• <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TCT結(jié)構(gòu)采用變異系數(shù)法光伏陣列重構(gòu)策略

    2022-08-12 05:50:08朱世豪
    電源技術(shù) 2022年7期
    關(guān)鍵詞:輻照度陰影并聯(lián)

    朱世豪,朱 武

    (上海電力大學(xué)電子與信息工程學(xué)院,上海 200090)

    隨著化石燃料資源逐漸枯竭,世界各國開始重點關(guān)注可再生能源,而太陽能作為一種用之不竭的清潔能源,讓光伏發(fā)電在電力系統(tǒng)中扮演著越來越重要的角色[1-2]。但在實際應(yīng)用中,光伏陣列往往會受到周圍建筑物、樹木造成的陰影遮擋,或流動的云層和灰塵造成表面光照不均,使光伏陣列處在局部陰影條件PSC(partial shading condition)下,造成失配光伏組件的電流發(fā)生變化,使得正常工作的組件變成負載以熱量的形式消耗功率,進而引發(fā)熱斑效應(yīng)[3]。目前針對組件失配問題多采用并聯(lián)旁路二極管來給失配組件提供低阻抗能量通路,當(dāng)發(fā)生遮蔭時,組件兩端的負電壓使得旁路二極管從反向偏置轉(zhuǎn)換為正向?qū)?,斷絕了熱斑效應(yīng)的出現(xiàn)。但被短路的組件因此承受反壓而不能發(fā)電,且旁路二極管的導(dǎo)通會使P-U 曲線出現(xiàn)多個局部最大功率點,不利于最大功率點追蹤[4]。此外,為解決失配問題,還可以采用重構(gòu)的方法,讓光伏組件隨著外部環(huán)境的變化來改變組件間的連接方式。文獻[5]通過移動陣列中的組件,使用矩陣開關(guān)進行電子化陣列,對光伏陣列進行整體重構(gòu),可以較大提高陣列的輸出功率。但是相應(yīng)的開關(guān)和傳感器大量增加,較難實現(xiàn)復(fù)雜的重構(gòu)算法。因此使用并不廣泛,多處于理論階段。文獻[6]基于TCT 結(jié)構(gòu),先采用靜態(tài)配置僅改變光伏組件的位置坐標,不改變電氣連接,使集中的陰影分散到每一行,再將整個光伏陣列分為4 個小型方陣,并給每個方陣配一個全局最大功率追蹤器,利用開關(guān)控制小型方陣的連接來提高輸出功率。由于此方法僅局限于方陣,且靜態(tài)配置實現(xiàn)困難,所以實用價值較低。文獻[7]依據(jù)輻照均衡原理,在判斷受到遮蔭后,對光伏陣列增加額外的補償電池單體,并對補償電池和光伏陣列進行重構(gòu)。但補償電池不僅額外消耗功率,在遇到遮蔭時還需要斷開,對提高整體輸出效率不明顯。

    為了滿足重構(gòu)方案的實施便攜并減少矩陣開關(guān)的功率損耗,本文從光伏陣列宏觀拓撲結(jié)構(gòu)出發(fā),選用TCT 結(jié)構(gòu),將光伏陣列自身一列看為活動補償列,其余部分作為固定輸出部分,通過硬件測量各個光伏組件的電壓和電流,得出其輻照強度,利用變異系數(shù)法來降低遮蔭下光伏組件間的失配程度,并借助矩陣開關(guān)實時調(diào)整光伏陣列的等效拓撲結(jié)構(gòu)。此方法雖需要測量各個組件的電壓和電流,但組件間不需要大量的開關(guān)連接,且對遮蔭部位無限制,具有一定的實用性。針對6 種不同的遮蔭情況進行陣列重構(gòu),借助仿真軟件對重構(gòu)前后的光伏陣列輸出特性進行比對分析。

    1 光伏陣列宏觀結(jié)構(gòu)

    光伏陣列由光伏組件通過電氣連接排列而成,組件間的基本連接方式有串聯(lián)結(jié)構(gòu)和并聯(lián)結(jié)構(gòu)。串聯(lián)結(jié)構(gòu)下,流過每個光伏組件的電流相同,且可以提升陣列整體的輸出電壓,但是一旦部分組件受到遮蔭影響,電流減小,而串聯(lián)結(jié)構(gòu)中電流處處相等,使得陣列的輸出電流減小并會限制結(jié)構(gòu)中其他組件的電流,造成整個光伏陣列的輸出功率減??;并聯(lián)結(jié)構(gòu)下,每個組件的端電壓相同,且具有相互獨立的輸出電流,在受到遮蔭影響時,不限制其他組件的正常工作,但并聯(lián)結(jié)構(gòu)的輸出電壓較低,使得直流母線上流過大電流,加大損耗。

