• <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 ?

    一種混合開關(guān)電容和開關(guān)電感的新型均衡電路

    2021-07-08 13:17:18范元亮徐夢然黃建業(yè)劉冰倩
    電工電能新技術(shù) 2021年6期
    關(guān)鍵詞:導(dǎo)通并聯(lián)電感

    范元亮, 吳 涵, 徐夢然, 黃建業(yè), 林 爽, 劉冰倩

    (1. 國網(wǎng)福建省電力有限公司電力科學(xué)研究院, 福建 福州 350007;2. 福建省高供電可靠性配電技術(shù)企業(yè)重點實驗室, 福建 福州 350007;3. 廣東工業(yè)大學(xué)自動化學(xué)院, 廣東 廣州 510006)

    1 引言

    隨著新能源的大規(guī)模開發(fā),電網(wǎng)需要大量的儲能系統(tǒng)來平抑新能源的功率波動。鋰離子電池和超級電容等電壓源型儲能元件,是目前主要的儲能設(shè)備[1]。由于單個儲能元件的電壓較小,通常需要將多個儲能元件串聯(lián),以滿足電網(wǎng)或負載的電壓要求[2]。由于生產(chǎn)工藝的原因,多個儲能元件之間的特性存在差異,這些差異會隨著儲能元件的老化逐步擴大。對于由多個儲能元件串聯(lián)而成的儲能系統(tǒng),當(dāng)某個元件達到滿充狀態(tài)后,整個儲能系統(tǒng)必須停止充電,以保證所有儲能元件的安全運行;當(dāng)某個儲能元件電量放空后,整個儲能系統(tǒng)也必須停止放電,以保證所有儲能元件的壽命。因此,整個儲能系統(tǒng)的有效容量,實際上是由其中性能最差的儲能元件決定的,嚴重影響儲能系統(tǒng)的使用效率[3]。

    針對上述問題,國內(nèi)外學(xué)者對儲能系統(tǒng)的均衡方法進行了廣泛研究。目前,儲能系統(tǒng)的均衡方法主要分為被動均衡和主動均衡[4]。被動均衡是利用電阻消耗儲能元件中的多余電能,從而實現(xiàn)各個儲能元件的電能趨于一致。這種方法結(jié)構(gòu)簡單,成本較低,但會伴隨大量的電能損耗,效率較低,同時存在熱管理的問題[5]。主動均衡是利用電感、電容、開關(guān)等元件,將電能從電壓高的元件向電壓低的元件傳遞,能量效率高,得到廣泛應(yīng)用[6-9]。

    開關(guān)電容均衡是目前主要的主動均衡方式[10]。文獻[11]提出了如圖1所示的開關(guān)電容均衡電路,為n個電池配置2n個開關(guān)器件和n-1個開關(guān)電容,通過開關(guān)Si1和開關(guān)Si2(i=1,2,3,…,n)的交替導(dǎo)通,實現(xiàn)電能在不同電池單元之間的傳遞。該電路拓撲和控制方法簡單易行,具有較高的穩(wěn)定性和可行性。然而,當(dāng)兩個電池單元之間距離較遠時,需要經(jīng)過的電容數(shù)量較多,導(dǎo)致均衡速度較低。

    圖1 傳統(tǒng)開關(guān)電容均衡電路

    為了加快均衡速度,文獻[12]提出了一種串并聯(lián)開關(guān)電容均衡電路,如圖2所示。該電路由多個均衡單元組成,每個均衡單元均包括一個開關(guān)電容和四個開關(guān)器件。在均衡過程中,首先將儲能元件與對應(yīng)的開關(guān)電容并聯(lián),直到兩者的電壓一致;然后將所有開關(guān)電容并聯(lián),則電壓較高的開關(guān)電容自動向電壓較低的開關(guān)電容充電。將這兩個過程循環(huán)切換,使電能自動從電壓較高的元件傳遞到電壓較低的元件,實現(xiàn)電能在任意元件之間的直接傳遞,故在元件數(shù)量較多的應(yīng)用場合中,仍能維持較快的均衡速度。然而,該電路每個儲能元件需要配置四個開關(guān)器件和一個電容,增大了均衡電路的體積和成本。

    圖2 串并聯(lián)開關(guān)電容均衡電路

    針對上述均衡電路的缺點,本文引入了開關(guān)電感,提出一種混合開關(guān)電容和開關(guān)電感的新型均衡電路。該電路與傳統(tǒng)開關(guān)電容均衡電路相比,具有更快的均衡速度;與串并聯(lián)開關(guān)電容均衡電路相比,開關(guān)器件數(shù)量減少了1/4以上。最后,搭建了實驗樣機,驗證了所提出均衡電路的有效性。

    2 新型均衡電路的拓撲結(jié)構(gòu)

