• <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 ?

    含分布式光伏發(fā)電的中壓配電網電壓控制策略

    2022-05-06 12:59:56賀新禹陳眾劉星張?zhí)啬?/span>陳李杰
    電測與儀表 2022年5期
    關鍵詞:調壓功率因數出力

    賀新禹,陳眾,劉星,張?zhí)啬?,陳李?/p>

    (長沙理工大學 智能電網運行與控制重點實驗室,長沙 410004)

    0 引 言

    隨著全球能源格局的調整,我國逐步開啟了能源轉型的道路,以太陽能、風能為代表的可再生能源成為人類可持續(xù)發(fā)展的重要選擇。由于政策、電價、消納等多方面因素,光伏發(fā)電正逐漸由大型集中式并網朝著大規(guī)模分布式并網方向發(fā)展[1],分布式光伏接入配電網可以避免傳統遠距離輸電的建設投資與功率損耗,能夠實現能源的就地消納。但在大量分布式光伏并網后,整個配電系統將由傳統的單向輻射狀網絡變成多電源網絡,從而引起系統潮流及電壓分布的變化。同時,由于典型居民負荷與光伏出力的高峰時段往往不匹配,造成配電網在強光照時段容易出現功率倒送引發(fā)電壓越上限風險,而負荷高峰時段又容易面臨電壓越下限風險,還會增加線路網損,影響到光伏及配電網系統的正常運行[2-4]。因此,配電網電壓控制問題是分布式光伏并網亟需解決的問題。

    目前各國均已開展對含分布式發(fā)電的配電網的電壓控制策略的研究。針對配電網電壓越限問題,最直接的解決方案是改變導線半徑及線路阻抗,但這涉及配電網的升級改造,經濟性較差。傳統配電網的調壓手段主要包括借變壓器調壓及安裝補償設備。文獻[5]考慮通過改變有載調壓變壓器的分接頭對節(jié)點電壓進行控制,但該方案對配電網末端節(jié)點的調節(jié)能力十分有限,只適用于系統無功可以平衡或具有一定儲備的場合。同時受響應速度等因素限制,有載調壓變壓器很難快速響應光伏并網功率的變化,頻繁操作有載調壓變壓器還會加快設備的磨損老化;文獻[6]指出現今配電網調節(jié)電壓使用最廣泛的方法是增設無功功率補償裝置,但傳統的無功補償裝置作用時間較長,其電壓調節(jié)作用同樣具有一定的局限性,且提高了設備的投資和維護成本。因此有學者提出將光伏并網發(fā)電與無功功率補償一體化,構建光伏并網功率調節(jié)系統,用于提升配電網的電壓水平[7]。

    隨著分布式光伏發(fā)電在配電網中滲透率的逐步提高,有學者開展了基于逆變器的電壓控制策略研究,主要是通過調節(jié)逆變器的無功和有功輸出控制電壓[8-14]。文獻[8-10]為抑制電壓越上限提出了有功功率削減控制策略,這種策略不利于提升配電網的光伏消納能力,缺乏對配網電壓越下限問題的考慮,也缺乏對逆變器無功調節(jié)能力的利用;文獻[11]相比于有功功率削減,通過調節(jié)光伏逆變器無功功率的輸出實現電壓控制更具經濟性;文獻[12]指出在線路電阻R和電抗X數值相當的配電網中,逆變器無功調節(jié)是一種更為有效的電壓調節(jié)手段,其無功調節(jié)能力較調整變壓器、儲能以及增設無功補償裝置等調壓方式更加經濟、高效,在含高滲透率分布式光伏發(fā)電的配電網中具有明顯的優(yōu)勢;文獻[13]采用蒙特卡洛隨機法模擬評估了配電網的光伏消納能力,并提出基于光伏逆變器的電壓階段控制策略以緩解電壓越限問題;文獻[14]提出了基于規(guī)則的分布式電壓控制策略,綜合了逆變器無功調節(jié)與有功削減對電壓進行協調控制,但其有功削減方案并未充分考慮經濟性。

    針對以上問題,提出了一種新的無功/有功協調控制策略。根據電壓幅值對節(jié)點電壓進行分區(qū),按照無功功率調控策略Q(cos(φU))對配電網進行無功補償,使電壓更趨于理想范圍,同時可減少不必要的有功削減;若逆變器無功調節(jié)能力達到上限后仍存在電壓越限情況,則再通過動態(tài)最優(yōu)潮流對配電網節(jié)點電壓和分布式光伏發(fā)電量進行管理,保證有功削減的經濟性。采用IEEE 33節(jié)點配電網系統對提出的電壓控制策略進行驗證。

    1 光伏接入點的電壓分析及無功/有功調壓分析

    圖1 光伏并網等值電路Fig.1 Equivalent circuit of grid-connected PV system

    根據功率守恒原理可得:

    (1)

    (2)

    對式(1)整理并按實部、虛部分別展開,得:

    (3)

    消去式(2)中的(δ2-δ1)項,得:

    (4)

    式中:

    對式(4)求解,取可行解為:

    (5)

    在給定負荷功率的情況下,分別調整光伏的有功和無功輸出,分析在不同的R/X比例下光伏滲透率容量變化導致的并網點電壓E2變化情況,可以得到圖2所示曲線。

    從圖2(a)中可以看出,僅調整光伏有功出力時,線路的R/X越大,則dE2/dPPV越大,電壓上升/下降的幅度越大,電壓越上/下限的風險越大;從圖 2(b)中可以看出,僅調整光伏無功出力時,線路的R/X越小,則dE2/dQPV越大,電壓上升/下降的幅度越大,電壓越上/下限的風險越大。當對電壓精度要求不高時,dE2/dPPV可近似等于R,dE2/dQPV可近似等于X。因此,線路的R/X比可反映出系統中的有功功率和無功功率對節(jié)點電壓變化的影響程度。R/X比越大,表示節(jié)點電壓越易受有功功率變化的影響,反之則更易受無功功率變化的影響;同時,R/X比越大,系統在調節(jié)由有功功率引起的電壓變化時消耗的無功功率就越大。

    圖2 E2在不同R/X比例下隨光伏出力變化曲線Fig.2 E2 varies with PV output at different R/X ratios

    2 無功/有功協調控制策略

    由于中壓配電網線路阻抗R/X較大,因此在上節(jié)光伏接入點的電壓分析及無功/有功調壓分析的基礎上,提出了一種無功/有功協調控制策略。當配電網節(jié)點電壓存在電壓越限風險時,先考慮利用逆變器的可調無功容量進行調壓,減少不必要的有功削減;當逆變器無功調節(jié)能力達到上限仍有越限情況時,采用有功功率調控策略進行有功削減,保證電壓處于安全范圍。

    2.1 無功功率控制策略

    在正常運行時,光伏電源可等效為出力隨光照強度變化的直流源,采用最大功率點跟蹤(MPPT)方式跟蹤到最大有功功率Pmppt。目前的光伏逆變器具備一定的無功調節(jié)能力,其可調無功容量與逆變器容量的關系為:

    (6)

    實時監(jiān)測配電網節(jié)點電壓,根據電壓幅值大小進行分區(qū)調節(jié)。設置電壓死區(qū),死區(qū)范圍為[U1,U2],當電壓位于死區(qū)范圍內時,功率因數不跟隨電壓狀態(tài)改變;當電壓大小超出電壓死區(qū)且未越上/下限時,根據并網點電壓幅值設定功率因數cosφ(U);當電壓幅值越上/下限時,根據逆變器最小的運行功率因數值設置cosφ(U)??紤]功率因數的下垂特性,對逆變器輸出功率因數進行控制,其設置方式如式(7)所示。C為逆變器輸出的最小功率因數值,Umax、Umin分別為配電網安全運行允許的電壓上、下限;k1,k2,k3,k4,k5均為無功調節(jié)系數,可根據不同的線路情況(如線路容量)和用戶實際需求進行調整,設定不同的無功調節(jié)能力。若僅研究節(jié)點電壓水平,可設置k1~k5均為1。根據式(7)可推得逆變器輸出的無功功率值,如式(8)所示:

    (7)

    Q=P·tanφ(U)

    (8)

    利用式(7)、式(8),根據當前測得的電壓大小控制逆變器輸出相應的無功功率進行補償,達到維持光伏并網點的電壓在限定范圍之內的目的。逆變器的逆變器有功/無功關系及無功輸出設定如圖3所示。

    圖3 逆變器有功/無功關系及Q(cos(φU))設定Fig.3 Inverter active/reactive relationship and the setting of Q (cosφU))

    圖3中設定的Q-U曲線為設置調節(jié)系數k1~k5均為1時的情形,α為最大功率因數角,Qmax為最大無功輸出容量。當電壓高于U2時,輸出的感性無功功率增加;當電壓低于U1時,則輸出的容性無功功率增加,達到穩(wěn)定電壓的目的;當電壓位于U1~U2之間,僅根據設定的調節(jié)系數確定逆變器輸出的無功功率,調節(jié)系數設為1時,逆變器運行在單位功率因數下;當電壓出現越限情況,調節(jié)系數設為1時,逆變器以最大功率因數角運行,輸出當前的最大無功功率。

    2.2 有功功率控制策略

    當逆變器無功功率達到其最大調節(jié)能力時,電壓仍有越限情況,可能會導致并網逆變器退出運行。為防止這種現象發(fā)生,在使用無功功率調節(jié)策略基礎上,提出一種新型的有功功率控制方法,對光伏有功功率的削減量進行優(yōu)化管理,保證配電網電壓處于安全范圍內。被削減的有功可存儲于蓄電池等儲能裝置或消納于具備頻繁啟停特性的靈活負載上。

