• <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Prony算法的發(fā)電機組間功率低頻振蕩在線辨識新方法

    2014-08-24 06:51:18于贊梅桑天松
    河北電力技術 2014年1期
    關鍵詞:階數(shù)分量長度

    劉 森,于贊梅,桑天松

    (1.河北省電力勘測設計研究院,石家莊 050031;2.國網(wǎng)河北省電力公司石家莊供電分公司,石家莊 050051;3.國網(wǎng)冀北電力有限公司,北京 100053)

    基于Prony算法的發(fā)電機組間功率低頻振蕩在線辨識新方法

    劉 森1,于贊梅2,桑天松3

    (1.河北省電力勘測設計研究院,石家莊 050031;2.國網(wǎng)河北省電力公司石家莊供電分公司,石家莊 050051;3.國網(wǎng)冀北電力有限公司,北京 100053)

    針對Prony算法抑噪能力差、計算效率低的問題,分析Prony算法的原理和主要參數(shù)的選擇策略,提出一種基于Prony算法的發(fā)電機組間功率低頻振蕩在線辨識新方法,從模型有效階數(shù)確定、AR參數(shù)估計、數(shù)據(jù)預處理等方面說明該方法的計算步驟,通過算例仿真及結果分析,認為該方法能夠滿足電力系統(tǒng)低頻振蕩在線辨識的需要。

    Prony算法;發(fā)電機組;低頻振蕩;在線辨識

    電力系統(tǒng)在動態(tài)過程中有時會出現(xiàn)發(fā)電機組間功率的動態(tài)振蕩,其振蕩頻率一般為0.1~2.5 Hz,稱為低頻振蕩。隨著電網(wǎng)互聯(lián)及電力電子等非線性元件的大量使用,區(qū)域間的低頻振蕩成為威脅系統(tǒng)穩(wěn)定的關鍵因素之一,快速而有效地對低頻振蕩特性進行監(jiān)視,對實現(xiàn)有效阻尼控制,進而提高電網(wǎng)穩(wěn)定性具有重要的現(xiàn)實意義[1]。常用的實測信號的分析方法主要有Fourier變換、小波分析(或結合人工神經(jīng)網(wǎng)絡)等。Fourier分析方法與各種改進的FFT和DFT已成為現(xiàn)代頻譜分析和諧波分析的基礎,但其并不適用于突變信號和非穩(wěn)定信號的分析;小波變換具有時域局部化和頻域局部化性質,其對突變信號非常敏感,可以準確檢測擾動的發(fā)生時刻,有良好的消噪能力等,但小波變換也存在著不足,如小波基函數(shù)選取的不同,對結果會產(chǎn)生很大的影響,同時小波變換尺度的選擇也是重要的影響因素;神經(jīng)網(wǎng)絡(ANN)方法具有不必對被研究對象建立明確的數(shù)學模型,能進行自學習等特點,但ANN存在理想的訓練樣本提取困難,網(wǎng)絡結構不易優(yōu)化,擴展性差等缺點。近年來,Prony算法在大規(guī)模動態(tài)系統(tǒng)辨識中的應用研究得到了廣泛的重視[2]。在最小方差意義下,Prony算法可以獲得對系統(tǒng)動態(tài)特性曲線的最佳擬合;通過分析系統(tǒng)響應信號,可以直接估計出系統(tǒng)的頻率、相位和振幅。Prony算法的優(yōu)點之一是在線應用,可以及時辨識系統(tǒng)低頻振蕩的頻率和幅值等。但用于Prony在線分析的數(shù)據(jù)不可避免要受到噪聲的污染,傳統(tǒng)的Prony算法對噪聲敏感,抑噪能力弱,計算效率低,不適于在線應用[3]。同時,現(xiàn)場信號直流分量和高頻諧波分量的影響,會使Prony算法辨識精度下降。以下提出一種基于Prony算法的發(fā)電機組間功率低頻振蕩在線辨識新方法,其具有良好的抗噪性、精確度和計算速度。

    1 Prony 算法分析

    Prony算法是采用指數(shù)函數(shù)的線性組合來描述等間距采樣數(shù)據(jù)的數(shù)學模型,其是在自回歸模型(AR)或自回歸滑動(ARMA)模型的基礎上,利用最小二乘法估算給定信號的頻率、幅值和相位。利用Prony算法能直接提取信號的特征量,同時可對結果進行特征分析。

    1.1 Prony算法的原理

    Prony算法的實質是用一組復指數(shù)項的線性組合來擬合等間距采樣數(shù)據(jù),形如

    (1)

    式中:zi=eλiΔt。Prony算法證明式(1)規(guī)定的信號過程服從N階自回歸過程,即有

    (2)

