• <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 ?

    考慮需求響應的有源配電系統(tǒng)可靠性評估

    2017-01-09 10:00:31胡美玉胡志堅
    電力建設 2016年12期
    關(guān)鍵詞:峰谷系統(tǒng)可靠性孤島

    胡美玉,胡志堅

    (武漢大學電氣工程學院,武漢市 430072)

    考慮需求響應的有源配電系統(tǒng)可靠性評估

    胡美玉,胡志堅

    (武漢大學電氣工程學院,武漢市 430072)

    提出一種考慮需求響應(demand response,DR)的配電系統(tǒng)可靠性評估算法。首先采用改進隸屬度函數(shù)進行峰谷時段劃分,并建立綜合分時電價和激勵機制的用戶響應模型。為提高可靠性評估效率,提出基于閾值和最小距離的聚類方法產(chǎn)生年負荷的多狀態(tài)模型。計及風力發(fā)電機出力的相關(guān)性,利用秩相關(guān)系數(shù)、拉丁超立方抽樣和Cholesky分解獲取風機輸出功率的相關(guān)性樣本。在此基礎(chǔ)上,通過修正孤島穩(wěn)定運行概率對傳統(tǒng)可靠性指標的影響,可實現(xiàn)考慮負荷響應的有源配電網(wǎng)可靠性分析。應用所述的方法對算例進行可靠性評估,結(jié)果表明需求響應策略能改善電網(wǎng)可靠性和提高電能利用率。

    需求響應(DR);風力發(fā)電機;相關(guān)性;配電網(wǎng);可靠性評估

    0 引 言

    需求響應(demand response,DR)是指電力用戶根據(jù)價格信號或激勵機制做出響應,改變固有習慣用電模式的行為[1]。在電力市場競爭中引入需求響應,可以引導用戶參與到電力系統(tǒng)的削峰填谷行為中,改善負荷曲線,從而實現(xiàn)與風電出力互補,平緩風電的隨機性和波動性給供電可靠性帶來的影響,提高新能源的接納能力[2-3]。

    國內(nèi)外已有大量學者對需求響應展開研究[4-6],但是大多數(shù)集中在需求響應的經(jīng)濟效益或者系統(tǒng)備用配置優(yōu)化,對配電系統(tǒng)可靠性[7-8]影響的研究較少。文獻[9]提出了一種考慮分時電價的智能配電系統(tǒng)可靠性評估算法,但只考慮單一負荷水平,計算精度不高。在此基礎(chǔ)上,文獻[10]采用基于二分法的聚類負荷[11]分析對年負荷曲線進行分級劃分,將各級負荷水平下的可靠性指標進行加權(quán)平均,提高了可靠性評估的精度。但仍存在以下問題:基于二分法的聚類模型按照位置間隔選取初始聚類中心,可能導致初始聚類中心恰好落在目標函數(shù)的局部最優(yōu)值附近,使算法收斂到局部;需進行多次聚類,不利于可靠性指標的快速計算;僅僅針對需求響應中的電價機制;并未考慮分布式電源出力的間歇性與相關(guān)性。

    事實上,需求響應措施按照用戶的響應方式可劃分為基于價格的需求響應和基于激勵的需求響應[12]。并且隨著分布式電源的大量接入,同一地理位置不同類發(fā)電系統(tǒng)間或不同地理位置同類發(fā)電系統(tǒng)間均具有相關(guān)性[13]。

    本文將建立一種考慮需求響應和相關(guān)性的可靠性評估算法。采用改進隸屬度函數(shù)進行峰谷時段劃分,以解決峰谷區(qū)間臨界點難以合理確定的問題。綜合考慮分時電價和激勵機制的影響,建立用戶響應模型。提出基于閾值和最小距離的聚類方法獲得年負荷多狀態(tài)模型,并避免多次聚類。利用秩相關(guān)系數(shù),拉丁超立方抽樣和Cholesky分解產(chǎn)生風機出力的相關(guān)性樣本。結(jié)合孤島運行概率,修正孤島運行對傳統(tǒng)可靠性指標的影響進行考慮需求響應的有源配電網(wǎng)可靠性評估,最后通過算例仿真驗證所提方法的可行性和有效性。

    1 用戶響應模型

    1.1 時段劃分

    實施需求響應的主要目的就是通過用戶調(diào)整用電負荷和用電時間,實現(xiàn)削峰填谷,平緩電力負荷曲線。負荷曲線上各點處于峰時段或谷時段的可能性可采用半梯形隸屬函數(shù)確定[14]。其中采用偏小型半梯形隸屬度函數(shù)來確定各時間點處于谷時段的可能性為A,偏大型半梯形隸屬度函數(shù)來確定各時間點處于峰時段的可能性為B。

    (1)

    (2)

    式中:a為各時間點負荷集合的最小值;b為各時間點負荷集合的最大值;qi為時間點i對應的負荷值。

    取70%作為劃分標準,得到峰、谷、平時段對應的時間點數(shù)量分別為n1、n2、24-n1-n2。為合理確定峰谷區(qū)間臨界點的問題,采用2個修正策略[15]:各時段的時間點數(shù)量應控制在6~10個,并且峰時段數(shù)量不超過8個;每個時段不小于2 h[14],將孤立時間點歸并至相鄰時間點集合,或者將相鄰時間點歸并至孤立時間點集合。采用顯著性指標S計算分類效果,S越大,分類效果越好。

    (3)

    (4)

    式中:Q1—Q3分別表示峰平谷時段的負荷集合。Qni、Qnk為負荷集合Qn中任意2個不同的負荷值。

    1.2 需求響應效果測算模型

    分時電價與激勵機制的引入導致用戶主動降低用電量,采用需求價格彈性來定量表征電力價格變化對用戶行為特性的影響。

    (5)

    式中:ρ表示電價;d表示電量。

    需求價格彈性E(i,k)描述了時刻i的電力需求量的變化率與時刻k的電價變化率之間的關(guān)系。有些時間點對應的負荷并不能向其他時間點轉(zhuǎn)移,這些負荷的彈性值為負,稱為“自彈性系數(shù)”;有些時間點的負荷能向其他時間點轉(zhuǎn)移,這些負荷的彈性值為正,稱為“交叉彈性系數(shù)”。

    (6)

