• <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 ?

    基于加權潮流熵的電網(wǎng)故障傳播脆弱線路識別

    2016-09-13 03:47:32巖,郅
    現(xiàn)代電力 2016年3期
    關鍵詞:增量潮流直流

    徐 巖,郅 靜

    (華北電力大學新能源國家重點實驗室,河北保定 071000)

    ?

    基于加權潮流熵的電網(wǎng)故障傳播脆弱線路識別

    徐巖,郅靜

    (華北電力大學新能源國家重點實驗室,河北保定071000)

    0 引 言

    電力系統(tǒng)大停電事故初期往往是少量故障線路被切除而導致潮流轉移,在事故擴大階段則與在故障傳播中起推波助瀾作用的脆弱線路有密切關系[1-8]。準確識別這些脆弱線路并采取相應的預防控制措施,對提高電力系統(tǒng)可靠性、減少大停電事故有重要意義。

    文獻[4-6]分別利用電氣介數(shù)、潮流介數(shù)和功率介數(shù)識別電網(wǎng)功率傳輸中的關鍵線路;文獻[7]結合線路電壓等級、地理位置和潮流分布熵等因素識別電網(wǎng)脆弱線路;但以上方法都只考慮線路斷開對系統(tǒng)安全水平的影響,而沒有考慮線路本身抗沖擊的能力。文獻[8]分別利用線路潮流增量轉移熵和系統(tǒng)潮流增量分布熵衡量節(jié)點過負荷對線路潮流的影響和線路斷開對其他線路潮流的影響,但是該方法僅以潮流轉移量的大小來衡量沖擊力度,沒有考慮各線路受沖擊后的負載率,而電網(wǎng)故障通過潮流轉移傳播時與線路的負載率密切相關,同時,該方法沒有考慮線路潮流增量為負值的情況。

    本文提出一種基于加權潮流熵的電網(wǎng)故障傳播脆弱線路識別方法。分別斷開各線路,利用直流潮流法計算電網(wǎng)其他線路的潮流轉移增量。利用加權潮流沖擊熵反映目標線路受其他線路斷開的轉移潮流的影響,利用加權潮流分布熵反映目標線路斷開對系統(tǒng)線路負載率分布的影響。結合加權潮流沖擊熵與加權潮流分布熵定義線路綜合脆弱指標,識別在電網(wǎng)故障傳播中的脆弱線路。直流潮流法可通過簡單的數(shù)學運算準確估算系統(tǒng)斷線故障時各線路的潮流情況,計算量少,適用性好。該方法綜合考慮線路的受沖擊脆弱度和斷開后果脆弱度反映線路在電網(wǎng)故障傳播中的脆弱性,同時,加權潮流熵有效反映了線路負載率較高甚至過載時的危險性。

    1 直流潮流法

    電網(wǎng)中某線路斷開時,利用直流潮流法可快速計算其他線路的潮流轉移增量,進而估算這些線路的負載率。設電網(wǎng)中有n個節(jié)點,采用直流潮流法[9]時,其潮流滿足式(1)。

    (1)

    當節(jié)點注入功率不變時,某線路斷開后,B′矩陣和θ列向量將偏離正常情況下的值,得到式(2)。

    (2)

    其中ΔB和Δθ分別表示B′矩陣和θ列向量的偏離量。

    當lef斷開時,ΔB滿足式(3)。

    (3)

    ΔB中其它元素均為0。將式(2)展開得

    (4)

    將式(1)代入式(4)可得

    (5)

    當lef斷開后,lcd的潮流為

    (6)

    因此,受潮流轉移影響,線路lcd的潮流增量為

    (7)

    設線路lcd的最大傳輸功率為Pcdmax,則lef斷開引起潮流轉移后,線路lcd的負載率βcd(ef)如式(8)所示。

    (8)

    線路最大傳輸功率既受到熱穩(wěn)定功率極限的限制,也受到其后備保護整定值所對應的最小傳輸功率的限制,應將線路最大允許傳輸功率取為上述二者中的最小值[10]。本文將線路熱穩(wěn)定功率極限作為其最大傳輸功率,實際電網(wǎng)運行中依情況而定。

    根據(jù)以上推導,利用直流潮流法可以快速準確估算電網(wǎng)斷線故障時其他線路的潮流增量及負載率,為計算目標線路的加權潮流沖擊熵和加權潮流分布熵提供基礎。

    2 加權潮流熵及綜合脆弱指標

    2.1加權潮流沖擊熵

    線路在電網(wǎng)故障傳播中的作用與線路本身受沖擊的影響程度密切相關。如果電網(wǎng)其他線路斷開對目標線路的沖擊及負載率影響都很小,則目標線路不會因過載斷開,因而其斷開對電網(wǎng)的危害性也體現(xiàn)不出來。

    文獻[8]利用節(jié)點過負荷時的線路潮流增量轉移熵衡量線路的受沖擊程度,但該方法只考慮了線路潮流增量的大小,沒有考慮線路的負載率變化,然而大停電事故多由潮流轉移導致的線路連鎖過載跳閘引起[11],因此,研究其他線路斷開對目標線路的潮流沖擊及負載率的影響具有意義。

