• <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 ?

    不平衡電壓下基于負序電流法的雙饋感應(yīng)發(fā)電機定子繞組匝間短路故障仿真研究*

    2016-12-29 05:49:40李俊卿康文強沈亮印
    電機與控制應(yīng)用 2016年11期
    關(guān)鍵詞:匝間負序支路

    李俊卿,康文強,沈亮印

    (華北電力大學 電氣與電子工程學院, 河北 保定 071003)

    ?

    不平衡電壓下基于負序電流法的雙饋感應(yīng)發(fā)電機定子繞組匝間短路故障仿真研究*

    李俊卿,康文強,沈亮印

    (華北電力大學 電氣與電子工程學院, 河北 保定 071003)

    定子負序電流是電壓平衡情況下雙饋感應(yīng)發(fā)電機定子繞組匝間短路故障特征量之一,但實際中三相電壓不可能完全對稱,由不對稱電壓產(chǎn)生的負序電流會影響負序電流的大小。鑒于此,如不考慮電壓不平衡的影響單純從負序電流大小判別故障容易誤判。當定子發(fā)生繞組匝間短路故障時,總的負序電流由不對稱電壓產(chǎn)生的負序電流分量及定子繞組匝間短路引起的負序電流分量構(gòu)成。運用多回路理論建立數(shù)學仿真模型仿真電壓平衡及電壓不平衡情況下發(fā)生定子繞組匝間短路幾種情況,得到電壓和電流的基波分量,運用負序阻抗法排除由電壓不平衡產(chǎn)生負序電流的影響,得到僅由故障引起的負序電流。仿真結(jié)果表明,故障引起的負序電流小于總的負序電流。

    多回路; 雙饋異步發(fā)電機; 不平衡電壓; 負序電流; 匝間短路; 故障診斷

    0 引 言

    風能是一種清潔、廉價、儲量極為豐富的可再生能源[1]。現(xiàn)如今風力發(fā)電技術(shù)在新能源領(lǐng)域較為成熟。雙饋感應(yīng)發(fā)電機(Doubly Fed Induction Generator, DFIG)是風力系統(tǒng)中主流機型,據(jù)統(tǒng)計,在風力發(fā)電機常見故障中,繞組發(fā)生故障概率高達12.89%,且定子繞組匝間短路故障是其常見故障之一[2-3]。因此,研究DFIG定子繞組匝間短路故障特征,以便早期發(fā)現(xiàn)故障并進行及時維修,具有重要的理論與現(xiàn)實意義。

    為使機組安全可靠長時間運行,國內(nèi)外學者針對DFIG繞組匝間短路故障診斷及監(jiān)測做了一些研究。根據(jù)已讀參考文獻,所做研究主要從電氣量及非電氣量兩方面監(jiān)測特定的特征量并運用這些特征量來判別是否發(fā)生故障。

    文獻[4]從故障后根據(jù)振動特性分析定子繞組匝間短路時發(fā)電機定轉(zhuǎn)子徑向振動特性,但此方法需外加振動傳感器,增加了風電場運行成本。文獻[5]主要從定子繞組匝間短路后定轉(zhuǎn)子側(cè)電流頻譜分析故障特征量,通過對特定頻率信號進行故障診斷。文獻[6]從轉(zhuǎn)子瞬時功率譜分析定子繞組匝間短路故障,其功率特征頻率不受轉(zhuǎn)差率影響,具有很強的抗干擾能力。文獻[7]從算法的角度分析故障后的定子電流,在發(fā)生輕微匝間短路時能較好地監(jiān)測故障發(fā)生與否及發(fā)生時刻。文獻[8- 9]提出以負序電流作為故障特征量進行故障診斷,用有限元軟件仿真驗證。文獻[4]從非電氣量如振動特性分析故障;文獻[5-9]主要從定轉(zhuǎn)子電流頻譜、瞬時功率和負序電流等電氣量變化規(guī)律來分析雙饋風機定子繞組匝間短路故障,這些方法無需外加硬件設(shè)備,減小了監(jiān)測成本。

    文獻[8-9]提出以負序電流作為判別故障方法是以電壓平衡為前提的,然而實際中的三相電壓不可能完全平衡,由不對稱電壓產(chǎn)生的負序電流會對總的負序電流大小產(chǎn)生影響。本文在上述文獻的基礎(chǔ)上,首先分析故障時負序電流產(chǎn)生的原因,然后在MATLAB中編程建立DFIG正常及電壓不平衡情況下發(fā)生定子繞組匝間短路故障的仿真模型,最后對數(shù)據(jù)進行處理,運用負序阻抗法排除由電壓不平衡帶來的負序電流對故障產(chǎn)生的干擾,從而得到僅由定子繞組發(fā)生匝間短路故障產(chǎn)生的負序電流,并將故障引起負序電流和總的負序電流對比分析,得出其變化特征。

    1 負序電流來源分析

    本文中負序電流來源由匝間短路產(chǎn)生負序電流和三相不平衡電壓產(chǎn)生負序電流構(gòu)成。當DFIG僅發(fā)生定子繞組匝間短路時,短路匝電流可看成正常電流疊加與原電流方向同向電流組成。假設(shè)DFIG定子繞組一單匝線圈載有電流in,其磁動勢可看作兩根導(dǎo)體磁動勢合成,兩根導(dǎo)體電流大小相等,方向相反。根據(jù)電機學推導(dǎo),可得單匝線圈磁動勢的傅里葉級數(shù)展開式為

