• <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 ?

    互聯(lián)電網(wǎng)失步解列過程中的暫態(tài)動能變化規(guī)律研究

    2022-11-23 11:25:56柯賢波張鋼鄭力文唐曉駿王吉利王青
    電測與儀表 2022年11期
    關(guān)鍵詞:失步機群暫態(tài)

    柯賢波,張鋼,鄭力文,唐曉駿,王吉利,王青

    (1.國家電網(wǎng)有限公司西北分部,西安 710048; 2.中國電力科學(xué)研究院有限公司 北京100192)

    0 引 言

    在“雙碳”目標(biāo)下,新能源高占比系統(tǒng)已成為我國電網(wǎng)未來發(fā)展的必然趨勢。以西北電網(wǎng)為例,截止2020年,西北電網(wǎng)新能源裝機容量達到1.24億千瓦,占比近四成。在此背景下,新能源出力的不確定性,使得典型場景的甄選變得極為困難,制定合理緊急控制方案的難度大大增加,第二道防線防控能力的減弱導(dǎo)致第三道防線壓力大幅增加,大規(guī)模電力系統(tǒng)功角穩(wěn)定問題仍是需要關(guān)注的重點問題[1]。目前,功角穩(wěn)定的分析方法主要分為時域仿真法[2-3]、暫態(tài)能量函數(shù)法[4-7],以及由此派生出的混合法[8]等。其中,時域仿真法一般通過數(shù)值計算先計算出關(guān)鍵變量的動態(tài)軌跡,再基于軌跡特征判斷系統(tǒng)的穩(wěn)定性。能量函數(shù)法則是通過比較故障清除時刻的暫態(tài)能量與臨界能量的大小關(guān)系判斷系統(tǒng)的穩(wěn)定性。不論采取那種方法,其目的都是預(yù)測或者判斷系統(tǒng)是否發(fā)生功角失穩(wěn)。對于已經(jīng)發(fā)生失步振蕩的電力系統(tǒng),應(yīng)盡快實施解列。目前,在解列研究領(lǐng)域,主要分為主動解列[9-11]和失步解列[12-14]兩個研究方向。其中,失步解列已廣泛應(yīng)用與工程實際。

    電力系統(tǒng)失步解列控制的研究雖已取得很多成果,但還存在一些重要的問題有待研究。例如,當(dāng)電力系統(tǒng)發(fā)生失步時,通常選擇在振蕩中心處實施解列。但由于新能源的大量接入,會導(dǎo)致阻抗不均甚至等值阻抗發(fā)生變化,這些原因均可能引起振蕩中心發(fā)生漂移[15]。另一方面,大量仿真結(jié)果表明,在滿足一定的條件下,在振蕩中心附近的斷面實施解列也可以有效抑制失步振蕩。因此,在非振蕩中心處解列與在振蕩中心處解列之間必然存在某種聯(lián)系,這種聯(lián)系尚不明確。又如,以往對暫態(tài)能量的研究均是針對未解列的電力系統(tǒng),文獻[16]提出了一種根據(jù)發(fā)電機自身能量平衡關(guān)系來分析暫態(tài)能量的方法,文獻[1]提出了一種基于支路勢能的能量分析方法。這些方法雖然都分析了系統(tǒng)失穩(wěn)時的能量變化,但均未涉及到解列過程中的暫態(tài)能量變化規(guī)律。假設(shè)電力系統(tǒng)在大擾動的作用下發(fā)生兩群失步并解列,解列前的系統(tǒng)由于存在大量的暫態(tài)能量而不能穩(wěn)定。而解列后的子系統(tǒng)一般可以快速到達穩(wěn)定狀態(tài),這說明解列后的子系統(tǒng)并不存在大量的暫態(tài)能量。也就是說在解列過程中,系統(tǒng)的暫態(tài)能量必然發(fā)生了較大的改變,目前,對這一過程中暫態(tài)能量的變化規(guī)律及存在形式還鮮有研究。

    因此,研究失步解列過程中暫態(tài)能量的變化規(guī)律不僅有助于從能量的角度更為深入的認(rèn)識失步解列過程,還可作為尋找非振蕩中心解列與振蕩中心解列之間內(nèi)在聯(lián)系的一種有效途徑,具有重要意義。

    鑒于此,本文基于角度中心(Center of Angle, COA)參考坐標(biāo),通過選取不同的參考系構(gòu)造了群間暫態(tài)能量和群內(nèi)暫態(tài)能量函數(shù)。據(jù)此從能量的角度分析了在非振蕩中心處解列與在振蕩中心處解列之間的聯(lián)系。

    1 群間與群內(nèi)暫態(tài)能量函數(shù)

    在系統(tǒng)經(jīng)受大擾動時,假設(shè)超前機組屬于K群,其余機組屬于T-K群,則可將故障清除后其機組間的動態(tài)行為劃分為群間相對運動和群內(nèi)相對運動,據(jù)此可將全系統(tǒng)的暫態(tài)能量分解為群間暫態(tài)能量和群內(nèi)暫態(tài)能量。

    1.1 全系統(tǒng)的暫態(tài)能量函數(shù)

    對于一個有n臺發(fā)電機的電力系統(tǒng),其在COA坐標(biāo)下的動態(tài)方程[4]為:

    (1)

    擾動發(fā)生后,根據(jù)多機系統(tǒng)李亞普諾夫能量函數(shù)理論。全系統(tǒng)的暫態(tài)能量函數(shù)[4]可以表示為:

    (2)

    (3)

    1.2 群間暫態(tài)能量函數(shù)

    對于式(1)所示系統(tǒng),可將其等值為兩機系統(tǒng):

    (4)

