• <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 ?

    一種配網(wǎng)級聯(lián)式固態(tài)直流斷路器的拓?fù)湓O(shè)計

    2021-07-13 08:30:26丁璨聶太平田小健袁召
    南方電網(wǎng)技術(shù) 2021年5期
    關(guān)鍵詞:級聯(lián)避雷器支路

    丁璨,聶太平,田小健,袁召

    (1. 三峽大學(xué)電氣與新能源學(xué)院,湖北 宜昌 443002;2. 強電磁工程與新技術(shù)國家重點實驗室(華中科技大學(xué)電氣與電子工程學(xué)院),武漢 430074)

    0 引言

    近年來,隨著光伏發(fā)電、風(fēng)力發(fā)電等可再生能源發(fā)電和儲能裝置的接入以及各類電力電子換流器的發(fā)展,直流配電網(wǎng)相對于傳統(tǒng)交流配電網(wǎng)的優(yōu)勢越來越明顯[1 - 5]。由于直流電網(wǎng)的阻抗小,當(dāng)發(fā)生短路接地故障時,會出現(xiàn)過高的瞬時電流,而且直流配電網(wǎng)中存在著大量的IGBT、二極管和晶閘管等電力電子器件無法承受瞬時大電流,若不及時處理故障,系統(tǒng)將會造成重大損失,因此直流配電網(wǎng)必須快速切除隔離故障[6 - 8]。直流斷路器是解決這一問題的有效方法[9]。

    直流斷路器是直流配電網(wǎng)的核心設(shè)備,在電網(wǎng)正常運行期間,可以調(diào)整電網(wǎng)的運行狀態(tài)以實現(xiàn)調(diào)度的靈活控制。在發(fā)生故障時,直流斷路器可以快速切斷故障電流并隔離電網(wǎng)的故障部分[10 - 12]。目前研究的直流斷路器重點集中在輸電領(lǐng)域,適用于配電網(wǎng)的直流斷路器較少。直流斷路器按斷路器的拓?fù)浜头謹(jǐn)嚯娏骺煞譃榧儥C械式、固態(tài)式和混合式直流斷路器[13 - 14]。純機械式開斷電流速度較慢,混合式開斷速度較快、通態(tài)損耗低,但是主要運用在中高壓直流輸電領(lǐng)域[15 - 16]。對于直流配電網(wǎng)而言,固態(tài)式斷路器因其優(yōu)異的性能受到了國內(nèi)外的廣泛關(guān)注,特別是風(fēng)力和光伏發(fā)電的發(fā)展為固態(tài)式斷路器提供了開發(fā)的基礎(chǔ)和廣闊的發(fā)展前景[17 - 19]。

    文獻(xiàn)[20]提出一種采用半控型器件代替全控型器件的固態(tài)斷路器拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),減少了投入費用,但是不能實現(xiàn)完全的軟關(guān)斷,關(guān)斷速度比全控型器件慢。文獻(xiàn)[21]提出了一種基于IGBT串聯(lián)技術(shù)的固態(tài)式方案,能夠在10 kV條件下關(guān)斷實驗,將直流斷路器應(yīng)用到更高的電壓等級場合,但串聯(lián)均壓難度較大。文獻(xiàn)[22]提出了晶閘管與橋式IGBT單元串聯(lián)再與串聯(lián)IGBT單元并聯(lián)的拓?fù)洌ㄟ^對時序控制策略分析,驗證了該策略能夠有效保護各部分器件,確保直流斷路器的安全運行。文獻(xiàn)[23]提出了一種在轉(zhuǎn)移支路用晶閘管單元串聯(lián)級聯(lián)模塊的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),將級聯(lián)模塊應(yīng)用到轉(zhuǎn)移支路可以降低損耗,但增加了控制的復(fù)雜性。

    針對以上的拓?fù)浞桨傅膬?yōu)缺點,本文提出了一種適用于直流配電網(wǎng)的級聯(lián)模塊式固態(tài)直流斷路器設(shè)計方案。本文首先介紹了該方案的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),詳細(xì)分析了斷路器的工作原理和時序控制;對各部分參數(shù)進行了等效數(shù)值分析,并借助PSCAD/ETDMC的電磁暫態(tài)環(huán)境進行了仿真驗證,通過與其他的方案進行對比分析,說明了本文所提方案的優(yōu)勢。

    1 級聯(lián)模塊式固態(tài)直流斷路器方案

    1.1 拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)

    圖1為本文提出的級聯(lián)模塊式固態(tài)直流斷路器方案的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),具有雙向?qū)ê妥钄嚯娏?、雙向切除故障的能力。