    本文提出的混合開關(guān)電容和開關(guān)電感的新型均衡電路的拓撲結(jié)構(gòu)如圖3所示。在該電路中,相鄰的兩個儲能元件構(gòu)成一個儲能單元;儲能單元與開關(guān)電感單元、開關(guān)電容單元并聯(lián),構(gòu)成一個模塊;多個模塊串聯(lián),形成了儲能系統(tǒng)均衡電路。該電路通過開關(guān)電感單元實現(xiàn)儲能單元內(nèi)的均衡,通過并聯(lián)開關(guān)電容單元實現(xiàn)儲能單元間的均衡。對于一個包含n個儲能元件的儲能系統(tǒng),所提出的電路需要使用3n-4個開關(guān)管,與圖2所示電路需要的4n個開關(guān)管相比,新型均衡電路的開關(guān)管數(shù)量減少了1/4以上,且無源器件(例如電感和電容)的數(shù)量基本保持不變。

    圖3 混合開關(guān)電容和開關(guān)電感的新型均衡電路

    本文提出的新型均衡電路具有控制簡單的優(yōu)點,只需要一組互補導(dǎo)通的驅(qū)動脈沖Φa和Φb,且將占空比固定為0.5,即可實現(xiàn)對所有開關(guān)管的控制。每個開關(guān)管對應(yīng)的驅(qū)動脈沖如圖4所示,開關(guān)管S2i-1、Sai和Sci由Φa控制,開關(guān)管S2i、Sbi和Sdi由Φb控制。為了防止電路發(fā)生直通短路,在Φa和Φb之間設(shè)置了死區(qū)時間,如圖4所示。

    圖4 開關(guān)管驅(qū)動信號

    3 新型均衡電路的工作模態(tài)分析

    3.1 開關(guān)電感單元工作模態(tài)

    如圖3所示,整個系統(tǒng)由多個儲能單元串聯(lián)而成。每個儲能單元內(nèi)部,儲能元件之間的均衡通過與之并聯(lián)的開關(guān)電感單元實現(xiàn)。由于所有開關(guān)電感單元采用了相同的拓撲結(jié)構(gòu)和驅(qū)動信號,本節(jié)以第一個單元為例,進行開關(guān)電感單元的工作模態(tài)分析。

    本節(jié)以UB1>UB2的情況為例,分析開關(guān)電感工作模態(tài),如圖5所示。對于UB1UB2相同,只是電流方向不同。選取儲能單體被充電時的電流方向為參考方向。

    圖5 開關(guān)電感工作模態(tài)

    在Φa階段,如圖5(a)所示,S1導(dǎo)通,S2關(guān)斷,儲能單元B1對電感L1充電。由基爾霍夫電壓定律可得:

    UL1(Φa)=UB1-IL1(Φa)rL

    (1)

    式中,UB1為儲能元件平均電壓;UL1為電感平均電壓;IL1為電感平均電流;rL為電感的等效直流內(nèi)阻。平均電壓和平均電流即為電壓和電流在一個周期內(nèi)的平均值。

    在Φb階段,如圖5(b)所示,S1關(guān)斷,S2導(dǎo)通,電感L1對儲能元件B2放電。由基爾霍夫電壓定律可得:

    UL1(Φb)=-UB2-IL1(Φb)rL

    (2)

    根據(jù)電感的伏秒平衡原理,有:

    [UB1-IL1(Φa)rL]TΦa=[UB2+IL1(Φb)rL]TΦb

    (3)

    由于占空比固定為0.5,有:

    TΦa=TΦb

    (4)

    將式(4)代入式(3)可得:

    UB1-UB2=[IL1(Φa)+IL1(Φb)]rL

    (5)

    在Φa和Φb階段,電感的平均電流相同,即:

    IL1(Φa)=IL1(Φb)

    (6)

    由于開關(guān)管互補導(dǎo)通,且占空比固定為0.5,有:

    (7)

    式中,IB為儲能元件平均電流。

    由式(5)~式(7)可得:

    UB1-UB2=4IBrL

    (8)

    因此,開關(guān)電感單元的等效電路如圖6所示,RSL為開關(guān)電感單元的等效電阻,其中RSL=4rL。

    圖6 開關(guān)電感單元的等效電路

    由圖6可以看出,均衡電流的大小取決于儲能元件的電壓差和開關(guān)電感的等效內(nèi)阻,故為保證較快的均衡速度,需選取等效直流內(nèi)阻較小的電感。

    3.2 并聯(lián)開關(guān)電容單元工作模態(tài)

    如圖3所示,儲能單元之間的均衡,由并聯(lián)開關(guān)電容單元完成,其中最后一個儲能單元(Bn-1、Bn)無需并聯(lián)開關(guān)電容單元。由于每個并聯(lián)開關(guān)電容單元中開關(guān)管的驅(qū)動信號相同,本節(jié)以第一個并聯(lián)開關(guān)電容單元為例,進行工作模態(tài)分析。

