• <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 ?

    電動伺服機構永磁同步電機的自抗擾控制

    2018-11-21 03:59:32崔業(yè)兵鄭佳偉曾凡銓左月飛
    導航定位與授時 2018年6期
    關鍵詞:同步電機微分正弦

    崔業(yè)兵,薛 靚,鄭佳偉,曾凡銓,左月飛

    (上海航天控制技術研究所,上海 200233)

    0 引言

    基于永磁同步電動機驅動的運載伺服機構,在負載擾動和輸入時變(三角型、正弦型等)的情況下,采用傳統(tǒng)的PI控制難以滿足跟蹤性能和抗擾性能的要求。隨著永磁同步電機非線性控制理論的發(fā)展,多種先進的復雜控制策略如非線性PID控制[1]、自適應控制[2]、模糊神經(jīng)網(wǎng)絡控制[3]、滑模變結構控制[4-7]等被應用于調速系統(tǒng)中。但這些非線性控制策略對處理器要求較高或存在抖振等問題,還有待進一步改進。

    自抗擾控制(Auto/Active Disturbances Rejection Controler,ADRC)[8]是近年來用到永磁同步電機控制中的一種新的非線性算法,通過擴張狀態(tài)觀測器(Expansion State Observer, ESO)觀測系統(tǒng)外部干擾和系統(tǒng)內部參數(shù)變化引起的干擾并進行補償,采用非線性狀態(tài)誤差反饋,如有限時間比例(FTP)控制,實現(xiàn)誤差的快速收斂,獲得很好的抗擾性能[9-13]。針對測量信號含有噪聲的問題,文獻[14]采用基于fal函數(shù)的濾波器對ADRC進行了改進。文獻[15]針對ADRC參數(shù)較難調整的問題,采用粒子群優(yōu)化算法優(yōu)化參數(shù),進一步加快了系統(tǒng)的階躍響應。文獻[16-17]采用一階ADRC轉速控制器分別對三角型和正弦型轉速給定的跟蹤性能進行研究,誤差均較大。文獻[18-19]采用了無電流環(huán)的轉速二階ADRC,采用了最速控制律,但跟蹤誤差仍然較大。文獻[20]在此基礎上引入了模型補償以提高ESO的觀測精度,得到比補償之前更高的跟蹤精度。

    通過理論分析發(fā)現(xiàn),對于輸入時變的情況,此近似過程將產(chǎn)生建模誤差,且此誤差無法通過ESO觀測并補償,反而增大了系統(tǒng)的跟蹤誤差。通過引入輸入微分前饋可以減小建模誤差,提高系統(tǒng)的跟蹤精度。

    針對運載電動伺服機構同時要求較好的抗擾性能和跟蹤性能的場合,本文首先在開環(huán)等效增益相近的情況下,比較了系統(tǒng)在傳統(tǒng)PI和一階ADRC(P+ESO和FTP+ESO)控制方式下的階躍響應和抗擾性能;而后針對輸入正弦的情況,比較了系統(tǒng)在P+ESO和FTP+ESO這兩種控制方式下有無輸入微分前饋(Input Derivative Feedforward, IDF)的跟蹤性能。仿真和實驗結果均表明,采用非線性控制律的ADRC具有更好的抗擾性能;在ADRC中引入IDF可有效提高系統(tǒng)對時變輸入的跟蹤精度。

    1 伺服電機速度自抗擾控制器設計

    運載電動伺服機構一般采用轉矩脈動小、功率密度高的稀土永磁同步電機作為驅動電機。

    1.1 伺服電機轉速環(huán)的數(shù)學模型

    表貼式永磁同步電機,其機械運動方程為

    (1)

    1.2 擴張狀態(tài)觀測器設計

    由式(1)可得標幺化的速度狀態(tài)方程為

    (2)

    從式(2)可知,擾動項包括電流跟蹤誤差、負載轉矩以及黏滯摩擦力。選取機械轉速標幺值Ωpu為狀態(tài)變量x1,將擾動a(t)選為擴張狀態(tài)變量x2,則狀態(tài)方程變?yōu)?/p>

    (3)

    對應的簡化二階線性擴張狀態(tài)觀測器為

    (4)

    由此得到二階線性ESO的結構框圖如圖1所示。

    通過ESO對負載擾動進行觀測并前饋補償,將轉速環(huán)變?yōu)橐浑A積分系統(tǒng),閉環(huán)系統(tǒng)等效為一階慣性環(huán)節(jié)。由于一階慣性環(huán)節(jié)不存在超調,因此,省略了ADRC中用于安排過渡過程的TD環(huán)節(jié)。

    1.3 誤差反饋控制律設計

    (5)

