• <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 ?

    光伏微逆變器前級(jí)磁集成高增益直流變換器研究

    2016-10-12 05:17:46楊玉崗
    電源學(xué)報(bào) 2016年3期
    關(guān)鍵詞:高增益紋波導(dǎo)通

    王 磊,郭 瑞,楊玉崗

    (遼寧工程技術(shù)大學(xué)電氣與控制工程學(xué)院,葫蘆島125105)

    光伏微逆變器前級(jí)磁集成高增益直流變換器研究

    王磊,郭瑞,楊玉崗

    (遼寧工程技術(shù)大學(xué)電氣與控制工程學(xué)院,葫蘆島125105)

    針對(duì)光伏微逆變器需要高增益Boost變換器的要求,為了提高傳統(tǒng)Boost變換器電壓增益,降低開關(guān)管電壓應(yīng)力,減小變換器損耗,提出了一種新型磁集成開關(guān)電感/開關(guān)電容單元Boost變換器,該變換器具有較高電壓增益和低電壓應(yīng)力。并針對(duì)開關(guān)電感單元含有多個(gè)分立電感,導(dǎo)致變換器體積增大且輸出電流紋波惡化的問題,利用平面磁集成技術(shù)對(duì)開關(guān)電感進(jìn)行耦合設(shè)計(jì),有效降低了變換器電感電流紋波,提高了轉(zhuǎn)換效率。制作了1臺(tái)原理樣機(jī),實(shí)驗(yàn)結(jié)果證實(shí)了理論分析的正確性。

    高增益;磁集成開關(guān)電感;開關(guān)電容;Boost變換器

    引言

    近年來發(fā)展的應(yīng)用于分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)的微逆變器結(jié)構(gòu)多采用兩級(jí)式結(jié)構(gòu),其前級(jí)DC-DC模塊實(shí)現(xiàn)光伏電池輸出電壓等級(jí)提升以滿足后級(jí)逆變需要,后級(jí)DC-AC模塊實(shí)現(xiàn)并網(wǎng)功能。光伏電池長(zhǎng)期工作在戶外,其輸出電壓波動(dòng)大,因此研究具有寬輸入適應(yīng)性、高增益穩(wěn)定性Boost變換器,滿足光伏系統(tǒng)寬輸入電壓范圍內(nèi)保持輸出電壓穩(wěn)定性,同時(shí)將輸出電壓拉升到滿足并網(wǎng)所需較高母線電壓等級(jí)要求就顯得尤為迫切和重要。

    很多學(xué)者研究光伏系統(tǒng)高增益直流變換器,文獻(xiàn)[6]提出耦合電感和電荷泵級(jí)聯(lián)的方式實(shí)現(xiàn)較大電壓增益,然而隨著增益提高,電感匝數(shù)的增加會(huì)帶來較大漏感問題,同時(shí)電感較難耦合,會(huì)降低變換器的效率;文獻(xiàn)[7]提出了采用開關(guān)電感的方式,減小了單個(gè)電感的體積,提高了效率,但文獻(xiàn)中只是對(duì)傳統(tǒng)變換器電感進(jìn)行簡(jiǎn)單的替換,并沒有對(duì)開關(guān)電感進(jìn)行磁集成耦合設(shè)計(jì),并且電壓增益仍然很有限;文獻(xiàn)[8]采用耦合電感和開關(guān)電容級(jí)聯(lián)以實(shí)現(xiàn)Boost變換器的增益提高,但電壓增益依然有限,并不能滿足微逆變器的前級(jí)DC-DC變換器高增益的要求;文獻(xiàn)[9]采用了Boost多電平方案,但較多的電平數(shù),大量的電容會(huì)增加拓?fù)鋸?fù)雜性;文獻(xiàn)[10]采用有源網(wǎng)絡(luò)開關(guān)電感單元結(jié)構(gòu)大幅提高了變換器的增益,但存在電流紋波大,導(dǎo)致變換器穩(wěn)定性下降等問題。

    本文提出了一種磁集成開關(guān)電感/開關(guān)電容有源網(wǎng)絡(luò)升壓變換器。該變換器在保證較高電壓增益的同時(shí),具有較低的功率器件應(yīng)力,同時(shí)采用平面集成磁技術(shù)對(duì)開關(guān)電感進(jìn)行耦合設(shè)計(jì),減小磁件體積,改善了電流紋波,提高變換器的穩(wěn)定性。實(shí)驗(yàn)結(jié)果證明了該變換器高電壓增益、開關(guān)管低電壓應(yīng)力有效性和降低電感電流紋波的優(yōu)點(diǎn)。

    1 傳統(tǒng)開關(guān)電感/開關(guān)電容Boost變換器

    新型兩級(jí)式微光伏逆變器系統(tǒng)結(jié)構(gòu)如圖1所示,針對(duì)該結(jié)構(gòu)需要高增益前級(jí)直流變換器的特點(diǎn),有學(xué)者提出了基于開關(guān)電感/開關(guān)電容單元Boost變換器,如圖2所示。電路中單元開關(guān)電感由兩個(gè)大小相等電感L1、L2以及3個(gè)二極管D1、D2、D3構(gòu)成;開關(guān)電容單元由3個(gè)電容C1=C2=C3以及3個(gè)二極管D4、D5、D6構(gòu)成。

    圖1 微逆變器功能框圖Fig.1 Functional block diagram of micro inverter

    圖2 開關(guān)電感/開關(guān)電容Boost變換器Fig.2 Boost converter using switching inductor and switching capacitor

    對(duì)上述變換器進(jìn)行分析,得到變換器工作原理和穩(wěn)態(tài)分析如圖3所示,電路工作在CCM模式下,電感電流變化關(guān)系為

    根據(jù)電感伏秒平衡,由(1)式得到電壓增益為

    由式(2)表明,上述變換器的電壓增益是普通Boost變換器的2(1+D)倍,增益提高有限。

    圖3 變換器穩(wěn)態(tài)工作波形Fig.3 Steady state waveforms of the converter

    2 磁集成開關(guān)電感有源網(wǎng)絡(luò)升壓變換器

    上述變換器中無(wú)源元件存在寄生電阻,會(huì)限制變換器的增益,考慮引入有源網(wǎng)絡(luò)組成如圖4所示的磁集成開關(guān)電感/開關(guān)電容有源網(wǎng)絡(luò)升壓變換器,在大幅提升變換器增益的同時(shí)降低開關(guān)管應(yīng)力,該變換器兩個(gè)開關(guān)管S1、S2開關(guān)信號(hào)一致,易于控制,電路撲結(jié)構(gòu)較為簡(jiǎn)單。

