• <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 ?

    基于有源阻尼的微網(wǎng)VSIs并聯(lián)系統(tǒng)多重諧振抑制方法

    2018-01-12 08:34:38蔣向東李學(xué)斌胡巖曹曉冬
    電氣自動化 2017年5期
    關(guān)鍵詞:微網(wǎng)有源并聯(lián)

    蔣向東,李學(xué)斌,胡巖,曹曉冬

    (1.國網(wǎng)遼寧省電力有限公司本溪供電公司,遼寧 本溪 117000;2.中國礦業(yè)大學(xué) 信息與電氣工程學(xué)院,江蘇 徐州 221116)

    0 引 言

    進入21世紀能源危機的日益加劇,綠色可再生能源的發(fā)展受到了越來越多的關(guān)注[1-2]。考慮到光伏、風(fēng)電等分布式電源具有間歇性和不穩(wěn)定性等特點,以并網(wǎng)逆變器(Voltage Source Inverter,簡稱VSI)為基礎(chǔ)的現(xiàn)代微電網(wǎng)拓撲應(yīng)用日趨成熟,并聯(lián)VSIs結(jié)構(gòu)在分布式電源與負荷電網(wǎng)間的接口作用愈發(fā)關(guān)鍵[3-4]。為了抑制VSI功率器件開關(guān)工作產(chǎn)生的諧波,文獻[5-6]在并網(wǎng)逆變器和電網(wǎng)之間加入LCL型濾波器。然而,LCL 型濾波器具有三階特性,頻率響應(yīng)在諧振頻率處存在諧振尖峰,造成系統(tǒng)處于失穩(wěn)或臨界穩(wěn)定狀態(tài)。此外,并聯(lián)VSIs隨著工作機組的投切運行,其等效LCL濾波環(huán)節(jié)存在的諧振峰值偏移問題,傳統(tǒng)阻抗設(shè)計方法很難保證其穩(wěn)定性[7-9]。

    針對微網(wǎng)多機組LCL-VSIs并聯(lián)系統(tǒng)中存在的諧振峰值偏移問題,提出了一種基于有源阻尼的微網(wǎng)VSIs并聯(lián)系統(tǒng)多重諧振抑制方法。首先,建立微電網(wǎng)單模塊、多模塊LCL-VSIs系統(tǒng)數(shù)學(xué)模型,并指出VSI單元中存在內(nèi)部諧振、并聯(lián)諧振和串聯(lián)諧振三部分。進而,分析不同數(shù)目機組單元并聯(lián)運行時對應(yīng)諧振頻率的變化規(guī)律。在此基礎(chǔ)上,采取電容電流反饋的方式實現(xiàn)有源阻尼多重諧波抑制,并對無差拍電壓矢量直接加以修正以保證高帶寬。最后,為了驗證所提有源阻尼方法的可行性和有效性,搭建了3×30 kW微網(wǎng)VSIs并聯(lián)系統(tǒng)實驗樣機。實驗結(jié)果表明,該方法可對多機組VSIs并聯(lián)諧振偏移問題有效抑制,并具有足夠?qū)挼姆€(wěn)定域度保證了可實現(xiàn)性。

    1 微電網(wǎng)并聯(lián)VSIs系統(tǒng)建模

    圖1 單模塊并網(wǎng)VSI系統(tǒng)等效原理圖

    圖1所示為單模塊并網(wǎng)逆變器控制系統(tǒng)等效原理圖,圖2為微電網(wǎng)多逆變器并聯(lián)系統(tǒng)總體結(jié)構(gòu)圖。其中,各單元均由VSI逆變單元和LCL濾波器組成,機側(cè)和網(wǎng)側(cè)電抗器分別為LL和Lg,濾波電容容值為Cf。并通過公共接入點PCC組網(wǎng)連接。電網(wǎng)電壓Vgrid通過網(wǎng)側(cè)電抗器Lgrid形成公共接入點為VPCC的端口電壓。

    1.1 單模塊VSI獨立系統(tǒng)建模

    為了優(yōu)化并網(wǎng)逆變系統(tǒng)跟蹤精度和快速響應(yīng)性能,無差拍控制技術(shù)(Deadbeat Control,簡稱DBC)在高性能并網(wǎng)逆變系統(tǒng)中得到廣泛應(yīng)用。為了實現(xiàn)了每個開關(guān)周期Ts結(jié)束時刻網(wǎng)側(cè)電流Ig精確跟蹤其給定值Ig*,根據(jù)VSI系統(tǒng)離散預(yù)測模型可以逆向推導(dǎo)出最優(yōu)脈寬調(diào)制電壓為:

    (1)

    式中VPWM*為無差拍控制最優(yōu)電壓矢量;Ts為數(shù)字處理系統(tǒng)控制周期;Vc為LCL濾波器電容電壓;LL為LCL濾波器機側(cè)電感。

    考慮到無差拍控制自身的離散化特性,進一步建立LCL濾波器z域傳遞函數(shù)為:

    IL(z)=H1(z)·VPWM(z)+H1(z)·VPCC(z)

    (2)

    Ig(z)=H3(z))·VPWM(z)+H4(z)·VPCC(z)

    (3)

