• <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 ?

    基于開關(guān)時(shí)刻修正的多模式調(diào)制切換策略

    2022-03-11 07:18:28苑國鋒
    電工技術(shù)學(xué)報(bào) 2022年5期
    關(guān)鍵詞:磁鏈穩(wěn)態(tài)定子

    苑國鋒 沈 陽

    基于開關(guān)時(shí)刻修正的多模式調(diào)制切換策略

    苑國鋒1,2沈 陽1

    (1. 北方工業(yè)大學(xué)電氣與控制工程學(xué)院 北京 100144 2. 變頻技術(shù)北京市工程研究中心 北京 100144)

    電力牽引傳動系統(tǒng)通常采用多模式調(diào)制策略。為了解決調(diào)制模式之間切換產(chǎn)生的電流和轉(zhuǎn)矩沖擊問題,該文對調(diào)制模式切換引起的定子磁鏈偏差進(jìn)行研究,提出一種通用多模式調(diào)制切換策略。該策略通過分析改變開關(guān)時(shí)刻對兩相靜止坐標(biāo)系下定子磁鏈的影響,計(jì)算出各相開關(guān)時(shí)刻的補(bǔ)償幅度對定子磁鏈偏差進(jìn)行補(bǔ)償,從而實(shí)現(xiàn)多模式調(diào)制的平滑切換。該策略直接對定子磁鏈偏差進(jìn)行補(bǔ)償,不受具體調(diào)制方式和電機(jī)參數(shù)約束,可實(shí)現(xiàn)任意時(shí)刻無沖擊切換。仿真和實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證了定子磁鏈偏差補(bǔ)償策略的通用性和有效性。

    多模式調(diào)制 轉(zhuǎn)矩沖擊 切換方法 定子磁鏈偏差 開關(guān)時(shí)刻修正

    0 引言

    電力牽引傳動系統(tǒng)具有電壓高、功率和電流大的特點(diǎn),同時(shí)受到散熱系統(tǒng)體積的限制,目前使用的牽引變流器的開關(guān)頻率只有幾百赫茲[1-5]。這對逆變器的脈沖寬度調(diào)制(Pulse Width Modulation, PWM)方法提出了更高的要求。具體表現(xiàn)為以下兩點(diǎn):①電力機(jī)車在運(yùn)行過程中速度范圍較寬,這將導(dǎo)致載波比大幅度變化,因此需要采用多種不同的調(diào)制方法以滿足不同運(yùn)行速度的要求;②需要實(shí)現(xiàn)不同的調(diào)制模式之間或者相同調(diào)制模式不同載波比之間的平滑切換,保證系統(tǒng)的平穩(wěn)運(yùn)行。

    對于低載波比工況的調(diào)制模式,國內(nèi)外學(xué)者已進(jìn)行了大量的研究,提出了多種PWM理論及實(shí)現(xiàn)方法,并進(jìn)行了優(yōu)化,包括同步空間矢量PWM(Synchronized Space Vector PWM, SS-VPWM)、特定諧波消除PWM(Selected Harmonic Eliminated PWM, SHEPWM)和電流諧波最小PWM (Current Harmonic Minimum PWM, CHMPWM)等。實(shí)際應(yīng)用中,根據(jù)各種調(diào)制方法的優(yōu)缺點(diǎn),采用多模式PWM方法。同時(shí)為確保系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行,需要通過特定的切換策略保證系統(tǒng)在不同調(diào)制模式之間平滑過渡。

    文獻(xiàn)[6]提出一種SHEPWM的三相同步切換的策略,通過分析不同脈沖數(shù)的電流諧波特性,選擇諧波沖擊最小的點(diǎn)進(jìn)行三相同步切換,但不同切換過程的電流諧波特性均不相同,分析相對復(fù)雜。文獻(xiàn)[7-8]分別提出了基于電機(jī)定子磁鏈的SHEPWM和CHMPWM切換策略,通過圖解法分析切換前后定子磁鏈軌跡,選擇最接近兩個(gè)磁鏈軌跡交點(diǎn)的位置進(jìn)行切換,實(shí)現(xiàn)簡單,但圖解法只是從宏觀上近似地判斷最優(yōu)切換點(diǎn),并沒有對具體的切換點(diǎn)性能進(jìn)行分析。文獻(xiàn)[9]提出一種通用的多模式調(diào)制策略切換方法,通過對比不同PWM策略的諧波磁鏈特性,選擇定子磁鏈幅值和相位偏差最小點(diǎn)進(jìn)行切換,該策略具備較好的通用性。上述文獻(xiàn)均采用離線計(jì)算選擇最優(yōu)切換點(diǎn)的方法進(jìn)行脈沖模式切換,在實(shí)際應(yīng)用過程中存在以下局限性:①離線計(jì)算的固定切換點(diǎn)對應(yīng)著固定的電壓基波相位,若切換瞬間的電壓指令不在最優(yōu)切換點(diǎn)時(shí)刻,則需要等待最優(yōu)切換點(diǎn)時(shí)刻才可進(jìn)行切換;②即使是在最優(yōu)切換點(diǎn)時(shí)刻定子磁鏈仍可能存在較小偏差,如果不進(jìn)行合適的補(bǔ)償,會使得模式切換后定子磁鏈軌跡在一定程度上偏離穩(wěn)態(tài)優(yōu)化磁鏈軌跡,產(chǎn)生轉(zhuǎn)矩和電流沖擊。

    本文對調(diào)制模式切換引起定子磁鏈偏差的過程進(jìn)行詳細(xì)分析,提出一種通過改變開關(guān)時(shí)刻修正因調(diào)制模式切換引起的定子磁鏈偏差的多模式調(diào)制切換策略。該方法可以改善傳統(tǒng)選擇最優(yōu)切換點(diǎn)方法的性能局限,實(shí)現(xiàn)調(diào)制模式在任意時(shí)刻無沖擊的切換。該策略不依賴具體的調(diào)制方式和電機(jī)參數(shù),具有較好的通用性。對本文所提出的切換策略進(jìn)行了仿真和實(shí)驗(yàn),結(jié)果驗(yàn)證了該方法的正確性和有效性。

    1 多模式調(diào)制切換的定子磁鏈偏差

    多模式調(diào)制策略的切換需要保證切換前后不出現(xiàn)電流和轉(zhuǎn)矩的沖擊[10-15]。牽引電機(jī)控制系統(tǒng)中,更為重要的是對輸出轉(zhuǎn)矩的控制。由文獻(xiàn)[9]可知,當(dāng)切換前后電機(jī)轉(zhuǎn)矩平穩(wěn)輸出時(shí),電流不會出現(xiàn)沖擊,因此調(diào)制模式之間平滑切換的目標(biāo)是保證在調(diào)制模式切換前后電機(jī)轉(zhuǎn)矩能夠平穩(wěn)輸出。以異步電機(jī)為例,其轉(zhuǎn)矩輸出表達(dá)式為

