• <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 ?

    電磁式漏電保護特性影響因素分析及其穩(wěn)健性設(shè)計

    2023-07-26 03:56:14徐子健盧志偉胡博凱
    電工技術(shù)學(xué)報 2023年14期
    關(guān)鍵詞:電磁式漏電互感器

    李 奎 徐子健 盧志偉 武 一 胡博凱

    電磁式漏電保護特性影響因素分析及其穩(wěn)健性設(shè)計

    李 奎1,2徐子健1,2盧志偉1,2武 一1胡博凱1,2

    (1. 省部共建電工裝備可靠性與智能化國家重點實驗室(河北工業(yè)大學(xué)) 天津 300130 2. 河北工業(yè)大學(xué)河北省電磁場與電器可靠性重點實驗室 天津 300130)

    電磁式漏電保護是一種重要的漏電故障保護技術(shù),其漏電保護特性受元器件參數(shù)影響大,導(dǎo)致批量生產(chǎn)工藝要求高、生產(chǎn)成本較高。該文針對電磁式漏電保護特性不穩(wěn)定性問題開展研究。首先,分析漏電檢測電路的工作原理,確定剩余電流互感器與補償電容、補償電阻之間的耦合關(guān)系;其次,分析剩余電流互感器鐵心磁參數(shù)與漏電檢測電路參數(shù)對漏電保護特性的影響,為剩余電流互感器及漏電檢測電路的參數(shù)匹配設(shè)計提供依據(jù);最后,分析補償電容容差與剩余電流互感器鐵心磁參數(shù)分散性對漏電保護特性穩(wěn)健性的影響,確定鐵心材料磁參數(shù)與漏電檢測電路參數(shù)的匹配關(guān)系,進行剩余電流互感器及漏電檢測電路參數(shù)的匹配設(shè)計,降低了元器件參數(shù)分散性對漏電保護特性的影響。

    電磁式漏電保護 剩余電流互感器 漏電保護特性 穩(wěn)健性 參數(shù)匹配設(shè)計

    0 引言

    漏電保護技術(shù)是配電系統(tǒng)中一項重要的保護技術(shù),可以用于防止人身觸電傷亡和電氣火災(zāi)事故的發(fā)生[1-3]。漏電保護器通過非接觸式電流采集來檢測線路中的剩余電流以實現(xiàn)漏電保護功能,根據(jù)其是否需要輔助電源,可以將其分為電子式與電磁式兩種。電子式漏電保護器中剩余電流互感器二次回路的感應(yīng)電壓需經(jīng)電子放大線路放大后激勵脫扣器動作,因此具有靈敏度高、整定誤差小等優(yōu)點,但承受沖擊能力和抗干擾能力較差、漏電特性易受到工作電壓波動影響,導(dǎo)致其難以應(yīng)用于重要場合。相比于電子式漏電保護器,電磁式漏電保護器無需輔助電壓,剩余電流互感器(Residual Current Trans- former, RCT)二次回路的感應(yīng)電壓無需放大,便可直接激勵磁脫扣器動作,同時其內(nèi)部電磁元件具備抗沖擊和抗干擾能力強的特點,零電壓和斷相后漏電保護特性不變,因此,電磁式漏電保護器在重要場合得到廣泛應(yīng)用[4-8]。但電磁式漏電保護器對生產(chǎn)工藝要求非常高,同時剩余電流互感器鐵心材料在生產(chǎn)過程中的磁性能分散性較大,導(dǎo)致其保護特性不穩(wěn)定,在批量生產(chǎn)過程中需要對互感器和磁脫扣器等元器件進行篩選,生產(chǎn)成本較高。因此,如何對剩余電流互感器參數(shù)進行優(yōu)化,以減小其分散性,對漏電保護特性的影響具有重要的研究意義。

    在互感器傳輸特性研究方面,有學(xué)者研究了互感器自身參數(shù)對傳輸特性的影響,發(fā)現(xiàn)鐵心材料、鐵心截面積、二次繞組匝數(shù)等均會對互感器傳輸特性產(chǎn)生影響[9-11]。還有學(xué)者針對線路中漏電電流存在直流分量時,剩余電流互感器傳輸能量減少的問題進行了分析,提出了相應(yīng)的解決措施,提高了檢測精度[12-16]。在對影響因素的分析方法上,目前大多采用控制變量的方法[17-19]。

    在互感器與電路匹配關(guān)系研究方面,有學(xué)者用勵磁電感代替互感器進行了簡化分析,并在此基礎(chǔ)上對取能電路進行設(shè)計,來提高互感器的輸出能 量[20-23]。有學(xué)者建立了較為準確的互感器模型,可以精確仿真互感器在各種工況下的傳輸特性,為更加準確地分析二者之間的關(guān)系奠定了基礎(chǔ)[24-27]。

    本文針對電磁式漏電保護特性不穩(wěn)定性問題開展研究,分析剩余電流互感器與補償電阻、補償電容之間的匹配關(guān)系,揭示電磁式漏電保護特性穩(wěn)定性差的原因,并確定鐵心材料參數(shù)設(shè)計范圍以及最佳補償電容和補償電阻,提高電磁式漏電保護特性的穩(wěn)健性,解決電磁式漏電保護器批量生產(chǎn)的制約因素。

    1 電磁式漏電保護工作原理

    電磁式漏電保護器一般由剩余電流互感器、漏電檢測電路(信號調(diào)理電路和脫扣驅(qū)動電路)、磁脫扣器、試驗按鈕和斷路器動作機構(gòu)五部分構(gòu)成,如圖1所示。

    圖1 電磁式漏電保護器原理

    當電力線路正常運行時,火線L與中性線N的電流相量和為零,剩余電流互感器二次側(cè)無感應(yīng)電信號輸出,漏電保護器不動作;當電力線路中存在漏電故障時,L相電流與N相電流相量和不再為零,剩余電流互感器一次側(cè)存在不平衡電流1(漏電電流),二次側(cè)有輸出電壓,其值隨漏電電流的增加而增大。輸出信號經(jīng)過信號調(diào)理電路輸出到脫扣驅(qū)動電路,當其值超過脫扣驅(qū)動電路動作閾值時,脫扣驅(qū)動電路會發(fā)出跳閘信號,驅(qū)動磁脫扣器脫扣,漏電保護器斷開線路,實現(xiàn)漏電保護。

    電磁式漏電檢測電路原理如圖2所示,信號調(diào)理電路包括補償電路和儲能電路。補償電路由補償電阻1和補償電容1組成,儲能電路由整流橋和儲能電容2組成,脫扣驅(qū)動電路中電壓檢測芯片的閾值電壓為act。

    圖2 漏電檢測電路原理

    圖3 漏電檢測電路工作簡化電路

    當補償電容電壓U1小于儲能電容電壓U2時,整流橋不導(dǎo)通,剩余電流互感器輸出負載為1和1,電路工作于狀態(tài)Ⅰ;當U1=U2時,整流橋?qū)?,剩余電流互感器輸出負載為1、1和2,電路工作于狀態(tài)Ⅱ;當U2=act時,電壓檢測芯片輸出電壓使晶體管Q2導(dǎo)通,電路工作于狀態(tài)Ⅲ。

    若漏電電流1小于漏電動作值Dd,穩(wěn)態(tài)工作時整流橋不導(dǎo)通,儲能電容充電最大電壓U2max為補償電容1上的電壓最大值,且U2max<act,脫扣驅(qū)動電路不導(dǎo)通,磁脫扣器不動作。若漏電電流1=Dd,則U2max恰好能夠達到act。因此,可以根據(jù)圖3a進行漏電動作值Dd的影響因素分析。

    若漏電電流1>Dd,U2的理論穩(wěn)態(tài)值會大于act,但實際中其值一旦達到act,電壓檢測芯片會發(fā)出信號驅(qū)動晶體管Q2導(dǎo)通,儲能電容2沿圖3c中r所示路徑放電,磁脫扣器驅(qū)動漏電斷路器斷開線路,實現(xiàn)漏電保護。因此,可以根據(jù)圖3b進行漏電動作時間的影響因素分析。