    VC(z)=H5(z)·VPWM(z)+H6(z)·VPCC(z)

    (4)

    式中VPWM(z)和VPCC(z)分別為逆變器輸出平均電壓和PCC端口電壓;Ig(z)為并網(wǎng)電流;離散傳遞函數(shù)H1(z)~H6(z)由LCL濾波器參數(shù)決定。

    忽略PWM調(diào)制電壓VPWM(z)與并網(wǎng)逆變器期望值VPWM*(z)之間的延時問題,即可建立單個并網(wǎng)逆變器單逆變器閉環(huán)特性如下:

    Ig(z)=GT(z)·Iref(z)-Yeq(z)·VPCC(z)

    (5)

    式中GT(z)和-Yeq(z)分別為網(wǎng)側(cè)電流對電流期望值和PCC點電壓響應(yīng)值,其具體表述形式為:

    (6)

    式中系數(shù)A(z)和B(z)分別為LL/Ts和1.5-0.5z-1。

    圖2 微電網(wǎng)多逆變器并聯(lián)系統(tǒng)總體結(jié)構(gòu)圖

    1.2 多模塊VSIs并聯(lián)系統(tǒng)建模

    在分析建立單模塊并網(wǎng)VSI模型的基礎(chǔ)上,本節(jié)進一步推導(dǎo)多模塊VSIs等效電路模型,如圖3所示。圖3中微網(wǎng)系統(tǒng)由N個并聯(lián)逆變單元組成,可將其等效為N個可控電流源和N組電流通路。其中,電網(wǎng)電壓Vgrid(z)與PCC連接點之間存在串聯(lián)阻抗Ygrid(z)?;谏鲜龅刃SIs并聯(lián)模型,可對多機組VSIs系統(tǒng)電流進行精確建模。根據(jù)基爾霍夫定理可得逆變器1的電流方程如下:

    圖3 多模塊VSIs等效電路模型

    (8)

    Ig1(z)=G1(z)·Iref1(z)-VPCC(z)·Yeq,1(z)

    (9)

    式中Gi(z)為電流源系統(tǒng)閉環(huán)增益;Yeq,i(z)為并聯(lián)系統(tǒng)阻抗增益。

    進一步推導(dǎo)式(8)、(9)可知,可將逆變器1的電流方程分解為以下三部分,即:

    (10)

    式(10)中包含三個獨立組成部分,其分別表征三種不同諧振組成部分:逆變單元內(nèi)部諧振、并聯(lián)諧振和串聯(lián)諧振。第一項(內(nèi)部諧振)由電流給定變化值決定;第二項(并聯(lián)諧振)由其他并聯(lián)VSIs機組共同決定,是造成微電網(wǎng)系統(tǒng)多重諧振的主要組成部分;第三項(串聯(lián)諧振)由主電網(wǎng)和微電網(wǎng)系統(tǒng)特性決定,通常情況可忽略。式中各項組成部分具體描述分別為:

    (11)

    (12)

    1.3 無阻尼VSIs并聯(lián)系統(tǒng)特性分析

    為了進一步分析VSIs并聯(lián)系統(tǒng)引起的并聯(lián)諧振特性,采取閉環(huán)波特圖曲線對其進行分析。假設(shè)所有VSIs機組具有相同結(jié)構(gòu)和統(tǒng)一參數(shù),考慮到VSIs電流給定值通常為獨立不等,例如采取獨立MPPT控制的光伏PV系統(tǒng)。VSIs統(tǒng)一參數(shù)詳見實驗部分表1,圖4所示為不同數(shù)目VSIs系統(tǒng)并聯(lián)諧振特性圖。

    從圖4結(jié)果可以看出,當(dāng)VSIs并聯(lián)系統(tǒng)采取不同數(shù)目N組單元并聯(lián)組網(wǎng)時,其中:N=2、4、6、8。圖4中的并聯(lián)諧振波特圖包含兩個諧振峰值fres1、fres2,其中低頻段諧振峰值fres1隨著并聯(lián)單元數(shù)N的增加而向更低頻段移動,最低達到200 Hz。上述特性可由圖3多模塊VSIs等效電路模型分析得出,假設(shè)VSI2發(fā)生給定電流Iref2階躍性突變,其中部分電流G2(z)Iref2(z)中存在部分電流增量流入并聯(lián)的VSI1中。此外,分析相移特性曲線可知,隨著并聯(lián)單元數(shù)N的增加180°相移發(fā)生頻率也隨之降低,進一步表征了多單元并聯(lián)系統(tǒng)對應(yīng)低頻分量諧振響應(yīng)規(guī)律。

    2 有源阻尼多重諧波抑制方法

    根據(jù)前文分析可知,單機組LCL濾波器具有更強的高頻諧波衰減能力,然而LCL 濾波器存在諧振問題,其頻率響應(yīng)在諧振頻率處存在諧振尖峰,同時相位會發(fā)生-180°跳變,這容易導(dǎo)致并網(wǎng)逆變器不穩(wěn)定。在微網(wǎng)VSIs系統(tǒng)中低頻諧振頻率fres1、fres2會隨VSIs數(shù)目N變化,將更加容易造成微網(wǎng)VSIs并聯(lián)系統(tǒng)出現(xiàn)不穩(wěn)定現(xiàn)象,因此需對該諧振尖峰引入一定的阻尼特性,且阻尼特性需具備一定的帶寬以保證諧振頻率變化時的穩(wěn)定性。

