• <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 ?

    高壓直流輸電系統(tǒng)直流諧波阻抗的解析計(jì)算及諧振分析研究

    2022-10-21 02:38:12辛清明代書龍趙曉斌
    電力系統(tǒng)保護(hù)與控制 2022年19期
    關(guān)鍵詞:控制參數(shù)諧振諧波

    李 歡,傅 闖,辛清明,代書龍,趙曉斌

    高壓直流輸電系統(tǒng)直流諧波阻抗的解析計(jì)算及諧振分析研究

    李 歡,傅 闖,辛清明,代書龍,趙曉斌

    (南方電網(wǎng)科學(xué)研究院有限責(zé)任公司直流輸電技術(shù)國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,廣東 廣州 510663)

    研究了常規(guī)高壓直流輸電系統(tǒng)直流回路諧波諧振問題。采用解析計(jì)算的方法,對(duì)典型高壓直流輸電系統(tǒng)的直流回路諧波阻抗進(jìn)行數(shù)學(xué)建模?;跔顟B(tài)空間模型得到了直流諧波阻抗的解析表達(dá)式,形成了直流回路阻抗頻譜,并通過PSCAD軟件對(duì)所提模型進(jìn)行了驗(yàn)證。分析了系統(tǒng)各環(huán)節(jié)參數(shù)與直流諧波阻抗的耦合關(guān)系。提出了采用調(diào)整控制參數(shù)實(shí)現(xiàn)直流回路諧振寬頻抑制的方法,并通過電磁暫態(tài)仿真對(duì)所提方法進(jìn)行了驗(yàn)證。結(jié)果表明,所提方法可有效提升高壓直流系統(tǒng)的直流諧振抑制能力和安全穩(wěn)定運(yùn)行水平。

    高壓直流;直流諧波阻抗;解析計(jì)算;諧振分析

    0 引言

    高壓直流輸電技術(shù)因其具有傳輸距離遠(yuǎn)和容量大等優(yōu)點(diǎn)而廣泛應(yīng)用于國內(nèi)外電網(wǎng)[1-4],在我國西電東送和新能源消納中也發(fā)揮著重要作用[5-8],且高壓直流工程的數(shù)量呈逐年增加的趨勢[9-11],直流工程的穩(wěn)定運(yùn)行對(duì)整個(gè)電網(wǎng)的安全穩(wěn)定起著越來越重要的作用。而諧波諧振問題是影響直流穩(wěn)定的一個(gè)重要因素,并已有較多研究[12-18]。近期發(fā)生了因雷擊直流線路而引發(fā)直流諧振并最終導(dǎo)致直流閉鎖跳閘的事故,進(jìn)一步引起了業(yè)界對(duì)直流諧振問題的關(guān)注。直流回路諧波諧振的原因主要是直流回路阻抗在敏感頻率點(diǎn)附近存在諧振點(diǎn),導(dǎo)致直流回路該頻率的諧波放大甚至振蕩,當(dāng)電壓電流超過設(shè)備定值時(shí)觸發(fā)系統(tǒng)保護(hù)跳閘。所以要避免直流諧波諧振,首先要得到直流系統(tǒng)的直流諧波阻抗頻譜,然后對(duì)阻抗頻譜進(jìn)行諧振點(diǎn)分析,最后對(duì)存在的阻抗諧振點(diǎn)采取措施,調(diào)整或消除諧振點(diǎn)。

    在直流諧波阻抗計(jì)算方面,主要有仿真分析法和解析計(jì)算法。仿真分析法是在PSCAD/EMTDC等電磁暫態(tài)仿真軟件中,搭建高壓直流系統(tǒng)的詳細(xì)仿真模型,然后采用測試信號(hào)法或單位沖擊電壓源法等方法來進(jìn)行仿真計(jì)算,通過對(duì)仿真結(jié)果處理并得到直流諧波阻抗[19-22]。這些方法可對(duì)高壓直流系統(tǒng)進(jìn)行精細(xì)準(zhǔn)確建模,在工程中也得到了成功應(yīng)用。

    解析計(jì)算法通過建立直流系統(tǒng)的數(shù)學(xué)模型并推導(dǎo)出直流回路的諧波阻抗解析表達(dá)式,通過該表達(dá)式進(jìn)行頻域變換直接得到直流諧波阻抗頻譜,該方法不依賴于電磁暫態(tài)仿真,計(jì)算速度快,且便于進(jìn)行參數(shù)化的分析和設(shè)計(jì),但由于直流系統(tǒng)包括半導(dǎo)體開關(guān)和控制系統(tǒng)等非線性環(huán)節(jié),元器件較多,精細(xì)的解析建模難度較大,現(xiàn)有研究一般都進(jìn)行了一定簡化或近似處理,如文獻(xiàn)[23-24]采用三脈動(dòng)電壓源等效建模,將LCC換流器等效為諧波電壓源進(jìn)行近似計(jì)算,且未考慮控制系統(tǒng)的影響,文獻(xiàn)[25-26]采用開關(guān)函數(shù)的方法對(duì)換流器直流諧波阻抗進(jìn)行建模,但是在建模過程中忽略直流工程的控制系統(tǒng)作用,文獻(xiàn)[27]采用諧波線性化的方法,考慮了控制環(huán)節(jié)影響,但只考慮了整流站或逆變站的單站阻抗,未考慮整體直流回路阻抗、線路和直流濾波器等的影響。

    在直流諧波諧振抑制方面,現(xiàn)有方法主要是在直流系統(tǒng)中加裝諧波抑制設(shè)備,如加裝阻波器[28-29]或有源濾波器[30-36]等,這些方法可直觀可靠改變系統(tǒng)的直流諧波阻抗,在工程中也得到了成功應(yīng)用。也有采用有源濾波器實(shí)現(xiàn)諧振抑制的,該方案需要采用全控半導(dǎo)體器件,其成本一般較高,控制策略也比較復(fù)雜,對(duì)設(shè)計(jì)和運(yùn)維要求較高,我國±500 kV天廣直流工程直流濾波器就配置有源濾波器,但投運(yùn)出現(xiàn)問題較多,很快將有源部分旁路,后來被拆除了。

    本文采用解析計(jì)算的方法,對(duì)高壓直流輸電系統(tǒng)的直流回路諧波阻抗進(jìn)行數(shù)學(xué)建模,模型中統(tǒng)一考慮了交流電網(wǎng)、交流濾波器、換流器開關(guān)、控制系統(tǒng)、直流濾波器和直流線路等各環(huán)節(jié)的動(dòng)態(tài)特性,得到了直流諧波阻抗的解析計(jì)算頻譜曲線。分析了系統(tǒng)各環(huán)節(jié)參數(shù)與直流諧波阻抗的耦合關(guān)系,提取了影響直流諧波阻抗的關(guān)鍵參數(shù),基于系統(tǒng)關(guān)鍵參數(shù)提出了直流回路諧振的寬頻靈活抑制方法,并通過電磁暫態(tài)仿真驗(yàn)證了所提方法的可行性。

    1 典型高壓直流系統(tǒng)

    高壓直流系統(tǒng)一般采用12脈動(dòng)換流器為一個(gè)基本單元,本文以單極大地運(yùn)行的兩端直流為例進(jìn)行研究,圖1為典型的高壓直流輸電系統(tǒng)的原理框圖。其包括整流側(cè)、逆變側(cè)和直流回路3部分。整流側(cè)和逆變側(cè)的結(jié)構(gòu)相似,主要包括:交流電網(wǎng)、換流變、換流閥、交流濾波器、控制器和鎖相環(huán)。

    圖1 典型高壓直流輸電系統(tǒng)原理框圖

    交流電網(wǎng)為戴維南等值電路,由交流電壓源ac、內(nèi)電阻s和內(nèi)電感s串聯(lián)組成;換流變包含T1和T2兩組換流變;換流閥由兩組6脈動(dòng)晶閘管換流器串聯(lián)組成;交流濾波器由相應(yīng)的電容電感電阻元件串并聯(lián)組成,控制系統(tǒng)部分整流側(cè)為定電流PI控制,逆變側(cè)為定電壓PI控制;整流站和逆變站的鎖相環(huán)PLL均為同步參考坐標(biāo)鎖相環(huán),其原理框圖如圖2所示。