    圖4 開關(guān)電感/開關(guān)電容磁集成有源升壓變換器Fig.4 Active Boost converter using magnetic integratedswitching inductors and switching capacitors

    2.1變換器工作模態(tài)分析

    變換器不同工作模態(tài)的等效電路如圖5所示。

    (1)工作模態(tài)1(t0,t1)。在此階段,開關(guān)管S1、S2導(dǎo)通,電路中的電流方向如圖5(a)所示,二極管D1、D2、D4、D5正向?qū)?,D3和 D6反向截止,電感器L1、L2、L3和L4并聯(lián)充電,同時(shí)電容器C3給C1也沖電,負(fù)載端所需的能量由電容器C2、C3放電提供。此模態(tài)下加載在4個(gè)電感上的電壓相等,其表達(dá)式為

    (2)模態(tài)2(t1,t2)。此階段開關(guān)S1、S2持續(xù)導(dǎo)通,電感器L1、L2、L3和L4繼續(xù)并聯(lián)充電,電容器C1處于電壓保持狀態(tài),C2,C3繼續(xù)為負(fù)載提供輸出電壓,如圖5(b)所示。此模態(tài)下電源經(jīng)S1、C3、D8、C1、S2形成回路,由基爾霍夫電壓定律KVL可得電路表達(dá)式為

    (3)工作模態(tài)3(t2,t3)。在此階段,開關(guān)管S1、S2同時(shí)斷開,二極管D1、D2、D4、D5反向截止,D3和D6正向?qū)ǎ娐分械碾娏鞣较蛉鐖D5(c)所示,電感器L1、L2、L3、L4串聯(lián)放電,同時(shí)電容器C1放電,C2、C3充電,此時(shí)負(fù)載功率由電源Uin和電感器L1、L2、 L3、L4共同提供,因此該模態(tài)下電路方程為

    (4)工作模態(tài)4(t3,t4)。在此階段,開關(guān)管S1、S2持續(xù)斷開,二極管D1、D2、D4、D5反向截止,D3和D6正向?qū)?,電路中的電流方向如圖5(d)所示,此時(shí)電感器L1、L2、L3、L4持續(xù)串聯(lián)放電,因輸出側(cè)電容較大,為方便分析,可以認(rèn)為穩(wěn)態(tài)時(shí)一個(gè)周期內(nèi)得電容電壓保持不變,因此該模態(tài)電路表達(dá)式為

    聯(lián)立式(4)和式(6)可得

    由KVL可知,此時(shí)加載在4個(gè)電感上的電壓為

    由電感電壓的伏秒平衡,可得

    對(duì)式(9)化簡(jiǎn),可得CCM模式下拓?fù)涞碾妷涸鲆姹磉_(dá)式為

    圖5 變換器工作模態(tài)等效電路Fig.5 Work mode equivalent circuits of the converter

    2.2開關(guān)管及二極管電壓應(yīng)力分析

    分析上述開關(guān)電感/開關(guān)電容有源網(wǎng)絡(luò)變換器外特性可知,在模態(tài)3,開關(guān)管S斷開時(shí),開關(guān)管兩端的電壓被電容器C3鉗位;在模態(tài)4,電容器C1,C2兩端的電壓大小相等方向相反,開關(guān)管電壓仍然等于電容C3兩端電壓;因此在整個(gè)開關(guān)周期,開關(guān)管電壓應(yīng)力為

    這表明變換器在提高電壓增益的情況下,同時(shí)保證了開關(guān)管具有較小的電壓應(yīng)力。

    輸出側(cè)二極管電壓應(yīng)力為

    2個(gè)開關(guān)電感中各二極管的電壓應(yīng)力分別為

    開關(guān)管S1、S2開通時(shí),輸入電流iin表達(dá)式為

    開關(guān)管S1、S2關(guān)斷時(shí),電感輸入電流表達(dá)式為

    因此,在CCM模式下,輸入電流平均值為

    由式(10)可得

    聯(lián)立式(17)、式(18),得到CCM模式下電感電流平均值為

    2.3磁集成耦合電感分析

    分析圖4所示主電路可知,本文提出的基于開關(guān)電感/開關(guān)電容結(jié)構(gòu)拓?fù)浜卸鄠€(gè)分立電感,會(huì)導(dǎo)致變換器體積增大、電感損耗增加且輸出電流紋波惡化問題。考慮到開關(guān)電感中的2個(gè)電感參數(shù)相同、工作狀態(tài)一致,本文采用平面集成磁技術(shù),對(duì)電感L1和L2(L3和L4)進(jìn)行兩兩耦合設(shè)計(jì),繞制在一副磁芯上,再將兩組正向耦合后的開關(guān)電感進(jìn)行反向耦合,從而將4個(gè)電感集成為一個(gè)電感以解決上述問題。由于2個(gè)開關(guān)電感完全相同,本文以其中一個(gè)進(jìn)行耦合電感分析,設(shè)電感耦合系數(shù),K=M/L,

    D′=1-D得到電感電流紋波表達(dá)式為

    式(20)表明電感電流紋波的大小與耦合系數(shù)K成反比關(guān)系,耦合度越高,電感電流紋波越小,變換器的的性能越好,同時(shí),采用反向耦合電感可以減小穩(wěn)態(tài)通道電流紋波,或提高暫態(tài)通道電流的響應(yīng)速度。本文所研究的開關(guān)電感高增益變換器耦合設(shè)計(jì)前后變換器電感穩(wěn)態(tài)和動(dòng)態(tài)性能對(duì)比分析如圖6、圖7所示。

    圖6 耦合與非耦合情況下穩(wěn)態(tài)相電流紋波之比Fig.6 Current ripples ratio in coupled conditions and uncoupled conditions

    圖7 耦合與非耦合情況下暫態(tài)相電流響應(yīng)速度之比Fig.7 Response speed with and without coupled inductors ratio of transient phase currents

    2.4耦合電感設(shè)計(jì)

    基于EI型磁芯的體積更小,磁芯不易飽和,可以通過更大的電流,更適合高增益變換器的優(yōu)點(diǎn),本文選用EI型鐵氧體磁芯進(jìn)行耦合電感的設(shè)計(jì),由前述分析,兩電感耦合度越高,電感電流的紋波越小,變換器的性能越好。為避免磁芯飽和,所選磁芯為帶有氣隙長(zhǎng)度為δ的高磁導(dǎo)率磁芯,磁路方程分別為