    可以用來確定信號的自回歸系數(shù){ak}。zi是下列代數(shù)方程的根

    (3)

    zi求出后,根據(jù)最小二乘法即可求解Bi。至此,Prony算法所要辨識的參數(shù)λi、Bi均已得到。

    1.2 Prony算法主要參數(shù)的選擇策略

    抽樣頻率:要獲得正確的估計,信號抽樣應滿足Nyquist抽樣定理,即抽樣頻率應大于信號最高頻率的2倍,以避免頻譜發(fā)生混疊。但抽樣頻率也不能過大,否則,在數(shù)據(jù)長度N已確定的情況下,信號長度將很短,勢必使參數(shù)估計精度下降。在實際應用中,抽樣頻率大于2倍最高頻率一般不夠,還應留有一定裕度。在低頻振蕩分析中,振蕩頻率一般為0.1~2.5 Hz,按4倍最高頻率采樣,采樣周期為0.1 s即可。

    時間長度:在噪聲水平和抽樣頻率確定的情況下,一般信號長度越大,參數(shù)估計精度越高,時間長度至少應該包括2個周期最低頻率的振蕩。在低頻振蕩分析中, 一般取10~20 s的時間長度數(shù)據(jù)進行分析,而過長的時間長度可能無法辨識出衰減快的分量。同時,在時間間隔一定的情況下,時間長度過長將增加計算的復雜度,降低計算效率。

    模型階數(shù):由于電力系統(tǒng)動態(tài)過程中系統(tǒng)階數(shù)很高,不可能建立系統(tǒng)的全階模型,擬合模型都只是降階的近似模型。通常情況下,模型的階數(shù)是未知的。Prony方法最常用的定階描述為:選取初始階數(shù)pe,使其遠大于信號中實際包含的指數(shù)項個數(shù),然后從pe個分量中選取p個分量的最優(yōu)子集,使這p個分量在最小平方意義上逼近觀察到的數(shù)據(jù)。

    2 發(fā)電機組間功率低頻振蕩在線辨識新方法

    基于Prony算法的發(fā)電機組間功率低頻振蕩在線辨識新方法在對現(xiàn)場抽樣數(shù)據(jù)進行降噪處理的基礎上,對Prony模型進行降價,而降價模型仍能滿足數(shù)據(jù)高擬合精度的特點,該方法關鍵步驟為“模型有效階數(shù)確定”、“AR參數(shù)估計”和“數(shù)據(jù)預處理”三方面。

    2.1 模型有效階數(shù)確定

    奇異值分解(SVD)主要用于求解線性方程組。與該方程組相關聯(lián)的矩陣不僅表征所期望的解的特征,而且還常常傳達動態(tài)性能的信息。定義觀測數(shù)據(jù)的二階矩樣本函數(shù)

    (4)

    并構造擴展階的樣本矩陣

    為使樣本矩陣包含全部的信號特征,取計算階數(shù)pe為[N/2]([·]表示取整),N為采樣點數(shù)。AR參數(shù){ak}的估計就是求解線性方程組

    Re*[1a1…ape]T=[εp0…0]T

    (6)

    在低頻振蕩在線分析中,能夠辨識出系統(tǒng)的主導振蕩模式即可。若觀測信號是實數(shù),則Prony分析得到的振蕩特征λi、Bi必以共軛形式成對出現(xiàn)。對樣本矩陣進行奇異值分解Re=U∑VH,對于階數(shù)為p的理想信號,存在如下的奇異值分布

    σ1≥σ2≥…≥σp≥σp+1=…=σpe=0

    (7)

    即無噪聲擾動時樣本矩陣的值等于信號的實際階數(shù)p。稱由奇異值矩陣∑的前p個奇異值組成的矩陣∑p為信號子空間。由于噪聲的存在,奇異值矩陣∑的后pe-p維零空間將被噪聲子空間取代。通過劃分信號子空間和噪聲子空間的方法,可以獲得樣本矩陣Re的有效值估計值。定義歸一化比值

    (8)

    為單調遞增函數(shù),比值隨k的增大而逼近1。預先確定一個非常接近1的閾值,當p是C(k)大于或等于該閾值的最小整數(shù)時,將p確定為樣本矩陣Re的有效秩。在低頻振蕩分析中,觀測信號子空間對應的奇異值遠大于噪聲空間對應的奇異值,可以快速有效確定模型有效階數(shù)。

    2.2 AR參數(shù)估計

    確定模型有效秩后,將奇異值矩陣∑的噪聲子空間以零空間取代,得到樣本矩陣在秩p下的最佳逼近Rp。樣本矩陣的有效秩意味著未知參數(shù)相量中只有p個待定參數(shù)是獨立的,于是,預測方程等價為

