• <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 ?

    雙有源全橋變換器全狀態(tài)離散迭代建模與輸出電壓紋波分析

    2021-02-02 00:12:00高國慶雷萬鈞袁曉杰衛(wèi)才猛
    電工技術(shù)學(xué)報 2021年2期
    關(guān)鍵詞:狀態(tài)變量紋波區(qū)間

    高國慶 雷萬鈞 袁曉杰 衛(wèi)才猛 崔 耀

    雙有源全橋變換器全狀態(tài)離散迭代建模與輸出電壓紋波分析

    高國慶1雷萬鈞1袁曉杰2衛(wèi)才猛2崔 耀1

    (1. 電力設(shè)備電氣絕緣國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室(西安交通大學(xué)) 西安 710049 2. 廣東電網(wǎng)有限責(zé)任公司惠州供電局 惠州 516001)

    針對雙有源全橋(DAB)DC-DC變換器傳統(tǒng)離散迭代模型的缺陷和不足,該文提出DAB變換器的全狀態(tài)離散迭代模型,并基于此對不同參數(shù)和工況條件下的輸出電壓紋波進(jìn)行分析。目前,國際上廣泛采用的DAB變換器離散迭代模型是基于一個開關(guān)周期內(nèi)不同子區(qū)間逐個迭代的,經(jīng)過分析可以發(fā)現(xiàn),傳統(tǒng)離散迭代模型會遺漏狀態(tài)變量的許多關(guān)鍵信息,并不能反映出變量的真實(shí)狀態(tài)。通過深入分析DAB變換器的工作原理,提出的全狀態(tài)離散迭代模型則包含了變換器在一個開關(guān)周期內(nèi)所有關(guān)鍵時刻的狀態(tài)變量信息。以輸出電壓為例,全狀態(tài)離散迭代模型可以反映出工作子區(qū)間切換時刻的輸出電壓信息,因而其輸出電壓紋波分析結(jié)果更加真實(shí),在此基礎(chǔ)上的參數(shù)優(yōu)化設(shè)計更有利于抑制輸出電壓紋波和提高系統(tǒng)可靠性。最后,通過仿真和搭建的實(shí)驗(yàn)平臺驗(yàn)證了模型和理論分析結(jié)果的正確性。

    雙有源全橋(DAB)變換器 離散時間模型 輸出電壓紋波 參數(shù)設(shè)計

    0 引言

    雙有源全橋(Dual Active Bridge, DAB)變換器是一種隔離的雙向升降壓DC-DC變換器,可以同時實(shí)現(xiàn)功率的雙向流動。由于具有高電壓傳輸比、高功率密度、易于實(shí)現(xiàn)軟開關(guān)等優(yōu)點(diǎn),DAB變換器一直是隔離型雙向DC-DC變換器的研究熱點(diǎn)[1-2]。隨著近年來分布式發(fā)電以及儲能技術(shù)的快速發(fā)展和廣泛應(yīng)用,DAB變換器作為關(guān)鍵的接口裝置[3-4]受到了行業(yè)的廣泛關(guān)注。作為傳統(tǒng)大功率DC-DC變換器的替代品,DAB變換器目前廣泛用于大功率固態(tài)變壓器[5-6]、智能電網(wǎng)[7]、電動汽車[8]等領(lǐng)域。

    經(jīng)過多年研究,目前已有多種DAB變換器的建模方法被提出,主要分為平均模型與離散模型兩類。DAB變換器平均模型包括降階平均模型[9]、輸出電流平均模型[10]和廣義狀態(tài)空間平均模型。為了避開電感電流的交流變量,降階平均模型和輸出電流平均模型都是根據(jù)電流平均值進(jìn)行建模的,這兩種模型本質(zhì)上是一致的。由于將電流變量進(jìn)行平均化處理,上述兩種模型忽略了很多電感電流的狀態(tài)信息。廣義平均模型[11]的建模思路是利用狀態(tài)變量的傅里葉展開式系數(shù)作為新的系統(tǒng)狀態(tài)變量。但是為了達(dá)到理想的模型精度,需要保留很高階數(shù)的交流分量,因此會不可避免地提高模型階數(shù)。離散模型主要包括離散小信號模型[12]和離散迭代模型[13-14]。離散小信號模型是在穩(wěn)態(tài)波形上施加小擾動,然后根據(jù)擾動的演化規(guī)律得到相應(yīng)的傳遞函數(shù)。該方法在推導(dǎo)過程中需要進(jìn)行線性化近似并忽略線路阻抗,因此模型的準(zhǔn)確度會有所降低。而離散迭代模型則根據(jù)變換器在一個開關(guān)周期內(nèi)不同開關(guān)區(qū)間的狀態(tài)特性和狀態(tài)轉(zhuǎn)移關(guān)系,得到某一開關(guān)周期初始時刻與下一個開關(guān)周期初始時刻狀態(tài)變量之間的映射關(guān)系,進(jìn)而得到系統(tǒng)的離散迭代模型。

    DAB變換器的輸出電壓紋波建模與分析一直是困擾著設(shè)計人員的一大難題,特別是一些對輸出電壓紋波要求較高的場合。DAB變換器平均模型[9-11]的一系列加權(quán)平均過程使其難以直觀準(zhǔn)確地進(jìn)行輸出電壓的紋波分析。而離散迭代模型[12-15]保留了系統(tǒng)從低頻次到開關(guān)頻次的所有信息,因此具有較高的準(zhǔn)確度,十分適合輸出電壓紋波的建模和分析。目前廣泛應(yīng)用的離散迭代模型是建立在每個開關(guān)周期中不同工作子區(qū)間的離散迭代基礎(chǔ)上的。但隨著DAB變換器的廣泛應(yīng)用,許多工程設(shè)計人員發(fā)現(xiàn)這種方法分析得到的輸出紋波與實(shí)驗(yàn)結(jié)果相比較始終存在一定的誤差。甚至在某些參數(shù)下,實(shí)驗(yàn)波形與理論分析結(jié)果相差極大。因此基于傳統(tǒng)離散迭代模型輸出電壓紋波分析的參數(shù)設(shè)計,經(jīng)常會產(chǎn)生難以預(yù)測的輸出紋波,進(jìn)而造成輸出濾波電容失效率的大幅提高并降低了系統(tǒng)的可靠性[16]。此外,為了消除輸出電壓紋波,一些新的DC-DC變換器拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)[17-18],以及非隔離變換器在不同電流導(dǎo)通模式下的輸出紋波分析方法[19-21]被提出。但是這些方法的應(yīng)用對象具有較大局限性,而且無法詳細(xì)描述DAB變換器的輸出電壓紋波特性及其本質(zhì)。

