• <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 ?

    含混合儲能系統(tǒng)的獨立直流微網(wǎng)協(xié)調(diào)控制策略

    2020-04-15 06:41:40劉道兵李留根李世春劉國霄
    可再生能源 2020年4期
    關鍵詞:微網(wǎng)線電壓充放電

    劉道兵,李留根,李世春,劉國霄,代 祥

    (1.三峽大學 電氣與新能源學院,湖北 宜昌 443002; 2.梯級水電站運行與控制湖北省重點實驗室(三峽大學),湖北 宜昌 443002; 3.國網(wǎng)湖北省電力有限公司 應城供電公司,湖北 應城 432400)

    0 引言

    近年來,直流微網(wǎng)憑借其控制方法簡單,不存在交流微網(wǎng)中的無功功率流動、頻率控制以及功角穩(wěn)定性等問題,得到了國內(nèi)外專家的廣泛關注[1],[2]。由于可再生能源發(fā)電的間斷性及負荷波動的不可預測性,需要將儲能裝置整合到直流微網(wǎng)中,以維持正常電壓水平下的功率平衡[3],[4]。

    多儲能直流微網(wǎng)系統(tǒng)的設計與控制是近年來的研究熱點,針對儲能系統(tǒng)的協(xié)調(diào)控制及負荷功率合理分配問題,以及在源荷功率差較小時蓄電池頻繁充放電切換問題,國內(nèi)外相關學者進行了研究。 文獻[5],[6]以獨立運行的光-儲直流微網(wǎng)作為研究對象,由多個蓄電池構成儲能系統(tǒng),有效解決了單個蓄電池充放電電流過大的問題,提升了儲能系統(tǒng)的安全性和可靠性。 文獻[7],[8]為了解決蓄電池荷電狀態(tài)(State of Charge,SOC)均衡問題,提出了基于SOC 冪指數(shù)的改進下垂控制,實現(xiàn)了各蓄電池之間SOC 均衡及負荷電流動態(tài)分配,但仍存在均衡后期均衡速度和精度不高的問題。 文獻[9]采用修正參考電壓的下垂控制策略,通過在修正量中引入加速因子來提升儲能之間SOC 的均衡速率和精度,該策略可以減小模式之間切換時帶來的母線電壓沖擊,但是引入儲能單元的輸出功率作為加速因子額外增加了通信量。文獻[10]~[12]均是利用混合儲能系統(tǒng)(Hybrid Energy Storage Systems,HESS)中超級電容和蓄電池分別來平抑系統(tǒng)缺額功率高頻波動和補償?shù)皖l波動,能夠滿足系統(tǒng)電能質(zhì)量要求和負荷功率需求,但需要額外增加濾波器裝置,而且不能有效減少蓄電池的充放電次數(shù)。 文獻[13]根據(jù)直流母線電壓信息,提出電壓分層控制策略,利用電壓分段控制超級電容和蓄電池出力,能夠延長蓄電池的使用壽命,但是設置儲能系統(tǒng)工作的電壓閾值會導致母線電壓偏移額定值較多。

    本文結合超級電容和蓄電池二者優(yōu)勢,引入源荷功率差信息,利用超級電容可頻繁充放電的特點,將其用作平抑光伏等可再生能源較小的功率缺額。蓄電池則作為長期儲能設備,承擔較大的功率缺額,以減少蓄電池的充放電次數(shù),并消除母線電壓的偏移量。此外,為進一步提高多個蓄電池同時運行時SOC 和負荷功率的均衡速度和精度,對下垂系數(shù)進行在線優(yōu)化,通過引入SOC 信息作為加速因子來動態(tài)地增大均衡后期蓄電池間下垂系數(shù)差別。 最后,通過MATLAB/Simulink 搭建混合多儲能直流微網(wǎng)模型,對本文所提的協(xié)調(diào)控制策略進行仿真驗證。

    1 直流微網(wǎng)結構及運行模式

    1.1 直流微網(wǎng)結構

    本文研究的獨立運行的直流微網(wǎng)結構如圖1所示,主要包括光伏單元、由超級電容及多個蓄電池構成的HESS 以及交直流負荷,各單元均通過相應的電力電子變換器分布式接入直流母線。 圖中:PPV為光伏輸出功率;Pacl,Pdcl分別為交、直流負載功率;Psc,Pbat_1,Pbat_2,Pbat_n分別為超級電容、1 號、2 號、n 號蓄電池輸出功率,規(guī)定流入直流母線方向為正。

    圖1 多儲能直流微網(wǎng)結構Fig.1 DC microgrid structure of multi-energy storage

    1.2 直流微網(wǎng)運行模式劃分

    直流微網(wǎng)中,母線電壓是反映微網(wǎng)系統(tǒng)內(nèi)有功功率平衡的唯一指標[14],其與光-儲系統(tǒng)內(nèi)各微源輸出功率之間的關系為

    式中:Vdc,Cdc分別為直流母線電壓、等效電容;Pbat為蓄電池輸出總功率;Pload為交直流負載總功率。

    由式(1)可知,各微源的輸出功率變化均會引起母線電壓波動。 為了保證直流微網(wǎng)母線電壓在各種運行條件下保持穩(wěn)定,定義系統(tǒng)源荷功率差ΔP=PPV-Pload,根據(jù) ΔP 對光伏單元及 HESS 進行協(xié)調(diào)控制。

