• <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Hilbert 能量幅值信息和波形信息的特高壓直流輸電線路單端保護方法

    2021-05-12 06:22:30樊艷芳王永進
    電工技術(shù)學(xué)報 2021年9期
    關(guān)鍵詞:暫態(tài)特高壓標(biāo)準(zhǔn)差

    樊艷芳 王永進

    (1. 新疆大學(xué)電氣工程學(xué)院 烏魯木齊 830047 2. 國網(wǎng)烏魯木齊供電公司 烏魯木齊 830011)

    0 引言

    我國地域廣闊,發(fā)電資源與用電負荷呈逆向分布,特高壓直流輸電以其輸電容量大、輸送距離遠、線路走廊窄等優(yōu)點,在中國具有廣闊的應(yīng)用前景[1-2]。特高壓直流輸電線路距離長,穿越地形及周邊環(huán)境復(fù)雜,據(jù)統(tǒng)計,特高壓直流輸電線路故障約占整個直流輸電系統(tǒng)故障的50%,而線路保護正確動作率卻不高[3]。因此,亟需進一步研究特高壓直流輸電線路暫態(tài)保護。

    目前國內(nèi)外學(xué)者針對特高壓直流輸電線路保護已進行了一些研究。文獻[4]利用區(qū)內(nèi)、外故障時保護安裝處高頻暫態(tài)電壓信號能量的不同區(qū)分直流輸電線路區(qū)內(nèi)、外故障。該保護方法沒有深入考慮長距離直流輸電線路對高頻分量的衰減將大于物理邊界的衰減,當(dāng)直流線路末端故障時保護將拒動,不能保護直流線路全長。文獻[4-5]利用小波變換技術(shù)提取高、低頻電壓信號小波能量,進而基于小波能量提出多套保護判據(jù),能可靠保護直流線路全長。該方法保護判據(jù)較繁瑣,若配合出錯則會導(dǎo)致保護誤動作;同時小波變換技術(shù)在理論上能處理非線性非平穩(wěn)信號,但在實際算法實現(xiàn)中只能處理線性非平穩(wěn)信號,應(yīng)用在直流輸電系統(tǒng)中存在一定適應(yīng)性問題。文獻[6-7]通過將故障后的突變量特征信息進行整合實現(xiàn)直流線路保護。該方法對直流線路通信通道要求較高,易受通信干擾。文獻[8-9]利用疊加原理提取故障后的電流突變量作為保護所需電氣量,但疊加原理只適用于線性系統(tǒng),對于強非線性的特高壓直流輸電系統(tǒng)存在適應(yīng)性問題。

    針對以上缺陷,文中在分析特高壓直流輸電線路兩端物理邊界和直流輸電線路特性的基礎(chǔ)上,首先利用希爾伯特-黃變換(Hilbert-Huang Transform,HHT)對故障后暫態(tài)電壓進行解析,提取暫態(tài)電壓5~7kHz 高頻帶Hilbert 能量作為保護所需電氣量;然后分析直流輸電線路區(qū)內(nèi)、外故障時,暫態(tài)電壓5~7kHz 高頻帶Hilbert 能量幅值信息和波形信息,引入標(biāo)準(zhǔn)差來描述其特征,據(jù)此構(gòu)造直流輸電線路故障識別判據(jù);最后利用正、負極標(biāo)準(zhǔn)差之比構(gòu)造故障選極判據(jù),實現(xiàn)故障極全線速動保護。通過在PSCAD 中搭建云廣±800kV 雙極直流輸電系統(tǒng)模型提取故障信息,利用Matlab 實現(xiàn)保護算法,仿真結(jié)果證明原理有效性。

    1 特高壓直流輸電系統(tǒng)物理邊界及線路特性分析

    本文參照文獻[10]中云廣特高壓直流輸電系統(tǒng)及各元件實際參數(shù),搭建如圖1 所示的±800kV 雙極特高壓直流輸電模型。該模型由兩端交流系統(tǒng)、換流變壓器、整流器、平波電抗器、直流濾波器、直流輸電線路和逆變器構(gòu)成。如圖1 所示。

    圖1 特高壓直流輸電系統(tǒng)Fig.1 UHVDC transmission system diagram

    圖1 中,f1、f6表示正、負極直流輸電線路區(qū)內(nèi)故障;f2、f3、f7、f8表示直流線路區(qū)外故障,分別為正、負極整流側(cè)出口故障和逆變側(cè)出口故障;f4、f5表示整流側(cè)交流母線三相故障、逆變側(cè)交流母線三相故障。

    1.1 希爾伯特-黃變換

    直流輸電系統(tǒng)是強非線性系統(tǒng),輸出電氣量具有非線性,對其應(yīng)用疊加原理提取突變量作為保護所需電氣量的保護會存在適應(yīng)性問題[11]。從保護的適應(yīng)性角度出發(fā),本文利用希爾伯特-黃算法對故障后暫態(tài)量進行預(yù)處理。

    小波變換在實際算法實現(xiàn)中只能處理線性非平穩(wěn)信號,而HHT 作為一種優(yōu)秀的時頻分析方法,能直接反映信號的時頻本質(zhì)[12],與傅里葉變換、小波理論和數(shù)學(xué)形態(tài)學(xué)等方法相比,更適合處理非線性非平穩(wěn)信號,具有很強的自適應(yīng)性,非常適合電力系統(tǒng)暫態(tài)信號的處理。

    HHT 算法首先將原始信號X(t)經(jīng)過經(jīng)驗?zāi)B(tài)分解(Empirical Mode Decomposition, EMD)為

    式中,imfk為k個從高頻到低頻依次排列的固有模態(tài)函數(shù)分量;rn為殘余函數(shù),是一個單調(diào)函數(shù)。

    其次,將每個imf(t)分量分別進行Hilbert 變換得

    式中,t為時間。

    得到解析信號為

    進而可推出原始信號X(t)的另一種表達式為

    式中,Re 表示取實部;ωk(t)為imfk分量瞬時頻率。

    最后省略殘余分量,得反映信號幅值隨時間-頻率分布的Hilbert 譜H(ω,t)為

    定義Hilbert 瞬時能量為

    式中,ω1、ω2為角頻率,ω=2πf;IE(t)為Hilbert 能量隨時間變化的函數(shù),能精確描述信號在某一頻段內(nèi)能量隨時間的分布情況。

    1.2 直流輸電線路物理邊界對Hilbert 能量波形形狀的影響

    基于文獻[13]可知,當(dāng)單獨研究直流濾波器時,可得

    式中,u2為區(qū)外暫態(tài)電壓;u為u2經(jīng)直流濾波器傳變至直流線路保護安裝處的電壓;Z1為整流側(cè)波阻抗;Z2為直流濾波器阻抗。

    當(dāng)單獨研究平波電抗器時,可得

    式中,u2為區(qū)外暫態(tài)電壓;u為u2經(jīng)直流濾波器傳變至直流線路保護安裝處的電壓;Z3為線路濾波阻抗;L為平波電抗器的感抗。

    本文基于文獻[13]理論成果并利用電壓信號作為保護所需電氣量進行后續(xù)推導(dǎo)研究。

    令原始信號為u(t),經(jīng)EMD 分解后將等式兩端對時間求偏導(dǎo)。因為rn是一個單調(diào)函數(shù)或是一個常數(shù),本文旨在分析物理邊界與Hilbert 能量波形的關(guān)系,故省略rn簡化分析以突出本質(zhì)特征,得到

