• <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 ?

    基于故障電壓特性的含DG輻射型配電網(wǎng)保護方法

    2021-04-02 03:11:28徐峰方愉冬李躍輝杜浩良
    關(guān)鍵詞:繼電器幅值配電

    徐峰,方愉冬,李躍輝,杜浩良

    基于故障電壓特性的含DG輻射型配電網(wǎng)保護方法

    徐峰1,方愉冬2,李躍輝1,杜浩良1

    1. 國網(wǎng)浙江省電力有限公司金華供電公司, 浙江 金華 321000 2. 國網(wǎng)浙江省電力有限公司, 浙江 杭州 310007

    鑒于基于通信鏈路的配電網(wǎng)保護方法成本高且易受通信故障影響,本文提出了一種無需通信的含DG輻射型配電網(wǎng)保護方法。該方法基于故障點線路兩端電壓較低的特性,利用本地局部電壓測量值計算繼電器工作時間,并在主備繼電器之間的電壓幅值差異非常小的情況下創(chuàng)建適當?shù)膮f(xié)調(diào)時間間隔。此外,該方法不受分布式電源的類型、容量以及位置的影響。經(jīng)過對一個9節(jié)點低壓配電系統(tǒng)以及一個95節(jié)點中壓配電系統(tǒng)測試,結(jié)果證明該方法的適用性,有效性和簡易性。

    故障電壓; 配電網(wǎng); 保護方法

    含分布式電壓(DG)的配電網(wǎng)保護是一個復雜的問題,不同類型的DG會貢獻不同的故障電流。同步電機型DG的故障電流可以達到其標稱電流的幾倍,逆變型DG的故障電流可以在0.5至2倍之間,具體取決于逆變器類型[1,2]。此外,DG出力的隨機性可能導致故障電流的大小和方向發(fā)生變化[3],例如太陽能發(fā)電廠在夜間不發(fā)電,風力發(fā)電廠僅在有風時才產(chǎn)生電能。

    DG的接入導致輻射型配電網(wǎng)短路電流方向改變,從而產(chǎn)生誤動的情況[4]。文獻[5]為了滿足保護的選擇性要求,在過電流保護基礎上使用方向元件。文獻[6]提出了一種基于逆變型DG的過電流和低電壓協(xié)調(diào)保護方法,該方法主要基于逆變器不同的控制模式。文獻[7,8]提出了差動保護的方法,但是配電網(wǎng)內(nèi)線路數(shù)量大且線路短,需要進行通信,因此使用差動保護方法困難而昂貴。文獻[9,10]提出了一種距離保護方法,在具有DG的配電網(wǎng)中使用距離保護的主要問題包括饋線長度較短,以及由于DG容量和位置的變化而導致的電流對計算阻抗產(chǎn)生的影響。文獻[11]中提出了一種基于電壓的保護方法,該方法使用了繼電器和DG端子處的電壓測量設備之間的通信鏈路。

    目前,含DG的配電網(wǎng)的大多數(shù)保護方法是基于通信或需要快速處理單元的通信輔助方法,該方法的缺點在于成本更高且易受通信故障的影響。通信鏈路的可靠性保護方法的重要參數(shù),為此,保護系統(tǒng)必須能夠在不同的故障條件和DG接入條件下運行,配電網(wǎng)保護系統(tǒng)必須具有適當?shù)倪x擇性和穩(wěn)定性特征。本文提出了一種基于故障電壓特性的含DG輻射配電網(wǎng)的保護方法,并針對低壓和中壓配電系統(tǒng)測試了該方法。該方法可以應對不同的故障條件以及不同的DG類型,容量和位置。

    1 故障電壓特性

    本文提出了一種新的基于電壓保護的含DG的配電網(wǎng)保護方法,該方法無需通信。由于DG的存在會影響故障電流的方向,因此要使保護系統(tǒng)正常運行,繼電器必須配備一個方向性元件。所提出的方法適用于不同故障情況下的主保護和備用保護。

    1.1 故障電壓分析

    在發(fā)生故障時,某一節(jié)點離故障點越近其電壓幅值越低,并且電壓幅值通過增加距故障位置的距離而增大,與DG類型和故障狀況無關(guān)。

    圖1給出了一個簡單的四節(jié)點配電系統(tǒng),其中節(jié)點1、2之間線路阻抗為0.42+j0.57 Ω,節(jié)點2、3之間線路阻抗為1.13+j1.37 Ω,節(jié)點3、4之間線路阻抗為0.28+j0.38 Ω。假設在節(jié)點2和3之間線路某處發(fā)生故障,并且故障位置到節(jié)點2的距離可表示為該線路長度的1%到99%之間。圖2給出了在存在逆變型DG的情況下,并網(wǎng)運行模式下具有不同故障電阻Rf的節(jié)點3與節(jié)點4電壓幅值。可以看出,與故障狀況和DG類型無關(guān),更接近故障位置的節(jié)點的電壓幅度較低。在圖2中,為了更好地顯示電壓幅度和電壓差,每個子圖中電壓幅度的比例(y軸)不同。

    圖 1 某4節(jié)點配電系統(tǒng)

