• <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 ?

    功率自適應(yīng)分配的孤島直流微網(wǎng)控制策略研究

    2022-06-08 14:05:36陳督好陳眾
    電測與儀表 2022年6期
    關(guān)鍵詞:控制策略分配

    陳督好, 陳眾

    (長沙理工大學(xué) 電氣與信息工程學(xué)院, 長沙 410114)

    0 引 言

    近年來, 為更好應(yīng)對資源衰竭和環(huán)境污染等全球性問題, 發(fā)展和利用譬如太陽能、風(fēng)能等分布式電源(Distributed Generation, DG)在國際上獲得較大呼聲, 微網(wǎng)作為一種整合了DG、儲能系統(tǒng)和本地負荷的小型發(fā)電系統(tǒng), 通過電力電子變換裝置實現(xiàn)系統(tǒng)內(nèi)各裝置互聯(lián), 能夠提高能源的利用效率, 根據(jù)斷路器開合狀態(tài)劃分為并網(wǎng)和孤島兩種運行模式, 被認(rèn)為是將DG接入電網(wǎng)最有效的途徑之一[1]。相比于傳統(tǒng)交流形式微網(wǎng), 直流微網(wǎng)不用考慮頻率穩(wěn)定、無功、相位控制等因素, 系統(tǒng)簡單、控制較為簡便;此外, 由于分布式電源、儲能、本地負載大部分為直流輸出特性, 適合以直流形式接入網(wǎng)絡(luò), 避免中間額外變換過程, 成本得以降低, 效率進一步提高。因此, 直流微網(wǎng)具有很大的實際研究價值和經(jīng)濟意義[2-3]。

    直流微網(wǎng)按運行模式分為并網(wǎng)運行和孤島運行兩種, 孤島直流微網(wǎng)相對于并網(wǎng)狀態(tài)更能體現(xiàn)控制策略的優(yōu)越性 文章研究的對象為孤島直流微電網(wǎng), 孤島直流微網(wǎng)缺乏交流大電網(wǎng)作支撐, 各環(huán)節(jié)均通過電力電子變換器接入公共母線, 公共母線電壓的穩(wěn)定和負荷功率的合理分配成為其穩(wěn)定運行的兩大必要條件[4]。集中控制及分散控制為目前負荷功率分配的兩大主要方法。集中控制需要高速通信線和集中控制器為基礎(chǔ), 雖能實現(xiàn)控制目標(biāo), 但其過度依賴通信, 且容易出現(xiàn)單點故障;相對而言, 分散控制僅僅通過本地控制能夠較好實現(xiàn)負荷分配, 與DG分布特性相符合, 對通信要求降低或者無需通信, 滿足其即插即用需求, 目前學(xué)者研究比較熱門的分散型控制方法是下垂控制方法[5-6]。

    傳統(tǒng)下垂控制未考慮線路阻抗不一致對其造成的影響, 實際直流微網(wǎng)運行中, 線路阻抗不同對負荷功率分配的影響不容忽略, 且其會產(chǎn)生電壓降落, 從而公共母線進一步偏離電壓給定值[7-8]。為削弱線路阻抗造成的影響, 科研人員在傳統(tǒng)下垂控制的基礎(chǔ)之上進行了一系列的改進措施, 大致可分為弱通信和無通信改進下垂控制兩類方法。文獻[9]引入中間參量電壓變化率, 電流變化對電壓產(chǎn)生的影響得以降低, 與傳統(tǒng)下垂控制相比功率的分配精度得到相應(yīng)提高, 但從其仿真和實驗結(jié)果看出仍然存在誤差。文獻[10]根據(jù)負荷動態(tài)變化調(diào)整下垂系數(shù), 無需通信可在重載情況下能夠較好實現(xiàn)負荷功率分配, 但其在輕載情況下功率分配誤差較大。文獻[11]利用并網(wǎng)狀態(tài)時大電網(wǎng)對直流母線電壓的支撐獲取線路阻抗信息, 將其以阻性虛擬阻抗引入下垂環(huán)節(jié)中消除線路阻抗影響, 但其不滿足孤島直流微網(wǎng)現(xiàn)實需要。文獻[12-13]利用低速傳輸線, 額外加入二次控制, 即補充電壓電流相應(yīng)控制, 雖能較好實現(xiàn)功率分配, 但母線電壓依然存在相應(yīng)偏差量, 且單臺DG通信壓力相對偏大。文獻[14]采集母線電壓信息引入改進下垂控制, 雖能實現(xiàn)功率分配, 但其需要一直獲取母線電壓信息, 增大了通信線的信息傳輸壓力。文獻[15]設(shè)置相應(yīng)通信拓撲, 信息在相鄰DG間傳輸, 利用一致性算法實現(xiàn)控制目標(biāo), 在控制效果和通信需求間折中。綜上, 無通訊分散控制不能同時較好地實現(xiàn)功率分配和公共母線的電壓穩(wěn)定目標(biāo), 弱通信分散控制雖能實現(xiàn)相應(yīng)目標(biāo)效果, 但由于對通信網(wǎng)絡(luò)有需求, 當(dāng)網(wǎng)絡(luò)擴增時仍存相應(yīng)通信壓力, 系統(tǒng)的可靠性因此降低[17]。

