• <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 ?

    具有選擇性諧波補償?shù)墓夥⒕W(wǎng)逆變器控制策略研究

    2021-04-13 03:23:06汪玉鳳朱秋明李國華
    電源學報 2021年2期
    關鍵詞:指令控制策略系統(tǒng)

    汪玉鳳,朱秋明,李國華

    (遼寧工程技術大學電氣與控制工程學院,葫蘆島125105)

    光伏并網(wǎng)發(fā)電是一種將太陽能高效地轉(zhuǎn)換成直 流電能并通過逆變技術送入電網(wǎng)的方法, 對緩解能源危機具有非常重要的意義[1-2]。 在光伏并網(wǎng)逆變器發(fā)展的同時, 越來越多的分布式電源及大量非線性阻感負載接入電網(wǎng)末梢, 給電網(wǎng)帶來諧波和無功的電能質(zhì)量問題。 目前應用比較廣泛的諧波治理裝置是有源電力濾波器APF(active power filter),但APF成本高且功能單一[3-4]。 基于光伏并網(wǎng)逆變器與并聯(lián)型APF 在拓撲結(jié)構和控制方法上具有十分相似的特點[5-6],可以將光伏并網(wǎng)和APF 統(tǒng)一控制。這樣, 在最大限度利用清潔能源的同時改善了電網(wǎng)的電能質(zhì)量, 提高了設備的利用率, 節(jié)省了投資,提高了經(jīng)濟效益。

    針對光伏并網(wǎng)和APF 協(xié)同控制策略, 許多文獻進行了相關研究。文獻[7]首次提出了光伏并網(wǎng)和APF 統(tǒng)一控制的概念,對兩者進行統(tǒng)一控制的可行性進行了分析研究,但未明確提出控制策略;文獻[8]提出了基于滯環(huán)控制的光伏并網(wǎng)和APF 協(xié)同控制策略,但滯環(huán)存在開關頻率不確定的問題;文獻[9]較為系統(tǒng)地分析了光伏并網(wǎng)和APF 統(tǒng)一控制的依據(jù),采用的是準比例諧振控制算法,但想要對基波和各次諧波實現(xiàn)無靜差控制, 控制器會達到20階,且存在系統(tǒng)容量超限的問題,不利于實際系統(tǒng)中實現(xiàn);文獻[10]利用電網(wǎng)電壓定向有功和無功解耦的統(tǒng)一控制策略實現(xiàn)了光伏并網(wǎng)和諧波電流補償功能, 但也存在光伏并網(wǎng)和APF 合成的指令電流超過功率管的限流值,造成系統(tǒng)容量超限;文獻[11]提出了一種基于H6 拓撲結(jié)構的具有APF 功能的光伏并網(wǎng)逆變器的統(tǒng)一控制策略,采用比例式限流方式解決并網(wǎng)逆變器容量不足的問題,但處理方法明顯缺乏針對性,沒有結(jié)合各次諧波電流的含量和危害進行有針對性的限流控制,使得該段時間內(nèi)的諧波補償失控。

    綜上所述,本文提出一種具有選擇性諧波補償?shù)墓夥⒕W(wǎng)逆變器控制策略,針對負載電流中畸變率較高的5、7、11、13 次諧波進行補償;對并網(wǎng)有功電流和補償?shù)母鞔沃C波電流合成的指令電流,采用一種比例諧振電流跟蹤控制策略,實現(xiàn)對指令電流無靜差跟蹤控制,且具有良好的動態(tài)性能。最后,仿真和實驗結(jié)果證明了該策略的正確性和有效性。

    1 光伏并網(wǎng)和APF 統(tǒng)一控制原理

    圖1 為具有APF 功能的光伏并網(wǎng)系統(tǒng)的拓撲結(jié)構[12]。圖中:最大功率跟蹤MPPT(maximum power point tracking)模塊完成最大功率點工作電壓計算;直流母線電壓Udc與最大功率點工作電壓比較,實現(xiàn)直流側(cè)穩(wěn)定控制, 且兩者之差經(jīng)PI 調(diào)節(jié)器得到光伏并網(wǎng)有功電流指令Ipv;通過檢測負載電流再經(jīng)過ip-iq變換得到諧波補償給定信號;最后經(jīng)指令合成單元將并網(wǎng)有功電流Ipv和諧波電流給定信號ixh(x=a,b,c)合成并網(wǎng)指令電流(x=a,b,c)。 光伏并網(wǎng)逆變器向電網(wǎng)輸出有功電流同時也向電網(wǎng)輸出諧波補償電流,實現(xiàn)光伏并網(wǎng)和APF 的統(tǒng)一控制。

    圖1 具有APF 功能的光伏并網(wǎng)系統(tǒng)的拓撲結(jié)構Fig. 1 Topology of photovoltaic grid-connected system with APF function

