• <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 ?

    基于牽引電纜的電氣化鐵路牽引網(wǎng)長距離供電方案

    2021-02-04 02:38:10李群湛劉童童
    中國鐵道科學 2021年1期
    關鍵詞:模值等值電纜

    王 輝,李群湛,劉 煒,王 創(chuàng),劉童童

    (西南交通大學 電氣工程學院,四川 成都 611756)

    市域鐵路具有站間距離短、再生制動能量占比高、選址困難等特點,當前其牽引供電系統(tǒng)多按照干線鐵路供電方式進行設計[1-2];重載鐵路機車為大功率牽引負荷,部分線路存在重負荷下坡、輕負荷上坡、再生制動能量利用率低的情形,為提升運量采取了一系列有益措施,但仍有一定不足[3-4];以青藏線和川藏線為代表的高原電氣化鐵路建設面臨外部電源薄弱、橋隧占比高、長大坡道多和不宜過多設置電分相等難題[5]。上述現(xiàn)狀對既有牽引供電系統(tǒng)提出了更高要求和新的挑戰(zhàn),如減少線路中的電分相數(shù)目,增加牽引變電所選址的靈活性,在滿足供電能力且安全可靠的前提下實現(xiàn)長距離供電。

    牽引供電系統(tǒng)的電壓損失由牽引變壓器電壓損失和牽引網(wǎng)電壓損失共同構(gòu)成,是衡量牽引供電系統(tǒng)供電能力和供電距離的重要指標之一。牽引供電系統(tǒng)的電壓損失越小,牽引網(wǎng)的供電距離越長。減少牽引變壓器電壓損失最直接的方式是提高牽引側(cè)母線電壓,也可安裝節(jié)能變壓器,在牽引變壓器牽引端口設置補償裝置等。減少牽引網(wǎng)電壓損失的措施有選擇阻抗較小的牽引網(wǎng)線材、設置補償裝置、改進供電方式、提高列車的功率因數(shù)等。對于既有AT 供電等供電方式,通過增加加強導線、復線鐵路采用上下行全并聯(lián)方式等措施,可降低牽引網(wǎng)的電壓損失、延長牽引網(wǎng)的供電距離。采用新技術(shù)和新型供電方式也可達到延長牽引網(wǎng)供電距離和減少電分相的目的。文獻[2]研究了一種適用于市域鐵路的牽引供電方案,在傳統(tǒng)牽引網(wǎng)供電方式的基礎上,在牽引變電所和牽引網(wǎng)中設置靜止無功發(fā)生器(Static Var Generator,SVG)。文獻[5]研究了一種牽引變電所群貫通供電系統(tǒng),可實現(xiàn)多個牽引變電所的貫通供電,但要求外部電源構(gòu)成樹形結(jié)構(gòu)供電。文獻[6]提出在牽引變電所設置同相補償裝置,取消變電所出口處電分相,并指出前蘇聯(lián)等國采用雙邊供電來增加供電距離,可取消分區(qū)所處電分相,但存在均衡電流等問題。文獻[7]提出一種牽引電纜貫通供電系統(tǒng),由牽引電纜和牽引網(wǎng)構(gòu)成兩級供電方式,二者之間通過單相變壓器連接。文獻[8]研究了一種同相貫通供電系統(tǒng),但外部電源若不構(gòu)成樹形結(jié)構(gòu)會帶來均衡電流問題,需采取相應抑制均衡電流的措施。文獻[9]介紹了一種采用16.7 Hz 制式的牽引供電系統(tǒng),可實現(xiàn)貫通供電,但該供電制式成本較高,僅在德國、瑞典等國應用。

    對于上述供電方式,通過降低牽引網(wǎng)的阻抗也可延長牽引網(wǎng)的供電距離,其有效途徑是將牽引電纜(簡稱“電纜”)與既有牽引網(wǎng)通過橫向連接線并聯(lián),形成基于電纜的電氣化鐵路牽引網(wǎng)(簡稱“電纜牽引網(wǎng)”)長距離供電方案。本文重點研究3 種電纜+AT 供電方式下電流分布和等值阻抗等電氣特性;構(gòu)建多列列車負荷的潮流計算模型,基于該模型,以列車工作電壓為約束條件,提出確定電纜牽引網(wǎng)供電距離的方法,通過電氣特性對比和實例計算,說明所述方案的有效性和優(yōu)越性。

    1 電纜牽引網(wǎng)長距離供電方案

    目前,我國電氣化鐵路供電方式主要有直供方式和AT 供電方式2 種,其中AT 供電方式分為日本方式、法國方式和新型方式[10-11],它們的結(jié)構(gòu)區(qū)別在于靠近牽引變電所處的第1 個AT 段內(nèi)AT變壓器的連接方式不同。則電纜牽引網(wǎng)長距離供電方案的供電方式可分為電纜+直供方式和電纜+AT 供電方式。該供電方式下,牽引電纜可采用二芯電纜或者由2 根單相電纜構(gòu)成,下文以二芯電纜為例,針對較為復雜的電纜+AT 供電方案展開研究。

    根據(jù)AT 供電方式的不同,將電纜+AT 供電方式分為電纜+日本AT 供電方式、電纜+法國AT 供電方式和電纜+新型AT 供電方式。分析3種電纜+AT 供電方式時,以電纜+日本AT 供電方式為例分析電纜+AT 供電方式,其同相供電和異相供電方式如圖1 所示。圖中:T,R 和C 分別為接觸網(wǎng),鋼軌和負饋線;SL1,SR1,SR2和ATL1,ATR1,ATR2分別為AT所的編號及對應AT所變壓器的編號;SS 為牽引變電所,在其中設置AT 變壓器;TC 和NC 及TC1和NC1為兩回路牽引電纜,互為備用,每隔一段距離與AT 牽引網(wǎng)通過橫向連接線連接,構(gòu)成電纜牽引網(wǎng),當一回路TC 和NC故障后,另一回路TC1和NC1投入工作,提高系統(tǒng)的可靠性和可維護性。