    設引入需求響應后,i時刻用戶用電量由d0(i)變化為d(i),則負荷改變量如式(7)所示。

    Δd(i)=d(i)-d0(i)

    (7)

    設i時刻用戶削減單位負荷獲得的獎勵為Ci;電力系統(tǒng)出現(xiàn)容量短缺時,用戶義務減少的電力負荷為IC(i);削減量不足IC(i)的部分,單位負荷的懲罰為Di。用戶獲得的獎勵和懲罰分別為:

    IN(i)=CiΔd(i)

    (8)

    PEN(i)=Di·[IC(i)-Δd(i)]

    (9)

    假設H(i)為i時刻用戶使用電量為d(i)下的收益,則用戶總收益G可表示為

    G=H(i)-d(i)ρ(i)+IC(i)-PEN(i)

    (10)

    為實現(xiàn)用戶總收益最大,采用總收益G對電量d(i)求一次導數(shù),并令倒數(shù)值為0。

    (11)

    用戶在i時刻的收益與電量以及電價的關(guān)系可表示為[16]

    (12)

    等式兩邊同時對電量d(i)求一次導數(shù),需求響應引起的時刻i的負荷變化量如式(13)所示。

    (13)

    式中Δρ(i)=ρ(i)-ρ0(i),表示引入需求響應時刻i的電價變化。

    以上分析僅僅針對單時刻點電價和激勵對負荷的影響,根據(jù)電力需求量變化率與電價變化率之間的線性關(guān)系,可得多時刻點負荷響應模型為

    (14)

    2 負荷聚類

    年負荷曲線由全年各個時間點對應的負荷值組成,其包含的負荷水平過多不易于直接應用于配電系統(tǒng)可靠性評估,通常采用聚類技術(shù)將年負荷曲線中的負荷值劃分為多個等級。聚類技術(shù)的難點在于合理確定最優(yōu)分級方案,使得同一負荷族中的負荷值盡可能具有相似性,而不同負荷族之間盡可能具有差異性。設負荷集合為Q={q1,q2,…,qn},基于閾值和最小距離的聚類方法具體步驟如下:

    步驟1:對負荷集合Q按照由小到大排序,將相同負荷值的負荷點進行合并,形成數(shù)組L(長度為Length),用數(shù)組Num存儲各個負荷值被合并的負荷點個數(shù);

    步驟2:計算L中相鄰負荷值的距離,并設定負荷距離閾值T:

    (15)

    (16)

    步驟3:將距離最近的一對負荷值歸為第一類CL1;

    步驟4:將負荷集合中與負荷類CLi中任意負荷值的距離小于T的負荷歸并至CLi中;

    步驟5:計算剩余負荷的最小距離hm,若hm小于T,則將該對負荷值歸為一類,轉(zhuǎn)向步驟4,否則轉(zhuǎn)向步驟6;

    步驟6:將該對負荷作為兩類,轉(zhuǎn)向步驟5;

    步驟7:若最后一輪只剩1個負荷值,則將這個負荷值單獨定為一類。

    上述聚類過程不需要人為選取初始聚類中心和負荷級數(shù),只需根據(jù)年負荷的實際分布情況,將距離小于負荷距離閾值的負荷全部歸為一類。并可通過調(diào)整負荷閾值來增加或減小負荷級數(shù),以滿足實際的精度或計算效率的需要。

    設聚類結(jié)束后,第i個負荷族的負荷值、負荷點數(shù)目、概率分別為Qci、NLdi和PLi。

    (17)

    (18)

    PLi=NLdi/N

    (19)

    式中:Ic為負荷族i中的負荷點集合;N為負荷點總數(shù)。

    為評價分級聚類效果,引入基于負荷族內(nèi)和負荷族間距離的有效性指標Val,設分級聚類個數(shù)為M。

    (20)

    同一負荷族內(nèi)的負荷距離越小,不同負荷族之間的距離越大,有效性指標越小,分級聚類效果越好。

    3 風機出力的相關(guān)性樣本

    大量研究表明,風速服從威布爾分布,風機輸出功率與風速為非線性關(guān)系[17-18]。當計及相關(guān)性時,風機出力服從相關(guān)非正態(tài)分布,而當前沒有適用于相關(guān)非正態(tài)分布的直接抽樣方法。秩相關(guān)系數(shù)是隨機變量排列后的秩的Pearson相關(guān)系數(shù),能較好地描述非正態(tài)分布隨機變量的非線性相關(guān)關(guān)系。拉丁超立方抽樣(Latin hypercube sampling,LHS)[19-20]是一種分層抽樣技術(shù),能使抽樣點盡可能覆蓋整個分布區(qū)間,提高抽樣精度和效率。Cholesky分解是應用于LHS的排列方法,可以消除由于樣本隨機排列產(chǎn)生的相關(guān)性。結(jié)合秩相關(guān)系數(shù)、拉丁超立方抽樣和Cholesky分解可獲得與目標秩相關(guān)系數(shù)一致的相關(guān)性風速樣本,具體過程如下。

    (1)結(jié)合風速的歷史樣本數(shù)據(jù),計算不同風電場所在地區(qū)的風速的目標秩相關(guān)系數(shù)矩陣ρso=(ρij)。

    (21)

    (2)設隨機變量數(shù)為M1,采樣規(guī)模為N1,生成M1×N1階順序矩陣R,每一行均為1,2,…,N1組成的隨機整數(shù)序列;按照公式(21)計算R的秩相關(guān)系數(shù)矩陣ρsR。

    (3)將隨機變量m的累積概率等分為N1個等概率區(qū)間[(i-1)/N,i/N],其中i的取值為順序矩陣R的第m行,隨機抽取區(qū)間中的一個值pi。

    (22)

    式中r為[0,1]均勻分布的隨機數(shù)。

    (4)對威布爾分布函數(shù)進行逆變換,得到區(qū)間[(i-1)/N,i/N]對應的采樣值vi=F-1(pi),最終可得M1×N1階初始樣本矩陣S。

    (5)為消除因矩陣R各行隨機排列產(chǎn)生的相關(guān)性,對ρsR進行Cholesky分解,P為其分解得到的下三角矩陣;按照公式(24)計算矩陣G,其秩相關(guān)系數(shù)矩陣為單位矩陣。

    ρsR=PPT

    (23)

    G=P-1R

    (24)

