• <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 ?

    基于準PR與PI復合控制的帶直流前饋的LCL型單相光伏并網電流優(yōu)化

    2020-12-31 01:16:02李桂梅李紀峰
    湖南師范大學自然科學學報 2020年6期
    關鍵詞:傳遞函數諧振增益

    曾 明,李桂梅,嚴 勇,李紀峰,董 杰

    (1.湖南工商大學計算機與信息工程學院,中國 長沙 410205;2.湖南司法警官職業(yè)學院電教中心,中國 長沙 410131)

    光伏發(fā)電系統作為一種利用清潔能源進行發(fā)電的方式,在電網中的應用日益廣泛[1]。然而,典型的晶體硅太陽電池僅能將14%~16%的太陽能轉化為電能[2]。光伏逆變器作為太陽能光伏發(fā)電系統的重要組成部分,其性能的優(yōu)劣直接影響發(fā)電的效率和質量,對其進行研究具有重要意義?,F階段,光伏并網逆變控制策略主要有:數字PID 控制、電流預測控制以及無差拍控制、重復控制等比例積分(PI)控制策略由于具有結構較簡單,易于控制,能使系統獲得良好的動態(tài)等優(yōu)勢,廣泛應用于光伏并網內環(huán)控制[3]。但是,比例積分(PI)控制策略也存在一些不足,比如不能實現電流的無靜差跟蹤,或者當系統的輸出濾波電容偏大時系統可能會發(fā)生振蕩。為克服上述不足,部分研究采用比例諧振(PR)控制器取代比例積分(PI)控制器,由于其在基波頻率處會呈現出高增益的特性,所以其在單相以及三相靜止坐標系狀態(tài)下均可自動實現無靜差跟蹤,可以采用基于比例諧振(PR)控制器與其他控制策略相結合的方式[4-6]。文獻[7]提出了基于PI 的單相光伏并網控制,仿真能得到符合標準的正弦波形,但是未能消除在跟蹤正弦電流時所產生的穩(wěn)態(tài)誤差。文獻[8]提出了基于PR 控制的單相全橋拓撲的光伏并網控制策略,雖然能消除傳統PI 控制中出現的穩(wěn)態(tài)誤差的影響,同時實現對直流電流的無靜差跟蹤,但是這種基于靜止坐標系下的控制不利于實現有功、無功功率的獨立控制。文獻[9]提出了PI 與PR 的復合控制策略,能有效抑制注入電網的諧波分量,仿真得到了較為良好的正弦波形,但是其總諧波畸變率整體上偏高。為此,本文提出基于準PR 與PI 復合控制的帶直流前饋的控制策略,可得到較好正弦波形曲線,降低電流總諧波畸形率。最后使用MATLAB/SIMULINK仿真驗證該研究的準確性。

    1 單相光伏并網逆變器

    研究光伏并網逆變器的控制策略,首先需要研究其逆變系統的拓撲模型。LCL 型單級式單相全橋并網逆變系統的拓撲模型結構如圖1 所示,該逆變系統的等效電路圖如圖2所示。其中,PV 陣列是光伏陣列,Cdc是直流母線電容,T1~T4是組成全橋逆變系統的4個功率開關,L1,L2,Cs分別為逆變器的濾波電感以及電容,用于將逆變器輸出的高頻率的脈沖分量轉換成與電網電壓同頻同相的正弦波,Vdc為直流側的電壓,i1和i2為逆變器濾波器的電感電流,ic為濾波器的電容電流,Vs為電網電壓,Vout為逆變器側的輸出電壓,通過逆變器的控制可以使Vs與Vout同頻同相,以達到并網要求。

    圖1 單級式單相全橋并網逆變系統Fig. 1 Single stage single phase full bridge grid connected inverter system

    圖2 逆變系統等效電路圖Fig. 2 Equivalent circuit diagram of inverter system

    由于該拓撲結構是單級式的,可以直接將PV陣列產生的直流電流通過逆變器模塊進行逆變過程,產生的正弦電流能夠注入控制功率因數的電網,這種結構具有電路簡單,便于控制,轉換效率高,成本較低等優(yōu)點,所以被廣泛使用。

    光伏并網發(fā)電系統的核心研究點之一是對系統的控制。控制可分為兩個重要部分:一是DC/DC端的MPPT控制,具有從輸入源(PV陣列)提取最大功率的主要性能。由于拓撲結構為單級式,本文暫且不討論;二是逆變器控制器,它的作用是保證對電網產生的有功和無功功率的控制、直流鏈路電壓的控制、高質量的注入功率和電網同步。

    由圖1和圖2可知,根據基爾霍夫定律,可以得到如下微分方程:

    根據逆變系統的拓撲結構可以得到輸入電壓對并網電流的傳遞特性為

    2 單相光伏并網逆變器的控制策略

    2.1 PI、理想PR、準PR控制器

    傳統逆變器控制策略通常使用單一的PI控制器進行控制,這樣雖然結構以及系統控制更簡單,但是會存在一些不足,如電流環(huán)無法實現無靜差跟蹤、系統會存在穩(wěn)態(tài)誤差、抗干擾能力不足等問題,最終會影響?zhàn)伻腚娋W的電流的質量。

    PI控制器的特征傳遞函數表達式為

    GPI(s)=kp+ki/s,

    控制器在基波頻率ω0處的增益為

    式中,kp為比例增益系數,ki為積分系數。

    為克服PI控制器存在的一些不足,可以采用準比例諧振(PR)控制替代PI控制器。理想PR控制器的特征傳遞函數的表達式為

    式中,kp為比例增益系數,kr為震蕩項增益系數,ω0為諧振頻率。

    理想PR控制器在基波頻率ω0處的增益為

    (1)

    由式(1)可知,這個值趨向于無限大,因此可以使得該控制器可以實現零穩(wěn)態(tài)誤差,同時可以增強抗干擾能力。因此PR控制器可以被普遍應用到電流控制策略中。

    理想的比例諧振控制器GPR(s)雖然在理論上正確,但是在實際應用中無法實現。因為實際應用中有各種原因,如控制系統的精度有限,使得PR控制器無法達到最好的諧振頻率[10]。必須構造新的控制策略,既要滿足系統的穩(wěn)定性,利于系統的實現,又要兼顧效率,因此在PR控制器的基礎上對其進行改進得到的準PR控制器,同樣能夠改善上述PI控制器的不足。準PR控制器的特征傳遞函數的表達式為

    (2)

    式中,kp,kr和ω0與理想PR控制器意義相同,ωc為截止頻率。

    為了比較3種控制器的傳遞函數的特性,分別作出其相應的波特圖,可知:

    PI控制器在其基波頻率處呈現的增益極小,理想PR控制器和準PR控制器在其基波頻率處呈現的增益卻極大,這能使得逆變系統輸出電壓的穩(wěn)態(tài)誤差能夠趨近于0,較好地實現對電流的無靜差跟蹤,這是PR控制器相比于PI控制器的一大突出優(yōu)勢。

    同樣,比較理想的PR控制器和準PR控制器,準PR控制器在諧振頻率處的增益減小,帶寬變大,該系統的敏感度降低,對于維持系統的穩(wěn)定性是有利因素。因此本文選擇將準PR控制器與PI控制器進行結合,將PI控制器放在外環(huán),準PR控制器置于內環(huán)。

    2.2 準PR 與PI 控制器的復合控制策略

    為了降低光伏并網系統的安裝成本,本文使用的控制電壓源逆變器向電網注入電流的技術是脈沖寬度調制,它注入的電流必須是正弦的,諧波失真要小。此外,根據國際標準IEEE std 929-2000的建議,正弦輸入電流應在總諧波失真(THD)低于5%的情況下實現。

    為了降低諧波失真,最大限度避免直流分量帶來的危害,實現對直流量的無靜差跟蹤,因此將準PR控制與PI控制進行復合控制。

    圖3 系統整體控制策略框圖Fig. 3 Block diagram of overall control strategy of the system

    準PR與PI復合控制策略的總體思路如下:逆變器模塊將直流電壓通過PI控制器矯正所得的結果作為并網電流指令值的幅值,然后通過采樣電網電壓,再讓其通過鎖相環(huán),得到與網側電壓同頻同相的并網電流信號。再讓其與實測的并網電流進行比較的誤差經過準PR控制模塊,得到輸出電壓的參考值,最后再將其通過PWM模塊調制成開關控制信號。

    光伏并網逆變系統的基于準PR與PI復合控制的帶直流前饋的逆變控制策略整體框圖如圖3所示。

    圖3中,引用直流電壓前饋的作用是進行修正,可以有效地減輕電壓外環(huán)PI控制器的負擔,能夠有效地加快電壓調節(jié)的速度。

    圖4為連續(xù)域下LCL型單相光伏并網逆變器控制框圖,其中G1(s)為所對應的控制器的傳遞函數,其中的控制器可以為準PR諧振控制器或者PI控制器,單相全橋逆變器在脈沖寬度調制(PWM)調制下可近似為比例增益環(huán)節(jié),即增益Kpwm=Vdc。

    光伏并網逆變器的控制器無論是單一的準PR控制器還是PI控制器,在特定的條件下,當參數在一定范圍內,光伏并網逆變系統都是穩(wěn)定的。

    圖4 連續(xù)域下單相光伏系統控制框圖Fig. 4 Control block diagram of single-phase photovoltaic system in continuous domain