    當負序超標時,圖1(a)供電方式可采用組合式同相供電技術(shù)方案[6]和基于SVG 的負序補償技術(shù)方案[12]等;圖1(b)供電方式可采用基于SVG 的負序補償技術(shù)方案和鐵路功率融通裝置補償技術(shù)方案等。

    圖1 電纜+日本AT供電方式示意圖

    2 電纜牽引網(wǎng)數(shù)學模型

    2.1 等值電路模型

    以圖1 中的右供電臂為例,二者均可描述為圖2 所示等值電路。由于二芯電纜中電流幅值相同且相位相反,故可忽略AT 牽引網(wǎng)與二芯電纜之間的互阻抗。將圖2 中列車前后兩側(cè)AT 變壓器及變壓器之間的電纜牽引網(wǎng)共同構(gòu)成的回路定義為短回路;將SS出口處至列車所在短回路中靠近SS出口處的AT 變壓器之間的回路定義為長回路。圖中:Ic1,Ic3,Ic4和Ic5分別為長回路T 線、F 線、TC線及NC線中流過的電流相量;IT1,IT2,IR1,IR2,IF,ITC和INC分別為短回路相應線路流過的電流相量;U和I分別為列車兩端的電壓和電流相量;dX為短回路中靠近SS 出口處的AT 變壓器距列車的距離;d0為短回路中2 個AT 變壓器之間的距離;dL為列車距SS 出口處的距離;2U0為SS 出口處TC與NC之間的電壓。

    圖2 電纜+日本AT供電方式下等值電路

    分析電纜牽引網(wǎng)中僅有1 列列車的情形,可得圖2中節(jié)點1—節(jié)點4的電流相量方程為

    列車所處AT 段中AT 變壓器的上繞組和下繞組回路的電壓降ΔU和ΔU′分別為

    式中:Z1,Z2和Z3分別為電纜牽引網(wǎng)T 線,R 線和F 線的單位長度自阻抗;Z12(Z21),Z13(Z31)和Z23(Z32)分別為電纜牽引網(wǎng)T 線,R 線和F 線間的單位長度互阻抗。

    將式(1)—式(6)聯(lián)立,求得IR1,IR2,IT1,IT2,IF,ITC和INC分別為

    其中,

    式中:Z4和Z5分別為電纜牽引網(wǎng)TC 線和NC 線的單位長度自阻抗;Z45為電纜牽引網(wǎng)TC 線與NC 線間的單位長度互阻抗。

    電纜+法國AT 供電方式和電纜+新型AT 供電方式下第1 個AT 段等值電路如圖3 所示,其余AT段等值電路同電纜+日本AT供電方式。

    經(jīng)分析,電纜+法國AT 供電方式下第1 個AT 段電流分布如圖3(a)所示,與電纜+日本AT 供電方式相同,則AT 段中各線路電流也完全相同;而電纜+新型AT 供電方式下第1 個電纜AT 段中各線路對應電流I′R,I′TC,I′NC,I′T1,I′T2和I′F分別為

    式中:dX1和d1分別為列車位于第1個AT段時對應的dX和d0。

    圖3 電纜+AT供電方式下第1個AT段等值電路

    3 種電纜+AT 供電方式下,SS 出口處至列車處的電壓降ΔU1為

    式中:UdLA和UdLB分別為長回路和短回路電壓降。

    電纜+日本AT 供電方式下,分別對圖2 長回路中T 線和F 線及TC 線和NC 線構(gòu)成的回路列寫電壓方程,得到UdLA的2種表示方式為

    其中,

    對T 線與鋼軌R 構(gòu)成的回路電壓方程,得到UdLB為

    將式(18)—式(21)聯(lián)立,得到單線電纜+AT供電方式電纜牽引網(wǎng)的阻抗Z為

    其中,

    同理,電纜+法國AT 供電方式下的阻抗Z與電纜+日本AT 供電方式相同;對于電纜+新型AT 供電方式,區(qū)別在于第1 個電纜AT 段,其電纜牽引網(wǎng)的阻抗Z′如式(23)所示,其余電纜AT段的阻抗Z與電纜+日本AT供電方式相同。

    其中,

    當線路中存在n列列車時,利用疊加原理,得到SS 出口處至列車k(k=1,2,…,n)處的電壓降ΔUk為

    其中,

    式中:Δεk為短回路中同一AT 段內(nèi)的其他列車對列車k電壓降的影響分量;n1和n2分別為同一AT段內(nèi)列車k前后兩側(cè)列車的數(shù)量;Im,In和Ik分別為列車m(m=1,2,…,n),列車n和列車k的電流相量;dk為列車k所處短回路中2 個AT 所之間的距離;dLm和dLk分別為列車m和列車k距SS出口處的距離;dXm和dXk分別為短回路中列車m和列車k與距SS最近AT所間的距離。

    根據(jù)式(24)得到圖4 所示等值電路模型。圖中:T′,R′和F′分別為簡化后的等效接觸網(wǎng),等效鋼軌和等效負饋線,等效負饋線視為理想導線,其中T′和R′的單位長度阻抗分別為ZA和ZB。

