• <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 ?

    磁耦合諧振式電動汽車無線充電技術(shù)耦合線圈抗偏性設(shè)計

    2024-02-02 14:54:30趙煒華衛(wèi)軍朝
    測試技術(shù)學報 2024年1期
    關(guān)鍵詞:偏移量輸出功率圓形

    王 鑫,趙煒華,衛(wèi)軍朝

    (西安航空學院 車輛工程學院,陜西 西安 710077)

    0 引言

    伴隨新能源汽車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展,電動汽車保有量不斷增加,受充電便捷性和安全性的影響,電動汽車傳統(tǒng)有線充電方式已難以滿足人們的出行需求。近年來,無線電能傳輸技術(shù)(Wireless Power Transmission,WPT)已成為新能源汽車領(lǐng)域的熱點研究課題。從便利性來看,應(yīng)用無線充電技術(shù)給電動汽車動力電池充電優(yōu)勢更加明顯,從使用性來看,非接觸式無線充電技術(shù)比有線充電技術(shù)更加安全[1]。

    根據(jù)電動汽車是否在行駛狀態(tài)下充電,無線電能傳輸系統(tǒng)可分為動態(tài)無線電能傳輸和靜態(tài)無線電能傳輸[2]。動態(tài)無線電能傳輸技術(shù)能夠有效減輕車載電池重量,并在電動汽車行駛狀態(tài)下進行充電,可有效緩解電動汽車駕駛員的里程焦慮問題。目前,無線電能傳輸?shù)姆绞筋愋椭饕须姶鸥袘?yīng)式、無線電波式、耦合諧振式。相比較而言,磁耦合諧振式無線電能傳輸技術(shù)可以實現(xiàn)無輻射、高效率、中距離的電能傳輸[3],在電動汽車充電領(lǐng)域具有較高的應(yīng)用空間。

    鑒于電動汽車動態(tài)無線充電技術(shù)的應(yīng)用價值,本文以磁耦合諧振式無線充電耦合線圈結(jié)構(gòu)類型與參數(shù)選擇設(shè)計為研究對象,通過仿真分析對比不同結(jié)構(gòu)類型耦合線圈在軸向偏移情況下的傳輸特性,并根據(jù)分析結(jié)果確定傳輸效率最佳的線圈構(gòu)型,在此基礎(chǔ)上進行優(yōu)化設(shè)計。仿真結(jié)果表明,該優(yōu)化設(shè)計方案能夠有效提升磁耦合線圈的抗偏移能力。

    1 動態(tài)磁耦合諧振線圈傳輸性能影響因素分析

    1.1 磁耦合諧振式WPT系統(tǒng)偏移影響

    磁耦合諧振式無線電能傳輸技術(shù)是通過發(fā)射端與接收端產(chǎn)生諧振而實現(xiàn)電能的無線傳輸。在理想情況下,發(fā)射端將電網(wǎng)的工頻交流電經(jīng)整流電路轉(zhuǎn)換為穩(wěn)壓直流電,后經(jīng)高頻逆變電路將直流電轉(zhuǎn)化為高頻交流電,并在LC 補償電路作用下實現(xiàn)對發(fā)射線圈供電,使發(fā)射線圈周圍產(chǎn)生電磁場。接收端通過LC 補償電路將接收線圈自諧振頻率調(diào)整與發(fā)射端相同,致使發(fā)射線圈與接收線圈處于諧振狀態(tài),若接收線圈未發(fā)生偏移,此時接收線圈接收的能量達到最大[4]??傮w組成如圖1 所示。

    圖1 磁耦合諧振式無線電能傳輸系統(tǒng)Fig.1 Magnetically coupled resonant wireless charging system

    然而,在電動汽車行駛中出現(xiàn)軌跡偏移的情況下,車載接收線圈相對于發(fā)射線圈產(chǎn)生側(cè)向偏移導致線圈間的耦合作用減小,線圈的互感降低,從而引起系統(tǒng)輸出功率與傳輸效率產(chǎn)生波動[5]。但在汽車行駛過程中,受外界及駕駛員駕駛因素影響,汽車行駛軌跡偏移現(xiàn)象難以避免。因此,提升磁耦合諧振線圈的抗偏特性是實現(xiàn)電動汽車動態(tài)諧振無線充電技術(shù)實用化的關(guān)鍵點。

    1.2 無線充電諧振電路耦合線圈抗偏因素分析

    由于無線充電諧振電路中串聯(lián)-串聯(lián)電路在輸出功率與傳輸效率上具有明顯優(yōu)勢,因此,本文主要以串聯(lián)-串聯(lián)諧振電路作為主要研究對象進行理論分析,其電路模型如圖2 所示。

