• <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 ?

    基于離網(wǎng)型逆變器的輸出阻抗重塑方法研究

    2021-04-01 01:08:20周書(shū)穎洪冬穎陳翔韓鵬云陽(yáng)王凱耿乙文
    廣東電力 2021年3期
    關(guān)鍵詞:輸出阻抗重塑閉環(huán)

    周書(shū)穎,洪冬穎,陳翔,韓鵬,云陽(yáng),王凱,耿乙文

    (1. 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) a.信息與控制工程學(xué)院;b.電氣與動(dòng)力工程學(xué)院,江蘇 徐州 221008;2. 國(guó)電南瑞科技股份有限公司南瑞研究院,江蘇 南京 211106)

    近年來(lái),能源需求量不斷增加,環(huán)境問(wèn)題日益嚴(yán)重[1-4],基于可再生能源的分布式發(fā)電系統(tǒng)(如光伏發(fā)電、風(fēng)力發(fā)電、燃料電池等)正在快速發(fā)展。當(dāng)主電網(wǎng)發(fā)生故障時(shí),分布式發(fā)電單元必須馬上退出運(yùn)行,這就限制了分布式發(fā)電充分發(fā)揮其性能[5]。微電網(wǎng)技術(shù)可以更好地促進(jìn)大規(guī)模分布式發(fā)電的整合和應(yīng)用,因此得到廣泛關(guān)注[6-8]。微電網(wǎng)可以運(yùn)行在并網(wǎng)模式和離網(wǎng)模式下,一般采用電壓源型逆變器作為電網(wǎng)與本地負(fù)載的接口。

    微電網(wǎng)工作在離網(wǎng)模式時(shí),由于大量非線性負(fù)載的接入,負(fù)載電流會(huì)對(duì)逆變器輸出電壓產(chǎn)生影響[8-10],使系統(tǒng)不滿足運(yùn)行要求[11-13]。負(fù)載電流中的諧波會(huì)導(dǎo)致逆變器輸出電壓中諧波含量增大,諧波抑制技術(shù)在并網(wǎng)逆變器系統(tǒng)中已相當(dāng)成熟[14-15],而在離網(wǎng)逆變器系統(tǒng)中還處于初始階段[16-17];除此之外,隨著負(fù)載電流的增加,逆變器輸出電壓跌落越來(lái)越嚴(yán)重。因此,研究如何抑制諧波負(fù)載導(dǎo)致的逆變器輸出電壓畸變以及負(fù)載電流較大引起的逆變器輸出電壓跌落勢(shì)在必行。文獻(xiàn)[18]采用負(fù)載電流比例前饋來(lái)抑制負(fù)載電流對(duì)電壓的干擾,該方法在電流中只含有5次以下諧波時(shí)有一定的效果,而在含有較高次諧波時(shí)誤差較大。文獻(xiàn)[16]采用多比例諧振(multi-proportion-resonant,MPR)控制器,分別對(duì)各次諧波進(jìn)行抑制,達(dá)到了較好的效果;但是MPR控制器算法復(fù)雜,計(jì)算量大,在高開(kāi)關(guān)頻率場(chǎng)合無(wú)法實(shí)現(xiàn)。文獻(xiàn)[19]在文獻(xiàn)[16]的基礎(chǔ)上加入了虛擬負(fù)序阻抗環(huán),抑制不平衡產(chǎn)生的負(fù)序電流。對(duì)于逆變器輸出電壓的跌落問(wèn)題,文獻(xiàn)[10]通過(guò)框圖化簡(jiǎn),將負(fù)載電流移到電壓調(diào)節(jié)器后面,分析輸出與輸入的關(guān)系,并采用前饋來(lái)抑制負(fù)載電流擾動(dòng);但是前饋?lái)?xiàng)中含有比例項(xiàng)、一階微分項(xiàng)、二階微分項(xiàng),而高階微分會(huì)引入高頻干擾。文獻(xiàn)[20]根據(jù)文獻(xiàn)[13]的分析,對(duì)比了比例前饋、比例加一階微分前饋與全前饋的區(qū)別,通過(guò)忽略二階微分項(xiàng)來(lái)抑制電壓跌落,并采用向后差分代替一階微分;但是當(dāng)開(kāi)關(guān)頻率較低時(shí),該方法存在較大誤差。

    鑒于以上分析,本文建立了離網(wǎng)型逆變器的阻抗模型,從輸出阻抗的角度出發(fā),分析負(fù)載電流對(duì)逆變器輸出電壓的影響。比例諧振(proportion-resonant,PR)控制器可以對(duì)正弦量無(wú)靜差控制,采用多諧振控制器可以補(bǔ)償各次諧波,但是設(shè)計(jì)復(fù)雜,計(jì)算量大,產(chǎn)生很大的計(jì)算延時(shí)。文獻(xiàn)[21]提出旋轉(zhuǎn)坐標(biāo)系下的降階諧振控制器,但并未分析其機(jī)理,而且需要進(jìn)行坐標(biāo)變換。本文通過(guò)模型降階,得到靜止坐標(biāo)系下的比例降階多諧振(proportion and reduced-order multi-resonant,PROMR)控制器,不需要進(jìn)行坐標(biāo)變換,實(shí)現(xiàn)簡(jiǎn)單,計(jì)算量小,可以對(duì)各次諧波進(jìn)行抑制,并采用負(fù)載電流低通正交前饋(load current low-pass quadrature feedforward,LCLPQF)控制策略進(jìn)一步抑制輸出電壓的跌落。最后通過(guò)仿真和實(shí)驗(yàn),對(duì)本文所提出的靜止坐標(biāo)系下“PROMR控制器+LCLPQF策略”的阻抗重塑方法的有效性進(jìn)行驗(yàn)證。

