• <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 ?

    基于需求差異化的電網核心骨干網架構建*

    2018-07-30 09:20:40汪凱吳軍劉滌塵朱學棟高凡
    電測與儀表 2018年2期
    關鍵詞:骨干網網架量子

    汪凱,吳軍,劉滌塵,朱學棟,高凡

    (武漢大學 電氣工程學院, 武漢 430072)

    0 引 言

    我國能源分布不均衡,經濟發(fā)達的東部沿海地區(qū)電能需求大,但缺乏能源基地,而西北部等地區(qū)水電、風電等能源豐富。為了優(yōu)化全國電力能源的配置,近些年,電網互聯得到大力發(fā)展,全國電力聯網已經是一種趨勢。而隨著大量分布式電源的接入以及各種極端自然災害的頻繁發(fā)生,互聯電網運行的安全受到嚴重的挑戰(zhàn),稍有不慎,就有可能造成大范圍內的停電事故[1]。

    針對電網停電事故,傳統(tǒng)研究主要集中在“黑啟動”方面[2]。研究確定黑啟動電源,然后由黑啟動電源如何向目標網架進行網絡重構,再到全面的實現負荷恢復。2008年南方大雪災后,國家提出了“差異化規(guī)劃”的概念,提倡在規(guī)劃階段就對部分網架結構重點加強,差異化設計,從而建立堅強電網,保障事故條件下的部分正常供電。文獻[3]提出為抵御自然災害,對輸電網絡進行差異化規(guī)劃,建立了滿足負荷可靠持續(xù)供電的差異化電網規(guī)劃模型。文獻[4]定義了核心骨干網架,并且基于系統(tǒng)生存性理論,介紹了保障系統(tǒng)生存性需要的網絡節(jié)點和線路,進而建立了骨干網架的數學搜索模型及求解方法。文獻[5]結合圖論定義了凝聚度,用于電源和負荷的重要性評估,并在此基礎上采用離散的粒子群算法進行了骨干網絡的重構。所提指標基于最短路徑,不符合基爾霍夫定律。文獻[6]建立了將網架恢復的重要負荷占已恢復負荷總量的比例最高為目標的核心骨干網架數學模型,并采用離散粒子群算法進行模型求解。采用罰函數處理連通性問題,在問題維度過高時,可行性欠妥。文獻[7-8]從網絡特性和電氣特性方面建立了生存性指標體系,同經濟性一起構成核心骨干網架搜索的目標函數,采用改進的人工智能算法進行模型的求解。引入了連通性修復策略,并給出了IEEE-118節(jié)點系統(tǒng)的核心骨干網架。

    無論是“黑啟動”過程,還是差異化規(guī)劃設計,都認為需要建立一個由部分網絡元件構成的小規(guī)模子網,以保證重要負荷供電。而“黑啟動”過程中的子網是逐漸演變的,以滿足不同恢復階段的需要,差異化規(guī)劃設計則是由目標確定的網架,一般只有一個。借鑒上述兩種思路,文章從電源、網架和負荷角度分別進行需求分析,分析建立數學模型。同時為了引入工程實際實驗,人為設定小部分保障線路和節(jié)點,其它均通過改進量子粒子群算法(Improved Quantum Binary Particle Swarm Optimization, IQBPSO)求解各需求下數學模型得到。針對求解問題維度高,粒子的連通性難以保障,提出了連通性修復策略。并在量子粒子群算法(Quantum Binary Particle Swarm Optimization, QBPSO)的基礎,引入動態(tài)旋轉角、早熟判斷機制和混沌變異策略,保障粒子多樣性的同時能夠跳出局部最優(yōu),提高收斂精度。最后IEEE-118節(jié)點算例中,表明本文方法能夠快速準確的搜索出滿足各需求的核心骨干網架,且IQBPSO各方面性能優(yōu)于QBPSO和量子進化算法(Quantum-inspired Evolutionary Algorithm, QEA)。

    1 基于需求差異化的核心骨干網架數學模型

    電網是由電源、網架和負荷構成的有機整體?;谶@種整體性,在以往差異化規(guī)劃時,往往在元件重要性評估的基礎上選出大量重要電源、網架和負荷。導致核心骨干網架過于冗雜。因此本文在兼顧這種電網整體性的基礎上,分別從電源、網架和負荷角度進行核心骨干網架構建,在保障重要負荷供給的同時突出核心骨干網架電源、網架和負荷中某一方面的需求。

    1.1 負荷需求下的核心骨干網架模型

    負荷需求下的核心骨干網架構建主要以負荷供電保障為主,在負荷分級的條件下,針對電網中的重要負荷即1類負荷設置最低負荷保障要求,將非重要負荷即2、3類負荷設置為未知變量進行求解,由此可知,負荷側需求下的核心骨干網架構建主要有以下兩個目標:(1)盡可能地減少二次建設的工程量;(2)盡可能地提升負荷的保障能力。

    設b(負荷總數)個變量{y1,…yb},y1,…yb∈[0,1],表征骨干網架中各個負荷節(jié)點的負荷量占原始負荷量的比重,則以負荷側需求為主要考慮因素的核心骨干網架構建模型為:

    (1)

    式中X={x1,x2,…,xm}為線路狀態(tài)集合,xi=1表示線路選入骨干網架,xi=0則表示線路不選入骨干網架;f(X1)為負荷需求下的目標函數;α1為比例系數,使f1(X)∈[0,1],m為原網架線路總數;li為第i條線路的長度;PLi為第i個負荷節(jié)點的原始負荷值;PLSi為網架需要保障的重要負荷值;h(P,Q,U,θ)=0為網架的潮流等式;g(P,Q,U,θ)<0為網架的潮流不等式。

    1.2 電源需求下的核心骨干網架模型

    電源需求下的核心骨干網架模型主要以保障網架中的電源的容量,同時,構建的核心骨干網架也需要滿足重要負荷即1類負荷的最低負荷保障要求,電源側需求下的核心骨干網架構建主要有以下兩個目標:(1)盡可能地減少二次建設的工程量;(2)盡可能地保障網架裝機容量。

    假定原始網架中有c個電源節(jié)點,定義為c個變量{z1,…zc},z1,…zc∈[0,1]表征各個電源節(jié)點的有功出力占其最大有功出力的比重,則以電源側需求為主要考慮因素的核心骨干網架構建模型為:

    (2)

    1.3網架需求下的骨干網架需求模型

    網架側需求下的構建模型主要為了保障網架分布盡量合理,保證網架在核心骨干網架運行方式下留有足夠的裕度,構建的核心骨干網架也需要滿足重要負荷即1類負荷的最低負荷保障要求,電源側需求下的核心骨干網架構建主要有以下兩個目標:(1)盡可能地減少二次建設的工程量;(2)盡可能地提高線路的傳輸容量裕度。

    (3)

    式中X={x1,x2,…,xm}為線路狀態(tài)集合,xi=1表示線路選入骨干網架,xi=0則表示線路不選入骨干網架;f3(X)為電源需求下的目標函數;α3為比例系數,使f3(X)∈[0,1];m為原網架線路總數;li為第i條線路的長度;△Pi為第i條線路的功率裕度;b為負荷總數;yi為負荷點負荷量占原始負荷的比重;PLi為第i個負荷節(jié)點的原始負荷值;PLSi為網架需要保障的重要負荷值;h(P,Q,U,θ)=0為網架的潮流等式;g(P,Q,U,θ)<0為網架的潮流不等式。

    1.4 連通性約束

    在基于各需求的核心骨干網架中還應包含網架連通性的約束,以往研究用罰函數處理連通性約束。由于IQBPSO算法的各粒子的位置向量的產生具有隨機性,當位置向量空間維度過高時,解向量對應的核心骨干網架大部分都是非連通的,如果不對粒子位置向量修復,會大大降低有效粒子的個數,從而降低算法的搜索能力。本文基于圖論提出如下的修復策略:

    (1)將圖分為節(jié)點集合和支路結合。輸入節(jié)點信息,支路信息和粒子的位置向量。根據支路信息和粒子位置向量確定核心骨干網架中所含的節(jié)點集合和支路集合;

    (2)搜索出核心骨干網架中所有的連通片[11],并判斷連通片個數是否大于1,是則核心骨干網架不連通,繼續(xù)修復,否則連通,修復結束;

    (3)將第c(c=1,2,…p-1,p為連通片總數)個連通片和第c+1個連通片連接起來,具體操作為:隨機選取第c個連通片和第c+1個連通片的外圍節(jié)點(外圍節(jié)點是指包含在連通片中且有非核心骨干網架支路與其相連的節(jié)點)各一個,然后在原圖中搜索這兩個節(jié)點間的最短路徑,將粒子位置向量中對應于最短路徑上包含支路的位的狀態(tài)值置為1。

    2 改進的量子粒子群算法

    2.1 量子粒子群算法

    2.1.1 粒子群算法

    Kennedy和Eberhart于1995年提出了粒子群優(yōu)化算法[12](Particle Swarm Optimization, PSO)。PSO是利用一群可以相互之間分享信息的粒子,從而在n維解空間內尋優(yōu)的并行搜索算法,它的每一個粒子根據它之前的速度,它自己的經驗得到的最優(yōu)值和所有粒子的經驗得到的最優(yōu)值來更新自己的位置。粒子群算法速度和位置的更新公式如下:

    (4)

    (5)

    PSO主要解決實數優(yōu)化問題,為了解決二進制數優(yōu)化問題,Kennedy和Eberhart于1997提出離散粒子群優(yōu)化算法[13](Binary Particle Swarm Optimization, BPSO)。BPSO中,第i個粒子速度的第j位的數值代表了第i個粒子第j位取1或者0值的可能性。同時提出了sigmoid函數將速度值進行變換,使其位于區(qū)間[0,1]內,變換公式如下:

    (6)

    (7)

    式中rij為[0,1]內的隨機數。

    2.1.2 量子計算

    一個有n個量子比特位的個體定義為:

    (8)

    (9)

    (10)