    圖2 串聯(lián)-串聯(lián)諧振電路模型Fig.2 Series-series resonant circuit model

    圖2 中,Us為交流電源;Rc為電源內(nèi)阻;Lp為發(fā)射線圈的自感;Cp為發(fā)射端的諧振電容;Rp為發(fā)射線圈的等效電阻;Ip為發(fā)射端回路電流;Ls為接收線圈的自感;Cs為接收端的諧振電容;Rs為接收線圈的等效電阻;Roc為負載;Is為接收端回路電流;M為發(fā)射線圈和接收線圈之間的互感值。

    通過運用基爾霍夫定理和互感原理對該諧振電路模型建立方程如下

    式中:ω為交流電源的角頻率,ω=2πf,f為交流電源頻率。為便于計算與分析,在模型設(shè)計中設(shè)定發(fā)射線圈與接收線圈同軸并參數(shù)相同,即LP=Ls,且在理想下互感系數(shù)M可近似為

    式中:μ0為真空磁導率;r為線圈半徑;N為線圈匝數(shù);d為發(fā)射線圈和接收線圈之間的距離。

    根據(jù)戴維南定理,可得

    諧振電路輸入功率Pin為

    同上,輸出功率Pout為

    系統(tǒng)的傳輸效率η為

    當發(fā)生諧振時,電路中發(fā)射端與接收端回路中容抗和感抗相互抵消,滿足下式

    由于在模型假設(shè)中有LP=Ls,即可得到

    因此,結(jié)合式(4),式(5),式(7),式(8),式(11),可得

    當線圈處于耦合狀態(tài)且發(fā)射線圈和接受線圈參數(shù)相同下,有

    通過式(12)~式(14),再結(jié)合式(3)可以看出,串聯(lián)-串聯(lián)磁耦合諧振式無線電能傳輸電路輸出功率和傳輸效率與磁耦合線圈的互感系數(shù)和線圈電阻有直接關(guān)系,而線圈互感系數(shù)與磁耦合線圈的匝數(shù)、半徑、線圈之間距離及耦合系數(shù)等因素有關(guān)[6]。因此,在線圈側(cè)向偏移情況下,為保證無線充電諧振電路電能傳輸效率,本文的研究重點是在線圈發(fā)生側(cè)向偏移的情況下,分析不同構(gòu)型線圈的傳輸特性,并根據(jù)最佳的線圈構(gòu)型進行結(jié)構(gòu)參數(shù)優(yōu)化,以提升無線充電耦合線圈抗偏傳輸特性。

    2 耦合線圈選擇及性能仿真分析

    通過上節(jié)分析,耦合線圈作為能量的發(fā)送和接受裝置,其結(jié)構(gòu)直接影響無線電能傳輸系統(tǒng)的輸出性能。目前,對于電動汽車無線充電技術(shù),在考慮電動汽車底盤布置等要求情況下,其耦合線圈普遍采用平面結(jié)構(gòu)布置類型,根據(jù)平面線圈結(jié)構(gòu)不同可分為圓形線圈、方形線圈和DD型線圈[7]。由于DD型線圈是方形線圈的衍生版,其特性與方形線圈類似,所以本文主要以平面圓形線圈與方形線圈在同等面積情況下進行互感分析。

    為滿足GB/T 38775.1-2020 標準規(guī)定的電動汽車WPT1 等級要求[8],參考轎車最小離地間隙范圍,選取線圈垂直距離15 cm,輸入功率3.5 kW,磁耦合線圈設(shè)計參數(shù)如表1 所示。

    表1 磁耦合線圈設(shè)計規(guī)格尺寸Tab.1 Design specifications and dimensions of magnetic coupling coil

    然而在實際應(yīng)用中,為考慮車輛行駛過程中的隨機性,車輛上的接受線圈位置在行駛過程中會存在一定的徑向偏移。這種磁耦合線圈的位置偏移,會導致磁場出現(xiàn)更多的邊緣通量和磁漏,影響發(fā)射線圈和接受線圈的無線充電傳輸性能。因此,為進一步研究兩種線圈在偏移情況下耦合線圈無線充電傳輸性能,本文運用ANSYS Maxwell 和ANSYS Simplorer 建立磁耦合線圈聯(lián)合仿真模型,如圖3 和圖4 所示。

    圖3 ANSYS Simplorer磁耦合線圈電路仿真模型Fig.3 ANSYS Simplorer magnetic coupling coil circuit simulation model

    圖4 ANSYS Maxwell圓形及方形線圈仿真模型Fig.4 ANSYS Maxwell circular and square coil simulation model

    在確定輸入條件及模擬X 軸和Z軸偏移量不變的條件下,分析磁耦合線圈在Y軸(徑向)方向偏移條件下的系統(tǒng)傳輸效率,其仿真測試方案Y軸偏移步長為10 cm,偏移范圍為0~20 cm(左右偏移類同)。具體測試方案如表2 所示,其仿真磁場分布和磁力線云圖結(jié)果如圖5~圖10所示。

    表2 磁耦合線圈Y軸偏移測試方案Tab.2 Test scheme for Y-axis offset of magnetic coupling coil

    圖5 圓形線圈在Y軸偏移量為0 cm的磁場分布及磁力線云圖Fig.5 Magnetic field distribution and magnetic line cloud diagram of circular coil with Y-axis offset of 0 cm