    基于這兩種基本的連接方式,目前最常見的光伏陣列宏觀布局有三種,分別是串并聯(lián)SP(series-parallel)結(jié)構(gòu)、TCT 結(jié)構(gòu)以及橋式BL(bridge-linked)結(jié)構(gòu),如圖1 所示。在光伏陣列無遮蔭或光照均勻的條件下,三種宏觀結(jié)構(gòu)的最大輸出功率相同,并且都只具有一個最大功率點;由文獻[8]可知,在相同參數(shù)不同形狀的局部陰影影響下,三種結(jié)構(gòu)都會造成一定的功率損失,但TCT 結(jié)構(gòu)具有更好的輸出性能,故本文選取TCT 結(jié)構(gòu)進行光伏陣列重構(gòu)設(shè)計。

    圖1 光伏陣列常見宏觀結(jié)構(gòu)

    2 電流值的離散程度

    對于PSC 下所造成的光伏組件失配問題,很大程度上與光伏陣列中的串聯(lián)結(jié)構(gòu)有關(guān)。對于TCT 結(jié)構(gòu)來說,每一個并聯(lián)模塊內(nèi)的失配組件的電流互不影響,但相鄰并聯(lián)模塊間的串聯(lián)結(jié)構(gòu)會限制電流的改變;在光伏組件正常工作時,其開路電壓近似與輻照度的對數(shù)成正比,短路電流幾乎與輻照度成線性正相關(guān),說明陣列在最大功率點處的電流受輻照度的影響比電壓大[9]。從分析陣列結(jié)構(gòu)和限制功率輸出的主要因素得出基于TCT 結(jié)構(gòu)光伏陣列重構(gòu)的目的就是讓每個并聯(lián)模塊之間的電流離散程度盡可能減小,而一組數(shù)據(jù)的離散程度與其具體大小無關(guān),為了能更直觀地表現(xiàn)出電流值間的差異,這里可以采用輻照強度來間接替代電流值反映各并聯(lián)模塊的離散程度[10]。

    假設(shè)TCT 結(jié)構(gòu)是由m行n列的光伏組件排列而成,第i行、第j列的光伏組件的輻照度記為Gij,則第i行的并聯(lián)模塊的行輻照度均值Gi可表示為:

    為了能夠更精準地確定光伏陣列行與行之間輻照度的離散情況,給重構(gòu)提出依據(jù),這里采用變異系數(shù)作為離散指標。變異系數(shù)是衡量數(shù)據(jù)中各觀測值變異程度的一個統(tǒng)計量,在本文中,變異系數(shù)定義為:

    式中:Gm為光伏陣列的整體輻照度均值,其計算表達式為:

    由上述分析可知光伏陣列的重構(gòu)策略就是在所有重構(gòu)方案中找到能使變異系數(shù)C.V最小的方案,在此方案下,每個并聯(lián)模塊之間因為輻照度不均勻而引起的功率損耗可達到最小,即在相同的PSC 下,C.V越小,光伏陣列就能獲得越大的輸出功率。

    3 基于TCT結(jié)構(gòu)的重構(gòu)策略

    3.1 光伏陣列的電氣重構(gòu)

    為使光伏陣列能夠通過重構(gòu)降低各并聯(lián)模塊之間輻照度的差異,在TCT 結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上將陣列最左列作為活動補償列,其余部分作為固定輸出部分,二者通過矩陣開關(guān)連接,如圖2 所示。

    圖2 光伏陣列重構(gòu)結(jié)構(gòu)

    對于m行n列的矩陣來說,其活動補償部分有m個,固定輸出部分有(mn-m)個,C1~Cm是矩陣開關(guān)與活動補償部分之間的動作接口,分別連接m個組件的正負極,R1~Rm是矩陣開關(guān)與固定輸出部分中第一列之間的動作接口。

