• <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 ?

    膠體推進(jìn)器PPU高壓可調(diào)束流電源技術(shù)概述

    2018-07-06 08:50:14李昊巖王少寧王其崗武桐
    航天器工程 2018年3期
    關(guān)鍵詞:束流推進(jìn)器紋波

    李昊巖 王少寧 王其崗 武桐

    (蘭州空間技術(shù)物理研究所,蘭州 730000)

    電推進(jìn)是一種先進(jìn)的推進(jìn)方式,可有效減少航天器總質(zhì)量,提升航天器壽命。與傳統(tǒng)化學(xué)燃料推進(jìn)相比,電推進(jìn)推力最高僅有幾牛,一般低至毫牛,調(diào)節(jié)步長小,且燃料利用率高,總沖最高超過一萬秒,因此非常適合應(yīng)用于需要輸出精準(zhǔn)推力的場合以及長期空間任務(wù)。

    作為近年來新興的電推進(jìn)器中的一種,膠體推進(jìn)器可以進(jìn)一步提供更低量級的推力控制精度,達(dá)到微牛級,且能夠做到推力連續(xù)可調(diào),比沖可達(dá)幾百秒到幾千秒,質(zhì)量輕,體積小,功率僅有幾瓦到幾十瓦,羽流污染弱,適用于空間科學(xué)衛(wèi)星和編隊飛行需求,國際上激光干涉空間天線(Laser Interferometer Space Antenna,LISA)計劃,國內(nèi)的“太極”、“天琴”等計劃均將膠體推力器納入方案中。膠體推進(jìn)器未來在分布式衛(wèi)星系統(tǒng)的空間科學(xué)衛(wèi)星及微納衛(wèi)星編隊的姿態(tài)保持和軌道控制方面,具有更廣闊的應(yīng)用需求。

    膠體推進(jìn)器電源處理單元(Power Processing Unit,PPU)電源電壓極高,由于以往航天器用電源中尚未應(yīng)用過電壓高至十千伏以上的大范圍可調(diào)電源,實現(xiàn)高壓大范圍可調(diào)電源的技術(shù)突破,是研制膠體推進(jìn)器的重點和難點。隨著我國空間科學(xué)中引力波探測對超靜無拖曳航天器平臺的迫切需要,膠體推進(jìn)器及其配套PPU的研制需求也隨之增加,例如未來我國研制的膠體推進(jìn)器即將搭載天琴-1(TQ-1)衛(wèi)星進(jìn)行在軌驗證。

    本文針對膠體推進(jìn)器PPU束流電源的研發(fā)需求,結(jié)合二次電源的最新技術(shù),為PPU束流電源的研制提供技術(shù)基礎(chǔ)。

    1 電推進(jìn)器及其PPU技術(shù)概述

    1.1 電推進(jìn)在航天器中的應(yīng)用

    電推進(jìn)器應(yīng)用于航天器位置保持、軌道轉(zhuǎn)移、姿態(tài)控制和動量輪卸載任務(wù),目前國際上以靜電式的離子電推進(jìn)和霍爾電推進(jìn)為主。離子推進(jìn)器發(fā)展較早,早在20世紀(jì)末,美國噴氣推進(jìn)實驗室(JPL)在“深空一號”(DS-1)離子推力器就已進(jìn)行了大量研究工作。由于美國國家航空航天局(NASA)太陽系外行星探測任務(wù)需要更高功率、更大沖量的推進(jìn)器,格林研究中心(GRC)于2002年研制了“改進(jìn)型氙推力器”(NEXT)。在NASA“普羅米修斯核電推進(jìn)計劃”的背景下, JPL研制了“核電氙推進(jìn)器”(NEXIS),相應(yīng)的,格林研究中心(GRC)研制了“高功率電推進(jìn)”(HiPEP)系統(tǒng)。而針對“精準(zhǔn)定位”(LISA Pathfinder),“高精度方位指向”(DRAWIN),“拖曳補償”(GOCE)及“長時間滯空飛行”(Bepi-Colombo)等諸多空間任務(wù),歐洲航天局(ESA)開發(fā)了使用新型電源模塊的電推進(jìn)系統(tǒng)[1-2]。

    相比較而言,霍爾推進(jìn)器可以輸出更大的推力。2000年初,司奈科瑪(SNECMA)公司和阿爾卡特(Alcatel)公司針對阿斯特里姆(Astrium)阿爾法衛(wèi)星公用共用平臺需求,研制并測試了“高功率霍爾電推進(jìn)器”(PPS-X)及其配套電源,工作電壓1000 V,功率6 kW,推力達(dá)到340 mN。2001年,大西洋研究組織和俄羅斯火炬局(EDB Fakel)聯(lián)合研制了“單級霍爾推進(jìn)系統(tǒng)”(SPT-1),推力器在額定功率2.3 kW下輸出推力97 mN。2002年GRC完成了推力達(dá)到3 N的50 kW級霍爾推力器(NASA-457M)的設(shè)計、制造、組裝和試驗[3]。

    而在現(xiàn)如今的許多空間任務(wù)中,由于微納衛(wèi)星具有風(fēng)險小、成本低、尺寸小、整合性好等諸多優(yōu)點,成本高昂的大型衛(wèi)星,越來越多地被一系列采用無拖曳控制技術(shù)的微納衛(wèi)星來代替,而這很可能是未來衛(wèi)星發(fā)展的趨勢[4]。大幅度減小衛(wèi)星的尺寸和質(zhì)量,需要在衛(wèi)星的每個子系統(tǒng)上的小型化付出巨大的努力。例如,對于微納衛(wèi)星的姿態(tài)控制系統(tǒng)來說,其所需的比沖一般低至10-6Ns的數(shù)量級,但是在當(dāng)今已經(jīng)相對較成熟的電推進(jìn)系統(tǒng)中,大部分的電推進(jìn)方式都不能滿足這個要求[5]。因此隨著近年來對微納衛(wèi)星及其編隊飛行越來越深入的研究,迫切需要一種與以往使用的電推進(jìn)方式不同的微型、低推力、高效的推進(jìn)系統(tǒng),來進(jìn)行替換和改進(jìn)[4,6]。表1所示的是不同種電推進(jìn)器性能參數(shù),總體而言,離子推進(jìn)器和霍爾推進(jìn)器輸出推力和PPU功率比膠體推進(jìn)器大三個數(shù)量級,但后者電源電壓更高,電流更小。

    表1 電推進(jìn)器性能參數(shù)比較

    與其它電推進(jìn)方式相比,膠體推進(jìn)器的工作原理極其簡單,因為帶電粒子的形成與加速是同時進(jìn)行的,并不需要復(fù)雜的熱電離或電子轟擊過程,不需要消耗較多的能量[6];這也使得膠體推進(jìn)器推功比很高,而通過改變推進(jìn)劑工質(zhì)流速、加速電壓、發(fā)射極結(jié)構(gòu)、發(fā)射極溫度以及推進(jìn)劑特性,可以在大范圍內(nèi)對推力和比沖進(jìn)行調(diào)節(jié)[7];此外,由于束流相對潔凈,并不存在持續(xù)的電弧放電或磁場,膠體推進(jìn)器與航天器互相之間的干擾處于一個較低的水平[8]。因此它在航天器位置保持和姿態(tài)控制等方面具有很大優(yōu)勢。