    蓄電池能量密度大,但功率密度較低,受其循環(huán)使用壽命限制,不適合頻繁充放電來平衡系統(tǒng)功率。 超級電容雖受容量限制,但具有功率密度大、可循環(huán)使用次數(shù)多的優(yōu)點。為了減少蓄電池充放電次數(shù)及降低母線電壓偏差,本文設置基于源荷功率差信號的功率分層點ΔPlay作為蓄電池工作的觸發(fā)值,ΔPlay的選取受限于超級電容的容量。 正常情況下,當|ΔP|≥ΔPlay時,啟動蓄電池平衡系統(tǒng)功率;當|ΔP|<ΔPlay時,則讓超級電容投入運行,平衡系統(tǒng)功率。 在儲能系統(tǒng)中,各儲能單元一般按照其容量大小成比例分配負荷功率,ΔPlay可設定為

    式中:γ 為超級電容動作區(qū)域占系統(tǒng)最大源荷功率差的比值;ΔPmax為系統(tǒng)中可能出現(xiàn)的最大源荷功率差;β 為系統(tǒng)中超級電容容量占整個儲能系統(tǒng)容量的比值。

    ΔPlay取值亦不能過小,否則不能有效減少蓄電池充放電切換次數(shù),綜上,γ ?。?.5~1)β 為宜。此外,為避免超級電容和蓄電池在功率分層點處頻繁切換工作狀態(tài),需要在該處設置滯環(huán)控制。

    在采集系統(tǒng)運行信息的基礎上,本文所提控制策略依據(jù)ΔP 將直流微網(wǎng)運行狀態(tài)分為7 種運行模式,為避免模式之間頻繁切換,在不同模式切換點加入滯環(huán)控制。 為最大限度地利用可再生能源,各種運行模式下光伏發(fā)電單元優(yōu)先運行在最大 功 率 跟 蹤 (Maximum Power Point Tracking,MPPT) 狀態(tài),特殊情況下可降功率運行。 其中:PHESS=Psc+Pbat為HESS 輸出總功率; 考慮超級電容容量一般較低,需要設置其端電壓Vsc的正常工作上、下限 Vsc_max,Vsc_min;SOCmax,SOCmin分別為各蓄電池SOC 正常工作上、下限。 直流微網(wǎng)系統(tǒng)具體運行模式如下。

    模式1:當ΔP>0,且超級電容和蓄電池均越過正常工作上限時,為避免超級電容或者蓄電池過充,HESS 退出運行,此時光伏發(fā)電單元需降功率運行,由MPPT 控制切換到恒壓控制。

    模式 2: 當 ΔP≥ΔPlay時,源荷功率差較大,HESS 中超級電容待機,各蓄電池運行在電壓下垂控制模式,持續(xù)穩(wěn)定充電。 當各蓄電池SOC 越過正常工作上限時,切換到模式3,由超級電容維持系統(tǒng)功率平衡。

    模式 3: 當 ΔP<ΔPlay時,源荷功率差較小,HESS 中蓄電池待機,超級電容運行在電壓下垂控制模式。 當 Vsc>Vsc_max時,超級電容退出運行,切換到模式2,由蓄電池維持系統(tǒng)功率平衡。

    模式4: 當ΔP 在平衡點附近發(fā)生微小波動時,為了避免超級電容在充電放電之間頻繁動作,此時默認系統(tǒng)功率達到平衡狀態(tài),HESS 處于待機狀態(tài)。

    模式 5:當 ΔP<0,且|ΔP|<ΔPlay時,源荷功率差較小,HESS 中蓄電池待機,超級電容運行在電壓下垂控制模式,持續(xù)穩(wěn)定放電。 當 Vsc<Vsc_min時,切換到模式6,由蓄電池維持系統(tǒng)功率平衡。

    模式 6:當 ΔP<0,|ΔP|≥ΔPlay時,源荷功率差較大,HESS 中超級電容待機,蓄電池運行在電壓下垂控制模式。當各蓄電池SOC 均低于正常工作下限時,切換到模式5,由超級電容維持系統(tǒng)功率平衡。

    模式7:當ΔP<0,且超級電容和蓄電池均越過正常工作下限時,為避免超級電容或者蓄電池過放,HESS 需退出運行,此時應采用負載管理算法進行負荷減載[15]。

    2 混合儲能系統(tǒng)控制策略

    2.1 超級電容控制策略

    超級電容控制系統(tǒng)采用下垂控制,其功率-電壓(P-V)下垂控制表達式為

    式中:Vdc_ref為直流母線電壓參考值;Rsc為超級電容器下垂系數(shù)。

    超級電容控制系統(tǒng)結構如圖2 所示,電感Lsc、 開關 S1,S2和母線電容 Cdc組成超級電容 DC/DC1 雙向變換器。 超級電容充電時,DC/DC1 雙向變換器工作于Buck 模式,此時S1處于閉鎖狀態(tài),S2處于開關狀態(tài); 放電時,S1處于開關狀態(tài),S2處于閉鎖狀態(tài);待機時,S1和S2均處于閉鎖狀態(tài)。

    圖2 超級電容控制系統(tǒng)結構Fig.2 System structure of super capacitor

    由于超級電容端電壓不可突變,可間接表征其能量存儲狀態(tài)。為避免超級電容過充過放,應限制其在允許的工作電壓(Vsc_min~Vsc_max)內(nèi)運行。 當檢測到超級電容端電壓Vsc超出正常工作范圍時,令其退出運行,此時由蓄電池組來維持系統(tǒng)功率平衡。

