• <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 ?

    弱電網(wǎng)下并網(wǎng)逆變器復(fù)合控制策略研究

    2022-03-15 09:45:08康家玉王伯贏白一鍇
    計(jì)算機(jī)仿真 2022年2期
    關(guān)鍵詞:傳遞函數(shù)諧振控制策略

    康家玉,李 旺,王伯贏,白一鍇

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

    1 引言

    隨著我國能源結(jié)構(gòu)逐漸向綠色清潔性轉(zhuǎn)型,作為新能源代表的光伏發(fā)電和風(fēng)力發(fā)電以其綠色清潔性而在電網(wǎng)中具有越來越高的滲透率[1],加上長距離的輸電線路以及存在的變壓裝置漏電感使電網(wǎng)呈現(xiàn)出弱的特性,具體表現(xiàn)為電網(wǎng)阻抗不可忽略以及大量的電網(wǎng)背景諧波[2],這會降低LCL型并網(wǎng)變流器的魯棒性并惡化入網(wǎng)電流的質(zhì)量。目前,弱電網(wǎng)下逆變器的并網(wǎng)技術(shù)越來越受到國內(nèi)外學(xué)者的關(guān)注[3]。

    針對弱電網(wǎng)下并網(wǎng)變流器控制所存在的問題,目前研究的解決思路主要是從阻抗分析和諧波抑制的角度出發(fā)來尋求增強(qiáng)弱電網(wǎng)下并網(wǎng)變流器的適應(yīng)性。文獻(xiàn)[4]基于電網(wǎng)阻抗在線測量技術(shù),實(shí)時檢測到電網(wǎng)阻抗的值,并通過自適應(yīng)控制策略來不斷調(diào)整控制器的參數(shù)來提高并網(wǎng)變流器在弱電網(wǎng)下的適應(yīng)性,但是這種控制策略基于對電網(wǎng)阻抗的精確檢測,需要向電網(wǎng)注入高次的電流諧波,不僅會惡化并網(wǎng)電流的質(zhì)量,而且控制也相對復(fù)雜。文獻(xiàn)[5]采取的虛擬阻抗法能有效的降低公共耦合點(diǎn)電壓對進(jìn)網(wǎng)電流質(zhì)量的影響,但是會降低整個并網(wǎng)變流裝置的穩(wěn)定性。文獻(xiàn)[6]采用加權(quán)電流控制技術(shù)來增強(qiáng)弱電網(wǎng)下并網(wǎng)逆變系統(tǒng)的魯棒性,但是這種方法未能使系統(tǒng)降階,不能充分發(fā)揮加權(quán)電流控制技術(shù)的最大優(yōu)點(diǎn)。文獻(xiàn)[7]指出采取網(wǎng)壓前饋控制可以克服電網(wǎng)電壓畸變對進(jìn)網(wǎng)電流的干擾,進(jìn)而抑制進(jìn)網(wǎng)電流中所含諧波。文獻(xiàn)[8]指出在弱電網(wǎng)條件下采用傳統(tǒng)的比例前饋控制策略會給前向通路中引入并網(wǎng)電流的正反饋回路,這會導(dǎo)致并網(wǎng)變流系統(tǒng)相位裕度的下降,影響系統(tǒng)的魯棒性??刂破魇钦麄€控制系統(tǒng)的核心,國內(nèi)外大量研究已表明,重復(fù)控制器以其自身的良好性能已在并網(wǎng)變流器中得到廣泛應(yīng)用[9,10]。文獻(xiàn)[11]采取重復(fù)+PI結(jié)合的控制策略來提高逆變器的動態(tài)響應(yīng)能力與諧波抑制特性,但是未考慮弱電網(wǎng)下電網(wǎng)阻抗的影響,且性能受PI調(diào)節(jié)器參數(shù)影響較大。文獻(xiàn)[12]采用重復(fù)控制與PR控制相結(jié)合的控制方法,為抑制各次諧波需多個諧波控制器,且兩種控制器會產(chǎn)生耦合。

    基于上述分析,提出一種改進(jìn)型的重復(fù)控制與多諧振前饋控制相結(jié)合的控制策略,提高了弱電網(wǎng)下LCL型并網(wǎng)逆變系統(tǒng)的穩(wěn)定裕量,降低了進(jìn)網(wǎng)電流諧波干擾,改善了電能質(zhì)量。

    2 LCL并網(wǎng)逆變器系統(tǒng)性分析

    2.1 逆變器數(shù)學(xué)模型的建立

    如圖1所示:直流側(cè)電壓Udc、逆變橋、LCL型三階濾波器、等效的電網(wǎng)電感以及電網(wǎng)電壓構(gòu)成了三相并網(wǎng)逆變系統(tǒng)的主體拓?fù)?。檢測LCL型濾波器的電容電流iC,并通過Kc反饋來完成有源阻尼,其中,Kc是有源阻尼系數(shù)。Lg是實(shí)際存在的電網(wǎng)電感,upcc是公共連接處電壓,H1為電網(wǎng)電壓的前饋比例系數(shù),Gc為電流調(diào)節(jié)器。通過對比αβ坐標(biāo)系和dq坐標(biāo)系下控制的優(yōu)缺點(diǎn),最終選擇在兩坐標(biāo)軸互相獨(dú)立,無需繁瑣解耦的αβ坐標(biāo)系下實(shí)現(xiàn)控制。

