• <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 ?

    串并聯(lián)混合動力系統(tǒng)自適應(yīng)模式切換優(yōu)化控制

    2023-07-13 10:35:40趙治國黃琪琪倪潤宇
    關(guān)鍵詞:動力性平順離合器

    趙治國,黃琪琪,倪潤宇

    (同濟大學(xué) 汽車學(xué)院,上海 201804)

    與其他構(gòu)型插電式混合動力汽車(plug-in hybrid electric vehicle,PHEV)相比,串并聯(lián)混合動力系統(tǒng)具有結(jié)構(gòu)簡單、工作模式多樣等特點[1],可在不同的行駛工況及駕駛員需求轉(zhuǎn)矩下通過模式切換以合理分配各動力源的轉(zhuǎn)矩輸出,還可利用電機優(yōu)化發(fā)動機工作點并補償其轉(zhuǎn)矩波動[2-4],以保證其在各種工況下均能實現(xiàn)最佳動力匹配、經(jīng)濟性和駕駛舒適性[5-6]??梢姡⒙?lián)構(gòu)型PHEV 為了適應(yīng)不同的行駛工況,在工作模式間切換不可避免,保證模式切換品質(zhì)是切換過程的控制難點。尤其在涉及發(fā)動機起、停的模式切換中,由于低速發(fā)動機阻力矩波動較大,若控制不當(dāng)將會引起車輛動力中斷或者輸出轉(zhuǎn)矩大幅波動,從而導(dǎo)致車輛動力性以及駕乘舒適性變差[7-8]。

    針對純電動至并聯(lián)混合驅(qū)動模式切換過程,模式切換控制研究已較成熟,大都采用進一步細分模式切換子階段并設(shè)計相應(yīng)的控制策略[9-11]。Song等[12]針對某并聯(lián)構(gòu)型混動汽車設(shè)計了分階段控制策略,優(yōu)化了其從純電切換至并聯(lián)驅(qū)動的平順性。趙彬等[13]針對于P2架構(gòu)的混動汽車,在車輛行進中設(shè)計了離合器前饋+反饋拖轉(zhuǎn)發(fā)動機起動,并利用電機補償反拖發(fā)動機產(chǎn)生的阻力矩,以確保車輛不出現(xiàn)制動感覺。Sun 等[14]針對單軸并聯(lián)混合動力系統(tǒng),使用模型預(yù)測控制算法抑制模式切換過程中轉(zhuǎn)矩波動,取得了良好的控制效果。劉永剛等[15]針對單電機重度混合動力系統(tǒng)行進中起動發(fā)動機的平順性問題,設(shè)計了ISG(integrated starter and generator)電機轉(zhuǎn)矩補償控制策略,充分利用電機響應(yīng)速度快的特點,同時還根據(jù)電機速差PID(proportionalintegral-derivative)控制器對補償轉(zhuǎn)矩進一步修正。趙治國等[16]利用混雜系統(tǒng)理論分析了基于AMT(automated mechanical transmission)變速器的四驅(qū)混動轎車的模式切換過程,實現(xiàn)了從純電動至四輪混動驅(qū)動模式的切換。Chen 等[17]基于模型參考自適應(yīng)算法對串并聯(lián)混動系統(tǒng)的模式切換過程離合器及動力源的轉(zhuǎn)矩進行協(xié)調(diào)控制,發(fā)動機動態(tài)轉(zhuǎn)矩響應(yīng)的不足由電機得以補償。然而,上述研究多集中于使用電機轉(zhuǎn)矩補償發(fā)動機和動力輸出端轉(zhuǎn)矩波動的角度對模式切換過程進行優(yōu)化控制,而對于發(fā)動機起動過程關(guān)注則較少,且對不同車輛狀態(tài)下的模式切換研究更為缺乏。

    論文針對某新型串并聯(lián)混合動力系統(tǒng),建立了模式切換過程不同階段的動力學(xué)模型及發(fā)動機阻力矩模型,并根據(jù)車輛狀態(tài),提出了平順性起機、動力性起機兩種不同的純電動至并聯(lián)驅(qū)動模式切換策略。在此基礎(chǔ)上,制定模式切換不同階段的控制目標(biāo)及控制策略;其次,在發(fā)動機最優(yōu)起動轉(zhuǎn)速軌跡的基礎(chǔ)上,綜合考慮發(fā)動機實際轉(zhuǎn)速與最優(yōu)目標(biāo)轉(zhuǎn)速的偏差,采用模型預(yù)測控制方法對發(fā)動機起動過程進行在線轉(zhuǎn)速跟蹤,以保證發(fā)動機拖轉(zhuǎn)過程整車駕駛平順性;最后,對所設(shè)計的控制策略進行了離線仿真及臺架試驗驗證。

    1 新型串并聯(lián)混合動力系統(tǒng)動力學(xué)建模

    1.1 串并聯(lián)混合動力系統(tǒng)結(jié)構(gòu)

    研究對象為某新型串并聯(lián)混合動力系統(tǒng),其結(jié)構(gòu)如圖1 所示。該混合動力系統(tǒng)主要包括發(fā)動機、TM(traction motor)電機、ISG 電機、混合動力專用變速箱、電控離合器和電控同步器。發(fā)動機和ISG電機的輸出軸同軸,并通過離合器連接。同步器安裝在ISG 電機和變速器的一個輸入軸之間,TM 電機的輸出軸直接連接到變速箱的另一個輸入軸。離合器和同步器用于切斷發(fā)動機和ISG電機之間的機械傳遞路徑,以及ISG電機和變速箱之間的路徑。

    圖1 串并聯(lián)構(gòu)型混合動力系統(tǒng)結(jié)構(gòu)Fig.1 Structure of series-parallel hybrid power system

    該系統(tǒng)的主要工作模式如表1 所示,通過離合器、同步器的動作和不同動力源工作狀態(tài)的組合,系統(tǒng)主要的工作模式有5 種:單電機模式、雙電機模式、串聯(lián)模式、并聯(lián)模式和發(fā)動機直驅(qū)模式。

    表1 串并聯(lián)混合動力系統(tǒng)主要工作模式Tab.1 Main working modes of series-parallel hybrid power system

