• <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 ?

    大規(guī)模分布式光伏并網(wǎng)無功電壓控制方法綜述

    2017-05-12 08:43:25李翠萍曹璞佳李軍徽
    東北電力大學(xué)學(xué)報 2017年2期
    關(guān)鍵詞:控制策略分布式配電網(wǎng)

    李翠萍,曹璞佳,李軍徽,趙 冰

    (1.東北電力大學(xué) 電氣工程學(xué)院,吉林 吉林 132012;2.國網(wǎng)吉林省電力有限公司 長春供電公司,吉林 長春 130021)

    ?

    大規(guī)模分布式光伏并網(wǎng)無功電壓控制方法綜述

    李翠萍1,曹璞佳1,李軍徽1,趙 冰2

    (1.東北電力大學(xué) 電氣工程學(xué)院,吉林 吉林 132012;2.國網(wǎng)吉林省電力有限公司 長春供電公司,吉林 長春 130021)

    分布式光伏并網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)因具有就地消納、運(yùn)行靈活、可降低網(wǎng)損等特性,其并網(wǎng)規(guī)模迅速擴(kuò)大,而隨著分布式光伏并網(wǎng)滲透率不斷提高,其對配電網(wǎng)電壓質(zhì)量的影響已不容忽視。針對大規(guī)模分布式光伏發(fā)電并入配電網(wǎng)所引起的電壓越限問題,對國內(nèi)外無功電壓控制方式的研究現(xiàn)狀進(jìn)行綜述。主要內(nèi)容包括:對分布式光伏并網(wǎng)系統(tǒng)各個模塊的控制原理、數(shù)學(xué)模型及控制模型進(jìn)行了簡要介紹,并分析了分布式光伏電源有功功率輸出及并網(wǎng)逆變器無功功率輸出對配電網(wǎng)無功電壓的影響,最后總結(jié)了傳統(tǒng)電壓越限控制方式及新興無功電壓控制方式,并對各種控制方式的優(yōu)缺點(diǎn)進(jìn)行評述。

    分布式光伏;數(shù)學(xué)模型;控制模型;電壓越限;無功電壓控制

    隨著能源問題和環(huán)境問題日益突出,世界各國對于改變能源結(jié)構(gòu)、發(fā)展可再生能源已達(dá)成共識。許多國家已經(jīng)做出大規(guī)模開發(fā)利用太陽能發(fā)電的規(guī)劃。由于分布式光伏電源接入配電網(wǎng)可實(shí)現(xiàn)能量的就地平衡,避免遠(yuǎn)距離輸電引起的投資和損耗,且運(yùn)行靈活,所以近年來我國分布式光伏發(fā)電的并網(wǎng)規(guī)模迅速擴(kuò)大。

    但隨著分布式光伏發(fā)電的并網(wǎng)規(guī)模逐漸擴(kuò)大,光伏發(fā)電系統(tǒng)對配電網(wǎng)的影響也越來越顯著,主要體現(xiàn)在光伏電源的無功支撐能力較弱,使得并網(wǎng)點(diǎn)電壓發(fā)生電壓越限的風(fēng)險加大[1]。所以配電網(wǎng)無功和電壓的管理問題已成為大規(guī)模分布式光伏并網(wǎng)面臨的最大挑戰(zhàn)之一,而大規(guī)模分布式光伏并網(wǎng)的無功電壓控制策略的研究也越來越受到學(xué)術(shù)界和工程界的關(guān)注。

    本文的目的在于,對國內(nèi)外有關(guān)大規(guī)模分布式光伏并網(wǎng)電壓越限問題及無功電壓控制方式的研究現(xiàn)狀和成果進(jìn)行梳理和綜述,為后續(xù)展開更深入的研究提供參考。

    1 光伏發(fā)電系統(tǒng)的建模與控制

    分布式光伏并網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)是指經(jīng)低壓線路直接接入配電網(wǎng)的光伏發(fā)電系統(tǒng),因其具有可就地消納、網(wǎng)損低、運(yùn)行靈活等優(yōu)點(diǎn)而被廣泛應(yīng)用,其并網(wǎng)規(guī)模也迅速擴(kuò)大。

    按能轉(zhuǎn)換方式光伏并網(wǎng)發(fā)電逆變器通常分為雙級式和單級式兩大類,由于單級式并網(wǎng)光伏逆變器拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)中只有一個DC-AC環(huán)節(jié)進(jìn)行能量轉(zhuǎn)換,其中的最大功率跟蹤(Maximum Power Point Track,MPPT)控制、電網(wǎng)電壓同步、輸出電流正弦控制和功率解耦控制等均需由此DC-AC環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn),控制比較復(fù)雜。而雙級式光伏并網(wǎng)逆變器拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)中含有DC-DC和DC-AC兩個能量轉(zhuǎn)換環(huán)節(jié),MPPT和并網(wǎng)控制分別由DC-DC和DC-AC兩個變流環(huán)節(jié)獨(dú)立控制,互不干擾,使整個系統(tǒng)更加靈活可靠,而對逆變器內(nèi)部控制策略要求較高的分布式光伏并網(wǎng)系統(tǒng)大多采用雙級式光伏并網(wǎng)逆變器[2]。

    本文以雙級式光伏并網(wǎng)系統(tǒng)為研究對象,介紹分布式光伏并網(wǎng)系統(tǒng)的建模與控制,包括光伏列陣的建模、逆變器的建模和最大功率點(diǎn)跟蹤控制建模,以及大規(guī)模分布式光伏并網(wǎng)的整體建模方法。

    1.1 光伏列陣的數(shù)學(xué)模型

    光伏電池的工作原理是基于二極管的光生伏特效應(yīng)將光能轉(zhuǎn)化成電能[3]。由于單個光伏電池輸出功率較小,大規(guī)模光伏列陣由大量光伏電池進(jìn)行串并聯(lián)組成[4]。所以,大規(guī)模光伏列陣模型可根據(jù)光伏電池模型的串并聯(lián)等效得到。

    圖1為光伏電池基于單二極管模型的等效電路,其中,ISC代表光伏電池的短路電流,Rs和Rsh分別為等效串聯(lián)阻抗和并聯(lián)阻抗,RL為光伏電池的外接負(fù)載。根據(jù)基爾霍夫定電流定理得出光伏電池模型的數(shù)學(xué)表達(dá)式[4],再通過對理論計算公式進(jìn)行簡化,并利用光伏電池的出廠技術(shù)參數(shù):短路電流ISC、開路電壓Uoc、最大功率點(diǎn)電流Im、最大功率點(diǎn)電壓Um,得到適用于工程計算的模型表達(dá)式[5]。

