• <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 ?

    一種基于幅值調(diào)制的新型電力系統(tǒng)正弦頻率測量方法

    2015-04-06 06:20:00王越超
    電工技術學報 2015年7期
    關鍵詞:數(shù)字濾波基波正弦

    李 軍 王越超

    (廣東電網(wǎng)有限責任公司電力科學研究院 廣州 510080)

    ?

    一種基于幅值調(diào)制的新型電力系統(tǒng)正弦頻率測量方法

    李 軍 王越超

    (廣東電網(wǎng)有限責任公司電力科學研究院 廣州 510080)

    在電力系統(tǒng)正弦頻率測量方面,目前普遍存在準確度不高和抗噪聲干擾性不強的問題。提出一種主要由幅值調(diào)制和精密幅值計算方法等構成的新型電力系統(tǒng)正弦頻率測量方法,分析了幅值調(diào)制用于正弦頻率測量的原理,指出了混頻干擾是造成正弦頻率測量誤差的主要內(nèi)在原因,通過對混頻干擾的深度抑制,提高了正弦頻率測量準確度。數(shù)學計算、仿真和物理實驗結果均驗證了該方法的可靠性和有效性。

    幅值調(diào)制 正弦頻率測量 混頻器 混頻干擾 精密幅值計算

    0 引言

    在現(xiàn)代電力工程實踐中,形式各樣的策略與算法不斷產(chǎn)生[1-12]。在電力系統(tǒng)頻率測量方面有多種算法[6-12],如零交法[6]、基于自適應的算法[7]、基于帶通濾波的算法[9]、基于小波變換算法[10]、基于神經(jīng)網(wǎng)絡的算法[11],基于離散傅里葉(DFT)變換算法[12]等。

    隨著電力科學技術的發(fā)展和大量新技術在電力系統(tǒng)的應用,對電力系統(tǒng)正弦頻率測量準確度的要求也越來越高,高準確度的正弦頻率測量技術還是一些常規(guī)技術的基礎(如信號的同步處理、系統(tǒng)參數(shù)測量等),文獻[6]指出一種系統(tǒng)阻抗測量方法需要有準確的頻率測量結果作為參考值。但目前的頻率測量技術在正弦頻率測量方面普遍存在各種問題,如準確度不高、抗噪聲干擾性不強、或存在某種局限性。

    零交法(Zero-crossing algorithm)是低頻正弦頻率測量的基礎方法,如用于電力系統(tǒng)電網(wǎng)工頻頻率的測量,電網(wǎng)額定工頻50 Hz[13]屬于頻率較低的正弦頻率。然而,研究結果表明,在有噪聲干擾情況下,該方法測量出的頻率值不是很準確[6]。

    離散傅里葉(DFT)變換算法是用于正弦頻率計算的基本數(shù)學方法。但其也存在一定的局限性,其中信號非整數(shù)周期截斷引起的頻譜泄漏問題是造成算法誤差的主要原因[5],頻譜泄漏問題客觀上不可避免。

    在電力系統(tǒng)現(xiàn)有的高準確度正弦頻率測量方法中[8],一些方法在研究中沒有充分考慮實際信號的復雜性,如離散數(shù)據(jù)量化背景噪聲影響問題、信號初相位變化影響問題、分次諧波影響問題等。

    1 新型正弦頻率測量方法

    新型正弦頻率測量方法的基本原理是:對正弦信號序列進行幅值調(diào)制,得到幅值隨信號頻率變化,但變化方向相反的兩路幅值調(diào)制序列,根據(jù)兩路幅值調(diào)制序列的幅值比值,可得到信號序列的正弦頻率,如圖1所示。

    圖1 正弦頻率測量原理示意圖Fig.1 Schematic diagram of the sinusoidal frequency measurement

    由圖1可見,正弦頻率測量需要借助一個頻率初測單元實現(xiàn),作用是給出參考頻率,并根據(jù)參考頻率進行幅值計算,允許頻率初測單元存在±0.25%以內(nèi)的相對誤差。

    1.1 幅值調(diào)制

    設計幅值調(diào)制是用信號序列和其π/2移相序列加減,得幅值隨信號頻率變化、但變化方向相反的幅值調(diào)制序列A和幅值調(diào)制序列B。

    首先令信號序列為

    Xi(n)=cos(ωTnn+φ)

    n=0,1,2,3,…,N-1

    (1)

    式中,Xi(n)為信號序列;ω為信號頻率,rad/s;Tn為信號采樣間隔,s;φ為初相位,rad;N為序列長度。

    根據(jù)參考頻率計算π/2移相序列長度為

    (2)

    式中,int代表取整數(shù);Nπ/2為實際π/2移相序列整數(shù)長度;ωs為參考頻率,rad/s。

    Nπ/2整數(shù)化存在1個采樣間隔內(nèi)的誤差,需要根據(jù)實際Nπ/2值計算調(diào)幅頻率

    (3)

    式中,ωm為調(diào)幅頻率,rad/s。

    信號頻率與參考頻率的頻差為

    Ω=ω-ωs

    (4)

    式中,Ω為頻差,rad/s。

    幅值調(diào)制序列A為

    (5)

    式中,XMA(n)為幅值調(diào)制序列A;MA為幅值調(diào)制序列A的調(diào)幅系數(shù);α為幅值調(diào)制序列A的相位,rad。

    幅值調(diào)制序列B為

    XMB(n)=Xi(n)-Xi(n+Nπ/2)=2MBsin(ωTnn+α)

    n=0,1,2,3,…,N-1

    (6)

    式中,XMB(n)為幅值調(diào)制序列B;MB為幅值調(diào)制序列B的調(diào)幅系數(shù);α為幅值調(diào)制序列B的相位,與式(5)中的相位相同。