    (6)對目標秩相關(guān)系數(shù)矩陣ρso進行Cholesky分解,Q為其分解后的下三角矩陣;將矩陣G更新為矩陣Gu,Gu的秩相關(guān)系數(shù)矩陣與ρso相等。

    ρso=QQT

    (25)

    Gu=QG=QP-1R

    (26)

    (7)更新順序矩陣R為Ru,使得Ru各行排列順序與Gu一致。

    (8)更新初始樣本矩陣S為Su,使得Su各行排列順序與Ru一致;Su即為秩相關(guān)系數(shù)矩陣與ρso近似相等的N1狀態(tài)相關(guān)性風速樣本空間。

    根據(jù)風電機組出力和相關(guān)性樣本Su中風速的關(guān)系,即可得到風力發(fā)電機(wind turbines generator,WTG)的輸出功率。

    4 計及負荷響應和相關(guān)性的可靠性評估

    不同季節(jié)的負荷用電具有明顯的季節(jié)性特征,因此峰谷時段劃分也會有所不同。簡單采用典型日負荷曲線來代替1年的負荷曲線進行分析,會帶來較大誤差。本文對每個季節(jié)進行峰谷時段劃分,并逐一修正需求響應給年負荷曲線中的日負荷分布帶來的影響,然后對修正后的年負荷曲線進行聚類分析。

    DG接入配電網(wǎng)可以在主網(wǎng)正常時,與主電源一起給負荷供電;也可以在主網(wǎng)故障時,與主電網(wǎng)分離,向其所在的獨立配電網(wǎng)供電。但是受風速隨機性的影響,WTG的輸出功率具有波動性和間歇性。當WTG的輸出功率小于負荷需求時,孤島不能形成,導致能源利用率不高。需求響應的采用能有效緩解由于間歇性可再生能源帶來的電力供需矛盾,并且其成本只有儲能裝置的10%[1]。根據(jù)上文中聚類得到的多級負荷水平和WTG的相關(guān)性樣本,可計算孤島運行的概率PIS如下:

    (27)

    式中:∑PDGi,∑Qcj分別為同一孤島內(nèi)DG總出力和總負荷;∑PDGi≥∑Qcj成立時,p{·}為該狀態(tài)DG出力對應的概率,否則p{·}為0。

    與傳統(tǒng)可靠性評估相比,DG的接入能在上游主饋線故障時,繼續(xù)給孤島內(nèi)的負荷供電。為使緊急情況下的故障恢復供電有序進行,孤島應當有計劃地建立。因此孤島外的負荷可靠性與孤島的形成與否并沒有關(guān)系,仍然可按照傳統(tǒng)可靠性評估模型得到。

    設LP為孤島內(nèi)的負荷,λ1、U1分別為DG接入前LP的故障率和年平均故障時間,PIS為孤島穩(wěn)定運行的概率,λ2、U2分別為DG接入后LP的故障率和年平均故障時間,則孤島內(nèi)負荷的可靠性指標計算如下:

    λ3=(1-PIS)λ1+PISλ2=λ1-PIS(λ1-λ2)

    (28)

    U3=(1-PIS)U1+PISU2=U1-PIS(U1-U2)

    (29)

    認為DG在孤島形成前后可以連續(xù)給孤島內(nèi)負荷供電,有無DG時LP的可靠性指標的差別只取決于其上游主饋線元件故障參數(shù)以及孤島穩(wěn)定運行的概率PISi,如式(30)—(31)所示。

    (30)

    (31)

    式中m、λki、Uki分別為孤島上游主饋線元件的個數(shù)、故障率、年平均故障時間。

    上述分析并未考慮通過削減負荷實現(xiàn)當孤島內(nèi)DG出力不足時的剩余負荷的正常供電。因此,需要對此種情況下的正常供電負荷的可靠性進行補償。

    (32)

    (33)

    式中:PCi為實行切負荷策略下負荷i恢復供電的概率;λ4、U4分別為考慮切負荷策略后的負荷故障率和年平均故障時間。

    綜合負荷重要程度以及位置因素確定負荷削減的優(yōu)先順序,定義負荷削減系數(shù)為IL。

    ILi=αLi+βLi

    (34)

    式中:αLi為負荷的重要程度系數(shù);βLi為負荷與孤島電源之間的電氣距離,即負荷與孤島電源之間的負荷個數(shù)(包含該負荷)。

    5 算例分析

    5.1 算例數(shù)據(jù)

    為了驗證本文所提方法和模型的有效性,以改進IEEE RBTS BUS6主饋線F4為基礎(chǔ),在分支線53、59處加入2個WTG,如圖1所示。該系統(tǒng)包括30條線路、23個負荷點、23個配電變壓器及熔斷器、4臺斷路器和9臺分段開關(guān)。所有負荷的年負荷曲線均采用IEEE-RTS79負荷百分比模型,負荷峰值以及元件可靠性參數(shù)參見文獻[20]。

    設隔離開關(guān)和聯(lián)絡開關(guān)的切換時間均為1 h,LHS采樣規(guī)模為 1 000,WTG的額定功率為 1.2 MW,威布爾分布的形狀參數(shù)為3.97,尺度參數(shù)為10.7;切入風速為3 m/s,額定風速為14 m/s,切除風速為25 m/s。負荷重要程度系數(shù):工商業(yè)為1.2,農(nóng)業(yè)為1.1,居民用戶為1.0。

    圖1 IEEE RBTS BUS6系統(tǒng)接線圖

    5.2 需求響應效果

    雖然不同季節(jié)的峰谷時段不同,但是計算過程相同。不同季節(jié)的峰谷時段劃分結(jié)果如表1所示。

    表1 不同季節(jié)時段劃分結(jié)果

    Table 1 Results of different seasons’ time period partition

    引入需求響應前的電價為0.7元/(kW·h),峰、平、谷時段的電價分別為1.00,0.75,0.20元/(kW·h);激勵與懲罰均為0.10元/(kW·h),需求價格彈性系數(shù)矩陣為

    計算只采用電價機制(情景2)和綜合采用電價與激勵機制(情景3)后的負荷分布,并與引入需求響應前的典型日負荷曲線(情景1)比較,如圖2所示??梢钥闯?,分時電價的實施可有效改善負荷曲線,實現(xiàn)削峰填谷;綜合電價機制與激勵機制可使得負荷曲線更加平緩,改善效果更佳。

