• <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 ?

    模型預(yù)測控制在MMC-HVDC中的應(yīng)用

    2016-09-06 07:27:38梁營玉劉建政楊奇遜梅紅明
    電工技術(shù)學(xué)報(bào) 2016年1期
    關(guān)鍵詞:負(fù)序參考值矢量

    梁營玉 張 濤 劉建政 楊奇遜 梅紅明 劉 樹

    (1.新能源電力系統(tǒng)國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室(華北電力大學(xué)) 北京 102206 2.北京四方繼保自動(dòng)化股份有限公司 北京 100085 3.電力系統(tǒng)及發(fā)電設(shè)備控制和仿真國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室(清華大學(xué)) 北京 100084)

    模型預(yù)測控制在MMC-HVDC中的應(yīng)用

    梁營玉1張濤2劉建政3楊奇遜1梅紅明2劉樹2

    (1.新能源電力系統(tǒng)國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室(華北電力大學(xué)) 北京102206 2.北京四方繼保自動(dòng)化股份有限公司北京100085 3.電力系統(tǒng)及發(fā)電設(shè)備控制和仿真國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室(清華大學(xué)) 北京100084)

    針對不對稱交流電網(wǎng)下模塊化多電平換流器型高壓直流輸電系統(tǒng)(MMC-HVDC)的傳統(tǒng)不平衡控制策略存在的諸多缺點(diǎn),提出兩種改進(jìn)的不平衡控制方法:電流環(huán)模型預(yù)測控制方法和模型預(yù)測直接功率控制方法。兩種方法分別實(shí)現(xiàn)了對MMC交流側(cè)電流的控制和對MMC交流側(cè)有功和無功功率的直接控制。詳細(xì)描述了兩種控制方法的控制原理及設(shè)計(jì)過程,與傳統(tǒng)的雙矢量控制策略從控制結(jié)構(gòu)復(fù)雜度、穩(wěn)態(tài)性能和動(dòng)態(tài)性能等方面進(jìn)行了對比分析。將模型預(yù)測直接功率控制與功率補(bǔ)償策略相結(jié)合,以分別實(shí)現(xiàn)不對稱電網(wǎng)下抑制負(fù)序電流、抑制有功波動(dòng)和抑制無功波動(dòng)3種控制目標(biāo)。在PSCAD/ EMTDC中搭建了5電平MMC-HVDC模型,驗(yàn)證了該文所提兩種控制方法的正確性和有效性。

    模塊化多電平換流器模型預(yù)測控制直接功率控制雙矢量控制不對稱電網(wǎng)電壓

    0 引言

    模塊化多電平換流器(Modular multilevel converter,MMC)作為一種新型的電壓源型換流器拓?fù)洌?],可進(jìn)行模塊化設(shè)計(jì),可擴(kuò)展性好,通過增加或減少串聯(lián)子模塊的數(shù)量,可靈活地改變應(yīng)用的電壓等級[2]。與傳統(tǒng)兩電平或三電平電壓源換流器(Voltage Source Converter,VSC)相比,MMC開關(guān)頻率較低、輸出電流的諧波含量少以及對電力電子開關(guān)的一致性要求較低[3,4],在高壓直流輸電領(lǐng)域具有廣闊的應(yīng)用前景。

    電網(wǎng)交流輸電線路運(yùn)行時(shí),可能因?yàn)楦鞣N原因而發(fā)生接地故障,其中單相接地故障占絕大多數(shù),導(dǎo)致電網(wǎng)三相電壓不對稱。因此,研究用于直流輸電的MMC不對稱電網(wǎng)下的控制策略對于提高M(jìn)MC在電網(wǎng)故障時(shí)的運(yùn)行能力具有重要意義?;赑I調(diào)節(jié)器的雙矢量控制策略是一種常用的不平衡控制策略。在電網(wǎng)電壓不對稱時(shí),雙矢量控制策略[5]需要采用正負(fù)序兩套旋轉(zhuǎn)坐標(biāo)變換,分別將正負(fù)序電流轉(zhuǎn)換為直流量,然后采用PI調(diào)節(jié)器進(jìn)行控制。該方法控制結(jié)構(gòu)復(fù)雜,需要調(diào)整的PI參數(shù)較多,控制效果受PI參數(shù)的影響,且正負(fù)序分解環(huán)節(jié)引入的延時(shí)降低了系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)性能和穩(wěn)定性[6]。文獻(xiàn)[7,8]提出αβ靜止坐標(biāo)系下的比例諧振(Proportional Resonance,PR)調(diào)節(jié)器。PR調(diào)節(jié)器可同時(shí)控制正負(fù)序電流,從而避免了反饋電流的正負(fù)序分解。然而,該方法的控制性能受PR參數(shù)的影響,只有選擇合適的PR參數(shù)才能獲得滿意的控制效果。

    模型預(yù)測控制(Model Predictive Control,MPC)自被提出以來,已在過程控制領(lǐng)域獲得了廣泛應(yīng)用。隨后,智利學(xué)者J.Rodriguez在傳統(tǒng)的模型預(yù)測控制基礎(chǔ)上提出了適用于電力電子領(lǐng)域的有限控制集模型預(yù)測控制(Finite Control Set MPC,F(xiàn)CS-MPC;若無特殊說明,本文所提的模型預(yù)測控制均特指FCS-MPC)。近年來,已有學(xué)者將其應(yīng)用于PWM整流器[9]、交流電機(jī)控制[10]、UPS[11]以及矩陣換流器[12],并取得了一定的研究成果,然而模型預(yù)測控制應(yīng)用于MMC的研究成果鮮有報(bào)導(dǎo)。

    針對不對稱交流電網(wǎng)下傳統(tǒng)的MMC控制策略存在控制結(jié)構(gòu)復(fù)雜、需要調(diào)整的PI參數(shù)較多以及動(dòng)態(tài)響應(yīng)速度較慢等缺點(diǎn),本文基于模型預(yù)測控制器提出兩種改進(jìn)的控制方法:電流環(huán)模型預(yù)測控制方法和模型預(yù)測直接功率控制方法。第一種改進(jìn)方法是在αβ坐標(biāo)系下采用模型預(yù)測控制器對正負(fù)序電流進(jìn)行統(tǒng)一控制,避免了對反饋電流做旋轉(zhuǎn)坐標(biāo)變換和正負(fù)序分解,無需復(fù)雜的PI參數(shù)整定,簡化了控制結(jié)構(gòu),并提高了動(dòng)態(tài)響應(yīng)速度。第二種改進(jìn)方法是基于不對稱電網(wǎng)電壓下的功率模型,采用模型預(yù)測控制器對MMC交流側(cè)有功和無功進(jìn)行直接控制,省略了電流內(nèi)環(huán)。在PSCAD/ EMTDC中搭建了相應(yīng)的仿真模型,對所提控制方法進(jìn)行了驗(yàn)證,并與雙矢量控制策略進(jìn)行了仿真對比。

