• <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BTB-VSC的柔性互聯(lián)型低壓配電網(wǎng)及其末端電壓質(zhì)量治理方案

    2022-01-23 04:20:38仇成李新聰夏敏浩張建文周劍橋施剛
    可再生能源 2022年1期
    關(guān)鍵詞:低壓配電參考值饋線

    仇成,李新聰,夏敏浩,張建文,周劍橋,施剛

    (1.國網(wǎng)上海市電力公司經(jīng)濟技術(shù)研究院,上海 200233;2.上海交通大學(xué)電力傳輸與功率變換控制教育部重點實驗室,上海 200240)

    0 引言

    傳統(tǒng)的低壓交流配電網(wǎng)為一種功率單向流動的輻射型結(jié)構(gòu)。由于電磁環(huán)網(wǎng)問題,各饋線不可互聯(lián)運行,且饋線功率均由變電站母線側(cè)流向負荷側(cè),從而為用戶供電[1]。輻射型配電網(wǎng)架結(jié)構(gòu)簡單,易于保護,建設(shè)成本低。光伏、風(fēng)電等可再生能源可通過分布式電源的形式實現(xiàn)并網(wǎng)發(fā)電。分布式電源受氣候影響大,出力隨機性和波動性強,且地理位置分散。傳統(tǒng)的配電網(wǎng)采用輻射型集中式架構(gòu),并基于單向潮流特性設(shè)計控制保護方案。因此,大量分布式電源的接入將對低壓配電網(wǎng)的運行產(chǎn)生諸多不利影響,包括電壓饋線負荷不均衡、線路末端電壓質(zhì)量低、供電可靠性差、可再生能源消納能力不足等[2]。

    針對以上問題,現(xiàn)有配電網(wǎng)可采用帶載調(diào)壓器(On Load Tap Changer,OLTC)電壓控制、無功補償裝備配置、切負荷/降功率運行以及線路擴容4種解決方案[3]~[6]。OLTC通過改變配電變壓器的抽頭調(diào)節(jié)線路首端電壓,從而實現(xiàn)饋線末端電壓與饋線負荷功率的間接控制。該方案控制簡單,成本較低,但控制性能差,調(diào)節(jié)范圍小,且無法實現(xiàn)電壓的連續(xù)調(diào)節(jié)。無功補償裝備可配置在線路末端,通過無功功率補償,提高末端電壓質(zhì)量,但該方案對無功補償裝備的容量需求很高,將大幅增加設(shè)備成本。切負荷/降功率運行以犧牲部分用戶的供電或降低可再生能源發(fā)電功率為代價,無法作為常規(guī)手段進行電壓調(diào)節(jié)。線路擴容則需要大量的線纜和變壓器設(shè)備投資,經(jīng)濟性不高。

    配電線路的容量往往依據(jù)峰值負荷設(shè)計,而饋線負荷功率大部分時間處于較低水平,因此,配電饋線的負載率不高,其設(shè)計容量并未得到充分利用。同時,隨著分布式電源的大量接入,其饋線潮流的波動性和隨機性進一步增強,相鄰饋線間的負荷不均衡度進一步加劇。因此,為充分利用配電饋線的設(shè)計容量,提高饋線負荷均衡度與末端電壓質(zhì)量,增強低壓配電饋線對分布式電源的消納能力。本文借鑒中壓配電網(wǎng)中的智能軟開關(guān)(Soft Normally Open Point,SNOP)概念[6]~[15],提出一種基于BTB-VSC的柔性互聯(lián)型低壓配電網(wǎng)及其末端電壓質(zhì)量治理方案。該方案具有3個優(yōu)勢:①通過饋線互聯(lián)及有功補償,實現(xiàn)各配電線路末端電壓的一致性,有效提升配電網(wǎng)的末端電壓質(zhì)量;②互聯(lián)化配電網(wǎng)總負載功率可依據(jù)各饋線容量實現(xiàn)自然均分;③當(dāng)某條配電線路故障時,末端負載可由VSC持續(xù)供電,且該負載將由其余配電線路共同承擔(dān),不會造成過載問題。

    1 電壓-功率敏感度分析

    本文提出基于BTB-VSC的柔性互聯(lián)型低壓配電網(wǎng)及其末端電壓質(zhì)量治理方案,其網(wǎng)架結(jié)構(gòu)如圖1所示。

    圖1 基于BTB-VSC的互聯(lián)型低壓配電網(wǎng)架構(gòu)Fig.1 Topology of interconnection-type LV distributiongridbasedon BTB-VSC

    低壓交流配電線路的電阻不可忽略,因此,有功及無功功率將共同影響線路各處的電壓幅值。配電線路末端的線路阻抗最大,面臨著嚴(yán)重的電壓質(zhì)量問題。當(dāng)線路末端的用戶負荷重載時,可能造成低電壓越限;當(dāng)線路末端存在大量分布式電源并網(wǎng)時,可能造成高電壓越限。在柔性互聯(lián)型低壓配電網(wǎng)中,BTB-VSC為線路末端提供了一個雙向可控功率源,當(dāng)線路末端電壓由于重載下降時,BTB-VSC可將其余饋線的有功功率通過直流母線傳遞至線路末端,從而抬升末端電壓;當(dāng)線路末端電壓由于可再生能源輸出功率增加而上升時,BTB-VSC可將過剩功率通過直流母線傳遞至互聯(lián)饋線,消納過剩功率,降低線路末端電壓[16],[17]。因此,BTB-VSC可作為有功補償器,用于解決配電網(wǎng)末端電壓質(zhì)量問題。