    圖4 簡化后等值電路模型

    2.2 鏈式電路模型

    根據(jù)供電區(qū)間的不同,可以供電臂、牽引變電所或線路全線作為單元進行連續(xù)線性潮流計算[13-15],下文以牽引變電所為單元進行計算,其電纜牽引網(wǎng)鏈式電路模型如圖5所示。圖中:ω1為牽引網(wǎng)被劃分的切面數(shù);Zω為第ω(1≤ω≤ω1-1)與第ω+1 個切面間串聯(lián)元件阻抗矩陣;Yω為第ω個切面處的并聯(lián)元件導納矩陣;Iω為第ω個切面處的注入電流相量;切面ω=β和ω=β+1 分別為牽引變壓器的兩個等效端口切面;Zβ為電分相阻抗矩陣。

    圖5 鏈式電路模型

    3 牽引網(wǎng)供電距離

    牽引網(wǎng)供電距離直接影響到線路的運輸能力,受系統(tǒng)阻抗、負荷大小和補償方式等因素影響。牽引網(wǎng)電壓的合格與否關系牽引網(wǎng)的供電距離。根據(jù)式(24)得到n列列車的電壓降方程組為

    其中,

    式中:和為SS 出口處電壓矩陣和列車端口電壓矩陣;為列車電流矩陣;U0k=U0為SS 出口處T 和R 間的電壓;為阻抗矩陣;Zkm為中第k行m列的阻抗;ΔZkm為相應的阻抗增量。

    令的逆矩陣為=()-1,將式(25)兩邊均乘,則有

    若列車k的復功率為Pk+jQk,將其代入式(26)中得到其潮流方程為

    式中:Ykm為中第k行m列的導納。

    將Uk=Uk∠δk,Um=Um∠δm,U0k=U0k∠δ0k,Ykm=Gkm+jBkm,δkm=δk-δm,λk=δk-δ0k代入式(27)中,得到極坐標下的潮流方程為

    式中:Uk,δk,Um和δm分別為列車k和列車m對應電壓的幅值和相角;U0k和δ0k為端口電壓的幅值和相角;Gkm和Bkm分別為Ykm中的電導和電納。

    根據(jù)式(28),利用牛頓拉夫遜法得到Pk和Qk修正方程的矩陣形式為

    其中,

    式中:ΔPk,ΔQk,Δδk和ΔUk分別為列車k處有功功率,無功功率,電壓相角和幅值的修正量;ΔPn,ΔQn,Δδn和ΔUn分別為列車k處有功功率,無功功率,電壓相角和幅值的修正量矩陣;Hkm,Nkm,Jkm和Lkm為雅克比矩陣元素;H,N,J和L為雅克比矩陣元素的矩陣形式。

    高鐵列車的電壓模值|Uk|滿足|Uk|∈[20,29]kV[16],獲取列車的負荷過程,按照一定的發(fā)車時間間隔或者發(fā)車間距,更新線路中列車的位置,根據(jù)式(29)求得列車端口的電壓,該電壓的最小值不低于要求的最低電壓,即可得到電纜牽引網(wǎng)的最遠供電距離。從運行圖出發(fā),以發(fā)車間隔T為例,得到確定電纜牽引網(wǎng)供電距離的計算流程。

    (1)確定發(fā)車間隔T,設定時刻t初值為0,以供電臂端口為起點位置,獲取列車的負荷過程數(shù)據(jù)(即t時刻列車的位置l(t)及復功率P(t)+jQ(t))。

    (3)確定牽引網(wǎng)供電方式,計算牽引網(wǎng)的阻抗數(shù)據(jù),根據(jù)式(22)確定等值阻抗ZA和ZB的取值。根據(jù)式(25)確定阻抗矩陣。

    (4)根據(jù)式(29)進行潮流計算,確定各列車端口電壓取值,具體步驟為:

    ①設定SS 出口處的電壓及列車k兩端電壓的幅值和相角的初值和。

    ②令迭代次數(shù)為p,第p次迭代時列車兩端電壓的幅值和相角分別為和,第p=1 次迭代時取值為和。

    ③根據(jù)式(28)求得第p次迭代時ΔPk和ΔQk的取值,根據(jù)式(29)確定雅克比矩陣,進而求解得到Δδn和ΔUn。

    ④更新各列車端口電壓幅值和相角的新值。

    ⑤設定電壓幅值和相角的收斂精度分別為εU和εδ,判斷計算結(jié)果是否收斂,若|ΔUk|<εU,|Δδk|<εδ,則轉(zhuǎn)至步驟(5);若不滿足,則進行第p+1次迭代,轉(zhuǎn)至步驟③。

    (5)判斷列車的電壓是否滿足要求,即|Uk|∈[20,29]kV,校驗系統(tǒng)的供電能力,此時可按照每一列列車的最小電壓大于20 kV 或者大于22.5 kV 考慮,若滿足要求,則進行下1 s 計算,轉(zhuǎn)至步驟(2);反之,轉(zhuǎn)至步驟(6)。

    (6)結(jié)束。確定出電纜牽引網(wǎng)單供電臂的最遠供電距離。

    4 仿真分析

    4.1 電纜牽引網(wǎng)阻抗模值

    在AT 供電方式下牽引網(wǎng)線路的基礎上增加二芯電纜,仿真電纜+AT 供電方式下長距離方案。二芯電纜截面積以300 mm2為例,根據(jù)AT 供電方式的不同,可以構(gòu)成3 種電纜+AT 供電方案。以單線為例,不計保護線的影響,外部電源電壓等級為220 kV,承力索型號為JTMH-120,接觸線型號為CTMH-150,鋼軌型號為P60,負饋線型號為LGJ-185,分析上行線路的牽引網(wǎng)等值阻抗,計算得到3種電纜+AT供電方式及3種AT供電方式下距SS 出口處距離lkm 處的牽引網(wǎng)等值阻抗模值如圖6所示。

