• <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 ?

    新能源匯集系統(tǒng)短路故障清除后的暫態(tài)過電壓機理

    2023-09-11 07:07:12于思奇孫大衛(wèi)吳林林李蘊紅鄧曉洋宋嘉煒
    電力自動化設備 2023年9期
    關鍵詞:暫態(tài)過電壓斷路器

    于思奇,孫大衛(wèi),吳林林,李蘊紅,王 瀟,鄧曉洋,宋嘉煒

    (國網(wǎng)冀北電力科學研究院(華北電力科學研究院有限責任公司),北京 100045)

    0 引言

    風電、光伏等新能源匯集系統(tǒng)經(jīng)超/特高壓交流輸電通道送至主網(wǎng)已成為新能源電力系統(tǒng)發(fā)展的重要特征之一[1],新能源匯集系統(tǒng)呈現(xiàn)出比傳統(tǒng)電網(wǎng)更復雜的穩(wěn)定特征[2]。新能源匯集系統(tǒng)與主網(wǎng)間的電氣距離一般較遠且同步電源容量有限[3],這使得系統(tǒng)在部分擾動后易產生較為嚴重的暫態(tài)過電壓問題[4]。已有多篇文獻[5-6]報道,發(fā)生交流故障后新能源匯集系統(tǒng)存在過電壓導致的新能源機組連鎖脫網(wǎng)或設備損壞風險。華北地區(qū)作為我國千萬千瓦級新能源基地的代表,張家口、承德等地已形成了以新能源為主體的電網(wǎng)形態(tài)?;陔娋W(wǎng)調度部門在新能源匯集系統(tǒng)的現(xiàn)場故障錄波數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),短路故障清除后的暫態(tài)過電壓瞬時值峰值遠超過我國國家標準中要求的新能源高電壓耐受能力1.3 p.u.(基波正序電壓),暫態(tài)過電壓問題成為威脅新能源匯集地區(qū)送電安全的決定性因素,這使得電網(wǎng)調度部門以“不發(fā)生暫態(tài)過電壓”為原則制定新能源送出通道的送電極限[7]。因此,有必要深入分析暫態(tài)過電壓問題的形成原因,從而制定更為科學的送電極限校核方案,在保證系統(tǒng)穩(wěn)定的前提下盡可能增加新能源的送出。針對該問題的研究主要有如下2類。

    第1 類是針對新能源發(fā)電經(jīng)特高壓直流送出系統(tǒng)這一特殊場景的研究。文獻[8]從系統(tǒng)仿真建模、暫態(tài)過電壓根源解析、抑制策略設計3 個方面進行總結,指出直流線路閉鎖和受端換相失敗均可導致暫態(tài)過電壓。文獻[9-11]對換相失敗產生的暫態(tài)過電壓問題進行全面分析,其中:文獻[9]根據(jù)基于線性整流換流器的高壓直流輸電(line-commutated converter HVDC,LCC-HVDC)受端換相失敗引發(fā)送端暫態(tài)電壓的動態(tài)過程建立暫態(tài)過電壓峰值解析模型;文獻[10]根據(jù)上述模型揭示不同類型機組與LCC-HVDC 暫態(tài)無功電壓的作用機理;文獻[11]提出計及虛擬磁鏈的永磁同步發(fā)電機控制策略,對機組在LCC-HVDC換相失敗故障下的暫態(tài)過電壓進行抑制。文獻[12]推導交直流故障后換流站和風機側暫態(tài)電壓幅值的理論計算公式,分析交直流故障引發(fā)暫態(tài)過電壓的機理,指出風機低電壓穿越期間的無功、有功出力對暫態(tài)過電壓的影響。

    第2 類是針對風機自身控制和臨近無功補償設備動作導致的暫態(tài)過電壓研究。文獻[13]針對線路單相接地保護動作后風電場聯(lián)絡線非全相運行的情況,分析故障相恢復電壓特性及其影響因素。文獻[14]基于典型電壓穿越策略建立永磁直驅風機并網(wǎng)模型,研究永磁直驅風機在弱電網(wǎng)中送出線路遠端短路故障時的功率特性,指出遠端短路故障清除時的鎖相環(huán)誤差是暫態(tài)過電壓的重要影響因素。文獻[15]指出動態(tài)無功補償設備無法正常投運感性支路是造成暫態(tài)過電壓的重要原因。文獻[16]認為短路故障清除后電壓驟升導致風機脫網(wǎng)的原因應包括風機自身的動態(tài)無功控制響應滯后或控制超調。

    上述研究存在以下特點:使用有效值而非瞬時值衡量過電壓峰值;重點分析傳統(tǒng)直流輸電送端場景;認為無功盈余是產生過電壓的原因。文獻[17]基于華北地區(qū)新能源送出系統(tǒng)的仿真與實際運行經(jīng)驗指出,新能源匯集經(jīng)交流線路送出存在故障后的過電壓問題,且過電壓應劃分為3 個階段,分別是操作過電壓階段、LC 諧振階段和無功盈余工頻過電壓階段。大多研究分析操作過電壓和無功盈余工頻過電壓的產生機理與應對措施,而未考慮LC諧振階段的暫態(tài)過電壓,但實際制約新能源送出系統(tǒng)輸電極限的過電壓時間尺度正好對應LC諧振階段。

    綜上,本文研究由LC 諧振引起的暫態(tài)過電壓問題。通過電磁暫態(tài)仿真分析新能源送出系統(tǒng)交流短路故障下暫態(tài)過電壓的形態(tài)特征,分析不同系統(tǒng)參數(shù)對暫態(tài)過電壓特征的影響,利用RLC 電路的全響應理論闡述暫態(tài)過電壓的產生機理,并對各類現(xiàn)象進行解釋。