    其中,狀態(tài)變量x2需由z2代替,得到

    (6)

    希望跟蹤誤差按式(7)所示的規(guī)律進行衰減

    (7)

    其中,k為控制器的比例系數(shù),用于控制誤差的衰減快慢。非線性函數(shù)定義如下

    (8)

    函數(shù)中,α為非線性指數(shù),δ為平衡點附近的線性區(qū)范圍。結合式(6)、式(7)可得控制量為

    (9)

    2 伺服系統(tǒng)的跟蹤及抗擾性能分析

    2.1 ESO性能分析

    由圖1可知,x1到z1的傳遞函數(shù)為

    (10)

    當控制量穩(wěn)定,即控制量的導數(shù)s*u(s)=0時,有

    (11)

    由式(11)可以看出,z1是對x1的低通濾波。由此可知,控制量為零的ESO可作為濾波器使用。

    又由圖1可知,x2到z2的傳遞函數(shù)為

    (12)

    由式(12)可以看出,z2是x2經(jīng)二階低通濾波后的結果。

    2.2 誤差反饋控制律對抗擾性能的影響

    當0<α<1時,跟蹤誤差espu將在有限時間內衰減到零,因此稱為有限時間比例控制,形成FTP+ESO的復合控制方式;當α=1時,非線性函數(shù)退化為線性函數(shù),誤差按指數(shù)規(guī)律衰減,反饋控制律變?yōu)楸壤刂?,形成P+ESO的復合控制方式;當α=0時,非線性函數(shù)變?yōu)榉柡瘮?shù),反饋控制律變?yōu)榛?刂?,形成SMC+ESO的復合控制方式。由于滑??刂拼嬖谳^大的抖振,因此很少用該種控制方式。

    由式(3)、式(5)、式(9)可得跟蹤誤差狀態(tài)方程為

    (13)

    系統(tǒng)的穩(wěn)態(tài)跟蹤誤差為

    (14)

    一般選取k>w,即w/k<1。k越大、α越小,則穩(wěn)態(tài)跟蹤誤差越小。當α=0時,穩(wěn)態(tài)跟蹤誤差應該為零,控制效果最好。然而實際應用中,穩(wěn)態(tài)跟蹤誤差是平均值為零的一系列脈沖信號,即存在抖振現(xiàn)象,增大α可減小抖振,但會增大跟蹤誤差。

    為進一步減小抖振,在冪次函數(shù)中引入線性區(qū),得到非線性函數(shù)fal(e,α,δ)。fal函數(shù)在線性區(qū)的增益為kδα-1,線性區(qū)δ越大,由噪聲引起的抖振越小,但系統(tǒng)響應速度也越慢。由于實際系統(tǒng)中的噪聲各有不同,應根據(jù)實際情況選取合適的線性區(qū),在保證快速性的同時盡量減小抖振。

    2.3 輸入微分前饋的影響

    引入輸入微分前饋時的控制量變?yōu)?/p>

    (15)

    由式(3)、式(5)和式(15)可得跟蹤誤差狀態(tài)方程變?yōu)?/p>

    (16)

    穩(wěn)態(tài)跟蹤誤差為

    (17)

    對比式(14)、式(17)可以看出,引入輸入微分前饋消除了系統(tǒng)的建模誤差,提高了系統(tǒng)的跟蹤精度。

    考慮電流限幅的影響時,實際控制量為

    (18)

    實際當中的轉速由位置直接微分并經(jīng)一階數(shù)字低通濾波后得到。從系統(tǒng)的快速性考慮,濾波器的截止頻率不能太低,因此轉速測量噪聲會比較大,將ESO估計的轉速z1作為反饋可顯著減小測量噪聲。由此可得轉速一階自抗擾控制器的結構框圖如圖2所示。

    永磁同步電機(Permanent Magnet Synchronous Motor,PMSM)基于矢量控制的自抗擾調速系統(tǒng)的原理框圖如圖3所示。

    3 仿真分析

    為了驗證所提方法的有效性,首先辨識電機與測功機系統(tǒng)的轉動慣量;而后對比三種控制方法:有限時間比例反饋加基于擴張狀態(tài)觀測器的前饋補償(FTP+ESO)控制、比例反饋加基于擴張狀態(tài)觀測器的前饋補償(P+ESO)控制和比例積分(PI)控制;最后在轉速給定為正弦的情況下,分別對P+ESO和FTP+ESO這兩種控制方法有無輸入微分前饋時的跟蹤性能進行比較,針對永磁同步電機伺服系統(tǒng)做了仿真比較和實驗驗證。