    漏電檢測電路雖然簡單,但其特性影響因素復(fù)雜。由于漏電動作值Dd的制約,不能單純地通過提高剩余電流互感器的性能來改善電磁式漏電保護特性的穩(wěn)定性。因此,本文力圖揭示電磁式漏電保護器合格率低的原因,通過檢測電路參數(shù)的匹配設(shè)計,提高漏電保護特性穩(wěn)定性,解決產(chǎn)品批量生產(chǎn)中的問題,提高合格率。

    電磁式漏電保護器中磁脫扣器動作需要一定的驅(qū)動能量,因此漏電檢測電路中儲能電容2和電壓檢測芯片的act必須大于一定值?;诖?,本文假定儲能電容2和電壓檢測芯片act為確定值,進行漏電保護特性影響因素分析,需要解決以下問題:

    (1)補償電阻1和補償電容1的匹配關(guān)系及其對漏電保護特性的影響。

    (2)剩余電流互感器性能對漏電保護特性的影響。

    (3)電磁式漏電保護特性一致性和穩(wěn)健性設(shè)計。

    2 電磁式漏電保護特性影響因素分析

    2.1 補償電路參數(shù)對漏電保護特性的影響

    漏電保護特性包括漏電動作值Dd與漏電動作時間d。動作值Dd應(yīng)小于額定漏電動作電流Dn且大于額定漏電不動作電流Dno,一般情況下Dno= 0.5Dn,因此Dd的設(shè)計值一般為0.75Dn。

    在進行漏電保護特性設(shè)計時,可以先確定漏電動作值Dd,再對Dn下的動作時間進行設(shè)計。漏電動作時間d包括三部分:儲能電容2電壓達到判別電路閾值電壓act的時間(即2充電時間)t、磁脫扣器動作時間r、保護器機構(gòu)動作時間j。一般情況下r與j相對于t來說較小,因此漏電保護器的動作時間主要由儲能電容2充電時間t決定。

    2.1.1 補償電容與補償電阻的匹配關(guān)系

    由圖3a可知,穩(wěn)態(tài)情況下補償電路電壓U1取決于剩余電流互感器勵磁電感0、補償電阻1和補償電容1,穩(wěn)態(tài)電壓U1為

    圖4 R1、C1的匹配關(guān)系

    由圖4可知,剩余電流互感器確定情況下,補償電阻1存在最小值1min,補償電容1存在下限值1min與上限值1max。

    2.1.2 補償電路參數(shù)對漏電動作時間的影響

    補償電容1與補償電阻1在滿足圖4關(guān)系時,漏電動作值都符合要求,但在不同補償電容和補償電阻下其漏電動作時間不同。儲能電容充電過程比較復(fù)雜,其過程包含圖3a和圖3b兩種狀態(tài),儲能電容電壓變化的數(shù)學(xué)表達式較為復(fù)雜,但可以通過仿真分析其變化情況。某漏電檢測電路實測參數(shù)為:剩余電流互感器匝數(shù)=1 200匝、勵磁電感0= 300 H、閾值電壓act=3 V、儲能電容2=363 nF、動作值Dd=22 mA。在此參數(shù)下進行仿真,得到1、1匹配關(guān)系及動作時間,如圖5所示。由圖5可知,在不同的1、1匹配參數(shù)下,雖然漏電動作值相同,但漏電動作時間相差很大,最短動作時間不到最長動作時間的一半;在諧振點附近補償電阻最小,其動作時間也最長,且動作時間隨補償電容增大呈階梯式變化。

    對不同1、1參數(shù)下補償電容與儲能電容電壓進行仿真,得到其動態(tài)變化過程,如圖6所示。當U1=U2,整流橋?qū)ǎS嚯娏骰ジ衅鬏敵鲐撦d由1、1變?yōu)?、1和2,等效電容容值變大,導(dǎo)致電壓上升(下降)速度變緩,如圖6a中電壓波峰(波谷)呈現(xiàn)的現(xiàn)象。當U1<U2時,整流橋不導(dǎo)通,儲能電容不充電,因此儲能電容電壓呈現(xiàn)階梯式上升,如圖6b所示。

    圖5 鐵心線性時R1、C1匹配關(guān)系及動作時間

    圖6 儲能電容電壓和補償電容電壓

    在不同1、1參數(shù)下進行儲能電容充電電流仿真,其波形如圖7所示,并計算一個周期內(nèi)的積分,獲得該周期內(nèi)電容的充電電量,見表1。

    圖7 儲能電容充電電流

    表1 儲能電容充電電量

    Tab.1 Electric quantity of energy storage capacitor

    從表1可以看出,當補償電容為諧振電容時,一個充電周期內(nèi)儲能電容2充電電量最小,因此在相同閾值電壓下其動作時間最長。由圖5可知,在相同補償電阻下,有2個補償電容1與之匹配,一個大于諧振電容0,一個小于0。補償電容越大其分流越大,一個周期內(nèi)儲能電容2充電電量越小,因此其電壓上升較慢,漏電動作較長。

    2.2 剩余電流互感器性能對漏電保護特性的影響

    2.2.1 線性情況下勵磁電感對漏電保護特性的影響

    剩余電流互感器性能主要取決于鐵心尺寸、磁導(dǎo)率和線圈匝數(shù)。若剩余電流互感器工作在線性區(qū),可以假設(shè)勵磁電感為常數(shù)。因此,可以通過勵磁電感分析剩余電流互感器性能對漏電保護特性的影響。

    當勵磁電感0增大時,諧振電容值0減小,反之亦然。由式(3)可知,不同勵磁電感下,雖然補償電容與補償電阻的匹配關(guān)系發(fā)生變化,但補償電容變化量只與勵磁電感相關(guān),即1與1的匹配關(guān)系曲線只是在坐標軸上平移。

    當互感器線圈電流為22 mA時,測得1 200匝互感器的電感值在150~450 H之間?;诖耍谶M行仿真時采用等步長法,以50 H為步長進行了仿真分析,得到不同0下對1、1的匹配關(guān)系及漏電動作時間的變化曲線如圖8所示。由圖8a可知,不同勵磁電感0下1、1的匹配關(guān)系曲線形狀完全相同;由圖8b可知,漏電動作時間變化規(guī)律也基本一致,最短動作時間tmin出現(xiàn)在1min處,最長動作時間tmax出現(xiàn)在諧振電容0附近,當20 nF<0<40 nF時,動作時間最大值在140~150 ms之間;當0>40 nF時動作時間最大值在150~160 ms之間。

    不同勵磁電感0下,最短、最長動作時間稍有差別,如圖9所示。在一個儲能電容充電周期內(nèi),若儲能電容電壓達不到閾值電壓,則需要等待下一個充電周期。在全波整流充電情況下,其充電周期為10 ms,因此從圖9中可以看到,在某電感值附近有近10 ms的變化。由圖5可知,當1=1min時,動作時間最短,由式(3)可知,此時的補償電阻應(yīng)為無窮大。從圖9可以看出,隨著電感增大,最短動作時間趨于一個較小值,但當0>400 H時,最短動作時間略微上升,這是由于在電感較大時,由式(3)計算的1min已經(jīng)很小,甚至可能由0變負值,而實際中,電容不可能為負值。因此,在電感較大時的補償電容最小為0,無法達到理論上的最小值,造成動作時間略微上升。從圖8和圖9可以看出,由于漏電保護動作值的制約,改變勵磁電感,沒有改變漏電動作時間的變化規(guī)律,即改變剩余電流互感器鐵心磁性能,如提高磁導(dǎo)率等,不會改變漏電保護特性。

    圖8 不同L0下R1與C1的關(guān)系曲線及動作時間變化曲線

    圖9 不同L0下最短、最長動作時間

    2.2.2 非線性情況下鐵心磁性能對漏電保護特性的影響

    在實際中,電磁式剩余電流互感器可能會工作在非線性區(qū),其勵磁電感不再是常數(shù)。雖然,在文獻[27-28]中均提出了考慮磁飽和現(xiàn)象時鐵心磁導(dǎo)率的表達式,但考慮電磁耦合關(guān)系時很難用解析方法進行理論分析。因此,根據(jù)飽和磁感應(yīng)強度s、剩余磁感應(yīng)強度r和矯頑力c三個表征鐵心磁性能的特征參量,建立了非線性剩余電流互感器模型,通過電路仿真來分析磁性能非線性的影響。剩余電流互感器與漏電檢測電路原始參數(shù)見表2。在表2參數(shù)下進行仿真計算,可以得到1、1關(guān)系曲線及相應(yīng)動作時間,如圖10所示。