    本文采用電容電流反饋的方式構(gòu)建有源阻尼控制結(jié)構(gòu),圖5給出了基于電容電流反饋的LCL有源阻尼系統(tǒng)統(tǒng)等效閉環(huán)模型,其中圖5(a)為完整的雙環(huán)反饋LCL虛擬阻抗補償方法,圖5(b)中將Hi1的反饋量后移至1/sC的輸出端,并將反饋點從Gi(s)的輸出端后移至1/sL1的輸出端,得到的等效模型如圖5(a)所示。顯然,電容電流反饋等效為在濾波電容上并聯(lián)一個阻抗Zeq1,其表達式為:

    Zeq1(s)=L1Ts/[KpwmHi1CGd(s)Gh(s)]=Rde1.5sTs

    (13)

    式中Rd為模擬控制下電容電流反饋有源阻尼的等效并聯(lián)電阻,其表達式為:

    Rd=L1/(KpwmHi1C)

    (14)

    Zeq1可表示為電阻Req1和電抗Xeq1相并聯(lián),如圖5(b)所示。將s=jω代入式(14),根據(jù)歐拉公式得到Req1和Xeq1的表達式分別為:

    (15)

    分析式(15)可知,基于電容電流反饋的有源阻尼技術(shù)等效于在LCL電容支路上并聯(lián)了電阻和電感,在不同頻率范圍內(nèi)Rd表現(xiàn)出不同的特性,不再是純粹的并聯(lián)等效電阻,而是一個隨諧振頻率fres1、fres2呈正比例增大的有源阻尼特性。此外,由于VSIs電流環(huán)采取無差拍跟蹤方式,保證了控制環(huán)節(jié)有足夠高的帶寬以跟蹤電容電流Ic高頻諧振分量。由此可知,增加諧振電流Ic反饋分量后的無差拍控制脈寬調(diào)制電壓期望值VPWM_mod*為:

    (16)

    圖5 基于電容電流反饋的LCL有源阻尼系統(tǒng)統(tǒng)等效閉環(huán)模型

    圖6所示為多機組VSIs并聯(lián)系統(tǒng)零、極點分布規(guī)律,仿真參數(shù)參見表1,其中:虛擬阻抗Rv取值從0.5變化至30。如圖6所示,存在2對共軛極點(P1、P2)和(P3、P4)。當(dāng)虛擬阻抗Rv取值降低至0.5時,共軛極點(P1、P2)移動至穩(wěn)定圓外部,LCL-VSIs并聯(lián)系統(tǒng)處于失穩(wěn)狀態(tài);反之,當(dāng)虛擬阻抗Rv取值增加至30時,共軛極點(P3、P4)移動至穩(wěn)定圓邊界處,LCL-VSI并聯(lián)系統(tǒng)處于臨界穩(wěn)定狀態(tài)。綜上可知,有源阻尼技術(shù)可以有效地抑制LCL-VSIs并聯(lián)系統(tǒng)出現(xiàn)無阻尼振蕩現(xiàn)象,且穩(wěn)定域度覆蓋范圍較寬。然而,在實際數(shù)字系統(tǒng)處理的LCL濾波器虛擬阻抗補償方法由于延時問題,其穩(wěn)定裕度一定程度上被限制,過大的控制延時甚至使得LCL系統(tǒng)出現(xiàn)不穩(wěn)定過激振蕩,實際LCL-VSIs系統(tǒng)實現(xiàn)時需盡量增大控制系統(tǒng)運算頻率。

    圖6 N組VSIs并聯(lián)系統(tǒng)零、極點分布規(guī)律

    3 實驗驗證

    圖7 30 kW微網(wǎng)多逆變器并聯(lián)系統(tǒng)實驗樣機

    為了驗證所提“有源阻尼方法”在微網(wǎng)VSIs并聯(lián)系統(tǒng)多重諧振抑制性能的可行性和有效性,搭建了如圖7所示的30 kW微網(wǎng)VSIs并聯(lián)系統(tǒng)實驗樣機,實驗樣機主要參數(shù)參見表1,其中包含:電路參數(shù)和控制參數(shù)兩部分。實驗測量波形均由DSP數(shù)字處理系統(tǒng)經(jīng)12位DA芯片輸出,控制系統(tǒng)執(zhí)行頻率為20 kHz。

    表1 微網(wǎng)VSIs實驗樣機參數(shù)