    圖1 光伏電池的單二極管等效電路

    圖2 VSC內(nèi)環(huán)電流控制模型

    圖3 VSC內(nèi)環(huán)控制簡化模型

    1.2 光伏并網(wǎng)逆變器及控制建模

    在并網(wǎng)光伏發(fā)電系統(tǒng)中,逆變器的主要作用是控制直流電壓的幅值,并把光伏陣列輸出的直流電能轉(zhuǎn)換成所需的交流電能[6],在上層控制下,逆變器可以選擇工作于遠(yuǎn)程控制或本地控制[7]。遠(yuǎn)程控制模式下,逆變器按照中央控制器分配的指令運(yùn)行;本地控制模式下,逆變器按照本地設(shè)置參數(shù)運(yùn)行。由于中央控制需要附加通訊設(shè)備的投資,對于大規(guī)模分布式光伏并網(wǎng)系統(tǒng)而言,應(yīng)優(yōu)先考慮采用本地控制,但就控制效果而言,遠(yuǎn)程控制模式更優(yōu)。

    根據(jù)矢量定向和控制變量的不同,并網(wǎng)逆變器的控制策略分為以下四類:基于電壓定向的矢量控制、基于電壓定向的直接功率控制、基于虛擬磁鏈定向的矢量控制和基于虛擬磁鏈定向的直接功率控制[3]。目前主流的電壓源型變流器(VoltageSourceConverter,VSC)的控制一般采用基于電流內(nèi)環(huán)的電網(wǎng)電壓定向矢量控制,控制系統(tǒng)由電壓外環(huán)和有功、無功電流內(nèi)環(huán)組成。電壓外環(huán)經(jīng)過控制器產(chǎn)生電流內(nèi)環(huán)所需的電流參考值,主要起到調(diào)節(jié)VSC直流側(cè)電壓的作用。而電流內(nèi)環(huán)則根據(jù)電壓外環(huán)生成的電流參考值,經(jīng)過內(nèi)環(huán)控制器,實(shí)現(xiàn)電流入網(wǎng)。

    1.2.1VSC及其電流內(nèi)環(huán)控制模型

    電流內(nèi)環(huán)的矢量控制策略根據(jù)參考坐標(biāo)系的選擇不同分為基于同步旋轉(zhuǎn)坐標(biāo)系控制和無靜差控制[8]。對于三相VSC的控制,采用基于同步旋轉(zhuǎn)坐標(biāo)系控制設(shè)計十分方便,并具有有功分量和無功分量的解耦控制特性。因而,為了簡化VSC控制器的設(shè)計,VSC的內(nèi)環(huán)控制一般采用基于同步旋轉(zhuǎn)坐標(biāo)系控制的前饋解耦控制策略,將VSC在dq同步旋轉(zhuǎn)坐標(biāo)系下的d、q軸電壓、電流進(jìn)行解耦。VSC內(nèi)環(huán)控制模型如圖2所示,其內(nèi)環(huán)控制簡化模型如圖3所示,可見采用前饋解耦控制策略,能夠使并網(wǎng)逆變器實(shí)現(xiàn)有功、無功的解耦控制。

    1.2.2 電壓外環(huán)控制模型

    圖4為電壓外環(huán)控制器的恒電壓控制和恒無功控制策略的實(shí)現(xiàn)框圖。在恒直流電壓控制模式中,電壓參考值一般為光伏列陣最大功率點(diǎn)所對應(yīng)的直流側(cè)電壓參考值。在恒無功控制模式中,無功功率參考值一般根據(jù)所選的無功控制策略不同而采用不同的依據(jù)去設(shè)定。

    圖4 三相VSC電壓外環(huán)簡化模型

    1.3 光伏并網(wǎng)系統(tǒng)的MPPT控制建模

    大規(guī)模分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)的光伏發(fā)電利用率直接取決于MPPT算法的有效性,其作用是使光伏列陣的輸出功率始終保持在最大功率點(diǎn)處。MPPT的數(shù)學(xué)模型的建立按照其跟蹤方法不同分為兩大類[9],一類是在已知光伏電池P-U特性的基礎(chǔ)上,通過求解dP/dU=0求出最大功率點(diǎn)對應(yīng)的光伏陣列電壓U和輸出功率P的計算式,構(gòu)造MPPT模型;另一類是通過自尋優(yōu)的方法尋找最大功率點(diǎn),包括恒電壓控制法、爬山法、擾動觀察法和電導(dǎo)增量法等。

    1.4 大規(guī)模分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)的整體建模

    大規(guī)模分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)的特點(diǎn)是所有光伏電源出力直接分配到用戶負(fù)載上[10],大規(guī)模分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)的建模方法分為獨(dú)立核心器件建模方法和整體系統(tǒng)建模方法[11]。獨(dú)立核心器件建模方法的原理是以VSC器件為核心,將VSC兩側(cè)元件按照VSC拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)的要求進(jìn)行化簡而得到光伏發(fā)電系統(tǒng)等值模型。整體系統(tǒng)建模方法包括方程組法[12]、等效二端口網(wǎng)絡(luò)模型、簡化等值電路模型、受控源模型等,其中方程組法因更為直觀、簡便而應(yīng)用較廣。

    1.5 展 望

    在光伏系統(tǒng)建模和控制研究領(lǐng)域,針對現(xiàn)有研究,下一步研究重點(diǎn)在于,綜合考慮光伏列陣、逆變器的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)和控制系統(tǒng),以及配電線路、變壓器參數(shù),研究更為科學(xué)、實(shí)用的大規(guī)模分布式光伏并網(wǎng)系統(tǒng)等值建模的理論、方法和模型。

    2 分布式光伏并網(wǎng)對配電系統(tǒng)無功電壓的影響

    由于大規(guī)模分布式光伏并入配電網(wǎng),改變了配電網(wǎng)原有的輻射狀網(wǎng)架結(jié)構(gòu),及其單一的電源模式,而且光伏電源出力具有隨機(jī)波動性,容易引起電壓波動與閃變[13]、諧波污染[14-15]、電壓越限[16]等電能質(zhì)量問題,隨著分布式光伏并網(wǎng)滲透率不斷提高,其影響也越來越嚴(yán)重[17]。文獻(xiàn)[18-19]指出,在大規(guī)模分布式光伏并網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)中,電壓越限問題已成為限制光伏并網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)滲透率提高的重要因素之一。

    2.1 電壓越限的基本原理

    所謂大規(guī)模分布式光伏并網(wǎng),即光伏電源安裝量大于負(fù)荷平均值,在這種情況下很容易引起光伏電源接入點(diǎn)發(fā)生電壓越限。下面本文將以大規(guī)模分布式光伏并網(wǎng)為背景,以單點(diǎn)分布式光伏并網(wǎng)情況為例,簡要分析大規(guī)模分布式光伏并網(wǎng)引起配電系統(tǒng)發(fā)生電壓越限的基本原理[20,21]。

    分布式光伏并網(wǎng)系統(tǒng)的等效電路如圖5所示。圖中PV為分布式光伏電源;US為并網(wǎng)點(diǎn)電壓;線路阻抗為R+jX;P和Q為光伏電源的有功和無功功率;PL和QL為光伏電源并網(wǎng)點(diǎn)的本地有功和無功負(fù)載。從圖5可以看出,光伏電源接入后,可直接為負(fù)載進(jìn)行供電,實(shí)現(xiàn)了功率就地平衡,從而減少線路上因傳輸功率而產(chǎn)生的功率損耗,提高了并網(wǎng)點(diǎn)電壓。而光伏電源注入并網(wǎng)點(diǎn)的有功功率越多,并網(wǎng)點(diǎn)電壓升高越多,從而增加了發(fā)生電壓越限的風(fēng)險。但光伏并網(wǎng)逆變器可以同時充當(dāng)無功補(bǔ)償電源,通過從系統(tǒng)吸收感性無功功率來降低并網(wǎng)點(diǎn)電壓越限程度。

