• <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 ?

    磁耦合無線電能傳輸系統(tǒng)頻率穩(wěn)定性研究

    2021-03-30 02:30:54張蓮經(jīng)廷偉張路李夢天楊凱
    工礦自動化 2021年3期
    關鍵詞:負載電阻實數(shù)諧振

    張蓮, 經(jīng)廷偉, 張路, 李夢天, 楊凱

    (重慶理工大學 電氣與電子工程學院, 重慶 400054)

    0 引言

    磁耦合無線電能傳輸(Magnetic Coupling Wireless Power Transfer,MC-WPT)系統(tǒng)基于電磁場耦合原理,結合高頻變換及諧振補償?shù)燃夹g打破了傳統(tǒng)電能傳輸?shù)木窒扌?,脫離了導線對用電設備的限制,可應用在新能源汽車無接觸快速充電[1-4]及智能手機無線充電[5-6]等領域。由于MC-WPT系統(tǒng)避免了金屬導片易產(chǎn)生火災的隱患,對于煤礦井下含有易燃易爆氣體的工作環(huán)境,MC-WPT系統(tǒng)可提高工作安全性[7-9]。

    MC-WPT系統(tǒng)自然振蕩頻率與預設諧振頻率一致可使系統(tǒng)頻率穩(wěn)定,保證系統(tǒng)工作在期望狀態(tài)。然而系統(tǒng)自然振蕩頻率易受電路參數(shù)影響,出現(xiàn)頻率分叉現(xiàn)象,即出現(xiàn)多個自然振蕩頻率均能使系統(tǒng)原邊電路呈純阻性,偏離預設的諧振頻率,極大地影響系統(tǒng)傳輸功率和效率。文獻[10]針對非對稱MC-WPT系統(tǒng)頻率分叉現(xiàn)象造成輸出功率下降的問題,提出一種跟蹤系統(tǒng)分叉頻率并對副邊電路進行阻抗匹配的方法,但采用電容陣列進行匹配,系統(tǒng)較為復雜。文獻[11]通過分析串并式MC-WPT系統(tǒng)的等效電路模型,總結系統(tǒng)失諧的原因,設計了以電壓換向點的電流采樣平均值作為輸入電壓頻率調節(jié)依據(jù)的頻率跟蹤策略,但沒有具體探討頻率穩(wěn)定的參數(shù)范圍。文獻[12]對MC-WPT系統(tǒng)頻率分叉域的頻率變化規(guī)律進行了研究,得到了頻率分叉域內系統(tǒng)諧振頻率有可能保持為最佳諧振頻率點不變的結論。文獻[13]針對MC-WPT系統(tǒng)過耦合干擾因素下頻率分裂引起的傳輸功率下降問題,采用自適應頻率跟蹤控制算法,增強了系統(tǒng)的傳輸穩(wěn)定性,但未對頻率穩(wěn)定性的本質進行探討。文獻[14]提出了一種基于互感模型的等效電路模型來研究頻率分叉現(xiàn)象,討論了耦合系數(shù)變化對頻率穩(wěn)定性的影響,并推導了頻率分叉邊界的表達式。

    在上述研究基礎上,本文建立了MC-WPT系統(tǒng)的等效電路模型,推導出使系統(tǒng)保持頻率穩(wěn)定性的負載電阻及傳輸距離范圍,進一步得出了系統(tǒng)頻率穩(wěn)定性不受傳輸距離影響的負載電阻范圍。通過仿真和實驗對理論分析進行了驗證。

    1 MC-WPT系統(tǒng)建模分析

    MC-WPT系統(tǒng)按照原副邊補償電容與電感的相對位置(S代表電容和電感串聯(lián),P代表電容和電感并聯(lián)),可分為SS,SP,PS,PP型4種基本拓撲結構,其中前兩者屬于電壓型系統(tǒng),后兩者屬于電流型系統(tǒng)。本文以SS型MC-WPT系統(tǒng)為例進行分析,其等效電路如圖1所示。Cp,Cs分別為原副邊補償電容;Lp,Ls分別為原副邊線圈電感;Ip,Is分別為原副邊線圈電流;Rp,Rs分別為原副邊線圈內阻;M為原副邊線圈之間的耦合互感;RL為負載電阻;開關管Q1—Q4組成全橋逆變電路;VDC為系統(tǒng)輸入直流電壓源;Vi為諧振補償網(wǎng)絡輸入電壓。

