• <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 ?

    適合風(fēng)電接入的直流輸電自抗擾控制策略研究

    2020-01-09 09:36:08張銘體
    云南電力技術(shù) 2019年6期
    關(guān)鍵詞:風(fēng)力控制技術(shù)擾動(dòng)

    張銘體

    (云南電網(wǎng)有限責(zé)任公司大理供電局,云南 大理 671099)

    0 前言

    風(fēng)力發(fā)電由于技術(shù)成熟、成本較低且可大規(guī)模開發(fā)利用,因此成為可持續(xù)發(fā)展新能源中發(fā)展最快、最具有競(jìng)爭(zhēng)力的發(fā)電技術(shù)。隨著風(fēng)力發(fā)電技術(shù)的不斷發(fā)展,普遍認(rèn)為風(fēng)力發(fā)電需具備有功控制和頻率調(diào)節(jié)等輔助服務(wù)功能。由于風(fēng)電出力時(shí)會(huì)受到風(fēng)速的隨機(jī)性和間歇性擾動(dòng)的影響,使系統(tǒng)有功功率和負(fù)載容量不平衡,間接導(dǎo)致系統(tǒng)頻率大規(guī)模擾動(dòng)。文獻(xiàn)[1-2]中針對(duì)不同風(fēng)力發(fā)電機(jī)組的頻率響應(yīng)特性進(jìn)行研究,得出變速恒頻型風(fēng)機(jī)無法主動(dòng)響應(yīng)系統(tǒng)頻率的變化。文獻(xiàn)[3-4]提出了利用風(fēng)力發(fā)電機(jī)組轉(zhuǎn)子慣性控制、超速控制和變槳控制組合控制并配合儲(chǔ)能輔助風(fēng)電調(diào)頻策略。文獻(xiàn)[5]提出區(qū)域控制誤差(area control error,ACE)信號(hào)經(jīng)過處理后疊加風(fēng)力發(fā)電機(jī)輸出的有功功率,利用ACE誤差信號(hào)參與風(fēng)電并網(wǎng)頻率控制。文獻(xiàn)[6]提出了風(fēng)力發(fā)電機(jī)組與自動(dòng)發(fā)電控制AGC 機(jī)組分布式協(xié)同實(shí)時(shí)控制系統(tǒng)頻率的策略,在消納風(fēng)電低頻分量和平衡系統(tǒng)有功功率中有較好效果。文獻(xiàn)[7]提出將風(fēng)電出力波動(dòng)部分作為負(fù)載處理的策略,能較好地平抑功率和頻率的波動(dòng)。文獻(xiàn)[8]中研究了基于高壓直流輸電頻率附加控制策略,結(jié)果表明利用高壓直流的短時(shí)過載能力和快速功率調(diào)制能力代替?zhèn)鹘y(tǒng)的風(fēng)電調(diào)頻儲(chǔ)能可以明顯改善系統(tǒng)頻率。文獻(xiàn)[9] 提出了基于AFC 的HVDC 配合基于PID 的AGC 輔助風(fēng)電并網(wǎng)頻率控制,并在各種隨機(jī)擾動(dòng)情況下取得了較好的效果,分析其仿真波形,得其魯棒性能如表1 所示。

    表1 AFC配合AGC控制的魯棒性能

    本文在文獻(xiàn)[9]研究基礎(chǔ)上,針對(duì)含大規(guī)模風(fēng)電接入的交直流輸電系統(tǒng),對(duì)風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)進(jìn)行分析;基于風(fēng)力發(fā)電的調(diào)頻技術(shù)和自抗擾控制技術(shù)優(yōu)勢(shì),提出了HVDC 附加AFC 作為一次調(diào)頻和基于自抗擾的AGC 作為二次調(diào)頻配合基于自抗擾控制器的慣性響應(yīng)控制抑制風(fēng)電出力大幅度隨機(jī)擾動(dòng)引起的頻率波動(dòng)。最后利用MATLAB/SIMULINK 進(jìn)行仿真,并與無頻率附加控制直接并網(wǎng)、文獻(xiàn)[9]中AFC 和AGC 控制方式并網(wǎng)和基于經(jīng)典控制PID 控制技術(shù)的控制并網(wǎng)方案進(jìn)行對(duì)比,驗(yàn)證基于自抗擾控制技術(shù)并網(wǎng)控制策略的優(yōu)越性及可行性。

    1 風(fēng)電特性及風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)特性

    以自然界空氣流動(dòng)產(chǎn)生的動(dòng)能為能量來源的風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)是通過風(fēng)輪機(jī)的轉(zhuǎn)動(dòng)將風(fēng)能轉(zhuǎn)化為機(jī)械能,再通過變速裝置將轉(zhuǎn)速提高至適合發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)的機(jī)械能,最后由發(fā)電機(jī)將機(jī)械能轉(zhuǎn)化為電能,再通過電氣技術(shù)將電能并入電網(wǎng)中。根據(jù)空氣動(dòng)力學(xué)相關(guān)知識(shí)可以得知:風(fēng)是由四個(gè)基本量線性疊加而成[10];設(shè)實(shí)際風(fēng)速為v,則v由基本風(fēng)速:vb、陣風(fēng)風(fēng)速:vg、漸變風(fēng)速:vr、和隨機(jī)風(fēng)速:vn線性疊加而成;基本風(fēng):vb反應(yīng)了平均風(fēng)速;陣風(fēng)vg:反應(yīng)了風(fēng)速的突變性;漸變風(fēng)vr:反應(yīng)了風(fēng)速的緩慢變化的特性;隨機(jī)風(fēng)vn:反應(yīng)了風(fēng)速的隨機(jī)性。由此建立數(shù)學(xué)模型如式所示:

    風(fēng)力發(fā)電機(jī)組輸出功率PWTG會(huì)隨著實(shí)際風(fēng)速的變化而發(fā)生改變,其數(shù)學(xué)表達(dá)式如下:

    在式中:ρ:空氣密度;R:風(fēng)葉半徑;λ:葉尖速比;θ:槳距角;Cp(λ,θ):功率效率;Vw:風(fēng)速。根據(jù)能量守恒定律,在能量轉(zhuǎn)換時(shí)會(huì)有損失,因此實(shí)際利用系數(shù)Cp<0.593(稱為貝茲極限Betz Limit);查閱相關(guān)資料,得到風(fēng)力發(fā)電機(jī)實(shí)際風(fēng)能利用系數(shù)為:

    風(fēng)力發(fā)電機(jī)組輸出功率,會(huì)受到風(fēng)電場(chǎng)匯集效應(yīng)和風(fēng)力發(fā)電機(jī)葉片慣性作用而受到一定程度抑制[11];但風(fēng)能的持續(xù)性和間歇性波動(dòng),導(dǎo)致風(fēng)力發(fā)電機(jī)系統(tǒng)輸出的有功功率持續(xù)擾動(dòng),如果不經(jīng)過任何控制系統(tǒng)對(duì)其加以控制就直接并入電網(wǎng),風(fēng)力發(fā)電輸出的有功擾動(dòng)會(huì)造成電力系統(tǒng)有功功率不平衡,進(jìn)而對(duì)系統(tǒng)頻率造成損害。

    2 自抗擾控制器設(shè)計(jì)

    自抗擾控制器是基于傳統(tǒng)控制技術(shù)PID 控制器基礎(chǔ)以誤差來消除誤差原理上發(fā)展起來用來代替PID 控制器的新型控制器,其保留了PID 控制技術(shù)控制精髓和控制優(yōu)點(diǎn),并且對(duì)PID控制中存在的缺陷進(jìn)行改進(jìn),以適應(yīng)現(xiàn)代化控制技術(shù)中對(duì)控制精度、響應(yīng)速度和抗干擾能力的要求[12]。主要由跟蹤微分器、擴(kuò)張狀態(tài)觀測(cè)器、非線性誤差反饋控制器和擾動(dòng)補(bǔ)償裝置四個(gè)部分組成[13]。本文根據(jù)需要設(shè)計(jì)一個(gè)三階的自抗擾控制器,基于自抗擾控制技術(shù)的分離性原理設(shè)計(jì)了如圖1 的控制結(jié)構(gòu)框圖。本文設(shè)計(jì)的自抗擾控制器由過渡過程(TD)、擴(kuò)張觀測(cè)器(ESO)、非線性組合(NLSEF)三個(gè)部分構(gòu)成,其中擾動(dòng)補(bǔ)償控制部分隱藏于擴(kuò)張觀測(cè)器和非線性組合之間傳遞函數(shù)部分。TD 為輸入信號(hào)安排過渡過程,以產(chǎn)生設(shè)定值的跟蹤信號(hào)和微分信號(hào);ESO 對(duì)受控對(duì)象進(jìn)行實(shí)時(shí)狀態(tài)觀測(cè),以及時(shí)獲得系統(tǒng)擾動(dòng)估計(jì)的動(dòng)態(tài)信號(hào);NLSEF 是誤差的非線性組合,用來代替PID 控制技術(shù)中誤差的積分信號(hào)。

    圖1 三階的自抗擾控制器結(jié)構(gòu)框圖

    1)根據(jù)控制對(duì)象的承受能力和系統(tǒng)的控制能力,事先安排合理的過渡過程,解決超調(diào)與快速性之間的矛盾,使誤差反饋增益和誤差微分反饋增益選取范圍增大,從而使整定更為容易,控制器的魯棒性加強(qiáng)[14]:

    其中v1是安排過渡信號(hào),v2是該安排過渡過程的微分信號(hào),v3是安排過渡過程2 階微分信號(hào)。

    2)擴(kuò)張狀態(tài)觀測(cè)器是自抗擾控制器的核心部分,是通過外部變量即控制量和部分狀態(tài)變量或狀態(tài)變量的函數(shù)的觀測(cè)來確定系統(tǒng)內(nèi)部狀態(tài)變量信息的控制裝置[14]。其作用是根據(jù)估計(jì)出受控對(duì)象的各階狀態(tài)動(dòng)態(tài)特性和被控對(duì)象間的總擾動(dòng)實(shí)時(shí)作用量,通過誤差補(bǔ)償裝置加以補(bǔ)償,使系統(tǒng)線性化為積分器串聯(lián)型結(jié)構(gòu),簡(jiǎn)化了控制對(duì)象,有利于提高控制器的控制性能。

    其中z1,z2,z3為跟蹤對(duì)象狀態(tài)變量,z4為系統(tǒng)估計(jì)出來的擾動(dòng)。

    3)非線性狀態(tài)誤差反饋是給定值過渡過程中產(chǎn)生的跟蹤信號(hào)與微分信號(hào)和被控對(duì)象狀態(tài)變量實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)特性之間誤差(包括線性誤差和非線性誤差)的非線性控制方法與控制策略[14]。在已有的動(dòng)態(tài)特性中保留對(duì)控制器新產(chǎn)生的動(dòng)態(tài)特性有利部分,只消除對(duì)新動(dòng)態(tài)特性不利部分,再用狀態(tài)反饋來補(bǔ)充新的動(dòng)態(tài)特性。

    其中u0為提取信號(hào)的非線性組合,z4/b0為對(duì)擾動(dòng)的補(bǔ)償,u為控制器輸出的控制信號(hào)。

    3 附加頻率輔助控制策略

    3.1 一次調(diào)頻控制策略

    本文中采用HVDC 附加頻率控制AFC 作為一次調(diào)頻控制策略,其原理是直流功率調(diào)制。利用高壓直流輸電的短時(shí)過載能力和快速功率調(diào)制能力,快速平衡風(fēng)電出力擾動(dòng)高頻分量[15];用來代替風(fēng)電并網(wǎng)的調(diào)頻備用容量[8]。通過調(diào)節(jié)整流控制器IGBT 的觸發(fā)角,改變換流站電氣設(shè)備所消耗的無功功率,解決無功功率調(diào)節(jié)和交流電壓穩(wěn)定性的問題,間接的使交直流電力系統(tǒng)功率平衡。本文中換流器采用三相全控橋式整流、逆變電路,其控制方式采用整流側(cè)定電流控制,逆變側(cè)定熄弧角控制,其控制原理框圖如圖2 所示。

