• <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 ?

    利用PSS4B和GPSS附加阻尼控制抑制云南電網(wǎng)超低頻振蕩的對比分析

    2022-11-09 01:20:36黃偉劉蔚黃潤江出陽張杰
    廣東電力 2022年10期
    關(guān)鍵詞:單機(jī)調(diào)速器傳遞函數(shù)

    黃偉,劉蔚,黃潤,江出陽,張杰

    (1. 南方電網(wǎng)云南電力調(diào)度控制中心,云南 昆明 650011;2. 南方電網(wǎng)科學(xué)研究院有限責(zé)任公司,廣東 廣州 510663)

    云南電網(wǎng)與南方電網(wǎng)主網(wǎng)異步聯(lián)網(wǎng)運(yùn)行后出現(xiàn)了長時間、大幅度的超低頻振蕩現(xiàn)象,嚴(yán)重危害了云南電網(wǎng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行。經(jīng)過初步研究認(rèn)定,此次超低頻振蕩是由電網(wǎng)中的水電機(jī)組調(diào)速系統(tǒng)向系統(tǒng)提供了負(fù)阻尼導(dǎo)致,并采取了抑制措施[1-2]。

    國內(nèi)外學(xué)者針對水電機(jī)組引起的超低頻振蕩問題開展了機(jī)理研究和模型仿真等工作[3-9],研究表明:對于水電占比較大的電網(wǎng),水電機(jī)組存在的水錘效應(yīng)在調(diào)速器PID參數(shù)設(shè)置不合理時會惡化系統(tǒng)阻尼,引發(fā)超低頻振蕩。

    國內(nèi)外學(xué)者同時開展了超低頻振蕩的抑制措施研究,抑制措施主要分為2類。

    第1類是直接優(yōu)化水電機(jī)組調(diào)速器PID參數(shù),例如:文獻(xiàn)[9]采用極點配置法和臨界參數(shù)法來優(yōu)化調(diào)速器控制系統(tǒng)的參數(shù),以達(dá)到抑制超低頻振蕩的目的;文獻(xiàn)[10]提出考慮魯棒穩(wěn)定約束下最大化跟蹤性能的調(diào)速器參數(shù)頻域優(yōu)化方法,可以同時滿足多個方式的穩(wěn)定需求,且可同時對多個機(jī)組調(diào)速器進(jìn)行優(yōu)化;文獻(xiàn)[11]通過計算超低頻振蕩的特征根靈敏度,對調(diào)速系統(tǒng)參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化,增大了超低頻振蕩模式的阻尼比;文獻(xiàn)[12]利用矩陣擾動理論驗證了統(tǒng)一頻率模型的適用性,并提出基于結(jié)構(gòu)奇異值理論的水輪機(jī)調(diào)速器參數(shù)設(shè)計方法;文獻(xiàn)[13]提出了一種調(diào)速器參數(shù)優(yōu)化方法,約束是原動機(jī)在整個振蕩頻率范圍內(nèi)的阻尼轉(zhuǎn)矩,目標(biāo)是原動機(jī)在不同載荷下階躍響應(yīng)綜合的時間乘以誤差絕對值積分(integral time multiplied absolute error,ITAE)指數(shù),優(yōu)化的參數(shù)可以保證系統(tǒng)在不同條件下的穩(wěn)定性;文獻(xiàn)[14]提出基于啟發(fā)式方法的調(diào)速器PID參數(shù)多機(jī)協(xié)調(diào)優(yōu)化策略,用于云南電網(wǎng)主力機(jī)組調(diào)速器PID優(yōu)化;文獻(xiàn)[15]研究了不同負(fù)荷和工作水頭下原動機(jī)相頻特性變化規(guī)律,基于保守工況下的原動機(jī)簡化模型對調(diào)速參數(shù)開展優(yōu)化整定。優(yōu)化調(diào)速器PID參數(shù)雖然可以有效抑制超低頻振蕩,但同時也會削弱水電機(jī)組的一次調(diào)頻特性,直接影響電網(wǎng)的頻率特性和對水電機(jī)組一次調(diào)頻的考核[16-17]。

    第2類是通過基于附加阻尼控制的方式來抑制超低頻振蕩。采用的附加阻尼控制方式主要有2種:①利用電力系統(tǒng)穩(wěn)定器(power system stabilizer,PSS)作為附加阻尼控制手段;②利用調(diào)速器側(cè)電力系統(tǒng)穩(wěn)定器 (governor PSS,GPSS)作為附加阻尼控制手段。其中前者加裝在機(jī)組勵磁系統(tǒng)的附加阻尼控制,后者加裝在機(jī)組調(diào)速器的附加阻尼控制。文獻(xiàn)[18]分析了PSS影響超低頻振蕩的機(jī)理,認(rèn)為當(dāng)負(fù)荷具有電壓調(diào)節(jié)效應(yīng)時,勵磁系統(tǒng)通過影響負(fù)荷電壓來影響負(fù)荷功率,進(jìn)而影響超低頻振蕩;文獻(xiàn)[19]基于復(fù)轉(zhuǎn)矩系數(shù)法分析超低頻振蕩機(jī)理,推導(dǎo)出附加阻尼控制的可行性,構(gòu)建了一種抑制超低頻振蕩的PSS控制結(jié)構(gòu),提出計及系統(tǒng)工況變化的控制參數(shù)魯棒整定算法;文獻(xiàn)[20]提出一種多機(jī)系統(tǒng)中同時考慮低頻振蕩和頻率振蕩的PSS優(yōu)化方法;文獻(xiàn)[21]研究了在汽輪發(fā)電機(jī)組調(diào)速器側(cè)加入GPSS,產(chǎn)生正阻尼力矩,抑制低頻振蕩的方法;文獻(xiàn)[22]針對云南水電機(jī)組研究和設(shè)計了一種調(diào)速器附加阻尼控制器結(jié)構(gòu),用于抑制超低頻振蕩;文獻(xiàn)[23]基于含PID 型調(diào)速器的多機(jī)系統(tǒng)線性化狀態(tài)空間模型求解超低頻振蕩模式,用阻尼轉(zhuǎn)矩法分析調(diào)速器控制系統(tǒng)阻尼特性,提出一種基于相位補(bǔ)償原理的GPSS抑制超低頻振蕩的設(shè)計方法。

