• <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 ?

    避免頻率二次跌落的風電場一次調頻功率分配方法

    2022-06-13 08:29:18何廷一王晨光李勝男李崇濤陳亦平
    電力系統(tǒng)保護與控制 2022年11期
    關鍵詞:調頻風電場風電

    何廷一,孫 領,王晨光,李勝男,李崇濤,陳亦平

    避免頻率二次跌落的風電場一次調頻功率分配方法

    何廷一1,孫 領2,王晨光2,李勝男1,李崇濤2,陳亦平3

    (1.云南電網(wǎng)公司電力科學研究院,云南 昆明 650217;2.西安交通大學電氣工程學院,陜西 西安 710049;3.中國南方電網(wǎng)電力調度控制中心,廣東 廣州 510623)

    風電場基于下垂控制參與系統(tǒng)一次調頻時,參數(shù)整定不當可能引發(fā)機組轉速保護動作進而帶來頻率二次跌落問題。為此,提出了一種避免頻率二次跌落的風電場一次調頻功率分配方法。首先結合下垂控制的響應過程分析了轉速保護動作帶來頻率二次跌落問題的物理機理,然后基于轉速及功率約束條件提出了風電機組調頻功率評估方法,進而得到風電場的調頻功率評估方法和風電場一次調頻功率分配方法?;贛atlab/Simulink搭建了含有風電場的仿真模型。仿真結果表明,所提方法可充分發(fā)揮風電機組的調頻能力,并避免頻率二次跌落問題。

    下垂控制;一次調頻;頻率二次跌落;調頻功率評估;功率分配

    0 引言

    隨著全球范圍內能源危機、環(huán)境污染以及氣候變化等問題的凸顯,新能源的開發(fā)和利用日益成為人們關注的焦點[1-2]。風電因具備成本較低、技術成熟等優(yōu)勢,已成為目前最具競爭力的新能源發(fā)電技術[3-4]。但大規(guī)模風電并網(wǎng)也給電力系統(tǒng)頻率穩(wěn)定性帶來了新的挑戰(zhàn)。一方面,風電機組通過變流器實現(xiàn)并網(wǎng),從而機組轉速和系統(tǒng)頻率之間失去直接的耦合關系;另一方面,為了實現(xiàn)風能的有效利用,風電機組通常采用最大功率跟蹤(Maximum Power Point Tracking, MPPT)控制,無法對系統(tǒng)頻率起到調節(jié)作用[5-8]。

    因此,為提升大規(guī)模風電并網(wǎng)下電力系統(tǒng)的頻率穩(wěn)定性,風電機組應具備調頻能力,可通過功率備用控制[9-12]和轉子動能控制[13-14]等方式來實現(xiàn)。功率備用控制需借助機組超速控制或槳距角控制來實現(xiàn),降低了風電場的經(jīng)濟效益,增加了風電機組的機械磨損程度,具有一定的局限性。轉子動能控制主要包括虛擬慣性控制和下垂控制,這種控制方式不會影響到正常運行時機組對于風能的有效利用,因此具有良好的應用前景。但轉子動能控制中慣性系數(shù)和下垂系數(shù)過小不利于充分發(fā)揮風電機組的調頻能力,系數(shù)過大易導致機組轉速越限,進而轉速保護動作并帶來頻率二次跌落問題。

    當前,國內外學者主要基于離線仿真模型來整定風機轉子動能控制參數(shù)。文獻[15]通過時域仿真分別研究了慣性系數(shù)和下垂系數(shù)對于系統(tǒng)頻率的影響,進而確定合適的參數(shù)取值范圍,而對參數(shù)設置的一般性方法未進行闡述。文獻[16]在傳統(tǒng)的轉子動能控制中增加了風機退出調頻控制,基于時域仿真模型不斷調整風機退出調頻時刻和轉子動能控制參數(shù)。該方法沒有考慮風電場中風機間的風速差異,且控制參數(shù)的調整方法缺乏定量說明。文獻[17-18]考慮了不同風機對應風速的差異性并提出了變下垂系數(shù)的控制策略,但是所提策略中,風機在未參與調頻時處于減載運行狀態(tài),因而在風能利用方面有所損失。文獻[19]依據(jù)轉速大小對風機調頻能力進行評估,進而實現(xiàn)調頻功率在不同風機間的協(xié)調分配,但缺少對于風機可提供的調頻功率的評估。文獻[20]考慮了風機轉速限值,并通過系統(tǒng)頻率響應模型計算調頻時風機轉速的極小值和穩(wěn)態(tài)值,進而得到不觸發(fā)轉速保護動作的下垂系數(shù)取值上限,但所述方法需在線估計系統(tǒng)的不平衡功率,從而下垂系數(shù)取值上限的確定會受估計值準確度的影響。文獻[21]提出了時變下垂系數(shù)的控制策略,下垂系數(shù)在設定的時間點后線性減小使得風機平緩退出調頻,但在時間設定的合理性方面有待進一步研究。在上述方法中,缺乏對于風機調頻過程中轉速和功率約束的綜合考慮;且上述方法主要涉及的是機組層面轉子動能控制參數(shù)的整定,而在實際工程中則是由站級控制確定風電場一次調頻功率,再分配至風電場內各臺參與調頻的機組,因而需要考慮風電場可提供的調頻功率和風電場內不同風速下機組的調頻能力。