    1 MMC拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)與數(shù)學(xué)模型

    MMC單相電路如圖1所示。單相MMC由上下兩個(gè)橋臂組成,每個(gè)橋臂由N個(gè)完全相同的半橋子模塊與橋臂電感串聯(lián)而成。3個(gè)完全相同的單相MMC組成三相MMC。圖1中,usk和isk分別為交流電壓和交流電流(k=a,b,c);Lr和Rr分別為橋臂電感和橋臂等效損耗電阻;udc和 idc分別為直流電壓和直流電流;upk、unk和ipk、ink分別為橋臂電壓和橋臂電流(p代表上橋臂,n代表下橋臂)。橋臂電抗器直接串聯(lián)在橋臂中,可抑制直流側(cè)短路時(shí)的故障電流上升率,提高電力電子器件的安全性。

    圖1 MMC單相電路Fig.1 Single-phase MMC circuit

    根據(jù)MMC電路結(jié)構(gòu)及基爾霍夫定律,可推導(dǎo)MMC交流側(cè)的數(shù)學(xué)模型[4]為

    式中,vk為MMC第k相輸出電壓,其表達(dá)式為

    在αβ兩相靜止坐標(biāo)系下,式(1)可表示為

    在交流電網(wǎng)不對稱情況下,電壓、電流可分解為正序分量和負(fù)序分量,因此式(3)可分解為

    式中,上標(biāo)“+”代表正序分量;上標(biāo)“-”代表負(fù)序分量。

    式(4)、式(5)分別在正序和負(fù)序旋轉(zhuǎn)坐標(biāo)系下可表示為

    式中,ω1為電網(wǎng)角頻率。

    2 不對稱電網(wǎng)電壓下MMC傳統(tǒng)控制方法

    MMC交流側(cè)的傳統(tǒng)控制方法由參考電流的計(jì)算環(huán)節(jié)和內(nèi)環(huán)電流跟蹤環(huán)節(jié)組成。

    2.1參考電流計(jì)算

    電網(wǎng)電壓不對稱時(shí),MMC交流側(cè)瞬時(shí)有功和無功可表示為[4,13,14]

    式中,P0、Q0分別為瞬時(shí)有功和無功的平均分量;Pcos2、Psin2分別為瞬時(shí)有功2倍頻波動(dòng)分量;Qcos2、Qsin2分別為瞬時(shí)無功2倍頻波動(dòng)分量。各分量的表達(dá)式為

    針對電網(wǎng)電壓不對稱時(shí),MMC交流側(cè)出現(xiàn)的三相電流不平衡、有功波動(dòng)和無功波動(dòng)等異常情況,MMC具有以下3種可選擇的控制目標(biāo)[14]。

    控制目標(biāo)2:抑制有功2倍頻波動(dòng)分量,即Psin2= Pcos2=0,由式(9)、式(10)得

    式中

    控制目標(biāo)3:抑制無功2倍頻波動(dòng)分量,即Qsin2= Qcos2=0,由式(9)、式(10)得

    2.2雙矢量控制策略

    在電網(wǎng)不對稱故障下,正負(fù)序分量分離后可得到式(4)所示的正序數(shù)學(xué)模型和式(5)所示的負(fù)序數(shù)學(xué)模型。正序數(shù)學(xué)模型和負(fù)序數(shù)學(xué)模型在相應(yīng)的正序和負(fù)序旋轉(zhuǎn)坐標(biāo)系下,所有變量均為直流量(式(6)和式(7)),因此可采用PI調(diào)節(jié)器對正序和負(fù)序分量分別調(diào)節(jié),于是,可得MMC正負(fù)序指令電壓分別為

    圖2 不對稱電網(wǎng)電壓下MMC傳統(tǒng)控制策略Fig.2 Traditional control strategy for MMC under asymmetry grid voltage

    3 電流環(huán)模型預(yù)測控制

    雖然基于PI調(diào)節(jié)器的雙矢量控制策略在不對稱電網(wǎng)電壓下能取得較好的穩(wěn)態(tài)控制效果,但需要對反饋電流isαβ進(jìn)行正負(fù)序分解,正負(fù)序分解引入的延時(shí)將降低電流跟蹤環(huán)節(jié)的動(dòng)態(tài)性能及穩(wěn)定性。此外,電流跟蹤環(huán)節(jié)需采用4個(gè)PI調(diào)節(jié)器對正負(fù)序電流的d軸、q軸分量分別控制,結(jié)構(gòu)復(fù)雜且需要調(diào)整的參數(shù)較多。為此,本文采用模型預(yù)測控制代替雙矢量控制策略進(jìn)行參考電流的跟蹤。值得一提的是,與雙矢量控制策略的電流參考值計(jì)算方法相同,電流環(huán)模型預(yù)測控制的電流參考值也是根據(jù)2.1節(jié)的相關(guān)公式計(jì)算得到。

    采用一階前向差分法將式(3)離散化,可得到MMC離散數(shù)學(xué)模型為

    式中,k為kTs時(shí)刻的采樣值;k+1為(k+1)Ts時(shí)刻的預(yù)測值;Ts為采樣周期。

    不考慮內(nèi)部環(huán)流,MMC上下橋臂電壓滿足

    由式(2)、式(17)可得

    假設(shè)在電容電壓平衡控制策略下,各橋臂子模塊電壓保持相等[15],上橋臂投入的子模塊數(shù)量介于0到N之間,則

    MMC每相輸出電壓具有N+1種可能的電平數(shù)va(k),vb(k),vc(k)∈

    則三相MMC輸出電壓vabc(k)具有(N+1)3種可能的組合。對vabc(k)進(jìn)行克拉克變換得到vαβ(k),由式(16),根據(jù)kTs時(shí)刻各電氣量的采樣值以及控制量vαβ(k)可預(yù)測(k+1)Ts時(shí)刻的電流。為了實(shí)現(xiàn)參考電流的跟蹤,定義如下目標(biāo)函數(shù)

    圖3 電流環(huán)模型預(yù)測控制流程圖Fig.3 Flow chart of current loop model predictive control

    模型預(yù)測控制可直接在αβ坐標(biāo)系下實(shí)現(xiàn)對參考電流的跟蹤,不需要對反饋電流進(jìn)行旋轉(zhuǎn)坐標(biāo)變換和正負(fù)序分量的分解,降低了控制復(fù)雜度,同時(shí)改善了控制系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)性能。此外,采用模型預(yù)測控制不需要進(jìn)行復(fù)雜的PI參數(shù)整定,并且相對于PI調(diào)節(jié)器,MPC具有更好的參數(shù)魯棒性[10]。

    4 模型預(yù)測直接功率控制

    相對于基于雙矢量控制的傳統(tǒng)方法,基于電流環(huán)模型預(yù)測控制的MMC交流側(cè)控制策略具有諸多優(yōu)勢,但其控制結(jié)構(gòu)仍由參考電流計(jì)算環(huán)節(jié)和電流跟蹤環(huán)節(jié)組成,控制結(jié)構(gòu)仍略顯復(fù)雜,無法實(shí)現(xiàn)對交流側(cè)功率的直接控制。于是,本節(jié)基于MMC交流側(cè)功率模型提出一種可直接控制MMC交流側(cè)有功和無功的模型預(yù)測直接功率控制策略(Model Predictive Direct Power Control,MPDPC)。

