• <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 ?

    電力系統(tǒng)電磁暫態(tài)仿真算法研究綜述

    2022-08-16 01:58:20楊明張永明張子騫顧禹軒
    電測與儀表 2022年8期
    關鍵詞:積分法歐拉暫態(tài)

    楊明,張永明,張子騫,顧禹軒

    (1. 上海電機學院 電氣學院, 上海 201306; 2. 格拉茨技術大學 電力系統(tǒng)研究所,奧地利格拉茨)

    0 引 言

    目前大規(guī)模新能源的并網(wǎng)以及新型電力電子器件的應用,電力系統(tǒng)數(shù)字仿真復雜性不斷提高[1-2],電磁暫態(tài)特性也變得日趨復雜。在實時仿真系統(tǒng)中,使用數(shù)字計算的仿真必須無限接近物理實際系統(tǒng),要求仿真時間與被仿真系統(tǒng)時間相對應并能在一個仿真步長內(nèi)快速計算所有差分方程。實時數(shù)字仿真器(Real Time Digital Simulator,RTDS)是能將電力系統(tǒng)電磁暫態(tài)仿真實時進行分析的一種并行系統(tǒng)[3-4]。電磁暫態(tài)仿真分析根據(jù)各類模型的不同特性對電力系統(tǒng)中相關元器件進行精準建模,準確地獲得電力系統(tǒng)的動態(tài)特征,在分析電力系統(tǒng)中不同暫態(tài)過程時,這就要求電磁暫態(tài)仿真具備高性能仿真能力,目前基于Dommel算法的電磁暫態(tài)程序EMTP(Electromagnetic Transients Program,EMTP)通常應用在電力系統(tǒng)電磁暫態(tài)仿真中,我國中國電力科學研究院研發(fā)的EMTPE和加拿大的PSCAD/EMTDC都是基于EMTP程序而開發(fā)。為克服未來電網(wǎng)電磁暫態(tài)實時仿真大規(guī)模的挑戰(zhàn),基于HYPERSIM的電磁暫態(tài)實時仿真技術的研究也有了新突破[5]。電力系統(tǒng)電磁暫態(tài)仿真程序軟件一般采用定步長的數(shù)值積分算法用于描述電力系統(tǒng)中的基本元器件,同時對各元器件進行離散化處理,考慮到仿真計算過程中的穩(wěn)定性與精度問題,梯形法成為各種數(shù)值分析方法的首選方法,但梯形法最大的問題是在數(shù)值求解過程中產(chǎn)生數(shù)值振蕩現(xiàn)象。另外在電磁暫態(tài)仿真分析過程中也會因其它各種原因出現(xiàn)同樣現(xiàn)象,使仿真過程不準確。數(shù)值積分代換技術是解決電磁暫態(tài)問題的普遍方法,主要特征在于其簡單性、全面應用性以及計算高效性[6]。對于電力系統(tǒng)的剛性特性,算法會在求解穩(wěn)定性上受到影響,非線性特性也會影響求解過程的計算效率。由于數(shù)值積分算法特性和性能的差異性,因此選擇合適的算法是電磁暫態(tài)仿真分析的基礎和核心。

    近年來,一些新算法和新技術的研究使電磁暫態(tài)仿真在其穩(wěn)定性、計算精度和仿真效率上得到提高,應用領域也更為廣泛。文章討論了目前應用在電磁暫態(tài)仿真中的經(jīng)典積分算法和研究者提出的新型積分算法,并通過討論算法的性能指標對比分析了所應用方法的優(yōu)缺點。

    1 仿真理論基礎

    1.1 理論基礎

    電力系統(tǒng)中各類數(shù)學模型和與之對應的數(shù)值算法的求解構成了電力系統(tǒng)電磁暫態(tài)仿真過程[7],例如圖1所示的電感支路。

    圖1 電感支路及諾頓等效電路

    由圖1可得其微分方程如式(1)所示:

    (1)

    對式(1)方程進行差分化,由此可得到差分方程[8-10]。例如對式(1)采用梯形積分法后可得:

    (2)

    式(2)差分方程可表示成如圖1所示諾頓等效電路(伴隨電路),作用于當前時步電壓項部分等效為電導,前一時步電氣量并作用于當前時步電流項部分等效為電流源歷史項,通過節(jié)點方程聯(lián)立式(2)可得式(3)所示的電磁暫態(tài)仿真基本方程:

    Gu=i

    (3)

    節(jié)點分析法在大規(guī)模電力系統(tǒng)中相較于狀態(tài)方程法在計算速度上更占優(yōu)勢,例如傳統(tǒng)電磁暫態(tài)仿真程序即采用了節(jié)點分析法。

    1.2 問題與措施

    隨著電網(wǎng)規(guī)模的不斷擴大,電力系統(tǒng)大量應用電力電子裝置的趨勢使其復雜性日趨增加,傳統(tǒng)電磁暫態(tài)仿真性能已經(jīng)無法滿足需求[11],對電磁暫態(tài)仿真分析的精準建模能力要求也不斷提高。在仿真過程中,如開關動作過程中存在電感電容元件的換路過程,將會引起非狀態(tài)變量的突變,若繼續(xù)采用梯形積分法將會引起非原型的數(shù)值振蕩[12-14];同樣,因開關動作不在整步長時刻點,定步長算法隱開關的延遲會引入非特征諧波,導致仿真失真[15];此外控制系統(tǒng)與主系統(tǒng)之間產(chǎn)生的外部時延問題也將導致數(shù)值波動現(xiàn)象。由于控制系統(tǒng)中非線性環(huán)節(jié)產(chǎn)生的內(nèi)部時延,也會導致在控制系統(tǒng)求解時出現(xiàn)數(shù)值不穩(wěn)定問題[16]。