    因本文重點識別的是電網(wǎng)故障通過潮流轉移傳播時的脆弱線路,對于單條線路斷開即造成電網(wǎng)解列的線路不再分析。

    當不包括單條線路斷開即造成電網(wǎng)解列的線路時,設電網(wǎng)線路總數(shù)為Z,線路k在正常運行時的潮流為Pk(0),當線路s斷開時,利用第1節(jié)方法可得線路k的潮流增量為ΔPk(s),估算線路k此時的負載率βk(s),定義ΔPk-s為線路s斷開對線路k的潮流沖擊,以往方法[8]沒有考慮線路潮流增量為負值的情況,本文對線路潮流轉移增量的3種情況進行全面分析如下:

    ① 若-2Pk(0)≤ΔPk(s)≤0,則線路k潮流大小減少或沒有增加,認為ΔPk-s=0;

    ② 若ΔPk(s)>0,則線路k潮流正向增加,認為ΔPk-s=ΔPk(s);

    線路s斷開對電網(wǎng)所有線路的潮流沖擊如式(9):

    (9)

    線路s斷開時,線路k承擔的潮流沖擊占系統(tǒng)總潮流沖擊的比例為

    (10)

    線路s斷開對線路k的潮流增量轉移熵為

    (11)

    Fk(s)可以體現(xiàn)線路s斷開后線路k分擔的轉移潮流的情況,但其只考慮了線路k的潮流轉移增量,在電網(wǎng)故障傳播過程中線路往往是由于過載被切除,為衡量線路s斷開后線路k的過負荷危險程度,定義線路s斷開時線路k的加權潮流沖擊熵為

    (12)

    式中:α為負載率擴大倍數(shù),為體現(xiàn)線路過載的危險性,當βk(s)<1時,α=1;當βk(s)≥1時,α>1。

    分別以系統(tǒng)中線路為開斷線路,可得線路k的加權潮流沖擊熵如下:

    (13)

    加權潮流沖擊熵越大,說明線路k受電網(wǎng)其他線路斷開的轉移潮流的影響越大,越容易越限。

    將加權潮流沖擊熵作為線路沖擊脆弱指標,衡量電網(wǎng)所有線路斷開對目標線路潮流的影響。

    2.2加權潮流分布熵

    線路斷開對系統(tǒng)線路負載率分布的影響可以用潮流分布熵反映。當潮流分布熵較大時,有的線路負載率偏高,一旦系統(tǒng)出現(xiàn)擾動,這些線路很可能過載,而有的線路負載率偏低,線路容量沒有被充分利用;當系統(tǒng)潮流分布熵較小時,所有線路負載率相近,線路容量大的線路承擔的潮流較大,線路容量小的線路承擔的潮流較小。

    以往方法[7]計算的潮流分布熵較大時,可能是由于部分線路負載率偏低或部分線路負載率偏高導致,而后者的危險性更大,這兩種情況無法區(qū)分。文獻[12]將區(qū)間平均負載率作為權值計算潮流分布熵反映系統(tǒng)線路負載率的不均衡性,但無法體現(xiàn)系統(tǒng)存在過載線路時的危險性。為克服以上不足,本文在計算加權潮流分布熵時,采用與2.1中類似的方法,對于正常線路取負載率擴大倍數(shù)α=1,對于過載線路,取α>1以體現(xiàn)系統(tǒng)存在過載線路時的危險性。

    (14)

    定義線路k斷開,系統(tǒng)的加權潮流分布熵為

    (15)

    (16)

    加權潮流分布熵Vk越大,說明線路k斷開后系統(tǒng)中線路負載率分布越不均衡,部分線路負載率過高,甚至出現(xiàn)過載線路,系統(tǒng)運行安全水平低。

    將加權潮流分布熵作為線路后果脆弱指標,衡量目標線路斷開對電網(wǎng)線路負載率分布的影響。

    2.3綜合脆弱指標

    分別對加權潮流沖擊熵和加權潮流分布熵進行歸一化處理[13],歸一化公式如式(17)所示。

    (17)

    綜合考慮線路的受沖擊脆弱度和斷開后果脆弱度,定義線路k的綜合脆弱指標φk如式(18)所示。

    (18)

    對線路綜合脆弱指標分析如下:

    ① 綜合脆弱指標同時考慮線路的受沖擊脆弱度和斷開后果脆弱度,識別電網(wǎng)故障傳播中的脆弱線路。

    ② 計算加權潮流沖擊熵和加權潮流分布熵時,將線路負載率作為權值,對于過載線路取負載率擴大倍數(shù)α>1,突出了線路負載率偏高甚至過載時的危險性,克服了以往方法僅以潮流增量判斷線路脆弱性的缺點。

    3 仿真算例

    在IEEE39節(jié)點系統(tǒng)中對所提方法進行驗證,其系統(tǒng)接線圖如圖1所示,該系統(tǒng)共有39個節(jié)點,46條線路。當線路30-2,37-25,38-29,31-6,32-10,19-16,20-19,34-20,33-19,35-22,36-23斷開時,電網(wǎng)會解列為兩個孤立的網(wǎng)絡,本文對以上線路不再分析。對于過載線路,本文取負載率擴大倍數(shù)α=10。

    圖1 IEEE39節(jié)點系統(tǒng)

    3.1對直流潮流法估算準確性的驗證

    為驗證直流潮流法估算斷線故障時其他線路潮流增量的準確性,以斷開線路14-4為例,將利用直流潮流法估算的各線路潮流增量與利用PSASP仿真軟件得到的各線路潮流增量列于表1,其中,ΔP1是利用直流潮流法所得的線路潮流增量,ΔP2是利用PSASP仿真軟件所得的線路潮流增量。