    1 離網(wǎng)型逆變器阻抗模型

    三相離網(wǎng)型逆變器的主電路拓?fù)淙鐖D1所示,其中,C為直流側(cè)濾波電容,Z為負(fù)載,ij和ioj(j=a,b,c,代表A、B、C三相)分別為變換器側(cè)電流和負(fù)載電流,L、R、Cf分別為L(zhǎng)C濾波器的濾波電感、濾波電感等效電阻和濾波電容,Idc、Udc分別為直流側(cè)電流和電壓。兩相靜止坐標(biāo)系下的LC濾波器數(shù)學(xué)模型如圖2所示,其中,I1(s)為電感電流,Io(s)為輸出電流,Ic(s)為電容電流,Uc(s)為電容電壓,U(s)為電壓源電壓。

    圖1 LC濾波的三相離網(wǎng)型逆變器主電路拓?fù)銯ig.1 The main circuit topology of LC-typed three phase off-grid inverter

    圖2 兩相靜止坐標(biāo)系下的LC濾波器數(shù)學(xué)模型Fig.2 Mathematical model of LC filter in the two-phase stationary frame

    根據(jù)兩相靜止坐標(biāo)系下LC濾波器的數(shù)學(xué)模型,由基爾霍夫電壓電流定律,可得其數(shù)學(xué)表達(dá)式為:

    (1)

    式中:ZL(s)為濾波電感的阻抗,ZL(s)=sL+R,s為拉普拉斯變換的復(fù)變量;YCf(s)為濾波電容的導(dǎo)納,YCf(s)=sCf。

    圖3 離網(wǎng)型逆變器的控制框圖Fig.3 Control diagram of off-grid inverter

    TD(s)為等效延時(shí)環(huán)節(jié),將1個(gè)采樣周期的時(shí)間延遲進(jìn)行帕德近似,得到的等效延遲傳遞函數(shù)為[25]

    (2)

    式中Ts為逆變器中開(kāi)關(guān)管的開(kāi)關(guān)周期。

    由圖3可得:

    (3)

    式中Fm(s)為時(shí)延函數(shù)。

    結(jié)合式(3)和式(1),可得離網(wǎng)型逆變器輸出電壓復(fù)傳遞函數(shù)表達(dá)式為

    (4)

    式中:Gv(s)為電壓閉環(huán)增益;Zo(s)為閉環(huán)輸出阻抗。

    (5)

    (6)

    其中,

    A(s)=GPR(s)kFm(s)+1-Fm(s),

    (7)

    B(s)=(ZL(s)+kFm(s))YCf(s).

    (8)

    從式(4)可以看出,逆變器輸出電壓由2個(gè)部分組成:第1項(xiàng)等效為受控電壓源,為輸出電壓的主要分量;第2項(xiàng)為擾動(dòng)分量,輸出電流經(jīng)閉環(huán)輸出阻抗Zo(s)產(chǎn)生。根據(jù)戴維南定理,可得離網(wǎng)型逆變器的阻抗模型如圖4所示。

    圖4 離網(wǎng)型逆變器的阻抗模型Fig.4 Impedance model of off-grid inverter

    由式(4)和圖4可知,由于逆變器輸出阻抗的存在,負(fù)載電流必然會(huì)在阻抗上產(chǎn)生壓降,如果阻抗較大,該影響不可忽略,一方面使輸出電壓畸變,另一方面導(dǎo)致輸出電壓跌落。當(dāng)采用PR控制器時(shí),逆變器輸出阻抗伯德圖如圖5所示。從逆變器輸出阻抗頻率特性可以發(fā)現(xiàn):采用PR控制時(shí),逆變器輸出阻抗在低頻段和中頻段較大,當(dāng)負(fù)載電流中含有5、7、11、13次諧波時(shí),輸出電壓中無(wú)疑會(huì)產(chǎn)生5、7、11、13次諧波,使逆變器輸出電壓畸變;當(dāng)輸出電流較大時(shí),還會(huì)在逆變器等效輸出阻抗上產(chǎn)生很大的壓降,使公共連接點(diǎn)處電壓跌落,系統(tǒng)不滿足運(yùn)行要求。因此,必須進(jìn)行優(yōu)化控制。

    圖5 基于PR控制器的逆變器輸出阻抗伯德圖Fig.5 Bode plot of inverter output impedance based on PR controller

    2 阻抗重塑策略

    2.1 基于MPR的阻抗重塑

    根據(jù)以上分析可知,逆變器輸出阻抗的存在,會(huì)引入負(fù)載電流干擾。MPR控制器可以實(shí)現(xiàn)對(duì)各次諧波的抑制,其數(shù)學(xué)表達(dá)式為

    GMPR(s)=kP+G1(s)++G5(s)+G7(s)+

    G11(s)+G13(s).