    表2 剩余電流互感器與漏電檢測電路原始參數(shù)

    Tab.2 Original parameters of residual current transformer and leakage detection circuit

    圖10 鐵心非線性時R1、C1匹配關(guān)系及動作時間

    對比圖10和圖5,雖然剩余電流互感器工作在線性區(qū)與非線性區(qū)時1、1的匹配關(guān)系及動作時間有差異,但其變化規(guī)律相同,因此在勵磁電感假設(shè)為常數(shù)情況下的分析,仍有指導(dǎo)意義。

    在表2參數(shù)基礎(chǔ)上,采用單因素輪換法分析補償電路參數(shù)匹配關(guān)系和動作時間與鐵心磁參數(shù)的關(guān)系,在磁參數(shù)s為0.4~1.3 Tr為0.1~0.4 T、c為0.3~1.0 A/m情況下,進行仿真計算,其結(jié)果如圖11所示。由圖11可知,不同磁特性參數(shù)下補償電阻、補償電容之間的匹配關(guān)系曲線不完全相同,但都呈“U型”,動作時間變化趨勢也與勵磁電感為常數(shù)時基本相同。

    圖11 磁參數(shù)對R1、C1匹配及動作時間的影響

    2.3 R1、C1匹配關(guān)系及動作時間的實驗驗證

    實際測得某一剩余電流互感器參數(shù)見表3,通過實驗得到了5組1、1參數(shù)組合使Dd=22 mA,測得了相應(yīng)的動作時間,并通過仿真得到了相應(yīng)參數(shù)下的動作值與動作時間,結(jié)果見表4。

    表3 剩余電流互感器與漏電檢測電路參數(shù)

    Tab.3 Parameters of residual current transformer and leakage detection circuit

    表41、1參數(shù)及相應(yīng)動作時間

    Tab.4 Parameters of R1 and C1 and operating time

    由表4可知,不同補償電容下,實驗與仿真得到動作值誤差均小于5 %,動作時間誤差均小于10 %。由于在進行實驗時無法控制電源合閘相位,造成補償電容為31.5 nF時的動作時間和仿真結(jié)果相差較大,但誤差在半個周期內(nèi),除此之外,其他幾組數(shù)據(jù)的誤差均小于5 %,驗證了本文仿真方法的準確性。

    3 電磁式漏電保護特性穩(wěn)健性設(shè)計

    3.1 漏電保護特性穩(wěn)健性影響因素分析

    3.1.1 補償電容分散性對保護特性穩(wěn)健性的影響

    為分析補償電容1分散性對漏電動作值的影響,對式(2)進行變換可得

    則1的絕對靈敏度為

    (5)

    1的相對靈敏度為

    由式(5)、式(6)可以得到不同電感值下靈敏度隨1變化曲線,如圖12所示。

    由圖12可知,當補償電容為諧振電容時靈敏度最低,即動作值最穩(wěn)定,但此時動作時間最長。由圖12a可知,絕對靈敏度以1=0為軸對稱,勵磁電感0的變化不會影響絕對靈敏度的變化趨勢;由圖12b可知,1<0時其相對靈敏度相較于1>0時整體偏小。勵磁電感越大,1的相對靈敏度越小,當0≥250 H時,1<0時相對靈敏度<1.0,此時電容容差對動作值影響較小。因此,勵磁電感應(yīng)盡可能大,同時補償電容小于諧振電容時,可以降低補償電容的相對靈敏度,即可以減小補償電容分散性對保護特性的影響。

    圖12 不同電感下靈敏度隨C1變化曲線

    由于動作時間隨補償電容增長呈階梯狀變化,在同一階梯上,動作時間變化較小,由圖10可知,將1值設(shè)定在階梯的中間時能夠降低1容差對動作時間的影響。

    3.1.2 磁參數(shù)分散性對保護特性穩(wěn)健性的影響

    由圖11可知,當r>0.2 T、s>0.7 T時,1、1關(guān)系曲線及動作時間變化曲線較為密集,此時動作值、動作時間受r分散性影響較??;c變化時1、1關(guān)系曲線間距較大,僅當補償電容1值接近諧振電容值0時,c變化對動作值影響較小。在不同磁參數(shù)r、c、s下,進行漏電動作值、動作時間的仿真計算,其結(jié)果如圖13所示。

    圖13a、圖13c、圖13e中交點是在表2參數(shù)下的保護特性設(shè)計點,可知,s變化對動作值、動作時間影響最小,而c變化影響最大。由圖13b、圖13d、圖13f可知,動作時間變化趨勢與動作值基本一致,電容較小時動作時間相對較短。若動作值接近Dn時,則動作時間變化幅度較大,甚至超過300 ms的標準要求。因此,在參數(shù)設(shè)計時,應(yīng)保證動作值受磁參數(shù)分散性影響較小,并與額定剩余電流動作值Dn之間存在一定裕度。

    圖13 剩余電流互感器磁參數(shù)對動作值、動作時間影響

    為進一步明確s對動作值、動作時間的影響,仿真分析不同s下動作值、動作時間隨r、c的變化情況,如圖14所示。

    由圖14可知,不同s下,動作值和動作時間隨r、c的變化曲線非常接近,證明了s變化對動作值、動作時間影響最小。因此,在進行磁性能參數(shù)設(shè)計時,可以先確定s,再分析r與c分散性對動作值和動作時間的影響,本文將s確定為1.0 T。

    對比圖13c與圖14c,增大r后,c變化對動作值、動作時間的影響減小。在s=1.0 T、r=0.2 T條件下,仿真分析c分別為0.6、0.7、0.8 A/m時的1、1匹配曲線與動作時間曲線,如圖15所示。由圖15可知,三組諧振電容值較為接近,補償電容1=18 nF時,其值接近諧振電容值,位于曲線的平緩區(qū)間。

    圖14 不同Bs下磁參數(shù)對動作值、動作時間的影響

    圖15 不同Hc下R1、C1匹配關(guān)系及動作時間變化曲線

    綜上可知,當補償電容1值確定后,通過r與c的設(shè)計使補償電容1接近諧振電容,可以降低磁參數(shù)對動作值、動作時間的影響,從而提高漏電保護特性的穩(wěn)健性。

    3.2 剩余電流互感器與漏電檢測電路參數(shù)的綜合設(shè)計

    3.2.1 漏電保護特性穩(wěn)健性與磁參數(shù)關(guān)系分析

    為進一步分析磁參數(shù)的影響,令=r/c,s=1.0 T,仿真分析動作值、動作時間隨的變化規(guī)律,從而明確r、c設(shè)計范圍。采用正交分析方法,對不同磁參數(shù)及匹配補償電容和補償電阻下的保護特性進行大量仿真,用于分析漏電保護特性穩(wěn)健性。圖16為幾種典型仿真結(jié)果,其中實線為動作值變化曲線,虛線為動作時間變化曲線。動作值和動作時間變化曲線越平緩,平緩區(qū)間越大,說明漏電保護特性穩(wěn)健性越好。

    圖16 不同Hc下k對動作值與動作時間的影響

    從圖16中可以發(fā)現(xiàn),c=0.9 A/m時,其值較大,動作時間相對較短,但動作值和動作時間變化曲線的平緩區(qū)段較小,即保護特性穩(wěn)定區(qū)間較小,其分散性對保護特性影響較大;在同一補償電容值下,存在下限值min,r/c<min時,動作值與動作時間隨變化而變化得較快,保護特性受磁參數(shù)分散性影響較大,而r/c>min時,保護特性受磁參數(shù)分散性影響相對較小。另外,補償電容1越小,min越大,動作值與動作時間受剩余磁感應(yīng)強度r分散性的影響越小。當min>0.4,且r/c>min時,動作值與動作時間變化曲線在不同矯頑力c下比較接近,此時c對動作特性影響較小。

