• <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 ?

    基于軌跡靈敏度的暫態(tài)過電壓兩階段優(yōu)化控制

    2021-05-12 06:26:12王長(zhǎng)江劉福鎖陳厚合魯華威
    電工技術(shù)學(xué)報(bào) 2021年9期
    關(guān)鍵詞:端系統(tǒng)暫態(tài)過電壓

    王長(zhǎng)江 姜 濤 劉福鎖 陳厚合 魯華威

    (1. 現(xiàn)代電力系統(tǒng)仿真控制與綠色電能新技術(shù)教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室(東北電力大學(xué)) 吉林 132012 2. 智能電網(wǎng)保護(hù)和運(yùn)行控制國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室南瑞集團(tuán)(國網(wǎng)電力科學(xué)研究院)有限公司 南京 211106)

    0 引言

    近年來,以風(fēng)電為代表的新能源發(fā)電技術(shù)得到快速發(fā)展[1-4],大規(guī)模風(fēng)電經(jīng)高壓直流(High Voltage Direct Currents, HVDC)遠(yuǎn)距離輸送到負(fù)荷中心時(shí)[5-6],若發(fā)生受端交流系統(tǒng)短路、直流閉鎖、換相失敗等功率大擾動(dòng),將打破直流送端系統(tǒng)的無功平衡,大量盈余無功涌入直流送端系統(tǒng),易造成直流送端系統(tǒng)的暫態(tài)過電壓,引發(fā)風(fēng)機(jī)脫網(wǎng)及連鎖反應(yīng)[7],嚴(yán)重威脅交直流混合系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行[8-10]。因此,抑制直流送端系統(tǒng)暫態(tài)過電壓對(duì)提高含大規(guī)模風(fēng)電的交直流系統(tǒng)穩(wěn)定性具有重要意義[11]。

    目前,國內(nèi)外對(duì)抑制直流送端系統(tǒng)暫態(tài)過電壓的研究,主要集中在增設(shè)輔助裝置和優(yōu)化控制系統(tǒng)兩方面[12-20]。在增設(shè)輔助裝置方面,文獻(xiàn)[12-14]分別通過配置動(dòng)態(tài)無功補(bǔ)償器、動(dòng)態(tài)電壓恢復(fù)器和調(diào)相機(jī)等輔助裝置,能在一定程度上補(bǔ)償故障與正常情況的電壓差值,抑制暫態(tài)過電壓,規(guī)避風(fēng)機(jī)脫網(wǎng),但會(huì)增加系統(tǒng)的投資。在優(yōu)化控制系統(tǒng)方面,文獻(xiàn)[15]基于時(shí)域仿真法,從優(yōu)化直流系統(tǒng)整流側(cè)電流控制環(huán)節(jié)和低壓限流環(huán)節(jié)的控制參數(shù)來抑制暫態(tài)過電壓,該方法計(jì)算精度高,能準(zhǔn)確、直觀地反映故障后系統(tǒng)的暫態(tài)過程,但計(jì)算速度較慢,優(yōu)化過程相對(duì)繁瑣;文獻(xiàn)[16]提出一種孤島附加控制策略來改善“風(fēng)火打捆”特高壓直流系統(tǒng)的頻率和電壓穩(wěn)定性,可通過改變直流系統(tǒng)功率指令來靈活調(diào)節(jié)直流功率,進(jìn)而改善特高壓直流系統(tǒng)的穩(wěn)定性;文獻(xiàn)[17]在直流閉鎖場(chǎng)景提出一種暫態(tài)過電壓的極控(切濾波器)和安控(切機(jī))動(dòng)作時(shí)序協(xié)調(diào)控制方法,可有效避免“二次壓升”的風(fēng)險(xiǎn)[18];文獻(xiàn)[19-20]分別提出了雙饋風(fēng)電機(jī)組的虛擬阻抗控制方法和直流系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)無功支撐控制方法來優(yōu)化系統(tǒng)的控制性能,抑制暫態(tài)過電壓,但增加了控制系統(tǒng)的復(fù)雜程度。上述研究從增設(shè)輔助裝置和改進(jìn)系統(tǒng)自身控制的角度出發(fā),可較好地抑制暫態(tài)過電壓,但暫態(tài)過電壓的動(dòng)態(tài)過程較快,易伴隨風(fēng)機(jī)連鎖脫網(wǎng)等現(xiàn)象,而控制裝置從接收控制指令到裝置動(dòng)作需要一定延時(shí),很難確保在暫態(tài)過電壓動(dòng)態(tài)過程中予以實(shí)時(shí)抑制。因此需要在故障發(fā)生前采取適當(dāng)?shù)念A(yù)防控制措施。預(yù)防控制可通過調(diào)整發(fā)電機(jī)的機(jī)端電壓、變壓器分接頭位置、系統(tǒng)無功補(bǔ)償設(shè)備以及網(wǎng)絡(luò)參數(shù)等措施改變系統(tǒng)的當(dāng)前運(yùn)行點(diǎn),使系統(tǒng)在發(fā)生暫態(tài)過電壓失穩(wěn)前將系統(tǒng)關(guān)鍵母線電壓控制在合理范圍,有利于避免暫態(tài)過電壓失穩(wěn)引起的大范圍連鎖性電壓失穩(wěn)或崩潰,提高區(qū)域系統(tǒng)整體的穩(wěn)定性。該方法無需增設(shè)額外輔助裝置或引入復(fù)雜控制環(huán)節(jié),所需控制代價(jià)較低[21]。因此開展暫態(tài)過電壓的預(yù)防控制措施研究,可在保證經(jīng)濟(jì)性的前提下,有效避免直流送端系統(tǒng)暫態(tài)過電壓的出現(xiàn)。

    國內(nèi)外學(xué)者在電力系統(tǒng)暫態(tài)電壓預(yù)防控制方面已進(jìn)行了很多有益探索[22-26]。文獻(xiàn)[22]通過調(diào)整發(fā)電機(jī)出力,使暫態(tài)過程中的關(guān)鍵母線電壓軌跡運(yùn)行在安全范圍,但控制措施相對(duì)單一,且未考慮其他控制措施對(duì)暫態(tài)電壓安全的影響;文獻(xiàn)[23]通過穩(wěn)態(tài)運(yùn)行時(shí)的電壓協(xié)調(diào)控制,可有效預(yù)防風(fēng)電機(jī)組在擾動(dòng)期間的連鎖故障,提高風(fēng)電場(chǎng)擾動(dòng)時(shí)的安全性;文獻(xiàn)[24]提出了一套考慮快速動(dòng)態(tài)無功補(bǔ)償裝置的二級(jí)電壓控制體系,可改善擾動(dòng)后系統(tǒng)電壓的恢復(fù)效果;文獻(xiàn)[25]提出的暫態(tài)電壓優(yōu)化控制模型,通過調(diào)整并聯(lián)電容器組和變壓器電壓比等控制量,確保暫態(tài)電壓快速恢復(fù)穩(wěn)定。由于暫態(tài)電壓優(yōu)化控制模型中包含電力系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)過程,需要求解復(fù)雜的非線性代數(shù)微分方程組,使優(yōu)化模型的計(jì)算效率較低。文獻(xiàn)[26]借助軌跡靈敏度法將暫態(tài)電壓優(yōu)化控制模型轉(zhuǎn)換為線性規(guī)劃模型,并采用啟發(fā)式優(yōu)化求解方法獲得近似最優(yōu)解,可有效降低優(yōu)化控制模型的復(fù)雜度。雖然現(xiàn)有暫態(tài)電壓預(yù)防控制可有效地改善暫態(tài)電壓的安全性,但缺乏交直流送端系統(tǒng)暫態(tài)過電壓的預(yù)防控制研究,且控制措施主要采用交流系統(tǒng)的傳統(tǒng)控制元件,忽略了直流和風(fēng)電等控制元件對(duì)暫態(tài)電壓的影響。鑒于現(xiàn)有交直流送端系統(tǒng)暫態(tài)過電壓預(yù)防控制研究匱乏和模型求解復(fù)雜的問題,將軌跡靈敏度方法應(yīng)用到暫態(tài)過電壓預(yù)防控制,降低暫態(tài)過電壓優(yōu)化控制模型的復(fù)雜度。采用直流送端系統(tǒng)暫態(tài)過電壓和恢復(fù)階段電壓的兩階段優(yōu)化控制,兼顧直流送端系統(tǒng)恢復(fù)過程電壓不安全的風(fēng)險(xiǎn),改善交直流送端系統(tǒng)的暫態(tài)過電壓穩(wěn)定性。