    圖2 鎖相環(huán)原理框圖

    直流回路部分包括直流線路、直流濾波器和平波電抗器,直流線路選取級(jí)聯(lián)π型電路等效,級(jí)聯(lián)個(gè)數(shù)為4個(gè)。圖1中系統(tǒng)各參數(shù)如表1所示[37]。

    表1 系統(tǒng)主要參數(shù)

    2 高壓直流系統(tǒng)直流回路諧波阻抗模型

    根據(jù)圖1所示的高壓直流系統(tǒng)的結(jié)構(gòu),分別建立一次系統(tǒng)和二次控制系統(tǒng)的數(shù)學(xué)模型,并通過電氣和控制等相關(guān)參數(shù)進(jìn)行耦合。主要原理和邏輯框圖如圖3所示。

    由圖3可知,圖1所示的高壓直流系統(tǒng)可由1到62共62個(gè)微分方程組成的微分方程組來描述其系統(tǒng)動(dòng)態(tài)特性。微分方程組對(duì)應(yīng)的自變量矩陣為

    交流系統(tǒng)的電壓電流為三相正弦交變量,為便于建模,將其進(jìn)行變換,得到相應(yīng)的恒定分量,形成圖3中交流系統(tǒng)的微分方程,電網(wǎng)等效電感sr中電流sr的微分方程為

    交流系統(tǒng)其他變量的微分方程詳見附錄。

    換流閥因包含非線性晶閘管器件,對(duì)其采用基于開關(guān)函數(shù)的方法建立基頻模型,可得其網(wǎng)側(cè)交流電流的分量為

    圖3 高壓直流系統(tǒng)數(shù)學(xué)模型框圖

    Fig. 3 Mathematical model block diagram of HVDC system

    控制系統(tǒng)均將積分環(huán)節(jié)的輸出作為其微分方程自變量,并根據(jù)控制環(huán)節(jié)構(gòu)建其動(dòng)態(tài)方程,典型方程為

    由于式(3)中包含非線性函數(shù),為便于分析,將1到62在額定工作點(diǎn)進(jìn)行局部線性化,得到直流系統(tǒng)的小信號(hào)狀態(tài)方程為

    式中,狀態(tài)變量矩陣如式(1)所示;為輸入變量矩陣;狀態(tài)矩陣和輸入矩陣的表達(dá)式為

    式中,為矩陣的維數(shù)。

    式(5)為高壓直流系統(tǒng)的小信號(hào)狀態(tài)方程的時(shí)域表達(dá)式,為了便于對(duì)直流回路各頻率點(diǎn)的諧波阻抗進(jìn)行解析建模,將式(5)進(jìn)行拉普拉斯變換,得到高壓直流系統(tǒng)頻域的解析表達(dá)式,如式(8)所示。

    3 直流回路阻抗仿真驗(yàn)證

    為驗(yàn)證上述模型,本節(jié)分別建立了直流回路阻抗的解析計(jì)算模型和電磁暫態(tài)模型進(jìn)行對(duì)比驗(yàn)證。其中解析計(jì)算模型需對(duì)式(1)—式(11)進(jìn)行聯(lián)立求解,由于涉及到矩陣運(yùn)算和狀態(tài)方程求解,矩陣維數(shù)高,手動(dòng)求解效率低,而Matlab具有較好的矩陣運(yùn)算能力,所以本文利用Matlab/M語言基于式(1)—式(11)開發(fā)了圖1直流系統(tǒng)的直流諧波阻抗解析計(jì)算程序,并根據(jù)表1的參數(shù)由所建解析計(jì)算程序得到了直流系統(tǒng)整流側(cè)平抗處的直流回路諧波阻抗頻譜曲線,如圖4中黑色曲線所示。

    圖4 整流側(cè)平抗出口處直流諧波阻抗頻譜

    由式(12)可得整流側(cè)平抗出口處各頻率點(diǎn)的諧波阻抗幅值和相位,如圖4中紅色圓圈所示。

    由圖4可見,由PSCAD詳細(xì)電磁暫態(tài)仿真計(jì)算的諧波阻抗(紅色圓圈)與由Matlab基于解析計(jì)算所得的諧波阻抗曲線吻合較好,證明了本文所提模型的準(zhǔn)確性。

    4 高壓直流系統(tǒng)直流回路諧振特性分析

    由式(11)可知,直流諧波阻抗跟、和3個(gè)參數(shù)有關(guān),其中為諧波源位置代號(hào),和與直流系統(tǒng)的一次系統(tǒng)和二次系統(tǒng)的系統(tǒng)參數(shù)緊密相關(guān)。下面分別詳細(xì)研究諧波源位置和系統(tǒng)參數(shù)對(duì)直流諧波阻抗和諧振特性的影響,其中系統(tǒng)參數(shù)較多,根據(jù)參數(shù)所處位置可分為:1) 直流回路參數(shù);2) 兩站控制系統(tǒng)參數(shù);3) 兩站交流系統(tǒng)參數(shù)。這些因素對(duì)高壓直流系統(tǒng)的直流回路諧振的主要影響特性如下。

    4.1 諧波源位置的影響

    圖5為整流站和逆變站的平抗出口處直流諧波阻抗特性對(duì)比分析情況,圖中黑色曲線為整流側(cè)平抗出口阻抗曲線,紅色曲線為逆變側(cè)平抗出口阻抗曲線。

    圖5 整流側(cè)和逆變側(cè)平抗處諧波阻抗曲線

    由圖5可知,整流側(cè)和逆變測的直流諧波阻抗曲線整體輪廓相近,尤其在300 Hz以上的高頻部分,曲線基本重合,300 Hz以內(nèi)的低頻部分,整流側(cè)和逆變測的阻抗曲線均有一個(gè)阻抗值較低的諧振風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),但兩側(cè)的諧振風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的頻率不同,整流側(cè)的諧振頻率在30 Hz左右,逆變測的諧振頻率在70 Hz左右,所以整流側(cè)和逆變側(cè)需針對(duì)兩個(gè)不同的頻率對(duì)直流諧波阻抗進(jìn)行統(tǒng)一協(xié)調(diào)設(shè)計(jì),以同時(shí)減小兩側(cè)的諧振風(fēng)險(xiǎn)。

    4.2 系統(tǒng)參數(shù)的影響

    4.2.1直流回路參數(shù)的影響

    直流回路主要由直流線路和直流濾波器兩部分構(gòu)成,下面分別分析兩部分參數(shù)的影響。

    4.2.1.1直流線路參數(shù)的影響

    由圖6可知,當(dāng)直流線路參數(shù)由電纜調(diào)整為架空線路后,諧波阻抗特性發(fā)生了較大改變,其中諧波阻抗的高頻部分變化較小,但中低頻部分發(fā)生了較大改變,出現(xiàn)多個(gè)局部阻抗低值點(diǎn),所以直流線路型式不同時(shí),直流諧波阻抗特性差別較大,需進(jìn)行針對(duì)性設(shè)計(jì)。

    圖6 整流側(cè)平抗處直流阻抗跟直流線路型式的關(guān)系

    4.2.1.2直流濾波器的影響

    實(shí)際運(yùn)行中,存在直流濾波器投入和退出的情況,其對(duì)直流諧波阻抗的影響如下。

    圖7為兩側(cè)DCF投入和退出時(shí)整流側(cè)平抗處阻抗的曲線,其中黑色曲線為兩側(cè)直流濾波器均投入時(shí)的阻抗曲線,紅色曲線為整流側(cè)直流濾波器退出時(shí)的曲線,綠色曲線為逆變側(cè)直流濾波器退出時(shí)的曲線。

    兩側(cè)直流濾波器的投入和退出對(duì)整流側(cè)和逆變測的直流諧波阻抗影響較小,主要是300 Hz以上的高頻部分發(fā)生了較小波動(dòng),300 Hz以內(nèi)的低頻部分基本沒有影響。

