• <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 ?

    考慮風(fēng)電隨機(jī)性的交直流系統(tǒng)協(xié)調(diào)二級電壓控制方法

    2023-10-12 12:52:49崔惟曹逸凡李程昊張紫薇劉明洋張皓顏偉
    重慶大學(xué)學(xué)報 2023年9期
    關(guān)鍵詞:隨機(jī)性電功率換流站

    崔惟 曹逸凡 李程昊 張紫薇 劉明洋 張皓 顏偉

    doi:?10.11835/j.issn.1000-582X.2022.203

    收稿日期:2021-10-15

    網(wǎng)絡(luò)出版日期:2022-02-16

    基金項目:國網(wǎng)河南省電力公司科技項目資助(52170220009X)。

    Foundation:Supported by Science and Technology Project of State Grid Henan Province Electric Power Company (52170220009X).

    作者簡介:崔惟(1986—),男,高級工程師,博士,主要從事電力系統(tǒng)優(yōu)化運(yùn)行與控制研究,(E-mail)cuiwei_sgcc@163.com。

    通信作者:顏偉,男,教授,博士生導(dǎo)師,(E-mail)cquyanwei@cqu.edu.cn。

    摘要:為了應(yīng)對風(fēng)電隨機(jī)波動導(dǎo)致的送端電網(wǎng)潮流大規(guī)模變化、換流母線電壓擾動,進(jìn)一步導(dǎo)致?lián)Q流站離散設(shè)備額外動作,提出考慮風(fēng)電隨機(jī)性的交直流系統(tǒng)協(xié)調(diào)二級電壓控制方法:首先通過定義功率相對偏差來描述風(fēng)電波動程度,篩選出二級電壓控制中不能忽略風(fēng)電功率波動的特征時段;然后采用k-means聚類方法得到特征時段風(fēng)電出力的典型場景;最后利用概率場景法來表示風(fēng)電的隨機(jī)性,借助機(jī)會約束法解決不確定性優(yōu)化問題。基于修改的IEEE39節(jié)點算例系統(tǒng)進(jìn)行仿真并驗證所提方法的有效性。

    關(guān)鍵詞:電力系統(tǒng);協(xié)調(diào)二級電壓控制;風(fēng)電接入;交直流系統(tǒng);不確定性優(yōu)化

    中圖分類號:TM712 ?????????文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A ?????文章編號:1000-582X(2023)09-041-11

    Coordinated secondary voltage control method of AC/DC system considering wind power randomness

    CUI Wei1, CAO Yifan2, LI Chenghao1, ZHANG Ziwei2, LIU Mingyang1, ZHANG Hao1YAN Wei2

    (1. Electric Power Scientific Research Institute of State Grid Henan Province Electric Power Company,Zhengzhou 450052,P. R. China; 2. State Key Laboratory of Power Transmission Equipment &System Security and New Technology, Chongqing University, Chongqing 400044, P. R. China)

    Abstract: To address the challenges posed by large-scale changes of the sending grid tide and the voltage disturbance in converter buses caused by random fluctuation of wind power, which further leads to additional actions of the discrete equipment in the converter station, this paper proposes a coordinated secondary voltage control method for AC-DC systems that consider the randomness of wind power. Firstly, the degree of wind power fluctuation is quantified by defining the relative deviation of power, and characteristic time periods of wind power fluctuation which cannot be ignored in the secondary voltage control are identified. Next, the k-means clustering method is employed to obtain typical scenarios of wind power output during these characteristic time periods. Finally, the probabilistic scenario method is used to represent the randomness of wind power, and the uncertainty optimization problem is solved using the chance constraint method. The effectiveness of the proposed method is validated through simulations conducted on a modified IEEE39 node arithmetic system.

    Keywords: power systems; coordinated secondary voltage control; wind power fluctuation; AC-DC system; uncertainty optimization

    隨著電力系統(tǒng)電壓無功控制技術(shù)的日益發(fā)展,分級電壓控制已經(jīng)成為中國各省級電網(wǎng)調(diào)控中心能量管理系統(tǒng)的核心功能[1?4]。二級電壓控制處于分級電壓控制的中間層,有著不可或缺的地位。在當(dāng)前中國風(fēng)電大規(guī)模通過直流線路遠(yuǎn)距離傳輸電力的背景下,將存在一些風(fēng)電功率短時波動較大的時間段,二級電壓控制中計算周期內(nèi)潮流分布不變的假設(shè)不再成立,導(dǎo)致現(xiàn)有確定性交直流協(xié)調(diào)二級電壓控制[5?7]的效果在風(fēng)電大規(guī)模集中接入的前提下難以保證,因此有必要研究考慮風(fēng)電隨機(jī)性的交直流系統(tǒng)協(xié)調(diào)二級電壓控制。

    由于風(fēng)電功率隨機(jī)性、間歇性的波動,大規(guī)模風(fēng)電的集中接入極大地增加了電力系統(tǒng)電壓無功控制的難度和復(fù)雜度[8?9],因此需要分析風(fēng)電功率隨機(jī)波動性,為二級電壓控制決策是否考慮風(fēng)電隨機(jī)性提供參考。風(fēng)力發(fā)電功率是一個隨機(jī)變量,可以用全場景來模擬其隨機(jī)性。為了滿足計算效率的要求,需要對場景進(jìn)行壓縮減小計算規(guī)模。在場景模擬方面,Shi等[10]用場景對風(fēng)機(jī)的隨機(jī)出力進(jìn)行描述,建立了含多臺風(fēng)機(jī)的發(fā)電調(diào)度優(yōu)化模型。王玲玲等[11]利用概率場景法描述風(fēng)電功率的隨機(jī)性和負(fù)荷功率的隨機(jī)擾動,建立考慮不同風(fēng)機(jī)之間時空相關(guān)性的配網(wǎng)無功優(yōu)化模型。在場景壓縮方面,k-means聚類是一種常用的場景壓縮方法,實現(xiàn)起來簡單方便。明杰等[12]用k-means聚類方法對風(fēng)電原始數(shù)據(jù)進(jìn)行聚類,并通過聚類指標(biāo)確定最優(yōu)聚類數(shù)。Fang等[13]提出一種基于k-means聚類的對于初始點要求過強(qiáng)的風(fēng)電場分類方法。

    文中從直流近區(qū)協(xié)調(diào)二級電壓控制的角度出發(fā),用某實際風(fēng)電場的全年以1 min為采樣周期的數(shù)據(jù)作為全場景[14]來表示風(fēng)電波動的隨機(jī)性,通過k-means聚類方法[12,15]對場景進(jìn)行壓縮,按照距離代價函數(shù)指定場景聚類數(shù),將特征時段的場景壓縮成多個典型場景,實現(xiàn)對風(fēng)電功率波動的場景模擬。對于所篩選出的特征時段,在考慮換流站離散設(shè)備動作要求的協(xié)調(diào)二級電壓控制模型[5]基礎(chǔ)上,提出了考慮風(fēng)電隨機(jī)性的交直流系統(tǒng)協(xié)調(diào)二級電壓控制模型,借助機(jī)會約束規(guī)劃法[16?18]對不確定性優(yōu)化問題進(jìn)行求解。