    針對(duì)上述問題,本文提出一種基于軌跡靈敏度的暫態(tài)過電壓兩階段優(yōu)化控制方法。首先,分析含大規(guī)模風(fēng)電的交直流送端系統(tǒng)暫態(tài)過電壓產(chǎn)生原因,并介紹軌跡靈敏度和模型預(yù)測(cè)控制(Model Predictive Control, MPC)的基本原理,基于MPC 構(gòu)建暫態(tài)過電壓的兩階段控制模型,借助軌跡靈敏度將暫態(tài)過電壓的非線性控制模型轉(zhuǎn)換為二次規(guī)劃模型。然后,針對(duì)直流送端系統(tǒng)暫態(tài)過電壓失穩(wěn)場(chǎng)景,在故障發(fā)生前求解暫態(tài)過電壓預(yù)防控制的控制量變化值值,并將控制量變化值施加到交直流系統(tǒng),避免嚴(yán)重的暫態(tài)過電壓危害,若控制實(shí)施后恢復(fù)階段電壓不安全,同理將恢復(fù)階段電壓控制的控制量變化值施加到交直流系統(tǒng)的恢復(fù)過程,并滾動(dòng)調(diào)節(jié)控制量直至?xí)簯B(tài)過電壓恢復(fù)過程運(yùn)行在安全范圍內(nèi)。最后,通過修改后IEEE 39 節(jié)點(diǎn)系統(tǒng)的仿真分析驗(yàn)證所提優(yōu)化控制方法的有效性。

    1 暫態(tài)過電壓的產(chǎn)生原理

    借助大規(guī)模風(fēng)電經(jīng)HVDC 外送的簡(jiǎn)化模型,分析直流送端系統(tǒng)暫態(tài)過電壓的產(chǎn)生原理。直流送端系統(tǒng)換流站與風(fēng)電場(chǎng)之間的無功功率交換示意圖如圖1 所示。

    圖1 換流站和風(fēng)電場(chǎng)無功功率交換示意圖Fig.1 Diagram of reactive power exchange between rectifier station and wind farm

    圖1 中,Qdr為換流站吸收的無功,Qw為風(fēng)電場(chǎng)出口發(fā)出的無功,QF為濾波器發(fā)出的無功,Id為直流電流,Vdr為整流側(cè)直流電壓。整流站和風(fēng)電場(chǎng)之間的無功平衡關(guān)系為

    由式(1)可知,Qdr、Qw、QF只有滿足上述無功關(guān)系,才能保證整流站與風(fēng)電場(chǎng)間的無功平衡。當(dāng)受端交流系統(tǒng)故障導(dǎo)致直流換相失敗后[11](整流側(cè)動(dòng)態(tài)過程包括直流側(cè)短路、直流電流減小和恢復(fù)階段),在直流電流減小階段,直流電流因電流控制超調(diào)而低于目標(biāo)值,甚至降為零,Qdr隨之降低[27]。此時(shí),為滿足無功平衡需減小Qw和QF,而故障后的暫態(tài)過程中QF變化較小,近似為穩(wěn)態(tài)值[15];Qw受風(fēng)電場(chǎng)與整流站間通信延遲的限制而無法及時(shí)減小[28],使整流站與風(fēng)電場(chǎng)之間的無功平衡被打破,導(dǎo)致直流送端產(chǎn)生大量盈余無功,造成直流送端系統(tǒng)的暫態(tài)過電壓,可表示為

    式中,ΔV為換流母線暫態(tài)電壓變化率;Sd為系統(tǒng)短路容量。

    由于直流送端系統(tǒng)暫態(tài)過電壓發(fā)生在直流電流減小階段,一般為故障切除后70~170ms[11],很難在故障切除后及時(shí)施加暫態(tài)過電壓控制,而且施加控制后有可能引起恢復(fù)階段的電壓不安全現(xiàn)象。因此,如何兼顧直流電流減小階段的暫態(tài)過電壓失穩(wěn)和恢復(fù)階段的電壓不安全,仍是抑制直流送端系統(tǒng)暫態(tài)過電壓急需解決的問題。

    2 暫態(tài)過電壓的兩階段優(yōu)化控制

    由于直流送端系統(tǒng)暫態(tài)過電壓一般發(fā)生在故障切除后的幾十毫秒,難以在動(dòng)態(tài)過程中及時(shí)給予控制,故可在故障發(fā)生前求解暫態(tài)過電壓預(yù)防控制模型獲得控制量變化值,并施加控制到交直流系統(tǒng),規(guī)避暫態(tài)過電壓風(fēng)險(xiǎn)。由于施加預(yù)防控制后,有可能引起恢復(fù)階段的電壓不安全,需實(shí)時(shí)監(jiān)控恢復(fù)階段的電壓安全性,若檢測(cè)到恢復(fù)階段電壓不安全則求解恢復(fù)階段電壓控制模型獲得控制量變化值。由于恢復(fù)階段的電壓屬于長(zhǎng)時(shí)間尺度問題,可實(shí)施MPC 控制來改善電壓安全性,進(jìn)而在抑制直流送端系統(tǒng)暫態(tài)過電壓的同時(shí),確保恢復(fù)階段電壓運(yùn)行在安全范圍內(nèi)。同時(shí)借助直流送端系統(tǒng)暫態(tài)過電壓和恢復(fù)階段電壓對(duì)控制量的軌跡靈敏度,將非線性控制模型轉(zhuǎn)換成以控制量增量為獨(dú)立優(yōu)化變量的二次規(guī)劃模型,改善模型求解效率。

    2.1 交直流系統(tǒng)的軌跡靈敏度

    交直流系統(tǒng)軌跡靈敏度可隨時(shí)間不斷變化,反映參數(shù)微小變化對(duì)交直流系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)的影響[29-30]。電力系統(tǒng)動(dòng)態(tài)過程可表示為

    式中,x(t)和x˙(t) 分別為系統(tǒng)狀態(tài)變量在時(shí)刻t的向量和導(dǎo)數(shù);y(t)為代數(shù)變量在時(shí)刻t組成的向量;ua、ud和uw分別為交流系統(tǒng)、直流系統(tǒng)和風(fēng)電場(chǎng)的控制量,u=[uauduw];x0、y0分別為x(t)、y(t)在時(shí)刻t0的向量,本文采用Фx(u,t)、Фy(u,t)表示交直流系統(tǒng)狀態(tài)變量和代數(shù)變量的變化軌跡,即

    將x(t)和y(t)在u=u0處進(jìn)行泰勒級(jí)數(shù)展開,并忽略控制量增量Δu的高階項(xiàng),由Δu引起時(shí)刻t的狀態(tài)變量增量Δx(t)和代數(shù)變量增量Δy(t)可近似表示為

    式中,xu(t)、yu(t)為x(t)、y(t)關(guān)于u的軌跡靈敏度。當(dāng)Δu足夠小時(shí)

    由式(6)可知,當(dāng)系統(tǒng)控制量變化Δu時(shí),可利用軌跡靈敏度求得系統(tǒng)狀態(tài)變量和代數(shù)變量的變化軌跡。軌跡靈敏度有解析法和攝動(dòng)法兩種求解方法。針對(duì)大規(guī)模交直流混合系統(tǒng)結(jié)構(gòu)復(fù)雜和方程維數(shù)較高的特點(diǎn),普遍采用攝動(dòng)法求解軌跡靈敏度,該方法適用于復(fù)雜的黑箱系統(tǒng),無需考慮系統(tǒng)的線性化和網(wǎng)絡(luò)拓?fù)涮攸c(diǎn),便于得到軌跡靈敏度的近似值,避免了解析法繁瑣的數(shù)值積分過程。

    采用攝動(dòng)法計(jì)算直流送端系統(tǒng)節(jié)點(diǎn)電壓對(duì)控制量的軌跡靈敏度,可將控制量的變化區(qū)域劃分為Z個(gè)離散時(shí)間點(diǎn),第i個(gè)離散時(shí)間點(diǎn)的直流送端系統(tǒng)節(jié)點(diǎn)電壓為Vi,i=1, 2, …,Z。采用式(7)的中心差分、正向差分和反向差分法(本文采用正向差分法)計(jì)算直流送端系統(tǒng)電壓對(duì)控制量的軌跡靈敏度,并選取靈敏度值較大的控制量作為關(guān)鍵控制量。

