• <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 ?

    基于頻率分割和虛擬直流機的混合儲能控制策略研究*

    2021-05-21 01:20:18陳景文李曉飛莫瑞瑞羅熠文
    電子器件 2021年2期
    關(guān)鍵詞:線電壓控制策略儲能

    陳景文李曉飛莫瑞瑞羅熠文

    (陜西科技大學(xué)電氣與控制工程學(xué)院,陜西西安 710021)

    直流微電網(wǎng)是將新能源發(fā)電單元、儲能單元、負(fù)荷以及保護(hù)單元等結(jié)合起來新的組網(wǎng)形式,這種形式不需要考慮頻率波動、無功功率、諧波污染等問題,具有更高的電能質(zhì)量,近年來受到國內(nèi)外專家的廣泛關(guān)注[1-3],混合直流微電網(wǎng)結(jié)構(gòu)如圖1 所示。由于新能源發(fā)電的波動性和負(fù)荷切換的隨機性,會引起直流微電網(wǎng)母線電壓的波動,如何保證母線電壓的穩(wěn)定性是目前直流微電網(wǎng)急需解決的問題;并且儲能單元中的能量型電池頻繁的充放電會影響其使用壽命,增加投資成本,如何緩解充放電沖擊,延長其使用壽命也是微電網(wǎng)的研究方向。

    圖1 混合直流微電網(wǎng)結(jié)構(gòu)示意圖

    目前,針對直流微電網(wǎng)母線電壓穩(wěn)定和緩解儲能單元頻繁充放電沖擊的研究已有不少成果。李培強等[4]提出一種直流微電網(wǎng)雙向AC/DC 變換器并聯(lián)系統(tǒng)的低電壓偏移功率均分控制策略,通過反饋直流線路的平均電流作為全局變量,并引入積分環(huán)節(jié),實現(xiàn)各變換器的功率精確分配,進(jìn)而減小直流母線電壓偏移。崔健等[5]將擴張狀態(tài)觀測器引入至虛擬直流發(fā)電機控制中,估計并補償負(fù)載擾動,使得負(fù)載突變時直流母線電壓保持給定值。黃頔[6]提出了一種負(fù)荷用直流變換器的虛擬直流發(fā)電機控制方法,繼承了旋轉(zhuǎn)電機的慣性特性,當(dāng)帶載變化時,能夠緩和恢復(fù)受擾動的負(fù)荷側(cè)電壓,且維持直流微網(wǎng)負(fù)荷端電壓在其額定值。米陽等[7]提出了系統(tǒng)中混合儲能的分級控制策略,根據(jù)不同儲能裝置的荷電狀態(tài)切換混合儲能的主出力單元,以防止部分儲能設(shè)備過充或過放。Xiao Jianfang 等[8]提出了一種獨立于通信鏈路的分布式混合儲能控制方案。所有儲能單元均通過下垂控制來調(diào)節(jié)系統(tǒng)母線電壓,并將局域低通濾波器(LPF)應(yīng)用于低斜坡速率充放電的儲能單元,以此來實現(xiàn)系統(tǒng)凈功率分解和儲能單元功率共享。Morstyn 等[9]提出了一種無中央控制器的混合儲能控制方案,利用超級電容平抑系統(tǒng)高頻功率,而蓄電池平抑系統(tǒng)低頻功率,并且根據(jù)兩種儲能的荷電狀態(tài)來調(diào)節(jié)儲能的充、放電量。李培強[4]、崔健[5]、黃頔等[6]旨在維持直流母線電壓的穩(wěn)定,未討論儲能裝置的壽命等問題;米陽[7]、Xiao Jianfang[8]、Morstyn T 等[9]主要研究以混合儲能維持母線電壓穩(wěn)定,能量層的控制描述相對較少。

    研究中將系統(tǒng)直流母線電壓作為控制指標(biāo),以虛擬直流發(fā)電機(Virtual Direct Current Generator,VDG)技術(shù)為控制核心,平抑直流微電網(wǎng)母線電壓因新能源發(fā)電波動或者負(fù)荷切換引起的波動,并且在控制系統(tǒng)中設(shè)計功率分割器對直流微電網(wǎng)的凈功率進(jìn)行分割,高頻功率通過功率型電池進(jìn)行平抑,低頻功率通過能量型電池進(jìn)行平抑,充分發(fā)揮混合儲能不同介質(zhì)的優(yōu)勢,抑制系統(tǒng)功率波動,降低能量型電池的循環(huán)充放電沖擊,延長其使用壽命。

    1 混合儲能分頻控制策略

    能量型電池適合抑制低頻擾動(即低頻功率),功率型電池適合抑制高頻擾動(即高頻功率)。為了充分發(fā)揮混合儲能優(yōu)勢,需要將系統(tǒng)凈功率Phess進(jìn)行分割,以滿足混合儲能合理充放電需求。

