• <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 ?

    OTN在電力通信中應(yīng)用的問題探討

    2022-07-07 05:52:52陳新南連偉華馬一寧
    電信科學(xué) 2022年6期
    關(guān)鍵詞:電力通信接收端拉曼

    陳新南,連偉華,馬一寧

    工程與應(yīng)用

    OTN在電力通信中應(yīng)用的問題探討

    陳新南1,連偉華1,馬一寧2

    (1.中國南方電網(wǎng)電力調(diào)度控制中心,廣東 廣州 510663;2.南方電網(wǎng)能源發(fā)展研究院有限公司,廣東 廣州 510663)

    隨著電網(wǎng)對通信帶寬的需求逐步增長,光傳送網(wǎng)(optical transport network,OTN)在電力通信中的應(yīng)用日益廣泛、深入,在應(yīng)用過程中出現(xiàn)了一系列亟待解決的問題:OTN的長距離傳輸問題、雷電導(dǎo)致OPGW承載的偏振復(fù)用OTN系統(tǒng)閃斷問題、業(yè)務(wù)需求的發(fā)展趨勢與OTN設(shè)備功能組合的匹配問題。簡要梳理、介紹了這3個問題的背景、原理;在實際的OTN系統(tǒng)建設(shè)工程中使用前后向拉曼放大器及后向遙泵放大器,并將其光信號沿著光纖遠(yuǎn)傳的功率分布進行了理論計算并以工程實測數(shù)據(jù)驗證,定量證明了前后向拉曼放大器及后向遙泵放大器對OTN系統(tǒng)的單跨段傳輸距離的增益;對自然雷電導(dǎo)致光信號SOP旋轉(zhuǎn)的速度進行了理論估算并在實際系統(tǒng)中進行測量,提出了對OTN設(shè)備跟蹤SOP能力的測試方法并進行了實際測試;提出了應(yīng)用分組光傳送網(wǎng)(pakect optical transport network,POTN)技術(shù)提升OTN帶寬調(diào)度靈活性的思路。

    電力通信;OTN;OPGW;超長距;SOP

    0 引言

    我國電網(wǎng)公司普遍建有電力通信專網(wǎng),其底層是隨輸電線路架設(shè)的光纜組成的光纜網(wǎng),這些光纜將安裝在變電站、換流站、辦公樓內(nèi)的光通信設(shè)備連接在一起組成了電力光傳輸通信專網(wǎng)。早期的電力光傳輸通信專網(wǎng)一般采用同步數(shù)字體系(synchronous digital hierarchy,SDH),光鏈路帶寬為10 Gbit/s(STM-64)、2.5 Gbit/s(STM-16)、622 Mbit/s(STM-4)、155 Mbit/s(STM-1)不等,主要承載繼電保護、安穩(wěn)控制、電力調(diào)度自動化等以2 Mbit/s帶寬為主的生產(chǎn)控制業(yè)務(wù)和以×100 Mbit/s(一般為1~10)帶寬為主的管理信息業(yè)務(wù)[1-4]。

    隨著電網(wǎng)逐漸向智能化、數(shù)字化的方向發(fā)展,采集的數(shù)據(jù)越來越多。在這種情況下,我國電網(wǎng)公司正在建設(shè)越來越多的數(shù)據(jù)中心來存儲和處理這些數(shù)據(jù)。因此,需要越來越大的通信帶寬將這些數(shù)據(jù)從它們產(chǎn)生的地方傳輸?shù)綌?shù)據(jù)中心。以南方電網(wǎng)為例,在“十三五”規(guī)劃期內(nèi),便開始出現(xiàn)帶寬為×1 Gbit/s(一般為1~10)的數(shù)字化業(yè)務(wù),其流向為南方電網(wǎng)主站—下轄各省級電網(wǎng)公司主站、省級電網(wǎng)公司主站—下轄各地區(qū)供電局主站,且需要配置通道級保護。聯(lián)絡(luò)南方電網(wǎng)主站及其下轄的各省級電網(wǎng)公司主站的通信網(wǎng)被稱為主干通信網(wǎng)。聯(lián)絡(luò)省級電網(wǎng)公司主站及其下轄的各地區(qū)供電局主站的通信網(wǎng)被稱為省干通信網(wǎng)。南方電網(wǎng)下轄多個省級電網(wǎng)公司,每個省級電網(wǎng)公司又下轄多個地區(qū)供電局,上述多條業(yè)務(wù)疊加在主干通信網(wǎng)、省干通信網(wǎng)后,經(jīng)過光纖斷面的流量達(dá)到×10 Gbit/s級別(一般為10~40)。成熟商用的SDH設(shè)備支持的單根光纖最大帶寬為10 Gbit/s(業(yè)界曾基于SDH發(fā)展單根光纖40 Gbit/s和100 Gbit/s的技術(shù)體制,但未實現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化和普遍商用,其隨著OTN技術(shù)的興起而逐漸銷聲匿跡)。

    此時,采用SDH技術(shù)體制建設(shè)的電力光傳輸通信專網(wǎng)無法提供足夠的帶寬以滿足上述業(yè)務(wù)的需求。為了滿足這樣的需求,國內(nèi)電網(wǎng)公司普遍選擇自建光傳送網(wǎng)(optical transport network,OTN)專網(wǎng)[5-12]。然而,當(dāng)OTN專網(wǎng)在電力行業(yè)應(yīng)用時,針對公共電信運營商需求而設(shè)計的商用OTN設(shè)備遇到了OTN的長距離傳輸問題、雷電導(dǎo)致OPGW承載的偏振復(fù)用OTN系統(tǒng)閃斷問題、業(yè)務(wù)需求的發(fā)展趨勢與OTN設(shè)備功能組合的匹配等問題。本文將針對這些問題開展論述。

    1 OTN的長距離傳輸問題

    在公網(wǎng)電信行業(yè),單跨光纜的長度通常不超過80 km。通過每隔一段不到80 km的光纜設(shè)置光放站的方式將光信號放大,光信號因而可以傳輸數(shù)千千米,并仍然保持可接受的光功率和光信噪比(optical signal noise ratio,OSNR)。相比之下,電力行業(yè)的單跨光纜要長得多。我國特高壓輸電線路單跨光纜長度超過80 km的現(xiàn)象十分普遍,以南方電網(wǎng)為例,500 kV及以上電壓的輸電線路光纜平均長度都已超過80 km,最長可達(dá)420 km,而且光纜中間沒有設(shè)置光中繼站的條件。