    針對數(shù)值振蕩產(chǎn)生的原因分析,研究者提出了許多解決方法:(1)求出突變后的非狀態(tài)變量。但對于實 際復雜電力系統(tǒng)不切實際;(2)避免在網(wǎng)絡結構突變時引入非狀態(tài)變量。例如在采用后退歐拉法時,由于后退歐拉法在求解方程中不會出現(xiàn)t-Δt時刻的非狀態(tài)變量,因此在突變過程中,不會產(chǎn)生不合理的等值注入電流源,從而避免了數(shù)值振蕩問題,但這種解決方式精度不高[17];(3)減小時間步長。由于數(shù)值振蕩的幅值隨1/Δt變化,因此較小的時間步長反而會造成數(shù)值振蕩問題,并不普遍適用;(4)添加阻尼電阻。該方法中阻尼電阻Rd與步長Δt、阻尼因子α選取有關,但選取值不能保證最優(yōu),影響計算精度,并且當電阻值選取太小時,反而會加劇數(shù)值振蕩[18];(5)文獻[19]通過適當?shù)目刂颇P蛠碜钚』蜓a償解決外部時延。另外文獻[20]提出了一種基于濾波的抑制方法解決外部時延。為消除內(nèi)部時延,文獻[21]采用牛頓法來獲得控制系統(tǒng)的聯(lián)立求解。

    圍繞電力系統(tǒng)電磁暫態(tài)仿真需求,數(shù)值積分算法是開展電力系統(tǒng)非線性剛性系統(tǒng)的基礎與核心,由于數(shù)值積分算法的不同特性,應考慮到算法的穩(wěn)定性、仿真精度以及仿真效率。下一章則將著重分析所提及到的算法性能指標。

    2 數(shù)值積分算法的性能指標

    2.1 計算穩(wěn)定性

    (4)

    對于線性微分動力方程,具備L穩(wěn)定性的數(shù)值積分算法也能夠消除數(shù)值振蕩,基于對剛性系統(tǒng)的適應性以及仿真結果的準確性要求,選取電力系統(tǒng)仿真積分算法時,考慮計算穩(wěn)定性是準確模擬電力系統(tǒng)電磁暫態(tài)仿真的前提。

    2.2 計算精度

    不同數(shù)值積分算法,相應的精度和誤差也不盡相同。在采用數(shù)值方法求解微分方程時會存在截斷誤差,例如當yn=y(xn)時,用數(shù)值積分算法計算yn+1的誤差:

    Rn=y(xn+1)-y(xn)

    (5)

    式(5)中Rn即為局部截斷誤差。通過泰勒公式展開可得數(shù)值方法的局部截斷誤差為O(hP+1),其中P為階數(shù)。當步長h越小時,P值就越高,而局部截斷誤差與P值成反比,Rn將不斷減小,因此計算精度就越高。顯然若在同等步長h的數(shù)值積分算法中,階數(shù)越高,計算精度則越高。

    2.3 計算效率

    數(shù)值積分算法的計算效率是滿足電磁暫態(tài)仿真實時性要求的關鍵。顯示積分法仿真效率較高,但穩(wěn)定性差,很少應用于電磁暫態(tài)仿真中。文章主要選擇隱式積分法進行計算效率的對比??赏ㄟ^采用高斯消元法求解離散后的方程[23],以求解后的浮點運算數(shù)作為計算效率的指標。

    文章對數(shù)值積分算法的討論中,對圖2所示RL電路進行求解計算,以式(6)所示微分方程一般形式為基礎,對運用在電力系統(tǒng)電磁暫態(tài)仿真的歐拉法、梯形法、均值法、CDA法、THTA法以及新型積分算法(塊廣義向后差分法、精細積分法、根匹配技術)進行討論。其中x(t)為狀態(tài)變量;f為時間t與x的函數(shù)。

    (6)

    圖2 進行計算的電路

    3 經(jīng)典積分算法研究

    3.1 歐拉法

    3.1.1 前向歐拉法

    前向歐拉法的積分格式如式(7)所示:

    yn+1=yn+hf(tn,yn)

    (7)

    前向歐拉法采用固定步長,計算簡單,但由于是顯示積分,等效電阻為負,因此穩(wěn)定性差。在選取為固定步長后,當仿真步數(shù)越多,則計算誤差就越大,當步長較大時,前向歐拉法的精度并不高,因此在實際數(shù)值求解中不經(jīng)常使用。前向歐拉法的穩(wěn)定域如圖3所示。

    圖3 前向歐拉法的穩(wěn)定域

    3.1.2 后向歐拉法

    后向歐拉法采用固定步長,計算簡單,計算效率高,積分格式為:

    yn+1=yn+hf(tn,yn+1)

    (8)

    圖4 后向歐拉法的穩(wěn)定域

    該方法在求解方程中不會出現(xiàn)t-Δt時刻的非狀態(tài)變量,因此在突變過程中,不會產(chǎn)生不合理的等值注入電流源,從而不會引起數(shù)值振蕩問題。后向歐拉法的等效電阻為Re=2L/Δt,具有強阻尼特性,可抑制諧振電路中的高頻振蕩,但對低頻振蕩的抑制作用不佳[24],并且也會將原來仿真中本應該顯現(xiàn)出來的振蕩消除而不能夠準確的模擬整個仿真過程。因相位畸變的存在,在仿真的過程中也不能完全使用后向歐拉法,另外因阻抗的存在也會使得離散系統(tǒng)產(chǎn)生附加損耗。

    對圖2中RL電路采用后向歐拉法時仿真波形如圖5所示。

    圖5 后向歐拉法

    后向歐拉法通常結合其他方法一同仿真計算發(fā)揮其穩(wěn)定性優(yōu)勢,基于MATLAB平臺的PSAT(Power System Analysis Toolbox)仿真工具即采用了此方法[25]。

    3.2 梯形積分法

    3.2.1 隱式梯形積分法

    隱式梯形積分法的積分格式為:

    (9)

    局部截斷誤差采用泰勒級數(shù)展開方式分析如式(10)所示:

    (10)

    與泰勒級數(shù)相對比可知,隱式梯形積分法的局部截斷誤差為O(h3),則P值為2,因此具有2階精度。

    對圖2中RL電路采用隱式梯形積分法時仿真波形如圖6所示。

    圖6 隱式梯形積分法

    圖7 隱式梯形積分法的穩(wěn)定域

    對任意仿真步長均可以保證截斷誤差衰減,隱式梯形積分法是A穩(wěn)定方法中具有最小誤差常數(shù)的一種數(shù)值方法[26],在仿真中可利用其穩(wěn)定性優(yōu)勢,聯(lián)立同步發(fā)電機和網(wǎng)絡的差分與代數(shù)方程計算后,可有效消除接口誤差[24]。但由于梯形法不是L穩(wěn)定性的,因此在仿真中若出現(xiàn)因網(wǎng)絡拓撲結構變化而導致非狀態(tài)變量突變時,將產(chǎn)生不衰減的數(shù)值振蕩現(xiàn)象[27-28]。