    R(p)A=0

    (9)

    R(p)=[Rp(1:P+1),Rp(2:P+2),…,]

    Rp(Pe+1-p:p+1)

    (10)

    (11)

    式中:uj是酉矩陣U的第j列;vjk是酉矩陣V第j列的一個加窗段,定義為

    (12)

    根據(jù)最小二乘原理,方程式的最小二乘解等價于代價函數(shù)

    S(p)a=αe

    (13)

    式中:e=[1,0,…,0]T,歸一化常數(shù)的選擇應使AR參數(shù)向量a的第一個元素為1。易知,S(p)必然存在逆矩陣S-(p),則待求AR參數(shù)可由下式估計

    ai=S-(p)(i+1,1)/S-(p)(1,1)

    i=1,…,p

    (14)

    2.3 數(shù)據(jù)預處理

    現(xiàn)場的抽樣數(shù)據(jù)包含有大量的噪聲,而且電力系統(tǒng)的低頻振蕩一般不是嚴格的平穩(wěn)過程,特別是當發(fā)生故障而引發(fā)低頻振蕩時,采集的信號還會包括劇烈的突變過程。為了降低信號中高頻雜散分量的影響,在對數(shù)據(jù)進行Prony分析前應首先對其進行降噪預處理[4]。降噪的基本目的是減小噪聲部分的值,使降噪后信號盡可能逼近原始信號。

    用各種方法采集的空間數(shù)據(jù)往往是按用戶自己的要求獲取的采樣觀測值,但有時用戶卻需要獲取未觀測點上的數(shù)據(jù),同時,采樣的時間間隔對于Prony算法的分析精度有較大影響,如果實際應用中采樣頻率較低,可以通過一定的插值方法來彌補分析精度的不足。以下采用線性插值,其能夠保持較快速度,又有足夠精度;考慮一個隨時間變化的電信號,在數(shù)學上它是一個隨時間變化的函數(shù),直流分量就是這個函數(shù)中不隨時間變化的部分,也就是該函數(shù)的平均值。去直流處理,這相當于放大了信號的振蕩部分;為了降低高頻雜散信號的影響,需要增加低通濾波環(huán)節(jié)。

    3 算例仿真

    為對仿真數(shù)據(jù)進行Prony分析,以下采用IEEE四機系統(tǒng)建立仿真模型,四機系統(tǒng)的電氣接線示意見圖1。

    在系統(tǒng)正常運行條件下,模擬系統(tǒng)受到小擾動,1號發(fā)電機組機端輸入機械功率pm在0.5 s由0.7795(p.u.)躍變到1.0(p.u.),仿真時間為15 s。對機端輸出的有功功率pi(i=1,2,3,4)數(shù)據(jù)預處理后進行Prony分析。對1、2號機組分析時,選擇采樣間隔為0.1 s,分析1~10 s間數(shù)據(jù),91點。對3號、4號機組分析時,選擇采樣間隔為0.1 s,分析1~6 s間數(shù)據(jù),51點。四機系統(tǒng)Prony分析結果見表1。

    圖1 IEEE四機系統(tǒng)

    表1 四機系統(tǒng)Prony分析結果

    由表1可知,所有發(fā)電機組有功功率輸出都包含0.58 Hz頻率分量,振蕩模式頻率較低,屬于區(qū)域間振蕩模式。1、2號機組都包含1.10 Hz頻率分量,3號、4號機組都包含1.16 Hz頻率分量,符合就地機組振蕩模式的振蕩頻率。結果還顯示,對1號機組分析時,數(shù)據(jù)預處理階段耗時約81 ms,Prony分析階段耗時約165 ms,計算效率較高,效果也比較好,擬合后信噪比為42.93 db。

    以1號機組為例,給出有功功率曲線擬合的對比結果。實線為仿真輸出曲線,虛線為采用Prony算法提取的特征參數(shù)進行擬合的結果。0.58 Hz振蕩模式在整個10 s分析時間都占有較大比重,見圖2。而1.10 Hz的振蕩模式主要存在于前6 s,如圖3所示。究其原因,由表1可看出1號機組1.10 Hz振蕩模式阻尼較好,明顯高于0.58 Hz振蕩模式阻尼,所以比0.58 Hz模式衰減的快,這2種振蕩模式的綜合與仿真曲線基本一致。

    圖2 1號機組0.58 Hz分量與仿真值比較

    在對1號機組有功功率分析中看出,雖然Prony算法不能完全辨識出所有的機電模式,但能夠辨識出系統(tǒng)的主導模式,并且擬合效果相當好,如圖4所示。

    圖3 1號機組1.10 Hz分量與仿真值比較

    圖4 1號機組主導分量與仿真值比較

    算例仿真結果表明該方法本身具有良好的抑噪性,能夠正確估計出符合系統(tǒng)機電模式數(shù)目的模型有效階數(shù),提高了計算速度,能夠滿足電力系統(tǒng)低頻振蕩在線辨識的需要。