    1風(fēng)電功率隨機(jī)波動特性分析及其場景模擬方法

    1.1風(fēng)電功率隨機(jī)波動特性分析

    文中以某風(fēng)電場群A的2019年全年以1 min為采樣周期的風(fēng)電有功功率數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),來分析研究風(fēng)電功率的波動特性。該風(fēng)電場群的總風(fēng)機(jī)數(shù)為552臺,裝機(jī)容量為752.4 MW,通過220 kV匯集站并入電網(wǎng)。

    風(fēng)電功率呈現(xiàn)顯著的隨機(jī)波動特性,風(fēng)電場群A的全年功率曲線如圖1所示。由圖可知,年大部分時間內(nèi)日均出力都是小于額定出力,少部分時間達(dá)到額定出力,風(fēng)電出力介入零與裝機(jī)容量之間隨機(jī)波動。日間的風(fēng)電出力同樣波動很大,最小出力接近于零,最大出力接近于550 MW,不利于電力系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行。從季節(jié)尺度看,冬春季出力相對較大,在12月時達(dá)到最大值,在夏秋季出力相對較低,在8月達(dá)到最小值,這是由本地冬春季季風(fēng)較強(qiáng)、夏季季風(fēng)較弱的風(fēng)速季節(jié)分布特點決定的。

    由圖2可知,風(fēng)電場群功率變化一階差分量概率密度曲線為窄高型、概率分布集中、離散程度小、功率波動小;單機(jī)功率變化一階差分量概率密度曲線為寬矮型、概率分布寬、離散程度大、功率波動大。整體上按單機(jī)、風(fēng)電場、風(fēng)電場群規(guī)模化方向風(fēng)電出力波動性依次減弱,表現(xiàn)出“平滑效應(yīng)”,即區(qū)域總體波動性減弱的空間互補(bǔ)效應(yīng)。

    綜上所述,從風(fēng)電出力在不同時間尺度下的波動規(guī)律、日內(nèi)特性和季節(jié)差異等方面分析風(fēng)電的波動時間效應(yīng),從單機(jī)、風(fēng)電場和風(fēng)電場群3個角度分析風(fēng)電波動特性與風(fēng)電功率的空間相關(guān)性,如表1所示。

    1.2風(fēng)電功率波動的特征時段選取

    確定性交直流系統(tǒng)協(xié)調(diào)二級電壓控制[5]建立在隨機(jī)源荷功率在控制周期內(nèi)保持不變的假設(shè)之上,當(dāng)隨機(jī)源荷在控制周期內(nèi)波動很小時,該控制策略基本能夠滿足重要節(jié)點電壓的控制要求和節(jié)點電壓的安全約束。然而,當(dāng)隨機(jī)源荷在控制周期內(nèi)波動過大時,不僅會導(dǎo)致重要節(jié)點電壓偏離期望值過大,影響換流站近區(qū)電壓質(zhì)量,增加換流站離散設(shè)備額外投切風(fēng)險,而且會影響換流站近區(qū)無功潮流在已有控制策略下分布不均,發(fā)電機(jī)發(fā)出無功不均衡等問題。因此,文中定義控制周期內(nèi)有功功率相對偏差來描述風(fēng)電的波動特性,描述風(fēng)電功率波動程度,具體表達(dá)式為

    其中,

    式中:t0為控制周期初始時刻;t為控制周期,t取值為15 min;P為風(fēng)電功率,可以表示成當(dāng)前時刻的風(fēng)電功率測量值與隨機(jī)功率偏差之和;△P為風(fēng)電功率在控制周期內(nèi)的波動值功率;ρ%為功率相對偏差。特別地,控制周期初始時刻的偏差為零。

    文中認(rèn)為當(dāng)控制周期內(nèi)的風(fēng)電功率波動會引起變電站電壓無功控制設(shè)備的電容器投切動作則為大幅波動,反之則認(rèn)為是小幅波動。因此,在協(xié)調(diào)二級電壓控制周期內(nèi),以調(diào)節(jié)發(fā)電機(jī)無功出力為主要手段,盡可能快速、連續(xù)平衡源荷功率的大幅波動,避免換流站離散設(shè)備額外投切動作,減小電壓無功控制成本。風(fēng)電大幅波動的界定條件為

    式中:ΔQ為風(fēng)電無功功率偏差;D為補(bǔ)償電容器的死區(qū)系數(shù);Qc為一組電容器容量。

    將全年有功無功數(shù)據(jù)按季節(jié)和時段來進(jìn)行劃分,根據(jù)經(jīng)驗認(rèn)為一個時段內(nèi)有20%以上的時刻其風(fēng)電波動為大幅波動,就將其界定為特征時段篩選出來。并認(rèn)為在特征時段內(nèi)的協(xié)調(diào)二級電壓控制需要考慮風(fēng)電的隨機(jī)性,而其他時段的協(xié)調(diào)二級電壓控制則不需要考慮風(fēng)電的隨機(jī)性。

    1.3基于k-means聚類的風(fēng)電功率場景壓縮方法

    風(fēng)電原始場景規(guī)模較大,會在隨機(jī)優(yōu)化中出現(xiàn)計算速度較慢的問題。為了提高計算效率,可將原始場景壓縮成少量具有代表性的典型場景來替代大規(guī)模原始場景。文中采用在傳統(tǒng)風(fēng)電場景聚類中應(yīng)用較多的k-means聚類方法,將歐式距離作為評價指標(biāo),聚類后的K個聚類中心點即為保留場景,具體步驟如下。

    1)設(shè)樣本容量為N,每個樣本的觀測指標(biāo)為M,需要聚類的數(shù)據(jù)為ZN×M,指定聚類數(shù)目k。初始時刻t=1,選擇k個樣本作為初始凝聚點Zjt)(j=1,2,…,K)。

    2)計算每個樣本到初始聚類中心的歐式距離DZi,Zj)(i=1,2,…,N),找到最小的歐式距離,則樣本Zi屬于Cm類。遍歷每個樣本,對所有樣本完成一次聚類,每一類中有nj個樣本。最小的歐式距離為:

    4)若聚類中心不再變化,即Zjt +1)=Zjt)時,則聚類過程結(jié)束,否則返回步驟2)。

    設(shè)第i個典型場景包含的樣本數(shù)為Ni個,則該典型場景概率為

    通過式(6),可依次計算出各典型場景的概率。典型場景反映初始樣本整體的隨機(jī)狀態(tài),其概率之和為1。在k-means聚類法中,聚類后的場景數(shù)應(yīng)事先設(shè)定,而場景數(shù)如何選擇的關(guān)鍵是建立聚類有效性指標(biāo)進(jìn)行評價。文中引入距離代價函數(shù)[19]作為評價最佳聚類數(shù)有效性的指標(biāo),表達(dá)式為

    式中:F為距離代價函數(shù),為類際距離和類內(nèi)距離之和;L為類際距離,為所有聚類中心到空間中心的距離;D為類內(nèi)距離,為每個簇內(nèi)部的樣本到其聚類中心的距離的總和;m為所有樣本的平均值,mi為簇Ci所含樣本的平均值;k為聚類數(shù);p為空間內(nèi)任一樣本。

