• <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 ?

    110 kV電力變壓器繞組模態(tài)研究

    2017-11-01 07:19:17谷紅霞錢國超趙振剛李英娜
    傳感器與微系統(tǒng) 2017年10期
    關(guān)鍵詞:頻響固有頻率繞組

    谷紅霞, 于 虹, 錢國超, 趙振剛, 李英娜, 李 川

    (1.昆明理工大學(xué) 信息與自動(dòng)化學(xué)院,云南 昆明 652017;2.云南電網(wǎng)有限責(zé)任公司 電力科學(xué)研究院,云南 昆明 652017)

    110 kV電力變壓器繞組模態(tài)研究

    谷紅霞1, 于 虹2, 錢國超2, 趙振剛1, 李英娜1, 李 川1

    (1.昆明理工大學(xué)信息與自動(dòng)化學(xué)院,云南昆明652017;2.云南電網(wǎng)有限責(zé)任公司電力科學(xué)研究院,云南昆明652017)

    變壓器繞組等效的機(jī)械結(jié)構(gòu)體,一旦發(fā)生改變,其模態(tài)將發(fā)生相應(yīng)變化,此時(shí)對(duì)其振動(dòng)信號(hào)進(jìn)行頻率響應(yīng)分析,即可檢測(cè)繞組輕微變形。對(duì)變壓器繞組進(jìn)行模態(tài)分析:利用ANSYS對(duì)繞組進(jìn)行幅向建模分析,分別得到了繞組故障與正常情況下頻響曲線的變化規(guī)律。開展真實(shí)110 kV變壓器模態(tài)實(shí)驗(yàn),并與ANSYS仿真結(jié)果對(duì)比,進(jìn)一步驗(yàn)證了仿真結(jié)果的正確性,同時(shí),為下一步研制振動(dòng)檢測(cè)系統(tǒng)奠定了基礎(chǔ)。

    振動(dòng)頻響法; 模態(tài)分析; ANSYS仿真; 繞組實(shí)驗(yàn); 振動(dòng)檢測(cè)系統(tǒng)

    0 引 言

    電力變壓器長期運(yùn)行,其繞組受到過載電流沖擊的頻率較高,此時(shí),強(qiáng)大的電磁力極易導(dǎo)致繞組變形故障,且繞組變形具有累積效應(yīng),若未及時(shí)發(fā)現(xiàn)并排除,將導(dǎo)致電力變壓器毀壞[1,2]。變壓器繞組故障檢測(cè)方法可分為在線與離線兩大類,離線檢測(cè)由于需要變壓器停運(yùn),不利于電力系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)可靠性運(yùn)行,不滿足檢測(cè)需求。在線檢測(cè)主要方法有短路阻抗法,脈沖頻率響應(yīng)法,振動(dòng)頻響法等。短路阻抗法與脈沖頻率響應(yīng)法這兩種電測(cè)方法,適用于變壓器繞組發(fā)生較明顯的變形,但對(duì)輕微變形,尤其是當(dāng)變壓器運(yùn)行中受到短路沖擊或長期自身振動(dòng)而發(fā)生軸向壓緊力減小松動(dòng)、扭曲變形的情形并不敏感[3~8]。

    振動(dòng)頻響法從繞組機(jī)械結(jié)構(gòu)出發(fā),每種機(jī)械結(jié)構(gòu)均有其對(duì)應(yīng)的模態(tài),機(jī)械結(jié)構(gòu)發(fā)生改變,模態(tài)也會(huì)變化,此時(shí),對(duì)機(jī)械結(jié)構(gòu)體采集的振動(dòng)信號(hào)進(jìn)行頻譜分析,模態(tài)參數(shù)中的固有頻率亦會(huì)發(fā)生改變[9]。因此,對(duì)繞組的機(jī)械結(jié)構(gòu)建模并進(jìn)行模態(tài)分析,不僅可以得到繞組各種狀態(tài)下的固有頻率,為振動(dòng)頻響法檢測(cè)特定變壓器繞組變形提供依據(jù)[10],也可以從對(duì)實(shí)際變壓器進(jìn)行模態(tài)測(cè)試中汲取經(jīng)驗(yàn),為下一步將此方法應(yīng)用于實(shí)際生產(chǎn)中奠定基礎(chǔ)。因此,對(duì)110kV變壓器進(jìn)行模態(tài)研究具有十分重要的意義。

    1 變壓器模態(tài)實(shí)驗(yàn)原理

    根據(jù)系統(tǒng)模態(tài)參數(shù)的理論分析可知,對(duì)一個(gè)自由度為N的比例阻尼系統(tǒng)來說,其第r階模態(tài)坐標(biāo)為

    (1)

    (2)

    則結(jié)構(gòu)上任意測(cè)點(diǎn)l的響應(yīng)為

    (3)