    圖1中,該拓?fù)渲饕芍髦?、轉(zhuǎn)移支路和耗能支路組成,其中,故障電流、主支路電流、轉(zhuǎn)移支路電流、換流電容電流、耗能支路電流分別用is、iz、iT、ic、imov表示。D1—D4為橋式二極管組,用以保證發(fā)生故障時對IGBT的復(fù)用,從而減少IGBT的數(shù)量。本文中,將限流電感Ls1、Ls2平均分配在斷路器兩端,用來抑制短路故障電流上升率和峰值,減緩故障傳播的速度。主支路由反并聯(lián)晶閘管組與反串聯(lián)IGBT單元串聯(lián)構(gòu)成,用來承擔(dān)系統(tǒng)正常運行時的額定電流;由橋式二極管組與級聯(lián)模塊組成了轉(zhuǎn)移支路,每個級聯(lián)模塊由1個二極管、1個IGBT、1個電容和電阻組成,采用級聯(lián)模塊能夠解決大量IGBT串聯(lián)動態(tài)均壓問題,提升IGBT的利用率。耗能支路又稱避雷器支路是由金屬氧化物壓敏電阻(metal oxide varistor, MOV)組成,在斷路器中的主要作用是在關(guān)斷電流的瞬間抑制關(guān)斷過程中的過電壓,保護系統(tǒng)中的各器件安全,以及吸收故障切除過程中限流電感元件儲存的能量。同時引入接地續(xù)流二極管組D5,其采用快恢復(fù)二極管串聯(lián)組成,具有導(dǎo)通壓降低電流大、反向阻斷時承受高電壓的特性,在分?jǐn)嚯娏骱?,與故障側(cè)限流電感形成吸收回路,吸收電感中的能量,減輕避雷器的壓力。

    圖1 級聯(lián)模塊式固態(tài)直流斷路器拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)Fig.1 Cascade modular solid-state DC circuit breaker topology

    1.2 工作原理和時序控制

    本文級聯(lián)模塊式固態(tài)直流斷路器中橋式二極管組是對稱結(jié)構(gòu),在電流雙向通流時的工作原理相同,當(dāng)短路故障發(fā)生在斷路器右端時,轉(zhuǎn)移支路電流流過二極管組D1、D3和級聯(lián)模塊結(jié)構(gòu);當(dāng)短路故障發(fā)生在斷路器左端時,轉(zhuǎn)移支路電流流過二極管組D2、D4和級聯(lián)模塊結(jié)構(gòu),從而實現(xiàn)故障電流的雙向阻斷功能。因此本文僅取一個方向進行斷路器電流分?jǐn)嘣淼姆治?,選取短路故障發(fā)生在右端、且包含D1和D3的轉(zhuǎn)移支路為例。圖2為故障切除過程中的斷路器電流與電壓波形圖,其中,UCB為斷路器開斷過電壓,Udc為系統(tǒng)額定電壓。

    圖2 故障切除過程中的斷路器電壓與電流波形Fig.2 Circuit breaker voltage and current waveform during fault removal

    短路故障切除與故障切除后恢復(fù)正常運行狀態(tài)的詳細(xì)過程如圖3所示。

    1)第1階段(0—t1):系統(tǒng)正常運行,主支路系統(tǒng)額定電流流過主支路,反串接IGBT導(dǎo)通,轉(zhuǎn)移支路級聯(lián)模塊結(jié)構(gòu)中的IGBT處于關(guān)斷狀態(tài)。

    2)第2階段(t1—t2):t1時刻發(fā)生短路故障,該階段故障電流迅速上升,但未達(dá)到故障檢測和保護系統(tǒng)的限定值,因此短路故障繼續(xù)發(fā)展。該階段的電流路徑如圖3(a)所示。

    3)第3階段(t2—t3):t2時刻,首先轉(zhuǎn)移支路各IGBT導(dǎo)通,然后給主支路反串聯(lián)IGBT發(fā)送閉鎖信號,反串聯(lián)IGBT關(guān)斷使得電流由主支路轉(zhuǎn)向至轉(zhuǎn)移支路。

    4)第4階段(t3—t4):t3時刻,主支路的晶閘管單元成功關(guān)斷,流過主支路的電流衰減為0,故障電流完全換流至轉(zhuǎn)移支路并穩(wěn)定上升。該階段的電流路徑如圖3(b)所示。

    5)第5階段(t4—t5):t4時刻,轉(zhuǎn)移支路各IGBT閉鎖,故障電流開始給換流電容充電,轉(zhuǎn)移支路上的電容電壓迅速建立。該階段的電流路徑如圖3(c)所示。

    6)第6階段(t5—t6):t5時刻,總的換流電容電壓之和到達(dá)避雷器的動作電壓,此時故障電流換流至耗能支路,流過避雷器的電流開始上升,電容電流逐漸衰減。

    7)第7階段(t6—t7):t6時刻,級聯(lián)模塊的電容電流衰減為0,級聯(lián)模塊電容電壓達(dá)到避雷器的保護水平,故障電流完全換流至耗能支路,轉(zhuǎn)移支路中阻容電路的能量逐漸衰減為0,不會出現(xiàn)能量累計的情況進而損壞IGBT器件,非故障側(cè)的電流開始減小,避雷器開始吸收限流電感Ls1中的能量,短路故障切除成功的標(biāo)志是故障側(cè)的電流衰減至0,此時斷路器兩端的電壓為直流配電系統(tǒng)的額定電壓。通過D5續(xù)流二極管組接地來釋放限流電感Ls2中的能量,電流流通路徑如圖3(d)中的虛線所示。