    4.1不對稱電網(wǎng)電壓下MMC功率模型

    將式(1)改寫為矢量形式為

    式中,Us、V、Is均為矢量,可定義為

    交流電網(wǎng)不對稱時(shí),電壓、電流可分解為正序和負(fù)序分量,如下

    根據(jù)瞬時(shí)功率理論[16],MMC交流側(cè)瞬時(shí)復(fù)功率可表示為

    復(fù)功率對時(shí)間t的變化率為

    由式(25)電壓矢量的表達(dá)式可得電壓矢量的導(dǎo)數(shù)為

    將式(23)和式(28)代入式(27)可得

    式(29)為MMC交流側(cè)功率模型。理想電網(wǎng)下,不存在負(fù)序電壓即U-s=0,將其代入式(29)即得到理想電網(wǎng)下的功率模型。

    將式(29)分解為實(shí)部和虛部的形式可得

    4.2不對稱電網(wǎng)電壓下功率分析

    將式(25)代入式(26),并進(jìn)行整理可得瞬時(shí)有功和瞬時(shí)無功的表達(dá)式為[17]

    式中

    由式(32)可看出,PA、PB、QA、QB分別為電壓與電流同序分量相互作用產(chǎn)生的直流功率分量;正序電壓和負(fù)序電流相互作用產(chǎn)生2倍頻功率波動(dòng)分量PC、QC;負(fù)序電壓和正序電流相互作用產(chǎn)生2倍頻功率波動(dòng)分量PD、QD。理想電網(wǎng)下不存在負(fù)序電壓和負(fù)序電流,因此只有功率分量PA和QA。正負(fù)序電壓和電流矢量的空間關(guān)系如圖4所示。從圖中可清楚地看出,同序電壓矢量和同序電流矢量相對靜止,因此產(chǎn)生的功率分量PA、PB、QA、QB均為直流量;不同序電壓矢量與電流矢量旋轉(zhuǎn)的相對角速度為2ω1,因此PC、PD、QC、QD均為2倍頻波動(dòng)分量。

    圖4 電壓、電流矢量空間關(guān)系示意圖Fig.4 Schematic diagram of spatial relationship between voltage and current vectors

    4.3不同控制目標(biāo)下功率參考值的計(jì)算

    在不對稱電網(wǎng)電壓下,需要根據(jù)不同的控制目標(biāo)在原始的功率參考值的基礎(chǔ)上增加相應(yīng)的功率補(bǔ)償分量以得到新的功率參考值[18-20]。

    1)控制目標(biāo)1:抑制負(fù)序電流

    目標(biāo)1為抑制負(fù)序電流,使三相電流平衡,以避免電力電子器件過電流。為了抑制負(fù)序電流,應(yīng)使與負(fù)序電流相關(guān)的功率波動(dòng)分量PC、QC為零,即

    2)控制目標(biāo)2:抑制有功波動(dòng)

    電網(wǎng)電壓不對稱時(shí),由式(31),瞬時(shí)有功將存在波動(dòng)分量PC和PD,為了抑制有功波動(dòng),令PC+PD為零,即

    控制目標(biāo)2對無功功率未作任何要求,因此,無功功率將保留波動(dòng)分量QC、QD,即在原始的無功功率參考值Qconst基礎(chǔ)上增加補(bǔ)償分量QC+QD,則新的功率參考值為

    將式(32)中PC和PD的表達(dá)式代入式(35)可得

    由式(37)可推導(dǎo)出如下關(guān)系式

    將式(38)代入式(32)可得

    因此,功率參考值P*、Q*可改寫為

    3)控制目標(biāo)3:抑制無功波動(dòng)

    電網(wǎng)電壓不對稱時(shí),由式(31),瞬時(shí)無功將存在波動(dòng)分量QC和QD,為了抑制無功波動(dòng),令QC+QD為零,即

    控制目標(biāo)3對有功功率未作任何要求,因此,有功功率將保留波動(dòng)分量PC、PD,即在原始的有功功率參考值Pconst基礎(chǔ)上增加補(bǔ)償分量PC+PD,則新的功率參考值為

    將式(32)中QC和QD的表達(dá)式代入式(41)可得

    由式(43)可推導(dǎo)出如下關(guān)系式

    將式(44)代入式(32)可得

    將式(45)代入式(42),功率參考值P*、Q*可改寫為

    4.4模型預(yù)測直接功率控制

    采用一階前向差分法將式(30)離散化可得功率預(yù)測模型

    由式(30),電網(wǎng)電壓矢量Us和電流矢量Is均為擾動(dòng)量,有功和無功的變化率fP和fQ由MMC的輸出電壓矢量V決定。因此,通過改變V的大小可實(shí)現(xiàn)對有功和無功功率的直接控制,不需要電流跟蹤環(huán)節(jié)。

    為減小有功、無功與其參考值的誤差,構(gòu)造如下目標(biāo)函數(shù)

    根據(jù)第3節(jié)的相關(guān)分析,MMC輸出電壓va、vb、vc均具有N+1種可能的輸出電平,因此,根據(jù)MMC輸出電壓矢量V的定義(式(24)),電壓矢量V具有(N+1)3種可能性。

    不對稱電網(wǎng)電壓下模型預(yù)測直接功率控制原理框圖如圖5所示。首先測量電網(wǎng)電壓矢量Us和電流矢量Is,并根據(jù)式(26)計(jì)算MMC交流側(cè)瞬時(shí)有功和無功功率,即P(k)、Q(k);然后根據(jù)功率預(yù)測模型(式(47))及所有可能的MMC輸出電壓矢量V預(yù)測下一時(shí)刻的有功和無功功率,即P(k+1)、Q(k+1);基于功率參考值 P*、Q*和功率預(yù)測值 P(k+1)、Q(k+1),計(jì)算目標(biāo)函數(shù)值;選出使目標(biāo)函數(shù)最小化的MMC輸出電壓矢量Vmin即為下一控制周期MMC的調(diào)制電壓。由于每個(gè)控制周期都是以預(yù)測功率與參考功率之間誤差最小為目標(biāo)選取MMC應(yīng)輸出的電壓矢量,因此,可實(shí)現(xiàn)對功率參考值的精確跟蹤。

    不對稱電網(wǎng)電壓下,MPDPC雖然需要進(jìn)行功率參考值的計(jì)算,但與采用傳統(tǒng)的雙矢量控制和電流環(huán)模型預(yù)測控制時(shí)的參考電流計(jì)算相比,計(jì)算公式相對簡單。此外,MPDPC省略了電流內(nèi)環(huán),因此,不需要PI調(diào)節(jié)器及相應(yīng)的參數(shù)整定過程,可實(shí)現(xiàn)功率的直接控制,響應(yīng)速度快。

    圖5 不對稱電網(wǎng)電壓下MMC模型預(yù)測直接功率控制Fig.5 Model predictive direct power control for MMC under asymmetry grid voltage

    5 仿真結(jié)果與分析

    為驗(yàn)證本文所提電流環(huán)模型預(yù)測控制和模型預(yù)測直接功率控制的正確性和有效性,并將本文中提到的3種不對稱電網(wǎng)電壓下MMC控制策略進(jìn)行仿真對比,在PSCAD/EMTDC中搭建如圖6所示的仿真模型,仿真參數(shù)如表1所示。