    以(UB1+UB2)>UC1(ta0)和(UB3+UB4)UC2(ta0)的情況,工作原理和分析方法與前者相同,只是電流方向相反。

    在Φa階段,如圖7(a)所示,Sa1、Sc1、Sa2、Sc2導(dǎo)通,Sb1、Sd1、Sb2、Sd2關(guān)斷,儲能元件B1和B2向電容C1充電,電容C2向儲能元件B3和B4放電,電容電壓可表示為:

    圖7 并聯(lián)開關(guān)電容工作模態(tài)

    (9)

    (10)

    式中,rC為開關(guān)電容的等效串聯(lián)內(nèi)阻;rS為開關(guān)管的導(dǎo)通電阻;UBm1=(UB1+UB2),UBm2=(UB3+UB4)。

    由于開關(guān)管導(dǎo)通電阻(一般為0.5~100 mΩ)遠小于電容的等效串聯(lián)內(nèi)阻(一般為20~1 000 mΩ),為簡化分析,忽略開關(guān)管導(dǎo)通電阻??紤]到儲能單元的容量遠大于開關(guān)電容的容量,在一個開關(guān)周期的Φa階段中,可將儲能單元的電壓視為常數(shù)。

    在Φb階段,如圖7(b)所示,Sa1、Sc1、Sa2、Sc2關(guān)斷,Sb1、Sd1、Sb2、Sd2導(dǎo)通,開關(guān)電容C1和C2并聯(lián)。則A、B兩點的電壓可表示為:

    UAB(t)=UCi(t)-rCICi(t)=UB(n-1)+UBn

    (11)

    在此階段中,電路可等效為所有電容和儲能單元Bn-1、Bn并聯(lián),則電容電壓可表示為:

    (12)

    (13)

    電容C1在Φa階段結(jié)束時電壓達到最大值UC1_max,在Φb階段結(jié)束時電壓達到最小值UC1_min,因此有:

    (14)

    (15)

    將式(14)和式(15)兩邊同時相加可得:

    UBm1+UAB=UC1_max+UC1_min

    (16)

    將式(14)和式(15)兩邊同時相減可得:

    (17)

    電容C2在Φa階段結(jié)束時電壓達到最小值UC2_min,在Φb階段結(jié)束時電壓達到最大值UC2_max,因此有:

    (18)

    (19)

    同上,可將式(18)和式(19)整理為:

    UBm2+UAB=UC2_max+UC2_min

    (20)

    (21)

    對于電容而言,在一個周期內(nèi)有:

    (22)

    式(16)和式(20)可表示為:

    UAB=UBm1-IC1RSC

    (23)

    UAB=UBm2+IC2RSC

    (24)

    將式(22)代入式(23)和式(24)可得:

    (25)

    式中,RSC為并聯(lián)開關(guān)電容單元的等效電阻。并聯(lián)開關(guān)電容單元的等效電路如圖8所示,在等效電路圖中多繞組變壓器所有繞組的匝數(shù)相同,則儲能單元B1~Bn-2均可等效為與儲能單元Bn-1、Bn通過等效電阻RSC并聯(lián)。

    圖8 并聯(lián)開關(guān)電容單元等效電路圖

    由圖8可知,當(dāng)儲能單元之間的電壓差確定時,均衡電流的大小主要取決于RSC的大小。取rC=0.05 Ω,則RSC和Cfs的關(guān)系如圖9所示,當(dāng)Cfs≥4時,RSC取得較小值且不會顯著增加,此時均衡電流較大,均衡速度較快。

    圖9 并聯(lián)開關(guān)電容單元等效電阻變化曲線

    4 電路參數(shù)設(shè)計

    為便于更好地應(yīng)用本文提出的新型均衡電路,本節(jié)詳細地給出了電路的主要參數(shù)設(shè)計。

    4.1 電感參數(shù)設(shè)計

    電感的容量可由電感的峰間電流進行設(shè)計,由3.1節(jié)分析可知電感的峰間電流可表示為:

    (26)

    (27)

    式中,xLi%為電感Li(i=1,2,…,n)的電流紋波系數(shù);UB(2i-1)+UB(2i)為所對應(yīng)的儲能單元電壓之和;|UB(2i-1)-UB(2i)|為所對應(yīng)的儲能單元電壓之差。根據(jù)式(26)和式(27)可得:

    (28)

    電感的電流應(yīng)力可表示為:

    (29)

    4.2 電容參數(shù)設(shè)計

    電容的容量可由電容的峰間電壓進行設(shè)計,由3.2節(jié)分析可知電容的峰間電壓可表示為:

    (30)

    式中,xCi%為電容Ci的電壓紋波系數(shù);IBmax為儲能單體允許的最大電流。根據(jù)式(30)可得:

    (31)

    電容的電壓應(yīng)力可表示為:

    UCi-pk=UB(2i-1)+UB(2i)

    (32)

    4.3 開關(guān)管參數(shù)設(shè)計

    開關(guān)管的電壓應(yīng)力可表示為:

    US-pk=UB(2i-1)+UB(2i)

    (33)

