• <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 ?

    H橋多電平逆變器的新型調(diào)制

    2020-11-05 10:10:14胡文華譚光輝章超凡
    蘭州理工大學(xué)學(xué)報 2020年5期
    關(guān)鍵詞:級聯(lián)導(dǎo)通電平

    胡文華, 譚光輝, 章超凡

    (華東交通大學(xué) 電氣與自動化工程學(xué)院, 江西 南昌 330013)

    多電平逆變器因其電壓變化率低、諧波特性好[1-2]而逐漸成為電力電子領(lǐng)域研究的熱點,目前被廣泛應(yīng)用于電機驅(qū)動[3-5]、柔性交流輸電[6]、新能源發(fā)電[7-8]和靜止無功補償器[9-10]等領(lǐng)域.

    應(yīng)用于級聯(lián)H橋(CHB)[11]多電平逆變器的常用調(diào)制方法有載波移相調(diào)制(CPS-PWM)[12]、載波層疊調(diào)制(LS-PWM)[13]、特定諧波消除法(SHE)[14]和空間矢量調(diào)制法(SVM)[15],其中載波層疊調(diào)制根據(jù)載波相位的不同又可分為同相層疊(PD)[16]、正負反相層疊(POD)[17]和相鄰反相層疊(APOP)[18].

    相比于載波移相調(diào)制,同相層疊PD調(diào)制開關(guān)損耗更低且輸出線電壓諧波特性更好,但級聯(lián)單元間的輸出功率不均衡,從而引起級聯(lián)單元間充放電不平衡、直流電源利用率不一致、增加系統(tǒng)維護成本.為了解決PD調(diào)制法單元間功率不均衡這個問題,陳沖等[19]提出一種基于控制度組合的新調(diào)制策略,通過對載波在縱軸方向排列方式的調(diào)整,實現(xiàn)了逆變器單元間功率的基本均衡,但輸出電壓總的諧波畸變率還是較大.Tolbert等[20]通過對調(diào)制波的周期輪換來解決功率不均衡問題,但有調(diào)制比須小于0.5的限制.Angulo等[21]利用輸出電壓冗余特性,將CHB輸出電壓在每個周期中分為多個部分,再由各單元輪流輸出,改善了功率不均衡問題,實現(xiàn)了單元間的充電與放電間的平衡,但僅適用在低調(diào)制比的情況下.李繼華等[22]提出一種矢量控制方法,融合載波移相與同相層疊兩者優(yōu)點,進行電壓矢量重構(gòu)調(diào)整,實現(xiàn)了CHB功率均衡,但所用方法復(fù)雜,輸出電平多時控制難度大.

    本文以四單元級聯(lián)H橋多電平逆變器為研究對象,提出一種新的優(yōu)化調(diào)制策略,使得逆變器各單元的輸出功率均衡,且開關(guān)管的最高開關(guān)頻率降為原來的1/2,降低了開關(guān)損耗;優(yōu)化調(diào)制策略比傳統(tǒng)PD調(diào)制需要的三角載波數(shù)量更少,調(diào)制更簡單.

    1 逆變器拓撲及其PD調(diào)制策略

    1.1 四單元級聯(lián)逆變器拓撲

    如圖1所示為四單元級聯(lián)H橋逆變器拓撲結(jié)構(gòu),每個單元都有獨立的直流電壓源供電,圖中四個直流電壓源電壓相等,都為E,各單元交流側(cè)輸出電壓滿足:

    Vo=Vo1+Vo2+Vo3+Vo4

    (1)

    本文定義CHB四個單元的狀態(tài)函數(shù)Kij為

    (2)

    式中:j=1代表單元左側(cè)開關(guān)管;j=2表示右側(cè)開關(guān)管.

    各單元交流側(cè)輸出電平Voi與狀態(tài)函數(shù)Kij有如下關(guān)系:

    (3)

    設(shè)開關(guān)函數(shù)Ki=Ki1-Ki2,則式(3)對應(yīng)的另一種形式為

    (4)

    從而Voi=EKi,逆變器的輸出電壓為

    (5)

    表1是不同開關(guān)函數(shù)下對應(yīng)的逆變器輸出電壓,可知四單元混合級聯(lián)H橋逆變器的輸出電壓Vo有±4E、±3E、±2E、±E和0 共九種電平.

    表1 不同開關(guān)函數(shù)下的輸出電壓Tab.1 The output voltage corresponding to different switching functions

    為了避免引起能量環(huán)流,表1中去掉了Voi電壓極性相反的狀態(tài).從表1中可以看出,輸出電壓的電平可由超過一種的開關(guān)狀態(tài)實現(xiàn),這種冗余開關(guān)狀態(tài)使得逆變器的開關(guān)方式設(shè)計變得更加靈活.