    圖1 LCL型三相并網(wǎng)逆變器控制結(jié)構(gòu)圖

    從圖1可看出,利用采樣到的公共連接點(diǎn)電流與給定電流的差值作為電流外環(huán)給定,有源阻尼作為電流內(nèi)環(huán)來完成控制,不考慮網(wǎng)壓前饋時,其控制結(jié)構(gòu)框圖如圖2示。

    圖2 LCL型逆變器雙環(huán)控制框圖

    圖2中Kpwm為直流側(cè)經(jīng)過逆變橋到交流側(cè)的傳遞函數(shù),由于實(shí)際逆變橋的開關(guān)管頻率遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于基波頻率,所以Kpwm為一比例系數(shù)。由圖2可推導(dǎo)出電流參考值iref到進(jìn)網(wǎng)電流ig的開環(huán)傳函

    (1)

    為了便于分析,現(xiàn)對圖2進(jìn)行等效化簡,經(jīng)過一系列的等效變換,最終可得到如圖3所示的簡化圖。

    圖3 LCL逆變器等效變換框圖

    (2)

    (3)

    由圖3(c)可以看出,upcc到并網(wǎng)電流ig的開環(huán)傳遞函數(shù)即為-GB(s)。并網(wǎng)電流ig同時受給定電流值與并網(wǎng)點(diǎn)電壓影響,可推導(dǎo)出并網(wǎng)電流ig與電流給定值及并網(wǎng)點(diǎn)電壓三者之間的關(guān)系為

    (4)

    由式(4)可知,并網(wǎng)點(diǎn)電壓upcc到ig的通道構(gòu)成入網(wǎng)電流的一部分,其所含有的豐富的電網(wǎng)背景諧波會使并網(wǎng)電流的諧波畸變率變大,為了克服這種影響,傳統(tǒng)方法是引入前饋控制環(huán)路來消除其影響。傳統(tǒng)比例前饋控制是通過將并網(wǎng)點(diǎn)電壓經(jīng)過一個比例環(huán)節(jié)前饋到電流控制器之后并與其輸出信號相疊加來消除電網(wǎng)對并網(wǎng)電流的干擾。

    2.2 傳統(tǒng)比例前饋對系統(tǒng)的影響性分析

    電網(wǎng)阻抗中的電阻分量對系統(tǒng)的穩(wěn)定性有增強(qiáng)作用,感性分量會使并網(wǎng)電流與前饋環(huán)路之間產(chǎn)生耦合[13]。因此只分析最壞情況下電網(wǎng)阻抗的影響,即僅有電網(wǎng)電感存在時前饋控制對系統(tǒng)的影響。電網(wǎng)電感的存在使得upcc=ug+Lgig,可以看出實(shí)際并網(wǎng)點(diǎn)的電壓和并網(wǎng)電流之間存在關(guān)聯(lián),在公共耦合點(diǎn)處的比例前饋實(shí)際上還包含對電網(wǎng)阻抗所產(chǎn)生的壓降的前饋,由圖4可以得到弱電網(wǎng)條件下考慮比例前饋控制時從iref到ig的傳遞函數(shù)為

    圖4 前饋控制結(jié)構(gòu)框圖

    KpwmKc(L2+Lg)Cs2+

    (L1+L2+Lg)s-KpwmH1Lgs]

    (5)

    由圖5可以看出,采用比例前饋控制,當(dāng)在強(qiáng)電網(wǎng)以及Lg較小時,系統(tǒng)還有一定的穩(wěn)定裕量,當(dāng)Lg達(dá)到5mH時,相位裕量已急劇下降為14°,已不能滿足實(shí)際工程中的要求,因此,需要對傳統(tǒng)的比例前饋控制進(jìn)行改進(jìn)。

    圖5 比例前饋系統(tǒng)伯德圖

    3 弱電網(wǎng)下并網(wǎng)逆變器控制策略

    3.1 改進(jìn)的前饋控制策略

    由上節(jié)分析可知:在弱電網(wǎng)條件下采用傳統(tǒng)的比例前饋導(dǎo)致系統(tǒng)相位裕度不足,而引起相位裕度下降的主要原因就是比例前饋控制將對電網(wǎng)感抗具有近似全通特性的正反饋通道引進(jìn)其前向通道內(nèi),如果能設(shè)計(jì)一種前饋傳遞函數(shù)使其能夠只對電網(wǎng)背景諧波中的主要低次諧波頻率呈現(xiàn)全通特性,而對其余頻段呈現(xiàn)出衰減的特性,這樣就能克服電網(wǎng)阻抗對傳統(tǒng)的比例前饋控制的影響。

    為了增強(qiáng)弱電網(wǎng)下前饋控制的適應(yīng)性,本文采用多諧振前饋方式代替?zhèn)鹘y(tǒng)的比例前饋控制,設(shè)計(jì)出一種具有選頻特性的多諧振前饋傳遞函數(shù),本文研究對象為三相電路,而濾波器已濾除了大部分高次諧波,所以設(shè)計(jì)的前饋函數(shù)只讓電網(wǎng)基波以及主要的5、7、11、13次的諧波頻率分量通過,這就等效為只在所選頻率處有前饋,而其余頻段無前饋控制,消除了無關(guān)頻段在前向通道引入的正反饋。

