• <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 ?

    電網(wǎng)交互建筑及電力協(xié)調(diào)調(diào)度優(yōu)化策略研究*

    2023-12-11 05:38:58潘毅群尹茹昕黃治鐘周明春
    暖通空調(diào) 2023年12期
    關鍵詞:調(diào)度電網(wǎng)負荷

    潘毅群 王 皙 尹茹昕 黃治鐘 曾 菲 周明春

    (1.同濟大學,上海;2.上海市建筑科學研究院有限公司,上海;3.美的集團樓宇科技研究院,佛山)

    0 引言

    近年來,全球氣候變化引起的各種問題紛至沓來,全球變暖成為世界關注的焦點。根據(jù)聯(lián)合國氣候變化框架公約(UNFCCC)發(fā)布的《2022年全球氣候狀況報告》,2021年全球溫室氣體濃度達到歷史最高水平,而2022年仍在持續(xù)上升,使得過去8年(2015—2022年)成為有記錄以來最熱的8年[1]。根據(jù)《2022年世界能源統(tǒng)計年鑒》(BP 2022)的數(shù)據(jù),2021年,來自能源使用、工業(yè)過程、燃燒和甲烷的碳排放量(以二氧化碳當量計)上升5.7%,達到39.0 Gt,其中能源使用產(chǎn)生的二氧化碳排放量增長了5.9%,達到33.9 Gt[2]。為了應對氣候變化,巴黎協(xié)定已經(jīng)提出要將全球平均氣溫上升控制在工業(yè)化前水平的2 ℃以內(nèi),并努力將升溫幅度限制在1.5 ℃以內(nèi)[3]。中國也在聯(lián)合國氣候峰會上提出了“雙碳”目標,即2030年實現(xiàn)碳達峰,2060年完成碳中和。

    建筑行業(yè)能耗作為能源消耗的重要組成部分,其對“雙碳”目標的實現(xiàn)有著重要影響[4]。據(jù)統(tǒng)計,建筑能耗約占全球最終總能耗的36%,由此產(chǎn)生的碳排放量幾乎占碳排放總量的40%[5]。隨著節(jié)能標準的進一步普及和強化,建筑圍護結(jié)構(gòu)的性能和設備效率得到了顯著提升,供暖和空調(diào)能耗占比已大幅減小[6],現(xiàn)階段單純提高建筑圍護結(jié)構(gòu)性能和設備能效在建筑節(jié)能減碳中的貢獻度逐漸減弱??稍偕茉吹睦帽粡V泛認可為減少碳排放和實現(xiàn)可持續(xù)建筑的重要途徑。根據(jù)國際能源署發(fā)布的《2050年凈零:全球能源行業(yè)路線圖》,到2050年,將近90%的電力發(fā)電來自可再生能源[7],這一趨勢表明可再生能源在能源產(chǎn)業(yè)中的地位和作用將不斷增強。中國建筑節(jié)能年度發(fā)展研究報告指出,建筑能源系統(tǒng)要在前期建筑節(jié)能的基礎上改革,即充分利用自身可再生能源并提升建筑電氣化、增加建筑柔性[8]。許多國內(nèi)外專家學者也表示,在現(xiàn)階段利用可再生能源和對現(xiàn)有建筑進行能源改造,構(gòu)建電網(wǎng)交互建筑是最具前景的節(jié)能減碳途徑之一[9-11]。國務院[12]、國家發(fā)展改革委[13]、住房和城鄉(xiāng)建設部[14-15]等國家機構(gòu)和部門在“雙碳”“十四五”規(guī)劃等相關政府文件中均提及要積極發(fā)展低碳建筑和“新能源+儲能”系統(tǒng)、推進源網(wǎng)荷儲一體化和多能互補、提升建筑電氣化等。

    構(gòu)建電網(wǎng)交互建筑并確定其合理的協(xié)調(diào)運行方案是構(gòu)建低碳建筑的重要途徑之一,相關政策的提出為電網(wǎng)交互建筑的建立提供了重要支撐,也為相關技術的發(fā)展完善提出了迫切的需求。本文對電網(wǎng)交互建筑的系統(tǒng)框架和模型構(gòu)建方法進行總結(jié)和回顧,探討電力協(xié)調(diào)調(diào)度優(yōu)化策略,并以一個小型居住社區(qū)為案例進行調(diào)度優(yōu)化策略研究,最后對電網(wǎng)交互建筑的未來發(fā)展進行討論和展望,為推動建筑能源可持續(xù)發(fā)展提供參考。

    1 電網(wǎng)交互建筑

    電網(wǎng)交互建筑利用智能技術和分布式能源技術實現(xiàn)建筑能源高效利用,通過協(xié)同優(yōu)化能源成本、電網(wǎng)服務和居民需求與偏好之間的關系,提供持續(xù)和綜合的需求靈活性[16]。其系統(tǒng)框架如圖1所示,相較于傳統(tǒng)建筑,電網(wǎng)交互建筑將分布式能源與電網(wǎng)的相互耦合考慮在內(nèi)。通過綜合利用可再生能源發(fā)電、公共電網(wǎng)供電及儲能設備等技術手段,實現(xiàn)最大程度地節(jié)約和優(yōu)化建筑能源使用,減輕電網(wǎng)壓力[17]。同時,由于太陽能光伏光熱系統(tǒng)、風力發(fā)電等可再生能源技術的引入,電網(wǎng)交互建筑同時具備了能源消費者和能源生產(chǎn)者的雙重角色[18],降低了對傳統(tǒng)能源的依賴,促使能源消費結(jié)構(gòu)向更清潔、可持續(xù)和低碳狀態(tài)的轉(zhuǎn)變。

    美國能源部(DOE)制定了一項關于電網(wǎng)交互建筑的國家路線圖,并總結(jié)了電網(wǎng)交互建筑提供的電網(wǎng)服務,包括效率、削減、轉(zhuǎn)移、調(diào)節(jié)和發(fā)電5種模式[19],如圖2所示,這些模式使得建筑能夠靈活適應不同情況下的能源管理需求。在效率模式下,建筑采用能源高效設備和技術來降低能源消耗,提高能源利用效率,從而減少建筑能耗。削減模式通過臨時減少電力需求來提供輔助服務,例如在電網(wǎng)緊張時降低用電量,為電網(wǎng)提供應急儲備。轉(zhuǎn)移模式允許建筑在電網(wǎng)需求高峰時將部分負荷轉(zhuǎn)移到其他時間段,以降低電網(wǎng)負荷,減少能源成本。調(diào)節(jié)模式用于輔助服務,建筑可以根據(jù)電網(wǎng)操作者的信號,在短時間內(nèi)自主平衡有功功率需求或提供無功功率支持。發(fā)電模式允許建筑自主產(chǎn)生電力供自用,并通過響應電網(wǎng)的信號,將多余的電力注入電網(wǎng),為發(fā)電服務作出貢獻。隨著智能控制和優(yōu)化技術的進一步發(fā)展和應用的推廣,電網(wǎng)交互建筑有望在未來的能源領域扮演更加重要的角色。

    2 電網(wǎng)交互建筑模型構(gòu)建

    隨著太陽能光伏和風力發(fā)電等現(xiàn)場可再生能源的廣泛應用,建筑可以逐漸實現(xiàn)電力的自給自足,甚至能將多余的電力賣給電網(wǎng)。然而,可再生能源具有間歇性和不可控性[20-21],隨著可再生能源在電網(wǎng)中的滲透率的增長,建筑電力需求靈活性的提升變得越發(fā)迫切。模型構(gòu)建成為為能源管理提供協(xié)助和解決方案的重要途徑。近年來,許多學者從不同角度對該領域進行了深入研究。本章將對電網(wǎng)交互建筑模型建立進行討論,模型子系統(tǒng)的建立方法和應用總結(jié)如表1[22]所示。