    將系統(tǒng)凈功率Phess通過低通濾波器進(jìn)行分頻處理,得到低頻功率和高頻功率。通過檢測系統(tǒng)中的新能源發(fā)電總功率PPV、負(fù)荷功率PLoad和PCC 端口傳輸功率Pgrid,通過式(1)進(jìn)行計算得到系統(tǒng)凈功率Phess。

    式中:Prat為儲能部分吸收或釋放的功率,即凈功率。

    Phess再通過頻率分割器即可得到低頻功率Plow,進(jìn)一步獲得高頻功率Phigh。

    1.1 系統(tǒng)凈功率平抑策略

    考慮到對能量型電池的保護(hù),需要設(shè)計能量型電池功率分割模塊,低頻功率Plow通過功率分割模塊后,自動分離為Pbat和Padj。其中,Pbat為能量型電池直接進(jìn)行平抑的功率;Padj為能量型電池充放電過程中因受保護(hù)而多出的功率,由功率型電池、電網(wǎng)或其他輔助調(diào)節(jié)裝置進(jìn)行平抑??赏ㄟ^式(3)得到多余功率Padj,圖2 為系統(tǒng)凈功率平抑策略。

    圖2 系統(tǒng)凈功率平抑策略

    由圖2 可知,系統(tǒng)功率分割模塊是能量型電池充放電保護(hù)的關(guān)鍵,也是混合儲能系統(tǒng)協(xié)調(diào)運行的關(guān)鍵。圖3 為功率分割模塊的示意圖。在初始運行時刻Plow大于零,且在[t0,t1]區(qū)間始終處在能量型電池能力范圍之內(nèi),因而電池將按Plow充電;進(jìn)入[t1,t2]區(qū)間后,Plow超出了能量型電池的能力范圍Pbat,于是電池將轉(zhuǎn)向經(jīng)典的三段式方法恒流充電。同理,當(dāng)Plow小于零時,如果Plow超出了所設(shè)定的能量型電池最大放電功率,電池只按其最大放電能力出力,直至到達(dá)最低荷電狀態(tài),退出運行。

    圖3 功率分割模塊示意圖

    1.2 系統(tǒng)凈功率平抑策略優(yōu)化

    考慮到用功率型電池支撐母線電壓時,功率型電池工作在電壓源模式,無法直接對充放電電流進(jìn)行控制,其電壓平衡的調(diào)節(jié)過程需要間接實現(xiàn)。所以對圖2 的控制策略進(jìn)行優(yōu)化,優(yōu)化后的控制策略如圖4 所示,相比于原系統(tǒng)凈功率平衡控制策略,在其低頻功率部分Plow增加了額外分量PC_adj,通過低頻功率調(diào)節(jié)間接調(diào)節(jié)功率型電池的功率,從而控制其電壓平衡。

    圖4 系統(tǒng)凈功率平抑策略優(yōu)化

    額外功率分量PC_adj主要根據(jù)功率型電池電壓的實時值進(jìn)行調(diào)整,其波動范圍如圖5(a)所示,[Vlow_limit,Vup_limit]表示其工作電壓的極限值范圍,而[VC_low,VC_up]表示其電壓調(diào)節(jié)閾值范圍。閾值范圍比極限值范圍小2 V,用于應(yīng)對功率型電池端電壓在調(diào)節(jié)閾值附近時可能出現(xiàn)的劇烈功率波動。額外功率分量PC_adj是根據(jù)功率型電池端電壓實時計算獲得,二者的關(guān)系具有滯回特性,如圖5(b)所示:當(dāng)功率型電池的電壓在閾值范圍之內(nèi)時,PC_adj為零,不需要對其電壓進(jìn)行調(diào)節(jié);當(dāng)其端電壓超出任一閾值時PC_adj與功率型電池電壓呈線性變化;當(dāng)電壓回落至閾值范圍之內(nèi)時,PC_adj將保持此臨界值不變直至功率型電池電壓到達(dá)額定,PC_adj再次變?yōu)榱恪?/p>

    圖5 功率型電池電壓平衡調(diào)節(jié)

    2 虛擬直流發(fā)電機技術(shù)

    電力電子變換器由于缺少阻尼和慣性,導(dǎo)致系統(tǒng)母線電壓在新能源發(fā)電波動和負(fù)荷切換時會迅速變化,導(dǎo)致系統(tǒng)電能質(zhì)量下降。VDG 技術(shù)將直流發(fā)電機的機械方程和電壓方程應(yīng)用到直流變換器的控制中,使其輸出接口對外表現(xiàn)出阻尼和慣性特性,平抑直流母線電壓的波動,提高電能質(zhì)量。

    2.1 虛擬直流發(fā)電機模型

    參照對微電網(wǎng)并網(wǎng)逆變器采用虛擬同步發(fā)電機控制使其對外具有阻尼和慣性特性,可以提高與電網(wǎng)連接的柔性、提升電網(wǎng)電壓和頻率的穩(wěn)定性。對微電網(wǎng)儲能單元的DC/DC 變換器也可采用VDG 控制策略,模擬直流發(fā)電機特性,提升與直流母線的連接柔性,提高母線電壓的穩(wěn)定性。以儲能單元的雙向DC/DC 變換器為研究對象,模擬直流發(fā)電機的VDG 簡化模型如圖6 所示。

