• <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 ?

    GB/T 14549—93與IEEE std.519:2014諧波電流限值確定方法對比

    2022-07-23 10:45:08宋一凡趙賀沈俊言陶順馬喜歡徐永海
    中國電力 2022年7期
    關(guān)鍵詞:連接點限值短路

    宋一凡,趙賀,沈俊言,陶順,馬喜歡,徐永海

    (1.國網(wǎng)北京市電力公司電力科學研究院,北京 100075;2.華北電力大學 電氣與電子工程學院,北京 102206)

    0 引言

    隨著電力系統(tǒng)發(fā)展,非線性設備接入電網(wǎng)的規(guī)模越來越大,隨之而來的諧波問題對電能質(zhì)量也產(chǎn)生了很大的影響[1-4]。諧波問題的治理是世界各國面臨的重要挑戰(zhàn),各個國家和組織制定了標準規(guī)范來保障電能質(zhì)量,以保證電網(wǎng)的安全可靠運行[5-12],如 IEEE std.519:2014 與 GB/T 14549—93。這兩個標準都規(guī)定了公共連接點的諧波電壓和用戶的諧波電流限值或用戶諧波電流的分配方法,以限制用戶注入系統(tǒng)的諧波大小。

    IEEE std.519:2014對用戶的限定值定義為諧波電流最大值占總需量電流的比例。文獻[13]認為,這種限制規(guī)定方式避開了計算系統(tǒng)諧波阻抗的難題,使得該標準在應用中更為簡便;文獻[14-15]認為,在諧波限值制定時,應考慮諧波發(fā)射量的隨機性,IEEE std.519:2014分別對日99%概率大值、周99%、95%概率大值做出了規(guī)定,使得該標準具有更強的實用性;文獻[16-17]認為,IEEE std.519:2014在電流限值方面引入諧波電流總需量畸變率的概念使得其更加合理,并且該標準通過短路比的方式對用戶進行衡量,為短路電流的設定留下了一定的裕度。IEEE std.519:2014中所提出的諧波限值雖然實用性較強,但其合理性卻受到了部分學者的質(zhì)疑。文獻[18]提出,IEEE std.519:2014限值制定方式過于簡單,不可能充分考慮配電系統(tǒng)供電容量、饋線數(shù)量、電壓等級等隨機性,并通過多饋線模型的算例分析,說明IEEE std.519:2014中諧波限值的計算方法會導致諧波電壓的計算值高于實際系統(tǒng)中的電壓失真水平;文獻[19]認為,IEEE std.519:2014中所提出的有關(guān)限值來源于實際的工程經(jīng)驗,因此在應用時也應作為實際工程中的參考,并非強制性要求,PCC處諧波電流限值超標后,不應立即加裝濾波設備,而是應該經(jīng)過全面地檢查后依據(jù)其結(jié)果進行判斷;文獻[20]以交流電弧爐所產(chǎn)生的2次諧波為例,說明IEEE std.519:2014所提出的限值在應用時可能過于苛刻,依照該標準進行諧波治理會帶來不必要的投資,甚至難以達成治理目標。

    對于GB/T 14549—93,文獻[21]提出,在電網(wǎng)實際運行過程中,可能會出現(xiàn)用戶協(xié)議容量之和大于供電設備容量的情況,根據(jù)GB/T 14549—93提出的限值計算方法,會出現(xiàn)用戶諧波電流不超標而公共連接點注入電網(wǎng)的諧波超標的情況;文獻[22]認為,GB/T 14549—93在科學性、可操作性和表述的明確性等方面存在一定的問題,這將增加該標準的執(zhí)行難度,不利于電網(wǎng)諧波治理。

    目前圍繞 IEEE std.519:2014 與 GB/T 14549—93所提出的諧波限值雖已有了很多觀點,但對于其限值確定方式的討論還比較少,如何確定各個用戶中的諧波電流限值則是2個標準在實際運用中的關(guān)鍵,對此兩標準呈現(xiàn)明顯不同。值得關(guān)注的是,在修訂過程中的GB/T 14549擬采用IEEE std.519中單個用戶的諧波電流發(fā)射限值的規(guī)定。為此,本文從 GB/T 14549—93 和 IEEE std.519:2014 兩個標準中諧波電流限值確定方法的推導入手,進行對比和分析。

    1 GB/T 14549—93分配方法

    GB/T 14549—93基本與國際電工委員會IEC 61000電磁兼容系列標準中的諧波相關(guān)規(guī)定具有一致性,但也存在一些不同。

    1.1 諧波電壓限值的分配

    首先,GB/T 14549—93 參考了 IEC/TR 61000-3-6中諧波電壓規(guī)劃水平的相關(guān)內(nèi)容,提出了中國電網(wǎng)公共連接點處的諧波電壓限值,如表1[23]所示。