    4.2.2兩站控制系統(tǒng)參數(shù)影響

    4.2.2.1控制系統(tǒng)延時(shí)參數(shù)的影響

    實(shí)際控制系統(tǒng)中,測量環(huán)節(jié)、控制器和線纜等存在一定延時(shí),下面分析控制系統(tǒng)的延時(shí)對(duì)直流諧波阻抗的影響,延時(shí)環(huán)節(jié)為非線性環(huán)節(jié),本文采用泰勒級(jí)數(shù)展開來近似等效延時(shí)環(huán)節(jié),以整流站和逆變站控制系統(tǒng)的延時(shí)均為5 ms時(shí)整流側(cè)平抗出口處諧波阻抗為例進(jìn)行分析。

    泰勒級(jí)數(shù)展開的階數(shù)越高,則近似計(jì)算的精度越高,但計(jì)算量也越大,下面首先探討展開級(jí)數(shù)跟計(jì)算精度的關(guān)系,圖8顯示了延時(shí)為5 ms時(shí)整流側(cè)平抗出口阻抗頻譜,其中紅色圓圈為PSCAD/ EMTDC仿真所得精確阻抗點(diǎn),黑色曲線、藍(lán)色曲線和紅色曲線分別為采用一階泰勒展開、二階泰勒展開和三階泰勒展開等效計(jì)算得到的阻抗曲線??梢姴捎靡浑A和二階展開時(shí),誤差較大,采用三階展開時(shí)阻抗計(jì)算結(jié)果跟PSCAD/EMTDC仿真結(jié)果相近,表明采用三階泰勒展開來等效延時(shí)環(huán)節(jié)可滿足計(jì)算要求。

    圖8 整流側(cè)平抗處直流阻抗跟延時(shí)環(huán)節(jié)泰勒展開階數(shù)的關(guān)系

    下面以三階泰勒級(jí)數(shù)來近似延時(shí)環(huán)節(jié),得到逆變側(cè)平抗出口阻抗跟延時(shí)的關(guān)系如圖9所示,其中黑色曲線為無控制延時(shí)的曲線,紅色曲線為整流側(cè)和逆變測均有5 ms控制延時(shí)的曲線,可見延時(shí)環(huán)節(jié)主要影響阻抗的低頻部分,由圖9中局部放大圖可見在40 Hz附近阻抗幅值發(fā)生了較大跌落,可見控制系統(tǒng)的延時(shí)環(huán)節(jié)時(shí)間越長,諧振風(fēng)險(xiǎn)越大。

    圖9 逆變側(cè)平抗處直流阻抗跟控制系統(tǒng)延時(shí)的關(guān)系

    4.2.2.2兩站控制系統(tǒng)PI參數(shù)的影響

    下面分析兩站控制系統(tǒng)的參數(shù)對(duì)直流諧波阻抗的影響,以整流側(cè)平抗出口處直流諧波阻抗為例進(jìn)行分析。

    1) 整流站控制參數(shù)對(duì)整流側(cè)直流諧波阻抗的影響

    首先分析整流側(cè)控制參數(shù)對(duì)整流側(cè)直流諧波阻抗的影響,整流側(cè)控制系統(tǒng)參數(shù)pr和ir從額定值增大時(shí),直流諧波阻抗的曲線變化情況如圖10和圖11所示。

    由圖10和圖11可見,整流側(cè)控制系統(tǒng)參數(shù)對(duì)整流側(cè)平抗出口諧波阻抗的低頻段影響較大,當(dāng)pr和ir增大時(shí),諧波阻抗頻譜的原諧振點(diǎn)處阻抗逐漸升高,但當(dāng)參數(shù)增大到一定程度時(shí),阻抗頻譜在原諧振點(diǎn)的附近頻率處開始產(chǎn)生新的諧振點(diǎn),所以整流側(cè)控制參數(shù)對(duì)整流側(cè)平抗處諧波阻抗的影響不是單調(diào)的,而是隨頻率不同呈現(xiàn)不同的特性,設(shè)計(jì)時(shí)需根據(jù)敏感頻帶不同做差異化設(shè)計(jì)。

    圖11 整流側(cè)平抗處直流阻抗跟整流站控制參數(shù)Kir的關(guān)系

    2) 逆變站控制參數(shù)對(duì)整流側(cè)直流諧波阻抗的影響

    逆變側(cè)控制系統(tǒng)參數(shù)pi和ii從額定值增大時(shí),整流側(cè)平抗處直流諧波阻抗的曲線變化情況如圖12和圖13所示。

    圖12 整流側(cè)平抗處直流阻抗跟逆變站控制參數(shù)Kpi的關(guān)系

    圖13 整流側(cè)平抗處直流阻抗跟逆變站控制參數(shù)Kii的關(guān)系

    由圖12和圖13可見,逆變側(cè)控制系統(tǒng)參數(shù)對(duì)整流側(cè)平抗出口諧波阻抗也有一定影響,當(dāng)pi和ii增大時(shí),諧波阻抗頻譜的原諧振點(diǎn)處阻抗變化不大,但當(dāng)參數(shù)增大時(shí),阻抗頻譜低頻段呈現(xiàn)兩段相反的變化特性,一段頻譜的阻抗增加,另一段頻譜的阻抗減小,且逐漸開始產(chǎn)生新的諧振點(diǎn),所以雖然逆變側(cè)控制系統(tǒng)跟整流側(cè)分處兩個(gè)較遠(yuǎn)的換流站內(nèi),但逆變側(cè)控制參數(shù)對(duì)整流側(cè)平抗處諧波阻抗也有較大影響,在進(jìn)行逆變站控制參數(shù)設(shè)計(jì)時(shí)也需考慮其對(duì)整個(gè)直流回路諧波阻抗的影響。

    4.2.3兩站交流系統(tǒng)參數(shù)的影響

    4.2.3.1兩站交流電源參數(shù)的影響

    整流側(cè)交流電源電感sr增加時(shí),整流側(cè)平抗處直流阻抗曲線如圖14所示。

    圖14 整流側(cè)平抗處直流阻抗跟整流側(cè)交流電網(wǎng)電感Lsr的關(guān)系

    4.2.3.2兩站交流濾波器參數(shù)的影響

    圖15 整流側(cè)平抗處直流阻抗跟整流側(cè)Cr3型交流濾波器組數(shù)的關(guān)系

    逆變側(cè)投入的i3型濾波器組數(shù)增加時(shí),整流側(cè)平抗處直流阻抗100 Hz以上的部分不受影響,50 Hz以內(nèi)阻抗各頻段呈現(xiàn)不同的變化趨勢,但改變幅度均較小,可忽略其影響,但諧振頻率隨組數(shù)增加而減小。

    5 直流諧振抑制及仿真驗(yàn)證

    由上面分析可知,高壓直流系統(tǒng)的直流回路阻抗與交直流一二次系統(tǒng)參數(shù)均有關(guān),其中控制參數(shù)的影響較為顯著,且控制參數(shù)便于調(diào)整,所以本節(jié)研究以調(diào)整控制參數(shù)的方法來實(shí)現(xiàn)直流諧振的抑制,并進(jìn)行仿真驗(yàn)證。

    圖16 整流側(cè)故障(整流站單閥丟脈沖)時(shí)電流Idc與Kpr的關(guān)系

    由圖16可見,pr增加時(shí),直流電流超調(diào)減小,總諧波含量減小,下面是pr增加時(shí),故障電流的FFT分析結(jié)果對(duì)比情況。

    由表2和圖17可知,pr增加時(shí),50 Hz附近的諧波電流逐漸減小,如圖17中紅色箭頭所示,而100 Hz附近的諧波電流逐漸增加,如圖中藍(lán)色箭頭所示,表明pr增加時(shí),50 Hz附近諧波阻抗增加,100 Hz附近諧波阻抗減小,與圖10的阻抗曲線結(jié)果一致,即增加pr可實(shí)現(xiàn)對(duì)50 Hz諧振抑制,減小pr可實(shí)現(xiàn)對(duì)100 Hz的諧振抑制,證明了本文所提方法的可行性。