    針對上述問題,本文首先從機組層面分析了風電機組基于下垂控制參與一次調頻時轉速保護動作引發(fā)頻率二次跌落的物理機理,然后基于轉速及功率約束條件提出了不同風速下風電機組的調頻功率評估方法,進而得到風電場調頻功率評估方法和風電場一次調頻功率分配方法。所述方法可充分發(fā)揮不同風速下風電機組的調頻能力,并避免轉速保護動作帶來的頻率二次跌落問題。

    1 機組層面的風電下垂控制分析

    1.1 下垂控制模型

    在研究頻率問題時,可不考慮風機軸系扭振現(xiàn)象,從而將風輪機、傳動軸和發(fā)電機轉子視為一個剛體,則忽略阻尼時風機轉子運動方程為

    風能利用系數(shù)用以表征風力機捕獲風能的能力,且常用的一種函數(shù)表達式為

    風機的主控制一般為MPPT控制,在MPPT控制的基礎上,可附加下垂控制使得風機能夠參與系統(tǒng)的一次調頻。且做機理分析時,忽略風機內部功率損耗以及變流器的快速動態(tài)過程,即風機電磁功率能夠準確跟蹤功率參考值,則有式(6)。

    而下垂控制對應的附加功率表達式為

    1.2 下垂控制過度響應分析

    下垂控制參數(shù)設定不當時,可能出現(xiàn)過度響應現(xiàn)象,即下垂控制對應的附加功率過大,將帶來頻率二次跌落問題。下面結合圖1進行說明。

    圖1 風機下垂控制過度響應示意圖

    在風速恒定的情況下,風機初始穩(wěn)定于點,此時風機處于最大功率跟蹤狀態(tài)。當系統(tǒng)頻率低于工頻時,在下垂控制的作用下,風機的電磁功率曲線如圖2中藍線所示。由于轉速不能突變,風機運行點由點變?yōu)辄c,此時電磁功率大于機械功率,風機開始減速。當風機運行到點時,風機轉速降至限值,此時電磁功率仍大于機械功率。為避免風機因無平衡點而失速脫網(wǎng),轉速保護動作將下垂控制切除,進而風機運行到點,此時機械功率大于電磁功率,風機開始加速并重新穩(wěn)定到點。

    值得注意的是,風機從點運行至點時,系統(tǒng)會出現(xiàn)較大的功率跌落,這將導致頻率的二次跌落,從而對頻率穩(wěn)定性造成威脅。

    當然,實際運行時圖1中的藍色曲線會隨著頻率的變化而變化,此時的頻率二次跌落機理分析與上述類似,不再贅述。

    2 風電機組調頻功率評估

    根據(jù)前述分析可知,風電機組下垂控制引起的頻率二次跌落問題本質上是由風電機組功率調節(jié)量過大引發(fā)的。因此,應對風電機組參與調頻時能夠提供的功率進行評估,即確定機組可提供的最大調頻功率。

    根據(jù)式(1),可知穩(wěn)態(tài)時有式(10)成立。

    2.1 風機可上調功率評估

    以的情況為例,圖2給出了風機功率上調的動態(tài)過程,用來說明式(15)的物理意義。

    進一步,考慮風機變流器功率限制后,式(15)可修改為

    圖3 風機可上調功率評估結果

    由式(18)可知,低風速機組的可上調功率主要受轉速下限的約束,高風速機組的可上調功率主要受并網(wǎng)功率上限的約束。

    2.2 風機可下調功率評估

    圖4 附加不同恒定功率后風機功率下調動態(tài)過程

    圖5 風機調頻功率評估結果

    3 風電場調頻功率評估和場內一次調頻功率分配方法

    單臺風電機組對電網(wǎng)的功率支撐作用有限[23],因此這里基于風電場層面的下垂控制,并結合前述風電機組調頻功率的評估結果,來確定風電場內一次調頻功率的合理分配方法。

    3.1 風電場調頻功率評估

    3.2 風電場內一次調頻功率分配方法

    在風電場層面,考慮調頻死區(qū)時,下垂控制的表達式為

    風電場下垂系數(shù)計算公式為

    根據(jù)式(24)—式(28),可得風電場內機組對應的調頻功率為

    綜上,系統(tǒng)出現(xiàn)功率擾動時,風電場內機組根據(jù)式(29)參與系統(tǒng)一次調頻。因為功率分配考慮到了機組的調頻能力,因而可避免機組轉速保護動作引起的頻率二次跌落問題。

    4 仿真分析

    圖6 仿真系統(tǒng)模型

    4.1 傳統(tǒng)下垂控制下的仿真分析

    以系統(tǒng)出現(xiàn)功率缺額為例分析風電場參與調頻時的動態(tài)過程。在母線7處設置72 MW的負荷突增擾動,擾動發(fā)生時刻設置為5 s。圖7給出了傳統(tǒng)下垂控制下風電場參與調頻時的系統(tǒng)頻率曲線和機組轉速曲線。

