• <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 ?

    級(jí)聯(lián)多電平H橋逆變器的同相層疊型SPWM脈沖分配方法

    2017-05-21 06:17:20章勇高
    電力自動(dòng)化設(shè)備 2017年7期
    關(guān)鍵詞:級(jí)聯(lián)線電壓電平

    章勇高,熊 健

    (華東交通大學(xué) 電氣與自動(dòng)化工程學(xué)院,江西 南昌 330013)

    0 引言

    級(jí)聯(lián)多電平逆變器廣泛用于高壓大功率傳動(dòng)系統(tǒng)中[1-2],多電平逆變器可以分為二極管箝位型、飛跨電容型和級(jí)聯(lián)型3種[3]。多電平逆變器具有開關(guān)電壓應(yīng)力小、輸出電平數(shù)多、可降低開關(guān)頻率、du/dt小、能減小輸出濾波器尺寸等優(yōu)點(diǎn)。其中級(jí)聯(lián)型逆變器具有易于模塊化和相電壓冗余的優(yōu)點(diǎn),但是需要獨(dú)立電源供電,使得它非常適用于光伏發(fā)電系統(tǒng)[4],模塊化多電平變換器(MMC)繼承了H橋級(jí)聯(lián)結(jié)構(gòu)的優(yōu)點(diǎn),在柔性直流輸電等特殊場(chǎng)合應(yīng)用較多[5]。

    多電平逆變器中,同相移幅載波層疊法因其輸出線電壓諧波畸變率(THD)低而受到越來(lái)越多的關(guān)注。然而,由于各級(jí)聯(lián)模塊單元相互獨(dú)立,同相層疊(IPD)法具有其固有缺陷,即逆變器在傳遞有功功率時(shí)各級(jí)聯(lián)模塊存在功率不均衡問(wèn)題[6-8]。為解決這一問(wèn)題,文獻(xiàn)[9]采用了一種循環(huán)脈沖的IPD控制,實(shí)現(xiàn)了逆變器各級(jí)聯(lián)單元功率平衡,并通過(guò)理論推導(dǎo)證明了IPD法相對(duì)其他移幅載波層疊(CD)法輸出的線電壓波形更優(yōu)。文獻(xiàn)[10]根據(jù)相電壓開關(guān)組合冗余的特點(diǎn),通過(guò)隨機(jī)分配法決定電源和開關(guān)的工作狀態(tài),以保證每個(gè)模塊的工作機(jī)會(huì)相等。因此,循環(huán)脈沖IPD法往往需要經(jīng)過(guò)較長(zhǎng)的工作時(shí)間后,各單元利用率才能趨于相等,實(shí)現(xiàn)各模塊的功率平衡,然而該方法對(duì)于需要頻繁起停的場(chǎng)合效果不佳。文獻(xiàn)[11]提出在調(diào)制比較低時(shí)通過(guò)增加其他位置載波的頻率以均衡各開關(guān)器件的工作頻率,但是調(diào)制比過(guò)低時(shí),有的開關(guān)無(wú)法獲得脈沖信號(hào),導(dǎo)致部分H橋單元無(wú)電壓輸出,即使增加載波頻率也無(wú)法改變這一缺陷,所以該方法存在局限。在飛跨電容多電平逆變器中,通過(guò)增加零電平選擇環(huán)節(jié),合理分配零電平向量,改進(jìn)后的IPD法能很好地平衡飛跨電容電壓[12-13]。

    本文提出了一種新型IPD型正弦脈寬調(diào)制(SPWM)脈沖分配方法,每1/4輸出周期對(duì)觸發(fā)脈沖進(jìn)行輪換,經(jīng)過(guò)3次輪換便可達(dá)到各級(jí)聯(lián)單元間功率平衡,保證了線電壓THD基本不變,同時(shí)分析了功率平衡的影響因素和輸出線電壓的諧波特性。該方法不僅在時(shí)間上比已有方案更短,而且對(duì)低調(diào)制比情形同樣適用。仿真和實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證了方案的可行性。

    1 級(jí)聯(lián)多電平逆變器的IPD控制法

    對(duì)于如圖1所示的m電平H橋逆變器,每相級(jí)聯(lián)n個(gè)H橋,由直流電壓源E獨(dú)立供電。相電壓為:

    其中,p=a,b,c;Up為 p 相電壓;UHpn為 p 相的第 n 個(gè)H橋單元的輸出電壓。由于每個(gè)H橋可以輸出0、±E 3種電平,使得相電壓對(duì)電平的選擇非常靈活。

    一般而言,m電平的逆變器需要m-1個(gè)三角波,對(duì)于7電平逆變器,需要6個(gè)三角載波。以a相為例,其調(diào)制原理如圖2所示,圖2(a)為IPD正弦調(diào)制波uma和三角載波波形的關(guān)系,圖中6個(gè)載波相位一致,上下相互層疊,ucr1和ucr1-分別用于產(chǎn)生Ha1左、右2個(gè)橋臂的上開關(guān)Sa11、Sa31的控制脈沖,下開關(guān)Sa21、Sa41的控制脈沖分別與對(duì)應(yīng)上開關(guān)的互補(bǔ)。結(jié)合圖 2(b),當(dāng) uma>ucr1時(shí),Sa11導(dǎo)通,Sa31關(guān)斷,Ha1輸出正向電壓;當(dāng)uma

    圖1 級(jí)聯(lián)m電平H橋逆變器拓?fù)銯ig.1 Topology of cascaded m-level H-bridge inverter

    圖2 IPD調(diào)制原理圖Fig.2 Schematic diagrams of IPD-SPWM

    由圖2(b)可以看出,前半周期與后半周期的波形對(duì)稱。前半周期(0~π)內(nèi),UHa1、UHa2輸出 3 個(gè)脈沖電壓,而UHa3只輸出1個(gè),頻率不相等,半個(gè)周期內(nèi)三者的輸出電壓時(shí)長(zhǎng)之和也不相等,從而使各H橋單元的輸出功率和開關(guān)總損耗失衡。為了進(jìn)一步揭示H橋聯(lián)單元功率失衡的本質(zhì),將對(duì)上述2種失衡狀況分別進(jìn)行分析。

    定義功率失衡度函數(shù),如式(2)所示,分為2個(gè)部分,實(shí)部是由導(dǎo)通損耗差異決定的開關(guān)總損耗失衡部分,虛部是由開關(guān)損耗差異決定的開關(guān)總損耗失衡部分。tHpα、tHpβ和 nHpα、nHpβ分別為 p(p=a,b,c)相中2個(gè)級(jí)聯(lián)H橋單元Hpα、Hpβ在前半個(gè)周期內(nèi)的輸出時(shí)間和輸出頻數(shù),實(shí)部、虛部最大值都為1。

    定義前半個(gè)周期內(nèi)H橋單元的輸出功率為PHpα,假設(shè)相電壓與相電流同相位,可得:

    其中,U為H橋單元輸出電壓有效值;Ip為相電流有效值;T為輸出周期。當(dāng)電路固有參數(shù)確定時(shí),輸出功率 PHpα正比于若 tHpα= tHpβ,可以推出兩 H橋單元的輸出功率PHpα=PHpβ和功率失衡度函數(shù)的實(shí)部 Re[S(α,β)]=0,反推亦成立。

    另外,定義前半個(gè)周期內(nèi)p相中H橋單元Hpα的開關(guān)總損耗為EHpα,H橋單元每次導(dǎo)通輸出脈沖電壓,其兩橋臂各有1個(gè)開關(guān)管導(dǎo)通,總共開關(guān)4次。

    其中,wHpα為平均導(dǎo)通損耗;kHpα為平均開關(guān)損耗。由式(3)知,當(dāng) tHpα=tHpβ時(shí),橋 Hpα、Hpβ的輸出功率相等,其電壓有效值都為U,流過(guò)的電流有效值都為Ip,可以近似認(rèn)為 tHpα=tHpβ且 nHpα=nHpβ,若同時(shí)滿足這 2 個(gè)條件,可以推斷,半個(gè)周期內(nèi),橋 Hpα、Hpβ的開關(guān)總損耗相等,功率失衡度函數(shù) S(α,β)=0。式(2)—(4)的關(guān)系可以表示為:

    低調(diào)制比時(shí)的a相H橋單元輸出電壓如圖3所示??紤]一種特殊情況,當(dāng)調(diào)制比 ma?(0.33,0.66)時(shí),整個(gè)周期內(nèi)橋Ha1的開關(guān)管不導(dǎo)通,基本無(wú)損耗產(chǎn)生,此時(shí),S(1,2)=1,S(1,3)=1,Re[S(2,3)]<1,Im[S(2,3)]<1,說(shuō)明橋 Ha1與 Ha2、Ha1與 Ha3的功率失衡度極高,而Ha2與Ha3的功率失衡度相對(duì)較低。當(dāng)ma<0.33時(shí),Ha2的開關(guān)管也不再導(dǎo)通,此時(shí),S(1,3)=1,S(2,3)=1,所以調(diào)制比ma會(huì)給功率失衡度的變化帶來(lái)不確定性,增大功率均衡的難度。

    圖3 低調(diào)制比時(shí)的a相H橋單元輸出電壓Fig.3 Output voltage of phase-a H-bridge units with low modulation rate

    由以上分析可知,IPD法控制的各H橋單元的輸出時(shí)間、輸出頻率不相等是導(dǎo)致各H橋單元開關(guān)總損耗失衡的根本原因;而輸出時(shí)間不相等是影響H橋單元輸出功率的直接原因,使每相級(jí)聯(lián)的H橋單元無(wú)法均分負(fù)載,所以一般情況下不能直接應(yīng)用,否則易使開關(guān)器件壽命降低、開關(guān)老化,使輸出電壓波形質(zhì)量受到影響。

    2 新型IPD型SPWM脈沖分配策略

    為避免IPD控制下各H橋單元的輸出時(shí)間、輸出頻率不相等導(dǎo)致的各橋間的功率失衡,需要對(duì)開關(guān)脈沖生成法進(jìn)行改造或重組,已有研究表明,脈沖循環(huán)分配法和載波改造法是目前主要的2種功率均衡調(diào)制策略方法[14-16]。然而,載波改造法的設(shè)計(jì)比較復(fù)雜,本文所提方法的思路源自脈沖循環(huán)分配法,即每1/4個(gè)周期輪換一次脈沖順序。

    圖4為傳統(tǒng)IPD和新型IPD應(yīng)用在7電平逆變器時(shí)的其中一相級(jí)聯(lián)H橋?qū)?yīng)的開關(guān)脈沖時(shí)序。圖中,Spn為 p(p=a,b,c)相第 n 個(gè) H 橋上的開關(guān)脈沖信號(hào)集合,波形對(duì)稱,它的正負(fù)只是為了與此時(shí)對(duì)應(yīng)的H橋輸出電壓極性保持一致。Spn包含4個(gè)開關(guān)的脈沖信號(hào)。將分配給該相的第1個(gè)H橋的脈沖集合定義為 Sp1,則 Sp1= {Sp11,Sp12,Sp13,Sp14},集合中各元素的下標(biāo)與圖1中各開關(guān)管的下標(biāo)對(duì)應(yīng),表示對(duì)應(yīng)開關(guān)的脈沖信號(hào),依此類推,第2個(gè)H橋脈沖集合為Sp2={Sp21,Sp22,Sp23,Sp24},第 3 個(gè) H 橋脈沖集合為 Sp3={Sp31,Sp32,Sp33,Sp34}。

    圖4 級(jí)聯(lián)H橋單元脈沖時(shí)序Fig.4 Pulse sequences of CHB units

    圖4(a)為傳統(tǒng)IPD控制下7電平逆變器 H橋的開關(guān)脈沖時(shí)序。圖中表明,用于產(chǎn)生UHp1、UHp2、UHp3的開關(guān)脈沖信號(hào)分別是 Sp1、Sp2、Sp3,前、后半周期對(duì)稱,其中陰影區(qū)表示有密集的脈沖束,載波比越高,陰影區(qū)中的脈沖束越密,空心區(qū)域表示對(duì)應(yīng)開關(guān)管持續(xù)導(dǎo)通。除Sp1外,Sp2、Sp3每半個(gè)周期都會(huì)經(jīng)歷3個(gè)階段,如在前半個(gè)周期內(nèi),陰影區(qū)內(nèi)的 Sp2={1/0,0,0,1/0},空心區(qū)域內(nèi) Sp2={1,0,0,1},0 表示不產(chǎn)生觸發(fā)脈沖,開關(guān)斷開,1表示有持續(xù)的觸發(fā)脈沖,開關(guān)導(dǎo)通,1/0 表示開關(guān)脈沖 Sp21、Sp23同步導(dǎo)通關(guān)斷;而在后半周期,陰影區(qū)內(nèi)的 Sp2={0,1/0,1/0,0},空心區(qū)域內(nèi) Sp2={0,1,1,0},與前半周期相比,同橋臂的上、下2個(gè)開關(guān)管的觸發(fā)脈沖相互替換。Sp2的前后半周期內(nèi)陰影區(qū)、空心區(qū)對(duì)稱,根據(jù)SPWM的特點(diǎn),每個(gè)載波周期產(chǎn)生一次新的脈沖,所以Sp2對(duì)應(yīng)的H橋單元前后半周期內(nèi)的輸出電壓時(shí)長(zhǎng)和頻率分別相等,但Sp1、Sp2、Sp3三者的陰影或空心區(qū)域并不分別相等,陰影區(qū)域時(shí)長(zhǎng)不相等說(shuō)明H橋單元輸出電壓頻率不相等,陰影區(qū)域內(nèi),由于開關(guān)頻繁導(dǎo)通關(guān)斷,所以H橋單元的有效輸出時(shí)間應(yīng)該大于空心部分時(shí)長(zhǎng),小于陰影和空心部分的總時(shí)長(zhǎng),據(jù)此判斷3個(gè)級(jí)聯(lián)的H橋單元輸出時(shí)間和頻率不相等。