    設(shè)計(jì)的前饋傳遞函數(shù)為

    (6)

    Ah和ωh分別為電網(wǎng)基波及主要諧波處的幅值增益及角頻率,ωi為諧振帶寬系數(shù),本文中ωi取值為2π。由于各個諧波頻率處的前饋函數(shù)相互獨(dú)立,所以,在滿足系統(tǒng)穩(wěn)定性的基礎(chǔ)上,Ah取較大的值可以更好的抑制主要諧波分量。

    由圖6可以看出,前饋傳遞函數(shù)Gf(s)僅僅保留了所需要頻率的前饋分量,并對其余頻段保持衰減特性,相當(dāng)于抑制了非相關(guān)頻率在前饋通道中的附加正反饋。

    圖6 多諧振前饋傳遞函數(shù)Gf(s)的頻率特性

    如圖7所示,采用了多諧振前饋后系統(tǒng)相位裕量有明顯提高,當(dāng)Lg=3mH時,系統(tǒng)相位裕度由原來的25°提升至38°,當(dāng)Lg達(dá)到5mH時,相位裕度由原來的14°提升至32°。

    圖7 多諧振前饋系統(tǒng)伯德圖

    3.2 電流控制器的設(shè)計(jì)

    電流控制器是將兩相靜止坐標(biāo)系下的電流給定值與實(shí)際并網(wǎng)電流值的偏差作為其輸入信號的,因此,需要針對特定的被控對象采用合適的控制器,常用的QPR調(diào)節(jié)器雖然能夠調(diào)節(jié)交流量,但是在弱電網(wǎng)條件下頻率易發(fā)生波動,會導(dǎo)致基波頻率處增益大大降低,由于并網(wǎng)電流存在大量諧波以及周期性擾動,傳統(tǒng)諧振控制器已不能滿足弱電網(wǎng)下的控制需求。

    通過將基于內(nèi)模原理的重復(fù)控制按傅里葉級數(shù)展開,發(fā)現(xiàn)重復(fù)控制本質(zhì)上由無窮個諧振環(huán)節(jié)構(gòu)成,其與比例控制并聯(lián)的頻率特性等效為比例積分控制并聯(lián)無窮多個諧振環(huán)節(jié)[14],因此,相比于傳統(tǒng)的比例積分多諧振控制,采用重復(fù)控制與比例控制并聯(lián)的結(jié)構(gòu)具有參數(shù)易于設(shè)計(jì)、動態(tài)性能好等優(yōu)點(diǎn),其結(jié)構(gòu)如圖8所示。

    圖8 重復(fù)+比例控制的復(fù)合結(jié)構(gòu)

    由圖8可得復(fù)合控制器的表達(dá)式為:

    (7)

    重復(fù)控制用于調(diào)節(jié)交流量,不僅能抑制電網(wǎng)的周期性的擾動,而且由于其是在離散域設(shè)計(jì)的,便于數(shù)字化的實(shí)現(xiàn)。并聯(lián)比例調(diào)節(jié)器用于加快系統(tǒng)的動態(tài)響應(yīng)能力,并與3.1節(jié)提出的多諧振前饋環(huán)節(jié)結(jié)合,形成如圖9所示的復(fù)合控制結(jié)構(gòu)。

    圖9 多諧振前饋的重復(fù)+比例控制框圖

    重復(fù)控制器由于其固有的結(jié)構(gòu)特性存在一個采樣周期的延遲,當(dāng)并網(wǎng)電流的實(shí)際值發(fā)生較大變化時會導(dǎo)致誤差信號E(z)迅速變大,重復(fù)控制器由于延遲的作用不能立即響應(yīng),這時比例調(diào)節(jié)器快速的調(diào)節(jié)誤差信號,經(jīng)過一個周期后,系統(tǒng)的誤差由重復(fù)控制器和比例調(diào)節(jié)器共同來調(diào)節(jié),最后將復(fù)合控制器的輸出信號與電網(wǎng)前饋信號疊加來作用于被控對象,來實(shí)現(xiàn)對系統(tǒng)誤差的跟蹤以及諧波抑制。

    從圖7可以看出,重復(fù)控制器由其內(nèi)模環(huán)節(jié)、周期性的延遲環(huán)節(jié)z-N以及補(bǔ)償函數(shù)C(z)組成。內(nèi)模環(huán)節(jié)的結(jié)構(gòu)如圖7虛線框所示,由其可得其內(nèi)模傳遞函數(shù)為

    (8)

    N表示一個基頻周期內(nèi)的采樣點(diǎn)數(shù),即N=(電網(wǎng)基波周期T0)/(采樣周期Ts),當(dāng)Ts確定后,N也就隨之確定,本文Ts為0.01ms,所以N=200。Q(z)為內(nèi)模系數(shù),其取值的不同對系統(tǒng)的穩(wěn)定性和控制精度會產(chǎn)生影響,通常取為小于且接近1的常數(shù),圖10為Q(z)取不同值時內(nèi)模傳遞函數(shù)的伯德圖,可以看出,Q(z)的取值與系統(tǒng)的控制精度成正比,與穩(wěn)定性成反比,因此,在選取Q(z)值時,需要折中考慮,本文Q(z)的取值為0.95。