    圖7 傳統(tǒng)下垂控制下風機參與調頻仿真曲線

    4.2 改進方式下的仿真分析

    圖9 不同擾動下風機參與調頻仿真曲線

    由圖9(a)可知,風電場采用本文所述控制方法參與一次調頻時,隨著擾動的增大,系統(tǒng)都未出現(xiàn)頻率二次跌落問題。結合圖9(b)、圖9(c)和圖9(d)可知,隨著擾動增大,風電場內不同風速下機組的調頻能力被逐漸挖掘。特別是當系統(tǒng)遭受負荷突增180 MW的擾動時,由圖9(b)和圖9(c)的綠色曲線可知:風電場內的低中風速機組在一次調頻結束后轉速穩(wěn)定在轉速限值附近,這表明機組的調頻能力已經(jīng)被充分挖掘;而高風速機組由于并網(wǎng)功率的限制,所分配的調頻功率較小,因而穩(wěn)態(tài)時轉速高于低中風速下機組對應的轉速。

    5 結論

    針對風電場基于下垂控制參與一次調頻可能帶來的頻率二次跌落問題,本文提出了考慮風電機組轉速和功率限制的風電場一次調頻功率分配方法,主要研究結論如下:

    1) 低風速機組和高風速機組調頻能力受轉速和功率約束較為明顯,中風速機組調頻能力較強。

    2) 傳統(tǒng)下垂控制下,低風速機組在參與調頻時易出現(xiàn)過度響應的情況,進而帶來頻率二次跌落問題,且調差系數(shù)越小,頻率二次跌落問題越嚴重。

    3) 采用本文所提方法時,中風速機組將承擔更多調頻任務,進而可避免低風速機組因過度響應而帶來的頻率二次跌落問題。且風電場調差系數(shù)可以取到更小的值,有利于充分發(fā)揮機組的調頻能力。

    [1] 李軍徽, 馮喜超, 嚴干貴, 等. 高風電滲透率下的電力系統(tǒng)調頻研究綜述[J]. 電力系統(tǒng)保護與控制, 2018, 46(2): 163-170.

    LI Junhui, FENG Xichao, YAN Gangui, et al. Survey on frequency regulation technology in high wind penetration power system[J]. Power System Protection and Control, 2018, 46(2): 163-170.

    [2] 高雷, 蘇辛一, 劉世宇. 可再生能源消納責任權重下的新能源合理棄電率研究[J]. 中國電力, 2020, 53(12): 136-142.

    GAO Lei, SU Xinyi, LIU Shiyu. Study on reasonable curtailment rate of renewables under certain renewable energy consumption quota obligation[J]. Electric Power, 2020, 53(12): 136-142.

    [3] 劉巨, 姚偉, 文勁宇, 等. 大規(guī)模風電參與系統(tǒng)頻率調整的技術展望[J]. 電網(wǎng)技術, 2014, 38(3): 638-646.

    LIU Ju, YAO Wei, WEN Jinyu, et al. Prospect of technology for large-scale wind farm participating into power grid frequency regulation[J]. Power System Technology, 2014, 38(3): 638-646.

    [4] 鄧兆順, 朱介北, 俞露杰, 等. 實現(xiàn)轉子轉速保護的雙饋異步發(fā)電機有功輸出速降新方案[J]. 電力系統(tǒng)保護與控制, 2021, 49(10): 113-122.

    DENG Zhaoshun, ZHU Jiebei, YU Lujie, et al. A novel fast active power output reduction scheme of a DFIG for rotor speed security[J]. Power System Protection and Control, 2021, 49(10): 113-122.

    [5] GAUTAM D, GOEL L, AYYANAR R, et al. Control strategy to mitigate the impact of reduced inertia due to doubly fed induction generators on large power systems[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2011, 26(1): 214-224.

    [6] GEVORGIAN V, ZHANG Y, ELA E. Investigating the impacts of wind generation participation in interconnection frequency response[J]. IEEE Transactions on Sustainable Energy, 2015, 6(3): 1004-1012.

    [7] 丁磊, 尹善耀, 王同曉, 等. 結合超速備用和模擬慣性的雙饋風機頻率控制策略[J]. 電網(wǎng)技術, 2015, 39(9): 2385-2391.

    DING Lei, YIN Shanyao, WANG Tongxiao, et al. Integrated frequency control strategy of DFIGs based on virtual inertia and over-speed control[J]. Power System Technology, 2015, 39(9): 2385-2391.

    [8] YAN C, TANG Y, DAI J, et al. Uncertainty modeling of wind power frequency regulation potential considering distributed characteristics of forecast errors[J]. Protection and Control of Modern Power Systems, 2021, 6(3): 276-288.

    [9] DE ALMEIDA R G, PECAS LOPES J A. Participation of doubly fed induction wind generators in system frequency regulation[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2007, 22(3): 944-950.

    [10] 付媛, 王毅, 張祥宇, 等. 變速風電機組的慣性與一次調頻特性分析及綜合控制[J]. 中國電機工程學報, 2014, 34(27): 4706-4716.

    FU Yuan, WANG Yi, ZHANG Xiangyu, et al. Analysis and integrated control of inertia and primary frequency regulation for variable speed wind turbines[J]. Proceedings of the CSEE, 2014, 34(27): 4706-4716.

    [11] LUO H, HU Z, ZHANG H, et al. Coordinated active power control strategy for deloaded wind turbines to improve regulation performance in AGC[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2019, 34(1): 98-108.

    [12] DONG Z, LI Z, DONG Y, et al. Fully-distributed deloading operation of DFIG-based wind farm for load sharing[J]. IEEE Transactions on Sustainable Energy, 2021, 12(1): 430-440.