    3.2 矩陣開關(guān)的設(shè)計

    在光伏陣列的局部重構(gòu)策略中,矩陣開關(guān)起著至關(guān)重要的作用,通過矩陣開關(guān)的控制,可以將宏觀結(jié)構(gòu)與智能控制電路相結(jié)合,能夠針對不同的陰影和失配情況進行切換,完成重構(gòu)。對于上述的重構(gòu)結(jié)構(gòu),其開關(guān)矩陣如圖3 所示。

    圖3 開關(guān)矩陣結(jié)構(gòu)

    對于活動補償部分的組件而言,其端口C1~Cm可以獨立地連接到右邊端口R1~Rm上,故每個組件都有m種選擇來連接到對應(yīng)的固定輸出部分。對于R1~Rm接口而言,既可以不連接任何一個補償組件,也可以并聯(lián)上所有的補償組件。針對圖3 的開關(guān)結(jié)構(gòu),表示了C1~Cm接口分別并聯(lián)接上了R1~Rm接口,即m行n列的初始TCT 結(jié)構(gòu)。

    3.3 基于變異系數(shù)的重構(gòu)策略

    3.3.1 輻照度的獲取

    光伏陣列重構(gòu)的前提是已知每個光伏組件的輻照強度Gij,設(shè)每個組件由n個電池單體構(gòu)成,測得第i行、第j列組件的電壓和電流分別為Vij、Iij,那么該組件的輻照度計算式為:

    式中:α 為電流和輻照度間的正比例系數(shù);Is、a分別為電池單體二極管的飽和電流和特征因子;q為電子電荷常數(shù);k為玻爾茲曼常數(shù);T為工作溫度。通過測量每個組件的電壓和電流就可以計算其輻照強度。

    3.3.2 重構(gòu)策略的優(yōu)化

    在光伏陣列的局部重構(gòu)過程中,其策略主要體現(xiàn)在對矩陣開關(guān)的控制。以m行n列的TCT 重構(gòu)結(jié)構(gòu)為例,一般情況下,需要在mm種方案中找到符合式(2)的最小變異系數(shù)C.V。但如果活動補償部分的輻照度都相同時,它們對于固定部分每一行的補償效果是一樣的。從光伏陣列的角度來看,為了能使C.V盡可能小,重構(gòu)后的陣列結(jié)果必定是Gi向Gm靠攏來降低數(shù)據(jù)的離散程度。故其中Gi≤Gm的行的端口開關(guān)一定不動作,因為該行的并聯(lián)模塊已經(jīng)受到嚴重的陰影影響,不可能失去原始的補償組件,但Gi>Gm的行的端口開關(guān)就具有不確定性。對于這種情況,能夠自由分配的補償組件有m-[i]個,故重構(gòu)方案僅有mm-[i]種,其中[i]表示m行中Gi≤Gm的行的個數(shù)。結(jié)合上述兩種情況,重構(gòu)策略流程如圖4 所示。

    圖4 重構(gòu)實施流程

    在此重構(gòu)流程中,還加入了兩個判斷條件。一是所有行的Gi是否相等,如果相等,意味著重構(gòu)前陣列就已經(jīng)滿足了重構(gòu)要求,此時C.V=0,不需要額外的開關(guān)動作;二是加入穩(wěn)定性判斷,即在重構(gòu)實施過程中,判斷行輻照度均值Gi是否發(fā)生變化,若發(fā)生變化,則重新計算組件的輻照強度,避免重構(gòu)過程中的陰影變化對結(jié)果產(chǎn)生影響。

    4 光伏陣列重構(gòu)仿真研究

    為了驗證上述重構(gòu)方案的有效性,在MATLAB/Simulink中搭建光伏陣列進行仿真。

    4.1 工作情況模擬

    本文模擬的TCT 光伏陣列結(jié)構(gòu)行數(shù)m=6,列數(shù)n=5,共設(shè)置了6 種不同的工作情況,如圖5 所示,分別為倒三角陰影、豎條狀陰影、橫條狀陰影、團狀不規(guī)則陰影、點狀離散陰影和損壞情形。

    圖5 6種工作情況

    分別對上述6 種初始情況實行重構(gòu),并對重構(gòu)前、后的光伏陣列輸出特性進行對比分析。

    4.2 仿真結(jié)果對比分析

    如圖5(a)工作情況所示,陰影分布在光伏陣列的右上角,活動補償組件輻照度都相同。G1~G6分別為560、700、840、920、1 000 和1 000 W/m2,Gm為836.67 W/m2,得出G1、G2