    為評估有功補償方案的有效性,建立配電網(wǎng)等效電路如圖2所示。

    圖2 低壓交流配電網(wǎng)等效電路Fig.2 Equivalent circuit of LVAC distribution grid

    式中:θ為線路阻抗角;φ為可控電壓源矢量相位;U為網(wǎng)側(cè)電壓幅值;E為可控電壓源幅值;Z為線路阻抗值。

    由式(2)可知,調(diào)節(jié)可控電壓源的電壓幅值,將同時影響線路傳遞的有功和無功功率。調(diào)節(jié)可控電壓源的相角,亦將同時影響線路有功和無功功率。和傳統(tǒng)的輸電線路功率方程相比,由于線路阻抗不再為純感性,線路末端電壓亦將和線路傳遞的有功功率相關(guān)。

    為分析線路電壓對有功功率和無功功率的敏感度,建立式(2)的小信號模型。小信號擾動時,式(2)有功功率為

    式中:d P為有功功率的擾動量;d E為線路電壓幅值的擾動量;dφ為線路電壓相角的擾動量。

    忽略二次擾動項,并假設(shè)線路末端電壓相角較小,即φ≈0??傻镁€路電壓對有功功率的敏感度為

    由式(7)可知,當(dāng)線路阻抗接近于感性時,無功補償對提升線路電壓質(zhì)量效果更好;而當(dāng)線路阻抗接近于阻性時,有功補償對提升線路電壓質(zhì)量效果更好。380 V低壓配電網(wǎng)線路阻抗和導(dǎo)線型號的關(guān)系如表1所示。

    表1 380 V低壓配電網(wǎng)線路電阻、電抗值Table 1 Resistance and reactance value per kilometer of 380 V line

    可見,在低壓配電線路中,線路電抗遠小于線路電阻,線路阻抗接近于阻性。因此,采用BTBVSC互聯(lián)配電饋線,并對線路末端電壓進行有功功率補償?shù)姆桨?,具備有效性和可行性?/p>

    2 基于BTB-VSC的柔性互聯(lián)型配電網(wǎng)及電壓控制策略

    2.1 拓撲架構(gòu)與基本特點

    BTB-VSC裝設(shè)在配電饋線末端,通過直流線路,實現(xiàn)低壓配電饋線間的柔性互聯(lián)。得益于BTB-VSC端口功率的雙向靈活可控性,該互聯(lián)型網(wǎng)架具有以下特點:①采用直流線路實現(xiàn)多端互聯(lián),互聯(lián)功率可控,不存在電磁環(huán)網(wǎng)問題;②直流互聯(lián)后,BTB-VSC可實現(xiàn)各配電饋線以及各區(qū)域配電網(wǎng)的軟連接。網(wǎng)間功率具有高可控性,可解決配電饋線及網(wǎng)間的負荷不平衡問題,避免線路阻塞,減小網(wǎng)損,提高饋線利用率,優(yōu)化配電網(wǎng)的整體運行水平;③當(dāng)配電饋線末端存在低電壓越限問題時,BTB-VSC可由直流側(cè)提供有功功率,解決低電壓問題;當(dāng)配電饋線末端存在高電壓越限問題時,BTB-VSC可向中壓直流側(cè)傳遞有功功率,解決高電壓問題,從而提高配電線路末端電壓質(zhì)量;④配電線路中存在故障切除時,末端用戶可通過BTB-VSC實現(xiàn)供電,提高了配電網(wǎng)的供電可靠性;⑤可再生能源并網(wǎng)所引入的波動功率及過剩功率可由各互聯(lián)線路共同承擔(dān),協(xié)同消納,從而大幅提高配電網(wǎng)對可再生能源的消納能力;⑥電動汽車快充站作為一峰值負荷,可配置在直流側(cè),并由各交流配電網(wǎng)的剩余容量共同承擔(dān)該負荷,從而避免快充站影響配電用戶的電能質(zhì)量;⑦BTB-VSC可承擔(dān)STATCOM、APF的部分功能,通過補償無功及諧波功率,提高各配電網(wǎng)的電能質(zhì)量。

    可見,基于BTB-VSC的柔性互聯(lián)型低壓配電網(wǎng)可解決現(xiàn)有配電網(wǎng)潮流靈活性、可控性不足等基本問題,從而大大提高配電網(wǎng)的運行水平,并實現(xiàn)分布式電源的友好并網(wǎng),是未來配電網(wǎng)的發(fā)展趨勢之一。