    為保證試驗比較的有效性,由圖2可以看出,ADRC前向通道的等效增益為keff=k|espu|α-1/b,而PI前向通道的等效增益為keff=kp。比較不同的控制器時,應使它們前向通道的等效增益相近,以保證具有相近的最大控制量,重點比較控制量的衰減過程。

    仿真和實驗中PMSM伺服系統(tǒng)的電機參數(shù)為:額定功率PN=1.0kW,額定電壓UN=220V,轉矩常數(shù)Kt=0.71( N·m)/A_peak ,定子電阻Rs=1.18Ω,額定轉速nN=2500r/min,額定轉矩TN=4N·m,交軸電感Lq=3.4mH,直軸電感Ld=3.4mH,電機加測功機系統(tǒng)的轉動慣量J=1.35×10-3kg·m2,假設黏滯摩擦系數(shù)B=0(N·m·s)/rad,極對數(shù)pn=4。仿真中速度環(huán)和電流環(huán)采樣周期以及系統(tǒng)的計算步長均為0.1ms。仿真中所用負載曲線由實驗所得的加載曲線近似得到(如圖4所示),以更精確地模擬實際系統(tǒng)。

    仿真參數(shù)中,轉速基值nbase=3000r/min,則角速度基值Ωbase=314rad/s,系數(shù)b=1.675。階躍轉速給定為800r/min;正弦轉速給定幅值為800r/min,頻率為5Hz??刂破鲄?shù)設置為,P+ESO:α=1,k=36,keff=21.5,p0=500;FTP+ESO:α=0.5,k=17,keff=19.7,δ=0.01,p0=500;PI:kpn=24,kin=30,keff=24。2個電流環(huán)中的PI控制器參數(shù)設置為kpi=0.1,kii=500。

    由圖5可以看出,三種控制方式下的電流峰值基本相同。傳統(tǒng)PI控制下的超調量為28.7%,調節(jié)時間為215ms;P+ESO和FTP+ESO控制方式下均無超調量,而調節(jié)時間分別為108ms和47ms。同P+ESO和PI控制器相比,F(xiàn)TP+ESO控制器作用下的閉環(huán)系統(tǒng)具有更短的調節(jié)時間或更小的超調。

    從圖6可以看出:在t=1.0s時突加負載2N·m,傳統(tǒng)PI控制方式下的轉速跌落為40r/min,而P+ESO和FTP+ESO控制方式下的轉速跌落分別為5r/min和1r/min。突卸負載時,傳統(tǒng)PI控制方式下的轉速上升為159r/min,而P+ESO和FTP+ESO控制方式下的轉速上升分別為21r/min和5r/min。FTP+ESO控制方式下的系統(tǒng)速度響應均可以更快地恢復,與其他兩種方法相比,具有更短的調節(jié)時間和更小的轉速波動。

    由圖7可以看出,P+ESO控制下無IDF時的跟蹤誤差為±530r/min,有IDF時的跟蹤誤差減小為±10r/min。由圖8可以看出,F(xiàn)TP+ESO控制下無IDF時的跟蹤誤差為±430r/min,有IDF時的跟蹤誤差減小為±3r/min。圖7和圖8均表明,加入IDF環(huán)節(jié)可有效減小跟蹤誤差,而采用FTP+ESO控制比采用P+ESO控制方式的跟蹤精度更高。由于P+ESO中誤差反饋采用線性控制,而FTP+ESO中為非線性控制,因此,P+ESO控制下的轉速誤差仍然為正弦形式,而FTP+ESO控制下的轉速誤差則相對于正弦存在畸變。

    4 實驗驗證

    為驗證上面的仿真結果,進行了實驗分析。本實驗平臺永磁同步電機調速系統(tǒng)采用基于dSPACE 實時仿真系統(tǒng)DS1103,利用快速原型法通過Simulink自動完成代碼的生成與下載。實驗中的逆變器開關頻率為10kHz,通過PWM中斷觸發(fā)電流采樣和占空比的更新。系統(tǒng)的硬件結構框圖和實驗平臺分別如圖9和圖10所示。

    實驗程序中采用的參數(shù)同仿真參數(shù)相同。

    由圖11 (a)可以看出,傳統(tǒng)PI控制下的超調量為28.7%,調節(jié)時間為215ms;P+ESO和FTP+ESO控制下均無超調量,而調節(jié)時間分別為108ms和47ms,與仿真結果一致。圖11(b)中,在電機啟動階段的電流呈鋸齒狀,這是由電機與測功機連接存在彈性導致的,仿真過程中并不存在此現(xiàn)象。圖11表明電機起動后,轉速可以很快地收斂到給定信號,從0至800r/min,同PI控制相比,F(xiàn)TP+ESO和P+ESO都有較小的超調和較短的調節(jié)時間。與P+ESO控制相比,F(xiàn)TP+ESO控制下的調節(jié)時間更短。