    梯形積分法的研究已經(jīng)比較成熟,但許多研究者將其與其他方法相組合形成新方法,為目前實時仿真分析提供了更多的擴展空間。針對梯形積分法產(chǎn)生數(shù)值振蕩問題,文獻[29-30]提出了基于梯形積分法的改進算法,即阻尼梯形法,此方法將梯形法和后向歐拉法加權混合,相當于在電感上并聯(lián)小電導,在電容上串聯(lián)小電阻。阻尼梯形法引入了阻尼因子α,精度可介于梯形法與后向歐拉法之間,該方法的精度與阻尼因子α的大小選取有關[30],然而阻尼因子的選取并不是能夠完全確定的,都是通過估計得來,因此文獻[31]在分析阻尼梯形法誤差的基礎上,提出了阻尼梯形法的補償修正法,提高了仿真精度。文獻[32]提出的龍-庫-梯法將龍格-庫塔法與梯形法相結合,相互彌補不足,使仿真更加精確可靠,對數(shù)值振蕩也有良好的衰減作用。

    隱式梯形積分法在求解過程中,其浮點數(shù)運算量與后向歐拉法相當,計算效率高。由于隱式梯形積分法對于電力系統(tǒng)這樣的剛性系統(tǒng)具備良好的適應性,因此在實際仿真中被廣泛應用。傳統(tǒng)電磁暫態(tài)EMTP仿真程序因其精度高與穩(wěn)定性好等優(yōu)勢而廣泛應用。另外電力系統(tǒng)商業(yè)計算程序BPA、PSASP也釆用了隱式梯形積分法。

    3.2.2 均值法

    為消除非原型數(shù)值振蕩,EMTP曾采用算后處理法,即在仿真計算過程中依舊采用梯形積分法,不對數(shù)值振蕩做特別處理,而在輸出時將振蕩的平均值作為仿真結果。如式(11)所示,由梯形積分法在t-Δt時刻步長與t時刻步長得到的值取平均后輸出[33]。與隱式梯形積分法對比表明具有便捷性和有效性,計算簡單,對數(shù)值振蕩有一定抑制效果,但穩(wěn)定性較差。

    (11)

    對圖2中RL電路采用均值法時仿真波形如圖8所示。

    圖8 均值法

    3.3 CDA法

    臨界阻尼調(diào)整法(Critical Damping Adjustment, CDA)是由文獻[34]提出。采用變步長,計算復雜,實際上是一種積分算法相結合的方式,仍以梯形法作為方程求解計算的基礎,主要計算步驟是僅在網(wǎng)絡突變發(fā)生時,采用后向歐拉法在兩個半步長中進行計算,此方法將數(shù)值振蕩從一開始就得以消除,因此對數(shù)值振蕩有一定抑制作用[35-36]。CDA法利用其臨界阻尼特性,避免了電導矩陣的變化,為電路中的所有元件帶來相同的等效電導,節(jié)省了計算工作量[37],但算法的相互轉(zhuǎn)換卻導致系統(tǒng)編程更為繁瑣,切換時刻的確定造成了計算負擔,影響仿真速度,計算效率低。受組合方式的啟發(fā),文獻[38]將一種新型4步線性多步法與梯形積分法結合切換計算,精度更高且能有效避免數(shù)值振蕩。

    采用CDA法消除數(shù)值振蕩的前提條件是需檢測出突變現(xiàn)象的發(fā)生時刻,而在實際情況下突變類型多種多樣,如控制系統(tǒng)中電壓源和電流源因限幅環(huán)節(jié)的影響,難以檢測到突變現(xiàn)象情況[39],此時CDA法無法準確抑制數(shù)值振蕩。另外因暫態(tài)仿真中延遲出現(xiàn)的突變時刻,會造成CDA法無法準確檢測與抑制振蕩,因此文獻[40]提出基于2級3階Radau II A法的并行求解方法,無需檢測突變時刻即可消除振蕩,且并行求解方式也提高了計算效率,該方法也適用于線性與非線性常微分初值問題。

    對圖2中RL電路采用CDA法時仿真波形如圖9所示。

    圖9 臨界阻尼調(diào)整法

    另外CDA法中包含后向歐拉法,在長期模擬結果中會引入相移問題,計算時會導致精度降低并產(chǎn)生誤差[41]。在含有大量電力電子開關器件開關操作時,CDA法只有在正常計算時可保持2階精度,在切換算法消除數(shù)值振蕩過程中,算法精度會降至1階。因此文獻[42]提出了3S-DIRK變階變步長方法,可在正常計算時具備3階精度,其余計算可切換至具有L穩(wěn)定性的算法抑制數(shù)值振蕩并可保證精度不低于2階。

    實際應用中,軟件Microtran實現(xiàn)了CDA技術[43],EMTP的DCG-EPRI版本(即EMTP版本3.0)中也采用了臨界阻尼調(diào)整法,雖然消除了數(shù)值振蕩,但仿真波形中會出現(xiàn)一些處理痕跡,結果并不理想[44]。

    3.4 THTA法

    THTA法(Trapezoidal History Term Averaging)采用變步長,具備A穩(wěn)定性,計算較復雜。此方法仍以梯形積分法為基礎,在Δt/2的兩個步長中確定歷史源值的平均值。如式(12)所示,先采用梯形積分法在時間t中計算歷史電流源值,再計算平均值ITHTA(t),并將此值作為新的歷史電流源值計算VLTHTA(t),第二個半步長重復以上步驟計算,在數(shù)值穩(wěn)定后,繼續(xù)采用隱式梯形積分法求解。

    (12)

    采用THTA法對各步長中的參數(shù)分析列舉,如表1所示。

    表1 THTA法對各參數(shù)分析

    對圖2中RL電路采用THTA法時仿真波形如圖10所示。

    該方法在仿真過程中保持了梯形積分法精度高的優(yōu)勢,消除了誤差,僅在Δt/2步長中出現(xiàn)一次抖動,之后保持穩(wěn)定,對數(shù)值振蕩有一定抑制作用。THTA法與CDA法不同的是,它只需上一步驟的歷史源值產(chǎn)生一個新的值就能免受數(shù)值振蕩,計算效率更高。