    2.2 電壓控制策略

    柔性互聯(lián)型配電網(wǎng)的等效電路如圖3所示。圖中:Z1,Z2分別為配電饋線1和饋線2的線路阻抗;U·1,U·2分別為饋線1和饋線2的末端電壓相量;P1,P2分別為末端負載功率;I·1,I·2分別為VSC1和VSC2的網(wǎng)側(cè)電流矢量;L1,L2分別為VSC1和VSC2的網(wǎng)側(cè)濾波電感;Vdc為直流母線電壓;PC1,QC1為VSC1吸收的有功和無功功率;PC2,QC2分別為VSC2吸收的有功和無功功率。

    圖3 柔性互聯(lián)型配電網(wǎng)等效電路Fig.3 Equivalen tcircui to finterconnected distribution grid

    由于兩條饋線相鄰距離較近,BTB-VSC可同時采集兩條饋線末端的交流電壓幅值。以末端電壓幅值一致為目標(biāo),可設(shè)計相應(yīng)的電壓控制策略,如圖4所示。

    圖4 BTB-VSC的電壓控制策略Fig.4 Voltagecontrolstrategy of BTB-VSC

    圖中:Vac1,Vac2分別為饋線1和饋線2的末端交流電壓幅值;id1,iq1分別為VSC1網(wǎng)側(cè)電流的d,q軸分量;id1ref,iq1ref分別為VSC1網(wǎng)側(cè)電流的d,q軸分量的參考值;ud1,uq1分別為饋線1末端電壓的d,q軸分量;ed1ref,eq1ref分別為VSC1交流電壓的d,q軸分量的參考值;ea1ref,eb1ref,ec1ref分別為VSC1的三相交流電壓參考值;Vdcref為中壓直流電壓參考值;id2,iq2分別為VSC2網(wǎng)側(cè)電流的d,q軸分量;ed2ref,eq2ref分別為VSC2網(wǎng)側(cè)電流的d,q軸分量的參考值;ud2,uq2分別為饋線2末端電壓的d,q軸分量;ed2ref,eq2ref分別為VSC2交流電壓的d,q軸分量的參考值;ea2ref,eb2ref,ec2ref分別為VSC2的三相交流電壓參考值;Tdq_abc為dq旋轉(zhuǎn)坐標(biāo)系和abc三相靜止坐標(biāo)系間的變換矩陣。

    圖4中,VSC1采用交流電壓偏差控制策略,其外環(huán)為交流電壓幅值+無功功率控制環(huán),內(nèi)環(huán)為d軸有功電流+q軸無功電流控制環(huán)。交流電壓幅值控制環(huán)以兩條饋線末端交流電壓幅值偏差為輸入,經(jīng)過PI控制,其輸出為d軸有功電流參考值,即當(dāng)交流電壓幅值不一致時,VSC將通過饋線間的有功功率交互,實現(xiàn)電壓幅值的調(diào)節(jié);無功功率控制環(huán)以無功功率和參考值的偏差為輸入,經(jīng)過PI控制,其輸出為q軸無功電流參考值,VSC1的無功功率可根據(jù)線路需求,實現(xiàn)諧波補償?shù)裙δ?,提高用戶?cè)電能質(zhì)量;d,q軸電流控制環(huán)將網(wǎng)側(cè)電流的d,q軸分量和參考值比較,其偏差經(jīng)過PI控制,輸出為VSC1的d,q軸電壓分量參考值,再經(jīng)過變換矩陣,輸出VSC1的三相電壓參考值,從而實現(xiàn)交流電壓和無功功率等控制目標(biāo)。

    VSC2采用直流電壓控制策略,其外環(huán)為直流電壓+無功功率控制環(huán),內(nèi)環(huán)為d軸有功電流+q軸無功電流控制環(huán)。直流電壓控制環(huán)將直流電壓和其參考值比較,其偏差為輸入,經(jīng)過PI控制,其輸出為d軸有功電流參考值,即該環(huán)控制直流電壓恒定,其VSC1所需交互的有功功率,完全由VSC2從交流側(cè)提供,直流僅作為功率傳遞路徑,而并不參與功率調(diào)節(jié);其余各環(huán)和VSC1一致,此處不再贅述。

    在圖4的電壓控制策略下,BTB-VSC可通過直流母線交互饋線間的有功功率,進而實現(xiàn)兩條饋線末端電壓幅值的一致性控制,例如,若饋線1過載,饋線2輕載,則饋線1末端電壓越下限。

    在圖4的控制策略下,饋線2將自然傳遞功率對饋線1末端電壓進行有功補償,兩條饋線的末端電壓將逐漸接近并在穩(wěn)態(tài)下維持一致,即兩條饋線共同承擔(dān)饋線1的負載,從而實現(xiàn)電壓質(zhì)量的提升。若饋線1分布式發(fā)電功率過高,饋線2輕載,則饋線1末端電壓越上限。在圖4的控制策略下,饋線1將自然傳遞發(fā)電功率給饋線2,兩條饋線的末端電壓將逐漸接近并在穩(wěn)態(tài)下維持一致,即兩條饋線共同消納饋線1的分布式電源發(fā)電功率,從而實現(xiàn)電壓質(zhì)量的提升。與此同時,該控制策略可維持直流母線電壓的穩(wěn)定,并實現(xiàn)BTB-VSC無功功率的獨立控制。