    1.2 精密幅值計算A

    如圖1所示,幅值計算準確度直接決定了新型頻率測量方法的準確度,為了獲得較高的幅值計算準確度,本文提出的精密幅值計算方法,如圖2所示。

    圖2 精密幅值計算方法示意圖Fig.2 Schematic diagram of the precise amplitude measurement

    1.2.1 混頻信號

    由圖2可見,所謂的混頻器實際上是乘法器,得到的混頻序列1為式(7),混頻序列2為式(8)。

    XR-MA(n)=2MAcos(ωTnn+α)cos(ωsTnn)

    =MAcos(ΩTnn+α)+MAcos[(ω+ωs)Tnn+α]

    n=0,1,2,3,…,N-Nπ/2-1

    (7)

    式中,XR-MA(n)為混頻序列1。

    XI-MA(n)=2MAcos(ωTnn+α)sin(ωsTnn)

    =MAsin(ΩTnn+α)+MAsin[(ω+ωs)Tnn+α]

    n=0,1,2,3,…,N-Nπ/2-1

    (8)

    式中,XI-MA(n)為混頻序列2。

    1.2.2 數(shù)字濾波

    式(7)、式(8)中,頻差Ω部分為有用成分,將頻率相加(ω+ωs)部分定義為混頻干擾。

    如果正弦信號中存在次諧波和分次諧波成分,混頻干擾成分更加復雜。以輸入信號序列由基波、1/3、1/2、2、3次諧波等構成為例,在參考頻率ωs等于基波頻率ω,得到混頻干擾頻率分別為:2ω、2ω/3、4ω/3、ω/2、3ω/2、ω、3ω、2ω、4ω等。

    混頻干擾嚴重影響幅值計算準確度,是造成頻率測量誤差的主要內(nèi)在原因,采用數(shù)字濾波對混頻干擾進行抑制可有效提高幅值計算準確度。數(shù)字濾波具體采用算術平均濾波算法,即對NT個連續(xù)離散值相加,然后取其算術平均值作為本次濾波值輸出。在NT取值為2ω/3頻率單位周期序列長度時,可對1/3分次諧波影響進行抑制;而NT取值為ω/2頻率單位周期序列長度時,可對1/2分次諧波和次諧波影響進行抑制。因此,數(shù)字濾波由兩種參數(shù)的數(shù)字濾波器構成,為了提高對混頻干擾的抑制性能,每種參數(shù)的數(shù)字濾波器均由參數(shù)相同的三級數(shù)字濾波組成。

    參數(shù)1數(shù)字濾波器的三級數(shù)字濾波為

    (9)

    式中,XD1(n)為參數(shù)1數(shù)字濾波器輸出序列;XRI(n)為混頻序列,代表XR-MA(n)混頻序列1、XI-MA(n)混頻序列2;NT1為參數(shù)1,即連續(xù)離散值相加數(shù)量。

    參數(shù)2數(shù)字濾波器的三級數(shù)字濾波為

    (10)

    式中,XD2(n)為參數(shù)2數(shù)字濾波器輸出序列或數(shù)字濾波序列,代表XR-DA(n)數(shù)字濾波序列1、XI-DA(n)數(shù)字濾波序列2;NT2為參數(shù)2,即連續(xù)離散值相加數(shù)量。

    實際根據(jù)參考頻率計算濾波參數(shù),在采樣頻率為5 kHz,參考頻率為100π rad/s時,計算出NT1=150、NT2=200,得到數(shù)字濾波頻域特性如圖3所示。

    圖3 數(shù)字濾波頻域濾波特性示意圖Fig.3 Schematic diagram of frequency characteristics of digital filter

    由圖3可知,數(shù)字濾波具有較好的頻域濾波特性,在基波頻率等于參考頻率且濾波參數(shù)沒有誤差時,圖3所示的頻域特性對所述的混頻干擾頻率成分具有完全抑制作用。

    由于實際存在誤差,包括參考頻率誤差和數(shù)字濾波參數(shù)誤差,其中數(shù)字濾波參數(shù)存在1個采樣間隔內(nèi)的誤差,通過改進算法,可將誤差控制在0.5個采樣間隔內(nèi)。在參考頻率誤差不大于±0.25%或濾波參數(shù)誤差在0.5個采樣間隔以內(nèi),圖3所示的頻域濾波特性對混頻干擾頻率成分仍具有良好的抑制特性。其中在基波頻率為100π rad/s,參考頻率為100.25π rad/s,濾波參數(shù)NT1=150、NT2=200,僅對1/3、1/2分次諧波混頻干擾頻率成分抑制特性進行計算,結果如圖4所示。

    圖4 分次諧波混頻成分抑制特性示意圖Fig.4 Sub harmonic mixer component suppression characteristic diagram

    圖4中垂直線代表1/3、1/2分次諧波混頻干擾頻率點,圖4給出的最小抑制度為-204 dB。

    在混頻干擾得到完全抑制前提下,混頻序列1和混頻序列2的數(shù)字濾波序列為

    XR-DA(n)=MAK(Ω)cos[ΩTnn+α+β(Ω)]

    XI-DA(n)=MAK(Ω)sin[ΩTnn+α+β(Ω)]

    n=0,1,2,3,…,N-Nπ/2-3NT1-3NT2-1

    (11)

    式中,XR-DA(n)為數(shù)字濾波序列1;XI-DA(n)為數(shù)字濾波序列2;K(Ω)為數(shù)字濾波在頻差Ω的增益;β(Ω)為數(shù)字濾波在頻差Ω的移相,rad。