    針對(duì)風(fēng)電出力受擾動(dòng)的影響引起交直流電力系統(tǒng)有功不平衡,導(dǎo)致系統(tǒng)頻率發(fā)生偏移的現(xiàn)象,AFC 控制器根據(jù)系統(tǒng)反饋的交直流輸電線路各運(yùn)行狀態(tài),快速改變整流側(cè)觸發(fā)角,通過改變直流輸電線路的電流值控制高壓直流輸電線路有功功率輸出,緩解交直流電力系統(tǒng)有功不平衡,實(shí)現(xiàn)對(duì)高頻震蕩的頻率抑制,使系統(tǒng)頻率得到改善[16-17]。AFC 的采用文獻(xiàn)[9] 中提出的方案,其結(jié)構(gòu)如圖3 所示。

    圖2 換流器IGBT觸發(fā)電流控制方式

    圖3 基于AFC的整流控制器輔助控制結(jié)構(gòu)圖

    基于TLS-ESPRIT 算法[18]和改進(jìn)射影控制理論[19],控制器傳遞函數(shù)Gc(s)為[9]:

    3.2 AFC與AGC配合輔助頻率控制策略

    自動(dòng)發(fā)電控制是電力系統(tǒng)中發(fā)電機(jī)組的原動(dòng)機(jī)和發(fā)電機(jī)間電磁功率平衡的控制技術(shù),從而解決電力系統(tǒng)由擾動(dòng)引起的系統(tǒng)有功功率不平衡導(dǎo)致系統(tǒng)頻率波動(dòng)的問題。AGC 的控制框圖如圖4 所示,測(cè)量模塊把直流聯(lián)絡(luò)線和交流聯(lián)絡(luò)線上的有功功率偏差信號(hào)和交流系統(tǒng)頻率偏差信號(hào)采集起來傳送到ACE 模塊;ACE 模塊利用 PID 控制器或自抗擾控制器計(jì)算出參考負(fù)荷設(shè)定值,然后通過調(diào)速系統(tǒng)控制發(fā)電機(jī)輸出機(jī)械功率,進(jìn)而參與系統(tǒng)頻率控制[5-6]。

    圖4 自動(dòng)發(fā)電機(jī)組設(shè)計(jì)原理框圖

    交流異步發(fā)電機(jī)調(diào)速系統(tǒng)采用調(diào)壓調(diào)速方式,采用PWM 調(diào)制信號(hào)作為軟開關(guān)驅(qū)動(dòng)雙向晶閘管導(dǎo)通[20]來實(shí)現(xiàn)交流調(diào)速。由于采用調(diào)壓調(diào)速的調(diào)速方法,發(fā)電機(jī)的調(diào)速范圍很窄,當(dāng)轉(zhuǎn)速較低時(shí),發(fā)電機(jī)的機(jī)械特性特別軟,很容易受到電網(wǎng)電壓、負(fù)載等擾動(dòng)的影響致使發(fā)電機(jī)受到損壞,因此在控制電路中加入帶轉(zhuǎn)速負(fù)反饋的閉環(huán)控制,如圖5 所示。

    圖5 調(diào)頻發(fā)電機(jī)調(diào)速控制系統(tǒng)原理圖

    文獻(xiàn)[9]中介紹了AFC 和AGC 配合的方案,其結(jié)構(gòu)如圖6 所示。

    圖6 AGC配合AFC控制原理圖

    控制策略采用AFC 配合AGC,使區(qū)域偏差信號(hào)ACE 為0,達(dá)到交直流電力系統(tǒng)有功功率平衡,進(jìn)而使系統(tǒng)頻率穩(wěn)定在系統(tǒng)額定頻率范圍內(nèi)[8]。ACE 由交流聯(lián)絡(luò)線有功功率偏差和直流聯(lián)絡(luò)線有功功率偏差加上用偏差因子加權(quán)的頻率偏差構(gòu)成[9],即式

    式中β為頻率偏差因子。

    3.3 風(fēng)力發(fā)電機(jī)系統(tǒng)慣性響應(yīng)輔助頻率控制策略

    大規(guī)模風(fēng)電接入電力系統(tǒng)時(shí),會(huì)導(dǎo)致系統(tǒng)慣性降低[21]。當(dāng)異步風(fēng)力發(fā)電機(jī)風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)子與系統(tǒng)頻率解耦時(shí),無法在系統(tǒng)頻率變化時(shí)主動(dòng)提供慣性支撐,所以通過調(diào)整控制目標(biāo)和控制策略,使機(jī)組主動(dòng)響應(yīng)系統(tǒng)頻率的變化,具有一定的慣性響應(yīng)和頻率調(diào)節(jié)能力[22]。轉(zhuǎn)子慣性控制是在風(fēng)電機(jī)組運(yùn)行過程中,通過改變發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子側(cè)換流器的電流,控制轉(zhuǎn)子速度以得到合適的等效慣量,快速響應(yīng)系統(tǒng)頻率的暫態(tài)變化[23-24],為電力系統(tǒng)提供慣性支持。在轉(zhuǎn)子慣性控制的方法上,通過增加輔助頻率控制環(huán)節(jié),以實(shí)現(xiàn)風(fēng)力發(fā)電機(jī)組慣性響應(yīng)輔助系統(tǒng)頻率控制[25],控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)框圖如圖7[27]所示。

    在控制環(huán)的設(shè)計(jì)上,實(shí)時(shí)檢測(cè)系統(tǒng)的頻率變化率df/dt 作為慣性響應(yīng)控制的輸入量,經(jīng)過變頻控制系統(tǒng)模塊,輸出為風(fēng)力發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)引起的電流變化量。由于轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速不能長(zhǎng)時(shí)間維持在速度連續(xù)大規(guī)模波動(dòng)狀態(tài),隨著轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速的趨于穩(wěn)定,有可能會(huì)造成慣性響應(yīng)控制系統(tǒng)誤動(dòng)作,引起電力系統(tǒng)頻率發(fā)生擾動(dòng)[26],因此在頻率變化Δf的跟蹤微分權(quán)重信號(hào)之后加入高通濾波器,作用為避免持久的頻率偏差對(duì)變頻控制系統(tǒng)產(chǎn)生影響;在頻率偏差的權(quán)重信號(hào)后加入低通濾波器,避免在系統(tǒng)正常運(yùn)行時(shí),系統(tǒng)頻率發(fā)生微小變化引起轉(zhuǎn)子慣性響應(yīng)頻率輔助控制系統(tǒng)發(fā)生誤動(dòng)作[27]。

