• <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 ?

    純電動(dòng)客車復(fù)合儲(chǔ)能系統(tǒng)及其控制策略

    2020-05-27 06:57:09周美蘭劉俊鵬楊明亮
    關(guān)鍵詞:控制策略

    周美蘭 劉俊鵬 楊明亮

    摘 要:針對(duì)純電動(dòng)客車復(fù)合儲(chǔ)能系統(tǒng)中動(dòng)力電池輸出功率高的問(wèn)題,制定了模糊控制策略和基于濾波思想的控制策略。在MATLAB-CRUISE聯(lián)合仿真環(huán)境下搭建整車模型,分別在中國(guó)城市道路工況和哈爾濱城市道路工況下進(jìn)行仿真。給出了復(fù)合儲(chǔ)能系統(tǒng)采用模糊控制策略和濾波控制策略時(shí)的功率曲線、動(dòng)力電池荷電狀態(tài)變化曲線以及動(dòng)力電池電流分布曲線。仿真結(jié)果表明,在中國(guó)城市道路工況下,相比于濾波控制策略,采用模糊控制策略,動(dòng)力電池最大輸出功率降低0.82kW,SOC (state of charge)值提高0.062%,節(jié)約能量1.1603kW·h。在哈爾濱城市道路工況下,相比于采用濾波控制策略,采用模糊控制策略,動(dòng)力電池最大輸出功率降低0.99kW,SOC值提高0.125%,減少能耗1.6825kW·h。仿真結(jié)果表明制定的復(fù)合儲(chǔ)能系統(tǒng)模糊控制策略能夠降低動(dòng)力電池輸出功率,提高制動(dòng)能量回收效率。

    關(guān)鍵詞:純電動(dòng)客車;復(fù)合儲(chǔ)能;控制策略;超級(jí)電容

    DOI:10.15938/j.jhust.2020.06.005

    中圖分類號(hào): TM912

    文獻(xiàn)標(biāo)志碼: A

    文章編號(hào): 1007-2683(2020)06-0030-10

    Compound Energy Storage System and Energy

    Management Strategy for Pure Electric Bus

    ZHOU Mei-lan, LIU Jun-peng, YANG Ming-liang

    (School of Electric and Electronic Engineering, Harbin University of Science and Technology, Harbin 150080, China)

    Abstract:Given the excessive battery power in the composite energy storage system, two power allocation control strategies were developed, namely, fuzzy control strategy and the filter control strategy. The vehicle model was constructed based on the MATLAB-CRUISE,and simulation is carried out in the urban road conditions in China and urban road conditions in Harbin respectively. The power curve of the composite energy storage system, the change curve of the state of charge and the current distribution curve of the battery with fuzzy control strategy and filter control strategy are given.Simulation results show that compared with the filter control strategy, the fuzzy control strategy improves SOC (state of charge) of the battery by 0.062%,the energy saving is 1.1603kW·h and the maximum output power is reduced by 0.82kW in the urban road conditions in China. Compared with the filter control strategy, the fuzzy control strategy improves SOC of the battery by 0.125%,reduces energy consumption by 1.6825kW·h and the maximum output power is reduced by 0.99kW in the urban road conditions in Harbin. The simulation and results show that proposed the fuzzy control strategy of composite energy storage system can reduce the output power of the battery and recover braking energy effectively.

    Keywords:pure electric bus;composite energy storage;control strategy;ultra-capacitor

    0 引 言

    純電動(dòng)汽車主要以動(dòng)力電池作為驅(qū)動(dòng)能源,但動(dòng)力電池都有難以解決的固有缺陷,例如大電流放電能力較弱、循環(huán)使用壽命有限。近年來(lái),國(guó)內(nèi)外的研究機(jī)構(gòu)或汽車廠商開(kāi)始研究采用超級(jí)電容作為純電動(dòng)汽車的輔助能源,超級(jí)電容具有比能量高,可大電流充放電以及循環(huán)使用壽命較長(zhǎng)的優(yōu)點(diǎn),這在一定程度上能夠緩解純電動(dòng)汽車?yán)m(xù)航里程短的問(wèn)題[1]。

    在復(fù)合儲(chǔ)能系統(tǒng)能量管理系統(tǒng)中,常用的控制策略主要有基本規(guī)則控制策略、基于濾波思想的控制策略、模糊邏輯控制策略及模型預(yù)測(cè)控制策略[2-3] 4大類。Schupbach等[4]提出了一種按工作模式劃分的控制策略,劃分標(biāo)準(zhǔn)是基于超級(jí)電容當(dāng)前荷電狀態(tài)以及此時(shí)整車行駛狀態(tài)對(duì)復(fù)合儲(chǔ)能系統(tǒng)的需求功率。實(shí)驗(yàn)結(jié)果顯示,采用此控制策略后,復(fù)合儲(chǔ)能系統(tǒng)總質(zhì)量可以降低42 kg,并且加速性能有所提高。Carter等[5]提出了一種利用動(dòng)力電池最低輸出功率與超級(jí)電容參考電壓進(jìn)行功率分配的控制策略,并對(duì)如何根據(jù)動(dòng)力電池最低輸出功率來(lái)調(diào)整當(dāng)前狀態(tài)下對(duì)超級(jí)電容充電功率進(jìn)行了詳細(xì)闡述,在歐洲行駛工況(ECE-15)仿真結(jié)果表明,當(dāng)采用500 F超級(jí)電容時(shí)動(dòng)力電池的峰值輸出電流可減小51%。張丹紅等[6]提出了一種基于模糊思想的控制策略,通過(guò)多輸入-輸出的模糊控制器可以將動(dòng)力電池的輸出電流限制在閾值以下,在新歐洲行駛工況(NEDC)下整車百公里能耗降低7.31%,復(fù)合儲(chǔ)能系統(tǒng)整體效率提高2.86%,再生制動(dòng)能量回收效率明顯提高。Hredzak等[7]提出了復(fù)合儲(chǔ)能系統(tǒng)模型預(yù)測(cè)控制策略,通過(guò)仿真分析表明采用模型預(yù)測(cè)控制策略后,動(dòng)力電池峰值輸出電流減小了61%,使用壽命延長(zhǎng)了2.5倍。

    盡管當(dāng)前形勢(shì)下復(fù)合儲(chǔ)能系統(tǒng)得到了越來(lái)越多的關(guān)注,并且在減少能耗,高效回收制動(dòng)能量方面取得了一定的成果,但是在對(duì)復(fù)合儲(chǔ)能系統(tǒng)中動(dòng)力電池與超級(jí)電容的功率分配方面還有待提高[8-10]。本文主要針對(duì)純電動(dòng)客車復(fù)合儲(chǔ)能系統(tǒng)的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)進(jìn)行分析,同時(shí),針對(duì)電動(dòng)客車復(fù)合儲(chǔ)能系統(tǒng)的功率分配問(wèn)題,制定基于濾波思想的控制策略和模糊控制策略兩種功率分配方法。在專業(yè)的汽車仿真軟件中搭建整車模型,選擇了中國(guó)城市道路工況和哈爾濱城市道路工況進(jìn)行仿真,通過(guò)仿真結(jié)果對(duì)控制策