    為了比較三種控制器作用下閉環(huán)系統(tǒng)的抗擾動性能,對突加載和突卸載的實驗結果進行比較。圖12(a)和(b)分別為突加負載和突卸負載時三種控制方式下的轉速曲線對比圖。當電機穩(wěn)定運行在800r/min時,突加負載2N·m,傳統(tǒng)PI控制下的轉速存在55r/min左右的波動,而P+ESO和FTP+ESO控制下的轉速波動分別只有8r/min和1r/min。突卸負載時,傳統(tǒng)PI控制下的轉速存在155r/min左右的波動,而P+ESO和FTP+ESO控制下的轉速波動分別只有20r/min和5r/min。由此可以很明顯地看出,F(xiàn)TP+ESO相比于其他兩種控制方式具有更好的抗擾性能。

    為驗證P+ESO和FTP+ESO這兩種控制器作用下系統(tǒng)跟蹤時變輸入的性能,做了跟蹤給定正弦轉速的實驗結果對比。先使電機在無IDF的控制方式下跟蹤正弦給定,穩(wěn)定運行后,通過手動切換使電機運行在有IDF的控制方式下。由圖13可以看出,P+ESO控制下無IDF時的跟蹤誤差為±530r/min,有IDF時的跟蹤誤差減小為±10r/min。由圖14可以看出,F(xiàn)TP+ESO控制下無IDF時的跟蹤誤差為±430r/min,有IDF時的跟蹤誤差減小為±5r/min。由此可以看出,引入輸入微分前饋可有效提高對時變轉速給定的跟蹤精度,采用FTP+ESO控制方式比采用P+ESO控制方式可以達到更高的控制精度。

    5 結論

    本文對電動伺服機構的控制算法進行了研究,主要完成了以下內容:

    1)提出了一種基于ADRC的微分前饋控制算法。利用有限時間比例控制和擴展狀態(tài)觀測器以及輸入微分前饋相結合的自抗擾控制策略,對電動伺服機構用永磁同步電機的跟蹤性能和抗擾性能進行了仿真與試驗研究。

    2)為使PI控制與ADRC的比較具有實際意義,比較時使系統(tǒng)具有相近的開環(huán)等效增益。針對輸入時變的情況,引入輸入微分前饋環(huán)節(jié),消除了建模誤差。通過理論分析和試驗驗證,表明該方法可以提高轉速伺服系統(tǒng)的抗擾動性能和跟蹤性能,使系統(tǒng)的跟蹤精度提升了5%以上。

