• <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 ?

    基于改進(jìn)ITD-LS的介質(zhì)損耗角檢測方法

    2016-08-27 03:16:00孫大偉張亞鵬
    黑龍江電力 2016年3期
    關(guān)鍵詞:基波損耗介質(zhì)

    徐 娟,孫大偉,亓 亮,張亞鵬

    (1.國網(wǎng)寧夏供電公司,寧夏 靈武 750411; 2.國網(wǎng)寧夏電力科學(xué)研究院,銀川 750001; 3.國網(wǎng)寧夏經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院,銀川 750001)

    ?

    基于改進(jìn)ITD-LS的介質(zhì)損耗角檢測方法

    徐娟1,孫大偉2,亓亮2,張亞鵬3

    (1.國網(wǎng)寧夏供電公司,寧夏 靈武 750411; 2.國網(wǎng)寧夏電力科學(xué)研究院,銀川 750001; 3.國網(wǎng)寧夏經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院,銀川 750001)

    為準(zhǔn)確檢測介質(zhì)損耗角,提出基于改進(jìn)ITD算法與最小二乘法的介質(zhì)損耗角檢測方法。首先構(gòu)造協(xié)方差矩陣進(jìn)行數(shù)據(jù)預(yù)處理,利用改進(jìn)ITD法提取基波電壓和電流分量的頻率特性,然后采用最小二乘法獲取基波電壓、電流的相位信息,實現(xiàn)高精度檢測介質(zhì)損耗角。仿真實驗結(jié)果表明了在介損角真實值、基波電壓頻率波動、3次諧波比例、直流分量比例、采樣點數(shù)變化時該方法的可行性與有效性。

    介質(zhì)損耗角;改進(jìn)ITD法;最小二乘法

    電網(wǎng)中電容型電氣設(shè)備占據(jù)很大的比重,而且它們的絕緣狀態(tài)直接關(guān)系電網(wǎng)的安全穩(wěn)定運行。因此,準(zhǔn)確有效地測試出電氣設(shè)備的絕緣狀況對電網(wǎng)的安全運行有著重要的意義[1-2]。目前通常采用介質(zhì)損耗角的檢測方法,該方法包括硬件法和軟件法。硬件方法有西林電橋法和過零點比較法,二者都存在處理環(huán)節(jié)多、累計誤差大、補償困難和抗干擾能力差等缺點。文獻(xiàn)[3]提出了一種用小波變換和正弦波參數(shù)法去除電磁干擾的數(shù)學(xué)原理,但若小波基參數(shù)選取不當(dāng)會導(dǎo)致頻帶混疊;文獻(xiàn)[4-5]采用的FFT法在模態(tài)分解時無法避免模態(tài)混疊;文獻(xiàn)[6-7]中原理復(fù)雜,運算量大,無法進(jìn)行快速檢測。對此,為了準(zhǔn)確檢測介質(zhì)損耗角,本文提出一種改進(jìn)ITD-LS方法。首先應(yīng)用改進(jìn)ITD法提取基波電壓和電流分量的頻率,然后利用最小二乘法對基波電壓、電流的相位進(jìn)行檢測,完成對介質(zhì)損耗角的高精度檢測,并通過仿真實驗驗證了該方法的可行性與有效性。

    1 改進(jìn)ITD法

    1.1ITD的基本理論

    ITD算法的基本思路是:通過采集實時量測數(shù)據(jù),將量測數(shù)據(jù)等間隔采樣后,構(gòu)造衰減響應(yīng)矩陣,利用響應(yīng)矩陣和其時間延遲矩陣的關(guān)系,求取量測信號的廣義特征值[8-9]。該算法以量測數(shù)據(jù)表示成復(fù)指數(shù)關(guān)系的數(shù)學(xué)模型,依據(jù)系統(tǒng)的特征值與振動系統(tǒng)特征值的關(guān)系,利用最小二乘法求解其狀態(tài)矩陣,求解出系統(tǒng)的模態(tài)參數(shù)[10]。

    自由振動響應(yīng)微分方程為

    {x(t)}N×t=[Φ]N×2N{est}2N×t

    {x(t)}=[x1(t),x2(t),…,xN(t)]T

    [Φ]=[{Φ1},{Φ2},…,{Φ2N}]

    {est}={es1t,es2t,…,es2Nt}

    式中:{x(t)}為系統(tǒng)自由振動響應(yīng);[Φ]為系統(tǒng)的振型矩陣;Sn為系統(tǒng)第n階特征值;N為系統(tǒng)的模態(tài)階數(shù)。

    1.2改進(jìn)ITD算法

    隨機子空間中協(xié)方差矩陣(Toeplitz)具有保留全部原始數(shù)據(jù)信息、去除噪聲干擾、減小運算量等優(yōu)點,故選擇建立協(xié)方差矩陣進(jìn)行數(shù)據(jù)預(yù)處理。首先根據(jù)原數(shù)據(jù)構(gòu)造Hankel矩陣,然后變換Hankel矩陣構(gòu)造Toeplitz 矩陣,即

