• <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MAS的MMHC-BESS PQ控制SOC協(xié)同控制方法

    2021-11-09 09:13:04徐杰彥李璐效楊涵棣李永東
    電源技術 2021年10期
    關鍵詞:微源微網(wǎng)分布式

    徐杰彥,李璐效,楊涵棣,許 烈,李永東

    (1.國網(wǎng)(北京)綜合能源規(guī)劃設計研究院有限公司,北京100052;2.清華大學先進電能變換與電氣化交通研究中心,北京100084;3.新疆大學可再生能源發(fā)電與并網(wǎng)技術教育部工程研究中心,新疆烏魯木齊830047)

    現(xiàn)今,能源短缺和環(huán)境污染已成為世界性難題,而以太陽能、風能為主的可再生能源(renewable energy sources,RES)以其污染小、發(fā)電成本低、安裝配置靈活等優(yōu)勢,得到了廣泛關注和快速發(fā)展[1]。但隨著RES 大規(guī)模并入電網(wǎng),其出力具有隨機性和波動性的特點,威脅電力系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行。而BESS 憑借響應速度快和可持續(xù)充放電時間長等優(yōu)勢,成為了解決RES 并網(wǎng)問題的重要設備。多電平技術具有dv/dt小、開關頻率低、效率高和EMI 性能好等優(yōu)點[2],隨著其廣泛應用于新能源發(fā)電領域,多電平變換器電池儲能系統(tǒng)憑借其占地面積小、集成度高、功率密度大等優(yōu)點,成為未來分布式儲能技術的重要技術支撐[3-4]。

    由于電網(wǎng)中RES 發(fā)電的間歇性和易變性、用戶側負荷的不確定性以及能量的雙向性,需要一種合理的微電網(wǎng)SOC協(xié)同控制方案來實現(xiàn)微電網(wǎng)多BESS 的可靠運行。目前,微電網(wǎng)多BESS 的SOC協(xié)同控制方案主要有四種,包括集中控制、分層控制、分布式多代理系統(tǒng)(multi-agent-system,MAS)控制和下垂控制[5]。其中,集中控制是要同時了解各個分布式儲能模塊的運行信息,因此需要高成本的主控芯片和通信線路,且即插即用特性較差;分層控制同樣需要主控制器。而分布式MAS 控制方案不用主控芯片,僅通過代理之間的通信,就可以實現(xiàn)類似于集中控制的全局控制,且在擴展能力等方面優(yōu)于集中控制和分層控制。下垂控制沒有通信且成本低,它使用本地信息來實現(xiàn)微電網(wǎng)中的負載分配,可用作分層控制的底層控制方案。因此,分布式MAS 控制方案及下垂控制是未來分布式儲能控制的首選方案。

    目前,國內外學者對BESS 的SOC協(xié)同控制提出了一些方案,但對多電平變換器BESS 的SOC估計方法及協(xié)同控制的研究較少。文獻[6]首先將儲能技術融入到了多電平拓撲結構中,提出了CHB-BESS 模型,并采用安時積分法對電池進行了SOC估計,實現(xiàn)了能量均衡,驗證了BESS 與多電平技術結合的可行性。文獻[7]針對電池能量管理系統(tǒng)(battery management system,BMS)提出了一種SOC協(xié)同控制方案,通過小功率DC-DC 變換器將蓄電池組內的每個蓄電池單元進行連接,并控制各個儲能單元的放電速率,同時利用通訊來收集這些儲能單元的SOC信息,最終實現(xiàn)了SOC的協(xié)同控制。文獻[8]針對低壓微電網(wǎng)提出了一種基于P-E 下垂控制的SOC協(xié)同控制方案,實現(xiàn)了相同容量BESS 的SOC協(xié)同控制,但會出現(xiàn)頻率/電壓偏移問題。文獻[9]提出了MMHC-BESS模型,并在電動汽車中進行了實驗驗證,但沒有對其SOC協(xié)同控制進行研究。

    本文選取MMHC-BESS 模型,相較于其他拓撲結構更具有經(jīng)濟效益,從分布式MAS 控制的基本概念出發(fā),研究了MAS 能量供需平衡問題,構建了一致性算法,并對電池模型進行了基于PQ 控制的SOC協(xié)同控制研究,最后通過仿真驗證了該方法的可行性。

    1 MMHC-BESS的拓撲及建模

    1.1 MMHC-BESS 的拓撲結構

    圖1所示是MMHC-BESS 的拓撲結構。

    圖1 MMHC-BESS 的拓撲結構

    圖中,i=(a,b,c)表示拓撲中的a,b,c三相橋臂,j=(1,2,…,j)表示每個單相橋臂中的第j個子模塊。每相橋臂都由j個子模塊和全橋模塊級聯(lián)而成,而每個子模塊則包含一個半橋模塊、電池組模塊和電容Cij。MMHC-BESS 的輸出端通過L 或LCL 濾波環(huán)節(jié)接入電網(wǎng)。其中,ui為MMHC-BESS 輸出端的三相電壓,ii為流入MMHC-BESS 的電流,Lg為并網(wǎng)濾波電感,Rg為并網(wǎng)等效阻抗,ugj為網(wǎng)端三相電壓。

