• <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 ?

    一種改進(jìn)的電力系統(tǒng)戴維南等值參數(shù)跟蹤算法

    2021-02-11 06:54:40陳鑫楠
    關(guān)鍵詞:等值復(fù)數(shù)乘法

    陳鑫楠,孫 淵

    (上海電機(jī)學(xué)院機(jī)械學(xué)院,上海 201306)

    近年來,電力系統(tǒng)向大電網(wǎng)、高電壓和遠(yuǎn)距離輸電發(fā)展,在提高經(jīng)濟(jì)效益的同時(shí)帶來了電力系統(tǒng)安全運(yùn)行的新問題[1-3]。由于電網(wǎng)規(guī)模和負(fù)荷需求的不斷增加,電力系統(tǒng)逐漸接近穩(wěn)定極限[4]。因此,電力系統(tǒng)電壓穩(wěn)定性成為了研究的熱點(diǎn)。相量測(cè)量單元為電壓穩(wěn)定的研究提供了新的手段,基于相量測(cè)量數(shù)據(jù)的戴維南等值參數(shù)在線辨識(shí)方法得到了廣泛的發(fā)展。由于戴維南等值參數(shù)受網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浜拖到y(tǒng)運(yùn)行方式等影響,因此對(duì)其準(zhǔn)確辨識(shí)是實(shí)現(xiàn)電網(wǎng)靜態(tài)穩(wěn)定在線評(píng)估的關(guān)鍵[5]。

    1999年,Vu等[6]首次運(yùn)用本地相量測(cè)量數(shù)據(jù)求解戴維南等值參數(shù),利用節(jié)點(diǎn)負(fù)荷阻抗與戴維南等值阻抗的關(guān)系進(jìn)行電壓穩(wěn)定性評(píng)估,并應(yīng)用最小二乘法根據(jù)相鄰兩個(gè)采樣時(shí)刻測(cè)得的電氣量信息進(jìn)行戴維南等值參數(shù)的估算。此后,國(guó)內(nèi)外許多學(xué)者對(duì)戴維南等值參數(shù)的估計(jì)方法進(jìn)行了研究與改進(jìn)。肖俊等[7]就等值網(wǎng)絡(luò)擾動(dòng)狀況下的戴維南等值參數(shù)辨識(shí)原理進(jìn)行闡述,考慮利用擾動(dòng)后的暫態(tài)分量進(jìn)行等值參數(shù)辨識(shí)的方法。李東東等[8]對(duì)基于傳統(tǒng)法假設(shè)相鄰采樣時(shí)刻戴維南等值參數(shù)不變的情況進(jìn)行了改進(jìn),僅假設(shè)相鄰時(shí)刻戴維南等值參數(shù)的幅值不變、相角可變,利用冪級(jí)數(shù)展開求解戴維南等值參數(shù),避免了參數(shù)漂移的問題。葉平峰等[9]提出了考慮源網(wǎng)荷關(guān)聯(lián)特性的戴維南等值參數(shù)解析方法。上述方法均是基于兩個(gè)或多個(gè)時(shí)間斷面的數(shù)據(jù)進(jìn)行戴維南等值參數(shù)辨識(shí),要求相鄰時(shí)刻戴維南等值參數(shù)保持不變,在該情況下的算法對(duì)等值系統(tǒng)的擾動(dòng)有一定的要求,當(dāng)?shù)戎迪到y(tǒng)內(nèi)部擾動(dòng)較大或負(fù)荷側(cè)擾動(dòng)過小時(shí),常無法辨識(shí)準(zhǔn)確的戴維南等值參數(shù)。

    初值的選擇問題是單時(shí)間斷面算法的共同問題。朱良濤等[10]將全微分算法進(jìn)行改進(jìn),提出初值優(yōu)選環(huán)節(jié),將前一時(shí)刻求出的等值參數(shù)作為下一時(shí)刻的計(jì)算初值進(jìn)行迭代求解。崔馨慧[11]提出了一種基于廣域量測(cè)信息的大電網(wǎng)戴維南等值參數(shù)在線辨識(shí)方法,根據(jù)大電網(wǎng)的單狀態(tài)斷面數(shù)據(jù),對(duì)整個(gè)系統(tǒng)進(jìn)行LU分解,減少了參數(shù)辨識(shí)的時(shí)間。

    偏最小二乘法常應(yīng)用于電力系統(tǒng)公共耦合點(diǎn)處的諧波阻抗估計(jì)中。林順富等[12]提出一種基于改進(jìn)快速獨(dú)立成分分析及偏最小二乘法的系統(tǒng)諧波阻抗估計(jì)方法,降低解混信號(hào)變量之間弱相關(guān)性帶來的計(jì)算誤差。范忠等[13]提出了一種基于三點(diǎn)篩選法與偏最小二乘法的系統(tǒng)諧波阻抗估計(jì)方法。張坤等[14]將偏最小二乘法應(yīng)用于公共耦合點(diǎn)處的戴維南等值參數(shù)估計(jì)中,但僅考慮了算法適用于系統(tǒng)側(cè)基本不變而用戶側(cè)有較大波動(dòng)的數(shù)據(jù)情況,未考慮其他擾動(dòng)情況。

    本文提出了一種基于復(fù)數(shù)域偏最小二乘法的電力系統(tǒng)戴維南等值參數(shù)跟蹤算法。該方法簡(jiǎn)化了傳統(tǒng)偏最小二乘法的數(shù)學(xué)模型和算法流程,使迭代求解過程更加簡(jiǎn)單。同時(shí),該方法能夠改善參數(shù)漂移現(xiàn)象,甚至在等值系統(tǒng)內(nèi)部存在擾動(dòng)時(shí)也能穩(wěn)定辨識(shí)出戴維南等值參數(shù)。通過IEEE 39節(jié)點(diǎn)系統(tǒng)進(jìn)行仿真驗(yàn)證了本文算法的有效性和準(zhǔn)確性。