    圖6 MMC仿真模型Fig.6 Simulation model for MMC

    表1 仿真模型參數(shù)Tab.1 The parameters of simulation model

    5.1穩(wěn)態(tài)性能

    在電網(wǎng)電壓對稱及不對稱兩種情況下,對雙矢量控制策略及本文提出的兩種模型預(yù)測控制進(jìn)行穩(wěn)態(tài)性能測試。0.4 s時(shí),A相電壓發(fā)生50%的電壓跌落,B、C相電壓保持不變,電網(wǎng)電壓不對稱時(shí)采用抑制負(fù)序電流、保證三相電流平衡的控制目標(biāo)。有功參考值為5 MW,無功參考值為-5 Mvar。3種控制策略的仿真結(jié)果如圖7所示。

    圖7 3種控制策略穩(wěn)態(tài)性能測試仿真結(jié)果Fig.7 Simulation results of steady-state performance test for three control strategy

    由圖7可看出,0.4 s之前電網(wǎng)電壓對稱,3種控制策略下的三相電流平衡;0.4 s時(shí),A相電壓發(fā)生跌落,三相電壓變得不對稱,由于采用抑制負(fù)序電流的控制目標(biāo),三相電流依然保持平衡。然而,由于有功和無功參考值始終保持不變,且負(fù)序電流為零,因此電網(wǎng)電壓跌落后,三相電流較電網(wǎng)電壓對稱時(shí)有所增加。盡管電網(wǎng)電流中不存在負(fù)序電流,但負(fù)序電壓與正序電流相互作用產(chǎn)生2倍頻的波動(dòng)分量PD、QD,使得有功和無功功率均出現(xiàn)波動(dòng)。

    電網(wǎng)電壓不對稱時(shí)相對于電網(wǎng)電壓對稱時(shí)電網(wǎng)電流的總諧波畸變率(Total Harmonic Distortion,THD)變化不大,因此,本文僅給出電網(wǎng)電壓對稱時(shí)電網(wǎng)電流的THD來比較3種控制策略的穩(wěn)態(tài)性能,如表2所示。3種控制策略在電網(wǎng)電壓不對稱及對稱時(shí)均可取得良好的控制效果,電網(wǎng)電流三相對稱且波形質(zhì)量較好。但相比之下,兩種模型預(yù)測控制的穩(wěn)態(tài)性能略優(yōu)于雙矢量控制。

    表2 3種控制策略對應(yīng)的電網(wǎng)電流THDTab.2 Grid current THD for three control strategy

    由圖7c可知,有功和無功參考值無論是直流量(0.4 s之前)還是含有2倍頻波動(dòng)分量(0.4 s之后),模型預(yù)測直接功率控制器均能使得實(shí)際功率準(zhǔn)確跟蹤參考功率。此外,模型預(yù)測直接功率控制雖然省略了電流內(nèi)環(huán),但并未降低電網(wǎng)電流的波形質(zhì)量。

    5.2動(dòng)態(tài)性能

    在A相電壓發(fā)生50%電壓跌落的故障條件下測試3種控制策略在有功或無功參考值發(fā)生跳變時(shí)的動(dòng)態(tài)性能。

    采用抑制有功波動(dòng)的控制目標(biāo),在0.4 s時(shí)發(fā)生潮流反轉(zhuǎn),有功參考值由5 MW跳變至-5 MW,無功原始參考值Qconst始終為10 Mvar,仿真結(jié)果如圖8所示。由圖8可知,在3種控制策略下,有功功率的2倍頻波動(dòng)分量均得到有效抑制。由圖8a可知,有功指令發(fā)生突變,采用雙矢量控制策略時(shí),有功功率需要約8 ms的時(shí)間跟蹤上參考值;由圖8b和圖8c中的功率放大圖可知,采用電流環(huán)模型預(yù)測控制和模型預(yù)測直接功率控制,有功功率在2 ms內(nèi)即可跟蹤上其參考值。雙矢量控制策略需要對反饋電流進(jìn)行正負(fù)序分解,由此帶來的延時(shí)影響了控制系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)性能,使得雙矢量控制與兩種模型預(yù)測控制相比響應(yīng)速度相對較慢。

    圖8 抑制有功波動(dòng)時(shí)動(dòng)態(tài)性能測試仿真結(jié)果Fig.8 Simulation results of dynamic performance test with suppressing active power fluctuation

    采用抑制無功波動(dòng)的控制目標(biāo),有功原始參考值Pconst始終為10 MW,無功參考值在0.4 s由5 Mvar跳變至-5 Mvar,3種控制策略的仿真結(jié)果如圖9所示。由圖9可看出,在3種控制策略下,無功功率的2倍頻波動(dòng)分量均得到有效抑制。對比圖9中3種控制策略的功率響應(yīng)曲線可清晰地看出,無功參考值發(fā)生跳變后,電流環(huán)模型預(yù)測控制與模型預(yù)測直接功率控制的響應(yīng)速度明顯快于雙矢量控制,進(jìn)一步驗(yàn)證了兩種模型預(yù)測控制在動(dòng)態(tài)性能上的優(yōu)勢。

    圖9 抑制無功波動(dòng)時(shí)動(dòng)態(tài)性能測試仿真結(jié)果Fig.9 Simulation results of dynamic performance test with suppressing reactive power fluctuation

    6 結(jié)論

    本文在分析不對稱電網(wǎng)電壓下MMC數(shù)學(xué)模型及功率模型的基礎(chǔ)上,提出MMC的電流環(huán)模型預(yù)測控制和模型預(yù)測直接功率控制。在PSCAD中搭建了MMC仿真模型,對3種控制策略進(jìn)行了仿真對比分析,得出以下結(jié)論:

    1)3種控制策略在電網(wǎng)電壓對稱及不對稱情況下均能取得良好的穩(wěn)態(tài)控制效果,穩(wěn)態(tài)性能相差不大。

    2)兩種模型預(yù)測控制都在αβ坐標(biāo)系下實(shí)現(xiàn),不需要正負(fù)序電流的分離,因此其響應(yīng)速度快于雙矢量控制。兩種模型預(yù)測控制的響應(yīng)速度無明顯差別。

    3)3種控制策略在不對稱電網(wǎng)電壓下都可實(shí)現(xiàn)抑制負(fù)序電流、抑制有功波動(dòng)和抑制無功波動(dòng)3個(gè)控制目標(biāo)。雙矢量控制需要4個(gè)PI調(diào)節(jié)器對正負(fù)序電流的d、q軸分量分別控制,結(jié)構(gòu)復(fù)雜。而兩種模型預(yù)測控制不需要多個(gè)PI調(diào)節(jié)器,控制結(jié)構(gòu)相對簡單。

    4)與電流環(huán)模型預(yù)測相比,模型預(yù)測直接功率控制省略了電流內(nèi)環(huán),可實(shí)現(xiàn)對功率的直接控制。雖然模型預(yù)測直接功率控制需要計(jì)算功率補(bǔ)償量以得到新的參考功率,但與電流環(huán)模型預(yù)測控制的參考電流計(jì)算環(huán)節(jié)相比,計(jì)算公式相對簡單。

    [1]LesnicarA,MarquardtR.Aninnovativemodular multilevel converter topology suitable for a wide power range[C]//IEEEBolognaPowerTechConference,Bologna,Italy,2003:1-6.