    根據(jù)實際天氣條件等因素, 具有APF 功能的光伏并網(wǎng)系統(tǒng)可以在3 種模式: 并網(wǎng)功能、APF 功能及同時實現(xiàn)并網(wǎng)和APF 功能[13]下靈活切換工作。

    2 傳統(tǒng)比例式限流方式

    圖2 為傳統(tǒng)比例式限流方式原理框圖,當系統(tǒng)工作在并網(wǎng)和APF 模式下, 諧波電流的大小受系統(tǒng)剩余容量的限制,因此需要對其進行限制。

    圖2 中,Ipv和ih分別表示光伏并網(wǎng)指令電流和諧波補償指令電流,當負載突增時,諧波補償指令電流也相應增大, 與光伏并網(wǎng)指令電流疊加后,合成的指令電流大于開關器件所允許的的最大值,因此需對指令電流限幅。 由于Ipv是由MPPT 決定的,因此實際上是對諧波指令電流進行限幅。傳統(tǒng)比例式限流方式采用對諧波指令電流等比例衰減的方式進行限幅。通過對諧波檢測環(huán)節(jié)輸出的諧波電流ih乘以補償系數(shù)k 實現(xiàn)等比例衰減,且滿足

    圖2 比例式限流方式原理Fig. 2 Schematic of proportional current-limiting mode

    上述方法可以保證系統(tǒng)在容量不足的情況下正常運行,但處理方法明顯缺乏針對性,只是在系統(tǒng)各輸出端進行簡單的限流控制,沒有結(jié)合各次諧波電流的含量和危害進行有針對性地限流控制,使得該段時間內(nèi)的諧波補償失控。所以當系統(tǒng)出現(xiàn)容量不足時,本文利用選擇性諧波補償方法解決光伏并網(wǎng)逆變器容量超限地問題,不是盲目地對補償電流進行限幅,而是針對負載電流中含量較高或?qū)ο到y(tǒng)危害較大的諧波進行有針對性地補償,放棄含量較低和高次諧波,從而實現(xiàn)系統(tǒng)合理地降容運行。

    3 選擇性諧波檢測方法

    在實際應用中, 由非線性負載產(chǎn)生的諧波通常以低次諧波為主,高次諧波含量通常較低。 本文對負載電流中畸變率較高的5、7、11、13 次諧波進行補償,所以要對上述諧波分別進行檢測提取,采用ip-iq法檢測各次諧波電流。 該檢測方法是基于瞬時無功功率理論提出的, 相對于其他的檢測方法具有良好的快速性[14]。

    選擇性諧波檢測方法如圖3 所示。圖中,iL,αβ、in,dq和分別為在兩相靜止坐標系、n 次同步旋轉(zhuǎn)坐標系和經(jīng)過低通濾波器后的為負載電流;in,αβ為通過兩相靜止坐標系反變換后的負載電流,C32和C23為三相坐標系向兩相靜止坐標系的變換矩陣和反變換矩陣;Cn和為兩相靜止坐標系向n 次同步旋轉(zhuǎn)坐標系的的變換矩陣和反變換矩陣。

    圖3 選擇性諧波檢測方法Fig. 3 Detection method for selective harmonic

    以檢測第n 次諧波電流為例。首先將三相靜止坐標系下的負載電流iL,x(x=a,b,c)依次變換至兩相靜止坐標系和以速度nω 逆時針同步旋轉(zhuǎn)的坐標系下,此時第n 次諧波電流為直流分量,而其他次諧波電流均為交流分量;經(jīng)低通濾波器后,可以濾除指定次諧波以外的交流分量;再經(jīng)過坐標反變換即可得到第n 次諧波分量。 其中,由兩相靜止坐標系以速度nω 向同步旋轉(zhuǎn)坐標系下變換的矩陣為

    本文需要同時補償5、7、11、13 次諧波,只需要將5、7、11、13 次諧波檢測結(jié)果相加后取反,即可作為選擇性諧波補償?shù)膮⒖茧娏?,這里不再贅述。

    4 電壓電流雙閉環(huán)控制策略

    為了實現(xiàn)光伏并網(wǎng)和APF 統(tǒng)一控制的目的,本文采用電流電壓雙閉環(huán)控制策略, 圖4 是具有APF 功能的光伏并網(wǎng)逆變器控制器原理框圖,其由鎖相環(huán)PLL、選擇性諧波檢測、直流側(cè)電壓控制環(huán)和指令電流控制環(huán)組成。內(nèi)環(huán)采用合成并網(wǎng)指令電流的比例諧振PR(proportional resonance)反饋控制,使之逼近于給定信號,以便提高系統(tǒng)的動態(tài)性能;外環(huán)采用對MPPT 跟蹤的最大功率點工作電壓的PI 反饋控制,電壓外環(huán)的誤差信號通過PI 調(diào)節(jié)控制作后為電流內(nèi)環(huán)的一部分給定,從而起到穩(wěn)壓目的,使系統(tǒng)具備優(yōu)良的穩(wěn)態(tài)性能。