    圖8為微網(wǎng)VSIs并聯(lián)系統(tǒng)穩(wěn)態(tài)性能測試結(jié)果,其中:圖8(a)為LCL濾波器前、后端電壓波形,VPWM為逆變器輸出電壓,Vc為PCC接入端口電壓。由圖可知,LCL濾波環(huán)節(jié)對PWM調(diào)制產(chǎn)生的高頻開關(guān)頻率分量進行了有效濾除,PCC接入點并網(wǎng)電壓Vc保持了較高的正弦度,且LCL濾波環(huán)節(jié)保證了并網(wǎng)電壓的基頻分量相位和幅值的正確性;圖8(b)為有源阻尼技術(shù)投入與切除對比結(jié)果,圖中無阻尼LCL系統(tǒng)造成并網(wǎng)特性惡化,電壓、電流均產(chǎn)生諧振、畸變現(xiàn)象,對比可知有源阻尼可以有效抑制PCC接入點諧振現(xiàn)象,保證了微網(wǎng)VSIs并聯(lián)系統(tǒng)向運行在穩(wěn)定范圍。圖7(c)為微網(wǎng)VSIs輸出電壓Vc頻譜分析結(jié)果,其中電壓總畸變率為4.2%,且3、5、7次低頻諧波分量低,滿足IEEE-754對微網(wǎng)VSIs電能提出的指標要求。

    圖8 微網(wǎng)VSIs并聯(lián)系統(tǒng)穩(wěn)態(tài)性能測試結(jié)果

    圖9為微網(wǎng)VSIs并聯(lián)系統(tǒng)動態(tài)投性能測試結(jié)果,其中,圖9(a)中在t=25 ms時刻,微網(wǎng)VSIs并聯(lián)系統(tǒng)出現(xiàn)機組投切,此時VSI逆變器輸出功率增大,獨立為微網(wǎng)負載提供電能輸出。微網(wǎng)VSIs并聯(lián)系統(tǒng)承擔(dān)更多的負載電流供給,三相電流幅值|iabc|也在該時刻階躍為2倍。圖9(b)給出了動態(tài)切換過程中VSI單元有功、無功dq軸電流id、iq解耦過程,可以看出負載突增過程VSI動態(tài)特性優(yōu)異,功率跟蹤有功q軸電流耗時僅為3 ms,且無功d軸電流并未出現(xiàn)瞬時突增、減問題;圖9(c)為不同負載、不同功率因數(shù)特性下VSIs并聯(lián)系統(tǒng)投切響應(yīng)時間統(tǒng)計結(jié)果,其中功率因數(shù)cosφ=0.2時出現(xiàn)響應(yīng)時間峰值,即便如此該值也僅為5 ms時間,滿足微網(wǎng)VSIs設(shè)備動態(tài)備用供電響應(yīng)時間要求。

    圖9 微網(wǎng)VSIs并聯(lián)系統(tǒng)動態(tài)投性能測試結(jié)果

    4 結(jié)束語

    為了克服微網(wǎng)多機組LCL-VSIs并聯(lián)系統(tǒng)中存在的諧振峰值偏移問題,本文研究了一種基于有源阻尼的微網(wǎng)VSIs并聯(lián)系統(tǒng)多重諧振抑制方法,并基于30 kW微網(wǎng)VSIs并聯(lián)系統(tǒng)實驗樣機進行可行性和有效性驗證,可以得出以下結(jié)論:

    (1)多機組LCL-VSIs系統(tǒng)隨著并聯(lián)單元數(shù)N的增加,低頻段諧振峰值將向更低頻域趨近,驗證了多單元并聯(lián)系統(tǒng)對應(yīng)低頻分量諧振響應(yīng)規(guī)律。

    (2)基于有源阻尼的微網(wǎng)多重諧波抑制方法可實現(xiàn)多機組LCL-VSIs穩(wěn)定運行,且多機組系統(tǒng)動態(tài)響應(yīng)性能優(yōu)異,具有一定的可實現(xiàn)性和經(jīng)濟性。

    [1] 王曉, 王喜明, 屈穩(wěn)太,等. 六相三電平并網(wǎng)逆變器及其控制方法[J]. 電氣自動化, 2015, 37(4):37-40.

    [2] BAO C, RUAN X, WANG X, et al. Step-by-step controller design for LCL-Type grid-connected inverter with capacitor-current-feedback active-damping[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2014, 29(3): 1239-1253.

    [3] 郭小強, 張學(xué), 盧志剛,等. 不平衡電網(wǎng)電壓下光伏并網(wǎng)逆變器功率/電流質(zhì)量協(xié)調(diào)控制策略[J]. 中國電機工程學(xué)報, 2014(3):346-353.

    [4] EREN S, PAHLEVANI M, BAKHSHAI A, et al. An adaptive droop DC-bus voltage controller for a grid-connected voltage source inverter with LCL filter[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2015, 30(2):547-560.

    [5] 楊勇, 李世華, 朱彬彬,等. 基于雙階廣義積分的單相光伏并網(wǎng)逆變器靈活功率控制[J]. 電網(wǎng)技術(shù), 2014,58(4):952-958.

    [6] 張寧云, 唐厚君, 姚辰. LCL單相光伏并網(wǎng)逆變器有源阻尼離散域分析[J]. 電力電子技術(shù), 2015, 49(8):9-11.

    [7] LAZZARIN T B, BARBI I. DSP-based control for parallelism of three-phase voltage source inverter[J]. IEEE Transactions on Industrial Informatics, 2013, 9(9):749-759.

    [8] 汪玉鳳, 宋雪萍, 郝輝,等. SAPF并網(wǎng)濾波器RC并聯(lián)LCL增阻尼新方法[J]. 電力系統(tǒng)及其自動化學(xué)報, 2015, 27(8):19-24.