    在美國空軍“綠寶石”(Emerald)衛(wèi)星計劃的支持下,斯坦福大學(xué)研制的膠體微推力器已于2003年由航天飛機搭載飛行。2005年美國Busek公司研制的膠體推進(jìn)器首次搭載在空間技術(shù)-7(ST-7)衛(wèi)星上進(jìn)行在軌驗證,2006年,還搭載在NASA與ESA合作的小型先進(jìn)技術(shù)研究任務(wù)-2(Smart-2)衛(wèi)星上進(jìn)行飛行試驗。

    1.2 膠體推進(jìn)PPU技術(shù)

    相比較而言,國際上主流的離子推進(jìn)與霍爾推進(jìn)輸出推力一般在毫牛至牛級,其所需的PPU功率都可以達(dá)到千瓦級。例如之前提到的NASA第一代電推進(jìn)器DS-1的PPU功率最高達(dá)2.3 kW,其電壓和電流均較大采用了全橋電路。德國阿斯特里姆(Astrium)公司專為不同型號的電推進(jìn)器研制的可變化指標(biāo)模塊化電源,采用了零電壓準(zhǔn)諧振橋式電路,輸出電壓1850 V,輸出功率最大4625 W。而霍爾推進(jìn)器的電流更大,2004年,GRC和航空噴氣公司(Aerojet)改進(jìn)的霍爾推力器NASA-457M電流更是達(dá)到了111 A。

    對于膠體推進(jìn)器PPU來說,其功率低至瓦級,而電流僅有幾十至幾百微安,但電壓卻比離子推進(jìn)器和霍爾推進(jìn)器PPU高出一個數(shù)量級。膠體推進(jìn)器通過加速帶電粒子(通常指膠體粒子)來產(chǎn)生推力,膠體推進(jìn)器及其配套PPU的結(jié)構(gòu)框圖見圖1。

    圖1 膠體推進(jìn)器及其PPU的結(jié)構(gòu)框圖Fig.1 Colloid thruster with its PPU conceptual diagram

    膠體推進(jìn)器由發(fā)射極、抽取極、加速極和中和器等組成,各個組成部分所需的供電電源包括束流電源、抽取極電源、加速極電源和中和器電源等共同組成了PPU,如圖2所示,PPU中各路電源參數(shù)見表2。

    圖2 PPU結(jié)構(gòu)框圖Fig.2 PPU conceptual diagram

    性能參數(shù)輸出電壓輸出電流束流電源3~10kV<500μA抽取極電源1~2kV<500μA中和器電源0.5~1kV<1mA加速極電源200V~1kV<1mA加熱器電源0~15V<0.2A

    其中,發(fā)射極上帶可調(diào)正電壓,由PPU中的束流電源(beam supply)供電,束流電源是整個PPU中電壓最高、功率最大的一路電源。而其它電源如加熱器電源性能參數(shù)要求低、技術(shù)難度不高,這里不做介紹。抽取極電壓比發(fā)射極電壓低1~3 kV,與束流電源拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)類似,僅減少了升壓倍數(shù)。當(dāng)抽取極和發(fā)射極之間電壓差達(dá)到一定值時,抽取極頂端上的液體在電場的作用下會形成一個錐體,錐體表面的平衡由液體表面張力和靜電力的平衡來維持,在錐體頂端附近,電場被加強到一個無法被表面張力抵消的值,進(jìn)而錐體頂端分裂成小液滴,形成帶電液滴噴射。由于電噴射的穩(wěn)定性存在著遲滯,這意味著在形成穩(wěn)定的電噴射現(xiàn)象之后,其可以保持在與最初要求達(dá)到穩(wěn)定時所施加的電壓相比稍低的電壓量級[9]。

    為開啟電噴射現(xiàn)象而在發(fā)射極和抽取極施加的最小電壓,也就是束流電源與抽取極電源之間的最小電壓,被稱作膠體推進(jìn)器的開啟電壓(onset voltage)[10]。國內(nèi)外對膠體推進(jìn)器的開啟電壓進(jìn)行過專門研究,得出開啟電壓[10]為

    (1)

    而在基于微電子制造的新型微型膠體推進(jìn)器[8]中,開啟電壓簡化為

    (2)

    式中:r為發(fā)射極噴嘴的內(nèi)徑;δ為液體表面張力系數(shù);ε0為真空介電常數(shù);d為源發(fā)射極頂端與抽取極之間的距離。

    雖然不同文獻(xiàn)中提到的開啟電壓公式形式有所不同,但是,這些公式都表明膠體推進(jìn)器的開啟電壓與推進(jìn)器的尺寸直接相關(guān)。這意味著除非使用微電子制造技術(shù)(MEMS)來減小推進(jìn)器的尺寸,否則根據(jù)式(1)和式(2),膠體推進(jìn)器PPU中的束流電源必須實現(xiàn)高達(dá)10 kV[10]的輸出,才能達(dá)到開啟電壓而使推進(jìn)器工作。

    大多數(shù)膠體推進(jìn)器的功率并不是很高,一般只有幾瓦到幾十瓦。在1 mlb(4.535 9 g)膠體推進(jìn)器設(shè)計中,PPU總功率為68 W,其中束流電源功率為47 W[11]。由此可見,電壓水平最高、功率最大的束流電源是整個PPU中最重要的部分,因而也成為了膠體推進(jìn)器PPU設(shè)計的研究重點,本文下面將主要介紹滿足束流電源使用要求的電源設(shè)計方案。

    2 膠體推進(jìn)器PPU束流電源拓?fù)湓O(shè)計方案

    當(dāng)逆變技術(shù)和脈寬調(diào)制技術(shù)興起并迅速發(fā)展后,高壓電源大多使用了高頻逆變+高壓變壓器+整流的多級升壓結(jié)構(gòu)。這樣便減小了每級升壓電路上的升壓應(yīng)力,大大降低了電路設(shè)計難度并緩解對升壓器件的壓力,例如變壓器匝比的減小、倍壓整流電路階次的降低,以及升壓電容的容值降至納法級等。例如,在大功率行波管測試設(shè)備高壓電源的研究[12]中,首先,500 V直流電經(jīng)過零電壓多諧振軟開關(guān)變換為60 kHz的交流電,之后再經(jīng)由變壓器輸入到倍壓整流電路。通過高壓變壓器實現(xiàn)隔離,而適當(dāng)?shù)淖儽群痛渭壏植劾@制的制作工藝可有效減小各種寄生參數(shù)對電路的影響。借鑒國內(nèi)外航天器行波管上大量應(yīng)用的成熟電路,類似地,束流電源方案也采取如圖3所示的前級預(yù)穩(wěn)壓電路+變壓器隔離升壓+倍壓整流電路升壓輸出的多級電路結(jié)構(gòu)。文章下面將介紹能夠?qū)崿F(xiàn)大范圍輸出電壓調(diào)節(jié)的前級電路以及倍壓整流輸出電路,二者通過變壓器隔離結(jié)構(gòu)級聯(lián)、級聯(lián)方式已廣泛應(yīng)用,這里不再贅述。