    [2]Bergna G,Garces A,Berne E,et al.A generalized power control approach in ABC Frame for modular multilevel converter HVDC links based on mathematical optimization[J].IEEE Transactions on Power Delivery,2014,29(1):386-394.

    [3]Peralta J,Saad H,Dennetiere S,et al.Detailed and averaged models for a 401-level MMC-HVDC system[J]. IEEE Transactions on Power Delivery,2012,27(3): 1501-1508.

    [4]Moon J W,Kim C S,Park J W,et al.Circulating current control in MMC under the unbalanced voltage[J].IEEE Transactions on Power Delivery,2013,28(3):1952-1959.

    [5]Song H S,Nam K.Dual current control scheme for PWM converter under unbalanced input voltage conditions[J].IEEE Transactions on Industrial Electronics,1999,46(5):953-959.

    [6]魏曉云,孫輝,魏曉光,等.改善電能質(zhì)量的電壓源換流器高壓直流輸電不平衡控制策略[J].中國電機(jī)工程學(xué)報(bào),2011,31(9):8-14. Wei Xiaoyun,Sun Hui,Wei Xiaoguang,et al.Strategy about power quality improvement for VSC-HVDC under unbalanced AC grid conditions[J].Proceedings of the CSEE,2011,31(9):8-14.

    [7]Hu J,He Y.Modeling and control of grid-connected voltage-sourced converters under generalized unbalanced operation conditions[J].IEEE Transactions on Energy Conversion,2008,23(3):903-913.

    [8]張建坡,趙成勇,敬華兵,等.比例諧振控制器在MMC-HVDC控制中的仿真研究[J].中國電機(jī)工程學(xué)報(bào),2013,33(21):53-62. Zhang Jianpo,Zhao Chengyong,Jing Huabing,et al. Simulating research of proportional resonant controllers in MMC-HVDC[J].Proceedings of the CSEE,2013,33(21):53-62.

    [9]馬宏偉,李永東,鄭澤東,等.電流環(huán)模型預(yù)測控制在PWM整流器中的應(yīng)用[J].電工技術(shù)學(xué)報(bào),2014,29(8):136-141. Ma Hongwei,Li Yongdong,Zheng Zedong,et al. PWM rectifier using a model predictive control method in the current loop[J].Transactions of China Electrotechnical Society,2014,29(8):136-141.

    [10] 鄭澤東,王奎,李永東,等.采用模型預(yù)測控制的交流電機(jī)電流控制器[J].電工技術(shù)學(xué)報(bào),2013,28(11):118-123. ZhengZedong,WangKui,LiYongdong,etal. Current controller for AC motors using model predictive control[J].TransactionsofChinaElectrotechnical Society,2013,28(11):118-123.

    [11]Mohamed I S,Zaid S A,Abu-Elyazeed M F,et al. Model predictive control of an inverter with output LC filter for UPS applications[J].IEEE Transactions on Industrial Electronics,2009,56(6):1875-1883.

    [12]Vargas R,Ammann U,Rodriguez J.Predictive approach to increase efficiency and reduce switching losses on matrixconverters[J].IEEETransactionsonPower Electronics,2009,24(4):894-902.

    [13] 章瑋,王宏勝,任遠(yuǎn),等.不對稱電網(wǎng)電壓條件下三相并網(wǎng)型逆變器的控制[J].電工技術(shù)學(xué)報(bào),2010,25(12):103-110. Zhang Wei,WangHongsheng,RenYuan,etal. Investigation on control of three-phase grid-connected inverters under unbalanced grid voltage conditions[J]. Transactions of China Electrotechnical Society,2010,25(12):103-110.

    [14] 趙新,金新民,周飛,等.基于比例積分-降階諧振調(diào)節(jié)器的并網(wǎng)逆變器不平衡控制[J].中國電機(jī)工程學(xué)報(bào),2013,33(19):84-92. Zhao Xin,Jin Xinmin,Zhou Fei,et al.Unbalanced control of grid-connected inverters based on proportion integralandreducedorderresonantcontrollers[J]. Proceedings of the CSEE,2013,33(19):84-92.

    [15]孔明,湯廣福,賀之淵,等.不對稱交流電網(wǎng)下MMC-HVDC輸電系統(tǒng)的控制策略[J].中國電機(jī)工程學(xué)報(bào),2013,33(28):41-49. Kong Ming,Tang Guangfu,He Zhiyuan,et al.A control strategy for modular multilevel converter based HVDC of unbalanced AC systems[J].Proceedings of the CSEE,2013,33(28):41-49.

    [16]Akagi H,Kanazama Y,Nanae A.Instantaneous reactive power compensators comprising switching devices without energy storage components[J].IEEE Transactions on Industrial Electronics,1984,20(3):625-630.

    [17]Abad G,Rodriguez M A,Iwanski G,et al.Direct powercontrolofdoubly-fed-induction-generator-based wind turbines under unbalanced grid voltage[J].IEEE Transactions on Power Electronics,2010,25(2): 442-452.

    [18]Shang L,Sun D,Hu J.Sliding-mode-based direct power control of grid-connected voltage-sourced inverters under unbalanced network conditions[J].IET Power Electronics,2011,4(5):570-579.

    [19]Shang L,Hu J.Sliding-mode-based direct power control of grid-connected wind-turbine-driven doubly fed induction generators under unbalanced grid voltage conditions[J]. IEEE Transactions on Energy Conversion,2012,27(2): 362-373.

    [20]Hu J,Zhu J,Dorrell D G.Model-predictive direct power control of doubly-fed induction generators under unbalancedgridvoltageconditionsinwindenergy applications[J].IETRenewablePowerGeneration,2014,8(6):687-695.

    The Applications of the Model Predictive Control for MMC-HVDC

    Liang Yingyu1Zhang Tao2Liu Jianzheng3Yang Qixun1Mei Hongming2Liu Shu2
    (1.State Key Laboratory for Alternate Electrical Power System with Renewable Energy Sources North China Electric Power UniversityBeijing102206China 2.Beijing Sifang Automation Co.Ltd.Beijing100085China 3.State Key Lab of Control and Simulation of Power Systems and Generation Equipments Tsinghua UniversityBeijing100084China)

    Aiming at eliminating the existing shortcomings of the traditional unbalanced control strategy for high voltage direct current transmission based on modular multilevel converter(MMC-HVDC)under asymmetry ac system,this paper proposes two improved unbalanced control methods,i.e.the current loop model predictive control and the model predictive direct power control.The two proposed methods achieve ac-side current control and ac-side active power and reactive power control of MMC,respectively.The control principle and the design process of the two methods are described in detail.In addition,the traditional dual vector control strategy is compared with them in respect of the control structure complexity,the steady-state performance,and the dynamic performance.In order to achieve three control targets under the asymmetric ac system,i.e.suppressing negative current,eliminating active power ripples,and removing reactive power ripples,the model predictive direct power control is combined with the power compensation strategy.To validate the correctness and the effectiveness of the two proposed control methods,a five level MMC-HVDC model is set up in PSCAD/EMTDC.

