• <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 ?

    海上風(fēng)電場(chǎng)斷路器重燃過(guò)電壓研究

    2017-12-20 02:47:35周歧斌
    電瓷避雷器 2017年6期
    關(guān)鍵詞:過(guò)電壓風(fēng)電場(chǎng)斷路器

    周歧斌,程 彧,趙 洋

    (1.上海電力學(xué)院電氣工程學(xué)院,上海200090;2.上海市防雷中心,上海201615;3.南京信息工程大學(xué)大氣物理學(xué)院,南京210044)

    海上風(fēng)電場(chǎng)斷路器重燃過(guò)電壓研究

    周歧斌1,2,程 彧1,趙 洋3

    (1.上海電力學(xué)院電氣工程學(xué)院,上海200090;2.上海市防雷中心,上海201615;3.南京信息工程大學(xué)大氣物理學(xué)院,南京210044)

    海上風(fēng)電場(chǎng)真空斷路器投切時(shí),其多次重燃產(chǎn)生的過(guò)電壓對(duì)海上風(fēng)電場(chǎng)內(nèi)的電力設(shè)備會(huì)造成影響。由過(guò)電壓引發(fā)的大規(guī)模風(fēng)機(jī)脫網(wǎng)事故會(huì)破壞電力系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行。針對(duì)這一問(wèn)題,在詳細(xì)分析真空斷路器重燃機(jī)理的基礎(chǔ)上,利用ATP-EMTP建立真空斷路器模型實(shí)現(xiàn)對(duì)重燃過(guò)程的模擬,并通過(guò)仿真驗(yàn)證其正確性。首次將此真空斷路器模型應(yīng)用于海上風(fēng)電場(chǎng)系統(tǒng)中,通過(guò)建立海上風(fēng)電場(chǎng)等值模型,模擬斷路器重燃時(shí)海上風(fēng)電場(chǎng)內(nèi)過(guò)電壓情況,分析海底電纜及海上風(fēng)電場(chǎng)系統(tǒng)參數(shù)對(duì)操作過(guò)電壓的影響,提出在真空斷路器后加裝合適的避雷器抑制由真空斷路器重燃引起的操作過(guò)電壓。研究結(jié)果表明:未加裝過(guò)電壓保護(hù)裝置時(shí),海上風(fēng)電場(chǎng)內(nèi)會(huì)產(chǎn)生很高的過(guò)電壓,危害其安全運(yùn)行;加裝避雷器后,能有效減小過(guò)電壓,保護(hù)海上風(fēng)電場(chǎng)。

    海上風(fēng)電場(chǎng);斷路器重燃過(guò)電壓;多次重燃;避雷器;ATP-EMTP

    0 引言

    隨著人們對(duì)可再生清潔能源需求的增加,風(fēng)電場(chǎng)規(guī)模日益擴(kuò)大,與此同時(shí),風(fēng)電場(chǎng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行也越來(lái)越受到重視。事故經(jīng)驗(yàn)表明,風(fēng)電場(chǎng)過(guò)電壓會(huì)引起絕緣擊穿,進(jìn)而發(fā)生風(fēng)機(jī)脫網(wǎng)。大規(guī)模風(fēng)機(jī)脫網(wǎng)會(huì)損失大量出力,拉低電網(wǎng)頻率,嚴(yán)重影響風(fēng)電場(chǎng)和電力系統(tǒng)的安全運(yùn)行[1-3]。因此,風(fēng)電場(chǎng)過(guò)電壓防護(hù)十分重要。

    近年來(lái),國(guó)內(nèi)外專家學(xué)者已對(duì)風(fēng)電場(chǎng)過(guò)電壓?jiǎn)栴}展開(kāi)研究。文獻(xiàn)[4-5]仿真計(jì)算了單臺(tái)及多臺(tái)風(fēng)電機(jī)組在遭受雷擊時(shí)雷電過(guò)電壓和雷電流分布。文獻(xiàn)[6]模擬風(fēng)機(jī)直接被雷擊中時(shí),風(fēng)機(jī)各部分過(guò)電壓隨時(shí)間變化的規(guī)律。文獻(xiàn)[7-9]指出風(fēng)電場(chǎng)遭雷擊時(shí)風(fēng)機(jī)接地問(wèn)題,提出防雷接地設(shè)計(jì)方案。

    除此之外,操作過(guò)電壓也是引起風(fēng)電場(chǎng)過(guò)電壓的重要因素。文獻(xiàn)[10-11]首先分析海上風(fēng)電場(chǎng)的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),在此基礎(chǔ)上對(duì)操作過(guò)電壓與風(fēng)電場(chǎng)饋電電纜長(zhǎng)度和通電饋線數(shù)的關(guān)系進(jìn)行研究。文獻(xiàn)[12-13]計(jì)算了風(fēng)電場(chǎng)集電系統(tǒng)不同設(shè)計(jì)參數(shù)對(duì)操作過(guò)電壓的影響。文獻(xiàn)[14]通過(guò)仿真,說(shuō)明風(fēng)電場(chǎng)操作過(guò)電壓對(duì)風(fēng)機(jī)升壓變壓器的影響。文獻(xiàn)[15]針對(duì)大型風(fēng)電場(chǎng)中單臺(tái)或多臺(tái)風(fēng)機(jī)投切時(shí)產(chǎn)生的過(guò)電壓,提出風(fēng)機(jī)升壓變壓器的優(yōu)化配置方案。文獻(xiàn)[16-20]表明:斷路器重燃是產(chǎn)生暫態(tài)操作過(guò)電壓的主要來(lái)源之一,但是到目前為止,還沒(méi)有研究具體分析斷路器重燃過(guò)程對(duì)海上風(fēng)電場(chǎng)過(guò)電壓影響。

    海上風(fēng)電場(chǎng)正常運(yùn)行時(shí),內(nèi)部電壓等級(jí)比普通電廠高,因此遭受暫態(tài)過(guò)電壓時(shí),海上風(fēng)電場(chǎng)系統(tǒng)中設(shè)備安全性及可靠性會(huì)受到更加嚴(yán)峻的考驗(yàn)。此外,海底電纜在海上風(fēng)電場(chǎng)系統(tǒng)中大量使用,由于電纜的波阻抗遠(yuǎn)小于架空線,當(dāng)海上風(fēng)電場(chǎng)遭受過(guò)電壓入侵時(shí),電纜中的電壓陡度會(huì)比架空線大很多。

    海上風(fēng)電場(chǎng)通過(guò)出口斷路器與電網(wǎng)相連,斷路器分閘時(shí),觸頭間可能會(huì)出現(xiàn)電弧重燃,電弧重燃又會(huì)引起電磁暫態(tài)的過(guò)渡過(guò)程。因此有必要對(duì)斷路器的重燃過(guò)程進(jìn)行分析。筆者在詳細(xì)分析斷路器開(kāi)斷后重燃熄弧機(jī)理的基礎(chǔ)上,利用ATP-EMTP建立斷路器熄弧重燃模型,首次將其應(yīng)用于海上風(fēng)電場(chǎng)系統(tǒng)中,分析斷路器重燃過(guò)電壓對(duì)海上風(fēng)電場(chǎng)的影響,提出并驗(yàn)證過(guò)電壓抑制措施。