    [9] 王海松, 王晗, 張建文,等. LCL型并網(wǎng)逆變器的分裂電容無源阻尼控制[J]. 電網(wǎng)技術(shù), 2014,58(4):895-902.

    猜你喜歡
    微網(wǎng)有源并聯(lián)
    識別串、并聯(lián)電路的方法
    基于移相控制的雙有源橋變換器回流功率分析
    審批由“串聯(lián)”改“并聯(lián)”好在哪里?
    基于OMAP-L138的微網(wǎng)控制器設(shè)計
    并聯(lián)型APF中SVPWM的零矢量分配
    一種軟開關(guān)的交錯并聯(lián)Buck/Boost雙向DC/DC變換器
    基于有源箝位的開關(guān)電源設(shè)計
    邱有源書法作品欣賞
    基于改進下垂法的微網(wǎng)并網(wǎng)控制策略研究
    用于微網(wǎng)逆變器并聯(lián)的控制策略
    99热全是精品| 蜜桃在线观看..| 国产亚洲欧美精品永久| 少妇人妻久久综合中文| 成人国产av品久久久| 卡戴珊不雅视频在线播放| 最近中文字幕2019免费版| 高清黄色对白视频在线免费看 | 欧美xxⅹ黑人| 日韩,欧美,国产一区二区三区| 另类亚洲欧美激情| 91狼人影院| 久久av网站| 性色av一级| 久久99热这里只频精品6学生| 3wmmmm亚洲av在线观看| 亚洲国产高清在线一区二区三| 一个人看的www免费观看视频| 老司机影院毛片| 国产精品一区二区三区四区免费观看| 国产成人精品福利久久| 人妻一区二区av| 国产午夜精品一二区理论片| 国产色婷婷99| 丝瓜视频免费看黄片| 嘟嘟电影网在线观看| 成年av动漫网址| 国产视频内射| 青春草国产在线视频| 成年免费大片在线观看| 黑人高潮一二区| 婷婷色麻豆天堂久久| 精品人妻偷拍中文字幕| 欧美三级亚洲精品| 久久久久久久久久久免费av| 九九爱精品视频在线观看| 热re99久久精品国产66热6| 国产精品99久久99久久久不卡 | 五月伊人婷婷丁香| 久久久亚洲精品成人影院| 高清黄色对白视频在线免费看 | 国产高潮美女av| 大话2 男鬼变身卡| 永久免费av网站大全| 在线观看av片永久免费下载| 国产精品一区二区在线观看99| 成人国产av品久久久| 午夜免费观看性视频| 中文字幕免费在线视频6| 久久精品国产鲁丝片午夜精品| 久久精品国产亚洲av天美| 精品一区二区三区视频在线| 久久97久久精品| 午夜老司机福利剧场| 国产中年淑女户外野战色| 免费黄色在线免费观看| 少妇人妻精品综合一区二区| 亚洲综合精品二区| 欧美国产精品一级二级三级 | 国产老妇伦熟女老妇高清| 一本久久精品| 国产成人aa在线观看| 午夜精品国产一区二区电影| 免费人成在线观看视频色| 亚洲精品色激情综合| 亚洲欧美精品自产自拍| 国产日韩欧美在线精品| 亚洲av免费高清在线观看| 在线观看三级黄色| 两个人的视频大全免费| 久久这里有精品视频免费| 51国产日韩欧美| 欧美国产精品一级二级三级 | 国产熟女欧美一区二区| 国产亚洲av片在线观看秒播厂| 美女内射精品一级片tv| 欧美xxⅹ黑人| 亚洲第一av免费看| 在线观看美女被高潮喷水网站| 免费观看av网站的网址| 97精品久久久久久久久久精品| 亚洲精品国产成人久久av| 国产精品三级大全| av网站免费在线观看视频| 小蜜桃在线观看免费完整版高清| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 成人影院久久| 国产一区二区三区av在线| 日韩,欧美,国产一区二区三区| 中文字幕免费在线视频6| videossex国产| 爱豆传媒免费全集在线观看| 边亲边吃奶的免费视频| 国产精品不卡视频一区二区| 如何舔出高潮| 亚洲欧美清纯卡通| 国产精品三级大全| 亚洲美女黄色视频免费看| 女性生殖器流出的白浆| tube8黄色片| 欧美xxxx性猛交bbbb| 天美传媒精品一区二区| 亚洲国产av新网站| 最近2019中文字幕mv第一页| 中国国产av一级| 又大又黄又爽视频免费| av.在线天堂| 久久毛片免费看一区二区三区| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 日日摸夜夜添夜夜爱| 亚州av有码| 国产亚洲5aaaaa淫片| 黄色日韩在线| 免费人成在线观看视频色| 免费看av在线观看网站| 午夜老司机福利剧场| 久久久精品94久久精品| 亚洲精品日韩av片在线观看| 大陆偷拍与自拍| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 国产69精品久久久久777片| 六月丁香七月| 九色成人免费人妻av| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线| 免费少妇av软件| 干丝袜人妻中文字幕| 国语对白做爰xxxⅹ性视频网站| 国产片特级美女逼逼视频| 少妇裸体淫交视频免费看高清| 国产午夜精品久久久久久一区二区三区| 99re6热这里在线精品视频| 