    觀察表1可得,利用直流潮流法可準確估算系統(tǒng)斷線故障時其他線路的潮流增量及負載率,同時,直流潮流法計算簡單、運算量少、適用性好。

    表1 直流潮流法估算結果準確度驗證

    3.2線路脆弱性分析

    利用直流潮流法快速估算線路斷開時系統(tǒng)其他線路的潮流增量及負載率,進而計算各線路的加權潮流沖擊熵和加權潮流分布熵,得到各線路的綜合脆弱指標,按照從大到小的順序對線路進行排序,排序前16位的線路如表2所示。在PSASP仿真軟件中分別對系統(tǒng)各線路進行開斷模擬,得到斷開時會導致目標線路過載的線路數(shù)目為N1,以及因目標線路斷開而導致過載的線路數(shù)目為N2,如表2所示。

    表2 基于加權潮流熵的脆弱線路識別結果

    將本文方法與文獻[6]、[7]識別的脆弱線路進行對比,如表3所示,為便于比較,除去其他方法識別的脆弱線路集中單條線路斷開即造成電網(wǎng)解列的線路。

    表3 各方法識別的脆弱線路

    若利用文獻[8]中方法,分別利用潮流增量沖擊熵和潮流增量分布熵反映目標線路受其他線路斷開的潮流轉移增量的影響和目標線路斷開對系統(tǒng)線路潮流轉移增量的影響,即不再考慮線路的負載率,僅以線路潮流轉移增量的大小判斷線路脆弱度,得到脆弱線路識別結果如表4所示。

    表4 基于潮流轉移增量的脆弱線路識別結果

    若在本文式(9)-(16)中,去掉負載率擴大倍數(shù),即針對過載線路的負載率擴大倍數(shù)取α=1,其他部分與本文相同,得到脆弱線路識別結果如表5所示。

    仿真分析:

    ① 觀察表2,利用綜合脆弱指標能準確識別電網(wǎng)故障傳播中的脆弱線路,例如排序前7位的脆弱線路既容易因其他線路斷開而過載,也容易在斷開后導致其他線路過載。觀察圖1,線路11-6、10-13、10-11、13-14和14-4位于電網(wǎng)的同一區(qū)域,線路23-24和22-21位于同一區(qū)域,可知這些區(qū)域是電網(wǎng)的薄弱區(qū)域,需要重點監(jiān)測和保護。

    表5 基于潮流熵的脆弱線路識別結果

    ② 文獻[6]定義線路功率介數(shù)識別電網(wǎng)關鍵線路,文獻[7]綜合考慮潮流熵變化、電壓等級和地理位置識別脆弱線路。觀察表3,雖然從不同角度出發(fā)識別的脆弱線路的排序存在差異,但文獻[6]、[7]識別的脆弱線路絕大部分都位于本文方法所識別的脆弱線路集中,驗證了本文方法的準確性。本文方法兼顧線路的受沖擊脆弱度和斷開后果脆弱度定義線路綜合脆弱指標,能更加全面地搜索系統(tǒng)的脆弱線路。

    ③ 對比表2和表4,僅利用線路潮流轉移增量的大小判斷線路脆弱度時,會漏選線路23-24、22-21、21-16、25-2、16-17、24-16和22-23,這些線路或是很容易受其他線路斷開影響發(fā)生過載,或是斷開時很容易導致電網(wǎng)其他線路過載,是電網(wǎng)故障傳播中的脆弱線路,利用線路潮流轉移增量大小無法準確衡量潮流轉移后線路的危險程度。本文方法將線路負載率作為權重衡量線路的受沖擊脆弱度和斷開后果脆弱度,克服了潮流轉移增量無法體現(xiàn)線路負載率偏高危險性的缺點。

    ④ 對比表2和表5,當不考慮負載率擴大倍數(shù)時,會漏選線路24-16和22-23,同時,各線路的綜合脆弱指標排序也會發(fā)生變化,無法體現(xiàn)易受其他線路斷開影響發(fā)生過載或斷開時很容易導致電網(wǎng)其他線路過載的線路的脆弱嚴重性,而在電網(wǎng)故障傳播中,潮流轉移導致的線路過載引起過負荷后備保護動作是事故擴大的主要因素,因此,本文方法考慮負載率擴大倍數(shù)能有效體現(xiàn)線路過載的危險性,更準確地識別脆弱度較大的線路。

    需要說明的是,本文取過載線路的負載率擴大倍數(shù)α=10,相當于是把過載線路的負載率擴大了10倍,對于α的取值沒有特定要求,只要能夠突出線路過載危險性的合適取值均可。

    ⑤ 本文方法結合加權潮流沖擊熵與加權潮流分布熵定義綜合脆弱指標,同時考慮線路的受沖擊脆弱度和斷開后果脆弱度識別電網(wǎng)故障傳播中的脆弱線路。加權潮流熵可以有效反映線路負載率較高甚至過載時的危險性。

    4 結 論

    提出一種基于加權潮流熵的電網(wǎng)故障傳播脆弱線路識別方法,該方法的主要優(yōu)點有:

    ① 利用直流潮流法快速估算線路斷開時系統(tǒng)其他線路的潮流增量及負載率,直流潮流法可通過簡單的數(shù)學運算準確估算系統(tǒng)斷線故障時各線路的潮流情況,計算量少,適用性好。

    ② 分別利用加權潮流沖擊熵和加權潮流分布熵衡量線路的受沖擊脆弱度和斷開后果脆弱度,綜合考慮以上兩個因素定義線路綜合脆弱指標,識別電網(wǎng)故障傳播中的脆弱線路。

    ③ 加權潮流熵有效反映了線路負載率較高甚至過載時的危險性。

    本文方法雖有一定的有效性,但只重點考慮了線路斷開在電網(wǎng)故障傳播的潮流轉移過程中的影響,沒有考慮線路斷開對節(jié)點電壓、頻率等因素的影響,同時,本文只考慮了穩(wěn)態(tài)潮流下線路的脆弱性,沒有考慮暫態(tài)沖擊潮流的影響,如何更全面的衡量線路的脆弱性是下一步的研究方向。

    [1]BompardEttore,NapoliRoberto,XueFei.Analysisofstructuralvulnerabilitiesinpowertransmissiongrids[J].InternationalJournalofCriticalInfrastructureProtection, 2009, 2(12): 5-12.