    圖7 轉(zhuǎn)子慣性響應(yīng)輔助頻率控制原理圖

    式中:Kdf:頻率偏差的微分權(quán)重系數(shù);Kpf:頻率偏差的權(quán)重系數(shù);Δf:系統(tǒng)頻率偏差。

    4 仿真分析

    4.1 仿真模型

    在Matlab/simulink 平臺(tái)上搭建雙饋異步發(fā)電機(jī)基于改造的四機(jī)兩區(qū)域[28]的測(cè)試系統(tǒng),控制方式均已在圖中標(biāo)出,其控制結(jié)構(gòu)如圖8 所示:

    圖8 仿真模型結(jié)構(gòu)圖

    選取額定風(fēng)速為12 m/s,風(fēng)力發(fā)電機(jī)組最大容量為800 MW,額定電壓575V,額定頻率為60 HZ,負(fù)荷為1745 KW,輸電線路全長(zhǎng)為30 KM;短路故障模擬電力系統(tǒng)故障中最為常見的單相接地短路,短路點(diǎn)位于距離發(fā)電機(jī)組10 KM 處;交流輸電線路電壓采用25 kV 來模擬,高壓直流輸電線路額定電壓為120 kV,換流器均采用PWM 調(diào)制波來控制IGBT 的觸發(fā)角;負(fù)荷突變接入的額外負(fù)荷的額定容量為500 MW;四臺(tái)發(fā)電機(jī)額定電壓為600 V,額定容量均為900 MW,額定轉(zhuǎn)速為120 rad/s,四臺(tái)發(fā)電機(jī)均裝有調(diào)速控制系統(tǒng),只有G1 裝有自動(dòng)發(fā)電控制技術(shù)AGC 輔助系統(tǒng)調(diào)頻,G1 具有作為備用容量隨時(shí)為交直流系統(tǒng)彌補(bǔ)因風(fēng)力發(fā)電機(jī)發(fā)生擾動(dòng)導(dǎo)致有功功率輸出不足引起的系統(tǒng)有功不平衡狀況。

    4.2 擾動(dòng)1:風(fēng)速持續(xù)擾動(dòng)

    風(fēng)速持續(xù)性擾動(dòng)條件下,無頻率控制方式、基于PID 控制方式和基于ADRC 控制方式并網(wǎng)的頻率變化仿真曲線如圖9 ~11 所示。無頻率控制方式并網(wǎng)時(shí)頻率基本在58.5 HZ 處上下波動(dòng),在7s ~8.2 s 有較大的向下降落情況,直至56 HZ,最大波動(dòng)量為2 HZ;基于PID 控制方式并網(wǎng)時(shí)系統(tǒng)頻率基本穩(wěn)定在60 HZ 處,隨著風(fēng)速隨機(jī)波動(dòng)產(chǎn)生微小波動(dòng)誤差,最大波動(dòng)為0.002 HZ;基于ADRC 控制方式并網(wǎng)時(shí)系統(tǒng)2 s 后達(dá)到穩(wěn)定,頻率穩(wěn)定為60 HZ。風(fēng)速持續(xù)擾動(dòng)過程中,本文重點(diǎn)分析不同控制方式的抗擾動(dòng)能力及頻率恢復(fù)穩(wěn)定運(yùn)行的能力。

    圖9 無附加控制并網(wǎng)系統(tǒng)頻率變化曲線

    圖10 基于PID控制并網(wǎng)系統(tǒng)頻率變化曲線

    圖11 基于ADRC控制并網(wǎng)系統(tǒng)頻率變化曲線

    由圖9 ~11 在風(fēng)速持續(xù)擾動(dòng)情況下各種控制方式并網(wǎng)頻率變化仿真曲線,結(jié)合文獻(xiàn)[9]中的仿真曲線,得出各種控制方式在風(fēng)速持續(xù)擾動(dòng)情況下的抗擾動(dòng)性能如表2 所示,可直觀的看出各種控制方式下并網(wǎng)的魯棒性能。

    表2 不同控制方式并網(wǎng)在風(fēng)速持續(xù)擾動(dòng)頻率曲線分析

    4.3 擾動(dòng)2:風(fēng)速間歇性擾動(dòng)

    圖12 無附加控制并網(wǎng)系統(tǒng)頻率變化曲線

    圖13 基于PID控制并網(wǎng)系統(tǒng)頻率變化曲線

    圖14 基于ADRC控制并網(wǎng)系統(tǒng)頻率變化曲線

    在3s ~6s 時(shí)間段風(fēng)速間歇性擾動(dòng)(即該時(shí)間段無風(fēng)速輸入),無頻率控制方式、基于PID 控制方式和基于ADRC 控制方式并網(wǎng)的頻率變化仿真曲線如圖12 ~14 所示。無頻率控制方式并網(wǎng)系統(tǒng)頻率持續(xù)下降且有較小擾動(dòng),頻率由59.3HZ 下降至57.6 HZ,且風(fēng)速恢復(fù)之后頻率無法快速恢復(fù),反而產(chǎn)生較大抖動(dòng),最大波動(dòng)量為1 HZ;基于PID 控制方式并網(wǎng)系統(tǒng)頻率發(fā)生微小擾動(dòng),無風(fēng)速輸入、風(fēng)速重新輸入瞬間到頻率重新穩(wěn)定時(shí)間為1s,最大超調(diào)量為0.005 HZ;基于ADRC 控制方式并網(wǎng)系統(tǒng)頻率最大波動(dòng)量為0.00027 HZ,經(jīng)過0.5 s 后穩(wěn)定于60 HZ。風(fēng)速間歇性擾動(dòng)過程中,本文重點(diǎn)分析不同控制方式的抗擾動(dòng)能力及頻率恢復(fù)穩(wěn)定運(yùn)行的能力。

    由圖12 ~14 在風(fēng)速間歇性擾動(dòng)情況下各種控制方式并網(wǎng)頻率變化仿真曲線,結(jié)合文獻(xiàn)[9]中的仿真曲線,得出各種控制方式在風(fēng)速間歇擾動(dòng)情況下的抗擾動(dòng)性能如表3 所示,可直觀的看出各種控制方式下并網(wǎng)的魯棒性能。

