• <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 ?

    含熱電聯(lián)產(chǎn)機組的分布式能源集群動態(tài)劃分方法

    2021-01-09 05:38:28潘明夷雷金勇
    電力系統(tǒng)自動化 2021年1期
    關鍵詞:熱網(wǎng)耦合度熱電

    潘明夷,劉 念,雷金勇

    (1. 新能源電力系統(tǒng)國家重點實驗室(華北電力大學),北京市102206;2. 中國南方電網(wǎng)科學研究院有限責任公司,廣東省廣州市510080)

    0 引言

    隨著分布式光伏和熱電聯(lián)產(chǎn)(combined heat and power,CHP)機組的大規(guī)模發(fā)展,形成了含CHP 機組的分布式能源網(wǎng)絡,實現(xiàn)太陽能、電能、熱能在社區(qū)/園區(qū)/商區(qū)層面的綜合利用[1]。在市場因素的驅(qū)動下,分布式能源網(wǎng)絡的商業(yè)模式呈多元化,多主體的參與、大量節(jié)點的接入導致傳統(tǒng)的集中式調(diào)控難以滿足需求[2],含多主體的分布式優(yōu)化已成為分布式能源網(wǎng)絡優(yōu)化調(diào)控的重要解決思路。根據(jù)可再生能源就地消納和熱能高效利用的基本原理,將分布式能源網(wǎng)絡劃分為若干個子區(qū)域,各子區(qū)域分別構(gòu)成集群,可以充分發(fā)揮集群的自治特性,并實現(xiàn)集群間的協(xié)同優(yōu)化運行[3-4]。因此,集群劃分是實現(xiàn)分布式能源網(wǎng)絡優(yōu)化調(diào)控的基礎環(huán)節(jié)。

    集群劃分的概念最早來源于復雜網(wǎng)絡理論,近年來逐漸應用于含分布式電源的配電網(wǎng),其應用場景包括優(yōu)化調(diào)度[5]、電壓控制[6]、優(yōu)化規(guī)劃[7-8]等。文獻[5]以優(yōu)化輸電線路總損耗為目標,允許微電網(wǎng)主動合作并自我組織形成互不相交的微電網(wǎng)聯(lián)盟分區(qū),用以協(xié)調(diào)微電網(wǎng)之間以及微電網(wǎng)與大電網(wǎng)電站之間的電能傳輸。文獻[6]考慮風電波動性對電氣距離矩陣頻繁變化的影響,構(gòu)建全維空間電氣距離矩陣,并以修正后的各潮流狀態(tài)下電氣距離之和作為分區(qū)依據(jù),采用凝聚層次聚類方法實現(xiàn)電壓分區(qū)。文獻[7]提出了一種基于電氣距離的模塊度、無功平衡度和有功平衡度綜合指標體系,利用改進遺傳算法實現(xiàn)集群劃分。文獻[8]考慮光伏逆變器和儲能裝置解決電壓越限的能力,在設計的綜合性能指標基礎上采用禁忌搜索算法確定集群劃分方式,并基于分區(qū)結(jié)果配置分布式儲能容量。文獻[9]根據(jù)電力傳輸過程中的電氣特性定義電氣耦合強度矩陣,并以此為邊權(quán)重建立加權(quán)網(wǎng)絡模型,結(jié)合快速紐曼算法檢測電網(wǎng)中的集群結(jié)構(gòu)。文獻[10]在節(jié)點間電壓/電壓靈敏度的基礎上定義電氣距離,并以基于電氣距離的模塊度指標為優(yōu)化目標,利用改進粒子群算法實現(xiàn)無功電壓分區(qū)。文獻[11]以有功/無功-電壓靈敏度矩陣定義電氣距離,構(gòu)建了基于電氣距離的模塊度和區(qū)域電壓調(diào)節(jié)能力的綜合性能指標,運用Tabu 搜索算法確定最優(yōu)集群劃分方式。文獻[12-13]提出了一種考慮節(jié)點間無功電壓靈敏度和區(qū)域無功平衡能力的改進模塊度指標,自動形成最佳分區(qū)對配電網(wǎng)進行實時分區(qū)電壓控制。從上述文獻可以看出,針對復雜網(wǎng)絡社區(qū)劃分問題引入的模塊度函數(shù)已逐步成為分布式發(fā)電集群劃分的重要指標之一。

    針對含CHP 機組的分布式能源網(wǎng)絡,目前仍缺少相關的集群劃分方法。而現(xiàn)有針對分布式發(fā)電的集群劃分方法無法適用于分布式能源網(wǎng)絡,主要原因包括3 個方面:①配電網(wǎng)轉(zhuǎn)變?yōu)闊犭婑詈系姆植际侥茉淳W(wǎng)絡,現(xiàn)有模塊度函數(shù)中基于節(jié)點間電氣耦合程度定義的網(wǎng)絡邊權(quán)重已不能合理量化分布式能源網(wǎng)絡的集群特性;②現(xiàn)有集群劃分指標主要圍繞著節(jié)點間電氣耦合程度展開,鮮少考慮節(jié)點間的功率匹配程度對集群劃分的影響[14],進而無法保證集群內(nèi)部具有足夠的能源供給能力以減少跨集群的能量流動;③由于CHP 通常運行在以熱定電模式下,聯(lián)產(chǎn)機組出力將受熱能的限制,無法自主參與電能調(diào)度,從而降低了能源系統(tǒng)的整體調(diào)節(jié)能力[15]。

    為解決上述問題,本文提出適用于分布式能源網(wǎng)絡的集群劃分指標:①根據(jù)電網(wǎng)和熱網(wǎng)結(jié)構(gòu)特性,定義計及電熱網(wǎng)絡特性的模塊度指標,使得在電網(wǎng)和熱網(wǎng)2 個層面上形成的集群在其內(nèi)部聯(lián)系緊密,集群之間聯(lián)系松散;②為實現(xiàn)集群內(nèi)部自我調(diào)節(jié)能力,劃分時應保證集群提供的功率盡可能滿足其內(nèi)部用能需求,促進分布式能源就地消納利用,定義供需匹配度指標;③由于源側(cè)存在熱電輸出的耦合現(xiàn)象,在進行單一網(wǎng)絡層面集群劃分時,還應考慮源側(cè)耦合出力和實際用能之間的平衡問題,定義熱電耦合度指標。在集群劃分指標的基礎上,采用Louvain算法進行電網(wǎng)和熱網(wǎng)2 個層面的集群劃分。最后,通過算例驗證所提方法的有效性與合理性。

    1 集群劃分指標體系

    面向含CHP 機組的分布式能源集群劃分方法主要通過發(fā)揮節(jié)點間的協(xié)調(diào)互補性,提高以熱定電模式下集群內(nèi)CHP 機組耦合出力和實際用能的匹配程度,以實現(xiàn)源荷合理匹配的目標,其評價指標可用熱電耦合度指標表征。同時,所形成的電網(wǎng)和熱網(wǎng)2 個層面的集群也應保證其內(nèi)部具有足夠的能源供應能力以及結(jié)構(gòu)強度。據(jù)此,本文提出了以模塊度指標、供需匹配度指標和熱電耦合度指標為核心的集群劃分指標體系。