    1 暫態(tài)過電壓的形態(tài)特征

    1.1 新能源匯集系統(tǒng)模型的建立

    為分析新能源匯集系統(tǒng)短路故障過程的暫態(tài)過電壓問題,基于華北電網(wǎng)典型風電匯集系統(tǒng)的具體參數(shù)(如附錄A 表A1 所示)建立如圖1 所示的仿真模型,圖中N為新能源機組數(shù)量。

    在圖1 中:對500 kV 及以上電壓等級的系統(tǒng)進行戴維南等效處理;對系統(tǒng)中各電壓等級的傳輸線路和匯集線路均采用π 型等值電路進行建模,線路與變壓器的參數(shù)均為實測參數(shù);采用某新能源設備廠商提供的2 MW 雙饋風機黑箱Simulink 模型作為新能源機組模型。為驗證風機黑箱Simulink 模型的有效性,仿照型式試驗工況,基于文獻[18]的對比方法,對比三相電壓深度跌落持續(xù)625 ms 的過程中Simulink 模型與型式試驗結果,如圖2 所示(圖中機端電壓、機端有功功率、機端無功功率均為標幺值)。由圖可知,Simulink 模型與型式試驗的功率動態(tài)特性基本一致,這說明Simulink 模型可以用于模擬該型號風機的真實故障響應特性。

    圖2 Simulink模型與型式試驗結果對比Fig.2 Results comparison between Simulink model and type test

    1.2 典型故障下的暫態(tài)過電壓仿真

    基于圖1 系統(tǒng)開展仿真研究,設定風機開機數(shù)量為50臺,風機單機出力為100 % 的額定有功功率,故障位置為500 kV 傳輸線路靠近500 kV/220 kV 變壓器的一側。

    對以下2 種典型故障進行電磁暫態(tài)仿真:單回線A 相發(fā)生單相瞬時性故障(簡稱單瞬故障);雙回線一回發(fā)生三相永久性故障(簡稱三永故障)。風電場主變(即220 kV/35 kV 變壓器)高壓側的三相電壓瞬時值如圖3 所示(圖中電壓為以220 kV 為基準值的標幺值,后同),其中圖3(b)為圖3(a)故障清除時刻附近的放大圖。

    圖3 典型故障下風電場主變高壓側的三相電壓瞬時值Fig.3 Three-phase voltage instant values on high-voltage side of main transformer of wind farm under typical faults

    由圖3 可知,單瞬故障和三永故障下過電壓均出現(xiàn)在斷路器跳開后,電壓瞬時值峰值分別達到1.88、1.68 p.u.,超過我國國家標準中要求的新能源高電壓耐受能力1.3 p.u.。

    圖3(b)中斷路器跳開后的故障相電壓除了基頻分量外,還存在百赫茲級的高頻分量。采用Prony方法對各工況中斷路器跳開前后時刻的A 相瞬時電壓進行小波分析,分離出基頻與高頻分量,如圖4所示。

    圖4 典型故障下A相電壓瞬時值的基頻與高頻分量Fig.4 Fundamental frequency and high frequency components of phase A voltage instant values under typical faults

    由圖4 可知,在單瞬故障和三永故障下,斷路器跳開后產生的暫態(tài)過電壓具有相似的形態(tài),其主要組成部分為基頻分量和高頻分量。

    為驗證圖1 所示系統(tǒng)仿真所得過電壓特征的真實性,在圖1 對應的實際新能源匯集系統(tǒng)進行短路試驗,設置500 kV 線路A 相發(fā)生單瞬故障,并對故障清除且未重合閘的過程進行錄波,得到風電場主變高壓側三相電壓的故障波形,如附錄A 圖A1所示??梢?,實際系統(tǒng)存在與圖1 所示系統(tǒng)仿真結果類似的暫態(tài)過電壓特征,即存在由高頻分量導致的暫態(tài)過電壓問題。需說明的是,GB/T 19963.1—2021《風電場接入電力系統(tǒng)技術規(guī)定 第1 部分:陸上風電》與GB/T 19964—2012《光伏發(fā)電站接入電力系統(tǒng)技術規(guī)定》中新能源應具備的高電壓穿越能力要求所針對的過電壓均非瞬時值,即現(xiàn)行標準未給出新能源機組應具備何種應對高頻分量過電壓的能力,這是困擾新能源匯集系統(tǒng)運行的實際問題。

    2 暫態(tài)過電壓瞬時值的影響因素

    下面基于華北地區(qū)典型新能源匯集系統(tǒng)參數(shù),分析風機單機出力、風機開機數(shù)量、送出線路長度對暫態(tài)過電壓的影響規(guī)律。

    1)風機單機出力的影響。

    將風機開機數(shù)量固定為50 臺,設置風機單機出力分別為20 %、40 %、60 %、80 %、100 % 的額定有功功率。單瞬故障與三永故障下斷路器跳開后風電場主變高壓側的暫態(tài)過電壓最高相情況如附錄A 圖A2 所示。隨著風機單機出力水平的提升,單瞬故障下斷路器跳開后的暫態(tài)過電壓峰值逐漸增加:風機單機出力為20 % 的額定有功功率時,暫態(tài)過電壓峰值為1.71 p.u.;風機單機出力增加到100 % 的額定有功功率時,暫態(tài)過電壓峰值達到1.88 p.u.。對于單瞬故障下高頻分量的頻率:風機單機出力為20 % 的額定有功功率時,頻率約為261 Hz;風機單機出力增加到100 % 的額定有功功率時,頻率下降到210 Hz左右。三永故障下斷路器跳開后A 相暫態(tài)過電壓形態(tài)受新能源單機出力水平的影響較小:風機單機出力為20 % 的額定有功功率時,暫態(tài)過電壓峰值為1.65 p.u.;風機單機出力增加到100 % 的額定有功功率時,暫態(tài)過電壓峰值為1.69 p.u.。三永故障下高頻分量的頻率始終保持在270 Hz左右。