    圖10 重復(fù)控制器內(nèi)模伯德圖

    補(bǔ)償函數(shù)C(z)是重復(fù)控制的核心,目的是修正被控對象的頻率特性,由如式9的四個部分組成

    C(z)=zkkrF(z)S(z)

    (9)

    超前校正環(huán)節(jié)zk在物理上無法單獨(dú)實(shí)現(xiàn),可與周期性的延遲環(huán)節(jié)z-N相互配合使得系統(tǒng)在中低頻段實(shí)現(xiàn)零相移,根據(jù)仿真調(diào)試,選用4拍的超前環(huán)節(jié)z4能很好的補(bǔ)償其相位滯后,但此引入的周期延遲,使得系統(tǒng)動態(tài)響應(yīng)較慢,通過并聯(lián)的比例調(diào)節(jié)器可以彌補(bǔ)這個缺憾。

    kr為重復(fù)控制器的增益,需同時考慮到系統(tǒng)誤差與穩(wěn)定性,本文中kr取值為1。

    F(z)采用零相移陷波器,其一般形式為

    (10)

    F(z)的陷波點(diǎn)位于為系統(tǒng)諧振頻率附近,而根據(jù)前節(jié)分析可知LCL濾波器的諧振頻率在1.97kHz附近,所以計(jì)算出m=2.54,取整為3,代入上式得

    (11)

    S(z)設(shè)計(jì)為二階低通濾波器,其標(biāo)準(zhǔn)形式為[15]

    (12)

    由于本文的目標(biāo)是抑制5、7、11、13次諧波,所以S(z)的截止頻率設(shè)為650Hz,角頻率ωn即為4084rad/s,為防止可能出現(xiàn)的過大超調(diào)以及獲得快速的響應(yīng)能力,阻尼比要略大于最佳阻尼比0.707,ξ取為0.8。所以可得

    (13)

    運(yùn)用Matlab中的c2d命令離散化式(13)可得

    (14)

    4 仿真分析

    為了體現(xiàn)出本文所采取控制策略的優(yōu)越性,在Matlab/Simulink環(huán)境里根據(jù)搭建的仿真模型,分別對采用多諧振前饋控制方法與傳統(tǒng)的前饋控制方法的仿真結(jié)果作比較。系統(tǒng)的基本參數(shù)見表1。

    表1 系統(tǒng)基本參數(shù)

    通過在upcc與公共電網(wǎng)之間串入電感以及向電網(wǎng)電壓ug中串入各次諧波來模擬弱電網(wǎng)的情況,并以A相為例進(jìn)行分析。

    圖11 模擬的弱電網(wǎng)下三相并網(wǎng)電壓

    圖12、圖13依次為電網(wǎng)電感Lg=0mH時,采用兩種不同前饋方法時的進(jìn)網(wǎng)電流波形。

    圖12 Lg=0mH采用傳統(tǒng)前饋控制進(jìn)網(wǎng)電流波形圖

    圖13 Lg=0mH時采用多諧振前饋控制進(jìn)網(wǎng)電流波形圖

    可以看出,在強(qiáng)電網(wǎng)下,采用兩種不同的前饋控制策略都可以實(shí)現(xiàn)對電網(wǎng)電壓的良好跟蹤,并保持一定的穩(wěn)定性。

    圖14、圖15依次為電網(wǎng)電感Lg=5mH時,采用兩種不同前饋方法時的進(jìn)網(wǎng)電流波形??梢钥闯觯?dāng)Lg=5mH時,采用傳統(tǒng)前饋控制進(jìn)網(wǎng)電流發(fā)生了嚴(yán)重的畸變,而多諧振前饋對電網(wǎng)阻抗具有很好的適應(yīng)能力,通過對比兩者的諧波分析頻譜發(fā)現(xiàn),比例前饋使進(jìn)網(wǎng)電流總諧波失真達(dá)到了20.21%,而采用多諧振前饋控制進(jìn)網(wǎng)電流中5、7、11、13次諧波顯著降低,總諧波失真僅為2.32%,證明了本文所提方法對諧波的良好抑制特性。

    圖14 Lg=5mH時采用傳統(tǒng)前饋控制進(jìn)網(wǎng)電流波形

    圖15 Lg=5mH時采用多諧振前饋控制進(jìn)網(wǎng)電流波形

    圖16 采用比例前饋控制時進(jìn)網(wǎng)電流的FFT分析

    圖17 采用多諧振前饋控制時進(jìn)網(wǎng)電流的FFT分析

    5 結(jié)語

    以LCL三相逆變器為研究對象,詳細(xì)分析了弱電網(wǎng)下采用傳統(tǒng)的前饋控制難以適應(yīng)電網(wǎng)阻抗的機(jī)理,提出一種多諧振前饋控制的思想,并與并聯(lián)比例環(huán)節(jié)的重復(fù)控制器相結(jié)合,能更大程度適應(yīng)電網(wǎng)感抗的寬范圍變化以及具有對電網(wǎng)背景諧波良好的抗干擾性能。仿真結(jié)果對比表明:本文所提出控制方法不僅對系統(tǒng)穩(wěn)定性有增強(qiáng)作用,也對電網(wǎng)背景諧波具有很好的抑制作用,顯著的改善了進(jìn)網(wǎng)電流的質(zhì)量,具有一定的實(shí)際應(yīng)用價值。