    圖10 THTA法

    4 新型積分算法研究

    目前大規(guī)模新能源發(fā)電接入電力系統(tǒng)后,呈現(xiàn)出電力電子化趨勢[45],大量具有寬頻帶響應特性的電力電子裝置不斷接入至電力系統(tǒng)中,極大改變了電力系統(tǒng)的動態(tài)特性[46],使電磁暫態(tài)仿真的分析復雜性不斷增加。電力系統(tǒng)電磁暫態(tài)仿真在經(jīng)典積分算法的基礎上不斷發(fā)展改進,目前越來越來多的新型積分算法和技術不斷提出并獲得應用。

    4.1 塊廣義向后差分法

    塊廣義向后差分方法(Generalized Backward Differentiation Formula,GBDF)是塊邊界值方法中的一類,由文獻[47]提出。具備A穩(wěn)定性和L穩(wěn)定性[48]。精度可在1階(也稱為后向歐拉法)~5階之間變化,采用2或3階的GBDF方法時可求解初值問題,因具有較強的阻尼特性,可以得到在時間上很平滑的解,因此在電磁暫態(tài)仿真中可消除數(shù)值振蕩現(xiàn)象。當采用s級s階的GBDF方法求解式(6)一階微分方程的初值問題,計算格式可描述為式(13)~式(15):

    (13)

    式中N為時間離散網(wǎng)格點數(shù);h為時間積分步長;αi,i∈(0,s)的取值可參考文獻[49]。

    (14)

    (15)

    同時采用Brugnano等提出的附加方法選擇策略與邊界值方法聯(lián)合求解待求點數(shù)N相匹配的N個方程,將不會對數(shù)值穩(wěn)定性與計算精度產(chǎn)生影響。采用塊廣義向后差分法可允許較大的時間積分步長求解離散后的一階模型得到離散點的時域解,相較于經(jīng)典積分算法中的臨界阻尼調(diào)整法,無需檢測網(wǎng)絡結構的突變現(xiàn)象,減輕了計算負擔,且能有效避免數(shù)值振蕩,適用于輸電線路電磁暫態(tài)仿真中[50]。

    電力系統(tǒng)規(guī)模與復雜性的增加,對電力系統(tǒng)電磁暫態(tài)實時仿真要求也更加嚴格,為達到實時仿真分析計算要求,文獻[51]將塊廣義向后差分法與擴展的隱式梯形積分法結合應用在非線性常微分初值問題的數(shù)值計算中,解決了高維非線性初值問題面臨的維數(shù)災問題。文獻[52]利用塊廣義向后差分法,采用矩陣分解,不會因整體雅可比矩陣或多個分塊子矩陣被三角分解而降低效率,數(shù)值計算效率比經(jīng)典微分求積法更高。

    4.2 精細積分法

    電力系統(tǒng)電磁暫態(tài)仿真過程需要解決線性或非線性系統(tǒng),但最主要的還是先將線性時不變的系統(tǒng)精細的分析好[51]。文獻[53]以Duhamel積分為基礎,提出了矩陣指數(shù)計算的精細積分方法,在此基礎上又提出解決瞬態(tài)初始問題時保持高精度、高穩(wěn)定性的求解方法。對于線性常微分方程,其解基于Duhamel積分可表示為式(16)所示:

    (16)

    通過等時間步長η將時間劃分,即可得到式(16)的遞推形式:

    (17)

    其中,eHη=I+Ht+(Hη)2/2+(Hη)3/3!+…;H為常數(shù)矩陣,非齊次項f為時間函數(shù)。選取不同的Duhamel數(shù)值積分方法可衍生出精細積分法的其他形式,雖然本質(zhì)上為顯示積分,但例如高精度直接積分法利用拉格朗日高階插值多項式,在處理非線性問題上,精度和穩(wěn)定性依然有優(yōu)勢[54]。

    精細積分法將微分變量的導數(shù)部分細分為線性部分和非線性部分,是用于計算矩陣指數(shù)的一種方法,對于非齊次方程,通過增維方法,將其擴容為齊次方程,最后采用精細積分法求解時,可避免矩陣的求逆計算,提高了計算速度,但精度不高。當在求解非線性剛?cè)狁詈蠁栴}時,精細積分法處理剛性問題也有獨特優(yōu)勢[55]。文獻[56]通過將精細積分法進行增維的方式應用到電磁暫態(tài)計算中,一定程度上解決了數(shù)值振蕩問題,但對于大規(guī)模電力系統(tǒng),龐大的計算量增加了誤差,計算精度降低。文獻[57]提出一種基于泰勒級數(shù)的精細計算方法,整合的過程劃分為更小的部分,運用泰勒級數(shù)展開計算指數(shù)矩陣,但存在嚴重的舍入誤差,因此文獻[58]提出改進的泰勒級數(shù)精細積分法,并將此運用到電磁暫態(tài)數(shù)值計算中,相較于經(jīng)典積分算法,既保留了算法的優(yōu)點,又能夠避免數(shù)值振蕩問題,計算精度也得到提高。為處理采用隱式梯形積分法產(chǎn)生的問題,文獻[59]在精細積分算法的基礎上,提出了隱式精細積分算法,比經(jīng)典積分算法精度更高,更易于實現(xiàn)。

    精細積分法有較好的穩(wěn)定性,但在時間上劃分的許多區(qū)間會使計算效率降低,在實際應用中影響很大,因此文獻[60]采用組合稀疏矩陣技術,提出了精細積分級數(shù)解的并行算法。為解決電力系統(tǒng)輸電線中過電壓數(shù)值模擬的計算效率問題,在精細積分法的基礎上,文獻[61]提出高精度直接積分法,相較于CDA法小步長仿真,大步長計算效率更高,具有良好的數(shù)值穩(wěn)定性。為避免狀態(tài)矩陣求逆影響仿真速度,文獻[62]提出基于精細積分法的多步法,具備良好的穩(wěn)定性和高精度優(yōu)勢,也極大地提高了仿真效率。另外文獻[63]將非線性部分作線性化假設,使增維的精細積分法拓展到了非線性系統(tǒng)研究領域,應用領域進一步拓寬。