    文中提出的有功功率控制策略是一種對配電網節(jié)點電壓和分布式發(fā)電量進行管理的最佳調度策略算法。其調度的目標是通過最小化fmin來盡可能減小配電網中的總的光伏分布式發(fā)電量的減少:

    fmin=w1P1,cut+w2P2,cut+.....wnPn,cut

    (9)

    式中Pn,cut是第n個光伏的有功削減量;wn為第n個光伏的削減系數,其與配電網中每個光伏的發(fā)電成本相關,發(fā)電成本越高的光伏配置的削減系數越大。例如,某配電網中含4個光伏系統,若4個光伏的發(fā)電成本比為R1:R2:R3:R4(R3>R1>R2>R4),則w1:w2:w3:w4可設為1/R2:1/R1:1/R4:1/R3,這樣可使配電網中發(fā)電成本低的光伏盡可能多發(fā)電,更符合經濟性。如果w1,w2,…wn均設置為1,那么目標函數就不考慮發(fā)電成本而只是為了保證電壓的安全性和光伏的利用效率。

    最優(yōu)化方程的約束條件包括:

    (1)功率平衡方程

    (10)

    式中Pload、Ploss、Pn,PV、Ptrans分別為實際負載的有功功率、實際有功損耗、第n個光伏提供的有功功率、以及來自電網的有功功率(通過變電站提供);Qload、Qloss、Qn,PV、Qtrans分別為實際負載的無功功率、實際無功損耗、第n個光伏提供的無功功率、以及來自電網的無功功率。

    (2)光伏發(fā)電量的限制

    Pn,MPPT=Pn,cut+Pn,PV

    (11)

    式中Pn,MPPT為第n個PV跟蹤到的最大有功功率;Pn,PV為電壓安全限制下的第n個PV實際發(fā)電量;Pn,cut為第n個PV的有功削減量。

    (3)電壓安全限制:

    Un≤Umax

    (12)

    式中Umax為配電網安全運行允許的電壓上限。有功功率控制策略針對的是電壓越上限問題,因此在求解最優(yōu)目標函數時僅對電壓上限作限制。

    綜上所述,無功/有功綜合控制策略流程圖如圖4所示。

    圖4 無功/有功協調控制策略流程圖Fig.4 Reactive/active coordination control strategy flow chart

    3 仿真分析

    以圖5所示的IEEE 33節(jié)點配電網系統為例,對所提出的無功/有功協調控制策略的有效性進行驗證。該系統的基準容量為1 MV·A,基準電壓為12.66 kV,設定配電網正常運行允許的電壓范圍為[0.95 p.u.,1.05 p.u.]。由于光伏接入末端節(jié)點對電壓的提升作用最為明顯,考慮在第15節(jié)點、17節(jié)點、30節(jié)點、32節(jié)點處分別接入光伏,逆變器的最小運行功率因數均設為0.98[15]。設定Umin=0.95 p.u.,U1=0.97 p.u.,U2=1.03 p.u.,Umax=1.05 p.u.。選取我國某地夏季典型日為例,系統在一天24 h內的光伏總有功出力和總負荷的變化情況如圖6所示。

    圖5 IEEE 33節(jié)點配電網系統Fig.5 IEEE 33-node distribution network system

    圖6 系統24 h的光伏出力及負荷曲線Fig.6 PV output and load curve of system within 24 h

    3.1 不采用電壓控制策略

    在不采用電壓控制策略時,經過仿真計算,接入光伏的系統關鍵節(jié)點24 h的電壓變化曲線如圖7所示,各光伏接入點的電壓信息如表1所示。結合圖6、圖7可看出,隨著光伏出力的增加,線路倒送功率也隨之增加,系統電壓上升的效果越來越明顯,在8: 00~17: 00期間,光伏安裝節(jié)點均出現了不同程度的電壓越上限情況;同時,由于光伏安裝節(jié)點為于線路末端,在光伏出力較小及不出力的時間段,出現了不同程度的電壓越下限情況。為使電壓趨于理想范圍,應采取一定的電壓控制策略。

    表1 不采用電壓控制策略時光伏的電壓信息Tab.1 Voltage information of PVs without adopting voltage control strategy

    圖7 不采用控制策略時的關鍵節(jié)點電壓變化情況Fig.7 Critical node voltage changes without control strategy

    3.2 僅采用無功功率控制策略

    分析無功功率控制策略對配電網電壓的調節(jié)作用。為體現逆變器最大的無功調節(jié)能力,設定調節(jié)系數k1~k5均取為1。觀察采用逆變器無功功率控制策略后光伏接入節(jié)點的電壓變化情況,如圖8所示。表2列出了僅采用無功功率控制策略時各光伏的電壓信息。

    結合圖7、圖8、表1、表2可看出,在采用無功功率控制策略前,光伏接入點出現電壓越限情況,超出安全范圍;通過使用無功功率控制策略,當電壓低于U1存在越下限風險時,逆變器根據Q(cos(φU))發(fā)出容性無功功率,光伏接入點平均電壓有所上升;當電壓高于U2而存在越上限風險時,逆變器根據Q(cos(φU))發(fā)出感性無功功率,光伏接入點最高電壓明顯下降,平均電壓也有所下降。該策略一定程度上改善了電壓越限問題,有助于提高電壓水平和光伏消納能力[16-18]。