    略合理分配功率的有效性。

    1 復(fù)合儲(chǔ)能系統(tǒng)

    1.1 拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)分析

    拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)的選擇取決于功率需求等級(jí)和應(yīng)用環(huán)境[11]。純電動(dòng)客車復(fù)合儲(chǔ)能系統(tǒng)主要分為4種拓?fù)浣Y(jié)構(gòu):①超級(jí)電容與動(dòng)力電池直接并聯(lián)后同負(fù)載電機(jī)相連,此種連接結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、成本較低、維護(hù)簡(jiǎn)單,但是由于動(dòng)力電池與超級(jí)電容不經(jīng)過(guò)控制器直接相連,所以要求兩者時(shí)時(shí)端電壓相同,所以超級(jí)電容并不能夠隨時(shí)對(duì)負(fù)載進(jìn)行供電,利用率較低[12]。②超級(jí)電容、雙向DC-DC變換器連接后再與動(dòng)力電池并聯(lián),此種結(jié)構(gòu)中由于動(dòng)力電池屬于能量密度型器件,端電壓變化平穩(wěn),超級(jí)電容屬于功率密度型器件,端電壓變化較快,故將動(dòng)力電池連接在高壓端,超級(jí)電容連接在低壓端,充分發(fā)揮超級(jí)電容自身優(yōu)勢(shì),提高復(fù)合儲(chǔ)能整體效率[13-14]。③動(dòng)力電池、雙向DC-DC變換器連接后與超級(jí)電容并聯(lián),此種結(jié)構(gòu)中復(fù)合儲(chǔ)能系統(tǒng)能夠提供更高的總線電壓。這種結(jié)構(gòu)還被應(yīng)用于超級(jí)電容端電壓的管理,由于DC-DC變換器的存在,動(dòng)力電池的充放電性能得到更好的改善[15]。④動(dòng)力電池和超級(jí)電容分別與雙向DC-DC變換器串聯(lián)后再并聯(lián),此種結(jié)構(gòu)中由于存在兩個(gè)雙向DC-DC變換器,可以更加靈活的控制復(fù)合儲(chǔ)能系統(tǒng)的端電壓,防止動(dòng)力電池因輸出電流過(guò)大而受到損傷,但由于具有兩個(gè)雙向DC-DC變換器,故成本較高[16]。

    結(jié)合以上4種復(fù)合儲(chǔ)能系統(tǒng)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)的優(yōu)缺點(diǎn),本文采用第2種結(jié)構(gòu)作為純電動(dòng)客車復(fù)合儲(chǔ)能系統(tǒng)的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)。

    1.2 工作模式分析

    根據(jù)復(fù)合儲(chǔ)能系統(tǒng)的基本工作原理、控制目標(biāo)以及純電動(dòng)客車的行駛狀態(tài),將復(fù)合儲(chǔ)能系統(tǒng)的工作劃分為3種模式,工作模式結(jié)構(gòu)如圖2所示。

    模式1:此工作模式只有動(dòng)力電池單獨(dú)提供驅(qū)動(dòng)功率,超級(jí)電容處于待機(jī)狀態(tài)。動(dòng)力電池屬于能量密度型器件,能夠持續(xù)為純電動(dòng)客車提供巡航狀態(tài)時(shí)的能量[17]。此工作模式主要針對(duì)純電動(dòng)客車巡航狀態(tài)和小功率加速場(chǎng)景,此狀態(tài)下電機(jī)需求功率相對(duì)較低,動(dòng)力電池可以單獨(dú)提供需求功率,復(fù)合儲(chǔ)能系統(tǒng)結(jié)構(gòu)如圖2(a)所示。

    模式2:此工作模式是由動(dòng)力電池和超級(jí)電容兩者共同提供驅(qū)動(dòng)功率。當(dāng)純電動(dòng)客車運(yùn)行在加速或爬坡等需求功率較大的狀態(tài)下需要?jiǎng)恿﹄姵嘏c超級(jí)電容共同工作提供驅(qū)動(dòng)功率[18]。雙向DC-DC變換器同超級(jí)電容相連,需要將超級(jí)電容電壓升高至驅(qū)動(dòng)電機(jī)所需電壓,在這種情況下雙向DC-DC變換器工作在升壓模式,復(fù)合儲(chǔ)能系統(tǒng)結(jié)構(gòu)如圖2(b)所示。

    模式3:此工作模式是復(fù)合儲(chǔ)能系統(tǒng)回收純電動(dòng)客車再生制動(dòng)狀態(tài)所產(chǎn)生能量。當(dāng)純電動(dòng)客車處在制動(dòng)、減速狀態(tài)時(shí),驅(qū)動(dòng)電機(jī)向復(fù)合儲(chǔ)能系統(tǒng)回饋能量,通過(guò)DC-DC變換器實(shí)現(xiàn)對(duì)復(fù)合儲(chǔ)能系統(tǒng)能量回收的控制。此時(shí)根據(jù)動(dòng)力電池與超級(jí)電容各自的荷電狀態(tài)SOC值來(lái)對(duì)制動(dòng)回饋的能量進(jìn)行分配[19-20]。由于回饋能量電壓高于超級(jí)電容額定電壓,所以需要將電壓降低,這時(shí)雙向DC-DC變換器工作在降壓模式,復(fù)合儲(chǔ)能系統(tǒng)結(jié)構(gòu)如圖2(c)所示。

    2 能量分配控制策略

    在確定了純電動(dòng)客車復(fù)合儲(chǔ)能系統(tǒng)工作模式的基礎(chǔ)上,需要制定出復(fù)合儲(chǔ)能系統(tǒng)的控制策略,來(lái)安全、高效、合理地分配動(dòng)力電池與超級(jí)電容間的能量與功率。通常設(shè)定動(dòng)力電池來(lái)承擔(dān)行駛過(guò)程中的平均功率,以此來(lái)保證行駛中最基本的需求;超級(jí)電容提供余下波動(dòng)較大的功率,充分發(fā)揮超級(jí)電容能量密度型器件的優(yōu)勢(shì),復(fù)合儲(chǔ)能系統(tǒng)兼顧動(dòng)力電池與超級(jí)電容各自的優(yōu)點(diǎn),使兩者做到優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)。本文提出了基于濾波思想的基本規(guī)則控制策略和模糊控制策略。

    2.1 基于濾波思想的控制策略

    所提控制策略的基本思想為:動(dòng)力電池?zé)o論是處在充電還是放電狀態(tài),提供的功率小于或等于設(shè)定的閾值功率,且輸出功率的變化要平緩,以免遭受頻繁變化大電流的沖擊造成損傷,超級(jí)電容提供余下部分的功率?;跒V波思想的控制策略流程圖如圖3所示。