    圖1 SS型MC-WPT系統(tǒng)等效電路

    根據(jù)基爾霍夫電壓定律,可得系統(tǒng)副邊反射至原邊的等效反射阻抗Zr和原邊阻抗Zp:

    (1)

    (2)

    式中ω為角頻率。

    當線圈電感與補償電容滿足式(3)時,系統(tǒng)原副邊電路呈純阻性,發(fā)生諧振現(xiàn)象,此時線圈電感與補償電容不消耗能量。

    (3)

    式中ω0為諧振角頻率。

    MC-WPT系統(tǒng)全橋逆變電路的開關管常采用零電流軟開關模式,以降低系統(tǒng)開關損耗,保證系統(tǒng)原邊電路的電壓、電流始終同相位,提升系統(tǒng)傳輸性能。當全橋逆變電路工作在軟開關模式時,諧振補償網(wǎng)絡輸入電壓有效值|Vi|與輸入直流電壓源VDC的關系式為[15]

    (4)

    系統(tǒng)發(fā)生諧振時,副邊線圈電流為

    (5)

    進一步得到諧振時系統(tǒng)的輸入功率Pi和輸出功率Po:

    (6)

    則系統(tǒng)諧振時傳輸效率為

    (7)

    MC-WPT系統(tǒng)傳輸品質易受系統(tǒng)工作頻率影響,當系統(tǒng)全橋逆變電路的開關管采用零電流軟開關模式時,系統(tǒng)工作頻率為自然振蕩頻率(其值等于軟開關頻率),而自然振蕩頻率由系統(tǒng)電路參數(shù)決定,易發(fā)生改變。為保證系統(tǒng)傳輸品質,應保持系統(tǒng)的頻率穩(wěn)定性,使系統(tǒng)自然振蕩頻率與預設諧振頻率保持一致。MC-WPT系統(tǒng)參數(shù)中,線圈電感與補償電容為固定參數(shù),互感的變化是由于原副邊線圈相對位置的改變,且實際應用中系統(tǒng)需要接不同阻值的負載,所以互感與負載電阻是影響系統(tǒng)頻率穩(wěn)定性的主要因素。

    頻率穩(wěn)定性的本質為使原邊阻抗呈純阻性的自然振蕩頻率有唯一值且等于預設諧振頻率。將式(1)代入式(2),轉換成標準復數(shù)形式,可得原邊阻抗Zp的實部、虛部表達式:

    (8)

    由于互感的測量方式較為復雜,為直觀地看出原副邊線圈之間的傳輸距離對頻率穩(wěn)定性的影響,可通過式(9)將互感轉換為關于傳輸距離的表達式。

    (9)

    式中:μ0為真空磁導率;r為線圈半徑;n為線圈繞制匝數(shù);D為原副邊線圈間傳輸距離。

    令α=ω/ω0(當α=1時表示系統(tǒng)自然振蕩頻率與諧振頻率一致),將其與式(3)、式(9)代入式(8),可得令原邊阻抗虛部為0的表達式:

    (10)

    由頻率穩(wěn)定性本質可知,保持系統(tǒng)頻率穩(wěn)定性的條件為ω≡ω0,即式(10)有且僅有唯一實數(shù)根α=1。由于α>0,式(10)中已存在令方程為0的根α=1,若要保證無其他實數(shù)根,只需討論式(11)中α非實數(shù)根的情況即可。

    (11)

    由于式(11)為四階方程,為便于分析,令x=α2,將式(11)轉換為一元二次方程:

    (12)

    通過式(12)的根判別式Δ討論式(11)中α非實數(shù)根的情況:①Δ<0,x不為實數(shù)根,則α不為實數(shù)根;②Δ=0,x是唯一實數(shù)根,若x<0,則α不為實數(shù)根;③Δ>0,x為2個不同的實數(shù)根,若2個實數(shù)根均為負數(shù),則α不為實數(shù)根。

    通過對式(12)在上述3種α不為實數(shù)根情況下的推導,可得使系統(tǒng)保持頻率穩(wěn)定性的負載電阻范圍:

    (13)

    進一步得到使系統(tǒng)保持頻率穩(wěn)定性的原副邊線圈間傳輸距離范圍:

    (14)

    (15)

    當負載電阻滿足式(15)時,系統(tǒng)始終保持頻率恒定,且自然振蕩頻率不受傳輸距離影響,從而可提高系統(tǒng)的靈活性及魯棒性。

    2 仿真分析

    利用Matlab/Simulink軟件搭建SS型MC-WPT系統(tǒng)仿真模型。為便于分析,令原副邊電路參數(shù)相同,仿真參數(shù)見表1。

    表1 仿真參數(shù)