    表2 Kpr取不同值時(shí)整流側(cè)故障電流典型諧波含量表

    圖17 Kpr取不同值時(shí)整流側(cè)故障(整流站單閥丟脈沖)電流Idc典型諧波頻譜

    6 總結(jié)

    1) 建立了典型高壓直流輸電系統(tǒng)的直流回路諧波阻抗解析計(jì)算模型,考慮了交流電網(wǎng)、交流濾波器、換流器開關(guān)、控制系統(tǒng),直流濾波器和直流線路等各環(huán)節(jié)參數(shù)與直流諧波阻抗的耦合關(guān)系,適用于典型高壓直流系統(tǒng)的直流諧波阻抗計(jì)算和諧振分析。

    2) 分析了諧波源位置對(duì)直流回路諧波阻抗的影響,發(fā)現(xiàn)高壓直流系統(tǒng)參數(shù)不變時(shí),直流回路中不同位置處的諧波阻抗曲線和諧振特性不一,需根據(jù)諧振發(fā)生的位置進(jìn)行針對(duì)性的分析和設(shè)計(jì)。

    3) 分析了直流回路參數(shù)、兩站控制系統(tǒng)參數(shù)和兩站交流系統(tǒng)參等系統(tǒng)參數(shù)對(duì)直流回路諧波阻抗的影響。其中,控制系統(tǒng)參數(shù)的影響較為顯著,其影響特性如下:(1) 控制系統(tǒng)的延時(shí)環(huán)節(jié)時(shí)間越長,諧振失穩(wěn)風(fēng)險(xiǎn)越大,需盡量降低控制系統(tǒng)鏈路的延時(shí)環(huán)節(jié)總時(shí)長;(2) 控制系統(tǒng)各PI參數(shù)對(duì)直流諧波阻抗的影響主要表現(xiàn)在低頻區(qū)域,且并不是全域單調(diào)相關(guān),不同頻帶呈現(xiàn)不同的相關(guān)特性,需根據(jù)敏感頻帶不同做差異化設(shè)計(jì)。

    4) 分析了遠(yuǎn)端逆變站參數(shù)對(duì)整流側(cè)附近直流回路諧波阻抗的影響,發(fā)現(xiàn)直流回路阻抗與兩站系統(tǒng)參數(shù)均有較明顯關(guān)系,并不能僅因?yàn)閮烧鞠喔糸L距離線路就忽略對(duì)站系統(tǒng)參數(shù)的影響,需進(jìn)行統(tǒng)一綜合考慮。

    5) 提出了基于控制參數(shù)調(diào)制的直流回路諧振的寬頻抑制方法,并通過電磁暫態(tài)仿真驗(yàn)證了所提方法的可行性。提升了高壓直流系統(tǒng)的直流諧振抑制的靈活性,進(jìn)一步提升了高壓直流系統(tǒng)的整體安全穩(wěn)定運(yùn)行能力。

    附錄A

    1) 整流側(cè)交流系統(tǒng)狀態(tài)空間方程

    根據(jù)第二章描述,圖3中整流側(cè)交流電網(wǎng)和交流濾波器的狀態(tài)空間方程為

    2) 逆變側(cè)交流系統(tǒng)狀態(tài)空間方程

    根據(jù)第二章描述,圖3中逆變側(cè)交流電網(wǎng)和交流濾波器的狀態(tài)空間方程為

    [1] ONI O E, DAVIDSON I E, MBANGULA K N I. A review of LCC-HVDC and VSC-HVDC technologies and applications[J]. Transactions on Environment and Electrical Engineering, 2016, 1(3): 1-10.

    [2] 朱金濤, 辛業(yè)春. 柔性高壓直流輸電仿真技術(shù)研究方法綜述[J]. 智慧電力, 2021, 49(3): 1-11.

    ZHU Jintao, XIN Yechun. Review of research on simulation methods of VSC-HVDC transmission system[J]. Smart Power, 2021, 49(3): 1-11.

    [3] 李陽, 李驥, 郭純海, 等. 基于譜峭度解卷積的特高壓直流輸電換流閥空冷器故障診斷方法[J]. 電網(wǎng)與清潔能源, 2021, 37(8): 48-52, 61.

    LI Yang, LI Ji, GUO Chunhai, et al. Fault diagnosis method of converter valve air cooler based on spectral kurtosis deconvolution[J]. Power System and Clean Energy, 2021, 37(8): 48-52, 61.

    [4] 婁彥濤, 袁妮, 劉琦. 高壓直流輸電晶閘管換流閥損耗仿真計(jì)算方法研究[J]. 高壓電器, 2021, 57(1): 116-122, 128.

    LOU Yantao, YUAN Ni, LIU Qi. Study on simulation calculation method of power losses for HVDC thyristor valve[J]. High Voltage Apparatus, 2021, 57(1): 116-122, 128.

    [5] 趙東元, 胡楠, 傅靖, 等. 提升新能源電力系統(tǒng)靈活性的中國實(shí)踐及發(fā)展路徑研究[J]. 電力系統(tǒng)保護(hù)與控制, 2020, 48(24): 1-8.

    ZHAO Dongyuan, HU Nan, FU Jing, et al. Research on the practice and road map of enhancing the flexibility of a new generation power system in China[J]. Power System Protection and Control, 2020, 48(24): 1-8.

    [6] 湯廣福, 龐輝, 賀之淵. 先進(jìn)交直流輸電技術(shù)在中國的發(fā)展與應(yīng)用[J]. 中國電機(jī)工程學(xué)報(bào), 2016, 36(7): 1760-1771.

    TANG Guangfu, PANG Hui, HE Zhiyuan. R & D and application of advanced power transmission technology in China[J]. Proceedings of the CSEE, 2016, 36(7): 1760-1771.

    [7] 饒宏, 冷祥彪, 潘雅嫻, 等. 全球直流輸電發(fā)展分析及國際化拓展建議[J]. 南方電網(wǎng)技術(shù), 2019, 13(10): 1-7.

    RAO Hong, LENG Xiangbiao, PAN Yaxian, et al. Analysis of the global HVDC power transmission development and the suggestion of the HVDC export[J]. Southern Power System Technology, 2019, 13(10): 1-7.

    [8] 劉鳳全, 王成福, 王瑞琪, 等. 含HVDC與P2G的跨區(qū)域電-氣互聯(lián)系統(tǒng)優(yōu)化調(diào)度[J]. 電力建設(shè), 2020, 41(12): 55-65.

    LIU Fengquan, WANG Chengfu, WANG Ruiqi, et al. Optimal dispatch of cross-regional integrated electricity- gas system with HVDC and P2G[J]. Electric Power Construction, 2020, 41(12): 55-65.

    [9] 謝永濤, 李希哲, 傅康, 等. ±800 kV特高壓直流輸電工程技術(shù)[J]. 西北水電, 2019(2): 70-74.

    XIE Yongtao, LI Xizhe, FU Kang, et al. ±800 kV UHVDC transmission engineering technology[J]. Northwest Hydropower, 2019(2): 70-74.

    [10] 谷琛, 李鵬, 何慧雯, 等. ±1100 kV以上電壓等級(jí)直流輸電技術(shù)研究[J]. 中國電機(jī)工程學(xué)報(bào), 2020, 40(20): 6745-6754.

    GU Chen, LI Peng, HE Huiwen, et al. Research on ±1100 kV and above UHV DC transmission technologies[J]. Proceedings of the CSEE, 2020, 40(20): 6745-6754.

    [11] 李鵬, 谷琛, 陳東, 等. ±1500 kV特高壓直流輸電技術(shù)前期研究[J]. 高電壓技術(shù), 2017, 43(10): 3139-3148.

    LI Peng, GU Chen, CHEN Dong, et al. Development of technologies in ±1 500 kV UHV DC transmission research[J]. High Voltage Engineering, 2017, 43(10): 3139-3148.

    [12] 張國輝, 景柳銘, 王賓, 等. 諧波引起的高壓直流輸電連續(xù)換相失敗抑制方法研究[J]. 電力系統(tǒng)保護(hù)與控制, 2020, 48(5): 33-41.

    ZHANG Guohui, JING Liuming, WANG Bin, et al. Study on HVDC consecutive commutation failures mitigation method caused by harmonics[J]. Power System Protection and Control, 2020, 48(5): 33-41.

