• <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 ?

    適用于集群風(fēng)電場送出線的選相元件研究

    2020-09-17 08:49:18樊艷芳張鑫宇
    可再生能源 2020年9期
    關(guān)鍵詞:負(fù)序出線風(fēng)電場

    馬 健, 樊艷芳, 李 鋒, 張鑫宇

    (1.新疆大學(xué) 電氣工程學(xué)院, 新疆 烏魯木齊 830046; 2.國網(wǎng)安徽省電力有限公司宿州供電公司, 安徽 宿州234000)

    0 引言

    大規(guī)模風(fēng)電接入電力系統(tǒng)后,對傳統(tǒng)繼電保護(hù)裝置的正常工作造成重大影響[1]~[5]。風(fēng)電的接入在很大程度上改變了區(qū)域電網(wǎng)的電磁暫態(tài)特性,使得基于傳統(tǒng)電力系統(tǒng)故障特征的繼電保護(hù)無法正常動作[6]~[8]。 因此,有必要針對風(fēng)電接入系統(tǒng)的繼電保護(hù)進(jìn)行充分研究。

    風(fēng)電場接入電網(wǎng)與常規(guī)系統(tǒng)的故障特征不同。 文獻(xiàn)[9]~[11]分別從數(shù)學(xué)模型和運(yùn)行控制策略兩方面對直驅(qū)永磁同步風(fēng)力機(jī)和雙饋風(fēng)力機(jī)進(jìn)行了仿真建模。 對于直驅(qū)機(jī)組,文獻(xiàn)[12],[13]指出,在故障期間直驅(qū)機(jī)組受變流器控制作用的影響, 故障電壓和故障電流能很快進(jìn)入到穩(wěn)態(tài),同時由于其弱饋特性, 直驅(qū)風(fēng)電場發(fā)生接地故障時,其故障電流基本同相位且幅值近似相等。 對于雙饋機(jī)組,文獻(xiàn)[14],[15]指出,其故障特征可歸納為頻率偏移特性、與直驅(qū)機(jī)組類似的弱電源特性以及正負(fù)序阻抗不穩(wěn)定、不相等特性,其中頻率偏移特性會造成在故障期間故障電流的頻率偏離工頻量,如有低電壓穿越能力的雙饋機(jī)組風(fēng)電場除三相金屬性故障外, 風(fēng)電場側(cè)故障電壓、電流的頻率均不相同, 其電壓頻率由電網(wǎng)支撐,主要表現(xiàn)為工頻,電流頻率由故障前風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速決定,主要表現(xiàn)為非工頻。 文獻(xiàn)[16]~[20]分析了基于電流突變量原理和基于電流序分量原理選相元件的風(fēng)電適應(yīng)性, 對于相電流差突變量選相元件,故障期間風(fēng)電機(jī)組的正、負(fù)序阻抗角差不穩(wěn)定且變化范圍較大,導(dǎo)致相電流差突變量的幅值隨正負(fù)序阻抗角差的變化而波動。 對基于故障電流對稱分量原理的選相元件而言,風(fēng)電機(jī)組在故障期間正、負(fù)序阻抗幅值的不相等、不穩(wěn)定,使得風(fēng)電場側(cè)的正負(fù)序電流分支系數(shù)相差較大且不為定值,導(dǎo)致了故障電流序分量幅值及相位關(guān)系的不穩(wěn)定。 由此可知,風(fēng)電場特殊的阻抗特性會造成上述兩種選相元件的選相失敗。

    目前,對風(fēng)電接入系統(tǒng)繼電保護(hù)的研究多集中在雙饋機(jī)組,未考慮雙饋風(fēng)電場和直驅(qū)風(fēng)電場集群并網(wǎng)時對常規(guī)選相元件的適應(yīng)性。 考慮到送出線故障電壓由系統(tǒng)支撐不受風(fēng)電場弱饋、頻偏等特性的影響,且雙饋和直驅(qū)機(jī)組的弱電源特性和正負(fù)序阻抗不相等及不穩(wěn)定引起的故障特征類似[10],[20],本文提出利用電壓故障分量代替常規(guī)的電流故障分量進(jìn)行故障選相。 由于電壓模故障分量選相原理對于高阻接地故障不能準(zhǔn)確判別,而保護(hù)安裝處電壓具有與故障點(diǎn)基本同相的特點(diǎn)[21],所以將基于穩(wěn)態(tài)電壓對稱分量的選相原理與基于電壓模故障分量的選相原理相結(jié)合,以提高故障選相的準(zhǔn)確性和靈敏度。 最后搭建集群風(fēng)電場模型并對新方案進(jìn)行仿真驗(yàn)證。

    1 風(fēng)電場送出線電壓模故障分量特征分析

    對電流突變量原理和電流序分量原理的分析可知, 這兩種傳統(tǒng)選相原理并不適用于擁有特殊阻抗特性的風(fēng)電場送出線。 鑒于電壓模故障分量選相原理可規(guī)避故障電流的不適應(yīng)性, 本文主要分析集群風(fēng)電場送出線上發(fā)生各類故障時, 保護(hù)安裝處所對應(yīng)電壓模故障分量的特征, 其模型如圖1 所示。

    圖1 集群風(fēng)電場并網(wǎng)模型Fig.1 Model of grid-connected cluster wind farm

    由圖1 可知:模型左側(cè)為風(fēng)電場側(cè),右側(cè)為系統(tǒng)側(cè),保護(hù)分別安裝在m 和n 的兩側(cè),Zw(j)(j=1,2,0,后文相同)和Zs(j)分別為風(fēng)電場側(cè)和系統(tǒng)側(cè)的序阻抗;ZLm(j),ZLn(j)分別為送出線m 側(cè)和n 側(cè)的序阻抗;f 為故障點(diǎn)。