    1.2 PD調(diào)制策略

    對于傳統(tǒng)PD調(diào)制策略,m電平的H橋級聯(lián)逆變器,需要(m-1)個三角載波,而對于九電平四單元CHB逆變器,需要8個三角載波.傳統(tǒng)PD調(diào)制策略的原理如圖2所示,Vc1~Vc8為8個相位和頻率都相同的三角載波,即同相層疊三角載波,各個H橋單元對應(yīng)的一對三角載波在X軸兩側(cè)以對稱形式分布,調(diào)制波Vref的表達式為

    Vref=4Msinωt

    (6)

    式中:M為調(diào)制比.

    傳統(tǒng)PD調(diào)制法中開關(guān)頻率可分為平均開關(guān)頻率和最高開關(guān)頻率,其最高開關(guān)頻率與載波頻率相等,而平均開關(guān)頻率按每個周期來計算可定義為

    fa=hfm

    (7)

    式中:h為開關(guān)管在一個周期內(nèi)產(chǎn)生的脈沖數(shù)目;fm是調(diào)制波頻率.載波移相調(diào)制法的最大開關(guān)頻率和平均開關(guān)頻率相等,都等于載波頻率,在PD調(diào)制法中,最大開關(guān)頻率與平均開關(guān)頻率并不相等.例如圖2所示,調(diào)制波頻率為50 Hz,載波頻率為1 050 Hz,四個單元的最高開關(guān)頻率都為1 050 Hz,單元1、2、3、4的開關(guān)管在每個周期產(chǎn)生脈沖數(shù)目分別為4、2、2、1,按照式(7)可得四個單元的開關(guān)管對應(yīng)的平均開關(guān)頻率分別為200、100、100、50 Hz,從而可以知道傳統(tǒng)PD調(diào)制法的各單元的平均開關(guān)頻率顯著不同,而這種差異會隨著載波比的增大而加劇.

    傳統(tǒng)PD調(diào)制法在同等條件下的輸出電壓波形在諧波特性方面最優(yōu),但各單元開關(guān)管的平均開關(guān)頻率的不同會導(dǎo)致各單元發(fā)熱不均勻及開關(guān)損耗不同,從而影響逆變器的可靠性和壽命,與此同時各單元的輸出功率的不均衡會使得逆變器的直流電源利用率不一致并存在充放電不平衡的問題,因此有必要對傳統(tǒng)PD調(diào)制策略進行一定的優(yōu)化.

    2 對傳統(tǒng)PD調(diào)制策略的優(yōu)化調(diào)制

    對于上述存在的問題,本文提出一種新的調(diào)制策略,新調(diào)制策略對傳統(tǒng)PD調(diào)制進行了優(yōu)化,使得最高開關(guān)頻率降為原來的一半,從而減少開關(guān)損耗,且全部開關(guān)管的工作頻率相同,各單元輸出功率均衡,散熱分布均勻,新調(diào)制策略有比載波移相調(diào)制法更好的輸出波形質(zhì)量.

    先對調(diào)制波的波形幅值進行調(diào)整,調(diào)整公式為

    (8)

    式中:Vm為調(diào)整后的調(diào)制波,波形調(diào)整原理見圖3,這樣三角載波的數(shù)量由原來8個減少到1個,設(shè)置新三角載波頻率為原三角載波頻率的一半.

    圖4是對傳統(tǒng)PD調(diào)制策略進行一次優(yōu)化后的調(diào)制原理圖,各單元的開關(guān)管控制原理為當(dāng)調(diào)制波Vm>Vc時,開關(guān)管K11導(dǎo)通;-Vm>Vc時,K12導(dǎo)通;初始調(diào)制波Vref>3時,K41導(dǎo)通;Vref<-3時,K42導(dǎo)通;初始調(diào)制波Vref>2時,K21導(dǎo)通;Vref<-2時,開關(guān)管K22導(dǎo)通;初始調(diào)制波Vref>1時,K31導(dǎo)通;Vref<-1時,K32導(dǎo)通.

    圖4的輸出電壓波形與圖2基本一致,所以兩種方法的逆變器的等效開關(guān)頻率基本相同,由于載波頻率降為原來的一半,所以逆變器的最高工作頻率也降為了原來的一半,各單元各自的四個開關(guān)管頻率一致.在同時實現(xiàn)逆變器輸出九電平的條件下,傳統(tǒng)PD調(diào)制法需要1個調(diào)制波和8個三角載波,而新調(diào)制策略只需要1個三角載波和2個調(diào)制波,故一次優(yōu)化調(diào)制策略需要的三角載波數(shù)量更少,使得調(diào)制更加簡單.但由于一次優(yōu)化調(diào)制策略中只有單元1的控制是載波調(diào)制,而單元2、3、4開關(guān)管的控制是階梯波調(diào)制,所以各單元之間的開關(guān)頻率還是差異較大,這樣就還存在單元之間的功率不均衡和各單元間的開關(guān)損耗不均的問題,為了解決這種問題,本文在一次優(yōu)化調(diào)制的基礎(chǔ)上提出了一種基于四分之一周期輪換的功率均衡控制方法,其調(diào)制原理如圖5所示.