    通過計(jì)算有效磁導(dǎo)率μe,并根據(jù)電感峰值電流ip可以獲得磁芯的最大磁通密度為

    耦合電感磁芯的最大工作磁通密度Bmax應(yīng)當(dāng)小于磁芯飽和磁通密度BS。

    3 與傳統(tǒng)高增益DC-DC變換器性能對(duì)比分析

    3.1變換器電壓增益比較

    本文所述高增益變換器與傳統(tǒng)系列高增益變換器CCM模式下的增益對(duì)比如圖8所示。通過圖中曲線看出,本文提出的高增益變換器具有明顯的電壓增益優(yōu)勢(shì)。

    圖8 本文變換器和其他典型高增益變換器增益曲線對(duì)比Fig.8 Comparison of gain waveforms between common typical high gain converters and the proposed high gain converter

    3.2開關(guān)功率器件的電壓應(yīng)力比較

    本文所提出的光伏微逆變器高增益變換器與現(xiàn)有文獻(xiàn)所研究的主要典型高增益變換器的開關(guān)管電壓應(yīng)力對(duì)比如表1所示,對(duì)比表中數(shù)據(jù)可知本文所提出的變換器與其他典型的高增益變換器相比在保證較高電壓增益的同時(shí)具有較小的功率器件電壓應(yīng)力。

    表1 不同變換器的功率器件電壓應(yīng)力對(duì)比Tab.1 Contrast of power device voltage stress of different converters

    3.3輸出側(cè)二極管電壓應(yīng)力比較

    以變換器輸出電壓120 V為例,本文所提出的光微逆變器高增益變換器與現(xiàn)有文獻(xiàn)所研究的典型高增益變換器的輸出側(cè)二極管電壓應(yīng)力對(duì)比曲線如圖9所示。

    由圖可見,本文所述變換器因?yàn)椴捎瞄_關(guān)電容結(jié)構(gòu),基于開關(guān)電容鉗位電壓的優(yōu)勢(shì),使其具備其他高增益變換器所不具備的較低二極管電壓應(yīng)力的優(yōu)點(diǎn)。

    3.4損耗分析與效率比較

    3.4.1電感等效串聯(lián)電阻損耗分析

    圖2所示的傳統(tǒng)開關(guān)電感/開關(guān)電容Boost變換器在實(shí)際應(yīng)用中,其無(wú)源元件存在寄生電阻,主要為電感的等效串聯(lián)電阻ResrL,不僅會(huì)限制變換器的增益,而且隨著增益越大,輸入電流將增大,從而導(dǎo)致?lián)p耗變大,降低變換器的轉(zhuǎn)換效率?;诖耍疚脑趥鹘y(tǒng)開關(guān)電感/開關(guān)電容Boost變換器基礎(chǔ)上引入有源網(wǎng)絡(luò),提出新型開關(guān)電感有源網(wǎng)絡(luò)變換器,在取得較大增益的同時(shí),大大降低了其無(wú)源元件寄生電阻的損耗,提高變換器的轉(zhuǎn)換效率。

    3.4.2開關(guān)損耗、導(dǎo)通損耗及磁性器件損耗分析

    高效率是變換器追求的目標(biāo)和性能重要指標(biāo),變換器在工作過程中其主要損耗為開關(guān)損耗、導(dǎo)通損耗、及磁性器件(如大功率儲(chǔ)能電感)損耗,下面詳細(xì)分析變換器工作過程各部分損耗,并給出本文提出的高增益Boost變換器和傳統(tǒng)開關(guān)電感/開關(guān)電容Boost變換器的損耗和效率對(duì)比。

    (1)導(dǎo)通損耗

    首先將變換器通道電感電流分解為兩部分:平均值iL(avg)和波動(dòng)值iL(ac),其有一個(gè)共同的導(dǎo)通電阻RSW,其表達(dá)式為

    式中RQ為開關(guān)管的導(dǎo)通電阻。

    設(shè)開關(guān)管選型相同,則有RSW≈RS1≈RS2,iL(avg)流過等效串聯(lián)電感電阻RL.ESR和RSW會(huì)產(chǎn)生直流導(dǎo)通損耗PC.DC為

    式中:Io為通道總輸出電流;Req1為等效導(dǎo)通電阻與等效串聯(lián)電感電阻之和。同時(shí)iL的紋波電流分量iL(ac)也流過RSW和RL.ESR,是非直接流向負(fù)載,因此變換器導(dǎo)通損耗與紋波電流的有效值iAC.RMS有關(guān)。

    變換器CCM模式下紋波電流iAC.RMS取決于iL的峰峰值ΔiL,其關(guān)系為

    由式(19)所示CCM模式下電感電流平均值表達(dá)式和圖6可得本文提出的變換器與傳統(tǒng)開關(guān)電感Boost變換器的電感電流平均值對(duì)比如圖10所示,圖中橫坐標(biāo)表示變換器的增益,縱坐標(biāo)表示變換器的電感電流輸出電流比值(用λ表示)。由圖10可明顯看出,本文所提出的高增益Boost變換器因采用磁集成耦合電感設(shè)計(jì),較之傳統(tǒng)開關(guān)電感Boost變換器有更小的電感電流平均值。由上述分析可知,導(dǎo)通損耗與紋波電流的有效值iAC.RMS有關(guān),且紋波電流 iAC.RMS取決于 iL的峰峰值 ΔiL,因此本文提出的高增益Boost變換器有效降低了導(dǎo)通損耗,對(duì)于提高變換器轉(zhuǎn)換效率具有較好的效果。

    圖10 電感電流平均值對(duì)比Fig.10 Comparison of average inductor current

    (2)開關(guān)損耗

    開關(guān)功率損耗主要是由開關(guān)管和同步整流管的寄生電容和二極管所引起的,隨著開關(guān)頻率f增加,寄生電容的充放電和體二極管的導(dǎo)通損耗會(huì)相應(yīng)增加。以CCM模式下通道為例,開關(guān)管在開通和關(guān)斷的過程中會(huì)出現(xiàn)電流和電壓重疊現(xiàn)象[8],便引起了一個(gè)開關(guān)功率損耗,如圖11所示。

