• <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 ?

    無刷直流電動機(jī)轉(zhuǎn)矩脈動抑制

    2014-01-25 03:22:36孫冠群蔡慧牛志鈞王斌銳
    電機(jī)與控制學(xué)報 2014年11期
    關(guān)鍵詞:續(xù)流功率管直流電機(jī)

    孫冠群, 蔡慧, 牛志鈞, 王斌銳

    (1.中國計量學(xué)院機(jī)電工程學(xué)院,浙江杭州310018;2.中國北車集團(tuán)永濟(jì)新時速電機(jī)電器有限責(zé)任公司,山西永濟(jì)044502)

    0 引言

    無刷直流電動機(jī)(brushless DC motors,BLDCM)的轉(zhuǎn)矩脈動問題一直是阻礙其在某些領(lǐng)域應(yīng)用的瓶頸,關(guān)于其轉(zhuǎn)矩脈動的研究近年來也一直是國內(nèi)外的熱點(diǎn)。造成轉(zhuǎn)矩脈動原因主要有兩點(diǎn),其一是由于BLDCM相電感的存在,換相時存在延時,同時關(guān)斷相的下降電流與開通相的上升電流在換相時斜率不同、時間也不同,從而形成轉(zhuǎn)矩脈動,稱之為換相(區(qū))轉(zhuǎn)矩脈動;其二是在非換相區(qū),即導(dǎo)通區(qū)間,由于與開關(guān)功率管反并聯(lián)的二極管在某些區(qū)段受正向電壓而導(dǎo)通,并與非導(dǎo)通相串聯(lián),使得原本不該有電流流過的非導(dǎo)通相有電流流過,該電流產(chǎn)生的轉(zhuǎn)矩疊加后使得電機(jī)總轉(zhuǎn)矩出現(xiàn)脈動,稱之為因二極管續(xù)流引起的非換相區(qū)(或?qū)▍^(qū))轉(zhuǎn)矩脈動。

    眾多文獻(xiàn)聚焦在不同PWM調(diào)制模式對換相轉(zhuǎn)矩脈動的不同影響上,文獻(xiàn)[1-3]等詳細(xì)分析了各種PWM調(diào)制模式對換相轉(zhuǎn)矩脈動的影響,基本上得出了單斬方式優(yōu)于雙斬方式,尤其PWMON單斬方式能較好的降低換相轉(zhuǎn)矩脈動。還有眾多文獻(xiàn)聚焦在對電流進(jìn)行控制,尤其換相時換相電流的控制上,這是近年的研究熱點(diǎn),如文獻(xiàn)[4]提出將模糊控制器與電流滯環(huán)控制器相結(jié)合,當(dāng)電機(jī)換相時,實(shí)現(xiàn)回路總電流幅值不變,從而達(dá)到有效抑制換相轉(zhuǎn)矩脈動的目的;文獻(xiàn)[5]提出增加一種硬件比較電路,不需要復(fù)雜的電機(jī)參數(shù)計算,可實(shí)現(xiàn)換相電流的快速實(shí)時控制;文獻(xiàn)[6]借助有限元仿真工具,通過磁場分析方法得到較精確數(shù)學(xué)模型,再利用實(shí)時電流控制方法達(dá)到減小轉(zhuǎn)矩脈動目的;以及文獻(xiàn)[7]提出的轉(zhuǎn)矩和電流閉環(huán)調(diào)節(jié)直流母線電壓的模型,文獻(xiàn)[8]的引入DC/DC變換器來消弱或補(bǔ)償處于上升或下降段的電流,文獻(xiàn)[9]提出的解析模型控制開通相和關(guān)斷相電流的上升率、下降率相等,文獻(xiàn)[10]基于自抗擾控制技術(shù)改善電流波形,等等。其他還有:文獻(xiàn)[11]提出的將換相角(時間)提前,從而改善換相電流變化;文獻(xiàn)[12]提出通過保持非換相繞組換相前后施加電壓不變的方式降低電流即轉(zhuǎn)矩的脈動;文獻(xiàn)[13]通過檢測電機(jī)速度得到相繞組反電動勢值之后,進(jìn)行補(bǔ)償從而維持目標(biāo)值;文獻(xiàn)[14]則干脆將120°導(dǎo)通模式改為180°模式,自然能消除一定的轉(zhuǎn)矩脈動;等。

    在非換相區(qū)轉(zhuǎn)矩脈動抑制研究方面,文獻(xiàn)[15]采用了在三相逆變橋入端加上雙向電流拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),配合相應(yīng)的控制策略,消除了電機(jī)在導(dǎo)通區(qū)內(nèi)非導(dǎo)通相的二極管續(xù)流現(xiàn)象;文獻(xiàn)[8,12]提出了采用PWM-ON-PWM調(diào)制模式的PWM開關(guān)控制模式能完全消除非換相區(qū)的非導(dǎo)通相繞組的續(xù)流現(xiàn)象;等等。

    以上前人的研究,為轉(zhuǎn)矩脈動抑制的發(fā)展奠定了堅實(shí)的基礎(chǔ),但多數(shù)總是存在這樣或那樣的一些問題,譬如多數(shù)研究方案僅僅涉及其中一類脈動的抑制方法,有的方案使得系統(tǒng)效率方面顯著降低,有的方案控制復(fù)雜、實(shí)現(xiàn)起來困難。

    本文針對非換相區(qū)非導(dǎo)通相繞組續(xù)流引起的轉(zhuǎn)矩脈動和換相區(qū)兩相繞組電流上升下降不同斜率引起的轉(zhuǎn)矩脈動進(jìn)行研究分析,提出了將ZETA型DC/DC變換器引入直流側(cè)控制的新方案,并結(jié)合PWM-ON-PWM的PWM開關(guān)控制模式。

    1 無刷直流電機(jī)轉(zhuǎn)矩脈動分析

    1.1 無刷直流電機(jī)的控制模式

    對無刷直流電機(jī)轉(zhuǎn)矩脈動的分析,首先要分析其控制模式。一般來說,無刷直流電機(jī)是通過改變PWM的占空比來調(diào)節(jié)電壓平均值,進(jìn)而使得電流與電磁轉(zhuǎn)矩改變,達(dá)到調(diào)速或穩(wěn)速目的。本文以典型二二導(dǎo)通、三相6狀態(tài)120°導(dǎo)通方式的PWM控制為研究對象。圖1為三相6開關(guān)無刷直流電機(jī)控制系統(tǒng)原理框圖。