    實際中剩余磁感應(yīng)強度r與矯頑力c的分散性較大,一般可達±20 %左右。假設(shè)r/c的基準值為0,則因分散性引起的r/c變化區(qū)間為(0.67~1.5)0。因此,在磁參數(shù)設(shè)計時,可以使r/c> 1.5min,就可以保證r與c分散性在±20 %情況下r/c仍大于min,從而保證了動作特性的穩(wěn)定性。由圖16可知,在1=18 nF下,r/c應(yīng)大于0.42;在1=15 nF下,r/c應(yīng)大于0.48;在1=10 nF下,r/c應(yīng)大于0.6;在1=6.8 nF下,r/c應(yīng)大于0.75。

    3.2.2 設(shè)計方案對比分析

    為提高電磁式漏電保護特性的穩(wěn)健性,需要對剩余電流互感器與漏電檢測電路參數(shù)進行綜合設(shè)計,確定方法如下:

    (1)確定s值。磁材料的飽和磁感應(yīng)強度一般在1.0 T左右,因此本文選取s=1.0 T。

    (2)補償電容1的取值范圍。在實際中常用的電容值有6.8、10、15、18、22 nF等,由圖16可知,補償電容為6.8、10.0 nF時,動作值符合設(shè)計要求的范圍寬,且保護特性變化平緩區(qū)段大,即保護特性穩(wěn)健性高。因此,可以將6.8、10.0 nF作為補償電容的設(shè)計值。

    (3)鐵心磁參數(shù)r與c的設(shè)計。為減小保護特性受磁參數(shù)分散性的影響應(yīng)盡量選取較小的矯頑力c,從圖16可知,c為0.4 A/m時,無論動作值還是動作時間,其變化平緩段最大,c可以確定為0.4 A/m。由于要求r/c>1.5min,因此在補償電容為6.8、10.0 nF下r分別為0.30、0.24 T。

    根據(jù)表2所示磁參數(shù)及以上方法確定的磁參數(shù),并進行補償電容1與補償電阻1的匹配設(shè)計,確定三種方案,剩余電流互感器與補償電路參數(shù)見表5。方案1和方案2為兩種新設(shè)計的方案。

    表5 剩余電流互感器與補償電路參數(shù)

    Tab.5 Parameters of RCT and compensation circuit

    為驗證漏電保護特性的穩(wěn)健性,對初始方案、方案1和方案2在剩余電流互感器磁參數(shù)極限偏差下的保護特性進行仿真,所得結(jié)果見表6。表中,“變化后①”是指1減小10 %,且磁參數(shù)的變化使保護特性偏移增大;“變化后②”是指1增大10 %,且磁參數(shù)的變化也使保護特性偏移增大。在這種情況下,補償電容和磁參數(shù)的變化均使漏電保護特性變差,屬于最嚴酷的情況。

    表6 參數(shù)優(yōu)化前后動作特性對比

    Tab.6 Comparison of protection characteristics between original parameters and optimized parameters

    由表6可知,在初始方案的鐵心磁參數(shù)下,通過補償電阻、補償電容的匹配,在理想情況下其漏電保護特性滿足要求,但當元器件參數(shù)存在誤差或因溫度產(chǎn)生漂移時,其保護特性變化較大,甚至有可能無法滿足標準要求。而通過穩(wěn)健性分析得到的方案1和方案2,在相同參數(shù)變化情況下,無論是動作值還是動作時間變化都較小,即提高了電磁式漏電保護特性的穩(wěn)健性。

    4 結(jié)論

    本文分析了電磁式漏電保護特性影響因素,通過剩余電流互感器鐵心材料磁參數(shù)與電路參數(shù)的設(shè)計,提高了漏電保護特性的穩(wěn)健性,有助于電磁式漏電保護器的批量生產(chǎn)。主要結(jié)論如下:

    1)分析了漏電檢測電路與剩余電流互感器參數(shù)對漏電保護特性的影響。首先分析了剩余電流互感器與補償電阻1、補償電容1之間的匹配關(guān)系,發(fā)現(xiàn)當漏電動作值一定時,1、1匹配關(guān)系曲線呈“U型”;然后分析了1、1對動作時間的影響,發(fā)現(xiàn)動作時間隨補償電容1增大先增大再減小,動作時間最大值出現(xiàn)在諧振電容附近,且隨諧振電容的增大而增大。

    2)分析了剩余電流互感器磁參數(shù)對保護特性的影響,發(fā)現(xiàn)當剩余電流互感器磁參數(shù)變化時,剩余電流互感器與補償電阻、補償電容之間的匹配關(guān)系不變,動作時間呈現(xiàn)的變化規(guī)律不變,僅補償電容1取值范圍發(fā)生改變。

    3)分析了補償電容容差與剩余電流互感器鐵心磁參數(shù)分散性對漏電保護特性的影響。發(fā)現(xiàn)當補償電容值小于諧振電容時,其參數(shù)分散性對保護特性影響較小,同時r/c存在一個最小值min,當r/c>1.5min時,漏電斷路器保護特性受磁參數(shù)影響較小,基本上可以消除磁參數(shù)分散性對漏電保護特性的影響。

    4)進行了剩余電流互感器磁參數(shù)的優(yōu)化設(shè)計,并進行補償電阻1、補償電容1的匹配設(shè)計。經(jīng)過優(yōu)化設(shè)計,即使在參數(shù)漂移最嚴苛的情況下,動作值與動作時間的偏差均在10 %以下,減小了電路參數(shù)和磁材料參數(shù)分散性對漏電保護特性的影響,從而提高了漏電保護特性的穩(wěn)健性。

    雖然本文對實際的互感器及補償電容、補償電阻下的動作特性進行了測試,驗證了論文仿真方法的準確性,但還需要采用不同特性的磁心材料進行穩(wěn)健性設(shè)計結(jié)果的驗證,將在技術(shù)轉(zhuǎn)化應(yīng)用過程中解決。

    [1] 劉幗巾, 李想, 王澤, 等. 基于Wiener過程電子式漏電斷路器的剩余壽命預(yù)測[J]. 電工技術(shù)學(xué)報, 2022, 37(2): 528-536.

    Liu Guojin, Li Xiang, Wang Ze, et al. Remaining life prediction of electronic residual current circuit breaker based on Wiener process[J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2022, 37(2): 528-536.

    [2] 胡博凱, 李奎, 牛峰, 等. 低壓斷路器機械特性狀態(tài)監(jiān)測方法研究[J]. 電工技術(shù)學(xué)報, 2022, 37(13): 3317-3330.

    Hu Bokai, Li Kui, Niu Feng, et al. Research on condition monitoring method of mechanical charac- teristics of low-voltage circuit breaker[J]. Transa- ctions of China Electrotechnical Society, 2022, 37(13): 3317-3330.

    [3] 李奎, 張國盼, 鄭淑梅, 等. 基于實時服役參數(shù)的交流接觸器電壽命最大化控制策略[J]. 電工技術(shù)學(xué)報, 2021, 36(9): 1976-1985.

    Li Kui, Zhang Guopan, Zheng Shumei, et al. A control strategy for maximizing the electrical life of AC contactors based on real-time operating para- meters[J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2021, 36(9): 1976-1985.

    [4] 李奎, 李常宇, 牛峰, 等. 電磁式漏電斷路器的空間磁場抗擾分析及屏蔽結(jié)構(gòu)設(shè)計[J]. 電工技術(shù)學(xué)報, 2022, 37(9): 2161-2169.

    Li Kui, Li Changyu, Niu Feng, et al. Anti-magnetic field interference analysis and shielding structure design of electromagnetic residual current circuit breaker[J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2022, 37(9): 2161-2169.

    [5] 劉幗巾, 王澤, 李想, 等. 基于改進Bootstrap-Bayes的電子式剩余電流動作斷路器可靠性評估[J]. 電工技術(shù)學(xué)報, 2022, 37(16): 4250-4258.

    Liu Guojin, Wang Ze, Li Xiang, et al. Reliability evaluation of electronic residual current operated circuit breakers based on improved Bootstrap- Bayes[J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2022, 37(16): 4250-4258.

    [6] Czapp S, Szultka S. Tripping limitations of residual current devices in photovoltaic installations[C]//2017 18th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE), Kouty nad Desnou, Czech Republic, 2017: 1-5.

    [7] Luo Xiang, Du Yaping, Wang Xinghua, et al. Tripping characteristics of residual current devices under nonsinusoidal currents[J]. IEEE Transactions on Industry Applications, 2011, 47(3): 1515-1521.