    圖11 開關(guān)管開通關(guān)斷損耗Fig.11 Losses of power devices when on and off power

    通過積分方法算出開關(guān)管的開關(guān)損耗為

    (3)磁性元件損耗

    目前廣泛使用Steinmetz公式計(jì)算磁心損耗但其忽略了磁芯形狀以及尺寸的影響,簡(jiǎn)化了磁損計(jì)算模型,不夠準(zhǔn)確。本文考慮單位體積和鐵損給出優(yōu)化的Steinmetz公式,即

    式中:KFe、α、β可從產(chǎn)品手冊(cè)中查到;BMAX為峰值磁冪;f為勵(lì)磁頻率。由上文分析和圖6可知,本文提出的高增益Boost變換器較之傳統(tǒng)開關(guān)電感Boost變換器采用了磁集成耦合電感設(shè)計(jì),磁件體積大幅降低,并且可以有效消除磁芯局部熱點(diǎn),降低電感電流紋波,降低磁件損耗,對(duì)提高變換器轉(zhuǎn)換效率起到較好的效果。

    3.4.3效率仿真對(duì)比

    根據(jù)前面分析,得到損耗公式表達(dá)式

    則效率公式為

    圖12所示為本文提出的高增益磁集成Boost變換器與傳統(tǒng)開關(guān)電感Boost變換器全負(fù)載范圍效率仿真對(duì)比曲線。

    圖12 效率仿真曲線對(duì)比Fig.12 Comparison of efficiency simulation curves

    綜上所述,本文所研究的磁集成開關(guān)電感高增益變換器相較于傳統(tǒng)一系列典型高增益變換器在保證較高增益的同時(shí),同時(shí)可具備較小的開關(guān)管電壓應(yīng)力、輸出側(cè)二極管電壓應(yīng)力和輸出電感電流紋波,并且較之傳統(tǒng)開關(guān)電感Boost變換器其轉(zhuǎn)換效率更高,具有巨大的優(yōu)勢(shì)和價(jià)值。

    4 實(shí)驗(yàn)

    為驗(yàn)證本文提出的變換器的性能,設(shè)計(jì)制作一臺(tái)實(shí)驗(yàn)樣機(jī)進(jìn)行實(shí)驗(yàn),樣機(jī)參數(shù)為:低壓側(cè)輸入電壓Uin=15 V,開關(guān)頻率f=50 kHz,調(diào)節(jié)占空比D= 0.4,保持高壓側(cè)輸出電壓Uo=120 V左右,C1=C2= C3=47 μF,電感感值L1=L2=L3=L4=52 μH,實(shí)驗(yàn)采用的電感樣機(jī)參數(shù)測(cè)量值如表2所示,計(jì)算得到最大磁通密度0.058 6 T,小于飽和磁通密度。

    表2 耦合電感參數(shù)Tab.2 parameters of coupling inductors

    實(shí)驗(yàn)波形如圖13所示。由圖可看出,實(shí)驗(yàn)結(jié)果與理論分析一致,變換器在設(shè)計(jì)占空比范圍內(nèi),輸出電壓值基本和理論保持一致,達(dá)到高電壓增益的設(shè)計(jì)要求。

    分析實(shí)驗(yàn)波形可知,采用磁集成設(shè)計(jì)開關(guān)電感的變換器在正常工作時(shí)電感電流波形更平滑,毛刺較少,電感耦合設(shè)計(jì)后的總輸出電流紋波相對(duì)較小,波形平穩(wěn);同時(shí)總輸出電壓波形穩(wěn)定,且數(shù)值與設(shè)計(jì)規(guī)格相符,證明理論分析的正確性和可行性。

    在不同輸入電壓、200 V輸出電壓下,本文所提出的磁集成高增益變換器和傳統(tǒng)非磁集成開關(guān)電感Boost變換器的效率曲線如圖14所示。由效率曲線可知,本文所述變換器通過磁集成耦合電感設(shè)計(jì)有效提高變換器功率密度,改善輸出電壓電流紋波,不僅在同等輸入電壓下效率明顯高于傳統(tǒng)開關(guān)電感Boost變換器,而且隨輸入電壓增大向高效率爬升也更快,可以在更短時(shí)間完成低效率向高效率的功率傳遞。

    圖13 實(shí)驗(yàn)波形Fig.13 Experimental waveforms

    圖14 變換器在不同輸入電壓下的效率曲線Fig.14 Efficiency curves of the converter under different input voltages

    5 結(jié)語(yǔ)

    本文提出的具有開關(guān)電容單元的磁集成開關(guān)電感有源網(wǎng)絡(luò)Boost變換器與一系列傳統(tǒng)高增益升壓變換器相比,電壓增益有大幅提高,并且該變換器在保證較高的電壓增益的同時(shí),具有較低的功率器件應(yīng)力,同時(shí)采用平面集成磁技術(shù)對(duì)開關(guān)電感進(jìn)行耦合設(shè)計(jì),減小磁件體積,改善了電流紋波,改善了變換器的穩(wěn)態(tài)和動(dòng)態(tài)性能,提高了轉(zhuǎn)換效率。

    [1]Jiao Y,Luo F L,Bose B K.Voltage-lift split-inductortypeboost converters[J].IET Power Electron.,2011,4(4)∶353-362.

    [2]Axelrod Y,Berkovich,Ioinovici A.Switched-capacitor/ switched-inductorstructuresforgettingtransformerless hybrid DC-DC PWM converters[J].IEEE Trans.Circuits Syst.I,Reg.Papers,2008,8(2)∶687-696.

    [3]Yu Wensong,Qian Hao,Lai J S.Design of high-efficiency bidirectional DC-DC converter and high-precision efficiency measurement[J].IEEE Tran.On Power Electreonics,2010,25(3)∶650-658.

    [4]楊玉崗,李龍華,馮本成.三相交錯(cuò)并聯(lián)變換器中耦合電感的對(duì)稱化[J].電工技術(shù)學(xué)報(bào),2013,28(7)∶177-184.Yang Yugang,Li Longhua,F(xiàn)eng Bencheng.Symmetry of coupling inductance in 3-phase interleaving converter[J].Transactions of China Electrotechnical Society 2013,28(7):177-184(in Chinese).

    [5]Wong P,Xu P,Yang B,et al.Performance improvements of interleaving VRMs with coupling inductors[J].IEEE Trans.on Power Electronics,2006,16(4)∶499-507.

    [6]Yu W,Hutchens C,Lai J S,et al.High efficiency converter with charge pump and coupled inductor for wide input photovoltaic AC module applications[C].Energy Conversion Congress and Exposition,2009∶3895-3900.