    圖1 無刷直流電機(jī)控制系統(tǒng)原理框圖Fig.1 Simplified control system of BLDCM

    PWM調(diào)制方式可劃分為兩大類型,一類是雙斬方式,即每個導(dǎo)通狀態(tài)下,功率變換器主電路上下橋臂對應(yīng)的功率管全部進(jìn)行PWM調(diào)制;另一類是單斬方式,即在三相6狀態(tài)任意一個狀態(tài)區(qū)間,只有相應(yīng)上橋臂(用H表示)和下橋臂(用L表示)兩個功率管中的一個進(jìn)行PWM調(diào)制。單斬方式又分為兩種,一種是全部6個導(dǎo)通狀態(tài)統(tǒng)一只對上橋臂或下橋臂的功率管進(jìn)行PWM調(diào)制,導(dǎo)通狀態(tài)期間另一支功率管維持全通,定義為:H-PWM-L-ON和H-ON-L-PWM;第二種是6個功率管輪換進(jìn)行PWM調(diào)制,每個導(dǎo)通狀態(tài)對應(yīng)一個功率管斬波,定義為:ON-PWM和PWM-ON,分別表示每個開關(guān)管導(dǎo)通周期的兩個區(qū)間內(nèi)先全通后PWM和先PWM后全通。雙斬方式功率管的開關(guān)損耗是單斬方式的兩倍,降低了控制器的效率,一般不采用這種方式。單斬方式中只斬上橋臂或只斬下橋臂的方式,實(shí)現(xiàn)起來比6個功率管輪換的單斬方式簡單,但會造成上下功率管的開關(guān)損耗不同,而6個功率管輪換的單斬方式中每個功率管的開關(guān)損耗相同,可提高系統(tǒng)的可靠性。

    不同的PWM調(diào)制方式對無刷直流電機(jī)的轉(zhuǎn)矩脈動影響也不相同,單斬方式優(yōu)于雙斬方式,單斬方式中多數(shù)研究成果都認(rèn)為PWM-ON方式轉(zhuǎn)矩脈動相對最低[1-3]。

    1.2 電機(jī)的數(shù)學(xué)模型

    圖2為三相無刷直流電機(jī)等效電路及其功率變換器主電路,功率管的導(dǎo)通時序由電機(jī)的換相位置信號決定。

    圖2 無刷直流電機(jī)控制系統(tǒng)等效電路Fig.2 The circuit configuration of BLDCM

    圖中:Ud為功率變換器輸入側(cè)直流母線電壓;ua、ub、uc為三相端電壓;R為各相繞組等效內(nèi)阻;L為各相繞組等效電感;ia、ib、ic為各相繞組電流;ea、eb、ec為各相繞組反電動勢;un為電機(jī)中性點(diǎn)電壓。電機(jī)的電壓方程為

    1.3 非換相區(qū)轉(zhuǎn)矩脈動形成原因分析

    非換相期間由于非導(dǎo)通相二極管續(xù)流引起轉(zhuǎn)矩脈動是非換相區(qū)轉(zhuǎn)矩脈動形成的主要原因,傳統(tǒng)的單斬PWM方式均存在二極管續(xù)流引起導(dǎo)通區(qū)的轉(zhuǎn)矩脈動問題[8,12],在具體不同的 PWM 調(diào)制方式下有不同的特點(diǎn),現(xiàn)以PWM-ON方式為例進(jìn)行說明。

    如圖3所示為PWM-ON調(diào)制方式示意圖。在一個周期內(nèi),A相繞組的非導(dǎo)通區(qū)間為:0~30°、150°~180°、180°~210°、330°~360°4 個區(qū)間。

    圖3 PWM-ON調(diào)制方式示意圖Fig.3 The diagrammatic sketch of the PWM-ON

    引入端電壓電平狀態(tài)函數(shù)Sb和Sc,結(jié)合式(1),可得A相繞組的非導(dǎo)通期間三相繞組端電壓為

    式中:Sb(或Sc)=1表示對應(yīng)相繞組的端電壓為直流母線電壓(即控制對應(yīng)相繞組的上橋臂功率管導(dǎo)通或該相通過上橋臂二極管續(xù)流);Sb(或Sc)=0表示對應(yīng)相繞組的端電壓為零(即控制對應(yīng)相繞組的下橋臂功率管導(dǎo)通或該相通過下橋臂二極管續(xù)流);ib=-ic=I;eb=-ec=E,E為反電動勢幅值。將式(2)和式(3)相加后得

    un的取值范圍為

    式中:un=0表示對應(yīng)相繞組的下功率管導(dǎo)通或續(xù)流;un=Ud表示對應(yīng)相繞組的上功率管導(dǎo)通或續(xù)流;un=Ud/2表示上下橋臂各有一個功率管導(dǎo)通的正常工作狀態(tài)。

    在A相繞組非導(dǎo)通期間,當(dāng)其端電壓高于直流母線電壓ua或低于零電壓時,A相繞組橋臂的上或下二極管由于承受正向電壓而導(dǎo)通,從而在A相繞組上流過電流,這就是非導(dǎo)通相繞組在導(dǎo)通區(qū)的二極管續(xù)流現(xiàn)象。

    由式(4)可知,在A相非導(dǎo)通期間,其端電壓除了和本身反電動勢有關(guān)以外,還受到電機(jī)中性點(diǎn)電壓 un的影響。根據(jù)相關(guān)研究[8,12],在一個電周期內(nèi),0~π/6區(qū)間,A相繞組中流過負(fù)(反向)電流,π~7π/6區(qū)間,A相繞組中會產(chǎn)生正向的續(xù)流電流,其余區(qū)間A相繞組中不產(chǎn)生續(xù)流電流。與以上PWM-ON分析方法類似,也可以證實(shí)無刷直流電機(jī)的其他幾種常規(guī)PWM調(diào)制方式均存在二極管續(xù)流問題[8,12]。

    可見,非換相區(qū)非導(dǎo)通相由于二極管續(xù)流導(dǎo)致的正或反向的電流的出現(xiàn),其產(chǎn)生的電磁轉(zhuǎn)矩勢必會對總轉(zhuǎn)矩造成影響,引起非換相期間的轉(zhuǎn)矩脈動。

