。最優(yōu)轉矩容錯控制策略可實現(xiàn)零轉矩脈動輸出,銅耗比加倍增大對應相電流的控制策略小,且該容錯控制策略可用于開路和短路復合故障的情況,但該方法對參考電流的計算需要在線迭代計算,較為復雜。電流矢量容錯控制策略相對較簡單,也可實現(xiàn)零轉矩脈動,而且產(chǎn)生的銅耗最小。該容錯控制策略也可用于任何故障狀況,包括復雜組合故障。

    5 電流矢量容錯控制策略的實驗驗證

    為進一步驗證電流矢量容錯控制策略的正確性,搭建了基于TMS320F28335 DSP的硬件平臺,對電機第1相發(fā)生開路時的情況進行實驗,圖9為三相8極雙繞組永磁容錯電機及硬件控制平臺。實驗電機的參數(shù)與表1中的仿真參數(shù)一致,因此可將實驗結果與仿真波形進行對比,進一步驗證電流矢量容錯控制策略的可行性。

    圖9 永磁容錯電機控制系統(tǒng)實驗平臺Fig.9 Experimental Setup of FTPMM control system

    實驗時,采用電流滯環(huán)跟蹤控制技術,通過滑動變阻器調整電機所帶負載,使電流、轉矩等數(shù)據(jù)便于觀察和測量,電機正常運行時的波形如圖10所示。由圖可看出,電流最大值約為1.2 A,與圖8中0.05 s發(fā)生故障前的仿真波形基本一致。由圖10c可知,電機輸出轉矩最大值為1.82 N·m,最小值為1.55 N·m,轉矩脈動約為7.46%。

    圖10 無故障時的實驗波形Fig.10 Experimental waveforms under healthy conditions

    電機第1相繞組發(fā)生開路故障時,采用電流矢量容錯控制策略,測得的電機相電流和轉矩波形如圖11所示。由實驗結果可知,第1相繞組開路后,第2、3、5、6相繞組電流約為1.6 A,第4相繞組電流約為1.7 A,與仿真結果基本一致。由圖11c可得電機最大轉矩為1.81 N·m,最小轉矩為1.52 N·m,轉矩脈動約為8.71%,與電機正常運行時相近。

    圖11 第1相開路時的實驗波形Fig.11 Experimental waveforms under phase 1 open-circuit fault condition

    由實驗測得的波形可知,電流矢量容錯控制策略對電機故障時的控制效果明顯,轉矩脈動可控制在可接受的范圍內。

    6 結論

    本文在分析雙繞組永磁容錯電機基本結構的基礎上,對電機短路和開路故障進行數(shù)學分析,并從數(shù)學計算、仿真分析、實驗研究等方面對加倍增加對應相電流、最優(yōu)轉矩和電流矢量三種容錯控制策略進行對比研究。加倍增大對應相容錯控制策略控制方案簡單,但不能用于兩相同相發(fā)生開路故障和短路故障的情況,最優(yōu)轉矩容錯控制和電流矢量容錯控制策略均可用于任何故障狀況,但最優(yōu)轉矩容錯控制策略計算過程較為復雜。三種故障容錯控制策略各有利弊,但都能補償損失的輸出轉矩,實現(xiàn)電機發(fā)生故障時的容錯控制功能,并能盡量減小轉矩脈動和銅耗。在實際應用中,可根據(jù)系統(tǒng)設計和功能的要求選擇適當?shù)墓收先蒎e控制策略。

    [1]肖麗,范書瑞,劉衛(wèi)朋,等.基于電流分析的四相開關磁阻電機氣隙偏心故障綜合檢測方法[J].電工技術學報,2015,30(6):122-132.

    Xiao Li,F(xiàn)anShurui,LiuWeipeng,etal.Fault detection method of air gap eccentricity for switched reluctance motors based on analysis of current[J]. Transactions of China Electrotechnical Society,2015,30(6):122-132.

    [2]Mecrow B C,Jack A G,Haylock J A,et al.Faulttolerantpermanentmagnetmachinedrives[J].IEE Proceedings-ElectricPowerApplications,1996,143 (6):437-442.

    [3]Ede J D,Atallah K,Wang J,et al.Effect of optimal torque control on rotor loss of fault-tolerant permanentmagnet brushless machines[J].IEEE Transactions on Magnetics,2002,38(5):3291-3293.