    (1)

    本文采用單邊最小二乘法替換式(1)中[A]的求法,以進(jìn)一步降低噪聲對算法的干擾:

    對[A]進(jìn)行特征值分解:

    [A][Φ]=[Φ][α]

    可以得到矩陣[A]的第r階的特征值為esrΔt,設(shè)所求的特征值Vr為

    Rr=lnVr=srΔt

    (2)

    從而求出系統(tǒng)的模態(tài)頻率為

    2 最小二乘法

    定義電壓、電流的數(shù)學(xué)模型為[5]

    式中:A0、Ak、fk、θk分別是信號中的直流分量、幅值、頻率、相位,n(t)為噪聲信號。則

    mk=Akcosθk

    nk=Aksinθk

    由公式可以推出基波信號的幅值和相位為

    X=[1,cos 2πf1t,…,cos 2πfnt,sin 2πf1,…,sin 2πfnt]

    (3)

    W=[A0e-λt,M1,…,Mn,N1,…,Nn]T

    Y=XW+e

    式中,e為誤差向量。

    W=(XTX)-1XTY

    由參數(shù)W可以求得mk、nk,然后由式(2)求得基波電壓、電流信號的幅值和相位。由式(3)可以求出絕緣電氣設(shè)備的介質(zhì)損耗角δ[5],其中φi、φu為基波電流電壓的初相位。

    δ=π/2-(φi-φu)

    (4)

    3改進(jìn)ITD法和最小二乘法測量介損角步驟

    介質(zhì)損耗角檢測流程圖如圖1所示。具體步驟如下:

    1) 對采集到的電壓、電流信號進(jìn)行預(yù)處理,構(gòu)造Hankle矩陣。

    2) 由Hankle矩陣來構(gòu)造Toeplitz矩陣,將Toeplitz矩陣作為改進(jìn)ITD法的輸入數(shù)據(jù)進(jìn)行信號的基波頻率參數(shù)提取。

    3) 利用最小二乘法得到基波電壓、電流信號的相位φi、φu。

    4) 利用式(4)求出介質(zhì)損耗角。

    圖1 介質(zhì)損耗角檢測流程圖

    4 仿真算例

    4.1數(shù)值仿真信號

    電氣信號模型為

    為了更好地驗證算法的有效性,仿真參數(shù)取值如下:采樣頻率為1 kHz,采樣點數(shù)為1000,基波頻率取為50 Hz,取0.003 rad為介質(zhì)損耗角的實際值。在求解介質(zhì)損耗角時,信號的初始相角選取方式為:在0~π/2之間隨機采取100個數(shù)據(jù)點,取平均值做為初始相角,3次諧波和5次諧波設(shè)定為基頻信號的10%、1%。

    分別在介損角實際值、基頻頻率波動、3次諧波比例、非周期分量、采樣頻率、采樣個數(shù)以及白噪聲等情況下,對改進(jìn)ITD-LS算法進(jìn)行驗證。

    4.2介質(zhì)損耗角實際值變化對仿真的影響

    當(dāng)介質(zhì)損耗角實際值從0.004到0.02范圍內(nèi)變動時,求取的結(jié)果誤差如表1所示。

    表1 真實值對檢測結(jié)果的影響

    由表1仿真結(jié)果可知:當(dāng)介損角的實際值隨機變動時,誤差絕對值都在10-5rad數(shù)量級,對改進(jìn)ITD-LS算法的計算精度影響微弱。

    4.3信號頻率波動對仿真的影響

    設(shè)定基波信號頻率取值為49.5、49.7、50、50.3、50.5 Hz,應(yīng)用改進(jìn)ITD-LS算法求取介損角,仿真結(jié)果如表2所示。

    表2 基頻變化對檢測結(jié)果的影響

    由表2仿真結(jié)果可知:當(dāng)檢測信號中含有諧波成分,信號頻率的波動在電能質(zhì)量允許范圍內(nèi)變化時,取得的介質(zhì)損耗角最大誤差絕對值均低于1×10-5rad,誤差的標(biāo)準(zhǔn)差均低于0.3×10-5rad,檢測信號精度高,且頻率的波動對改進(jìn)ITD-LS算法影響微弱。

    4.43次諧波對仿真的影響

    在電氣測量信號中3次諧波占較大比重,檢驗3次諧波在檢測信號的比重變化對算法的影響,仿真結(jié)果如表3所示。

    表3 3次諧波對檢測結(jié)果的影響

    由表3仿真結(jié)果可知:當(dāng)調(diào)整3次諧波在檢測信號的比重時,檢測結(jié)果誤差絕對值都低于1×10-5rad,誤差的標(biāo)準(zhǔn)差低于0.5×10-5rad,遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足介質(zhì)損耗角的檢測精度要求,對改進(jìn)ITD-LS算法檢測結(jié)果影響微弱。