    2.1.3 量子粒子群算法

    傳統(tǒng)的粒子群算法在進化過程中,粒子收斂較快,但同時粒子的多樣性也迅速減少,容易陷入局部最優(yōu)。而采用量子比特位進行編碼的個體,其某一位取1或者0均具有一定概率,不確定性大大增強,這樣在量子比特位串崩塌隨機確定粒子位置時,粒子位置的多樣性就大大增加,可以減少粒子群算法陷入早熟的可能性。因此本文采用結合了量子計算和粒子群算法的量子粒子群算法[9]。其具體的流程如下:

    (1)初始化一個2m×n的量子比特位矩陣Q和m×n的位置矩陣X(m為種群大小,n為粒子維度)。量子比特位矩陣坍塌產生位置矩陣。坍塌過程可用式(11)表示。初始化個體最優(yōu)位置矩陣Pbest和群體最優(yōu)位置矩陣Gbest。將位置向量X的值賦給Pbest,而將目標函數最小的粒子的位置矩陣賦給Gbest,即:

    (11)

    (2)對向量Q進行更新,即用量子門對矩陣Q中的每個比特位進行更新,公式如下:

    (12)

    (13)

    (3)采用式(11)更新位置矩陣X。

    (4)更新Pbest和Gbest。更新公式如下:

    (14)

    (15)

    (5)判斷迭代次數是否達到最大迭代次數,如果達到了就停止,否則重復步驟(2)~步驟(4)。

    2.2 改進的量子粒子群算法

    2.2.1 動態(tài)旋轉角

    θ為量子粒子群算法中唯一需要提前設定的參數,它的取值對算法的收斂速度和收斂精度有很大的影響。θ取值大,則旋轉角大,更利于量子粒子群算法在全局范圍內搜索,種群多樣性大,θ取值小,則旋轉角小,更具于粒子群算法在局部進行精確搜索。因量子粒子群算法前期進行全部搜索,后期算法趨于收斂,在局部進行精確搜索,因此本文采用動態(tài)旋轉角,即:

    θ=θmax-(θmax-θmin)·k/kmax

    (16)

    式中k為目前的迭代次數,kmax為最大的迭代次數。

    2.2.2 早熟判斷機制

    QBPSO在BSO的基礎上引入了量子比特位,其隨機性提高了粒子群的全局搜索能力。但是由于粒子的旋轉角是根據自身的經驗和群體經驗來進行更新,當非線性優(yōu)化問題的維度過高時,優(yōu)化空間內會存在很多的局部極點,而當局部最優(yōu)位置和全局最優(yōu)位置陷入局部極點附近時,群體粒子也會引導至該局部極點,從而陷入早熟,所以為了解決這個問題,引入了早熟判斷機制[8,14]。如下:

    (17)

    式中σk為種群第k次迭代的適應度方差;favg,k(X)是種群第k次迭代的平均適應度值;fk為此時的歸一化因子,起限制σk大小的作用。fav,k(X)和fk可分別由下式確定:

    (18)

    (19)

    2.2.3 混沌變異

    混沌變異具有變異性,只要控制得當,可使優(yōu)化算法跳出局部最優(yōu)[14]。文中采用經典的Logistic混沌方程,表達式為:

    λr+1=μ·λr(1-λr)

    (20)

    式中λr,λr+1為迭代變量,λ0∈(0,1)且λ0≠0.25,0.75;μ為控制參數,本文取μ=4,Logistic方程處于完全混沌狀態(tài)。

    隨機取一個值λ0,帶入式(20)迭代數次后,得到混沌變量λr,則決定第i個粒子位置向量Xi第j位元素的量子比特位矩陣qij[15]可以定義為:

    (21)

    量子比特位矩陣Q中其它比特位的混沌處理同矩陣qij,經過多次循環(huán)處理,即可得到經過混沌變異的新量子比特位矩陣。IQBPSO優(yōu)化算法的整體流程如圖1所示。

    圖1 核心骨干網架搜索流程

    3 仿真算例與分析

    文章選用IEEE-118節(jié)點系統(tǒng)進行基于各需求的核心骨干網架構建,IEEE-118節(jié)點系統(tǒng)共有118個節(jié)點以及179條線路(合并同塔雙回線路)。在進行核心骨干網架搜索之前,需要確定骨干網架要求保障的重要負荷量,在IEEE-118系統(tǒng)中,分別采用原系統(tǒng)負荷量的30%作為重要負荷。再根據不同的構建需求進行核心骨干網架構建。另外,為了更好的同實際工作經驗想結合,本文在使用IQBPSO算法進行核心骨干網架搜索之前,先人為定一部分需要包含在核心骨干網架中的節(jié)點和支路。電源、線路和負荷的初始化如表1所示。

    表1 電源、線路和負荷的初始化

    采用IQBPSO優(yōu)化算法進行搜索,并與QBPSO和QEA優(yōu)化算法結果進行對比分析。算法參數設置如下:IQBPSO、QBPSO和QEA粒子數為50,迭代次數為500,IQBPSO中θmax=0.05π,θmin=0.01π,δ2=0.000 1。每種算法分別運行40次。得到各需求下3種優(yōu)化算法的結果如表2所示以及各算法所搜出的最優(yōu)解的迭代對比曲線如圖2(以負荷需求為例)。