    [4]Haylock J A,Mecrow B C,Jack A G,et al.Enhanced current control of high-speed PM machine drives through the use of flux controller[J].IEEE Transactions on Industry Applications,1999,35(5):1030-1038.

    [5]de Kock H W,Rix A J,Kamper M J.Optimal torque controlofinteriorpermanentmagnetsynchronous machines in the full speed range[C]//18th International ConferenceonElectricalMachines, Vilamoura,Portugal,2008:1-6.

    [6]Wang J B,Atallah K,Howe D.Optimal torque control of fault-tolerant permanent magnet brushless machines [J].IEEE Transactions on Magnetic,2003,39(5): 2962-2964.

    [7]Bianchi N,Bolognani S,Pre M D.Strategies for the fault-tolerant current control of a five-phase permanentmagnetmotor[J].IEEETransactionsonIndustry Applications,2007,43(4):960-970.

    [8]齊蓉,陳崢,林輝.永磁容錯電機解耦控制研究[J].西北工業(yè)大學學報,2007,25(6):809-813.

    QiRong,ChenZheng,LinHui.Amethodfor implementing torque decoupling control in fault tolerant permanent magnetmotorforaircraft[J].Journalof Northwestern Polytechnical University,2007,25(6): 809-813.

    [9]任元,孫玉坤,朱紀洪.四相永磁容錯電機的SVPWM控制[J].航空學報,2009,30(8):1490-1496.

    Ren Yuan,Sun Yukun,Zhu Jihong.SVPWM control of four-phase fault-tolerant permanent magnet motor for aircraft[J].Acta Aeronautica Et Astronautica Sinica,2009,30(8):1490-1496.

    [10]郝振洋.六相永磁容錯電機及其控制系統(tǒng)的設計和研究[D].南京:南京航空航天大學,2010.

    [11]荀倩,秦海鴻,馬亞飛,等.基于最優(yōu)轉矩控制六相永磁容錯電機故障補救策略的仿真研究[J].電源學報,2015,13(1):28-34.

    Xun Qian,Qin Haihong,Ma Yafei,et al.Research of sixphasefaulttolerantpermanentmagnetmotor simulation based on optimal torque control[J].Journal of Power Supply,2015,13(1):28-34.

    [12]余文濤,胡育文,郝振洋,等.永磁容錯電機最優(yōu)轉矩控制策略實驗[J].航空學報,2010,30(8): 1622-1628.

    YuWentao,HuYuwen,HaoZhenyang,etal. Experimental study on optimal torque control of fault tolerant permanent magnet motor[J].Acta Aeronautica Et Astronautica Sinica,2010,30(8):1622-1628.

    [13]郝振洋,胡育文,沈天珉.永磁容錯電機的直接轉矩控制策略[J].電工技術學報,2014,29(3): 180-188.

    Hao Zhenyang,Hu Yuwen,Shen Tianmin.Director torque control strategy of fault tolerant permanent magnet motors[J].TransactionsofChinaElectrotechnical Society,2014,29(3):180-188.

    [14]鄭萍,雷雨,吳帆,等.電動汽車用六相永磁容錯電機的分析和設計[J].電機與控制學報,2013,17 (6):29-36. Zheng Ping,Lei Yu,Wu Fan,et al.Analysis and design of a six-phase fault-tolerant PM machine used for EVs[J].Electric Machines and Control,2013,17 (6):29-36.

    [15]司賓強,朱紀洪,吉敬華.四相永磁容錯電機短路故障容錯策略[J].控制與決策,2014,29(8): 1489-1494.

    Si Binqiang,Zhu Jihong,Ji Jinghua.Two short-circuit fault tolerant strategies for four-phase permanent magnet fault-tolerant machine[J].Control and Decision,2014,29(8):1489-1494.

    [16]吉敬華,劉文慶,趙文祥.一種永磁容錯電機短路故障的補償控制[J].微電機,2014,47(2): 24-28.

    Ji Jinghua,Liu Wenqing,Zhao Wenxiang.Remedial shortcircuit control of permanent magnet fault-tolerant motor[J].Micromotors,2014,47(2):24-28.