    圖3 不同階段的電流路徑圖Fig.3 Current path diagrams for different stages

    本文的級聯(lián)模塊式固態(tài)直流斷路器的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)中采用橋式二極管組和續(xù)流二極管組D5,將限流電感均勻分配在斷路器兩側(cè),使得避雷器吸收的能量減少,減輕其壓力,降低了對避雷器通流容量的能力。避雷器吸能的減少,使得避雷器吸收能量的時間縮短,進而縮短了切除故障的總時間。

    綜上所述,該斷路器在短路故障時切除故障的時序控制如圖4所示。

    圖4 切除故障的時序控制Fig.4 Timing control for fault removal

    2 直流斷路器的參數(shù)分析

    2.1 轉(zhuǎn)移支路的參數(shù)數(shù)值分析

    在t4時刻,轉(zhuǎn)移支路各IGBT閉鎖,故障電流開始給換流電容充電,轉(zhuǎn)移支路上的電容電壓開始增加,當(dāng)換流電容電壓之和大于直流系統(tǒng)額定電壓,故障電流開始衰減,直流系統(tǒng)限流電感中的能量向級聯(lián)模塊中的電容轉(zhuǎn)移。此時等效電路圖如圖5所示。

    圖5 轉(zhuǎn)移支路等效電路圖Fig.5 Transfer branch equivalent circuit diagram

    忽視系統(tǒng)小電阻Rdc,則由圖5可列寫二階微分方程如式(1)所示。

    (1)

    式中:Cav為單個級聯(lián)模塊的換流電容值;uc為所有電容串聯(lián)后的總電容電壓值;Ls為直流系統(tǒng)的總限流電感值。

    故障電流流過級聯(lián)模塊中的電容時間為t6—t4,此時故障電流為Ic。則方程的解如式(2)—(3)所示。

    (2)

    (3)

    解得:

    (4)

    從式(4)可以看出故障電流流過電容的時間與系統(tǒng)電壓、限流電感值、電容值有關(guān),還與短路時刻的故障電流Ic有關(guān),其不是一個固定值。若換流電容值過大,換流電容時間t-t4變長,進而切斷故障的時間要延長。同時限流電感值的增大會抑制電流的上升率,也會影響斷路器的開斷時間,綜合考慮,本文的電容值選取為40 μF。

    2.2 耗能支路的參數(shù)分析

    由于限流電感中存儲著大量的電磁能量,在關(guān)斷電流的過程中會產(chǎn)生過高的過電壓,這不僅會使斷路器中的各器件出現(xiàn)損壞現(xiàn)象,嚴(yán)重時還會影響系統(tǒng)的安全運行。因此,需要在轉(zhuǎn)移支路處并聯(lián)耗能支路,以防止電壓過高。本文選擇金屬氧化物壓敏電阻(metal oxide varistor, MOV)作為此裝置。

    為了保證故障成功清除,選MOV時,選擇其殘壓必須是直流系統(tǒng)額定電壓的1~2倍,這樣保證MOV的容量可以吸收系統(tǒng)所有的能量,在忽略系統(tǒng)電阻的情況下,分?jǐn)噙^程中MOV吸收的能量如式(5)所示。

    (5)

    式中Imov為耗能支路電流最大值。當(dāng)引入接地續(xù)流二極管時,故障側(cè)電感中的能量由接地續(xù)流二極管與大地相連釋放掉,這樣MOV吸收的能量小于Qmov,即:

    (6)

    3 仿真驗證

    為了驗證本文所提出的級聯(lián)模塊式固態(tài)直流斷路器拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)的優(yōu)勢和可行性,通過在PSCAD/EMTDC電磁暫態(tài)仿真環(huán)境中搭建10 kV直流配電網(wǎng)的直流斷路器仿真模型。斷路器仿真參數(shù)如表1所示。

    表1 斷路器仿真參數(shù)Tab.1 Circuit breaker simulation parameters

    3.1 仿真分析

    按照表1的參數(shù)設(shè)置,短路故障發(fā)生在0.2 s處,短路電阻為1 mΩ,本文所提的直流斷路器在故障狀態(tài)下的各支路電流和開斷電壓波形如圖6所示。

    圖6 故障狀態(tài)下的各支路電流與開斷電壓波形Fig.6 Current and voltage waveforms of each branch in fault state

    從圖6可知,0.2 s時刻直流系統(tǒng)負(fù)載側(cè)發(fā)生短路故障,故障電流快速上升。在t= 0.200 2 s時轉(zhuǎn)移支路中各級聯(lián)模塊的IGBT導(dǎo)通,同時閉鎖主支路中的反串聯(lián)IGBT,故障電流換流至轉(zhuǎn)移支路,主支路電流開始衰減直至為0。在t= 0.201 67 s時刻,轉(zhuǎn)移支路電流增長至開斷電流最大值即為最大開斷短路電流5 kA,故障電流上升率為2.395 kA/ms,同時關(guān)斷轉(zhuǎn)移支路的各級聯(lián)模塊的IGBT,故障電流換流至各級聯(lián)模塊中的電容中,經(jīng)過50 μs,故障電流換流至耗能支路,此時會在斷路器兩端產(chǎn)生過電壓,避雷器將其鉗位在16.82 kV,并耗時1.24 ms衰減為0,避雷器吸能結(jié)束,切除短路故障。切除故障電流總時間為2.96 ms,最大開斷電流為5 kA,符合假設(shè)系統(tǒng)對直流斷路器的性能要求,驗證了本文提出的級聯(lián)模塊式固態(tài)直流斷路器拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)的可行性。圖7為單個級聯(lián)模塊的電容電壓和IGBT電壓波形圖。