    開關(guān)電感單元中開關(guān)管的電流應(yīng)力與該單元中電感的電流應(yīng)力相等,即:

    IS(2i-1)-pk=IS(2i)-pk=ILi-pk

    (34)

    并聯(lián)開關(guān)電容單元中開關(guān)管的電流應(yīng)力與該單元中電容的峰值電流相等,而在實際應(yīng)用中電容峰值電流不會超過儲能單體允許的最大電流IBmax,即:

    ISai-pk=ISbi-pk=ISci-pk=ISdi-pk=IBmax

    (35)

    5 實驗結(jié)果與比較

    為分析均衡電路的實際運行效果,搭建了新型均衡電路的樣機和實驗平臺,如圖10所示。樣機采用4個100 F的超級電容作為儲能元件,實驗開始前將儲能元件B1~B4分別充電至1.8 V、1.6 V、1.0 V、0.8 V,開關(guān)頻率設(shè)置為50 kHz,均衡電路的參數(shù)見表1。

    圖10 均衡電路樣機和實驗平臺

    表1 均衡電路參數(shù)

    同時,在相同的電路參數(shù)和初始條件下,對傳統(tǒng)開關(guān)電容均衡電路也進行了實驗分析。采用數(shù)據(jù)采集儀HIOKI LR8400-21分別記錄所有儲能元件的電壓,分別如圖11和圖12所示。

    圖11 傳統(tǒng)開關(guān)電容均衡電路的儲能單元電壓

    圖12 本文提出新型均衡電路的儲能單元電壓

    由圖11可見,傳統(tǒng)開關(guān)電容均衡電路,在經(jīng)過826 s后,儲能元件之間的電壓偏差減小到20 mV以內(nèi);由圖12可見,本文提出的新型均衡電路,儲能元件之間的電壓偏差只需要550 s即可減小到10 mV以內(nèi)??梢?,本文提出的新型均衡電路能夠有效消除儲能元件之間的電壓差異,而且與傳統(tǒng)開關(guān)電容均衡電路相比具有更快的均衡速度。

    圖13給出了本文提出的新型均衡電路于120 s時的實驗波形。其中,最上方的是驅(qū)動信號Φa的波形,另一個驅(qū)動信號與之互補。另外三條曲線,由上至下依次為開關(guān)電感L1、開關(guān)電感L2和開關(guān)電容C的電流波形??梢钥闯?,電感電流在Φa階段線性上升,此時單體B1、B3向電感充電,在Φb階段線性下降,此時電感向單體B2、B4放電,和開關(guān)電感單元的分析相吻合;電容電流方向以充電為正,電容電流在Φa階段為正,儲能單元B1、B2向電容充電,在Φb階段為負,電容向儲能單元B3、B4放電,與并聯(lián)開關(guān)電容單元的分析相吻合。實驗結(jié)果證明了均衡電路具有正常且良好的性能。

    圖13 本文提出的新型均衡電路的驅(qū)動信號和電流

    最后將圖2和圖3所示電路的器件數(shù)量、成本和體積進行比較,結(jié)果見表2,其中n為儲能單體的數(shù)量。與圖2所示電路相比,本文提出的新型均衡電路所使用的無源器件數(shù)量基本保持不變,而開關(guān)管數(shù)量減少了1/4以上,且均衡電路中的電感可采用成本和體積較低的工字電感,故電路的總成本和體積均得到有效降低。

    表2 均衡電路器件數(shù)量、成本和體積比較

    6 結(jié)論

    本文提出了一種混合開關(guān)電容和開關(guān)電感的新型均衡電路,通過開關(guān)電感單元實現(xiàn)儲能單元內(nèi)部儲能元件之間的均衡,通過并聯(lián)開關(guān)電容單元實現(xiàn)儲能單元之間的均衡。本文提出的新型均衡電路與傳統(tǒng)開關(guān)電容均衡電路相比,具有更快的均衡速度,與串并聯(lián)開關(guān)電容均衡電路相比開關(guān)管數(shù)量減少了1/4以上。實驗結(jié)果證明,本文提出的新型均衡電路具有較好的均衡效果和應(yīng)用價值。