    [8] 李倩, 李奎, 王堯, 等. 脈動直流剩余電流下AC型漏電斷路器動作特性分析[J]. 河南理工大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版), 2020, 39(3): 100-107.

    Li Qian, Li Kui, Wang Yao, et al. Analysis on tripping performances of AC-type leakage circuit breaker under pulsating DC residual current[J]. Journal of Henan Polytechnic University (Natural Science), 2020, 39(3): 100-107.

    [9] 劉毅, 韓毅博, 劉思維, 等. 不同剩磁鐵基納米晶磁芯脈沖磁化特性[J]. 中國電機工程學(xué)報, 2016, 36(2): 577-584.

    Liu Yi, Han Yibo, Liu Siwei, et al. Pulse mag- netization characteristics of Fe-based nanocrystalline cores with different remanences[J]. Proceedings of the CSEE, 2016, 36(2): 577-584.

    [10] 郭琳云, 尹項根, 嚴新榮, 等. 配電網(wǎng)智能設(shè)備自取能電源的效率提升研究[J]. 中國電機工程學(xué)報, 2009, 29(增刊1): 217-221.

    Guo Linyun, Yin Xianggen, Yan Xinrong, et al. Research of improving power efficiency for intelligent device self-power supply utilized in power distribution network[J]. Proceedings of the CSEE, 2009, 29(S1): 217-221.

    [11] 劉亞東, 盛戈皞, 王葵, 等. 基于相角控制法的電流互感器取電電源設(shè)計[J]. 電力系統(tǒng)自動化, 2011, 35(19): 72-76.

    Liu Yadong, Sheng Gehao, Wang Kui, et al. A new design of current transformer energy harvesting power supply based on phase angle control method[J]. Automation of Electric Power Systems, 2011, 35(19): 72-76.

    [12] 郭一飛, 高厚磊. 直流偏磁對電流互感器暫態(tài)傳變特性的影響[J]. 電力自動化設(shè)備, 2015, 35(12): 126-131, 144.

    Guo Yifei, Gao Houlei. Effect of DC bias on transient transferring characteristics of current transformer[J]. Electric Power Automation Equipment, 2015, 35(12): 126-131, 144.

    [13] 金能, 邢家維, 林湘寧, 等. 一種抗電流互感器飽和的工頻變化量保護新方案[J]. 電工技術(shù)學(xué)報, 2018, 33(增刊1): 213-220.

    Jin Neng, Xing Jiawei, Lin Xiangning, et al. A new scheme of frequency variation protection resisting current transformer saturation[J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2018, 33(S1): 213- 220.

    [14] Xie Pengkang, Fang Zhen, Hu Jianping, et al. Tripping characteristics of residual current devices under different working conditions[C]//IEEE 3rd Conference on Energy Internet and Energy System Integration (EI2), Changsha, China, 2020: 2765-2769.

    [15] Czapp S, Dobrzynski K, Klucznik J, et al. Low- frequency tripping characteristics of residual current devices[C]//2017 IEEE International Conference on Environment and Electrical Engineering and 2017 IEEE Industrial and Commercial Power Systems Europe (EEEIC/I&CPS Europe), Milan, Italy, 2017: 1-4.

    [16] 李奎, 戴逸華, 牛峰, 等. 基于觸發(fā)角識別的脈動直流剩余電流有效值檢測方法[J]. 電力自動化設(shè)備, 2017, 37(5): 80-84.

    Li Kui, Dai Yihua, Niu Feng, et al. Residual pulsating DC detection based on triggering angle identi- fication[J]. Electric Power Automation Equipment, 2017, 37(5): 80-84.

    [17] 張保會, 李光輝, 王進, 等. 風(fēng)電接入電力系統(tǒng)故障電流的影響因素分析及對繼電保護的影響[J]. 電力自動化設(shè)備, 2012, 32(2): 1-8.

    Zhang Baohui, Li Guanghui, Wang Jin, et al. Affecting factors of grid-connected wind power on fault current and impact on protection relay[J]. Electric Power Automation Equipment, 2012, 32(2): 1-8.

    [18] 胡方, 楊文英, 趙瑞平, 等. 大功率直流接觸器溫度場仿真及影響因素分析[J]. 低壓電器, 2011(23): 1-6.

    Hu Fang, Yang Wenying, Zhao Ruiping, et al. Thermal simulation of high-power DC contactor and analysis of influencing factors[J]. Low Voltage Apparatus, 2011(23): 1-6.

    [19] 湯蕾, 沈沉, 張雪敏. 大規(guī)模風(fēng)電集中接入對電力系統(tǒng)暫態(tài)功角穩(wěn)定性的影響(二): 影響因素分析[J]. 中國電機工程學(xué)報, 2015, 35(16): 4043-4051.

    Tang Lei, Shen Chen, Zhang Xuemin. Impact of large-scale wind power centralized integration on transient angle stability of power systems—part Ⅱ: factors affecting transient angle stability[J]. Pro- ceedings of the CSEE, 2015, 35(16): 4043-4051.

    [20] 劉錚, 樊紹勝, 胡劼睿. 基于阻抗匹配的輸電線路在線取能方法研究[J]. 中國電機工程學(xué)報, 2019, 39(23): 6867-6876, 7100.

    Liu Zheng, Fan Shaosheng, Hu Jierui. Research on on-line energy acquisition method for transmission lines based on impedance matching[J]. Proceedings of the CSEE, 2019, 39(23): 6867-6876, 7100.

    [21] 程志遠, 隋立程, 宋凱, 等. 諧振補償式電流互感器取能方法的研究[J]. 電網(wǎng)技術(shù), 2021, 45(12): 4896-4902.

    Cheng Zhiyuan, Sui Licheng, Song Kai, et al. Resonance compensation current transformer energy extraction[J]. Power System Technology, 2021, 45(12): 4896-4902.

    [22] 任曉東, 陳樹勇, 姜濤. 電子式電流互感器高壓側(cè)取能裝置的設(shè)計[J]. 電網(wǎng)技術(shù), 2008, 32(18): 67-71, 76.

    Ren Xiaodong, Chen Shuyong, Jiang Tao. Design of a high side energy extracting device for active elec- tronic current transformer[J]. Power System Tech- nology, 2008, 32(18): 67-71, 76.

    [23] 婁杰, 陳常濤. 基于啟動電流的電流互感器取能電源優(yōu)化分析及實驗驗證[J]. 高電壓技術(shù), 2018, 44(6): 1774-1781.

    Lou Jie, Chen Changtao. Optimization analysis and experiment verification of current transformer power supply based on starting current[J]. High Voltage Engineering, 2018, 44(6): 1774-1781.

    [24] Liorzou F, Phelps B, Atherton D L. Macroscopic models of magnetization[J]. IEEE Transactions on Magnetics, 2000, 36(2): 418-428.

    [25] Jiles D C, Atherton D L. Theory of ferromagnetic hysteresis[J]. Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 1986, 61(1/2): 48-60.

    [26] 雷陽, 段建東, 張小慶, 等. 電流互感器J-A模型參數(shù)辨識及大通流動模試驗[J]. 中國電機工程學(xué)報, 2016, 36(增刊1): 240-245.

    Lei Yang, Duan Jiandong, Zhang Xiaoqing, et al. Identification of current transformer J-A model parameters with large current dynamic simulation experiments[J]. Proceedings of the CSEE, 2016, 36(S1): 240-245.

    [27] 李奎, 解晨雨, 牛峰, 等. 考慮非線性特性的剩余電流互感器建模及其輸出調(diào)理電路參數(shù)設(shè)計[J]. 中國電機工程學(xué)報, 2022, 42(10): 3815-3826.

    Li Kui, Xie Chenyu, Niu Feng, et al. Modeling of residual current transformer considering nonlinear characteristics and design of output conditioning circuit parameters[J]. Proceedings of the CSEE, 2022, 42(10): 3815-3826.

    [28] Ramirez-Laboreo E, Sagues C, Llorente S. A new model of electromechanical relays for predicting the motion and electromagnetic dynamics[J]. IEEE Transa- ctions on Industry Applications, 2016, 52(3): 2545- 2553.