    如圖5所示,把調(diào)制波在一個周期中分成4個區(qū)域,各區(qū)域采用4種不同的調(diào)制方式分別進行循環(huán)調(diào)制,4種調(diào)制方式如下:

    方式Ⅰ:調(diào)制波Vm>Vc時,K11導(dǎo)通,否則關(guān)斷;-Vm>Vc時,K12導(dǎo)通,否則關(guān)斷;初始調(diào)制波Vref>3時,K21導(dǎo)通,否則關(guān)斷;Vref<-3時,K22導(dǎo)通,否則關(guān)斷;Vref>2時,K31導(dǎo)通,否則關(guān)斷;Vref<-2時,K32導(dǎo)通;Vref>1時,K41導(dǎo)通,否則關(guān)斷;Vref<-1時,K42導(dǎo)通,否則關(guān)斷.

    方式Ⅱ:初始調(diào)制波Vref>1時,K11導(dǎo)通,否則關(guān)斷;Vref<-1時,K12導(dǎo)通,否則關(guān)斷;Vm>Vc時,K21導(dǎo)通;-Vm>Vc時,K22導(dǎo)通;Vref>3時,K31導(dǎo)通,否則關(guān)斷;Vref<-3時,K32導(dǎo)通;Vref>2時,K41導(dǎo)通;Vref<-2時,K42導(dǎo)通,否則關(guān)斷.

    方式Ⅲ:初始調(diào)制波Vref>2時,K11導(dǎo)通,否則關(guān)斷;Vref<-2時,K12導(dǎo)通;Vref>1時,K21導(dǎo)通;Vref<-1時,K22導(dǎo)通;調(diào)制波Vm>Vc時,K31導(dǎo)通;-Vm>Vc時,K32導(dǎo)通;Vref>3時,K41導(dǎo)通;Vref<-3時,K42導(dǎo)通,否則關(guān)斷.

    方式Ⅳ:初始調(diào)制波Vref>3時,K11導(dǎo)通,否則關(guān)斷;Vref<-3時,K12導(dǎo)通;Vref>2時,K21導(dǎo)通;Vref<-2時,K22導(dǎo)通;Vref>1時,K31導(dǎo)通;Vref<-1時,K32導(dǎo)通;Vm>Vc時,K41導(dǎo)通;-Vm>Vc時,K42導(dǎo)通,否則關(guān)斷.

    如圖5所示,4個區(qū)域間的調(diào)制波存在對稱性,所以當(dāng)載波頻率遠遠大于調(diào)制波頻率時,開關(guān)管驅(qū)動脈沖寬度將與單元輸出電壓脈沖寬度近似一致.設(shè)在方式Ⅰ下4個單元產(chǎn)生的驅(qū)動脈沖信號為Gq1、Gq2、Gq3、Gq4,方式Ⅱ下4個單元產(chǎn)生的驅(qū)動脈沖信號為Gq4、Gq1、Gq2、Gq3,方式Ⅲ下4個單元產(chǎn)生的驅(qū)動脈沖信號為Gq3、Gq4、Gq1、Gq2,方式Ⅳ下4個單元產(chǎn)生的驅(qū)動脈沖信號為Gq2、Gq3、Gq4、Gq1.設(shè)級聯(lián)多電平逆變器采用的脈沖驅(qū)動信號Gq1、Gq2、Gq3、Gq4對應(yīng)的4個單元輸出電壓脈沖為Eq1、Eq2、Eq3、Eq4;當(dāng)逆變器全部單元按方式Ⅰ-Ⅱ-Ⅲ-Ⅳ以周期進行循環(huán)調(diào)制時,則在經(jīng)過一個周期后4個單元輸出電壓如下式:

    (9)

    通過式(9)可以看出,在經(jīng)過一個周期后4個單元的輸出電壓相等,從而實現(xiàn)了各單元的功率均衡.因此二次PD優(yōu)化調(diào)制策略可以有效實現(xiàn)各單元的功率均衡和全部開關(guān)管的開關(guān)頻率均衡,并且在優(yōu)化調(diào)制策略下逆變器的最高開關(guān)頻率降為原來的1/2,這也提高了逆變器的使用壽命和可靠性.

    3 仿真實驗研究

    為了驗證本文的優(yōu)化調(diào)制策略在四單元級聯(lián)H橋逆變器上控制效果的正確性,用Matlab/Simulink對四單元級聯(lián)H橋逆變器進行仿真.仿真參數(shù)設(shè)置為:直流側(cè)各單元輸入電壓都為80 V,調(diào)制波頻率為50 Hz,調(diào)制比M為0.85,優(yōu)化調(diào)制策略的載波頻率fc為500 Hz,負載電感L為4 mH,電阻為25 Ω.

    圖6為逆變器4個單元開關(guān)管的驅(qū)動脈沖信號,可以看出各單元開關(guān)管的脈沖信號分布均勻.且由式(7)可以計算出每個周期0.02 s內(nèi)的全部開關(guān)管的平均開關(guān)頻率大致相等,約為150 Hz,由此可得優(yōu)化調(diào)制策略能夠有效均衡開關(guān)管的開關(guān)損耗.