    為解決上述局限性問題, 文章提出了一種含負荷功率自適應(yīng)分配能力的直流微網(wǎng)控制方法, 通過注入脈沖和檢測實現(xiàn)對線路阻抗的主動辨識, 并將其以負虛擬阻抗引入傳統(tǒng)下垂控制環(huán)節(jié)中用以抑制線路阻抗不一致產(chǎn)生的功率分配誤差;同時由于其彌補了線路造成的壓降, 較好地提升了公共母線的整體電壓水平。所提控制策略不僅能實現(xiàn)負荷功率的準(zhǔn)確分配, 且母線電壓一直能夠維持在較高的電壓水平, 在無需通信網(wǎng)絡(luò)的情形下, 依靠本地信息可實現(xiàn)直流微網(wǎng)控制目標(biāo), 具有熱插拔功能。最后仿真和實驗結(jié)果較好地驗證了文章所提策略的可行性。

    1 直流微網(wǎng)框架與P-V下垂控制

    1.1 直流微網(wǎng)結(jié)構(gòu)框架

    圖1為直流微網(wǎng)結(jié)構(gòu)示意圖, 其中主要包括源、網(wǎng)、荷、儲四部分, 源即為DG, 通過單向變換器經(jīng)線路阻抗接至直流母線;網(wǎng)即為交流大電網(wǎng), 經(jīng)斷路器、變壓器和雙向變換器接入微網(wǎng)系統(tǒng);荷為直流母線公共負荷;儲為儲能裝置, 包含蓄電池為例的高能量密度型儲能裝置和以超級電容為例的高功率密度型儲能設(shè)施, 經(jīng)雙向變換器接入公共母線電壓環(huán)節(jié), 用以平抑DG和負荷的功率波動。Ceq為直流母線系統(tǒng)等效電容, 當(dāng)系統(tǒng)規(guī)模和容量增大時, 其數(shù)值不容忽略且隨之增大, 用以穩(wěn)定母線電壓[16-17]。

    圖1 直流微網(wǎng)簡要框架

    1.2 傳統(tǒng)P-V下垂控制

    直流微網(wǎng)功率分配通常使用下垂控制方法, 類比與交流系統(tǒng)下垂方法,P-V下垂控制如下:

    udci=uref+mi(Prefi-Pdci)

    (1)

    式中udci(i=1,2,…,n)為端口電壓;Prefi為額定功率;Pdci為運行時輸出功率;urefi為DG輸出電壓給定值;mi為P-V下垂控制對應(yīng)比例系數(shù), 若達到實際輸出的功率按其輸出能力分配負荷功率的理想狀況, 下垂系數(shù)設(shè)為:

    m1Pref1=m2Pref2=…=mnPrefn=M

    (2)

    如圖2所示的是由兩臺帶有P-V下垂DG構(gòu)成的直流微網(wǎng)電路模型, 其中rL為本地負載等效阻抗, rlinei(i=1,2)為DG #i出線線路阻抗,uini(i=1,2)為變換器直流側(cè)等效電源,upcc為公共點電壓。

    圖2 雙DG P-V下垂電路模型

    根據(jù)圖2所示電路結(jié)構(gòu)可得DG發(fā)出實際功率與線路阻抗、DG變換器出口電壓和公共母線電壓之間的聯(lián)系為:

    (3)

    聯(lián)立式(1)~式(3)可得DG發(fā)出功率為:

    (4)

    在直流微網(wǎng)中, 理想情形各DG按其容量比例提供負荷功率, 故其提供的功率應(yīng)滿足:

    (5)

    當(dāng)rline不容忽略, 定義兩組DG負荷功率分配偏差如下:

    (6)

    將式(4)帶入式(6)可得:

    (7)

    (8)

    圖3闡述了P-V下垂中因線路阻抗差異造成的負荷功率分配差異及公共直流母線電壓偏差, 圖中ΔPdc為功率分配差異, Δudci為造成的電壓差異。

    圖3 P-V下垂局限性

    綜上, 當(dāng)線路阻抗分布差異越突出, 傳統(tǒng)下垂控制, 功率分配的誤差會加劇, 同時公共直流母線電壓跌落情況也會加劇, 對系統(tǒng)的穩(wěn)定和運行產(chǎn)生不利影響, 因此需對傳統(tǒng)P-V下垂控制進行優(yōu)化處理。

    2 孤島直流微網(wǎng)自適應(yīng)功率分配控制策略

    針對線路阻抗分布差異對P-V下垂的影響, 提出基于虛擬阻抗的負荷功率自適應(yīng)分配控制方法, 在不要求任何通信的基礎(chǔ)下, 在實現(xiàn)功率按容量比例分配的同時, 能夠有效地提升公共母線電壓的水平。

    圖4為自適應(yīng)負荷功率分配控制方法框架圖。

    圖4 控制策略框圖

    其包含兩大要素:線路阻抗主動辨識和基于虛擬阻抗的負荷功率準(zhǔn)確分配方法。線路阻抗主動辨識得到準(zhǔn)確的阻抗參數(shù);功率自適應(yīng)分配方法將獲得的阻抗信息構(gòu)成虛擬阻抗成分加入傳統(tǒng)控制當(dāng)中, 達到功率自適應(yīng)精確分配和提高公共母線電壓水平的目的。