    [17]Ertugrul N,Soong W,Dostal G,et al.Fault tolerant motordrivesystemwithredundancyforcritical applications[C]//Power Electronics Specialists Conference, 2002,3:1457-1462.

    [18]Zhu J W,Ertugrul N,Soong W L.Fault analysis and remedial strategies on a fault-tolerant motor drive with redundancy[C]//IEEE International Electric Machines& Drives Conference,Antalya,2007,2:1119-1124.

    [19]Hu Yashan,Zhu Ziqiang,Liu Kan.Current control for dual three-phase permanent magnet synchronous motors accounting for current unbalance and harmonics[J]. IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics,2014,2(2):272-284.

    [20] 張曉晨,朱景偉.雙余度永磁容錯電機開路故障補救策略研究[J].微電機,2011,44(9):5-8.

    Zhang Xiaochen,Zhu Jingwei.Study on open circuit fault remedial strategy of a dual fault tolerant permanent magnet motor with redundancy[J].Micromotors,2011,44(9):5-8.

    [21] 朱景偉,刁亮,任寶珠.具有冗余特性的永磁容錯電機短路故障分析與控制[J].電工技術學報,2013,28(3):80-86.

    Zhu Jingwei,Diao Liang,Ren Baozhu.Analysis and control of short-circuit fault in a fault-tolerant permanent magnet motor drive with redundancy[J].Transactions of China Electrotechnical Society,2013,28(3):80-86.

    [22]Guo Hong,Xu Jinquan,Kuang Xiaolin.A novel fault tolerant permanent magnet synchronous motor with improved optimal torque control for aerospace application[J]. Chinese Journal of Aeronautics,2015,28(2):535-544.

    [23] 李小慶,朱景偉,孫軍浩,等.雙繞組永磁容錯電機矢量控制系統(tǒng)研究[J].電工技術學報,2016,31 (5):26-34.

    Li Xiaoqing,Zhu Jingwei,Sun Junhao,et al.Study on the vector control system for dual winding fault-tolerant permanent magnet motors[J].TransactionsofChina Electrotechnical Society,2016,31(5):26-34.

    [24] 黃義紅,郝振洋,穆曉敬.基于雙繞組永磁容錯電機雙余度控制系統(tǒng)研究[J].電工電能新技術,2014,33(6):36-40,74.

    Huang Yihong,Hao Zhenyang,Mu Xiaojing.Dualredundancy fault tolerant permanent magnet motor control system[J].AdvancedTechnologyofElectrical Engineering and Energy,2014,33(6):36-40,74.

    [25] 蔣雪峰,黃文新,郝振洋,等.雙繞組永磁容錯電機的余度電驅動系統(tǒng)[J].電工技術學報,2015,30 (6):22-29.

    Jiang Xuefeng,Huang Wenxin,Hao Zhenyang,et al. Redundant control system of dual-winding fault-tolerant permanentmagnetmotor[J].TransactionsofChinaElectrotechnical Society,2015,30(6):22-29.

    [26]吳一豐,鄧智泉,王宇,等.六相永磁容錯磁通切換電機及其單相故障的容錯控制[J].電工技術學報,2013,28(3):71-79,106.

    Wu Yifeng,Deng Zhiquan,Wang Yu,et al.Sixphase fault-tolerant flux switching permanent magnet motor and control strategy for single-phase fault condition [J].Transactions of China Electrotechnical Society,2013,28(3):71-79,106.

    白洪芬女,1988年生,博士研究生,研究方向為永磁容錯電機控制技術。

    E-mail:bdunbhf@163.com

    朱景偉男,1963年生,教授,博士生導師,研究方向為永磁電機控制、新能源變換技術等。

    E-mail:zjwdl@dlmu.edu.cn(通信作者)

    Comparative Study of Different Fault Tolerant Control Strategies for Dual-Winding Fault Tolerant Permanent Magnet Motor

    Bai HongfenZhu JingweiSun JunhaoZhou BowenLi Xiaoqing
    (Marine Engineering CollegeDalian Maritime UniversityDalian116026China)

    On the basis of analyzing the principle structure of the dual-winding three-phase fault tolerant motor,this paper discusses the torque ripples and copper loss under motor open-circuit and short-circuit conditions.Then the doubling current fault-tolerant strategy,the optimal torque control,and the current vector fault-tolerant control are discussed in detail.The characteristics of these fault-tolerant control strategies are discussed and analyzed by calculation and simulation.Finally,the correctness of the proposed current vector fault-tolerant control is verified by the hardware experiment setup under healthy and open-circuit conditions.

