• <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 ?

    輸電線路避雷器雷擊能量吸收分析

    2018-05-15 11:15:24任全會
    電瓷避雷器 2018年2期
    關鍵詞:波阻抗避雷器桿塔

    曹 冰,任全會,肖 揚

    (1.鄭州鐵路職業(yè)技術學院,鄭州 451400;2.國家電網(wǎng)山東電力設備有限公司,濟南 250002)

    0 引言

    隨著我國經(jīng)濟社會的不斷發(fā)展,對電網(wǎng)的可靠穩(wěn)定性提出了越來越高的要求。220 kV及以上輸電線路是電網(wǎng)的核心組成部分,保障其安全運行至關重要[1]。然而,相關統(tǒng)計數(shù)據(jù)[2]表明,某省2005—2014年,僅因雷擊引起的跳閘次數(shù)已達458次,約占總跳閘次數(shù)的46.78%。線路因雷擊引發(fā)的故障給電網(wǎng)運行帶來了巨大隱患,因此提高輸電線路防雷水平意義重大。

    降低桿塔接地電阻[3]、敷設避雷線和耦合地線[4]采用不平衡絕緣方式[1]等多種措施被應用于輸電線路防雷,而根據(jù)以往運行經(jīng)驗,安裝線路避雷器[5-6]是最為直接有效的。目前國內外對于220 kV及以上輸電線路采用線路避雷器后的防護效果有較為詳盡的分析[6-8],但是對于線路遭受雷擊后避雷器吸收的能量、是否遭受損壞等方面沒有相關探討。對于避雷器防護效果研究,桿塔接地裝置也大多采用工頻接地電阻,而線路遭受雷擊后的散流過程是非常復雜的,電流經(jīng)桿塔、避雷線散流,最后經(jīng)接地裝置向土壤中散流。因此,分析避雷器雷擊能量吸收時必須考慮雷電波在桿塔傳播過程中的畸變,同時考慮桿塔接地裝置在雷電流沖擊下的火花效應與電感效應[3]等暫態(tài)過程。

    筆者利用EMTP軟件搭建220 kV輸電線路模型,分析線路發(fā)生雷擊反擊和繞擊情況下的避雷器的殘壓與通流,計算避雷器吸收的能量,討論改變桿塔接地裝置尺寸、線路檔距、線路工作電壓相位角等因素對避雷器吸收能量的影響,為線路避雷器的安裝防護提供相關參考。

    1 仿真模型

    1.1 雷電流模型

    雷電流波形采用Heidler函數(shù)模型[9]表示,具體表達式如下:

    式中:I0為雷電流峰值;τ1和τ2分別為波頭、波尾時間常數(shù);n為電流陡度因子,取10。雷電流波形取2.6/50 μs[10],雷電通道等值波阻抗根據(jù)相關規(guī)范[10]選取。

    1.2 線路及桿塔模型

    在EMTP中,220 kV輸電線路模型,線路全線敷設雙避雷線,線路水平檔距為400 m。相線型號為LGX-400/50,避雷線型號GJX-50[11]。為減小雷電流中高頻成分對線路參數(shù)的影響,相線與避雷線采用Jmarti模型來反映頻率與線路參數(shù)間關系及分布損耗特性。

    220 kV桿塔為S1型鐵塔,為了考慮雷電波在桿塔上的傳播過程,同時體現(xiàn)桿塔的不同部位、不同高度處阻抗的變化,采用Hara提出的無損多阻抗桿塔模型。桿塔結構及其無損多波阻抗模型見圖1[12]。

    圖1 桿塔結構與無損波阻抗模型Fig.1 Structure of tower and its circuit model

    圖1中,ZA對應橫擔波阻抗,Zt對應主支架波阻抗,ZL對應支架波阻抗。橫擔波阻抗ZAk通過下式計算:

    式中,hk和rAk為第k個橫擔高度及等效半徑。

    主支架波阻抗Ztk通過下式估算:

    式中,桿塔各部分的等效半徑rek通過經(jīng)驗公式求取,rek=21/8(rtk1/3rB2/3)1/4(Rtk1/3RB2/3)3/4。hk、rtk、Rtk、RB意義見圖1[12]。仿真中桿塔參數(shù)如下:h1=53.3 m、h2=41.5 m、h3=32.5 m、h4=24 m。

    根據(jù)相關測量結果,主支架波阻抗Ztk與支架波阻抗ZLk存在如下關系:

    絕緣子串閃絡的常見判斷方法有規(guī)程法、相交法和先導法。規(guī)程法應用于同桿多回線路判斷與實際運行結果差別較大,相交法忽略了絕緣閃絡過程中雷電過電壓波形的影響,因此本文線路絕緣閃絡判斷采用與實驗結果吻合度較高的先導法[13-15],考慮空氣閃絡的整個物理過程。

