• <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 ?

    海上風(fēng)電送出主要方案及其關(guān)鍵技術(shù)問題

    2022-11-14 06:26:50
    電力系統(tǒng)自動化 2022年21期
    關(guān)鍵詞:網(wǎng)型換流器工頻

    徐 政

    (浙江大學(xué)電氣工程學(xué)院,浙江省杭州市 310027)

    0 引言

    中國海上風(fēng)能資源豐富且緊鄰負(fù)荷中心,開發(fā)海上風(fēng)電可以實現(xiàn)就近消納,是實現(xiàn)“雙碳目標(biāo)”的重要舉措之一。目前,已得到成功應(yīng)用的海上風(fēng)電并網(wǎng)技術(shù)包括常規(guī)工頻交流輸電技術(shù)和柔性直流輸電技術(shù),其中常規(guī)工頻交流輸電技術(shù)受到輸電距離的制約,而柔性直流輸電技術(shù)則受到投資成本和運維成本高的限制。

    宏觀上看,海上風(fēng)電送出存在多種可能技術(shù),并可以從3 個技術(shù)維度進(jìn)行劃分:第1 個技術(shù)維度描述海上風(fēng)電機(jī)組是否具有獨立構(gòu)網(wǎng)能力,分別為跟網(wǎng)型(grid-following)風(fēng)機(jī)和構(gòu)網(wǎng)型(grid-forming)風(fēng)機(jī)2 種類型;第2 個技術(shù)維度描述海上風(fēng)電機(jī)組輸出電壓和電流的頻率特征,分別為直流、低頻、工頻和中頻4 種類型;第3 個技術(shù)維度描述海上高壓主輸電通道采用的輸電方式,分別為直流、低頻交流和工頻交流3 種方式。

    根據(jù)上述3 個技術(shù)維度劃分,可以組合出多種海上風(fēng)電送出方案,而從經(jīng)濟(jì)性、可靠性和技術(shù)成熟度進(jìn)行考察,存在8 種具有明顯特點的代表性方案。本文將分別對這8 種海上風(fēng)電送出方案的技術(shù)特點、關(guān)鍵問題和技術(shù)成熟度進(jìn)行評述,并提出推薦的技術(shù)開發(fā)方向。

    1 海上風(fēng)電送出的典型方案及其特點

    1.1 工頻跟網(wǎng)型風(fēng)機(jī)海上風(fēng)電交流送出方案

    工頻跟網(wǎng)型風(fēng)機(jī)海上風(fēng)電交流送出方案的典型接線如圖1 所示。圖中:PCC 表示公共連接點。

    圖1 工頻跟網(wǎng)型風(fēng)機(jī)海上風(fēng)電交流送出方案(方案1)示意圖Fig.1 Schematic diagram of AC transmission scheme for power-frequency grid-following offshore wind farms (scheme 1)

    這種送出方案是目前得到廣泛應(yīng)用的海上風(fēng)電送出方案。其基本特點包括:

    1)海上風(fēng)電機(jī)組采用跟網(wǎng)型控制[1-2],基于鎖相環(huán)(phase-locked loop,PLL)跟蹤風(fēng)機(jī)出口交流母線電壓的相位角和頻率[3-5],技術(shù)成熟且抗擾動能力強(qiáng)[6]。

    2)由陸上交流電網(wǎng)為跟網(wǎng)型風(fēng)機(jī)提供支撐電源,支撐強(qiáng)度通常用短路比來表示,定義為風(fēng)電場交流母線的三相短路容量與風(fēng)電場的容量之比[7-9]。由于海上風(fēng)電場廣泛使用直驅(qū)風(fēng)電機(jī)組,其與交流電網(wǎng)的連接依靠其網(wǎng)側(cè)換流器實現(xiàn)。因此,網(wǎng)側(cè)換流器與交流電網(wǎng)的相互作用就代表了風(fēng)電機(jī)組與交流電網(wǎng)的相互作用。根據(jù)跟網(wǎng)型電壓源換流器(voltage source converter,VSC)接入交流電網(wǎng)的強(qiáng)度要求[10],短路比必須大于1.4 才能穩(wěn)定運行,而IEEE 穩(wěn)定性定義工作組認(rèn)為短路比小于1.5~2.0會引起PLL 工作的不穩(wěn)定[11],從而導(dǎo)致跟網(wǎng)型風(fēng)電場運行的不穩(wěn)定。另外,陸上交流電網(wǎng)也是海上風(fēng)電場的功率平衡節(jié)點,即海上風(fēng)電場發(fā)出的功率大小不受限制,可以完全依靠陸上電網(wǎng)進(jìn)行平衡。

    3)輸電距離受海纜電容效應(yīng)(表現(xiàn)為過電壓效應(yīng)和沿海纜方向的電流分布不均衡)影響。海上沒有中間平臺對海纜進(jìn)行并聯(lián)補償時,輸電距離一般 在80 km 之內(nèi)[12]。

    1.2 低頻跟網(wǎng)型風(fēng)機(jī)海上風(fēng)電交流送出方案

    低頻跟網(wǎng)型風(fēng)機(jī)海上風(fēng)電交流送出方案的典型接線如圖2 所示。這種送出方案所基于的技術(shù)目前正在開發(fā)中[13]。

    圖2 低頻跟網(wǎng)型風(fēng)機(jī)海上風(fēng)電交流送出方案(方案2)示意圖Fig.2 Schematic diagram of AC transmission scheme for low-frequency grid-following offshore wind farms (scheme 2)

    與工頻跟網(wǎng)型風(fēng)機(jī)海上風(fēng)電交流送出方案不同,這種技術(shù)方案采用低頻交流輸電,其目的是降低海纜的電容效應(yīng)。因為電容效應(yīng)決定于電容電納的大小,而電容電納與運行頻率成正比,故運行頻率降低時電容效應(yīng)也相應(yīng)降低。這樣,采用低頻輸電后,海纜的輸電距離就可以得到擴(kuò)展。例如,當(dāng)運行頻率降低到20 Hz 時,海纜電容電流大幅度減小,交流海纜輸送距離可達(dá)200 km 左右[14],從而可以應(yīng)用于遠(yuǎn)海風(fēng)電的送出。

    低頻交流輸電除上述擴(kuò)展輸電距離的主要優(yōu)勢外,因其頻率降低,導(dǎo)體的趨膚效應(yīng)下降,載流密度提高,還可以提升海底交流電纜的載流能力[15-18]。當(dāng)然,采用低頻交流輸電也存在一些缺陷。最主要的是變壓器的體積和重量上升,因為頻率下降意味著電磁感應(yīng)效應(yīng)降低,對于同樣容量和電壓等級的變壓器,鐵芯截面積必須加大。初步估計,當(dāng)運行頻率降低到16.66 Hz 時,對應(yīng)相同的容量和電壓等級,低頻變壓器的體積和重量是工頻變壓器的1.75 倍左右[18-19]。

    低頻跟網(wǎng)型風(fēng)機(jī)海上風(fēng)電交流送出方案的關(guān)鍵設(shè)備是連接海上低頻交流系統(tǒng)和陸上工頻交流系統(tǒng)的接口裝置,該接口裝置一般被稱為變頻器。對該變頻器的技術(shù)要求如下:為海上低頻側(cè)交流電網(wǎng)提供幅值恒定和頻率恒定的支撐電壓,使得海上風(fēng)電機(jī)組能夠按照跟網(wǎng)模式運行。能夠滿足上述技術(shù)要求的變頻器拓?fù)洳⒉欢?,目前,被廣泛接受的變頻器拓?fù)涫悄K化多電平矩陣變換器(modular multilevel matrix converter,M3C)[20-21]。