    猜你喜歡
    傳遞函數(shù)諧振控制策略
    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
    基于諧振開關(guān)技術(shù)的低相噪LC VCO的設(shè)計(jì)
    工程造價控制策略
    山東冶金(2019年3期)2019-07-10 00:54:04
    基于LabVIEW的火焰?zhèn)鬟f函數(shù)測量系統(tǒng)
    現(xiàn)代企業(yè)會計(jì)的內(nèi)部控制策略探討
    紅外成像系統(tǒng)的調(diào)制傳遞函數(shù)測試
    諧振式單開關(guān)多路輸出Boost LED驅(qū)動電源
    容錯逆變器直接轉(zhuǎn)矩控制策略
    基于CM6901 的LLC半橋諧振開關(guān)電源設(shè)計(jì)
    基于傳遞函數(shù)自我優(yōu)化的BP網(wǎng)絡(luò)算法改進(jìn)
    别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 简卡轻食公司| 亚洲五月天丁香| 热99在线观看视频| 我要搜黄色片| 禁无遮挡网站| 欧洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| 日本一本二区三区精品| 91狼人影院| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 91午夜精品亚洲一区二区三区 | 久久久久久国产a免费观看| 日韩欧美免费精品| 男人的好看免费观看在线视频| 精品一区二区三区视频在线| 内地一区二区视频在线| 搡老熟女国产l中国老女人| 午夜视频国产福利| 变态另类成人亚洲欧美熟女| 亚洲国产精品sss在线观看| 我的女老师完整版在线观看| 两个人视频免费观看高清| 亚洲欧美日韩高清专用| 国产又黄又爽又无遮挡在线| 亚洲性久久影院| 一区二区三区激情视频| 久久婷婷人人爽人人干人人爱| 丰满乱子伦码专区| 亚洲av免费高清在线观看| 免费看av在线观看网站| 欧美最黄视频在线播放免费| 亚洲成人免费电影在线观看| 在线观看一区二区三区| 免费观看人在逋| 日韩亚洲欧美综合| 中文在线观看免费www的网站| 国产伦一二天堂av在线观看| 91午夜精品亚洲一区二区三区 | x7x7x7水蜜桃| av专区在线播放| 亚洲经典国产精华液单| 无遮挡黄片免费观看| 免费电影在线观看免费观看| 欧美黑人巨大hd| 春色校园在线视频观看| 老师上课跳d突然被开到最大视频| 国产69精品久久久久777片| 日本三级黄在线观看| 精品久久久久久久久久免费视频| 成人精品一区二区免费| 日韩大尺度精品在线看网址| 精品不卡国产一区二区三区| 在线观看一区二区三区| 精品久久久久久久久av| 国产伦人伦偷精品视频| 午夜福利视频1000在线观看| 在现免费观看毛片| 欧美另类亚洲清纯唯美| 中文在线观看免费www的网站| 天堂影院成人在线观看| 亚洲精华国产精华液的使用体验 | 成人av一区二区三区在线看| 日韩欧美三级三区| www.www免费av| 欧美中文日本在线观看视频| 日韩欧美在线乱码| 伦精品一区二区三区| 色综合婷婷激情| 亚洲成人免费电影在线观看| 午夜福利高清视频| 丰满人妻一区二区三区视频av| 国产免费一级a男人的天堂| 日本与韩国留学比较| 国内揄拍国产精品人妻在线| 婷婷精品国产亚洲av在线| 伊人久久精品亚洲午夜| 色哟哟哟哟哟哟| 午夜影院日韩av| 国产三级在线视频| 国产一区二区在线av高清观看| 日韩高清综合在线| 国产精品永久免费网站| 国产乱人伦免费视频| 亚洲 国产 在线| 精品一区二区免费观看| 91久久精品国产一区二区成人| 十八禁网站免费在线| 亚州av有码| 国产精品自产拍在线观看55亚洲| 97热精品久久久久久| 在线免费观看不下载黄p国产 | ponron亚洲| 成人国产一区最新在线观看| 婷婷精品国产亚洲av在线| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 亚洲av成人av| 久久久精品欧美日韩精品| 麻豆av噜噜一区二区三区| 欧美一级a爱片免费观看看| 国产精品99久久久久久久久| 日日啪夜夜撸| 国产精品自产拍在线观看55亚洲| 精品欧美国产一区二区三| 欧美极品一区二区三区四区| 网址你懂的国产日韩在线| 国产三级在线视频| 狠狠狠狠99中文字幕| 九九在线视频观看精品| 男人舔奶头视频| 白带黄色成豆腐渣| 国产老妇女一区| 国产av麻豆久久久久久久| 欧美丝袜亚洲另类 | 少妇熟女aⅴ在线视频| 国产亚洲精品久久久com| 九色成人免费人妻av| 午夜福利在线在线| 精品一区二区三区人妻视频| 国产黄片美女视频| 欧美一级a爱片免费观看看| 九色国产91popny在线| 校园春色视频在线观看| 神马国产精品三级电影在线观看| 免费看光身美女| 