    4 結論

    發(fā)電機組間功率低頻振蕩在線辨識新方法的擬合結果與其參數(shù)選擇有很大關系,如果參數(shù)選擇不當,該方法可能無法擬合,或者得到錯誤的結果,同時可能還會嚴重影響該方法的分析速度。主要參數(shù)的選擇不是完全獨立的,需要注意以下幾個方面:

    a. 采樣頻率的選取。要獲得正確的估計,信號采樣應滿足Nyquist采樣定理,以避免頻譜發(fā)生混疊。但采樣頻率也不能過大,否則,在數(shù)據(jù)長度N已確定的情況下,信號長度將很短,勢必使參數(shù)估計精度下降。

    b. 時間長度選取。在噪聲水平和采樣頻率確定的情況下,一般信號長度越大,參數(shù)估計精度越高,時間長度至少應該包括2個周期最低頻率的振蕩。時間長度應選擇合適,過小丟失數(shù)據(jù)信息,致使分析結果有重大誤差,甚至失敗。過長的時間長度可能無法辨識出衰減快的分量。

    c. 數(shù)據(jù)預處理。采樣的時間間隔對分析精度有較大影響,如果實際應用中采樣頻率較低,可以通過一定的插值方法來彌補分析精度的不足。

    [1] 倪以信,陳壽孫,張寶霖,等.動態(tài)電力系統(tǒng)的理論與分析[M].北京:清華大學出版社,2002.

    [2] 郭權利.電力系統(tǒng)低頻振蕩[J].電力系統(tǒng)保護與控制,2008,36(22):114-116,119.

    [3] 劉國平.基于Prony法的電力系統(tǒng)低頻振蕩分析與控制[D].杭州:浙江大學,2004.

    [4] 張賢達.現(xiàn)代信號處理[M].北京:清華大學出版社,2002.

    本文責任編輯:楊秀敏

    New Method of Low-frequency Oscillation Online Identification of Power Generators Based on Prony Algorithm

    As the traditional algorithm is sensitive to noise and has ineffective calculation,the basic principle of Prony algorithm is introduced in this paper,a new Prony method for online analysis of low-frequency oscillations between power generators is discussed in this paper.The calculation steps of the method are described by way of the identification of the practical order of the model,estimation of the parameters and the preprocess of the signal.The simulation results show that this method can meet the needs of low-frequency oscillations online identification.

