• <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 ?

    基于正交變換與置信域的量測(cè)方差估計(jì)與權(quán)重設(shè)置算法

    2016-12-27 06:04:56盧志剛田莎莎
    電工技術(shù)學(xué)報(bào) 2016年21期
    關(guān)鍵詞:置信方差殘差

    盧志剛 田莎莎,2 邵 奇,3 吳 杰

    (1.燕山大學(xué)電力電子節(jié)能及傳動(dòng)控制河北省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 秦皇島 066004 2.國(guó)網(wǎng)滄州供電公司 滄州 061000 3.國(guó)網(wǎng)天津市電力公司物資公司 天津 300304)

    ?

    基于正交變換與置信域的量測(cè)方差估計(jì)與權(quán)重設(shè)置算法

    盧志剛1田莎莎1,2邵 奇1,3吳 杰1

    (1.燕山大學(xué)電力電子節(jié)能及傳動(dòng)控制河北省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 秦皇島 066004 2.國(guó)網(wǎng)滄州供電公司 滄州 061000 3.國(guó)網(wǎng)天津市電力公司物資公司 天津 300304)

    在狀態(tài)估計(jì)實(shí)際應(yīng)用中,量測(cè)方差獲取和權(quán)重設(shè)置存在一定的困難。伴隨狀態(tài)估計(jì)運(yùn)算量越來(lái)越繁重,現(xiàn)有量測(cè)方差估計(jì)算法的收斂性無(wú)法得到保證。為此提出了一種基于正交變換與置信域的量測(cè)方差估計(jì)和權(quán)重設(shè)置算法。利用正交變換降低迭代系數(shù)矩陣條件數(shù),提高量測(cè)方差估計(jì)的數(shù)值穩(wěn)定性;根據(jù)正交變換的化簡(jiǎn)結(jié)果,結(jié)合拉格朗日乘子法,建立新的量測(cè)方差估計(jì)模型;對(duì)于迭代過(guò)程的中間數(shù)據(jù),采用置信域作為目標(biāo)函數(shù)的約束,確保每次估計(jì)結(jié)果落在置信區(qū)間內(nèi);最后,通過(guò)IEEE 14/30/118標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)算例證明了該算法的有效性。

    狀態(tài)估計(jì) 正交變換 置信域 量測(cè)方差 權(quán)重 收斂性

    0 引言

    狀態(tài)估計(jì)是能量管理系統(tǒng)的重要組成部分并得到廣泛應(yīng)用。但是在實(shí)際中仍然存在值得研究的問(wèn)題,例如狀態(tài)估計(jì)的合格率與精度[1]。

    電力系統(tǒng)利用最小二乘法對(duì)冗余量測(cè)量擬合得到狀態(tài)量的最優(yōu)估計(jì)值。由監(jiān)測(cè)設(shè)備采集并經(jīng)由通信系統(tǒng)到達(dá)狀態(tài)估計(jì)器的量測(cè)量存在不同程度的誤差。對(duì)于量測(cè)量精度不相等的問(wèn)題,可以通過(guò)加權(quán)來(lái)提高估計(jì)的準(zhǔn)確性[2-5]。根據(jù)最小二乘原理,權(quán)重取量測(cè)方差的倒數(shù)。權(quán)重與量測(cè)方差不僅是保證估計(jì)精度的重要前提,還是不良數(shù)據(jù)辨識(shí)與抗差狀態(tài)估計(jì)[6]的基礎(chǔ)參數(shù),應(yīng)重視并合理設(shè)置這兩個(gè)參數(shù)。

    文獻(xiàn)[7]探討了確定權(quán)重的原則,指出數(shù)值穩(wěn)定性與估計(jì)準(zhǔn)確性需要同時(shí)兼顧。具體的設(shè)置方法目前主要有組合參數(shù)法[4,8]、量測(cè)分類設(shè)置法[9]和樣本估計(jì)法[10-12]。第一種方法應(yīng)用較早,主要利用儀表精度、轉(zhuǎn)換誤差等設(shè)備參數(shù)組合設(shè)置權(quán)重。該方法沒(méi)有考慮通信噪聲的影響,也沒(méi)有考慮裝置逐年老化產(chǎn)生的誤差偏移。即便如此,作為遠(yuǎn)端的狀態(tài)估計(jì)維護(hù)人員也很難獲取在現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行的裝置精度參數(shù)。第二種方法將量測(cè)分為注入、支路等類型,綜合層次分析等模糊評(píng)價(jià)方法確定權(quán)重。第三種方法通過(guò)量測(cè)殘差與誤差的數(shù)學(xué)模型對(duì)樣本數(shù)據(jù)計(jì)算得到量測(cè)方差和權(quán)重。文獻(xiàn)[10,11]根據(jù)殘差靈敏度矩陣搭建殘差與誤差模型。但殘差靈敏度矩陣不滿秩限制了該法的應(yīng)用。在此基礎(chǔ)上,文獻(xiàn)[12]簡(jiǎn)化了殘差與誤差的數(shù)學(xué)模型,建立了自適應(yīng)權(quán)重更新算法,即迭代重加權(quán)量測(cè)方差估計(jì)算法(Iterative Re-weighted Measurement Variance Estimation,IRMVE)。狀態(tài)估計(jì)求解運(yùn)用牛頓法及正則方程組(Normal Equations)法。牛頓法容易發(fā)生數(shù)值病態(tài)問(wèn)題,現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行有時(shí)會(huì)發(fā)生不收斂現(xiàn)象[13]。IRMVE法迭代計(jì)算量大,不收斂現(xiàn)象較為嚴(yán)重,限制了應(yīng)用范圍。

    針對(duì)狀態(tài)估計(jì)數(shù)值病態(tài)問(wèn)題,等式約束法[14,15]、正交變換法[16-19]、置信域法[20-22]等給出了解決方案。等式約束法針對(duì)電力系統(tǒng)零注入節(jié)點(diǎn)較多的情況,將虛擬量測(cè)處理成等式約束,主要克服了虛擬量測(cè)權(quán)重系數(shù)設(shè)置過(guò)大導(dǎo)致的數(shù)值問(wèn)題。正交變換法直接降低迭代過(guò)程中系數(shù)矩陣的條件數(shù),顯著提高數(shù)值穩(wěn)定性。而置信域法將狀態(tài)空間處理成不等式約束,在置信域內(nèi),可使二次模型更好地適應(yīng)非線性目標(biāo)函數(shù),是提高狀態(tài)估計(jì)收斂性的重要手段。