    1 海上風(fēng)電場(chǎng)系統(tǒng)模型搭建

    海上風(fēng)電場(chǎng)由20臺(tái)3 MW風(fēng)機(jī)組成,單臺(tái)風(fēng)機(jī)與0.69/35 kV升壓變壓器相連,通過(guò)海底電纜連接至風(fēng)電場(chǎng)出口斷路器,經(jīng)主變并網(wǎng)。因此系統(tǒng)中包括發(fā)電機(jī)、變壓器、電纜、真空斷路器模型。海上風(fēng)電場(chǎng)系統(tǒng)等值模型見(jiàn)圖1。

    圖1 海上風(fēng)電場(chǎng)系統(tǒng)模型Fig.1 Model of offshore wind farm system

    考慮到海底電纜呈容性,過(guò)電壓經(jīng)過(guò)電纜后會(huì)有抬升;由于連接風(fēng)機(jī)間的電纜長(zhǎng)度遠(yuǎn)小于集電線路電纜長(zhǎng)度,可以將其忽略。因此集電線路末端電壓為過(guò)電壓發(fā)生時(shí)風(fēng)電場(chǎng)內(nèi)電壓最高點(diǎn),故選取A點(diǎn)的電壓作為仿真時(shí)電壓測(cè)量點(diǎn)。

    1.1 風(fēng)力發(fā)電機(jī)與升壓變

    由于過(guò)電壓主要來(lái)源于斷路器開(kāi)斷后風(fēng)電場(chǎng)系統(tǒng)振蕩,風(fēng)機(jī)結(jié)構(gòu)與過(guò)電壓的產(chǎn)生關(guān)系不大;且升壓變壓器鐵芯飽和作用可以抑制過(guò)電壓升高,風(fēng)機(jī)受到斷路器重燃產(chǎn)生的過(guò)電壓影響很小,因此將風(fēng)機(jī)簡(jiǎn)化處理為一個(gè)理想的電壓源。對(duì)于升壓變壓器,采用G型等效,將繞組參數(shù)全部歸算至高壓側(cè)??捎墒剑?)和式(2)得出??紤]到變壓器相間雜散電容及對(duì)地電容會(huì)對(duì)斷路器斷開(kāi)后RLC振蕩產(chǎn)生影響,根據(jù)文獻(xiàn)[21],將這些電容等效為變壓器的入口電容,并用文獻(xiàn)[22]中提出的方法計(jì)算。除了變壓器的繞組損耗外,還需要考慮變壓器鐵心損耗,用激磁阻抗表示。激磁阻抗分為激磁電阻Rm和激磁電抗Xm,激磁電阻反應(yīng)鐵心有功損耗;變壓器工作需要建立磁場(chǎng),激磁電抗為主磁通在繞組中引起的等效電抗。Rm、Xm可由式(3)、式(4)、式(5)計(jì)算得出。

    式中:k,Vs%,VN,SN,PK,PFe分別為變壓器的變比,短路電壓百分?jǐn)?shù),額定電壓,額定容量,負(fù)載損耗,鐵芯損耗;U2N,I20分別為變壓器二次側(cè)額定電壓,二次側(cè)額定空載電流,這些參數(shù)均可通過(guò)變壓器出廠報(bào)告獲取。

    1.2 海底電纜

    1.2.1 海底電纜的結(jié)構(gòu)

    目前我國(guó)風(fēng)機(jī)出口電壓多為690 V,海上風(fēng)電場(chǎng)升高壓通常為二級(jí)升壓方式,即風(fēng)機(jī)輸出電壓690 V經(jīng)箱變升壓至35 kV,然后通過(guò)海底電纜將電能匯至110 kV或220 kV升壓站,再通過(guò)110 kV或220 kV線路接入電網(wǎng)。

    海底電纜線芯采用銅芯作為導(dǎo)體,主絕緣為交聯(lián)聚乙烯,外護(hù)套為聚氯乙烯加鋼帶鎧裝,其截面圖見(jiàn)圖2。

    圖2 海底電纜截面圖Fig.2 Section diagram for submarine cable

    1.2.2 海底電纜參數(shù)計(jì)算

    由于海底電纜較長(zhǎng),考慮到波過(guò)程對(duì)過(guò)電壓的影響,在仿真軟件中海底電纜采用分布參數(shù)模型,其等值RLC參數(shù)可由式(6)、式(7)、式(8)、式(9)確定。

    式中:R′為最高溫度下單位長(zhǎng)度導(dǎo)體的直流電阻;ρ20為線芯材料20℃時(shí)電阻率;A為線芯截面積;a為20℃時(shí)溫度系數(shù)常數(shù);k為誤差系數(shù);ys為集膚效應(yīng)因數(shù);yp為臨近效應(yīng)因數(shù);S為電纜中心間距離;DC為導(dǎo)電線芯外徑;Di為絕緣層外徑;ε0為真空介電常數(shù);ε為絕緣材料的相對(duì)介電常數(shù)[23]。

    2 真空斷路器重燃機(jī)理分析及建模

    2.1 真空斷路器重燃機(jī)理

    斷路器重燃機(jī)理見(jiàn)圖3。斷路器開(kāi)斷后,若加在斷路器兩端的電壓U超過(guò)其兩端能承受的電壓Uz,則斷路器間隙會(huì)被擊穿,發(fā)生重燃。斷路器兩端能承受的電壓Uz隨著開(kāi)斷時(shí)間t的增加而增大,呈線性關(guān)系。設(shè)斷路器在A時(shí)刻斷開(kāi),系統(tǒng)發(fā)生RLC振蕩,電感中積累的能量釋放,斷路器兩端的電壓差不斷升高。在B時(shí)刻,斷路器兩端電壓超過(guò)其所能承受的電壓,斷路器發(fā)生重燃。隨著電弧燃燒釋放能量,斷路器中流過(guò)的電流慢慢減小,當(dāng)流過(guò)斷路器電流I幅值過(guò)零且電流陡度小于閾值時(shí),斷路器再次開(kāi)斷,電弧熄滅,如圖3中C時(shí)刻。D時(shí)刻,斷路器兩端電壓再次達(dá)到重燃條件,則斷路器再次被擊穿,發(fā)生重燃[24]。在仿真軟件EMTP中,可通過(guò)MODEL模塊編寫邏輯控制程序?qū)崿F(xiàn)對(duì)斷路器重燃與滅弧過(guò)程的模擬。

    圖3 斷路器開(kāi)斷重燃原理圖Fig.3 The principle diagram of the circuit breaker tripping reignition

    在三相電路中,某一相在重燃階段產(chǎn)生的高頻電流可以通過(guò)電容耦合的方式注入到其他相中,使得其他相的電流在瞬間強(qiáng)制過(guò)零,這種現(xiàn)象被稱為“虛擬截流”。若其他相處于額定運(yùn)行狀態(tài),則額定電流瞬時(shí)過(guò)零會(huì)產(chǎn)生較大的過(guò)電壓,這對(duì)于風(fēng)機(jī)系統(tǒng)的絕緣是一個(gè)嚴(yán)峻的考驗(yàn)。