    M3C 的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)如圖3 所示,其原理分析比較復(fù)雜[22-24],但其功能完全等價于2 個背靠背連接的模塊化多電平換流器(modular multilevel converter,MMC)。因此,下面就按照2 個背靠背連接的MMC(MMC1 和MMC2)來說明其控制原則。

    圖3 M3C 的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)及其功能等價Fig.3 Topology and functional equivalence of M3C

    陸上交流電網(wǎng)是有源電網(wǎng),也是海上風(fēng)電場送出系統(tǒng)的功率平衡節(jié)點。因此,連接到陸上電網(wǎng)的MMC2 作為整個系統(tǒng)的功率平衡換流器使用,其表現(xiàn)形式就是該換流器的控制目標(biāo)設(shè)定為保持其直流側(cè)的電壓恒定。對應(yīng)到M3C 變頻器,其陸上工頻側(cè)的控制策略就是保持M3C 中9 個橋臂所有子模塊電容電壓的平均值為恒定值。

    海上交流電網(wǎng)是低頻運行的風(fēng)電場電網(wǎng)。由于風(fēng)電機(jī)組是跟網(wǎng)型的,連接海上交流電網(wǎng)的MMC1必須為海上交流電網(wǎng)提供支撐電源。因此,MMC1必須采用定交流電壓幅值和頻率的控制方式。在這種控制方式下,MMC1 的2 個控制自由度已用盡,即沒有多余的控制自由度來控制進(jìn)入MMC1 的海上風(fēng)電場功率,故海上風(fēng)電場進(jìn)入MMC1 的功率是由MMC2 來實現(xiàn)平衡的。當(dāng)陸上交流電網(wǎng)發(fā)生故障導(dǎo)致MMC2 交流母線電壓跌落時,MMC2 可能失去平衡海上風(fēng)電場進(jìn)入功率的能力,導(dǎo)致直流系統(tǒng)內(nèi)部功率盈余而發(fā)生過電壓問題,這種情況下只能在MMC1 交流母線處安裝消能裝置,以減小進(jìn)入MMC1 的海上風(fēng)電場功率。對應(yīng)到M3C 變頻器,其海上低頻側(cè)的控制策略就是控制其交流母線的電壓幅值和頻率恒定,并需要在低頻側(cè)交流母線上安裝消能裝置。

    M3C 是本輸送方案的關(guān)鍵設(shè)備,研發(fā)高電壓、大容量的M3C 是其關(guān)鍵技術(shù)。由于國內(nèi)已有研制高電壓、大容量MMC 的成熟經(jīng)驗,而M3C 可以看作是MMC 的擴(kuò)展,故借鑒已經(jīng)成熟的MMC 制造技術(shù),研制成功大容量M3C 是可期望的。

    1.3 工頻跟網(wǎng)型風(fēng)機(jī)海上風(fēng)電直流送出方案

    工頻跟網(wǎng)型風(fēng)機(jī)海上風(fēng)電直流送出方案的典型接線如圖4所示。這種送出方案是目前國內(nèi)外已投運的海上風(fēng)電直流送出工程所普遍采用的技術(shù)方案[10]。

    圖4 工頻跟網(wǎng)型風(fēng)機(jī)海上風(fēng)電直流送出方案(方案3)示意圖Fig.4 Schematic diagram of HVDC transmission scheme for power-frequency grid-following offshore wind farms (scheme 3)

    海上風(fēng)電采用直流送出的根本優(yōu)勢是輸送距離遠(yuǎn)和輸送容量大。如前所述,受海纜電容效應(yīng)影響,工頻交流輸送方案的輸電距離一般在80 km 之內(nèi)[12],更遠(yuǎn)距離的送出工程通常只有2 種技術(shù)可以選擇,即直流輸電技術(shù)和低頻交流輸電技術(shù)。而就技術(shù)成熟度而言,直流輸電技術(shù)比低頻交流輸電技術(shù)更成熟。

    工頻跟網(wǎng)型風(fēng)機(jī)海上風(fēng)電直流送出方案的技術(shù)特點為[10,25]:

    1)海上換流站MMC1 必須采用構(gòu)網(wǎng)型控制。海上風(fēng)電機(jī)組是跟網(wǎng)型的,因此,直流輸電海上換流站MMC1 必須為海上交流電網(wǎng)提供支撐電源。這樣,MMC1 本身必須采用構(gòu)網(wǎng)型控制,最常用的方式就是采用定換流站交流母線電壓幅值和頻率控制,即采用定V/f控制。值得指出的是,對于跟網(wǎng)型的海上風(fēng)電機(jī)組,海上風(fēng)電直流送出方案不可能采用基于電網(wǎng)換相換流器(line commutated converter,LCC)的常規(guī)直流輸電技術(shù),因為LCC 本身必須有源換相[26],即LCC 本身必須有支撐電源才能工作,故其無法為海上風(fēng)電機(jī)組提供支撐電源。

    2)海上換流站MMC1 是海上交流電網(wǎng)的功率平衡站。從功率平衡的角度看,MMC1 是海上交流電網(wǎng)的功率平衡站,其作用等價于交流電網(wǎng)潮流計算中的平衡母線。如果用潮流計算的概念來描述跟網(wǎng)型海上風(fēng)電場電網(wǎng)的穩(wěn)態(tài)行為,那么每臺風(fēng)電機(jī)組出口可以用一個PQ節(jié)點或者PV節(jié)點來描述,即每臺風(fēng)電機(jī)組都是按照定有功功率和定無功功率(或者定交流電壓)運行的;而MMC1 的交流母線是海上風(fēng)電場電網(wǎng)的平衡母線,即其電壓幅值為設(shè)定值,其電壓相角為海上交流電網(wǎng)的參考相角。這樣,無論海上風(fēng)電機(jī)組的有功和無功功率如何變化,最終都由MMC1 換流站來平衡。

    3)陸上換流站MMC2 是高壓直流輸電通道的功率平衡站。仍從功率平衡的角度看,陸上換流站MMC2 是整個高壓直流輸電系統(tǒng)的功率平衡站,其表現(xiàn)形式為MMC2 控制直流系統(tǒng)的電壓為恒定值;當(dāng)直流電壓保持恒定時,就意味著MMC2 將通過MMC1 進(jìn)入直流系統(tǒng)的有功功率全部送入了受端交流電網(wǎng)。但當(dāng)受端交流電網(wǎng)發(fā)生故障時,MMC2有可能無法完成作為整個直流系統(tǒng)功率平衡站的功能。因為MMC2 的輸出功率與MMC2 交流母線電壓成正比,當(dāng)受端交流電網(wǎng)故障時,MMC2 交流母線電壓跌落,從而降低了MMC2 的功率輸出能力。此時,直流系統(tǒng)內(nèi)部的盈余功率必須通過額外的消能裝置來消耗掉,否則會引起直流系統(tǒng)過電壓,威脅到設(shè)備安全。