    prony algorithm;power generators;low frequency oscillation;online identification

    2013-12-04

    劉 森(1982-),男,工程師,主要從事電力系統(tǒng)規(guī)劃與電氣設計研究工作。

    TM743

    B

    1001-9898(2014)01-0021-04

    猜你喜歡
    階數(shù)分量長度
    關于無窮小階數(shù)的幾點注記
    帽子的分量
    確定有限級數(shù)解的階數(shù)上界的一種n階展開方法
    1米的長度
    一物千斤
    智族GQ(2019年9期)2019-10-28 08:16:21
    論《哈姆雷特》中良心的分量
    愛的長度
    怎樣比較簡單的長度
    分量
    不同長度
    讀寫算(上)(2015年6期)2015-11-07 07:17:55
    欧美另类亚洲清纯唯美| 成人一区二区视频在线观看| 久久久国产成人免费| 色精品久久人妻99蜜桃| 午夜精品久久久久久毛片777| 一级毛片久久久久久久久女| 亚洲精品国产成人久久av| 久久6这里有精品| 在线观看美女被高潮喷水网站| 最近视频中文字幕2019在线8| 国产精品女同一区二区软件 | 午夜精品久久久久久毛片777| 国产视频内射| 久9热在线精品视频| a级毛片a级免费在线| 国产 一区精品| 欧美最新免费一区二区三区| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 乱系列少妇在线播放| 精品久久久久久久久av| 无遮挡黄片免费观看| 又黄又爽又免费观看的视频| 男女那种视频在线观看| 非洲黑人性xxxx精品又粗又长| 日本a在线网址| 久久久久久久久大av| 国产女主播在线喷水免费视频网站 | xxxwww97欧美| 女人十人毛片免费观看3o分钟| 日日撸夜夜添| 午夜福利在线在线| 又黄又爽又免费观看的视频| 久久人妻av系列| 少妇人妻精品综合一区二区 | 欧美丝袜亚洲另类 | 国产伦精品一区二区三区四那| 国产v大片淫在线免费观看| 国产成人影院久久av| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区| 五月伊人婷婷丁香| 永久网站在线| 91狼人影院| 国产成人a区在线观看| 在线看三级毛片| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看 | 国产蜜桃级精品一区二区三区| 午夜福利在线观看免费完整高清在 | 12—13女人毛片做爰片一| 亚洲国产日韩欧美精品在线观看| 欧洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| 给我免费播放毛片高清在线观看| 综合色av麻豆| 久久精品夜夜夜夜夜久久蜜豆| 国产极品精品免费视频能看的| 日日摸夜夜添夜夜添av毛片 | 亚洲乱码一区二区免费版| 成年版毛片免费区| 啦啦啦韩国在线观看视频| 一级av片app| av女优亚洲男人天堂| 综合色av麻豆| 免费电影在线观看免费观看| 欧美又色又爽又黄视频| av天堂中文字幕网| 久久久久久久久中文| 精品久久久久久久久久久久久| 99热6这里只有精品| 久久久久国内视频| 听说在线观看完整版免费高清| 色综合亚洲欧美另类图片| 日本免费一区二区三区高清不卡| 看十八女毛片水多多多| 精品久久久久久久人妻蜜臀av| 亚洲av电影不卡..在线观看| 麻豆成人午夜福利视频| 欧美成人性av电影在线观看| 久久精品影院6| 国产一区二区在线观看日韩| 精品乱码久久久久久99久播| 精品乱码久久久久久99久播| 又粗又爽又猛毛片免费看| 免费无遮挡裸体视频| 中文字幕高清在线视频| 亚洲天堂国产精品一区在线| 桃色一区二区三区在线观看| 春色校园在线视频观看| 观看美女的网站| 国产亚洲91精品色在线| 3wmmmm亚洲av在线观看| 老熟妇仑乱视频hdxx| 在线a可以看的网站| 国产免费男女视频| 欧美潮喷喷水| 久久这里只有精品中国| 日本黄大片高清| 大又大粗又爽又黄少妇毛片口| 国产麻豆成人av免费视频| 国产精品,欧美在线| 国产午夜精品久久久久久一区二区三区 | 国产伦人伦偷精品视频| 国产亚洲91精品色在线| 黄片wwwwww| 亚洲精品在线观看二区| 亚洲电影在线观看av| 国产探花极品一区二区| av在线老鸭窝| 老司机福利观看| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 国产真实乱freesex| 欧美成人一区二区免费高清观看| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| 美女高潮喷水抽搐中文字幕| 一a级毛片在线观看| 成年女人看的毛片在线观看| 亚洲av五月六月丁香网| 欧美高清成人免费视频www| 窝窝影院91人妻| 午夜久久久久精精品| 久久草成人影院| 免费观看人在逋| 欧美一区二区国产精品久久精品| 五月玫瑰六月丁香| 自拍偷自拍亚洲精品老妇| 