    式中:δ0為系統(tǒng)的角度中心;δK和δT-K為子機群角度中心;θK和θT-K子機群相對于δ0的角度;

    由式(4)可得群間暫態(tài)能量函數(shù):

    (5)

    1.3 群內(nèi)暫態(tài)能量函數(shù)

    對上述系統(tǒng),當(dāng)分別以各子機群作為分析對象時,可分別相對于各自的角度中心構(gòu)造運動方程:

    (6)

    (7)

    式中PKCOA和PT-KCOA分為兩個子機群的等值加速功率。

    根據(jù)式(6)和式(7)可得到子機群的群內(nèi)暫態(tài)能量函數(shù):

    (8)

    式中 等式右邊第一項為暫態(tài)動能,其計算公式如下:

    (9)

    1.4 群間群內(nèi)暫態(tài)能量之和等于全系統(tǒng)暫態(tài)能量

    將式(5)與式(8)求和,可證得其值等于式(2)所示全系統(tǒng)暫態(tài)能量。

    2 失步解列過程的暫態(tài)能量變化規(guī)律

    設(shè)t0和tc分別為故障時刻和故障清除時刻,tj為發(fā)生解列的時刻。遭受大擾動的電力系統(tǒng)在(t0~tc)時段內(nèi)將被注入大量的暫態(tài)能量,暫態(tài)能量不守恒;在(tc~tj)時段內(nèi),可將電力系統(tǒng)作為一個自治系統(tǒng)來研究,暫態(tài)能量守恒[17]。對于這一時間段內(nèi)暫態(tài)能量的變化規(guī)律已有大量研究[1,4,17],不再贅述。因此,本文主要針對解列時刻及解列后的暫態(tài)能量變化規(guī)律進行研究。

    圖1 系統(tǒng)解列前后角度中心與θi變化

    2.1 群間暫態(tài)能量變化規(guī)律

    對于(t0~tc)時段內(nèi)的群間暫態(tài)能量可采用式(6)求解,不再贅述。當(dāng)t>tj后,原系統(tǒng)解列為兩個獨立機群,若此時仍以機群作為分析對象,則有:

    (10)

    2.2 群內(nèi)暫態(tài)能量變化規(guī)律

    2.3 總暫態(tài)能量變化規(guī)律

    前文已證明系統(tǒng)的總暫態(tài)能量等于群間暫態(tài)能量與群內(nèi)暫態(tài)能量之和。由于解列時刻系統(tǒng)的群間暫態(tài)能量突降為0,群內(nèi)暫態(tài)能量不變,因此,系統(tǒng)的總暫態(tài)能量將在解列時刻突降為群內(nèi)暫態(tài)能量,然后依照群內(nèi)暫態(tài)能量的變化規(guī)律變化。

    3 在非振蕩中心解列與在振蕩中心解列的聯(lián)系

    3.1 暫態(tài)能量突變對系統(tǒng)穩(wěn)定性的影響

    已有研究指出在故障期間注入的大量暫態(tài)能量不能被故障清除后的系統(tǒng)完全消納是造成系統(tǒng)失穩(wěn)的原因。

    當(dāng)系統(tǒng)經(jīng)受大擾動并失穩(wěn)時,其失穩(wěn)模式通常表現(xiàn)為兩群失穩(wěn)。此時全系統(tǒng)的暫態(tài)能量主要表現(xiàn)為群間暫態(tài)能量。根據(jù)前文分析,在解列時刻,群間暫態(tài)動能突降為0,全系統(tǒng)的暫態(tài)能量突變?yōu)橄鄬^小的群內(nèi)暫態(tài)能量。群間暫態(tài)動能的突然減小使得解列后的系統(tǒng)可以完全吸收剩余的暫態(tài)動能使系統(tǒng)到達穩(wěn)定狀態(tài)。因此,解列過程中群間暫態(tài)能量的突變過程可使系統(tǒng)解列后的暫態(tài)穩(wěn)定性得到較大改善。

    值得指出,群間暫態(tài)能量的突變規(guī)律不僅適用于解列后子系統(tǒng)可以穩(wěn)定的情形,也適用于解列后子系統(tǒng)不能穩(wěn)定情形。事實上,對于解列后不能穩(wěn)定的情形,群間暫態(tài)能量的突變同樣改善了系統(tǒng)的暫態(tài)穩(wěn)定性,只是改善程度還不足以使其穩(wěn)定。

    3.2 在非振蕩中心處解列時暫態(tài)能量的變化特點

    實際電網(wǎng)運行過程中振蕩中心可能漂移至相鄰線路甚至區(qū)域電網(wǎng)內(nèi)部,而漂移后的振蕩中心所在線路不一定裝設(shè)解列裝置,此時不得不在安裝解列裝置的非振蕩中心處實施解列。因此,有必要對在非振蕩中心處解列的情況進行分析。

    眾所周知,電力系統(tǒng)解列必須滿足同調(diào)約束條件,而同調(diào)機群的分群結(jié)果僅與發(fā)電機轉(zhuǎn)子的相對位置有關(guān),與解列位置的選取方式無關(guān)。因此,在滿足同調(diào)約束的前提下,無論在非振蕩中心處解列還是在振蕩中心處解列其等值兩機系統(tǒng)的運動方程相同,故二者的群間暫態(tài)能量變化規(guī)律相同。根據(jù)上節(jié)分析結(jié)果可知,在非振蕩中心處解列與在振蕩中心處解列將具有相近的解列效果。

    需要指出,解列斷面的選取會影響到系統(tǒng)的負(fù)荷分配,負(fù)荷分配方式的不同會影響解列后系統(tǒng)的穩(wěn)定性,因此,假設(shè)在非振蕩中心處解列與在振蕩中心處解列時負(fù)荷分配變化不大。