    閃絡通過流注和先導兩個過程的放電時間之和來判斷,當雷電沖擊電壓能夠保持流注先導及其繼續(xù)發(fā)展且加壓時間等于間隙擊穿時間tc時,間隙被擊穿。

    間隙擊穿時間由下式計算:

    式中:ts為流注發(fā)展時間;tl為先導發(fā)展時間;E為絕緣子串閃絡之前的最大平均場強;E50%為放電電壓下的均場強。

    先導過程在流注發(fā)展過程完畢后開始,先導長度通過時間的函數(shù)表達[16]:

    式中:dl/dt為先導發(fā)展速度;U為間隙承受電壓;D為間隙長度;l為先導已發(fā)展的長度;EL0為先導發(fā)展起始場強,推薦取值600 kV/m;k為先導速度發(fā)展系數(shù),推薦取值1.3。

    1.3 接地裝置模型

    桿塔接地系統(tǒng)在雷電流作用下的暫態(tài)特性與工頻狀態(tài)存在很大不同。當雷電流幅值較大時,會擊穿接地體周圍土壤導致電離,即產(chǎn)生火花放電效應[17]?;鸹ㄐg接增加了接地體的尺寸,從而降低沖擊接地電阻,但是由于接地體自身電感效應的存在,阻礙了電流高頻成分向遠處的傳播,反而會增大沖擊接地電阻,需要綜合考慮這兩種效應對泄流過程的影響。

    仿真中采用4根水平接地棒模擬桿塔接地裝置,水平接地體等效成有損長線,由電感、電容、電導和電阻組成,等效電路模型見圖2[18]。

    圖2 水平接地體的有損傳輸模型Fig.2 Loss transmission line circuit model of a horizontal grounding electrode

    圖2中,R0、L0、G0、C0分別為單位長度電阻、單位長度電感、單位長度電導和單位長度電容,由下列公式計算確定[18]:

    式中:ρc為水平接地棒電阻率;r0為接地棒半徑;l0為分段接地棒長度;h為接地棒埋深;ρs為土壤電阻率;εs為土壤介電常數(shù)。仿真中,接地棒直徑為10 mm,接地棒電阻率為2.5×10-7Ω·m,土壤電阻率為100Ω·m,相對介電常數(shù)取10,埋設深度0.5 m,每根接地棒的長度為10 m。

    當土壤因電流沖擊產(chǎn)生電離后,接地棒分段等效半徑ri通過下式求取[19]:

    式中:Ji為第i段導體電流密度;Ec為臨界土壤擊穿場強;△Ii為流經(jīng)第i段導體的電流。

    臨界土壤擊穿場強與土壤電阻率有關,具體計算如下:

    土壤電離對接地棒電感和電阻沒有影響,對電容影響也相對較小,主要考慮其對接地棒電導影響,在EMTP中,利用可變電導來模擬火花效應影響。

    將式(14)中的ri代入式(10)計算得到可變電導公式如下[19]:

    1.4 避雷器模型

    線路三相均安裝帶串聯(lián)間隙線路型金屬氧化物避雷器,避雷器的型號為YH10CX-204/592K,避雷器額定電壓為204 V,直流參考電壓U1mA為296 V,8/20 μs 10 kA雷電流沖擊下殘壓為592 kV。避雷器的暫態(tài)模型對于分析其能量吸收至關重要,EMTP中自帶的避雷器模型無法準確表示帶串聯(lián)間隙避雷器,仿真中采用壓控開關與非線性電阻串聯(lián)模型來模擬,見圖3[20]。

    圖3 避雷器模型Fig.3 Equivalent model of the line arrester

    當避雷器兩端電壓超過間隙擊穿電壓時,避雷器動作,相當于開關閉合。避雷器串聯(lián)放電間隙長度為1 050 mm,擊穿電壓取其50%雷電沖擊放電電壓1 000 kV。避雷器動作后,兩端電壓與電流符合下式關系:

    式中:i為流經(jīng)避雷器的電流;Ur為避雷器兩端電壓。k與α根據(jù)具體參數(shù)擬合而得。

    避雷器吸收的能量計算如下:

    式中:i(t)為流經(jīng)避雷器的瞬時電流,u(t)為避雷器兩端瞬時電壓。

    2 仿真結果分析

    2.1 繞擊電流幅值

    目前常用的線路雷擊分析模型包括規(guī)程法[10]、電氣幾何模型(EGM)[21]和先導發(fā)展模型(LPM)[22],EGM理論較為成熟,應用最為廣泛。根據(jù)電氣幾何模型(EGM)相關分析,當雷電流幅值較大時,輸電線路容易發(fā)生反擊;電流幅值較小時,線路容易發(fā)生繞擊。EGM核心是擊距概念,根據(jù)Whitehead等人的研究,避雷線rs、相線擊距rc和對地面擊距rg具體計算公式[21]如下:

    圖4給出了應用電氣幾何模型計算線路最大繞擊電流示意圖。

    圖4 繞擊電氣幾何模型示意圖Fig.4 Schematic diagram of electric geometric model of shielding striking