    在Matlab中根據(jù)式(10)繪制系統(tǒng)原邊阻抗虛部為0的三維等值面,如圖2所示??煽闯鲭S著傳輸距離D及負載電阻RL的變化,除了α=1以外,還出現(xiàn)了1個或2個不為1的α均能使系統(tǒng)原邊阻抗虛部為0;當RL≥109.6 Ω(根據(jù)式(15)計算的理論臨界值)時,令原邊阻抗虛部為0的α恒為1,不受傳輸距離的影響。

    圖2 原邊阻抗虛部為0的三維等值面

    系統(tǒng)傳輸距離D固定(D=1.07 cm)時,自然振蕩頻率f隨負載電阻RL變化曲線如圖3中虛線所示??煽闯霎擱L>53 Ω(根據(jù)式(13)計算的理論臨界值)時,系統(tǒng)自然振蕩頻率趨近預設諧振頻率81.378 kHz;當RL<53 Ω時,系統(tǒng)自然振蕩頻率衰減加劇,在RL=20 Ω時發(fā)生頻率分叉現(xiàn)象,自然振蕩頻率出現(xiàn)躍變。系統(tǒng)負載電阻RL固定(RL=60 Ω)時,自然振蕩頻率隨傳輸距離D變化曲線如圖3中實線所示??煽闯霎擠>0.96 cm(根據(jù)式(14)計算的理論臨界值)時,系統(tǒng)自然振蕩頻率趨近預設諧振頻率81.378 kHz;當D<0.96 cm時,系統(tǒng)自然振蕩頻率的衰減趨勢隨著傳輸距離的減小而加劇。

    圖3 傳輸距離或負載電阻變化情況下自然振蕩頻率變化曲線

    傳輸距離和負載電阻均變化情況下自然振蕩頻率變化曲線如圖4所示。可看出隨著負載電阻及傳輸距離增大,系統(tǒng)自然振蕩頻率逐步趨近于預設諧振頻率81.318 kHz;當負載電阻大于理論臨界值109.6 Ω時,系統(tǒng)自然振蕩頻率受傳輸距離影響較小。

    圖4 傳輸距離和負載電阻均變化情況下自然振蕩頻率變化曲線

    系統(tǒng)輸出功率與傳輸效率隨傳輸距離和負載電阻變化的曲線分別如圖5和圖6所示。從圖5可看出,隨著負載電阻增大,最大輸出功率點前移,即可在傳輸距離較小處取得最大輸出功率;隨著傳輸距離增大,輸出功率呈先增后降趨勢,傳輸距離對輸出功率的影響較明顯。從圖6可看出,負載電阻及傳輸距離的增大均會在一定程度上降低系統(tǒng)傳輸效率。

    圖5 輸出功率隨傳輸距離和負載電阻變化曲線

    圖6 傳輸效率隨傳輸距離和負載電阻變化曲線

    3 實驗驗證

    搭建SS型MC-WPT系統(tǒng)實驗平臺,如圖7所示。直流電源提供穩(wěn)定直流電壓,通過原邊電路逆變?yōu)楦哳l交流電;原邊線圈將能量傳輸至副邊電路,副邊線圈拾取能量后傳遞給電子負載;控制器實現(xiàn)PWM波輸出及電流過零信號判斷。原邊全橋逆變電路開關管均采用IPP320N20N3G,控制器采用STM32F103C8T6。參數(shù)設置:原副邊諧振頻率為81.378 kHz,Lp=153.2 μH,Ls=152.9 μH,Rp=1.2 Ω,Rs=0.8 Ω,Cp=Cs=0.025 μF,r=5 cm,n=8,VDC=12 V。

    圖7 實驗平臺

    不同傳輸距離及負載電阻情況下,諧振補償網(wǎng)絡輸入電壓Vi及原邊線圈電流Ip波形如圖8所示。

    圖8 實驗波形

    從圖8(a)和圖8(b)可看出,相同負載電阻條件下,當D=1.2 cm(大于根據(jù)式(14)計算的理論臨界值1.08 cm)時,系統(tǒng)有較好的輸出波形,自然振蕩頻率接近諧振頻率81.378 kHz;當D=1 cm(小于理論臨界值1.08 cm)時,系統(tǒng)線圈電流波形發(fā)生畸變,自然振蕩頻率降低至69.533 kHz。從圖8(c)和圖8(d)可看出,當RL=120 Ω(大于根據(jù)式(15)計算的理論臨界值109.6 Ω)時,D由1.2 cm變化至1 cm情況下,系統(tǒng)自然振蕩頻率未發(fā)生較大改變,接近諧振頻率81.378 kHz。