    1.2 切換過程動力學(xué)模型

    串并聯(lián)混合動力系統(tǒng)雙電機純電動模式至并聯(lián)驅(qū)動模式切換過程涉及離合器的轉(zhuǎn)矩交互,其主要包括3個動態(tài)連續(xù)階段,分別為模式切換初始時刻、模式切換過程和模式切換結(jié)束時刻。

    1.2.1 模式切換初始時刻

    模式切換初始時刻,TM 電機和ISG 電機驅(qū)動車輛行駛,可以得到式(1)所示的動力學(xué)方程。

    式中:ω為角速度;T為轉(zhuǎn)矩;I為轉(zhuǎn)動慣量;c為等效阻尼系數(shù);下標(biāo)e表示發(fā)動機(包括發(fā)動機曲軸與離合器主動盤);ISG 表示ISG 電機;mg表示變速器中間軸作用于ISG 軸;c 表示離合器(包括離合器從動盤、同步器花鍵轂結(jié)合套及ISG電機輸入軸);g表示變速器ISG軸空套齒輪;gm表示ISG軸作用于變速器中間軸;TMm 表示TM 軸作用于變速器中間軸;optm 表示變速器輸出軸作用于變速器中間軸;m 表示變速器中間軸(包括中間軸及其固接的兩個齒輪);TM表示TM軸;mTM表示變速器中間軸作用于TM 軸;mopt 表示變速器中間軸作用于變速器輸出軸;r表示折算到輸出軸上的行駛阻力;opt表示變速器輸出軸。

    各傳動軸之間的轉(zhuǎn)矩和轉(zhuǎn)速滿足如式(2)、(3)的約束關(guān)系。

    式(2)、(3)中:η為齒輪的傳動效率;i為傳動比;下標(biāo)0表示主減速器;1表示TM軸側(cè)第一級傳動比;2表示ISG軸側(cè)第一級傳動比。

    聯(lián)立式(1)~(3),可得雙電機純電動模式至并聯(lián)驅(qū)動模式切換初始時刻的動力學(xué)方程為

    1.2.2 模式切換過程

    雙電機純電動至并聯(lián)驅(qū)動模式切換過程中,離合器通過滑摩拖動發(fā)動機起動,發(fā)動機在達到預(yù)設(shè)轉(zhuǎn)速時點火,并調(diào)速至與離合器從動端轉(zhuǎn)速相等。通過受力分析可以得到以下動力學(xué)方程:

    此過程中,離合器處于滑摩狀態(tài),系統(tǒng)可簡化為以下兩自由度系統(tǒng):

    1.2.3 模式切換結(jié)束時刻

    模式切換結(jié)束后,離合器接合并鎖止,系統(tǒng)進入由發(fā)動機、ISG和TM電機共同驅(qū)動的工作模式,可得如下的動力學(xué)方程:

    1.3 發(fā)動機阻力矩模型

    由于在模式切換過程中,發(fā)動機不僅參與了驅(qū)動過程,還存在倒拖起動過程,發(fā)動機低速大幅脈動阻力矩會對切換過程產(chǎn)生較大影響,通過分析發(fā)動機動態(tài)特性及試驗[18-19],最終得到圖2所示發(fā)動機阻力矩曲線。

    圖2 發(fā)動機阻力矩Fig.2 Resistance torque of engine

    2 純電動至并聯(lián)模式切換過程優(yōu)化控制

    2.1 純電動至并聯(lián)模式切換過程分析

    車輛從雙電機純電動模式切換至并聯(lián)驅(qū)動模式,針對模式切換不同的觸發(fā)條件,可將起動工況分為兩大類,分別為平順性起機和動力性起機。

    對于平順性起機,當(dāng)蓄電池電量不足時,若駕駛員未改變轉(zhuǎn)矩需求即未松開油門踏板,系統(tǒng)需要切換到發(fā)動機參與發(fā)電的并聯(lián)模式,由于該條件下模式切換主要為了在保證動力性不變的情況下起動發(fā)動機以防止蓄電池電量的進一步下降,因此該切換過程駕駛平順性是主要因素而切換時間是次要因素。

    對于動力性起機,當(dāng)駕駛員深踩油門提高需求轉(zhuǎn)矩時,若蓄電池SOC(state of charge)能夠滿足繼續(xù)供電給兩電機,系統(tǒng)將進入發(fā)動機、TM 電機和ISG 電機共同驅(qū)動的并聯(lián)模式,為了快速響應(yīng)駕駛員的動力需求,需提高切換速度,此時模式切換時間成為優(yōu)先考慮的因素。

    圖3為雙電機純電動至并聯(lián)驅(qū)動模式切換流程圖。圖中,xc為離合器實際行程,xc_idle為離合器空行程,xc_lock為離合器接合鎖止行程,ne為發(fā)動機轉(zhuǎn)速,ne_ign為發(fā)動機點火轉(zhuǎn)速,nISG為ISG 電機轉(zhuǎn)速,δn_lock為發(fā)動機與ISG電機轉(zhuǎn)速差閾值。模式切換過程主要包括離合器消除空行程階段、發(fā)動機拖轉(zhuǎn)起動階段、發(fā)動機點火同步階段和離合器接合并鎖止階段。

    圖3 雙電機純電動至并聯(lián)驅(qū)動模式切換流程圖Fig.3 Flow chart of transition from dual-motor pure electric mode to parallel drive mode

    2.2 模式切換優(yōu)化控制

    模式切換優(yōu)化控制策略如圖4 所示。首先,選取發(fā)動機起動過程車輛駕駛平順性和起動時間等為優(yōu)化目標(biāo),采用動態(tài)規(guī)劃求解出發(fā)動機最優(yōu)拖轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速曲線。起機MPC(model predictive control)控制器根據(jù)發(fā)動機實際轉(zhuǎn)速,決策出離合器滑摩轉(zhuǎn)矩來調(diào)節(jié)發(fā)動機轉(zhuǎn)速;離合器跟蹤控制器根據(jù)MPC控制器的離合器滑摩轉(zhuǎn)矩目標(biāo)決策出執(zhí)行器電機的控制轉(zhuǎn)矩。電機轉(zhuǎn)矩分配根據(jù)系統(tǒng)當(dāng)前狀態(tài)并結(jié)合TM電機和ISG 電機的轉(zhuǎn)矩限值,決策出ISG 電機和TM電機轉(zhuǎn)矩。