    圖4 逆變器雙環(huán)控制框圖Fig. 4 Block diagram of the inverter under dual-loop control

    4.1 電流環(huán)PR 控制器設計

    并網(wǎng)指令電流除了含并網(wǎng)有功電流的基波分量,還有選擇性諧波補償?shù)闹C波分量,且這些都是交流量, 在同步旋轉(zhuǎn)坐標系中可對電流進行PI 控制,但極大地增加了運算量。 本文采用PR 控制器,實現(xiàn)對基波和各次諧波的無靜差控制,無需進行大量的坐標變換,其PR 控制器的傳遞函數(shù)為

    式中:kp為比例增益;kr為諧振增益;ω0為諧振角頻率,一般是給定信號的頻率。PR 控制器中的諧振部分也叫廣義積分器[13],它可以實現(xiàn)對固定頻率交流信號的無差跟蹤其諧振角頻率還可表示為

    電流內(nèi)環(huán)控制器模型如圖5 所示。 圖中:Gi(s)為電流環(huán)控制器,即式(4)中的二階PR 控制器傳遞函數(shù);KPWM為逆變器等效增益, 是一個常數(shù);ugrid為電網(wǎng)電壓瞬時值;L 為輸出濾波電感;R 為電感等效電阻。

    圖5 電流內(nèi)環(huán)控制器框圖Fig. 5 Block diagram of current inner-loop controller

    在PR 控制方式下,輸出電流為

    由式(4)可得PR 傳遞函數(shù)其幅值為

    由式(7)可知,在電網(wǎng)基波頻率ω0處,APR(ω0)趨于無窮大,因此認為Io(s)無限接近于其指令值(s),即系統(tǒng)不存在穩(wěn)態(tài)誤差。式(7)同樣適用于諧波補償?shù)钠渌l率。

    對5、7、11、13 次諧波進行補償時,Gi(s)由比例控制器和多個諧振控制器并聯(lián)而成,表示為

    式中,kn為n 次諧波的積分系數(shù)。圖6 給出了PR 控制器的開環(huán)Bode 圖。

    圖6 PR 控制器開環(huán)Bode 圖Fig. 6 Open-loop Bode diagram of PR controller

    由圖6 可以看出,系統(tǒng)指定控制頻率(基波、5、7、11、13 次諧波)處幅頻,相頻特性明顯改善,開環(huán)增益明顯增大,而其他頻段的特性未改變。 由此說明本文設計的PR 控制器可以實現(xiàn)對基波、5、7、11、13 次諧波的跟蹤,符合系統(tǒng)控制要求。

    4.2 電壓環(huán)PI 控制器設計

    直流側(cè)電壓的穩(wěn)定對于光伏并網(wǎng)和APF 工作都至關重要。 如果直流側(cè)電壓波動較大,不僅影響光伏并網(wǎng),還嚴重影響APF 的補償精度,甚至出現(xiàn)諧波增加情況。 本文電壓外環(huán)采用PI 控制器,其控制器框圖如圖7 所示。 直流側(cè)的實際電壓Udc與MPPT 輸出的最大工作電壓比較, 經(jīng)過PI 控制器得到并網(wǎng)有功分量, 再與PLL 輸出的余弦相乘,得到并網(wǎng)有功電流指令Ipv。

    電壓外環(huán)PI 控制器的傳遞函數(shù)為

    式中:KP為比例系數(shù);KI為積分函數(shù)。

    圖7 電壓外環(huán)控制器框圖Fig. 7 Block diagram of voltage outer-loop controller

    5 仿真與實驗

    在Matlab/Simulink 環(huán)境下搭建了系統(tǒng)仿真模型。 設定系統(tǒng)仿真參數(shù)如下:系統(tǒng)為三相三線制,線電壓380 V,頻率50 Hz;濾波電感及其等效內(nèi)阻分別為L=2.5 mH,R=0.1 Ω; 直流側(cè)電容C=0.021 F,電網(wǎng)等效阻抗為Lline=0.5 mH,Rline=10 Ω。 設非線性負載為帶三相整流設備的阻感負載:RL=2 Ω,LL=10 mH。

    以A 相為例進行仿真分析。 圖8 為光伏系統(tǒng)工作在并網(wǎng)功能時電網(wǎng)側(cè)A 相電壓Ua和Ia電流波形。 從圖8(a)中可見,由于負載中帶有非線性負載,電網(wǎng)電流明顯發(fā)生畸變,且滯后電壓一定的相位,經(jīng)FFT 分析,電流總畸變率THD=28.26%,見圖8(b)。

