• <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 ?

    大型海上風(fēng)電場(chǎng)并網(wǎng)接入方案研究

    2015-03-14 01:06:34袁兆祥仇衛(wèi)東齊立忠
    電力建設(shè) 2015年4期
    關(guān)鍵詞:過(guò)電壓風(fēng)電場(chǎng)風(fēng)電

    袁兆祥,仇衛(wèi)東, 齊立忠

    (國(guó)網(wǎng)北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院,北京市 102209)

    ?

    大型海上風(fēng)電場(chǎng)并網(wǎng)接入方案研究

    袁兆祥,仇衛(wèi)東, 齊立忠

    (國(guó)網(wǎng)北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院,北京市 102209)

    目前,我國(guó)海上風(fēng)電正處于建設(shè)初期,隨著國(guó)家海上風(fēng)電政策逐步明朗化,我國(guó)海上風(fēng)電將迎來(lái)大發(fā)展時(shí)期。在綜合考慮并分析了影響海上風(fēng)電并網(wǎng)的相關(guān)因素:裝機(jī)規(guī)模、送電距離、并網(wǎng)方式、海底電纜輸電能力、電網(wǎng)網(wǎng)架、風(fēng)電無(wú)功配置等,經(jīng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)比較后,提出了4個(gè)典型的海上風(fēng)電場(chǎng)并網(wǎng)接入方案。并網(wǎng)方案的提出可為當(dāng)前在建和規(guī)劃建設(shè)的我國(guó)海上風(fēng)電場(chǎng)的并網(wǎng)設(shè)計(jì)方案提供一整套解決方案,規(guī)范系統(tǒng)方案,明確風(fēng)電送出方案的設(shè)計(jì)原則與思路,可以有效提高設(shè)計(jì)水平和效率,保障電源電網(wǎng)安全穩(wěn)定運(yùn)行,實(shí)現(xiàn)風(fēng)電與電網(wǎng)的協(xié)調(diào)發(fā)展。

    海上風(fēng)電場(chǎng);并網(wǎng);接入方案;裝機(jī)規(guī)模;送電距離

    0 引 言

    隨著我國(guó)綠色能源發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)施,清潔能源建設(shè)迎來(lái)了發(fā)展的春天,我國(guó)8個(gè)千萬(wàn)千瓦級(jí)風(fēng)電基地及山西、黑龍江風(fēng)電的建設(shè),帶動(dòng)了一輪風(fēng)電建設(shè)的高潮,截至2014年底,我國(guó)風(fēng)電總裝機(jī)規(guī)模已超過(guò)96 GW,已超越核電裝機(jī),成為我國(guó)僅次于火電、水電的第三大發(fā)電能源。海上風(fēng)電作為可再生能源發(fā)展的重要領(lǐng)域,在國(guó)家海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)政策日趨明朗的前提下,有望從2015年開(kāi)始迎來(lái)快速發(fā)展時(shí)期。汲取陸上風(fēng)電發(fā)展教訓(xùn),總結(jié)陸上風(fēng)電發(fā)展經(jīng)驗(yàn),有必要提前謀劃,規(guī)范海上風(fēng)電設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn),做好風(fēng)電場(chǎng)建設(shè)工作。另一方面,大規(guī)模的海上風(fēng)電并網(wǎng)對(duì)沿海電網(wǎng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行也將帶來(lái)一定影響,有必要對(duì)海上風(fēng)電場(chǎng)設(shè)備配置和運(yùn)行提出技術(shù)要求[1]。

    目前,在大型海上風(fēng)電場(chǎng)并網(wǎng)方案領(lǐng)域,國(guó)內(nèi)外文獻(xiàn)對(duì)海上風(fēng)電并網(wǎng)方案尚未進(jìn)行系統(tǒng)研究,也沒(méi)有提出比較成熟的系列化并網(wǎng)方案。國(guó)外海上風(fēng)電場(chǎng)的并網(wǎng)方案通常是以單個(gè)項(xiàng)目為中心進(jìn)行個(gè)體并網(wǎng)方案的研究和設(shè)計(jì),沒(méi)有對(duì)眾多的海上風(fēng)電并網(wǎng)進(jìn)行系統(tǒng)的研究,而我國(guó)海上風(fēng)電的開(kāi)發(fā)近幾年剛剛起步,近海風(fēng)電的開(kāi)發(fā)情況千差萬(wàn)別,沒(méi)有對(duì)其進(jìn)行系統(tǒng)研究;同時(shí),海上風(fēng)電場(chǎng)的并網(wǎng)方案需考慮的影響因素較多,既有風(fēng)電場(chǎng)本身的一些因素,也有電網(wǎng)的相關(guān)因素[2-3]。

    為了解決我國(guó)海上風(fēng)電大規(guī)模開(kāi)發(fā)的并網(wǎng)問(wèn)題,有必要對(duì)海上風(fēng)電場(chǎng)并網(wǎng)接入方案進(jìn)行系統(tǒng)研究,提出海上風(fēng)電的標(biāo)準(zhǔn)化、系列化送出方案,指導(dǎo)海上風(fēng)電的合理規(guī)范并網(wǎng),以實(shí)現(xiàn)海上風(fēng)電與沿海電網(wǎng)的協(xié)調(diào)發(fā)展[4-5]。

    1 海上風(fēng)電建設(shè)現(xiàn)狀

    1.1 國(guó)外海上風(fēng)電建設(shè)

    2013年歐洲海上風(fēng)電新增裝機(jī)容量1 567 MW,同比增長(zhǎng)34%,累計(jì)裝機(jī)容量為6 562 MW,占?xì)W洲2013年風(fēng)電裝機(jī)的14%[6-7]。2013年,47%的新增海上風(fēng)電裝機(jī)容量出現(xiàn)在英國(guó),裝機(jī)容量733 MW;丹麥排名第二,新增裝機(jī)容量350 MW,占比22%。緊隨其后的是德國(guó)(240 MW)和比利時(shí)(192 MW),占比分別為15%和12%。截止2013年底,歐洲各國(guó)海上風(fēng)電裝機(jī)容量如表1所示。

    表1 歐洲主要國(guó)家海上風(fēng)電裝機(jī)容量(2013年)

    除歐洲國(guó)家外,日本、韓國(guó)和美國(guó)等也大力發(fā)展海上風(fēng)電。在福島核電危機(jī)后,日本轉(zhuǎn)向海上風(fēng)電的開(kāi)發(fā),目前有49.6 MW的海上風(fēng)電裝機(jī)容量,其中包括4 MW 漂浮式風(fēng)電。韓國(guó)在濟(jì)州島建設(shè)84 MW 海上風(fēng)電場(chǎng),并在該項(xiàng)目中使用三星的7 MW風(fēng)機(jī),韓國(guó)海上風(fēng)電發(fā)展目標(biāo)為2016年裝機(jī)容量為900 MW,2019 年1.5 GW。美國(guó)目前為止開(kāi)發(fā)最快的項(xiàng)目是468 MW 的Cape Wind 風(fēng)電項(xiàng)目和30 MW Block島項(xiàng)目。世界海上風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模詳見(jiàn)圖1。

    1.2 我國(guó)海上風(fēng)電建設(shè)

    我國(guó)海上風(fēng)能資源豐富,加快海上風(fēng)電項(xiàng)目建設(shè),對(duì)于促進(jìn)沿海地區(qū)治理大氣霧霾、調(diào)整能源結(jié)構(gòu)和轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式具有重要意義。風(fēng)電發(fā)展“十二五”規(guī)劃提出,到2015年,海上風(fēng)電裝機(jī)容量達(dá)到5 GW;到2020年,海上風(fēng)電裝機(jī)容量達(dá)到30 GW。