    猜你喜歡
    同步電機微分正弦
    例說正弦定理的七大應用
    正弦、余弦定理的應用
    擬微分算子在Hp(ω)上的有界性
    永磁同步電機兩種高頻信號注入法的比較
    防爆電機(2020年6期)2020-12-14 07:16:54
    上下解反向的脈沖微分包含解的存在性
    “美”在二倍角正弦公式中的應用
    永磁同步電機調速系統(tǒng)的自抗擾控制
    借助微分探求連續(xù)函數(shù)的極值點
    對不定積分湊微分解法的再認識
    基于VSG的正弦鎖定技術研究
    久久久精品大字幕| 午夜福利在线观看免费完整高清在 | 国产中年淑女户外野战色| 成人18禁在线播放| av福利片在线观看| 亚洲成人中文字幕在线播放| а√天堂www在线а√下载| 欧美色视频一区免费| 亚洲久久久久久中文字幕| 特级一级黄色大片| www日本黄色视频网| 久久久国产精品麻豆| 欧美成狂野欧美在线观看| 精品久久久久久成人av| av天堂中文字幕网| 国产精品一及| 久久性视频一级片| 中文字幕久久专区| 在线观看av片永久免费下载| 床上黄色一级片| 成年人黄色毛片网站| 精品久久久久久久久久久久久| 国产精品乱码一区二三区的特点| 亚洲国产精品999在线| 一个人免费在线观看的高清视频| 国产视频内射| 少妇熟女aⅴ在线视频| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 亚洲性夜色夜夜综合| 欧美日韩福利视频一区二区| 人人妻人人看人人澡| 精品无人区乱码1区二区| 黄色日韩在线| 动漫黄色视频在线观看| 大型黄色视频在线免费观看| 国产精品久久久久久亚洲av鲁大| eeuss影院久久| avwww免费| 黄色女人牲交| 日韩成人在线观看一区二区三区| 亚洲精品色激情综合| 露出奶头的视频| 国产亚洲精品久久久com| 精品日产1卡2卡| 成人18禁在线播放| 久久精品亚洲精品国产色婷小说| 在线播放无遮挡| 欧美日韩瑟瑟在线播放| 久久国产精品影院| 亚洲国产高清在线一区二区三| 午夜影院日韩av| 国产精品女同一区二区软件 | 亚洲狠狠婷婷综合久久图片| 首页视频小说图片口味搜索| 男女那种视频在线观看| 国产伦精品一区二区三区四那| 好看av亚洲va欧美ⅴa在| 91在线观看av| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 亚洲成人久久性| 丁香欧美五月| 变态另类丝袜制服| 欧美性猛交╳xxx乱大交人| 18美女黄网站色大片免费观看| 啪啪无遮挡十八禁网站| 一级作爱视频免费观看| aaaaa片日本免费| 日韩欧美在线二视频| 国产色婷婷99| 国产精品国产高清国产av| 在线a可以看的网站| 身体一侧抽搐| 久久精品国产自在天天线| 长腿黑丝高跟| 亚洲精品国产精品久久久不卡| 一个人免费在线观看电影| 男插女下体视频免费在线播放| 在线看三级毛片| 国产精品永久免费网站| 免费人成在线观看视频色| 韩国av一区二区三区四区| 天天一区二区日本电影三级| 黄色成人免费大全| 成年女人看的毛片在线观看| 搡老岳熟女国产| 亚洲av男天堂| 精品一区在线观看国产| 最近中文字幕高清免费大全6| 国产av国产精品国产| 国语对白做爰xxxⅹ性视频网站| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 国产在线一区二区三区精| 国产日韩欧美在线精品| 国产亚洲av片在线观看秒播厂 | 日产精品乱码卡一卡2卡三| 久久久精品欧美日韩精品| 麻豆乱淫一区二区| 黄色一级大片看看| 哪个播放器可以免费观看大片| 国产一区二区亚洲精品在线观看| 久久久久久久久久成人| 日韩电影二区| av在线亚洲专区| 国产伦在线观看视频一区| 欧美最新免费一区二区三区| 只有这里有精品99| 欧美xxxx黑人xx丫x性爽| 国产久久久一区二区三区| 夫妻性生交免费视频一级片| 欧美精品国产亚洲| 久久99热6这里只有精品| 日本爱情动作片www.在线观看| 国产高清国产精品国产三级 | 舔av片在线| 亚洲精品456在线播放app| 欧美激情久久久久久爽电影| 丰满人妻一区二区三区视频av| 国产精品熟女久久久久浪| a级一级毛片免费在线观看| 亚洲av中文av极速乱| 最近视频中文字幕2019在线8| 成人二区视频| 亚洲第一区二区三区不卡| 九色成人免费人妻av| 少妇人妻精品综合一区二区| 免费av不卡在线播放| 免费电影在线观看免费观看| 99热全是精品| 欧美最新免费一区二区三区| 夫妻午夜视频| 成人亚洲精品av一区二区| av天堂中文字幕网| 国产亚洲最大av| 美女高潮的动态| 国产黄片美女视频| 亚州av有码| 最近的中文字幕免费完整| 国产伦理片在线播放av一区| 亚洲伊人久久精品综合| 亚洲国产精品成人久久小说| 高清视频免费观看一区二区 | 亚洲在线自拍视频| 99久久精品国产国产毛片| 青春草视频在线免费观看| 国产午夜福利久久久久久| 国产精品三级大全| 午夜精品国产一区二区电影 | 午夜福利高清视频| 