    單激勵(lì)力作用于p點(diǎn)時(shí),激勵(lì)力向量變?yōu)?/p>

    F=[0…0…fp(ω) …0…0]

    (4)

    模態(tài)力為

    Fr=φprfp(ω)

    (5)

    根據(jù)式(1)、式(3)、式(5)得到

    (6)

    據(jù)此可得測(cè)量點(diǎn)l和激勵(lì)點(diǎn)p之間的頻率響應(yīng)函數(shù)為

    (7)

    (8)

    式中φlr為l測(cè)點(diǎn)的r階模態(tài)陣型參數(shù);φpr為p測(cè)點(diǎn)的r階模態(tài)陣型參數(shù);Mr為系統(tǒng)r階質(zhì)量矩陣;ωr為系統(tǒng)的第r階固有頻率;εr為第r階阻尼比;ω為系統(tǒng)固有頻率。由式(8)可見,通過模態(tài)實(shí)驗(yàn)求得的系統(tǒng)響應(yīng)函數(shù)包含了結(jié)構(gòu)的所有模態(tài)參數(shù)信號(hào)。

    2 變壓器繞組受力分析與模態(tài)實(shí)驗(yàn)

    2.1 變壓器振動(dòng)信號(hào)傳播及其繞組受力分析

    變壓器的振動(dòng)信號(hào)主要由鐵芯,繞組以及冷卻系統(tǒng)產(chǎn)生[11]。雖然鐵芯會(huì)產(chǎn)生振動(dòng),但其機(jī)械結(jié)構(gòu)牢固,不易發(fā)生變形,所以其模態(tài)不會(huì)發(fā)生變化。變壓器的冷卻系統(tǒng)振動(dòng)特性頻譜主要在100Hz以下,與變壓器繞組振動(dòng)頻譜特性不同。因此,對(duì)變壓器表面振動(dòng)信號(hào)進(jìn)行頻譜分析時(shí)產(chǎn)生的固定頻率變化,主要由繞組變形引起。因此,采用振動(dòng)頻響法對(duì)變壓器繞組變形進(jìn)行檢測(cè)。

    變壓器繞組振動(dòng)主要由漏磁場(chǎng)對(duì)載流導(dǎo)體的電磁力引起,根據(jù)電磁場(chǎng)理論,對(duì)于處于電磁場(chǎng)中的電流元,其受到的電磁力可表示為

    (9)

    圖1 變壓器繞組磁通示意

    2.2 ANSYS建模仿真與分析

    利用ANSYS軟件[12]對(duì)變壓器繞組進(jìn)行模態(tài)分析的建模過程如下:首先根據(jù)實(shí)測(cè)變壓器高壓繞組幾何尺寸,采用三維實(shí)體建模,建立繞組幾何結(jié)構(gòu)模型,設(shè)置繞組及絕緣墊塊材料屬性,主要包括繞組密度、泊松比及彈性模量值等。對(duì)模型進(jìn)行有限元模態(tài)分析,得到繞組各階固有頻率及對(duì)應(yīng)振型。將計(jì)算結(jié)果與實(shí)驗(yàn)結(jié)果比對(duì),根據(jù)實(shí)驗(yàn)結(jié)果對(duì)模型修正,得到正常狀態(tài)下前四階模態(tài)仿真圖與諧響應(yīng)曲線。如圖2和圖3所示。

    圖2 正常狀態(tài)下1~4階固有頻率對(duì)應(yīng)的振型

    圖3 正常狀態(tài)下的諧響應(yīng)

    對(duì)變壓器繞組松動(dòng)與變形等典型故障下的機(jī)械動(dòng)力學(xué)特性進(jìn)行計(jì)算分析。其中,變壓器繞組松動(dòng)時(shí),計(jì)算其模態(tài)特性與諧響應(yīng)特性,繞組幅向變形通過設(shè)置墊塊斷落實(shí)現(xiàn)。繞組幅向變形狀態(tài)前四階模態(tài)仿真圖與諧響應(yīng)曲線如圖4和圖5所示。

    圖4 故障狀態(tài)下1~4階固有頻率對(duì)應(yīng)的振型

    圖5 故障狀態(tài)下的諧響應(yīng)特性

    通過ANSYS仿真以及正常與故障狀態(tài)下諧響應(yīng)曲線對(duì)比發(fā)現(xiàn):前4階固有頻率均遠(yuǎn)離100Hz激勵(lì)頻率,說明繞組結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)良好;變壓器繞組存在松動(dòng)或變形等故障時(shí),各階固有頻率均向低頻方向偏移,繞組松動(dòng)或變形時(shí),其頻響函數(shù)的典型峰值及其對(duì)應(yīng)的頻率均發(fā)生變化,因此,可通過檢測(cè)變壓器繞組振動(dòng)頻響特性實(shí)現(xiàn)繞組狀態(tài)的診斷。