    圖6 重構(gòu)后的光伏陣列結(jié)構(gòu)

    圖7 重構(gòu)前、后的光伏陣列P-U特性曲線

    從輸出特性曲線可以看出,重構(gòu)前有較為明顯的多峰值點,重構(gòu)后光伏陣列的最大輸出功率不僅有較明顯的提升,而且P-U 曲線更趨向于單峰值特征,峰值點之間更趨于平滑,有效避免了最大功率點跟蹤算法收斂在局部最優(yōu)點,擁有后級控制簡單的特點。針對上述6 種工作情況,重構(gòu)前、后的各項參數(shù)與優(yōu)化對比如表1 所示。

    由表1 可知,重構(gòu)后最大功率平均提升了10.57%,峰值點數(shù)目由平均3.2 個降為2.2 個。在本文列舉的6 行5 列的TCT陣列結(jié)構(gòu)中,每種工作情況完成一次重構(gòu)操作理論上需要嘗試的重構(gòu)方案為66=46 656 個,通過優(yōu)化重構(gòu)策略,使重構(gòu)方案數(shù)目平均減少了95.93%,避免了大部分的無效方案,并且都只有較少的開關(guān)動作次數(shù)。

    表1 重構(gòu)前后的參數(shù)與優(yōu)化對比

    5 結(jié)論

    為了提升PSC 下光伏陣列的輸出功率,本文基于TCT 結(jié)構(gòu),利用開關(guān)矩陣將陣列分為活動補償部分和固定輸出部分,采用變異系數(shù)作為離散指標來優(yōu)化重構(gòu)方案。仿真結(jié)果顯示,在重構(gòu)后,最大輸出點功率平均提升了10.57%,P-U 特性曲線的峰值點個數(shù)由平均3.2 個降為2.2 個,且整體圖像趨于平滑的單峰值特征;在補償組件輻照度均勻的情況下,優(yōu)化的重構(gòu)策略使重構(gòu)方案數(shù)目平均減少了95.93%,且重構(gòu)完成后的開關(guān)動作次數(shù)都較少,面對大型光伏陣列和陰影變化較快的場景,此重構(gòu)方法實現(xiàn)簡單,可以節(jié)約大量時間成本,并為后期的最大功率點追蹤提供便捷。