国产精品女同一区二区软件| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久 | 国产精品蜜桃在线观看| 国产老妇女一区| 国产精品三级大全| 久热久热在线精品观看| 国产熟女欧美一区二区| 久久久精品欧美日韩精品| 午夜精品国产一区二区电影 | 婷婷色麻豆天堂久久| 日本av手机在线免费观看| 高清毛片免费看| 我的老师免费观看完整版| 亚洲最大成人av| 国产91av在线免费观看| 亚洲激情五月婷婷啪啪| av卡一久久| 国产高清三级在线| 91aial.com中文字幕在线观看| 一区二区三区免费毛片| 免费看不卡的av| 男人舔女人下体高潮全视频| 日韩 亚洲 欧美在线| 久久久久久久久久成人| 五月伊人婷婷丁香| 一个人免费在线观看电影| 精品欧美国产一区二区三| 午夜精品国产一区二区电影 | 一级av片app| 一个人看视频在线观看www免费| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线 | 久久精品国产亚洲网站| 午夜免费男女啪啪视频观看| 午夜福利网站1000一区二区三区| 少妇人妻一区二区三区视频| 精华霜和精华液先用哪个| 久久99热这里只有精品18| 欧美性感艳星| 2021少妇久久久久久久久久久| 免费看日本二区| 在线免费观看不下载黄p国产| 国产精品蜜桃在线观看| 中文字幕av在线有码专区| 欧美日韩综合久久久久久| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 亚洲综合色惰| 91精品伊人久久大香线蕉| 三级毛片av免费| 免费黄频网站在线观看国产| 国产成人一区二区在线| 亚洲精品自拍成人| 亚洲精品成人久久久久久| 波野结衣二区三区在线| 免费人成在线观看视频色| 永久网站在线| 国产一区亚洲一区在线观看| 丝袜美腿在线中文| 亚洲在线自拍视频| 亚洲美女视频黄频| 天堂俺去俺来也www色官网 | 精品久久国产蜜桃| 最近最新中文字幕大全电影3| 日韩av在线免费看完整版不卡| 国产高清有码在线观看视频| 联通29元200g的流量卡| 亚洲综合色惰| 久久久久久久国产电影| 久久久午夜欧美精品| videossex国产| 亚洲欧美成人精品一区二区| av又黄又爽大尺度在线免费看| 色视频www国产| 欧美三级亚洲精品| 六月丁香七月| 日韩,欧美,国产一区二区三区| 97超视频在线观看视频| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 国产高潮美女av| av在线播放精品| 免费人成在线观看视频色| 男人舔女人下体高潮全视频| 久久精品久久久久久久性| 天堂中文最新版在线下载 | 欧美成人一区二区免费高清观看| 欧美+日韩+精品| 我的女老师完整版在线观看| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 久久久午夜欧美精品| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| 日日摸夜夜添夜夜添av毛片| 亚洲av男天堂| 国产91av在线免费观看| 少妇人妻一区二区三区视频| 熟女人妻精品中文字幕| 99视频精品全部免费 在线| 久久久精品欧美日韩精品| 在线观看人妻少妇| 日韩中字成人| 久久精品久久久久久久性| 国产免费福利视频在线观看| 久久午夜福利片| 免费av观看视频| 在线免费观看的www视频| 成人二区视频| 人人妻人人澡欧美一区二区| 久久久久精品性色| av.在线天堂| 一夜夜www| 亚洲av中文字字幕乱码综合| 亚洲国产欧美在线一区| 亚洲国产精品国产精品| 日韩伦理黄色片| 一级黄片播放器| 成年女人看的毛片在线观看| 亚洲精品影视一区二区三区av| 欧美变态另类bdsm刘玥| 日韩av免费高清视频| 尤物成人国产欧美一区二区三区| 日韩精品有码人妻一区| 国产视频内射| 日韩一本色道免费dvd| 精品久久久精品久久久| 三级经典国产精品| 成人漫画全彩无遮挡| 最近最新中文字幕大全电影3| 亚洲精品成人久久久久久| 成人av在线播放网站| 免费无遮挡裸体视频| 久久久精品94久久精品| 日韩电影二区| 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 免费观看a级毛片全部| 日韩 亚洲 欧美在线| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线 | 久久精品国产自在天天线| 秋霞在线观看毛片| 男的添女的下面高潮视频| 午夜老司机福利剧场| 亚洲在久久综合| 国产精品国产三级国产av玫瑰| 女人被狂操c到高潮| 三级国产精品欧美在线观看| 高清欧美精品videossex| 九草在线视频观看| 日日干狠狠操夜夜爽| 国产又色又爽无遮挡免| 国国产精品蜜臀av免费| 青春草视频在线免费观看| 久久久久久伊人网av| 久久久久久久国产电影| 少妇被粗大猛烈的视频| 久久精品国产亚洲网站| 永久免费av网站大全| 久久久久九九精品影院| 