    1.1 計及電熱網(wǎng)絡特性的模塊度指標

    對于復雜網(wǎng)絡中的分區(qū)問題,文獻[16]提出使用模塊度來衡量分區(qū)的質(zhì)量并將其拓展到加權(quán)網(wǎng)絡分區(qū)中。如果模塊度較大,則意味著同一群落中的節(jié)點聯(lián)系相對緊密,而不同群落中的節(jié)點聯(lián)系相對松散。因此,模塊度越大,表明劃分的群落結(jié)構(gòu)強度越大。模塊度函數(shù)定義如下[17]:

    對于涉及大規(guī)模電熱能流交互的綜合能源系統(tǒng)而言,由于系統(tǒng)內(nèi)電能和熱能傳輸分屬不同的網(wǎng)絡,彼此之間網(wǎng)絡拓撲結(jié)構(gòu)差異較大。因此,為保證所劃集群邏輯與結(jié)構(gòu)的合理性,權(quán)重矩陣A 應綜合考慮電網(wǎng)和熱網(wǎng)的結(jié)構(gòu)性能進行定義。功率傳輸分布因子(power transfer distribution factor,PTDF)定義了節(jié)點之間傳輸功率變化時引起的各支路潮流的變化量[18]。假設系統(tǒng)中從節(jié)點i 到節(jié)點j 進行能量交易,線路l 的功率傳輸分布因子為[19]:

    式中:fli和flj分別為功率從節(jié)點i 和節(jié)點j 注入并從參考節(jié)點流出,在線路l 上引起的潮流變化量。

    由于在不同節(jié)點間進行電能傳輸時會不同程度引起各支路潮流的變化,影響整個系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行。因此,可以基于不同節(jié)點間功率傳輸時引起的系統(tǒng)潮流變化量定義電網(wǎng)劃分的權(quán)重矩陣,使產(chǎn)生的所有支路潮流變化量較小的劃分至同一集群,變化量較高的劃分至不同集群,從而確保系統(tǒng)在能量傳輸過程中的安全穩(wěn)定運行。對于有l(wèi) 條支路的網(wǎng)絡而言,節(jié)點i 與節(jié)點j 之間進行功率傳輸引起系統(tǒng)的潮流變化FPij為:

    在供熱過程中,由于熱水在管道內(nèi)流動必然要克服阻力而引起能量損失,因此,可以根據(jù)節(jié)點間供熱傳輸介質(zhì)流動時產(chǎn)生的能量損失刻畫熱網(wǎng)分區(qū)的權(quán)重矩陣,將能量損失較小的劃分至同一集群,能量損失較高的劃分至不同集群,從而實現(xiàn)系統(tǒng)的經(jīng)濟運行。

    管段長度為L 的沿程損失R 可以根據(jù)達西-維斯巴赫公式計算得到[20]:

    式中:K 為管道粗糙度;G 為流體流量;ρ 為流體的密度;d 為管道內(nèi)徑。

    從式(4)可以看出,造成的能量損失與K,G,L成正比,與d 和ρ 成反比。因此為簡化計算且不改變其含義,從節(jié)點i 到節(jié)點j 進行供熱傳輸介質(zhì)流動時,產(chǎn)生的能量損失可簡化為:

    1.2 供需匹配度指標

    基于模塊度指標進行集群劃分僅能反映節(jié)點間的緊密聯(lián)系程度,集群劃分結(jié)果主要依賴于網(wǎng)絡的拓撲結(jié)構(gòu),這樣的劃分結(jié)果顯然是不合理的。CHP機組作為聯(lián)系電力系統(tǒng)和熱力系統(tǒng)的橋梁以及能源的主要來源,應保證在電網(wǎng)和熱網(wǎng)2 個層面形成的集群內(nèi)部能源供應能力盡可能滿足用能需求,減少購能成本以及跨區(qū)域間的功率交換所造成的能量損失。引入供需匹配度指標,用以表征集群內(nèi)CHP 提供的電功率或熱功率與實際用能需求之間的匹配度。

    供需匹配度指標不同于單一時刻屬性的劃分指標,是以待劃分網(wǎng)絡中節(jié)點的典型時變場景為基礎進行描述的指標。為避免時變的負荷需求和電源出力對供需匹配度指標的影響,在計算時,首先計算集群各時刻的指標φk,t,然后根據(jù)集群在一定時間尺度下的特征,選取一定時間長度T 下的平均值進行集群劃分,以更好地體現(xiàn)節(jié)點自身屬性。對于電網(wǎng)層面的集群劃分,供需匹配度指標為:

    式中:φP,k,t為t 時刻第k 個集群提供的電功率與需求之間的匹配度指標;T 為調(diào)度周期;NC為集群個數(shù);φP為整個網(wǎng)絡的電功率供需匹配度指標;Pchp為集群內(nèi)CHP 所能提供的電能最大值;Pn,t為t 時刻集群內(nèi)所需電負荷。

    考慮到熱網(wǎng)傳輸存在的時間延遲,對于熱網(wǎng)層面的集群劃分,供需匹配度指標為:

    式中:φH,k,t為t 時刻第k 個集群的熱功率匹配度指標;Δt 為熱網(wǎng)傳輸?shù)臅r間延遲;φH為整個網(wǎng)絡的熱功率匹配度指標;Hchp為集群內(nèi)CHP 所能提供的熱能最大值;Hn,t+Δt為t+Δt 時刻集群內(nèi)所需熱負荷;ηchp為微燃機的發(fā)電效率;ηL為散熱損失率;δheat為制熱系數(shù)。

    1.3 熱電耦合度指標

    供需匹配度指標表征的是集群內(nèi)源側(cè)單一能源供應和實際需求之間的匹配程度,該指標在計算過程中僅涉及電或熱單一網(wǎng)絡。由于源側(cè)熱電輸出的耦合現(xiàn)象,在進行電網(wǎng)層面集群劃分時,還應考慮CHP 在對應熱網(wǎng)集群內(nèi)供能和實際用能的平衡問題,避免耦合側(cè)能源產(chǎn)能過剩或供能不足,產(chǎn)生額外成本,影響系統(tǒng)經(jīng)濟運行。因此,增加熱電耦合度指標,用以表征源側(cè)耦合出力與實際用能間的偏差程度,該指標涉及CHP 所在電和熱2 個網(wǎng)絡。

    熱電耦合度指標是基于網(wǎng)絡典型時變場景進行描述的指標:

    式中:γP,k為第k 個電網(wǎng)集群的熱電耦合度指標;M為電網(wǎng)集群內(nèi)存在的CHP 個數(shù);Pca,m,t為t 時刻電網(wǎng)集群內(nèi)第m 個CHP 產(chǎn)生的富余或不足熱功率部分;Hg,m,t為t 時刻該CHP 在當前電網(wǎng)集群劃分下,根據(jù)集群內(nèi)所需電能由于耦合作用實際產(chǎn)生的熱能,由式(10)中Pchp=Pn,t計算得到;Hn,m,t+Δt為t+Δt 時刻該CHP 所在熱網(wǎng)集群實際所需熱能;γP為整個電網(wǎng)絡的熱電耦合度指標。

    2 基于Louvain 算法的集群劃分算法

    2.1 算法分析

    Louvain 算法以最大化整個社區(qū)網(wǎng)絡的模塊度函數(shù)為優(yōu)化目標,能夠在短時間內(nèi)自動生成具有高模塊度值的最優(yōu)分區(qū)[21]。算法主要分為初始化、節(jié)點層面合并、社區(qū)層面合并3 個階段。應用于集群劃分問題的Louvain 社區(qū)檢測算法,以最大化集群劃分的優(yōu)化目標來檢測最佳集群劃分結(jié)果。為實現(xiàn)以CHP 為中心的熱電雙重集群內(nèi)部耦合出力與用能需求間的源荷合理匹配,本文依托第1 章提出的集群劃分指標體系,分別設計適用于電網(wǎng)和熱網(wǎng)2 個層面的Louvain 算法優(yōu)化目標。

    考慮到CHP 多運行在以熱定電模式,即電力輸出完全跟蹤CHP 所在集群用熱需求,因此,在初始熱網(wǎng)和電網(wǎng)集群劃分結(jié)果基礎上,根據(jù)熱網(wǎng)集群劃分積極調(diào)整電網(wǎng)集群結(jié)構(gòu)的需求更為迫切。首先,在保障所形成的集群內(nèi)部節(jié)點緊密聯(lián)系且集群供應能力滿足內(nèi)部需求的前提下,利用模塊度指標和供需匹配度指標分別建立初始熱網(wǎng)和電網(wǎng)層面集群劃分的優(yōu)化目標,可以得到單一網(wǎng)絡層面的最優(yōu)集群劃分結(jié)果。集群劃分結(jié)果一方面要保證集群內(nèi)節(jié)點的聯(lián)系強度,即模塊度指標Q 值越大,集群內(nèi)部聯(lián)系越緊密,結(jié)構(gòu)性能越好;另一方面要保證集群內(nèi)部具備足夠的能源供應能力,即供需匹配度指標φ 越大,集群內(nèi)部能源供應能力越強,功能性能越好。初始熱網(wǎng)集群劃分的優(yōu)化目標為:

    然后,利用此劃分方式得到的熱網(wǎng)集群結(jié)果作為耦合網(wǎng)絡的實際用熱構(gòu)建電網(wǎng)集群劃分的熱電耦合度指標,并結(jié)合初始電網(wǎng)集群劃分的優(yōu)化目標重新調(diào)整電網(wǎng)層面的集群結(jié)構(gòu)。在保證集群結(jié)構(gòu)強度和內(nèi)部能源供應能力的基礎上,調(diào)整電網(wǎng)集群結(jié)構(gòu),提高以CHP 為中心的熱電雙重集群內(nèi)部耦合出力與實際用能間的源荷匹配程度,即熱電耦合度指標γ 越大,表明耦合出力與實際用能間的偏差越小。用于調(diào)整電網(wǎng)集群劃分的優(yōu)化目標為:

    2.2 算法步驟

    對于一個含n 個節(jié)點的熱電綜合能源系統(tǒng),實現(xiàn)電網(wǎng)和熱網(wǎng)2 個層面集群劃分的具體步驟如下。

    步驟1:分別構(gòu)建初始熱網(wǎng)和電網(wǎng)層面集群劃分的優(yōu)化目標ρH,im=和ρP,im=。

    步驟2:將綜合能源系統(tǒng)中的每個節(jié)點都初始化為一個單獨的集群,即集群數(shù)等于節(jié)點數(shù)。

    步驟3:對于任意節(jié)點i,從其他節(jié)點中隨機選擇節(jié)點j 與其分別在熱網(wǎng)和電網(wǎng)層面組合成新的集群CH(i,j)和CP(i,j)。為保證集群劃分結(jié)果的邏輯性,利用鄰接矩陣初步判斷節(jié)點i 和節(jié)點j 所在熱網(wǎng)以及電網(wǎng)層面集群是否存在直接連接。具有至少一個直接聯(lián)系的2 個集群才有機會合并。

    步驟4:計算合并前后的優(yōu)化目標變化ΔρH,im和ΔρP,im,并 記 錄 下max ΔρH,im和max ΔρP,im分 別 對 應的熱網(wǎng)和電網(wǎng)層面集群編號。若max ΔρH,im>0(max ΔρP,im>0),則 節(jié) 點i 選 擇 加 入max ΔρH,im(max ΔρP,im)對應的節(jié)點j 所在的熱網(wǎng)(電網(wǎng))集群,否則保持不變。

    步驟5:重復步驟3 和步驟4,直至所有節(jié)點所屬熱網(wǎng)集群和電網(wǎng)集群不再發(fā)生變化。

    步驟6:對步驟5 發(fā)現(xiàn)的熱網(wǎng)和電網(wǎng)集群結(jié)構(gòu)分別進行壓縮,將形成的集群看作一個新節(jié)點。

    步驟7:返回步驟3,直到整個熱網(wǎng)和電網(wǎng)的優(yōu)化目標不再發(fā)生變化,集群劃分過程停止,得到單一網(wǎng)絡層面的最優(yōu)集群劃分結(jié)果。

    步驟8:考慮源側(cè)能量輸出的耦合現(xiàn)象,對得到的初始電網(wǎng)集群劃分結(jié)果進行調(diào)整。將熱網(wǎng)集群劃分下所需熱能作為熱電耦合度指標中耦合網(wǎng)絡的實際用熱,并結(jié)合模塊度指標和供需匹配度指標重新構(gòu)建用于調(diào)整電網(wǎng)層面集群劃分的優(yōu)化目標ρP,im=,熱網(wǎng)層面集群劃分的優(yōu)化目標不變ρH,im=。

    步驟9:重復步驟2 至步驟7,得到調(diào)整后的最優(yōu)電網(wǎng)集群劃分結(jié)果。

    采用Louvain 算法實現(xiàn)集群劃分的流程圖如圖1 所示。

    3 算例分析

    3.1 基礎數(shù)據(jù)

    通過一個由IEEE 69 節(jié)點的配電網(wǎng)絡[22]和一個由文獻[23]改進的69 節(jié)點熱網(wǎng)組成的熱電綜合能源系統(tǒng),驗證了該方案的性能。該系統(tǒng)一共有69 個節(jié)點,其中熱負荷節(jié)點69 個,電負荷節(jié)點69 個,含光伏電源節(jié)點69 個。CHP 裝置聯(lián)系電力網(wǎng)絡和熱力網(wǎng)絡,分別在節(jié)點1,18,26,31,38,51,66 處加入。系統(tǒng)總的光伏出力及電、熱、凈負荷曲線如圖2 所示,系統(tǒng)結(jié)構(gòu)如圖3 所示,CHP 參數(shù)設置如表1所示。