    圖6 VDG 簡化模型

    儲能單元變換器采用的是雙向DC/DC 變換器,可以將其等效為二端口網(wǎng)絡(luò),低壓側(cè)接儲能單元,高壓側(cè)接直流母線。其中,E是電樞感應(yīng)電勢;Ra是電樞回路等效電阻;Ia是電樞電流;Uo是電機輸出電壓;Ubat是儲能單元接口電壓;Iin是儲能單元輸出電流;Ubus是雙向DC/DC 變換器輸出電壓,即直流母線電壓;Idc雙向DC/DC 變換器輸出電流。

    VDG 控制策略可以用直流電機的機械方程和電樞回路電壓方程描述。

    機械方程:

    式中:J是直流電機的虛擬阻尼;D是直流電機的虛擬慣量;Tm是直流電機的機械轉(zhuǎn)矩;Te是直流電機的電磁轉(zhuǎn)矩;ω是直流電機的實際角速度;ωN是直流電機的額定角速度;Pe是直流電機的電磁功率。

    由式(4)可知,虛擬電磁轉(zhuǎn)矩對于虛擬機械轉(zhuǎn)矩是制動性的。當(dāng)功率平衡時,母線電壓穩(wěn)定;當(dāng)負(fù)荷端電壓變化時,虛擬的機械轉(zhuǎn)矩將提供一個慣量使直流變換器與母線柔性連接,給母線電壓波動提供緩沖。

    電壓方程:

    式中:CT是直流電機的轉(zhuǎn)矩系數(shù);Φ是直流電機的單極磁通。

    由式(5)可知,感應(yīng)電動勢與角速度成正比,在勵磁電流一定時,根據(jù)調(diào)節(jié)實際角速度,調(diào)節(jié)感應(yīng)電動勢,保持感應(yīng)電動勢穩(wěn)定,維持負(fù)荷端電壓平衡。

    2.2 虛擬直流發(fā)電機控制策略

    對于雙向DC/DC 變換器常采用雙閉環(huán)恒壓控制策略,如圖7 所示。圖中Uref是變換器電壓參考值,即直流母線電壓設(shè)定值;Iref_1是變換器電流參考值,即流過儲能電感的電流設(shè)定值;PIU和PII分別是電壓外環(huán)和電流內(nèi)環(huán);PWM 是脈寬調(diào)制單元;DC/DC 是變換器的等效模型。經(jīng)過電壓外環(huán)和電流內(nèi)環(huán)的共同作用,保證輸出電壓的穩(wěn)定。但是雙閉環(huán)恒壓控制策略無法向系統(tǒng)提供足夠的阻尼和慣性。

    圖7 雙閉環(huán)恒壓控制策略框圖

    為了提高直流微電網(wǎng)的阻尼和慣性,在雙閉環(huán)恒壓控制策略基礎(chǔ)上,加入VDG 控制,模擬直流發(fā)電機的特性。

    假設(shè)不考慮器件的損耗,即變換器的效率是100%,則低壓側(cè)的電流,即流過儲能電感的電流是:

    結(jié)合式(4)~式(6)可以得到VDG 控制策略如圖8 所示。需要說明,和雙閉環(huán)恒壓控制策略相比較,圖8 中的Iref是變換器高壓側(cè)的電流參考值,ΔP是變換器的輸出功率偏差;ΔT是變換器的虛擬轉(zhuǎn)矩偏差;Δω變換器的虛擬角速度偏差。

    圖8 VDG 控制策略

    3 系統(tǒng)整體控制設(shè)計

    新能源發(fā)電系統(tǒng)在空間尺度上具有低密度分散性,在時間尺度上具有較強的隨機性和波動性,這都給電網(wǎng)的穩(wěn)定運行和有效控制上帶來了巨大挑戰(zhàn)[10-12]。儲能單元可以通過充放電平抑新能源發(fā)電系統(tǒng)的功率波動,提高系統(tǒng)和電網(wǎng)的運行穩(wěn)定性。

    考慮到單一儲能形式具有一定的局限性,所以儲能單元采用能量型電池和功率型電池。為了充分發(fā)揮不同類型儲能電池的優(yōu)勢,對儲能單元加入如圖4 所示功率控制策略。針對系統(tǒng)的能量控制層分別采用以下控制策略:為了保證光伏能源得到有效利用,分布式發(fā)電單元采用MPPT 控制策略;為了保證系統(tǒng)接入大電網(wǎng)的穩(wěn)定,并網(wǎng)環(huán)節(jié)采用下垂控制;考慮到儲能單元中,2 種儲能電池的充放電特性,以功率型電池支撐母線電壓,對其采用VDG 控制策略,對能量型電池采用電流閉環(huán)的控制策略,以便其可以更好地參與系統(tǒng)的功率調(diào)節(jié)。系統(tǒng)的整體控制框圖如圖9 所示。