    本文首先研究現(xiàn)有量測(cè)方差算法,針對(duì)收斂性以及數(shù)學(xué)模型不滿秩等問(wèn)題做出了改進(jìn)。在采用正交變換提高迭代數(shù)值穩(wěn)定性的同時(shí),推導(dǎo)出新的誤差方差計(jì)算模型,并利用狀態(tài)置信域保障單次迭代計(jì)算結(jié)果的可信性。最后通過(guò)IEEE 14/30/118節(jié)點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)算例進(jìn)行驗(yàn)證。

    1 迭代重加權(quán)算法

    該算法主要由以下3個(gè)步驟構(gòu)成:

    1)確定量測(cè)樣本總數(shù),量測(cè)樣本通過(guò)相同時(shí)段不同時(shí)刻的量測(cè)數(shù)據(jù)構(gòu)成。對(duì)每個(gè)時(shí)刻樣本數(shù)據(jù)進(jìn)行狀態(tài)估計(jì)獲得單個(gè)時(shí)刻樣本的量測(cè)殘差,量測(cè)模型為

    z=h(x)+v

    (1)

    式中,z、v分別為m階的量測(cè)向量與量測(cè)誤差向量;狀態(tài)向量x含有n=2N-1個(gè)元素;N為系統(tǒng)的節(jié)點(diǎn)數(shù)。利用加權(quán)最小二乘原理,目標(biāo)函數(shù)為

    J(Δx)=[Δz-HΔx]TW[Δz-HΔx]

    (2)

    建立正則方程組求解

    Δx=(HTWH)-1HTWΔz

    (3)

    當(dāng)全部樣本都經(jīng)過(guò)狀態(tài)估計(jì)的計(jì)算獲得了量測(cè)殘差,則稱之為實(shí)現(xiàn)了一次“全計(jì)算”。

    2)計(jì)算量測(cè)方差。運(yùn)用加權(quán)殘差與加權(quán)誤差方程

    rw=Swvw

    (4)

    Sw=I-W1/2H(HTWH)-1HTW1/2

    (5)

    式中,rw、 vw、 Sw分別為m維加權(quán)殘差向量、m維加權(quán)誤差向量和m階的加權(quán)殘差靈敏度矩陣。式(4)建立起殘差與誤差的關(guān)系。然而,加權(quán)殘差靈敏度矩陣Sw的秩為m-n, 不能夠用求逆的方法求解式(4)。這給求量測(cè)方差帶來(lái)一定的困難。對(duì)此有簡(jiǎn)化的誤差協(xié)方差的模型[10]如式(6)所示。

    Cov(r)=SRvST=SRv

    (6)

    式中,Rv=E[vvT]; Cov(r)的對(duì)角元素Rii與Rv的對(duì)角元素Rvii可通過(guò)S對(duì)角元Sii建立如下關(guān)系:

    Rii=SiiRvii

    (7)

    殘差靈敏度矩陣對(duì)角元Sii在理論上是非負(fù)數(shù),但是在數(shù)值計(jì)算過(guò)程中,該對(duì)角元如果越來(lái)越小,會(huì)發(fā)生“變號(hào)”形成負(fù)值,導(dǎo)致計(jì)算結(jié)果迅速變壞。

    3)根據(jù)新的權(quán)系數(shù)矩陣,判斷是否收斂。若收斂,則停止輸出最終的量測(cè)方差和權(quán)系數(shù)。若不收斂,則回到步驟1),重復(fù)上述過(guò)程,直到收斂為止。這就是迭代重加權(quán)量測(cè)方差估計(jì)算法(IRMVE)。

    IRMVE運(yùn)算并不穩(wěn)定,不收斂情況會(huì)在前幾次全計(jì)算中出現(xiàn)。直接原因在于權(quán)系數(shù)的差異會(huì)隨全計(jì)算次數(shù)增多而擴(kuò)大,同時(shí)殘差靈敏度對(duì)角元發(fā)生“變號(hào)”。根本原因在于正則方程組法本身容易發(fā)生數(shù)值病態(tài),這限制了IRMVE向更大規(guī)模節(jié)點(diǎn)系統(tǒng)應(yīng)用。

    2 基于正交變換與置信域的量測(cè)方差估計(jì)與權(quán)重設(shè)置方法

    2.1 目標(biāo)函數(shù)的處理

    針對(duì)正則方程組法給狀態(tài)估計(jì)帶來(lái)的數(shù)值問(wèn)題,正交變換法能夠使迭代過(guò)程中的系數(shù)矩陣的條件數(shù)降低,從根本上提高數(shù)值穩(wěn)定性。簡(jiǎn)要分析正交變換原理,其形式為

    (8)

    Givens法是一種重要的正交變換方法。Givens法通過(guò)挖掘雅克比矩陣的稀疏條件,可以顯著提高正交變換的速度。IEEE 118節(jié)點(diǎn)系統(tǒng)單次狀態(tài)估計(jì)能夠控制到幾十ms范圍內(nèi)[16]。

    IRMVE需要數(shù)以千次甚至萬(wàn)次的迭代運(yùn)算,中間結(jié)果不可能一一輸出用以辨識(shí)其準(zhǔn)確性。對(duì)此,可以給出狀態(tài)的某個(gè)值得信賴的區(qū)域作為約束,從而建立全局收斂的狀態(tài)估計(jì)模型,保證計(jì)算結(jié)果能夠分布在可信區(qū)域內(nèi)。并且,可以將正交變換與置信域相結(jié)合。

    首先給出某一狀態(tài)初值,在迭代過(guò)程中,如果狀態(tài)增量滿足二次準(zhǔn)則

    (9)

    式中,q(·)為二次準(zhǔn)則目標(biāo)函數(shù);J(·)為原目標(biāo)函數(shù);δ為狀態(tài)增量的步長(zhǎng);ρ為置信域半徑。通過(guò)將步長(zhǎng)因子參數(shù)化,使式(9)變?yōu)榈仁郊s束問(wèn)題。

    (10)

    忽略式(10)的二次項(xiàng),并應(yīng)用拉格朗日乘子法,得到[21]

    (11)

    考慮正則方程組式(3),有

    (HTR-1H+μkI)δ(μk)=HTR-1[z-h(xk)]

    (12)

    將式(12)進(jìn)一步分解為

    (13)

    (14)

    2.2 量測(cè)方差計(jì)算模型

    本文引入正交變換,一方面是為了提高數(shù)值穩(wěn)定性;另一方面,借正交變換對(duì)殘差靈敏度矩陣進(jìn)行化簡(jiǎn),給出更明確的量測(cè)方差計(jì)算模型。

    將式(11)代入式(4),推導(dǎo)過(guò)程如下:

    得到

    (15)

    式中,On為n階全零方陣;Im-n為m-n階單位陣。用QT左乘式(15)兩邊得

    (16)

    (17)

    整理得

    (18)

    (19)

    (20)