    熱力管道的傳輸延時與管道參數(shù)及熱能傳輸距離有關,假設節(jié)點間距離每增加1 km,熱網(wǎng)絡傳輸延遲增加約1 h。因此根據(jù)本文所選取熱網(wǎng)模型,設Δt=1 h。

    圖1 集群劃分方法流程圖Fig.1 Flow chart of cluster partition method

    圖2 總光伏輸出功率以及負荷曲線Fig.2 Curves of total PV output power and load

    圖3 綜合能源系統(tǒng)結(jié)構(gòu)Fig.3 System structure of integrated energy system

    表1 各CHP 參數(shù)Table 1 Parameters of each CHP

    3.2 集群劃分結(jié)果分析

    3.2.1 基于“模塊度+供需匹配度”指標的初始集群劃分

    首先利用模塊度指標Q 和供需匹配度指標φ 定義初始熱網(wǎng)和電網(wǎng)集群劃分的優(yōu)化目標。為選取合適權(quán)重值得到單一網(wǎng)絡層面最優(yōu)集群劃分結(jié)果,以進一步調(diào)整電網(wǎng)集群結(jié)構(gòu),本文根據(jù)指標重要程度選取不同的測試權(quán)重值w 得到相應的集群劃分結(jié)果,通過比較分析在不同集群劃分結(jié)果下各項指標的性能,最終選取各項指標均具有良好表現(xiàn)所對應的權(quán)重值作為最優(yōu)權(quán)重值,相應的集群劃分結(jié)果為最優(yōu)集群劃分方案。不同權(quán)重對應的集群劃分結(jié)果如表2 所示。

    表2 不同權(quán)重對集群劃分的影響Table 2 Impact of different weights on cluster partition

    從表2 可以看出:

    1)電網(wǎng)/熱網(wǎng)劃分方案1:僅以模塊度指標進行集群劃分時,即w 均為0 時,Q 值最大,集群劃分結(jié)果更側(cè)重集群內(nèi)部節(jié)點的聯(lián)系緊密程度,結(jié)構(gòu)性能良好。但由于其未考慮集群內(nèi)部源荷協(xié)調(diào)性,相應的φ 值最小。

    2)電網(wǎng)/熱網(wǎng)劃分方案2:當在模塊度指標基礎上增加供需匹配度指標作為集群劃分的優(yōu)化目標時,不僅考慮了網(wǎng)絡的拓撲結(jié)構(gòu),而且還能夠提高集群內(nèi)源側(cè)供能與實際用能需求之間的匹配程度,功能指標表現(xiàn)良好。

    3)電網(wǎng)劃分方案3:由于供需匹配度指標體現(xiàn)的是集群內(nèi)節(jié)點間的協(xié)調(diào)互補特性,在劃分過程中多以聚集節(jié)點的形式表現(xiàn),因此隨著供需匹配度權(quán)重的增加,如wP=0.8 時,可能會出現(xiàn)集群數(shù)目減少、單一集群規(guī)模過大、結(jié)構(gòu)性能大幅下降的現(xiàn)象。

    權(quán)重值的選取要兼顧系統(tǒng)功能性和結(jié)構(gòu)性,即所選取權(quán)重值,既要保證ΔφP(ΔφH)有一定的增幅,又要確保ΔQP(ΔQH)減幅不至于過大造成結(jié)構(gòu)性能大幅下降。通過上述分析,電網(wǎng)/熱網(wǎng)劃分方案2 可以滿足系統(tǒng)對集群劃分的要求,即選取wP和wH分別為0.4 和0.5 為最優(yōu)權(quán)重值,對應的集群劃分方案為最優(yōu)集群劃分方案,最后的集群劃分結(jié)果如圖4所示。由圖4 可以看出,最終集群劃分結(jié)果不存在孤立節(jié)點,集群滿足連通性要求,各自模塊度指標較大說明在網(wǎng)架結(jié)構(gòu)和聯(lián)系密切程度上性能良好。此外,φP=0.905 2 和φH=0.999 8 表明集群內(nèi)CHP 可以較好地滿足集群內(nèi)用能需求,具有良好的供能能力。

    圖4 初始集群劃分結(jié)果Fig.4 Initial cluster partition result

    3.2.2 基于“模塊度+供需匹配度+熱電耦合度”指標的集群結(jié)構(gòu)調(diào)整

    為進一步探究源側(cè)耦合出力對集群劃分造成的影響,在上述熱網(wǎng)集群劃分結(jié)果基礎上,利用此劃分方式得到的集群用熱作為CHP 所在耦合網(wǎng)絡的實際用熱,并在初始電網(wǎng)集群劃分的優(yōu)化目標基礎上疊加熱電耦合度指標重新在電網(wǎng)層面進行集群劃分,更新電網(wǎng)集群結(jié)果。而熱網(wǎng)集群劃分的優(yōu)化目標不變,最終得到的集群劃分結(jié)果保持不變。不同熱電耦合度權(quán)重υP對電網(wǎng)集群結(jié)構(gòu)調(diào)整的結(jié)果如表3 所示。

    表3 不同權(quán)重對電網(wǎng)集群劃分的影響Table 3 Impact of different weights on cluster partition of electrical network

    從表3 可以看出,當加入熱電耦合度指標后,在集群劃分過程中也會根據(jù)耦合網(wǎng)絡的實際用能情況,在確保自身網(wǎng)絡結(jié)構(gòu)和供應能力的前提下調(diào)整集群結(jié)構(gòu),以減少耦合輸出功率與實際用能之間的偏差。但是隨著熱電耦合度權(quán)重增大,集群結(jié)構(gòu)性能明顯下降,其下降幅度甚至有可能遠超熱電耦合度增長幅度。如當υP=0.8 時,γP增幅為7.83%,而QP下降幅度將近80%。因此,選取υP=0.1 構(gòu)建用于調(diào)整電網(wǎng)集群結(jié)構(gòu)的優(yōu)化目標。最后的集群劃分結(jié)果如圖5 所示。

    圖5 經(jīng)調(diào)整的集群劃分結(jié)果Fig.5 Adjusted cluster partition result

    3.2.3 集群劃分結(jié)果的驗證

    隨著分布式能源的快速發(fā)展,利用聯(lián)盟博弈論的方法實現(xiàn)分布式能源網(wǎng)絡間的合作,在緩解配電網(wǎng)中大電網(wǎng)的負荷波動以及減少輸電線路上的功率損耗等方面具有重要意義[5,24]。本文所提出的集群劃分最終形成了多個以CHP 為中心的熱電聯(lián)盟,在本質(zhì)上可以看作是分布式能源網(wǎng)絡多主體之間的一種新型合作策略。集群劃分結(jié)果一方面要保證集群內(nèi)部節(jié)點的緊密聯(lián)系,另一方面要充分利用節(jié)點間功率的協(xié)調(diào)性,減少由于CHP 耦合出力與實際用能間的偏差,保障形成的以CHP 為中心的電熱集群內(nèi)部具備足夠的自我調(diào)節(jié)能力,從而充分發(fā)揮集群的自治特性,避免跨集群的功率流動產(chǎn)生額外成本,影響系統(tǒng)的經(jīng)濟運行。