    本文提出的DAB變換器全狀態(tài)離散迭代模型充分描述了系統(tǒng)狀態(tài)變量的所有關(guān)鍵時刻信息,詳細(xì)刻畫了不同系統(tǒng)參數(shù)下輸出電壓紋波的形態(tài),進(jìn)而指出了傳統(tǒng)離散迭代模型無法精確分析輸出電壓紋波的原因。此外,基于全狀態(tài)離散迭代模型的參數(shù)分析也為DAB變換器的參數(shù)設(shè)計和輸出電壓紋波抑制提供了指導(dǎo)。

    1 全狀態(tài)離散迭代建模

    1.1 系統(tǒng)描述

    移相控制是廣泛應(yīng)用于DAB變換器的控制方法,同一橋臂上的兩個開關(guān)管180°互補(bǔ)導(dǎo)通。在單移相調(diào)制策略中,S1與S4、S2與S3開關(guān)狀態(tài)分別互補(bǔ),并且每個開關(guān)管的占空比均為50%。以1側(cè)H橋?yàn)槔?,通過控制1側(cè)四個開關(guān)管的開通與關(guān)斷,可以在變壓器一次側(cè)形成兩電平交流方波電壓ab()。同理,控制2側(cè)四個開關(guān)管,可以在變壓器二次側(cè)形成同樣的兩電平交流方波電壓cd()。為了便于闡明本文提出的建模方法以及簡化分析過程,本文以單移相調(diào)制策略為例進(jìn)行數(shù)字控制DAB變換器的全狀態(tài)離散建模與輸出電壓紋波分析。兩方波之間的移相角若大于0,即ab()超前cd(),就可以實(shí)現(xiàn)功率從1側(cè)到2側(cè)的流動;移相角若小于0,即ab()滯后cd(),則功率從2側(cè)流向1側(cè)。本文只以功率由1側(cè)流向2側(cè)為例進(jìn)行分析,因此定義1為輸入直流電壓,2為輸出直流電壓。

    圖1 數(shù)字控制DAB變換器

    1.2 全狀態(tài)離散迭代建模

    1.2.1 DAB變換器不同工作狀態(tài)區(qū)間的離散迭代關(guān)系

    單移相控制DAB變換器在一個開關(guān)周期中有四種不同的電路狀態(tài),分別對應(yīng)于圖2所示的DAB變換器狀態(tài)區(qū)間1~4的等效電路。其中不同的工作狀態(tài)區(qū)間所對應(yīng)的開關(guān)狀態(tài)和時間段分別為:

    狀態(tài)區(qū)間1:開關(guān)S1、S4、S6、S7導(dǎo)通,S2、S3、S5、S8關(guān)斷,對應(yīng)時間為T1。

    狀態(tài)區(qū)間2:開關(guān)S1、S4、S5、S8導(dǎo)通,S2、S3、S6、S7關(guān)斷,對應(yīng)時間為T2。

    狀態(tài)區(qū)間3:開關(guān)S2、S3、S5、S8導(dǎo)通,S1、S4、S6、S7關(guān)斷,對應(yīng)時間為T3。

    狀態(tài)區(qū)間4:開關(guān)S2、S3、S6、S7導(dǎo)通,S1、S4、S5、S8關(guān)斷,對應(yīng)時間為T4。

    圖2 DAB變換器狀態(tài)區(qū)間1~4的等效電路

    圖3 狀態(tài)變量的離散迭代關(guān)系

    根據(jù)式(4)可得各個狀態(tài)變量的迭代表達(dá)式為

    其中

    式中,f為各子區(qū)間的迭代函數(shù)。聯(lián)立式(5)中的各子區(qū)間迭代表達(dá)式即可得到相鄰兩個開關(guān)周期狀態(tài)變量之間的離散迭代關(guān)系。同時,一個開關(guān)周期內(nèi)每個狀態(tài)區(qū)間的末狀態(tài)變量值可用于準(zhǔn)確地分析系統(tǒng)各個狀態(tài)變量的紋波信息。

    1.2.2 DAB變換器全狀態(tài)離散迭代建模

    由電路的KCL和KVL可知,輸出電壓與電感電流和輸出電容電壓的關(guān)系為

    2 輸出電壓紋波分析

    在實(shí)際應(yīng)用中,不同的工況和系統(tǒng)參數(shù)都會對DAB變換器的輸出電壓紋波造成很大的影響。由于DAB變換器的全狀態(tài)離散迭代模型可以精確詳細(xì)地揭示其輸出電壓的紋波信息,因此會給不同參數(shù)條件下的輸出電壓紋波分析帶來很大的幫助。

    2.1 輸入電壓對輸出電壓紋波的影響

    在不同的輸入電壓范圍內(nèi),DAB變換器的輸出電壓紋波形狀和幅值都會有很大的差異。借助于DAB變換器的全狀態(tài)離散迭代模型,下面將對這些特性進(jìn)行詳細(xì)的分析。

    表1 系統(tǒng)參數(shù)

    Tab.1 System parameters

    圖5 輸出電壓紋波隨輸入電壓變化的曲線

    通過上述不同輸入電壓范圍下的輸出電壓紋波特性分析可知,輸入電壓對輸出電壓紋波的形狀和幅值都有很大的影響。其中,輸入電壓區(qū)間2對應(yīng)的輸出電壓紋波是最小的。當(dāng)輸入電壓落入?yún)^(qū)間1時,隨著輸入電壓的減小,輸出電壓紋波會急劇增大。類似地,當(dāng)輸入電壓落入?yún)^(qū)間3時,輸出電壓紋波則會隨著輸入電壓的增大而不斷增大。因此在設(shè)計DAB變換器的電壓傳輸比時,當(dāng)輸出電壓為恒定值時,應(yīng)盡量避免輸入電壓位于區(qū)間1、3,以起到抑制輸出電壓紋波的作用。

    2.2 輸出電壓變化對電壓紋波的影響

    在實(shí)際工作運(yùn)行中,DAB變換器的不同工況也會對輸出電壓紋波造成很大的影響。以DAB變換器的不同輸出電壓為例,根據(jù)表2給出的輸出電壓變化時的系統(tǒng)參數(shù),詳細(xì)分析不同輸出電壓工況下的輸出電壓紋波特性。