    表1 GB/T 14549—93中諧波電壓限值Table 1 Harmonic voltage limits in GB /T 14549—93

    GB/T 14549—93中的諧波電壓限值考慮了傳遞影響的分配與諧波電流限值在用戶間的分配,在思路上也IEC/TR 61000-3-6基本一致,但計算方法有些不同。

    IEC/TR 61000-3-6中提出,基于諧波疊加定律,本級的實際總諧波電壓是上游系統(tǒng)的諧波傳遞量和接入該級的(含低壓的)用戶和設備諧波發(fā)射量矢量疊加的結(jié)果[24],即

    式中:GhMV+LV為h級的諧波注入量;LhMV為h級諧波規(guī)劃水平限值;LhUS為h級上游系統(tǒng)諧波的規(guī)劃水平限值;ThUM為h級諧波電壓從上游系統(tǒng)傳遞到h級系統(tǒng)的傳遞系數(shù),對于初步簡化評估,可以等于1;α為疊加系數(shù)。

    文獻[23]在表1中所提出的各級電網(wǎng)諧波電壓限值中包含了上一級電網(wǎng)傳遞至本級電網(wǎng)的諧波電壓。推導文獻[23]中公共連接點在基準短路容量下各電壓等級允許注入的諧波電流值在本級產(chǎn)生的諧波電壓值與表1中諧波電壓限值的比值關(guān)系,可以得到以下結(jié)論。

    (1)上下級電壓之間的傳遞系數(shù)為0.8。

    (2)國標雖然沒有針對220 kV系統(tǒng)給出諧波電壓限值,但在傳遞上,將220 kV系統(tǒng)對110 kV系統(tǒng)的傳遞量取值為:總諧波電壓畸變量0.8%,奇次諧波電壓0.6%,偶次諧波電壓0.3%。

    (3)文獻[23]中計算電壓疊加量時,與式(1)不同,采用的計算公式為

    在計算與上級傳遞量疊加值時,取相位角為60°,可簡化為

    式中:上級傳遞諧波電壓量Uh,up與本級產(chǎn)生諧波電壓量Uh,lo采用式(3)進行疊加不應超過表1中的本級總諧波電壓的限值Uh,to;從而可以計算出本級電網(wǎng)所引起的諧波電壓允許值Uh,lo為

    由式(4)得到允許本級電網(wǎng)產(chǎn)生的諧波電壓限值如表2所示。%;UN為系統(tǒng)標稱電壓,kV;h為諧波次數(shù)。

    表2 GB/T 14549—93中允許本級接入引起的諧波電壓限值Table 2 The allowable harmonic voltage limits in GB /T 14549—93

    1.2 公共連接點諧波電流限值及其在用戶間的分配

    根據(jù)表2中本級諧波源允許引起的總諧波電壓值,可以求出文獻[23]中不同基準短路容量下的注入公共連接點的諧波電流允許值為

    式中:Ihp為本級用戶允許接入公共連接點的h次諧波電流值,A;Sk為系統(tǒng)的短路容量,MV·A;為允許本級接入引起的h次諧波電壓限值,

    針對偶次與除3的倍數(shù)次的奇次諧波進行計算時,以式(5)的計算結(jié)果作為允許本級接入的諧波電流限值;在針對3的倍數(shù)次的奇次諧波進行計算時,以式(5)計算結(jié)果的60%作為允許本級接入的諧波電流限值。

    式(7)為文獻[23]中的諧波電流分配公式;式(8)與文獻[24]中的諧波電壓限值分配公式(如式(9))一致。值得注意的是,由式(2)和式(8)可知,文獻[23]中諧波電壓和諧波電流的疊加方式有所差異,即

    式中:EUhi為供電設備i的h次諧波電壓發(fā)射限值,%。而文獻[23-24]中的疊加指數(shù)α在不同頻次上考慮相位的差異取值有所不同,對比如表3和表4所示。

    表3 GB/T 14549—93中α取值Table 3 The value of superposition indexα in GB /T 14549—93

    表4 IEC/TR 61000-3-6:2008中α取值Table 4 The value of superposition indexα in IEC/TR 61000-3-6:2008

    IEC/TR 61000-3-6:2008中提出,α的取值應考慮各次諧波電壓幅值和相位的隨機變化程度。低奇次諧波為主要頻次,取指數(shù)為1表示諧波相位差為0,約束更嚴格;高次諧波取指數(shù)為2表示相位差為90°,約束寬松些,而對于5~10次諧波,取指數(shù)為1.4表示相位差70°左右。

    文獻[23]中所提出的諧波電流限值的確定方式是以確保諧波電壓可接受為目的。在諧波電流允許發(fā)射限值分配上,考慮不同用戶諧波源的h次諧波電流相量疊加的關(guān)系,根據(jù)用戶的協(xié)議容量與公共連接點的供電設備容量的比值的α開方進行諧波電流限值的分配。