    圖3 束流電源結(jié)構(gòu)Fig.3 Beam supply conceptual diagram

    2.1 前級電路設(shè)計方案

    前級電路需要一種能夠?qū)崿F(xiàn)至少4倍壓的寬范圍電壓輸出的電路拓?fù)?,這樣經(jīng)過后級線性升壓電路,才能滿足膠體推進(jìn)器所需的供電電壓范圍。在4種基本的電路拓?fù)渲?,Boost電路具有超過2倍輸入電壓的電壓增益,在高壓應(yīng)用場合,級聯(lián)變換器的前級如果采用Boost電路提升電壓,則可以減輕后級隔離變壓器以及倍壓整流電路的升壓壓力,理論上應(yīng)該是最好的選擇[13]。文獻(xiàn)[14]使用了在Boost模式下工作的零電壓移相全橋倍壓變換器(FB-ZCS Boost)。類似地國內(nèi)外航天器用行波管電源通常都采用單級半橋或者全橋諧振變換器[13]。在一種低紋波多路輸出高壓電源中,文獻(xiàn)[15]同樣使用了Boost直流斬波電路替代傳統(tǒng)拓?fù)渲械腂uck電路,以便解決變壓器變比以及倍壓整流電路多極化問題。

    然而在輕載或空載條件下,Boost電路作為前級會導(dǎo)致系統(tǒng)輸出電壓在變化負(fù)載條件下非常難以控制,Buck電路則不然。在行波管高壓電源變換器設(shè)計研究中,針對小型化行波管的供電需求,文獻(xiàn)[13]提出了一種兩級Buck+半橋變換器,輸出端采用對稱倍壓整流電路代替常規(guī)的全橋整流電路。

    由于Buck-Boost電路可以輸出低于或高于輸入電壓的電壓值,理想情況下調(diào)節(jié)占空比即可輸出大范圍的電壓值,因此可以將其考慮為前級電路。很多寬范圍輸出電壓的電源設(shè)計也都是基于Buck-Boost電路,文獻(xiàn)[16]使用Buck-Boost電路作為前級電路來輸出大范圍可調(diào)的電壓。

    在實際中,當(dāng)Buck-Boost電路帶載后,占空比并不能夠像理想情況一樣在0到1之間任意變化;而且在輸出電壓低至輸入電壓1/3以下時,占空比過小會導(dǎo)致難以實現(xiàn)電壓的精確調(diào)節(jié)。因此考慮到對Buck-Boost電路加以改進(jìn),例如通過將Buck和Boost變換器串、并聯(lián)組合,可以實現(xiàn)輸出電壓寬范圍的調(diào)節(jié)[17]。

    當(dāng)然,也可將Boost電路輸出串接Buck電路,這樣,兩個電路中的電感電容兼具濾波功能;而將兩種電路并聯(lián)也是一種選擇,只不過與二者串聯(lián)分時控制類似[17]。仿真結(jié)果表明,閉環(huán)的雙管Buckboost電路占空比為0.25和0.62時分別可以輸出8.7 V和44.5 V的電壓值,表明雙管Buckboost電路完全滿足束流電源輸出電壓在4倍壓范圍內(nèi)變化的要求。如果后級電路的輸入輸出線性度非常好,并且能夠?qū)㈦妷荷e到所需的倍數(shù),那么使用Buck電路和Boost電路串聯(lián)的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)作為前級電路,完全滿足電源指標(biāo)要求的4倍壓大范圍輸出。

    圖4 Buck電路串聯(lián)Boost電路Fig.4 Buck and boost in series

    2.2 倍壓整流輸出電路設(shè)計方案

    在高電壓(kV級)低電流(mA級)的場合中,倍壓整流電路越來越得到廣泛的應(yīng)用。常用的倍壓整流電路主要有2種:科克羅夫特-沃爾頓(Coccroft-Walton,C-W)倍壓整流電路和信克爾倍壓整流電路。其中,前者又分為全波電路和半波電路。通常,將2倍輸入電壓的電壓輸出稱作一階(倍壓整流電路的階次用n表示)。實際中高階倍壓整流電路的帶載能力很差,輸出幾十瓦的功率卻會導(dǎo)致輸出電壓的大幅度下降[18]。

    四階的C-W半波倍壓整流電路、C-W全波倍壓整流電路和信克爾倍壓整流電路如圖5~7所示。在每種結(jié)構(gòu)中,將所有的二級管反向,便可使輸出電壓極性反向。

    在C-W倍壓整流電路中,根據(jù)不同位置電容所起到的作用,將C2、C4稱作輸出電容,將C1、C3稱作升壓電容。根據(jù)文獻(xiàn)[18]的仿真結(jié)果,只改變輸出電容容值會比只改變升壓電容容值引起的壓降和紋波更大。由于輸出電容對電路的影響較大,而升壓電容對輸出電壓和電流的影響很小,在設(shè)計與改進(jìn)C-W全波倍壓整流電路時,可以選擇幾十納法的升壓電容,用以減小電路的體積。

    C-W半波倍壓整流電路結(jié)構(gòu)簡單,除與變壓器次級直接并聯(lián)的電容上所加的電壓大小,與副邊感應(yīng)電壓近似相等外,其他所有的電容上所加電壓均近似為副邊感應(yīng)電壓的兩倍,因此C-W半波倍壓整流電路中電容的耐壓等級可以稍低,這一優(yōu)勢使得它得到廣泛的應(yīng)用,但電容串聯(lián)放電會導(dǎo)致紋波較大[18]。

    圖5 四階C-W半波倍壓整流電路Fig.5 Four stage Cockroft-Walton half-wave voltage multiplier

    圖6 四階C-W全波倍壓整流電路Fig.6 Four stage Cockroft-Walton full-wave voltage multiplier

    圖7 信克爾倍壓整流電路Fig.7 Scheakel voltage multiplier

    C-W全波倍壓整流電路是半波電路的改進(jìn),改進(jìn)后的電路紋波變小。信克爾倍壓整流電路紋波也很小,但由于其電容以并聯(lián)的方式連接,升壓電容的等級會隨著倍壓整流電路階次n的增大而增大,尤其是最后一級輸出電容上所加的電壓與輸出電壓等級相同。這對電容耐壓值提出了較高的要求,而對二極管的要求也會更高。因此在高階倍壓整流電路中,很少使用信克爾倍壓整流電路。但由于同時等效電容也在增加,因此可以減小電容,這樣相對來講便可以縮小電路的體積,加快了充放電的速度[19]。