    結(jié)合式(9)和imf 性質(zhì)可得

    對式(2)分析可知,Hilbert 變換實質(zhì)為imfk(t)與1/(πt)卷積所得,將式(2)兩端對時間求偏導(dǎo),根據(jù)卷積微分性質(zhì)得

    結(jié)合式(3)、式(5)和式(6),并整理得

    將式(12)兩端對時間求偏導(dǎo)

    將式(11)代入式(13)整理得

    根據(jù)控制變量法的理念,將imf(t)分量視為定值(g(t)為時間的函數(shù),為已知量且為正)。結(jié)合式(10)與式(14)并分析可知,隨著電壓變化率的增大(或減小),imf(t)變化率也增大(或減?。?,從而造成Hilbert 能量變化率增大(或減?。?,表達式為

    為突出Hilbert 能量波形與電壓波形的關(guān)系,進而將式(15)簡化為

    分析式(16)可知,單位時間內(nèi)Hilbert 能量變化量與電壓行波變化量呈正相關(guān),即電壓行波波形的平滑(陡峭)決定Hilbert 能量波形的平滑(陡峭)。

    結(jié)合式(7)、式(8)和式(16)與前述結(jié)論可得,區(qū)外故障時直流濾波器和平波電抗器對Hilbert能量波形有平滑作用,且直流濾波器阻抗和平波電抗器感抗越大,平滑作用越明顯。

    1.3 直流輸電線路物理邊界對Hilbert 能量幅值的影響

    特高壓直流輸電系統(tǒng)一般配備12/24/36 三調(diào)諧直流濾波器,與平波電抗器共同構(gòu)成直流輸電線路物理邊界,如圖2 所示。

    圖2 直流輸電線路物理邊界Fig.2 Physical boundary of DC transmission line

    圖2 中,U2為區(qū)外暫態(tài)電壓,U1為U2經(jīng)線路物理邊界傳變至直流線路保護安裝處的電壓,Zr為整流器等效內(nèi)阻抗。平波電抗器、三調(diào)諧直流濾波器的阻抗分別如式(17)、式(18)所示。

    定義線路物理邊界元件的傳遞函數(shù)G(jω)為

    根據(jù)式(19)可得直流線路物理邊界元件幅頻特性曲線,如圖3 所示。

    圖3 物理邊界元件幅頻特性曲線Fig.3 Physical boundary element amplitude-frequency characteristic curve

    由圖3 可得:直流分量及低頻段0<f≤100Hz,|G(jω)|≈1;100<f≤1.3kHz,|G(jω)|>1,尤其在800<f≤1kHz 頻段,|G(jω)|?1;在f>4.5kHz 的高頻段,|G(jω)|?1??梢娭绷鬏旊娋€路物理邊界對低頻分量具有一定的增強作用,對高頻分量具有強烈的衰減作用?;谝陨戏治龅茫褐绷鬏旊娋€路區(qū)外故障時,直流線路保護安裝處檢測到的暫態(tài)高頻分量較小,暫態(tài)低頻分量較大。

    1.4 特高壓直流輸電線路頻率特性分析

    實際直流輸電線路為電導(dǎo)G=0 的均勻傳輸線。線路長度為x的直流輸電線路傳輸函數(shù)為

    式中,j=0, 1,分別表示零模、線模分量;γj為j模傳播系數(shù),表達式為

    式中,Rj、Lj和Cj分別為直流線路單位長度的j模電阻值、電感值和電容值。

    對雙極特高壓直流輸電線路方程進行Clarke 相模變換,使其分解成兩個獨立的分量,即線模和零模分量[14]。零模傳輸函數(shù)的幅頻特性與線模傳輸函數(shù)的幅頻特性相似。本文提取線模分量進行分析說明特高壓直流輸電線路的頻率特性。

    由直流輸電線路傳輸函數(shù)Aj(jω)的表達式可知,該函數(shù)為減函數(shù),其幅值隨頻率的增大而降低,隨線路長度的增加而減小。換言之,特高壓直流輸電系統(tǒng)雙極運行時,特高壓直流輸電線路對各頻率均有衰減作用,且頻率越高、線路越長,衰減作用越強烈。特高壓直流輸電系統(tǒng)實際運行中,輸電線路弧垂效應(yīng)造成直流輸電線路長度難以精確測量,如果實際工程中直流輸電線路過長,線路對高頻分量的衰減作用將超過線路物理邊界元件對高頻分量的衰減作用。由式(20)得到2 000km 直流輸電線路線模傳輸函數(shù)和線路物理邊界的幅頻特性曲線對比圖,如圖4 所示。

    圖4 全頻段放大對比Fig.4 Full-band magnification comparison chart

    由圖4 可知,直流長線路對大多數(shù)頻段的衰減作用均大于直流線路物理邊界元件的衰減作用。若僅利用行波暫態(tài)量幅值信息構(gòu)造保護判據(jù),不考慮長直流輸電線路對各頻率分量的強衰減作用,則在區(qū)分整流側(cè)出口故障和直流輸電線路末端故障時會出現(xiàn)選擇性問題,造成保護拒動,不能實現(xiàn)直流線路全線保護[15]。因此,本文針對此問題展開后續(xù)研究。

    2 基于Hilbert 能量幅值信息和波形信息的保護方案

    2.1 啟動判據(jù)

    雙極直流輸電系統(tǒng)正常運行時,理論上保護安裝處檢測到的高頻能量為零,實際上換流器相當(dāng)于諧波電壓源,在直流側(cè)產(chǎn)生12k次(k為自然數(shù))諧波,而直流輸電線路物理邊界元件對12k次諧波具有濾除作用,故保護安裝處檢測到的高頻能量幾乎為零;故障發(fā)生時,保護安裝處檢測到的高頻能量明顯增大[16]??紤]發(fā)生故障后控制系統(tǒng)調(diào)節(jié)過程一般約為30ms,故時間窗長度不宜超過30ms;考慮雷電干擾影響,時間窗的長度不宜小于3ms。綜合以上分析,時間窗長度選用5ms。本文用保護安裝處5ms 前后暫態(tài)高頻能量的比值作為保護啟動判據(jù),定義啟動因子Q為