    2.2 蓄電池功率動態(tài)分配控制策略

    蓄電池能量密度大,但長時間大功率充放電會對蓄電池造成不可逆的傷害,因此,可設置多個蓄電池來改善單個蓄電池變換器存在充放電電流過大的問題。 蓄電池的充放電控制原理同超級電容,在此不再贅述。為直觀體現(xiàn)蓄電池輸出功率與其下垂系數(shù)的關聯(lián)特性,蓄電池控制系統(tǒng)亦采用P-V 下垂控制方法[16]。

    式 中 :Vdc_i,Rb_i,Pbat_i分 別 為 第 i 個 蓄 電 池 DC/DC變換器輸出電壓、下垂系數(shù)、輸出功率。

    對于獨立的小型直流微網(wǎng),并聯(lián)在公共直流母線的各單元之間的線路阻抗可以忽略不計。 考慮到蓄電池均連接至公共直流母線,因此可以假設各蓄電池變換器輸出電壓Vdc_i相同。 由式(4)可得:

    式(5)表明,蓄電池的輸出功率與其下垂系數(shù)成反比,可通過改變下垂系數(shù)精確分配負荷功率。 可將蓄電池SOC 與下垂系數(shù)相關聯(lián),通過SOC 的改變來動態(tài)地調(diào)節(jié)下垂系數(shù),達到負荷功率在各蓄電池間合理分配以及SOC 均衡的目的。

    為了進一步提高蓄電池間SOC 和負荷功率均衡速度和均衡精度,本文對文獻[8]中所采用的下垂系數(shù)進行改進。

    式中:KN為均衡因子;SOCi為第i 個蓄電池荷電狀態(tài)當前值;β 為加速因子,β≤1;p,Ks,K 均為常數(shù),其中,K 的數(shù)量級越小,均衡精度越高,在精度要求范圍內(nèi)選取即可,為保證較高的均衡速度和精度,Ks至少要比 K 大一個數(shù)量級;SOCave為 n 個蓄電池SOC 的平均值。

    令 ΔSOC=SOCi-SOCave,放電時 Ks和 K 取值不同時的下垂系數(shù)Rb曲線如圖3 所示。 由圖可知: 在均衡初期蓄電池間SOC 差別較大時,K 固定,Ks越小時下垂系數(shù)差別越大; 隨著均衡的進行,ΔSOC 趨近于 0,Ks固定,K 越小時下垂系數(shù)差異越明顯,SOC 的均衡速度越大。 顯然,Ks值對均衡初期的均衡速度影響較大,K 值對均衡末期的均衡精度影響較大。 因此,可以通過選取合適的Ks,K 值,獲得較好的SOC 均衡速度和均衡精度。

    圖3 Ks 和K 取值不同的下垂系數(shù)曲線Fig.3 Droop coefficient curves with different values of Ks and K

    由上述分析過程可知:充電時,蓄電池SOC越低分配的功率越多,避免SOC 較大的蓄電池因SOC 高于運行上界而退出運行;放電時,蓄電池SOC 越高分配的功率越多,避免SOC 較小的蓄電池因SOC 低于運行下界而退出運行,最終使得各蓄電池SOC 達到均衡狀態(tài)。

    超級電容及蓄電池控制系統(tǒng)均采用P-V 下垂控制,由于下垂控制會導致直流母線電壓跌落,因此,應在母線電壓正常跌落范圍內(nèi)選取下垂系數(shù),下垂系數(shù)取值范圍可參考文獻[17]。

    2.3 含混合儲能直流微網(wǎng)控制系統(tǒng)

    綜合上述控制策略,含混合儲能直流微網(wǎng)控制系統(tǒng)如圖4 所示。圖中:VPV,IPV分別為光伏發(fā)電單元實際電壓、 電流;IPV_ref,Isc_ref,Ibat_ref分別為光伏發(fā)電單元、超級電容、蓄電池輸出電流參考值,由直流母線實際電壓與直流母線額定電壓相減后經(jīng)PI 控制器得到。 為消除由于下垂控制導致的母線電壓偏移問題,各儲能單元下垂控制中引入了用于動態(tài)提升母線電壓的二次控制環(huán)節(jié)[18]。

    圖4 含混合儲能直流微網(wǎng)控制系統(tǒng)Fig.4 Control system of DC microgrid with HESS

    3 仿真分析

    為驗證本文所提協(xié)調(diào)控制策略的有效性,利用MATLAB/Simulink 仿真軟件依據(jù)圖4 搭建多儲能獨立直流微網(wǎng)模型進行仿真研究。 所研究的直流微網(wǎng)系統(tǒng)母線電壓額定值設為400 V; 光伏發(fā)電系統(tǒng)最大輸出功率為10 kW; 負載功率為5 kW。 為了加快超級電容端電壓以及蓄電池SOC變化速度,進行如下設置:超級電容電壓運行上、下限分別為 170 V,130 V,額定容量為 10 F;3 個蓄電池容量均為 1.5 A·h,端電壓為 150 V,SOC正常工作在 20%~90%;ΔPlay=1.5 kW。

    3.1 不同模式下HESS運行工況

    超級電容的初始端電壓設置為160 V;1 號、2號和3 號蓄電池的初始SOC 分別設為80%,70%和60%,并依據(jù)下垂系數(shù)的取值范圍,設定下垂系數(shù)的各個參數(shù)為 KN=8.75×10-3,p=3.5,Ks=2,K=0.01。 超級電容和蓄電池均未超出正常工作范圍時,系統(tǒng)各微源運行工況仿真結果如圖5 所示。