    倍壓整流電路的輸出紋波與壓降的推導(dǎo)很復(fù)雜,在工程上通常采取如下的經(jīng)驗公式。

    (3)

    (4)

    式 (4)中:δV為電壓紋波;ΔV為電壓壓降;n為電路階次;f為電源頻率;c為電容容值;IL為負(fù)載電流。

    由此可見,輸出電壓與輸入電源頻率、電容值、電路階次和負(fù)載有關(guān),電路階次越高,電壓降及紋波越高,除此之外,電源頻率、電容值以及負(fù)載的增加,會導(dǎo)致輸出紋波和壓降的降低。一般情況下,工況在最開始已經(jīng)確定,因此在之后設(shè)計電路的時候主要考慮電容。

    (5)

    式中:ΔU為允許的電壓降,一般指空載輸出電壓與額載輸出電壓之差。

    根據(jù)計算和仿真便可以確定電容值,隨著倍壓電容容值的增大,輸出電壓壓降和紋波越來越小。但倍壓電容不是越大越好,在電路開始工作到穩(wěn)態(tài)建立的時候,整流二極管會因大電容而受到一個較大的沖擊電流。因此,為了保障電路的正常工作。在滿足輸出紋波和壓降的情況下,盡可能選擇納法級的小容值的電容。

    倍壓整流電路經(jīng)過發(fā)展,出現(xiàn)了各種各樣的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)以改善性能。例如,一種多繞組變壓器倍壓整流電路[20]采用升壓變壓器和倍壓整流電路相結(jié)合的方式,如圖8所示,減小了變壓器的電壓等級,從而通過減小匝比以及變壓器尺寸,減小了變壓器的體積和質(zhì)量,有利于裝置的小型化。另外變壓器電壓等級的減小降低了原副邊的匝數(shù)比,從而減小了分布電容,有利于裝置的運行。這種電路拓?fù)潆m然體積大、質(zhì)量大制造相對較困難,但其輸出電壓調(diào)整時間小,倍壓整流效果好,且效率較高,工作可靠,因此這種電路拓?fù)浞绞奖粡V泛應(yīng)用于高壓直流電源。

    圖8 多繞組變壓器倍壓整流電路Fig.8 Voltage multiplier with multi-winding transformer

    一種新型低功耗小型高壓電源[21]采用了多級一次升壓和倍壓整流電路,如圖9所示。每一個二極管級電容組成一個整流濾波電路。高壓整流和升壓變壓器全部灌封于一體,整體穩(wěn)定性高,是一種穩(wěn)定性可靠的新型高壓電源拓?fù)洹8鞣N倍壓整流電路在輸出高電壓的同時,其線性度也能保持在較高的水平,非常適合作為高壓電路的輸出一級。

    2.3 設(shè)計方案小結(jié)

    綜上,若想實現(xiàn)高壓輸出,必將使用多級電路串聯(lián)來共同實現(xiàn)電壓的升舉,否則對升壓電容、變壓器等升壓器件的電壓應(yīng)力過大,在工藝和結(jié)構(gòu)上難以實現(xiàn)。而由基本電路構(gòu)成的前級電路各有其優(yōu)點,但要想實現(xiàn)大范圍的輸出電壓變化,必須由Buck串聯(lián)Boost組成的基本電路來實現(xiàn),而輸出側(cè)將使用倍壓整流電路實現(xiàn)高壓輸出。仿真結(jié)果表明文章設(shè)計的電路在滿足膠體推進(jìn)器PPU束流電源10 kV輸出電壓的指標(biāo)要求的同時,還能實現(xiàn)4倍壓寬范圍輸出調(diào)節(jié),使得膠體推進(jìn)器輸出變化的推力,以達(dá)到完成空間任務(wù)的目的。

    3 膠體推進(jìn)器及其PPU束流電源拓?fù)浼夹g(shù)展望

    (1)輸出電壓極高。正常工況下,束流電源功率僅有幾瓦,根據(jù)式(1)、式(2),即便采取MEMS工藝制造技術(shù)以減小推進(jìn)其尺寸,其輸出電壓最高仍達(dá)到10 kV以上,因此可以預(yù)見的是,無論現(xiàn)在還是在膠體推進(jìn)器技術(shù)不斷發(fā)展的將來,膠體推進(jìn)器PPU束流電源必將使用能夠輸出10 kV以上電壓的電力電子拓?fù)洹?/p>

    (2)輸出電流極小。膠體推進(jìn)器PPU束流電源輸出電流極小,僅有幾十到幾百微安。比傳統(tǒng)的離子推進(jìn)器和霍爾推進(jìn)器PPU輸出電流低三至六個數(shù)量級,這對PPU工況的遙測以及數(shù)據(jù)的精度是一個極大的挑戰(zhàn)。

    (3)調(diào)節(jié)范圍寬。束流電源需要能夠在3~10 kV的范圍內(nèi)進(jìn)行輸出調(diào)節(jié),調(diào)節(jié)步長為100 V,這意味著電源可調(diào)節(jié)性很強,必須能夠迅速隨時改變電壓輸出以滿足膠體推進(jìn)器即時的要求。

    結(jié)合本文調(diào)研的膠體推進(jìn)器及其PPU技術(shù)進(jìn)展及需求,可以提出以下發(fā)展策略:

    1)多模式輸出策略

    膠體推進(jìn)器可以提供高姿態(tài)控制精度,并在在傳統(tǒng)推進(jìn)器不能涉及的更小推力范圍內(nèi)進(jìn)行小攝動補償。與其它電推進(jìn)方式類似,為應(yīng)用在姿態(tài)控制、南北位保、動量輪卸載等多任務(wù)環(huán)境,膠體推進(jìn)器也應(yīng)具備多種輸出模式,而其PPU在不同模式下則應(yīng)輸出相應(yīng)的電壓和電流,例如持續(xù)穩(wěn)定的輸出或者時變的電壓輸出。

    2)輸出電壓更高

    為滿足降額要求,膠體推進(jìn)器PPU束流電源在設(shè)計時還要高出其工作時要求的最高電壓值,同時,考慮到日后膠體推進(jìn)器的改進(jìn),并且伴隨著電力電子技術(shù)的不斷發(fā)展,PPU的輸出應(yīng)留有足夠的裕量。

    3)模塊化電源結(jié)構(gòu)

    在成熟的電推進(jìn)器系統(tǒng)中,已經(jīng)出現(xiàn)了模塊化電源的概念,這種電源符合大多數(shù)離子推進(jìn)器的PPU指標(biāo)。然而,新興的膠體推進(jìn)器PPU電源指標(biāo)更加苛刻。但是,如果在束流電源的研制采用了模塊化的設(shè)計,例如僅僅降低束流電源倍壓整流電路的階次以降低電壓輸出,便能夠滿足PPU其他路電源的指標(biāo)。