    若不考慮參數(shù)變化,電機(jī)的輸出轉(zhuǎn)矩特性主要由轉(zhuǎn)子磁鏈、定子磁鏈及定轉(zhuǎn)子磁鏈夾角三個(gè)因素決定。由于轉(zhuǎn)子時(shí)間常數(shù)較大,電機(jī)轉(zhuǎn)子磁鏈可以認(rèn)為是一個(gè)理想的圓形,而定子磁鏈則包含不同次數(shù)的諧波,諧波將導(dǎo)致定子磁鏈偏離理想磁鏈圓。定轉(zhuǎn)子磁鏈軌跡如圖1所示。圖1中,異步電機(jī)從靜止加速至方波工況的過程中,轉(zhuǎn)子磁鏈基本保持理想的圓形,而定子磁鏈則出現(xiàn)不同程度的畸變。因此在不考慮參數(shù)變化時(shí),電機(jī)輸出轉(zhuǎn)矩脈動主要取決于定子磁鏈的幅值和相位變化。

    圖1 定轉(zhuǎn)子磁鏈軌跡

    同步調(diào)制在穩(wěn)態(tài)運(yùn)行工況下存在與開關(guān)時(shí)刻表格相對應(yīng)的穩(wěn)態(tài)優(yōu)化定子磁鏈,電機(jī)穩(wěn)態(tài)運(yùn)行時(shí)電機(jī)定子磁鏈一直沿穩(wěn)態(tài)優(yōu)化磁鏈軌跡運(yùn)動,若電機(jī)定子磁鏈偏離穩(wěn)態(tài)優(yōu)化磁鏈軌跡,電機(jī)轉(zhuǎn)矩將會出現(xiàn)振蕩[14]。在調(diào)制模式發(fā)生切換過程中,切換時(shí)刻更換開關(guān)序列(,)將導(dǎo)致定子磁鏈出現(xiàn)動態(tài)偏差,使得定子磁鏈在切換后無法在穩(wěn)態(tài)優(yōu)化磁鏈軌跡運(yùn)行,轉(zhuǎn)矩出現(xiàn)沖擊,其中為調(diào)制度,為對應(yīng)脈沖數(shù)。假設(shè)1為初始時(shí)刻,此時(shí)調(diào)用的開關(guān)序列為(1)(,1),上標(biāo)(1)表示調(diào)制模式切換前物理量。電機(jī)定子磁鏈沿(1)(,1)對應(yīng)的穩(wěn)態(tài)優(yōu)化磁鏈軌跡(1) ss()運(yùn)行,下標(biāo)ss代表穩(wěn)態(tài)值,表達(dá)式為

    式中,(1)ss為(1)對應(yīng)的穩(wěn)態(tài)定子電壓;(1) ss(1)為定子磁鏈初值。

    若在2時(shí)刻發(fā)生調(diào)制模式切換,要求調(diào)用的開關(guān)序列變?yōu)?2)(,2),上標(biāo)(2)表示調(diào)制模式切換后物理量。調(diào)制模式變化后定子磁鏈表達(dá)式為

    式中,(2)ss為(2)(,2)對應(yīng)的穩(wěn)態(tài)定子電壓;(1) ss(2)為(1) ss()在2的定子磁鏈,是計(jì)算(2) s()的初值。對于開關(guān)序列(2)(,2),同樣具備穩(wěn)態(tài)優(yōu)化磁鏈軌跡(2) ss(),其表達(dá)式為

    式中,(2)ss(2)為穩(wěn)態(tài)優(yōu)化磁鏈軌跡(2) ss()在=2的定子磁鏈。由于(1)(,1)和(2)(,1)所對應(yīng)的穩(wěn)態(tài)優(yōu)化定子磁鏈不相同,即(1) ss(2)≠(2) ss(2)。因此在>2時(shí),實(shí)際定子磁鏈(2) s(2)將偏離切換后穩(wěn)態(tài)優(yōu)化軌跡(2) ss(),產(chǎn)生式(5)所示的動態(tài)定子磁鏈偏差D()。

    以三脈沖SHEPWM切換至五脈沖SHEPWM的過程為例進(jìn)行分析,定子磁鏈動態(tài)示意圖如圖2所示。圖2a中虛線為五脈沖SHEPWM穩(wěn)態(tài)優(yōu)化定子磁鏈軌跡,實(shí)線為三脈沖SHEPWM穩(wěn)態(tài)優(yōu)化定子磁鏈軌跡。

    如果三脈沖SHEPWM在圖2a中A點(diǎn)處切換至五脈沖SHEPWM,切換過程電機(jī)定子磁鏈的運(yùn)行軌跡將如圖2b所示,圖中實(shí)線為電機(jī)實(shí)際運(yùn)行磁鏈軌跡,虛線為五脈沖SHEPWM對應(yīng)的穩(wěn)態(tài)優(yōu)化定子磁鏈軌跡。切換后定子磁鏈的起點(diǎn)為三脈沖SHEPWM在切換瞬間的定子磁鏈A點(diǎn),B點(diǎn)為五脈沖SHEPWM穩(wěn)態(tài)優(yōu)化磁鏈軌跡上與A點(diǎn)基波相位相同的定子磁鏈,AB兩點(diǎn)之間存在定子磁鏈偏差。調(diào)制模式切換后,電機(jī)實(shí)際定子磁鏈將偏離五脈沖SHEPWM的穩(wěn)態(tài)優(yōu)化磁鏈軌跡,從而造成轉(zhuǎn)矩和電流沖擊。因此需要對定子磁鏈偏差進(jìn)行補(bǔ)償,保證切換前后的系統(tǒng)在兩種穩(wěn)態(tài)優(yōu)化磁鏈軌跡之間平滑過渡。

    2 基于開關(guān)時(shí)刻修正的定子磁鏈偏差補(bǔ)償策略

    對于電機(jī)控制系統(tǒng),每一個(gè)采樣控制周期都會輸出一個(gè)參考電壓指令,參考電壓指令對應(yīng)的開關(guān)序列(,)會在下一個(gè)采樣周期在逆變器產(chǎn)生作用。當(dāng)忽略定子壓降時(shí),定子電壓的積分等于定子磁鏈,而定子電壓由施加在三相逆變器上的PWM脈沖決定。因此依據(jù)具體的定子磁鏈偏差,提前對開關(guān)時(shí)刻進(jìn)行修正,可對調(diào)制模式切換產(chǎn)生的定子磁鏈偏差進(jìn)行補(bǔ)償,使得電機(jī)在切換前后兩種穩(wěn)態(tài)優(yōu)化磁鏈軌跡之間平穩(wěn)過渡,實(shí)現(xiàn)調(diào)制模式平滑切換的目的。圖3為進(jìn)行定子磁鏈偏差補(bǔ)償?shù)脑砜驁D。

    圖3 定子磁鏈偏差補(bǔ)償原理框圖

    2.1 定子磁鏈偏差計(jì)算

    調(diào)制模式切換導(dǎo)致的定子磁鏈偏差的準(zhǔn)確計(jì)算是實(shí)現(xiàn)定子磁鏈偏差的精確補(bǔ)償?shù)那疤?。根?jù)約束目標(biāo)不同,不同調(diào)制模式對應(yīng)的開關(guān)序列不同,每個(gè)開關(guān)序列都存在特定的穩(wěn)態(tài)優(yōu)化磁鏈軌跡。在電機(jī)穩(wěn)態(tài)運(yùn)行時(shí),電機(jī)定子磁鏈軌跡按各個(gè)開關(guān)序列對應(yīng)的穩(wěn)態(tài)優(yōu)化磁鏈軌跡運(yùn)行。從定子磁鏈的角度考慮,調(diào)制模式切換是兩種穩(wěn)態(tài)優(yōu)化定子磁鏈軌跡之間的過渡過程,因此通過對比切換前后開關(guān)序列(1)(,1)和(2)(,2)對應(yīng)的穩(wěn)態(tài)優(yōu)化磁鏈軌跡在不同基波相位的大小,即可得到定子磁鏈偏差。

