• <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 ?

    基于改進HHT的電壓閃變檢測*

    2017-12-18 07:58:52倪良華肖李俊呂干云歷馨
    電測與儀表 2017年18期
    關(guān)鍵詞:包絡(luò)線細分準確度

    倪良華,肖李俊,呂干云,歷馨

    (南京工程學院電力工程學院,南京211167)

    0 引 言

    電網(wǎng)中分布式電源的大量接入以及各種非線性、沖擊性和波動性負荷的投入,加劇了電網(wǎng)中的電壓波動[1],電網(wǎng)中的電壓閃變頻繁出現(xiàn),給工業(yè)生產(chǎn)和社會生活造成嚴重影響。供用電企業(yè)都希望檢測到準確的電壓閃變參數(shù),從而有針對性地加裝補償設(shè)備進行電壓閃變治理,以改善電能質(zhì)量。

    近年來,電壓波動和閃變檢測問題已逐漸成為研究熱點,IEC給出了衡量閃變強度值的檢測原理框圖,學者們根據(jù)框圖提出了多種計算短時閃變、長時閃變的計算方法,但這些方法不適用于時變電壓閃變信號的檢測。目前常用的閃變檢測方法主要有平方解調(diào)法、小波變換法[3],F(xiàn)FT分解法[4]、Hilbert變換法和S變換法[2]等等。文獻[3]采用小波包分析與擬同步檢波的方法,雖可提取電壓閃變包絡(luò)、高頻細節(jié)以及突變時間,但如何選擇合適的小波基仍需進一步研究。文獻[4]采用FFT方法檢測閃變信號,但對于閃變頻率非FFT頻率分辨率整數(shù)倍的閃變信號,采用FFT方法會產(chǎn)生柵欄效應(yīng),從而影響結(jié)果的準確性。文獻[5]中使用Teager能量算子對電壓閃變信號進行辨識,此方法對低頻部分的閃變信號具有較高的辨識準確度,但對高頻部分閃變信號,辨識準確度卻較低。文獻[6]采用原子分解法檢測電壓閃變信號,其檢測參數(shù)的準確度較高,但是計算量大,運行時間較長。文獻[7]首先使用數(shù)學形態(tài)濾波將閃變信號中的諧波與噪聲等干擾信號濾除,然后采用Hilbert變換方法求出閃變包絡(luò)線。不過數(shù)學形態(tài)學的濾波效果受選取的結(jié)構(gòu)元素以及形態(tài)濾波器結(jié)構(gòu)的影響,且使用Hilbert變換方法不能直接得到閃變的參數(shù)。文獻[8]提出Prony與Hilbert相結(jié)合的方法,選擇基于Hilbert變換的算法對電壓波動信號進行檢測,引入擴展Prony算法估計出信號頻率參數(shù),但抗噪能力不理想。文獻[9]采用HHT方法進行電壓閃變參數(shù)辨識,但該方法中的EMD存在著模態(tài)混疊以及端點飛翼現(xiàn)象,使得分解出的IMF分量不理想,嚴重影響了閃變參數(shù)檢測的準確度。

    針對HHT算法中EMD分解出的IMF分量不理想而導致閃變參數(shù)檢測誤差較大的問題,基于四點插值細分算法與HHT算法,提出了改進HHT的電壓閃變檢測方法。通過借助四點插值細分算法“分裂”新的控制點供三次樣條插值擬合包絡(luò)線,優(yōu)化了EMD的“篩選”過程。仿真結(jié)果表明,采用四點插值細分算法改進的HHT方法能夠有效降低噪聲的干擾,且對模態(tài)混疊問題有一定的抑制作用,提高了最終檢測出的閃變參數(shù)準確度。

    1 電壓閃變信號的數(shù)學模型

    電壓閃變分為周期與非周期性閃變,其中周期性電壓閃變對電力系統(tǒng)危害最大,所以主要研究周期性電壓閃變。

    周期性電壓閃變信號可抽象地看成以工頻電壓為載波,受到電壓閃變分量為調(diào)幅波的調(diào)制,其數(shù)學形式為[10]:

    式中a0、Ω0分別是工頻載波電壓幅值及角頻率;而ai、Ωi分別是調(diào)幅波電壓的幅值及角頻率;Ωi的取值范圍為人對電壓波動的覺察范圍,一般取0.05 Hz~35 Hz。

    2 HHT基本原理

    HHT是一種信號處理方法,可以用于處理非平穩(wěn)、非線性信號。該方法首先通過使用EMD將多分量信號分解為一組IMF分量,然后使用Hilbert變換對每個IMF分量進行分析處理,最終得到每個IMF分量的幅值與頻率[11]。