亚洲第一区二区三区不卡| 国产精品一区二区三区四区免费观看 | 性插视频无遮挡在线免费观看| 少妇裸体淫交视频免费看高清| 国产成人福利小说| 日日撸夜夜添| 国产精品久久久久久精品电影| avwww免费| 精品人妻视频免费看| 国产av在哪里看| 大型黄色视频在线免费观看| 日本-黄色视频高清免费观看| 精品久久久久久久人妻蜜臀av| 国产在视频线在精品| 久久草成人影院| 啦啦啦啦在线视频资源| 无人区码免费观看不卡| 国产欧美日韩一区二区精品| av视频在线观看入口| 国产精品女同一区二区软件 | 国产 一区 欧美 日韩| 久久久久久久久久久丰满 | 天堂网av新在线| 国产 一区 欧美 日韩| 高清在线国产一区| 色尼玛亚洲综合影院| 国产精品久久电影中文字幕| 中文字幕免费在线视频6| 国产单亲对白刺激| 国产69精品久久久久777片| 两人在一起打扑克的视频| x7x7x7水蜜桃| 一级黄片播放器| av在线老鸭窝| 99视频精品全部免费 在线| 精品乱码久久久久久99久播| 久久久久久久久大av| 婷婷六月久久综合丁香| 国产高清激情床上av| 美女大奶头视频| 色在线成人网| 97人妻精品一区二区三区麻豆| 深夜a级毛片| 亚洲精品成人久久久久久| 久久久久久久久久黄片| 久久人人爽人人爽人人片va| 99riav亚洲国产免费| 久久精品国产亚洲网站| 成人综合一区亚洲| 少妇高潮的动态图| 少妇的逼水好多| 亚洲精华国产精华液的使用体验 | 女生性感内裤真人,穿戴方法视频| 亚洲内射少妇av| 国产av不卡久久| 国产黄a三级三级三级人| 国产一区二区亚洲精品在线观看| 国产av在哪里看| 国产av在哪里看| 欧美日韩精品成人综合77777| 男人舔奶头视频| 一进一出抽搐gif免费好疼| 老熟妇仑乱视频hdxx| 一进一出抽搐gif免费好疼| 午夜福利高清视频| 亚洲精品亚洲一区二区| 少妇高潮的动态图| 熟女电影av网| 欧美一区二区精品小视频在线| 不卡一级毛片| 麻豆久久精品国产亚洲av| 国产高清不卡午夜福利| 看十八女毛片水多多多| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 中文字幕精品亚洲无线码一区| 午夜激情福利司机影院| 99久国产av精品| 国产单亲对白刺激| 免费黄网站久久成人精品| av黄色大香蕉| 日本在线视频免费播放| 老女人水多毛片| 日韩一区二区视频免费看| 欧美最黄视频在线播放免费| 99久久精品一区二区三区| 看片在线看免费视频| 国产伦在线观看视频一区| 不卡视频在线观看欧美| a级一级毛片免费在线观看| 人人妻人人看人人澡| 中国美白少妇内射xxxbb| 少妇熟女aⅴ在线视频| 国产乱人伦免费视频| 成人特级黄色片久久久久久久| av在线蜜桃| 日本黄色视频三级网站网址| 身体一侧抽搐| 亚洲成人久久性| 国产真实伦视频高清在线观看 | 乱系列少妇在线播放| 欧美色欧美亚洲另类二区| 国产69精品久久久久777片| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 国产精品一区二区免费欧美| 欧美潮喷喷水| 色5月婷婷丁香| 欧美区成人在线视频| 日本黄色视频三级网站网址| 男女啪啪激烈高潮av片| 搡老岳熟女国产| 1024手机看黄色片| 久久久色成人| 夜夜夜夜夜久久久久| 色尼玛亚洲综合影院| 精品国内亚洲2022精品成人| 韩国av一区二区三区四区| 婷婷亚洲欧美| av在线蜜桃| 精品久久久久久,| 久久精品夜夜夜夜夜久久蜜豆| 国产精品免费一区二区三区在线| 深夜精品福利| 深爱激情五月婷婷| 亚洲五月天丁香| 可以在线观看的亚洲视频| 免费看av在线观看网站| 日韩欧美国产在线观看| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看| 日本成人三级电影网站| 日韩精品青青久久久久久| 18禁黄网站禁片免费观看直播| 色吧在线观看| 欧美一区二区亚洲| 国产精华一区二区三区| 国产视频内射| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 久久久久久久久中文| 亚洲色图av天堂| 国产爱豆传媒在线观看| 无遮挡黄片免费观看| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 久久久久久大精品| 亚洲黑人精品在线| 国产真实乱freesex| 亚洲久久久久久中文字幕| 亚洲人成网站高清观看| 久久精品国产亚洲av涩爱 | 久久久久九九精品影院| 一进一出抽搐动态| 中文字幕免费在线视频6| 免费观看精品视频网站| 日韩国内少妇激情av| 亚洲色图av天堂| 亚洲专区中文字幕在线| 久久精品久久久久久噜噜老黄 | 有码 亚洲区| 天天躁日日操中文字幕| 韩国av在线不卡| 九九爱精品视频在线观看| 国产精品不卡视频一区二区| av.