    2.2 模型預(yù)測(cè)控制的基本原理

    直流送端系統(tǒng)動(dòng)態(tài)過程中的直流電流減?。磿簯B(tài)過電壓)階段時(shí)間尺度較短,可在故障發(fā)生前施加暫態(tài)過電壓優(yōu)化控制的控制量。然而直流送端系統(tǒng)動(dòng)態(tài)過程中的電壓恢復(fù)階段時(shí)間尺度較長(zhǎng),可采用MPC 原理在線求解恢復(fù)階段電壓優(yōu)化控制模型和在線實(shí)施控制決策,實(shí)質(zhì)為不斷滾動(dòng)的局部?jī)?yōu)化和在線控制過程。MPC 原理如圖2 所示,其中,y為被控量;u為控制量;Δu為控制量增量,Δuk+1和Δuk+m-1分別為k時(shí)刻預(yù)測(cè)到的第1 個(gè)和第m-1個(gè)控制量增量;yr(t)為參考軌跡;yp(t)為預(yù)測(cè)軌跡;y0(t)為未加控制的實(shí)際軌跡;c為被控量的目標(biāo)值;Ts為采樣周期;m為控制周期數(shù),N為預(yù)測(cè)周期數(shù),且m≤N;在預(yù)測(cè)時(shí)域[tk,tk+N]內(nèi)求解優(yōu)化問題,使控制后的yp(t)接近yr(t),得到控制時(shí)域[tk,tk+m-1]內(nèi)的各控制量。由于實(shí)際系統(tǒng)建模不精確以及干擾的存在,將t≥tk的所有控制量施加到系統(tǒng)中可能會(huì)進(jìn)一步增加誤差。因此在tk時(shí)刻僅實(shí)施控制動(dòng)作序列的第1 個(gè)控制,重復(fù)上述過程以實(shí)現(xiàn)預(yù)測(cè)控制。

    圖2 MPC 原理Fig.2 Principle of MPC

    現(xiàn)有非線性MPC 模型的目標(biāo)函數(shù)綜合考慮了各采樣時(shí)刻預(yù)測(cè)軌跡與參考軌跡的偏差和各控制量的控制代價(jià),控制模型為

    式中,Q和R分別為加權(quán)對(duì)角矩陣;ymax、ymin分別為被控量的上、下限;umax、umin分別為u的上、下限;Δumax、Δumin分別為Δu的上、下限;j=1,2,… ,m。

    由式(8)和式(9)可知,傳統(tǒng)非線性MPC 模型需求解復(fù)雜的非線性代數(shù)微分方程,其模型求解較為復(fù)雜。為簡(jiǎn)化控制模型求解來提高預(yù)測(cè)控制的時(shí)效性,可借助2.1 節(jié)的軌跡靈敏度法將MPC 模型轉(zhuǎn)換為二次規(guī)劃模型進(jìn)行求解(可采用求解非線性規(guī)劃的一般方法和求解線性規(guī)劃的特定解法),大幅降低模型求解的復(fù)雜度,快速給定控制元件的動(dòng)作量來改善暫態(tài)電壓穩(wěn)定性。

    2.3 兩階段優(yōu)化控制模型

    實(shí)施直流送端系統(tǒng)暫態(tài)過電壓預(yù)防控制可降低暫態(tài)過電壓失穩(wěn)風(fēng)險(xiǎn),但有可能出現(xiàn)恢復(fù)階段電壓不安全,故需要進(jìn)行直流送端系統(tǒng)暫態(tài)過電壓的兩階段優(yōu)化控制,即暫態(tài)過電壓的預(yù)防控制和恢復(fù)階段電壓的預(yù)測(cè)控制。借助2.1 節(jié)軌跡靈敏度法,構(gòu)建直流送端系統(tǒng)暫態(tài)過電壓和恢復(fù)階段電壓對(duì)控制量的軌跡靈敏度,簡(jiǎn)化傳統(tǒng)非線性MPC 控制模型,暫態(tài)過電壓預(yù)防控制和恢復(fù)階段電壓預(yù)測(cè)控制的模型構(gòu)建過程如下:

    1)暫態(tài)過電壓的預(yù)防控制

    直流送端系統(tǒng)暫態(tài)過電壓的預(yù)防控制,可從降低暫態(tài)過電壓幅值和減少暫態(tài)過電壓持續(xù)時(shí)間兩個(gè)方面進(jìn)行。本文主要考慮抑制暫態(tài)過電壓幅值,即確保暫態(tài)過電壓峰值低于1.1(pu)[31],保證風(fēng)機(jī)不脫網(wǎng)運(yùn)行,可表示為

    式中,Vh.max為節(jié)點(diǎn)h的暫態(tài)過電壓峰值;tcl為故障清除時(shí)刻;tlim為故障清除后到暫態(tài)過電壓峰值出現(xiàn)所經(jīng)歷的時(shí)間(文獻(xiàn)[11]提出故障切除后70~170ms出現(xiàn)暫態(tài)過電壓,本文取70ms);Vlim=1.1(pu)。

    通過改變系統(tǒng)初始運(yùn)行狀態(tài),使控制后的暫態(tài)過電壓峰值低于1.1(pu),避免風(fēng)機(jī)脫網(wǎng)。暫態(tài)過電壓預(yù)防控制示意圖如圖3 所示,其中y為被控量,Vh.max(0)和Vh.max(1)分別為控制前、后節(jié)點(diǎn)h的暫態(tài)過電壓峰值。施加暫態(tài)過電壓預(yù)防控制后若出現(xiàn)恢復(fù)階段電壓不安全,可通過2.2 節(jié)的MPC思想調(diào)節(jié)控制量,滾動(dòng)地實(shí)施控制直至電壓恢復(fù)到安全水平。

    圖3 暫態(tài)過電壓預(yù)防控制示意圖Fig.3 Schematic diagram of transient overvoltage preventive control

    采用2.1 節(jié)的交直流系統(tǒng)軌跡靈敏度構(gòu)建方法,可求取直流送端系統(tǒng)暫態(tài)過電壓的軌跡靈敏度As。將式(8)和式(9)的原始非線性MPC 數(shù)學(xué)模型簡(jiǎn)化為以控制量增量為獨(dú)立控制變量的二次規(guī)劃模型,即

    式中,Vt,0、Vt,f和Vt,r分別為暫態(tài)過電壓的基準(zhǔn)值、變化量和目標(biāo)值,目標(biāo)函數(shù)的第1 項(xiàng)和第2 項(xiàng)分別為控制措施實(shí)施代價(jià)和節(jié)點(diǎn)電壓預(yù)測(cè)偏差的懲罰;At為直流送端系統(tǒng)暫態(tài)過電壓Vt對(duì)控制量的軌跡靈敏 度 矩 陣,可 表 示 為其中Q(o)、VF(p)、kT(q-r)、PH和PW均為暫態(tài)過電壓控制量,分別代表節(jié)點(diǎn)o的電容器無功功率、節(jié)點(diǎn)p的發(fā)電機(jī)機(jī)端電壓參考值、節(jié)點(diǎn)q與節(jié)點(diǎn)r之間變壓器電壓比、直流輸電系統(tǒng)的有功功率和雙饋風(fēng)電場(chǎng)的有功功率;ΔUt為所有控制時(shí)刻暫態(tài)過電壓變化量的矩陣;at為設(shè)計(jì)參數(shù)可調(diào)節(jié)參考軌跡趨近目標(biāo)值c的快慢程度;I為單位向量;ut和Δut分別為暫態(tài)過電壓的控制量和控制量的變化量,ut,max、ut,min分別為ut的上、下限,Δut,max、Δut,min分別為Δut的上、下限;Vt,max、Vt,min分別為直流送端系統(tǒng)暫態(tài)過電壓的上、下限。

    由于直流送端系統(tǒng)暫態(tài)過電壓的動(dòng)態(tài)過程較短,無法直接實(shí)施預(yù)測(cè)控制,可在系統(tǒng)故障前調(diào)整控制元件的動(dòng)作量來預(yù)防控制暫態(tài)過電壓發(fā)生。

    2)恢復(fù)階段電壓的預(yù)測(cè)控制

    在對(duì)暫態(tài)過電壓進(jìn)行預(yù)防控制的同時(shí),若恢復(fù)階段電壓不安全,可采用相同原理構(gòu)建恢復(fù)階段電壓的二次規(guī)劃模型,實(shí)現(xiàn)恢復(fù)階段電壓的預(yù)測(cè)控制。