    1 傳統(tǒng)戴維南等值參數(shù)計(jì)算解析

    根據(jù)戴維南等值理論可知,任意線性系統(tǒng)在任一時(shí)間斷面可等值為一個(gè)電壓源與阻抗串聯(lián)的兩節(jié)點(diǎn)系統(tǒng),如圖1所示。為表述簡(jiǎn)便,將系統(tǒng)中除等值節(jié)點(diǎn)負(fù)荷以外的其他部分統(tǒng)稱為系統(tǒng)側(cè),將包含等值負(fù)荷的一側(cè)稱為負(fù)荷側(cè)。

    圖1 戴維南等值系統(tǒng)

    根據(jù)基爾霍夫電壓定律可得

    式中:為戴維南等值電勢(shì);Zth為戴維南等值阻抗;˙為等值母線節(jié)點(diǎn)的電壓與電流的測(cè)量值。

    根據(jù)傳統(tǒng)法的假設(shè),相鄰采樣時(shí)刻戴維南等值參數(shù)不變,即可求出戴維南等值阻抗值為

    若上述假設(shè)需成立,要求系統(tǒng)在相鄰采樣間隔內(nèi)負(fù)荷側(cè)有合適擾動(dòng),系統(tǒng)側(cè)擾動(dòng)基本不變。若采樣間隔過于接近或負(fù)荷側(cè)擾動(dòng)過小,則相鄰采樣間隔內(nèi)電壓電流相量數(shù)值近似相等,式(2)會(huì)出現(xiàn)“0/0”的形式,出現(xiàn)參數(shù)漂移;若采樣時(shí)刻間隔過大,則上述假設(shè)不成立,無法計(jì)算戴維南等值參數(shù);若只有系統(tǒng)內(nèi)部發(fā)生擾動(dòng),依據(jù)傳統(tǒng)法計(jì)算得到的結(jié)果實(shí)際為負(fù)荷阻抗,求解的參數(shù)結(jié)果失效。

    2 戴維南等值參數(shù)

    2.1 偏最小二乘法原理

    偏最小二乘回歸是一種新型的多元統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析方法,該方法可以實(shí)現(xiàn)多因變量對(duì)多自變量的回歸建模[15]。特別是在自變量存在嚴(yán)重多重相關(guān)性時(shí),用偏最小二乘法進(jìn)行回歸分析,比傳統(tǒng)多元回歸分析更適合。偏最小二乘回歸模型更容易辨識(shí)系統(tǒng)中的信息和噪聲,對(duì)每一個(gè)自變量的回歸系數(shù)更容易解釋。

    設(shè)自變量與因變量的數(shù)據(jù)表分別為:X=[x1,x2,…,x p]n×p,Y=[y1,y2,…,yq]n×q(p個(gè) 自變量,q個(gè)因變量,n個(gè)采樣點(diǎn))。在回歸分析前,先將自變量、因變量標(biāo)準(zhǔn)化,得到X的標(biāo)準(zhǔn)化矩陣為E0,Y的標(biāo)準(zhǔn)化矩陣為F0。偏最小二乘回歸分別在E0、F0中提取成分t1和u1(兩者分別是p個(gè)自變量和q個(gè)因變量的線性組合)。t1=E0ω1,ω1為E0的第1個(gè)軸,‖ω1‖=1;u1=F0c1,c1為F0的第1個(gè)軸,‖c1‖=1。要求t1、u1滿足兩個(gè)要求:

    (1)t1、u1應(yīng)攜帶各自數(shù)據(jù)表中的變異信息;

    (2)t1、u1的相關(guān)程度能夠達(dá)到最大。

    上述要求可以轉(zhuǎn)化為t1、u1的協(xié)方差達(dá)到最大,即為:max cov(t1,u1)。根據(jù)拉格朗日算法轉(zhuǎn)化為求解矩陣的特征值和特征向量的問題。待求解矩陣如下:

    式中:ω1為E′0F0F′0E0矩陣取最大特征值θ21的特征向量;c1為F′0E0E′0F0矩陣取最大特征值θ21的特征向量。

    在簡(jiǎn)化偏最小二乘法中,只求取ω1,則回歸方程可以表示為

    其中,

    式中:E1、F1為殘差矩陣;p1、r1為回歸系數(shù)向量。

    用殘差矩陣E1、F1代替E0、F0進(jìn)行迭代求解。簡(jiǎn)化偏最小二乘法只需用殘差矩陣E1代替E0,無需用F1代替F0,即可求解式(3)中的矩陣進(jìn)而迭代求解。根據(jù)迭代精度要求,由交叉有效性確定提出m個(gè)成分,建立F0關(guān)于m個(gè)成分的回歸方程如下:

    最后經(jīng)標(biāo)準(zhǔn)化的逆運(yùn)算,根據(jù)上述回歸方程求出因變量yi(i=1,2,…,p)關(guān)于自變量x i的回歸方程,即

    式中:αi(i=1,2,…,p)為所要求的原回歸系數(shù)。

    2.2 基于傳統(tǒng)偏最小二乘法的數(shù)學(xué)模型

    將式(1)中的電壓、電流等相量按實(shí)部、虛部展開為

    式中:下標(biāo)real、imag分別為相量的實(shí)部和虛部;Rth為戴維南等值電阻;Xth為戴維南等值電抗;Ereal、Eimag、Rth、Xth為待求的戴維南等值電勢(shì)和阻抗值。