    圖4 雙電機純電動至并聯(lián)驅(qū)動模式切換策略Fig.4 Strategy of transition from dual-motor pure electric mode to parallel drive mode

    2.2.1 發(fā)動機最優(yōu)轉(zhuǎn)速曲線[20]

    在發(fā)動機拖轉(zhuǎn)起機階段,發(fā)動機脈動阻力矩會對整車動力輸出造成較大波動,這是因為該階段發(fā)動機的阻力矩特性無可避免地被耦合到輪邊,為發(fā)動機設(shè)計最優(yōu)拖轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速軌跡可減小發(fā)動機起動帶來的沖擊。本文兼顧切換過程時間和沖擊度確定代價函數(shù)為

    式中:λ1、λ2分別為平順性、拖轉(zhuǎn)時間的權(quán)重系數(shù);式中第一項為振動劑量(vibration dose value,VDV),用于評價發(fā)動機拖轉(zhuǎn)過程的平順性;式中第二項為發(fā)動機拖轉(zhuǎn)過程的時間。為在優(yōu)化發(fā)動機起動階段的駕駛平順性的同時,保證起動時間不宜過大,取λ1=0.9、λ2=0.1,結(jié)果如圖5所示。

    圖5 發(fā)動機起動最優(yōu)拖轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速曲線Fig.5 Optimal drag speed curve for engine start

    2.2.2 離合器消除空行程階段

    當(dāng)模式切換條件觸發(fā),系統(tǒng)進入離合器消除空行程階段。此階段動力性起機和平順性起機模式切換過程相同,其主要控制目標(biāo)為消除離合器空行程。

    2.2.3 發(fā)動機拖轉(zhuǎn)起動階段

    當(dāng)離合器完成消除空行程后,進入發(fā)動機拖轉(zhuǎn)起動階段。該階段控制策略以干式離合器作為控制核心,起機MPC 控制器根據(jù)目標(biāo)發(fā)動機拖轉(zhuǎn)曲線,決策出離合器滑摩轉(zhuǎn)矩并發(fā)送給離合器控制器決策離合器電機轉(zhuǎn)矩,電機轉(zhuǎn)矩分配模塊根據(jù)離合器滑摩轉(zhuǎn)矩決策出ISG 電機的實時補償轉(zhuǎn)矩,補償拖轉(zhuǎn)發(fā)動機導(dǎo)致的動力系統(tǒng)輸出總轉(zhuǎn)矩的下降和轉(zhuǎn)矩波動,滿足模式切換過程的各項性能要求。

    2.2.3.1 起機MPC控制器

    (1)預(yù)測模型[21]。根據(jù)式(7)中發(fā)動機端動力學(xué)模型建立控制量為離合器滑摩轉(zhuǎn)矩,狀態(tài)量為發(fā)動機轉(zhuǎn)速的預(yù)測模型,動力學(xué)方程如下:

    式中:Tc為離合器傳遞轉(zhuǎn)矩;TEng_drag為發(fā)動機倒拖阻力矩。

    選取發(fā)動機轉(zhuǎn)速為系統(tǒng)狀態(tài)變量,離合器滑摩轉(zhuǎn)矩為控制變量,建立系統(tǒng)狀態(tài)方程為

    式中:x=ωe;u=Tc;ω=TEng_drag;Am=-ceIe;Bm=1Ie;Gm=1Ie;Cm=1。

    對于實際控制系統(tǒng),需對式(13)進行離散化,即

    根據(jù)式中被控系統(tǒng)在k時刻和k+1時刻的離散狀態(tài),引入新的狀態(tài)變量x(k)=[Δxd(k)T,yd(k)]T,重新構(gòu)造增廣模型,具體的表達式如下:

    由式(15)根據(jù)系統(tǒng)預(yù)測的控制序列對系統(tǒng)狀態(tài)和輸出進行預(yù)測,設(shè)Nctrl為控制步長,Nprd為預(yù)測步長,則在k時刻,被控系統(tǒng)的控制增量序列為Δu(k),Δu(k+1),???,Δu(k+Nctrl-1),系 統(tǒng) 輸 出的預(yù)測序列的具體表達式為

    式中:

    其中,Y表示k時刻輸出變量預(yù)測序列;ΔU表示k時刻控制增量序列;ΔΩ表示k時刻干擾量增量序列。

    (2)滾動優(yōu)化。模型預(yù)測控制通過實時滾動計算更新求解最優(yōu)控制序列,設(shè)計可以反饋閉環(huán)控制誤差的二次型代價函數(shù)如下:

    式中:REng_spd為發(fā)動機目標(biāo)轉(zhuǎn)速序列;e為系統(tǒng)實際輸出與預(yù)測輸出之間的偏差;Y為系統(tǒng)預(yù)測輸出;(REng_spd-Y-e)T(REng_spd-Y-e)為經(jīng)過誤差反饋修正的發(fā)動機轉(zhuǎn)速預(yù)測序列與目標(biāo)參考轉(zhuǎn)速序列之間的誤差,表示MPC控制器對參考目標(biāo)序列的跟蹤能力;ΔUTRˉΔU為控制序列的耗能,反映了發(fā)動機拖轉(zhuǎn)過程中離合器執(zhí)行電機和ISG 電機耗能;Rˉ為對角矩陣rωINctrl×Nctrl(rω≥0),rω為權(quán)重系數(shù),用于協(xié)調(diào)跟蹤誤差項和耗能項的所占權(quán)重。

    起機MPC控制器計算出離合器目標(biāo)傳遞轉(zhuǎn)矩,接下來電機轉(zhuǎn)矩分配邏輯模塊將求解各部件需求轉(zhuǎn)矩。

    2.2.3.2 電機轉(zhuǎn)矩分配邏輯模塊

    如圖6 所示在發(fā)動機拖轉(zhuǎn)過程中,整車部分動力用于拖轉(zhuǎn)發(fā)動機,此時若不由ISG 補償這部分動力損失,則會導(dǎo)致車輛出現(xiàn)制動沖擊的現(xiàn)象,因而轉(zhuǎn)矩分配邏輯直接將離合器的滑摩轉(zhuǎn)矩作為ISG電機的補償轉(zhuǎn)矩與模式切換前的ISG電機轉(zhuǎn)矩進行疊加并在滿足限制條件下得到ISG 轉(zhuǎn)矩;TM 電機轉(zhuǎn)矩保持模式切換前的轉(zhuǎn)矩變化率即可。