    當MMHC-BESS 接入低壓工業(yè)配電網(wǎng)時,MMHC 子模塊采用MOSFET 作為開關器件。MOSFET 工作在高頻狀態(tài),各子模塊依據(jù)各自電池狀態(tài)實現(xiàn)獨立的PWM 斬波調制,充分利用MOSFET 開關損耗低的特點。而H 橋采用IGBT 作為開關器件,工作在工頻狀態(tài),充分利用其通態(tài)損耗低的優(yōu)勢。因此,結合兩種復合開關器件,發(fā)揮各自的優(yōu)勢,實現(xiàn)系統(tǒng)效率最優(yōu),即儲能收益最大化。

    1.2 MMHC-BESS 建模

    一階RC 等效電路是最常用的電池模型之一,具有建模簡單、計算量小等優(yōu)點,因此采用該模型對MMHC-BESS 建模,如圖2所示。該模型包括電池內部電源Usoc、電池內阻R0以及一階RC 環(huán)節(jié)電阻R1和電容C1。其中,Ubat是電池輸出電壓,Ibat表示電池電流的參考方向,U1是一階RC 環(huán)節(jié)的電壓。

    圖2 一階RC 等效電路模型

    根據(jù)電路模型可得:

    電池SOC與電池容量Q、電流ibat之間的關系式為:

    式中:SOC(t)為t時刻電池SOC值;SOC(0)為0 時刻電池SOC值;η為庫侖效率。

    把電池SOC和RC 環(huán)節(jié)電容兩端的電壓U1作為狀態(tài)變量,電池輸出電流Ibat設為激勵變量,電池輸出電壓Ubat設為觀測變量,可得離散化后的狀態(tài)空間方程,如下所示:

    式中:fUsoc為SOC與Usoc之間的關系曲線;Δt為離散化步長。

    2 MAS 控制并網(wǎng)微電網(wǎng)的能量平衡方法

    2.1 分布式MAS 控制的基本概念

    分布式MAS 控制相對于集中控制和分層控制來說,由于將系統(tǒng)的控制目標分配給了本地控制器來進行自主決策,減輕了主控制器的壓力,具有先行性、分布式和智能化等優(yōu)點。近年來,隨著通信技術的迅速發(fā)展,以及電力系統(tǒng)控制和能源管理的需求增加,分布式MAS 控制已逐漸成為研究的熱點和趨勢。

    在MAS 中,代理(Agent)定義為駐留在環(huán)境中的實體,主要包括硬件設備及軟件程序。硬件設備主要包括電網(wǎng)中的測量設備、采樣設備、主控芯片和通信模塊,而軟件主要涉及控制策略和通信協(xié)議。在微電網(wǎng)中,通常在總線節(jié)點上部署收集器、主控器及通信設備,以形成代理智能決策系統(tǒng),該系統(tǒng)可以監(jiān)視、控制和保護受控對象。

    圖3所示是Agent 的基本結構,主要含有四個模塊:采集、通信、信息處理和決策。Agent 的工作模式為:動態(tài)監(jiān)視環(huán)境的變化,通過收集和匯總信息,結合預期目標給出控制決策,來響應環(huán)境的變化;同時,還可以跟相鄰的Agent 進行通信,對電力系統(tǒng)進行協(xié)同控制。

    圖3 Agent的基本結構

    表1 顯示了Agent 的四個特點。因為單個Agent 只能得到其自己的信息或相鄰Agent 的數(shù)據(jù)的一部分。因此,為了控制整個微電網(wǎng),有必要組織微電網(wǎng)中的所有Agent 來構建MAS。通過在MAS 中合理分配每個Agent 的資源,可以及時響應環(huán)境變化,并達到全局最優(yōu)的目的。MAS 具有配置方便、高度智能化等優(yōu)勢,對于微電網(wǎng)中需要靈活調度及協(xié)同控制的分布式儲能來說具有很好的應用前景。

    表1 Agent 的基本特征

    2.2 MAS 能量平衡方法

    為了滿足系統(tǒng)供需平衡,MMHC-BESS 在微電網(wǎng)并網(wǎng)運行時通常采取PQ控制策略。此時,其輸出的有功功率和無功功率同負荷功率的關系為:

    當微網(wǎng)的負荷功率較小時,需要盡可能地消納RES,此時RES 變換器采用最大功率點跟蹤(maximum power point tracking,MPPT)控制策略,將富余的能量儲存在MMHCBESS 中;而當微網(wǎng)中RES 出力不足以支撐負荷安全穩(wěn)定運行時,就需要MMHC-BESS 協(xié)同RES 進行參數(shù)和功率調節(jié),從而滿足負荷的功率需求,此時MMHC-BESS 采用MPPT 控制策略。

    當微電網(wǎng)所有可以調度的能源不足以支撐負荷安全穩(wěn)定運行,或者MMHC-BESS 的SOC達到限額時,需要考慮從外部電網(wǎng)調度能量,來維持微電網(wǎng)的供需平衡,并且使得MMHC-BESS 的SOC保持在一定范圍之內。當考慮電網(wǎng)波動性指標時,要保證一個調度間隔內電網(wǎng)的輸出功率不變。