    表2 輸出電壓變化時的系統(tǒng)參數(shù)

    Tab.2 System parameters when input voltage varies

    圖7 輸出電壓紋波隨輸出電壓變化的曲線

    通過以上對輸出電壓紋波的分析可知,當(dāng)輸出電壓位于區(qū)間2時,輸出電壓的紋波是最小的。而當(dāng)輸出電壓落入?yún)^(qū)間1和3時,輸出電壓紋波分別隨著輸出電壓的減小和增大而逐漸增加。因此在DAB變換器的參數(shù)設(shè)計中,應(yīng)當(dāng)首先考慮區(qū)間1和3的最壞輸出電壓紋波工況,并通過綜合的參數(shù)設(shè)計來使輸出紋波控制在規(guī)定的范圍內(nèi)。同時,仔細(xì)對比輸入電壓變化與輸出參考電壓變化下的輸出電壓紋波值與紋波區(qū)間劃分,可以發(fā)現(xiàn)兩者是近似左右對稱的。這也再次證明了DAB變換器作為廣泛應(yīng)用的接口裝置,具有對稱的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)。此外,以上基于全狀態(tài)離散迭代模型的紋波區(qū)間劃分方法和紋波特性分析同樣適用于輸出負(fù)載變化等其他工況下的狀態(tài)變量紋波特性分析。

    3 仿真與實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證

    3.1 仿真結(jié)果與分析

    通過前面的分析可知,DAB變換器的不同系統(tǒng)參數(shù)和工況都可能會給輸出電壓狀態(tài)帶來很大的影響。在實(shí)際參數(shù)設(shè)計中,需要綜合分析各系統(tǒng)參數(shù)和工況的影響以實(shí)現(xiàn)最優(yōu)的設(shè)計效果。下面以輸入電壓和負(fù)載阻值為例,研究二者在一定范圍內(nèi)變化時輸出電壓紋波的變化現(xiàn)象和規(guī)律。根據(jù)前面得到的DAB變換器的全狀態(tài)離散迭代模型和輸出紋波分析方法,可以得到如圖9所示的輸出電壓紋波與輸入電壓和負(fù)載阻值之間的關(guān)系。以圖中A點(diǎn)和C點(diǎn)所對應(yīng)的區(qū)域?yàn)槔?,?dāng)輸入電壓設(shè)計與負(fù)載阻值不匹配時,會造成輸出電壓紋波的大幅上升。因此,根據(jù)DAB變換器的負(fù)載阻值不同等工作狀況,應(yīng)合理設(shè)計輸入電壓等系統(tǒng)參數(shù)來避免輸出電壓紋波較大的情況。

    圖9 輸出電壓紋波與輸入電壓和負(fù)載阻值的關(guān)系

    當(dāng)DAB變換器的負(fù)載阻值為20Ω,輸入電壓分別為15V和20V時,其輸出電壓紋波分別對應(yīng)于圖9中的A點(diǎn)和B點(diǎn)。相應(yīng)的傳統(tǒng)離散迭代模型與全狀態(tài)離散迭代模型的輸出電壓波形如圖10所示。與圖4的分析結(jié)果相一致,傳統(tǒng)離散迭代模型由于在一個開關(guān)周期內(nèi)丟失了兩個關(guān)鍵的狀態(tài)信息,其分析得到的輸出電壓紋波與實(shí)際值有很大的誤差。以輸入電壓20V的工況為例,傳統(tǒng)離散迭代模型計算得到的輸出電壓紋波與真實(shí)值相比有高達(dá)50%的誤差,在此基礎(chǔ)上的參數(shù)設(shè)計會給系統(tǒng)可靠性帶來很大的影響。

    在實(shí)際應(yīng)用中,DAB變換器的負(fù)載阻值會經(jīng)常發(fā)生變化。而在某些負(fù)載參數(shù)下,DAB變換器的輸出電壓紋波可能會非常大。圖11所示為傳統(tǒng)離散迭代模型與全狀態(tài)離散迭代模型在負(fù)載阻值為10Ω和30Ω時的輸出電壓波形,其分別對應(yīng)于圖9中C點(diǎn)和D點(diǎn)??梢园l(fā)現(xiàn),隨著負(fù)載阻值的增大,傳統(tǒng)離散迭代模型與全狀態(tài)離散迭代模型分析得到的輸出電壓紋波差距越來越大。這就意味著傳統(tǒng)離散迭代模型分析得到的輸出電壓紋波與真實(shí)值相比,在某些參數(shù)和工況下會有極大的誤差。因此,按照傳統(tǒng)離散迭代模型分析設(shè)計的參數(shù),在實(shí)際應(yīng)用中可能會產(chǎn)生難以預(yù)料的輸出電壓紋波,進(jìn)而造成輸出濾波電容失效率的大幅提高和系統(tǒng)可靠性的降低。

    圖10 傳統(tǒng)與全狀態(tài)離散迭代模型在不同輸入電壓下的輸出電壓波形

    圖11 傳統(tǒng)與全狀態(tài)離散迭代模型在不同負(fù)載阻值下的輸出電壓波形

    3.2 實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證

    本文的數(shù)字控制DAB變換器實(shí)驗(yàn)平臺如圖12所示。其電路參數(shù)與表1和表2相一致。其中電壓采樣電路和電流采樣電路會采集每個開關(guān)周期的電感電流和輸出電壓,然后由DSP數(shù)字控制器計算出下一周期開始時刻的移相角。

    為了驗(yàn)證本文所提出的DAB變換器全狀態(tài)離散迭代模型的有效性以及圖9和圖10的仿真結(jié)果,不同輸入電壓下的電感電流和輸出電壓實(shí)驗(yàn)波形如圖13所示。為了更直觀地表明全狀態(tài)離散模型的準(zhǔn)確性,圖10中傳統(tǒng)離散迭代模型與全狀態(tài)離散迭代模型分析得到的輸出電壓紋波值和實(shí)驗(yàn)結(jié)果的對比見表3??梢园l(fā)現(xiàn),全狀態(tài)離散迭代模型的分析計算結(jié)果與實(shí)驗(yàn)結(jié)果吻合度非常高,而傳統(tǒng)離散迭代模型分析計算結(jié)果與實(shí)驗(yàn)結(jié)果卻存在很大的誤差。