    圖6 電機轉(zhuǎn)矩分配邏輯框圖Fig.6 Block diagram of motor torque distribution logic

    2.2.4 發(fā)動機點火同步階段

    當(dāng)發(fā)動機的轉(zhuǎn)速達到所設(shè)定閾值時,發(fā)送點火并開始逐步對外輸出正轉(zhuǎn)矩。由于平順性起機的目的在于保證發(fā)動機起動過程中的轉(zhuǎn)矩波動盡量不要傳遞到輪邊,故在發(fā)動機點火輸出正轉(zhuǎn)矩后,離合器將分離至預(yù)接合點(kiss point)的位置保持預(yù)接合狀態(tài),同時控制發(fā)動機轉(zhuǎn)速跟蹤ISG 電機轉(zhuǎn)速。由于動力性起機的目的在于保證發(fā)動機起動過程盡可能快,故在發(fā)動機點火輸出正轉(zhuǎn)矩的同時,離合器不進行分離,而是采用PID控制策略繼續(xù)滑摩離合器,使得發(fā)動機的正轉(zhuǎn)矩能夠及時傳遞到動力系統(tǒng)。

    2.2.5 離合器接合并鎖止階段

    當(dāng)發(fā)動機轉(zhuǎn)速提升至略高于從動盤轉(zhuǎn)速時,采用PID的控制策略控制離合器盡快接合并鎖止。但對于平順性起機而言,在離合器鎖止后,控制策略還需要協(xié)調(diào)控制發(fā)動機和ISG 的轉(zhuǎn)矩切換,利用ISG將發(fā)動機調(diào)整到最優(yōu)工作曲線附近。

    3 仿真結(jié)果與分析

    為了驗證純電動至并聯(lián)驅(qū)動模式切換優(yōu)化控制策略的有效性,在MATLAB/Simulink 軟件平臺上進行仿真。仿真所用整車及關(guān)鍵零部件參數(shù)如表2所示。圖7 和圖8 分別為純電動至并聯(lián)混動模式切換平順性起機和動力性起機策略的仿真結(jié)果。

    表2 整車及關(guān)鍵零部件參數(shù)Tab.2 Parameters of vehicle and key compnents

    圖7 平順性起機策略仿真結(jié)果Fig.7 Simulation results of smooth starting strategy

    圖8 動力性起機策略仿真結(jié)果Fig.8 Simulation results of dynamic starting strategy

    如圖7a所示,采用數(shù)字1~4分別表示離合器消除空行程階段、發(fā)動機拖轉(zhuǎn)起動階段、發(fā)動機點火同步階段和離合器接合并鎖止階段。具體仿真結(jié)果如表3所示。

    表3 串并聯(lián)混合動力系統(tǒng)主要工作模式Tab.3 Comparison of simulation results of two mode switching strategies

    平順性起機策略模式切換過程各動力源轉(zhuǎn)速、轉(zhuǎn)矩關(guān)系如圖7b、圖7c 所示,從0.90 s 開始進入發(fā)動機拖轉(zhuǎn)起動階段,MPC控制器決策出離合器滑摩轉(zhuǎn)矩拖轉(zhuǎn)發(fā)動機跟隨最優(yōu)曲線起動,ISG 電機及時補償離合器的傳遞轉(zhuǎn)矩;1.47 s 發(fā)動機達到800 r·min?1并點火起動,離合器分離同時ISG降低轉(zhuǎn)矩補償;1.99 s發(fā)動機轉(zhuǎn)速同步,離合器隨即接合至鎖止?fàn)顟B(tài);2.79 s發(fā)動機和ISG電機開始轉(zhuǎn)矩交互,系統(tǒng)最終進入發(fā)動機+TM電機驅(qū)動,ISG發(fā)電的并聯(lián)工作模式,整個過程的沖擊度如圖7d 所示,其最大沖擊度為4.01 m·s?3。

    動力性起機策略模式切換過程各動力源轉(zhuǎn)速、轉(zhuǎn)矩關(guān)系如圖8b 、圖8c所示。模式切換從0.17 s開始,在0.55 s 時進入發(fā)動機拖轉(zhuǎn)起動階段,至1.12 s發(fā)動機轉(zhuǎn)速達到800 r·min?1并點火起動,為盡可能減少模式切換時間,此時離合器保持滑摩狀態(tài),依靠離合器滑摩和自身動力共同作用快速提升轉(zhuǎn)速;1.52 s 時完成轉(zhuǎn)速同步,離合器隨即接合至鎖止?fàn)顟B(tài);1.87 s離合器鎖止并進入并聯(lián)驅(qū)動模式,由于過程中離合器持續(xù)滑摩且其接合時發(fā)動機輸出正轉(zhuǎn)矩,易對系統(tǒng)造成沖擊,整個過程的沖擊度如圖8d所示,其最大沖擊度為9.01 m·s?3。

    綜上,平順性起機策略模式切換最大沖擊度為4.01 m·s?3,相較于動力性起機的最大沖擊度為9.01 m·s?3,控制效果符合平順性起動的要求;動力性起機策略模式切換總時間為1.60 s,相較于平順性起機的模式切換時間2.28 s,動力性起機能更快響應(yīng)駕駛員的動力需求,且沖擊度在規(guī)定的范圍內(nèi)[22],控制效果符合動力性起動的要求,從而驗證了雙電機驅(qū)動至并聯(lián)模式切換兩種模式切換控制策略的有效性。

    4 臺架試驗驗證

    為進一步驗證本文中所提出策略的有效性,選取與仿真驗證相同的試驗工況,開展了模式切換硬件在環(huán)臺架試驗。如圖9 所示,混合動力系統(tǒng)試驗臺架主要包括驅(qū)動電機、電控離合器裝置、負載電機等。其中,驅(qū)動電機模擬“ISG 電機+TM 電機”總成,負載電機模擬發(fā)動機,電控離合器裝置模擬發(fā)動機與ISG電機間的離合器。