    1.2.3 積分計算

    對數(shù)字濾波序列1和數(shù)字濾波序列2進行積分計算,為

    (12)

    式中,ReA為積分值1;ImA為積分值2;L為原信號序列長度N在幅值調(diào)制和數(shù)字濾波后的剩余長度。

    1.2.4 平方和及開根計算

    積分值1和積分值2的平方和開根計算

    (13)

    式中,APMA為幅值調(diào)制序列A的精密幅值。

    1.3 精密幅值計算B

    省略計算過程,得到幅值調(diào)制序列B的精密幅值為

    (14)

    式中,APMB為幅值調(diào)制序列B的精密幅值。

    1.4 幅值比值計算

    根據(jù)式(13)和式(14),幅值比為

    (15)

    式中,Km為幅值比,Km僅與幅值調(diào)制系數(shù)MB和MA有關。

    1.5 正弦頻率計算

    根據(jù)式(15)給出的幅值比結果,進行反余切函數(shù)計算

    (16)

    式中,arctan(Km)為所述幅值比的反余切函數(shù)值,rad。

    根據(jù)式(16),得到正弦頻率計算為

    (17)

    式(17)得到了信號序列rad/s單位的正弦頻率ω。

    1.6 特性分析

    在DFT算法中,通常信號序列的初相位或計算相位超出±π/2時,會造成計算錯誤。

    新型正弦頻率計算方法允許信號序列為任意的初相位,因該方法只計算幅值。另外,在式(16)中,幅值比的反余切函數(shù)值在π/4附近,未超出±π/2范圍。

    新型正弦頻率計算方法在必要時,可進行以1個采樣間隔為距離的連續(xù)頻率計算,在信號序列頻率階躍變化時,計算頻率跟蹤特性,如圖5所示。

    圖5 計算頻率跟蹤特性示意圖Fig.5 Calculation diagram of frequency tracking characteristic

    由圖5可知,在連續(xù)頻率計算中,相當于對計算頻率進行了序列長度N的算術平均值濾波,存在序列長度N的延時。

    新型正弦頻率計算方法對序列長度有一定要求,按照式(18)給出的信號,在采樣頻率5 kHz,頻率初測相對誤差±0.25%,需要使用11.5倍的信號整數(shù)周期序列長度。采樣頻率每提高4倍,所述數(shù)字濾波器的數(shù)字濾波級數(shù)可減少1級,例如在采樣頻率20 kHz,且進行1次頻率計算循環(huán),則僅需使用8倍的信號整數(shù)周期序列長度。

    2 仿真實驗

    進行了電力系統(tǒng)50 Hz工頻頻率測量仿真實驗,仿真實驗條件為:信號基波頻率變化范圍45~55 Hz,信號采樣頻率5 kHz,信號窗口時間0.25 s,信號離散數(shù)據(jù)量化位數(shù)24 bit,頻率初測單元相對誤差±0.25%。

    實驗信號為基波,由1/2、1/3、2、3、4、5次諧波成分等組成,為

    (18)

    在基波頻率為50 Hz,參考頻率為50.125 Hz時,得到實驗結果,如表1所示。

    表1 新型正弦頻率測量方法實驗結果Tab.1 Experimental results table of novel sinusoidal frequency measurement

    信號基波頻率在45~55 Hz范圍變化,參考頻率相對誤差為0.25%時,基波頻率相對誤差隨信號基波頻率變化的實驗結果如圖6所示。

    圖6 基波頻率相對誤差實驗結果示意圖1Fig.6 The fundamental frequency of relative error of experimental results Sketch Map of A

    分析圖6實驗結果,基波頻率相對誤差表現(xiàn)出明顯的隨機性,產(chǎn)生原因主要是離散數(shù)據(jù)量化背景噪聲引起的,也表明數(shù)字濾波能夠對混頻干擾進行深度抑制,殘余幅值已低于背景噪聲水平,因而能夠實現(xiàn)較高準確度的正弦頻率測量。

    為了考查新型正弦頻率測量方法的抗噪聲干擾特性,選擇采用白噪聲加擾實驗,通常用噪信比衡量信號受到的干擾程度,表述為

    (19)

    式中,N∶S為信號功率噪信比,dB;Es為信號序列Xs(n)在序列長度N的方差;En為白噪聲序列Xn(n)在序列長度N的方差。

    在信號基波頻率為50 Hz,參考頻率為50.125 Hz時,得到頻率相對誤差隨噪信比變化的實驗結果,如圖7所示。

    圖7 基波頻率相對誤差實驗結果示意圖2Fig.7 The fundamental frequency of relative error of experimental results Sketch Map of B

    圖7給出了在白噪聲干擾環(huán)境下的頻率相對誤差分布圖,其中在噪信比為-60 dB時可實現(xiàn)10-6量級準確度的頻率測量。

    3 物理實驗

    主要進行了電力系統(tǒng)50 Hz工頻頻率測量的物理實驗,這里指采集實際高準確度信號發(fā)生器或實際電力系統(tǒng)的信號進行頻率計算。物理實驗條件為:實驗頻率測量系統(tǒng)的頻率基準采用準確度±1×10-8量級的恒溫晶振,采用數(shù)據(jù)量化位數(shù)為24 bit的采集設備,信號采樣頻率為5 kHz。

    在實驗室環(huán)境,采集高準確度頻率源信號的實驗結果表明,新型正弦頻率計算方法具有較高的準確度,在45~55 Hz頻率范圍內(nèi),在窗口時間0.25 s的正弦頻率計算準確度優(yōu)于±5.6×10-7,在窗口時間1.0 s的正弦頻率計算準確度優(yōu)于±3.1×10-8,如圖8所示。