    (9)

    各次諧振控制器表達(dá)式為:

    (10)

    式(9)、(10)中:kP為電壓環(huán)比例系數(shù);krq(q=1,5,7,11,13表示各次諧波)為電壓環(huán)諧振增益;ωq為各次諧波的角頻率;ωb為帶寬,實(shí)際系統(tǒng)中頻率會(huì)有波動(dòng),加入一定的帶寬可以使系統(tǒng)在較寬頻帶內(nèi)獲得較高增益[26]。根據(jù)式(9)得到MPR控制器頻率特性如圖6所示。可以看出,在各次諧波處MPR控制器增益很大,從而實(shí)現(xiàn)對(duì)各次諧波的抑制。采用MPR控制器后,三相離網(wǎng)型逆變器控制框圖如圖7所示。

    圖6 MPR控制器伯德圖Fig.6 Bode plot of MPR controller

    圖7 基于MPR控制器的離網(wǎng)型逆變器控制框圖Fig.7 Control diagram of off-grid inverter based on MPR controller

    MPR控制器之所以可以實(shí)現(xiàn)對(duì)非線性負(fù)載電流擾動(dòng)的抑制,除了高開(kāi)環(huán)增益外,另一方面是因?yàn)椴捎肕PR控制器后,逆變器輸出阻抗得到重塑。將式(9)代入式(6),得到采用MPR控制器的阻抗頻率特性如圖8所示。

    圖8 基于MPR控制器的逆變器輸出阻抗伯德圖Fig.8 Bode plot of inverter output impedance based on MPR controller

    對(duì)比圖5和圖8可以看出,采用MPR控制器后,5、7、11、13次諧波頻率處阻抗得到極大衰減,當(dāng)負(fù)載電流中含有5、7、11、13次諧波電流時(shí),經(jīng)過(guò)逆變器輸出阻抗產(chǎn)生的諧波電壓很小,可以忽略,因此MPR控制器可以對(duì)諧波電壓進(jìn)行抑制。然而MPR控制器傳遞函數(shù)為二階,數(shù)字控制器處理時(shí)需要大量的計(jì)算時(shí)間,當(dāng)含有較多諧振控制器時(shí),不利于數(shù)字控制器的實(shí)現(xiàn)。

    根據(jù)以上分析可知,MPR控制器可以對(duì)輸出阻抗進(jìn)行重塑,很好地抑制諧波電流對(duì)輸出電壓的影響,但是計(jì)算量較大,不適合在高開(kāi)關(guān)頻率和離網(wǎng)型逆變器中使用。如果能對(duì)MPR控制器進(jìn)行降階,簡(jiǎn)化計(jì)算,使數(shù)字控制器能夠快速實(shí)現(xiàn),那么MPR控制器就具有更寬的應(yīng)用領(lǐng)域。

    2.2 PROMR控制器設(shè)計(jì)

    針對(duì)MPR控制器存在計(jì)算時(shí)間長(zhǎng)的問(wèn)題,本節(jié)主要研究MPR控制器的降階,減少數(shù)字控制器的計(jì)算時(shí)間。由PR控制器機(jī)理可知,靜止坐標(biāo)系下的PR控制器與旋轉(zhuǎn)坐標(biāo)系下PI控制器本質(zhì)上一致[27],將旋轉(zhuǎn)坐標(biāo)系下的PI控制器轉(zhuǎn)換到靜止坐標(biāo)系下可得[28]:

    (11)

    (12)

    為適應(yīng)頻率波動(dòng),式(12)中加入一定的帶寬,表達(dá)式變?yōu)?/p>

    (13)

    將式(13)代入式(11)展開(kāi),暫不考慮比例項(xiàng),化簡(jiǎn)可得正序分量

    (14)

    其中,

    (15)

    同理可得負(fù)序分量

    (16)

    從式(14)、(16)可以看出,式中只含有s的一次項(xiàng),實(shí)現(xiàn)了諧振控制器的降階,其控制框圖如圖9所示。

    圖9 降階諧振控制器的控制框圖Fig.9 Control diagram of reduced-order resonant controller

    從圖9可以看出,要實(shí)現(xiàn)其他次諧波的阻抗重塑,只需更改ω即可,大大簡(jiǎn)化了多諧振控制器的實(shí)現(xiàn)方式,減少了計(jì)算時(shí)間,并且控制參數(shù)與MPR控制器一致,避免了重新進(jìn)行參數(shù)設(shè)計(jì)。

    綜上,可得PROMR控制器數(shù)學(xué)表達(dá)式為:

    (17)

    2.3 LCLPQF策略

    采用多諧振控制器,逆變器輸出阻抗得到重塑。由圖8可知,5、7、11、13次諧波頻率處阻抗極大地衰減,諧波阻抗很小,因此負(fù)載電流中諧波電流的干擾得到抑制。但是當(dāng)功率較大時(shí),基波電流含量較高,為了使PR控制器在較寬頻率帶內(nèi)獲得高增益,50 Hz處逆變器輸出阻抗并非無(wú)窮小,因此基波電流擾動(dòng)無(wú)法完全抑制,會(huì)使逆變器輸出電壓跌落,并且基波電流擾動(dòng)會(huì)隨著功率的增加而增大。結(jié)合圖2和圖3,可以得到離網(wǎng)型逆變器的系統(tǒng)控制框圖如圖10所示,其中GQ(s)為前饋函數(shù),IQ(s)為前饋電流。

    圖10 離網(wǎng)型逆變器的系統(tǒng)控制框圖Fig.10 System control diagram of off-grid inverter

    由圖10可知,為了抑制負(fù)載電流的擾動(dòng),可以在電流調(diào)節(jié)器輸出端加入電流前饋。當(dāng)前饋?lái)?xiàng)

    (18)

    時(shí),通過(guò)框圖化簡(jiǎn)可以得到閉環(huán)傳遞函數(shù)

    (19)