    首先,依據(jù)電機(jī)定子磁鏈與定子電壓之間的關(guān)系,穩(wěn)態(tài)優(yōu)化定子磁鏈可通過對穩(wěn)態(tài)定子電壓ss進(jìn)行積分得到,其表達(dá)式為

    式中,ss(0)為磁鏈初值。根據(jù)定子角頻率和角度的關(guān)系,式(6)可被改寫為

    式中,s為定子角頻率;為基波相位。在忽略母線電壓波動時(shí),進(jìn)一步簡化式(7)可得

    式中,dc為母線電壓;abc為三相開關(guān)波形,abc可依據(jù)開關(guān)序列(,)進(jìn)行PWM脈沖重構(gòu)得到。由于式(8)所計(jì)算的穩(wěn)態(tài)優(yōu)化定子磁鏈起點(diǎn)為零點(diǎn),計(jì)算結(jié)果存在一個(gè)直流偏置,需要減去這個(gè)偏置才能得到準(zhǔn)確的穩(wěn)態(tài)優(yōu)化磁鏈軌跡。偏置的大小為磁鏈在一個(gè)基波周期內(nèi)的均值,其表達(dá)式為

    最終可得到穩(wěn)態(tài)優(yōu)化磁鏈軌跡的計(jì)算公式為

    圖4為調(diào)制度為0.987時(shí),五脈沖SHEPWM與三脈沖SHEPWM穩(wěn)態(tài)優(yōu)化磁鏈軌跡之間的定子磁鏈偏差。從圖4中可知,不同相位處的定子磁鏈偏差大小均不相同,因此還需要特定的補(bǔ)償策略對定子磁鏈偏差進(jìn)行補(bǔ)償。

    2.2 定子磁鏈偏差補(bǔ)償策略

    為了詳細(xì)闡述定子磁鏈偏差補(bǔ)償?shù)脑砗头椒ǎ瑢呻娖侥孀兤鞯南嚓P(guān)變量和物理過程進(jìn)行如下定義。

    (2)將一個(gè)開關(guān)時(shí)刻時(shí)間調(diào)節(jié)量定義為D。若要提前開關(guān)時(shí)刻,即期望電平跳變時(shí)刻早于實(shí)際電平跳變時(shí)刻,則D0。同理,若開關(guān)時(shí)刻延遲,期望電平跳變時(shí)刻遲于實(shí)際電平跳變時(shí)刻,則D0。

    圖5給出了開關(guān)時(shí)刻修正示意圖,根據(jù)電壓積分方程可知,延長高電平持續(xù)時(shí)間可增大定子磁鏈,減小高電平持續(xù)時(shí)間,減小定子磁鏈[14]。圖中Ⅰ區(qū)域與Ⅳ區(qū)域所示開關(guān)跳變相對于原始PWM波形延長了高電平持續(xù)時(shí)間,能夠增大定子磁鏈;Ⅱ區(qū)域與Ⅲ區(qū)域所示開關(guān)跳變相對于原始PWM減小了高電平持續(xù)時(shí)間,能夠減小定子磁鏈。通過控制開關(guān)時(shí)刻的修正大小,改變電壓伏秒積,可補(bǔ)償調(diào)制模式切換導(dǎo)致的定子磁鏈偏差。圖5中s表示一個(gè)采樣周期持續(xù)時(shí)間,采樣周期時(shí)間大小為可修正開關(guān)時(shí)刻的范圍,圖中加減號對應(yīng)表示磁鏈增加與減小。

    圖5 開關(guān)時(shí)刻修正示意圖

    在需要增大定子磁鏈時(shí),若該采樣周期電平由低變高1(如圖5中Ⅰ區(qū)域所示),則應(yīng)提前電平跳變,即D>0,延長高電平持續(xù)時(shí)間,圖5中加號表示磁鏈增大;若電平由高變低-1(如圖5中Ⅳ區(qū)域所示),則應(yīng)延遲電平跳變,即D<0。在需要減小定子磁鏈時(shí),若該采樣周期電平由高變低-1(如圖5中Ⅱ區(qū)域所示),則應(yīng)提前電平跳變時(shí)刻,即D>0,縮短高電平持續(xù)時(shí)間,圖中減號表示磁鏈減小;若電平由低變高1(如圖5中Ⅲ區(qū)域所示),則應(yīng)延遲電平跳變時(shí)刻,即D<0。總結(jié)可得不同情況開關(guān)時(shí)刻修正策略為

    根據(jù)兩電平逆變器的規(guī)律,表示逆變器三相橋臂開關(guān)狀態(tài),A、B、C分別對應(yīng)A、B、C三相。若上橋臂導(dǎo)通,則1,若下橋臂導(dǎo)通,則0。逆變器在兩相靜止ab坐標(biāo)系下電壓與橋臂開關(guān)狀態(tài)的關(guān)系為

    式中,a、b分別為a、b軸電壓。

    ab兩相靜止坐標(biāo)系下定子磁鏈s表達(dá)式為

    2.3 開關(guān)時(shí)刻修正幅度計(jì)算

    根據(jù)上述定子磁鏈偏差補(bǔ)償步驟建立以下三種磁鏈偏差補(bǔ)償原則,對具體開關(guān)時(shí)刻修正幅度進(jìn)行詳細(xì)計(jì)算,不同情況的磁鏈偏差補(bǔ)償過程如圖6所示,D()的下標(biāo)用來區(qū)分不同情況的磁鏈偏差。

    圖6 誤差修正原則示意圖

    上述公式計(jì)算的開關(guān)時(shí)刻修正幅度均滿足不引入新的磁鏈偏差原則,并且此方法只用對兩相開關(guān)時(shí)刻進(jìn)行修正,簡化了定子磁鏈偏差補(bǔ)償?shù)倪^程。

    3 仿真與實(shí)驗(yàn)

    為了驗(yàn)證定子磁鏈偏差補(bǔ)償方法的正確性和合理性,本文通過Matlab/Simulink對該切換策略進(jìn)行仿真,并通過實(shí)驗(yàn)進(jìn)行驗(yàn)證。仿真和實(shí)驗(yàn)的電機(jī)參數(shù)見表1。

    表1 電機(jī)參數(shù)

    Tab.1 Motor parameter

    3.1 相同調(diào)制模式不同脈沖數(shù)之間切換仿真結(jié)果

    以五脈沖SHEPWM切換至三脈沖SHEPWM的切換過程為例進(jìn)行仿真分析。圖7a為未進(jìn)行開關(guān)時(shí)刻修正時(shí),五脈沖SHEPWM切換至三脈沖SHEPWM磁鏈軌跡動態(tài)過程圖。