    4)本方案存在的主要不足是海上平臺體積和重量大,如何降低海上平臺和換流站的體積和重量是當(dāng)前研發(fā)的主要方向。

    1.4 中頻跟網(wǎng)型風(fēng)機(jī)海上風(fēng)電直流送出方案

    中頻跟網(wǎng)型風(fēng)機(jī)海上風(fēng)電直流送出方案的典型接線如圖5 所示[27]。這種送出方案與圖4 的工頻跟網(wǎng)型風(fēng)機(jī)海上風(fēng)電直流送出方案相比,僅僅是海上風(fēng)電場變成了中頻電網(wǎng),其余部分完全相同。

    圖5 中頻跟網(wǎng)型風(fēng)機(jī)海上風(fēng)電直流送出方案(方案4)示意圖Fig.5 Schematic diagram of HVDC transmission scheme for medium-frequency grid-following offshore wind farms (scheme 4)

    中頻跟網(wǎng)型風(fēng)機(jī)海上風(fēng)電直流送出方案的技術(shù)特點為[27]:

    1)海上交流電網(wǎng)是中頻交流電網(wǎng)。海上風(fēng)電機(jī)組是跟網(wǎng)型的,因此,直流輸電海上換流站MMC1必須為海上交流電網(wǎng)提供中頻的支撐電源,即MMC1 采用定V/f控制,只是這里的頻率f是中頻頻率,如150 Hz[28]。

    2)海上平臺和換流站可以做得更小。由于海上換流站MMC1 接入海上中頻交流電網(wǎng),MMC1 的橋臂子模塊電容值C可以大幅下降,從而可以降低子模塊的體積和重量,最終降低海上平臺的體積和重量,節(jié)省海上平臺和換流站的投資成本。其理論依據(jù)是[10]:子模塊中的電容電壓波動率ε與MMC 的等容量放電時間常數(shù)H成正比,與交流系統(tǒng)角頻率ω成反比,即ε=1/(Hω)。而H與子模塊電容值C成正比,這樣,對于同樣的ε,如果ω上升到原來數(shù)值的3 倍,那么H就下降到原來數(shù)值的1/3,也就是子模塊電容值C下降到原來數(shù)值的1/3。

    3)風(fēng)機(jī)和海上交流電網(wǎng)變壓器可以做得更小。由于交流變壓器是根據(jù)電磁感應(yīng)原理工作的,感應(yīng)電動勢E=4.44fnΦ=4.44fnSB,其中,E為感應(yīng)電動勢的有效值,f為交流電頻率,n為繞組匝數(shù),Φ為磁通幅值,S為鐵芯截面積,B為磁感應(yīng)強(qiáng)度最大值。在感應(yīng)電動勢E相同的條件下,如果保持B和N不變,那么fS就是定值。意味著f上升3 倍,S就下降到原來的1/3。因此,海上風(fēng)電機(jī)組采用中頻后,變壓器的鐵芯截面積可以下降,從而減小了變壓器的體積和重量。

    4)海纜的載流量下降和損耗上升。中頻海底電纜與工頻海底電纜相比,頻率升高,金屬導(dǎo)體的趨膚效應(yīng)增強(qiáng),導(dǎo)體的載流量會有所下降,損耗會有所上升。根據(jù)初步的評估,在保持工頻海纜結(jié)構(gòu)不變的條件下,以中頻頻率取150 Hz 為例,中頻電阻比工頻電阻上升50%左右,中頻載流量比工頻載流量下降10%左右[28]。如果就中頻頻率對海纜進(jìn)行針對性設(shè)計,載流量下降和損耗上升問題還可以得到一些改善。應(yīng)當(dāng)指出的是,本方案總體上屬于高壓直流送出方案,中頻頻率僅應(yīng)用于海上集電系統(tǒng),通常集電系統(tǒng)的集電距離小于30 km,目前趨勢性的做法是采用66 kV 交流電纜直接將風(fēng)機(jī)連接到海上直流換流站,省去海上升壓平臺。目前,海底交流電纜在220 kV 及以下,都是采用三芯電纜。對于三芯電纜,電纜護(hù)套內(nèi)三相電流之和等于零,故正常情況下護(hù)套中的環(huán)流接近于零,這與采用單芯電纜時完全不同。因此,在中頻海纜載流量分析中,海纜護(hù)套環(huán)流不構(gòu)成限制因素,用三芯海纜可以使護(hù)套環(huán)流接近于零。

    5)技術(shù)成熟度。本方案與工頻跟網(wǎng)型風(fēng)機(jī)海上風(fēng)電直流送出方案相比,差別僅僅是海上集電系統(tǒng)為中頻電網(wǎng),其他方面并沒有變化。盡管目前還沒有基于這種方案的實際工程,但可以認(rèn)為這種方案在技術(shù)上是成熟的,完全可以應(yīng)用于實際工程。

    1.5 低頻構(gòu)網(wǎng)型風(fēng)機(jī)海上風(fēng)電交流送出方案

    所謂構(gòu)網(wǎng)型風(fēng)機(jī),其外部特性表現(xiàn)為電壓源特性,既可以接入有源電網(wǎng),也可以接入無源電網(wǎng)。當(dāng)接入無源電網(wǎng)時,構(gòu)網(wǎng)型風(fēng)機(jī)就是無源電網(wǎng)的支撐電源。如果將海上風(fēng)電機(jī)組構(gòu)造成低頻的構(gòu)網(wǎng)型風(fēng)機(jī),那么海上風(fēng)電可以采用低頻交流的方式送到陸上,但陸上的變頻器可以采用更簡單的形式,如采用二極管整流單 元(diode rectifier unit,DRU)加MMC 的 形 式。

    低頻構(gòu)網(wǎng)型風(fēng)機(jī)海上風(fēng)電交流送出方案的典型接線如圖6 所示[29]。

    圖6 低頻構(gòu)網(wǎng)型風(fēng)機(jī)海上風(fēng)電交流送出方案(方案5) 示意圖Fig.6 Schematic diagram of AC transmission scheme for low-frequency grid-forming offshore wind farms (scheme 5)

    這種方案的關(guān)鍵技術(shù)問題是如何設(shè)計風(fēng)機(jī)控制器。對風(fēng)機(jī)控制器的要求如下:1)控制風(fēng)機(jī)端口的電壓幅值和頻率為設(shè)定值;2)所有接入海上交流電網(wǎng)的風(fēng)機(jī)能夠保持同步運行。對于主流的全功率換流器型海上風(fēng)電機(jī)組,上述對風(fēng)機(jī)控制器的要求是通過風(fēng)機(jī)的2 個背靠背換流器的協(xié)調(diào)控制來實現(xiàn)的,如圖7 所示[29]。圖中:PWM 表示脈寬調(diào)制;udcwt為機(jī)側(cè)換流器與網(wǎng)側(cè)換流器之間的直流電容器的電壓;udcwt,ref為udcwt的 參 考 值;usabc和isabc分 別 為 發(fā) 電 機(jī)機(jī)端的三相電壓和電流;ωm為發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子的機(jī)械轉(zhuǎn)速;θm為發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子的位置角;usdq和isdq分別為發(fā)電機(jī)機(jī)端電壓和電流的d軸和q軸分量;isdq,ref為isdq的參考值;umdq,ref和umabc,ref分別為機(jī)側(cè)換流器在dq坐標(biāo)系和abc 坐標(biāo)系中的交流側(cè)電壓參考值;ugabc和igabc分別為網(wǎng)側(cè)換流器交流側(cè)的三相電壓和電流;ω0為給定的風(fēng)電場電網(wǎng)角頻率;θ為與ω0對應(yīng)的相位角;ugdq和igdq分別為網(wǎng)側(cè)換流器交流側(cè)電壓和電流的d軸 和q軸 分 量;ugdq,ref為ugdq的 參 考 值;ucdq,ref和ucabc,ref分別為網(wǎng)側(cè)換流器在dq坐標(biāo)系和abc 坐標(biāo)系中的交流側(cè)電壓參考值;p和q為網(wǎng)側(cè)換流器輸出到風(fēng)電場交流電網(wǎng)的實際有功功率和無功功率;pwt,ref和qwt,ref分別為p和q的參考值。