    選取自變量X為電流實(shí)部相反數(shù)和虛部形式,即為[-Iireal、I iimag],因變量為節(jié)點(diǎn)電壓的實(shí)部和虛部,即為[U ireal、U iimag],其中上標(biāo)i代表量測(cè)次數(shù)。將式(8)擴(kuò)展為

    傳統(tǒng)偏最小二乘法常使用上述電壓電流相量實(shí)部虛部分離的矩陣形式進(jìn)行戴維南等值參數(shù)的計(jì)算。應(yīng)用多因變量的算法流程,計(jì)算復(fù)雜,且求解時(shí)間長(zhǎng),求解的戴維南阻抗矩陣的兩個(gè)電阻或電抗值常有偏差,參數(shù)的求解結(jié)果常存在誤差,造成求解不準(zhǔn)確。

    2.3 基于復(fù)數(shù)域偏最小二乘法的數(shù)學(xué)模型

    復(fù)數(shù)域偏最小二乘法是將電壓、電流、電勢(shì)的復(fù)數(shù)形式代入式(1)中。由式(1)可得,=Ereal+jEimag為需要辨識(shí)的戴維南內(nèi)電勢(shì),˙=Ureal+jUimag為量測(cè)的節(jié)點(diǎn)電壓相量,˙=Ireal+jIimag為量測(cè)的節(jié)點(diǎn)電流相量,Zth=Rth+jXth為需要辨識(shí)的戴維南阻抗。根據(jù)復(fù)數(shù)域偏最小二乘法,選取自變量X為負(fù)荷節(jié)點(diǎn)電流復(fù)數(shù)形式[˙],即為[-I ireal-jI iimag],因變量Y為負(fù)荷節(jié)點(diǎn)電壓復(fù)數(shù)形式,即為[U ireal+jU iimag]。將式(1)擴(kuò)展為

    在計(jì)算戴維南等值參數(shù)時(shí)選取n次等值節(jié)點(diǎn)處電壓電流采樣值為一組數(shù)據(jù),將采樣的電流、電壓的實(shí)部和虛部數(shù)據(jù)改寫成I˙、U˙的復(fù)數(shù)形式進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化,將標(biāo)準(zhǔn)化后的自變量E0和因變量F0代入式(3)中,求解矩陣特征值和特征向量,并進(jìn)行成分t和殘差矩陣E1的求解;將E1代入式(3)進(jìn)行迭代求解,直到滿足交叉有效性要求,求出所有成分得式(6);根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化逆運(yùn)算求出式(7)中回歸系數(shù),求解得出的戴維南等值參數(shù)為復(fù)數(shù)形式。

    傳統(tǒng)偏最小二乘法求解戴維南等值參數(shù)時(shí),需對(duì)式(8)和式(9)中的阻抗矩陣進(jìn)行求解。式(9)的表達(dá)式在求解時(shí)實(shí)際上運(yùn)用了兩次基爾霍夫電壓定律。在求解的過程中要求|Ureal-f(Rth,Xth,Ereal)|以及|Uimag-f(Rth,Xth,Eimag)|的數(shù)值同時(shí)達(dá)到最小,相當(dāng)于兩個(gè)函數(shù)的最小二乘誤差都最小。但兩個(gè)最小二乘誤差不能同時(shí)達(dá)到最小值,求得的電阻電抗值與準(zhǔn)確值相比存在一定的誤差,無法正確地跟蹤戴維南等值參數(shù),造成參數(shù)漂移問題。而運(yùn)用復(fù)數(shù)域偏最小二乘法進(jìn)行戴維南等值參數(shù)求解時(shí),傳統(tǒng)方法中的公式簡(jiǎn)化成了|U-f(Rth,Xth,Eth)|的求解過程,應(yīng)用式(10)進(jìn)行阻抗矩陣求解時(shí),只需列寫一遍基爾霍夫電壓定律。因此,求解一個(gè)函數(shù)的最小值,無需在求解過程中均衡求解誤差,直接可以得到復(fù)數(shù)偏最小二乘法的極值。求解得到的極值點(diǎn)是明確的,可得到唯一的復(fù)數(shù)形式的阻抗值。與傳統(tǒng)偏最小二乘法相比,該算法可以得到更準(zhǔn)確的戴維南阻抗值,有效地改善參數(shù)漂移的問題。

    3 算例分析

    本文在DIgSILENT/PowerFactory 15.0中搭建的IEEE 39節(jié)點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng),含有10臺(tái)發(fā)電機(jī)、39個(gè)節(jié)點(diǎn)、12臺(tái)變壓器和34條輸電線路。其系統(tǒng)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)如圖2所示。

    圖2 IEEE 39節(jié)點(diǎn)系統(tǒng)

    算例1在本算例中設(shè)置負(fù)荷8為戴維南等值節(jié)點(diǎn),負(fù)荷8處的負(fù)荷事件視為負(fù)荷側(cè)擾動(dòng),負(fù)荷21處的負(fù)荷事件視為系統(tǒng)內(nèi)部擾動(dòng)。設(shè)置仿真時(shí)長(zhǎng)為8 s,負(fù)荷8處設(shè)置負(fù)荷斜坡增長(zhǎng),增長(zhǎng)幅度為60%,系統(tǒng)其他負(fù)荷保持不變。由暫態(tài)仿真程序計(jì)算得到每0.2 s內(nèi)20組電壓、電流仿真值,以每20組仿真數(shù)值為一組,應(yīng)用算法得到一組戴維南等值參數(shù)值。圖3為該算例仿真結(jié)果圖。