    表1 電網(wǎng)交互建筑系統(tǒng)模型構(gòu)建方法[22]

    2.1 源側(cè)

    電網(wǎng)交互建筑中常見的“源側(cè)”包括市政電網(wǎng)和分布式能源系統(tǒng)??稍偕茉窗l(fā)電(如太陽能光伏、風力發(fā)電)和熱電聯(lián)產(chǎn)(combined heat and power,CHP)是建筑領域廣泛采用的2類分布式能源技術[42]。無論是只提供電力還是同時提供電力和熱能,建筑負荷都可以部分甚至完全由自發(fā)的能源覆蓋,降低對電網(wǎng)的凈需求,實現(xiàn)負荷覆蓋的靈活性。

    一般來說,分布式能源系統(tǒng)模型的建立主要有2種方法:基于物理的方法和基于統(tǒng)計的方法[43]?;谖锢淼姆椒ㄊ墙Y(jié)合光伏板、風力渦輪機、CHP機組等的性能參數(shù)和天氣參數(shù)等數(shù)據(jù),依據(jù)機組的發(fā)電和產(chǎn)熱原理建立模型。這種簡化模型不需要大量的歷史數(shù)據(jù),也較為簡單,但是其準確性極大地取決于設備廠家提供的設備參數(shù)的準確性和天氣預報的準確性?;诮y(tǒng)計的方法是指對機組發(fā)電產(chǎn)熱的歷史數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析,找出其內(nèi)在規(guī)律。隨著計算機技術的快速發(fā)展,許多學者引入各種算法進行統(tǒng)計分析,建立能源出力預測模型。雖然這類基于統(tǒng)計的方法在預測時采用的算法各不相同,但其輸入?yún)?shù)通常包含天氣數(shù)據(jù)和機組發(fā)電產(chǎn)熱歷史數(shù)據(jù)。與基于物理的方法相比,基于統(tǒng)計的方法通常能有更高的準確性[28],但毫無疑問其需要較為龐大的歷史數(shù)據(jù)。

    可再生能源發(fā)電的不穩(wěn)定性會導致供需不平衡問題,此時電網(wǎng)則發(fā)揮了重要作用。在許多電力和建筑交互的研究中,電網(wǎng)扮演了商家的角色,這意味著建筑物可以從電網(wǎng)購買或銷售電力。因此,許多學者更加關注電力價格和電力供應等因素[22],并將其與電池和建筑負荷等子系統(tǒng)的能量平衡模型結(jié)合起來。還有一些研究強調(diào)建筑物與電網(wǎng)互動的友好性[44],即減少電網(wǎng)和建筑物之間的波動,從而緩解電力平衡方面的壓力。這種友好互動通常以建筑物與電網(wǎng)之間的能量交換作為評估指標,通過優(yōu)化電力交易策略和能量平衡模型,使得建筑物更好地應對電力供需的波動。

    2.2 儲能側(cè)

    在平衡電力系統(tǒng)和可再生能源方面,能源儲存對建筑能源調(diào)度的靈活性和可靠性至關重要[45]。電儲能和熱儲能是建筑中能源儲存系統(tǒng)的2種主要形式。受到存儲難度和容量成本的限制,電儲能適用于具有高時效性需求的短期能源儲存(例如幾小時或幾天),而熱儲能適用于大容量和長期能源儲存(例如幾個月或幾個季節(jié)),其靈活性更高,并且能夠提供更好的熱舒適性[44]。

    在建筑能源儲存系統(tǒng)中,電儲能形式涉及復雜的化學變化,在模型建立時通常需要進行適當?shù)暮喕R话悴捎没谀芰科胶庠淼姆椒▉硖幚黼妰δ芟到y(tǒng)[25,31],即將電池的內(nèi)部儲存電量與各個時刻充放電量的累積量建立等式,從而清晰地描述電儲能的運行狀態(tài)和能量儲存情況,為系統(tǒng)優(yōu)化和能量管理提供基礎。除了靜態(tài)的電儲能系統(tǒng),一些研究將電動汽車(EVs)視為移動能源儲存設備[46-48],從空間上擴展了能源儲存系統(tǒng)的范圍,實現(xiàn)了在不同建筑之間進行能量交換和共享。與電儲能類似,熱儲能模型在構(gòu)建時也會更關注熱量的輸入和輸出,一般也是基于能量平衡原理建立模型。以蓄冷水池為例,將當前蓄冷水池的蓄能量建模為前一時刻水池的蓄能量與當前時刻蓄能和釋能之和,從而描述蓄冷水池的熱能儲存和釋放過程[32-33]。此外,一些研究探討了將建筑本身視為一種熱儲能形式的可能性[49-51],利用建筑的熱慣性來實現(xiàn)短期內(nèi)對建筑能源消耗能力的調(diào)整,提高能源系統(tǒng)的適應性和響應性。

    2.3 負荷側(cè)

    準確的建筑負荷預測模型是建筑能源系統(tǒng)實時控制和建筑電網(wǎng)集成的關鍵[52]。對于建筑及園區(qū)而言,其負荷主要包括冷負荷、熱負荷,以及燈光、插座等的電負荷,而其預測模型通常有3種:白箱模型、黑箱模型和灰箱模型。

    白箱模型是指利用熱量和質(zhì)量方程所建立的建筑能量模型。目前已有許多較為成熟的軟件可以方便和快捷地求解這些方程以獲得負荷和能耗數(shù)據(jù),如EnergyPlus、Dymola、TRNSYS、DeST等[31,53],其優(yōu)點在于其具有較強的解釋性,但是輸入所有詳細的建筑參數(shù)往往需要耗費大量的時間。黑箱模型通常是指使用歷史數(shù)據(jù)來構(gòu)建模型,其無需建筑的詳細物理信息,而是根據(jù)歷史數(shù)據(jù),從數(shù)學上找到其輸入和輸出之間的復雜關系。其中,常見的輸入?yún)?shù)為氣象參數(shù)、建筑物理參數(shù)、時間序列特征等,而輸出參數(shù)一般是冷負荷、熱負荷或者是電能消耗量[54]。近年來,由于計量設備的快速發(fā)展,建筑能耗變得更加容易獲取,因此也推動了黑箱模型的使用[35],許多機器學習算法被引入到能源模型的構(gòu)建中,如人工神經(jīng)網(wǎng)絡(ANN)[36]、支持向量機(SVM)[37]、循環(huán)神經(jīng)網(wǎng)絡(RNN)[38]、分布式梯度增強庫(XGBoost)[39]等。與白箱模型相比,黑箱模型雖然開發(fā)過程更為簡單,但其模型泛化能力較差,通常需要大量的歷史數(shù)據(jù)。灰箱模型介于白箱模型和黑箱模型之間,使用簡化的物理模型和易于獲得的數(shù)據(jù)進行模擬求得能耗需求。電容電阻(RC)模型是最常見的灰箱模型。Bay等人采用3R2C模型來建立目標建筑物的熱性能模型[40],而Dong等人則采用了2R1C模型[41]?;蚁淠P驮诎紫淠P秃秃谙淠P椭g進行一定的取舍,所以當其他2個模型所需的信息不足時,灰箱模型可能會是更好的選擇。