    4.5非周期分量對仿真的影響

    電氣信號的測量中經(jīng)常發(fā)生零漂現(xiàn)象,將會在檢測信號中產(chǎn)生非周期分量。當(dāng)非周期分量在檢測信號比重變化時,仿真得到的介質(zhì)損耗角誤差情況如表4所示。

    表4 非周期分量對檢測結(jié)果的影響

    由表4仿真結(jié)果可知:當(dāng)檢測信號中非周期分量占比重從0逐漸增加為60%時,檢測結(jié)果誤差的絕對值都低于1×10-5rad,誤差標(biāo)準(zhǔn)差都低于0.5×10-5rad,誤差相當(dāng)微小,對改進(jìn)ITD-LS算法檢測結(jié)果影響微弱。

    4.6采樣點數(shù)的影響

    設(shè)定采樣頻率為1000 Hz,采樣點數(shù)從200點增加到1000點,采樣間隔為200點,仿真結(jié)果如表5所示。

    表5 采樣點數(shù)對檢測結(jié)果的影響

    由表5仿真結(jié)果可知:采樣點的變化范圍為400點至1000點,計算最大誤差絕對值低于0.2×10-5rad, 標(biāo)準(zhǔn)差都低于10-4rad,滿足介質(zhì)損耗角的誤差要求。為進(jìn)一步節(jié)省運算時間,采樣400點可獲精確的介損角。

    4.7與SSI算法的對比

    目前,針對信號檢測方法中,SSI具有較高精度,構(gòu)造含有噪聲的信號為

    y(t)=cos(2πf1t)+0.15cos(2πf2t)+

    0.25sin(2πf3t)+n(t)

    算法對比結(jié)果如表6所示。

    表6 算法對比結(jié)果

    由表6仿真結(jié)果可知:在沒有降低檢測精度的前提下,改進(jìn)ITD算法運算速度約為隨機子空間的50%,表明本方法能夠滿足電氣信號檢測精度要求,且運算速度快。

    4.8仿真結(jié)果分析

    電力行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)DLT 1154-2012《高壓電氣設(shè)備額定電壓下介質(zhì)損耗因數(shù)測試導(dǎo)則》中對高壓介質(zhì)損耗角的測量精度要求為

    ΔD=±arctan[1%×tanD+0.0005]

    (5)

    式中:ΔD為介損角的測量誤差上限。

    將上述各種情況的檢測真實值代入式(5)中求得誤差精度要求,然后與最大檢測誤差對比,其結(jié)果如表7所示。

    表7 檢測結(jié)果與精度要求

    由表7可知,基于本文方法的介損角檢測方法誤差比精度要求小兩個數(shù)量級,完全滿足電力行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),由此進(jìn)一步驗證了本文算法的有效性與準(zhǔn)確性。

    5 結(jié) 論

    通過對ITD算法的研究,提出了一種采用Toeplitz矩陣代替Hankel矩陣作為端部數(shù)據(jù)量來提升ITD算法性能的一種高精度的模態(tài)參數(shù)提取方法,并結(jié)合LS算法將其運用到介損角的檢測中,成功檢測出基波電壓、電流信號的初相位。仿真結(jié)果表明,ITD-LS算法具有較強的免疫力和可靠性,同時該檢測方法的快速性和準(zhǔn)確性具有一定的工程實用價值,為電力系統(tǒng)介損角的檢測提供了一種新的思路。

    [1] 談克雄,李福祺,張會平.提高電容型設(shè)備介損監(jiān)測裝置性能的意見[J]. 高電壓技術(shù), 2002,28(11): 21-23.

    TAN Kexiong, LI Fuqi, ZHANG Huiping. Advice for improving performance of on-line tanδ monitoring devices for capacitive type equipment[J]. High Voltage Engineering, 2002,28(11): 21-23.

    [2] 趙秀山,談克雄,朱德恒,等.介質(zhì)損耗角的數(shù)字化測量[J].清華大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版), 1996,36(9):51-56.

    ZHAO Xiushan, TAN Kexiong, ZHU Deheng, et al. Study on digital measurements for dielectric loss angle[J].Journal of Tsinghua University (Sci&Tech), 1996,36(9):51-56.

    [3] 任佩余, 周健平.計算局部放電電容增量和損耗因數(shù)增量的方法[J].電工技術(shù)學(xué)報, 1986, 2(2):21-25.

    REN Peiyu, ZHOU Jianping. A method for calculation of the capacitance increment and dissipation factor tip-up from parallelogram figures[J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 1986, 2(2):21-25.