    圖5 光伏并網(wǎng)系統(tǒng)的等效電路

    圖6 光伏并網(wǎng)系統(tǒng)的有功及無功功率特性曲線[22]

    圖6為文獻(xiàn)[22]給出的光伏并網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)的輸出功率特性曲線,如圖所示:(1)實(shí)線代表的是光伏系統(tǒng)在額定運(yùn)行條件下的輸出特性曲線,(2)虛線代表大容量逆變器的無功輸出能力。從圖6可知,逆變器工作在Q≥0,P≥0時,光伏電源有功出力越多,電壓越限風(fēng)險也越大;而工作于Q≤0,P≥0時,則可有效降低電壓升高的幅度。由此可見在保證光伏發(fā)電系統(tǒng)輸出有功功率不減少的情況下,大容量逆變器無功輸出能力對電網(wǎng)電壓支撐起重要作用。

    2.2 對無功電壓的影響規(guī)律

    大規(guī)模分布式光伏并網(wǎng)系統(tǒng)中,配電網(wǎng)無功電壓的變化趨勢與各個光伏電源的接入容量、系統(tǒng)的線路參數(shù)、光伏電源的接入位置密切相關(guān),而光伏電源的出力對配電系統(tǒng)各節(jié)點(diǎn)電壓的幅值影響最大。文獻(xiàn)[23]從線路參數(shù)、用戶負(fù)荷大小、光伏電源的出力大小及光伏電源的接入位置等多個角度分析了大規(guī)模分布式光伏并網(wǎng)對配電網(wǎng)無功電壓的影響情況。主要結(jié)論為同等容量分布式光伏電源分散接入對電壓的提升幅度要低于集中接入線路末端時引起電壓升高的幅度,高于集中接入線路前端時引起電壓升高的幅度。文獻(xiàn)[17]利用IEEE13節(jié)點(diǎn)系統(tǒng)模型,詳細(xì)分析了在大規(guī)模分布式光伏并網(wǎng)系統(tǒng)中變化的光伏電源滲透率對配電系統(tǒng)無功電壓的影響規(guī)律,主要結(jié)論為當(dāng)光伏電源滲透率超過50%時,會引起節(jié)點(diǎn)電壓越限。

    2.3 展 望

    通過對已有分布式光伏并網(wǎng)引起無功電壓波動的研究進(jìn)行總結(jié),建議下一步研究重點(diǎn):

    (1)基于大規(guī)模分布式光伏集中、分散接入配電網(wǎng)等典型場景,分析規(guī)模化的分布式光伏接入對配電網(wǎng)無功電壓的影響情況;

    (2)研究不同規(guī)模下的分布式光伏接入時,分布式光伏的滲透率對配電系統(tǒng)電壓越限程度的影響情況。

    3 大規(guī)模分布式光伏并網(wǎng)系統(tǒng)現(xiàn)有無功電壓控制方式評述

    隨著分布式光伏并網(wǎng)規(guī)模逐漸擴(kuò)大,配電網(wǎng)中由光伏并網(wǎng)引起的電壓越限問題越來越嚴(yán)重,下面將分別介紹針對大規(guī)模分布式光伏并網(wǎng)系統(tǒng)無功電壓越限問題的傳統(tǒng)控制方法和近年來新興的利用逆變器調(diào)壓方法,并對各種控制方案的優(yōu)缺點(diǎn)進(jìn)行比較,為后續(xù)研究提供參考。

    3.1 傳統(tǒng)電壓越限控制方案

    針對光伏并網(wǎng)引起的電壓越限問題最直接的解決方法就是增大導(dǎo)線半徑、減小線路阻抗,然而此方法經(jīng)濟(jì)性太差。就大規(guī)模分布式光伏并網(wǎng)系統(tǒng)而言,傳統(tǒng)的電壓越限控制方法包括:通過改變有載調(diào)壓變壓器的分接頭調(diào)節(jié)分布式光伏電源接入引起的電壓波動[24],但該方法不能有效解決配電網(wǎng)末端的電壓越限情況,并且我國大部分低壓配電網(wǎng)未配置有載調(diào)壓變壓器;光伏并網(wǎng)點(diǎn)安裝電抗器[23],但是文獻(xiàn)[25]提出電抗器投切瞬間可能因為其暫態(tài)沖擊較大而引起諧振等問題;安裝靜止無功同步補(bǔ)償器(D-STATCOM)[26],但大容量的無功補(bǔ)償裝置會增大系統(tǒng)成本,而且在有功過剩的光伏并網(wǎng)系統(tǒng)中其控制效果將受到一定影響;利用儲能裝置控制無功電壓[27~29],光伏陣列工作于最大功率輸出狀態(tài),儲能裝置通過充放電來維持系統(tǒng)的功率平衡,保證直流母線電壓的穩(wěn)定,但是需要附加安裝儲能裝置的成本,并且控制技術(shù)復(fù)雜;削減有功出力的方法[30],即在發(fā)生電壓越限時削減光伏電源的有功出力,以降低電壓,但同時也降低了光伏利用率。

    3.2 利用逆變器的無功功率吸收能力進(jìn)行調(diào)壓

    從2010年開始,越來越多的研究者提出,對于大規(guī)模分布式光伏并網(wǎng)系統(tǒng)應(yīng)在并網(wǎng)點(diǎn)利用光伏逆變器解決電壓越限問題[23,31,32]。并網(wǎng)逆變器在上層控制策略下可以進(jìn)行中央控制或本地控制[35],并網(wǎng)逆變器的中央控制需要重新定義和重新設(shè)計配電網(wǎng)的主要操作,在傳感器和通訊系統(tǒng)的設(shè)施建設(shè)上投資較大,但其可以調(diào)動各個并網(wǎng)點(diǎn)的逆變器相互協(xié)調(diào)工作;而本地控制方式無需通訊設(shè)備,能夠?qū)Νh(huán)境變化做出更加快速的反應(yīng)[36],但無法調(diào)動所有逆變器互相協(xié)調(diào)工作。下面將分別介紹幾種基于中央控制和本地控制的逆變器無功電壓控制策略。