    圖9 混合動力系統(tǒng)試驗臺架Fig.9 Test bench of hybrid power system

    圖10 為臺架測試系統(tǒng)方案,將MATLAB/Simulink 中的模式切換控制策略自動生成C 代碼,下載到Rapid ECU 控制器中;控制器通過CAN(controller area network)總線與試驗臺架通信,發(fā)送轉(zhuǎn)矩等控制指令至試驗臺架;上位機通過標(biāo)定協(xié)議與控制器通信,并接收轉(zhuǎn)速轉(zhuǎn)矩等實際測量值。臺架試驗結(jié)果如圖11、圖12所示。

    圖10 臺架測試系統(tǒng)方案Fig.10 System scheme of bench test

    圖11 平順性起機策略臺架試驗結(jié)果Fig.11 Bench test results of soft starting strategy

    圖12 動力性起機策略臺架試驗結(jié)果Fig.12 Bench test results of dynamic starting strategy

    圖11a和圖11b中,平順性起機策略發(fā)動機點火同步階段歷經(jīng)0.59 s,離合器接合鎖止階段歷經(jīng)0.81 s,整個模式切換的時間為2.21 s。由圖11c 可以看出,離合器在通過滑摩拖轉(zhuǎn)發(fā)動機達到點火轉(zhuǎn)速后,離合器分離至預(yù)接合位置。由圖11d 得出整個模式切換最大沖擊度為6.85 m·s?3,整個模式切換過程較為平穩(wěn)。由圖12a和12b可知,動力性起機策略發(fā)動機點火同步階段歷經(jīng)0.38 s,離合器接合鎖止階段歷經(jīng)0.38 s,整個模式切換的時間為1.51 s,由圖12c可以看出,離合器在通過滑摩拖轉(zhuǎn)發(fā)動機達到點火轉(zhuǎn)速后,離合器保持滑摩轉(zhuǎn)矩不變,由圖12d 可以看出,在離合器接合鎖止階段,由于離合器主、從動端的轉(zhuǎn)速差以及發(fā)動機接入傳動系統(tǒng),產(chǎn)生較大的沖擊,整個模式切換最大沖擊度為9.84 m·s?3,整個模式切換過程較平順性起機過程更為迅速,從而能更好滿足車輛動力性需求。

    因此,硬件在環(huán)試驗較為準(zhǔn)確地模擬了平順性起機和動力性起機的模式切換過程,并驗證了所提出的模式切換模型預(yù)測控制策略的有效性。

    5 結(jié)論

    針對某新型串并聯(lián)PHEV雙電機純電動模式至并聯(lián)驅(qū)動模式的動態(tài)切換過程進行了分析,開發(fā)了模式切換優(yōu)化控制策略,主要結(jié)論如下:

    (1)建立了串并聯(lián)混合動力汽車模式切換過程動力學(xué)模型,包括傳動系模型以及發(fā)動機阻力矩模型,并針對該混合動力系統(tǒng)特點及車輛狀態(tài)的不同,提出了平順性起機和動力性起機的概念,并設(shè)計了自適應(yīng)模式切換控制策略。基于發(fā)動機最優(yōu)拖轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速曲線,提出了發(fā)動機起動模型預(yù)測控制策略,實時決策離合器傳遞轉(zhuǎn)矩,實現(xiàn)發(fā)動機轉(zhuǎn)速對最優(yōu)目標(biāo)轉(zhuǎn)速的跟蹤。

    (2)基于MATLAB/Simulink 平臺,對提出的兩種模式切換控制策略進行仿真驗證。其中,平順性起機控制策略模式切換總時間為2.28 s,最大沖擊度為4.01 m·s?3。動力性起機控制策略模式切換總時間為1.6 s,最大沖擊度為9.01 m·s?3??梢?,所設(shè)計的模式切換控制策略既能滿足動力性起機模式切換時整車的動力需求快速響應(yīng),又能滿足平順性起機模式切換時整車的舒適性要求。

    (3)搭建混合動力系統(tǒng)性能試驗臺架對所提出的模式切換控制策略進行硬件在環(huán)仿真驗證,試驗結(jié)果表明,平順性起機和動力性起機控制策略能分別滿足整車的動力性和車輛駕駛平順性要求。

    作者貢獻聲明:

    趙治國:研究思路與控制方法設(shè)計,論文指導(dǎo)及修改。

    黃琪琪:撰寫初稿,數(shù)據(jù)整理與可視。

    倪潤宇:仿真分析,試驗驗證。

    猜你喜歡
    動力性平順離合器
    乘用車DCT車型的動力性提升分析與實施
    基于Simulink的汽車行駛平順性研究
    平順植保站:開展粟灰螟防治
    具有家庭干預(yù)的HTV/AIDS模型動力性研究
    基于Matlab程序的汽車動力性經(jīng)濟性計算分析
    模糊PID在離合器綜合性能實驗臺中的應(yīng)用
    動力性牽引外固定架結(jié)合中藥熏洗治療陳舊性近側(cè)指間關(guān)節(jié)骨折脫位
    三速電磁風(fēng)扇離合器應(yīng)用
    2.0L和2.2L歐5柴油機噪聲-振動-平順性的改善
    本田125摩托車離合器故障與排除
    国产又色又爽无遮挡免| 亚洲国产精品合色在线| 黄片wwwwww| 亚洲精品成人久久久久久| 色噜噜av男人的天堂激情| 在线免费观看的www视频| 欧美一区二区亚洲| 91在线精品国自产拍蜜月| 午夜精品在线福利| 国产视频内射| 欧美一级a爱片免费观看看| 一个人看视频在线观看www免费| 久久久久久久久久成人| av.在线天堂| 波多野结衣高清无吗| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片 精品乱码久久久久久99久播 | 女人被狂操c到高潮| 高清在线视频一区二区三区 | 看黄色毛片网站| 国产色爽女视频免费观看| 99久久成人亚洲精品观看| 精品人妻一区二区三区麻豆| 日日摸夜夜添夜夜添av毛片| 寂寞人妻少妇视频99o| 日本午夜av视频| 久久人人爽人人爽人人片va| 少妇裸体淫交视频免费看高清| 成人无遮挡网站| 成人av在线播放网站| 免费看av在线观看网站| 国产单亲对白刺激| 丝袜喷水一区| 麻豆成人av视频| 插逼视频在线观看| 成人三级黄色视频| 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 欧美激情在线99| 国产中年淑女户外野战色| 午夜福利成人在线免费观看| av在线老鸭窝| 精品国内亚洲2022精品成人| 免费av不卡在线播放| 亚洲精品自拍成人| 亚洲精品乱久久久久久| 欧美性感艳星| 亚洲综合精品二区| 午夜精品国产一区二区电影 | 你懂的网址亚洲精品在线观看 | 一区二区三区乱码不卡18| 亚洲av熟女| 日韩高清综合在线| 国产精品美女特级片免费视频播放器| 亚洲自拍偷在线| 国产真实伦视频高清在线观看| 在线观看一区二区三区| 亚洲熟妇中文字幕五十中出| 国产一区二区在线av高清观看| 在线观看美女被高潮喷水网站| 国产在视频线精品| 最近2019中文字幕mv第一页| 国产精品蜜桃在线观看| 亚洲av二区三区四区| 免费播放大片免费观看视频在线观看 | 欧美性猛交╳xxx乱大交人| 午夜激情福利司机影院| 国产伦理片在线播放av一区| 日韩欧美精品v在线| 搡老妇女老女人老熟妇| 九九爱精品视频在线观看| 99久久九九国产精品国产免费| 男女下面进入的视频免费午夜| 免费搜索国产男女视频| 十八禁国产超污无遮挡网站| 国产精品久久久久久久电影| 国产国拍精品亚洲av在线观看| 能在线免费观看的黄片| 亚洲精华国产精华液的使用体验| 国产真实伦视频高清在线观看| av在线播放精品| 特大巨黑吊av在线直播| 国产精品一区二区三区四区免费观看| 色综合亚洲欧美另类图片| 亚洲va在线va天堂va国产| 国产一区有黄有色的免费视频 | 久久热精品热| 国产精品日韩av在线免费观看| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 亚洲av中文字字幕乱码综合| 亚洲成人精品中文字幕电影| 国产成人a∨麻豆精品| 亚洲精品一区蜜桃| 91久久精品电影网| av在线播放精品| 亚洲国产精品久久男人天堂| 亚洲中文字幕一区二区三区有码在线看| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 久久久色成人| 中文资源天堂在线| 久久99热这里只有精品18| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| 观看免费一级毛片| 国产精品综合久久久久久久免费| 综合色丁香网| 别揉我奶头 嗯啊视频| 人体艺术视频欧美日本| 亚洲av成人av| 超碰97精品在线观看| 欧美激情久久久久久爽电影| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片 精品乱码久久久久久99久播 | 国产精品三级大全| 特大巨黑吊av在线直播| 国产免费福利视频在线观看| 中文字幕熟女人妻在线| 国产精品一二三区在线看| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看| 色噜噜av男人的天堂激情| 最后的刺客免费高清国语| 国产免费又黄又爽又色| 亚洲av中文av极速乱| 深爱激情五月婷婷| 国产av一区在线观看免费| 你懂的网址亚洲精品在线观看 | 国产伦在线观看视频一区| 国产真实伦视频高清在线观看| 亚洲国产精品成人综合色| 一卡2卡三卡四卡精品乱码亚洲| 黄色一级大片看看| 国产av不卡久久| 国产美女午夜福利| 日韩,欧美,国产一区二区三区 | 联通29元200g的流量卡| 国产av在哪里看| 一夜夜www| 99热这里只有精品一区| 男的添女的下面高潮视频| 听说在线观看完整版免费高清| 麻豆av噜噜一区二区三区| 成人高潮视频无遮挡免费网站| 亚洲av成人精品一二三区| 亚洲va在线va天堂va国产| 亚洲不卡免费看| 亚洲人成网站在线播| 黄色配什么色好看| 精品少妇黑人巨大在线播放 | 色哟哟·www| 18禁在线无遮挡免费观看视频| 桃色一区二区三区在线观看| 天堂av国产一区二区熟女人妻| 国产一级毛片七仙女欲春2| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄 | 国产真实乱freesex| 18禁在线无遮挡免费观看视频| 国产精品一区www在线观看| 亚洲不卡免费看| 亚洲精品乱码久久久v下载方式| 国产伦精品一区二区三区四那| 最近中文字幕2019免费版| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 亚洲高清免费不卡视频| 乱码一卡2卡4卡精品| 18禁动态无遮挡网站| 在线a可以看的网站| 国产私拍福利视频在线观看| 少妇裸体淫交视频免费看高清| 国内精品宾馆在线| 中文字幕久久专区| 国产色爽女视频免费观看| 亚洲欧美日韩东京热| 日韩精品有码人妻一区| 国产av不卡久久| 久久精品夜色国产| 啦啦啦观看免费观看视频高清| 免费无遮挡裸体视频| av国产免费在线观看| 国产黄a三级三级三级人| 国产不卡一卡二| 