    圖5 超級電容及蓄電池未越限時各微源運行工況Fig.5 Micro-sources operating conditions when super capacitor and batteries have not exceeded the limit

    由圖5 可知:0~1 s 內(nèi),光伏輸出功率等于負荷功率,此時HESS 處于待機工作狀態(tài),直流母線電壓穩(wěn)定在額定值400 V;1 s 時,光伏出力升至5.8 kW,此時 ΔP=0.8 kW<ΔPlay,超級電容首先接入系統(tǒng)進行充電,蓄電池不工作,使系統(tǒng)功率達到平衡;2 s 時,光伏出力升至7 kW,此時ΔP=2 kW>ΔPlay,由蓄電池平衡系統(tǒng)功率;3 s 時,光伏出力降至 4.2 kW,此時 ΔP=-0.8 kW,由超級電容通過放電彌補功率缺額;4 s 時,光伏出力降至2.8 kW,|ΔP|>ΔPlay,由蓄電池通過放電維持系統(tǒng)功率平衡。

    由圖5(c)可知,在混合儲能控制系統(tǒng)充放電過程中,2 s 時引入二次控制環(huán)節(jié)后,可消除由超級電容和蓄電池控制系統(tǒng)下垂控制引起的直流母線電壓偏差,將母線電壓穩(wěn)定在額定值,并且在控制策略切換時,由于超級電容的快速響應,母線電壓平穩(wěn)過渡。

    設置超級電容初始電壓為 168.5 V,1 號、2 號和 3 號蓄電池初始 SOC 分別設置為 89.9%,89.7%和 89.8%,其他參數(shù)不變。以 ΔP>0,即 HESS充電過程為例,驗證超級電容和蓄電池超出正常工作范圍時的模式切換過程,仿真結果如圖6 所示。

    圖6 超級電容及蓄電池越限時各微源運行工況Fig.6 Micro-sources operating conditions when super capacitor and batteries exceed the limit

    由圖6 可知:0~1.5 s 時,光伏輸出功率等于負荷消耗功率,HESS 輸出功率為 0;1.5 s 時,光伏出力升至6.3 kW,僅超級電容工作,其端電壓Vsc逐漸升高,約 3.5 s 時達到上限值 170 V,超級電容退出運行。 此時系統(tǒng)由工作模式3 切換到模式2,各蓄電池組吸收光伏輸出的多余功率并逐漸增加至穩(wěn)態(tài),SOC 逐漸上升,1 號、3 號和 2 號蓄電池分別在約 6.2 s,7.4 s 和 7.9 s 時,因其 SOC 超出上限值而退出運行,此時HESS 輸出功率為0;7.9 s 時,由于HESS 已達飽和狀態(tài),無法吸收系統(tǒng)多余功率,光伏單元由MPPT 控制模式切換為模式1 恒壓控制,運行在降功率狀態(tài),輸出功率降至5 kW,將直流母線電壓維持在額定值。

    3.2 光伏出力隨機波動

    考慮光伏輸出功率隨機波動的情況,驗證所提控制策略下超級電容和蓄電池的功率響應特性。1 號、2 號和 3 號蓄電池初始 SOC 分別設置為80%,79%和78%,其他參數(shù)不變,仿真結果如圖7所示。

    圖7 光伏隨機波動各微源功率響應Fig.7 Micro-sources power response of PV random fluctuation

    由圖7 可知,在光伏出力隨機波動的情況下,超級電容和蓄電池的功率分配效果較好,即超級電容能夠穩(wěn)定工作在源荷功率差較小的情況下,蓄電池則穩(wěn)定工作在源荷功率差較大的情況下,HESS 仍可以快速響應以補償系統(tǒng)源荷功率差。由此可見,采用本文控制策略可以明顯減少蓄電池的充放電時間及充放電切換次數(shù),進而延長其使用壽命。 仿真結果驗證了本文所提控制策略的有效性,且在考慮光伏功率隨機波動情況下依然有較好的穩(wěn)定性。

    3.3 蓄電池穩(wěn)定充放電

    當蓄電池處于穩(wěn)定充放電狀態(tài)時,為分析說明采用本文所提改進下垂控制策略下的負荷功率及 SOC 均衡效果,設置 1 號、2 號和 3 號蓄電池初始SOC 分別為80%,79%和78%,下垂系數(shù)參數(shù)設為 KN=8.75×10-3,p=3.5,Ks=2,K=0.005。 穩(wěn)定充電時,光伏發(fā)電單元輸出功率為8 kW;穩(wěn)定放電時,光伏發(fā)電單元輸出功率為2 kW。充、放電仿真結果分別如圖8、圖9 所示。

    圖8 蓄電池儲能系統(tǒng)穩(wěn)定充電Fig.8 Stable charging of battery energy storage system

    圖9 蓄電池儲能系統(tǒng)穩(wěn)定放電Fig.9 Stable discharging of battery energy storage system