    圖7 海上風(fēng)電機(jī)組的構(gòu)網(wǎng)型控制策略Fig.7 Grid-forming control strategy of offshore wind turbines

    圖7 中,機(jī)側(cè)換流器和網(wǎng)側(cè)換流器的控制策略與跟網(wǎng)型風(fēng)機(jī)完全不同。機(jī)側(cè)換流器在跟網(wǎng)型風(fēng)機(jī)中采用的是最大功率點跟蹤(maximum power point tracking,MPPT)控制策略,而在構(gòu)網(wǎng)型風(fēng)機(jī)中則采用保持直流側(cè)電容電壓恒定的控制策略;網(wǎng)側(cè)換流器在跟網(wǎng)型風(fēng)機(jī)中采用的是保持直流側(cè)電容電壓恒定的控制策略,而在構(gòu)網(wǎng)型風(fēng)機(jī)中則采用保持網(wǎng)側(cè)換流器交流母線電壓幅值和頻率為設(shè)定值的控制策略。

    網(wǎng)側(cè)換流器的控制器通常由3 層組成[29]。最外層的控制器根據(jù)有功功率設(shè)定值和無功功率設(shè)定值確定網(wǎng)側(cè)換流器交流母線電壓的幅值和頻率。如何設(shè)計該最外層控制器是構(gòu)網(wǎng)型風(fēng)機(jī)最核心的技術(shù)問題。2015 年,西班牙學(xué)者[30]已經(jīng)發(fā)現(xiàn)有功-電壓模值(P-V)、無功-電壓頻率(Q-f)的控制方案是可行的,但沒有說明這種方案可行的原因。文獻(xiàn)[31]基于靈敏度分析證明了Q-f下垂控制滿足控制器設(shè)計的基本原則,具有運行域全局適應(yīng)性。而根據(jù)風(fēng)電機(jī)組最大功率點跟蹤和功率平衡的要求,有功功率設(shè)定值就取風(fēng)機(jī)的最大功率;無功功率設(shè)定值可以取某個固定的值,如取零。網(wǎng)側(cè)換流器的內(nèi)2 層控制器與常規(guī)的定電壓幅值和頻率控制沒有差別[10],即為常規(guī)的定V/f控制,此處不再贅述。

    低頻構(gòu)網(wǎng)型風(fēng)機(jī)海上風(fēng)電交流送出方案的主要技術(shù)特點為:

    1)具有低頻輸電系統(tǒng)的優(yōu)勢,可以將交流海纜輸電距離擴(kuò)展到200 km 左右[14]。

    2)陸上變頻站可以采用DRU 加MMC 結(jié)構(gòu)。由于海上風(fēng)電機(jī)組為構(gòu)網(wǎng)型電源,可以直接帶DRU運行,這樣,陸上變頻站可以采用DRU 加MMC 的背靠背結(jié)構(gòu),如圖6 所示,成本比M3C 大幅下降。

    3)技術(shù)成熟度。本方案的技術(shù)關(guān)鍵是構(gòu)網(wǎng)型風(fēng)電機(jī)組,而且海上所有風(fēng)電機(jī)組能夠同步運行。與技術(shù)成熟的工頻跟網(wǎng)型風(fēng)機(jī)相比,需要改變的主要是風(fēng)機(jī)的網(wǎng)側(cè)換流器,主電路要適應(yīng)低頻的需要,控制器要適應(yīng)構(gòu)網(wǎng)的要求。在規(guī)模化和標(biāo)準(zhǔn)化應(yīng)用之前,需要進(jìn)行多方面的研發(fā)和實際工程試驗。此外,由于陸上變頻站采用了DRU,海上風(fēng)電場的啟動不能依靠DRU 來實現(xiàn),故還需要研究合適的海上風(fēng)電場啟動方案。

    1.6 中頻構(gòu)網(wǎng)型風(fēng)機(jī)海上風(fēng)電直流送出方案

    中頻構(gòu)網(wǎng)型風(fēng)機(jī)海上風(fēng)電直流送出方案的典型接線如圖8 所示[30-32]。這種方案的關(guān)鍵技術(shù)問題與低頻構(gòu)網(wǎng)型風(fēng)機(jī)海上風(fēng)電交流送出方案相同,仍是海上風(fēng)電機(jī)組的控制器設(shè)計和同步運行問題,此處不再贅述。

    圖8 中頻構(gòu)網(wǎng)型風(fēng)機(jī)海上風(fēng)電直流送出方案(方案6)示意圖Fig.8 Schematic diagram of HVDC transmission scheme for medium-frequency grid-forming offshore wind farms(scheme 6)

    中頻構(gòu)網(wǎng)型風(fēng)機(jī)海上風(fēng)電直流送出方案的主要技術(shù)特點為[30-32]:

    1)海上換流站采用DRU 后,與采用MMC 作為海上換流站的遠(yuǎn)海風(fēng)電直流送出方案相比,提高了系統(tǒng)的可靠性和經(jīng)濟(jì)性。在可靠性方面,采用DRU后,由于二極管沒有觸發(fā)電路,可以看作是與電阻、電感、電容相同的無源元件,很容易采用封閉結(jié)構(gòu)安裝。這對于海上環(huán)境是特別有利的,其可靠性比通常帶觸發(fā)控制電路的MMC 高得多,并且可以實現(xiàn)長年免維護(hù)。在經(jīng)濟(jì)性方面,DRU 與MMC 相比,在成本、體積和重量方面優(yōu)勢更加明顯,且不在一個數(shù)量級上。這樣,在采用直流輸電的海上風(fēng)電送出方案中,中頻構(gòu)網(wǎng)型風(fēng)機(jī)海上風(fēng)電直流送出方案優(yōu)勢明顯。因此,筆者認(rèn)為這種方案是遠(yuǎn)海風(fēng)電送出的優(yōu)選方案,與其他方案相比,該方案更為簡單、經(jīng)濟(jì)、可靠。

    2)海上風(fēng)電機(jī)組和集電系統(tǒng)的額定運行頻率采用中頻(100~400 Hz),可以大幅降低DRU 換流變壓器和DRU 交流濾波器的體積和重量,進(jìn)一步提高系統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)性。

    3)海上風(fēng)電場集電系統(tǒng)采用中頻后,會縮短海底電纜的輸電距離,但海上風(fēng)電場集電系統(tǒng)范圍較小,海纜輸電距離縮短并不構(gòu)成限制因素[28]。此外,關(guān)于中頻海纜的載流量下降和損耗上升問題,1.4 節(jié)已有描述,此處不再贅述。