    2 IEEE std.519:2014中限值確定方法

    IEEE std.519:2014直接規(guī)定了公共連接點的諧波電壓限值和接入公共連接點的電力用戶的諧波電流發(fā)射限值[25]。潛在假設是,限定用戶的諧波電流注入量,可使公共連接點諧波電壓在允許的限值范圍內(nèi)。公共連接點處允許注入的總諧波電流最大值可以表示為

    式中:λHRIh為公共連接點處的諧波電流限值,A;為公共連接點處負載總最大需求電流的基頻分量。

    單個用戶允許注入公共連接點的諧波電流最大值可以表示為

    式中:Iih為用戶i允許注入的h次諧波電流最大值,A;IiL為用戶負載最大需求電流的基頻分量,A。在諧波電流限值相同的情況下,由式(10)(11)可得

    對比式(7)與式(12)可以發(fā)現(xiàn),當式(7)中疊加系數(shù)α取值為1時,兩式相同。對較低頻次諧波,文獻[23]中α值接近于1,兩標準分配方式近似一致。而在頻次較高時,文獻[23]中α取值接近于2,而式(12)所表示的疊加關(guān)系不發(fā)生變化,兩標準的分配方式呈現(xiàn)明顯的不同。

    由式(12)可以看出,在諧波限值不變的情況下,諧波電流限值在用戶之間是根據(jù)協(xié)議容量大小進行線性的分配。但文獻[25]中根據(jù)短路比的不同所制定的諧波電流限值也有所不同,這會使得單個用戶的諧波電流限值與PCC點處總負荷的諧波電流限值可能不同,不再滿足式(12)中的線性分配關(guān)系。因此,引入諧波電流聚集因子的概念[19],用以描述諧波限值在用戶之間的分配關(guān)系。

    在短路阻抗不變的條件下,根據(jù)系統(tǒng)所允許的諧波電壓最大值,可以推導出系統(tǒng)允許的單個用戶諧波電流注入量如式(8)所示。

    以用戶協(xié)議容量SCR為基準值,可以獲得系統(tǒng)短路阻抗標幺值[14]為

    由式(10)(11)可以推導聚集因子 β的關(guān)系為

    由式(8)和式(14)可知,該標準確定用戶諧波電流限值關(guān)鍵在于諧波電流聚集因子β,但該因子取值是多方面因素綜合的結(jié)果,取決于短路比、諧波頻次和公共連接點所接入的用戶數(shù)量等。經(jīng)觀察文獻[25]中諧波電壓與用戶諧波電流限值,很難得到β的確定表達式。其給出的允許諧波電流百分比值更多是基于現(xiàn)場工程經(jīng)驗近似確定[19]。對于任意用戶,該百分比值是該用戶按其需量負荷電流所允許發(fā)射諧波電流極限值;在用戶接入后,可能會導致系統(tǒng)公共連接點的諧波電壓超過限值,因此對大容量用戶接入,需要結(jié)合仿真分析計算進行認真核對、測試與驗證,才能確保系統(tǒng)的諧波電壓質(zhì)量。

    3 案例對比

    現(xiàn)以基準短路容量為 100 MV·A 的 10 kV 供電系統(tǒng)為例,采用容量為 12.5 MV·A 的 35/10 kV 供電變壓器,對比分析兩標準諧波電壓及電流限值在不同協(xié)議容量下的差異,以及電流限值差異產(chǎn)生的主要原因。該算例中PCC的最小短路容量等于基準短路容量。

    以用戶i協(xié)議容量為0.5 MV·A的系統(tǒng)為例?;贕B/T 14549—93,允許用戶i注入的3次諧波電流最大值為

    基于IEEE std.519:2014,該用戶總需量電流為

    用戶i可注入系統(tǒng)的3次諧波電流最大值為

    該用戶協(xié)議容量下及其他用戶協(xié)議容量下各頻次諧波限值計算方法相同,可得在該用戶協(xié)議容量下各頻次諧波限值如圖1和圖2所示。

    圖1 奇次諧波電流限值對比Fig.1 Comparison of odd-order harmonic current limits

    圖2 偶次諧波電流限值對比Fig.2 Comparison of even-order harmonic current limits

    由前文分析以及該案例結(jié)果可知,(1) 在諧波頻次為奇次且頻次不大于9的情況下,由文獻[25]所提出的電壓限值和計算得到的用戶諧波電流限值的結(jié)果整體大于由文獻[23]相關(guān)計算值。這是由于文獻[23]在計算中所采用的諧波電壓限值考慮到了上級的傳遞量。在頻次為奇次且大于9的情況下,二者計算限值結(jié)果差異不大。(2)在諧波頻次為偶次的情況下,由文獻[25]所提出的電壓限值和計算得到的用戶諧波電流限值的結(jié)果整體小于由文獻[23]相關(guān)計算值。這是由于文獻[25]中所提出的偶次諧波的限值僅為奇次諧波的25%,而文獻[23]中所提出的偶次諧波限值約為奇次諧波限值的60%。(3)在短路容量相同的情況下,相比于文獻[23],文獻[25]計算值在不同協(xié)議容量的情況下變化量較大。由式(8)和圖1可知,文獻[23]采用協(xié)議容量與供電容量比值的α開方分配諧波電流限值,受協(xié)議容量變化影響相對較小。而文獻[25]則是通過諧波電流占需量電流(本例取額定電流)的比例來確定限值,諧波電流限值與協(xié)議容量或額定電流成正比,因此會導致諧波電流限值隨協(xié)議容量有較大的變化。(4)文獻[25]用戶的諧波電流限值是分頻率段給出的。在頻率段的邊界,往往存在較大的變化。由圖1和圖2可以看出,在諧波頻次為11次及以上的情況下,用戶的最大諧波電流值與頻次較低時差異較大。這是因為標準中11~17次諧波電流限值較小,僅為3~11次諧波電流限值的45.8%。其中邊界11次相比于9次,差異很大。