    式中,N為5ms 時間窗內(nèi)的采樣個數(shù);IE(k)為整流側(cè)保護安裝處檢測到的暫態(tài)電壓 5~7kHz 高頻帶Hilbert 瞬時能量的幅值;Kset1為啟動整定值,結(jié)合系統(tǒng)參數(shù)和仿真,選取Kset1=1.05。

    2.2 區(qū)內(nèi)、外故障分析與動作判據(jù)

    直流輸電線路故障時,暫態(tài)電氣量中包含豐富的故障信息,現(xiàn)階段基于暫態(tài)能量的行波保護僅利用行波暫態(tài)量幅值信息,沒有充分利用暫態(tài)量中蘊含的其他故障信息,造成保護存在拒動問題。因此本文基于第1 節(jié)理論成果,綜合Hilbert能量幅值信息和波形信息,構(gòu)造直流輸電線路保護判據(jù)。

    結(jié)合上述分析與保護裝置采樣頻率的局限,并兼顧數(shù)據(jù)量,本文選取5~7kHz 暫態(tài)高頻帶作為保護所需電氣量展開研究。直流輸電線路發(fā)生區(qū)內(nèi)、外故障時,保護安裝處檢測到的暫態(tài)高頻分量能量波形形狀和能量幅值的高低明顯不同,如圖5 所示。

    如圖5 所示,直流輸電線路區(qū)內(nèi)、外故障時,5~7kHz 暫態(tài)高頻帶Hilbert 能量幅值和波形形狀差異明顯,可利用該特征構(gòu)造區(qū)內(nèi)、外故障識別判據(jù)。

    圖5 暫態(tài)高頻段Hilbert 瞬時能量的波形Fig.5 Transient high-band Hilbert instantaneous energy waveforms

    數(shù)理統(tǒng)計中,標(biāo)準(zhǔn)差能很好地反映數(shù)據(jù)總體的標(biāo)志變動度,表達式為

    式中,V為標(biāo)準(zhǔn)差;N為樣本的數(shù)量;xi為個體;r為樣本的平均數(shù)。

    本文以暫態(tài)電壓5~7kHz 高頻帶Hilbert 能量作為判據(jù)所需電氣量,利用標(biāo)準(zhǔn)差刻畫5~7kHz 高頻帶Hilbert 能量波形的形狀和能量幅值的高低,式(23)寫為

    式中,N為5ms 時間窗內(nèi)的采樣個數(shù);m取1、2 表示正、負極,Vbm為m極Hilbert 瞬時能量的標(biāo)準(zhǔn)差;IE(k)為整流側(cè)保護安裝處檢測到的暫態(tài)電壓5~7kHz 高頻帶Hilbert 瞬時能量的幅值;為5ms 時間窗口內(nèi)暫態(tài)電壓5~7kHz 高頻帶Hilbert 瞬時能量幅值的平均值。

    特高壓直流輸電系統(tǒng)具有強非線性,其整定值難以通過解析計算求取,目前實際工程中多采用仿真模擬結(jié)合經(jīng)驗值的方法確定整定值[17]。本文參照云廣特高壓直流輸電系統(tǒng)及各元件實際參數(shù),仿真模擬圖1 所示不同故障情況,計算整流側(cè)保護安裝處的標(biāo)準(zhǔn)差,見表1。表中,Vb1、Vb2分別為正、負極Hilbert 瞬時能量標(biāo)準(zhǔn)差。

    對圖5 和表1 進行分析可知:

    (1)直流輸電線路區(qū)內(nèi)故障時,暫態(tài)電壓Hilbert瞬時能量波形波動較劇烈(單位時間內(nèi)變化量大),故障點距整流側(cè)越近,暫態(tài)電壓5~7kHz 高頻帶衰減越小,高頻帶Hilbert 能量幅值越大,標(biāo)準(zhǔn)差越大;故障點距整流側(cè)越遠,暫態(tài)電壓5~7kHz 高頻段衰減越大,高頻段Hilbert 能量幅值越小,標(biāo)準(zhǔn)差越小。

    表1 不同故障距離和過渡電阻的標(biāo)準(zhǔn)差特征Tab.1 Standard deviation characteristics of different fault distances and transition resistances

    (2)整流側(cè)出口區(qū)外故障時,暫態(tài)電壓Hilbert瞬時能量波形相對平滑(單位時間內(nèi)變化量?。锢磉吔缭簯B(tài)電壓高頻分量具有衰減作用,5~7kHz 高頻帶Hilbert 能量幅值較小,標(biāo)準(zhǔn)差小于直流輸電線路區(qū)內(nèi)故障。

    (3)逆變側(cè)出口區(qū)外故障時,暫態(tài)電壓Hilbert瞬時能量波形相對平滑,暫態(tài)電壓高頻分量經(jīng)物理邊界元件和直流長線路的雙重衰減作用到達保護安裝處,5~7kHz 高頻帶Hilbert 能量幅值很小,標(biāo)準(zhǔn)差小于直流輸電線路區(qū)內(nèi)故障。

    (4)直流輸電線路區(qū)內(nèi)發(fā)生故障性雷擊時,具有較大的高頻分量,5~7kHz 高頻帶Hilbert 能量幅值與直流輸電線路區(qū)內(nèi)故障相當(dāng),暫態(tài)電壓Hilbert瞬時能量波形與直流輸電線路區(qū)內(nèi)故障相似,標(biāo)準(zhǔn)差與直流輸電線路區(qū)內(nèi)故障相似;直流輸電線路區(qū)內(nèi)發(fā)生非故障性雷擊時,5~7kHz 高頻帶Hilbert 能量幅值很大,暫態(tài)電壓Hilbert 瞬時能量波形波動較劇烈,標(biāo)準(zhǔn)差很大。

    根據(jù)以上分析及表1 數(shù)據(jù),可構(gòu)造故障識別判據(jù)表達式為

    式中,Kset2、Kset3為識別判據(jù)整定值,其值應(yīng)考慮直流輸電線路區(qū)內(nèi)故障和故障性雷擊時可能出現(xiàn)的最小、最大標(biāo)準(zhǔn)差,并能排除區(qū)外故障和非故障性雷擊的干擾。

    本文為保證判據(jù)的可靠性,適當(dāng)調(diào)整判據(jù)整定值的裕度。選取Kset2=2.5,Kset3=10。動作判據(jù)滿足式(25)時,判定為直流線路區(qū)內(nèi)故障,保護動作;否則判為區(qū)外故障,保護不動作。