    猜你喜歡
    導(dǎo)通并聯(lián)電感
    識別串、并聯(lián)電路的方法
    基于Petri網(wǎng)的無刷直流電機混合導(dǎo)通DSP控制方法
    一類防雷場所接地引下線導(dǎo)通測試及分析
    甘肅科技(2020年20期)2020-04-13 00:30:22
    基于NCP1608B的PFC電感設(shè)計
    審批由“串聯(lián)”改“并聯(lián)”好在哪里?
    并聯(lián)型APF中SVPWM的零矢量分配
    180°導(dǎo)通方式無刷直流電機換相轉(zhuǎn)矩脈動研究
    電測與儀表(2016年1期)2016-04-12 00:35:12
    一種軟開關(guān)的交錯并聯(lián)Buck/Boost雙向DC/DC變換器
    隔離型開關(guān)電感準(zhǔn)Z源逆變器
    改進型抽頭電感準(zhǔn)Z源逆變器
    国产色婷婷99| 女性生殖器流出的白浆| 国产熟女欧美一区二区| 久久性视频一级片| 久久久久国产一级毛片高清牌| 一级毛片 在线播放| 免费av中文字幕在线| 日本爱情动作片www.在线观看| 丝袜美足系列| 秋霞在线观看毛片| 国产成人系列免费观看| 精品人妻一区二区三区麻豆| 男女午夜视频在线观看| 国产在线视频一区二区| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 精品一区二区三区四区五区乱码 | 赤兔流量卡办理| 成年人免费黄色播放视频| 亚洲七黄色美女视频| 国产精品成人在线| 亚洲av成人精品一二三区| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看 | 18在线观看网站| 日本午夜av视频| 免费不卡黄色视频| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 欧美日韩av久久| 国产亚洲av高清不卡| 久久精品久久久久久久性| 精品亚洲成国产av| 日本黄色日本黄色录像| av网站免费在线观看视频| 免费高清在线观看视频在线观看| a级毛片在线看网站| 欧美 日韩 精品 国产| 2018国产大陆天天弄谢| 免费在线观看黄色视频的| 汤姆久久久久久久影院中文字幕| 久久免费观看电影| 国产伦人伦偷精品视频| 亚洲精品美女久久av网站| 深夜精品福利| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 亚洲av在线观看美女高潮| 18禁动态无遮挡网站| 亚洲国产精品成人久久小说| 少妇人妻精品综合一区二区| 国产xxxxx性猛交| 国产成人精品福利久久| 欧美精品一区二区免费开放| 国产男人的电影天堂91| 日韩欧美精品免费久久| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃| a级片在线免费高清观看视频| 夫妻性生交免费视频一级片| 麻豆乱淫一区二区| 国产色婷婷99| 国产av精品麻豆| 十八禁人妻一区二区| 香蕉国产在线看| 国产精品人妻久久久影院| 色视频在线一区二区三区| 在现免费观看毛片| 99久久人妻综合| 尾随美女入室| 丝袜人妻中文字幕| 高清av免费在线| av国产精品久久久久影院| 国产精品99久久99久久久不卡 | 老司机影院毛片| 亚洲精品视频女| 操美女的视频在线观看| 久久99热这里只频精品6学生| 亚洲av综合色区一区| 桃花免费在线播放| 久久久国产欧美日韩av| videos熟女内射| 精品卡一卡二卡四卡免费| 亚洲国产精品成人久久小说| 在线亚洲精品国产二区图片欧美| 久久天堂一区二区三区四区| 久久av网站| 男女免费视频国产| 操美女的视频在线观看| 久久青草综合色| 久久久久网色| 亚洲熟女毛片儿| 欧美成人精品欧美一级黄| 亚洲美女搞黄在线观看| 日韩一区二区视频免费看| 亚洲国产日韩一区二区| 国产精品久久久久久人妻精品电影 | 丝袜美足系列| 色婷婷久久久亚洲欧美| 在线观看www视频免费| 三上悠亚av全集在线观看| 午夜影院在线不卡| 亚洲精品一二三| 国产免费现黄频在线看| 日韩av不卡免费在线播放| 又大又黄又爽视频免费| √禁漫天堂资源中文www| 亚洲 欧美一区二区三区| 晚上一个人看的免费电影| 久久精品国产亚洲av涩爱| 69精品国产乱码久久久| 99久久综合免费| 老熟女久久久| 亚洲一码二码三码区别大吗| 黑人猛操日本美女一级片| 久久久久国产精品人妻一区二区| 老汉色av国产亚洲站长工具| 性少妇av在线| 国产精品久久久久成人av| 国产xxxxx性猛交| av网站免费在线观看视频| 男女国产视频网站| 亚洲精品国产av蜜桃| 午夜福利免费观看在线| xxx大片免费视频| 女性被躁到高潮视频| h视频一区二区三区| 亚洲精品视频女| 黑人欧美特级aaaaaa片| 久久人人97超碰香蕉20202| 欧美日韩综合久久久久久| 日本av免费视频播放| 成年女人毛片免费观看观看9 | 老汉色∧v一级毛片| 国产一卡二卡三卡精品 | 各种免费的搞黄视频| 亚洲人成77777在线视频| 亚洲五月色婷婷综合| 美国免费a级毛片| 五月天丁香电影| 九九爱精品视频在线观看| 一级爰片在线观看| 日韩,欧美,国产一区二区三区| 国产有黄有色有爽视频| 