    基礎(chǔ)量測(cè)誤差可以看做是一組確定的值。根據(jù)假設(shè):量測(cè)已經(jīng)通過(guò)剔除顯著粗差,粗差水平并不高。從而建立如下求解量測(cè)方差模型。

    (21)

    根據(jù)拉格朗日乘子法得到目標(biāo)函數(shù)

    (22)

    式中,λ為m-n階系數(shù)向量。

    可得到極值條件

    (23)

    每個(gè)樣本按照正交變換與置信域法進(jìn)行狀態(tài)估計(jì),利用上述模型計(jì)算誤差,通過(guò)多樣本誤差獲得量測(cè)方差,進(jìn)而得到各個(gè)量測(cè)的權(quán)系數(shù),計(jì)算方法如下:

    (24)

    (25)

    式中,i為量測(cè)量序號(hào);K為樣本總數(shù)??紤]到K個(gè)樣本誤差自由度為K, 所以式(24)除數(shù)為K而非K-1。 樣本個(gè)數(shù)并非越多越好,當(dāng)樣本個(gè)數(shù)達(dá)到一定程度時(shí),計(jì)算精度就不再提高。為提高計(jì)算效率,應(yīng)該合理設(shè)置樣本容量。最終得到了基于正交變換與置信域的量測(cè)方差估計(jì)算法(Orthogonal Transformation and Trust Region based Measurement Variance Estimation,OTTRMVE)。

    2.3 OTTRMVE算法流程

    準(zhǔn)備工作:確定最小樣本容量值K。 利用同一格式存儲(chǔ)相應(yīng)個(gè)數(shù)的電力系統(tǒng)運(yùn)行數(shù)據(jù)與網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)參數(shù)。

    1)利用已知信息初始化方差矩陣和權(quán)系數(shù)矩陣W。 如果方差及權(quán)系數(shù)未知,則將權(quán)系數(shù)統(tǒng)一為1。輸入其他初始化參數(shù)。

    2)時(shí)刻計(jì)數(shù)器k=1, 全計(jì)算次數(shù)計(jì)數(shù)器t=1。

    3)根據(jù)式(14)的正交變換與置信域法狀態(tài)估計(jì),對(duì)當(dāng)前樣本數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算。判斷狀態(tài)估計(jì)是否收斂,收斂則跳轉(zhuǎn)至步驟4);不收斂繼續(xù)步驟3)。如果狀態(tài)估計(jì)迭代次數(shù)達(dá)到上限,則結(jié)束。

    4)記錄k時(shí)刻的量測(cè)殘差。判斷時(shí)刻計(jì)數(shù)器k是否小于樣本容量值。若小于,則計(jì)數(shù)器k++, 返回至步驟3);如果等于,跳轉(zhuǎn)至步驟5)。

    5)根據(jù)式(24)、式(25)計(jì)算全計(jì)算次數(shù)t水平下的權(quán)系數(shù)。如果t=1, 則t++, 并返回至步驟3);如果t>1, 判斷權(quán)系數(shù)是否收斂。如果收斂則結(jié)束,并輸出權(quán)系數(shù)與誤差方差向量;如果不收斂,則跳轉(zhuǎn)至步驟6)。

    6)判斷t是否到達(dá)上限。如果小于上限,則t++, 返回步驟3);如果達(dá)到上限,則結(jié)束。流程如圖1所示。

    圖1 OTTRMVE算法流程Fig.1 The flowchart of the OTTRMVE algorithm

    3 算例仿真

    3.1 仿真環(huán)境與算例設(shè)置

    仿真軟件為Java(Eclipse),虛擬機(jī)(JVM)最大內(nèi)存512M。計(jì)算機(jī)為雙核2.0GHz便攜式計(jì)算機(jī)。本文采用IEEE 14/30/118節(jié)點(diǎn)三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)算例,各個(gè)系統(tǒng)基本的信息見(jiàn)表1。

    表1 測(cè)試系統(tǒng)與量測(cè)配置信息Tab.1 Test systems and measurement configurations

    采用“全量測(cè)”的配置方式,即已知所有電壓幅值、注入有功無(wú)功、支路一端的有功無(wú)功。這主要是避免對(duì)杠桿量測(cè)與關(guān)鍵量測(cè)問(wèn)題的討論。樣本量測(cè)數(shù)據(jù)模擬負(fù)荷變化緩慢情況下時(shí)間上足夠接近的系統(tǒng)運(yùn)行數(shù)據(jù)。量測(cè)編號(hào)為IEEE默認(rèn)編號(hào)。

    3.2 IEEE 14節(jié)點(diǎn)系統(tǒng)

    量測(cè)標(biāo)準(zhǔn)差設(shè)置如下:電壓幅值:0.004,除母線3、8(0.080)與母線5、9(0.001);注入功率:0.01,除母線4(0.05)與母線7、10(0.001);支路功率:0.008,除支路3、5、9(0.1)與支路10(0.001)。OTTRMVE與IRMVE法收斂對(duì)比如圖2、圖3所示。

    圖2 IEEE 14節(jié)點(diǎn)OTTRMVE收斂判據(jù)變化Fig.2 The convergence criterion variation of OTTRMVE for IEEE 14-bus system

    圖3 IEEE 14節(jié)點(diǎn)IRMVE收斂判據(jù)變化Fig.3 The convergence criterion variation of IRMVE for IEEE 14-bus system

    對(duì)于相同的收斂精度,當(dāng)全計(jì)算次數(shù)達(dá)到第3次時(shí),OTTRMVE法即收斂,收斂判據(jù)不再發(fā)生變化,而IRMVE法則呈現(xiàn)出發(fā)散趨勢(shì)。值得指出的是,這樣的收斂精度是較為寬松的,特別是對(duì)電壓幅值標(biāo)幺值而言。

    IEEE 14節(jié)點(diǎn)OTTRMVE法數(shù)值估計(jì)精度如圖4所示。量測(cè)誤差標(biāo)準(zhǔn)差真值設(shè)置的部分突變點(diǎn),可以反映OTTRMVE法對(duì)于突變值的計(jì)算精度。從圖4可以看出,OTTRMVE法能夠較為準(zhǔn)確地反映誤差方差的突變。OTTRMVE法保證每一步狀態(tài)估計(jì)的結(jié)果收斂到狀態(tài)置信域當(dāng)中。在突變幅度較大的情況下仍能較好地反映誤差方差的變化。

    圖4 IEEE 14節(jié)點(diǎn)OTTRMVE法估計(jì)精度Fig.4 The estimation accuracy of OTTRMVE for IEEE 14 -bus system