    用長距離光纜來建設(shè)OTN系統(tǒng)存在諸多困難。輸電線路光纜衰減的典型值為0.19~0.25 dB/km,經(jīng)過長距離光纜的衰減,到達(dá)接收機的光信號遠(yuǎn)低于接收機靈敏度(商用OTN設(shè)備100 Gbit/s光接收機靈敏度典型值為?14 dBm),無法被正確識別。為解決該問題,常用方法為在發(fā)送端使用摻鉺光纖放大器—功放(EDFA-BA)對光信號進行放大,但受光纖非線性效應(yīng)的支配,入纖光功率不能過大。如果在發(fā)送端應(yīng)用前向拉曼放大器,使光信號的放大過程分布在光纜起始端的一小段距離內(nèi),既可以對抗衰減,又避免在某個光纖截面注入過高的光功率。在接收端使用摻鉺光纖放大器—預(yù)放(EDFA-PA)對光信號進行放大也是有效的,但是光放大器在微弱光信號中引入的放大器自發(fā)輻射(amplifier spontaneous emission,ASE)噪聲會劣化OSNR,因而增益也受限。后向拉曼放大器使光信號的放大過程分布在光纜末端的一小段距離內(nèi),而不是僅在接收端進行放大,后向遙泵放大器由遙泵泵浦源和遙泵增益單元(摻鉺光纖)組成,將遙泵泵浦源置于接收端,將遙泵增益單元置于離接收端有一段距離的位置,使光信號在未到達(dá)光纜末端時(即未被衰減到最弱時)被放大,因而均可起到提高增益、改善OSNR的效果。

    光信號在光纖中傳輸?shù)姆蔷€性薛定諤方程組[13]為:

    南方電網(wǎng)在工程實踐中綜合運用了EDFA- BA、EDFA-PA、前向拉曼放大器、后向拉曼放大器、后向遙泵放大器,在距離230 km、衰耗56 dB的單跨光纜上開通了單波100 Gbit/s商用OTN系統(tǒng),后向拉曼放大器接收的光信號的光功率為?18 dBm,光監(jiān)控單元接收的光信號的信噪比為23 dB(標(biāo)稱信噪比門限為13 dB,預(yù)留10 dB的富裕度)。長距離傳輸中應(yīng)用光放大器示意圖如圖1所示。

    圖1 長距離傳輸中應(yīng)用光放大器示意圖

    計算EDFA-BA/EDFA-PA對光信號影響的方法是:將進入EDFA-BA/EDFA-PA的光信號功率加上EDFA-BA/EDFA-PA相應(yīng)的增益,就得到了離開EDFA-BA/EDFA-PA時的光信號功率;至于信噪比,則要根據(jù)EDFA-BA/EDFA-PA的噪聲系數(shù)予以扣減。

    計算拉曼放大器對光信號影響的方法比較復(fù)雜,因為拉曼放大器的工作原理是沿著光纖逐漸對光信號進行分布式放大,所以不能使用直接將放大器增益與光信號功率相加的方法進行計算。拉曼放大器對光信號的影響可用拉曼功率耦合方程進行描述:

    而后計算遙泵放大器對光信號的影響。上述的南方電網(wǎng)實際系統(tǒng)使用了旁路遙泵放大器,遙泵增益單元位于距離接收端75 km的光纜接頭盒位置的輸電線路桿塔上,遙泵泵浦源以單獨的(與信號光所在光纖不同的)纖芯連接至遙泵增益單元中,為其提供泵浦光。這種使用方式,相當(dāng)于在距離接收端75 km的光纜接頭盒之處的輸電線路桿塔上部署了一個線路放大器,一方面進一步放大、提升接收光功率,另一方面也引入了ASE噪聲、劣化了信噪比;但在相同的功率增益情況下,顯然在光信號距離接收端75 km的位置以EDFA放大要比在光信號接收端以EDFA放大對信噪比要更好,因為在接收端時光信號更弱。計算旁路遙泵放大器對光信號功率的影響的方法很簡單,在整段光纖中位于遙泵增益單元的位置,光功率有一個階躍,階躍的數(shù)值就等于EDFA的增益。至于信噪比,則也是要根據(jù)旁路遙泵放大器的噪聲系數(shù)予以扣減。

    綜合考慮前向拉曼放大器、后向拉曼放大器、后向遙泵放大器的影響,計算得到光信號沿著光纖遠(yuǎn)傳的功率分布。從實際系統(tǒng)中實測的接收光功率來看,計算得到的功率分布是可信的,使用前向+后向拉曼放大器+后向遙泵放大器時光信號功率分布如圖2所示。

    圖2 使用前向+后向拉曼放大器+后向遙泵放大器時光信號功率分布

    從圖2可知,光信號在離開發(fā)送端60 km的距離內(nèi)一直在被前向拉曼放大器放大,離開發(fā)送端30 km以內(nèi)時,拉曼增益超過光纖損耗,光信號功率逐漸上升,至離開發(fā)送端30 km時達(dá)到最高;離開發(fā)送端超過30 km以后,拉曼增益開始低于光纖損耗,光信號功率逐漸下降。使用了后向遙泵放大器情況下,在距離接收端75 km(即距離發(fā)送端155 km處)的遙泵增益單元處,光信號被放大,光信號功率有一個階躍,而后繼續(xù)被光纖損耗而逐漸降低,但光信號在距離接收端60 km(即距離發(fā)送端170 km處)以內(nèi)的距離被后向拉曼放大器放大;在距離接收端30~60 km時拉曼增益低于光纖損耗,因而光信號功率仍在下降,但下降的斜率逐漸減小,距離接收端30 km(即距離發(fā)送端200 km處)以內(nèi)時,拉曼增益超過光纖損耗,光信號功率又逐漸上升,直至到達(dá)接收端為止。

    上述實際系統(tǒng)中較新的嘗試是在商用的單波100 Gbit/s OTN系統(tǒng)中綜合應(yīng)用前向拉曼放大器、后向拉曼放大器以及后向遙泵放大器。作為對比,圖2中還展示了不使用后向遙泵放大器情況下的光功率分布和極限傳輸距離??梢?,在此實際系統(tǒng)中,使用后向遙泵放大器將極限傳輸距離擴展了39 km,是有效的。

    南方電網(wǎng)還有更長距離、衰耗更大的單跨光纜,但即便使用EDFA-BA、EDFA-PA、前向拉曼放大器、后向拉曼放大器、后向遙泵放大器,也暫不具備在這些光纜上開通OTN系統(tǒng)的條件。這些長距離的光纜往往是跨省、跨地市聯(lián)絡(luò)的樞紐干線,不解決這個問題,OTN專網(wǎng)的組網(wǎng)容量、可靠性將大受影響。針對長單跨光纜定制非線性抑制算法,有希望解決此問題,例如針對用于相位恢復(fù)的自適應(yīng)均衡器改進其自適應(yīng)算法,可以在一定程度改善非線性相位噪聲的追蹤能力,達(dá)到抑制交叉相位調(diào)制效應(yīng)的效果。