    表3 不同控制方式并網(wǎng)在風(fēng)速間歇擾動(dòng)頻率曲線分析

    4.4 擾動(dòng)3:負(fù)載突變

    負(fù)載突變仿真結(jié)果如圖15 ~17 所示。4.4 s ~8.2 s 接入額外負(fù)荷時(shí),無頻率控制方式并網(wǎng)系統(tǒng)頻率發(fā)生大規(guī)模擾動(dòng),最大波動(dòng)量為1.8 HZ,且不能恢復(fù)穩(wěn)定;3.1 s ~6.2 s 時(shí)間段接入額外負(fù)載時(shí),基于PID 控制方式并網(wǎng)系統(tǒng)頻率有微小波動(dòng),最大波動(dòng)為0.001 HZ,接入、斷開額外負(fù)荷時(shí),系統(tǒng)頻率重新穩(wěn)定時(shí)間為1 s;3.1 s ~6.2 s 時(shí)間段接入額外負(fù)載時(shí),基于ADRC 控制方式并網(wǎng)系統(tǒng)頻率穩(wěn)定60 HZ。負(fù)載突變過程中,本文重點(diǎn)分析不同控制方式的抗擾動(dòng)能力及頻率恢復(fù)穩(wěn)定運(yùn)行的能力。

    圖15 無附加控制并網(wǎng)系統(tǒng)頻率變化曲線

    圖16 基于PID控制并網(wǎng)系統(tǒng)頻率變化曲線

    圖17 基于ADRC控制并網(wǎng)系統(tǒng)頻率變化曲線

    由圖15 ~17 在負(fù)載突變擾動(dòng)情況下各種控制方式并網(wǎng)頻率變化仿真曲線,結(jié)合文獻(xiàn)[9]中的仿真曲線,得出各種控制方式在負(fù)載突變擾動(dòng)情況下的抗擾動(dòng)性能如表4 所示,可直觀的看出各種控制方式下并網(wǎng)的魯棒性能。

    表4 不同控制方式并網(wǎng)在負(fù)載突變頻率曲線分析

    4.5 擾動(dòng)4:短路故障

    5 s 處發(fā)生單相接地短路故障,無頻率控制方式、基于PID 控制方式和基于ADRC 控制方式并網(wǎng)的頻率變化仿真曲線如圖18 ~20所示。無頻率控制方式并網(wǎng)系統(tǒng)頻率產(chǎn)生較大規(guī)模波動(dòng)至6 s 處,最大波動(dòng)量為1.2 HZ,隨后在58.3 HZ 處基本接近穩(wěn)定;基于PID 控制方式并網(wǎng)頻率穩(wěn)定于60 HZ,最大超調(diào)量為0.027 HZ;基于ADRC 控制方式并網(wǎng)系統(tǒng)頻率穩(wěn)定為60 HZ。短路故障過程中,本文重點(diǎn)分析不同控制方式的抗擾動(dòng)能力及頻率恢復(fù)穩(wěn)定運(yùn)行的能力。

    表5 不同控制方式并網(wǎng)在短路故障頻率曲線分析

    由圖18 ~20 在當(dāng)相接地短路故障擾動(dòng)情況下各種控制方式并網(wǎng)頻率變化仿真曲線,結(jié)合文獻(xiàn)[9]中的仿真曲線,得出各種控制方式在短路故障擾動(dòng)情況下的抗擾動(dòng)性能如表5 所示,可直觀的看出各種控制方式下并網(wǎng)的魯棒性能。

    圖18 無附加控制并網(wǎng)系統(tǒng)頻率變化曲線

    圖19 基于PID控制并網(wǎng)系統(tǒng)頻率變化曲線

    圖20 基于ADRC控制并網(wǎng)系統(tǒng)頻率變化曲線

    5 結(jié)束語

    通過對(duì)所提出策略基于PID/ADRC 控制技術(shù)的慣性響應(yīng)、基于AFC 控制技術(shù)的HVDC 輔助頻率控制的一次調(diào)頻技術(shù)和基于PID/ADRC控制器的AGC 頻率控制的二次調(diào)頻技術(shù)相互配合,在MATLAB/SIMULINK 平臺(tái)上搭建仿真模型,結(jié)合文獻(xiàn)[9]中的仿真結(jié)果分析本文得到仿真結(jié)果,得出結(jié)論:

    1)在HVDC 附加AFC 控制技術(shù)的一次調(diào)頻技術(shù)和基于PID 控制器的AGC 二次調(diào)頻技術(shù)的基礎(chǔ)上引入基于PID 控制器的慣性響應(yīng)的風(fēng)力發(fā)電調(diào)頻技術(shù),能使含風(fēng)電接入的交直流電力系統(tǒng)頻率的魯棒性能加強(qiáng);

    2)基于ADRC 控制技術(shù)的頻率輔助控制策略的抗干擾能力優(yōu)于基于PID 控制技術(shù)的頻率輔助控制策略;