    圖1 世界海上風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模

    近期,國(guó)家能源局公布了《全國(guó)海上風(fēng)電開(kāi)發(fā)建設(shè)方案(2014—2016)》,裝機(jī)總?cè)萘?0.530 GW的44個(gè)海上風(fēng)電項(xiàng)目列入開(kāi)發(fā)建設(shè)方案,這標(biāo)志著我國(guó)海上風(fēng)電開(kāi)發(fā)將進(jìn)一步提速。根據(jù)這個(gè)方案,這44個(gè)海上風(fēng)電項(xiàng)目分布在天津、河北、遼寧、江蘇、浙江、福建、廣東、海南等省份。其中江蘇省列入開(kāi)發(fā)建設(shè)的項(xiàng)目規(guī)模最大,達(dá)到348.970 MW。

    截至2013年底,我國(guó)已建成的海上風(fēng)電項(xiàng)目裝機(jī)容量共計(jì)42.90 MW,其中,潮間帶風(fēng)電裝機(jī)容量達(dá)到300 MW,近海風(fēng)電裝機(jī)容量為12.90 MW。我國(guó)海上風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模詳見(jiàn)圖2。

    圖2 我國(guó)海上風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模

    2 海上風(fēng)電大規(guī)模開(kāi)發(fā)的并網(wǎng)需求

    海上風(fēng)電的大規(guī)模開(kāi)發(fā),必將面臨著并網(wǎng)問(wèn)題,目前,海上風(fēng)電并網(wǎng)方案的選擇主要考慮輸送容量、輸送距離、經(jīng)濟(jì)性、可靠性、環(huán)境友好性等因素,世界范圍內(nèi)海上風(fēng)電并網(wǎng)主要分為高壓交流、高壓直流兩大類(lèi)[8]。

    當(dāng)海上風(fēng)電場(chǎng)的規(guī)模相對(duì)較小且風(fēng)場(chǎng)離海岸距離較近時(shí),風(fēng)電機(jī)組一般采用交流電纜的輸電方式接入陸上電網(wǎng),并考慮加裝一定容量的動(dòng)態(tài)無(wú)功補(bǔ)償裝置,這類(lèi)風(fēng)電場(chǎng)不需設(shè)置海上變電站,適用于早期、近海,規(guī)模較小的海上風(fēng)電場(chǎng)。由于該方式較為簡(jiǎn)單,應(yīng)用比較廣泛,目前全世界135個(gè)海上風(fēng)電場(chǎng)(含在建工程)中,采用無(wú)匯集升壓裝置的風(fēng)場(chǎng)有84個(gè),約占63%。

    對(duì)于大型的遠(yuǎn)距離海上風(fēng)電場(chǎng),為了提高傳輸效率,需提高電壓等級(jí),通過(guò)海上交流升壓站,通過(guò)將風(fēng)電機(jī)組的功率匯集起來(lái)升高電壓,再經(jīng)過(guò)海底電纜輸送到陸上集控中心,主要取決于風(fēng)電場(chǎng)的裝機(jī)規(guī)模、離岸距離和岸上公共連接點(diǎn)的電壓等級(jí),該方式的主要特點(diǎn)是電力傳輸系統(tǒng)效率較高。通過(guò)對(duì)海上交流升壓站(含在建工程)的統(tǒng)計(jì)分析,目前國(guó)內(nèi)外采用交流升壓站的風(fēng)場(chǎng)共36座。其中投產(chǎn)24座,在建12座。

    由于交流電纜充電電流的影響,傳輸容量和傳輸距離受到限制,隨著海上風(fēng)場(chǎng)的不斷擴(kuò)大,直流輸電的優(yōu)勢(shì)越來(lái)越明顯,可大大減少線損和增加輸送容量,國(guó)外研究結(jié)果表明當(dāng)海上風(fēng)電場(chǎng)離岸距離超過(guò)40~70 km,容量在400 MW以上時(shí),宜采用直流送出方案,大部分單個(gè)海上換流站匯集了相鄰?fù)纫?guī)模海上風(fēng)場(chǎng)的功率,集中送出,相對(duì)提高了經(jīng)濟(jì)性。目前已建成的海上換流站1座,在建6座,均位于德國(guó),雖然在投產(chǎn)的海上風(fēng)場(chǎng)中采用換流站的比例不高,僅為1%,但在在建的工程中,采用換流站的風(fēng)場(chǎng)高達(dá)22%,上升趨勢(shì)非常明顯[9]。

    隨著我國(guó)海上風(fēng)電的大規(guī)模開(kāi)發(fā),有必要對(duì)海上風(fēng)電的并網(wǎng)進(jìn)行深入研究,提出海上風(fēng)電并網(wǎng)的解決方案,規(guī)范海上風(fēng)電的并網(wǎng)和接入系統(tǒng)設(shè)計(jì),實(shí)現(xiàn)海上風(fēng)電的可持續(xù)發(fā)展。

    3 海上風(fēng)電場(chǎng)并網(wǎng)接入方案分析

    3.1 海上風(fēng)電場(chǎng)并網(wǎng)接入方案影響因素分析

    3.1.1 裝機(jī)規(guī)模

    海上風(fēng)場(chǎng)裝機(jī)規(guī)模的大小對(duì)風(fēng)電場(chǎng)送出方案直接影響,海上風(fēng)電場(chǎng)裝機(jī)規(guī)模相對(duì)較小時(shí),如200、300、400 MW時(shí),則直接采用一回送出海底電纜即可送出;如海上風(fēng)電場(chǎng)裝機(jī)規(guī)模較大,在500 MW以上時(shí),則考慮將風(fēng)電場(chǎng)分拆成幾部分,分別送出或經(jīng)直流匯集后送出[10]。

    3.1.2 送電距離

    海上風(fēng)電場(chǎng)離岸距離較近時(shí),則采用交流輸電即可,離岸距離較遠(yuǎn)時(shí),則需考慮柔性直流輸電。

    3.1.3 并網(wǎng)方式

    海上風(fēng)電場(chǎng)一般考慮采用交流送出或柔性直流送出兩種并網(wǎng)方式。離岸距離較近時(shí)直接采用交流輸電;如離岸距離較遠(yuǎn),經(jīng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)比較后,可采用柔性直流輸電,為攤薄直流輸電成本,建議在采用柔性直流輸電時(shí),送出的海上風(fēng)電應(yīng)具有一定的開(kāi)發(fā)規(guī)劃規(guī)模,建議在600 MW以上。

    3.1.4 海底電纜輸電能力

    目前,海底電纜最大制造能力為截面1 600 mm2電纜,其運(yùn)行受生產(chǎn)廠商制造能力、運(yùn)輸、海上施工等多種因素影響,短期內(nèi)海底電纜輸電能力不會(huì)大幅提高。在交流220 kV輸電時(shí),其最大輸電能力約400 MW左右。

    3.1.5 電網(wǎng)網(wǎng)架

    海上風(fēng)電場(chǎng)并網(wǎng)的沿海電網(wǎng)網(wǎng)架、電網(wǎng)的堅(jiān)強(qiáng)程度,對(duì)海上風(fēng)電場(chǎng)的接入方案有較大影響,在考慮風(fēng)電場(chǎng)的接入電壓等級(jí)、并網(wǎng)方式等時(shí),應(yīng)充分考慮電網(wǎng)的接入條件、電網(wǎng)的適應(yīng)性等[11]。