    基于濾波思想的控制策略具體規(guī)則如下:

    1)若電機(jī)需求功率Preq大于設(shè)定的電機(jī)正平均功率P+,當(dāng)SOCuc>SOCuc_min時(shí),則動(dòng)力電池與超級(jí)電容共同工作,滿足驅(qū)動(dòng)電機(jī)的功率需求,動(dòng)力電池輸出功率經(jīng)過(guò)一階濾波函數(shù)滯后一定時(shí)間緩慢提供給純電動(dòng)客車,余下部分由超級(jí)電容提供;當(dāng)SOCuc

    2)若電機(jī)需求功率Preq小于設(shè)定的電機(jī)正平均功率P+且大于零,超級(jí)電容目標(biāo)荷電狀態(tài)SOCuc_tag根據(jù)當(dāng)前速度約束計(jì)算得出,當(dāng)超級(jí)電容SOCuc低于該值時(shí),此時(shí)需求功率較低,動(dòng)力電池不僅提供全部需求功率,還提供超級(jí)電容充電功率Pch,以備加速或爬坡等大功率場(chǎng)合;當(dāng)SOCuc>SOCuc_tag時(shí),超級(jí)電容不工作,則動(dòng)力電池提供全部驅(qū)動(dòng)功率。

    3)若電機(jī)需求功率Preq小于或等于設(shè)定的電機(jī)負(fù)平均功率P-,當(dāng)SOCuc>SOCuc_max時(shí),則超級(jí)電容不接收制動(dòng)回饋的能量,只對(duì)動(dòng)力電池進(jìn)行充電,且經(jīng)過(guò)一階濾波函數(shù)滯后一定時(shí)間緩慢對(duì)電池充電,防止大功率對(duì)電池組造成損壞。

    4)若電機(jī)需求功率Preq大于設(shè)定的電機(jī)負(fù)平均功率P-,當(dāng)SOCuc>SOCuc_max時(shí),則超級(jí)電容不接收制動(dòng)回饋能量,只對(duì)動(dòng)力電池進(jìn)行充電,此時(shí)功率較小不需經(jīng)過(guò)濾波函數(shù);當(dāng)SOCuc

    其中,一階濾波函數(shù)表達(dá)式為

    f(s)=1ts+1(1)

    式中:t為濾波時(shí)間常數(shù)。

    此一階濾波函數(shù)為慣性環(huán)節(jié),t為慣性環(huán)節(jié)的時(shí)間常數(shù),t的取值會(huì)對(duì)系統(tǒng)的響應(yīng)時(shí)間產(chǎn)生影響,取值越大則環(huán)節(jié)的慣性越大,響應(yīng)時(shí)間也越長(zhǎng)。在濾波控制策略中,利用慣性環(huán)節(jié)來(lái)延緩動(dòng)力電池的響應(yīng)速度,讓動(dòng)力電池滯后一定時(shí)間后再向驅(qū)動(dòng)電機(jī)提供功率。為了更加合理的選擇濾波時(shí)間常數(shù),分別在中國(guó)城市道路工況和哈爾濱城市道路工況下進(jìn)行仿真,得到不同濾波時(shí)間常數(shù)下動(dòng)力電池最大輸出功率曲線如圖4所示。仿真結(jié)果表明動(dòng)力電池最大輸出功率隨著濾波時(shí)間常數(shù)的增加而呈現(xiàn)先減小后增加的趨勢(shì),在濾波時(shí)間常數(shù)取10時(shí),動(dòng)力電池最大輸出功率有最小值,所以本文中濾波時(shí)間常數(shù)t取10。

    為了保證制動(dòng)能量安全、高效的回收,當(dāng)車速為v時(shí),當(dāng)前超級(jí)電容目標(biāo)荷電狀態(tài)SOCuc_tag與車速的關(guān)系為

    SOCuc_tag=SOCuc_max-v2v2max(SOCuc_max-SOCuc_min)(2)

    式中:vmax為純電動(dòng)客車設(shè)計(jì)最高車速,km/h。

    當(dāng)動(dòng)力電池對(duì)超級(jí)電容進(jìn)行充電時(shí),為保證動(dòng)力電池的安全,最大充電功率應(yīng)小于設(shè)定的電機(jī)正平均功率P+,超級(jí)電容荷電狀態(tài)與充電功率Pch關(guān)系為

    Pch=P+SOCuc_tag-SOCucSOCuc_max-SOCuc_min(3)

    2.2 模糊控制策略

    2.2.1 主模糊控制器設(shè)計(jì)

    復(fù)合儲(chǔ)能系統(tǒng)輸出功率受到動(dòng)力電池以及超級(jí)電容的荷電狀態(tài)制約,從動(dòng)力電池和超級(jí)電容的荷電狀態(tài)入手能夠更有效的實(shí)現(xiàn)動(dòng)力電池與超級(jí)電容之間的功率分配,減少大電流對(duì)動(dòng)力電池的沖擊,同時(shí)發(fā)揮出超級(jí)電容的優(yōu)勢(shì),保證純電動(dòng)客車安全穩(wěn)定行駛。

    選取純電動(dòng)客車需求功率Preq、動(dòng)力電池荷電狀態(tài)SOCbat和超級(jí)電容荷電狀態(tài)SOCuc作為主模糊控制器的輸入量,將動(dòng)力電池輸出功率分配系數(shù)K1作為輸出量。

    需求功率Preq的隸屬度函數(shù)論域?yàn)閇-3,3],將其劃分為7個(gè)子集,即Preq={NB,NM,NS,ZO,PS,PM,PB},其隸屬度函數(shù)如圖5所示。將動(dòng)力電池荷電狀態(tài)SOCbat的隸屬度函數(shù)論域設(shè)為[0,1],并將其劃分為3個(gè)子集,即SOCbat={S,M,B},其隸屬度函數(shù)如圖6所示。

    將超級(jí)電容荷電狀態(tài)SOCuc的隸屬度函數(shù)論域設(shè)為[0,1],并將其劃分為3個(gè)子集,即SOCuc={S,M,B},其隸屬度函數(shù)如圖7所示。

    將動(dòng)力電池輸出功率分配系數(shù)K1的隸屬度函數(shù)論域設(shè)為[0,1],并將其劃分為5個(gè)子集,即K1={TS,S,M,B,TB},其隸屬度函數(shù)如圖8所示。

    根據(jù)隸屬度函數(shù),制定了63條控制規(guī)則,具體如表1所示。

    2.2.2 子模糊控制器設(shè)計(jì)

    子模糊控制器采用兩輸入單輸出結(jié)構(gòu),輸入變量為需求功率Preq、超級(jí)電容SOCuc與SOCuc_tag的差值ΔSOC,輸出變量為動(dòng)力電池輸出功率分配系數(shù)的修正系數(shù)K0,通過(guò)K0對(duì)K1進(jìn)行修正。需求功率Preq隸屬度函數(shù)如圖5所示,超級(jí)電容ΔSOC的隸屬度函數(shù)論域設(shè)為[-1,1],并將其劃分為5個(gè)子集,即ΔSOC={NB,NS,ZO,PS,PB},其隸屬度函數(shù)如圖9所示。動(dòng)力電池輸出功率分配系數(shù)的修正系數(shù)K0的論域設(shè)為[-0.1,0.1],并將其劃分為5個(gè)子集,即K0={NB,NS,ZO,PS,PB},其隸屬度函數(shù)如圖10所示。