    2 雷電導(dǎo)致OPGW承載的偏振復(fù)用OTN系統(tǒng)閃斷問題

    我國電網(wǎng)公司的自有光纜中,光纖復(fù)合架空地線(optical fiber composite overhead ground wire,OPGW)光纜占多數(shù),因而國內(nèi)電網(wǎng)公司建設(shè)的OTN專網(wǎng)廣泛使用了電力OPGW光纜。OPGW設(shè)置在輸電線路最高處,起到引雷等作用,OPGW光纜被金屬絞線包裹在內(nèi),金屬絞線則螺旋絞在光纜外圈。OPGW的結(jié)構(gòu)示意圖如圖3所示[14-16]。

    圖3 OPGW的結(jié)構(gòu)示意圖

    當(dāng)雷電擊中OPGW附近時,OPGW光纜外圈的金屬絞線內(nèi)會出現(xiàn)脈沖沖擊雷電流,幅值為104~105A數(shù)量級,持續(xù)時間為10?5~10?4s數(shù)量級,雷電流的變化率高達(dá)108~109A/s數(shù)量級[17-18],根據(jù)麥克斯韋方程組,金屬絞線內(nèi)這樣大的電流變化會產(chǎn)生平行于光纖軸向的強磁場。根據(jù)法拉第磁致旋光效應(yīng),這一強磁場會導(dǎo)致光信號的SOP進行高速旋轉(zhuǎn)[19-22],法拉第磁致旋光效應(yīng)示意圖如圖4所示。

    圖4 法拉第磁致旋光效應(yīng)示意圖

    雷電導(dǎo)致OPGW中光信號SOP旋轉(zhuǎn)速度的估算計算式為:

    雷電導(dǎo)致OPGW光纖中軸向的磁感應(yīng)強度的估算計算式為:

    將式(3)、式(4)代入數(shù)據(jù)進行理論估算,雷電導(dǎo)致光信號SOP的偏轉(zhuǎn)速度最高可達(dá)2×107rad/s。南方電網(wǎng)在實際自然環(huán)境下的真實輸電線路上進行試驗,利用投入運行的單波100 Gbit/s OTN專網(wǎng),將來自真實輸電線路OPGW光纜的OTN合波光信號分光后引入SOP測偏儀(該儀表可以實時測量當(dāng)前的合波光信號的SOP偏轉(zhuǎn)速度和相應(yīng)的時間),風(fēng)偏搖擺等因素導(dǎo)致光信號SOP偏轉(zhuǎn)的速度不會超過1×106rad/s,沒有其他已知因素會導(dǎo)致光信號SOP以超過1×106rad/s的速度偏轉(zhuǎn),故而將SOP測偏儀記錄到的超過1×106rad/s的光信號SOP偏轉(zhuǎn)歸由雷電導(dǎo)致,試驗記錄顯示,自然雷電導(dǎo)致光信號SOP的旋轉(zhuǎn)速度最快可達(dá)2.93×107rad/s,符合理論估算的范圍。

    對于未使用偏振復(fù)用的通信系統(tǒng),例如單波10 Gbit/s OTN系統(tǒng)或SDH系統(tǒng)的光接收機只對接收光功率敏感,SOP的高速旋轉(zhuǎn)不影響光接收機的正常工作。但是對于使用偏振復(fù)用的通信系統(tǒng),例如對單波100 Gbit/s或更高速率的OTN系統(tǒng)來說,雷電導(dǎo)致SOP的高速旋轉(zhuǎn)超出光接收機跟蹤SOP旋轉(zhuǎn)的能力時,會使OTN系統(tǒng)出現(xiàn)持續(xù)時間為毫秒數(shù)量級的瞬斷,直至此次雷電消失。雖然只有雷電流較大的情況才能導(dǎo)致(超出光接收機跟蹤SOP旋轉(zhuǎn)的能力的)SOP旋轉(zhuǎn)進而使OTN系統(tǒng)出現(xiàn)瞬斷,且每一次雷電導(dǎo)致的瞬斷時間僅為毫秒數(shù)量級,近似于一次正常的網(wǎng)絡(luò)保護倒換造成的瞬斷(50 ms以內(nèi)),但考慮雷電擊中一條輸電線路的頻度每年可高達(dá)102數(shù)量級,一張OTN的光鏈路數(shù)量則一般為101~102數(shù)量級,雷電導(dǎo)致OTN系統(tǒng)瞬斷的影響仍然是不可忽略的。根據(jù)《交流電氣裝置的過電壓保護和絕緣配合設(shè)計規(guī)范(GB/T 50064-2014)》《交流電氣裝置的過電壓保護和絕緣配合(DL/T 620—1997)》,除西北地區(qū)之外的我國一般地區(qū)的雷電流及其概率可用式(5)估算:

    其中,為雷電流幅值概率,為雷電流幅值,單位為kA。

    根據(jù)式(5),計算得到雷電流幅值及其概率表見表1。

    表1 雷電流幅值及其概率

    南方電網(wǎng)在實驗室環(huán)境下測試了商用OTN設(shè)備跟蹤SOP旋轉(zhuǎn)的能力。首先搭建一條完整的單波100 Gbit/s OTN系統(tǒng),在其中一端下支路并掛誤碼表,在另一端環(huán)回。在合波后的光纖鏈路上串聯(lián)SOP擾偏儀(該儀表可以將光信號的SOP進行周期性偏轉(zhuǎn),其最大偏轉(zhuǎn)速度可以人工設(shè)置)。將SOP擾偏儀的偏轉(zhuǎn)速度逐漸增大,直至誤碼表處于誤碼臨界,此時的合波后的光信號的偏轉(zhuǎn)速度即被測OTN設(shè)備跟蹤SOP旋轉(zhuǎn)的能力。2019年,商用OTN設(shè)備跟蹤SOP旋轉(zhuǎn)的極限普遍在3×106rad/s以下,到2021年,商用OTN設(shè)備跟蹤SOP旋轉(zhuǎn)的極限普遍提升至8×106rad/s,雖有大幅度的進步,但仍然低于完全免疫雷電影響的程度。相干OTN接收機中,采用了自適應(yīng)濾波器以對抗光的色度色散、偏振模色散、偏振相關(guān)衰減,以及SOP旋轉(zhuǎn)等線性效應(yīng)的影響,自適應(yīng)濾波器中采用了諸如最小均方差等算法來跟蹤信號的變化,改善此類跟蹤算法,有望進一步緩解此問題。

    3 業(yè)務(wù)需求的發(fā)展趨勢與OTN設(shè)備功能組合的匹配問題

    近幾年,OTN專網(wǎng)增量業(yè)務(wù)需求的主要來源之一就是新建的數(shù)據(jù)中心。這類業(yè)務(wù)有以下兩個特點:一是通道數(shù)量多,安全分區(qū)的要求使得每種業(yè)務(wù)被拆成多條通道(每個分區(qū)都有獨立的通道),對支路端口的需求較大;二是通道帶寬需求逐漸增長,起初相對較小,但隨著時間推移會逐步變大。