    [7]Axelrod B,Berkovich Y,Loinovici A.Switched-capacitor/ switched-inductor structure for getting transformerless hybrid DC-DC PWM converter[J].IEEE Transactions on Circuits and Systems,2008,55(2)∶687-696.

    [8]Giral R,Maritnez-Salamero L.Switched capacitor interleaved dual-Boost regulator with sliding mode control[C].Proceedings of IEEE Power Electronics Specialists Conference,1998∶1523-1528.

    [9]Rosas-Caro J C,Ramirez J M,Garcia-Vite P M.Novel DCDC multilevel Boost converter[C].IEEE Power Electronics Specialists Conference,2008∶2146-2156.

    [10]王挺,湯雨,何耀華,等.多單元開關(guān)電感/開關(guān)電容有源網(wǎng)絡(luò)變換器[J].中國(guó)電機(jī)工程學(xué)報(bào),2014,34(6):832-838.Wang Ting,Tang Yu,He Yaohua,et al.Multi-cell converter switch active inductor/switch capacitance network[J].Proceedings of the CSEE,2014,34(6)∶832-838(in Chinese).

    [11]李洪珠,郝文慧,楊玉崗.無(wú)氣隙可改變耦合度陣列式集成磁件在交錯(cuò)并聯(lián)變換器中的應(yīng)用[J].電工技術(shù)學(xué)報(bào),2007,22(7):98-102.Li Hongzhu,Hao Wenhui,Yang Yugang.Application of changeable coupling degree array integrated magnetics with no air gap to staggered-shunt converter[J].Transactions of China Electrotechnical Society,2007,22(7):98-102(in Chinese).

    [12]楊玉崗,李洪珠,馮本成.三相電壓調(diào)整模塊中“EΠ”形耦合電感的建模與設(shè)計(jì)[J].電工技術(shù)學(xué)報(bào),2011,26(11):81-87.Yang Yugang,Li Hongzhu,F(xiàn)eng Bencheng.Modeling and design of“EΠ”core coupled inductor in 3-Phase voltage regulator module[J].Transactions of China Electrotechnical Society,2011,26(11):81-87(in Chinese).

    [13]李洪珠,楊玉崗,榮德生,等.應(yīng)用于四相電壓調(diào)整模塊的陣列式集成磁件[J].電工技術(shù)學(xué)報(bào),2009,24(8):77-83.Li Hongzhu,Yang Yugang,Rong Desheng,et al.Array integrated magnetics applied to 4-Phase voltage regulator module[J].Transactions of China Electrotechnical Society,2009,24(18):77-83(in Chinese).

    [14]Huber L,Jovanovie M M.A design approach for server power supplies for networking[C].Proceedings of IEEE International Telecommunications Energy Conference,2000∶1163-1169.

    [15]楊平,許建平,張士宇.峰值電流控制二次型Boost變換器[J].電工技術(shù)學(xué)報(bào),2011,26(5):101-107. Yang Ping,Xu Jianping,Zhang Shiyu.Peak current controlmode for quadratic boost converter[J].Transactions of China Electrotechnical Society,2011,26(5)∶101-107(in Chinese).

    [16]徐德鴻,陳文杰,何國(guó)鋒,等.新能源對(duì)電力電子提出的

    新課題[J].電源學(xué)報(bào),2014,12(6)∶4-9.

    Xu Dehong,Chen Wenjie,He Guofeng,et al.New power electronics topics brought by the development of renewable energy[J].Journal of Power Supply,2014,12(6)∶4-9(in Chinese).

    Research on Integrated Magnetic High-gain Pre-DC-DC Converter for PV Micro-inverter

    WANG Lei,GUO Rui,YANG Yugang
    (College of Electricaland Control Engineering,Liaoning Technical University,Huludao 125105,China)

    A new type of magnetic integrated Boost converter is put forward to meet the need of high gain Boost converter for photovoltaic micro-inverter,in order to increase the voltage gain of conventional Boost converter and reduce the voltage stress and the loss of the converter.To solve the problems of large volume and serious current ripple in converters using discrete inductors,planar magnetic integration technology is used in the design of inductors to effectively reduce the current ripple and increase the transfer efficiency.A prototype is constructed and the experimental results verified the correctness of the theoretic analyses.

    high gain;magnetic integrated inductors;switch capacitor;boost converter

    王磊

    10.13234/j.issn.2095-2805.2016.3.108

    TM 862

    A

    王磊(1991-),男,通信作者,碩士研究生,從事電力電子磁技術(shù)及太陽(yáng)能發(fā)電方面的研究,E-mail∶15382025383@163.com。

    郭瑞(1974-),女,博士,副教授,碩士生導(dǎo)師,從事電力電子及電氣控制技術(shù)等方面的研究,E-mail:975743670@qq.com。

    楊玉崗(1967-),男,博士,教授,博士生導(dǎo)師,研究方向?yàn)殡娏﹄娮蛹夹g(shù)及其磁集成技術(shù),E-mail:990298259@qq.com。

    2015-07-24

    國(guó)家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(51177067,50607007)Project Supported by the National Natural Science Foundation of China(51177067,50607007)