    經(jīng)仿真結(jié)果分析,可以從圖2中看到,節(jié)點3和節(jié)點4中的故障電壓幅度在小于額定電壓的1%到大于90%的范圍內(nèi)變化,具體取決于故障阻抗和到故障的距離。節(jié)點3和節(jié)點4的相鄰母線之間的故障電壓幅度之差也非常小,范圍小于1%。同步電機型DG其圖趨勢與圖2相似。因此,所提出的方法必須能夠在不同的故障條件下運行,而不同的故障條件會導致不同的故障電壓幅值。此外,該方法必須能夠在主備繼電器之間的電壓幅值差異非常小的情況下創(chuàng)建合適的協(xié)調(diào)時間間隔(CTI)。

    該方法的主要思想是,在任何故障情況下,無論DS的工作方式、DG的類型、大小和位置如何,靠近故障位置的母線電壓值都較低。

    圖 2 逆變型DG在不同故障電阻下的電壓

    1.2 電壓特性公式

    繼電器運行時間取決于繼電器位置的故障電壓幅度。較低的電壓幅值表示故障較近,因此繼電器的工作時間必須更短。繼電器的工作時間如式(1)所示。

    式中,是繼電器的工作時間;T是斷路器的操作時間,通常設置為非零值,例如在0.03至0.08秒之間;TDS是時間刻度設置;參數(shù)的計算方法如下:

    式中,V是基于系統(tǒng)標稱電壓的每單位故障電壓幅度;是恒定參數(shù)。

    將取不同值計算結(jié)果如圖3所示,在故障電壓幅值不斷增大的情況下,繼電器的工作時間會增加。此外,由于故障特性的斜率很大,故障電壓極低時故障電壓之間的時間差會很大。三相系統(tǒng)則需要計算各相跳閘時間,并根據(jù)整個繼電器的運行時間確定下限時間,以將其發(fā)送給相關(guān)斷路器。

    因此,擬議特性的兩個主要設置是和TDS。設置對繼電器特性和跳閘時間的影響如圖3所示,其中較低的設置會導致特性斜率的增加。

    圖 3 電壓特性曲線圖

    在配電網(wǎng)發(fā)生短路時,短路電流由包括上級電網(wǎng)和DG在內(nèi)的電源提供。根據(jù)源到故障點的各自位置以及DG的類型的不同,來自源的每個饋電路徑中的故障大小可能非常不同。例如,電流從上級電網(wǎng)流向故障位置,而故障電流從低功率的同步電機型DG或逆變型DG流向故障位置。故障電流的這種極端差異也可能是由故障位置的變化引起的,其結(jié)果是導致過流繼電器無法保持協(xié)調(diào)。因此,為了克服故障電流變化大、繼電保護缺乏協(xié)調(diào)等問題,許多方法都建議使用通信鏈路。

    另一方面,配電網(wǎng)中的一個故障會導致系統(tǒng)的電壓整體下降。越接近故障位置,電壓降逐漸增大。與故障電流相對于故障位置的大變化相比,電壓量值只能在每單位0到1之間變化。因此,如果可以找到一種基于電壓的特性,這種特性可以對故障期間的電壓幅度的微小變化作出響應,那么它就可以用來進行協(xié)調(diào)。所提出的特性曲線是標準的IEC標準時間-電流特性和標準對數(shù)過流特性的乘積,標準對數(shù)過流特性通常用于熔斷器,不同之處在于使用單位電壓的倒數(shù),而不是電流。

    用1/V代替I的IEC特性曲線如圖4所示,可以觀察到在低電壓下曲線的斜率是正的,但電壓非常低。1/V代替I的熔斷器的特性如圖5所示,可以看出在低電壓時具有非常高的負斜率。將這兩條曲線相乘得到的新特性曲線,即圖3所示,該特性在極低電壓時具有一個急劇的斜率,可以在低電壓的總線之間產(chǎn)生一個分辨時間差。協(xié)調(diào)的繼電器設置是在高故障下完成的,因此,通過設置適當?shù)腡DS可以滿足協(xié)調(diào)時間間隔(CTI)要求。另一方面,對于低阻抗結(jié)果,由于繼電器運行時間的增加,導致故障電壓幅值的增加,可以通過選擇的TDS來實現(xiàn)繼電器的協(xié)調(diào)。

    因此,從圖3可以看出,所提出的特征具有建立系統(tǒng)繼電器之間協(xié)調(diào)關(guān)系的特征。

    圖 4 1/Vfc代替Ifc的IEC特性曲線

    圖 5 用1/Vfc代替Ifc的熔斷特性曲線

    2 基于電壓特性的繼電器設置

    2.1 繼電器參數(shù)設定

    由式(1)及式(2)可知,繼電器參數(shù)主要為TDS和值。為了確定所有繼電器的TDS和m值,首先對于正向繼電器,將m值設置為在0.1與3之間的任意一個值,然后通計算TDS。然后保持改TDS值不變,通過改變?nèi)≈凳沟脻M足CTI要求。

    以圖1中的輻射型配電系統(tǒng)為例說明TDS的確定過程。對于節(jié)點4處的故障,繼電器R5,R3和R1分別是主繼電器,備用繼電器1和備用繼電器2。這些繼電器被稱為正向繼電器。對于節(jié)點1處的故障,繼電器R2,R4和R6分別是主繼電器,備用繼電器1和備用繼電器2。這些繼電器稱為反向繼電器。