    3 電力協(xié)調(diào)調(diào)度優(yōu)化策略

    3.1 需求響應策略

    建筑需求響應(demand response,DR)是指在電力價格變化或面臨高批發(fā)市場價格或電力系統(tǒng)可靠性受到威脅時,需求側(cè)根據(jù)激勵或電力價格的變化,從其正常的電力消耗模式中調(diào)整電力使用的行為[55]。其主要目標是將部分高峰負荷轉(zhuǎn)移到低峰時段,從而在短期內(nèi)解決供需平衡問題,與此同時DR執(zhí)行者和DR參與者都可以獲得利益或補償。根據(jù)德國航空航天中心對30種不同的DR計劃進行的深入分析[56],歐洲的理論最小靈活性能力約為61 GW的負荷減少和68 GW的負荷增加,凸顯了DR在電力系統(tǒng)中實現(xiàn)靈活性的重要性。尤其對于存在高比例的間歇性可再生能源的智能電網(wǎng),通過調(diào)整需求以匹配資源的波動性,可以大大減少棄電并增加可再生能源的整體份額[20]。

    需求響應策略主要分為2種類型:基于價格和基于激勵[20,42,44],其響應方式和特點如表2所示。基于價格的需求響應策略是指用戶根據(jù)電力動態(tài)價格,包括分時電價、尖峰電價和實時電價等[42],調(diào)整其能源使用行為,適用于住宅、工業(yè)和商業(yè)領域[44]。這些策略的主要特點是電力價格與時間和電力消費相關聯(lián),從而激勵用戶在不同電價時段進行用電行為的調(diào)整?;诩畹男枨箜憫呗灾饕刂曝摵?包括直接負荷控制和可中斷/可切斷負荷控制等,其主要適用于商業(yè)和工業(yè)領域,很少應用于居住區(qū)[44]。激勵型DR策略強調(diào)客戶功率負荷調(diào)整的速度,并相應地調(diào)節(jié)參與者的獎勵和懲罰。不同激勵型計劃之間存在差異,涉及用戶的合同簽署、負荷減少是否自愿及是否受到懲罰等方面,避免懲罰的心理將促使用戶積極回應并減少自己的電力需求[42]。

    3.2 能量管理策略

    電網(wǎng)交互建筑的協(xié)調(diào)調(diào)度策略實際上是確定各部件系統(tǒng)之間的能量流,即確定一種能量管理策略,而常見的能量管理策略主要包括基于規(guī)則的能量管理策略和基于優(yōu)化的能量管理策略[57],如表3所示。

    表3 能量管理策略

    3.2.1基于規(guī)則的能量管理策略

    基于規(guī)則的能量管理策略是指根據(jù)專家經(jīng)驗或根據(jù)目標來設計其能量流動形式和流向,遵循“如果初始條件,那么執(zhí)行動作”的預設規(guī)則[71]。規(guī)則可以通過實驗或數(shù)值研究控制輸出(例如負荷減少)和控制變量(例如區(qū)域溫度)之間的關系而預先定義??傮w而言,基于規(guī)則的能源管理策略因其簡單高效而在工程實踐中得到廣泛應用,由于不涉及復雜的計算和優(yōu)化過程,其可以快速作出響應,并實時調(diào)整能源系統(tǒng)的運行狀態(tài)。但是,受限于其自身“規(guī)則”,這類方法很難應用于復雜的分布式能源系統(tǒng)[63]。

    3.2.2基于優(yōu)化的能量管理策略

    電網(wǎng)交互建筑調(diào)度優(yōu)化問題是一個具有大量約束和變量的非線性問題,而基于優(yōu)化的能量管理策略則能將該問題抽象為數(shù)學形式,再選擇合適的優(yōu)化算法求解。近年來,大量技術已應用于該領域,一般可分為以下幾類:傳統(tǒng)技術、啟發(fā)式算法、模型預測控制等[72]。

    1) 傳統(tǒng)技術。

    傳統(tǒng)技術是指利用基于確定性算法的數(shù)學優(yōu)化技術,其解決方案通常是使用商業(yè)求解器獲得的。在電網(wǎng)交互建筑協(xié)調(diào)調(diào)度問題中可用傳統(tǒng)技術解決的常見優(yōu)化問題包括線性規(guī)劃、混合整數(shù)線性規(guī)劃、動態(tài)規(guī)劃及求解不確定優(yōu)化的隨機優(yōu)化等[61-62]。此類傳統(tǒng)技術可以利用優(yōu)化問題的解析性質(zhì)收斂到全局最優(yōu)解,但是,當其用于求解復雜系統(tǒng)或解決大規(guī)模時間尺度優(yōu)化問題時,確定性優(yōu)化方法將導致較長的計算時間和較高的計算成本。

    2) 啟發(fā)式算法和元啟發(fā)式算法。

    啟發(fā)式算法是指使用容易獲取的信息來解決人和機器的問題,從而在允許的時間長度內(nèi)獲得足夠好的結(jié)果的策略,而元啟發(fā)式算法從屬于啟發(fā)式算法,通常使用亂數(shù)搜尋技巧,可以更廣泛地應用到函數(shù)優(yōu)化中[73]。在研究電網(wǎng)交互建筑協(xié)調(diào)調(diào)度問題中較為常見的該類算法包括粒子群優(yōu)化算法、遺傳算法及其改進算法等[65-66]。這類算法可以在可接受的時間內(nèi)給出所優(yōu)化問題的解,但是該類算法所求的結(jié)果不一定是全局最優(yōu)解,而可能是局部最優(yōu)解[74]。

    3) 模型預測控制。

    近年來,模型預測控制(model predict control,MPC)也被廣泛應用于建筑環(huán)境控制和建筑能源管理領域[75]。MPC是一種約束控制方法,它能夠預測受控系統(tǒng)的未來行為,并通過優(yōu)化目標函數(shù)來確定適當?shù)目刂菩袨?以比較不同控制策略并選擇最佳策略[76]。MPC在每次迭代時,僅執(zhí)行控制策略的第一步,并在下一個時刻再次進行優(yōu)化來增強其魯棒性和控制精度[77]。其優(yōu)勢在于它能夠考慮系統(tǒng)的動態(tài)特性,對未來的變化進行預測,從而能更準確地響應系統(tǒng)的需求和變化。此外,MPC適用于復雜系統(tǒng),能夠處理多變量和多個約束條件,為建筑環(huán)境控制和能源管理提供更靈活的控制策略。但同時MPC計算復雜性較高,需要大量計算資源和時間,因此在實際應用中可能會受到限制。此外,在實際應用中,預測誤差可能會導致控制的不穩(wěn)定性,因此需要謹慎處理預測誤差的影響,以確保系統(tǒng)的穩(wěn)定性和性能。

    3.3 調(diào)度策略

    在電網(wǎng)交互建筑的調(diào)度中,需要合理地安排建筑能量的生產(chǎn)、儲存和消費,以實現(xiàn)能源的高效利用和供需平衡。這涉及到多個建筑之間的協(xié)同調(diào)度和優(yōu)化,并且影響到整個能源系統(tǒng)的高效運行。電網(wǎng)交互建筑的調(diào)度策略可以分為集中式和分布式2種,如表4所示。