    圖8 光伏并網(wǎng)模式下的仿真結(jié)果Fig. 8 Simulation result in PV grid-connected mode

    光伏系統(tǒng)工作在并網(wǎng)和APF 模式下, 當合成指令電流超過功率管限流值時采用傳統(tǒng)比例式限流方式進行限流,電網(wǎng)側(cè)A 相電壓和電流波形如圖9 所示。 設定在0.1 s 時增大負載,使系統(tǒng)自動進入比例式限流??梢钥闯?,此時電網(wǎng)側(cè)電流幅值增大,相對于負載增大之前電流毛刺明顯增大,這主要是因為比例式限流方式缺乏針對性,使得該段時間內(nèi)的諧波補償失控。

    圖9 傳統(tǒng)比例式限流仿真結(jié)果Fig. 9 Simulation result of traditional proportional current-limiting

    圖10 為光伏系統(tǒng)工作在并網(wǎng)和APF 模式下,當合成指令電流超過功率管限流值時, 采用選擇性諧波補償方式進行限流時的電網(wǎng)側(cè)A 相電壓和電流波形。 同樣設定在0.1 s 時增大負載,使系統(tǒng)自動進入選擇性諧波補償進行限流。可以看出,此時電網(wǎng)側(cè)電流幅值增大,且和負載增大之前的電流波形一樣,質(zhì)量得到明顯改善,這主要是因為選擇性諧波補償限流方式對系統(tǒng)進行了針對性限流控制,使得該段時間內(nèi)諧波得到有效補償。 經(jīng)FFT 分析,電流的總畸變率大大降低, 從最初的28.26%降到了4.96%。 其高次諧波含量中,5 次從22.19%降到2.47%,7 次從12.02%降到1.96%,11 次從8.69%降到1.48%,13 次從6.96%降到1.25%。

    圖10 選擇性諧波補償限流方式仿真Fig. 10 Simulation of selective harmonic compensation current-limiting

    為了驗證所提出方法的正確性和有效性,在TSM320F2812 型DSP 的條件下搭建了圖11 所示的實驗樣機。實驗參數(shù)為:電網(wǎng)電壓為380 V,頻率為50 Hz,阻感負載電感和電阻分別為L=5 mH 和R=10 Ω,IGBT 的額定電壓和額定電流分別為1 700 V 和100 A, 驅(qū)動板為落木源的DA962D6, 采樣頻率為12.8 kHz, 利用雙口RAM IDT70V24 實現(xiàn)數(shù)據(jù)的共享,選用MAX125 模塊完成A/D 轉(zhuǎn)換。 補償前后電流畸變率采用HIOKI PW3198 電能質(zhì)量儀測得。

    圖12 為光伏系統(tǒng)工作在并網(wǎng)功能時A 相電流實驗波形,可以看出,負載電流明顯發(fā)生畸變。 圖13 為光伏系統(tǒng)工作在并網(wǎng)和APF 模式下采用選擇性諧波補償方式限流的實驗波形。

    圖11 實驗樣機Fig. 11 Experimental prototype

    圖12 補償前電流波形Fig. 12 Uncompensated current waveform

    圖13 選擇性諧波補償限流的實驗波形Fig. 13 Experimental waveforms of selective harmonic compensation current-limiting

    6 結(jié)語

    為了解決具有APF 功能的光伏并網(wǎng)逆變器在容量超限時能合理降容運行, 針對傳統(tǒng)比例式限流方式的不足, 本文提出一種具有選擇性諧波補償?shù)墓夥⒕W(wǎng)逆變器控制策略。 針對負載電流中畸變率較高的5、7、11、13 次諧波進行選擇性補償,采用PR電流跟蹤控制策略, 實現(xiàn)了指令電流無靜差跟蹤控制。 仿真和實驗結(jié)果表明,該控制策略能使系統(tǒng)容量超限時得到合理降容運行, 且系統(tǒng)具有良好的動態(tài)特性。 該方法不僅提高了設備利用率,還大大降低了系統(tǒng)硬件成本,具有很大的實際使用價值。