    [2]GuoChena,ZhaoYangdong,HillDJ.Attackstructuralvulnerabilityofpowergrids:ahybridapproachbasedoncomplexnetworks[J].PhysicaA, 2010, 389(3): 595-603.

    [3]陳召陽, 呂飛鵬. 考慮運行方式的電網(wǎng)關鍵線路辨識[J]. 電力系統(tǒng)及其自動化學報, 2014, 26(11): 32-36.

    [4]徐林, 王秀麗, 王錫凡. 電氣介數(shù)及其在電力系統(tǒng)關鍵線路識別中的應用[J]. 中國電機工程學報, 2010, 30(1): 33-39.

    [5]劉文穎, 梁才, 徐鵬, 等. 基于潮流介數(shù)的電力系統(tǒng)關鍵線路辨識[J]. 中國電機工程學報, 2013, 33(31): 90-98.

    [6]王濤, 高成彬, 顧雪平, 等. 基于功率介數(shù)的電網(wǎng)關鍵環(huán)節(jié)辨識[J]. 電網(wǎng)技術, 2014, 38(7): 1907-1913.

    [7]蔡曄, 曹一家, 李勇, 等. 考慮電壓等級和運行狀態(tài)的電網(wǎng)脆弱線路辨識[J]. 中國電機工程學報, 2014, 34(13): 2124-2131.

    [8]李勇, 劉俊勇, 劉曉宇, 等. 基于潮流熵的電網(wǎng)連鎖故障傳播元件的脆弱性評估[J]. 電力系統(tǒng)自動化, 2012, 36(19): 11-16.

    [9]吳際舜. 電力系統(tǒng)靜態(tài)安全分析[M]. 上海: 上海交通大學出版社, 1985.

    [10]楊文輝. 預防連鎖跳閘的關鍵線路后備保護與緊急控制策略研究[D]. 北京:華北電力大學, 2012.

    [11]李莎, 任建文. 基于有功增加因子的潮流轉移快速搜索[J]. 電網(wǎng)技術, 2012, 36(12): 176-181.

    [12]劉文穎, 但揚清, 朱艷偉, 等. 復雜電網(wǎng)自組織臨界態(tài)辨識物理指標研究[J]. 電工技術學報, 2014, 29(8): 274-280.

    [13]王愷, 關少卿, 汪令祥, 等. 基于模糊信息?;妥钚《酥С窒蛄繖C的風電功率聯(lián)合預測建模[J]. 電力系統(tǒng)保護與控制, 2015, 43(2): 26-32.

    (責任編輯:林海文)

    Identification of Vulnerable Lines for Fault Propagation in Power Grid Based on the Weighted Power Flow Entropy

    XU Yan, ZHI Jing

    (State Key Laboratory of Alternate Electrical Power System with Renewable Energy Sources, North China Electricity Power University, Baoding 071000, China)

    為提高電力系統(tǒng)運行安全水平,提出一種基于加權潮流熵的電網(wǎng)故障傳播脆弱線路識別方法。通過直流潮流法快速估算線路斷開時系統(tǒng)其他線路的潮流增量及負載率,采用加權潮流沖擊熵反映目標線路受其他線路斷開的轉移潮流的影響,利用加權潮流分布熵反映目標線路斷開對系統(tǒng)線路負載率分布的影響。結合加權潮流沖擊熵與加權潮流分布熵定義線路綜合脆弱指標,識別電網(wǎng)故障傳播中的脆弱線路。直流潮流法可通過簡單的數(shù)學運算準確估算系統(tǒng)斷線故障時各線路的潮流情況,計算量少,適用性好。該方法綜合考慮線路的受沖擊脆弱度和斷開后果脆弱度反映線路在電網(wǎng)故障傳播中的脆弱性,同時,加權潮流熵有效反映了線路負載率較高甚至過載時的危險性。在IEEE39節(jié)點系統(tǒng)中對該方法進行了驗證。

    電力系統(tǒng);脆弱線路;直流潮流法;加權潮流沖擊熵;加權潮流分布熵

    To improve the operation security level of power grid, an identification method of vulnerable lines for fault propagation in power grid based on the weighted power flow entropy is put forward. The DC power flow method is used to estimate the power increment and load rate of other transmission lines when line disconnection fault occurs. The weighted power shock entropy is used to reflect the effect of the power flow transferred from other disconnected transmission lines on the goal transmission line, and the weighted flow distribution entropy is applied to reflect the influence of the disconnection of the goal transmission line on the distribution of load rate in power system. By combining the weighted power shock entropy and the weighted flow distribution entropy, the comprehensive vulnerability index is defined to identify the vulnerable lines for fault propagation in power grid. The direct current power flow method can accurately estimate the line power when line disconnection fault occurs through simple mathematical calculating, which has such advantages as less computation amount and good applicability. Both the impacted vulnerability and the disconnected consequence vulnerability of transmission lines are used to reflect the vulnerability of transmission lines for fault propagation. At the same time, the weighted power flow entropy can reflect the risk of the high load rate even overload. In the end, the method is verified in IEEE 39-bus system.