    2.3 110 kV電力變壓器繞組幅向模態(tài)實(shí)驗(yàn)

    國內(nèi)首先采用110kV真實(shí)變壓器進(jìn)行實(shí)驗(yàn),實(shí)驗(yàn)原理如圖6所示:幅向測(cè)試采用電渦流位移傳感器進(jìn)行測(cè)試,共放置30個(gè)測(cè)點(diǎn),通過振動(dòng)傳感器對(duì)繞組產(chǎn)生振動(dòng)信號(hào)進(jìn)行采集,繞組幅向變形通過設(shè)置繞組凹陷進(jìn)行模擬。

    圖6 變壓器幅向模態(tài)實(shí)驗(yàn)示意

    限于篇幅僅給出故障區(qū)域底部振動(dòng)信號(hào)波形,如圖7所示,由于實(shí)驗(yàn)條件的限制,實(shí)驗(yàn)僅對(duì)前兩階進(jìn)行激振,前兩階固有頻率較低,但與正常狀態(tài)下固有頻率進(jìn)行對(duì)比,仍然發(fā)現(xiàn)固有頻率向低頻方向運(yùn)動(dòng)。

    圖7 正常與故障情況下繞組振動(dòng)頻響

    3 基于振動(dòng)頻響法的檢測(cè)系統(tǒng)研究

    基于幅向變形模態(tài)實(shí)驗(yàn)與仿真實(shí)驗(yàn)的結(jié)果,開發(fā)了實(shí)際的檢測(cè)系統(tǒng),檢測(cè)原理如圖6所示,為提供一個(gè)穩(wěn)定可靠且適合現(xiàn)場(chǎng)使用的激振電源,獲取高信噪比的振動(dòng)頻響曲線,研制了恒頻激振電源,恒流掃頻激振電源的主電路結(jié)構(gòu)如圖8所示,三相交流電經(jīng)過三相整流之后變成直流電源,再經(jīng)兩級(jí)輸入濾波后送入橋式逆變電路,對(duì)橋式逆變電路中的IGBT開關(guān)管進(jìn)行高頻PWM控制,橋式逆變器經(jīng)PWM控制后將輸出逆變后的波形送入變壓器并經(jīng)濾波后輸出需求的電流。

    圖8 高壓變頻器主電路

    本文僅就幅向變形作出重點(diǎn)分析,但實(shí)驗(yàn)時(shí)對(duì)墊塊脫落與混合故障幅向變形等故障均做了相應(yīng)實(shí)驗(yàn),由圖9實(shí)驗(yàn)結(jié)果可以看出:在故障情況下,相同的頻率,故障繞組的振幅更高,說明在同等條件下,故障繞組的振幅更高,相對(duì)來講更易發(fā)生故障;在幅向變形的情況下,振動(dòng)頻響曲線有向低頻移動(dòng)的趨勢(shì),由于實(shí)驗(yàn)繞組變形不明顯,所以偏移趨勢(shì)幅度較小,但仍然可以看出其向低頻移動(dòng)的趨勢(shì)。實(shí)際驗(yàn)證結(jié)果與仿真以及實(shí)驗(yàn)結(jié)果相吻合,此方法可用于電力變壓器繞組故障檢測(cè)。

    4 結(jié)束語

    對(duì)變壓器繞組的模態(tài)進(jìn)行了分析,首先進(jìn)行了仿真,其次,進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證,二者相互印證,得出了繞組軸向故障下頻響曲線的變化規(guī)律,最后,研發(fā)了實(shí)際系統(tǒng),對(duì)在運(yùn)變壓器進(jìn)行實(shí)驗(yàn),發(fā)現(xiàn)應(yīng)用此方法可靈敏地進(jìn)行變壓器故障檢測(cè),且實(shí)際檢測(cè)結(jié)果與前期實(shí)驗(yàn)理論相一致,證明了該方法的可行性。

    [1] 吳書有.基于振動(dòng)信號(hào)分析方法的電力變壓器狀態(tài)監(jiān)測(cè)與故障診斷研究[D].合肥:中國科學(xué)技術(shù)大學(xué),2009.

    [2] 康建爽,蔣書波,程明霄,等.MEMS技術(shù)在變壓器故障監(jiān)測(cè)中應(yīng)用研究[J].傳感器與微系統(tǒng),2009,28(12):21-23.

    [3] 劉京誠,任小宇,陳小強(qiáng),等.基于光纖F-P傳感器變壓器鐵心在線監(jiān)測(cè)研究[J].傳感器與微系統(tǒng),2009,28(5):58-60.

    [4] 周求寬,王豐華,萬軍彪,等.應(yīng)用優(yōu)化限制帶寬經(jīng)驗(yàn)?zāi)B(tài)分解法識(shí)別電力變壓器繞組模態(tài)參數(shù)[J].振動(dòng)與沖擊,2014(13):169-175.