    由式(19)可知,采用全前饋后,逆變器輸出電壓只與閉環(huán)增益有關(guān),擾動(dòng)項(xiàng)被消除,可以完全抵消負(fù)載電流擾動(dòng),這樣輸出電壓不再受負(fù)載電流的影響。然而,式(18)中含有微分環(huán)節(jié)和超前環(huán)節(jié),該前饋?lái)?xiàng)可能無(wú)法實(shí)現(xiàn)。由以上分析可知,采用多諧振控制器后,只需對(duì)基波阻抗進(jìn)行重塑,就可以抑制電壓跌落。TD(s)頻率特性如圖11所示,在低頻處幅值為1。

    圖11 TD(s)伯德圖Fig.11 Bode plot of TD(s)

    因此,可以采用低通濾波器進(jìn)行濾波,再采用正交前饋即可實(shí)現(xiàn)低頻全前饋,重塑基波阻抗,前饋電流的α軸、β軸分量分別為:

    (20)

    (21)

    式(20)、(21)中:Iα1(s)、Iβ1(s)分別為一次諧波對(duì)應(yīng)的α軸、β軸電流;l(s)為低通濾波器傳遞函數(shù);ωc為低通濾波器的截止頻率。

    采用LCLPQF策略后閉環(huán)輸出阻抗復(fù)傳遞函數(shù)

    (22)

    根據(jù)式(22),得到采用LCLPQF策略的逆變器輸出阻抗伯德圖如圖12所示。可以看出,加入LCLPQF策略后基波頻率附近阻抗非常低,50 Hz以下阻抗也得到降低,還可以抑制負(fù)載電流中低頻分量引起的低頻振蕩。

    圖12 基于“PROMR控制器+LCLPQF策略”的逆變器輸出阻抗伯德圖Fig.12 Bode plot of inverter output impedance based on PROMR+LCLPQF

    3 實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證

    為了驗(yàn)證“PROMR控制器+LCLPQF策略”的阻抗重塑方法的有效性,在三相10 kW離網(wǎng)型逆變器平臺(tái)上進(jìn)行實(shí)驗(yàn)研究,實(shí)驗(yàn)參數(shù)見(jiàn)表1。

    表1 系統(tǒng)參數(shù)Tab.1 System parameters

    控制板采用TI公司的TMS320F28335型數(shù)字信號(hào)處理器(digital signal process,DSP)作為控制器,Xilinx公司的XC3S400型現(xiàn)場(chǎng)可編程門(mén)陣列(field programmable gate array,F(xiàn)PGA)作為外圍輔助控制器,完成脈沖輸出、AD/DA采樣及故障保護(hù)功能。

    為了驗(yàn)證負(fù)載對(duì)輸出電壓的影響,圖13分別給出了空載和帶載時(shí)三相輸出電壓波形及A相電壓頻譜分析。

    圖13 采用PR控制器時(shí)的空載及帶載輸出電壓Fig.13 Waveform of no-load and load based on PR controller

    由圖13(a)、(b)可以看出,因?yàn)椴皇茇?fù)載影響,空載時(shí)三相輸出電壓波形電能質(zhì)量較高。由圖13(c)、(d)可以看出,當(dāng)接入諧波負(fù)載后,輸出電壓畸變嚴(yán)重,其中5、7、11、13次諧波含量較高;因此,本文只加入5、7、11、13次諧振控制器,對(duì)5、7、11、13次諧波進(jìn)行抑制。圖14中(a)、(b)分別為采用MPR控制器時(shí)三相輸出電壓波形及A相電壓頻譜分析,圖15中(a)、(b)分別為采用PROMR控制器時(shí)三相輸出電壓波形及A相電壓頻譜分析。對(duì)比PR與MPR控制時(shí)的三相電壓及其頻譜分析可以發(fā)現(xiàn),加入5、7、11、13次諧振調(diào)節(jié)器后,總諧波畸變率由6%降到1.2%,諧波抑制效果明顯。對(duì)比MPR與PROMR控制時(shí)的三相電壓及其頻譜分析可以看出,采用PROMR控制時(shí)效果與MPR控制時(shí)效果一樣,驗(yàn)證了PROMR控制器的有效性。

    圖14 采用MPR控制器時(shí)的輸出電壓Fig.14 Output voltage waveforms using MPR controller

    為了驗(yàn)證LCLPQF策略的有效性,圖16、圖17分別給出了無(wú)LCLPQF策略和有LCLPQF策略時(shí)的逆變器三相輸出電壓動(dòng)態(tài)波形,t1時(shí)刻突加負(fù)載,t2時(shí)刻穩(wěn)定運(yùn)行。其中,ua為A相輸出電壓,ia為A相輸出電流,Δua為A相輸出電壓的差值。

    圖15 采用PROMR控制器時(shí)的輸出電壓Fig.15 Output voltage waveforms using PROMR controller

    圖16 無(wú)LCLPQF策略的實(shí)驗(yàn)波形Fig.16 Experimental waveforms without LCLPQF

    圖17 采用LCLPQF策略的實(shí)驗(yàn)波形Fig.17 Experimental waveforms with LCLPQF

    對(duì)比圖16和圖17可以發(fā)現(xiàn):無(wú)LCLPQF策略時(shí),負(fù)載突變瞬間電壓跌落較為嚴(yán)重;采用LCLPQF策略后,負(fù)載突變瞬間電壓跌落減小50%,并且恢復(fù)時(shí)間縮短了2.5個(gè)工頻周期。加入負(fù)載,穩(wěn)態(tài)運(yùn)行時(shí),無(wú)LCLPQF策略時(shí)輸出電壓跌落了5 V,采用LCLPQF策略后輸出電壓保持不變,驗(yàn)證了LCLPQF策略的有效性。

    4 結(jié)束語(yǔ)