    根據(jù)隸屬度函數(shù),制定了35條控制規(guī)則,具體如表2所示。

    2.2.3 整車模型的構(gòu)建

    CRUISE是一款應(yīng)用于分析車輛動(dòng)力性,燃油經(jīng)濟(jì)性的仿真軟件。將上述控制策略在MATLAB軟件建立SIMULINK模型,通過(guò)生成相應(yīng)的MATLAB_DLL文件,導(dǎo)入到整車模型中,整車模型如圖11所示。仿真所用的純電動(dòng)客車參數(shù)如表3所示。

    3 仿真及結(jié)果分析

    3.1 中國(guó)城市道路工況

    圖12與圖13分別為中國(guó)城市道路工況以及該工況下的整車需求功率。

    在中國(guó)城市道路工況下,分別對(duì)動(dòng)力電池單獨(dú)供電、模糊控制策略以及濾波控制策略進(jìn)行聯(lián)合仿真,得到的動(dòng)力電池與超級(jí)電容功率分配曲線如圖14所示。

    動(dòng)力電池SOC變化曲線如圖15所示。3種條件下的動(dòng)力電池電流分布曲線如圖16所示,圖中橫坐標(biāo)為電流分布區(qū)間,縱坐標(biāo)為分布數(shù)量。

    由圖14與圖15可知,在中國(guó)城市道路工況下,動(dòng)力電池單獨(dú)供電時(shí),動(dòng)力電池最大輸出功率為176.10kW,動(dòng)力電池SOC下降1.743%;采用模糊控制策略時(shí),動(dòng)力電池最大輸出功率為36.74kW,動(dòng)力電池SOC下降1.312%,節(jié)約能量1.1603kW·h;采用濾波控制策略時(shí),動(dòng)力電池最大輸出功率為37.56kW,動(dòng)力電池SOC下降1.374%,節(jié)約能量0.9933kW·h。采用復(fù)合儲(chǔ)能系統(tǒng)控制策略后動(dòng)力電池最大輸出功率有明顯下降,并且可以節(jié)約更多能量。

    由圖16可以看出,動(dòng)力電池輸出電流在不同控制策略下有很大差異。動(dòng)力電池單獨(dú)供電時(shí),輸出電流處于60A以上部分較大;采用濾波控制策略時(shí),大部分電流分布在60A以下,60A以上部分較少,采用模糊控制策略時(shí),近乎全部輸出電流分布在60A以下,并且小于40A占絕大部分??梢钥闯霾捎脧?fù)合儲(chǔ)能系統(tǒng)控制策略能夠有效降低動(dòng)力電池輸出電流,避免動(dòng)力電池因大電流放電受到?jīng)_擊而縮短使用壽命,保護(hù)動(dòng)力電池。

    3.2 哈爾濱城市道路工況

    圖17~18分別為哈爾濱城市道路工況以及該工況下的整車需求功率。

    在哈爾濱城市道路工況下,對(duì)動(dòng)力電池單獨(dú)供電、模糊控制策略和濾波控制策略進(jìn)行仿真,得到動(dòng)力電池與超級(jí)電容功率分配曲線如圖19所示。

    動(dòng)力電池SOC變化曲線如圖20所示。3種條件下的動(dòng)力電池電流分布曲線如圖21所示,圖中橫坐標(biāo)為電流分布區(qū)間,縱坐標(biāo)為分布數(shù)量。

    由圖19與圖20可知,在哈爾濱城市道路工況條件下,動(dòng)力電池單獨(dú)供電時(shí),動(dòng)力電池最大輸出功率為215.21kW,采用模糊控制策略時(shí),動(dòng)力電池最大輸出功率為42.20kW,采用濾波控制策略時(shí),動(dòng)力電池最大輸出功率為43.19kW,采用復(fù)合儲(chǔ)能系統(tǒng)控制策略后,動(dòng)力電池最大輸出功率大幅下降,避免大功率造成的沖擊。動(dòng)力電池單獨(dú)供電時(shí)SOC下降1.875%,相比于動(dòng)力電池單獨(dú)供電,采用模糊控制策略、濾波控制策略動(dòng)力電池的SOC值分別提高了0.625%和0.5%,相應(yīng)節(jié)約能量分別為1.6825kW·h和1.346kW·h。

    由圖21可以看出,動(dòng)力電池的輸出電流在不同控制策略下有很大差異。動(dòng)力電池單獨(dú)供電時(shí),輸出電流處于60A以上部分較大;采用濾波控制策略時(shí),大部分電流分布在60A以下,60A以上部分較少,而采用模糊控制策略時(shí),全部輸出電流分布在60A以下,并且小于40A占絕大部分??梢钥闯霾捎脧?fù)合儲(chǔ)能系統(tǒng)控制策略能夠有效降低動(dòng)力電池輸出電流,避免動(dòng)力電池由于過(guò)大電流放電而導(dǎo)致的不必要的損壞,延長(zhǎng)使用壽命。

    4 結(jié) 論

    為了實(shí)現(xiàn)降低復(fù)合儲(chǔ)能系統(tǒng)中動(dòng)力電池功率以及整體系統(tǒng)能量消耗的目標(biāo),制定相應(yīng)的模糊控制策略以及濾波控制策略,分別在中國(guó)城市道路工況以及哈爾濱城市道路工況下進(jìn)行仿真,通過(guò)仿真驗(yàn)證,得到以下結(jié)論:

    1)在中國(guó)城市道路工況下,相比于動(dòng)力電池單獨(dú)供電,采用濾波控制策略時(shí),動(dòng)力電池最大輸出功率降低138.54kW,SOC值提高0.369%,節(jié)約能量0.9933kW·h,輸出電流大部分處于60A以下,60A以上占比明顯減小;采用模糊控制策略時(shí),動(dòng)力電池最大輸出功率降低139.36kW,SOC值提高0.431%,減少能量消耗1.1603kW·h,輸出電流近似全部處于60A以下,60A以上占比極小。

    2)在哈爾濱城市道路工況下,相比于動(dòng)力電池單獨(dú)供電,采用濾波控制策略時(shí),動(dòng)力電池最大輸出功率降低172.02kW,SOC值提高0.5%,節(jié)約能量1.346kW·h,輸出電流大部分處于60A以下,60A以上占比明顯減小;采用模糊控制策略時(shí),動(dòng)力電池最大輸出功率降低173.01kW,SOC值提高0.625%,減少能量消耗1.6825kW·h,輸出電流全部處于60A以下,其中40A以下占絕大部分。

    3)仿真結(jié)果表明,在兩種工況條件下,復(fù)合儲(chǔ)能系統(tǒng)采用模糊控制策略能夠合理分配動(dòng)力電池和超級(jí)電容各自功率,實(shí)現(xiàn)降低復(fù)合儲(chǔ)能系統(tǒng)中動(dòng)力電池功率以及整體系統(tǒng)能量消耗的目標(biāo),從而延長(zhǎng)了動(dòng)力電池使用壽命和純電動(dòng)客車的行駛里程。

    參考文獻(xiàn):

    [1] 唐葆君, 劉江鵬. 中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展展望[J].北京理工大學(xué)學(xué)報(bào), 2015, 17(2): 1.