    圖3 戴維南等值參數(shù)仿真結(jié)果

    由圖3可知,在等值系統(tǒng)中僅有較明顯的外部擾動(dòng)時(shí),傳統(tǒng)偏最小二乘法和復(fù)數(shù)域偏最小二乘法均能計(jì)算出相對(duì)穩(wěn)定的戴維南等值參數(shù),但復(fù)數(shù)域偏最小二乘法得到的戴維南等值參數(shù)更加準(zhǔn)確。

    圖4為本文算法與傳統(tǒng)偏最小二乘法得到的戴維南等值參數(shù)標(biāo)準(zhǔn)差對(duì)比圖。

    圖4 戴維南等值參數(shù)標(biāo)準(zhǔn)差結(jié)果

    由圖4可知,傳統(tǒng)偏最小二乘法的戴維南等值阻抗標(biāo)準(zhǔn)差隨時(shí)間變化較大,標(biāo)準(zhǔn)差大多在0.08~0.12之間上下波動(dòng),而復(fù)數(shù)域偏最小二乘法的標(biāo)準(zhǔn)差在0.01上下浮動(dòng)??梢妭鹘y(tǒng)偏最小二乘法的等值阻抗標(biāo)準(zhǔn)差是復(fù)數(shù)域偏最小二乘法的8~12倍。表明在兩種算法都能得到較穩(wěn)定的戴維南等值參數(shù)時(shí),復(fù)數(shù)域偏最小二乘法跟蹤得到的戴維南等值參數(shù)更加穩(wěn)定。

    算例2在本算例中設(shè)置的等值節(jié)點(diǎn)同算例1中的相同,設(shè)置仿真時(shí)長(zhǎng)為8 s。負(fù)荷8處設(shè)置負(fù)荷斜坡增長(zhǎng),增長(zhǎng)幅度為40%,系統(tǒng)其他負(fù)荷保持不變。運(yùn)用不同的分組計(jì)算一組戴維南等值參數(shù)。圖5給出了不同分組計(jì)算下的仿真結(jié)果對(duì)比圖。

    圖5 不同分組情況的戴維南等值參數(shù)仿真結(jié)果

    由圖5可知,傳統(tǒng)偏最小二乘法仿真得出的戴維南等值參數(shù)隨著分組數(shù)的減少(即每次迭代的仿真數(shù)據(jù)越多)而逐漸穩(wěn)定,振蕩情況改善越好,得到的數(shù)值越準(zhǔn)確。傳統(tǒng)偏最小二乘法受數(shù)據(jù)量的影響較大,不同數(shù)據(jù)分組情況對(duì)算法的穩(wěn)定性影響不一。復(fù)數(shù)域偏最小二乘法在不同分組情況下的仿真數(shù)據(jù)波動(dòng)情況基本變化不大,在0.1值左右波動(dòng),數(shù)據(jù)振蕩較小。仿真結(jié)果表明,本文算法在不同分組情況下均能得到相對(duì)準(zhǔn)確穩(wěn)定的戴維南等值參數(shù)數(shù)值,每次迭代所用數(shù)據(jù)量對(duì)算法的穩(wěn)定性影響較小。

    算例3在本算例中設(shè)置負(fù)荷21為戴維南等值節(jié)點(diǎn),負(fù)荷21處的負(fù)荷事件視為負(fù)荷側(cè)擾動(dòng),負(fù)荷27處的負(fù)荷事件視為系統(tǒng)內(nèi)部擾動(dòng)。設(shè)置仿真總時(shí)長(zhǎng)為10 s。負(fù)荷事件設(shè)置為:0~4 s,負(fù)荷21斜坡增長(zhǎng)5%,其余負(fù)荷保持不變;4~8 s,負(fù)荷21斜坡增長(zhǎng)20%,同時(shí)負(fù)荷27斜坡增長(zhǎng)80%,其余負(fù)荷保持不變;8~10 s,負(fù)荷21斜坡增長(zhǎng)20%,同時(shí)負(fù)荷27斜坡增長(zhǎng)20%,其余負(fù)荷保持不變。圖6為該算例仿真時(shí)長(zhǎng)內(nèi)的戴維南等值參數(shù)仿真結(jié)果。

    圖6 傳統(tǒng)偏最小二乘法與復(fù)數(shù)偏最小二乘法結(jié)果對(duì)比

    由圖6可知,0~4 s時(shí),等值系統(tǒng)僅有外部較小擾動(dòng)時(shí),傳統(tǒng)偏最小二乘法得到的等值阻抗值在0.3~0.8之間波動(dòng),仿真結(jié)果發(fā)生一定的波動(dòng),而復(fù)數(shù)域偏最小二乘法的仿真結(jié)果比較穩(wěn)定準(zhǔn)確。在4~8 s時(shí),等值系統(tǒng)在等值系統(tǒng)側(cè)發(fā)生的擾動(dòng)比負(fù)荷側(cè)明顯大時(shí),等值系統(tǒng)內(nèi)部擾動(dòng)占主導(dǎo),傳統(tǒng)偏最小二乘法仿真得到的戴維南等值阻抗值在負(fù)荷阻抗值上下波動(dòng),最大值超2 p.u.,嚴(yán)重偏離正確的戴維南等值阻抗值范圍,有明顯等值參數(shù)漂移現(xiàn)象,傳統(tǒng)算法在此情況下失效;而本文算法得到的戴維南等值參數(shù)在正常范圍內(nèi)且數(shù)值波動(dòng)較小,能夠準(zhǔn)確地跟蹤戴維南等值阻抗值。在8~10 s內(nèi),負(fù)荷側(cè)擾動(dòng)和系統(tǒng)側(cè)擾動(dòng)大小一樣,傳統(tǒng)偏最小二乘法計(jì)算的等值參數(shù)有一定的誤差和波動(dòng),而本文算法能夠正確地跟蹤系統(tǒng)的戴維南等值阻抗。