    圖6 圓形線圈在Y軸偏移量為10 cm的磁場分布及磁力線云圖Fig.6 Magnetic field distribution and magnetic line cloud diagram of circular coil with Y-axis offset of 10 cm

    圖7 圓形線圈在Y軸偏移量為20 cm的磁場分布及磁力線云圖Fig.7 Magnetic field distribution and magnetic line cloud diagram of circular coil with Y-axis offset of 20 cm

    圖8 方形線圈在Y軸偏移量為0 cm的磁場分布及磁力線云圖Fig.8 Magnetic field distribution and magnetic line cloud diagram of square coil with Y-axis offset of 0 cm

    圖9 方形線圈在Y軸偏移量為10 cm的磁場分布及磁力線云圖Fig.9 Magnetic field distribution and magnetic line cloud diagram of square coil with Y-axis offset of 10 cm

    圖10 方形線圈在Y軸偏移量為20 cm的磁場分布及磁力線云圖Fig.10 Magnetic field distribution and magnetic line cloud diagram of square coil with Y-axis offset of 20 cm

    通過對比圓形線圈和方形線圈在互感值、輸出電流、輸出電壓、輸出功率及傳輸效率在Y軸偏移情況下的測量參數(shù),可以看到圓形線圈的互感值遠高于方形線圈,隨著Y軸偏移距離越大,兩種線圈的耦合系數(shù)、輸出電流、輸出電壓輸出功率及傳輸效率都呈現(xiàn)減小趨勢。雖然在偏移過程中方形線圈耦合系數(shù)、輸出電壓和電流比圓形線圈變化率要小,功率輸出穩(wěn)定性較好,但在偏移量小于20 cm 時,圓形線圈的輸出功率和傳輸效率要優(yōu)于方形線圈,如圖11 所示。

    圖11 圓形線圈和方形線圈在不同偏移情況下的耦合系數(shù)、輸出功率及輸出效率的變化情況Fig.11 Changes of coupling coefficient,output power and output efficiency of circular coil and square coil under different offsets

    通過仿真結(jié)果可以看出,圓形線圈即使在Y軸偏移10 cm的情況下,仍能保證接近70%的傳輸效率,其輸出功率達到了2.43 kW,遠高于方形線圈,如表3 所示。因此,本文耦合線圈在最終方案選取及優(yōu)化設(shè)計上選用圓形線圈作為設(shè)計對象。

    表3 圓形及方形線圈Y軸偏移測試參數(shù)Tab.3 Y-axis offset test parameters of circular and square coils

    3 耦合線圈抗偏移優(yōu)化設(shè)計

    提升無線電能傳輸功率和耦合線圈傳輸效率的關(guān)鍵因素是線圈的耦合系數(shù)。由于線圈的稀疏繞線方法對耦合線圈的自感系數(shù)和互感系數(shù)有一定影響[9],因此在不改變線圈匝數(shù)和尺寸參數(shù)的條件下,本文采取調(diào)整線圈間距的方法提升線圈的耦合系數(shù)。在不改變原線圈內(nèi)徑的情況下,將圓形線圈后5 扎銅線改為等減間距的纏繞方式(每扎間距減少0.2 cm)進行優(yōu)化,其優(yōu)化設(shè)計如圖12 所示。

    圖12 圓形線圈優(yōu)化方設(shè)計Fig.12 Optimal design of circular coil

    通過仿真分析可知,優(yōu)化線圈的耦合系數(shù)和傳輸效率在線圈未偏移的情況下達到了0.34 和85.1%,在發(fā)生10 cm 側(cè)向偏移情況下依舊能夠達到0.29 和75.8%,雖然在20 cm 側(cè)向偏移情況下也存在耦合系數(shù)和傳輸效率急劇下降的現(xiàn)象,但相較于原線圈傳輸性能在偏移情況下有了明顯提升,且耦合系數(shù)、輸出電壓和電流的變化率較優(yōu)化前也得到了有效改善。其仿真結(jié)果和效果如圖13 所示。

    圖13 優(yōu)化前后線圈在不同偏移情況下的耦合系數(shù)、輸出功率及輸出效率的變化情況Fig.13 Changes of coupling coefficient,output power and output efficiency of coils before and after optimization under different offsets