    [13] MORREN J, DE HAAN S W H, KLING W L, et al. Wind turbines emulating inertia and supporting primary frequency control[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2006, 21(1): 433-434.

    [14] 何廷一, 王晨光, 李勝男, 等. 云南電網(wǎng)低頻問題下風機轉子動能控制研究[J]. 電力建設, 2021, 42(10): 110-118.

    HE Tingyi, WANG Chenguang, LI Shengnan, et al. Research on rotor kinetic energy control of wind turbines under low-frequency condition in Yunnan power grid[J]. Electric Power Construction, 2021, 42(10): 110-118.

    [15] 蔡葆銳, 楊蕾, 黃偉. 基于慣性/下垂控制的變速型風電機組頻率協(xié)調控制方法[J]. 電力系統(tǒng)保護與控制, 2021, 49(15): 169-177.

    CAI Baorui, YANG Lei, HUANG Wei. Frequency coordination control of a variable speed wind turbine based on inertia/droop control[J]. Power System Protection and Control, 2021, 49(15): 169-177.

    [16] 喬穎, 郭曉茜, 魯宗相, 等. 考慮系統(tǒng)頻率二次跌落的風電機組輔助調頻參數(shù)確定方法[J]. 電網(wǎng)技術, 2020, 44(3): 807-815.

    QIAO Ying, GUO Xiaoqian, LU Zongxiang, et al. Parameter setting of auxiliary frequency regulation of wind turbines considering secondary frequency drop[J]. Power System Technology, 2020, 44(3): 807-815.

    [17] VIDYANANDAN K V, SENROY N. Primary frequency regulation by deloaded wind turbines using variable droop[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2013, 28(2): 837-846.

    [18] 潘文霞, 全銳, 王飛. 基于雙饋風電機組的變下垂系數(shù)控制策略[J]. 電力系統(tǒng)自動化, 2015, 39(11): 126-131.

    PAN Wenxia, QUAN Rui, WANG Fei. A variable droop control strategy for doubly-fed induction generators[J]. Automation of Electric Power Systems, 2015, 39(11): 126-131.

    [19] 陳宇航, 王剛, 侍喬明, 等. 一種新型風電場虛擬慣量協(xié)同控制策略[J]. 電力系統(tǒng)自動化, 2015, 39(5): 27-33.

    CHEN Yuhang, WANG Gang, SHI Qiaoming, et al. A new coordinated virtual inertia control strategy for wind farms[J]. Automation of Electric Power Systems, 2015, 39(5): 27-33.

    [20] 王同森, 程雪坤. 計及轉速限值的雙饋風機變下垂系數(shù)控制策略[J]. 電力系統(tǒng)保護與控制, 2021, 49(9): 29-36.

    WANG Tongsen, CHENG Xuekun. Variable droop coefficient control strategy of a DFIG considering rotor speed limit[J]. Power System Protection and Control, 2021, 49(9): 29-36.

    [21] GARMROODI M, VERBIC G, HILL D J. Frequency support from wind turbine generators with a time-variable droop characteristic[J]. IEEE Transactions on Sustainable Energy, 2018, 9(2): 676-684.

    [22] 侍喬明. 風力發(fā)電機組虛擬慣量的協(xié)同控制方法研究[D]. 西安: 西安交通大學, 2015.

    SHI Qiaoming. Study on the coordinated virtual inertial control of wind turbines[D]. Xi’an: Xi’an Jiaotong University, 2015.

    [23] 徐波, 章林煒, 俞向棟, 等. 基于系統(tǒng)辨識的電力系統(tǒng)慣量在線評估改進方法[J]. 電力系統(tǒng)保護與控制, 2021, 49(18): 62-69.

    XU Bo, ZHANG Linwei, YU Xiangdong, et al. An improved method of power system inertia online estimation based on system identification[J]. Power System Protection and Control, 2021, 49(18): 62-69.

    A method of primary frequency regulation power distribution in a wind farm to avoid secondary frequency drop

    HE Tingyi1, SUN Ling2, WANG Chenguang2, LI Shengnan1, LI Chongtao2, CHEN Yiping3

    (1. Electric Power Research Institute of Yunnan Power Grid Co., Ltd., Kunming 650217, China;2. School of Electrical Engineering, Xi’an Jiaotong University, Xi’an 710049, China;3. Dispatching and Control Center of China Southern Power Grid, Guangzhou 510623, China)

    Improper parameter setting may initiate a wind turbine speed protection action and then lead to a problem of secondary frequency drop, when a wind farm participates in primary frequency regulation based on droop control. Therefore, a method of primary frequency regulation power distribution in a wind farm to avoid secondary frequency drop is proposed. First, the physical mechanism of secondary frequency drop caused by the speed protection action is analyzed based on the response process of droop control. Then an evaluation method of wind turbine frequency regulation power is proposed considering the wind turbine speed and power limits. Then the evaluation method of wind farm frequency regulation power and the method of primary frequency regulation power distribution in a wind farm are obtained. A simulation model including a wind farm is established in Matlab/Simulink. The simulation results show that the proposed method could give full play to the frequency regulation capability of wind turbines and avoid the problem of secondary frequency drop.

    droop control; primary frequency regulation; secondary frequency drop; frequency regulation power evaluation; power distribution

    10.19783/j.cnki.pspc.211341

    國家自然科學基金面上項目資助(51977167); 云南電網(wǎng)公司科技項目資助(YNKJXM20191240)

    This work is supported by the General Program of National Natural Science Foundation of China (No. 51977167).