    在連續(xù)域下基于準PR控制與PI控制相結合的控制框圖如圖5所示。其中,G1(s)為準比例諧振控制器傳遞函數,G2(s)為比例積分控制器傳遞函數。根據上述的控制框圖可以得到系統開環(huán)傳遞函數為

    圖5 連續(xù)域下基于準PR控制與PI控制相結合的控制框圖Fig. 5 Control block diagram based on the combination of quasi PR control and PI control in continuous domain

    令idc=0,同時忽略電網電壓VS的擾動影響,可以得到系統的閉環(huán)傳遞函數為

    (3)

    由于準PR控制器在基波頻率處呈現的增益無限大,所以使得式(3)的結果約等于1,也就是I2(s)≈Iref(s),因此這證明了對直流電流的無靜差跟蹤的實現,同時可以忽略掉電網電壓的擾動影響。由于準PR控制器在頻率為0處的增益是一個有限值,可以得到系統閉環(huán)傳遞函數的結果約等于0,因此可以有效抑制注入電網的直流分量。在連續(xù)域中的分析可以證明將準PR控制器結合比例積分控制器的復合控制策略正好可以最大化發(fā)揮出準PR的優(yōu)勢,彌補PI控制器的不足。

    在離散域下基于準比例諧振控制與比例積分控制相結合的控制框圖如圖6所示。其中,G1(s)和G2(s)與在連續(xù)域中的意義相同,Z-1為系統延遲,在Z-1后使用零階保持器,它能夠將離散采樣信號恢復成連續(xù)信號,T為系統采樣控制周期。

    于是可以應用Z變換,得到G3(s)的傳遞函數:

    接著可以得到系統的開環(huán)傳遞方程為

    (4)

    其中,G1(z),G2(z)分別為準PR控制器和PI控制器的Z變換傳遞函數。

    根據圖5,結合式(4)可以得到系統的閉環(huán)特征方程

    (5)

    可以將式(5)變換為:D(z)=L1L2Cz(z-1)4+T3(z+1)Kpwn·G1(z)G2(z)=0。

    (6)

    根據朱利判據,可以得到D(1)>0,D(0)<1。則可以得到系統的取值范圍為

    0

    (7)

    只要滿足式(7),就能說明系統是穩(wěn)定的,其中準比例諧振以及比例積分控制器的各位參數和Kpwm與LCL濾波器的參數設置有關,只要將參數設置在合理的范圍,該逆變系統就能穩(wěn)定運行。

    圖6 離散域下基于準PR控制與PI控制相結合的控制框圖Fig. 6 Control block diagram based on the combination of quasi PR control and PI control in discrete domain

    2.3 調節(jié)器參數設計

    2.3.1 比例積分(PI)控制器的參數設計 PI控制器的主要參數為Kp和Ki。通過控制器在不同參數下的波特圖分析其規(guī)律,比例參數Kp的作用是按照比例反映出系統的偏差,確定其值時,首先將PID的積分項去掉,使其變成純粹的比例調節(jié),先讓比例參數Kp從0開始慢慢增大直至系統產生振蕩,再反過來減小參數值,直至系統無振蕩,參數最終值就可以設定為當前值的60%到70%。積分參數Ki的作用是使系統的穩(wěn)態(tài)誤差消除,提高精準度,確定好比例參數后,選擇一個比較大的積分參數,然后逐漸減小參數值大小,直至系統產生振蕩,再反過來,逐漸增大值,直至系統的振蕩消失,設定最終值為此時值的150%到180%。本文選取PI控制器參數為Kp=6.1,Ki=32.5。

    2.3.2 準比例諧振(PR)控制器的參數設計 準PR控制器的參數為Kp,Kr以及ωc。為了分析這些參數對于準PR控制器的影響程度,將其中2個參數設為為定值,另一個進行變化,通過對控制器的波特圖進行分析以觀察其特性??芍?Kr的作用為減小系統穩(wěn)態(tài)誤差,但是Kr的值設置過大則會使電流的質量變差,所以要合理選擇Kr的數值;ωc影響控制器的帶寬,ωc數值的選擇需要根據頻率的波動和控制器帶寬的需求共同決定,Kp影響控制器的比例增益,隨著Kp不斷增大,系統抗干擾能力會不斷增強,但是Kp如果過大,其非基波頻率處呈現的增益也會過大,所以同樣要合理選擇Kp的值。本文選取準PR控制器參數為Kp=0.3,Kr=10,ωc=3.14 rad·s-1,ω0=314 rad·s-1。