    圖8 采用無功功率控制策略后的關鍵節(jié)點電壓變化情況Fig.8 Key node voltage changes after adopting reactive power control strategy

    表2 僅采用無功功率控制策略時光伏的電壓信息Tab.2 PV voltage information when only reactive power control strategy is used

    3.3 僅采用有功功率控制策略

    設定4個光伏的發(fā)電成本比為R1:R2:R3:R4=1:1.1:1.05:0.98,則削減系數w1:w2:w3:w4可設為1/R2:1/R1:1/R4:1/R3。采用有功功率控制策略后光伏接入節(jié)點的電壓變化情況如圖9所示,表3列出了僅采用有功功率控制策略時各光伏的電壓及功率削減信息。

    圖9 采用有功功率控制策略后光伏接入節(jié)點的電壓變化情況Fig.9 Voltage change of photovoltaic access nodes after using active power control strategy

    表3 僅采用有功功率控制策略時各光伏的電壓及功率削減信息Tab.3 Voltage and power reduction information for each PV when using active power control strategy

    對比不采用電壓控制策略時的電壓信息可以看出,采用有功功率控制策略后,由于進行了光伏出力的削減有效地解決了光伏接入點電壓越上限的問題。從各個光伏接入節(jié)點的累計削減功率可以看出,在保證電壓安全的同時,發(fā)電成本越高的光伏削減的有功越多,更符合經濟性的要求,證明了該策略的正確性。但若僅采用有功功率控制策略會產生過多的有功削減,相對無功功率控制策略經濟性不足,且不能改善配電網電壓越下限的情況,因此考慮無功/有功協調控制策略對配電網電壓進行調控。

    3.4 采用無功/有功協調控制策略

    分析無功/有功功率控制策略對配電網電壓的調節(jié)作用。Umin、U1、U2、Umax、k1~k5取值均與3.2節(jié)一致,光伏的削減系數比w1:w2:w3:w4取值與3.3節(jié)一致。采用無功/有功功率控制策略后光伏接入節(jié)點的電壓變化情況如圖10所示,表4列出了采用無功/有功協調控制策略時各光伏的電壓及功率削減信息。

    表4 采用無功/有功協調控制策略時各光伏的電壓及功率削減信息Tab.4 Voltage and power reduction information for each PV when using reactive/active coordination control strategy

    圖10 采用無功/有功功率控制策略后光伏接入節(jié)點的電壓變化情況Fig.10 Voltage variation of photovoltaic access nodes after reactive/active power control strategy

    對比不采用電壓控制策略時的電壓信息可以看出,采用有功/無功協調控制策略后,能夠有效解決電壓越上限問題,同時在一定程度改善電壓越下限問題。與僅采用有功協調控制策略相比,由于逆變器無功功率調節(jié)電壓的作用,無功/有功協調控制策略產生的累計削減功率大幅下降,大大提高了光伏的利用效率,經濟性進一步提升。

    4 結束語

    針對分布式光伏接入中壓配電網引起的電壓越限問題,根據配電網線路特點進行了光伏接入點的電壓分析及無功/有功調壓分析,提出了無功/有功協調控制策略。為保證光伏的利用效率,考慮利用逆變器的無功調節(jié)能力,將節(jié)點電壓按照幅值大小分區(qū),按照設定的無功功率控制策略Q(cos(φU))對光伏接入節(jié)點進行無功補償,使電壓更趨于理想范圍,降低電壓越限的風險;若逆變器無功功率輸出達到最大值后仍存在電壓越限情況,則再通過有功功率控制策略進行光伏出力削減,保證電壓不越上限。通過理論分析和仿真分析驗證了該策略的合理性和有效性,同時對比了所提無功/有功協調控制策略與無功功率控制策略、有功功率控制策略的調壓效果,證明了該控制策略能夠較好地解決含分布式光伏發(fā)電配電網的電壓越限問題。