    [5] 賀禮平.希爾伯特—黃變換在電力諧波分析中的應(yīng)用研究[D].長沙:中南大學(xué),2009.

    [6] 駱 波,王豐華,廖天明,等.應(yīng)用改進(jìn)復(fù)Morlet小波識(shí)別電力變壓器繞組模態(tài)參數(shù)[J].振動(dòng)與沖擊,2014(6):131-136.

    [7] 仰彩霞.基于模態(tài)分析法的電力系統(tǒng)諧波諧振問題研究及其靈敏度分析[D].武漢:武漢大學(xué),2010.

    [8] 董飛飛,劉滌塵,涂 煉,等.基于MM-ARMA算法的次同步振蕩模態(tài)參數(shù)辨識(shí)[J].高電壓技術(shù),2013(5):1252-1257.

    [9] 金持中.基于改進(jìn)的EMD濾波的電力系統(tǒng)低頻振蕩Prony分析[D].成都:西南交通大學(xué),2014.

    [10] 鄧小文,劉 石,王豐華,等.基于解析小波變換的變壓器繞組模態(tài)參數(shù)識(shí)別[J].噪聲與振動(dòng)控制,2013(3):69-72,152.

    [11] 戴麗宦.新型換流變壓器中諧波對(duì)繞組振動(dòng)的仿真與實(shí)驗(yàn)研究[D].長沙:湖南大學(xué),2013.

    [12] 葉 儉,劉文里,吳明君,等.基于ANSYS仿真的干式變壓器繞組渦流損耗數(shù)值分析[J].黑龍江電力,2013(2):143-146,151.

    Researchon110kVpowertransformerwindingmodal

    GU Hong-xia1, YU Hong2, QIAN Guo-chao2, ZHAO Zhen-gang1, LI Ying-na1, LI Chuan1

    (1.FacultyofInformationandAutomationEngineering,KunmingUniversityofScienceandTechnology,Kunming652017,China;2.YunnanPowerGridElectricPowerResearchInstituteCoLtd,Kunming652017,China)

    Transformer wingding can be equal to a mechanical structure,if the structure is changed,its modal will be changed.Vibration signal frequency response analysis is carried out.So it can detect the winding deformation So it is significant to analyze the winding modal.In order to make the modal analysis for the winding,the winding picture change model is established with ANSYS,and the result shows the trend of vibration frequency curve with the comparing the normal winding and deformation winding.Experiment of real transformer is carried out,the simulation result is verified correct by comparing with experimental result,and it lay a foundation for research and fabrication of vibration detecting system.

    vibration frequency method;modal analysis; ANSYS simulation;winding experiment;vibration detecting system

    10.13873/J.1000—9787(2017)10—0051—03

    2016—09—12

    TM 403

    A

    1000—9787(2017)10—0051—03

    谷紅霞(1990-),女,碩士研究生,主要研究方向?yàn)楣饫w傳感器、測(cè)試計(jì)量等。李 川(1971-),男,通訊作者,教授,博士生導(dǎo)師,主要從事光纖傳感器技術(shù)與應(yīng)用方面的研究工作,E—mail:1625677252@qq.com。