在线观看人妻少妇| 久久久久国产精品人妻一区二区| 啦啦啦中文免费视频观看日本| 中国三级夫妇交换| 国产亚洲5aaaaa淫片| 99精国产麻豆久久婷婷| 免费看不卡的av| 亚洲精品一区蜜桃| 亚洲人与动物交配视频| 国产成人a∨麻豆精品| 亚洲欧洲日产国产| 我的老师免费观看完整版| 国产精品一二三区在线看| 亚洲欧洲国产日韩| 久久婷婷青草| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 亚洲第一区二区三区不卡| a级毛色黄片| 亚洲怡红院男人天堂| av视频免费观看在线观看| 99久久综合免费| 日日啪夜夜撸| videos熟女内射| 搡老乐熟女国产| 在线天堂最新版资源| 国产淫语在线视频| 久久久久久人妻| 国产69精品久久久久777片| 久久久久精品性色| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| 久久综合国产亚洲精品| 国产国拍精品亚洲av在线观看| 久久精品久久久久久噜噜老黄| 国产极品天堂在线| 两个人的视频大全免费| 国产黄片美女视频| 亚洲国产精品999| 男女无遮挡免费网站观看| 熟妇人妻不卡中文字幕| 国产亚洲一区二区精品| 国产精品99久久99久久久不卡 | 毛片女人毛片| 免费观看无遮挡的男女| 偷拍熟女少妇极品色| 一级a做视频免费观看| 一级毛片 在线播放| 视频区图区小说| 少妇人妻一区二区三区视频| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站| 日本免费在线观看一区| .国产精品久久| 久久鲁丝午夜福利片| 亚洲欧美成人精品一区二区| 精品一区二区三卡| 观看免费一级毛片| 精华霜和精华液先用哪个| 亚洲精品亚洲一区二区| av在线蜜桃| 精品国产露脸久久av麻豆| 大香蕉久久网| 欧美人与善性xxx| 午夜视频国产福利| 久久婷婷青草| 精品一区二区三卡| 99热这里只有是精品50| 高清在线视频一区二区三区| 亚洲精品国产av蜜桃| 成年免费大片在线观看| a 毛片基地| 久久久久精品性色| 高清欧美精品videossex| 能在线免费看毛片的网站| 美女福利国产在线 | 最近的中文字幕免费完整| 国产老妇伦熟女老妇高清| 免费观看的影片在线观看| 91精品国产国语对白视频| 偷拍熟女少妇极品色| a级毛片免费高清观看在线播放| 国产男女内射视频| 在线观看三级黄色| 草草在线视频免费看| 久久99精品国语久久久| 最黄视频免费看| 国产亚洲5aaaaa淫片| 91久久精品电影网| 亚洲电影在线观看av| av天堂中文字幕网| 三级经典国产精品| 伦理电影大哥的女人| 内射极品少妇av片p| 国产午夜精品一二区理论片| 免费少妇av软件| 青春草视频在线免费观看| 免费黄频网站在线观看国产| 观看免费一级毛片| 国产一区有黄有色的免费视频| 精品亚洲成a人片在线观看 | 91aial.com中文字幕在线观看| 中文字幕av成人在线电影| 午夜福利高清视频| 久久热精品热| 亚洲精品自拍成人| 婷婷色麻豆天堂久久| 日产精品乱码卡一卡2卡三| av在线观看视频网站免费| 日本与韩国留学比较| 91aial.com中文字幕在线观看| 午夜日本视频在线| 18+在线观看网站| 秋霞伦理黄片| 在线观看一区二区三区激情| 少妇精品久久久久久久| av在线app专区| 内地一区二区视频在线| 涩涩av久久男人的天堂| 丝袜喷水一区| 人妻 亚洲 视频| 国产欧美日韩精品一区二区| 午夜免费观看性视频| 尾随美女入室| 少妇高潮的动态图| 国产有黄有色有爽视频| 黑丝袜美女国产一区| 亚洲第一区二区三区不卡| 亚洲欧美一区二区三区黑人 | 欧美区成人在线视频| 少妇高潮的动态图| 久久久久国产网址| 三级经典国产精品| 十八禁网站网址无遮挡 | 国精品久久久久久国模美| 免费观看av网站的网址| 国产免费福利视频在线观看| 国产免费一级a男人的天堂| 国产免费福利视频在线观看| 国产精品一区二区性色av| 亚洲av欧美aⅴ国产| 精品国产一区二区三区久久久樱花 | 精品一区二区三卡| 欧美日韩亚洲高清精品| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 99久久综合免费| videossex国产| 国产亚洲精品久久久com| 国产精品熟女久久久久浪| 老熟女久久久| 国产日韩欧美亚洲二区| 又爽又黄a免费视频| 国产一区有黄有色的免费视频| 国产色婷婷99| 日韩在线高清观看一区二区三区| 亚洲中文av在线| 我的老师免费观看完整版| 日本午夜av视频| 777米奇影视久久| 色视频在线一区二区三区| 中文字幕精品免费在线观看视频 | 久久人人爽人人片av| 女的被弄到高潮叫床怎么办| av在线老鸭窝| 亚洲精品一二三| 全区人妻精品视频| 国产精品国产三级专区第一集| 日韩不卡一区二区三区视频在线| 日本vs欧美在线观看视频 | 夫妻午夜视频| 久久 成人 亚洲| 亚洲国产色片| 18禁动态无遮挡网站| 美女中出高潮动态图| 国产精品一区二区三区四区免费观看| 