    power system;vulnerable lines;the DC power flow method;the weighted power shock entropy;the weighted flow distribution entropy

    1007-2322(2016)03-0088-07

    國家自然科學基金(50777016);中央高?;究蒲袠I(yè)務費專項資金(12MS110)

    A

    TM711

    2015-07-18

    徐巖(1976-),男,博士,副教授,研究方向為電力系統(tǒng)保護與安全控制、新能源發(fā)電和智能電網(wǎng),E-mail:xy19761001@aliyun.com;郅靜(1990-),女,碩士研究生,研究方向為電力系統(tǒng)保護與安全控制,E-mail:zj1217@139.com。

    猜你喜歡
    增量潮流直流
    提質和增量之間的“辯證”
    當代陜西(2022年6期)2022-04-19 12:12:22
    基于直流載波通信的LAMOST控制系統(tǒng)設計
    測控技術(2021年10期)2021-12-21 07:10:20
    “價增量減”型應用題點撥
    一款高效的30V直流開關電源設計
    潮流
    足球周刊(2016年14期)2016-11-02 11:47:59
    潮流
    足球周刊(2016年15期)2016-11-02 11:44:02
    潮流
    足球周刊(2016年10期)2016-10-08 18:50:29
    基于均衡增量近鄰查詢的位置隱私保護方法
    電信科學(2016年9期)2016-06-15 20:27:25
    非隔離型光伏并網(wǎng)逆變器直流注入抑制方法
    電源技術(2015年11期)2015-08-22 08:50:36
    從2014到2015潮流就是“貪新厭舊”
    Coco薇(2015年1期)2015-08-13 21:35:10
    日韩av免费高清视频| 日本黄大片高清| 国产av国产精品国产| 神马国产精品三级电影在线观看| 韩国av在线不卡| 色哟哟·www| 三级男女做爰猛烈吃奶摸视频| 国产爽快片一区二区三区| 久久人人爽av亚洲精品天堂 | 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美| 亚洲av福利一区| 亚洲av成人精品一区久久| 精品久久久久久久末码| 内射极品少妇av片p| 插阴视频在线观看视频| 永久网站在线| 老师上课跳d突然被开到最大视频| 欧美成人一区二区免费高清观看| 国产永久视频网站| 看黄色毛片网站| 建设人人有责人人尽责人人享有的 | 2018国产大陆天天弄谢| 久久女婷五月综合色啪小说 | 国产综合懂色| 国产精品三级大全| 免费观看av网站的网址| 国产爽快片一区二区三区| 亚洲高清免费不卡视频| 精品午夜福利在线看| 精品人妻偷拍中文字幕| 久久久欧美国产精品| 国产精品一区www在线观看| 麻豆国产97在线/欧美| 成年女人看的毛片在线观看| 一级爰片在线观看| 人妻少妇偷人精品九色| 男女国产视频网站| 日本色播在线视频| 岛国毛片在线播放| 国产精品99久久99久久久不卡 | 国产淫片久久久久久久久| 亚洲自拍偷在线| 欧美日本视频| 亚洲四区av| 草草在线视频免费看| 国产精品国产av在线观看| 乱系列少妇在线播放| 五月玫瑰六月丁香| 免费大片黄手机在线观看| 亚洲人与动物交配视频| 精品午夜福利在线看| 99久久九九国产精品国产免费| 99久国产av精品国产电影| 亚洲欧美一区二区三区黑人 | 久久久精品94久久精品| 麻豆成人av视频| 国产淫片久久久久久久久| 边亲边吃奶的免费视频| 欧美97在线视频| 国产精品久久久久久av不卡| 精华霜和精华液先用哪个| 欧美xxⅹ黑人| 美女被艹到高潮喷水动态| 深爱激情五月婷婷| 亚洲真实伦在线观看| 人人妻人人看人人澡| 久久久色成人| 黄色配什么色好看| 久久久久国产精品人妻一区二区| av又黄又爽大尺度在线免费看| 午夜福利在线观看免费完整高清在| tube8黄色片| 午夜爱爱视频在线播放| 久久精品综合一区二区三区| 自拍偷自拍亚洲精品老妇| 少妇高潮的动态图| 在线观看一区二区三区激情| 一级黄片播放器| 久久6这里有精品| xxx大片免费视频| 色综合色国产| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 亚洲av成人精品一区久久| 高清视频免费观看一区二区| 亚洲欧美精品自产自拍| a级一级毛片免费在线观看| 日韩,欧美,国产一区二区三区| 高清午夜精品一区二区三区| 亚洲精品视频女| 久久久久久久久大av| 国产视频首页在线观看| 亚洲最大成人手机在线| 婷婷色av中文字幕| 午夜爱爱视频在线播放| 97超视频在线观看视频| 亚洲精品aⅴ在线观看| 久久久欧美国产精品| 日日啪夜夜爽| 一级av片app| 国内精品宾馆在线| 欧美成人a在线观看| 午夜免费鲁丝| 欧美国产精品一级二级三级 | 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 久久精品综合一区二区三区| 国产精品国产三级国产av玫瑰| 国产黄频视频在线观看| 亚洲精品aⅴ在线观看| 一级毛片黄色毛片免费观看视频| 熟女av电影| 中文字幕久久专区| 