    2.2 真空斷路器在EMTP中的模型及仿真

    EMTP中沒(méi)有考慮重燃的真空斷路器模型,但是它提供了一種可由信號(hào)控制的開(kāi)關(guān)模型。從時(shí)域角度分析,斷路器重燃對(duì)應(yīng)的是開(kāi)關(guān)在不同的時(shí)刻開(kāi)合。因此,可以通過(guò)搭建電路模擬出開(kāi)關(guān)開(kāi)斷后各參數(shù)隨時(shí)間的變化,交由邏輯模塊判斷,再向開(kāi)關(guān)發(fā)出合、分閘信號(hào),具體流程見(jiàn)圖4。tstep表示計(jì)算步長(zhǎng)。假設(shè)在零時(shí)刻開(kāi)關(guān)斷開(kāi),從下一個(gè)計(jì)算步長(zhǎng)開(kāi)始,通過(guò)模擬電路計(jì)算出此時(shí)刻開(kāi)關(guān)兩端電壓差,將這個(gè)值送給邏輯模塊判斷是否大于開(kāi)關(guān)兩端能承受電壓的閾值。若小于閾值,則開(kāi)關(guān)不擊穿,時(shí)間增加一個(gè)步長(zhǎng),計(jì)算下一個(gè)時(shí)刻開(kāi)關(guān)兩端的電壓差;若大于閾值,則開(kāi)關(guān)間隙被擊穿,邏輯模塊發(fā)出合閘信號(hào),開(kāi)關(guān)閉合,發(fā)生重燃。此時(shí),時(shí)間增加一個(gè)步長(zhǎng),計(jì)算發(fā)生重燃時(shí)模擬電路中流過(guò)開(kāi)關(guān)的電流和電流陡度,邏輯模塊計(jì)算前一時(shí)刻與現(xiàn)時(shí)刻的電流乘積,若乘積值小于零,則判定電流過(guò)零。此時(shí),若電流陡度也小于閾值,滿足熄弧條件,電弧已不能維持燃燒,邏輯模塊發(fā)出分閘信號(hào),開(kāi)關(guān)斷開(kāi),電弧熄滅。時(shí)間增加步長(zhǎng),返回開(kāi)斷狀態(tài)繼續(xù)計(jì)算。若電流過(guò)零與電流陡度小于閾值不能同時(shí)滿足,電弧將持續(xù)燃燒,時(shí)間增加一個(gè)步長(zhǎng),繼續(xù)進(jìn)行上述計(jì)算。當(dāng)時(shí)間達(dá)到程序設(shè)定的仿真時(shí)間,則跳出循環(huán),程序結(jié)束。

    圖4 斷路器狀態(tài)判定流程圖Fig.4 The flow chart of circuit breaker status decision

    EMTP中搭建模擬電路見(jiàn)圖5。U為理想電源,Ru、Lu表示電源內(nèi)阻,電源與開(kāi)關(guān)直接相連。S為可受信號(hào)控制的開(kāi)關(guān),Rs、Ls、Cs表示開(kāi)關(guān)間隙的等值參數(shù),邏輯模塊可以實(shí)時(shí)讀取仿真中開(kāi)關(guān)兩側(cè)電壓,流過(guò)開(kāi)關(guān)電流及電流陡度的數(shù)值,并判斷是否滿足開(kāi)關(guān)重燃熄弧條件,向S發(fā)送合分閘信號(hào)。S'是受時(shí)間控制的開(kāi)關(guān),它還有一個(gè)參數(shù)截流電流Imar,只有時(shí)間t大于設(shè)定的開(kāi)斷時(shí)間topen且流過(guò)開(kāi)關(guān)的電流的幅值|I|小于截流電流Imar時(shí),開(kāi)關(guān)才會(huì)打開(kāi)。因此,可以通過(guò)設(shè)定S'的開(kāi)斷時(shí)間t及截流Imar控制開(kāi)關(guān)第一次開(kāi)斷的時(shí)間及開(kāi)斷時(shí)系統(tǒng)的運(yùn)行狀態(tài)。

    依據(jù)真空斷路器的原理及上述EMTP中模擬電路,取線路空載運(yùn)行狀態(tài),設(shè)定各元件參數(shù)為額定值,模擬電弧參數(shù)取Rs=50 Ω,Ls=50 nH,Cs=200 pF[24],按經(jīng)驗(yàn)值取斷路器兩端可承受的電壓閾值Uz(t)=2×107×(t-topen)+1 000,t為仿真總時(shí)間,topen為斷路器開(kāi)斷時(shí)刻。仿真得電壓,電流波形見(jiàn)圖6,在仿真設(shè)定的狀態(tài)下一共發(fā)生4次重燃。每發(fā)生一次重燃,開(kāi)關(guān)前后都會(huì)產(chǎn)生一次過(guò)電壓沖擊,且電壓幅值越來(lái)越大。對(duì)比圖6(a)、6(b)發(fā)現(xiàn),流過(guò)開(kāi)關(guān)的電流與沖擊電壓變化趨勢(shì)一致。當(dāng)加在開(kāi)關(guān)兩側(cè)的電壓不足以再次滿足重燃條件時(shí),開(kāi)關(guān)開(kāi)斷。

    圖5 EMTP中重燃斷路器模擬電路圖Fig.5 The simulation circuit of reignition circuit breaker in EMTP

    圖6 空載下斷路器重燃時(shí)電流、電壓Fig.6 Current and voltage of circuit breaker when it reignite in no load

    3 海上風(fēng)電場(chǎng)過(guò)電壓仿真分析與改進(jìn)措施

    3.1 斷路器重燃對(duì)過(guò)電壓的影響

    由斷路器開(kāi)斷引起的過(guò)電壓幅值為斷路器開(kāi)斷前的電壓幅值與振蕩電路產(chǎn)生的電壓幅值之和。斷路器開(kāi)斷前的電壓取決于開(kāi)斷時(shí)刻的電源角度。因此,電源角度會(huì)對(duì)過(guò)電壓的幅值產(chǎn)生影響。

    斷路器發(fā)生重燃時(shí)仿真得到過(guò)電壓波形如圖7所示。電源角度為0°,電壓測(cè)量點(diǎn)為圖1中A點(diǎn),即集電線路末端。斷路器在50 ms斷開(kāi),最大過(guò)電壓達(dá)70.8 kV。斷路器開(kāi)斷后2~4 ms內(nèi)發(fā)生了4次重燃,每一次重燃引起電壓波動(dòng)的幅值逐漸增加,最大電壓波動(dòng)達(dá)40 kV。由于此時(shí)電壓幅值不大,與重燃產(chǎn)生的電壓疊加后沒(méi)有出現(xiàn)過(guò)電壓。從圖7中可以看出重燃產(chǎn)生的電壓陡度遠(yuǎn)大于斷路器開(kāi)斷時(shí)的電壓陡度。斷路器斷開(kāi)后,不同電源角度下最大電壓陡度與重燃次數(shù)見(jiàn)表1。由圖7及表1可知,重燃會(huì)增大過(guò)電壓的電壓陡度。且重燃次數(shù)越多,發(fā)生重燃時(shí)的電壓陡度越大。

    圖7 電源角度為0°的過(guò)電壓波形Fig.7 Phase A voltage waveform before switch when source angle is 0°

    表1 各電源角度下斷路器重燃次數(shù)與最大電壓陡度Table 1 Times of the reignition and the maximum voltage steepness in different angle power source

    3.2 海底電纜及系統(tǒng)參數(shù)對(duì)過(guò)電壓的影響

    斷路器開(kāi)斷時(shí),電弧電流在工頻自然過(guò)零前突然截?cái)嘟抵亮?,截?cái)鄷r(shí)刻的電流稱為截流。斷路器截流值的大小與真空斷路器觸頭材料及電路參數(shù)有關(guān)。截流值越大,電路中儲(chǔ)存的能量越大,產(chǎn)生過(guò)電壓幅值也越大。對(duì)于正常運(yùn)行系統(tǒng),截流值取額定電流,電感中儲(chǔ)存的能量最大,振蕩產(chǎn)生的過(guò)電壓也最大。