    2)風機開機數(shù)量的影響。

    將風機單機出力固定為100 % 的額定有功功率。設置風機開機數(shù)量分別為10、30、50、70 臺。單瞬故障和三永故障下斷路器跳開后風電場主變高壓側的暫態(tài)過電壓最高相情況如附錄A 圖A3 所示。隨著風機開機數(shù)量的增加,單瞬故障下暫態(tài)過電壓峰值逐漸降低:風機開機數(shù)量為10 臺時,暫態(tài)過電壓峰值為2.15 p.u.;風機開機數(shù)量增加到70臺時,暫態(tài)過電壓峰值降低到1.73 p.u.。對于單瞬故障下高頻分量的頻率:風機開機數(shù)量為10 臺時,頻率約為271 Hz;風機開機數(shù)量增加到70 臺時,頻率下降到190 Hz左右。三永故障下斷路器跳開后的暫態(tài)過電壓形態(tài)受風機開機數(shù)量的影響較?。猴L機開機數(shù)量為10臺時,暫態(tài)過電壓峰值為1.73 p.u.,風機開機數(shù)量增加到70臺時,暫態(tài)過電壓峰值下降到1.67 p.u.。三永故障下高頻分量的頻率基本保持在270 Hz左右。

    3)220 kV送出線路長度的影響。

    將風機開機數(shù)量固定為50 臺,風機單機出力固定為100 %的額定有功功率,設置220 kV 送出線路長度分別為20、30、60、90、120 km。單瞬故障和三永故障下斷路器跳開后風電場主變高壓側的暫態(tài)過電壓情況如附錄A 圖A4 所示。隨著220 kV 送出線路長度的增加,單瞬故障下斷路器跳開后的暫態(tài)過電壓峰值先上升后下降,220 kV 送出線路長度為20、60、120 km 時的暫態(tài)過電壓峰值分別為1.68、1.88、1.84 p.u.。單瞬故障下高頻分量的頻率基本保持在200 Hz 左右。三永故障下斷路器跳開后的暫態(tài)過電壓峰值受220 kV 送出線路長度的影響不大,但呈現(xiàn)出先下降后上升的趨勢,送出線路長度為20、60、120 km 時的暫態(tài)過電壓峰值分別為1.72、1.68、1.79 p.u.。三永故障下高頻分量的頻率基本保持在270 Hz左右。

    4)500 kV送出線路長度的影響。

    將風機開機數(shù)量固定為50 臺,風機單機出力固定為100 % 的額定有功功率。設置500 kV 送出線路長度分別為60、100、200、300、400 km。單瞬故障和三永故障下斷路器跳開后風電場主變高壓側的暫態(tài)過電壓情況如附錄A圖A5所示。單瞬故障和三永故障下500 kV送出線路長度對暫態(tài)過電壓形態(tài)的影響均很明顯,該影響來自高頻分量。采用Prony方法對斷路器跳開時的瞬時電壓進行小波分析,提取高頻分量,如圖5所示(圖中電壓高頻分量為標幺值)。

    圖5 不同500 kV送出線路長度下的暫態(tài)過電壓高頻分量Fig.5 High-frequency components of transient overvoltage under different lengths of 500 kV sending lines

    隨著500 kV 送出線路長度的增加,單瞬故障下斷路器跳開后的暫態(tài)過電壓峰值變化較?。?00 kV送出線路長度為60~300 km 時,暫態(tài)過電壓峰值保持在1.88 p.u.左右;500 kV 送出線路長度為400 km時,暫態(tài)過電壓峰值下降至1.78 p.u.。單瞬故障下高頻分量的頻率與500 kV送出線路長度沒有明顯的單調關系,在200~300 Hz 變化。隨著500 kV 送出線路長度的增加,三永故障下斷路器跳開后的暫態(tài)過電壓峰值呈現(xiàn)先上升后下降的趨勢。三永故障下高頻分量的頻率隨著500 kV 送出線路長度的增加而顯著下降,500 kV 送出線路長度為60、200、400 km時的高頻分量頻率分別約為678、270、154 Hz。

    各因素對暫態(tài)過電壓的影響如附錄A 表A2 所示。結合表A2以及圖A1 —A4和圖5的仿真結果可得如下結論:

    1)風機單機出力水平的增加會導致暫態(tài)過電壓峰值的上升,而風機開機數(shù)量的增加反而會使暫態(tài)過電壓峰值降低;

    2)三永故障下暫態(tài)過電壓的高頻振蕩模態(tài)主要由500 kV送出線路長度決定。

    3 暫態(tài)過電壓的成因分析

    下面以三永故障為例分析斷路器跳開后出現(xiàn)暫態(tài)過電壓的成因。由第2 章可知,三永故障下暫態(tài)過電壓的頻率、幅值等模態(tài)主要受500 kV 送出線路長度影響,受500 kV 電壓等級以下的設備影響較小。因此,假設系統(tǒng)在500 kV/220 kV 變壓器低壓側斷開,將圖1 所示的仿真系統(tǒng)進行簡化,如附錄A 圖A6所示。圖A6中,2條500 kV 線路均是π 型等值線路,且存在不可忽視的相間電容和相間互感,難以直觀地用于分析故障后斷路器跳開導致的暫態(tài)過電壓,需要對模型進行進一步簡化。為此,需分析故障清除后的電路動態(tài)。設置發(fā)生雙回線三永故障,在清除一回線后,故障點斷路器外側的三相電壓(即Va、Vb、Vc)和該處送往故障點的電流如圖6 所示(圖中t1、t2、t3分別為B、A、C相斷路器跳開時刻)。