    擊距與電流幅值相關,通過求取避雷線和頂相導線的擊距邊界線與頂相導線和大地的擊距邊界線的交點,即可確定頂相導線最大繞擊電流。當雷擊檔距中央時,最大繞擊電流為45kA。

    2.2 殘壓與通流

    圖5給出了發(fā)生反擊與繞擊情況下頂相避雷器殘壓與通流。反擊電流幅值50 kA,繞擊電流幅值45 kA。由圖5可看出,發(fā)生反擊時,避雷器殘壓與通流波形振蕩不如繞擊時劇烈,持續(xù)時間也較短,但是線路過電壓均得到明顯抑制,未造成絕緣子串閃絡。

    2.3 接地裝置尺寸影響

    圖6給出了不同接地棒長度情況下,避雷器吸收能量變化。

    由圖6可看出,雖然反擊電流與繞擊電流幅值相差不大,但避雷器吸收的能量相差較大,這主要是由于發(fā)生反擊時絕大部分雷電波能量經(jīng)由桿塔泄散入地。反擊時避雷器吸收的能量隨著接地棒長度的增加而降低,繞擊時避雷器吸收的能量隨著接地棒長度的增加而增大。隨著接地棒長度的繼續(xù)增加,避雷器吸收能量變化幅度非常小,這是因為接地棒自身的電感、電容阻礙了雷電流的進一步傳播,降低桿塔接地電阻效果不明顯。

    圖5 避雷器殘壓與電流Fig.5 Residual voltages and currents of line arresters

    圖6 避雷器吸收能量隨接地棒長度變化Fig.6 Energy absorbed vs length of grounding electrode

    2.4 檔距影響

    圖7給出了不同線路檔距情況下,避雷器吸收能量變化。從圖7可看出,無論是反擊還是繞擊,避雷器吸收的能量均隨著線路檔距的增大而增加。這主要是因為較長的線路檔距產(chǎn)生的線路電感,從而增大了雷電流的持續(xù)時間,導致吸收能量的增加。

    2.5 相位角影響

    圖8給出了避雷器吸收能量隨線路工作電壓相位角變化情況,頂相線路工作電壓初始相位角為0°。

    從圖8可看出,線路發(fā)生反擊時,避雷器吸收能量隨著工作電壓相位角的增大呈現(xiàn)出先增大后減小的變化趨勢,而發(fā)生繞擊時,吸收能量則呈現(xiàn)出先減小后增大的變化趨勢。發(fā)生反擊時,工作電壓相位角對避雷器能量吸收的影響較繞擊時更為明顯,但是反擊時吸收能量數(shù)值較小,不會超過避雷器能量吸收閾值,因此不會造成避雷器的損壞,而繞擊時避雷器的損壞概率則相對較大。

    圖7 避雷器吸收能量隨線路檔距變化Fig.7 Energy absorbed vs span length

    圖8 避雷器吸收能量隨電壓相位角變化Fig.8 Energy absorbed vs the phase angle

    3 結論

    通過在EMTP中建立220 kV輸電線路模型,分析發(fā)生反擊和繞擊情況下避雷器能量吸收情況,得到結論如下:

    1)線路發(fā)生反擊時,避雷器殘壓與通流波形振蕩不如繞擊時劇烈。

    2)線路發(fā)生反擊時,避雷器吸收的能量隨著接地棒長度的增加而降低,發(fā)生繞擊時,吸收的能量隨著接地棒長度的增加而增大。

    3)避雷器吸收的能量隨著線路檔距的增大而增加。

    4)線路發(fā)生反擊時,避雷器吸收的能量隨著工作電壓相位角的增大呈現(xiàn)出先增大后減小的變化趨勢,而發(fā)生繞擊時,能量吸收情況則恰恰相反。

    參考文獻:

    [1]吳廣寧.過電壓防護的理論與技術[M].北京:中國電力出版社,2015.

    [2]陸俊杰,徐秀峰,梁聰.基于正態(tài)分布雷電參數(shù)的220 kV線路雷擊跳閘模擬[J].電瓷避雷器,2015(5):106-110.LU Junjie,XU Xiufeng,LIANG Cong.Simulation of light?ning trip-out of 220 kV transmission lines based on nor?mal distribution of lightning parameters[J].Insulators and Surge Arresters,2015(5):106-110.

    [3]何金良,曾嶸.電力系統(tǒng)接地技術[M].北京:科學出版社,2007.

    [4]張思寒.耦合地線架設方式對220 kV同塔雙回輸電線路反擊防雷效果的研究[J].電瓷避雷器,2016(1):105-111.ZHANG Saihan.Research on back striking lightning pro?tection effect of different coupling ground wire mounting options for 220 kV double-circuit transmission line[J].In?sulators and Surge Arresters,2016(1):105-111.