    猜你喜歡
    輻照度陰影并聯(lián)
    識別串、并聯(lián)電路的方法
    你來了,草就沒有了陰影
    文苑(2020年11期)2020-11-19 11:45:11
    中國詩歌(2019年6期)2019-11-15 00:26:47
    讓光“驅(qū)走”陰影
    中國典型地區(qū)水平總輻射輻照度頻次特征*
    風(fēng)能(2016年8期)2016-12-12 07:28:48
    審批由“串聯(lián)”改“并聯(lián)”好在哪里?
    陰影魔怪
    并聯(lián)型APF中SVPWM的零矢量分配
    一種軟開關(guān)的交錯并聯(lián)Buck/Boost雙向DC/DC變換器
    太陽模擬器輻照度修正方法的研究
    av视频免费观看在线观看| 久久久午夜欧美精品| 亚洲综合色惰| 卡戴珊不雅视频在线播放| 老司机亚洲免费影院| 美女视频免费永久观看网站| 赤兔流量卡办理| 大话2 男鬼变身卡| 女人精品久久久久毛片| 韩国av在线不卡| 国产色婷婷99| 寂寞人妻少妇视频99o| 亚洲欧美成人综合另类久久久| av一本久久久久| 美女国产高潮福利片在线看| 日韩一区二区视频免费看| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看| 黄色毛片三级朝国网站| 熟妇人妻不卡中文字幕| 亚洲av二区三区四区| 国产 一区精品| 精品一区在线观看国产| 久久久精品区二区三区| 伊人久久精品亚洲午夜| 少妇被粗大猛烈的视频| 国产高清有码在线观看视频| 三上悠亚av全集在线观看| 人妻一区二区av| 亚洲av国产av综合av卡| 成人影院久久| 久久久精品区二区三区| 九草在线视频观看| 亚洲国产精品专区欧美| av电影中文网址| 伊人久久国产一区二区| av.在线天堂| 亚洲国产精品专区欧美| 日本欧美国产在线视频| av视频免费观看在线观看| 人成视频在线观看免费观看| 黑人猛操日本美女一级片| 久久久久网色| 赤兔流量卡办理| 国产精品 国内视频| 一本色道久久久久久精品综合| av卡一久久| 国产一级毛片在线| 免费大片黄手机在线观看| 91aial.com中文字幕在线观看| 91久久精品国产一区二区三区| 国产 精品1| 欧美97在线视频| 永久网站在线| a级毛片免费高清观看在线播放| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 97超碰精品成人国产| 日韩一本色道免费dvd| 亚洲综合色网址| 大香蕉97超碰在线| 99久久精品一区二区三区| 欧美精品一区二区大全| 制服人妻中文乱码| 蜜桃国产av成人99| 国产成人精品在线电影| 日韩中文字幕视频在线看片| 简卡轻食公司| 久久av网站| av在线观看视频网站免费| 国产亚洲最大av| 51国产日韩欧美| 在线观看免费视频网站a站| 大话2 男鬼变身卡| 国产日韩一区二区三区精品不卡 | 国产av一区二区精品久久| 午夜福利网站1000一区二区三区| 成人漫画全彩无遮挡| 在线观看www视频免费| 国产毛片在线视频| 亚洲美女视频黄频| 热re99久久国产66热| 自线自在国产av| 大香蕉久久网| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看| 夜夜骑夜夜射夜夜干| 在线观看人妻少妇| 满18在线观看网站| 成人漫画全彩无遮挡| 久久精品久久久久久久性| 人妻一区二区av| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕 | 一区二区三区乱码不卡18| 亚洲国产精品国产精品| 亚洲成色77777| 精品久久久久久电影网| 久久 成人 亚洲| 国产片特级美女逼逼视频| 建设人人有责人人尽责人人享有的| 欧美成人精品欧美一级黄| 国产亚洲精品第一综合不卡 | 91精品三级在线观看| 九草在线视频观看| 久久99精品国语久久久| 国产成人精品婷婷| 9色porny在线观看| 热99国产精品久久久久久7| 国产日韩欧美视频二区| 日本欧美视频一区| 欧美人与善性xxx| 国产av码专区亚洲av| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 欧美日韩视频精品一区| 国产精品免费大片| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 香蕉精品网在线| 亚洲三级黄色毛片| 国产成人精品久久久久久| av在线观看视频网站免费| 2018国产大陆天天弄谢| 嘟嘟电影网在线观看| 女性生殖器流出的白浆| 国国产精品蜜臀av免费| 99热这里只有是精品在线观看| 99国产精品免费福利视频| 少妇丰满av| 丰满少妇做爰视频| 日韩一区二区视频免费看| 国产黄频视频在线观看| 国产成人免费无遮挡视频| 国产乱人偷精品视频| 人妻夜夜爽99麻豆av| 丰满乱子伦码专区| 午夜精品国产一区二区电影| 日本免费在线观看一区| 亚洲国产精品一区三区| 新久久久久国产一级毛片| 满18在线观看网站| 免费观看无遮挡的男女| 午夜影院在线不卡| 黄片无遮挡物在线观看| 国产免费视频播放在线视频| 在线观看免费视频网站a站| 在线观看免费日韩欧美大片 | 国产成人精品久久久久久| 欧美另类一区| 亚洲国产精品国产精品| 婷婷色麻豆天堂久久| xxxhd国产人妻xxx| 