    圖9 系統(tǒng)整體控制框圖

    4 仿真驗證

    在MATLAB/Simulink 中搭建如圖9 所示的混合儲能直流微電網(wǎng)仿真模型,對混合儲能的功率型電池分別采用VDG 和傳統(tǒng)雙PI 閉環(huán)的控制策略,以驗證所提控制策略在平抑直流母線電壓波動,以及對系統(tǒng)凈功率進(jìn)行分割后,利用不同類型電池平抑系統(tǒng)凈功率的可行性和有效性。表1 為控制器參數(shù)取值表。

    表1 參數(shù)取值表

    參數(shù)設(shè)計如下:表2 為設(shè)置的光照強度和光伏表面溫度;交直流負(fù)載均為100 Ω,直流負(fù)載在1.3 s后反復(fù)投切100 Ω 的負(fù)荷,周期為2 s;設(shè)定直流母線電壓為400 V;VDG 控制策略的參數(shù)如表1 所示,儲能單元的變換器為非隔離型雙向DC/DC 變換器,其中能量型電池(蓄電池)的初始電壓和SOC 值分別設(shè)置為200 V 和90%,功率型電池(超級電容)的初始電壓和極限電壓分別為180 V 和200 V,以另一組功率型電池作為系統(tǒng)的調(diào)節(jié)裝置,其初始電壓和極限電壓分別為180 V 和200 V;采用二階低通濾波器對系統(tǒng)Phess進(jìn)行分頻處理,其截止頻率為0.5 Hz,阻尼系數(shù)為1。

    表2 光照強度和環(huán)境溫度

    圖10 為系統(tǒng)直流母線電壓波形,可以看出,所提控制策略可以將微電網(wǎng)的直流母線電壓維持在(400±2)V 左右。并且從仿真結(jié)果中可以看出,其控制效果明顯優(yōu)于傳統(tǒng)PI 控制,并且可以將直流母線電壓的波動下降0.52%。

    圖10 直流母線電壓波形

    圖11 為不同電池的輸出功率波形。由圖11 可以看出,VDG 控制策略下的混合儲能輸出功率和傳統(tǒng)PI 控制下輸出功率具有一定的相似性。但由于VDG 控制的慣性因素,在動態(tài)調(diào)節(jié)中2 種電池的輸出功率較PI 調(diào)節(jié)有所降低,調(diào)節(jié)環(huán)節(jié)輸出更多能量參與系統(tǒng)調(diào)節(jié),提升系統(tǒng)穩(wěn)定性。

    圖12~圖14 分別為混合儲能系統(tǒng)中功率電池,能量電池和調(diào)節(jié)電池的狀態(tài)波形。

    由圖11~圖14 可以看出,在微電網(wǎng)系統(tǒng)功率波動時,混合儲能單元會通過充放電進(jìn)行功率平抑,以穩(wěn)定直流母線電壓。其中,能量型密度電池的電壓和電流變化相對平緩,充放電基本不存在較大波動;功率型密度電池的電壓和電流變化相對較大,可以對系統(tǒng)功率波動進(jìn)行快速平抑;調(diào)節(jié)電池會根據(jù)系統(tǒng)功率波動大小實時調(diào)節(jié)自身充放電的大小,參與系統(tǒng)的功率調(diào)節(jié)。

    圖11 儲能單元輸出功率波形

    圖12 功率型電池參數(shù)變化波形

    圖13 能量型電池參數(shù)變化波形

    圖14 調(diào)節(jié)電池參數(shù)變化波形

    5 結(jié)論

    以混合儲能直流微電網(wǎng)為研究對象,提出了VDG+混合儲能分頻控制策略。通過理論分析和仿真驗證得到的具體結(jié)論如下:

    (1)VDG 控制策略模擬了直流發(fā)電機的慣性和阻尼特性,能夠有效緩沖和抑制功率波動對直流母線電壓的影響,提升微電網(wǎng)系統(tǒng)的工作穩(wěn)定性。

    (2)混合儲能分頻控制策略通過對微電網(wǎng)的凈功率Phess進(jìn)行分頻處理,利用混合儲能系統(tǒng)不同介質(zhì)的優(yōu)勢對分頻后的功率進(jìn)行分別平抑,可以充分發(fā)揮儲能系統(tǒng)的工作優(yōu)勢。