    2.1 阻抗主動辨識方法

    為完成各DG的負荷功率自適應(yīng)精確分配, 要求得到相應(yīng)線路的阻抗信息, 阻抗主動辨識包括以下三個步驟:注入相應(yīng)微小擾動脈沖、對輸出進行檢測和利用檢測結(jié)果計算阻抗信息, 下面將進行有效性分析。圖5為DC-DC變換器基本控制框圖[18], 其中虛線框表示的為內(nèi)環(huán)控制。

    圖5 DC-DC變換器控制結(jié)構(gòu)

    控制結(jié)構(gòu)設(shè)計時常常考慮內(nèi)環(huán)響應(yīng)速度遠高于外環(huán)控制響應(yīng)速度, 為簡化分析, 將電流內(nèi)環(huán)控制傳遞函數(shù)增益等效為1, 得到:

    (9)

    式中kp與ki為所采用的PI控制器當(dāng)中對應(yīng)的比例、積分增益。

    圖6是單獨一臺DG直流變換器簡易模型, 依靠此模型進行各變量傳遞函數(shù)的階躍響應(yīng)分析。其中, Δu為注入的擾動脈沖電壓。

    圖6 單DG變換器電路模型

    由圖6結(jié)合電路相關(guān)理論知識, 可得:

    (10)

    (11)

    聯(lián)立式(9)~式(11)可得:

    (12)

    (13)

    式中:

    (14)

    用于響應(yīng)分析的參數(shù)由表1所示, 根據(jù)上述所得傳遞函數(shù)帶入相應(yīng)數(shù)值可得各所需變量階躍響應(yīng)曲線圖見圖7。圖7中, 當(dāng)加入擾動脈沖后, DG變換器端口電壓、電流相比upcc的上升速度要快的多, 甚至在0.2 ms內(nèi)母線電壓的波動可以忽略不計[19]。

    表1 階躍響應(yīng)分析參數(shù)

    圖7 注入擾動后的階躍響應(yīng)

    運用等效電容此特性, 注入擾動脈沖后, 前后均對變換器的輸出做相應(yīng)檢測, 檢測時間間隔可適當(dāng)根據(jù)實際情況選取, 由電路理論可得:

    udc0-rlineidc0=upcc0

    (15)

    udc1-rlineidc1=upcc1

    (16)

    式中udci、idci和upcci(i=0,1)為前后兩次測量輸出電壓, 輸出電流及公共母線電壓測量值。

    聯(lián)立式(15)和式(16)可得:

    (17)

    因此,根據(jù)實際情況選取適當(dāng)檢測時間間隔, 公共母線電壓在此檢測間隔期間無波動, 根據(jù)電路理論可得:

    (18)

    式中rc為線路阻抗辨識值。

    2.2 基于虛擬阻抗的功率自適應(yīng)分配策略

    根據(jù)第1節(jié), 各DG變換器出口線路阻抗分布差異越突出, 功率分配的誤差會加劇, 同時公共直流母線電壓跌落情況也會加劇。為解決上述問題, 提出了負荷功率自適應(yīng)分配的控制策略, 圖8為其原理示意圖。為簡化分析計算, 設(shè)置系統(tǒng)DG等額定功率和等下垂系數(shù), 同時設(shè)計rline1

    圖8 功率自適應(yīng)分配策略原理圖

    如圖8所示, 由式(1)表示的L10(L20)是改進前P-V曲線, 由式(3)表示的R10、R20是此時DG變換器輸出伏安關(guān)系曲線, 由式(3)變換得:

    (19)

    因阻抗分布差異,R10和R20無法完全重合, 功率分配差異ΔPdc由此產(chǎn)生, 阻抗差異越大, 功率分配誤差越明顯。此時若將L10、L20變換到L11、L21, 且將R10、R20平移變換到R11、R21,L11、L21與R11、R21同樣會產(chǎn)生交點, 此交點便為變換器工作穩(wěn)態(tài)點, 當(dāng)辨識值越精準(zhǔn),Pdc11與Pdc21越接近, 最終重合, 功率分配精度得到非常大的改善。

    根據(jù)圖8表述, 將式(1)改為:

    udci=uref+mi(Prefi-Pdci)+kiPdci

    (20)

    式中ki為虛擬阻抗, 用以達到負荷功率的準(zhǔn)確分配目標(biāo)。聯(lián)立式(20)與式(3)得:

    (21)

    故DG功率分配相對偏差為:

    (22)

    若達到理想狀況, 即功率分配偏差為零, 推導(dǎo)出虛擬阻抗ki為:

    (23)

    然而通過線路阻抗主動辨識已經(jīng)測得相應(yīng)DG出線線路阻抗, 故將其替換式(23)中的實際線路阻抗, 得到最終改進下垂控制表達式:

    (24)