    2.1 經(jīng)驗?zāi)B(tài)分解

    經(jīng)驗?zāi)B(tài)分解(EMD)的本質(zhì)是通過一系列計算,將一個非平穩(wěn)非線性信號轉(zhuǎn)化為一組平穩(wěn)的固有模態(tài)函數(shù)(IMF)分量。其中,每個IMF分量波形的上、下包絡(luò)線均值為零,且零點與極值點數(shù)目相等或者相差為1。EMD具體計算過程如圖1所示。

    圖1 EMD分解流程圖Fig.1 Flow chart of EMD decomposition

    從圖1中可以看出,EMD分解過程主要為虛線框中的“篩選”步驟。即先在原信號數(shù)據(jù)序列中找出所有的極大值點與極小值點,隨后使用三次樣條插值算法分別對極大值點和極小值點數(shù)據(jù)序列進行擬合,此時得到相應(yīng)的上包絡(luò)線和下包絡(luò)線,接著求出上、下包絡(luò)線的均值,并用原信號數(shù)據(jù)序列減去它,從而得到一個新的信號數(shù)據(jù)序列,然后對產(chǎn)生的新的信號數(shù)據(jù)序列進行檢測,若發(fā)現(xiàn)新的信號數(shù)據(jù)序列不滿足IMF相關(guān)終止要求,則對該信號數(shù)據(jù)序列再進行一次“篩選”,直到滿足要求后再進行下一步計算。

    2.2 Hilbert變換

    對一連續(xù)的電壓閃變信號X(t),其Hilbert變換Y(t)為:

    式中*表示卷積;t表示時間;τ表示積分分量。

    電壓閃變信號 X(t)的幅值 a(t),相位 θ(t)以及瞬時頻率 f(t)可以通過式(3)~式(5)獲得:

    3 改進HHT閃變參數(shù)辨識原理

    EMD在對閃變信號進行分解時,其中的“篩選”步驟產(chǎn)生的上、下包絡(luò)線存在著過包絡(luò)與欠包絡(luò)問題,甚至有時還存在著“過沖”現(xiàn)象[12]。這些情況的出現(xiàn),降低了分解出的IMF分量理想程度,使得最終通過Hilbert變換檢測的閃變信號幅值和頻率誤差較大。

    為此提出了一種改進HHT方法進行電壓閃變參數(shù)檢測,該方法主要是對EMD中的“篩選”步驟進行優(yōu)化,即借助四點插值細分算法的“分裂”作用增加用于擬合上、下包絡(luò)線的控制點,繼而減緩了上、下包絡(luò)線的過包絡(luò)、欠包絡(luò)和“過沖”問題,分解的具體過程如圖2所示。通過此方法可以提升EMD分解的IMF分量的理想程度,并最終使閃變參數(shù)檢測準確度得到提高。

    圖2 優(yōu)化的EMD中“篩選”步驟流程圖Fig.2 Flow chart of“sifting”step in improved EMD

    3.1 四點插值細分算法

    四點插值細分算法是一種快速、離散的插值方法,該方法借助相鄰的四個控制點來計算新控制點,且每次“分裂”都使用相同的運算規(guī)則,屬于一種穩(wěn)定的細分格式[13]。四點插值細分算法定義如下[14]。

    根據(jù)下列細分規(guī)則,求出第k+1層的控制點。

    其中ω為張量參數(shù),一般取其為1/16時,擁有最佳的Holder正則性。為使細分迭代層數(shù)可控,可對控制點的總個數(shù)進行限制,具體個數(shù)視實際情況而定。經(jīng)過多次驗算,本文采用的四點插值細分算法“分裂”兩次時效果最好,因此迭代層數(shù)設(shè)為兩層。

    圖3 四點插值細分算法分裂圖Fig.3 Split chart of four point interpolation subdivision algorithm

    從圖3中可以看出,第k+1層上的偶數(shù)序列的控制點為第k層上的舊控制點,而第k+1層上的奇數(shù)序列的控制點為第k層上相鄰的四個舊控制點依據(jù)相關(guān)運算規(guī)則而求出的,這種情況與式(6)相對應(yīng)。

    3.2 改進HHT閃變信號檢測

    閃變信號在經(jīng)過Hilbert變換處理后,分別得出工頻載波幅值A(chǔ)0與頻率f0以及去除直流分量的閃變包絡(luò)值A(chǔ)(t);然后使用添加四點插值細分算法的EMD方法對閃變包絡(luò)信號進行分解,得到一組IMF分量;最后再次通過Hilbert變換求取每個IMF分量的幅值ai與頻率fi。具體流程如圖4所示。

    圖4 改進HHT電壓閃變參數(shù)檢測流程圖Fig.4 Flow chart of modified HHT detection method of voltage flicker