    4 分析與總結(jié)

    GB/T 14549—93 與 IEEE std.519:2014兩個標準對諧波電流限值的表達形式存在差異,限值分配方法也存在異同點,總結(jié)如下。

    (1)GB/T 14549—93 與 IEEE std.519:2014 皆針對諧波電壓和用戶的諧波電流進行量化分配與評估,對電力用戶均具有公平性。

    (2)GB/T 14549—93結(jié)合電路諧波傳遞規(guī)律和相位疊加原理,先進行諧波電壓限值分配,再按協(xié)議容量占供電容量比值的α開方進行諧波電流限值分配。IEEE std.519:2014根據(jù)用戶實際運行容量,以其最大需量電流為基準,更多依靠現(xiàn)場工程經(jīng)驗確定了用戶允許發(fā)射的諧波電流值;但在用戶接入后,可能會導致系統(tǒng)公共連接點的諧波電壓超過限值,因此要加強對諧波的仿真分析、監(jiān)測與驗證。

    (3)GB/T 14549—93中所提出的諧波電壓限值是上一級傳遞量和本級注入量疊加的結(jié)果,不能夠直接作為衡量諧波注入量的依據(jù)。但該標準中諧波電壓的疊加計算與諧波電流疊加計算存在不一致,且僅考慮了上級系統(tǒng)的諧波傳遞量的影響,而對于下級系統(tǒng)的影響沒有考慮。IEEE std.519:2014中所提出的限值未考慮傳遞量的疊加。

    (4)GB/T 14549—93中提出的諧波電流限值為安培值,其值與用戶協(xié)議容量和系統(tǒng)最小運行方式的供電容量相關(guān);IEEE std.519:2014提出的諧波電流限值為用戶允許諧波電流與其最大需求負載電流的百分數(shù),其值與用戶實際運行容量相關(guān),更容易操作。

    (5)GB/T 14549—93考慮到國內(nèi)目前電力系統(tǒng)的實際情況,以60%電壓含有率限值來計算3的倍數(shù)次奇次諧波電流允許值,IEEE std.519:2014則沒有針對3的倍數(shù)次諧波的特殊考慮。

    (6)GB/T 14549—93 與 IEEE std.519:2014 均未考慮在諧振頻率點下的諧波電壓或電流約束。

    隨著電力系統(tǒng)的發(fā)展,非線性負荷、經(jīng)電力電子接口接入系統(tǒng)的負荷越來越多,新能源發(fā)電的占比逐步提高,分布式電源分散接入電網(wǎng)的情況廣泛存在,電力系統(tǒng)的實際情況更為多變且復雜。在此情況下, 需要合理修訂中國諧波標準,確保標準的公平性和可操作性。