    [13] 朱大鵬, 許斌, 曾靜. 向家壩—上海特高壓直流輸電工程直流回路的諧振研究[J]. 電力建設(shè), 2008, 29(5): 1-4.

    ZHU Dapeng, XU Bin, ZENG Jing. Study on DC circuit resonance of Xiangjiaba-Shanghai UHVDC transmission line[J]. Electric Power Construction, 2008, 29(5): 1-4.

    [14] 馬俊民, 黃永瑞, 何青連. ±800 kV特高壓直流輸電系統(tǒng)諧波研究[J]. 電力系統(tǒng)保護(hù)與控制, 2013, 41(21): 33-37.

    MA Junmin, HUANG Yongrui, HE Qinglian. Research on harmonics of ±800 kV ultra high voltage direct current transmission system[J]. Power System Protection and Control, 2013, 41(21): 33-37.

    [15] 丁揚(yáng), 種芝藝, 黃杰, 等. 高壓直流輸電工程諧振研究[J]. 電網(wǎng)技術(shù), 2012, 36(12): 189-194.

    DING Yang, CHONG Zhiyi, HUANG Jie, et al. Study on DC resonance in HVDC power transmission projects[J]. Power System Technology, 2012, 36(12): 189-194.

    [16] 侯婷, 王國強(qiáng), 郭龍, 等. 混合高壓直流輸電系統(tǒng)的直流諧振抑制方法[J]. 南方電網(wǎng)技術(shù), 2019, 13(8): 9-14.

    HOU Ting, WANG Guoqiang, GUO Long, et al. DC resonance suppression method for hybrid HVDC transmission system[J]. Southern Power System Technology, 2019, 13(8): 9-14.

    [17] 王俊茜, 賈祺, 劉侃, 等. 基于信號(hào)注入法的風(fēng)火打捆經(jīng)直流外送系統(tǒng)次同步扭振分析[J]. 電力系統(tǒng)保護(hù)與控制, 2021, 49(17): 109-120.

    WANG Junxi, JIA Qi, LIU Kan, et al. Analysis of sub-synchronous torsional mode of wind-thermal bundled system transmitted via HVDC based on a signal injection method[J]. Power System Protection and Control, 2021, 49(17): 109-120.

    [18] MUNIAPPAN M. A comprehensive review of DC fault protection methods in HVDC transmission systems[J]. Protection and Control of Modern Power Systems, 2021, 6(1): 1-20.

    [19] 徐政, 裘鵬, 黃瑩, 等. 采用時(shí)域仿真的高壓直流輸電直流回路諧振特性分析[J]. 高電壓技術(shù), 2010, 36(1): 44-53.

    XU Zheng, QIU Peng, HUANG Ying, et al. HVDC system DC loop resonance analysis using time domain simulation[J]. High Voltage Engineering, 2010, 36(1): 44-53.

    [20] 鄧晶, 趙曉斌, 黃瑩, 等. 基于PSCAD/EMTDC的高壓直流回路諧振研究[J]. 南方電網(wǎng)技術(shù), 2014, 8(6): 53-57.

    DENG Jing, ZHAO Xiaobin, HUANG Ying, et al. Study on HVDC system DC loop resonance based on PSCAD/EMTDC[J]. Southern Power System Technology, 2014, 8(6): 53-57.

    [21] 李清, 周強(qiáng), 張東輝, 等. 基于測試信號(hào)法的HVDC諧波阻抗掃描方法研究[J]. 電力系統(tǒng)保護(hù)與控制, 2021, 49(14): 168-175.

    LI Qing, ZHOU Qiang, ZHANG Donghui, et al. An harmonic impedance scanning method of HVDC based on a test signal method[J]. Power System Protection and Control, 2021, 49(14): 168-175.

    [22] 徐攀騰, 朱博, 喻文翔, 等. 昆柳龍直流工程受端高頻諧振評(píng)估及抑制[J]. 中國電力, 2022, 55(3): 9-17.

    XU Panteng, ZHU Bo, YU Wenxiang, et al. High- frequency resonance evaluation and suppression measures for receiving-end of Kun-Liu-Long DC project[J]. Electric Power, 2022, 55(3): 9-17.

    [23] 王彤彤, 文俊, 靳海強(qiáng), 等. LCC-MMC混合直流輸電系統(tǒng)直流回路諧振特性研究[J]. 電網(wǎng)與清潔能源, 2021, 37(3): 1-7.

    WANG Tongtong, WEN Jun, JIN Haiqiang, et al. Research on the resonance characteristics of the DC loop of the LCC-MMC hybrid DC transmission system[J]. Power System and Clean Energy, 2021, 37(3): 1-7.

    [24] ZHANG Z, XU Z, XUE Y, et al. DC-side harmonic currents calculation and DC-loop resonance analysis for an LCC-MMC hybrid HVDC transmission system[J]. IEEE Transactions on Power Delivery, 2015, 30(2): 642-651.

    [25] 馬玉龍, 肖湘寧, 姜旭, 等. HVDC換流器的阻抗頻率特性[J]. 電力系統(tǒng)自動(dòng)化, 2006, 30(12): 66-69, 91.

    MA Yulong, XIAO Xiangning, JIANG Xu, et al. Study on impedance-frequency characteristic of HVDC converter[J]. Automation of Electric Power Systems, 2006, 30(12): 66-69, 91.

    [26] 王鋼, 李志鏗, 李海鋒, 等. HVDC換流器等值諧波阻抗的計(jì)算方法[J]. 中國電機(jī)工程學(xué)報(bào), 2010, 30(19): 64-68.

    WANG Gang, LI Zhikeng, LI Haifeng, et al. Calculation method of harmonic equivalent impedances of HVDC converter[J]. Proceedings of the CSEE, 2010, 30(19): 64-68.

    [27] LIU H, JIAN S. DC terminal impedance modeling of LCC-based HVDC converters[C] // 2013 IEEE 14th Workshop on Control and Modeling for Power Electronics (COMPEL), June 23-26, 2013, Salt Lake City, UT, USA: 1-8.

    [28] 郭賢珊, 馬為民. 向家壩—上?!?00 kV特高壓直流示范工程的低頻諧振分析[J]. 電網(wǎng)技術(shù), 2008, 32(10): 1-4.

    GUO Xianshan, MA Weimin. Analysis on low frequency resonance in ±800 kV UHVDC demonstration project from Xiangjiaba to Shanghai[J]. Power System Technology, 2008, 32(10): 1-4.

    [29] 任軍輝, 張帆, 楊曉平. 滇西北至廣東特高壓直流輸電工程直流回路的諧振研究[J]. 電力電容器與無功補(bǔ)償, 2018, 39(6): 29-32.

    REN Junhui, ZHANG Fan, YANG Xiaoping. Study on resonance of DC circuit for Dianxibei to Guangdong UHVDC project[J]. Power Capacitor & Reactive Power Compensation, 2018, 39(6): 29-32.

    [30] 孫正, 李可軍, 王宇紅, 等. HVDC直流有源濾波器容量的影響因素分析及其改進(jìn)方法[J]. 電力自動(dòng)化設(shè)備, 2012, 32(11): 111-114.

    SUN Zheng, LI Kejun, WANG Yuhong, et al. Analysis of affecting factors on capacity of DC active power filter for HVDC system and improvement[J]. Electric Power Automation Equipment, 2012, 32(11): 111-114.

    [31] 杜夏冰, 趙成勇, 吳方劼, 等. LCC-HVDC系統(tǒng)混合型有源濾波器諧振抑制策略[J]. 電力系統(tǒng)自動(dòng)化, 2021, 45(4): 115-122.

    DU Xiabing, ZHAO Chengyong, WU Fangjie, et al. Resonance suppression strategy of hybrid active power filter in LCC-HVDC system[J]. Automation of Electric Power Systems, 2021, 45(4): 115-122.

    [32] ZHANG W, ASPLUND G, ABERG A, et al. Active DC filter for HVDC system-a test installation in the Konti-Skan DC link at Lindome converter station[J]. IEEE Transactions on Power Delivery, 1993, 8(3): 1599-1606.