    圖6 故障清除后的電路動態(tài)Fig.6 Circuit dynamics after fault removal

    由圖6 可知,交流斷路器必須在電流過零時才能跳開,三相斷路器實際上是依次關斷的,具體如下。

    1)在t1時刻,B 相電流過零,B 相斷路器最先跳開,與故障點斷開聯(lián)系,圖A6 中Vb處的B 相電容Cg開始充電。在A 相電流過零,斷路器跳開前,只有B相存在電壓,其他兩相均保持接地。

    2)在t2時刻,A 相電流過零,A 相斷路器跳開,之后A 相電容開始充電。同理,在t3時刻,C 相電流過零,C相斷路器跳開,之后C相電容開始充電。

    鑒于圖6 中B 相電壓最高,由于三相對稱,不失一般性,分析從B 相斷路器跳開后至A 相斷路器跳開前時段內B 相電壓的變化過程。由于該時段內的電路結構不變,可將系統(tǒng)進行進一步簡化,如圖7(a)所示。圖7 中:usa、usb、usc為系統(tǒng)三相電壓;Rs、Ls分別為系統(tǒng)電阻、電感;Rz、Lz分別為線路的自電阻和自電感;Rm、Lm分別為線路的互電阻和互電感;Cg、Cp分別為線路靠近變壓器一側的π 線對地電容和相間電容;i1、i2、i3分別為注入故障點的B、C、A 相電流。根據(jù)圖7分析該時段內的B相電壓、電流,可知:

    圖7 三相故障后三相系統(tǒng)的單相等效系統(tǒng)Fig.7 Single-phase equivalent system of three-phase system after three-phase fault

    1)B 相系統(tǒng)側電壓源通過系統(tǒng)電阻Rs、系統(tǒng)電感Ls和B 相線路靠近變壓器一側的π 線對地電容Cg充電,回路如圖7(a)中紅色實線所示;

    2)由于A相和C相處于接地狀態(tài),B相系統(tǒng)側電壓源同時對B 相與A、C 相間的相間電容Cp充電,回路如圖7(a)中橙色實線所示;

    3)A 相和C 相的故障電流通過線路互感Lm作用于B相,在B相上產生附加的感應電壓。

    由此,可以繪制出該時段內B 相的等效電路,如圖7(b)所示。根據(jù)等效電路可列出電路方程:

    同樣地,線路的自電感Lz、自電阻Rz和互電感、Lm、互電阻Rm根據(jù)線路的正序電感L1、正序電阻R1和零序電感L0、零序電阻R0計算得到,即:

    由式(2)可知:等號左側為RLC 串聯(lián)電路二階微分方程的典型形式;等號右側包含B 相電壓usb以及C、A 相電流i2、i3,考慮到此時C、A 相處于故障未清除狀態(tài),其故障電流很大,可忽略B 相通過互感對C、A相故障電流造成的影響,因此,認為C、A相的故障電流僅與其自身對地回路的阻抗有關,利用短路電流的計算方法很容易計算電流i2、i3,并將其作為激勵通過互感作用于B 相,至此,等號右側均為已知量,根據(jù)三角函數(shù)的特性,等號右側可以看作是一個工頻的正弦電壓激勵。由此可見,在從B 相斷路器跳開后至A 相斷路器跳開前,B 相電壓、電流的模型為典型RLC串聯(lián)二階電路的全響應模型。

    圖8 展示了式(2)所示B 相等效電路與圖A6 所示完整三相電路的電壓波形對比。由圖可知,兩電路的結果十分接近,采用等效電路仿真得到的暫態(tài)過電壓峰值誤差在5 % 以內。

    圖8 B相等效電路與完整三相電路的電壓波形對比Fig.8 Comparison of voltage waveforms between phase B equivalent circuit and complete three-phase circuit

    根據(jù)上述分析,可以對暫態(tài)過電壓的成因以及部分仿真結果進行如下機理解釋。

    1)故障后斷路器跳開導致的暫態(tài)過電壓的成因為:斷路器跳開后,系統(tǒng)中電源通過線路為故障點的線路電容充電。

    2)暫態(tài)過電壓的高頻分量為二階系統(tǒng)RLC 參數(shù)決定的諧振分量。

    3)三永故障下高頻分量的頻率隨著送出線路長度的增加而下降的原因為:高頻分量由RLC 串聯(lián)諧振產生,其模態(tài)由500 kV 線路主導。二階電路的諧振頻率F=1/[2π(LC)0.5],顯然F與送出線路長度成反比關系,與圖5中的情況基本吻合。

    由于單瞬故障屬于不對稱故障,涉及變壓器接線方式、對地阻抗等問題,最小等效電路需進一步向低壓側延伸,包含220 kV 傳輸線和220 kV/35 kV 變壓器,這使得系統(tǒng)結構不易簡化,難以抽象出低階的等效電路模型,因此,本文暫不討論單瞬故障的暫態(tài)過電壓數(shù)學模型。單瞬故障下高頻分量的本質與三永故障相同,均為系統(tǒng)RLC參數(shù)決定的諧振分量。