    式中,Vs,0、Vs,f和Vs,r分別為恢復(fù)階段電壓基準(zhǔn)值、變化量和目標(biāo)值;As為直流送端系統(tǒng)恢復(fù)階段電壓Vs對(duì)控制量的軌跡靈敏度矩陣,可表示為As=[?Vs/?Q(o)?Vs/?VF(p)?Vs/?kT(q-r)?Vs/?PH?Vs/?PW];ΔUs為恢復(fù)階段所有控制時(shí)刻電壓增量組成的矩陣;as為恢復(fù)階段電壓控制的設(shè)計(jì)參數(shù);us和Δus分別為恢復(fù)階段電壓的控制量和控制量的變化量;us,max、us,min分別為us的上、下限;Δus,max、Δus,min分別為Δus的上、下限;Vs,max、Vs,min分別為恢復(fù)階段電壓的上、下限。

    通過恢復(fù)階段電壓的預(yù)測(cè)控制,可使直流送端系統(tǒng)規(guī)避暫態(tài)過電壓失穩(wěn)風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí),確保后期恢復(fù)階段電壓運(yùn)行在安全范圍內(nèi)。

    2.4 控制元件選取

    控制元件的選取原則是在直流送端系統(tǒng)暫態(tài)過電壓預(yù)防控制和恢復(fù)階段電壓預(yù)測(cè)控制階段,分別根據(jù)直流送端系統(tǒng)暫態(tài)過電壓和恢復(fù)階段電壓對(duì)控制量的軌跡靈敏度確定控制元件投入順序。當(dāng)施加某種控制措施后電壓未滿足要求,則采用其他控制措施進(jìn)行協(xié)調(diào)控制。具體方法如下:

    (1)設(shè)被控節(jié)點(diǎn)為直流送端系統(tǒng)節(jié)點(diǎn)h,通過時(shí)域仿真得到該節(jié)點(diǎn)在tk+1時(shí)刻的暫態(tài)過電壓預(yù)測(cè)值和目標(biāo)值

    (2)根據(jù)被控節(jié)點(diǎn)h暫態(tài)過電壓對(duì)控制量的軌跡靈敏度和控制元件的最大投入量,計(jì)算tk+1時(shí)刻節(jié)點(diǎn)h的暫態(tài)過電壓最大控制量ΔVt(k+1)為

    式中,ΔVt,j(k+1)為ΔVt(k+1)的第j個(gè)元素;Δut,jmax為暫態(tài)過電壓預(yù)防控制中第j個(gè)控制元件的最大投入量;At,hj為節(jié)點(diǎn)h暫態(tài)過電壓對(duì)控制量j的軌跡靈敏度,,其中Δut,j為暫態(tài)過電壓預(yù)防控制中第j個(gè)控制元件的變化量,和分別為控制量j實(shí)施前、后的暫態(tài)過電壓幅值。

    (3)設(shè)置控制元件可投入的最大臺(tái)數(shù),按ΔVt(k+1)中元素由大到小的順序依次投入,若M(小于最大臺(tái)數(shù))個(gè)控制元件動(dòng)作后,暫態(tài)過電壓達(dá)到目標(biāo)值則根據(jù)式(16)確定待投入控制元件數(shù)目。

    (4)若某種控制元件投入極限臺(tái)數(shù)后,系統(tǒng)暫態(tài)過電壓未滿足要求,則根據(jù)軌跡靈敏度由大到小的順序依次投入其他控制元件,選取方法相似。

    (5)若施加控制后恢復(fù)階段電壓不安全,則進(jìn)行恢復(fù)階段電壓控制,計(jì)算恢復(fù)階段電壓不安全節(jié)點(diǎn)h對(duì)控制量的軌跡靈敏度,并結(jié)合式(17)和式(18)選取控制元件,具體實(shí)施方法與上文類似,本文不再贅述。

    式中,ΔVs,j(k+1)為tk+1時(shí)刻節(jié)點(diǎn)h恢復(fù)階段電壓最大增量ΔVs(k+1)的第j個(gè)元素;As,hj為恢復(fù)階段電壓不安全節(jié)點(diǎn)h對(duì)控制量j的軌跡靈敏度;Δus,jmax為控制中第j個(gè)控制元件的最大投入量為按從大到小排序后的第j個(gè)元素;和分別為恢復(fù)階段電壓的預(yù)測(cè)值和目標(biāo)值。

    2.5 優(yōu)化控制流程

    基于軌跡靈敏度的暫態(tài)過電壓兩階段優(yōu)化控制流程如圖4 所示。

    圖4 兩階段優(yōu)化控制流程Fig.4 Flow chart of two-stage optimization control

    暫態(tài)過電壓兩階段優(yōu)化控制的具體步驟如下:

    (1)初始化。設(shè)置故障發(fā)生和切除時(shí)刻,MPC模型參數(shù)以及電磁暫態(tài)仿真參數(shù)。

    (2)運(yùn)行電磁暫態(tài)仿真程序?;陔姶艜簯B(tài)仿真得到系統(tǒng)軌跡,計(jì)算直流送端系統(tǒng)暫態(tài)過電壓對(duì)各控制量的軌跡靈敏度,根據(jù)軌跡靈敏度大小選取控制量。

    (3)由式(11)和式(12)將傳統(tǒng)MPC 模型轉(zhuǎn)換為暫態(tài)過電壓預(yù)防控制的二次規(guī)劃模型,并在初始時(shí)刻將控制量施加到系統(tǒng)中進(jìn)行電磁暫態(tài)仿真。

    (4)判斷直流送端系統(tǒng)暫態(tài)過電壓幅值是否小于1.1(pu),若未滿足,則在下一個(gè)控制周期到來時(shí)重復(fù)步驟(2)和步驟(3)。若滿足,則判斷恢復(fù)階段電壓是否運(yùn)行在安全范圍內(nèi);若是,則仿真結(jié)束,輸出最優(yōu)控制序列;否則,繼續(xù)運(yùn)行步驟(5)。

    (5)計(jì)算恢復(fù)階段電壓不安全節(jié)點(diǎn)對(duì)各控制量的軌跡靈敏度,根據(jù)軌跡靈敏度大小選取控制量。

    (6)按式(13)和式(14)將傳統(tǒng)MPC 模型轉(zhuǎn)換為恢復(fù)階段電壓預(yù)測(cè)控制的二次規(guī)劃模型進(jìn)行求解,并將所得控制序列的第一個(gè)優(yōu)化控制量施加到交直流系統(tǒng)實(shí)施滾動(dòng)優(yōu)化控制。

    (7)判斷直流送端系統(tǒng)恢復(fù)階段電壓是否安全,安全則仿真結(jié)束,輸出最優(yōu)控制序列;否則,在下一個(gè)控制周期轉(zhuǎn)到步驟(6)。

    3 算例分析

    本節(jié)以修改后IEEE 39 節(jié)點(diǎn)系統(tǒng)為例進(jìn)行仿真分析。在節(jié)點(diǎn)37 接入360 臺(tái)1.5MW DFIG(采用單機(jī)等效模型模擬雙饋風(fēng)電場(chǎng)[32]);在節(jié)點(diǎn)2 和節(jié)點(diǎn)25 間加入CIGRE 500kV 雙極HVDC 輸電系統(tǒng)[33]。借助 Simulink/Matlab 搭建仿真模型,仿真步長(zhǎng)為5×10-5s(仿真計(jì)算機(jī)配置:CPU:Core i7-8550U,主頻1.80GHz,內(nèi)存8.00GB)。發(fā)電機(jī)采用4 階模型,各發(fā)電機(jī)上均裝設(shè)電壓調(diào)節(jié)器,勵(lì)磁系統(tǒng)采用4 階模型,負(fù)荷采用恒阻抗負(fù)荷模型。預(yù)測(cè)控制模型的初始參數(shù)可參考文獻(xiàn)[34]。

    3.1 暫態(tài)過電壓的仿真分析

    在交直流受端系統(tǒng)節(jié)點(diǎn)2 發(fā)生三相短路故障,故障開始時(shí)刻為8s,故障持續(xù)時(shí)間為0.1s。未施加控制時(shí)的直流送端系統(tǒng)節(jié)點(diǎn)25 電壓曲線如圖5 所示。

    圖5 未施加控制時(shí)節(jié)點(diǎn)25 電壓曲線Fig.5 Bus 25 voltage curve without control

    由圖5 可知,在t=8.1s 故障清除后,交直流送端系統(tǒng)節(jié)點(diǎn)25 的電壓逐漸上升,若不施加任何控制,在t=8.13s 時(shí)電壓值達(dá)到1.1(pu),節(jié)點(diǎn)25 開始出現(xiàn)暫態(tài)過電壓現(xiàn)象,并在t=8.17s 時(shí)暫態(tài)過電壓達(dá)到最大,暫態(tài)過電壓峰值為1.224 2(pu)。