    表2 三種優(yōu)化算法的運算結果

    由表2可知負荷、電源和網架需求下,IQBPSO相比于QBPSO和QEA搜索得到的最優(yōu)解、最差解和平均解均較優(yōu)。最優(yōu)解優(yōu)于其他兩種算法,說明提出的動態(tài)旋轉角和基于早熟判斷機制的混沌變異策略有效,能夠幫助粒子調出局部最優(yōu)解,充分的探索未知的解空間,尋找到更優(yōu)的解。在40次的重復運行中,IQBPSO算法尋找到最優(yōu)解的次數均在30次以上,而QBPSO和QEA則明顯低了不少,說明IQBPSO能夠穩(wěn)定的收斂于全局最優(yōu)解,而不陷于局部最優(yōu)。同時也排除了隨機性,說明改進策略能夠穩(wěn)定提高QBPSO的性能。圖2則更為直觀的說明IQBPSO的收斂速度快,收斂精度高。

    圖3給出引入連通性修復策略前后,每次迭代時的有效粒子數目??梢钥闯?,修復前,每一代有效粒子數均較低,不超過10,大部分時候為0。修復后,有效粒子總能達到粒子總數,說明所提出的連通性修復策略的有效性以及在求解高維問題時進行粒子修復的必要性。

    圖2 三種算法的最優(yōu)解迭代曲線對比

    圖3 粒子修復前后的有效粒子數對比曲線

    圖4~圖6分別給出了各需求下的最優(yōu)核心骨干網架拓撲圖。各需求下的最優(yōu)核心骨干網架均包含了初始化中人為設定的負荷、電源和線路,為連通的樹。原網架結構共有179條線路,負荷需求下核心骨干網架有31條線路,電源需求下核心骨干網架有33條線路,網架需求下核心骨干網架有30條線路。各需求核心骨干網架規(guī)模不到原網架的20%。相比于文獻[7]中的核心骨干網架,更加能體現核心骨干網架作為網架的核心部分,不應過于冗雜的理念。充分體現了經濟性。

    基于負荷需求的最優(yōu)核心骨干網架共保障負荷1 616 MVA,網架總負荷為4 480 MVA,保障了36.1%的負荷,滿足了30%重要負荷的量。

    基于電源需求的最優(yōu)核心骨干網架更加側重于電源的保障,與負荷需求的核心骨干網架相比,加入編號為12、61和100的電源,使連網發(fā)電機總容量達到3 256 MVA,電網總裝裝機容量為5 790 MVA,達到56.2%。受限于網架安全性和負荷量,網架實際傳輸的功率只有1 506 MVA,不及網架發(fā)電機總裝機容量的一半。但基于電源需求的核心骨干網架擁有充足的電源功率備用,有利于電網從核心骨干網架狀態(tài)恢復至正常電網。

    圖4 基于負荷需求的最優(yōu)核心骨干網架

    圖5 基于電源需求的最優(yōu)核心骨干網架

    基于網架需求的核心骨干網架中,絕大部分線路與基于負荷需求的核心骨干網架和基于電源的核心骨干網架相同,少數幾條線路有差異。如編號92、93和94的節(jié)點之間的連接。電源節(jié)點92向負荷節(jié)點93和94供電?;诰W架需求的核心骨干網架選擇了線路92-93和線路92-94。其他兩種需求選擇線路92-93和線路93-94。雖然線路92-93和線路92-94的長度之和大,但是這種分別向兩個負荷節(jié)點的供電方式下,傳輸線路的傳輸功率較小,線路裕度大,潮流分布更加均勻。相似的還有編號為49、68和69的節(jié)點之間的連接以及編號為77、80和96的節(jié)點之間的連接。

    圖6 基于網架需求的最優(yōu)核心骨干網架

    4 結束語

    在保障電網重要負荷的基礎上,分別基于電源需求、網架需求和負荷需求建立數學模型,并提出了基于圖論的粒子修復策略,保障了高維問題下粒子的有效性。采用引入動態(tài)旋轉角、早熟判斷機制和混沌變異策略的改進量子粒子群算法進行數學模型的求解。IEEE-118節(jié)點系統(tǒng)的仿真結果表明改進量子粒子群算法相比于量子粒子群算法和量子進化算法能夠快速且穩(wěn)定的收斂于更高精度的最優(yōu)解,得到的各需求下核心骨干網架均可保障30%的重要負荷量以及人為設定的初始電源、線路和負荷,同時分別對負荷的保障、電源的保障和網架傳輸容量裕度的保障有所側重,相比于他方法構建的核心骨干網架,網架規(guī)模小,更能體現核心骨干網架的經濟性。