    3)利用自抗擾控制技術(shù)(ADRC)改善含風(fēng)電接入的系統(tǒng)的調(diào)頻性能提供了新的思路。

    猜你喜歡
    風(fēng)力控制技術(shù)擾動(dòng)
    走進(jìn)風(fēng)力發(fā)電
    Bernoulli泛函上典則酉對(duì)合的擾動(dòng)
    (h)性質(zhì)及其擾動(dòng)
    對(duì)工程建設(shè)中的機(jī)械自動(dòng)化控制技術(shù)探討
    基于BTN8962TA的PVG32比例閥控制技術(shù)
    電子制作(2019年7期)2019-04-25 13:16:50
    大型風(fēng)力發(fā)電設(shè)備潤(rùn)滑概要
    小噪聲擾動(dòng)的二維擴(kuò)散的極大似然估計(jì)
    景觀照明聯(lián)動(dòng)控制技術(shù)的展望
    用于光伏MPPT中的模糊控制占空比擾動(dòng)法
    改進(jìn)重復(fù)控制技術(shù)在光伏并網(wǎng)逆變器中的應(yīng)用
    国产免费又黄又爽又色| 中国国产av一级| av天堂中文字幕网| 在线播放无遮挡| 亚洲三级黄色毛片| 国产精品熟女久久久久浪| 国产高潮美女av| 国产精品人妻久久久久久| 亚洲第一av免费看| 国产色爽女视频免费观看| 亚洲第一av免费看| 久久精品久久久久久久性| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 在线观看av片永久免费下载| h视频一区二区三区| 国产高清有码在线观看视频| 久久久久久久久久人人人人人人| 婷婷色av中文字幕| 成人漫画全彩无遮挡| 国产精品三级大全| 在线观看国产h片| 搡女人真爽免费视频火全软件| 亚洲图色成人| 在现免费观看毛片| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 亚洲成人中文字幕在线播放| 在线天堂最新版资源| 精品人妻一区二区三区麻豆| 男人爽女人下面视频在线观看| 18禁在线播放成人免费| 日韩中字成人| 身体一侧抽搐| 久久久久久久久久成人| 97在线人人人人妻| 国产成人aa在线观看| 免费观看性生交大片5| 日韩大片免费观看网站| 在线观看av片永久免费下载| 国产熟女欧美一区二区| 久久久久久人妻| 国产精品一二三区在线看| 极品教师在线视频| 啦啦啦啦在线视频资源| 三级国产精品片| 久久影院123| 欧美xxⅹ黑人| 高清视频免费观看一区二区| 女人久久www免费人成看片| 国产精品一区二区三区四区免费观看| 老司机影院毛片| 日韩人妻高清精品专区| 黄片wwwwww| 两个人的视频大全免费| 欧美人与善性xxx| 国产欧美亚洲国产| 夫妻性生交免费视频一级片| 22中文网久久字幕| 亚洲精品,欧美精品| 日韩av不卡免费在线播放| 啦啦啦啦在线视频资源| 大片免费播放器 马上看| 校园人妻丝袜中文字幕| 黑人猛操日本美女一级片| 青春草亚洲视频在线观看| 国产精品精品国产色婷婷| 欧美zozozo另类| 欧美xxxx黑人xx丫x性爽| 五月天丁香电影| 中文乱码字字幕精品一区二区三区| 爱豆传媒免费全集在线观看| 一区在线观看完整版| 男女免费视频国产| 久久毛片免费看一区二区三区| 亚洲国产精品999| 成人免费观看视频高清| 亚洲电影在线观看av| 中文字幕av成人在线电影| 久久99精品国语久久久| 91午夜精品亚洲一区二区三区| 日日摸夜夜添夜夜添av毛片| 久久久久久久国产电影| 91在线精品国自产拍蜜月| 九九在线视频观看精品| 另类亚洲欧美激情| 熟妇人妻不卡中文字幕| 美女高潮的动态| 亚洲va在线va天堂va国产| 久久久久人妻精品一区果冻| 日本与韩国留学比较| 精品久久久噜噜| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看| 伊人久久精品亚洲午夜| 精品亚洲成a人片在线观看 | 国产国拍精品亚洲av在线观看| 三级国产精品欧美在线观看| 伊人久久精品亚洲午夜| 97超碰精品成人国产| 夜夜爽夜夜爽视频| 伊人久久国产一区二区| 乱码一卡2卡4卡精品| 精品人妻一区二区三区麻豆| 国产在线一区二区三区精| 久久精品国产亚洲av天美| 中文字幕久久专区| 91精品伊人久久大香线蕉| 日韩人妻高清精品专区| 亚洲性久久影院| 秋霞伦理黄片| 亚洲第一av免费看| 伊人久久国产一区二区| 国产91av在线免费观看| 男人狂女人下面高潮的视频| 国产精品国产三级国产专区5o| 亚洲国产精品成人久久小说| 插阴视频在线观看视频| 91精品国产国语对白视频| 一级二级三级毛片免费看| 亚洲欧洲日产国产| 高清av免费在线| www.色视频.com| 日韩伦理黄色片| 国产 一区精品| av在线观看视频网站免费| 欧美精品一区二区免费开放| 制服丝袜香蕉在线| 亚洲av日韩在线播放| 午夜福利高清视频| 又大又黄又爽视频免费| 亚洲欧洲国产日韩| 少妇的逼水好多| 偷拍熟女少妇极品色| 日本vs欧美在线观看视频 | 少妇熟女欧美另类| 视频中文字幕在线观看| 日本vs欧美在线观看视频 | 99久久精品一区二区三区| 久久久久性生活片| 日本av手机在线免费观看| 高清黄色对白视频在线免费看 | 多毛熟女@视频| av免费观看日本| 在线观看av片永久免费下载| 国产高清不卡午夜福利| 免费看不卡的av| 国产成人精品一,二区| 一个人免费看片子| 精品亚洲成国产av| 久久久a久久爽久久v久久| 乱码一卡2卡4卡精品| 麻豆成人av视频| 国产av码专区亚洲av| 婷婷色麻豆天堂久久| 99久久中文字幕三级久久日本| 一边亲一边摸免费视频| 欧美另类一区| 日韩欧美精品免费久久| 国产亚洲一区二区精品| 国产精品伦人一区二区| 久久久久久久久久久丰满| 欧美高清成人免费视频www| 国产av精品麻豆| 男女边摸边吃奶| 亚洲综合色惰| 国产高清国产精品国产三级 | 毛片女人毛片| 一本一本综合久久| 国产69精品久久久久777片| 九九爱精品视频在线观看| 日韩成人伦理影院| 永久网站在线| 国产成人freesex在线| 亚洲,欧美,日韩| 欧美激情极品国产一区二区三区 | 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频 | 一本久久精品| 大片免费播放器 马上看| 最近的中文字幕免费完整| 亚洲精品第二区| 国产在视频线精品| 大香蕉97超碰在线| 色婷婷久久久亚洲欧美| 成年人午夜在线观看视频| av女优亚洲男人天堂| 日本欧美国产在线视频| 国产淫片久久久久久久久| 久久久久网色| 国产精品国产三级国产专区5o| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 成人一区二区视频在线观看| 国产av精品麻豆| 欧美成人一区二区免费高清观看| av免费在线看不卡| 