    猜你喜歡
    調壓功率因數出力
    基于RFID技術的調壓箱智能巡檢系統
    煤氣與熱力(2021年7期)2021-08-23 01:11:10
    基于HYSYS軟件的天然氣液化和調壓工藝模擬
    煤氣與熱力(2021年6期)2021-07-28 07:21:36
    功率因數提高的仿真研究與實踐
    測控技術(2018年9期)2018-11-25 07:44:22
    一種高精度功率因數測量電路
    電子制作(2016年1期)2016-11-07 08:43:01
    風電場有功出力的EEMD特性分析
    基于NCP1608B的功率因數校正電路設計
    調壓柜的調試與試運行探討
    要爭做出力出彩的黨員干部
    河南電力(2016年5期)2016-02-06 02:11:35
    風電場群出力的匯聚效應分析
    電測與儀表(2015年5期)2015-04-09 11:31:12
    一種程控功率因數可調開關電源設計
    搡老乐熟女国产| 国产日韩一区二区三区精品不卡| 涩涩av久久男人的天堂| 亚洲五月色婷婷综合| 亚洲专区字幕在线| 国产成人精品久久二区二区91| 久久久精品欧美日韩精品| 亚洲熟妇中文字幕五十中出 | 亚洲国产精品999在线| 国产精品影院久久| 国产成人欧美| 久久人人97超碰香蕉20202| 999久久久国产精品视频| 神马国产精品三级电影在线观看 | 欧美日本中文国产一区发布| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 日本三级黄在线观看| 99久久99久久久精品蜜桃| 色哟哟哟哟哟哟| 美女午夜性视频免费| av在线天堂中文字幕 | 女同久久另类99精品国产91| 国产免费av片在线观看野外av| 天堂中文最新版在线下载| aaaaa片日本免费| 国产99久久九九免费精品| 精品少妇一区二区三区视频日本电影| 在线永久观看黄色视频| 丝袜人妻中文字幕| 深夜精品福利| 大香蕉久久成人网| 久久影院123| 午夜激情av网站| 亚洲国产精品sss在线观看 | 两个人看的免费小视频| 国产99白浆流出| 18禁国产床啪视频网站| 成年人黄色毛片网站| 男女高潮啪啪啪动态图| 亚洲欧美激情在线| 免费av毛片视频| 日韩欧美免费精品| 中文字幕色久视频| 成年版毛片免费区| 亚洲激情在线av| 一个人观看的视频www高清免费观看 | 久久欧美精品欧美久久欧美| 波多野结衣av一区二区av| 亚洲精品一区av在线观看| 国产在线精品亚洲第一网站| 精品高清国产在线一区| 在线观看免费视频日本深夜| 久久欧美精品欧美久久欧美| 99国产精品免费福利视频| 国产亚洲欧美在线一区二区| 女生性感内裤真人,穿戴方法视频| 交换朋友夫妻互换小说| 日本vs欧美在线观看视频| 色综合欧美亚洲国产小说| av天堂久久9| 国产成人精品久久二区二区免费| 女同久久另类99精品国产91| 欧美黑人精品巨大| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 在线免费观看的www视频| 天天影视国产精品| 他把我摸到了高潮在线观看| 高清黄色对白视频在线免费看| 亚洲人成伊人成综合网2020| 精品午夜福利视频在线观看一区| 亚洲人成伊人成综合网2020| 久久热在线av| 九色亚洲精品在线播放| 涩涩av久久男人的天堂| 91精品三级在线观看| 国产黄a三级三级三级人| 国产有黄有色有爽视频| 满18在线观看网站| 成人手机av| 女人精品久久久久毛片| 亚洲精品国产一区二区精华液| 十分钟在线观看高清视频www| 成人影院久久| 中文字幕高清在线视频| 9热在线视频观看99| 免费在线观看影片大全网站| 欧美av亚洲av综合av国产av| 18禁国产床啪视频网站| 亚洲九九香蕉| av网站免费在线观看视频| 久99久视频精品免费| 欧美大码av| 一边摸一边做爽爽视频免费| 88av欧美| 国产亚洲欧美98| 一本综合久久免费| 啦啦啦免费观看视频1| 日日干狠狠操夜夜爽| 精品午夜福利视频在线观看一区| 黑人巨大精品欧美一区二区mp4| 他把我摸到了高潮在线观看| 操出白浆在线播放| 欧美乱色亚洲激情| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 欧美日韩视频精品一区| 99久久99久久久精品蜜桃| 午夜影院日韩av| 日韩欧美免费精品| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 一级a爱视频在线免费观看| 精品一区二区三卡| 久久精品成人免费网站| 亚洲 欧美一区二区三区| 纯流量卡能插随身wifi吗| 国产亚洲欧美在线一区二区| 两人在一起打扑克的视频| 9191精品国产免费久久| 午夜免费成人在线视频| 国产亚洲精品久久久久5区| 女人被狂操c到高潮| 99国产精品一区二区三区| 精品一区二区三卡| 男人操女人黄网站| 丝袜美足系列| 午夜a级毛片| 18美女黄网站色大片免费观看| 成人影院久久| 99国产极品粉嫩在线观看| 亚洲九九香蕉| 天堂影院成人在线观看| 精品电影一区二区在线| 欧美激情高清一区二区三区| 久久久国产一区二区| 亚洲午夜精品一区,二区,三区| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 视频在线观看一区二区三区| 国产精品电影一区二区三区| 免费看a级黄色片| 中文字幕人妻丝袜制服| av天堂久久9| 国产高清视频在线播放一区| 午夜福利,免费看| 