    猜你喜歡
    高增益紋波導(dǎo)通
    一種頻率可調(diào)的高增益OAM陣列天線設(shè)計(jì)
    C波段高增益低副瓣微帶陣列天線設(shè)計(jì)
    基于Petri網(wǎng)的無(wú)刷直流電機(jī)混合導(dǎo)通DSP控制方法
    一類防雷場(chǎng)所接地引下線導(dǎo)通測(cè)試及分析
    甘肅科技(2020年20期)2020-04-13 00:30:22
    紋波電流對(duì)不同芯片尺寸的LED光源可靠性的影響
    光源與照明(2019年4期)2019-05-20 09:18:18
    裝飾性鍍鉻用低紋波可調(diào)控高頻開關(guān)電源設(shè)計(jì)
    一種L波段寬帶、平坦高增益低噪聲放大器研究
    電子制作(2016年11期)2016-11-07 08:43:29
    180°導(dǎo)通方式無(wú)刷直流電機(jī)換相轉(zhuǎn)矩脈動(dòng)研究
    新型多輸入升壓變換器的交錯(cuò)控制研究
    基于MAX16832長(zhǎng)壽命低紋波LED路燈電源的設(shè)計(jì)
    電子器件(2015年5期)2015-12-29 08:43:41
    久久狼人影院| 另类亚洲欧美激情| 天天影视国产精品| 国产成人精品福利久久| 亚洲美女搞黄在线观看| 18+在线观看网站| 精品国产一区二区三区久久久樱花| 亚洲精品aⅴ在线观看| 看非洲黑人一级黄片| 国产人伦9x9x在线观看 | 丝袜在线中文字幕| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 伊人亚洲综合成人网| 亚洲精品乱久久久久久| 老司机影院成人| 精品亚洲成a人片在线观看| 欧美激情极品国产一区二区三区| 超色免费av| 男女边吃奶边做爰视频| 中文乱码字字幕精品一区二区三区| 久久久a久久爽久久v久久| 成人免费观看视频高清| 国产 一区精品| 国产片内射在线| 曰老女人黄片| 亚洲图色成人| 丝袜美腿诱惑在线| 少妇的丰满在线观看| av国产久精品久网站免费入址| 如何舔出高潮| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 哪个播放器可以免费观看大片| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 国产成人欧美| 成人亚洲精品一区在线观看| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 激情五月婷婷亚洲| 在线观看www视频免费| 国产午夜精品一二区理论片| 久久99精品国语久久久| 日本爱情动作片www.在线观看| 丰满饥渴人妻一区二区三| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 大香蕉久久成人网| 国产av国产精品国产| 妹子高潮喷水视频| av有码第一页| 一级毛片 在线播放| 国产精品久久久久久av不卡| 极品少妇高潮喷水抽搐| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 黑人猛操日本美女一级片| 丝袜脚勾引网站| 日本91视频免费播放| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| 人人妻人人澡人人看| 免费观看性生交大片5| 亚洲精品中文字幕在线视频| 岛国毛片在线播放| 精品久久久久久电影网| 免费日韩欧美在线观看| 精品视频人人做人人爽| 久久99精品国语久久久| 国产免费视频播放在线视频| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 国产成人精品久久二区二区91 | 国产精品三级大全| 免费看av在线观看网站| 90打野战视频偷拍视频| 久久久久国产一级毛片高清牌| 欧美人与性动交α欧美软件| 久热这里只有精品99| 中文天堂在线官网| 国产人伦9x9x在线观看 | 久久这里只有精品19| 在线观看免费高清a一片| 18禁观看日本| 一区二区日韩欧美中文字幕| 精品人妻偷拍中文字幕| 有码 亚洲区| 亚洲国产色片| 亚洲视频免费观看视频| 91国产中文字幕| 色视频在线一区二区三区| 999精品在线视频| 国产在线视频一区二区| 日日撸夜夜添| 夜夜骑夜夜射夜夜干| 少妇精品久久久久久久| 一级片免费观看大全| 亚洲欧洲日产国产| 亚洲成人一二三区av| 不卡视频在线观看欧美| 国产一区二区在线观看av| 久久精品国产综合久久久| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 伊人亚洲综合成人网| 伦理电影免费视频| 少妇 在线观看| 宅男免费午夜| 日韩不卡一区二区三区视频在线| 日本欧美国产在线视频| 国产午夜精品一二区理论片| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 99久久精品国产国产毛片| 免费少妇av软件| 亚洲av日韩在线播放| 午夜久久久在线观看| 狂野欧美激情性bbbbbb| 九草在线视频观看| 亚洲成国产人片在线观看| 色婷婷久久久亚洲欧美| 国产精品不卡视频一区二区| 国产麻豆69| 一级毛片我不卡| 国产免费又黄又爽又色| 大香蕉久久成人网| 日韩欧美精品免费久久| 国产av一区二区精品久久| 丝袜人妻中文字幕| 国产精品久久久久久av不卡| 精品一品国产午夜福利视频| av免费观看日本| 91精品伊人久久大香线蕉| 午夜福利视频在线观看免费| 免费高清在线观看视频在线观看| 精品少妇内射三级| 国产精品香港三级国产av潘金莲 | 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线| 国产精品 欧美亚洲| 三级国产精品片| 国产一区二区三区综合在线观看| 少妇的丰满在线观看| 国产成人aa在线观看| 亚洲,欧美,日韩| 久久久久精品久久久久真实原创| 在线 av 中文字幕| 久久精品国产亚洲av涩爱| 欧美bdsm另类| 在现免费观看毛片| 99re6热这里在线精品视频| 亚洲av成人精品一二三区| 最近手机中文字幕大全| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 中国三级夫妇交换| 黄网站色视频无遮挡免费观看| 亚洲欧美成人精品一区二区| 美女国产视频在线观看| 久久久久精品性色| 国产成人精品福利久久| 亚洲欧洲日产国产| 亚洲伊人色综图| 国产成人精品久久二区二区91 | 国产免费一区二区三区四区乱码| 人妻 亚洲 视频| 青草久久国产| 婷婷色综合www| 精品人妻在线不人妻| 街头女战士在线观看网站| 久久国产亚洲av麻豆专区| 午夜影院在线不卡| 日本色播在线视频| 成年人午夜在线观看视频| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 日韩不卡一区二区三区视频在线| 777久久人妻少妇嫩草av网站| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 久久久久久伊人网av| 国产精品99久久99久久久不卡 | 国产熟女午夜一区二区三区| 超碰成人久久| 18+在线观看网站| 成人国产麻豆网| 在现免费观看毛片| 看十八女毛片水多多多| 精品一区在线观看国产| 涩涩av久久男人的天堂| 香蕉国产在线看| 一区二区三区乱码不卡18| 久久这里有精品视频免费| 亚洲美女黄色视频免费看| 99久久综合免费| 成年女人在线观看亚洲视频| 性少妇av在线| 丰满饥渴人妻一区二区三| 最近中文字幕2019免费版| 欧美国产精品一级二级三级| 亚洲伊人色综图| 男女下面插进去视频免费观看| 两个人看的免费小视频| av在线app专区| freevideosex欧美| 国产精品久久久久成人av| 国产伦理片在线播放av一区| 亚洲综合色网址| 丰满饥渴人妻一区二区三| 精品国产一区二区三区久久久樱花| www.