    由圖8(a)和圖9(a)可知,t=15 s 時,基本達到負荷功率平衡狀態(tài),每個蓄電池輸出功率約為1 kW。 由圖8(b)和圖9(b)可知,t=15 s 時,各蓄電池之間SOC 差別很小,充電時1 號和2 號蓄電池SOC 之差只有 0.063%,放電時兩者之差只有0.012%,具有較高的均衡精度。 采用文獻[8]中的方法進行充/放電時,SOC 仿真結果如圖8(c)和圖9(c)所示。 由圖可知,同一時刻,充電時 1 號和 2號蓄電池SOC 之差為0.99%,放電時兩者之差為0.871%,SOC 均衡速度較緩慢。 通過縱向?qū)Ρ瓤芍谛铍姵亻gSOC 差別較小情況下,采用本文所提改進下垂控制策略時,仍能獲得較高的負荷功率及SOC 均衡速度和均衡精度。

    4 結論

    本文綜合超級電容及蓄電池各自優(yōu)勢,設計了一種基于功率分層的光儲直流微網(wǎng)系統(tǒng),并提出了相應的協(xié)調(diào)控制策略。 在系統(tǒng)源荷功率差較小時,由超級電容平衡系統(tǒng)功率,源荷功率差較大時,則由蓄電池維持系統(tǒng)功率平衡,充分發(fā)揮超級電容可頻繁充放電及蓄電池可提供長時間大功率充放電的優(yōu)勢,既減少了蓄電池充放電次數(shù),又改善了現(xiàn)有控制策略中超級電容容量易達限值的問題。同時提出改進下垂控制策略,通過在下垂系數(shù)中引入基于SOC 信息的加速因子來動態(tài)地增大均衡后期蓄電池間下垂系數(shù)差別,解決均衡后期蓄電池負荷功率及SOC 均衡效果不佳的問題。