    [4] 蔡國雄,甄為紅,楊曉洪,等. 測量介質(zhì)損耗的數(shù)字化過零點電壓比較法[J]. 電網(wǎng)技術(shù), 2002, 26(7):15-18.CAI Guoxiong, ZHEN Weihong, YANG Xiaohong, et al. A digitized zero cross point voltage method of comparison for measurement of dielectric losses[J]. Power System Technology, 2002, 26(7):15-18.

    [5] 柴旭崢,關(guān)根志,文習(xí)山,等. tanδ高準(zhǔn)確度測量的加權(quán)插值FFT算法[J]. 高電壓技術(shù), 2003, 29(2):32-33.

    CHAI Xuzheng, GUAN Genzhi, WEN Xishan, et al. The hanning windowed interpolated algorithm for dielectric loss measurement with high accuracy[J]. High Voltage Engineering, 2003, 29(2):32-33.

    [6] 左自強,徐陽,曹曉瓏,等.計算電容型設(shè)備介質(zhì)損耗因數(shù)的相關(guān)函數(shù)法的改進(jìn)[J].電網(wǎng)技術(shù), 2004,28(18):53-57.ZUO Ziqiang, XU Yang, CAO Xiaolong, et al. Improvement to correlation algorithm for dielectric dissipation factor calculation of capacitance equipments[J]. Power System Technology, 2004,28(18):53-57.

    [7] 李天云,王靜,郭躍霞,等. 基于經(jīng)驗?zāi)B(tài)分解和正弦波參數(shù)法的介損角測量算法[J]. 電網(wǎng)技術(shù),2007,31(4):76-80.

    LI Tianyun, WANG Jing, GUO Yuexia, et al. Dielectric loss angle measuring algorithm based on EMD and sin-wave parameter method[J]. Power System Technology, 2007,31(4):76-80.

    [8] 楊佑發(fā),李帥,李海龍. 環(huán)境激勵下結(jié)構(gòu)模態(tài)參數(shù)識別的改進(jìn)ITD法[J]. 振動與沖擊, 2014, 33(1):194-199.YANG Youfa, LI Shuai, LI Hailong. Improved ITD method for structural modal parameter identification under ambient excitation[J]. Journal of Vibration and Shock, 2014, 33(1):194-199.

    [9] 王建元,亓亮,張亞鵬,等. 改進(jìn)ITD-LS結(jié)合奇異值差分譜的間諧波快速檢測方法[J]. 電測與儀表,2014,51(20):65-69.

    WANG Jianyuan, QI Liang, ZHANG Yapeng, et al. A quicky harmonic detection combined improved ITD-LS with singular value difference spectrum[J]. Electrical Measurement & Instrumentation, 2014,51(20):65-69.

    [10] 周幫友,胡紹全,杜強.特征系統(tǒng)實現(xiàn)算法中的模型定階方法研究[J]. 科學(xué)技術(shù)與工程, 2009,9(10): 2715-2722.ZHOU Bangyou, HU Shaoquan, DU Qiang. Study about calculating the order of model in eigen system realization algorithm[J]. Science Technology and Engineering, 2009,9(10): 2715-2722.

    (責(zé)任編輯郭金光)

    Dielectric loss angle measurement based on improved ITD-LS

    XU Juan1, SUN Dawei2, QI Liang2, ZHANG Yapeng3

    (1.State Grid Ningxia Power Supply Company, Lingwu,750411,China; 2.State Grid Ningxia Electeic Power Research Institute,Yinchuan,750001,China; 3.State Grid Ningxia Electeic Economic Institute of Technology, Yinchuan,750001,China)

    In order to accurately detect dielectric loss, this paper proposed the dielectric loss angle measurement based on the improved ITD algorithm and least square method. It is a method that firstly conforms covariance matrix as data preprocessing, then extracts the frequency characteristics of fundamental wave voltage and current component based on the improved ITD algorithm, and finally acquires their phase information by the least square method so as to realize the dielectric loss angle measurement with high accuracy. The simulation result shows that the method is feasible and effective when the true value of dielectric loss angle, frequency fluctuations of fundamental voltage, the three harmonic ratio, the DC component proportion, and sampling points change.

    dielectric loss angle; improved ITD; least square

    2016-01-15;