    由表2可見(jiàn),隨著樣本數(shù)量的增加,OTTRMVE法估計(jì)值的相對(duì)誤差方差呈現(xiàn)出先減小而后增大的趨勢(shì)。根據(jù)前文分析,并非樣本數(shù)量越多估計(jì)精度越高。對(duì)于一定的估計(jì)精度要求,樣本數(shù)量存在一個(gè)最小值。由表2可知,該值為100左右。合理規(guī)劃樣本個(gè)數(shù),可以有效縮短估計(jì)時(shí)間,提高效率。

    表2 IEEE 14節(jié)點(diǎn)系統(tǒng)OTTRMVE試驗(yàn)結(jié)果Tab.2 Test results of OTTRMVE for IEEE 14-bus system

    3.3 IEEE 30節(jié)點(diǎn)系統(tǒng)

    IEEE 30節(jié)點(diǎn)系統(tǒng)量測(cè)規(guī)模明顯增大,系數(shù)矩陣規(guī)模達(dá)到214維。用以考察中等維度水平下OTTRMVE法的計(jì)算精度,如圖5所示。

    圖5 IEEE 30節(jié)點(diǎn)OTTRMVE法估計(jì)精度Fig.5 The estimation accuracy of OTTRMVE for IEEE 30-bus system

    量測(cè)標(biāo)準(zhǔn)差真值設(shè)置按照注入有功、注入無(wú)功、支路有功、支路無(wú)功、電壓幅值排序。每一類量測(cè)的標(biāo)準(zhǔn)差真值設(shè)置彼此不同。事實(shí)上,量測(cè)序號(hào)可以任意排序,這對(duì)估計(jì)結(jié)果沒(méi)有影響。從圖5可以看出,絕大部分誤差標(biāo)準(zhǔn)差估計(jì)值與真值相吻合,結(jié)果精度令人滿意。

    3.4 IEEE 118節(jié)點(diǎn)系統(tǒng)

    IEEE 118節(jié)點(diǎn)系統(tǒng)雅克比矩陣階數(shù)為712,狀態(tài)估計(jì)迭代計(jì)算量顯著增加,用以考察較高維度水平下IRMVE與OTTRMVE法的收斂性能。IRMVE和OTTRMVE全計(jì)算結(jié)果見(jiàn)表3。

    表3 IEEE 118節(jié)點(diǎn)系統(tǒng)方差估計(jì)結(jié)果對(duì)比Tab.3 The comparison of variance estimate results for IEEE 118-bus system

    全計(jì)算第3次OTTRMVE法收斂,而IRMVE法彈出錯(cuò)誤并結(jié)束。從表3看出,截止到前3次全計(jì)算,兩種方法耗時(shí)大致相同,OTTRMVE稍快一些。這是因?yàn)橄到y(tǒng)節(jié)點(diǎn)數(shù)目越多,雅克比矩陣稀疏程度越高。與小系統(tǒng)相比,大系統(tǒng)更能發(fā)揮Givens正交變換法的效率優(yōu)勢(shì)。

    盡管最大全計(jì)算次數(shù)是10次,但是IRMVE法第3次權(quán)系數(shù)就已不收斂,而OTTRMVE法在第3次收斂。

    OTTRMVE法的最大最小方差在合理區(qū)間,其最大最小方差之比要遠(yuǎn)小于IRMVE法。IRMVE的“最小方差”是一個(gè)負(fù)值,這是殘差靈敏度矩陣對(duì)角元出現(xiàn)負(fù)值造成的,與表3所示負(fù)值相對(duì)應(yīng)的殘差靈敏度矩陣對(duì)角元為-3.29×10-7。負(fù)值是IRMVE數(shù)值不穩(wěn)定的一個(gè)顯著現(xiàn)象。與之形成對(duì)比的是,OTTRMVE法始終未出現(xiàn)負(fù)值,顯示良好的穩(wěn)定性。

    4 結(jié)論

    本文針對(duì)現(xiàn)有方差估計(jì)算法在收斂性上存在的問(wèn)題,提出了基于正交變換與置信域的量測(cè)方差估計(jì)與權(quán)重設(shè)置算法。該方法采用正交變換法提高單步迭代的數(shù)值穩(wěn)定性。通過(guò)化簡(jiǎn)殘差靈敏度矩陣,得到一種新的量測(cè)誤差計(jì)算模型。同時(shí),將置信域作為目標(biāo)函數(shù)的約束條件可確保計(jì)算結(jié)果在合理區(qū)間。仿真結(jié)果證明了該算法對(duì)于大規(guī)模量測(cè)系統(tǒng)仍然具有較快的處理速度,可以為狀態(tài)估計(jì)初始化權(quán)重以及確定量測(cè)方差提供一種解決思路。下一步將對(duì)杠桿量測(cè)與關(guān)鍵量測(cè)對(duì)算法的影響進(jìn)行研究。

    [1] 顧錦汶.對(duì)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)中關(guān)于狀態(tài)估計(jì)的一些不同意見(jiàn)[J].電力系統(tǒng)自動(dòng)化,2014,38(2):134-135. Gu Jinwen.Disagreements discussion on state estimation in related standards[J].Automation of Electric Power Systems,2014,38(2):134-135.

    [2] Schweppe F C,Wildes J.Power system static-state estimation,part I:exact model[J].IEEE Transactions on Power Apparatus and Systems,1970,89(1):120-125.

    [3] Robert E L,William F T.State estimation in power systems,part I:theory and feasibility[J].IEEE Transactions on Power Apparatus and Systems,1970,89(3):345-352.

    [4] 于爾鏗.電力系統(tǒng)狀態(tài)估計(jì)[M].北京:水利電力出版社,1985:54-60.

    [5] Abur A,Expósito A G.Power system state estimation,theory and implementation[M].New York:Marcel Dekker,2004:20-58.

    [6] 李靜,羅雅迪,趙昆,等.考慮大規(guī)模風(fēng)電接入的快速抗差狀態(tài)估計(jì)研究[J].電力系統(tǒng)保護(hù)與控制.2014,42(22):113-118. Li Jing,Luo Yadi,Zhao Kun,et al.Research of fast and robust state estimation considering large-scale wind power intergration[J].Power System Protection and Control,2014,42(22):113-118.

    [7] 李碧君,薛禹勝,顧錦汶,等.狀態(tài)估計(jì)中選取量測(cè)權(quán)值的新原則[J].電力系統(tǒng)自動(dòng)化,2000,24(8):10-14. Li Bijun,Xue Yusheng,Gu Jinwen,et al.A new criterion of determining measurement weights in power system state estimation[J].Automation of Electric Power Systems,2000,24(8):10-14.

    [8] Vanslyck L S,Allemong J J.Operating experience with the AEP state estimator[J].IEEE Transactions on Power Systems,1988,3(2):521-526.