    Dual-winding fault tolerant permanent magnet motor(DFTPMM),open-circuit fault,shortcircuit fault,fault tolerant control strategies

    TM351

    國家自然科學基金(51077007)、廣西中青年教師基礎能力提升項目(KY2016LX419)和遼寧省科學技術計劃(2011224004)資助項目。

    2015-04-08改稿日期 2015-08-07

    猜你喜歡
    開路相電流永磁
    單相三軸法與單軸三相法的等價性
    防爆電機(2023年6期)2023-11-30 03:05:28
    地鐵牽引逆變器輸出電流傳感器測試策略優(yōu)化分析
    輪轂電機控制器相電流重構方法
    電子與封裝(2021年7期)2021-07-29 10:58:48
    永磁同步電動機的節(jié)能計算
    高效水泥磨開路系統(tǒng)的改造
    永磁同步電機兩種高頻信號注入法的比較
    防爆電機(2020年6期)2020-12-14 07:16:54
    王旭鵬傾情獻唱最新單曲《開路者》
    青年歌聲(2019年2期)2019-02-21 01:17:36
    自然生物挖角開路
    延續(xù)了兩百年的“開路日”
    中國公路(2017年16期)2017-10-14 01:04:46
    異步電機SVM-DTC系統(tǒng)中的相電流檢測研究
    久久亚洲国产成人精品v| 爱豆传媒免费全集在线观看| 成人亚洲精品一区在线观看| 亚洲精品一二三| 欧美日韩av久久| 国产免费视频播放在线视频| 国产成人精品婷婷| 一本色道久久久久久精品综合| 国产黄频视频在线观看| 在线看a的网站| 夫妻性生交免费视频一级片| 捣出白浆h1v1| 97超碰精品成人国产| 国产高清三级在线| 丰满饥渴人妻一区二区三| 日韩免费高清中文字幕av| 在线观看美女被高潮喷水网站| 国产精品三级大全| 黑人高潮一二区| 国产 一区精品| 国产女主播在线喷水免费视频网站| 少妇高潮的动态图| 人妻一区二区av| 久久国产精品男人的天堂亚洲 | 国产精品国产av在线观看| 亚洲av在线观看美女高潮| 亚洲精品日本国产第一区| 制服人妻中文乱码| 国产国语露脸激情在线看| 亚洲精品乱码久久久久久按摩| 久久人妻熟女aⅴ| 亚洲中文av在线| 亚洲人成网站在线观看播放| 乱人伦中国视频| 美女视频免费永久观看网站| 精品一区二区三区视频在线| 黄色毛片三级朝国网站| 欧美国产精品一级二级三级| 9色porny在线观看| 最近中文字幕高清免费大全6| 国产精品一区二区在线不卡| 99香蕉大伊视频| 日本av免费视频播放| 亚洲av中文av极速乱| 男的添女的下面高潮视频| 狠狠婷婷综合久久久久久88av| 亚洲国产日韩一区二区| 国产欧美亚洲国产| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 亚洲精品一区蜜桃| 性色av一级| 国产片特级美女逼逼视频| 91精品伊人久久大香线蕉| 亚洲精品国产色婷婷电影| 国产亚洲欧美精品永久| 美女国产视频在线观看| 最黄视频免费看| a级毛片在线看网站| 免费观看av网站的网址| 99国产综合亚洲精品| 日韩精品免费视频一区二区三区 | 日日啪夜夜爽| 丰满饥渴人妻一区二区三| 亚洲综合精品二区| 国产精品99久久99久久久不卡 | 国产av精品麻豆| 亚洲成色77777| 成人亚洲精品一区在线观看| 欧美+日韩+精品| 午夜福利视频在线观看免费| 国产日韩欧美视频二区| 亚洲av免费高清在线观看| 咕卡用的链子| 在线观看免费高清a一片| 久久久久久久精品精品| 久久99热这里只频精品6学生| 亚洲精品久久午夜乱码| 免费观看性生交大片5| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 国产国语露脸激情在线看| 在线观看免费日韩欧美大片| freevideosex欧美| 18在线观看网站| 亚洲av国产av综合av卡| 日本-黄色视频高清免费观看| 亚洲av电影在线进入| 99视频精品全部免费 在线| 国产高清不卡午夜福利| 