    [5]楊海龍.不同配置方式下的同桿雙回輸電線路雷電沖擊特性的研究[J].電瓷避雷器,2016(5):135-140.YANG Hailong.Research on lightning impulse characteris?tics of double-circuit transmission line on same Tower un?der different configuration modes[J].Insulators and Surge Arresters,2016(5):135-140.

    [6]熊泰昌.電力避雷器[M].北京:中國水利水電出版社,2013.

    [7]SHIGENO T.Experience and effectiveness of application of transmission line arresters[C].Transmission and Distri?bution Conference and Exhibition 2002:Asia Pacific.IEEE/PES,2002:636-639.

    [8]田洪,王寧,陳天翔,等.線路避雷器提高超高壓大跨越架空線路繞擊耐雷水平的仿真研究[J].高電壓技術,2015,41(1):64-68.TIAN Hong,WANG Ning,CHEN Tianxiang,et al.Simu?lation research on improvement of lightning shielding level of long spans of EHV overhead lines by installing surge ar?resters[J].High Voltage Engineering,2015,41(1):64-68.

    [9]IEEE guide for improving the lightning performance of electric power overhead distribution lines:1410—2010[S].

    [10]中國電力企業(yè)聯(lián)合會.交流電氣裝置的過電壓保護和絕緣配合設計規(guī)范:GB/T50064—2014[S].北京:中國計劃出版社,2014.

    [11]李瀚儒.同塔多回架空輸電線路雷電反擊研究[D].廣州:華南理工大學,2014.

    [12]張永記,司馬文霞,張志勁.防雷分析中桿塔模型的研究現(xiàn)狀[J].高電壓技術,2006,32(7):93-97.ZHANG Yongji,SI MA Wenxia,ZHANG Zhijin.Summa?ry of the study of Tower models for lightning protection analysis[J].High Voltage Engineering,2006,32(7):93-97.

    [13]肖萍,周新軍,汪沨,等.基于先導閃絡判據(jù)的變電站侵入波過電壓的研究[J].電瓷避雷器,2013(1):16-20.XIAO Ping,ZHOU Xinjun,WANG Feng,et al.Study of the lightning invaded overvoltage in substation based on leader flashover criterion[J].Insulators and Surge Arrest?ers,2013(1):16-20.

    [14]ANCAJIMA A,CARRUS A,CINIERI E,et al.Break?down characteristics of air spark-gaps stressed by stan?dard and short-tail lightning impulses:Experimental re?sults and comparison with time to spark over models[J].Journal of Electrostatics,2007,65(5):282-288.

    [15]MOTOYAMA,H.Experimental study and analysis of breakdown characteristics of long air gaps with short tail lightning impulse[J].IEEETrans.on Power Delivery,1996,11(2):972-979.

    [16]Insulation coordination-Part4:Computational guide to in?sulation coordinationand modelling of electrical networks:IEC 60071-4[S].2004.

    [17]楊琳,吳廣寧,田曉菲.基于EMTP的水平接地體沖擊時-頻特性分析[J].電工技術學報,2011,26(6):194-197.YANG Lin,WU Guangning,TIAN Xiaofei.Analysis of impulse characteristic grounding electrode in frequency and time domain based on EMTP[J].Transactions of China Electrotechnical Society,2011,26(6):194-197.

    [18]張家祥,張桂林.桿塔接地體沖擊對輸電線路雷電反擊分析[J].電瓷避雷器,2016(6):171-175.ZHANG Jiaxiang,ZHANG Guilin.Analysis of lightning back striking of transmission line considering impulse characteristics of grounding electrodes[J].Insulators and Surge Arresters,2016(6):171-175.

    [19]WANG Zicheng,ZHANG Yadong,GUO Jin,et al.An EMTP comprehensive model of Tower grounding and its simulation analysis[C].2017 2nd Asia Conference on Pow?er and Electrical Engineering(ACPEE 2017),2017:1-7.

    [20]張海龍,常樹生,戚為,等.采用線路避雷器提高220 kV線路耐雷水平研究[J].東北電力大學學報,2008,28(6):6-9.ZHANG Hailong,CHANG Shusheng,QI Wei,et al.Study on adopting ZnO arrester to increase lightning with?stand level of 220 kV transmission line[J].Journal of Northeast China Institute of Electric Power Engineering,2008,28(6):6-9.

    [21]BROWN G W,WHITEHEAD E R.Whitehead,Field and analytical studies of transmission line shielding II[J].IEEE Transactions on Power Apparatus Systems,1969,88(5):617-626.

    [22]DELLERA L,GARBAGNATI E.Lightning stroke simula?tion by means of the leader progression model.II.Expo?sure and shielding failure evaluation of overhead lines with assessment of application graphs[J].IEEE Transactions on Power Delivery,1990,5(4):2023-2029.