    通道帶寬需求逐漸增長這一特點,會導(dǎo)致帶寬利用率和通道擴容便利性之間存在矛盾。目前,電網(wǎng)公司建設(shè)的OTN普遍是傳統(tǒng)OTN,不含分組光傳送網(wǎng)(packet optical transport network,POTN)功能[23-24],開通吉比特以太網(wǎng)(giga bit ethernet,GE)通道就要捆綁一個完整的光通路數(shù)據(jù)單元(optical channel data unit,ODU),開通10 GE通道就要捆綁一個完整的ODU。即使業(yè)務(wù)流量達(dá)不到為通道捆綁分配的帶寬,也要實際占用所有這些為通道捆綁分配的帶寬。舉例來說,假設(shè)某業(yè)務(wù)初期帶寬需求是3 Gbit/s,逐步增長到10 Gbit/s,若初始提供1個10 GE通道,較長時間內(nèi)利用率會不滿50%,擠占寶貴的線路帶寬;若初始提供3個GE通道捆綁使用,雖然利用率更佳,但帶寬需求增長時,相對不易進行通道擴容。

    相比之下,POTN的特性使得通道的帶寬捆綁更靈活,例如10 GE通道可不必捆綁一個完整的ODU,初始開通時捆綁相對小的容器,后期可較方便地調(diào)整為更大的容器,這樣就緩解了帶寬利用率和通道擴容便利性之間的矛盾。

    為適應(yīng)業(yè)務(wù)需求的上述特點,OTN的規(guī)劃建設(shè)有必要作相應(yīng)的考慮:一是規(guī)劃設(shè)計時多預(yù)留一些支路端口,二是建設(shè)時考慮配置POTN功能。OTN的設(shè)計和制造也宜針對業(yè)務(wù)需求的上述特點考慮。

    4 結(jié)束語

    本文在理論計算、測試、實際應(yīng)用等方面對解決OTN在電力通信中應(yīng)用的問題做了一些工作,并對后續(xù)進一步研究改進的方向提供了一些意見供參考。在研究解決OTN的長距離傳輸問題方面,可考慮針對長單跨光纜定制非線性抑制算法。在研究解決雷電導(dǎo)致OPGW承載的偏振復(fù)用OTN系統(tǒng)閃斷問題方面,可考慮改進相干接收機中自適應(yīng)濾波器跟蹤信號變化的算法。在研究解決業(yè)務(wù)需求的發(fā)展趨勢與OTN設(shè)備功能組合的匹配問題方面,可考慮面向帶寬調(diào)度靈活性研究在電力系統(tǒng)中應(yīng)用POTN的功能規(guī)劃和網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃。我國電網(wǎng)公司期望通過發(fā)掘數(shù)據(jù)的價值成為價值鏈整合者,正在大力開展數(shù)據(jù)的采集、存儲,對OTN專網(wǎng)的需求會日益增長。OTN設(shè)備制造商若能面向電網(wǎng)公司的上述需求展開改進,可期電網(wǎng)公司、OTN設(shè)備制造商達(dá)成雙贏。

    [1] 王學(xué)睿, 周文生, 胡維華. 基于SDH的電力通信組網(wǎng)應(yīng)用[J]. 光纖與電纜及其應(yīng)用技術(shù), 2003(4): 11-14.

    WANG X R, ZHOU W S, HU W H. Application of private power communications network based on SDH[J]. Optical Fiber & Electric Cable and Their Applications, 2003(4): 11-14.

    [2] 章旺. 論電力通信系統(tǒng)中的常用光纖傳輸體系[J]. 電子技術(shù), 2011, 38(1): 62-63.

    ZHANG W. On common optical fiber transmission system used in power communication systems[J]. Electronic Technology, 2011, 38(1): 62-63.

    [3] 陳喆, 汪洋, 趙宏波, 等. 省級電力通信同步網(wǎng)優(yōu)化方案研究[J]. 電力系統(tǒng)通信, 2011, 32(1): 42-46.

    CHEN Z, WANG Y, ZHAO H B, et al. Optimized scheme for provincial power synchronization network[J]. Telecommunications for Electric Power System, 2011, 32(1): 42-46.

    [4] 劉均樂. 數(shù)字光纖通信技術(shù)及其在電力通信中的應(yīng)用[J]. 科技資訊, 2012, 10(8): 11, 14.

    LIU J L. Digital optical fiber communication technology and its application in power communication [J]. Science & Technology Information, 2012, 10(8): 11, 14.

    [5] 溫慶. 探討OTN技術(shù)與電力通信的發(fā)展趨勢[J]. 中國戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè), 2017(48): 63.

    WEN Q. Disscusion on the development trend of OTN technology and power communication[J]. China Strategic Emerging Industry, 2017(48): 63.

    [6] 饒大均. OTN技術(shù)在電力通信系統(tǒng)中的應(yīng)用研究[J]. 中國新通信, 2020, 22(8): 25.

    RAO D J. Research on application of OTN technology in power communication system[J]. China New Telecommunications, 2020, 22(8): 25.

    [7] 陳李彬. OTN技術(shù)在電力通信系統(tǒng)中的應(yīng)用分析[J]. 技術(shù)與市場, 2021, 28(12): 127, 129.

    CHEN L B. Analysis on application of OTN technology in power communication system[J]. Technology and Market, 2021, 28(12): 127, 129.

    [8] 石際. 關(guān)于應(yīng)用OTN技術(shù)對電力通信網(wǎng)的網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化[J]. 電力大數(shù)據(jù), 2018, 21(6): 82-86.

    SHI J. The application of OTN technology to the network optimization of power communication network[J]. Power Systems and Big Data, 2018, 21(6): 82-86.

    [9] 趙陽, 金燊, 宋偉, 等. 基于OTN技術(shù)的電力通信傳輸網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化研究[J]. 微型電腦應(yīng)用, 2022, 38(4): 132-134.

    ZHAO Y, JIN S, SONG W, et al. Research on optimization of power communication transmission network based on OTN technology[J]. Microcomputer Applications, 2022, 38(4): 132-134.

    [10] 岳江生. OTN技術(shù)在電力通信中的應(yīng)用研究[J]. 通信電源技術(shù), 2020, 37(11): 163-165.

    YUE J S. Application research of OTN technology in electric power communication[J]. Telecom Power Technologies, 2020, 37(11): 163-165.

    [11] 馮春盛. OTN技術(shù)在電力通信傳輸網(wǎng)中的實踐分析[J]. 中國新通信, 2019, 21(19): 13.

    FENG C S. Practical analysis of OTN technology in power communication transmission network[J]. China New Telecommunications, 2019, 21(19): 13.

    [12] 石海麗. 淺談OTN技術(shù)在電力通信網(wǎng)中的應(yīng)用[J]. 數(shù)字通信世界, 2018(9): 192.

    SHI H L. Application of OTN technology in power communication network[J]. Digital Communication World, 2018(9): 192.