交换朋友夫妻互换小说| 2018国产大陆天天弄谢| 欧美精品亚洲一区二区| 国产高清三级在线| 夜夜爽夜夜爽视频| 一个人看视频在线观看www免费| 日本-黄色视频高清免费观看| freevideosex欧美| 高清日韩中文字幕在线| 我要看日韩黄色一级片| 卡戴珊不雅视频在线播放| 亚洲精品日本国产第一区| 久久久久久久大尺度免费视频| 夜夜爽夜夜爽视频| 欧美人与善性xxx| 亚洲欧美一区二区三区黑人 | 亚洲人成网站在线播| 少妇精品久久久久久久| 免费少妇av软件| 看免费成人av毛片| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 亚洲精品,欧美精品| 成人国产av品久久久| 黄片wwwwww| 国产国拍精品亚洲av在线观看| 久久青草综合色| 麻豆成人午夜福利视频| 18禁动态无遮挡网站| 亚洲三级黄色毛片| 黄色配什么色好看| 午夜福利高清视频| 久久精品久久久久久噜噜老黄| 精品久久久久久久久av| 久久国产亚洲av麻豆专区| 午夜激情福利司机影院| 国产在线一区二区三区精| 亚洲av中文字字幕乱码综合| 伦理电影大哥的女人| 欧美精品人与动牲交sv欧美| 五月伊人婷婷丁香| 国产欧美另类精品又又久久亚洲欧美| av一本久久久久| 欧美成人一区二区免费高清观看| 97精品久久久久久久久久精品| 嘟嘟电影网在线观看| 午夜免费观看性视频| 最近中文字幕2019免费版| 亚洲精品亚洲一区二区| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 中国国产av一级| 99久国产av精品国产电影| 国产精品一二三区在线看| 亚洲国产毛片av蜜桃av| h日本视频在线播放| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 最近最新中文字幕免费大全7| 久久久精品94久久精品| av不卡在线播放| 超碰97精品在线观看| 人妻 亚洲 视频| 午夜福利在线观看免费完整高清在| 看非洲黑人一级黄片| 国产亚洲最大av| 日韩亚洲欧美综合| 久久久久久久久久久丰满| 亚洲精品一二三| av网站免费在线观看视频| 色吧在线观看| 视频中文字幕在线观看| 99热6这里只有精品| 青春草视频在线免费观看| 黄色日韩在线| 亚洲成人中文字幕在线播放| 91久久精品国产一区二区三区| 国内精品宾馆在线| 99热这里只有精品一区| 国产精品久久久久久久电影| 少妇被粗大猛烈的视频| 成人影院久久| 久久国内精品自在自线图片| 妹子高潮喷水视频| 国产日韩欧美在线精品| 亚洲成色77777| 蜜臀久久99精品久久宅男| 十分钟在线观看高清视频www | 国产爱豆传媒在线观看| 日本午夜av视频| 激情五月婷婷亚洲| 久久久色成人| 国产爽快片一区二区三区| 亚洲精品一二三| 亚洲精品乱码久久久久久按摩| 久久久久久伊人网av| 美女福利国产在线 | 熟女av电影| 欧美精品人与动牲交sv欧美| 国产精品人妻久久久影院| 18禁在线无遮挡免费观看视频| 香蕉精品网在线| 99国产精品免费福利视频| 亚洲av国产av综合av卡| 一边亲一边摸免费视频| 国产片特级美女逼逼视频| 国产色爽女视频免费观看| 亚洲经典国产精华液单| 亚洲熟女精品中文字幕| 偷拍熟女少妇极品色| 免费黄色在线免费观看| 日韩欧美一区视频在线观看 | 亚洲第一区二区三区不卡| 国产伦精品一区二区三区视频9| 日韩成人av中文字幕在线观看| 欧美xxxx性猛交bbbb| 精品视频人人做人人爽| 伦理电影大哥的女人| 欧美日韩精品成人综合77777| 青青草视频在线视频观看| 国产黄色视频一区二区在线观看| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 久久女婷五月综合色啪小说| 亚洲怡红院男人天堂| 一区二区三区四区激情视频| 韩国高清视频一区二区三区| 亚洲无线观看免费| 亚洲精品亚洲一区二区| 男女边吃奶边做爰视频| 国内精品宾馆在线| 国产大屁股一区二区在线视频| .国产精品久久| 精品久久久久久电影网| 成人无遮挡网站| 国产深夜福利视频在线观看| 伦理电影大哥的女人| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 91精品国产九色| 国产在线视频一区二区| 精品人妻视频免费看| 国产成人免费观看mmmm| 国产av国产精品国产| 性色avwww在线观看| 国产欧美日韩一区二区三区在线 | 色吧在线观看| 性色avwww在线观看| 最近最新中文字幕大全电影3| 全区人妻精品视频| 我的女老师完整版在线观看| 亚洲va在线va天堂va国产| 一个人免费看片子| 国产熟女欧美一区二区| 少妇被粗大猛烈的视频| 校园人妻丝袜中文字幕| 男人狂女人下面高潮的视频| 免费看光身美女| 国产真实伦视频高清在线观看| 国产黄片视频在线免费观看| 香蕉精品网在线| 国产欧美亚洲国产| 欧美bdsm另类| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 丝瓜视频免费看黄片| 