    圖6 不同供電方式下牽引網(wǎng)等值阻抗模值

    由圖6可知:從第2個電纜AT段開始,3種電纜+AT 供電方式的牽引網(wǎng)等值阻抗模值變化趨勢與AT 供電方式相同,均呈馬鞍形,且電纜+AT供電方式的牽引網(wǎng)等值阻抗較AT 供電方式更??;電纜+日本AT 供電方式的牽引網(wǎng)等值阻抗模值與電纜+法國AT 供電方式一致;電纜+新型AT 供電方式的牽引網(wǎng)等值阻抗模值與電纜+日本(法國)AT 供電方式的區(qū)別在于第1 個電纜AT 供電段,其余電纜AT 段牽引網(wǎng)等值阻抗模值曲線與電纜+日本(法國)AT供電方式一致。

    以日本AT 供電方式和電纜+日本AT 供電方式為例,分析相鄰AT 所間的距離對牽引網(wǎng)等值阻抗模值的影響。設定日本AT 供電方式的AT 所的距離為10 km,電纜+日本AT 供電方式的AT 所間的距離分別為10,11,12和13 km,不同供電方式下的牽引網(wǎng)等值阻抗模值計算結(jié)果如圖7 所示。由圖7 可知:電纜+AT 供電方式下,一定范圍內(nèi)相鄰AT 所間的距離越大,短回路的牽引網(wǎng)等值阻抗模值最大值則越大;相較日本AT 供電方式,電纜+AT 供電方式下的牽引網(wǎng)等值阻抗模值更小,則相鄰AT所間的距離可以設置更長。

    圖7 不同相鄰AT所間距離時牽引網(wǎng)等值阻抗模值

    4.2 電纜牽引網(wǎng)供電距離

    設定列車速度為250 km·h-1,列車功率分別為9.6 和19.6 MW,列車功率因數(shù)均為0.98,AT所間的距離均為12 km。以日本AT 供電方式和電纜+日本AT 供電方式為例,分析電纜牽引網(wǎng)供電距離。根據(jù)小節(jié)3 內(nèi)容分別計算SS 出口處電壓分別為27.5 和25.0 kV 情形下列車發(fā)車間隔分別為6,7和8 min時2種供電方式下的牽引網(wǎng)供電距離。

    以6 min 發(fā)車間隔為例,電纜牽引網(wǎng)供電距離計算結(jié)果如圖8 所示,圖中限值1 為22.5 kV,指列車的最低正常工作電壓,限值2 為20.0 kV,指列車的最低工作電壓。電纜牽引網(wǎng)最長供電距離統(tǒng)計結(jié)果見表1。由表1 可知,相同牽引負荷下,電纜+AT 供電方式電纜牽引網(wǎng)的供電距離約是AT供電方式的2.5倍。

    圖8 不同供電方式下6 min 發(fā)車間隔時的電纜牽引網(wǎng)供電距離

    表1 不同供電方式和發(fā)車間隔下電纜牽引網(wǎng)最長供電距離

    設定列車功率為9.6 MW,列車最低正常工作電壓為22.5 kV,發(fā)車間隔為6 min,其余參數(shù)不變,分析2 種供電方式下相鄰AT 所距離分別為12,13,14,15 和16 km 時的牽引網(wǎng)最長供電距離,計算結(jié)果見表2。

    表2 不同AT所間距下的牽引網(wǎng)最長供電距離 km

    由表2 可知,不同AT 所間距下的牽引網(wǎng)最長供電距離,電纜+AT 供電方式約是日本AT 供電方式的2.5 倍。因此,采用電纜+AT 供電方式,可以增加相鄰AT所之間的距離。

    4.3 實例計算

    以某復線全并聯(lián)AT 供電線路為例,外部電源和牽引網(wǎng)參數(shù)設定同4.1,列車型號為CRH380A,功率因數(shù)為0.98,該線路長度為145.15 km,既有供電方案為AT 供電3 所方案,如圖9(a)所示。圖中:A3,A7 和A11 為牽引變電所;A1,A5,A9和A13為分區(qū)所;其余為AT所。按照第3節(jié)所述方法,確定單個供電臂的供電距離,則可以得到3個電纜+AT供電方案,電纜+AT供電方案可采用同相供電也可采用異相供電,分為電纜+AT 供電3所方案、電纜+AT 供電2 所方案(如圖9(b)所示)和電纜+AT 供電1 所方案(如圖9(c)所示),電纜+AT供電3所方案的牽引變電所分布與AT 供電3 所方案相同。圖9(b)中B2 為分區(qū)所,B1和B3為AT 所,其余設定不變;圖9(c)中C2和C4 為牽引變電所,二者互為備用,C1,C3 和C5為AT所,其余設定不變。

    圖9 不同供電方案時供電區(qū)間分布

    為確保線路運營裕度,遠期和近期最小發(fā)車間隔分別為4 和5 min。2 種發(fā)車間隔下4 個方案不同位置處的牽引網(wǎng)最低電壓分別如圖10和圖11所示。