    文獻(xiàn)[31]、文獻(xiàn)[33]、文獻(xiàn)[34]詳細(xì)介紹了以下四種逆變器中央控制下的無功控制策略的控制原理及控制性能,包括:(1)恒無功功率控制,在精確調(diào)查負(fù)荷功率曲線及光伏出力曲線的基礎(chǔ)上設(shè)定恒無功參考值,但大規(guī)模分布式光伏并網(wǎng)使得用戶負(fù)荷預(yù)測難度增大,導(dǎo)致該方法實(shí)現(xiàn)困難;(2)基于并網(wǎng)點(diǎn)電壓的Q(U)控制策略,該方法利用無功與電壓的下垂特性,逆變器的無功輸出取決于電壓水平,可避免不必要的無功吸收,因而網(wǎng)損小,但是不能調(diào)動所有逆變器均參與電網(wǎng)電壓調(diào)節(jié),對大規(guī)模分布式光伏并網(wǎng)系統(tǒng)的電壓調(diào)節(jié)能力有限;(3)恒功率因數(shù)cosφ控制策略,逆變器的無功功率吸收量正比于光伏電源有功輸出量,該方法無疑會吸收多余無功而增加網(wǎng)損;(4)基于光伏電源有功功率輸出的cosφ(P)控制,根據(jù)光伏系統(tǒng)有功出力的大小設(shè)定功率因數(shù)值,該控制策略假定并網(wǎng)點(diǎn)電壓幅值始終隨光伏有功出力增大而升高,但當(dāng)光伏有功出力很大時恰好是用戶用電高峰時,此時并網(wǎng)點(diǎn)電壓未越限,大量的無功傳輸仍然會給電網(wǎng)帶來很大的損耗。

    由于在大規(guī)模分布式光伏并網(wǎng)系統(tǒng)中,饋線損耗和光伏滲透率已成為衡量其無功電壓控制性能的重要指標(biāo)[37],各國學(xué)者開始致力于對利用逆變器的無功調(diào)壓方法進(jìn)行改進(jìn)和創(chuàng)新。文獻(xiàn)[31]在以上四種無功控制策略的基礎(chǔ)上,基于敏感性分析提出具有位置相關(guān)性的cosφ(P,U)控制方法,即根據(jù)光伏電源有功功率輸出和并網(wǎng)點(diǎn)電壓幅值確定逆變器的功率因數(shù),進(jìn)而控制逆變器的無功功率輸出,該方法采用就地控制,不需要附加通訊設(shè)施,而且不吸收多余無功,網(wǎng)損小。受該文獻(xiàn)啟發(fā),許多文獻(xiàn)在此基礎(chǔ)上提出改進(jìn)的無功控制方法。

    文獻(xiàn)[21]提出一種結(jié)合儲能控制的cosφ(U),該控制方法優(yōu)先考慮采用本地控制,根據(jù)并網(wǎng)點(diǎn)電壓幅值確定逆變器吸收的無功功率,當(dāng)某個逆變器調(diào)壓能力不足時,將切換到中央控制,協(xié)調(diào)其余逆變器共同調(diào)壓。必要時將削減有功出力,并被存儲于蓄電池等儲能裝置中。

    文獻(xiàn)[36]提出了適用于線路阻抗比R/X較高的配電網(wǎng)中的逆變器無功功率控制策略,利用采用電子抽頭變換的配電變壓器(Transformer Electronic Tap Changing,TETC)調(diào)壓結(jié)合光伏并網(wǎng)逆變器本地控制。該控制策略能同時滿足調(diào)壓快速性和線路功率損耗最低的要求。但該策略控制成本較高。

    表1 幾種無功電壓控制策略的比較

    表1所示為對文中所介紹的傳統(tǒng)電壓越限控制方法和新興的利用逆變器的無功電壓控制方法及各種方法的優(yōu)缺點(diǎn)所做的總結(jié)。

    3.3 展 望

    (1)針對大規(guī)模分布式光伏規(guī)?;尤肱潆娋W(wǎng),對現(xiàn)有并網(wǎng)逆變器無功調(diào)壓控制策略進(jìn)行改進(jìn),研究適用于大規(guī)模分布式光伏并網(wǎng)的分層分區(qū)、多級協(xié)調(diào)并網(wǎng)逆變器無功調(diào)壓自動控制技術(shù)。

    (2)在對并網(wǎng)逆變器無功調(diào)壓策略的創(chuàng)新研究中,應(yīng)綜合考慮在對逆變器的容量需求合理的前提下,同時兼顧電網(wǎng)功率損耗的降低和光伏并網(wǎng)滲透率的提高。

    (3)可以考慮將并網(wǎng)逆變器無功調(diào)壓控制策略與他電壓控制方法相結(jié)合使用,而各個控制方案之間的切換將是技術(shù)難點(diǎn)。

    4 結(jié) 論

    本文從大規(guī)模分布式光伏并網(wǎng)系統(tǒng)的建模、大規(guī)模分布式光伏并網(wǎng)引起的電壓越限問題、大規(guī)模分布式光伏并網(wǎng)無功電壓控制方法三個方面對國內(nèi)外研究現(xiàn)狀進(jìn)行了歸納和總結(jié),主要結(jié)論如下:

    (1)針對大規(guī)模分布式光伏并網(wǎng)引起的電壓越限問題,應(yīng)優(yōu)先考慮利用光伏并網(wǎng)逆變器的無功輸出能力進(jìn)行就地控制,可以省去安裝通訊設(shè)備的費(fèi)用,經(jīng)濟(jì)性高,但其對逆變器的內(nèi)部控制策略要求較高;

    (2)對于并網(wǎng)逆變器的無功控制策略的改進(jìn)和創(chuàng)新,應(yīng)主要考慮在對逆變器的容量需求合理的前提下,同時兼顧電網(wǎng)損耗的降低和光伏并網(wǎng)滲透率的提高,結(jié)合大規(guī)模分布式光伏并網(wǎng)的滲透率和配電網(wǎng)的基本結(jié)構(gòu)等情況考慮采用何種控制方式;

    (3)目前主流的研究方向趨向于結(jié)合逆變器的無功吸收能力和其他控制方式共同作用,通過各種策略的相互協(xié)調(diào)到達(dá)兼顧有效性和經(jīng)濟(jì)性的最佳控制效果。

    [1] G.M.Shafiullah,A.M.T.Oo,A.B.M.S.Ali,et al.Experimental and simulation study of the impact of increased photovoltaic integration with the grid[J].Journal of Renewable & Sustainable Energy,2014,6(3):1-20.

    [2] 程軍照,吳夕科,李澍森,等.采用Boost的兩級式光伏發(fā)電并網(wǎng)逆變系統(tǒng)[J].高電壓技術(shù),2009,35(8):2048-2052.

    [4] 張興.太陽能光伏并網(wǎng)發(fā)電及其逆變控制[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2011.

    [5] 劉東冉,陳樹勇,馬敏,等.光伏發(fā)電系統(tǒng)模型綜述[J].電網(wǎng)技術(shù),2011,35(8):47-52.

    [6] R.F.Coelho,F(xiàn).Cancer,D.C.Martins.A proposed photovoltaic module and array mathematical modeling destined to simulation[C]//2009 IEEE International Symposium on Industrial Electronics.South Korea:IEEE,2009:1624-1626.

    [7] 楊秀媛,劉小河,張芳.大型太陽能并網(wǎng)發(fā)電模型及應(yīng)用[J].中國電機(jī)工程學(xué)報,2011,31(S1):19-22.

    [8] 施永,蘇建徽,徐海波,等.微網(wǎng)逆變器及其并網(wǎng)和離網(wǎng)的控制方法:CN104410097A[P].2015.