    (1)

    式中:p——DFIG的定子極對數(shù);

    kdv——單匝線圈節(jié)距因數(shù);

    α——線圈兩根導(dǎo)體有效邊相隔空間電角度。

    當DFIG空間電角度α為短距線圈時,v=1/p,2/p,3/p…;當空間電角度α為整距線圈時,v=1/p,2/p,3/p…,且v≠2,4,6…。

    (2)

    式中:ω——電源角頻率,ω=2πf。

    由式(2)可明顯看出,短路匝疊加電流可分解為兩個幅值相等、轉(zhuǎn)速相等但轉(zhuǎn)向相反的圓形磁動勢,正向旋轉(zhuǎn)磁動勢在定子三相繞組中感應(yīng)出正序電流,反向旋轉(zhuǎn)磁動勢在繞組中則感應(yīng)出負序電流。因此,發(fā)生定子繞組匝間短路后將會產(chǎn)生定子負序電流,可將負序電流作為判別匝間短路故障的特征量之一。

    當DFIG未發(fā)生故障,且三相電壓不平衡時,由對稱分量法,同樣也會產(chǎn)生負序電流。在實際運行中,電壓三相大小或者相位不可能完全對稱,鑒于此,如果僅從是否產(chǎn)生負序電流來判別匝間短路故障,電壓不平衡產(chǎn)生的負序電流會對監(jiān)測結(jié)果造成干擾,因此,必須采用適當?shù)姆椒V除電壓不平衡產(chǎn)生負序電流帶來的影響。

    針對本文分析的問題并根據(jù)文獻[11-12],總的負序電流由兩部分構(gòu)成:

    (3)

    式中:Z-——等效負序阻抗;

    由式(3)可看出,若想求得僅由故障引起負序電流,必須首先得到總的負序電流、負序電壓及等效負序阻抗。

    本文中,總的負序電流由仿真結(jié)果得到,三相電壓不平衡未發(fā)生匝間短路故障時,可得到此時負序電壓及負序電流。根據(jù)文獻[13-14]可得負序阻抗值并將其保存下來,當電壓不平衡且發(fā)生故障時,先求出負序電壓量,并根據(jù)仿真結(jié)果得到總的負序電流量。對式(3)進行相量運算便可得到僅有故障產(chǎn)生的負序電流。上述計算過程僅考慮基波分量。具體計算過程如圖1所示。

    圖1 求取僅有故障負序分量框圖

    2 多回路數(shù)學模型的建立及電壓不平衡設(shè)置

    2.1 DFIG多回路數(shù)學模型的建立

    由單個線圈元件出發(fā),按照所研究的電機回路聯(lián)結(jié)情況和需要組合成相應(yīng)的回路方程進行研究的方法稱之為電機多回路分析法[15]??紤]到理論分析方便又具有實際意義,做如下假定:(1) 電機氣隙均勻,不考慮鐵心磁滯及渦流損耗。(2) 不考慮電機制造和裝配誤差造成的影響,即仿真電機為理想模型。對DFIG進行多回路建模,為處理方便,回路及各支路標號選取及聯(lián)結(jié)如圖2所示。

    圖2 DFIG定、轉(zhuǎn)子繞組聯(lián)結(jié)圖

    DFIG正常情況時,定子各相有兩條并聯(lián)支路,支路及回路選取和編號如圖2(a)所示,為三角形聯(lián)結(jié),此時并不包含故障支路;轉(zhuǎn)子為星形聯(lián)結(jié),各相包含一條支路,支路及回路選取和編號如圖2(b)所示。

    [5,15],定、轉(zhuǎn)子支路電壓方程如下:

    U=Pψ+RI

    (4)

    式中:U——定、轉(zhuǎn)子電壓列向量,U=[Us,Ur]T;

    ψ——定、轉(zhuǎn)子磁鏈列向量,ψ=[ψs,ψr]T;

    上述各物理量中下標s和r分別表示定子和轉(zhuǎn)子,其中磁鏈方程如下:

    ψ=LI

    (5)

    Ls——定子各支路之間的互感及自感所組成矩陣;

    Lr——轉(zhuǎn)子各支路之間的互感及自感所組成矩陣;

    Lsr——定、轉(zhuǎn)子之間互感所組成的矩陣,Lsr=[Lrs]T。

    將式(5)代入式(4),可得

    U=RI+LPI+PLI

    (6)

    根據(jù)圖2所選回路及支路標號,由電路理論可得到各支路與回路之間的轉(zhuǎn)換矩陣H,如式(7)所示:

    (7)

    用H矩陣左乘式(6)得

    HU=HRI+HLPI+HPLI

    (8)

    定、轉(zhuǎn)子各支路電流I和回路電流I′關(guān)系為

    I=HTI′

    (9)

    將式(9)代入式(8)整理后,得

    HU=HRHTI′+HLPHTI′+HPLHT

    (10)

    由于H為常數(shù)矩陣,所以式(8)又可寫成式(11)形式:

    HU=HRHTI′+HLHTPI′+HPLHTI′

    (11)

    將式(11)進行簡化替代,可得

    U′=L′PI′+R′I′

    (12)