    在運用優(yōu)化的EMD分解過程中,求得極值點P0(x0,y0),P1(x1,y1),……Pn(xn,yn)(x0≤x1≤…≤xn,n≥5)后,令這些極值點為四點插值細分算法的初始控制點。隨后用式(6)所示的細分規(guī)則分裂出新的控制點 Pn+1(xn+1,yn+1),Pn+2(xn+2,yn+2),……,Pm(xm,ym),m≥6。接著對包含分裂出的新控制點在內(nèi)的所有控制點使用三次樣條插值法進行擬合,并分別求出上、下包絡(luò)線。此種方法可以有效緩解提取包絡(luò)時出現(xiàn)的過包絡(luò)、欠包絡(luò)以及“過沖”問題,同時亦保留了三次樣條插值具有二階光滑度的優(yōu)點[15]。

    采用四點插值算法優(yōu)化的EMD包絡(luò)線提取效果如圖5所示,從圖中可以看出,采用了四點插值算法優(yōu)化的EMD產(chǎn)生的包絡(luò)線較之前未采用四點插值細分算法優(yōu)化的EMD產(chǎn)生的包絡(luò)線更加光滑,且在局部區(qū)域有效地緩解了對信號的欠包絡(luò)、過包絡(luò)現(xiàn)象,從而提升了包絡(luò)的理想程度。

    圖5 EMD提取包絡(luò)線對比示意圖Fig.5 Comparison chart of EMD extract envelop

    4 仿真分析

    4.1 含噪聲單一分量閃變信號

    設(shè)信號表達式為:

    信號中工頻為50 Hz,調(diào)幅波頻率為11 Hz,幅值為基頻載波的0.1,同時在此信號基礎(chǔ)之上,又添加了信噪比為20 dB的高斯白噪聲。

    首先使用Hilbert變換提取閃變信號包絡(luò),得到工頻載波的頻率與幅值,結(jié)果如表1所示。隨后使用巴特沃茲濾波器對提取的調(diào)制分量包絡(luò)進行濾波,接著通過使用HHT方法與改進HHT方法分別對此信號進行檢測分析,得到結(jié)果如表2所示。在EMD分解過程中,采用四點插值細分算法而得的包絡(luò)線與未采用四點插值細分算法而得的包絡(luò)線對比情況如圖6所示。

    表1 Hilbert變換辨識的工頻載波頻率和幅值Tab.1 Frequency and amplitude of power frequency carrier identification based on Hilbert transform

    表2 含噪聲單一分量信號HHT與改進HHT檢測Tab.2 Detection of single component signal with noise between HHT and modified HHT

    圖6 含噪聲單一分量信號包絡(luò)提取對比圖Fig.6 Comparison chart of envelop extraction in single component signal with noise

    從圖6中可以看出,閃變信號成分較為簡單,信號波形分布基本均勻,采用四點插值細分算法提取的包絡(luò)線與未采用四點插值細分算法提取的包絡(luò)線總體上是吻合的,但由于信號中存在噪聲,因而圖中從左至右第四和第五個波峰分布異常,在這種情況下可以看到采用四點插值細分算法提取的包絡(luò)線較未采用四點插值細分算法提取的包絡(luò)線更為光滑,且在局部減緩了欠包絡(luò)與過包絡(luò)問題。

    從表1中可以看出,使用Hilbert變換算法得到工頻頻率與幅值參數(shù)檢測準確度高,抗噪聲能力較好。從表2中可以看出,改進HHT方法檢測結(jié)果較未改進HHT方法檢測得出調(diào)幅波的頻率和幅值參數(shù)的誤差小。同時對比表1可以發(fā)現(xiàn),兩種方法檢測出的調(diào)幅波參數(shù)誤差較表1都有一定升高,這是因為EMD分解過程受到了高斯白噪聲的影響,從而導致分解的IMF分量理想程度較低,然而改進HHT方法有效地降低了噪聲的干擾,提升了分解出的IMF分量的理想程度,從而使信號的頻率與幅值的檢測準確度得到提高。

    4.2 多分量閃變信號

    (1)不含噪聲

    設(shè)信號表達式為:

    f(t)=220[1+0.04cos(28πt)]+0.1cos(60πt)+λ(t)]cos(100πt)

    信號中工頻為50 Hz,調(diào)幅波頻率為14 Hz,幅值為工頻載波的0.04,調(diào)幅波頻率為30 Hz,幅值為工頻載波的0.1。使用HHT方法與改進HHT方法的分別對此信號進行檢測,得出的結(jié)果如表3所示。

    表3 多分量信號HHT與改進HHT檢測Tab.3 Detection of multi-component signals between HHT and modified HHT

    其中,在EMD分解過程中,增加四點插值細分算法而得的包絡(luò)線與未增加四點插值細分算法而得的包絡(luò)線對比情況如圖7所示。

    從圖7可以看出,閃變信號成分較為復雜,波形分布較圖6中的波形更為緊密。在相鄰波峰或波谷分布間隔較大的區(qū)域,采用四點插值細分算法提取的包絡(luò)線與未采用四點插值細分算法提取的包絡(luò)線基本吻合一致,但是在相鄰波峰或波谷分布間隔較小的區(qū)域,采用四點插值細分算法提取的包絡(luò)線較未采用四點插值細分算法提取的包絡(luò)線光滑度更好,且過包絡(luò)與欠包絡(luò)問題得到了緩解。