    3.2 海上風(fēng)電場(chǎng)并網(wǎng)接入方案技術(shù)要求

    (1)明確風(fēng)電場(chǎng)規(guī)劃容量、分期容量、建設(shè)計(jì)劃、電力市場(chǎng)消納方向、輸電方向、送電距離及其在電力系統(tǒng)中的地位和作用[12]。

    (2)風(fēng)電場(chǎng)升壓變電站的電氣主接線應(yīng)盡量簡(jiǎn)化。

    (3)風(fēng)電場(chǎng)應(yīng)按運(yùn)行靈活、節(jié)省投資、安全可靠的原則配置無(wú)功設(shè)備。

    (4)風(fēng)電場(chǎng)并網(wǎng)后,必須滿(mǎn)足電網(wǎng)各種運(yùn)行方式的要求[13]。

    (5)風(fēng)電場(chǎng)內(nèi)設(shè)備的技術(shù)參數(shù)應(yīng)滿(mǎn)足GB/T 19963—2011《風(fēng)電場(chǎng)接入電力系統(tǒng)技術(shù)規(guī)定》。

    (6)電能質(zhì)量應(yīng)能夠滿(mǎn)足風(fēng)力發(fā)電場(chǎng)運(yùn)行的技術(shù)要求。

    3.3 海上風(fēng)電場(chǎng)并網(wǎng)接入方案

    結(jié)合國(guó)內(nèi)外海上風(fēng)電場(chǎng)交、直流并網(wǎng)方式研究現(xiàn)狀以及海上風(fēng)電場(chǎng)并網(wǎng)現(xiàn)狀統(tǒng)計(jì)情況,在對(duì)海上風(fēng)電場(chǎng)交直流送出方案經(jīng)濟(jì)比較的基礎(chǔ)上,提出海上風(fēng)電場(chǎng)并網(wǎng)接入系列方案[14]。

    (1)220 kV交流和柔性直流的等價(jià)距離隨著海上風(fēng)電場(chǎng)規(guī)模的增大而減小,即海上風(fēng)電場(chǎng)規(guī)模越大,其等價(jià)距離越小。

    (2)對(duì)于建設(shè)規(guī)模為400 MW以下海上風(fēng)電場(chǎng),理論上當(dāng)離岸距離在100 km以下時(shí)采用交流方案較優(yōu)。結(jié)合目前國(guó)內(nèi)外海上風(fēng)電場(chǎng)建設(shè)實(shí)際情況,離岸距離在50 km以?xún)?nèi)的海上風(fēng)電場(chǎng)推薦采用交流方案;超過(guò)50 km的,在實(shí)際工程中應(yīng)考慮電網(wǎng)條件、風(fēng)電場(chǎng)建設(shè)規(guī)模、建設(shè)條件、工程造價(jià)、電纜選型、運(yùn)行維護(hù)等因素具體分析。

    (3)對(duì)于建設(shè)規(guī)模超過(guò)600 MW的海上風(fēng)電場(chǎng),當(dāng)離岸距離在50 km以上時(shí),采用直流方案送出可能較優(yōu)。

    (4)交直流方案的確定與海上風(fēng)電場(chǎng)建設(shè)規(guī)模、風(fēng)電場(chǎng)離岸距離、設(shè)備造價(jià)等有直接關(guān)系,實(shí)際工程中應(yīng)結(jié)合實(shí)際情況進(jìn)行優(yōu)選比較。

    在上述分析基礎(chǔ)上,提出4個(gè)模塊化的設(shè)計(jì)方案。

    (1)方案一。海上單個(gè)風(fēng)電場(chǎng)規(guī)劃規(guī)模為200、300、400 MW。此情況下,海上風(fēng)電場(chǎng)風(fēng)機(jī)宜經(jīng)集電線路匯集至海上升壓平臺(tái)(集電線路宜采用35 kV一級(jí)電壓),升壓至220 kV后經(jīng)1回海底電纜接至風(fēng)電場(chǎng)陸上開(kāi)關(guān)站,并通過(guò)陸上開(kāi)關(guān)站出線1回接入電網(wǎng)。接入系統(tǒng)方案見(jiàn)圖3。

    圖3 海上風(fēng)電場(chǎng)并網(wǎng)方案一

    (2)方案二。若海上相鄰的2個(gè)風(fēng)電場(chǎng)規(guī)劃規(guī)模均為200 MW,且與其同容量的風(fēng)電場(chǎng)距離較遠(yuǎn),此情況下2個(gè)風(fēng)電場(chǎng)宜分別建設(shè)海上升壓平臺(tái),將海上風(fēng)電場(chǎng)風(fēng)機(jī)分別匯集升壓后(集電線路宜采用35 kV一級(jí)電壓),采用220 kV海底電纜出線1回接至陸上開(kāi)關(guān)站,并通過(guò)陸上開(kāi)關(guān)站出線1回接入電網(wǎng)。接入系統(tǒng)方案見(jiàn)圖4。

    圖4 海上風(fēng)電場(chǎng)并網(wǎng)方案二

    (3)方案三。海上風(fēng)電場(chǎng)規(guī)劃規(guī)模超過(guò)500 MW,且距離超過(guò)50 km情況下,經(jīng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)比較,可采用直流送出。風(fēng)電場(chǎng)開(kāi)發(fā)規(guī)模為600 MW,距陸地超過(guò)50 km,可采用±200 kV直流送出,其中匯集線路宜采用35 kV或66 kV。接入系統(tǒng)方案見(jiàn)圖5。

    圖5 海上風(fēng)電場(chǎng)并網(wǎng)方案三

    (4)方案四。風(fēng)電場(chǎng)開(kāi)發(fā)規(guī)模為1 000 MW,距陸地超過(guò)50 km,可采用±320 kV直流送出,此情況下可根據(jù)工程實(shí)際情況,經(jīng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)性比較,建設(shè)多個(gè)風(fēng)電場(chǎng)升壓平臺(tái)或采用35(66)kV線路直接匯集至換流站集中送出。接入系統(tǒng)方案見(jiàn)圖6。

    圖6 海上風(fēng)電場(chǎng)并網(wǎng)方案四

    4 海底電纜選擇及無(wú)功配置

    4.1 送出線路海底電纜選擇

    海上風(fēng)電場(chǎng)均采用220 kV及以上電壓等級(jí)送出,海底電纜宜選擇單芯電纜,由典型220 kV海底電纜持續(xù)極限輸送容量以及海底電纜送電臨界距離、載流量相關(guān)計(jì)算分析可知:

    (1)200 MW風(fēng)電場(chǎng)宜根據(jù)離岸距離選擇截面為500、630 mm2的海底電纜。

    (2)300 MW風(fēng)電場(chǎng)宜根據(jù)離岸距離選擇截面為800、1 000、1 200 mm2的海底電纜。

    (3)400 MW風(fēng)電場(chǎng)宜根據(jù)離岸距離選擇截面為1 400、1 600 mm2的海底電纜。

    實(shí)際工程中,海底電纜選擇應(yīng)結(jié)合工程具體環(huán)境和敷設(shè)方式等影響因素,進(jìn)行電纜最大載流量的計(jì)算校核。當(dāng)風(fēng)電場(chǎng)距岸較遠(yuǎn)時(shí),充電功率較大時(shí),經(jīng)研究論證,可選擇更大截面海底電纜。