    猜你喜歡
    連接點限值短路
    短路西游(2)
    短路西游(1)
    短路西游
    基于A3航攝儀的小基高比影像連接點精提取技術(shù)研究
    關(guān)于廢水排放特別限值的思考
    遼寧省遼河流域石油煉制排放限值的制定
    基于彈性厚粘膠層的結(jié)構(gòu)性連接點響應建模和預測
    汽車文摘(2016年6期)2016-12-07 00:23:38
    短路學校
    中美煉鋼行業(yè)污染物排放限值研究
    基于相關(guān)性篩選原理的公共連接點諧波畸變量的分層量化
    電測與儀表(2015年3期)2015-04-09 11:37:22
    欧美精品国产亚洲| 国产精品永久免费网站| 亚洲国产精品合色在线| 亚洲国产精品999在线| 精品乱码久久久久久99久播| 亚洲最大成人手机在线| 男女那种视频在线观看| 亚洲中文字幕一区二区三区有码在线看| 久久婷婷人人爽人人干人人爱| 超碰av人人做人人爽久久| 国产美女午夜福利| 可以在线观看毛片的网站| 婷婷精品国产亚洲av| 日韩中字成人| 俄罗斯特黄特色一大片| 国产中年淑女户外野战色| 啦啦啦观看免费观看视频高清| 一级黄色大片毛片| 五月伊人婷婷丁香| 美女高潮喷水抽搐中文字幕| 欧美成狂野欧美在线观看| 精品久久久久久久久久久久久| 757午夜福利合集在线观看| 91午夜精品亚洲一区二区三区 | 亚洲 国产 在线| 黄片小视频在线播放| 欧美zozozo另类| 夜夜夜夜夜久久久久| 中文字幕高清在线视频| av在线观看视频网站免费| 色综合站精品国产| 桃色一区二区三区在线观看| 亚洲无线观看免费| 日韩中字成人| 亚洲精品久久国产高清桃花| 高潮久久久久久久久久久不卡| 成年女人看的毛片在线观看| 亚洲内射少妇av| 亚洲av免费高清在线观看| 国产综合懂色| 三级国产精品欧美在线观看| 丰满乱子伦码专区| 一边摸一边抽搐一进一小说| 久久国产精品人妻蜜桃| 91久久精品电影网| 嫩草影院精品99| 三级毛片av免费| 国产欧美日韩精品一区二区| 午夜福利高清视频| av在线天堂中文字幕| aaaaa片日本免费| 国产伦精品一区二区三区四那| 国产精品亚洲一级av第二区| 亚洲熟妇熟女久久| 亚洲人成伊人成综合网2020| 日韩欧美在线乱码| 亚洲av成人不卡在线观看播放网| 亚洲性夜色夜夜综合| 精品无人区乱码1区二区| 色综合婷婷激情| 亚洲 国产 在线| 亚洲无线在线观看| 一级作爱视频免费观看| 色综合欧美亚洲国产小说| 老司机深夜福利视频在线观看| 人人妻人人澡欧美一区二区| 91在线精品国自产拍蜜月| 极品教师在线视频| 国产毛片a区久久久久| 一a级毛片在线观看| 69av精品久久久久久| 亚洲av电影不卡..在线观看| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 美女高潮喷水抽搐中文字幕| 精品无人区乱码1区二区| 韩国av一区二区三区四区| 国产午夜精品久久久久久一区二区三区 | 赤兔流量卡办理| 91字幕亚洲| 欧美性猛交黑人性爽| 国产中年淑女户外野战色| 欧美日本视频| 美女免费视频网站| 一本久久中文字幕| 中文字幕高清在线视频| 最新中文字幕久久久久| 中国美女看黄片| 最近最新中文字幕大全电影3| 国产极品精品免费视频能看的| 国产精品,欧美在线| 在现免费观看毛片| 丁香六月欧美| 免费看a级黄色片| 超碰av人人做人人爽久久| 亚洲欧美精品综合久久99| 成人国产综合亚洲| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 97热精品久久久久久| 最近最新中文字幕大全电影3| 亚洲一区二区三区色噜噜| 哪里可以看免费的av片| 一级黄片播放器| 特级一级黄色大片| 一进一出好大好爽视频| 久9热在线精品视频| 99热精品在线国产| 亚洲国产精品999在线| 欧美在线一区亚洲| 高潮久久久久久久久久久不卡| 亚洲 国产 在线| 草草在线视频免费看| 18美女黄网站色大片免费观看| 国产又黄又爽又无遮挡在线| 国产三级中文精品| 99国产精品一区二区蜜桃av| 亚洲在线自拍视频| 人人妻人人澡欧美一区二区| 亚洲精品久久国产高清桃花| 国产亚洲精品综合一区在线观看| 97人妻精品一区二区三区麻豆| 99国产精品一区二区蜜桃av| 国产在线精品亚洲第一网站| 午夜免费成人在线视频| 一区二区三区四区激情视频 | 99在线人妻在线中文字幕| 精品人妻熟女av久视频| 婷婷亚洲欧美| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 搡女人真爽免费视频火全软件 | 国产精品久久久久久精品电影| 高清毛片免费观看视频网站| 天堂av国产一区二区熟女人妻| av天堂在线播放| 精品免费久久久久久久清纯| 日韩大尺度精品在线看网址| 一级a爱片免费观看的视频| 亚洲精华国产精华精| av黄色大香蕉| 日本五十路高清| av视频在线观看入口| 亚洲美女搞黄在线观看 | h日本视频在线播放| 国产成年人精品一区二区| 熟女人妻精品中文字幕| 亚洲av二区三区四区| 