    [9] 張興,張崇巍.PWM整流器及其控制[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2012.

    [10] 劉東冉,陳樹勇,馬敏,等.光伏發(fā)電系統(tǒng)模型綜述[J].電網(wǎng)技術(shù),2011,35(8):47-52.

    [11] 陳權(quán),李令冬,王群京,等.光伏發(fā)電并網(wǎng)系統(tǒng)的仿真建模及對配電網(wǎng)電壓穩(wěn)定性影響[J].電工技術(shù)學(xué)報,2013,28(3):241-247.

    [12] 張樺,謝開貴.基于PSCAD的光伏電站仿真與分析[J].電網(wǎng)技術(shù),2014,38(7):1848-1852.

    [13] F.Li,W.Li,F(xiàn).Xue,et al.Modeling and simulation of large-scale grid-connected photovoltaic system[C]// Power System Technology (POWERCON),2010 International Conference on.IEEE,2010:1-6.

    [14] 王璟,蔣小亮,楊卓,等.光伏集中并網(wǎng)電壓約束下的準(zhǔn)入容量與電壓波動的評估方法[J].電網(wǎng)技術(shù),2015,39(9):2450-2457.

    [15] 易映萍,蘆開平,王林.基于LCL濾波器的光伏并網(wǎng)逆變器控制策略[J].電力自動化設(shè)備,2011,31(12):54-58.

    [16] 王鶴,趙建軍,金一,等.基于逆變型分布式電源的電能質(zhì)量管理研究[J].東北電力大學(xué)學(xué)報,2014,34(6):86-90.

    [17] 楊濤,曾國宏.分布式光伏發(fā)電引起電壓越限的儲能解決方案[J].電力電子技術(shù),2013,47(4):55-57.

    [18] 桑靜靜,趙慶生,何志方.光伏并網(wǎng)對配電網(wǎng)電壓及網(wǎng)損的影響[J].可再生能源,2013,31(4):11-14,19.

    [19] R.Yan,T.K.Saha.Investigation of voltage stability for residential customers due to high photovoltaic penetrations[J].IEEE Transactions on Power Systems,2012,27(2):651-662.

    [20] R.Passey,T.Spooner,I.Macgill,et al.The potential impacts of grid-connected distributed generation and how to address them:A review of technical and non-technical factors[J].Energy Policy,2011,39(10):6280-6290.

    [21] 黃欣科,王環(huán),王一波,等.光伏發(fā)電系統(tǒng)并網(wǎng)點(diǎn)電壓升高調(diào)整原理及策略[J].電力系統(tǒng)自動化,2014,38(3):112-117.

    [22] 李清然,張建成.含分布式光伏電源的配電網(wǎng)電壓越限解決方案[J].電力系統(tǒng)自動化,2015,39(22):117-123.

    [23] R.Shah,N.Mithulananthan,R.C.Bansal,et al.A review of key power system stability challenges for large-scale PV integration[J].Renewable & Sustainable Energy Reviews,2015,41(41):1423-1436.

    [24] 許曉艷,黃越輝,劉純,等.分布式光伏發(fā)電對配電網(wǎng)電壓的影響及電壓越限的解決方案[J].電網(wǎng)技術(shù),2010(10):140-146.

    [25] 李珊,蘇永麗,康積濤.有載調(diào)壓變壓器對電壓穩(wěn)定的影響綜述[J].變壓器,2012,49(2):19-23.

    [26] K.Turitsyn,P.Sulc,S.Backhaus,et al.Options for control of reactive power by distributed photovoltaic generators[J].Proceedings of the IEEE,2011,99(6):1063-1073.

    [27] C.S.Chen,C.H.Lin,W.L.Hsieh,et al.Enhancement of PV penetration with DSTATCOM in taipower distribution system[J].IEEE Transactions on Power Systems,2013,28(2):1560- 1567.

    [28] 高志剛,冬雷,廖曉鐘.一種帶儲能功能的新型光伏并網(wǎng)逆變器研究[J].電網(wǎng)技術(shù),2012,36(11):36-40.

    [29] G.Mokhtari,A.Ghosh,G.Nourbakhsh,et al.Smart robust resources control in LV network to deal with voltage rise issue[J].IEEE Transactions on Sustainable Energy,2013,4(4):1043- 1050.

    [30] 趙波,張雪松,洪博文.大量分布式光伏電源接入智能配電網(wǎng)后的能量滲透率研究[J].電力自動化設(shè)備,2012,32(8):95-100.

    [31] R.Tonkoski,L.A.C.Lopes.Impact of active power curtailment on overvoltage prevention and energy production of PV inverters connected to low voltage residential feeders[J].Renewable Energy,2011,36(12):3566-3574.

    [32] E.Demirok,P.C.González,K.H.B.Frederiksen,et al.Local reactive power control methods for overvoltage prevention of distributed solar inverters in low-voltage grids[J].IEEE Journal of Photovoltaics,2011,1(2):174-182.

    [33] B.Bletterie,A.Gorsek,T.Fawzy,et al.Development of innovative voltage control for distribution networks with high photovoltaic penetration[J].Progress in Photovoltaics Research & Applications,2012,20(6):747-759.

    [34] A.Samadi,M.Ghandhari,L.S?der.Reactive power dynamic assessment of a PV system in a distribution grid[J].Energy Procedia,2012,20(5):98-107.

    [35] P.Jahangiri,D.C.Aliprantis.Distributed Volt/VAr control by PV inverters[J].IEEE Transactions on Power Systems,2013,28(28):3429-3439.

    [36] M.J.E.Alam,K.M.Muttaqi,D.Sutanto.A multi-mode control strategy for VAr support by solar PV inverters in distribution networks[J].IEEE Transactions on Power Systems,2014,30(3):1-11.

    [37] R.Kabiri,D.G.Holmes,B.P.Mcgrath,et al.LV grid voltage regulation using transformer electronic tap changing,with PV inverter reactive power injection[J].Emerging & Selected Topics in Power Electronics IEEE Journal,2015,3(4):1182-1192.

    [38] I.T.Papaioannou,A.Purvins,C.S.Demoulias.Reactive power consumption in photovoltaic inverters:a novel configuration for voltage regulation in low-voltage radial feeders with no need for central control[J].Progress in Photovoltaics Research & Applications,2015,23(5):611-619.

    Review on Reactive Voltage Control Methods for Large-Scale Distributed PV Integrated Grid

    Li Cuiping1,Cao Pujia1,Li Junhui1,Zhao Bing2

    (1.Electrical Engineering College,Northeast Electric Power University,Jilin Jilin 132012;2.Changchun Electric Power Supply Company,State Grid Jilin Electric Power Company,Changchun Jilin 130021)

    The scale of integration of the distributed photovoltaic (PV) into the power system is expand gradually with the characteristics of elimination on the spot,flexible operation,lower feeder power losses,et al.Voltage exceeding caused by the huge PV system generation in low-voltage feeders cannot be ignored any more.The purpose of this paper is to review the globe status of reactive voltage control strategies for overvoltage caused by large-scale distributed PV connected into the distribution network.The main contents include the control principle,mathematical model and control model of various blocks in distributed PV grid-connected system are briefly introduced,and analyses for the influences of higher PV generation and PV inverters’ reactive power to the reactive voltage are given.Finally,traditional and emerging reactive voltage control strategies are summarized respectively,and reviews of superiority-inferiority for each reactive voltage control methods are also given.