    圖12 實(shí)驗(yàn)平臺

    圖13 不同輸入電壓下的電感電流與輸出電壓波形

    同樣為了驗(yàn)證圖11所示的兩種離散迭代模型在不同負(fù)載阻值下的紋波分析結(jié)果,不同負(fù)載下的電感電流與輸出電壓實(shí)驗(yàn)波形如圖14所示。實(shí)驗(yàn)和仿真得到的具體電壓紋波值對比見表4。實(shí)驗(yàn)結(jié)果再次驗(yàn)證了全狀態(tài)離散迭代模型的準(zhǔn)確性和有效性。

    表3 輸入電壓變化時的輸出電壓紋波

    Tab.3 The voltage ripple under different input voltage

    圖14 不同負(fù)載電阻下的電感電流與輸出電壓波形

    表4 負(fù)載變化時的輸出電壓紋波

    Tab.4 The voltage ripple under different load

    4 結(jié)論

    本文通過分析DAB變換器的電路結(jié)構(gòu)和工作原理,揭示了傳統(tǒng)離散迭代建模方法在DAB變換器輸出電壓紋波分析中的局限性?;贒AB變換器在一個開關(guān)周期中不同工作區(qū)間的狀態(tài)變量分析,本文提出了DAB變換器的全狀態(tài)離散迭代模型。與傳統(tǒng)離散迭代模型相比,全狀態(tài)離散迭代模型揭示了DAB變換器紋波分析中所必需的全部狀態(tài)信息,因此具有更高的分析精度。

    同時本文基于全狀態(tài)離散迭代模型分析了DAB變換器在不同參數(shù)和工況下的輸出電壓紋波特征,并通過實(shí)驗(yàn)進(jìn)行了驗(yàn)證。此外,本文通過綜合分析不同系統(tǒng)參數(shù)和工況下的輸出電壓紋波特性,為系統(tǒng)參數(shù)優(yōu)化設(shè)計提供了方向,同時該方法具有推廣并應(yīng)用到其他類型變換器離散迭代建模和紋波分析的潛力。

    [1] Zhao Biao, Song Qiang, Liu Wenhua, et al. Overview of dual-active-bridge isolated bidirectional DC-DC converter for high-frequency-link power-conversion system[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2014, 29(8): 4091-4106.

    [2] Kheraluwala M N, Gascoigne R W, Divan D M, et al. Performance characterization of a high-power dual active bridge DC-to-DC converter[J]. IEEE Transa- ctions on Industry Applications, 1992, 28(6): 1294- 1301.

    [3] 苗璐, 林衛(wèi)星, 姚良忠, 等. 多端口背靠背式直流-直流換流系統(tǒng)[J]. 中國電機(jī)工程學(xué)報, 2015, 35(5): 1024-1031.

    Miao Lu, Lin Weixing, Yao Liangzhong, et al. Multiport back-to-back DC-DC converting systems[J]. Proceedings of the CSEE, 2015, 35(5): 1024-1031.

    [4] 沙廣林, 王聰, 程紅, 等. 移相控制的雙有源橋DC-DC變換器統(tǒng)一相量分析法[J]. 電工技術(shù)學(xué)報, 2017, 32(18): 175-185.

    Sha Guanglin, Wang Cong, Cheng Hong, et al. Unified phasor analysis method for dual active bridge DC-DC converters with phase shift control[J]. Transa- ctions of China Electrotechnical Society, 2017, 32(18): 175-185.

    [5] 張明銳, 劉金輝, 金鑫. 應(yīng)用于智能微網(wǎng)的SVPWM固態(tài)變壓器研究[J]. 電工技術(shù)學(xué)報, 2012, 27(1): 90-97.

    Zhang Mingrui, Liu Jinhui, Jin Xin. Research on the SVPWM solid state transformer applied in smart micro-grid[J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2012, 27(1): 90-97.

    [6] 張雪垠, 徐永海, 肖湘寧. 適用于中高壓配電網(wǎng)的高功率密度諧振型級聯(lián) H 橋固態(tài)變壓器[J]. 電工技術(shù)學(xué)報, 2018, 32(2): 310-321.

    Zhang Xueyin, Xu Yonghai, Xiao Xiangning. A high power density resonance cascaded H-bridge solid-

    state transformer for medium and high voltage distribution network[J]. Transactions of China Elec- trotechnical Society, 2018, 32(2): 310-321.

    [7] Rico Secades M, García Llera D, López Corominas E R, et al. Designing dual-active bridge (DAB) converterfor energy storage/recovery systems in a lighting smart grid context[J]. Workrooms Journal, 2014, 2: 1-20.

    [8] 肖智明, 陳啟宏, 張立炎. 電動汽車雙向DC-DC變換器約束模型預(yù)測控制研究[J]. 電工技術(shù)學(xué)報, 2018, 33(增刊2): 239-248.

    Xiao Zhiming, Chen Qihong, Zhang Liyan. Con- strained model predictive control for bidirectional DC-DC converter of electric vehicles[J]. Transa- ctions of China Electrotechnical Society, 2018, 33(S2): 239-248.

    [9] Bai Hua, Mi Chunting, Wang Chongwu, et al. The dynamic model and hybrid phase-shift control of a dual-active-bridge converter[C]//Conference of the IEEE Industrial Electronics Society, Orlando, United States, 2008: 2840-2845.

    [10] Guacaneme J, Garcera G, Figueres E, et al. Dynamic modeling of a dual active bridge DC to DC converter with average current control and load-current feed-forward[J]. International Journal of Circuit Theory & Applications, 2015, 43(10): 1311-1332.

    [11] Hengsi Q, Kimball J W. Generalized average modeling of dual active bridge DC-DC converter[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2012, 27(4): 2078-2084.

    [12] Costinett D, Zane R, Maksimovic D. Discrete-time small-signal modeling of a 1MHz efficiency- optimized dual active bridge converter with varying load[C]//13th Workshop on Control and Modeling for Power Electronics (COMPEL), Doshisha University, Kyoto, 2012: 1-7.

    [13] Shi Ling, Lei Wanjun, Li Zhuoqiang, et al. Bilinear discrete-time modeling and stability analysis of the digitally controlled dual active bridge converter[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2017, 32(11): 8787-8799.