    圖7 電容電壓和IGBT電壓波形Fig.7 Capacitance voltage and IGBT voltage waveform

    從圖7可知,在t=0.201 67 s時刻,各級聯(lián)模塊的IGBT關(guān)斷,故障電流轉(zhuǎn)移到耗能支路,此時各個電容上產(chǎn)生的電壓為3.368 kV,總電容電壓總和為16.84 kV,此時故障電流開始減小。通過電阻可以更快地讓電容電壓降到與級聯(lián)模塊IGBT電壓一致,在重合閘時電容電壓不會超過IGBT的額定電壓。圖8為避雷器特性參數(shù)的仿真波形。

    從圖8可知,切除短路故障電流時,流過MOV的電流峰值為4.71 kA,MOV的電壓保護水平為16.82 kV,在切除短路故障過程中MOV吸收的能量為43.5 kJ。圖9為主支路晶閘管和反串聯(lián)IGBT承受的電壓波形圖。

    從圖9可以看出,在系統(tǒng)正常運行狀態(tài)時,主支路上的過電壓主要是加在晶閘管組兩端,由其承受瞬時過電壓16.68 kV,反串聯(lián)IGBT承受較小的電壓1 V左右,這符合晶閘管耐壓、耐流能力高的性能,若過電壓大部分加在反串聯(lián)IGBT上,會損壞IGBT器件,進而影響整個斷路器的性能。

    圖9 主支路晶閘管和反串聯(lián)IGBT承受的電壓波形圖Fig.9 Voltage waveform of main branch thyristor and reverse series IGBT

    3.2 仿真對比

    為了更好地說明本文所提出的級聯(lián)模塊式固態(tài)直流斷路器的優(yōu)勢與特點,本文對文獻(xiàn)[15]提出的新型固態(tài)直流斷路器方案進行了仿真分析,圖10為文獻(xiàn)[15]方案的直流斷路器避雷器吸能仿真波形圖,圖11為文獻(xiàn)[15]方案的直流斷路器電流波形圖。通過圖10—11可知,文獻(xiàn)[15]方案故障切除時間為4.25 ms,避雷器吸收的能量為87 kJ。通過文獻(xiàn)[15]提出的方案與本文提出的方案在同樣的最大開斷電流值和電壓等級條件下進行對比,可得:本文所提出的方案避雷器吸收的能量比文獻(xiàn)[15]減半,吸能的時間也縮短,進而分?jǐn)嚯娏鲿r間減少,而文獻(xiàn)[15]方案的分?jǐn)嚯娏鲿r間較長。在技術(shù)工程上,文獻(xiàn)[15]方案中轉(zhuǎn)移支路直接采用IGBT串聯(lián)的形式,動態(tài)均壓和導(dǎo)通同步性的問題對IGBT性能要求較高;而本文所提的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)解決了大量IGBT的動態(tài)均壓難題,在一定程度上降低了工程技術(shù)難度,但同時也增加了一定的器件數(shù)量。

    圖10 文獻(xiàn)[15]提出的固態(tài)直流斷路器的吸能波形圖Fig.10 Energy absorption waveform of solid-state DC circuit breaker proposed in reference [15]

    圖11 文獻(xiàn)[15]提出的固態(tài)直流斷路器電流波形圖Fig.11 Current waveforms of solid-state DC circuit breakers proposed in reference [15]

    4 結(jié)論

    本文提出了適用于直流配電網(wǎng)的級聯(lián)模塊式固態(tài)直流斷路器設(shè)計方案,能夠雙向?qū)ê妥钄嚯娏?。首先對其拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)、工作原理和時序控制進行了詳細(xì)闡述;再通過等效數(shù)值分析了直流斷路器中的各部分參數(shù);最后在PSCAD/EMTDC環(huán)境中進行了仿真驗證。

    仿真結(jié)果和理論分析表明,本文所提的方案能夠有效快速地切斷短路故障電流,并在故障切除后為系統(tǒng)中電感等元件儲存的能量提供了釋放回路,減少了避雷器吸收的能量,降低其壓力。同時解決了轉(zhuǎn)移支路中的IGBT動態(tài)均壓等問題。

    通過與其他文獻(xiàn)中的方案進行對比分析,發(fā)現(xiàn)本文提出的方案具有以下優(yōu)勢:切除故障電流時間減少,避雷器通流容量減半,工程技術(shù)難度降低,對固態(tài)直流斷路器的工程應(yīng)用有一定的參考價值。