    圖8 頻率相對誤差物理實驗結果示意圖Fig.8 The relative error of the results of physical experiments frequency diagram

    另外,采集實際電力信號進行頻率計算,同時與“零交法”頻率測量進行對比,所得結果如圖9所示。

    圖9 實際電力信號頻率計算實驗結果示意圖Fig.9 Calculating the results of experiments schematic diagram of the power frequency signal

    由圖9可知,在20 s時間內(nèi),信號頻率呈緩慢變化趨勢,采用新型正弦頻率計算方法得到結果的波動幅度相對較小,而“零交法”頻率測量結果的波動幅度相對較大,可見新型正弦頻率計算方法相對“零交法”能夠更真實地反映實際頻率變化趨勢。

    4 結論

    離散傅里葉(DFT)變換中的頻譜泄漏問題客觀上不可避免,精密幅值計算方法的本質(zhì)是復數(shù)積分,本文將復數(shù)積分看成是一種正交混頻器,將頻譜泄漏看成是一種混頻干擾,指出混頻干擾是造成正弦頻率計算誤差的主要內(nèi)在原因。本文設計的數(shù)字濾波,本質(zhì)上是多窗口特性的合成,能夠對混頻干擾影響進行深度抑制,實現(xiàn)較高準確度的正弦頻率計算。本文通過數(shù)學計算、仿真試驗和物理實驗結果證明了新型正弦頻率測量方法的可靠性和有效性,所提出的方法在電力系統(tǒng)正弦頻率的測量、低頻率范圍的精密測量儀器的研制等方面具有重要的用途和參考價值。

    [1] 李明,王曉茹.基于最優(yōu)窗Burg算法的電力系統(tǒng)間諧波譜估計[J].電工技術學報,2011,26(1):177-182. Li Ming,Wang Xiaoru.Inter-Harmonic spectral estimation in power system based on the optimal window Burg algorithm[J].Transactions of China Electrotechnical Society,2011,26(1):177-182.

    [2] 萬文軍,李軍.一種基于LCR發(fā)散振蕩響應的控制系統(tǒng)頻率特性辨識方法[J].電機與控制學報,2014,18(11):112-118. Wan Wenjun,Li Jun.A method of frequency domain identification for control system based on process response in LCR diverging oscillation[J].Electric Machines and Control,2014,18(11):112-118.

    [3] 李軍,萬文軍,劉志剛.一種階躍函數(shù)在矩形時間窗口頻域特性的分析方法[J].電力自動化設備,2013,33(11):111-116,122. Li Jun,Wan Wenjun,Liu Zhigang.Method for analyzing frequency-domain characteristics of step function in rectangular time window[J].Electric Power Automation Equipment,2013,33(11):111-116,122.

    [4] 李軍,萬文軍,劉志剛,等.一種基于時域響應的控制系統(tǒng)頻率特性分析方法[J].中國電機工程學報,2012,32(29):116-122. Li Jun,Wan Wenjun,Liu Zhigang,et al.A method of frequency domain analysis for control systems based on process response in time domain[J].Proceedings of the Chinese Society for Electrical Engineering,2012,32(29):116-122.

    [5] 肖先勇,王楠,劉亞梅.基于多項式逼近的單峰譜線插值算法在間諧波分析中的應用[J].電網(wǎng)技術,2008,32(18):57-61. Xiao Xianyong,Wang Nan,Liu Yamei.Application of polynomial based single peak spectral lines interpolation algorithm in interharmonic analysis[J].Power System Technology,2008,32(18):57-61.

    [6] 肖遙,孟·讓·柯洛德.電力系統(tǒng)頻率測量誤差成因分析[J].電網(wǎng)技術,2002,26(1):39-42. Xiao Yao,Maun Jean Claude.Analsis on error in power system frequency measurenent[J].Power System Technology,2002,26(1):39-42.

    [7] 劉亞棟,楊洪耕,馬超,等.一種頻率信號的自適應測量法[J].電工技術學報,2012,27(11):263-270. Liu Yadong,Yang Honggeng,Ma Chao,et al.An adaptive measuring method for frequency signal[J].Transactions of China Electrotechnical Society,2012,27(11):263-270.

    [8] 周衛(wèi)平,吳正國,夏立.基波相位和頻率的高精度檢測及在有源電力濾波器中的應用[J].中國電機工程學報,2004,24(4):91-96. Zhou Weiping,Wu Zhengguo,Xia Li.Harmonic and reactive current detection in APF based on high-accuracy phase and frequency detection[J].Proceedings of the Chinese Society for Electrical Engineering,2004,24(4):91-96.

    [9] 王興國,黃少鋒.基于復解析帶通濾波器的固有頻率自適應提取原理和方法[J].電工技術學報,2009,24(12):179-184. Wang Xingguo,Huang Shaofeng.Natural frequency adaptive extracting principle and method based on multiple analysis Band-Pass filter[J].Transactions of China Electrotechnical Society,2009,24(12):179-184.

    [10]朱鋒峰,任震,黃雯瑩.基于小波變換修正幅值的電力系統(tǒng)頻率偏移診斷方法[J].電網(wǎng)技術,2004,28(11):34-37. Zhu Fengfeng,Ren Zhen,Huang Wenying.A method to diagnose frequency shift of power systems based on modified amplitude of wavelet transform[J].Power System Technology,2004,28(11):34-37.

    [11]劉滌塵,夏利民,商志會.基于人工智能的電網(wǎng)頻率測量方法[J].電網(wǎng)技術,2000,24(8):42-45. Liu Dichen,Xia Limin,Shang Zhihui.An artificial neural network approach for measuring power system frequency[J].Power System Technology,2000,24(8):42-45.