    [14] Costinett D. Reduced order discrete time modeling of ZVS transition dynamics in the dual active bridge converter[C]//2015 IEEE Applied Power Electronics Conference and Exposition (APEC), Charlotte, NC, 2015: 365-370.

    [15] 童安平, 杭麗君, 李國杰, 等. 基于離散迭代模型的DAB變換器等效電路研究[J]. 中國電機(jī)工程學(xué)報, 2019, 39 (4): 1138-1149.

    Tong Anping, Hang Lijun, Li Guojie, et al. A discrete- time model based equivalent circuit of dab converter[J]. Proceedings of the CSEE, 2019, 39(4): 1138-1149.

    [16] Dhople S V, Davoudi A, Domínguez-García A D, et al. A unified approach to reliability assessment of multiphase DC-DC converters in photovoltaic energy conversion systems[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2012, 27(2): 739-751.

    [17] Liu J C P, Poon N K, Pong B M H, et al. Low output ripple DC-DC converter based on an overlapping dual asymmetric half-bridge topology[J]. IEEE Transa- ctions on Power Electronics, 2007, 22(5): 1956-1963.

    [18] Chiu H, Chen C, Tsai M, et al. A novel isolated buck converter with output voltage ripple reduction by a complementary square-wave scheme[C]//2011 6th IEEE Conference on Industrial Electronics and Applications, Beijing, China, 2011: 1786-1790.

    [19] Babaei E, Mahmoodieh M E S, Mahery H M. Operational modes and output-voltage-ripple analysis and design considerations of Buck-Boost DC-DC converters[J]. IEEE Transactions on Industrial Elec- tronics, 2012, 59(1): 381-391.

    [20] Babaei E, Mahmoodieh M E S. Calculation of output voltage ripple and design considerations of SEPIC converter[J]. IEEE Transactions on Industrial Elec- tronics, 2014, 61(3): 1213-1222.

    [21] Liu Shulin, Li Yan, Liu Li. Analysis of output voltage ripple of Buck DC-DC converter and its design[C]//2009 2nd International Conference on Power Electronics and Intelligent Transportation System (PEITS), Shenzhen, China, 2009: 112-115.

    [22] 劉豹. 現(xiàn)代控制理論[M]. 2版. 北京: 機(jī)械工業(yè)出版社, 2004.

    Full-State Discrete-Time Model and the Output-Voltage-Ripple Analysis of the Dual Active Bridge Converter

    11221

    (1. State Key Laboratory of Electrical Insulation and Power Equipment Xi’an Jiaotong University Xi’an 710049 China 2. Huizhou Power Supply Bureau Guangdong Power Grid Corporation Huizhou 516001 China)

    By analyzing the drawbacks of the conventional discrete-time model of the dual active bridge (DAB) converter, the full-state discrete-time model of the DAB converter is proposed, and the output-voltage-ripple analysis under different system parameters and working condition is conducted. The conventional discrete-time model of the DAB converter is based on the interval-by-interval iteration, which will miss many essential information of the state variables and cannot reflect the actual working condition of the converter. By analyzing the working principle of the converter, the proposed full-state discrete-time model can reveal all the crucial information of the state variables. Taking the output voltage as an example, the full-state discrete-time model can reveal the output-voltage information at the subinterval switching moment. Therefore, the output-voltage-ripple analysis is more accurate and conducive to improving system reliability. The experimental results also verify the proposed model and the analysis results.

    Dual active bridge converter, discrete-time model, output voltage ripple, parameter design

    TM46

    10.19595/j.cnki.1000-6753.tces.191643

    廣東電網(wǎng)有限責(zé)任公司科技資助項(xiàng)目(031300KK52170068)。

    2019-11-26

    2020-02-13

    高國慶 男,1993年生,碩士研究生,研究方向?yàn)殡娏﹄娮幼儞Q器建模與設(shè)計等。E-mail: gaoguoqing@stu.xjtu.edu.cn

    雷萬鈞 男,1976年生,博士,副教授,研究方向?yàn)殡娔苜|(zhì)量控制技術(shù)、無線充電等。E-mail: leiwanjun@xjtu.edu.cn(通信作者)

    (編輯 陳 誠)