    圖7 多分量信號包絡(luò)提取圖Fig.7 Chart of envelop extraction in multi-component signals

    從表3中可以看出,在對多分量閃變信號檢測中,采用改進HHT算法的閃變頻率檢測準確度較未改進HHT算法的閃變頻率檢測準確度更高,優(yōu)化效果明顯,而在對閃變幅值檢測時,在部分頻域具有優(yōu)化效果。同時,通過對EMD分解IMF分量數(shù)目的統(tǒng)計,改進HHT分解的IMF分量個數(shù)為4個,而未改進HHT分解的IMF分量個數(shù)為7個。由此可以看出,改進HHT算法中的EMD分解可以有效緩解模態(tài)混疊問題。

    (2)含噪聲

    設(shè)信號表達式為:

    f(t)=220[1+0.04cos(28πt)]+0.1cos(60πt)+λ(t)]cos(100πt)+λ(t)

    該信號在多調(diào)制頻率信號基礎(chǔ)之上,添加了信噪比為20 dB的高斯白噪聲。在使用Hilbert變換提取包絡(luò)后,使用巴特沃茲濾波器進行濾波,隨后通過使用HHT與改進HHT算法分別對此信號進行解析,得到結(jié)果如表4所示。

    表4 多分量帶噪聲信號HHT與改進HHT檢測Tab.4 Detection of multi-component signals with noise between HHT and modified HHT

    在EMD分解過程中,采用四點插值細分算法而得的包絡(luò)線與未采用四點插值細分算法而得的包絡(luò)線對比情況如圖8所示。

    圖8 含噪聲多分量信號包絡(luò)提取圖Fig.8 Chart of envelop extraction in multi-component signals with noise

    從圖8可以看出,由于閃變信號成分復雜且包含有噪聲分量,所以信號波形在局部波動較大。同時可以發(fā)現(xiàn),采用四點插值細分算法與未采取四點插值細分算法提取的包絡(luò)線的區(qū)別與圖7類似。即在信號波形變化較為復雜的地方,采用四點插值細分算法提取的包絡(luò)光滑度更好,過包絡(luò)與欠包絡(luò)問題得到了緩解。

    從表4可以看出,在對閃變頻率進行檢測時,采用改進HHT算法檢測的準確度與未采用改進HHT算法檢測的準確度更高,而對閃變幅值進行檢測時,改進HHT算法與未改進HHT算法相比,只在部分頻域上的檢測準確度出現(xiàn)提升。同時,通過對比表3與表4中的數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)閃變信號添加高斯白噪聲后,采用未改進HHT算法檢測閃變信號參數(shù)的準確度大部分出現(xiàn)了下降,而采用改進HHT算法的閃變信號參數(shù)檢測的準確度并未出現(xiàn)明顯變化。由此可得,改進HHT算法在對多分量閃變信號進行分析時,具有良好的抗噪能力。

    5 結(jié)束語

    針對應(yīng)用HHT算法進行電壓閃變參數(shù)檢測過程中EMD分解出的IMF分量不理想而導致檢測準確度不高的問題,提出了一種采用四點插值細分算法對HHT進行改進的電壓閃變參數(shù)檢測方法。通過四點插值細分算法“分裂”更多的控制點供三次樣條插值算法擬合包絡(luò)線,使包絡(luò)線的過包絡(luò)與欠包絡(luò)問題得到緩解,優(yōu)化了EMD的“篩選”過程,使EMD分解的IMF分量更加理想,從而最終提升了電壓閃變參數(shù)的檢測準確度。通過仿真計算,驗證了所提方法具有一定優(yōu)越性。研究結(jié)果表明:采用改進HHT算法檢測電壓閃變信號,可以更有效地降低噪聲的干擾,對模態(tài)混疊具有一定的抑制作用。