    算例4設(shè)置負(fù)荷27為戴維南等值節(jié)點(diǎn),負(fù)荷27處的負(fù)荷事件視為負(fù)荷側(cè)擾動(dòng)。設(shè)置仿真總時(shí)長(zhǎng)為30 s。擾動(dòng)設(shè)置為:0~30 s,負(fù)荷27斜坡增長(zhǎng)30%,其余負(fù)荷保持不變;1 s時(shí),母線9處發(fā)生三相短路故障,故障電抗設(shè)為10Ω;1.1 s時(shí),切除三相短路故障。圖7為仿真時(shí)間內(nèi)存在短路故障前后的戴維南等值參數(shù)仿真結(jié)果。

    圖7 短路故障前后戴維南等值參數(shù)仿真圖

    由圖7可知,1 s之前系統(tǒng)僅發(fā)生合適的負(fù)荷側(cè)擾動(dòng),等值阻抗曲線平穩(wěn);1 s時(shí)發(fā)生三相短路故障,傳統(tǒng)偏最小二乘法得到的仿真結(jié)果振蕩明顯,其值遠(yuǎn)偏離了等值阻抗正常波動(dòng)范圍,而復(fù)數(shù)域偏最小二乘法的曲線雖然有一定波動(dòng),但在切除故障后等值參數(shù)很快恢復(fù)在正常值內(nèi)。相比傳統(tǒng)方法,本文算法能夠更快地跟蹤到戴維南等值參數(shù),并且能保持等值參數(shù)的正確性和準(zhǔn)確性。

    4 結(jié) 語(yǔ)

    本文提出了一種基于復(fù)數(shù)域偏最小二乘法的戴維南等值參數(shù)計(jì)算方法,改善了參數(shù)漂移問題。相比傳統(tǒng)偏最小二乘法,本文算法簡(jiǎn)化了數(shù)學(xué)模型,用更少的測(cè)量變量得到更為準(zhǔn)確的參數(shù)辨識(shí)結(jié)果。在IEEE 39系統(tǒng)下的仿真結(jié)果表明了該算法在等值系統(tǒng)多種擾動(dòng)類型下的準(zhǔn)確性和穩(wěn)定性。