    圖2 不同情景下的典型日負荷曲線

    5.3 可靠性評估

    將5.2節(jié)情景3的負荷曲線進行聚類,最終得到的負荷分級數(shù)為750,有效性指標為0.110 7。負荷類內(nèi)距離遠小于負荷類間距離,說明聚類效果較好。由于分類數(shù)太多,在此不列出詳細的計算結(jié)果。

    采用本文算法分別針對以下4種方案進行可靠性計算。方案1:未接入DG,不考慮需求響應;方案2:接入DG,不考慮需求響應;方案3:接入DG,只考慮電價機制;方案4:接入DG,同時考慮電價和激勵機制。部分負荷的可靠性指標如表2所示,系統(tǒng)可靠性指標如表3所示。

    表2 部分負荷點可靠性指標

    Table 2 Part load point reliability indices

    表3 系統(tǒng)可靠性指標

    由表2和表3的計算結(jié)果可知,接入分布式電源能改善孤島內(nèi)負荷的停電時間和停電次數(shù),如LP9和LP23,可以在總體上改善系統(tǒng)可靠性。比較方案2和方案3的可靠性指標可見,引入需求響應后,系統(tǒng)的年平均停電次數(shù)和停電時間得到進一步減小,說明了需求響應在平緩新能源出力波動和提高能源利用率方面的作用。與方案3相比,方案4的SAIFI、SAIDI、ENS指標更小,系統(tǒng)可靠性更高,說明綜合考慮各種需求響應措施,可以更有效地減小負荷曲線的峰值,從而緩解由于間歇性可再生能源帶來的電力供需矛盾,提高配電系統(tǒng)的供電可靠性。

    6 結(jié) 論

    (1)基于改進隸屬度函數(shù)的峰谷時段劃分模型,通過設定顯著性指標和修正策略,能合理確定峰谷區(qū)間的臨界點。

    (2)提出了基于閾值和最小距離的聚類方法,無須人為選取初始聚類中心和負荷級數(shù),并可通過調(diào)整負荷閾值來增加或減小負荷級數(shù),以滿足實際的精度或計算效率的需要。

    (3)DG接入有利于改善配電系統(tǒng)的可靠性,需求響應的實施可有效改善負荷峰谷差和平緩風電功率的波動性,能進一步提高供電可靠性。

    (4)綜合電價機制和激勵機制能使負荷曲線的改善效果更佳;可見同時實施多種策略能更有效引導用戶參與到電力系統(tǒng)的削峰填谷,大大降低電力系統(tǒng)的運行風險。

    [1]田世明, 王蓓蓓, 張晶. 智能電網(wǎng)條件下的需求響應關(guān)鍵技術(shù)[J]. 中國電機工程學報,2014, 34(22): 3576-3589.

    TIAN Shiming, WANG Beibei, ZHANG Jing. Key technologies for demand response in smart grid[J]. Proceedings of the CSEE,2014, 34(22): 3576-3589.

    [2]MOURA P S, ALMEIDA A T D. The role of demand-side management in the grid integration of wind power[J]. Applied Energy, 2010, 87(8):2581-2588.

    [3]胡美玉, 胡志堅, 史夢夢. 基于改進粒子群優(yōu)化算法的DG準入容量與優(yōu)化布置[J]. 電力建設,2014, 35(12): 111-115.

    HU Meiyu, HU Zhijian, SHI Mengmeng. Penetration level and optimize layout of distributed generation based on improved particle swarm optimization algorithm[J]. Electric Power Construction,2014, 35(12): 111-115.

    [4]劉小聰, 王蓓蓓, 李揚, 等. 基于實時電價的大規(guī)模風電消納機組組合和經(jīng)濟調(diào)度模型[J]. 電網(wǎng)技術(shù),2014, 38(11): 2955-2963.

    LIU Xiaocong, WANG Beibei, LI Yang,et al. Unit commitment model and economic dispatch model based on real time pricing for large-scale wind power accommodation[J]. Power System Technology,2014, 38(11): 2955-2963.

    [5]包宇慶, 李揚, 王春寧, 等. 需求響應參與大規(guī)模風電接入下的電力系統(tǒng)頻率調(diào)節(jié)研究[J]. 電力系統(tǒng)保護與控制,2015, 45(4): 32-37.

    BAO Yuqing, LI Yang, WANG Chunning,et al. On demand response participating in the frequency control of the grid under high wind penetration[J]. Power System Protection and Control,2015, 45(4): 32-37.

    [6]張穎, 容展鵬, 張宇雄, 等. 基于微電網(wǎng)的電網(wǎng)需求響應研究[J]. 電力系統(tǒng)保護與控制,2015, 43(21): 20-26.

    ZHANG Ying, RONG Zhanpeng, ZHANG Yuxiong,et al. Study of grid demand response based on micro grid[J]. Power System Protection and Control,2015, 43(21): 20-26.

    [7]胡美玉, 胡志堅, 鄧奧攀, 等. 基于元件層級和電源可達性的配電網(wǎng)可靠性評估混合算法[J]. 電力系統(tǒng)保護與控制,2016, 44(8): 22-29.

    HU Meiyu, HU Zhijian, DENG Aopan,et al. Hybrid algorithm for reliability evaluation of distribution network based on element hierarchy and power accessibility[J]. Power System Protection and Control,2016, 44(8): 22-29.

    [8]胡美玉, 胡志堅, 汪祥, 等. 基于雙向?qū)蛹壗Y(jié)構(gòu)的計及開關(guān)故障的配電系統(tǒng)可靠性評估[J]. 電網(wǎng)技術(shù),2016, 40(5): 1476-1481.

    HU Meiyu, HU Zhijian, WANG Xiang,et al. Reliability evaluation of distribution network taking switch faults into account based on bidirectional hierarchical structure[J]. Power System Technology,2016, 40(5): 1476-1481.

    [9]謝海鵬, 別朝紅, 華博文, 等. 考慮分時電價的智能配電系統(tǒng)可靠性評估[EB/OL].(2013-01-09) [2016-07-22]. http:/www.paper.edu.cn/releasepaper/content/201301-445.

    [10]趙洪山, 王瑩瑩, 陳松. 需求響應對配電網(wǎng)供電可靠性的影響[J]. 電力系統(tǒng)自動化,2015, 39(17): 49-55.