    2021-10-04;

    2022-02-22

    何廷一(1987—),男,碩士,高級工程師,研究方向為系統(tǒng)分析機網(wǎng)協(xié)調;E-mail: 584786940@qq.com

    孫 領(1997—),男,通信作者,碩士研究生,研究方向為電力系統(tǒng)頻率穩(wěn)定分析與控制;E-mail: 2992091977@ qq.com

    王晨光(1996—),男,碩士研究生,研究方向為電力系統(tǒng)頻率穩(wěn)定分析與控制。E-mail: 931420988@qq.com

    (編輯 葛艷娜)

    猜你喜歡
    調頻風電場風電
    考慮頻率二次跌落抑制的風火聯(lián)合一次調頻控制
    能源工程(2021年5期)2021-11-20 05:50:42
    基于PSS/E的風電場建模與動態(tài)分析
    電子制作(2018年17期)2018-09-28 01:56:44
    海上風電躍進隱憂
    能源(2018年6期)2018-08-01 03:42:00
    分散式風電破“局”
    能源(2018年6期)2018-08-01 03:41:56
    風電:棄風限電明顯改善 海上風電如火如荼
    能源(2018年8期)2018-01-15 19:18:24
    含風電場電力系統(tǒng)的潮流計算
    重齒風電
    風能(2016年12期)2016-02-25 08:46:38
    調頻發(fā)射機技術改造
    調頻激勵器干擾的排除方法
    調頻引信中噪聲調幅干擾的自適應抑制
    精品第一国产精品| 热re99久久精品国产66热6| 亚洲精品av麻豆狂野| 欧美大码av| 国产精品 国内视频| 19禁男女啪啪无遮挡网站| 99在线人妻在线中文字幕 | 久久国产精品大桥未久av| 欧美激情极品国产一区二区三区| 一区福利在线观看| 亚洲第一青青草原| 久久香蕉国产精品| 天堂中文最新版在线下载| 母亲3免费完整高清在线观看| 这个男人来自地球电影免费观看| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 黄色片一级片一级黄色片| 成人国语在线视频| 99久久精品国产亚洲精品| 久久久久久亚洲精品国产蜜桃av| 大片电影免费在线观看免费| 色尼玛亚洲综合影院| 午夜免费鲁丝| 丁香六月欧美| 精品久久久精品久久久| 9热在线视频观看99| 亚洲精品成人av观看孕妇| 午夜视频精品福利| 国产成人欧美| av天堂在线播放| 涩涩av久久男人的天堂| av欧美777| 99精品欧美一区二区三区四区| 成年人免费黄色播放视频| 一二三四社区在线视频社区8| 国产精品九九99| 露出奶头的视频| 亚洲av日韩在线播放| 视频在线观看一区二区三区| a级毛片在线看网站| 久久性视频一级片| 热99re8久久精品国产| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 两性夫妻黄色片| 极品人妻少妇av视频| 777米奇影视久久| 一级片'在线观看视频| 国产激情欧美一区二区| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看 | 大型黄色视频在线免费观看| 国产深夜福利视频在线观看| 亚洲国产精品sss在线观看 | 亚洲专区国产一区二区| 欧美成人午夜精品| 中文字幕制服av| avwww免费| 精品视频人人做人人爽| 人人妻,人人澡人人爽秒播| 午夜视频精品福利| 中文字幕制服av| 精品视频人人做人人爽| 亚洲成av片中文字幕在线观看| 国产有黄有色有爽视频| 交换朋友夫妻互换小说| 中国美女看黄片| 免费观看a级毛片全部| 91麻豆av在线| 看免费av毛片| a级毛片黄视频| 在线观看免费视频日本深夜| 精品人妻1区二区| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 少妇裸体淫交视频免费看高清 | 两个人看的免费小视频| 丁香六月欧美| 国产精品98久久久久久宅男小说| www.自偷自拍.com| 满18在线观看网站| 久久精品91无色码中文字幕| 亚洲一卡2卡3卡4卡5卡精品中文| 久久久久国产一级毛片高清牌| 黄色a级毛片大全视频| 757午夜福利合集在线观看| 久久婷婷成人综合色麻豆| 成年动漫av网址| 91成年电影在线观看| 18在线观看网站| aaaaa片日本免费| 黑人猛操日本美女一级片| 中文字幕av电影在线播放| 九色亚洲精品在线播放| 国产精品综合久久久久久久免费 | 国产国语露脸激情在线看| 欧洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| 中文字幕av电影在线播放| 757午夜福利合集在线观看| 飞空精品影院首页| 免费少妇av软件| 一本一本久久a久久精品综合妖精| 国产欧美亚洲国产| 叶爱在线成人免费视频播放| a级毛片在线看网站| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 国产人伦9x9x在线观看| 91在线观看av| 亚洲成人免费电影在线观看| 新久久久久国产一级毛片| 99热只有精品国产| 国产亚洲精品久久久久5区| 后天国语完整版免费观看| 少妇的丰满在线观看| 精品一区二区三区av网在线观看| 国产免费男女视频| 国产99白浆流出| 久久亚洲精品不卡| 