    由于無磁芯的耦合線圈結(jié)構(gòu)磁場空間外溢較大,能量利用率較低,因此,在優(yōu)化線圈的結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)上,本文通過采用增加鐵芯的方法提升耦合線圈的磁場聚攏性,從而進一步加強車載無線充電線圈的傳輸功率和效率。目前耦合線圈磁芯結(jié)構(gòu)常見有I 型、U 型和E 型3 種方案。雖然E 型磁芯價格成本高于I 型和U 型磁芯,并在磁場屏蔽性能上不如U 型磁芯,但在傳輸距離和傳輸效率上要遠優(yōu)于I 型和U 型磁芯[10],因此,本文最終采用E 型鐵氧體磁芯的線圈組合方案。磁芯中部圓柱體設(shè)計半徑為4.5 cm,圓柱體厚度與磁芯四周外邊厚度一致,設(shè)計厚度為1 cm。增加鐵芯效果如圖14 所示。通過相同Y軸偏移實驗結(jié)果分析,在鐵氧體鐵芯的作用下,優(yōu)化后的線圈耦合系數(shù)和輸出功率有顯著提升,其磁場云圖和磁力線云圖如 圖15~圖17 所示。

    圖14 ANSYS Maxwell優(yōu)化圓形線圈磁芯方案Fig.14 optimization scheme of ANSYS Maxwell circular coil core

    圖15 優(yōu)化圓形線圈在Y軸偏移量為0 cm的的磁場分布及磁力線云圖Fig.15 Magnetic field distribution and magnetic force line cloud diagram of optimized circular coil with Y-axis offset of 0 cm

    圖16 優(yōu)化圓形線圈在Y軸偏移量為10 cm的的磁場分布及磁力線云圖Fig.16 Magnetic field distribution and magnetic force line cloud diagram of optimized circular coil with Y-axis offset of 10 cm

    圖17 優(yōu)化圓形線圈在Y軸偏移量為20 cm的的磁場分布及磁力線云圖Fig.17 Magnetic field distribution and magnetic force line cloud diagram of optimized circular coil with Y-axis offset of 20 cm

    通過仿真結(jié)果可知,耦合線圈優(yōu)化方案在采用了E 型鐵氧體磁芯后,耦合線圈互感值得到了較大提升。在Y軸偏移量測試中,即使當Y軸偏移量為10 cm 時,輸出功率有效值最大可達3 174.4 kW,傳輸效率達到了90.1%;即使Y軸偏移為20 cm 時,輸出功率也達到了2 996.4 kW,傳輸效率達到了85%以上,其Simplorer 仿真測試結(jié)果如圖18 所示,符合GB/T 38775.1-2020 標準規(guī)定的在偏移條件下系統(tǒng)效率不低于85%的測試要求[11]。

    圖18 優(yōu)化線圈在偏移10 cm和20 cm時輸出線圈功率和電流值Fig.18 Output power and current value of optimized coil with Yaxis offset of 10 cm and 20 cm

    4 結(jié)語

    本文對磁耦合諧振式WPT系統(tǒng)的耦合線圈抗偏性能進行研究。在根據(jù)耦合線圈的互感系數(shù)對磁耦合諧振式WPT傳輸電路輸出功率和傳輸效率有顯著影響的理論研究基礎(chǔ)上,通過建立ANSYS Maxwell和ANSYS Simplorer聯(lián)合仿真模型,對耦合線圈結(jié)構(gòu)類型和優(yōu)化設(shè)計進行仿真分析。分析得出圓形線圈在小于20 cm的偏移條件下的傳輸性能要優(yōu)于方形線圈,并且圓形線圈在采用等減間距的優(yōu)化方案后,耦合系數(shù)和傳輸效率在線圈偏移情況下有了明顯提升。為進一步提升線圈傳輸功率,在耦合線圈上增設(shè)E型鐵氧體磁芯,經(jīng)過仿真分析,當線圈Y軸偏移20 cm時,傳輸效率達到了85%以上,符合GB/T 38775.1-2020標準中偏移條件下傳輸效率測試要求。該仿真結(jié)果能夠為電動汽車磁耦合諧振式無線充電線圈設(shè)計提供一定參考依據(jù)。