狂野欧美激情性xxxx在线观看| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 亚洲国产精品成人久久小说| 青春草视频在线免费观看| ponron亚洲| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 久久精品国产99精品国产亚洲性色| 久久这里有精品视频免费| 久久热精品热| 一级二级三级毛片免费看| 极品教师在线视频| 久久鲁丝午夜福利片| 日韩av在线免费看完整版不卡| 国产真实伦视频高清在线观看| 高清日韩中文字幕在线| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 99久久精品国产国产毛片| 国产 一区 欧美 日韩| 欧美变态另类bdsm刘玥| 22中文网久久字幕| 五月伊人婷婷丁香| 久久精品久久精品一区二区三区| 18禁动态无遮挡网站| 国产黄片美女视频| 精华霜和精华液先用哪个| 最新中文字幕久久久久| 美女内射精品一级片tv| 久久久a久久爽久久v久久| 国产成人精品久久久久久| 国产高清视频在线观看网站| 国内精品宾馆在线| 联通29元200g的流量卡| 国产精品无大码| 国产高清有码在线观看视频| 久久久久久久国产电影| 成年版毛片免费区| 久久精品91蜜桃| 久久精品影院6| 精品无人区乱码1区二区| 午夜视频国产福利| 免费看a级黄色片| 国产精品人妻久久久影院| 97超视频在线观看视频| av女优亚洲男人天堂| 成人鲁丝片一二三区免费| 精品少妇黑人巨大在线播放 | 国产视频首页在线观看| 久久精品久久久久久久性| 欧美潮喷喷水| 免费观看a级毛片全部| 天美传媒精品一区二区| 久久精品久久久久久久性| 亚洲欧美日韩东京热| 热99在线观看视频| 亚洲国产精品成人综合色| 亚洲天堂国产精品一区在线| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜 | 国产精品无大码| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 韩国av在线不卡| 黄色一级大片看看| 亚洲av男天堂| 国产黄片视频在线免费观看| 丝袜喷水一区| 亚洲欧美精品自产自拍| av播播在线观看一区| 偷拍熟女少妇极品色| 99久国产av精品| 亚洲成色77777| 久久久久久久久大av| 亚洲欧美清纯卡通| 午夜免费男女啪啪视频观看| 91av网一区二区| 一个人免费在线观看电影| 亚洲av电影不卡..在线观看| 看十八女毛片水多多多| 亚洲av.av天堂| 亚洲欧美日韩高清专用| 亚洲成av人片在线播放无| 欧美日韩精品成人综合77777| 最近视频中文字幕2019在线8| 免费在线观看成人毛片| 日韩在线高清观看一区二区三区| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 在线观看美女被高潮喷水网站| 亚洲成人久久爱视频| 日韩欧美国产在线观看| 91久久精品电影网| 成人特级av手机在线观看| 又爽又黄无遮挡网站| 色综合色国产| 国产三级在线视频| 性色avwww在线观看| 国产淫语在线视频| 亚洲欧美精品专区久久| 欧美性猛交╳xxx乱大交人| 色视频www国产| 久久久久久久久久久免费av| 丰满人妻一区二区三区视频av| 久久精品夜色国产| 国产高清三级在线| 久久99精品国语久久久| 一个人观看的视频www高清免费观看| 乱码一卡2卡4卡精品| 午夜福利在线在线| 69人妻影院| 欧美高清性xxxxhd video| 午夜福利高清视频| av在线天堂中文字幕| 国产91av在线免费观看| 欧美激情久久久久久爽电影| 26uuu在线亚洲综合色| 老司机影院成人| 国产精品人妻久久久久久| 欧美日韩精品成人综合77777| 日本一二三区视频观看| 国产午夜精品一二区理论片| 亚洲综合色惰| 亚洲欧美一区二区三区国产| 欧美高清成人免费视频www| 亚洲成人精品中文字幕电影| 嫩草影院入口| 国产淫语在线视频| 日本与韩国留学比较| 一级毛片久久久久久久久女| 国产亚洲av片在线观看秒播厂 | 啦啦啦啦在线视频资源| 欧美97在线视频| 久久欧美精品欧美久久欧美| 黄色配什么色好看| 熟女电影av网| 国产成人福利小说| 欧美成人精品欧美一级黄| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线 | av在线播放精品| 天堂影院成人在线观看| 久久热精品热| 欧美性猛交黑人性爽| 又爽又黄无遮挡网站| 国产午夜福利久久久久久| 日本免费a在线| 天堂网av新在线| 男的添女的下面高潮视频| 亚洲精品影视一区二区三区av| 老师上课跳d突然被开到最大视频| 蜜臀久久99精品久久宅男| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 成人美女网站在线观看视频| 2022亚洲国产成人精品| 一边摸一边抽搐一进一小说| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久 | 国产伦精品一区二区三区视频9| 色播亚洲综合网| 亚洲av不卡在线观看| 欧美变态另类bdsm刘玥| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄 | 少妇高潮的动态图| 亚洲av电影在线观看一区二区三区 | 在线观看66精品国产| 久久精品夜夜夜夜夜久久蜜豆| 国产精华一区二区三区| 国产成人午夜福利电影在线观看| 久久精品人妻少妇| 超碰av人人做人人爽久久| 99热全是精品| 亚洲欧美日韩东京热| 久久婷婷人人爽人人干人人爱| 午夜福利视频1000在线观看| 99久久九九国产精品国产免费| 久久久久久久午夜电影| 亚洲美女搞黄在线观看| 婷婷色麻豆天堂久久 | 白带黄色成豆腐渣| 亚洲国产欧美人成| 亚洲av不卡在线观看| 国产精品久久久久久久电影| 日韩欧美三级三区| 美女xxoo啪啪120秒动态图| 国产在视频线精品| 青春草视频在线免费观看| 26uuu在线亚洲综合色| 国产老妇伦熟女老妇高清| 亚洲成av人片在线播放无| 亚洲自偷自拍三级| av线在线观看网站| 亚洲乱码一区二区免费版| 亚洲va在线va天堂va国产| 一个人看视频在线观看www免费| 欧美bdsm另类| 51国产日韩欧美| 精品一区二区三区人妻视频| 国产黄色小视频在线观看| 成人欧美大片| 99热网站在线观看| 中文字幕亚洲精品专区| 91午夜精品亚洲一区二区三区| 18禁在线无遮挡免费观看视频| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品 | 国产毛片a区久久久久| 久久久久久久午夜电影| 真实男女啪啪啪动态图| 日日啪夜夜撸| 国产亚洲精品久久久com| 内射极品少妇av片p| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| 