免费高清在线观看日韩| a级毛片在线看网站| 国产麻豆69| 黑人猛操日本美女一级片| 久久精品国产综合久久久| 久久久精品区二区三区| 波多野结衣av一区二区av| a级片在线免费高清观看视频| 亚洲九九香蕉| 操出白浆在线播放| 欧美大码av| 国产精品国产高清国产av | 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| 国产国语露脸激情在线看| 成人影院久久| 国产精品久久久久成人av| 热re99久久精品国产66热6| 国产又色又爽无遮挡免费看| 国产欧美亚洲国产| 一级片免费观看大全| 精品熟女少妇八av免费久了| 操美女的视频在线观看| 欧美大码av| 免费日韩欧美在线观看| 12—13女人毛片做爰片一| 啦啦啦免费观看视频1| 日韩三级视频一区二区三区| 夜夜爽天天搞| 国产麻豆69| 黑人猛操日本美女一级片| 国产亚洲精品一区二区www | 欧美精品人与动牲交sv欧美| 人人妻人人澡人人看| 夫妻午夜视频| 真人做人爱边吃奶动态| 变态另类成人亚洲欧美熟女 | 久久ye,这里只有精品| 亚洲欧美一区二区三区久久| 天堂俺去俺来也www色官网| 亚洲片人在线观看| 90打野战视频偷拍视频| 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 | 亚洲精品中文字幕在线视频| 国产一区在线观看成人免费| 国产欧美亚洲国产| 99riav亚洲国产免费| 色综合欧美亚洲国产小说| 午夜日韩欧美国产| 国产99白浆流出| 91麻豆精品激情在线观看国产 | 午夜福利欧美成人| 国产精品.久久久| 亚洲黑人精品在线| 两人在一起打扑克的视频| 久久国产亚洲av麻豆专区| 老汉色∧v一级毛片| 国产av一区二区精品久久| 精品国产一区二区三区久久久樱花| 99热国产这里只有精品6| 亚洲情色 制服丝袜| 欧美激情久久久久久爽电影 | 亚洲国产中文字幕在线视频| 在线国产一区二区在线| 动漫黄色视频在线观看| 精品人妻在线不人妻| 国产伦人伦偷精品视频| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 欧美日韩一级在线毛片| svipshipincom国产片| 在线观看舔阴道视频| 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| 国产蜜桃级精品一区二区三区 | 亚洲专区字幕在线| 精品电影一区二区在线| 日韩欧美三级三区| 人成视频在线观看免费观看| 国产97色在线日韩免费| 黄色毛片三级朝国网站| 午夜两性在线视频| 999精品在线视频| 亚洲情色 制服丝袜| 亚洲精品av麻豆狂野| 建设人人有责人人尽责人人享有的| 国产精品久久久av美女十八| 国产不卡av网站在线观看| 亚洲av第一区精品v没综合| 国产区一区二久久| 久久 成人 亚洲| 麻豆成人av在线观看| 日韩成人在线观看一区二区三区| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| 欧美色视频一区免费| 高清在线国产一区| 757午夜福利合集在线观看| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| 久久性视频一级片| 午夜久久久在线观看| 日韩免费高清中文字幕av| 亚洲 国产 在线| 高清视频免费观看一区二区| 超色免费av| www.熟女人妻精品国产| 9热在线视频观看99| 日本欧美视频一区| 国产精品久久久久久人妻精品电影| 成熟少妇高潮喷水视频| 亚洲欧美一区二区三区久久| 日韩制服丝袜自拍偷拍| 午夜福利一区二区在线看| 国产成人精品无人区| 人妻久久中文字幕网| 欧美不卡视频在线免费观看 | 亚洲色图综合在线观看| 欧美日韩亚洲高清精品| 女人久久www免费人成看片| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 日日夜夜操网爽| 成人国产一区最新在线观看| videosex国产| 国产成人av教育| 精品一区二区三区av网在线观看| 一区二区三区激情视频| 亚洲精品一二三| 中文欧美无线码| 国产高清国产精品国产三级| 一级a爱视频在线免费观看| 国产欧美日韩一区二区三| 超色免费av| xxx96com| 丰满饥渴人妻一区二区三| 亚洲第一青青草原| 中国美女看黄片| 久久国产精品人妻蜜桃| 亚洲熟女毛片儿| 一进一出好大好爽视频| 亚洲五月婷婷丁香| 怎么达到女性高潮| 精品电影一区二区在线| 视频区欧美日本亚洲| 黄色片一级片一级黄色片| 夫妻午夜视频| 国产精品99久久99久久久不卡| 国产又爽黄色视频| 欧美日韩乱码在线| 成年女人毛片免费观看观看9 | 午夜影院日韩av| 久久人妻熟女aⅴ| 大片电影免费在线观看免费| 亚洲专区国产一区二区| 他把我摸到了高潮在线观看| 久久亚洲真实| 欧洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| 9热在线视频观看99| av欧美777| a级毛片在线看网站| av天堂久久9| 日本黄色视频三级网站网址 | 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 国产亚洲精品久久久久久毛片 | 人妻丰满熟妇av一区二区三区 | 国产一区二区三区在线臀色熟女 | 精品国产一区二区久久| 精品高清国产在线一区| www.自偷自拍.com| 99国产综合亚洲精品| www.