    4 結(jié)束語

    電推進(jìn)技術(shù)已經(jīng)發(fā)展多年,國際上主流的離子推進(jìn)器和霍爾推進(jìn)器及其PPU技術(shù)都已相對成熟,然而現(xiàn)如今,隨著微小衛(wèi)星的發(fā)展,尤其是在以超靜無拖曳航天器平臺為基礎(chǔ)的美國國家航空航天局的激光干涉空間天線(NASA LISA)計劃和我國“天琴”計劃的背景下,更小推力量級的膠體推進(jìn)器具有廣泛的應(yīng)用前景,但目前膠體推進(jìn)器及其PPU仍處于研究發(fā)展階段。通過分析總結(jié)了電推進(jìn)器及其PPU的特點,針對膠體推進(jìn)器PPU束流電源高壓大范圍可調(diào)的難點,借鑒已經(jīng)成熟應(yīng)用在行波管上的預(yù)穩(wěn)壓+變壓器升壓+倍壓整流的多級升壓電路拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),并對構(gòu)成這種電路結(jié)構(gòu)的各個組成部分進(jìn)行分析,論證了由基礎(chǔ)電路構(gòu)成的前級電路的優(yōu)缺點,本文提出前級電路應(yīng)由Buck電路和Boost電路組合實現(xiàn)大范圍電壓輸出的功能,經(jīng)過變壓器升壓后,最終由倍壓整流電路實現(xiàn)最后一級的升壓并輸出,理論上能夠滿足航天用膠體推進(jìn)器PPU束流電源性能要求,滿足我國未來航天用膠體推進(jìn)器對PPU高壓可調(diào)束流電源的迫切需求。

    參考文獻(xiàn)(References)

    [1] Sengupta A,Anderson J R,Brophy J R. Performance characteristics of the Deep Space 1 flight spare ion thruster long duration test after 21300 hours of operation,AIAA-2002-3959[R]. Washington D. C.:AIAA,2002

    [2] Michael Boss,F(xiàn)rank Herty,Kurt Rogalla. Generic high voltage power module for electrical propulsion, IEPC-2005-278 [R]. Ohio: Electric Rocket Propulsion Society,2005

    [3] Walker M. Electric propulsion[J]. Aerospace America,2005,12(1):54-55

    [4] Jeffrey G Reichbach,Raymond J Sedwick,Manuel. Micropropulsion system selection for precision formation flying satellites[J]. Journal of Medical Entomology,2001,33(1):27

    [5] Juergen Mueller. Thruster options for micro spacecraft-a review and evaluation of existing hardware and emerging technologies, AIAA-1997-3058 [R]. Washington D. C.:AIAA,1997

    [6] Jansen s,Helvajian H,Amimoto S. Microtechnology for space systems[J]. Aerospace Conference,1998,1(1):409-418

    [7] Julius Perel,Arthur Y Yahiku. Operational characteristics of colloid thrusters[J]. Spacecraft,1971,8(7):702-709

    [8] M N Huberman,J C Beynon,E Cohe. Present status of colloid microthruster technology[J]. Spacecraft,1968,5(11):1319-1324

    [9] Peter D Noymer,Michael Garel. Stability and automization characteristics of electrohydrodynamic jets in the cone-jet and multi-jet modes[J]. Aerosol Sci,2000,31(10):1165-1172

    [10] Xiong Jijun,Sun Dong,Zhou Zhaoying. Investigation of the onset voltage for the design of a microfabricated colloid thruster[J]. IEEE/ASME Transactions on Mechatronics,2006,11(1):66-74

    [11] Philip W K. Parametric studies with a single-needle colloid thruster[J]. Spacecraft,1968,5(9):1034-1039

    [12] 馬惠,孫敏. 大功率行波管測試設(shè)備高壓電源的研究[J]. 電力電子技術(shù),2012,46(8):80-82

    Ma Hui,Sun Min. Research on high voltage power supply for high power traveling wave tube test system[J]. Power Electronics,2012,46(8):80-82 (in Chinese)

    [13] 張國棟,周東方,鄭鍇, 等. 行波管高壓電源變換器設(shè)計研究[J]. 高技術(shù)通訊,2013,23(11):1193-1198

    Zhang Guodong,Zhou Dongfang,Zheng Kai, et al. Design of a high voltage power converter for traveling wave tubes[J]. High Technology Letters,2013,23(11):1193-1198 (in Chinese)

    [14] 張治,周東方,師宇杰. 一種FB-ZCS Boost倍壓變換器工作原理的分析與仿真[J]. 信息工程大學(xué)學(xué)報,2008,9(2):215-218

    Zhang Zhi,Zhou Dongfang,Shi Yujie. Principle analysis and simulation of a FB-ZCS boost double voltage converter[J]. Journal of Information Engineering University,2008,9(2):215-218 (in Chinese)

    [15] 楊樂陽. 低紋波多路輸出高壓電源的研究[D]. 哈爾濱:哈爾濱工業(yè)大學(xué),2011

    Yang Leyang. Research on multi-output high voltage power supply with low ripple[D]. Harbin: Harbin Institute of Technology Press,2011 (in Chinese)

    [16] 徐文城,劉堯,王秀榮. 基于Buck-Boost電路的寬輸出電壓AC-DC電源設(shè)計[J]. 現(xiàn)代電子技術(shù),2012,35(12):192-194

    Xu Wencheng, Liu Yao, Wang Xiurong. Design of wide output voltage AC-DC power supply based on Buck-Boost circuit[J]. Modern Electronics Technique,2012,35(12):19-194 (in Chinese)

    [17] 顏紅,程榮龍,王艷春. 輸出電壓寬范圍可調(diào)變換器的設(shè)計[J],蚌埠學(xué)院學(xué)報,2015,4(1):5-9

    Yan Hong,Cheng Ronglong,Wang Yanchun. Design of wide output range adjustable converter[J]. Journal of Bengbu University,2015,4(1):5-9 (in Chinese)

    [18] 杜慧聰,劉方軍,張偉, 等. 150kV高壓逆變電源倍壓整流電路仿真[J]. 北京航空航天大學(xué)學(xué)報,2014,40(7):4-10

    Yang Huicong,Liu Fangjun,Zhang Wei, et al. Simulation of voltage doubling rectifying circuit in 150 kV high-voltage inverter power supply[J]. Journal of Beijing University of Aeronautics and Astronautics,2014,40(7):4-10 (in Chinese)

    [19] 陳翔,王叢嶺,楊平, 等. 倍壓整流電路參數(shù)分析與設(shè)計[J]. 科學(xué)技術(shù)與工程,2012,12(29):7732-7735

    Chen Xiang,Wang Congling,Yang Ping, et al. Parameter analysis and design of voltage doubling rectifier circuit[J]. Science Technology and Engineering,2012,12(29):7732-7735 (in Chinese)