    [33] ZHANG W, ISAKSSON A J, EKSTROM A. Analysis on the control principle of the active DC filter in the Lindome converter station of the Konti-Skan HVDC link[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 1998, 13(2): 374-381.

    [34] HAO P, ZANJI W, JIANYE C. Study on the control of shunt active DC filter for HVDC systems[J]. IEEE Transactions on Power Delivery, 2008, 23(1): 396-401.

    [35] HAJIBEIGY M, FARSADI M, NAZARPOUR D, et al. Harmonic suppression in HVDC system using a modified control method for hybrid active DC filter[J]. European Transactions on Electrical Power, 2012, 22(3): 294-307.

    [36] 常怡然, 吳方劼, 何師, 等. 應(yīng)用在高壓直流輸電系統(tǒng)中的混合型有源濾波器穩(wěn)定性分析及控制方法[J]. 電力系統(tǒng)及其自動(dòng)化學(xué)報(bào), 2021, 33(2): 75-82.

    CHANG Yiran, WU Fangjie, HE Shi, et al. Stability analysis and control method for hybrid active power filter applied to HVDC system[J]. Proceedings of the CSU-EPSA, 2021, 33(2): 75-82.

    [37] 李云豐, 湯廣福, 吳亞楠, 等. 直流電網(wǎng)建模分析與阻尼控制研究[J]. 中國電機(jī)工程學(xué)報(bào), 2017, 37(12): 3372-3382, 3664.

    LI Yunfeng, TANG Guangfu, WU Yanan, et al. Modeling, analysis and damping control of DC grid[J]. Proceedings of the CSEE, 2017, 37(12): 3372-3382, 3664.

    Analytical calculation of DC harmonic impedance and DC resonance analysis of an HVDC transmission system

    LI Huan, FU Chuang, XIN Qingming, DAI Shulong, ZHAO Xiaobin

    (State Key Laboratory of HVDC, CSG Electrical Power Research Institute, Guangzhou 510663, China)

    In this paper, the DC loop harmonic resonance of a conventional HVDC system is studied. An analytic calculation method is used to establish the mathematical model of the DC loop harmonic impedance of an LCC HVDC system. Based on the state-space model, an analytical expression of the DC harmonic impedance is derived. The DC loop impedance spectrum is then formed and verified by PSCAD simulation. The coupling relationship between the HVDC parameters and the DC harmonic impedance is analyzed. Finally, a method to suppress broadband resonance of the DC loop by adjusting control parameters is proposed and verified by electromagnetic transient simulation. The results show that the proposed method can effectively suppress the DC resonance of the HVDC system and ensure the secure and stable operation of the system.

    high voltage direct current; direct current harmonic impedance; analytical calculation; resonance analysis

    10.19783/j.cnki.pspc.211629

    國家自然科學(xué)基金項(xiàng)目資助(51777079);南方電網(wǎng)科技項(xiàng)目資助(ZBKJXM20190056)

    This work is supported by the National Natural Science Foundation of China (No. 51777079).

    2021-12-01;

    2022-06-07

    李 歡(1986—),男,博士研究生,研究方向?yàn)楦邏褐绷鬏旊娂按蠊β孰娏﹄娮蛹夹g(shù);E-mail: 270660445@qq.com

    傅 闖(1973—),男,教授級(jí)高級(jí)工程師,研究方向?yàn)榇蠊β孰娏﹄娮?、高壓直流輸電、電能質(zhì)量控制。E-mail: fuchuang@csg.cn

    (編輯 周金梅)