    表4 調(diào)度策略對比

    3.3.1集中式調(diào)度

    集中式調(diào)度是指通過一個中心控制器或優(yōu)化器來協(xié)調(diào)和管理所有建筑的能量調(diào)度。在集中式調(diào)度中,所有建筑的能量需求、能源產(chǎn)生和儲存等信息都匯總到一個中心節(jié)點進行綜合優(yōu)化和決策。這種方法可以全局性地考慮所有建筑的能源互補和協(xié)同作用,實現(xiàn)整體性能的最優(yōu)化。集中式調(diào)度的優(yōu)點在于它能夠通過全局優(yōu)化實現(xiàn)整個系統(tǒng)的最優(yōu)效率,尤其在面對大規(guī)模建筑群的復雜調(diào)度問題時,集中式調(diào)度能夠顯著提高能源利用效率和經(jīng)濟性[85]。然而,集中式調(diào)度也存在一些局限性[86]。首先,集中式調(diào)度需要大量的信息交互和計算資源。所有建筑的信息都需要傳輸?shù)街行墓?jié)點,這將帶來大量的通信負擔,尤其當中心節(jié)點出現(xiàn)故障或通信中斷時,整個能量管理系統(tǒng)可能會受到影響。同時,由于集中式調(diào)度需要全局信息,可能會引發(fā)隱私和安全方面的顧慮,特別是涉及用戶個人信息和能源數(shù)據(jù)的情況[87]。

    3.3.2分布式調(diào)度

    在分布式調(diào)度中,每個建筑擁有一定程度的自治權(quán)和決策能力[83],能夠根據(jù)自身的需求和能源情況作出獨立的調(diào)度決策,無需依賴中心控制器。這使得分布式調(diào)度具有較高的靈活性和實時性,每個建筑可以根據(jù)實際情況作出快速決策,適應能源需求的變化和不確定性。此外,分布式調(diào)度在數(shù)據(jù)隱私和安全性方面也具有一定優(yōu)勢。每個建筑只需要共享必要的信息和數(shù)據(jù),而不必向中心節(jié)點披露所有細節(jié),因此可以減少敏感信息的傳輸和暴露的風險[88]。然而,分布式調(diào)度也面臨一些挑戰(zhàn)。首先,分布式調(diào)度相比集中式調(diào)度而言,需要進行反復迭代求解,計算量較大,尤其是在建筑數(shù)量眾多、系統(tǒng)規(guī)模龐大的情況下,計算復雜度會顯著增加[87]。如果迭代次數(shù)很多甚至不收斂,還會對算法的穩(wěn)定性造成影響,不利于調(diào)度的實現(xiàn)[81]。其次,由于分布式調(diào)度需要建筑之間進行信息交換和協(xié)調(diào),通信量較大,特別是在實時調(diào)度和快速響應的情況下,通信負擔會更加顯著。高負載的通信網(wǎng)絡可能會導致通信延遲,影響系統(tǒng)的準確性和穩(wěn)定性,從而影響能源調(diào)度的效果。

    4 案例研究

    4.1 案例概況

    本文針對上海市一個小型居住社區(qū)進行案例研究,該園區(qū)共含3種類型建筑:多層居住建筑(1#建筑)、雙層小別墅(2#建筑)和超市(3#建筑)??紤]建筑的功能區(qū)劃分和工作日與非工作日的差異,參考相關標準[89-90]設定了不同的建筑參數(shù)和運行狀況,如表5所示。采用EnergyPlus軟件模擬計算得到該園區(qū)全年8 760 h的逐時冷熱負荷,如圖3所示,全年最大冷負荷為453.27 kW,最大熱負荷為221.44 kW。

    表5 園區(qū)建筑參數(shù)

    圖3 全年逐時冷/熱負荷

    園區(qū)建筑能源系統(tǒng)整體結(jié)構(gòu)如圖4所示,包含供電單元、電儲能設備、熱儲能設備和制冷供暖設備等,可以滿足園區(qū)內(nèi)建筑的冷、熱、電負荷需求。供電單元包括市政電網(wǎng)和光伏發(fā)電系統(tǒng),其中,市政電網(wǎng)系統(tǒng)采用峰平谷“三部制”分時電價,各電價時間分布如表6所示[91];假設該園區(qū)所有建筑屋頂面積的70%鋪設有光伏板,鋪設總面積為1 600 m2,光伏鋪設時傾角為25°,光伏板轉(zhuǎn)換效率為15%,溫度系數(shù)α為0.005 ℃-1,光伏發(fā)電系統(tǒng)可發(fā)電供給該園區(qū)使用,也可向電網(wǎng)售賣多余電量以獲取利益。根據(jù)上海市燃煤發(fā)電基準價(0.415 5元/(kW·h))[92]和光伏發(fā)電上網(wǎng)項目補貼價格(0.05元/kW)[93],本文設定該園區(qū)的上網(wǎng)電價為0.465 5元/(kW·h)。電儲能設備采用蓄電池裝置,可存儲來自光伏發(fā)電的多余電能,并可向負荷側(cè)供電。熱儲能設備為蓄冰槽,該裝置與雙工況機組聯(lián)合作用,利用冰的潛熱儲存冷量并適時滿足冷負荷需求。制冷供暖設備包含雙工況機組、空氣源熱泵及其配套風機、水泵、冷卻塔等設備,滿足各個季節(jié)的冷熱負荷需求。

    表6 三部制電價

    4.2 優(yōu)化目標

    在案例研究中分別以經(jīng)濟性最優(yōu)和碳排放最優(yōu)為目標進行調(diào)度。在經(jīng)濟性最優(yōu)的調(diào)度中,優(yōu)化目標是最小化園區(qū)電力調(diào)度總費用,其主要包括購電成本和售電獲益兩部分。其中,購電成本代表園區(qū)在調(diào)度時間內(nèi)購買電力所需支付的費用,而售電獲益表示園區(qū)通過售出多余電力而獲得的收益。在碳排放最優(yōu)的調(diào)度中,優(yōu)化目標是使調(diào)度周期內(nèi)的碳排放量最少。由于在案例中僅涉及電能的消耗,并且假設光伏發(fā)電不產(chǎn)生碳排放,因此碳排放最優(yōu)意味著最小化向電網(wǎng)購買電力的數(shù)量。優(yōu)化目標函數(shù)如式(1)和式(2)所示。

    經(jīng)濟性最優(yōu):

    (1)

    碳排放最優(yōu):

    (2)

    式(1)、(2)中Cb(i)、Cs(i)分別為第i個時間步長下向電網(wǎng)買電和向電網(wǎng)賣電價格;Pg,b(i)、Pg,s(i)分別為第i個時間步長向電網(wǎng)買電和向電網(wǎng)賣電的電量;F為電力碳排放因子。

    滾動時域優(yōu)化(receding-horizon optimization,RHO)是應對電網(wǎng)交互建筑協(xié)調(diào)調(diào)度中新能源和負荷不確定性的方法之一[94]。在本案例中將采用滾動時域優(yōu)化的方法,以集中式調(diào)度的方式在典型日的基礎上分析多日之間相互協(xié)作的可能性,以期達成更長時間尺度上的共贏。

    4.3 調(diào)度優(yōu)化策略結(jié)果分析

    4.3.1經(jīng)濟性最優(yōu)

    經(jīng)濟性最優(yōu)條件下各典型日的電力調(diào)度如圖5所示。在制冷季的經(jīng)濟性最優(yōu)調(diào)度中,蓄冰槽首先在電價峰值時段承擔冷負荷,在電價平值時段輔助其他制冷主機滿足冷負荷需求。同時,蓄電池僅在電價峰值和平值時段放電,以優(yōu)化經(jīng)濟性。此外,在制冷季工作日、過渡季工作日和過渡季周末,通過光伏發(fā)電、蓄電池及蓄冰槽的協(xié)調(diào)配合,能夠滿足典型日電價峰值和平值時段的電負荷需求。然而,在制冷季周末、供暖季工作日和供暖季周末,無法僅僅依賴光伏發(fā)電量和蓄電池的協(xié)調(diào)來滿足當日所有電價峰值和平值時段的負荷需求,因此需要電網(wǎng)來分擔部分負荷。