    3 仿真實驗與分析

    為了驗證準PR控制與PI控制相結合的帶直流前饋控制算法能夠有效實現追蹤電流的無靜差跟蹤,得到饋入良好的電網的正弦電流,在MATLAB/SIMULINK上搭建了仿真和時延平臺,仿真參數如下:Kp=6.1,Ki=32.5(PI控制器),Kp=0.3,Kr=10,ωc=3.14 rad·s-1,ω0=314 rad·s-1(準PR控制器),LCL 濾波器中L1=2 mH,L2=1 mH,Cs=400 μF,等效損耗電阻R=0.06 Ω,直流側電壓為220 V,逆變器開關頻率為20 kHz。

    圖7為PI控制與準PR控制相結合的帶直流反饋控制策略下并網電流i2和電網電壓VS波形的對比圖。根據此圖可以得出,并網電流從開始的振蕩到逐漸穩(wěn)定,得到了良好的電流正弦波形,逆變輸出的電流持續(xù)穩(wěn)定,并網電流與電網電壓同相位,較好地實現了無靜差跟蹤。圖8顯示了只采用單一的比例積分(PI)控制器的電流波形。

    圖7 并網電流i2和電網電壓VS波形的對比圖Fig. 7 Comparison diagram of grid connected current i2 and grid voltage VS waveform

    圖8 單一PI控制下系統的電流波形圖Fig. 8 Current waveform of system under single PI control

    圖9和圖10對比了只采用單一的PI控制和準比例諧振(PR)控制與比例積分(PI)控制相結合策略的并網電流的諧波柱狀圖,諧波畸變率從1.71%降到了0.24%,很顯然,后者的總諧波畸變率更低,擁有極佳的電流質量。

    圖9 只采用單一的PI控制諧波柱狀圖Fig. 9 Using only a single PI to control the harmonic histogram

    圖10 系統控制諧波柱狀圖Fig. 10 System control harmonic histogram

    4 結論

    太陽能作為一種清潔能源能夠在發(fā)電產業(yè)發(fā)揮其獨有的優(yōu)越性,因此光伏發(fā)電產業(yè)迅猛發(fā)展。對于光伏發(fā)電核心模塊逆變器的控制要求也越來越高,因此系統的精準度也越來越高。對逆變器的控制不僅要更少的直流分量,也就是獲得更多高質量電流,同時能夠最大化降低成本。本文在傳統單一的PR諧振控制或者PI控制的基礎上,提出了基于準PR諧振控制與PI控制相結合的帶直流前饋的控制策略。通過觀察MATLAB/SIMULINK平臺的仿真結果,得到了良好的結果,該方法既能夠實現電流的無靜差跟蹤特性,又能最大化抑制直流分量,在傳統的方法上減少了系統的總諧波失真,提高了并網電流的質量。本設計的LCL型單相光伏并網逆變器將準PR和PI控制進行結合,該方法原理清晰,結構簡單,具有很好的實際應用前景。