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看| 免费观看精品视频网站| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看 | 欧美日韩一级在线毛片| 国产精品电影一区二区三区| 欧美精品啪啪一区二区三区| 日韩精品青青久久久久久| 美女大奶头视频| 国产午夜精品久久久久久| 电影成人av| bbb黄色大片| 最近最新中文字幕大全电影3 | 国产精品久久久av美女十八| 免费少妇av软件| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 欧美成人性av电影在线观看| 国产熟女午夜一区二区三区| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看| 久久国产亚洲av麻豆专区| 黄网站色视频无遮挡免费观看| 国产xxxxx性猛交| 久久久水蜜桃国产精品网| 日韩人妻精品一区2区三区| 久久久久久亚洲精品国产蜜桃av| 久久 成人 亚洲| 午夜两性在线视频| 琪琪午夜伦伦电影理论片6080| 亚洲免费av在线视频| a级毛片黄视频| 精品乱码久久久久久99久播| 国产成人一区二区三区免费视频网站| 精品福利观看| 国产亚洲欧美在线一区二区| 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| 不卡一级毛片| 精品免费久久久久久久清纯| 亚洲精品久久午夜乱码| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 大香蕉久久成人网| av电影中文网址| 午夜福利一区二区在线看| 久久性视频一级片| 中文字幕精品免费在线观看视频| 深夜精品福利| 成熟少妇高潮喷水视频| 国产精品综合久久久久久久免费 | 夜夜爽天天搞| 美女福利国产在线| 国产av一区二区精品久久| 久久香蕉激情| 老司机在亚洲福利影院| 久久精品人人爽人人爽视色| 成人18禁在线播放| 99国产极品粉嫩在线观看| a级毛片在线看网站| 我的亚洲天堂| 国产真人三级小视频在线观看| 欧美精品一区二区免费开放| 又黄又爽又免费观看的视频| 亚洲人成77777在线视频| 国产亚洲欧美精品永久| 丝袜在线中文字幕| 91av网站免费观看| 黄色a级毛片大全视频| 男女午夜视频在线观看| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 好看av亚洲va欧美ⅴa在| avwww免费| 操出白浆在线播放| 女同久久另类99精品国产91| 性色av乱码一区二区三区2| 久久人妻av系列| 韩国精品一区二区三区| 黄片大片在线免费观看| 韩国av一区二区三区四区| 国产欧美日韩一区二区三| 成年人黄色毛片网站| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 亚洲成人国产一区在线观看| 欧美另类亚洲清纯唯美| 男女午夜视频在线观看| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 老司机亚洲免费影院| 欧美黑人欧美精品刺激| 免费av中文字幕在线| 午夜精品国产一区二区电影| 久久精品91无色码中文字幕| 国产熟女xx| 久热这里只有精品99| 国产成人影院久久av| 久久久久精品国产欧美久久久| 中国美女看黄片| 美女扒开内裤让男人捅视频| 国产精品乱码一区二三区的特点 | 啦啦啦在线免费观看视频4| 欧美激情 高清一区二区三区| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 精品人妻在线不人妻| 国产黄色免费在线视频| 两个人看的免费小视频| 日本黄色视频三级网站网址| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| 十八禁人妻一区二区| av网站在线播放免费| 一本综合久久免费| 欧美日韩亚洲高清精品| 美女高潮喷水抽搐中文字幕| 一区二区三区精品91| 我的亚洲天堂| 好男人电影高清在线观看| 久久香蕉国产精品| 国产精品久久久人人做人人爽| 国产一区二区三区在线臀色熟女 | 搡老熟女国产l中国老女人| 国产亚洲精品第一综合不卡| 日本a在线网址| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看| 欧美日韩精品网址| 日韩精品免费视频一区二区三区| 亚洲精品中文字幕一二三四区| 久久久久久亚洲精品国产蜜桃av| 激情视频va一区二区三区| 性色av乱码一区二区三区2| 脱女人内裤的视频| 他把我摸到了高潮在线观看| 久久久国产一区二区| 男人舔女人的私密视频| 亚洲一区二区三区欧美精品| 757午夜福利合集在线观看| 成人亚洲精品一区在线观看| 搡老乐熟女国产| 国产成人系列免费观看| x7x7x7水蜜桃| 日本免费一区二区三区高清不卡 | 久久伊人香网站| 99久久人妻综合| 久久性视频一级片| 国产视频一区二区在线看| 叶爱在线成人免费视频播放| 日日夜夜操网爽| 国产精品久久久人人做人人爽| 首页视频小说图片口味搜索| 日韩精品青青久久久久久| 日韩大码丰满熟妇| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 国产亚洲精品久久久久5区| 91精品国产国语对白视频| 日韩欧美一区二区三区在线观看| 国产亚洲欧美精品永久| 国产一区在线观看成人免费| 一区在线观看完整版| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 最近最新中文字幕大全免费视频| 色综合婷婷激情| 十八禁网站免费在线| 精品久久久久久成人av| 日韩成人在线观看一区二区三区| 老司机午夜十八禁免费视频| 国产视频一区二区在线看| 久久久久久久精品吃奶| 亚洲av片天天在线观看| 欧美日本中文国产一区发布| 一级毛片女人18水好多| 国产av一区二区精品久久| 精品一区二区三区四区五区乱码| 成人国产一区最新在线观看| 久久九九热精品免费| 亚洲专区国产一区二区| 老鸭窝网址在线观看| 午夜91福利影院| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀| www.