    其中:U′=HU,L′=HLHT,R′=PL′+HRHT。

    以回路電流為目標變量,對式(12)進行整理:

    (L′)-1U′=PI′+(L′)R′I′

    (13)

    式中:U′——回路電壓列向量。

    至此,針對特定機型的DFIG模型建立完成,采用四階龍格-庫塔法求解式(13),可得到定、轉(zhuǎn)子各回路電流,將回路電流代入式(9),即可得到各支路電流值。

    如圖2所示,當定子繞組支路5發(fā)生匝間短路故障后,將會增加一個回路,且在相應(yīng)電壓和磁鏈方程矩陣中將增加一階。運用上述同樣方法,進行重新求解,即可得到DFIG定子繞組發(fā)生匝間短路故障時定、轉(zhuǎn)子回路及各個支路電流值。

    2.2 電壓不平衡的設(shè)置方法

    本文三相電壓不平衡通過設(shè)置三相電壓幅值所得。通過電壓不平衡度體現(xiàn)不平衡程度,負序電壓與正序電壓之比定義為電網(wǎng)電壓的不平衡度。根據(jù)GB/T 15543—1995,1996《三相電壓允許不平衡度》的規(guī)定:三相電壓的不平衡度允許值為2%,短時不平衡度不得超過4%[16-17]。因此,本文選取電壓不平衡度分別為0、0.56%、2.8%及5.5%進行研究,對應(yīng)的三相電壓分別如式(14)~式(17)所示:

    (14)

    (15)

    (16)

    (17)

    式(14)對應(yīng)電壓不平衡度為0,即三相電壓完全對稱;式(15)對應(yīng)電壓不平衡度為0.56%;式(16)對應(yīng)電壓不平衡度為2.8%;式(17)對應(yīng)電壓不平衡度為5.5%。選取上述四種情況,分別研究電壓平衡下發(fā)生及未發(fā)生匝間短路情況,電壓不平衡度不同時發(fā)生及未發(fā)生匝間短路情況。

    3 仿真與結(jié)果分析

    本文對型號YR132M-4的DFIG進行仿真,電壓不平衡下運用多回路模型模擬定子匝間短路故障。具體參數(shù)如下:電機額定功率5.5kW;額定電壓220V;額定頻率50Hz;極對數(shù)2;定子槽數(shù)36;轉(zhuǎn)子槽數(shù)24;定子并聯(lián)支路數(shù)2;定子每支路串聯(lián)線圈數(shù)6;定子每線圈匝數(shù)37;定子每支路阻值4.04Ω;轉(zhuǎn)子繞組接勵磁電壓幅值21.14V;轉(zhuǎn)子并聯(lián)支路數(shù)1;轉(zhuǎn)子每條支路線圈數(shù)8;轉(zhuǎn)子每線圈匝數(shù)12;轉(zhuǎn)子每支路阻值0.83Ω,具體聯(lián)結(jié)圖如圖2所示。

    計算時,轉(zhuǎn)差率s=0.2,即轉(zhuǎn)速設(shè)為1200r/min,分別模擬:(1) 電壓完全平衡情況下;(2) 電壓不平衡度為0.56%;(3) 電壓不平衡度為2.8%;(4) 電壓不平衡度為5.5%。上述四種情況下DFIG發(fā)生與未發(fā)生定子繞組匝間短路情況。

    3.1 電壓平衡情況下仿真情況

    運用上述多回路模型,仿真定子繞組正常及C相一條支路線圈發(fā)生1、3及6匝匝間短路,得到仿真結(jié)果如表1所示。

    表1 電壓平衡情況下仿真結(jié)果

    3.2 電壓不平衡且未發(fā)生匝間短路故障仿真情況

    按式(15)~式(17)所示,分別仿真電壓不平衡度不同且未發(fā)生匝間短路故障情況,得到仿真結(jié)果如表2所示。

    表2 電壓不平衡且未發(fā)生故障仿真結(jié)果

    3.3 電壓不平衡且發(fā)生匝間短路故障仿真情況

    對電壓不平衡且發(fā)生匝間短路情況進行仿真,運用式(3)及圖1進行相量運算,將結(jié)果進行處理,得到各物理量的大小,如表3所示。

    表3 電壓不平衡且發(fā)生故障仿真結(jié)果

    為使仿真結(jié)果清晰明了,且所畫圖形有代表性,選取表3中電壓不平衡度為2.8%情況下所得仿真數(shù)據(jù)畫線性圖,具體如圖3所示;其他兩種不平衡度情況下變化趨勢與此相同。

    圖3 電壓不平衡度2.8%時仿真數(shù)據(jù)圖形

    4 結(jié) 語

    本文建立了電壓不平衡情況下DFIG定子繞組匝間短路故障仿真模型,從仿真結(jié)果計算得到總的負序電流,并根據(jù)負序阻抗法得到由電壓不平衡產(chǎn)生的負序電流,將兩者進行相量運算得到僅有匝間短路故障產(chǎn)生的負序電流,并得到下述結(jié)論:

    (1) 電壓平衡情況下發(fā)生匝間短路故障,運用負序電流能夠較好地診斷故障。

    (2) 電壓不平衡時,由仿真結(jié)果計算得到的負序電流總大于實際電機僅發(fā)生匝間短路故障時負序電流,因此如不考慮負序電壓對負序電流帶來的影響,會對結(jié)果造成干擾。因此運用本文所述方法計算得到僅由故障產(chǎn)生的負序電流,可以更加可靠地診斷DFIG定子繞組匝間短路故障。

    【參 考 文 獻】

    [1] 李俊卿,王棟.雙饋感應(yīng)發(fā)電機轉(zhuǎn)子匝間短路時定子電流諧波分析[J].電力系統(tǒng)自動化,2014,38(21):71-76.