    Distributed photovoltaic;Mathematical model;Control model;Overvoltage;Reactive voltage control

    2016-07-26

    吉林省教育廳“十三五”科學(xué)技術(shù)研究項目(吉教合字[2016]第92號);吉林市科技發(fā)展計劃(201464038);東北電力大學(xué)博士點(diǎn)基金資助(BSJXM-201303)

    李翠萍(1982-),女,博士,副教授,主要研究方向:新能源發(fā)電與運(yùn)行控制,電動汽車設(shè)計與控制技術(shù).

    1005-2992(2017)02-0082-06

    TM464;TM615

    A

    電子郵箱: 71352014@qq.com(李翠萍);1403066976@qq.com(曹璞佳);11812029@qq.com(李軍徽);478677305@qq.com(趙冰)

    猜你喜歡
    控制策略分布式配電網(wǎng)
    考慮虛擬慣性的VSC-MTDC改進(jìn)下垂控制策略
    能源工程(2020年6期)2021-01-26 00:55:22
    工程造價控制策略
    山東冶金(2019年3期)2019-07-10 00:54:04
    配電網(wǎng)自動化的應(yīng)用與發(fā)展趨勢
    現(xiàn)代企業(yè)會計的內(nèi)部控制策略探討
    分布式光伏熱錢洶涌
    能源(2017年10期)2017-12-20 05:54:07
    分布式光伏:爆發(fā)還是徘徊
    能源(2017年5期)2017-07-06 09:25:54
    基于IEC61850的配電網(wǎng)數(shù)據(jù)傳輸保護(hù)機(jī)制
    電測與儀表(2016年5期)2016-04-22 01:14:14
    容錯逆變器直接轉(zhuǎn)矩控制策略
    配電網(wǎng)不止一步的跨越
    河南電力(2016年5期)2016-02-06 02:11:24
    基于DDS的分布式三維協(xié)同仿真研究
    日本vs欧美在线观看视频| 亚洲欧洲日产国产| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 精品人妻一区二区三区麻豆| 国语对白做爰xxxⅹ性视频网站| 视频区图区小说| 久久精品国产亚洲av涩爱| 久久精品国产a三级三级三级| 久久久久精品性色| www.熟女人妻精品国产| 91aial.com中文字幕在线观看| 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| 免费少妇av软件| 18禁动态无遮挡网站| 人妻人人澡人人爽人人| 日日撸夜夜添| 熟女电影av网| 黄色配什么色好看| videos熟女内射| 精品卡一卡二卡四卡免费| 校园人妻丝袜中文字幕| 日本爱情动作片www.在线观看| 日本av手机在线免费观看| 丝袜美足系列| 亚洲精品日本国产第一区| 青春草国产在线视频| 欧美成人午夜免费资源| 久久久国产欧美日韩av| 午夜免费男女啪啪视频观看| 五月开心婷婷网| 久久久久久久久久久久大奶| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 七月丁香在线播放| 一级毛片电影观看| 美女福利国产在线| 曰老女人黄片| 久热久热在线精品观看| 高清在线视频一区二区三区| 两个人免费观看高清视频| 亚洲国产精品999| 男的添女的下面高潮视频| 亚洲综合色网址| 又黄又粗又硬又大视频| 美女中出高潮动态图| 亚洲欧美一区二区三区黑人 | 国产亚洲午夜精品一区二区久久| 欧美国产精品va在线观看不卡| 在线观看人妻少妇| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 2018国产大陆天天弄谢| 免费黄色在线免费观看| 宅男免费午夜| 99香蕉大伊视频| 亚洲精品久久午夜乱码| 亚洲图色成人| 在线看a的网站| 国产一区亚洲一区在线观看| 丝袜脚勾引网站| 日韩精品免费视频一区二区三区| 视频在线观看一区二区三区| 综合色丁香网| 免费黄网站久久成人精品| www.av在线官网国产| 午夜av观看不卡| 人人澡人人妻人| 在线观看www视频免费| 久久亚洲国产成人精品v| 丝袜人妻中文字幕| av在线播放精品| 亚洲精品国产av蜜桃| 老汉色av国产亚洲站长工具| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 国产免费又黄又爽又色| 男女边摸边吃奶| 欧美国产精品一级二级三级| 老汉色∧v一级毛片| 欧美黄色片欧美黄色片| 欧美bdsm另类| 高清欧美精品videossex| 久久久国产欧美日韩av| 1024视频免费在线观看| 久久99热这里只频精品6学生| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 免费高清在线观看日韩| av网站在线播放免费| a 毛片基地| 两个人免费观看高清视频| freevideosex欧美| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 久久人妻熟女aⅴ| 欧美精品国产亚洲| 亚洲欧美一区二区三区国产| 人妻一区二区av| 成人黄色视频免费在线看| 亚洲,一卡二卡三卡| 男人舔女人的私密视频| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 一边亲一边摸免费视频| 一级黄片播放器| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 亚洲欧洲国产日韩| 国产精品嫩草影院av在线观看| 日韩视频在线欧美| 这个男人来自地球电影免费观看 | 天堂俺去俺来也www色官网| 欧美激情 高清一区二区三区| 最新的欧美精品一区二区| 777米奇影视久久| av女优亚洲男人天堂| 久热这里只有精品99| 欧美精品一区二区大全| 9色porny在线观看| 久久精品国产亚洲av天美| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 各种免费的搞黄视频| 久久久久网色| 亚洲欧美成人精品一区二区| 日韩不卡一区二区三区视频在线| 女性被躁到高潮视频| 国产午夜精品一二区理论片| 99热国产这里只有精品6| 亚洲色图综合在线观看| 欧美在线黄色| 91aial.com中文字幕在线观看| 91精品伊人久久大香线蕉| 精品亚洲成a人片在线观看| 丝袜美腿诱惑在线| 国产人伦9x9x在线观看 | 精品国产一区二区久久| 亚洲国产色片| 宅男免费午夜| 日日撸夜夜添| 韩国av在线不卡| 免费大片黄手机在线观看| 精品久久久久久电影网| 少妇 在线观看| 午夜福利,免费看| 又大又黄又爽视频免费| a 毛片基地| 深夜精品福利| 美女国产视频在线观看| 少妇熟女欧美另类| 成人亚洲欧美一区二区av| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 国产成人aa在线观看| 在线精品无人区一区二区三| 777米奇影视久久| 韩国av在线不卡| 国产97色在线日韩免费| 亚洲欧美一区二区三区国产| 波野结衣二区三区在线| 国产人伦9x9x在线观看 | 午夜激情久久久久久久| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 人体艺术视频欧美日本| 久久综合国产亚洲精品| 