    傳統(tǒng)方法選擇磁鏈偏差最小的優(yōu)化切換點(diǎn),如在圖7a中的A點(diǎn)進(jìn)行切換。若在任意點(diǎn)實(shí)現(xiàn)切換,例如圖7a中A點(diǎn)進(jìn)行切換,A點(diǎn)位于五脈沖SHEPWM穩(wěn)態(tài)優(yōu)化磁鏈軌跡上,B點(diǎn)為三脈沖SHEPWM穩(wěn)態(tài)優(yōu)化磁鏈軌跡上與A點(diǎn)基波相位相同的定子磁鏈,AB兩點(diǎn)之間存在明顯的磁鏈偏差。從圖7a中可以看出,切換后電機(jī)實(shí)際定子磁鏈軌跡偏離了三脈沖SHEPWM穩(wěn)態(tài)優(yōu)化磁鏈軌跡,將造成轉(zhuǎn)矩和電流沖擊。在A點(diǎn)切換電機(jī)轉(zhuǎn)矩和電流波形如圖7b所示,切換過程出現(xiàn)了9.8A的電流沖擊和28N·m轉(zhuǎn)矩沖擊;調(diào)制模式在19.93s進(jìn)行切換,約兩個(gè)基波周期后在19.97s電機(jī)恢復(fù)穩(wěn)態(tài),時(shí)間較長。

    圖7 未補(bǔ)償切換輸出特性

    圖8 定子磁鏈偏差補(bǔ)償示意圖

    依據(jù)計(jì)算所得的Da和Db,提前更改PWM模塊的輸出脈沖,對定子磁鏈偏差進(jìn)行補(bǔ)償。施加補(bǔ)償后磁鏈軌跡如圖9a所示,切換后電機(jī)定子磁鏈軌跡快速恢復(fù)三脈沖SHEPWM穩(wěn)態(tài)優(yōu)化磁鏈軌跡運(yùn)行,定子磁鏈在兩種穩(wěn)態(tài)優(yōu)化磁鏈軌跡間平滑過渡。施加補(bǔ)償?shù)霓D(zhuǎn)矩和電流波形如圖9b所示,調(diào)制模式切換過程未產(chǎn)生明顯電流沖擊和轉(zhuǎn)矩沖擊,系統(tǒng)在切換后一個(gè)采樣周期即恢復(fù)穩(wěn)定運(yùn)行狀態(tài)。

    圖9 補(bǔ)償后切換輸出特性

    3.2 不同調(diào)制模式不同脈沖數(shù)之間切換仿真結(jié)果

    切換前后兩種調(diào)制模式不同時(shí),由于兩種調(diào)制模式的優(yōu)化目標(biāo)不同,電流諧波含量區(qū)別較大,產(chǎn)生的轉(zhuǎn)矩沖擊和電流沖擊將更明顯。以CHMPWM與SHEPWM之間的切換為例進(jìn)行分析。

    圖10為七脈沖CHMPWM切換至五脈沖SHEPWM的動態(tài)磁鏈過程圖,切換點(diǎn)A位于七脈沖CHMPWM穩(wěn)態(tài)優(yōu)化磁鏈軌跡上,B點(diǎn)為五脈沖SHEPWM穩(wěn)態(tài)優(yōu)化磁鏈軌跡上與A點(diǎn)基波相位相同的點(diǎn),AB兩點(diǎn)之間存在明顯磁鏈偏差。

    圖10 切換過程定子磁鏈動態(tài)示意圖

    圖11 定子磁鏈偏差補(bǔ)償示意圖

    圖12a為未施加補(bǔ)償時(shí)七脈沖CHMPWM在A點(diǎn)切換至五脈沖SHEPWM的轉(zhuǎn)矩和電流波形,調(diào)制模式切換過程相電流沖擊為13.4A,轉(zhuǎn)矩沖擊為54.6N·m,電流和轉(zhuǎn)矩沖擊均較大。依據(jù)計(jì)算所得Da和Db,對定子磁鏈偏差進(jìn)行補(bǔ)償。施加補(bǔ)償后轉(zhuǎn)矩電流波形如圖12b所示,切換過程轉(zhuǎn)矩和電流未產(chǎn)生任何沖擊,系統(tǒng)在切換后一個(gè)采樣周期即恢復(fù)穩(wěn)定運(yùn)行狀態(tài)。

    3.3 實(shí)驗(yàn)結(jié)果

    本文實(shí)驗(yàn)所用平臺通過電機(jī)與飛輪相連模擬機(jī)車牽引大慣量負(fù)載工況,實(shí)驗(yàn)平臺如圖13所示,實(shí)驗(yàn)電機(jī)所用電機(jī)參數(shù)見表1。

    圖13 牽引實(shí)驗(yàn)平臺

    牽引電機(jī)采用轉(zhuǎn)速控制模式,給定轉(zhuǎn)子磁鏈的幅值為0.987 6Wb,轉(zhuǎn)速指令通過斜坡給定,轉(zhuǎn)速斜坡每秒升速為75.65r/min,實(shí)際對應(yīng)的轉(zhuǎn)矩大小為38.5N·m,電機(jī)從靜止開始加速,在全速度范圍調(diào)制策略如圖14所示,當(dāng)電機(jī)輸出的頻率低于20Hz 時(shí)采用異步SVPWM調(diào)制策略;在20Hz和30Hz之間采用15脈沖同步SVPWM調(diào)制策略;在大于30Hz時(shí)采用SHEPWM調(diào)制策略,由11脈沖SHEPWM逐漸減小脈沖數(shù)量,直至過渡方波。

    圖14 全速度范圍調(diào)制策略

    未施加補(bǔ)償時(shí),五脈沖SHEPWM切換至三脈沖SHEPWM的實(shí)驗(yàn)波形如圖15a所示,切換過程的峰值電流為55.1A,切換過程產(chǎn)生了12.8A的電流沖擊;施加補(bǔ)償后,五脈沖SHEPWM切換至三脈沖SHEPWM的實(shí)驗(yàn)波形如圖15b所示,峰值電流為44.3A,切換過程產(chǎn)生的電流沖擊為2.6A。相對于未加補(bǔ)償?shù)碾娏魈匦裕娏鳑_擊縮小了5倍,定子磁鏈偏差補(bǔ)償策略的效果較為明顯。

    為了驗(yàn)證基于開關(guān)時(shí)刻修正的多模式調(diào)制切換策略的通用性,對不同調(diào)制模式之間的切換過程進(jìn)行實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證。全速度范圍其他不同切換過程實(shí)驗(yàn)結(jié)果如圖15所示,圖15c為15脈沖同步SVPWM切換至11脈沖SHEPWM的電壓電流波形,圖15d為11脈沖SHEPWM切換至七脈沖SHEPWM的電壓電流波形,圖15e為七脈沖SHEPWM切換至五脈沖SHEPWM的電壓電流波形。

    從以上實(shí)驗(yàn)結(jié)果可知,不同調(diào)制模式、相同調(diào)制模式不同脈沖數(shù)之間切換均不會產(chǎn)生電流沖擊,在進(jìn)行開關(guān)時(shí)刻修正后進(jìn)行切換,不同調(diào)制模式之間均能實(shí)現(xiàn)平滑過渡。實(shí)驗(yàn)結(jié)果驗(yàn)證了開關(guān)時(shí)刻修正策略的通用性和有效性。