    4)技術(shù)成熟度。本方案目前在理論上已經(jīng)成熟[30-32],但仍缺乏實際工程經(jīng)驗,需要建設(shè)試驗工程對技術(shù)進(jìn)行驗證。與技術(shù)成熟的工頻跟網(wǎng)型風(fēng)機(jī)相比,需要改變的主要是風(fēng)機(jī)的網(wǎng)側(cè)換流器,主電路要適應(yīng)中頻的需要,控制器要適應(yīng)構(gòu)網(wǎng)的要求。此外,由于海上換流站采用了DRU,海上風(fēng)電場的啟動不能依靠DRU 來實現(xiàn),還需要研究合適的海上風(fēng)電場啟動方案。

    1.7 直流端口型風(fēng)機(jī)并聯(lián)后經(jīng)直流變壓器升壓的海上風(fēng)電直流送出方案

    海上風(fēng)電機(jī)組大多采用全功率換流器型風(fēng)電機(jī)組,如圖7 所示??梢钥闯?,風(fēng)機(jī)定子發(fā)出的交流電首先通過機(jī)側(cè)換流器轉(zhuǎn)換為直流電,再通過網(wǎng)側(cè)換流器轉(zhuǎn)換為交流電接入海上交流電網(wǎng),然后經(jīng)升壓后通過高壓輸電系統(tǒng)輸送到陸上電網(wǎng)。當(dāng)海上輸電主通道采用高壓直流輸電方式時,交-直-交變換的環(huán)節(jié)較多,對此提出了海上風(fēng)電全直流集電網(wǎng)和輸電系統(tǒng)的方案[33-36],以減少交-直-交變換環(huán)節(jié)并提高輸電效率。采用全直流集電網(wǎng)和輸電系統(tǒng)方案時,對應(yīng)的風(fēng)電機(jī)組必須被構(gòu)造成直流端口型風(fēng)機(jī)。構(gòu)造直流端口型風(fēng)機(jī)的2 條典型技術(shù)途徑如圖9所示。

    圖9 中,技術(shù)途徑(a)采用DC/DC 隔離型直流變壓器將低壓直流(2 kV 左右)提升到中壓直流(50 kV 左右);技術(shù)途徑(b)采用交-交變頻器將低頻交流變換為高頻交流。如果將單臺風(fēng)機(jī)接入常規(guī)交流集電網(wǎng)的交流端口型風(fēng)機(jī)作為比較的基準(zhǔn),則在集電系統(tǒng)這個層面,直流端口型風(fēng)機(jī)與交流端口型風(fēng)機(jī)的成本是可以進(jìn)行對比的。對于技術(shù)途徑(a),DC/DC 隔離型直流變壓器與DC/AC 低壓VSC 加一臺工頻變壓器相比,在成本上不存在明顯優(yōu)勢。對于技術(shù)途徑(b),AC/AC 變頻器加一臺高頻變壓器與DC/AC 低壓VSC 加一臺工頻變壓器相比,在成本上也不存在明顯優(yōu)勢。這樣,接入直流集電網(wǎng)的直流端口型風(fēng)機(jī)與接入交流集電網(wǎng)的交流端口型風(fēng)機(jī)相比,在成本上并不存在明顯優(yōu)勢。

    圖9 直流端口型風(fēng)機(jī)的2 條實現(xiàn)途徑Fig.9 Two ways to realize DC-port wind turbines

    當(dāng)直流端口型風(fēng)機(jī)并聯(lián)后經(jīng)直流變壓器升壓通過高壓直流輸電系統(tǒng)送出時,其結(jié)構(gòu)如圖10所示[33-34]。

    圖10 直流端口型風(fēng)機(jī)并聯(lián)后經(jīng)直流變壓器升壓的直流送出方案(方案7)示意圖Fig.10 Schematic diagram of HVDC transmission scheme with step-up DC transformer for DC-port wind turbines connected in parallel (scheme 7)

    如果將常規(guī)工頻跟網(wǎng)型風(fēng)機(jī)海上風(fēng)電直流送出方案作為比較的基準(zhǔn),那么圖10 中的DC/DC 直流變壓器及其海上平臺就要與圖4 中的海上換流站MMC1 及其海上平臺進(jìn)行對比。按照目前的技術(shù)水平評估,圖10 中的DC/DC 直流變壓器與圖4 中的MMC1 相比,在成本上并不存在明顯優(yōu)勢。

    這樣,綜合考察直流集電網(wǎng)和高壓直流輸電系統(tǒng),直流端口型風(fēng)機(jī)并聯(lián)后經(jīng)直流變壓器升壓的海上風(fēng)電直流送出方案的優(yōu)勢并不明顯。

    1.8 直流端口型風(fēng)機(jī)相互串聯(lián)升壓的海上風(fēng)電直流送出方案

    為了降低全直流集電網(wǎng)和輸電系統(tǒng)方案的設(shè)備成本,本方案采用直流端口型風(fēng)機(jī)串聯(lián)升壓,以去掉圖10 中昂貴的大容量DC/DC 直流變壓器,其基本結(jié)構(gòu)如圖11 所示[35-36]。

    圖11 直流端口型風(fēng)機(jī)相互串聯(lián)升壓的海上風(fēng)電直流送出方案(方案8)示意圖Fig.11 Schematic diagram of HVDC transmission scheme for DC-port wind turbines connected in series(scheme 8)

    圖11 中,為簡化分析,假設(shè)負(fù)極海纜為地電位,正極海纜為500 kV。這樣,與正極海纜相連的那臺直流端口型風(fēng)機(jī)的正負(fù)極對地電位都在500 kV 量級。假定該直流端口型風(fēng)機(jī)是按照圖9 中的途徑(b)實現(xiàn)的,顯然途徑(b)中高頻變壓器的網(wǎng)側(cè)繞組將會有500 kV 量級的直流偏置電壓,而該變壓器的機(jī)側(cè)繞組接近地電位,這意味著該高頻變壓器的原副邊繞組間需要承受500 kV 量級的直流電壓,這對于單臺風(fēng)機(jī)容量的變壓器來說,成本不成比例,經(jīng)濟(jì)性是其制約因素。

    綜上所述,盡管本方案在高壓直流送出系統(tǒng)中省去了直流升壓變壓器,但每臺風(fēng)機(jī)的成本可能會大幅增加,其經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢并不明顯。

    2 各種典型方案的特點匯總

    為了更直觀地展示各種海上風(fēng)電送出方案的特性,表1 對第1 章所討論的8 種典型方案的技術(shù)特點進(jìn)行了匯總。表1 中對比的維度包括風(fēng)機(jī)的構(gòu)網(wǎng)能力、風(fēng)機(jī)輸出端口的頻率、海上平臺及其設(shè)備的成本和復(fù)雜度、主干輸電通道采用的輸電方式、陸上接入裝置的成本和復(fù)雜度等。理論上,設(shè)備的復(fù)雜度與其可靠性和運維成本緊密相關(guān),復(fù)雜度越高,則運維成本越高、可靠性越低。表1 還特別給出了每種方案的技術(shù)成熟度信息,可以作為技術(shù)研發(fā)和工程方案選擇的參考。

    表1 各種方案的技術(shù)特點匯總Table 1 Summary of technical characteristics of each scheme

    3 結(jié)語

    本文從風(fēng)電機(jī)組、集電系統(tǒng)、送出通道3 個技術(shù)維度探討海上風(fēng)電送出技術(shù)。對有代表性的8 種技術(shù)方案在經(jīng)濟(jì)性、可靠性和技術(shù)成熟度方面進(jìn)行了比較,主要結(jié)論如下:

    1)目前,海上風(fēng)電送出的成熟技術(shù)是基于工頻跟網(wǎng)型風(fēng)機(jī)的交流送出方案和基于工頻跟網(wǎng)型風(fēng)機(jī)的直流送出方案。

    2)跟網(wǎng)型風(fēng)機(jī)比構(gòu)網(wǎng)型風(fēng)機(jī)的技術(shù)成熟度更高,因此,基于M3C 變頻器的低頻跟網(wǎng)型風(fēng)機(jī)交流送出方案和基于中頻跟網(wǎng)型風(fēng)機(jī)的直流送出方案是研發(fā)難度相對較低的未工程化應(yīng)用技術(shù),應(yīng)加快其工程化應(yīng)用研發(fā)。

    3)基于低頻構(gòu)網(wǎng)型風(fēng)機(jī)的海上風(fēng)電交流送出方案可以采用DRU+MMC 作為變頻器,在經(jīng)濟(jì)上存在優(yōu)勢,但技術(shù)上還不夠成熟,需要進(jìn)一步研發(fā)。

    4)采用DRU 作為海上換流器的中頻構(gòu)網(wǎng)型風(fēng)機(jī)直流送出方案是海上風(fēng)電送出的優(yōu)選方案。與采用MMC 作為海上換流站的遠(yuǎn)海風(fēng)電直流送出方案相比,經(jīng)濟(jì)性和可靠性更為優(yōu)越,應(yīng)加速這種技術(shù)的研發(fā)。

    5)基于直流端口型風(fēng)機(jī)的并聯(lián)型和串聯(lián)型2 種海上風(fēng)電全直流組網(wǎng)與送出方案,與既有技術(shù)相比優(yōu)勢不明顯。