    4.3 根匹配技術

    基于截斷泰勒級數(shù)的積分方法在仿真階躍響應時,會產(chǎn)生數(shù)值振蕩問題,相較于經(jīng)典積分算法,差分方程的指數(shù)形式(Root-matching Techniques,根匹配技術)是一種替代方法。

    采用指數(shù)形式能夠在循環(huán)計算之前,預先計算好指數(shù)項并將其存儲,計算效率并比隱式梯形積分法在數(shù)值計算上更高效[64]。該方法通過確定電路結構計算得到其S域的傳遞函數(shù)H(s),由傳遞函數(shù)可得到其差分方程的指數(shù)形式,與Dommel方法得到的差分方程類似,可將差分方程的指數(shù)形式看作一個諾頓等效形式。文章以RL電路為例,其傳遞函數(shù)如式(18)所示:

    (18)

    差分方程指數(shù)形式的諾頓表達式如式(19)所示:

    (19)

    傳統(tǒng)電磁暫態(tài)仿真直接在時域內(nèi)進行差分求解,而根匹配法從頻域離散系統(tǒng)出發(fā),通過反變換進行差分化,具有良好的穩(wěn)定性,而且保持了原連續(xù)模型的動態(tài)特性,精度高于傳統(tǒng)積分算法。然而根匹配法并非適合任何元件,針對RL并聯(lián)與RC串聯(lián)回路并不能有效避免非原型振蕩以及根匹配法無法對獨立電感、電容元件進行差分處理的問題,文獻[65]提出了基于離散相似的電磁暫態(tài)仿真方法,首先將組合形式拆分為獨立元件,再添加正負虛擬電阻轉(zhuǎn)換為RL串聯(lián)與RC并聯(lián)的組合元件,經(jīng)過離散相似法差分后,歷史項中不含非狀態(tài)變量,因此有效避免了數(shù)值振蕩。

    根匹配技術總結有以下優(yōu)點[66]:(1)能夠消除截斷誤差,并因此消除了數(shù)值振蕩。與采用的步長無關,能夠同時應用于電網(wǎng)絡方程和控制模塊;(2)能夠等效成諾頓等效電路,可與數(shù)值積分代換方法完全兼容,并且矩陣求解技術保持不變;(3)能夠提供高效和準確的時域仿真解,目前可應用于PSCAD和EMTDC仿真軟件中。

    5 結束語

    文章根據(jù)電磁暫態(tài)仿真分析的高性能需求討論了經(jīng)典積分算法和新型積分算法,主要結論如下:

    (1)后向歐拉法具備A穩(wěn)定性和L穩(wěn)定性,可避免數(shù)值振蕩,但精度低,阻抗的存在也會產(chǎn)額外損耗。隱式梯形積分法具備A穩(wěn)定性和2階精度,計算效率高,在電力系統(tǒng)仿真中應用最為廣泛,但不是L穩(wěn)定性,因此不具備消除數(shù)值振蕩的能力。臨界阻尼調(diào)整法能夠從源頭上消除數(shù)值振蕩,但需檢測突變發(fā)生時刻,算法切換增加了計算負擔,在計算精度和計算效率上不占優(yōu)勢。以梯形法為基礎的THTA法僅一個時間步長即可消除數(shù)值振蕩并保持穩(wěn)定,比CDA法計算更簡便有效;

    (2)經(jīng)典積分算法的研究主要集中在不同特性算法的組合運用以發(fā)揮各自優(yōu)勢,為電力系統(tǒng)電磁暫態(tài)仿真提供了更多發(fā)展空間。如受臨界阻尼調(diào)整法的啟發(fā),將隱式梯形積分法與一類新的低階、L穩(wěn)定的線性多步法相結合,比較適用于含有大量電力電子裝置的電力系統(tǒng)電磁暫態(tài)仿真中;

    (3)新型積分算法中精細積分法具備高精度和良好的穩(wěn)定性。為滿足實時分析計算需求,在求解大規(guī)模問題中可采用并行計算技術提高精細積分法的計算效率。精細積分法本質(zhì)上適用于線性定常部分的求解,利用其處理線性剛性問題的優(yōu)勢可構造出更高性能數(shù)值方法。如何利用精細積分法優(yōu)點求解非線性問題,在高性能電力系統(tǒng)電磁暫態(tài)仿真中尚有研究價值。根匹配技術不僅可以形成與Dommel算法結構相似的諾頓等效電路,可較為容易的應用在現(xiàn)有電磁暫態(tài)程序中并有效避免了非原型數(shù)值振蕩,也在精度和穩(wěn)定性方面大大提高,但根匹配法為恒穩(wěn)定算法,并非適用于任何元件,針對基于根匹配法的非線性以及存在耦合關系的元件處理還需進一步研究。