    3.2 暫態(tài)過電壓的預(yù)防控制

    采用所提控制措施對(duì)直流送端系統(tǒng)暫態(tài)過電壓進(jìn)行預(yù)防控制,在t=0s 時(shí)預(yù)防控制動(dòng)作對(duì)系統(tǒng)實(shí)施電壓控制,以保證節(jié)點(diǎn)25 電壓在1.0(pu)~1.10(pu)的范圍內(nèi)。本文借助暫態(tài)過電壓對(duì)各控制量的軌跡靈敏度選取關(guān)鍵控制元件。為說明軌跡靈敏度用于暫態(tài)過電壓預(yù)防控制的準(zhǔn)確性,以節(jié)點(diǎn)20 的電容器為例進(jìn)行仿真分析,電容器容量與暫態(tài)過電壓峰值的對(duì)應(yīng)關(guān)系如圖6 所示。

    圖6 電容器容量對(duì)暫態(tài)過電壓的影響Fig.6 Effect of capacitor capacity on transient overvoltage

    由圖6 可知,節(jié)點(diǎn)20 所連電容器容量在區(qū)間[88Mvar,108Mvar]變化時(shí),與暫態(tài)過電壓峰值的靈敏度呈線性變化,而在暫態(tài)過電壓預(yù)防控制中節(jié)點(diǎn)20 所連電容器的變化區(qū)間為92~103Mvar,均在靈敏度的線性區(qū)間,進(jìn)而證明將軌跡靈敏度應(yīng)用于暫態(tài)過電壓預(yù)防控制的可行性和準(zhǔn)確性。

    節(jié)點(diǎn)25 暫態(tài)過電壓對(duì)各控制量的軌跡靈敏度如圖7 所示。由靈敏度大小確定參與控制的元件為:節(jié)點(diǎn)4、20、27、28、29 的電容器,節(jié)點(diǎn)30、32、35、38、39 的勵(lì)磁調(diào)節(jié)器,變壓器2-30、29-38、6-31、10-32、21-33,直流輸電系統(tǒng)和雙饋風(fēng)電機(jī)組。其中,電容器每次優(yōu)化的最大控制變化量為10Mvar,最大控制量為20Mvar,每次優(yōu)化最多動(dòng)作臺(tái)數(shù)為5 臺(tái);發(fā)電機(jī)機(jī)端電壓每次優(yōu)化的最大控制變化量為0.04(pu),最大控制量為0.06(pu),每次優(yōu)化最多動(dòng)作臺(tái)數(shù)為5 臺(tái);變壓器電壓比每次優(yōu)化的最大控制變化量為0.005(pu),最大控制量為0.006 7(pu),每次優(yōu)化最多動(dòng)作臺(tái)數(shù)為5 臺(tái);HVDC 系統(tǒng)傳輸?shù)挠泄β拭看蝺?yōu)化的最大控制變化量為70MW,最大控制量為100MW;風(fēng)電場(chǎng)有功功率每次優(yōu)化的最大變化量為30MW,最大控制量為45MW。

    由圖7 可知,節(jié)點(diǎn)25 暫態(tài)過電壓峰值對(duì)變壓器電壓比kT和發(fā)電機(jī)機(jī)端電壓參考值VF的軌跡靈敏度,較HVDC 系統(tǒng)傳輸?shù)挠泄β蔖H、風(fēng)電場(chǎng)的有功功率PW和電容器無功功率Q的軌跡靈敏度大,即kT和VF對(duì)節(jié)點(diǎn)25 暫態(tài)過電壓峰值的影響程度較PH、PW、Q高。因此在施加控制時(shí),優(yōu)先投入kT和VF,若未滿足控制要求再依次投入PH、PW和Q。

    圖7 節(jié)點(diǎn)25 暫態(tài)過電壓峰值對(duì)控制量的軌跡靈敏度Fig.7 Trajectory sensitivity of bus 25 transient overvoltage peak to selected control quantity

    經(jīng)直流送端系統(tǒng)暫態(tài)過電壓預(yù)防控制后的控制量變化值情況見表1。將各控制量施加到交直流系統(tǒng)后,可得直流送端系統(tǒng)節(jié)點(diǎn)25 電壓的曲線如圖8所示。

    表1 暫態(tài)過電壓預(yù)防控制的控制量變化值情況Tab.1 Values of control variables after transient overvoltage prevention control

    圖8 施加預(yù)防控制后節(jié)點(diǎn)25 電壓曲線Fig.8 Bus 25 voltage curve with prevention control

    由圖8 可知,將預(yù)防控制施加到交直流混合系統(tǒng)后,節(jié)點(diǎn)25 的暫態(tài)過電壓峰值由1.224 2(pu)降到1.095 3(pu),即將暫態(tài)過電壓峰值限制在1.1(pu)以下,避免風(fēng)機(jī)脫網(wǎng)風(fēng)險(xiǎn),由此可驗(yàn)證本文所提方法的有效性。交直流系統(tǒng)部分節(jié)點(diǎn)暫態(tài)過電壓峰值見表2。

    表2 其他節(jié)點(diǎn)的暫態(tài)過電壓峰值Tab.2 Transient overvoltage peak of other nodes

    由表2 可知,在直流送端系統(tǒng)暫態(tài)過電壓最嚴(yán)重的節(jié)點(diǎn)25 進(jìn)行預(yù)防控制后,交直流系統(tǒng)的暫態(tài)過電壓現(xiàn)象得以消除,進(jìn)一步驗(yàn)證所提方法的可行性。

    3.3 恢復(fù)階段電壓的預(yù)測(cè)控制

    由3.2 節(jié)的圖8 可知,在直流送端系統(tǒng)施加暫態(tài)過電壓的預(yù)防控制后,節(jié)點(diǎn)25 的恢復(fù)階段電壓跌落至0.921 1(pu),超出電壓的安全運(yùn)行范圍。需啟動(dòng)本文所提直流送端系統(tǒng)恢復(fù)階段電壓預(yù)測(cè)控制,以確保節(jié)點(diǎn)25 的恢復(fù)階段電壓運(yùn)行在安全范圍內(nèi)。同樣由節(jié)點(diǎn)25 的恢復(fù)階段電壓對(duì)各控制量的軌跡靈敏度大小,確定參與控制的元件為節(jié)點(diǎn)27、12、20、23、31 的電容器,節(jié)點(diǎn)30、38、39、32、26 的勵(lì)磁調(diào)節(jié)器,變壓器2-30、25-37、29-38、21-33、22-35,直流輸電系統(tǒng)和雙饋風(fēng)電機(jī)組??刂圃淖畲笸度肓看_定方法同3.2 節(jié),而且控制元件施加順序依然是優(yōu)先投入kT和Vref,若未滿足控制要求,再依次投入PH、PW和Q。將暫態(tài)過電壓恢復(fù)階段預(yù)測(cè)控制方法與基于準(zhǔn)穩(wěn)態(tài)方程的非線性 MPC(Nonlinear Model Predictive Control, NLMPC)[35]方法進(jìn)行對(duì)比分析。為保證其可比性,選取相同的控制量,經(jīng)交直流送端系統(tǒng)恢復(fù)階段電壓預(yù)測(cè)控制模型的優(yōu)化求解,獲得兩種優(yōu)化控制方法下第1 個(gè)控制周期各控制量的變化量見表3。

    表3 第1 個(gè)控制周期各控制量的變化量Tab.3 Variation of each control variable in the first control period

    借助電磁暫態(tài)仿真來模擬預(yù)測(cè)控制的實(shí)時(shí)滾動(dòng)優(yōu)化控制效果,并對(duì)比分析未施加任何控制、施加暫態(tài)過電壓預(yù)防控制、施加恢復(fù)階段電壓第1 次控制時(shí)的直流送端系統(tǒng)節(jié)點(diǎn)25 的電壓變化情況。在t=11s時(shí),將預(yù)測(cè)控制模型優(yōu)化求解的第1 控制周期各控制量施加到交直流系統(tǒng),得到施加第1 次控制后直流送端系統(tǒng)節(jié)點(diǎn)25 的電壓曲線如圖9 所示。而本文方法與NLMPC 的電壓曲線變化如圖10 所示。