    TANG Baojun, LIU Jiangpeng. Prospects for the Development of China′s New Energy Automobile Industry[J]. Journal of Beijing Institute of Technology, 2015, 17(2): 1.

    [2] MURPHEY Y L, PARK J, KILIARIS L, et al. Intelligent Hybrid Vehicle Power Control-Part II: Online Intelligent Energy Management[J]. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2013, 62(1): 69.

    [3] LALDIN O, MOSHIRVAZIRI M, TRESCASES O. Predictive Algorithm for Optimizing Power Flow in Hybrid Ultracapacitor/Battery Storage Systems for Light Electric Vehicles[J]. IEEE Transactions on Power Electonics, 2013, 28(8): 3882.

    [4] SCHUPBACH R M. The Role of Ultracapacitors in an Energy Storage Unit for Vehicle Power Management[C]// IEEE 58th Vehicular Technology Conference, 2013,5:3236.

    [5] CATER R, CRUDEN A, PETER J H. Optimizing for Efficiency or Battery Life in a Battery/Supercapacitor Electric Vehicle[J]. 2012, 61(4): 1526.

    [6] 張丹紅, 汪江衛(wèi). HEV車載復(fù)合電源系統(tǒng)控制策略優(yōu)化研究[J].電源技術(shù), 2012, 36(5): 650.

    ZHANG Danhong, WANG Jiangwei. Research on Optimization of Control Strategy of Hybrid Power Supply System on HEV[J]. Chinese Journal of Power Sources, 2012, 36(5): 650.

    [7] HREDZAK B. A Low Complexity Control System for a Hybrid Battery/Ultracapacitor Power Source[C]. IEEE ECCE Asia, 2013.

    [8] 周美蘭, 趙靖紋, 趙立萍. 純電動(dòng)汽車復(fù)合儲(chǔ)能系統(tǒng)及其控制策略[J].哈爾濱理工大學(xué)學(xué)報(bào), 2018, 23(3): 79.

    ZHOU Meilan, ZHAO Jingwen, ZHAO Liping. Compound Energy Storage System and Energy Management Strategy for Electric Vehicles[J]. Journal of Harbin University of Science and Technology, 2018, 23(3): 79.

    [9] SHEN J, DUSMEZ S. Optimization of Sizing and Battery Cycle Life in Battery/Ultracapacitor Hybrid Energy Storage Systems for Electric Vehicle Applications[J]. IEEE Transactions on Industrial Informatics, 2014, 10(4): 2112.

    [10]ARAUJO R E, DE CASTRO R. Combined Sizing and Energy Management in EVs with Batteries and Super-capacitors[J]. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2014, 63(7): 3062.

    [11]CAO Jian, Emadi A. A New Battery/Ultracapacitor Hybrid Energy Storage System for Electric, Hybrid and Plug-in Hybrid Electric Vehicles[J]. IEEE Trans. Power Electron, 2012, 27(1): 122.

    [12]LIU Zhe, WANG Dan, JIA Hongjie, et al. Power System Operation Risk Analysis Considering Charging Load Self-Management of Plug-in Hybrid Electric Vehicles[J]. Applied Energy, 2014, 136(31): 662.

    [13]王琪, 孫玉坤, 羅印升. 混合動(dòng)力電動(dòng)汽車的復(fù)合電源功率分配控制策略[J].電工技術(shù)學(xué)報(bào), 2017, 32(18): 143.

    WANG Qi, SUN Yukun, LUO Yinsheng. A Power Distribution Control Strategy of Hybrid Energy Storage System in Hybrid Electric Vehicles[J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2017, 32(18): 143.

    [14]LU L, HAN X. A Review on the Key Issues for Lithium-ion Battery Management in Electric Vehicles[J]. Journal of Power Sources, 2013, 226: 272.

    [15]胡建軍, 肖軍, 晏玖. 純電動(dòng)車車用復(fù)合儲(chǔ)能裝置控制策略及參數(shù)優(yōu)化[J].重慶大學(xué)學(xué)報(bào), 2016, 39(1): 1.

    HU Jianjun, XIAO Jun, YAN Jiu. Control Strategy and Parameter Optimization of Composite Energy Storage Device for Pure Electric Vehicle[J]. Journal of ChongqingUniversity, 2016, 39(1): 1.

    [16]MORTEZA M, MEHDI M. Optimized Predictive Energy Management of Plug-in Hybrid Electric Vehicle Based on Traffic Condition[J]. Journal of Cleaner Production, 2016, 139: 935.

    [17]王慶年, 曲曉冬, 于遠(yuǎn)彬. 復(fù)合電源式混合動(dòng)力公交車功率匹配策略研究[J].汽車工程, 2014, 36(4): 389.

    WANG Qingnian, QU Xiaodong, YU Yuanbin. Research on Power Matching Strategy of Hybrid Electric Bus[J]. Automotive Engineering, 2014, 36(4): 389.

    [18]王琪, 孫玉坤. 一種混合動(dòng)力汽車復(fù)合電源能量管理系統(tǒng)控制策略與優(yōu)化設(shè)計(jì)方法研究[J].中國(guó)電機(jī)工程學(xué)報(bào), 2014, 34: 195.

    WANG Qi, SUN Yukun. Research on the Control Strategy and Optimal Design Method of a Hybrid Power Supply Energy Management System[J]. Proceedings of the CSEE, 2014, 34: 195.

    [19]胡建軍, 鄭勇, 胡志華, 等. 純電動(dòng)汽車復(fù)合儲(chǔ)能系統(tǒng)參數(shù)匹配及控制策略[J].中國(guó)公路學(xué)報(bào), 2018, 31(3): 142.

    HU Jianjun, ZHENG Yong, HU Zhihua, et al. Parameter Matching and Control Strategies of Hybrid Energy Storage System for Pure Electric Vehicle[J]. China J. Highw. Transp., 2018, 31(3): 142.

    [20]周美蘭, 馮繼峰, 張宇. 純電動(dòng)汽車復(fù)合儲(chǔ)能系統(tǒng)及其能量控制策略[J].電機(jī)與控制學(xué)報(bào), 2019, 23(5): 51.

    ZHOU Meilan, FENG Jifeng, ZHANG Yu.Control Strategies of Hybrid Energy Storage System for Pure Electric Vehicle[J]. Electric Machines and Control, 2019, 23(5): 51.