    4.2 過(guò)電壓

    海上風(fēng)電場(chǎng)輸電系統(tǒng)的過(guò)電壓水平與系統(tǒng)運(yùn)行方式、電纜型號(hào)及長(zhǎng)度等多種因素相關(guān)。

    (1)空載線路的電容效應(yīng)引起的工頻過(guò)電壓不嚴(yán)重,一般均在系統(tǒng)的正常工作電壓范圍以?xún)?nèi),不會(huì)對(duì)系統(tǒng)的正常穩(wěn)定工作造成威脅,無(wú)需采取限制措施。

    (2)不對(duì)稱(chēng)短路引起的工頻過(guò)電壓隨著海底電纜長(zhǎng)度的增加而增加,根據(jù)案例研究結(jié)果,電纜長(zhǎng)度超過(guò)30 km、發(fā)生單相接地故障時(shí)工頻過(guò)電壓將超標(biāo),加裝高壓并聯(lián)電抗器是抑制工頻過(guò)電壓的有效措施,電纜長(zhǎng)度在50 km范圍內(nèi),通過(guò)合理選擇高抗補(bǔ)償度可將工頻過(guò)電壓水平限制在規(guī)定范圍之內(nèi)。

    (3)為限制操作過(guò)電壓水平,線路兩端需加裝避雷器,合閘操作過(guò)電壓一般可控制在規(guī)定范圍之內(nèi)。

    (4)當(dāng)海底電纜長(zhǎng)度達(dá)到一定數(shù)值,分閘操作極易造成多次重燃,對(duì)設(shè)備的絕緣造成嚴(yán)重威脅,案例研究發(fā)現(xiàn),當(dāng)電纜長(zhǎng)度達(dá)到20 km及以上時(shí),分閘操作過(guò)電壓將超標(biāo),極易造成重燃,加裝并聯(lián)高壓電抗器后對(duì)切空線重燃過(guò)電壓有明顯抑制效果,將分閘操作過(guò)電壓限制在合理范圍之內(nèi)。

    (5)需要說(shuō)明的是,海上風(fēng)電場(chǎng)送出線路過(guò)電壓水平不僅受風(fēng)電場(chǎng)容量、海底電纜型號(hào)、電纜截面及長(zhǎng)度影響,還與系統(tǒng)實(shí)際運(yùn)行方式、系統(tǒng)網(wǎng)架結(jié)構(gòu)、大地電阻率、并聯(lián)高壓電抗器容量、電網(wǎng)操作方式等相關(guān)因素密切相關(guān),本研究中的案例分析基于參考工程,分析結(jié)論具有一定參考價(jià)值,工程實(shí)際中應(yīng)結(jié)合具體工程具體研究分析。

    4.3 無(wú)功配置

    本研究以200 MW海上風(fēng)電場(chǎng)為例,根據(jù)電力系統(tǒng)無(wú)功功率分(電壓)層和分(電)區(qū)補(bǔ)償原則,計(jì)算分析了海底電纜充電功率補(bǔ)償容量和風(fēng)電場(chǎng)內(nèi)動(dòng)態(tài)無(wú)功補(bǔ)償容量,分析了風(fēng)電場(chǎng)運(yùn)行特性,對(duì)比優(yōu)選了風(fēng)電場(chǎng)送出線路高抗和場(chǎng)內(nèi)靜止無(wú)功補(bǔ)償裝置(static var generator,SVG)配置方案[15]。

    (1)風(fēng)機(jī)功率因數(shù)設(shè)定為1.0時(shí),風(fēng)電場(chǎng)最大凈吸收無(wú)功功率為48 Mvar,海底電纜陸上側(cè)送入電網(wǎng)的最大充電功率為194 Mvar,并網(wǎng)點(diǎn)電壓運(yùn)行范圍為0.992~1.159 pu。風(fēng)機(jī)功率因數(shù)設(shè)定為0.98(超前)/0.99(超前)時(shí),風(fēng)電場(chǎng)最大凈吸收無(wú)功功率為109 /88 Mvar,海底電纜陸上側(cè)送入電網(wǎng)的最大充電功率均為194 Mvar,并網(wǎng)點(diǎn)電壓運(yùn)行范圍為0.967~1.159 pu或者0.989~1.159 pu。風(fēng)機(jī)功率因數(shù)設(shè)定為0.98(滯后)/0.99(滯后)時(shí),風(fēng)電場(chǎng)最大凈發(fā)出無(wú)功功率為13/7 Mvar,最大吸收無(wú)功功率為0/13 Mvar,海底電纜陸上側(cè)送入電網(wǎng)的最大充電功率為201/197 Mvar,并網(wǎng)點(diǎn)電壓運(yùn)行范圍為1.042~1.170 pu 或者1.029~1.165 pu。

    (2)從無(wú)功補(bǔ)償容量上來(lái)看,該風(fēng)電場(chǎng)無(wú)功補(bǔ)償高抗與SVG總?cè)萘吭?40 Mvar左右。當(dāng)考慮風(fēng)機(jī)功率因數(shù)調(diào)節(jié)作用情況下,可減小SVG容量。風(fēng)機(jī)功率因數(shù)0.99(滯后)方案,海底電纜高抗容量190 Mvar,SVG容量45 Mvar。

    (3)建議海上風(fēng)電場(chǎng)并網(wǎng)無(wú)功補(bǔ)償裝置采用海上升壓站和陸上開(kāi)關(guān)站兩側(cè)布置方式,對(duì)于離岸距離較近、海底電纜長(zhǎng)度相對(duì)較短的情況,無(wú)功補(bǔ)償裝置可布置在陸上開(kāi)關(guān)站。在陸上連接點(diǎn)電壓1.07 pu方式下,風(fēng)電出力為0時(shí),在離岸距離35 km處電壓升高至1.15 pu,需在風(fēng)電場(chǎng)側(cè)配置感性補(bǔ)償;陸上連接點(diǎn)電壓0.97 pu方式下,風(fēng)電出力為100%時(shí),離岸距離50 km處風(fēng)機(jī)電壓約在0.98 pu,為便于風(fēng)電場(chǎng)側(cè)電壓調(diào)節(jié)需配置一定容量動(dòng)態(tài)無(wú)功補(bǔ)償設(shè)備。

    (4)根據(jù)電力系統(tǒng)無(wú)功功率分(電壓)層和分(電)區(qū)補(bǔ)償原則,海底電纜充電功率補(bǔ)償高抗建議采用場(chǎng)側(cè)配置1/3網(wǎng)側(cè)配置2/3的方案,該補(bǔ)償方案有利于風(fēng)電場(chǎng)內(nèi)動(dòng)態(tài)無(wú)功補(bǔ)償裝置的配置和電壓調(diào)節(jié)策略的設(shè)定。

    (5)研究過(guò)程中,對(duì)陸上電網(wǎng)進(jìn)行了無(wú)窮大電網(wǎng)等值,不同運(yùn)行工況參數(shù)設(shè)置均較為理想,忽略了電網(wǎng)運(yùn)行方式的多樣性,計(jì)算中側(cè)重分析風(fēng)電場(chǎng)側(cè)的電壓無(wú)功特性,對(duì)于計(jì)算結(jié)果可能產(chǎn)生一定程度的影響。同時(shí),該項(xiàng)目中風(fēng)電場(chǎng)接入系統(tǒng)方案和設(shè)備參數(shù)均為典型參數(shù),對(duì)計(jì)算分析結(jié)論會(huì)產(chǎn)生一定影響。因此,不同風(fēng)電項(xiàng)目在接網(wǎng)設(shè)計(jì)階段應(yīng)根據(jù)建設(shè)規(guī)模、海底電纜及電氣設(shè)備選型等實(shí)際情況進(jìn)行具體分析研究[16]。