    Factors Analysis and Robust Design of Electromagnetic Leakage Protection Characteristics

    1,21,21,211,2

    (1. State Key Laboratory of Reliability and Intelligence of Electrical Equipment Hebei University of Technology Tianjin 300130 China 2. Key Laboratory of Electromagnetic Field and Electrical Apparatus Reliability of Hebei Province Hebei University of Technology Tianjin 300130 China)

    Electromagnetic leakage protection is an important leakage fault protection technology greatly influenced by component parameters and requires high requirements for the batch production process, resulting in high production costs. The problem of instability of electromagnetic leakage protection characteristics is studied to improve its robustness and to solve the constraints of batch production of electromagnetic leakage protectors.

    Electromagnetic leakage protection characteristics, such as leakage operating current and operating time, depend on the parameters of the residual current transformer and its matching resistance and capacitance. If the leakage operating current is a specific value, the matching relationship curve of1and1is like the letter “U”. As1increases, the operating timetincreases and then decreases. The maximum value of operating timetappears around the resonant capacitor, increasing with the increase of resonant capacitance. The inductance varies for different residual current transformer core magnetic parameters, resulting in different resistance and capacitance to be matched. However, the shape of the curve for the matching relationship between resistance and capacitance is the same, simply shifting on the axis, as shown in Fig.A1a, with a similar variation in the operating timet, as shown in Fig.A1b.

    Although different compensation capacitors1are available to meet the requirements of the leakage protection characteristics, the stability of the characteristics varies. The leakage protection characteristics are robust if1is smaller than the resonant capacitance, and the tolerance of1has less effect on it. At the same time, the leakage protection characteristics are also influenced by the magnetic parameters of the residual current transformer core, such ass,r, andc. The stability of the leakage protection characteristics varies under differents,r, andc, withrandchaving a large impact andshaving a small impact. For the same value of compensation capacitance, there is a lower limitminforr/c. Ifr/c<min, the leakage operating current and operating time will change rapidly withr/c. Whiler/c>1.5min, the value ofr/cis guaranteed to be greater thanminwhen the dispersion ofrandcreaches ±20 %. In this case, the leakage protection characteristics are less affected by the dispersion of magnetic parameters, and its robustness is good.

    Fig.A1 Relationship between1and1andtunder different0

    According to the above analysis, the matching design of the residual current transformer and leakage detection circuit parameters are carried out, as shown in Tab. A1. Under the core magnetic parameters of the original scheme, the matching of1and1is carried out, and the leakage protection characteristics can meet the requirements. However, if the component parameters offset up to 10 % due to the dispersion of component parameters or the temperature of the environment, the value of leakage operating currentDexceeds the rated leakage operating current valueDn, and the leakage protector can not be operated withD=Dn. With a 10% change in capacitance and the magnetic parameters shifted in the direction of the maximum shift in the protection characteristics, the offset of the leakage operating current value is less than 6 %, and the offset of operating timetis less than 7.1 % with the optimized scheme 1 and 2. The robustness of the electromagnetic leakage protection characteristics is improved, which can be obtained from the fact that the protection characteristics vary less than the parameters of the components. The consistency and stability of the leakage protection characteristics can be ensured during manufacturing and operation with the optimized scheme, which is conducive to batch production.

    Tab.A1 Influence of dispersion of parameters on the stability of protection characteristics under different design schemes

    SchemeBr/THc/(A/m)Bs/TR1/kWC1/nFDIDd(%)DtC(%) Original Scheme0.110.700.61925033.054.3Unable to operate Optimized Scheme 10.300.401.0001906.86.07.1 Optimized Scheme 20.240.401.00019010.05.11.3

    Electromagnetic leakage protection, residual current transformer, leakage protection characte- ristics, robustness, parameter matching design

    國家自然科學(xué)基金(51977059)和河北省自然科學(xué)基金(E2020202042)資助項目。

    2022-05-19

    10.19595/j.cnki.1000-6753.tces.220872

    TM561

    李 奎 男,1965年生,教授,博士生導(dǎo)師,研究方向為電器可靠性與試驗技術(shù)、電器智能化理論與技術(shù)。E-mail: likui@hebut.edu.cn

    武 一 女,1964年生,教授,碩士生導(dǎo)師,研究方向為智能控制系統(tǒng)研究與應(yīng)用。E-mail: wuyi@hebut.edu.cn(通信作者)

    2022-08-25

    (編輯 崔文靜)