    2.3 性能分析

    由式(4)可知,在線路阻抗給定的條件下,配電網(wǎng)末端電壓幅值和末端有功功率呈線性關(guān)系,即兩者間具備自然下垂特性。隨著末端負載功率的提高,電壓幅值下降;隨著末端電源功率的提高,電壓幅值上升,該特性可用下垂曲線描述,如圖5所示。圖中:Vacmax,Vacmin分別為線路1,2的末端電壓幅值上限和下限;Vac0為電壓額定值;Pac1,Pac2分別為線路1和線路2的末端總有功功率;Pac1rate,Pac2rate分別為線路1和線路2的有功功率額定值。

    圖5 配電線路1和2的自然下垂曲線Fig.5 Natural droop curve of distribution line 1

    由于線路1和2為同一配電網(wǎng)的兩條饋線,具有相同的額定電壓,以及電壓幅值上下限。

    由式(11)可知,基于BTB-VSC的柔性互聯(lián)型低壓配電網(wǎng)電壓控制策略具有3個優(yōu)勢:①通過饋線互聯(lián)及有功補償,實現(xiàn)各配電線路末端電壓的一致性,有效提升配電網(wǎng)的末端電壓質(zhì)量;②互聯(lián)化配電網(wǎng)總負載功率可依據(jù)各饋線容量實現(xiàn)自然均分;③當(dāng)某個配電線路故障時,末端負載可由VSC持續(xù)供電,且該負載將由其余配電線路共同承擔(dān),不會造成過載問題。

    3 仿真驗證

    為驗證本節(jié)所提控制方案的有效性,在Matlab/Simulink仿真模型中,按照圖3搭建兩條380 V配電線路及BTB-VSC等效平均值模型,仿真參數(shù)如表2所示。

    表2 仿真參數(shù)Table 2 Simulink parameters

    兩條配電線路末端分別配置100 kW的有功負載和100 kW的分布式電源,直流側(cè)電壓控制為750 V,且不帶直流負載。仿真時序:t=0 s時,仿真啟動,VSC2控制直流電壓恒定,VSC1不工作;t=1.5 s時,VSC1投入工作,采用圖4控制策略;t=2 s,仿真結(jié)束。該方案的仿真結(jié)果如圖6所示。

    圖6 仿真結(jié)果Fig.6 Simulationresults

    由圖6(a)可知:投入電壓控制前,配電線路1重載,線路末端電壓下降,配電線路2接入分布式電源,線路末端電壓上升;投入電壓控制后,通過直流母線及BTB-VSC,將線路2的有功功率補償至線路1中,兩條線路末端電壓均平衡在380 V左右。由圖6(b)可知:投入電壓控制前,VSC1不工作;投入電壓控制后,其無功功率控制為0,而有功功率控制為-200 kW,即VSC1從直流側(cè)接收線路2的分布式電源發(fā)電功率為線路1的有功負載供電,實現(xiàn)了兩條配電線路的負荷均衡。由圖6(c)可知,電壓控制前后,直流電壓均由VSC2控制在750 V。

    圖6的仿真結(jié)果表明,在相鄰饋線互聯(lián)的方案中,若BTB-VSC可同時獲取兩條饋線的末端電壓信息,則采用圖4所示的電壓控制策略,即可通過有功功率交互實現(xiàn)線路末端電壓一致及負載均分,提升饋線電壓質(zhì)量與饋線負荷平衡度。

    采用BTB-VSC實現(xiàn)配電饋線互聯(lián)及圖4的控制策略后,可大幅提升配電饋線的可再生能源消納能力,在電壓上限范圍內(nèi),采用BTB-VSC前后配電饋線的可再生能源消納能力變化如表3所示。

    表3 可再生能源消納能力Table 3 Renewable energy resources integration capability with/without BTB-VSC

    4 結(jié)論

    本文以低壓配電網(wǎng)饋線末端電壓質(zhì)量為目標(biāo),提出了基于BTB-VSC的柔性互聯(lián)型配電網(wǎng)電壓控制策略。首先通過電壓-功率敏感度分析,理論論證了通過有功功率補償解決配電網(wǎng)末端電壓質(zhì)量問題的可行性和有效性;然后,在柔性互聯(lián)型配電網(wǎng)場景下,設(shè)計了以末端電壓一致為目標(biāo)的BTB-VSC電壓控制策略,可有效提高末端電壓質(zhì)量,維持直流電壓的穩(wěn)定,并改善饋線負荷不均衡的情況?;贛atlab/Simulink搭建的380 V配電網(wǎng)仿真平臺,驗證了該配電網(wǎng)柔性互聯(lián)方案及其末端電壓控制策略的可行性和有效性。