    本文針對(duì)離網(wǎng)型逆變器接入非線性負(fù)載時(shí),諧波電流對(duì)逆變器輸出電壓造成干擾的問(wèn)題進(jìn)行研究。建立離網(wǎng)型逆變器阻抗模型,從輸出阻抗的角度分析,發(fā)現(xiàn)輸出電壓由2個(gè)部分組成:一部分由電壓指令值經(jīng)閉環(huán)增益得到;另一部分為擾動(dòng)分量,由負(fù)載電流經(jīng)閉環(huán)輸出阻抗產(chǎn)生。由于擾動(dòng)分量的存在:①諧波電流經(jīng)過(guò)閉環(huán)輸出阻抗引入諧波電壓,使輸出電壓畸變;②功率增大時(shí),基波電流經(jīng)閉環(huán)輸出阻抗產(chǎn)生較大壓降,使輸出電壓跌落。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,本文提出的基于靜止坐標(biāo)系下“PROMR控制器+LCLPQF策略”的阻抗重塑方法,改善了輸出電壓波形,抑制了輸出電壓跌落,該結(jié)果也體現(xiàn)了算法的有效性與優(yōu)越性。這一阻抗重塑方法能否推廣到并網(wǎng)逆變器還需要進(jìn)行進(jìn)一步的研究。