    圖4(b)為新型IPD下H橋脈沖信號(hào)時(shí)序。圖中0~1/4周期內(nèi),將脈沖信號(hào)保持與傳統(tǒng)IPD脈沖一致,同相級(jí)聯(lián)的3個(gè)H橋?qū)?yīng)的開關(guān)脈沖信號(hào)是Sp1、Sp2、Sp3,對(duì)應(yīng)表 1 的第 1 行;然后,從 1/4 周期后對(duì)脈沖信號(hào)時(shí)序進(jìn)行輪換,即在1/4~1/2周期內(nèi),對(duì)應(yīng)的開關(guān)脈沖信號(hào)分別變?yōu)镾p2、Sp3、Sp1,對(duì)應(yīng)表1的第2行;同理,在1/2~3/4周期內(nèi),對(duì)應(yīng)的脈沖信號(hào)是 Sp3、Sp1、Sp2,對(duì)應(yīng)表 1 的第 3 行;在最后 1/4 周期,H橋?qū)?yīng)的開關(guān)脈沖信號(hào)與傳統(tǒng)IPD脈沖一致,即3/4周期完成一次循環(huán),如此循環(huán)。由于各H橋開關(guān)脈沖信號(hào)每1/4周期輪換一次,使得各H橋單元的輸出時(shí)間和輸出頻率分別相等。

    表1 脈沖分配順序Table 1 Pulse distribution sequences

    圖4(b)和表1均表明,各H橋開關(guān)管脈沖信號(hào)每1/4周期輪換一次,7電平級(jí)聯(lián)逆變器經(jīng)過(guò)3/4周期各H橋脈沖信號(hào)完成一次輪換,則可定義最小輪換周期 Tm=3T/4,一個(gè) Tm內(nèi),脈沖信號(hào)集合 Sp1、Sp2、Sp3的作用時(shí)間和頻率平均分配,使得各H橋單元的輸出時(shí)間和輸出頻率分別相等,假設(shè)一個(gè)1/4周期內(nèi)脈沖信號(hào)Spn產(chǎn)生的導(dǎo)通損耗和開關(guān)損耗之和為 E(Spn),則一個(gè) Tm內(nèi)有:

    顯然,式(6)中 EHp1=EHp2=EHp3,表明在一個(gè)最小輪換周期Tm內(nèi),每相的3個(gè)級(jí)聯(lián)H橋單元的開關(guān)總損耗相等,且各H橋輸出功率也相等,實(shí)現(xiàn)了功率均衡。結(jié)合式(5),式(6)還可以表示為:

    即使式(7)中3種平均導(dǎo)通損耗wHpn、平均開關(guān)損耗kHpn不近似相等,式(7)仍是一個(gè)常量,滿足恒等式EHp1=EHp2=EHp3,因此,本文所提新型IPD方法是嚴(yán)格意義上的功率平衡。

    3 新型IPD型SPWM脈沖分配策略與其他方法的優(yōu)勢(shì)對(duì)比

    新型IPD型SPWM脈沖分配策略改變了各H橋單元輸出電壓的時(shí)序,由第1節(jié)中的IPD特性分析可知,H橋輸出電壓波形與對(duì)應(yīng)的脈沖時(shí)序一致,結(jié)合第2節(jié)對(duì)開關(guān)脈沖時(shí)序的分析可以總結(jié)出新型IPD的輸出電壓規(guī)律,表2為脈沖輪換后的新型IPD方法下H橋輸出電壓序列。

    表2 輸出電壓順序Table 2 Output voltage sequences

    新型IPD下任意相的輸出電壓Upnew可以表示為:

    其中,UHp1new、UHp2new、UHp3new為新型 IPD 下 p 相的 3 個(gè)H橋的輸出電壓。由于新型IPD輸出電壓僅僅是傳統(tǒng)IPD輸出電壓的順序輪換,因此每個(gè)時(shí)刻下三橋輸出電壓之和并沒(méi)有發(fā)生改變。故新型IPD下多電平逆變器的輸出相電壓和線電壓與傳統(tǒng)IPD完全一致,新型IPD法具有和傳統(tǒng)IPD法一致的相電壓或線電壓諧波特性。

    由于基于SPWM控制的逆變器輸出電壓諧波主要集中在載波頻率附近,對(duì)輸出濾波器的影響最大[17],文獻(xiàn)[18]給出了載波頻率ωc處,IPD法和CPS法諧波含量的計(jì)算方法,計(jì)算結(jié)果如圖5所示,其中HaN、Hab分別為相電壓、線電壓諧波含量,ma為調(diào)制比。

    圖5 IPD和CPS法下輸出電壓諧波Fig.5 Comparison of output voltage harmonic between IPD and CPS

    圖5上圖中兩諧波曲線基本重合,可以判斷2種調(diào)制方法的相電壓在ωc處的諧波含量基本相同;而在圖5下圖中,IPD調(diào)制法的線電壓諧波曲線明顯低于CPS法,說(shuō)明IPD調(diào)制法的線電壓波形質(zhì)量更高,而新型IPD法的輸出相、線電壓與傳統(tǒng)IPD法一致,所以繼承了這一優(yōu)點(diǎn)。

    脈沖循環(huán)分配法和載波改造法是目前主要的2種功率均衡調(diào)制策略方法[14-15]。

    文獻(xiàn)[10]根據(jù)級(jí)聯(lián)多電平逆變器相電壓冗余的特點(diǎn),以輸出電壓周期作為循環(huán)周期,每隔一個(gè)開關(guān)周期在滿足輸出電壓電平數(shù)要求的開關(guān)組合中隨機(jī)選擇一組,以期對(duì)每個(gè)開關(guān)組合的利用達(dá)到均衡,隨機(jī)算法的質(zhì)量直接決定了功率均衡所需的時(shí)間,且功率平衡所需的時(shí)間無(wú)法估量。文中通過(guò)隨機(jī)算法仿真,模擬每個(gè)開關(guān)周期產(chǎn)生的開關(guān)組合,當(dāng)模擬次數(shù)達(dá)到10000次以上時(shí),各開關(guān)的利用率趨于相等,接近功率平衡,然而根據(jù)SPWM的特點(diǎn),至少需要1個(gè)載波周期才能發(fā)生新的脈沖,產(chǎn)生一組新的開關(guān)組合,大功率場(chǎng)合下開關(guān)頻率不能太高,若調(diào)制波頻率為50 Hz,載波頻率為10 kHz,則每個(gè)工頻周期產(chǎn)生200次開關(guān)組合,需要至少50個(gè)工頻周期的時(shí)長(zhǎng)才能實(shí)現(xiàn)功率均衡,功率平衡周期長(zhǎng),這在需要頻繁起停的工況下是無(wú)法接受的,且實(shí)現(xiàn)方法嚴(yán)重依賴算法的效能,不利于估計(jì)實(shí)際工況下的效果。