大香蕉久久网| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 久久狼人影院| 亚洲av在线观看美女高潮| 婷婷成人精品国产| 18禁观看日本| 丝袜在线中文字幕| 在线观看www视频免费| 亚洲国产色片| 久久久久网色| 在线 av 中文字幕| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 日韩欧美精品免费久久| 国产1区2区3区精品| 亚洲精品av麻豆狂野| 亚洲色图综合在线观看| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| 精品第一国产精品| 黑人欧美特级aaaaaa片| 免费av中文字幕在线| 男女高潮啪啪啪动态图| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 日韩大片免费观看网站| 欧美最新免费一区二区三区| 久久久国产精品麻豆| 亚洲第一区二区三区不卡| 哪个播放器可以免费观看大片| 久久99蜜桃精品久久| www.色视频.com| 日韩av免费高清视频| 一本久久精品| 国产成人欧美| 久久精品人人爽人人爽视色| 久久久国产一区二区| 国产精品99久久99久久久不卡 | 国产爽快片一区二区三区| 人体艺术视频欧美日本| 狂野欧美激情性xxxx在线观看| 婷婷色av中文字幕| 久久久国产精品麻豆| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 国产精品一区www在线观看| 亚洲精华国产精华液的使用体验| 视频区图区小说| 嫩草影院入口| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 亚洲精品自拍成人| 在线观看美女被高潮喷水网站| 韩国精品一区二区三区 | 99热这里只有是精品在线观看| 久久久久国产网址| 一本色道久久久久久精品综合| 国产 精品1| 久久亚洲国产成人精品v| 免费在线观看黄色视频的| 午夜老司机福利剧场| 久久这里有精品视频免费| 91午夜精品亚洲一区二区三区| 两个人看的免费小视频| 日韩制服丝袜自拍偷拍| 国产福利在线免费观看视频| 黄片播放在线免费| 天天影视国产精品| 69精品国产乱码久久久| 黄色视频在线播放观看不卡| 免费av不卡在线播放| 亚洲av福利一区| 亚洲精品成人av观看孕妇| 免费看光身美女| 亚洲伊人久久精品综合| 三级国产精品片| 成人免费观看视频高清| 欧美另类一区| 新久久久久国产一级毛片| 国产女主播在线喷水免费视频网站| 亚洲国产精品一区三区| 国产一区有黄有色的免费视频| 亚洲av国产av综合av卡| 丰满少妇做爰视频| 考比视频在线观看| 十分钟在线观看高清视频www| 九色亚洲精品在线播放| 国产av精品麻豆| www.熟女人妻精品国产 | 两性夫妻黄色片 | 亚洲国产日韩一区二区| 97在线视频观看| 国产成人欧美| 久久免费观看电影| 性色avwww在线观看| 午夜免费男女啪啪视频观看| 中国三级夫妇交换| 如何舔出高潮| 久久免费观看电影| 午夜福利影视在线免费观看| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀 | 日韩在线高清观看一区二区三区| 日韩三级伦理在线观看| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 母亲3免费完整高清在线观看 | 国内精品宾馆在线| 91精品三级在线观看| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 三级国产精品片| 亚洲成人av在线免费| 激情五月婷婷亚洲| 国产亚洲av片在线观看秒播厂| 午夜日本视频在线| 国内精品宾馆在线| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| 国产亚洲欧美精品永久| 亚洲美女搞黄在线观看| 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| 99九九在线精品视频| 成人午夜精彩视频在线观看| 久久精品久久久久久噜噜老黄| 国产精品久久久久久精品电影小说| 久久精品国产亚洲av涩爱| 一本色道久久久久久精品综合| 