    猜你喜歡
    指令控制策略系統(tǒng)
    聽我指令:大催眠術
    Smartflower POP 一體式光伏系統(tǒng)
    WJ-700無人機系統(tǒng)
    考慮虛擬慣性的VSC-MTDC改進下垂控制策略
    能源工程(2020年6期)2021-01-26 00:55:22
    ZC系列無人機遙感系統(tǒng)
    北京測繪(2020年12期)2020-12-29 01:33:58
    工程造價控制策略
    山東冶金(2019年3期)2019-07-10 00:54:04
    ARINC661顯控指令快速驗證方法
    測控技術(2018年5期)2018-12-09 09:04:26
    LED照明產(chǎn)品歐盟ErP指令要求解讀
    電子測試(2018年18期)2018-11-14 02:30:34
    現(xiàn)代企業(yè)會計的內(nèi)部控制策略探討
    消費導刊(2018年10期)2018-08-20 02:57:02
    連通與提升系統(tǒng)的最后一塊拼圖 Audiolab 傲立 M-DAC mini
    最新的欧美精品一区二区| 久久韩国三级中文字幕| 欧美3d第一页| kizo精华| 国产免费一级a男人的天堂| av福利片在线| 国产精品久久久久久av不卡| 特大巨黑吊av在线直播| 亚洲精品美女久久av网站| 久久久午夜欧美精品| 2018国产大陆天天弄谢| 亚洲四区av| 国产亚洲精品第一综合不卡 | 久久国产精品大桥未久av| 午夜av观看不卡| 男女国产视频网站| 天堂俺去俺来也www色官网| 久热这里只有精品99| 永久网站在线| 精品久久国产蜜桃| a级毛片黄视频| 久久久久久久亚洲中文字幕| 成年美女黄网站色视频大全免费 | 日韩一区二区视频免费看| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 爱豆传媒免费全集在线观看| 热99国产精品久久久久久7| 精品亚洲成国产av| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 午夜久久久在线观看| 免费日韩欧美在线观看| h视频一区二区三区| 成年美女黄网站色视频大全免费 | 91精品一卡2卡3卡4卡| 成人毛片60女人毛片免费| 97超视频在线观看视频| 精品国产国语对白av| 丰满少妇做爰视频| 日韩中字成人| 欧美日韩精品成人综合77777| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 日韩三级伦理在线观看| 亚洲av.av天堂| 大片电影免费在线观看免费| 久久影院123| 午夜福利视频精品| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 老司机亚洲免费影院| 亚洲五月色婷婷综合| 18禁动态无遮挡网站| 少妇精品久久久久久久| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 免费大片黄手机在线观看| 全区人妻精品视频| freevideosex欧美| 极品人妻少妇av视频| 大片免费播放器 马上看| 久久久久久人妻| 岛国毛片在线播放| 七月丁香在线播放| 国产精品久久久久久精品电影小说| 美女中出高潮动态图| 我的老师免费观看完整版| 大码成人一级视频| 少妇人妻精品综合一区二区| 一个人看视频在线观看www免费| 黄片无遮挡物在线观看| 国精品久久久久久国模美| 丝袜在线中文字幕| 国产一区二区三区综合在线观看 | 精品久久蜜臀av无| 日韩一区二区三区影片| 看免费成人av毛片| 亚洲综合色惰| 久久久久精品性色| 精品一品国产午夜福利视频| 中文天堂在线官网| 久久久久人妻精品一区果冻| 国产日韩欧美视频二区| 看免费成人av毛片| av又黄又爽大尺度在线免费看| 99久久精品国产国产毛片| 久久久久久久亚洲中文字幕| 22中文网久久字幕| 天堂8中文在线网| 欧美亚洲日本最大视频资源| 欧美最新免费一区二区三区| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 亚洲国产最新在线播放| h视频一区二区三区| 亚洲精品自拍成人| 久久99热这里只频精品6学生| 国产成人精品一,二区| 大话2 男鬼变身卡| 爱豆传媒免费全集在线观看| 国产日韩欧美视频二区| 大香蕉久久网| 精品久久久久久电影网| 丝袜脚勾引网站| 精品视频人人做人人爽| h视频一区二区三区| 午夜福利视频精品| 一二三四中文在线观看免费高清| 香蕉精品网在线| 欧美一级a爱片免费观看看| 国产成人午夜福利电影在线观看| 不卡视频在线观看欧美| 两个人的视频大全免费| 午夜av观看不卡| 大香蕉久久成人网| 91aial.com中文字幕在线观看| 男女啪啪激烈高潮av片| 国产 一区精品| 欧美精品国产亚洲| 精品少妇内射三级| 在线免费观看不下载黄p国产| tube8黄色片| 高清黄色对白视频在线免费看| 免费久久久久久久精品成人欧美视频 | 美女主播在线视频| 亚洲国产最新在线播放| 久久国产精品男人的天堂亚洲 | 亚洲欧洲日产国产| 亚洲av不卡在线观看| 欧美激情极品国产一区二区三区 | 日韩免费高清中文字幕av| 精品久久久精品久久久| 国产午夜精品一二区理论片| 亚洲美女视频黄频| 国产亚洲精品久久久com| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 亚洲一区二区三区欧美精品| 