    ZHAO Hongshan, WANG Yingying, CHEN Song. Impact of demand respond on distribution system reliability[J]. Automation of Electric Power Systems,2015, 39(17): 49-55.

    [11]魯國起, 張軼, 張焰, 等. 基于二分法的聚類負荷模型及其在電力系統(tǒng)可靠性評估中的應用[J]. 電力系統(tǒng)保護與控制,2011, 39(10): 31-36.

    LU Guoqi, ZHANG Yi, ZHANG Yan,et al. Clustering load model based on the dichotomy and its application in power system reliability evaluation[J]. Power System Protection and Control,2011, 39(10): 31-36.

    [12]KIRSCHEN D S, STRBAC G, CUMPERAYOT P,et al. Factoring the elasticity of demand in electricity prices[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2000, 15(2):612-617.

    [13]胡美玉, 胡志堅, 胡夢月. 計及相關(guān)性的含分布式電源配電系統(tǒng)可靠性評估[J]. 電力建設,2016, 37(9): 108-114.

    HU Meiyu, HU Zhijian, HU Mengyue.Reliability evaluation of distribution network with distributed generation considering correlations[J]. Electric Power Construction,2016, 37(9): 108-114.

    [14]丁寧, 吳軍基, 鄒云. 基于DSM的峰谷時段劃分及分時電價研究[J]. 電力系統(tǒng)自動化,2001, 25(23): 9-12.

    DING Ning, WU Junji, ZOU Yun. Research of peak and valley time period partition approach and TOU price on DSM[J]. Automation of Electric Power Systems,2001, 25(23): 9-12.

    [15]連振洲, 溫步瀛, 江岳文. 基于負荷曲線分布特征的峰谷時段劃分和修正策略研究[J]. 電網(wǎng)與清潔能源,2014, 30(7): 15-19.

    LIAN Zhenzhou, WEN Buying, JIANG Yuewen. Peak-valley time period partition and correction strategy based on the load curve distribution[J]. Power System and Clean Energy,2014, 30(7): 15-19.

    [16]AALAMI H A, MOGHADDAM M P, YOUSEFI G R. Demand response modeling considering interruptible/curtailable loads and capacity market programs[J]. Applied Energy, 2010, 87(1):243-250.

    [17]ZHANG Shenxi, CHENG Haozhong, ZHANG Libo,et al. Probabilistic evaluation of available load supply capability for distribution system[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2013, 28(3):3215-3225.

    [18]王彤, 盧斯煜, 金小明, 等. 風電并網(wǎng)對南方電網(wǎng)可靠性的影響評估[J]. 電力建設,2015,36(10): 161-166.

    WANG Tong, LU Siyu, JIN Xiaoming,et al. Influence assessment of wind power integration on China southern power gridreliability[J]. Electric Power Construction,2015,36(10): 161-166.

    [19]張巍峰, 車延博, 劉陽升. 電力系統(tǒng)可靠性評估中的改進拉丁超立方抽樣方法[J]. 電力系統(tǒng)自動化,2015, 39(4): 52-57.

    ZHANG Weifeng, CHE Yanbo, LIU Yangsheng. Improved Latin hypercube sampling method for reliability evaluation of power systems[J]. Automation of Electric Power Systems,2015, 39(4): 52-57.

    [20]BILLINTON R, JONNAVITHULA S. A test system for teaching overall power system reliability assessment[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 1996, 11(4):1670-1676.

    (編輯 劉文瑩)

    An Active Distribution System Reliability Evaluation Method Considering Demand Response

    HU Meiyu, HU Zhijian

    (School of Electrical Engineering, Wuhan University, Wuhan 430072, China)

    This paper proposes a new reliability evaluation method for distribution system considering demand response. Firstly, we divided the peak-valley periods based on improved membership function and established a customer response model integrating time-of-use price and incentives. To improve the reliability assessment efficiency, a clustering method based on threshold and minimum distance was proposed to generate annual load multi-state model. We applied the correlation coefficient matrix, Latin hypercube sampling and Cholesky decomposition to get the correlation sample of wind turbine generator output. Finally, the reliability analysis of active distribution network considering demand response can be realized by correcting the traditional reliability index based on island stable operation probability. Applying the proposed method to the reliability evaluation of example, the results show that the demand response strategy can improve the reliability and energy efficiency of grid.

    demand response(DR); wind turbine generator; correlations; distribution network; reliability evaluation

    高等學校博士學科點專項科研基金項目(20110141110032)

    TM 72

    A

    1000-7229(2016)12-0112-07

    10.3969/j.issn.1000-7229.2016.12.015

    2016-08-09

    胡美玉(1990),女,碩士研究生,主要從事電力系統(tǒng)可靠性分析、含DG的配電網(wǎng)優(yōu)化運行的研究工作;