    猜你喜歡
    骨干網網架量子
    2022年諾貝爾物理學獎 從量子糾纏到量子通信
    有軌電車信號系統(tǒng)三層骨干網傳輸方案分析
    決定未來的量子計算
    屋頂大型鋼網架球節(jié)點測量應用研究
    工程與建設(2019年2期)2019-09-02 01:34:12
    新量子通信線路保障網絡安全
    NGB骨干網中QoS 保證實現機制研究
    電子制作(2017年14期)2017-12-18 07:08:19
    一種簡便的超聲分散法制備碳量子點及表征
    網架結構設計軟件對比分析
    某網架桿件彎曲的原因分析及處理
    OTN和PTN技術在高速公路骨干網中的應用
    国产欧美日韩一区二区三| 国产片内射在线| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 亚洲成人精品中文字幕电影| 国产精品一区二区精品视频观看| 热re99久久国产66热| 欧美成人免费av一区二区三区| 一区在线观看完整版| 亚洲七黄色美女视频| 久久中文字幕人妻熟女| 国产欧美日韩精品亚洲av| 免费少妇av软件| 久久婷婷成人综合色麻豆| 在线十欧美十亚洲十日本专区| 久久青草综合色| 欧美日韩一级在线毛片| 精品国产美女av久久久久小说| 日韩免费av在线播放| 精品少妇一区二区三区视频日本电影| 女性被躁到高潮视频| 久久国产亚洲av麻豆专区| 级片在线观看| 精品午夜福利视频在线观看一区| av福利片在线| av超薄肉色丝袜交足视频| 美女高潮喷水抽搐中文字幕| 黑人巨大精品欧美一区二区mp4| 无人区码免费观看不卡| 啦啦啦 在线观看视频| 国产午夜精品久久久久久| 亚洲av美国av| 欧美黄色片欧美黄色片| 日韩欧美一区二区三区在线观看| 亚洲少妇的诱惑av| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 在线观看www视频免费| 欧美+亚洲+日韩+国产| 婷婷六月久久综合丁香| 日韩视频一区二区在线观看| 日韩大码丰满熟妇| 十分钟在线观看高清视频www| 老司机福利观看| 少妇的丰满在线观看| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 视频在线观看一区二区三区| 亚洲国产欧美一区二区综合| 国产伦人伦偷精品视频| 日韩视频一区二区在线观看| av在线天堂中文字幕| 女生性感内裤真人,穿戴方法视频| 日韩欧美一区视频在线观看| av欧美777| 亚洲成人精品中文字幕电影| 一级a爱片免费观看的视频| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 亚洲一卡2卡3卡4卡5卡精品中文| 1024香蕉在线观看| 波多野结衣av一区二区av| 日本五十路高清| 国产野战对白在线观看| 亚洲精品国产区一区二| 精品不卡国产一区二区三区| 国产精品野战在线观看| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 国产高清videossex| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 国产高清videossex| xxx96com| 午夜久久久久精精品| 黑人欧美特级aaaaaa片| 日本三级黄在线观看| 首页视频小说图片口味搜索| 美女 人体艺术 gogo| 夜夜夜夜夜久久久久| 两人在一起打扑克的视频| 97超级碰碰碰精品色视频在线观看| 国产成人一区二区三区免费视频网站| 一级作爱视频免费观看| 国产麻豆成人av免费视频| 99香蕉大伊视频| 亚洲黑人精品在线| 亚洲一码二码三码区别大吗| 亚洲精品国产精品久久久不卡| 亚洲精品美女久久av网站| 国产一卡二卡三卡精品| 一级a爱片免费观看的视频| 日韩中文字幕欧美一区二区| 一区二区三区高清视频在线| 自线自在国产av| avwww免费| 97人妻精品一区二区三区麻豆 | 狠狠狠狠99中文字幕| 69av精品久久久久久| 亚洲国产欧美一区二区综合| 中亚洲国语对白在线视频| 男人操女人黄网站| 午夜精品在线福利| tocl精华| 久久这里只有精品19| 操美女的视频在线观看| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 两人在一起打扑克的视频| 欧美中文日本在线观看视频| 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 真人一进一出gif抽搐免费| 热99re8久久精品国产| 性少妇av在线| 大码成人一级视频| 成人18禁在线播放| 91大片在线观看| 亚洲情色 制服丝袜| 黄色a级毛片大全视频| 亚洲自偷自拍图片 自拍| 国产精品亚洲美女久久久| 免费无遮挡裸体视频| 中文亚洲av片在线观看爽| 韩国精品一区二区三区| 午夜福利18| 日韩欧美一区二区三区在线观看| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 搡老岳熟女国产| 国产精品,欧美在线| 啦啦啦 在线观看视频| 91av网站免费观看| 高清毛片免费观看视频网站| 黄片大片在线免费观看| 91国产中文字幕| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| 18禁美女被吸乳视频| 