    由對稱分量法可知,f 點(diǎn)三相電壓的故障分量可表示為

    式 中:Ufa,Ufb,Ufc分 別 為 故 障 點(diǎn) 三 相 電 壓 故 障 分量;Ifa(j)為故障點(diǎn)處A 相的序電流;α(α=ej120°)為旋轉(zhuǎn)因子;Z∑(j)為系統(tǒng)的序阻抗。

    本文側(cè)重研究風(fēng)電場側(cè)保護(hù)安裝處電壓的故障分量特征,根據(jù)圖1 可得m 側(cè)保護(hù)安裝處的電壓故障分量為

    式中:Uma,Umb,Umc分別為m 側(cè)三相電壓的故障分量;C(j)為各序電流分配系數(shù)。

    不論在送出線上發(fā)生何種故障, 系統(tǒng)各點(diǎn)電壓暫態(tài)量都可以分解成故障分量和非故障分量[22]。 為使故障分量中的暫態(tài)成分在繼電保護(hù)中得到很好的利用,也為了簡化參數(shù)計算,提高保護(hù)的靈敏度, 通常會利用Clark 法以及卡倫鮑厄法等來實(shí)現(xiàn)相模變換。 本文所使用的相模變換矩陣為

    式中:U0為地模分量;U1,U2,U3為線模分量。

    經(jīng)式(3)的相模變換矩陣,可提取出m 側(cè)電壓故障分量的模量信息。

    當(dāng)系統(tǒng)發(fā)生單相接地故障時, 以A 相為例,G 表示接地故障,則AG 故障時其故障邊界條件為

    式中:Um0為m 側(cè)保護(hù)安裝處故障電壓的地模分量;Um1,Um2,Um3為m 側(cè)保護(hù)安裝處故障電壓的線模分量。

    由式(6)可知,P1≡1,P1不受k 的影響,但P2會隨k 變化,P2-k 的關(guān)系曲線如圖2 所示。

    由圖2 可知: 當(dāng)發(fā)生單相接地故障時,P2的值域?yàn)閇1,2],對于風(fēng)電系統(tǒng),隨k 的變化,P2始終處于1~2。即風(fēng)電場送出線發(fā)生單相接地故障時,有Um0≠0,并且AG 故障時有P1=1,P2∈[1,2]。 由此可知, 該電壓模量的數(shù)值關(guān)系可作為AG 故障的選相判據(jù)。同理可得:BCG 故障時Um0≠0,P1=1,P2∈(0,1];BC 故 障 時Um0=0,P1=1,P2∈(0,1];三相短路故障時Um0=0,P1=1,P2=1。

    圖2 P2 與k 的關(guān)系曲線Fig.2 Relation curve of P2 and k

    2 風(fēng)電場送出線穩(wěn)態(tài)電壓序分量特征分析

    當(dāng)大接地電阻發(fā)生接地故障, 或在較長線路末端發(fā)生故障時, 弱電源側(cè)使用電壓模故障分量的選相靈敏度并不理想, 須要結(jié)合其他選相原理來提高靈敏度。 由于保護(hù)安裝處電壓與故障點(diǎn)基本同相, 本文將基于穩(wěn)態(tài)電壓序分量的選相原理與基于電壓模故障分量的選相原理相結(jié)合, 以此提高送出線發(fā)生接地故障時選相的靈敏度, 其模型如圖3 所示。

    圖3 集群風(fēng)電場送出線經(jīng)過渡電阻接地模型Fig.3 Model of cluster wind farm outgoing line through resistance grounding

    圖中:F 為故障點(diǎn);Rf為風(fēng)電場送出線上發(fā)生接地故障時的過渡電阻; 保護(hù)分別安裝在m 和n的兩側(cè)。 在整個系統(tǒng)中,風(fēng)電場屬于弱電源側(cè),因此本文主要研究m 側(cè)保護(hù)。 由于保護(hù)背側(cè)風(fēng)電場的正、 負(fù)序阻抗遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于保護(hù)安裝處正方向線路上的阻抗,在故障時,風(fēng)電場側(cè)母線電壓和故障點(diǎn)電壓基本同相。 設(shè)U(j)為m 側(cè)保護(hù)安裝處的各序電壓;UF(j)為故障點(diǎn)F 處的各序電壓。 定義保護(hù)安裝處的分壓系數(shù)為D(j),因此m 側(cè)各序電壓與F點(diǎn)各序電壓的關(guān)系為U(j)=D(j)UF(j)。 當(dāng)送出線發(fā)生故障時,風(fēng)電系統(tǒng)正負(fù)序阻抗并不相等,即D(1)≠D(2),所以U(1)≠U(2)。由于風(fēng)電場處于弱饋側(cè),所以受其背側(cè)負(fù)荷阻抗的影響使得D(1)和D(2)的阻抗角較小, 又由于利用穩(wěn)態(tài)電壓序分量的相位關(guān)系進(jìn)行選相時會有一定的角度裕度, 故而在進(jìn)行電壓序分量的相位關(guān)系分析時將D(1)和D(2)近似看成實(shí)數(shù),不會對選相結(jié)果造成影響。 同時,由于風(fēng)電場主變中性點(diǎn)接地,因此D(0)不受風(fēng)電場側(cè)背側(cè)負(fù)荷阻抗的影響,即D(0)亦為實(shí)數(shù)。 綜上可知,保護(hù)安裝處的電壓序分量和故障點(diǎn)電壓序分量有著近似相同的相位關(guān)系, 只是各序電壓幅值不相同, 因此在后文的分析中直接分析故障點(diǎn)各序電壓的相位關(guān)系即可。