    基于載波改造法的功率平衡策略[18]將CPS法和IPD法的載波進(jìn)行重組,以繼承IPD法優(yōu)點(diǎn)為目的,對(duì)CPS法的載波進(jìn)行改造,使CPS法下的線電壓諧波質(zhì)量接近IPD法,同時(shí)具備了CPS法本身能在一個(gè)輸出周期T內(nèi)實(shí)現(xiàn)功率均衡的特點(diǎn),效果顯著,但是該類方法由于改變了載波,使輸出電壓的諧波特性發(fā)生變化,需要通過(guò)嚴(yán)格的數(shù)學(xué)方法驗(yàn)證,稍顯復(fù)雜。

    綜上,本文所提新型IPD法具有實(shí)現(xiàn)功率平衡周期短、實(shí)現(xiàn)方法簡(jiǎn)單易用的特點(diǎn)。

    4 仿真與實(shí)驗(yàn)

    4.1 仿真分析

    為了驗(yàn)證理論分析的可行性與可靠性,通過(guò)MATLAB/Simulink仿真平臺(tái)對(duì)7電平級(jí)聯(lián)H橋逆變器進(jìn)行仿真分析。設(shè)計(jì)容量2 MV·A,逆變器輸出基波線電壓有效值2300 V,逆變器輸出頻率50 Hz,每相負(fù)載200Ω,調(diào)制波頻率50Hz,載波頻率10kHz。調(diào)制比設(shè)置為0.99和0.6,分別進(jìn)行仿真。

    當(dāng)調(diào)制比為0.99時(shí),新型IPD法下H橋單元輸出電壓仿真波形如圖6所示。對(duì)比圖6和圖4(b),證明了開關(guān)脈沖時(shí)序與H橋輸出電壓時(shí)序一致,說(shuō)明了理論分析的正確性,圖7為新型IPD法輸出相電壓和線電壓仿真波形。

    如圖8所示,改變調(diào)制比為0.6,對(duì)比傳統(tǒng)IPD法和新型IPD法下級(jí)聯(lián)H橋單元輸出電壓。由于調(diào)制比較低,圖 8(a)中 UHp1無(wú)電壓輸出,結(jié)合式(2),得 S(1,2)=1,S(1,3)=1,功率失衡度極高,再結(jié)合式(6),E(Sp1)=0,即該相第 1 個(gè) H 橋的開關(guān)不產(chǎn)生損耗;圖8(b)中利用新型IPD法使UHp1有電壓輸出,經(jīng)0.15 s(即最小輪換周期 Tm),可使 S(1,2)=S(1,3)=S(2,3)=0。另一方面 EHp1=EHp2=EHp3,表示同相的 3 個(gè)H橋單元開關(guān)管總損耗相等,達(dá)到功率均衡。

    圖6 ma=0.99時(shí)新型IPD法下H橋單元輸出電壓Fig.6 Output voltage of H-bridge units for IPD-SPWM(ma=0.99)

    圖7 ma=0.99時(shí)新型IPD法下輸出相電壓和線電壓波形Fig.7 Output phase and line voltages with IPD-SPWM(ma=0.99)

    圖8 ma=0.6時(shí)2種方法下H橋單元輸出電壓Fig.8 Output voltage of H-bridge units for two IPD strategies(ma=0.6)

    4.2 樣機(jī)實(shí)驗(yàn)

    為了驗(yàn)證基于新型IPD型SPWM脈沖分配策略的正確性,本文建立7電平級(jí)聯(lián)H橋?qū)嶒?yàn)樣機(jī)。H橋單元的供電電源由新星電氣公司的S-350-24提供,為24 V??刂菩酒捎肨I公司的TMS320F2812,示波器采用Tectronix DPO3014,功率分析儀采用YOKOGAWA WT310,調(diào)制波頻率 50 Hz,載波頻率10 kHz,負(fù)載電阻200 Ω。圖9為新型和傳統(tǒng)IPD法輸出相電壓和線電壓波形,由于新型IPD法本質(zhì)上不改變合成電壓,所以圖9(a)中相電壓UaN、線電壓Uab波形和9(b)中幾乎相同。圖10為圖9中線電壓Uab在10 kHz附近的諧波分布,圖中10 kHz載波頻率處的諧波已完全抑制,邊帶諧波基本相似,說(shuō)明新型IPD法繼承了傳統(tǒng)法線電壓的諧波特性。圖11為a相中3個(gè)級(jí)聯(lián)H橋單元輸出電壓波形,圖11(a)為新型IPD法下,輸出電壓UHa2new在一個(gè)最小輪換周期Tm經(jīng)歷了同時(shí)段內(nèi)傳統(tǒng)法下的3種級(jí)聯(lián)單元的輸出電壓,按順序依次為 UHa2、UHa3、UHa1,其余 2 個(gè)級(jí)聯(lián) H橋單元類似,仿真結(jié)果與表2輸出電壓時(shí)序一致。

    圖9 輸出相電壓和線電壓波形Fig.9 Output phase and line voltages for two IPD strategies

    圖10 線電壓Uab的頻譜分布圖Fig.10 Spectrogram of line voltage Uab for two IPD strategies

    圖11 a相H橋單元輸出電壓Fig.11 Output voltage of phase-a H-bridge units for two IPD strategies

    由前述分析可知,級(jí)聯(lián)H橋單元輸出電壓時(shí)序是由其對(duì)應(yīng)的脈沖輪換時(shí)序決定的。一個(gè)最小輪換周期Tm內(nèi),新型IPD法脈沖的作用時(shí)間和頻率平均分配,使同相級(jí)聯(lián)的3個(gè)H橋單元的輸出電壓時(shí)間和輸出電壓頻率分別相等,功率失衡度為0,3個(gè)H橋單元的開關(guān)總損耗相等,達(dá)到功率均衡。實(shí)驗(yàn)波形與理論一致,通過(guò)功率分析儀,新型IPD法下a相級(jí)聯(lián)的3個(gè)H橋輸出功率基本都為3 W,進(jìn)一步驗(yàn)證了理論分析的正確性。

    5 結(jié)論

    針對(duì)傳統(tǒng)IPD法不能實(shí)現(xiàn)功率平衡這一缺陷,提出新型IPD型SPWM脈沖分配方法,每1/4周期將觸發(fā)脈沖輪換。在不影響線電壓波形質(zhì)量的前提下,該方法經(jīng)過(guò)3/4輸出周期即可實(shí)現(xiàn)功率平衡,控制方法簡(jiǎn)單,易于實(shí)現(xiàn),還可適用于調(diào)制比較低的場(chǎng)合。引入功率失衡度的概念,方便比較兩兩H橋單元功率不平衡的程度,分析了開關(guān)管功率損耗與H橋單元輸出功率的關(guān)系。最后搭建了MATLAB/Simulink仿真平臺(tái)和實(shí)驗(yàn)樣機(jī),仿真和實(shí)驗(yàn)結(jié)果皆達(dá)到預(yù)期的效果,證明了理論的可行性。該信號(hào)輪換的思想同樣適用于其他類型的多電平逆變器。

    參考文獻(xiàn):

    [1]張?jiān)?,孫力,趙克,等.混合H橋級(jí)聯(lián)型多電平逆變器調(diào)制策略優(yōu)化控制[J]. 電力自動(dòng)化設(shè)備,2010,30(5):63-66.ZHANG Yun,SUN Li,ZHAO Ke,et al.Optimized controlof modulation strategy for hybrid H-bridge cascaded multilevel inverter[J].Electric Power Automation Equipment,2010,30(5):63-66.