    猜你喜歡
    低壓配電參考值饋線
    中國健康成年人甘油三酯參考值的空間變異特征
    低壓配電網(wǎng)接地方式及與剩余電流保護的配置探究
    電子制作(2019年22期)2020-01-14 03:16:54
    妊娠婦女甲狀腺功能血清指標(biāo)參考值的建立
    變電站10KV饋線開關(guān)與線路開關(guān)的保護配合應(yīng)注意的要點
    電子測試(2017年11期)2017-12-15 08:52:25
    工廠供電系統(tǒng)低壓配電保護電器的選擇研究
    基于新型材料的短波饋線實踐
    配網(wǎng)饋線接地定位及環(huán)供支線接地選線判據(jù)探討
    上海地區(qū)胃蛋白酶原參考值的建立及臨床應(yīng)用
    饋線自動化終端設(shè)備智能接入的研究
    中低壓配電網(wǎng)能效管理系統(tǒng)設(shè)計及其實現(xiàn)
    久久草成人影院| 久久精品综合一区二区三区| 亚洲av熟女| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 级片在线观看| 久久国产精品影院| 精华霜和精华液先用哪个| 长腿黑丝高跟| 亚洲最大成人手机在线| 一本精品99久久精品77| 国产精品久久久久久久电影 | 国产成人啪精品午夜网站| 在线国产一区二区在线| 久久欧美精品欧美久久欧美| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区| 午夜精品在线福利| 国产 一区 欧美 日韩| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 男女做爰动态图高潮gif福利片| 深爱激情五月婷婷| 国产麻豆成人av免费视频| 淫妇啪啪啪对白视频| 白带黄色成豆腐渣| 草草在线视频免费看| 亚洲七黄色美女视频| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 午夜免费男女啪啪视频观看 | 国产麻豆成人av免费视频| 一级毛片女人18水好多| 一进一出抽搐gif免费好疼| 精品乱码久久久久久99久播| 午夜精品在线福利| 精品一区二区三区av网在线观看| 国内精品美女久久久久久| av国产免费在线观看| 色综合站精品国产| 国内精品久久久久久久电影| 亚洲成av人片在线播放无| 日本免费一区二区三区高清不卡| 欧美性猛交黑人性爽| 久久久国产成人免费| 成人亚洲精品av一区二区| 免费一级毛片在线播放高清视频| 国产精品综合久久久久久久免费| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 成年人黄色毛片网站| 国产综合懂色| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 国产伦精品一区二区三区视频9 | 少妇熟女aⅴ在线视频| 欧美日本亚洲视频在线播放| 两个人视频免费观看高清| 日本黄色片子视频| 香蕉久久夜色| 丁香欧美五月| 免费搜索国产男女视频| 亚洲天堂国产精品一区在线| 亚洲一区二区三区色噜噜| 免费电影在线观看免费观看| 亚洲欧美日韩高清专用| 人妻丰满熟妇av一区二区三区| 亚洲中文字幕日韩| 国产成年人精品一区二区| 午夜免费激情av| 色尼玛亚洲综合影院| 国产精品1区2区在线观看.| 国内揄拍国产精品人妻在线| 亚洲精华国产精华精| 国产成人啪精品午夜网站| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 最新中文字幕久久久久| 天天躁日日操中文字幕| 最近最新中文字幕大全电影3| 一级黄色大片毛片| 一二三四社区在线视频社区8| 高清毛片免费观看视频网站| 亚洲av成人精品一区久久| 日韩中文字幕欧美一区二区| 亚洲内射少妇av| 亚洲国产色片| 91在线观看av| 少妇人妻一区二区三区视频| 色精品久久人妻99蜜桃| av黄色大香蕉| 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| 一个人免费在线观看的高清视频| www国产在线视频色| a级一级毛片免费在线观看| 91久久精品电影网| a级毛片a级免费在线| 午夜激情欧美在线| 欧美乱码精品一区二区三区| 欧美bdsm另类| 男插女下体视频免费在线播放| 亚洲天堂国产精品一区在线| 好男人电影高清在线观看| 国产亚洲欧美在线一区二区| 首页视频小说图片口味搜索| 757午夜福利合集在线观看| 久久亚洲精品不卡| 亚洲av免费高清在线观看| 人妻丰满熟妇av一区二区三区| 精品电影一区二区在线| 免费大片18禁| 国产精品 欧美亚洲| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 国产三级黄色录像| xxxwww97欧美| 国产乱人伦免费视频| 黄色女人牲交| 亚洲国产色片| 国产熟女xx| 亚洲国产精品999在线| 性色av乱码一区二区三区2| 婷婷丁香在线五月| 成人特级黄色片久久久久久久| 日本精品一区二区三区蜜桃| 免费在线观看亚洲国产| 香蕉久久夜色| 18禁国产床啪视频网站| 