熟女人妻精品国产| 免费黄网站久久成人精品| 欧美精品人与动牲交sv欧美| 丰满少妇做爰视频| 老汉色av国产亚洲站长工具| 国产精品欧美亚洲77777| 三上悠亚av全集在线观看| 寂寞人妻少妇视频99o| 欧美日韩视频高清一区二区三区二| 伊人久久国产一区二区| 欧美日韩视频精品一区| 午夜激情av网站| 大香蕉久久网| 国产精品女同一区二区软件| 老女人水多毛片| 免费高清在线观看视频在线观看| 又黄又粗又硬又大视频| 高清视频免费观看一区二区| 国产激情久久老熟女| 999久久久国产精品视频| av网站免费在线观看视频| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 青春草视频在线免费观看| 最黄视频免费看| 久久国内精品自在自线图片| 国产一区二区激情短视频 | 国产午夜精品一二区理论片| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 韩国av在线不卡| 99精国产麻豆久久婷婷| 亚洲色图综合在线观看| 宅男免费午夜| 夫妻午夜视频| 丁香六月天网| 只有这里有精品99| 97人妻天天添夜夜摸| 国产精品一区二区在线观看99| 国产片内射在线| 精品亚洲成a人片在线观看| 91国产中文字幕| 国产精品嫩草影院av在线观看| 黄色配什么色好看| 人人澡人人妻人| 欧美av亚洲av综合av国产av | 啦啦啦中文免费视频观看日本| 精品国产一区二区三区四区第35| 亚洲伊人久久精品综合| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 国产精品国产三级专区第一集| 高清欧美精品videossex| 久久精品国产亚洲av涩爱| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 欧美成人午夜免费资源| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 亚洲精品国产av成人精品| 国产在线视频一区二区| 两个人看的免费小视频| 国产又色又爽无遮挡免| 国产精品三级大全| 精品国产一区二区三区四区第35| 中国三级夫妇交换| 纯流量卡能插随身wifi吗| 国产精品 国内视频| 天天躁日日躁夜夜躁夜夜| 亚洲在久久综合| 色哟哟·www| 国产深夜福利视频在线观看| 91国产中文字幕| av女优亚洲男人天堂| 国产在线免费精品| 久久99热这里只频精品6学生| 秋霞伦理黄片| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 欧美日韩亚洲高清精品| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| a 毛片基地| 亚洲人成77777在线视频| 9色porny在线观看| 精品一区二区三卡| xxx大片免费视频| 免费黄网站久久成人精品| av在线观看视频网站免费| 亚洲一区中文字幕在线| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线| 在线观看免费高清a一片| 欧美黄色片欧美黄色片| 久久ye,这里只有精品| 欧美精品高潮呻吟av久久| 日韩精品有码人妻一区| 18禁动态无遮挡网站| 国产极品天堂在线| 一二三四在线观看免费中文在| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 久久青草综合色| 久久久欧美国产精品| 成年女人毛片免费观看观看9 | 亚洲国产欧美网| 尾随美女入室| 久久热在线av| 国产av一区二区精品久久| 精品久久蜜臀av无| 国产精品久久久av美女十八| 爱豆传媒免费全集在线观看| 免费黄频网站在线观看国产| 亚洲美女视频黄频| 欧美成人午夜免费资源| 成人黄色视频免费在线看| 在线免费观看不下载黄p国产| 免费观看在线日韩| 最近手机中文字幕大全| 欧美激情高清一区二区三区 | 极品少妇高潮喷水抽搐| 极品人妻少妇av视频| 欧美亚洲日本最大视频资源| 如日韩欧美国产精品一区二区三区| 国产 精品1| 亚洲欧美一区二区三区黑人 | 日韩av不卡免费在线播放| 女性被躁到高潮视频| 国产av精品麻豆| 在线观看免费高清a一片| 久久精品国产亚洲av涩爱| 制服人妻中文乱码| 国产又色又爽无遮挡免| 制服人妻中文乱码| 国产精品不卡视频一区二区| 国产日韩一区二区三区精品不卡| 亚洲,欧美精品.| 91久久精品国产一区二区三区| 精品一品国产午夜福利视频| 欧美中文综合在线视频| 美女中出高潮动态图| 各种免费的搞黄视频| 伊人久久国产一区二区| 国产成人免费观看mmmm| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 七月丁香在线播放| 男女午夜视频在线观看| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看| 乱人伦中国视频| 精品国产乱码久久久久久小说| 蜜桃国产av成人99| 五月伊人婷婷丁香| 国产爽快片一区二区三区| 69精品国产乱码久久久| 丝袜在线中文字幕| 26uuu在线亚洲综合色| 日韩一区二区三区影片| 老司机影院毛片| 亚洲欧洲国产日韩| 嫩草影院入口| 18禁国产床啪视频网站| 中文字幕人妻熟女乱码| 色婷婷久久久亚洲欧美| 成年人免费黄色播放视频| 国产亚洲欧美精品永久| 久久人人97超碰香蕉20202| 香蕉丝袜av| 男女高潮啪啪啪动态图| av线在线观看网站| 国产精品av久久久久免费| √禁漫天堂资源中文www| 欧美日韩av久久| 久久国产精品男人的天堂亚洲| 黄频高清免费视频| 欧美国产精品一级二级三级| 欧美日韩亚洲高清精品| 最新的欧美精品一区二区| 国产精品人妻久久久影院| 色播在线永久视频| av线在线观看网站| 欧美xxⅹ黑人| 免费久久久久久久精品成人欧美视频| 最近的中文字幕免费完整| 黄色一级大片看看| 成人黄色视频免费在线看| 美女福利国产在线| 一区福利在线观看| 国产精品 欧美亚洲| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 久久热在线av| 久久久久国产网址| 91精品伊人久久大香线蕉| 久久久久久久久久久免费av| av电影中文网址| 免费女性裸体啪啪无遮挡网站| 高清欧美精品videossex| 午夜福利在线观看免费完整高清在| 超碰成人久久| 一级片免费观看大全| 久久久久国产精品人妻一区二区| 国产精品国产三级专区第一集| 建设人人有责人人尽责人人享有的| 国产黄频视频在线观看| 欧美成人精品欧美一级黄| 欧美日韩精品成人综合77777| 国产激情久久老熟女| 一区福利在线观看| 