    1.4 換相區(qū)轉(zhuǎn)矩脈動形成原因分析

    根據(jù)圖2,當(dāng)功率變換器的功率管由V1、V2導(dǎo)通變?yōu)閂3、V2導(dǎo)通時,電路狀態(tài)由A、C兩相繞組導(dǎo)通切換為B、C兩相繞組導(dǎo)通。由于電樞繞組電感的影響,電流不能突變,關(guān)斷相和開通相電流變化速率不同是引起換相轉(zhuǎn)矩脈動的根本原因。圖4所示為換相期間各種電流可能的變化情況。

    圖4 換相期間電流波形Fig.4 Current variation during commutation

    圖中:t1為關(guān)斷相電流下降時間,t2為開通相電流上升時間,當(dāng)t1=t2時,關(guān)斷相和開通相電流變化率相同,則C相電流不受干擾,轉(zhuǎn)矩脈動量為零。

    換相轉(zhuǎn)矩脈動問題國內(nèi)外研究較多,可得到如下結(jié)論[5,7-8,11,16]:1)當(dāng) Ud=4E 時,t1=t2,換相期間轉(zhuǎn)矩不變;2)當(dāng)Ud>4E時,t1>t2,換相期間轉(zhuǎn)矩增大;3)當(dāng)Ud<4E時,t1<t2,換相期間轉(zhuǎn)矩減小。

    可見,電流變化率由直流側(cè)供電電壓Ud和反電動勢E共同決定,而E與轉(zhuǎn)速成正比,通過檢測電機(jī)的實(shí)時速度值,即可較為準(zhǔn)確的把握E值;通常情況下,直流側(cè)電壓Ud往往保持不變,而電機(jī)的速度變化促使E變化,調(diào)速時不能始終滿足Ud=4E,因此在換相時的轉(zhuǎn)矩脈動就比較明顯。

    2 非換相區(qū)轉(zhuǎn)矩脈動抑制方法

    2.1 傳統(tǒng)PWM調(diào)制方式轉(zhuǎn)矩脈動

    傳統(tǒng)的幾種單斬PWM調(diào)制方式中,PWM-ON方式的轉(zhuǎn)矩脈動最低,但仍然存在導(dǎo)通區(qū)二極管續(xù)流引起的轉(zhuǎn)矩脈動,如圖5所示為PWM-ON調(diào)制方式下的電流與轉(zhuǎn)矩仿真結(jié)果。

    圖5 PWM-ON調(diào)制方式續(xù)流仿真波形Fig.5 Simulation results of phase current and torque in PWM-ON

    2.2 PWM開關(guān)模式抑制非換相區(qū)轉(zhuǎn)矩脈動原理

    為了消除非導(dǎo)通相繞組二極管續(xù)流造成的轉(zhuǎn)矩脈動,對PWM-ON-PWM調(diào)制方式進(jìn)行分析研究,PWM-ON-PWM的意思是在某相繞組的120°導(dǎo)通期間,開通后和關(guān)斷前的各30°區(qū)間采用PWM調(diào)制,即任意一只功率管,在開通和關(guān)斷期間都采用PWM模式,簡稱PWM開關(guān)模式。

    根據(jù)1.3節(jié)的分析,當(dāng)非導(dǎo)通相續(xù)流發(fā)生在PWM OFF期間,同時 ea>0時,即在0~π/6,5π/6~π區(qū)間內(nèi),若為下橋調(diào)制,則A相繞組通過二極管續(xù)流,若為上橋調(diào)制則繞組不通過二極管續(xù)流;在ea<0時,即 π~7π/6,11π/6~2π 區(qū)間內(nèi),若為上橋調(diào)制則A相繞組通過二極管續(xù)流,若為下橋調(diào)制則繞組不通過二極管續(xù)流。

    圖6為PWM開關(guān)模式即PWM-ON-PWM調(diào)制下,導(dǎo)通期間功率變換器的各相輸出,前30°采用PWM調(diào)制,中間 60°保持恒通,后 30°再次采用PWM調(diào)制。因此,在0~π/6,5π/6~π區(qū)間內(nèi),功率變換器為上橋調(diào)制;在 π~7π/6,11π/6~2π 區(qū)間內(nèi),功率變換器為下橋調(diào)制,這樣就徹底消除了非導(dǎo)通相繞組由于二極管續(xù)流引起的轉(zhuǎn)矩脈動[8,12,16 -17]。

    圖6 PWM開關(guān)調(diào)制模式Fig.6 The diagrammatic sketch of the PWM-ON-PWM

    圖7為該調(diào)制模式下的仿真波形,設(shè)定電機(jī)轉(zhuǎn)速為1 000 r/min,通過與圖5比較,導(dǎo)通區(qū)電流和轉(zhuǎn)矩的脈動得到明顯抑制。

    圖7 PWM開關(guān)模式仿真波形Fig.7 Simulation results of phase current and torque in PWM-ON-PWM

    3 換相區(qū)轉(zhuǎn)矩脈動抑制方法

    提出一種基于ZETA變換器的電壓跟隨方法,即換相時投入ZETA變換器并令其輸出電壓實(shí)時等于四倍的電機(jī)電樞繞組反電動勢。

    3.1 前置ZETA變換器的新型逆變主電路

    如圖8所示,換相前閉合K3,斷開K2,將ZETA變換器引入,通過對K1的開關(guān)占空比調(diào)節(jié),可令U0=Ud=4E。換相結(jié)束,K3斷開K2閉合。

    根據(jù)ZETA斬波電路的輸入輸出關(guān)系

    式中:α為ZETA斬波電路占空比,由K1控制。

    反電動勢E與電機(jī)轉(zhuǎn)速的關(guān)系為

    式中:Ce與電機(jī)的極對數(shù)和繞組并聯(lián)支路數(shù)有關(guān),為常數(shù);由于無刷直流電機(jī)多為永磁體結(jié)構(gòu),其磁通量Φ也為常數(shù),因而E與n之間基本近似線性關(guān)系,獲得n的值后即可獲得E的值。

    圖8 前置ZETA變換器的無刷直流電機(jī)功率變換電路Fig.8 Inverter circuit of BLDCM with a ZETA converter