    對圖10 和圖11 所示4 個供電方案的全線最低牽引網(wǎng)電壓進行統(tǒng)計,結(jié)果見表3。由表3 可知:電纜+AT 供電方式的1 所方案牽引網(wǎng)最低電壓最低,但大于22.5 kV,列車仍可正常工作;電纜+AT 供電方式的3 所和2 所方案的牽引網(wǎng)最低電壓均大于AT 供電3 所方案,滿足列車正常工作電壓要求;雖然4個供電方案都可行,但考慮到減少電分相和外部電源的數(shù)目,可考慮采用電纜+AT 供電的1所同相供電方案或者2所同相供電方案。

    圖10 遠期4 min發(fā)車間隔牽引網(wǎng)最低網(wǎng)壓分布

    圖11 近期5 min發(fā)車間隔牽引網(wǎng)最低網(wǎng)壓分布

    表3 全線電纜牽引網(wǎng)最低電壓 kV

    5 結(jié) 語

    電纜牽引網(wǎng)長距離供電方案的供電方式包括電纜+直供方式和電纜+AT 供電方式,重點以電纜+AT 供電方式為例,從不同角度對其進行了研究。以列車工作電壓為約束條件,基于多列列車負荷的潮流計算模型,提出了確定電纜牽引網(wǎng)供電距離的方法。分別對電纜牽引網(wǎng)阻抗和供電距離等進行仿真分析,并以某線路為例進行方案設計與對比,結(jié)果表明電纜+AT 供電方案牽引網(wǎng)等值阻抗更??;電纜+AT 供電方式供電距離約是AT 供電方式的2.5 倍,有效提高了供電距離,能夠增加外部電源選址的靈活性。

    本文所述模型對于電纜+直供方式仍適用,所述方案對于市域鐵路、重載鐵路、長大坡道線路等線路的新建線和既有線均適用;若與新型供電方式和新技術(shù)進行進一步結(jié)合,可以進一步提升牽引供電系統(tǒng)的供電距離。