    圖7為逆變器各仿真輸出電壓波形,Vo1、Vo2、Vo3、Vo4的基波幅值均為67.2 V,滿足功率均衡,逆變器的輸出電壓為9電平PWM波形.

    圖8和圖9分別是調(diào)制比為M=0.85、fc=1.4 kHz時傳統(tǒng)PD調(diào)制策略和優(yōu)化調(diào)制策略下逆變器輸出電壓的諧波分析圖.從圖中可以看出傳統(tǒng)PD調(diào)制策略下THD為17.14%,優(yōu)化調(diào)制策略下THD為15.58%,初步說明優(yōu)化調(diào)制策略具有比傳統(tǒng)PD調(diào)制策略更好的波形質(zhì)量.

    表2為全調(diào)制比范圍內(nèi)兩種調(diào)制策略在等效開關(guān)頻率相同時輸出電壓的THD.從表中可知在調(diào)制比0到0.85范圍內(nèi),優(yōu)化調(diào)制策略的輸出電壓THD都要比傳統(tǒng)PD調(diào)制的低,故優(yōu)化調(diào)制策略可在此大區(qū)間內(nèi)具有比傳統(tǒng)調(diào)制策略更好的輸出波形,兩種調(diào)制策略輸出電壓THD的分布曲線如圖10所示.

    表2 不同調(diào)制比時的輸出電壓THDTab.2 Output voltage THD under different modulation ratios

    表3是調(diào)制比不同時在優(yōu)化調(diào)制策略下逆變器各單元的輸出功率.從表中可以看出,單元1和3的輸出功率完全相等,單元2和4的輸出功率也相同,四個單元的輸出功率也基本相等,故本文所提的PD優(yōu)化調(diào)制策略在全調(diào)制比范圍內(nèi)實現(xiàn)了逆變器各單元的功率平衡.

    表3 調(diào)制比不同時各單元輸出功率Tab.3 Output power of each unit when the modulation ratio is different /W

    4 結(jié)論

    傳統(tǒng)PD調(diào)制法應(yīng)用在四單元CHB逆變器時開關(guān)管平均開關(guān)頻率差別較大,各開關(guān)管損耗不一致,各單元輸出功率不均衡,為此本文對傳統(tǒng)PD調(diào)制進行優(yōu)化,提出了一種基于1/4輸出周期載波循環(huán)的功率控制方法,理論分析與仿真表明:

    1) 新調(diào)制方法使得開關(guān)管的最高開關(guān)頻率降為原來的一半,降低了開關(guān)損耗,且在等效開關(guān)頻率相同時輸出電壓波形質(zhì)量較傳統(tǒng)PD調(diào)制更優(yōu).

    2) 優(yōu)化調(diào)制策略比傳統(tǒng)PD調(diào)制需要的三角載波數(shù)量更少,使得調(diào)制更加簡單.

    3) 將各單元的觸發(fā)脈沖信號以1/4周期為單位進行輪換,經(jīng)過一個周期以后實現(xiàn)了各個單元的功率均衡,同時各個單元的開關(guān)損耗和工作應(yīng)力相同,提高了系統(tǒng)的使用壽命和可靠性.