    [2] 李俊卿,張立鵬.計及轉(zhuǎn)子靜偏心的雙饋式發(fā)電機轉(zhuǎn)子匝間短路故障頻譜特性的仿真分析[J].電機與控制學報,2015,19(6):1-5.

    [3] 曹軍,王虹富,邱家駒.變速恒頻雙饋風電機組頻率控制策略[J].電力系統(tǒng)自動化,2009,33(13):78-82.

    [4] 萬書亭,李和明,許兆鳳,等.定子繞組匝間短路對發(fā)電機定轉(zhuǎn)子徑向振動特性的影響[J].中國電機工程學報,2004,24(4):157-161.

    [5] 李俊卿,王棟,何龍.雙饋式感應(yīng)發(fā)電機定子匝間短路故障穩(wěn)態(tài)分析[J].電力系統(tǒng)自動化,2013,37(18):103-107.

    [6] 馬宏忠,張正東,時維俊,等.基于轉(zhuǎn)子瞬時功率譜的雙饋風力發(fā)電機定子繞組故障診斷[J].電力系統(tǒng)自動化,2014,38(14):30-35.

    [7] 李俊卿,于海波,張立鵬.基于EEMD-HHT的雙饋感應(yīng)發(fā)電機定子匝間短路故障研究[J].電機與控制應(yīng)用,2015,42(2):65-72.

    [8] 馬宏忠,張志艷,張志新,等.雙饋異步發(fā)電機定子匝間短路故障診斷研究[J].電機與控制學報,2011,15(11):50-54.

    [9] 張志新,馬宏忠,錢雅云,等.基于有限元分析的雙饋異步發(fā)電機定子繞組匝間短路故障診斷研究[J].高壓電器,2012,48(8):24-27.

    [10] 李發(fā)海,朱東起.電機學[M].5版.北京:科學出版社,2016.

    [11] KLIMAN G B,PREMERLANI W J,KOEGL R A,et al.A new approach to on-line turn fault detection in ac motors[C]∥Conference IEEE Industry Applications Society Annual Meeting, San Diego,GA, USA, 1996:687- 693.

    [12] 方芳,楊士元,侯新國,等.派克矢量旋轉(zhuǎn)變換在感應(yīng)電機定子故障診斷中的應(yīng)用[J].中國電機工程學報,2009,29(12):99-103.

    [13] 許伯強,李和明,孫麗玲,等.異步電動機定子繞組匝間短路故障檢測方法研究[J].中國電機工程學報,2004,24(7):177-182.

    [14] SOTTILE J, KOHLER J L. An online method to detect incipient failure of turn insulation in random-wound motors [J].IEEE Transactions on Energy Conversion, 1993,8(4):762-768.

    [15] 高景德,王祥珩,李發(fā)海.交流電機及其系統(tǒng)分析[M].北京:清華大學出版社,2004.

    [16] 劉沛津,谷立臣.異步電機負序分量融合方法及其在定子匝間短路故障診斷中的應(yīng)用[J].中國電機工程學報,2013,33(15):119-123.

    [17] 賀益康,胡家兵.雙饋異步風力發(fā)電機并網(wǎng)運行中的幾個熱點問題[J].中國電機工程學報,2012,32(27):1-15.

    Simulation Research on Stator Winding Inter Turn Short Circuit Fault of Doubly Fed Induction Generator Based on Negative Sequence Current Method under Unbalanced Voltage*

    LIJunqing,KANGWenqiang,SHENLiangyin

    (School of Electrical Engineering, North China Electric Power University, Baoding 071003, China)

    Stator negative sequence current is one of doubly fed induction generator stator winding inter turn short circuit fault feature of voltage balance, but the actual three-phase voltage impossible completely symmetrical, produced by the asymmetric voltage of negative sequence current will influence the size of negative sequence current. In view of this, if not considering the influence of voltage unbalance only from the size of the negative sequence current fault misjudgment when the stator winding inter-turn short circuit fault, negative sequence current total caused by asymmetric voltage negative sequence current and stator winding inter-turn short circuit caused by structure. The mathematical simulation model of the voltage balance of the multi loop theory was established, stator winding inter-turn short circuit happened several case voltage unbalance and voltage unbalance. Get the fundamental component of voltage and current, negative sequence impedance method was used to eliminate by the voltage unbalance produced the influence of negative sequence current, negative sequence current caused by the fault alone obtained. Simulation results showed that, fault induced negative sequence current was less than the total negative sequence current.

    multi loop; doubly fed induction generator(DFIG); power asymmetry; negative sequence current; turn to turn short circuit; fault diagnosis

    河北省自然科學基金資助項目(2014502015)