    基于電壓特性的繼電器協(xié)調(diào)過程與過電流繼電器相同,不同之處在于過流繼電器TDS設置在產(chǎn)生最大故障電流的網(wǎng)絡運行條件下,而在本文中最壞的情況是在故障條件下產(chǎn)生最大電壓降的網(wǎng)絡運行條件下。為了獲得最大壓降,在發(fā)生短路故障時,配電網(wǎng)逆變型DG應處于孤島模式。為了確定正向繼電器的TDS,在孤島模式下將電網(wǎng)源替換為逆變型DG。為了確定反向繼電器的TDS,將逆變型DG放置在饋線末端,并斷開電網(wǎng)電源,選擇逆變型DG容量以提供所有配電網(wǎng)負載。在饋線B4的末端施加了一個三相短路故障,并且使用故障電壓特性來計算繼電器R5的運行時間。R5的TDS設置為獲得可接受的最短時間,R4的TDS與R5配合設置一個合適的CTI。并使用相同的過程確定反向繼電器的TDS。

    2.2 高阻抗故障繼電器啟動

    當故障電阻過大時,繼電器位置的電壓幅值可能非常接近于電流互感器的電壓幅值,低于正常運行狀態(tài)下的電壓幅值。因此,當電壓量值在額定電壓范圍內(nèi)(0.9~1.1 p.u.)時,需要一個繼電器啟動元件來啟動繼電器。

    如果繼電器位置的故障電壓小于電壓閾值(V),則為0.85 p.u。因此,當故障電流超過最大正常負載電流的1.2倍時,可以通過過流元件檢測故障。通常來說,大于40歐姆故障電阻可歸類為高阻抗故障(HIF),可由HIF檢測器檢測[12]。啟動繼電器程序流程見圖6。

    3 測試案例分析

    本節(jié)介紹了低壓和中壓輻射型配電測試系統(tǒng),用于驗證本文基于電壓特性的保護方法。

    3.1 低壓配電系統(tǒng)

    低壓配電網(wǎng)的額定電壓為380 V,具有6個節(jié)點,5個DG和10個定向繼電器,如圖7所示。線路型號為為150 mm2鋁線,阻抗為0.207+j0.072 Ω/km。L12,L23,L34,L45和L56的線長分別為90、18、17、22和14 m。除節(jié)點1之外,每個母線都連接了具有0.85滯后功率因數(shù)的10 kVA負載。10 kV/380 V變壓器的故障電流大小為5 kA。

    設節(jié)點2至節(jié)點6上DG的DG類型分別為同步電機、逆變器、同步電機、逆變器、同步電機,容量均為15 kVA。正向繼電器R1,R3,R5,R7和R9的值分別設置為2、1.5、1.3、1.3和0.5,其余反向繼電器的值設置為0.5。所有繼電器r值設置為0.03??紤]了三種不同的故障類型,包括三相短路故障、雙相和單相接地故障。表1列出了繼電器的TDS值。

    各線路分別在各類故障下的繼電器運行時間以及CTI如表2所示,合適的CTI為0.2 s。結(jié)果表明,通過該方法可以實現(xiàn)繼電器設置,從而確保針對不同故障類型均與等于或大于0.2 s的CTI進行適當?shù)膮f(xié)調(diào)。在不同故障類型下,系統(tǒng)中主繼電器的運行時間總和等于5.92 s,備用繼電器為9.73 s。

    圖 7 低壓輻射型配電系統(tǒng)

    表 1 各繼電器的TDS值

    表 2 低壓配電系統(tǒng)的主、備用繼電器工作時間

    3.2 中壓配電系統(tǒng)

    第二個測試配電網(wǎng)是圖8所示的10 kV輻射型配電系統(tǒng)。該系統(tǒng)電網(wǎng)電源來自一個的110 kV/10 kV變壓器,110 kV母線上的故障電流為4 kA。該中壓配電系統(tǒng)含95個節(jié)點。接入了五個分布式電源DG1-DG5,通過具有3%瞬態(tài)電抗的0.4/10 kV升壓變壓器連接。配備了13個定向繼電器(R1至R13),以保護由幾條線組成的每個區(qū)域。圖中F1至F4代表故障位置四個不同的故障位置,每個故障位置考慮了三種不同的故障類型,包括三相短路故障、雙相和單相接地故障。

    為驗證中壓配電網(wǎng)中的保護方法,DG1至DG5的類型分別為逆變器型、同步電機型、逆變器型、同步電機型、逆變器型,其中DG2容量大小為2 MW,其余均為1 MW。正向繼電器R1,R3的值設置為1,其他正向繼電器R5,R7,R8,R9,R11和R13的值設置為0.8,其余所有反向繼電器的值設置為0.5,所有繼電器的T值設置為0.03。表3列出了中壓配電網(wǎng)的繼電器的TDS值。

    對故障電阻故障電阻R等于20 Ω和40 Ω時進行計算,為簡便起見,表4僅給出了故障電阻f等于20 Ω時的結(jié)果。在三相短路故障情況下,在不同故障類型下,中壓配電網(wǎng)的中主繼電器的運行時間總和等于11.217 s,而備用繼電器的運行時間為20.167 s。當R=40 Ω時,主繼電器的總運行時間為16.582 s,備用繼電器的為23.135 s。從表4中可以看出,不同故障類型下的所有故障點均滿足0.2 s的CTI約束。

    圖 8 中壓輻射型配電系統(tǒng)