    2.3 故障選極判據(jù)

    雙極直流輸電線路之間存在耦合作用,單極故障時,健全極感應(yīng)到暫態(tài)高頻分量信號,但健全極感應(yīng)到的暫態(tài)高頻能量始終弱于故障極暫態(tài)高頻能量。健全極Hilbert 能量波形較故障極平緩,因此健全極高頻分量的Hilbert 瞬時能量標(biāo)準(zhǔn)差始終小于故障極的標(biāo)準(zhǔn)差,可利用正、負極Hilbert 瞬時能量標(biāo)準(zhǔn)差的差異構(gòu)造故障選極判據(jù)。理想情況下,雙極直流輸電系統(tǒng)對稱運行,當(dāng)Vb1/Vb2>1 或Vb1/Vb2<1 時,即判定正極或負極故障;當(dāng)Vb1/Vb2=1 時,則判為雙極故障。然而,在工程運行需要時,雙極直流輸電系統(tǒng)將采用不對稱運行方式,如某一極的冷卻系統(tǒng)有問題,則需要降低該極能量供給,因此對于直流線路故障選極需要考慮一定的裕度,以保證選極判據(jù)具有一定的可靠性[18]。以雙極Hilbert 瞬時能量標(biāo)準(zhǔn)差的比值為基礎(chǔ),構(gòu)成如式(26)所示的故障選極判據(jù)。

    2.4 保護邏輯

    當(dāng)整流側(cè)保護安裝處計算的啟動因子Q大于啟動整定值1.05 時,整流側(cè)保護裝置啟動。當(dāng)2.5<Vbm<10 時,判為區(qū)內(nèi)故障;否則判為區(qū)外故障。若判為直流線路區(qū)內(nèi)故障,則根據(jù)正、負極高頻分量Hilbert 瞬時能量標(biāo)準(zhǔn)差的比值選擇故障極,最終故障極保護動作。保護邏輯流程如圖6 所示。

    圖6 保護邏輯流程Fig.6 Protection logic flow chart

    3 仿真驗證

    本文參照文獻[10]中云廣特高壓直流輸電系統(tǒng)和各元件實際參數(shù),在PSCAD 中搭建如圖1 所示的±800kV 雙極直流輸電模型提取故障信息,利用Matlab 實現(xiàn)保護算法。直流輸電線路全長為1 418km,采用Frequency Dependent(Phase)Model Options 模型。部分相關(guān)參數(shù)見附錄。

    故障發(fā)生位置為圖1 中的f1~f8。提取暫態(tài)電壓5~7kHz 高頻帶Hilbert 能量作為保護判據(jù)所需電氣量。本文選取采樣頻率為20kHz。

    3.1 直流輸電線路區(qū)內(nèi)、外故障仿真分析

    正極直流輸電線路距整流側(cè)600km 處發(fā)生非金屬性接地故障,故障發(fā)生在t=1s 時刻,過渡電阻為200?,整流側(cè)保護動作情況如圖7 所示。

    由圖7 可知,正極直流線路區(qū)內(nèi)發(fā)生故障后,正極暫態(tài)電壓5~7kHz 高頻能量增大,啟動因子Q經(jīng)0.7ms 延時,在t=1.000 7s 時大于啟動整定值1.05,正極啟動判據(jù)出口;區(qū)內(nèi)、外故障識別判據(jù)經(jīng)2.2ms延時,在t=1.002 2s 時,整流側(cè)計算得到的標(biāo)準(zhǔn)差2.5<Vb1<10,判為直流線路區(qū)內(nèi)故障;故障選極判據(jù)經(jīng)2.2ms 延時,在t=1.002 2s 時,故障選極判據(jù)Vb1/Vb2>1.2。負極暫態(tài)電壓5~7kHz 高頻能量增大,但啟動因子Q小于啟動整定值1.05,負極啟動判據(jù)未出口,不進行后續(xù)計算。根據(jù)正、負極各判據(jù)動作情況,進而確定是正極直流輸電線路區(qū)內(nèi)故障,正極保護動作。

    圖7 正極直流線路區(qū)內(nèi)f1 處故障Fig.7 Fault at f1 in the positive DC line area

    正極整流側(cè)出口區(qū)外發(fā)生非金屬性接地故障,故障發(fā)生在t=1s 時刻,過渡電阻為200?,整流側(cè)保護動作情況如圖8 所示。

    由圖8 可知,正極整流側(cè)出口區(qū)外發(fā)生故障后,正極暫態(tài)電壓5~7kHz 高頻能量增大,啟動因子Q經(jīng)0.4ms 延時,在t=1.000 4s 時大于啟動整定值1.05,正極啟動判據(jù)出口;在故障發(fā)生后,整流側(cè)計算得的標(biāo)準(zhǔn)差Vb1<2.5,判為直流線路區(qū)外故障。負極暫態(tài)電壓5~7kHz 高頻能量增大,但啟動因子Q 小于啟動整定值1.05,負極啟動判據(jù)未出口,不進行后續(xù)計算。根據(jù)正、負極各判據(jù)動作情況,確定是直流輸電線路區(qū)外故障,無論選極判據(jù)結(jié)果如何,保護都不動作。

    圖8 正極整流側(cè)出口區(qū)外f2 處故障Fig.8 Fault at f2 outside the exit section of the positive rectifier side

    正極逆變側(cè)出口區(qū)外發(fā)生非金屬性接地故障,故障發(fā)生在t=1s 時刻,過渡電阻為200?,整流側(cè)保護動作情況如圖9 所示。

    由圖9 可知,正極逆變側(cè)出口區(qū)外發(fā)生故障后,正極暫態(tài)電壓5~7kHz 高頻能量增大,啟動因子Q經(jīng)3.5ms 延時,在t=1.003 5s 時大于啟動整定值1.05,正極啟動判據(jù)出口;在故障發(fā)生后,整流側(cè)計算得的標(biāo)準(zhǔn)差Vb1<2.5,判為直流輸電線路區(qū)外故障。負極暫態(tài)電壓5~7kHz 高頻能量增大,但啟動因子Q小于啟動整定值1.05,負極啟動判據(jù)未出口,不進行后續(xù)計算。根據(jù)正、負極各判據(jù)動作情況,確定是直流輸電線路區(qū)外故障,無論選極判據(jù)結(jié)果如何,保護都不動作。

    圖9 正極逆變側(cè)出口區(qū)外f3 處故障Fig.9 Fault at the f3 outside the exit side of the positive inverter side