    4 結論

    本文基于華北地區(qū)典型新能源匯集系統(tǒng)參數(shù),建立適用于暫態(tài)過電壓仿真的電磁暫態(tài)模型,對短路故障下斷路器跳開導致的暫態(tài)過電壓問題進行機理分析。分析結果表明,暫態(tài)過電壓的波形主要為工頻分量和高頻分量的疊加,其峰值與風機單機出力呈正相關,而與風機開機數(shù)量呈負相關,且當故障發(fā)生在500 kV 線路末端的情況下,暫態(tài)過電壓模態(tài)受500 kV 送出線路長度影響很大。本文對雙回傳輸線三永故障建立的簡化等效數(shù)學模型進一步說明了暫態(tài)過電壓的本質來源是RLC 電路的全響應,暫態(tài)過電壓的高頻分量來自電路的固有諧振。

    筆者后續(xù)將研究單瞬故障的等效電路建模和單瞬故障的暫態(tài)過電壓機理,并定量分析新能源機組對該暫態(tài)過電壓的影響。

    附錄見本刊網(wǎng)絡版(http://www.epae.cn)。

    猜你喜歡
    暫態(tài)過電壓斷路器
    300Mvar空冷隱極同步調相機暫態(tài)特性仿真分析
    大電機技術(2021年5期)2021-11-04 08:58:28
    六氟化硫斷路器運行與異常處理
    電子制作(2018年14期)2018-08-21 01:38:34
    電力系統(tǒng)全網(wǎng)一體化暫態(tài)仿真接口技術
    電子制作(2018年14期)2018-08-21 01:38:28
    斷路器控制回路異常分析及處理
    電子制作(2018年10期)2018-08-04 03:25:02
    一例斷路器內部發(fā)熱的診斷分析
    電子制作(2017年8期)2017-06-05 09:36:15
    SF6斷路器拒動的原因分析及處理
    電子制作(2017年20期)2017-04-26 06:57:59
    基于蒙特卡羅模擬的過分相過電壓分析與抑制
    電氣化鐵道(2017年1期)2017-04-16 06:00:20
    除氧器暫態(tài)計算研究
    電子測試(2017年23期)2017-04-04 05:07:02
    IGBT關斷過電壓機理分析及保護研究
    基于PSD-BPA的暫態(tài)穩(wěn)定控制批處理計算方法的實現(xiàn)
    午夜福利在线免费观看网站| 日本一区二区免费在线视频| 久久人妻熟女aⅴ| 亚洲第一青青草原| 村上凉子中文字幕在线| 精品卡一卡二卡四卡免费| 日韩欧美在线二视频| 久久精品国产99精品国产亚洲性色 | 久久精品国产亚洲av高清一级| 岛国视频午夜一区免费看| 成人三级黄色视频| 99国产极品粉嫩在线观看| 丰满饥渴人妻一区二区三| 9热在线视频观看99| 美国免费a级毛片| 在线观看舔阴道视频| 99久久99久久久精品蜜桃| 50天的宝宝边吃奶边哭怎么回事| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看| 电影成人av| 亚洲七黄色美女视频| cao死你这个sao货| 国产一区二区三区在线臀色熟女 | 亚洲国产毛片av蜜桃av| 午夜视频精品福利| 又紧又爽又黄一区二区| 亚洲精品成人av观看孕妇| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 热99国产精品久久久久久7| 老司机亚洲免费影院| 老司机亚洲免费影院| 9热在线视频观看99| 99国产精品一区二区三区| 久久久久久久久中文| 丁香六月欧美| 韩国av一区二区三区四区| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看 | 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 十八禁人妻一区二区| 视频在线观看一区二区三区| 中文欧美无线码| 免费在线观看黄色视频的| 日本vs欧美在线观看视频| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 午夜老司机福利片| 69精品国产乱码久久久| 如日韩欧美国产精品一区二区三区| 国产色视频综合| 亚洲av成人av| 国产亚洲精品第一综合不卡| 午夜精品国产一区二区电影| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃| 91成人精品电影| 亚洲欧美日韩无卡精品| 男人舔女人的私密视频| 一二三四在线观看免费中文在| 黄片播放在线免费| 国产精品一区二区在线不卡| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 黄色a级毛片大全视频| 国产激情欧美一区二区| 高潮久久久久久久久久久不卡| 丰满迷人的少妇在线观看| 我的亚洲天堂| 韩国av一区二区三区四区| 在线观看舔阴道视频| 欧美精品啪啪一区二区三区| 精品少妇一区二区三区视频日本电影| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 成年版毛片免费区| 亚洲国产精品合色在线| 欧美日韩av久久| 老司机亚洲免费影院| 交换朋友夫妻互换小说| 日日夜夜操网爽| 一级a爱片免费观看的视频| 另类亚洲欧美激情| 激情在线观看视频在线高清| 黄色片一级片一级黄色片| 国产成人精品在线电影| 一进一出好大好爽视频| 一边摸一边做爽爽视频免费| 亚洲va日本ⅴa欧美va伊人久久| 天堂影院成人在线观看| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 免费看十八禁软件| 国产一区二区激情短视频| 