    猜你喜歡
    微網(wǎng)線電壓充放電
    V2G模式下電動汽車充放電效率的研究
    基于SG3525的電池充放電管理的雙向DC-DC轉換器設計
    電子制作(2019年23期)2019-02-23 13:21:36
    基于OMAP-L138的微網(wǎng)控制器設計
    鋰離子電池充放電保護電路的研究
    電源技術(2015年5期)2015-08-22 11:18:02
    基于改進下垂法的微網(wǎng)并網(wǎng)控制策略研究
    微電網(wǎng)儲能系統(tǒng)下垂協(xié)調(diào)控制與母線電壓控制策略
    電測與儀表(2015年4期)2015-04-12 00:43:06
    基于ANN模型的在線電壓穩(wěn)定裕度評估
    電測與儀表(2015年5期)2015-04-09 11:30:46
    用于微網(wǎng)逆變器并聯(lián)的控制策略
    V2G充放電機的設計及其仿真
    低壓微網(wǎng)中的單相電壓獨立下垂控制策略
    黑丝袜美女国产一区| 国产成人av教育| 成年人黄色毛片网站| 婷婷丁香在线五月| 亚洲国产精品成人久久小说| 无遮挡黄片免费观看| 亚洲av电影在线进入| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 亚洲精品国产一区二区精华液| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频| 9热在线视频观看99| 欧美日韩黄片免| 黄色 视频免费看| 欧美成人精品欧美一级黄| 亚洲精品国产区一区二| 99热全是精品| 国产精品香港三级国产av潘金莲 | 国产一区亚洲一区在线观看| 国产精品免费大片| 久久影院123| 脱女人内裤的视频| 两个人看的免费小视频| 色综合欧美亚洲国产小说| 精品一区在线观看国产| 国产精品三级大全| 成年女人毛片免费观看观看9 | 十八禁人妻一区二区| 男女边摸边吃奶| 捣出白浆h1v1| 黄片小视频在线播放| 亚洲av成人不卡在线观看播放网 | 成年人午夜在线观看视频| 韩国高清视频一区二区三区| 高潮久久久久久久久久久不卡| 亚洲av成人精品一二三区| 精品国产一区二区久久| 国产人伦9x9x在线观看| 亚洲欧美清纯卡通| 又紧又爽又黄一区二区| 999久久久国产精品视频| 亚洲国产精品国产精品| 青春草视频在线免费观看| 午夜免费男女啪啪视频观看| 久久毛片免费看一区二区三区| 久久毛片免费看一区二区三区| 国产在线视频一区二区| 日本一区二区免费在线视频| av国产精品久久久久影院| 婷婷色av中文字幕| 国产精品.久久久| 婷婷色综合大香蕉| 国产成人a∨麻豆精品| 晚上一个人看的免费电影| 亚洲成人国产一区在线观看 | 日本vs欧美在线观看视频| xxx大片免费视频| √禁漫天堂资源中文www| 精品少妇久久久久久888优播| 亚洲熟女毛片儿| 亚洲视频免费观看视频| 欧美日韩视频精品一区| 男男h啪啪无遮挡| 亚洲精品国产av蜜桃| 国产在线视频一区二区| 亚洲免费av在线视频| 9191精品国产免费久久| 一个人免费看片子| 电影成人av| 男女边吃奶边做爰视频| 国产精品99久久99久久久不卡| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 精品福利永久在线观看| 亚洲情色 制服丝袜| 建设人人有责人人尽责人人享有的| 1024香蕉在线观看| 69精品国产乱码久久久| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 精品少妇内射三级| 丝袜在线中文字幕| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 亚洲av日韩精品久久久久久密 | 成人国产av品久久久| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o | 岛国毛片在线播放| 国产一区亚洲一区在线观看| 曰老女人黄片| 国产又色又爽无遮挡免| 欧美日韩一级在线毛片| 在现免费观看毛片| 欧美激情 高清一区二区三区| 最新的欧美精品一区二区| 黑人欧美特级aaaaaa片| 国产在线一区二区三区精| 色网站视频免费| 国产97色在线日韩免费| a级毛片黄视频| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 免费看十八禁软件| 国产成人免费无遮挡视频| 亚洲国产精品国产精品| 日韩av在线免费看完整版不卡| 成人影院久久| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 午夜福利免费观看在线| 色婷婷av一区二区三区视频| 超碰成人久久| 国产爽快片一区二区三区| 亚洲第一av免费看| 美女高潮到喷水免费观看| 交换朋友夫妻互换小说| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 男人添女人高潮全过程视频| 嫁个100分男人电影在线观看 | 黑丝袜美女国产一区| 久久久久久亚洲精品国产蜜桃av| 老司机在亚洲福利影院| 国产欧美亚洲国产| 国产一区亚洲一区在线观看| 亚洲av综合色区一区| 黄色视频不卡| 七月丁香在线播放| 国产亚洲av高清不卡| 久久久欧美国产精品| 国产一区二区三区综合在线观看| 老司机深夜福利视频在线观看 | 少妇的丰满在线观看| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频| 国产日韩欧美亚洲二区| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 欧美少妇被猛烈插入视频| av不卡在线播放| 亚洲欧美激情在线| 老司机靠b影院| av在线app专区| 超碰97精品在线观看| 欧美变态另类bdsm刘玥| 亚洲av电影在线进入| cao死你这个sao货| 操出白浆在线播放| 男人爽女人下面视频在线观看| 18禁国产床啪视频网站| 日韩大片免费观看网站| 国产亚洲一区二区精品| 丝袜美腿诱惑在线| 久久热在线av| av在线老鸭窝| 成年人黄色毛片网站| 亚洲国产欧美网| 午夜影院在线不卡| 国产一区二区三区av在线| 亚洲成人手机| 久久狼人影院| 在线观看免费午夜福利视频| 精品福利观看| 久久久国产精品麻豆| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 一级a爱视频在线免费观看| 久久av网站| 黄色片一级片一级黄色片| 国产在视频线精品| 男女床上黄色一级片免费看| 久久久久视频综合| 一区二区三区激情视频| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 亚洲国产精品一区三区| 777久久人妻少妇嫩草av网站| 黄色a级毛片大全视频| 国产一区二区三区av在线| 99久久精品国产亚洲精品| 看免费av毛片| 国产真人三级小视频在线观看| 国产精品偷伦视频观看了| 亚洲色图综合在线观看| 日本欧美视频一区| 性色av乱码一区二区三区2| 亚洲欧洲国产日韩| 国产精品一区二区免费欧美 | 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡 | 国产熟女欧美一区二区| 9色porny在线观看| 国产又爽黄色视频| 国产精品偷伦视频观看了| 亚洲国产最新在线播放| 