    4 算例分析

    4.1 IEEE 39節(jié)點系統(tǒng)算例

    IEEE 39節(jié)點系統(tǒng)結(jié)構(gòu)如圖2所示。假設(shè)線路16-17發(fā)生持續(xù)0.2 s的三相短路故障,通過時域仿真可知,振蕩中心所在斷面為(線路1-2、8-9),并且線路兩側(cè)電壓相角差在0.88 s時超過180°。假設(shè)斷面(線路1-2、8-9)為斷面I,選擇0.9 s在斷面I實施解列,該過程的發(fā)電機相對功角曲線如圖3所示。

    圖2 IEEE 39節(jié)點系統(tǒng)

    圖3 發(fā)電機相對功角

    由圖3可知,故障后原系統(tǒng)發(fā)生失步,機群K僅包含一臺發(fā)電機G1,其余機組屬于T-K群。原系統(tǒng)解列后,機群K直接到達同步穩(wěn)定狀態(tài),機群T-K內(nèi)部機組間功角再經(jīng)歷短時的減幅振蕩后同樣到達同步穩(wěn)定狀態(tài)。根據(jù)公式(2)、(6)、(10)計算解列過程中的暫態(tài)能量變化示于圖4。

    由圖4(a)可以看出,故障清除后全系統(tǒng)的暫態(tài)動能轉(zhuǎn)化為暫態(tài)勢能,總暫態(tài)能量守恒。至解列時刻全系統(tǒng)的暫態(tài)動能發(fā)生突變,總暫態(tài)能量的標(biāo)幺值由15突降至2附近,隨后,全系統(tǒng)暫態(tài)動能逐漸下降為零,系統(tǒng)到達穩(wěn)定狀態(tài)。比較圖4(a)和圖4(b)可知,全系統(tǒng)總暫態(tài)能量和群間與群內(nèi)暫態(tài)能量之和的變化規(guī)律幾乎完全相同,說明可以將系統(tǒng)總暫態(tài)能量分解為群間暫態(tài)能量與群內(nèi)暫態(tài)能量進行研究。觀察圖4(c),可以看出群間暫態(tài)能量在解列時刻由解列前一個很大值突變?yōu)榱愫蟊3植蛔?;從圖4(d)可以看出群內(nèi)暫態(tài)能量在解列時刻不會發(fā)生突變,且解列后很快到達穩(wěn)定狀態(tài)。

    圖4 在斷面I處解列時的暫態(tài)能量變化

    值得指出,暫態(tài)能量函數(shù)是一種通過對系統(tǒng)的轉(zhuǎn)子運動方程進行積分而得到的數(shù)學(xué)方程,其雖名曰“能量”,但實際上是通過數(shù)學(xué)方法構(gòu)造出來的函數(shù)值,并不是電力工程中的明確物理量。因此,暫態(tài)能量在表述中一般采用無量綱的表達形式。因此,在例如公式(2)等暫態(tài)能量的計算過程中,將式中機械功率、電磁功率等物理量均根據(jù)系統(tǒng)基準(zhǔn)容量100 MV·A進行折算,因此,算例中的各類暫態(tài)能量值均是以系統(tǒng)基準(zhǔn)容量進行折算后的標(biāo)幺值。后續(xù)算例中延用了這一折算方法。

    分析以上暫態(tài)能量的變化規(guī)律可知,解列前原系統(tǒng)因為無法消納全部的暫態(tài)能量而失穩(wěn),解列時刻,全系統(tǒng)的暫態(tài)能量由于群間暫態(tài)能量的突降而大幅下降,解列后的系統(tǒng)能夠消納剩余的暫態(tài)能量從而到達穩(wěn)定狀態(tài)。因此,解列過程中群間暫態(tài)能量的突變是使系統(tǒng)解列后的暫態(tài)穩(wěn)定性能夠得到較大改善的重要原因,驗證了前文所述結(jié)果。

    下面分析在非振蕩中心處解列時的暫態(tài)能量變化特點,假設(shè)系統(tǒng)發(fā)生故障及切除時間等情況均與前述相同,僅將解列斷面選擇為振蕩中心相鄰斷面(line1-2、line5-8、line7-8),設(shè)為斷面II。

    從圖5可以看出在斷面II解列時,群間暫態(tài)能量同樣占全系統(tǒng)暫態(tài)能量的絕大多數(shù),其變化特點與在斷面I解列時相同,與前文理論分析結(jié)果相一致。在斷面II解列時的功角曲線如圖6所示??梢钥闯銎浣饬行Чc在斷面I解列時基本一致。

    圖6 發(fā)電機相對功角

    4.2 某區(qū)域電網(wǎng)模型

    采用我國某區(qū)域互聯(lián)電網(wǎng)模型進行研究。其中區(qū)域A與區(qū)域B之間的網(wǎng)間聯(lián)絡(luò)線如圖7所示。現(xiàn)假設(shè)區(qū)域B內(nèi)部某雙回線路中的一條發(fā)生持續(xù)1 s的三相短路故障(假設(shè)故障處理不及時)。根據(jù)時域仿真,在0.76 s和1.07 s時故障點附近分別有一臺發(fā)電機相對于全網(wǎng)失步;圖7中線路L3在2.66 s時兩側(cè)電壓相角差超過180°,區(qū)域B與區(qū)域A發(fā)生失步。

    圖7 區(qū)域B與區(qū)域A聯(lián)絡(luò)斷面

    4.2.1 在振蕩中心處解列

    選擇失步后10個周波(0.2 s)作為解列時機。故在0.96 s和1.27 s時分別解列兩失步機組,在2.86 s時解列區(qū)域B與區(qū)域A。解列斷面I選擇圖3中振蕩中心所在線路L3。由于區(qū)域B因切機造成大量功率缺額,故解列后切除區(qū)域B內(nèi)部一定量負(fù)荷。全過程的功角曲線如圖8所示。