    猜你喜歡
    傳遞函數諧振增益
    基于增益調度與光滑切換的傾轉旋翼機最優(yōu)控制
    基于諧振開關技術的低相噪LC VCO的設計
    基于單片機的程控增益放大器設計
    電子制作(2019年19期)2019-11-23 08:41:36
    基于LabVIEW的火焰?zhèn)鬟f函數測量系統
    測控技術(2018年7期)2018-12-09 08:58:46
    基于Multisim10和AD603的程控增益放大器仿真研究
    電子制作(2018年19期)2018-11-14 02:37:02
    紅外成像系統的調制傳遞函數測試
    諧振式單開關多路輸出Boost LED驅動電源
    基于CM6901 的LLC半橋諧振開關電源設計
    基于傳遞函數自我優(yōu)化的BP網絡算法改進
    自增益電路在激光測距中的應用
    成年美女黄网站色视频大全免费 | 日韩 亚洲 欧美在线| 一级毛片我不卡| 视频中文字幕在线观看| 午夜日本视频在线| 人妻 亚洲 视频| 久久久久久久大尺度免费视频| av线在线观看网站| 成年女人在线观看亚洲视频| 在线精品无人区一区二区三| 久久女婷五月综合色啪小说| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 国产黄频视频在线观看| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| 国产精品久久久久久久久免| 五月开心婷婷网| 国产精品无大码| 国产成人精品婷婷| 亚洲四区av| av不卡在线播放| 国产成人免费无遮挡视频| 国产欧美亚洲国产| 久久精品国产a三级三级三级| 性色avwww在线观看| 国产国拍精品亚洲av在线观看| 自线自在国产av| 国产精品嫩草影院av在线观看| 国产伦精品一区二区三区视频9| 久久99蜜桃精品久久| 日本免费在线观看一区| www.av在线官网国产| 中国美白少妇内射xxxbb| av视频免费观看在线观看| 黄色欧美视频在线观看| 久久久久久人妻| 三级国产精品片| 亚洲人与动物交配视频| 最后的刺客免费高清国语| 热re99久久国产66热| 欧美日韩视频高清一区二区三区二| 欧美国产精品一级二级三级| 成人国语在线视频| 日本vs欧美在线观看视频| 久久精品国产自在天天线| 欧美日韩成人在线一区二区| 美女大奶头黄色视频| 中文天堂在线官网| av网站免费在线观看视频| 国产熟女欧美一区二区| 欧美日韩综合久久久久久| 日本黄色日本黄色录像| 99国产精品免费福利视频| 亚洲无线观看免费| 国产毛片在线视频| 国产免费又黄又爽又色| 日日啪夜夜爽| 久久久久久久国产电影| 嘟嘟电影网在线观看| 999精品在线视频| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 下体分泌物呈黄色| av国产精品久久久久影院| 亚洲综合色惰| 精品久久久久久电影网| 午夜福利在线观看免费完整高清在| 欧美激情国产日韩精品一区| 在线观看www视频免费| 美女国产高潮福利片在线看| 国产精品熟女久久久久浪| 久久久久网色| a级毛片黄视频| 久久人人爽人人片av| 99热这里只有是精品在线观看| 亚洲欧美一区二区三区国产| 99热全是精品| 国产69精品久久久久777片| 水蜜桃什么品种好| 午夜激情av网站| av女优亚洲男人天堂| 国产亚洲一区二区精品| 丝瓜视频免费看黄片| 亚洲不卡免费看| 日韩,欧美,国产一区二区三区| 日韩欧美一区视频在线观看| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 亚洲av在线观看美女高潮| 亚洲精品国产av蜜桃| 精品99又大又爽又粗少妇毛片| 特大巨黑吊av在线直播| 成年av动漫网址| 如何舔出高潮| 久久精品国产a三级三级三级| 午夜福利视频在线观看免费| 97在线人人人人妻| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 免费人成在线观看视频色| 亚洲精华国产精华液的使用体验| 亚洲欧美成人精品一区二区| 亚洲精品一二三| 看十八女毛片水多多多| 亚洲成人av在线免费| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 99视频精品全部免费 在线| av.