    猜你喜歡
    電磁式漏電互感器
    漏電保護器失效 連環(huán)責(zé)任人須賠償
    公民與法治(2020年1期)2020-05-30 12:27:34
    基于MEMS的多模態(tài)電磁式能量采集器設(shè)計與仿真
    一種用于配變低壓側(cè)漏電保護器跳閘的報警系統(tǒng)
    行李廂燈漏電故障排除
    汽車電器(2018年1期)2018-06-05 01:23:06
    你了解漏電保護器和空氣開關(guān)嗎
    論述電子式互感器在數(shù)字化變電站的應(yīng)用
    電子制作(2017年24期)2017-02-02 07:14:55
    基于繼電保護的電壓互感器二次回路故障探討
    電磁式電壓互感器頻域測量誤差分析
    電測與儀表(2016年8期)2016-04-15 00:30:06
    高電壓精密電壓互感器的研制
    電磁式電壓互感器誤差矢量分析法
    日韩一本色道免费dvd| 午夜免费男女啪啪视频观看| 亚洲av.av天堂| 国产深夜福利视频在线观看| 人妻制服诱惑在线中文字幕| 性色av一级| 熟妇人妻不卡中文字幕| 欧美成人精品欧美一级黄| 国产成人精品在线电影| 少妇的逼好多水| 美女大奶头黄色视频| 久久精品国产鲁丝片午夜精品| 日韩三级伦理在线观看| 亚洲欧美成人精品一区二区| 一区二区三区四区激情视频| 大香蕉久久网| 一本久久精品| 国产精品偷伦视频观看了| 一个人免费看片子| 黄色怎么调成土黄色| 永久免费av网站大全| 熟妇人妻不卡中文字幕| 国模一区二区三区四区视频| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 国产高清三级在线| av福利片在线| av卡一久久| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 日本欧美国产在线视频| 国产精品一国产av| 成年人午夜在线观看视频| 国产在线免费精品| 日韩欧美精品免费久久| 最新的欧美精品一区二区| 日韩一区二区视频免费看| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 欧美日韩综合久久久久久| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 精品少妇久久久久久888优播| 国产高清三级在线| 久久人人爽人人片av| 在线观看国产h片| 国产精品99久久久久久久久| 亚洲人与动物交配视频| 精品久久蜜臀av无| 中文天堂在线官网| 女人久久www免费人成看片| 国产日韩欧美在线精品| 大又大粗又爽又黄少妇毛片口| 日韩视频在线欧美| 欧美成人午夜免费资源| 丝袜美足系列| 成人漫画全彩无遮挡| 青春草亚洲视频在线观看| 亚洲内射少妇av| 亚洲av男天堂| 亚洲av.av天堂| 亚洲美女视频黄频| 最新中文字幕久久久久| 哪个播放器可以免费观看大片| 日韩,欧美,国产一区二区三区| 成年女人在线观看亚洲视频| 久久国产精品男人的天堂亚洲 | 午夜福利在线观看免费完整高清在| 永久网站在线| 成年美女黄网站色视频大全免费 | 国产成人免费观看mmmm| 国产精品 国内视频| 日韩一本色道免费dvd| 亚洲av成人精品一二三区| 一边亲一边摸免费视频| 多毛熟女@视频| 久久人人爽人人爽人人片va| 午夜激情久久久久久久| 欧美精品一区二区免费开放| a级毛片在线看网站| 人体艺术视频欧美日本| 三级国产精品欧美在线观看| 街头女战士在线观看网站| 69精品国产乱码久久久| 爱豆传媒免费全集在线观看| 日日爽夜夜爽网站| 国产精品99久久99久久久不卡 | 曰老女人黄片| 飞空精品影院首页| 97超碰精品成人国产| 欧美激情极品国产一区二区三区 | 亚洲av欧美aⅴ国产| 免费av不卡在线播放| 欧美人与善性xxx| 亚洲第一av免费看| 18禁动态无遮挡网站| a 毛片基地| 一本久久精品| 久久97久久精品| 97在线视频观看| 女人精品久久久久毛片| 观看av在线不卡| 亚洲欧洲国产日韩| 在线观看美女被高潮喷水网站| 九色亚洲精品在线播放| 97在线人人人人妻| 国产精品国产三级国产专区5o| 日本欧美国产在线视频| 丝袜美足系列| 天美传媒精品一区二区| 一级a做视频免费观看| 2018国产大陆天天弄谢| 91精品伊人久久大香线蕉| 黄片播放在线免费| 大片电影免费在线观看免费| 日日摸夜夜添夜夜爱| 熟女人妻精品中文字幕| 丝瓜视频免费看黄片| 中国美白少妇内射xxxbb| 中国美白少妇内射xxxbb| 精品酒店卫生间| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 亚洲人成网站在线观看播放| 国产深夜福利视频在线观看| av专区在线播放| av专区在线播放| 伦精品一区二区三区| 国产av精品麻豆| 男女啪啪激烈高潮av片| 少妇人妻久久综合中文| 一本色道久久久久久精品综合| 国产精品无大码| 日本wwww免费看| 欧美国产精品一级二级三级| 国产黄片视频在线免费观看| 最后的刺客免费高清国语| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 亚洲欧美清纯卡通| 麻豆乱淫一区二区| 夜夜爽夜夜爽视频| 欧美最新免费一区二区三区| 成人毛片60女人毛片免费| 日韩精品有码人妻一区| 91久久精品国产一区二区三区| 精品久久国产蜜桃| 一级毛片电影观看| 精品国产国语对白av| 日本欧美国产在线视频| 亚洲四区av| 啦啦啦啦在线视频资源| 亚洲精品中文字幕在线视频| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美| 欧美3d第一页| 亚洲欧美色中文字幕在线| 91精品一卡2卡3卡4卡| 岛国毛片在线播放| 亚洲欧美精品自产自拍| 如日韩欧美国产精品一区二区三区 | 少妇的逼好多水| 亚洲欧洲日产国产| 亚洲精品国产色婷婷电影| 一级毛片电影观看| 久久久精品94久久精品| 一级毛片电影观看| 国产视频首页在线观看| 多毛熟女@视频| 777米奇影视久久| 最近最新中文字幕免费大全7| 搡女人真爽免费视频火全软件| 美女主播在线视频| 欧美日韩视频精品一区| 免费观看在线日韩| 一级爰片在线观看| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 简卡轻食公司| 亚洲精品国产色婷婷电影| 婷婷色综合www| 久久99热这里只频精品6学生| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线| 97超碰精品成人国产| 精品人妻一区二区三区麻豆| 人妻少妇偷人精品九色| 午夜91福利影院| 啦啦啦中文免费视频观看日本| 多毛熟女@视频| 美女国产视频在线观看| 汤姆久久久久久久影院中文字幕| 亚洲精品色激情综合| 亚洲精品乱久久久久久| 久久综合国产亚洲精品| 色视频在线一区二区三区| 一区二区三区四区激情视频| 欧美日韩视频高清一区二区三区二| 五月玫瑰六月丁香| 少妇人妻 视频| 一区在线观看完整版| 3wmmmm亚洲av在线观看| 精品久久久久久久久av| 日韩成人av中文字幕在线观看| 国产高清国产精品国产三级| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久 | 亚洲国产精品成人久久小说| 男女高潮啪啪啪动态图| 天美传媒精品一区二区| 高清欧美精品videossex| 久久精品国产鲁丝片午夜精品| 亚洲三级黄色毛片| 日韩视频在线欧美| 最近中文字幕2019免费版| 视频区图区小说| 多毛熟女@视频| 女性被躁到高潮视频| 老女人水多毛片| 久久久久久久久久成人| 国产精品一国产av| 校园人妻丝袜中文字幕| av网站免费在线观看视频| 在线观看免费日韩欧美大片 | 国产精品久久久久久精品电影小说| 日韩一区二区视频免费看| 亚洲人成网站在线播| 国产伦理片在线播放av一区| 老司机影院毛片| 夫妻性生交免费视频一级片| 成人国产麻豆网| 欧美另类一区| 美女xxoo啪啪120秒动态图| 国产免费一区二区三区四区乱码| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 又黄又爽又刺激的免费视频.| 亚洲久久久国产精品| 久久久久久久久久人人人人人人| 亚洲人成77777在线视频| 久久久午夜欧美精品| 国产一区二区三区av在线| 视频区图区小说| 丰满迷人的少妇在线观看| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 精品久久久久久久久av| 人人澡人人妻人| 丰满少妇做爰视频| 亚洲欧美一区二区三区国产| 夜夜骑夜夜射夜夜干| 国产成人aa在线观看| 好男人视频免费观看在线| videossex国产| 国产高清有码在线观看视频| 国产日韩一区二区三区精品不卡 | 麻豆成人av视频| 国产精品国产av在线观看| 亚洲欧美色中文字幕在线| 久久av网站| 熟女av电影| 国产精品99久久久久久久久| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 国产成人午夜福利电影在线观看| 全区人妻精品视频| 最近中文字幕2019免费版| 国产成人一区二区在线| 亚洲性久久影院| 在线精品无人区一区二区三| 国产成人午夜福利电影在线观看| 国产av一区二区精品久久| 午夜视频国产福利| 考比视频在线观看| 赤兔流量卡办理| 熟女av电影| 精品一区二区三卡| 99国产精品免费福利视频| 国产伦理片在线播放av一区| 在线看a的网站| 日韩中文字幕视频在线看片| 欧美精品一区二区免费开放| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 插逼视频在线观看| 考比视频在线观看| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 熟妇人妻不卡中文字幕| 黄色欧美视频在线观看| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 亚洲欧美精品自产自拍| 欧美人与性动交α欧美精品济南到 | 人人澡人人妻人| 大片免费播放器 马上看| 一本一本综合久久| 在线亚洲精品国产二区图片欧美 | 99re6热这里在线精品视频| 欧美激情 高清一区二区三区| 精品人妻在线不人妻| 