    目前云南電網(wǎng)通過優(yōu)化水電機(jī)組調(diào)速器PID參數(shù)的方式來抑制超低頻振蕩,實際運(yùn)行中出現(xiàn)了頻率較頻繁波動、穩(wěn)定性變差的情況。基于附加阻尼控制方法可以協(xié)調(diào)抑制超低頻振蕩和一次調(diào)頻性能,是可選技術(shù)方案。PSS和GPSS附加阻尼控制方式在理論和機(jī)理上都可以抑制超低頻振蕩,但對2種方式的特點和效果還缺少進(jìn)一步對比研究。

    本文主要針對云南電網(wǎng)超低頻振蕩問題,結(jié)合云南水電機(jī)組實際參數(shù),對比分析PSS4B型的PSS和GPSS附加阻尼控制用于抑制超低頻振蕩時的特點和效果等。首先建立基于單機(jī)帶負(fù)荷無窮大系統(tǒng)的小干擾分析模型,然后以云南電網(wǎng)某大型水電機(jī)組為算例,分析機(jī)組低頻振蕩和超低頻振蕩模式間的同源關(guān)系,并通過特征根軌跡對比分析PSS4B和GPSS附加阻尼控制用于抑制超低頻振蕩時的特點和效果差異。

    1 PSS4B和GPSS簡介

    1.1 PSS4B簡介[24]

    PSS是抑制電力系統(tǒng)低頻振蕩的一種重要手段,目前常用的是PSS2B型為代表的單頻段PSS。

    2000年加拿大魁北克電力局提出了PSS4B型多頻段PSS。PSS4B的特點在于將轉(zhuǎn)速/功率信號分為低頻(0.01~0.1 Hz)、中頻(0.1~1 Hz)及高頻(1~10 Hz)3個頻段,并通過3個可以單獨調(diào)節(jié)增益、相位、輸出限幅及濾波器參數(shù)的通道進(jìn)行調(diào)節(jié),從而可以分別為高、中、低3個頻段提供合適的阻尼。

    PSS4B解決了PSS2B存在的一些不足,包括:①在中低頻段采用轉(zhuǎn)速信號,經(jīng)過低通濾波處理,解決了高頻段轉(zhuǎn)速測量精度問題;在高頻段采用有功功率信號,解決了無功“反調(diào)”問題。②采用差分濾波和超前滯后結(jié)合的方式,解決了PSS2B中只有超前滯后環(huán)節(jié)而導(dǎo)致的增益單調(diào)性問題,提高了中、低頻段的增益。

    1.2 GPSS簡介

    GPSS作為附加阻尼控制手段,其輸入信號為轉(zhuǎn)速或功率偏差的1種或幾種信號組合,其控制目標(biāo)是:當(dāng)出現(xiàn)超低頻振蕩時,能產(chǎn)生與發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)速偏差Δω反向的機(jī)械功率(力矩)增量ΔTm,為系統(tǒng)增加正的機(jī)械阻尼。GPSS改變機(jī)組原動機(jī)的輸入功率,而不參與電磁功率改變。

    GPSS模型中的斜坡跟蹤函數(shù)以及二級隔直環(huán)節(jié)的作用是對超低頻段進(jìn)行帶通濾波和隔直。GPSS輸出信號一般疊加到開度指令信號上。GPSS模型如圖1所示[21]。圖1中:Δω為發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)速偏差,m、n、T8和T9為軸系扭振濾波環(huán)節(jié)的參數(shù),Tw1和Tw2分別為2個隔直環(huán)節(jié)的時間常數(shù),T1和T2、T3和T4、T5和T6分別為3個超前滯后環(huán)節(jié)的時間常數(shù),KGP為放大倍數(shù),YGPmax、YGPmin分別為輸出YGP的上、下限幅值,s為微分算子。

    圖1 GPSS模型

    接入GPSS的水電機(jī)組調(diào)速系統(tǒng)的模型如圖2所示,圖2中:Kp、Ki和Kd為調(diào)速器的PID參數(shù),bp為調(diào)差系數(shù),Ty為伺服環(huán)節(jié)時間常數(shù),Tw為水錘效應(yīng)時間常數(shù),ΔTm為機(jī)械功率輸出變化量。

    圖2 帶GPSS的水輪發(fā)電機(jī)調(diào)速系統(tǒng)傳遞函數(shù)

    2 單機(jī)帶負(fù)荷無窮大系統(tǒng)建模

    考慮到分析電網(wǎng)低頻振蕩問題時一般采用基于考慮勵磁系統(tǒng)和PSS的單機(jī)無窮大系統(tǒng)模型[25],對于云南電網(wǎng)這種典型的水電占比較大(約占85%)的電網(wǎng),分析調(diào)速系統(tǒng)引起的超低頻振蕩問題時一般采用基于考慮調(diào)速系統(tǒng)的單機(jī)帶負(fù)荷系統(tǒng)模型[1-15]。

    本文通過建立單機(jī)帶負(fù)荷無窮大系統(tǒng)模型,建立單機(jī)無窮大系統(tǒng)和單機(jī)帶負(fù)荷系統(tǒng)之間的聯(lián)系,以方便分析低頻振蕩和超低頻振蕩模式之間的聯(lián)系,以及比較PSS和GPSS抑制超低頻振蕩的效果。

    2.1 單機(jī)帶負(fù)荷無窮大系統(tǒng)模型

    單機(jī)帶負(fù)荷接入無窮大系統(tǒng)模型如圖3所示。

    圖3 單機(jī)帶負(fù)荷無窮大系統(tǒng)

    (1)

    (2)

    式(1)、(2)中:PL0、QL0、UL0分別為工作點穩(wěn)態(tài)運(yùn)行時負(fù)荷母線的有功功率、無功功率和電壓幅值;系數(shù)ap、bp、cp和aq、bq、cq與負(fù)荷組成有關(guān),且滿足ap+bp+cp=1,aq+bq+cq=1;方括號內(nèi)的3項為負(fù)荷組成(第1項為恒阻抗,第2項為恒電流,第3項為恒功率)。