    由單相接地故障的序網(wǎng)絡(luò)圖可知, 在不考慮過渡電阻的情況下發(fā)生單相接地故障時, 各序電壓相位關(guān)系如圖4 所示。

    圖4 單相接地時各序電壓相對相位關(guān)系Fig.4 Relative phase relationship of each sequence voltage in single-phase grounding fault

    整合發(fā)生單相接地故障時, 各故障相的零序與負(fù)序、正序與負(fù)序電壓相位差如圖5 所示。

    圖5 不同序電壓的相位差與單相接地故障的關(guān)系Fig.5 Relationship between phase difference of different sequence voltages and single-phase grounding fault

    同理,由兩相短路接地故障的序網(wǎng)絡(luò)圖可知,在不考慮過渡電阻的情況下發(fā)生兩相短路接地故障時,零序與負(fù)序電壓相位關(guān)系、正序與負(fù)序電壓相位關(guān)系如圖6 所示。

    令α=arg[U(0)/U(2)],β=arg[U(1)/U(2)],在 不 考 慮過渡電阻的情況下發(fā)生接地故障時, 可由圖5 和圖6 整合出由α 確定的3 個區(qū)域和β 分區(qū)可確定具體的故障類型,如圖7 所示。

    圖6 不同序電壓的相位差與兩相短路接地故障的關(guān)系Fig.6 Relationship between phase difference of different sequence voltages and two-phase grounding fault

    由圖7 可知,以α 確定的A 區(qū)為例,其中AG故障在β 確定的(+90 °~+270 °)區(qū)域內(nèi),而BCG故障在β 確定的(-90 °~+90 °)區(qū)域內(nèi),其裕度角為±90 °,所以AG 的選相判據(jù)為α∈(-60 °~+60 °),β∈(+90 °~+270 °);BCG 的選相判據(jù)為α∈(-60°~+60°),β∈(-90°~+90°)。

    圖7 接地故障與α 和β 的關(guān)系Fig.7 Relationship between grounding faults and α and β

    當(dāng)過渡電阻Rf發(fā)生接地故障時,由于用β 分區(qū)確定故障時有±90°的裕度,因此考慮過渡電阻亦不會影響到β 分區(qū),從而只需對α 分區(qū)進(jìn)行調(diào)整即可滿足需求。對于單相接地故障,由復(fù)合序網(wǎng)分析可知過渡電阻不會對α 造成影響,所以重點(diǎn)分析兩相短路經(jīng)過渡電阻接地故障即可, 如圖8所示。

    圖8 兩相短路經(jīng)過渡電阻接地時的復(fù)合序網(wǎng)絡(luò)Fig.8 Hybrid network of two-phase grounding fault through transition resistance

    由圖8 可知, 兩相短路經(jīng)過渡電阻接地時保護(hù)安裝處的負(fù)序電壓和零序電壓為

    由于D(0),D(2)都近似為實(shí)數(shù),故而α 可近似等于Z(0)/[Z(0)+3Rf]的相位。 當(dāng)過渡電阻為零時α=0°,當(dāng)過渡電阻為無窮大時α=90°。 因此當(dāng)過渡電阻在零到無窮大變化時,BCG 故障的零序、負(fù)序電壓相位關(guān)系可能會超出圖7 中的A 區(qū)。 現(xiàn)將由α 確定的故障分區(qū)整體順時針旋轉(zhuǎn)30°, 得到調(diào)整后的α 分區(qū),如圖9 所示。

    圖9 調(diào)整后的α 分區(qū)Fig.9 Adjusted α partition

    此時,結(jié)合調(diào)整后的α 分區(qū)和β 確定的故障分布, 即可準(zhǔn)確地判斷出經(jīng)高阻接地故障的類型以及故障相。但對于風(fēng)電場這樣的弱饋系統(tǒng),故障后風(fēng)電機(jī)組的正序、負(fù)序阻抗比不確定,無法通過正序、 負(fù)序電壓幅值的大小來對故障類別進(jìn)行預(yù)分類,進(jìn)而可能造成選相錯誤。 因此,將本節(jié)與上節(jié)中基于電壓模故障分量的選相原理相結(jié)合,得到適用于集群風(fēng)電場送出線各類故障的選相判據(jù)。

    3 適用于集群風(fēng)電場送出線的選相新方案

    3.1 無過渡電阻時的故障特征

    當(dāng)集群風(fēng)電場送出線上未發(fā)生經(jīng)高阻接地故障時,可依電壓模故障分量選相原理,將m 側(cè)保護(hù)安裝處電壓模故障分量間的數(shù)值關(guān)系進(jìn)行轉(zhuǎn)化,進(jìn)而得出故障特征。

    (1)單相接地故障

    3.2 經(jīng)高阻接地時的故障特征

    當(dāng)集群風(fēng)電場送出線上發(fā)生經(jīng)高阻接地故障時,可依穩(wěn)態(tài)電壓序分量選相原理進(jìn)行故障選相。根據(jù)第二節(jié)分析得出的結(jié)論可知,通過m 側(cè)保護(hù)安裝處穩(wěn)態(tài)電壓序分量間的相位關(guān)系與α,β 分區(qū)相匹配, 方可準(zhǔn)確判斷故障類型及故障相。 由α,β 分區(qū)確定的故障判據(jù)如表1 所示。

    表1 經(jīng)過渡電阻接地故障判據(jù)Table 1 Fault criterion of grounding through transition resistance