    猜你喜歡
    級聯(lián)導(dǎo)通電平
    基于Petri網(wǎng)的無刷直流電機混合導(dǎo)通DSP控制方法
    一類防雷場所接地引下線導(dǎo)通測試及分析
    甘肅科技(2020年20期)2020-04-13 00:30:22
    級聯(lián)LDPC碼的STBC-OFDM系統(tǒng)
    電子制作(2016年15期)2017-01-15 13:39:09
    基于級聯(lián)MUSIC的面陣中的二維DOA估計算法
    180°導(dǎo)通方式無刷直流電機換相轉(zhuǎn)矩脈動研究
    電測與儀表(2016年1期)2016-04-12 00:35:12
    NPC五電平Z源逆變器的設(shè)計研究
    基于三電平光伏并網(wǎng)逆變器控制系統(tǒng)的研究與實踐
    基于NPC三電平變換器的STATCOM研究
    電測與儀表(2015年2期)2015-04-09 11:28:58
    一種多電平逆變器及其并網(wǎng)策略
    電測與儀表(2014年7期)2014-04-04 12:09:32
    LCL濾波器在6kV級聯(lián)STATCOM中的應(yīng)用
    電測與儀表(2014年1期)2014-04-04 12:00:34
    免费观看人在逋| 国产精品日韩av在线免费观看| 久久久久久九九精品二区国产| 欧美+日韩+精品| 国产精品人妻久久久久久| 欧美极品一区二区三区四区| 露出奶头的视频| 69人妻影院| 一个人免费在线观看电影| 日日撸夜夜添| 深夜精品福利| 久久久成人免费电影| 丰满人妻一区二区三区视频av| 亚洲成人精品中文字幕电影| 国产乱人视频| 日本免费一区二区三区高清不卡| 久久热精品热| 日韩人妻高清精品专区| 精品久久久久久久久久免费视频| 亚洲最大成人手机在线| 亚洲图色成人| 亚洲av中文av极速乱 | 中亚洲国语对白在线视频| 在线观看午夜福利视频| 99在线人妻在线中文字幕| 国产熟女欧美一区二区| aaaaa片日本免费| 淫秽高清视频在线观看| 国产三级在线视频| 国产免费男女视频| 又爽又黄a免费视频| 久久久久久大精品| 亚洲中文字幕一区二区三区有码在线看| 99热网站在线观看| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美| 中亚洲国语对白在线视频| 嫩草影院精品99| 精品久久久久久,| 啦啦啦啦在线视频资源| 国产乱人视频| 久久午夜福利片| 国内精品美女久久久久久| 色综合站精品国产| 97碰自拍视频| 色5月婷婷丁香| 最新在线观看一区二区三区| 夜夜爽天天搞| 精品乱码久久久久久99久播| 亚洲专区中文字幕在线| 亚洲欧美日韩东京热| 亚洲一区高清亚洲精品| 99热这里只有是精品50| 色综合色国产| 国产精品av视频在线免费观看| 我要搜黄色片| 成熟少妇高潮喷水视频| 国语自产精品视频在线第100页| 日韩欧美精品v在线| 亚洲精品国产成人久久av| 亚洲欧美日韩高清专用| 大又大粗又爽又黄少妇毛片口| 99视频精品全部免费 在线| 国产不卡一卡二| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 白带黄色成豆腐渣| 日本-黄色视频高清免费观看| 欧美色欧美亚洲另类二区| 国产一区二区三区av在线 | 国产在视频线在精品| 成年人黄色毛片网站| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| 丰满人妻一区二区三区视频av| 人人妻人人澡欧美一区二区| 国产精品久久久久久久电影| 看免费成人av毛片| 国产精品人妻久久久久久| 天堂影院成人在线观看| 蜜桃亚洲精品一区二区三区| 色综合婷婷激情| 一区二区三区高清视频在线| 久久久久久久午夜电影| 女人被狂操c到高潮| 成人永久免费在线观看视频| 日本色播在线视频| 天天躁日日操中文字幕| 精品久久久久久久久久免费视频| 中文字幕av成人在线电影| 亚洲熟妇熟女久久| 在线看三级毛片| a级一级毛片免费在线观看| 日本黄色视频三级网站网址| 国产亚洲91精品色在线| 欧美xxxx性猛交bbbb| 国产精品电影一区二区三区| 成人av一区二区三区在线看| 狂野欧美激情性xxxx在线观看| 熟女人妻精品中文字幕| 国产成人一区二区在线| 热99在线观看视频| 日韩亚洲欧美综合| 啦啦啦韩国在线观看视频| 99久久久亚洲精品蜜臀av| 色哟哟·www| 免费在线观看成人毛片| 一个人看视频在线观看www免费| 亚洲国产精品sss在线观看| 欧美日韩乱码在线| 国产 一区 欧美 日韩| 动漫黄色视频在线观看| 亚洲无线在线观看| 欧美成人免费av一区二区三区| 少妇熟女aⅴ在线视频| 国产精品1区2区在线观看.