    猜你喜歡
    模值等值電纜
    電纜參數(shù)對ZPW-2000A 軌道電路接收側(cè)傳輸性能的影響研究
    異步電動機等值負載研究
    防爆電機(2020年5期)2020-12-14 07:03:50
    海底電纜——將世界連接起來
    高溫超導電纜
    電網(wǎng)單點等值下等效諧波參數(shù)計算
    高溫超導電纜
    基于戴維南等值模型的靜穩(wěn)極限在線監(jiān)視
    一種小波變換的數(shù)字信號調(diào)制方式識別方法研究
    漢語國俗語義在維吾爾語中的等值再現(xiàn)
    語言與翻譯(2014年1期)2014-07-10 13:06:11
    ABB Elastimold 10kV電纜終端及中間接頭
    自動化博覽(2014年4期)2014-02-28 22:31:14
    国产成人精品久久二区二区91| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 大片免费播放器 马上看| 水蜜桃什么品种好| 日本欧美视频一区| 少妇裸体淫交视频免费看高清 | 精品久久久久久电影网| 热re99久久国产66热| 麻豆乱淫一区二区| 国产伦理片在线播放av一区| 免费高清在线观看视频在线观看| 9色porny在线观看| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 亚洲av美国av| 免费观看a级毛片全部| 国产日韩一区二区三区精品不卡| 久久精品久久久久久久性| 一边摸一边做爽爽视频免费| 蜜桃国产av成人99| 黄片小视频在线播放| 中文字幕人妻丝袜制服| 国产成人免费观看mmmm| av电影中文网址| 亚洲精品一区蜜桃| 久久中文字幕一级| 久久久国产一区二区| 一级毛片我不卡| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 国产在线视频一区二区| 久久精品久久久久久噜噜老黄| 校园人妻丝袜中文字幕| 免费在线观看影片大全网站 | 精品欧美一区二区三区在线| 五月天丁香电影| 少妇精品久久久久久久| 99国产精品一区二区蜜桃av | 久久天堂一区二区三区四区| 一级,二级,三级黄色视频| 亚洲精品国产一区二区精华液| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 一个人免费看片子| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 亚洲欧洲国产日韩| 婷婷色综合www| videos熟女内射| 久久女婷五月综合色啪小说| 狂野欧美激情性xxxx| 99久久99久久久精品蜜桃| 中文字幕制服av| 捣出白浆h1v1| 国产麻豆69| 精品少妇内射三级| 少妇精品久久久久久久| 男女边摸边吃奶| 欧美少妇被猛烈插入视频| 超碰成人久久| 一区福利在线观看| 十八禁人妻一区二区| 久久影院123| 亚洲中文字幕日韩| 国产三级黄色录像| 桃花免费在线播放| 欧美日韩av久久| 青春草视频在线免费观看| 亚洲欧美精品自产自拍| 国产精品欧美亚洲77777| 午夜激情av网站| 久久精品aⅴ一区二区三区四区| 亚洲一码二码三码区别大吗| 久久久国产一区二区| 9热在线视频观看99| 久久狼人影院| 91国产中文字幕| 国产一区二区 视频在线| 热re99久久精品国产66热6| 午夜福利在线免费观看网站| 欧美精品一区二区免费开放| 免费一级毛片在线播放高清视频 | 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡 | 国产三级黄色录像| 精品国产一区二区久久| 99国产精品一区二区三区| 精品国产一区二区三区四区第35| 亚洲一区二区三区欧美精品| 色视频在线一区二区三区| 老汉色∧v一级毛片| 亚洲精品美女久久av网站| 欧美日韩一级在线毛片| 不卡av一区二区三区| 免费少妇av软件| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 多毛熟女@视频| 亚洲专区国产一区二区| 国产在线视频一区二区| 一本色道久久久久久精品综合| 99国产精品一区二区三区| 美女中出高潮动态图| 伊人亚洲综合成人网| 黑人猛操日本美女一级片| 亚洲专区国产一区二区| 五月开心婷婷网| 亚洲国产av新网站| 亚洲国产精品成人久久小说| 99国产精品免费福利视频| 国产熟女午夜一区二区三区| 亚洲国产欧美在线一区| 一边摸一边抽搐一进一出视频| 国产真人三级小视频在线观看| 美女大奶头黄色视频| 精品一区在线观看国产| 亚洲 国产 在线| 最近中文字幕2019免费版| 狂野欧美激情性xxxx| 丝袜脚勾引网站| 国产不卡av网站在线观看| 国产色视频综合| 丁香六月欧美| 日韩精品免费视频一区二区三区| 日本色播在线视频| 国产在线免费精品| 久久久久视频综合| 久久久久久免费高清国产稀缺| 久久精品国产a三级三级三级| 一区二区三区乱码不卡18| bbb黄色大片| 午夜福利免费观看在线| 在线观看人妻少妇| 人人妻,人人澡人人爽秒播 | 国产伦人伦偷精品视频| 51午夜福利影视在线观看| 19禁男女啪啪无遮挡网站| 男女之事视频高清在线观看 | 两个人看的免费小视频| 黄色怎么调成土黄色| 国产av国产精品国产| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲 | 日韩伦理黄色片| 欧美少妇被猛烈插入视频| 国产成人免费无遮挡视频| 老司机在亚洲福利影院| 老司机影院毛片| 精品人妻1区二区| 国产午夜精品一二区理论片| 国产一区二区三区综合在线观看| 久久精品久久久久久久性| 午夜两性在线视频| 久热爱精品视频在线9| 啦啦啦啦在线视频资源| 亚洲欧美激情在线| 麻豆乱淫一区二区| 久久久国产欧美日韩av| 波多野结衣av一区二区av| 免费看不卡的av| 老汉色av国产亚洲站长工具| 亚洲成色77777| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 亚洲欧美精品自产自拍| 这个男人来自地球电影免费观看| 精品国产一区二区久久| √禁漫天堂资源中文www| 天堂8中文在线网| 夜夜骑夜夜射夜夜干| 中文字幕制服av| 少妇裸体淫交视频免费看高清 | 国产97色在线日韩免费| 国产亚洲av高清不卡| 亚洲国产精品999| 亚洲国产av影院在线观看| 国产成人av激情在线播放| 国产亚洲一区二区精品| 亚洲九九香蕉| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看 | 日韩大码丰满熟妇| 亚洲,一卡二卡三卡| 少妇精品久久久久久久| 免费高清在线观看视频在线观看| 2021少妇久久久久久久久久久| 欧美变态另类bdsm刘玥| 亚洲人成电影免费在线| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 你懂的网址亚洲精品在线观看| 搡老乐熟女国产| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 久久精品成人免费网站| 一本综合久久免费| 欧美黄色片欧美黄色片| 少妇人妻久久综合中文| 一级黄片播放器| 性高湖久久久久久久久免费观看| 中国国产av一级| 97在线人人人人妻| 亚洲熟女精品中文字幕| 午夜激情av网站| 国产三级黄色录像| 