精品午夜福利视频在线观看一区| 亚洲成人免费电影在线观看| 久久午夜亚洲精品久久| 激情视频va一区二区三区| 国产极品粉嫩免费观看在线| 成人手机av| 亚洲人成电影观看| 色精品久久人妻99蜜桃| 亚洲五月天丁香| 亚洲av第一区精品v没综合| av超薄肉色丝袜交足视频| 欧美另类亚洲清纯唯美| 日韩中文字幕欧美一区二区| 日本精品一区二区三区蜜桃| 免费在线观看黄色视频的| 午夜免费鲁丝| 人人妻,人人澡人人爽秒播| 国产精品爽爽va在线观看网站 | 这个男人来自地球电影免费观看| 两个人看的免费小视频| 久久久久久人人人人人| 久久久久久久午夜电影 | 国产精品久久久av美女十八| 国产精品久久视频播放| 我的亚洲天堂| 欧美日韩亚洲高清精品| 久久中文字幕一级| 男女高潮啪啪啪动态图| 国产99白浆流出| 91精品三级在线观看| 黄片大片在线免费观看| av国产精品久久久久影院| 欧美一区二区精品小视频在线| 女生性感内裤真人,穿戴方法视频| 国产极品粉嫩免费观看在线| 亚洲国产精品合色在线| 精品乱码久久久久久99久播| 久9热在线精品视频| xxx96com| 亚洲精品在线观看二区| 亚洲五月天丁香| 国产精品永久免费网站| 大型黄色视频在线免费观看| 亚洲精品中文字幕一二三四区| 人妻久久中文字幕网| 欧美精品亚洲一区二区| 国产欧美日韩精品亚洲av| 在线观看日韩欧美| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲| 他把我摸到了高潮在线观看| 久99久视频精品免费| 亚洲av成人一区二区三| 一区福利在线观看| 久99久视频精品免费| 午夜日韩欧美国产| 午夜福利欧美成人| 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 黄色毛片三级朝国网站| 国产真人三级小视频在线观看| 啪啪无遮挡十八禁网站| 国产99久久九九免费精品| 精品国产亚洲在线| 黄色视频,在线免费观看| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 国产亚洲精品综合一区在线观看 | 国产成人啪精品午夜网站| 亚洲精品成人av观看孕妇| 国产主播在线观看一区二区| 99香蕉大伊视频| 亚洲午夜理论影院| 黄色女人牲交| 国产成人av教育| 日韩免费高清中文字幕av| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 中亚洲国语对白在线视频| 两个人看的免费小视频| 在线视频色国产色| 国产精品成人在线| 一本综合久久免费| 亚洲,欧美精品.| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 成人精品一区二区免费| 一区二区日韩欧美中文字幕| 亚洲人成电影免费在线| 国产精品一区二区精品视频观看| 女生性感内裤真人,穿戴方法视频| 国产精品亚洲av一区麻豆| 国产精品免费视频内射| 天天添夜夜摸| 久久午夜综合久久蜜桃| 日本五十路高清| cao死你这个sao货| 久久 成人 亚洲| 搡老岳熟女国产| 又大又爽又粗| 亚洲一区二区三区不卡视频| 精品乱码久久久久久99久播| 俄罗斯特黄特色一大片| a级毛片在线看网站| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 大陆偷拍与自拍| 国产免费现黄频在线看| 欧美激情高清一区二区三区| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 国产亚洲精品久久久久5区| 午夜福利在线免费观看网站| 高清黄色对白视频在线免费看| 黄频高清免费视频| 一边摸一边抽搐一进一小说| 亚洲人成电影免费在线| 国产日韩一区二区三区精品不卡| 国产亚洲精品第一综合不卡| 成年人黄色毛片网站| 亚洲av片天天在线观看| 宅男免费午夜| 欧美中文日本在线观看视频| 女同久久另类99精品国产91| 黑丝袜美女国产一区| 久久久国产成人精品二区 | 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 免费一级毛片在线播放高清视频 | 欧美黑人欧美精品刺激| 精品日产1卡2卡| 麻豆久久精品国产亚洲av | 女同久久另类99精品国产91| 俄罗斯特黄特色一大片| 夜夜躁狠狠躁天天躁| 国产精品影院久久| 久久性视频一级片| 欧美人与性动交α欧美软件| 99在线人妻在线中文字幕| 久久性视频一级片| 国产区一区二久久| 国产精品免费视频内射| 日本免费a在线| 老司机福利观看| 色哟哟哟哟哟哟| 亚洲精品中文字幕一二三四区| 高潮久久久久久久久久久不卡| 亚洲成人精品中文字幕电影 | 亚洲国产精品合色在线| 国产av精品麻豆| 日本三级黄在线观看| 少妇粗大呻吟视频| 国产精品久久久久久人妻精品电影| 美女福利国产在线| 亚洲av美国av| 国产激情久久老熟女| 韩国精品一区二区三区| 一级,二级,三级黄色视频| 国产精品野战在线观看 | 午夜免费鲁丝| 国产91精品成人一区二区三区| 亚洲欧美激情综合另类| 亚洲成人久久性| 嫩草影院精品99| 夜夜夜夜夜久久久久| 国产成人免费无遮挡视频| 99久久久亚洲精品蜜臀av| 亚洲av片天天在线观看| 最新美女视频免费是黄的| 亚洲午夜精品一区,二区,三区| 精品久久久久久,| 国产成人精品在线电影| 精品久久蜜臀av无| 国产精品国产高清国产av| 岛国视频午夜一区免费看| 精品无人区乱码1区二区| 水蜜桃什么品种好| 亚洲成人国产一区在线观看| 日韩人妻精品一区2区三区| 亚洲欧美日韩高清在线视频| 999久久久国产精品视频| 亚洲狠狠婷婷综合久久图片| 国产97色在线日韩免费| 免费在线观看日本一区| 又紧又爽又黄一区二区| 