    圖9 第1 次控制后節(jié)點(diǎn)25 電壓Fig.9 Voltage of node 25 after the first control

    圖10 不同控制方法的電壓曲線Fig.10 Voltage curves of different control methods

    由圖9 和圖10 可知,本文所提恢復(fù)階段電壓預(yù)測(cè)控制在t=11s 時(shí)將第1 周期控制量施加到交直流系統(tǒng),節(jié)點(diǎn)25 的恢復(fù)階段電壓值由0.921 1(pu)提高到0.973 8(pu),經(jīng)NLMPC 控制后恢復(fù)階段電壓由0.921 1(pu)提高到0.975 2(pu),預(yù)測(cè)結(jié)果具有更高的準(zhǔn)確性。在優(yōu)化時(shí)間方面,本文方法的優(yōu)化時(shí)間為1.093s,而NLMPC 需在預(yù)測(cè)時(shí)域內(nèi)反復(fù)進(jìn)行時(shí)域仿真求取最優(yōu)控制序列,其優(yōu)化控制求解速度較慢。綜上,由于兩種方法第1 周期控制均未使恢復(fù)階段電壓達(dá)到1.0(pu),都需要進(jìn)行第2 周期控制。進(jìn)一步通過恢復(fù)階段電壓預(yù)測(cè)控制模型的優(yōu)化求解,獲得第2 個(gè)控制周期各控制量的變化量,見表4。

    表4 第2 個(gè)控制周期各控制量的變化量Tab.4 Variation of each control variable in the second control period

    當(dāng)t=21s 時(shí)將預(yù)測(cè)控制模型優(yōu)化求解的第2 控制周期各控制量施加到系統(tǒng)中,獲得本文方法在第2 次控制后節(jié)點(diǎn)25 的電壓曲線,如圖11 所示。本文方法與NLMPC 的電壓曲線變化如圖12 所示。

    圖11 第2 次控制后節(jié)點(diǎn)25 電壓Fig.11 Voltage of node 25 after the second control

    圖12 不同控制方法的電壓曲線Fig.12 Voltage curves of different control methods

    由圖11 和圖12 可知,本文方法可使節(jié)點(diǎn)25 恢復(fù)階段電壓值由0.973 8(pu)提升到1.009 8(pu),優(yōu)化時(shí)間為1.091s。LMPC 可將節(jié)點(diǎn)25 恢復(fù)階段電壓值由0.975 2(pu)提升到1.011 5(pu)??梢妰煞N方法都可使預(yù)測(cè)電壓達(dá)到目標(biāo)值,即本文所提預(yù)測(cè)控制方法可使恢復(fù)階段電壓運(yùn)行在安全范圍內(nèi),進(jìn)而驗(yàn)證所提方法的有效性。

    進(jìn)一步對(duì)比分析施加恢復(fù)階段電壓預(yù)測(cè)控制后,直流送端系統(tǒng)其他節(jié)點(diǎn)恢復(fù)階段電壓值的變化情況見表5。

    表5 其他節(jié)點(diǎn)的恢復(fù)階段電壓Tab.5 Recovery voltage of other nodes

    由表5 可知,將第1 周期控制量施加到系統(tǒng)后,兩種優(yōu)化控制方法節(jié)點(diǎn)25、37、26 的恢復(fù)階段電壓仍低于1.0(pu),未達(dá)到預(yù)期控制目標(biāo)值。第2 周期控制量施加到系統(tǒng)后,所有節(jié)點(diǎn)的電壓均在1.0(pu)以上,達(dá)到預(yù)期電壓控制效果,且本文方法恢復(fù)階段電壓預(yù)測(cè)控制的平均優(yōu)化時(shí)間為 1.092s,相比NLMPC 方法可大幅度減少優(yōu)化求解所需時(shí)間,由此進(jìn)一步驗(yàn)證所提控制方法的有效性。

    4 結(jié)論

    本文提出一種基于軌跡靈敏度的暫態(tài)過電壓兩階段優(yōu)化控制方法。通過修改后IEEE 39 節(jié)點(diǎn)系統(tǒng)的算例分析可知,借助直流送端系統(tǒng)暫態(tài)過電壓和恢復(fù)階段電壓對(duì)控制量的軌跡靈敏度,將傳統(tǒng)MPC優(yōu)化模型轉(zhuǎn)換為以控制量增量為獨(dú)立變量的二次規(guī)劃模型,與NLMPC 方法相比具有較快的模型求解速度,并充分發(fā)揮直流和風(fēng)電有功控制量對(duì)暫態(tài)過電壓和恢復(fù)階段電壓的調(diào)節(jié)作用。

    在暫態(tài)過電壓兩階段優(yōu)化控制中,直流送端系統(tǒng)暫態(tài)過電壓預(yù)防控制能將暫態(tài)過電壓峰值限制在1.1(pu)以下降低風(fēng)機(jī)脫網(wǎng)風(fēng)險(xiǎn),恢復(fù)階段電壓的預(yù)測(cè)控制可將恢復(fù)階段電壓不安全節(jié)點(diǎn)調(diào)整到電壓安全范圍1.0(pu)附近,從而兼顧直流送端系統(tǒng)暫態(tài)過電壓和恢復(fù)階段電壓的安全穩(wěn)定性,可為調(diào)度人員的暫態(tài)電壓穩(wěn)定控制提供參考。