    海上風(fēng)電場(chǎng)發(fā)變組通過(guò)海底電纜與主變相連,由于海底電纜容抗大于感抗,表現(xiàn)出容性特征,過(guò)電壓在經(jīng)過(guò)電纜線路后在幅值與陡度上會(huì)有一定抬升,因此在海上風(fēng)電場(chǎng)集電線路末端(圖1中A點(diǎn))會(huì)出現(xiàn)較大的過(guò)電壓。

    海底電纜采用分布參數(shù)模型,由于海底電纜電阻與電感值都較小,其變化對(duì)過(guò)電壓影響不大,因此只考慮單位長(zhǎng)度電容對(duì)過(guò)電壓的影響。選取某一型號(hào)海底電纜單位長(zhǎng)度電容C=1.21×10-4μF/m為基準(zhǔn)值,改變C值,在發(fā)生重燃線路末端產(chǎn)生的過(guò)電壓見(jiàn)圖8。

    其他條件不變,隨著單位長(zhǎng)度電容增大,線路容抗減小,因此線路末端過(guò)電壓也減小。除此之外,電纜長(zhǎng)度會(huì)影響總的線路參數(shù),電纜越長(zhǎng),線路總?cè)菘乖酱螅瑒t電纜末端過(guò)電壓會(huì)隨之增大。從過(guò)電壓角度考慮,實(shí)際鋪設(shè)海底電纜時(shí),在容量滿足要求的前提下,可選擇單位長(zhǎng)度電容較大的電纜型號(hào)。

    圖8 單位長(zhǎng)度海底電纜電容與過(guò)電壓幅值關(guān)系Fig.8 The relationship between the amplitude of overvoltage and the capacitance per length of the submarine cable

    3.3 海上風(fēng)電場(chǎng)三相過(guò)電壓仿真及抑制

    由上述分析可知,斷路器重燃會(huì)增大過(guò)電壓的陡度,電源角度及系統(tǒng)參數(shù)則對(duì)過(guò)電壓的幅值產(chǎn)生影響。因此需要從電壓幅值及陡度兩個(gè)方面抑制過(guò)電壓。

    按照?qǐng)D1搭建仿真系統(tǒng),選擇風(fēng)電場(chǎng)中電壓最高的點(diǎn)作為電壓測(cè)量點(diǎn),即集電線路末端,如圖1中A點(diǎn)。設(shè)定斷路器截流值為額定電流,調(diào)整電源角度使流過(guò)斷路器中電流恰好到額定值截?cái)啵到y(tǒng)各元件參數(shù)均取額定值,可以得到三相電壓波形,見(jiàn)圖9,最大過(guò)電壓出現(xiàn)在B相,幅值為125 kV。

    圖9 三相過(guò)電壓波形Fig.9 Three phase overvoltage waveform

    由圖1可知,集電線路末端即為升壓變壓器高壓側(cè)。根據(jù)GB 1094.3《電力變壓器第三部分絕緣水平和絕緣試驗(yàn)》[25],對(duì)于35 kV電壓等級(jí)變壓器,額定外施耐受電壓(方均根值)為85 kV,因此需要加裝保護(hù)措施抑制過(guò)電壓。35 kV氧化鋅避雷器的動(dòng)作電壓約為70 kV,略小于額定外施耐受電壓,且最大電壓陡度31.92 kV/ms,小于1.2/50 ms標(biāo)準(zhǔn)雷電波(耐壓等級(jí)為170 kV)的電壓陡度141.67 kV/ms,滿足過(guò)電壓保護(hù)需求。從保護(hù)風(fēng)電場(chǎng)角度考慮,將避雷器放置于真空斷路器后,即圖1中A點(diǎn)處。再次仿真得結(jié)果如圖10所示,此時(shí)三相過(guò)電壓最大幅值不到60 kV且抑制斷路器發(fā)生重燃,滿足國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。若在斷路器兩側(cè)分別加裝避雷器,仿真發(fā)現(xiàn)過(guò)電壓抑制效果與只裝一側(cè)相近,從經(jīng)濟(jì)性考慮,只在真空斷路器后加裝避雷器即可。

    圖10 加避雷器后三相過(guò)電壓波形Fig.10 Three phase overvoltage waveform after install surge arrester

    4 結(jié)論

    真空斷路器重燃過(guò)電壓是海上風(fēng)電場(chǎng)操作過(guò)電壓主要來(lái)源。筆者通過(guò)對(duì)真空斷路器重燃機(jī)理的研究,在ATP-EMTP中建立了真空斷路器模型,并驗(yàn)證其可以實(shí)現(xiàn)對(duì)斷路器重燃過(guò)程的模擬。之后將該模型應(yīng)用于海上風(fēng)電場(chǎng)中,分析斷路器重燃及其他因素對(duì)海上風(fēng)電場(chǎng)操作過(guò)電壓的影響,提出在真空斷路器后加裝合適的避雷器可有效抑制海上風(fēng)電場(chǎng)操作過(guò)電壓。結(jié)論如下:

    1)真空斷路器開(kāi)斷時(shí)易發(fā)生重燃,重燃發(fā)生次數(shù)越多,電壓波動(dòng)的幅值越大。

    2)海上風(fēng)電場(chǎng)操作過(guò)電壓不僅與真空斷路器重燃有關(guān),電源角度、真空斷路器截流值、海底電纜長(zhǎng)度也會(huì)對(duì)其產(chǎn)生影響。真空斷路器重燃會(huì)增大過(guò)電壓陡度;電源角度、海底電纜長(zhǎng)度及系統(tǒng)參數(shù)變化會(huì)對(duì)過(guò)電壓幅值產(chǎn)生影響。

    3)海底電纜呈容性,過(guò)電壓經(jīng)過(guò)電纜后會(huì)有抬升,且過(guò)電壓幅值隨著電纜容抗的增大而增大。在滿足線路設(shè)計(jì)要求的前提下,使用容抗較小的海底電纜會(huì)降低過(guò)電壓幅值。

    4)在真空斷路器后加裝合適的避雷器在電壓幅值和電壓陡度上都對(duì)過(guò)電壓起到良好的抑制效果,且抑制了重燃的發(fā)生。

    [1]邊曉燕,王本利,陳建平,等.改進(jìn)的DFIG與VSCHVDC協(xié)調(diào)控制改善風(fēng)電場(chǎng)低電壓穿越能力[J].電力系統(tǒng)保護(hù)與控制,2016,44(1):9-16.BIAN Xiaoyan,WANG Benli,CHEN Jianping,et al.Im?provement of low voltage ride through capability of wind farm using coordinated control of the improved DFIG and VSC-HVDC[J].Power System Protection and Control,2016,44(1):9-16.

    [2]魏剛,范雪峰,張中丹,等.風(fēng)電和光伏發(fā)展對(duì)甘肅電網(wǎng)規(guī)劃協(xié)調(diào)性的影響及對(duì)策建議[J].電力系統(tǒng)保護(hù)與控制,2015,43(24):135-141.WEI Gang,F(xiàn)AN Xuefeng,ZHANG Zhongdan,et al.In?fluence of wind power and photovoltaic’s development on Gansu power grid planning coordination and suggestions[J].Power System Protection and Control,2015,43(24):135-141.