    3.2 保護性能驗證

    為進一步驗證保護方案的可靠性和靈敏性,將直流輸電線路長度增長至2 000km,區(qū)內(nèi)、外故障如圖1 所示,分別考慮:不同故障距離經(jīng)不同過渡電阻接地的情況、f1處故障性雷擊和f1處非故障性雷擊。仿真結(jié)果見表2。直流輸電線路故障時電弧穩(wěn)定,無需考慮大過渡電阻可能性[19],因此過渡電阻選取0?、100? 和300? 三種情況。若某一極線路啟動判據(jù)未出口,則不計算標(biāo)準(zhǔn)差Vbm;當(dāng)判為直流輸電線路區(qū)外故障時,則不計算Vb1/Vb2。

    表2 保護性能驗證Tab.2 Protection performance verification

    (續(xù))

    表2 中,“—”表示相應(yīng)的啟動判據(jù)未出口,而未進行后續(xù)計算。由表2 可知,在直流輸電線路區(qū)內(nèi)接地故障和區(qū)內(nèi)故障性雷擊情況下,保護能快速、可靠動作;在直流輸電線路區(qū)外接地故障和非故障性雷擊情況下,保護可靠不動作。本文所提保護方案不受故障距離的影響,對直流輸電線路長度敏感性低,耐過渡電阻能力和抗雷擊干擾能力強。

    3.3 啟動過程的影響

    直流輸電系統(tǒng)在啟動及功率調(diào)整的過程中,可能會使啟動判據(jù)誤動作,但在啟動和功率調(diào)整過程中,直流輸電線路沒有故障,即直流輸電線路兩端保護裝置處檢測不到故障行波,區(qū)內(nèi)、外故障識別判據(jù)小于故障判別整定值。

    正極直流輸電線路距整流側(cè)600km 處發(fā)生非金屬性接地故障,過渡電阻為 10?,故障重啟時間t=1.05s,整流側(cè)保護動作情況如圖10 所示。

    圖10 正極直流線路區(qū)內(nèi)f1 處故障再啟動Fig.10 Fault restart at f1 in the positive DC line area

    由圖10 可知,故障重啟過程中,啟動因子Q在啟動整定值附近上下波動,但區(qū)內(nèi)外故障識別判據(jù)Vb1始終小于2.5,判為直流線路區(qū)外故障,保護未出口。負極啟動因子Q小于啟動整定值1.05,負極啟動判據(jù)未出口,不進行后續(xù)計算。根據(jù)正、負極各判據(jù)動作情況可知,直流輸電系統(tǒng)在啟動及負荷調(diào)整的過程中,啟動判據(jù)可能會出口,但Vb1和Vb2明顯低于故障判別門檻值,保護可靠不動作。

    3.4 直流濾波器組投退的影響

    正極直流線路區(qū)內(nèi)f1處故障如圖11 所示,在直流輸電線路區(qū)內(nèi)故障時,當(dāng)線路兩端各投入一組或無直流濾波器投入時,區(qū)內(nèi)、外故障識別判據(jù)均在3ms 內(nèi)滿足整定值,即整流側(cè)計算得的標(biāo)準(zhǔn)差2.5<Vb1<10,判為直流線路區(qū)內(nèi)故障。

    圖11 正極直流線路區(qū)內(nèi)f1 處故障Fig.11 Fault at f1 in the positive DC line area

    正極整流側(cè)出口區(qū)外f2處故障如圖12 所示,在整流側(cè)出口區(qū)外故障時,當(dāng)線路兩端各投入一組或無直流濾波器投入時,區(qū)內(nèi)、外故障識別判據(jù)均不滿足整定值,即整流側(cè)計算得到的標(biāo)準(zhǔn)差Vb1<2.5,判為直流線路區(qū)外故障。

    圖12 正極整流側(cè)出口區(qū)外f2 處故障Fig.12 Fault at f2 outside the exit section of the positive rectifier side

    綜上分析可知,在直流濾波器組退出運行的情況下,該保護方法仍然有效。

    4 結(jié)論

    本文在分析特高壓直流輸電線路兩端物理邊界和直流輸電線路特性的基礎(chǔ)上,兼顧特高壓直流輸電線路保護的適應(yīng)性,提出基于Hilbert 能量幅值信息和波形信息的特高壓直流輸電線路單端保護方法。該方法利用整流側(cè)計算得到的暫態(tài)電壓5~7kHz高頻帶Hilbert 能量標(biāo)準(zhǔn)差的特征識別直流線路區(qū)內(nèi)、外故障,進一步利用正、負極標(biāo)準(zhǔn)差之比實現(xiàn)故障選極。經(jīng)理論分析和仿真驗證,該保護方法具有以下特點:

    1)充分利用了暫態(tài)量中蘊含的幅值信息和波形信息,僅利用單一判據(jù)便可實現(xiàn)直流輸電線路區(qū)內(nèi)、外故障識別,同時無需考慮雙端信息通信交互問題。

    2)在直流輸電線路區(qū)內(nèi)接地故障和故障性雷擊情況下,保護可靠動作;在直流輸電線路區(qū)外故障和非故障性雷擊情況下,保護可靠不動作,具有絕對選擇性。另外,該保護受直流輸電線路長度變化影響小,耐過渡電阻能力和抗雷擊干擾能力強。

    3)采用HHT 算法和不涉及疊加原理的暫態(tài)量,使該保護的適應(yīng)性得到提高。

    實際工程中,本文所提保護方案的整定值需仿真模擬并結(jié)合經(jīng)驗值確定,保護可靠性受到一定影響,因此保護整定值的確定是后續(xù)研究的重點。

    附 錄

    物理邊界參數(shù):平波電抗器L0=0.15H;直流濾波器C1=1.2μF,L1=14.496mH,C2=3.361μF,L2=13.84mH,C3=4.355μF,L3=2.747mH。

    直流輸電線路參數(shù):直流輸電線路全長為1 418km,導(dǎo)線電阻R=0.046 33?/km,每極自電感L=0.001 81H/km,極間互電感M=0.000 99H/km,每極導(dǎo)體單位長度對地電容C0=9.99×10-9F/km,每單位長度兩極導(dǎo)體間的電容Cm=2.11×10-9F/km。