    為了實現(xiàn)并網(wǎng)微電網(wǎng)能源供需平衡,需要在各個分布儲能系統(tǒng)之間建立通信。集中控制策略需要昂貴的中央控制器,成本高。隨著微電網(wǎng)中多種負荷的增加,微電網(wǎng)中設備的類型和數(shù)量也持續(xù)增長。采用集中控制方案需要收集大量的設備信息,因此中央控制器需要處理的信息量繼續(xù)增加,而中央控制器的處理速度和能力受到限制,從而導致集中控制方案在微電網(wǎng)中的應用是有限的。分布式MAS 解決方案配置更加靈活方便,采用Agent 之間的相互通信實現(xiàn)控制目標,而無需集中式控制器,更適用于分布式儲能的微電網(wǎng)系統(tǒng)。

    根據(jù)微網(wǎng)中設備的輸出特點,將RES 定義為不可調度的微源Agent。MMHC-BESS 可以控制和調度其輸出功率,因此被定義為可調度的微源Agent。不可調度的微源Agent 只需要發(fā)送自己的輸出功率到相鄰的可調度的微源Agent 即可。可調度的微源Agent 接收不可調度的微源Agent 的功率信息,并根據(jù)能量供需平衡方法改變自身的功率輸出。同時,可調度的微源Agent 通過通信線傳輸功率信息,從而實現(xiàn)對MMHC-BESS 的SOC協(xié)調控制。值得注意的是,在構建通信網(wǎng)絡的過程中,要遵從通信網(wǎng)絡是沒有隔離節(jié)點的有向通信網(wǎng)絡、不可調度的微源連接到至少一個可調度的微源及可調度的微源是沒有隔離節(jié)點的雙向通信網(wǎng)絡的原則。

    圖4 為各個微源Agent 之間的向圖,可以表示為G=(V,λ,A)。其中V=(v1,…,vn),表示有n個微源設備;λ表示為相鄰兩個微源連成的邊的集合,用來表示各個相鄰節(jié)點之間的通信關系,如果從j節(jié)點將信息傳遞給i節(jié)點,可以表示為(vj,vi);定義矩陣A=[aij],表示為各個節(jié)點之間的通信關系,也叫做權重因子,如果j節(jié)點和i節(jié)點直接存在通信,則aij不為零,反之a(chǎn)ij等于零。

    圖4 基本有向圖

    采用通信相鄰矩陣A、設備種類矩陣T及出度矩陣E作為MMHC-BESS 的輸出功率依據(jù),表示為:

    式中:矩陣A表示微源之間的松散通信關系,當節(jié)點j可以從節(jié)點i收到信息時,aij=0,反之a(chǎn)ij=1。對角矩陣T代表設備種類矩陣,當設備輸出功率可調度或可控時(如MMHCBESS),則tii=1;反之,若設備不可調度(如光伏、風力發(fā)電系統(tǒng)),則tii=0。對角矩陣E 為出度矩陣,表示從當前節(jié)點引出的通信線的數(shù)量。

    根據(jù)MAS 的通訊特點及微網(wǎng)能量供需平衡特點,MMHC-BESS 在k+1 時刻可以調度的功率P(k+1)及Q(k+1)加上新能源輸出功率等于微網(wǎng)負荷需求功率PL(k)及QL(k),表示為:

    根據(jù)上述公式,可以結合MAS 通訊方法推導分布式儲能系統(tǒng)在k+1 時刻的功率指令為:

    由上可知,當MMHC-BESS 的輸出功率超出負荷功率時,能量會有剩余,此時參考功率指令會變負;若MMHCBESS 的SOC未達到限定值,系統(tǒng)將會吸收電網(wǎng)中多余的能量給MMHC-BESS 充電,從而充分利用RES。而當系統(tǒng)功率需求不足時,MMHC-BESS 則會放電使電網(wǎng)穩(wěn)定運行。

    根據(jù)上述公式可以推導得到系統(tǒng)能量平衡表達式為:

    式中:z為可調度微源Agent 編號;x為Agent 總個數(shù)。

    當微網(wǎng)供需不平衡時,需要靠微電網(wǎng)提供能量,在該情況下可以結合之前的公式推導出微網(wǎng)輸出功率為:

    3 基于MAS 的MMHC-BESS 的SOC 協(xié)同控制方法

    在MMHC-BESS 中,功率開關管特性、線路阻抗等因素都會對電池的SOC造成影響,并且具有累積效應,會造成電池模塊之間的SOC差異化增大,導致變換器的可用容量下降,系統(tǒng)整體利用率降低,需進行SOC均衡。

    3.1 MAS 控制微電網(wǎng)MMHC-BESS 的SOC 協(xié)同控制方法

    為實現(xiàn)微電網(wǎng)供需平衡,并且考慮不同容量的MMHCBESS 充放電過程中的SOC協(xié)同控制,需要保證微電網(wǎng)在高負荷運行情況下每臺MMHC-BESS 逆變器輸出功率不超過各自的功率限制,定義如下參數(shù):