    5 結(jié) 論

    本文分析了海上風(fēng)電場(chǎng)并網(wǎng)方案的并網(wǎng)需求,并重點(diǎn)分析了影響海上風(fēng)電場(chǎng)并網(wǎng)方案的因素,對(duì)海上風(fēng)電場(chǎng)的典型送出方案、無(wú)功補(bǔ)償方案、過(guò)電壓?jiǎn)栴}、送出海底電纜選擇等進(jìn)行了系統(tǒng)分析和闡述,經(jīng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)比較,提出了海上風(fēng)電場(chǎng)并網(wǎng)的完整解決方案。本文的研究將為海上風(fēng)電場(chǎng)的并網(wǎng)設(shè)計(jì)提供示范,明確風(fēng)電送出方案的設(shè)計(jì)原則與思路,可為當(dāng)前在建和規(guī)劃建設(shè)的我國(guó)海上風(fēng)電場(chǎng)的并網(wǎng)設(shè)計(jì)提供參考和借鑒,促進(jìn)海上風(fēng)電場(chǎng)和電網(wǎng)的協(xié)調(diào)發(fā)展。

    [1]楊方,尹明,劉林.歐洲海上風(fēng)電并網(wǎng)技術(shù)分析與政策解讀[J].電力技術(shù)經(jīng)濟(jì),2011,23(10):51-55. Yang Fang, Yin Ming, Liu Lin. European offshore wind power integration: Technique analysis and policy interpretation[J].Electric Power Technologic Economics,2011,23(10):51-55.

    [2]韓仲卿,孟海燕.淺談海上風(fēng)電場(chǎng)電力系統(tǒng)[J].華北電力技術(shù),2010(12):26-28. Han Zhongqing, Meng Haiyan. Discussion on electrical system of offshore wind farm[J].North China Electric Power,2010(12):26-28.

    [3]陳鋒,劉連永,董余凡.大規(guī)模海上風(fēng)電場(chǎng)并網(wǎng)接入方式[J].江蘇電機(jī)工程,2014(3):81-84. Chen Feng, Liu Lianyong, Dong Yufan. Review on integration program of large-scale offshore wind farm[J]. Jiangsu Electrical Engineering,2014(3):81-84.

    [4]仇衛(wèi)東,王智冬,李雋.我國(guó)風(fēng)電發(fā)展相關(guān)問(wèn)題分析[J].電力技術(shù)經(jīng)濟(jì),2008,20(1):19-23. Qiu Weidong, Wang Zhidong, Li Jun. Analysis on issues related to wind power development in china[J]. Electric Power Technologic Economics,2008,20(1):19-23.

    [5]盛大凱,胡君慧,仇衛(wèi)東. 推廣風(fēng)電場(chǎng)電氣系統(tǒng)典型設(shè)計(jì) 促進(jìn)電源電網(wǎng)協(xié)調(diào)發(fā)展[J].電力建設(shè),2011,32(5):1-6. Sheng Dakai, Hu Junhui, Qiu Weidong. Promotions in typical design of electrical system in wind farms, resulting coordinated development of power supply and power grid[J].Electric Power Construction,2011,32(5):1-6.

    [6]劉林,尹明,楊方,等.德國(guó)海上風(fēng)電發(fā)展分析及啟示[J].電力技術(shù)經(jīng)濟(jì),2011,23(8):47-52. Liu Lin,Yin Ming,Yang Fang,et al. German offshore wind power development: Analysis and enlightenment[J]. Electric Power Technologic Economics,2011,23(8):47-52.

    [7]楊方,尹明,劉林.歐洲海上風(fēng)電并網(wǎng)技術(shù)分析與政策解讀[J].電力技術(shù)經(jīng)濟(jì),2011,23(10):51-55. Yang Fang, Yin Ming,Liu Lin. European offshore wind power integration: technique analysis and policy interpretation[J].Electric Power Technologic Economics,2011,23(10):51-55.

    [8]鮑潔秋,孟垂懿.VSC-HVDC系統(tǒng)在海上風(fēng)電傳輸中的應(yīng)用[J].沈陽(yáng)工程學(xué)院學(xué)報(bào):自然科學(xué)版,2011,7(1):5-8. Bao Jieqiu, Meng Chuiyi. Application of VSC-HVDC system on offshore wind farm[J].Journal of Shenyang Institute of Engineering:Natural Science,2011,7(1):5-8.

    [9]姚偉,程時(shí)杰,文勁宇.直流輸電技術(shù)在海上風(fēng)電場(chǎng)并網(wǎng)中的應(yīng)用[J].中國(guó)電力,2007,40(10):70-74. Yao Wei,Cheng Shijie,Wen Jinyu.Application of HVDC technology in grid integration of offshore wind farms[J].Electric Power,2007,40(10):70-74.

    [10]張衡.淺談大規(guī)模風(fēng)電接入對(duì)電力系統(tǒng)的影響[J].寧夏電力,2011(6):51-56. Zhang Heng.Impacts of large-scale wind power receive on electric power system[J].Ningxia Electric Power,2011(6):51-56.

    [11]饒成誠(chéng),王海云,王維慶,等.基于儲(chǔ)能裝置的柔性直流輸電技術(shù)提高大規(guī)模風(fēng)電系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行能力的研究[J].電力系統(tǒng)保護(hù)與控制,2014,42(4):1-7. Rao Chengcheng,Wang Haiyun,Wang Weiqing,et al. Enhancement of the stable operation ability of large-scale wind power system based on the VSC-HVDC embedded in energy storage apparatus[J].Power System Protection and Control,2014,V42(4):1-7

    [12]李軍軍,吳政球,譚勛瓊,等.風(fēng)力發(fā)電及其技術(shù)發(fā)展綜述[J].電力建設(shè),2011,32(8):64-72. LI Junjun,WU Zhengqiu,TAN Xunqiong,et al. Review of wind power generation and relative technology development[J].Electric Power Construction,2011,32(8):64-72.

    [13]張琳,仇衛(wèi)東.大規(guī)模風(fēng)電脫網(wǎng)事故的幾點(diǎn)思考[J].電力建設(shè),2012,33(3):11-14. Zhang Lin, Qiu Weidong.Consideration of large-scale wind farm disconnection from grid[J].Electric Power Construction,2012,33(3):11-14.

    [14]賀廣零,仲政.海上垂直軸風(fēng)力發(fā)電機(jī)組結(jié)構(gòu)分析研究進(jìn)展[J].電力建設(shè),2011,32(12):1-8. He Guangling,Zhong Zheng.A review on the structural analysis of offshore vertical axis wind turbine systems[J].Electric Power Construction,2011,32(12):1-8.

    [15]繆源誠(chéng).大型海上風(fēng)電場(chǎng)并網(wǎng)對(duì)配電網(wǎng)的影響探討[J].供用電,2010,27(3):5-7,46. Miao Yuancheng.Discussion about the influence of large offshore grid-connected wind farm on distribution network[J].Distribution & Utilization,2010,27(3):5-7,46.