    3.3 選相流程

    綜上所述選相判據(jù), 可得出適用于集群風(fēng)電場送出線選相新方案的流程圖,如圖10 所示。

    圖10 集群風(fēng)電場送出線選相流程Fig.10 The phase selection process of cluster wind farm outgoing line

    在實(shí)際的數(shù)據(jù)提取及計算中會存在一定誤差,因此流程圖中的ε1需保留一定裕度,文中取1.2;Uset為判斷接地故障是否經(jīng)高阻接地的門檻值,可據(jù)實(shí)際情況選取,文中取0.3;ε2用來比較大小關(guān)系,文中取1。通過圖10 所示選相流程,可準(zhǔn)確判斷送出線上的故障類型并選出故障相,因此該方案能夠適用于集群風(fēng)電場的送出線。

    4 仿真驗(yàn)證

    本文基于雙饋機(jī)組和直驅(qū)機(jī)組的數(shù)學(xué)模型及運(yùn)行控制策略,在PSCAD 平臺搭建了含雙饋風(fēng)電場和直驅(qū)風(fēng)電場的集群風(fēng)電場電磁暫態(tài)仿真模型。 以此來模擬同一地區(qū)不同風(fēng)電場就近匯集構(gòu)成的集群風(fēng)電場,如圖11 所示。

    圖11 含雙饋和直驅(qū)機(jī)組的集群風(fēng)電場并網(wǎng)模型Fig.11 Model of grid-connected cluster wind farm with doubly-fed and direct-drive units

    圖12 發(fā)生各類故障時的電壓模故障分量仿真圖Fig.12 Simulation diagram of voltage mode fault component when various faults occur

    由圖11 可知, 雙饋風(fēng)電場有11 臺1.5 MW的雙饋風(fēng)力機(jī),直驅(qū)風(fēng)電場有11 臺1.5 MW 的直驅(qū)風(fēng)力機(jī),機(jī)端電壓均為690 V,經(jīng)箱變匯集到35 kV 的低壓母線,再通過主變將電壓等級升至110 kV,最后經(jīng)送出線連接到110 kV 系統(tǒng)。 其中k 為故障點(diǎn), 距保護(hù)安裝處100 km。 送出線總長為500 km, 其參數(shù)如表2 所示。 110 kV 主變T1 和35 kV 箱變T2 參照文獻(xiàn)[5]中所提及的相關(guān)參數(shù)。

    表2 風(fēng)電場送出線參數(shù)Table 2 Wind farm outgoing line parameterswind farm

    當(dāng)設(shè)置集群風(fēng)電場110 kV 送出線在k 處發(fā)生金屬性接地故障或相間短路故障時,將PSCAD中得到的仿真數(shù)據(jù)導(dǎo)入到Matlab 中進(jìn)行處理,為滿足選相元件的快速性, 取故障前后40 ms 數(shù)據(jù)窗進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。 以A 相為特殊相,發(fā)生單相接地、兩相短路接地、兩相相間短路以及三相短路故障時,電壓的故障模量如圖12 所示。

    將所有金屬性接地故障和相間短路故障的仿 真結(jié)果整理,如表3 所示。

    表3 金屬性接地故障和相間故障仿真結(jié)果Table 3 Simulation results of fault for metal grounding and interphase short circuit

    設(shè)置集群風(fēng)電場110 kV 送出線,在k 處發(fā)生經(jīng)高阻接地的故障時,以A 相為特殊相,基于穩(wěn)態(tài)電壓序分量選相原理得到的不同接地故障對應(yīng)的α,β 值如圖13 所示,設(shè)置系統(tǒng)運(yùn)行4 s,在3 s時發(fā)生故障,故障維持0.3 s 后切除。

    圖13 k 處經(jīng)100 Ω 過渡電阻發(fā)生接地故障時的α,β 值Fig.13 α,β value at the time of grounding fault at point k through 100 Ω transition resistance

    由圖13 可知, 當(dāng)k 處經(jīng)100 Ω 過渡電阻發(fā)生接地故障時, 故障相數(shù)據(jù)滿足穩(wěn)態(tài)電壓序分量選相原理的判據(jù)。 將經(jīng)過不同過渡電阻的各類接地故障的仿真結(jié)果整理如表4 所示。

    由表4 可知, 當(dāng)集群風(fēng)電場送出線上發(fā)生經(jīng)不同過渡電阻接地的故障時, 基于穩(wěn)態(tài)電壓序分量選相原理的選相元件可正確選出故障相。另外,本文對該選相元件在集群風(fēng)電場不同運(yùn)行狀況和不同運(yùn)行方式下的動作特性進(jìn)行了仿真驗(yàn)證。 結(jié)果表明基于該選相新方案的選相元件在各種情況下均可準(zhǔn)確判斷出故障類別并選出故障相。

    表4 經(jīng)不同過渡電阻接地時的仿真結(jié)果Table 4 Simulation results of grounding faults through different transition resistance

    綜上可知, 基于電壓模故障分量和穩(wěn)態(tài)電壓序分量選相原理得出的選相新方案, 可依據(jù)故障判據(jù)和選相流程準(zhǔn)確判斷出故障類型并選出故障相。 因此,該方案能夠適用于集群風(fēng)電場110 kV送出線。