    4 結(jié)論

    牽引傳動系統(tǒng)在全速度范圍內(nèi)運(yùn)行時(shí)通常采用多種調(diào)制模式混合的方式,調(diào)制模式切換會產(chǎn)生電流和轉(zhuǎn)矩沖擊問題。本文對調(diào)制模式切換引起定子磁鏈偏差的過程進(jìn)行詳細(xì)分析,提出了一種通過改變開關(guān)時(shí)刻修正因調(diào)制模式切換引起的定子磁鏈偏差的多模式調(diào)制切換策略。該策略在兩相靜止坐標(biāo)系中對定子磁鏈偏差補(bǔ)償,依據(jù)具體定子磁鏈偏差特性,計(jì)算出各相開關(guān)時(shí)刻修正大小,僅需對兩相開關(guān)時(shí)刻進(jìn)行修正即可實(shí)現(xiàn)對定子磁鏈偏差的完全補(bǔ)償。該策略可以改善傳統(tǒng)選擇最優(yōu)切換點(diǎn)方法的局限性,實(shí)現(xiàn)調(diào)制模式在任意時(shí)刻無沖擊切換。該策略不受具體調(diào)制模式和電機(jī)參數(shù)約束,具備較好通用性。仿真和實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證了切換策略的有效性和通用性。

    [1] 張國政, 陳煒, 谷鑫, 等. 三電平牽引變流器改進(jìn)同步空間矢量調(diào)制策略[J]. 電工技術(shù)學(xué)報(bào), 2020, 35(18): 3908-3916.

    Zhang Guozheng, Chen Wei, Gu Xin, et al. An improve synchronized space vector modulation strategy for three-level inverter[J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2020, 35(18): 3908-3916.

    [2] 高瞻, 李耀華, 葛瓊璇, 等. 低載波比下三電平中點(diǎn)鉗位變流器改進(jìn)型同步載波脈寬調(diào)制策略研究[J]. 電工技術(shù)學(xué)報(bào), 2020, 35(18): 3894-3907.

    Gao Zhan, Li Yaohua, Ge Qiongxuan, et al. Research on improved synchronized carrier based PWM for three-level neutral point clamped converter under low carrier ratio[J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2020, 35(18): 3894-3907.

    [3] 崔恒斌, 馮曉云, 張杰, 等. 基于載波脈寬調(diào)制技術(shù)的牽引整流器諧波特性分析方法[J]. 電工技術(shù)學(xué)報(bào), 2013, 28(9): 21-31.

    Cui Hengbin, Feng Xiaoyun, Zhang Jie, et al. Harmonic characteristic analysis of carrier based pules-width modulation traction rectifier[J]. Transa-ctions of China Electrotechnical Society, 2013, 28(9): 21-31.

    [4] 趙雷廷, 刁利軍, 董侃, 等. 地鐵牽引變流器-電機(jī)系統(tǒng)穩(wěn)定性控制[J]. 電工技術(shù)學(xué)報(bào), 2013, 28(6): 101-107.

    Zhao Leiting, Diao Lijun, Dong Kan, et al. Stabilization control for metro traction converter-motor system[J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2013, 28(6): 101-107.

    [5] 刁利軍, 董侃, 趙雷廷, 等. 基于雙DSP-FPGA架構(gòu)的城軌列車電力牽引控制系統(tǒng)[J]. 電工技術(shù)學(xué)報(bào), 2014, 29(1): 174-180.

    Diao Lijun, Dong Kan, Zhao Leiting, et al. Dual DSPs-FPGA structured traction control system for urban rail transit vehicle[J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2014, 29(1): 174-180.

    [6] 周明磊, 李強(qiáng), 游小杰, 等. 基于SHEPWM的多模式調(diào)制切換策略研究[J]. 鐵道學(xué)報(bào), 2014, 36(1): 34-39.

    Zhou Minglei, Li Qiang, You Xiaojie, et al. Research on SHEPWM-based switching strategy of multi-mode modulation[J]. Journal of the China Railway Society, 2014, 36(1): 34-39.

    [7] 苑國鋒, 陳棟, 鄭春雨. 電力機(jī)車牽引傳動系統(tǒng)的多模式調(diào)制策略及切換方法研究[J]. 電機(jī)與控制學(xué)報(bào), 2021, 25(1): 126-135.

    Yuan Guofeng, Chen Dong, Zheng Chunyu. Research on multi-mode modulation strategy and switching method of electric locomotive traction drive system[J]. Electric Machine and Control, 2021, 25(1): 126-135.

    [8] 周明磊, 王琛琛, 游小杰. 基于交流電機(jī)定子磁鏈的CHMPWM切換策略[J]. 中國電機(jī)工程學(xué)報(bào), 2016, 36(14): 3955-3964.

    Zhou Minglei, Wang Chenchen, You Xiaojie. A switching strategy of current harmonic minimum PWM based on thestator flux trajectory of AC traction motors[J]. Proceedings of the CSEE, 2016, 36(14): 3955-3964.

    [9] 周明磊, 劉偉志, 邱騰飛, 等. 適用于多模式脈寬調(diào)制的通用切換策略研究[J]. 中國電機(jī)工程學(xué)報(bào), 2019, 39(7): 2125-2133.

    Zhou Minglei, Liu Weizhi, Qiu Tengfei, et al. A genaral switching strategy for multi-mode pulse width modulation[J]. Proceedings of the CSEE, 2019, 39(7): 2125-2133.

    [10] Oikonomou N, Holtz J. Closed-loop control of medium-voltage drives operated with synchronous optimal pulsewidth modulation[J]. IEEE Transactions on Industry Applications, 2008, 44(1): 115-123.

    [11] Narayanan G, Ranganathan V T. Synchronised PWM strategies based on space vector approach. part I: principles of waveform generation[J]. IEEE Proceedings on Power Applications, 1999, 146(3): 267-275.

    [12] Geyer T, Oikonomou N, Papafotiou G, et al. Model predictive pulse pattern control[J]. IEEE Transactions on Industry Applications, 2012, 48(2): 663-676.

    [13] Holz J. Pulsewidth modulation-a survey[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 1992, 39(5): 410-420.

    [14] 王治國, 鄭澤東, 李永東, 等. 軌道交通車輛牽引電傳動系統(tǒng)的調(diào)制與控制策略[J]. 電工技術(shù)學(xué)報(bào), 2016, 31(24): 223-232.

    Wang Zhiguo, Zheng Zedong, Li Yongdong, et al. Modulation and control strategy for electric traction drive system of rail transit vehicles[J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2016, 31(24): 223-232.

    [15] Rathore A K, Holtz J, Boller T. Synchronous optimal pulsewidth modulation for low-switching-frequency control of medium-voltage multilevel inverters[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2010, 57(7): 2374-2381.

    Multi-Mode Modulation Switching Strategy Based on Switch Time Correction

    Yuan Guofeng1,2Shen Yang1

    (1. Academy of Electrical and Control Engineering North China University of Technology Beijing 100144 China 2. Inverter Technologies Engineering Research Center of Beijing Beijing 100144 China)

    Multi-mode modulation strategy is usually used in electric traction drive system. In order to solve the problem of current and torque impact caused by switching between modulation modes, this paper studies the stator flux deviation caused by switching modulation modes, and proposes a general multi-mode modulation switching strategy. By analyzing the influence of changing the switching time on the stator flux linkage in two-phase static coordinate system, the compensation amplitude of each phase switching time is calculated to compensate the stator flux linkage deviation, so as to realize the smooth switching of multi-mode modulation. The strategy compensates the stator flux deviation directly, and it is not constrained by the specific modulation mode and motor parameters, so it can achieve no impact switching at any time. The simulation and experiment verify the generality and effectiveness of the stator flux deviation compensation strategy.