    猜你喜歡
    狀態(tài)變量紋波區(qū)間
    一階動態(tài)電路零狀態(tài)響應(yīng)公式的通用拓展
    解兩類含參數(shù)的復(fù)合不等式有解與恒成立問題
    基于TwinCAT3控制系統(tǒng)的YB518型小盒透明紙包裝機(jī)運(yùn)行速度的控制分析
    你學(xué)會“區(qū)間測速”了嗎
    基于嵌套思路的飽和孔隙-裂隙介質(zhì)本構(gòu)理論
    紋波電流對不同芯片尺寸的LED光源可靠性的影響
    光源與照明(2019年4期)2019-05-20 09:18:18
    裝飾性鍍鉻用低紋波可調(diào)控高頻開關(guān)電源設(shè)計
    區(qū)間對象族的可鎮(zhèn)定性分析
    基于MAX16832長壽命低紋波LED路燈電源的設(shè)計
    電子器件(2015年5期)2015-12-29 08:43:41
    級聯(lián)Boost變換器輸出電壓紋波分析
    欧美日韩乱码在线| 亚洲国产精品久久男人天堂| 国产伦在线观看视频一区| 成人亚洲欧美一区二区av| av天堂在线播放| 国产欧美日韩精品亚洲av| 日日摸夜夜添夜夜爱| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 国产探花在线观看一区二区| 波野结衣二区三区在线| 黄片wwwwww| 久久综合国产亚洲精品| 欧美色视频一区免费| 国产在视频线在精品| 日韩精品中文字幕看吧| 国产精品av视频在线免费观看| 日本a在线网址| 99热这里只有是精品在线观看| 国产激情偷乱视频一区二区| 婷婷精品国产亚洲av在线| 精品久久久久久久久av| 秋霞在线观看毛片| 中国美白少妇内射xxxbb| 久久精品人妻少妇| 免费大片18禁| 亚洲精品456在线播放app| 国产亚洲精品综合一区在线观看| 午夜影院日韩av| a级毛片a级免费在线| 两个人视频免费观看高清| 一级黄片播放器| 国产av麻豆久久久久久久| 国产成人精品久久久久久| 我的女老师完整版在线观看| 麻豆国产av国片精品| 精品一区二区三区av网在线观看| 老熟妇仑乱视频hdxx| 久久精品影院6| 久久九九热精品免费| 久久久a久久爽久久v久久| 一级黄色大片毛片| 国产精品,欧美在线| 在线观看午夜福利视频| 午夜精品一区二区三区免费看| 波野结衣二区三区在线| 亚洲中文字幕日韩| 日韩人妻高清精品专区| 一进一出好大好爽视频| 亚洲欧美清纯卡通| 国产精品电影一区二区三区| 寂寞人妻少妇视频99o| 97超视频在线观看视频| 午夜爱爱视频在线播放| 中国美白少妇内射xxxbb| 最好的美女福利视频网| 日韩强制内射视频| 成人性生交大片免费视频hd| 小蜜桃在线观看免费完整版高清| 亚洲自拍偷在线| 午夜亚洲福利在线播放| 亚洲国产精品久久男人天堂| 亚洲电影在线观看av| 国产精品久久久久久精品电影| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 精品日产1卡2卡| 午夜免费男女啪啪视频观看 | 日日干狠狠操夜夜爽| 免费看av在线观看网站| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 久久精品久久久久久噜噜老黄 | a级毛片免费高清观看在线播放| 在线免费十八禁| 美女被艹到高潮喷水动态| 成人av一区二区三区在线看| 99九九线精品视频在线观看视频| 国产91av在线免费观看| 国产精品一区二区三区四区免费观看 | 亚洲精品在线观看二区| 亚洲七黄色美女视频| 99热这里只有精品一区| 国产视频一区二区在线看| 高清日韩中文字幕在线| 99在线视频只有这里精品首页| 成人欧美大片| 91午夜精品亚洲一区二区三区| 免费电影在线观看免费观看| 嫩草影院精品99| 一本一本综合久久| 亚洲第一电影网av| 久久久欧美国产精品| 成人特级黄色片久久久久久久| www.色视频.com| 亚洲欧美清纯卡通| 人人妻人人看人人澡| 欧美日本亚洲视频在线播放| 天天躁日日操中文字幕| 丝袜喷水一区| 成人综合一区亚洲| 亚洲国产日韩欧美精品在线观看| 国产黄片美女视频| 日韩av不卡免费在线播放| 久久久久久伊人网av| 美女xxoo啪啪120秒动态图| 亚洲va在线va天堂va国产| av卡一久久| 亚洲av免费高清在线观看| 禁无遮挡网站| 中文字幕精品亚洲无线码一区| 午夜久久久久精精品| 欧美绝顶高潮抽搐喷水| 色综合亚洲欧美另类图片| 国产亚洲精品久久久com| 精品国内亚洲2022精品成人| 亚洲国产精品sss在线观看| 在线免费观看的www视频| 插阴视频在线观看视频| 国产伦精品一区二区三区四那| 波多野结衣高清无吗| 舔av片在线| 国产欧美日韩一区二区精品| 国产色婷婷99| 成人三级黄色视频| 亚洲av免费高清在线观看| 麻豆一二三区av精品| 欧美日本亚洲视频在线播放| 男插女下体视频免费在线播放| 黄色欧美视频在线观看| 少妇人妻一区二区三区视频| 午夜免费激情av| 青春草视频在线免费观看| 寂寞人妻少妇视频99o| 综合色av麻豆| 欧美色欧美亚洲另类二区| 联通29元200g的流量卡| 熟女电影av网| 男女边吃奶边做爰视频| 麻豆av噜噜一区二区三区| 又黄又爽又免费观看的视频| 天堂√8在线中文| 美女 人体艺术 gogo| 日韩国内少妇激情av| 99久久精品热视频| a级毛色黄片| 白带黄色成豆腐渣| 国产精品三级大全| 老司机影院成人| 成人综合一区亚洲| 免费看a级黄色片| 国产精品久久久久久av不卡| 午夜免费男女啪啪视频观看 | 色尼玛亚洲综合影院| 亚洲一区二区三区色噜噜| 一级毛片电影观看 | 亚洲七黄色美女视频| 乱码一卡2卡4卡精品| 中文字幕av成人在线电影| 我要看日韩黄色一级片| 成年免费大片在线观看| h日本视频在线播放| 亚洲自偷自拍三级| 午夜福利视频1000在线观看| 一级毛片aaaaaa免费看小| 精品人妻视频免费看| 在线观看午夜福利视频| 欧美+日韩+精品| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄 | 哪里可以看免费的av片| 国产v大片淫在线免费观看| 精品不卡国产一区二区三区| 国产男人的电影天堂91| 亚洲人成网站在线播| 我的老师免费观看完整版| 国产精品精品国产色婷婷| 日本在线视频免费播放| 一区二区三区高清视频在线| 国产成人a∨麻豆精品| 联通29元200g的流量卡| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 美女xxoo啪啪120秒动态图| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 18+在线观看网站| 日韩精品有码人妻一区| 欧美色视频一区免费| 久久久久久久久久成人| 国产欧美日韩精品亚洲av| 