    4 結論

    (1) 通過分析SS型MC-WPT系統(tǒng)模型,推導出使系統(tǒng)保持頻率穩(wěn)定性的負載電阻和傳輸距離范圍,進一步得出了系統(tǒng)頻率穩(wěn)定性不受傳輸距離影響的負載電阻范圍,在該范圍內系統(tǒng)始終保持頻率恒定,自然振蕩頻率不受傳輸距離影響。

    (2) 負載電阻及傳輸距離的增大均會在一定程度上降低系統(tǒng)輸出功率及傳輸效率,因此在使系統(tǒng)保持頻率穩(wěn)定性的前提下,應考慮輸出功率及傳輸效率的要求,選擇合適的負載電阻和傳輸距離,防止系統(tǒng)輸出功率及傳輸效率過低。

    猜你喜歡
    負載電阻實數(shù)諧振
    “實數(shù)”實戰(zhàn)操練
    太陽能電池板加DC-DC前后負載功率隨負載電阻變化規(guī)律的實驗研究
    基于諧振開關技術的低相噪LC VCO的設計
    認識實數(shù)
    基于E類功率放大器的非接觸感應耦合電能傳輸系統(tǒng)
    1.1 實數(shù)
    巧解原線圈有負載電阻的變壓器問題
    諧振式單開關多路輸出Boost LED驅動電源
    比較實數(shù)的大小
    基于CM6901 的LLC半橋諧振開關電源設計
    91午夜精品亚洲一区二区三区| 国产伦在线观看视频一区| 国产精品一二三区在线看| 久久6这里有精品| 日韩欧美一区二区三区在线观看| 国产老妇女一区| 免费人成在线观看视频色| 麻豆av噜噜一区二区三区| 搡老妇女老女人老熟妇| h日本视频在线播放| 免费黄网站久久成人精品| 99久国产av精品国产电影| 成人特级av手机在线观看| www日本黄色视频网| 国产精品久久久久久久电影| 亚洲丝袜综合中文字幕| 男人狂女人下面高潮的视频| 一边摸一边抽搐一进一小说| 露出奶头的视频| 草草在线视频免费看| 插逼视频在线观看| 国产在线男女| 免费黄网站久久成人精品| 简卡轻食公司| 亚洲av熟女| 哪里可以看免费的av片| 美女大奶头视频| 欧美三级亚洲精品| 久久久久免费精品人妻一区二区| 在线播放国产精品三级| 最近的中文字幕免费完整| 嫩草影院新地址| 国产精品人妻久久久影院| 亚洲成人精品中文字幕电影| 免费av不卡在线播放| 中文字幕av在线有码专区| 免费黄网站久久成人精品| 简卡轻食公司| 男女视频在线观看网站免费| 亚洲熟妇熟女久久| 欧美bdsm另类| 久久久久久九九精品二区国产| 日本熟妇午夜| 国产色婷婷99| 久久草成人影院| 精品一区二区三区视频在线| 岛国在线免费视频观看| 长腿黑丝高跟| 国产不卡一卡二| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 99久久九九国产精品国产免费| 99精品在免费线老司机午夜| 欧美另类亚洲清纯唯美| 国产麻豆成人av免费视频| 18禁在线无遮挡免费观看视频 | 日韩亚洲欧美综合| 一个人免费在线观看电影| 亚洲国产欧洲综合997久久,| 亚洲精品成人久久久久久| 国产高清视频在线播放一区| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 午夜免费男女啪啪视频观看 | 精品久久久久久久久亚洲| 12—13女人毛片做爰片一| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 18+在线观看网站| 亚洲精品乱码久久久v下载方式| 久久久久性生活片| 1024手机看黄色片| 免费搜索国产男女视频| 俄罗斯特黄特色一大片| 亚洲18禁久久av| 久久精品夜夜夜夜夜久久蜜豆| 久久久午夜欧美精品| 日本-黄色视频高清免费观看| 成人高潮视频无遮挡免费网站| 国产精品电影一区二区三区| 国产精品永久免费网站| 亚洲精品456在线播放app| 简卡轻食公司| 男插女下体视频免费在线播放| 狠狠狠狠99中文字幕| 国国产精品蜜臀av免费| 91麻豆精品激情在线观看国产| 