在线天堂| 成年美女黄网站色视频大全免费 | av国产久精品久网站免费入址| 大片免费播放器 马上看| 99久久综合免费| 国模一区二区三区四区视频| 国产亚洲精品久久久com| av电影中文网址| 成年人午夜在线观看视频| 最近2019中文字幕mv第一页| 少妇 在线观看| 欧美3d第一页| 十八禁高潮呻吟视频| 欧美一级a爱片免费观看看| av专区在线播放| 日韩成人伦理影院| 女性生殖器流出的白浆| 亚洲成人av在线免费| 国产成人精品久久久久久| 久久99一区二区三区| 国产永久视频网站| 只有这里有精品99| 欧美日韩视频精品一区| 免费播放大片免费观看视频在线观看| 亚洲av.av天堂| 欧美精品国产亚洲| 国产精品欧美亚洲77777| 男女高潮啪啪啪动态图| 国产精品女同一区二区软件| xxxhd国产人妻xxx| 国产成人a∨麻豆精品| 成人无遮挡网站| 亚洲欧美清纯卡通| a 毛片基地| 丝袜脚勾引网站| 99热6这里只有精品| 18禁观看日本| 久久久国产欧美日韩av| 亚洲丝袜综合中文字幕| 亚洲国产精品999| 久久久久国产网址| 人体艺术视频欧美日本| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 婷婷色综合大香蕉| 亚洲国产欧美在线一区| 99九九线精品视频在线观看视频| 黑人欧美特级aaaaaa片| av在线播放精品| 91精品伊人久久大香线蕉| 91久久精品国产一区二区三区| 国产精品女同一区二区软件| 丝袜美足系列| 精品人妻熟女av久视频| 欧美丝袜亚洲另类| 丁香六月天网| 在线播放无遮挡| 满18在线观看网站| 3wmmmm亚洲av在线观看| 国产男女内射视频| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 欧美丝袜亚洲另类| 老女人水多毛片| kizo精华| 少妇高潮的动态图| 视频在线观看一区二区三区| 成人黄色视频免费在线看| 亚洲av男天堂| 国产亚洲最大av| 最近手机中文字幕大全| 99热这里只有是精品在线观看| 免费少妇av软件| 久久亚洲国产成人精品v| 色网站视频免费| 中文欧美无线码| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 搡老乐熟女国产| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 亚洲成人一二三区av| 青春草视频在线免费观看| 欧美激情极品国产一区二区三区 | 女人久久www免费人成看片| 三级国产精品欧美在线观看| av免费观看日本| 人妻夜夜爽99麻豆av| 久久99一区二区三区| 免费观看a级毛片全部| 九色成人免费人妻av| 9色porny在线观看| 免费观看的影片在线观看| 99热这里只有是精品在线观看| 精品亚洲成a人片在线观看| 成人午夜精彩视频在线观看| av有码第一页| 亚洲av中文av极速乱| 777米奇影视久久| 国产免费视频播放在线视频| 少妇熟女欧美另类| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 精品人妻熟女毛片av久久网站| 高清黄色对白视频在线免费看| 日韩制服骚丝袜av| 最近中文字幕高清免费大全6| 一边摸一边做爽爽视频免费| 国产一区有黄有色的免费视频| 伦理电影大哥的女人| 国产黄色免费在线视频| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 搡老乐熟女国产| 大香蕉97超碰在线| 丝瓜视频免费看黄片| 一个人看视频在线观看www免费| 日韩av在线免费看完整版不卡| 99久久中文字幕三级久久日本| 黑人欧美特级aaaaaa片| 下体分泌物呈黄色| 高清在线视频一区二区三区| 亚洲在久久综合| 亚洲精品乱码久久久久久按摩| xxx大片免费视频| 美女内射精品一级片tv| 国产亚洲一区二区精品| 青春草视频在线免费观看| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 亚洲av成人精品一二三区| 午夜免费鲁丝| 国产视频内射| 男女无遮挡免费网站观看| 欧美精品人与动牲交sv欧美| 97在线视频观看| 51国产日韩欧美| 日日摸夜夜添夜夜添av毛片| 寂寞人妻少妇视频99o| 国产成人91sexporn| 色视频在线一区二区三区| 国产黄色视频一区二区在线观看| 久久国产精品男人的天堂亚洲 | 精品人妻熟女毛片av久久网站| 亚洲一区二区三区欧美精品| 一边亲一边摸免费视频| 丰满少妇做爰视频| 香蕉精品网在线| 麻豆成人av视频| av在线观看视频网站免费| 欧美少妇被猛烈插入视频| 下体分泌物呈黄色| 国产色婷婷99| 人体艺术视频欧美日本| 国产伦精品一区二区三区视频9| 天堂8中文在线网| 国产69精品久久久久777片| 欧美激情 高清一区二区三区| 人成视频在线观看免费观看| 国产一区二区在线观看av| 免费观看无遮挡的男女| 99热这里只有是精品在线观看| 欧美变态另类bdsm刘玥| 两个人的视频大全免费| 在线观看三级黄色| 能在线免费看毛片的网站| 国产日韩欧美视频二区| 嘟嘟电影网在线观看| 亚洲丝袜综合中文字幕| 中国美白少妇内射xxxbb| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 国产成人免费观看mmmm| 一区二区三区免费毛片| 亚洲精品乱码久久久v下载方式| 伊人久久精品亚洲午夜| 国产国语露脸激情在线看| 国模一区二区三区四区视频| 亚洲第一av免费看| 在线看a的网站| 一级毛片 在线播放| 亚洲国产最新在线播放| 中文字幕制服av| 久久久国产精品麻豆| 看非洲黑人一级黄片| 国产精品女同一区二区软件| 在线免费观看不下载黄p国产| 国产日韩欧美在线精品| av.