    由圖8(a)和8(b)可知,系統(tǒng)故障后,先后有兩臺機組相對于全網(wǎng)失步并解列,隨后區(qū)域B與區(qū)域A發(fā)生兩群失步并解列。解列后兩個子系統(tǒng)很快到達穩(wěn)定狀態(tài)。

    根據(jù)式(2),計算故障清除后全系統(tǒng)的暫態(tài)能量曲線如圖9所示。

    圖9 全系統(tǒng)暫態(tài)能量

    觀察圖9,故障清除后全系統(tǒng)的暫態(tài)動能轉(zhuǎn)化為暫態(tài)勢能,總暫態(tài)能量基本保持不變,僅由于調(diào)速器及阻尼作用略有降低;至第二次解列失步的單臺發(fā)電機時,全系統(tǒng)的暫態(tài)動能發(fā)生第一次突變,總暫態(tài)能量值由275突變至185,隨后暫態(tài)動能與暫態(tài)勢能再次發(fā)生相互轉(zhuǎn)化。忽略調(diào)速及阻尼影響,可近似認(rèn)為該過程中總暫態(tài)能量保持不變;至2.86 s,區(qū)域B與區(qū)域A因失步而解列,全系統(tǒng)的暫態(tài)動能再次發(fā)生突變,總暫態(tài)能量由160突降至10附近,隨后,全系統(tǒng)暫態(tài)動能逐漸下降為零,系統(tǒng)到達穩(wěn)定狀態(tài)??梢钥闯?,解列時刻暫態(tài)能量的突降是使失步系統(tǒng)能夠到達同步穩(wěn)定狀態(tài)的重要原因。

    依據(jù)式(4)、式(10)計算群間暫態(tài)能量和群內(nèi)暫態(tài)能量并計算二者之和,結(jié)果如圖10所示。

    圖10 在斷面I解列時的暫態(tài)能量變化

    比較圖10(a)與圖9,可以看出兩圖中曲線變化規(guī)律完全相同,證明全系統(tǒng)暫態(tài)能量可分解為群間與群內(nèi)暫態(tài)能量進行分析。

    觀察圖10(b),可以看出故障清除后,系統(tǒng)的群間暫態(tài)勢能不斷轉(zhuǎn)化為群間暫態(tài)動能,這一過程中,總暫態(tài)能量基本保持不變。至解列時刻,群間暫態(tài)勢能下降至0,群間暫態(tài)動能突降為0,系統(tǒng)的總?cè)洪g暫態(tài)能量突降為0;觀察圖10(c)和圖10(d),在最后一次解列失步的單臺發(fā)電機后,兩子系統(tǒng)的群內(nèi)暫態(tài)能量均由一個較小的值逐漸衰減為0。并且群內(nèi)暫態(tài)能量在兩機群解列的時刻不發(fā)生突變。說明仿真結(jié)果與前述理論分析結(jié)果一致。

    比較群內(nèi)暫態(tài)能量與群間暫態(tài)能量,易看出在解列時刻群內(nèi)暫態(tài)能量的值相對于群間暫態(tài)能量的值較小,說明此時系統(tǒng)的暫態(tài)能量主要表現(xiàn)為群間暫態(tài)能量。這也說明解列時刻群間暫態(tài)能量的突變過程是使得失步系統(tǒng)解列后暫態(tài)穩(wěn)定性得到較大改善的重要原因。

    4.2.2 在非振蕩中心處解列

    假設(shè)故障類型、故障清除時間等因素不變,將解列斷面選擇為圖3所示的解列斷面II。

    在解列斷面II解列時的暫態(tài)能量變化如圖11所示。

    圖11 在斷面II解列時的暫態(tài)能量變化

    對比圖11(a)和圖10(b),可以明顯看出在兩個不同斷面解列所引起的群間暫態(tài)能量變化規(guī)律相同;分別對比圖11(b)和圖10(c)、圖11(c)和圖10(d)可知,在原系統(tǒng)解列前群內(nèi)暫態(tài)能量具有相同的變化規(guī)律,在解列為兩個子系統(tǒng)后,兩子系統(tǒng)同樣很快到達穩(wěn)定狀態(tài)。根據(jù)前述理論分析結(jié)果,由于在解列時刻,作為系統(tǒng)主要暫態(tài)能量的群間暫態(tài)能量具有相同的變化規(guī)律,且系統(tǒng)在兩種情況下的負(fù)荷分配方式變化不大,可以推斷在斷面II解列與在斷面I解列具有相近的解列效果。為了驗證這一推斷,現(xiàn)將在斷面II解列時的功角變化曲線示于圖12。觀察圖12可知,系統(tǒng)解列后同樣分為區(qū)域B與區(qū)域A兩個機群,解列后的兩個子系統(tǒng)同樣快速到達穩(wěn)定狀態(tài)。證明前述推斷正確。

    圖12 在斷面II解列時的功角曲線

    5 結(jié)束語

    本文通過分析電力系統(tǒng)失步解列過程中暫態(tài)能量的變化規(guī)律,得到以下結(jié)論:

    (1)在新型電力系統(tǒng)中,受高比例新能源接入影響,振蕩中心易發(fā)生漂移。在這一場景下,傳統(tǒng)根據(jù)振蕩中心交流電氣量特征構(gòu)造的解列判據(jù)可能存在不適應(yīng)的情況,解列裝置可能無法正確動作,這會對大電網(wǎng)造成極大危害,甚至引發(fā)大面積停電事故。本文研究成果指出在負(fù)荷變化不大的情況下,在非振蕩中心處解列與在振蕩中心處解列具有相同的暫態(tài)能量突變規(guī)律,即具有相同的解列效果。依據(jù)這一結(jié)論,工程人員可根據(jù)暫態(tài)能量的突變規(guī)律選取更適合的解列斷面。例如,某些省間斷面雖然不是振蕩中心,但斷面清晰,當(dāng)根據(jù)本文提出的方法計算得出在這些斷面解列具有相同的能量特征時,可將其作為實際的解列斷面,這將大幅降低失步解列難度。具有較強的工程指導(dǎo)意義;

    (2)在大擾動下,系統(tǒng)的暫態(tài)能量可以分解為群間暫態(tài)能量和群內(nèi)暫態(tài)能量。在解列時刻,失步機群間的群間暫態(tài)能量突降為0,群內(nèi)暫態(tài)能量不變,全系統(tǒng)的暫態(tài)能量突降為群內(nèi)暫態(tài)能量;

    (3)解列時群間暫態(tài)能量的突降實際上是由群間暫態(tài)動能突變?yōu)橥絼幽芤鸬?。該突變過程是使失步系統(tǒng)解列后的暫態(tài)穩(wěn)定性得到較大改善的重要原因之一;

    (4)當(dāng)系統(tǒng)在擾動后的失穩(wěn)模式表現(xiàn)為較為理想的兩群失穩(wěn)時,解列后K群和T-K群的群內(nèi)暫態(tài)能量值通常很小,子系統(tǒng)能夠快速到達穩(wěn)定狀態(tài);而當(dāng)原系統(tǒng)的失穩(wěn)模式為不太理想的兩群失穩(wěn)時,此時K群和T-K群的群內(nèi)暫態(tài)能量可能存在較大的情況,甚至導(dǎo)致相繼失穩(wěn),此時通常需要快速解列失步系統(tǒng)。