    3 仿真及實驗驗證

    3.1 仿真驗證

    為驗證基于虛擬阻抗的功率自適應(yīng)分配方法的可行性, 在Matlab/Simulink環(huán)境下建立了相應(yīng)等額定功率的DG直流微網(wǎng)系統(tǒng), 分別對功率分配的穩(wěn)態(tài)和動態(tài)過程進行驗證。表2為系統(tǒng)相關(guān)參數(shù), 實驗參數(shù)和仿真參數(shù)基本保持一致。圖9為仿真模型結(jié)構(gòu)示意圖。

    3.1.1 仿真算例1

    利用2.1小節(jié)所提方法獲得#1和#2阻抗信息分別為1.205 Ω和2.411 Ω, 阻抗主動辨識與阻抗實際值僅有細微差距, 并且可以通過改進辨識方法將此誤差降低至更小, 此內(nèi)容非文章主要內(nèi)容, 不作詳細闡述。如圖10(a)所示, 6 s之前阻抗分布不一致產(chǎn)生負荷功率分配偏差過大, 6 s以后將獲取的線路阻抗信息引入虛擬阻抗自適應(yīng)功率分配控制中, 在1 s內(nèi)時間即可實現(xiàn)負荷功率的準(zhǔn)確分配, 可以看到功率曲線基本重合。如圖10(b)所示, 當(dāng)采用文章所提控制方法后, 由線路阻抗產(chǎn)生的電壓降落得到了虛擬阻抗正向電壓的彌補,upcc從起初未加控制的385 V上升至396 V, 提高了upcc的電壓水平, 易于系統(tǒng)穩(wěn)定。

    3.1.2 仿真算例2

    當(dāng)功率需求波動時, 所提控制策略對功率分配的控制效果, 功率需求波動情況見表3, 相應(yīng)仿真結(jié)果如圖11所示。

    表3 功率需求波動情況

    在圖11(a)中, 當(dāng)功率發(fā)生波動時, 負荷需求由4 kW直到變化為8 kW, 在功率需求發(fā)生波動時, 兩同容量的DG提供的功率曲線一直重合, 說明實現(xiàn)了負荷功率的精確分配, 從而提高了DG的能源利用效率, 減少了環(huán)流的產(chǎn)生。如圖11(b)所示, 虛擬阻抗的存在抬升了公共直流母線電壓, 使得母線電壓能夠維持穩(wěn)定在較高的電壓水平, 電壓偏差較小。因此, 在負荷功率需求發(fā)生不斷波動時, 功率分配依舊不受其影響, 在無需通信網(wǎng)絡(luò)的情形下, 依靠本地信息可實現(xiàn)直流微網(wǎng)相應(yīng)的控制目標(biāo)。

    圖11 功率波動情形仿真結(jié)果

    3.2 實驗驗證

    為驗證理論分析和仿真結(jié)果正確性, 半實物仿真平臺得以建立, 半實物系統(tǒng)主要包含上位機、DSP控制板、實時仿真器RT-LAB及示波器等, 實驗平臺實物圖及實驗結(jié)果波形分別由圖12、圖13所示。

    圖12 基于RT-LAB的硬件在環(huán)實驗平臺

    圖13 實驗波形

    如圖13(a)所示, 同仿真分析, 在時間節(jié)點(a)與(b)注入脈沖擾動, 利用公共母線電容慣性特性獲取線路阻抗信息, 在時間節(jié)點(c)將獲取的阻抗信息引入基于虛擬阻抗功率自適應(yīng)分配控制中, 引入控制后, 功率實現(xiàn)自適應(yīng)準(zhǔn)確分配, 同時公共直流母線電壓有了近10 V的抬升。圖13(b)為傳統(tǒng)控制中負荷功率發(fā)生波動的實驗結(jié)果圖, 當(dāng)負荷功率需求增加時, 功率分配的誤差會加劇, 同時公共直流母線電壓跌落情況也會加劇, 對直流微網(wǎng)的穩(wěn)定與運行產(chǎn)生不利后果。圖13(c)為文章所提控制策略在負荷功率需求波動情形下的實驗結(jié)果圖, 在負荷功率發(fā)生波動時可實現(xiàn)準(zhǔn)確分配, 且母線電壓一直能夠維持在較高的電壓水平, 在無需通信網(wǎng)絡(luò)的情形下, 依靠本地信息可達到直流微網(wǎng)相應(yīng)的目標(biāo)效果。

    4 結(jié)束語

    為解決線路阻抗分布差異產(chǎn)生的負荷功率分配誤差過大問題, 提出負荷功率自適應(yīng)分配的控制方法, 利用母線等效電容的慣性特性辨識出各DG出口線路阻抗數(shù)值大小, 并將此信息構(gòu)成虛擬阻抗成分加入傳統(tǒng)控制當(dāng)中, 達到功率自適應(yīng)精確分配和提高公共母線電壓水平的目的, 因無通信網(wǎng)絡(luò)需求, 經(jīng)濟可靠且具有熱插拔能力。最后, 基于文章提出的控制策略理論分析搭建了仿真及實驗, 該策略的有效性得到了驗證。