    式中:GPI為比例積分系數(shù);idref和iqref分別為MMHC-BESS 的電流經(jīng)過dq變換之后的d軸電流及q軸電流;和為各個MMHC-BESS 逆變器的輸出有功功率及無功功率;和為各個MMHC-BESS 的參考有功功率及無功功率;α和β為權重系數(shù),可以保證MMHC-BESS 的輸出功率不超過其規(guī)定值;r為SOC均衡系數(shù),主要調節(jié)MMHC-BESS 充放電過程中SOC協(xié)同控制速度;Cei為每個MMHC-BESS 的容量;ks為權重系數(shù);SOCave為MMHC-BESS 的SOC均值。

    其中,MMHC-BESS 的功率平均值可由下式計算:

    根據(jù)上述公式,MMHC-BESS 的協(xié)同控制框圖如圖5所示。

    圖5 MMHC-BESS控制框圖

    3.2 一致性算法

    要得到各個MMHC-BESS 的功率及SOC平均值,需要各個Agent 之間實現(xiàn)通信,為了減少通信的數(shù)量,采用一致性算法進行功率和SOC均值計算,降低系統(tǒng)的構建成本。將連接到電網(wǎng)中的MMHC-BESS 當成一個由N 節(jié)點和其節(jié)點相鄰的邊E 組成的通信網(wǎng)絡。相鄰節(jié)點直接相互通信,每個MMHC-BESS 都可以儲存其初始SOC值和功率值。

    一致性算法主要分為以下兩個步驟:

    (1)相鄰節(jié)點之間通過雙向通信,交換各自的信息;

    (2)將新信息和自身的歷史信息進行線性組合來更新狀態(tài)信息。

    其具體計算公式如下所示:

    式中:SOCave_i為MMHC-BESSi 的SOC平均值;SOCi為單個MMHC-BESSi 的SOC值;kw為權重因子。

    結合MAS 通信協(xié)議的A、T、E矩陣,可將上述公式改寫為:

    其有功和無功計算方式相似。

    圖6所示為一致性算法下MMHC-BESS 的SOC均值迭代過程,設定MMHC-BESS1 的SOC初始值為0.8,MMHCBESS2 的SOC初始值為0.5,經(jīng)過若干次迭代之后得到MMHC-BESS 的SOC均值。

    圖6 一致性算法SOC均值

    4 仿真與分析

    根據(jù)MAS 通信方案,建立如圖7所示的微源通信結構,其中紅色Agent 代表不可調度單元為RES,黃色Agent 代表可調度單元為MMHC-BESS,藍色為負荷。不可調度Agent 和負荷可以與相鄰的可調度Agent 進行單向通信,主要發(fā)送有功及無功信息,而可調度Agent之間可以相互通信。

    根據(jù)如圖7所示的MAS 通信圖可以得到系統(tǒng)的鄰接矩陣A、設備類型矩陣T及出度矩陣E分別為:

    圖7 MAS通信圖

    根據(jù)矩陣A、T、E可以求得MMHC-BESS(Agent2)的輸出功率參考值:

    結合上述公式及圖7 可以得出,不可調度Agent 的負荷被與其存在通信的可調度單元完全支配,而其余的負荷被微網(wǎng)中的MMHC-BESS 均分。

    根據(jù)上述方案建立仿真模型,如圖8所示。

    圖8 分布式MAS 協(xié)同控制模型

    仿真參數(shù)如表2所示。

    表2 仿真參數(shù)表

    圖9~圖11 為采用MAS 協(xié)同控制方案的仿真結果,仿真過程中考慮了MMHC-BESS 的SOC不一致和微網(wǎng)能量功率平衡等問題。圖9(a)所示為不可調度發(fā)電單元的出力情況,輸出的有功和無功功率均為定值;圖9(b)所示為負荷的需求功率,在t=3 s 時,負荷5(1)的需求功率從13.46 kW、7.93 kVar突變?yōu)?6.93 kW、15.86 kVar,使得微網(wǎng)能量供需不平衡,電網(wǎng)首先提供瞬時功率支撐,然后由MMHC-BESS 快速相應負荷功率變換,實現(xiàn)微網(wǎng)供需平衡,在此過程中沒有對不可調度單元輸出功率產(chǎn)生影響。

    圖9 功率仿真波形

    圖11 MMHC-BESS輸出功率情況

    從圖10、11 可以得出,采用分布式MAS 協(xié)同控制過程中,在充電狀態(tài)下,系統(tǒng)根據(jù)MMHC-BESS 的容量比例來分配功率,再考慮自身SOC與MMHC-BESS 的SOC均值的關系,來補充額外的功率指令,在保證微網(wǎng)供需平衡的情況下,實現(xiàn)了MMHC-BESS 的SOC的協(xié)同控制。

    圖10 MMHC-BESS的SOC均衡情況

    5 結論

    (1)分析了MMHC-BESS 的拓撲結構,并采用一階RC 戴維南等效電池模型對MMHC-BESS 進行了建模。

    (2)介紹了分布式MAS 控制的優(yōu)勢,對MAS 中Agent 這一實體進行了詳細的解釋,并提出了一種MAS 能量平衡方法,實現(xiàn)了并網(wǎng)微電網(wǎng)內能量的供需平衡。