久久精品国产亚洲av涩爱 | 亚洲av一区综合| 久久久精品大字幕| 午夜老司机福利剧场| 亚洲av一区综合| 春色校园在线视频观看| 国产淫片久久久久久久久| 动漫黄色视频在线观看| 精品99又大又爽又粗少妇毛片 | 亚洲精品一区av在线观看| 麻豆成人午夜福利视频| 男女边吃奶边做爰视频| 亚州av有码| 日本在线视频免费播放| 免费观看人在逋| 亚洲成av人片在线播放无| 日日干狠狠操夜夜爽| 嫩草影视91久久| 欧美日韩黄片免| 亚洲成人免费电影在线观看| 内射极品少妇av片p| 欧美成人免费av一区二区三区| 亚洲国产色片| 一区二区三区免费毛片| 国产高清视频在线播放一区| 大又大粗又爽又黄少妇毛片口| 日韩欧美在线二视频| 国产精品不卡视频一区二区| 国产视频一区二区在线看| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 毛片一级片免费看久久久久 | АⅤ资源中文在线天堂| 毛片一级片免费看久久久久 | 啦啦啦韩国在线观看视频| 免费看光身美女| 免费在线观看影片大全网站| 欧美最新免费一区二区三区| 成人欧美大片| 亚洲三级黄色毛片| 国产精品伦人一区二区| 69av精品久久久久久| avwww免费| 亚洲一区二区三区色噜噜| av在线观看视频网站免费| 日韩中字成人| 悠悠久久av| 搡老岳熟女国产| 日韩中字成人| 美女高潮喷水抽搐中文字幕| 女同久久另类99精品国产91| 国产黄片美女视频| 免费观看在线日韩| 午夜a级毛片| 欧美区成人在线视频| 赤兔流量卡办理| 国产伦精品一区二区三区四那| 网址你懂的国产日韩在线| 成人一区二区视频在线观看| 午夜日韩欧美国产| 麻豆一二三区av精品| 乱码一卡2卡4卡精品| 18+在线观看网站| 麻豆一二三区av精品| 亚洲在线观看片| 神马国产精品三级电影在线观看| 99久久久亚洲精品蜜臀av| 亚洲精品亚洲一区二区| 最新中文字幕久久久久| 婷婷六月久久综合丁香| 少妇丰满av| 亚洲精品成人久久久久久| 亚洲av不卡在线观看| 又黄又爽又刺激的免费视频.| 国产视频内射| 99久久精品热视频| 人妻丰满熟妇av一区二区三区| 黄色丝袜av网址大全| 热99re8久久精品国产| 露出奶头的视频| 少妇高潮的动态图| 国产成人一区二区在线| 欧美最新免费一区二区三区| 精品久久久久久久人妻蜜臀av| 我要看日韩黄色一级片| 亚洲欧美日韩东京热| 国产精品1区2区在线观看.| 美女高潮的动态| 色视频www国产| 99久久中文字幕三级久久日本| 日日撸夜夜添| 免费高清视频大片| 日韩欧美一区二区三区在线观看| 一个人看视频在线观看www免费| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 成人高潮视频无遮挡免费网站| 精品一区二区三区av网在线观看| 日韩大尺度精品在线看网址| 亚洲午夜理论影院| 亚洲av二区三区四区| 1000部很黄的大片| 99九九线精品视频在线观看视频| 亚洲av不卡在线观看| 国产伦一二天堂av在线观看| 成人三级黄色视频| 日本a在线网址| 久久99热6这里只有精品| 亚洲国产精品合色在线| 久久99热这里只有精品18| 亚洲av一区综合| 亚洲四区av| 又爽又黄a免费视频| 99久久精品一区二区三区| 不卡视频在线观看欧美| 搞女人的毛片| 久久香蕉精品热| 神马国产精品三级电影在线观看| 欧美一区二区国产精品久久精品| 午夜福利视频1000在线观看| 1024手机看黄色片| 亚洲国产日韩欧美精品在线观看| 久久久午夜欧美精品| 日本 av在线| 亚洲精华国产精华精| 久久精品国产99精品国产亚洲性色| 欧美人与善性xxx| 成人国产麻豆网| 国产高清有码在线观看视频| 欧美精品国产亚洲| 日韩精品青青久久久久久| 波多野结衣高清作品| 淫秽高清视频在线观看| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| 免费高清视频大片| 搡女人真爽免费视频火全软件 | 国产亚洲精品av在线| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 日本一二三区视频观看| 国产精品美女特级片免费视频播放器| 免费看日本二区| 国产又黄又爽又无遮挡在线| 亚洲,欧美,日韩| 国产三级中文精品| 国产主播在线观看一区二区| 搡老岳熟女国产| 精品久久久久久久人妻蜜臀av| а√天堂www在线а√下载| 99热网站在线观看| 日韩欧美国产一区二区入口| 精品久久久久久成人av| 91在线精品国自产拍蜜月| 日韩人妻高清精品专区| 亚洲,欧美,日韩| 亚洲色图av天堂| 中文资源天堂在线| 亚洲三级黄色毛片| 欧美性猛交黑人性爽| 成年女人看的毛片在线观看| 婷婷亚洲欧美| 国产亚洲精品综合一区在线观看| 在线播放国产精品三级| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 