青春草国产在线视频| 99精国产麻豆久久婷婷| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 免费人成在线观看视频色| 看非洲黑人一级黄片| 9热在线视频观看99| 女性生殖器流出的白浆| 黄片播放在线免费| 成人午夜精彩视频在线观看| 亚洲国产精品专区欧美| 晚上一个人看的免费电影| 男女免费视频国产| 亚洲国产最新在线播放| 中国美白少妇内射xxxbb| 中国三级夫妇交换| 丝瓜视频免费看黄片| 久久久亚洲精品成人影院| 91精品伊人久久大香线蕉| 国产av一区二区精品久久| 亚洲国产av新网站| 99热6这里只有精品| 成人亚洲欧美一区二区av| 久久午夜综合久久蜜桃| 久久婷婷青草| 色吧在线观看| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 欧美精品一区二区免费开放| 欧美国产精品va在线观看不卡| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀 | 日本黄色日本黄色录像| 一本色道久久久久久精品综合| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 日本-黄色视频高清免费观看| 久久青草综合色| 精品国产一区二区三区四区第35| 亚洲av男天堂| 999精品在线视频| 欧美精品一区二区大全| 夜夜骑夜夜射夜夜干| 欧美人与善性xxx| 2018国产大陆天天弄谢| 久久久a久久爽久久v久久| 波多野结衣一区麻豆| 国产 精品1| 精品国产露脸久久av麻豆| 青青草视频在线视频观看| 日本欧美视频一区| 人人妻人人澡人人看| 97人妻天天添夜夜摸| 色94色欧美一区二区| 国产日韩一区二区三区精品不卡| 99re6热这里在线精品视频| 七月丁香在线播放| 中文字幕免费在线视频6| 1024视频免费在线观看| 下体分泌物呈黄色| 国产免费福利视频在线观看| 午夜福利影视在线免费观看| 夫妻性生交免费视频一级片| 中文字幕av电影在线播放| av视频免费观看在线观看| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 欧美 日韩 精品 国产| 久久久久久久久久久久大奶| 日韩免费高清中文字幕av| 在线天堂中文资源库| www.熟女人妻精品国产 | 制服人妻中文乱码| 久久毛片免费看一区二区三区| 少妇的丰满在线观看| 内地一区二区视频在线| 免费观看a级毛片全部| 欧美精品亚洲一区二区| 精品福利永久在线观看| 色婷婷久久久亚洲欧美| 久久人妻熟女aⅴ| 美女福利国产在线| 亚洲中文av在线| 国产精品一区二区在线不卡| 久久毛片免费看一区二区三区| 亚洲精品色激情综合| 免费黄网站久久成人精品| 91国产中文字幕| 亚洲国产精品成人久久小说| 夫妻性生交免费视频一级片| 丝袜美足系列| 免费大片黄手机在线观看| 在线观看国产h片| 精品国产一区二区三区四区第35| 大码成人一级视频| 国产日韩欧美在线精品| 亚洲精品色激情综合| 国产乱人偷精品视频| 婷婷色综合大香蕉| 999精品在线视频| 18在线观看网站| 9热在线视频观看99| 国产av码专区亚洲av| 久久国产亚洲av麻豆专区| 国产毛片在线视频| 美女xxoo啪啪120秒动态图| 午夜免费观看性视频| 国产精品国产三级国产av玫瑰| 午夜精品国产一区二区电影| 欧美日韩精品成人综合77777| 青春草国产在线视频| 国产永久视频网站| 熟女人妻精品中文字幕| 午夜福利网站1000一区二区三区| 2021少妇久久久久久久久久久| 久久女婷五月综合色啪小说| 99久久综合免费| 久久久久国产网址| 色视频在线一区二区三区| 宅男免费午夜| 国产精品三级大全| 少妇的逼水好多| 国产激情久久老熟女| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 国产在线一区二区三区精| 最新中文字幕久久久久| 九九爱精品视频在线观看| 亚洲熟女精品中文字幕| 丝袜在线中文字幕| 看非洲黑人一级黄片| 美女视频免费永久观看网站| 婷婷色综合大香蕉| 国产爽快片一区二区三区| 日本色播在线视频| 欧美日韩亚洲高清精品| 日韩中字成人| 男人舔女人的私密视频| 搡女人真爽免费视频火全软件| 国产一级毛片在线| 