亚洲成人中文字幕在线播放| 亚洲精品亚洲一区二区| 在线天堂最新版资源| 久久久久国产网址| 午夜免费男女啪啪视频观看 | 最新中文字幕久久久久| 欧美日本亚洲视频在线播放| 亚洲成人久久性| 99视频精品全部免费 在线| 国产伦一二天堂av在线观看| 联通29元200g的流量卡| 尤物成人国产欧美一区二区三区| 99久国产av精品| 99热全是精品| 国内精品宾馆在线| videossex国产| 久久6这里有精品| 综合色丁香网| 中文字幕熟女人妻在线| 国产一区二区在线av高清观看| 丰满人妻一区二区三区视频av| avwww免费| 亚洲精品日韩av片在线观看| 嫩草影视91久久| 国产高潮美女av| 精品熟女少妇av免费看| 成人亚洲欧美一区二区av| 天天一区二区日本电影三级| 看黄色毛片网站| 青春草视频在线免费观看| 国产色爽女视频免费观看| 级片在线观看| 日本三级黄在线观看| 如何舔出高潮| 国产单亲对白刺激| 99热这里只有是精品在线观看| 国产成人aa在线观看| 久久久色成人| 国内精品宾馆在线| 男插女下体视频免费在线播放| 一边摸一边抽搐一进一小说| 欧美成人a在线观看| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 超碰av人人做人人爽久久| 听说在线观看完整版免费高清| 国产一区二区激情短视频| 99在线人妻在线中文字幕| 国产成年人精品一区二区| 99久久中文字幕三级久久日本| 香蕉av资源在线| 免费av毛片视频| 日韩制服骚丝袜av| 精品一区二区免费观看| 成人国产麻豆网| 日本 av在线| 最新中文字幕久久久久| 少妇丰满av| 午夜a级毛片| 黄片wwwwww| 黄片wwwwww| 最新中文字幕久久久久| 最新中文字幕久久久久| 久久精品久久久久久噜噜老黄 | 欧美中文日本在线观看视频| 日本黄色片子视频| 亚洲精品456在线播放app| 老司机午夜福利在线观看视频| 女人被狂操c到高潮| 啦啦啦啦在线视频资源| 国产单亲对白刺激| 亚洲精品456在线播放app| 一级av片app| 精品日产1卡2卡| 99热这里只有精品一区| 高清毛片免费看| 精品久久久久久久久久久久久| 国产精品永久免费网站| 老师上课跳d突然被开到最大视频| 精品人妻一区二区三区麻豆 | 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 一区二区三区高清视频在线| 午夜福利18| 中国国产av一级| 可以在线观看的亚洲视频| 精品久久久久久久久久免费视频| 国产精品不卡视频一区二区| 日本黄大片高清| 男人舔女人下体高潮全视频| 超碰av人人做人人爽久久| 国产精品伦人一区二区| 中国美白少妇内射xxxbb| 欧美日本亚洲视频在线播放| 久久久精品欧美日韩精品| 欧美xxxx性猛交bbbb| 精品久久久久久久人妻蜜臀av| 三级国产精品欧美在线观看| 草草在线视频免费看| 五月玫瑰六月丁香| 久久久久久久久久成人| 日本成人三级电影网站| 精华霜和精华液先用哪个| 黑人高潮一二区| 国产真实伦视频高清在线观看| 女生性感内裤真人,穿戴方法视频| 久久久色成人| 国产色婷婷99| av在线蜜桃| 哪里可以看免费的av片| 好男人在线观看高清免费视频| 免费观看精品视频网站| 12—13女人毛片做爰片一| 久久精品影院6| 国产男人的电影天堂91| 欧美成人a在线观看| 精品久久久久久久久久久久久| 国内精品一区二区在线观看| 日本五十路高清| 长腿黑丝高跟| 欧美成人a在线观看| 免费看日本二区| 亚洲成av人片在线播放无| av天堂在线播放| 偷拍熟女少妇极品色| 人妻久久中文字幕网| 日韩精品中文字幕看吧| av国产免费在线观看| 搡老妇女老女人老熟妇| 熟女人妻精品中文字幕| 国内精品久久久久精免费| 久久久久国产网址| 亚洲精品亚洲一区二区| 香蕉av资源在线| 日本一二三区视频观看| 久久久久久久久久久丰满| 日日摸夜夜添夜夜添av毛片| 国产午夜福利久久久久久| 亚洲美女视频黄频| 日韩高清综合在线| 精品久久久久久久久久久久久| 国产精品一区二区三区四区免费观看 | 国语自产精品视频在线第100页| 午夜影院日韩av| 亚洲最大成人av| 国产美女午夜福利| 一级毛片aaaaaa免费看小| 国产成人精品久久久久久| 深夜精品福利| 久久韩国三级中文字幕| av在线老鸭窝| 国内精品美女久久久久久| 亚洲精品色激情综合| 国产三级在线视频| 免费av毛片视频| 男人和女人高潮做爰伦理| 亚洲欧美清纯卡通| 又黄又爽又刺激的免费视频.