    猜你喜歡
    級聯(lián)避雷器支路
    基于限流可行方案邊界集的最優(yōu)支路投切
    能源工程(2020年6期)2021-01-26 00:55:22
    級聯(lián)LDPC碼的STBC-OFDM系統(tǒng)
    電子制作(2016年15期)2017-01-15 13:39:09
    多支路兩跳PF協(xié)作系統(tǒng)的誤碼性能
    接觸網(wǎng)避雷器接地系統(tǒng)分析
    基于級聯(lián)MUSIC的面陣中的二維DOA估計算法
    利用支路參數(shù)的狀態(tài)估計法辨識拓?fù)溴e誤
    500KV避雷器均壓環(huán)對直流泄漏電流影響
    420 kV避雷器振動臺抗震試驗
    多并聯(lián)支路型可控電抗器短路電抗對支路電抗和電流的影響
    LCL濾波器在6kV級聯(lián)STATCOM中的應(yīng)用
    電測與儀表(2014年1期)2014-04-04 12:00:34
    高清毛片免费看| 亚洲经典国产精华液单| 久久久亚洲精品成人影院| 亚洲av.av天堂| 一区二区三区四区激情视频| 亚洲精品国产av蜜桃| 人妻 亚洲 视频| 国产精品久久久久久久电影| 亚洲av免费在线观看| 毛片一级片免费看久久久久| 直男gayav资源| 在线播放无遮挡| 久久热精品热| 一边亲一边摸免费视频| 热99国产精品久久久久久7| 特大巨黑吊av在线直播| 亚洲欧美日韩东京热| 只有这里有精品99| 国产精品三级大全| 好男人在线观看高清免费视频| av在线app专区| 国产精品.久久久| 欧美日韩视频精品一区| 久久97久久精品| 久久精品国产亚洲网站| 亚洲精品一二三| 日韩av不卡免费在线播放| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看| 国产精品女同一区二区软件| 91精品国产九色| 亚洲无线观看免费| 免费观看a级毛片全部| 欧美一区二区亚洲| 国产欧美日韩一区二区三区在线 | 精华霜和精华液先用哪个| 91久久精品国产一区二区三区| 女人十人毛片免费观看3o分钟| 建设人人有责人人尽责人人享有的 | 国产淫片久久久久久久久| 新久久久久国产一级毛片| 人妻一区二区av| 一级毛片黄色毛片免费观看视频| 日韩av不卡免费在线播放| 日日撸夜夜添| a级毛片免费高清观看在线播放| 国产av国产精品国产| 一区二区三区免费毛片| 在线免费观看不下载黄p国产| 亚洲精品国产av蜜桃| 国产成人精品一,二区| 亚洲性久久影院| 色综合色国产| 1000部很黄的大片| 国产精品偷伦视频观看了| 国内揄拍国产精品人妻在线| 亚洲av福利一区| 校园人妻丝袜中文字幕| 亚洲欧美清纯卡通| 2021少妇久久久久久久久久久| 久久久久久久国产电影| 黄色配什么色好看| 国产一区二区在线观看日韩| 欧美日韩国产mv在线观看视频 | 看黄色毛片网站| 日韩人妻高清精品专区| 欧美性感艳星| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 国产精品.久久久| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 欧美激情在线99| 亚洲精品456在线播放app| 内射极品少妇av片p| 只有这里有精品99| 国产精品久久久久久av不卡| 久久久久久久亚洲中文字幕| 久久久久久九九精品二区国产| 日韩三级伦理在线观看| 久久精品夜色国产| 搞女人的毛片| 日韩伦理黄色片| 一二三四中文在线观看免费高清| 老女人水多毛片| 全区人妻精品视频| 国产欧美另类精品又又久久亚洲欧美| 亚洲精品第二区| 亚洲精华国产精华液的使用体验| 欧美bdsm另类| 男插女下体视频免费在线播放| 成人美女网站在线观看视频| 亚洲av二区三区四区| 亚洲精品自拍成人| 亚洲美女视频黄频| 亚洲内射少妇av| 大片免费播放器 马上看| 久久精品国产a三级三级三级| 国产高清不卡午夜福利| 少妇的逼好多水| 熟女人妻精品中文字幕| 欧美高清成人免费视频www| 亚洲精品乱码久久久久久按摩| 国产精品爽爽va在线观看网站| 韩国av在线不卡| av在线亚洲专区| 成人黄色视频免费在线看| 啦啦啦中文免费视频观看日本| 国产精品久久久久久久久免| 99视频精品全部免费 在线| 国产精品国产三级国产av玫瑰| 国产亚洲av嫩草精品影院| 夜夜爽夜夜爽视频| 91aial.com中文字幕在线观看| 免费观看性生交大片5| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 亚洲成人av在线免费| 国产成人免费观看mmmm| 少妇人妻精品综合一区二区| 内射极品少妇av片p| 少妇人妻 视频| 一级毛片我不卡| 天堂网av新在线| 亚洲精品亚洲一区二区| av在线播放精品| 日本三级黄在线观看| 亚洲电影在线观看av| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 少妇人妻精品综合一区二区| 日韩国内少妇激情av| 亚洲av成人精品一二三区| 亚洲va在线va天堂va国产| 