亚洲精品国产av蜜桃| 建设人人有责人人尽责人人享有的 | 韩国高清视频一区二区三区| 久久6这里有精品| 一级a做视频免费观看| 99久久中文字幕三级久久日本| 日韩欧美精品v在线| 久久久久久九九精品二区国产| 网址你懂的国产日韩在线| 亚洲国产精品999| 精品视频人人做人人爽| 亚洲天堂国产精品一区在线| 乱系列少妇在线播放| 亚洲va在线va天堂va国产| 嫩草影院新地址| 国产精品无大码| 三级男女做爰猛烈吃奶摸视频| 亚洲图色成人| 最近的中文字幕免费完整| 美女cb高潮喷水在线观看| 午夜免费鲁丝| 国产视频首页在线观看| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91 | 91精品伊人久久大香线蕉| 成人漫画全彩无遮挡| 国产精品人妻久久久影院| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 3wmmmm亚洲av在线观看| 国产精品偷伦视频观看了| 免费看a级黄色片| 国产一区二区在线观看日韩| 国产精品国产三级专区第一集| 中文天堂在线官网| 免费观看在线日韩| 国产有黄有色有爽视频| 国产有黄有色有爽视频| 免费观看在线日韩| 99精国产麻豆久久婷婷| 免费av观看视频| kizo精华| 99re6热这里在线精品视频| 欧美高清成人免费视频www| 成年女人在线观看亚洲视频 | 亚洲激情五月婷婷啪啪| 男女啪啪激烈高潮av片| freevideosex欧美| 国产永久视频网站| 男人舔奶头视频| 亚洲精品,欧美精品| 国产午夜福利久久久久久| 肉色欧美久久久久久久蜜桃 | 深爱激情五月婷婷| 在线观看国产h片| 少妇裸体淫交视频免费看高清| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 国精品久久久久久国模美| 听说在线观看完整版免费高清| 亚洲va在线va天堂va国产| 亚洲久久久久久中文字幕| 丝袜喷水一区| 高清在线视频一区二区三区| 又爽又黄a免费视频| 国产高清三级在线| 欧美xxxx黑人xx丫x性爽| 亚洲最大成人av| 国产成人91sexporn| 自拍偷自拍亚洲精品老妇| 3wmmmm亚洲av在线观看| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 免费人成在线观看视频色| 亚洲av成人精品一区久久| 尤物成人国产欧美一区二区三区| 亚洲欧美一区二区三区国产| 国产淫片久久久久久久久| 午夜爱爱视频在线播放| 亚洲人与动物交配视频| 亚洲精品成人av观看孕妇| 在线免费观看不下载黄p国产| 久久人人爽人人片av| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 久热久热在线精品观看| 男人狂女人下面高潮的视频| 中文字幕亚洲精品专区| 免费黄网站久久成人精品| 久久这里有精品视频免费| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 久久久久久久久久成人| 岛国毛片在线播放| 在线看a的网站| 在线观看av片永久免费下载| 国产亚洲5aaaaa淫片| 欧美日韩精品成人综合77777| 日本午夜av视频| 国产成人免费观看mmmm| 精品午夜福利在线看| 黑人高潮一二区| 久久精品综合一区二区三区| 午夜亚洲福利在线播放| 亚洲,一卡二卡三卡| 久久99热这里只频精品6学生| 国产免费视频播放在线视频| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| 2021少妇久久久久久久久久久| 麻豆成人午夜福利视频| a级毛色黄片| 婷婷色av中文字幕| 中文在线观看免费www的网站| 国产 一区 欧美 日韩| av专区在线播放| 亚洲av中文字字幕乱码综合| 18+在线观看网站| 日本熟妇午夜| 欧美激情久久久久久爽电影| 国产熟女欧美一区二区| 99视频精品全部免费 在线| 免费观看在线日韩| 国产黄色免费在线视频| 亚洲精品成人久久久久久| 精品一区二区免费观看| 精品一区二区免费观看| 哪个播放器可以免费观看大片| 精品国产三级普通话版| 视频区图区小说| 草草在线视频免费看| 精品久久久久久电影网| 精品一区二区免费观看| 亚洲国产av新网站| 国产成人免费观看mmmm| 我的女老师完整版在线观看| 99热网站在线观看| 久久精品久久精品一区二区三区| 一本久久精品| 国产在视频线精品| 在线免费十八禁| 久久久色成人| 在线免费观看不下载黄p国产| 亚洲欧美一区二区三区国产| 韩国高清视频一区二区三区| 欧美另类一区| 久久99蜜桃精品久久| 精品人妻视频免费看| 美女主播在线视频| 精品国产乱码久久久久久小说| 亚洲精品视频女| 午夜日本视频在线| 1000部很黄的大片| 永久免费av网站大全| 成人毛片a级毛片在线播放| 午夜福利网站1000一区二区三区| 欧美精品一区二区大全| 五月伊人婷婷丁香| 国产亚洲午夜精品一区二区久久 | 夜夜爽夜夜爽视频| 特级一级黄色大片| av在线蜜桃| 国产伦精品一区二区三区视频9| 日韩av免费高清视频| 丰满乱子伦码专区| 女人十人毛片免费观看3o分钟| 国产片特级美女逼逼视频| 特大巨黑吊av在线直播| 99久久精品一区二区三区| 国产白丝娇喘喷水9色精品| av网站免费在线观看视频| 在线观看一区二区三区| 夫妻午夜视频| 性色avwww在线观看| 国产精品国产三级国产专区5o| 