• <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 ?

    電推進飛機定子雙繞組感應(yīng)發(fā)電機并聯(lián)系統(tǒng)

    2022-09-07 01:56:54蘇寧黃文新
    航空學(xué)報 2022年8期
    關(guān)鍵詞:并聯(lián)變頻繞組

    蘇寧,黃文新

    南京航空航天大學(xué) 自動化學(xué)院,南京 211106

    航空運輸?shù)娘w行動力來自于航空發(fā)動機轉(zhuǎn)化的燃油能量,其工作方式是將燃燒獲得的高溫高壓氣體大部分向后噴出以獲得推力。目前,這種方式的效能較低,因此需要發(fā)展更高效、節(jié)能、環(huán)保的分布式電推進系統(tǒng)。分布式電推進的概念是用多個分布式小功率電機推進系統(tǒng)替代傳統(tǒng)燃氣渦輪發(fā)動機集中式大功率推進系統(tǒng),使用電動機驅(qū)動涵道式風(fēng)扇、螺旋槳或者其他裝置直接將電能轉(zhuǎn)化為機械能。

    按照系統(tǒng)一次能源類型分類,分布式電推進系統(tǒng)可以分為純電動電推進系統(tǒng)與油電混合推進系統(tǒng)。純電動電推進系統(tǒng)不需要發(fā)動機與燃油,以電池作為系統(tǒng)一次能源,主要由供電系統(tǒng)與電推進系統(tǒng)組成。油電混合推進系統(tǒng)是指由發(fā)動機與電動機共同作用的推進系統(tǒng),根據(jù)發(fā)動機是否直接提供動力可分為并聯(lián)式與串聯(lián)式。受目前電池技術(shù)的制約,由于能量密度大大低于燃油,純電動飛機的載重、飛行速度、續(xù)航里程、飛行時間等性能都被極大地限制,因此渦輪發(fā)電分布式電推進系統(tǒng)(Turboelectric Distributed Propulsion, TeDP),是未來一段時期航空電氣化發(fā)展的必然技術(shù)途徑。相關(guān)研究表明,油電混合動力分布式推進方式可以大大提升系統(tǒng)涵道比,從而進一步提升燃油轉(zhuǎn)化效率,節(jié)省燃油消耗達70%,被驗證為飛機電氣化的必然技術(shù)途徑,尤其適用于亞聲速飛機,即絕大多數(shù)客機及運輸機。

    根據(jù)各研究機構(gòu)的技術(shù)研究與實踐,分布式電推進系統(tǒng)可候選的電力系統(tǒng)架構(gòu)有以下3種:直流輸電型DC架構(gòu)、交流輸電型AC-DC架構(gòu)和全交流型AC-AC架構(gòu)。文獻[8]表明,目前電推進飛機電力系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計中沿用了航空變頻交流(Variable Frequency AC, VFAC)發(fā)電系統(tǒng)廣泛使用的變速變頻同步發(fā)電機。通常大飛機推進功率達數(shù)MW至數(shù)十MW之大,單個推進電機也將達MW級功率等級,因此在這3類架構(gòu)的發(fā)電側(cè)一般采用一臺航空發(fā)動機同時驅(qū)動2臺(或多臺)發(fā)電機的結(jié)構(gòu)。航空變頻交流發(fā)電系統(tǒng)的研究和實踐已經(jīng)表明,由于沒有安裝恒速驅(qū)動裝置,所有的變速變頻同步發(fā)電機均工作于非并聯(lián)模式,在常規(guī)狀態(tài)下向各自的負載獨立提供變頻交流電源。作為典型變頻交流體制的多電飛機,現(xiàn)役民航客機波音787的發(fā)電系統(tǒng)即采用這種布置方式。

    然而回顧航空供電系統(tǒng)的發(fā)展,并聯(lián)發(fā)電架構(gòu)卻是恒頻交流發(fā)電系統(tǒng)中一個常見的選擇。飛機電源系統(tǒng)采用并聯(lián)形式的主要優(yōu)點有:① 總電氣負載在并聯(lián)供電的各臺發(fā)電機之間自動均勻分配;② 多發(fā)電機系統(tǒng)中單臺發(fā)電機發(fā)生故障不會導(dǎo)致整個發(fā)電系統(tǒng)停止工作。每臺發(fā)電機都具備足夠的過載能力,從而保障了系統(tǒng)安全性;③ 高電力集成度的并聯(lián)發(fā)電系統(tǒng)在給定的干擾特性下,可以滿足更大的尖峰負載和起動電流要求;設(shè)計時能更有效地利用發(fā)電機的安裝容量,從而使所需發(fā)電機的數(shù)量更少、每臺額定功率值更小;④ 降低配電系統(tǒng)的設(shè)計復(fù)雜度。當(dāng)飛機需要增加或減少一些負載時,不必對已有負載分配方案作較大改動。當(dāng)單臺發(fā)電機故障時,在正常運行的發(fā)電機之間,系統(tǒng)仍能實現(xiàn)負載自動均勻分配;⑤ 由于并聯(lián)電網(wǎng)總?cè)萘枯^大,機載用電設(shè)備通斷產(chǎn)生的干擾作用相對減弱,電壓和頻率的波動較小,因此電能質(zhì)量較高。另外,發(fā)電機組并聯(lián)工作,有效消除了會影響一些重要機載設(shè)備正常運行的拍頻效應(yīng);⑥ 并聯(lián)系統(tǒng)可以使過流保護裝置的動作更迅速。

    普遍的觀點認為,由于棄用恒速驅(qū)動裝置,因此變速變頻同步發(fā)電機并聯(lián)發(fā)電是不可行的。其理由是:缺少恒速驅(qū)動裝置會導(dǎo)致頻率偏差,這會在并聯(lián)控制中帶來頻率相位同步調(diào)節(jié)的困難,導(dǎo)致并聯(lián)失敗。與連接大量同步發(fā)電機(Synchronous Generator, SG)的地面大電網(wǎng)不同,在航空交流供電系統(tǒng)中,沒有主導(dǎo)頻率進行牽引同步,貿(mào)然并聯(lián)不僅會導(dǎo)致發(fā)電功率分配失衡,甚至使整個發(fā)電系統(tǒng)振蕩失穩(wěn)。然而,上述推斷隱含了一個基本假設(shè)-在主流飛機供電系統(tǒng)中廣泛使用的同步發(fā)電機。換句話說,同步發(fā)電機的同步特性正是無恒速驅(qū)動裝置的航空交流供電系統(tǒng)并聯(lián)困難的根本原因。