视频在线观看一区二区三区| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 午夜福利成人在线免费观看| 国产片内射在线| 国产99久久九九免费精品| 国产亚洲精品综合一区在线观看 | 88av欧美| 88av欧美| 香蕉丝袜av| 亚洲人成电影观看| 如日韩欧美国产精品一区二区三区| 国产极品粉嫩免费观看在线| 欧美黄色淫秽网站| 色尼玛亚洲综合影院| 亚洲在线自拍视频| 不卡av一区二区三区| 在线观看www视频免费| 男人舔女人的私密视频| 99re在线观看精品视频| 国产av一区二区精品久久| 99在线人妻在线中文字幕| 成在线人永久免费视频| 亚洲黑人精品在线| 欧美成狂野欧美在线观看| 国产区一区二久久| 日韩免费av在线播放| 亚洲av五月六月丁香网| 午夜两性在线视频| 日韩免费av在线播放| 午夜福利18| 黄色女人牲交| 国产精品日韩av在线免费观看 | 一区二区三区国产精品乱码| 97人妻天天添夜夜摸| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 精品国产一区二区三区四区第35| 19禁男女啪啪无遮挡网站| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| 国产精品久久久久久人妻精品电影| 亚洲五月婷婷丁香| av片东京热男人的天堂| 欧洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| 中文字幕久久专区| 欧美激情久久久久久爽电影 | 男人操女人黄网站| 色av中文字幕| 亚洲中文日韩欧美视频| 亚洲成人免费电影在线观看| 精品久久久久久,| 久久中文看片网| 一夜夜www| 一级作爱视频免费观看| 婷婷丁香在线五月| 免费一级毛片在线播放高清视频 | 国产成人精品无人区| 亚洲成av人片免费观看| 亚洲人成伊人成综合网2020| 国产高清videossex| 精品国产国语对白av| 妹子高潮喷水视频| 国产在线观看jvid| 99国产精品免费福利视频| 夜夜爽天天搞| 美女 人体艺术 gogo| 一级毛片精品| 欧美乱色亚洲激情| av免费在线观看网站| 波多野结衣av一区二区av| 老汉色av国产亚洲站长工具| av视频在线观看入口| 操出白浆在线播放| 精品午夜福利视频在线观看一区| 精品国内亚洲2022精品成人| 国语自产精品视频在线第100页| 12—13女人毛片做爰片一| 久久亚洲精品不卡| 久久久精品欧美日韩精品| 久久久久九九精品影院| 99精品久久久久人妻精品| 国产片内射在线| 国产精品亚洲美女久久久| 欧美一区二区精品小视频在线| 在线永久观看黄色视频| 午夜亚洲福利在线播放| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 成人三级做爰电影| 一级毛片高清免费大全| 亚洲一区二区三区色噜噜| 午夜福利18| 亚洲成人国产一区在线观看| 久久中文字幕一级| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 在线播放国产精品三级| 天天一区二区日本电影三级 | 亚洲av熟女| 男人操女人黄网站| 亚洲人成伊人成综合网2020| 国产精品一区二区免费欧美| 手机成人av网站| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 国产欧美日韩精品亚洲av| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片 | 十八禁网站免费在线| 长腿黑丝高跟| 色播亚洲综合网| www国产在线视频色| 黄色毛片三级朝国网站| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 亚洲国产精品999在线| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 最近最新免费中文字幕在线| 很黄的视频免费| 亚洲第一电影网av| 国产99久久九九免费精品| 在线国产一区二区在线| 成人精品一区二区免费| 国产熟女xx| 大型黄色视频在线免费观看| av视频免费观看在线观看| 丝袜美腿诱惑在线| 99在线视频只有这里精品首页| 国产日韩一区二区三区精品不卡| 97人妻天天添夜夜摸| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 琪琪午夜伦伦电影理论片6080| 国产熟女午夜一区二区三区| 老司机午夜福利在线观看视频| 久久 成人 亚洲| 老汉色∧v一级毛片| 久热这里只有精品99| 黄频高清免费视频| 欧美中文综合在线视频| 久久国产精品影院| 天堂动漫精品| 美女 人体艺术 gogo| 岛国在线观看网站| 亚洲国产看品久久| 黄片小视频在线播放| 人成视频在线观看免费观看| 亚洲成人免费电影在线观看| 欧美日本亚洲视频在线播放| 一区福利在线观看| 大型av网站在线播放| 少妇的丰满在线观看| 咕卡用的链子| 国产精品综合久久久久久久免费 | 午夜亚洲福利在线播放| 欧美日韩福利视频一区二区| 9色porny在线观看| 国产视频一区二区在线看| 精品国产美女av久久久久小说| 久久久久久久久久久久大奶| 欧美另类亚洲清纯唯美| 在线十欧美十亚洲十日本专区| 欧美在线黄色| 最近最新中文字幕大全免费视频| 