    發(fā)電機(jī)采用的勵磁系統(tǒng)如圖4所示。圖4中:Ut為發(fā)電機(jī)機(jī)端電壓測量值,Uref為機(jī)端電壓給定值,KE為勵磁環(huán)節(jié)放大倍數(shù),TE為勵磁環(huán)節(jié)時間常數(shù),Efd為勵磁電壓輸出值。

    圖4 發(fā)電機(jī)勵磁系統(tǒng)傳遞函數(shù)

    當(dāng)圖3中的無窮大系統(tǒng)母線與負(fù)荷母線間的線路等值電抗XS=0時,系統(tǒng)變?yōu)閱螜C(jī)無窮大系統(tǒng);XS=∞時,系統(tǒng)變?yōu)閱螜C(jī)帶負(fù)荷系統(tǒng)。可以看出,圖3的單機(jī)帶負(fù)荷無窮大系統(tǒng)模型建立了單機(jī)無窮大系統(tǒng)和單機(jī)帶負(fù)荷系統(tǒng)之間的聯(lián)系。

    2.2 單機(jī)帶負(fù)荷無窮大系統(tǒng)的線性化模型

    以下將圖3所示的單機(jī)帶負(fù)荷無窮大系統(tǒng)在運(yùn)行點處進(jìn)行線性化處理,并建立其傳遞函數(shù)。

    2.2.1 網(wǎng)絡(luò)部分的線性化

    圖3中的負(fù)荷母線滿足以下電流方程(采用發(fā)電機(jī)dq坐標(biāo)):

    (3)

    將式(1)、(2)代入式(3),然后將式(3)在工作點附近作線性化處理,得到方程

    ΔId+jΔIq=-j(Id0+jIq0)Δδ+

    (4)

    根據(jù)式(4)可以得到

    (ΔUL+jUL0Δα)=

    (5)

    圖3中的發(fā)電機(jī)滿足電壓方程

    (6)

    式中Eq=E′q-(X′d-Xq)Id。

    將式(6)在工作點附近作線性化處理,得到方程

    (UL0d+jUL0q)Δδ+(X+Xq)(ΔId+jΔIq).

    (7)

    式中ΔEq為Eq的增量。

    將式(5)代入式(7)得到

    (8)

    由式(8)得到:

    ΔId=Kgd1ΔEq+Kgd2Δδ,

    (9)

    ΔIq=Kgq1ΔEq+Kgq2Δδ.

    (10)

    式(9)、(10)中Kgd1、Kgd2、Kgq1和Kgq2是根據(jù)式(8)得到的系數(shù)。

    根據(jù)Eq=E′q-(X′d-Xq)Id,得到狀態(tài)量Eq、E′q和Id的增量ΔEq、ΔE′q和ΔId的方程為

    ΔEq=ΔE′q-(X′d-Xq)ΔId.

    (11)

    將式(11)代入式(8)、(9)得到:

    ΔId==Kd1ΔE′q+Kd2Δδ,

    (12)

    ΔIq=Kq1ΔE′q+Kq2Δδ.

    (13)

    將式(12)代入式(11)得到

    ΔEq=Keq1ΔE′q+Keq2Δδ.

    (14)

    2.2.2 發(fā)電機(jī)部分的線性化

    圖3中的發(fā)電機(jī)三階實用模型的微分方程為:

    (15)

    式(15)中:T′d0為直軸暫態(tài)開路時間常數(shù);TJ為轉(zhuǎn)子慣性時間常數(shù);Pm為機(jī)械功率;Pe為電磁功率;W為阻尼轉(zhuǎn)矩系數(shù);ω0為額定轉(zhuǎn)速;ω為轉(zhuǎn)速。

    式(15)工作點附近線性化后的方程為:

    (16)

    ΔPe=Kpe1ΔE′q+Kpe2Δδ.

    (17)

    式(16)、(17)中:ΔEfd、ΔPm和ΔPe分別為Efd、Pm和Pe的增量;Kpe1=Iq0Keq1+Eq0Kq1;Kpe2=Iq0Keq2+Eq0Kq2。

    根據(jù)圖4的發(fā)電機(jī)勵磁系統(tǒng)傳遞函數(shù),得到方程

    (18)

    根據(jù)式(14)、(16)—(18),可以得到單機(jī)帶負(fù)荷接入無窮大系統(tǒng)的傳遞函數(shù),如圖5所示,圖中:GGOV(s)為圖2所示的調(diào)速系統(tǒng)傳遞函數(shù),GPSS(s)為PSS(如PSS2B型或PSS4B型)的傳遞函數(shù)。

    圖5 單機(jī)帶負(fù)荷無窮大系統(tǒng)傳遞函數(shù)

    圖5的傳遞函數(shù)框圖和單機(jī)無窮大系統(tǒng)的框圖基本一致,但系數(shù)不同。

    3 算例分析

    基于單機(jī)帶負(fù)荷無窮大系統(tǒng)及其傳遞函數(shù)模型,可以分析水電機(jī)組的超低頻振蕩模式,以及PSS4B和GPSS抑制超低頻振蕩的效果和影響因素等。

    本文以云南電網(wǎng)某大型水電機(jī)組為算例進(jìn)行分析。建模中機(jī)組采用實測參數(shù),勵磁系統(tǒng)根據(jù)實測參數(shù)簡化為圖4的傳遞函數(shù),調(diào)速系統(tǒng)根據(jù)實測參數(shù)簡化為圖2的傳遞函數(shù),GPSS采用文獻(xiàn)[22]的方法得到,PSS4B采用基于頻域穩(wěn)定裕度的參數(shù)優(yōu)化設(shè)計方法得到。

    3.1 低頻振蕩和超低頻振蕩模式的關(guān)系

    根據(jù)圖3所示的系統(tǒng),當(dāng)無窮大系統(tǒng)母線與負(fù)荷母線間的線路等值電抗XS=0時,系統(tǒng)變?yōu)閱螜C(jī)無窮大系統(tǒng);XS=∞時,系統(tǒng)變?yōu)閱螜C(jī)帶負(fù)荷系統(tǒng)。