    李俊卿(1967—),女,博士研究生,教授,研究方向為新能源發(fā)電、交流電機及其系統(tǒng)分析、電機在線監(jiān)測與故障診斷。 康文強(1988—),男,碩士研究生,研究方向為新能源發(fā)電、交流電機及其系統(tǒng)分析、電機在線監(jiān)測與故障診斷。 沈亮印(1993—),男,碩士研究生,研究方向為新能源發(fā)電、交流電機及其系統(tǒng)分析、電機在線監(jiān)測與故障診斷。

    TM 307+.1

    A

    1673- 6540(2016)11- 0080- 06

    2016-04-13

    猜你喜歡
    匝間負序支路
    高壓電機定子線圈匝間膠化工藝研究
    防爆電機(2022年3期)2022-06-17 01:41:08
    抽水蓄能發(fā)電電動機轉(zhuǎn)子匝間短路的重復(fù)脈沖法診斷研究
    汽輪發(fā)電機不同阻尼系統(tǒng)對負序能力的影響
    基于限流可行方案邊界集的最優(yōu)支路投切
    能源工程(2020年6期)2021-01-26 00:55:22
    單三相組合式同相供電系統(tǒng)的負序影響研究
    瞬時對稱分量法在負序電流檢測中的應(yīng)用與實現(xiàn)
    多支路兩跳PF協(xié)作系統(tǒng)的誤碼性能
    電信科學(2016年9期)2016-06-15 20:27:30
    利用支路參數(shù)的狀態(tài)估計法辨識拓撲錯誤
    基于EEMD-HHT的雙饋感應(yīng)發(fā)電機定子匝間短路故障研究
    大型水輪發(fā)電機中性點CT匝間短路故障分析處理
    亚洲av成人一区二区三| 欧美日韩福利视频一区二区| 午夜久久久在线观看| 高清在线国产一区| 亚洲午夜精品一区,二区,三区| 国产高清视频在线播放一区 | 午夜久久久在线观看| 精品国产国语对白av| 777久久人妻少妇嫩草av网站| 免费在线观看影片大全网站| 99精品欧美一区二区三区四区| 久久国产精品大桥未久av| 老司机影院毛片| kizo精华| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 69精品国产乱码久久久| 欧美国产精品一级二级三级| 看免费av毛片| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 午夜福利视频在线观看免费| 国产不卡av网站在线观看| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 男女下面插进去视频免费观看| 中亚洲国语对白在线视频| 成人国产av品久久久| 两人在一起打扑克的视频| 午夜久久久在线观看| 99国产精品99久久久久| 丰满饥渴人妻一区二区三| 精品亚洲成国产av| 欧美黑人欧美精品刺激| 国产精品 国内视频| 国产成人av教育| 一级毛片女人18水好多| 亚洲五月色婷婷综合| 日韩欧美国产一区二区入口| 老汉色av国产亚洲站长工具| 十八禁人妻一区二区| 一进一出抽搐动态| 亚洲国产精品一区三区| 午夜激情av网站| 日韩欧美国产一区二区入口| 在线天堂中文资源库| 男女下面插进去视频免费观看| 老司机午夜十八禁免费视频| 真人做人爱边吃奶动态| 国产精品99久久99久久久不卡| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 亚洲成人国产一区在线观看| 成人黄色视频免费在线看| 午夜激情久久久久久久| 亚洲成人手机| 亚洲精品第二区| 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 精品久久久久久电影网| 脱女人内裤的视频| 丝袜脚勾引网站| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃| 十八禁网站免费在线| 国产成人精品久久二区二区91| 欧美日韩福利视频一区二区| 正在播放国产对白刺激| 在线 av 中文字幕| 97在线人人人人妻| 亚洲视频免费观看视频| 男女免费视频国产| 亚洲国产av新网站| av国产精品久久久久影院| 老司机影院成人| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 久久亚洲国产成人精品v| 少妇裸体淫交视频免费看高清 | 国产成人欧美| avwww免费| 亚洲中文av在线| 最近最新免费中文字幕在线| 亚洲国产欧美在线一区| 黄色毛片三级朝国网站| 亚洲成人免费电影在线观看| 久久国产精品男人的天堂亚洲| 一区福利在线观看| 性高湖久久久久久久久免费观看| 这个男人来自地球电影免费观看| 高清av免费在线| 精品少妇内射三级| 亚洲专区中文字幕在线| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 国产成人精品久久二区二区91| 99热国产这里只有精品6| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 99九九在线精品视频| 亚洲欧美激情在线| 国产免费av片在线观看野外av| 黄色视频,在线免费观看| 久久性视频一级片| 国产精品 欧美亚洲| 丝袜美足系列| 男人舔女人的私密视频| 欧美激情极品国产一区二区三区| 国产av又大| av一本久久久久| 90打野战视频偷拍视频| 男女下面插进去视频免费观看| 中文字幕色久视频| 美国免费a级毛片| 亚洲精品国产区一区二| kizo精华| 视频在线观看一区二区三区| 亚洲国产中文字幕在线视频| 丝袜美足系列| 亚洲国产成人一精品久久久| 日本黄色日本黄色录像| 制服诱惑二区| 淫妇啪啪啪对白视频 | 亚洲 国产 在线| 