久久久a久久爽久久v久久| 免费黄频网站在线观看国产| 亚洲第一av免费看| 久久毛片免费看一区二区三区| 午夜免费男女啪啪视频观看| 一本一本久久a久久精品综合妖精 国产伦在线观看视频一区 | 狂野欧美激情性bbbbbb| 亚洲,一卡二卡三卡| 久久青草综合色| 国产av国产精品国产| 大片免费播放器 马上看| 日韩 亚洲 欧美在线| 亚洲欧美一区二区三区国产| 在线观看www视频免费| 亚洲精品国产av蜜桃| 伊人久久国产一区二区| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 精品久久久噜噜| 少妇的逼水好多| 人妻制服诱惑在线中文字幕| 精品人妻偷拍中文字幕| 欧美日韩视频精品一区| 草草在线视频免费看| 日韩大片免费观看网站| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图 | 热re99久久国产66热| 99热6这里只有精品| 欧美丝袜亚洲另类| 高清毛片免费看| 在线观看人妻少妇| 午夜免费观看性视频| 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 五月伊人婷婷丁香| 一级二级三级毛片免费看| 亚洲高清免费不卡视频| 五月天丁香电影| 超碰97精品在线观看| 久久精品国产a三级三级三级| 国产亚洲av片在线观看秒播厂| 久久av网站| 人体艺术视频欧美日本| 亚洲国产精品专区欧美| 国产精品人妻久久久影院| 丰满迷人的少妇在线观看| 日韩免费高清中文字幕av| 丝瓜视频免费看黄片| 成人午夜精彩视频在线观看| 亚洲性久久影院| 大陆偷拍与自拍| a级毛片在线看网站| 黑人高潮一二区| 男男h啪啪无遮挡| 51国产日韩欧美| 国产色婷婷99| 赤兔流量卡办理| 欧美精品一区二区大全| 国产精品国产三级国产av玫瑰| 少妇的逼好多水| 久久国产亚洲av麻豆专区| 成年人午夜在线观看视频| 国产精品国产三级国产专区5o| 久久久久久久久久久丰满| 人妻 亚洲 视频| 国产在线视频一区二区| 久久久午夜欧美精品| 日韩不卡一区二区三区视频在线| 中文字幕av电影在线播放| 青春草国产在线视频| 精品亚洲乱码少妇综合久久| av在线观看视频网站免费| 国产女主播在线喷水免费视频网站| 日韩中字成人| 免费大片18禁| 国产精品久久久久久精品古装| 日韩视频在线欧美| 色网站视频免费| 欧美bdsm另类| 国产精品人妻久久久影院| 国产精品人妻久久久影院| 欧美日韩视频高清一区二区三区二| 夜夜骑夜夜射夜夜干| 99热全是精品| 欧美丝袜亚洲另类| 新久久久久国产一级毛片| 赤兔流量卡办理| 老司机影院毛片| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 18禁在线无遮挡免费观看视频| 97精品久久久久久久久久精品| 亚洲av在线观看美女高潮| 午夜福利,免费看| 永久网站在线| 成人国语在线视频| 亚洲精品久久午夜乱码| 少妇熟女欧美另类| 久久久a久久爽久久v久久| 国产成人freesex在线| 母亲3免费完整高清在线观看 | 一级毛片黄色毛片免费观看视频| 免费人妻精品一区二区三区视频| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 国产成人a∨麻豆精品| 欧美成人精品欧美一级黄| 在线观看免费视频网站a站| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 99久久中文字幕三级久久日本| 91精品国产国语对白视频| 国产乱来视频区| 热99久久久久精品小说推荐| 美女主播在线视频| 久久青草综合色| 老熟女久久久| 最新的欧美精品一区二区| 天美传媒精品一区二区| 国产乱人偷精品视频| 婷婷色麻豆天堂久久| 久久综合国产亚洲精品| 免费黄色在线免费观看| 日韩在线高清观看一区二区三区| 婷婷色综合大香蕉| 18禁在线无遮挡免费观看视频| 日韩一区二区三区影片| 成人午夜精彩视频在线观看| 亚洲国产av影院在线观看| 2021少妇久久久久久久久久久| av在线app专区| 日韩,欧美,国产一区二区三区| 26uuu在线亚洲综合色| 欧美精品国产亚洲| 丝袜脚勾引网站| 成人午夜精彩视频在线观看| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 一区二区三区四区激情视频| 亚洲精品一区蜜桃| 亚洲成人av在线免费| 久久99精品国语久久久| 国精品久久久久久国模美| 亚洲成人一二三区av| 大香蕉久久网| 日本av免费视频播放| 中国国产av一级| 少妇 在线观看| 亚洲欧美色中文字幕在线| 亚洲av二区三区四区| 观看av在线不卡| 成人影院久久| 观看美女的网站| 韩国高清视频一区二区三区| 精品少妇黑人巨大在线播放| 亚洲av国产av综合av卡| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 午夜老司机福利剧场| 日日啪夜夜爽| 国产女主播在线喷水免费视频网站| 亚洲av男天堂| 精品久久国产蜜桃| 国产亚洲一区二区精品| 欧美老熟妇乱子伦牲交| freevideosex欧美| 狂野欧美激情性xxxx在线观看| 亚洲国产色片| 欧美激情极品国产一区二区三区 | 在线观看国产h片| 久久久精品区二区三区| 另类亚洲欧美激情| 成人手机av| 一级毛片我不卡| 亚洲在久久综合| 色婷婷av一区二区三区视频| 国产黄色视频一区二区在线观看| 99视频精品全部免费 在线| 国产精品国产三级国产av玫瑰| 99久久综合免费| 成人综合一区亚洲| 国产精品成人在线| 美女福利国产在线| 国产午夜精品一二区理论片| 国精品久久久久久国模美| 亚洲精品国产色婷婷电影| 亚洲国产最新在线播放| 在线观看免费视频网站a站| 街头女战士在线观看网站| 大香蕉久久成人网| 精品久久蜜臀av无| 少妇人妻精品综合一区二区| 亚洲精品一二三| 人成视频在线观看免费观看| 男女国产视频网站| 国产精品蜜桃在线观看| 边亲边吃奶的免费视频| 国产男女内射视频| 国产精品熟女久久久久浪| 丝袜喷水一区| 两个人的视频大全免费| 亚洲欧美成人综合另类久久久| av不卡在线播放| 男人添女人高潮全过程视频| 哪个播放器可以免费观看大片| 一区二区三区乱码不卡18| 久久狼人影院| 国产熟女午夜一区二区三区 | 日本爱情动作片www.在线观看| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美| 欧美人与善性xxx| 五月玫瑰六月丁香| 免费日韩欧美在线观看| 伦精品一区二区三区| 草草在线视频免费看| 久久人人爽人人片av| 欧美最新免费一区二区三区| 中文字幕最新亚洲高清| av视频免费观看在线观看| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 在线 av 中文字幕| 亚洲三级黄色毛片| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 欧美 日韩 精品 国产| 制服丝袜香蕉在线| 久久午夜福利片| 97超碰精品成人国产| 十分钟在线观看高清视频www| 亚洲精品中文字幕在线视频| 在线看a的网站| av卡一久久| 国产在线视频一区二区| 免费久久久久久久精品成人欧美视频 | 熟女av电影| 成人国产麻豆网| 在线亚洲精品国产二区图片欧美 | 国产伦精品一区二区三区视频9| 亚洲国产成人一精品久久久| 久久久亚洲精品成人影院| av国产久精品久网站免费入址| 精品酒店卫生间| 国产高清国产精品国产三级| 亚洲少妇的诱惑av| 桃花免费在线播放| 欧美 日韩 精品 国产| 两个人的视频大全免费| 人妻少妇偷人精品九色| 黄色配什么色好看| 一级a做视频免费观看| 99久久精品一区二区三区| 亚洲伊人久久精品综合| 建设人人有责人人尽责人人享有的| 一区二区三区精品91| a级毛片黄视频| 大陆偷拍与自拍| 精品国产国语对白av| 一个人看视频在线观看www免费| 一级a做视频免费观看| 赤兔流量卡办理| 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 国产视频内射| 亚洲精品,欧美精品| 97精品久久久久久久久久精品| 日本与韩国留学比较| av不卡在线播放| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 免费日韩欧美在线观看| 国产熟女欧美一区二区| 国产亚洲欧美精品永久| 免费少妇av软件| 日本wwww免费看| 亚洲国产精品国产精品| 如日韩欧美国产精品一区二区三区 | 色视频在线一区二区三区| 久久婷婷青草| 国产黄频视频在线观看| 国产老妇伦熟女老妇高清| 波野结衣二区三区在线| 欧美国产精品一级二级三级| 日韩在线高清观看一区二区三区| 亚洲国产av影院在线观看| 亚洲精品成人av观看孕妇| 亚洲性久久影院| 一级片'在线观看视频| 国产在线一区二区三区精| 久久久久精品久久久久真实原创| 久久精品国产鲁丝片午夜精品| 男人操女人黄网站| 下体分泌物呈黄色| 交换朋友夫妻互换小说| 夜夜骑夜夜射夜夜干| 大又大粗又爽又黄少妇毛片口| 日韩av免费高清视频| 一个人免费看片子| 国产男女内射视频| 国产成人精品一,二区| 精品国产乱码久久久久久小说| 欧美成人午夜免费资源| 国产 一区精品| 一本一本综合久久| 日本免费在线观看一区| 91精品伊人久久大香线蕉| 精品国产一区二区三区久久久樱花| 免费观看性生交大片5| 亚洲第一av免费看| 各种免费的搞黄视频| 精品亚洲成a人片在线观看| 欧美日韩视频精品一区| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃 | 人妻制服诱惑在线中文字幕| 成人漫画全彩无遮挡| 大又大粗又爽又黄少妇毛片口| 在线观看国产h片| 久久久精品免费免费高清| 黄片播放在线免费| 色5月婷婷丁香| 激情五月婷婷亚洲| 秋霞伦理黄片| 爱豆传媒免费全集在线观看| 中文字幕亚洲精品专区| 99视频精品全部免费 在线| 国产高清有码在线观看视频| 色94色欧美一区二区| 欧美日韩视频高清一区二区三区二| 欧美成人午夜免费资源| av免费在线看不卡| 亚洲人成网站在线播| 成人国语在线视频| 日本wwww免费看| 少妇精品久久久久久久| 午夜av观看不卡| 高清不卡的av网站| 欧美xxⅹ黑人| 国语对白做爰xxxⅹ性视频网站| 永久免费av网站大全|