    猜你喜歡
    偏移量輸出功率圓形
    基于格網(wǎng)坐標轉(zhuǎn)換法的矢量數(shù)據(jù)脫密方法研究
    攪拌針不同偏移量對6082-T6鋁合金接頭勞性能的影響
    基于最小二乘平差的全極化SAR配準偏移量估計方法
    測繪工程(2017年3期)2017-12-22 03:24:50
    為什么窨井蓋大多都是圓形的
    肥皂泡為什么是圓形?
    圓形題
    圓形變身喵星人
    適用于智能電網(wǎng)的任意波形輸出功率源
    基于雙層BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的光伏電站輸出功率預(yù)測
    分布式發(fā)電系統(tǒng)并網(wǎng)逆變器輸出功率的自適應(yīng)控制
    免费看光身美女| 在线十欧美十亚洲十日本专区| 久久精品91蜜桃| 国产真实伦视频高清在线观看 | а√天堂www在线а√下载| 欧美日韩福利视频一区二区| 中文字幕久久专区| 精品国产亚洲在线| 亚洲熟妇中文字幕五十中出| 欧美成狂野欧美在线观看| 别揉我奶头 嗯啊视频| 亚洲欧美日韩东京热| 国产av在哪里看| 波多野结衣高清作品| 午夜福利在线观看吧| 免费看日本二区| 波多野结衣巨乳人妻| 午夜两性在线视频| av天堂在线播放| 成人三级黄色视频| 欧美一区二区精品小视频在线| 欧美日韩黄片免| 婷婷亚洲欧美| 精品不卡国产一区二区三区| 午夜福利在线在线| 久久这里只有精品中国| 黄片小视频在线播放| 一二三四社区在线视频社区8| 黄片小视频在线播放| 亚洲综合色惰| 在线观看一区二区三区| 亚洲av美国av| 免费看美女性在线毛片视频| 一本久久中文字幕| 精品日产1卡2卡| 美女被艹到高潮喷水动态| 久久久久国产精品人妻aⅴ院| 国产精品综合久久久久久久免费| 国产精品久久久久久亚洲av鲁大| 欧美黄色淫秽网站| 午夜激情欧美在线| 亚洲黑人精品在线| 亚洲av电影在线进入| 国产一区二区在线av高清观看| 丰满的人妻完整版| 国产精品,欧美在线| 国产不卡一卡二| 黄片小视频在线播放| 99国产综合亚洲精品| 久久久久九九精品影院| 非洲黑人性xxxx精品又粗又长| 久久伊人香网站| 91在线观看av| 婷婷精品国产亚洲av在线| 国产一区二区亚洲精品在线观看| 精品一区二区三区视频在线| 成人美女网站在线观看视频| 91午夜精品亚洲一区二区三区 | avwww免费| 国产一区二区三区在线臀色熟女| 97热精品久久久久久| 日本三级黄在线观看| 免费无遮挡裸体视频| 久久亚洲精品不卡| 免费观看的影片在线观看| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 国产成人福利小说| 99热这里只有是精品在线观看 | 久久亚洲真实| 国产久久久一区二区三区| 国产白丝娇喘喷水9色精品| avwww免费| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 欧美国产日韩亚洲一区| 一区二区三区高清视频在线| 超碰av人人做人人爽久久| 欧美黄色淫秽网站| 日本成人三级电影网站| 久久久久久国产a免费观看| 中文字幕精品亚洲无线码一区| 午夜免费男女啪啪视频观看 | 国产一级毛片七仙女欲春2| 国产成年人精品一区二区| 禁无遮挡网站| 赤兔流量卡办理| 午夜免费成人在线视频| 91久久精品国产一区二区成人| 日本三级黄在线观看| 国产老妇女一区| 亚洲av美国av| 国产日本99.免费观看| 亚洲无线观看免费| 久久这里只有精品中国| 麻豆成人午夜福利视频| 亚洲无线观看免费| 3wmmmm亚洲av在线观看| 久久久久九九精品影院| 欧美潮喷喷水| 亚洲国产精品999在线| а√天堂www在线а√下载| 内地一区二区视频在线| 老熟妇仑乱视频hdxx| 九九热线精品视视频播放| 免费观看的影片在线观看| 老师上课跳d突然被开到最大视频 久久午夜综合久久蜜桃 | 少妇丰满av| 久久久精品欧美日韩精品| 性色avwww在线观看| www.熟女人妻精品国产| 色综合婷婷激情| 久久精品人妻少妇| 国产三级黄色录像| 国产亚洲精品久久久com| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 国产伦精品一区二区三区四那| h日本视频在线播放| 精品人妻1区二区| 欧美黄色片欧美黄色片| 51午夜福利影视在线观看| 欧美xxxx性猛交bbbb| 午夜精品一区二区三区免费看| 国产精品综合久久久久久久免费| av视频在线观看入口| av黄色大香蕉| 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| 午夜亚洲福利在线播放| 最近最新中文字幕大全电影3| 我的老师免费观看完整版| 色综合站精品国产| 成人鲁丝片一二三区免费| 白带黄色成豆腐渣| 日韩欧美三级三区| 可以在线观看的亚洲视频| 