    Modular multilevel converter,model predictive control,direct power control,double vector control,asymmetry grid voltage

    TM721.1

    2015-01-23改稿日期 2015-11-10

    梁營玉男,1989年生,博士研究生,研究方向?yàn)镠VDC和柔性交流輸配電技術(shù)。

    E-mail:liangyingyu2013@163.com(通信作者)

    張濤男,1971年生,教授級高工,研究方向?yàn)殡娏ο到y(tǒng)保護(hù)與控制、電力電子在電力系統(tǒng)中的應(yīng)用、新能源并網(wǎng)等。

    E-mail:zhangtao@sf-auto.com

    猜你喜歡
    負(fù)序參考值矢量
    矢量三角形法的應(yīng)用
    汽輪發(fā)電機(jī)不同阻尼系統(tǒng)對負(fù)序能力的影響
    中國健康成年人甘油三酯參考值的空間變異特征
    妊娠婦女甲狀腺功能血清指標(biāo)參考值的建立
    單三相組合式同相供電系統(tǒng)的負(fù)序影響研究
    瞬時(shí)對稱分量法在負(fù)序電流檢測中的應(yīng)用與實(shí)現(xiàn)
    基于矢量最優(yōu)估計(jì)的穩(wěn)健測向方法
    三角形法則在動(dòng)態(tài)平衡問題中的應(yīng)用
    上海地區(qū)胃蛋白酶原參考值的建立及臨床應(yīng)用
    海上風(fēng)電場VSC-HVDC并網(wǎng)不對稱故障負(fù)序電流控制
    亚洲国产日韩欧美精品在线观看| 久久综合国产亚洲精品| 亚洲电影在线观看av| 午夜免费男女啪啪视频观看| av线在线观看网站| 亚洲av不卡在线观看| 国产片特级美女逼逼视频| 午夜免费激情av| 在线观看美女被高潮喷水网站| 最近视频中文字幕2019在线8| 免费电影在线观看免费观看| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站| 夫妻性生交免费视频一级片| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 高清视频免费观看一区二区 | 肉色欧美久久久久久久蜜桃 | 亚洲国产日韩欧美精品在线观看| 老女人水多毛片| 久久草成人影院| 最近的中文字幕免费完整| 精品欧美国产一区二区三| 丝袜美腿在线中文| 国产综合精华液| 乱人视频在线观看| 欧美精品国产亚洲| 亚洲美女视频黄频| 久久精品久久久久久噜噜老黄| 久久精品国产自在天天线| 婷婷色麻豆天堂久久| 亚洲第一区二区三区不卡| 伊人久久精品亚洲午夜| 中文字幕av在线有码专区| 成年版毛片免费区| 国产免费又黄又爽又色| 嫩草影院新地址| 亚洲欧洲国产日韩| 日韩伦理黄色片| 3wmmmm亚洲av在线观看| 国产黄色免费在线视频| av在线观看视频网站免费| 亚洲成人精品中文字幕电影| 欧美日韩在线观看h| 婷婷色综合大香蕉| 久久久久精品久久久久真实原创| 深夜a级毛片| 深夜a级毛片| 亚洲成人中文字幕在线播放| 国产 一区精品| 免费播放大片免费观看视频在线观看| 久久久成人免费电影| 七月丁香在线播放| 日韩大片免费观看网站| 精品一区二区免费观看| 亚洲av男天堂| 高清日韩中文字幕在线| 日韩三级伦理在线观看| 精品午夜福利在线看| 最近最新中文字幕免费大全7| 色吧在线观看| 国产男人的电影天堂91| 综合色av麻豆| 五月玫瑰六月丁香| 国产成人精品婷婷| 嫩草影院精品99| 国精品久久久久久国模美| 嫩草影院入口| 午夜精品在线福利| 亚洲国产精品成人久久小说| 熟女人妻精品中文字幕| 国产麻豆成人av免费视频| 麻豆av噜噜一区二区三区| 国产单亲对白刺激| 久久精品久久久久久久性| 一级av片app| 亚洲av不卡在线观看| 久久精品国产亚洲av天美| 欧美极品一区二区三区四区| 别揉我奶头 嗯啊视频| 真实男女啪啪啪动态图| 联通29元200g的流量卡| 国产又色又爽无遮挡免| www.av在线官网国产| 在线a可以看的网站| 成人毛片a级毛片在线播放| 亚洲精品日韩在线中文字幕| av国产免费在线观看| 亚洲国产av新网站| 亚州av有码| 丰满乱子伦码专区| 国产精品精品国产色婷婷| 精品人妻熟女av久视频| 99热6这里只有精品| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 九九爱精品视频在线观看| 亚洲av在线观看美女高潮| 国产在视频线在精品| 午夜免费观看性视频| 99re6热这里在线精品视频| av福利片在线观看| 国产一级毛片七仙女欲春2| 日韩精品青青久久久久久| 日韩伦理黄色片| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看 | 国内揄拍国产精品人妻在线| av免费观看日本| 热99在线观看视频| 日韩制服骚丝袜av| 国产成人福利小说| av在线播放精品| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| 亚洲成人久久爱视频| 国产v大片淫在线免费观看| 在线观看人妻少妇| 久久亚洲国产成人精品v| www.av在线官网国产| 亚洲电影在线观看av| 国产精品福利在线免费观看| 日韩精品有码人妻一区| 色吧在线观看| 国产亚洲最大av| 在线观看免费高清a一片| 大香蕉97超碰在线| a级毛色黄片| 免费黄频网站在线观看国产| 精品久久久久久久人妻蜜臀av| 色综合色国产| 永久免费av网站大全| 日本色播在线视频| 黑人高潮一二区| 在线观看美女被高潮喷水网站| 天天躁日日操中文字幕| 久久国内精品自在自线图片| 亚洲一区高清亚洲精品| 尤物成人国产欧美一区二区三区| 欧美97在线视频| 欧美变态另类bdsm刘玥| 一个人看的www免费观看视频| 国产一区二区三区av在线| 久久久久精品久久久久真实原创| 最近最新中文字幕免费大全7| 国产成年人精品一区二区| 国产一区二区亚洲精品在线观看| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 国产黄色小视频在线观看| 高清欧美精品videossex| 久久人人爽人人片av| 久久久久久久久久久丰满| 联通29元200g的流量卡| 人妻一区二区av| 国产精品.