    猜你喜歡
    暫態(tài)特高壓標(biāo)準(zhǔn)差
    300Mvar空冷隱極同步調(diào)相機暫態(tài)特性仿真分析
    用Pro-Kin Line平衡反饋訓(xùn)練儀對早期帕金森病患者進行治療對其動態(tài)平衡功能的影響
    電力系統(tǒng)全網(wǎng)一體化暫態(tài)仿真接口技術(shù)
    電子制作(2018年14期)2018-08-21 01:38:28
    除氧器暫態(tài)計算研究
    電子測試(2017年23期)2017-04-04 05:07:02
    1000kV特高壓輸電線路失效絕緣子判斷的仿真計算
    對于平均差與標(biāo)準(zhǔn)差的數(shù)學(xué)關(guān)系和應(yīng)用價值比較研究
    我國最長距離特高壓輸電工程開工
    特高壓輸電塔雙重非線性分析
    基于PSD-BPA的暫態(tài)穩(wěn)定控制批處理計算方法的實現(xiàn)
    千億投資助推特高壓審批開閘2014年迎來特高壓大年
    在线视频色国产色| av在线播放免费不卡| 一a级毛片在线观看| 丝袜美腿诱惑在线| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 免费在线观看日本一区| 午夜精品国产一区二区电影| 国产精品日韩av在线免费观看 | 99久久99久久久精品蜜桃| 999久久久精品免费观看国产| 国产免费av片在线观看野外av| 黄频高清免费视频| 在线av久久热| 久久精品亚洲熟妇少妇任你| 欧美在线黄色| 久久久久久久久久久久大奶| 在线播放国产精品三级| 9热在线视频观看99| 波多野结衣av一区二区av| 成人亚洲精品一区在线观看| 国产极品粉嫩免费观看在线| 欧美日本视频| 欧美av亚洲av综合av国产av| 亚洲一码二码三码区别大吗| 久久久久国产一级毛片高清牌| netflix在线观看网站| 日韩免费av在线播放| 深夜精品福利| 好男人在线观看高清免费视频 | 在线十欧美十亚洲十日本专区| 日本五十路高清| 亚洲无线在线观看| 国产麻豆69| 一级毛片女人18水好多| 久久精品91蜜桃| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 亚洲五月婷婷丁香| 精品国内亚洲2022精品成人| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃| 日韩视频一区二区在线观看| 国产成人一区二区三区免费视频网站| 窝窝影院91人妻| 超碰成人久久| 亚洲免费av在线视频| 高清毛片免费观看视频网站| 中亚洲国语对白在线视频| 午夜免费激情av| 女人精品久久久久毛片| 最近最新中文字幕大全电影3 | 亚洲午夜精品一区,二区,三区| 亚洲第一av免费看| 亚洲av熟女| 色播亚洲综合网| 欧美黄色淫秽网站| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看 | 色尼玛亚洲综合影院| 久久久久国产精品人妻aⅴ院| 丁香欧美五月| 国产高清有码在线观看视频 | 99国产精品一区二区蜜桃av| 美女扒开内裤让男人捅视频| 激情在线观看视频在线高清| 久久中文看片网| 国产亚洲av嫩草精品影院| 亚洲天堂国产精品一区在线| 12—13女人毛片做爰片一| www.999成人在线观看| 青草久久国产| 波多野结衣巨乳人妻| 久久人人97超碰香蕉20202| 免费高清视频大片| 一区在线观看完整版| 免费在线观看日本一区| 乱人伦中国视频| 精品久久久久久久毛片微露脸| 国产成人一区二区三区免费视频网站| 不卡av一区二区三区| 国产又爽黄色视频| 丝袜人妻中文字幕| 久久影院123| 亚洲电影在线观看av| 18禁国产床啪视频网站| 免费在线观看黄色视频的| 色综合婷婷激情| 日本五十路高清| 久久人妻熟女aⅴ| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 老司机深夜福利视频在线观看| 国产野战对白在线观看| 久热这里只有精品99| 香蕉久久夜色| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 两个人免费观看高清视频| 国产精品九九99| 电影成人av| aaaaa片日本免费| 日韩大尺度精品在线看网址 | 久久国产精品影院| 美女国产高潮福利片在线看| 一边摸一边做爽爽视频免费| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 久久狼人影院| 色综合站精品国产| 中亚洲国语对白在线视频| 亚洲欧美激情综合另类| 久久午夜综合久久蜜桃| 久9热在线精品视频| 成人免费观看视频高清| 日韩av在线大香蕉| 国产精品一区二区免费欧美| 午夜精品国产一区二区电影| 亚洲一码二码三码区别大吗| 国产99久久九九免费精品| 男人舔女人的私密视频| 极品教师在线免费播放| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 国产视频一区二区在线看| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 又黄又粗又硬又大视频| 黄色女人牲交| 18禁黄网站禁片午夜丰满| av电影中文网址| 美女午夜性视频免费| 一级片免费观看大全| 制服人妻中文乱码| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 久久人妻福利社区极品人妻图片| 国产精品永久免费网站| 91字幕亚洲| 俄罗斯特黄特色一大片| 欧美大码av| 老熟妇仑乱视频hdxx| 天天添夜夜摸| 亚洲精品国产色婷婷电影| 丝袜在线中文字幕| 国产成人精品久久二区二区91| 高清在线国产一区| 此物有八面人人有两片| 视频在线观看一区二区三区| 国产1区2区3区精品| 国产三级在线视频| 丝袜人妻中文字幕| 韩国av一区二区三区四区| 美女免费视频网站| 国产av又大| 黑人操中国人逼视频| 啦啦啦免费观看视频1| 免费看十八禁软件| 精品卡一卡二卡四卡免费| 免费少妇av软件| 久久久久国内视频| 亚洲精品av麻豆狂野| 久久久国产欧美日韩av| 在线观看午夜福利视频| 午夜日韩欧美国产| 色综合亚洲欧美另类图片| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 亚洲av成人一区二区三| 91麻豆精品激情在线观看国产| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 亚洲一区二区三区不卡视频| 亚洲男人天堂网一区| 国产成人一区二区三区免费视频网站| 又紧又爽又黄一区二区| 亚洲人成77777在线视频| 色综合欧美亚洲国产小说| 侵犯人妻中文字幕一二三四区| 老汉色av国产亚洲站长工具| 精品久久蜜臀av无| 国产成人欧美| 女生性感内裤真人,穿戴方法视频| 久久人妻熟女aⅴ| 国产高清激情床上av| 