天堂8中文在线网| 内地一区二区视频在线| 22中文网久久字幕| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频| 久久久国产欧美日韩av| 只有这里有精品99| 午夜老司机福利剧场| 中文字幕久久专区| 午夜av观看不卡| 精品国产国语对白av| 精品视频人人做人人爽| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 国产老妇伦熟女老妇高清| 国产精品国产av在线观看| 免费观看a级毛片全部| av国产久精品久网站免费入址| 亚洲欧美色中文字幕在线| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 久久综合国产亚洲精品| 久久久久久久亚洲中文字幕| 亚洲一区二区三区欧美精品| 99久久综合免费| 午夜影院在线不卡| freevideosex欧美| 亚洲精品国产av成人精品| 精品人妻在线不人妻| 男人操女人黄网站| 女性被躁到高潮视频| 91精品一卡2卡3卡4卡| 日韩精品有码人妻一区| 中文乱码字字幕精品一区二区三区| a级片在线免费高清观看视频| 少妇被粗大猛烈的视频| 国产精品99久久99久久久不卡 | 欧美 亚洲 国产 日韩一| 考比视频在线观看| 国产成人免费观看mmmm| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 国产免费现黄频在线看| 国产精品免费大片| 欧美成人午夜免费资源| 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| 美女福利国产在线| kizo精华| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 日本黄色片子视频| 满18在线观看网站| 午夜福利视频精品| 欧美激情 高清一区二区三区| 成人国产麻豆网| 久久久久精品性色| 大陆偷拍与自拍| 国国产精品蜜臀av免费| 乱码一卡2卡4卡精品| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 一区二区三区四区激情视频| 两个人免费观看高清视频| 婷婷色综合大香蕉| 九色亚洲精品在线播放| 最近中文字幕2019免费版| 男女高潮啪啪啪动态图| 午夜福利视频在线观看免费| 国产精品偷伦视频观看了| av国产久精品久网站免费入址| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 中国三级夫妇交换| 国产爽快片一区二区三区| 在线看a的网站| 久久久久久久精品精品| 日韩欧美一区视频在线观看| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 三级国产精品片| 久久国产精品大桥未久av| 狂野欧美激情性xxxx在线观看| 亚洲人成网站在线播| 两个人的视频大全免费| 卡戴珊不雅视频在线播放| 青春草视频在线免费观看| 蜜臀久久99精品久久宅男| 精品国产国语对白av| 国产又色又爽无遮挡免| 97超视频在线观看视频| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 久久久亚洲精品成人影院| 午夜福利视频精品| 99国产精品免费福利视频| 日韩大片免费观看网站| 在线观看www视频免费| 99视频精品全部免费 在线| 日韩强制内射视频| 黄色欧美视频在线观看| 亚洲综合色惰| 18禁观看日本| 久久99蜜桃精品久久| av不卡在线播放| 99国产精品免费福利视频| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 视频在线观看一区二区三区| 99久久精品国产国产毛片| 不卡视频在线观看欧美| 在线观看国产h片| 涩涩av久久男人的天堂| 国产一区二区在线观看日韩| 国产日韩欧美视频二区| 天堂中文最新版在线下载| av在线播放精品| 人妻 亚洲 视频| 色婷婷av一区二区三区视频| 人妻系列 视频| 国产熟女欧美一区二区| 热re99久久国产66热| 国产精品国产av在线观看| 最近最新中文字幕免费大全7| 久久久精品区二区三区| 国产永久视频网站| 日韩亚洲欧美综合| 99精国产麻豆久久婷婷| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 在线观看免费视频网站a站| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 国产精品国产三级国产专区5o| 熟女电影av网| 国产免费一区二区三区四区乱码| 欧美日本中文国产一区发布| 亚洲国产精品一区三区| 少妇被粗大的猛进出69影院 | 欧美日韩综合久久久久久| 久久人人爽人人爽人人片va| 丝瓜视频免费看黄片| 一区二区三区精品91| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 人妻制服诱惑在线中文字幕| 一级毛片电影观看| 男女无遮挡免费网站观看| 少妇熟女欧美另类| 亚洲人成77777在线视频| 国产综合精华液| 午夜免费观看性视频| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 亚洲人与动物交配视频| 国产成人精品久久久久久| 久久青草综合色| 久久毛片免费看一区二区三区| 久久久久视频综合| 丁香六月天网| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 