国产免费av片在线观看野外av| 深夜精品福利| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 91麻豆av在线| 9191精品国产免费久久| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃| 成人免费观看视频高清| 欧美在线一区亚洲| 免费久久久久久久精品成人欧美视频| 老熟妇乱子伦视频在线观看 | 99国产精品一区二区蜜桃av | 日韩中文字幕欧美一区二区| 国产在线观看jvid| 天堂中文最新版在线下载| 国产成人av教育| 看免费av毛片| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃| 国产精品一区二区在线观看99| 欧美精品一区二区免费开放| 色视频在线一区二区三区| 手机成人av网站| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 色94色欧美一区二区| 最新的欧美精品一区二区| 日本vs欧美在线观看视频| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 亚洲精品第二区| 午夜福利乱码中文字幕| 中亚洲国语对白在线视频| 一级片'在线观看视频| 无限看片的www在线观看| 亚洲精品成人av观看孕妇| 少妇精品久久久久久久| 免费观看av网站的网址| 国产精品亚洲av一区麻豆| 国产成人免费无遮挡视频| 激情视频va一区二区三区| 久久狼人影院| 美女大奶头黄色视频| 99久久精品国产亚洲精品| av国产精品久久久久影院| 久久久精品区二区三区| 亚洲av美国av| 亚洲美女黄色视频免费看| 一级毛片电影观看| 97人妻天天添夜夜摸| av在线app专区| 亚洲国产日韩一区二区| 麻豆国产av国片精品| 亚洲国产精品一区三区| 老司机靠b影院| 久久久欧美国产精品| 天天操日日干夜夜撸| 成年女人毛片免费观看观看9 | 天天躁狠狠躁夜夜躁狠狠躁| cao死你这个sao货| 精品欧美一区二区三区在线| 9191精品国产免费久久| 国产一区有黄有色的免费视频| 久久人妻福利社区极品人妻图片| 老司机午夜福利在线观看视频 | 色视频在线一区二区三区| 麻豆乱淫一区二区| 国产精品二区激情视频| 中文欧美无线码| 中国国产av一级| 亚洲欧美精品综合一区二区三区| 蜜桃在线观看..| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 丰满迷人的少妇在线观看| 久久国产精品影院| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 波多野结衣一区麻豆| 脱女人内裤的视频| 999久久久国产精品视频| 国产欧美亚洲国产| 老司机午夜十八禁免费视频| 老司机深夜福利视频在线观看 | 久9热在线精品视频| 黄色a级毛片大全视频| 热re99久久精品国产66热6| 久久亚洲国产成人精品v| 免费观看人在逋| 一本色道久久久久久精品综合| netflix在线观看网站| 成人国产一区最新在线观看| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频 | 国产又色又爽无遮挡免| 久久久久久久久久久久大奶| 久久国产精品人妻蜜桃| 我要看黄色一级片免费的| 亚洲av成人不卡在线观看播放网 | 最新在线观看一区二区三区| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 国产欧美亚洲国产| 国产日韩一区二区三区精品不卡| 久久久久久久大尺度免费视频| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀| 国产一区二区三区av在线| 日本av手机在线免费观看| 在线观看www视频免费| 男女床上黄色一级片免费看| 两性夫妻黄色片| 亚洲欧美日韩高清在线视频 | 精品卡一卡二卡四卡免费| 午夜免费成人在线视频| 伊人亚洲综合成人网| 国产亚洲午夜精品一区二区久久| 久久国产精品人妻蜜桃| 亚洲专区中文字幕在线| 国产福利在线免费观看视频| 男女高潮啪啪啪动态图| 黑人巨大精品欧美一区二区mp4| 国产欧美日韩一区二区三 | av网站在线播放免费| 99国产精品一区二区三区| 亚洲第一av免费看| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 一级毛片电影观看| 在线亚洲精品国产二区图片欧美| 欧美午夜高清在线| 国产精品 国内视频| 精品第一国产精品| 亚洲三区欧美一区| 五月开心婷婷网| 精品国产一区二区久久| 亚洲午夜精品一区,二区,三区| 久热这里只有精品99| 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| 欧美大码av| 亚洲精品在线美女| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区 | 18禁黄网站禁片午夜丰满| 91精品伊人久久大香线蕉| videos熟女内射| 国产福利在线免费观看视频| 一级毛片女人18水好多| 日韩制服丝袜自拍偷拍| 国产精品av久久久久免费| 大码成人一级视频| 久热爱精品视频在线9| 国产伦理片在线播放av一区| 国产熟女午夜一区二区三区| 一本综合久久免费| 国产日韩欧美亚洲二区| 性色av乱码一区二区三区2| 欧美国产精品一级二级三级| 蜜桃国产av成人99| 俄罗斯特黄特色一大片| 国产片内射在线| 黄色视频在线播放观看不卡| 久久中文看片网| 美女主播在线视频| 色视频在线一区二区三区| 亚洲精品一区蜜桃| 久久久久久久久久久久大奶| 黄色怎么调成土黄色| 亚洲伊人色综图| 亚洲一码二码三码区别大吗| 