    猜你喜歡
    線電壓控制策略儲能
    相變儲能材料的應(yīng)用
    煤氣與熱力(2021年6期)2021-07-28 07:21:24
    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)會計的內(nèi)部控制策略探討
    儲能技術(shù)在電力系統(tǒng)中的應(yīng)用
    儲能真要起飛了?
    能源(2017年12期)2018-01-31 01:42:59
    容錯逆變器直接轉(zhuǎn)矩控制策略
    直流儲能型準(zhǔn)Z源光伏并網(wǎng)逆變器
    微電網(wǎng)儲能系統(tǒng)下垂協(xié)調(diào)控制與母線電壓控制策略
    電測與儀表(2015年4期)2015-04-12 00:43:06
    基于ANN模型的在線電壓穩(wěn)定裕度評估
    電測與儀表(2015年5期)2015-04-09 11:30:46
    成年人免费黄色播放视频| 久久中文字幕一级| 91国产中文字幕| 777久久人妻少妇嫩草av网站| 不卡一级毛片| 啦啦啦 在线观看视频| 满18在线观看网站| 久久精品国产99精品国产亚洲性色 | 免费在线观看黄色视频的| 久久久精品94久久精品| 欧美日韩av久久| 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| 日韩欧美三级三区| 丝袜人妻中文字幕| 精品一区二区三区av网在线观看 | 捣出白浆h1v1| 一边摸一边抽搐一进一小说 | 中文字幕av电影在线播放| 九色亚洲精品在线播放| 国产xxxxx性猛交| 色94色欧美一区二区| 青草久久国产| 最新的欧美精品一区二区| 中文亚洲av片在线观看爽 | 国产精品香港三级国产av潘金莲| 国产精品av久久久久免费| tocl精华| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| 丰满饥渴人妻一区二区三| 欧美在线黄色| 色精品久久人妻99蜜桃| 午夜成年电影在线免费观看| 欧美日韩精品网址| 亚洲精品一二三| 麻豆av在线久日| 日韩大片免费观看网站| 成年女人毛片免费观看观看9 | 色老头精品视频在线观看| 岛国在线观看网站| 久久国产精品影院| 丝瓜视频免费看黄片| 丝袜美腿诱惑在线| 国产精品免费一区二区三区在线 | 最新在线观看一区二区三区| 精品熟女少妇八av免费久了| 亚洲人成电影免费在线| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 在线av久久热| 最新美女视频免费是黄的| 黄色怎么调成土黄色| 午夜日韩欧美国产| 国产精品1区2区在线观看. | 色综合婷婷激情| 变态另类成人亚洲欧美熟女 | 国产91精品成人一区二区三区 | 黄网站色视频无遮挡免费观看| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 狠狠婷婷综合久久久久久88av| 国产成人一区二区三区免费视频网站| 天天躁日日躁夜夜躁夜夜| 欧美日韩黄片免| kizo精华| 男人操女人黄网站| 亚洲成人手机| 啦啦啦免费观看视频1| 国产欧美亚洲国产| 午夜老司机福利片| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 成人特级黄色片久久久久久久 | 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 黄片播放在线免费| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 日韩大码丰满熟妇| 黑人欧美特级aaaaaa片| 丰满饥渴人妻一区二区三| 国产欧美日韩一区二区三| 中文字幕人妻丝袜制服| 可以免费在线观看a视频的电影网站| 亚洲中文日韩欧美视频| 97在线人人人人妻| 亚洲av欧美aⅴ国产| av又黄又爽大尺度在线免费看| 天天躁日日躁夜夜躁夜夜| av线在线观看网站| 国产福利在线免费观看视频| 国产精品欧美亚洲77777| 久久久久网色| 精品一区二区三卡| 中文欧美无线码| 亚洲情色 制服丝袜| 99九九在线精品视频| 一二三四在线观看免费中文在| 日韩成人在线观看一区二区三区| 国产亚洲精品久久久久5区| 两人在一起打扑克的视频| 亚洲av片天天在线观看| 男女午夜视频在线观看| 国产伦人伦偷精品视频| 婷婷丁香在线五月| 建设人人有责人人尽责人人享有的| 午夜福利欧美成人| 中国美女看黄片| 久久久久久久久免费视频了| 麻豆乱淫一区二区| 成年人免费黄色播放视频| 电影成人av| 国产黄频视频在线观看| 成人黄色视频免费在线看| 夫妻午夜视频| 三上悠亚av全集在线观看| 亚洲久久久国产精品| 汤姆久久久久久久影院中文字幕| 一级毛片女人18水好多| 国产精品影院久久| 人成视频在线观看免费观看| 国产精品 欧美亚洲| 99久久99久久久精品蜜桃| 国产精品亚洲一级av第二区| 国产91精品成人一区二区三区 | 麻豆成人av在线观看| www日本在线高清视频| 大型黄色视频在线免费观看| 日韩欧美国产一区二区入口| 亚洲国产看品久久| 一个人免费在线观看的高清视频| av有码第一页| 中亚洲国语对白在线视频| 久久久国产成人免费| 操美女的视频在线观看| 国产男女内射视频| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看 | 国产日韩欧美视频二区| 免费看a级黄色片| 天堂动漫精品| 夜夜爽天天搞| 国产区一区二久久| 热re99久久国产66热| 亚洲精品成人av观看孕妇| 亚洲少妇的诱惑av| 五月开心婷婷网| 欧美日韩视频精品一区| 午夜久久久在线观看| 日日爽夜夜爽网站| 中文字幕制服av| 久久人妻熟女aⅴ| 69av精品久久久久久 | 伊人久久大香线蕉亚洲五| 男女无遮挡免费网站观看| 99国产精品免费福利视频| 人妻一区二区av| 欧美精品亚洲一区二区| 一边摸一边抽搐一进一出视频| 侵犯人妻中文字幕一二三四区| 美女视频免费永久观看网站| 超碰97精品在线观看| 午夜视频精品福利| 久久精品aⅴ一区二区三区四区| 成人亚洲精品一区在线观看| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 亚洲欧洲日产国产| 99国产精品一区二区三区| 午夜两性在线视频| 久久久欧美国产精品| 久久中文字幕人妻熟女| 国产色视频综合| 国产精品一区二区在线不卡| 精品国产国语对白av| 国产精品久久久久久精品古装| 久久狼人影院| 极品教师在线免费播放| 久久久久国产一级毛片高清牌| 国产精品国产高清国产av | 中文字幕人妻丝袜制服| 精品第一国产精品| 国产精品影院久久| 在线观看免费日韩欧美大片| 国产1区2区3区精品| 亚洲少妇的诱惑av| 成人黄色视频免费在线看| 大片免费播放器 马上看| 精品亚洲成国产av| 日本a在线网址| 亚洲天堂av无毛| 国产精品一区二区在线不卡| 黄色丝袜av网址大全| 国产成人av激情在线播放| 热99国产精品久久久久久7| 男人舔女人的私密视频| 1024香蕉在线观看| 日韩大码丰满熟妇| 欧美精品av麻豆av| 九色亚洲精品在线播放| 免费黄频网站在线观看国产| 91精品三级在线观看| 最新的欧美精品一区二区| 欧美另类亚洲清纯唯美| 在线观看舔阴道视频| 黄色 视频免费看| 亚洲成av片中文字幕在线观看| 亚洲国产欧美一区二区综合| 少妇的丰满在线观看| 国产成人精品久久二区二区免费| 女同久久另类99精品国产91| 国产在线观看jvid| 久久国产精品大桥未久av| 成人黄色视频免费在线看| 国产片内射在线| 精品少妇一区二区三区视频日本电影| 精品视频人人做人人爽| 久久中文字幕人妻熟女| 国产成人av教育| 精品高清国产在线一区| 久久久久久免费高清国产稀缺| av欧美777| 母亲3免费完整高清在线观看| 国产精品亚洲av一区麻豆| 午夜日韩欧美国产| 99国产极品粉嫩在线观看| 国产一区二区三区在线臀色熟女 | 日韩有码中文字幕| 午夜两性在线视频| 91成年电影在线观看| 国产欧美日韩一区二区精品| 亚洲avbb在线观看| 老司机深夜福利视频在线观看| 日韩欧美国产一区二区入口| 欧美激情极品国产一区二区三区| 欧美日韩视频精品一区| 搡老乐熟女国产| 国产精品亚洲一级av第二区| 久久亚洲精品不卡| 视频在线观看一区二区三区| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看 | 日韩欧美免费精品| 美女扒开内裤让男人捅视频| 99国产精品一区二区三区| 欧美av亚洲av综合av国产av| 国产一区二区三区综合在线观看| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 国产一区二区三区视频了| 久久久欧美国产精品| 精品国产一区二区三区久久久樱花| 欧美成狂野欧美在线观看| 久久国产精品人妻蜜桃| 久久婷婷成人综合色麻豆| 深夜精品福利| 亚洲熟女精品中文字幕| 亚洲欧美日韩高清在线视频 | 十八禁网站免费在线| 亚洲精品中文字幕一二三四区 | 免费看a级黄色片| 51午夜福利影视在线观看| 久久精品国产99精品国产亚洲性色 | 亚洲人成伊人成综合网2020| 国产免费视频播放在线视频| 黄色 视频免费看| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| 无人区码免费观看不卡 | 日韩视频在线欧美| 蜜桃在线观看..| 国产黄频视频在线观看| 欧美激情久久久久久爽电影 | 久久精品亚洲熟妇少妇任你| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 成人三级做爰电影| 99国产极品粉嫩在线观看| 最新的欧美精品一区二区| 色播在线永久视频| 成人免费观看视频高清| 丰满迷人的少妇在线观看| 无遮挡黄片免费观看| 超色免费av| 国产老妇伦熟女老妇高清| 亚洲精品粉嫩美女一区| 精品第一国产精品| 国产一卡二卡三卡精品| 高清av免费在线| 老熟妇仑乱视频hdxx| 精品久久久久久久毛片微露脸| 叶爱在线成人免费视频播放| 91字幕亚洲| 亚洲伊人色综图| 极品教师在线免费播放| 久久久国产成人免费| 国产99久久九九免费精品| 国产高清视频在线播放一区| 久久久久精品人妻al黑| 日本一区二区免费在线视频| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 国产精品亚洲一级av第二区| 日韩欧美一区二区三区在线观看 | 欧美av亚洲av综合av国产av| 亚洲七黄色美女视频| 美女扒开内裤让男人捅视频| 国产精品99久久99久久久不卡| 少妇被粗大的猛进出69影院| 汤姆久久久久久久影院中文字幕| 高潮久久久久久久久久久不卡| 中文字幕制服av| 黑丝袜美女国产一区| 国产高清国产精品国产三级| 国产淫语在线视频| 色综合欧美亚洲国产小说| 