在线天堂| 免费看a级黄色片| 国产精品一区二区三区四区久久| 亚洲av第一区精品v没综合| 一本一本综合久久| 欧美极品一区二区三区四区| av专区在线播放| 国产毛片a区久久久久| 精品人妻偷拍中文字幕| 男女做爰动态图高潮gif福利片| 淫秽高清视频在线观看| 69av精品久久久久久| 在线免费十八禁| av黄色大香蕉| 欧美激情国产日韩精品一区| 一区二区三区高清视频在线| 久久这里只有精品中国| 深爱激情五月婷婷| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 精品日产1卡2卡| 天堂av国产一区二区熟女人妻| 黄色日韩在线| 少妇人妻一区二区三区视频| 九色成人免费人妻av| 天天躁日日操中文字幕| 国产视频内射| 亚洲三级黄色毛片| 波野结衣二区三区在线| 久久久久久九九精品二区国产| 一区福利在线观看| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区| 亚洲va在线va天堂va国产| 免费看日本二区| a级一级毛片免费在线观看| 女同久久另类99精品国产91| 国产精品久久视频播放| 久9热在线精品视频| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 亚洲性久久影院| 国产极品精品免费视频能看的| 久久这里只有精品中国| 偷拍熟女少妇极品色| 成人性生交大片免费视频hd| 又爽又黄a免费视频| 人妻制服诱惑在线中文字幕| 人人妻,人人澡人人爽秒播| 亚洲18禁久久av| 午夜老司机福利剧场| 欧美另类亚洲清纯唯美| 久久久久免费精品人妻一区二区| 999久久久精品免费观看国产| 久久精品国产自在天天线| 免费看美女性在线毛片视频| 亚洲人与动物交配视频| 尤物成人国产欧美一区二区三区| 国产精品国产高清国产av| 亚洲自拍偷在线| 国产精品自产拍在线观看55亚洲| 乱系列少妇在线播放| 在线看三级毛片| 亚洲av成人精品一区久久| 日本成人三级电影网站| 国产主播在线观看一区二区| 一区二区三区四区激情视频 | 婷婷精品国产亚洲av在线| 亚洲av美国av| 99riav亚洲国产免费| 久久久久久久久久久丰满 | 成人三级黄色视频| 亚洲狠狠婷婷综合久久图片| 亚洲人与动物交配视频| 精品国内亚洲2022精品成人| 日本-黄色视频高清免费观看| 国产精品,欧美在线| 色精品久久人妻99蜜桃| 亚洲男人的天堂狠狠| 国产毛片a区久久久久| 少妇被粗大猛烈的视频| 精品免费久久久久久久清纯| 女人被狂操c到高潮| 搞女人的毛片| 最好的美女福利视频网| 最近视频中文字幕2019在线8| 三级毛片av免费| 久久久久久久久中文| 欧美+亚洲+日韩+国产| 国产一区二区激情短视频| 能在线免费观看的黄片| 国产精品野战在线观看| 中文字幕av成人在线电影| 亚洲无线在线观看| 亚洲人成伊人成综合网2020| av专区在线播放| 此物有八面人人有两片| 色综合站精品国产| x7x7x7水蜜桃| 日日摸夜夜添夜夜添av毛片 | 亚洲成人久久爱视频| 中文字幕久久专区| 成人毛片a级毛片在线播放| 国产黄a三级三级三级人| 亚洲精品456在线播放app | 久久精品影院6| 男人的好看免费观看在线视频| 亚洲第一电影网av| 亚洲经典国产精华液单| 亚洲综合色惰| 一本久久中文字幕| 啦啦啦观看免费观看视频高清| 两个人的视频大全免费| 哪里可以看免费的av片| 成人性生交大片免费视频hd| 亚洲av中文字字幕乱码综合| 欧美又色又爽又黄视频| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| 国产精品伦人一区二区| 99久久九九国产精品国产免费| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 日韩欧美精品免费久久| 日本一本二区三区精品| 国产女主播在线喷水免费视频网站 | 久久国内精品自在自线图片| 国产探花在线观看一区二区| 亚洲精品亚洲一区二区| 黄色视频,在线免费观看| 91精品国产九色| 亚洲经典国产精华液单| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看 | 精品国内亚洲2022精品成人| 成人国产一区最新在线观看| 偷拍熟女少妇极品色| 内地一区二区视频在线| 中文亚洲av片在线观看爽| 国产av不卡久久| 久久久久性生活片| 黄色一级大片看看| 美女黄网站色视频| 午夜爱爱视频在线播放| 搡老熟女国产l中国老女人| 黄片wwwwww| 午夜福利在线观看吧| 很黄的视频免费| 国产精品亚洲美女久久久| 亚洲 国产 在线| 国产高清视频在线观看网站| 国产麻豆成人av免费视频| 国产精品99久久久久久久久| 久久这里只有精品中国| 精品欧美国产一区二区三| 18+在线观看网站| 五月伊人婷婷丁香| 国产成人影院久久av| 国产激情偷乱视频一区二区| 国产真实伦视频高清在线观看 | 亚洲,欧美,日韩| 色综合亚洲欧美另类图片| 麻豆国产av国片精品| 色5月婷婷丁香| 黄色女人牲交| 久9热在线精品视频| 欧美+日韩+精品| 国产精品久久久久久精品电影| 亚洲国产色片| 内射极品少妇av片p| 日韩欧美一区二区三区在线观看| av女优亚洲男人天堂| 国产精品99久久久久久久久| 99热网站在线观看| 嫩草影院精品99| 99热6这里只有精品| 亚洲色图av天堂| 亚洲内射少妇av| 