    胡志堅(1969),男,通信作者,博士,教授,博士生導師,研究方向為電力系統(tǒng)穩(wěn)定分析與控制、新能源與分布式發(fā)電。

    猜你喜歡
    峰谷系統(tǒng)可靠性孤島
    湖南省峰谷分時電價分析及優(yōu)化策略研究
    湖南電力(2021年1期)2021-04-13 01:37:02
    不再是孤島
    試析提高配網(wǎng)系統(tǒng)可靠性的技術(shù)措施
    電子制作(2019年20期)2019-12-04 03:51:54
    淺談峰谷時段的劃分方法
    科技風(2019年1期)2019-10-14 01:36:13
    電氣化鐵路牽引系統(tǒng)可靠性分析
    沒有人是一座孤島
    孤島求生記
    基于故障樹模型的光伏跟蹤系統(tǒng)可靠性分析
    電測與儀表(2016年3期)2016-04-12 00:27:30
    電動汽車峰谷分時電價時段充電優(yōu)化模型
    基于系統(tǒng)可靠性的工程質(zhì)量量化研究
    中国国产av一级| 欧美成人午夜免费资源| 免费看av在线观看网站| 精品国产一区二区三区四区第35| 五月开心婷婷网| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 18禁观看日本| 少妇高潮的动态图| 国产国语露脸激情在线看| 伦理电影免费视频| 夜夜骑夜夜射夜夜干| 欧美成人午夜精品| 午夜福利,免费看| 这个男人来自地球电影免费观看 | 日本av免费视频播放| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 国产精品久久久久久av不卡| 美女内射精品一级片tv| 国产成人av激情在线播放| 日韩av免费高清视频| 91在线精品国自产拍蜜月| 最后的刺客免费高清国语| 国产精品嫩草影院av在线观看| 一级黄片播放器| 五月天丁香电影| 国产在视频线精品| 色视频在线一区二区三区| 老司机影院成人| tube8黄色片| 国产精品一区二区在线观看99| 欧美日韩视频精品一区| 免费观看性生交大片5| 久久99热6这里只有精品| 久久毛片免费看一区二区三区| 亚洲欧美一区二区三区黑人 | 嫩草影院入口| 成人影院久久| 2021少妇久久久久久久久久久| 丝袜在线中文字幕| 亚洲国产日韩一区二区| av播播在线观看一区| 18在线观看网站| 亚洲四区av| 黄片播放在线免费| 国产成人91sexporn| 国产极品粉嫩免费观看在线| 91精品国产国语对白视频| 18禁动态无遮挡网站| 99re6热这里在线精品视频| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 久久久久久久精品精品| 欧美成人精品欧美一级黄| 久久精品国产亚洲av涩爱| 哪个播放器可以免费观看大片| 中文字幕最新亚洲高清| 亚洲成人一二三区av| 伦精品一区二区三区| 国产黄频视频在线观看| 午夜免费鲁丝| 久久精品国产亚洲av天美| 久久鲁丝午夜福利片| 日本午夜av视频| 久久精品久久精品一区二区三区| 久久精品国产a三级三级三级| 亚洲人成77777在线视频| 亚洲av成人精品一二三区| 毛片一级片免费看久久久久| 少妇精品久久久久久久| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 久久午夜综合久久蜜桃| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 九九在线视频观看精品| 一边亲一边摸免费视频| 超碰97精品在线观看| 欧美日本中文国产一区发布| av又黄又爽大尺度在线免费看| 久久久精品94久久精品| 久热久热在线精品观看| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 亚洲av男天堂| 下体分泌物呈黄色| 99国产精品免费福利视频| 波多野结衣一区麻豆| 观看美女的网站| 丝袜在线中文字幕| 免费女性裸体啪啪无遮挡网站| 国产成人精品婷婷| 热re99久久精品国产66热6| 99国产精品免费福利视频| 日韩伦理黄色片| 久久韩国三级中文字幕| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 永久免费av网站大全| 国产精品三级大全| 丝袜在线中文字幕| 欧美xxⅹ黑人| 两个人看的免费小视频| 亚洲少妇的诱惑av| 精品人妻偷拍中文字幕| 综合色丁香网| 免费黄频网站在线观看国产| 亚洲一区二区三区欧美精品| 日本av手机在线免费观看| 在线亚洲精品国产二区图片欧美| 日本-黄色视频高清免费观看| 午夜激情久久久久久久| 另类精品久久| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 亚洲精品国产色婷婷电影| 丰满饥渴人妻一区二区三| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀 | 老司机亚洲免费影院| 青春草视频在线免费观看| 国产精品 国内视频| 黑人欧美特级aaaaaa片| 亚洲精品国产av蜜桃| 五月开心婷婷网| 成人国产av品久久久| 久久久精品94久久精品| 人妻人人澡人人爽人人| 麻豆乱淫一区二区| 亚洲av综合色区一区| 蜜桃国产av成人99| 欧美日韩综合久久久久久| 国产成人免费观看mmmm| 水蜜桃什么品种好| 国产探花极品一区二区| 极品人妻少妇av视频| 99久久精品国产国产毛片| 成人综合一区亚洲| 中文字幕人妻熟女乱码| 下体分泌物呈黄色| videosex国产| 少妇的逼好多水| 建设人人有责人人尽责人人享有的| 国产探花极品一区二区| 久久人人爽人人爽人人片va| 丝袜在线中文字幕| 欧美精品一区二区大全| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| 国产一区有黄有色的免费视频| 成人毛片a级毛片在线播放| 搡老乐熟女国产| 国产成人欧美| 国产免费一级a男人的天堂| 精品一区在线观看国产| 十八禁高潮呻吟视频| 国产女主播在线喷水免费视频网站| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久 | 99国产综合亚洲精品| 国产男人的电影天堂91| 午夜福利影视在线免费观看| 在线 av 中文字幕| 亚洲国产精品专区欧美| 两个人看的免费小视频| 免费黄色在线免费观看| 午夜福利乱码中文字幕| 国产精品.