超碰97精品在线观看| 成年人免费黄色播放视频| 欧美黄色淫秽网站| 一二三四在线观看免费中文在| kizo精华| 国产一区二区在线观看av| 国产成人精品久久二区二区免费| 日本欧美视频一区| 亚洲人成电影观看| 欧美久久黑人一区二区| 少妇 在线观看| 国产精品九九99| 午夜激情久久久久久久| 国产精品1区2区在线观看. | 久久人人97超碰香蕉20202| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| 午夜精品久久久久久毛片777| 久久久久国产一级毛片高清牌| 9热在线视频观看99| 飞空精品影院首页| 美女高潮到喷水免费观看| 两人在一起打扑克的视频| 久久久久网色| 欧美日本中文国产一区发布| 99热网站在线观看| 午夜两性在线视频| videosex国产| 亚洲精品国产一区二区精华液| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 亚洲人成77777在线视频| 国产高清videossex| 亚洲欧美激情在线| 少妇裸体淫交视频免费看高清 | 看免费av毛片| 国产精品久久久av美女十八| 免费人妻精品一区二区三区视频| 精品国内亚洲2022精品成人 | 悠悠久久av| 欧美精品一区二区大全| 黄色a级毛片大全视频| 午夜免费成人在线视频| 欧美在线一区亚洲| 美女福利国产在线| 一进一出好大好爽视频| 如日韩欧美国产精品一区二区三区| 国产人伦9x9x在线观看| 久久人人97超碰香蕉20202| 高清黄色对白视频在线免费看| 两个人看的免费小视频| 日韩欧美国产一区二区入口| 又大又爽又粗| 夜夜骑夜夜射夜夜干| 男女无遮挡免费网站观看| 久久精品亚洲av国产电影网| 看免费av毛片| 精品一区二区三卡| 久久香蕉激情| 亚洲午夜精品一区,二区,三区| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 制服诱惑二区| 我要看黄色一级片免费的| 在线观看免费视频网站a站| 一区二区三区精品91| 精品卡一卡二卡四卡免费| 国产高清激情床上av| 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 女人爽到高潮嗷嗷叫在线视频| 搡老岳熟女国产| 日韩有码中文字幕| 一边摸一边做爽爽视频免费| 成人亚洲精品一区在线观看| 国产精品欧美亚洲77777| 久久人人97超碰香蕉20202| 18禁美女被吸乳视频| 国产区一区二久久| 精品一区二区三区视频在线观看免费 | 亚洲九九香蕉| 丰满迷人的少妇在线观看| 国产精品影院久久| 久久精品亚洲av国产电影网| 欧美乱码精品一区二区三区| 在线永久观看黄色视频| 国产麻豆69| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 啦啦啦 在线观看视频| 精品午夜福利视频在线观看一区 | 中文字幕人妻丝袜一区二区| 欧美 日韩 精品 国产| 又大又爽又粗| 久久婷婷成人综合色麻豆| 久久九九热精品免费| 国产精品久久久久久精品电影小说| 国产一区二区三区综合在线观看| 十分钟在线观看高清视频www| 一级黄色大片毛片| 久久中文字幕一级| 国产精品久久久久久精品电影小说| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 五月天丁香电影| 国产精品久久久久久人妻精品电影 | 国产一区二区三区综合在线观看| 看免费av毛片| 亚洲av电影在线进入| 精品高清国产在线一区| 国产男女超爽视频在线观看| 国产亚洲精品一区二区www | 精品久久蜜臀av无| 天天影视国产精品| 视频区图区小说| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 美女扒开内裤让男人捅视频| 不卡一级毛片| 国产成人精品久久二区二区91| 两个人看的免费小视频| 亚洲美女黄片视频| 嫁个100分男人电影在线观看| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 日韩欧美一区视频在线观看| 成人黄色视频免费在线看| 热99国产精品久久久久久7| 老汉色av国产亚洲站长工具| 成年女人毛片免费观看观看9 | 久久午夜综合久久蜜桃| 国产在线一区二区三区精| 1024视频免费在线观看| 亚洲午夜理论影院| 一二三四社区在线视频社区8| 婷婷丁香在线五月| 精品亚洲成a人片在线观看| 日韩大码丰满熟妇| 曰老女人黄片| 日本a在线网址| 美国免费a级毛片| 国产亚洲欧美在线一区二区| 久久ye,这里只有精品| 少妇精品久久久久久久| 免费观看a级毛片全部| 欧美日韩av久久| 亚洲九九香蕉| 亚洲精品av麻豆狂野| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 成人国语在线视频| 亚洲 欧美一区二区三区| 欧美精品高潮呻吟av久久| 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 亚洲av成人一区二区三| 国产精品二区激情视频| 可以免费在线观看a视频的电影网站| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 制服诱惑二区| 高清欧美精品videossex| 视频区欧美日本亚洲| 精品国产乱子伦一区二区三区| 亚洲成人免费av在线播放| 久久久久久久精品吃奶| 大片免费播放器 马上看| 99国产精品免费福利视频| 久久ye,这里只有精品| 久久国产精品男人的天堂亚洲| 性少妇av在线| www.