    在換相期間,要使Ud=U0=4E,根據(jù)式(7)和式(8)可得

    若使式中供電直流電壓US保持恒定,則通過速度反饋傳感器采集的實(shí)時速度信號,就可實(shí)時改變ZETA變換器的K1開關(guān)管的開關(guān)改變占空比,使得Ud=U0=4E保持穩(wěn)定,并在換相來臨時切入ZETA電路,從而抑制換相轉(zhuǎn)矩脈動。

    3.2 基于ZETA變換器的電壓跟隨控制仿真

    換相開始到結(jié)束的電壓跟隨控制區(qū)間,需滿足Ud=U0=4E。電源電壓US和ZETA變換器輸出電壓U0之間的切換由高頻MOSFET控制。

    電機(jī)模型額定參數(shù)為:電壓為直流24 V,轉(zhuǎn)速為1 000 r/min,轉(zhuǎn)矩為0.76 N·m。圖9為傳統(tǒng)控制方式與基于ZETA變換器的電壓跟隨控制后的繞組電流仿真波形。

    圖10為相應(yīng)的電磁轉(zhuǎn)矩仿真波形。

    可見,在額定狀態(tài)時,轉(zhuǎn)矩脈動率由接近50%降為20%左右。

    圖9 額定轉(zhuǎn)速時繞組電流仿真波形Fig.9 Simulation results of phase current in rated speed

    圖10 額定轉(zhuǎn)速時電磁轉(zhuǎn)矩仿真波形Fig.10 Simulation results of Electromagnetic torque in rated speed

    4 實(shí)驗結(jié)果

    圖11為基于TMS320LF28335浮點(diǎn)型高速DSP的無刷直流電機(jī)控制框圖。

    圖11 無刷直流電機(jī)控制系統(tǒng)設(shè)計原理圖Fig.11 Schematic design of BLDCM drive system

    系統(tǒng)采用PWM-ON-PWM調(diào)制方式,轉(zhuǎn)子位置即速度的采集采用高精度霍爾傳感器。系統(tǒng)根據(jù)給定的速度信號,經(jīng)與速度反饋的實(shí)際速度做比較,其差值經(jīng)過PI調(diào)節(jié)器調(diào)節(jié)后作為電流環(huán)PI調(diào)節(jié)器的給定,與相電流采樣值做比較后再經(jīng)PI調(diào)節(jié)器輸出成為功率變換器PWM調(diào)制的占空比。期間ZETA變換器的接入和斷開根據(jù)速度及轉(zhuǎn)子位置檢測回來的位置信息決定;ZETA變換器的輸出電壓值的控制依賴于實(shí)時的速度信號,通過改變ZETA變換器中唯一的開關(guān)管K1的占空比實(shí)現(xiàn)。

    實(shí)驗樣機(jī)額定參數(shù):電壓為直流24 V,功率為80 W,轉(zhuǎn)速為1 000 r/min,轉(zhuǎn)矩為0.76 N·m。

    圖12為電機(jī)的3個霍爾位置傳感器信號及功率管V1的PWM-ON-PWM調(diào)制信號波形,電機(jī)轉(zhuǎn)速1 000 r/min。

    圖12 電機(jī)轉(zhuǎn)子位置傳感器信號和PWM-ON-PWM調(diào)制信號Fig.12 Motor rotor position sensor and PWM-ON-PWM modulated signals

    圖13為額定轉(zhuǎn)速時轉(zhuǎn)子位置傳感器信號及開關(guān)選擇電路K3控制信號??梢姡瑩Q相時(位置傳感器信號有變化)K3控制信號都會產(chǎn)生一個時間為250 μs的導(dǎo)通脈沖。

    圖13 電機(jī)轉(zhuǎn)子位置傳感器信號和ZETA變換器電壓跟隨控制信號Fig.13 Motor rotor position sensor and ZETA converter voltage control signals

    圖14和圖15給出了利用傳統(tǒng)調(diào)制方式和新型組合式調(diào)制控制方式下的電磁轉(zhuǎn)矩與相電流波形??梢姡娏髋c電磁轉(zhuǎn)矩的脈動情況明顯好轉(zhuǎn)。

    圖14 傳統(tǒng)控制方式下電磁轉(zhuǎn)矩與相繞組電流波形Fig.14 Electromagnetic touque and phase current waveforms of traditional control method

    圖15 新型控制方式下電磁轉(zhuǎn)矩與相繞組電流波形Fig.15 Electromagnetic touque and phase current waveforms of the new control method

    6 結(jié)論

    1)結(jié)合新型的PWM開關(guān)調(diào)制方式的應(yīng)用,并提出了一種基于ZETA變換器的電壓跟隨控制方式和策略,完成了無刷直流電機(jī)的非換相區(qū)和換相區(qū)的轉(zhuǎn)矩脈動問題的分析與實(shí)驗。

    2)所提出的組合式降低無刷直流電機(jī)轉(zhuǎn)矩脈動的方法,結(jié)構(gòu)和算法上都較為簡單,但系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)上依賴于高精度高速的控制芯片,以及高頻高精確性電力電子轉(zhuǎn)換開關(guān)器件,比較適合于某些對轉(zhuǎn)矩脈動要求較高的高性能應(yīng)用場合考慮。

    3)該系統(tǒng)在實(shí)驗中也存在高速與低速運(yùn)行區(qū)域的脈動抑制效果不如額定速度附近的問題,更適合于某些調(diào)速范圍不寬的領(lǐng)域應(yīng)用。

    [1]JOONG H S,ICK C.Commutation torque ripple reduction in brushless DC motor drives using a single DC current sensor[J].IEEE Transactions on Power Electronics,2004,19(2):312-319.

    [2]張相軍,陳伯時.無刷直流電機(jī)控制系統(tǒng)中PWM調(diào)制方式對換相轉(zhuǎn)矩脈動的影響[J].電機(jī)與控制學(xué)報,2003,7(2):87-91.ZHANG Xiangjun,CHEN Boshi.The different influences of four PWM modes on commutation torque ripples in brushless DC motor control system[J].Electric Machines and Control,2003,7(2):87-91.