老熟女久久久| 国产精品国产三级专区第一集| 啦啦啦中文免费视频观看日本| 日日啪夜夜爽| 蜜臀久久99精品久久宅男| 色视频在线一区二区三区| av线在线观看网站| 亚洲精品,欧美精品| 天美传媒精品一区二区| 欧美一级a爱片免费观看看| 久久久午夜欧美精品| 91久久精品国产一区二区成人| 日本91视频免费播放| 欧美精品一区二区大全| 嫩草影院入口| 国产成人午夜福利电影在线观看| 99热国产这里只有精品6| 一本大道久久a久久精品| 精品人妻在线不人妻| 欧美日韩精品成人综合77777| 午夜福利影视在线免费观看| 色5月婷婷丁香| 亚洲美女视频黄频| 国产视频内射| 久久久久久久久久久免费av| 久久ye,这里只有精品| 亚洲精品第二区| av在线老鸭窝| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 亚洲精品色激情综合| 91精品国产国语对白视频| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 亚洲欧美色中文字幕在线| 成人免费观看视频高清| 免费观看a级毛片全部| 精品久久国产蜜桃| 最近的中文字幕免费完整| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 国产欧美另类精品又又久久亚洲欧美| 国产免费一区二区三区四区乱码| av黄色大香蕉| 高清午夜精品一区二区三区| 国产极品粉嫩免费观看在线 | 美女视频免费永久观看网站| 亚洲精品美女久久av网站| 男女啪啪激烈高潮av片| 欧美另类一区| 国产精品国产三级国产专区5o| 九九爱精品视频在线观看| 亚洲精品456在线播放app| 黄色怎么调成土黄色| 日韩人妻高清精品专区| 母亲3免费完整高清在线观看 | 日本黄大片高清| 久久久久视频综合| 下体分泌物呈黄色| kizo精华| 国产精品偷伦视频观看了| 制服人妻中文乱码| 少妇人妻精品综合一区二区| videos熟女内射| 看十八女毛片水多多多| 久久99精品国语久久久| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 亚洲精品一二三| 精品久久久久久电影网| 999精品在线视频| 免费观看av网站的网址| 国产免费视频播放在线视频| 尾随美女入室| 一级片'在线观看视频| 国产精品蜜桃在线观看| 亚洲精品自拍成人| 99久久精品国产国产毛片| 在线精品无人区一区二区三| 亚洲欧洲日产国产| 精品人妻一区二区三区麻豆| 观看av在线不卡| 老司机影院成人| 伊人久久精品亚洲午夜| 中文字幕最新亚洲高清| 国产日韩欧美在线精品| 精品一区二区免费观看| 亚洲av综合色区一区| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线| av国产精品久久久久影院| 夜夜爽夜夜爽视频| 国产成人91sexporn| 亚洲五月色婷婷综合| 免费av不卡在线播放| 激情五月婷婷亚洲| 一级爰片在线观看| 一区二区av电影网| 另类精品久久| 日韩av在线免费看完整版不卡| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 看免费成人av毛片| 狂野欧美激情性xxxx在线观看| 99热全是精品| 久久久久久久久久成人| 老熟女久久久| 欧美97在线视频| 国产女主播在线喷水免费视频网站| 97超视频在线观看视频| 欧美日韩国产mv在线观看视频| av专区在线播放| 亚洲一区二区三区欧美精品| 9色porny在线观看| 欧美成人午夜免费资源| 亚洲成色77777| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 免费观看性生交大片5| 韩国高清视频一区二区三区| 国产在线视频一区二区| 日韩伦理黄色片| 美女福利国产在线| 免费黄网站久久成人精品| 久久毛片免费看一区二区三区| 日韩av不卡免费在线播放| 一级a做视频免费观看| av女优亚洲男人天堂| 99久久精品一区二区三区| 亚洲精品自拍成人| 天堂8中文在线网| 在线亚洲精品国产二区图片欧美 | 五月伊人婷婷丁香| videossex国产| 大又大粗又爽又黄少妇毛片口| 日韩亚洲欧美综合| 亚洲第一av免费看| a级毛片在线看网站| 男女边吃奶边做爰视频| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 亚洲欧美一区二区三区黑人 | 久久ye,这里只有精品| 伊人久久国产一区二区| 搡女人真爽免费视频火全软件| 最近的中文字幕免费完整| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线| 免费观看无遮挡的男女| 97超碰精品成人国产| 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 内地一区二区视频在线| 欧美人与性动交α欧美精品济南到 | 国产极品天堂在线| 亚洲国产色片| av有码第一页| 亚洲,一卡二卡三卡| 午夜视频国产福利| 777米奇影视久久| 亚洲不卡免费看| 日本色播在线视频| 热re99久久精品国产66热6| 美女大奶头黄色视频| 能在线免费看毛片的网站| 伊人久久精品亚洲午夜| 天美传媒精品一区二区| 亚洲在久久综合| 一级毛片电影观看| 成人午夜精彩视频在线观看| 少妇的逼好多水| 丝袜喷水一区| 