亚洲人与动物交配视频| 免费看光身美女| 男人舔女人下体高潮全视频| 亚洲最大成人手机在线| 国产伦一二天堂av在线观看| 黄色女人牲交| 少妇人妻精品综合一区二区 | 成人一区二区视频在线观看| 亚洲av成人不卡在线观看播放网| 欧美一区二区亚洲| 老司机福利观看| 欧美绝顶高潮抽搐喷水| 国产伦精品一区二区三区视频9 | 全区人妻精品视频| 女生性感内裤真人,穿戴方法视频| 在线免费观看不下载黄p国产 | 成人亚洲精品av一区二区| 啦啦啦韩国在线观看视频| 成人av一区二区三区在线看| 午夜免费观看网址| 久久午夜亚洲精品久久| 国产亚洲精品综合一区在线观看| 亚洲国产精品999在线| 国产精品 国内视频| 亚洲天堂国产精品一区在线| 2021天堂中文幕一二区在线观| 亚洲av第一区精品v没综合| 成熟少妇高潮喷水视频| 国产高潮美女av| 天天添夜夜摸| 观看免费一级毛片| 97碰自拍视频| 亚洲五月天丁香| 国产探花在线观看一区二区| 搡老岳熟女国产| 国产成人影院久久av| 国产探花在线观看一区二区| 国产不卡一卡二| 性色avwww在线观看| 啦啦啦观看免费观看视频高清| 久久精品人妻少妇| 狠狠狠狠99中文字幕| 国产又黄又爽又无遮挡在线| 午夜福利在线在线| 日本一二三区视频观看| 国产亚洲精品一区二区www| 男女做爰动态图高潮gif福利片| 日韩亚洲欧美综合| 国产伦一二天堂av在线观看| 国产精品一区二区三区四区久久| 久久精品国产99精品国产亚洲性色| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 亚洲精品粉嫩美女一区| 亚洲男人的天堂狠狠| 身体一侧抽搐| 岛国在线免费视频观看| 日韩欧美三级三区| 中出人妻视频一区二区| 悠悠久久av| 18禁在线播放成人免费| 真实男女啪啪啪动态图| 免费看a级黄色片| 亚洲黑人精品在线| 亚洲成av人片在线播放无| 婷婷六月久久综合丁香| 在线观看免费午夜福利视频| 香蕉久久夜色| 国产国拍精品亚洲av在线观看 | 亚洲一区二区三区色噜噜| 18禁在线播放成人免费| 国产又黄又爽又无遮挡在线| 美女免费视频网站| 午夜精品久久久久久毛片777| 搡老熟女国产l中国老女人| 男人舔女人下体高潮全视频| 免费在线观看亚洲国产| 小说图片视频综合网站| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| 夜夜躁狠狠躁天天躁| 亚洲精品一区av在线观看| 亚洲精华国产精华精| 国产激情偷乱视频一区二区| 91av网一区二区| 俺也久久电影网| 欧美高清成人免费视频www| 久久亚洲精品不卡| 久99久视频精品免费| 国产精品一区二区三区四区免费观看 | 十八禁人妻一区二区| 天堂av国产一区二区熟女人妻| avwww免费| 精品一区二区三区视频在线 | 免费看十八禁软件| 久久精品国产亚洲av涩爱 | 18美女黄网站色大片免费观看| av专区在线播放| 亚洲精品成人久久久久久| 日本一二三区视频观看| 老司机在亚洲福利影院| a级毛片a级免费在线| 高清在线国产一区| 精华霜和精华液先用哪个| 欧美色视频一区免费| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看| 波多野结衣高清作品| 欧美中文日本在线观看视频| 91久久精品电影网| 午夜福利视频1000在线观看| 国产亚洲精品综合一区在线观看| 十八禁网站免费在线| 亚洲精品456在线播放app | 免费av不卡在线播放| 国产精品三级大全| 国产综合懂色| 国产高清激情床上av| 国产成人aa在线观看| 国产精品一区二区三区四区免费观看 | 国产v大片淫在线免费观看| 精品国产亚洲在线| 一夜夜www| 精品国内亚洲2022精品成人| 色综合亚洲欧美另类图片| 精品无人区乱码1区二区| 黄色成人免费大全| 国产黄色小视频在线观看| 亚洲av成人精品一区久久| 一级a爱片免费观看的视频| 一本一本综合久久| 免费av不卡在线播放| 国产精品精品国产色婷婷| 黑人欧美特级aaaaaa片| 国产高清激情床上av| 两人在一起打扑克的视频| 亚洲国产高清在线一区二区三| 免费看美女性在线毛片视频| 99久久精品一区二区三区| av欧美777| 51国产日韩欧美| 波野结衣二区三区在线 | 啦啦啦观看免费观看视频高清| 最新中文字幕久久久久| 99久久精品国产亚洲精品| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 欧美成人性av电影在线观看| 亚洲午夜理论影院| 天堂动漫精品| 九色国产91popny在线| 午夜福利18| 日韩亚洲欧美综合| 一级黄色大片毛片| 母亲3免费完整高清在线观看| 看黄色毛片网站| 久久中文看片网| 女人被狂操c到高潮| 91久久精品电影网| tocl精华| 欧美区成人在线视频| 欧美性感艳星| 一区二区三区国产精品乱码| 国产精品一及| 法律面前人人平等表现在哪些方面| 嫩草影视91久久| 国产成人影院久久av| 国内精品一区二区在线观看| 欧美性感艳星| 看片在线看免费视频| 丰满的人妻完整版| 校园春色视频在线观看| 无遮挡黄片免费观看| 国产成人aa在线观看| 亚洲电影在线观看av| 两个人视频免费观看高清| 