    [2]徐榕,于泳,楊榮峰,等.H橋級(jí)聯(lián)STATCOM直流側(cè)電容電壓平衡控制方法[J]. 電力自動(dòng)化設(shè)備,2015,35(5):15-22.XU Rong,YU Yong,YANG Rongfeng,et al.DC capacitor voltage balance control of H-bridge cascaded STATCOM[J].Electric Power Automation Equipment,2015,35(5):15-22.

    [3]MITTAL N,SINGH B,SINGH S,et al.Multilevel inverters:a literature survey on topologies and control strategies[C]∥IEEE Power,Control and Embedded Systems(ICPCES).Allahabad,India:IEEE,2012:1-11.

    [4]王書征,趙劍鋒,姚曉君,等.級(jí)聯(lián)型光伏并網(wǎng)逆變器在光照不均勻條件下的功率平衡控制[J].電工技術(shù)學(xué)報(bào),2013,28(12):251-261.WANG Shuzheng,ZHAO Jianfeng,YAO Xiaojun,etal.Power balanced controlling of cascaded inverter for grid-connected photovoltaic systems under unequal irradiance conditions[J].Transactions of China Electrotechnical Society,2013,28(12):251-261.

    [5]喻鋒,王西田.基于冒泡原理的模塊化多電平換流器快速電壓均衡控制策略[J]. 電力自動(dòng)化設(shè)備,2015,35(9):81-86.YU Feng,WANG Xitian.Fast voltage balancing control based on bubbling principle for modular multilevel converter[J].Electric Power Automation Equipment,2015,35(9):81-86.

    [6]薛暢,申科,紀(jì)延超,等.模塊化多電平換流器的電容電壓平衡方法[J]. 電力自動(dòng)化設(shè)備,2014,34(7):27-31.XUE Chang,SHEN Ke,JI Yanchao,et al.Capacitor voltage balancing of modular multilevel converter[J].Electric Power Automation Equipment,2014,34(7):27-31.

    [7]孫毅超,趙劍鋒,季振東.并網(wǎng)型級(jí)聯(lián)H橋變換器直流電壓平衡和功率均衡控制策略[J]. 電力自動(dòng)化設(shè)備,2014,34(1):55-60.SUN Yichao,ZHAO Jianfeng,JI Zhendong.Control strategy of DC voltage balance and power equilibrium for grid-connected cascaded H-bridge converters[J].Electric Power Automation Equipment,2014,34(1):55-60.

    [8]ZHAO T,WANG G,ZENG J,et al.Voltage and power balance control for a cascaded multilevel solid state transformer[C]∥IEEE Applied PowerElectronicsConference and Exposition.Palm Springs,USA:IEEE,2010:761-767.

    [9]王學(xué)華,張欣,阮新波.級(jí)聯(lián)多電平逆變器最優(yōu)SPWM控制策略及其功率均衡方法[J]. 電工技術(shù)學(xué)報(bào),2009,24(5):92-99.WANG Xuehua,ZHANG Xin,RUAN Xinbo.OptimalSPWM controlstrategy and its power balanceschemeforcascaded multilevel inverters[J].Transactions of China Electrotechnical Society,2009,24(5):92-99.

    [10]單慶曉,潘孟春,李圣怡,等.一種新型的級(jí)聯(lián)型逆變器PWM信號(hào)隨機(jī)分配方法研究[J]. 中國(guó)電機(jī)工程學(xué)報(bào),2004,24(2):157-161.CHAN Qingxiao,PAN Mengchun,LIShengyi,etal.Random PWM distribution of cascaded inverter[J].Preceedings of the CSEE,2004,24(2):157-161.

    [11]WANG Hongyan,ZHAO Rongxinag,DENG Yan,et al.Novel carrierbased PWM methods for multilevel inverter[C]∥IEEE IECON’03.Roanoke,USA:IEEE,2003:2777-2782.

    [12]王琨,馮琳,李國(guó)杰.一種適用于飛跨電容型多電平逆變器的新型載波同相層疊PWM方法[J].電力系統(tǒng)保護(hù)與控制,2014,42(14):8-13.WANG Kun,F(xiàn)ENG Lin,LI Guojie.A novel carrier-based disposition PWM method with voltage balance for flying-capacitor multilevel inverter[J].Power System Protection and Control,2014,42(14):8-13.

    [13]徐軍,王琨,翟登輝,等.一種基于新型載波同相層疊PWM方法的飛跨電容型光伏發(fā)電并網(wǎng)技術(shù)[J].電力系統(tǒng)保護(hù)與控制,2015,43(12):134-139.XU Jun,WANG Kun,ZHAI Denghui,et al.A novel carrierbased disposition PWM method with voltage balance for flying capacitor multilevel inverter[J].Power System Protection and Control,2015,43(12):134-139.

    [14]單曉慶,李永東,潘孟春.級(jí)聯(lián)H橋新進(jìn)展[J].電工技術(shù)學(xué)報(bào),2004,19(2):1-9.CHAN Qingxiao,LI Yongdong,PAN Mengchun.A review on cascaded inverter[J].Transactions of China Electrotechnical Society,2004,19(2):1-9.

    [15]江友華,曹以龍,龔幼民.串聯(lián)H橋多電平變換器平衡特性研究[J]. 電力自動(dòng)化設(shè)備,2004,24(8):34-37.JIANG Youhua,CAO Yilong,GONG Youmin.The research of balance characteristic about cascaded connected H bridge multilevel converters[J].Electric Power Automation Equipment,2004,24(8):34-37.

    [16]楊興武,高淳,姜建國(guó).混合多電平逆變器調(diào)制技術(shù)研究[J].電力自動(dòng)化設(shè)備,2011,31(10):47-51.YANG Xingwu,GAO Chun,JIANG Jianguo.Modulation technology of hybrid multi-level inverter[J].Electric Power Automation Equipment,2011,31(10):47-51.

    [17]MCGRATH B P,HOLMES D G.A comparison of multi-carrier PWM strategies for cascaded and neutral point clamped multilevel inverters[C]∥IEEE Annual Power Electronics Specialists Conference.Galway,Ireland:IEEE,2000:674-679.

    [18]吳之卓,李勝,鄧君麗,等.改進(jìn)的同相層疊型SPWM控制級(jí)聯(lián)多電平逆變器[J]. 電力電子技術(shù),2014,48(10):22-25.WU Zhizhuo,LI Sheng,DENG Junli,et al.Research on a improved SPWM strategy control for cascaded multi-level inverter[J].Power Electronics,2014,48(10):22-25.