    Multi-mode modulation, torque impact, switching strategy, stator flux deviation, switch time correction

    10.19595/j.cnki.1000-6753.tces.210084

    TM464

    北方工業(yè)大學(xué)毓優(yōu)人才計(jì)劃資助項(xiàng)目(107051360021XN083/043)。

    2021-01-17

    2021-08-18

    苑國鋒 男,1979年生,博士,高級工程師,研究方向?yàn)殡娏C(jī)車牽引控制、風(fēng)力電機(jī)控制。E-mail:ygf@ncut.edu.cn(通信作者)

    沈 陽 男,1996年生,碩士研究生,研究方向?yàn)殡娏C(jī)車牽引脈寬調(diào)制技術(shù)。E-mail:243772901@qq.com

    (編輯 赫蕾)

    猜你喜歡
    磁鏈穩(wěn)態(tài)定子
    可變速抽水蓄能機(jī)組穩(wěn)態(tài)運(yùn)行特性研究
    碳化硅復(fù)合包殼穩(wěn)態(tài)應(yīng)力與失效概率分析
    電廠熱力系統(tǒng)穩(wěn)態(tài)仿真軟件開發(fā)
    煤氣與熱力(2021年4期)2021-06-09 06:16:54
    異步電動機(jī)定子沖片槽型優(yōu)化
    元中期歷史劇對社會穩(wěn)態(tài)的皈依與維護(hù)
    中華戲曲(2020年1期)2020-02-12 02:28:18
    基于新型趨近律的雙定子電機(jī)控制系統(tǒng)研究
    一種弱磁擴(kuò)速下的異步電機(jī)磁鏈觀測和速度辨識
    一種基于簡化MRAS無速度傳感器的永磁電機(jī)EKF磁鏈辨識
    一種在線辨識定子電阻的MRAS轉(zhuǎn)速估算方法
    基于虛擬磁鏈的STATCOM直接功率控制研究
    天美传媒精品一区二区| 亚洲人成网站在线播| 美女大奶头视频| 日本一本二区三区精品| 99在线视频只有这里精品首页| 寂寞人妻少妇视频99o| 国产精品电影一区二区三区| 18禁动态无遮挡网站| 日韩 亚洲 欧美在线| 大香蕉97超碰在线| 毛片一级片免费看久久久久| 久久综合国产亚洲精品| 联通29元200g的流量卡| 搡女人真爽免费视频火全软件| 国产在视频线在精品| 国产精品久久久久久av不卡| 爱豆传媒免费全集在线观看| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 国产探花极品一区二区| 亚洲在线自拍视频| 亚洲成人久久爱视频| 两个人视频免费观看高清| 有码 亚洲区| 最近最新中文字幕免费大全7| 特级一级黄色大片| 国产又色又爽无遮挡免| 国产又黄又爽又无遮挡在线| 亚洲va在线va天堂va国产| 免费观看在线日韩| 国内精品一区二区在线观看| 欧美+日韩+精品| 人人妻人人看人人澡| 日韩一区二区视频免费看| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| 69av精品久久久久久| 搡老妇女老女人老熟妇| 日本免费a在线| 七月丁香在线播放| 亚洲成人精品中文字幕电影| 神马国产精品三级电影在线观看| 国产高潮美女av| av在线蜜桃| 亚洲欧美成人精品一区二区| 欧美丝袜亚洲另类| 九九热线精品视视频播放| 国产精品久久久久久精品电影| 欧美精品一区二区大全| 国产伦理片在线播放av一区| 国产一区有黄有色的免费视频 | 国产伦理片在线播放av一区| 亚洲美女搞黄在线观看| 一本一本综合久久| 一级二级三级毛片免费看| 看非洲黑人一级黄片| 男女啪啪激烈高潮av片| 最近中文字幕2019免费版| 免费看光身美女| 午夜福利成人在线免费观看| 麻豆乱淫一区二区| 一级黄片播放器| 国产麻豆成人av免费视频| 韩国av在线不卡| 欧美色视频一区免费| 午夜福利视频1000在线观看| 免费观看人在逋| 国产黄色小视频在线观看| 舔av片在线| 婷婷色综合大香蕉| 成人亚洲欧美一区二区av| 亚洲av不卡在线观看| 一区二区三区四区激情视频| or卡值多少钱| 2021天堂中文幕一二区在线观| 天堂av国产一区二区熟女人妻| 成人亚洲精品av一区二区| 一区二区三区乱码不卡18| 69av精品久久久久久| 18禁在线无遮挡免费观看视频| 午夜亚洲福利在线播放| 成人毛片a级毛片在线播放| 少妇熟女aⅴ在线视频| 免费一级毛片在线播放高清视频| 欧美成人午夜免费资源| 在线免费十八禁| 深爱激情五月婷婷| 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 黄片wwwwww| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站| 亚洲成色77777| 色5月婷婷丁香| 夜夜爽夜夜爽视频| 99热这里只有精品一区| a级毛色黄片| 亚洲成人久久爱视频| 大香蕉97超碰在线| 最后的刺客免费高清国语| 狠狠狠狠99中文字幕| 国产黄片视频在线免费观看| 午夜精品在线福利| 国产一区亚洲一区在线观看| 亚洲18禁久久av| 久久久久精品久久久久真实原创| 日韩精品有码人妻一区| 亚洲av成人精品一二三区| av免费在线看不卡| 亚洲熟妇中文字幕五十中出| 色综合亚洲欧美另类图片| 在线观看av片永久免费下载| 91狼人影院| 老师上课跳d突然被开到最大视频| 午夜精品国产一区二区电影 | 日本欧美国产在线视频| 99久久无色码亚洲精品果冻| 久久精品影院6| 男人舔女人下体高潮全视频| 久久婷婷人人爽人人干人人爱| av免费在线看不卡| 亚洲国产欧美在线一区| 色哟哟·www| 美女国产视频在线观看| 一边亲一边摸免费视频| 欧美一区二区精品小视频在线| 国产精品人妻久久久久久| 天堂影院成人在线观看| 乱系列少妇在线播放| 国产亚洲最大av| 哪个播放器可以免费观看大片| av天堂中文字幕网| 中文资源天堂在线| 国产精品野战在线观看| 精品少妇黑人巨大在线播放 | 嫩草影院精品99| 国产精品女同一区二区软件| 我要搜黄色片| av国产久精品久网站免费入址| 国产精品久久久久久精品电影小说 | 亚洲国产色片| 亚洲精品乱久久久久久| 一边亲一边摸免费视频| 我要看日韩黄色一级片| 少妇裸体淫交视频免费看高清| 深爱激情五月婷婷| 国产精品一及| 国产精品一区二区三区四区久久| 日韩精品青青久久久久久| 免费观看a级毛片全部| 日韩强制内射视频| 日韩成人av中文字幕在线观看| 亚洲欧美清纯卡通| 少妇熟女欧美另类| 亚洲国产精品久久男人天堂| 人人妻人人看人人澡| 女人久久www免费人成看片 | 久久6这里有精品| 国内精品宾馆在线| 国产91av在线免费观看| 国产午夜精品论理片| 亚洲av日韩在线播放| 亚洲欧美成人综合另类久久久 | 欧美日本视频| 人妻夜夜爽99麻豆av| 亚洲综合色惰| 超碰av人人做人人爽久久| 午夜免费激情av| 男人狂女人下面高潮的视频| 精品人妻一区二区三区麻豆| 搞女人的毛片| 午夜福利高清视频| 99在线人妻在线中文字幕| 综合色丁香网| 国产精品久久视频播放| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 亚洲高清免费不卡视频| 日韩成人av中文字幕在线观看| 嫩草影院新地址| 久久6这里有精品| 国产成人a∨麻豆精品| 好男人视频免费观看在线| 卡戴珊不雅视频在线播放| 天天躁日日操中文字幕| 人妻系列 视频| 欧美变态另类bdsm刘玥| 九草在线视频观看| 久久热精品热| 国产成人免费观看mmmm| 一级毛片久久久久久久久女| 嫩草影院入口| 非洲黑人性xxxx精品又粗又长| 国产成人精品一,二区| 亚洲性久久影院| 国产女主播在线喷水免费视频网站 | 美女被艹到高潮喷水动态| 高清午夜精品一区二区三区| 日本午夜av视频| 美女xxoo啪啪120秒动态图| 国产一级毛片七仙女欲春2| av.