    圖5 經(jīng)濟性最優(yōu)電力調(diào)度

    此外,本文還對滾動優(yōu)化方法進行了探討,通過調(diào)整滾動優(yōu)化中的預測域時間,更改其預測域長度(包括24、48、72 h),從而針對每個季節(jié)的工作日和周末單日的運行情況進行了詳細分析。研究發(fā)現(xiàn),在制冷季的周四至周日將預測域調(diào)整為72 h的滾動時域優(yōu)化,能夠增強工作日和周末之間的協(xié)同配合,從而顯著提高調(diào)度的經(jīng)濟性。而對于其他情況,選擇預測域時間為24 h的滾動時域優(yōu)化即可達到預期目標。

    4.3.2碳排放最優(yōu)

    碳排放最優(yōu)條件下各典型日的電力調(diào)度如圖6所示。在碳排放最優(yōu)調(diào)度中,其調(diào)度優(yōu)化結(jié)果是以下兩部分的綜合作用:首先,從源頭上減小整體電負荷,即在滿足冷負荷的基礎上盡可能減少冷水機組耗電;其次,盡可能就地消納光伏發(fā)電量,因為光伏發(fā)電量進出電池會產(chǎn)生能量損耗。在涉及熱儲能的制冷季中,其優(yōu)化調(diào)度更為復雜,并且更關注如何從源頭減少整體電負荷及如何最大限度地就地消納光伏發(fā)電量。因此,在制冷季的調(diào)度中,一方面需要選擇與冷負荷更匹配且綜合性能系數(shù)更高的機組組合來承擔冷負荷,另一方面要選擇在太陽輻射較強的時段啟動雙工況機組的制冰模式,及時消耗光伏發(fā)電量并將其轉(zhuǎn)化為冷量進行儲存。

    圖6 碳排放最優(yōu)電力調(diào)度

    由于碳排放最優(yōu)調(diào)度不需要考慮向電網(wǎng)賣電的情況,因此一旦光伏發(fā)電板有多余電量,就會將其儲存到電池中,然后在后續(xù)需要時釋放出來。在制冷季和供暖季,其整日發(fā)電量始終小于整日能耗,一日結(jié)束時蓄電池的電量也會完全消耗。而在過渡季,其單日光伏發(fā)電總量大于電負荷,所以對于任何蓄電池有余電且光伏板發(fā)電量小于此刻電負荷的情況都將由蓄電池承擔電負荷。因此,在碳排放最優(yōu)調(diào)度中,選擇預測域時間為24 h的滾動時域優(yōu)化即可。

    4.3.3調(diào)度結(jié)果對比

    各個典型日下經(jīng)濟性最優(yōu)和碳排放最優(yōu)調(diào)度方案下的費用支出和所產(chǎn)生的碳排放量如表7所示。在經(jīng)濟性最優(yōu)調(diào)度中,由于考慮了電力價格因素,蓄電池放電通常會選擇在電價峰值或平值時段進行。相比之下,在碳排放最優(yōu)調(diào)度中,蓄電池放電情況是基于電負荷的預測值,應綜合考慮哪幾個時間步長下電負荷的總和與蓄電池內(nèi)儲存電量的差異最小。而對于供暖季周末這種任何時刻其光伏發(fā)電量均小于電負荷的情況,則碳排放最優(yōu)調(diào)度結(jié)果與經(jīng)濟性最優(yōu)調(diào)度結(jié)果一致。

    表7 經(jīng)濟性最優(yōu)與碳排放最優(yōu)調(diào)度結(jié)果比較

    5 討論與展望

    5.1 多能源互補與協(xié)同優(yōu)化

    多能源互補實現(xiàn)不同能源形式之間的資源優(yōu)化配置和協(xié)同利用,并將各個子系統(tǒng)的調(diào)度和運行納入整體考慮,實現(xiàn)系統(tǒng)的整體性能最優(yōu)化。然而,多能源互補與協(xié)同優(yōu)化也面臨著一系列挑戰(zhàn)。首先,多能源互補涉及到多個能源形式的集成和協(xié)調(diào),需要解決不同能源之間的時空耦合和不確定性問題[95]。在實際應用中,如何準確地確定不同能源之間的互補關系,以及如何在不同時間尺度上進行協(xié)同調(diào)度,仍需深入研究并且實踐。其次,協(xié)同優(yōu)化涉及到多個子系統(tǒng)之間的協(xié)調(diào)和決策,面臨著復雜的優(yōu)化問題[96]。如何建立合適的優(yōu)化模型,考慮不同子系統(tǒng)的約束和耦合關系,以及設計高效的優(yōu)化算法,還需要進一步的探索。因此,為了有效實現(xiàn)多能源互補與協(xié)同優(yōu)化,需要采用跨學科方法,結(jié)合能源系統(tǒng)工程、優(yōu)化方法、博弈論等理論和方法,并且進行實際應用和大規(guī)模實驗驗證,探索多能源之間的協(xié)同機制和優(yōu)化策略。

    5.2 多個利益主體之間的博弈

    隨著能源轉(zhuǎn)型和智能電網(wǎng)的發(fā)展,電網(wǎng)交互建筑涉及到多個主體之間的博弈,建筑業(yè)主、能源供應商、電網(wǎng)運營商等利益主體之間的利益關系變得更加復雜[97]。在這樣的多利益主體博弈背景下,如何實現(xiàn)資源優(yōu)化配置、維護系統(tǒng)穩(wěn)定性及保障各方利益是一個需要深入探討的問題。靈活的電價政策和獎懲機制可以激勵建筑業(yè)主在高峰時段減少能源消耗,緩解電網(wǎng)負荷壓力。然而,制定經(jīng)濟激勵機制時需要考慮不同利益主體的需求和目標,確保激勵政策平衡各方利益,避免出現(xiàn)偏向某一方的情況。同時,多利益主體之間的協(xié)作與競爭關系也需要進一步考慮,建筑之間可以通過能源交換和協(xié)同調(diào)度實現(xiàn)資源互補,提高能源利用效率,但也可能出現(xiàn)競爭導致合作難度增加。因此,如何建立合理的合作與競爭機制,對實現(xiàn)多方利益的均衡和最大化至關重要。

    5.3 能源政策和市場機制

    能源政策和市場機制是綜合能源系統(tǒng)發(fā)展的關鍵影響因素。建立健全的能源市場是實現(xiàn)能源資源優(yōu)化配置和市場競爭的重要手段,差異化的電價政策、能源交易平臺及市場競爭機制都是推動能源市場健康運行的關鍵因素[98],因此需要建立開放的能源市場,為新能源技術和綜合能源系統(tǒng)的應用提供更廣闊的發(fā)展空間。同時,相關部門對能源政策的穩(wěn)定性和可持續(xù)性的關注,將為企業(yè)和投資者提供一個可預見的政策環(huán)境,從而促進能源市場的健康發(fā)展。能源生產(chǎn)者和消費者之間可以更加靈活地進行資源交換和能源協(xié)同優(yōu)化,提高能源的綜合效率和運營靈活性。因此未來需要進一步探索更具有市場競爭性和透明度的市場設計,為不同能源形式的生產(chǎn)、儲存和消費提供更公平、高效的交易平臺,加強能源政策和市場機制的協(xié)同配合,形成更加有力的政策措施和市場推動,推進綜合能源系統(tǒng)的廣泛應用。

    6 結(jié)論

    本文回顧了電網(wǎng)交互建筑的系統(tǒng)框架和模型構(gòu)建方法,對電力協(xié)調(diào)調(diào)度優(yōu)化策略進行探討,并以一個小型居住社區(qū)為案例進行調(diào)度優(yōu)化策略研究,總結(jié)如下:

    1) 電網(wǎng)交互建筑通過建筑與電網(wǎng)之間的互動和協(xié)作,為建筑提供了效率、削減、轉(zhuǎn)移、調(diào)節(jié)和發(fā)電5種模式的電網(wǎng)服務。這使得建筑能夠靈活適應不同情況下的能源管理需求,為電力系統(tǒng)的平衡運行提供了有效手段。

    2) 電網(wǎng)交互建筑系統(tǒng)框架包含了分布式能源系統(tǒng)、儲能系統(tǒng)、建筑系統(tǒng)、市政電網(wǎng)等多個子系統(tǒng),它們相互耦合構(gòu)成了電網(wǎng)交互建筑模型,通過綜合考慮各個子系統(tǒng)之間的協(xié)調(diào)調(diào)度和優(yōu)化,實現(xiàn)建筑能源的高效利用和供需平衡。

    3) 需求響應策略可以調(diào)整用戶用電行為,降低能源成本;能量管理策略通過規(guī)則或優(yōu)化方法實現(xiàn)能源的最優(yōu)利用;調(diào)度策略可以協(xié)助分配建筑間的能源資源,優(yōu)化整體能源效率。綜合運用這些策略,電網(wǎng)交互建筑能夠靈活應對復雜多變的電力系統(tǒng)運行情況,促進能源的可持續(xù)發(fā)展和電力系統(tǒng)的穩(wěn)定運行。

    4) 在電網(wǎng)交互建筑的未來發(fā)展中,需要深入探討多能源互補與協(xié)同優(yōu)化,實現(xiàn)各種能源形式的互補利用,并解決多個利益主體之間的博弈,實現(xiàn)共贏??茖W制定能源政策和市場機制也是至關重要的,從而為電網(wǎng)交互建筑的推廣和應用提供有力支持。這些因素的綜合考慮將為電網(wǎng)交互建筑的普及和推廣奠定堅實基礎,同時也為清潔能源的可持續(xù)利用和建筑能源的高效管理提供支持。