    為驗證本文所提集群劃分指標體系及劃分方法在實現(xiàn)區(qū)域自治方面的有效性,以CHP 發(fā)電成本和用能成本之和最低為目標函數(shù),在采用不同集群劃分指標所得集群結(jié)果基礎上,進行以集群為單位的優(yōu)化調(diào)度,并與采用集中式的從整體范圍內(nèi)進行的優(yōu)化調(diào)度進行比較分析,結(jié)果如表4 所示。其中方案A 為基于“模塊度”指標的單純反映網(wǎng)絡結(jié)構(gòu)性能的集群劃分;方案B 為基于“模塊度+供需匹配度”指標所得初始集群劃分;方案C 為本文所提基于“模塊度+供需匹配度+熱電耦合度”指標調(diào)整集群結(jié)構(gòu)。三者集群劃分結(jié)果分別對應附錄A 圖A1、圖4 和圖5。

    表4 優(yōu)化結(jié)果對比Table 4 Comparison of optimization results

    從表4 中可以看出,以集群為單位調(diào)度總成本高于整體集中式調(diào)度總成本。但隨著集群結(jié)構(gòu)的調(diào)整,將熱電耦合度指標納入集群劃分考慮因素之中,采用集群調(diào)度方式成本明顯下降,且與全局調(diào)度方式相比,總成本計算精度可以達到98.72%,說明集群自治在優(yōu)化調(diào)度上也可以產(chǎn)生與全局集中式調(diào)度近似的效果,體現(xiàn)了集群調(diào)度的有效性。此外,采用集群調(diào)度時,計算時間明顯減少。這是由于集群劃分可以將系統(tǒng)劃分成若干個子區(qū)域,使網(wǎng)絡對全局信息的搜索范圍由原來的整個網(wǎng)絡縮小到某一個分區(qū),從而減少運行調(diào)度時間。尤其是當系統(tǒng)參與主體增多時,采用集群調(diào)度可以緩解系統(tǒng)的通信壓力。

    由表4 可知,方案A 集群調(diào)度結(jié)果總成本明顯增大,經(jīng)濟性較差。這是由于基于模塊度指標進行集群劃分僅能反映節(jié)點間的緊密聯(lián)系程度,集群劃分結(jié)果主要依賴于網(wǎng)絡的拓撲結(jié)構(gòu)。一方面,由于未考慮集群內(nèi)部能源供應能力,從附錄A 圖A1 中可以看出,并非所有熱網(wǎng)集群內(nèi)部存在CHP 供熱,因而需要與外界進行熱能交易以滿足內(nèi)部用熱需求。另一方面,由于未考慮CHP 耦合出力與實際用能間的源荷匹配問題,受制于CHP 以熱定電運行模式的剛性約束,系統(tǒng)內(nèi)用電需求與CHP 發(fā)電量偏差較大,因此需要通過與電網(wǎng)交易平衡這部分功率,從而產(chǎn)生更多的額外成本。

    對比方案B 和方案C 可以看出,在疊加熱電耦合度指標以根據(jù)熱網(wǎng)集群調(diào)整電網(wǎng)集群結(jié)構(gòu)后,在CHP 出力基本保持一致的情況下,優(yōu)化后系統(tǒng)與電網(wǎng)交易總量、總體運行成本均明顯降低。這是由于在模塊度指標和供需匹配度指標基礎上加入熱電耦合度指標進行集群劃分,不僅考慮了集群的結(jié)構(gòu)強度,而且注重集群內(nèi)節(jié)點間的協(xié)調(diào),通過優(yōu)化集群的功率特性,提高CHP 耦合出力與實際用能間的匹配度,盡可能發(fā)揮集群自治特性實現(xiàn)集群內(nèi)部能量的就地消納,從而減少在優(yōu)化過程中與電網(wǎng)的交易量,避免產(chǎn)生額外成本。

    為進一步分析優(yōu)化結(jié)果,以集群5 為例進行詳細分析。初始集群劃分和調(diào)整后集群劃分中集群5的熱能和電能優(yōu)化調(diào)度結(jié)果如附錄B 圖B1 和圖B2所示??紤]到熱能傳輸延時,從附錄B 圖B1 中可以看出,在t 時刻產(chǎn)生的熱能與t+1 時刻的熱負荷一致。由于2 種劃分方式下熱網(wǎng)集群結(jié)果一致,CHP作為熱能的主要來源,產(chǎn)熱量相差不大,耦合作用產(chǎn)生的電量基本保持一致。但由于不考慮耦合度指標的集群劃分結(jié)果未考慮CHP 耦合出力與實際用能間的源荷匹配問題,集群內(nèi)部用電需求與CHP 發(fā)電量偏差較大,需要通過與電網(wǎng)交易平衡這部分功率,從而產(chǎn)生更多的額外成本。

    4 結(jié)語

    為合理利用集群結(jié)構(gòu)解決綜合能源系統(tǒng)的能量管理問題,本文以復雜網(wǎng)絡社團結(jié)構(gòu)理論為基礎,綜合考慮網(wǎng)絡結(jié)構(gòu)特性和節(jié)點間源荷匹配特性,提出結(jié)合模塊度、供需匹配度和熱電耦合度的集群劃分指標體系,并據(jù)此構(gòu)建優(yōu)化目標在電網(wǎng)和熱網(wǎng)2 個層面進行集群劃分。所提劃分方法能通過協(xié)調(diào)節(jié)點間的配合,在保證集群內(nèi)部結(jié)構(gòu)強度和供應能力的前提下,充分發(fā)揮集群內(nèi)節(jié)點功率互補特性和調(diào)節(jié)能力,優(yōu)化集群的功率特性,避免跨集群的功率流動產(chǎn)生不必要的成本,實現(xiàn)系統(tǒng)的經(jīng)濟運行。本文的不足之處是所提集群劃分未考慮儲能和蓄熱裝置對系統(tǒng)能源配置的影響,下一步的研究方向是分析增設儲能和蓄熱裝置對集群劃分產(chǎn)生的影響。

    附錄見本刊網(wǎng)絡版(http://www.aeps-info.com/aeps/ch/index.aspx),掃英文摘要后二維碼可以閱讀網(wǎng)絡全文。