    猜你喜歡
    積分法歐拉暫態(tài)
    歐拉閃電貓
    汽車觀察(2022年12期)2023-01-17 02:20:42
    歐拉魔盒
    哈哈畫報(2022年1期)2022-04-19 11:27:20
    精致背后的野性 歐拉好貓GT
    車迷(2022年1期)2022-03-29 00:50:26
    300Mvar空冷隱極同步調(diào)相機暫態(tài)特性仿真分析
    大電機技術(2021年5期)2021-11-04 08:58:28
    電力系統(tǒng)全網(wǎng)一體化暫態(tài)仿真接口技術
    電子制作(2018年14期)2018-08-21 01:38:28
    歐拉的疑惑
    巧用第一類換元法求解不定積分
    除氧器暫態(tài)計算研究
    電子測試(2017年23期)2017-04-04 05:07:02
    隨機結構地震激勵下的可靠度Gauss-legendre積分法
    基于PSD-BPA的暫態(tài)穩(wěn)定控制批處理計算方法的實現(xiàn)
    日韩中文字幕视频在线看片| 国产成人av教育| 交换朋友夫妻互换小说| 中文字幕人妻丝袜制服| 99精国产麻豆久久婷婷| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 天堂动漫精品| 日本黄色日本黄色录像| 亚洲精品粉嫩美女一区| 老汉色av国产亚洲站长工具| 90打野战视频偷拍视频| 19禁男女啪啪无遮挡网站| 免费高清在线观看日韩| 亚洲九九香蕉| 国产精品自产拍在线观看55亚洲 | 十八禁网站网址无遮挡| 国产精品九九99| 精品久久久久久久毛片微露脸| 亚洲av第一区精品v没综合| 亚洲精品av麻豆狂野| 欧美成人午夜精品| 高清视频免费观看一区二区| 如日韩欧美国产精品一区二区三区| 成人18禁在线播放| 下体分泌物呈黄色| 久久狼人影院| 一边摸一边抽搐一进一小说 | 一边摸一边抽搐一进一出视频| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 成人亚洲精品一区在线观看| 成人国产av品久久久| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 成人手机av| 成人18禁在线播放| 在线观看www视频免费| 午夜福利视频在线观看免费| 在线看a的网站| 狂野欧美激情性xxxx| 在线观看舔阴道视频| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃| 国产精品一区二区在线观看99| 国产精品美女特级片免费视频播放器 | 在线观看www视频免费| 热99久久久久精品小说推荐| 久久精品成人免费网站| 国产在线精品亚洲第一网站| 精品一区二区三区视频在线观看免费 | 热re99久久精品国产66热6| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 久久亚洲精品不卡| 欧美变态另类bdsm刘玥| 国产伦理片在线播放av一区| 9191精品国产免费久久| cao死你这个sao货| 国产一区二区在线观看av| 国产在线精品亚洲第一网站| 国产精品国产高清国产av | 狠狠精品人妻久久久久久综合| 日韩免费av在线播放| 国产高清激情床上av| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 99国产精品一区二区蜜桃av | 最新在线观看一区二区三区| 黄色毛片三级朝国网站| 啦啦啦在线免费观看视频4| 欧美成人午夜精品| 亚洲第一av免费看| 男女午夜视频在线观看| 亚洲av成人不卡在线观看播放网| avwww免费| 亚洲精品国产精品久久久不卡| 久久人妻福利社区极品人妻图片| 亚洲一区二区三区欧美精品| 美女主播在线视频| 日韩中文字幕视频在线看片| 亚洲熟妇熟女久久| 满18在线观看网站| 一区在线观看完整版| 最新在线观看一区二区三区| 91老司机精品| 手机成人av网站| av欧美777| 一级,二级,三级黄色视频| 免费av中文字幕在线| 一级a爱视频在线免费观看| 午夜福利一区二区在线看| 汤姆久久久久久久影院中文字幕| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 午夜精品国产一区二区电影| 久久精品国产亚洲av高清一级| 国产亚洲欧美精品永久| 国产视频一区二区在线看| 精品乱码久久久久久99久播| 色婷婷av一区二区三区视频| 手机成人av网站| 久久毛片免费看一区二区三区| 99riav亚洲国产免费| 黑人欧美特级aaaaaa片| 新久久久久国产一级毛片| 狠狠婷婷综合久久久久久88av| 国产成人欧美在线观看 | 国产不卡一卡二| 日韩人妻精品一区2区三区| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 丰满饥渴人妻一区二区三| 国产一区二区三区综合在线观看| 久久久久视频综合| 天堂俺去俺来也www色官网| 亚洲精品美女久久av网站| 精品国产一区二区久久| 亚洲一区中文字幕在线| 亚洲男人天堂网一区| 精品国产乱码久久久久久小说| 黑人操中国人逼视频| 无遮挡黄片免费观看| 欧美精品一区二区大全| 丰满迷人的少妇在线观看| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 欧美激情高清一区二区三区| 国产一区二区 视频在线| 亚洲国产成人一精品久久久| 最近最新中文字幕大全免费视频| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 91成人精品电影| 国产免费福利视频在线观看| 精品一区二区三区av网在线观看 | 中文字幕最新亚洲高清| 亚洲精品在线美女| 99国产综合亚洲精品| 精品午夜福利视频在线观看一区 | 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 伦理电影免费视频| 三上悠亚av全集在线观看| 国产精品自产拍在线观看55亚洲 | 另类精品久久| 黄色视频,在线免费观看| 777米奇影视久久| 国产精品98久久久久久宅男小说| 久久精品人人爽人人爽视色| 高清毛片免费观看视频网站 | 黄色片一级片一级黄色片| 一本久久精品| 99精品欧美一区二区三区四区| 一区在线观看完整版| 午夜91福利影院| 欧美在线黄色| 美女主播在线视频| 国产精品久久久久成人av| 久久久欧美国产精品| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 亚洲国产欧美网| 国产xxxxx性猛交| 久久久久国内视频| 精品国内亚洲2022精品成人 | 搡老岳熟女国产| 又大又爽又粗| 成人永久免费在线观看视频 | 黄色毛片三级朝国网站| 亚洲国产看品久久| 交换朋友夫妻互换小说| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 色视频在线一区二区三区| 99久久人妻综合| 久久亚洲真实| 欧美乱码精品一区二区三区| www.999成人在线观看| 两人在一起打扑克的视频| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 