    不同的聚類數(shù)導(dǎo)致距離代價函數(shù)有不同,距離代價函數(shù)F越小,聚類效果越好。通常情況下,最佳聚類數(shù)K

    2考慮風(fēng)電隨機(jī)性的交直流系統(tǒng)協(xié)調(diào)二級電壓控制模型

    對于風(fēng)電波動較大的特征時段,風(fēng)電功率的隨機(jī)波動對換流站近區(qū)電壓無功的影響不可忽略,因此筆者在文獻(xiàn)[5]的基礎(chǔ)上引入風(fēng)電功率波動的隨機(jī)性,建立考慮風(fēng)電隨機(jī)性的交直流系統(tǒng)協(xié)調(diào)二級電壓控制模型。假設(shè)給定無功分區(qū)中,有np個中樞點,ng個受控發(fā)電廠節(jié)點,nw個風(fēng)電節(jié)點,nd個送端換流站,下標(biāo)s來表示場景變量,s=1,2,…,N,所建控制模型以下詳細(xì)介紹。

    2.1目標(biāo)函數(shù)

    考慮中樞點電壓偏差和發(fā)電機(jī)無功均衡度的目標(biāo)函數(shù)為

    目標(biāo)函數(shù)中包含2項:第一項為中樞點與換流母線節(jié)點電壓偏差最小目標(biāo),表示所有中樞點與換流母線節(jié)點的電壓當(dāng)前值與其參考值之差的平方和盡可能??;第二項為發(fā)電機(jī)無功出力均衡度目標(biāo),表示分區(qū)內(nèi)所有發(fā)電機(jī)無功出力比例的平方和盡可能小。假設(shè)中樞點電壓偏差最小目標(biāo)的優(yōu)先級高于發(fā)電機(jī)無功出力均衡目標(biāo),即目標(biāo)權(quán)重Wa大于Wq,目標(biāo)函數(shù)為雙目標(biāo)的場景期望最小。

    2.2約束條件

    模型考慮的約束條件包括發(fā)電機(jī)的控制能力約束、換流器的控制能力約束、中樞點電壓安全約束和換流站關(guān)口無功約束。在采用機(jī)會約束規(guī)劃法處理隨機(jī)約束時,考慮到發(fā)電廠高壓側(cè)母線電壓約束為決策變量約束,發(fā)電機(jī)的無功出力約束和發(fā)電廠高壓母線電壓的單步調(diào)整量約束為剛性的物理約束,換流器觸發(fā)角約束和換流站關(guān)口無功約束是為了使換流變壓器分接頭和無功補(bǔ)償設(shè)備不動作,要求這些約束必須100%滿足,而發(fā)電機(jī)機(jī)端電壓控制變量約束和其余的潮流不等式約束則允許有一定的概率可不滿足?;谏鲜黾s束處理思路,以下為所建模型約束方程的具體表示。

    1)?發(fā)電廠高壓側(cè)母線電壓單步調(diào)整量約束為

    2)?發(fā)電廠高壓側(cè)母線電壓上下限約束

    3)?中樞母線電壓上下限約束

    4)?發(fā)電機(jī)無功出力上下限約束

    5)?發(fā)電機(jī)機(jī)端電壓上下限約束

    6)?換流器觸發(fā)角上下限約束

    7)?換流關(guān)口無功上下限約束

    由式(10)—(17)可知,文中所建立的考慮風(fēng)電隨機(jī)性交直流系統(tǒng)協(xié)調(diào)二級電壓控制模型的目標(biāo)函數(shù)為二次函數(shù),約束方程為線性函數(shù),是一個不確定性二次規(guī)劃問題。文中通過Matlab軟件平臺quadprog函數(shù)的調(diào)用對其進(jìn)行求解。

    3算例仿真

    3.1風(fēng)電場景處理

    3.1.1 風(fēng)電特征時段選取

    文中所選取的風(fēng)電場群A的220 kV匯集站,配備的電容器一組容量為8 Mvar,假定電容器的死區(qū)為80%,則換算到電容器動作的功率偏差ΔQ為6.4 Mvar。對風(fēng)電場群A典型日的有功無功數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計分析,可以擬合得到式(18)所示函數(shù)。其中,擬合參數(shù)分別為:和方差為337.8,確定系數(shù)為0.996,均方根為0.435 4。

    通過前文提出風(fēng)電功率波動的特征時段篩選方法,遍歷原始數(shù)據(jù),篩選出符合條件的春季12:00—19:00的7個時段作為特征時段,其功率偏差概率密度曲線如圖3所示。

    圖3中,7個特征時段功率偏差概率密度曲線對稱分布,在[-10,10]區(qū)間分布較為集中。7個特征時段功率最大偏差分別為44.44、37.39、42.61、53.44、56.17、64.85、126.01 MW,遠(yuǎn)高于夏季、秋季、冬季偏差值。

    3.1.2 基于k-means聚類的場景壓縮

    文中在進(jìn)行場景壓縮時增加和風(fēng)電場群A處于一個縣地理位置相近的風(fēng)電場群B,認(rèn)為其特征時段和A相同。2個風(fēng)電場均接入220 kV的匯集站,風(fēng)電場群A裝機(jī)容量為752.4 MW,風(fēng)電場群B裝機(jī)容量為1 233 MW。2個風(fēng)電場群A和B的數(shù)據(jù)均為2019年以每1 min為采樣間隔的風(fēng)電功率實測數(shù)據(jù),不存在相關(guān)性問題?,F(xiàn)對2個風(fēng)電場群一個特征時段春季17:00—18:00以1 min為采樣周期的數(shù)據(jù)進(jìn)行場景壓縮?;陲L(fēng)電功率數(shù)據(jù),生成不同k值下的距離代價函數(shù)曲線,如圖4所示。

    由圖4可知,距離代價函數(shù)整體上先快速下降后在[0.5,1]區(qū)間內(nèi)振蕩,當(dāng)聚類數(shù)K=20時,距離代價函數(shù)最小,因此對于這一特征時段的風(fēng)電場景,聚類數(shù)選為20。

    在Matlab R2014軟件下,基于k-means聚類方法,對風(fēng)電功率偏差數(shù)據(jù)進(jìn)行場景壓縮,可以得到壓縮后的場景及其概率如表2所示。此時壓縮后的20個風(fēng)電典型場景,其類內(nèi)距離為1 292.5,類際距離為528.6。

    3.2考慮風(fēng)電隨機(jī)性的交直流系統(tǒng)協(xié)調(diào)二級電壓控制仿真

    3.2.1 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)

    以修改的IEEE39節(jié)點算例系統(tǒng)為基礎(chǔ),在發(fā)電節(jié)點31和32旁增加節(jié)點40和41,模擬發(fā)電廠高壓側(cè)母線,修改的IEEE39節(jié)點系統(tǒng)分區(qū)和中樞點信息如表3所示。接線圖及分區(qū)方案[20]如圖5所示?;诋惒诫娋W(wǎng)的背景,在4號節(jié)點處接入送端直流換流站,直流線路與遠(yuǎn)端異步電網(wǎng)相連。送端換流站采用定功率、定換流變壓器變比控制,受端換流站采用定電壓、定熄弧角控制。送端換流站的直流功率為1.086 p.u.(基準(zhǔn)功率為1 000 MW),受端換流站通過控制直流電壓使送端直流電壓維持在0.92 p.u.(基準(zhǔn)電壓為5 00 kV)。換流變壓器的當(dāng)前變比為1.09,調(diào)節(jié)范圍為1±15×0.01。換流變壓器等值電抗為0.1 Ω,換相效應(yīng)系數(shù)為0.995。在換流站內(nèi)有并聯(lián)電容器作為無功補(bǔ)償裝置,一組額定容量為80 Mvar,組數(shù)是6組。換流器觸發(fā)角的范圍是8°~18°。