    猜你喜歡
    控制參數(shù)諧振諧波
    高超聲速飛行器滑模控制參數(shù)整定方法設(shè)計(jì)*
    飛控與探測(2022年6期)2022-03-20 02:16:14
    Birkhoff系統(tǒng)穩(wěn)定性的動(dòng)力學(xué)控制1)
    基于諧振開關(guān)技術(shù)的低相噪LC VCO的設(shè)計(jì)
    基于PI與準(zhǔn)PR調(diào)節(jié)的并網(wǎng)逆變器控制參數(shù)設(shè)計(jì)
    黑龍江電力(2017年1期)2017-05-17 04:25:08
    諧振式單開關(guān)多路輸出Boost LED驅(qū)動(dòng)電源
    基于CM6901 的LLC半橋諧振開關(guān)電源設(shè)計(jì)
    虛擬諧波阻抗的并網(wǎng)逆變器諧波抑制方法
    基于ELM的電力系統(tǒng)諧波阻抗估計(jì)
    基于ICA和MI的諧波源識(shí)別研究
    電測與儀表(2015年8期)2015-04-09 11:50:00
    電力系統(tǒng)諧波與諧波抑制綜述
    河南科技(2014年23期)2014-02-27 14:18:56
    一级毛片黄色毛片免费观看视频| 一个人免费看片子| 大片电影免费在线观看免费| 一区二区三区精品91| 亚洲国产日韩一区二区| 亚洲av在线观看美女高潮| 久久午夜福利片| 亚洲国产欧美人成| 亚洲真实伦在线观看| 大香蕉久久网| 免费大片黄手机在线观看| 高清毛片免费看| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 99热国产这里只有精品6| 91午夜精品亚洲一区二区三区| 免费看光身美女| 成年女人在线观看亚洲视频| 在线观看一区二区三区激情| 三级国产精品片| 老司机影院成人| 丰满迷人的少妇在线观看| 美女主播在线视频| 久久热精品热| 国产乱人视频| 欧美激情极品国产一区二区三区 | 18禁在线播放成人免费| 精品久久久久久久久亚洲| 亚洲第一区二区三区不卡| 国产又色又爽无遮挡免| 日日摸夜夜添夜夜添av毛片| 国产精品伦人一区二区| 美女cb高潮喷水在线观看| 亚洲精品日本国产第一区| 欧美日韩视频高清一区二区三区二| 亚洲国产精品一区三区| 欧美bdsm另类| 亚洲精品乱码久久久久久按摩| 久久女婷五月综合色啪小说| 人体艺术视频欧美日本| 久久久久国产网址| 亚洲三级黄色毛片| 国产av一区二区精品久久 | 国产 一区 欧美 日韩| 2021少妇久久久久久久久久久| 最近中文字幕高清免费大全6| 校园人妻丝袜中文字幕| 五月玫瑰六月丁香| 亚洲内射少妇av| 日韩三级伦理在线观看| 亚洲熟女精品中文字幕| 国产免费一级a男人的天堂| 亚洲精品,欧美精品| 日韩av不卡免费在线播放| 国产av精品麻豆| 亚洲av日韩在线播放| 亚洲欧美日韩东京热| 国产精品99久久久久久久久| a级一级毛片免费在线观看| 中文在线观看免费www的网站| 少妇 在线观看| 婷婷色av中文字幕| 国产老妇伦熟女老妇高清| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 女性被躁到高潮视频| 国精品久久久久久国模美| 亚洲av电影在线观看一区二区三区| 五月伊人婷婷丁香| 大话2 男鬼变身卡| 成人亚洲精品一区在线观看 | 另类亚洲欧美激情| 观看免费一级毛片| 国产精品蜜桃在线观看| 少妇人妻精品综合一区二区| 99久久综合免费| 亚洲综合精品二区| 久久综合国产亚洲精品| 精品久久国产蜜桃| 欧美另类一区| 美女国产视频在线观看| 成人国产av品久久久| 日韩欧美精品免费久久| 中文字幕精品免费在线观看视频 | 搡老乐熟女国产| 成人影院久久| 国产亚洲欧美精品永久| 日本vs欧美在线观看视频 | 少妇人妻久久综合中文| 男女下面进入的视频免费午夜| 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 卡戴珊不雅视频在线播放| 国产乱来视频区| 老女人水多毛片| 色综合色国产| 2022亚洲国产成人精品| 国产男女内射视频| av免费观看日本| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看| 亚洲高清免费不卡视频| 18禁动态无遮挡网站| 亚洲国产精品999| 婷婷色麻豆天堂久久| 在线观看三级黄色| 我要看黄色一级片免费的| 中文字幕免费在线视频6| 欧美变态另类bdsm刘玥| 精品国产一区二区三区久久久樱花 | 亚洲精品久久午夜乱码| 18禁在线无遮挡免费观看视频| 黄色怎么调成土黄色| 免费大片18禁| 综合色丁香网| 春色校园在线视频观看| 欧美成人a在线观看| 插阴视频在线观看视频| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 91精品国产国语对白视频| 视频中文字幕在线观看| 国产成人a∨麻豆精品| 国产一区亚洲一区在线观看| 成人国产av品久久久| 国产v大片淫在线免费观看| 中文字幕免费在线视频6| 国产高清三级在线| 久久精品国产a三级三级三级| 国产久久久一区二区三区| 国产深夜福利视频在线观看| 建设人人有责人人尽责人人享有的 | 久久久久网色| 久久精品国产a三级三级三级| 欧美激情极品国产一区二区三区 | 在线观看免费高清a一片| 免费看av在线观看网站| 久久av网站| 亚洲精品,欧美精品| 综合色丁香网| 亚洲精品中文字幕在线视频 | 高清毛片免费看| 亚洲最大成人中文| 街头女战士在线观看网站| 久久ye,这里只有精品| 日韩 亚洲 欧美在线| 国产色婷婷99| 国产免费一级a男人的天堂| 久久精品国产自在天天线| 国产精品精品国产色婷婷| 亚洲四区av| 国产在线一区二区三区精| 久久久久国产网址| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 国产精品精品国产色婷婷| 嫩草影院入口| 大片免费播放器 马上看| 亚洲精品日本国产第一区| 日日啪夜夜爽| 18+在线观看网站| 午夜视频国产福利| 亚洲在久久综合| 男女免费视频国产| 中文天堂在线官网| 在线观看av片永久免费下载| 成人毛片60女人毛片免费| av免费观看日本| 日本与韩国留学比较| 只有这里有精品99| 99热国产这里只有精品6| 又大又黄又爽视频免费| 国产男女内射视频| 91在线精品国自产拍蜜月| 毛片一级片免费看久久久久| 一本久久精品| 熟女人妻精品中文字幕| 少妇熟女欧美另类| 亚洲欧洲国产日韩| 欧美变态另类bdsm刘玥| 91精品一卡2卡3卡4卡| 色5月婷婷丁香| 国产黄片美女视频| 2022亚洲国产成人精品| 只有这里有精品99| 视频区图区小说| 亚洲国产精品专区欧美| 精品久久久久久久久av| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 一区二区三区四区激情视频| 最近的中文字幕免费完整| 久久久久性生活片| 午夜精品国产一区二区电影| 日日啪夜夜爽| 国产欧美日韩精品一区二区| 国产黄片美女视频| 嫩草影院新地址| 免费观看的影片在线观看| 男人和女人高潮做爰伦理| 香蕉精品网在线| 在线播放无遮挡| 国产成人精品福利久久| av.在线天堂| 成人国产麻豆网| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 免费av中文字幕在线| 青青草视频在线视频观看| 久久午夜福利片| 秋霞在线观看毛片| av线在线观看网站| 国产乱人偷精品视频| 免费看不卡的av| 久久久亚洲精品成人影院| 亚洲美女视频黄频| 黑人猛操日本美女一级片| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频| 大片免费播放器 马上看| 人妻系列 视频| 国产久久久一区二区三区| 亚洲欧美成人精品一区二区| 亚洲av二区三区四区| 午夜福利在线在线| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 伦理电影免费视频| 高清不卡的av网站| 国产黄色视频一区二区在线观看| 欧美 日韩 精品 国产| 九九爱精品视频在线观看| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频 | 欧美成人a在线观看| 国产欧美亚洲国产| 黄色日韩在线| 国产成人精品福利久久| 午夜福利高清视频| 国产男人的电影天堂91| 少妇的逼好多水| 久久人人爽人人爽人人片va| 国产黄片视频在线免费观看| 一本一本综合久久| 亚洲欧美清纯卡通| 在线 av 中文字幕| 中文字幕亚洲精品专区| 乱系列少妇在线播放| 亚洲图色成人| 午夜视频国产福利| 男女啪啪激烈高潮av片| 中国三级夫妇交换| 校园人妻丝袜中文字幕| 毛片女人毛片| 久久精品国产鲁丝片午夜精品| 国产伦精品一区二区三区四那| 亚洲经典国产精华液单| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 久久ye,这里只有精品| 国产免费一区二区三区四区乱码| 国产乱来视频区| 国产久久久一区二区三区| 国产精品一区二区三区四区免费观看| 1000部很黄的大片| 精品久久久久久电影网| 日韩av免费高清视频| 亚洲av免费高清在线观看| 国产在线一区二区三区精| 人妻一区二区av| 22中文网久久字幕| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 一级毛片我不卡| 中文字幕免费在线视频6| 少妇精品久久久久久久| 看免费成人av毛片| 91午夜精品亚洲一区二区三区| 日韩精品有码人妻一区| 久久综合国产亚洲精品| 简卡轻食公司| 国产深夜福利视频在线观看| 成人午夜精彩视频在线观看| 国产免费福利视频在线观看| 国产一区二区在线观看日韩| 黑人高潮一二区| 六月丁香七月| 国产亚洲av片在线观看秒播厂| 国产精品人妻久久久久久| 日本黄大片高清| 少妇丰满av| 亚洲精品久久午夜乱码| 亚洲人与动物交配视频| 日韩电影二区| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 免费人妻精品一区二区三区视频| 国产精品免费大片| 成人无遮挡网站| 精品99又大又爽又粗少妇毛片| 国产成人一区二区在线| 亚洲精品色激情综合| 黑人猛操日本美女一级片| 色综合色国产| 久久热精品热| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看| 女人十人毛片免费观看3o分钟| 青春草国产在线视频| 亚洲精品一二三| 边亲边吃奶的免费视频| 中国三级夫妇交换| 毛片女人毛片| 国产91av在线免费观看| 