    表 3 各繼電器的TDS值

    表 4 中壓配電系統(tǒng)的主、備用繼電器工作時間

    從結(jié)果可以看出,所提出的方法可以在不同的故障類型和電阻下在兩種工作模式下實現(xiàn)適當?shù)谋Wo協(xié)調(diào)。主繼電器在各種故障條件下的繼電器工作時間都很短,在兩種運行模式下,CTI還滿足各種故障條件和故障位置。因此,該方法具有適當?shù)乃俣群瓦x擇性。

    當F6處的故障阻抗提高到40 Ω時,不考慮繼電器R9和R3之間的最小CTI,在高故障電壓下,隨著電壓的微小變化,繼電器工作時間的變化非常小。因此,在這種情況下,由于故障電壓非常接標幺值1個,因此無法滿足最小CTI。可以看出,在其他故障位置和條件之間有適當?shù)膮f(xié)調(diào)。

    對繼電器啟動元件而言,每個繼電器都需要電流互感器(CT),該方法的優(yōu)勢在于無通信需求。

    4 結(jié)論

    本文提出的基于電壓的繼電器特性配電網(wǎng)保護方法,可用于帶有分布式電源的輻射型配電網(wǎng)。繼電器設置的兩個主要參數(shù)為和TDS。配電系統(tǒng)中所有繼電器的TDS設置都相同,僅改變前向繼電器的值以滿足CTI約束。通過對不同DG尺寸和位置,故障條件和配電網(wǎng)運行方式下的低壓和中壓配電系統(tǒng)的仿真研究,驗證了該方法的有效性。結(jié)果表明,該方法無需通信,在不同速度下均具有較好的選擇性。

    [1]竇小晶,薛釗,葉日新,等.10 kV分布式電源并網(wǎng)對配電網(wǎng)繼電保護的影響分析[J].智慧電力,2019,47(12):117-122

    [2]閆秉科,李小平,舒欣,等.多種分布式電源隨機性的配電網(wǎng)優(yōu)化運行研究[J].智慧電力,2017,45(11):14-18

    [3]李乃永,梁軍,趙義術(shù),等.考慮分布式電源隨機性的配電網(wǎng)保護方案[J].電力系統(tǒng)自動化,2011,35(19):33-38

    [4]王鮑雅瓊,陳皓.含分布式電源的配電網(wǎng)保護改進方案綜述[J].電力系統(tǒng)保護與控制,2017,45(12):146-154

    [5]文娟.含分布式電源的復雜配電網(wǎng)多階段故障恢復方法[J].電工技術(shù)學報,2018,33(14):3332-3341

    [6]朱玲玲,李長凱,張華中,等.含分布式電源的配電網(wǎng)方向過流保護[J].電網(wǎng)技術(shù),2009,33(14):94-98

    [7]徐光福.基于EPON通信的智能配電網(wǎng)饋線差動保護[J].電力系統(tǒng)自動化,2014,38(2):91-96

    [8]許永軍,金乃正,葉志鋒,等.一種基于EPON的時鐘同步協(xié)議在配網(wǎng)多端差動保護中的研究及應用[J].電力系統(tǒng)保護與控制,2014,42(6):39-44

    [9]洪樹斌,范春菊,陳實.考慮雙饋異步風機特性的自適應接地距離保護[J].電工技術(shù)學報,2017,32(5):124-133

    [10]翟學,林濤,吳俊鵬,等.含光伏電站的電網(wǎng)自適應接地距離保護研究[J].中國電力,2016,48(2):78-83

    [11]Al-Nasseri H, Redfern MA, Li F. A voltage based protection for micro-grids containing power electronic converters [C].IEEE:Power Engineering Society General Meeting, 2006

    [12]Soheili A, Sadeh J, Bakhshi R. Modified FFT based high impedance fault detection technique considering distribution non-linear loads: Simulation and experimental data analysis [J]. Journal of Electrical Power & Energy Systems, 2018,94(6):124-140

    The Protected Method of Power Distribution Network with DG Radiation Pattern Based on Fault Voltage Characteristic

    XU Feng1, FANG Yu-dong2, LI Yue-hui1, DU Hao-liang1

    1.321000,2.310007,

    The current distribution network protection method based on communication link is costly and susceptible to communication fault impressions. A protection method radiant distribution network with distribution generation without communication is proposed. Based on the characteristic of lower voltage at both ends of the line at the point of failure, the party calculates the working time of the relay by using the local local voltage measurement value, and creates an appropriate coordination time interval when the voltage amplitude difference between the main and backup relays is very small. In addition, the method is not affected by the type, capacity, and location of the distributed power source. A 9-node low-voltage power distribution system and a 95-node medium-voltage power distribution system were tested, and the results proved the applicability, effectiveness, and simplicity of the method.