丝袜喷水一区| 交换朋友夫妻互换小说| 日韩免费高清中文字幕av| 中文字幕久久专区| 国产亚洲5aaaaa淫片| 免费观看性生交大片5| 又爽又黄a免费视频| 天堂中文最新版在线下载 | 欧美高清性xxxxhd video| 国产av码专区亚洲av| 久久人人爽人人爽人人片va| 亚洲精品456在线播放app| 亚洲经典国产精华液单| 日韩强制内射视频| 中文在线观看免费www的网站| 麻豆久久精品国产亚洲av| 综合色av麻豆| 亚洲图色成人| 亚洲精品视频女| 久久99热这里只频精品6学生| 丝瓜视频免费看黄片| 身体一侧抽搐| 免费观看性生交大片5| 乱码一卡2卡4卡精品| 日本黄大片高清| 综合色av麻豆| 老女人水多毛片| 亚洲精品亚洲一区二区| 91久久精品国产一区二区成人| 涩涩av久久男人的天堂| 国产亚洲5aaaaa淫片| 性插视频无遮挡在线免费观看| 亚洲人成网站高清观看| 欧美日韩视频精品一区| 久久久久精品性色| 久久精品国产亚洲av涩爱| www.色视频.com| 亚洲国产精品成人久久小说| 久久女婷五月综合色啪小说 | 男人和女人高潮做爰伦理| 男男h啪啪无遮挡| 中文字幕制服av| 日韩电影二区| 免费大片黄手机在线观看| 男女啪啪激烈高潮av片| 在线观看三级黄色| 国产精品久久久久久av不卡| 干丝袜人妻中文字幕| 精品久久久久久久人妻蜜臀av| 国产熟女欧美一区二区| 免费高清在线观看视频在线观看| 日韩三级伦理在线观看| 亚洲精品456在线播放app| 看免费成人av毛片| 亚洲天堂av无毛| 日韩强制内射视频| 好男人在线观看高清免费视频| 国产乱人偷精品视频| 伊人久久精品亚洲午夜| 婷婷色麻豆天堂久久| 一级片'在线观看视频| 好男人在线观看高清免费视频| 一级爰片在线观看| 99精国产麻豆久久婷婷| 精品人妻视频免费看| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 日韩欧美精品免费久久| 99久久人妻综合| 国产女主播在线喷水免费视频网站| 欧美国产精品一级二级三级 | 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| 国产亚洲最大av| 99热这里只有精品一区| 蜜臀久久99精品久久宅男| 国产精品久久久久久av不卡| 欧美+日韩+精品| 99热国产这里只有精品6| 色视频在线一区二区三区| 青春草国产在线视频| 国产淫片久久久久久久久| 亚洲图色成人| 亚洲成人av在线免费| 国产成人精品婷婷| 禁无遮挡网站| 精品视频人人做人人爽| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 国产精品人妻久久久影院| 麻豆成人午夜福利视频| 国产亚洲av片在线观看秒播厂| 99久久九九国产精品国产免费| 97人妻精品一区二区三区麻豆| 久久久久久国产a免费观看| 水蜜桃什么品种好| 免费黄网站久久成人精品| 黄色配什么色好看| 亚洲精品,欧美精品| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频 | 观看免费一级毛片| 免费av观看视频| 汤姆久久久久久久影院中文字幕| 国产男女内射视频| 国产 精品1| 午夜视频国产福利| 高清午夜精品一区二区三区| 99热国产这里只有精品6| 18禁在线播放成人免费| 超碰97精品在线观看| 亚洲精华国产精华液的使用体验| 我的老师免费观看完整版| 有码 亚洲区| 日韩强制内射视频| 如何舔出高潮| 免费观看av网站的网址| xxx大片免费视频| 亚洲精品国产av成人精品| 国产高清三级在线| 久久久久国产网址| 成人黄色视频免费在线看| 啦啦啦中文免费视频观看日本| 成年av动漫网址| 在线播放无遮挡| 少妇人妻一区二区三区视频| 卡戴珊不雅视频在线播放| 超碰97精品在线观看| 精品酒店卫生间| 少妇被粗大猛烈的视频| 国产成人免费无遮挡视频| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 亚洲欧美日韩东京热| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 少妇熟女欧美另类| 熟女电影av网| 国产免费一区二区三区四区乱码| 免费大片黄手机在线观看| 男女国产视频网站| 国产欧美日韩精品一区二区| 国产欧美另类精品又又久久亚洲欧美| 在线亚洲精品国产二区图片欧美 | 欧美成人a在线观看| 亚洲无线观看免费| 亚洲精品国产色婷婷电影| 国产亚洲av片在线观看秒播厂| 日本午夜av视频| 97精品久久久久久久久久精品| 人体艺术视频欧美日本| 91精品伊人久久大香线蕉| 国产精品不卡视频一区二区| 国产国拍精品亚洲av在线观看| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 少妇被粗大猛烈的视频| 极品教师在线视频| 国产亚洲5aaaaa淫片| 成年人午夜在线观看视频| 免费av不卡在线播放| 黄色怎么调成土黄色| 午夜视频国产福利| 欧美另类一区| 久久久精品免费免费高清| 一级毛片 在线播放| 国产一级毛片在线| 深夜a级毛片| 丝袜脚勾引网站| 在线a可以看的网站| 校园人妻丝袜中文字幕| 国产精品99久久久久久久久| 我要看日韩黄色一级片| 国产午夜精品一二区理论片| 麻豆国产97在线/欧美| videos熟女内射| 国产一区二区在线观看日韩| 欧美日韩亚洲高清精品| 美女主播在线视频| 晚上一个人看的免费电影| 自拍偷自拍亚洲精品老妇| 亚洲成人久久爱视频| av.