    [20] 李鑫. 電子直線加速器的高壓直流電源研制[D]. 武漢:華中科技大學(xué),2009

    Li Xin. Research in high voltage DC power supply for electron linear accelerator[D]. Wuhan:Huazhong University of Science and Technology,2009 (in Chinese)

    [21] 楊繼先,郭建軍,李際煒, 等. 一種新型低功耗小型高壓電源[J]. 儀器儀表學(xué)報,2005,26(8):841-844

    Yang Jixian,Guo Jianjun,Li Jiwei,et al. A new small volume and low consumption high-voltage power supply[J]. Chinese Journal of Scientific Instrument,2005,26(8):841-844 (in Chinese)

    猜你喜歡
    束流推進(jìn)器紋波
    基于CFD扇翼推進(jìn)器敞水性能預(yù)報分析
    高能同步輻射光源低能束流輸運線設(shè)計研究
    中國散裂中子源加速器注入束流損失調(diào)節(jié)研究
    紋波電流對不同芯片尺寸的LED光源可靠性的影響
    光源與照明(2019年4期)2019-05-20 09:18:18
    發(fā)揮考核“指揮棒”“推進(jìn)器”作用
    裝飾性鍍鉻用低紋波可調(diào)控高頻開關(guān)電源設(shè)計
    基于MAX16832長壽命低紋波LED路燈電源的設(shè)計
    電子器件(2015年5期)2015-12-29 08:43:41
    ECR中和器束流引出實驗研究
    級聯(lián)Boost變換器輸出電壓紋波分析
    讓黨建成為信仰播種機和工作推進(jìn)器
    亚洲精品久久成人aⅴ小说| 我的女老师完整版在线观看| 观看美女的网站| 热99国产精品久久久久久7| 欧美成人精品欧美一级黄| 精品一品国产午夜福利视频| 欧美精品人与动牲交sv欧美| 一边亲一边摸免费视频| 99九九在线精品视频| 在线亚洲精品国产二区图片欧美| 91精品三级在线观看| 蜜臀久久99精品久久宅男| 少妇的丰满在线观看| 男男h啪啪无遮挡| 香蕉精品网在线| 国产成人一区二区在线| 国产精品成人在线| 中国国产av一级| 国产黄色视频一区二区在线观看| 午夜视频国产福利| 亚洲精品视频女| 国产精品免费大片| 欧美国产精品va在线观看不卡| av在线app专区| 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| 国产精品国产三级专区第一集| 亚洲综合色网址| 大香蕉97超碰在线| 日韩视频在线欧美| 男的添女的下面高潮视频| 又大又黄又爽视频免费| 亚洲国产精品专区欧美| videossex国产| 高清毛片免费看| 黄色一级大片看看| 哪个播放器可以免费观看大片| 伦理电影免费视频| 国产乱来视频区| 国产成人午夜福利电影在线观看| 18在线观看网站| 少妇的逼好多水| 亚洲国产色片| 久久久欧美国产精品| 久久久久久久久久久久大奶| av一本久久久久| 曰老女人黄片| 97超碰精品成人国产| 1024视频免费在线观看| 午夜免费鲁丝| 自线自在国产av| 成人亚洲精品一区在线观看| 亚洲成国产人片在线观看| 国语对白做爰xxxⅹ性视频网站| 欧美成人午夜免费资源| 亚洲精品中文字幕在线视频| 免费看不卡的av| 日韩av不卡免费在线播放| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 国产精品久久久久成人av| tube8黄色片| av.在线天堂| 国产一区亚洲一区在线观看| 国产精品一区www在线观看| 青春草视频在线免费观看| 成人毛片60女人毛片免费| 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 在现免费观看毛片| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 精品少妇黑人巨大在线播放| 成人毛片60女人毛片免费| 精品一区二区免费观看| 国产精品欧美亚洲77777| 青青草视频在线视频观看| 亚洲 欧美一区二区三区| 亚洲精品日本国产第一区| 国产精品久久久久久精品古装| 国产亚洲精品第一综合不卡 | 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| 亚洲精品视频女| 黑人高潮一二区| 精品少妇内射三级| 国产日韩欧美视频二区| 中文字幕免费在线视频6| 男女无遮挡免费网站观看| 黄色一级大片看看| 久久99一区二区三区| 国产精品一国产av| 亚洲精品久久午夜乱码| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 欧美精品一区二区大全| 观看美女的网站| 久久久久久人人人人人| 人体艺术视频欧美日本| 精品久久蜜臀av无| 建设人人有责人人尽责人人享有的| 亚洲性久久影院| 如日韩欧美国产精品一区二区三区| 91在线精品国自产拍蜜月| 中文字幕制服av| 国产精品一区二区在线观看99| 日本vs欧美在线观看视频| 我要看黄色一级片免费的| 国产色婷婷99| 久久久亚洲精品成人影院| 国产日韩一区二区三区精品不卡| 久久久久久人人人人人| 天堂中文最新版在线下载| 亚洲内射少妇av| 狂野欧美激情性bbbbbb| 久久鲁丝午夜福利片| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 亚洲综合精品二区| 欧美激情 高清一区二区三区| 日本av免费视频播放| 国产1区2区3区精品| 极品少妇高潮喷水抽搐| 日韩av在线免费看完整版不卡| 在线观看国产h片| 999精品在线视频| 精品人妻熟女毛片av久久网站| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 一本久久精品| 久久av网站| 少妇被粗大猛烈的视频| 亚洲综合精品二区| 久久这里有精品视频免费| 国产精品国产三级专区第一集| 免费观看性生交大片5| 久久精品国产亚洲av天美| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 午夜久久久在线观看| 国产精品国产三级国产专区5o| 99国产精品免费福利视频| 亚洲美女视频黄频| 我要看黄色一级片免费的| 午夜免费观看性视频| 黄片无遮挡物在线观看| 亚洲欧美清纯卡通| 18+在线观看网站| 一区在线观看完整版| 丝袜美足系列| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 1024视频免费在线观看| 丝袜美足系列| 国产精品人妻久久久久久| 五月伊人婷婷丁香| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| www.av在线官网国产| 色吧在线观看| 欧美3d第一页| 午夜福利在线观看免费完整高清在| av一本久久久久| 国产精品蜜桃在线观看| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 