精品99又大又爽又粗少妇毛片| 可以在线观看毛片的网站| 亚洲av二区三区四区| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 少妇人妻久久综合中文| 亚洲av一区综合| av女优亚洲男人天堂| 国产久久久一区二区三区| 熟女av电影| 亚洲av日韩在线播放| 亚洲av成人精品一二三区| 在线观看国产h片| 能在线免费看毛片的网站| 国产一级毛片在线| 麻豆成人av视频| 午夜福利在线观看免费完整高清在| 欧美日韩视频精品一区| 亚洲内射少妇av| 精品久久久精品久久久| 亚洲av不卡在线观看| 尾随美女入室| 国产爱豆传媒在线观看| 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 | 久久影院123| 国产精品熟女久久久久浪| 别揉我奶头 嗯啊视频| 国产午夜精品一二区理论片| 欧美区成人在线视频| 国产爱豆传媒在线观看| 国产精品偷伦视频观看了| 精品午夜福利在线看| 久久韩国三级中文字幕| 在线免费观看不下载黄p国产| 国产日韩欧美亚洲二区| 欧美激情久久久久久爽电影| 神马国产精品三级电影在线观看| 少妇被粗大猛烈的视频| 大片电影免费在线观看免费| 日韩欧美精品免费久久| 欧美极品一区二区三区四区| 亚洲欧美成人精品一区二区| 精品熟女少妇av免费看| 亚洲美女视频黄频| 欧美日韩视频高清一区二区三区二| 成年人午夜在线观看视频| 亚洲精品乱码久久久v下载方式| 中国美白少妇内射xxxbb| av.在线天堂| 看非洲黑人一级黄片| 少妇丰满av| 狂野欧美激情性bbbbbb| 精品一区二区三卡| 边亲边吃奶的免费视频| 99热全是精品| 中文字幕免费在线视频6| 赤兔流量卡办理| 精品熟女少妇av免费看| 亚洲成人中文字幕在线播放| 亚洲精品日韩av片在线观看| 嫩草影院精品99| 久久精品夜色国产| 一级爰片在线观看| 人体艺术视频欧美日本| 日韩制服骚丝袜av| 视频中文字幕在线观看| 青春草国产在线视频| 可以在线观看毛片的网站| 制服丝袜香蕉在线| 久久久久久伊人网av| 精品久久久久久久末码| 久久精品国产a三级三级三级| 国产成人freesex在线| 国产成人免费观看mmmm| 久久久久九九精品影院| 18禁动态无遮挡网站| 日日摸夜夜添夜夜添av毛片| 精品人妻偷拍中文字幕| 97超视频在线观看视频| 高清欧美精品videossex| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美| 成人免费观看视频高清| 精华霜和精华液先用哪个| 中文字幕久久专区| 肉色欧美久久久久久久蜜桃 | 性色avwww在线观看| 久久精品国产a三级三级三级| 麻豆成人av视频| 国产亚洲5aaaaa淫片| 亚洲国产欧美人成| 乱系列少妇在线播放| 乱码一卡2卡4卡精品| 亚洲成人av在线免费| 最近最新中文字幕免费大全7| 国产老妇伦熟女老妇高清| 成人美女网站在线观看视频| 日本免费在线观看一区| 少妇人妻久久综合中文| 男插女下体视频免费在线播放| 欧美高清性xxxxhd video| h日本视频在线播放| 日韩制服骚丝袜av| 国语对白做爰xxxⅹ性视频网站| 久久精品国产亚洲av天美| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 免费播放大片免费观看视频在线观看| 亚洲国产精品成人综合色| 亚洲美女搞黄在线观看| 久久久久久久久久久免费av| 欧美bdsm另类| 国产成人a∨麻豆精品| 高清在线视频一区二区三区| 大陆偷拍与自拍| 久久久久久伊人网av| 成人无遮挡网站| 在线亚洲精品国产二区图片欧美 | 男女无遮挡免费网站观看| 在线观看av片永久免费下载| 国产视频首页在线观看| 国产精品一二三区在线看| 国产精品国产av在线观看| 一区二区三区精品91| 久久99热这里只频精品6学生| 99热全是精品| 97在线人人人人妻| 成年女人看的毛片在线观看| 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 | 精品午夜福利在线看| 日韩欧美精品免费久久| 国产美女午夜福利| 久久久欧美国产精品| 自拍偷自拍亚洲精品老妇| 亚洲色图综合在线观看| 内地一区二区视频在线| 全区人妻精品视频| 少妇的逼好多水| 青春草国产在线视频| 熟女av电影| 免费观看a级毛片全部| 欧美激情在线99| 老女人水多毛片| 我的老师免费观看完整版| 日韩强制内射视频| 国产精品伦人一区二区| 国产毛片a区久久久久| 少妇人妻久久综合中文| 男插女下体视频免费在线播放| 男女无遮挡免费网站观看| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 久久6这里有精品| 天堂网av新在线| 免费看a级黄色片| 久久韩国三级中文字幕| av在线老鸭窝| 国产黄色免费在线视频| 视频中文字幕在线观看| 日本三级黄在线观看| 日本黄大片高清| 国产精品三级大全| 婷婷色av中文字幕| 欧美最新免费一区二区三区| 欧美精品国产亚洲| 性色av一级| 在线a可以看的网站| 国产一区二区亚洲精品在线观看| 香蕉精品网在线| 插逼视频在线观看| 国产精品爽爽va在线观看网站| 成人亚洲精品av一区二区| 你懂的网址亚洲精品在线观看| 一级二级三级毛片免费看| 国产91av在线免费观看| 制服丝袜香蕉在线| 亚洲精品国产色婷婷电影| 久久久色成人| 蜜桃亚洲精品一区二区三区| 在线a可以看的网站| 