    (編輯:溫澤宇)

    收稿日期: 2019-03-27

    基金項(xiàng)目: 國(guó)家自然科學(xué)基金(51877057).

    作者簡(jiǎn)介:

    劉俊鵬(1995—),男,碩士研究生;

    楊明亮(1993—),男,碩士研究生.

    通信作者:

    周美蘭(1962—),女,博士,教授,碩士研究生導(dǎo)師,E-mail:zhoumeilan001@163.com.

    猜你喜歡
    控制策略
    基于改進(jìn)VSG的船舶岸電并網(wǎng)控制策略
    考慮虛擬慣性的VSC-MTDC改進(jìn)下垂控制策略
    能源工程(2020年6期)2021-01-26 00:55:22
    工程造價(jià)控制策略
    山東冶金(2019年3期)2019-07-10 00:54:04
    現(xiàn)代企業(yè)會(huì)計(jì)的內(nèi)部控制策略探討
    鋼鐵行業(yè)PM2.5控制策略分析
    容錯(cuò)逆變器直接轉(zhuǎn)矩控制策略
    基于Z源逆變器的STATCOM/BESS控制策略研究
    基于虛擬同步發(fā)電機(jī)原理的逆變器控制策略與仿真
    一種改進(jìn)的感應(yīng)電機(jī)查表法弱磁控制策略
    基于對(duì)等控制策略的微電網(wǎng)運(yùn)行
    久久久久久人人人人人| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 免费在线观看影片大全网站| 国产又色又爽无遮挡免费看| 国产精品av久久久久免费| 电影成人av| 精品久久久久久电影网| 50天的宝宝边吃奶边哭怎么回事| av免费在线观看网站| 欧美+亚洲+日韩+国产| 久久中文看片网| 俄罗斯特黄特色一大片| 午夜精品在线福利| 成人影院久久| 精品少妇一区二区三区视频日本电影| videos熟女内射| 免费在线观看完整版高清| 啦啦啦免费观看视频1| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 男女之事视频高清在线观看| 国产极品粉嫩免费观看在线| 一级毛片精品| 中文字幕制服av| 精品国产美女av久久久久小说| 精品久久久久久久毛片微露脸| 午夜精品在线福利| 国产精品免费大片| 国产在线精品亚洲第一网站| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 久久精品国产99精品国产亚洲性色 | 亚洲成国产人片在线观看| 十分钟在线观看高清视频www| 国产97色在线日韩免费| 午夜成年电影在线免费观看| 窝窝影院91人妻| 亚洲专区字幕在线| 热re99久久精品国产66热6| www.自偷自拍.com| 欧美亚洲日本最大视频资源| tube8黄色片| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 精品一区二区三卡| a级片在线免费高清观看视频| 叶爱在线成人免费视频播放| 欧美精品人与动牲交sv欧美| 国产成人影院久久av| 欧美乱妇无乱码| 日本vs欧美在线观看视频| 亚洲avbb在线观看| www.熟女人妻精品国产| 99精品在免费线老司机午夜| 美国免费a级毛片| 一边摸一边抽搐一进一出视频| 在线观看66精品国产| 国产精品99久久99久久久不卡| 搡老熟女国产l中国老女人| 欧美中文综合在线视频| 精品无人区乱码1区二区| 精品无人区乱码1区二区| 夜夜夜夜夜久久久久| а√天堂www在线а√下载 | 飞空精品影院首页| 热re99久久精品国产66热6| 亚洲精品成人av观看孕妇| 国产乱人伦免费视频| 女性被躁到高潮视频| 在线十欧美十亚洲十日本专区| 在线观看免费高清a一片| 国产99久久九九免费精品| 两个人看的免费小视频| 精品一区二区三区av网在线观看| xxxhd国产人妻xxx| 精品高清国产在线一区| 悠悠久久av| 精品乱码久久久久久99久播| 制服诱惑二区| 久久热在线av| 一区二区三区激情视频| 国产欧美日韩精品亚洲av| 嫁个100分男人电影在线观看| 亚洲国产中文字幕在线视频| 一边摸一边做爽爽视频免费| 亚洲,欧美精品.| 电影成人av| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看 | 色婷婷久久久亚洲欧美| 亚洲第一av免费看| 久久久久久久久久久久大奶| 中文字幕最新亚洲高清| 一级a爱视频在线免费观看| 一a级毛片在线观看| 免费女性裸体啪啪无遮挡网站| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 男男h啪啪无遮挡| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 一个人免费在线观看的高清视频| 精品国产一区二区久久| 精品久久久精品久久久| 午夜影院日韩av| 日韩视频一区二区在线观看| 中出人妻视频一区二区| 久热爱精品视频在线9| 国产主播在线观看一区二区| 国产成人影院久久av| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 777久久人妻少妇嫩草av网站| 国产真人三级小视频在线观看| 国产伦人伦偷精品视频| √禁漫天堂资源中文www| 欧美日韩av久久| 精品视频人人做人人爽| 国产成人影院久久av| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 久热爱精品视频在线9| av视频免费观看在线观看| 老鸭窝网址在线观看| 欧美中文综合在线视频| 精品一区二区三区视频在线观看免费 | 国产一区二区三区视频了| 日韩欧美三级三区| 99久久国产精品久久久| 热99国产精品久久久久久7| 欧美av亚洲av综合av国产av| 久久久久久久久久久久大奶| 夜夜躁狠狠躁天天躁| 婷婷成人精品国产| 免费在线观看完整版高清| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 午夜成年电影在线免费观看| 久久婷婷成人综合色麻豆| www.999成人在线观看| 欧美成狂野欧美在线观看| 亚洲在线自拍视频| 乱人伦中国视频| 俄罗斯特黄特色一大片| 国产精品 欧美亚洲| 久热爱精品视频在线9| 91麻豆精品激情在线观看国产 | 成人18禁在线播放| 飞空精品影院首页| 欧美激情高清一区二区三区| 久久久久精品国产欧美久久久| 女同久久另类99精品国产91| 亚洲av美国av| 操美女的视频在线观看| 国产精品免费视频内射| 亚洲熟妇熟女久久| 母亲3免费完整高清在线观看| 岛国毛片在线播放| 自线自在国产av| 亚洲成人免费av在线播放| 国产高清激情床上av| 亚洲第一青青草原| 久久久久久久午夜电影 | 一本一本久久a久久精品综合妖精| 国产午夜精品久久久久久| 天堂中文最新版在线下载| 一级,二级,三级黄色视频| 后天国语完整版免费观看| 国产精品美女特级片免费视频播放器 | 欧美国产精品va在线观看不卡| 国产xxxxx性猛交| 国产成人精品无人区| 国产片内射在线| 天堂俺去俺来也www色官网| 天堂√8在线中文| 热99re8久久精品国产| 国产亚洲精品一区二区www | 少妇猛男粗大的猛烈进出视频| 久久精品国产a三级三级三级| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| 制服人妻中文乱码| 亚洲av成人不卡在线观看播放网| 亚洲精华国产精华精| 9色porny在线观看| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 国产黄色免费在线视频| 在线观看免费高清a一片| 无遮挡黄片免费观看| 久久99一区二区三区| 伦理电影免费视频| 国产精品影院久久| 国产黄色免费在线视频| 搡老熟女国产l中国老女人| 一级a爱片免费观看的视频| 欧美精品人与动牲交sv欧美| xxxhd国产人妻xxx| 一a级毛片在线观看| 嫁个100分男人电影在线观看| 啦啦啦在线免费观看视频4| 一进一出抽搐gif免费好疼 | 亚洲第一欧美日韩一区二区三区| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 国产三级黄色录像| 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| 欧美亚洲日本最大视频资源| 香蕉丝袜av| 午夜成年电影在线免费观看| www.