    猜你喜歡
    輸出阻抗重塑閉環(huán)
    重塑未來(lái)
    自動(dòng)化正悄然無(wú)聲地重塑服務(wù)業(yè)
    李滄:再造與重塑
    商周刊(2018年11期)2018-06-13 03:41:54
    單周期控制下雙輸入Buck變換器閉環(huán)系統(tǒng)設(shè)計(jì)
    黑龍江電力(2017年1期)2017-05-17 04:25:05
    雙閉環(huán)模糊控制在石化廢水處理中的研究
    淺談中波發(fā)射機(jī)輸出阻抗網(wǎng)絡(luò)的品質(zhì)因數(shù)
    三相并網(wǎng)逆變器閉環(huán)輸出阻抗建模及其優(yōu)化
    中波發(fā)射機(jī)的輸出阻抗變換為50Ω的實(shí)踐與探討
    重塑靈魂
    BoostDC/DC變換器輸出阻抗研究
    国产精品综合久久久久久久免费 | 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 一进一出抽搐动态| 国产成人精品在线电影| 亚洲视频免费观看视频| 纯流量卡能插随身wifi吗| 精品福利观看| 精品久久久精品久久久| 免费在线观看日本一区| 黄色丝袜av网址大全| 大码成人一级视频| 国产国语露脸激情在线看| 久久精品成人免费网站| 国产精品九九99| 自线自在国产av| 国产精品一区二区在线不卡| av网站免费在线观看视频| 国产三级黄色录像| 老熟女久久久| 亚洲精品在线美女| 女人爽到高潮嗷嗷叫在线视频| 午夜成年电影在线免费观看| x7x7x7水蜜桃| 日韩有码中文字幕| 国产成人影院久久av| 母亲3免费完整高清在线观看| 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| av在线播放免费不卡| 午夜视频精品福利| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀| 人人澡人人妻人| 性少妇av在线| 久久久久国内视频| 黄色视频,在线免费观看| 热99久久久久精品小说推荐| 亚洲少妇的诱惑av| 三上悠亚av全集在线观看| 黑人巨大精品欧美一区二区mp4| 成年版毛片免费区| 无限看片的www在线观看| 色综合婷婷激情| 怎么达到女性高潮| 看黄色毛片网站| 国产亚洲欧美精品永久| 十分钟在线观看高清视频www| 国产国语露脸激情在线看| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 99精国产麻豆久久婷婷| 啦啦啦 在线观看视频| 99精品欧美一区二区三区四区| 亚洲视频免费观看视频| 亚洲少妇的诱惑av| 乱人伦中国视频| 亚洲专区中文字幕在线| 精品国产亚洲在线| 国产精品久久久久成人av| 国产在线精品亚洲第一网站| 成人国语在线视频| 丝袜人妻中文字幕| 91成年电影在线观看| 99精品欧美一区二区三区四区| 欧美黑人精品巨大| 天天影视国产精品| 午夜福利乱码中文字幕| 一级黄色大片毛片| 一级毛片高清免费大全| 淫妇啪啪啪对白视频| 国产精品 欧美亚洲| 99久久综合精品五月天人人| 黄色片一级片一级黄色片| 69精品国产乱码久久久| 波多野结衣一区麻豆| 国产av又大| 中文欧美无线码| tocl精华| 免费观看a级毛片全部| 久久久国产成人免费| 黄频高清免费视频| 午夜福利,免费看| 午夜两性在线视频| 久久精品人人爽人人爽视色| 亚洲成人国产一区在线观看| 色综合欧美亚洲国产小说| 岛国毛片在线播放| 黄色女人牲交| 国产精品国产av在线观看| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 日本精品一区二区三区蜜桃| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 极品少妇高潮喷水抽搐| 精品人妻1区二区| 免费在线观看影片大全网站| 欧美精品啪啪一区二区三区| 美女国产高潮福利片在线看| 色婷婷久久久亚洲欧美| 91九色精品人成在线观看| 亚洲一区二区三区不卡视频| 久久九九热精品免费| 国产午夜精品久久久久久| 宅男免费午夜| 精品国产一区二区三区四区第35| 精品电影一区二区在线| 建设人人有责人人尽责人人享有的| 欧美激情久久久久久爽电影 | 亚洲av成人不卡在线观看播放网| 欧美日韩av久久| 不卡一级毛片| 动漫黄色视频在线观看| 亚洲精品在线美女| 亚洲午夜精品一区,二区,三区| 欧美精品亚洲一区二区| 超碰成人久久| 国产精品久久久久成人av| 手机成人av网站| 女同久久另类99精品国产91| 亚洲 国产 在线| 国产亚洲一区二区精品| 欧美不卡视频在线免费观看 | 国产又色又爽无遮挡免费看| 久久久国产欧美日韩av| 日本欧美视频一区| 午夜福利一区二区在线看| 精品乱码久久久久久99久播| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀| 91成年电影在线观看| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 日韩视频一区二区在线观看| 麻豆av在线久日| 欧美日本中文国产一区发布| 色在线成人网| 国产在线一区二区三区精| 国产精品国产高清国产av | 一a级毛片在线观看| 身体一侧抽搐| 国产精品久久久久久精品古装| 国产精品久久久久久精品古装| 久久精品国产a三级三级三级| 亚洲美女黄片视频| 在线观看免费视频网站a站| 久久精品国产清高在天天线| 国产一区二区三区综合在线观看| 日韩三级视频一区二区三区| 黄色视频,在线免费观看| 中文字幕人妻丝袜制服| videosex国产| 满18在线观看网站| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| 成人亚洲精品一区在线观看| av有码第一页| av有码第一页| 大香蕉久久网| 19禁男女啪啪无遮挡网站| 啦啦啦 在线观看视频| 岛国毛片在线播放| 五月开心婷婷网| 精品久久久久久久毛片微露脸| 丝袜美腿诱惑在线| 狠狠婷婷综合久久久久久88av| 国产成人精品久久二区二区91| 国产精品久久视频播放| 中国美女看黄片| 亚洲av熟女| a在线观看视频网站| 香蕉国产在线看| 国产麻豆69| 欧美中文综合在线视频| 日日夜夜操网爽| 欧美激情久久久久久爽电影 | 久热这里只有精品99| 1024香蕉在线观看| 在线天堂中文资源库| 国产精品98久久久久久宅男小说| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲| 欧美性长视频在线观看| 亚洲熟女毛片儿| 老熟女久久久| 国产av一区二区精品久久| 黄色视频不卡| 免费女性裸体啪啪无遮挡网站| 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| 