中文欧美无线码| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看 | 日韩中文字幕视频在线看片| 啦啦啦中文免费视频观看日本| 老司机深夜福利视频在线观看 | 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o | 免费不卡黄色视频| 亚洲情色 制服丝袜| 亚洲 欧美一区二区三区| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀 | 91精品伊人久久大香线蕉| 中文乱码字字幕精品一区二区三区| 国产色婷婷99| 国产精品偷伦视频观看了| 2018国产大陆天天弄谢| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 日本欧美视频一区| 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| 一区二区三区四区激情视频| 国产一级毛片在线| 国产毛片在线视频| 中国三级夫妇交换| 咕卡用的链子| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 亚洲人成电影观看| 久久 成人 亚洲| 久久久久久人妻| 狠狠婷婷综合久久久久久88av| 日韩大片免费观看网站| 韩国av在线不卡| 精品人妻熟女毛片av久久网站| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 超碰成人久久| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 亚洲精品乱久久久久久| 国产精品久久久久久精品古装| 亚洲成色77777| 国产精品人妻久久久影院| 欧美精品亚洲一区二区| www.av在线官网国产| 成人国语在线视频| 妹子高潮喷水视频| 成年美女黄网站色视频大全免费| 天堂8中文在线网| 久久久久久久国产电影| 亚洲av欧美aⅴ国产| 天堂8中文在线网| 伊人久久国产一区二区| 国产女主播在线喷水免费视频网站| 久久久久精品国产欧美久久久 | 国产精品欧美亚洲77777| 亚洲欧美一区二区三区国产| 久久久国产精品麻豆| xxx大片免费视频| 欧美成人午夜精品| 岛国毛片在线播放| 男女边吃奶边做爰视频| 亚洲av成人不卡在线观看播放网 | 1024香蕉在线观看| 久久性视频一级片| 色吧在线观看| 欧美久久黑人一区二区| av卡一久久| 久久久久国产精品人妻一区二区| 三上悠亚av全集在线观看| 丝袜喷水一区| 99国产精品免费福利视频| 国产伦人伦偷精品视频| 亚洲国产av新网站| 亚洲精品av麻豆狂野| 另类精品久久| 国产精品国产av在线观看| 亚洲精品美女久久av网站| 超色免费av| 国产亚洲最大av| 国产精品99久久99久久久不卡 | 色婷婷av一区二区三区视频| 午夜福利影视在线免费观看| 久久精品国产亚洲av涩爱| 中国三级夫妇交换| 亚洲精品在线美女| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| www.精华液| 纯流量卡能插随身wifi吗| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 丰满乱子伦码专区| 免费黄网站久久成人精品| 精品福利永久在线观看| 91老司机精品| 无遮挡黄片免费观看| 国产成人精品久久久久久| 丰满乱子伦码专区| 亚洲图色成人| 两性夫妻黄色片| 一本大道久久a久久精品| 国产精品国产av在线观看| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 在线 av 中文字幕| 色网站视频免费| 久久午夜综合久久蜜桃| 免费黄频网站在线观看国产| 欧美日韩福利视频一区二区| 亚洲五月色婷婷综合| 蜜桃在线观看..| 亚洲精品美女久久av网站| 一本大道久久a久久精品| 亚洲综合精品二区| 婷婷成人精品国产| 欧美人与善性xxx| 日韩av不卡免费在线播放| 国产亚洲午夜精品一区二区久久| www日本在线高清视频| 久久久国产欧美日韩av| 国产av精品麻豆| 99久久精品国产亚洲精品| 丝袜美足系列| 婷婷色av中文字幕| 国产精品香港三级国产av潘金莲 | 国产精品.久久久| 免费观看a级毛片全部| 看免费av毛片| 久久久久久免费高清国产稀缺| 亚洲图色成人| 精品少妇内射三级| 国产 精品1| 一级爰片在线观看| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线| 美女主播在线视频| 亚洲色图综合在线观看| 天堂俺去俺来也www色官网| 精品人妻在线不人妻| 亚洲国产欧美一区二区综合| 国产亚洲欧美精品永久| 丁香六月欧美| 亚洲国产成人一精品久久久| 久久久久精品人妻al黑| 久久精品亚洲av国产电影网| 在线观看国产h片| 黄网站色视频无遮挡免费观看| 亚洲视频免费观看视频| 18在线观看网站| 一级毛片电影观看| 我要看黄色一级片免费的| 国产精品久久久久久久久免| 国产成人一区二区在线| 国产免费福利视频在线观看| 国产国语露脸激情在线看| 91aial.com中文字幕在线观看| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 