    [16]張偉,余莉,劉玉娟.海上風(fēng)電場(chǎng)并網(wǎng)后的潮流計(jì)算研究[J].可再生能源,2010,28(5):36-38. Zhang Wei,Yu Li,Liu Yujuan.Study on calculation of power flow of grid connected offshore wind farm[J].Renewable Energy,2010,28(5) :36-38

    (編輯:蔣毅恒)

    Grid Connected Solution for Large Offshore Wind Farm

    YUAN Zhaoxiang,QIU Weidong,QI Lizhong

    (State Power Economic Research Institute, Beijing 102209, China)

    At present, the offshore wind power in China is in the initial stage of construction. Along with the gradually clear policy of the offshore wind power in China, the offshore wind power in China will usher in a new round of large-scale development. Based on the comprehensive consideration and analysis of the related factors affecting the grid connection of offshore wind power: the installed capacity, the transmission distance, the grid connected mode, the transmission capacity of submarine cable, the grid structure, the reactive power configuration of wind power and so on, this paper proposed 4 typical grid connected solutions for offshore wind farm, through economic and technical comparison. The proposed grid connected solutions can provide a complete solution for grid connected schemes of offshore wind farm in building or planning, standardize the system scheme, clear the design principle and idea of wind power transmission scheme, effectively improve the design level and efficiency, ensure the safe and stable operation of power grid, and realize the coordinated development of wind power and grid.

    offshore wind farm; grid connection; grid connected solution; installed capacity; transmission distance

    Table1 Installed capacity of offshore wind power I major countries of Europe (2013)

    TM 614

    A

    1000-7229(2015)04-0123-06

    10.3969/j.issn.1000-7229.2015.04.020

    2015-01-28

    2015-02-07

    袁兆祥(1970),男,高級(jí)工程師,主要從事電力系統(tǒng)規(guī)劃、設(shè)計(jì)和研究工作;

    仇衛(wèi)東(1972),男,高級(jí)工程師,主要從事電力系統(tǒng)規(guī)劃設(shè)計(jì)及電網(wǎng)安全穩(wěn)定分析方面研究工作。