岛国毛片在线播放| svipshipincom国产片| 久久婷婷成人综合色麻豆| 亚洲九九香蕉| 一个人免费看片子| 视频在线观看一区二区三区| 国产成人精品久久二区二区免费| 国产91精品成人一区二区三区 | 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 大香蕉久久成人网| 男男h啪啪无遮挡| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 两性夫妻黄色片| 黑人操中国人逼视频| 国产高清激情床上av| av福利片在线| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 国产男女超爽视频在线观看| 久久热在线av| 国产野战对白在线观看| 免费人妻精品一区二区三区视频| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 国产一卡二卡三卡精品| 欧美一级毛片孕妇| 亚洲全国av大片| 国产成人精品无人区| 50天的宝宝边吃奶边哭怎么回事| 国产男靠女视频免费网站| 亚洲av国产av综合av卡| 一本久久精品| 亚洲精品国产精品久久久不卡| 亚洲国产欧美在线一区| 亚洲国产成人一精品久久久| 国产精品 国内视频| 色视频在线一区二区三区| 亚洲美女黄片视频| 欧美日韩福利视频一区二区| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 国产精品九九99| 午夜久久久在线观看| 成人av一区二区三区在线看| 电影成人av| 美女福利国产在线| 1024香蕉在线观看| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片| 日韩一区二区三区影片| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 亚洲国产看品久久| 波多野结衣一区麻豆| 9191精品国产免费久久| 丝瓜视频免费看黄片| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 99热网站在线观看| 久久国产精品影院| 十分钟在线观看高清视频www| 欧美国产精品va在线观看不卡| 天堂动漫精品| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观| 午夜福利在线观看吧| 国产成人精品久久二区二区免费| 18禁国产床啪视频网站| 91麻豆av在线| 日韩免费av在线播放| 免费女性裸体啪啪无遮挡网站| www.熟女人妻精品国产| 免费看a级黄色片| 男女边摸边吃奶| 亚洲av片天天在线观看| 黄片小视频在线播放| 少妇的丰满在线观看| 老汉色∧v一级毛片| 亚洲av欧美aⅴ国产| 国产成人精品久久二区二区免费| 国产在线视频一区二区| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 国产亚洲精品第一综合不卡| 99热国产这里只有精品6| 在线亚洲精品国产二区图片欧美| 黄片大片在线免费观看| 777久久人妻少妇嫩草av网站| 90打野战视频偷拍视频| 老汉色∧v一级毛片| 午夜91福利影院| 一本一本久久a久久精品综合妖精| 亚洲av国产av综合av卡| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 久久久水蜜桃国产精品网| 夫妻午夜视频| 国产不卡一卡二| 亚洲国产av新网站| 亚洲国产成人一精品久久久| 香蕉国产在线看| 欧美激情久久久久久爽电影 | 脱女人内裤的视频| 99精品欧美一区二区三区四区| 亚洲avbb在线观看| 天天躁狠狠躁夜夜躁狠狠躁| 久久这里只有精品19| 亚洲欧美激情在线| 最近最新免费中文字幕在线| 日韩免费高清中文字幕av| 国产欧美日韩精品亚洲av| 午夜成年电影在线免费观看| 免费少妇av软件| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 悠悠久久av| 这个男人来自地球电影免费观看| 午夜激情av网站| 99精国产麻豆久久婷婷| 色综合婷婷激情| 十八禁网站免费在线| 国产成人啪精品午夜网站| 午夜免费成人在线视频| 99久久国产精品久久久| 18禁观看日本| 欧美日韩福利视频一区二区| 少妇粗大呻吟视频| 久久九九热精品免费| 9热在线视频观看99| 久久中文字幕人妻熟女| 丰满少妇做爰视频| 精品久久久久久久毛片微露脸| 淫妇啪啪啪对白视频| 久久亚洲精品不卡| 欧美中文综合在线视频| h视频一区二区三区| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 日韩免费av在线播放| 欧美成狂野欧美在线观看| 韩国精品一区二区三区| 久久久久久久久久久久大奶| 9热在线视频观看99| 精品福利永久在线观看| 国产精品熟女久久久久浪| 国产精品自产拍在线观看55亚洲 | 久久久久久久国产电影| 免费观看a级毛片全部| 亚洲五月色婷婷综合| 男女免费视频国产| 欧美性长视频在线观看| 精品免费久久久久久久清纯 | 亚洲成人免费av在线播放| 黄色a级毛片大全视频| 热99久久久久精品小说推荐| 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| 亚洲第一av免费看| 精品午夜福利视频在线观看一区 | 少妇精品久久久久久久| 精品一区二区三区四区五区乱码| 悠悠久久av| 国产区一区二久久| 久久精品国产a三级三级三级| 精品熟女少妇八av免费久了| 老熟妇仑乱视频hdxx| 青草久久国产| 久久久精品区二区三区| 久久午夜亚洲精品久久| 国产成人欧美| 美女主播在线视频| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 国产麻豆69| 久久久久久免费高清国产稀缺| 日韩大码丰满熟妇| 日韩一区二区三区影片| 两性夫妻黄色片| 亚洲成人免费电影在线观看| 亚洲五月婷婷丁香| 亚洲精品中文字幕在线视频| 久久香蕉激情| 精品国产亚洲在线| 两性夫妻黄色片| 下体分泌物呈黄色| 电影成人av| 97人妻天天添夜夜摸| 满18在线观看网站| 97人妻天天添夜夜摸| 久久久久久久精品吃奶| 手机成人av网站| 大型av网站在线播放| 老司机亚洲免费影院| 51午夜福利影视在线观看| 一本综合久久免费| 亚洲av日韩在线播放| 久久精品国产综合久久久| 亚洲中文av在线| 一级毛片女人18水好多| 性高湖久久久久久久久免费观看| 色综合婷婷激情| 成人亚洲精品一区在线观看| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 香蕉丝袜av| 国产在视频线精品| 最近最新中文字幕大全免费视频| 欧美日韩精品网址| 亚洲人成电影观看| 久久婷婷成人综合色麻豆| 男人操女人黄网站| 日韩免费av在线播放| 一进一出抽搐动态| 国产男靠女视频免费网站| 性少妇av在线| 亚洲第一av免费看| svipshipincom国产片| 少妇被粗大的猛进出69影院| av天堂久久9| 国产不卡av网站在线观看| 在线播放国产精品三级| 午夜福利,免费看| 黑人欧美特级aaaaaa片| 99re6热这里在线精品视频| 精品一区二区三区av网在线观看 | 