97人妻天天添夜夜摸| 国产伦理片在线播放av一区| 麻豆av在线久日| 亚洲av电影在线观看一区二区三区| 精品久久久精品久久久| 免费看av在线观看网站| 在线精品无人区一区二区三| 91国产中文字幕| 久久综合国产亚洲精品| 精品国产超薄肉色丝袜足j| h视频一区二区三区| 狠狠婷婷综合久久久久久88av| 国产一区亚洲一区在线观看| 韩国精品一区二区三区| 看非洲黑人一级黄片| 秋霞在线观看毛片| 母亲3免费完整高清在线观看| 大片免费播放器 马上看| 尾随美女入室| 国产亚洲欧美精品永久| 久久国产精品男人的天堂亚洲| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 国产精品久久久久久久久免| 黄片无遮挡物在线观看| 少妇人妻精品综合一区二区| 美女大奶头黄色视频| 亚洲欧美一区二区三区久久| 久久精品人人爽人人爽视色| 久久99热这里只频精品6学生| 久热这里只有精品99| 操美女的视频在线观看| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 青草久久国产| 丰满饥渴人妻一区二区三| 母亲3免费完整高清在线观看| 亚洲欧美清纯卡通| 岛国毛片在线播放| 日本爱情动作片www.在线观看| 另类亚洲欧美激情| 久久久精品94久久精品| 欧美黑人精品巨大| www.精华液| 欧美精品高潮呻吟av久久| 日本wwww免费看| 如何舔出高潮| 69精品国产乱码久久久| 国产精品久久久久久久久免| 男人操女人黄网站| 老汉色∧v一级毛片| 午夜日本视频在线| 侵犯人妻中文字幕一二三四区| 欧美激情高清一区二区三区 | 男女床上黄色一级片免费看| 国产精品三级大全| 人妻 亚洲 视频| 777米奇影视久久| 极品少妇高潮喷水抽搐| 精品国产一区二区久久| 亚洲av成人不卡在线观看播放网 | 久久99一区二区三区| 美国免费a级毛片| 久久久久久久久久久免费av| 亚洲成人手机| 久久国产精品大桥未久av| 国产成人免费无遮挡视频| 91精品三级在线观看| 伦理电影免费视频| 亚洲精品一二三| 男女高潮啪啪啪动态图| 热99久久久久精品小说推荐| 中文字幕最新亚洲高清| 宅男免费午夜| 久久午夜综合久久蜜桃| 久久av网站| 搡老乐熟女国产| 少妇被粗大的猛进出69影院| 欧美少妇被猛烈插入视频| 精品一区二区三卡| 高清av免费在线| 免费少妇av软件| 各种免费的搞黄视频| 国产日韩欧美亚洲二区| 亚洲成国产人片在线观看| 极品少妇高潮喷水抽搐| 成人国语在线视频| 亚洲第一av免费看| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 天天躁狠狠躁夜夜躁狠狠躁| 大码成人一级视频| 国产日韩欧美在线精品| 亚洲精品国产一区二区精华液| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 成人国产av品久久久| 久久99精品国语久久久| 热re99久久精品国产66热6| 一区二区三区精品91| 久热爱精品视频在线9| 国产成人精品无人区| 高清欧美精品videossex| 香蕉丝袜av| 午夜福利影视在线免费观看| 国产一区二区三区综合在线观看| 国产成人欧美在线观看 | 成人国产麻豆网| 丰满饥渴人妻一区二区三| 最新的欧美精品一区二区| 亚洲精品成人av观看孕妇| 亚洲精品自拍成人| 亚洲欧美激情在线| 亚洲熟女精品中文字幕| 久久久久久人妻| 少妇人妻 视频| 久久人人97超碰香蕉20202| 久久精品久久久久久噜噜老黄| 亚洲精品国产av蜜桃| 国产国语露脸激情在线看| 亚洲美女搞黄在线观看| 国产成人91sexporn| videos熟女内射| 成人国语在线视频| 精品视频人人做人人爽| 国产视频首页在线观看| 亚洲久久久国产精品| 人人澡人人妻人| 久久久久精品人妻al黑| 丝袜美足系列| 免费观看av网站的网址| 欧美日韩av久久| 男女边摸边吃奶| 少妇 在线观看| 亚洲精品,欧美精品| 婷婷色av中文字幕| 看非洲黑人一级黄片| 韩国精品一区二区三区| 爱豆传媒免费全集在线观看| 秋霞伦理黄片| 久久久久人妻精品一区果冻| 中文字幕人妻丝袜一区二区 | 叶爱在线成人免费视频播放| www日本在线高清视频| 男的添女的下面高潮视频| 国产 精品1| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 麻豆乱淫一区二区| 99香蕉大伊视频| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃| 国产成人欧美在线观看 | 好男人视频免费观看在线| 99精品久久久久人妻精品| 男男h啪啪无遮挡| 天堂俺去俺来也www色官网| 国产男女超爽视频在线观看| 久久久久久久大尺度免费视频| 中文天堂在线官网| 91精品国产国语对白视频| 日韩欧美一区视频在线观看| 亚洲国产av新网站| 性色av一级| 色网站视频免费| 最近中文字幕高清免费大全6| 一区二区日韩欧美中文字幕| 女人精品久久久久毛片| 在线免费观看不下载黄p国产| 国产高清不卡午夜福利| 黄片播放在线免费| 欧美黑人精品巨大| 国产97色在线日韩免费| 建设人人有责人人尽责人人享有的| 亚洲精品aⅴ在线观看| 