    在不考慮PSS和GPSS的情況下,采用MATLAB編程,建立圖5的傳遞函數(shù)方程,計算得到XS=0~∞時的特征根軌跡,圖6給出了與機(jī)組的低頻振蕩和超低頻振蕩相關(guān)的特征根的軌跡曲線。該特征根是1對復(fù)數(shù)根,為方便顯示,圖中僅顯示其中1個特征根的軌跡曲線。

    圖6 特征根軌跡曲線

    圖6中點A—F分別對應(yīng)XS取值為0.01X、X、10X、100X、1 000X和10 000X時的特征根值,其中X為圖3發(fā)電機(jī)與負(fù)荷母線間的線路電抗值。點G為XS為無窮大時的特征根值。具體見表1。

    XS取值為0.01X,點A對應(yīng)的是發(fā)電機(jī)的本機(jī)振蕩頻率。XS取值為無窮大時,點G對應(yīng)的是發(fā)電機(jī)的超低頻振蕩頻率。

    由表1可以看出,發(fā)電機(jī)的低頻振蕩模式和超低頻振蕩模式是同源的,即2種振蕩模式是同一對特征根變化而來。該特征根隨著XS/X的增加從低頻振蕩模式向超低頻振蕩模式變化。

    表1 特征根值

    以上過程可以理解為:將云南電網(wǎng)等值為由火電機(jī)組和水電機(jī)組等值機(jī)構(gòu)成的兩機(jī)系統(tǒng),其中火電機(jī)組側(cè)的等值電抗為XS,水電機(jī)組側(cè)的等值電抗為X。當(dāng)水電機(jī)組占比很小時,對應(yīng)的XS/X很小,此時兩機(jī)系統(tǒng)近似為單機(jī)無窮大系統(tǒng);隨著水電機(jī)組占比的增加,XS/X逐漸增加,此時兩機(jī)系統(tǒng)向單機(jī)帶負(fù)荷系統(tǒng)轉(zhuǎn)化,因此特征根從低頻振蕩模式向超低頻振蕩模式的變化可以理解為由系統(tǒng)中水電機(jī)組所占比例逐步增加導(dǎo)致。

    3.2 PSS抑制低頻和超低頻振蕩的特性

    在考慮PSS4B模型的情況下,根據(jù)圖6的傳遞函數(shù),將PSS4B的放大倍數(shù)逐步增大相同值,觀察不同XS取值對特征根軌跡的影響,結(jié)果如圖7所示。為方便對比,圖中保留了圖6中的根軌跡曲線。

    圖7 PSS4B對特征根軌跡的影響

    由圖7可以看出,隨著PSS4B放大倍數(shù)的增加,點A—F對應(yīng)特征值均向左移動至A′—F′,移動距離無明顯差異。表明PSS4B對從本機(jī)振蕩頻率到超低頻振蕩頻率之間的頻率均有較好的抑制效果。

    3.3 GPSS抑制低頻和超低頻振蕩的特性

    在考慮GPSS模型的情況下,將GPSS的放大倍數(shù)逐步增大相同值,觀察不同XS取值對特征根軌跡的影響,結(jié)果如圖8所示。為方便對比,圖中保留圖6中的根軌跡曲線。

    圖8 GPSS對特征根軌跡的影響

    由圖8可以看出:①在超低頻段,GPSS可以將特征值向左移動,但隨著放大倍數(shù)的增大,特征根軌跡存在一個拐點,表明GPSS放大倍數(shù)不能過大。②在本機(jī)振蕩頻率附近,GPSS可以將特征值向左移動,表明GPSS不會惡化本機(jī)振蕩頻率附近的阻尼。③對于點C和D對應(yīng)的0.17~0.5 Hz的振蕩頻率,這一頻段對應(yīng)云南電網(wǎng)地區(qū)間的低頻振蕩模式,GPSS會將特征值向右移動,即會惡化該頻段附近的阻尼。

    3.4 PSS4B和GPSS提高阻尼的效果對比

    為了對比PSS4B和GPSS這2種基于附加阻尼控制的方式提高機(jī)組超低頻振蕩阻尼的能力,將機(jī)組調(diào)速器PID控制器的參數(shù)設(shè)置為云南電網(wǎng)異步運(yùn)行前的參數(shù),設(shè)置XS為無窮大,然后在圖5的傳遞函數(shù)中分別投入PSS4B模型和GPSS模型,計算將其放大倍數(shù)逐步增大時的根軌跡曲線,結(jié)果如圖9所示。其中點A是初始運(yùn)行點超低頻振蕩頻率對應(yīng)的特征根位置,曲線AC是PSS4B對應(yīng)的根軌跡曲線,曲線AD是GPSS對應(yīng)的根軌跡曲線,曲線AB是作為對比給出的機(jī)組當(dāng)前使用的PSS2B對應(yīng)的根軌跡曲線。

    由圖9可以看出:①PSS4B具備將超低頻振蕩模式的阻尼從負(fù)值提高到正值的能力。②機(jī)組當(dāng)前配置的PSS2B具備一定的提高超低頻振蕩模式阻尼的能力,但無法將超低頻振蕩模式的阻尼提高到正值,說明PSS2B在超低頻段的能力有限;PSS4B由于可以專門針對0.1 Hz以下的超低頻段進(jìn)行參數(shù)優(yōu)化配置,因此具備比PSS2B更優(yōu)的提高超低頻段阻尼的能力。③GPSS也具備一定的提高超低頻振蕩模式阻尼的能力,但隨著放大倍數(shù)的增加,根軌跡會出現(xiàn)拐點,因此也無法將超低頻振蕩模式的阻尼提高到正值。

    圖9 PSS4B和GPSS提高阻尼效果對比

    3.5 負(fù)荷模型的影響

    以上分析中的負(fù)荷模型均采用100%恒阻抗模型。進(jìn)一步分析發(fā)現(xiàn),負(fù)荷模型中的負(fù)荷組成對PSS4B抑制超低頻振蕩的效果有影響,而GPSS則不受負(fù)荷模型中負(fù)荷組成的影響。

    圖10給出了負(fù)荷模型采用100%恒功率模型時,隨著PSS4B放大倍數(shù)增大時的根軌跡曲線。

    圖10 100%恒功率下PSS4B對特征根軌跡的影響

    通過與圖7對比可以看出,隨著XS取值的增加,PSS4B抑制低頻振蕩的效果減弱,在超低頻段幾乎沒有抑制效果。

    通過將式(16)、(18)—(20)中的XS取值為無窮大,得到傳遞函數(shù)如圖11所示。由圖11可以看出,單機(jī)帶負(fù)荷系統(tǒng)的傳遞函數(shù)中與Δδ相關(guān)的系數(shù)全部變?yōu)?。