国产亚洲欧美98| 亚洲专区字幕在线| 婷婷精品国产亚洲av在线| 亚洲av电影在线进入| 国产极品粉嫩免费观看在线| 国产精品电影一区二区三区| 亚洲欧美激情在线| 国产一卡二卡三卡精品| 日韩高清综合在线| 亚洲国产精品久久男人天堂| 亚洲色图av天堂| 国产在线观看jvid| 午夜亚洲福利在线播放| 亚洲第一欧美日韩一区二区三区| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲| 国产成人系列免费观看| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 性欧美人与动物交配| 欧美国产精品va在线观看不卡| 99国产极品粉嫩在线观看| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 国产单亲对白刺激| 国产成+人综合+亚洲专区| 美女大奶头视频| 中亚洲国语对白在线视频| svipshipincom国产片| 精品少妇一区二区三区视频日本电影| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| av超薄肉色丝袜交足视频| 女人被狂操c到高潮| 国产激情欧美一区二区| 亚洲 国产 在线| 亚洲无线在线观看| 亚洲一卡2卡3卡4卡5卡精品中文| 两个人看的免费小视频| 亚洲 欧美 日韩 在线 免费| 国产午夜精品久久久久久| 日韩有码中文字幕| 欧美乱码精品一区二区三区| 午夜福利18| 久久久久久久久久久久大奶| 久久久久精品国产欧美久久久| 777久久人妻少妇嫩草av网站| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 国产精品 国内视频| 伦理电影免费视频| 亚洲五月色婷婷综合| 国产av一区二区精品久久| 丝袜人妻中文字幕| 久久久久久久久免费视频了| 日本黄色视频三级网站网址| 一进一出好大好爽视频| 国产成人影院久久av| 日日夜夜操网爽| 男人舔女人的私密视频| 国产一区二区三区在线臀色熟女| 国产国语露脸激情在线看| 一区二区三区国产精品乱码| 涩涩av久久男人的天堂| 久久中文字幕一级| 亚洲男人的天堂狠狠| 国产精品免费视频内射| 日本欧美视频一区| cao死你这个sao货| 久久午夜综合久久蜜桃| 99久久久亚洲精品蜜臀av| 亚洲人成77777在线视频| 精品久久蜜臀av无| 女性被躁到高潮视频| 日韩欧美一区二区三区在线观看| 给我免费播放毛片高清在线观看| 中文字幕久久专区| 嫩草影视91久久| 欧美日韩乱码在线| 午夜福利成人在线免费观看| 咕卡用的链子| 亚洲专区国产一区二区| 色综合亚洲欧美另类图片| 国产黄a三级三级三级人| aaaaa片日本免费| 美女国产高潮福利片在线看| 18禁国产床啪视频网站| 国产成人av教育| 国产亚洲精品av在线| 91成人精品电影| 欧美日韩乱码在线| 法律面前人人平等表现在哪些方面| 久久国产精品影院| 天堂动漫精品| 国产国语露脸激情在线看| www日本在线高清视频| 国产精品久久久久久精品电影 | 99香蕉大伊视频| 国产精品国产高清国产av| 一a级毛片在线观看| 国产蜜桃级精品一区二区三区| 非洲黑人性xxxx精品又粗又长| 999精品在线视频| 日本a在线网址| 国产激情欧美一区二区| 精品人妻在线不人妻| 国产麻豆成人av免费视频| 亚洲成人免费电影在线观看| 欧美成人性av电影在线观看| 国产成人免费无遮挡视频| 国产精品久久久人人做人人爽| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 欧美精品亚洲一区二区| 久久香蕉国产精品| 日韩欧美国产在线观看| 日韩精品免费视频一区二区三区| 十分钟在线观看高清视频www| 在线观看66精品国产| 久久精品国产亚洲av高清一级| 欧美久久黑人一区二区| 精品人妻1区二区| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片 | 亚洲中文字幕日韩| 无遮挡黄片免费观看| 免费人成视频x8x8入口观看| 精品国内亚洲2022精品成人| 亚洲第一av免费看| 香蕉国产在线看| 欧美日韩瑟瑟在线播放| 亚洲成人国产一区在线观看| 老司机午夜十八禁免费视频| 亚洲欧美精品综合一区二区三区| 黄色女人牲交| 日韩欧美免费精品| 狠狠狠狠99中文字幕| 国产精品久久久av美女十八| 日日夜夜操网爽| 欧美国产日韩亚洲一区| 日本 欧美在线| 中文字幕人妻熟女乱码| 性欧美人与动物交配| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 亚洲男人天堂网一区| 91麻豆av在线| 少妇粗大呻吟视频| av超薄肉色丝袜交足视频| 9191精品国产免费久久| 岛国视频午夜一区免费看| 午夜福利成人在线免费观看| 亚洲成人免费电影在线观看| av在线天堂中文字幕| 日韩大尺度精品在线看网址 | 亚洲免费av在线视频| 欧美成人午夜精品| 男女之事视频高清在线观看| 久久青草综合色| 啦啦啦免费观看视频1| 欧美色视频一区免费| 老司机深夜福利视频在线观看| 国产精品九九99| 黄色丝袜av网址大全| 日本五十路高清| 嫁个100分男人电影在线观看| 欧美日韩瑟瑟在线播放| 亚洲精品粉嫩美女一区| 亚洲精品国产一区二区精华液| 老熟妇仑乱视频hdxx| 