    猜你喜歡
    端系統(tǒng)暫態(tài)過電壓
    一種PCIe接口AFDX端系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)
    TTE時(shí)間觸發(fā)以太網(wǎng)技術(shù)在國產(chǎn)化平臺(tái)中的應(yīng)用
    300Mvar空冷隱極同步調(diào)相機(jī)暫態(tài)特性仿真分析
    冶金聯(lián)合循環(huán)機(jī)組汽機(jī)冷端系統(tǒng)運(yùn)行優(yōu)化
    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
    CentOS下AFDX端系統(tǒng)驅(qū)動(dòng)設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)*
    基于蒙特卡羅模擬的過分相過電壓分析與抑制
    電氣化鐵道(2017年1期)2017-04-16 06:00:20
    除氧器暫態(tài)計(jì)算研究
    IGBT關(guān)斷過電壓機(jī)理分析及保護(hù)研究
    基于PSD-BPA的暫態(tài)穩(wěn)定控制批處理計(jì)算方法的實(shí)現(xiàn)
    亚洲成人中文字幕在线播放| 国产高清国产精品国产三级 | 嫩草影院新地址| 亚洲综合精品二区| 久久精品国产亚洲av天美| 国产精品国产av在线观看| 波野结衣二区三区在线| 国产伦精品一区二区三区视频9| 我要看日韩黄色一级片| 久久精品夜色国产| 日韩在线高清观看一区二区三区| 男女啪啪激烈高潮av片| 我要看日韩黄色一级片| 特级一级黄色大片| 少妇人妻一区二区三区视频| 欧美性感艳星| 亚洲成人一二三区av| 99久久精品一区二区三区| 亚洲第一区二区三区不卡| 国产成人91sexporn| 久久久久久国产a免费观看| 国内精品宾馆在线| 尤物成人国产欧美一区二区三区| 精品酒店卫生间| 久久国产乱子免费精品| 丝袜美腿在线中文| 99久久人妻综合| 欧美激情久久久久久爽电影| 97人妻精品一区二区三区麻豆| 中国国产av一级| 水蜜桃什么品种好| 日韩一区二区视频免费看| 制服丝袜香蕉在线| 精品久久久久久久久av| 亚洲精品成人av观看孕妇| 男人添女人高潮全过程视频| 久久热精品热| 国产高清国产精品国产三级 | 成人欧美大片| 男人舔奶头视频| 一边亲一边摸免费视频| 少妇 在线观看| 久久久精品免费免费高清| 麻豆久久精品国产亚洲av| 草草在线视频免费看| 亚洲色图综合在线观看| 成年av动漫网址| 亚洲最大成人中文| 精品国产三级普通话版| 国产在视频线精品| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 亚洲欧美精品自产自拍| 亚洲国产欧美人成| 韩国高清视频一区二区三区| 国产毛片a区久久久久| 成人黄色视频免费在线看| 舔av片在线| 99热全是精品| 国产成人一区二区在线| 少妇丰满av| 日日摸夜夜添夜夜爱| 久久久久久久大尺度免费视频| 国产探花极品一区二区| 日韩不卡一区二区三区视频在线| 禁无遮挡网站| 久久久精品免费免费高清| 男女啪啪激烈高潮av片| 久久久久久久精品精品| 超碰97精品在线观看| 欧美+日韩+精品| 中文欧美无线码| 美女xxoo啪啪120秒动态图| 久久人人爽人人片av| 国产精品国产av在线观看| 亚洲av中文av极速乱| 舔av片在线| a级毛色黄片| 中文资源天堂在线| 日韩精品有码人妻一区| 99久久精品国产国产毛片| 真实男女啪啪啪动态图| 成年女人看的毛片在线观看| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91 | 亚洲精品影视一区二区三区av| 欧美成人午夜免费资源| 插逼视频在线观看| 色哟哟·www| 水蜜桃什么品种好| 在线精品无人区一区二区三 | 免费观看无遮挡的男女| 在线观看人妻少妇| 精品熟女少妇av免费看| 搡老乐熟女国产| 色视频www国产| 国产伦在线观看视频一区| 黄片无遮挡物在线观看| 久久韩国三级中文字幕| 国产成人精品一,二区| 我的老师免费观看完整版| 少妇的逼好多水| 亚洲成人久久爱视频| 国产午夜精品一二区理论片| 少妇被粗大猛烈的视频| 一级毛片我不卡| tube8黄色片| 日本黄大片高清| 国产成人福利小说| 亚洲成人一二三区av| 亚洲国产日韩一区二区| 亚洲av免费在线观看| 在线免费十八禁| 午夜视频国产福利| 日本午夜av视频| 午夜福利视频精品| tube8黄色片| 国产高潮美女av| 久久久久久国产a免费观看| 三级国产精品片| 国产探花极品一区二区| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 欧美成人一区二区免费高清观看| 秋霞伦理黄片| 亚洲成人精品中文字幕电影| videossex国产| 日本一本二区三区精品| 日本与韩国留学比较| 国产av国产精品国产| 久久精品国产a三级三级三级| 最近中文字幕2019免费版| av又黄又爽大尺度在线免费看| 麻豆成人午夜福利视频| 国产探花极品一区二区| 国产成年人精品一区二区| 午夜爱爱视频在线播放| 成人高潮视频无遮挡免费网站| 视频区图区小说| 亚洲综合精品二区| 国产欧美日韩精品一区二区| 少妇丰满av| 春色校园在线视频观看| 久久久精品免费免费高清| 亚洲欧美精品专区久久| 亚洲综合精品二区| 91狼人影院| 日韩精品有码人妻一区| 久久国内精品自在自线图片| 在线播放无遮挡| 欧美日韩精品成人综合77777| 午夜老司机福利剧场| 国产日韩欧美在线精品| 日本色播在线视频| 亚洲高清免费不卡视频| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 男女下面进入的视频免费午夜| 一区二区三区乱码不卡18| 国产探花在线观看一区二区| eeuss影院久久| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| 男女无遮挡免费网站观看| 91久久精品电影网| 丝袜美腿在线中文| 人妻 亚洲 视频| 国产真实伦视频高清在线观看| 国产成人a∨麻豆精品| 国产高清三级在线| av国产免费在线观看| 精品久久久精品久久久| 久热这里只有精品99| 欧美日韩在线观看h| 国产精品久久久久久av不卡| 午夜视频国产福利| 99热网站在线观看| 精品人妻熟女av久视频| h日本视频在线播放| 午夜激情久久久久久久| 亚洲av不卡在线观看| 国产av码专区亚洲av| 国产男女内射视频| 熟妇人妻不卡中文字幕| 永久免费av网站大全| 观看美女的网站| 亚洲图色成人| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 精品久久久精品久久久| 精品少妇黑人巨大在线播放| 丰满人妻一区二区三区视频av| 最近的中文字幕免费完整| 人妻制服诱惑在线中文字幕| 国国产精品蜜臀av免费| av黄色大香蕉| 亚洲欧美日韩无卡精品| 日本一二三区视频观看| 天天一区二区日本电影三级| 高清av免费在线| 亚洲精品中文字幕在线视频 | 国产亚洲av片在线观看秒播厂| 男人舔奶头视频| 在线观看免费高清a一片| 免费少妇av软件| 亚洲欧美精品专区久久| 国产亚洲av嫩草精品影院| 欧美高清成人免费视频www| 亚洲欧洲国产日韩| 国产视频内射| 成人毛片60女人毛片免费| 日韩成人av中文字幕在线观看| 乱码一卡2卡4卡精品| 亚洲av国产av综合av卡| 2021少妇久久久久久久久久久| 日日摸夜夜添夜夜添av毛片| 欧美精品国产亚洲| 国产欧美日韩一区二区三区在线 | 国产一级毛片在线| 国产成人精品久久久久久| 亚洲av一区综合| 国产大屁股一区二区在线视频| 久久久午夜欧美精品| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 成人午夜精彩视频在线观看| 高清日韩中文字幕在线| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 久久久久久久久久人人人人人人| 国产综合精华液| tube8黄色片| 欧美日韩在线观看h| 亚洲四区av| 色5月婷婷丁香| 成人国产av品久久久| 国产爱豆传媒在线观看| 亚洲精品国产av成人精品| 欧美高清成人免费视频www| 亚洲美女视频黄频| 免费看av在线观看网站| 国产免费一级a男人的天堂| 啦啦啦中文免费视频观看日本| 国产免费又黄又爽又色| 国内揄拍国产精品人妻在线| 日本黄色片子视频| 国产永久视频网站| 日本欧美国产在线视频| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| 久久精品综合一区二区三区| 国产一区有黄有色的免费视频| 91aial.com中文字幕在线观看| 毛片女人毛片| 夫妻性生交免费视频一级片| 亚洲色图综合在线观看| 亚洲国产精品999| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看| 又爽又黄无遮挡网站| 在线看a的网站| 亚洲,一卡二卡三卡| 午夜免费观看性视频| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 99热6这里只有精品| 国产老妇女一区| 99九九线精品视频在线观看视频| 一级爰片在线观看| 亚洲国产精品专区欧美| 18禁动态无遮挡网站| 亚洲精品乱码久久久久久按摩| 精品久久久久久久末码| 欧美激情久久久久久爽电影| 天美传媒精品一区二区| 熟女av电影| xxx大片免费视频| 成年av动漫网址| 国产亚洲5aaaaa淫片| 热99国产精品久久久久久7| 欧美激情久久久久久爽电影| 视频中文字幕在线观看| 亚洲人成网站在线观看播放| 国产亚洲91精品色在线| 一级爰片在线观看| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看| 国产精品蜜桃在线观看| 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| 久久久久网色| 亚洲欧美一区二区三区黑人 | 精品少妇久久久久久888优播| 