    猜你喜歡
    控制策略分配
    基于可行方向法的水下機器人推力分配
    考慮虛擬慣性的VSC-MTDC改進下垂控制策略
    能源工程(2020年6期)2021-01-26 00:55:22
    應(yīng)答器THR和TFFR分配及SIL等級探討
    工程造價控制策略
    山東冶金(2019年3期)2019-07-10 00:54:04
    遺產(chǎn)的分配
    一種分配十分不均的財富
    績效考核分配的實踐與思考
    現(xiàn)代企業(yè)會計的內(nèi)部控制策略探討
    容錯逆變器直接轉(zhuǎn)矩控制策略
    基于Z源逆變器的STATCOM/BESS控制策略研究
    久久精品亚洲精品国产色婷小说| 少妇裸体淫交视频免费看高清 | or卡值多少钱| x7x7x7水蜜桃| 我的亚洲天堂| 亚洲电影在线观看av| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 久久中文字幕一级| 两人在一起打扑克的视频| 亚洲精品av麻豆狂野| 亚洲三区欧美一区| 色综合亚洲欧美另类图片| 香蕉丝袜av| 无人区码免费观看不卡| 丁香六月欧美| 一进一出抽搐gif免费好疼| 免费av毛片视频| 国产高清有码在线观看视频 | 在线av久久热| 亚洲国产日韩欧美精品在线观看 | 色综合站精品国产| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 亚洲国产欧美网| 国产爱豆传媒在线观看 | 中文字幕人妻熟女乱码| 精品久久久久久久人妻蜜臀av| 不卡一级毛片| 国产成年人精品一区二区| 丝袜人妻中文字幕| 日本一本二区三区精品| 老熟妇仑乱视频hdxx| 国产成年人精品一区二区| 黄片大片在线免费观看| 高潮久久久久久久久久久不卡| 国产精品免费视频内射| 他把我摸到了高潮在线观看| 欧美黑人欧美精品刺激| 亚洲av成人一区二区三| 国产片内射在线| 91大片在线观看| 两个人看的免费小视频| 99久久99久久久精品蜜桃| 成人国产综合亚洲| 妹子高潮喷水视频| 婷婷精品国产亚洲av在线| 国产精品久久久av美女十八| 宅男免费午夜| 女性生殖器流出的白浆| 两个人视频免费观看高清| 国产色视频综合| 国产单亲对白刺激| 国产精品一区二区免费欧美| 欧美在线黄色| 色综合亚洲欧美另类图片| 国产一区二区在线av高清观看| 免费高清在线观看日韩| а√天堂www在线а√下载| 俺也久久电影网| 国产成人欧美在线观看| 色综合欧美亚洲国产小说| 国产成+人综合+亚洲专区| 日韩精品青青久久久久久| АⅤ资源中文在线天堂| 国产成人一区二区三区免费视频网站| 久久久久免费精品人妻一区二区 | 国产精品爽爽va在线观看网站 | 亚洲三区欧美一区| 香蕉av资源在线| 女性生殖器流出的白浆| 久9热在线精品视频| 啦啦啦观看免费观看视频高清| 欧美日韩黄片免| 99热只有精品国产| 国产色视频综合| 国产人伦9x9x在线观看| 亚洲一区中文字幕在线| 欧美激情 高清一区二区三区| 高清毛片免费观看视频网站| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 欧美日韩精品网址| 久久精品亚洲精品国产色婷小说| 欧美在线一区亚洲| 一夜夜www| 99国产综合亚洲精品| 中国美女看黄片| 免费在线观看亚洲国产| 黄色丝袜av网址大全| 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| 黑人操中国人逼视频| 丝袜在线中文字幕| 搡老岳熟女国产| 国产一卡二卡三卡精品| 免费观看人在逋| 在线观看午夜福利视频| 免费在线观看成人毛片| 久久人妻av系列| 我的亚洲天堂| 色婷婷久久久亚洲欧美| 黑人巨大精品欧美一区二区mp4| 久久久久久九九精品二区国产 | 啦啦啦观看免费观看视频高清| 国产伦一二天堂av在线观看| 国产精品一区二区精品视频观看| 国产爱豆传媒在线观看 | 一级黄色大片毛片| 日韩免费av在线播放| 久久国产精品男人的天堂亚洲| 国产精品久久久久久精品电影 | 黄色a级毛片大全视频| 一级毛片高清免费大全| 国产精品98久久久久久宅男小说| 韩国精品一区二区三区| 久久天堂一区二区三区四区| 日韩视频一区二区在线观看| 亚洲五月婷婷丁香| 人妻久久中文字幕网| 亚洲av中文字字幕乱码综合 | 日韩大码丰满熟妇| 亚洲一区高清亚洲精品| 精品国内亚洲2022精品成人| 国产精品免费视频内射| www日本黄色视频网| 黄色视频不卡| 免费搜索国产男女视频| 99riav亚洲国产免费| 人成视频在线观看免费观看| 大型av网站在线播放| 可以在线观看的亚洲视频| 黄色丝袜av网址大全| 欧美日本视频| 亚洲一区中文字幕在线| 999精品在线视频| 欧美在线黄色| 亚洲av电影在线进入| 18美女黄网站色大片免费观看| 桃色一区二区三区在线观看| 中文字幕最新亚洲高清| 国产熟女xx| 国产一区二区三区视频了| 午夜福利一区二区在线看| or卡值多少钱| 成人手机av| 久久久久精品国产欧美久久久| 激情在线观看视频在线高清| 国产精品影院久久| 