免费观看无遮挡的男女| 午夜福利视频精品| 男女国产视频网站| 偷拍熟女少妇极品色| 综合色丁香网| 亚洲国产色片| 欧美97在线视频| 麻豆成人午夜福利视频| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 三级国产精品片| 亚洲第一av免费看| 看十八女毛片水多多多| 久久99蜜桃精品久久| 亚洲综合色惰| a级毛片免费高清观看在线播放| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图 | 啦啦啦视频在线资源免费观看| 少妇熟女欧美另类| 精品一品国产午夜福利视频| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 日韩av在线免费看完整版不卡| 最黄视频免费看| 日韩大片免费观看网站| 久久99热这里只频精品6学生| 在线观看免费高清a一片| 亚洲人与动物交配视频| 国产 一区 欧美 日韩| 大香蕉久久网| 日本av免费视频播放| 麻豆国产97在线/欧美| 久久 成人 亚洲| 午夜激情福利司机影院| 国产成人a区在线观看| 日韩,欧美,国产一区二区三区| 日韩国内少妇激情av| 国产精品一区二区性色av| 国产成人91sexporn| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 国产精品伦人一区二区| 国产精品不卡视频一区二区| 欧美xxⅹ黑人| av播播在线观看一区| 26uuu在线亚洲综合色| 少妇的逼好多水| 国产成人免费无遮挡视频| 亚洲精品成人av观看孕妇| 一级爰片在线观看| 人妻制服诱惑在线中文字幕| 国产欧美亚洲国产| 你懂的网址亚洲精品在线观看| 国产高潮美女av| 久久精品久久久久久噜噜老黄| 国产亚洲91精品色在线| 日日摸夜夜添夜夜爱| 国模一区二区三区四区视频| 干丝袜人妻中文字幕| 亚洲国产精品999| 永久免费av网站大全| 中文字幕av成人在线电影| 汤姆久久久久久久影院中文字幕| 精品国产三级普通话版| 少妇的逼好多水| 日本爱情动作片www.在线观看| 国产在视频线精品| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 久久精品国产亚洲av天美| 国产伦精品一区二区三区四那| 看免费成人av毛片| 制服丝袜香蕉在线| 91aial.com中文字幕在线观看| 国产精品一及| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图 | 两个人的视频大全免费| 国产精品一区二区三区四区免费观看| 中文字幕久久专区| 国产在线一区二区三区精| 亚洲图色成人| 国产乱来视频区| 亚洲欧美一区二区三区国产| 久久精品久久久久久久性| 国产在线一区二区三区精| 久久久久久久亚洲中文字幕| 99热这里只有是精品在线观看| 一区二区三区免费毛片| 国产精品爽爽va在线观看网站| 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 精品一区在线观看国产| 亚洲精品久久午夜乱码| 一本久久精品| 久久久久国产精品人妻一区二区| 国产精品一二三区在线看| 亚洲国产精品国产精品| 网址你懂的国产日韩在线| 在线观看一区二区三区| 国产高清有码在线观看视频| 久久久久久久国产电影| 老司机影院毛片| 十分钟在线观看高清视频www | 在线天堂最新版资源| 亚洲美女黄色视频免费看| 啦啦啦在线观看免费高清www| 多毛熟女@视频| 日韩 亚洲 欧美在线| 国产午夜精品一二区理论片| freevideosex欧美| 久久人人爽av亚洲精品天堂 | av网站免费在线观看视频| av又黄又爽大尺度在线免费看| 欧美一区二区亚洲| 欧美xxxx性猛交bbbb| av线在线观看网站| av福利片在线观看| 久久精品人妻少妇| 久久影院123| 国产精品国产三级国产专区5o| 高清视频免费观看一区二区| 欧美日韩精品成人综合77777| 欧美成人a在线观看| 亚洲av成人精品一区久久| 在线看a的网站| 一级片'在线观看视频| 国模一区二区三区四区视频| 亚洲人成网站在线播| 亚洲色图av天堂| 少妇人妻一区二区三区视频| 亚洲怡红院男人天堂| 亚洲国产欧美人成| 乱系列少妇在线播放| 国产精品不卡视频一区二区| 少妇被粗大猛烈的视频| 最后的刺客免费高清国语| 美女中出高潮动态图| 你懂的网址亚洲精品在线观看| 亚洲一区二区三区欧美精品| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 男人舔奶头视频| 自拍偷自拍亚洲精品老妇| 久久99热这里只有精品18| 777米奇影视久久| 亚洲精品久久午夜乱码| 校园人妻丝袜中文字幕| 中文精品一卡2卡3卡4更新| xxx大片免费视频| 国产国拍精品亚洲av在线观看| 国产精品免费大片| 免费av中文字幕在线| 超碰av人人做人人爽久久| 女人十人毛片免费观看3o分钟| 欧美成人一区二区免费高清观看| 亚洲综合精品二区| 一区二区三区乱码不卡18| 国产av码专区亚洲av| 亚洲色图av天堂| 黄片wwwwww| 久久久久久久精品精品| 国产视频内射| 国产成人午夜福利电影在线观看| 国产免费福利视频在线观看| 一级毛片 在线播放| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 超碰97精品在线观看| 蜜桃在线观看..| 国产乱人视频| 国产男女内射视频| 久久久色成人| 国产高清三级在线| 国产高清不卡午夜福利| 汤姆久久久久久久影院中文字幕| 男男h啪啪无遮挡| 高清不卡的av网站| 黄色视频在线播放观看不卡| 久久久久久久国产电影| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 亚洲天堂av无毛| 一级毛片电影观看| 国产亚洲欧美精品永久| 天堂8中文在线网| 日韩欧美精品免费久久| 精品一区二区三区视频在线| 直男gayav资源| 精品酒店卫生间| 国产精品一及| 男女国产视频网站| videos熟女内射| 日本爱情动作片www.