    [3]王淑紅,熊光熠.無刷直流電機(jī)換相轉(zhuǎn)矩脈動減小及動態(tài)仿真[J].電機(jī)與控制學(xué)報,2008,12(2):169 -173.WANG Shuhong,XIONG Guangyu.Commutation torque ripple minimization and dynamic simulation of brushless DC motor[J].Electric Machines and Control,2008,12(2):169 -173.

    [4]趙學(xué)慶,張國山.用模糊控制方法抑制無刷直流電動機(jī)換相轉(zhuǎn)矩波動[J].天津大學(xué)學(xué)報,2006,39(9):1105 -1109.ZHAO Xueqing,ZHANG Guoshan.Fuzzy control method of commutation torque ripple minimization for BLDCM[J].Journal of Tianjin University,2006,39(9):1105 -1109.

    [5]LIN Yongkai,LAI Yenshin.Pulsewidth modulation technique for BLDCM drives to reduce commutation torque ripple without calculation of commutation time[J].IEEE Transactions on Industry Applications,2011,47(4):1786 -1793.

    [6]BOUKAIS B,ZEROUG H.Magnet segmentation for commutation torque ripple reduction in a brushless DC motor drive[J].IEEE Transactions on Magnetics,2010,46(11):3909 -3919.

    [7]王爽,李鐵才,王治國.無刷直流電機(jī)換相力矩波動抑制[J].電機(jī)與控制學(xué)報,2008,12(3):288 -293.WANG Shuang,LI Tiecai,WANG Zhiguo.Commutation torque ripple reduction in brushless DC motor drives using a single current sensor[J].Electric Machines and Control,2008,12(3):288-293.

    [8]SHI Tingna,GUO Yuntao,SONG Peng,et al.A new approach of minimizing commutation torque ripple for brushless DC motor based on DC - DC converter[J].IEEE Transacions on Industrial Electronics,2010,57(10):3483 -3490.

    [9]陳基鋒,張曉峰,吳小康,等.基于統(tǒng)一式的無刷直流電動機(jī)換相轉(zhuǎn)矩脈動抑制新策略[J].電工技術(shù)學(xué)報,2011,26(4):51-56.CHEN Jifeng,ZHANG Xiaofeng,WU Xiaokang,et al.A novel strategy to suppress commutation torque ripple in brushless DC motor based on unitive foumula[J].Trans of China Electrotechnical Society,2011,26(4):51 -56.

    [10]夏長亮,俞衛(wèi),李志強(qiáng).永磁無刷直流電機(jī)轉(zhuǎn)矩波動的自抗擾控制[J].中國電機(jī)工程學(xué)報,2006,21(24):137-142.XIA Changliang,YU Wei,LI Zhiqiang.Torque ripple reduction of PM brushless DC motors based on auto-disturbances-rejection controller[J].Proceedings of the CSEE,2006,21(24):137-142.

    [11]羅宏浩,吳峻,趙宏濤,等.永磁無刷直流電機(jī)換相控制研究[J].中國電機(jī)工程學(xué)報,2008,28(24):108-112.LUO Honghao,WU Jun,ZHAO Hongtao,et al.Commutation control of permanent brushless DC motors[J].Proceedings of the CSEE,2008,28(24):108 -112.

    [12]宋飛,周波,吳小倩.抑制無刷直流電機(jī)換相轉(zhuǎn)矩脈動的新型控制策略[J].電工技術(shù)學(xué)報,2008,23(11):28 -33.SONG Fei,ZHOU Bo,WU Xiaojing.Novel compensation method to suppress commutation torque ripple for brushless DC motor[J].Trans of China Electrotechnical Society,2008,23(11):28-33.

    [13]LU Haifeng,ZHANG Lei,QU Wenlong.A new torque control method for torque ripple minimization of BLDC motors with unideal Back EMF[J].IEEE Transactions on Power Electronics,2008,23(2):950 -958.

    [14]BHARATKAR S,YANAMSHETTI R,CHATTERJEE D,et al.Dual-mode switching technique for reduction of commutation torque ripple of brushless dc motor[J].IET Electric Power Applications,2011,5(1):193 -202.

    [15]陳基鋒,張曉峰,王斯然,等.基于能量單元法的無刷直流電機(jī)導(dǎo)通區(qū)轉(zhuǎn)矩脈動[J].電工技術(shù)學(xué)報,2010,25(11):36-41.CHEN Jifeng,ZHANG Xiaofeng,WANG Siran,et al.Conduction torque ripple in BLDCM based on energy unit method[J].Trans of China Electrotechnical Society,2010,25(11):36 -41.

    [16]陳煒.永磁無刷直流電機(jī)換相轉(zhuǎn)矩脈動抑制技術(shù)研究[D].天津:天津大學(xué)電力學(xué)院,2006:31-60.

    [17]韓行一.電動汽車輪轂用無刷直流電機(jī)轉(zhuǎn)矩脈動抑制研究[D].沈陽:沈陽工業(yè)大學(xué)電氣工程學(xué)院,2010:37-72.

    [18]劉陵順.TMS320F28335DSP原理及開發(fā)編程[M].北京:北京航空航天大學(xué)出版社,2011:10-56.

    [19]蘇昭輝.永磁無刷直流電機(jī)換相轉(zhuǎn)矩脈動抑制的控制策略研究[D].重慶:重慶大學(xué)電氣工程學(xué)院,2009:58-75.