    2016-02-25。

    徐娟(1982—),女,工程師,從事電網(wǎng)運行工作。

    TM854

    A

    2095-6843(2016)03-0209-05

    猜你喜歡
    基波損耗介質(zhì)
    信息交流介質(zhì)的演化與選擇偏好
    淬火冷卻介質(zhì)在航空工業(yè)的應(yīng)用
    基于跟蹤微分器的基波測量方法研究
    自我損耗理論視角下的編輯審讀
    新聞傳播(2016年11期)2016-07-10 12:04:01
    基于多尺度形態(tài)學(xué)和Kalman濾波的基波分量提取
    電測與儀表(2016年5期)2016-04-22 01:13:44
    基于IEC62053-24靜止式基波頻率無功電能表標(biāo)準(zhǔn)對提高無功補償效果的作用
    電測與儀表(2016年9期)2016-04-12 00:29:58
    利用基波相量變化率的快速選相方法
    變壓器附加損耗對負(fù)載損耗的影響
    非隔離型單相光伏并網(wǎng)逆變器的功率損耗研究
    大功率H橋逆變器損耗的精確計算方法及其應(yīng)用
    欧美国产精品一级二级三级| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 一级毛片我不卡| 亚洲成人一二三区av| 两个人免费观看高清视频| 色94色欧美一区二区| 汤姆久久久久久久影院中文字幕| √禁漫天堂资源中文www| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 男人爽女人下面视频在线观看| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 色94色欧美一区二区| 看非洲黑人一级黄片| 欧美久久黑人一区二区| 九色亚洲精品在线播放| 亚洲精品一二三| 国产成人精品久久二区二区91 | 色播在线永久视频| 国产爽快片一区二区三区| 国产毛片在线视频| 日本午夜av视频| 久久影院123| a 毛片基地| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 色94色欧美一区二区| 精品国产乱码久久久久久小说| 91老司机精品| 丰满饥渴人妻一区二区三| 赤兔流量卡办理| 永久免费av网站大全| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片| 热re99久久国产66热| 欧美成人精品欧美一级黄| 人妻一区二区av| 婷婷色麻豆天堂久久| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 亚洲精品国产av成人精品| 久久久久久久大尺度免费视频| 欧美黄色片欧美黄色片| 69精品国产乱码久久久| 美女福利国产在线| 精品人妻一区二区三区麻豆| av.在线天堂| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 午夜久久久在线观看| 国产高清国产精品国产三级| 日韩成人av中文字幕在线观看| 久久久久精品国产欧美久久久 | 狠狠精品人妻久久久久久综合| 婷婷色av中文字幕| 少妇 在线观看| 妹子高潮喷水视频| 欧美成人精品欧美一级黄| 男女午夜视频在线观看| 天天影视国产精品| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 亚洲精品一二三| 不卡视频在线观看欧美| 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| 精品免费久久久久久久清纯 | 日韩av在线免费看完整版不卡| 亚洲精品自拍成人| 婷婷色综合www| 亚洲精品久久午夜乱码| av在线播放精品| 一级毛片我不卡| 久久精品国产综合久久久| 久久热在线av| 丰满迷人的少妇在线观看| 日本wwww免费看| 日本vs欧美在线观看视频| 夫妻午夜视频| 国产精品一区二区在线不卡| 好男人视频免费观看在线| a 毛片基地| 国产精品蜜桃在线观看| av线在线观看网站| 日韩欧美一区视频在线观看| 成人免费观看视频高清| 国产熟女午夜一区二区三区| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频| av线在线观看网站| av网站免费在线观看视频| √禁漫天堂资源中文www| 在线免费观看不下载黄p国产| 亚洲人成网站在线观看播放| 最黄视频免费看| 丁香六月欧美| 免费黄频网站在线观看国产| 亚洲精品aⅴ在线观看| 一边亲一边摸免费视频| 啦啦啦啦在线视频资源| 午夜福利在线免费观看网站| 国产精品人妻久久久影院| 五月天丁香电影| 赤兔流量卡办理| 青草久久国产| netflix在线观看网站| 涩涩av久久男人的天堂| 这个男人来自地球电影免费观看 | 亚洲国产看品久久| 久久性视频一级片| 看免费av毛片| 女性生殖器流出的白浆| 99久久综合免费| 亚洲四区av| 欧美日韩亚洲高清精品| 久久狼人影院| 不卡视频在线观看欧美| 日韩大码丰满熟妇| 高清av免费在线| 亚洲自偷自拍图片 自拍| 亚洲精品成人av观看孕妇| 国产乱来视频区| 一区福利在线观看| 成人亚洲欧美一区二区av| 日韩伦理黄色片| 日韩成人av中文字幕在线观看| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 亚洲av成人不卡在线观看播放网 | 最新的欧美精品一区二区| 成人国语在线视频| 亚洲 欧美一区二区三区| 一边摸一边做爽爽视频免费| 国产成人欧美| 男女无遮挡免费网站观看| 国产av精品麻豆| 国产免费福利视频在线观看| 满18在线观看网站| 欧美在线一区亚洲| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 国产精品免费大片| 亚洲成人手机| 亚洲欧美激情在线| 丝袜喷水一区| 99re6热这里在线精品视频| 一级,二级,三级黄色视频| 国产一区亚洲一区在线观看| 亚洲精品av麻豆狂野| 美女视频免费永久观看网站| 国产一卡二卡三卡精品 | 日韩制服骚丝袜av| 精品第一国产精品| 2021少妇久久久久久久久久久| 性色av一级| www.