香蕉精品网在线| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 91精品伊人久久大香线蕉| 久久久久久久亚洲中文字幕| 美女大奶头黄色视频| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 久久午夜福利片| 久久精品国产鲁丝片午夜精品| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 午夜激情久久久久久久| 亚洲精品第二区| 国产欧美亚洲国产| 亚洲av男天堂| 老司机影院成人| 久久毛片免费看一区二区三区| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 国产精品一区二区在线不卡| 另类精品久久| 日韩,欧美,国产一区二区三区| 哪个播放器可以免费观看大片| 毛片一级片免费看久久久久| 乱码一卡2卡4卡精品| 美女大奶头黄色视频| 丰满迷人的少妇在线观看| 99久久人妻综合| 国产黄色免费在线视频| 水蜜桃什么品种好| av网站免费在线观看视频| 中文字幕精品免费在线观看视频 | 少妇丰满av| 免费黄色在线免费观看| 女人久久www免费人成看片| 国产国语露脸激情在线看| 一区二区av电影网| 久久久久久久久大av| 丰满饥渴人妻一区二区三| 免费观看av网站的网址| 免费观看性生交大片5| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 免费观看a级毛片全部| 在线 av 中文字幕| 久久精品国产亚洲av涩爱| 黑人高潮一二区| 精品一区二区三区视频在线| 国产精品.久久久| 97在线视频观看| 18禁动态无遮挡网站| 大话2 男鬼变身卡| 啦啦啦中文免费视频观看日本| tube8黄色片| 欧美日韩精品成人综合77777| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 成人免费观看视频高清| 777米奇影视久久| 亚洲精品日本国产第一区| av有码第一页| 久久久精品94久久精品| 特大巨黑吊av在线直播| 女人久久www免费人成看片| 国产男人的电影天堂91| 人妻系列 视频| 亚洲成人av在线免费| 黑人猛操日本美女一级片| 熟妇人妻不卡中文字幕| av.在线天堂| 一级二级三级毛片免费看| 亚洲精品一区蜜桃| 亚洲一区二区三区欧美精品| 丝袜美足系列| 99久久精品一区二区三区| 欧美日韩精品成人综合77777| 2021少妇久久久久久久久久久| 久久av网站| 国产精品国产三级国产av玫瑰| 欧美成人精品欧美一级黄| 日本与韩国留学比较| 在线免费观看不下载黄p国产| 精品人妻偷拍中文字幕| 少妇熟女欧美另类| 日本与韩国留学比较| 国产亚洲一区二区精品| 国产 一区精品| 婷婷成人精品国产| 日韩伦理黄色片| 亚洲国产成人一精品久久久| 视频区图区小说| 成年av动漫网址| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 亚洲av不卡在线观看| 日韩中字成人| 亚洲av在线观看美女高潮| 精品久久久久久电影网| 国产高清三级在线| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 欧美97在线视频| 亚洲综合色网址| 夜夜爽夜夜爽视频| 激情五月婷婷亚洲| 亚洲国产精品999| 人人澡人人妻人| 亚洲性久久影院| 午夜免费鲁丝| 成人亚洲精品一区在线观看| 精品久久久精品久久久| 免费观看av网站的网址| 欧美日韩av久久| 日韩av不卡免费在线播放| 国产精品99久久99久久久不卡 | 国产精品久久久久久精品电影小说| 亚洲精品aⅴ在线观看| 亚洲精品,欧美精品| 亚洲精品成人av观看孕妇| 日韩av不卡免费在线播放| 久久人人爽人人片av| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 久久精品久久久久久久性| 国产午夜精品久久久久久一区二区三区| 亚洲成人一二三区av| 欧美日韩精品成人综合77777| 精品99又大又爽又粗少妇毛片| 久久精品国产自在天天线| 欧美丝袜亚洲另类| 亚洲欧洲国产日韩| tube8黄色片| 亚洲伊人久久精品综合| 久久国产精品男人的天堂亚洲 | 欧美xxxx性猛交bbbb| 91午夜精品亚洲一区二区三区| 少妇人妻精品综合一区二区| 成人黄色视频免费在线看| 天堂俺去俺来也www色官网| 亚洲av日韩在线播放| 99九九在线精品视频| 日本免费在线观看一区| 好男人视频免费观看在线| 欧美+日韩+精品| 在线观看国产h片| 精品少妇黑人巨大在线播放| 在线观看免费高清a一片| 老司机影院毛片| 国产在视频线精品| 亚洲av欧美aⅴ国产| 秋霞在线观看毛片| 美女主播在线视频| 精品亚洲成国产av| 国产精品欧美亚洲77777| 国产又色又爽无遮挡免| 亚洲色图综合在线观看| 在线天堂最新版资源| 热99国产精品久久久久久7| 亚洲欧美精品自产自拍| 国模一区二区三区四区视频| 成年女人在线观看亚洲视频| 高清视频免费观看一区二区| 在线观看三级黄色| 久久久久久人妻| av在线观看视频网站免费| 在现免费观看毛片| 波野结衣二区三区在线| 日本爱情动作片www.