久久狼人影院| 亚洲熟妇熟女久久| 久久久久久久精品吃奶| 日本vs欧美在线观看视频| 成人影院久久| 国产99白浆流出| 国产欧美日韩一区二区三| av有码第一页| 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 精品日产1卡2卡| 国产精品野战在线观看 | 国产av精品麻豆| 99久久国产精品久久久| 丰满迷人的少妇在线观看| 热re99久久精品国产66热6| avwww免费| 男女下面插进去视频免费观看| 国产麻豆69| 免费在线观看日本一区| 日本免费一区二区三区高清不卡 | 国产一区二区三区综合在线观看| 国产精华一区二区三区| 黄色怎么调成土黄色| xxx96com| 三级毛片av免费| 国产亚洲精品综合一区在线观看 | 亚洲九九香蕉| 成人18禁在线播放| 夜夜看夜夜爽夜夜摸 | 久久久久国内视频| 国产精品一区二区免费欧美| 欧美一区二区精品小视频在线| 亚洲人成77777在线视频| 黄片小视频在线播放| 啦啦啦免费观看视频1| 黄频高清免费视频| 国产av一区在线观看免费| 热99国产精品久久久久久7| 少妇被粗大的猛进出69影院| 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 99国产精品一区二区三区| 欧美黑人欧美精品刺激| 欧美丝袜亚洲另类 | 脱女人内裤的视频| 9热在线视频观看99| 黄片小视频在线播放| 午夜福利在线观看吧| 亚洲熟妇中文字幕五十中出 | 热99国产精品久久久久久7| 国产免费av片在线观看野外av| 在线观看免费午夜福利视频| 午夜福利影视在线免费观看| av欧美777| av福利片在线| 亚洲va日本ⅴa欧美va伊人久久| 国产一区在线观看成人免费| 国产成人精品久久二区二区91| 久久久久精品国产欧美久久久| 激情在线观看视频在线高清| 久久影院123| 亚洲男人的天堂狠狠| 亚洲熟女毛片儿| 99精品欧美一区二区三区四区| a在线观看视频网站| 一本综合久久免费| 成年人免费黄色播放视频| 亚洲第一欧美日韩一区二区三区| 亚洲成人久久性| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 欧美大码av| 免费看a级黄色片| 18美女黄网站色大片免费观看| 成人影院久久| 少妇粗大呻吟视频| 国产伦人伦偷精品视频| 成年人黄色毛片网站| 丝袜美腿诱惑在线| 午夜福利在线免费观看网站| 中国美女看黄片| av国产精品久久久久影院| 精品国产一区二区三区四区第35| 1024视频免费在线观看| 国产成人欧美在线观看| 欧美日韩瑟瑟在线播放| 免费在线观看完整版高清| 亚洲成a人片在线一区二区| 韩国av一区二区三区四区| 国产精品香港三级国产av潘金莲| 亚洲一区二区三区欧美精品| 亚洲欧美日韩高清在线视频| 人人妻,人人澡人人爽秒播| 黄频高清免费视频| 午夜成年电影在线免费观看| 久9热在线精品视频| 天堂√8在线中文| 在线观看日韩欧美| 手机成人av网站| 黄色视频不卡| 最近最新中文字幕大全电影3 | 一进一出好大好爽视频| 三级毛片av免费| 亚洲精品成人av观看孕妇| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 怎么达到女性高潮| 精品国产一区二区三区四区第35| 视频区图区小说| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 女性生殖器流出的白浆| 欧美一级毛片孕妇| 欧美一区二区精品小视频在线| 人成视频在线观看免费观看| 美女福利国产在线| 欧美黑人精品巨大| 免费不卡黄色视频| 久久香蕉精品热| 免费搜索国产男女视频| 亚洲精品av麻豆狂野| 99久久久亚洲精品蜜臀av| 久久久久久久久久久久大奶| 男女高潮啪啪啪动态图| 老熟妇仑乱视频hdxx| 久久久国产精品麻豆| 多毛熟女@视频| 亚洲精品国产区一区二| 欧美激情高清一区二区三区| 久久草成人影院| 日本一区二区免费在线视频| 午夜免费鲁丝| 婷婷精品国产亚洲av在线| 国产亚洲欧美在线一区二区| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 人人妻,人人澡人人爽秒播| tocl精华| 亚洲欧美精品综合一区二区三区| 国产黄a三级三级三级人| 久久伊人香网站| 无遮挡黄片免费观看| 在线观看免费午夜福利视频| 丰满饥渴人妻一区二区三| 最近最新免费中文字幕在线| 又黄又粗又硬又大视频| 美女高潮到喷水免费观看| xxx96com| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 欧美色视频一区免费| 又黄又爽又免费观看的视频| 在线天堂中文资源库| 婷婷丁香在线五月| 亚洲一卡2卡3卡4卡5卡精品中文| 一级作爱视频免费观看| 一本大道久久a久久精品| 女性生殖器流出的白浆| 国产高清国产精品国产三级| 99国产极品粉嫩在线观看| 母亲3免费完整高清在线观看| 欧美乱色亚洲激情| 久久精品影院6| 国产高清国产精品国产三级| 欧美在线黄色| 国产精品美女特级片免费视频播放器 | 久久精品亚洲av国产电影网| 久久青草综合色| 人妻久久中文字幕网| 国产精品电影一区二区三区| 午夜精品国产一区二区电影| 国产精品成人在线| 动漫黄色视频在线观看| 交换朋友夫妻互换小说| 精品高清国产在线一区| 亚洲熟妇熟女久久| 看免费av毛片| 黄片小视频在线播放| svipshipincom国产片| 久久久国产欧美日韩av| 精品熟女少妇八av免费久了| 日韩精品中文字幕看吧| 亚洲人成伊人成综合网2020| 在线观看免费高清a一片| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 