    猜你喜歡
    調(diào)度電網(wǎng)負荷
    穿越電網(wǎng)
    《調(diào)度集中系統(tǒng)(CTC)/列車調(diào)度指揮系統(tǒng)(TDCS)維護手冊》正式出版
    一種基于負載均衡的Kubernetes調(diào)度改進算法
    虛擬機實時遷移調(diào)度算法
    防止過負荷時距離保護誤動新判據(jù)
    主動降負荷才是正經(jīng)事
    電網(wǎng)也有春天
    河南電力(2016年5期)2016-02-06 02:11:32
    負荷跟蹤運行下反應堆一回路控制系統(tǒng)仿真與驗證
    一個電網(wǎng)人的環(huán)保路
    河南電力(2015年5期)2015-06-08 06:01:46
    電網(wǎng)環(huán)保知多少
    河南電力(2015年5期)2015-06-08 06:01:46
    99riav亚洲国产免费| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 极品人妻少妇av视频| 伦理电影免费视频| 天天躁日日躁夜夜躁夜夜| 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观| a级片在线免费高清观看视频| 99国产精品一区二区蜜桃av | videos熟女内射| 欧美激情极品国产一区二区三区| 在线观看免费日韩欧美大片| 人人澡人人妻人| a级毛片黄视频| 国产亚洲精品第一综合不卡| 免费观看人在逋| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 国产成人免费无遮挡视频| 黄网站色视频无遮挡免费观看| 久久精品aⅴ一区二区三区四区| 欧美日韩乱码在线| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 黄色怎么调成土黄色| 少妇 在线观看| 国产一区在线观看成人免费| 狠狠婷婷综合久久久久久88av| av福利片在线| 亚洲中文日韩欧美视频| 午夜精品国产一区二区电影| 深夜精品福利| 视频在线观看一区二区三区| 亚洲精品国产色婷婷电影| 一本综合久久免费| 大型黄色视频在线免费观看| 国产成人精品在线电影| 操出白浆在线播放| 9色porny在线观看| 亚洲熟女毛片儿| 精品国产美女av久久久久小说| 啪啪无遮挡十八禁网站| 成人国语在线视频| 香蕉久久夜色| videos熟女内射| 精品国产一区二区三区久久久樱花| 一进一出抽搐动态| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 不卡一级毛片| 亚洲精品粉嫩美女一区| 久9热在线精品视频| av天堂久久9| 国产亚洲精品久久久久久毛片 | 日日爽夜夜爽网站| 激情视频va一区二区三区| 日韩欧美一区二区三区在线观看 | 在线观看舔阴道视频| 久久人人97超碰香蕉20202| 国产欧美日韩精品亚洲av| 亚洲五月婷婷丁香| 国产高清videossex| 国产精品一区二区精品视频观看| 午夜福利一区二区在线看| 啪啪无遮挡十八禁网站| www.熟女人妻精品国产| 少妇 在线观看| 热99久久久久精品小说推荐| 欧美精品一区二区免费开放| 国精品久久久久久国模美| 国产一区二区三区视频了| 黄片小视频在线播放| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片 | 精品一区二区三卡| 最近最新中文字幕大全免费视频| www.精华液| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 午夜免费观看网址| 嫁个100分男人电影在线观看| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 九色亚洲精品在线播放| 久久精品国产亚洲av香蕉五月 | 老熟妇仑乱视频hdxx| 大香蕉久久网| 国产成人av教育| 一区二区三区国产精品乱码| av天堂在线播放| 国产精品自产拍在线观看55亚洲 | 国产av一区二区精品久久| 亚洲黑人精品在线| 男女高潮啪啪啪动态图| 国产亚洲精品久久久久久毛片 | 日日摸夜夜添夜夜添小说| 精品电影一区二区在线| 国产成人精品在线电影| 国产精品亚洲av一区麻豆| 久久精品国产综合久久久| 中文字幕制服av| 国产三级黄色录像| 精品一区二区三区四区五区乱码| a级毛片黄视频| 啦啦啦免费观看视频1| 一本一本久久a久久精品综合妖精| 五月开心婷婷网| 夜夜爽天天搞| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 在线播放国产精品三级| 9191精品国产免费久久| 老司机深夜福利视频在线观看| 色婷婷久久久亚洲欧美| 麻豆乱淫一区二区| 女性被躁到高潮视频| 亚洲五月天丁香| 老鸭窝网址在线观看| 亚洲一卡2卡3卡4卡5卡精品中文| 久久香蕉激情| 欧美一级毛片孕妇| 最近最新中文字幕大全电影3 | 国产精品欧美亚洲77777| 亚洲欧美精品综合一区二区三区| 亚洲熟妇熟女久久| 黄色片一级片一级黄色片| 亚洲午夜理论影院| 国产一区有黄有色的免费视频| 亚洲精品中文字幕一二三四区| 欧美另类亚洲清纯唯美| 黄网站色视频无遮挡免费观看| 日本黄色日本黄色录像| x7x7x7水蜜桃| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看 | 亚洲中文字幕日韩| 99国产精品免费福利视频| 欧美乱妇无乱码| 久久久久久久久免费视频了| 亚洲美女黄片视频| 亚洲黑人精品在线| 亚洲欧美日韩高清在线视频| tube8黄色片| 99国产精品一区二区蜜桃av | 色94色欧美一区二区| 操美女的视频在线观看| 午夜91福利影院| 日本欧美视频一区| 日韩大码丰满熟妇| 窝窝影院91人妻| 国产精品影院久久| 精品福利永久在线观看| √禁漫天堂资源中文www| 亚洲三区欧美一区| av有码第一页| 国产亚洲欧美98| 亚洲午夜精品一区,二区,三区| 亚洲第一青青草原| 99久久国产精品久久久| 欧美国产精品va在线观看不卡| 国产精品久久久人人做人人爽| 成人手机av| 99国产精品99久久久久| 精品国产一区二区三区四区第35| 欧美色视频一区免费| 91在线观看av| 欧美激情 高清一区二区三区| bbb黄色大片| 中文字幕精品免费在线观看视频| 国产av一区二区精品久久| 免费观看a级毛片全部| 91在线观看av| 国产不卡av网站在线观看| 波多野结衣一区麻豆| 韩国av一区二区三区四区| 国产主播在线观看一区二区| 青草久久国产| 色婷婷久久久亚洲欧美| 精品人妻熟女毛片av久久网站| 精品国产一区二区久久| 亚洲午夜精品一区,二区,三区| 亚洲成av片中文字幕在线观看| 久久这里只有精品19| 国产精品乱码一区二三区的特点 | 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片 | 日韩三级视频一区二区三区| 亚洲一区高清亚洲精品| 9热在线视频观看99| 99精品欧美一区二区三区四区| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 欧美不卡视频在线免费观看 | 人人妻人人澡人人看| 老司机亚洲免费影院| 18禁国产床啪视频网站| 很黄的视频免费| 激情在线观看视频在线高清 | 久久精品亚洲精品国产色婷小说| 久久久水蜜桃国产精品网| 女人被狂操c到高潮| 黄色成人免费大全| 黄色视频不卡| 成人18禁在线播放| 亚洲专区中文字幕在线| 一级片免费观看大全| 国产精品电影一区二区三区 | 黄色怎么调成土黄色| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 青草久久国产| 亚洲自偷自拍图片 自拍| 国产欧美日韩一区二区三| 一级毛片女人18水好多| 国产亚洲精品久久久久5区| 国产成人啪精品午夜网站| 美女视频免费永久观看网站| 国产有黄有色有爽视频| xxx96com| 一a级毛片在线观看| 99精品久久久久人妻精品| 久久久久国产精品人妻aⅴ院 | 1024视频免费在线观看| 久久 成人 亚洲| 亚洲国产看品久久| 亚洲人成电影免费在线| 水蜜桃什么品种好| 亚洲人成77777在线视频| 夫妻午夜视频| 老熟妇仑乱视频hdxx| а√天堂www在线а√下载 | 久久人妻熟女aⅴ| 两个人看的免费小视频| 精品久久久久久,| 国产精华一区二区三区| 老司机深夜福利视频在线观看| 亚洲成av片中文字幕在线观看| 亚洲第一欧美日韩一区二区三区| 超碰97精品在线观看| 午夜亚洲福利在线播放| 国产99久久九九免费精品| 日本欧美视频一区| 无人区码免费观看不卡| 一边摸一边做爽爽视频免费| 国产精品久久久久久人妻精品电影| 欧美最黄视频在线播放免费 | 亚洲成av片中文字幕在线观看| 欧美一级毛片孕妇| 嫩草影视91久久| 中国美女看黄片| 国产亚洲精品一区二区www | a级毛片黄视频| 欧美日本中文国产一区发布| xxx96com| 一进一出好大好爽视频| 国产成人欧美在线观看 | 首页视频小说图片口味搜索| 精品电影一区二区在线| 亚洲五月婷婷丁香| 欧美国产精品va在线观看不卡| 国产一区二区激情短视频| 夫妻午夜视频| 精品视频人人做人人爽| 午夜老司机福利片| 久久久久久免费高清国产稀缺| 18禁美女被吸乳视频| 国产99久久九九免费精品| 无遮挡黄片免费观看| 亚洲精品中文字幕一二三四区| 一级片'在线观看视频| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲| 精品亚洲成国产av| 成在线人永久免费视频| 在线观看免费午夜福利视频| 国产在线精品亚洲第一网站| 精品少妇一区二区三区视频日本电影| 丰满的人妻完整版| 最近最新免费中文字幕在线| 国产高清videossex| 侵犯人妻中文字幕一二三四区| 两个人免费观看高清视频| 亚洲国产欧美一区二区综合| svipshipincom国产片| 在线十欧美十亚洲十日本专区| 久久久国产欧美日韩av| cao死你这个sao货| 国产精品欧美亚洲77777| 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观| 极品教师在线免费播放| 美女扒开内裤让男人捅视频| 久久久久久免费高清国产稀缺| 免费高清在线观看日韩| x7x7x7水蜜桃| 黄频高清免费视频| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 视频在线观看一区二区三区| 亚洲一区二区三区不卡视频| 婷婷精品国产亚洲av在线 | 久久 成人 亚洲| 久久精品aⅴ一区二区三区四区| 在线观看免费日韩欧美大片| 9191精品国产免费久久| 一区福利在线观看| 99精国产麻豆久久婷婷| 国产一卡二卡三卡精品| 国产精品.