久久久| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线 | 久久精品久久久久久噜噜老黄| 国产精品av视频在线免费观看| 美女国产视频在线观看| 男女边吃奶边做爰视频| 国产伦精品一区二区三区视频9| 黄片wwwwww| 日韩大片免费观看网站| 精品久久久久久久久亚洲| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 国产老妇女一区| 国产精品久久久久久久电影| 日韩精品青青久久久久久| 搡女人真爽免费视频火全软件| 国产成年人精品一区二区| 精品一区在线观看国产| 欧美激情在线99| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 国产免费又黄又爽又色| 伊人久久精品亚洲午夜| 身体一侧抽搐| 日韩中字成人| 一级a做视频免费观看| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频 | 春色校园在线视频观看| 精品一区二区三区视频在线| 99热6这里只有精品| 亚洲图色成人| 99久久精品一区二区三区| 三级男女做爰猛烈吃奶摸视频| 久久久亚洲精品成人影院| 91aial.com中文字幕在线观看| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 国国产精品蜜臀av免费| 成人无遮挡网站| 国产一级毛片在线| 成人一区二区视频在线观看| 白带黄色成豆腐渣| 国产三级在线视频| 午夜激情久久久久久久| 大片免费播放器 马上看| 一级黄片播放器| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久 | 午夜激情久久久久久久| 69av精品久久久久久| 久久久久精品性色| 尤物成人国产欧美一区二区三区| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 欧美xxⅹ黑人| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 亚洲欧洲日产国产| 好男人视频免费观看在线| 超碰97精品在线观看| 欧美97在线视频| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜 | 国产精品女同一区二区软件| 中文乱码字字幕精品一区二区三区 | 成人鲁丝片一二三区免费| 国产高清三级在线| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 2022亚洲国产成人精品| 亚州av有码| 六月丁香七月| 久久99热6这里只有精品| 免费观看精品视频网站| 久久久久久久久久人人人人人人| 深夜a级毛片| 97在线视频观看| 丰满少妇做爰视频| 午夜福利成人在线免费观看| 国产精品人妻久久久久久| 免费观看在线日韩| 久久精品夜夜夜夜夜久久蜜豆| 一级二级三级毛片免费看| 国产成人aa在线观看| 国产成人a区在线观看| 欧美日韩综合久久久久久| 最新中文字幕久久久久| 久久综合国产亚洲精品| av女优亚洲男人天堂| 最近最新中文字幕大全电影3| 欧美不卡视频在线免费观看| 亚洲精品,欧美精品| 亚洲内射少妇av| 91精品伊人久久大香线蕉| 成人鲁丝片一二三区免费| 久久久精品免费免费高清| 国产午夜福利久久久久久| 99久久精品热视频| 国精品久久久久久国模美| 午夜激情欧美在线| 观看免费一级毛片| 色综合色国产| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品 | 神马国产精品三级电影在线观看| 草草在线视频免费看| 18禁在线播放成人免费| 五月天丁香电影| 国产在线一区二区三区精| 亚洲,欧美,日韩| 国产黄色免费在线视频| 午夜激情久久久久久久| 国产在视频线精品| 亚洲图色成人| 免费av不卡在线播放| 亚洲成人中文字幕在线播放| a级毛片免费高清观看在线播放| 亚洲综合精品二区| 日韩欧美国产在线观看| 久久久久久久久久久免费av| 精品人妻视频免费看| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 国产片特级美女逼逼视频| 亚洲久久久久久中文字幕| 国产伦在线观看视频一区| 亚洲精品aⅴ在线观看| 久久99精品国语久久久| 色哟哟·www| av女优亚洲男人天堂| 午夜精品一区二区三区免费看| 日本免费在线观看一区| 亚洲伊人久久精品综合| 视频中文字幕在线观看| 国产69精品久久久久777片| 日韩成人伦理影院| 汤姆久久久久久久影院中文字幕 | 国产成人a∨麻豆精品| 国产精品蜜桃在线观看| 九草在线视频观看| 人人妻人人澡欧美一区二区| 狂野欧美激情性xxxx在线观看| 久久精品国产亚洲网站| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 亚洲精品视频女| 亚洲国产欧美人成| 国产精品美女特级片免费视频播放器| 又黄又爽又刺激的免费视频.| 人妻制服诱惑在线中文字幕| 国产精品福利在线免费观看| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 久久久久精品性色| 成人欧美大片| 亚洲av中文av极速乱| 亚洲av免费在线观看| 国内精品宾馆在线| 直男gayav资源| 国产黄片美女视频| 久久久午夜欧美精品| 国内揄拍国产精品人妻在线| 日韩一区二区视频免费看| 国产精品一区二区性色av| 激情五月婷婷亚洲| 午夜免费观看性视频| 日日摸夜夜添夜夜添av毛片| 欧美97在线视频| 国产精品一区二区性色av| 国产一区二区亚洲精品在线观看| 免费在线观看成人毛片| 久久久久免费精品人妻一区二区| 少妇人妻一区二区三区视频| 观看美女的网站| 99热这里只有精品一区| 白带黄色成豆腐渣| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片 精品乱码久久久久久99久播 | 我的老师免费观看完整版| 亚洲内射少妇av| 少妇人妻精品综合一区二区| 中国美白少妇内射xxxbb| av播播在线观看一区| 国精品久久久久久国模美| 国产在视频线在精品| 两个人的视频大全免费| 亚洲精品国产成人久久av| 国产69精品久久久久777片| 99久久九九国产精品国产免费| 搡女人真爽免费视频火全软件| 国产成人a∨麻豆精品| 日韩欧美国产在线观看| 亚洲电影在线观看av| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看 | 久久99热6这里只有精品| 亚洲欧美成人精品一区二区| 少妇人妻一区二区三区视频| 91久久精品国产一区二区成人| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 国产熟女欧美一区二区| 丰满人妻一区二区三区视频av| 国产老妇伦熟女老妇高清| 久久久精品免费免费高清| 国产av在哪里看| 卡戴珊不雅视频在线播放| av在线老鸭窝| 久久久久久九九精品二区国产| 我要看日韩黄色一级片| 久久久久久久大尺度免费视频| 国产高清不卡午夜福利| 97超视频在线观看视频| 日韩 亚洲 欧美在线| 搞女人的毛片| 日韩不卡一区二区三区视频在线| 六月丁香七月| 日本一本二区三区精品| 亚洲精品自拍成人| 最近中文字幕高清免费大全6| av黄色大香蕉| 国产永久视频网站| 激情 狠狠 欧美| 日本三级黄在线观看| 日本-黄色视频高清免费观看| 久久精品综合一区二区三区| 国产69精品久久久久777片| 亚洲最大成人中文| 婷婷六月久久综合丁香| 国产片特级美女逼逼视频| kizo精华| 亚洲伊人久久精品综合| 久99久视频精品免费| 成人特级av手机在线观看| 三级国产精品片| 国产伦在线观看视频一区| 日韩伦理黄色片| 免费观看的影片在线观看| 小蜜桃在线观看免费完整版高清| 亚洲精品成人久久久久久| 最后的刺客免费高清国语| 国产在线男女| 免费播放大片免费观看视频在线观看| 久久国内精品自在自线图片| 人人妻人人看人人澡| 亚洲av成人精品一二三区| 久99久视频精品免费| 国产成人freesex在线| 亚洲精品乱久久久久久| 亚洲精品成人av观看孕妇| 成年版毛片免费区| 天堂√8在线中文| 又爽又黄无遮挡网站| 全区人妻精品视频| 国产精品爽爽va在线观看网站| 99热这里只有精品一区| 