    猜你喜歡
    波阻抗避雷器桿塔
    基于北斗的高壓輸電桿塔智能實時監(jiān)測技術與應用
    波阻抗技術在煤礦三維地震勘探中的應用
    基于ZigBee與GPRS的輸電桿塔傾斜監(jiān)測預警系統(tǒng)
    電子制作(2019年11期)2019-07-04 00:34:36
    波阻抗使用單位規(guī)范問題探究
    接觸網(wǎng)避雷器接地系統(tǒng)分析
    基于粗糙模糊集的輸電桿塔塔材實際強度精確計算
    500KV避雷器均壓環(huán)對直流泄漏電流影響
    420 kV避雷器振動臺抗震試驗
    波阻抗反演技術與砂體理論模型的對比
    淺析關于輸電線路桿塔接地的防雷措施
    欧美乱码精品一区二区三区| 日韩,欧美,国产一区二区三区| 国产在线一区二区三区精| 999精品在线视频| 妹子高潮喷水视频| 亚洲 国产 在线| 老熟女久久久| 久久国产精品男人的天堂亚洲| 欧美精品高潮呻吟av久久| 午夜免费观看性视频| av视频免费观看在线观看| kizo精华| 亚洲成av片中文字幕在线观看| 国产亚洲欧美在线一区二区| 91av网站免费观看| 亚洲精华国产精华精| 一级,二级,三级黄色视频| 国产精品成人在线| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 日本wwww免费看| 午夜激情久久久久久久| 一级毛片女人18水好多| 国产99久久九九免费精品| 中文字幕最新亚洲高清| 午夜福利视频精品| 黄色视频在线播放观看不卡| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 91成人精品电影| 他把我摸到了高潮在线观看 | 久久精品亚洲熟妇少妇任你| 在线观看舔阴道视频| 日日夜夜操网爽| 亚洲欧美清纯卡通| 亚洲欧美精品自产自拍| 女人久久www免费人成看片| 一区二区三区乱码不卡18| 亚洲精品国产av成人精品| 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| 亚洲久久久国产精品| 免费观看人在逋| 中文字幕人妻熟女乱码| 美女扒开内裤让男人捅视频| 欧美乱码精品一区二区三区| 不卡一级毛片| 搡老岳熟女国产| 成在线人永久免费视频| 制服诱惑二区| 国产亚洲午夜精品一区二区久久| 99热网站在线观看| 久久久久视频综合| 欧美精品av麻豆av| 一本综合久久免费| 妹子高潮喷水视频| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 黄色视频,在线免费观看| 一级,二级,三级黄色视频| 热99re8久久精品国产| 国产激情久久老熟女| av国产精品久久久久影院| 国产亚洲一区二区精品| 涩涩av久久男人的天堂| 男女床上黄色一级片免费看| 香蕉国产在线看| 在线av久久热| 久久99热这里只频精品6学生| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 大陆偷拍与自拍| 日韩欧美一区视频在线观看| 777久久人妻少妇嫩草av网站| 丰满少妇做爰视频| 老司机亚洲免费影院| 国产成人精品久久二区二区免费| www.精华液| 18在线观看网站| 丝袜人妻中文字幕| 国产精品 国内视频| 久久中文字幕一级| 男女下面插进去视频免费观看| 大型av网站在线播放| 国产精品香港三级国产av潘金莲| 欧美成人午夜精品| 欧美变态另类bdsm刘玥| 国产精品成人在线| 中文字幕高清在线视频| 日本91视频免费播放| 黄色视频,在线免费观看| 免费不卡黄色视频| 色婷婷久久久亚洲欧美| 欧美变态另类bdsm刘玥| 精品人妻1区二区| 精品久久久久久久毛片微露脸 | 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| 亚洲国产成人一精品久久久| 久久国产精品大桥未久av| 亚洲国产av影院在线观看| 久久热在线av| 老熟妇仑乱视频hdxx| 日韩,欧美,国产一区二区三区| 亚洲熟女精品中文字幕| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 日韩欧美国产一区二区入口| 狠狠婷婷综合久久久久久88av| bbb黄色大片| 亚洲中文日韩欧美视频| 一个人免费看片子| 一级,二级,三级黄色视频| 久久久久精品国产欧美久久久 | 中文字幕人妻丝袜制服| 国产亚洲午夜精品一区二区久久| 妹子高潮喷水视频| 免费高清在线观看日韩| 人妻久久中文字幕网| 亚洲一区中文字幕在线| kizo精华| 人人妻人人澡人人看| 国产成人精品久久二区二区免费| 国产xxxxx性猛交| 99国产精品一区二区蜜桃av | 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 午夜日韩欧美国产| 日韩电影二区| 后天国语完整版免费观看| 日本av手机在线免费观看| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 香蕉丝袜av| av又黄又爽大尺度在线免费看| 男人爽女人下面视频在线观看| 免费少妇av软件| 亚洲性夜色夜夜综合| 交换朋友夫妻互换小说| 午夜免费鲁丝| 97精品久久久久久久久久精品| 亚洲第一av免费看| 大香蕉久久成人网| 