    [3]汪寧渤,馬彥宏,丁坤,等.酒泉風(fēng)電基地脫網(wǎng)事故頻發(fā)的原因分析[J].電力系統(tǒng)自動(dòng)化,2012,36(19):42-46.WANG Ningbo,MA Yanhong,DING Kun,et al.Analy?sis on root reasons of WTGs nuisance tripping in Jiuquan wind power base[J].Automation of Electric Power Sys?tems,2012,36(19):42-46.

    [4]GLUSHAKOW B.Effective lightning protection for wind turbine generators[J].IEEE Transactions on Energy Con?version,2007,22(1):214-222.

    [5]YASUDA Y,HARA T,F(xiàn)UNABASHI T.Analysis of light?ning surge propagation in wind farm[J].Electrical Engi?neering in Japan,2008,162(2):30-38.

    [6]張波,薛惠中,張寶全,等.雷擊風(fēng)機(jī)時(shí)葉片和塔筒對(duì)接地裝置沖擊接地特性的影響[J].高電壓技術(shù),2012,38(10):2675-2682.ZHANG Bo,XUE Huizhong,ZHANG Baoquan,et al.In?fluence of the wind vane Tower barrel on the earthing con?nection's impulse earthing characteristics in a lightning shock[J].High Voltage Engineering,2012,38(10):2675-2682.

    [7]楊文斌,周浩.風(fēng)電機(jī)組過(guò)電壓保護(hù)與防雷接地設(shè)計(jì)[J].高電壓技術(shù),2008,34(10):2081-2085.YANG Wenbin,ZHOU Hao.Design for overvoltage pro?tection and LIGHTNING grounding of wind turbine[J].High Voltage Engineering,2008,34(10):2081-2085.

    [8]方超穎,李炬添,張?jiān)?,?接地電阻對(duì)風(fēng)機(jī)槳葉引雷能力影響模擬試驗(yàn)[J].電網(wǎng)技術(shù),2015,39(6):1709-1713.FANG Chaoying,LI Jutian,ZHANG Ceng,et al.Experi?mental study of the influence of the grounding resistance on triggered lightning abilities of wind turbine's flabellum[J].Power System Technology,2015,39(6):1709-1713.

    [9]趙海翔,王曉蓉.風(fēng)電機(jī)組的雷擊過(guò)電壓分析[J].電網(wǎng)技術(shù),2004,28(4):27-29.ZHAO Haixiang,WANG Xiaorong.Overvoltage analysis of wind turbines due to lightning stroke[J].Power System Technology,2004,28(4):27-29.

    [10]鄧紅雷,李述文,戴棟.基于層次化、差異化的架空輸電線路雷擊風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估[J].電力系統(tǒng)保護(hù)與控制,2016,44(4):69-75.DENG Honglei,LI Shuwen,DAI Dong.Lightning risk as?sessment of overhead transmission line based on hierarchi?cal and differentiation[J].Power System Protection and Control,2016,44(4):69-75.

    [11]ZHANG Tao,SUN Liuxue,ZHANG Yin.Study on switch?ing overvoltage in off-Shore wind farms[J].IEEE Transac?tions on Applied Superconductivity,2014,24(5):1-5.

    [12]GONZALEZ-LONGATT F M,WALL P,REGULSKI P A.Optimal electric network design for a large offshore wind farm based on a modified genetic algorithm approach[J].IEEE Systems Journal,2012,6(1,SI):164-172.

    [13]宋國(guó)兵,蔡新雷,高淑萍,等.VSC-HVDC頻變參數(shù)電纜線路電流差動(dòng)保護(hù)新原理[J].中國(guó)電機(jī)工程學(xué)報(bào),2011,31(22):105-111.SONG Guobing,CAI Xinlei,GAO Shuping,et al.Novel current differential protection principle of VSC-HVDC considering frequency-dependent characteristic of cable line[J].Proceedings of the CSEE,2011,31(22):105-111.

    [14]LIANG Guishu,SUN Haifeng,ZHANG Xile,et al.Mod?eling of transformer windings under very fast transient overvoltages[J].IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility,2006,48(4):621-627.

    [15]SOLOOT A H,HOIDALEN H K,GUSTAVSEN B.The ef?fect of winding design on transformer frequency response with application on offshore wind farm energization[C].In?ternational Conference on Renewable Energy Research and Applications(ICRERA).[S.l.]:[s.n.],2012:1-5.

    [16]DU Ning,GUAN Yonggang,ZHANG Jingsheng,et al.Phenomena and mechanism analysis on over voltages caused by 40.5 kV vacuum circuit breakers switching off shunt reactors[J].IEEE Transactions on Power Delivery,2011,26(4):2102-2110.

    [17]王建東,李國(guó)杰,秦歡.海上風(fēng)電場(chǎng)內(nèi)部電氣系統(tǒng)合閘過(guò)電壓仿真分析[J].電力系統(tǒng)自動(dòng)化,2010,34(2):104-107.WANG Jiandong,LI Guojie,QIN Huan.Simulation of switching over-voltages in the collector networks of off?shore wind farm[J].Automation of Electric Power Systems,2010,34(2):104-107.

    [18]劉毅力,賈軒濤,戴國(guó)安,等.永仁-富寧直流工程三種功率輸送方式自動(dòng)轉(zhuǎn)換順序控制及影響分析[J].電力系統(tǒng)保護(hù)與控制,2015(13):139-146.LIU Yili,JIA Xuantao,DAI Guoan,et al.Analysis of au?to-sequence control and influence of three power transmis?sion modes in Yongren-Funing HVDC Project[J].Power System Protection and Control,2015(13):139-146.

    [19]GLASDAM J,BAK C L,HJERRILD J.Transient studies in large offshore wind farms employing detailed circuit breaker representation[J].Energies,2012,5(12):2214-2231.

    [20]馮毅,王少杰,田文平,等.一起變壓器低壓側(cè)故障跳開(kāi)中壓側(cè)母聯(lián)斷路器原因的分析[J].電力系統(tǒng)自動(dòng)化,2012,36(9):113-115.FENG Yi,WANG Shaojie,TIAN Wenping,et al.Analy?sis of bus tie circuit breaker tripping in medium voltage side caused by transformer fault in low voltage side[J].Au?tomation of Electric Power Systems,2012,36(9):113-115.

    [21]白國(guó)興.變壓器繞組徑向幾何電容的測(cè)量與估算[J].變壓器,2007,44(1):32-36.BAI Guoxing.Measurement and calculation of radial ca?pacitance of transformer winding[J].Transformer,2007,44(1):32-36.

    [22]尹寶訓(xùn),馮爭(zhēng)人.電力變壓器勵(lì)磁狀態(tài)下的入口電容計(jì)算方法[J].變壓器,2013,50(7):11-15.YIN Baoxun,F(xiàn)ENG Zhengren.Calculation method of in?let capacitance under exitation state for power transformer[J].Transformer,2013,50(7):11-15.

    [23]卓金玉.電力電纜設(shè)計(jì)原理[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,1999.

    [24]HELMER J,LINDMAYER M.Mathematical modeling of the high frequency behavior of vacuum interrupters and comparison with measured transients in power systems[C]//XVIIth International Symposium on Discharges and Elec?trical Insulation in Vacuum,1996.Proceedings.ISDEIV IEEE,1996:323-331.

    [25]國(guó)家電力監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì).GB/T 1094.3—2003.電力變壓器第三部分絕緣水平和絕緣試驗(yàn)[S].北京:中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)出版社,1993.