    [12]肖鯤,王莉娜,Shahzad M K.基于三線DFT的航空電源頻率實時檢測算法[J].電工技術學報,2012,27(10):190-195,214. Xiao Kun,Wang Lina,Shahzad M K.Real-Time frequency estimation of aircraft power source based on 3-Line DFT[J].Transactions of China Electrotechnical Society,2012,27(10):190-195,214.

    [13]雷銀照.我國供用電頻率50Hz的起源[J].電工技術學報,2010,25(3):20-26. Lei Yinzhao.The origins of 50Hz power frequency in mainland China[J].Transactions of China Electrotechnical Society,2010,25(3):20-26.

    A Novel Power System Sinusoidal Frequency Measurement Method Based on Amplitude Modulation

    LiJunWangYuechao

    (Electric Power Research Institute of Guangdong Power Grid Co.Ltd. Guangzhou 510080 China)

    In the aspect of power system sinusoidal frequency measurement,the current frequency measurement technology has the defects of low accuracy and weak anti-interference ability.A novel sinusoidal frequency measurement based on the amplitude modulation and the precise amplitude calculation method is proposed.The principle of low-frequency sinusoidal measurement based on amplitude modulation is analyzed.It is pointed out that the mixed-frequency interference is the main cause of the measurement error.By deeply inhibiting the interference of mixed-frequency,the accuracy of sinusoidal frequency measurement is improved.Mathematical calculation,simulation test and the physical experiment results verify the correctness and effectiveness of the proposed method.

    Amplitude modulation,measurement of sinusoidal frequency,mixer,mixed-frequency interference,precise amplitude calculation

    2014-12-18 改稿日期2015-01-15

    TM351

    李 軍 男,1962年生,工程師,研究方向為計算機控制與通信。(通信作者)