欧美高清成人免费视频www| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 亚洲精品乱码久久久v下载方式 | 亚洲av成人精品一区久久| 一区福利在线观看| 老司机午夜福利在线观看视频| 91久久精品电影网| 成人av在线播放网站| av天堂中文字幕网| 啪啪无遮挡十八禁网站| 亚洲最大成人中文| 搡老妇女老女人老熟妇| 中文字幕av在线有码专区| 亚洲国产欧洲综合997久久,| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 少妇人妻一区二区三区视频| 久久久国产成人精品二区| 欧美+亚洲+日韩+国产| 欧美色视频一区免费| 中文亚洲av片在线观看爽| 久久亚洲真实| 婷婷精品国产亚洲av| 欧美一区二区亚洲| 国产伦在线观看视频一区| 久久香蕉国产精品| 国产探花在线观看一区二区| 国产欧美日韩精品亚洲av| 欧美国产日韩亚洲一区| avwww免费| 欧美一级毛片孕妇| 亚洲欧美日韩无卡精品| 久久草成人影院| 亚洲精品一区av在线观看| bbb黄色大片| 亚洲成人久久性| 嫩草影院入口| 国产色爽女视频免费观看| 在线国产一区二区在线| 国产午夜福利久久久久久| 国产黄a三级三级三级人| 亚洲av不卡在线观看| 久久性视频一级片| 18+在线观看网站| 国产免费av片在线观看野外av| 亚洲成人久久爱视频| 亚洲色图av天堂| 国产精品三级大全| 欧洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| 日本与韩国留学比较| 给我免费播放毛片高清在线观看| 亚洲在线自拍视频| 午夜福利18| 99在线视频只有这里精品首页| 免费无遮挡裸体视频| 久久久国产精品麻豆| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美 | 非洲黑人性xxxx精品又粗又长| 国产亚洲精品久久久久久毛片| 欧美午夜高清在线| 国产中年淑女户外野战色| 在线观看66精品国产| 国产三级黄色录像| 久久草成人影院| 亚洲精品在线美女| 18禁在线播放成人免费| 高清在线国产一区| 婷婷精品国产亚洲av| 国产91精品成人一区二区三区| 淫秽高清视频在线观看| 国产淫片久久久久久久久 | 99久国产av精品| 亚洲国产高清在线一区二区三| av在线天堂中文字幕| 国产高清videossex| 人人妻,人人澡人人爽秒播| 母亲3免费完整高清在线观看| 窝窝影院91人妻| 国内揄拍国产精品人妻在线| 99久久精品国产亚洲精品| 亚洲国产高清在线一区二区三| 啪啪无遮挡十八禁网站| 国产伦在线观看视频一区| 综合色av麻豆| 日日夜夜操网爽| 国产91精品成人一区二区三区| 欧洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| 亚洲成人中文字幕在线播放| 麻豆国产av国片精品| 黄色成人免费大全| av视频在线观看入口| 欧美乱码精品一区二区三区| 国产一区二区亚洲精品在线观看| 国产 一区 欧美 日韩| 国产精品av视频在线免费观看| 女人被狂操c到高潮| 午夜免费成人在线视频| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 国内精品美女久久久久久| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 小蜜桃在线观看免费完整版高清| 香蕉av资源在线| 91麻豆av在线| 亚洲欧美日韩无卡精品| 午夜激情福利司机影院| 色哟哟哟哟哟哟| 青草久久国产| 变态另类成人亚洲欧美熟女| 18禁美女被吸乳视频| 在线国产一区二区在线| 亚洲精品粉嫩美女一区| 国产综合懂色| 五月伊人婷婷丁香| 熟女人妻精品中文字幕| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 久久久久国内视频| 成年版毛片免费区| 狠狠狠狠99中文字幕| 国产探花极品一区二区| 免费观看人在逋| 91在线观看av| 亚洲国产欧美人成| 国产在线精品亚洲第一网站| 国产精品久久久久久精品电影| 亚洲国产中文字幕在线视频| 搡老岳熟女国产| 欧美3d第一页| 国产精品综合久久久久久久免费| 久久久久九九精品影院| 国产乱人伦免费视频| 亚洲国产精品成人综合色| 一个人看视频在线观看www免费 | 一本综合久久免费| 久久久久久国产a免费观看| 黑人欧美特级aaaaaa片| 男女下面进入的视频免费午夜| bbb黄色大片| 人人妻人人澡欧美一区二区| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 搡女人真爽免费视频火全软件 | 欧美av亚洲av综合av国产av| 亚洲国产精品久久男人天堂| 在线免费观看的www视频| 脱女人内裤的视频| 久久久精品欧美日韩精品| 内射极品少妇av片p| 啪啪无遮挡十八禁网站| 亚洲精品在线美女| 一级黄片播放器| 美女大奶头视频| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看| 色吧在线观看| 国产激情欧美一区二区| 亚洲av一区综合| 精品福利观看| 1024手机看黄色片| 