    (3)提出了一種MAS 控制微電網(wǎng)MMHC-BESSPQ控制的SOC協(xié)同方案,可以調節(jié)MMHC-BESS 逆變器的輸出有功功率,進而實現(xiàn)了不同容量MMHC-BESS 的SOC協(xié)同控制。

    (4)搭建了基于MMHC-BESS 的分布式MAS 協(xié)同控制模型,得到了MMHC-BESS 的功率平衡情況和SOC均衡情況,仿真結果驗證了本文所提方法的可行性。

    猜你喜歡
    微源微網(wǎng)分布式
    多微源微電網(wǎng)動態(tài)運行仿真
    分布式光伏熱錢洶涌
    能源(2017年10期)2017-12-20 05:54:07
    分布式光伏:爆發(fā)還是徘徊
    能源(2017年5期)2017-07-06 09:25:54
    基于OMAP-L138的微網(wǎng)控制器設計
    基于DDS的分布式三維協(xié)同仿真研究
    雷達與對抗(2015年3期)2015-12-09 02:38:50
    基于微源控制-小波神經(jīng)網(wǎng)絡的微網(wǎng)功率預測
    基于改進下垂法的微網(wǎng)并網(wǎng)控制策略研究
    基于三相光伏微源的串聯(lián)校正器參數(shù)設計方法
    電測與儀表(2015年1期)2015-04-09 12:02:38
    用于微網(wǎng)逆變器并聯(lián)的控制策略
    低壓微網(wǎng)中的單相電壓獨立下垂控制策略
    777米奇影视久久| 欧美乱码精品一区二区三区| 不卡一级毛片| 人妻一区二区av| 中亚洲国语对白在线视频| 操美女的视频在线观看| 亚洲精品国产av成人精品| 久久久久久久国产电影| 岛国毛片在线播放| 99精品久久久久人妻精品| 久久国产精品人妻蜜桃| 久久国产精品影院| 国产伦理片在线播放av一区| 中文欧美无线码| 午夜久久久在线观看| 亚洲欧美一区二区三区久久| 午夜免费成人在线视频| 亚洲性夜色夜夜综合| 精品熟女少妇八av免费久了| 国产成人精品久久二区二区免费| 他把我摸到了高潮在线观看 | 欧美xxⅹ黑人| 久久久久国产一级毛片高清牌| 丰满少妇做爰视频| 男女午夜视频在线观看| 精品久久久久久久毛片微露脸 | 亚洲熟女毛片儿| 日韩欧美一区视频在线观看| 亚洲一区二区三区欧美精品| 国产人伦9x9x在线观看| 国产视频一区二区在线看| 精品国产一区二区三区四区第35| 日韩人妻精品一区2区三区| 一级片'在线观看视频| 高清欧美精品videossex| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 久久精品国产亚洲av高清一级| 国产区一区二久久| 久久精品亚洲熟妇少妇任你| 国产精品香港三级国产av潘金莲| 免费看十八禁软件| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 国产又色又爽无遮挡免| 成人手机av| 久久午夜综合久久蜜桃| 久久久久久久大尺度免费视频| 一本一本久久a久久精品综合妖精| 最新的欧美精品一区二区| 久久久精品94久久精品| 激情视频va一区二区三区| 1024香蕉在线观看| 麻豆国产av国片精品| 一级毛片女人18水好多| 十八禁高潮呻吟视频| 国产一区二区三区在线臀色熟女 | 午夜免费观看性视频| 人成视频在线观看免费观看| 国产精品一区二区在线不卡| 婷婷成人精品国产| 国产精品一区二区在线观看99| 人人妻人人澡人人看| 国产免费视频播放在线视频| videos熟女内射| 丝袜美腿诱惑在线| 91麻豆av在线| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 亚洲视频免费观看视频| 免费在线观看黄色视频的| 啦啦啦中文免费视频观看日本| 午夜视频精品福利| 俄罗斯特黄特色一大片| 国产男女内射视频| 999精品在线视频| 国产一区二区三区综合在线观看| 热99re8久久精品国产| 亚洲av片天天在线观看| 日韩视频在线欧美| 一级片免费观看大全| 夫妻午夜视频| 婷婷色av中文字幕| 久久国产精品大桥未久av| av片东京热男人的天堂| 亚洲va日本ⅴa欧美va伊人久久 | 大片电影免费在线观看免费| 韩国高清视频一区二区三区| 久久久国产精品麻豆| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 国产成+人综合+亚洲专区| 波多野结衣av一区二区av| 中文字幕人妻丝袜制服| 一级毛片电影观看| 纯流量卡能插随身wifi吗| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 国产极品粉嫩免费观看在线| 99九九在线精品视频| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 亚洲欧美精品自产自拍| 欧美中文综合在线视频| 不卡一级毛片| 国产亚洲精品久久久久5区| 久久久久国产一级毛片高清牌| 美女国产高潮福利片在线看| 欧美黑人欧美精品刺激| 日本wwww免费看| 欧美人与性动交α欧美软件| 亚洲第一青青草原| 少妇人妻久久综合中文| 一二三四在线观看免费中文在| 亚洲精品一二三| 亚洲熟女精品中文字幕| 色播在线永久视频| 少妇被粗大的猛进出69影院| 青草久久国产| 咕卡用的链子| 国产又色又爽无遮挡免| 99精品久久久久人妻精品| 色播在线永久视频| 欧美午夜高清在线| 亚洲国产av影院在线观看| 欧美人与性动交α欧美软件| 1024香蕉在线观看| 操美女的视频在线观看| 欧美成人午夜精品| 99国产综合亚洲精品| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 