    [13] HEADLEY C, AGRAWAL G P. Unified description of ultrafast stimulated Raman scattering in optical fibers[J]. Journal of the Optical Society of America B, 1996, 13(10): 2170.

    [14] 張強, 黃俊華. 常規(guī)結(jié)構(gòu)耐雷OPGW[J]. 電力系統(tǒng)通信, 2006, 27(9): 10-13, 19.

    ZHANG Q, HUANG J H. Conventional structure of lightning-endurance OPGW[J]. Telecommunications for Electric Power System, 2006, 27(9): 10-13, 19.

    [15] 許曉峰, 錢程, 鄭雋杰, 等. 光纖復(fù)合架空地線光纜OPGW在電網(wǎng)工程建設(shè)中的應(yīng)用[J]. 電子技術(shù), 2021, 50(3): 134-135.

    XU X F, QIAN C, ZHENG J J, et al. Application of OPGW in power grid construction[J]. Electronic Technology, 2021, 50(3): 134-135.

    [16] 董軍濤. 電力通信特種光纜技術(shù)應(yīng)用研究[J]. 數(shù)字技術(shù)與應(yīng)用, 2014(9): 31.

    DONG J T. Research on application of special optical cable technology in power communication[J]. Digital Technology and Application, 2014(9): 31.

    [17] 崔弘, 夏成軍, 張堯, 等. 光纖復(fù)合架空地線雷擊電流數(shù)學(xué)模型的建立[J]. 廣東電力, 2009, 22(3): 6-10, 14.

    CUI H, XIA C J, ZHANG Y, et al. Establishment of mathematical models of lightning current on OPGW[J]. Guangdong Electric Power, 2009, 22(3): 6-10, 14.

    [18] 沈平, 虢韜, 時磊, 等. 基于OPGW光傳感輸電線路雷擊波形特點分析[J]. 電測與儀表, 2018, 55(3): 20-24, 36.

    SHEN P, GUO T, SHI L, et al. Analysis of lightning stroke waveform characteristics of transmission line based on OPGW[J]. Electrical Measurement & Instrumentation, 2018, 55(3): 20-24, 36.

    [19] 虢韜, 沈平, 楊淵, 等. 雷擊條件下OPGW內(nèi)光偏振態(tài)信號的形成和傳播特性[J]. 高電壓技術(shù), 2019, 45(6): 2003-2009.

    GUO T, SHEN P, YANG Y, et al. Formation and propagation characteristics of light polarization signal in OPGW under lightning condition[J]. High Voltage Engineering, 2019, 45(6): 2003-2009.

    [20] 曹春誠, 馬超, 張哲民, 等. 基于OPGW的雷擊點精確定位研究[J]. 電瓷避雷器, 2021(1): 111-116.

    CAO C C, MA C, ZHANG Z M, et al. Lightning-strike-point location of transmission line based on OPGW[J]. Insulators and Surge Arresters, 2021(1): 111-116.

    [21] 李生福, 曾憲武. OPGW光偏振態(tài)在輸電線路雷擊監(jiān)測中的應(yīng)用[J]. 農(nóng)村電氣化, 2019(7): 26-28.

    LI S F, ZENG X W. Applications of OPGW optic polarization used for lightning stroke monitoring in transmission lines[J]. Rural Electrification, 2019(7): 26-28.

    [22] 鄧惠華, 張瑞琪, 陳俊武, 等. 基于OPGW光偏振態(tài)的雷擊定位原理與方法研究[J]. 電瓷避雷器, 2018(1): 148-153.

    DENG H H, ZHANG R Q, CHEN J W, et al. Research on principles and methods of lightning strike location based on OPGW light polarization state[J]. Insulators and Surge Arresters, 2018(1): 148-153.

    [23] 程明, 周洲, 朱俊, 等. 分組增強型OTN設(shè)備實現(xiàn)及組網(wǎng)研究[J]. 電信科學(xué), 2014, 30(11): 159-165.

    CHENG M, ZHOU Z, ZHU J, et al. Research on packet enhanced OTN equipment and networking[J]. Telecommunications Science, 2014, 30(11): 159-165.

    [24] 唐雄燕, 王海軍, 楊宏博. 面向?qū)>€業(yè)務(wù)的光傳送網(wǎng)(OTN)關(guān)鍵技術(shù)及應(yīng)用[J]. 電信科學(xué), 2020, 36(7): 18-25.

    TANG X Y, WANG H J, YANG H B. Key technologies and application of optical transport network for leased line services[J]. Telecommunications Science, 2020, 36(7): 18-25.

    Discussion on the issues of applying OTN in power grid communications

    CHEN Xinnan1, LIAN Weihua1, MA Yining2

    1.China Southern Power Grid Power Dispatching Control Center, Guangzhou 510663, China 2.China Southern Power Grid Energy Development Research Institute Co., Ltd., Guangzhou 510663, China

    With the gradual increase in the demand for communication bandwidth in the electric power grid, the application of optical transport network (OTN) in electric power communication has become increasingly extensive and in-depth. A series of problems to be solved have been found in the application process. The long-haul transmission problem, the interruption problem of OTN with polarization multiplexing carried by OPGW which is caused by lightning strikes, the problem of mismatch between trend of service requirement development and functions combination of OTN equipment. The background and principles of the above three issues were briefly sorted out and introduced. The forward and backward Raman amplifiers and remote optical pumping amplifiers were applied in the practical OTN system construction project. Theoretical calculations of the optical power distribution along the fiber were carried out and verified by field measured data, which quantitatively proved the gain of amplifiers mentioned above on the single-span transmission distance of OTN systems. The speed of the rotation of SOP caused by natural lightning strikes was theoretically estimated and measured in the practical OTN system. A test method for the SOP tracking ability of the OTN systems was proposed and carried out. An idea of applying the pakect optical transport network (POTN) to imporve the flexibility of OTN bandwidth administration was proposed.

    power grid communication, OTN, OPGW, ultra-long distance, SOP

    TP393

    A

    10.11959/j.issn.1000?0801.2022149

    2022?04?14;

    2022?06?10

    陳新南(1963? ),男,中國南方電網(wǎng)電力調(diào)度控制中心高級工程師,主要從事光傳輸網(wǎng)承載電網(wǎng)生產(chǎn)實時控制業(yè)務(wù)的安全可靠模式等方面的工作。

    連偉華(1985? ),男,中國南方電網(wǎng)電力調(diào)度控制中心高級工程師,主要從事與光傳輸通信網(wǎng)承載電網(wǎng)業(yè)務(wù)相關(guān)的技術(shù)方面的工作。