    猜你喜歡
    續(xù)流功率管直流電機(jī)
    基于模糊PID的無刷直流電機(jī)速度控制系統(tǒng)的設(shè)計與仿真
    固態(tài)功率控制器感性負(fù)載下的續(xù)流特性分析
    基于GaN HEMT的L波段600W內(nèi)匹配功率管設(shè)計
    基于GaN HEMT的S波段小型化內(nèi)匹配功率管設(shè)計
    智能調(diào)節(jié)續(xù)流模式的步進(jìn)電機(jī)細(xì)分控制
    基于同步整流技術(shù)的Buck變換器研究
    電動工具(2020年2期)2020-04-22 07:22:50
    基于FPGA的雙繞組無刷直流電機(jī)軟件設(shè)計
    電子制作(2017年1期)2017-05-17 03:54:12
    帶續(xù)流開關(guān)的中點(diǎn)箝位型非隔離光伏逆變器
    基于模糊神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)PID的無刷直流電機(jī)控制系統(tǒng)研究
    一種改進(jìn)的無刷直流電機(jī)控制方法
    少妇被粗大的猛进出69影院| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 亚洲国产精品成人久久小说| 亚洲国产精品成人久久小说| 性色av一级| 天天影视国产精品| 国产在线视频一区二区| 九草在线视频观看| 叶爱在线成人免费视频播放| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 交换朋友夫妻互换小说| 国产成人免费观看mmmm| 久久97久久精品| 欧美成人午夜精品| 国产精品国产av在线观看| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 亚洲美女视频黄频| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 精品少妇一区二区三区视频日本电影 | 亚洲精品自拍成人| 亚洲av福利一区| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 国产亚洲一区二区精品| 久久毛片免费看一区二区三区| 亚洲av日韩在线播放| 国产麻豆69| 免费观看无遮挡的男女| 18禁动态无遮挡网站| 高清视频免费观看一区二区| 亚洲精品视频女| 啦啦啦在线观看免费高清www| 精品久久久精品久久久| 中文字幕制服av| 精品人妻在线不人妻| 精品人妻在线不人妻| 啦啦啦中文免费视频观看日本| 国产男人的电影天堂91| 国产精品人妻久久久影院| 日本午夜av视频| 视频在线观看一区二区三区| 黄频高清免费视频| 久久99一区二区三区| 亚洲av日韩在线播放| 精品人妻偷拍中文字幕| 亚洲精品视频女| 亚洲精品视频女| 免费人妻精品一区二区三区视频| 欧美日韩视频精品一区| 国产国语露脸激情在线看| 亚洲美女视频黄频| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看 | 精品国产一区二区久久| 国产极品天堂在线| 在线观看免费高清a一片| 久久影院123| 亚洲国产精品999| 麻豆乱淫一区二区| 久久久精品区二区三区| 婷婷色av中文字幕| 中文字幕制服av| 少妇精品久久久久久久| 亚洲第一av免费看| 蜜桃在线观看..| 久久精品国产亚洲av高清一级| 女人精品久久久久毛片| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| av在线app专区| 最近中文字幕2019免费版| 少妇人妻久久综合中文| 亚洲国产最新在线播放| 新久久久久国产一级毛片| 老司机影院毛片| 国产麻豆69| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| videos熟女内射| 99精国产麻豆久久婷婷| 可以免费在线观看a视频的电影网站 | 多毛熟女@视频| 国产片特级美女逼逼视频| 欧美精品高潮呻吟av久久| 日本免费在线观看一区| 亚洲国产欧美在线一区| 欧美日韩av久久| 一区福利在线观看| 18在线观看网站| 久久久精品94久久精品| 韩国高清视频一区二区三区| 久久鲁丝午夜福利片| 日韩中字成人| 大片免费播放器 马上看| 亚洲av在线观看美女高潮| 久久女婷五月综合色啪小说| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 天天躁日日躁夜夜躁夜夜| 亚洲成人一二三区av| 午夜免费男女啪啪视频观看| 久久精品亚洲av国产电影网| 国精品久久久久久国模美| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 熟女电影av网| 国产男女内射视频| 国产日韩欧美视频二区| 亚洲精品美女久久av网站| 最新中文字幕久久久久| 美女福利国产在线| 一个人免费看片子| 老鸭窝网址在线观看| 一级毛片电影观看| 久热久热在线精品观看| 国产成人精品在线电影| 国产成人免费观看mmmm| a 毛片基地| 赤兔流量卡办理| 2022亚洲国产成人精品| 久久综合国产亚洲精品| 婷婷成人精品国产| 亚洲成色77777| 美女国产视频在线观看| 亚洲精品日本国产第一区| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 1024视频免费在线观看| 午夜免费鲁丝| 久久精品国产亚洲av天美| 欧美最新免费一区二区三区| 大码成人一级视频| 一级黄片播放器| 人妻一区二区av| 欧美日韩视频精品一区| 丰满少妇做爰视频| 一区福利在线观看| 国产精品一国产av| 国产精品久久久久久av不卡| 精品亚洲成国产av| 日韩人妻精品一区2区三区| 国产精品一区二区在线不卡| 18禁动态无遮挡网站| 亚洲人成77777在线视频| 亚洲综合色惰| 欧美日韩av久久| 亚洲欧美成人精品一区二区| 中文字幕人妻熟女乱码| 我要看黄色一级片免费的| 精品视频人人做人人爽| 只有这里有精品99| 男男h啪啪无遮挡| 在线观看人妻少妇| 午夜日本视频在线| 啦啦啦在线免费观看视频4| 十八禁高潮呻吟视频| 国产成人精品久久久久久| 男女边吃奶边做爰视频| 国产一级毛片在线| 国产男女超爽视频在线观看| 国产男女内射视频| 如何舔出高潮| 狠狠婷婷综合久久久久久88av| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看 | 国产黄色免费在线视频| 久久国产亚洲av麻豆专区| 午夜福利视频在线观看免费| 1024视频免费在线观看| 91精品伊人久久大香线蕉| 日本91视频免费播放| 永久免费av网站大全| 在线观看国产h片| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 永久网站在线| 久久热在线av| 伊人久久国产一区二区| 精品人妻偷拍中文字幕| 卡戴珊不雅视频在线播放| 欧美av亚洲av综合av国产av | 夫妻午夜视频| 国产精品国产三级国产专区5o| 日韩欧美一区视频在线观看| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| 老汉色av国产亚洲站长工具| 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| 亚洲一码二码三码区别大吗| 看非洲黑人一级黄片| 男女国产视频网站| 99久国产av精品国产电影| 成人漫画全彩无遮挡| 69精品国产乱码久久久| 色婷婷av一区二区三区视频| 91久久精品国产一区二区三区| 亚洲国产欧美网| 欧美日韩av久久| 999精品在线视频| 午夜影院在线不卡| 国产毛片在线视频| 国产福利在线免费观看视频| 中文字幕人妻熟女乱码| 久久热在线av| 久久久久国产精品人妻一区二区| 精品国产一区二区三区四区第35| 久久国产精品大桥未久av| 免费久久久久久久精品成人欧美视频| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 国产精品.