在线天堂| 美女内射精品一级片tv| 国产精品.久久久| 色视频在线一区二区三区| 国产又色又爽无遮挡免| 久久久精品欧美日韩精品| 久久这里有精品视频免费| 精品午夜福利在线看| 久久精品国产亚洲av天美| 亚洲精品日韩av片在线观看| 久热久热在线精品观看| 婷婷色综合大香蕉| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 国产一区二区三区av在线| 少妇人妻精品综合一区二区| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站| 亚洲精品国产av成人精品| 久久女婷五月综合色啪小说 | 中国美白少妇内射xxxbb| 男女边吃奶边做爰视频| 久久久精品免费免费高清| 国产av不卡久久| 国产 一区 欧美 日韩| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 香蕉精品网在线| 一区二区三区精品91| 亚洲欧美日韩另类电影网站 | av免费观看日本| 建设人人有责人人尽责人人享有的 | 国产黄频视频在线观看| 国产精品国产三级国产专区5o| av网站免费在线观看视频| 大香蕉97超碰在线| 亚洲欧美精品自产自拍| 一本一本综合久久| 麻豆久久精品国产亚洲av| 亚洲四区av| 国产av码专区亚洲av| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 亚洲成人av在线免费| 18禁在线无遮挡免费观看视频| 色综合色国产| 一区二区三区免费毛片| 在线天堂最新版资源| 好男人视频免费观看在线| 一个人看的www免费观看视频| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 亚洲欧美日韩东京热| 久久久久久久精品精品| 国产成人精品福利久久| 18禁在线无遮挡免费观看视频| 国产黄片美女视频| 一区二区三区免费毛片| av.在线天堂| 亚洲欧美清纯卡通| 两个人的视频大全免费| 丝袜脚勾引网站| 男的添女的下面高潮视频| 丝袜脚勾引网站| 亚洲av欧美aⅴ国产| 午夜爱爱视频在线播放| 中文字幕av成人在线电影| 水蜜桃什么品种好| 国产精品国产三级专区第一集| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 亚洲av欧美aⅴ国产| 人妻少妇偷人精品九色| 亚洲精品亚洲一区二区| 国产69精品久久久久777片| 亚洲精品,欧美精品| 日本黄色片子视频| 亚洲精品成人久久久久久| 国产淫片久久久久久久久| 成人亚洲精品一区在线观看 | 精品人妻偷拍中文字幕| 欧美日韩视频高清一区二区三区二| av在线app专区| 亚洲av国产av综合av卡| 国精品久久久久久国模美| 欧美潮喷喷水| 免费播放大片免费观看视频在线观看| 在线 av 中文字幕| 国产爱豆传媒在线观看| 三级国产精品片| 黄片无遮挡物在线观看| 精品99又大又爽又粗少妇毛片| 少妇被粗大猛烈的视频| 高清在线视频一区二区三区| av又黄又爽大尺度在线免费看| 伦精品一区二区三区| 少妇裸体淫交视频免费看高清| 精品少妇黑人巨大在线播放| 午夜福利视频精品| 全区人妻精品视频| 国产 精品1| 午夜福利在线在线| 亚洲精品中文字幕在线视频 | 亚洲欧美日韩东京热| 少妇裸体淫交视频免费看高清| 可以在线观看毛片的网站| 日韩精品有码人妻一区| 欧美3d第一页| 22中文网久久字幕| 国产在视频线精品| 日本-黄色视频高清免费观看| 大香蕉97超碰在线| 日韩av在线免费看完整版不卡| 日韩一区二区三区影片| 交换朋友夫妻互换小说| 亚洲精品国产av成人精品| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 日本wwww免费看| 简卡轻食公司| 久久鲁丝午夜福利片| 一级a做视频免费观看| 熟妇人妻不卡中文字幕| 国产黄频视频在线观看| 久久久久国产精品人妻一区二区| 日本与韩国留学比较| 如何舔出高潮| 我的女老师完整版在线观看| 精品视频人人做人人爽| 欧美一区二区亚洲| 黄色日韩在线| 成年人午夜在线观看视频| 亚洲一区二区三区欧美精品 | 久久久成人免费电影| 中文在线观看免费www的网站| 国产男人的电影天堂91| 国产精品国产av在线观看| 观看美女的网站| 久久久久久久久久久免费av| 男人和女人高潮做爰伦理| 男的添女的下面高潮视频| a级毛色黄片| 久久精品国产自在天天线| av在线app专区| 久久久国产一区二区| 免费av观看视频| 久久精品久久精品一区二区三区| .