熟女人妻精品国产| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 亚洲免费av在线视频| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 午夜福利免费观看在线| 两人在一起打扑克的视频| 亚洲欧美一区二区三区久久| 国产真人三级小视频在线观看| 日韩av在线大香蕉| 人人澡人人妻人| ponron亚洲| 俄罗斯特黄特色一大片| 国产成人啪精品午夜网站| 国产99白浆流出| 国产三级黄色录像| 久久久久久亚洲精品国产蜜桃av| 欧美日韩精品网址| 欧美日本中文国产一区发布| 亚洲成a人片在线一区二区| 欧美激情久久久久久爽电影 | 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 精品一区二区三区四区五区乱码| 欧美日韩av久久| 日韩欧美三级三区| 国产极品粉嫩免费观看在线| 热99国产精品久久久久久7| 88av欧美| 久久久久国内视频| 国产一区二区三区在线臀色熟女 | 成人av一区二区三区在线看| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 最新美女视频免费是黄的| 嫩草影视91久久| 日日干狠狠操夜夜爽| 黄片播放在线免费| 久久久久国产精品人妻aⅴ院| 日韩精品免费视频一区二区三区| 色精品久久人妻99蜜桃| 50天的宝宝边吃奶边哭怎么回事| 亚洲专区中文字幕在线| 叶爱在线成人免费视频播放| 午夜久久久在线观看| 身体一侧抽搐| 免费高清在线观看日韩| 后天国语完整版免费观看| 韩国av一区二区三区四区| 国产主播在线观看一区二区| 大香蕉久久成人网| 亚洲欧美一区二区三区久久| 日本 av在线| 午夜精品久久久久久毛片777| 高清欧美精品videossex| 午夜福利欧美成人| 国产欧美日韩综合在线一区二区| a级毛片黄视频| 色综合站精品国产| 午夜成年电影在线免费观看| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 男女下面插进去视频免费观看| 国产激情欧美一区二区| 国产男靠女视频免费网站| 国产精华一区二区三区| 欧美不卡视频在线免费观看 | 午夜免费鲁丝| 久久精品影院6| 国产在线精品亚洲第一网站| 99精品欧美一区二区三区四区| 91大片在线观看| 亚洲精品一二三| av天堂久久9| 91麻豆精品激情在线观看国产 | 老汉色av国产亚洲站长工具| 一级毛片精品| 91成年电影在线观看| 麻豆一二三区av精品| 国产黄a三级三级三级人| 丁香六月欧美| 视频区欧美日本亚洲| 色播在线永久视频| 亚洲性夜色夜夜综合| 韩国av一区二区三区四区| 国产有黄有色有爽视频| 老司机亚洲免费影院| 69av精品久久久久久| 免费日韩欧美在线观看| 国产成人精品久久二区二区91| 国产精品乱码一区二三区的特点 | www.精华液| 男女做爰动态图高潮gif福利片 | 91精品国产国语对白视频| 成人免费观看视频高清| 成人永久免费在线观看视频| 欧美成人性av电影在线观看| 黄片播放在线免费| 国产精品九九99| 丁香六月欧美| 久久中文字幕人妻熟女| 国产精品国产高清国产av| 母亲3免费完整高清在线观看| 一级黄色大片毛片| 如日韩欧美国产精品一区二区三区| 老汉色∧v一级毛片| 99香蕉大伊视频| 日本免费一区二区三区高清不卡 | 咕卡用的链子| 最近最新中文字幕大全免费视频| 少妇 在线观看| 免费看十八禁软件| 丝袜在线中文字幕| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 天天躁狠狠躁夜夜躁狠狠躁| 精品久久久久久成人av| 国产精品免费一区二区三区在线| 精品久久久久久久久久免费视频 | 免费av中文字幕在线| 国产精品国产av在线观看| 国产高清videossex| 亚洲精品一二三| xxxhd国产人妻xxx| 淫秽高清视频在线观看| 久久精品成人免费网站| 在线观看免费视频日本深夜| 最好的美女福利视频网| av超薄肉色丝袜交足视频| 好看av亚洲va欧美ⅴa在| 亚洲专区中文字幕在线| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 免费一级毛片在线播放高清视频 | 国产又爽黄色视频| 精品国产一区二区久久| 亚洲一区二区三区色噜噜 | 午夜免费鲁丝| 午夜福利一区二区在线看| 日韩欧美在线二视频| 日韩欧美国产一区二区入口| 亚洲av第一区精品v没综合| 黑人欧美特级aaaaaa片| 国产精品香港三级国产av潘金莲| 99热国产这里只有精品6| 欧美日韩精品网址| 久久精品人人爽人人爽视色| 久久青草综合色| 在线观看一区二区三区| 久久草成人影院| 国产99白浆流出| 老鸭窝网址在线观看| 久久 成人 亚洲| 欧美黄色片欧美黄色片| 可以免费在线观看a视频的电影网站| 午夜免费成人在线视频| 视频区图区小说| 