    本文將提出基于定子雙繞組感應(yīng)發(fā)電機(Dual-stator Winding Induction Generator, DWIG)的電推進飛機航空交流并聯(lián)發(fā)電系統(tǒng)。在航空應(yīng)用中,DWIG是一種可選的變速變頻主發(fā)電機,它具有感應(yīng)發(fā)電機籠型轉(zhuǎn)子的無刷特性,易維護性和良好的過載性能等優(yōu)點。文獻[16-17]將其他類型發(fā)電機與DWIG進行對比發(fā)現(xiàn):相比于永磁發(fā)電機,DWIG易于滅磁且不會有永磁體失磁風(fēng)險;相比于航空主流采用的三級式同步發(fā)電機,DWIG轉(zhuǎn)子簡單可靠,勵磁單元結(jié)構(gòu)簡單,起動方案簡單;相比于同樣應(yīng)用在航空的開關(guān)磁阻電機,DWIG在風(fēng)磨損耗和鐵心損耗上有優(yōu)勢,同時作為一種感應(yīng)發(fā)電機,DWIG的轉(zhuǎn)矩脈動、噪聲和振動也較小。

    DWIG有2組定子繞組,分別稱為控制繞組和功率繞組??刂评@組連接到調(diào)節(jié)勵磁的靜態(tài)勵磁變換器(Static, Excitaion Converter,SEC);功率繞組輸出交流供電。2組定子繞組僅具有磁場耦合,在發(fā)電機內(nèi)部沒有物理連接,從而實現(xiàn)勵磁控制和輸出供電的解耦。近年來,已有針對單臺DWIG變頻交流發(fā)電系統(tǒng)的參數(shù)設(shè)計優(yōu)化、多種控制策略、及穩(wěn)態(tài)性能和動態(tài)性能等一系列研究。這些研究表明,DWIG變頻交流發(fā)電系統(tǒng)具有優(yōu)良的動靜態(tài)性能品質(zhì)。

    在此基礎(chǔ)上,本文提出的基于DWIG的航空交流供電系統(tǒng)并聯(lián)運行技術(shù)將進一步提高電推進飛機供電系統(tǒng)的電力集成度,同時獲得并聯(lián)供電系統(tǒng)的以上諸多優(yōu)點。本文的主要貢獻在于,使用DWIG實現(xiàn)了無恒速驅(qū)動裝置下該變速變頻發(fā)電機的交流并聯(lián)運行;同時僅依靠DWIG的異步發(fā)電特性,以及控制繞組側(cè)設(shè)計的交-直-交(AC-DC-AC)功率拓撲結(jié)構(gòu)與相應(yīng)的控制策略完成機組并聯(lián)控制。本文首先詳細論證了無恒速驅(qū)動裝置的航空變速變頻同步發(fā)電機并聯(lián)發(fā)電的不可行性和DWIG機組并聯(lián)發(fā)電的可行性及功率自平衡特性機理;闡述了DWIG并聯(lián)發(fā)電系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)和原理;然后提出一種基于功率流調(diào)節(jié)的頻率相位同步調(diào)整策略作為機組協(xié)調(diào)并聯(lián)控制方案,可以使機組從建壓后的獨立發(fā)電狀態(tài)平穩(wěn)切換至并聯(lián)發(fā)電狀態(tài),而無需發(fā)動機控制的參與。最后使用硬件在環(huán)實驗平臺驗證了DWIG并聯(lián)發(fā)電系統(tǒng)的可行性,展示了該并聯(lián)系統(tǒng)良好的動靜態(tài)并聯(lián)運行性能。

    1 變速變頻發(fā)電機并聯(lián)運行機理

    交流發(fā)電機并聯(lián)運行有以下幾個先決條件:波形、相序、電壓幅值、電壓頻率和相位。通??梢酝ㄟ^部署相同類型的發(fā)電機和接線配置來統(tǒng)一波形和相序的條件,發(fā)電機的輸出電壓幅值則可以通過各自的勵磁調(diào)節(jié)器來調(diào)節(jié)。因此,波形、相序和輸出電壓幅值是較為容易滿足的條件。實現(xiàn)并聯(lián)的關(guān)鍵在于電壓頻率和相位這兩個更不易滿足的條件,因為它們的狀態(tài)由原動機(發(fā)動系統(tǒng))和發(fā)電機(電氣系統(tǒng))以及兩者的控制器共同決定。下面以配有無恒速驅(qū)動裝置的變速變頻同步發(fā)電機的波音787為例說明這個問題。圖1展示了其主電源系統(tǒng)的一部分。波音787有2臺主發(fā)動機,每臺主發(fā)動機驅(qū)動2臺三級式同步發(fā)電機,共享相同發(fā)動機和變速箱的雙發(fā)電機無疑具有相同的轉(zhuǎn)子頻率。然而,對于波音787上使用的2臺由同一發(fā)動機驅(qū)動的三級式同步發(fā)電機組,轉(zhuǎn)子的相對位置由變速箱固定,在飛機的組裝階段中準確地調(diào)整相位差在工程上也是不切實際的。由此可見,即使沒有頻率偏差,相位的難以調(diào)整直接導(dǎo)致了變速變頻同步發(fā)電機交流并聯(lián)的不可行。因此,在實際運行中,波音787共發(fā)動機的雙發(fā)電機獨立交流供電,如圖1(b)所示。然而感應(yīng)發(fā)電機則沒有如上所述的限制,其電壓相位不依賴于轉(zhuǎn)子位置,所以定子雙繞組感應(yīng)發(fā)電機組比三級式同步發(fā)電機組更容易滿足相位條件進行并聯(lián)。

    圖1 波音787的主電源系統(tǒng)部分結(jié)構(gòu)示意圖Fig.1 Diagram of part of Boeing 787’s main power system

    就并聯(lián)所需的頻率同步條件而言,在飛行控制中,各發(fā)動機的轉(zhuǎn)速指令需要保持一致,以維持兩翼平衡的推進力。在電推進系統(tǒng)中,出于對稱的考慮,轉(zhuǎn)速指令依然需要保持一致。另外,電推進系統(tǒng)的發(fā)動機不直接產(chǎn)生推進力而主要用來驅(qū)動發(fā)電機轉(zhuǎn)子,更加不需要差速工況,因此交流并聯(lián)發(fā)電的頻率條件的關(guān)鍵在于小轉(zhuǎn)子頻率偏差下系統(tǒng)是否存在穩(wěn)定的發(fā)電運行狀態(tài)。

    在穩(wěn)態(tài)空載頻率存在較小偏差的情況下,并聯(lián)運行的變速變頻發(fā)電機的調(diào)速特性有2種情況,如圖2所示。圖2(a)具有下垂特征,顯示了發(fā)動機轉(zhuǎn)速控制中非零穩(wěn)態(tài)誤差的調(diào)速特性,這意味著穩(wěn)態(tài)電頻率會隨著有功功率的增加而下降,而圖2(b)無下垂,表示頻率嚴格保持穩(wěn)定。對于具有較小斜率的較硬調(diào)速特性(I)的并聯(lián)發(fā)電機組,總有功功率的分配分別為和。對于具有較大斜率的較軟調(diào)速特性(II)的并聯(lián)發(fā)電機組,同樣的有功功率的分配分別為和。從圖中可以明顯看出,調(diào)速特性越軟意味著功率分配的平衡度越高。圖2(b)可被視為無限剛性的調(diào)速特性,在這種極端情況下,對于同步發(fā)電機而言,沒有附加措施的情況下將沒有任何有效功率分配,系統(tǒng)實際處于失步狀態(tài),并聯(lián)發(fā)電失敗。