中出人妻视频一区二区| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 亚洲av成人av| 性欧美人与动物交配| 麻豆成人av在线观看| 麻豆国产97在线/欧美| 女的被弄到高潮叫床怎么办 | 夜夜爽天天搞| 国产av麻豆久久久久久久| 亚洲成人中文字幕在线播放| 日本一二三区视频观看| 亚洲无线观看免费| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 能在线免费观看的黄片| 亚洲国产精品合色在线| 亚洲熟妇中文字幕五十中出| 国产单亲对白刺激| 日本黄大片高清| 狠狠狠狠99中文字幕| 淫妇啪啪啪对白视频| 亚洲精品亚洲一区二区| 国产高清有码在线观看视频| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 日本黄色视频三级网站网址| 免费av毛片视频| 能在线免费观看的黄片| 韩国av一区二区三区四区| 一区福利在线观看| 99在线视频只有这里精品首页| 99久久精品一区二区三区| av国产免费在线观看| 69av精品久久久久久| 观看免费一级毛片| 国产三级中文精品| 久久6这里有精品| 亚洲av成人精品一区久久| 久久欧美精品欧美久久欧美| 69av精品久久久久久| 亚洲在线自拍视频| 在线天堂最新版资源| 国产国拍精品亚洲av在线观看| 亚洲成a人片在线一区二区| 欧美精品啪啪一区二区三区| 国产成年人精品一区二区| 亚洲avbb在线观看| av在线观看视频网站免费| 日韩av在线大香蕉| 精品久久久久久久久久免费视频| 99国产极品粉嫩在线观看| 男女视频在线观看网站免费| 欧美最黄视频在线播放免费| 人人妻人人澡欧美一区二区| 69av精品久久久久久| 久久久久久久亚洲中文字幕| 嫩草影视91久久| 久久亚洲真实| 波多野结衣巨乳人妻| 国产精品av视频在线免费观看| av女优亚洲男人天堂| 久久精品国产亚洲av涩爱 | 精品免费久久久久久久清纯| 国产综合懂色| 亚洲成人精品中文字幕电影| 精品久久久久久久末码| 小蜜桃在线观看免费完整版高清| 18禁黄网站禁片免费观看直播| 国产亚洲av嫩草精品影院| 在线播放无遮挡| 99热网站在线观看| 桃色一区二区三区在线观看| 一级黄色大片毛片| 我要看日韩黄色一级片| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美| 亚洲精品在线观看二区| 99riav亚洲国产免费| 亚洲午夜理论影院| 精品一区二区免费观看| 夜夜夜夜夜久久久久| 亚洲国产高清在线一区二区三| 国产黄色小视频在线观看| 啦啦啦韩国在线观看视频| 久久精品久久久久久噜噜老黄 | 亚洲精品一区av在线观看| 久久久久九九精品影院| netflix在线观看网站| 国产精品免费一区二区三区在线| 亚洲一区高清亚洲精品| 亚洲中文字幕一区二区三区有码在线看| 观看美女的网站| 欧美潮喷喷水| www.色视频.com| 久久草成人影院| 2021天堂中文幕一二区在线观| 欧美色视频一区免费| 又紧又爽又黄一区二区| 免费人成视频x8x8入口观看| 内射极品少妇av片p| 亚洲性夜色夜夜综合| 天堂av国产一区二区熟女人妻| 美女高潮喷水抽搐中文字幕| 欧美国产日韩亚洲一区| 少妇被粗大猛烈的视频| 成人二区视频| 亚洲自拍偷在线| 97超级碰碰碰精品色视频在线观看| ponron亚洲| 欧美色视频一区免费| 成人特级黄色片久久久久久久| 欧美黑人巨大hd| 99久久九九国产精品国产免费| 精品免费久久久久久久清纯| av在线亚洲专区| 听说在线观看完整版免费高清| 少妇的逼水好多| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区| 久久久精品大字幕| 美女高潮喷水抽搐中文字幕| 日韩欧美国产在线观看| 日韩中字成人| xxxwww97欧美| 国产精品久久久久久亚洲av鲁大| 久99久视频精品免费| 午夜福利高清视频| 精品人妻熟女av久视频| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站| 最近在线观看免费完整版| 午夜福利在线观看免费完整高清在 | 亚洲精品乱码久久久v下载方式| 午夜福利欧美成人| 中文字幕免费在线视频6| 久久精品国产自在天天线| 蜜桃亚洲精品一区二区三区| 亚洲国产精品sss在线观看| 麻豆av噜噜一区二区三区| 久久人人精品亚洲av| 成人二区视频| www日本黄色视频网| 亚洲av不卡在线观看| 日本 av在线| 色视频www国产| 成人三级黄色视频| 亚洲av不卡在线观看| 久久精品久久久久久噜噜老黄 | 中文字幕精品亚洲无线码一区| av.在线天堂| 在现免费观看毛片| 欧美一区二区精品小视频在线| 悠悠久久av| 一本一本综合久久| 两个人的视频大全免费| 国产淫片久久久久久久久| 一进一出抽搐gif免费好疼| bbb黄色大片| 久久热精品热| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 精品久久久久久,| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看| 久久精品久久久久久噜噜老黄 |