久久久久亚洲av毛片大全| 成年免费大片在线观看| 婷婷六月久久综合丁香| 国产色婷婷99| 舔av片在线| 国产精品乱码一区二三区的特点| 中亚洲国语对白在线视频| 在线天堂最新版资源| 亚洲欧美日韩高清专用| 午夜影院日韩av| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 亚洲av美国av| 麻豆一二三区av精品| 99国产综合亚洲精品| 99久久九九国产精品国产免费| 十八禁人妻一区二区| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站| av片东京热男人的天堂| 男女做爰动态图高潮gif福利片| 国产在线精品亚洲第一网站| 日韩精品青青久久久久久| 99久久精品国产亚洲精品| 午夜福利欧美成人| 久久人妻av系列| 久久久久久久午夜电影| 欧美绝顶高潮抽搐喷水| a在线观看视频网站| 日本免费一区二区三区高清不卡| 亚洲第一欧美日韩一区二区三区| 黄色女人牲交| 欧美一级a爱片免费观看看| 日韩av在线大香蕉| bbb黄色大片| 免费看光身美女| 亚洲av电影在线进入| 久久久精品大字幕| 欧美日韩黄片免| 欧美在线一区亚洲| 国产探花极品一区二区| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 欧美日韩国产亚洲二区| 色吧在线观看| 天堂影院成人在线观看| 香蕉av资源在线| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美 | 美女黄网站色视频| 国产精品一区二区免费欧美| 亚洲精品在线观看二区| 国产亚洲欧美98| 国产不卡一卡二| 国产av一区在线观看免费| avwww免费| 观看免费一级毛片| 啦啦啦韩国在线观看视频| 国产91精品成人一区二区三区| 内地一区二区视频在线| 国产午夜福利久久久久久| 欧美色视频一区免费| 一进一出抽搐gif免费好疼| 欧美xxxx黑人xx丫x性爽| 黄色成人免费大全| 精品欧美国产一区二区三| 手机成人av网站| 天天躁日日操中文字幕| 看黄色毛片网站| 在线观看美女被高潮喷水网站 | 精品午夜福利视频在线观看一区| 亚洲精品在线美女| a在线观看视频网站| 国产精品99久久99久久久不卡| 成人三级黄色视频| 最近在线观看免费完整版| 小蜜桃在线观看免费完整版高清| 亚洲精品国产精品久久久不卡| 色视频www国产| 91av网一区二区| 三级毛片av免费| 亚洲国产精品合色在线| 国产高清有码在线观看视频| 国产精品99久久久久久久久| 免费看美女性在线毛片视频| 亚洲av五月六月丁香网| 午夜免费激情av| 精品一区二区三区视频在线观看免费| 午夜免费激情av| 国产极品精品免费视频能看的| 搡老妇女老女人老熟妇| 一本综合久久免费| 性色av乱码一区二区三区2| 国产亚洲精品av在线| 综合色av麻豆| 国产激情偷乱视频一区二区| 哪里可以看免费的av片| 特大巨黑吊av在线直播| 亚洲av二区三区四区| 综合色av麻豆| 午夜日韩欧美国产| 久久精品综合一区二区三区| 久久久精品大字幕| 免费电影在线观看免费观看| 日韩欧美国产在线观看| 亚洲成人精品中文字幕电影| 蜜桃亚洲精品一区二区三区| 精品人妻1区二区| 欧美成人性av电影在线观看| 亚洲国产精品合色在线| 亚洲国产精品成人综合色| 国内精品一区二区在线观看| 亚洲av一区综合| 伊人久久精品亚洲午夜| 国产精品,欧美在线| 亚洲男人的天堂狠狠| 草草在线视频免费看| 欧洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 日本三级黄在线观看| 香蕉av资源在线| 亚洲av成人精品一区久久| 久久中文看片网| 成人国产一区最新在线观看| 男女视频在线观看网站免费| 亚洲av二区三区四区| 久久久色成人| 大型黄色视频在线免费观看| 三级毛片av免费| 欧美又色又爽又黄视频| 99精品欧美一区二区三区四区| 天堂影院成人在线观看| 日韩欧美三级三区| 免费在线观看日本一区| 女生性感内裤真人,穿戴方法视频| 麻豆一二三区av精品| 久久久久久大精品| 淫妇啪啪啪对白视频| 99精品欧美一区二区三区四区| 国产成人av激情在线播放| 亚洲av成人av| av专区在线播放| 久久久久久大精品| 韩国av一区二区三区四区| 中文字幕熟女人妻在线| 国内精品久久久久精免费| 国产91精品成人一区二区三区| 日本一本二区三区精品| 变态另类丝袜制服| 一本精品99久久精品77| 国产成人福利小说| 韩国av一区二区三区四区| 精品免费久久久久久久清纯| 国产乱人伦免费视频| 99riav亚洲国产免费| 1000部很黄的大片| 桃色一区二区三区在线观看| 日韩欧美精品v在线| 欧美极品一区二区三区四区| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 免费看日本二区| 亚洲精品一区av在线观看| 欧美3d第一页| 男人舔女人下体高潮全视频| 制服人妻中文乱码| 啦啦啦免费观看视频1| 亚洲第一电影网av| 18禁国产床啪视频网站| 99久久精品一区二区三区| 免费看美女性在线毛片视频| 在线十欧美十亚洲十日本专区| 俄罗斯特黄特色一大片|