    圖2 發(fā)動機速度控制中非零以及零穩(wěn)態(tài)誤差的 調(diào)速器特性Fig.2 Governor characteristic of non-zero and zero steady-state errors in engines’ speed control

    在現(xiàn)代的全權(quán)限數(shù)字電子控制(Full Authority Digital Electronic Control, FADEC)系統(tǒng)中,高控制精度意味著發(fā)動機調(diào)速器具有非常硬的特性,因此圖2(b)更接近于當(dāng)前變速變頻同步發(fā)電機的調(diào)速情況:轉(zhuǎn)子頻率間的微小差異直接導(dǎo)致并聯(lián)后功率分配的極大不平衡乃至系統(tǒng)失控。正是同步發(fā)電機的同步特性使得并聯(lián)頻率條件也難以滿足,因為同步發(fā)電機的發(fā)電頻率與轉(zhuǎn)子頻率保持一致,沒有恒速驅(qū)動裝置的電頻率調(diào)節(jié)只能通過FADEC系統(tǒng)校正,這帶來發(fā)動與發(fā)電控制系統(tǒng)間的額外復(fù)雜耦合。這個問題也可以被感應(yīng)發(fā)電系統(tǒng)解決。DWIG作為一種感應(yīng)發(fā)電機,具有滑差特性,這意味著發(fā)電功率越高則交流電頻率越低。這種滑差特性與圖2(a)展示的軟調(diào)速特性等效。因此無需借助發(fā)動機控制系統(tǒng)的參與,DWIG并聯(lián)發(fā)電更容易有效運行并獲得輸出功率自平衡。

    由上述討論可知,無恒速驅(qū)動裝置的變速變頻同步發(fā)電機的應(yīng)用使得交流并聯(lián)供電系統(tǒng)的相位和頻率條件難以滿足,而這些限制卻對感應(yīng)發(fā)電機無效。DWIG作為一種變速變頻感應(yīng)發(fā)電機,擁有更好的并聯(lián)運行可行性。剩下的一個重要問題是發(fā)電機的并車,即如何控制發(fā)電機組投入并聯(lián)運行模式。為避免FADEC參與并車過程并減少控制耦合,發(fā)電機的電控系統(tǒng)必須提供頻率相位調(diào)節(jié)功能。沒有恒速驅(qū)動裝置的發(fā)電機控制系統(tǒng)一般也沒有頻率相位的電控調(diào)節(jié)能力,只能依靠調(diào)整發(fā)動機轉(zhuǎn)速進行調(diào)節(jié)。DWIG發(fā)電系統(tǒng)將通過其特殊的雙繞組結(jié)構(gòu),利用控制繞組側(cè)AC-DC-AC拓撲交換功率流,提供了無需借助發(fā)動機調(diào)速器的頻率相位調(diào)整功能,從而滿足機組并車條件。下面將借助具體的電力系統(tǒng)架構(gòu)進行展開說明。

    2 定子雙繞組感應(yīng)發(fā)電機并聯(lián)發(fā)電系統(tǒng)

    圖3以電推進飛機AC-DC供電架構(gòu)為樣例,展示了基于同步發(fā)電機的非并聯(lián)交流輸電架構(gòu)和基于定子雙繞組感應(yīng)發(fā)電機的并聯(lián)交流輸電架構(gòu)的示意圖。其中,“AC-DC供電”指推進系統(tǒng)中的電動機依靠整流器和逆變器進行驅(qū)動?;谕桨l(fā)電機的非并聯(lián)交流輸電型AC-DC架構(gòu)中,雖然不同的交流母線可以依靠配電設(shè)備橋接,但這種連接僅發(fā)生在某些緊急工況下。對于基于定子雙繞組感應(yīng)發(fā)電機的并聯(lián)交流輸電型AC-DC架構(gòu),按照第1節(jié)的分析,在常規(guī)運行時,共發(fā)動機的發(fā)電機組具有相同的轉(zhuǎn)子速度,這意味著它們在正常情況下始終可以保持功率繞組交流并聯(lián)運行;同時,不共發(fā)動機的發(fā)電機組間的轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速也基本相同,常規(guī)狀態(tài)下也可以相互并聯(lián)運行。

    比較圖3的2個輸電架構(gòu),并聯(lián)型的電力集成度較非并聯(lián)型高。在基于同步發(fā)電機的非并聯(lián)交流輸電型AC-DC架構(gòu)中,推進電動機的負載容量較大,因此需要平均分配給獨立運行的發(fā)電機組。然而除推進電機外,系統(tǒng)中還有大量其他機載用電設(shè)備。對于非并聯(lián)型架構(gòu),只能進行額外的配電系統(tǒng)設(shè)計以盡量保證對稱的交流功率輸出。

    以圖3為例,考慮2臺容量差別較大的機載用電設(shè)備接入系統(tǒng)。在非并聯(lián)型架構(gòu)中,機載用電設(shè)備連接不同的交流母線,一方面會造成發(fā)電機組輸出功率的不對稱;另一方面,大容量機載設(shè)備的接入使得對應(yīng)發(fā)電機容量裕度的下降,帶來潛在的過載、干擾等一系列問題。而對于基于DWIG的并聯(lián)型輸電架構(gòu),機載用電設(shè)備被統(tǒng)一接入高電力集成度的并聯(lián)交流母線上,上述的問題將不復(fù)存在。

    圖3 并聯(lián)交流輸電架構(gòu)Fig.3 Parallel AC transmission architecture

    在本文的并聯(lián)發(fā)電系統(tǒng)中,所有DWIG控制繞組側(cè)變換器的直流端都連接到同一條直流母線,這一布局對調(diào)頻調(diào)相的頻率相位同步控制至關(guān)重要。為了闡明該技術(shù)而又不失一般性,圖4給出了更具體的DWIG雙機組并聯(lián)運行模型。在圖4中,2個獨立的DWIG發(fā)電系統(tǒng)具有相同的結(jié)構(gòu),這在文獻[14]中被證明是一種具有良好動靜態(tài)性能的獨立發(fā)電系統(tǒng)。在圖4中,控制繞組DC總線側(cè)被設(shè)計為AC-DC-AC拓撲,而電池和二極管則在電壓建立過程中作為初始激勵單元。原動機從FADEC模擬系統(tǒng)獲取轉(zhuǎn)速給定。如果將轉(zhuǎn)速給定設(shè)定為嚴格相同,這個模型即代表共發(fā)動機的發(fā)電機組;如果將轉(zhuǎn)速給定設(shè)定為圖2所示的調(diào)速特性,這個模型即可以用來研究不同發(fā)動機驅(qū)動的發(fā)電機組并聯(lián)運行。