    Fault voltage; distribution network; protected method

    TM77

    A

    1000-2324(2021)01-0137-06

    10.3969/j.issn.1000-2324.2021.01.024

    2018-12-15

    2019-02-09

    國網(wǎng)浙江省電力有限公司科技項目:基于配電網(wǎng)模型的繼電保護整定計算平臺研究(5211JH1900M1)

    徐峰(1979-),男,碩士,高級工程師,研究方向:電力系統(tǒng)繼電保護. E-mail:liyuehui_1982@163.com

    網(wǎng)絡首發(fā):http://www.cnki.net

    猜你喜歡
    繼電器幅值配電
    便攜式繼電器測試臺的研制和應用
    配電自動化的應用及其發(fā)展趨勢
    電氣工程及其自動化控制系統(tǒng)中繼電器的應用
    電子測試(2018年22期)2018-12-19 05:12:42
    10kV及以下配電線路運行維護
    電子制作(2018年18期)2018-11-14 01:48:20
    配電自動化技術(shù)在配電系統(tǒng)中的應用分析
    基于S變換的交流電網(wǎng)幅值檢測系統(tǒng)計算機仿真研究
    電子制作(2017年7期)2017-06-05 09:36:13
    繼電器在電氣工程及其自動化低壓電器中的作用
    電子制作(2016年23期)2016-05-17 03:53:43
    正序電壓幅值檢測及諧波抑制的改進
    低壓電力線信道脈沖噪聲的幅值與寬度特征
    基于零序電壓幅值增量的消弧線圈調(diào)諧新方法
    電測與儀表(2015年7期)2015-04-09 11:40:10
    国产 一区 欧美 日韩| 18禁在线播放成人免费| 成人亚洲精品av一区二区| 成人特级av手机在线观看| 三级男女做爰猛烈吃奶摸视频| 欧美最黄视频在线播放免费| 简卡轻食公司| 一夜夜www| 一夜夜www| 国内揄拍国产精品人妻在线| 亚洲一区二区三区色噜噜| 伊人久久精品亚洲午夜| 真实男女啪啪啪动态图| 99九九线精品视频在线观看视频| 婷婷色综合大香蕉| av.在线天堂| 在线国产一区二区在线| 精品久久久久久成人av| 乱系列少妇在线播放| 毛片一级片免费看久久久久| 欧美性猛交黑人性爽| 国产一区二区激情短视频| 亚洲一区二区三区色噜噜| 国产免费男女视频| 久久这里有精品视频免费| 欧美高清性xxxxhd video| 国产麻豆成人av免费视频| 国产精品久久久久久av不卡| 九九热线精品视视频播放| 国产 一区精品| 最好的美女福利视频网| 国产极品精品免费视频能看的| 欧美区成人在线视频| 22中文网久久字幕| 只有这里有精品99| 欧美bdsm另类| av国产免费在线观看| 黄色配什么色好看| 午夜福利成人在线免费观看| 欧美色视频一区免费| 久久久久久久午夜电影| 九九在线视频观看精品| 色尼玛亚洲综合影院| 国产精品一区www在线观看| 18禁在线无遮挡免费观看视频| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 舔av片在线| 亚洲av成人av| 亚洲欧洲国产日韩| 亚洲欧美日韩无卡精品| 日本五十路高清| 久久99精品国语久久久| 精品少妇黑人巨大在线播放 | 高清在线视频一区二区三区 | 亚洲av免费在线观看| 久久99精品国语久久久| 色哟哟哟哟哟哟| 欧美最新免费一区二区三区| 中国美白少妇内射xxxbb| 伊人久久精品亚洲午夜| 久久久久国产网址| 亚洲一区二区三区色噜噜| 亚洲第一区二区三区不卡| 天堂中文最新版在线下载 | 国产av麻豆久久久久久久| 国产av麻豆久久久久久久| 亚洲丝袜综合中文字幕| 午夜视频国产福利| 成人毛片a级毛片在线播放| 亚洲欧美成人精品一区二区| 成人美女网站在线观看视频| 中文在线观看免费www的网站| 亚洲精品乱码久久久v下载方式| 国产91av在线免费观看| 99热这里只有精品一区| 欧美3d第一页| 麻豆av噜噜一区二区三区| 免费看日本二区| 欧美成人精品欧美一级黄| 亚洲精品456在线播放app| 人妻系列 视频| 日韩 亚洲 欧美在线| av在线播放精品| 麻豆国产97在线/欧美| eeuss影院久久| www日本黄色视频网| 97人妻精品一区二区三区麻豆| 亚洲精品久久久久久婷婷小说 | 青春草国产在线视频 | 99精品在免费线老司机午夜| 男女那种视频在线观看| 校园春色视频在线观看| 成年免费大片在线观看| 亚洲成人久久爱视频| 熟女人妻精品中文字幕| 免费看av在线观看网站| 精品久久久久久成人av| 国产大屁股一区二区在线视频| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 亚洲精品久久国产高清桃花| 听说在线观看完整版免费高清| 少妇被粗大猛烈的视频| 亚洲成人中文字幕在线播放| 午夜免费男女啪啪视频观看| 国产精品野战在线观看| 亚洲av中文字字幕乱码综合| 午夜免费男女啪啪视频观看| 97超碰精品成人国产| 搞女人的毛片| 欧美激情国产日韩精品一区| 日韩大尺度精品在线看网址| 国产av一区在线观看免费| 国产精品久久电影中文字幕| 别揉我奶头 嗯啊视频| 亚洲不卡免费看| 中文字幕免费在线视频6| 亚洲国产精品久久男人天堂| 