久久久| 在线观看三级黄色| 欧美成人精品欧美一级黄| 人体艺术视频欧美日本| 亚洲av电影在线观看一区二区三区| 久久久久久人妻| 高清黄色对白视频在线免费看| 久久热在线av| 久久国产精品男人的天堂亚洲| 超色免费av| 亚洲精品av麻豆狂野| 丝袜在线中文字幕| 国产av一区二区精品久久| 另类精品久久| 日韩欧美一区视频在线观看| 亚洲人成77777在线视频| 亚洲综合色惰| 亚洲欧美一区二区三区久久| 午夜精品国产一区二区电影| 宅男免费午夜| 男女免费视频国产| 日韩不卡一区二区三区视频在线| 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 嫩草影院入口| 亚洲国产成人一精品久久久| 蜜桃在线观看..| 成人毛片a级毛片在线播放| 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 人妻人人澡人人爽人人| 久久精品久久久久久久性| 日韩一区二区视频免费看| 久久99一区二区三区| 久久这里只有精品19| 黄色怎么调成土黄色| 九色亚洲精品在线播放| 国产又爽黄色视频| 天堂中文最新版在线下载| 欧美日韩精品成人综合77777| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃| 日韩欧美精品免费久久| a级毛片黄视频| 亚洲美女搞黄在线观看| 少妇精品久久久久久久| 久久精品国产亚洲av涩爱| 亚洲av国产av综合av卡| 七月丁香在线播放| 多毛熟女@视频| 久久久久久久精品精品| 欧美日韩精品网址| 热re99久久精品国产66热6| 国产不卡av网站在线观看| av在线观看视频网站免费| 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 黄色怎么调成土黄色| 日韩一区二区三区影片| 赤兔流量卡办理| 伊人亚洲综合成人网| 一级片'在线观看视频| 久久国内精品自在自线图片| 久久人人97超碰香蕉20202| 捣出白浆h1v1| 欧美人与性动交α欧美精品济南到 | 18在线观看网站| 97在线视频观看| 男人爽女人下面视频在线观看| 一区福利在线观看| 男女边摸边吃奶| 美女xxoo啪啪120秒动态图| 欧美亚洲日本最大视频资源| 秋霞伦理黄片| 国产乱人偷精品视频| 欧美xxⅹ黑人| 男女边吃奶边做爰视频| 下体分泌物呈黄色| 国产精品二区激情视频| 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| 黑人猛操日本美女一级片| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 亚洲久久久国产精品| 在线观看免费日韩欧美大片| www.精华液| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 美女午夜性视频免费| 欧美xxⅹ黑人| 免费久久久久久久精品成人欧美视频| 9热在线视频观看99| 成年女人在线观看亚洲视频| 伊人亚洲综合成人网| 国产精品 欧美亚洲| 一级a爱视频在线免费观看| 黄色 视频免费看| 亚洲精品一二三| 免费高清在线观看视频在线观看| freevideosex欧美| 免费女性裸体啪啪无遮挡网站| 国产成人91sexporn| 卡戴珊不雅视频在线播放| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 国产一区二区三区综合在线观看| 日韩人妻精品一区2区三区| 日本vs欧美在线观看视频| 国产免费现黄频在线看| 国产精品无大码| 国产亚洲午夜精品一区二区久久| 超碰成人久久| 国产色婷婷99| 1024视频免费在线观看| 亚洲精品久久午夜乱码| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 午夜福利在线免费观看网站| 国产97色在线日韩免费| 老司机影院成人| 一区福利在线观看| 中文欧美无线码| 好男人视频免费观看在线| 男女午夜视频在线观看| 亚洲av欧美aⅴ国产| 国产综合精华液| 国产又爽黄色视频| 精品午夜福利在线看| 久久精品国产鲁丝片午夜精品| 欧美精品一区二区免费开放| 麻豆乱淫一区二区| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 曰老女人黄片| 国产熟女欧美一区二区| 亚洲精品国产av成人精品| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 久久综合国产亚洲精品| 欧美人与善性xxx| 男女边吃奶边做爰视频| 久久人人97超碰香蕉20202| 人成视频在线观看免费观看| 99国产精品免费福利视频| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 亚洲国产av新网站| 下体分泌物呈黄色| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 最新中文字幕久久久久| 午夜激情av网站| 久久久久精品人妻al黑| 中国三级夫妇交换| 亚洲av免费高清在线观看| 国产黄色视频一区二区在线观看| 2021少妇久久久久久久久久久| 久久av网站| 亚洲av成人精品一二三区| 青春草国产在线视频| 久久人妻熟女aⅴ| 免费大片黄手机在线观看| 亚洲男人天堂网一区| 色视频在线一区二区三区| 我的亚洲天堂| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 国产精品久久久久久精品电影小说| 亚洲欧美一区二区三区久久| 人妻系列 视频| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 一个人免费看片子| 日韩在线高清观看一区二区三区| 熟女电影av网| 国产一区亚洲一区在线观看| 日本爱情动作片www.在线观看| 亚洲成人手机| 男人爽女人下面视频在线观看| 伦理电影大哥的女人| 国产综合精华液| 精品人妻在线不人妻| 极品人妻少妇av视频| 婷婷成人精品国产| 免费人妻精品一区二区三区视频| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 成人毛片60女人毛片免费| 亚洲欧美一区二区三区久久| 免费大片黄手机在线观看| 精品少妇久久久久久888优播| 1024香蕉在线观看| 久久午夜综合久久蜜桃| 美女午夜性视频免费| 中国三级夫妇交换| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 美女国产视频在线观看| 极品少妇高潮喷水抽搐| 久久久久久伊人网av| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 这个男人来自地球电影免费观看 | 热re99久久精品国产66热6| 日韩一本色道免费dvd| 亚洲精品日本国产第一区| 亚洲人成77777在线视频| 久久99热这里只频精品6学生| 美女中出高潮动态图| 成年女人毛片免费观看观看9 | 丝袜美足系列| 亚洲精品美女久久av网站| 亚洲av电影在线观看一区二区三区| 考比视频在线观看| 国产精品人妻久久久影院| 国产亚洲av片在线观看秒播厂| 极品人妻少妇av视频| www.