    圖4 定子雙繞組發(fā)電機并聯(lián)運行的一般模型Fig.4 General model of two-DWIG’s parallel generation

    3 機組協(xié)調(diào)并聯(lián)控制

    定子雙繞組感應(yīng)發(fā)電機組在開始工作時,需要通過控制各自的控制繞組功率變換器進行空載建壓運行。由于目前的建壓控制策略都是針對單臺獨立運行的發(fā)電機,因此建壓后的發(fā)電機組一開始均處于非并聯(lián)運行狀態(tài)。對于共發(fā)動機的發(fā)電機組,由于參數(shù)或控制偏差等因素,建壓完成后的功率繞組輸出電壓可能存在微小的頻率偏差和緩慢交變的相位偏差;對于不共發(fā)動機的發(fā)電機組,可能存在更大的電頻率偏差和快變的相位偏差。輸出電壓幅值的調(diào)整可以依靠各臺發(fā)電機的獨立控制;而由于沒有恒速驅(qū)動裝置,相位和頻率的調(diào)節(jié)則必須依賴DWIG機組之間的協(xié)調(diào)控制。

    為了使DWIG的功率繞組側(cè)安全穩(wěn)定地進入交流并聯(lián)發(fā)電狀態(tài),這里提出一種基于功率流調(diào)節(jié)的機組協(xié)調(diào)并聯(lián)控制方案。依靠恒速驅(qū)動裝置并聯(lián)的航空交流發(fā)電機組,在并聯(lián)操作時依靠該裝置的獨立控制器調(diào)節(jié)發(fā)電機轉(zhuǎn)子的轉(zhuǎn)速,并通過控制轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速連帶調(diào)節(jié)發(fā)電頻率和相位,從而滿足條件進行發(fā)電機組并車。本文提出的基于功率流調(diào)節(jié)的協(xié)調(diào)并聯(lián)控制方案,不依賴恒速驅(qū)動裝置,而依靠DWIG機組控制繞組側(cè)建立的AC-DC-AC通道在機組間協(xié)調(diào)電功率傳遞,并利用異步發(fā)電特性調(diào)節(jié)機組的輸出電壓相量并使之同步,從而避免使用額外設(shè)備進行復(fù)雜的機械或液壓并聯(lián)控制。

    根據(jù)雙繞組感應(yīng)發(fā)電機機電能量轉(zhuǎn)換原理,其電機總電磁功率大約與轉(zhuǎn)差頻率成正比,即

    (1)

    式中:為感應(yīng)發(fā)電機的電磁功率;為轉(zhuǎn)差率;為轉(zhuǎn)子頻率;為電頻率。

    式(1)依照了電動機慣例,電磁功率和轉(zhuǎn)差率在發(fā)電狀態(tài)下為負,在電動狀態(tài)下為正。通過圖4中的控制繞組側(cè)AC-DC-AC拓撲將一部分電功率從具有較高電頻率的DWIG引向具有較低電頻率的DWIG,會導(dǎo)致較高的電頻率降低而較低的電頻率升高。圖5推演了這個使電頻率相向而行的調(diào)節(jié)機制。與此同理,如果傳遞功率方向反向,那么2臺發(fā)電機的電頻率將相背而行。根據(jù)這個原理設(shè)計基于功率流控制的反饋調(diào)節(jié)器,就可以調(diào)節(jié)待并聯(lián)DWIG的功率繞組側(cè)的輸出電壓的頻率以及相位,以滿足并聯(lián)運行條件。

    圖5 功率流控制并車調(diào)節(jié)機制Fig.5 Mechanic of parallel operation through power flow control

    圖6展示了機組獨立起動建壓和投入并聯(lián)運行的總體控制框圖。在機組獨立起動建壓時,獨立機組(DWIG 1和DWIG 2)通過相同的磁場定向矢量控制策略分別獨立建壓。這里的矢量控制器由功率繞組電壓環(huán)、直流母線電壓環(huán)、磁鏈環(huán)、電流內(nèi)環(huán)、調(diào)制等模塊組成。矢量控制器中的功率繞組交流電壓幅值外環(huán)首先使并聯(lián)的幅值條件被滿足。進入?yún)f(xié)調(diào)并聯(lián)控制時,獨立機組(DWIG 1和DWIG 2)被分為被動并聯(lián)DWIG和主動并聯(lián)DWIG,被動并聯(lián)DWIG的控制框圖沒有發(fā)生改變,而主動并聯(lián)DWIG的直流母線電壓環(huán)此時被主動切換為一個功率流控制模塊。

    圖6 機組獨立建壓和投入并聯(lián)控制總體框圖Fig.6 Overall diagram of DWIGs’ standalone voltage buildup control and coordinated parallelizing control

    圖7進一步給出了具體的模塊實現(xiàn)框圖。功率繞組電壓環(huán),直流母線電壓環(huán),磁鏈環(huán),電流內(nèi)環(huán)這些模塊的實現(xiàn)可以從被動并聯(lián)DWIG控制策略框圖下得到,同時這些也是獨立起動建壓過程和主動并聯(lián)DWIG控制中各同名模塊的實現(xiàn)。

    圖7 模塊實現(xiàn)框圖Fig.7 Diagram of modules’ implementation

    統(tǒng)一DWIG機組電頻率后的一個附帶效果即是固定了機組的輸出電壓相位差。然后,旨在消除并車機組輸出電壓相位差的第二步調(diào)節(jié)開始啟動,此時S2閉合,S1保持閉合。與頻率差調(diào)節(jié)的單方向性不同,減小相位差異的方法既可以加速滯后相的交流電壓也可以減速超前相的交流電壓。換言之,直接對相位代數(shù)差進行PI調(diào)節(jié)可能會發(fā)生逆向調(diào)節(jié)。為了防止逆向調(diào)節(jié),需要對相位差進行重新定向。圖7中的重定向模塊可以表示為

    (2)

    式中:Δ為相位輸入;Δ為相位輸出。

    經(jīng)過式(2)的處理,相位調(diào)節(jié)的雙方向性被轉(zhuǎn)化為單方向性。在這2個步驟的共同作用下,最終調(diào)節(jié)器會消除待并聯(lián)機組的頻率和相位差,這意味著所有并聯(lián)條件都被滿足,可以安全并車。圖8展示了協(xié)調(diào)并聯(lián)的調(diào)頻調(diào)相的控制流程圖,總結(jié)了上文對控制結(jié)構(gòu)的闡述。