| 欧美激情国产日韩精品一区| 亚洲自偷自拍三级| 美女xxoo啪啪120秒动态图| 午夜精品在线福利| 亚洲精品乱码久久久v下载方式| 欧美潮喷喷水| netflix在线观看网站| 欧美不卡视频在线免费观看| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站| 香蕉av资源在线| 久久6这里有精品| 亚洲人与动物交配视频| 成人美女网站在线观看视频| 国语自产精品视频在线第100页| 婷婷精品国产亚洲av在线| 国产91精品成人一区二区三区| 国产伦人伦偷精品视频| 国模一区二区三区四区视频| 亚洲精品影视一区二区三区av| 日日干狠狠操夜夜爽| 男人的好看免费观看在线视频| 成人性生交大片免费视频hd| 乱系列少妇在线播放| 中国美女看黄片| 性插视频无遮挡在线免费观看| 久久午夜福利片| 国产成人av教育| 久久久久久久久久久丰满 | 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 免费观看在线日韩| 黄片wwwwww| 亚洲av美国av| 欧美日韩瑟瑟在线播放| 免费看日本二区| 日本欧美国产在线视频| 国产69精品久久久久777片| 国产又黄又爽又无遮挡在线| 亚洲无线观看免费| 国产视频一区二区在线看| 村上凉子中文字幕在线| 亚洲内射少妇av| 欧美成人一区二区免费高清观看| 国产中年淑女户外野战色| 国产又黄又爽又无遮挡在线| 内射极品少妇av片p| 日韩精品青青久久久久久| 极品教师在线免费播放| 日本一本二区三区精品| 国产午夜精品久久久久久一区二区三区 | 亚洲一区高清亚洲精品| 精品一区二区三区视频在线观看免费| 欧美一区二区亚洲| 十八禁国产超污无遮挡网站| 久久人人精品亚洲av| 日韩av在线大香蕉| 99久久精品一区二区三区| 成人三级黄色视频| 日韩亚洲欧美综合| 白带黄色成豆腐渣| 嫩草影院精品99| 国产精品久久电影中文字幕| 国产精品久久久久久亚洲av鲁大| 午夜免费激情av| 小蜜桃在线观看免费完整版高清| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 国产欧美日韩一区二区精品| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 亚洲av美国av| 亚洲av电影不卡..在线观看| 日本免费一区二区三区高清不卡| videossex国产| 亚洲av中文字字幕乱码综合| 久久久久久久久大av| 日本欧美国产在线视频| 欧美不卡视频在线免费观看| 嫩草影院精品99| 精品日产1卡2卡| 国产精品一区二区三区四区免费观看 | 色视频www国产| av在线老鸭窝| 小说图片视频综合网站| www.色视频.com| 国产淫片久久久久久久久| 中文字幕av在线有码专区| 国内揄拍国产精品人妻在线| xxxwww97欧美| 中文亚洲av片在线观看爽| 亚洲精品粉嫩美女一区| 级片在线观看| 国产一区二区三区av在线 | 丝袜美腿在线中文| 看黄色毛片网站| 在线观看一区二区三区| 美女 人体艺术 gogo| 亚洲av五月六月丁香网| 狂野欧美激情性xxxx在线观看| 亚洲国产精品久久男人天堂| 午夜福利18| 最后的刺客免费高清国语| 日韩在线高清观看一区二区三区 | 成年免费大片在线观看| 成人毛片a级毛片在线播放| 天美传媒精品一区二区| 赤兔流量卡办理| 国产精品av视频在线免费观看| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 又黄又爽又免费观看的视频| 久久人人爽人人爽人人片va| 真人一进一出gif抽搐免费| 九色国产91popny在线| 国产乱人伦免费视频| 国产一区二区三区av在线 | 免费一级毛片在线播放高清视频| 成年女人看的毛片在线观看| 国产私拍福利视频在线观看| 国模一区二区三区四区视频| 亚洲第一电影网av| 国产探花极品一区二区| 日本色播在线视频| 亚洲七黄色美女视频| 成熟少妇高潮喷水视频| 欧美日韩国产亚洲二区| 最好的美女福利视频网| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| 99久国产av精品| av天堂中文字幕网| 免费电影在线观看免费观看| 亚洲最大成人手机在线| 啦啦啦韩国在线观看视频| 久久久久久九九精品二区国产| 国产黄a三级三级三级人| 日本一二三区视频观看| 日韩大尺度精品在线看网址| 日本黄大片高清| 免费人成视频x8x8入口观看| 国产午夜精品论理片| 国产男人的电影天堂91| 最近最新中文字幕大全电影3| 国产乱人视频| 亚洲精品国产成人久久av| 性欧美人与动物交配| 少妇的逼水好多| 欧美又色又爽又黄视频| АⅤ资源中文在线天堂| 变态另类丝袜制服| 嫩草影视91久久| 变态另类丝袜制服| 亚洲av免费高清在线观看| 欧美一级a爱片免费观看看| 两个人的视频大全免费| 色综合站精品国产| 女人被狂操c到高潮| 少妇高潮的动态图| 色吧在线观看| 国产精品一区www在线观看 | 久久久久久久久大av| 久久久久九九精品影院| a级一级毛片免费在线观看| 国产三级中文精品| 精品一区二区免费观看| 黄色日韩在线| 精品久久久久久久久亚洲 | 99热这里只有是精品50| 神马国产精品三级电影在线观看| 欧美性猛交╳xxx乱大交人| 国产精品伦人一区二区| 欧美不卡视频在线免费观看| 国产精品,欧美在线| 久久久色成人| 色综合婷婷激情| 日韩中字成人| 欧美xxxx黑人xx丫x性爽| 精品久久久噜噜| 精品人妻1区二区| 