亚洲av免费在线观看| 亚洲成人久久爱视频| 久久久久久久久久成人| 美女黄网站色视频| 久久精品国产99精品国产亚洲性色| h日本视频在线播放| 精品午夜福利在线看| 久久久久性生活片| 99视频精品全部免费 在线| 国产av不卡久久| 我要搜黄色片| 内地一区二区视频在线| 男人舔奶头视频| 日日干狠狠操夜夜爽| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 一进一出抽搐gif免费好疼| 欧美性感艳星| 淫妇啪啪啪对白视频| 99国产极品粉嫩在线观看| 丝袜美腿在线中文| 色综合婷婷激情| 午夜a级毛片| 好男人在线观看高清免费视频| 国产亚洲精品综合一区在线观看| 国产精品av视频在线免费观看| 成年人黄色毛片网站| 天堂av国产一区二区熟女人妻| www日本黄色视频网| 亚洲最大成人手机在线| 婷婷亚洲欧美| 亚洲最大成人av| 亚洲avbb在线观看| 亚洲精品亚洲一区二区| 国产不卡一卡二| 美女cb高潮喷水在线观看| 小蜜桃在线观看免费完整版高清| 日韩欧美一区二区三区在线观看| 国产中年淑女户外野战色| h日本视频在线播放| 99在线人妻在线中文字幕| 国产成人欧美在线观看| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 国产精品精品国产色婷婷| 欧美中文日本在线观看视频| 99久久久亚洲精品蜜臀av| 天美传媒精品一区二区| 国产伦精品一区二区三区四那| 国产不卡一卡二| 麻豆国产av国片精品| 搞女人的毛片| 男女床上黄色一级片免费看| 精品午夜福利视频在线观看一区| av在线蜜桃| 观看美女的网站| 特大巨黑吊av在线直播| 波多野结衣巨乳人妻| 少妇被粗大猛烈的视频| 亚洲精华国产精华精| 在线播放国产精品三级| 成人av一区二区三区在线看| 欧美日韩乱码在线| 日韩大尺度精品在线看网址| 人人妻人人澡欧美一区二区| 观看美女的网站| 国产在线精品亚洲第一网站| 色噜噜av男人的天堂激情| 午夜精品久久久久久毛片777| 日本熟妇午夜| 亚洲无线在线观看| 亚洲在线自拍视频| 国产不卡一卡二| 能在线免费观看的黄片| 久久国产精品影院| 丰满乱子伦码专区| 亚洲欧美日韩高清在线视频| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 51国产日韩欧美| 天天一区二区日本电影三级| 十八禁网站免费在线| 免费看日本二区| 亚洲一区二区三区色噜噜| 51午夜福利影视在线观看| 亚洲精品456在线播放app | 色吧在线观看| 国产69精品久久久久777片| h日本视频在线播放| 97人妻精品一区二区三区麻豆| 制服丝袜大香蕉在线| 美女cb高潮喷水在线观看| 国产精品久久电影中文字幕| 又黄又爽又免费观看的视频| 少妇被粗大猛烈的视频| 51午夜福利影视在线观看| 日本黄色片子视频| 精品久久久久久久人妻蜜臀av| ponron亚洲| 国产精品日韩av在线免费观看| 欧美乱妇无乱码| 亚洲三级黄色毛片| 久久热精品热| 日韩欧美免费精品| 如何舔出高潮| h日本视频在线播放| 露出奶头的视频| 午夜久久久久精精品| 欧美日本亚洲视频在线播放| 最近在线观看免费完整版| 亚洲色图av天堂| 乱人视频在线观看| 免费人成在线观看视频色| 国产高清视频在线播放一区| 亚洲狠狠婷婷综合久久图片| 真实男女啪啪啪动态图| 男女做爰动态图高潮gif福利片| 午夜激情欧美在线| 国产免费一级a男人的天堂| 最近最新免费中文字幕在线| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看| 久久国产乱子免费精品| 色精品久久人妻99蜜桃| 成人永久免费在线观看视频| 亚洲内射少妇av| 99久久成人亚洲精品观看| 亚洲一区二区三区色噜噜| 亚洲熟妇熟女久久| 久久久精品大字幕| 自拍偷自拍亚洲精品老妇| 乱人视频在线观看| 午夜免费男女啪啪视频观看 | 2021天堂中文幕一二区在线观| 在现免费观看毛片| 亚洲精品在线美女| a在线观看视频网站| 中文字幕高清在线视频| 精品久久国产蜜桃| 免费人成在线观看视频色| 香蕉av资源在线| 首页视频小说图片口味搜索| 亚洲真实伦在线观看| 男人和女人高潮做爰伦理| 免费av不卡在线播放| 制服丝袜大香蕉在线| 波多野结衣巨乳人妻| 亚洲18禁久久av| 日韩欧美在线二视频| 深夜a级毛片| 国产中年淑女户外野战色| 色哟哟哟哟哟哟| 一区二区三区免费毛片| 国语自产精品视频在线第100页| 18禁在线播放成人免费| 免费av观看视频| 国产精品一区二区三区四区久久| 又爽又黄a免费视频| 国产一区二区在线观看日韩| 色综合欧美亚洲国产小说| 欧美日本亚洲视频在线播放| 久久99热6这里只有精品| 老熟妇仑乱视频hdxx| 美女cb高潮喷水在线观看| 亚洲av二区三区四区| 69人妻影院| 国产激情偷乱视频一区二区| 精品人妻视频免费看| 国产成人aa在线观看| 国产一级毛片七仙女欲春2| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 