    圖11 單機(jī)帶負(fù)荷系統(tǒng)傳遞函數(shù)

    進(jìn)一步將負(fù)荷模型設(shè)為100%恒功率模型,得到的傳遞函數(shù)如圖12所示。由圖12可以看出,當(dāng)XS取值為無窮大且負(fù)荷模型為100%恒功率模型時,PSS4B對應(yīng)的反饋環(huán)節(jié)無法構(gòu)成閉環(huán),此時PSS4B無法起到作用,而GPSS所在環(huán)節(jié)則不受影響,從而驗證了以上結(jié)論。

    圖12 100%恒功率下單機(jī)帶負(fù)荷系統(tǒng)傳遞函數(shù)

    綜合以上分析結(jié)果可以看出:

    a)單機(jī)帶負(fù)荷無窮大系統(tǒng)模型很好地建立了單機(jī)無窮大系統(tǒng)和單機(jī)帶負(fù)荷系統(tǒng)之間的聯(lián)系,可以利用該模型揭示機(jī)組低頻振蕩和超低頻振蕩的聯(lián)系,也可以用于定性分析PSS和GPSS抑制超低頻振蕩的效果。

    b)建立的模型適用于分析云南電網(wǎng)這種典型的水電占比較大的電網(wǎng)的低頻和超低頻振蕩問題。

    4 結(jié)論

    本文針對云南電網(wǎng)超低頻振蕩問題,建立了基于單機(jī)帶負(fù)荷無窮大系統(tǒng)的小干擾分析模型,然后以云南電網(wǎng)某大型水電機(jī)組為算例,對PSS4B和GPSS附加阻尼控制用于抑制超低頻振蕩時的特點和效果進(jìn)行了對比分析。主要結(jié)論如下:

    a)發(fā)電機(jī)的低頻振蕩模式和超低頻振蕩模式是同源的,即2種振蕩模式是同一對特征根變化而來。該特征根隨著XS/X的增加從低頻振蕩模式向超低頻振蕩模式變化。這一變化可以理解為系統(tǒng)中電源中的水電機(jī)組所占比例逐步增加導(dǎo)致的。

    b)PSS4B對從本機(jī)振蕩頻率到超低頻振蕩頻率之間的頻率均有較好的抑制效果。在機(jī)組調(diào)速器PID控制器參數(shù)為云南電網(wǎng)異步運(yùn)行前參數(shù)的情況下,PSS4B仍可以將超低頻振蕩模式的阻尼由負(fù)值提高正值,因此采用PSS4B有利于云南電網(wǎng)恢復(fù)一次調(diào)頻特性。

    c)PSS4B抑制超低頻振蕩的效果會受到負(fù)荷組成的影響,因此整定PSS4B參數(shù)時應(yīng)考慮云南電網(wǎng)的負(fù)荷組成帶來的影響。

    d)GPSS在超低頻段具有抑制效果,也不會惡化本機(jī)振蕩頻率附近的阻尼,但可能會惡化云南電網(wǎng)地區(qū)間低頻振蕩模式的阻尼,并且其抑制效果還存在拐點。在機(jī)組調(diào)速器PID控制器參數(shù)為云南電網(wǎng)異步運(yùn)行前參數(shù)的情況下,GPSS提高超低頻振蕩阻尼的能力有限。以上是在整定GPSS參數(shù)時需要關(guān)注的問題。

    以上分析結(jié)論對云南電網(wǎng)以及其他水電占比較大的電網(wǎng)均具有參考價值,這是基于單機(jī)帶負(fù)荷無窮大系統(tǒng)得到的初步結(jié)論,今后會進(jìn)一步結(jié)合云南電網(wǎng)實際情況進(jìn)行理論分析、仿真和現(xiàn)場驗證。