    圖8 協(xié)調(diào)并聯(lián)控制流程圖Fig.8 Flow chart of coordinated parallel control

    協(xié)調(diào)并聯(lián)操作之后,按照分析,DWIG交流并聯(lián)發(fā)電同時會擁有良好的功率自平衡效果。正是定子雙繞組感應(yīng)發(fā)電機的異步運行特性和雙繞組結(jié)構(gòu)帶來了這種獨特且簡單可靠的并聯(lián)方式。下一節(jié)將通過硬件在環(huán)實驗來驗證本文所提出的并聯(lián)控制方案以及并聯(lián)運行效果。

    4 硬件在環(huán)實驗驗證

    實驗驗證是在基于PleximRT-Box的硬件在環(huán)(Hardware in Loop, HIL)實驗平臺上執(zhí)行的。RT-Box用來模擬本文提出的并聯(lián)發(fā)電系統(tǒng)的功率模塊,而基于數(shù)字信號處理器(Digital Signal Processor,DSP)TMS320F28335的硬件控制器執(zhí)行本文提出的機組協(xié)調(diào)并聯(lián)控制策略。圖9是HIL實驗平臺的照片。這里部署了2個串行連接的PleximRT-Box,以實時模擬圖4的并聯(lián)運行模型?;贒SP的控制器通過數(shù)字和模擬I/O接口連接到RT-Box,運行圖5~圖8所示的協(xié)調(diào)控制方案。RT-Box輸出表示功率信號的模擬信號,該信號由示波器探測顯示。

    表1中列出了用于在環(huán)實驗驗證的250 kVA定子雙繞組感應(yīng)發(fā)電機的單機參數(shù),這個參數(shù)表是仿照與波音787主發(fā)電機相同的額定功率而設(shè)計的。

    通過PleximRT-Box生成的模擬輸出(代表實際物理信號)演示了硬件在環(huán)實驗結(jié)果。圖10展示了協(xié)調(diào)控制并車過程,該過程首先統(tǒng)一了機組功率繞組電壓的電頻率然后消除其相位差。在圖10中,3張波形圖的放大部分按時間順序顯示了同一過程(見波形圖上方)的放大細節(jié)。當(dāng)相位差變?yōu)楹愣〞r,代表電頻率已經(jīng)同步,而當(dāng)相位差變?yōu)榱銜r,代表消除了電壓相位差。在整個過程中,控制繞組側(cè)的直流母線電壓保持穩(wěn)定。DWIG的轉(zhuǎn)子頻率的相對誤差設(shè)置為0.4%。這個過程顯示,無需發(fā)動機調(diào)速器的干預(yù),僅依靠DWIG機組的功率變換器控制就可以實現(xiàn)并聯(lián)控制。

    圖9 硬件在環(huán)實驗平臺Fig.9 HIL experimental platform

    表1 定子雙繞組感應(yīng)發(fā)電機參數(shù)Table 1 Parameters of DWIG

    圖10 協(xié)調(diào)并聯(lián)控制中統(tǒng)一電頻率并消除功率繞組電壓相位差的連續(xù)過程Fig.10 Continuous process of unifying electric frequencies and eliminating phase difference of power winding voltage in coordinated parallel control

    圖11給出了并聯(lián)發(fā)電時額定功率的加載過程。圖11(a)和圖11(b)中的圖是同一圖,示波器不同的光標(biāo)指示了幅值。此時轉(zhuǎn)子頻率的相對誤差仍為0.4%。如負載電流所示,該頻率誤差對穩(wěn)定運行沒有不良影響,但是對于同步發(fā)電機,這種條件下的穩(wěn)定運行是不可能實現(xiàn)的??蛰d條件下有較小的有功功率環(huán)流,這是因為并聯(lián)系統(tǒng)中統(tǒng)一的電頻率使較高轉(zhuǎn)速的DWIG在發(fā)電機模式下運行,而較低轉(zhuǎn)速的DWIG在電動機模式下運行。在以額定功率(即兩臺DWIG的總額定功率)加載后,2臺DWIG均進入發(fā)電機模式。光標(biāo)顯示代表電磁轉(zhuǎn)矩的模擬電壓信號為-6.6 V和-7.4 V,這意味著2臺DWIG之間的有功功率分配比率為47%∶53%,這是一個相當(dāng)自平衡的結(jié)果。與之可以對比的是,當(dāng)存在恒定的轉(zhuǎn)子頻率差時,同步發(fā)電機的并聯(lián)發(fā)電必定會失敗并且根本沒有功率分配。因此,所提出的基于DWIG的并聯(lián)運行發(fā)電系統(tǒng)在電推進應(yīng)用場合是可行的。在轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速越接近的情況下,所有的發(fā)電機都能并聯(lián)運行且獲得良好的功率自平衡效果。對于共發(fā)動機的同型號DWIG機組,并聯(lián)時的有功功率分配自然接近50%∶50%,而同步發(fā)電機受限于無恒速驅(qū)動裝置依然無法并聯(lián)。

    圖11 并聯(lián)發(fā)電時額定功率加載過程Fig.11 Loading process by rated power in parallel generation

    5 結(jié) 論

    提出了一種適用于電推進飛機的定子雙繞組感應(yīng)發(fā)電機并聯(lián)發(fā)電系統(tǒng);分析闡述了無恒速驅(qū)動裝置情況下變速變頻同步發(fā)電機并聯(lián)運行的不可行性和感應(yīng)發(fā)電機并聯(lián)運行的可行性機理;提出了DWIG機組并聯(lián)發(fā)電系統(tǒng)拓撲;提出了基于功率流調(diào)節(jié)的機組協(xié)調(diào)并聯(lián)控制方案。研究結(jié)果表明:

    1) 定子雙繞組感應(yīng)發(fā)電機的雙繞組結(jié)構(gòu)和異步發(fā)電特性非常適合并聯(lián)發(fā)電場合,可以在沒有發(fā)動機調(diào)速器參與的情況下完成電頻率和相位的同步以滿足并聯(lián)條件。