男人狂女人下面高潮的视频| 亚洲国产高清在线一区二区三| 国产精品爽爽va在线观看网站| 老司机福利观看| 国产亚洲精品久久久久久毛片| 国产精品一及| 一级毛片久久久久久久久女| 我的女老师完整版在线观看| 女生性感内裤真人,穿戴方法视频| 成人性生交大片免费视频hd| 真人做人爱边吃奶动态| 国产成人精品久久久久久| АⅤ资源中文在线天堂| 最近2019中文字幕mv第一页| 亚洲精华国产精华液的使用体验 | 一进一出抽搐gif免费好疼| 亚州av有码| 性色avwww在线观看| 久久精品国产亚洲av天美| 免费观看在线日韩| 日韩欧美免费精品| 日韩一区二区视频免费看| www日本黄色视频网| 精品一区二区三区视频在线| 日本成人三级电影网站| 少妇裸体淫交视频免费看高清| 国产综合懂色| 五月伊人婷婷丁香| 麻豆乱淫一区二区| 国产精品综合久久久久久久免费| 一本久久中文字幕| 国产精品乱码一区二三区的特点| 国产一区亚洲一区在线观看| 九九爱精品视频在线观看| 欧美+亚洲+日韩+国产| 欧美成人a在线观看| 波多野结衣巨乳人妻| 婷婷六月久久综合丁香| 亚洲精品456在线播放app| av在线蜜桃| 免费人成视频x8x8入口观看| 国产伦精品一区二区三区四那| 国产精品av视频在线免费观看| 精品无人区乱码1区二区| 插逼视频在线观看| 色播亚洲综合网| 国产在线男女| 99久久中文字幕三级久久日本| 桃色一区二区三区在线观看| 日韩人妻高清精品专区| 在现免费观看毛片| 中文亚洲av片在线观看爽| 欧美日韩乱码在线| 青春草视频在线免费观看| 日韩精品有码人妻一区| 午夜精品在线福利| 成人一区二区视频在线观看| 国产一区二区在线观看日韩| 麻豆av噜噜一区二区三区| 色哟哟哟哟哟哟| 日日干狠狠操夜夜爽| 国产激情偷乱视频一区二区| 十八禁网站免费在线| 成年av动漫网址| 日韩精品青青久久久久久| 人人妻,人人澡人人爽秒播| 欧美成人一区二区免费高清观看| 婷婷亚洲欧美| 一夜夜www| 日本一本二区三区精品| 亚洲综合色惰| 国产久久久一区二区三区| 国产av在哪里看| 禁无遮挡网站| 九九在线视频观看精品| 美女内射精品一级片tv| 久久久久国产精品人妻aⅴ院| 91久久精品国产一区二区三区| 国产乱人偷精品视频| 少妇人妻一区二区三区视频| 一级黄片播放器| 熟女电影av网| 日韩av在线大香蕉| 国产成人freesex在线 | 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 成人漫画全彩无遮挡| 国产成人a区在线观看| 久久精品夜夜夜夜夜久久蜜豆| 精品无人区乱码1区二区| 国产午夜福利久久久久久| 国产精品久久久久久av不卡| 99久久九九国产精品国产免费| 最近视频中文字幕2019在线8| 淫妇啪啪啪对白视频| 国内揄拍国产精品人妻在线| 又爽又黄无遮挡网站| 日韩av不卡免费在线播放| 国内精品宾馆在线| 国内精品一区二区在线观看| 舔av片在线| 99精品在免费线老司机午夜| 长腿黑丝高跟| 国产在视频线在精品| 色噜噜av男人的天堂激情| 成年免费大片在线观看| 最好的美女福利视频网| 午夜激情欧美在线| 欧美+亚洲+日韩+国产| 久久久色成人| 日本黄大片高清| 18禁在线无遮挡免费观看视频 | 一本久久中文字幕| 国产视频一区二区在线看| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 久久久久免费精品人妻一区二区| 成人特级av手机在线观看| 精品一区二区三区av网在线观看| 亚洲av美国av| 尤物成人国产欧美一区二区三区| 亚洲欧美成人综合另类久久久 | 在线看三级毛片| 91久久精品电影网| 久99久视频精品免费| 亚洲欧美精品自产自拍| 午夜福利视频1000在线观看| 精品熟女少妇av免费看| 毛片女人毛片| 身体一侧抽搐| 在线免费十八禁| 精品一区二区三区视频在线观看免费| 99久久精品国产国产毛片| 成人亚洲欧美一区二区av| 免费搜索国产男女视频| 亚洲经典国产精华液单| 嫩草影院新地址| 色5月婷婷丁香| 日韩强制内射视频| 在线播放无遮挡| 欧美一区二区国产精品久久精品| 少妇的逼水好多| 变态另类丝袜制服| 亚洲av中文字字幕乱码综合| 九九热线精品视视频播放| av专区在线播放| 国产高清视频在线观看网站| 天堂网av新在线| 精品一区二区免费观看| 老师上课跳d突然被开到最大视频| 国产高清激情床上av| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 久久久久国产网址| 两个人视频免费观看高清| 内射极品少妇av片p| 嫩草影院精品99| 久久久欧美国产精品| 97在线视频观看| 国产av麻豆久久久久久久| 国产国拍精品亚洲av在线观看| 国产精品一区二区免费欧美| 久久人人爽人人爽人人片va| 大又大粗又爽又黄少妇毛片口| 看非洲黑人一级黄片| 97热精品久久久久久| 少妇的逼水好多| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄 | 色哟哟·www| 联通29元200g的流量卡| 色综合站精品国产| 18+在线观看网站| a级毛片a级免费在线| 看黄色毛片网站| 丰满乱子伦码专区| 亚洲欧美成人精品一区二区| 舔av片在线| 国产精品不卡视频一区二区| 日韩欧美免费精品| 国产毛片a区久久久久| 亚洲欧美日韩卡通动漫| av福利片在线观看| 插阴视频在线观看视频| 寂寞人妻少妇视频99o| 久久久色成人| 日韩一本色道免费dvd| 最近的中文字幕免费完整| 亚洲精品亚洲一区二区| 国产精品一二三区在线看| 亚洲乱码一区二区免费版| 麻豆av噜噜一区二区三区| 欧美日韩在线观看h| 男人狂女人下面高潮的视频| 久久精品久久久久久噜噜老黄 | 免费看av在线观看网站| 婷婷色综合大香蕉| 久久精品国产亚洲av天美| 久久久成人免费电影| 国产av一区在线观看免费| 一进一出好大好爽视频| 精品久久久噜噜| 亚洲av美国av| 国产av麻豆久久久久久久| 亚洲国产欧美人成| 中国美白少妇内射xxxbb| 偷拍熟女少妇极品色| 国产伦在线观看视频一区| 欧美性猛交╳xxx乱大交人| 亚洲精华国产精华液的使用体验 | 国产精品伦人一区二区| 欧美日韩精品成人综合77777| 亚洲成a人片在线一区二区| 99久久久亚洲精品蜜臀av| 国产欧美日韩一区二区精品| 国产乱人视频| 国产精品一二三区在线看| 亚洲成人精品中文字幕电影| 人妻久久中文字幕网| 午夜a级毛片| 别揉我奶头 嗯啊视频| 国产精品久久久久久精品电影| 天堂影院成人在线观看| 黑人高潮一二区| 久久久精品大字幕| 国产精品日韩av在线免费观看| 亚洲中文日韩欧美视频| 一个人免费在线观看电影| 亚洲最大成人中文| 欧美xxxx黑人xx丫x性爽| 国产精品亚洲一级av第二区| 一本久久中文字幕| 老熟妇仑乱视频hdxx| 中文字幕精品亚洲无线码一区| 免费看a级黄色片| 