亚洲人成网站在线观看播放| 视频区图区小说| 在现免费观看毛片| 午夜福利免费观看在线| 国产精品一区二区免费欧美 | 你懂的网址亚洲精品在线观看| 免费av中文字幕在线| 中文字幕制服av| 国产成人精品久久久久久| 精品一区二区三区av网在线观看 | 高清欧美精品videossex| 久久天堂一区二区三区四区| 欧美黄色淫秽网站| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 亚洲国产欧美一区二区综合| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 免费看不卡的av| 国产成人av教育| 亚洲欧美一区二区三区国产| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| 制服人妻中文乱码| 国产又爽黄色视频| 精品一区二区三区四区五区乱码 | 狠狠婷婷综合久久久久久88av| 国产片内射在线| 成人国产一区最新在线观看 | 中文字幕制服av| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 大片免费播放器 马上看| 国产精品久久久人人做人人爽| 久久性视频一级片| 国产高清videossex| 狂野欧美激情性bbbbbb| 欧美黑人精品巨大| cao死你这个sao货| 国产成人啪精品午夜网站| 日本欧美国产在线视频| 日本91视频免费播放| 一本一本久久a久久精品综合妖精| 1024视频免费在线观看| 欧美大码av| 亚洲精品中文字幕在线视频| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 久久 成人 亚洲| 考比视频在线观看| 可以免费在线观看a视频的电影网站| 亚洲中文字幕日韩| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| 国产日韩一区二区三区精品不卡| 精品一区二区三卡| 免费不卡黄色视频| 悠悠久久av| cao死你这个sao货| 亚洲成人手机| 一个人免费看片子| 人成视频在线观看免费观看| 十分钟在线观看高清视频www| 热re99久久国产66热| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 老汉色av国产亚洲站长工具| 成人黄色视频免费在线看| 99热全是精品| 青春草亚洲视频在线观看| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 欧美黑人精品巨大| 十八禁人妻一区二区| 亚洲av电影在线观看一区二区三区| 欧美乱码精品一区二区三区| av天堂在线播放| 黑丝袜美女国产一区| 国产一区二区 视频在线| 在线观看一区二区三区激情| 亚洲天堂av无毛| www日本在线高清视频| 黄色视频不卡| 黑人欧美特级aaaaaa片| 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观| 波野结衣二区三区在线| 久久精品亚洲av国产电影网| 日韩大片免费观看网站| 91老司机精品| 丰满饥渴人妻一区二区三| 色网站视频免费| 国产日韩一区二区三区精品不卡| 黄色 视频免费看| 在线观看免费视频网站a站| 国产精品一二三区在线看| 国产在线一区二区三区精| 久久鲁丝午夜福利片| 美女主播在线视频| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频| 国产亚洲一区二区精品| 午夜福利乱码中文字幕| 美女大奶头黄色视频| 亚洲精品av麻豆狂野| 欧美变态另类bdsm刘玥| 国产亚洲午夜精品一区二区久久| 亚洲第一av免费看| 中文字幕色久视频| 成人国产一区最新在线观看 | 无限看片的www在线观看| 国产在线视频一区二区| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 国产精品国产av在线观看| 91麻豆av在线| 天天影视国产精品| 欧美黄色淫秽网站| 午夜福利视频在线观看免费| 色婷婷av一区二区三区视频| 99久久人妻综合| 亚洲美女黄色视频免费看| 老司机在亚洲福利影院| 亚洲av欧美aⅴ国产| 欧美乱码精品一区二区三区| 90打野战视频偷拍视频| 久久 成人 亚洲| 久久天堂一区二区三区四区| 欧美成狂野欧美在线观看| 爱豆传媒免费全集在线观看| 久久精品亚洲av国产电影网| 日本一区二区免费在线视频| 精品久久久精品久久久| 国产av一区二区精品久久| 性少妇av在线| www.自偷自拍.com| 久久这里只有精品19| 婷婷成人精品国产| 91国产中文字幕| 成年人午夜在线观看视频| 免费观看人在逋| 国产免费一区二区三区四区乱码| 免费高清在线观看日韩| 免费一级毛片在线播放高清视频 | 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 电影成人av| 成年人午夜在线观看视频| 少妇裸体淫交视频免费看高清 | 五月天丁香电影| 国产av精品麻豆| 日日摸夜夜添夜夜爱| 亚洲男人天堂网一区| 久久ye,这里只有精品| 搡老岳熟女国产| 国产97色在线日韩免费| 男女午夜视频在线观看| 两人在一起打扑克的视频| 纯流量卡能插随身wifi吗| 欧美日韩视频精品一区| 少妇粗大呻吟视频| 99香蕉大伊视频| 一区二区三区激情视频| 日韩大码丰满熟妇| 97精品久久久久久久久久精品| 精品福利永久在线观看| a 毛片基地| 亚洲av日韩在线播放| 亚洲欧美一区二区三区久久| 亚洲人成77777在线视频| 美女福利国产在线| 色94色欧美一区二区| 丁香六月欧美| 久久鲁丝午夜福利片| 久久国产精品人妻蜜桃| www.999成人在线观看| 久久久久久久久免费视频了| 国产欧美日韩精品亚洲av| 久久久久久久久免费视频了| 欧美日本中文国产一区发布| 亚洲,一卡二卡三卡| 99re6热这里在线精品视频| 久久综合国产亚洲精品| 欧美人与善性xxx| 青春草亚洲视频在线观看| 国产一卡二卡三卡精品| 国产成人av激情在线播放| 高清视频免费观看一区二区| 黄色怎么调成土黄色| 国产伦理片在线播放av一区| 校园人妻丝袜中文字幕| 国产三级黄色录像| netflix在线观看网站| 看十八女毛片水多多多| netflix在线观看网站| 色网站视频免费| 91九色精品人成在线观看| 波野结衣二区三区在线| 又黄又粗又硬又大视频| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 97人妻天天添夜夜摸| 色精品久久人妻99蜜桃| 一区二区三区激情视频| 美女主播在线视频| 久久精品国产a三级三级三级| 人人妻人人澡人人看| 丝瓜视频免费看黄片| 日韩伦理黄色片| 亚洲 国产 在线| 亚洲国产av影院在线观看| www.