亚洲av电影在线观看一区二区三区| 国产不卡av网站在线观看| 国产人伦9x9x在线观看 | 精品少妇内射三级| 欧美激情高清一区二区三区 | 久久婷婷青草| 青春草亚洲视频在线观看| 国产精品二区激情视频| 久久青草综合色| av有码第一页| 亚洲欧美清纯卡通| 老鸭窝网址在线观看| 少妇熟女欧美另类| 亚洲熟女精品中文字幕| 亚洲图色成人| 亚洲国产欧美在线一区| 国产午夜精品一二区理论片| 我的亚洲天堂| 国产精品一区二区在线观看99| 性色avwww在线观看| 免费观看在线日韩| 久久精品夜色国产| 如日韩欧美国产精品一区二区三区| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 成人黄色视频免费在线看| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 最近最新中文字幕免费大全7| 国产精品久久久av美女十八| 激情五月婷婷亚洲| 精品人妻熟女毛片av久久网站| 91在线精品国自产拍蜜月| 色94色欧美一区二区| 日韩免费高清中文字幕av| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 亚洲精品第二区| 日本av免费视频播放| 中文字幕制服av| 色婷婷av一区二区三区视频| 亚洲三级黄色毛片| 两个人看的免费小视频| 亚洲经典国产精华液单| 国产老妇伦熟女老妇高清| 一级,二级,三级黄色视频| 亚洲精品在线美女| 亚洲av成人精品一二三区| 一个人免费看片子| 亚洲精品国产色婷婷电影| 精品少妇黑人巨大在线播放| 男男h啪啪无遮挡| av.在线天堂| 久久久久精品性色| 如日韩欧美国产精品一区二区三区| 精品99又大又爽又粗少妇毛片| 国产成人91sexporn| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 精品一区在线观看国产| 免费大片黄手机在线观看| 午夜91福利影院| 制服丝袜香蕉在线| 国产日韩欧美视频二区| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 91精品三级在线观看| 中国国产av一级| 不卡视频在线观看欧美| 亚洲综合精品二区| 电影成人av| 999精品在线视频| 日本vs欧美在线观看视频| 国产成人精品一,二区| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久 | 国语对白做爰xxxⅹ性视频网站| 边亲边吃奶的免费视频| 在线观看www视频免费| 日韩不卡一区二区三区视频在线| 亚洲国产精品国产精品| 国产激情久久老熟女| 伦精品一区二区三区| 好男人视频免费观看在线| 久久人妻熟女aⅴ| 精品少妇一区二区三区视频日本电影 | 久久99一区二区三区| 三级国产精品片| 久久精品国产自在天天线| 国产亚洲av片在线观看秒播厂| 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 尾随美女入室| 咕卡用的链子| 男女边摸边吃奶| 婷婷成人精品国产| 最近最新中文字幕免费大全7| 两个人免费观看高清视频| 国产综合精华液| 国产av精品麻豆| 狂野欧美激情性bbbbbb| 又大又黄又爽视频免费| 波多野结衣av一区二区av| 国产亚洲最大av| 国产成人精品福利久久| a级毛片黄视频| 欧美日韩成人在线一区二区| 国产乱人偷精品视频| 夫妻午夜视频| 国产精品.久久久| 免费日韩欧美在线观看| 如日韩欧美国产精品一区二区三区| 极品少妇高潮喷水抽搐| 国产高清国产精品国产三级| 午夜福利在线免费观看网站| 97人妻天天添夜夜摸| 中文字幕人妻熟女乱码| 精品一区二区三卡| 看免费av毛片| 亚洲一码二码三码区别大吗| 亚洲精品中文字幕在线视频| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看| kizo精华| 日韩欧美精品免费久久| 国产精品国产三级专区第一集| 久久精品国产亚洲av天美| 亚洲内射少妇av| 国产欧美亚洲国产| 久久久久精品性色| 国产极品粉嫩免费观看在线| 男女无遮挡免费网站观看| 久久99热这里只频精品6学生| 日本-黄色视频高清免费观看| 国产乱来视频区| 日韩不卡一区二区三区视频在线| 久久精品aⅴ一区二区三区四区 | 日韩在线高清观看一区二区三区| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频| 欧美精品一区二区大全| 亚洲精品国产av蜜桃| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 黄色配什么色好看| 欧美日韩av久久| 国产极品粉嫩免费观看在线| 午夜免费观看性视频| 91精品国产国语对白视频| 国产成人精品无人区| 国产成人欧美| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看 | 亚洲色图综合在线观看| 交换朋友夫妻互换小说| 久久人人97超碰香蕉20202| 夫妻午夜视频| 老司机影院毛片| 麻豆乱淫一区二区| 日韩大片免费观看网站| 国产成人一区二区在线| 99久国产av精品国产电影| 哪个播放器可以免费观看大片| 欧美在线黄色| 亚洲精品久久午夜乱码| 人成视频在线观看免费观看| 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 国产精品.久久久| 狂野欧美激情性bbbbbb| 美女国产视频在线观看| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 在线观看免费高清a一片| 久久免费观看电影| 国产在线一区二区三区精| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久 | kizo精华| 又黄又粗又硬又大视频| av免费观看日本| 在线观看免费视频网站a站| 国产1区2区3区精品| 男女边摸边吃奶| 新久久久久国产一级毛片| 黄片播放在线免费| 国产福利在线免费观看视频| 男人舔女人的私密视频| 国产亚洲最大av| 香蕉丝袜av| 黄色 视频免费看| 午夜久久久在线观看| 欧美最新免费一区二区三区| 久久久精品区二区三区| 国产男人的电影天堂91| 久久久国产精品麻豆| 麻豆乱淫一区二区| 成年女人毛片免费观看观看9 | 狠狠精品人妻久久久久久综合| 午夜福利一区二区在线看| 男男h啪啪无遮挡| 超色免费av| 久久国产精品男人的天堂亚洲| 日日摸夜夜添夜夜爱| 精品人妻偷拍中文字幕| 国产亚洲精品第一综合不卡| 国产一区二区 视频在线| 你懂的网址亚洲精品在线观看| 亚洲精品在线美女| 日韩av免费高清视频| 国产男女超爽视频在线观看| 一区二区三区激情视频| 亚洲精品乱久久久久久| 精品酒店卫生间| 久久人人爽人人片av| 各种免费的搞黄视频| 国产成人精品福利久久| 人妻系列 视频| 国产成人精品婷婷| 免费高清在线观看日韩| 婷婷成人精品国产| 久久久精品94久久精品| 免费观看av网站的网址| 国产爽快片一区二区三区| 青春草亚洲视频在线观看| 成人毛片60女人毛片免费| 国产深夜福利视频在线观看| 青青草视频在线视频观看| 母亲3免费完整高清在线观看 | 免费观看a级毛片全部| av视频免费观看在线观看| 久久国内精品自在自线图片| 又大又黄又爽视频免费|