    系統(tǒng)劃分為4個無功分區(qū),圖中紅圈所示為中樞點,藍(lán)圈所示為換流母線節(jié)點,加入發(fā)電廠高壓側(cè)母線后新增的4條支路參數(shù)見表4所示。

    風(fēng)電并網(wǎng)點為節(jié)點5和14,5節(jié)點接入風(fēng)電場群A,14節(jié)點接入風(fēng)電場群B。風(fēng)電節(jié)點5和14的初始有功功率分別為5 MW和8 MW,初始無功功率分別為10 Mvar和6 Mvar。以風(fēng)電場群A和B春季17:00—18:00時段的數(shù)據(jù)為樣本,風(fēng)電場群A和B的裝機(jī)容量分別為752.4 MW和1 233 MW,通過統(tǒng)計可以得到20個基于風(fēng)電初始功率的功率偏差典型場景及其概率如表1所示。風(fēng)電接入點均在2號無功分區(qū),中樞點7的電壓對風(fēng)電節(jié)點有功功率靈敏度為5.10×10-4和1.21×10-3,中樞點7的電壓對風(fēng)電節(jié)點無功功率靈敏度為1.01×10-2和1.27×10-2,中樞點電壓對風(fēng)電節(jié)點無功功率靈敏度為對風(fēng)電節(jié)點有功功率靈敏度的10倍以上,因此文中提出的協(xié)調(diào)二級電壓控制模型可以忽略風(fēng)電有功功率波動對節(jié)點電壓的影響。

    對2號無功分區(qū)進(jìn)行協(xié)調(diào)二級電壓控制的仿真,其他分區(qū)的發(fā)電機(jī)和負(fù)荷參數(shù)保持不變。節(jié)點電壓安全范圍設(shè)置為:中樞點電壓為0.95~1.05 p.u.,發(fā)電機(jī)機(jī)端電壓和發(fā)電廠高壓側(cè)母線電壓為0.9~1.1 p.u.,發(fā)電機(jī)機(jī)端電壓單步最大調(diào)整量為0.01 p.u.。設(shè)定中樞點電壓約束和發(fā)電機(jī)機(jī)端電壓約束的置信水平為90%。

    3.2.2 仿真方案

    為驗證文中所提方法的有效性,在網(wǎng)絡(luò)參數(shù)和運(yùn)行條件皆相同的條件下,對2號無功分區(qū)采用以下2種控制方案。

    方案1:不考慮風(fēng)電隨機(jī)性的交直流系統(tǒng)協(xié)調(diào)二級電壓控制。

    方案2:文中提出的協(xié)調(diào)二級電壓控制。

    3.2.3 仿真結(jié)果與分析

    表5給出了2種方案的發(fā)電廠高壓側(cè)母線電壓控制策略,表中ΔVh40和ΔVh41分別為發(fā)電廠高壓側(cè)母線節(jié)點40和節(jié)點41的電壓調(diào)節(jié)量。將其應(yīng)用到所有風(fēng)電場景中,得到2種方案下的控制效果,如表6所示。

    從交流系統(tǒng)指標(biāo)來看,在考慮了風(fēng)電隨機(jī)性后,方案2的中樞點電壓偏差平均值為0.017 6,比方案1降低了0.011 3,下降幅度為39.10%。方案2的換流站母線電壓偏差平均值為0.011 8,比方案1降低了0.002 5,下降幅度為17.48%。方案1的無功均衡因子為1.411 0,方案2的無功均衡因子為1.403 2,較方案1降低了0.007 8,下降幅度為0.56%,表明方案2中發(fā)電機(jī)的無功出力更均衡。這說明了文中提出的考慮風(fēng)電隨機(jī)性的交直流系統(tǒng)協(xié)調(diào)二級電壓控制能夠適應(yīng)控制周期內(nèi)各種可能的風(fēng)電出力,在全場景下能夠降低中樞點和換流站節(jié)點的電壓偏差,提高電壓質(zhì)量,提高發(fā)電機(jī)無功出力均衡度,有利于交直流系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。

    從直流系統(tǒng)指標(biāo)來看,方案2的換流站吸收無功比方案1略降低了0.011;方案1的換流器觸發(fā)角的越限次數(shù)為32次,而方案2的越限次數(shù)減少到0次。這是因為換流器觸發(fā)角約束和換流站無功關(guān)口約束是必須完全滿足的約束,使得換流變壓器分接頭以及無功補(bǔ)償裝置減少不必要的動作。相應(yīng)地,為了增加控制的彈性,發(fā)電機(jī)控制變量約束與網(wǎng)絡(luò)約束則允許在一定的概率下不必全部滿足。文中提出的模型計及了風(fēng)電功率波動對換流器觸發(fā)角的影響,充分調(diào)動交流側(cè)發(fā)電機(jī)的電壓無功調(diào)節(jié)能力,大幅減少由于交流側(cè)隨機(jī)擾動導(dǎo)致的換流器觸發(fā)角越限,降低換流變壓器分接頭動作次數(shù)。

    綜上分析,在風(fēng)電大幅波動下,考慮風(fēng)電隨機(jī)性的交直流系統(tǒng)協(xié)調(diào)二級電壓控制方法能夠進(jìn)一步保證多風(fēng)電接入的交直流系統(tǒng)的電壓質(zhì)量,降低中樞節(jié)點與換流站母線的電壓偏差,提高發(fā)電機(jī)無功均衡度,減少直流設(shè)備動作次數(shù),整體控制效果突出。

    4結(jié)論

    風(fēng)電的隨機(jī)性一直是新能源發(fā)電有待攻克的難點之一,文中通過對風(fēng)電場群進(jìn)行功率特性分析,針對風(fēng)電波動較大的場景,提出了考慮風(fēng)電隨機(jī)性的交直流系統(tǒng)協(xié)調(diào)二級電壓控制方法,明確了發(fā)電廠高壓母線的決策變量性質(zhì)以及發(fā)電機(jī)機(jī)端電壓的隨機(jī)控制變量性質(zhì),采用概率場景法將風(fēng)電隨機(jī)功率偏差表示成典型場景,通過機(jī)會約束規(guī)劃法解決不確定性優(yōu)化問題。文中所提出的方法有如下特點:

    1)考慮了風(fēng)電功率波動的隨機(jī)性,并用隨機(jī)功率偏差來表示,采用概率場景法來描述這種隨機(jī)性,表示為風(fēng)電無功功率偏差的多個典型場景;

    2)明確了公共的決策變量和隨機(jī)的控制變量,考慮到二級電壓控制對一級電壓控制的決策問題,選取發(fā)電機(jī)機(jī)端電壓作為隨機(jī)控制變量,發(fā)電廠高壓側(cè)母線電壓這一狀態(tài)變量作為決策變量,在所有場景下控制變量不同,而決策變量保持不變;

    3)采用機(jī)會約束規(guī)劃法處理隨機(jī)的目標(biāo)函數(shù)和約束,要求目標(biāo)函數(shù)的期望最小并使?jié)M足節(jié)點電壓安全約束的概率大于一個置信水平;

    4)本模型在風(fēng)電波動較大的時段優(yōu)勢明顯,能夠適應(yīng)風(fēng)電未來一段時間內(nèi)各種可能的出力情況,顯著減小中樞點電壓偏差,降低了中樞點和發(fā)電機(jī)機(jī)端電壓的越限風(fēng)險,具有重要的工程價值。

    參考文獻(xiàn)

    [1]??孫宏斌, 郭慶來, 張伯明, 等. 面向網(wǎng)省級電網(wǎng)的自動電壓控制模式[J]. 電網(wǎng)技術(shù), 2006(S2): 13-18.