    猜你喜歡
    網(wǎng)型換流器工頻
    微網(wǎng)換流器可靠性及容錯控制研究
    電子制作(2019年11期)2019-07-04 00:34:54
    淺析工頻過電壓故障研究
    電子制作(2017年8期)2017-06-05 09:36:15
    淺議交流工頻耐壓試驗
    可穿戴式工頻電場測量儀的研制
    電壓源換流器供電電源設(shè)計
    并網(wǎng)型風(fēng)電機(jī)組軟并網(wǎng)控制研究
    適用于電壓源換流器型高壓直流輸電的模塊化多電平換流器最新研究進(jìn)展
    大型并網(wǎng)型風(fēng)光互補發(fā)電系統(tǒng)的協(xié)調(diào)控制
    220kV變電站工頻電場的仿真分析
    考慮時序特性和環(huán)境成本的并網(wǎng)型分布式電源選址定容規(guī)劃
    電測與儀表(2015年2期)2015-04-09 11:29:20
    如日韩欧美国产精品一区二区三区| 丝袜美腿诱惑在线| 免费少妇av软件| 成年版毛片免费区| 成人18禁在线播放| 美女 人体艺术 gogo| 国产伦人伦偷精品视频| 亚洲成人国产一区在线观看| 免费黄频网站在线观看国产| 一区二区三区激情视频| 久久精品亚洲熟妇少妇任你| 真人做人爱边吃奶动态| 中文字幕色久视频| 久久久久久久久久久久大奶| 亚洲成av片中文字幕在线观看| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 在线观看免费视频日本深夜| 高清欧美精品videossex| 热re99久久国产66热| 国产高清国产精品国产三级| 美女扒开内裤让男人捅视频| 麻豆国产av国片精品| 中国美女看黄片| 久久久久久久久久久久大奶| 性色av乱码一区二区三区2| 99精品欧美一区二区三区四区| 欧美在线黄色| 99国产极品粉嫩在线观看| 国产精品综合久久久久久久免费 | 免费av中文字幕在线| 欧美丝袜亚洲另类 | 亚洲专区国产一区二区| 黑人操中国人逼视频| 精品少妇久久久久久888优播| 91大片在线观看| 女人精品久久久久毛片| 91国产中文字幕| 国产av精品麻豆| 两性夫妻黄色片| 久久香蕉国产精品| 精品一品国产午夜福利视频| 老汉色∧v一级毛片| 欧美精品啪啪一区二区三区| 午夜免费鲁丝| 亚洲精品国产色婷婷电影| 大码成人一级视频| 女人精品久久久久毛片| 日韩有码中文字幕| 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 午夜精品久久久久久毛片777| 色精品久久人妻99蜜桃| 满18在线观看网站| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 亚洲av电影在线进入| 亚洲人成77777在线视频| 俄罗斯特黄特色一大片| 19禁男女啪啪无遮挡网站| 99热只有精品国产| 亚洲精品在线观看二区| 激情在线观看视频在线高清 | 久热这里只有精品99| 人人妻,人人澡人人爽秒播| 热re99久久精品国产66热6| 天天躁日日躁夜夜躁夜夜| 亚洲精品av麻豆狂野| 怎么达到女性高潮| 在线播放国产精品三级| 亚洲avbb在线观看| 欧美丝袜亚洲另类 | 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看 | 日韩欧美一区视频在线观看| 老熟妇仑乱视频hdxx| 午夜视频精品福利| 久久久久久人人人人人| 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观| 曰老女人黄片| 欧美国产精品va在线观看不卡| 香蕉久久夜色| 一级毛片女人18水好多| √禁漫天堂资源中文www| 国产精品欧美亚洲77777| 色综合欧美亚洲国产小说| 国产av又大| 大香蕉久久成人网| av福利片在线| 99久久国产精品久久久| av福利片在线| 午夜精品在线福利| 视频区图区小说| 后天国语完整版免费观看| 亚洲黑人精品在线| 国产精品成人在线| 国产极品粉嫩免费观看在线| 国产国语露脸激情在线看| 美女 人体艺术 gogo| 久久久久久亚洲精品国产蜜桃av| 精品久久蜜臀av无| 精品久久久久久电影网| 国产亚洲欧美98| 一区在线观看完整版| 在线观看免费午夜福利视频| 麻豆国产av国片精品| 国产精品成人在线| 18在线观看网站| 黄片大片在线免费观看| 国产精品久久视频播放| 亚洲九九香蕉| 国产三级黄色录像| 露出奶头的视频| 午夜福利免费观看在线| 在线免费观看的www视频| 午夜福利乱码中文字幕| 欧美黑人精品巨大| 久久精品aⅴ一区二区三区四区| 在线免费观看的www视频| 高清视频免费观看一区二区| 国产一区二区三区综合在线观看| 久久久国产精品麻豆| 99在线人妻在线中文字幕 | 校园春色视频在线观看| 免费av中文字幕在线| 国产片内射在线| 亚洲欧美日韩高清在线视频| 啦啦啦在线免费观看视频4| 国产成人免费无遮挡视频| 热re99久久国产66热| 国产精品久久久久成人av| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 成人国语在线视频| 人人妻人人澡人人看| 亚洲免费av在线视频| 极品人妻少妇av视频| 成人三级做爰电影| av天堂久久9| 国产在线精品亚洲第一网站| 黑人欧美特级aaaaaa片| 亚洲精品久久午夜乱码| 一区二区三区国产精品乱码| 热99国产精品久久久久久7| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看 | 一级黄色大片毛片| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 无限看片的www在线观看| 久久久久国产精品人妻aⅴ院 | 在线看a的网站| 99国产精品免费福利视频| 一个人免费在线观看的高清视频| 叶爱在线成人免费视频播放| а√天堂www在线а√下载 | 精品高清国产在线一区| 美女福利国产在线| 亚洲一区二区三区不卡视频| 无限看片的www在线观看| 在线观看66精品国产| 丰满饥渴人妻一区二区三| 国产精品综合久久久久久久免费 | 悠悠久久av| 身体一侧抽搐| 男女午夜视频在线观看| 午夜福利乱码中文字幕| 久久国产精品男人的天堂亚洲| 欧美激情 高清一区二区三区| 99re6热这里在线精品视频| 国产真人三级小视频在线观看| 一区二区日韩欧美中文字幕| 十八禁网站免费在线| 一个人免费在线观看的高清视频| 女性生殖器流出的白浆| 国产精品免费一区二区三区在线 | 午夜福利欧美成人| 免费看a级黄色片| 99re在线观看精品视频| 国产不卡av网站在线观看| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀| 女性生殖器流出的白浆| 天天添夜夜摸| 99精国产麻豆久久婷婷| 夜夜爽天天搞| 视频区图区小说| 久久久国产一区二区| 国产在线精品亚洲第一网站| 99久久99久久久精品蜜桃| 女同久久另类99精品国产91| 18禁观看日本| 男女午夜视频在线观看| 免费少妇av软件| 国产在线一区二区三区精| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀| 99在线人妻在线中文字幕 | 国产深夜福利视频在线观看| 国产一区二区三区视频了| 大型黄色视频在线免费观看| 欧美精品高潮呻吟av久久| 亚洲久久久国产精品| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 如日韩欧美国产精品一区二区三区| 可以免费在线观看a视频的电影网站| 在线播放国产精品三级| 成人精品一区二区免费| 黄网站色视频无遮挡免费观看| 99久久人妻综合| 久久精品国产清高在天天线| 大陆偷拍与自拍| 国产欧美日韩一区二区精品| 一级片'在线观看视频| 我的亚洲天堂| 国产精品一区二区精品视频观看| 国产精品久久久久久精品古装| 波多野结衣av一区二区av| 在线免费观看的www视频| 一本一本久久a久久精品综合妖精| 亚洲性夜色夜夜综合| 国产欧美日韩一区二区精品| 国产成人啪精品午夜网站| 久久国产亚洲av麻豆专区| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 精品国产亚洲在线| 丁香欧美五月| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 高清黄色对白视频在线免费看| 女人爽到高潮嗷嗷叫在线视频| 老司机亚洲免费影院| 91成人精品电影| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片 | 丰满的人妻完整版| 夜夜夜夜夜久久久久| 欧美成人午夜精品| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 亚洲色图综合在线观看| 久久久精品免费免费高清| 国产麻豆69| 久久香蕉精品热| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| 丰满迷人的少妇在线观看| 波多野结衣av一区二区av| 丝袜人妻中文字幕| 激情在线观看视频在线高清 | 热99国产精品久久久久久7| 国产欧美日韩精品亚洲av| 校园春色视频在线观看| 免费黄频网站在线观看国产| 热99re8久久精品国产| 亚洲五月色婷婷综合| 久久人妻福利社区极品人妻图片| 黄色丝袜av网址大全| 新久久久久国产一级毛片| 青草久久国产| 亚洲欧美精品综合一区二区三区| 男女免费视频国产| av电影中文网址| 在线免费观看的www视频| 亚洲欧美激情综合另类| 久久香蕉精品热| 欧美日韩乱码在线| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 黄色视频不卡| 9色porny在线观看| 另类亚洲欧美激情| 91麻豆av在线| 色在线成人网| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 久久久精品区二区三区| 在线观看午夜福利视频| 亚洲色图av天堂| 国产一区二区三区在线臀色熟女 | 亚洲欧美激情在线| 一级片免费观看大全| 好看av亚洲va欧美ⅴa在| 亚洲av成人av| 久久久久久久久免费视频了| 国产不卡av网站在线观看| 久久久国产成人精品二区 | 老汉色av国产亚洲站长工具| 国产高清国产精品国产三级| av欧美777| 操美女的视频在线观看| 悠悠久久av| 中亚洲国语对白在线视频| 在线观看舔阴道视频| 天堂√8在线中文| www.