亚洲无线在线观看| 成人手机av| 精品久久久久久久人妻蜜臀av | 最近最新中文字幕大全免费视频| 窝窝影院91人妻| 国产一区在线观看成人免费| 欧美日韩一级在线毛片| 午夜激情av网站| 天堂√8在线中文| 国产亚洲欧美98| 亚洲成人国产一区在线观看| 国产麻豆69| 国产精品99久久99久久久不卡| 国产欧美日韩精品亚洲av| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 国产精品99久久99久久久不卡| 黄色视频不卡| 国产亚洲欧美精品永久| 丝袜在线中文字幕| 国产精品久久视频播放| 国产精品野战在线观看| 久久天堂一区二区三区四区| 操美女的视频在线观看| 不卡一级毛片| 老鸭窝网址在线观看| 淫妇啪啪啪对白视频| 韩国精品一区二区三区| 久久九九热精品免费| 咕卡用的链子| 长腿黑丝高跟| 级片在线观看| 久久欧美精品欧美久久欧美| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 久久久久久久久中文| 日韩精品免费视频一区二区三区| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 国产精品99久久99久久久不卡| 99在线人妻在线中文字幕| 99久久综合精品五月天人人| 国产午夜福利久久久久久| 欧美日本中文国产一区发布| 嫩草影院精品99| or卡值多少钱| 男人操女人黄网站| 国产精品电影一区二区三区| 12—13女人毛片做爰片一| 久久精品人人爽人人爽视色| 国产精品亚洲av一区麻豆| 激情在线观看视频在线高清| 国产主播在线观看一区二区| 久久午夜亚洲精品久久| 日日爽夜夜爽网站| 男女午夜视频在线观看| 满18在线观看网站| av天堂久久9| 韩国精品一区二区三区| cao死你这个sao货| 日韩欧美国产在线观看| 午夜精品国产一区二区电影| 狠狠狠狠99中文字幕| 天堂影院成人在线观看| 动漫黄色视频在线观看| 天堂动漫精品| 国产成人av教育| netflix在线观看网站| 99re在线观看精品视频| 成年人黄色毛片网站| 亚洲国产日韩欧美精品在线观看 | 可以免费在线观看a视频的电影网站| 一本综合久久免费| 一区福利在线观看| 亚洲黑人精品在线| 亚洲精品国产一区二区精华液| 97人妻天天添夜夜摸| 黄色视频不卡| 人妻久久中文字幕网| 国产成+人综合+亚洲专区| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 国产一区二区三区视频了| 国产男靠女视频免费网站| 一进一出好大好爽视频| 麻豆av在线久日| www.精华液| 欧美激情久久久久久爽电影 | 日韩高清综合在线| 精品无人区乱码1区二区| 手机成人av网站| 丰满的人妻完整版| tocl精华| 久久精品国产综合久久久| 国产精品久久久av美女十八| 日本 欧美在线| 一区二区三区国产精品乱码| 午夜影院日韩av| 啪啪无遮挡十八禁网站| 欧美最黄视频在线播放免费| 美女免费视频网站| 后天国语完整版免费观看| 国产熟女xx| 在线观看免费视频网站a站| 久久久久国内视频| 久久青草综合色| 国产三级在线视频| 高清黄色对白视频在线免费看| www.熟女人妻精品国产| 国产99白浆流出| av在线天堂中文字幕| www.精华液| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 变态另类丝袜制服| 免费在线观看黄色视频的| 波多野结衣巨乳人妻| 美女免费视频网站| 1024视频免费在线观看| 黄片播放在线免费| 精品电影一区二区在线| 淫秽高清视频在线观看| 99久久国产精品久久久| 老司机深夜福利视频在线观看| 涩涩av久久男人的天堂| 精品免费久久久久久久清纯| 亚洲情色 制服丝袜| 999精品在线视频| 露出奶头的视频| 精品久久蜜臀av无| 亚洲熟女毛片儿| 19禁男女啪啪无遮挡网站| 亚洲人成伊人成综合网2020| 丁香六月欧美| 亚洲精品一区av在线观看| 国产亚洲精品久久久久5区| av片东京热男人的天堂| www日本在线高清视频| 男女下面进入的视频免费午夜 | 久久久久亚洲av毛片大全| 午夜福利免费观看在线| 中文字幕色久视频| 777久久人妻少妇嫩草av网站| 国产91精品成人一区二区三区| 给我免费播放毛片高清在线观看| 窝窝影院91人妻| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 电影成人av| 精品久久久久久久久久免费视频| 午夜福利高清视频| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 亚洲国产欧美一区二区综合| 看片在线看免费视频| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 久久婷婷成人综合色麻豆| 久久久国产精品麻豆| www.精华液| 婷婷精品国产亚洲av在线| 亚洲七黄色美女视频| 淫妇啪啪啪对白视频| 18禁观看日本| 日日干狠狠操夜夜爽| 看片在线看免费视频| 他把我摸到了高潮在线观看| 亚洲欧美激情综合另类| 久久国产精品影院| 久久久久久国产a免费观看| 免费久久久久久久精品成人欧美视频| 成人av一区二区三区在线看| а√天堂www在线а√下载| 一卡2卡三卡四卡精品乱码亚洲| 亚洲一区二区三区不卡视频| 国产av在哪里看| 亚洲av熟女| xxx96com| 97人妻精品一区二区三区麻豆 | 久久狼人影院| 欧美日韩一级在线毛片| 757午夜福利合集在线观看| 午夜福利,免费看| 国产麻豆成人av免费视频| 成年版毛片免费区| 免费高清在线观看日韩| 午夜久久久久精精品| 久久国产精品男人的天堂亚洲| 久久久国产成人免费| 日韩国内少妇激情av| 成人三级黄色视频| 母亲3免费完整高清在线观看| 国产精品 欧美亚洲| 黄网站色视频无遮挡免费观看| 久久精品影院6| 国产麻豆69| 亚洲国产精品合色在线| 午夜免费观看网址| tocl精华| netflix在线观看网站| 97人妻精品一区二区三区麻豆 | 99热只有精品国产| 国产麻豆成人av免费视频| 欧美不卡视频在线免费观看 | 国产精品乱码一区二三区的特点 | 日本在线视频免费播放| 国产午夜福利久久久久久| 最近最新中文字幕大全免费视频| 看片在线看免费视频| 日韩成人在线观看一区二区三区| 如日韩欧美国产精品一区二区三区| 又黄又爽又免费观看的视频| 成人亚洲精品一区在线观看| 国产日韩一区二区三区精品不卡| 在线观看免费视频网站a站| 精品国产一区二区久久| 欧美成人午夜精品| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 看黄色毛片网站| 长腿黑丝高跟| 国产高清videossex| 色在线成人网| 可以在线观看的亚洲视频| 精品少妇一区二区三区视频日本电影| 国产伦人伦偷精品视频| 怎么达到女性高潮| 精品一品国产午夜福利视频| 一边摸一边抽搐一进一小说| 国产亚洲精品av在线| 免费高清视频大片| √禁漫天堂资源中文www| 