    猜你喜歡
    單機(jī)調(diào)速器傳遞函數(shù)
    熱連軋單機(jī)架粗軋機(jī)中間坯側(cè)彎廢鋼成因及對策
    新疆鋼鐵(2021年1期)2021-10-14 08:45:36
    宇航通用單機(jī)訂單式管理模式構(gòu)建與實踐
    基于LabVIEW的火焰?zhèn)鬟f函數(shù)測量系統(tǒng)
    水電的“百萬單機(jī)時代”
    能源(2017年9期)2017-10-18 00:48:22
    紅外成像系統(tǒng)的調(diào)制傳遞函數(shù)測試
    四噴四折沖擊式水輪機(jī)調(diào)速器的設(shè)計及應(yīng)用
    數(shù)字直流調(diào)速器6RA70在紡絲牽伸系統(tǒng)中的應(yīng)用
    水輪機(jī)調(diào)速器的動力學(xué)特性
    數(shù)字邏輯插裝閥調(diào)速器在大型貫流機(jī)組上的成功應(yīng)用
    基于傳遞函數(shù)自我優(yōu)化的BP網(wǎng)絡(luò)算法改進(jìn)
    日韩欧美精品免费久久| 日韩国内少妇激情av| 亚洲av二区三区四区| 亚洲精品自拍成人| 一边亲一边摸免费视频| 国产av在哪里看| 国产男人的电影天堂91| 成人无遮挡网站| 性欧美人与动物交配| 欧美潮喷喷水| 插逼视频在线观看| 日日撸夜夜添| 久久韩国三级中文字幕| 国产精品美女特级片免费视频播放器| 国产精品永久免费网站| 成人欧美大片| 久久久久久久久中文| 波多野结衣巨乳人妻| 欧美激情久久久久久爽电影| 亚洲自拍偷在线| 97在线视频观看| av卡一久久| 亚洲av不卡在线观看| 亚洲欧美成人精品一区二区| ponron亚洲| 久久中文看片网| 免费人成视频x8x8入口观看| 成人亚洲精品av一区二区| 亚洲无线观看免费| 免费观看a级毛片全部| av在线天堂中文字幕| 欧美xxxx性猛交bbbb| 午夜精品一区二区三区免费看| av天堂中文字幕网| 99久久精品热视频| 亚洲精品国产av成人精品| 亚洲精品乱码久久久v下载方式| 国产在线男女| 青春草视频在线免费观看| 成人漫画全彩无遮挡| 我要搜黄色片| 69av精品久久久久久| 高清毛片免费观看视频网站| 国产精品久久久久久精品电影小说 | 国产高清激情床上av| 日韩欧美精品v在线| 3wmmmm亚洲av在线观看| 少妇丰满av| 一级二级三级毛片免费看| 六月丁香七月| 国产麻豆成人av免费视频| 欧美色欧美亚洲另类二区| 亚洲av不卡在线观看| 18+在线观看网站| av.在线天堂| 男的添女的下面高潮视频| 亚洲真实伦在线观看| 黑人高潮一二区| 一夜夜www| 日韩 亚洲 欧美在线| 国产人妻一区二区三区在| 天堂影院成人在线观看| 国产精品乱码一区二三区的特点| 欧美区成人在线视频| 12—13女人毛片做爰片一| 国产 一区精品| 爱豆传媒免费全集在线观看| 一夜夜www| 女人被狂操c到高潮| 免费av观看视频| 亚洲电影在线观看av| 久久99热这里只有精品18| 少妇的逼好多水| 男女视频在线观看网站免费| 男人狂女人下面高潮的视频| 国产午夜精品一二区理论片| 边亲边吃奶的免费视频| 国产成年人精品一区二区| 国产精品久久视频播放| 能在线免费观看的黄片| 精品久久久久久久久久久久久| 91狼人影院| 亚洲国产日韩欧美精品在线观看| 欧美一区二区精品小视频在线| 亚洲av男天堂| 毛片一级片免费看久久久久| 成人二区视频| 黄色欧美视频在线观看| 中文字幕av在线有码专区| 国产午夜精品论理片| 免费av不卡在线播放| 你懂的网址亚洲精品在线观看 | 99久久久亚洲精品蜜臀av| av在线观看视频网站免费| 色噜噜av男人的天堂激情| 免费电影在线观看免费观看| 少妇的逼好多水| 99国产精品一区二区蜜桃av| 免费观看的影片在线观看| 久久精品国产99精品国产亚洲性色| 内射极品少妇av片p| 男女下面进入的视频免费午夜| 国产成人a∨麻豆精品| 在线播放国产精品三级| 22中文网久久字幕| 青春草亚洲视频在线观看| 亚洲一区高清亚洲精品| 在线观看66精品国产| 国产精品一及| 99在线视频只有这里精品首页| 国产欧美日韩精品一区二区| 日本色播在线视频| 亚洲精品国产av成人精品| 国产色婷婷99| 国产精品无大码| 成人午夜高清在线视频| 天堂网av新在线| 一进一出抽搐gif免费好疼| 九九热线精品视视频播放| 桃色一区二区三区在线观看| 三级经典国产精品| 日韩欧美在线乱码| 中文字幕av成人在线电影| 青春草亚洲视频在线观看| 晚上一个人看的免费电影| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜 | 国产亚洲精品久久久久久毛片| 97超视频在线观看视频| 国产视频内射| 九九在线视频观看精品| 欧美精品国产亚洲| 三上悠亚av全集在线观看| 成人亚洲欧美一区二区av| 日韩中文字幕视频在线看片| 秋霞在线观看毛片| 免费看光身美女| 少妇人妻久久综合中文| 久久久久国产精品人妻一区二区| 女性生殖器流出的白浆| 色哟哟·www| 建设人人有责人人尽责人人享有的| 亚洲精品美女久久av网站| 日本wwww免费看| 大香蕉97超碰在线| 亚洲,欧美,日韩| 精品久久久久久电影网| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 亚洲人成77777在线视频| 亚州av有码| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 久久国产精品大桥未久av| 国产欧美另类精品又又久久亚洲欧美| 最近2019中文字幕mv第一页| 女性生殖器流出的白浆| 激情五月婷婷亚洲| 久久久久久久国产电影| 天天操日日干夜夜撸| 丰满迷人的少妇在线观看| 亚洲人成网站在线播| 熟女电影av网| 久久综合国产亚洲精品| 丝袜喷水一区| 日本av免费视频播放| 精品国产国语对白av| 久久国产精品男人的天堂亚洲 | 青青草视频在线视频观看| 国产爽快片一区二区三区| 免费观看在线日韩| 在线观看美女被高潮喷水网站| 亚洲美女搞黄在线观看| 人妻夜夜爽99麻豆av| 久久午夜综合久久蜜桃| 极品少妇高潮喷水抽搐| 一区二区三区精品91| 久久韩国三级中文字幕| 在线播放无遮挡| 26uuu在线亚洲综合色| 高清欧美精品videossex| 国产午夜精品一二区理论片| 七月丁香在线播放| 国产日韩欧美视频二区| 中文字幕人妻丝袜制服| 在线观看美女被高潮喷水网站| 高清在线视频一区二区三区| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 高清不卡的av网站| 