    [9] 黃知超,謝霞,王斌.結(jié)合模糊綜合評(píng)判與決策的電力系統(tǒng)狀態(tài)估計(jì)[J].電力系統(tǒng)保護(hù)與控制,2015,43(7):65-69. Huang Zhichao,Xie Xia,Wang Bin.Power system state estimation combined with fuzzy comprehensive evaluation and decision-making[J].Power System Protection and Control,2015,43(7):65-69.

    [10]劉廣一,于爾鏗,夏祖治.量測(cè)系統(tǒng)誤差方差的估計(jì)與修正[J].中國(guó)電機(jī)工程學(xué)報(bào),1990,10(6):31-39. Liu Guangyi,Yu Erkeng,Xia Zuzhi.Estimation and update of measurement system error variance[J].Proceedings of the CSEE,1990,10(6):31-39.

    [11]Liu Guangyi,Yu Erkeng,Song Y H.Noval algorithms to estimate and adaptively update measurement error variance using power system state estimation results[J].Electric Power Systems Research,1998,47:57-64.

    [12]Shan Zhong,Ali A.Auto tuning of measurement weights in WLS state estimation[J].IEEE Transactions on Power System,2004,19(4):2006-2013.

    [13]鄭偉業(yè),吳文傳,張伯明,等.基于內(nèi)點(diǎn)法的交直流混聯(lián)系統(tǒng)抗差狀態(tài)估計(jì)[J].電力系統(tǒng)保護(hù)與控制,2014,42(21):1-7. Zheng Weiye,Wu Wenchuan,Zhang Boming,et al.Robust state estimatior for AC/DC hybrid power system based on an interior point method[J].Power System Protection and Control,2014,42(21):1-7.

    [14]郭燁,張伯明,吳文傳,等.直角坐標(biāo)下含零注入約束的電力系統(tǒng)狀態(tài)估計(jì)修正牛頓法[J].中國(guó)電機(jī)工程學(xué)報(bào),2012,32(19):96-100. Guo Ye,Zhang Boming,Wu Wenchuan,et al.Power system state estimation solution with zero injection constraints using modified Newton method[J].Proceedings of the CSEE,2012,32(19):96-100.

    [15]郭燁,吳文傳,張伯明,等.極坐標(biāo)下含零注入約束的電力系統(tǒng)狀態(tài)估計(jì)的修正牛頓法與快速解耦估計(jì)[J].中國(guó)電機(jī)工程學(xué)報(bào),2012,32(22):113-117. Guo Ye,Wu Wenchuan,Zhang Boming,et al.Power system state estimation solution with zero injection constraints using modified Newton method and fast decoupled method in polar coordinate[J].Proceedings of the CSEE,2012,32(22):113-117.

    [16]Pandian A,Parthasarathy K,Soman S A.Towards faster givens rotations based power system state estimator[J].IEEE Transactions on Power Systems,1999,14(3):837-843.

    [17]Pires R C,Costa A S,Mili L.Iteratively reweighted least-squares state estimation trough givens rotations[J].IEEE Transactions on Power Systems,1999,14(4):1499-1506.

    [18]杜正春,牛振勇,方萬(wàn)良.基于分塊QR分解的一種狀態(tài)估計(jì)算法[J].中國(guó)電機(jī)工程學(xué)報(bào),2003,23(8):51-55. Du Zhengchun,Niu Zhenyong,F(xiàn)ang Wanliang.A block QR based power system state estimation algorithm[J].Proceedings of the CSEE,2003,23(8):51-55.

    [19]郭瑞鵬,邵學(xué)儉,韓禎祥.基于分塊吉文斯旋轉(zhuǎn)的電力系統(tǒng)狀態(tài)估計(jì)[J].中國(guó)電機(jī)工程學(xué)報(bào),2006,26(12):26-31. Guo Ruipeng,Shao Xuejian,Han Zhenxiang.A blocked Givens rotations based algorithm for power system state estimation[J].Proceedings of the CSEE,2006,26(12):26-31.

    [20]Costa A S,Salgado R,Haas P.Globally convergent state estimation based on Givens rotations[J].IEEE Transactions on Power Systems,2014,29(5):2381-2390.

    [21]Pajic S,Clements K A.Power system state estimation via globally convergent methods[J].IEEE Transactions on Power Systems,2005,20(4):1683-1689.

    [22]Sousa A A,Torres G L,Caizares C A.Robust optimal power flow solution using trust region and interior-point methods[J].IEEE Transactions on Power Systems,2011,26(2):487-499.

    Measurement Variance Estimation and Weights Configuration Algorithm Based on Orthogonal Transformation and Trust Region

    Lu Zhigang1Tian Shasha1,2Shao Qi1,3Wu Jie1

    (1.Hebei Key Lab of Power Electronics for Energy Conservation and Motor Drive Yanshan University Qinhuangdao 066004 China 2.State Grid Cangzhou Electric Power Supply Company Cangzhou 061000 China 3.State Grid Tianjin Procurement Company Tianjin 300304 China)

    In the practical applications of state estimation,it is difficult to obtain the measurement variances and set the weights of measurements.With the computation of state estimation getting harder,the convergence of the existing measurement variance estimation algorithm can not be guaranteed.To solve this problem,an algorithm based on orthogonal transformation and trust region to estimate measurement variance and set weight is proposed in this paper.The numerical stability of measurement variance estimation is improved by the orthogonal transformation method,which can reduce the condition number of the coefficient matrix at each iteration.According to the reduced results of orthogonal transformation,combining with Lagrange multipliers method,a new measurement variance estimation model is established.The trust region is considered as the constraint of the objective function to ensure that each estimation result data is in a confidence interval.The simulation results of the IEEE 14 bus system,IEEE 30 bus system and IEEE 118 bus system show the effectiveness of the proposed algorithm.

    State estimation,orthogonal transformation,trust region,measurement variance,weight,convergence

    國(guó)家自然科學(xué)基金(61374098)、教育部高等學(xué)校博士學(xué)科點(diǎn)專項(xiàng)科研基金(20131333110017)和河北省研究生創(chuàng)新項(xiàng)目(00302-6370032)資助。

    2015-06-15 改稿日期2016-04-27

    TM734

    盧志剛 男,1963年生,教授,博士生導(dǎo)師,研究方向?yàn)殡娏ο到y(tǒng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析與控制。

    E-mail:Zhglu@ysu.edu.cn(通信作者)