成人黄色视频免费在线看| 性色av一级| 久久99蜜桃精品久久| a级毛色黄片| 亚洲av国产av综合av卡| 国产精品一二三区在线看| 91午夜精品亚洲一区二区三区| 9热在线视频观看99| 午夜福利网站1000一区二区三区| 国产 精品1| 美女大奶头黄色视频| 久久久久精品性色| 一级片免费观看大全| a级毛片黄视频| 午夜福利网站1000一区二区三区| 午夜激情av网站| av网站免费在线观看视频| 久久久久精品性色| 午夜日本视频在线| 激情视频va一区二区三区| freevideosex欧美| 成人二区视频| 婷婷色综合大香蕉| av线在线观看网站| 成人国语在线视频| 国产色婷婷99| www.熟女人妻精品国产 | 午夜福利视频精品| 99精国产麻豆久久婷婷| 日本欧美国产在线视频| 美女大奶头黄色视频| 丝袜脚勾引网站| 亚洲第一区二区三区不卡| 国产精品久久久久成人av| 日本免费在线观看一区| 在现免费观看毛片| 母亲3免费完整高清在线观看 | 亚洲精品国产av蜜桃| 最黄视频免费看| 18禁观看日本| 桃花免费在线播放| 丝袜喷水一区| 免费久久久久久久精品成人欧美视频 | 国产伦理片在线播放av一区| 久久99热这里只频精品6学生| 成年人免费黄色播放视频| 日日爽夜夜爽网站| 国产成人精品在线电影| 最近手机中文字幕大全| 国产成人精品无人区| 丝袜脚勾引网站| 亚洲精品乱码久久久久久按摩| 秋霞在线观看毛片| 国产精品一国产av| 久久人人97超碰香蕉20202| 视频区图区小说| 久久精品国产鲁丝片午夜精品| 极品人妻少妇av视频| 国产亚洲av片在线观看秒播厂| 久久久久视频综合| 午夜视频国产福利| 亚洲情色 制服丝袜| 国产探花极品一区二区| av卡一久久| 九九在线视频观看精品| 亚洲国产精品成人久久小说| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 五月伊人婷婷丁香| av在线app专区| 五月玫瑰六月丁香| 精品人妻在线不人妻| 国产片内射在线| 午夜福利,免费看| av国产精品久久久久影院| 久久精品人人爽人人爽视色| 国产精品久久久久成人av| 边亲边吃奶的免费视频| 一边摸一边做爽爽视频免费| 观看av在线不卡| 乱人伦中国视频| 各种免费的搞黄视频| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 久久久精品94久久精品| 免费看光身美女| 99久久综合免费| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线| 欧美日韩av久久| 精品福利永久在线观看| 热99国产精品久久久久久7| 国产免费现黄频在线看| 最近中文字幕高清免费大全6| 色5月婷婷丁香| 色哟哟·www| 亚洲三级黄色毛片| 亚洲av成人精品一二三区| 最近2019中文字幕mv第一页| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 九草在线视频观看| xxxhd国产人妻xxx| 91精品三级在线观看| 视频中文字幕在线观看| 久久这里有精品视频免费| 久久人人爽人人爽人人片va| 日韩av免费高清视频| 国产淫语在线视频| 日韩大片免费观看网站| 边亲边吃奶的免费视频| 国语对白做爰xxxⅹ性视频网站| 国产一区二区激情短视频 | 街头女战士在线观看网站| 久久精品夜色国产| 天堂中文最新版在线下载| av国产久精品久网站免费入址| 精品酒店卫生间| 亚洲色图综合在线观看| 国产不卡av网站在线观看| 日韩中文字幕视频在线看片| 伊人久久国产一区二区| 看非洲黑人一级黄片| 免费看av在线观看网站| 国产黄频视频在线观看| 狂野欧美激情性bbbbbb| 青春草亚洲视频在线观看| 极品少妇高潮喷水抽搐| 看非洲黑人一级黄片| 婷婷成人精品国产| 国产一区二区三区av在线| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃 | 免费看不卡的av| 久久综合国产亚洲精品| 99国产综合亚洲精品| 水蜜桃什么品种好| 日韩伦理黄色片| 国产成人精品一,二区| 久久午夜综合久久蜜桃| 亚洲av电影在线进入| 国产精品久久久久久精品电影小说| 91国产中文字幕| 亚洲精品一区蜜桃| 97在线视频观看| 