精品卡一卡二卡四卡免费| 一个人免费看片子| 欧美日韩成人在线一区二区| 精品少妇内射三级| 精品国产一区二区三区四区第35| 亚洲五月婷婷丁香| 精品卡一卡二卡四卡免费| 丝袜喷水一区| 亚洲人成电影观看| 久久精品国产综合久久久| 天天躁狠狠躁夜夜躁狠狠躁| 嫁个100分男人电影在线观看| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| 91成人精品电影| 精品福利永久在线观看| 精品国产乱子伦一区二区三区 | 欧美一级毛片孕妇| 另类精品久久| 国产有黄有色有爽视频| 欧美大码av| 飞空精品影院首页| 另类精品久久| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 少妇人妻久久综合中文| 亚洲精品成人av观看孕妇| 十八禁网站免费在线| 人人妻人人澡人人看| 我要看黄色一级片免费的| av欧美777| 一区二区三区精品91| 亚洲精品久久午夜乱码| 男女午夜视频在线观看| 国产成人影院久久av| 看免费av毛片| 欧美97在线视频| 黄片大片在线免费观看| 美国免费a级毛片| avwww免费| 成人手机av| 国产成人免费无遮挡视频| 97在线人人人人妻| 亚洲人成电影观看| 我要看黄色一级片免费的| 国产免费av片在线观看野外av| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 亚洲国产欧美网| 欧美在线黄色| av福利片在线| 手机成人av网站| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 久热爱精品视频在线9| 精品少妇黑人巨大在线播放| 老司机午夜福利在线观看视频 | 亚洲精品一区蜜桃| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 久久 成人 亚洲| 丝袜喷水一区| 久久久国产成人免费| 一本大道久久a久久精品| 欧美午夜高清在线| 成人国产av品久久久| 久久久久久人人人人人| cao死你这个sao货| 男男h啪啪无遮挡| 在线观看一区二区三区激情| 69精品国产乱码久久久| 欧美日韩精品网址| 黄色视频,在线免费观看| 欧美另类一区| 亚洲少妇的诱惑av| 亚洲美女黄色视频免费看| 精品国产国语对白av| 欧美黑人精品巨大| 99久久精品国产亚洲精品| 9热在线视频观看99| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看 | 老鸭窝网址在线观看| 黄色a级毛片大全视频| 国产野战对白在线观看| 亚洲天堂av无毛| 老司机深夜福利视频在线观看 | 精品国产国语对白av| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 夜夜夜夜夜久久久久| 侵犯人妻中文字幕一二三四区| 国产欧美亚洲国产| 国产片内射在线| 国产精品影院久久| 日韩视频在线欧美| 热99re8久久精品国产| 亚洲国产精品成人久久小说| 一个人免费在线观看的高清视频 | 国产精品久久久av美女十八| 中文欧美无线码| 91九色精品人成在线观看| 考比视频在线观看| 亚洲第一欧美日韩一区二区三区 | 又紧又爽又黄一区二区| 亚洲精品国产区一区二| 青春草视频在线免费观看| 中文字幕制服av| 美女扒开内裤让男人捅视频| 色综合欧美亚洲国产小说| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 午夜成年电影在线免费观看| e午夜精品久久久久久久| 中亚洲国语对白在线视频| 1024视频免费在线观看| 香蕉国产在线看| 99久久精品国产亚洲精品| 久久久国产一区二区| 日韩中文字幕视频在线看片| 欧美日韩一级在线毛片| 亚洲精品国产色婷婷电影| 看免费av毛片| 黄色毛片三级朝国网站| svipshipincom国产片| 精品国内亚洲2022精品成人 | 中文字幕制服av| 美女大奶头黄色视频| 大片免费播放器 马上看| 热99久久久久精品小说推荐| 亚洲第一欧美日韩一区二区三区 | 国产xxxxx性猛交| 亚洲人成电影免费在线| 国产亚洲一区二区精品| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| netflix在线观看网站| 91麻豆精品激情在线观看国产 | 欧美黑人欧美精品刺激| av天堂久久9| 国产真人三级小视频在线观看| 三级毛片av免费| 热re99久久精品国产66热6| 国产成人精品久久二区二区91| 一级毛片精品| 老汉色av国产亚洲站长工具| 久久久精品94久久精品| 久热这里只有精品99| 少妇的丰满在线观看| 三上悠亚av全集在线观看| 久久精品成人免费网站| 在线十欧美十亚洲十日本专区| 90打野战视频偷拍视频| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| 亚洲欧美色中文字幕在线| 中国美女看黄片| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 亚洲国产av新网站| 一本久久精品| 国产又色又爽无遮挡免| 国产欧美日韩一区二区精品| 免费在线观看日本一区| 不卡一级毛片| 国产免费现黄频在线看| 精品欧美一区二区三区在线| 