精品少妇一区二区三区视频日本电影| 欧美黑人欧美精品刺激| 日韩中文字幕视频在线看片| 不卡一级毛片| 少妇裸体淫交视频免费看高清 | 啦啦啦视频在线资源免费观看| 精品国产国语对白av| 国产一级毛片在线| 1024香蕉在线观看| 久久免费观看电影| 国产成人免费观看mmmm| av在线播放精品| 天堂俺去俺来也www色官网| 黄色视频不卡| av又黄又爽大尺度在线免费看| 一级黄色大片毛片| 国产成人精品在线电影| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 欧美亚洲日本最大视频资源| 久久精品国产亚洲av高清一级| 国产片内射在线| 悠悠久久av| 日韩视频一区二区在线观看| 国产精品一区二区在线不卡| 午夜福利视频在线观看免费| 久久性视频一级片| 老司机亚洲免费影院| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 亚洲熟女毛片儿| 午夜福利,免费看| 黄色片一级片一级黄色片| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看 | 久久中文看片网| 亚洲美女黄色视频免费看| 精品卡一卡二卡四卡免费| 一个人免费看片子| 午夜精品久久久久久毛片777| 天天躁日日躁夜夜躁夜夜| 美女午夜性视频免费| 嫁个100分男人电影在线观看| 真人做人爱边吃奶动态| 欧美变态另类bdsm刘玥| 最新在线观看一区二区三区| 亚洲欧美激情在线| 国产伦人伦偷精品视频| 亚洲精品av麻豆狂野| 丝袜喷水一区| 精品熟女少妇八av免费久了| 美女国产高潮福利片在线看| 在线精品无人区一区二区三| 最新在线观看一区二区三区| 欧美日韩黄片免| 叶爱在线成人免费视频播放| 亚洲精品久久午夜乱码| 国产日韩欧美在线精品| 99香蕉大伊视频| 精品国产国语对白av| 久热这里只有精品99| 麻豆国产av国片精品| 又黄又粗又硬又大视频| 亚洲精品一二三| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| a级毛片黄视频| 日本精品一区二区三区蜜桃| 国产激情久久老熟女| 欧美亚洲日本最大视频资源| 日韩人妻精品一区2区三区| 丁香六月欧美| kizo精华| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看 | 精品国产一区二区久久| 777久久人妻少妇嫩草av网站| 十八禁网站免费在线| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 国产精品1区2区在线观看. | 亚洲国产看品久久| 日本vs欧美在线观看视频| 少妇 在线观看| 色94色欧美一区二区| 免费av中文字幕在线| 成年av动漫网址| 亚洲av欧美aⅴ国产| 久久青草综合色| 久久狼人影院| 国产极品粉嫩免费观看在线| 欧美精品亚洲一区二区| 91av网站免费观看| 午夜福利视频精品| 亚洲第一青青草原| 日韩中文字幕视频在线看片| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 在线观看舔阴道视频| 蜜桃在线观看..| 最新在线观看一区二区三区| 午夜精品国产一区二区电影| 免费人妻精品一区二区三区视频| 亚洲午夜精品一区,二区,三区| 国产在线视频一区二区| 正在播放国产对白刺激| 男女无遮挡免费网站观看| 午夜精品久久久久久毛片777| 一边摸一边抽搐一进一出视频| 国产一区二区三区综合在线观看| 久久ye,这里只有精品| 十八禁高潮呻吟视频| 超色免费av| 夜夜骑夜夜射夜夜干| 99精品欧美一区二区三区四区| 中文字幕色久视频| 亚洲伊人色综图| 91国产中文字幕| 亚洲va日本ⅴa欧美va伊人久久 | 亚洲色图综合在线观看| 日韩欧美一区视频在线观看| 日韩中文字幕视频在线看片| 999久久久国产精品视频| 男女边摸边吃奶| 咕卡用的链子| 国产精品.久久久| www.熟女人妻精品国产| 丁香六月天网| 亚洲伊人久久精品综合| 久久久久久久大尺度免费视频| 一级片免费观看大全| 丰满少妇做爰视频| 女性生殖器流出的白浆| 久久99热这里只频精品6学生| avwww免费| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 妹子高潮喷水视频| a在线观看视频网站| 亚洲自偷自拍图片 自拍| 黄色视频不卡| 亚洲情色 制服丝袜| 国产真人三级小视频在线观看| 久久精品久久久久久噜噜老黄| 99热全是精品| 中国美女看黄片| 国产亚洲精品一区二区www | 啦啦啦 在线观看视频| 多毛熟女@视频| 丁香六月天网| 性少妇av在线| 成人国产一区最新在线观看| 一区在线观看完整版| 黄色视频在线播放观看不卡| 高清黄色对白视频在线免费看| 91精品伊人久久大香线蕉| 免费在线观看完整版高清| 国产男女内射视频| 亚洲国产看品久久| 婷婷丁香在线五月| 国产精品久久久av美女十八| 国产成人免费观看mmmm| av天堂在线播放| 美女主播在线视频| 妹子高潮喷水视频| 久久久久国内视频| 久久国产精品影院| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 无限看片的www在线观看| av有码第一页| 免费一级毛片在线播放高清视频 | 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 一级a爱视频在线免费观看| 亚洲九九香蕉| 大片免费播放器 马上看| www.999成人在线观看| 午夜成年电影在线免费观看| 精品一区二区三卡| 欧美黄色淫秽网站| 日本91视频免费播放| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 