黄色片一级片一级黄色片| 9色porny在线观看| 亚洲va日本ⅴa欧美va伊人久久| 美女视频免费永久观看网站| 女性被躁到高潮视频| 国产精品1区2区在线观看. | 欧美不卡视频在线免费观看 | 极品教师在线免费播放| 国产精品久久久久久人妻精品电影| 中亚洲国语对白在线视频| 日韩有码中文字幕| 人妻久久中文字幕网| 淫妇啪啪啪对白视频| 一本大道久久a久久精品| 黄网站色视频无遮挡免费观看| 国产在线一区二区三区精| 少妇被粗大的猛进出69影院| 国产av精品麻豆| 国产精品 国内视频| 男人操女人黄网站| 在线av久久热| 亚洲成国产人片在线观看| 国产人伦9x9x在线观看| 久久人妻av系列| 窝窝影院91人妻| 欧美乱色亚洲激情| 国产精品98久久久久久宅男小说| 久久久精品区二区三区| 新久久久久国产一级毛片| 欧美黑人精品巨大| 热99久久久久精品小说推荐| 亚洲中文av在线| 一边摸一边抽搐一进一小说 | 黄色成人免费大全| 极品少妇高潮喷水抽搐| 国产一区二区三区综合在线观看| 亚洲中文av在线| 色精品久久人妻99蜜桃| 亚洲免费av在线视频| 国产精品一区二区在线不卡| 亚洲专区字幕在线| 亚洲欧美精品综合一区二区三区| 欧美日韩亚洲高清精品| 久久亚洲精品不卡| 色94色欧美一区二区| 免费看十八禁软件| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看 | 中文字幕人妻丝袜制服| 精品国产一区二区三区久久久樱花| 亚洲av第一区精品v没综合| 视频在线观看一区二区三区| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 国产精品久久电影中文字幕 | 美女福利国产在线| 国产在线精品亚洲第一网站| av不卡在线播放| 热re99久久精品国产66热6| 欧美 日韩 精品 国产| 天天躁狠狠躁夜夜躁狠狠躁| 国产91精品成人一区二区三区| 视频区欧美日本亚洲| 色精品久久人妻99蜜桃| 久99久视频精品免费| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 国产激情欧美一区二区| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 丝瓜视频免费看黄片| 久久精品国产清高在天天线| 亚洲av熟女| 国产亚洲欧美98| 亚洲色图综合在线观看| 久久国产精品影院| 在线视频色国产色| 国产一区二区激情短视频| 成人黄色视频免费在线看| 亚洲五月婷婷丁香| 可以免费在线观看a视频的电影网站| 十分钟在线观看高清视频www| 精品久久蜜臀av无| 多毛熟女@视频| 搡老乐熟女国产| 精品国产国语对白av| 国产午夜福利久久久久久| 又粗又爽又猛毛片免费看| 91麻豆精品激情在线观看国产| 精品免费久久久久久久清纯| 久99久视频精品免费| 黑人欧美特级aaaaaa片| 亚洲欧美日韩东京热| 最好的美女福利视频网| 国产黄a三级三级三级人| 亚洲五月天丁香| 亚洲av不卡在线观看| 欧美乱码精品一区二区三区| 我的老师免费观看完整版| 日本与韩国留学比较| 午夜免费观看网址| 亚洲,欧美精品.| 精品免费久久久久久久清纯| 日韩亚洲欧美综合| 亚洲avbb在线观看| 中文字幕av在线有码专区| 少妇高潮的动态图| 一本综合久久免费| 国产免费一级a男人的天堂| 国产一级毛片七仙女欲春2| 国产91精品成人一区二区三区| 嫁个100分男人电影在线观看| 成年女人毛片免费观看观看9| 久久精品国产综合久久久| 久久久久久九九精品二区国产| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 欧美成人一区二区免费高清观看| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 亚洲最大成人中文| 中文字幕人成人乱码亚洲影| 午夜亚洲福利在线播放| 美女cb高潮喷水在线观看| 国产精品 欧美亚洲| 成人高潮视频无遮挡免费网站| 日韩欧美精品v在线| 黄色视频,在线免费观看| 日韩高清综合在线| 校园春色视频在线观看| 老司机深夜福利视频在线观看| 久久欧美精品欧美久久欧美| 亚洲国产欧美人成| 亚洲精华国产精华精| 首页视频小说图片口味搜索| 小蜜桃在线观看免费完整版高清| 一区二区三区高清视频在线| 国产国拍精品亚洲av在线观看 | a在线观看视频网站| 夜夜夜夜夜久久久久| 真人做人爱边吃奶动态| 在线观看av片永久免费下载| 亚洲,欧美精品.| 日本a在线网址| 非洲黑人性xxxx精品又粗又长| 国产 一区 欧美 日韩| 国产午夜福利久久久久久| 在线免费观看的www视频| 男插女下体视频免费在线播放| 老师上课跳d突然被开到最大视频 久久午夜综合久久蜜桃 | 最近视频中文字幕2019在线8| 免费观看的影片在线观看| 成熟少妇高潮喷水视频| 欧美绝顶高潮抽搐喷水| 午夜影院日韩av| 色综合站精品国产| 久9热在线精品视频| 免费在线观看日本一区| 身体一侧抽搐| 有码 亚洲区| 少妇人妻精品综合一区二区 | 91久久精品电影网| 久久久久久大精品| 禁无遮挡网站| 免费看日本二区| 日韩大尺度精品在线看网址| 搞女人的毛片| 12—13女人毛片做爰片一| 3wmmmm亚洲av在线观看| 琪琪午夜伦伦电影理论片6080| 国产精品 国内视频| 中文字幕精品亚洲无线码一区| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 成人特级黄色片久久久久久久| 长腿黑丝高跟| 操出白浆在线播放| 免费一级毛片在线播放高清视频| 午夜福利高清视频| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区| 无人区码免费观看不卡| 久久久久免费精品人妻一区二区| 国产成人系列免费观看| а√天堂www在线а√下载| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 午夜两性在线视频| 午夜免费观看网址| 免费搜索国产男女视频| 亚洲欧美精品综合久久99| 欧美高清成人免费视频www| 日韩精品青青久久久久久| 国产黄a三级三级三级人| 精品一区二区三区视频在线 | 欧美bdsm另类| 亚洲av熟女| 校园春色视频在线观看| 免费无遮挡裸体视频| 午夜a级毛片| 国产精品久久视频播放| 国产精品永久免费网站| 国产精品1区2区在线观看.