自偷自拍.com| 亚洲欧洲国产日韩| 亚洲av在线观看美女高潮| 精品国产乱码久久久久久小说| 18禁动态无遮挡网站| 国产一区二区三区av在线| 少妇熟女欧美另类| 国产精品偷伦视频观看了| 日韩中文字幕欧美一区二区 | 一级毛片黄色毛片免费观看视频| 免费日韩欧美在线观看| 免费高清在线观看日韩| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 国产免费又黄又爽又色| 国产国语露脸激情在线看| 一级a爱视频在线免费观看| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 亚洲内射少妇av| 日韩制服丝袜自拍偷拍| 婷婷色麻豆天堂久久| 精品久久久精品久久久| 国产探花极品一区二区| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 香蕉精品网在线| 男女下面插进去视频免费观看| 在线观看美女被高潮喷水网站| 一个人免费看片子| 亚洲欧洲国产日韩| 亚洲成人一二三区av| 日本免费在线观看一区| 久久久久久久久免费视频了| 男人添女人高潮全过程视频| 一区二区av电影网| 国产亚洲一区二区精品| 国产福利在线免费观看视频| 国产精品久久久久久av不卡| 熟女av电影| 久久久久视频综合| 亚洲av在线观看美女高潮| 国产黄频视频在线观看| 曰老女人黄片| 久久女婷五月综合色啪小说| 青青草视频在线视频观看| 国产淫语在线视频| 国产97色在线日韩免费| 欧美一区二区精品小视频在线| 淫妇啪啪啪对白视频| 国产主播在线观看一区二区| 国产高清国产精品国产三级| 亚洲久久久国产精品| 欧美最黄视频在线播放免费 | 9色porny在线观看| 亚洲熟妇熟女久久| 国产亚洲精品综合一区在线观看 | 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 午夜福利在线观看吧| 少妇 在线观看| 十八禁人妻一区二区| 热re99久久精品国产66热6| av福利片在线| 国产男靠女视频免费网站| av片东京热男人的天堂| 美女午夜性视频免费| 久久久久精品国产欧美久久久| 1024香蕉在线观看| 国产1区2区3区精品| 嫩草影院精品99| 韩国av一区二区三区四区| 男女之事视频高清在线观看| 777久久人妻少妇嫩草av网站| 一边摸一边抽搐一进一小说| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 久久香蕉激情| 日韩成人在线观看一区二区三区| 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| 黄片小视频在线播放| 一级毛片女人18水好多| 叶爱在线成人免费视频播放| 激情在线观看视频在线高清| a在线观看视频网站| 欧美亚洲日本最大视频资源| 国产麻豆69| 国产成人系列免费观看| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 免费在线观看完整版高清| 国产99久久九九免费精品| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 亚洲自偷自拍图片 自拍| 免费人成视频x8x8入口观看| 天堂俺去俺来也www色官网| 久9热在线精品视频| 神马国产精品三级电影在线观看 | 国产精品免费一区二区三区在线| 亚洲色图综合在线观看| 久久中文字幕人妻熟女| 午夜激情av网站| 亚洲五月婷婷丁香| 成人国产一区最新在线观看| 老司机午夜福利在线观看视频| 一进一出好大好爽视频| 成人精品一区二区免费| 51午夜福利影视在线观看| 亚洲欧美激情在线| 免费在线观看亚洲国产| 国产精品香港三级国产av潘金莲| 正在播放国产对白刺激| 视频区欧美日本亚洲| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 亚洲欧美精品综合一区二区三区| 99精品久久久久人妻精品| 成人三级黄色视频| 制服人妻中文乱码| 久久精品人人爽人人爽视色| 色婷婷久久久亚洲欧美| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 最好的美女福利视频网| 久久精品国产99精品国产亚洲性色 | 亚洲精品久久午夜乱码| 国产av精品麻豆| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 亚洲国产欧美一区二区综合| 欧美一区二区精品小视频在线| 精品久久蜜臀av无| 精品乱码久久久久久99久播| 国产成人精品久久二区二区免费| 国产成人精品无人区| 精品国产亚洲在线| 精品一区二区三区四区五区乱码| 男女下面进入的视频免费午夜 | 久久久久九九精品影院| 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| 国产熟女午夜一区二区三区| 欧美亚洲日本最大视频资源| 久99久视频精品免费| 一进一出抽搐gif免费好疼 | 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| 操出白浆在线播放| 成人国产一区最新在线观看| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 乱人伦中国视频| 精品无人区乱码1区二区| 自线自在国产av| bbb黄色大片| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 人人妻人人澡人人看| 亚洲 国产 在线| 午夜老司机福利片| 精品人妻1区二区| e午夜精品久久久久久久| av中文乱码字幕在线| 两人在一起打扑克的视频| 精品人妻1区二区| www国产在线视频色| av欧美777| 久久久久精品国产欧美久久久| 岛国视频午夜一区免费看| 黄色怎么调成土黄色| 亚洲av成人av| 看片在线看免费视频| 午夜福利在线免费观看网站| 一本综合久久免费| 狠狠狠狠99中文字幕| 亚洲av五月六月丁香网| 夜夜爽天天搞| 又紧又爽又黄一区二区| 久久性视频一级片| 自线自在国产av| 三级毛片av免费| 老司机靠b影院| 99香蕉大伊视频| 午夜福利欧美成人| 美女福利国产在线| 亚洲五月天丁香| 乱人伦中国视频| 欧美久久黑人一区二区| 国产亚洲精品久久久久5区| 久久久久久免费高清国产稀缺| 99久久综合精品五月天人人| 91精品三级在线观看| 手机成人av网站| 极品人妻少妇av视频| 欧美午夜高清在线| 好看av亚洲va欧美ⅴa在| 黄片大片在线免费观看| 久久国产乱子伦精品免费另类| 久久人妻av系列| 日韩欧美免费精品| 午夜视频精品福利| 午夜成年电影在线免费观看| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区 | 欧美最黄视频在线播放免费 | 久久久久久久久中文| av超薄肉色丝袜交足视频| 亚洲专区中文字幕在线| 日韩欧美在线二视频| 啦啦啦 在线观看视频| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 日本wwww免费看| 国产欧美日韩一区二区三| 亚洲欧美一区二区三区久久| 成人手机av| 男人舔女人下体高潮全视频| 丝袜美足系列| 国产色视频综合| 天天影视国产精品| 久久青草综合色| 交换朋友夫妻互换小说| 自线自在国产av| 久久热在线av| 久久人妻福利社区极品人妻图片| 欧美日韩黄片免| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 久久人妻熟女aⅴ|