    猜你喜歡
    級(jí)聯(lián)線電壓電平
    級(jí)聯(lián)LDPC碼的STBC-OFDM系統(tǒng)
    電子制作(2016年15期)2017-01-15 13:39:09
    基于級(jí)聯(lián)MUSIC的面陣中的二維DOA估計(jì)算法
    NPC五電平Z源逆變器的設(shè)計(jì)研究
    基于三電平光伏并網(wǎng)逆變器控制系統(tǒng)的研究與實(shí)踐
    微電網(wǎng)儲(chǔ)能系統(tǒng)下垂協(xié)調(diào)控制與母線電壓控制策略
    基于ANN模型的在線電壓穩(wěn)定裕度評(píng)估
    基于NPC三電平變換器的STATCOM研究
    一種多電平逆變器及其并網(wǎng)策略
    LCL濾波器在6kV級(jí)聯(lián)STATCOM中的應(yīng)用
    H橋級(jí)聯(lián)型STATCOM的控制策略研究
    精品国产乱码久久久久久男人| 国产精品永久免费网站| 九九热线精品视视频播放| 欧美又色又爽又黄视频| 国产精品一区二区精品视频观看| 国产欧美日韩精品一区二区| 最新在线观看一区二区三区| 一级毛片女人18水好多| 欧美日韩福利视频一区二区| 丝袜人妻中文字幕| 香蕉av资源在线| 999精品在线视频| 亚洲在线观看片| 成人亚洲精品av一区二区| 99久久精品国产亚洲精品| 国产单亲对白刺激| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看| 久久久国产成人免费| 青草久久国产| 亚洲狠狠婷婷综合久久图片| 亚洲激情在线av| 国产一区二区在线观看日韩 | 舔av片在线| 五月伊人婷婷丁香| 亚洲乱码一区二区免费版| 一进一出抽搐gif免费好疼| 中文亚洲av片在线观看爽| 丁香六月欧美| 亚洲男人的天堂狠狠| 国产美女午夜福利| 偷拍熟女少妇极品色| 久久久久久久久久黄片| 在线视频色国产色| 日本免费一区二区三区高清不卡| 黑人巨大精品欧美一区二区mp4| 国产激情偷乱视频一区二区| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 性欧美人与动物交配| 99国产精品一区二区蜜桃av| 90打野战视频偷拍视频| АⅤ资源中文在线天堂| 搡老岳熟女国产| 欧美又色又爽又黄视频| 国产精品98久久久久久宅男小说| 国产亚洲精品综合一区在线观看| 久久久久精品国产欧美久久久| 成年女人毛片免费观看观看9| 国产真实乱freesex| 亚洲精品久久国产高清桃花| 免费搜索国产男女视频| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| 国产精品自产拍在线观看55亚洲| 国产精品自产拍在线观看55亚洲| 91在线精品国自产拍蜜月 | 精品免费久久久久久久清纯| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 美女cb高潮喷水在线观看 | 亚洲专区国产一区二区| 国产熟女xx| 国产精品一区二区精品视频观看| 18禁观看日本| 在线视频色国产色| 中文亚洲av片在线观看爽| 国产高潮美女av| 午夜免费成人在线视频| 亚洲一区二区三区色噜噜| 国产精品99久久99久久久不卡| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看| 一区二区三区国产精品乱码| 美女被艹到高潮喷水动态| 国产高清三级在线| 国产成人啪精品午夜网站| 午夜福利成人在线免费观看| x7x7x7水蜜桃| 熟女人妻精品中文字幕| 男人和女人高潮做爰伦理| av女优亚洲男人天堂 | 国产精品永久免费网站| 国产精品亚洲av一区麻豆| 精品午夜福利视频在线观看一区| 性欧美人与动物交配| 级片在线观看| 欧美大码av| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 精品日产1卡2卡| 亚洲欧美激情综合另类| 真人一进一出gif抽搐免费| 免费看十八禁软件| 日韩av在线大香蕉| 亚洲国产欧美人成| 日韩欧美精品v在线| 色在线成人网| 999久久久国产精品视频| 日韩中文字幕欧美一区二区| 一本综合久久免费| 成人欧美大片| 淫妇啪啪啪对白视频| 日韩大尺度精品在线看网址| 国产高潮美女av| 全区人妻精品视频| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 亚洲国产色片| 久久久久九九精品影院| 我要搜黄色片| 色综合亚洲欧美另类图片| 91字幕亚洲| 国产黄片美女视频| 一个人看的www免费观看视频| 国产乱人伦免费视频| 色老头精品视频在线观看| 老司机在亚洲福利影院| 国产精品1区2区在线观看.| 亚洲午夜精品一区,二区,三区| 一本综合久久免费| 悠悠久久av| 精品电影一区二区在线| 美女免费视频网站| 草草在线视频免费看| 91麻豆精品激情在线观看国产| 男女做爰动态图高潮gif福利片| 国产精品香港三级国产av潘金莲| 男女做爰动态图高潮gif福利片| 久久精品国产清高在天天线| 在线永久观看黄色视频| 久久天堂一区二区三区四区| 草草在线视频免费看| av国产免费在线观看| 国产精品香港三级国产av潘金莲| 国产高清激情床上av| 欧美在线黄色| 久久这里只有精品中国| 久久这里只有精品中国| 久久这里只有精品中国| 少妇丰满av| 国产主播在线观看一区二区| 国产高清激情床上av| 国产免费av片在线观看野外av| 美女黄网站色视频| 欧美黑人欧美精品刺激| 国产高清视频在线观看网站| 日韩三级视频一区二区三区| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀| 久久久水蜜桃国产精品网| 久久精品综合一区二区三区| 亚洲精品国产精品久久久不卡| 黄色视频,在线免费观看| 搡老妇女老女人老熟妇| 国产精品久久久久久人妻精品电影| 一边摸一边抽搐一进一小说| 日本一二三区视频观看| 给我免费播放毛片高清在线观看| 一级作爱视频免费观看| 老司机午夜十八禁免费视频| 成人亚洲精品av一区二区| 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| 亚洲精品456在线播放app | 亚洲 欧美 日韩 在线 免费| 白带黄色成豆腐渣| av天堂中文字幕网| 国产极品精品免费视频能看的| 麻豆久久精品国产亚洲av| 九九在线视频观看精品| 日本黄大片高清| 日韩人妻高清精品专区| 99视频精品全部免费 在线 | 叶爱在线成人免费视频播放| 国产成人精品久久二区二区91| cao死你这个sao货| 亚洲国产欧美一区二区综合| 久99久视频精品免费| 精品久久久久久成人av| 国产精品野战在线观看| 成人永久免费在线观看视频| 一个人看视频在线观看www免费 | 一本综合久久免费| 手机成人av网站| 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| 