丰满的人妻完整版| 亚洲九九香蕉| 黑丝袜美女国产一区| 嫁个100分男人电影在线观看| 亚洲狠狠婷婷综合久久图片| 视频在线观看一区二区三区| 好男人在线观看高清免费视频 | 日日夜夜操网爽| 亚洲va日本ⅴa欧美va伊人久久| 国产精品乱码一区二三区的特点| 女同久久另类99精品国产91| 老汉色∧v一级毛片| 日本五十路高清| 国产私拍福利视频在线观看| 亚洲成人久久爱视频| 国产单亲对白刺激| 淫妇啪啪啪对白视频| 国产伦在线观看视频一区| 国产精品亚洲美女久久久| 精品卡一卡二卡四卡免费| 777久久人妻少妇嫩草av网站| 久久国产精品影院| 动漫黄色视频在线观看| 亚洲成人久久性| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 久久香蕉精品热| 亚洲精品中文字幕在线视频| www.自偷自拍.com| 午夜福利一区二区在线看| 黄片小视频在线播放| 他把我摸到了高潮在线观看| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区| 在线观看免费日韩欧美大片| 中文字幕精品免费在线观看视频| 十八禁网站免费在线| 国产97色在线日韩免费| 侵犯人妻中文字幕一二三四区| 欧美黑人欧美精品刺激| 亚洲精华国产精华精| av片东京热男人的天堂| 久久精品国产99精品国产亚洲性色| 禁无遮挡网站| 国产色视频综合| 国内精品久久久久久久电影| 婷婷丁香在线五月| 99精品在免费线老司机午夜| 欧美不卡视频在线免费观看 | 国产精品1区2区在线观看.| 亚洲国产精品999在线| 99国产综合亚洲精品| 老司机午夜十八禁免费视频| 精品高清国产在线一区| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| АⅤ资源中文在线天堂| 久久香蕉激情| 国内精品久久久久精免费| 精品一区二区三区视频在线观看免费| 一区二区日韩欧美中文字幕| 在线观看午夜福利视频| 成人欧美大片| 精品久久久久久,| 男女之事视频高清在线观看| 亚洲欧美日韩高清在线视频| av欧美777| 一进一出抽搐动态| 欧美成人午夜精品| 免费看美女性在线毛片视频| 啦啦啦观看免费观看视频高清| 成人三级黄色视频| 久久九九热精品免费| 国产成+人综合+亚洲专区| 欧美黄色片欧美黄色片| 久久草成人影院| 国产一级毛片七仙女欲春2 | 一区二区三区高清视频在线| 在线观看午夜福利视频| 91九色精品人成在线观看| 免费av毛片视频| 两人在一起打扑克的视频| 成人特级黄色片久久久久久久| 久久人妻福利社区极品人妻图片| 欧美最黄视频在线播放免费| 国内揄拍国产精品人妻在线 | 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 欧美性猛交╳xxx乱大交人| xxx96com| 国产三级在线视频| 日韩有码中文字幕| 国产一区二区三区视频了| 国产成人精品久久二区二区91| 成人欧美大片| 男女床上黄色一级片免费看| 国产高清videossex| av中文乱码字幕在线| 亚洲成av人片免费观看| 国产精品98久久久久久宅男小说| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 久久国产亚洲av麻豆专区| 日韩欧美一区二区三区在线观看| 成年女人毛片免费观看观看9| 少妇粗大呻吟视频| 成年人黄色毛片网站| 亚洲一区中文字幕在线| videosex国产| 久久热在线av| 两个人免费观看高清视频| 在线看三级毛片| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 黄频高清免费视频| 搡老熟女国产l中国老女人| 岛国视频午夜一区免费看| 亚洲第一欧美日韩一区二区三区| 最好的美女福利视频网| 精品一区二区三区四区五区乱码| 免费在线观看影片大全网站| 啪啪无遮挡十八禁网站| www日本在线高清视频| 在线天堂中文资源库| 欧洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| 亚洲国产精品sss在线观看| 日韩有码中文字幕| 成人av一区二区三区在线看| 一本一本综合久久| 变态另类成人亚洲欧美熟女| 大型av网站在线播放| 99久久99久久久精品蜜桃| 亚洲国产欧洲综合997久久, | 国产午夜精品久久久久久| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 亚洲精品一区av在线观看| 香蕉国产在线看| 亚洲av五月六月丁香网| 亚洲av第一区精品v没综合| 亚洲中文日韩欧美视频| 色综合亚洲欧美另类图片| 亚洲一卡2卡3卡4卡5卡精品中文| 一本精品99久久精品77| 日本熟妇午夜| 色综合欧美亚洲国产小说| 久久精品国产综合久久久| 午夜影院日韩av| 亚洲国产精品成人综合色| 久久人妻av系列| 久久欧美精品欧美久久欧美| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看| 亚洲五月色婷婷综合| 啦啦啦 在线观看视频| 国产97色在线日韩免费| 久热爱精品视频在线9| 