欧美变态另类bdsm刘玥| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 国产欧美亚洲国产| 激情五月婷婷亚洲| 少妇精品久久久久久久| 国产精品偷伦视频观看了| 亚洲高清免费不卡视频| 亚洲性久久影院| 美女国产视频在线观看| 亚洲av综合色区一区| 人体艺术视频欧美日本| av在线播放精品| 精品久久久噜噜| 街头女战士在线观看网站| 日韩欧美精品免费久久| 欧美日本中文国产一区发布| 激情五月婷婷亚洲| 免费少妇av软件| 久久99蜜桃精品久久| 中文字幕精品免费在线观看视频 | 国产黄频视频在线观看| 日韩亚洲欧美综合| 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| 国产成人精品婷婷| 精品人妻一区二区三区麻豆| 这个男人来自地球电影免费观看 | 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| 久久久久国产网址| 看十八女毛片水多多多| 22中文网久久字幕| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 一级a做视频免费观看| 能在线免费看毛片的网站| 成人二区视频| 久久狼人影院| 精品国产一区二区三区久久久樱花| 久久99精品国语久久久| 国产精品人妻久久久影院| 一区二区三区四区激情视频| 最近的中文字幕免费完整| av线在线观看网站| 国产精品99久久久久久久久| 大话2 男鬼变身卡| 777米奇影视久久| 国产片特级美女逼逼视频| av专区在线播放| 欧美日韩成人在线一区二区| 久久99热这里只频精品6学生| 九九爱精品视频在线观看| 国产欧美亚洲国产| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线| 国产黄色免费在线视频| av一本久久久久| 中文乱码字字幕精品一区二区三区| 一个人看视频在线观看www免费| 亚洲综合色网址| 午夜精品国产一区二区电影| 黄片无遮挡物在线观看| 九色亚洲精品在线播放| 亚洲人成77777在线视频| 亚洲av电影在线观看一区二区三区| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美| 亚洲美女黄色视频免费看| 日韩亚洲欧美综合| 国产精品一区二区在线观看99| 国产视频首页在线观看| 美女中出高潮动态图| 国产极品粉嫩免费观看在线 | 大香蕉久久网| 久久综合国产亚洲精品| 国产又色又爽无遮挡免| 色哟哟·www| 涩涩av久久男人的天堂| 男人操女人黄网站| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 日韩精品免费视频一区二区三区 | 国产精品国产三级国产av玫瑰| 嘟嘟电影网在线观看| 你懂的网址亚洲精品在线观看| xxxhd国产人妻xxx| a级片在线免费高清观看视频| 日本vs欧美在线观看视频| 天堂俺去俺来也www色官网| 寂寞人妻少妇视频99o| 精品少妇内射三级| 欧美激情国产日韩精品一区| 亚洲国产精品一区三区| 国产午夜精品一二区理论片| 免费久久久久久久精品成人欧美视频 | a级毛片黄视频| 亚洲成色77777| 激情五月婷婷亚洲| 国产免费又黄又爽又色| 成人国产av品久久久| 国产熟女午夜一区二区三区 | 26uuu在线亚洲综合色| 久久人人爽人人片av| 精品熟女少妇av免费看| 精品国产国语对白av| 精品少妇黑人巨大在线播放| 亚洲情色 制服丝袜| 秋霞伦理黄片| 高清av免费在线| av在线app专区| 日韩伦理黄色片| 日本黄色片子视频| 伊人亚洲综合成人网| 春色校园在线视频观看| 老司机影院毛片| 亚洲精品久久午夜乱码| 欧美+日韩+精品| 国产片内射在线| 国产日韩欧美在线精品| 99久久中文字幕三级久久日本| 欧美成人精品欧美一级黄| 国产精品国产三级专区第一集| 色婷婷久久久亚洲欧美| 成年美女黄网站色视频大全免费 | 国产精品 国内视频| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 亚洲经典国产精华液单| 亚洲成人手机| .国产精品久久| 日日爽夜夜爽网站| av有码第一页| 日日爽夜夜爽网站| 五月开心婷婷网| 免费大片18禁| 亚洲,欧美,日韩| 男女国产视频网站| 蜜桃在线观看..| 少妇的逼好多水| 国产色爽女视频免费观看| 草草在线视频免费看| 91精品国产九色| 这个男人来自地球电影免费观看 | 国产欧美日韩综合在线一区二区| 天堂俺去俺来也www色官网| a级毛片在线看网站| 国产片特级美女逼逼视频| 狠狠婷婷综合久久久久久88av| 好男人视频免费观看在线| 岛国毛片在线播放| 久久韩国三级中文字幕| 亚洲av二区三区四区| 日日爽夜夜爽网站| videosex国产| 国模一区二区三区四区视频| 熟女电影av网| av不卡在线播放| 精品国产一区二区三区久久久樱花| 男男h啪啪无遮挡| 黄色配什么色好看| 观看美女的网站| 国产成人一区二区在线| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 欧美+日韩+精品| 9色porny在线观看| 麻豆成人av视频| 丰满迷人的少妇在线观看| 国产精品国产av在线观看| 午夜久久久在线观看| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 在线观看三级黄色| 中文字幕久久专区| 男女边吃奶边做爰视频| 99久久精品一区二区三区| 国产男人的电影天堂91| 免费人成在线观看视频色| 日韩大片免费观看网站| 夜夜爽夜夜爽视频| 男女边吃奶边做爰视频| 国产午夜精品一二区理论片| 中文字幕最新亚洲高清| 午夜福利,免费看| 丰满迷人的少妇在线观看| 亚洲精品一二三| 亚洲精品国产色婷婷电影| 久久久欧美国产精品| 丰满乱子伦码专区| kizo精华| 黄色怎么调成土黄色| 99国产精品免费福利视频| 国产成人av激情在线播放 | 啦啦啦在线观看免费高清www| 午夜福利视频在线观看免费| 亚洲国产欧美在线一区| 国产淫语在线视频| 欧美国产精品一级二级三级| 免费看不卡的av| av天堂久久9| a级片在线免费高清观看视频| 久久ye,这里只有精品| 日韩在线高清观看一区二区三区| 色视频在线一区二区三区| 十八禁网站网址无遮挡| 一二三四中文在线观看免费高清| 波野结衣二区三区在线| 国语对白做爰xxxⅹ性视频网站| 国产有黄有色有爽视频| 女性被躁到高潮视频| 三级国产精品欧美在线观看| 51国产日韩欧美| 18在线观看网站| 少妇熟女欧美另类| 哪个播放器可以免费观看大片| 亚洲精品456在线播放app| 国产 一区精品| 中文字幕制服av| 又大又黄又爽视频免费| 日日啪夜夜爽| 国产成人免费观看mmmm| 