国产69精品久久久久777片| 久久久成人免费电影| 人妻制服诱惑在线中文字幕| 中文字幕久久专区| 欧美另类亚洲清纯唯美| 久久久久久久久久久丰满 | 欧美xxxx黑人xx丫x性爽| 国产精华一区二区三区| 亚洲av第一区精品v没综合| 日日撸夜夜添| 听说在线观看完整版免费高清| 国模一区二区三区四区视频| 亚洲最大成人av| 一个人观看的视频www高清免费观看| 亚洲欧美清纯卡通| 少妇人妻精品综合一区二区 | 午夜精品一区二区三区免费看| 国产男靠女视频免费网站| 日本 欧美在线| 免费看av在线观看网站| ponron亚洲| 国产av不卡久久| 国产美女午夜福利| 亚洲成人免费电影在线观看| 波野结衣二区三区在线| 十八禁国产超污无遮挡网站| 国产探花极品一区二区| 国产精品,欧美在线| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 国内精品一区二区在线观看| 黄色女人牲交| 欧美成人a在线观看| 乱码一卡2卡4卡精品| 国产国拍精品亚洲av在线观看| 色播亚洲综合网| 少妇人妻精品综合一区二区 | 99热网站在线观看| 哪里可以看免费的av片| 国产亚洲精品久久久com| 日本三级黄在线观看| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 日韩精品有码人妻一区| 亚洲国产精品合色在线| 久久亚洲精品不卡| 国产av不卡久久| 欧美黑人巨大hd| 日韩大尺度精品在线看网址| 国产精品乱码一区二三区的特点| 精华霜和精华液先用哪个| 超碰av人人做人人爽久久| 久久精品国产亚洲网站| 国产亚洲精品av在线| 深夜a级毛片| 十八禁网站免费在线| 91久久精品国产一区二区成人| 女人被狂操c到高潮| 日韩欧美国产在线观看| 51国产日韩欧美| 十八禁国产超污无遮挡网站| 真人做人爱边吃奶动态| 亚洲精品一区av在线观看| 亚洲国产欧洲综合997久久,| 嫩草影院新地址| 国产亚洲欧美98| 亚洲,欧美,日韩| 日韩一本色道免费dvd| 成年女人永久免费观看视频| 非洲黑人性xxxx精品又粗又长| 精品一区二区三区av网在线观看| 亚洲国产色片| 午夜精品在线福利| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美| 精品欧美国产一区二区三| 国产欧美日韩一区二区精品| 搡女人真爽免费视频火全软件 | 在线看三级毛片| 麻豆国产av国片精品| 久久午夜亚洲精品久久| 亚洲熟妇熟女久久| eeuss影院久久| 欧美高清成人免费视频www| 国产亚洲精品av在线| 特大巨黑吊av在线直播| 日本黄色片子视频| av黄色大香蕉| 国产精品乱码一区二三区的特点| 成人国产一区最新在线观看| 十八禁网站免费在线| 亚洲精品久久国产高清桃花| 最近在线观看免费完整版| 精品日产1卡2卡| 一本久久中文字幕| 国产黄色小视频在线观看| 校园人妻丝袜中文字幕| 制服丝袜大香蕉在线| 亚洲七黄色美女视频| 一边摸一边抽搐一进一小说| x7x7x7水蜜桃| 久久久久久久久中文| 国产女主播在线喷水免费视频网站 | 大型黄色视频在线免费观看| 黄色女人牲交| 欧美一区二区国产精品久久精品| 国产亚洲91精品色在线| 可以在线观看的亚洲视频| 久久午夜亚洲精品久久| 免费人成视频x8x8入口观看| 内地一区二区视频在线| 极品教师在线视频| 中文在线观看免费www的网站| 国产精品99久久久久久久久| 国产伦精品一区二区三区四那| 麻豆av噜噜一区二区三区| 亚洲美女搞黄在线观看 | 亚洲国产精品成人综合色| 久久亚洲真实| 国产精品永久免费网站| 日韩精品中文字幕看吧| 亚洲真实伦在线观看| 自拍偷自拍亚洲精品老妇| 美女xxoo啪啪120秒动态图| 在现免费观看毛片| 国产久久久一区二区三区| 国产精品亚洲美女久久久| 悠悠久久av| 亚洲 国产 在线| 免费看a级黄色片| 免费高清视频大片| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 熟女人妻精品中文字幕| 最近最新中文字幕大全电影3| 伊人久久精品亚洲午夜| 国产精品综合久久久久久久免费| 日韩中文字幕欧美一区二区| 91av网一区二区| 国产男人的电影天堂91| 国产精品,欧美在线| 亚洲自拍偷在线| 亚洲精品在线观看二区| 麻豆久久精品国产亚洲av| 久久精品国产亚洲av天美| 国产久久久一区二区三区| 亚洲性久久影院| 又黄又爽又刺激的免费视频.