国产成人一区二区三区免费视频网站| 亚洲五月色婷婷综合| 久久久水蜜桃国产精品网| 成人18禁在线播放| 天天影视国产精品| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 777久久人妻少妇嫩草av网站| 国产三级黄色录像| 久久热在线av| 在线观看一区二区三区激情| 国产精品美女特级片免费视频播放器 | 在线观看免费视频网站a站| 99精品久久久久人妻精品| 精品一区二区三区视频在线观看免费 | 51午夜福利影视在线观看| 99精品在免费线老司机午夜| 亚洲片人在线观看| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放 | av网站免费在线观看视频| 我的亚洲天堂| avwww免费| 首页视频小说图片口味搜索| 日韩欧美国产一区二区入口| 久久午夜亚洲精品久久| 欧美不卡视频在线免费观看 | e午夜精品久久久久久久| 在线观看www视频免费| 免费看十八禁软件| 又黄又粗又硬又大视频| 美女高潮到喷水免费观看| av国产精品久久久久影院| 国产黄a三级三级三级人| 亚洲在线自拍视频| www.999成人在线观看| 黄片播放在线免费| 精品国产一区二区三区四区第35| 三级毛片av免费| 欧美一区二区精品小视频在线| 中文欧美无线码| 一级黄色大片毛片| 国产又爽黄色视频| 日本 av在线| 免费在线观看亚洲国产| 天堂俺去俺来也www色官网| 国产精品久久视频播放| 国产精品一区二区精品视频观看| 亚洲精品中文字幕一二三四区| 亚洲av成人一区二区三| 亚洲中文av在线| 制服人妻中文乱码| 婷婷六月久久综合丁香| 女人被狂操c到高潮| www.自偷自拍.com| 如日韩欧美国产精品一区二区三区| 国产免费男女视频| 亚洲精品国产精品久久久不卡| 久久国产精品人妻蜜桃| 日本精品一区二区三区蜜桃| 黄色丝袜av网址大全| 午夜福利一区二区在线看| e午夜精品久久久久久久| 好男人电影高清在线观看| 亚洲五月天丁香| 中文字幕最新亚洲高清| 免费在线观看日本一区| 另类亚洲欧美激情| 91麻豆av在线| 亚洲国产精品999在线| 最新在线观看一区二区三区| 97碰自拍视频| 日本一区二区免费在线视频| 成人av一区二区三区在线看| 久久性视频一级片| 妹子高潮喷水视频| 一区二区三区精品91| 在线观看www视频免费| 桃红色精品国产亚洲av| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 免费观看人在逋| 久久 成人 亚洲| 国产精品综合久久久久久久免费 | 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看| 男女午夜视频在线观看| 国产国语露脸激情在线看| 国产亚洲精品第一综合不卡| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 男女做爰动态图高潮gif福利片 | 国产熟女午夜一区二区三区| 身体一侧抽搐| 日本wwww免费看| 波多野结衣av一区二区av| 成熟少妇高潮喷水视频| 国产xxxxx性猛交| 欧美一级毛片孕妇| 天天影视国产精品| 校园春色视频在线观看| 天天影视国产精品| svipshipincom国产片| 99精品欧美一区二区三区四区| 免费一级毛片在线播放高清视频 | 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| 久久精品国产综合久久久| 嫩草影院精品99| 国产成人精品久久二区二区免费| 欧美日本中文国产一区发布| 久久热在线av| 久久久国产精品麻豆| 国产精品久久久久成人av| 在线看a的网站| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 午夜福利在线观看吧| 九色亚洲精品在线播放| 久久久久九九精品影院| 老汉色∧v一级毛片| 欧美日韩视频精品一区| 久久久久久人人人人人| x7x7x7水蜜桃| 无遮挡黄片免费观看| 亚洲国产中文字幕在线视频| 美女高潮喷水抽搐中文字幕| 国产1区2区3区精品| 国产精品九九99| 国产1区2区3区精品| 极品教师在线免费播放| 国产精品久久久久成人av| 亚洲一码二码三码区别大吗| www日本在线高清视频| 日韩av在线大香蕉| 亚洲av五月六月丁香网| 又大又爽又粗| 麻豆久久精品国产亚洲av | 91字幕亚洲| 成人三级做爰电影| 日韩欧美三级三区| 丝袜美足系列| cao死你这个sao货| 亚洲精品中文字幕在线视频| 免费不卡黄色视频| 国产高清激情床上av| 国产精品一区二区免费欧美| 琪琪午夜伦伦电影理论片6080| 不卡av一区二区三区| 亚洲国产欧美一区二区综合| 国产亚洲精品久久久久久毛片| 男人的好看免费观看在线视频 | 日韩欧美一区视频在线观看| 国产片内射在线| 亚洲熟妇中文字幕五十中出 | 极品教师在线免费播放| 水蜜桃什么品种好| 亚洲人成电影观看| 波多野结衣高清无吗| 亚洲男人的天堂狠狠| 黄色视频不卡| 欧美日韩瑟瑟在线播放| 男人的好看免费观看在线视频 | av在线天堂中文字幕 | 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 精品第一国产精品| 午夜福利在线免费观看网站| 欧美不卡视频在线免费观看 | av网站在线播放免费| 国产欧美日韩一区二区三| 看免费av毛片| 一个人免费在线观看的高清视频| 精品一区二区三区四区五区乱码| 最近最新中文字幕大全电影3 | 男女下面插进去视频免费观看| 欧美不卡视频在线免费观看 | 久久人妻av系列| 日韩三级视频一区二区三区| 黑人操中国人逼视频|