    5 結(jié)論

    本文分別對基于電壓模故障分量和基于穩(wěn)態(tài)電壓序分量的選相原理在集群風(fēng)電場送出線上的應(yīng)用進(jìn)行了分析。 其中前者在弱電源側(cè)具有良好的選相性能, 但對經(jīng)高阻接地故障判別的靈敏度尚有不足; 而后者在弱電源側(cè)可以準(zhǔn)確判斷經(jīng)高阻接地的各類故障,但無法通過正序、負(fù)序電壓幅值的大小來對故障類別進(jìn)行預(yù)分類, 且序分量選相原理的復(fù)數(shù)運(yùn)算較模故障分量要慢, 因此提出結(jié)合兩種選相原理的優(yōu)點(diǎn)得出新的選相方案。 該方案能夠規(guī)避基于故障電流的常規(guī)選相元件在集群風(fēng)電場送出線上的不適應(yīng)問題, 并且可以快速準(zhǔn)確的做出判斷, 在集群風(fēng)電場送出線上有良好的適應(yīng)性。通過仿真可知,當(dāng)集群風(fēng)電場送出線上發(fā)生各類故障時, 基于該方案的選相元件均可準(zhǔn)確判斷出故障類別并選出故障相。

    猜你喜歡
    負(fù)序出線風(fēng)電場
    汽輪發(fā)電機(jī)不同阻尼系統(tǒng)對負(fù)序能力的影響
    出發(fā)場咽喉區(qū)兼作編尾牽出線的場間聯(lián)系方案
    單三相組合式同相供電系統(tǒng)的負(fù)序影響研究
    瞬時對稱分量法在負(fù)序電流檢測中的應(yīng)用與實(shí)現(xiàn)
    基于PSS/E的風(fēng)電場建模與動態(tài)分析
    電子制作(2018年17期)2018-09-28 01:56:44
    變電站10kV出線開關(guān)柜燒毀故障分析
    電子制作(2018年12期)2018-08-01 00:48:10
    含風(fēng)電場電力系統(tǒng)的潮流計算
    探求風(fēng)電場的遠(yuǎn)景
    風(fēng)能(2015年9期)2015-02-27 10:15:25
    代力吉風(fēng)電場的我們
    風(fēng)能(2015年7期)2015-02-27 10:15:02
    海上風(fēng)電場VSC-HVDC并網(wǎng)不對稱故障負(fù)序電流控制
    亚洲一区二区三区不卡视频| 午夜亚洲福利在线播放| 日本黄色视频三级网站网址| 亚洲午夜理论影院| 亚洲男人的天堂狠狠| 亚洲av一区综合| 欧美黑人欧美精品刺激| 日韩成人在线观看一区二区三区| 日韩成人在线观看一区二区三区| 黄片小视频在线播放| 国产老妇女一区| 国产精品久久久久久久电影 | 国产老妇女一区| 久久精品国产亚洲av涩爱 | 精品电影一区二区在线| 在线国产一区二区在线| 国产 一区 欧美 日韩| 男女那种视频在线观看| 老司机午夜十八禁免费视频| 久久久久国内视频| 欧美bdsm另类| 精品不卡国产一区二区三区| 中文字幕av在线有码专区| 国产精品久久电影中文字幕| 熟女人妻精品中文字幕| 日本一二三区视频观看| 午夜福利免费观看在线| 深夜精品福利| 国产精品久久久人人做人人爽| 欧美av亚洲av综合av国产av| 一个人看的www免费观看视频| 欧美国产日韩亚洲一区| 免费搜索国产男女视频| 午夜免费观看网址| 欧美+日韩+精品| av专区在线播放| 最新美女视频免费是黄的| 午夜福利成人在线免费观看| bbb黄色大片| 久久性视频一级片| 免费人成视频x8x8入口观看| 国产精品自产拍在线观看55亚洲| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀| 91麻豆精品激情在线观看国产| 欧美日本亚洲视频在线播放| 国产精品99久久久久久久久| 亚洲不卡免费看| 久久久精品欧美日韩精品| 久久精品国产清高在天天线| 日韩精品青青久久久久久| 国产亚洲精品av在线| 日本一本二区三区精品| 欧美另类亚洲清纯唯美| 无人区码免费观看不卡| 精品欧美国产一区二区三| 男女视频在线观看网站免费| 亚洲av美国av| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 禁无遮挡网站| 97超级碰碰碰精品色视频在线观看| 亚洲av电影不卡..在线观看| 国产精品永久免费网站| 最新美女视频免费是黄的| 日本熟妇午夜| 一进一出抽搐gif免费好疼| 国产成人系列免费观看| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 亚洲精华国产精华精| 综合色av麻豆| 18禁美女被吸乳视频| 亚洲国产精品成人综合色| 女警被强在线播放| 久久国产精品人妻蜜桃| 欧美日韩精品网址| 无遮挡黄片免费观看| 99热只有精品国产| 黄色视频,在线免费观看| 欧美黑人巨大hd| 在线免费观看不下载黄p国产 | 国产综合懂色| 一级毛片高清免费大全| 亚洲午夜理论影院| 人妻夜夜爽99麻豆av| 亚洲av成人不卡在线观看播放网| 欧美不卡视频在线免费观看| 久久精品影院6| 老熟妇仑乱视频hdxx| 国产乱人伦免费视频| 一本综合久久免费| 亚洲成av人片在线播放无| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 99久国产av精品| 特大巨黑吊av在线直播| 精品日产1卡2卡| 麻豆成人午夜福利视频| 高清毛片免费观看视频网站| 亚洲五月婷婷丁香| 