    猜你喜歡
    包絡(luò)線細分準確度
    平面曲線運動中的包絡(luò)線問題探討
    深耕環(huán)保細分領(lǐng)域,維爾利為環(huán)保注入新動力
    華人時刊(2020年23期)2020-04-13 06:04:12
    拋體的包絡(luò)線方程的推導
    幕墻用掛件安裝準確度控制技術(shù)
    建筑科技(2018年6期)2018-08-30 03:40:54
    一種用于故障隔離的參數(shù)區(qū)間包絡(luò)線計算方法
    動態(tài)汽車衡準確度等級的現(xiàn)實意義
    1~7月,我國貨車各細分市場均有增長
    專用汽車(2016年9期)2016-03-01 04:17:02
    整體低迷難掩細分市場亮點
    專用汽車(2015年2期)2015-03-01 04:05:42
    EMD 包絡(luò)線擬合算法改進及在泡沫尺寸趨勢提取中的應(yīng)用
    服裝學報(2015年6期)2015-01-15 06:03:24
    紙媒新希望 看新型報紙如何細分市場逆勢上揚
    中國記者(2014年1期)2014-03-01 01:36:30
    国产av国产精品国产| 男男h啪啪无遮挡| 国产高清国产精品国产三级| 伊人亚洲综合成人网| 国产成人免费无遮挡视频| 黄片无遮挡物在线观看| 久久女婷五月综合色啪小说| 久久久久久久亚洲中文字幕| 一边摸一边做爽爽视频免费| 一级毛片我不卡| 精品一区在线观看国产| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 97在线视频观看| 精品国产一区二区久久| 99香蕉大伊视频| 精品久久久久久电影网| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| av一本久久久久| av卡一久久| 下体分泌物呈黄色| 在线观看人妻少妇| 伦理电影大哥的女人| 边亲边吃奶的免费视频| 99热国产这里只有精品6| 久久热在线av| 免费黄色在线免费观看| 欧美在线黄色| 一级片免费观看大全| 久久久久精品久久久久真实原创| 久久影院123| 一区二区三区乱码不卡18| 国产av国产精品国产| 99久久中文字幕三级久久日本| 欧美日韩精品成人综合77777| av.在线天堂| 亚洲国产精品999| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 国产免费又黄又爽又色| av线在线观看网站| 高清欧美精品videossex| 日日爽夜夜爽网站| 免费av中文字幕在线| 国产一区二区激情短视频 | 国产精品99久久99久久久不卡 | 亚洲久久久国产精品| 高清在线视频一区二区三区| 少妇 在线观看| 色婷婷久久久亚洲欧美| 国产人伦9x9x在线观看 | 国产一区亚洲一区在线观看| 免费观看a级毛片全部| 久久免费观看电影| 久久久久久久久久人人人人人人| 国产精品不卡视频一区二区| 国产精品久久久久久精品古装| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 精品一区二区三卡| 高清视频免费观看一区二区| 午夜福利在线观看免费完整高清在| 久久亚洲国产成人精品v| 国产精品免费视频内射| 五月伊人婷婷丁香| 午夜av观看不卡| 如日韩欧美国产精品一区二区三区| 亚洲av中文av极速乱| 亚洲欧洲国产日韩| 亚洲内射少妇av| 校园人妻丝袜中文字幕| 韩国高清视频一区二区三区| 午夜免费观看性视频| 捣出白浆h1v1| 超色免费av| 成人国语在线视频| 欧美少妇被猛烈插入视频| 啦啦啦中文免费视频观看日本| 久久午夜福利片| 啦啦啦啦在线视频资源| 99国产精品免费福利视频| 永久免费av网站大全| 少妇人妻 视频| 久久综合国产亚洲精品| 人妻系列 视频| 国产免费又黄又爽又色| 人妻一区二区av| 男女边摸边吃奶| 日韩大片免费观看网站| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 久久久久久久国产电影| 日韩在线高清观看一区二区三区| 黄频高清免费视频| 日韩大片免费观看网站| 毛片一级片免费看久久久久| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| kizo精华| 久久久亚洲精品成人影院| av免费在线看不卡| 一区二区三区四区激情视频| 999精品在线视频| 高清欧美精品videossex| 丰满乱子伦码专区| 久久久久久久国产电影| 狂野欧美激情性bbbbbb| 在现免费观看毛片| 日本欧美国产在线视频| 亚洲av免费高清在线观看| 在线观看国产h片| 欧美中文综合在线视频| 国产激情久久老熟女| 女人精品久久久久毛片| 搡女人真爽免费视频火全软件| 亚洲精品,欧美精品| av在线观看视频网站免费| 国产成人精品福利久久| 国产成人精品久久久久久| 午夜av观看不卡| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久 | 亚洲色图综合在线观看| 精品卡一卡二卡四卡免费| 久久人人爽人人片av| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 成人亚洲精品一区在线观看| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 两个人看的免费小视频| 侵犯人妻中文字幕一二三四区| av在线老鸭窝| 成人亚洲欧美一区二区av| 制服诱惑二区| 综合色丁香网| 97精品久久久久久久久久精品| 三上悠亚av全集在线观看| 国产深夜福利视频在线观看| 日韩三级伦理在线观看| 国产麻豆69| 日韩中文字幕视频在线看片| www.