午夜福利在线观看吧| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 在线观看66精品国产| 国产激情欧美一区二区| 欧美黑人精品巨大| 99久久国产精品久久久| 麻豆成人av在线观看| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| 午夜免费鲁丝| 国产真人三级小视频在线观看| 老司机午夜十八禁免费视频| 国产亚洲精品久久久久久毛片| 精品免费久久久久久久清纯| 欧美久久黑人一区二区| 美女大奶头视频| 性少妇av在线| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 日本 欧美在线| 女人爽到高潮嗷嗷叫在线视频| 日本精品一区二区三区蜜桃| 久久草成人影院| 免费看a级黄色片| 国产成人av教育| 日韩中文字幕欧美一区二区| 亚洲精品中文字幕一二三四区| 热re99久久国产66热| 日本精品一区二区三区蜜桃| 久久久久精品国产欧美久久久| 国产野战对白在线观看| 国产极品粉嫩免费观看在线| 国产视频一区二区在线看| av视频在线观看入口| 香蕉久久夜色| 啦啦啦 在线观看视频| xxx96com| 国产主播在线观看一区二区| 国产麻豆69| 丝袜在线中文字幕| 香蕉国产在线看| 女同久久另类99精品国产91| 51午夜福利影视在线观看| 一区二区三区国产精品乱码| 午夜福利,免费看| 欧美国产日韩亚洲一区| 国产xxxxx性猛交| 亚洲成a人片在线一区二区| 大型黄色视频在线免费观看| 给我免费播放毛片高清在线观看| 97人妻天天添夜夜摸| 久久中文字幕一级| 99国产精品99久久久久| 免费在线观看完整版高清| 亚洲avbb在线观看| 亚洲 国产 在线| 99精品久久久久人妻精品| 国产一级毛片七仙女欲春2 | 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区 | 国产一区二区三区综合在线观看| 人妻久久中文字幕网| 亚洲美女黄片视频| 亚洲人成伊人成综合网2020| 老司机靠b影院| 如日韩欧美国产精品一区二区三区| 一级黄色大片毛片| 人成视频在线观看免费观看| 日韩国内少妇激情av| 国产精品日韩av在线免费观看 | 久久婷婷人人爽人人干人人爱 | 日韩欧美国产一区二区入口| 两性夫妻黄色片| 亚洲电影在线观看av| 在线观看午夜福利视频| 在线观看免费视频日本深夜| 免费搜索国产男女视频| 激情在线观看视频在线高清| 叶爱在线成人免费视频播放| 国产亚洲精品av在线| 亚洲av电影在线进入| 窝窝影院91人妻| 久久香蕉国产精品| 国产精品野战在线观看| АⅤ资源中文在线天堂| 人人澡人人妻人| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 日韩欧美国产在线观看| av视频免费观看在线观看| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 国产又爽黄色视频| 欧美一级毛片孕妇| 少妇的丰满在线观看| 亚洲精品国产区一区二| 欧美成人一区二区免费高清观看 | 欧美成人午夜精品| 色精品久久人妻99蜜桃| 亚洲专区字幕在线| 久久久水蜜桃国产精品网| 欧美最黄视频在线播放免费| www.999成人在线观看| 国产区一区二久久| 亚洲少妇的诱惑av| 最新在线观看一区二区三区| 亚洲美女黄片视频| 国产亚洲欧美98| 男女午夜视频在线观看| 亚洲成a人片在线一区二区| 国产精品影院久久| 色播亚洲综合网| 亚洲午夜精品一区,二区,三区| 91av网站免费观看| 欧美日本视频| 午夜福利免费观看在线| 看黄色毛片网站| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| 黑人操中国人逼视频| 99国产综合亚洲精品| 热re99久久国产66热| or卡值多少钱| 香蕉久久夜色| 亚洲七黄色美女视频| 日韩国内少妇激情av| 满18在线观看网站| 久热爱精品视频在线9| 在线观看免费日韩欧美大片| 亚洲精品在线美女| 午夜精品在线福利| 悠悠久久av| 99香蕉大伊视频| 国产精品影院久久| 亚洲成国产人片在线观看| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 久久天堂一区二区三区四区| 国产高清videossex| 美女高潮喷水抽搐中文字幕| 成人欧美大片| 黄色视频,在线免费观看| 亚洲一区二区三区不卡视频| 国产成人精品无人区| 少妇 在线观看| 香蕉国产在线看| 麻豆久久精品国产亚洲av| 午夜老司机福利片| 亚洲欧美日韩无卡精品| 欧洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| 国产精品免费一区二区三区在线| 精品国产乱子伦一区二区三区| videosex国产| 老司机深夜福利视频在线观看| av网站免费在线观看视频| 中文亚洲av片在线观看爽| 制服诱惑二区| 老司机靠b影院| 免费不卡黄色视频| 国产不卡一卡二| 国产精品一区二区免费欧美| 国产黄a三级三级三级人| 欧美乱码精品一区二区三区| 日本a在线网址| 久久久久国产精品人妻aⅴ院| 午夜福利在线观看吧| 国产99白浆流出| 亚洲人成伊人成综合网2020| 亚洲国产看品久久| 欧美中文综合在线视频| 精品人妻在线不人妻| 看免费av毛片| 香蕉丝袜av| 在线观看免费视频日本深夜|