    猜你喜歡
    熱網(wǎng)耦合度熱電
    福州熱電兩臺660MW熱電聯(lián)產(chǎn)工程核準獲批
    中國北方蒸散-降水耦合度時空變化與水熱因子的關系
    干旱氣象(2022年5期)2022-11-16 04:40:24
    熱網(wǎng)異常工況的辨識
    煤氣與熱力(2022年4期)2022-05-23 12:44:44
    雙速感應電機繞組耦合度研究
    防爆電機(2022年1期)2022-02-16 01:13:58
    新建熱網(wǎng)與現(xiàn)狀熱網(wǎng)并網(wǎng)升溫方案
    基于動態(tài)三維交互的二級熱網(wǎng)仿真系統(tǒng)
    煤氣與熱力(2021年9期)2021-11-06 05:22:46
    關于熱網(wǎng)換熱站節(jié)能監(jiān)管與應用探究
    遼寧省經(jīng)濟與生態(tài)環(huán)境耦合協(xié)調(diào)性分析
    熱電轉(zhuǎn)換材料的開發(fā)與應用
    電力與能源(2017年6期)2017-05-14 06:19:41
    基于耦合度分析的家禽孵化過程模糊解耦控制系統(tǒng)
    av专区在线播放| 国产一区亚洲一区在线观看| 免费黄频网站在线观看国产| 国产爱豆传媒在线观看| 免费黄色在线免费观看| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜 | 一级毛片 在线播放| 美女被艹到高潮喷水动态| 久久久色成人| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 麻豆久久精品国产亚洲av| 亚洲av免费高清在线观看| 日日撸夜夜添| av在线蜜桃| 天堂av国产一区二区熟女人妻| 久久久精品欧美日韩精品| 熟妇人妻不卡中文字幕| or卡值多少钱| av在线亚洲专区| 熟女电影av网| 水蜜桃什么品种好| av国产免费在线观看| 国产老妇女一区| 天堂影院成人在线观看| 国产黄a三级三级三级人| 日韩成人伦理影院| 国产av国产精品国产| 国产成人精品福利久久| 日本爱情动作片www.在线观看| 亚洲最大成人中文| 内地一区二区视频在线| 一区二区三区乱码不卡18| 黑人高潮一二区| 九九在线视频观看精品| 国产亚洲av嫩草精品影院| 简卡轻食公司| 少妇丰满av| 日韩人妻高清精品专区| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜 | 久久人人爽人人片av| 99热网站在线观看| 国产午夜精品一二区理论片| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 欧美人与善性xxx| 一个人免费在线观看电影| 久久精品夜夜夜夜夜久久蜜豆| 日韩欧美 国产精品| 亚洲经典国产精华液单| 一级黄片播放器| 99热网站在线观看| 国产精品.久久久| 亚洲国产最新在线播放| 日韩一本色道免费dvd| 欧美变态另类bdsm刘玥| 精品久久久久久久末码| 成人毛片a级毛片在线播放| 久久久久久久大尺度免费视频| 国产精品精品国产色婷婷| 亚洲精品,欧美精品| 全区人妻精品视频| 久久久a久久爽久久v久久| 能在线免费看毛片的网站| 韩国高清视频一区二区三区| 国产精品久久久久久精品电影| 免费观看精品视频网站| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| 男人舔奶头视频| 亚洲丝袜综合中文字幕| 国产片特级美女逼逼视频| 日韩制服骚丝袜av| 色5月婷婷丁香| 亚洲成人一二三区av| 国产精品熟女久久久久浪| 日本免费a在线| 久久久久久久久大av| 插逼视频在线观看| 国产淫语在线视频| 国产亚洲精品久久久com| 高清日韩中文字幕在线| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 午夜久久久久精精品| 一级毛片我不卡| 精品一区二区免费观看| av.在线天堂| 久久久欧美国产精品| 韩国高清视频一区二区三区| 丰满少妇做爰视频| 日日摸夜夜添夜夜爱| 97在线视频观看| 夫妻午夜视频| 精品人妻视频免费看| 国产成人一区二区在线| 免费黄网站久久成人精品| 最近手机中文字幕大全| 久久人人爽人人爽人人片va| 你懂的网址亚洲精品在线观看| av线在线观看网站| 国产精品国产三级国产专区5o| videossex国产| 观看美女的网站| 一区二区三区四区激情视频| 欧美日韩精品成人综合77777| 国产亚洲精品av在线| 亚洲精品中文字幕在线视频 | 精品久久久久久久末码| 2018国产大陆天天弄谢| 神马国产精品三级电影在线观看| 国产精品不卡视频一区二区| 欧美激情国产日韩精品一区| 大又大粗又爽又黄少妇毛片口| 男女那种视频在线观看| 性插视频无遮挡在线免费观看| 久久久成人免费电影| 肉色欧美久久久久久久蜜桃 | 国产亚洲av嫩草精品影院| 69人妻影院| 性插视频无遮挡在线免费观看| 亚洲成人av在线免费| 午夜久久久久精精品| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 亚洲乱码一区二区免费版| 白带黄色成豆腐渣| 久久精品夜色国产| 一个人免费在线观看电影| 淫秽高清视频在线观看| 久久久精品94久久精品| a级毛片免费高清观看在线播放| 国产午夜福利久久久久久| 中文资源天堂在线| 国产精品久久久久久久久免| 在线观看免费高清a一片| 日韩av在线免费看完整版不卡| 伊人久久精品亚洲午夜| 欧美高清性xxxxhd video| 一级av片app| 日本一本二区三区精品| 亚洲av成人精品一区久久| av又黄又爽大尺度在线免费看| av在线蜜桃| 亚洲精品,欧美精品| 国产精品福利在线免费观看| 国产精品国产三级国产av玫瑰| 久久99热这里只频精品6学生| 成年人午夜在线观看视频 | 日本黄色片子视频| 久久精品国产亚洲av天美| 天堂影院成人在线观看| 免费av观看视频| 日本免费在线观看一区| 国产一区二区在线观看日韩| 国产精品国产三级国产av玫瑰| 国产成人免费观看mmmm| 97人妻精品一区二区三区麻豆| 七月丁香在线播放| 毛片一级片免费看久久久久| 国产亚洲精品久久久com| 国产在视频线精品| 国产精品一二三区在线看| 免费看不卡的av| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 丰满人妻一区二区三区视频av| 久久人人爽人人爽人人片va| 日本爱情动作片www.