    2) 定子雙繞組感應(yīng)發(fā)電機的異步特性使額定功率運行下的并聯(lián)發(fā)電機組之間具有合適的功率分配自平衡。

    猜你喜歡
    并聯(lián)變頻繞組
    識別串、并聯(lián)電路的方法
    并聯(lián)型開關(guān)穩(wěn)壓電源的常見故障與維修
    電子制作(2019年23期)2019-02-23 13:21:30
    基于FPGA的雙繞組無刷直流電機軟件設(shè)計
    電子制作(2017年1期)2017-05-17 03:54:12
    審批由“串聯(lián)”改“并聯(lián)”好在哪里?
    基于AL1676的單繞組LED驅(qū)動電源設(shè)計
    低壓除氧水泵變頻改造
    基于三步隱式Adams法的同步電機阻尼繞組電流計算
    電測與儀表(2016年2期)2016-04-12 00:24:42
    一種軟開關(guān)的交錯并聯(lián)Buck/Boost雙向DC/DC變換器
    10KV配變繞組材質(zhì)鑒別初探
    合康變頻再獲發(fā)明專利證書
    自動化博覽(2014年4期)2014-02-28 22:31:12
    99热只有精品国产| 国产精品自产拍在线观看55亚洲| 国产精华一区二区三区| 99热这里只有精品一区 | 免费看光身美女| 欧美日韩瑟瑟在线播放| www日本在线高清视频| 亚洲最大成人中文| 又紧又爽又黄一区二区| 亚洲电影在线观看av| 亚洲电影在线观看av| 久久久久久九九精品二区国产| 波多野结衣高清无吗| 亚洲真实伦在线观看| 人人妻,人人澡人人爽秒播| 精华霜和精华液先用哪个| 国产伦精品一区二区三区视频9 | 12—13女人毛片做爰片一| 99re在线观看精品视频| 老鸭窝网址在线观看| 老司机午夜福利在线观看视频| 99久久99久久久精品蜜桃| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站 | 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看| 91av网一区二区| 淫秽高清视频在线观看| 欧美3d第一页| 国产毛片a区久久久久| 97人妻精品一区二区三区麻豆| 亚洲精品粉嫩美女一区| bbb黄色大片| 99热精品在线国产| 日韩精品青青久久久久久| 国产精品,欧美在线| 国模一区二区三区四区视频 | 日韩人妻高清精品专区| av天堂在线播放| 久久精品aⅴ一区二区三区四区| 国产精品av视频在线免费观看| 国产一区在线观看成人免费| 九九久久精品国产亚洲av麻豆 | 色尼玛亚洲综合影院| 色老头精品视频在线观看| 丁香欧美五月| 日日干狠狠操夜夜爽| 国产v大片淫在线免费观看| 香蕉久久夜色| 国产又色又爽无遮挡免费看| 69av精品久久久久久| 欧美成人免费av一区二区三区| 亚洲黑人精品在线| 欧美3d第一页| 老司机在亚洲福利影院| 国产私拍福利视频在线观看| 亚洲欧美日韩高清专用| 成人精品一区二区免费| 婷婷精品国产亚洲av在线| 亚洲无线在线观看| 老司机午夜福利在线观看视频| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看| 国产精品av视频在线免费观看| 免费人成视频x8x8入口观看| 级片在线观看| 亚洲成人久久性| 亚洲,欧美精品.| 桃红色精品国产亚洲av| 一级毛片精品| 大型黄色视频在线免费观看| 我要搜黄色片| 亚洲第一欧美日韩一区二区三区| 手机成人av网站| 一区福利在线观看| 桃红色精品国产亚洲av| 成熟少妇高潮喷水视频| 国产久久久一区二区三区| 久久久久亚洲av毛片大全| 亚洲激情在线av| 51午夜福利影视在线观看| 国产亚洲精品久久久com| 99久久国产精品久久久| 成人18禁在线播放| netflix在线观看网站| 久久精品人妻少妇| 欧美一区二区国产精品久久精品| 亚洲人与动物交配视频| 人妻丰满熟妇av一区二区三区| 亚洲国产精品合色在线| 此物有八面人人有两片| 97超视频在线观看视频| 日本a在线网址| 在线观看免费午夜福利视频| 欧美另类亚洲清纯唯美| 久久热在线av| 国产亚洲精品av在线| 精品不卡国产一区二区三区| 亚洲av成人不卡在线观看播放网| 国产91精品成人一区二区三区| 在线观看美女被高潮喷水网站 | 两个人看的免费小视频| 亚洲无线观看免费| 亚洲国产高清在线一区二区三| 亚洲乱码一区二区免费版| 久久久久久久久久黄片| 欧美zozozo另类| 日韩欧美在线二视频| av福利片在线观看| 久久香蕉国产精品| 精品一区二区三区四区五区乱码| 日韩精品中文字幕看吧| 天堂动漫精品| 免费看日本二区| 国产毛片a区久久久久| 国产精品久久久久久精品电影| 毛片女人毛片| 黑人操中国人逼视频| 色在线成人网| 午夜福利视频1000在线观看| 91在线观看av| 在线永久观看黄色视频| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 久久精品国产综合久久久| 搡老岳熟女国产| 嫩草影院入口| 日日夜夜操网爽| 人人妻,人人澡人人爽秒播| 午夜亚洲福利在线播放| 国产精品一区二区免费欧美| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 亚洲国产精品久久男人天堂| 日韩欧美 国产精品| 亚洲中文av在线| 国产精品亚洲av一区麻豆| 手机成人av网站| 99热只有精品国产| 熟女人妻精品中文字幕| 老司机在亚洲福利影院| 视频区欧美日本亚洲| 欧美3d第一页| 国产极品精品免费视频能看的| 麻豆国产97在线/欧美| 夜夜夜夜夜久久久久| 亚洲午夜精品一区,二区,三区| 一进一出好大好爽视频| 欧美日韩一级在线毛片| 色老头精品视频在线观看| 国产私拍福利视频在线观看| 日本黄色片子视频| 午夜福利在线观看免费完整高清在 | 精品午夜福利视频在线观看一区| 久久精品91蜜桃| 亚洲无线在线观看| 中文字幕最新亚洲高清| 国产高清视频在线播放一区| 免费搜索国产男女视频| 精品久久久久久久久久久久久| 国产一级毛片七仙女欲春2| 亚洲无线在线观看| www.