    猜你喜歡
    等值復(fù)數(shù)乘法
    算乘法
    評(píng)析復(fù)數(shù)創(chuàng)新題
    我們一起來學(xué)習(xí)“乘法的初步認(rèn)識(shí)”
    求解復(fù)數(shù)模及最值的多種方法
    數(shù)系的擴(kuò)充和復(fù)數(shù)的引入
    異步電動(dòng)機(jī)等值負(fù)載研究
    《整式的乘法與因式分解》鞏固練習(xí)
    復(fù)數(shù)
    把加法變成乘法
    電網(wǎng)單點(diǎn)等值下等效諧波參數(shù)計(jì)算
    高清av免费在线| 一区二区三区乱码不卡18| 一边摸一边做爽爽视频免费| 国产淫语在线视频| 黑丝袜美女国产一区| 婷婷色麻豆天堂久久| 亚洲综合色惰| 国产成人免费无遮挡视频| 97精品久久久久久久久久精品| 乱码一卡2卡4卡精品| 伦理电影大哥的女人| 22中文网久久字幕| 国产精品三级大全| 欧美日韩av久久| 国产色爽女视频免费观看| 人妻制服诱惑在线中文字幕| 欧美人与性动交α欧美精品济南到 | 麻豆乱淫一区二区| 国产精品国产av在线观看| av.在线天堂| 26uuu在线亚洲综合色| 亚洲av电影在线观看一区二区三区| 在现免费观看毛片| 日本欧美视频一区| 高清午夜精品一区二区三区| 成人国语在线视频| 99久国产av精品国产电影| 亚洲人成网站在线播| 午夜福利,免费看| av网站免费在线观看视频| 十分钟在线观看高清视频www| 黄色毛片三级朝国网站| 丝瓜视频免费看黄片| 亚洲性久久影院| 亚洲一区二区三区欧美精品| a级毛片免费高清观看在线播放| 国产亚洲精品久久久com| 九九爱精品视频在线观看| 久久精品国产亚洲av涩爱| 只有这里有精品99| 亚洲精品国产色婷婷电影| 日韩亚洲欧美综合| 亚洲三级黄色毛片| 91久久精品电影网| 男女高潮啪啪啪动态图| 日韩成人av中文字幕在线观看| 在线观看美女被高潮喷水网站| 在线观看www视频免费| 热99国产精品久久久久久7| a级毛片黄视频| 久热久热在线精品观看| 日本黄色日本黄色录像| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 热re99久久国产66热| 亚洲精品456在线播放app| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 成人黄色视频免费在线看| 精品一区在线观看国产| 最近2019中文字幕mv第一页| 国产不卡av网站在线观看| 美女大奶头黄色视频| 亚洲av福利一区| 夜夜骑夜夜射夜夜干| 十八禁高潮呻吟视频| 91精品三级在线观看| 女性生殖器流出的白浆| 国产精品一区二区在线观看99| 国产又色又爽无遮挡免| 国产精品不卡视频一区二区| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 黄色配什么色好看| 欧美日韩综合久久久久久| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 最新的欧美精品一区二区| 欧美日韩视频精品一区| 成人国产麻豆网| 国产精品人妻久久久影院| 国国产精品蜜臀av免费| 欧美性感艳星| 最后的刺客免费高清国语| 少妇人妻精品综合一区二区| 18禁观看日本| 久久精品国产a三级三级三级| 超碰97精品在线观看| 韩国高清视频一区二区三区| 亚洲无线观看免费| 免费观看a级毛片全部| 欧美性感艳星| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 欧美97在线视频| 999精品在线视频| 日本爱情动作片www.在线观看| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 桃花免费在线播放| 国产精品久久久久久精品电影小说| 高清毛片免费看| 自线自在国产av| 国产爽快片一区二区三区| 精品久久久噜噜| 亚洲av日韩在线播放| 国产精品人妻久久久影院| 五月天丁香电影| 精品一品国产午夜福利视频| 国产免费一级a男人的天堂| 大片电影免费在线观看免费| 久久精品国产亚洲网站| 日韩成人伦理影院| 亚洲av成人精品一二三区| 美女内射精品一级片tv| 一级爰片在线观看| 狠狠婷婷综合久久久久久88av| 我的女老师完整版在线观看| 精品一区二区三区视频在线| 国产精品人妻久久久久久| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 亚洲内射少妇av| 黄色视频在线播放观看不卡| 日韩在线高清观看一区二区三区| 日本av免费视频播放| 久久青草综合色| 在线亚洲精品国产二区图片欧美 | 黄色毛片三级朝国网站| 丁香六月天网| 亚洲精品视频女| 亚洲av电影在线观看一区二区三区| 性色av一级| 国产在线视频一区二区| 97超视频在线观看视频| 少妇人妻精品综合一区二区| 伦理电影大哥的女人| www.色视频.com| 精品久久久精品久久久| 午夜视频国产福利| 制服诱惑二区| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 一个人免费看片子| freevideosex欧美| 美女福利国产在线| 久久狼人影院| 街头女战士在线观看网站| 色视频在线一区二区三区| 久久久久久久国产电影| 看十八女毛片水多多多| 国产女主播在线喷水免费视频网站| 一区在线观看完整版| 国产国语露脸激情在线看| av卡一久久| 极品少妇高潮喷水抽搐| 亚洲精品自拍成人| 亚洲综合色网址| 久久影院123| 天堂8中文在线网| 在现免费观看毛片| 高清视频免费观看一区二区| 亚洲综合色惰| 99热全是精品| 成人免费观看视频高清| 丰满乱子伦码专区| 久久久久久人妻| 熟女电影av网| 国产精品一区二区在线不卡| 亚洲国产精品国产精品| 国产成人精品无人区| 国产片内射在线| 另类精品久久| 免费观看av网站的网址| 男女边吃奶边做爰视频| 免费黄网站久久成人精品| 日本免费在线观看一区| 国产精品女同一区二区软件| 日本欧美国产在线视频| 国产精品国产三级国产专区5o| 国产亚洲精品第一综合不卡 | 如何舔出高潮| 日本免费在线观看一区| 久久99热这里只频精品6学生| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 在线看a的网站| 大码成人一级视频| 啦啦啦中文免费视频观看日本| 免费日韩欧美在线观看| 九九爱精品视频在线观看| 国产成人精品在线电影| 有码 亚洲区| 国产精品久久久久久精品古装| 性高湖久久久久久久久免费观看| 国产成人精品婷婷| 2021少妇久久久久久久久久久| 亚洲av综合色区一区| av专区在线播放| 岛国毛片在线播放| 91午夜精品亚洲一区二区三区| 久久久久精品久久久久真实原创| 