91在线精品国自产拍蜜月| 午夜福利视频在线观看免费| 91国产中文字幕| 精品卡一卡二卡四卡免费| 夜夜爽夜夜爽视频| 99香蕉大伊视频| 夜夜骑夜夜射夜夜干| 午夜视频国产福利| 美女国产视频在线观看| 国产精品国产三级国产专区5o| 性高湖久久久久久久久免费观看| 男女边吃奶边做爰视频| 高清毛片免费看| 亚洲精品aⅴ在线观看| 黄片播放在线免费| 国产高清三级在线| 国产 一区精品| 最后的刺客免费高清国语| 久久这里有精品视频免费| 精品99又大又爽又粗少妇毛片| 十八禁网站网址无遮挡| 亚洲精品乱久久久久久| 999精品在线视频| 狠狠婷婷综合久久久久久88av| 男女国产视频网站| 精品亚洲成a人片在线观看| 久久免费观看电影| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 日本午夜av视频| 99久久精品国产国产毛片| 亚洲欧美成人精品一区二区| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 少妇熟女欧美另类| 99视频精品全部免费 在线| 免费av中文字幕在线| 中文字幕免费在线视频6| 国产成人精品无人区| 制服诱惑二区| 制服人妻中文乱码| 亚洲精品第二区| 国产xxxxx性猛交| 中文欧美无线码| 最近手机中文字幕大全| 中国美白少妇内射xxxbb| www.色视频.com| 少妇 在线观看| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| 女人精品久久久久毛片| 久热久热在线精品观看| 男女啪啪激烈高潮av片| videossex国产| kizo精华| 精品久久蜜臀av无| 高清毛片免费看| 1024视频免费在线观看| 国产精品久久久久成人av| 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av国产av综合av卡| 成人无遮挡网站| 亚洲欧美成人精品一区二区| 在线观看三级黄色| 久久精品国产a三级三级三级| 日韩av在线免费看完整版不卡| 大片免费播放器 马上看| 国产精品国产av在线观看| 极品人妻少妇av视频| 国产日韩欧美视频二区| 国产女主播在线喷水免费视频网站| 亚洲色图综合在线观看| 久久国产精品男人的天堂亚洲 | 久久久久网色| 最近中文字幕2019免费版| av天堂久久9| 国产亚洲精品第一综合不卡 | 日本91视频免费播放| 成人手机av| 在现免费观看毛片| 99精国产麻豆久久婷婷| 国产av国产精品国产| 人妻 亚洲 视频| 精品一区二区免费观看| 中文字幕亚洲精品专区| 91国产中文字幕| 五月天丁香电影| 岛国毛片在线播放| 人人澡人人妻人| 国产精品久久久av美女十八| 亚洲欧洲国产日韩| 亚洲av综合色区一区| 满18在线观看网站| 婷婷色综合www| 成年人免费黄色播放视频| 色哟哟·www| 黄片无遮挡物在线观看| 亚洲国产色片| 精品熟女少妇av免费看| 18禁在线无遮挡免费观看视频| 宅男免费午夜| 有码 亚洲区| 十八禁高潮呻吟视频| 国产一区二区三区av在线| 在线 av 中文字幕| 90打野战视频偷拍视频| 亚洲精品av麻豆狂野| 欧美变态另类bdsm刘玥| av又黄又爽大尺度在线免费看| 中文字幕免费在线视频6| 婷婷色麻豆天堂久久| 日韩欧美精品免费久久| 国产精品.久久久| 青春草亚洲视频在线观看| 国产成人精品一,二区| 免费播放大片免费观看视频在线观看| 国产亚洲精品久久久com| 国产精品人妻久久久久久| 日韩三级伦理在线观看| 乱码一卡2卡4卡精品| 美女主播在线视频| 久久精品久久久久久久性| 天天操日日干夜夜撸| 99九九在线精品视频| 久久精品国产亚洲av涩爱| 国产精品欧美亚洲77777| 免费黄频网站在线观看国产| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 超碰97精品在线观看| 伊人亚洲综合成人网| 咕卡用的链子| 国产男女超爽视频在线观看| 卡戴珊不雅视频在线播放| 日韩成人伦理影院| 制服人妻中文乱码| 久久久精品免费免费高清| 爱豆传媒免费全集在线观看| 久久精品国产鲁丝片午夜精品| 日本av免费视频播放| 亚洲五月色婷婷综合| 国产免费福利视频在线观看| 2021少妇久久久久久久久久久| 亚洲经典国产精华液单| 日本爱情动作片www.在线观看| 热99久久久久精品小说推荐| 亚洲av福利一区| 十八禁高潮呻吟视频| 欧美bdsm另类| 久久久久久久大尺度免费视频| 国产极品天堂在线| 人妻系列 视频| 久久久久久久久久久久大奶| 亚洲国产精品成人久久小说| 男女免费视频国产| 中文字幕精品免费在线观看视频 | 天堂8中文在线网| 日日啪夜夜爽| 久久久国产欧美日韩av| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 欧美成人午夜精品| 亚洲成色77777| 亚洲精品乱久久久久久| 国产日韩欧美视频二区| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线| xxxhd国产人妻xxx| 青春草视频在线免费观看| 日韩不卡一区二区三区视频在线| 欧美日韩av久久| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 亚洲伊人久久精品综合| 欧美精品亚洲一区二区| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 色婷婷av一区二区三区视频| 熟女人妻精品中文字幕| 成年人免费黄色播放视频| 亚洲综合色惰| 熟女人妻精品中文字幕| 久久久久国产网址| 一本色道久久久久久精品综合| 在线 av 中文字幕| 欧美激情国产日韩精品一区| 亚洲国产av影院在线观看| 最近2019中文字幕mv第一页| 国产探花极品一区二区| 少妇的丰满在线观看| 水蜜桃什么品种好| 极品少妇高潮喷水抽搐| freevideosex欧美| 嫩草影院入口| 黄色一级大片看看| 嫩草影院入口| 国产av码专区亚洲av| 成人无遮挡网站| 久久女婷五月综合色啪小说| 午夜91福利影院| 亚洲av电影在线进入| 日韩制服丝袜自拍偷拍| 一区二区av电影网| 亚洲少妇的诱惑av| 国产精品国产三级国产av玫瑰| av在线app专区| 国产极品粉嫩免费观看在线| 久久久久久久国产电影| 日本wwww免费看| 高清毛片免费看| 亚洲美女视频黄频| 91成人精品电影| 成人国产av品久久久| 国产片内射在线| 亚洲人成网站在线观看播放| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 日韩一区二区视频免费看| 视频区图区小说| 欧美xxxx性猛交bbbb| 国产成人精品福利久久| 我的女老师完整版在线观看| 最近2019中文字幕mv第一页| 18在线观看网站| 日韩一区二区三区影片| 成人黄色视频免费在线看| 国产一级毛片在线| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 九九爱精品视频在线观看| 国产国语露脸激情在线看| 亚洲精品国产av蜜桃| 少妇被粗大猛烈的视频| 高清在线视频一区二区三区| 精品久久蜜臀av无| 两个人免费观看高清视频| www.