    馬一寧(1991? ),女,南方電網(wǎng)能源發(fā)展研究院有限公司工程師,主要從事信息化管理和大數(shù)據(jù)等方面的工作。

    猜你喜歡
    電力通信接收端拉曼
    賊都找不到的地方
    基于擾動觀察法的光通信接收端優(yōu)化策略
    頂管接收端脫殼及混凝土澆筑關(guān)鍵技術(shù)
    一種設(shè)置在密閉結(jié)構(gòu)中的無線電能傳輸系統(tǒng)
    新能源科技(2021年6期)2021-04-02 22:43:34
    基于多接收線圈的無線電能傳輸系統(tǒng)優(yōu)化研究
    基于單光子探測技術(shù)的拉曼光譜測量
    電子測試(2018年18期)2018-11-14 02:30:36
    無線通信技術(shù)在電力通信專網(wǎng)中的應(yīng)用
    基于相干反斯托克斯拉曼散射的二維溫度場掃描測量
    冷接技術(shù)在電力通信的應(yīng)用
    電力通信工程建設(shè)存在的問題與對策
    美女午夜性视频免费| 亚洲,欧美精品.| 香蕉av资源在线| 国产精品久久久人人做人人爽| 欧美在线黄色| 亚洲成av片中文字幕在线观看| 国产精品九九99| 久久久久久久午夜电影| 日韩视频一区二区在线观看| 欧美在线一区亚洲| 制服诱惑二区| 国产成人av教育| 最新在线观看一区二区三区| 两人在一起打扑克的视频| 亚洲成国产人片在线观看| 中出人妻视频一区二区| 俄罗斯特黄特色一大片| 国产高清有码在线观看视频 | 亚洲精品在线观看二区| 午夜免费成人在线视频| 一a级毛片在线观看| av欧美777| 在线永久观看黄色视频| 老汉色av国产亚洲站长工具| 日本 av在线| 免费在线观看完整版高清| 国产一区二区三区在线臀色熟女| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| 男人的好看免费观看在线视频 | xxxwww97欧美| 精品一区二区三区四区五区乱码| 色综合欧美亚洲国产小说| 香蕉久久夜色| 人人妻,人人澡人人爽秒播| 国产精品一区二区三区四区久久 | 日本熟妇午夜| 男女下面进入的视频免费午夜 | 久久 成人 亚洲| 身体一侧抽搐| 国产一区二区在线av高清观看| 欧美乱妇无乱码| 日本一本二区三区精品| 国产一级毛片七仙女欲春2 | 国产熟女xx| 男人舔奶头视频| 免费高清视频大片| 女警被强在线播放| 一本综合久久免费| 色在线成人网| 久久亚洲真实| 人人澡人人妻人| 亚洲 欧美 日韩 在线 免费| 国产午夜精品久久久久久| 两性夫妻黄色片| 黄片播放在线免费| 久久精品人妻少妇| 免费女性裸体啪啪无遮挡网站| 国产成人欧美在线观看| 欧美日韩瑟瑟在线播放| 国产蜜桃级精品一区二区三区| 亚洲国产欧美一区二区综合| 欧美大码av| 精品不卡国产一区二区三区| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 人人妻人人澡人人看| 成人精品一区二区免费| 亚洲国产精品999在线| 国产亚洲精品久久久久5区| 成人国语在线视频| 白带黄色成豆腐渣| 深夜精品福利| x7x7x7水蜜桃| 天天一区二区日本电影三级| 黄色女人牲交| 麻豆国产av国片精品| 欧美一级a爱片免费观看看 | 色综合站精品国产| 国产成人欧美在线观看| 亚洲va日本ⅴa欧美va伊人久久| 国产又爽黄色视频| 久久久久九九精品影院| 精品久久久久久久人妻蜜臀av| 午夜视频精品福利| 听说在线观看完整版免费高清| 最新在线观看一区二区三区| 欧美乱色亚洲激情| 色综合亚洲欧美另类图片| 亚洲国产欧美一区二区综合| 啦啦啦观看免费观看视频高清| 久久久久久人人人人人| 亚洲性夜色夜夜综合| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 欧美乱码精品一区二区三区| 日本 av在线| 久久精品成人免费网站| 欧美一级a爱片免费观看看 | 欧美性猛交╳xxx乱大交人| 97超级碰碰碰精品色视频在线观看| av电影中文网址| 午夜影院日韩av| а√天堂www在线а√下载| 成人亚洲精品av一区二区| 国产精品99久久99久久久不卡| 国产av一区二区精品久久| 一边摸一边抽搐一进一小说| 久久午夜综合久久蜜桃| 日本免费一区二区三区高清不卡| 51午夜福利影视在线观看| 十分钟在线观看高清视频www| 老司机深夜福利视频在线观看| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 欧美黑人巨大hd| 国产成人啪精品午夜网站| 久热爱精品视频在线9| 日韩欧美三级三区| 亚洲成a人片在线一区二区| 超碰成人久久| 欧美午夜高清在线| 精品一区二区三区四区五区乱码| 亚洲色图av天堂| 一a级毛片在线观看| av在线天堂中文字幕| 黄片大片在线免费观看| 夜夜夜夜夜久久久久| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 日日爽夜夜爽网站| 国产免费男女视频| 久久精品91蜜桃| 最好的美女福利视频网| 99热只有精品国产| 国产成人精品久久二区二区91| 香蕉国产在线看| 成熟少妇高潮喷水视频| 久久青草综合色| av免费在线观看网站| 日本五十路高清| 波多野结衣高清作品| 久久亚洲真实| 十分钟在线观看高清视频www| 欧美日本视频| 欧美在线黄色| 午夜精品久久久久久毛片777| 十分钟在线观看高清视频www| 黄色a级毛片大全视频| 成人av一区二区三区在线看| 丝袜美腿诱惑在线| 最新美女视频免费是黄的| 亚洲一区二区三区色噜噜| 国产三级黄色录像| 老司机福利观看| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 99国产综合亚洲精品| 成人亚洲精品av一区二区| 久久香蕉精品热| 女性生殖器流出的白浆| 可以在线观看的亚洲视频| 亚洲中文日韩欧美视频| 天天躁狠狠躁夜夜躁狠狠躁| 禁无遮挡网站| 一本综合久久免费| 88av欧美| 女警被强在线播放| 手机成人av网站| 日韩欧美三级三区| 亚洲欧美精品综合久久99| 在线观看免费视频日本深夜| 99国产综合亚洲精品| 欧美中文综合在线视频| 国产精品影院久久| 大香蕉久久成人网| 欧美日韩瑟瑟在线播放| 国产亚洲欧美在线一区二区| 法律面前人人平等表现在哪些方面| 黄色 视频免费看| 久久人妻福利社区极品人妻图片| 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| 亚洲成人久久性| 免费观看人在逋| 日韩欧美国产在线观看| 村上凉子中文字幕在线| 久久久国产成人免费| 一本综合久久免费| 亚洲av成人av| 日本在线视频免费播放| av天堂在线播放| 亚洲精华国产精华精| 国产激情欧美一区二区| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 麻豆成人午夜福利视频| 白带黄色成豆腐渣| 亚洲性夜色夜夜综合| 色尼玛亚洲综合影院| 999久久久国产精品视频| 亚洲一码二码三码区别大吗| 啦啦啦观看免费观看视频高清| 