一级av片app| 亚洲精品成人久久久久久| 中文字幕免费在线视频6| 草草在线视频免费看| 欧洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| 美女黄网站色视频| 国产欧美日韩精品一区二区| 激情 狠狠 欧美| 国产成人一区二区在线| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频 | 五月玫瑰六月丁香| 小蜜桃在线观看免费完整版高清| 国产黄色小视频在线观看| 欧美激情久久久久久爽电影| 午夜老司机福利剧场| 成年女人看的毛片在线观看| 国产精品美女特级片免费视频播放器| 村上凉子中文字幕在线| 色尼玛亚洲综合影院| 免费一级毛片在线播放高清视频| 狂野欧美激情性xxxx在线观看| 亚洲欧美成人精品一区二区| 欧美zozozo另类| 欧美区成人在线视频| 1024手机看黄色片| 99国产极品粉嫩在线观看| 啦啦啦啦在线视频资源| 久久婷婷人人爽人人干人人爱| 国产色爽女视频免费观看| 床上黄色一级片| 尾随美女入室| 丝袜美腿在线中文| 变态另类成人亚洲欧美熟女| 国产精品嫩草影院av在线观看| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 亚洲一区高清亚洲精品| 婷婷六月久久综合丁香| 联通29元200g的流量卡| 我要搜黄色片| 精品不卡国产一区二区三区| 可以在线观看的亚洲视频| 午夜影院日韩av| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 99热只有精品国产| 赤兔流量卡办理| 国产一区二区三区在线臀色熟女| 一个人看视频在线观看www免费| 亚洲精品影视一区二区三区av| 午夜福利在线观看免费完整高清在 | 日韩亚洲欧美综合| 日本五十路高清| 中文字幕免费在线视频6| 美女黄网站色视频| 日韩欧美在线乱码| 日日摸夜夜添夜夜爱| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线 | 18禁在线无遮挡免费观看视频 | 久久久国产成人精品二区| 精品国产三级普通话版| 淫妇啪啪啪对白视频| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 日本熟妇午夜| 久久九九热精品免费| 久久久午夜欧美精品| 如何舔出高潮| 丰满人妻一区二区三区视频av| av专区在线播放| 国产黄色小视频在线观看| 亚洲成人av在线免费| 国产真实乱freesex| 国产精品福利在线免费观看| 尤物成人国产欧美一区二区三区| 黑人高潮一二区| 又黄又爽又刺激的免费视频.| 久久99热这里只有精品18| 99热这里只有精品一区| 日日撸夜夜添| 亚洲成av人片在线播放无| 色播亚洲综合网| 两个人的视频大全免费| 欧美成人精品欧美一级黄| 亚洲av免费在线观看| 久久久欧美国产精品| 99久久无色码亚洲精品果冻| 老熟妇仑乱视频hdxx| 精品午夜福利视频在线观看一区| 国产高清视频在线观看网站| 内射极品少妇av片p| 男插女下体视频免费在线播放| 久久久久久九九精品二区国产| 欧美色欧美亚洲另类二区| 国内揄拍国产精品人妻在线| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 69人妻影院| 身体一侧抽搐| 特大巨黑吊av在线直播| 十八禁网站免费在线| 内射极品少妇av片p| 禁无遮挡网站| 日韩欧美精品v在线| 丝袜喷水一区| 欧美日韩乱码在线| 你懂的网址亚洲精品在线观看 | 精品欧美国产一区二区三| 国产精品福利在线免费观看| 日韩欧美国产在线观看| 99九九线精品视频在线观看视频| 全区人妻精品视频| 桃色一区二区三区在线观看| 美女黄网站色视频| 欧美+日韩+精品| 给我免费播放毛片高清在线观看| 无遮挡黄片免费观看| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 最近视频中文字幕2019在线8| 日本成人三级电影网站| 麻豆精品久久久久久蜜桃| av免费在线看不卡| 91狼人影院| 99riav亚洲国产免费| 久久欧美精品欧美久久欧美| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美| a级毛片a级免费在线| 一级黄色大片毛片| 久久99热6这里只有精品| 精品乱码久久久久久99久播| 成人欧美大片| 美女内射精品一级片tv| 日本五十路高清| 久久人妻av系列| 午夜亚洲福利在线播放| 免费在线观看影片大全网站| 欧美成人精品欧美一级黄| 哪里可以看免费的av片| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 51国产日韩欧美| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 国产精品人妻久久久久久| 俺也久久电影网| 波多野结衣高清无吗| 一本精品99久久精品77| 观看美女的网站| 国产免费一级a男人的天堂| 欧美成人精品欧美一级黄| 精品久久久久久久久av| av福利片在线观看| 夜夜夜夜夜久久久久| 亚洲自偷自拍三级| 人妻丰满熟妇av一区二区三区| 女生性感内裤真人,穿戴方法视频| 亚洲国产精品合色在线| 一进一出抽搐动态| 91麻豆精品激情在线观看国产| 亚洲,欧美,日韩| 国内精品宾馆在线| 久久精品久久久久久噜噜老黄 | 亚洲av成人精品一区久久| 男女之事视频高清在线观看| 麻豆久久精品国产亚洲av| 成人亚洲精品av一区二区| 国产国拍精品亚洲av在线观看| 免费看光身美女| 国产精品美女特级片免费视频播放器| 国产精品久久久久久精品电影| 亚洲中文日韩欧美视频| 男插女下体视频免费在线播放| 日本色播在线视频| 亚洲av中文字字幕乱码综合| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| 亚洲精品日韩av片在线观看| 国产激情偷乱视频一区二区| 午夜老司机福利剧场| 久久国产乱子免费精品| 国产欧美日韩精品一区二区| 久久久久国内视频| 国产 一区精品| 国产激情偷乱视频一区二区| 久久久久九九精品影院| 日韩中字成人| 97超碰精品成人国产| 久久九九热精品免费| 午夜a级毛片| 久久久久免费精品人妻一区二区| 欧美色视频一区免费| 日韩制服骚丝袜av| 国产免费男女视频| 可以在线观看的亚洲视频| 99久久中文字幕三级久久日本| 日韩,欧美,国产一区二区三区 | 精品欧美国产一区二区三| 国产精品av视频在线免费观看| 国产午夜精品论理片| 国产精品一区www在线观看| av免费在线看不卡| 大香蕉久久网| 久久99热6这里只有精品| 精品久久久久久久久av| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 女的被弄到高潮叫床怎么办|