在线观看| 国产不卡av网站在线观看| 在线观看三级黄色| 极品少妇高潮喷水抽搐| 婷婷色综合大香蕉| 国产乱来视频区| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| av不卡在线播放| 黑丝袜美女国产一区| 久久97久久精品| 亚洲,欧美,日韩| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 午夜精品国产一区二区电影| 黑人高潮一二区| 久久毛片免费看一区二区三区| 日本av手机在线免费观看| 免费av不卡在线播放| 国产精品嫩草影院av在线观看| 这个男人来自地球电影免费观看 | 亚洲色图 男人天堂 中文字幕 | 久久久精品免费免费高清| 一级毛片电影观看| 久久久久国产网址| 人妻人人澡人人爽人人| 久久久亚洲精品成人影院| 999精品在线视频| 精品久久久久久电影网| 秋霞伦理黄片| 天美传媒精品一区二区| 高清午夜精品一区二区三区| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 免费观看a级毛片全部| 新久久久久国产一级毛片| 精品久久久久久久久av| 在线精品无人区一区二区三| 国模一区二区三区四区视频| 母亲3免费完整高清在线观看 | 久久国产亚洲av麻豆专区| 亚洲第一区二区三区不卡| 狂野欧美激情性bbbbbb| 26uuu在线亚洲综合色| 国产色爽女视频免费观看| av一本久久久久| 国产欧美亚洲国产| 国产精品嫩草影院av在线观看| 久久99精品国语久久久| 日日啪夜夜爽| 男女国产视频网站| 久久精品人人爽人人爽视色| 人妻少妇偷人精品九色| 观看av在线不卡| 丁香六月天网| 青春草亚洲视频在线观看| av有码第一页| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 婷婷色综合大香蕉| 国产色婷婷99| 久久99热这里只频精品6学生| 熟女电影av网| 国产精品一二三区在线看| 国产一区二区在线观看av| 亚洲精品久久成人aⅴ小说 | 97超碰精品成人国产| 91久久精品国产一区二区成人| 满18在线观看网站| 飞空精品影院首页| 黑人高潮一二区| 午夜福利,免费看| 精品久久久精品久久久| 免费高清在线观看视频在线观看| 日日啪夜夜爽| 久久午夜综合久久蜜桃| 最近中文字幕2019免费版| 少妇人妻精品综合一区二区| 国产伦精品一区二区三区视频9| 久久这里有精品视频免费| 久久久久久久精品精品| 日本黄大片高清| 久久精品久久久久久久性| 最近最新中文字幕免费大全7| 国产精品不卡视频一区二区| 能在线免费看毛片的网站| 视频在线观看一区二区三区| 国产在线一区二区三区精| 丰满乱子伦码专区| 免费av不卡在线播放| 狂野欧美激情性bbbbbb| 亚洲国产av影院在线观看| 亚洲人成网站在线观看播放| 好男人视频免费观看在线| 亚洲精品自拍成人| 亚洲精品国产av蜜桃| 亚洲综合色网址| 人妻制服诱惑在线中文字幕| 成年人午夜在线观看视频| 欧美人与性动交α欧美精品济南到 | 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 久久久久国产网址| 人妻少妇偷人精品九色| 成人国产麻豆网| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 18禁在线无遮挡免费观看视频| 亚洲精品视频女| 十八禁高潮呻吟视频| 青春草亚洲视频在线观看| 国产av码专区亚洲av| 日韩一区二区三区影片| 国产精品国产三级国产av玫瑰| 国产毛片在线视频| 热99国产精品久久久久久7| 日本午夜av视频| 大又大粗又爽又黄少妇毛片口| 久久精品久久精品一区二区三区| 交换朋友夫妻互换小说| 欧美成人午夜免费资源| av天堂久久9| 日本免费在线观看一区| 美女视频免费永久观看网站| 九色成人免费人妻av| 女性生殖器流出的白浆| 亚洲精品成人av观看孕妇| av免费在线看不卡| 免费高清在线观看视频在线观看| 另类精品久久| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 777米奇影视久久| 亚洲三级黄色毛片| 美女xxoo啪啪120秒动态图| 五月开心婷婷网| 日韩免费高清中文字幕av| 亚洲精品亚洲一区二区| 欧美 日韩 精品 国产| 日本vs欧美在线观看视频| 成人综合一区亚洲| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久 | 久久人人爽人人片av| 3wmmmm亚洲av在线观看| 涩涩av久久男人的天堂| 国产亚洲午夜精品一区二区久久| 久久久久久久久久成人| 男男h啪啪无遮挡| 国产成人精品久久久久久| 51国产日韩欧美| 日本av免费视频播放| 久久久久久久久久久丰满| 国产精品一区二区三区四区免费观看| 亚洲高清免费不卡视频| 午夜福利网站1000一区二区三区| 国产69精品久久久久777片| 精品久久久久久电影网| 午夜免费观看性视频| 亚洲色图综合在线观看| 亚洲欧美精品自产自拍| 国产69精品久久久久777片| 亚洲综合色惰| 少妇被粗大的猛进出69影院 | 18禁在线播放成人免费| 黑丝袜美女国产一区| 97精品久久久久久久久久精品| 99热国产这里只有精品6| 久久国产精品男人的天堂亚洲 | 亚洲精品日本国产第一区| 欧美精品一区二区免费开放| 国产日韩欧美亚洲二区| 国产亚洲欧美精品永久| 伊人久久精品亚洲午夜| 夜夜骑夜夜射夜夜干| 一级,二级,三级黄色视频| 美女视频免费永久观看网站| 桃花免费在线播放| 人妻 亚洲 视频| 啦啦啦中文免费视频观看日本| 亚洲成人av在线免费| 在线 av 中文字幕| 亚洲精品,欧美精品| 99久久人妻综合| 午夜久久久在线观看| 免费看光身美女|