| 又黄又爽又免费观看的视频| 久久亚洲精品不卡| 嫩草影院入口| 又爽又黄无遮挡网站| 亚洲最大成人中文| 亚洲欧美日韩无卡精品| 舔av片在线| 特大巨黑吊av在线直播| 日韩欧美在线乱码| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线 | 又爽又黄a免费视频| 精品人妻一区二区三区麻豆 | 欧美丝袜亚洲另类| 亚洲最大成人手机在线| 午夜福利视频1000在线观看| 麻豆乱淫一区二区| 精品人妻一区二区三区麻豆 | 久久久欧美国产精品| 亚洲三级黄色毛片| av在线亚洲专区| 全区人妻精品视频| 欧美+亚洲+日韩+国产| 久久精品夜夜夜夜夜久久蜜豆| 免费搜索国产男女视频| 亚洲av不卡在线观看| 亚洲三级黄色毛片| 国产精品乱码一区二三区的特点| 三级男女做爰猛烈吃奶摸视频| 97碰自拍视频| 国产精品久久久久久精品电影| 偷拍熟女少妇极品色| 夜夜夜夜夜久久久久| 久久精品国产亚洲av涩爱 | 日产精品乱码卡一卡2卡三| 欧美一区二区国产精品久久精品| 午夜激情欧美在线| 搞女人的毛片| 一a级毛片在线观看| 亚洲va在线va天堂va国产| 日韩一区二区视频免费看| 成人三级黄色视频| 国产精品久久久久久av不卡| 国产成人a区在线观看| 久久精品人妻少妇| 日日干狠狠操夜夜爽| 老司机福利观看| 久久久久久久久久成人| 亚洲精品日韩av片在线观看| 久久综合国产亚洲精品| 热99re8久久精品国产| 午夜免费男女啪啪视频观看 | 国产欧美日韩一区二区精品| 联通29元200g的流量卡| 久久热精品热| 成年女人永久免费观看视频| 午夜福利视频1000在线观看| 亚洲天堂国产精品一区在线| 麻豆久久精品国产亚洲av| 亚洲国产欧美人成| 最近的中文字幕免费完整| 亚洲在线观看片| 不卡一级毛片| 欧美精品国产亚洲| 麻豆乱淫一区二区| .国产精品久久| 哪里可以看免费的av片| 亚洲精品456在线播放app| 亚洲性久久影院| 嫩草影视91久久| 精品免费久久久久久久清纯| 国产大屁股一区二区在线视频| 寂寞人妻少妇视频99o| 丰满的人妻完整版| 一边摸一边抽搐一进一小说| 亚洲不卡免费看| 国产免费男女视频| 美女免费视频网站| 午夜视频国产福利| 成年女人看的毛片在线观看| 一进一出好大好爽视频| 欧美xxxx黑人xx丫x性爽| 国产久久久一区二区三区| 99久久九九国产精品国产免费| 色吧在线观看| 又爽又黄无遮挡网站| 精品熟女少妇av免费看| 成年版毛片免费区| 日日撸夜夜添| 国产精品久久久久久av不卡| 看片在线看免费视频| 男女做爰动态图高潮gif福利片| 日韩 亚洲 欧美在线| 成年版毛片免费区| 久久久精品94久久精品| 国产精品永久免费网站| av天堂在线播放| 亚洲精品国产av成人精品 | 亚洲熟妇中文字幕五十中出| 如何舔出高潮| 老熟妇仑乱视频hdxx| 一个人观看的视频www高清免费观看| 免费观看精品视频网站| 男女下面进入的视频免费午夜| 国产美女午夜福利| 三级男女做爰猛烈吃奶摸视频| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 中文在线观看免费www的网站| 最好的美女福利视频网| 一级毛片我不卡| 中文资源天堂在线| 亚洲av免费在线观看| 99久国产av精品| ponron亚洲| 成人无遮挡网站| 久久亚洲国产成人精品v| 在线免费观看的www视频| 免费看日本二区| 成人毛片a级毛片在线播放| 