    Sun H B, Guo Q L, Zhang B M, et al. Automatic voltage control scheme for large-scale power networks[J]. Power System Technology, 2006(S2): 13-18.(in Chinese)

    [2]??張明曄, 郭慶來, 孫宏斌, 等. 應(yīng)用于北美電網(wǎng)的自動電壓控制系統(tǒng)設(shè)計與實現(xiàn)[J]. 電網(wǎng)技術(shù), 2013, 37(2): 349-355.

    Zhang M Y, Guo Q L, Sun H B, et al. Design and implementation of automatic voltage control system applied to a power grid in northeast US[J]. Power System Technology, 2013, 37(2): 349-355.(in Chinese)

    [3]??Duan J J, Shi D, Diao R S, et al. Deep-reinforcement-learning-based autonomous voltage control for power grid operations[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2020, 35(1): 814-817.

    [4]??Yuan K L, Lin S J, Liu M B, et al. Analysis of steady state voltage stability in large scale power grid including actions of CSVC[C]//2012 Asia-Pacific Power and Energy Engineering Conference. IEEE, 2012: 1-5.

    [5]??顏偉, 胡顯文, 崔惟, 等. 考慮LCC-HDVC設(shè)備額外動作要求的協(xié)調(diào)二級電壓控制方法[J]. 電網(wǎng)技術(shù), 2022, 46(4):1511-1518.

    Yan W, Hu X W, Cui W, et al. Coordinated secondary voltage control method considering additional action requirements of LCC-HDVC equipment [J]. Power System Technology, 2022, 46(4):1511-1518. (in Chinese)

    [6]??Xu F D, Guo Q L, Sun H B, et al. A secondary voltage control method for an AC/DC coupled transmission system based on model predictive control[C]//2015 IEEE Power & Energy Society General Meeting. IEEE, 2015: 1-5.

    [7]??陳江瀾, 張蓓, 蘭強(qiáng), 等. 特高壓交直流混合電網(wǎng)協(xié)調(diào)電壓控制策略及仿真研究[J]. 電力系統(tǒng)保護(hù)與控制, 2014, 42(11): 21-27.

    Chen J L, Zhang B, Lan Q, et al. Research on strategy and simulation of coordinated automatic voltage control for UHVDC/AC hybrid grid [J]. Power System Protection and Control,2014, 42(11): 21-27. (in Chinese)

    [8]??薛禹勝, 雷興, 薛峰, 等. 關(guān)于風(fēng)電不確定性對電力系統(tǒng)影響的評述[J]. 中國電機(jī)工程學(xué)報, 2014, 34(29): 5029-5040.

    Xue Y S, Lei X, Xue F, et al. A review on impacts of wind power uncertainties on power systems[J]. Proceedings of the CSEE, 2014, 34(29): 5029-5040.(in Chinese)

    [9]??Dhabai P, Tiwari N. Effect of stochastic nature and location change of wind and solar generation on transmission lattice power flows[C]//2020 International Conference for Emerging Technology (INCET). IEEE, 2020: 1-5.

    [10]??Shi J, Lee W J, Liu X F. Generation scheduling optimization of wind-energy storage system based on wind power output fluctuation features[J]. IEEE Transactions on Industry Applications, 2018, 54(1): 10-17.

    [11]??王玲玲, 王昕, 鄭益慧, 等. 計及多個風(fēng)電機(jī)組出力相關(guān)性的配電網(wǎng)無功優(yōu)化[J]. 電網(wǎng)技術(shù), 2017, 41(11): 3463-3469.

    Wang L L, Wang X, Zheng Y H, et al. Reactive power optimization of distribution network considering output correlation of multiple wind turbines[J]. Power System Technology, 2017, 41(11): 3463-3469.(in Chinese)

    [12]??明杰, 向紅吉, 戴朝華, 等. 大規(guī)模風(fēng)電接入的運(yùn)行場景無功優(yōu)化評估[J]. 電網(wǎng)技術(shù), 2016, 40(9): 2737-2742.

    Ming J, Xiang H J, Dai C H, et al. Operation scenario reactive power optimization assessment with large-scale wind farm integration[J]. Power System Technology, 2016, 40(9): 2737-2742.(in Chinese)

    [13]??Fang R M, Shang R Y, Wu M L, et al. Application of gray relational analysis to k-means clustering for dynamic equivalent modeling of wind farm[J]. International Journal of Hydrogen Energy, 2017, 42(31): 20154-20163.

    [14]??吳麗珍, 蔣力波, 郝曉弘. 基于最優(yōu)場景生成算法的主動配電網(wǎng)無功優(yōu)化[J]. 電力系統(tǒng)保護(hù)與控制, 2017, 45(15): 152-159.

    Wu L Z, Jiang L B, Hao X H. Reactive power optimization of active distribution network based on optimal scenario generation algorithm[J]. Power System Protection and Control, 2017, 45(15): 152-159.(in Chinese)

    [15]??林俐, 潘險險, 張凌云, 等. 基于免疫離群數(shù)據(jù)和敏感初始中心的K-means算法的風(fēng)電場機(jī)群劃分[J]. 中國電機(jī)工程學(xué)報, 2016, 36(20): 5461-5468, 5722.

    Lin L, Pan X X, Zhang L Y, et al. The K-means clustering algorithm for wind farm based on immune-outlier data and immune-sensitive initial center[J]. Proceedings of the CSEE, 2016, 36(20): 5461-5468, 5722.(in Chinese)

    [16]??王成福, 梁軍, 張利, 等. 基于機(jī)會約束規(guī)劃的風(fēng)電預(yù)測功率分級處理[J]. 電力系統(tǒng)自動化, 2011, 35(17): 14-19.

    Wang C F, Liang J, Zhang L, et al. Classified treatment of wind power predictive power based on chance constrained programming[J]. Automation of Electric Power Systems, 2011, 35(17): 14-19.(in Chinese)

    [17]??雷亞洲, 王偉勝, 印永華, 等. 基于機(jī)會約束規(guī)劃的風(fēng)電穿透功率極限計算[J]. 中國電機(jī)工程學(xué)報, 2002, 22(5): 32-35.

    Lei Y Z, Wang W S, Yin Y H, et al. Wind power penetration limit calculation based on chance constrained programming[J]. Proceedings of the CSEE, 2002, 22(5): 32-35.(in Chinese)

    [18]??Zhang H, Li P. Chance constrained programming for optimal power flow under uncertainty[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2011, 26(4): 2417-2424.