    Analysis on Restrike Overvoltage of Circuit Breakers in Offshore Wind Farms

    ZHOU Qibin1,2,CHENG Yu1,ZHAO Yang3
    (1.School of Electric Power Engineering,Shanghai University of Electric Power,Shanghai 200090,China;2.Shanghai Lightning Protection Center,Shanghai 201615,China;3.Nanjing University of Information Science and Technology,Nanjing 210044,China)

    The electric equipment in offshore wind farm will be seriously impacted caused by the re?strike overvoltage from multiple reignition of circuit breakers.With large-scale wind turbines’trip-off from grid caused by overvoltage,the stability of power system would be decreased.In allusion to this problem,a model of reignition process in ATP-EMTP is established on the base of detailed analysis of the multiple reignition mechanism of vacuum circuit breakers,and verified that this model can simulated the reignition process of circuit breakers.Then this model is firstly applied in the overvoltage analysis of an offshore wind farm.The equivalent model of offshore wind farm is established,to simulate the overvolt?age in the offshore wind farm when the circuit breaker reignition,and the influence of the submarine ca?ble and the parameter of offshore wind farm on switching overvoltage is analyzed.Finally,it is proposed and discussed that the installation of suitable arrester to circuit breaker,so as to suppress the restrike overvoltage.The research results show that:without installation of overvoltage protection device,there will produce a very high voltage offshore wind farm,harm the safe operation;after installing the lightning arrester,it can effectively reduce the overvoltage protection of offshore wind farm.

    offshore wind farm;restrike overvoltage of circuit breaker;multiple reignitions;arrester;ATP-EMTP