自偷自拍.com| 99riav亚洲国产免费| 亚洲精品av麻豆狂野| 亚洲美女黄片视频| 波多野结衣一区麻豆| 亚洲av片天天在线观看| 国产91精品成人一区二区三区| 亚洲一卡2卡3卡4卡5卡精品中文| 亚洲色图av天堂| 精品人妻熟女毛片av久久网站| x7x7x7水蜜桃| 成人特级黄色片久久久久久久| 女性生殖器流出的白浆| 在线播放国产精品三级| 精品亚洲成a人片在线观看| av网站免费在线观看视频| 亚洲在线自拍视频| 国产淫语在线视频| 精品国产一区二区久久| 黄网站色视频无遮挡免费观看| 色94色欧美一区二区| 久久久国产一区二区| 久久久精品区二区三区| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 色尼玛亚洲综合影院| 成年人午夜在线观看视频| 亚洲精品国产区一区二| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 在线观看免费视频日本深夜| 精品人妻在线不人妻| 99re6热这里在线精品视频| 这个男人来自地球电影免费观看| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 九色亚洲精品在线播放| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 十八禁人妻一区二区| 欧美国产精品一级二级三级| 免费一级毛片在线播放高清视频 | cao死你这个sao货| 久99久视频精品免费| 中文字幕最新亚洲高清| 国产亚洲一区二区精品| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀| 欧美黑人欧美精品刺激| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片 | 午夜福利在线免费观看网站| 两性夫妻黄色片| 正在播放国产对白刺激| 热re99久久精品国产66热6| 少妇 在线观看| 久久久久久人人人人人| 国产精品 欧美亚洲| 日韩欧美在线二视频 | 啦啦啦免费观看视频1| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| 国产欧美日韩一区二区精品| 亚洲色图综合在线观看| 国产99白浆流出| 久久久久精品人妻al黑| 欧美日韩一级在线毛片| 久久精品国产综合久久久| 国产日韩欧美亚洲二区| 国产伦人伦偷精品视频| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看 | 国产激情欧美一区二区| 自线自在国产av| 久久国产精品大桥未久av| 老司机午夜福利在线观看视频| 水蜜桃什么品种好| 亚洲成人国产一区在线观看| 免费看十八禁软件| 免费久久久久久久精品成人欧美视频| 国产精品免费视频内射| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 日韩人妻精品一区2区三区| 国产高清国产精品国产三级| 亚洲av片天天在线观看| videos熟女内射| 一夜夜www| 免费不卡黄色视频| 国产成人精品久久二区二区免费| 男人舔女人的私密视频| 啦啦啦 在线观看视频| 国产成人av教育| 色播在线永久视频| 搡老岳熟女国产| 人成视频在线观看免费观看| 国产激情久久老熟女| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 男女午夜视频在线观看| 久久久水蜜桃国产精品网| 99riav亚洲国产免费| 搡老乐熟女国产| 国产精品99久久99久久久不卡| 国产av一区二区精品久久| 中文字幕人妻熟女乱码| 精品少妇久久久久久888优播| 国产精品99久久99久久久不卡| 国产xxxxx性猛交| 亚洲av第一区精品v没综合| 最新在线观看一区二区三区| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 国产亚洲一区二区精品| 欧美黄色片欧美黄色片| 在线观看免费日韩欧美大片| 午夜免费鲁丝| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 日本wwww免费看| 亚洲精品在线美女| 久久99一区二区三区| 国产成人精品久久二区二区免费| 日本黄色日本黄色录像| 欧美久久黑人一区二区| 午夜福利欧美成人| 国产97色在线日韩免费| 国产在线一区二区三区精| 国产av又大| 免费日韩欧美在线观看| 久久中文看片网| 亚洲熟女精品中文字幕| 男男h啪啪无遮挡| 男女午夜视频在线观看| 亚洲精华国产精华精| xxxhd国产人妻xxx| 日韩欧美三级三区| 男女高潮啪啪啪动态图| 无遮挡黄片免费观看| 99热国产这里只有精品6| 亚洲中文字幕日韩| 一级,二级,三级黄色视频| 中文字幕精品免费在线观看视频| 天天添夜夜摸| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频| 午夜福利欧美成人| 欧美一级毛片孕妇| 国产精品久久久av美女十八| 国产成人免费观看mmmm| 久久人人97超碰香蕉20202| 欧美乱妇无乱码| 久久国产精品影院| 中亚洲国语对白在线视频| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 90打野战视频偷拍视频| 美女福利国产在线| 亚洲熟妇中文字幕五十中出 | 美女福利国产在线| av有码第一页| 亚洲精品av麻豆狂野| 亚洲av美国av| 久久久久久久久免费视频了| 1024香蕉在线观看| av天堂久久9| 日韩欧美一区视频在线观看| 欧美中文综合在线视频| 在线观看免费视频网站a站| 亚洲成a人片在线一区二区| 老熟妇仑乱视频hdxx| 国产精品偷伦视频观看了| 亚洲欧美精品综合一区二区三区| 满18在线观看网站| 欧美精品啪啪一区二区三区| 最近最新中文字幕大全免费视频| 老司机亚洲免费影院| 国产有黄有色有爽视频| 好看av亚洲va欧美ⅴa在| 国产亚洲欧美在线一区二区| 一级毛片高清免费大全| 大香蕉久久网| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 99国产精品免费福利视频| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 一区福利在线观看| 日韩欧美在线二视频 | 久久人妻av系列| 国产精品久久久人人做人人爽| 最新在线观看一区二区三区| 免费黄频网站在线观看国产| 国产成人欧美在线观看 | 欧美中文综合在线视频| 久热这里只有精品99| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看 | 亚洲中文av在线| 人妻丰满熟妇av一区二区三区 | 久久草成人影院| 极品少妇高潮喷水抽搐| 夜夜夜夜夜久久久久| 精品人妻1区二区| 三级毛片av免费| 三上悠亚av全集在线观看| 国产熟女午夜一区二区三区| 少妇粗大呻吟视频| 后天国语完整版免费观看| 亚洲精品在线美女| 波多野结衣一区麻豆| 精品一区二区三区视频在线观看免费 | 19禁男女啪啪无遮挡网站| 免费观看精品视频网站| 