在线天堂| 少妇人妻一区二区三区视频| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| or卡值多少钱| 日韩高清综合在线| 国产乱来视频区| 男女那种视频在线观看| 久久精品国产亚洲av涩爱| 麻豆久久精品国产亚洲av| 午夜日本视频在线| 日本五十路高清| eeuss影院久久| 亚洲综合色惰| 国产精品精品国产色婷婷| 美女xxoo啪啪120秒动态图| 在现免费观看毛片| 日韩一区二区三区影片| 十八禁国产超污无遮挡网站| 国内精品一区二区在线观看| 亚洲精品,欧美精品| 国产精品av视频在线免费观看| 精品久久久久久久久av| 午夜老司机福利剧场| 亚洲欧美精品综合久久99| 国产伦精品一区二区三区四那| 免费看光身美女| 亚洲真实伦在线观看| 亚洲av免费在线观看| 亚洲av熟女| 亚洲人与动物交配视频| 午夜精品国产一区二区电影 | 国产又黄又爽又无遮挡在线| 国产精品久久电影中文字幕| 国产 一区 欧美 日韩| 欧美另类亚洲清纯唯美| 免费黄网站久久成人精品| 久久久久久久久久久丰满| 免费看av在线观看网站| 日本黄色片子视频| 亚洲一区高清亚洲精品| 免费黄网站久久成人精品| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品 | 国产av一区在线观看免费| 亚洲欧美日韩东京热| 九九在线视频观看精品| 26uuu在线亚洲综合色| 青春草亚洲视频在线观看| 日韩亚洲欧美综合| 久久久精品大字幕| 精品人妻偷拍中文字幕| 亚洲国产欧美人成| 成人av在线播放网站| 级片在线观看| 三级经典国产精品| 亚洲成人精品中文字幕电影| 九色成人免费人妻av| av视频在线观看入口| 国产中年淑女户外野战色| 又黄又爽又刺激的免费视频.| 一个人看视频在线观看www免费| 国产高潮美女av| 我的女老师完整版在线观看| 色播亚洲综合网| 亚洲国产色片| 国产91av在线免费观看| 欧美97在线视频| 久久精品国产亚洲av涩爱| 国内精品美女久久久久久| 免费观看a级毛片全部| 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 日日干狠狠操夜夜爽| 久久久国产成人免费| 免费黄网站久久成人精品| 麻豆成人av视频| 两个人的视频大全免费| www日本黄色视频网| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 日韩高清综合在线| 一卡2卡三卡四卡精品乱码亚洲| 欧美日本视频| 国产爱豆传媒在线观看| 热99在线观看视频| 丰满乱子伦码专区| 日韩亚洲欧美综合| 青春草视频在线免费观看| 亚洲中文字幕一区二区三区有码在线看| 国产精品一及| 亚洲精品国产av成人精品| 国产乱人偷精品视频| 老司机影院毛片| 久久久久久伊人网av| 免费看美女性在线毛片视频| 美女cb高潮喷水在线观看| 亚洲欧美精品综合久久99| 麻豆成人av视频| 亚洲精品久久久久久婷婷小说 | 久久综合国产亚洲精品| 好男人在线观看高清免费视频| 内地一区二区视频在线| 久久久久国产网址| 亚洲国产精品sss在线观看| 欧美一区二区亚洲| 建设人人有责人人尽责人人享有的 | 精华霜和精华液先用哪个| 精品免费久久久久久久清纯| 免费看av在线观看网站| 国产成人freesex在线| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 蜜臀久久99精品久久宅男| 大香蕉97超碰在线| 丝瓜视频免费看黄片| 一级爰片在线观看| 宅男免费午夜| 黄色配什么色好看| 日本-黄色视频高清免费观看| 日韩中字成人| 日韩中文字幕视频在线看片| 91精品伊人久久大香线蕉| 亚洲成人一二三区av| 夜夜爽夜夜爽视频| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 爱豆传媒免费全集在线观看| 日本欧美国产在线视频| 亚洲国产看品久久| 欧美精品人与动牲交sv欧美| 大码成人一级视频| 免费av中文字幕在线| 春色校园在线视频观看| 日本91视频免费播放| 寂寞人妻少妇视频99o| 91国产中文字幕| 亚洲综合色惰| 精品久久国产蜜桃| 啦啦啦中文免费视频观看日本| a级毛色黄片| 国产精品久久久久久久久免| 国产伦理片在线播放av一区| 男女啪啪激烈高潮av片| 欧美精品国产亚洲| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 亚洲国产成人一精品久久久| 色5月婷婷丁香| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 国产在线一区二区三区精| 国产男女超爽视频在线观看| 婷婷色综合大香蕉| 91精品国产国语对白视频| 欧美成人午夜免费资源| 国产在线视频一区二区| 日韩不卡一区二区三区视频在线| 久久韩国三级中文字幕| 久久精品国产a三级三级三级| 全区人妻精品视频| 一级片'在线观看视频| 最近2019中文字幕mv第一页| 一本一本久久a久久精品综合妖精 国产伦在线观看视频一区 | 最近手机中文字幕大全| 亚洲第一av免费看| 精品福利永久在线观看| 91久久精品国产一区二区三区| 久久精品久久久久久久性| 免费人成在线观看视频色| 永久免费av网站大全| 男女国产视频网站| 麻豆乱淫一区二区| 精品人妻熟女毛片av久久网站| 美女主播在线视频| 成人无遮挡网站| 亚洲三级黄色毛片| 蜜臀久久99精品久久宅男| 久久午夜综合久久蜜桃| 黄色视频在线播放观看不卡| 男人添女人高潮全过程视频| 免费高清在线观看视频在线观看| 国产av国产精品国产| 91成人精品电影| 精品人妻偷拍中文字幕| 伦理电影免费视频| 日韩免费高清中文字幕av| 国产深夜福利视频在线观看| 国产有黄有色有爽视频| 国产一区亚洲一区在线观看| 人妻人人澡人人爽人人| 日韩制服丝袜自拍偷拍| 免费看光身美女| 国产精品一国产av| 国产av国产精品国产| 18禁观看日本| 成年美女黄网站色视频大全免费| 亚洲欧洲日产国产| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 国产男女超爽视频在线观看| 国产极品粉嫩免费观看在线| 一二三四中文在线观看免费高清| 久久99热6这里只有精品| 国产毛片在线视频| 国产精品无大码| 