久久久| 免费av不卡在线播放| 在线观看免费日韩欧美大片| 五月伊人婷婷丁香| 亚洲国产欧美在线一区| 欧美 日韩 精品 国产| 人体艺术视频欧美日本| 黄片播放在线免费| 精品人妻一区二区三区麻豆| 制服诱惑二区| 欧美人与性动交α欧美软件 | 国产男人的电影天堂91| 久久久久久久大尺度免费视频| 亚洲成人av在线免费| 国产精品免费大片| 中文字幕亚洲精品专区| 婷婷色麻豆天堂久久| 高清不卡的av网站| 亚洲欧美成人精品一区二区| 女人精品久久久久毛片| 婷婷成人精品国产| 久久久久久久久久久久大奶| 精品久久久精品久久久| 欧美人与善性xxx| 十分钟在线观看高清视频www| 亚洲人与动物交配视频| 伦理电影大哥的女人| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 天堂俺去俺来也www色官网| 亚洲经典国产精华液单| 亚洲国产精品一区三区| 免费人成在线观看视频色| 日本色播在线视频| 亚洲欧美一区二区三区国产| 精品国产露脸久久av麻豆| 国产亚洲最大av| 日韩制服丝袜自拍偷拍| 欧美日韩成人在线一区二区| a级毛片黄视频| 亚洲在久久综合| 国产欧美另类精品又又久久亚洲欧美| 性色av一级| 精品国产露脸久久av麻豆| 在线观看国产h片| av线在线观看网站| 免费人妻精品一区二区三区视频| 欧美国产精品va在线观看不卡| 18禁国产床啪视频网站| 777米奇影视久久| 如何舔出高潮| 欧美日韩成人在线一区二区| 9热在线视频观看99| www.av在线官网国产| xxx大片免费视频| 久久精品久久久久久久性| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 青春草亚洲视频在线观看| 国产精品一二三区在线看| 国产成人精品福利久久| 亚洲欧洲日产国产| 一个人免费看片子| 久久久久精品久久久久真实原创| 欧美成人午夜精品| 男的添女的下面高潮视频| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频| 在线观看免费视频网站a站| 看非洲黑人一级黄片| a级毛片黄视频| 五月开心婷婷网| 激情五月婷婷亚洲| 国产日韩欧美在线精品| 精品国产一区二区久久| 妹子高潮喷水视频| 日韩人妻精品一区2区三区| 视频中文字幕在线观看| 成年女人在线观看亚洲视频| 中国三级夫妇交换| 丝瓜视频免费看黄片| 日韩av在线免费看完整版不卡| 丝袜美足系列| 蜜桃在线观看..| 桃花免费在线播放| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 欧美精品一区二区免费开放| 最近的中文字幕免费完整| 亚洲av电影在线进入| xxx大片免费视频| 五月天丁香电影| 十八禁高潮呻吟视频| 制服丝袜香蕉在线| 九色成人免费人妻av| 成人二区视频| 国产男女超爽视频在线观看| 女人精品久久久久毛片| 黄色视频在线播放观看不卡| 亚洲人成网站在线观看播放| 伊人亚洲综合成人网| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 日本av手机在线免费观看| 飞空精品影院首页| 亚洲成色77777| 中国国产av一级| 久久国产精品男人的天堂亚洲 | 精品亚洲成国产av| 亚洲伊人久久精品综合| 亚洲美女搞黄在线观看| 精品国产乱码久久久久久小说| 亚洲五月色婷婷综合| 国产av码专区亚洲av| 免费观看性生交大片5| 赤兔流量卡办理| 十分钟在线观看高清视频www| 香蕉精品网在线| 国产精品 国内视频| 最近手机中文字幕大全| 亚洲经典国产精华液单| 国产成人免费无遮挡视频| 久久久欧美国产精品| 各种免费的搞黄视频| 蜜桃国产av成人99| 91aial.com中文字幕在线观看| 五月天丁香电影| 亚洲成人av在线免费| 亚洲色图综合在线观看| 99re6热这里在线精品视频| 黑人猛操日本美女一级片| 午夜影院在线不卡| 日韩中文字幕视频在线看片| 精品亚洲成国产av| 女人精品久久久久毛片| 国产日韩欧美亚洲二区| 日韩制服骚丝袜av| 999精品在线视频| 1024视频免费在线观看| 水蜜桃什么品种好| 一级片免费观看大全| 大香蕉97超碰在线| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| av国产久精品久网站免费入址| 精品少妇黑人巨大在线播放| 天堂8中文在线网| 老女人水多毛片| 国产精品久久久久久久电影| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频| 宅男免费午夜| 久久久精品94久久精品| 久久久精品免费免费高清| 色婷婷av一区二区三区视频| 高清毛片免费看| 香蕉国产在线看| 韩国av在线不卡| 母亲3免费完整高清在线观看 | 熟女人妻精品中文字幕| 永久免费av网站大全| 夜夜骑夜夜射夜夜干| 亚洲经典国产精华液单| 精品少妇内射三级| 免费av不卡在线播放| 中文字幕av电影在线播放| 尾随美女入室| 欧美日韩视频高清一区二区三区二| 少妇的逼水好多| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 午夜影院在线不卡| 午夜激情久久久久久久| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 日韩大片免费观看网站| 丝袜喷水一区| 各种免费的搞黄视频| 精品人妻一区二区三区麻豆| 十分钟在线观看高清视频www| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃 | 又黄又爽又刺激的免费视频.| 日本vs欧美在线观看视频| 久久久久久人人人人人| 日韩精品有码人妻一区| 999精品在线视频| 亚洲美女黄色视频免费看| 欧美成人午夜精品| 街头女战士在线观看网站| 最近的中文字幕免费完整| 精品福利永久在线观看| 夜夜骑夜夜射夜夜干| 亚洲av电影在线进入| 久久韩国三级中文字幕| 免费高清在线观看日韩| 国产在视频线精品| 亚洲欧美一区二区三区黑人 | 巨乳人妻的诱惑在线观看| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看| 亚洲少妇的诱惑av| 日韩不卡一区二区三区视频在线| 乱人伦中国视频| 日韩不卡一区二区三区视频在线| 国产乱人偷精品视频| 日韩不卡一区二区三区视频在线| 伊人久久国产一区二区| av免费在线看不卡| 又黄又爽又刺激的免费视频.| 我的女老师完整版在线观看| 国产日韩欧美在线精品| 午夜久久久在线观看| 精品国产一区二区三区四区第35| 国产亚洲午夜精品一区二区久久| 国产av一区二区精品久久| 久久久精品94久久精品| 亚洲,欧美精品.| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 日韩电影二区| 亚洲精品国产色婷婷电影| 另类亚洲欧美激情| 人人澡人人妻人| 中国美白少妇内射xxxbb| 久久影院123| 免费在线观看完整版高清| 中国国产av一级| 尾随美女入室| 久久97久久精品| av有码第一页| av国产久精品久网站免费入址| 99精国产麻豆久久婷婷| 亚洲国产最新在线播放| 欧美人与善性xxx| 多毛熟女@视频| 一区二区三区精品91| 久久午夜综合久久蜜桃| 久久精品国产鲁丝片午夜精品| 国产永久视频网站| 高清不卡的av网站| 亚洲人成网站在线观看播放| 一级毛片 在线播放| 夜夜骑夜夜射夜夜干| 少妇高潮的动态图| 久久ye,这里只有精品| 国产高清三级在线| 成人黄色视频免费在线看| 久久国内精品自在自线图片| 九草在线视频观看| 九色成人免费人妻av| 99久久人妻综合| 一区二区三区精品91| 最后的刺客免费高清国语| 亚洲成av片中文字幕在线观看 | 男人添女人高潮全过程视频| 看非洲黑人一级黄片| 久久久久网色| 亚洲性久久影院| 亚洲av成人精品一二三区| 一级黄片播放器| 欧美日韩综合久久久久久| 久久久国产一区二区| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 男女边摸边吃奶| 午夜福利视频精品| 午夜免费男女啪啪视频观看| 我的女老师完整版在线观看| 久久久久久人人人人人| 欧美精品人与动牲交sv欧美| videossex国产| 伦精品一区二区三区| 国产精品欧美亚洲77777| 精品亚洲成a人片在线观看| 两性夫妻黄色片 | 97超碰精品成人国产| 亚洲综合色网址| 乱码一卡2卡4卡精品| 哪个播放器可以免费观看大片| 久久久久国产精品人妻一区二区| 国产熟女欧美一区二区| 亚洲 欧美一区二区三区| 18禁国产床啪视频网站| 国精品久久久久久国模美| 欧美激情极品国产一区二区三区 | 一级,二级,三级黄色视频| 亚洲精品成人av观看孕妇| 免费人妻精品一区二区三区视频| 久久久久久人妻| av片东京热男人的天堂| 精品视频人人做人人爽| 两个人看的免费小视频| 国产精品一区二区在线观看99| 99久久精品国产国产毛片| 22中文网久久字幕| 丝袜在线中文字幕| 色吧在线观看| 精品人妻在线不人妻| 久久影院123| 黄色配什么色好看| 日韩免费高清中文字幕av| 成人毛片60女人毛片免费| 韩国av在线不卡| av福利片在线| 又黄又爽又刺激的免费视频.| 欧美国产精品一级二级三级| 不卡视频在线观看欧美| 日韩免费高清中文字幕av| 久久久久久久久久久久大奶| 黄色 视频免费看| av片东京热男人的天堂| 少妇的逼水好多| av国产精品久久久久影院| 黑丝袜美女国产一区| 男人爽女人下面视频在线观看| 欧美日韩成人在线一区二区| 老熟女久久久| 男女边吃奶边做爰视频| 亚洲在久久综合| av卡一久久| 亚洲第一区二区三区不卡| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 免费高清在线观看日韩| 熟女人妻精品中文字幕| 五月伊人婷婷丁香| 一级爰片在线观看| 在线观看国产h片| 成人免费观看视频高清| www日本在线高清视频| 免费高清在线观看视频在线观看| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃 | 国产探花极品一区二区| 亚洲综合精品二区| 汤姆久久久久久久影院中文字幕| 国产深夜福利视频在线观看| 国产精品三级大全| www.av在线官网国产| 久久国内精品自在自线图片| 在线观看免费日韩欧美大片| 极品少妇高潮喷水抽搐| 97在线视频观看| 九草在线视频观看| 久久久久网色| 五月伊人婷婷丁香| 国产色婷婷99| 国产成人av激情在线播放| 国产av精品麻豆| 一二三四在线观看免费中文在 | 欧美成人午夜精品| 精品一区二区三区四区五区乱码 | 久久久久视频综合| 国产成人一区二区在线| 最近手机中文字幕大全| 亚洲精品,欧美精品| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 国产精品三级大全| 成人免费观看视频高清| 黄色视频在线播放观看不卡| 99热国产这里只有精品6| 天天影视国产精品| 黄片播放在线免费| 免费观看av网站的网址| 另类精品久久| 国产一区亚洲一区在线观看| 91精品三级在线观看| 我要看黄色一级片免费的| 国产精品偷伦视频观看了| 男女午夜视频在线观看 | 女人久久www免费人成看片| 在线 av 中文字幕| 最黄视频免费看| 又黄又爽又刺激的免费视频.| √禁漫天堂资源中文www| 九草在线视频观看| 男人爽女人下面视频在线观看| 波多野结衣一区麻豆| 天天影视国产精品| 久久精品久久精品一区二区三区| 高清黄色对白视频在线免费看| 妹子高潮喷水视频| 韩国高清视频一区二区三区| 久久久久久伊人网av| 亚洲人成网站在线观看播放| 精品国产国语对白av| 丝袜人妻中文字幕| 伊人久久国产一区二区| 亚洲av电影在线观看一区二区三区| 99精国产麻豆久久婷婷| 久久99热6这里只有精品| 我的女老师完整版在线观看| 高清视频免费观看一区二区| 热99国产精品久久久久久7| 一区在线观看完整版| 亚洲三级黄色毛片| 黄色怎么调成土黄色| 免费观看在线日韩| 亚洲av综合色区一区| 国产男人的电影天堂91| 熟女av电影| 夜夜骑夜夜射夜夜干| 国产一区二区三区av在线| 国产高清三级在线| 日本爱情动作片www.在线观看| 高清黄色对白视频在线免费看| 亚洲国产成人一精品久久久| √禁漫天堂资源中文www| 亚洲经典国产精华液单| 欧美成人午夜精品| 爱豆传媒免费全集在线观看| 91精品三级在线观看| 成年人午夜在线观看视频| 五月伊人婷婷丁香| 成人午夜精彩视频在线观看| 午夜91福利影院| 汤姆久久久久久久影院中文字幕| 午夜福利视频在线观看免费| 青青草视频在线视频观看| 最近最新中文字幕大全免费视频 | 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 黄色配什么色好看| 久久国内精品自在自线图片| 美女主播在线视频| 精品一品国产午夜福利视频| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 午夜福利视频在线观看免费| 啦啦啦中文免费视频观看日本| 成人毛片a级毛片在线播放| 亚洲图色成人| 国产精品女同一区二区软件| 亚洲第一区二区三区不卡| 中文字幕制服av| 国产精品欧美亚洲77777| 成人亚洲欧美一区二区av| 欧美3d第一页| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 免费高清在线观看日韩| 亚洲成人一二三区av| 日韩av免费高清视频| 女性生殖器流出的白浆| 三级国产精品片| 一本色道久久久久久精品综合| 亚洲在久久综合| 水蜜桃什么品种好| 日韩大片免费观看网站| www.av在线官网国产| 久久人人爽人人片av| 一本色道久久久久久精品综合| 免费大片黄手机在线观看| 秋霞在线观看毛片| 亚洲成国产人片在线观看| 精品酒店卫生间| a级毛色黄片| 精品午夜福利在线看| av有码第一页| 韩国高清视频一区二区三区| 2018国产大陆天天弄谢| 亚洲成人av在线免费| 国产一级毛片在线| www.熟女人妻精品国产 | a级毛色黄片| 国产亚洲欧美精品永久| 亚洲成色77777| 蜜桃国产av成人99| 久久久精品94久久精品| 成年美女黄网站色视频大全免费| 久久久久久久国产电影| 黑人欧美特级aaaaaa片|