直男gayav资源| 中文在线观看免费www的网站| 日韩欧美国产在线观看| 日本黄色片子视频| 成人鲁丝片一二三区免费| 久久草成人影院| 桃色一区二区三区在线观看| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 99热这里只有精品一区| 成人亚洲精品av一区二区| 一级av片app| 国产一级毛片在线| 国产91av在线免费观看| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 亚洲在线观看片| 久久久久久久久中文| 日韩欧美在线乱码| 尾随美女入室| 色5月婷婷丁香| 寂寞人妻少妇视频99o| 精品国产三级普通话版| 久久人人爽人人爽人人片va| 我要搜黄色片| 99九九线精品视频在线观看视频| 91午夜精品亚洲一区二区三区| 永久网站在线| 日本成人三级电影网站| 亚洲av二区三区四区| 九草在线视频观看| 国产成人精品久久久久久| 国产精品综合久久久久久久免费| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 国产精品福利在线免费观看| 国产精品无大码| 国产高清激情床上av| 97在线视频观看| 国产成人a∨麻豆精品| 少妇熟女欧美另类| 直男gayav资源| 欧洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| 丝袜喷水一区| 免费人成在线观看视频色| 91狼人影院| 亚洲中文字幕日韩| 国产乱人视频| 看非洲黑人一级黄片| 欧美精品国产亚洲| 久久精品国产清高在天天线| 老师上课跳d突然被开到最大视频| 如何舔出高潮| av黄色大香蕉| 欧洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| 亚洲第一电影网av| 亚洲不卡免费看| 午夜福利成人在线免费观看| 欧洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| 在线播放国产精品三级| 国产在视频线在精品| 国产高清三级在线| 久久久国产成人精品二区| 午夜激情欧美在线| 乱系列少妇在线播放| 欧美xxxx黑人xx丫x性爽| 亚洲七黄色美女视频| 亚洲最大成人av| 久久久久久久午夜电影| 99九九线精品视频在线观看视频| 毛片一级片免费看久久久久| 国产精品久久久久久av不卡| 亚洲av免费高清在线观看| 99在线视频只有这里精品首页| 能在线免费观看的黄片| 成年免费大片在线观看| 国产精品蜜桃在线观看 | 蜜桃亚洲精品一区二区三区| 晚上一个人看的免费电影| 国产精品久久久久久久久免| 中文字幕免费在线视频6| 色尼玛亚洲综合影院| 精品久久久久久久久久免费视频| 日韩视频在线欧美| 夫妻性生交免费视频一级片| 波野结衣二区三区在线| 亚洲成人久久性| 我的老师免费观看完整版| 日韩欧美精品v在线| 丰满的人妻完整版| 最近视频中文字幕2019在线8| av卡一久久| 亚洲国产色片| 在线播放国产精品三级| 久久久久免费精品人妻一区二区| 又粗又爽又猛毛片免费看| 亚洲自拍偷在线| 我的女老师完整版在线观看| 久久精品影院6| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 国产麻豆成人av免费视频| 免费黄网站久久成人精品| 看片在线看免费视频| av福利片在线观看| 又粗又爽又猛毛片免费看| 欧美+亚洲+日韩+国产| 日本色播在线视频| 国产一区亚洲一区在线观看| 午夜亚洲福利在线播放| 欧美成人a在线观看| 一进一出抽搐动态| 国产久久久一区二区三区| 老女人水多毛片| 在线播放无遮挡| 国产精品久久久久久久电影| 亚洲欧美精品专区久久| 国产高清激情床上av| 变态另类丝袜制服| 一区二区三区免费毛片| 久久久国产成人免费| 欧洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| 联通29元200g的流量卡| 成人高潮视频无遮挡免费网站| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 不卡一级毛片| 久久人人精品亚洲av| 亚洲国产精品sss在线观看| eeuss影院久久| 久久精品影院6| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 国产精品美女特级片免费视频播放器| 亚洲天堂国产精品一区在线| 国产午夜精品论理片| 亚洲电影在线观看av| 97人妻精品一区二区三区麻豆| 国产国拍精品亚洲av在线观看| 欧美在线一区亚洲| 少妇熟女欧美另类| 免费一级毛片在线播放高清视频| 久久鲁丝午夜福利片| 日本-黄色视频高清免费观看| 亚洲精品久久久久久婷婷小说 | 国产高清三级在线| 国产精品.