99久久人妻综合| 大话2 男鬼变身卡| 我的亚洲天堂| 亚洲三级黄色毛片| 久久久久精品久久久久真实原创| 水蜜桃什么品种好| 99国产精品免费福利视频| 色婷婷av一区二区三区视频| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 美女高潮到喷水免费观看| 久久久久视频综合| 18禁动态无遮挡网站| 亚洲第一区二区三区不卡| 中文字幕最新亚洲高清| 老女人水多毛片| 久久久亚洲精品成人影院| 久久久久久久精品精品| 精品一品国产午夜福利视频| 日韩精品有码人妻一区| 免费黄色在线免费观看| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 天美传媒精品一区二区| 美女中出高潮动态图| 国产精品无大码| av电影中文网址| kizo精华| 爱豆传媒免费全集在线观看| 黄色 视频免费看| 丝袜美腿诱惑在线| 亚洲色图综合在线观看| 热99久久久久精品小说推荐| 国产成人91sexporn| 国产精品99久久99久久久不卡 | 欧美日韩精品成人综合77777| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲 | 欧美 亚洲 国产 日韩一| 国产淫语在线视频| 色婷婷av一区二区三区视频| 国产成人欧美| 一级片免费观看大全| 91在线精品国自产拍蜜月| 久久久久久人妻| 天天操日日干夜夜撸| 制服人妻中文乱码| 国产一区有黄有色的免费视频| 2022亚洲国产成人精品| 午夜福利影视在线免费观看| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 精品久久蜜臀av无| 999久久久国产精品视频| 最近最新中文字幕大全免费视频 | 大片电影免费在线观看免费| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 久久久国产精品麻豆| 国产精品 欧美亚洲| 婷婷色av中文字幕| 日韩一本色道免费dvd| 嫩草影院入口| 老汉色av国产亚洲站长工具| 国产人伦9x9x在线观看 | 男女国产视频网站| 国产成人精品一,二区| 黄片无遮挡物在线观看| 在现免费观看毛片| 亚洲av电影在线进入| 欧美少妇被猛烈插入视频| 欧美成人午夜免费资源| 波多野结衣一区麻豆| 亚洲av免费高清在线观看| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀 | 亚洲av男天堂| 黄色 视频免费看| 男女下面插进去视频免费观看| 亚洲,一卡二卡三卡| 午夜福利乱码中文字幕| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 男女高潮啪啪啪动态图| 欧美 日韩 精品 国产| 边亲边吃奶的免费视频| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 久久亚洲国产成人精品v| 可以免费在线观看a视频的电影网站 | 色婷婷久久久亚洲欧美| www.av在线官网国产| 有码 亚洲区| 亚洲伊人色综图| 免费高清在线观看视频在线观看| 国产片特级美女逼逼视频| 欧美激情极品国产一区二区三区| 中国国产av一级| 一级爰片在线观看| 99香蕉大伊视频| 久久久久国产精品人妻一区二区| 成年美女黄网站色视频大全免费| 9191精品国产免费久久| 亚洲国产日韩一区二区| 亚洲情色 制服丝袜| 美女午夜性视频免费| 又大又黄又爽视频免费| 久热久热在线精品观看| 国产精品成人在线| 久久久久精品性色| 成人亚洲欧美一区二区av| 人人澡人人妻人| 在线观看免费视频网站a站| 精品一区二区三区四区五区乱码 | 黄色怎么调成土黄色| 欧美97在线视频| 少妇人妻 视频| 久久久精品区二区三区| 大话2 男鬼变身卡| 又黄又粗又硬又大视频| 90打野战视频偷拍视频| 久久 成人 亚洲| 少妇被粗大的猛进出69影院| 欧美精品国产亚洲| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 午夜激情av网站| 香蕉丝袜av| 久久97久久精品| 亚洲精华国产精华液的使用体验| 有码 亚洲区| 国产亚洲av片在线观看秒播厂| 如日韩欧美国产精品一区二区三区| 在线 av 中文字幕| 国产成人精品久久久久久| 午夜福利视频精品| 岛国毛片在线播放| 久久久久久久久免费视频了| 日韩在线高清观看一区二区三区| www.精华液| 丝袜喷水一区| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 国产精品国产三级国产专区5o| 最近最新中文字幕大全免费视频 | 成年人免费黄色播放视频| 午夜久久久在线观看| 乱人伦中国视频| 69精品国产乱码久久久| 热re99久久精品国产66热6| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 国产精品久久久久成人av| 大香蕉久久网| 两个人看的免费小视频| 尾随美女入室| 亚洲国产精品一区三区| 久热这里只有精品99| 久久久久国产一级毛片高清牌| 久久久久久久大尺度免费视频| 母亲3免费完整高清在线观看 | 五月开心婷婷网| 国产成人av激情在线播放| h视频一区二区三区| 日日撸夜夜添| 亚洲精品一区蜜桃| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 久久久久久久大尺度免费视频| 久久99蜜桃精品久久| 午夜激情av网站| 国产成人精品久久久久久| 日韩欧美精品免费久久| 色网站视频免费| 在线观看免费高清a一片| 国产精品二区激情视频| 国产精品女同一区二区软件| 欧美黄色片欧美黄色片| 人人澡人人妻人| 1024香蕉在线观看| 国产片内射在线| 美女午夜性视频免费| 中国三级夫妇交换| 国产野战对白在线观看| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 精品99又大又爽又粗少妇毛片| 国产精品一国产av| 国产精品久久久久久久久免| 五月伊人婷婷丁香| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 日韩av在线免费看完整版不卡| 亚洲国产色片| 一级片免费观看大全| 久久久久网色| 母亲3免费完整高清在线观看 | 国产av精品麻豆| 大片免费播放器 马上看| 免费大片黄手机在线观看| 观看美女的网站| 尾随美女入室| 天美传媒精品一区二区| 九草在线视频观看| 久久韩国三级中文字幕| 久久久久久久久久人人人人人人| av电影中文网址| 99精国产麻豆久久婷婷| 亚洲国产最新在线播放| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 久久午夜福利片| 欧美激情极品国产一区二区三区| 久久国产亚洲av麻豆专区| 国产精品二区激情视频| 免费观看性生交大片5| 91精品三级在线观看| 亚洲av电影在线观看一区二区三区| 在线观看免费视频网站a站| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 国产亚洲av片在线观看秒播厂| av片东京热男人的天堂| av在线老鸭窝| 中国三级夫妇交换| 男人添女人高潮全过程视频| www.