    猜你喜歡
    失步機群暫態(tài)
    300Mvar空冷隱極同步調(diào)相機暫態(tài)特性仿真分析
    基于輸入頻率模型的步進電機失步非線性補償
    施工機群配置優(yōu)化研究綜述
    智富時代(2018年7期)2018-09-03 03:47:26
    電力系統(tǒng)全網(wǎng)一體化暫態(tài)仿真接口技術(shù)
    電子制作(2018年14期)2018-08-21 01:38:28
    一種綜合判別電力系統(tǒng)失步的新方法
    廣東省機群吊桶灑水滅火技術(shù)發(fā)展與應(yīng)用①
    科技資訊(2017年18期)2017-07-19 09:58:51
    除氧器暫態(tài)計算研究
    電子測試(2017年23期)2017-04-04 05:07:02
    高滲透率風(fēng)電并網(wǎng)對電力系統(tǒng)失步振蕩的影響
    基于多核機群的Petri網(wǎng)系統(tǒng)并行化模型的研究
    基于PSD-BPA的暫態(tài)穩(wěn)定控制批處理計算方法的實現(xiàn)
    又紧又爽又黄一区二区| 91精品三级在线观看| 午夜福利,免费看| kizo精华| 天天添夜夜摸| 成人黄色视频免费在线看| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 91麻豆av在线| 人人澡人人妻人| 丰满少妇做爰视频| 91九色精品人成在线观看| 国产精品一区二区精品视频观看| 亚洲少妇的诱惑av| 久久 成人 亚洲| 久久99热这里只频精品6学生| 亚洲 欧美一区二区三区| 天天躁日日躁夜夜躁夜夜| 9热在线视频观看99| 嫩草影视91久久| 另类亚洲欧美激情| 老司机影院毛片| 日韩一本色道免费dvd| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 国产成人啪精品午夜网站| 99热网站在线观看| 国产黄色免费在线视频| 成人免费观看视频高清| 亚洲人成网站在线观看播放| 亚洲精品国产区一区二| 亚洲成人免费电影在线观看 | 色精品久久人妻99蜜桃| 亚洲免费av在线视频| 午夜久久久在线观看| 日日摸夜夜添夜夜爱| 色婷婷久久久亚洲欧美| 三上悠亚av全集在线观看| 日韩制服丝袜自拍偷拍| 9热在线视频观看99| 麻豆av在线久日| 热99久久久久精品小说推荐| 啦啦啦啦在线视频资源| 欧美 日韩 精品 国产| 国产又爽黄色视频| 国产三级黄色录像| 亚洲熟女精品中文字幕| 男女高潮啪啪啪动态图| 亚洲一区中文字幕在线| 天天躁狠狠躁夜夜躁狠狠躁| 国产亚洲欧美在线一区二区| 日本a在线网址| 男女下面插进去视频免费观看| 精品久久久久久久毛片微露脸 | av线在线观看网站| 久久国产精品人妻蜜桃| 一边摸一边做爽爽视频免费| 精品卡一卡二卡四卡免费| 99久久精品国产亚洲精品| 这个男人来自地球电影免费观看| 观看av在线不卡| www.熟女人妻精品国产| 中文乱码字字幕精品一区二区三区| 妹子高潮喷水视频| 欧美黑人欧美精品刺激| 男女下面插进去视频免费观看| a级毛片在线看网站| 亚洲第一青青草原| 韩国高清视频一区二区三区| 亚洲国产精品成人久久小说| 高清不卡的av网站| 日日爽夜夜爽网站| 妹子高潮喷水视频| 精品一品国产午夜福利视频| 亚洲人成网站在线观看播放| 一区二区日韩欧美中文字幕| 精品亚洲成a人片在线观看| www.自偷自拍.com| 亚洲中文日韩欧美视频| 日本欧美国产在线视频| 我要看黄色一级片免费的| 国产一区二区激情短视频 | 久久久精品94久久精品| 99精品久久久久人妻精品| 国产男人的电影天堂91| 欧美少妇被猛烈插入视频| 咕卡用的链子| 脱女人内裤的视频| 免费在线观看日本一区| 亚洲午夜精品一区,二区,三区| 一区二区三区乱码不卡18| 天堂8中文在线网| 男女高潮啪啪啪动态图| 9色porny在线观看| 国产成人av激情在线播放| 天天躁日日躁夜夜躁夜夜| 精品久久久精品久久久| 久久精品亚洲熟妇少妇任你| 亚洲三区欧美一区| 热99国产精品久久久久久7| 亚洲自偷自拍图片 自拍| 天堂俺去俺来也www色官网| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 午夜视频精品福利| 亚洲国产看品久久| 午夜福利,免费看| 欧美xxⅹ黑人| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 亚洲国产中文字幕在线视频| 欧美另类一区| 午夜福利视频精品| 天天躁日日躁夜夜躁夜夜| 精品国产国语对白av| 精品久久久精品久久久| 精品国产超薄肉色丝袜足j| videos熟女内射| 午夜免费男女啪啪视频观看| 免费看不卡的av| 夫妻性生交免费视频一级片| 色94色欧美一区二区| 免费在线观看完整版高清| 精品国产一区二区三区久久久樱花| 婷婷色麻豆天堂久久| 一级毛片 在线播放| 日本午夜av视频| 色婷婷久久久亚洲欧美| 大片电影免费在线观看免费| 亚洲自偷自拍图片 自拍| 乱人伦中国视频| 啦啦啦 在线观看视频| 大香蕉久久成人网| 午夜免费鲁丝| 啦啦啦啦在线视频资源| 黄色视频不卡| 香蕉丝袜av| 亚洲免费av在线视频| 丁香六月欧美| 欧美日韩亚洲高清精品| 天天躁狠狠躁夜夜躁狠狠躁| 在线观看人妻少妇| 亚洲专区国产一区二区| 飞空精品影院首页| 性色av一级| 国产日韩欧美视频二区| 国产精品一区二区精品视频观看| 亚洲自偷自拍图片 自拍| 亚洲成人手机| 日日摸夜夜添夜夜爱| 看十八女毛片水多多多| 国产精品久久久人人做人人爽| 少妇 在线观看| 亚洲成人手机| 两个人看的免费小视频| 日韩伦理黄色片| 一级片免费观看大全| 1024香蕉在线观看| av天堂在线播放| 国产精品国产三级国产专区5o| 中文字幕高清在线视频| 国产高清国产精品国产三级| e午夜精品久久久久久久| 成人亚洲欧美一区二区av| 久久亚洲精品不卡| 日韩制服丝袜自拍偷拍| 丝袜脚勾引网站| 美女福利国产在线| 午夜久久久在线观看| 亚洲av国产av综合av卡| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 欧美 日韩 精品 国产| 狂野欧美激情性bbbbbb| 亚洲专区国产一区二区| 亚洲欧美激情在线| 日韩视频在线欧美| 成人亚洲欧美一区二区av| 国产极品粉嫩免费观看在线| 久久久久久久精品精品| 777久久人妻少妇嫩草av网站| 纯流量卡能插随身wifi吗| 国产在线一区二区三区精| 欧美成人午夜精品| www.