制服人妻中文乱码| 新久久久久国产一级毛片| 国产精品 国内视频| 黄色毛片三级朝国网站| 久久亚洲国产成人精品v| 国产麻豆69| 久久久久国产精品人妻一区二区| 精品久久久久久久毛片微露脸 | 一级毛片女人18水好多 | 一区二区av电影网| 国产免费一区二区三区四区乱码| h视频一区二区三区| 亚洲精品日本国产第一区| 亚洲欧美清纯卡通| 精品一区二区三区av网在线观看 | 欧美变态另类bdsm刘玥| 九草在线视频观看| 桃花免费在线播放| 2018国产大陆天天弄谢| 一级毛片我不卡| 人人妻,人人澡人人爽秒播 | 色综合欧美亚洲国产小说| 久久国产亚洲av麻豆专区| 国产精品 国内视频| 亚洲精品自拍成人| 国产视频首页在线观看| 国产亚洲一区二区精品| 人妻一区二区av| 亚洲一卡2卡3卡4卡5卡精品中文| av国产精品久久久久影院| 午夜精品国产一区二区电影| 亚洲av日韩精品久久久久久密 | svipshipincom国产片| 9热在线视频观看99| 午夜福利,免费看| 操出白浆在线播放| netflix在线观看网站| 精品国产一区二区三区四区第35| 丝袜人妻中文字幕| 狂野欧美激情性xxxx| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 日韩中文字幕视频在线看片| av国产久精品久网站免费入址| 老司机深夜福利视频在线观看 | 日本五十路高清| 黄色视频不卡| 观看av在线不卡| 人人澡人人妻人| 黄网站色视频无遮挡免费观看| 免费看不卡的av| 国产精品国产三级专区第一集| 中文字幕最新亚洲高清| 狂野欧美激情性bbbbbb| 青春草视频在线免费观看| 最近最新中文字幕大全免费视频 | 搡老岳熟女国产| 欧美激情高清一区二区三区| 午夜老司机福利片| 亚洲中文日韩欧美视频| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 久久精品国产亚洲av高清一级| 一级毛片女人18水好多 | 亚洲色图综合在线观看| 免费在线观看完整版高清| 啦啦啦在线观看免费高清www| 国产免费视频播放在线视频| 99国产精品免费福利视频| 亚洲精品国产一区二区精华液| 亚洲av成人不卡在线观看播放网 | av天堂久久9| 国产成人系列免费观看| 日本vs欧美在线观看视频| 亚洲av综合色区一区| 黄频高清免费视频| 中文字幕最新亚洲高清| 悠悠久久av| 久久人妻福利社区极品人妻图片 | 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| 国产激情久久老熟女| 亚洲国产精品国产精品| 在线观看免费午夜福利视频| 美女视频免费永久观看网站| 成人手机av| 老司机在亚洲福利影院| 在线看a的网站| 亚洲国产欧美网| 欧美人与善性xxx| 亚洲国产中文字幕在线视频| 国产又爽黄色视频| 成人国产av品久久久| 国产精品一区二区免费欧美 | av网站免费在线观看视频| 多毛熟女@视频| 一级黄片播放器| 少妇裸体淫交视频免费看高清 | 老司机影院成人| 90打野战视频偷拍视频| 国产成人免费无遮挡视频| 国产伦理片在线播放av一区| 搡老乐熟女国产| 青春草视频在线免费观看| 免费不卡黄色视频| 亚洲精品一区蜜桃| 99香蕉大伊视频| 建设人人有责人人尽责人人享有的| 亚洲av日韩在线播放| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 99国产精品免费福利视频| svipshipincom国产片| 国产日韩欧美在线精品| 精品久久蜜臀av无| 国产一区有黄有色的免费视频| 国产国语露脸激情在线看| 国产亚洲一区二区精品| 久久精品亚洲av国产电影网| 一边摸一边做爽爽视频免费| 国产黄色免费在线视频| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡 | 国产精品偷伦视频观看了| 欧美日韩av久久| 国产伦人伦偷精品视频| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲 | 香蕉丝袜av| 99国产精品99久久久久| 国产精品九九99| 欧美久久黑人一区二区| 国产精品久久久人人做人人爽| 少妇人妻久久综合中文| 精品人妻一区二区三区麻豆| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 午夜精品国产一区二区电影| bbb黄色大片| 亚洲国产欧美日韩在线播放| av在线播放精品| 亚洲熟女毛片儿| 丁香六月天网| 91老司机精品| 成人国产一区最新在线观看 | 七月丁香在线播放| 99久久99久久久精品蜜桃| 涩涩av久久男人的天堂| 超色免费av| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 亚洲,欧美,日韩| 亚洲精品乱久久久久久| 美女视频免费永久观看网站| 九草在线视频观看| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 欧美日韩精品网址| 看免费成人av毛片| 亚洲欧洲日产国产| 亚洲精品国产区一区二| 亚洲久久久国产精品| 99久久精品国产亚洲精品| a级毛片黄视频| 欧美日本中文国产一区发布| 国产成人av教育| 亚洲精品日本国产第一区| h视频一区二区三区| 波多野结衣一区麻豆| 日日摸夜夜添夜夜爱| 亚洲第一av免费看| 久久九九热精品免费| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 亚洲少妇的诱惑av| 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| 亚洲成人手机| avwww免费| 免费人妻精品一区二区三区视频| 久久精品国产综合久久久| 久久久欧美国产精品| 国产精品 欧美亚洲| 久热这里只有精品99| 免费av中文字幕在线| av欧美777| 欧美中文综合在线视频| 热99久久久久精品小说推荐| 丰满迷人的少妇在线观看| 热99久久久久精品小说推荐| 黄片播放在线免费| 在线天堂中文资源库| 啦啦啦中文免费视频观看日本| 捣出白浆h1v1| 精品少妇久久久久久888优播| 精品人妻熟女毛片av久久网站| 黄色a级毛片大全视频| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀 | 美女脱内裤让男人舔精品视频| 国产免费一区二区三区四区乱码| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| netflix在线观看网站| 色网站视频免费| 国语对白做爰xxxⅹ性视频网站| 精品国产一区二区三区久久久樱花| 人妻人人澡人人爽人人| 色网站视频免费| 亚洲精品国产av成人精品| 精品免费久久久久久久清纯 | 亚洲一码二码三码区别大吗| 水蜜桃什么品种好| 超色免费av| 欧美日韩黄片免| 美女主播在线视频| 亚洲av成人不卡在线观看播放网 | 国产在视频线精品| 国产成人精品久久二区二区91| 国产老妇伦熟女老妇高清| 伊人亚洲综合成人网| 一级黄色大片毛片| 成人黄色视频免费在线看| 午夜视频精品福利| 老司机午夜十八禁免费视频| 999久久久国产精品视频| 婷婷色麻豆天堂久久| 99热网站在线观看| 99热国产这里只有精品6| 美女福利国产在线| 亚洲国产成人一精品久久久| 久久精品国产亚洲av高清一级| 丁香六月欧美| 