熟女人妻精品国产 | 中文字幕av电影在线播放| 国产成人精品福利久久| 午夜老司机福利剧场| 日本免费在线观看一区| 美女国产高潮福利片在线看| 男女边摸边吃奶| 久久人人爽人人片av| 超色免费av| 建设人人有责人人尽责人人享有的| 亚洲av日韩在线播放| 久久97久久精品| 久久这里有精品视频免费| 精品久久久久久电影网| 欧美丝袜亚洲另类| 永久免费av网站大全| av国产久精品久网站免费入址| 99精国产麻豆久久婷婷| 久久久久网色| 超色免费av| 亚洲精品456在线播放app| 日韩伦理黄色片| av线在线观看网站| 亚洲国产欧美在线一区| 赤兔流量卡办理| 两个人看的免费小视频| 国产精品.久久久| 成人无遮挡网站| 成年美女黄网站色视频大全免费| 午夜激情av网站| 国产精品国产三级专区第一集| 久久精品久久久久久久性| 69精品国产乱码久久久| av在线app专区| 777米奇影视久久| 久久这里有精品视频免费| 中国国产av一级| 久久久久精品人妻al黑| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 满18在线观看网站| 国产乱来视频区| 欧美人与性动交α欧美精品济南到 | www.色视频.com| 国产精品一国产av| 中文字幕制服av| www.色视频.com| 国产日韩欧美在线精品| 91久久精品国产一区二区三区| 深夜精品福利| 9191精品国产免费久久| 国产女主播在线喷水免费视频网站| 97精品久久久久久久久久精品| 欧美精品一区二区免费开放| 久久精品国产a三级三级三级| 亚洲精品乱久久久久久| 少妇的逼水好多| 在线观看美女被高潮喷水网站| 性高湖久久久久久久久免费观看| 99久久精品国产国产毛片| 母亲3免费完整高清在线观看 | 97在线人人人人妻| 有码 亚洲区| 午夜福利,免费看| 国产1区2区3区精品| 全区人妻精品视频| 在线免费观看不下载黄p国产| 午夜av观看不卡| 高清毛片免费看| 大码成人一级视频| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 午夜免费鲁丝| 熟女电影av网| 一级黄片播放器| 日本午夜av视频| 婷婷色av中文字幕| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| a级毛片黄视频| 亚洲成色77777| 91久久精品国产一区二区三区| 中文字幕亚洲精品专区| av在线观看视频网站免费| www日本在线高清视频| 在线天堂中文资源库| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 日韩伦理黄色片| 久久99热6这里只有精品| 伊人亚洲综合成人网| av女优亚洲男人天堂| av有码第一页| 18禁在线无遮挡免费观看视频| 国产免费一级a男人的天堂| 爱豆传媒免费全集在线观看| 国产亚洲av片在线观看秒播厂| 亚洲av.av天堂| 纯流量卡能插随身wifi吗| 日本av免费视频播放| 激情视频va一区二区三区| av播播在线观看一区| 999精品在线视频| 五月伊人婷婷丁香| 欧美亚洲日本最大视频资源| 国产精品久久久久久久电影| 一本大道久久a久久精品| 你懂的网址亚洲精品在线观看| 午夜老司机福利剧场| 精品国产一区二区三区久久久樱花| 国产在视频线精品| 日本黄大片高清| 久久久久精品性色| 日韩av在线免费看完整版不卡| 国产乱来视频区| 蜜臀久久99精品久久宅男| 亚洲五月色婷婷综合| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 国产一区二区三区av在线| 国产精品蜜桃在线观看| 日本wwww免费看| 亚洲av在线观看美女高潮| 亚洲伊人久久精品综合| 丝瓜视频免费看黄片| 99久久中文字幕三级久久日本| 精品国产一区二区三区四区第35| 男女边吃奶边做爰视频| 国产不卡av网站在线观看| 综合色丁香网| 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| 亚洲 欧美一区二区三区| 久热这里只有精品99| 一级片'在线观看视频| 国产午夜精品一二区理论片| 校园人妻丝袜中文字幕| 国产xxxxx性猛交| 国产精品欧美亚洲77777| 国产成人一区二区在线| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 最近中文字幕2019免费版| 成人无遮挡网站| 日本黄大片高清| 色婷婷久久久亚洲欧美| 岛国毛片在线播放| 亚洲色图综合在线观看| 夫妻性生交免费视频一级片| 国产精品嫩草影院av在线观看| 亚洲精品456在线播放app| 日韩伦理黄色片| 在线观看人妻少妇| 国产精品免费大片| 熟女av电影| 久久国产亚洲av麻豆专区| 欧美日本中文国产一区发布| 啦啦啦中文免费视频观看日本| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀 | 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 婷婷色综合大香蕉| 亚洲图色成人| 草草在线视频免费看| 极品少妇高潮喷水抽搐| 爱豆传媒免费全集在线观看| 日韩视频在线欧美| 有码 亚洲区| 亚洲精品一二三| 综合色丁香网| 国产精品.久久久| 最后的刺客免费高清国语| 亚洲欧美一区二区三区黑人 | 国产精品久久久久久精品古装| 精品国产乱码久久久久久小说| 飞空精品影院首页| 国产一区二区在线观看av| tube8黄色片| 国产激情久久老熟女| 国产av一区二区精品久久| 成人漫画全彩无遮挡| 99国产精品免费福利视频| 高清不卡的av网站| 国产高清不卡午夜福利| 99久久精品国产国产毛片| 男的添女的下面高潮视频| 麻豆乱淫一区二区| 亚洲天堂av无毛| 纯流量卡能插随身wifi吗| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 岛国毛片在线播放| 久久精品夜色国产| 久久久久久伊人网av| 伦精品一区二区三区| 在线 av 中文字幕| 亚洲熟女精品中文字幕| 高清毛片免费看| 精品久久蜜臀av无| 18禁国产床啪视频网站| 啦啦啦中文免费视频观看日本| 黑丝袜美女国产一区| 老司机影院成人| 最新的欧美精品一区二区| 丰满饥渴人妻一区二区三| 久久精品久久久久久噜噜老黄| 一二三四在线观看免费中文在 | 黄色怎么调成土黄色| 性高湖久久久久久久久免费观看| 一本久久精品| 欧美精品人与动牲交sv欧美| a级毛色黄片| 欧美bdsm另类| 少妇精品久久久久久久| 男女高潮啪啪啪动态图| 国产一区二区三区综合在线观看 | 久久国产精品大桥未久av| 久久久久网色| 国产黄频视频在线观看| 熟妇人妻不卡中文字幕| 成人国语在线视频| 成人午夜精彩视频在线观看| 校园人妻丝袜中文字幕| 大陆偷拍与自拍| 午夜激情av网站| 观看av在线不卡| 男人舔女人的私密视频| 日韩三级伦理在线观看| 97超碰精品成人国产| 18禁在线无遮挡免费观看视频| 街头女战士在线观看网站| 久久久a久久爽久久v久久| 一区二区三区四区激情视频| 国产永久视频网站| 日本91视频免费播放| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 精品人妻偷拍中文字幕| 精品人妻一区二区三区麻豆| 天美传媒精品一区二区| 亚洲精品乱码久久久久久按摩| 国产精品久久久av美女十八|