熟女人妻精品国产| 中文字幕最新亚洲高清| av天堂久久9| 丰满迷人的少妇在线观看| 久久久精品94久久精品| 国产1区2区3区精品| av国产久精品久网站免费入址| 亚洲综合精品二区| 国产片特级美女逼逼视频| 人妻系列 视频| 欧美 日韩 精品 国产| 久久精品久久久久久久性| 欧美 日韩 精品 国产| 波多野结衣av一区二区av| 国产野战对白在线观看| 欧美97在线视频| 久久亚洲国产成人精品v| 十八禁网站网址无遮挡| 一级爰片在线观看| 人妻少妇偷人精品九色| 91成人精品电影| 最近中文字幕2019免费版| 久久精品国产自在天天线| 两个人看的免费小视频| 亚洲av综合色区一区| 久热这里只有精品99| 交换朋友夫妻互换小说| 欧美日韩精品成人综合77777| 中国国产av一级| 在线免费观看不下载黄p国产| 国产又爽黄色视频| 寂寞人妻少妇视频99o| 国产男人的电影天堂91| 国产日韩欧美视频二区| 国产精品不卡视频一区二区| 日韩成人av中文字幕在线观看| 亚洲成人一二三区av| 国产成人午夜福利电影在线观看| 欧美人与善性xxx| 久久免费观看电影| 久久综合国产亚洲精品| 999久久久国产精品视频| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀 | 久久 成人 亚洲| 少妇人妻精品综合一区二区| 考比视频在线观看| 两性夫妻黄色片| 国产精品女同一区二区软件| 国产一级毛片在线| 亚洲中文av在线| 精品国产乱码久久久久久小说| 日本爱情动作片www.在线观看| 久久人人爽人人片av| 国产又色又爽无遮挡免| 欧美日韩成人在线一区二区| 久久影院123| 日韩中文字幕欧美一区二区 | 午夜免费鲁丝| 亚洲精品中文字幕在线视频| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 国产精品人妻久久久影院| 99久国产av精品国产电影| av在线app专区| 中文字幕人妻丝袜制服| av网站在线播放免费| 不卡av一区二区三区| 在线观看人妻少妇| 欧美日本中文国产一区发布| 成人黄色视频免费在线看| 久久 成人 亚洲| 女的被弄到高潮叫床怎么办| www.av在线官网国产| 国产精品偷伦视频观看了| 成人毛片a级毛片在线播放| 日韩av在线免费看完整版不卡| 欧美日韩亚洲高清精品| 国产片特级美女逼逼视频| 午夜影院在线不卡| 久久久久久久久久人人人人人人| 亚洲欧洲国产日韩| 久久韩国三级中文字幕| 秋霞在线观看毛片| 日韩一区二区视频免费看| 免费女性裸体啪啪无遮挡网站| 亚洲美女视频黄频| 色播在线永久视频| 一二三四在线观看免费中文在| 国产精品国产三级国产专区5o| 黄色 视频免费看| 国产亚洲av片在线观看秒播厂| 午夜免费男女啪啪视频观看| 91aial.com中文字幕在线观看| 最近中文字幕高清免费大全6| 午夜精品国产一区二区电影| 看免费成人av毛片| 桃花免费在线播放| 亚洲av免费高清在线观看| 精品一品国产午夜福利视频| 久久99蜜桃精品久久| 色视频在线一区二区三区| 飞空精品影院首页| 成年美女黄网站色视频大全免费| av福利片在线| 97在线人人人人妻| 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 | 国产精品久久久久成人av| 欧美av亚洲av综合av国产av | 多毛熟女@视频| 久久久久久人人人人人| 国产黄色免费在线视频| 99久久综合免费| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线| 搡老乐熟女国产| 啦啦啦啦在线视频资源| 日韩精品免费视频一区二区三区| 国产精品 国内视频| 一级毛片电影观看| av在线app专区| 最近最新中文字幕大全免费视频 | 国产午夜精品一二区理论片| 免费观看a级毛片全部| 丝袜美足系列| 纯流量卡能插随身wifi吗| 美女高潮到喷水免费观看| 女人精品久久久久毛片| 黄色视频在线播放观看不卡| 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 | 亚洲欧洲国产日韩| 高清欧美精品videossex| 亚洲三级黄色毛片| 欧美日韩精品成人综合77777| 一区二区三区乱码不卡18| 精品视频人人做人人爽| 国产精品偷伦视频观看了| 亚洲综合色网址| 久久久久精品性色| 日韩在线高清观看一区二区三区| 免费在线观看黄色视频的| 精品少妇内射三级| 国产亚洲精品第一综合不卡| 丝袜人妻中文字幕| 精品国产国语对白av| 成年av动漫网址| 成年美女黄网站色视频大全免费| 久久影院123| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 老女人水多毛片| 精品福利永久在线观看| 日本爱情动作片www.