少妇的逼水好多| 亚洲国产精品999在线| 久久6这里有精品| 欧美成人免费av一区二区三区| 亚洲av成人不卡在线观看播放网| 人人妻,人人澡人人爽秒播| 日韩中字成人| 一夜夜www| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 亚洲欧美日韩高清在线视频| 小说图片视频综合网站| 美女黄网站色视频| 青草久久国产| 国产大屁股一区二区在线视频| 国产毛片a区久久久久| 又粗又爽又猛毛片免费看| 草草在线视频免费看| 黄色视频,在线免费观看| 夜夜夜夜夜久久久久| 国产色爽女视频免费观看| 欧美三级亚洲精品| 国产精品久久久久久亚洲av鲁大| 色噜噜av男人的天堂激情| 女同久久另类99精品国产91| 欧美高清成人免费视频www| 婷婷精品国产亚洲av| 免费看美女性在线毛片视频| 亚洲人成电影免费在线| 看免费av毛片| 日韩人妻高清精品专区| 90打野战视频偷拍视频| 老司机午夜十八禁免费视频| netflix在线观看网站| 又粗又爽又猛毛片免费看| 波多野结衣高清无吗| 国产真实伦视频高清在线观看 | 男女床上黄色一级片免费看| 久久久国产成人免费| 国产色爽女视频免费观看| 欧美绝顶高潮抽搐喷水| 网址你懂的国产日韩在线| 日韩成人在线观看一区二区三区| 亚洲av成人av| 久久性视频一级片| 亚洲av电影不卡..在线观看| 9191精品国产免费久久| 日本黄大片高清| 国产精品一区二区性色av| 又黄又爽又免费观看的视频| 在线观看免费视频日本深夜| 国产精品98久久久久久宅男小说| 精华霜和精华液先用哪个| 成人特级av手机在线观看| 久久久久性生活片| 永久网站在线| 天天躁日日操中文字幕| 中文资源天堂在线| 亚洲内射少妇av| 男人狂女人下面高潮的视频| 12—13女人毛片做爰片一| 我要搜黄色片| 啦啦啦韩国在线观看视频| 久久国产乱子伦精品免费另类| 岛国在线免费视频观看| 亚洲欧美日韩高清在线视频| 国产精品综合久久久久久久免费| 99riav亚洲国产免费| 中文字幕高清在线视频| 欧美黄色片欧美黄色片| 亚洲男人的天堂狠狠| 悠悠久久av| 男女之事视频高清在线观看| 精品久久久久久久人妻蜜臀av| av欧美777| 午夜精品久久久久久毛片777| 内射极品少妇av片p| 精品午夜福利在线看| 国产中年淑女户外野战色| av福利片在线观看| 免费大片18禁| 丁香六月欧美| 国产不卡一卡二| 精品人妻熟女av久视频| 日本成人三级电影网站| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 赤兔流量卡办理| 99久久精品热视频| 99久国产av精品| 两个人的视频大全免费| 国产成人影院久久av| 国产高清三级在线| 在线观看av片永久免费下载| 97超视频在线观看视频| 夜夜夜夜夜久久久久| 看十八女毛片水多多多| 深夜精品福利| 日韩av在线大香蕉| 亚洲av不卡在线观看| 在线天堂最新版资源| www.999成人在线观看| 国产麻豆成人av免费视频| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 动漫黄色视频在线观看| 欧美性猛交黑人性爽| 精品一区二区三区视频在线| 午夜精品一区二区三区免费看| 国产精品亚洲av一区麻豆| 国产精品伦人一区二区| 少妇的逼水好多| 久久久久亚洲av毛片大全| 欧美性感艳星| 欧美色欧美亚洲另类二区| 亚洲欧美日韩东京热| 午夜免费成人在线视频| 90打野战视频偷拍视频| 热99re8久久精品国产| 国产在线精品亚洲第一网站| 亚洲国产高清在线一区二区三| 久久精品影院6| bbb黄色大片| 天堂av国产一区二区熟女人妻| 大型黄色视频在线免费观看| 麻豆国产97在线/欧美| 亚洲av免费高清在线观看| 免费看日本二区| 国产av麻豆久久久久久久| 高清毛片免费观看视频网站| 亚洲成人久久爱视频| 国内精品久久久久精免费| 色哟哟哟哟哟哟| 亚洲内射少妇av| 99热6这里只有精品| 久久久久久久久久成人| 99国产极品粉嫩在线观看| av在线天堂中文字幕| 国产精品嫩草影院av在线观看 | 天堂网av新在线| 99视频精品全部免费 在线| 少妇的逼好多水| 一进一出抽搐动态| 好看av亚洲va欧美ⅴa在| 国产精品av视频在线免费观看| 国产真实乱freesex| 亚洲成av人片在线播放无| 亚洲第一区二区三区不卡| 色综合亚洲欧美另类图片| 真人一进一出gif抽搐免费| 看黄色毛片网站| 美女免费视频网站| 久久久久九九精品影院| 窝窝影院91人妻| 亚洲精品一区av在线观看| 嫩草影院新地址| 国产久久久一区二区三区| 免费看a级黄色片| 成人性生交大片免费视频hd| 国内精品美女久久久久久| 一区二区三区免费毛片| 午夜久久久久精精品| 一a级毛片在线观看| 一级黄片播放器| 色哟哟哟哟哟哟| 日韩欧美精品免费久久 | 午夜免费激情av| 日韩精品中文字幕看吧| 岛国在线免费视频观看| 欧美精品啪啪一区二区三区| 