精华液| 国产一区二区三区视频了| 中文字幕熟女人妻在线| 中文在线观看免费www的网站| 一区二区三区高清视频在线| 久久久久久久精品吃奶| 中文字幕av在线有码专区| 美女大奶头视频| 俺也久久电影网| 国产激情偷乱视频一区二区| 国产主播在线观看一区二区| 非洲黑人性xxxx精品又粗又长| 亚洲欧美日韩东京热| 在线免费观看的www视频| bbb黄色大片| 欧美精品啪啪一区二区三区| 国产黄a三级三级三级人| 免费看日本二区| 日韩中文字幕欧美一区二区| 欧美成人性av电影在线观看| 男女下面进入的视频免费午夜| 久久久久国内视频| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 99在线人妻在线中文字幕| 国产亚洲欧美98| 亚洲专区国产一区二区| 久久中文字幕一级| 夜夜躁狠狠躁天天躁| 色在线成人网| 精品熟女少妇八av免费久了| 亚洲欧美精品综合一区二区三区| 女生性感内裤真人,穿戴方法视频| 国产单亲对白刺激| 日韩人妻高清精品专区| 俺也久久电影网| 久久精品国产综合久久久| 九九久久精品国产亚洲av麻豆 | 亚洲熟女毛片儿| 露出奶头的视频| 欧美另类亚洲清纯唯美| 国产男靠女视频免费网站| 成人无遮挡网站| 波多野结衣巨乳人妻| 国产一区二区在线观看日韩 | 欧美3d第一页| 日本免费一区二区三区高清不卡| 国产成人影院久久av| 9191精品国产免费久久| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 久久久国产成人精品二区| 午夜两性在线视频| 国产精品av久久久久免费| 国产综合懂色| 欧美在线黄色| 老司机午夜十八禁免费视频| 999久久久精品免费观看国产| 免费观看人在逋| 黑人欧美特级aaaaaa片| 少妇丰满av| 久99久视频精品免费| 曰老女人黄片| 免费大片18禁| 国产精品久久电影中文字幕| 日本黄色视频三级网站网址| cao死你这个sao货| 午夜福利成人在线免费观看| 一区二区三区激情视频| 制服丝袜大香蕉在线| 亚洲av成人精品一区久久| 亚洲自拍偷在线| 禁无遮挡网站| 老司机在亚洲福利影院| 性色av乱码一区二区三区2| 国产精品一区二区免费欧美| 九九久久精品国产亚洲av麻豆 | 免费在线观看影片大全网站| 丝袜人妻中文字幕| 亚洲国产精品合色在线| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| 中文字幕高清在线视频| 国产私拍福利视频在线观看| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看| 婷婷精品国产亚洲av在线| 黄片大片在线免费观看| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 国产伦人伦偷精品视频| 99精品在免费线老司机午夜| 97超视频在线观看视频| 国产精品永久免费网站| 国产又色又爽无遮挡免费看| 欧美3d第一页| 久久欧美精品欧美久久欧美| 麻豆国产av国片精品| 国产黄片美女视频| 日本a在线网址| 国产激情偷乱视频一区二区| 天堂动漫精品| 久久午夜综合久久蜜桃| 久久亚洲精品不卡| 老司机午夜福利在线观看视频| 一区二区三区高清视频在线| 亚洲成av人片免费观看| 国产乱人伦免费视频| 欧美性猛交╳xxx乱大交人| 亚洲av成人精品一区久久| 国产一区二区在线观看日韩 | 一卡2卡三卡四卡精品乱码亚洲| 欧美一区二区精品小视频在线| 91在线精品国自产拍蜜月 | 欧美又色又爽又黄视频| 午夜精品久久久久久毛片777| 国产午夜精品论理片| av国产免费在线观看| 俺也久久电影网| 国产伦精品一区二区三区四那| 亚洲精品在线美女| 免费高清视频大片| 熟女人妻精品中文字幕| 搡老熟女国产l中国老女人| 午夜a级毛片| 黄片大片在线免费观看| 国产av麻豆久久久久久久| 欧美日本亚洲视频在线播放| 欧美在线一区亚洲| 制服人妻中文乱码| 三级国产精品欧美在线观看 | 免费一级毛片在线播放高清视频| 亚洲精品一区av在线观看| 欧美在线一区亚洲| 久久国产精品人妻蜜桃| 12—13女人毛片做爰片一| 午夜福利免费观看在线| 可以在线观看毛片的网站| 色综合亚洲欧美另类图片| 国产v大片淫在线免费观看| 日韩欧美国产一区二区入口| 国产成人av教育| 国产一级毛片七仙女欲春2| 亚洲精华国产精华精| 亚洲va日本ⅴa欧美va伊人久久| 成人特级av手机在线观看| 国产成人av激情在线播放| 国产蜜桃级精品一区二区三区| 亚洲精品456在线播放app | 成人三级做爰电影| 成人三级黄色视频| 欧美丝袜亚洲另类 | 国产精品亚洲av一区麻豆| 大型黄色视频在线免费观看| 国产麻豆成人av免费视频| 欧美三级亚洲精品| 黄片大片在线免费观看| 久久精品91蜜桃| 国产精品久久视频播放| 一二三四在线观看免费中文在| 51午夜福利影视在线观看| 韩国av一区二区三区四区| 国产成人福利小说| 脱女人内裤的视频| 变态另类丝袜制服| 免费在线观看日本一区| 亚洲av成人av| 午夜精品一区二区三区免费看| 精品国产美女av久久久久小说| 欧美一级毛片孕妇| 国产精品久久久av美女十八| 99久国产av精品| 2021天堂中文幕一二区在线观| 熟女人妻精品中文字幕| 嫩草影视91久久| 99精品久久久久人妻精品| 国产午夜福利久久久久久| 国产精品久久视频播放| 国产亚洲av高清不卡| 91久久精品国产一区二区成人 | 亚洲国产高清在线一区二区三| 中亚洲国语对白在线视频| 激情在线观看视频在线高清| 一二三四社区在线视频社区8| 欧美大码av| 99久久精品热视频| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 中文字幕人成人乱码亚洲影| 欧美极品一区二区三区四区| 国产不卡一卡二| 亚洲第一欧美日韩一区二区三区| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 少妇的丰满在线观看| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 色视频www国产| av中文乱码字幕在线| 中文字幕精品亚洲无线码一区| 99久久久亚洲精品蜜臀av| 欧美乱妇无乱码| 亚洲熟女毛片儿| 99riav亚洲国产免费| 小说图片视频综合网站| 麻豆av在线久日| av福利片在线观看| 桃红色精品国产亚洲av| 色哟哟哟哟哟哟| 两性夫妻黄色片| 国产99白浆流出| 午夜免费激情av| 免费看光身美女| 国内揄拍国产精品人妻在线| 国产不卡一卡二| 给我免费播放毛片高清在线观看| 人人妻人人看人人澡| 男人舔女人的私密视频| 美女cb高潮喷水在线观看 | 国产精品久久久久久精品电影| 成人鲁丝片一二三区免费| 精品电影一区二区在线| 日本五十路高清| 熟女人妻精品中文字幕| 亚洲电影在线观看av| 精品久久久久久久末码| 一本综合久久免费| 国产三级中文精品| 一本久久中文字幕| 欧美不卡视频在线免费观看| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 国产人伦9x9x在线观看| 2021天堂中文幕一二区在线观| 亚洲成av人片免费观看| 少妇熟女aⅴ在线视频| 长腿黑丝高跟| 亚洲国产精品久久男人天堂| 国产男靠女视频免费网站| 欧美乱妇无乱码| 亚洲av五月六月丁香网| 淫秽高清视频在线观看| 国产高清三级在线| 啦啦啦免费观看视频1| 99久久国产精品久久久| 久久香蕉精品热| 最近最新中文字幕大全免费视频| 天堂av国产一区二区熟女人妻| 在线永久观看黄色视频| 熟女人妻精品中文字幕| 在线观看免费视频日本深夜| 听说在线观看完整版免费高清| 啦啦啦韩国在线观看视频| 亚洲,欧美精品.