精华液| 久久精品aⅴ一区二区三区四区 | 国产日韩欧美在线精品| 各种免费的搞黄视频| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 高清av免费在线| 精品视频人人做人人爽| 一边亲一边摸免费视频| 国产精品国产av在线观看| 伦理电影免费视频| 欧美激情 高清一区二区三区| 青春草亚洲视频在线观看| 免费看不卡的av| 国产亚洲最大av| 赤兔流量卡办理| 国产片内射在线| 国产不卡av网站在线观看| 久久ye,这里只有精品| 赤兔流量卡办理| 制服人妻中文乱码| 国产一区二区三区综合在线观看| 综合色丁香网| 人妻一区二区av| 成人影院久久| 亚洲av综合色区一区| 亚洲一区二区三区欧美精品| 三级国产精品片| 亚洲精品自拍成人| 中文乱码字字幕精品一区二区三区| 天天操日日干夜夜撸| 97人妻天天添夜夜摸| 人成视频在线观看免费观看| 亚洲国产色片| 母亲3免费完整高清在线观看 | 国产有黄有色有爽视频| 亚洲一区中文字幕在线| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 国产精品久久久久久精品古装| 欧美日韩成人在线一区二区| 欧美日韩精品网址| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 一边摸一边做爽爽视频免费| 国产精品一国产av| 精品99又大又爽又粗少妇毛片| 亚洲国产av影院在线观看| 涩涩av久久男人的天堂| 一边亲一边摸免费视频| 熟女av电影| 日本爱情动作片www.在线观看| 日本黄色日本黄色录像| 黄色毛片三级朝国网站| 中文字幕人妻丝袜制服| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 免费高清在线观看视频在线观看| 老汉色∧v一级毛片| 成人国产麻豆网| 国产亚洲av片在线观看秒播厂| 亚洲av男天堂| 午夜影院在线不卡| www.熟女人妻精品国产| 老汉色av国产亚洲站长工具| av国产久精品久网站免费入址| 香蕉丝袜av| 美女国产高潮福利片在线看| 久久99精品国语久久久| 国产精品一二三区在线看| 制服诱惑二区| 极品少妇高潮喷水抽搐| 午夜激情久久久久久久| 午夜福利,免费看| 免费观看无遮挡的男女| 精品国产一区二区三区久久久樱花| 色婷婷久久久亚洲欧美| 一区二区三区精品91| 国产成人欧美| 桃花免费在线播放| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 日本av手机在线免费观看| 90打野战视频偷拍视频| 国产片特级美女逼逼视频| 一级,二级,三级黄色视频| 婷婷色av中文字幕| 99热网站在线观看| 久久婷婷青草| xxxhd国产人妻xxx| 叶爱在线成人免费视频播放| 丝袜脚勾引网站| 街头女战士在线观看网站| 男人舔女人的私密视频| 亚洲综合色网址| 日韩在线高清观看一区二区三区| 国产1区2区3区精品| 国产免费现黄频在线看| 久久久久网色| 国产一区二区三区av在线| 亚洲av在线观看美女高潮| 中国三级夫妇交换| 蜜桃在线观看..| 日本爱情动作片www.在线观看| 色网站视频免费| 9热在线视频观看99| 国产精品偷伦视频观看了| 成年av动漫网址| 亚洲国产欧美在线一区| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 丰满迷人的少妇在线观看| 欧美人与善性xxx| 91精品伊人久久大香线蕉| 国产免费福利视频在线观看| 天堂俺去俺来也www色官网| 国产欧美日韩综合在线一区二区| tube8黄色片| 国产精品欧美亚洲77777| 一本一本久久a久久精品综合妖精 国产伦在线观看视频一区 | 韩国av在线不卡| 婷婷色综合大香蕉| 一个人免费看片子| 精品午夜福利在线看| 午夜福利一区二区在线看| 午夜免费鲁丝| 国产av码专区亚洲av| 欧美日韩精品网址| 日韩中字成人| 亚洲三级黄色毛片| 久久99热这里只频精品6学生| 香蕉丝袜av| 一级黄片播放器| 视频区图区小说| 亚洲国产看品久久| 日本爱情动作片www.在线观看| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 国产乱来视频区| 精品一区二区三区四区五区乱码 | 国产老妇伦熟女老妇高清| 只有这里有精品99| 国产野战对白在线观看| 久久午夜综合久久蜜桃| 亚洲成色77777| 水蜜桃什么品种好| 视频区图区小说| 在线观看免费视频网站a站| 最近中文字幕高清免费大全6| av.在线天堂| 韩国高清视频一区二区三区| 日本vs欧美在线观看视频| 午夜福利一区二区在线看| 久久国产亚洲av麻豆专区| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 超碰97精品在线观看| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 国产精品不卡视频一区二区| 大片免费播放器 马上看| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 999久久久国产精品视频| 一边亲一边摸免费视频| 国产成人精品福利久久| 亚洲一区中文字幕在线| av福利片在线| 午夜免费观看性视频| 久久97久久精品| 永久免费av网站大全| 妹子高潮喷水视频| 日韩三级伦理在线观看| 尾随美女入室| 日韩免费高清中文字幕av| 91国产中文字幕| av在线老鸭窝| 我的亚洲天堂| 国产福利在线免费观看视频| 纯流量卡能插随身wifi吗| 国产激情久久老熟女| 精品酒店卫生间| 亚洲国产色片| 亚洲欧洲国产日韩| 另类亚洲欧美激情| 精品卡一卡二卡四卡免费| 婷婷色麻豆天堂久久| 新久久久久国产一级毛片| 亚洲国产精品一区三区| 日本-黄色视频高清免费观看| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 日韩大片免费观看网站| 99国产精品免费福利视频| 女性被躁到高潮视频| 少妇被粗大猛烈的视频| 久久久精品免费免费高清| 91在线精品国自产拍蜜月| 边亲边吃奶的免费视频| 丝瓜视频免费看黄片| 免费av中文字幕在线| 国产成人精品在线电影| 青春草国产在线视频| 亚洲精品乱久久久久久| 欧美日本中文国产一区发布| 97人妻天天添夜夜摸| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 亚洲欧美成人精品一区二区| 我要看黄色一级片免费的| 香蕉国产在线看| 精品国产一区二区三区四区第35| 国精品久久久久久国模美| 日韩人妻精品一区2区三区| 亚洲国产精品国产精品| 久久热在线av| 男女免费视频国产| 久久久久久人人人人人| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 久久这里有精品视频免费| 国产精品女同一区二区软件| 性高湖久久久久久久久免费观看| 秋霞在线观看毛片| 少妇的丰满在线观看| 久久毛片免费看一区二区三区| 天堂8中文在线网| 亚洲av电影在线进入| 性色av一级| 大码成人一级视频| av有码第一页| 侵犯人妻中文字幕一二三四区| 成人国产麻豆网| 宅男免费午夜| 在线 av 中文字幕| 国产麻豆69| 在线观看免费视频网站a站| av国产久精品久网站免费入址| 亚洲美女黄色视频免费看| 亚洲国产看品久久| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 欧美精品一区二区免费开放| 久久狼人影院| 久久午夜福利片| 欧美日韩视频精品一区| 一区二区日韩欧美中文字幕| videossex国产| 成人黄色视频免费在线看| 成人午夜精彩视频在线观看| 日日爽夜夜爽网站| 日韩人妻精品一区2区三区| 免费黄频网站在线观看国产| 免费观看无遮挡的男女| 超色免费av| 国产精品香港三级国产av潘金莲 | 看免费av毛片| 亚洲精品视频女| 天天躁狠狠躁夜夜躁狠狠躁| 啦啦啦在线免费观看视频4|