    10.16188/j.isa.1003-8337.2017.06.011

    2016-10-09

    周歧斌(1977—),男,博士,高級(jí)工程師,研究方向?yàn)槔纂姺雷o(hù),風(fēng)力發(fā)電。

    上海市氣象局面上課題(編號(hào):MS201602)。

    猜你喜歡
    過(guò)電壓風(fēng)電場(chǎng)斷路器
    基于PSS/E的風(fēng)電場(chǎng)建模與動(dòng)態(tài)分析
    電子制作(2018年17期)2018-09-28 01:56:44
    六氟化硫斷路器運(yùn)行與異常處理
    電子制作(2018年14期)2018-08-21 01:38:34
    斷路器控制回路異常分析及處理
    電子制作(2018年10期)2018-08-04 03:25:02
    一例斷路器內(nèi)部發(fā)熱的診斷分析
    電子制作(2017年8期)2017-06-05 09:36:15
    SF6斷路器拒動(dòng)的原因分析及處理
    電子制作(2017年20期)2017-04-26 06:57:59
    基于蒙特卡羅模擬的過(guò)分相過(guò)電壓分析與抑制
    電氣化鐵道(2017年1期)2017-04-16 06:00:20
    含風(fēng)電場(chǎng)電力系統(tǒng)的潮流計(jì)算
    IGBT關(guān)斷過(guò)電壓機(jī)理分析及保護(hù)研究
    探求風(fēng)電場(chǎng)的遠(yuǎn)景
    風(fēng)能(2015年9期)2015-02-27 10:15:25
    代力吉風(fēng)電場(chǎng)的我們
    風(fēng)能(2015年7期)2015-02-27 10:15:02
    日韩一区二区三区影片| 亚洲美女搞黄在线观看| 一级爰片在线观看| av有码第一页| 日韩精品有码人妻一区| 91在线精品国自产拍蜜月| 最近2019中文字幕mv第一页| 午夜福利,免费看| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 亚洲国产看品久久| 交换朋友夫妻互换小说| 日韩av免费高清视频| 9191精品国产免费久久| 精品99又大又爽又粗少妇毛片| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 另类精品久久| 亚洲精品aⅴ在线观看| 成年人午夜在线观看视频| 亚洲欧洲日产国产| 老熟女久久久| 成年人午夜在线观看视频| 性色avwww在线观看| 亚洲情色 制服丝袜| 中国国产av一级| 精品久久蜜臀av无| 国产精品国产三级专区第一集| 久久鲁丝午夜福利片| 国产免费视频播放在线视频| 久久久久久久久久久久大奶| 欧美人与善性xxx| 天天影视国产精品| 日韩成人伦理影院| 国产高清不卡午夜福利| 男女啪啪激烈高潮av片| 99热网站在线观看| 亚洲av电影在线观看一区二区三区| 91精品伊人久久大香线蕉| 最近手机中文字幕大全| 香蕉精品网在线| 丝袜喷水一区| 不卡视频在线观看欧美| 高清黄色对白视频在线免费看| 超色免费av| 女人久久www免费人成看片| 日本黄色日本黄色录像| 在线天堂最新版资源| 国产精品国产三级专区第一集| 国产成人精品久久久久久| 两性夫妻黄色片 | 国产毛片在线视频| 欧美变态另类bdsm刘玥| 欧美最新免费一区二区三区| 久久精品人人爽人人爽视色| 如日韩欧美国产精品一区二区三区| 精品久久久久久电影网| 国产日韩一区二区三区精品不卡| 久久国内精品自在自线图片| 中文字幕免费在线视频6| 日本欧美视频一区| 欧美最新免费一区二区三区| 91aial.com中文字幕在线观看| 国产成人免费观看mmmm| 久久97久久精品| 欧美3d第一页| 女性生殖器流出的白浆| av片东京热男人的天堂| av国产久精品久网站免费入址| 亚洲精品国产av蜜桃| 国产欧美亚洲国产| 中国三级夫妇交换| 在现免费观看毛片| 久久精品aⅴ一区二区三区四区 | 国产精品一国产av| 91精品国产国语对白视频| 亚洲国产精品成人久久小说| 一个人免费看片子| 黄色配什么色好看| 欧美日韩成人在线一区二区| 亚洲内射少妇av| av不卡在线播放| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 十八禁网站网址无遮挡| 最黄视频免费看| 多毛熟女@视频| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 韩国高清视频一区二区三区| 亚洲三级黄色毛片| 日韩成人伦理影院| 两性夫妻黄色片 | 夜夜骑夜夜射夜夜干| 亚洲精品中文字幕在线视频| 另类亚洲欧美激情| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 波多野结衣一区麻豆| 欧美精品国产亚洲| 春色校园在线视频观看| 纯流量卡能插随身wifi吗| 秋霞伦理黄片| 黑丝袜美女国产一区| 成人手机av| 国产精品人妻久久久影院| 亚洲av男天堂| 黄色毛片三级朝国网站| 天堂俺去俺来也www色官网| 国产高清三级在线| 亚洲国产日韩一区二区| 91午夜精品亚洲一区二区三区| 少妇人妻久久综合中文| 18禁在线无遮挡免费观看视频| 黄网站色视频无遮挡免费观看| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 在线看a的网站| 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 中国三级夫妇交换| 久久 成人 亚洲| 少妇 在线观看| 超碰97精品在线观看| 久久久久久久亚洲中文字幕| 99精国产麻豆久久婷婷| 日韩不卡一区二区三区视频在线| 久久综合国产亚洲精品| 最近的中文字幕免费完整| 老女人水多毛片| 久久久久国产网址| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 日韩三级伦理在线观看| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 欧美成人精品欧美一级黄| 成人午夜精彩视频在线观看| 日本黄色日本黄色录像| 精品人妻偷拍中文字幕| 国产精品人妻久久久影院| 久久 成人 亚洲| 丰满饥渴人妻一区二区三| 青春草视频在线免费观看| 伦理电影大哥的女人| 亚洲一区二区三区欧美精品| 最近最新中文字幕免费大全7| 97在线视频观看| 国产精品嫩草影院av在线观看| 高清毛片免费看| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 国产高清不卡午夜福利| 波多野结衣一区麻豆| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片| 在线观看国产h片| 国产精品嫩草影院av在线观看| 高清在线视频一区二区三区| 亚洲国产日韩一区二区| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 国产日韩一区二区三区精品不卡| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 晚上一个人看的免费电影| 免费看不卡的av| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线| 我的女老师完整版在线观看| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 国产日韩欧美视频二区| 成年动漫av网址| av网站免费在线观看视频| 最新中文字幕久久久久| 成年人午夜在线观看视频| 日韩成人伦理影院| 少妇的丰满在线观看| 亚洲国产色片| 男人添女人高潮全过程视频| 亚洲中文av在线| 欧美精品一区二区免费开放| 久久热在线av| 欧美3d第一页| 飞空精品影院首页| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 伦精品一区二区三区| 视频在线观看一区二区三区| 99热网站在线观看| 国产男人的电影天堂91| 黄色毛片三级朝国网站| 国产爽快片一区二区三区| 亚洲,欧美精品.| 欧美精品人与动牲交sv欧美| 日韩中文字幕视频在线看片| 午夜老司机福利剧场| 久久精品国产鲁丝片午夜精品| 国产高清不卡午夜福利| 成人黄色视频免费在线看| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久 | 少妇高潮的动态图| av片东京热男人的天堂| av国产久精品久网站免费入址| 在线亚洲精品国产二区图片欧美| 90打野战视频偷拍视频| freevideosex欧美| 欧美国产精品一级二级三级| 一二三四在线观看免费中文在 | 丝瓜视频免费看黄片| 欧美人与善性xxx| 国产精品无大码| 亚洲高清免费不卡视频| 午夜福利,免费看| 国产一区有黄有色的免费视频| 国产免费又黄又爽又色| 日本av免费视频播放| 久久精品国产综合久久久 | 亚洲综合色网址| 最近的中文字幕免费完整| 成人免费观看视频高清| 国产精品三级大全| 韩国精品一区二区三区 | 国产成人欧美| 日本黄大片高清| 黄片播放在线免费| 精品一品国产午夜福利视频| 亚洲国产av影院在线观看| 丝袜脚勾引网站| 看免费成人av毛片| 久久ye,这里只有精品| 亚洲美女搞黄在线观看| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 欧美国产精品va在线观看不卡| 色5月婷婷丁香| 日日撸夜夜添| 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观| 国产永久视频网站| 大片免费播放器 马上看| 久久这里有精品视频免费| 中文字幕人妻熟女乱码| 亚洲精品第二区| 久久女婷五月综合色啪小说| 免费大片18禁| 另类亚洲欧美激情| 久久人人爽人人爽人人片va| 亚洲av在线观看美女高潮| 22中文网久久字幕| 国产在视频线精品| 精品酒店卫生间| 一级a做视频免费观看| 国产成人欧美| 欧美日韩成人在线一区二区| 黄色视频在线播放观看不卡| 五月开心婷婷网| 色哟哟·www| 自线自在国产av| a级毛片在线看网站| 久久午夜福利片| 亚洲精品一二三| 精品一区二区免费观看| 欧美 日韩 精品 国产| 母亲3免费完整高清在线观看 | 人妻少妇偷人精品九色| 国产熟女欧美一区二区| 国产免费视频播放在线视频| 人妻一区二区av| 极品人妻少妇av视频| 久久久久国产精品人妻一区二区| 午夜福利在线观看免费完整高清在| 一区二区三区四区激情视频| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 中国三级夫妇交换| 日日啪夜夜爽| 免费在线观看黄色视频的| 国产黄色视频一区二区在线观看| 久久国产精品大桥未久av| 欧美日韩视频高清一区二区三区二| 在线观看一区二区三区激情| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 