18美女黄网站色大片免费观看| av天堂中文字幕网| 日韩人妻高清精品专区| 国产欧美日韩一区二区三| 18禁在线播放成人免费| 母亲3免费完整高清在线观看| 欧美日韩一级在线毛片| 黄色丝袜av网址大全| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看| 精品电影一区二区在线| 18禁国产床啪视频网站| 亚洲国产精品成人综合色| 久9热在线精品视频| 亚洲人成网站高清观看| 欧美乱码精品一区二区三区| 亚洲中文字幕一区二区三区有码在线看| 亚洲av成人不卡在线观看播放网| 长腿黑丝高跟| 母亲3免费完整高清在线观看| 操出白浆在线播放| av黄色大香蕉| 白带黄色成豆腐渣| 中文字幕人成人乱码亚洲影| 国产精品精品国产色婷婷| 一本一本综合久久| 亚洲天堂国产精品一区在线| 婷婷亚洲欧美| 3wmmmm亚洲av在线观看| 国产一区二区激情短视频| www.www免费av| 熟女人妻精品中文字幕| 欧美最黄视频在线播放免费| 午夜视频国产福利| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 国产亚洲精品久久久久久毛片| 丁香欧美五月| 88av欧美| 99riav亚洲国产免费| 免费看日本二区| 人妻丰满熟妇av一区二区三区| 窝窝影院91人妻| 69av精品久久久久久| 亚洲激情在线av| 午夜影院日韩av| 他把我摸到了高潮在线观看| 亚洲片人在线观看| 色吧在线观看| 久久香蕉国产精品| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 亚洲自拍偷在线| 男女下面进入的视频免费午夜| 精品久久久久久,| 国产精品久久久久久亚洲av鲁大| 久久这里只有精品中国| 男女下面进入的视频免费午夜| 亚洲中文字幕一区二区三区有码在线看| 亚洲午夜理论影院| 久久精品国产综合久久久| 免费看光身美女| 亚洲最大成人中文| 国语自产精品视频在线第100页| 手机成人av网站| 激情在线观看视频在线高清| 小说图片视频综合网站| eeuss影院久久| 免费大片18禁| 亚洲国产色片| 精品福利观看| a级毛片a级免费在线| 国产单亲对白刺激| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 亚洲av美国av| www.www免费av| 法律面前人人平等表现在哪些方面| 18+在线观看网站| 日本黄大片高清| 美女大奶头视频| 一区福利在线观看| 日日干狠狠操夜夜爽| www.www免费av| 国产高清videossex| 韩国av一区二区三区四区| 12—13女人毛片做爰片一| 亚洲av免费在线观看| 免费人成视频x8x8入口观看| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 亚洲最大成人中文| 日本与韩国留学比较| 亚洲内射少妇av| 狠狠狠狠99中文字幕| 成人鲁丝片一二三区免费| 国产精品电影一区二区三区| 亚洲 国产 在线| 亚洲内射少妇av| 精品欧美国产一区二区三| xxx96com| 欧美三级亚洲精品| 欧美午夜高清在线| 亚洲精品色激情综合| 久久精品亚洲精品国产色婷小说| 日韩av在线大香蕉| 国产黄色小视频在线观看| 一个人免费在线观看电影| 国产精品久久视频播放| 给我免费播放毛片高清在线观看| 可以在线观看的亚洲视频| 夜夜夜夜夜久久久久| 校园春色视频在线观看| 欧美大码av| 国产探花在线观看一区二区| 日韩欧美在线二视频| 美女被艹到高潮喷水动态| 国产精品综合久久久久久久免费| 极品教师在线免费播放| 成年女人毛片免费观看观看9| 中文字幕av成人在线电影| 岛国视频午夜一区免费看| 男人的好看免费观看在线视频| 特大巨黑吊av在线直播| 一级黄色大片毛片| 久久中文看片网| 日韩av在线大香蕉| 国产高清三级在线| 亚洲一区二区三区色噜噜| 在线免费观看的www视频| 欧美xxxx黑人xx丫x性爽| 久久伊人香网站| 激情在线观看视频在线高清| 国产伦精品一区二区三区视频9 | 国产一区二区激情短视频| 午夜福利视频1000在线观看| 日本一本二区三区精品| 91九色精品人成在线观看| 人人妻,人人澡人人爽秒播| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区| 在线观看免费午夜福利视频| 欧美高清成人免费视频www| 亚洲 国产 在线| 90打野战视频偷拍视频| x7x7x7水蜜桃| 久久精品国产综合久久久| 12—13女人毛片做爰片一| 19禁男女啪啪无遮挡网站| 成人性生交大片免费视频hd| 好看av亚洲va欧美ⅴa在| 亚洲av成人不卡在线观看播放网| 国产精品精品国产色婷婷| 最新在线观看一区二区三区| 成人国产综合亚洲| 他把我摸到了高潮在线观看| 黄片大片在线免费观看| 国产伦精品一区二区三区四那| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 亚洲熟妇熟女久久| 午夜激情福利司机影院| 国产探花极品一区二区| 嫩草影视91久久| 国产精品日韩av在线免费观看| 在线观看午夜福利视频| 亚洲av成人精品一区久久| 国产高清视频在线播放一区| 亚洲熟妇熟女久久| 嫩草影院精品99| 69av精品久久久久久| 亚洲av电影不卡..