亚洲美女搞黄在线观看| 亚洲精品自拍成人| 一级毛片我不卡| 亚洲无线观看免费| 亚洲av免费在线观看| 国产精品久久久久久久久免| 91久久精品电影网| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频 | 最后的刺客免费高清国语| 18+在线观看网站| 免费av毛片视频| 亚洲精品456在线播放app| 1000部很黄的大片| 久久久久网色| 波多野结衣高清无吗| 久久久久性生活片| av播播在线观看一区| 免费看日本二区| 国产av在哪里看| 成人鲁丝片一二三区免费| 亚洲成人中文字幕在线播放| 99久国产av精品| 久久精品夜夜夜夜夜久久蜜豆| 欧美成人午夜免费资源| 我的女老师完整版在线观看| 青春草视频在线免费观看| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 国产在线男女| 美女xxoo啪啪120秒动态图| 日韩国内少妇激情av| 免费观看性生交大片5| 国产精品国产高清国产av| 精品久久久久久久末码| 国产免费福利视频在线观看| 人妻少妇偷人精品九色| 免费看a级黄色片| 久热久热在线精品观看| 日本wwww免费看| 又爽又黄a免费视频| 97超视频在线观看视频| 99久久精品一区二区三区| 中国国产av一级| av在线亚洲专区| 69人妻影院| 久久久久久久久久久免费av| 春色校园在线视频观看| 男女啪啪激烈高潮av片| 又爽又黄无遮挡网站| 精品国产三级普通话版| 真实男女啪啪啪动态图| 丰满乱子伦码专区| 亚洲在久久综合| 欧美zozozo另类| 国产精品1区2区在线观看.| 午夜福利视频1000在线观看| 久久热精品热| 免费看日本二区| 免费播放大片免费观看视频在线观看 | 黄色一级大片看看| 一本久久精品| 边亲边吃奶的免费视频| 成年免费大片在线观看| 亚洲欧洲国产日韩| 亚洲三级黄色毛片| 精品免费久久久久久久清纯| 欧美+日韩+精品| 国产免费视频播放在线视频 | 日韩三级伦理在线观看| 欧美变态另类bdsm刘玥| 岛国在线免费视频观看| 一级黄色大片毛片| 久99久视频精品免费| 国产亚洲5aaaaa淫片| 免费看av在线观看网站| 色综合亚洲欧美另类图片| 亚洲在线观看片| 亚洲最大成人av| 伊人久久精品亚洲午夜| 亚洲经典国产精华液单| 免费观看性生交大片5| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜 | 久久精品久久久久久久性| 在线观看一区二区三区| 一级爰片在线观看| 青春草亚洲视频在线观看| 不卡视频在线观看欧美| 国产精华一区二区三区| 波多野结衣高清无吗| 国产v大片淫在线免费观看| 亚洲国产精品专区欧美| 日韩一区二区视频免费看| 免费看美女性在线毛片视频| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜 | 久久草成人影院| 久久99热这里只有精品18| 久久久精品大字幕| 免费看美女性在线毛片视频| av福利片在线观看| 日韩 亚洲 欧美在线| 美女大奶头视频| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美| 少妇的逼好多水| 国产探花极品一区二区| 亚洲精品国产av成人精品| 中文字幕av成人在线电影| 蜜桃亚洲精品一区二区三区| 在线免费观看的www视频| 欧美变态另类bdsm刘玥| 久久韩国三级中文字幕| 永久免费av网站大全| 麻豆av噜噜一区二区三区| 国产精品av视频在线免费观看| 又黄又爽又刺激的免费视频.| 色哟哟·www| 亚洲,欧美,日韩| 插阴视频在线观看视频| 日韩一本色道免费dvd| 极品教师在线视频| 亚洲精品色激情综合| 亚洲无线观看免费| 最后的刺客免费高清国语| 日韩av在线免费看完整版不卡| 国产精品蜜桃在线观看| 国产成人精品婷婷| 国产探花极品一区二区| 99久国产av精品国产电影| 国产精品国产三级专区第一集| 午夜福利成人在线免费观看| 国产亚洲91精品色在线| 亚洲欧美日韩东京热| 午夜福利视频1000在线观看| 亚洲乱码一区二区免费版| 尤物成人国产欧美一区二区三区| 国国产精品蜜臀av免费| www.av在线官网国产| 久久久久网色| 精华霜和精华液先用哪个| 国产成人精品一,二区| 欧美一区二区亚洲| 成人亚洲欧美一区二区av| 最近2019中文字幕mv第一页| 欧美日韩精品成人综合77777| 精品久久久噜噜| 一级毛片久久久久久久久女| 欧美三级亚洲精品| 免费看av在线观看网站| 五月玫瑰六月丁香| 成人高潮视频无遮挡免费网站| 一区二区三区乱码不卡18| 亚洲精品自拍成人| 又爽又黄a免费视频| 床上黄色一级片| 九草在线视频观看| 成人av在线播放网站| 久久精品久久久久久噜噜老黄 | 久久精品久久精品一区二区三区| 日本黄大片高清| 一级av片app| 五月玫瑰六月丁香| 日韩,欧美,国产一区二区三区 | 日韩欧美精品v在线| av在线老鸭窝| 校园人妻丝袜中文字幕| 亚洲欧美精品自产自拍| 晚上一个人看的免费电影| 亚洲av成人av| 久久鲁丝午夜福利片| 国产片特级美女逼逼视频| 国产一区二区在线观看日韩| 可以在线观看毛片的网站| 色播亚洲综合网| 国产爱豆传媒在线观看| 国产精品永久免费网站| 最近视频中文字幕2019在线8| 内射极品少妇av片p| 男女视频在线观看网站免费| 亚洲经典国产精华液单| 国产精品三级大全| 中文乱码字字幕精品一区二区三区 | 欧美性感艳星| 日韩,欧美,国产一区二区三区 | av.在线天堂| 三级毛片av免费| 五月伊人婷婷丁香| 中文在线观看免费www的网站| 97在线视频观看| 亚洲在久久综合| videossex国产| 永久网站在线| 乱系列少妇在线播放| 波多野结衣高清无吗| 男人狂女人下面高潮的视频| 国产精品人妻久久久影院| 亚洲性久久影院| 一本一本综合久久| 免费播放大片免费观看视频在线观看 | 亚洲第一区二区三区不卡| 成人二区视频| 久久人人爽人人爽人人片va| 大香蕉久久网| 韩国av在线不卡| 99久久中文字幕三级久久日本| 久久精品国产亚洲av涩爱| 国产片特级美女逼逼视频| 亚洲av成人精品一二三区| 人人妻人人看人人澡| 亚洲综合精品二区| 美女大奶头视频| 成人午夜精彩视频在线观看| 久久久久九九精品影院| 精品人妻视频免费看| 久久这里有精品视频免费| 成人无遮挡网站| 97人妻精品一区二区三区麻豆| 久久久精品大字幕| 69人妻影院| 男的添女的下面高潮视频| 精品人妻一区二区三区麻豆| 免费大片18禁| 91久久精品电影网| 又爽又黄a免费视频| 一夜夜www| 日韩av不卡免费在线播放| 日本三级黄在线观看| 欧美性猛交╳xxx乱大交人| 国产女主播在线喷水免费视频网站 | 高清毛片免费看| 美女xxoo啪啪120秒动态图| 成人毛片60女人毛片免费| 欧美高清性xxxxhd video| 深爱激情五月婷婷| 久久久久久九九精品二区国产| 国产亚洲av片在线观看秒播厂 | 久久久国产成人免费|