    齊立忠(1968),男,高級(jí)工程師,主要從事電力系統(tǒng)規(guī)劃、設(shè)計(jì)和研究工作。

    國(guó)家電網(wǎng)公司科技項(xiàng)目(B3440912K005)。

    猜你喜歡
    過(guò)電壓風(fēng)電場(chǎng)風(fēng)電
    基于PSS/E的風(fēng)電場(chǎng)建模與動(dòng)態(tài)分析
    電子制作(2018年17期)2018-09-28 01:56:44
    海上風(fēng)電躍進(jìn)隱憂(yōu)
    能源(2018年6期)2018-08-01 03:42:00
    分散式風(fēng)電破“局”
    能源(2018年6期)2018-08-01 03:41:56
    風(fēng)電:棄風(fēng)限電明顯改善 海上風(fēng)電如火如荼
    能源(2018年8期)2018-01-15 19:18:24
    基于蒙特卡羅模擬的過(guò)分相過(guò)電壓分析與抑制
    電氣化鐵道(2017年1期)2017-04-16 06:00:20
    含風(fēng)電場(chǎng)電力系統(tǒng)的潮流計(jì)算
    IGBT關(guān)斷過(guò)電壓機(jī)理分析及保護(hù)研究
    重齒風(fēng)電
    風(fēng)能(2016年12期)2016-02-25 08:46:38
    探求風(fēng)電場(chǎng)的遠(yuǎn)景
    風(fēng)能(2015年9期)2015-02-27 10:15:25
    代力吉風(fēng)電場(chǎng)的我們
    風(fēng)能(2015年7期)2015-02-27 10:15:02
    午夜日韩欧美国产| 黄色视频不卡| 一级毛片黄色毛片免费观看视频| 免费高清在线观看视频在线观看| 国产精品一区二区在线不卡| 国产99久久九九免费精品| 2021少妇久久久久久久久久久| 97人妻天天添夜夜摸| 18禁动态无遮挡网站| 久久久久久免费高清国产稀缺| 精品视频人人做人人爽| 天天操日日干夜夜撸| 99re6热这里在线精品视频| 这个男人来自地球电影免费观看 | 99九九在线精品视频| 午夜激情av网站| 国产亚洲av片在线观看秒播厂| 水蜜桃什么品种好| 老汉色∧v一级毛片| 亚洲精品国产av蜜桃| 青春草视频在线免费观看| 国产熟女欧美一区二区| 国产极品天堂在线| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 无限看片的www在线观看| 久久久久久人妻| 青春草视频在线免费观看| 最近中文字幕2019免费版| 亚洲第一区二区三区不卡| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 高清黄色对白视频在线免费看| 老熟女久久久| 亚洲美女搞黄在线观看| 韩国精品一区二区三区| 一区福利在线观看| 丁香六月天网| 自线自在国产av| 国产av一区二区精品久久| 国产精品久久久av美女十八| 中文字幕人妻丝袜一区二区 | 国产99久久九九免费精品| 国产精品女同一区二区软件| 欧美少妇被猛烈插入视频| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 日本黄色日本黄色录像| 人妻一区二区av| 丝袜喷水一区| 亚洲欧美精品综合一区二区三区| 精品少妇久久久久久888优播| 夜夜骑夜夜射夜夜干| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 香蕉丝袜av| 最新在线观看一区二区三区 | 亚洲国产欧美网| 韩国精品一区二区三区| 国产有黄有色有爽视频| 啦啦啦在线观看免费高清www| 色婷婷久久久亚洲欧美| 亚洲成人免费av在线播放| 波野结衣二区三区在线| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 在现免费观看毛片| 热99久久久久精品小说推荐| 波多野结衣一区麻豆| 久久99热这里只频精品6学生| 国产成人欧美| 亚洲中文av在线| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 不卡av一区二区三区| tube8黄色片| 精品国产一区二区三区久久久樱花| e午夜精品久久久久久久| av电影中文网址| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 亚洲第一区二区三区不卡| 久久久久视频综合| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲 | 中国国产av一级| 青春草国产在线视频| 深夜精品福利| 看非洲黑人一级黄片| 久久韩国三级中文字幕| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 免费观看人在逋| 亚洲国产欧美在线一区| 建设人人有责人人尽责人人享有的| 国产毛片在线视频| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频 | 国产视频首页在线观看| 婷婷色av中文字幕| 99精国产麻豆久久婷婷| 日本vs欧美在线观看视频| 日韩免费高清中文字幕av| 午夜影院在线不卡| 一区二区三区精品91| 观看美女的网站| 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观| 叶爱在线成人免费视频播放| av又黄又爽大尺度在线免费看| 下体分泌物呈黄色| 99re6热这里在线精品视频| 精品国产乱码久久久久久小说| 嫩草影院入口| 午夜福利视频在线观看免费| 日韩av不卡免费在线播放| 国产人伦9x9x在线观看| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 啦啦啦 在线观看视频| 在线观看免费午夜福利视频| 国产精品嫩草影院av在线观看| 一区二区日韩欧美中文字幕| 91aial.com中文字幕在线观看| 日日爽夜夜爽网站| 日本91视频免费播放| 人成视频在线观看免费观看| 久久精品久久精品一区二区三区| 亚洲av在线观看美女高潮| 狠狠婷婷综合久久久久久88av| 2018国产大陆天天弄谢| 国产成人欧美| 亚洲七黄色美女视频| 多毛熟女@视频| 热re99久久精品国产66热6| 精品酒店卫生间| 少妇人妻久久综合中文| 少妇人妻精品综合一区二区| 久久精品人人爽人人爽视色| 多毛熟女@视频| 另类精品久久| 欧美最新免费一区二区三区| 亚洲av福利一区| 99热全是精品| 最近中文字幕2019免费版| 久久久国产一区二区| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片| a级毛片黄视频| 欧美激情 高清一区二区三区| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频 | 亚洲精品av麻豆狂野| 三上悠亚av全集在线观看| 看十八女毛片水多多多| 成人三级做爰电影| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 捣出白浆h1v1| 色网站视频免费| 三上悠亚av全集在线观看| h视频一区二区三区| 欧美最新免费一区二区三区| 91国产中文字幕| 国产视频首页在线观看| 亚洲四区av| 免费看av在线观看网站| 国产野战对白在线观看| 亚洲第一青青草原| 狠狠婷婷综合久久久久久88av| 大香蕉久久成人网| 99久久精品国产亚洲精品| 激情五月婷婷亚洲| 亚洲成人手机| 一边摸一边做爽爽视频免费| 老熟女久久久| 1024香蕉在线观看| 制服丝袜香蕉在线| 少妇被粗大猛烈的视频| 国产片内射在线| 精品一区二区三区av网在线观看 | 国产成人免费无遮挡视频| av女优亚洲男人天堂| 久久人人97超碰香蕉20202| 亚洲精华国产精华液的使用体验| 国产av码专区亚洲av| 国产黄频视频在线观看| 十分钟在线观看高清视频www| 丝袜美足系列| 午夜免费观看性视频| 哪个播放器可以免费观看大片| 日韩免费高清中文字幕av| 国产精品国产av在线观看| 国产国语露脸激情在线看| www日本在线高清视频| 亚洲精华国产精华液的使用体验| 少妇人妻久久综合中文| 精品少妇一区二区三区视频日本电影 | 成人手机av| 咕卡用的链子| 国产一区二区三区综合在线观看| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 亚洲精品在线美女| 欧美xxⅹ黑人| 丝袜美足系列| 免费看不卡的av| 日韩精品有码人妻一区| 日韩中文字幕欧美一区二区 | 中文字幕色久视频| 999久久久国产精品视频| 午夜福利网站1000一区二区三区| 黄色毛片三级朝国网站| 精品人妻在线不人妻| 日本一区二区免费在线视频| 97精品久久久久久久久久精品| 久久久久久久久久久免费av| 久久ye,这里只有精品| 高清在线视频一区二区三区| 午夜日本视频在线| www日本在线高清视频| 在线精品无人区一区二区三| 国产一区亚洲一区在线观看| 老熟女久久久| 十八禁人妻一区二区| 欧美乱码精品一区二区三区| 19禁男女啪啪无遮挡网站| 在线观看三级黄色| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 观看av在线不卡| 美女国产高潮福利片在线看| 黄色视频不卡| 欧美久久黑人一区二区| 久久精品aⅴ一区二区三区四区| 日韩精品有码人妻一区| 少妇人妻精品综合一区二区| 在线看a的网站| 日日爽夜夜爽网站| 宅男免费午夜| 大码成人一级视频| 国产爽快片一区二区三区| 中文天堂在线官网| 超碰成人久久| 亚洲人成77777在线视频| 久久午夜综合久久蜜桃| 秋霞伦理黄片| 国产一区亚洲一区在线观看| www.自偷自拍.com| 国产伦人伦偷精品视频| 久久精品久久久久久噜噜老黄| 成人亚洲欧美一区二区av| 亚洲熟女精品中文字幕| 久久ye,这里只有精品| 国产亚洲av高清不卡| h视频一区二区三区| 精品国产一区二区三区久久久樱花| 日本vs欧美在线观看视频| 高清不卡的av网站| 黄色 视频免费看| 少妇被粗大的猛进出69影院| 在线看a的网站| 成人三级做爰电影| 一边摸一边抽搐一进一出视频| 欧美av亚洲av综合av国产av | 日本爱情动作片www.