自偷自拍.com| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 国产欧美日韩一区二区三 | 在线观看免费高清a一片| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 一边摸一边做爽爽视频免费| av在线app专区| 男女床上黄色一级片免费看| 午夜福利乱码中文字幕| 尾随美女入室| 成年美女黄网站色视频大全免费| 亚洲,欧美,日韩| 亚洲成色77777| 久久国产精品大桥未久av| 日韩一本色道免费dvd| 美女扒开内裤让男人捅视频| 99热全是精品| 国产在线视频一区二区| 亚洲国产av影院在线观看| 真人做人爱边吃奶动态| 在线观看一区二区三区激情| cao死你这个sao货| 久久国产精品人妻蜜桃| 纯流量卡能插随身wifi吗| 成人亚洲欧美一区二区av| 久久精品亚洲av国产电影网| 亚洲 欧美一区二区三区| 久久精品久久久久久久性| 精品少妇黑人巨大在线播放| 麻豆国产av国片精品| 日韩av免费高清视频| 人人妻人人澡人人看| 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 国产日韩一区二区三区精品不卡| 久久久久视频综合| 国产男人的电影天堂91| 天堂俺去俺来也www色官网| 蜜桃在线观看..| 日韩大码丰满熟妇| 我的亚洲天堂| 老熟女久久久| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 桃花免费在线播放| 国产老妇伦熟女老妇高清| 免费少妇av软件| 99国产精品一区二区蜜桃av | 免费不卡黄色视频| 好男人视频免费观看在线| 少妇精品久久久久久久| videosex国产| 国产精品人妻久久久影院| a 毛片基地| 国产精品国产av在线观看| 久久久亚洲精品成人影院| 亚洲国产精品一区三区| 激情视频va一区二区三区| 午夜福利,免费看| 美女主播在线视频| 国产免费一区二区三区四区乱码| 美女午夜性视频免费| 男的添女的下面高潮视频| 欧美精品av麻豆av| 欧美亚洲日本最大视频资源| 国产一区二区激情短视频 | 黄频高清免费视频| 成人三级做爰电影| 欧美亚洲日本最大视频资源| 久久人妻熟女aⅴ| 国产成人欧美在线观看 | 午夜激情av网站| 精品国产一区二区三区四区第35| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 国产免费视频播放在线视频| 精品亚洲成a人片在线观看| www.999成人在线观看| 日本色播在线视频| 国产精品三级大全| 亚洲av综合色区一区| h视频一区二区三区| 黄色视频在线播放观看不卡| 日本欧美国产在线视频| 欧美日韩av久久| 亚洲欧美精品综合一区二区三区| 欧美日韩精品网址| 亚洲国产欧美一区二区综合| 叶爱在线成人免费视频播放| 丝袜美腿诱惑在线| 五月开心婷婷网| 老汉色av国产亚洲站长工具| 久久狼人影院| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 十八禁高潮呻吟视频| www.自偷自拍.com| av在线app专区| 欧美+亚洲+日韩+国产| 国产日韩欧美亚洲二区| 欧美在线黄色| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 国产免费福利视频在线观看| 国产一区二区三区av在线| 久久久久视频综合| 一区二区三区四区激情视频| 男人爽女人下面视频在线观看| 久久久久久人人人人人| 欧美变态另类bdsm刘玥| videosex国产| cao死你这个sao货| 观看av在线不卡| av一本久久久久| 中文字幕高清在线视频| 秋霞在线观看毛片| 天天影视国产精品| 亚洲中文av在线| 只有这里有精品99| av又黄又爽大尺度在线免费看| 看免费av毛片| 国产视频一区二区在线看| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 国产精品二区激情视频| 91国产中文字幕| 亚洲色图综合在线观看| 婷婷色av中文字幕| 看免费成人av毛片| 女人精品久久久久毛片| 精品福利观看| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 日本av免费视频播放| 国产av国产精品国产| 国产深夜福利视频在线观看| 欧美xxⅹ黑人| 在线观看国产h片| 婷婷成人精品国产| 午夜福利在线免费观看网站| 国产精品欧美亚洲77777| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 美女大奶头黄色视频| 精品卡一卡二卡四卡免费| 亚洲人成网站在线观看播放| 成人黄色视频免费在线看| 欧美精品啪啪一区二区三区 | 久久久久久免费高清国产稀缺| 亚洲国产日韩一区二区| 可以免费在线观看a视频的电影网站| 黄网站色视频无遮挡免费观看| 国产男女超爽视频在线观看| 国产男女内射视频| 18禁观看日本| 欧美精品人与动牲交sv欧美| 久久国产亚洲av麻豆专区| 日韩欧美一区视频在线观看| 欧美日韩视频精品一区| 五月天丁香电影| 黄色视频不卡| 国产亚洲午夜精品一区二区久久| 国产爽快片一区二区三区| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 中文字幕高清在线视频| 国产精品国产av在线观看| av片东京热男人的天堂| 午夜两性在线视频| 精品久久久久久久毛片微露脸 | 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 男人爽女人下面视频在线观看| 少妇粗大呻吟视频| 最近中文字幕2019免费版| 69精品国产乱码久久久| xxxhd国产人妻xxx| 无遮挡黄片免费观看| 电影成人av| 亚洲精品成人av观看孕妇| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 9色porny在线观看| 精品人妻在线不人妻| 久久精品久久久久久噜噜老黄| 亚洲精品在线美女| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 啦啦啦啦在线视频资源| 日本色播在线视频| 91字幕亚洲| 中文字幕人妻熟女乱码| 欧美日韩亚洲高清精品| 国产成人av教育| www.自偷自拍.com| 桃花免费在线播放| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 可以免费在线观看a视频的电影网站| 丁香六月天网| 成人国语在线视频| 亚洲国产看品久久| 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| 国产xxxxx性猛交| 国产精品亚洲av一区麻豆| 亚洲av在线观看美女高潮| 日韩制服骚丝袜av| 极品少妇高潮喷水抽搐| 一级毛片 在线播放| 亚洲成人免费av在线播放| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| av天堂在线播放| av片东京热男人的天堂| 精品人妻一区二区三区麻豆| 欧美黄色淫秽网站| 天天影视国产精品| 免费av中文字幕在线| 久久毛片免费看一区二区三区| 高清av免费在线| 天天躁狠狠躁夜夜躁狠狠躁| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 国产一区有黄有色的免费视频| 亚洲伊人久久精品综合| 999久久久国产精品视频| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 亚洲专区中文字幕在线| bbb黄色大片| www.