| 成人鲁丝片一二三区免费| 男人舔女人的私密视频| 两性夫妻黄色片| 久久国产精品影院| 日日干狠狠操夜夜爽| 欧美高清成人免费视频www| 欧美黑人欧美精品刺激| 美女扒开内裤让男人捅视频| 亚洲av成人不卡在线观看播放网| 免费人成视频x8x8入口观看| 国产精品亚洲美女久久久| 男女床上黄色一级片免费看| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 两个人的视频大全免费| 啪啪无遮挡十八禁网站| 亚洲国产日韩欧美精品在线观看 | 90打野战视频偷拍视频| 国产又黄又爽又无遮挡在线| 美女大奶头视频| 在线免费观看不下载黄p国产 | 亚洲激情在线av| 特大巨黑吊av在线直播| 精品人妻1区二区| 午夜精品久久久久久毛片777| 小说图片视频综合网站| 两个人视频免费观看高清| 国产成人精品久久二区二区免费| 十八禁网站免费在线| av黄色大香蕉| 精品国产三级普通话版| 亚洲精品456在线播放app | 午夜精品久久久久久毛片777| 又粗又爽又猛毛片免费看| 黄色片一级片一级黄色片| 精品人妻1区二区| 特大巨黑吊av在线直播| 丰满人妻一区二区三区视频av | 欧美三级亚洲精品| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 老司机深夜福利视频在线观看| 最近视频中文字幕2019在线8| 中文字幕高清在线视频| 久久久久久国产a免费观看| 99热这里只有是精品50| 国产蜜桃级精品一区二区三区| 法律面前人人平等表现在哪些方面| av天堂在线播放| 好男人在线观看高清免费视频| 亚洲熟女毛片儿| 亚洲精品久久国产高清桃花| 中文亚洲av片在线观看爽| 国产真实乱freesex| 国产三级在线视频| 欧美中文综合在线视频| 天堂动漫精品| 一本综合久久免费| 亚洲精华国产精华精| 国产一区二区三区视频了| 精品一区二区三区四区五区乱码| 国产精品香港三级国产av潘金莲| 国产在线精品亚洲第一网站| 国产一区二区三区在线臀色熟女| 老司机在亚洲福利影院| tocl精华| 国产三级中文精品| 欧美极品一区二区三区四区| 天堂动漫精品| 成人永久免费在线观看视频| cao死你这个sao货| 不卡一级毛片| 国产亚洲欧美98| 久久亚洲精品不卡| 中文字幕久久专区| 我要搜黄色片| 亚洲成人免费电影在线观看| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 18禁黄网站禁片免费观看直播| 伦理电影免费视频| 久久精品综合一区二区三区| 欧美日韩瑟瑟在线播放| 两性夫妻黄色片| av天堂在线播放| 午夜成年电影在线免费观看| 九色成人免费人妻av| 国产精品99久久久久久久久| 日韩高清综合在线| 大型黄色视频在线免费观看| 精品99又大又爽又粗少妇毛片 | 黑人操中国人逼视频| 日韩av在线大香蕉| av在线蜜桃| 国产69精品久久久久777片 | 国产成人精品久久二区二区免费| 色播亚洲综合网| 精品不卡国产一区二区三区| x7x7x7水蜜桃| 热99在线观看视频| 一级毛片女人18水好多| 黄频高清免费视频| 亚洲国产高清在线一区二区三| 国产成人福利小说| 日韩国内少妇激情av| 黄片大片在线免费观看| 国产男靠女视频免费网站| 国产精品永久免费网站| 久久久久久久午夜电影| 曰老女人黄片| 久99久视频精品免费| 国产一区二区在线观看日韩 | 一级毛片精品| 欧美激情在线99| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 女警被强在线播放| 国产高清激情床上av| 国产激情欧美一区二区| 欧美激情在线99| 亚洲成人久久性| 91麻豆av在线| 99在线人妻在线中文字幕| 亚洲最大成人中文| 香蕉国产在线看| 日本与韩国留学比较| 久久午夜综合久久蜜桃| 俄罗斯特黄特色一大片| 亚洲成人免费电影在线观看| 美女高潮的动态| 18禁国产床啪视频网站| 国产亚洲精品av在线| 又大又爽又粗| 日本五十路高清| 一本精品99久久精品77| 久久中文字幕人妻熟女| 国产亚洲av高清不卡| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 亚洲激情在线av| 亚洲无线观看免费| 午夜福利视频1000在线观看| 在线视频色国产色| 啦啦啦观看免费观看视频高清| а√天堂www在线а√下载| 三级国产精品欧美在线观看 | 亚洲18禁久久av| 老司机深夜福利视频在线观看| 香蕉国产在线看| av国产免费在线观看| 精品国内亚洲2022精品成人| 成人午夜高清在线视频| 午夜视频精品福利| 久久伊人香网站| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 精品不卡国产一区二区三区| 亚洲人成电影免费在线| 2021天堂中文幕一二区在线观| 99久国产av精品| 免费高清视频大片| 激情在线观看视频在线高清| 高清毛片免费观看视频网站| ponron亚洲| 国产精品亚洲av一区麻豆| 国产高清视频在线观看网站| 日韩精品中文字幕看吧| 国产麻豆成人av免费视频| 他把我摸到了高潮在线观看| 国产午夜精品论理片| 午夜精品在线福利| 精华霜和精华液先用哪个| 可以在线观看毛片的网站| 嫩草影院入口| 最好的美女福利视频网| 国产精品一区二区免费欧美| 岛国在线免费视频观看| 好男人电影高清在线观看| 国产av一区在线观看免费| 国产精品精品国产色婷婷| 午夜福利在线观看免费完整高清在 | 九九热线精品视视频播放| 在线观看免费视频日本深夜| 久久久国产成人精品二区| 亚洲精品美女久久av网站| 国产精品99久久99久久久不卡| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 深夜精品福利| 日韩精品中文字幕看吧| 99热6这里只有精品| 久久精品国产清高在天天线| 一个人看视频在线观看www免费 | 波多野结衣巨乳人妻| www.www免费av| 亚洲国产精品sss在线观看| 美女被艹到高潮喷水动态| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 国产野战对白在线观看| 怎么达到女性高潮| 老鸭窝网址在线观看| 日本与韩国留学比较| 国产探花在线观看一区二区| a级毛片在线看网站| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 精品国产乱子伦一区二区三区| 男女视频在线观看网站免费| 男女午夜视频在线观看| 国产探花在线观看一区二区| 精品久久久久久久末码| 亚洲欧美日韩无卡精品| 天堂av国产一区二区熟女人妻| 俺也久久电影网| 国产又色又爽无遮挡免费看| 亚洲国产欧美网| 久久午夜亚洲精品久久| 午夜a级毛片| 一本综合久久免费| 熟女人妻精品中文字幕| 精品乱码久久久久久99久播|