欧美zozozo另类| 午夜日韩欧美国产| 久久精品夜夜夜夜夜久久蜜豆| 99riav亚洲国产免费| 联通29元200g的流量卡| 日韩一本色道免费dvd| 嫩草影院精品99| 中出人妻视频一区二区| 久久精品91蜜桃| 一级毛片久久久久久久久女| 在线播放国产精品三级| 国产三级中文精品| 女人十人毛片免费观看3o分钟| 日本一本二区三区精品| 亚洲av中文av极速乱| 日日摸夜夜添夜夜爱| 亚洲人成网站高清观看| 日本黄大片高清| 黄色视频,在线免费观看| 欧美另类亚洲清纯唯美| 全区人妻精品视频| 有码 亚洲区| 麻豆乱淫一区二区| 久久鲁丝午夜福利片| 免费电影在线观看免费观看| 精品人妻熟女av久视频| 免费观看在线日韩| 日本精品一区二区三区蜜桃| 国产视频内射| 黄色日韩在线| 久久久久免费精品人妻一区二区| 日韩欧美精品v在线| 亚洲精品久久国产高清桃花| 赤兔流量卡办理| 国产精品无大码| 日韩av在线大香蕉| 亚洲欧美日韩高清在线视频| 日韩精品青青久久久久久| 狠狠狠狠99中文字幕| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美| 亚洲中文字幕一区二区三区有码在线看| 国产精品日韩av在线免费观看| 精品久久久久久成人av| 亚洲av中文av极速乱| 99久国产av精品国产电影| h日本视频在线播放| 久久久久久大精品| 啦啦啦观看免费观看视频高清| 久久这里只有精品中国| 一级黄片播放器| 色哟哟哟哟哟哟| 高清毛片免费观看视频网站| 久久久久国产网址| 嫩草影院精品99| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 97超视频在线观看视频| 亚洲国产精品久久男人天堂| 亚洲精品一区av在线观看| 1024手机看黄色片| 国产视频一区二区在线看| 亚洲七黄色美女视频| 欧美日本视频| 国产精品三级大全| 成人美女网站在线观看视频| 日韩欧美一区二区三区在线观看| 成熟少妇高潮喷水视频| 国产午夜精品久久久久久一区二区三区 | 免费搜索国产男女视频| 日韩国内少妇激情av| 欧美性猛交╳xxx乱大交人| 一级毛片aaaaaa免费看小| 成人国产麻豆网| 午夜爱爱视频在线播放| 精品福利观看| 国产一区二区三区在线臀色熟女| 国产69精品久久久久777片| 久久精品91蜜桃| 日本a在线网址| 啦啦啦观看免费观看视频高清| 久久亚洲精品不卡| 少妇人妻精品综合一区二区 | 亚洲美女搞黄在线观看 | 麻豆国产av国片精品| 久久久久免费精品人妻一区二区| 久久久久久伊人网av| 亚洲国产色片| av福利片在线观看| 久久久久久大精品| 成人综合一区亚洲| 亚洲美女视频黄频| 51国产日韩欧美| 日本成人三级电影网站| 日韩成人av中文字幕在线观看 | 看非洲黑人一级黄片| 禁无遮挡网站| 久久鲁丝午夜福利片| 天堂√8在线中文| 久久久久性生活片| 久久鲁丝午夜福利片| 少妇的逼好多水| 午夜福利成人在线免费观看| 我的老师免费观看完整版| 人妻丰满熟妇av一区二区三区| 22中文网久久字幕| 国产欧美日韩一区二区精品| 亚洲中文字幕一区二区三区有码在线看| 日韩欧美精品免费久久| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 中文字幕熟女人妻在线| 欧美一级a爱片免费观看看| 久久精品国产自在天天线| 熟女人妻精品中文字幕| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 嫩草影院新地址| 成人综合一区亚洲| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 夜夜夜夜夜久久久久| 12—13女人毛片做爰片一| 国产成人影院久久av| 久久久久国产精品人妻aⅴ院| 亚洲国产欧美人成| 日本三级黄在线观看| 国产av在哪里看| 久久国内精品自在自线图片| 欧美激情久久久久久爽电影| a级毛片免费高清观看在线播放| 