在线观看| 欧美日韩精品网址| 香蕉av资源在线| 国产三级黄色录像| 好男人在线观看高清免费视频| av专区在线播放| 国内精品美女久久久久久| 99国产精品一区二区蜜桃av| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看| 国产三级黄色录像| 最新美女视频免费是黄的| 国产一区在线观看成人免费| 国产成人欧美在线观看| 日韩欧美国产一区二区入口| 欧美日韩福利视频一区二区| 一级黄色大片毛片| а√天堂www在线а√下载| 国产av麻豆久久久久久久| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 亚洲一区高清亚洲精品| av天堂在线播放| 亚洲成av人片免费观看| 亚洲国产高清在线一区二区三| 18禁美女被吸乳视频| 麻豆一二三区av精品| 亚洲av免费在线观看| 国产成人啪精品午夜网站| 国产午夜精品久久久久久一区二区三区 | 老熟妇乱子伦视频在线观看| 男女之事视频高清在线观看| 久久精品亚洲精品国产色婷小说| 国产精品精品国产色婷婷| 啦啦啦韩国在线观看视频| 91麻豆精品激情在线观看国产| 老司机福利观看| 人人妻人人澡欧美一区二区| 午夜激情欧美在线| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 日本 欧美在线| 天天一区二区日本电影三级| 18禁在线播放成人免费| 在线观看舔阴道视频| 国产一区二区在线av高清观看| 黄色丝袜av网址大全| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 免费在线观看成人毛片| 老汉色∧v一级毛片| 欧美成人一区二区免费高清观看| 成年版毛片免费区| 夜夜爽天天搞| 少妇高潮的动态图| 岛国在线免费视频观看| 天天一区二区日本电影三级| 一个人免费在线观看电影| 亚洲中文日韩欧美视频| 成年女人永久免费观看视频| a级一级毛片免费在线观看| 99精品欧美一区二区三区四区| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 人人妻,人人澡人人爽秒播| 麻豆成人午夜福利视频| 91久久精品电影网| 久久久国产成人免费| 久久精品91蜜桃| 国模一区二区三区四区视频| 婷婷亚洲欧美| 亚洲av熟女| 欧美日本视频| 天天添夜夜摸| 国产伦在线观看视频一区| 一个人免费在线观看的高清视频| 看片在线看免费视频| 国产av不卡久久| 亚洲在线观看片| 在线免费观看的www视频| 午夜福利成人在线免费观看| 三级国产精品欧美在线观看| 欧美日韩乱码在线| 精品午夜福利视频在线观看一区| www日本在线高清视频| 五月伊人婷婷丁香| 国产精品 国内视频| 国产色婷婷99| 亚洲欧美日韩无卡精品| 在线观看午夜福利视频| 成人精品一区二区免费| 少妇丰满av| av女优亚洲男人天堂| 欧美激情久久久久久爽电影| 天堂动漫精品| 精品无人区乱码1区二区| 老司机在亚洲福利影院| 亚洲av成人av| 色av中文字幕| 三级男女做爰猛烈吃奶摸视频| 床上黄色一级片| 欧美色欧美亚洲另类二区| 又紧又爽又黄一区二区| 国产黄a三级三级三级人| 欧美中文综合在线视频| 黄色女人牲交| 亚洲精品影视一区二区三区av| 日韩国内少妇激情av| av在线天堂中文字幕| 看黄色毛片网站| 国产三级黄色录像| 人人妻人人看人人澡| 久久久久久大精品| 搡老熟女国产l中国老女人| 黄色视频,在线免费观看| 91九色精品人成在线观看| 国产精品精品国产色婷婷| 欧美乱码精品一区二区三区| 亚洲性夜色夜夜综合| 国产熟女xx| 最近视频中文字幕2019在线8| netflix在线观看网站| 国产精品自产拍在线观看55亚洲| 久久精品亚洲精品国产色婷小说| av视频在线观看入口| 国产亚洲精品一区二区www| 嫩草影院精品99| 国产熟女xx| 在线观看美女被高潮喷水网站 | www日本在线高清视频| 国产高清有码在线观看视频| 国产精品98久久久久久宅男小说| 十八禁人妻一区二区| 九九在线视频观看精品| 色播亚洲综合网| 国产乱人伦免费视频| 国产精品 国内视频| 18+在线观看网站| 最近视频中文字幕2019在线8| 亚洲国产欧美网| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 午夜免费男女啪啪视频观看 | 国产毛片a区久久久久| 国产精品女同一区二区软件 | 少妇的逼水好多| 99精品欧美一区二区三区四区| 日韩大尺度精品在线看网址| 亚洲精品国产精品久久久不卡| a级一级毛片免费在线观看| 琪琪午夜伦伦电影理论片6080| 一级毛片高清免费大全| 精品久久久久久久毛片微露脸| 国产激情欧美一区二区| 国产一区二区三区在线臀色熟女| 国产精品99久久久久久久久| 成人午夜高清在线视频| 在线观看免费视频日本深夜| 国产欧美日韩一区二区精品| 婷婷精品国产亚洲av在线| av片东京热男人的天堂| 一a级毛片在线观看| 内地一区二区视频在线| 亚洲av美国av| 免费观看精品视频网站| 露出奶头的视频| 好看av亚洲va欧美ⅴa在| 国产高清有码在线观看视频| 少妇熟女aⅴ在线视频| 69av精品久久久久久| h日本视频在线播放| a在线观看视频网站| 麻豆久久精品国产亚洲av| 日韩亚洲欧美综合| 午夜免费成人在线视频| 中出人妻视频一区二区| 国产真人三级小视频在线观看| 亚洲久久久久久中文字幕| 国产91精品成人一区二区三区| 高潮久久久久久久久久久不卡| 久久久久久久午夜电影| 国产精品乱码一区二三区的特点| 日本 欧美在线| 成年女人看的毛片在线观看| 