日韩电影二区| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图 | 丰满乱子伦码专区| 久久久久久久久久成人| av卡一久久| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 夜夜骑夜夜射夜夜干| 欧美三级亚洲精品| 国产成人aa在线观看| 国产精品国产三级专区第一集| 久久精品久久久久久久性| 一区在线观看完整版| 欧美成人精品欧美一级黄| 日韩不卡一区二区三区视频在线| 国产色爽女视频免费观看| 午夜激情久久久久久久| 国产不卡av网站在线观看| 青青草视频在线视频观看| 岛国毛片在线播放| 春色校园在线视频观看| 日韩一本色道免费dvd| 久久精品国产亚洲网站| 欧美日韩精品成人综合77777| 青春草国产在线视频| 亚洲av日韩在线播放| 18禁在线无遮挡免费观看视频| kizo精华| 亚洲综合色网址| 亚洲av在线观看美女高潮| 性高湖久久久久久久久免费观看| 天天影视国产精品| 哪个播放器可以免费观看大片| 国产 精品1| 中文字幕人妻丝袜制服| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 少妇被粗大的猛进出69影院 | 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 亚洲综合精品二区| 国产精品一区二区在线观看99| 久久 成人 亚洲| 少妇丰满av| 在线 av 中文字幕| 大香蕉久久网| 亚洲情色 制服丝袜| 秋霞伦理黄片| 日本wwww免费看| 欧美亚洲日本最大视频资源| 国产精品成人在线| 免费黄色在线免费观看| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 最近手机中文字幕大全| 亚洲久久久国产精品| av又黄又爽大尺度在线免费看| 老熟女久久久| 看非洲黑人一级黄片| 美女视频免费永久观看网站| 国产精品国产三级专区第一集| 久久精品夜色国产| 我的老师免费观看完整版| 丝袜美足系列| 97超碰精品成人国产| 九色成人免费人妻av| 九九爱精品视频在线观看| 国产免费一级a男人的天堂| 久久久国产一区二区| 精品亚洲成a人片在线观看| 亚洲综合色惰| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 久久97久久精品| 99精国产麻豆久久婷婷| 一边摸一边做爽爽视频免费| 亚洲一区二区三区欧美精品| 欧美成人精品欧美一级黄| 国产成人免费观看mmmm| 久久久欧美国产精品| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 精品酒店卫生间| 亚洲av免费高清在线观看| 亚洲av国产av综合av卡| 熟妇人妻不卡中文字幕| 九色成人免费人妻av| 国产精品99久久久久久久久| 插阴视频在线观看视频| 最新的欧美精品一区二区| 如何舔出高潮| 777米奇影视久久| 尾随美女入室| 性色avwww在线观看| 男女啪啪激烈高潮av片| 亚洲国产成人一精品久久久| av又黄又爽大尺度在线免费看| 亚洲精品一二三| 热re99久久国产66热| 边亲边吃奶的免费视频| 国产精品蜜桃在线观看| 啦啦啦在线观看免费高清www| 国产毛片在线视频| 国语对白做爰xxxⅹ性视频网站| 在线看a的网站| 99久国产av精品国产电影| 免费观看在线日韩| 国产亚洲精品久久久com| 高清午夜精品一区二区三区| 一级毛片我不卡| 老司机影院毛片| av在线播放精品| www.av在线官网国产| 亚洲精品国产av成人精品| 18在线观看网站| 乱人伦中国视频| 亚洲欧洲日产国产| 成人免费观看视频高清| 人妻少妇偷人精品九色| 最新中文字幕久久久久| 久久这里有精品视频免费| 日本爱情动作片www.在线观看| 日本免费在线观看一区| 国产精品国产三级国产专区5o| 亚洲伊人久久精品综合| 午夜免费男女啪啪视频观看| 久久午夜福利片| 精品人妻偷拍中文字幕| 亚洲人成网站在线播| 有码 亚洲区| av有码第一页| 亚洲欧美一区二区三区国产| 搡女人真爽免费视频火全软件| 99久久精品一区二区三区| 免费观看无遮挡的男女| 国产永久视频网站| 99久久人妻综合| 一级毛片电影观看| 老司机影院毛片| 久久人人爽人人片av| 日本vs欧美在线观看视频| 免费看不卡的av| 午夜91福利影院| 亚洲精品视频女| 国产乱人偷精品视频| a级毛片免费高清观看在线播放| 亚洲经典国产精华液单| 亚洲精品第二区| 极品人妻少妇av视频| 18+在线观看网站| 日韩欧美精品免费久久| 一区二区三区精品91| 久久久国产欧美日韩av| 观看美女的网站| 久久99一区二区三区| 嘟嘟电影网在线观看| 久久久国产一区二区| 伦理电影大哥的女人| a 毛片基地| 日韩精品有码人妻一区| 热99久久久久精品小说推荐| 国语对白做爰xxxⅹ性视频网站| 在线观看免费日韩欧美大片 | 中文精品一卡2卡3卡4更新| 国产一区二区三区综合在线观看 | 久热这里只有精品99| 午夜福利视频精品| 久久久午夜欧美精品| av黄色大香蕉| 国产成人av激情在线播放 | 能在线免费看毛片的网站| 在线观看免费日韩欧美大片 | 黑人欧美特级aaaaaa片| 免费观看av网站的网址| 成人二区视频| 有码 亚洲区| 夫妻性生交免费视频一级片| 天堂俺去俺来也www色官网| 国产精品人妻久久久影院| 欧美激情极品国产一区二区三区 | 18+在线观看网站| 亚洲综合精品二区| 观看av在线不卡| 日韩精品免费视频一区二区三区 | 精品人妻熟女av久视频| 国产成人91sexporn| 高清视频免费观看一区二区| a级毛片黄视频| 日本wwww免费看| 色5月婷婷丁香| 日本欧美国产在线视频| 看非洲黑人一级黄片| 久久久欧美国产精品| 我要看黄色一级片免费的| 男人操女人黄网站| 久热这里只有精品99| 最后的刺客免费高清国语| 成人黄色视频免费在线看| 日韩精品免费视频一区二区三区 | 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 我的女老师完整版在线观看| 国产一区二区三区综合在线观看 | 国产精品不卡视频一区二区| 亚洲av免费高清在线观看| 视频区图区小说| 亚洲无线观看免费| 亚洲国产色片| 美女国产视频在线观看| 国产在线视频一区二区| 97精品久久久久久久久久精品| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片| 成年人免费黄色播放视频| 狂野欧美激情性bbbbbb| 一本色道久久久久久精品综合| 黄色配什么色好看| 麻豆乱淫一区二区| 大片电影免费在线观看免费| 黑丝袜美女国产一区| 欧美亚洲日本最大视频资源| 97在线视频观看| 日本-黄色视频高清免费观看| 亚洲精品国产av蜜桃|