亚洲自拍偷在线| 日韩大码丰满熟妇| 天天一区二区日本电影三级| 女性生殖器流出的白浆| 观看免费一级毛片| 99re在线观看精品视频| 精品无人区乱码1区二区| 国产黄片美女视频| 叶爱在线成人免费视频播放| 啦啦啦韩国在线观看视频| 午夜影院日韩av| 99riav亚洲国产免费| 亚洲午夜理论影院| 十八禁网站免费在线| 亚洲一区高清亚洲精品| ponron亚洲| av视频在线观看入口| 免费观看精品视频网站| 草草在线视频免费看| 欧美在线一区亚洲| 好看av亚洲va欧美ⅴa在| 国产一卡二卡三卡精品| 色综合欧美亚洲国产小说| 麻豆久久精品国产亚洲av| 亚洲av第一区精品v没综合| 淫妇啪啪啪对白视频| 亚洲欧美日韩无卡精品| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 一本综合久久免费| 琪琪午夜伦伦电影理论片6080| 国产精品久久电影中文字幕| 欧美+亚洲+日韩+国产| 日本a在线网址| 国产又黄又爽又无遮挡在线| 日韩成人在线观看一区二区三区| 日本一区二区免费在线视频| 日本熟妇午夜| 亚洲人成77777在线视频| 国产av一区在线观看免费| 99国产极品粉嫩在线观看| www.www免费av| 亚洲一区二区三区不卡视频| av有码第一页| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| av天堂在线播放| 黄片大片在线免费观看| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 丝袜美腿诱惑在线| 日韩大尺度精品在线看网址| 午夜a级毛片| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 亚洲一区二区三区色噜噜| 欧美成人性av电影在线观看| 中文资源天堂在线| 国产精品二区激情视频| 级片在线观看| 一区福利在线观看| 女人被狂操c到高潮| 欧美亚洲日本最大视频资源| 久久久久国内视频| 白带黄色成豆腐渣| 午夜福利免费观看在线| 日韩大尺度精品在线看网址| 欧美午夜高清在线| 国产精品久久电影中文字幕| 日本五十路高清| 两性夫妻黄色片| 少妇熟女aⅴ在线视频| 黄色视频不卡| 午夜免费鲁丝| 日韩欧美三级三区| 黄色丝袜av网址大全| 国产亚洲精品第一综合不卡| 无人区码免费观看不卡| 超碰成人久久| 国产高清激情床上av| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片 | 久久 成人 亚洲| 自线自在国产av| 99在线人妻在线中文字幕| 久久这里只有精品19| 亚洲av成人一区二区三| 午夜福利18| 欧美在线一区亚洲| 成人三级做爰电影| 少妇 在线观看| 欧美激情 高清一区二区三区| 男人操女人黄网站| 免费一级毛片在线播放高清视频| 国产精品影院久久| 黄频高清免费视频| 欧美成人免费av一区二区三区| 又紧又爽又黄一区二区| 亚洲,欧美精品.| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 黑人巨大精品欧美一区二区mp4| 亚洲国产精品久久男人天堂| 久久狼人影院| 亚洲一区高清亚洲精品| 亚洲精品一区av在线观看| 99在线视频只有这里精品首页| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 免费观看人在逋| 99国产精品99久久久久| 亚洲精品国产精品久久久不卡| 国产高清videossex| 一级a爱片免费观看的视频| 非洲黑人性xxxx精品又粗又长| 999精品在线视频| 午夜福利在线观看吧| 中文字幕精品免费在线观看视频| 久久人妻福利社区极品人妻图片| 好看av亚洲va欧美ⅴa在| 女生性感内裤真人,穿戴方法视频| 久久人妻av系列| 国产主播在线观看一区二区| 国产成人啪精品午夜网站| 成人三级黄色视频| 亚洲第一欧美日韩一区二区三区| 亚洲国产精品sss在线观看| 精品一区二区三区四区五区乱码| www.自偷自拍.com| 99热6这里只有精品| 国产高清视频在线播放一区| 午夜免费激情av| 国语自产精品视频在线第100页| 性色av乱码一区二区三区2| 久久精品国产综合久久久| 19禁男女啪啪无遮挡网站| 黄色a级毛片大全视频| 宅男免费午夜| 日本一本二区三区精品| 日本精品一区二区三区蜜桃| 亚洲欧美日韩高清在线视频| 天堂√8在线中文| 国产精品一区二区免费欧美| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 日韩大尺度精品在线看网址| 国产av不卡久久| 精品久久久久久久久久免费视频| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 人妻丰满熟妇av一区二区三区| 黄片小视频在线播放| 黄色丝袜av网址大全| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 色综合欧美亚洲国产小说| 欧美av亚洲av综合av国产av| 精品欧美一区二区三区在线| av在线播放免费不卡| 亚洲欧美精品综合久久99| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 亚洲欧美精品综合久久99| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 人妻久久中文字幕网| 搡老岳熟女国产| www国产在线视频色| 亚洲美女黄片视频| 欧美一级毛片孕妇| 亚洲片人在线观看| 精品久久久久久久久久久久久 | 十分钟在线观看高清视频www| 国产精品影院久久| 欧美黄色淫秽网站| 啦啦啦免费观看视频1| 亚洲第一欧美日韩一区二区三区| 国产又色又爽无遮挡免费看| 久久伊人香网站| 国产av一区二区精品久久| 亚洲国产精品久久男人天堂| 香蕉av资源在线| 天堂影院成人在线观看| 深夜精品福利| 窝窝影院91人妻| 国产一区二区在线av高清观看| 可以在线观看毛片的网站| 啦啦啦 在线观看视频| 日日夜夜操网爽| 欧美激情极品国产一区二区三区| 在线国产一区二区在线| 制服丝袜大香蕉在线| 欧美绝顶高潮抽搐喷水| 国产精品久久久久久人妻精品电影| 色老头精品视频在线观看| cao死你这个sao货| 精品少妇一区二区三区视频日本电影| 久久性视频一级片| 一进一出抽搐gif免费好疼| 精品熟女少妇八av免费久了| 韩国精品一区二区三区| 成人国语在线视频| 在线观看一区二区三区| 特大巨黑吊av在线直播 | 黄片播放在线免费| 日本 av在线| 成熟少妇高潮喷水视频| 国产高清激情床上av| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 精华霜和精华液先用哪个| 久久久国产成人精品二区| 美女免费视频网站| 黄片大片在线免费观看| 欧美不卡视频在线免费观看 | 亚洲欧美一区二区三区黑人| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 极品教师在线免费播放| 色婷婷久久久亚洲欧美| 1024视频免费在线观看| 欧美乱色亚洲激情| 