国产一区二区在线观看av| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 街头女战士在线观看网站| 欧美xxxx性猛交bbbb| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 日本欧美国产在线视频| 永久网站在线| 免费日韩欧美在线观看| 欧美三级亚洲精品| 国产精品久久久久成人av| 久久久国产精品麻豆| 国产黄片视频在线免费观看| 亚洲精品美女久久av网站| 亚洲国产精品一区三区| 国产毛片在线视频| 天堂8中文在线网| kizo精华| 欧美性感艳星| 91精品三级在线观看| 亚洲av电影在线观看一区二区三区| 欧美97在线视频| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片| 亚洲不卡免费看| 日韩伦理黄色片| 飞空精品影院首页| 观看av在线不卡| 亚洲av综合色区一区| 蜜臀久久99精品久久宅男| 亚洲人与动物交配视频| 国产精品 国内视频| 中文乱码字字幕精品一区二区三区| 成人亚洲欧美一区二区av| 久久97久久精品| 99国产精品免费福利视频| 丰满迷人的少妇在线观看| 热99久久久久精品小说推荐| av一本久久久久| 人妻 亚洲 视频| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 色吧在线观看| 久久久久久久亚洲中文字幕| 国产欧美另类精品又又久久亚洲欧美| 亚洲第一av免费看| 一边亲一边摸免费视频| 久久婷婷青草| 在线观看三级黄色| h视频一区二区三区| 高清av免费在线| 天天影视国产精品| 免费久久久久久久精品成人欧美视频 | 久久精品夜色国产| 亚洲av欧美aⅴ国产| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 日本免费在线观看一区| 老司机影院成人| 国产免费福利视频在线观看| 欧美日韩av久久| 伊人亚洲综合成人网| 精品一区二区三区视频在线| 美女大奶头黄色视频| 简卡轻食公司| 最新的欧美精品一区二区| 狂野欧美激情性bbbbbb| 在线观看免费日韩欧美大片 | www.色视频.com| 久久精品国产a三级三级三级| 国产伦精品一区二区三区视频9| 欧美成人午夜免费资源| 一级毛片 在线播放| 国产亚洲av片在线观看秒播厂| 亚洲综合色惰| 日本欧美视频一区| 免费av中文字幕在线| 国产精品国产av在线观看| 国产高清国产精品国产三级| 99re6热这里在线精品视频| 黄色怎么调成土黄色| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 亚洲色图综合在线观看| 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 | 丝袜美足系列| 欧美+日韩+精品| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片| 啦啦啦啦在线视频资源| 男的添女的下面高潮视频| 日日摸夜夜添夜夜爱| tube8黄色片| 欧美日韩精品成人综合77777| 国产 精品1| 黑丝袜美女国产一区| av天堂久久9| 少妇精品久久久久久久| 久久久久精品久久久久真实原创| 麻豆乱淫一区二区| 欧美精品一区二区大全| 亚洲精品国产av成人精品| 伊人久久精品亚洲午夜| 制服人妻中文乱码| 日韩一区二区视频免费看| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 建设人人有责人人尽责人人享有的| 免费观看av网站的网址| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 国产在线免费精品| 天美传媒精品一区二区| 欧美激情 高清一区二区三区| xxx大片免费视频| 午夜精品国产一区二区电影| 国产一区二区三区av在线| 曰老女人黄片| 久久人妻熟女aⅴ| 插阴视频在线观看视频| 男的添女的下面高潮视频| 久久精品国产亚洲网站| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 久久久a久久爽久久v久久| 一边亲一边摸免费视频| 国产成人一区二区在线| 国产成人a∨麻豆精品| 全区人妻精品视频| 欧美日韩av久久| 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| 999精品在线视频| 搡女人真爽免费视频火全软件| 日本91视频免费播放| 国产亚洲欧美精品永久| 97超碰精品成人国产| av国产精品久久久久影院| 国产男女超爽视频在线观看| 在现免费观看毛片| 婷婷色麻豆天堂久久| 香蕉精品网在线| 亚洲国产精品专区欧美| 亚洲精品久久成人aⅴ小说 | 精品一品国产午夜福利视频| 青春草亚洲视频在线观看| 免费大片黄手机在线观看| 最后的刺客免费高清国语| 三级国产精品欧美在线观看| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 3wmmmm亚洲av在线观看| videos熟女内射| 国产精品免费大片| 欧美人与善性xxx| 精品少妇内射三级| 天天操日日干夜夜撸| 在线观看www视频免费| 国产在视频线精品| 欧美xxⅹ黑人| 国产亚洲一区二区精品| 极品人妻少妇av视频| 美女中出高潮动态图| 