亚洲国产精品合色在线| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 99国产精品一区二区三区| 国产一区二区三区在线臀色熟女| 美女被艹到高潮喷水动态| 亚洲av免费在线观看| 久久久久精品国产欧美久久久| 少妇丰满av| 国产成人欧美在线观看| 亚洲成人精品中文字幕电影| 欧美黄色淫秽网站| 亚洲真实伦在线观看| 亚洲精品久久国产高清桃花| 看黄色毛片网站| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看| 欧美高清成人免费视频www| 亚洲美女黄片视频| 亚洲欧美日韩高清专用| 91在线观看av| 国产精品一区二区性色av| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| 国产又黄又爽又无遮挡在线| 午夜激情福利司机影院| 亚洲av五月六月丁香网| 18禁在线播放成人免费| 日本一本二区三区精品| 美女大奶头视频| 精品一区二区三区视频在线| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 国产三级黄色录像| 直男gayav资源| 久久欧美精品欧美久久欧美| 欧美成人a在线观看| 午夜视频国产福利| 国产伦精品一区二区三区视频9| 最近在线观看免费完整版| 亚洲欧美日韩东京热| 日本精品一区二区三区蜜桃| 国产精品亚洲av一区麻豆| 成人特级黄色片久久久久久久| 黄色视频,在线免费观看| 国产 一区 欧美 日韩| 自拍偷自拍亚洲精品老妇| 日本一二三区视频观看| 久久久久免费精品人妻一区二区| 亚洲综合色惰| 99久久精品国产亚洲精品| 久久国产精品影院| 18禁在线播放成人免费| 中文在线观看免费www的网站| 神马国产精品三级电影在线观看| 久久久久国内视频| 国产精品亚洲美女久久久| 丰满人妻一区二区三区视频av| 日本黄色片子视频| 999久久久精品免费观看国产| 国产伦人伦偷精品视频| 国产精品电影一区二区三区| 久久久久久久久大av| 成熟少妇高潮喷水视频| 久久精品人妻少妇| 亚洲精华国产精华精| 国产精品不卡视频一区二区 | 97超级碰碰碰精品色视频在线观看| 亚洲av二区三区四区| 90打野战视频偷拍视频| 99热这里只有是精品50| 91av网一区二区| 国产亚洲av嫩草精品影院| 婷婷亚洲欧美| 精品久久国产蜜桃| 精品久久久久久成人av| 91午夜精品亚洲一区二区三区 | 观看美女的网站| 国产色婷婷99| 婷婷色综合大香蕉| 三级毛片av免费| 欧美日韩黄片免| 免费大片18禁| 国产在视频线在精品| 国产av在哪里看| 毛片一级片免费看久久久久 | 一级av片app| 成人特级黄色片久久久久久久| 99国产综合亚洲精品| 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| 亚洲中文字幕一区二区三区有码在线看| 91麻豆精品激情在线观看国产| 色视频www国产| 日本成人三级电影网站| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区| 中出人妻视频一区二区| 日本免费一区二区三区高清不卡| 欧美xxxx黑人xx丫x性爽| 国产精品1区2区在线观看.| 久久午夜福利片| 日本黄色视频三级网站网址| 国产成人aa在线观看| 精品一区二区三区视频在线观看免费| 亚洲七黄色美女视频| 男女视频在线观看网站免费| 日韩 亚洲 欧美在线| netflix在线观看网站| 3wmmmm亚洲av在线观看| 日韩高清综合在线| 午夜日韩欧美国产| 亚洲片人在线观看| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 日本成人三级电影网站| 午夜亚洲福利在线播放| 日日夜夜操网爽| 亚洲av成人av| 国产综合懂色| 3wmmmm亚洲av在线观看| 97超级碰碰碰精品色视频在线观看| 免费在线观看影片大全网站| 久久久久国内视频| 少妇熟女aⅴ在线视频| 最近视频中文字幕2019在线8| 亚洲在线观看片| 色综合亚洲欧美另类图片| 极品教师在线视频| 日本五十路高清| 国产人妻一区二区三区在| 全区人妻精品视频| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 亚洲成av人片在线播放无| 国产精品三级大全| 欧美一级a爱片免费观看看| 黄色女人牲交| 人妻久久中文字幕网| 久久人人精品亚洲av| 午夜福利成人在线免费观看| 亚洲av免费在线观看| 丁香六月欧美| 最近中文字幕高清免费大全6 | 757午夜福利合集在线观看| 国模一区二区三区四区视频| 12—13女人毛片做爰片一| 亚洲精品影视一区二区三区av| 精品不卡国产一区二区三区| 能在线免费观看的黄片| 少妇人妻一区二区三区视频| 直男gayav资源| 亚洲熟妇中文字幕五十中出| 久久久久免费精品人妻一区二区| 欧美黑人巨大hd| 日本黄色视频三级网站网址| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 村上凉子中文字幕在线| 久久伊人香网站| 一二三四社区在线视频社区8| 