国产精品久久| 国产一级毛片在线| 99久久精品热视频| 精品视频人人做人人爽| 欧美日韩视频高清一区二区三区二| 女人久久www免费人成看片| 亚洲欧美清纯卡通| 国产黄色免费在线视频| 国产91av在线免费观看| 亚洲av福利一区| 亚洲精品一二三| 欧美zozozo另类| 美女脱内裤让男人舔精品视频| av女优亚洲男人天堂| 国产精品国产三级专区第一集| 特大巨黑吊av在线直播| 各种免费的搞黄视频| 国产在线男女| 国产精品国产三级国产av玫瑰| av专区在线播放| 欧美性感艳星| 亚洲成人av在线免费| 丝袜脚勾引网站| 欧美日韩在线观看h| 九九爱精品视频在线观看| 国产精品人妻久久久影院| 国产成人午夜福利电影在线观看| 卡戴珊不雅视频在线播放| 午夜福利在线观看免费完整高清在| 国产美女午夜福利| 欧美bdsm另类| 国产成人a区在线观看| 欧美国产精品一级二级三级 | 免费av观看视频| 国产成人免费无遮挡视频| 天堂中文最新版在线下载 | 午夜福利网站1000一区二区三区| 欧美3d第一页| 国产精品国产三级国产av玫瑰| 小蜜桃在线观看免费完整版高清| 色播亚洲综合网| 天堂中文最新版在线下载 | 男的添女的下面高潮视频| 女人被狂操c到高潮| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 联通29元200g的流量卡| 69人妻影院| 国产老妇女一区| 97精品久久久久久久久久精品| 少妇被粗大猛烈的视频| 男人添女人高潮全过程视频| 嫩草影院新地址| 99视频精品全部免费 在线| 丝袜脚勾引网站| 美女主播在线视频| 成人综合一区亚洲| 69人妻影院| 欧美xxⅹ黑人| 又爽又黄无遮挡网站| 色吧在线观看| 国产毛片在线视频| 能在线免费看毛片的网站| 日韩av在线免费看完整版不卡| 欧美极品一区二区三区四区| 2018国产大陆天天弄谢| 不卡视频在线观看欧美| 国产精品嫩草影院av在线观看| 亚洲自拍偷在线| 最近最新中文字幕大全电影3| av一本久久久久| 一个人看的www免费观看视频| 午夜爱爱视频在线播放| 日韩精品有码人妻一区| 久热这里只有精品99| 久久久久性生活片| 亚洲美女视频黄频| 国产午夜精品一二区理论片| 亚洲高清免费不卡视频| 亚洲精品视频女| 亚洲精品乱码久久久v下载方式| 色哟哟·www| 白带黄色成豆腐渣| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 搡女人真爽免费视频火全软件| 人妻 亚洲 视频| 一个人观看的视频www高清免费观看| 国产高潮美女av| 欧美极品一区二区三区四区| 亚洲国产欧美人成| h日本视频在线播放| 亚洲欧美一区二区三区国产| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 亚洲人成网站在线观看播放| 天天躁日日操中文字幕| 亚洲精品日韩在线中文字幕| av黄色大香蕉| 青春草亚洲视频在线观看| 国产熟女欧美一区二区| 国产精品一二三区在线看| 最近最新中文字幕免费大全7| 日韩一区二区视频免费看| 久久韩国三级中文字幕| 亚洲精品视频女| 极品少妇高潮喷水抽搐| 欧美一区二区亚洲| 大话2 男鬼变身卡| 午夜精品国产一区二区电影 | 日本一本二区三区精品| 69人妻影院| av网站免费在线观看视频| 男人狂女人下面高潮的视频| 视频区图区小说| 真实男女啪啪啪动态图| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 美女xxoo啪啪120秒动态图| 国产欧美亚洲国产| 丰满少妇做爰视频| 日本免费在线观看一区| 下体分泌物呈黄色| 亚洲真实伦在线观看| 欧美成人精品欧美一级黄| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 又黄又爽又刺激的免费视频.| 色哟哟·www| 麻豆成人av视频| 国产免费视频播放在线视频| 高清午夜精品一区二区三区| 人妻少妇偷人精品九色| 黄片无遮挡物在线观看| 赤兔流量卡办理| 午夜免费鲁丝| 女人久久www免费人成看片| 一区二区三区乱码不卡18| 亚洲av日韩在线播放| 最近2019中文字幕mv第一页| 亚洲av免费在线观看| 日韩一区二区视频免费看| 国产精品精品国产色婷婷| 看免费成人av毛片| 久久午夜福利片| 亚洲第一区二区三区不卡| 日本欧美国产在线视频| 22中文网久久字幕| 日本黄色片子视频| 一区二区av电影网| 国产色爽女视频免费观看| 欧美国产精品一级二级三级 | 亚洲av免费高清在线观看| 亚洲精品亚洲一区二区| 嘟嘟电影网在线观看| 七月丁香在线播放| a级一级毛片免费在线观看| 校园人妻丝袜中文字幕| 色网站视频免费| 人妻少妇偷人精品九色| 亚洲成人精品中文字幕电影| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 国产男女内射视频| 久久精品国产亚洲av涩爱| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| 国产高潮美女av| 蜜桃亚洲精品一区二区三区| 日日撸夜夜添| 日韩成人伦理影院| 国产淫片久久久久久久久| 免费av毛片视频| 久久鲁丝午夜福利片| 久久人人爽人人片av| 国产成人精品婷婷| 亚洲成人av在线免费|