国产野战对白在线观看| 五月伊人婷婷丁香| 久久久成人免费电影| 欧美黑人欧美精品刺激| av在线天堂中文字幕| 国产精品 国内视频| 精品熟女少妇八av免费久了| 狂野欧美激情性xxxx| 黄色丝袜av网址大全| 国产人伦9x9x在线观看| 亚洲在线自拍视频| 看黄色毛片网站| 亚洲欧美日韩东京热| 白带黄色成豆腐渣| 亚洲专区中文字幕在线| 久久久久久人人人人人| 人人妻人人澡欧美一区二区| 婷婷精品国产亚洲av在线| 一区福利在线观看| 美女cb高潮喷水在线观看 | 亚洲国产精品合色在线| 欧美不卡视频在线免费观看| 亚洲专区国产一区二区| 999久久久国产精品视频| 91av网一区二区| 美女高潮喷水抽搐中文字幕| 亚洲中文av在线| 51午夜福利影视在线观看| 俺也久久电影网| 99久久精品国产亚洲精品| 欧美黄色淫秽网站| 真实男女啪啪啪动态图| 黑人操中国人逼视频| 在线观看免费视频日本深夜| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 中文字幕人成人乱码亚洲影| 97超视频在线观看视频| 中文字幕熟女人妻在线| 成人午夜高清在线视频| 精品一区二区三区视频在线 | 啪啪无遮挡十八禁网站| 成人av在线播放网站| 欧美一级毛片孕妇| 精品一区二区三区av网在线观看| 人人妻人人看人人澡| 国产精品99久久久久久久久| 99视频精品全部免费 在线 | 免费搜索国产男女视频| 成人性生交大片免费视频hd| 色av中文字幕| 天堂网av新在线| 久久精品亚洲精品国产色婷小说| 亚洲 欧美 日韩 在线 免费| 久久久国产欧美日韩av| 岛国视频午夜一区免费看| 国产精品av久久久久免费| 最近最新免费中文字幕在线| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 老司机福利观看| 小蜜桃在线观看免费完整版高清| 亚洲精品在线美女| 日本五十路高清| 88av欧美| 深夜精品福利| 精品国产乱码久久久久久男人| 成人无遮挡网站| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 特大巨黑吊av在线直播| 国产成人精品久久二区二区免费| 日本成人三级电影网站| 欧美日本亚洲视频在线播放| 色综合亚洲欧美另类图片| 90打野战视频偷拍视频| 久久久久九九精品影院| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看| 天堂网av新在线| 成人国产综合亚洲| 国产精品影院久久| 丰满人妻一区二区三区视频av | 免费看光身美女| 亚洲精品一区av在线观看| 床上黄色一级片| 国产黄色小视频在线观看| 这个男人来自地球电影免费观看| 国产97色在线日韩免费| 午夜精品一区二区三区免费看| 99国产精品一区二区三区| 色哟哟哟哟哟哟| 国产高清激情床上av| 久久久国产精品麻豆| 久久久久九九精品影院| 成人亚洲精品av一区二区| 国产午夜精品论理片| 精品电影一区二区在线| 国产又色又爽无遮挡免费看| 舔av片在线| av女优亚洲男人天堂 | 精品一区二区三区视频在线观看免费| 国产精品久久久av美女十八| www.999成人在线观看| 日本 欧美在线| 欧美中文日本在线观看视频| 可以在线观看毛片的网站| 欧美日韩综合久久久久久 | 亚洲av电影不卡..在线观看| 亚洲在线观看片| 国产亚洲精品综合一区在线观看| 国产99白浆流出| 午夜免费观看网址| a级毛片在线看网站| 首页视频小说图片口味搜索| 看黄色毛片网站| av在线蜜桃| 色吧在线观看| 嫩草影院入口| 精品午夜福利视频在线观看一区| 人人妻人人看人人澡| 精品一区二区三区视频在线观看免费| 久久久成人免费电影| 国产精品久久久久久人妻精品电影| xxxwww97欧美| 国产激情欧美一区二区| 国产午夜福利久久久久久| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 一个人免费在线观看电影 | 久久精品亚洲精品国产色婷小说| 日韩免费av在线播放| 宅男免费午夜| 亚洲最大成人中文| 国产精品影院久久| 亚洲国产欧洲综合997久久,| 中国美女看黄片| 91麻豆av在线| 国产成人精品久久二区二区免费| 免费在线观看影片大全网站| 国产免费av片在线观看野外av| 黄频高清免费视频| 精品一区二区三区四区五区乱码| 最新美女视频免费是黄的| 亚洲欧美精品综合一区二区三区| 啦啦啦免费观看视频1| 国产精品自产拍在线观看55亚洲| 99在线视频只有这里精品首页| 伦理电影免费视频| 成年版毛片免费区| 国产男靠女视频免费网站| 午夜福利免费观看在线| 在线观看日韩欧美| 丁香六月欧美| 一进一出抽搐gif免费好疼| 草草在线视频免费看| 性色av乱码一区二区三区2| 高清毛片免费观看视频网站| 日本在线视频免费播放| 国语自产精品视频在线第100页| 美女大奶头视频| 狠狠狠狠99中文字幕| 法律面前人人平等表现在哪些方面| 日韩精品中文字幕看吧| 日韩成人在线观看一区二区三区| 亚洲九九香蕉| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 欧美最黄视频在线播放免费| 三级国产精品欧美在线观看 | 在线观看日韩欧美| 日韩大尺度精品在线看网址| 精品一区二区三区视频在线观看免费| 亚洲av免费在线观看| 这个男人来自地球电影免费观看| 久久久久精品国产欧美久久久| 黄色日韩在线| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| av视频在线观看入口| 欧美3d第一页| 国内精品一区二区在线观看| 啦啦啦免费观看视频1| 一夜夜www| 人妻久久中文字幕网| 免费看光身美女| 精华霜和精华液先用哪个| 两个人视频免费观看高清| 精品午夜福利视频在线观看一区| 成人高潮视频无遮挡免费网站| 午夜免费观看网址| 男人和女人高潮做爰伦理| 日日夜夜操网爽| 亚洲 国产 在线| 中文字幕熟女人妻在线| 免费在线观看亚洲国产| 亚洲成av人片在线播放无| 欧美又色又爽又黄视频| 国产精品av久久久久免费| 99久久精品国产亚洲精品| 国产免费男女视频| 97人妻精品一区二区三区麻豆| 一夜夜www| 老司机福利观看| 国产精品亚洲一级av第二区| 亚洲熟妇中文字幕五十中出| 欧美成狂野欧美在线观看| 一本精品99久久精品77| 国内精品美女久久久久久| 国产一区二区在线av高清观看| 成年人黄色毛片网站| 成人一区二区视频在线观看| 日韩欧美 国产精品| 久久久久久久午夜电影| 久久精品91无色码中文字幕| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 搞女人的毛片| 久久精品aⅴ一区二区三区四区| 99riav亚洲国产免费| 欧美大码av| netflix在线观看网站| 中文在线观看免费www的网站| 99久久国产精品久久久| 精品国产美女av久久久久小说| 久久精品人妻少妇| 国产精品美女特级片免费视频播放器 | 琪琪午夜伦伦电影理论片6080| 