    猜你喜歡
    頻響固有頻率繞組
    現(xiàn)場(chǎng)測(cè)定大型水輪發(fā)電機(jī)組軸系的固有頻率
    基于分塊化頻響函數(shù)曲率比的砌體房屋模型損傷識(shí)別研究
    美團(tuán)外賣哥
    基于FPGA的雙繞組無刷直流電機(jī)軟件設(shè)計(jì)
    電子制作(2017年1期)2017-05-17 03:54:12
    頻響函數(shù)殘差法在有限元模型修正中的應(yīng)用
    基于AL1676的單繞組LED驅(qū)動(dòng)電源設(shè)計(jì)
    頻響阻抗法診斷變壓器繞組變形
    基于三步隱式Adams法的同步電機(jī)阻尼繞組電流計(jì)算
    10KV配變繞組材質(zhì)鑒別初探
    總溫總壓測(cè)頭模態(tài)振型變化規(guī)律研究
    免费大片18禁| 99视频精品全部免费 在线| 国产爱豆传媒在线观看| 最后的刺客免费高清国语| 日本wwww免费看| 久久这里有精品视频免费| 干丝袜人妻中文字幕| 国产精品久久久久久精品电影| 99热网站在线观看| 日日撸夜夜添| 婷婷色综合大香蕉| 欧美精品一区二区大全| 三级经典国产精品| 九草在线视频观看| 亚洲成色77777| 亚洲精品一二三| 欧美日韩综合久久久久久| 国产精品综合久久久久久久免费| 99热网站在线观看| 一本一本综合久久| 可以在线观看毛片的网站| 成人亚洲精品一区在线观看 | 日日干狠狠操夜夜爽| 亚洲高清免费不卡视频| 日本三级黄在线观看| 尾随美女入室| 精品人妻视频免费看| 国产精品日韩av在线免费观看| 高清欧美精品videossex| 五月天丁香电影| 特大巨黑吊av在线直播| 麻豆成人av视频| 91午夜精品亚洲一区二区三区| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 久久6这里有精品| 色视频www国产| 日日摸夜夜添夜夜添av毛片| 精品人妻视频免费看| 超碰av人人做人人爽久久| 在线免费观看不下载黄p国产| 国产淫语在线视频| 日韩精品青青久久久久久| 亚洲自偷自拍三级| 亚洲国产色片| 久久这里有精品视频免费| av网站免费在线观看视频 | 干丝袜人妻中文字幕| 日韩在线高清观看一区二区三区| 高清午夜精品一区二区三区| 亚洲自偷自拍三级| 一级黄片播放器| 免费观看精品视频网站| 日韩人妻高清精品专区| 国产亚洲最大av| 国产成人aa在线观看| 亚洲丝袜综合中文字幕| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 成人特级av手机在线观看| 亚洲人与动物交配视频| 亚洲国产日韩欧美精品在线观看| 亚洲熟女精品中文字幕| 99九九线精品视频在线观看视频| 国产精品一区www在线观看| 免费少妇av软件| 国产一级毛片七仙女欲春2| av免费在线看不卡| 成年人午夜在线观看视频 | 热99在线观看视频| 97热精品久久久久久| 免费看av在线观看网站| 99久久精品一区二区三区| 日本-黄色视频高清免费观看| 成人国产麻豆网| 一二三四中文在线观看免费高清| 一级av片app| 不卡视频在线观看欧美| 美女国产视频在线观看| 高清欧美精品videossex| 亚洲在线观看片| 身体一侧抽搐| 亚洲av电影在线观看一区二区三区 | 爱豆传媒免费全集在线观看| 亚洲成人久久爱视频| 国产激情偷乱视频一区二区| 国产精品国产三级专区第一集| 亚洲精品国产成人久久av| 国产中年淑女户外野战色| 国产欧美日韩精品一区二区| 两个人的视频大全免费| 97超视频在线观看视频| 毛片女人毛片| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久 | 久久99热6这里只有精品| 亚洲国产日韩欧美精品在线观看| 亚洲怡红院男人天堂| 男插女下体视频免费在线播放| 中文在线观看免费www的网站| 国产高清不卡午夜福利| 色吧在线观看| 韩国av在线不卡| 中文资源天堂在线| 精华霜和精华液先用哪个| 欧美zozozo另类| 亚洲精品国产av蜜桃| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 亚洲怡红院男人天堂| 日本一二三区视频观看| 天堂av国产一区二区熟女人妻| 日韩一本色道免费dvd| av一本久久久久| 欧美丝袜亚洲另类| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜 | 久久精品久久久久久久性| 欧美人与善性xxx| 少妇丰满av| 好男人视频免费观看在线| 国产色爽女视频免费观看| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 麻豆久久精品国产亚洲av| 91久久精品国产一区二区成人| 国产视频首页在线观看| 日韩av不卡免费在线播放| 国产黄频视频在线观看| 久久久午夜欧美精品| 少妇被粗大猛烈的视频| 在线免费观看的www视频| 3wmmmm亚洲av在线观看| 亚洲av成人精品一二三区| 七月丁香在线播放| 日韩av在线大香蕉| 日本一本二区三区精品| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 91精品伊人久久大香线蕉| 免费黄频网站在线观看国产| 国产三级在线视频| 国产成人a∨麻豆精品| 国产一区有黄有色的免费视频 | 国产精品三级大全| 18禁动态无遮挡网站| 国产精品.