    [19]??李永森, 楊善林, 馬溪駿, 等. 空間聚類算法中的K值優(yōu)化問題研究[J]. 系統(tǒng)仿真學(xué)報, 2006, 18(3): 573-576.

    Li Y S, Yang S L, Ma X J, et al. Optimization study on K value of spatial clustering[J]. Journal of System Simulation, 2006, 18(3): 573-576.(in Chinese)

    [20]??崔惟. 風(fēng)電并網(wǎng)電力系統(tǒng)電壓無功控制的概率決策方法研究[D]. 重慶: 重慶大學(xué), 2017.

    Cui W. Probabilistic decision methods of voltage and reactive power control for wind power integrated power system[D]. Chongqing: Chongqing University, 2017. (in Chinese)

    (編輯??詹燕平)

    猜你喜歡
    隨機(jī)性電功率換流站
    基于PCC-CNN-GRU的短期風(fēng)電功率預(yù)測
    輕松上手電功率
    你會計算電功率嗎
    解讀電功率
    直流輸電換流站閥冷卻水系統(tǒng)故障實例統(tǒng)計分析
    淺析電網(wǎng)規(guī)劃中的模糊可靠性評估方法
    換流站電阻冷卻面板鼓包分析
    湖北電力(2016年8期)2016-05-09 09:03:08
    換流站閥廳避雷器停電例行試驗研究
    湖北電力(2016年8期)2016-05-09 09:03:06
    考慮負(fù)荷與分布式電源隨機(jī)性的配電網(wǎng)無功優(yōu)化
    適用于隨機(jī)性電源即插即用的模塊化儲能電池柜設(shè)計
    亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 亚洲电影在线观看av| 日日啪夜夜撸| 日韩中字成人| 无遮挡黄片免费观看| 看黄色毛片网站| 久久久久久久久中文| 国产毛片a区久久久久| 成人特级黄色片久久久久久久| 久久久久久九九精品二区国产| 久久人人精品亚洲av| 亚洲欧美日韩无卡精品| 午夜影院日韩av| 一a级毛片在线观看| 黄色视频,在线免费观看| 国模一区二区三区四区视频| 亚洲欧美清纯卡通| 国产真实乱freesex| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 亚洲国产精品国产精品| 99视频精品全部免费 在线| 在线观看一区二区三区| 欧美性感艳星| 老司机午夜福利在线观看视频| 91在线观看av| 日本色播在线视频| 免费大片18禁| 晚上一个人看的免费电影| 一级毛片aaaaaa免费看小| 寂寞人妻少妇视频99o| 免费电影在线观看免费观看| 99riav亚洲国产免费| 99久国产av精品| 国产精品野战在线观看| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站| 日本色播在线视频| 一个人看视频在线观看www免费| 欧美人与善性xxx| 国产爱豆传媒在线观看| 麻豆久久精品国产亚洲av| eeuss影院久久| 国产精品爽爽va在线观看网站| 免费人成视频x8x8入口观看| 国产视频内射| 青春草视频在线免费观看| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看| 内射极品少妇av片p| 你懂的网址亚洲精品在线观看 | 久久久久性生活片| 亚洲图色成人| 人人妻人人看人人澡| 亚洲色图av天堂| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站| 看非洲黑人一级黄片| 哪里可以看免费的av片| 狠狠狠狠99中文字幕| 国内精品宾馆在线| 亚洲av不卡在线观看| 国产探花在线观看一区二区| 久久久久国产网址| 亚洲电影在线观看av| 日本与韩国留学比较| 久久99热这里只有精品18| 成年女人永久免费观看视频| 狠狠狠狠99中文字幕| 美女cb高潮喷水在线观看| aaaaa片日本免费| 99久国产av精品| 亚洲三级黄色毛片| 看免费成人av毛片| 麻豆久久精品国产亚洲av| 少妇被粗大猛烈的视频| 九色成人免费人妻av| 欧美zozozo另类| 能在线免费观看的黄片| 亚洲图色成人| 国产午夜精品论理片| 精品一区二区三区人妻视频| 亚洲精品成人久久久久久| 免费高清视频大片| 欧美一区二区国产精品久久精品| 变态另类丝袜制服| 99久久无色码亚洲精品果冻| 亚洲人与动物交配视频| 国产在视频线在精品| 免费av观看视频| 你懂的网址亚洲精品在线观看 | 国产 一区精品| 男女之事视频高清在线观看| 国产综合懂色| 亚洲精品在线观看二区| 久久韩国三级中文字幕| 欧美一级a爱片免费观看看| 12—13女人毛片做爰片一| 成年女人永久免费观看视频| 麻豆av噜噜一区二区三区| 精品少妇黑人巨大在线播放 | 亚洲精品在线观看二区| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频 | 国产精品久久久久久久电影| 精品久久久久久久久av| 麻豆av噜噜一区二区三区| 人妻制服诱惑在线中文字幕| 日韩三级伦理在线观看| 在线看三级毛片| 国产精品亚洲美女久久久| 婷婷色综合大香蕉| 一级毛片我不卡| 成人综合一区亚洲| 国产一区二区三区av在线 | 免费黄网站久久成人精品| av福利片在线观看| 国国产精品蜜臀av免费| 干丝袜人妻中文字幕| 看十八女毛片水多多多| 国产国拍精品亚洲av在线观看| 可以在线观看的亚洲视频| 免费av观看视频| 18禁黄网站禁片免费观看直播| 一个人观看的视频www高清免费观看| 亚洲天堂国产精品一区在线| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线 | 人妻少妇偷人精品九色| 韩国av在线不卡| 99热这里只有精品一区| 国产激情偷乱视频一区二区| 少妇高潮的动态图| 色哟哟哟哟哟哟| 国产一区二区三区av在线 | 亚洲无线在线观看| 亚洲四区av| 欧美极品一区二区三区四区| 麻豆一二三区av精品| 国产高清不卡午夜福利| 国产真实伦视频高清在线观看| 一级毛片电影观看 | 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 国产精品人妻久久久久久| 97人妻精品一区二区三区麻豆| 丝袜美腿在线中文| 国产av麻豆久久久久久久| 国产三级在线视频| 男人的好看免费观看在线视频| 国产av麻豆久久久久久久| 欧美日韩在线观看h| 欧美在线一区亚洲| 精品久久久久久久人妻蜜臀av| 村上凉子中文字幕在线| 99riav亚洲国产免费| 99久久精品一区二区三区| 村上凉子中文字幕在线| 亚洲欧美日韩高清专用| 国产毛片a区久久久久| 99热只有精品国产| 国产单亲对白刺激| 亚洲成人久久性| 免费看美女性在线毛片视频| 最近最新中文字幕大全电影3| 91午夜精品亚洲一区二区三区| 69人妻影院| 老女人水多毛片| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 我要搜黄色片| 亚洲欧美日韩高清在线视频| 亚洲精品成人久久久久久| 亚洲欧美清纯卡通| 18+在线观看网站| 精品国产三级普通话版| 午夜激情福利司机影院| 欧美日韩综合久久久久久| 国产精品一区二区三区四区久久| 99久久精品国产国产毛片| 亚洲av不卡在线观看| 国产欧美日韩精品一区二区| 国产精品1区2区在线观看.