在线观看| 久久精品夜色国产| 国产一区二区三区综合在线观看 | 亚洲国产精品999| 亚洲精品第二区| 久久久久国产精品人妻一区二区| 精品久久久久久电影网| 高清午夜精品一区二区三区| 黄色配什么色好看| 亚洲在久久综合| 国产午夜精品一二区理论片| 免费看光身美女| 日本欧美视频一区| 美女视频免费永久观看网站| 国产在线一区二区三区精| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频 | 亚洲av日韩在线播放| 一本一本综合久久| 日韩人妻高清精品专区| 国产精品一二三区在线看| 九九在线视频观看精品| 在线观看三级黄色| 卡戴珊不雅视频在线播放| 日日撸夜夜添| 欧美成人a在线观看| 亚洲av在线观看美女高潮| 波野结衣二区三区在线| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 欧美人与善性xxx| 男女边摸边吃奶| 午夜老司机福利剧场| 国产av一区二区精品久久 | 国内少妇人妻偷人精品xxx网站| 国产成人91sexporn| 久久久久久久精品精品| 中文字幕制服av| 夫妻性生交免费视频一级片| 免费观看无遮挡的男女| 最近中文字幕2019免费版| 99久久精品国产国产毛片| 亚洲av日韩在线播放| 久久久久精品性色| av在线观看视频网站免费| 婷婷色av中文字幕| 国产伦精品一区二区三区视频9| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 欧美bdsm另类| 中文在线观看免费www的网站| 各种免费的搞黄视频| 国产淫语在线视频| 国产高清国产精品国产三级 | 97热精品久久久久久| 国产精品久久久久久久电影| 国产人妻一区二区三区在| 22中文网久久字幕| 青春草国产在线视频| 街头女战士在线观看网站| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 日日撸夜夜添| h视频一区二区三区| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 欧美激情国产日韩精品一区| 午夜福利视频精品| 午夜福利在线观看免费完整高清在| 最后的刺客免费高清国语| 亚洲无线观看免费| 2022亚洲国产成人精品| 黄色日韩在线| 大码成人一级视频| 精品人妻熟女av久视频| 亚洲在久久综合| 成人特级av手机在线观看| 成人综合一区亚洲| 亚洲美女黄色视频免费看| 国产精品熟女久久久久浪| 国产av一区二区精品久久 | 亚洲av电影在线观看一区二区三区| 男女边吃奶边做爰视频| 妹子高潮喷水视频| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线| 九色成人免费人妻av| 97在线人人人人妻| 亚洲av男天堂| 免费观看的影片在线观看| 尾随美女入室| 免费播放大片免费观看视频在线观看| 国产免费一区二区三区四区乱码| 国产成人a区在线观看| 永久免费av网站大全| 国产精品免费大片| 欧美成人午夜免费资源| 久久99精品国语久久久| 一本久久精品| 国产精品国产av在线观看| 午夜免费观看性视频| 成年女人在线观看亚洲视频| av免费观看日本| 少妇人妻精品综合一区二区| 性色avwww在线观看| 欧美成人午夜免费资源| 国产熟女欧美一区二区| 亚洲自偷自拍三级| 欧美精品亚洲一区二区| 日日摸夜夜添夜夜添av毛片| 看免费成人av毛片| av网站免费在线观看视频| 少妇的逼好多水| 久久精品夜色国产| 91狼人影院| 久久精品国产自在天天线| 久久 成人 亚洲| av在线app专区| 国产免费一级a男人的天堂| 国产精品欧美亚洲77777| 99热全是精品| 一个人看视频在线观看www免费| 精品国产乱码久久久久久小说| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 一个人免费看片子| 22中文网久久字幕| 99九九线精品视频在线观看视频| 蜜桃亚洲精品一区二区三区| 网址你懂的国产日韩在线| 亚洲天堂av无毛| 国产国拍精品亚洲av在线观看| 久久久色成人| 日韩欧美一区视频在线观看 | 天天躁日日操中文字幕| 少妇熟女欧美另类| 欧美97在线视频| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 日本av手机在线免费观看| 欧美高清性xxxxhd video| 高清午夜精品一区二区三区| 高清av免费在线| 亚洲精品成人av观看孕妇| 久久鲁丝午夜福利片| 一级毛片 在线播放| a 毛片基地| 欧美激情国产日韩精品一区| 亚洲美女视频黄频| 亚洲精品日本国产第一区| 91精品一卡2卡3卡4卡| 在线观看一区二区三区| 美女cb高潮喷水在线观看| av视频免费观看在线观看| 日本色播在线视频| 一区二区三区乱码不卡18| 亚洲久久久国产精品| 国国产精品蜜臀av免费| 久久久a久久爽久久v久久| 日韩精品有码人妻一区| 久久99热6这里只有精品| 91久久精品电影网| 亚洲欧美清纯卡通| 性高湖久久久久久久久免费观看| 亚洲av电影在线观看一区二区三区| 国产免费又黄又爽又色| 亚洲国产精品专区欧美| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 国产亚洲5aaaaa淫片| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 亚洲精品日韩av片在线观看| 国产久久久一区二区三区| 爱豆传媒免费全集在线观看| 在线观看免费视频网站a站| 国产视频首页在线观看| 欧美+日韩+精品| 久久 成人 亚洲| 亚洲国产高清在线一区二区三| 插阴视频在线观看视频| 夫妻性生交免费视频一级片| 99久久精品国产国产毛片| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站| 免费在线观看成人毛片| 日日摸夜夜添夜夜添av毛片| 久久青草综合色| 网址你懂的国产日韩在线| 亚洲综合精品二区| 男的添女的下面高潮视频| 青春草国产在线视频| 国产 一区精品| 亚洲人成网站在线播| 最近最新中文字幕免费大全7| 日韩电影二区| 国产亚洲最大av| 伊人久久精品亚洲午夜| 国产免费一区二区三区四区乱码| 寂寞人妻少妇视频99o| 99热6这里只有精品| 日本色播在线视频| 99久久人妻综合| 国产亚洲欧美精品永久| 中国美白少妇内射xxxbb| 久久6这里有精品| 精品国产一区二区三区久久久樱花 | 黑人高潮一二区| 日韩欧美一区视频在线观看 | 国产免费一区二区三区四区乱码| 天堂中文最新版在线下载| 99热6这里只有精品| 欧美bdsm另类| 久久久久久久亚洲中文字幕| 亚洲精品国产色婷婷电影| 亚洲国产日韩一区二区| 亚洲va在线va天堂va国产| 日韩一本色道免费dvd| 免费看av在线观看网站| 亚洲av男天堂| 欧美变态另类bdsm刘玥| 国产av国产精品国产| 在线天堂最新版资源| 最近的中文字幕免费完整| 3wmmmm亚洲av在线观看| 久久久久久久亚洲中文字幕| 舔av片在线| 夫妻性生交免费视频一级片| 国产 精品1| av国产免费在线观看| 免费黄频网站在线观看国产| 91久久精品国产一区二区三区| 国产欧美亚洲国产| 亚洲va在线va天堂va国产| 亚洲av国产av综合av卡| 亚洲精品乱码久久久v下载方式| 久久久国产一区二区| 欧美激情国产日韩精品一区| 性色avwww在线观看| 国产黄色免费在线视频| 熟妇人妻不卡中文字幕| 九色成人免费人妻av| 日本黄色日本黄色录像| 毛片女人毛片| 国产精品福利在线免费观看| 极品少妇高潮喷水抽搐| 精品一区在线观看国产| 三级经典国产精品| 国产精品99久久99久久久不卡 |