久久久| 久久精品国产自在天天线| 国产在视频线精品| 国产一区有黄有色的免费视频 | 日韩亚洲欧美综合| 高清视频免费观看一区二区 | 亚洲人成网站在线播| 少妇高潮的动态图| 99久久中文字幕三级久久日本| 精品人妻熟女av久视频| 国产午夜精品论理片| 久久精品久久久久久噜噜老黄| 午夜老司机福利剧场| 一级毛片aaaaaa免费看小| 亚洲真实伦在线观看| 国产成人a∨麻豆精品| 成人美女网站在线观看视频| 91午夜精品亚洲一区二区三区| 天美传媒精品一区二区| 老女人水多毛片| 中文天堂在线官网| 久久97久久精品| 乱码一卡2卡4卡精品| 欧美三级亚洲精品| 最近视频中文字幕2019在线8| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线 | 少妇人妻一区二区三区视频| 毛片一级片免费看久久久久| 国产成人a区在线观看| av.在线天堂| 久久久精品94久久精品| 婷婷色综合www| 亚洲在线观看片| 亚洲精品,欧美精品| 校园人妻丝袜中文字幕| 中文字幕亚洲精品专区| av福利片在线观看| 亚洲自拍偷在线| 日韩欧美精品免费久久| 最近最新中文字幕大全电影3| 日韩av在线免费看完整版不卡| 日本爱情动作片www.在线观看| videos熟女内射| 三级经典国产精品| 亚洲内射少妇av| 欧美日韩亚洲高清精品| 欧美最新免费一区二区三区| 欧美精品国产亚洲| 国产一级毛片在线| 免费观看av网站的网址| 欧美精品国产亚洲| 久久草成人影院| h日本视频在线播放| 精华霜和精华液先用哪个| 国产伦精品一区二区三区视频9| 男人舔女人下体高潮全视频| or卡值多少钱| 老司机影院成人| 天堂影院成人在线观看| 成人综合一区亚洲| 97超碰精品成人国产| av在线观看视频网站免费| 我的女老师完整版在线观看| 国精品久久久久久国模美| 国产精品一二三区在线看| 美女被艹到高潮喷水动态| 免费观看在线日韩| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 一级a做视频免费观看| 简卡轻食公司| 18禁动态无遮挡网站| 久久久久久久久久人人人人人人| av播播在线观看一区| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 国产一区亚洲一区在线观看| 国产老妇伦熟女老妇高清| 大香蕉97超碰在线| 超碰97精品在线观看| 国产成人午夜福利电影在线观看| 日韩av在线免费看完整版不卡| 国产精品日韩av在线免费观看| 春色校园在线视频观看| 亚洲一区高清亚洲精品| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品 | 一区二区三区四区激情视频| 欧美极品一区二区三区四区| 一区二区三区高清视频在线| 精品久久国产蜜桃| 秋霞在线观看毛片| 熟女电影av网| 18禁在线播放成人免费| 成人美女网站在线观看视频| 亚洲精品成人久久久久久| 日本免费a在线| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美| 中文天堂在线官网| 美女内射精品一级片tv| av专区在线播放| 国产精品福利在线免费观看| 毛片女人毛片| 岛国毛片在线播放| 国国产精品蜜臀av免费| 晚上一个人看的免费电影| 一区二区三区高清视频在线| 六月丁香七月| 人人妻人人看人人澡| 美女黄网站色视频| 日韩精品有码人妻一区| 毛片一级片免费看久久久久| 秋霞伦理黄片| 神马国产精品三级电影在线观看| 性插视频无遮挡在线免费观看| 国产亚洲精品av在线| 精品一区二区免费观看| 国产乱来视频区| 欧美xxⅹ黑人| 国产综合精华液| 国产淫语在线视频| 精品一区二区免费观看| 女人被狂操c到高潮| 欧美精品一区二区大全| 欧美xxxx黑人xx丫x性爽| 久久这里有精品视频免费| 99久久精品热视频| 免费看av在线观看网站| av网站免费在线观看视频 | 少妇熟女aⅴ在线视频| 久久人人爽人人爽人人片va| 成人二区视频| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 欧美性猛交╳xxx乱大交人| 黄色欧美视频在线观看| 精品国产三级普通话版| 青春草国产在线视频| 国产精品久久久久久久电影| 乱人视频在线观看| 丝瓜视频免费看黄片| 纵有疾风起免费观看全集完整版 | 免费看不卡的av| av免费观看日本| 亚洲精品第二区| 精品国产一区二区三区久久久樱花 | 国内精品一区二区在线观看| 2018国产大陆天天弄谢| 丝瓜视频免费看黄片| 欧美日韩在线观看h| 欧美激情在线99| 