熟女人妻精品国产| 亚洲成人免费电影在线观看| 99热只有精品国产| 69精品国产乱码久久久| 亚洲精品av麻豆狂野| 精品电影一区二区在线| 亚洲九九香蕉| 欧洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| 国产视频一区二区在线看| 亚洲久久久国产精品| 操出白浆在线播放| 亚洲一区二区三区不卡视频| 国产又爽黄色视频| 最近最新免费中文字幕在线| 国产日韩一区二区三区精品不卡| 丰满饥渴人妻一区二区三| 黄色视频不卡| 美女 人体艺术 gogo| 91在线观看av| 国产又爽黄色视频| 色精品久久人妻99蜜桃| 中文字幕高清在线视频| 悠悠久久av| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区 | 在线观看免费日韩欧美大片| 午夜免费鲁丝| 日韩制服丝袜自拍偷拍| 中文字幕人妻丝袜制服| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看 | 黄色片一级片一级黄色片| 国产成人av激情在线播放| 中文字幕制服av| 午夜亚洲福利在线播放| 一级片'在线观看视频| 日韩中文字幕欧美一区二区| 久久久水蜜桃国产精品网| 久久这里只有精品19| 在线十欧美十亚洲十日本专区| 久久精品国产清高在天天线| 很黄的视频免费| 亚洲一区二区三区不卡视频| 精品国产一区二区三区四区第35| 老鸭窝网址在线观看| 人人澡人人妻人| av中文乱码字幕在线| 母亲3免费完整高清在线观看| 两个人看的免费小视频| ponron亚洲| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 成人18禁在线播放| 美女视频免费永久观看网站| 日韩三级视频一区二区三区| 狂野欧美激情性xxxx| 黑人巨大精品欧美一区二区mp4| 亚洲精品粉嫩美女一区| 日本vs欧美在线观看视频| 色老头精品视频在线观看| 99re6热这里在线精品视频| 国产成人免费观看mmmm| 欧美激情久久久久久爽电影 | 精品国产乱子伦一区二区三区| 久久久久久人人人人人| 亚洲av日韩在线播放| 丰满迷人的少妇在线观看| av线在线观看网站| 午夜福利免费观看在线| 精品久久久久久电影网| 一边摸一边抽搐一进一出视频| 黄片小视频在线播放| 色婷婷av一区二区三区视频| 变态另类成人亚洲欧美熟女 | 一本综合久久免费| 他把我摸到了高潮在线观看| 国产麻豆69| 国产精品一区二区精品视频观看| 深夜精品福利| 国产亚洲欧美98| 久热爱精品视频在线9| 亚洲熟妇熟女久久| 大码成人一级视频| 老司机靠b影院| 久久人妻熟女aⅴ| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 老熟女久久久| 国产成人精品久久二区二区91| 淫妇啪啪啪对白视频| 免费少妇av软件| 欧美成狂野欧美在线观看| 搡老熟女国产l中国老女人| 在线永久观看黄色视频| 一进一出抽搐动态| 手机成人av网站| 欧美激情极品国产一区二区三区| 亚洲一区高清亚洲精品| 侵犯人妻中文字幕一二三四区| 日韩三级视频一区二区三区| 久久精品国产99精品国产亚洲性色 | 亚洲国产欧美日韩在线播放| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区 | 国产aⅴ精品一区二区三区波| 国产日韩欧美亚洲二区| 欧美日韩成人在线一区二区| 国产成人精品久久二区二区免费| 国产淫语在线视频| 久久这里只有精品19| 国产亚洲av高清不卡| 天堂中文最新版在线下载| 黄色a级毛片大全视频| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 国产成人av教育| 激情视频va一区二区三区| 91av网站免费观看| xxx96com| 久久国产乱子伦精品免费另类| 男人操女人黄网站| 又黄又爽又免费观看的视频| 天堂√8在线中文| 国产精品免费大片| 免费在线观看影片大全网站| 亚洲av熟女| 精品卡一卡二卡四卡免费| 免费在线观看完整版高清| 99久久精品国产亚洲精品| 黄网站色视频无遮挡免费观看| 久久99一区二区三区| 黄色毛片三级朝国网站| 亚洲片人在线观看| 很黄的视频免费| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 国产成人精品久久二区二区91| 美女福利国产在线| 亚洲视频免费观看视频| 亚洲成a人片在线一区二区| 欧美日韩黄片免| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 日日夜夜操网爽| 少妇被粗大的猛进出69影院| 老司机午夜十八禁免费视频| 在线观看www视频免费| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 曰老女人黄片| 成在线人永久免费视频| 久久影院123| av天堂在线播放| 午夜精品久久久久久毛片777| 亚洲色图av天堂| 成在线人永久免费视频| 人人澡人人妻人| av在线播放免费不卡| 久久这里只有精品19| 午夜两性在线视频| 狠狠婷婷综合久久久久久88av| 啦啦啦在线免费观看视频4| 一进一出好大好爽视频| 色综合欧美亚洲国产小说| 大型黄色视频在线免费观看| 亚洲黑人精品在线| 亚洲国产欧美网| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 