国产精品久久久av美女十八| 精品国产一区二区久久| 久久香蕉精品热| 亚洲一码二码三码区别大吗| 亚洲国产日韩欧美精品在线观看 | 国产亚洲精品久久久久久毛片| 俄罗斯特黄特色一大片| 国产成人av激情在线播放| 亚洲精品一区av在线观看| av片东京热男人的天堂| 美女大奶头视频| 校园春色视频在线观看| 国产91精品成人一区二区三区| 久久久久久久久免费视频了| 美女高潮到喷水免费观看| 久久久久久久久中文| or卡值多少钱| 国产伦一二天堂av在线观看| 男女下面插进去视频免费观看| 日韩精品中文字幕看吧| 99riav亚洲国产免费| 动漫黄色视频在线观看| 三级毛片av免费| av天堂在线播放| 久久久国产成人精品二区| 精品国产一区二区三区四区第35| av天堂久久9| 午夜福利,免费看| 精品第一国产精品| 欧美激情 高清一区二区三区| 国产在线精品亚洲第一网站| 国产一区二区激情短视频| 99久久99久久久精品蜜桃| 制服丝袜大香蕉在线| 久久精品亚洲熟妇少妇任你| 一边摸一边抽搐一进一小说| 成人av一区二区三区在线看| 亚洲免费av在线视频| 欧美在线黄色| 九色国产91popny在线| 国产午夜精品久久久久久| 咕卡用的链子| 国产精品 国内视频| 精品国产亚洲在线| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 天天躁狠狠躁夜夜躁狠狠躁| √禁漫天堂资源中文www| 国产精品,欧美在线| 国产99久久九九免费精品| 精品久久久久久久毛片微露脸| 亚洲自偷自拍图片 自拍| 日韩av在线大香蕉| 不卡一级毛片| 国产亚洲欧美98| 日韩精品免费视频一区二区三区| 国产在线精品亚洲第一网站| 琪琪午夜伦伦电影理论片6080| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 免费av毛片视频| 亚洲免费av在线视频| 亚洲专区中文字幕在线| 国产熟女午夜一区二区三区| 国产99白浆流出| 高清毛片免费观看视频网站| 国产精品国产高清国产av| 国产成人精品无人区| 亚洲av成人一区二区三| 日韩三级视频一区二区三区| 亚洲天堂国产精品一区在线| 国产精品免费一区二区三区在线| 国内精品久久久久精免费| 日韩视频一区二区在线观看| 色老头精品视频在线观看| 桃红色精品国产亚洲av| 亚洲精品在线观看二区| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 亚洲成人国产一区在线观看| 麻豆一二三区av精品| 日韩欧美免费精品| 在线观看66精品国产| 免费搜索国产男女视频| 12—13女人毛片做爰片一| 欧美黄色淫秽网站| 国产91精品成人一区二区三区| 国产精品野战在线观看| 国产又爽黄色视频| 精品久久久久久久久久免费视频| 99国产综合亚洲精品| av免费在线观看网站| 国产熟女午夜一区二区三区| 村上凉子中文字幕在线| 黄色丝袜av网址大全| 亚洲久久久国产精品| 午夜日韩欧美国产| 亚洲五月天丁香| 午夜视频精品福利| 老司机午夜福利在线观看视频| 国产91精品成人一区二区三区| 成人精品一区二区免费| 欧美在线一区亚洲| 老汉色∧v一级毛片| 欧美黄色淫秽网站| 亚洲,欧美精品.| 中文字幕高清在线视频| 夜夜爽天天搞| 精品电影一区二区在线| 精品久久久久久成人av| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 91在线观看av| 中国美女看黄片| 91字幕亚洲| 亚洲精品国产一区二区精华液| 国产欧美日韩精品亚洲av| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 亚洲人成电影观看| 免费看a级黄色片| 日本在线视频免费播放| 久久久国产精品麻豆| 老司机在亚洲福利影院| 欧美日韩一级在线毛片| av欧美777| 国产成人啪精品午夜网站| 久久狼人影院| 亚洲成国产人片在线观看| 村上凉子中文字幕在线| 少妇的丰满在线观看| 涩涩av久久男人的天堂| 97超级碰碰碰精品色视频在线观看| 国产99白浆流出| 男人的好看免费观看在线视频 | 国产三级黄色录像| 欧美大码av| 男人舔女人下体高潮全视频| 99久久精品国产亚洲精品| 久久婷婷成人综合色麻豆| 中国美女看黄片| 激情在线观看视频在线高清| 少妇裸体淫交视频免费看高清 | 亚洲国产精品sss在线观看| 精品一区二区三区四区五区乱码| 午夜福利高清视频| 国产麻豆成人av免费视频| 午夜精品国产一区二区电影| 制服诱惑二区| 亚洲 欧美 日韩 在线 免费| 亚洲国产欧美一区二区综合| 国产精品乱码一区二三区的特点 | 啦啦啦韩国在线观看视频| 在线永久观看黄色视频| 国产激情久久老熟女| 啦啦啦免费观看视频1| 欧美黄色淫秽网站| 亚洲 国产 在线| 真人一进一出gif抽搐免费| 国产精品亚洲一级av第二区| 一边摸一边抽搐一进一小说| 又紧又爽又黄一区二区| 色精品久久人妻99蜜桃| 亚洲专区国产一区二区| 日韩av在线大香蕉| av免费在线观看网站| 一个人观看的视频www高清免费观看 | 91av网站免费观看| 色播在线永久视频| videosex国产| 91精品国产国语对白视频| 91成年电影在线观看| 看片在线看免费视频| 国产成人精品在线电影| 天天一区二区日本电影三级 | 咕卡用的链子| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 亚洲五月婷婷丁香| 99久久久亚洲精品蜜臀av| 欧美日韩一级在线毛片| 国产精品综合久久久久久久免费 | 精品久久久久久久久久免费视频| 国产精品,欧美在线| 人人澡人人妻人| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 日韩欧美国产在线观看| 精品乱码久久久久久99久播| 91大片在线观看| 亚洲自拍偷在线| 久99久视频精品免费| 国产精品久久久久久亚洲av鲁大| 麻豆国产av国片精品| 手机成人av网站| 99国产精品一区二区蜜桃av| 国产精品98久久久久久宅男小说| 在线观看午夜福利视频| 国产午夜福利久久久久久| 久久久国产成人免费| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 99久久精品国产亚洲精品| 亚洲国产精品999在线| 成熟少妇高潮喷水视频| 日韩欧美一区二区三区在线观看| 9色porny在线观看| 国产黄a三级三级三级人| 99久久99久久久精品蜜桃| 制服丝袜大香蕉在线| 成年版毛片免费区| 日韩大码丰满熟妇| 色哟哟哟哟哟哟| 人人妻人人澡人人看| 天天躁狠狠躁夜夜躁狠狠躁| 亚洲avbb在线观看| 国产精品免费一区二区三区在线| 欧美一级a爱片免费观看看 | 一本大道久久a久久精品| 日韩av在线大香蕉| 亚洲欧美激情在线| 欧美日韩一级在线毛片| 日本五十路高清| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看| 在线永久观看黄色视频|