亚洲国产精品成人综合色| 免费在线观看亚洲国产| h日本视频在线播放| 久久久久久久久久黄片| 免费在线观看成人毛片| 在线观看66精品国产| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 午夜福利成人在线免费观看| 亚洲专区中文字幕在线| 免费搜索国产男女视频| 脱女人内裤的视频| 午夜福利在线在线| 久久久久九九精品影院| 国产亚洲精品av在线| av中文乱码字幕在线| 精品免费久久久久久久清纯| 非洲黑人性xxxx精品又粗又长| 免费看光身美女| 久久久久久久久久黄片| 久久精品国产99精品国产亚洲性色| 老司机深夜福利视频在线观看| 国产主播在线观看一区二区| 麻豆国产av国片精品| 脱女人内裤的视频| 欧美日本亚洲视频在线播放| 免费人成视频x8x8入口观看| 最新美女视频免费是黄的| 国产高清视频在线播放一区| 亚洲性夜色夜夜综合| 国产精品亚洲av一区麻豆| av福利片在线观看| 国产欧美日韩精品亚洲av| 亚洲成a人片在线一区二区| 免费看光身美女| 宅男免费午夜| av黄色大香蕉| 一级黄色大片毛片| 午夜免费成人在线视频| 18禁黄网站禁片免费观看直播| 网址你懂的国产日韩在线| 色噜噜av男人的天堂激情| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 久久精品国产99精品国产亚洲性色| 久久久久久久久中文| 国产精品98久久久久久宅男小说| 国产av在哪里看| 欧美午夜高清在线| 国产高清有码在线观看视频| 久99久视频精品免费| 国产av一区在线观看免费| 在线观看舔阴道视频| 国产精品99久久久久久久久| 国产三级中文精品| 久久久久久国产a免费观看| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看| 婷婷精品国产亚洲av| 亚洲av成人av| 熟女人妻精品中文字幕| 亚洲一区二区三区不卡视频| 婷婷六月久久综合丁香| 国产亚洲av嫩草精品影院| 99精品在免费线老司机午夜| 人人妻,人人澡人人爽秒播| 18美女黄网站色大片免费观看| 免费在线观看日本一区| 91av网一区二区| 免费观看的影片在线观看| 亚洲一区二区三区不卡视频| 99久久精品热视频| 好男人在线观看高清免费视频| 欧美日韩国产亚洲二区| 五月玫瑰六月丁香| 国产美女午夜福利| 99久久99久久久精品蜜桃| 国产主播在线观看一区二区| 国产美女午夜福利| 老司机在亚洲福利影院| 国产一区二区在线av高清观看| 在线看三级毛片| 夜夜躁狠狠躁天天躁| 久久国产精品影院| 亚洲av美国av| 欧美黄色淫秽网站| 日韩中文字幕欧美一区二区| 欧美一区二区国产精品久久精品| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看| 色哟哟哟哟哟哟| 亚洲精品中文字幕一二三四区| 中文在线观看免费www的网站| 此物有八面人人有两片| 男人的好看免费观看在线视频| 麻豆一二三区av精品| 国产精品香港三级国产av潘金莲| cao死你这个sao货| 啦啦啦韩国在线观看视频| 神马国产精品三级电影在线观看| 麻豆av在线久日| 亚洲va日本ⅴa欧美va伊人久久| 国产高清视频在线观看网站| 精品久久蜜臀av无| 久久香蕉精品热| 午夜福利免费观看在线| 级片在线观看| 亚洲自拍偷在线| 青草久久国产| 欧美精品啪啪一区二区三区| 国产高清视频在线观看网站| 亚洲第一欧美日韩一区二区三区| av天堂中文字幕网| 国产伦人伦偷精品视频| 夜夜躁狠狠躁天天躁| 国内揄拍国产精品人妻在线| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 午夜视频精品福利| 午夜福利在线观看吧| 香蕉久久夜色| 亚洲av免费在线观看| 亚洲av电影不卡..在线观看| 色哟哟哟哟哟哟| av视频在线观看入口| 一级毛片精品| 男女做爰动态图高潮gif福利片| 国内精品久久久久久久电影| 中文亚洲av片在线观看爽| 黄色视频,在线免费观看| 男女那种视频在线观看| 国产三级在线视频| 麻豆av在线久日| 中文资源天堂在线| 黄片小视频在线播放| 女人被狂操c到高潮| 亚洲一区二区三区色噜噜| 亚洲七黄色美女视频| 国产精品电影一区二区三区| 99re在线观看精品视频| 日本 欧美在线| 色综合婷婷激情| 色吧在线观看| 中出人妻视频一区二区| 大型黄色视频在线免费观看| а√天堂www在线а√下载| 99热精品在线国产| 久久精品aⅴ一区二区三区四区| 欧美日韩福利视频一区二区| 成年版毛片免费区| 国产欧美日韩一区二区三| bbb黄色大片| 在线观看免费视频日本深夜| 91av网站免费观看| 国内精品久久久久精免费| 国产又色又爽无遮挡免费看| 毛片女人毛片| 免费看光身美女| 国产三级黄色录像| 欧美国产日韩亚洲一区| 亚洲欧美日韩无卡精品| 久久午夜亚洲精品久久| 亚洲色图av天堂| 99国产综合亚洲精品| 国产探花在线观看一区二区| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 免费看日本二区| 午夜视频精品福利| www日本在线高清视频| 国产毛片a区久久久久| 天堂√8在线中文| 国产精品永久免费网站| av国产免费在线观看| 国产日本99.免费观看| 国产一级毛片七仙女欲春2| 视频区欧美日本亚洲| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看| 精品电影一区二区在线| 青草久久国产| av天堂中文字幕网| 日本a在线网址| 黑人操中国人逼视频| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 国产精品永久免费网站| 18禁黄网站禁片免费观看直播| 操出白浆在线播放| 全区人妻精品视频| 欧美zozozo另类| 久久久久免费精品人妻一区二区| 国产欧美日韩精品亚洲av| www.熟女人妻精品国产| 最好的美女福利视频网| 成年人黄色毛片网站| 亚洲成人免费电影在线观看| 国产精品爽爽va在线观看网站| 成年女人毛片免费观看观看9| 国产视频一区二区在线看| 色播亚洲综合网| 中文资源天堂在线| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 亚洲在线观看片| 久久精品国产清高在天天线| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 国产精品影院久久| 99在线视频只有这里精品首页| 黑人巨大精品欧美一区二区mp4| 搡老妇女老女人老熟妇| 天堂av国产一区二区熟女人妻| 18禁国产床啪视频网站| 精品午夜福利视频在线观看一区| 97碰自拍视频| 麻豆成人午夜福利视频| 欧美+亚洲+日韩+国产| 99久久综合精品五月天人人| 日韩欧美一区二区三区在线观看| 欧美另类亚洲清纯唯美| 欧美色视频一区免费| 久久久久久久久中文| 网址你懂的国产日韩在线| 欧美黑人巨大hd| 熟女电影av网| 久久久国产成人免费| 人人妻,人人澡人人爽秒播|