国产伦精品一区二区三区四那| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站| 最后的刺客免费高清国语| 日本熟妇午夜| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 精品一区二区三卡| 国产精品福利在线免费观看| 国产美女午夜福利| 在线天堂最新版资源| 色播亚洲综合网| 国产色婷婷99| 久久精品久久久久久噜噜老黄| 久久99热6这里只有精品| 国产爱豆传媒在线观看| 日本一二三区视频观看| 黄色日韩在线| 校园人妻丝袜中文字幕| 国产精品人妻久久久久久| 亚洲自偷自拍三级| 精品人妻一区二区三区麻豆| 日韩伦理黄色片| 国产精品久久久久久精品电影小说 | 女人被狂操c到高潮| 中文字幕av成人在线电影| 国产综合精华液| 中文字幕av在线有码专区| 精品午夜福利在线看| 成年av动漫网址| 久久99蜜桃精品久久| 国产淫片久久久久久久久| 欧美日韩综合久久久久久| 在线观看免费高清a一片| 久久久久久久久中文| 九色成人免费人妻av| av黄色大香蕉| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 日本黄色片子视频| 日日啪夜夜撸| 国产亚洲av嫩草精品影院| 欧美不卡视频在线免费观看| 欧美性猛交╳xxx乱大交人| 欧美变态另类bdsm刘玥| 97超视频在线观看视频| 尤物成人国产欧美一区二区三区| 精品久久久久久久久亚洲| 精品一区二区三区视频在线| 在线a可以看的网站| 成人二区视频| 大香蕉久久网| 日本免费a在线| 久久久久免费精品人妻一区二区| 99久久中文字幕三级久久日本| av线在线观看网站| 麻豆久久精品国产亚洲av| 国产亚洲精品久久久com| 伦理电影大哥的女人| 久久99热这里只频精品6学生| 天堂av国产一区二区熟女人妻| 一级片'在线观看视频| 午夜久久久久精精品| 亚洲熟女精品中文字幕| 欧美丝袜亚洲另类| 成人毛片60女人毛片免费| 久久韩国三级中文字幕| 欧美变态另类bdsm刘玥| 97在线视频观看| 亚洲av电影不卡..在线观看| 97人妻精品一区二区三区麻豆| 青春草国产在线视频| 午夜福利在线在线| 久99久视频精品免费| 欧美日韩综合久久久久久| 久久午夜福利片| 欧美不卡视频在线免费观看| 日韩av在线大香蕉| 女人久久www免费人成看片| 欧美激情在线99| 欧美激情久久久久久爽电影| 欧美激情在线99| 久久久久国产网址| 少妇裸体淫交视频免费看高清| 麻豆成人av视频| 在线观看美女被高潮喷水网站| 色5月婷婷丁香| 国产精品爽爽va在线观看网站| 中文字幕av在线有码专区| a级毛片免费高清观看在线播放| 日本一本二区三区精品| 亚洲精品色激情综合| 国产日韩欧美在线精品| 黑人高潮一二区| 真实男女啪啪啪动态图| 亚洲av免费在线观看| 亚洲av成人精品一区久久| 亚洲美女视频黄频| 极品教师在线视频| 免费高清在线观看视频在线观看| 国产成人a区在线观看| 亚洲自偷自拍三级| 大又大粗又爽又黄少妇毛片口| 日韩大片免费观看网站| 乱码一卡2卡4卡精品| 丰满人妻一区二区三区视频av| 精品人妻一区二区三区麻豆| 高清日韩中文字幕在线| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久 | 人妻一区二区av| 最近最新中文字幕免费大全7| 国产精品一二三区在线看| 大话2 男鬼变身卡| 18禁在线播放成人免费| 又黄又爽又刺激的免费视频.| 日本与韩国留学比较| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| 国产探花在线观看一区二区| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| 成年女人在线观看亚洲视频 | 26uuu在线亚洲综合色| 在现免费观看毛片| 国产精品1区2区在线观看.| 狂野欧美激情性xxxx在线观看| 久热久热在线精品观看| 欧美日韩综合久久久久久| 日韩成人av中文字幕在线观看| 国产高清三级在线| 日本午夜av视频| 亚洲精品日本国产第一区| 国产一区二区三区综合在线观看 | 最近视频中文字幕2019在线8| 国产在视频线在精品| 精品人妻偷拍中文字幕| 久久久久九九精品影院| 高清视频免费观看一区二区 | 美女被艹到高潮喷水动态| 免费电影在线观看免费观看| 久久精品夜色国产| 国产午夜福利久久久久久| 舔av片在线| 秋霞伦理黄片| 亚洲自偷自拍三级| 老师上课跳d突然被开到最大视频| 国内揄拍国产精品人妻在线| 青春草国产在线视频| 大话2 男鬼变身卡| 男插女下体视频免费在线播放| 欧美激情久久久久久爽电影| 亚洲最大成人av| 青春草视频在线免费观看| 黄片wwwwww| 97精品久久久久久久久久精品| 成人亚洲欧美一区二区av| 听说在线观看完整版免费高清| 成人美女网站在线观看视频| 久久久国产一区二区| 十八禁国产超污无遮挡网站| 亚洲欧美日韩无卡精品| 亚洲欧美清纯卡通| 最近最新中文字幕大全电影3| av在线蜜桃| 