亚洲七黄色美女视频| 少妇的逼水好多| 99在线人妻在线中文字幕| 九色国产91popny在线| 久久这里只有精品中国| 日本三级黄在线观看| 亚洲精品成人久久久久久| 99热这里只有是精品在线观看 | 中出人妻视频一区二区| 村上凉子中文字幕在线| 桃色一区二区三区在线观看| 免费看a级黄色片| 无人区码免费观看不卡| 亚洲精品在线美女| 欧美成狂野欧美在线观看| 女同久久另类99精品国产91| 十八禁人妻一区二区| 伦理电影大哥的女人| 日韩欧美免费精品| 国产伦在线观看视频一区| 久久精品综合一区二区三区| 窝窝影院91人妻| 丰满的人妻完整版| 亚洲天堂国产精品一区在线| 欧美午夜高清在线| 国产av一区在线观看免费| av欧美777| 精品午夜福利视频在线观看一区| 日韩中字成人| 欧美高清性xxxxhd video| 国产一区二区在线观看日韩| 亚洲久久久久久中文字幕| 精品人妻视频免费看| 一级黄片播放器| 精品人妻偷拍中文字幕| 少妇人妻精品综合一区二区 | 1024手机看黄色片| 一区二区三区高清视频在线| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 成人av一区二区三区在线看| av女优亚洲男人天堂| 亚洲第一区二区三区不卡| 久久久久九九精品影院| 精品一区二区三区视频在线观看免费| 日韩亚洲欧美综合| 久久久久久九九精品二区国产| 在现免费观看毛片| 国产高清视频在线播放一区| 热99re8久久精品国产| 中文字幕av成人在线电影| 麻豆成人午夜福利视频| 久久精品人妻少妇| 97超级碰碰碰精品色视频在线观看| 午夜福利高清视频| 三级毛片av免费| 午夜福利高清视频| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 永久网站在线| 国产成人影院久久av| 久久精品国产亚洲av涩爱 | 最新在线观看一区二区三区| 在线十欧美十亚洲十日本专区| 亚洲综合色惰| 亚洲第一欧美日韩一区二区三区| 91字幕亚洲| 国产亚洲av嫩草精品影院| 欧美高清性xxxxhd video| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站| 久久久久九九精品影院| 亚洲最大成人中文| 俄罗斯特黄特色一大片| 9191精品国产免费久久| 亚洲av美国av| 国产综合懂色| 丁香欧美五月| 欧美色视频一区免费| av天堂中文字幕网| 狠狠狠狠99中文字幕| 18+在线观看网站| 波多野结衣高清作品| 亚洲欧美精品综合久久99| 精品一区二区三区人妻视频| av视频在线观看入口| 国产av麻豆久久久久久久| 日本精品一区二区三区蜜桃| 亚洲美女搞黄在线观看 | 午夜久久久久精精品| 日本与韩国留学比较| 日韩亚洲欧美综合| .国产精品久久| 精品免费久久久久久久清纯| 美女被艹到高潮喷水动态| 欧美又色又爽又黄视频| 午夜亚洲福利在线播放| 国产激情偷乱视频一区二区| 久久精品国产清高在天天线| 日韩 亚洲 欧美在线| 精品不卡国产一区二区三区| 搡老妇女老女人老熟妇| 亚洲中文日韩欧美视频| 久久精品夜夜夜夜夜久久蜜豆| xxxwww97欧美| 一区二区三区激情视频| 欧美在线一区亚洲| 国产精品人妻久久久久久| 男女床上黄色一级片免费看| 高清在线国产一区| 国产真实伦视频高清在线观看 | 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美| 精品久久久久久,| 1024手机看黄色片| 久久香蕉精品热| 嫩草影院入口| 亚洲国产精品合色在线| 免费观看人在逋| 色综合婷婷激情| 亚洲内射少妇av| 成人美女网站在线观看视频| 国产免费av片在线观看野外av| 99久国产av精品| av天堂在线播放| 国产精华一区二区三区| 麻豆成人av在线观看| 偷拍熟女少妇极品色| 九色国产91popny在线| 久久婷婷人人爽人人干人人爱| 如何舔出高潮| 亚洲欧美日韩无卡精品| 老司机午夜十八禁免费视频| 免费在线观看影片大全网站| www.www免费av| 国语自产精品视频在线第100页| 欧美日韩乱码在线| 18+在线观看网站| 国产精品三级大全| 亚洲欧美日韩高清在线视频| 色吧在线观看| 国产精品伦人一区二区| 国产爱豆传媒在线观看| 一区二区三区免费毛片| 日韩欧美在线乱码| 天堂√8在线中文| 中文字幕久久专区| 精品久久久久久久久亚洲 | 黄色丝袜av网址大全| 亚洲国产精品999在线| 精品人妻熟女av久视频| 免费无遮挡裸体视频| 男女之事视频高清在线观看| 人人妻人人看人人澡| 神马国产精品三级电影在线观看| 丰满人妻一区二区三区视频av| 久久久成人免费电影| 日韩 亚洲 欧美在线| 免费在线观看影片大全网站| 亚洲国产色片| netflix在线观看网站| 国产私拍福利视频在线观看| 亚洲人与动物交配视频| 亚洲精品在线美女| 最近在线观看免费完整版| 亚洲色图av天堂| 毛片一级片免费看久久久久 | 人妻丰满熟妇av一区二区三区| 成年女人永久免费观看视频| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 欧美性猛交╳xxx乱大交人| 中文字幕av在线有码专区| 亚洲无线在线观看| 国产探花在线观看一区二区| 国产高清视频在线观看网站| 成年免费大片在线观看| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 色哟哟·www| 国产精品野战在线观看| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 亚洲自偷自拍三级| 成人鲁丝片一二三区免费| 一进一出抽搐gif免费好疼| 午夜福利视频1000在线观看| 搡老岳熟女国产| 亚洲精品粉嫩美女一区| 精品人妻一区二区三区麻豆 | 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 亚洲国产高清在线一区二区三| 久久久久九九精品影院| 欧美区成人在线视频| 啪啪无遮挡十八禁网站| 成年版毛片免费区| 综合色av麻豆| 精品国内亚洲2022精品成人| 搡女人真爽免费视频火全软件 | 国产乱人视频| 99精品久久久久人妻精品| 国产极品精品免费视频能看的| 高清毛片免费观看视频网站| 在线天堂最新版资源| 90打野战视频偷拍视频| 久久国产乱子免费精品| 久久草成人影院| 久久国产乱子免费精品| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 热99在线观看视频| 在线播放国产精品三级| 一进一出好大好爽视频| 最近最新中文字幕大全电影3| 欧美精品国产亚洲| 亚洲avbb在线观看| 日韩欧美一区二区三区在线观看| 国产又黄又爽又无遮挡在线| 亚洲,欧美精品.| 久久国产精品人妻蜜桃| 国产成年人精品一区二区| 成人美女网站在线观看视频| 黄片小视频在线播放| 最近最新中文字幕大全电影3| 亚洲精品亚洲一区二区| 十八禁网站免费在线| 亚洲三级黄色毛片| 亚洲国产欧美人成| 国产在线男女| 亚洲性夜色夜夜综合| 久久久久免费精品人妻一区二区| 乱人视频在线观看| 一个人看视频在线观看www免费| 成人午夜高清在线视频| 少妇高潮的动态图| 91久久精品国产一区二区成人| 波野结衣二区三区在线| 毛片一级片免费看久久久久 | 别揉我奶头 嗯啊视频| 国产欧美日韩一区二区三| 精品久久久久久久久久久久久| 精品乱码久久久久久99久播| 真实男女啪啪啪动态图| 日本精品一区二区三区蜜桃| 日本一本二区三区精品| 亚洲av免费在线观看| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 久久久久久久久大av| 直男gayav资源| 欧美黑人欧美精品刺激| 国产欧美日韩精品一区二区| 午夜福利免费观看在线| 亚洲无线观看免费| 女人十人毛片免费观看3o分钟| 国产黄片美女视频| 美女cb高潮喷水在线观看| 国产精品综合久久久久久久免费| 老司机午夜十八禁免费视频| av国产免费在线观看| 国产av一区在线观看免费| 国产精品一区二区三区四区久久| 精品久久久久久久人妻蜜臀av| 超碰av人人做人人爽久久| 免费无遮挡裸体视频| 久久性视频一级片| 91午夜精品亚洲一区二区三区 | 天堂网av新在线| АⅤ资源中文在线天堂| 欧美最黄视频在线播放免费| 亚洲最大成人av| 高潮久久久久久久久久久不卡| 国产精品三级大全| 国产熟女xx| 岛国在线免费视频观看| h日本视频在线播放| 欧美精品国产亚洲| 亚洲精品影视一区二区三区av| 变态另类成人亚洲欧美熟女| 麻豆国产av国片精品| 嫩草影视91久久| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 97碰自拍视频| 久久久久久久久大av| 欧美3d第一页| av国产免费在线观看| 亚洲久久久久久中文字幕| 日本精品一区二区三区蜜桃| 成人欧美大片| 日韩欧美免费精品| 在线a可以看的网站| 欧美色视频一区免费| av天堂在线播放| 久久精品国产99精品国产亚洲性色| 国产高清激情床上av| 久久久久久久亚洲中文字幕 | 亚洲av电影不卡..在线观看| 国产午夜精品久久久久久一区二区三区 | 天天躁日日操中文字幕| 在线观看舔阴道视频| 亚洲av一区综合| 免费看光身美女| 国产精品久久视频播放| 国产精品98久久久久久宅男小说| 午夜福利在线观看吧| 国产精品久久久久久久电影| 亚洲人与动物交配视频| 人人妻人人澡欧美一区二区| 欧美3d第一页| 久久精品久久久久久噜噜老黄 | 又紧又爽又黄一区二区| 色精品久久人妻99蜜桃| 三级男女做爰猛烈吃奶摸视频| 亚洲精品久久国产高清桃花| 欧美区成人在线视频| 亚洲成av人片免费观看| 久久久久久九九精品二区国产| 日韩 亚洲 欧美在线| 人人妻,人人澡人人爽秒播| 欧美另类亚洲清纯唯美| 亚洲av免费在线观看| 欧美日本视频|