自偷自拍.com| 久久亚洲国产成人精品v| 亚洲av欧美aⅴ国产| 久久久久精品国产欧美久久久 | 最近中文字幕高清免费大全6| 丝瓜视频免费看黄片| 国产伦人伦偷精品视频| 在线观看国产h片| 晚上一个人看的免费电影| 99国产综合亚洲精品| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 亚洲成人一二三区av| videosex国产| 男女高潮啪啪啪动态图| videos熟女内射| 人成视频在线观看免费观看| 亚洲,一卡二卡三卡| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 亚洲av国产av综合av卡| 咕卡用的链子| 精品少妇黑人巨大在线播放| 美女扒开内裤让男人捅视频| 免费黄网站久久成人精品| 亚洲七黄色美女视频| 中文字幕最新亚洲高清| 亚洲欧美色中文字幕在线| 婷婷色麻豆天堂久久| 久久热在线av| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 少妇人妻久久综合中文| 国精品久久久久久国模美| 水蜜桃什么品种好| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 国产精品av久久久久免费| 欧美日韩福利视频一区二区| 搡老乐熟女国产| 亚洲色图综合在线观看| 精品国产国语对白av| 国产亚洲一区二区精品| 十八禁高潮呻吟视频| 大香蕉久久网| 欧美日韩一级在线毛片| 午夜免费鲁丝| 一区二区三区激情视频| 国产午夜精品一二区理论片| 国产女主播在线喷水免费视频网站| 中国三级夫妇交换| 欧美乱码精品一区二区三区| 亚洲专区中文字幕在线 | 亚洲成国产人片在线观看| netflix在线观看网站| www.自偷自拍.com| 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| 狂野欧美激情性xxxx| 国产精品国产三级国产专区5o| 午夜福利在线免费观看网站| 校园人妻丝袜中文字幕| 成年动漫av网址| 69精品国产乱码久久久| 99热全是精品| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 日韩电影二区| 精品国产乱码久久久久久小说| 免费日韩欧美在线观看| 五月开心婷婷网| 亚洲精品国产一区二区精华液| 晚上一个人看的免费电影| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 亚洲国产最新在线播放| 国产欧美亚洲国产| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| av在线app专区| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 亚洲综合精品二区| 伦理电影大哥的女人| 免费av中文字幕在线| 久久精品国产a三级三级三级| 午夜日本视频在线| 国产精品熟女久久久久浪| 性少妇av在线| 2021少妇久久久久久久久久久| 91精品三级在线观看| 大码成人一级视频| 99久久人妻综合| 国产精品国产三级专区第一集| 亚洲精品国产av成人精品| 在线精品无人区一区二区三| 欧美少妇被猛烈插入视频| 嫩草影视91久久| 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| 一本久久精品| 90打野战视频偷拍视频| 啦啦啦中文免费视频观看日本| 丁香六月天网| 久久精品久久久久久噜噜老黄| 国产精品99久久99久久久不卡 | 国产精品99久久99久久久不卡 | 亚洲欧美日韩另类电影网站| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 美国免费a级毛片| 亚洲久久久国产精品| 亚洲av福利一区| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 亚洲熟女精品中文字幕| 麻豆乱淫一区二区| 丝袜美腿诱惑在线| 午夜福利视频精品| 亚洲久久久国产精品| 免费久久久久久久精品成人欧美视频| 亚洲欧美色中文字幕在线| 99香蕉大伊视频| 久久久久国产精品人妻一区二区| 国产成人精品久久久久久| 国产99久久九九免费精品| 成年动漫av网址| 日日撸夜夜添| av线在线观看网站| 国产国语露脸激情在线看| 免费黄色在线免费观看| 人成视频在线观看免费观看| 在现免费观看毛片| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 黄色怎么调成土黄色| 国产淫语在线视频| 亚洲综合色网址| 