在线观看| 色视频www国产| 成人美女网站在线观看视频| 黄色日韩在线| 人人妻人人看人人澡| 久久久久久久久久久免费av| 91aial.com中文字幕在线观看| 国产精品人妻久久久影院| 2021少妇久久久久久久久久久| 国产单亲对白刺激| 亚洲色图av天堂| 婷婷色综合大香蕉| 一区二区三区四区激情视频| 最近的中文字幕免费完整| 99热这里只有是精品50| 日本一本二区三区精品| 一级毛片aaaaaa免费看小| 色尼玛亚洲综合影院| 老师上课跳d突然被开到最大视频| 不卡视频在线观看欧美| 国产真实伦视频高清在线观看| 久久久久久国产a免费观看| 床上黄色一级片| 精品久久国产蜜桃| 人妻系列 视频| 国产探花极品一区二区| 亚洲av中文av极速乱| 国产精品女同一区二区软件| 亚洲av电影不卡..在线观看| 国产精品一区二区三区四区免费观看| 最新中文字幕久久久久| 免费大片18禁| 免费看av在线观看网站| 99re6热这里在线精品视频| 亚洲真实伦在线观看| 偷拍熟女少妇极品色| 麻豆乱淫一区二区| 中文资源天堂在线| av播播在线观看一区| 综合色av麻豆| 建设人人有责人人尽责人人享有的 | 亚洲精品国产av蜜桃| 国产一区二区三区综合在线观看 | 久久久久网色| 伊人久久国产一区二区| 日本免费在线观看一区| 69人妻影院| 夜夜爽夜夜爽视频| 亚洲国产精品专区欧美| 如何舔出高潮| 国产av码专区亚洲av| 一级毛片电影观看| 一级爰片在线观看| 日韩制服骚丝袜av| 如何舔出高潮| av在线观看视频网站免费| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 日韩成人伦理影院| 国产精品三级大全| 亚洲精品一区蜜桃| 国产精品无大码| 99久久精品国产国产毛片| 中国美白少妇内射xxxbb| 黄片wwwwww| 美女内射精品一级片tv| 秋霞在线观看毛片| 校园人妻丝袜中文字幕| 一本久久精品| 精品99又大又爽又粗少妇毛片| 亚洲性久久影院| 久久99精品国语久久久| 欧美性感艳星| 午夜激情欧美在线| 国产一区有黄有色的免费视频 | 免费高清在线观看视频在线观看| 乱人视频在线观看| 久久99热6这里只有精品| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 国产av在哪里看| 国产黄色小视频在线观看| 99久国产av精品| 国产成人精品福利久久| www.色视频.com| 在线 av 中文字幕| 免费看不卡的av| 精华霜和精华液先用哪个| 大片免费播放器 马上看| 成人亚洲欧美一区二区av| 国产真实伦视频高清在线观看| 精品一区二区三区视频在线| 日本免费在线观看一区| 好男人视频免费观看在线| 国产午夜精品论理片| 国产亚洲91精品色在线| 亚洲久久久久久中文字幕| 久久久午夜欧美精品| 99久久精品国产国产毛片| 看免费成人av毛片| 日本免费a在线| 日韩欧美一区视频在线观看 | 啦啦啦韩国在线观看视频| 在线观看一区二区三区| 麻豆av噜噜一区二区三区| 我的老师免费观看完整版| 免费观看无遮挡的男女| 小蜜桃在线观看免费完整版高清| 高清av免费在线| 又爽又黄a免费视频| 91av网一区二区| 97精品久久久久久久久久精品| 精品不卡国产一区二区三区| 久久97久久精品| 国产又色又爽无遮挡免| 亚洲国产欧美人成| 亚洲人成网站在线播| 免费看a级黄色片| 99久国产av精品国产电影| 亚洲经典国产精华液单| 色播亚洲综合网| 中文资源天堂在线| 国产高清国产精品国产三级 | 国产久久久一区二区三区| 亚洲欧美精品专区久久| 三级国产精品片| 两个人的视频大全免费| 在现免费观看毛片| 三级经典国产精品| 成人漫画全彩无遮挡| 可以在线观看毛片的网站| av免费在线看不卡| 亚洲av在线观看美女高潮| 久久国产乱子免费精品| 亚洲一区高清亚洲精品| 亚洲乱码一区二区免费版| 97热精品久久久久久| 夜夜爽夜夜爽视频| 天美传媒精品一区二区| 国产视频内射| 一个人看视频在线观看www免费| 成人国产麻豆网| 麻豆成人午夜福利视频| 18+在线观看网站| 国产 一区精品| 好男人视频免费观看在线| 日韩电影二区| 国产精品无大码| 最后的刺客免费高清国语| 成人午夜精彩视频在线观看| 哪个播放器可以免费观看大片| 亚洲国产最新在线播放| 成人午夜精彩视频在线观看| 亚洲精品成人久久久久久| 丰满少妇做爰视频| 中文字幕av在线有码专区| 久久精品久久久久久噜噜老黄| 精品欧美国产一区二区三| 久久久久免费精品人妻一区二区| 久久99热这里只有精品18| 国产老妇伦熟女老妇高清| 岛国毛片在线播放| 少妇的逼好多水| 亚洲精品中文字幕在线视频 | 国产精品蜜桃在线观看| 寂寞人妻少妇视频99o| 欧美一区二区亚洲| av线在线观看网站| 午夜日本视频在线| 欧美成人a在线观看| 国产免费又黄又爽又色| 午夜福利在线在线| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 国产成人精品一,二区| 91久久精品电影网| 男女国产视频网站| 99热6这里只有精品| 免费av观看视频| 午夜福利在线在线| 国产亚洲午夜精品一区二区久久 | 日本免费a在线| 亚洲国产成人一精品久久久| 精品国产一区二区三区久久久樱花 | 亚洲电影在线观看av| 少妇的逼好多水| 2021少妇久久久久久久久久久| 成年女人在线观看亚洲视频 | 你懂的网址亚洲精品在线观看| av免费在线看不卡| 亚洲高清免费不卡视频| 联通29元200g的流量卡| av国产免费在线观看| 成人无遮挡网站| 国产 一区 欧美 日韩| 国产男女超爽视频在线观看| 亚洲国产精品sss在线观看| 一级片'在线观看视频| 亚洲四区av| 午夜免费观看性视频| 国产三级在线视频| 嫩草影院精品99| 非洲黑人性xxxx精品又粗又长| 亚洲人成网站在线观看播放| ponron亚洲| 国产亚洲午夜精品一区二区久久 | 91久久精品国产一区二区成人| 日本一二三区视频观看| 直男gayav资源| 亚洲成色77777| 我的女老师完整版在线观看| 亚洲国产色片| 午夜视频国产福利| 成人毛片a级毛片在线播放| 欧美精品国产亚洲| 亚洲高清免费不卡视频| 国产精品人妻久久久久久| 99热网站在线观看| 青春草国产在线视频| 一个人看视频在线观看www免费| www.