69人妻影院| 高清在线国产一区| 两个人的视频大全免费| 免费大片18禁| 国产久久久一区二区三区| 亚洲一区二区三区色噜噜| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 18+在线观看网站| АⅤ资源中文在线天堂| 精品一区二区三区av网在线观看| 国产高清激情床上av| 女人被狂操c到高潮| 91午夜精品亚洲一区二区三区 | 日韩欧美国产一区二区入口| 成人av在线播放网站| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 免费看美女性在线毛片视频| 国产成人一区二区在线| 深爱激情五月婷婷| 午夜日韩欧美国产| 国产精品三级大全| 欧美最黄视频在线播放免费| 天堂√8在线中文| 国产色爽女视频免费观看| 久久这里只有精品中国| 如何舔出高潮| 色噜噜av男人的天堂激情| 又爽又黄无遮挡网站| 国产精品久久久久久亚洲av鲁大| 精品无人区乱码1区二区| 精品一区二区三区人妻视频| 最近在线观看免费完整版| 国产高清不卡午夜福利| videossex国产| 成年版毛片免费区| 中亚洲国语对白在线视频| 黄色配什么色好看| 欧美成人性av电影在线观看| 老司机深夜福利视频在线观看| 国产精品三级大全| 免费人成在线观看视频色| 亚洲精品色激情综合| 久久精品国产鲁丝片午夜精品 | 亚洲三级黄色毛片| 国产精品一区二区三区四区久久| 天堂网av新在线| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 校园春色视频在线观看| 久久亚洲精品不卡| 亚洲图色成人| 我的女老师完整版在线观看| 亚洲人成网站高清观看| 国产精品一区二区三区四区久久| 精品国内亚洲2022精品成人| 国产一区二区亚洲精品在线观看| 午夜免费男女啪啪视频观看 | 国产精品嫩草影院av在线观看 | 午夜福利在线在线| 69人妻影院| 日日夜夜操网爽| 他把我摸到了高潮在线观看| 久久人妻av系列| 日韩欧美一区二区三区在线观看| 亚洲第一电影网av| 国产精品,欧美在线| 一本精品99久久精品77| 精品一区二区免费观看| 真实男女啪啪啪动态图| 国产高清视频在线观看网站| 大又大粗又爽又黄少妇毛片口| 国产精品一区二区三区四区久久| 欧美潮喷喷水| 亚洲国产欧美人成| 国产精品不卡视频一区二区| 在线观看美女被高潮喷水网站| 欧美日韩国产亚洲二区| 91在线精品国自产拍蜜月| 搞女人的毛片| 欧美激情在线99| 国产伦在线观看视频一区| 国产精品女同一区二区软件 | 性插视频无遮挡在线免费观看| 免费无遮挡裸体视频| av视频在线观看入口| 亚洲国产精品合色在线| 亚洲精华国产精华精| 在线观看66精品国产| 一区二区三区免费毛片| 精品一区二区三区视频在线观看免费| av女优亚洲男人天堂| 国产精品综合久久久久久久免费| 51国产日韩欧美| 精品人妻偷拍中文字幕| 一级黄片播放器| av中文乱码字幕在线| 久久久久性生活片| 午夜影院日韩av| 女人被狂操c到高潮| 搡老岳熟女国产| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看| 日韩欧美一区二区三区在线观看| 亚洲av成人精品一区久久| 国产男人的电影天堂91| 赤兔流量卡办理| 舔av片在线| 尾随美女入室| 日韩av在线大香蕉| 全区人妻精品视频| 亚洲四区av| 亚洲中文字幕日韩| 人妻少妇偷人精品九色| 波多野结衣高清无吗| 夜夜夜夜夜久久久久| 国产 一区精品| 校园春色视频在线观看| 国产私拍福利视频在线观看| 欧美最黄视频在线播放免费| 乱人视频在线观看| 又黄又爽又免费观看的视频| 午夜老司机福利剧场| 亚洲第一区二区三区不卡| 最近在线观看免费完整版| 精品人妻偷拍中文字幕| 免费看av在线观看网站| 五月伊人婷婷丁香| 日韩欧美国产在线观看| 变态另类丝袜制服| 国产午夜精品论理片| 成人午夜高清在线视频| 变态另类成人亚洲欧美熟女| 男人和女人高潮做爰伦理| 免费在线观看影片大全网站| xxxwww97欧美| 一区福利在线观看| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 国产精品国产高清国产av| 欧美区成人在线视频| 九九热线精品视视频播放| 日本三级黄在线观看| 国产av在哪里看| 日韩高清综合在线| 亚洲av五月六月丁香网| 中文字幕熟女人妻在线| 在线免费十八禁| 免费黄网站久久成人精品| 不卡一级毛片| 欧美黑人巨大hd| 午夜日韩欧美国产| 亚洲熟妇中文字幕五十中出| 亚洲第一电影网av| 久久婷婷人人爽人人干人人爱| 中文字幕免费在线视频6| 成年免费大片在线观看| 久久久久久伊人网av| 国产一区二区三区在线臀色熟女| 亚洲欧美激情综合另类| 免费黄网站久久成人精品| 中文亚洲av片在线观看爽| 亚洲七黄色美女视频| 亚洲欧美日韩高清在线视频| 自拍偷自拍亚洲精品老妇| 99精品久久久久人妻精品| 亚洲成人免费电影在线观看| 久久亚洲真实| 亚洲专区国产一区二区| 欧美zozozo另类| 国产精品99久久久久久久久| 久久精品影院6| 久久久久久久久久久丰满 | 哪里可以看免费的av片| 