少妇的逼水好多| 欧美日韩乱码在线| 日本成人三级电影网站| 欧美xxxx性猛交bbbb| 91av网一区二区| 午夜久久久久精精品| 亚洲国产欧美人成| 在线十欧美十亚洲十日本专区| 亚洲av熟女| 久久精品国产亚洲av涩爱 | 1000部很黄的大片| 首页视频小说图片口味搜索| 亚洲av.av天堂| 真人做人爱边吃奶动态| 久久久久久久精品吃奶| 国产午夜福利久久久久久| 午夜激情福利司机影院| 久久亚洲精品不卡| 高潮久久久久久久久久久不卡| 欧美性猛交╳xxx乱大交人| 亚洲av五月六月丁香网| 亚洲国产色片| 91av网一区二区| 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| 亚洲熟妇熟女久久| 亚洲欧美日韩东京热| 男插女下体视频免费在线播放| 日韩精品青青久久久久久| 校园春色视频在线观看| 少妇的逼好多水| 国产伦在线观看视频一区| 色精品久久人妻99蜜桃| 91午夜精品亚洲一区二区三区 | 欧美不卡视频在线免费观看| 日韩亚洲欧美综合| 美女免费视频网站| 夜夜躁狠狠躁天天躁| 一个人免费在线观看的高清视频| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 久久久色成人| 美女免费视频网站| 高潮久久久久久久久久久不卡| 国产精品女同一区二区软件 | 亚洲激情在线av| 看黄色毛片网站| 一个人观看的视频www高清免费观看| 三级国产精品欧美在线观看| 蜜桃亚洲精品一区二区三区| 国产欧美日韩一区二区三| 波多野结衣巨乳人妻| 一个人观看的视频www高清免费观看| 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| 国产成人欧美在线观看| 五月玫瑰六月丁香| 日韩国内少妇激情av| 欧美成狂野欧美在线观看| 亚洲成人精品中文字幕电影| 日本一本二区三区精品| 一级毛片久久久久久久久女| 又黄又爽又刺激的免费视频.| av中文乱码字幕在线| 欧美黄色淫秽网站| 久久国产乱子伦精品免费另类| 国产真实乱freesex| 亚洲av电影不卡..在线观看| netflix在线观看网站| 天美传媒精品一区二区| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 国产亚洲av嫩草精品影院| 三级国产精品欧美在线观看| 麻豆成人午夜福利视频| 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| aaaaa片日本免费| 国产一区二区在线观看日韩| 国产精品永久免费网站| 国产成年人精品一区二区| 中文在线观看免费www的网站| 丰满人妻一区二区三区视频av| 又爽又黄a免费视频| 丰满人妻一区二区三区视频av| 天堂网av新在线| 精品久久国产蜜桃| netflix在线观看网站| 一夜夜www| 人妻制服诱惑在线中文字幕| 亚洲av第一区精品v没综合| 好看av亚洲va欧美ⅴa在| 一夜夜www| 看十八女毛片水多多多| 中国美女看黄片| 永久网站在线| 成人av在线播放网站| 波多野结衣高清无吗| 欧美黄色淫秽网站| 男人舔女人下体高潮全视频| 成人亚洲精品av一区二区| 国产免费av片在线观看野外av| 中文在线观看免费www的网站| 88av欧美| 真人做人爱边吃奶动态| 免费看美女性在线毛片视频| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 夜夜爽天天搞| 亚洲成人免费电影在线观看| 午夜精品久久久久久毛片777| av天堂在线播放| 特大巨黑吊av在线直播| 黄色女人牲交| 啦啦啦观看免费观看视频高清| 亚洲av电影在线进入| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| а√天堂www在线а√下载| 在线a可以看的网站| 亚洲人成电影免费在线| 色在线成人网| 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| 国产成人福利小说| 在线观看66精品国产| 97超级碰碰碰精品色视频在线观看| 国产精品免费一区二区三区在线| a级一级毛片免费在线观看| 久久久久久国产a免费观看| 色av中文字幕| 免费看光身美女| 女人十人毛片免费观看3o分钟| 亚洲色图av天堂| 亚洲精品久久国产高清桃花| 亚洲一区二区三区色噜噜| 亚洲成人久久爱视频| 亚洲美女黄片视频| 色尼玛亚洲综合影院| 免费av毛片视频| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美| 国产成年人精品一区二区| 免费人成在线观看视频色| 久久精品综合一区二区三区| 欧美日本视频| 久久久精品欧美日韩精品| 欧美乱色亚洲激情| 亚洲av熟女| 婷婷精品国产亚洲av| 亚洲五月婷婷丁香| 午夜福利在线观看免费完整高清在 | 精品久久久久久,| 亚洲精品乱码久久久v下载方式| 亚洲,欧美精品.| 在线国产一区二区在线| 岛国在线免费视频观看| 久久香蕉精品热| 一级作爱视频免费观看| 亚洲美女黄片视频|