在线观看| 国产深夜福利视频在线观看| 亚洲av欧美aⅴ国产| 精品少妇久久久久久888优播| 亚洲精品一区蜜桃| 亚洲av欧美aⅴ国产| 国产成人av激情在线播放| 欧美成人午夜免费资源| 制服丝袜香蕉在线| 91久久精品国产一区二区三区| 婷婷色av中文字幕| 久久精品人人爽人人爽视色| 高清av免费在线| 人妻人人澡人人爽人人| 一区福利在线观看| 少妇被粗大猛烈的视频| 日韩欧美精品免费久久| 午夜影院在线不卡| 一区在线观看完整版| 卡戴珊不雅视频在线播放| 老女人水多毛片| 视频在线观看一区二区三区| 美女福利国产在线| 亚洲三级黄色毛片| 99热国产这里只有精品6| 一本久久精品| 另类精品久久| 人成视频在线观看免费观看| 久久青草综合色| 在现免费观看毛片| 国产成人午夜福利电影在线观看| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 亚洲欧美清纯卡通| 免费在线观看完整版高清| 国产熟女午夜一区二区三区| 国产精品熟女久久久久浪| 秋霞伦理黄片| 日本av免费视频播放| 亚洲国产最新在线播放| 考比视频在线观看| 日韩制服骚丝袜av| 少妇人妻精品综合一区二区| 免费观看在线日韩| 久久青草综合色| tube8黄色片| 两性夫妻黄色片| 国产精品久久久久成人av| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 免费女性裸体啪啪无遮挡网站| 午夜影院在线不卡| 韩国av在线不卡| 日韩,欧美,国产一区二区三区| 亚洲在久久综合| 十分钟在线观看高清视频www| 亚洲av综合色区一区| 香蕉丝袜av| 黄片播放在线免费| 一区二区日韩欧美中文字幕| 日韩制服骚丝袜av| 日日啪夜夜爽| 亚洲成色77777| 交换朋友夫妻互换小说| 丁香六月天网| 国产在视频线精品| 建设人人有责人人尽责人人享有的| 国产xxxxx性猛交| 丝袜人妻中文字幕| 亚洲情色 制服丝袜| 黄片播放在线免费| 欧美人与性动交α欧美软件| 久久人妻熟女aⅴ| 亚洲熟女精品中文字幕| 久久久久人妻精品一区果冻| 亚洲一区中文字幕在线| 欧美av亚洲av综合av国产av | 久久人人爽人人片av| 1024香蕉在线观看| 麻豆av在线久日| 国产亚洲欧美精品永久| 亚洲国产欧美网| 久久精品久久久久久久性| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃| 高清在线视频一区二区三区| 人妻一区二区av| 欧美日韩成人在线一区二区| 男女边吃奶边做爰视频| 国产乱来视频区| 黄色一级大片看看| 日本wwww免费看| 久久午夜福利片| 熟妇人妻不卡中文字幕| 精品国产露脸久久av麻豆| 日韩大片免费观看网站| 我要看黄色一级片免费的| 免费黄频网站在线观看国产| 男女下面插进去视频免费观看| 亚洲精品国产色婷婷电影| 久久久精品区二区三区| 久久久欧美国产精品| 天天操日日干夜夜撸| 各种免费的搞黄视频| 亚洲一区中文字幕在线| 精品一区二区三卡| 狠狠婷婷综合久久久久久88av| 男人操女人黄网站| 看免费av毛片| 亚洲精品成人av观看孕妇| 亚洲在久久综合| 一级,二级,三级黄色视频| 女人精品久久久久毛片| 中文字幕av电影在线播放| 国产在视频线精品| 老汉色∧v一级毛片| 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| 日日爽夜夜爽网站| 黄色视频在线播放观看不卡| 国产熟女欧美一区二区| www日本在线高清视频| 成人毛片60女人毛片免费| 国产精品久久久久久精品电影小说| 交换朋友夫妻互换小说| 日本欧美国产在线视频| 精品福利永久在线观看| 三级国产精品片| 久久99精品国语久久久| 亚洲国产成人一精品久久久| 性少妇av在线| 少妇精品久久久久久久| 多毛熟女@视频| 亚洲视频免费观看视频| 免费观看性生交大片5| 大香蕉久久网| 高清欧美精品videossex| 最近最新中文字幕大全免费视频 | 看免费av毛片| 久久国产精品大桥未久av| 亚洲欧美清纯卡通| 成人毛片a级毛片在线播放| 人妻少妇偷人精品九色| 大香蕉久久成人网| 晚上一个人看的免费电影| 少妇人妻 视频| 涩涩av久久男人的天堂| 有码 亚洲区| 1024香蕉在线观看| 啦啦啦在线免费观看视频4| 国产精品一区二区在线观看99| 一本久久精品| 一级片免费观看大全| 在线免费观看不下载黄p国产| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 老汉色∧v一级毛片| 久久精品久久久久久噜噜老黄| 高清在线视频一区二区三区| 2018国产大陆天天弄谢| 欧美黄色片欧美黄色片| 男男h啪啪无遮挡| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线| a 毛片基地| 亚洲精品,欧美精品| 中文字幕亚洲精品专区| av片东京热男人的天堂| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 欧美中文综合在线视频| 亚洲久久久国产精品| 毛片一级片免费看久久久久| 亚洲欧美精品自产自拍| 国产乱来视频区| av福利片在线| 少妇精品久久久久久久| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久 | 国产综合精华液| 成年人免费黄色播放视频| 国产免费一区二区三区四区乱码| 国产女主播在线喷水免费视频网站| 日韩一本色道免费dvd| 免费黄色在线免费观看| 