| 香蕉av资源在线| 黄片大片在线免费观看| 国产色爽女视频免费观看| 欧美最新免费一区二区三区 | 99热这里只有是精品50| av在线蜜桃| 精品久久久久久久毛片微露脸| 少妇的丰满在线观看| 国产精品99久久99久久久不卡| 亚洲av美国av| 在线看三级毛片| 国产成+人综合+亚洲专区| 久久人人精品亚洲av| 搡老妇女老女人老熟妇| 校园春色视频在线观看| 日本成人三级电影网站| 国产精品久久久久久精品电影| tocl精华| 午夜免费男女啪啪视频观看 | 婷婷精品国产亚洲av| 最新中文字幕久久久久| 久久久久九九精品影院| 天堂av国产一区二区熟女人妻| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 亚洲国产精品成人综合色| 国产 一区 欧美 日韩| 久久欧美精品欧美久久欧美| 夜夜爽天天搞| 人人妻人人看人人澡| 久久亚洲精品不卡| 日韩亚洲欧美综合| 老师上课跳d突然被开到最大视频 久久午夜综合久久蜜桃 | 俺也久久电影网| 高清在线国产一区| 国产精品98久久久久久宅男小说| 午夜a级毛片| 99国产精品一区二区蜜桃av| 欧美丝袜亚洲另类 | 十八禁网站免费在线| 国产美女午夜福利| 久久久久国产精品人妻aⅴ院| 91麻豆精品激情在线观看国产| 国产精品嫩草影院av在线观看 | 日本免费一区二区三区高清不卡| 深爱激情五月婷婷| 久久人妻av系列| 国产野战对白在线观看| 久久久久九九精品影院| 精品久久久久久久人妻蜜臀av| 欧美在线黄色| 久久性视频一级片| 国产激情欧美一区二区| 免费看a级黄色片| 91久久精品国产一区二区成人 | 国产探花极品一区二区| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 久久九九热精品免费| 人人妻人人看人人澡| 国产一区二区在线观看日韩 | 日韩欧美在线二视频| 亚洲电影在线观看av| 亚洲狠狠婷婷综合久久图片| 中出人妻视频一区二区| 亚洲中文字幕一区二区三区有码在线看| 午夜日韩欧美国产| 亚洲精品一区av在线观看| 一区二区三区免费毛片| 一级毛片高清免费大全| 成人三级黄色视频| 男人和女人高潮做爰伦理| 狂野欧美激情性xxxx| 国产老妇女一区| 亚洲精品粉嫩美女一区| 欧美成人免费av一区二区三区| 老汉色∧v一级毛片| 69人妻影院| 99热精品在线国产| 国产一区二区在线观看日韩 | 成年免费大片在线观看| 波野结衣二区三区在线 | 国产精华一区二区三区| 韩国av一区二区三区四区| 91麻豆精品激情在线观看国产| 国产麻豆成人av免费视频| 国语自产精品视频在线第100页| 亚洲国产欧洲综合997久久,| 美女高潮的动态| 一区二区三区激情视频| 欧美一区二区亚洲| 久久久久久久亚洲中文字幕 | 波多野结衣高清无吗| 免费看十八禁软件| 欧美日本视频| 免费电影在线观看免费观看| 国产成人av教育| 黄色成人免费大全| 叶爱在线成人免费视频播放| 国产 一区 欧美 日韩| 少妇人妻一区二区三区视频| 最近在线观看免费完整版| 老司机在亚洲福利影院| 亚洲国产欧美人成| 精品久久久久久久久久久久久| 日本五十路高清| 亚洲最大成人手机在线| 日本熟妇午夜| 丰满乱子伦码专区| 黑人欧美特级aaaaaa片| 欧美av亚洲av综合av国产av| 久9热在线精品视频| 欧美不卡视频在线免费观看| 久久久久久大精品| 国产又黄又爽又无遮挡在线| 午夜福利在线在线| tocl精华| 成人特级黄色片久久久久久久| 亚洲狠狠婷婷综合久久图片| 亚洲avbb在线观看| 国产真实伦视频高清在线观看 | 色综合婷婷激情| 午夜a级毛片| aaaaa片日本免费| 亚洲av五月六月丁香网| 亚洲精品粉嫩美女一区| 久久草成人影院| 午夜免费成人在线视频| 国产亚洲av嫩草精品影院| 白带黄色成豆腐渣| 日韩欧美免费精品| 怎么达到女性高潮| 丰满的人妻完整版| 婷婷丁香在线五月| 国产精品影院久久| av女优亚洲男人天堂| 一个人看的www免费观看视频| 欧美性猛交╳xxx乱大交人| 免费观看精品视频网站| 久久久成人免费电影| 国产精品久久久久久久久免 | 成人一区二区视频在线观看| 亚洲成人久久性| 丝袜美腿在线中文| 内射极品少妇av片p| 欧美一区二区国产精品久久精品| 淫妇啪啪啪对白视频| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 亚洲一区二区三区色噜噜| 老鸭窝网址在线观看| 国产伦一二天堂av在线观看| 天堂√8在线中文| av黄色大香蕉| 色噜噜av男人的天堂激情| 国产视频内射| 日韩欧美 国产精品| 午夜免费激情av| 精品不卡国产一区二区三区| 一边摸一边抽搐一进一小说| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 夜夜爽天天搞| 国产精品99久久久久久久久| 舔av片在线| 在线播放无遮挡| 少妇的逼好多水| 九色国产91popny在线| 国产私拍福利视频在线观看| 精品日产1卡2卡| 欧美av亚洲av综合av国产av| 午夜激情福利司机影院| 国产乱人视频| 一级作爱视频免费观看| 国产一区二区三区视频了| 啪啪无遮挡十八禁网站| 一个人看视频在线观看www免费 | 欧美大码av| 他把我摸到了高潮在线观看| 99热这里只有精品一区| 亚洲精品日韩av片在线观看 | 午夜视频国产福利| 亚洲熟妇熟女久久| 99热精品在线国产| 麻豆国产97在线/欧美| 成人一区二区视频在线观看| 国产精品一区二区三区四区久久| 国产在视频线在精品| 色综合亚洲欧美另类图片| 校园春色视频在线观看| 亚洲国产精品sss在线观看| 成人鲁丝片一二三区免费| 日本与韩国留学比较| x7x7x7水蜜桃| 99国产极品粉嫩在线观看| 少妇人妻精品综合一区二区 | 中文字幕人妻丝袜一区二区| 国产综合懂色| 18禁国产床啪视频网站| 天堂影院成人在线观看| 他把我摸到了高潮在线观看| 久久伊人香网站| 99久久精品热视频| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| av欧美777| 亚洲不卡免费看| 国产伦精品一区二区三区视频9 | 波多野结衣巨乳人妻| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀| 尤物成人国产欧美一区二区三区| avwww免费| 久久精品国产99精品国产亚洲性色| 此物有八面人人有两片| 国产成人av教育| 国产高潮美女av| 日韩亚洲欧美综合| 日韩欧美 国产精品| 久久午夜亚洲精品久久| 99视频精品全部免费 在线| 一边摸一边抽搐一进一小说| 国产乱人伦免费视频| 色精品久久人妻99蜜桃| 精品福利观看| 午夜老司机福利剧场| 国产亚洲精品久久久久久毛片| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| 亚洲国产高清在线一区二区三| 国产亚洲精品久久久com| 久久精品91蜜桃| 久久久色成人| 好男人电影高清在线观看| 亚洲人与动物交配视频| 亚洲精品一区av在线观看| 国产97色在线日韩免费| 亚洲精品日韩av片在线观看 | 欧美高清成人免费视频www| 国产伦人伦偷精品视频| 亚洲专区国产一区二区| 欧美成狂野欧美在线观看| 在线观看av片永久免费下载| 99久久精品国产亚洲精品| 亚洲精品日韩av片在线观看 | 一个人看视频在线观看www免费 |