| 22中文网久久字幕| 大型黄色视频在线免费观看| 亚洲精品日韩av片在线观看| 亚洲精品成人久久久久久| 69人妻影院| 极品教师在线视频| 亚洲,欧美,日韩| 亚洲精品一区av在线观看| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 欧美xxxx性猛交bbbb| 亚洲丝袜综合中文字幕| 国产成人精品久久久久久| 国产精品国产三级国产av玫瑰| 国产精品久久视频播放| 九九爱精品视频在线观看| 国产成人freesex在线 | 干丝袜人妻中文字幕| 成人永久免费在线观看视频| 午夜影院日韩av| 女生性感内裤真人,穿戴方法视频| 18禁在线无遮挡免费观看视频 | 欧美日本亚洲视频在线播放| 久久久久久大精品| 最近2019中文字幕mv第一页| 成人一区二区视频在线观看| 身体一侧抽搐| 亚洲精品色激情综合| 日本一二三区视频观看| 中文在线观看免费www的网站| 又黄又爽又免费观看的视频| 黄片wwwwww| 女人十人毛片免费观看3o分钟| 成人亚洲精品av一区二区| 黄色配什么色好看| 最新中文字幕久久久久| 欧美一区二区亚洲| 成人av在线播放网站| 精品久久久久久久久久免费视频| 你懂的网址亚洲精品在线观看 | 少妇的逼好多水| 免费看日本二区| 国产成人精品久久久久久| 国产黄色小视频在线观看| 亚洲在线观看片| 国产精品久久久久久亚洲av鲁大| 国产av不卡久久| 99riav亚洲国产免费| 成熟少妇高潮喷水视频| 中国美白少妇内射xxxbb| 嫩草影视91久久| 国产精品爽爽va在线观看网站| 在线播放国产精品三级| 成人三级黄色视频| 简卡轻食公司| 久久精品91蜜桃| 欧美日韩乱码在线| 波多野结衣巨乳人妻| 国产精品久久久久久精品电影| 久久久色成人| 大又大粗又爽又黄少妇毛片口| 国产高清不卡午夜福利| 黄片wwwwww| 日日干狠狠操夜夜爽| 热99re8久久精品国产| 天堂av国产一区二区熟女人妻| 99久久久亚洲精品蜜臀av| 亚洲精品粉嫩美女一区| 国产69精品久久久久777片| 成人特级黄色片久久久久久久| 免费观看人在逋| 成人亚洲精品av一区二区| 少妇熟女aⅴ在线视频| 亚洲自拍偷在线| 亚洲性夜色夜夜综合| 欧美3d第一页| 成人av一区二区三区在线看| 99久久精品国产国产毛片| 天天一区二区日本电影三级| 91久久精品国产一区二区三区| 精品人妻一区二区三区麻豆 | 国产片特级美女逼逼视频| 亚洲色图av天堂| 女生性感内裤真人,穿戴方法视频| 最近2019中文字幕mv第一页| 人妻丰满熟妇av一区二区三区| 久久久久国产精品人妻aⅴ院| www日本黄色视频网| 亚洲高清免费不卡视频| 黄色配什么色好看| 精品免费久久久久久久清纯| av在线亚洲专区| 国产成人福利小说| 国产色婷婷99| 久久久久久久久久黄片| av黄色大香蕉| 日韩制服骚丝袜av| 51国产日韩欧美| 中国美白少妇内射xxxbb| 国产亚洲精品久久久com| 少妇熟女aⅴ在线视频| 丰满乱子伦码专区| 久久久a久久爽久久v久久| 看非洲黑人一级黄片| 麻豆乱淫一区二区| 成人毛片a级毛片在线播放| 久久久久国内视频| 免费av不卡在线播放| 少妇的逼好多水| 秋霞在线观看毛片| 亚洲中文日韩欧美视频| 男人舔奶头视频| 国产一区二区三区在线臀色熟女| 夜夜夜夜夜久久久久| 久久久久国产精品人妻aⅴ院| 国产精品久久久久久精品电影| 在现免费观看毛片| 小蜜桃在线观看免费完整版高清| 最好的美女福利视频网| 美女xxoo啪啪120秒动态图| 在线看三级毛片| 搡老熟女国产l中国老女人| 久久精品久久久久久噜噜老黄 | 久久韩国三级中文字幕| 欧美+日韩+精品| 国国产精品蜜臀av免费| 免费一级毛片在线播放高清视频| 天堂动漫精品| 国产色婷婷99| 亚洲自偷自拍三级| 夜夜夜夜夜久久久久| 国产免费男女视频| 午夜a级毛片| 在线观看午夜福利视频| 欧美最黄视频在线播放免费| 成人毛片a级毛片在线播放| 免费看美女性在线毛片视频| 99久久成人亚洲精品观看| 国产一级毛片七仙女欲春2| 亚洲最大成人av| 99久久成人亚洲精品观看| 国产不卡一卡二| 51国产日韩欧美| 免费无遮挡裸体视频| 长腿黑丝高跟| 少妇人妻精品综合一区二区 | 日本三级黄在线观看| 99久久久亚洲精品蜜臀av| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| 色综合色国产| 国产精品久久久久久av不卡| 亚洲av二区三区四区| 久久6这里有精品| 内射极品少妇av片p| av在线天堂中文字幕| 久久久久久久久中文| 免费电影在线观看免费观看| 久久久国产成人免费| 小蜜桃在线观看免费完整版高清| 最好的美女福利视频网| 夜夜爽天天搞| 丝袜喷水一区| 国产真实伦视频高清在线观看| 国产中年淑女户外野战色| 我的老师免费观看完整版| 美女cb高潮喷水在线观看| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 丝袜美腿在线中文| 国产黄片美女视频| 美女内射精品一级片tv| 在线观看免费视频日本深夜| 91久久精品国产一区二区三区| 久久精品国产99精品国产亚洲性色| 欧美激情久久久久久爽电影| 亚洲综合色惰| 国产黄色视频一区二区在线观看 | 日本在线视频免费播放| 国产成人91sexporn| 亚洲人成网站在线播| 97人妻精品一区二区三区麻豆| 成人鲁丝片一二三区免费| av中文乱码字幕在线| 国产中年淑女户外野战色| 我的老师免费观看完整版| а√天堂www在线а√下载| 久久精品国产亚洲av天美| 亚洲电影在线观看av| 99在线人妻在线中文字幕| 日韩 亚洲 欧美在线| 亚洲中文字幕一区二区三区有码在线看| 一区二区三区免费毛片| 欧美日韩综合久久久久久| videossex国产| 国产精品国产高清国产av| 亚洲av免费在线观看| 最近的中文字幕免费完整| 欧美人与善性xxx| 久久99热这里只有精品18| 成人av在线播放网站| 亚洲经典国产精华液单| 中国美女看黄片| 在线观看免费视频日本深夜| 午夜精品在线福利| 国产女主播在线喷水免费视频网站 | 欧美日本视频| 97在线视频观看| 亚洲av不卡在线观看| 久久精品91蜜桃| 欧美一区二区亚洲| 别揉我奶头 嗯啊视频| 日日啪夜夜撸| 国产成人aa在线观看| 在线观看av片永久免费下载| 