在线天堂| 久久久久视频综合| 国内精品宾馆在线| av黄色大香蕉| 99精国产麻豆久久婷婷| 国产一区二区在线观看av| 91精品国产国语对白视频| 如何舔出高潮| 免费大片黄手机在线观看| 亚洲美女视频黄频| 午夜福利视频精品| 亚洲国产精品国产精品| 亚洲国产日韩一区二区| 久久精品国产自在天天线| 日日摸夜夜添夜夜爱| 在线亚洲精品国产二区图片欧美 | 国产精品三级大全| av女优亚洲男人天堂| 日韩欧美一区视频在线观看| 久久久亚洲精品成人影院| 搡老乐熟女国产| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 岛国毛片在线播放| 国产伦精品一区二区三区视频9| 精品久久久精品久久久| 亚洲av在线观看美女高潮| 国产成人精品在线电影| 亚洲国产精品专区欧美| 一区二区三区乱码不卡18| 亚洲欧洲国产日韩| 男女边吃奶边做爰视频| 人人妻人人澡人人看| 在线天堂最新版资源| 啦啦啦啦在线视频资源| 日韩av免费高清视频| 少妇人妻 视频| 99九九线精品视频在线观看视频| 中文乱码字字幕精品一区二区三区| 欧美3d第一页| 欧美激情极品国产一区二区三区 | 成人手机av| 日日爽夜夜爽网站| 久久精品国产鲁丝片午夜精品| 色网站视频免费| xxx大片免费视频| 精品一区二区三区视频在线| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 久久免费观看电影| 免费av中文字幕在线| 妹子高潮喷水视频| 看免费成人av毛片| 日本vs欧美在线观看视频| 在现免费观看毛片| 91精品一卡2卡3卡4卡| 免费人妻精品一区二区三区视频| 欧美日韩视频高清一区二区三区二| 久久久久久人妻| 精品国产露脸久久av麻豆| 国产男女内射视频| 日本黄色片子视频| 久久久国产精品麻豆| 色婷婷av一区二区三区视频| 国产亚洲精品久久久com| 亚洲丝袜综合中文字幕| 超色免费av| 久久 成人 亚洲| av在线老鸭窝| 亚洲精品亚洲一区二区| 久久韩国三级中文字幕| 国产亚洲av片在线观看秒播厂| 亚洲精品aⅴ在线观看| 国产成人av激情在线播放 | 女人久久www免费人成看片| 777米奇影视久久| 妹子高潮喷水视频| 永久网站在线| 国产成人精品婷婷| 九色亚洲精品在线播放| 日韩成人伦理影院| xxx大片免费视频| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 免费观看av网站的网址| av又黄又爽大尺度在线免费看| 人妻少妇偷人精品九色| 赤兔流量卡办理| 成人国产麻豆网| 国产精品嫩草影院av在线观看| 人妻 亚洲 视频| 3wmmmm亚洲av在线观看| 18禁在线无遮挡免费观看视频| 久久国产精品男人的天堂亚洲 | 成人毛片60女人毛片免费| 有码 亚洲区| 妹子高潮喷水视频| 久久久久久久久久人人人人人人| 十分钟在线观看高清视频www| 女性被躁到高潮视频| 一本一本久久a久久精品综合妖精 国产伦在线观看视频一区 | 国产精品一区二区在线不卡| 丝袜在线中文字幕| 国产av码专区亚洲av| 国产亚洲最大av| 国产爽快片一区二区三区| 国产av精品麻豆| 成人影院久久| 亚洲图色成人| 久久久久久久久久久久大奶| 91精品国产国语对白视频| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 欧美日韩在线观看h| 精品久久久精品久久久| 亚洲欧美成人精品一区二区| 人人妻人人澡人人看| 国产 精品1| 一个人看视频在线观看www免费| 五月玫瑰六月丁香| 成人二区视频| 国产免费一级a男人的天堂| 久久影院123| 亚洲精品一区蜜桃| 亚洲av国产av综合av卡| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 国产高清三级在线| 国产精品偷伦视频观看了| 午夜福利影视在线免费观看| 尾随美女入室| 国产一区亚洲一区在线观看| 丝袜在线中文字幕| 亚洲精品aⅴ在线观看| 一区二区三区四区激情视频| 秋霞伦理黄片| 日日撸夜夜添| 久久99热6这里只有精品| 一级毛片黄色毛片免费观看视频| 9色porny在线观看| 久久久久久久久久久丰满| 视频在线观看一区二区三区| 能在线免费看毛片的网站| 亚洲久久久国产精品| 大码成人一级视频| 国产精品国产三级国产专区5o| 中文字幕人妻丝袜制服| 久久99热这里只频精品6学生| 日韩电影二区| 亚洲美女视频黄频| 久久久精品区二区三区| 制服丝袜香蕉在线| 久久 成人 亚洲| 精品人妻在线不人妻| 亚洲综合色惰| 亚洲精品456在线播放app| 人成视频在线观看免费观看| 99久久综合免费| 一本一本久久a久久精品综合妖精 国产伦在线观看视频一区 | 好男人视频免费观看在线| 国产精品99久久久久久久久| 2018国产大陆天天弄谢| 飞空精品影院首页| 日本黄大片高清| 国产av国产精品国产| 亚洲精华国产精华液的使用体验| 成人国语在线视频| 嘟嘟电影网在线观看| 免费人妻精品一区二区三区视频| av国产久精品久网站免费入址| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 一区二区av电影网| 一级黄片播放器| 内地一区二区视频在线| 久久99一区二区三区| 