自偷自拍.com| 在线av久久热| 精品国产一区二区三区四区第35| 欧美另类一区| 深夜精品福利| 国产免费视频播放在线视频| 精品国产一区二区三区久久久樱花| 天天躁日日躁夜夜躁夜夜| 最近中文字幕2019免费版| 亚洲精品国产av成人精品| 成年美女黄网站色视频大全免费| 成年人午夜在线观看视频| 老鸭窝网址在线观看| 国产老妇伦熟女老妇高清| 亚洲一码二码三码区别大吗| 精品福利观看| 成人手机av| 婷婷色av中文字幕| 国产成人一区二区三区免费视频网站 | 亚洲伊人色综图| 老司机午夜十八禁免费视频| 久久久国产欧美日韩av| 午夜久久久在线观看| 精品人妻在线不人妻| 黄色一级大片看看| 精品卡一卡二卡四卡免费| 久久人妻福利社区极品人妻图片 | 国产精品偷伦视频观看了| 国产精品久久久久久精品古装| 午夜av观看不卡| 欧美 日韩 精品 国产| 国产国语露脸激情在线看| 国产深夜福利视频在线观看| av又黄又爽大尺度在线免费看| 一区福利在线观看| 国产人伦9x9x在线观看| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 99久久综合免费| 免费观看av网站的网址| 欧美日韩av久久| 国产成人影院久久av| 丰满饥渴人妻一区二区三| 99香蕉大伊视频| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 日韩中文字幕视频在线看片| 久久久欧美国产精品| 黄色a级毛片大全视频| av有码第一页| 超碰成人久久| 丝袜人妻中文字幕| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 七月丁香在线播放| 精品人妻在线不人妻| 黑人欧美特级aaaaaa片| 视频区欧美日本亚洲| 日韩免费高清中文字幕av| 交换朋友夫妻互换小说| 亚洲精品在线美女| 精品久久久久久电影网| 天天影视国产精品| 青春草亚洲视频在线观看| 亚洲国产日韩一区二区| 日日摸夜夜添夜夜爱| 国产亚洲欧美在线一区二区| 久久精品亚洲熟妇少妇任你| 国产成人影院久久av| 午夜视频精品福利| 日韩中文字幕视频在线看片| 亚洲视频免费观看视频| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频| 你懂的网址亚洲精品在线观看| 午夜激情av网站| 国产一区二区三区av在线| 韩国精品一区二区三区| 国产亚洲欧美精品永久| 欧美激情 高清一区二区三区| 丁香六月欧美| 大话2 男鬼变身卡| 欧美成人午夜精品| 午夜老司机福利片| 欧美97在线视频| 久久国产精品人妻蜜桃| 久久女婷五月综合色啪小说| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 亚洲欧美一区二区三区久久| 大香蕉久久网| 一本大道久久a久久精品| 亚洲国产欧美一区二区综合| 欧美成人精品欧美一级黄| 亚洲av男天堂| 午夜免费男女啪啪视频观看| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频| 男女之事视频高清在线观看 | 国产熟女欧美一区二区| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 人人妻人人澡人人看| 国产在线观看jvid| 欧美大码av| 亚洲av日韩精品久久久久久密 | 亚洲人成77777在线视频| 国产片特级美女逼逼视频| 国产色视频综合| 午夜免费成人在线视频| 欧美另类一区| 视频区欧美日本亚洲| 亚洲精品日本国产第一区| 国产成人影院久久av| 好男人电影高清在线观看| 午夜激情久久久久久久| 深夜精品福利| 午夜福利影视在线免费观看| 十八禁人妻一区二区| 亚洲图色成人| www.精华液| 久久鲁丝午夜福利片| 国产精品久久久久成人av| 久久精品成人免费网站| 国产深夜福利视频在线观看| 多毛熟女@视频| 国产在线视频一区二区| 久久精品亚洲熟妇少妇任你| 久久性视频一级片| 免费黄频网站在线观看国产| 久久热在线av| 一级毛片黄色毛片免费观看视频| 黄网站色视频无遮挡免费观看| 又大又黄又爽视频免费| 青春草视频在线免费观看| 黄色怎么调成土黄色| 国产伦人伦偷精品视频| 亚洲成人免费电影在线观看 | 国产午夜精品一二区理论片| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 久久人妻熟女aⅴ| 亚洲精品在线美女| 亚洲精品乱久久久久久| 亚洲久久久国产精品| 高清欧美精品videossex| 久久精品亚洲av国产电影网| 免费黄频网站在线观看国产| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 在线观看www视频免费| 成人国语在线视频| 欧美黑人欧美精品刺激| 夜夜骑夜夜射夜夜干| 在线观看免费日韩欧美大片| 亚洲少妇的诱惑av| 丰满迷人的少妇在线观看| 国产精品av久久久久免费| 久热爱精品视频在线9| 国产麻豆69| 两个人免费观看高清视频| 精品高清国产在线一区| 免费看十八禁软件| 新久久久久国产一级毛片| 中国国产av一级| 国产高清不卡午夜福利| 国产精品国产三级国产专区5o| 国产成人免费观看mmmm| 亚洲男人天堂网一区| 高清欧美精品videossex| cao死你这个sao货| 亚洲成人免费电影在线观看 | 午夜视频精品福利| 女人精品久久久久毛片| 国产真人三级小视频在线观看| 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| 深夜精品福利| 精品高清国产在线一区| 免费观看人在逋| 成年人午夜在线观看视频| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 国产精品久久久久久精品电影小说| 男女边摸边吃奶| 麻豆乱淫一区二区| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o | 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 一区二区三区激情视频| 日本av免费视频播放| 人人妻,人人澡人人爽秒播 | 美女午夜性视频免费| 久久99热这里只频精品6学生| 大话2 男鬼变身卡| 18禁观看日本| 夫妻午夜视频| 国产av精品麻豆| 免费看av在线观看网站| 婷婷丁香在线五月| 亚洲中文av在线| 秋霞在线观看毛片| 久久久久视频综合| 大香蕉久久网| 国产视频一区二区在线看| 日韩大片免费观看网站| 日韩,欧美,国产一区二区三区| 亚洲午夜精品一区,二区,三区| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 亚洲第一青青草原| 老司机深夜福利视频在线观看 | 国产成人a∨麻豆精品| 日韩大码丰满熟妇| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| av国产精品久久久久影院| 日韩av不卡免费在线播放| 精品亚洲成国产av| 亚洲欧美日韩高清在线视频 | 欧美激情高清一区二区三区| 悠悠久久av| 男女国产视频网站| 国产亚洲精品久久久久5区| 久久久久久人人人人人| 欧美精品av麻豆av| 免费观看人在逋| 在线亚洲精品国产二区图片欧美| 国产精品 欧美亚洲| 精品国产乱码久久久久久男人| 婷婷成人精品国产| svipshipincom国产片| 大陆偷拍与自拍| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 国产av精品麻豆| 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| 男女边吃奶边做爰视频| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| 飞空精品影院首页| 国产视频首页在线观看| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 国产深夜福利视频在线观看| 欧美日韩视频高清一区二区三区二|