    田莎莎 女,1989年生,碩士研究生,研究方向?yàn)殡娏ο到y(tǒng)狀態(tài)估計(jì)。

    E-mail:tianshasha0317@163.com

    猜你喜歡
    置信方差殘差
    方差怎么算
    基于雙向GRU與殘差擬合的車(chē)輛跟馳建模
    急診住院醫(yī)師置信職業(yè)行為指標(biāo)構(gòu)建及應(yīng)用初探
    基于置信職業(yè)行為的兒科住院醫(yī)師形成性評(píng)價(jià)體系的構(gòu)建探索
    基于模糊深度置信網(wǎng)絡(luò)的陶瓷梭式窯PID優(yōu)化控制
    概率與統(tǒng)計(jì)(2)——離散型隨機(jī)變量的期望與方差
    基于殘差學(xué)習(xí)的自適應(yīng)無(wú)人機(jī)目標(biāo)跟蹤算法
    基于遞歸殘差網(wǎng)絡(luò)的圖像超分辨率重建
    計(jì)算方差用哪個(gè)公式
    方差生活秀
    免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看| av在线app专区| 黄色视频在线播放观看不卡| 高清欧美精品videossex| 久久韩国三级中文字幕| 中国国产av一级| 日韩中文字幕视频在线看片 | 中国国产av一级| 国产成人精品婷婷| 搡女人真爽免费视频火全软件| 日韩国内少妇激情av| 在线观看免费视频网站a站| 国产视频内射| 色哟哟·www| 午夜福利在线观看免费完整高清在| 亚洲精华国产精华液的使用体验| 涩涩av久久男人的天堂| 国产69精品久久久久777片| 成年人午夜在线观看视频| 一本久久精品| 美女xxoo啪啪120秒动态图| www.色视频.com| 看非洲黑人一级黄片| 国产精品福利在线免费观看| 亚洲欧美成人精品一区二区| 国产乱来视频区| 午夜老司机福利剧场| 久久 成人 亚洲| 国产av国产精品国产| 久久人人爽av亚洲精品天堂 | 午夜精品国产一区二区电影| 99热这里只有是精品在线观看| 在线免费十八禁| 久久久色成人| 热99国产精品久久久久久7| 性色avwww在线观看| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 色视频在线一区二区三区| 国产精品女同一区二区软件| 国产伦精品一区二区三区视频9| 日韩av在线免费看完整版不卡| 国产女主播在线喷水免费视频网站| 成人亚洲欧美一区二区av| 熟女电影av网| 免费观看在线日韩| 高清黄色对白视频在线免费看 | 国产欧美日韩精品一区二区| 久久久久久久大尺度免费视频| 青春草国产在线视频| 国产精品免费大片| 欧美另类一区| 精品一区二区免费观看| 国产亚洲91精品色在线| 国产乱人偷精品视频| 91精品国产九色| 成人二区视频| 亚洲av不卡在线观看| 男人狂女人下面高潮的视频| 如何舔出高潮| 国产在线一区二区三区精| 久久久久久人妻| 99久久人妻综合| 亚洲不卡免费看| 直男gayav资源| 亚洲精品一区蜜桃| 欧美极品一区二区三区四区| 国产精品国产三级国产专区5o| 日韩免费高清中文字幕av| 日韩免费高清中文字幕av| 国产成人a∨麻豆精品| 亚洲高清免费不卡视频| 国产精品熟女久久久久浪| 免费观看的影片在线观看| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| 国产精品久久久久久av不卡| 男男h啪啪无遮挡| 久久精品久久精品一区二区三区| 激情 狠狠 欧美| 一边亲一边摸免费视频| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看| 久久久久久伊人网av| 亚州av有码| 夫妻午夜视频| 丰满乱子伦码专区| 青青草视频在线视频观看| 女人十人毛片免费观看3o分钟| 国产成人a∨麻豆精品| 精品久久久久久久末码| 国产亚洲精品久久久com| 麻豆成人午夜福利视频| av女优亚洲男人天堂| 51国产日韩欧美| 精品久久国产蜜桃| 国产精品人妻久久久影院| 狂野欧美激情性xxxx在线观看| 欧美日韩视频高清一区二区三区二| 欧美zozozo另类| 一区二区三区乱码不卡18| 亚洲四区av| 亚洲国产精品成人久久小说| 成人无遮挡网站| 国产精品嫩草影院av在线观看| 人妻少妇偷人精品九色| 美女高潮的动态| av线在线观看网站| 国产日韩欧美在线精品| 成人综合一区亚洲| 少妇的逼水好多| 亚洲,欧美,日韩| 亚洲无线观看免费| 欧美激情极品国产一区二区三区 | 女人久久www免费人成看片| 国产精品国产av在线观看| 亚洲国产精品999| 一个人看的www免费观看视频| 日本免费在线观看一区| 少妇 在线观看| 我要看黄色一级片免费的| 男人爽女人下面视频在线观看| a级毛色黄片| 香蕉精品网在线| 日日啪夜夜爽| 国产大屁股一区二区在线视频| 国产日韩欧美亚洲二区| 老熟女久久久| 亚洲美女搞黄在线观看| 人妻 亚洲 视频| 少妇高潮的动态图| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 亚洲av欧美aⅴ国产| 日本av免费视频播放| 日韩三级伦理在线观看| 一级毛片久久久久久久久女| 一区二区三区免费毛片| 国产精品一区www在线观看| 亚洲精品国产av蜜桃| 欧美97在线视频| 99国产精品免费福利视频| 国产免费福利视频在线观看| 一区二区三区精品91| 精品一区二区免费观看| 噜噜噜噜噜久久久久久91| av一本久久久久| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 亚洲人与动物交配视频| 国产精品久久久久久久久免| 成人美女网站在线观看视频| 国产毛片在线视频| 久久女婷五月综合色啪小说| 91午夜精品亚洲一区二区三区| 哪个播放器可以免费观看大片| 久久久国产一区二区| 久久综合国产亚洲精品| 毛片女人毛片| 韩国高清视频一区二区三区| 国产亚洲av片在线观看秒播厂| 国产伦精品一区二区三区四那| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 午夜视频国产福利| 国产在线男女| 午夜视频国产福利| 国产成人a区在线观看| 99久久精品国产国产毛片| 亚洲高清免费不卡视频| 最近手机中文字幕大全| 一本一本综合久久| 亚洲欧美一区二区三区国产| 国产乱来视频区| 国产爽快片一区二区三区| 老师上课跳d突然被开到最大视频| 久久久久久久久久久丰满| videos熟女内射| 久久国产精品男人的天堂亚洲 | 男女边吃奶边做爰视频| 国产成人精品婷婷| 欧美精品国产亚洲| xxx大片免费视频| 99九九线精品视频在线观看视频| 亚洲精品国产成人久久av| a级毛片免费高清观看在线播放| 狂野欧美激情性xxxx在线观看| 精品久久国产蜜桃| 男女边吃奶边做爰视频| 99热网站在线观看| 男女下面进入的视频免费午夜| 少妇人妻 视频| 99热国产这里只有精品6| 国产精品av视频在线免费观看| 日韩精品有码人妻一区| 亚洲欧洲国产日韩| 99热网站在线观看| 国产男人的电影天堂91| 亚洲国产欧美人成| 日韩av免费高清视频| 欧美性感艳星| 