熟女人妻精品国产| 亚洲国产精品sss在线观看 | 午夜久久久在线观看| 亚洲av成人不卡在线观看播放网| 99香蕉大伊视频| 国产视频一区二区在线看| 在线看a的网站| 黑人操中国人逼视频| 日本黄色日本黄色录像| 午夜免费鲁丝| 亚洲成av片中文字幕在线观看| 法律面前人人平等表现在哪些方面| 人人妻,人人澡人人爽秒播| 制服诱惑二区| 亚洲中文字幕日韩| 1024视频免费在线观看| 国产精品一区二区精品视频观看| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放 | 涩涩av久久男人的天堂| 亚洲欧美激情综合另类| ponron亚洲| 国产精品偷伦视频观看了| 午夜激情av网站| 男女之事视频高清在线观看| 亚洲一区二区三区不卡视频| 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| 久久热在线av| 午夜福利,免费看| 日韩欧美在线二视频 | 久久ye,这里只有精品| 精品国产一区二区三区四区第35| 国产成人欧美在线观看 | 国产激情久久老熟女| 免费看a级黄色片| 国产极品粉嫩免费观看在线| 国产高清视频在线播放一区| 国产熟女午夜一区二区三区| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 久9热在线精品视频| 精品少妇一区二区三区视频日本电影| 午夜福利在线观看吧| 热99国产精品久久久久久7| 黑丝袜美女国产一区| 精品国产乱子伦一区二区三区| 国产欧美日韩一区二区三| 国产精品免费大片| 日韩欧美一区视频在线观看| 欧洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| 国产淫语在线视频| 免费久久久久久久精品成人欧美视频| 啦啦啦免费观看视频1| 欧美丝袜亚洲另类 | 国产精品乱码一区二三区的特点 | 十八禁网站免费在线| 国产日韩一区二区三区精品不卡| 亚洲,欧美精品.| 黄色丝袜av网址大全| av欧美777| 婷婷丁香在线五月| 久久狼人影院| √禁漫天堂资源中文www| 久久狼人影院| 国产精品 欧美亚洲| av在线播放免费不卡| 99久久综合精品五月天人人| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 少妇的丰满在线观看| 午夜福利视频在线观看免费| 老司机午夜福利在线观看视频| videos熟女内射| 极品人妻少妇av视频| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃| 精品一区二区三区四区五区乱码| 极品少妇高潮喷水抽搐| 成人国语在线视频| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 狂野欧美激情性xxxx| 久久国产乱子伦精品免费另类| 免费不卡黄色视频| 91成人精品电影| 亚洲免费av在线视频| 婷婷精品国产亚洲av在线 | 精品一品国产午夜福利视频| 成人18禁在线播放| 宅男免费午夜| 淫妇啪啪啪对白视频| 亚洲片人在线观看| 亚洲精品国产色婷婷电影| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 91大片在线观看| 久久中文看片网| 国产高清国产精品国产三级| 亚洲av美国av| 脱女人内裤的视频| 国产免费现黄频在线看| 热re99久久国产66热| 午夜福利免费观看在线| 美国免费a级毛片| 久久人妻福利社区极品人妻图片| 免费日韩欧美在线观看| 母亲3免费完整高清在线观看| 午夜激情av网站| a级毛片在线看网站| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 色精品久久人妻99蜜桃| 欧美精品高潮呻吟av久久| 成年女人毛片免费观看观看9 | 操出白浆在线播放| 久久精品国产a三级三级三级| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 精品亚洲成国产av| 久久久国产一区二区| 一区福利在线观看| 夫妻午夜视频| 亚洲男人天堂网一区| 精品一区二区三区av网在线观看| 在线天堂中文资源库| 真人做人爱边吃奶动态| 久久中文字幕一级| 亚洲va日本ⅴa欧美va伊人久久| 亚洲av第一区精品v没综合| 亚洲va日本ⅴa欧美va伊人久久| 满18在线观看网站| 变态另类成人亚洲欧美熟女 | 国产亚洲欧美在线一区二区| 搡老熟女国产l中国老女人| 欧美激情高清一区二区三区| 一边摸一边抽搐一进一出视频| 老鸭窝网址在线观看| 黑人巨大精品欧美一区二区mp4| 一区二区三区精品91| 婷婷成人精品国产| 精品国产一区二区久久| 91成人精品电影| 精品欧美一区二区三区在线| 国产精品久久久人人做人人爽| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 亚洲成av片中文字幕在线观看| 国产99久久九九免费精品| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区 | 十八禁网站免费在线| 窝窝影院91人妻| 午夜福利免费观看在线| 久久精品亚洲熟妇少妇任你| 中国美女看黄片| 亚洲精品在线美女| 午夜老司机福利片| 亚洲欧美色中文字幕在线| 欧美成人免费av一区二区三区 | 国产亚洲欧美98| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 色综合欧美亚洲国产小说| 国产av一区二区精品久久| 国产日韩一区二区三区精品不卡| 岛国毛片在线播放| 91九色精品人成在线观看| 黄色a级毛片大全视频| 成年人黄色毛片网站| 一本综合久久免费| 五月开心婷婷网| 亚洲 欧美一区二区三区| 国产精品国产av在线观看| 中出人妻视频一区二区| 999久久久精品免费观看国产| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| 精品高清国产在线一区| 久久久久精品人妻al黑| 丰满迷人的少妇在线观看| 亚洲,欧美精品.| 亚洲国产中文字幕在线视频| 欧美av亚洲av综合av国产av| 十分钟在线观看高清视频www| 亚洲 国产 在线| 精品熟女少妇八av免费久了| 飞空精品影院首页| 麻豆国产av国片精品| 欧美日韩亚洲高清精品| 后天国语完整版免费观看| 女同久久另类99精品国产91| a级毛片在线看网站| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 男女午夜视频在线观看| 交换朋友夫妻互换小说| 男女高潮啪啪啪动态图| 久久久国产欧美日韩av| 99久久国产精品久久久| 999久久久国产精品视频| 女警被强在线播放| 亚洲全国av大片| 亚洲人成伊人成综合网2020| 老汉色∧v一级毛片| 欧美色视频一区免费| 黄色 视频免费看| 国产精华一区二区三区| 在线观看www视频免费| 亚洲熟女精品中文字幕| 免费在线观看影片大全网站| 在线观看免费日韩欧美大片| 婷婷成人精品国产| 一区在线观看完整版| 欧美 日韩 精品 国产| 久久精品亚洲av国产电影网| 久久香蕉精品热| 最近最新免费中文字幕在线| 亚洲午夜精品一区,二区,三区| 国产成人精品久久二区二区91| 亚洲色图av天堂| 亚洲国产欧美一区二区综合| 亚洲专区国产一区二区| a级毛片在线看网站| 下体分泌物呈黄色| 人成视频在线观看免费观看| 手机成人av网站| 天堂中文最新版在线下载| 精品国产国语对白av| 国产成人精品在线电影| 99国产精品99久久久久| 日韩欧美三级三区| 在线播放国产精品三级| 精品视频人人做人人爽| 国产单亲对白刺激| 飞空精品影院首页| 黄片大片在线免费观看| 女性被躁到高潮视频| 久久久久久久午夜电影 | 欧美成狂野欧美在线观看| 国产一区二区三区视频了| 两性夫妻黄色片| 国产激情欧美一区二区| 免费在线观看完整版高清| 国产片内射在线| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 免费不卡黄色视频| 国产男靠女视频免费网站| 在线看a的网站| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 老鸭窝网址在线观看| 国产亚洲精品久久久久久毛片 | 欧美日韩av久久| a在线观看视频网站| 热re99久久精品国产66热6| 成年人黄色毛片网站| 久久久久久人人人人人| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 免费黄频网站在线观看国产| 老司机午夜福利在线观看视频| 亚洲国产看品久久| 黑人猛操日本美女一级片| 国产精品免费一区二区三区在线 | 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| 中文字幕人妻熟女乱码| 国产精品综合久久久久久久免费 | 亚洲欧美日韩另类电影网站| 高清黄色对白视频在线免费看| 欧美精品啪啪一区二区三区| 1024视频免费在线观看| 超碰97精品在线观看| 国产极品粉嫩免费观看在线| 中文字幕制服av| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 成人国产一区最新在线观看| 中文字幕人妻熟女乱码| 亚洲精品中文字幕在线视频| 亚洲五月婷婷丁香| 久久久久久免费高清国产稀缺| 一区二区三区精品91| 亚洲三区欧美一区| 久久精品成人免费网站| 一二三四在线观看免费中文在| 久久久久国内视频| 国产亚洲一区二区精品| 两性夫妻黄色片| 精品乱码久久久久久99久播| 9色porny在线观看| 天堂√8在线中文| 免费一级毛片在线播放高清视频 | 欧美日韩av久久| 又大又爽又粗| 欧美亚洲日本最大视频资源| 操出白浆在线播放| 国产男靠女视频免费网站| 精品欧美一区二区三区在线| 久久精品aⅴ一区二区三区四区| 国产高清国产精品国产三级| 亚洲久久久国产精品| av国产精品久久久久影院| 国产精品.久久久| 免费一级毛片在线播放高清视频 | 天堂动漫精品| a级毛片黄视频| 亚洲人成电影免费在线| 黄色女人牲交| 香蕉久久夜色| 成人黄色视频免费在线看| 亚洲国产看品久久| 美女福利国产在线| 这个男人来自地球电影免费观看| 亚洲成人免费av在线播放| 精品国产乱子伦一区二区三区| 久久久久久久精品吃奶| 成人国产一区最新在线观看| 久久午夜综合久久蜜桃| 18禁美女被吸乳视频| 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观| 免费av中文字幕在线| 久久中文字幕人妻熟女| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 成熟少妇高潮喷水视频| 色94色欧美一区二区| 亚洲三区欧美一区| 婷婷丁香在线五月| videosex国产| 亚洲欧美激情在线| 91麻豆av在线| 视频区欧美日本亚洲| 亚洲中文字幕日韩| 亚洲综合色网址| 午夜福利免费观看在线| 黄网站色视频无遮挡免费观看| 欧美一级毛片孕妇| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区 | 一级,二级,三级黄色视频| 国产野战对白在线观看| 精品国产乱子伦一区二区三区| 久久久久久久久久久久大奶| av线在线观看网站| 9色porny在线观看| 亚洲黑人精品在线| 国产日韩欧美亚洲二区| 亚洲精品久久午夜乱码| 午夜福利在线观看吧| 欧美精品高潮呻吟av久久| 成人精品一区二区免费| 中文欧美无线码|