久久久水蜜桃国产精品网| 99久久精品国产亚洲精品| 久久久久国产精品人妻aⅴ院| 一进一出好大好爽视频| 女人被狂操c到高潮| 悠悠久久av| 日韩高清综合在线| 变态另类成人亚洲欧美熟女| 国产精品久久视频播放| 午夜激情av网站| а√天堂www在线а√下载| 91在线观看av| 听说在线观看完整版免费高清| 欧美最黄视频在线播放免费| 国产欧美日韩精品亚洲av| 日韩欧美国产在线观看| 精品国产一区二区三区四区第35| 狂野欧美激情性xxxx| 97碰自拍视频| 黄色片一级片一级黄色片| 老汉色∧v一级毛片| 十八禁人妻一区二区| 激情在线观看视频在线高清| 免费人成视频x8x8入口观看| 手机成人av网站| 国产精品自产拍在线观看55亚洲| 久久国产亚洲av麻豆专区| 长腿黑丝高跟| 日日爽夜夜爽网站| 啦啦啦 在线观看视频| 国产成人av激情在线播放| 亚洲成人国产一区在线观看| 正在播放国产对白刺激| 他把我摸到了高潮在线观看| 亚洲天堂国产精品一区在线| 国产高清激情床上av| 成年女人毛片免费观看观看9| 精品人妻1区二区| 国产成人av教育| 老汉色∧v一级毛片| 成人手机av| 亚洲成人免费电影在线观看| 欧美成狂野欧美在线观看| 黄网站色视频无遮挡免费观看| 午夜福利在线观看吧| 久久久久国产精品人妻aⅴ院| 国产黄色小视频在线观看| 美国免费a级毛片| 免费高清在线观看日韩| 国产伦一二天堂av在线观看| 黄色视频,在线免费观看| 色综合婷婷激情| 亚洲精品国产精品久久久不卡| 淫妇啪啪啪对白视频| 搡老岳熟女国产| 久99久视频精品免费| 午夜日韩欧美国产| 波多野结衣高清无吗| 香蕉丝袜av| 午夜久久久久精精品| 国产99白浆流出| 亚洲精品久久国产高清桃花| 少妇 在线观看| 母亲3免费完整高清在线观看| 成人国产综合亚洲| 1024视频免费在线观看| 日韩中文字幕欧美一区二区| 青草久久国产| 日本黄色视频三级网站网址| 久9热在线精品视频| 免费在线观看影片大全网站| 国产麻豆成人av免费视频| 国产精品一区二区精品视频观看| 久久天堂一区二区三区四区| 999精品在线视频| 欧美性猛交黑人性爽| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看| 成人国产一区最新在线观看| 国产亚洲av嫩草精品影院| 亚洲色图av天堂| 香蕉丝袜av| 久久 成人 亚洲| 91麻豆精品激情在线观看国产| 男人的好看免费观看在线视频 | 两个人看的免费小视频| 国产在线观看jvid| 在线观看日韩欧美| 精品不卡国产一区二区三区| 免费观看人在逋| 欧美最黄视频在线播放免费| 久久天堂一区二区三区四区| 两人在一起打扑克的视频| 日本成人三级电影网站| 天天添夜夜摸| 精品久久久久久久人妻蜜臀av| 深夜精品福利| 久久午夜综合久久蜜桃| 国产精品香港三级国产av潘金莲| 中文字幕精品亚洲无线码一区 | 听说在线观看完整版免费高清| 啦啦啦韩国在线观看视频| 午夜福利欧美成人| 在线观看午夜福利视频| 成人欧美大片| 亚洲男人天堂网一区| svipshipincom国产片| 婷婷精品国产亚洲av在线| 18美女黄网站色大片免费观看| 99久久99久久久精品蜜桃| 免费电影在线观看免费观看| 国产97色在线日韩免费| 悠悠久久av| 亚洲精品久久国产高清桃花| 不卡av一区二区三区| 美女高潮到喷水免费观看| 国产片内射在线| 国产精品久久久av美女十八| 女警被强在线播放| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 69av精品久久久久久| 亚洲中文日韩欧美视频| 亚洲国产欧洲综合997久久, | 国产蜜桃级精品一区二区三区| 成年免费大片在线观看| 午夜视频精品福利| 这个男人来自地球电影免费观看| 色婷婷久久久亚洲欧美| 免费高清在线观看日韩| 免费在线观看日本一区| 色综合亚洲欧美另类图片| 国产激情久久老熟女| 美女免费视频网站| 国产97色在线日韩免费| 国产爱豆传媒在线观看 | 亚洲国产日韩欧美精品在线观看 | 不卡一级毛片| 免费在线观看成人毛片| 国产又色又爽无遮挡免费看| 天堂影院成人在线观看| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 精品国产国语对白av| 亚洲七黄色美女视频| 一级a爱视频在线免费观看| 俺也久久电影网| 日韩欧美 国产精品| 老司机午夜十八禁免费视频| av欧美777| 久久国产精品人妻蜜桃| 91成年电影在线观看| 国产精品乱码一区二三区的特点| 丝袜人妻中文字幕| 男人舔女人的私密视频| 久久久国产成人精品二区| 国产高清激情床上av| 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 国产精品亚洲一级av第二区| 好男人在线观看高清免费视频 | 亚洲一区二区三区色噜噜| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 999久久久国产精品视频| 十分钟在线观看高清视频www| 日本 av在线| 最新美女视频免费是黄的| 亚洲av美国av| 成人欧美大片| 