久久久| 色综合亚洲欧美另类图片| 欧美成人a在线观看| 男人狂女人下面高潮的视频| 啦啦啦韩国在线观看视频| 人人妻人人看人人澡| 国产精品一区二区在线观看99 | 国产精品爽爽va在线观看网站| 亚洲精品国产av成人精品| 亚洲久久久久久中文字幕| 一个人看视频在线观看www免费| 久久热精品热| 久久久久久久久久成人| 亚洲国产高清在线一区二区三| 亚洲欧美日韩无卡精品| 丰满乱子伦码专区| 男人和女人高潮做爰伦理| 91精品国产九色| 国产成人午夜福利电影在线观看| 国产极品精品免费视频能看的| 91aial.com中文字幕在线观看| 我的女老师完整版在线观看| 丝袜美腿在线中文| 精品无人区乱码1区二区| 午夜精品一区二区三区免费看| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 人人妻人人澡欧美一区二区| 又粗又硬又长又爽又黄的视频 | 性插视频无遮挡在线免费观看| 精品无人区乱码1区二区| 亚洲欧美日韩高清在线视频| 国产黄片美女视频| 国产极品天堂在线| 亚洲内射少妇av| 色播亚洲综合网| 午夜精品国产一区二区电影 | 成人av在线播放网站| 色尼玛亚洲综合影院| 久久久久久久久久成人| 两个人的视频大全免费| 日日撸夜夜添| 69av精品久久久久久| 久久久国产成人精品二区| 国产欧美日韩精品一区二区| 欧美三级亚洲精品| 热99在线观看视频| 夜夜爽天天搞| av在线老鸭窝| 永久网站在线| 国产精品国产三级国产av玫瑰| 精品免费久久久久久久清纯| 三级毛片av免费| 大又大粗又爽又黄少妇毛片口| 亚洲电影在线观看av| 国产精品,欧美在线| 一本久久精品| 丝袜喷水一区| 身体一侧抽搐| 九色成人免费人妻av| 精品一区二区三区视频在线| 亚洲精华国产精华液的使用体验 | 国产精品久久久久久精品电影小说 | 成熟少妇高潮喷水视频| 不卡视频在线观看欧美| 亚洲精品日韩av片在线观看| 色播亚洲综合网| av黄色大香蕉| 在线观看免费视频日本深夜| 亚洲av免费在线观看| 国产片特级美女逼逼视频| 欧美最黄视频在线播放免费| 国产精品一区二区性色av| 少妇的逼好多水| 精品无人区乱码1区二区| 97超碰精品成人国产| 欧美日韩精品成人综合77777| 国产高清有码在线观看视频| 欧美高清性xxxxhd video| 久久久久国产网址| 在线观看一区二区三区| 免费搜索国产男女视频| 国产91av在线免费观看| 人体艺术视频欧美日本| 最新中文字幕久久久久| 91在线精品国自产拍蜜月| 欧美成人免费av一区二区三区| 国产伦在线观看视频一区| 日韩欧美精品v在线| 女人十人毛片免费观看3o分钟| 免费看av在线观看网站| 日本熟妇午夜| 婷婷色综合大香蕉| 18禁在线播放成人免费| 久久精品国产99精品国产亚洲性色| 国产精品不卡视频一区二区| 国产高潮美女av| 91麻豆精品激情在线观看国产| 一边摸一边抽搐一进一小说| 亚洲国产精品久久男人天堂| 亚洲性久久影院| 久久国产乱子免费精品| 国产黄色小视频在线观看| 国产大屁股一区二区在线视频| 日日啪夜夜撸| 一本久久中文字幕| 伊人久久精品亚洲午夜| 欧美一区二区国产精品久久精品| 亚洲天堂国产精品一区在线| 在线观看av片永久免费下载| 亚洲精品影视一区二区三区av| 91精品一卡2卡3卡4卡| 亚洲真实伦在线观看| 亚洲五月天丁香| 国产伦理片在线播放av一区 | 性插视频无遮挡在线免费观看| 小蜜桃在线观看免费完整版高清| 少妇丰满av| 美女内射精品一级片tv| 亚洲在线观看片| av在线观看视频网站免费| 欧美zozozo另类| 亚洲人成网站高清观看| 寂寞人妻少妇视频99o| 男女边吃奶边做爰视频| 亚洲人与动物交配视频| 国产成人一区二区在线| 自拍偷自拍亚洲精品老妇| 国产黄色小视频在线观看| 国产91av在线免费观看| 国产老妇女一区| 久久精品综合一区二区三区| 99热这里只有是精品在线观看| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 久久综合国产亚洲精品| 亚洲,欧美,日韩| 只有这里有精品99| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 国产乱人偷精品视频| av在线蜜桃| 免费观看人在逋| 欧美最黄视频在线播放免费| 国产三级在线视频| 日韩av在线大香蕉| 99热这里只有是精品50| 日韩av不卡免费在线播放| 欧美日韩乱码在线| 别揉我奶头 嗯啊视频| 欧美三级亚洲精品| a级毛片a级免费在线| 极品教师在线视频| 小说图片视频综合网站| 亚洲最大成人av| 国产大屁股一区二区在线视频| 国产乱人视频| 成人午夜高清在线视频| 欧美高清性xxxxhd video| 精品一区二区三区人妻视频| 国产精品精品国产色婷婷| 99久久人妻综合| 大型黄色视频在线免费观看| 精品免费久久久久久久清纯| 亚洲国产精品国产精品| 男的添女的下面高潮视频| 校园人妻丝袜中文字幕| 亚洲第一电影网av| 1000部很黄的大片| 日本av手机在线免费观看| 丝袜喷水一区| 国产午夜精品久久久久久一区二区三区| 久久6这里有精品| 国产探花在线观看一区二区| 免费观看a级毛片全部| 亚洲av免费高清在线观看| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 色吧在线观看| 欧美色欧美亚洲另类二区| 精品不卡国产一区二区三区| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 九九爱精品视频在线观看| 久久欧美精品欧美久久欧美| 亚洲精品影视一区二区三区av| 小蜜桃在线观看免费完整版高清| 日韩中字成人| 一进一出抽搐动态| 国产精品1区2区在线观看.