精品久久久噜噜| 久久中文看片网| 精品久久久久久成人av| 神马国产精品三级电影在线观看| 成人无遮挡网站| 国语自产精品视频在线第100页| 男女之事视频高清在线观看| 国产精品人妻久久久久久| 日日撸夜夜添| 国产91av在线免费观看| 日本与韩国留学比较| 最近2019中文字幕mv第一页| 国内精品美女久久久久久| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| 看免费成人av毛片| 国产精品爽爽va在线观看网站| 亚洲丝袜综合中文字幕| 国产av不卡久久| 欧美最黄视频在线播放免费| 丰满的人妻完整版| 久久精品国产亚洲av天美| avwww免费| 91精品国产九色| 人人妻人人澡欧美一区二区| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 不卡一级毛片| av女优亚洲男人天堂| 一进一出抽搐gif免费好疼| 精品一区二区三区视频在线| 国产免费一级a男人的天堂| 欧美色视频一区免费| 精品熟女少妇av免费看| 亚洲欧美日韩高清专用| 亚洲国产高清在线一区二区三| 最近手机中文字幕大全| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线 | 麻豆国产av国片精品| 12—13女人毛片做爰片一| 久99久视频精品免费| ponron亚洲| 精品人妻熟女av久视频| 欧美一区二区精品小视频在线| 能在线免费观看的黄片| 婷婷精品国产亚洲av在线| 亚洲成a人片在线一区二区| 亚洲美女黄片视频| 国产亚洲欧美98| 人人妻人人澡欧美一区二区| 日本黄色片子视频| 91av网一区二区| 午夜精品国产一区二区电影 | 日本三级黄在线观看| avwww免费| 亚洲图色成人| 国产精品人妻久久久影院| 欧美高清性xxxxhd video| 亚洲美女视频黄频| 国产在视频线在精品| 在线免费观看的www视频| 亚洲av成人精品一区久久| 日韩三级伦理在线观看| 直男gayav资源| 欧美bdsm另类| 午夜福利成人在线免费观看| 国产高潮美女av| 日本欧美国产在线视频| 亚洲第一区二区三区不卡| 在线免费十八禁| 欧美又色又爽又黄视频| 国产片特级美女逼逼视频| 身体一侧抽搐| 国产欧美日韩一区二区精品| 国产精品久久久久久亚洲av鲁大| 97超级碰碰碰精品色视频在线观看| 色在线成人网| 97超级碰碰碰精品色视频在线观看| 亚洲欧美日韩无卡精品| 欧美中文日本在线观看视频| 美女免费视频网站| 成人亚洲精品av一区二区| 黄片wwwwww| 亚洲国产精品国产精品| av免费在线看不卡| 精品久久久噜噜| 久久久精品94久久精品| 亚洲精华国产精华液的使用体验 | 听说在线观看完整版免费高清| 国产午夜精品论理片| 欧美zozozo另类| .国产精品久久| 日本一二三区视频观看| 国产爱豆传媒在线观看| 最新在线观看一区二区三区| 久久亚洲精品不卡| av在线老鸭窝| 久久人人爽人人爽人人片va| 日韩欧美在线乱码| 亚洲av熟女| 久久精品91蜜桃| 最近的中文字幕免费完整| 亚洲欧美日韩无卡精品| 久久久久久久久久久丰满| 天堂√8在线中文| 在线国产一区二区在线| 日本a在线网址| 小说图片视频综合网站| 亚洲精品久久国产高清桃花| 在线观看av片永久免费下载| 久久99热6这里只有精品| 日韩精品有码人妻一区| 最近最新中文字幕大全电影3| 国产成人91sexporn| 欧美一级a爱片免费观看看| 久久久精品94久久精品| 国产毛片a区久久久久| 女同久久另类99精品国产91| 最后的刺客免费高清国语| 国产成人精品久久久久久| 久久精品夜色国产| 婷婷色综合大香蕉| 久久人妻av系列| a级毛片a级免费在线| 人妻制服诱惑在线中文字幕| 日韩欧美精品免费久久| 大型黄色视频在线免费观看| 久久国内精品自在自线图片| 日韩精品青青久久久久久| 校园春色视频在线观看| 五月玫瑰六月丁香| 亚洲无线观看免费| videossex国产|