在线观看| 中文字幕亚洲精品专区| 久久精品亚洲av国产电影网| 久久久久国产精品人妻一区二区| 亚洲精品aⅴ在线观看| 大片免费播放器 马上看| 尾随美女入室| 欧美精品av麻豆av| 亚洲欧美色中文字幕在线| 精品国产乱码久久久久久小说| 侵犯人妻中文字幕一二三四区| 欧美激情高清一区二区三区 | 免费观看av网站的网址| 美女福利国产在线| 99国产精品免费福利视频| 亚洲欧洲日产国产| 亚洲第一av免费看| 国产精品亚洲av一区麻豆 | 中国三级夫妇交换| 十八禁高潮呻吟视频| 亚洲天堂av无毛| 老司机在亚洲福利影院| 在线看a的网站| 色播在线永久视频| a级毛片在线看网站| av国产久精品久网站免费入址| 99国产精品免费福利视频| 国产精品欧美亚洲77777| 免费黄频网站在线观看国产| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 999久久久国产精品视频| 超色免费av| 成年人午夜在线观看视频| 色网站视频免费| 久久99热这里只频精品6学生| 久久毛片免费看一区二区三区| xxx大片免费视频| 亚洲av在线观看美女高潮| 欧美日韩视频精品一区| 国产亚洲av高清不卡| 久久99一区二区三区| 亚洲欧美一区二区三区久久| 国产精品一区二区在线观看99| 校园人妻丝袜中文字幕| 91精品三级在线观看| 亚洲精品国产色婷婷电影| 青春草视频在线免费观看| 七月丁香在线播放| 伊人久久国产一区二区| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 飞空精品影院首页| 日本午夜av视频| 在线免费观看不下载黄p国产| 最近最新中文字幕大全免费视频 | 免费黄频网站在线观看国产| 国产麻豆69| 久久久久久人人人人人| 久久久亚洲精品成人影院| 成人漫画全彩无遮挡| 午夜福利乱码中文字幕| e午夜精品久久久久久久| 曰老女人黄片| 亚洲七黄色美女视频| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 老汉色av国产亚洲站长工具| 久久精品久久精品一区二区三区| 欧美日本中文国产一区发布| 久久97久久精品| 男女床上黄色一级片免费看| 国产成人av激情在线播放| 免费看不卡的av| 国产精品三级大全| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 2018国产大陆天天弄谢| avwww免费| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃| 日韩精品有码人妻一区| 午夜精品国产一区二区电影| 国产国语露脸激情在线看| 悠悠久久av| 国产一区二区三区av在线| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 亚洲精品自拍成人| 99热全是精品| 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| 国产精品免费视频内射| 丝袜人妻中文字幕| 一区二区三区激情视频| 午夜av观看不卡| 国产日韩欧美视频二区| 超色免费av| 一边摸一边做爽爽视频免费| 麻豆av在线久日| a级毛片黄视频| 满18在线观看网站| 成年人午夜在线观看视频| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线| 又黄又粗又硬又大视频| 国产成人精品在线电影| 好男人视频免费观看在线| 色94色欧美一区二区| 午夜福利视频精品| 亚洲成人av在线免费| 亚洲,一卡二卡三卡| 国产毛片在线视频| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| 成年人免费黄色播放视频| 国产精品女同一区二区软件| 精品人妻熟女毛片av久久网站| 观看美女的网站| 免费看不卡的av| 免费av中文字幕在线| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 久久影院123| 久久亚洲国产成人精品v| av天堂久久9| 宅男免费午夜| 日本av手机在线免费观看| 亚洲男人天堂网一区| 亚洲情色 制服丝袜| 国产毛片在线视频| 久久97久久精品| av有码第一页| 一区二区三区乱码不卡18| 精品国产露脸久久av麻豆| 久久精品国产综合久久久| 欧美日韩综合久久久久久| 人妻人人澡人人爽人人| 最近最新中文字幕大全免费视频 | avwww免费| 多毛熟女@视频| 国产又色又爽无遮挡免| 观看美女的网站| 捣出白浆h1v1| 亚洲国产欧美网| 国产精品av久久久久免费| 天天躁日日躁夜夜躁夜夜| 精品国产乱码久久久久久男人| 又黄又粗又硬又大视频| 国产精品久久久久久人妻精品电影 | 九草在线视频观看| 色播在线永久视频| 天堂中文最新版在线下载| 亚洲自偷自拍图片 自拍| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 狂野欧美激情性bbbbbb| 十八禁人妻一区二区| 另类精品久久| 亚洲av成人精品一二三区| 精品人妻一区二区三区麻豆| 亚洲综合色网址| 日韩欧美一区视频在线观看| 欧美精品av麻豆av| 日韩,欧美,国产一区二区三区| 日日摸夜夜添夜夜爱| 波野结衣二区三区在线| 老司机亚洲免费影院| 伊人亚洲综合成人网| 不卡av一区二区三区| 老司机影院毛片| 最近中文字幕高清免费大全6| 国产精品久久久av美女十八| 男人操女人黄网站| 黄色视频在线播放观看不卡| 成人亚洲欧美一区二区av| 国产片内射在线| 一级爰片在线观看| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 丰满少妇做爰视频| 久久鲁丝午夜福利片| 搡老乐熟女国产| 日韩电影二区| av片东京热男人的天堂| 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观| 免费高清在线观看视频在线观看| 亚洲精品日本国产第一区| 最近中文字幕2019免费版| av国产精品久久久久影院| 赤兔流量卡办理| 在线观看三级黄色| 日日啪夜夜爽| 欧美日韩一级在线毛片| 性色av一级| 视频在线观看一区二区三区| 美女视频免费永久观看网站| 亚洲av男天堂| 日韩欧美一区视频在线观看| 精品少妇久久久久久888优播| 久久久国产精品麻豆| 我要看黄色一级片免费的| 日韩人妻精品一区2区三区| 国产乱来视频区| 欧美日韩一级在线毛片| av在线老鸭窝| 中文字幕最新亚洲高清| av有码第一页| 国产精品嫩草影院av在线观看| 久久久亚洲精品成人影院| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 亚洲欧洲国产日韩| 精品一区二区三卡| 人人澡人人妻人| 久久久久久久久久久免费av| 在线 av 中文字幕| 欧美精品一区二区免费开放| 亚洲第一区二区三区不卡| 久久精品国产亚洲av涩爱| 日韩av免费高清视频| 建设人人有责人人尽责人人享有的| 精品酒店卫生间| av天堂久久9| 在线观看免费视频网站a站| 成人国语在线视频| 少妇被粗大的猛进出69影院| 啦啦啦在线免费观看视频4| 国产熟女欧美一区二区| 亚洲精品成人av观看孕妇| 美女主播在线视频| 在线观看一区二区三区激情| 中文字幕最新亚洲高清| 国产免费现黄频在线看| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 成人手机av| av线在线观看网站| 国产精品三级大全| 九草在线视频观看| 亚洲精品日本国产第一区| 在线观看免费日韩欧美大片| 99久久人妻综合| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 欧美人与善性xxx| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 久久99一区二区三区| 国产精品嫩草影院av在线观看| 亚洲第一区二区三区不卡| 免费观看性生交大片5| 99热全是精品| 亚洲精品国产区一区二| 99精品久久久久人妻精品| 婷婷成人精品国产| 国产熟女午夜一区二区三区| 纯流量卡能插随身wifi吗| 欧美日韩福利视频一区二区| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 操美女的视频在线观看| 丁香六月天网| 狂野欧美激情性xxxx| 新久久久久国产一级毛片| 精品一区二区三区四区五区乱码 | 国精品久久久久久国模美| 捣出白浆h1v1| 最近中文字幕高清免费大全6| 老汉色av国产亚洲站长工具| 天美传媒精品一区二区| 岛国毛片在线播放| 国产免费视频播放在线视频| 亚洲av电影在线进入| 一级毛片我不卡| 51午夜福利影视在线观看| 热99国产精品久久久久久7| 亚洲欧美精品自产自拍| 国产老妇伦熟女老妇高清| 国产精品久久久久久人妻精品电影 | 一级黄片播放器| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 日韩一区二区视频免费看| 日韩成人av中文字幕在线观看| 免费观看av网站的网址| 免费看av在线观看网站| 国产精品人妻久久久影院| 中文字幕人妻丝袜一区二区 | 超色免费av| av在线app专区| 制服人妻中文乱码| 国产有黄有色有爽视频| 在线观看www视频免费| 成人国语在线视频| 欧美黑人欧美精品刺激| av不卡在线播放| 波多野结衣一区麻豆| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 午夜免费鲁丝| 午夜福利网站1000一区二区三区| 亚洲精品国产av蜜桃| 国产成人啪精品午夜网站| 成人免费观看视频高清| 国产 精品1| 一区二区av电影网| 久久天堂一区二区三区四区| 女人爽到高潮嗷嗷叫在线视频| 亚洲精品视频女| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 国产一区二区 视频在线| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线| 啦啦啦啦在线视频资源| xxx大片免费视频| 在线天堂中文资源库| 国产在视频线精品| 中文天堂在线官网| 日韩一区二区三区影片| 国产av码专区亚洲av| 午夜激情久久久久久久| 午夜免费观看性视频| 精品一区二区三区av网在线观看 | 国产淫语在线视频| 日韩伦理黄色片| 日韩免费高清中文字幕av| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 97人妻天天添夜夜摸| 成人黄色视频免费在线看| 精品亚洲成a人片在线观看| 多毛熟女@视频| 久久鲁丝午夜福利片| 亚洲综合精品二区| 日韩av不卡免费在线播放| 亚洲av综合色区一区| 少妇人妻久久综合中文| 日韩视频在线欧美| 国产激情久久老熟女| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| av天堂久久9| 成人亚洲精品一区在线观看| 亚洲四区av| 又大又爽又粗| 国产成人欧美| 日日撸夜夜添| 成年动漫av网址| 青春草亚洲视频在线观看| www.av在线官网国产| 国产在视频线精品| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 亚洲成人一二三区av| 精品久久久久久电影网| 男人添女人高潮全过程视频| 青春草亚洲视频在线观看| 国产精品.久久久| 欧美国产精品va在线观看不卡| 亚洲av国产av综合av卡| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 各种免费的搞黄视频| 丁香六月天网| 久久ye,这里只有精品| 夫妻性生交免费视频一级片| av女优亚洲男人天堂| 亚洲熟女精品中文字幕| 亚洲国产精品国产精品| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 男女床上黄色一级片免费看| 国产成人a∨麻豆精品| 男女之事视频高清在线观看 | e午夜精品久久久久久久| 青春草视频在线免费观看| 欧美久久黑人一区二区| 黄色一级大片看看| 咕卡用的链子| av网站免费在线观看视频| 婷婷色av中文字幕| 亚洲av男天堂| 欧美变态另类bdsm刘玥| 亚洲精品av麻豆狂野| 欧美xxⅹ黑人| 精品国产超薄肉色丝袜足j|