自偷自拍.com| 少妇的丰满在线观看| 亚洲第一av免费看| 男女边吃奶边做爰视频| 亚洲av美国av| 日日爽夜夜爽网站| 人体艺术视频欧美日本| 日本欧美国产在线视频| av网站免费在线观看视频| 下体分泌物呈黄色| 免费人妻精品一区二区三区视频| 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| 国产成人一区二区三区免费视频网站 | 999久久久国产精品视频| 亚洲欧美成人综合另类久久久| av天堂在线播放| 亚洲成国产人片在线观看| 欧美97在线视频| svipshipincom国产片| 午夜免费男女啪啪视频观看| 高潮久久久久久久久久久不卡| 欧美激情极品国产一区二区三区| 精品久久久精品久久久| 国产精品久久久久久人妻精品电影 | 亚洲综合色网址| 日韩电影二区| 国产人伦9x9x在线观看| 成年人免费黄色播放视频| 亚洲成人手机| 大话2 男鬼变身卡| 久久久久国产精品人妻一区二区| 久久九九热精品免费| 老司机靠b影院| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 在线观看一区二区三区激情| 激情五月婷婷亚洲| 国产伦理片在线播放av一区| 一区二区三区四区激情视频| 免费高清在线观看日韩| 五月天丁香电影| 中国美女看黄片| 日韩中文字幕欧美一区二区 | 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 国产亚洲欧美精品永久| 久久av网站| 丁香六月欧美| 亚洲欧美精品自产自拍| 国产视频一区二区在线看| 男人操女人黄网站| 欧美+亚洲+日韩+国产| 亚洲成国产人片在线观看| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 亚洲av电影在线观看一区二区三区| 日本黄色日本黄色录像| 日韩免费高清中文字幕av| 欧美精品一区二区大全| 一区二区三区激情视频| 一区二区av电影网| 男女无遮挡免费网站观看| www.熟女人妻精品国产| 久久精品国产亚洲av涩爱| 国产成人精品久久二区二区免费| 久久99一区二区三区| 欧美成人午夜精品| 国产成人av教育| 天天影视国产精品| 久久热在线av| 久久国产精品大桥未久av| 老司机影院成人| 国产精品国产三级专区第一集| 久久久久久久大尺度免费视频| 亚洲国产av新网站| 在线观看免费视频网站a站| 国产精品一区二区免费欧美 | 亚洲黑人精品在线| 建设人人有责人人尽责人人享有的| 欧美日韩一级在线毛片| 在线观看一区二区三区激情| 午夜久久久在线观看| 男女床上黄色一级片免费看| 精品少妇久久久久久888优播| 国产高清不卡午夜福利| 国产精品一区二区精品视频观看| 婷婷色综合大香蕉| 日本五十路高清| 国产激情久久老熟女| 男女床上黄色一级片免费看| 一区二区三区乱码不卡18| 51午夜福利影视在线观看| 国产日韩欧美视频二区| 国产麻豆69| 久久国产精品男人的天堂亚洲| 中国国产av一级| 90打野战视频偷拍视频| 欧美精品亚洲一区二区| 精品国产乱码久久久久久小说| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 欧美久久黑人一区二区| 国产精品av久久久久免费| 久热爱精品视频在线9| 精品国产乱码久久久久久小说| 国产成人系列免费观看| 亚洲av电影在线观看一区二区三区| 性高湖久久久久久久久免费观看| 国产片特级美女逼逼视频| 一区二区三区精品91| av线在线观看网站| 一级毛片电影观看| 久久精品人人爽人人爽视色| 黄色视频在线播放观看不卡| 亚洲人成电影免费在线| 美女中出高潮动态图| 高潮久久久久久久久久久不卡| 香蕉丝袜av| 日韩一区二区三区影片| 国产成人一区二区三区免费视频网站 | 黄频高清免费视频| 亚洲精品在线美女| 亚洲精品乱久久久久久| 亚洲,欧美,日韩| 精品久久久精品久久久| 超色免费av| 99久久人妻综合| 欧美少妇被猛烈插入视频| 国产亚洲欧美在线一区二区| 777久久人妻少妇嫩草av网站| 男人操女人黄网站| 国产免费又黄又爽又色| 色视频在线一区二区三区| 免费观看人在逋| 亚洲熟女毛片儿| 亚洲伊人久久精品综合| 久久天堂一区二区三区四区| 99九九在线精品视频| 老鸭窝网址在线观看| 亚洲专区中文字幕在线| 男女边吃奶边做爰视频| 久久久国产精品麻豆| 日韩 亚洲 欧美在线| 女警被强在线播放| 午夜福利一区二区在线看| 中文字幕高清在线视频| 久久精品成人免费网站| 久久人人97超碰香蕉20202| 男女边吃奶边做爰视频| 90打野战视频偷拍视频| 久久人人爽人人片av| av片东京热男人的天堂| 欧美黄色片欧美黄色片| 亚洲国产最新在线播放| 免费高清在线观看视频在线观看| 91成人精品电影| 欧美大码av| 精品国产一区二区三区久久久樱花| 秋霞在线观看毛片| 成人国产av品久久久| 美女视频免费永久观看网站| 精品久久蜜臀av无| 捣出白浆h1v1| 色婷婷久久久亚洲欧美| 美女主播在线视频| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 黄色毛片三级朝国网站| 伊人亚洲综合成人网| 亚洲av成人不卡在线观看播放网 | 国产黄色视频一区二区在线观看| 又大又黄又爽视频免费| 国产av一区二区精品久久| 99国产精品99久久久久| 亚洲av国产av综合av卡| 久久久国产欧美日韩av| 久久久久久久精品精品| 精品福利永久在线观看| 91字幕亚洲| 国产人伦9x9x在线观看| 中文字幕人妻丝袜制服| 悠悠久久av| √禁漫天堂资源中文www| videosex国产| 一边摸一边做爽爽视频免费| 亚洲精品乱久久久久久| 亚洲精品美女久久av网站| 成年人午夜在线观看视频| 精品国产乱码久久久久久小说| 考比视频在线观看| 一本综合久久免费| 日本色播在线视频| 久久精品aⅴ一区二区三区四区| 精品卡一卡二卡四卡免费| 免费人妻精品一区二区三区视频| 午夜影院在线不卡| 国产1区2区3区精品| a级毛片在线看网站| 国产日韩欧美亚洲二区| 日本av手机在线免费观看| av网站免费在线观看视频| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 欧美大码av| 欧美xxⅹ黑人| 自线自在国产av| av天堂久久9| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 飞空精品影院首页| 一级毛片电影观看| 中文字幕人妻丝袜制服| 中文字幕亚洲精品专区| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 少妇裸体淫交视频免费看高清 | av在线老鸭窝| 日日爽夜夜爽网站| 汤姆久久久久久久影院中文字幕| 在线观看一区二区三区激情| 真人做人爱边吃奶动态| 在线观看免费日韩欧美大片| 久久国产精品男人的天堂亚洲| 男男h啪啪无遮挡| 久久九九热精品免费| 久久亚洲精品不卡| 日韩免费高清中文字幕av| 在线观看免费午夜福利视频|