可以在线观看毛片的网站| 国内精品一区二区在线观看| 性色avwww在线观看| 两个人的视频大全免费| 免费看av在线观看网站| 亚洲av.av天堂| 国内精品久久久久精免费| 国产免费av片在线观看野外av| 欧美一级a爱片免费观看看| 狂野欧美激情性xxxx在线观看| 日韩,欧美,国产一区二区三区 | 国内精品美女久久久久久| 日韩 亚洲 欧美在线| 日本与韩国留学比较| 免费黄网站久久成人精品| 欧美黑人欧美精品刺激| 久久久久久久久中文| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 亚洲中文字幕一区二区三区有码在线看| 午夜爱爱视频在线播放| 国产一区二区三区av在线 | 午夜福利成人在线免费观看| 国产精品,欧美在线| 少妇的逼水好多| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 麻豆久久精品国产亚洲av| 两人在一起打扑克的视频| 在线观看一区二区三区| 男女那种视频在线观看| 18禁在线播放成人免费| 女同久久另类99精品国产91| 成人性生交大片免费视频hd| 一级a爱片免费观看的视频| 亚洲第一电影网av| 久久久久久大精品| 国产精品一区二区三区四区免费观看 | 欧美日韩乱码在线| 国产高清不卡午夜福利| 午夜激情欧美在线| 一区福利在线观看| av专区在线播放| 欧美成人性av电影在线观看| 亚洲一区二区三区色噜噜| 最新在线观看一区二区三区| 色吧在线观看| 中国美白少妇内射xxxbb| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 两个人的视频大全免费| 欧美丝袜亚洲另类 | 国产成人a区在线观看| 欧美性猛交╳xxx乱大交人| 欧美不卡视频在线免费观看| 99精品久久久久人妻精品| av国产免费在线观看| 精品久久久久久久久久免费视频| 在线观看美女被高潮喷水网站| 国产视频一区二区在线看| 欧美xxxx性猛交bbbb| 国内揄拍国产精品人妻在线| 国产伦精品一区二区三区四那| 日日干狠狠操夜夜爽| 精品一区二区三区人妻视频| 91麻豆av在线| 少妇的逼好多水| 欧美激情国产日韩精品一区| 久久国内精品自在自线图片| 精品久久久久久,| 老女人水多毛片| 国产精品一及| 欧美一级a爱片免费观看看| netflix在线观看网站| 自拍偷自拍亚洲精品老妇| 三级毛片av免费| 午夜福利18| 蜜桃亚洲精品一区二区三区| 亚洲欧美日韩无卡精品| 亚洲一区高清亚洲精品| 精品久久久久久久久亚洲 | 亚洲乱码一区二区免费版| 一级av片app| 久久精品久久久久久噜噜老黄 | 精品人妻偷拍中文字幕| 99热6这里只有精品| 亚洲精品在线观看二区| 欧美中文日本在线观看视频| 免费在线观看影片大全网站| 国产亚洲精品久久久com| 日本黄色视频三级网站网址| 国产精品一区www在线观看 | 久久草成人影院| 99国产极品粉嫩在线观看| xxxwww97欧美| 一级a爱片免费观看的视频| 女的被弄到高潮叫床怎么办 | 老司机福利观看| 久久精品久久久久久噜噜老黄 | 国产毛片a区久久久久| 最近最新免费中文字幕在线| 国产高清不卡午夜福利| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| 国产精品一区二区性色av| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 午夜福利18| 99热这里只有精品一区| 国产精品免费一区二区三区在线| 啦啦啦观看免费观看视频高清| 亚洲内射少妇av| 亚洲中文日韩欧美视频| 欧美日韩乱码在线| 亚洲色图av天堂| 亚洲欧美清纯卡通| 国产精品一区二区性色av| 非洲黑人性xxxx精品又粗又长| 村上凉子中文字幕在线| 色尼玛亚洲综合影院| 欧美性猛交╳xxx乱大交人| 国产午夜福利久久久久久| 婷婷丁香在线五月| 久久久久久久午夜电影| 熟女电影av网| 婷婷丁香在线五月| 欧美性猛交黑人性爽| 国产熟女欧美一区二区| 如何舔出高潮| 色综合站精品国产| 成人特级黄色片久久久久久久| 国产v大片淫在线免费观看| 久久久久久国产a免费观看| 欧美区成人在线视频| 亚洲一区高清亚洲精品| 少妇的逼好多水| 在线a可以看的网站| 99在线视频只有这里精品首页| 日韩人妻高清精品专区| 日本一二三区视频观看| 国产色爽女视频免费观看| 亚洲国产欧洲综合997久久,| 日日夜夜操网爽| 一个人免费在线观看电影| .国产精品久久| 国产淫片久久久久久久久| ponron亚洲| 亚洲欧美激情综合另类| 欧美bdsm另类| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美| 床上黄色一级片| 尾随美女入室| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 成人毛片a级毛片在线播放| 最新在线观看一区二区三区| 99久久精品热视频| 中文字幕久久专区| 欧美性猛交╳xxx乱大交人| h日本视频在线播放| 好男人在线观看高清免费视频| 日本与韩国留学比较| 精品欧美国产一区二区三| 又粗又爽又猛毛片免费看|