欧美国产精品一级二级三级 | 少妇高潮的动态图| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91 | 蜜臀久久99精品久久宅男| 69人妻影院| 国产成人精品一,二区| 只有这里有精品99| 插阴视频在线观看视频| 亚洲色图av天堂| 听说在线观看完整版免费高清| 九九爱精品视频在线观看| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 欧美zozozo另类| 大又大粗又爽又黄少妇毛片口| 看非洲黑人一级黄片| 下体分泌物呈黄色| 国产成人freesex在线| 欧美国产精品一级二级三级 | 免费人成在线观看视频色| 深夜a级毛片| 热99国产精品久久久久久7| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频 | 国产精品人妻久久久影院| 国产视频内射| 高清午夜精品一区二区三区| 久久精品久久久久久噜噜老黄| 欧美一区二区亚洲| 99久久精品国产国产毛片| 内地一区二区视频在线| 国产精品一区二区三区四区免费观看| 国产一区二区三区av在线| 久久影院123| 亚洲精品第二区| 欧美高清成人免费视频www| 国产乱人视频| 国产男女内射视频| av女优亚洲男人天堂| 精品视频人人做人人爽| 国产高潮美女av| 色哟哟·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| 神马国产精品三级电影在线观看| 舔av片在线| 亚洲精品456在线播放app| 国产探花极品一区二区| 亚洲熟女精品中文字幕| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 久热这里只有精品99| 美女国产视频在线观看| 干丝袜人妻中文字幕| 国产乱人视频| 禁无遮挡网站| 亚洲av二区三区四区| 一级二级三级毛片免费看| 中文字幕久久专区| 国产精品一及| 久久久久久久大尺度免费视频| 亚洲av国产av综合av卡| 插阴视频在线观看视频| 99久久九九国产精品国产免费| 狂野欧美激情性xxxx在线观看| 国产亚洲av片在线观看秒播厂| 五月伊人婷婷丁香| 少妇人妻精品综合一区二区| av.在线天堂| 精品久久久久久久末码| 内射极品少妇av片p| 成人特级av手机在线观看| 国产一区有黄有色的免费视频| 99久久精品热视频| 男人狂女人下面高潮的视频| 男的添女的下面高潮视频| 国产在视频线精品| www.av在线官网国产| 舔av片在线| 久久久久久久亚洲中文字幕| 免费播放大片免费观看视频在线观看| 少妇 在线观看| 99精国产麻豆久久婷婷| 国产av国产精品国产| 91精品一卡2卡3卡4卡| 久久久国产一区二区| 国产 一区 欧美 日韩| 精品国产三级普通话版| 又爽又黄无遮挡网站| 2022亚洲国产成人精品| 在线 av 中文字幕| 精品国产露脸久久av麻豆| 日日摸夜夜添夜夜爱| 欧美+日韩+精品| 亚洲精品国产色婷婷电影| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 成人国产av品久久久| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 赤兔流量卡办理| 国产成人精品婷婷| 亚洲天堂国产精品一区在线| 精华霜和精华液先用哪个| 三级国产精品片| 日本黄大片高清| 亚洲va在线va天堂va国产| 欧美区成人在线视频| 91久久精品国产一区二区成人| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频 | 亚洲高清免费不卡视频| 国产成人freesex在线| 18禁在线播放成人免费| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 亚洲欧洲国产日韩| 晚上一个人看的免费电影| 汤姆久久久久久久影院中文字幕| 国产精品熟女久久久久浪| 人体艺术视频欧美日本| 毛片一级片免费看久久久久| 国产精品99久久久久久久久| 中国国产av一级| 亚洲精华国产精华液的使用体验| 黑人高潮一二区| 国产日韩欧美亚洲二区| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 麻豆乱淫一区二区| 男女啪啪激烈高潮av片| 亚洲国产色片| 在线看a的网站| 亚洲欧美清纯卡通| 亚洲经典国产精华液单| 国产高清有码在线观看视频| 内射极品少妇av片p| 18禁在线播放成人免费| 国产精品国产av在线观看| 国产av不卡久久| 国产成人a区在线观看| 日韩大片免费观看网站| 老师上课跳d突然被开到最大视频| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 中文字幕免费在线视频6| 少妇被粗大猛烈的视频| 中文字幕制服av| 久久久久精品久久久久真实原创| 在线亚洲精品国产二区图片欧美 | 久久热精品热| 国产黄色视频一区二区在线观看| 亚洲精品aⅴ在线观看| 国产片特级美女逼逼视频| 日韩欧美 国产精品| 亚洲国产色片| 欧美精品一区二区大全| 狂野欧美激情性bbbbbb| 蜜臀久久99精品久久宅男| 国产成人aa在线观看| 精品人妻偷拍中文字幕| 久久人人爽人人片av| 精品人妻视频免费看| 欧美日韩亚洲高清精品| eeuss影院久久| 国产久久久一区二区三区| 亚州av有码| 久久久欧美国产精品|