    王越超 男,1978年生,博士,研究方向為計算機控制與數(shù)據(jù)分析等。

    猜你喜歡
    數(shù)字濾波基波正弦
    高精度傳感器溫度漂移補償分析與研究
    例說正弦定理的七大應用
    正弦、余弦定理的應用
    數(shù)字濾波在語音信號降噪中的應用
    電子制作(2019年24期)2019-02-23 13:22:40
    基于跟蹤微分器的基波測量方法研究
    測控技術(2018年9期)2018-11-25 07:44:40
    “美”在二倍角正弦公式中的應用
    基于多尺度形態(tài)學和Kalman濾波的基波分量提取
    電測與儀表(2016年5期)2016-04-22 01:13:44
    基于IEC62053-24靜止式基波頻率無功電能表標準對提高無功補償效果的作用
    電測與儀表(2016年9期)2016-04-12 00:29:58
    利用基波相量變化率的快速選相方法
    濾波器長度對濾波結果的影響研究
    长腿黑丝高跟| 欧美黄色淫秽网站| 亚洲一码二码三码区别大吗| 免费女性裸体啪啪无遮挡网站| 国产伦人伦偷精品视频| 亚洲av熟女| 一级,二级,三级黄色视频| 免费看十八禁软件| a级毛片在线看网站| 日韩大码丰满熟妇| 色精品久久人妻99蜜桃| 一区在线观看完整版| 制服人妻中文乱码| 国产精品亚洲一级av第二区| 国产精品免费一区二区三区在线| 成人手机av| 在线播放国产精品三级| 变态另类成人亚洲欧美熟女 | 国产在线观看jvid| 久久99一区二区三区| 亚洲一区高清亚洲精品| 亚洲国产精品合色在线| 日韩精品免费视频一区二区三区| 免费人成视频x8x8入口观看| 国产精品 欧美亚洲| 色婷婷久久久亚洲欧美| 久久国产乱子伦精品免费另类| 国产免费现黄频在线看| 免费不卡黄色视频| 国产成+人综合+亚洲专区| 免费看a级黄色片| 久久久久久大精品| 国产成人一区二区三区免费视频网站| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 91字幕亚洲| 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| 91精品国产国语对白视频| 麻豆久久精品国产亚洲av | 日日爽夜夜爽网站| 国产精品影院久久| 欧美激情高清一区二区三区| 欧美成人免费av一区二区三区| 色综合婷婷激情| 在线观看66精品国产| 国产高清视频在线播放一区| 国产精品影院久久| 精品人妻在线不人妻| 久久精品影院6| 亚洲第一青青草原| 国产三级黄色录像| 国产成人精品无人区| 国产极品粉嫩免费观看在线| 久久草成人影院| 国产高清国产精品国产三级| 精品国内亚洲2022精品成人| www日本在线高清视频| 国产成人欧美| 国产xxxxx性猛交| 老汉色av国产亚洲站长工具| 日本免费a在线| 欧美乱妇无乱码| 免费不卡黄色视频| 国产高清videossex| 欧洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| 久久久久久久久免费视频了| netflix在线观看网站| 欧美激情久久久久久爽电影 | 日韩免费av在线播放| 国产主播在线观看一区二区| 久久久久久大精品| 日韩高清综合在线| 黄色片一级片一级黄色片| 夫妻午夜视频| 亚洲午夜理论影院| 国产精品98久久久久久宅男小说| 久久久久久人人人人人| 啦啦啦免费观看视频1| 99热只有精品国产| 午夜亚洲福利在线播放| 成年人黄色毛片网站| 日本一区二区免费在线视频| 精品午夜福利视频在线观看一区| 制服人妻中文乱码| 欧美精品啪啪一区二区三区| 国产精品综合久久久久久久免费 | 国产精品免费视频内射| 人人妻,人人澡人人爽秒播| 午夜a级毛片| 91成年电影在线观看| 亚洲五月婷婷丁香| 亚洲欧美精品综合久久99| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 色播在线永久视频| 欧美日韩av久久| 好男人电影高清在线观看| 一级a爱片免费观看的视频| 免费观看人在逋| 一进一出抽搐动态| 国产精品一区二区免费欧美| 国产熟女xx| 国产视频一区二区在线看| 国产精品影院久久| 亚洲精品一二三| 18禁美女被吸乳视频| 国产激情久久老熟女| 一二三四在线观看免费中文在| 久久精品国产清高在天天线| 黄色片一级片一级黄色片| 91九色精品人成在线观看| 国产在线观看jvid| 18美女黄网站色大片免费观看| 国产人伦9x9x在线观看| 神马国产精品三级电影在线观看 | 亚洲欧美精品综合一区二区三区| 国产免费av片在线观看野外av| 性色av乱码一区二区三区2| 午夜精品久久久久久毛片777| 性欧美人与动物交配| 级片在线观看| 看黄色毛片网站| 久久香蕉精品热| 亚洲第一av免费看| 欧美精品一区二区免费开放| 亚洲中文日韩欧美视频| 在线视频色国产色| 久久精品亚洲av国产电影网| 脱女人内裤的视频| 国产在线观看jvid| 男人操女人黄网站| 精品卡一卡二卡四卡免费| 国产又爽黄色视频| 国产av又大| 精品高清国产在线一区| 日本 av在线| 一区二区三区精品91| 亚洲 欧美一区二区三区| 久久久久亚洲av毛片大全| 中文字幕人妻丝袜制服| 亚洲情色 制服丝袜| 久久久久久人人人人人| 免费女性裸体啪啪无遮挡网站| 亚洲国产中文字幕在线视频| 在线观看www视频免费| 亚洲精品粉嫩美女一区| 亚洲精品国产一区二区精华液| 久久香蕉精品热| 国产三级黄色录像| 欧洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃| a级毛片在线看网站| 黄色怎么调成土黄色| 日韩精品青青久久久久久| 日韩三级视频一区二区三区| 高清av免费在线| 女人爽到高潮嗷嗷叫在线视频| 精品福利观看| 国产av在哪里看| 免费在线观看完整版高清| 丝袜人妻中文字幕| 亚洲第一欧美日韩一区二区三区| 真人做人爱边吃奶动态| 热re99久久精品国产66热6| 国产高清激情床上av| 视频区欧美日本亚洲| 成人黄色视频免费在线看| 91大片在线观看| 一区二区三区国产精品乱码| 老汉色∧v一级毛片| 国产高清激情床上av| 久久久久久久午夜电影 | 一级黄色大片毛片| 国产又色又爽无遮挡免费看| 日韩视频一区二区在线观看| 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 国产在线精品亚洲第一网站| 久久久久久免费高清国产稀缺| 丁香六月欧美| 精品久久久精品久久久| 国产高清视频在线播放一区| 99在线人妻在线中文字幕| 久久久久九九精品影院| 精品久久蜜臀av无| 久久精品亚洲精品国产色婷小说| 涩涩av久久男人的天堂| 久久精品人人爽人人爽视色| av网站免费在线观看视频| av网站在线播放免费| 