超碰av人人做人人爽久久| 男男h啪啪无遮挡| 欧美xxxx黑人xx丫x性爽| 春色校园在线视频观看| 国产人妻一区二区三区在| 三级国产精品片| 国产精品久久久久久精品古装| 晚上一个人看的免费电影| 久久久色成人| 99热全是精品| 国产亚洲一区二区精品| 国产91av在线免费观看| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美| 伊人久久国产一区二区| 精品一区二区三卡| 亚洲精华国产精华液的使用体验| 国产av一区二区精品久久 | 欧美成人午夜免费资源| 91精品国产九色| 亚洲av在线观看美女高潮| 亚洲国产精品国产精品| 免费看av在线观看网站| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 在线免费十八禁| 韩国高清视频一区二区三区| 亚洲av综合色区一区| av在线app专区| 联通29元200g的流量卡| 欧美变态另类bdsm刘玥| 亚洲无线观看免费| 色综合色国产| 永久网站在线| 欧美三级亚洲精品| 国产精品福利在线免费观看| 亚洲怡红院男人天堂| 日韩大片免费观看网站| 大片电影免费在线观看免费| 国产精品爽爽va在线观看网站| 久久综合国产亚洲精品| 午夜免费鲁丝| 男人和女人高潮做爰伦理| 人妻系列 视频| 亚洲图色成人| 国产午夜精品一二区理论片| 精品酒店卫生间| 国产成人精品福利久久| 插逼视频在线观看| 国产熟女欧美一区二区| 中文字幕av成人在线电影| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 精品人妻视频免费看| 亚洲精品乱久久久久久| 嫩草影院新地址| 亚洲国产色片| 亚洲精品国产av蜜桃| 日本欧美视频一区| 色5月婷婷丁香| 欧美最新免费一区二区三区| 欧美激情国产日韩精品一区| 又爽又黄a免费视频| 国产视频内射| 久久精品国产亚洲av天美| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频 | 亚洲精品国产色婷婷电影| 亚洲精品国产成人久久av| 中文字幕精品免费在线观看视频 | 亚洲欧美精品专区久久| 3wmmmm亚洲av在线观看| 久久久久久伊人网av| 亚洲精品国产色婷婷电影| 久久国产亚洲av麻豆专区| 在现免费观看毛片| 国产69精品久久久久777片| 九九爱精品视频在线观看| 国产淫语在线视频| 欧美激情国产日韩精品一区| 亚洲经典国产精华液单| 久久人妻熟女aⅴ| 一区在线观看完整版| 国产亚洲午夜精品一区二区久久| 午夜福利视频精品| 欧美精品亚洲一区二区| 黄色视频在线播放观看不卡| 亚洲精品国产av成人精品| 日韩 亚洲 欧美在线| 亚洲精品中文字幕在线视频 | 高清黄色对白视频在线免费看 | 日韩视频在线欧美| 国产精品人妻久久久久久| 国产男女超爽视频在线观看| 国产永久视频网站| 多毛熟女@视频| 毛片一级片免费看久久久久| av女优亚洲男人天堂| 欧美一级a爱片免费观看看| 免费大片黄手机在线观看| 亚洲精品亚洲一区二区| 各种免费的搞黄视频| 午夜免费鲁丝| 国产黄色视频一区二区在线观看| 少妇熟女欧美另类| 亚洲国产欧美人成| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| av卡一久久| 日韩在线高清观看一区二区三区| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 一级毛片 在线播放| av国产久精品久网站免费入址| 亚洲美女搞黄在线观看| 一级毛片黄色毛片免费观看视频| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片| 春色校园在线视频观看| 久久毛片免费看一区二区三区| 2022亚洲国产成人精品| 久久久精品94久久精品| 国产精品一区www在线观看| 另类亚洲欧美激情| 自拍偷自拍亚洲精品老妇| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图 | 国产 精品1| 亚洲欧美成人精品一区二区| 欧美精品一区二区免费开放| 18禁在线播放成人免费| 亚洲精品国产av蜜桃| 大陆偷拍与自拍| 亚洲美女视频黄频| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 新久久久久国产一级毛片| 成人亚洲欧美一区二区av| 一边亲一边摸免费视频| 最近2019中文字幕mv第一页| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 一区在线观看完整版| av国产久精品久网站免费入址| 国产 一区 欧美 日韩| 亚洲国产高清在线一区二区三| 麻豆国产97在线/欧美| 在线免费观看不下载黄p国产| 免费看光身美女| 亚洲美女视频黄频| 久久国内精品自在自线图片| 美女中出高潮动态图| av播播在线观看一区| 久久 成人 亚洲| 中文在线观看免费www的网站| 欧美精品一区二区大全| a级毛片免费高清观看在线播放| 国产精品伦人一区二区| 成人亚洲精品一区在线观看 | 午夜福利视频精品| videos熟女内射| 国产乱人视频| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 亚洲av在线观看美女高潮| 插逼视频在线观看| a级毛片免费高清观看在线播放| 中文字幕亚洲精品专区| 日本免费在线观看一区| 欧美国产精品一级二级三级 | 啦啦啦啦在线视频资源| 一个人看的www免费观看视频| 日韩大片免费观看网站| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 日日摸夜夜添夜夜添av毛片| 欧美日韩在线观看h| 日韩欧美精品免费久久| 成人综合一区亚洲| 日韩一本色道免费dvd| 久久综合国产亚洲精品| a 毛片基地| 日本黄色日本黄色录像| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 久久人人爽人人爽人人片va| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 国产免费又黄又爽又色| 日本-黄色视频高清免费观看| 国国产精品蜜臀av免费| 国产精品99久久99久久久不卡 | 亚洲成人av在线免费| 国产精品免费大片| 亚洲综合精品二区| 一级av片app| 人体艺术视频欧美日本| 日韩精品有码人妻一区| 久久久久人妻精品一区果冻| 国产v大片淫在线免费观看| 人妻一区二区av| 99热网站在线观看| 国模一区二区三区四区视频| 日韩视频在线欧美| 国产精品久久久久久久电影| 黑人高潮一二区| 狂野欧美激情性bbbbbb| 欧美高清成人免费视频www| 在线观看一区二区三区| 久久青草综合色| 亚洲精品中文字幕在线视频 | 多毛熟女@视频| 晚上一个人看的免费电影| 亚洲最大成人中文| 亚洲国产欧美在线一区| 最近手机中文字幕大全| 欧美 日韩 精品 国产| 九九在线视频观看精品| 亚洲伊人久久精品综合| 毛片一级片免费看久久久久| 美女中出高潮动态图| 我的老师免费观看完整版| 国产一区亚洲一区在线观看| 