成人影院久久| 久久久国产精品麻豆| 在现免费观看毛片| 中文欧美无线码| 久久精品国产亚洲av天美| 日韩中文字幕视频在线看片| 中国美白少妇内射xxxbb| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 精品国产一区二区三区久久久樱花| 曰老女人黄片| 五月伊人婷婷丁香| 一级爰片在线观看| 9色porny在线观看| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 午夜激情av网站| 哪个播放器可以免费观看大片| 久久精品国产亚洲av天美| 一级片'在线观看视频| 国产毛片在线视频| 丰满少妇做爰视频| 亚洲av国产av综合av卡| 国产深夜福利视频在线观看| 九色成人免费人妻av| 尾随美女入室| 性色avwww在线观看| 日韩av不卡免费在线播放| 晚上一个人看的免费电影| av免费在线看不卡| 午夜免费观看性视频| 观看美女的网站| 九九在线视频观看精品| 久久久久国产精品人妻一区二区| 看非洲黑人一级黄片| 老女人水多毛片| 国产亚洲最大av| 国产精品.久久久| 成年人午夜在线观看视频| 欧美日韩在线观看h| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 精品一区在线观看国产| 岛国毛片在线播放| 大片免费播放器 马上看| 女性生殖器流出的白浆| 18禁在线无遮挡免费观看视频| 五月开心婷婷网| 毛片一级片免费看久久久久| 久久久久久久久久人人人人人人| 亚洲综合精品二区| 久久99一区二区三区| 日韩亚洲欧美综合| 伊人亚洲综合成人网| 51国产日韩欧美| 男女啪啪激烈高潮av片| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 日本与韩国留学比较| 久久精品久久久久久久性| 亚洲精品日韩av片在线观看| 18禁动态无遮挡网站| 又大又黄又爽视频免费| 国产乱人偷精品视频| 最近最新中文字幕免费大全7| 国产亚洲av片在线观看秒播厂| 一本色道久久久久久精品综合| 国产一区有黄有色的免费视频| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 天天影视国产精品| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 午夜免费观看性视频| 伦理电影免费视频| 国产毛片在线视频| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 国产高清不卡午夜福利| 亚洲综合精品二区| 两个人的视频大全免费| 午夜激情福利司机影院| a级毛片在线看网站| 国产日韩欧美视频二区| 男人操女人黄网站| 久久久久久久国产电影| 亚洲av男天堂| 青春草视频在线免费观看| 有码 亚洲区| 97超碰精品成人国产| 人人澡人人妻人| 欧美激情极品国产一区二区三区 | 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 国产av国产精品国产| 交换朋友夫妻互换小说| 三上悠亚av全集在线观看| 国产亚洲午夜精品一区二区久久| 成人免费观看视频高清| 在线免费观看不下载黄p国产| 少妇人妻久久综合中文| 亚洲国产精品999| 久久国内精品自在自线图片| 欧美日韩在线观看h| 国产免费又黄又爽又色| 国产av国产精品国产| 交换朋友夫妻互换小说| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃 | 人妻系列 视频| 久久久久久伊人网av| 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 | av免费观看日本| 久久狼人影院| 亚洲成人手机| 一区二区三区精品91| 一级爰片在线观看| 中文字幕av电影在线播放| 成人毛片a级毛片在线播放| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 有码 亚洲区| 免费高清在线观看日韩| 久久精品久久久久久久性| 777米奇影视久久| 女性生殖器流出的白浆| 久久精品国产亚洲网站| 国产欧美另类精品又又久久亚洲欧美| 久久久久国产网址| 国产 精品1| 久久久久久伊人网av| 99国产精品免费福利视频| 国产精品久久久久久精品电影小说| 一区二区av电影网| 亚洲无线观看免费| 国产片特级美女逼逼视频| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 日韩成人伦理影院| 老司机亚洲免费影院| 人人妻人人澡人人看| 亚洲人成网站在线观看播放| 夜夜骑夜夜射夜夜干| 最黄视频免费看| 免费看不卡的av| 亚洲av免费高清在线观看| 又大又黄又爽视频免费| 中国美白少妇内射xxxbb| 国产老妇伦熟女老妇高清| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 国产片特级美女逼逼视频| 国产伦精品一区二区三区视频9| 人妻一区二区av| 精品一区二区三区视频在线| 日韩制服骚丝袜av| 人妻一区二区av| 午夜激情av网站| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 国产在线免费精品| 99热这里只有是精品在线观看| 亚洲综合色网址|