国产精品99久久久久久久久| 日本-黄色视频高清免费观看| 久久精品国产自在天天线| 大片免费播放器 马上看| 国产v大片淫在线免费观看| 亚洲精华国产精华液的使用体验| 亚洲av日韩在线播放| 亚洲av.av天堂| 久久久久网色| 青春草视频在线免费观看| 老司机影院毛片| 最黄视频免费看| 久久 成人 亚洲| 国产精品久久久久久久久免| 成人高潮视频无遮挡免费网站| 久久久久精品久久久久真实原创| 好男人视频免费观看在线| 亚洲av综合色区一区| 久久毛片免费看一区二区三区| 1000部很黄的大片| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91 | 黄片无遮挡物在线观看| 国国产精品蜜臀av免费| 51国产日韩欧美| 日韩一区二区视频免费看| 国产免费一级a男人的天堂| 国产国拍精品亚洲av在线观看| 下体分泌物呈黄色| 在线观看人妻少妇| 最近中文字幕2019免费版| 欧美精品一区二区免费开放| 搡老乐熟女国产| 国产69精品久久久久777片| 中文资源天堂在线| 91aial.com中文字幕在线观看| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91 | 18禁在线无遮挡免费观看视频| 国产乱来视频区| 91狼人影院| 又大又黄又爽视频免费| 欧美xxxx黑人xx丫x性爽| 国产欧美日韩一区二区三区在线 | 爱豆传媒免费全集在线观看| 最近2019中文字幕mv第一页| 在线播放无遮挡| 国产精品一区二区性色av| 免费播放大片免费观看视频在线观看| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频| 亚洲av不卡在线观看| 十八禁网站网址无遮挡 | 日韩人妻高清精品专区| 国产精品免费大片| 中文乱码字字幕精品一区二区三区| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 亚洲精品自拍成人| 色哟哟·www| 国产成人aa在线观看| 久久久精品免费免费高清| 亚洲电影在线观看av| 夫妻午夜视频| 在线免费观看不下载黄p国产| 日韩欧美一区视频在线观看 | 九草在线视频观看| 久久久久久伊人网av| 午夜福利影视在线免费观看| 精品人妻一区二区三区麻豆| 欧美最新免费一区二区三区| 亚洲国产欧美在线一区| 亚洲欧美一区二区三区国产| 精品一品国产午夜福利视频| 男女啪啪激烈高潮av片| 日韩成人av中文字幕在线观看| 精品99又大又爽又粗少妇毛片| 国产成人精品福利久久| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 午夜老司机福利剧场| 尤物成人国产欧美一区二区三区| 九九在线视频观看精品| 99久久中文字幕三级久久日本| 夜夜骑夜夜射夜夜干| 精品久久久噜噜| 深夜a级毛片| 91精品国产国语对白视频| 亚洲丝袜综合中文字幕| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 亚洲av中文av极速乱| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| av线在线观看网站| 欧美三级亚洲精品| 久久影院123| 亚洲国产成人一精品久久久| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 我的女老师完整版在线观看| 欧美精品亚洲一区二区| 色5月婷婷丁香| 免费观看a级毛片全部| 欧美日韩国产mv在线观看视频 | 91午夜精品亚洲一区二区三区| 国产视频首页在线观看| 男人狂女人下面高潮的视频| 亚洲国产日韩一区二区| 久久久久精品久久久久真实原创| 最近2019中文字幕mv第一页| 日日摸夜夜添夜夜添av毛片| 国产午夜精品久久久久久一区二区三区| 天堂8中文在线网| 日日啪夜夜爽| 国产女主播在线喷水免费视频网站| 97在线视频观看| 欧美极品一区二区三区四区| 久久韩国三级中文字幕| 极品少妇高潮喷水抽搐| 欧美最新免费一区二区三区| av又黄又爽大尺度在线免费看| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 久久久久久久久久人人人人人人| 国产男女内射视频| 少妇熟女欧美另类| 日本黄色日本黄色录像| 高清日韩中文字幕在线| 国产视频内射| 国产黄片美女视频| 国产精品人妻久久久影院| 欧美精品亚洲一区二区| 日韩,欧美,国产一区二区三区| 日本wwww免费看| 高清欧美精品videossex| 人妻 亚洲 视频| 欧美日韩视频精品一区| 午夜福利影视在线免费观看| 99久久精品一区二区三区| 日本与韩国留学比较| 高清欧美精品videossex| av视频免费观看在线观看| 深夜a级毛片| 亚洲综合精品二区| 日韩欧美一区视频在线观看 | 日韩欧美 国产精品| 一级毛片久久久久久久久女| 内地一区二区视频在线| 亚洲欧美一区二区三区黑人 | 在线精品无人区一区二区三 | 国产欧美日韩一区二区三区在线 | 亚洲欧美日韩另类电影网站 | 男女啪啪激烈高潮av片| 久久人人爽av亚洲精品天堂 | 一区二区av电影网| a级毛色黄片| 夫妻性生交免费视频一级片| 2018国产大陆天天弄谢| 男人狂女人下面高潮的视频| 男的添女的下面高潮视频| 日韩免费高清中文字幕av| 人妻 亚洲 视频| 少妇丰满av| 成年人午夜在线观看视频| 老司机影院毛片| 国产成人a∨麻豆精品| 国产精品99久久久久久久久| xxx大片免费视频| 丰满少妇做爰视频| 国产精品一二三区在线看| 日韩av在线免费看完整版不卡| 少妇 在线观看| 91狼人影院| 精品一区二区免费观看| 如何舔出高潮| 免费观看a级毛片全部| 黄片无遮挡物在线观看| 亚洲av中文字字幕乱码综合| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站| 欧美少妇被猛烈插入视频| 国产精品国产三级国产专区5o| 成人综合一区亚洲| 一区在线观看完整版| 97热精品久久久久久| 亚洲图色成人| 日韩av不卡免费在线播放| 亚洲成人手机| 在线观看免费视频网站a站| 欧美日韩在线观看h| 美女内射精品一级片tv| 秋霞伦理黄片| 免费高清在线观看视频在线观看| av国产精品久久久久影院| 乱码一卡2卡4卡精品| 2022亚洲国产成人精品| 卡戴珊不雅视频在线播放| 国产成人精品一,二区| 只有这里有精品99| 亚洲va在线va天堂va国产| 欧美日本视频| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片| 热99国产精品久久久久久7| 国产成人一区二区在线| 少妇人妻一区二区三区视频| 男男h啪啪无遮挡| 成人综合一区亚洲| 国产真实伦视频高清在线观看| 性色avwww在线观看| 国产伦理片在线播放av一区| 亚洲综合色惰| 免费看日本二区| 欧美xxⅹ黑人| 国产高清有码在线观看视频| 黄色欧美视频在线观看| 欧美日韩在线观看h| 国产精品久久久久久精品电影小说 | 国产毛片在线视频| 欧美国产精品一级二级三级 | a级一级毛片免费在线观看| 亚洲内射少妇av| 国产欧美日韩精品一区二区| 一级a做视频免费观看| 日韩视频在线欧美| 一边亲一边摸免费视频| 久久久久久久大尺度免费视频| 久久精品国产a三级三级三级| 精华霜和精华液先用哪个| 免费在线观看成人毛片| 男女边摸边吃奶| 日日摸夜夜添夜夜爱| 蜜桃在线观看..| 国产亚洲最大av| 男女无遮挡免费网站观看| 久久久久精品久久久久真实原创| 亚洲av综合色区一区| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 老司机影院成人| 三级国产精品欧美在线观看| 好男人视频免费观看在线| 高清视频免费观看一区二区| 国产高清国产精品国产三级 | 亚洲av国产av综合av卡| 有码 亚洲区| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 久久久久精品久久久久真实原创| 成年免费大片在线观看| 中文天堂在线官网| 女性被躁到高潮视频| 精品熟女少妇av免费看| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 亚洲人成网站在线观看播放| 亚洲精品乱久久久久久| 久久精品国产鲁丝片午夜精品| 久久99热这里只有精品18| 国产爽快片一区二区三区| 亚洲欧美精品专区久久| 精品人妻熟女av久视频| 亚洲欧美精品自产自拍| 一二三四中文在线观看免费高清| 国产精品不卡视频一区二区| 男女边吃奶边做爰视频| 大又大粗又爽又黄少妇毛片口| 七月丁香在线播放| 中文字幕免费在线视频6| 国产精品无大码| 狂野欧美激情性bbbbbb| 看十八女毛片水多多多| 欧美zozozo另类| 在线精品无人区一区二区三 | 男人狂女人下面高潮的视频| 这个男人来自地球电影免费观看 | 性色avwww在线观看| 国产av码专区亚洲av| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| 黑丝袜美女国产一区| 久久韩国三级中文字幕| 99国产精品免费福利视频| 丰满乱子伦码专区| 成年女人在线观看亚洲视频| 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| 亚洲av男天堂| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 免费观看a级毛片全部| 国产欧美日韩一区二区三区在线 | 国产精品久久久久久久久免| 蜜臀久久99精品久久宅男| 久久精品夜色国产| 欧美精品一区二区大全| 亚洲国产精品成人久久小说| 永久网站在线| 成年人午夜在线观看视频| 日韩一本色道免费dvd| 狂野欧美激情性bbbbbb| 午夜福利高清视频| 久久久久精品性色| 91久久精品电影网| 国产精品久久久久久精品电影小说 | 成人毛片a级毛片在线播放| 在线免费观看不下载黄p国产| 日韩av在线免费看完整版不卡| 国产 精品1| 久久热精品热| a级毛色黄片| 亚洲熟女精品中文字幕| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 国产一区二区在线观看日韩| 中文字幕制服av| 26uuu在线亚洲综合色| 精品99又大又爽又粗少妇毛片| 日韩不卡一区二区三区视频在线| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 久久久成人免费电影| 中文在线观看免费www的网站| 少妇人妻久久综合中文| 在线观看人妻少妇| av又黄又爽大尺度在线免费看| 中文字幕久久专区| 成人特级av手机在线观看| 国产探花极品一区二区| 亚洲,一卡二卡三卡| 久久久久久久久久久免费av| 日韩电影二区|