国产三级黄色录像| 丝袜美足系列| 丝袜美腿诱惑在线| 亚洲va日本ⅴa欧美va伊人久久| 日韩欧美免费精品| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 国产精品久久视频播放| 午夜两性在线视频| 制服诱惑二区| 久久久久久久国产电影| 热99re8久久精品国产| 日韩制服丝袜自拍偷拍| 亚洲免费av在线视频| 亚洲少妇的诱惑av| 亚洲成国产人片在线观看| 午夜福利视频在线观看免费| 大码成人一级视频| 成年动漫av网址| 欧美另类亚洲清纯唯美| 在线永久观看黄色视频| 久久影院123| 欧美午夜高清在线| 黄色a级毛片大全视频| 十八禁网站免费在线| 我的亚洲天堂| 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| 日日夜夜操网爽| 大香蕉久久网| 在线观看舔阴道视频| 国产亚洲欧美在线一区二区| 久久久久精品国产欧美久久久| 久久国产乱子伦精品免费另类| 这个男人来自地球电影免费观看| 日韩免费高清中文字幕av| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 人妻久久中文字幕网| ponron亚洲| 国产成人精品久久二区二区91| 真人做人爱边吃奶动态| 国产高清激情床上av| 欧美中文综合在线视频| svipshipincom国产片| 成人国产一区最新在线观看| 母亲3免费完整高清在线观看| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 日韩有码中文字幕| 久久久久国产精品人妻aⅴ院 | 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 午夜福利影视在线免费观看| 女人久久www免费人成看片| 国产精品永久免费网站| 美女午夜性视频免费| 精品无人区乱码1区二区| 美女视频免费永久观看网站| 亚洲一区二区三区欧美精品| 天天躁日日躁夜夜躁夜夜| 大香蕉久久网| 久久ye,这里只有精品| 在线视频色国产色| 一级作爱视频免费观看| 亚洲欧美激情在线| 中文字幕人妻丝袜制服| 免费一级毛片在线播放高清视频 | 多毛熟女@视频| videos熟女内射| 午夜老司机福利片| 欧美日韩黄片免| 久久精品91无色码中文字幕| 不卡av一区二区三区| 天天添夜夜摸| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频| 亚洲成av片中文字幕在线观看| av网站在线播放免费| 男人舔女人的私密视频| 这个男人来自地球电影免费观看| 亚洲自偷自拍图片 自拍| 国产亚洲欧美在线一区二区| 久久人妻av系列| 日韩欧美一区视频在线观看| 亚洲成国产人片在线观看| 好男人电影高清在线观看| 成年人黄色毛片网站| 少妇 在线观看| 国产成人精品久久二区二区91| 国产亚洲精品一区二区www | 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 日本欧美视频一区| e午夜精品久久久久久久| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 国产精品成人在线| 亚洲色图av天堂| 精品免费久久久久久久清纯 | 日韩欧美免费精品| a级毛片黄视频| 大香蕉久久成人网| av线在线观看网站| 精品久久久久久电影网| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 最新的欧美精品一区二区| 下体分泌物呈黄色| 国产伦人伦偷精品视频| 亚洲午夜理论影院| 国产亚洲欧美在线一区二区| 脱女人内裤的视频| 黄片小视频在线播放| 夜夜夜夜夜久久久久| 动漫黄色视频在线观看| 交换朋友夫妻互换小说| 国产成人av激情在线播放| 日本欧美视频一区| 欧美丝袜亚洲另类 | 少妇 在线观看| 精品福利永久在线观看| 亚洲专区字幕在线| 俄罗斯特黄特色一大片| 精品国产国语对白av| 女人久久www免费人成看片| 黄色怎么调成土黄色| 亚洲av美国av| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 十八禁网站免费在线| 在线观看舔阴道视频| 亚洲国产欧美一区二区综合| 999精品在线视频| 女人精品久久久久毛片| 黄色女人牲交| 在线观看免费高清a一片| 狠狠狠狠99中文字幕| 激情视频va一区二区三区| 老司机午夜十八禁免费视频| 两个人免费观看高清视频| 国产激情欧美一区二区| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 久久久久久免费高清国产稀缺| 美女 人体艺术 gogo| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 午夜免费鲁丝| 中文字幕人妻丝袜制服| 亚洲精品成人av观看孕妇| 中文字幕人妻熟女乱码| 新久久久久国产一级毛片| 国产精品欧美亚洲77777| 99在线人妻在线中文字幕 | 一夜夜www| 侵犯人妻中文字幕一二三四区| 亚洲一卡2卡3卡4卡5卡精品中文| 免费少妇av软件| 精品一区二区三区av网在线观看| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| 老司机在亚洲福利影院| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 国产一区在线观看成人免费| 精品久久久久久久久久免费视频 | 亚洲一码二码三码区别大吗| 亚洲精品成人av观看孕妇| 丝袜人妻中文字幕| 国产亚洲一区二区精品| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 大型黄色视频在线免费观看| 国产成人啪精品午夜网站| 19禁男女啪啪无遮挡网站| 亚洲国产精品合色在线| 久久香蕉激情| 国产又色又爽无遮挡免费看| 成人手机av| 免费在线观看影片大全网站| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 热99久久久久精品小说推荐| 欧美大码av| www.999成人在线观看| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 免费高清在线观看日韩| 欧美日韩精品网址| 99久久国产精品久久久| 黄色女人牲交| 亚洲欧美一区二区三区久久| 又大又爽又粗| 十八禁高潮呻吟视频| av天堂久久9| 久久中文字幕一级| 国产视频一区二区在线看| 精品久久久久久电影网| 18禁国产床啪视频网站| 成人永久免费在线观看视频| 欧美精品一区二区免费开放| 国产又爽黄色视频| 国产激情欧美一区二区| 夜夜爽天天搞| 丝瓜视频免费看黄片| 正在播放国产对白刺激| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| 久久久久久免费高清国产稀缺| 精品久久蜜臀av无| 久久久久精品人妻al黑| 亚洲午夜精品一区,二区,三区| 国产极品粉嫩免费观看在线| 少妇被粗大的猛进出69影院| 天天躁日日躁夜夜躁夜夜| 国产精品成人在线| 天天影视国产精品| 日日爽夜夜爽网站| 一级,二级,三级黄色视频| 日本五十路高清| 久久人妻av系列| 亚洲av第一区精品v没综合| 国产精品综合久久久久久久免费 | 日本精品一区二区三区蜜桃| 一级毛片高清免费大全| 热re99久久国产66热| 深夜精品福利| 成人精品一区二区免费| 久久精品国产亚洲av高清一级| 黑人巨大精品欧美一区二区mp4| 香蕉国产在线看| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃| 亚洲第一欧美日韩一区二区三区| 久久久精品免费免费高清| 黄色怎么调成土黄色| 精品国产一区二区三区久久久樱花|