嫩草影视91久久| 黄片无遮挡物在线观看| 秋霞在线观看毛片| 伊人亚洲综合成人网| 欧美乱码精品一区二区三区| 国产男女超爽视频在线观看| 国产成人a∨麻豆精品| 亚洲男人天堂网一区| 国产精品三级大全| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 日日撸夜夜添| 新久久久久国产一级毛片| 香蕉国产在线看| 黄色视频在线播放观看不卡| 精品免费久久久久久久清纯 | 91成人精品电影| 哪个播放器可以免费观看大片| 免费黄色在线免费观看| 色精品久久人妻99蜜桃| 一二三四在线观看免费中文在| 在线天堂最新版资源| 久久 成人 亚洲| 18禁国产床啪视频网站| 欧美少妇被猛烈插入视频| 日本欧美视频一区| 国产一区二区在线观看av| 老汉色∧v一级毛片| 这个男人来自地球电影免费观看 | 国产 一区精品| 一二三四在线观看免费中文在| 国产成人精品久久久久久| 99久久99久久久精品蜜桃| 日韩,欧美,国产一区二区三区| av天堂久久9| 一区二区日韩欧美中文字幕| 夫妻午夜视频| 国产色婷婷99| 亚洲精品国产一区二区精华液| 无遮挡黄片免费观看| 亚洲av国产av综合av卡| 美女福利国产在线| 我要看黄色一级片免费的| 国产精品久久久久成人av| 国产色婷婷99| 中文天堂在线官网| av在线播放精品| 秋霞伦理黄片| 香蕉国产在线看| 午夜福利影视在线免费观看| 1024香蕉在线观看| 久久久久久久久久久久大奶| 亚洲成国产人片在线观看| 咕卡用的链子| 久久精品aⅴ一区二区三区四区| 免费观看av网站的网址| 国产一区二区在线观看av| 啦啦啦在线免费观看视频4| 欧美成人午夜精品| 成年动漫av网址| 满18在线观看网站| 最近最新中文字幕免费大全7| 亚洲成人手机| 国产爽快片一区二区三区| 91精品三级在线观看| 18在线观看网站| www.熟女人妻精品国产| 国产老妇伦熟女老妇高清| 免费黄频网站在线观看国产| 色94色欧美一区二区| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 色视频在线一区二区三区| 亚洲熟女毛片儿| 久久天堂一区二区三区四区| 一级片免费观看大全| 18在线观看网站| 亚洲精品乱久久久久久| 国产av国产精品国产| 另类精品久久| 三上悠亚av全集在线观看| 少妇被粗大的猛进出69影院| 欧美人与善性xxx| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 国产成人91sexporn| 嫩草影院入口| 熟妇人妻不卡中文字幕| 九草在线视频观看| 中文字幕人妻熟女乱码| 9热在线视频观看99| 不卡视频在线观看欧美| 精品久久蜜臀av无| 亚洲精品国产区一区二| 免费在线观看完整版高清| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 亚洲精品成人av观看孕妇| av.在线天堂| 亚洲 欧美一区二区三区| 午夜福利乱码中文字幕| 视频区图区小说| 一级a爱视频在线免费观看| 五月开心婷婷网| 国产高清国产精品国产三级| 国产野战对白在线观看| 欧美精品一区二区大全| 丁香六月欧美| 赤兔流量卡办理| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 欧美成人精品欧美一级黄| 51午夜福利影视在线观看| 女性被躁到高潮视频| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 亚洲精品第二区| 亚洲av日韩在线播放| 男男h啪啪无遮挡| 亚洲精品美女久久av网站| 男女边吃奶边做爰视频| 久久久国产欧美日韩av| 操出白浆在线播放| 青春草国产在线视频| 最近最新中文字幕大全免费视频 | 美女扒开内裤让男人捅视频| 国产野战对白在线观看| 久久性视频一级片| 777久久人妻少妇嫩草av网站| 伦理电影大哥的女人| 黄片播放在线免费| 亚洲欧美成人精品一区二区| www.精华液| 精品亚洲成国产av| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 啦啦啦啦在线视频资源| 视频在线观看一区二区三区| 欧美国产精品va在线观看不卡| 免费观看人在逋| 99久久99久久久精品蜜桃| kizo精华| av网站在线播放免费| 波多野结衣av一区二区av| 国产一区二区在线观看av| 免费黄色在线免费观看| 亚洲第一青青草原| 中国三级夫妇交换| 97在线人人人人妻| 亚洲精品,欧美精品| 国产在视频线精品| 最近中文字幕2019免费版| 日日摸夜夜添夜夜爱| 熟女av电影| av一本久久久久| 在线观看免费视频网站a站| 一本色道久久久久久精品综合| 乱人伦中国视频| 中文字幕人妻丝袜制服| 9191精品国产免费久久| 黄色一级大片看看| 欧美久久黑人一区二区| 男女无遮挡免费网站观看| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 国产精品99久久99久久久不卡 | 免费日韩欧美在线观看| 在线精品无人区一区二区三| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 国产深夜福利视频在线观看| 精品国产乱码久久久久久小说| 免费黄色在线免费观看| 日韩人妻精品一区2区三区| 一本大道久久a久久精品| 久久精品人人爽人人爽视色| 天美传媒精品一区二区| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 国产激情久久老熟女| 国产xxxxx性猛交| 亚洲伊人久久精品综合| 欧美 日韩 精品 国产| 欧美日韩成人在线一区二区| 九色亚洲精品在线播放| 交换朋友夫妻互换小说| 国产精品久久久久成人av| 欧美日韩综合久久久久久| 一区二区三区四区激情视频| 人妻一区二区av| www.