多毛熟女@视频| 一本大道久久a久久精品| 十八禁高潮呻吟视频| 国产av精品麻豆| 一级a做视频免费观看| 久热久热在线精品观看| 欧美精品人与动牲交sv欧美| 亚洲国产欧美在线一区| 高清不卡的av网站| 高清欧美精品videossex| 建设人人有责人人尽责人人享有的| 亚洲少妇的诱惑av| 日本欧美视频一区| 老司机影院毛片| 五月伊人婷婷丁香| 美女内射精品一级片tv| 熟女av电影| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 国产老妇伦熟女老妇高清| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 最近最新中文字幕免费大全7| 免费黄色在线免费观看| 九草在线视频观看| 国产男人的电影天堂91| 免费看av在线观看网站| 美女大奶头黄色视频| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 国产午夜精品一二区理论片| 亚洲av.av天堂| 少妇人妻精品综合一区二区| 伦理电影大哥的女人| 九色成人免费人妻av| 国产精品蜜桃在线观看| 国产有黄有色有爽视频| 久久久久久久精品精品| 午夜影院在线不卡| 制服诱惑二区| 最近的中文字幕免费完整| 亚洲中文av在线| 99久久中文字幕三级久久日本| 在现免费观看毛片| av视频免费观看在线观看| 国产男女超爽视频在线观看| 麻豆成人av视频| 高清黄色对白视频在线免费看| 一级毛片 在线播放| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 欧美精品亚洲一区二区| 久久99热这里只频精品6学生| 亚洲图色成人| 交换朋友夫妻互换小说| 免费观看a级毛片全部| 国精品久久久久久国模美| 蜜桃国产av成人99| tube8黄色片| 久久久久网色| 中文字幕制服av| 九九在线视频观看精品| 免费播放大片免费观看视频在线观看| 国产精品欧美亚洲77777| 成年人午夜在线观看视频| 欧美日韩亚洲高清精品| 中国美白少妇内射xxxbb| 少妇丰满av| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 久久这里有精品视频免费| 在线天堂最新版资源| 亚洲欧美成人精品一区二区| 午夜福利网站1000一区二区三区| 国产片内射在线| 国产精品国产三级国产专区5o| 久久精品国产亚洲av涩爱| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 18禁在线播放成人免费| 青春草国产在线视频| 亚洲丝袜综合中文字幕| 交换朋友夫妻互换小说| 成人国语在线视频| 亚洲综合精品二区| 午夜福利视频在线观看免费| 欧美三级亚洲精品| 成人国产av品久久久| 你懂的网址亚洲精品在线观看| 久久精品久久久久久噜噜老黄| 丰满迷人的少妇在线观看| a级毛色黄片| 久久久久久久久久成人| 欧美精品人与动牲交sv欧美| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片| 久久97久久精品| 丝袜在线中文字幕| 国产av精品麻豆| 日韩大片免费观看网站| 欧美精品亚洲一区二区| 麻豆成人av视频| 亚洲精品日韩av片在线观看| 色视频在线一区二区三区| 熟妇人妻不卡中文字幕| 夫妻性生交免费视频一级片| 亚洲av成人精品一二三区| 久久97久久精品| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃 | 精品一品国产午夜福利视频| 狠狠婷婷综合久久久久久88av| 2018国产大陆天天弄谢| 曰老女人黄片| 人妻 亚洲 视频| 免费人妻精品一区二区三区视频| 国产av国产精品国产| 欧美人与性动交α欧美精品济南到 | 一级二级三级毛片免费看| 建设人人有责人人尽责人人享有的| 日本黄色日本黄色录像| 国产伦精品一区二区三区视频9| 我要看黄色一级片免费的| 自线自在国产av| 成人毛片60女人毛片免费| 激情五月婷婷亚洲| 丝袜在线中文字幕| 免费av不卡在线播放| 五月玫瑰六月丁香| 在线观看www视频免费| 国产探花极品一区二区| 日本wwww免费看| 热99国产精品久久久久久7| av在线老鸭窝| 亚洲精品成人av观看孕妇| av国产久精品久网站免费入址| 免费大片黄手机在线观看| 99国产精品免费福利视频| freevideosex欧美| 亚洲内射少妇av| av不卡在线播放| 在线观看一区二区三区激情| 色94色欧美一区二区| 成人手机av| av天堂久久9| 午夜激情av网站| 国产乱人偷精品视频| 国产毛片在线视频| 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| 9色porny在线观看| 少妇熟女欧美另类| 国产日韩欧美在线精品| av在线观看视频网站免费| √禁漫天堂资源中文www| 建设人人有责人人尽责人人享有的| 秋霞伦理黄片| 欧美xxⅹ黑人| 青春草亚洲视频在线观看| 亚洲高清免费不卡视频| 秋霞在线观看毛片| 一级毛片aaaaaa免费看小| 亚洲精品乱码久久久久久按摩| 免费av中文字幕在线| 亚洲人与动物交配视频| 久久久久久久久久成人| 国产精品无大码| 日韩人妻高清精品专区| 欧美激情极品国产一区二区三区 | 久久精品国产鲁丝片午夜精品| 欧美xxⅹ黑人| 久久人人爽人人爽人人片va| 丰满饥渴人妻一区二区三| 全区人妻精品视频| 春色校园在线视频观看| 亚洲,欧美,日韩| 国产日韩一区二区三区精品不卡 | 亚洲av国产av综合av卡| 欧美精品亚洲一区二区| 看十八女毛片水多多多| 在线观看免费高清a一片| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 久久午夜综合久久蜜桃| 日韩精品免费视频一区二区三区 | 免费播放大片免费观看视频在线观看| 99热全是精品| 国产精品无大码| 男人爽女人下面视频在线观看| 一级毛片黄色毛片免费观看视频| 中文字幕最新亚洲高清| 色5月婷婷丁香| 亚洲欧洲日产国产| 欧美一级a爱片免费观看看| 久久久久精品久久久久真实原创| 九九爱精品视频在线观看| 国产精品国产三级专区第一集| 久久青草综合色| 亚洲国产日韩一区二区| 国产精品三级大全| 黄色欧美视频在线观看| 十分钟在线观看高清视频www| 蜜桃国产av成人99| 五月伊人婷婷丁香| 最近2019中文字幕mv第一页| 免费av不卡在线播放| 亚洲成人手机| 国产精品99久久久久久久久| 国产免费视频播放在线视频| a级片在线免费高清观看视频| 国产精品人妻久久久影院| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 最黄视频免费看| 国产黄色视频一区二区在线观看| 视频在线观看一区二区三区| 