| 久久久久久久午夜电影| 九九爱精品视频在线观看| 精品人妻偷拍中文字幕| 18禁在线无遮挡免费观看视频| 亚洲精华国产精华液的使用体验 | 中文亚洲av片在线观看爽| 国产蜜桃级精品一区二区三区| 熟女人妻精品中文字幕| 看十八女毛片水多多多| 精品久久国产蜜桃| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 亚洲精品亚洲一区二区| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| 亚洲成av人片在线播放无| 美女黄网站色视频| 国产69精品久久久久777片| 精品不卡国产一区二区三区| 久久久久久大精品| 亚洲不卡免费看| 日韩一本色道免费dvd| 一区二区三区免费毛片| 国产成人午夜福利电影在线观看| 国产不卡一卡二| 毛片女人毛片| 国产在线男女| 国产精品久久久久久精品电影| 久久精品国产亚洲网站| h日本视频在线播放| 成年女人永久免费观看视频| 欧美成人精品欧美一级黄| 色哟哟哟哟哟哟| 日日干狠狠操夜夜爽| 啦啦啦观看免费观看视频高清| 国产 一区精品| 韩国av在线不卡| 亚洲成人av在线免费| 综合色丁香网| 亚洲av中文字字幕乱码综合| 亚洲国产欧洲综合997久久,| 亚洲av不卡在线观看| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 男人的好看免费观看在线视频| 成人高潮视频无遮挡免费网站| 国产高清视频在线观看网站| 午夜福利成人在线免费观看| www.av在线官网国产| 国产精品一及| 能在线免费观看的黄片| 免费人成在线观看视频色| 国产 一区精品| 少妇人妻精品综合一区二区 | 91久久精品电影网| 国模一区二区三区四区视频| 不卡视频在线观看欧美| 久久久久久久午夜电影| 成人一区二区视频在线观看| 免费电影在线观看免费观看| 啦啦啦啦在线视频资源| 男人舔奶头视频| 国产精品嫩草影院av在线观看| 九草在线视频观看| 免费大片18禁| 91狼人影院| 久久综合国产亚洲精品| 午夜视频国产福利| 爱豆传媒免费全集在线观看| 极品教师在线视频| 亚洲精品日韩在线中文字幕 | 天天一区二区日本电影三级| a级毛片免费高清观看在线播放| 国产高清三级在线| 五月伊人婷婷丁香| 成人av在线播放网站| 网址你懂的国产日韩在线| 深爱激情五月婷婷| 青春草视频在线免费观看| 91麻豆精品激情在线观看国产| 美女高潮的动态| 神马国产精品三级电影在线观看| 亚洲av免费高清在线观看| 中文字幕制服av| 自拍偷自拍亚洲精品老妇| 久久久久性生活片| 国产女主播在线喷水免费视频网站 | 国产精品女同一区二区软件| 亚洲在线自拍视频| av免费在线看不卡| 校园春色视频在线观看| 免费看a级黄色片| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 精品不卡国产一区二区三区| 成人午夜高清在线视频| av在线亚洲专区| 九九热线精品视视频播放| 天堂网av新在线| 色综合亚洲欧美另类图片| 校园春色视频在线观看| 18禁黄网站禁片免费观看直播| 免费在线观看成人毛片| 悠悠久久av| 日本一二三区视频观看| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 免费大片18禁| 国产成人午夜福利电影在线观看| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看 | 国产欧美日韩精品一区二区| 国产精品久久久久久精品电影| 国产精品久久久久久久久免| 又粗又爽又猛毛片免费看| 禁无遮挡网站| 天堂中文最新版在线下载 | 国产国拍精品亚洲av在线观看| 亚洲第一电影网av| 婷婷色综合大香蕉| 极品教师在线视频| 日韩一本色道免费dvd| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 日本黄大片高清| 久久九九热精品免费| 国产亚洲精品久久久久久毛片| 亚洲国产精品成人综合色| 中国美白少妇内射xxxbb| 变态另类丝袜制服| 国内精品久久久久精免费| 国产一区亚洲一区在线观看| 直男gayav资源| 国产精品久久久久久精品电影| 精品久久久久久久久久久久久| 国产不卡一卡二| 亚洲av不卡在线观看| 哪个播放器可以免费观看大片| 最近2019中文字幕mv第一页| 美女脱内裤让男人舔精品视频 | 一进一出抽搐动态| 国产高潮美女av| 熟女人妻精品中文字幕| 男女啪啪激烈高潮av片| av女优亚洲男人天堂| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 毛片一级片免费看久久久久| 亚洲在久久综合| 一个人免费在线观看电影| 免费看光身美女| 好男人视频免费观看在线| 人人妻人人看人人澡| 国产成人福利小说| 欧美变态另类bdsm刘玥| 九九热线精品视视频播放| 国产探花在线观看一区二区| 国产国拍精品亚洲av在线观看| 国产亚洲av片在线观看秒播厂 | 国产黄a三级三级三级人| 午夜精品一区二区三区免费看| 99热只有精品国产| 又黄又爽又刺激的免费视频.| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片 精品乱码久久久久久99久播 | 中文精品一卡2卡3卡4更新| 一本精品99久久精品77| 国产私拍福利视频在线观看| 久久久a久久爽久久v久久| 国产精品,欧美在线| 国产 一区 欧美 日韩| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片 精品乱码久久久久久99久播 | 国产黄片视频在线免费观看| 大香蕉久久网| 一边摸一边抽搐一进一小说| 国产亚洲精品久久久久久毛片| 国产亚洲av嫩草精品影院| 亚洲中文字幕日韩| 午夜老司机福利剧场| 国产黄片美女视频| 久久午夜福利片| 欧美三级亚洲精品|