嫩草影院入口| 国产精品99久久久久久久久| 久久久国产一区二区| 乱码一卡2卡4卡精品| 国产极品粉嫩免费观看在线 | 国产亚洲av片在线观看秒播厂| 亚洲美女黄色视频免费看| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 熟女av电影| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看| 99热全是精品| 中文字幕人妻丝袜制服| 日日摸夜夜添夜夜爱| 亚洲精品一二三| 在线观看三级黄色| 久久久久久久久久久丰满| 亚洲熟女精品中文字幕| 97精品久久久久久久久久精品| 全区人妻精品视频| 国产高清有码在线观看视频| 欧美变态另类bdsm刘玥| 我的女老师完整版在线观看| 国产精品久久久久久精品古装| 国产永久视频网站| 午夜福利影视在线免费观看| 国产一区二区三区综合在线观看 | 久久久精品94久久精品| 乱码一卡2卡4卡精品| 欧美bdsm另类| 少妇熟女欧美另类| 国产女主播在线喷水免费视频网站| 在线观看免费高清a一片| 亚洲性久久影院| 91久久精品国产一区二区三区| 精品一区二区三卡| av免费在线看不卡| 老熟女久久久| 日韩伦理黄色片| 日本黄色片子视频| 久久久亚洲精品成人影院| 日韩亚洲欧美综合| 欧美日韩综合久久久久久| av卡一久久| 女人久久www免费人成看片| 视频中文字幕在线观看| 热99久久久久精品小说推荐| 国产精品免费大片| 欧美97在线视频| 99热网站在线观看| 午夜精品国产一区二区电影| 日本av免费视频播放| 亚洲五月色婷婷综合| 国产成人精品久久久久久| 精品久久久精品久久久| 久久久久久久久久久免费av| 精品少妇久久久久久888优播| 久久亚洲国产成人精品v| 国产亚洲午夜精品一区二区久久| 精品一区二区三卡| 啦啦啦在线观看免费高清www| 十八禁高潮呻吟视频| 亚洲国产精品专区欧美| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 欧美日韩精品成人综合77777| 久久精品久久久久久久性| 婷婷色麻豆天堂久久| 最近2019中文字幕mv第一页| 九九在线视频观看精品| 国产免费一区二区三区四区乱码| 亚洲中文av在线| 亚洲精品av麻豆狂野| www.av在线官网国产| 日日摸夜夜添夜夜爱| 国产欧美亚洲国产| 校园人妻丝袜中文字幕| 亚洲性久久影院| 免费大片18禁| 欧美+日韩+精品| 国产日韩一区二区三区精品不卡 | 最新的欧美精品一区二区| 免费黄色在线免费观看| 午夜日本视频在线| 亚洲精品第二区| 日韩一本色道免费dvd| 国产成人aa在线观看| 男的添女的下面高潮视频| 下体分泌物呈黄色| a级毛片在线看网站| 亚洲五月色婷婷综合| 大香蕉久久成人网| 欧美3d第一页| 欧美日韩在线观看h| 蜜桃国产av成人99| 欧美人与性动交α欧美精品济南到 | 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图 | 亚洲精品日韩在线中文字幕| 亚洲人与动物交配视频| 亚洲精品自拍成人| 韩国av在线不卡| 只有这里有精品99| 在线观看www视频免费| 黄片无遮挡物在线观看| 久久精品久久久久久久性| 97超碰精品成人国产| 免费大片黄手机在线观看| 久久99热这里只频精品6学生| 亚洲,欧美,日韩| 精品少妇久久久久久888优播| 99re6热这里在线精品视频| 午夜免费鲁丝| 久久精品国产亚洲av涩爱| 亚洲色图综合在线观看| 国产高清不卡午夜福利| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 国产成人精品久久久久久| 最近2019中文字幕mv第一页| 亚洲av国产av综合av卡| 超碰97精品在线观看| 精品久久久久久久久亚洲| 欧美亚洲日本最大视频资源| 少妇丰满av| videos熟女内射| av又黄又爽大尺度在线免费看| 美女中出高潮动态图| 有码 亚洲区| 亚洲人成网站在线观看播放| 国产片内射在线| 欧美人与善性xxx| 亚洲色图综合在线观看| 亚洲av二区三区四区| 一区二区三区乱码不卡18| 国产女主播在线喷水免费视频网站| 下体分泌物呈黄色| 国产精品无大码| 丝瓜视频免费看黄片| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 美女中出高潮动态图| 久久久精品94久久精品| 亚洲,欧美,日韩| 91精品伊人久久大香线蕉| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线| 日韩av免费高清视频| 日韩一区二区视频免费看| 亚洲国产精品一区三区| 伊人久久精品亚洲午夜| 丝袜美足系列| 日本-黄色视频高清免费观看| a 毛片基地| 欧美日韩在线观看h| 精品99又大又爽又粗少妇毛片| 亚洲av成人精品一二三区| 久久久久久久久久久丰满| 亚洲国产av影院在线观看| 高清在线视频一区二区三区| 精品国产一区二区久久| 极品少妇高潮喷水抽搐| 九色成人免费人妻av| 久久亚洲国产成人精品v| 天堂8中文在线网| 久久久国产精品麻豆| 国产精品嫩草影院av在线观看|