人体艺术视频欧美日本| 99热网站在线观看| 国产色婷婷99| 国产欧美亚洲国产| 国产精品av视频在线免费观看| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 热re99久久精品国产66热6| 日韩国内少妇激情av| 国产午夜精品久久久久久一区二区三区| 黄色怎么调成土黄色| 国产91av在线免费观看| 国产精品一区二区三区四区免费观看| 搡女人真爽免费视频火全软件| 最后的刺客免费高清国语| 夜夜爽夜夜爽视频| 三级国产精品欧美在线观看| 高清av免费在线| 久久人人爽人人片av| 国产成人一区二区在线| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 黄色怎么调成土黄色| 国产久久久一区二区三区| 亚洲成人av在线免费| 亚洲自偷自拍三级| 少妇 在线观看| 国产精品99久久久久久久久| 国内揄拍国产精品人妻在线| 国产成人精品久久久久久| 精品久久国产蜜桃| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 亚洲伊人久久精品综合| a级毛片免费高清观看在线播放| 大香蕉97超碰在线| 一级毛片aaaaaa免费看小| 亚洲av日韩在线播放| 黑人猛操日本美女一级片| 男人爽女人下面视频在线观看| 免费黄频网站在线观看国产| 国产免费福利视频在线观看| 日韩中文字幕视频在线看片 | 亚洲中文av在线| 日韩精品有码人妻一区| 91精品伊人久久大香线蕉| 日日啪夜夜爽| 天堂中文最新版在线下载| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91 | 毛片一级片免费看久久久久| 国产在线一区二区三区精| 欧美xxⅹ黑人| av又黄又爽大尺度在线免费看| 亚洲人与动物交配视频| 尾随美女入室| 日韩中字成人| 一区二区三区乱码不卡18| 黄色欧美视频在线观看| 国产乱人视频| 91久久精品国产一区二区三区| 热re99久久精品国产66热6| 九草在线视频观看| 日本vs欧美在线观看视频 | av国产精品久久久久影院| 在线观看一区二区三区激情| 男人舔奶头视频| 高清欧美精品videossex| 国产精品国产av在线观看| 亚洲熟女精品中文字幕| 欧美成人一区二区免费高清观看| av专区在线播放| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 久久99热这里只频精品6学生| 日日啪夜夜爽| 日本黄大片高清| 午夜激情久久久久久久| 欧美丝袜亚洲另类| 精品少妇黑人巨大在线播放| 久久99热这里只有精品18| 国产人妻一区二区三区在| 99久久精品一区二区三区| 免费高清在线观看视频在线观看| 午夜福利视频精品| 美女中出高潮动态图| 亚洲av中文av极速乱| 国产av国产精品国产| 观看免费一级毛片| 国产爱豆传媒在线观看| 少妇裸体淫交视频免费看高清| 久久精品国产亚洲av天美| 身体一侧抽搐| 欧美一区二区亚洲| 亚洲图色成人| 成人毛片60女人毛片免费| 日韩强制内射视频| 国产在线一区二区三区精| 欧美xxⅹ黑人| 一级二级三级毛片免费看| 亚洲不卡免费看| 久久久亚洲精品成人影院| 亚洲色图综合在线观看| 国产高清三级在线| 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 黄色欧美视频在线观看| 免费高清在线观看视频在线观看| 美女福利国产在线 | 精品酒店卫生间| 777米奇影视久久| 三级国产精品片| 国产高清不卡午夜福利| 亚洲精品国产成人久久av| 特大巨黑吊av在线直播| 人体艺术视频欧美日本| 搡老乐熟女国产| 高清在线视频一区二区三区| 亚洲精品亚洲一区二区| av卡一久久| 久久毛片免费看一区二区三区| 亚洲美女视频黄频| 51国产日韩欧美| 大陆偷拍与自拍| 中国国产av一级| 国产在线一区二区三区精| 日韩av在线免费看完整版不卡| 美女福利国产在线 | 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 欧美一区二区亚洲| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 欧美日韩视频精品一区| 中文乱码字字幕精品一区二区三区| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 五月玫瑰六月丁香| 亚洲人成网站在线播| 国产高潮美女av| 嫩草影院入口| 中文资源天堂在线| 五月玫瑰六月丁香| 纯流量卡能插随身wifi吗| 午夜福利网站1000一区二区三区| 高清不卡的av网站| 国产av一区二区精品久久 | 久久久久人妻精品一区果冻| 观看免费一级毛片| 在线观看一区二区三区| 日韩一区二区三区影片| 最近中文字幕2019免费版| 青青草视频在线视频观看| 日韩欧美一区视频在线观看 | www.色视频.com| 干丝袜人妻中文字幕| 亚洲精品aⅴ在线观看| 久久青草综合色| 欧美老熟妇乱子伦牲交|