狂野欧美激情性bbbbbb| 欧美黄色片欧美黄色片| 视频区图区小说| 一级黄色大片毛片| 亚洲精品自拍成人| 亚洲专区国产一区二区| av超薄肉色丝袜交足视频| 欧美性长视频在线观看| 天堂中文最新版在线下载| 男男h啪啪无遮挡| 老汉色av国产亚洲站长工具| 国产日韩一区二区三区精品不卡| 欧美午夜高清在线| 中文字幕最新亚洲高清| a级片在线免费高清观看视频| 亚洲精品国产一区二区精华液| 精品亚洲成国产av| 一本色道久久久久久精品综合| 99久久人妻综合| 久久久久久久久久久久大奶| 亚洲精品久久午夜乱码| 欧美97在线视频| 久久精品久久久久久噜噜老黄| 亚洲五月色婷婷综合| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 亚洲国产精品成人久久小说| 久久久久久久久久久久大奶| 狂野欧美激情性bbbbbb| 国产黄色免费在线视频| 亚洲精品第二区| a级毛片在线看网站| 美女国产高潮福利片在线看| 天堂中文最新版在线下载| 一区二区三区乱码不卡18| 国产成人精品在线电影| 精品卡一卡二卡四卡免费| av有码第一页| 99久久综合免费| 亚洲中文av在线| 久久青草综合色| 1024香蕉在线观看| 成人国产av品久久久| 两个人看的免费小视频| 国产高清视频在线播放一区 | 无限看片的www在线观看| 国产欧美日韩一区二区三 | 丝袜美足系列| 精品国产一区二区三区四区第35| 国产黄色免费在线视频| 亚洲 欧美一区二区三区| 国产真人三级小视频在线观看| 日本av免费视频播放| 亚洲专区字幕在线| 黄片小视频在线播放| 人妻久久中文字幕网| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 一级,二级,三级黄色视频| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 免费一级毛片在线播放高清视频 | 成年人黄色毛片网站| 99国产精品一区二区三区| 日韩,欧美,国产一区二区三区| 老司机亚洲免费影院| 欧美黑人欧美精品刺激| 中文字幕色久视频| 亚洲五月色婷婷综合| videosex国产| 国产精品免费视频内射| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 高清av免费在线| 亚洲国产av影院在线观看| 美女国产高潮福利片在线看| 亚洲精品国产精品久久久不卡| 欧美精品av麻豆av| 成年动漫av网址| 欧美成狂野欧美在线观看| 国产精品99久久99久久久不卡| 亚洲国产日韩一区二区| 国产精品免费大片| 十八禁高潮呻吟视频| 免费观看a级毛片全部| 亚洲欧美精品综合一区二区三区| 免费女性裸体啪啪无遮挡网站| 色播在线永久视频| 美女高潮到喷水免费观看| 国产成人av激情在线播放| 考比视频在线观看| 亚洲综合色网址| 老熟妇仑乱视频hdxx| 超色免费av| 欧美日韩精品网址| 成在线人永久免费视频| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 国产一区有黄有色的免费视频| 免费观看a级毛片全部| 久久国产精品影院| 成在线人永久免费视频| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 两个人免费观看高清视频| 色婷婷av一区二区三区视频| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 久久精品国产亚洲av高清一级| 两个人看的免费小视频| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频 | 国产精品一区二区在线观看99| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| 精品人妻在线不人妻| 中文字幕色久视频| 久久精品国产a三级三级三级| 色精品久久人妻99蜜桃| 看免费av毛片| 欧美精品高潮呻吟av久久| 免费人妻精品一区二区三区视频| 午夜日韩欧美国产| 国产免费av片在线观看野外av| 一进一出抽搐动态| a 毛片基地| 91精品三级在线观看| 亚洲成国产人片在线观看| 亚洲欧美日韩另类电影网站| videosex国产| 久久ye,这里只有精品| 精品人妻一区二区三区麻豆| 汤姆久久久久久久影院中文字幕| 老司机影院成人| 国产免费现黄频在线看| 青青草视频在线视频观看| 免费少妇av软件| 美女主播在线视频| 建设人人有责人人尽责人人享有的| 黄频高清免费视频| 久久久久久久精品精品| 考比视频在线观看| av又黄又爽大尺度在线免费看| 国产深夜福利视频在线观看| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 高清欧美精品videossex| 黄片小视频在线播放| 国产激情久久老熟女| 国产真人三级小视频在线观看| 精品国产乱码久久久久久小说| 九色亚洲精品在线播放| 国产三级黄色录像| 伦理电影免费视频| 美女午夜性视频免费| 女人精品久久久久毛片| 欧美日韩亚洲高清精品| 久久精品亚洲av国产电影网| 一级a爱视频在线免费观看| 亚洲欧美精品自产自拍| 侵犯人妻中文字幕一二三四区| 欧美日韩视频精品一区| 乱人伦中国视频| 爱豆传媒免费全集在线观看| 热99久久久久精品小说推荐| 精品国产乱码久久久久久男人| 国产男女超爽视频在线观看| 亚洲精品国产色婷婷电影| 丁香六月天网| 热99re8久久精品国产| 亚洲人成电影观看| 久久国产亚洲av麻豆专区| 亚洲,欧美精品.