看非洲黑人一级黄片| 丁香六月天网| 欧美少妇被猛烈插入视频| 亚洲久久久国产精品| 亚洲国产欧美网| 国产成人精品久久久久久| 免费黄色在线免费观看| 国产极品粉嫩免费观看在线| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 国产人伦9x9x在线观看 | 又黄又粗又硬又大视频| 视频在线观看一区二区三区| 飞空精品影院首页| 女人精品久久久久毛片| 国产精品国产av在线观看| 91在线精品国自产拍蜜月| 精品国产露脸久久av麻豆| 午夜激情av网站| 亚洲熟女精品中文字幕| 午夜福利视频在线观看免费| 一边亲一边摸免费视频| 国产成人一区二区在线| 一级毛片我不卡| 国产精品av久久久久免费| 国产精品99久久99久久久不卡 | 日本av手机在线免费观看| 美女高潮到喷水免费观看| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲 | 中文字幕av电影在线播放| 成人亚洲欧美一区二区av| 午夜激情av网站| 一区在线观看完整版| 亚洲少妇的诱惑av| 精品一区在线观看国产| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 五月天丁香电影| 日韩av在线免费看完整版不卡| 18禁动态无遮挡网站| 亚洲伊人久久精品综合| 丝袜在线中文字幕| 亚洲av国产av综合av卡| 国精品久久久久久国模美| 久久精品国产综合久久久| 两个人免费观看高清视频| 亚洲国产av新网站| 国产一级毛片在线| 国产精品 国内视频| 夜夜骑夜夜射夜夜干| 欧美变态另类bdsm刘玥| 搡女人真爽免费视频火全软件| 丝袜脚勾引网站| 熟女电影av网| 精品卡一卡二卡四卡免费| 国产一区二区激情短视频 | av一本久久久久| 青春草视频在线免费观看| 日本vs欧美在线观看视频| 黄色 视频免费看| 国产精品无大码| 韩国高清视频一区二区三区| 满18在线观看网站| 国产精品久久久久成人av| 90打野战视频偷拍视频| 青春草亚洲视频在线观看| 一级爰片在线观看| 国产亚洲最大av| 久久鲁丝午夜福利片| 国语对白做爰xxxⅹ性视频网站| 亚洲精品aⅴ在线观看| 超碰97精品在线观看| 久久久久视频综合| 国产探花极品一区二区| 国产精品久久久久成人av| 欧美精品一区二区免费开放| 老女人水多毛片| 久久久久久久久免费视频了| 免费观看在线日韩| 人妻系列 视频| 国产97色在线日韩免费| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 日韩免费高清中文字幕av| 2022亚洲国产成人精品| 乱人伦中国视频| 中文字幕最新亚洲高清| 国产有黄有色有爽视频| 日韩 亚洲 欧美在线| 看非洲黑人一级黄片| 久久婷婷青草| 久久 成人 亚洲| 日韩一本色道免费dvd| 99久久人妻综合| 久久久久人妻精品一区果冻| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 超碰97精品在线观看| 精品午夜福利在线看| 看免费成人av毛片| 亚洲欧美一区二区三区国产| 精品一区二区免费观看| 久久久欧美国产精品| 一区二区三区乱码不卡18| 成人手机av| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 亚洲精品av麻豆狂野| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 亚洲精品国产av蜜桃| 男女高潮啪啪啪动态图| 人体艺术视频欧美日本| 黄网站色视频无遮挡免费观看| 亚洲成国产人片在线观看| 国产成人一区二区在线| 国产老妇伦熟女老妇高清| 观看av在线不卡| 美女中出高潮动态图| 美女福利国产在线| 国产精品国产三级专区第一集| 日日啪夜夜爽| 综合色丁香网| av网站免费在线观看视频| 亚洲精品一区蜜桃| 国产综合精华液| 国产女主播在线喷水免费视频网站| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 国产高清国产精品国产三级| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线| 蜜桃国产av成人99| 国产精品三级大全| 久久国产精品大桥未久av| 激情视频va一区二区三区| 啦啦啦在线观看免费高清www| 女性生殖器流出的白浆| 亚洲三区欧美一区| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 久久鲁丝午夜福利片| 少妇 在线观看| 少妇的丰满在线观看| 九草在线视频观看| 一级黄片播放器| 国产精品人妻久久久影院| 成人免费观看视频高清| 一区二区三区激情视频| 大片电影免费在线观看免费| 夫妻性生交免费视频一级片| 亚洲av电影在线观看一区二区三区| 永久网站在线| 国产深夜福利视频在线观看| 在线观看美女被高潮喷水网站| 欧美精品人与动牲交sv欧美| 精品亚洲成国产av| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 一级,二级,三级黄色视频| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 久久国产亚洲av麻豆专区| 在线观看免费日韩欧美大片| 一区福利在线观看|