国精品久久久久久国模美| 99久久人妻综合| 久久人妻熟女aⅴ| 爱豆传媒免费全集在线观看| 在线 av 中文字幕| 午夜免费男女啪啪视频观看| 久久久久精品久久久久真实原创| 99久久精品国产国产毛片| 少妇的逼水好多| 久久精品国产自在天天线| 国产精品熟女久久久久浪| 精品人妻在线不人妻| av免费观看日本| 夜夜骑夜夜射夜夜干| 欧美变态另类bdsm刘玥| 少妇被粗大猛烈的视频| 免费日韩欧美在线观看| 宅男免费午夜| 桃花免费在线播放| 美女福利国产在线| 欧美丝袜亚洲另类| 久久国产精品大桥未久av| 日韩中字成人| 午夜老司机福利剧场| 久久精品国产亚洲av天美| 免费av不卡在线播放| 久久久久精品久久久久真实原创| 最近中文字幕高清免费大全6| 欧美丝袜亚洲另类| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 久久99精品国语久久久| 国产高清国产精品国产三级| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 欧美最新免费一区二区三区| 亚洲国产av新网站| 国产精品一区www在线观看| 免费大片黄手机在线观看| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 欧美成人午夜精品| 性高湖久久久久久久久免费观看| 少妇的丰满在线观看| 免费看光身美女| 亚洲国产av新网站| 97精品久久久久久久久久精品| 90打野战视频偷拍视频| 97在线视频观看| 精品人妻一区二区三区麻豆| 亚洲精品自拍成人| 久久国产亚洲av麻豆专区| 在线观看人妻少妇| 亚洲av欧美aⅴ国产| 制服人妻中文乱码| 中文字幕制服av| 满18在线观看网站| 国产综合精华液| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 成人亚洲欧美一区二区av| 777米奇影视久久| 久久99热6这里只有精品| 最近中文字幕2019免费版| 国产在线视频一区二区| 中文欧美无线码| 免费日韩欧美在线观看| 成人免费观看视频高清| 黑人猛操日本美女一级片| 韩国精品一区二区三区 | 欧美国产精品一级二级三级| 国产亚洲一区二区精品| 寂寞人妻少妇视频99o| 国产免费视频播放在线视频| 少妇被粗大的猛进出69影院 | 美女xxoo啪啪120秒动态图| 十八禁高潮呻吟视频| 国产黄色免费在线视频| 卡戴珊不雅视频在线播放| 午夜免费男女啪啪视频观看| 精品一区二区三区四区五区乱码 | 欧美日韩视频高清一区二区三区二| 亚洲第一av免费看| 精品久久久久久电影网| 亚洲av综合色区一区| 男的添女的下面高潮视频| 咕卡用的链子| 国产一区二区激情短视频 | 免费少妇av软件| 久久99精品国语久久久| av不卡在线播放| 男女午夜视频在线观看 | 精品一区二区三区视频在线| 人妻 亚洲 视频| 五月伊人婷婷丁香| 好男人视频免费观看在线| 亚洲国产看品久久| 精品久久久久久电影网| 女性被躁到高潮视频| 中国美白少妇内射xxxbb| 免费久久久久久久精品成人欧美视频 | 久久精品久久精品一区二区三区| 黄色 视频免费看| 交换朋友夫妻互换小说| 欧美日韩视频高清一区二区三区二| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 国产一区二区在线观看日韩| 久久精品夜色国产| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 国产免费视频播放在线视频| 夜夜爽夜夜爽视频| 男人操女人黄网站| 国产精品熟女久久久久浪| 免费av不卡在线播放| 中文字幕av电影在线播放| 十八禁高潮呻吟视频| 哪个播放器可以免费观看大片| 亚洲精品日本国产第一区| 免费高清在线观看日韩| 色视频在线一区二区三区| 国产精品久久久av美女十八| 精品久久久久久电影网| 韩国高清视频一区二区三区| 亚洲精品自拍成人| 欧美精品亚洲一区二区| 熟女电影av网| 国精品久久久久久国模美| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 亚洲伊人久久精品综合| 香蕉精品网在线| 国产一区二区三区综合在线观看 | 一边摸一边做爽爽视频免费| 免费观看在线日韩| 午夜福利视频精品| 国产成人一区二区在线| 国产男女内射视频| 老熟女久久久| 国产 一区精品| 久久久久国产精品人妻一区二区| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 久久 成人 亚洲| 伦精品一区二区三区| 一级毛片电影观看| 日韩视频在线欧美| 国产成人免费观看mmmm| 亚洲av在线观看美女高潮| 一区在线观看完整版| 丰满饥渴人妻一区二区三| 免费女性裸体啪啪无遮挡网站| 国产av国产精品国产| 国产毛片在线视频| 一级a做视频免费观看| 国产xxxxx性猛交| 久久久久久伊人网av| 如何舔出高潮| 制服诱惑二区| 韩国高清视频一区二区三区| av网站免费在线观看视频| 老司机亚洲免费影院| 青春草亚洲视频在线观看| 纯流量卡能插随身wifi吗| 午夜av观看不卡| 国产日韩欧美视频二区| 纵有疾风起免费观看全集完整版| tube8黄色片| 美女国产视频在线观看| 99热全是精品| 这个男人来自地球电影免费观看 | 成人二区视频| 久久久久久久久久久久大奶| 男人爽女人下面视频在线观看| 日韩,欧美,国产一区二区三区| 色视频在线一区二区三区| 亚洲,欧美,日韩| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 亚洲,欧美精品.| 大片电影免费在线观看免费| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 一本色道久久久久久精品综合| 国产成人欧美| 观看av在线不卡| 天堂俺去俺来也www色官网| 丝袜人妻中文字幕| 国产乱来视频区| 久久99蜜桃精品久久| 99热这里只有是精品在线观看| 男女啪啪激烈高潮av片| 久久精品夜色国产| 插逼视频在线观看| 国产片内射在线| 久久狼人影院| 免费久久久久久久精品成人欧美视频 | av国产精品久久久久影院| 亚洲丝袜综合中文字幕| 亚洲国产欧美在线一区| 免费看av在线观看网站| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 日日爽夜夜爽网站| 尾随美女入室| 亚洲欧洲日产国产| 在线观看免费视频网站a站| 成人国语在线视频| 97在线人人人人妻| 国产精品国产三级国产av玫瑰| 老熟女久久久| 又大又黄又爽视频免费| 乱人伦中国视频| 少妇人妻 视频| 亚洲国产成人一精品久久久| 亚洲天堂av无毛| 亚洲精品中文字幕在线视频| 日本与韩国留学比较| 久久人人爽人人片av| 男女边摸边吃奶| 亚洲欧美一区二区三区国产| 午夜日本视频在线| 亚洲精品第二区| 91国产中文字幕| 丝袜在线中文字幕| 国产极品粉嫩免费观看在线| 免费黄网站久久成人精品| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 国产在线一区二区三区精| 国产欧美另类精品又又久久亚洲欧美|