| 亚洲avbb在线观看| 久久久国产欧美日韩av| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 丰满饥渴人妻一区二区三| 满18在线观看网站| 岛国在线观看网站| 少妇裸体淫交视频免费看高清 | 激情视频va一区二区三区| 中文字幕人妻丝袜制服| 午夜日韩欧美国产| 19禁男女啪啪无遮挡网站| 成人影院久久| tube8黄色片| 日韩制服骚丝袜av| 97精品久久久久久久久久精品| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 国产亚洲一区二区精品| 麻豆av在线久日| 午夜两性在线视频| 最新的欧美精品一区二区| 亚洲精品第二区| 桃红色精品国产亚洲av| 水蜜桃什么品种好| 国产免费福利视频在线观看| 老司机深夜福利视频在线观看 | 丰满迷人的少妇在线观看| 亚洲av美国av| 色视频在线一区二区三区| 99re6热这里在线精品视频| 高清在线国产一区| 亚洲av美国av| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片| 亚洲成人免费av在线播放| 99久久国产精品久久久| 男人舔女人的私密视频| 免费观看a级毛片全部| 亚洲精品国产区一区二| 在线观看免费日韩欧美大片| 韩国高清视频一区二区三区| 汤姆久久久久久久影院中文字幕| 欧美成人午夜精品| a在线观看视频网站| 麻豆乱淫一区二区| 视频在线观看一区二区三区| 午夜两性在线视频| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 手机成人av网站| 最近最新免费中文字幕在线| 下体分泌物呈黄色| 黄色视频,在线免费观看| 精品免费久久久久久久清纯 | 色精品久久人妻99蜜桃| 日韩 亚洲 欧美在线| 麻豆av在线久日| 动漫黄色视频在线观看| 一区二区三区精品91| 黄网站色视频无遮挡免费观看| 高清黄色对白视频在线免费看| 咕卡用的链子| 国产成人精品在线电影| 中文字幕高清在线视频| 欧美黑人欧美精品刺激| 91麻豆av在线| 91字幕亚洲| 99热网站在线观看| 美女午夜性视频免费| 久久久国产一区二区| 少妇被粗大的猛进出69影院| 亚洲国产精品一区三区| www.999成人在线观看| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 丁香六月天网| 欧美另类亚洲清纯唯美| 欧美变态另类bdsm刘玥| 久久久精品94久久精品| 免费在线观看完整版高清| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 国产有黄有色有爽视频| 丝袜脚勾引网站| 在线观看免费日韩欧美大片| 91字幕亚洲| 91麻豆av在线| 成年动漫av网址| 久久国产精品人妻蜜桃| 99re6热这里在线精品视频| 中文字幕高清在线视频| 亚洲七黄色美女视频| 亚洲精品第二区| 亚洲熟女精品中文字幕| 国产野战对白在线观看| 国产精品欧美亚洲77777| 一区福利在线观看| 久久热在线av| videosex国产| 又黄又粗又硬又大视频| 国产福利在线免费观看视频| 国产老妇伦熟女老妇高清| 在线看a的网站| 亚洲国产精品成人久久小说| 一级片免费观看大全| 久久人人爽人人片av| tocl精华| 韩国精品一区二区三区| 老司机午夜十八禁免费视频| 日本91视频免费播放| 欧美另类亚洲清纯唯美| 亚洲精品一二三| 国产av国产精品国产| 人成视频在线观看免费观看| 丝瓜视频免费看黄片| 国产人伦9x9x在线观看| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 老汉色∧v一级毛片| 高清av免费在线| 久久女婷五月综合色啪小说| 少妇 在线观看| 十分钟在线观看高清视频www| 一二三四社区在线视频社区8| 亚洲国产精品成人久久小说| 精品一区二区三区四区五区乱码| 久久亚洲国产成人精品v| 热99国产精品久久久久久7| 99精品久久久久人妻精品| 精品人妻在线不人妻| 女人爽到高潮嗷嗷叫在线视频| 后天国语完整版免费观看| 男人添女人高潮全过程视频| 热re99久久国产66热| 国产精品偷伦视频观看了| 天天影视国产精品| 国产免费视频播放在线视频| 国产成人影院久久av| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 美女福利国产在线| 嫁个100分男人电影在线观看| 亚洲欧美色中文字幕在线| 久久国产亚洲av麻豆专区| 亚洲人成电影观看| 国产真人三级小视频在线观看| 精品高清国产在线一区| 十八禁人妻一区二区| 亚洲第一av免费看| 真人做人爱边吃奶动态| 又大又爽又粗| 欧美在线黄色| 国产免费一区二区三区四区乱码| 国产精品偷伦视频观看了| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 黑人操中国人逼视频| 亚洲美女黄色视频免费看| 午夜福利乱码中文字幕| 日韩免费高清中文字幕av| 中文字幕人妻熟女乱码| 1024香蕉在线观看|