9色porny在线观看| 国产成人系列免费观看| 18在线观看网站| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 午夜免费成人在线视频| 午夜福利在线免费观看网站| 多毛熟女@视频| tube8黄色片| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 日韩一区二区三区影片| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 高清欧美精品videossex| 日本黄色日本黄色录像| 我的亚洲天堂| 欧美激情 高清一区二区三区| 亚洲avbb在线观看| 久久国产精品男人的天堂亚洲| 三级毛片av免费| 天堂俺去俺来也www色官网| 最近最新中文字幕大全免费视频| 亚洲中文日韩欧美视频| 国产精品九九99| 久久ye,这里只有精品| 狂野欧美激情性bbbbbb| 日本黄色日本黄色录像| 老司机午夜福利在线观看视频 | 黄色毛片三级朝国网站| 男女午夜视频在线观看| 中国美女看黄片| 高潮久久久久久久久久久不卡| 日韩制服丝袜自拍偷拍| 满18在线观看网站| 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| 老司机靠b影院| 91av网站免费观看| 欧美久久黑人一区二区| 一个人免费看片子| 久久香蕉激情| 无限看片的www在线观看| 亚洲视频免费观看视频| 超色免费av| 精品高清国产在线一区| 青春草视频在线免费观看| 制服诱惑二区| 亚洲欧美清纯卡通| 99精品欧美一区二区三区四区| 免费高清在线观看视频在线观看| 亚洲自偷自拍图片 自拍| 国产精品久久久人人做人人爽| 99热国产这里只有精品6| 高清欧美精品videossex| 免费黄频网站在线观看国产| 欧美成狂野欧美在线观看| 久久精品国产综合久久久| 久久毛片免费看一区二区三区| 国产成人一区二区三区免费视频网站| 黑人巨大精品欧美一区二区mp4| 午夜福利在线免费观看网站| 国产亚洲午夜精品一区二区久久| 亚洲精品一区蜜桃| 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| 精品国产国语对白av| 另类亚洲欧美激情| 国产成人免费观看mmmm| 韩国高清视频一区二区三区| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| 正在播放国产对白刺激| 亚洲欧美色中文字幕在线| 中文欧美无线码| 亚洲专区字幕在线| 国产真人三级小视频在线观看| 高清黄色对白视频在线免费看| 青春草亚洲视频在线观看| 十八禁高潮呻吟视频| 亚洲国产欧美一区二区综合| 丝袜美足系列| a级片在线免费高清观看视频| 日本wwww免费看| 美女国产高潮福利片在线看| 国产一区二区激情短视频 | 久久久久久免费高清国产稀缺| 美女高潮到喷水免费观看| 可以免费在线观看a视频的电影网站| 动漫黄色视频在线观看| 亚洲av欧美aⅴ国产| 久久国产亚洲av麻豆专区| 午夜福利乱码中文字幕| e午夜精品久久久久久久| 日韩 亚洲 欧美在线| 日韩欧美一区二区三区在线观看 | 男人舔女人的私密视频| 性色av乱码一区二区三区2| 精品第一国产精品| 天天影视国产精品| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 精品少妇一区二区三区视频日本电影| 精品国产一区二区三区久久久樱花| 久久影院123| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 欧美精品人与动牲交sv欧美| 丝袜美足系列| 十八禁网站免费在线| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 性色av一级| 午夜福利,免费看| 精品欧美一区二区三区在线| 老熟女久久久| 国产色视频综合| 老司机影院成人| 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| 夫妻午夜视频| 十八禁高潮呻吟视频| 青草久久国产| 国产精品免费视频内射| 女人久久www免费人成看片| 国产片内射在线| 亚洲成人免费av在线播放| 久久性视频一级片| 狂野欧美激情性bbbbbb| 俄罗斯特黄特色一大片| 久久 成人 亚洲| 午夜福利乱码中文字幕| 国产区一区二久久| 成人av一区二区三区在线看 | 日本av手机在线免费观看| 美女中出高潮动态图| 国产极品粉嫩免费观看在线| 黑人巨大精品欧美一区二区mp4| 天堂中文最新版在线下载| 窝窝影院91人妻| kizo精华| 欧美另类亚洲清纯唯美| 国产一区有黄有色的免费视频| 亚洲一码二码三码区别大吗| 丝袜美足系列| 国产一区二区三区综合在线观看| 欧美国产精品一级二级三级| 欧美在线黄色| 亚洲成国产人片在线观看| 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| 亚洲精华国产精华精| 人妻人人澡人人爽人人| 久久久久精品人妻al黑| 久久久精品94久久精品| 久久久国产欧美日韩av| 一区二区av电影网| 另类精品久久| 一级,二级,三级黄色视频| 黄色怎么调成土黄色| 午夜福利一区二区在线看| 各种免费的搞黄视频| 欧美日韩亚洲高清精品| 亚洲五月婷婷丁香| 欧美精品亚洲一区二区| 国产福利在线免费观看视频| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 老司机午夜福利在线观看视频 | 人妻 亚洲 视频| 制服人妻中文乱码| 日韩三级视频一区二区三区| 咕卡用的链子| 欧美精品一区二区大全| 亚洲中文字幕日韩| 视频区图区小说| 一个人免费看片子| 