插逼视频在线观看| 国精品久久久久久国模美| 18+在线观看网站| 一边亲一边摸免费视频| 日韩电影二区| 2018国产大陆天天弄谢| 国产淫语在线视频| 国产黄a三级三级三级人| 极品少妇高潮喷水抽搐| 久久久久久伊人网av| 午夜福利成人在线免费观看| 日本色播在线视频| 国产精品久久久久久久久免| 亚洲精品,欧美精品| 日韩 亚洲 欧美在线| 国产精品一区二区性色av| 性色avwww在线观看| 欧美不卡视频在线免费观看| 国产黄色小视频在线观看| 波多野结衣巨乳人妻| 高清av免费在线| 天堂影院成人在线观看| 最近最新中文字幕免费大全7| 亚洲精品国产av蜜桃| 日本与韩国留学比较| 国产美女午夜福利| 亚洲精品亚洲一区二区| 在线免费观看不下载黄p国产| 边亲边吃奶的免费视频| 男插女下体视频免费在线播放| 国产男女超爽视频在线观看| 亚洲精品影视一区二区三区av| 九草在线视频观看| 久久韩国三级中文字幕| 人妻制服诱惑在线中文字幕| 欧美日韩视频高清一区二区三区二| 欧美高清成人免费视频www| 日韩av免费高清视频| 黄色欧美视频在线观看| 一级片'在线观看视频| 乱码一卡2卡4卡精品| 国产精品av视频在线免费观看| 91精品国产九色| 亚洲精品,欧美精品| 99热6这里只有精品| 日韩欧美 国产精品| 禁无遮挡网站| 亚洲欧美精品自产自拍| 好男人在线观看高清免费视频| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线 | 综合色av麻豆| 国产伦理片在线播放av一区| 视频中文字幕在线观看| 少妇熟女aⅴ在线视频| 日本av手机在线免费观看| 伦精品一区二区三区| 欧美性感艳星| 日本熟妇午夜| 欧美zozozo另类| 一个人看视频在线观看www免费| 免费大片18禁| 久久精品国产亚洲av涩爱| 最近视频中文字幕2019在线8| 免费看不卡的av| 日韩强制内射视频| 高清视频免费观看一区二区 | 九九在线视频观看精品| 亚洲va在线va天堂va国产| 插逼视频在线观看| 国产在视频线精品| 国产一级毛片七仙女欲春2| 99久国产av精品国产电影| 成年女人看的毛片在线观看| 久久久久精品性色| 日日啪夜夜撸| 又爽又黄无遮挡网站| 国产一区二区三区av在线| 一级av片app| 精华霜和精华液先用哪个| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 日本wwww免费看| 日本三级黄在线观看| 亚洲怡红院男人天堂| 高清在线视频一区二区三区| 国产 亚洲一区二区三区 | 九九爱精品视频在线观看| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 亚洲不卡免费看| 国产精品久久久久久精品电影| 久久精品国产亚洲av天美| 色综合亚洲欧美另类图片| 日韩欧美国产在线观看| 久久人人爽人人爽人人片va| 亚洲av中文字字幕乱码综合| 国产精品女同一区二区软件| 欧美激情久久久久久爽电影| 欧美日韩国产mv在线观看视频 | 亚洲欧美日韩东京热| 国产av国产精品国产| 看十八女毛片水多多多| 六月丁香七月| 欧美xxⅹ黑人| 午夜爱爱视频在线播放| 2021天堂中文幕一二区在线观| 韩国高清视频一区二区三区| 国产 一区精品| 成人亚洲精品av一区二区| 搡女人真爽免费视频火全软件| 亚洲国产精品国产精品| 国产精品一区二区三区四区久久| 久久这里有精品视频免费| 欧美另类一区| 国产午夜精品论理片| 搡老妇女老女人老熟妇| 国产黄片美女视频| 2021少妇久久久久久久久久久| 国产女主播在线喷水免费视频网站 | 99久久九九国产精品国产免费| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 国产一级毛片七仙女欲春2| 国产精品久久久久久精品电影小说 | 十八禁国产超污无遮挡网站| 国产亚洲午夜精品一区二区久久 | 男人舔奶头视频| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 91av网一区二区| 欧美高清性xxxxhd video| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 观看免费一级毛片| 2018国产大陆天天弄谢| 亚洲无线观看免费| av卡一久久| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线 | 欧美zozozo另类| 在线a可以看的网站| 毛片女人毛片| 三级国产精品欧美在线观看| 青春草国产在线视频| av免费观看日本| 中文字幕亚洲精品专区| 日韩大片免费观看网站| 啦啦啦韩国在线观看视频| 淫秽高清视频在线观看| 岛国毛片在线播放| 毛片女人毛片| 国产极品天堂在线| 亚洲精品国产av蜜桃| 我的女老师完整版在线观看| 精品久久久久久久人妻蜜臀av| 免费看美女性在线毛片视频| 一个人看的www免费观看视频| 国产亚洲精品久久久com| 日韩人妻高清精品专区| 免费看日本二区| 精品久久久久久电影网| 成年女人在线观看亚洲视频 | 干丝袜人妻中文字幕| 日韩不卡一区二区三区视频在线| 身体一侧抽搐| 麻豆成人午夜福利视频| 免费看a级黄色片| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 联通29元200g的流量卡| 日本免费a在线| 岛国毛片在线播放| 亚洲四区av| 亚洲精品亚洲一区二区| 亚洲av电影不卡..