最近最新中文字幕大全免费视频| 一级a爱视频在线免费观看| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| 久久精品亚洲精品国产色婷小说| 欧美成人性av电影在线观看| 国产熟女xx| 51午夜福利影视在线观看| 99久久99久久久精品蜜桃| 露出奶头的视频| 国产伦一二天堂av在线观看| 国产精品自产拍在线观看55亚洲| 在线十欧美十亚洲十日本专区| 国产成人精品无人区| 中文字幕精品免费在线观看视频| 69av精品久久久久久| 国产免费男女视频| 精品久久久久久久末码| 中文亚洲av片在线观看爽| 最近最新免费中文字幕在线| 亚洲精品中文字幕在线视频| 在线观看免费日韩欧美大片| 亚洲成人久久性| 非洲黑人性xxxx精品又粗又长| 悠悠久久av| 非洲黑人性xxxx精品又粗又长| 12—13女人毛片做爰片一| 国产欧美日韩一区二区精品| 97碰自拍视频| 中文字幕精品亚洲无线码一区 | 美女高潮到喷水免费观看| 亚洲国产欧美网| 亚洲男人天堂网一区| 成人欧美大片| 欧美性猛交╳xxx乱大交人| www.精华液| 精华霜和精华液先用哪个| 1024手机看黄色片| 成年版毛片免费区| 老汉色av国产亚洲站长工具| 欧美色欧美亚洲另类二区| 手机成人av网站| 99精品欧美一区二区三区四区| 精品久久久久久成人av| 欧美三级亚洲精品| 一级片免费观看大全| 久久国产亚洲av麻豆专区| 99精品欧美一区二区三区四区| 成人国语在线视频| 亚洲 国产 在线| 久久久久国内视频| 成人国产综合亚洲| 女生性感内裤真人,穿戴方法视频| 男女那种视频在线观看| 曰老女人黄片| 天天添夜夜摸| 色播在线永久视频| 啪啪无遮挡十八禁网站| 在线观看www视频免费| 青草久久国产| 午夜免费成人在线视频| 国产麻豆成人av免费视频| 欧美av亚洲av综合av国产av| 成人18禁在线播放| 午夜免费观看网址| 亚洲中文日韩欧美视频| 两个人视频免费观看高清| 曰老女人黄片| 欧美色视频一区免费| 精品少妇一区二区三区视频日本电影| av福利片在线| 国产又爽黄色视频| 国产精品久久电影中文字幕| 亚洲精品美女久久av网站| av电影中文网址| 精品国产乱码久久久久久男人| 777久久人妻少妇嫩草av网站| 亚洲国产精品成人综合色| 亚洲五月色婷婷综合| 欧美色视频一区免费| 99久久久亚洲精品蜜臀av| 最新在线观看一区二区三区| 黄色女人牲交| 日本一本二区三区精品| 精品久久久久久久毛片微露脸| 在线国产一区二区在线| 满18在线观看网站| 欧美日韩黄片免| 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 国产亚洲精品第一综合不卡| 精品一区二区三区四区五区乱码| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 国产片内射在线| 在线视频色国产色| 黄色丝袜av网址大全| 琪琪午夜伦伦电影理论片6080| 国产1区2区3区精品| 久久香蕉国产精品| 男女那种视频在线观看| or卡值多少钱| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 精品国产乱码久久久久久男人| 亚洲一区二区三区不卡视频| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| 熟女电影av网| 99riav亚洲国产免费| 亚洲电影在线观看av| 99久久精品国产亚洲精品| 国产精品久久久久久亚洲av鲁大| 日本三级黄在线观看| 国产一区二区激情短视频| 精品卡一卡二卡四卡免费| 母亲3免费完整高清在线观看| 国产成人欧美| 免费在线观看成人毛片| 午夜免费观看网址| 中文字幕av电影在线播放| 国产一区二区三区在线臀色熟女| 一级a爱视频在线免费观看| 亚洲国产精品成人综合色| 12—13女人毛片做爰片一| 可以免费在线观看a视频的电影网站| 久久国产精品男人的天堂亚洲| 亚洲人成网站高清观看| 香蕉丝袜av| 亚洲三区欧美一区| 欧美丝袜亚洲另类 | 午夜老司机福利片| 亚洲专区中文字幕在线| 免费在线观看亚洲国产| 午夜免费观看网址| 九色国产91popny在线| 久久中文字幕一级| 国产午夜福利久久久久久| 99在线视频只有这里精品首页| 国产精品久久久av美女十八| 亚洲欧美日韩高清在线视频| 久久久国产精品麻豆| 一级a爱视频在线免费观看| 精品无人区乱码1区二区| 在线视频色国产色| 啦啦啦观看免费观看视频高清| 性色av乱码一区二区三区2| 老司机在亚洲福利影院| 热99re8久久精品国产| 久久99热这里只有精品18| 人人澡人人妻人| 精品免费久久久久久久清纯| 亚洲中文字幕一区二区三区有码在线看 | 国产成人啪精品午夜网站| 19禁男女啪啪无遮挡网站| 国产熟女xx| 久久九九热精品免费| 亚洲自拍偷在线| 欧洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| 一个人免费在线观看的高清视频| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 午夜精品久久久久久毛片777| 国产精品香港三级国产av潘金莲| 99国产精品99久久久久| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 老汉色∧v一级毛片| 国产亚洲欧美精品永久| 1024香蕉在线观看| 国产免费男女视频| 99精品久久久久人妻精品| 午夜福利在线在线| 久久国产精品人妻蜜桃| 精品免费久久久久久久清纯| 一二三四在线观看免费中文在| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 99热只有精品国产| 国产1区2区3区精品| 在线观看午夜福利视频| 日韩成人在线观看一区二区三区| 国产精品久久电影中文字幕| 久久久精品欧美日韩精品| 欧美三级亚洲精品| 啪啪无遮挡十八禁网站| 国产精品久久久久久亚洲av鲁大| 观看免费一级毛片| videosex国产| 日韩中文字幕欧美一区二区| 亚洲欧美精品综合久久99| 亚洲成人国产一区在线观看| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲| av福利片在线| 午夜视频精品福利| 久久久久精品国产欧美久久久| 91av网站免费观看| 女人爽到高潮嗷嗷叫在线视频| 后天国语完整版免费观看| 国产主播在线观看一区二区| 精品国产乱子伦一区二区三区| 狠狠狠狠99中文字幕| 自线自在国产av| e午夜精品久久久久久久| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀| 777久久人妻少妇嫩草av网站| 亚洲欧美激情综合另类| 男女做爰动态图高潮gif福利片| 好看av亚洲va欧美ⅴa在| 久9热在线精品视频| 婷婷精品国产亚洲av在线| 国产激情久久老熟女| 亚洲第一青青草原| 可以在线观看毛片的网站| 视频在线观看一区二区三区| 精品人妻1区二区| 最新在线观看一区二区三区| 免费av毛片视频| 韩国av一区二区三区四区| 久久精品成人免费网站|