999久久久精品免费观看国产| 最近最新免费中文字幕在线| 国产精品一区二区精品视频观看| 天天操日日干夜夜撸| 99九九在线精品视频| 国产欧美亚洲国产| 亚洲精品av麻豆狂野| 久久av网站| 一级毛片电影观看| 亚洲中文av在线| 制服人妻中文乱码| 国产精品国产av在线观看| 久久久国产一区二区| 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观| 麻豆国产av国片精品| 亚洲熟女毛片儿| a级毛片在线看网站| 在线十欧美十亚洲十日本专区| 国产男女超爽视频在线观看| 99九九在线精品视频| 女人久久www免费人成看片| 50天的宝宝边吃奶边哭怎么回事| 亚洲国产精品999| 人妻久久中文字幕网| 男女午夜视频在线观看| 国产成人免费观看mmmm| 新久久久久国产一级毛片| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 飞空精品影院首页| 免费在线观看黄色视频的| 婷婷成人精品国产| 99精品久久久久人妻精品| 激情视频va一区二区三区| 国产黄色免费在线视频| 建设人人有责人人尽责人人享有的| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 亚洲午夜精品一区,二区,三区| 男女之事视频高清在线观看| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 久久久国产精品麻豆| 黄色毛片三级朝国网站| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区 | 国产亚洲欧美精品永久| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 久久久久国产一级毛片高清牌| 国产野战对白在线观看| 可以免费在线观看a视频的电影网站| 人人妻,人人澡人人爽秒播| 热99re8久久精品国产| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 人人妻人人澡人人看| 亚洲专区中文字幕在线| 日韩制服骚丝袜av| 一个人免费看片子| 成人三级做爰电影| 国产精品香港三级国产av潘金莲| 午夜成年电影在线免费观看| kizo精华| 黄色怎么调成土黄色| 美女高潮喷水抽搐中文字幕| 免费在线观看日本一区| www.av在线官网国产| 精品少妇久久久久久888优播| 99国产精品免费福利视频| 淫妇啪啪啪对白视频 | 高清在线国产一区| 91麻豆精品激情在线观看国产 | 国产亚洲欧美在线一区二区| 男男h啪啪无遮挡| 久久久国产精品麻豆| 精品高清国产在线一区| 99精国产麻豆久久婷婷| 亚洲va日本ⅴa欧美va伊人久久 | 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看 | 黄色毛片三级朝国网站| 国产一区二区三区在线臀色熟女 | 亚洲精品日韩在线中文字幕| 亚洲成人免费电影在线观看| 如日韩欧美国产精品一区二区三区| 久久久精品区二区三区| 欧美日韩一级在线毛片| 黄色 视频免费看| 美女主播在线视频| 人人妻,人人澡人人爽秒播| 日本vs欧美在线观看视频| 国产日韩欧美亚洲二区| 人妻久久中文字幕网| 国产淫语在线视频| 欧美精品av麻豆av| 日本黄色日本黄色录像| 午夜福利视频精品| 国产亚洲精品久久久久5区| 在线十欧美十亚洲十日本专区| 高清黄色对白视频在线免费看| 一边摸一边抽搐一进一出视频| 欧美精品人与动牲交sv欧美| 建设人人有责人人尽责人人享有的| 久久性视频一级片| 999久久久国产精品视频| 精品国产一区二区久久| 午夜影院在线不卡| 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| kizo精华| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区 | 9色porny在线观看| 国产精品九九99| 亚洲av成人一区二区三| 狠狠狠狠99中文字幕| 欧美日韩av久久| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 啦啦啦啦在线视频资源| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 国产野战对白在线观看| 国产激情久久老熟女| 国产精品国产av在线观看| 9色porny在线观看| 成人亚洲精品一区在线观看| 无限看片的www在线观看| 久久99一区二区三区| 国产精品1区2区在线观看. | 女性生殖器流出的白浆| 高清欧美精品videossex| 69av精品久久久久久 | 美女高潮喷水抽搐中文字幕| 丁香六月欧美| 久久人妻福利社区极品人妻图片| 成年人午夜在线观看视频| 中国美女看黄片| 999久久久精品免费观看国产| 欧美日韩福利视频一区二区| 免费黄频网站在线观看国产| 欧美少妇被猛烈插入视频| 国产伦理片在线播放av一区| 欧美日韩视频精品一区| 天堂俺去俺来也www色官网| 一区在线观看完整版| 亚洲av成人不卡在线观看播放网 | 国产欧美日韩一区二区三 | 国产精品久久久人人做人人爽| 中国国产av一级| 在线天堂中文资源库| 黑人操中国人逼视频| 在线看a的网站| 亚洲精品成人av观看孕妇| 欧美成狂野欧美在线观看| 成年av动漫网址| 国产精品亚洲av一区麻豆| 久久亚洲精品不卡| 黄色a级毛片大全视频| 国产免费现黄频在线看| 欧美性长视频在线观看| 久久精品成人免费网站| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 