亚洲男人天堂网一区| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 亚洲 国产 在线| 亚洲五月婷婷丁香| 国语对白做爰xxxⅹ性视频网站| 亚洲中文av在线| svipshipincom国产片| 欧美97在线视频| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 欧美日韩亚洲高清精品| 日本av免费视频播放| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡 | 欧美av亚洲av综合av国产av| 婷婷色综合大香蕉| 一级a爱视频在线免费观看| 日韩,欧美,国产一区二区三区| 啦啦啦在线观看免费高清www| 亚洲精品国产区一区二| 19禁男女啪啪无遮挡网站| 精品欧美一区二区三区在线| 自线自在国产av| 两性夫妻黄色片| 九色亚洲精品在线播放| 成在线人永久免费视频| 黄色a级毛片大全视频| 亚洲视频免费观看视频| 一级片'在线观看视频| 精品人妻一区二区三区麻豆| 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 国产亚洲av高清不卡| 在线看a的网站| 午夜福利影视在线免费观看| 欧美激情极品国产一区二区三区| 亚洲国产精品一区三区| 日韩电影二区| 各种免费的搞黄视频| 韩国精品一区二区三区| 亚洲一区二区三区欧美精品| 好男人视频免费观看在线| 尾随美女入室| 桃花免费在线播放| 赤兔流量卡办理| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 久久精品人人爽人人爽视色| 久久精品亚洲熟妇少妇任你| 美女大奶头黄色视频| 久久久久久免费高清国产稀缺| 视频区图区小说| 午夜免费成人在线视频| 国产男女内射视频| 在线精品无人区一区二区三| 咕卡用的链子| 欧美精品一区二区大全| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 制服诱惑二区| 久久久久久免费高清国产稀缺| 超色免费av| 日韩 亚洲 欧美在线| 你懂的网址亚洲精品在线观看| 久久国产亚洲av麻豆专区| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 国产日韩一区二区三区精品不卡| 久热这里只有精品99| 国产精品欧美亚洲77777| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 亚洲综合色网址| 男人添女人高潮全过程视频| 亚洲综合色网址| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 精品一区二区三区四区五区乱码 | 少妇被粗大的猛进出69影院| 一级毛片电影观看| 久久毛片免费看一区二区三区| 国产精品欧美亚洲77777| 一个人免费看片子| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 老司机在亚洲福利影院| 久久99一区二区三区| 成年人午夜在线观看视频| 交换朋友夫妻互换小说| 一边摸一边抽搐一进一出视频| 美女大奶头黄色视频| 老司机深夜福利视频在线观看 | 美女大奶头黄色视频| 国产片特级美女逼逼视频| 日本a在线网址| 亚洲精品av麻豆狂野| 赤兔流量卡办理| 一本色道久久久久久精品综合| 成人国产一区最新在线观看 | 欧美日韩福利视频一区二区| a 毛片基地| 成年美女黄网站色视频大全免费| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 国产免费现黄频在线看| 免费在线观看日本一区| 深夜精品福利| 久久国产精品人妻蜜桃| kizo精华| 丰满迷人的少妇在线观看| 久久国产精品男人的天堂亚洲| 国产精品亚洲av一区麻豆| 一个人免费看片子| 国产成人欧美在线观看 | 国产熟女欧美一区二区| av电影中文网址| 日本a在线网址| a级毛片黄视频| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 国产黄色视频一区二区在线观看| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 亚洲精品成人av观看孕妇| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 日韩中文字幕欧美一区二区 | 久久久精品免费免费高清| 一区二区三区四区激情视频| 天天操日日干夜夜撸| 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| 大码成人一级视频| 91精品三级在线观看| 亚洲精品国产av成人精品| 免费人妻精品一区二区三区视频| 日本91视频免费播放| 亚洲av电影在线观看一区二区三区| 久久国产精品大桥未久av| 狂野欧美激情性bbbbbb| 国产一区二区在线观看av| 午夜免费男女啪啪视频观看| 好男人视频免费观看在线| 免费看十八禁软件| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃| 欧美国产精品一级二级三级| 精品久久久久久久毛片微露脸 | 亚洲精品国产av蜜桃| 美女扒开内裤让男人捅视频| 国产精品.久久久| 9热在线视频观看99| 又大又黄又爽视频免费| 午夜福利一区二区在线看| 亚洲av片天天在线观看| 超色免费av| 少妇精品久久久久久久| 久久青草综合色| 亚洲黑人精品在线| 成人国产一区最新在线观看 | 亚洲av日韩精品久久久久久密 | 国产免费福利视频在线观看| 晚上一个人看的免费电影| 久久久国产一区二区| 亚洲中文av在线| 一级黄色大片毛片| 一级毛片 在线播放| 男女床上黄色一级片免费看| 2021少妇久久久久久久久久久| 久9热在线精品视频| 日韩精品免费视频一区二区三区| 午夜福利视频精品| 1024视频免费在线观看| 国产亚洲av片在线观看秒播厂| 精品一区二区三区av网在线观看 | 美女中出高潮动态图| 真人做人爱边吃奶动态| 这个男人来自地球电影免费观看| 亚洲少妇的诱惑av| 黄色a级毛片大全视频| 男女下面插进去视频免费观看| 亚洲 国产 在线| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 久久人妻福利社区极品人妻图片 | 首页视频小说图片口味搜索 | 99国产精品一区二区三区| 99精品久久久久人妻精品| 午夜福利一区二区在线看| 咕卡用的链子| 欧美日韩视频精品一区| 成年动漫av网址| 精品卡一卡二卡四卡免费| 嫁个100分男人电影在线观看 | 人人澡人人妻人| 国产女主播在线喷水免费视频网站| 丝瓜视频免费看黄片| 国产视频首页在线观看| 国产伦人伦偷精品视频| 亚洲精品国产av蜜桃| av天堂久久9| 男女免费视频国产| 韩国精品一区二区三区| 国产一区二区 视频在线| 永久免费av网站大全| 亚洲伊人色综图| 午夜免费鲁丝| 亚洲黑人精品在线| av在线app专区| 国产在视频线精品| 美女大奶头黄色视频| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 午夜影院在线不卡| 性高湖久久久久久久久免费观看| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 欧美日韩福利视频一区二区| 青春草视频在线免费观看|