免费日韩欧美在线观看| 亚洲精品国产精品久久久不卡| 首页视频小说图片口味搜索| 色哟哟哟哟哟哟| 中文字幕人妻丝袜制服| 国产激情欧美一区二区| 午夜a级毛片| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 丝袜美足系列| 日韩欧美一区视频在线观看| 久9热在线精品视频| 男男h啪啪无遮挡| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃| 国产蜜桃级精品一区二区三区| 日本 av在线| 夜夜爽天天搞| 亚洲一区高清亚洲精品| 欧美乱码精品一区二区三区| av中文乱码字幕在线| 免费观看人在逋| 老司机福利观看| 欧美日韩精品网址| 亚洲第一av免费看| 亚洲七黄色美女视频| 99热国产这里只有精品6| 夜夜躁狠狠躁天天躁| 亚洲全国av大片| 日韩欧美三级三区| 最近最新免费中文字幕在线| 午夜久久久在线观看| 老司机在亚洲福利影院| 亚洲国产看品久久| 狠狠狠狠99中文字幕| 成人亚洲精品av一区二区 | 亚洲av美国av| 久久亚洲真实| svipshipincom国产片| 亚洲色图av天堂| 一a级毛片在线观看| 国产成人精品久久二区二区91| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看| 一本大道久久a久久精品| 欧美+亚洲+日韩+国产| 久久久水蜜桃国产精品网| 午夜精品久久久久久毛片777| 久久青草综合色| 夜夜看夜夜爽夜夜摸 | 国产精品久久视频播放| 多毛熟女@视频| 亚洲成人免费电影在线观看| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀| 成人手机av| 91精品国产国语对白视频| 国产精品影院久久| 91精品三级在线观看| 成人黄色视频免费在线看| 久久久久久久久免费视频了| 亚洲精品中文字幕在线视频| 99在线人妻在线中文字幕| 精品一区二区三区四区五区乱码| 亚洲五月色婷婷综合| 亚洲性夜色夜夜综合| 天堂影院成人在线观看| 一a级毛片在线观看| 日本wwww免费看| 黄网站色视频无遮挡免费观看| 性色av乱码一区二区三区2| 亚洲色图综合在线观看| 99精品欧美一区二区三区四区| 91麻豆av在线| 国产野战对白在线观看| 无人区码免费观看不卡| 色哟哟哟哟哟哟| av网站免费在线观看视频| netflix在线观看网站| 国产精品一区二区三区四区久久 | 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区 | 久久久久久大精品| 免费在线观看日本一区| 岛国视频午夜一区免费看| 中出人妻视频一区二区| 午夜影院日韩av| 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 欧美精品亚洲一区二区| 极品教师在线免费播放| 在线国产一区二区在线| 亚洲精品国产精品久久久不卡| 国产97色在线日韩免费| 黑人巨大精品欧美一区二区mp4| 亚洲激情在线av| 十八禁人妻一区二区| 亚洲色图综合在线观看| 亚洲精品国产区一区二| 99在线人妻在线中文字幕| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 9191精品国产免费久久| 在线视频色国产色| 交换朋友夫妻互换小说| 精品高清国产在线一区| 国产三级黄色录像| 窝窝影院91人妻| 亚洲激情在线av| 国产亚洲欧美精品永久| 久久久久亚洲av毛片大全| 真人一进一出gif抽搐免费| 国产精品一区二区精品视频观看| 男女下面插进去视频免费观看| 精品国产国语对白av| 天堂√8在线中文| 国产精品永久免费网站| 天天影视国产精品| 精品久久蜜臀av无| 在线观看一区二区三区激情| 久久这里只有精品19| 免费在线观看影片大全网站| 欧美成狂野欧美在线观看| 又紧又爽又黄一区二区| 一边摸一边抽搐一进一小说| 亚洲专区国产一区二区| 亚洲五月天丁香| 99国产精品一区二区三区| 亚洲狠狠婷婷综合久久图片| 中文字幕高清在线视频| 日韩三级视频一区二区三区| 亚洲色图综合在线观看| 亚洲精品粉嫩美女一区| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 深夜精品福利| 国产在线精品亚洲第一网站| 美女高潮喷水抽搐中文字幕| 国产精品乱码一区二三区的特点 | 香蕉国产在线看| 国产精品一区二区精品视频观看| 中文字幕人妻丝袜制服| 成人永久免费在线观看视频| 欧美激情高清一区二区三区| 欧美人与性动交α欧美软件| 日本免费a在线| 91在线观看av| 国产av精品麻豆| 免费一级毛片在线播放高清视频 | 久久午夜亚洲精品久久| 色哟哟哟哟哟哟| 桃红色精品国产亚洲av| 亚洲三区欧美一区| 嫁个100分男人电影在线观看| 一级a爱视频在线免费观看| 满18在线观看网站| 老熟妇乱子伦视频在线观看| cao死你这个sao货| 亚洲av五月六月丁香网| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 超碰成人久久| 亚洲精品中文字幕一二三四区| 美国免费a级毛片| 一个人免费在线观看的高清视频| 真人做人爱边吃奶动态| 一个人免费在线观看的高清视频| netflix在线观看网站| 成人免费观看视频高清| 亚洲午夜理论影院| 亚洲九九香蕉| 热99国产精品久久久久久7| 俄罗斯特黄特色一大片| 国产精品久久久久成人av| 嫩草影院精品99| 午夜日韩欧美国产| 国产有黄有色有爽视频| 国产熟女xx| 亚洲性夜色夜夜综合| 亚洲国产欧美网| 91成年电影在线观看| 一级毛片高清免费大全| 亚洲人成77777在线视频| 在线观看免费高清a一片| 亚洲中文av在线| 久久 成人 亚洲| 国产一区二区在线av高清观看| av国产精品久久久久影院| 欧美日本中文国产一区发布| 一区二区三区国产精品乱码| 极品教师在线免费播放| 亚洲va日本ⅴa欧美va伊人久久| 俄罗斯特黄特色一大片| 亚洲va日本ⅴa欧美va伊人久久| 日本免费a在线| 亚洲自偷自拍图片 自拍| 日本免费a在线| 亚洲色图综合在线观看| 国产欧美日韩一区二区三| 久久久国产成人精品二区 | 高清毛片免费观看视频网站 | 国产成人系列免费观看| 国产精品成人在线| 日韩免费高清中文字幕av| 亚洲第一青青草原| 欧美黄色淫秽网站| 亚洲成人久久性| 18美女黄网站色大片免费观看| 9191精品国产免费久久| 亚洲,欧美精品.