熟女人妻精品国产| 青春草视频在线免费观看| 精品久久蜜臀av无| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 久久精品久久久久久噜噜老黄| 国产不卡av网站在线观看| 叶爱在线成人免费视频播放| 久久 成人 亚洲| 久久久久精品人妻al黑| 搡老乐熟女国产| 国产av一区二区精品久久| 亚洲综合色网址| 久久久国产欧美日韩av| 操美女的视频在线观看| 久久人人97超碰香蕉20202| 日本午夜av视频| 久久精品久久久久久久性| 又大又爽又粗| 韩国av在线不卡| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 久久人人爽人人片av| 午夜av观看不卡| 亚洲av在线观看美女高潮| 久久久久国产一级毛片高清牌| 涩涩av久久男人的天堂| 最近最新中文字幕免费大全7| av在线老鸭窝| 丰满迷人的少妇在线观看| 亚洲成色77777| 久久久久精品性色| 观看av在线不卡| 精品亚洲成a人片在线观看| 多毛熟女@视频| 国产探花极品一区二区| 国语对白做爰xxxⅹ性视频网站| 久久久久久久久久久久大奶| 纯流量卡能插随身wifi吗| 一本色道久久久久久精品综合| 免费看不卡的av| 久久97久久精品| 51午夜福利影视在线观看| 日韩一区二区三区影片| 国产成人91sexporn| 两个人免费观看高清视频| 久久99热这里只频精品6学生| 香蕉丝袜av| 日韩一区二区三区影片| 国产成人91sexporn| 午夜福利一区二区在线看| 亚洲 欧美一区二区三区| 精品免费久久久久久久清纯 | 涩涩av久久男人的天堂| 国产亚洲最大av| 精品酒店卫生间| 亚洲一区中文字幕在线| 观看av在线不卡| 日本欧美视频一区| 看免费av毛片| 国产成人精品无人区| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 国产麻豆69| av视频免费观看在线观看| 久久国产亚洲av麻豆专区| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 美女视频免费永久观看网站| 一本色道久久久久久精品综合| 亚洲第一青青草原| 午夜福利影视在线免费观看| 久久性视频一级片| 少妇精品久久久久久久| 亚洲av电影在线观看一区二区三区| 天天添夜夜摸| 亚洲三区欧美一区| 日韩大片免费观看网站| 精品人妻在线不人妻| 男男h啪啪无遮挡| 日韩av不卡免费在线播放| 国产成人欧美| 日韩av免费高清视频| 大香蕉久久网| 日韩 亚洲 欧美在线| 一区二区av电影网| kizo精华| 高清欧美精品videossex| 黄片无遮挡物在线观看| 欧美精品高潮呻吟av久久| 久久久久久久久免费视频了| 精品免费久久久久久久清纯 | 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| 国产麻豆69| 两个人免费观看高清视频| 嫩草影院入口| 十八禁人妻一区二区| 精品亚洲成a人片在线观看| 两个人看的免费小视频| 丝袜美腿诱惑在线| 久久久精品区二区三区| 国产一区亚洲一区在线观看| 在线精品无人区一区二区三| 女性被躁到高潮视频| 精品国产乱码久久久久久小说| 秋霞伦理黄片| 9191精品国产免费久久| 在线观看免费日韩欧美大片| 午夜影院在线不卡| 啦啦啦在线免费观看视频4| 母亲3免费完整高清在线观看| www.自偷自拍.com| 制服人妻中文乱码| 精品免费久久久久久久清纯 | 久久精品人人爽人人爽视色| 97精品久久久久久久久久精品| 精品国产一区二区久久| 久久毛片免费看一区二区三区| 日韩欧美精品免费久久| 香蕉国产在线看| 男女无遮挡免费网站观看| 91精品伊人久久大香线蕉| 婷婷色麻豆天堂久久| tube8黄色片| 亚洲 欧美一区二区三区| 电影成人av| 欧美 日韩 精品 国产| 多毛熟女@视频| 精品国产一区二区三区久久久樱花| 啦啦啦啦在线视频资源| 国产亚洲欧美精品永久| videosex国产| 欧美成人午夜精品| 狂野欧美激情性xxxx| 黄色一级大片看看| 侵犯人妻中文字幕一二三四区| 日本vs欧美在线观看视频| 亚洲,欧美,日韩| 女性被躁到高潮视频| 一区二区av电影网| 欧美黄色片欧美黄色片| 热99国产精品久久久久久7| 日本一区二区免费在线视频| 国产一卡二卡三卡精品 | 欧美最新免费一区二区三区| 国产日韩欧美视频二区| 久久久久视频综合| 女性生殖器流出的白浆| 黄网站色视频无遮挡免费观看| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 国产在线免费精品| 99热全是精品| 啦啦啦在线观看免费高清www| 色94色欧美一区二区| 啦啦啦啦在线视频资源| www.精华液| 一级毛片黄色毛片免费观看视频| 飞空精品影院首页| 欧美少妇被猛烈插入视频| av.在线天堂| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 丰满迷人的少妇在线观看| 人成视频在线观看免费观看| av在线app专区| 国精品久久久久久国模美|