日本免费在线观看一区| 深爱激情五月婷婷| 欧美成人午夜免费资源| 日韩av在线免费看完整版不卡| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频 | 99久久精品一区二区三区| 一区二区三区高清视频在线| 爱豆传媒免费全集在线观看| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 白带黄色成豆腐渣| 国国产精品蜜臀av免费| 在线 av 中文字幕| 99热这里只有是精品50| 亚洲成人精品中文字幕电影| 听说在线观看完整版免费高清| 亚洲一区高清亚洲精品| 精品熟女少妇av免费看| 淫秽高清视频在线观看| 熟妇人妻不卡中文字幕| 国产高潮美女av| 国产av国产精品国产| 免费人成在线观看视频色| 国产三级在线视频| 日韩欧美精品免费久久| 在线播放无遮挡| 国产成人免费观看mmmm| 人妻系列 视频| 亚洲电影在线观看av| 精品一区在线观看国产| 成年av动漫网址| 男女啪啪激烈高潮av片| 91在线精品国自产拍蜜月| 国产欧美日韩精品一区二区| 国内揄拍国产精品人妻在线| 久久精品夜色国产| 成人亚洲欧美一区二区av| 狂野欧美激情性xxxx在线观看| 观看免费一级毛片| 欧美日韩在线观看h| 免费观看的影片在线观看| 特级一级黄色大片| 我的女老师完整版在线观看| 国产片特级美女逼逼视频| 日韩,欧美,国产一区二区三区| 五月玫瑰六月丁香| 99久国产av精品| 日韩精品青青久久久久久| 男插女下体视频免费在线播放| 国产伦一二天堂av在线观看| 听说在线观看完整版免费高清| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 不卡视频在线观看欧美| 久久人人爽人人爽人人片va| 欧美成人精品欧美一级黄| 男的添女的下面高潮视频| 欧美日韩国产mv在线观看视频 | 青春草亚洲视频在线观看| 欧美高清性xxxxhd video| 国产久久久一区二区三区| 欧美精品一区二区大全| 一区二区三区免费毛片| 欧美日本视频| av又黄又爽大尺度在线免费看| 亚洲久久久久久中文字幕| 黄片无遮挡物在线观看| 亚洲国产精品成人久久小说| 网址你懂的国产日韩在线| 欧美性猛交╳xxx乱大交人| 国产成人a区在线观看| 欧美bdsm另类| 免费黄色在线免费观看| 一级毛片黄色毛片免费观看视频| 久久久精品欧美日韩精品| 欧美97在线视频| 国产成人91sexporn| 国产69精品久久久久777片| 欧美精品一区二区大全| 精品久久久精品久久久| 人妻制服诱惑在线中文字幕| 久久久精品欧美日韩精品| 青春草视频在线免费观看| 亚洲伊人久久精品综合| 麻豆av噜噜一区二区三区| 国产精品一区二区性色av| av卡一久久| 国产欧美日韩精品一区二区| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片 精品乱码久久久久久99久播 | 国国产精品蜜臀av免费| 国产亚洲av片在线观看秒播厂 | 久久综合国产亚洲精品| 亚洲在线观看片| 热99在线观看视频| 三级国产精品片| 久久久久久九九精品二区国产| 国语对白做爰xxxⅹ性视频网站| 国产伦在线观看视频一区| 国国产精品蜜臀av免费| 又黄又爽又刺激的免费视频.| 在线观看美女被高潮喷水网站| 免费黄频网站在线观看国产| 久久精品国产自在天天线| 建设人人有责人人尽责人人享有的 | 22中文网久久字幕| 久久韩国三级中文字幕| 亚洲,欧美,日韩| 男女边吃奶边做爰视频| 亚洲av成人精品一区久久| 精品一区二区免费观看| 精品99又大又爽又粗少妇毛片| 2021天堂中文幕一二区在线观| 人妻少妇偷人精品九色| 人体艺术视频欧美日本| 欧美成人a在线观看| 日韩,欧美,国产一区二区三区| 激情 狠狠 欧美| 国产激情偷乱视频一区二区| 久久久久久久久久黄片| 免费黄网站久久成人精品| 国产一区二区三区av在线| 免费在线观看成人毛片| 永久免费av网站大全| 国产在视频线精品| 精品不卡国产一区二区三区| 卡戴珊不雅视频在线播放| 精品少妇黑人巨大在线播放| 中国国产av一级| 久久久欧美国产精品| 国产精品三级大全| 青春草视频在线免费观看| 亚洲精品乱久久久久久| 国产大屁股一区二区在线视频| 久久这里只有精品中国| 精品99又大又爽又粗少妇毛片| 美女主播在线视频| 麻豆av噜噜一区二区三区| 免费看a级黄色片| 麻豆乱淫一区二区| 婷婷色麻豆天堂久久| 国产精品一区www在线观看| av.在线天堂| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| 波野结衣二区三区在线| 国产高清有码在线观看视频| 免费看光身美女| 青青草视频在线视频观看| 联通29元200g的流量卡| 2018国产大陆天天弄谢| 大又大粗又爽又黄少妇毛片口| 国产精品一区二区三区四区久久| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久 | 亚洲av在线观看美女高潮| 男人舔女人下体高潮全视频| 国产精品蜜桃在线观看| 美女主播在线视频| 欧美极品一区二区三区四区| 精华霜和精华液先用哪个| 欧美丝袜亚洲另类| 亚洲欧美精品自产自拍| 大香蕉97超碰在线| av.在线天堂| 亚洲va在线va天堂va国产| 高清午夜精品一区二区三区| 欧美日韩国产mv在线观看视频 | 成年人午夜在线观看视频 | 国产 亚洲一区二区三区 | 欧美高清性xxxxhd video| 又大又黄又爽视频免费| 中文字幕亚洲精品专区| 日韩伦理黄色片| 欧美高清性xxxxhd video| 日韩不卡一区二区三区视频在线| 九九爱精品视频在线观看| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 国产在线一区二区三区精| 一级毛片 在线播放| 国产色爽女视频免费观看| 亚洲18禁久久av| 午夜精品一区二区三区免费看| 日韩av免费高清视频| 成人一区二区视频在线观看| 久久久久久久午夜电影| 小蜜桃在线观看免费完整版高清| 国产高清国产精品国产三级 | 少妇猛男粗大的猛烈进出视频 | 插逼视频在线观看| 久久久久九九精品影院| 三级国产精品欧美在线观看| 麻豆成人午夜福利视频| 国产精品国产三级专区第一集| 干丝袜人妻中文字幕| 国产午夜精品久久久久久一区二区三区| 成人鲁丝片一二三区免费| 国产午夜精品久久久久久一区二区三区| 欧美丝袜亚洲另类| 少妇人妻一区二区三区视频| 特大巨黑吊av在线直播| 亚洲av成人精品一二三区| 精品人妻一区二区三区麻豆| 国产 亚洲一区二区三区 | 亚洲天堂国产精品一区在线| 99热网站在线观看| 99热这里只有是精品50| 国产国拍精品亚洲av在线观看| 精品国内亚洲2022精品成人| 夫妻午夜视频| 日韩成人伦理影院| 最近中文字幕高清免费大全6| 黄色配什么色好看| 91精品伊人久久大香线蕉| 精品国产一区二区三区久久久樱花 | 精品一区在线观看国产| 日韩成人伦理影院| 欧美日韩视频高清一区二区三区二| 国内精品一区二区在线观看| 亚洲精品影视一区二区三区av| 精品国产一区二区三区久久久樱花 | 亚洲精品国产av成人精品| 你懂的网址亚洲精品在线观看| 好男人在线观看高清免费视频| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站| 好男人在线观看高清免费视频| 日韩精品青青久久久久久| 麻豆av噜噜一区二区三区| 3wmmmm亚洲av在线观看|