久久久| 亚洲精品自拍成人| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 免费在线观看黄色视频的| netflix在线观看网站| 午夜福利乱码中文字幕| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 制服诱惑二区| 亚洲国产精品合色在线| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 满18在线观看网站| 欧美精品av麻豆av| 成人av一区二区三区在线看| 国产一区二区三区综合在线观看| 国产麻豆69| 女人爽到高潮嗷嗷叫在线视频| 老熟妇仑乱视频hdxx| 91成年电影在线观看| 亚洲欧美激情综合另类| 热99国产精品久久久久久7| avwww免费| 成人手机av| 一级毛片高清免费大全| 十八禁高潮呻吟视频| 人成视频在线观看免费观看| 最近最新中文字幕大全电影3 | 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 深夜精品福利| 亚洲免费av在线视频| ponron亚洲| 一区二区三区精品91| 下体分泌物呈黄色| 日本a在线网址| 在线观看舔阴道视频| 国产免费现黄频在线看| 成人精品一区二区免费| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 午夜免费鲁丝| 黄色视频不卡| 中文字幕高清在线视频| 91成年电影在线观看| 看片在线看免费视频| 国产91精品成人一区二区三区| 色尼玛亚洲综合影院| 国产又爽黄色视频| 精品久久蜜臀av无| 波多野结衣av一区二区av| 免费在线观看亚洲国产| 丝瓜视频免费看黄片| 国产精品美女特级片免费视频播放器 | 色尼玛亚洲综合影院| 一区福利在线观看| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看 | 香蕉丝袜av| 韩国av一区二区三区四区| 91麻豆精品激情在线观看国产 | 一级a爱视频在线免费观看| 18禁国产床啪视频网站| 亚洲人成伊人成综合网2020| 下体分泌物呈黄色| av有码第一页| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 好男人电影高清在线观看| 一级片免费观看大全| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 丰满的人妻完整版| svipshipincom国产片| 精品人妻在线不人妻| 人妻久久中文字幕网| 国产一区有黄有色的免费视频| 亚洲一区高清亚洲精品| 在线观看一区二区三区激情| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| av中文乱码字幕在线| 精品国产一区二区久久| 国产日韩欧美亚洲二区| 国产区一区二久久| 久久国产乱子伦精品免费另类| 亚洲成a人片在线一区二区| av线在线观看网站| 亚洲人成伊人成综合网2020| 无遮挡黄片免费观看| 少妇的丰满在线观看| 亚洲成人免费av在线播放| 色婷婷av一区二区三区视频| 欧美精品高潮呻吟av久久| 亚洲第一欧美日韩一区二区三区| 成年动漫av网址| 国产成人啪精品午夜网站| 久久久精品免费免费高清| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 日韩欧美一区视频在线观看| 高清在线国产一区| 亚洲精品一二三| 精品第一国产精品| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 国产99久久九九免费精品| av有码第一页| 一本综合久久免费| 69av精品久久久久久| 欧美激情久久久久久爽电影 | 大陆偷拍与自拍| netflix在线观看网站| 久久中文字幕人妻熟女| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看 | 十八禁人妻一区二区| 国产亚洲精品久久久久久毛片 | 国产野战对白在线观看| 可以免费在线观看a视频的电影网站| 免费少妇av软件| 国产精品免费大片| 亚洲第一青青草原| 日日夜夜操网爽| 国产精品一区二区在线观看99| 搡老熟女国产l中国老女人| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| 女人爽到高潮嗷嗷叫在线视频| 天堂中文最新版在线下载| 国产精品国产高清国产av | 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 久久久久久亚洲精品国产蜜桃av| 啦啦啦免费观看视频1| 法律面前人人平等表现在哪些方面| 丰满的人妻完整版| 精品少妇久久久久久888优播| 国产三级黄色录像| 欧美乱码精品一区二区三区| 亚洲七黄色美女视频| 欧美日韩瑟瑟在线播放| 丝袜人妻中文字幕| 国产99白浆流出| 日本一区二区免费在线视频| 天天躁狠狠躁夜夜躁狠狠躁| 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| 国产不卡av网站在线观看| 黄色a级毛片大全视频| 亚洲熟妇熟女久久| 搡老熟女国产l中国老女人| 男女免费视频国产| 侵犯人妻中文字幕一二三四区| 青草久久国产| 国产精品影院久久| 亚洲avbb在线观看| 亚洲成人国产一区在线观看| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频| 老司机影院毛片| 无限看片的www在线观看| 国产精品久久久久久人妻精品电影| 午夜两性在线视频| 国产国语露脸激情在线看| 十八禁高潮呻吟视频| 91麻豆av在线| 亚洲视频免费观看视频| 亚洲 欧美一区二区三区| 90打野战视频偷拍视频| 久久久久国内视频| 一边摸一边抽搐一进一出视频| 丝袜人妻中文字幕| 大型黄色视频在线免费观看| 777米奇影视久久| 热99久久久久精品小说推荐| 99精品在免费线老司机午夜| 天堂√8在线中文| 91大片在线观看| 国产精品久久久人人做人人爽| 国产成人啪精品午夜网站| 亚洲国产精品sss在线观看 | 69av精品久久久久久| 欧美乱色亚洲激情| 成人亚洲精品一区在线观看| 日日夜夜操网爽| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 丰满迷人的少妇在线观看| 国产不卡av网站在线观看| 欧洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| 一a级毛片在线观看| 老司机午夜福利在线观看视频| 婷婷精品国产亚洲av在线 | 亚洲全国av大片| 欧美色视频一区免费| 精品国产亚洲在线| 亚洲人成电影观看| 一级黄色大片毛片| 亚洲精品中文字幕一二三四区| 欧美精品亚洲一区二区| 欧美日韩视频精品一区| 无遮挡黄片免费观看| av一本久久久久| 久久香蕉国产精品| 亚洲一区中文字幕在线| 青草久久国产| 91成人精品电影| 免费久久久久久久精品成人欧美视频| 一二三四社区在线视频社区8| 一级毛片精品| 亚洲精品中文字幕一二三四区| 久久香蕉精品热| 国产极品粉嫩免费观看在线| 一a级毛片在线观看| 50天的宝宝边吃奶边哭怎么回事| 日韩欧美免费精品| 日韩中文字幕欧美一区二区| 亚洲成a人片在线一区二区| 两个人免费观看高清视频| 日日夜夜操网爽| 久久国产精品大桥未久av| 久久精品国产综合久久久| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| 美女福利国产在线| 国产男女超爽视频在线观看| 国产成人精品久久二区二区免费| 国产免费现黄频在线看| 高清在线国产一区| 久久人人97超碰香蕉20202| 久久九九热精品免费| 国产乱人伦免费视频| 国产午夜精品久久久久久| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 1024香蕉在线观看| 久久国产精品人妻蜜桃| 亚洲av美国av| 91老司机精品| 一二三四社区在线视频社区8| 一级毛片女人18水好多| 99在线人妻在线中文字幕 | 国产精品九九99| 国产1区2区3区精品| 一个人免费在线观看的高清视频| 色播在线永久视频| 99国产综合亚洲精品| 超碰成人久久| 国产一区在线观看成人免费| 法律面前人人平等表现在哪些方面| 久久久精品免费免费高清| 久久 成人 亚洲| 夜夜爽天天搞| 日韩制服丝袜自拍偷拍| 高清在线国产一区| 久久国产精品大桥未久av| 侵犯人妻中文字幕一二三四区| 久久这里只有精品19| 在线永久观看黄色视频| 精品高清国产在线一区| 亚洲精品自拍成人| 午夜免费成人在线视频| 久久影院123| 国产男女超爽视频在线观看| 午夜两性在线视频| 成人国语在线视频| 99精品欧美一区二区三区四区| 香蕉久久夜色| 香蕉国产在线看| 国产又爽黄色视频| 一级毛片精品| 最近最新免费中文字幕在线| 99国产极品粉嫩在线观看| 久久午夜综合久久蜜桃| 免费观看人在逋| 国产亚洲一区二区精品| 大码成人一级视频| 亚洲av成人av| 欧美日韩av久久| 日韩有码中文字幕| 午夜福利乱码中文字幕| 丝袜美足系列| 日韩大码丰满熟妇| 天天躁狠狠躁夜夜躁狠狠躁| 黄色怎么调成土黄色| 高清黄色对白视频在线免费看| 国产精品综合久久久久久久免费 | 交换朋友夫妻互换小说| 三上悠亚av全集在线观看| 美女扒开内裤让男人捅视频| 国产成人精品在线电影| 黄网站色视频无遮挡免费观看| 久久久久久亚洲精品国产蜜桃av| 99re6热这里在线精品视频| 超碰成人久久| 欧美日韩福利视频一区二区| 日韩欧美一区二区三区在线观看 | 岛国毛片在线播放| 老司机在亚洲福利影院| 日本一区二区免费在线视频| 国产欧美日韩一区二区三| 香蕉久久夜色| 国产熟女午夜一区二区三区| 久热这里只有精品99| 在线观看舔阴道视频| 1024视频免费在线观看| ponron亚洲| 精品欧美一区二区三区在线| 热99久久久久精品小说推荐| 日日夜夜操网爽| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 国产亚洲精品久久久久久毛片 | 亚洲男人天堂网一区| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 波多野结衣一区麻豆| 精品人妻在线不人妻| av电影中文网址| 99香蕉大伊视频| 国产av一区二区精品久久| 午夜福利影视在线免费观看| 欧美日韩视频精品一区| 国产av一区二区精品久久| 亚洲一区二区三区不卡视频| 午夜精品久久久久久毛片777| 国产精品久久久人人做人人爽| 又黄又粗又硬又大视频| 操出白浆在线播放| 欧美老熟妇乱子伦牲交| av不卡在线播放| av福利片在线| 国产一卡二卡三卡精品| 亚洲国产精品合色在线| 免费在线观看亚洲国产| 精品人妻熟女毛片av久久网站| 国产精品99久久99久久久不卡| 免费不卡黄色视频| 99在线人妻在线中文字幕 | 精品久久久久久电影网|