黄色视频在线播放观看不卡| 久久99一区二区三区| 黄色毛片三级朝国网站| 免费看光身美女| 免费av中文字幕在线| 亚洲国产精品国产精品| 最黄视频免费看| 在线免费观看不下载黄p国产| 精品人妻熟女毛片av久久网站| 日韩av免费高清视频| 纯流量卡能插随身wifi吗| 中文天堂在线官网| 大香蕉97超碰在线| 国产熟女欧美一区二区| 咕卡用的链子| 性高湖久久久久久久久免费观看| 视频中文字幕在线观看| 免费看不卡的av| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 丝瓜视频免费看黄片| 亚洲美女黄色视频免费看| 在线 av 中文字幕| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 国产伦理片在线播放av一区| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 亚洲性久久影院| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 五月天丁香电影| 免费高清在线观看日韩| 美女福利国产在线| 久久久久国产网址| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| 三级国产精品片| 国产高清不卡午夜福利| 啦啦啦中文免费视频观看日本| 少妇被粗大的猛进出69影院 | 如何舔出高潮| 免费高清在线观看视频在线观看| 少妇熟女欧美另类| a级毛片在线看网站| 色婷婷久久久亚洲欧美| 女性生殖器流出的白浆| 久久韩国三级中文字幕| 18+在线观看网站| 亚洲综合色网址| 日日啪夜夜爽| 99热网站在线观看| 男女午夜视频在线观看 | 国产日韩欧美在线精品| 精品久久蜜臀av无| 日本欧美视频一区| 黑人高潮一二区| 国产爽快片一区二区三区| 午夜av观看不卡| 九色亚洲精品在线播放| 中文天堂在线官网| 男人爽女人下面视频在线观看| 女性生殖器流出的白浆| av卡一久久| 日韩,欧美,国产一区二区三区| 黑人欧美特级aaaaaa片| 成人午夜精彩视频在线观看| 激情五月婷婷亚洲| 亚洲精华国产精华液的使用体验| 中国国产av一级| 免费看不卡的av| 欧美国产精品一级二级三级| 久久精品aⅴ一区二区三区四区 | 天美传媒精品一区二区| 亚洲,欧美,日韩| 久久热在线av| 色5月婷婷丁香| 在线观看国产h片| 国产又色又爽无遮挡免| 精品一区在线观看国产| 少妇的逼水好多| 国产精品欧美亚洲77777| 亚洲第一av免费看| 日韩大片免费观看网站| 午夜福利视频在线观看免费| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 日日啪夜夜爽| 极品人妻少妇av视频| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 观看av在线不卡| 黄色 视频免费看| 国产精品偷伦视频观看了| 最近的中文字幕免费完整| 国产亚洲精品久久久com| 国产色婷婷99| 99视频精品全部免费 在线| 国产毛片在线视频| 午夜福利在线观看免费完整高清在| av一本久久久久| 丝瓜视频免费看黄片| 国产永久视频网站| 嫩草影院入口| 乱码一卡2卡4卡精品| 欧美精品人与动牲交sv欧美| 人人澡人人妻人| 成年av动漫网址| 永久免费av网站大全| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 国产淫语在线视频| 免费在线观看黄色视频的| 国产精品一区www在线观看| 亚洲国产日韩一区二区| 九色成人免费人妻av| 香蕉精品网在线| 国产永久视频网站| 大片免费播放器 马上看| 久久毛片免费看一区二区三区| 免费播放大片免费观看视频在线观看| 中文乱码字字幕精品一区二区三区| 国产一区二区三区综合在线观看 | 亚洲成人一二三区av| 国产 一区精品| 欧美日韩亚洲高清精品| 成人国产麻豆网| 内地一区二区视频在线| 国产精品国产三级国产av玫瑰| 精品人妻一区二区三区麻豆| 爱豆传媒免费全集在线观看| 午夜福利乱码中文字幕| 一级a做视频免费观看| 午夜视频国产福利| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 国产不卡av网站在线观看| 国产亚洲最大av| 18+在线观看网站| 成人漫画全彩无遮挡| 日韩成人伦理影院| 中文字幕av电影在线播放| 岛国毛片在线播放| 丝袜美足系列| 国产熟女欧美一区二区| 下体分泌物呈黄色| 大香蕉久久成人网| 晚上一个人看的免费电影| 中文字幕人妻熟女乱码| av线在线观看网站| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 秋霞伦理黄片| 人人澡人人妻人| 亚洲在久久综合| 一二三四中文在线观看免费高清| 伦理电影大哥的女人| 精品国产国语对白av| 国产av精品麻豆| 亚洲精品国产av成人精品| 狠狠婷婷综合久久久久久88av| 亚洲av免费高清在线观看| 精品熟女少妇av免费看| 国产 精品1| 午夜日本视频在线| 晚上一个人看的免费电影| 草草在线视频免费看| av在线老鸭窝| 色哟哟·www| 人妻 亚洲 视频| 国产男女内射视频| 久久久久久久久久成人| 丝袜美足系列| 午夜福利网站1000一区二区三区| 中文乱码字字幕精品一区二区三区| 亚洲欧美一区二区三区黑人 | 日韩电影二区| 久久综合国产亚洲精品| 亚洲av电影在线进入| 精品久久久精品久久久| 男女下面插进去视频免费观看 | 搡女人真爽免费视频火全软件| 在线观看人妻少妇| 国产精品免费大片| 欧美激情 高清一区二区三区| 免费观看性生交大片5| 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| 美国免费a级毛片| 亚洲精品aⅴ在线观看| 三级国产精品片| 免费在线观看黄色视频的| 国产亚洲av片在线观看秒播厂| 国产国拍精品亚洲av在线观看| 成人午夜精彩视频在线观看| 亚洲 欧美一区二区三区| 国产白丝娇喘喷水9色精品| av国产久精品久网站免费入址| 国产片内射在线| 久久久国产一区二区| 亚洲精品国产av蜜桃| 亚洲精品视频女| 五月天丁香电影| 在线天堂最新版资源| 国产成人免费无遮挡视频| 亚洲精品一二三| 日韩av免费高清视频| 日韩中字成人| 国产亚洲精品久久久com| 久久精品人人爽人人爽视色| 欧美日韩视频高清一区二区三区二| 男人添女人高潮全过程视频| 日韩大片免费观看网站| 成年av动漫网址| 最新的欧美精品一区二区| 99久久精品国产国产毛片| 国产有黄有色有爽视频| 黄色毛片三级朝国网站| 精品人妻熟女毛片av久久网站| 欧美性感艳星| 成人午夜精彩视频在线观看| 精品久久久久久电影网| 99热这里只有是精品在线观看| 成人毛片a级毛片在线播放| 曰老女人黄片| 只有这里有精品99| 亚洲少妇的诱惑av| 国产片内射在线| 国产成人精品福利久久| 在线 av 中文字幕| 国产 一区精品| 国产亚洲av片在线观看秒播厂| 丰满乱子伦码专区| 久久久久久久久久久免费av| 国产精品久久久久久精品电影小说| av播播在线观看一区| 亚洲国产精品国产精品| 国产片内射在线| 五月开心婷婷网| 成年人午夜在线观看视频| 黄片无遮挡物在线观看| 涩涩av久久男人的天堂| www.熟女人妻精品国产 | 美女xxoo啪啪120秒动态图| 午夜福利,免费看| av卡一久久| 欧美精品人与动牲交sv欧美| 国产乱来视频区| 视频区图区小说| 国产免费又黄又爽又色| 日本av手机在线免费观看| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| 99久久精品国产国产毛片| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 性色av一级| 亚洲av.av天堂| 蜜桃在线观看..| 18禁在线无遮挡免费观看视频| 国产永久视频网站| 自线自在国产av| 色哟哟·www| 精品酒店卫生间| a 毛片基地| 国产一区二区在线观看日韩| 日本欧美视频一区| 观看美女的网站| 国产av精品麻豆| 麻豆乱淫一区二区| 人人妻人人澡人人看| 在线观看一区二区三区激情| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| 午夜福利在线观看免费完整高清在| 性色av一级| 爱豆传媒免费全集在线观看| 99re6热这里在线精品视频| 咕卡用的链子| 91国产中文字幕| 极品少妇高潮喷水抽搐| 亚洲av电影在线观看一区二区三区| av有码第一页| 老司机影院成人| 婷婷色综合大香蕉| 亚洲丝袜综合中文字幕| 久久韩国三级中文字幕| 亚洲精品自拍成人| 亚洲图色成人| 国产日韩一区二区三区精品不卡| 全区人妻精品视频| 国产精品一二三区在线看| 色吧在线观看| 午夜福利,免费看| 大香蕉97超碰在线| 五月伊人婷婷丁香| 久久这里有精品视频免费| 国产成人a∨麻豆精品| 满18在线观看网站| 18禁观看日本| 免费av中文字幕在线| 夫妻性生交免费视频一级片| 99热全是精品| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片| 深夜精品福利| 在现免费观看毛片| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 两个人免费观看高清视频| 国产免费视频播放在线视频| 日韩av在线免费看完整版不卡| 亚洲美女搞黄在线观看| 国产精品一区二区在线不卡| 色网站视频免费| 激情视频va一区二区三区| 最近最新中文字幕免费大全7| 久久久久久久久久成人| 亚洲国产精品成人久久小说| 亚洲美女视频黄频| 中国美白少妇内射xxxbb| 亚洲综合精品二区| 一区在线观看完整版| 日韩精品免费视频一区二区三区 | 中国美白少妇内射xxxbb| 久久国内精品自在自线图片| 最黄视频免费看| 另类亚洲欧美激情| 夜夜骑夜夜射夜夜干| 69精品国产乱码久久久| 成人午夜精彩视频在线观看| 午夜老司机福利剧场| 欧美日韩视频精品一区| 久久精品aⅴ一区二区三区四区 | 免费黄色在线免费观看| 亚洲综合色惰| 亚洲性久久影院| a级毛片黄视频| 亚洲国产av影院在线观看| 午夜福利,免费看| 亚洲国产精品成人久久小说| 亚洲国产av影院在线观看| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 国产片特级美女逼逼视频| 又大又黄又爽视频免费| 亚洲,欧美精品.| 成年人午夜在线观看视频| 极品人妻少妇av视频| 欧美激情国产日韩精品一区| 午夜激情av网站| 精品一区二区免费观看| 亚洲在久久综合| 久久精品夜色国产| 日韩中文字幕视频在线看片| 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| 三级国产精品片| 2018国产大陆天天弄谢| 久久国产精品大桥未久av| 欧美亚洲日本最大视频资源| 一级毛片电影观看| 午夜福利在线观看免费完整高清在| 亚洲美女搞黄在线观看| 天堂8中文在线网|