国产欧美亚洲国产| 色婷婷久久久亚洲欧美| 制服诱惑二区| tube8黄色片| 制服人妻中文乱码| 大陆偷拍与自拍| 欧美精品亚洲一区二区| 免费在线观看黄色视频的| 国产又爽黄色视频| 日本av手机在线免费观看| 插逼视频在线观看| 青春草国产在线视频| 精品一区二区三区四区五区乱码 | 中国三级夫妇交换| 欧美激情 高清一区二区三区| 嫩草影院入口| 91午夜精品亚洲一区二区三区| 久久久久久久大尺度免费视频| 亚洲成国产人片在线观看| 亚洲精华国产精华液的使用体验| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 亚洲精品乱码久久久久久按摩| 男人舔女人的私密视频| 亚洲欧洲日产国产| 久久久久久久久久久免费av| 国产成人aa在线观看| 日韩中字成人| 精品视频人人做人人爽| 中文字幕av电影在线播放| 国产福利在线免费观看视频| 欧美成人精品欧美一级黄| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看| 亚洲精品一二三| av国产久精品久网站免费入址| 日韩av在线免费看完整版不卡| 久久人人97超碰香蕉20202| 国产激情久久老熟女| 欧美激情极品国产一区二区三区 | 街头女战士在线观看网站| av在线app专区| 制服人妻中文乱码| 在线天堂最新版资源| 人妻系列 视频| 桃花免费在线播放| 国产成人一区二区在线| 国产精品久久久久成人av| 黄片无遮挡物在线观看| 少妇精品久久久久久久| 午夜免费鲁丝| 亚洲av日韩在线播放| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 国产国拍精品亚洲av在线观看| 看免费成人av毛片| 人妻少妇偷人精品九色| 精品国产一区二区久久| 国产午夜精品一二区理论片| 久久精品国产综合久久久 | 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 色哟哟·www| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| 久久精品夜色国产| 亚洲av男天堂| 欧美+日韩+精品| 欧美国产精品va在线观看不卡| 免费观看a级毛片全部| 亚洲三级黄色毛片| 午夜福利视频精品| 婷婷色麻豆天堂久久| 97在线人人人人妻| 免费大片18禁| 满18在线观看网站| 午夜精品国产一区二区电影| 欧美国产精品一级二级三级| 久久国产精品大桥未久av| 亚洲精品第二区| 日日撸夜夜添| 99re6热这里在线精品视频| 老司机亚洲免费影院| 看非洲黑人一级黄片| 国产av一区二区精品久久| 9191精品国产免费久久| 一区二区三区精品91| 国产成人精品一,二区| 国产av国产精品国产| 成人毛片a级毛片在线播放| 三上悠亚av全集在线观看| 一级毛片电影观看| 国产熟女欧美一区二区| 婷婷成人精品国产| 国产精品三级大全| 成人亚洲欧美一区二区av| 在线观看www视频免费| 啦啦啦在线观看免费高清www| 精品酒店卫生间| 99热6这里只有精品| 亚洲成国产人片在线观看| 日韩,欧美,国产一区二区三区| 熟女人妻精品中文字幕| 日日撸夜夜添| 精品人妻熟女毛片av久久网站| 国产精品一区www在线观看| 亚洲国产精品专区欧美| 欧美激情国产日韩精品一区| 下体分泌物呈黄色| 久久久久久伊人网av| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀 | 99热国产这里只有精品6| 国产又色又爽无遮挡免| 久久国内精品自在自线图片| 99香蕉大伊视频| 热99久久久久精品小说推荐| 久久国内精品自在自线图片| 26uuu在线亚洲综合色| 欧美变态另类bdsm刘玥| 性色avwww在线观看| 五月伊人婷婷丁香| 国产又色又爽无遮挡免| 亚洲av免费高清在线观看| 成人国产麻豆网| 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 | 最近2019中文字幕mv第一页| 色吧在线观看| 大香蕉久久网| 建设人人有责人人尽责人人享有的| 亚洲综合色网址| 久久女婷五月综合色啪小说| 亚洲av综合色区一区| 免费av中文字幕在线| 久久人妻熟女aⅴ| 丝瓜视频免费看黄片| 观看美女的网站|