男女高潮啪啪啪动态图| 18禁国产床啪视频网站| xxxhd国产人妻xxx| 视频区欧美日本亚洲| 99久久99久久久精品蜜桃| 精品久久久久久久毛片微露脸| 精品国产国语对白av| 精品国产一区二区三区久久久樱花| 咕卡用的链子| 18禁美女被吸乳视频| 岛国在线观看网站| 久久亚洲真实| 动漫黄色视频在线观看| 欧美日韩一级在线毛片| 午夜免费成人在线视频| 色综合欧美亚洲国产小说| 美女午夜性视频免费| 亚洲精品国产一区二区精华液| 成年动漫av网址| 高清在线国产一区| 十八禁网站免费在线| 久久 成人 亚洲| 久久精品人人爽人人爽视色| 欧美人与性动交α欧美软件| 交换朋友夫妻互换小说| 亚洲中文字幕日韩| 亚洲一卡2卡3卡4卡5卡精品中文| 韩国精品一区二区三区| 老司机午夜福利在线观看视频 | 最新在线观看一区二区三区| 国产精品香港三级国产av潘金莲| 国产人伦9x9x在线观看| 19禁男女啪啪无遮挡网站| 国产成人精品久久二区二区免费| 一夜夜www| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 国产精品偷伦视频观看了| 国产一区二区三区视频了| tocl精华| 亚洲av成人不卡在线观看播放网| 精品欧美一区二区三区在线| 久久久欧美国产精品| 淫妇啪啪啪对白视频| 国产一区二区激情短视频| 丝袜美足系列| 亚洲一码二码三码区别大吗| 黑人巨大精品欧美一区二区mp4| 国产精品偷伦视频观看了| 欧美 日韩 精品 国产| 一进一出抽搐动态| 在线观看一区二区三区激情| 国产男女内射视频| 久久av网站| 国产精品电影一区二区三区 | 成人国语在线视频| 一区二区日韩欧美中文字幕| 欧美久久黑人一区二区| 91成年电影在线观看| 亚洲自偷自拍图片 自拍| 男女下面插进去视频免费观看| 欧美精品亚洲一区二区| 制服诱惑二区| 免费看a级黄色片| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看 | 91精品三级在线观看| 中文字幕色久视频| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 久久午夜综合久久蜜桃| 十八禁网站网址无遮挡| 国产av国产精品国产| 国产在线免费精品| 成人永久免费在线观看视频 | 一边摸一边抽搐一进一出视频| 久久久久国内视频| 好男人电影高清在线观看| 国产97色在线日韩免费| 国产免费av片在线观看野外av| 亚洲欧美日韩高清在线视频 | 九色亚洲精品在线播放| 国产欧美日韩一区二区精品| 涩涩av久久男人的天堂| www.精华液| 亚洲成av片中文字幕在线观看| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 国产精品av久久久久免费| 欧美激情久久久久久爽电影 | 精品亚洲成国产av| 黄色丝袜av网址大全| 成年人免费黄色播放视频| 一本久久精品| 日韩人妻精品一区2区三区| 老汉色∧v一级毛片| 免费不卡黄色视频| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 国产1区2区3区精品| 欧美激情高清一区二区三区| 国产精品亚洲一级av第二区| 视频区图区小说| 国产精品久久久av美女十八| 两个人看的免费小视频| 国产av精品麻豆| 午夜激情av网站| 麻豆国产av国片精品| 精品亚洲成国产av| 制服人妻中文乱码| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区 | 久久久国产欧美日韩av| 高清在线国产一区| 视频区欧美日本亚洲| 久久久久网色| 久久久国产成人免费| 一个人免费看片子| 国产一区二区 视频在线| 亚洲人成77777在线视频| 欧美激情久久久久久爽电影 | 波多野结衣av一区二区av| 高清在线国产一区| 91成年电影在线观看| 欧美日韩精品网址| 女警被强在线播放| 欧美黑人精品巨大| 99精品在免费线老司机午夜| 亚洲一码二码三码区别大吗| 飞空精品影院首页| 老司机福利观看| 久久av网站| 香蕉久久夜色| 高清毛片免费观看视频网站 | 啦啦啦视频在线资源免费观看| 捣出白浆h1v1| 一本综合久久免费| 国产精品偷伦视频观看了| 免费看a级黄色片| 国产人伦9x9x在线观看| 99精国产麻豆久久婷婷| 欧美成人午夜精品| 夜夜夜夜夜久久久久| 国产精品久久久人人做人人爽| 91精品国产国语对白视频| 久久精品国产亚洲av高清一级| 在线观看www视频免费| 国产97色在线日韩免费| 国产伦理片在线播放av一区| 久久精品亚洲精品国产色婷小说| 久久性视频一级片| 天天躁狠狠躁夜夜躁狠狠躁| 人人妻人人澡人人看| 国产主播在线观看一区二区| 国产av国产精品国产| 99国产精品一区二区蜜桃av | 亚洲精品粉嫩美女一区| 色老头精品视频在线观看| 午夜精品久久久久久毛片777| 美女午夜性视频免费| 脱女人内裤的视频| 交换朋友夫妻互换小说| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 色综合欧美亚洲国产小说| 欧美日本中文国产一区发布| 免费日韩欧美在线观看| 最黄视频免费看| 美女午夜性视频免费| 青青草视频在线视频观看| 欧美激情高清一区二区三区| 国产精品久久久久久精品古装| 中文字幕色久视频| 久久久水蜜桃国产精品网| 国产精品久久久久久精品电影小说| 精品熟女少妇八av免费久了| 丝袜喷水一区| 美女扒开内裤让男人捅视频| 岛国毛片在线播放| 黄色成人免费大全| 性少妇av在线| 高清视频免费观看一区二区| 久久精品国产综合久久久| 嫁个100分男人电影在线观看| 男女午夜视频在线观看| 青青草视频在线视频观看| 亚洲七黄色美女视频| 午夜视频精品福利| 大码成人一级视频| 国产精品九九99| 在线观看66精品国产| 极品人妻少妇av视频| 免费在线观看完整版高清| 夜夜骑夜夜射夜夜干| 制服诱惑二区| avwww免费| 色播在线永久视频| 一区二区三区精品91| 天天躁狠狠躁夜夜躁狠狠躁| 亚洲 欧美一区二区三区| 一级片免费观看大全| 欧美激情 高清一区二区三区| 夜夜骑夜夜射夜夜干| 免费观看a级毛片全部| 欧美黑人精品巨大| 在线观看舔阴道视频| 久久九九热精品免费| 久久狼人影院| 99久久99久久久精品蜜桃| 国产黄频视频在线观看| 国产成人系列免费观看| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 久久精品成人免费网站| 丁香六月天网| 精品国内亚洲2022精品成人 | 亚洲欧美一区二区三区黑人| 老汉色∧v一级毛片| 国产精品欧美亚洲77777| 十八禁网站免费在线| 欧美精品亚洲一区二区| 国产区一区二久久| 99在线人妻在线中文字幕 | 久热这里只有精品99| netflix在线观看网站| 在线观看免费日韩欧美大片| 国产又色又爽无遮挡免费看| 国产成人精品久久二区二区免费| 在线观看免费日韩欧美大片| 久久狼人影院| 搡老熟女国产l中国老女人| 免费观看a级毛片全部| 久久亚洲精品不卡| 午夜日韩欧美国产| 亚洲精品自拍成人| 极品少妇高潮喷水抽搐| 日韩免费av在线播放| 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| 国产亚洲精品久久久久5区| 91字幕亚洲| 91老司机精品|