欧美潮喷喷水| 少妇的逼好多水| videos熟女内射| 精华霜和精华液先用哪个| 51国产日韩欧美| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线 | 一级毛片我不卡| 久久久久国产网址| 免费观看性生交大片5| 波多野结衣巨乳人妻| 国产精品国产三级国产av玫瑰| 久久久久久久国产电影| 欧美bdsm另类| 女人被狂操c到高潮| 久久精品人妻少妇| 精品人妻熟女av久视频| 22中文网久久字幕| 国产淫片久久久久久久久| 国产老妇女一区| 日日摸夜夜添夜夜爱| 亚洲,欧美,日韩| 成人高潮视频无遮挡免费网站| 国产精品爽爽va在线观看网站| 黄色欧美视频在线观看| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91 | 99热这里只有精品一区| 3wmmmm亚洲av在线观看| 欧美 日韩 精品 国产| 亚洲精品自拍成人| 少妇 在线观看| 欧美精品一区二区大全| 国产片特级美女逼逼视频| 99视频精品全部免费 在线| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 久久亚洲国产成人精品v| 精品久久国产蜜桃| 国产免费又黄又爽又色| 大片电影免费在线观看免费| 国产大屁股一区二区在线视频| 亚洲欧洲国产日韩| 国产久久久一区二区三区| av免费观看日本| 美女高潮的动态| 男女边摸边吃奶| 男人爽女人下面视频在线观看| 国产老妇女一区| 亚洲精品影视一区二区三区av| 人妻制服诱惑在线中文字幕| 69av精品久久久久久| 精品少妇黑人巨大在线播放| 69人妻影院| 在线精品无人区一区二区三 | 亚洲精品中文字幕在线视频 | 亚洲国产日韩一区二区| 午夜亚洲福利在线播放| 亚洲,欧美,日韩| 99九九线精品视频在线观看视频| 亚洲精华国产精华液的使用体验| 在线观看国产h片| 可以在线观看毛片的网站| 国产亚洲91精品色在线| 免费少妇av软件| 亚洲av免费在线观看| 极品少妇高潮喷水抽搐| 七月丁香在线播放| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 日日撸夜夜添| 国产成人a区在线观看| 91aial.com中文字幕在线观看| 建设人人有责人人尽责人人享有的 | 日韩人妻高清精品专区| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| 天天一区二区日本电影三级| 亚洲,一卡二卡三卡| 欧美变态另类bdsm刘玥| a级毛片免费高清观看在线播放| 成人一区二区视频在线观看| 久久久久久国产a免费观看| 可以在线观看毛片的网站| 2018国产大陆天天弄谢| 秋霞伦理黄片| 久久久精品欧美日韩精品| 少妇的逼水好多| 黑人高潮一二区| 午夜日本视频在线| 免费大片18禁| 午夜免费观看性视频| 2018国产大陆天天弄谢| 波多野结衣巨乳人妻| 男女国产视频网站| 尾随美女入室| av在线天堂中文字幕| 免费av观看视频| 在线观看国产h片| 亚洲欧美成人精品一区二区| 青青草视频在线视频观看| 亚洲性久久影院| 观看美女的网站| 不卡视频在线观看欧美| 国产精品久久久久久av不卡| 插逼视频在线观看| 精品一区二区三区视频在线| 午夜日本视频在线| 亚洲精品中文字幕在线视频 | 国产精品人妻久久久久久| 男女国产视频网站| 在线精品无人区一区二区三 | 亚洲人成网站在线播| 男女下面进入的视频免费午夜| 九九爱精品视频在线观看| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 高清在线视频一区二区三区| 国产欧美另类精品又又久久亚洲欧美| 国产欧美日韩精品一区二区| 亚洲av电影在线观看一区二区三区 | 日韩大片免费观看网站| 黄色欧美视频在线观看| 亚洲精品国产成人久久av| 另类亚洲欧美激情| 免费大片18禁| 亚洲色图av天堂| 亚洲国产最新在线播放| 午夜福利网站1000一区二区三区| 51国产日韩欧美| 久久99精品国语久久久| 久久久久久久大尺度免费视频| 日韩不卡一区二区三区视频在线| av在线老鸭窝| 精品久久国产蜜桃| 国产成人一区二区在线| 91精品伊人久久大香线蕉| 久久女婷五月综合色啪小说 | 岛国毛片在线播放| 97热精品久久久久久| 国产精品久久久久久久电影| 熟女人妻精品中文字幕| 91aial.com中文字幕在线观看| 18禁动态无遮挡网站| 日本wwww免费看| 极品少妇高潮喷水抽搐| 九色成人免费人妻av| 午夜免费男女啪啪视频观看| 亚洲精品久久午夜乱码| 三级经典国产精品| 最近手机中文字幕大全| 国产成人精品久久久久久| 国产亚洲精品久久久com| 亚洲欧美一区二区三区黑人 | 亚洲最大成人手机在线| 男的添女的下面高潮视频| 久久久久性生活片| 久久精品国产自在天天线| 亚洲精品一区蜜桃| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91 | 99久久人妻综合| 国产精品国产三级国产av玫瑰| 联通29元200g的流量卡| 日韩强制内射视频| 成人高潮视频无遮挡免费网站| 最近中文字幕高清免费大全6| h日本视频在线播放| 美女xxoo啪啪120秒动态图| 国产精品不卡视频一区二区| 一区二区三区四区激情视频| 人妻制服诱惑在线中文字幕| 亚洲精品国产av成人精品| 91久久精品电影网| 成人二区视频| 欧美日韩精品成人综合77777| 高清在线视频一区二区三区| 午夜激情久久久久久久| 99久久精品一区二区三区| 一级毛片久久久久久久久女| 国产成人一区二区在线| 中国国产av一级| 大香蕉久久网| 久久久色成人| 麻豆久久精品国产亚洲av| 少妇熟女欧美另类| 久久久午夜欧美精品| 久久久久久久大尺度免费视频| 精品人妻视频免费看| 舔av片在线| 看黄色毛片网站| 免费播放大片免费观看视频在线观看| 久久久a久久爽久久v久久| 亚洲欧洲国产日韩| 日韩成人伦理影院| 久久久久久国产a免费观看| 国产午夜精品一二区理论片| 嫩草影院精品99| 九草在线视频观看| 大片免费播放器 马上看| 寂寞人妻少妇视频99o| 在线 av 中文字幕| 国产亚洲5aaaaa淫片| 国产精品一二三区在线看| 国产真实伦视频高清在线观看| 国产精品久久久久久久久免| 精品国产乱码久久久久久小说| 乱码一卡2卡4卡精品| 各种免费的搞黄视频| 国产又色又爽无遮挡免| 免费大片18禁| 在线天堂最新版资源| 99久国产av精品国产电影| 午夜日本视频在线| 亚洲成人一二三区av| 国产精品一及| 亚洲在线观看片| 99九九线精品视频在线观看视频| 欧美激情国产日韩精品一区| 国语对白做爰xxxⅹ性视频网站| av.在线天堂| 人妻系列 视频| 日本与韩国留学比较| 伊人久久国产一区二区| 各种免费的搞黄视频| 欧美日本视频| 久久99热这里只频精品6学生| 在线天堂最新版资源| 日韩亚洲欧美综合| 日本黄大片高清| 欧美丝袜亚洲另类| 亚洲天堂av无毛| 丝袜喷水一区| 久久久国产一区二区| 国产探花极品一区二区| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 国内精品美女久久久久久| 熟女人妻精品中文字幕| 26uuu在线亚洲综合色| 亚洲精品乱码久久久v下载方式| 精品久久久久久久久av| 国产成人午夜福利电影在线观看| 大片免费播放器 马上看| 插逼视频在线观看| 国产精品一二三区在线看| 五月伊人婷婷丁香| 国产色婷婷99| 欧美少妇被猛烈插入视频| 成人免费观看视频高清| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频 | 天天躁日日操中文字幕| 久久久欧美国产精品| 大片免费播放器 马上看| 看免费成人av毛片| 中文乱码字字幕精品一区二区三区| 亚洲精品日韩av片在线观看| 内地一区二区视频在线| 26uuu在线亚洲综合色| 精品视频人人做人人爽| 舔av片在线| 精品国产一区二区三区久久久樱花 | 爱豆传媒免费全集在线观看| 老女人水多毛片| 久久ye,这里只有精品| 熟女av电影| 日韩免费高清中文字幕av| 91久久精品电影网| 中文字幕免费在线视频6| 亚洲欧洲国产日韩| 久久久欧美国产精品| 最近中文字幕高清免费大全6| 国内精品美女久久久久久| 国产 精品1| 男女下面进入的视频免费午夜| 内地一区二区视频在线| 国产视频首页在线观看| 在线精品无人区一区二区三 | 禁无遮挡网站| 永久免费av网站大全| 水蜜桃什么品种好| 日本wwww免费看| 国产成人精品一,二区| 69人妻影院| 国产精品一区二区在线观看99| 秋霞在线观看毛片| av国产免费在线观看| 欧美潮喷喷水| 男女国产视频网站| av福利片在线观看| 久久99热6这里只有精品| 免费播放大片免费观看视频在线观看| 午夜视频国产福利| 久久99热这里只频精品6学生| 欧美xxⅹ黑人| 亚洲人与动物交配视频| 国产精品久久久久久精品电影| 联通29元200g的流量卡| 69av精品久久久久久| 国产一区二区三区综合在线观看 | 99热全是精品| 少妇人妻一区二区三区视频| 99久久人妻综合| 亚洲av福利一区| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 一级毛片我不卡| 我的老师免费观看完整版| 国产乱来视频区| 国产一区二区三区av在线| 欧美成人午夜免费资源| 听说在线观看完整版免费高清| 三级经典国产精品| 精品一区二区三区视频在线| 精品人妻视频免费看| 午夜激情福利司机影院| 成人毛片a级毛片在线播放| 国产精品久久久久久精品古装| 99久久中文字幕三级久久日本| 日韩电影二区| 一区二区三区免费毛片| 我的老师免费观看完整版| 久久精品国产亚洲av天美| 免费av毛片视频| 十八禁网站网址无遮挡 | 亚洲美女视频黄频| 99热这里只有是精品50| 欧美zozozo另类| av天堂中文字幕网| 男人狂女人下面高潮的视频| 九色成人免费人妻av| 免费看光身美女| 水蜜桃什么品种好| 国产真实伦视频高清在线观看| 午夜免费观看性视频| 免费观看性生交大片5| 亚洲一区二区三区欧美精品 | 国产成人精品婷婷| 欧美人与善性xxx| 亚洲欧美一区二区三区国产| 精华霜和精华液先用哪个| 国产午夜精品一二区理论片| 天天躁日日操中文字幕| 日韩欧美精品v在线|