亚洲精品国产区一区二| 91国产中文字幕| 精品少妇一区二区三区视频日本电影| 香蕉丝袜av| 一本综合久久免费| 成在线人永久免费视频| 丰满迷人的少妇在线观看| 国产一区在线观看成人免费| 国产亚洲欧美98| 婷婷精品国产亚洲av在线| 久9热在线精品视频| 国产亚洲av高清不卡| 在线看a的网站| 久久热在线av| 久久精品aⅴ一区二区三区四区| 亚洲人成伊人成综合网2020| 精品国产亚洲在线| 亚洲国产欧美一区二区综合| 亚洲自偷自拍图片 自拍| 国产免费现黄频在线看| 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| 亚洲第一av免费看| x7x7x7水蜜桃| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 男人操女人黄网站| 午夜两性在线视频| 中亚洲国语对白在线视频| 午夜福利影视在线免费观看| 女生性感内裤真人,穿戴方法视频| √禁漫天堂资源中文www| 天天躁狠狠躁夜夜躁狠狠躁| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 三上悠亚av全集在线观看| 成人手机av| 亚洲欧美激情在线| 人人妻人人澡人人看| 丁香欧美五月| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| 九色亚洲精品在线播放| 女警被强在线播放| 美女大奶头视频| 久久影院123| av有码第一页| 久久久久国产精品人妻aⅴ院| 欧美精品一区二区免费开放| 国产深夜福利视频在线观看| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 一二三四社区在线视频社区8| 国产亚洲精品综合一区在线观看 | 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 麻豆国产av国片精品| 久久国产乱子伦精品免费另类| 高清在线国产一区| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区 | 国产av一区在线观看免费| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 国产成+人综合+亚洲专区| www.www免费av| 18禁观看日本| 国产精品 欧美亚洲| 亚洲精品粉嫩美女一区| 手机成人av网站| 69精品国产乱码久久久| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 91老司机精品| 性色av乱码一区二区三区2| 在线观看www视频免费| 性少妇av在线| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 国产亚洲精品综合一区在线观看 | ponron亚洲| 中文字幕色久视频| 久久国产乱子伦精品免费另类| 老司机午夜福利在线观看视频| 日韩精品免费视频一区二区三区| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 男女床上黄色一级片免费看| 久久影院123| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 国产激情欧美一区二区| 叶爱在线成人免费视频播放| 色老头精品视频在线观看| a在线观看视频网站| 精品一区二区三区视频在线观看免费 | 日本黄色日本黄色录像| 国产激情欧美一区二区| 国产一区二区在线av高清观看| 黄色a级毛片大全视频| 亚洲精品美女久久av网站| 可以在线观看毛片的网站| 免费高清视频大片| 夜夜夜夜夜久久久久| 天天影视国产精品| 色婷婷av一区二区三区视频| 亚洲成人精品中文字幕电影 | 手机成人av网站| 啪啪无遮挡十八禁网站| 九色亚洲精品在线播放| 嫩草影院精品99| 国产免费男女视频| 黄频高清免费视频| 久久精品亚洲熟妇少妇任你| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放 | 亚洲精品久久午夜乱码| 99精品欧美一区二区三区四区| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 嫩草影院精品99| 国产精品乱码一区二三区的特点 | 国产极品粉嫩免费观看在线| 免费看a级黄色片| 精品日产1卡2卡| 国产精品国产av在线观看| 国产激情欧美一区二区| 久久人妻熟女aⅴ| 又紧又爽又黄一区二区| 国产色视频综合| 日本免费一区二区三区高清不卡 | 在线播放国产精品三级| 国产午夜精品久久久久久| 国产免费男女视频| 国产精品久久视频播放| 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| 免费在线观看黄色视频的| 亚洲欧美日韩无卡精品| 首页视频小说图片口味搜索| 男女下面进入的视频免费午夜 | 在线观看免费视频网站a站| 亚洲精品国产色婷婷电影| 99精品欧美一区二区三区四区| 精品国内亚洲2022精品成人| 免费高清在线观看日韩| 在线十欧美十亚洲十日本专区| 亚洲国产欧美一区二区综合| 在线观看www视频免费| 久久香蕉激情| av中文乱码字幕在线| 国产亚洲欧美精品永久| 精品乱码久久久久久99久播| 欧美中文综合在线视频| 精品国产美女av久久久久小说| 脱女人内裤的视频| 黑丝袜美女国产一区| 在线观看舔阴道视频| 精品福利永久在线观看| 在线观看66精品国产| 欧美色视频一区免费| 欧美精品亚洲一区二区| 免费搜索国产男女视频|