自偷自拍.com| 一区二区av电影网| 国产一区二区三区视频了| 汤姆久久久久久久影院中文字幕| 岛国在线观看网站| 亚洲精品中文字幕一二三四区 | 一二三四社区在线视频社区8| 欧美成人免费av一区二区三区 | 精品国产亚洲在线| 成人手机av| 国产一区二区三区视频了| 久久免费观看电影| 麻豆乱淫一区二区| 在线观看免费日韩欧美大片| 亚洲欧美精品综合一区二区三区| 99精国产麻豆久久婷婷| 国产在线精品亚洲第一网站| 国产不卡一卡二| 777米奇影视久久| 久久狼人影院| 欧美另类亚洲清纯唯美| 日韩视频在线欧美| 午夜久久久在线观看| av在线播放免费不卡| 桃花免费在线播放| 欧美在线黄色| 国产精品 欧美亚洲| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 无人区码免费观看不卡 | 超色免费av| 国产精品亚洲一级av第二区| 麻豆av在线久日| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 这个男人来自地球电影免费观看| 欧美国产精品va在线观看不卡| 99国产综合亚洲精品| 亚洲 欧美一区二区三区| 国产在线视频一区二区| 人妻久久中文字幕网| 老司机靠b影院| 免费人妻精品一区二区三区视频| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 久久中文字幕人妻熟女| 男男h啪啪无遮挡| 老司机影院毛片| 女人爽到高潮嗷嗷叫在线视频| 久久久久精品人妻al黑| 高清在线国产一区| 他把我摸到了高潮在线观看 | 老熟妇仑乱视频hdxx| 国产成人精品久久二区二区91| 脱女人内裤的视频| 大香蕉久久网| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 欧美激情 高清一区二区三区| 国产成人啪精品午夜网站| 午夜福利乱码中文字幕| 亚洲avbb在线观看| 精品乱码久久久久久99久播| 成人影院久久| 亚洲第一青青草原| 啦啦啦中文免费视频观看日本| 久久中文字幕人妻熟女| 国产精品1区2区在线观看. | 少妇的丰满在线观看| 精品人妻在线不人妻| 人人澡人人妻人| 久久人妻熟女aⅴ| 国产一区二区三区视频了| 老司机午夜十八禁免费视频| 日韩视频在线欧美| 国产av国产精品国产| 51午夜福利影视在线观看| 一边摸一边做爽爽视频免费| 视频区图区小说| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 日日夜夜操网爽| 国产精品久久久久久人妻精品电影 | 精品国产一区二区三区久久久樱花| 国产精品久久久久久精品电影小说| 香蕉国产在线看| 免费少妇av软件| 窝窝影院91人妻| 国产福利在线免费观看视频| 久久久久久免费高清国产稀缺| 99久久精品国产亚洲精品| 亚洲国产看品久久| 99热国产这里只有精品6| 波多野结衣av一区二区av| 久久ye,这里只有精品| 成人免费观看视频高清| 亚洲午夜精品一区,二区,三区| 国产成人影院久久av| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 高清av免费在线| 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| av不卡在线播放| 99精品久久久久人妻精品| 在线观看一区二区三区激情| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| 欧美日韩av久久| 亚洲人成伊人成综合网2020| 一区二区日韩欧美中文字幕| 免费一级毛片在线播放高清视频 | 亚洲一卡2卡3卡4卡5卡精品中文| 免费在线观看影片大全网站| 日本av免费视频播放| 婷婷成人精品国产| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 丝瓜视频免费看黄片| 国产一区二区在线观看av| 亚洲 国产 在线| 国产成人免费观看mmmm| videos熟女内射| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 一区福利在线观看| 91大片在线观看| 国产一区二区激情短视频| 丝袜美足系列| 性色av乱码一区二区三区2| 黄色视频在线播放观看不卡| 丝袜人妻中文字幕| 亚洲国产成人一精品久久久| 一区二区av电影网| 日本欧美视频一区| 欧美精品av麻豆av| 19禁男女啪啪无遮挡网站| 窝窝影院91人妻| 免费高清在线观看日韩| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看 | 国产精品 国内视频| 侵犯人妻中文字幕一二三四区| 久久精品人人爽人人爽视色| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频| 老司机影院毛片| 曰老女人黄片| 青草久久国产| 欧美+亚洲+日韩+国产| 操出白浆在线播放| 久久人人97超碰香蕉20202| 99热国产这里只有精品6| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 婷婷丁香在线五月| 久久久精品免费免费高清| 欧美大码av| 露出奶头的视频| 免费日韩欧美在线观看| 男女免费视频国产|