成年人午夜在线观看视频| 国产成人精品福利久久| 男男h啪啪无遮挡| 国产av一区二区精品久久| 亚洲精品色激情综合| 免费黄网站久久成人精品| 2022亚洲国产成人精品| 99久久综合免费| 人体艺术视频欧美日本| 中文字幕av电影在线播放| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美| 国产精品国产三级国产av玫瑰| 欧美3d第一页| 美女大奶头黄色视频| 亚洲精品第二区| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| av女优亚洲男人天堂| 大陆偷拍与自拍| 日韩成人av中文字幕在线观看| 国产成人午夜福利电影在线观看| 欧美少妇被猛烈插入视频| 丝袜喷水一区| 免费久久久久久久精品成人欧美视频 | 制服人妻中文乱码| 成人综合一区亚洲| 狂野欧美激情性xxxx在线观看| 免费黄频网站在线观看国产| 九色成人免费人妻av| 久久毛片免费看一区二区三区| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 精品一区二区三卡| 国产精品人妻久久久影院| 在线观看免费视频网站a站| 最近最新中文字幕免费大全7| 成人综合一区亚洲| 久久久久视频综合| av专区在线播放| 大片电影免费在线观看免费| 亚洲成人一二三区av| 日韩精品有码人妻一区| 婷婷色av中文字幕| 日韩伦理黄色片| 99热这里只有是精品在线观看| 69精品国产乱码久久久| 欧美3d第一页| 国产精品国产三级专区第一集| 久热久热在线精品观看| 国产精品偷伦视频观看了| 午夜老司机福利剧场| 亚洲成人av在线免费| 国产免费视频播放在线视频| 最近中文字幕高清免费大全6| 国产淫语在线视频| 久久人人爽人人爽人人片va| 亚洲无线观看免费| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久 | 美女国产高潮福利片在线看| 欧美日韩综合久久久久久| 亚洲av电影在线观看一区二区三区| av视频免费观看在线观看| 国产成人精品福利久久| 久久午夜综合久久蜜桃| 蜜桃在线观看..| 啦啦啦中文免费视频观看日本| 日韩在线高清观看一区二区三区| 观看美女的网站| 中国美白少妇内射xxxbb| 日韩强制内射视频| 亚洲无线观看免费| 18禁在线播放成人免费| 亚洲人成77777在线视频| 日日爽夜夜爽网站| 不卡视频在线观看欧美| 精品久久久精品久久久| 免费av不卡在线播放| 国产老妇伦熟女老妇高清| 日本-黄色视频高清免费观看| 嫩草影院入口| 91久久精品电影网| 成年人午夜在线观看视频| 亚洲精品,欧美精品| 国产日韩欧美视频二区| 久久99一区二区三区| 青春草国产在线视频| 日韩av在线免费看完整版不卡| 美女视频免费永久观看网站| av免费观看日本| 少妇 在线观看| 国产 一区精品| 久久人人爽人人片av| 汤姆久久久久久久影院中文字幕| 久久久精品区二区三区| 欧美精品人与动牲交sv欧美| 久久99热6这里只有精品| 人成视频在线观看免费观看| 亚洲av综合色区一区| 亚洲av国产av综合av卡| 久久国内精品自在自线图片| 永久网站在线| 高清欧美精品videossex| av.在线天堂| 日本爱情动作片www.在线观看| 国产不卡av网站在线观看| 久久久久精品久久久久真实原创| a 毛片基地| 十八禁网站网址无遮挡| 黄色怎么调成土黄色| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 嫩草影院入口| 日韩av在线免费看完整版不卡| 久久精品夜色国产| 我的老师免费观看完整版| 免费看av在线观看网站| 欧美精品一区二区免费开放| 国产亚洲av片在线观看秒播厂| 亚洲av男天堂| 熟女av电影| 黄片播放在线免费| 美女中出高潮动态图| 国产精品一区二区在线不卡| 久久久久久久久久人人人人人人| 国产成人a∨麻豆精品| 天天操日日干夜夜撸| 丝袜在线中文字幕| 国产精品国产三级国产av玫瑰| 夜夜爽夜夜爽视频| 久久青草综合色| 欧美变态另类bdsm刘玥| 免费大片18禁| 精品熟女少妇av免费看| 国产成人a∨麻豆精品| 国产永久视频网站| 免费黄网站久久成人精品| 亚洲国产av新网站| 18+在线观看网站| 久久国产亚洲av麻豆专区| 亚洲av二区三区四区| 狂野欧美激情性bbbbbb| 汤姆久久久久久久影院中文字幕| 涩涩av久久男人的天堂| 国产精品一区二区在线不卡| 亚洲,欧美,日韩| 99久久精品国产国产毛片| 中文欧美无线码| 欧美丝袜亚洲另类| 国产精品人妻久久久影院| 亚洲第一av免费看| 校园人妻丝袜中文字幕| 两个人的视频大全免费| 狂野欧美激情性bbbbbb| 精品久久久久久电影网| 高清在线视频一区二区三区| 精品午夜福利在线看| 99re6热这里在线精品视频| 免费观看无遮挡的男女| 久久久亚洲精品成人影院| 成年av动漫网址| 成人国语在线视频| 99re6热这里在线精品视频| 中文字幕av电影在线播放| 母亲3免费完整高清在线观看 | freevideosex欧美| 国产精品久久久久成人av| 欧美xxⅹ黑人| 纯流量卡能插随身wifi吗| 国产国拍精品亚洲av在线观看| 午夜视频国产福利| 国模一区二区三区四区视频| 大香蕉久久成人网| 久热久热在线精品观看| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 国产成人一区二区在线| 午夜福利视频精品| 人妻夜夜爽99麻豆av| 青春草国产在线视频| 欧美精品人与动牲交sv欧美| 老熟女久久久| av免费在线看不卡| 熟女av电影| 免费观看无遮挡的男女| 亚洲精品视频女| 99热这里只有是精品在线观看| 各种免费的搞黄视频| 亚洲三级黄色毛片| 国产成人免费无遮挡视频| 夫妻性生交免费视频一级片| 丰满饥渴人妻一区二区三| 国产一区二区三区av在线| 91精品国产九色| 亚洲av.av天堂| 91精品三级在线观看| 午夜老司机福利剧场| 欧美日韩视频精品一区| 久久精品国产a三级三级三级| 国产日韩一区二区三区精品不卡 | 国产国语露脸激情在线看| 考比视频在线观看| 国产日韩一区二区三区精品不卡 | 男女边吃奶边做爰视频| 午夜精品国产一区二区电影| 久久ye,这里只有精品| 久久婷婷青草| 国产高清国产精品国产三级| 一级毛片aaaaaa免费看小| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看| 久久久a久久爽久久v久久| 国产欧美另类精品又又久久亚洲欧美| 国产亚洲av片在线观看秒播厂| 国产黄片视频在线免费观看| 黄色配什么色好看| 九色亚洲精品在线播放| 国产午夜精品久久久久久一区二区三区| 青春草视频在线免费观看| 国产亚洲午夜精品一区二区久久| 免费人成在线观看视频色| 啦啦啦在线观看免费高清www| 丰满饥渴人妻一区二区三|