国产精品99久久99久久久不卡 | 男人爽女人下面视频在线观看| 日韩av不卡免费在线播放| a级毛片黄视频| 日韩大码丰满熟妇| 亚洲欧美激情在线| 日本一区二区免费在线视频| 99久久人妻综合| 日本vs欧美在线观看视频| 男人爽女人下面视频在线观看| 天堂中文最新版在线下载| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 亚洲美女黄色视频免费看| 熟妇人妻不卡中文字幕| 久久久久国产一级毛片高清牌| 午夜福利一区二区在线看| 欧美日韩视频高清一区二区三区二| 欧美激情极品国产一区二区三区| 久久青草综合色| 成人亚洲欧美一区二区av| 在线 av 中文字幕| 国产黄频视频在线观看| 99久久人妻综合| 色综合欧美亚洲国产小说| 1024香蕉在线观看| 91精品伊人久久大香线蕉| 亚洲第一区二区三区不卡| 侵犯人妻中文字幕一二三四区| 一区在线观看完整版| 国产日韩欧美亚洲二区| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片| 成年动漫av网址| 国产精品女同一区二区软件| 亚洲av电影在线进入| 2021少妇久久久久久久久久久| 1024视频免费在线观看| 久久久久久久大尺度免费视频| 国产97色在线日韩免费| 久久毛片免费看一区二区三区| av在线播放精品| 伦理电影大哥的女人| 国产免费一区二区三区四区乱码| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| 欧美精品亚洲一区二区| 99精品久久久久人妻精品| 午夜福利视频在线观看免费| 免费av中文字幕在线| 精品人妻熟女毛片av久久网站| 精品久久久精品久久久| 亚洲精品视频女| 久久久久久人人人人人| 777米奇影视久久| 国产毛片在线视频| 丁香六月欧美| 亚洲第一区二区三区不卡| 日韩一区二区三区影片| 亚洲欧洲国产日韩| 秋霞伦理黄片| 国产成人免费无遮挡视频| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 性色av一级| 精品久久久久久电影网| 一区福利在线观看| 久久青草综合色| 你懂的网址亚洲精品在线观看| 午夜激情av网站| 欧美日韩成人在线一区二区| 亚洲少妇的诱惑av| av天堂久久9| 免费高清在线观看日韩| 最近的中文字幕免费完整| 99热国产这里只有精品6| 天天影视国产精品| 校园人妻丝袜中文字幕| 国产成人精品久久久久久| 啦啦啦啦在线视频资源| 各种免费的搞黄视频| 国产伦理片在线播放av一区| 美国免费a级毛片| 亚洲人成电影观看| 男女午夜视频在线观看| 青春草亚洲视频在线观看| 夫妻性生交免费视频一级片| 亚洲精品第二区| 精品一区二区三区四区五区乱码 | 久久av网站| 人妻人人澡人人爽人人| 久久99精品国语久久久| 91成人精品电影| 亚洲av电影在线观看一区二区三区| 夫妻性生交免费视频一级片| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 色婷婷av一区二区三区视频| 蜜桃在线观看..| 亚洲欧美一区二区三区久久| 日韩大码丰满熟妇| 精品亚洲成a人片在线观看| svipshipincom国产片| 看十八女毛片水多多多| a 毛片基地| 国产极品粉嫩免费观看在线| 欧美黑人精品巨大| 毛片一级片免费看久久久久| 男女边摸边吃奶| 亚洲伊人色综图| 中文字幕最新亚洲高清| 人体艺术视频欧美日本| 麻豆乱淫一区二区| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 亚洲,欧美,日韩| 亚洲欧美一区二区三区久久| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 丝袜脚勾引网站| 日韩大码丰满熟妇| 亚洲精品中文字幕在线视频| 人人妻人人澡人人看| 精品亚洲成国产av| 我的亚洲天堂| 亚洲一码二码三码区别大吗| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 午夜激情久久久久久久| 看免费成人av毛片| 欧美精品亚洲一区二区| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 午夜影院在线不卡| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 新久久久久国产一级毛片| 尾随美女入室| 久久久久人妻精品一区果冻| 一本一本久久a久久精品综合妖精| 国产一区二区 视频在线| 精品少妇黑人巨大在线播放| 日韩成人av中文字幕在线观看| 精品少妇黑人巨大在线播放| 黄色毛片三级朝国网站| 黑丝袜美女国产一区| 亚洲精品日本国产第一区| 亚洲七黄色美女视频| 国产黄色视频一区二区在线观看| 日韩大码丰满熟妇| 秋霞在线观看毛片| 日本av免费视频播放| 18禁动态无遮挡网站| 色婷婷av一区二区三区视频| 国产又爽黄色视频| 久久午夜综合久久蜜桃| 亚洲欧美成人精品一区二区| 在线观看国产h片| 国产成人精品福利久久| 日韩欧美精品免费久久| 欧美精品一区二区大全| 亚洲欧美精品综合一区二区三区| 国产精品成人在线| 国产深夜福利视频在线观看| 777米奇影视久久| 亚洲,欧美精品.|