男女之事视频高清在线观看| 国产伦一二天堂av在线观看| 久久精品91无色码中文字幕| 欧美一区二区精品小视频在线| 国产区一区二久久| 精品国产美女av久久久久小说| 啦啦啦韩国在线观看视频| 极品教师在线免费播放| 变态另类成人亚洲欧美熟女| 日本一区二区免费在线视频| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 久久国产精品人妻蜜桃| 天天添夜夜摸| 亚洲欧美精品综合一区二区三区| 麻豆国产av国片精品| 欧美日本亚洲视频在线播放| svipshipincom国产片| 天堂√8在线中文| 美国免费a级毛片| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 日韩欧美 国产精品| 国产成人欧美在线观看| 亚洲,欧美精品.| 精品久久久久久久人妻蜜臀av| а√天堂www在线а√下载| 亚洲熟女毛片儿| 非洲黑人性xxxx精品又粗又长| 国产不卡一卡二| 黄片播放在线免费| 成在线人永久免费视频| 变态另类成人亚洲欧美熟女| 国产成人av教育| 日韩精品免费视频一区二区三区| 脱女人内裤的视频| 欧美成人性av电影在线观看| 999精品在线视频| 在线av久久热| 亚洲av美国av| 久久精品亚洲精品国产色婷小说| 俺也久久电影网| 精品人妻1区二区| 高清在线国产一区| a级毛片a级免费在线| 白带黄色成豆腐渣| 可以在线观看的亚洲视频| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 欧美一级a爱片免费观看看 | 精品欧美一区二区三区在线| 国产精品二区激情视频| 老司机深夜福利视频在线观看| 一区二区三区精品91| 成人国产一区最新在线观看| 亚洲国产精品久久男人天堂| 成人免费观看视频高清| 曰老女人黄片| 国产精品美女特级片免费视频播放器 | e午夜精品久久久久久久| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 老司机福利观看| 一区二区日韩欧美中文字幕| 国产精品一区二区三区四区久久 | 免费在线观看日本一区| 亚洲熟妇熟女久久| 我的亚洲天堂| 亚洲国产欧洲综合997久久, | 欧美又色又爽又黄视频| 久久香蕉激情| 999久久久国产精品视频| 美女 人体艺术 gogo| 国产精品影院久久| 亚洲一区高清亚洲精品| 美女大奶头视频| 亚洲精品国产一区二区精华液| 久久狼人影院| 成人三级做爰电影| 国产高清激情床上av| 中文字幕最新亚洲高清| 天堂动漫精品| 黄色a级毛片大全视频| 亚洲熟妇熟女久久| 热re99久久国产66热| 国产精品av久久久久免费| 99国产精品一区二区三区| av超薄肉色丝袜交足视频| 亚洲五月色婷婷综合| 成年人黄色毛片网站| 日韩欧美 国产精品| 欧美另类亚洲清纯唯美| 国产亚洲欧美在线一区二区| 精品福利观看| 国产成人一区二区三区免费视频网站| 一进一出好大好爽视频| 美国免费a级毛片| 欧美成狂野欧美在线观看| 国产又爽黄色视频| 国内精品久久久久精免费| 99国产精品一区二区蜜桃av| 91字幕亚洲| √禁漫天堂资源中文www| 国产精品爽爽va在线观看网站 | 亚洲七黄色美女视频| 日韩欧美 国产精品| 午夜成年电影在线免费观看| 亚洲狠狠婷婷综合久久图片| 亚洲 欧美 日韩 在线 免费| 国产单亲对白刺激| 国产午夜精品久久久久久| 亚洲欧美精品综合一区二区三区| 99久久精品国产亚洲精品| 88av欧美| 美女国产高潮福利片在线看| 国产极品粉嫩免费观看在线| 他把我摸到了高潮在线观看| 国产伦一二天堂av在线观看| 最近在线观看免费完整版| 亚洲国产看品久久| 国产1区2区3区精品| 又大又爽又粗| 美女大奶头视频| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 日本 欧美在线| 91成人精品电影| 精品国产乱子伦一区二区三区| 最近最新中文字幕大全免费视频| 久久精品人妻少妇| 久久热在线av| 久久久久久久精品吃奶| 亚洲精品在线观看二区| 50天的宝宝边吃奶边哭怎么回事| 成人午夜高清在线视频 | 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 一个人免费在线观看的高清视频| 久久精品91蜜桃| 精品久久久久久成人av| 欧美性猛交╳xxx乱大交人| 999精品在线视频| svipshipincom国产片| 久久人妻福利社区极品人妻图片| 成人av一区二区三区在线看| 黄色丝袜av网址大全| 国产伦人伦偷精品视频| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 久久人妻av系列| 人成视频在线观看免费观看| 亚洲真实伦在线观看| 看免费av毛片| 在线观看午夜福利视频| 精华霜和精华液先用哪个| 国产成人精品久久二区二区免费| 大香蕉久久成人网| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 黑人操中国人逼视频| 最近在线观看免费完整版| 精品国产美女av久久久久小说| 欧美性长视频在线观看|