无人区码免费观看不卡| 美女免费视频网站| 一本精品99久久精品77| АⅤ资源中文在线天堂| 欧美日韩国产亚洲二区| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 在线观看免费视频日本深夜| 真人做人爱边吃奶动态| 久久久久久久午夜电影| 亚洲最大成人中文| 桃红色精品国产亚洲av| 亚洲精品亚洲一区二区| 色综合欧美亚洲国产小说| 午夜免费观看网址| 真人做人爱边吃奶动态| 日日干狠狠操夜夜爽| 黄色成人免费大全| 好男人在线观看高清免费视频| 此物有八面人人有两片| 欧美极品一区二区三区四区| 美女高潮喷水抽搐中文字幕| 99久久99久久久精品蜜桃| 欧美成人性av电影在线观看| 全区人妻精品视频| x7x7x7水蜜桃| 国产高清激情床上av| 最近最新中文字幕大全电影3| 亚洲精品国产精品久久久不卡| 国产伦在线观看视频一区| 嫩草影院入口| 麻豆久久精品国产亚洲av| xxxwww97欧美| 色综合亚洲欧美另类图片| 精品国内亚洲2022精品成人| 欧美日韩乱码在线| 熟女电影av网| 国内精品久久久久久久电影| 在线观看一区二区三区| 看免费av毛片| 18禁美女被吸乳视频| 熟女电影av网| 亚洲欧美激情综合另类| 久久精品夜夜夜夜夜久久蜜豆| 男女那种视频在线观看| 欧美性感艳星| 国产精品亚洲一级av第二区| 国产成人aa在线观看| 日韩成人在线观看一区二区三区| 欧美大码av| 90打野战视频偷拍视频| 一个人看的www免费观看视频| 1024手机看黄色片| 成人三级黄色视频| 国产精品一区二区免费欧美| 偷拍熟女少妇极品色| h日本视频在线播放| 亚洲国产色片| 中文字幕人成人乱码亚洲影| 中文字幕久久专区| 亚洲七黄色美女视频| 久久香蕉精品热| x7x7x7水蜜桃| 精品国产美女av久久久久小说| 一级毛片女人18水好多| 亚洲av第一区精品v没综合| 亚洲国产高清在线一区二区三| 免费在线观看成人毛片| 国产蜜桃级精品一区二区三区| 国产精品野战在线观看| 亚洲黑人精品在线| 日本免费一区二区三区高清不卡| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 老汉色av国产亚洲站长工具| 在线十欧美十亚洲十日本专区| 午夜免费激情av| 国产精品久久久久久亚洲av鲁大| 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| 99在线人妻在线中文字幕| 亚洲最大成人中文| 好男人在线观看高清免费视频| 欧美av亚洲av综合av国产av| 精品一区二区三区av网在线观看| 欧美性猛交╳xxx乱大交人| 欧美日韩综合久久久久久 | 长腿黑丝高跟| 美女被艹到高潮喷水动态| 亚洲国产欧美人成| 午夜日韩欧美国产| 乱人视频在线观看| 日韩欧美在线乱码| 最近视频中文字幕2019在线8| 91在线观看av| 日韩欧美免费精品| 天天一区二区日本电影三级| 亚洲av熟女| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 国产精品久久视频播放| 女同久久另类99精品国产91| 国产成人影院久久av| 亚洲中文字幕一区二区三区有码在线看| 国产欧美日韩一区二区精品| 99久久久亚洲精品蜜臀av| 欧美日韩福利视频一区二区| 在线观看av片永久免费下载| 国产成人av教育| 久久欧美精品欧美久久欧美| xxxwww97欧美| 3wmmmm亚洲av在线观看| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 搡女人真爽免费视频火全软件 | 天堂网av新在线| 久久久久久久午夜电影| 欧美日本视频| 丝袜美腿在线中文| 精品人妻偷拍中文字幕| 亚洲人与动物交配视频| 国产主播在线观看一区二区| 午夜免费男女啪啪视频观看 | 亚洲 国产 在线| 亚洲久久久久久中文字幕| 色综合站精品国产| 亚洲色图av天堂| 非洲黑人性xxxx精品又粗又长| 久久久久久久久大av| 国产亚洲精品一区二区www| 国产亚洲精品久久久com| 精品久久久久久,| 人妻丰满熟妇av一区二区三区| 欧美激情在线99| 国产爱豆传媒在线观看| 内地一区二区视频在线| 国产精品爽爽va在线观看网站| 国产精品亚洲一级av第二区| 成年免费大片在线观看| 亚洲熟妇中文字幕五十中出| 白带黄色成豆腐渣| 热99re8久久精品国产| 国产精品一及| 免费看光身美女| 日韩有码中文字幕| 国产精品香港三级国产av潘金莲| 午夜日韩欧美国产| 国产亚洲av嫩草精品影院| 成人三级黄色视频| 国产激情偷乱视频一区二区| 日韩欧美精品免费久久 | 偷拍熟女少妇极品色| 久久精品91蜜桃| 老司机福利观看| 久久久久久大精品| 九九在线视频观看精品| 蜜桃亚洲精品一区二区三区| 天堂√8在线中文| 亚洲国产精品合色在线| 热99re8久久精品国产| 在线免费观看的www视频| 一个人看视频在线观看www免费 | 一a级毛片在线观看| 窝窝影院91人妻| 午夜老司机福利剧场| 午夜福利18| 成人欧美大片| 男女视频在线观看网站免费| 男女午夜视频在线观看| 99热精品在线国产| 欧美成人a在线观看| 午夜影院日韩av| 国产精品电影一区二区三区| 欧美成人一区二区免费高清观看| 2021天堂中文幕一二区在线观| 欧美大码av| 女人十人毛片免费观看3o分钟| 一区二区三区高清视频在线| 久久久久精品国产欧美久久久| 一夜夜www| 老汉色∧v一级毛片|