婷婷丁香在线五月| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 男人的好看免费观看在线视频 | 操出白浆在线播放| 久久久久久免费高清国产稀缺| a级毛片在线看网站| av不卡在线播放| 黄色视频不卡| 9色porny在线观看| 国产蜜桃级精品一区二区三区 | 91麻豆av在线| 久久影院123| 精品一品国产午夜福利视频| 久久久久久亚洲精品国产蜜桃av| 热re99久久精品国产66热6| 国产精品久久久久久人妻精品电影| 美国免费a级毛片| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区 | 国产亚洲精品一区二区www | 久久国产亚洲av麻豆专区| 久久精品国产清高在天天线| 欧美一级毛片孕妇| 老熟女久久久| 国产欧美日韩一区二区精品| 老司机在亚洲福利影院| 黄频高清免费视频| 一区二区三区国产精品乱码| 精品乱码久久久久久99久播| 精品久久蜜臀av无| 乱人伦中国视频| 午夜精品久久久久久毛片777| av免费在线观看网站| 99国产精品一区二区蜜桃av | 精品国产一区二区三区久久久樱花| 精品国内亚洲2022精品成人 | 久久九九热精品免费| 亚洲色图av天堂| 大型av网站在线播放| 无限看片的www在线观看| 90打野战视频偷拍视频| 夜夜躁狠狠躁天天躁| 亚洲成人国产一区在线观看| 国产男女内射视频| 天天躁狠狠躁夜夜躁狠狠躁| 无人区码免费观看不卡| 丝袜在线中文字幕| 午夜精品在线福利| 欧美日韩黄片免| 国产精华一区二区三区| 成年版毛片免费区| 国产亚洲精品久久久久5区| 91在线观看av| 久久精品人人爽人人爽视色| 脱女人内裤的视频| 国产不卡av网站在线观看| 夫妻午夜视频| 国产不卡一卡二| 老司机午夜福利在线观看视频| 日本五十路高清| 国产成人av教育| 自线自在国产av| 视频区图区小说| 国产成人欧美| 欧美色视频一区免费| 亚洲精品国产区一区二| a在线观看视频网站| 亚洲三区欧美一区| 一边摸一边抽搐一进一小说 | 免费女性裸体啪啪无遮挡网站| 看黄色毛片网站| 99精品欧美一区二区三区四区| 男女高潮啪啪啪动态图| 在线观看免费视频网站a站| 大码成人一级视频| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 国产极品粉嫩免费观看在线| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 午夜精品在线福利| 麻豆乱淫一区二区| 亚洲五月天丁香| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 满18在线观看网站| 欧美人与性动交α欧美软件| 欧美日韩乱码在线| 老司机深夜福利视频在线观看| 日韩欧美免费精品| 成人永久免费在线观看视频| 日韩欧美免费精品| 久久精品亚洲精品国产色婷小说| 丝袜美腿诱惑在线| 成人永久免费在线观看视频| 中文字幕人妻丝袜制服| 国产免费男女视频| 国产有黄有色有爽视频| 亚洲专区字幕在线| 精品免费久久久久久久清纯 | 18禁美女被吸乳视频| www日本在线高清视频| 午夜亚洲福利在线播放| 国产精品久久久久成人av| 18禁美女被吸乳视频| 免费日韩欧美在线观看| 高清黄色对白视频在线免费看| 亚洲自偷自拍图片 自拍| 一夜夜www| 亚洲国产精品合色在线| 亚洲黑人精品在线| 欧美精品亚洲一区二区| 交换朋友夫妻互换小说| 一级黄色大片毛片| 这个男人来自地球电影免费观看| 国产亚洲av高清不卡| 亚洲五月婷婷丁香| 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| 操出白浆在线播放| 国产深夜福利视频在线观看| 国产精品秋霞免费鲁丝片| av线在线观看网站| 操美女的视频在线观看| 极品少妇高潮喷水抽搐| 成人国语在线视频| 亚洲专区中文字幕在线| 黄片大片在线免费观看| 精品久久久精品久久久| 精品亚洲成国产av| av网站免费在线观看视频| 高清在线国产一区| 国产精品98久久久久久宅男小说| 午夜福利,免费看| 久久这里只有精品19| 在线观看www视频免费| 国产av精品麻豆| 校园春色视频在线观看| 水蜜桃什么品种好| a在线观看视频网站| 亚洲精品成人av观看孕妇| 亚洲人成电影观看| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 午夜精品久久久久久毛片777| 日韩欧美国产一区二区入口| 国产单亲对白刺激| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 午夜免费观看网址| 午夜免费鲁丝| 亚洲av电影在线进入| 日韩免费高清中文字幕av| 国产成人精品无人区| 国产亚洲精品久久久久久毛片 | 色婷婷久久久亚洲欧美| 国产精品久久久久久人妻精品电影| 国产精品免费视频内射| 香蕉国产在线看| 日韩制服丝袜自拍偷拍| 成年女人毛片免费观看观看9 | 1024视频免费在线观看| 久久婷婷成人综合色麻豆| 久久这里只有精品19| 99re在线观看精品视频| 欧美大码av| 日韩三级视频一区二区三区| 国产亚洲精品一区二区www | 欧美日韩精品网址| 成年人黄色毛片网站| 国产深夜福利视频在线观看| 99久久精品国产亚洲精品| 精品国产一区二区三区四区第35| 国产精品 欧美亚洲| 亚洲第一青青草原| 久久 成人 亚洲| 少妇裸体淫交视频免费看高清 | 国产精品久久视频播放| 黄色成人免费大全|