国产中年淑女户外野战色| av天堂在线播放| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 久久人人精品亚洲av| 欧美中文日本在线观看视频| 久久精品夜夜夜夜夜久久蜜豆| 国产91av在线免费观看| 我的女老师完整版在线观看| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美| 色在线成人网| 高清毛片免费观看视频网站| 精品久久久久久久人妻蜜臀av| 日韩人妻高清精品专区| 99久久无色码亚洲精品果冻| 亚洲中文日韩欧美视频| 国国产精品蜜臀av免费| 国产成人一区二区在线| 免费搜索国产男女视频| 色综合色国产| 美女cb高潮喷水在线观看| 人妻夜夜爽99麻豆av| 日韩 亚洲 欧美在线| 国产精品久久久久久亚洲av鲁大| 免费在线观看成人毛片| 色哟哟哟哟哟哟| 毛片一级片免费看久久久久| 国产精品国产三级国产av玫瑰| 久久久色成人| 亚洲,欧美,日韩| av免费在线看不卡| 免费看av在线观看网站| av在线蜜桃| 变态另类丝袜制服| 亚洲成av人片在线播放无| 欧美性猛交╳xxx乱大交人| 久久精品国产亚洲av涩爱 | 最近在线观看免费完整版| 在线观看av片永久免费下载| 欧美中文日本在线观看视频| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 观看免费一级毛片| 亚洲内射少妇av| 亚洲欧美成人精品一区二区| 赤兔流量卡办理| 九九热线精品视视频播放| 欧美日韩国产亚洲二区| 天天躁日日操中文字幕| 三级国产精品欧美在线观看| 免费在线观看成人毛片| 此物有八面人人有两片| 晚上一个人看的免费电影| 久久婷婷人人爽人人干人人爱| 校园春色视频在线观看| 欧美日韩在线观看h| 免费黄网站久久成人精品| 丰满人妻一区二区三区视频av| 成人综合一区亚洲| 99九九线精品视频在线观看视频| 久久久久国产精品人妻aⅴ院| 97热精品久久久久久| 人妻夜夜爽99麻豆av| 一级黄片播放器| 18禁黄网站禁片免费观看直播| 亚洲第一电影网av| 国产男人的电影天堂91| 看片在线看免费视频| 欧美性猛交╳xxx乱大交人| 日韩精品中文字幕看吧| 亚洲最大成人手机在线| av中文乱码字幕在线| 亚洲av电影不卡..在线观看| 丰满人妻一区二区三区视频av| 成人欧美大片| 亚洲七黄色美女视频| 九九在线视频观看精品| 午夜激情福利司机影院| 日韩欧美精品免费久久| 国产精品久久视频播放| 中国美白少妇内射xxxbb| 久久人人爽人人爽人人片va| 国产乱人偷精品视频| 国产一区二区在线观看日韩| 国产亚洲欧美98| 男人舔奶头视频| 欧美中文日本在线观看视频| 香蕉av资源在线| 成人欧美大片| 岛国在线免费视频观看| 永久网站在线| 国产69精品久久久久777片| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 成人综合一区亚洲| 欧美日韩乱码在线| h日本视频在线播放| 亚洲高清免费不卡视频| 国产黄片美女视频| 少妇被粗大猛烈的视频| 久久久久久大精品| 久久人妻av系列| 久久久成人免费电影| 特大巨黑吊av在线直播| 国产av在哪里看| 国产成人aa在线观看| 波多野结衣高清无吗| 中文字幕免费在线视频6| 色吧在线观看| 欧美高清成人免费视频www| 久久6这里有精品| 国产成人精品久久久久久| 亚洲成a人片在线一区二区| 搡女人真爽免费视频火全软件 | 久久热精品热| 99热这里只有精品一区| 亚洲精品粉嫩美女一区| 国产精品国产高清国产av| 久久久色成人| 97人妻精品一区二区三区麻豆| av在线老鸭窝| 我要搜黄色片| 成年女人看的毛片在线观看| 成人鲁丝片一二三区免费| av免费在线看不卡| 搡老熟女国产l中国老女人| 97热精品久久久久久| 97碰自拍视频| 亚洲第一电影网av| 亚洲精品国产成人久久av| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 国产淫片久久久久久久久| 亚洲国产精品sss在线观看| 国产在视频线在精品| 狂野欧美激情性xxxx在线观看| 亚洲av二区三区四区| 一进一出抽搐动态| 国内揄拍国产精品人妻在线| a级一级毛片免费在线观看| 两个人视频免费观看高清| 精品一区二区三区人妻视频| 精品午夜福利视频在线观看一区| 国产精品人妻久久久影院| 特级一级黄色大片| 国产亚洲精品久久久com| 村上凉子中文字幕在线| 又黄又爽又刺激的免费视频.| 超碰av人人做人人爽久久| 精品不卡国产一区二区三区| 精品无人区乱码1区二区| 色综合亚洲欧美另类图片| 欧美高清成人免费视频www| videossex国产| av天堂在线播放| 中文在线观看免费www的网站| 黄色视频,在线免费观看| 国产熟女欧美一区二区| 97超级碰碰碰精品色视频在线观看| 91麻豆精品激情在线观看国产| 国产精品不卡视频一区二区| 午夜免费激情av| 国产午夜精品久久久久久一区二区三区 | 网址你懂的国产日韩在线| 一进一出抽搐动态| 国产精品久久久久久精品电影| 97超碰精品成人国产| 午夜老司机福利剧场| 最好的美女福利视频网| 国产成人a区在线观看| 日本a在线网址| 国产高清视频在线播放一区| 亚洲不卡免费看| 国产一区二区三区在线臀色熟女| 全区人妻精品视频| 国产69精品久久久久777片| 国产成年人精品一区二区| 亚洲最大成人中文| 国产精品一区www在线观看| 国产高清激情床上av| 18+在线观看网站| 男女之事视频高清在线观看| 白带黄色成豆腐渣| 婷婷色综合大香蕉| 美女cb高潮喷水在线观看| 成年女人看的毛片在线观看| 久久久国产成人免费| 亚洲最大成人中文| 日本a在线网址| 国产高清不卡午夜福利| 午夜福利视频1000在线观看| 日本黄大片高清| 在线免费十八禁| 国产免费一级a男人的天堂| 少妇人妻精品综合一区二区 | 日韩一区二区视频免费看| 九九热线精品视视频播放| 国产精品不卡视频一区二区| 一区二区三区免费毛片| 亚洲成人精品中文字幕电影| 免费人成在线观看视频色| 18禁在线无遮挡免费观看视频 | 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美| 亚洲av一区综合| 12—13女人毛片做爰片一| 欧美国产日韩亚洲一区| av在线天堂中文字幕| 精品一区二区三区人妻视频| 亚洲不卡免费看| 深爱激情五月婷婷| 12—13女人毛片做爰片一| 国产精品永久免费网站| 免费观看人在逋| 国产爱豆传媒在线观看| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美| 搡老妇女老女人老熟妇| 久久热精品热| 最近最新中文字幕大全电影3| av在线播放精品| 神马国产精品三级电影在线观看| 中文字幕免费在线视频6| 十八禁网站免费在线| 国产伦在线观看视频一区| 一区二区三区免费毛片| 国产爱豆传媒在线观看| 色视频www国产| 久久精品夜夜夜夜夜久久蜜豆| 老女人水多毛片| 九色成人免费人妻av| 国产精品不卡视频一区二区| 国产精华一区二区三区| 久久精品91蜜桃|