色视频.com| 国产精品国产三级国产专区5o| 国产av码专区亚洲av| 黑人高潮一二区| 91久久精品国产一区二区成人| 丝袜喷水一区| 国产精品一区www在线观看| 中文在线观看免费www的网站| 久久鲁丝午夜福利片| 色综合亚洲欧美另类图片| 久久国内精品自在自线图片| 可以在线观看毛片的网站| 国产黄色免费在线视频| 亚洲欧洲日产国产| 韩国av在线不卡| 亚洲在久久综合| 日本色播在线视频| 亚洲精品日本国产第一区| 久久久久国产网址| 五月玫瑰六月丁香| 51国产日韩欧美| 免费大片黄手机在线观看| av免费观看日本| 欧美一区二区亚洲| 男女那种视频在线观看| 亚洲乱码一区二区免费版| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 国产 一区 欧美 日韩| 国产成人精品久久久久久| 亚洲国产精品专区欧美| 男人和女人高潮做爰伦理| av专区在线播放| 免费观看在线日韩| 国产成人91sexporn| 最近的中文字幕免费完整| 色综合色国产| 一边亲一边摸免费视频| 女人被狂操c到高潮| 一级毛片黄色毛片免费观看视频| 夫妻午夜视频| 伊人久久国产一区二区| 亚洲精品乱码久久久久久按摩| 一个人免费在线观看电影| 亚洲美女搞黄在线观看| 我的老师免费观看完整版| 啦啦啦中文免费视频观看日本| 久久久久久久亚洲中文字幕| 国产成人精品久久久久久| av在线天堂中文字幕| 亚洲精品一区蜜桃| 国产爱豆传媒在线观看| 91在线精品国自产拍蜜月| a级一级毛片免费在线观看| 国产真实伦视频高清在线观看| 国产成人aa在线观看| 国产精品一区二区在线观看99 | 校园人妻丝袜中文字幕| 一级av片app| 国产午夜福利久久久久久| 青春草亚洲视频在线观看| 国产成人精品一,二区| 日韩中字成人| 国产乱来视频区| 国产高潮美女av| 青青草视频在线视频观看| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美| 亚洲乱码一区二区免费版| 欧美性猛交╳xxx乱大交人| 国产精品蜜桃在线观看| 国产乱人视频| 91精品伊人久久大香线蕉| 国产激情偷乱视频一区二区| 日韩伦理黄色片| 欧美xxxx性猛交bbbb| 国产一区二区三区综合在线观看 | 在线观看美女被高潮喷水网站| 国产 一区 欧美 日韩| 亚洲欧美日韩无卡精品| 老司机影院成人| 人妻制服诱惑在线中文字幕| 国产精品三级大全| 又爽又黄a免费视频| 精品人妻视频免费看| 水蜜桃什么品种好| 在线a可以看的网站| 69人妻影院| 少妇的逼水好多| 日日撸夜夜添| 免费看日本二区| 久久热精品热| 午夜免费男女啪啪视频观看| 永久免费av网站大全| 69av精品久久久久久| 中文字幕av在线有码专区| 国产精品av视频在线免费观看| 99热6这里只有精品| 日本-黄色视频高清免费观看| 99九九线精品视频在线观看视频| 高清在线视频一区二区三区| 2021天堂中文幕一二区在线观| 最后的刺客免费高清国语| 91狼人影院| 亚洲内射少妇av| 乱码一卡2卡4卡精品| 国产一区二区在线观看日韩| 最近的中文字幕免费完整| 精品国产露脸久久av麻豆 | 人妻系列 视频| 久久久久久久久久人人人人人人| 91久久精品国产一区二区三区| 亚洲在线观看片| 国产精品久久久久久精品电影| 干丝袜人妻中文字幕| 亚洲av日韩在线播放| 精品久久久久久久末码| 特级一级黄色大片| 亚洲精品国产成人久久av| 十八禁国产超污无遮挡网站| 亚洲精品成人久久久久久| 人妻少妇偷人精品九色| 免费无遮挡裸体视频| 欧美日韩视频高清一区二区三区二| 中文字幕久久专区| 亚洲av男天堂| 嘟嘟电影网在线观看| av网站免费在线观看视频 | 久久精品国产亚洲av天美| 国产精品福利在线免费观看| 国产麻豆成人av免费视频| 九九在线视频观看精品| 一区二区三区四区激情视频| 国产91av在线免费观看| 日日啪夜夜撸| 亚洲欧美清纯卡通| www.av在线官网国产| 综合色丁香网| 日韩国内少妇激情av| 国产亚洲午夜精品一区二区久久 | 日本三级黄在线观看| 国产精品福利在线免费观看| 亚洲四区av| 最近中文字幕2019免费版| 免费观看无遮挡的男女| 国产精品99久久久久久久久| 狂野欧美激情性xxxx在线观看| 亚洲人成网站高清观看| 久久久久精品久久久久真实原创| 干丝袜人妻中文字幕| 国产免费福利视频在线观看| 少妇裸体淫交视频免费看高清| 欧美人与善性xxx| 免费看美女性在线毛片视频| 小蜜桃在线观看免费完整版高清| 国产男人的电影天堂91| 国产在线一区二区三区精| av免费观看日本| 国产美女午夜福利| 精品不卡国产一区二区三区| 最近中文字幕高清免费大全6| 天堂av国产一区二区熟女人妻| 亚洲av.av天堂| 亚洲av电影不卡..在线观看| 亚洲av国产av综合av卡| 国产亚洲av嫩草精品影院| 少妇高潮的动态图| 99九九线精品视频在线观看视频| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品 | 亚洲精品国产成人久久av| 国产高清三级在线| 久久精品夜夜夜夜夜久久蜜豆| 麻豆av噜噜一区二区三区| 三级国产精品欧美在线观看| 69av精品久久久久久| 亚洲精品一二三| 亚洲精品乱久久久久久| 最近的中文字幕免费完整| 国产男女超爽视频在线观看| 乱人视频在线观看| 可以在线观看毛片的网站| 国产成人福利小说| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品 | 久久97久久精品| 久久鲁丝午夜福利片| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 九草在线视频观看| 日本爱情动作片www.在线观看| 人人妻人人看人人澡| a级毛片免费高清观看在线播放| 国产探花在线观看一区二区| 爱豆传媒免费全集在线观看| 观看免费一级毛片| 美女国产视频在线观看| 美女高潮的动态| 国产爱豆传媒在线观看| 国产在视频线精品| 成人亚洲精品一区在线观看 | av一本久久久久| 99久国产av精品| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 亚洲精品成人av观看孕妇| 汤姆久久久久久久影院中文字幕 | av黄色大香蕉| 草草在线视频免费看| 亚洲美女搞黄在线观看| 国产 亚洲一区二区三区 | 欧美高清性xxxxhd video| 亚洲熟女精品中文字幕| 啦啦啦啦在线视频资源| 神马国产精品三级电影在线观看| 秋霞在线观看毛片| 国产黄色免费在线视频| 51国产日韩欧美| 日韩精品青青久久久久久| 麻豆成人午夜福利视频| 欧美精品一区二区大全| 午夜爱爱视频在线播放| ponron亚洲| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 精品人妻偷拍中文字幕| 在现免费观看毛片| 欧美xxⅹ黑人| 久久久久精品性色| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 亚洲人与动物交配视频| 汤姆久久久久久久影院中文字幕 | 日韩视频在线欧美| 麻豆国产97在线/欧美| 欧美人与善性xxx| 中国国产av一级| 岛国毛片在线播放| 亚洲av免费高清在线观看| 日韩av不卡免费在线播放| 久久草成人影院| 婷婷色综合大香蕉| 亚洲精品一区蜜桃| 亚洲熟妇中文字幕五十中出|