| 欧美日韩国产亚洲二区| 国内揄拍国产精品人妻在线| 精品免费久久久久久久清纯| 国产v大片淫在线免费观看| 尾随美女入室| 国产高清视频在线播放一区| 午夜影院日韩av| 香蕉av资源在线| 免费人成视频x8x8入口观看| 精品久久久久久成人av| 内射极品少妇av片p| 在线观看av片永久免费下载| 精华霜和精华液先用哪个| 国产av不卡久久| 毛片女人毛片| 国产欧美日韩精品一区二区| 国产乱人视频| 欧美成人a在线观看| 免费黄网站久久成人精品| 亚洲色图av天堂| 国产伦精品一区二区三区视频9| 日韩欧美精品免费久久| 级片在线观看| 麻豆久久精品国产亚洲av| 国产伦人伦偷精品视频| 国产在视频线在精品| 亚洲专区中文字幕在线| 综合色av麻豆| 色av中文字幕| 永久网站在线| 免费大片18禁| 亚洲男人的天堂狠狠| 精品欧美国产一区二区三| 成年人黄色毛片网站| 在线国产一区二区在线| 黄色日韩在线| 国产精品,欧美在线| 国产人妻一区二区三区在| 赤兔流量卡办理| 国产午夜精品久久久久久一区二区三区 | 欧美极品一区二区三区四区| 亚洲国产高清在线一区二区三| АⅤ资源中文在线天堂| 夜夜爽天天搞| 亚洲久久久久久中文字幕| 欧美精品啪啪一区二区三区| 3wmmmm亚洲av在线观看| 观看美女的网站| 亚洲图色成人| 午夜福利在线观看免费完整高清在 | 我要搜黄色片| 精品日产1卡2卡| av天堂中文字幕网| 婷婷精品国产亚洲av在线| 久久久精品欧美日韩精品| 很黄的视频免费| 欧美日本视频| 午夜a级毛片| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| 99精品在免费线老司机午夜| 午夜福利在线观看免费完整高清在 | 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 久久国内精品自在自线图片| 色综合婷婷激情| 日韩欧美精品v在线| 男女之事视频高清在线观看| 婷婷丁香在线五月| 国产精品一区二区三区四区免费观看 | 久久久国产成人精品二区| 一卡2卡三卡四卡精品乱码亚洲| 亚洲无线观看免费| 人人妻人人澡欧美一区二区| 国产精品久久久久久av不卡| 日韩欧美国产在线观看| 又粗又爽又猛毛片免费看| 一夜夜www| 级片在线观看| 精品人妻视频免费看| 97热精品久久久久久| 国产亚洲精品av在线| 国产精品国产三级国产av玫瑰| 美女 人体艺术 gogo| 美女高潮喷水抽搐中文字幕| 欧美xxxx黑人xx丫x性爽| 日韩在线高清观看一区二区三区 | av国产免费在线观看| 成年人黄色毛片网站| 人妻制服诱惑在线中文字幕| 欧美黑人欧美精品刺激| 亚洲欧美精品综合久久99| 午夜福利高清视频| 精品久久久久久久末码| 亚洲,欧美,日韩| 长腿黑丝高跟| 色av中文字幕| 波多野结衣高清无吗| 俺也久久电影网| 日韩,欧美,国产一区二区三区 | 一区福利在线观看| 亚洲成人久久爱视频| av.在线天堂| 欧美在线一区亚洲| 在线国产一区二区在线| 天堂√8在线中文| 欧美高清性xxxxhd video| 亚洲av中文av极速乱 | 国产午夜精品论理片| 长腿黑丝高跟| 久久精品国产亚洲av天美| 亚洲成人精品中文字幕电影| 成人性生交大片免费视频hd| 在线观看免费视频日本深夜| 最近中文字幕高清免费大全6 | 亚洲精品一区av在线观看| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 亚洲精品一区av在线观看| 男人和女人高潮做爰伦理| 国产黄片美女视频| 日本免费a在线| 成人精品一区二区免费| 我的女老师完整版在线观看| 亚洲久久久久久中文字幕| 国产av在哪里看| 久久久色成人| 在线观看免费视频日本深夜| 亚洲七黄色美女视频| 亚洲国产日韩欧美精品在线观看| 波多野结衣高清作品| 中文在线观看免费www的网站| 亚洲成人中文字幕在线播放| 一级黄片播放器| 1000部很黄的大片| 男插女下体视频免费在线播放| 少妇高潮的动态图| 欧美性猛交╳xxx乱大交人| 十八禁国产超污无遮挡网站| 日韩精品有码人妻一区| 女的被弄到高潮叫床怎么办 | 天天躁日日操中文字幕| 赤兔流量卡办理| 亚洲熟妇熟女久久| 99热这里只有是精品50| 久久国产乱子免费精品| 少妇人妻精品综合一区二区 | 亚洲成人中文字幕在线播放| 无人区码免费观看不卡| 久久热精品热| 成人av在线播放网站| 免费观看在线日韩| 在线观看午夜福利视频| 白带黄色成豆腐渣| 搡老妇女老女人老熟妇| 国产大屁股一区二区在线视频| 麻豆久久精品国产亚洲av| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频 | 午夜精品在线福利| 国产探花极品一区二区| 免费大片18禁| 又爽又黄a免费视频| 99久久精品热视频| 亚洲男人的天堂狠狠| 日本色播在线视频| 麻豆av噜噜一区二区三区| 日本五十路高清| 久久精品国产亚洲网站| 亚洲精品一区av在线观看| 非洲黑人性xxxx精品又粗又长| 久久久久久九九精品二区国产| 99精品久久久久人妻精品| ponron亚洲| 日韩 亚洲 欧美在线| 91午夜精品亚洲一区二区三区 | 一区二区三区激情视频| 久久久久国内视频| 亚洲第一区二区三区不卡| 春色校园在线视频观看| 午夜福利在线观看免费完整高清在 | 夜夜爽天天搞| .国产精品久久| 国产精品久久视频播放| 在线观看免费视频日本深夜| a在线观看视频网站| 免费在线观看影片大全网站|