麻豆乱淫一区二区| 欧美日韩精品成人综合77777| 久久精品国产鲁丝片午夜精品| 国产精品人妻久久久影院| 精品久久久噜噜| 一级a做视频免费观看| 国产亚洲精品av在线| 两个人视频免费观看高清| 色网站视频免费| 亚洲精品日本国产第一区| 汤姆久久久久久久影院中文字幕 | 亚洲精品日韩在线中文字幕| 午夜福利成人在线免费观看| 国产精品人妻久久久影院| 国产又色又爽无遮挡免| 亚洲国产精品成人综合色| 日本免费在线观看一区| 秋霞在线观看毛片| 热99在线观看视频| 亚洲三级黄色毛片| 欧美性感艳星| 色网站视频免费| 在线免费十八禁| 亚洲av中文av极速乱| 国产亚洲精品久久久com| 亚洲精品乱码久久久久久按摩| 欧美3d第一页| 日韩中字成人| 丝瓜视频免费看黄片| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 午夜免费观看性视频| 午夜亚洲福利在线播放| 国产精品.久久久| 六月丁香七月| 大陆偷拍与自拍| 亚洲精品久久午夜乱码| 91精品一卡2卡3卡4卡| 久久精品综合一区二区三区| 如何舔出高潮| 男女啪啪激烈高潮av片| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 亚洲精华国产精华液的使用体验| 国产av不卡久久| 99热这里只有是精品50| 久久久久精品久久久久真实原创| 国产精品久久久久久久久免| 亚洲av日韩在线播放| 成年人午夜在线观看视频 | 九色成人免费人妻av| 青春草视频在线免费观看| 久久人人爽人人爽人人片va| 大又大粗又爽又黄少妇毛片口| 国产成年人精品一区二区| 又黄又爽又刺激的免费视频.| 日韩欧美三级三区| 又爽又黄无遮挡网站| av在线观看视频网站免费| 色尼玛亚洲综合影院| 国产精品一区二区三区四区久久| 欧美潮喷喷水| 成人午夜高清在线视频| 午夜福利在线观看免费完整高清在| 国产乱来视频区| 搡女人真爽免费视频火全软件| 啦啦啦韩国在线观看视频| 青青草视频在线视频观看| 欧美最新免费一区二区三区| 51国产日韩欧美| 街头女战士在线观看网站| 中文在线观看免费www的网站| 狂野欧美激情性xxxx在线观看| 亚洲成色77777| 亚洲人与动物交配视频| 国产精品av视频在线免费观看| 国产日韩欧美在线精品| 日本爱情动作片www.在线观看| 日本-黄色视频高清免费观看| 色视频www国产| 国产成人免费观看mmmm| 中文资源天堂在线| 最后的刺客免费高清国语| 午夜福利在线在线| 亚洲天堂国产精品一区在线| av一本久久久久| 黄色配什么色好看| 精品人妻熟女av久视频| 97人妻精品一区二区三区麻豆| 欧美一级a爱片免费观看看| 一个人免费在线观看电影| 人妻制服诱惑在线中文字幕| 五月天丁香电影| 欧美日韩精品成人综合77777| 中文字幕久久专区| 日韩成人av中文字幕在线观看| 天堂中文最新版在线下载 | 亚洲人成网站在线播| 精品久久久久久久久av| 国产黄片美女视频| 久久人人爽人人片av| 国产成人免费观看mmmm| 国产成人一区二区在线| 禁无遮挡网站| 亚洲成人中文字幕在线播放| 欧美潮喷喷水| 大片免费播放器 马上看| 婷婷色麻豆天堂久久| 直男gayav资源| 舔av片在线| av.在线天堂| 久久草成人影院| 天堂√8在线中文| 欧美激情久久久久久爽电影| 国产成人aa在线观看| 精品久久久久久电影网| 天堂av国产一区二区熟女人妻| 嫩草影院入口| 日韩av在线免费看完整版不卡| 日日啪夜夜爽| 国产综合精华液| 免费黄频网站在线观看国产| 欧美日韩视频高清一区二区三区二| 亚洲欧美精品自产自拍| 午夜福利成人在线免费观看| 久久久精品94久久精品| 精品国产露脸久久av麻豆 | 亚洲精品视频女| 99久国产av精品| 爱豆传媒免费全集在线观看| 少妇熟女aⅴ在线视频| 在线免费十八禁| 日本wwww免费看| 中国美白少妇内射xxxbb| 日本欧美国产在线视频| 美女大奶头视频| 日韩视频在线欧美| 天天躁日日操中文字幕| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 真实男女啪啪啪动态图| 国产av国产精品国产| 日韩精品青青久久久久久| 久久久a久久爽久久v久久| 日日干狠狠操夜夜爽| 91午夜精品亚洲一区二区三区| 天堂影院成人在线观看| 嫩草影院新地址| 国产永久视频网站| 久久久久久久久久久丰满| 国产av不卡久久| 欧美最新免费一区二区三区| 亚洲一区高清亚洲精品| 一级a做视频免费观看| 精品国产一区二区三区久久久樱花 | 精品国产三级普通话版| 欧美日本视频| 国产在视频线精品| 黄片wwwwww| 国产精品不卡视频一区二区| 五月天丁香电影| 亚洲怡红院男人天堂| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 午夜爱爱视频在线播放| av免费在线看不卡| 国内精品一区二区在线观看| 秋霞在线观看毛片| 亚洲国产欧美在线一区| .国产精品久久| 蜜桃亚洲精品一区二区三区| 亚洲av福利一区| 亚洲在久久综合|