18禁在线播放成人免费| 色视频www国产| 国产熟女欧美一区二区| 一级毛片 在线播放| 亚洲精品第二区| 在线精品无人区一区二区三 | 最新中文字幕久久久久| 美女内射精品一级片tv| 亚洲va在线va天堂va国产| 美女中出高潮动态图| 三级经典国产精品| 最近最新中文字幕免费大全7| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| 亚洲精品一二三| 男女边摸边吃奶| 国产一区亚洲一区在线观看| 干丝袜人妻中文字幕| 国产毛片在线视频| 亚洲av国产av综合av卡| 国产精品久久久久久av不卡| 国产爽快片一区二区三区| 人妻一区二区av| 午夜激情久久久久久久| a 毛片基地| 波野结衣二区三区在线| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 欧美xxxx黑人xx丫x性爽| 国产成人一区二区在线| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 国产精品人妻久久久影院| 91精品国产九色| 黄色配什么色好看| 国产 一区精品| 久久国内精品自在自线图片| 成年女人在线观看亚洲视频| 免费观看a级毛片全部| 国产av国产精品国产| 久久精品国产a三级三级三级| 久久热精品热| 久久久久人妻精品一区果冻| 另类亚洲欧美激情| 亚洲最大成人中文| 中国三级夫妇交换| 最近2019中文字幕mv第一页| 国产男女超爽视频在线观看| 精品午夜福利在线看| 纯流量卡能插随身wifi吗| 日韩电影二区| 亚洲欧美成人精品一区二区| av视频免费观看在线观看| 九九爱精品视频在线观看| 精品一区二区三区视频在线| 中国国产av一级| av播播在线观看一区| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 91精品伊人久久大香线蕉| 久久久久久人妻| 国产成人freesex在线| 国产男女内射视频| 久久久色成人| kizo精华| 精品人妻视频免费看| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 成人美女网站在线观看视频| 午夜日本视频在线| 日韩免费高清中文字幕av| 国产在线男女| 只有这里有精品99| 亚洲精品日本国产第一区| 亚洲精品一区蜜桃| 国产女主播在线喷水免费视频网站| 亚洲欧洲日产国产| av国产久精品久网站免费入址| 国产精品99久久久久久久久| 日韩制服骚丝袜av| 日韩免费高清中文字幕av| 看免费成人av毛片| 国产成人免费观看mmmm| 我要看黄色一级片免费的| h视频一区二区三区| 中文天堂在线官网| 日韩成人av中文字幕在线观看| 亚洲人成网站在线观看播放| 欧美日韩在线观看h| 我要看日韩黄色一级片| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 久久99精品国语久久久| 下体分泌物呈黄色| 亚洲欧美日韩东京热| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看| 晚上一个人看的免费电影| 亚洲成人av在线免费| 亚洲欧洲日产国产| 特大巨黑吊av在线直播| 欧美最新免费一区二区三区| 国产欧美另类精品又又久久亚洲欧美| 国产精品熟女久久久久浪| 国产精品一区二区在线观看99| 亚洲国产欧美在线一区| 久久人人爽人人片av| 欧美精品人与动牲交sv欧美| av国产精品久久久久影院| 内地一区二区视频在线| 国产亚洲5aaaaa淫片| 欧美成人a在线观看| 亚洲精品国产av蜜桃| 蜜臀久久99精品久久宅男| 日韩免费高清中文字幕av| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| 国产国拍精品亚洲av在线观看| 秋霞在线观看毛片| 中文字幕av成人在线电影| 91在线精品国自产拍蜜月| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美| 少妇人妻 视频| 最近的中文字幕免费完整| 日本黄大片高清| 我要看日韩黄色一级片| 涩涩av久久男人的天堂| 日韩精品有码人妻一区| 中文字幕精品免费在线观看视频 | 少妇人妻 视频| 欧美另类一区| av专区在线播放| 少妇丰满av| 亚洲国产色片| 日本免费在线观看一区| 欧美性感艳星| 91精品一卡2卡3卡4卡| 美女主播在线视频| 最近2019中文字幕mv第一页| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 啦啦啦中文免费视频观看日本| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美| 男女边摸边吃奶| 最后的刺客免费高清国语| 波野结衣二区三区在线| a级毛片免费高清观看在线播放| 亚洲av在线观看美女高潮| 一区二区av电影网| 亚洲欧美日韩另类电影网站 | 少妇丰满av| 国产精品嫩草影院av在线观看| 国产在线视频一区二区| 久久久久久久精品精品| 在线观看免费视频网站a站| 亚洲自偷自拍三级| 国产精品蜜桃在线观看| 亚洲欧美日韩东京热| 久久97久久精品| 日本欧美视频一区| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 中文字幕亚洲精品专区| 边亲边吃奶的免费视频| 老司机影院成人| 成人免费观看视频高清| 深爱激情五月婷婷| 日韩欧美一区视频在线观看 | 国产黄色免费在线视频| 在线免费观看不下载黄p国产| 欧美日韩综合久久久久久| 亚洲国产精品一区三区| 久久毛片免费看一区二区三区| 亚洲精品乱久久久久久| 黄色欧美视频在线观看| 3wmmmm亚洲av在线观看| 欧美精品亚洲一区二区| 日韩av在线免费看完整版不卡| 亚洲国产最新在线播放| 九九在线视频观看精品| 一级毛片久久久久久久久女| 欧美激情国产日韩精品一区| 精品午夜福利在线看| 亚洲不卡免费看| 亚洲伊人久久精品综合| 精品99又大又爽又粗少妇毛片| 国产精品av视频在线免费观看| 午夜激情福利司机影院| 波野结衣二区三区在线| 天天躁日日操中文字幕| 欧美人与善性xxx| 啦啦啦中文免费视频观看日本| h视频一区二区三区| 精品国产三级普通话版| 国产日韩欧美亚洲二区| 黄片wwwwww| 久久久久久久国产电影| 国产真实伦视频高清在线观看| 亚洲精品国产av蜜桃| 一区二区三区精品91| 国产精品熟女久久久久浪| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 久久国内精品自在自线图片| 我的老师免费观看完整版| 99久久综合免费| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 久久国产亚洲av麻豆专区| 久久这里有精品视频免费| 伦理电影免费视频| 国产淫语在线视频| 成人特级av手机在线观看| 国产成人精品一,二区| 九色成人免费人妻av| 国产大屁股一区二区在线视频| 少妇人妻一区二区三区视频| 久久久久久久国产电影| 亚洲美女黄色视频免费看| 99热全是精品| 亚洲欧美精品自产自拍| 久久久久久久精品精品|