| 99久久综合精品五月天人人| 亚洲精品国产区一区二| 日日干狠狠操夜夜爽| av国产精品久久久久影院| 天天影视国产精品| 真人一进一出gif抽搐免费| 搡老熟女国产l中国老女人| 99在线人妻在线中文字幕| 窝窝影院91人妻| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 午夜日韩欧美国产| 精品免费久久久久久久清纯| 国产精品一区二区精品视频观看| 在线观看免费日韩欧美大片| ponron亚洲| 免费在线观看黄色视频的| 日韩免费av在线播放| 精品国产一区二区久久| 亚洲美女黄片视频| 亚洲avbb在线观看| 欧美午夜高清在线| 黄色怎么调成土黄色| 亚洲精品国产精品久久久不卡| 男男h啪啪无遮挡| 亚洲狠狠婷婷综合久久图片| 欧美精品啪啪一区二区三区| 久久精品成人免费网站| 妹子高潮喷水视频| 视频区图区小说| 新久久久久国产一级毛片| www国产在线视频色| 男人舔女人下体高潮全视频| 久久影院123| 国产成年人精品一区二区 | 性色av乱码一区二区三区2| 激情在线观看视频在线高清| 大香蕉久久成人网| 三上悠亚av全集在线观看| 亚洲欧美激情综合另类| 99re在线观看精品视频| 男女高潮啪啪啪动态图| 亚洲av美国av| 中文字幕高清在线视频| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 精品少妇一区二区三区视频日本电影| 香蕉国产在线看| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 性欧美人与动物交配| 日韩精品免费视频一区二区三区| xxx96com| 露出奶头的视频| 一本大道久久a久久精品| 日韩av在线大香蕉| 亚洲三区欧美一区| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 久久人人精品亚洲av| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 国产精品久久久人人做人人爽| 最新美女视频免费是黄的| 亚洲熟妇熟女久久| 韩国av一区二区三区四区| 国产成人精品无人区| 国产视频一区二区在线看| 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 亚洲av成人不卡在线观看播放网| 国产成人系列免费观看| 精品日产1卡2卡| 婷婷六月久久综合丁香| 一级毛片女人18水好多| 久久中文字幕一级| 国产精品免费视频内射| 99精品久久久久人妻精品| 亚洲少妇的诱惑av| 国产精品久久电影中文字幕| www.999成人在线观看| 亚洲av成人一区二区三| 免费搜索国产男女视频| 国产成人欧美| 性欧美人与动物交配| 婷婷六月久久综合丁香| 国产激情欧美一区二区| 性色av乱码一区二区三区2| 亚洲专区国产一区二区| 久99久视频精品免费| 久久久久亚洲av毛片大全| av网站在线播放免费| 精品乱码久久久久久99久播| 91精品国产国语对白视频| 免费女性裸体啪啪无遮挡网站| 变态另类成人亚洲欧美熟女 | 一级毛片精品| а√天堂www在线а√下载| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 两性夫妻黄色片| 自线自在国产av| 99久久综合精品五月天人人| 深夜精品福利| 国产伦一二天堂av在线观看| 中国美女看黄片| 悠悠久久av| 国产亚洲欧美98| 在线永久观看黄色视频| 亚洲精品av麻豆狂野| 男女之事视频高清在线观看| 亚洲三区欧美一区| 99久久精品国产亚洲精品| 精品一品国产午夜福利视频| 人妻丰满熟妇av一区二区三区| 黑丝袜美女国产一区| av免费在线观看网站| 久久久国产成人免费| 天天躁狠狠躁夜夜躁狠狠躁| 级片在线观看| 嫩草影院精品99| av免费在线观看网站| 99香蕉大伊视频| 色在线成人网| 中文字幕最新亚洲高清| 久久久精品欧美日韩精品| 精品福利观看| 黄色女人牲交| 中文字幕av电影在线播放| 俄罗斯特黄特色一大片| 一边摸一边做爽爽视频免费| 国产极品粉嫩免费观看在线| 一区福利在线观看| 国产精品野战在线观看 | 999精品在线视频| 国产精品亚洲av一区麻豆| 1024香蕉在线观看| 咕卡用的链子| 又大又爽又粗| 新久久久久国产一级毛片| 成人18禁在线播放| 成人亚洲精品一区在线观看| 亚洲欧美精品综合一区二区三区| 午夜老司机福利片| 在线视频色国产色| 我的亚洲天堂| 日日干狠狠操夜夜爽| 亚洲精品国产区一区二| 久久精品国产99精品国产亚洲性色 | 午夜免费成人在线视频| 国产av一区在线观看免费| 久久精品人人爽人人爽视色| 国产精品免费视频内射| 精品一区二区三区四区五区乱码| 国产精品久久久人人做人人爽| 热re99久久国产66热| 一个人观看的视频www高清免费观看 | 手机成人av网站| 波多野结衣一区麻豆| 国产精品久久久av美女十八| 我的亚洲天堂| 亚洲一码二码三码区别大吗| 亚洲成人久久性| 成熟少妇高潮喷水视频| 久久香蕉国产精品| 欧美日韩av久久| bbb黄色大片| 午夜福利一区二区在线看| 亚洲av片天天在线观看| 亚洲人成电影观看| 久久人人精品亚洲av| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 性色av乱码一区二区三区2| 亚洲精品中文字幕在线视频| av网站在线播放免费| 国产精品九九99| 国产精品98久久久久久宅男小说| 日本wwww免费看| 亚洲精品一二三| 一本综合久久免费| 欧美日韩视频精品一区| 久久国产精品男人的天堂亚洲| 人妻丰满熟妇av一区二区三区| 高清黄色对白视频在线免费看| 纯流量卡能插随身wifi吗| 多毛熟女@视频| 亚洲狠狠婷婷综合久久图片| 丰满饥渴人妻一区二区三| 中出人妻视频一区二区| 国产精品九九99| 久热爱精品视频在线9| 老司机午夜十八禁免费视频| 1024香蕉在线观看| 老司机深夜福利视频在线观看| 久9热在线精品视频| 亚洲片人在线观看| 亚洲午夜理论影院| 大香蕉久久成人网| 欧美在线黄色| 精品高清国产在线一区| 午夜免费激情av| 日本欧美视频一区| 在线观看免费高清a一片| 久久久久国内视频| 久久久国产欧美日韩av| 午夜免费鲁丝| 老鸭窝网址在线观看| av中文乱码字幕在线| 淫妇啪啪啪对白视频| 99国产精品一区二区蜜桃av| 波多野结衣高清无吗| 久久影院123| 狠狠狠狠99中文字幕| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 久久影院123| 高清黄色对白视频在线免费看| 久久人人97超碰香蕉20202| 国产高清videossex| 一夜夜www| 好男人电影高清在线观看| 国产日韩一区二区三区精品不卡| 狠狠狠狠99中文字幕| 日韩精品青青久久久久久| 国产精品一区二区免费欧美| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放 | 欧美另类亚洲清纯唯美| 免费高清在线观看日韩| 身体一侧抽搐| 多毛熟女@视频| 日韩欧美免费精品| 午夜精品国产一区二区电影| 男女高潮啪啪啪动态图| 国产亚洲精品久久久久5区| 999久久久国产精品视频|