久久久久精品国产欧美久久久 | 精品一区在线观看国产| 久久久水蜜桃国产精品网| 国产成人a∨麻豆精品| 久久人妻福利社区极品人妻图片| 国产精品一区二区精品视频观看| 后天国语完整版免费观看| 亚洲 国产 在线| 在线av久久热| 另类亚洲欧美激情| 日日爽夜夜爽网站| 国产av精品麻豆| 下体分泌物呈黄色| 国产一区二区三区av在线| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 亚洲成国产人片在线观看| 久久精品aⅴ一区二区三区四区| 亚洲av电影在线观看一区二区三区| 啦啦啦 在线观看视频| 咕卡用的链子| 亚洲精华国产精华精| 蜜桃国产av成人99| 十分钟在线观看高清视频www| 一区福利在线观看| 午夜免费鲁丝| 精品国产乱码久久久久久男人| 黄色视频在线播放观看不卡| 男人操女人黄网站| 亚洲成人免费av在线播放| 亚洲欧洲日产国产| 精品少妇黑人巨大在线播放| 国产亚洲精品一区二区www | 狠狠狠狠99中文字幕| 一级a爱视频在线免费观看| 成人手机av| 国产深夜福利视频在线观看| 国产精品免费大片| 一二三四社区在线视频社区8| 大片免费播放器 马上看| 亚洲av日韩在线播放| 亚洲五月色婷婷综合| 99热国产这里只有精品6| 欧美精品高潮呻吟av久久| 欧美精品av麻豆av| videosex国产| 丝袜脚勾引网站| 制服诱惑二区| 欧美av亚洲av综合av国产av| 亚洲国产精品一区三区| 久久国产精品大桥未久av| a 毛片基地| 久久久国产成人免费| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 午夜成年电影在线免费观看| 国产精品九九99| 老司机亚洲免费影院| 成人手机av| 男女午夜视频在线观看| 久久ye,这里只有精品| 性高湖久久久久久久久免费观看| 亚洲一区中文字幕在线| 如日韩欧美国产精品一区二区三区| 成年av动漫网址| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看 | 91精品伊人久久大香线蕉| 国产福利在线免费观看视频| 美女视频免费永久观看网站| 精品久久蜜臀av无| 99re6热这里在线精品视频| 一本久久精品| 一区二区三区精品91| 十八禁高潮呻吟视频| 男女高潮啪啪啪动态图| 国产成人精品在线电影| 下体分泌物呈黄色| 99热国产这里只有精品6| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 久久久久久久精品精品| 亚洲av日韩在线播放| 婷婷色av中文字幕| 欧美黄色淫秽网站| 国产伦理片在线播放av一区| 一本综合久久免费| 久久精品亚洲av国产电影网| 精品人妻一区二区三区麻豆| 中文字幕最新亚洲高清| 午夜福利在线免费观看网站| 又紧又爽又黄一区二区| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 考比视频在线观看| 美女福利国产在线| 母亲3免费完整高清在线观看| 三上悠亚av全集在线观看| 亚洲avbb在线观看| 亚洲中文av在线| 97人妻天天添夜夜摸| av福利片在线| 精品一品国产午夜福利视频| 99国产精品99久久久久| 午夜福利在线观看吧| 亚洲av成人不卡在线观看播放网 | 女人久久www免费人成看片| 国产老妇伦熟女老妇高清| 国产熟女午夜一区二区三区| 日韩电影二区| 看免费av毛片| 亚洲av日韩在线播放| 999精品在线视频| 可以免费在线观看a视频的电影网站| 国产精品二区激情视频| 中文字幕精品免费在线观看视频| 国产黄频视频在线观看| 午夜影院在线不卡| 黄色怎么调成土黄色| 久久精品国产亚洲av高清一级| 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| 91麻豆av在线| 国产精品九九99| 我要看黄色一级片免费的| 国产一区二区三区av在线| 波多野结衣av一区二区av| 精品第一国产精品| 国产精品自产拍在线观看55亚洲 | 女人爽到高潮嗷嗷叫在线视频| 免费看十八禁软件| 在线观看人妻少妇| 亚洲精品久久午夜乱码| 永久免费av网站大全| 中文字幕制服av| 一级毛片电影观看| 亚洲九九香蕉| 黄色 视频免费看| 夜夜夜夜夜久久久久| 99精品欧美一区二区三区四区| 热99国产精品久久久久久7| 波多野结衣一区麻豆| 日韩精品免费视频一区二区三区| 一级毛片精品| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 丝袜喷水一区| 国产av国产精品国产| 成年美女黄网站色视频大全免费| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 国产精品 欧美亚洲| 黄色视频,在线免费观看| 另类精品久久| 午夜久久久在线观看| 国产精品自产拍在线观看55亚洲 | 97精品久久久久久久久久精品| 亚洲国产av影院在线观看| 人妻一区二区av| 欧美国产精品va在线观看不卡| 久久精品久久久久久噜噜老黄| 久久天堂一区二区三区四区| 夜夜骑夜夜射夜夜干| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频 | 看免费av毛片| 男女边摸边吃奶| 精品亚洲成a人片在线观看| 91老司机精品| 精品福利永久在线观看| 三上悠亚av全集在线观看| av天堂久久9| 高清黄色对白视频在线免费看| 日韩制服丝袜自拍偷拍| 国产精品一区二区免费欧美 | 欧美 日韩 精品 国产| 男女国产视频网站| 叶爱在线成人免费视频播放| 免费在线观看影片大全网站| 男女国产视频网站| 成年美女黄网站色视频大全免费| 男人舔女人的私密视频| 国产精品一区二区免费欧美 | 三上悠亚av全集在线观看|