桃花免费在线播放| av视频免费观看在线观看| 午夜免费鲁丝| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| av不卡在线播放| av超薄肉色丝袜交足视频| 亚洲精品国产区一区二| 国产区一区二久久| 久久毛片免费看一区二区三区| xxxhd国产人妻xxx| 免费观看人在逋| 欧美日韩av久久| tocl精华| 91成人精品电影| 亚洲精品国产一区二区精华液| 精品乱码久久久久久99久播| 精品卡一卡二卡四卡免费| 久久99一区二区三区| 韩国高清视频一区二区三区| 亚洲伊人久久精品综合| 80岁老熟妇乱子伦牲交| av国产精品久久久久影院| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 97人妻天天添夜夜摸| 久久九九热精品免费| 99国产极品粉嫩在线观看| 老司机福利观看| 人妻一区二区av| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 一级片免费观看大全| 黄色 视频免费看| 成人国语在线视频| 久久中文看片网| 成年人午夜在线观看视频| 男女之事视频高清在线观看| 建设人人有责人人尽责人人享有的| 99久久国产精品久久久| h视频一区二区三区| 精品少妇久久久久久888优播| 久久中文字幕一级| 午夜两性在线视频| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 人妻 亚洲 视频| av天堂久久9| 成人亚洲精品一区在线观看| 黄色视频在线播放观看不卡| 精品国产乱码久久久久久小说| 搡老岳熟女国产| 久久综合国产亚洲精品| 叶爱在线成人免费视频播放| 欧美成人午夜精品| 性少妇av在线| 国产一卡二卡三卡精品| 国产成人精品久久二区二区免费| 电影成人av| 久久久久久久国产电影| 亚洲国产中文字幕在线视频| 日本黄色日本黄色录像| 岛国在线观看网站| 亚洲熟女精品中文字幕| 国产精品久久久av美女十八| 色视频在线一区二区三区| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 一区二区三区激情视频| 最新在线观看一区二区三区| 午夜福利,免费看| 美国免费a级毛片| 欧美精品一区二区大全| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| √禁漫天堂资源中文www| 五月开心婷婷网| 久久久久网色| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 久久亚洲精品不卡| 国产成人a∨麻豆精品| 国产精品 国内视频| 三上悠亚av全集在线观看| 亚洲精品国产一区二区精华液| 久久久水蜜桃国产精品网| 欧美精品啪啪一区二区三区 | 精品少妇一区二区三区视频日本电影| 亚洲国产av新网站| 91麻豆精品激情在线观看国产 | 亚洲人成电影观看| 精品亚洲成国产av| 欧美大码av| 国产有黄有色有爽视频| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 成年女人毛片免费观看观看9 | 亚洲国产成人一精品久久久| 国产激情久久老熟女| 性高湖久久久久久久久免费观看| 一二三四在线观看免费中文在| 人人妻人人澡人人看| 国产免费av片在线观看野外av| 亚洲国产欧美网| 亚洲精品自拍成人| 亚洲精品一区蜜桃| 国产一区二区 视频在线| 免费观看av网站的网址| 欧美亚洲日本最大视频资源| 91麻豆av在线| 国产在线免费精品| 久热爱精品视频在线9| 国产一区二区在线观看av| 久久毛片免费看一区二区三区| 99久久99久久久精品蜜桃| 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| 久久久国产欧美日韩av| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 久久99一区二区三区| 亚洲专区中文字幕在线| 正在播放国产对白刺激| 亚洲性夜色夜夜综合| 性色av一级| 一级片'在线观看视频| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 午夜激情av网站| 亚洲国产av影院在线观看| 久久中文看片网| 热99国产精品久久久久久7| 如日韩欧美国产精品一区二区三区| 精品国产一区二区三区四区第35| 在线观看免费高清a一片| 18在线观看网站| 欧美精品高潮呻吟av久久| 窝窝影院91人妻| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 国产野战对白在线观看| 久久青草综合色| 一级,二级,三级黄色视频| 在线观看人妻少妇| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| 啪啪无遮挡十八禁网站| 日本五十路高清| 色视频在线一区二区三区| av网站免费在线观看视频| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 高潮久久久久久久久久久不卡| 国产精品久久久久久人妻精品电影 | 亚洲国产毛片av蜜桃av| 一级毛片精品| 18在线观看网站| 日本欧美视频一区| 男男h啪啪无遮挡| 成人手机av| 午夜福利乱码中文字幕| 欧美乱码精品一区二区三区| 免费观看a级毛片全部| 日韩欧美一区二区三区在线观看 | 久久久国产一区二区| 久久国产精品大桥未久av| 999精品在线视频| 欧美国产精品一级二级三级| 日韩欧美免费精品| 少妇粗大呻吟视频| 中文字幕最新亚洲高清| 男女免费视频国产| 99国产极品粉嫩在线观看| 久久久久久久精品精品| 亚洲精品自拍成人|