在线观看| 丰满人妻一区二区三区视频av| 国产欧美日韩精品一区二区| 亚洲av一区综合| 夫妻性生交免费视频一级片| 午夜爱爱视频在线播放| 哪个播放器可以免费观看大片| av黄色大香蕉| av一本久久久久| 国产成人freesex在线| 丰满少妇做爰视频| 22中文网久久字幕| 欧美丝袜亚洲另类| 久久精品夜夜夜夜夜久久蜜豆| 国产大屁股一区二区在线视频| 久久久国产一区二区| 91狼人影院| 欧美成人a在线观看| 永久网站在线| 免费看av在线观看网站| 99久久中文字幕三级久久日本| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 日日干狠狠操夜夜爽| av.在线天堂| 99热全是精品| 精品一区二区免费观看| 亚洲丝袜综合中文字幕| 一区二区三区四区激情视频| 日本黄大片高清| 麻豆av噜噜一区二区三区| av国产免费在线观看| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久 | 久久久久久久久久久免费av| 在线免费十八禁| 亚洲精品日韩av片在线观看| 亚洲人成网站高清观看| 亚洲av一区综合| 在线天堂最新版资源| 99热6这里只有精品| 亚洲美女视频黄频| 成人午夜精彩视频在线观看| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 国内精品美女久久久久久| 99热这里只有是精品在线观看| 国产伦精品一区二区三区视频9| 可以在线观看毛片的网站| 观看美女的网站| 在线a可以看的网站| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 久久精品久久久久久噜噜老黄| 中文字幕久久专区| 成人午夜高清在线视频| 纵有疾风起免费观看全集完整版 | 22中文网久久字幕| 成年av动漫网址| 有码 亚洲区| 日本熟妇午夜| 国产淫片久久久久久久久| 日韩欧美精品v在线| av在线老鸭窝| 天美传媒精品一区二区| 亚洲av日韩在线播放| 又爽又黄无遮挡网站| 亚州av有码| 特级一级黄色大片| 精品欧美国产一区二区三| 精品人妻视频免费看| 国产成人精品一,二区| 午夜亚洲福利在线播放| 身体一侧抽搐| 成人亚洲精品av一区二区| 国产黄a三级三级三级人| 国产毛片a区久久久久| 亚洲精品国产av成人精品| 自拍偷自拍亚洲精品老妇| 精品久久久久久久久久久久久| 嫩草影院精品99| 熟女电影av网| 成人二区视频| 欧美精品国产亚洲| 欧美不卡视频在线免费观看| 亚洲欧美一区二区三区国产| 热99在线观看视频| 国产成人午夜福利电影在线观看| 一级毛片我不卡| 日本与韩国留学比较| 国产一区有黄有色的免费视频 | 午夜视频国产福利| av国产久精品久网站免费入址| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 中文在线观看免费www的网站| 欧美一区二区亚洲| 寂寞人妻少妇视频99o| 蜜桃亚洲精品一区二区三区| 精品午夜福利在线看| 亚洲在久久综合| 国产淫片久久久久久久久| 免费播放大片免费观看视频在线观看| 亚洲人成网站在线观看播放| 精品久久久精品久久久| 亚洲自拍偷在线| 精品一区二区三卡| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 男女边摸边吃奶| 别揉我奶头 嗯啊视频| a级毛片免费高清观看在线播放| 国产男女超爽视频在线观看| 成年免费大片在线观看| 亚洲国产欧美在线一区| 少妇高潮的动态图| 亚洲人与动物交配视频| 国产精品一及| 天天一区二区日本电影三级| 乱系列少妇在线播放| 免费av毛片视频| 高清视频免费观看一区二区 | 久久国产乱子免费精品| 中文字幕久久专区| 国产成人a∨麻豆精品| 亚洲精品自拍成人| 真实男女啪啪啪动态图| 天美传媒精品一区二区| 国产永久视频网站| 亚洲天堂国产精品一区在线| 国产黄片视频在线免费观看| 国产爱豆传媒在线观看| 日韩欧美国产在线观看| 69人妻影院| 在线观看av片永久免费下载| 亚洲天堂国产精品一区在线| 亚洲精品久久午夜乱码| 精品人妻偷拍中文字幕| 直男gayav资源| 日本免费a在线| 在线观看av片永久免费下载| 国产大屁股一区二区在线视频| 免费观看性生交大片5| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 国产色爽女视频免费观看| 69av精品久久久久久| 亚洲精品乱码久久久久久按摩| 精品人妻一区二区三区麻豆| 嫩草影院新地址| 亚洲av中文av极速乱| 成人美女网站在线观看视频|