• <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 ?

    基于改進下垂控制的雙饋風(fēng)電機組頻率控制策略

    2023-02-11 08:35:54許益恩張新松李大祥張羅玉楊德健
    可再生能源 2023年1期
    關(guān)鍵詞:變化率調(diào)頻增益

    許益恩,張新松,李大祥,張羅玉,陳 沛,楊德健

    (1.南通大學(xué) 電氣工程學(xué)院,江蘇 南通 226019;2.東北電力大學(xué) 電氣工程學(xué)院,吉林 吉林 132012)

    0 引言

    近年來,在能源電力轉(zhuǎn)型的時代背景下,以風(fēng)電為代表的新能源發(fā)電在電力系統(tǒng)中占比不斷增加[1]。截至2021年11月底,我國風(fēng)電累計裝機容量達300GW,約占全國電源裝機總量的13%,位 居 世 界 第 一[2]。

    變速恒頻雙饋風(fēng)力發(fā)電機(Doubly-Fed Induction Generator,DFIG)具 有 體 積 較 小、控 制 靈活等特點,已成為當前風(fēng)電場的主流機型之一。該風(fēng)力發(fā)電機通過變流器并網(wǎng),風(fēng)機轉(zhuǎn)速與系統(tǒng)頻率解耦。當系統(tǒng)發(fā)生擾動后,DFIG無法提供頻率響應(yīng)服務(wù)[3],[4]。另外,隨著風(fēng)電滲透率的不斷提高,越來越多的火電機組被取代,電力系統(tǒng)整體慣性水平降低[5]。當系統(tǒng)發(fā)生較大的頻率擾動事件時,頻率跌落嚴重,容易觸發(fā)第三級別系統(tǒng)保護動作,給系統(tǒng)頻率穩(wěn)定性帶來巨大的挑戰(zhàn)[6]。因此,一些高風(fēng)電滲透率的國家明確要求風(fēng)電機組像常規(guī)機組一樣,具備一定的調(diào)頻能力[7],[8]。

    目前,DFIG利用自身靈活的控制能力參與系統(tǒng)頻率調(diào)控大致分為功率備用控制策略和轉(zhuǎn)子動能控制策略[9]。其中,功率備用控制策略包含變槳控制和轉(zhuǎn)子超速控制。然而,風(fēng)機長期運行于減載模式,不利于風(fēng)電場經(jīng)濟運行[10],[11]。相比之下,轉(zhuǎn)子動能控制策略利用風(fēng)機葉片存儲的能量參與頻率調(diào)節(jié),在保證風(fēng)電場經(jīng)濟效益的同時,還 取 得 了 良 好 的 調(diào) 頻 效 果[12],[13]。

    文獻[14]通過附加輔助控制環(huán)節(jié),使DFIG模擬出一次頻率響應(yīng)。然而,采用固定增益策略在一定程度上限制了風(fēng)電機組的調(diào)頻潛力。文獻[15]研究了不同控制增益下的風(fēng)機下垂控制性能。為提高風(fēng)機調(diào)頻能力,文獻[16],[17]提出了基于風(fēng)機轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速的下垂控制增益,卻忽略了擾動后系統(tǒng)頻率動態(tài)特性。文獻[18]基于風(fēng)電機組比例微分(PD)虛擬慣性控制的基本原理,推導(dǎo)了PD虛擬慣量控制與系統(tǒng)頻率的量化關(guān)系。通過分析可知,比例系數(shù)主要影響系統(tǒng)頻率最低點,對頻率跌落速度影響較小。上述文獻對于風(fēng)機下垂增益的設(shè)定均未考慮系統(tǒng)頻率實際變化狀態(tài),無法根據(jù)系統(tǒng)實時頻率特性動態(tài)調(diào)整。若擾動發(fā)生后頻率變化較快,系統(tǒng)有功缺額大,則風(fēng)機無法及時為系統(tǒng)提供頻率支撐,無法有效改善電力系統(tǒng)頻率動態(tài)性能。

    為彌補現(xiàn)有調(diào)頻方法的不足,本文提出一種基于改進下垂控制的雙饋風(fēng)電機組調(diào)頻策略。該策略從系統(tǒng)角度出發(fā),對傳統(tǒng)下垂控制策略中的控制增益加以改進,引入關(guān)于系統(tǒng)頻率變化率的增益分量,使風(fēng)機根據(jù)系統(tǒng)狀態(tài)實時調(diào)節(jié)調(diào)頻補償功率,從而改善系統(tǒng)頻率響應(yīng)特性。通過基于EMTP-RV搭建的含DFIG的四機系統(tǒng)模型進行仿真研究,驗證了所提改進策略的有效性。

    1 雙饋風(fēng)力發(fā)電機組建模

    雙饋風(fēng)力發(fā)電機主要包括風(fēng)力機、傳動軸、感應(yīng)發(fā)電機、背靠背式變流器及其控制系統(tǒng),其基本結(jié)構(gòu)如圖1所示。DFIG控制系統(tǒng)主要由槳距角控制、轉(zhuǎn)子側(cè)變流器、網(wǎng)側(cè)變流器組成。槳距角控制用于防止風(fēng)機轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速過高。轉(zhuǎn)子側(cè)變流器通過將定子電壓保持在理想的參考電壓,調(diào)整注入電網(wǎng)的有功功率,實現(xiàn)風(fēng)機最大功率跟蹤(MPPT)運行。網(wǎng)側(cè)變流器用于維持直流環(huán)節(jié)電壓的穩(wěn)定。

    根據(jù)空氣動力學(xué)原理,風(fēng)力機捕獲的輸入機械功率Pm為

    式中:ρ為空氣密度;S為風(fēng)機葉片迎風(fēng)掃掠的面積;νw為風(fēng)速;λ為風(fēng)機葉尖速比;β為槳距角;Cp為風(fēng)能利用系數(shù),其計算式如式(2)所示[19]。

    由 式(2)可 以 得 到 不 同 β值 的Cp(λ)與 λ關(guān)系 曲 線(圖2)。

    當 λ=λopt,β=0°時,風(fēng) 機 可 獲 得 最 大 風(fēng) 能 利用系數(shù)Cp,max,對應(yīng)此時DFIG工作在MPPT運行模式,其輸出功率PMPPT可表示為

    式中:R為風(fēng)機葉輪半徑;λopt為風(fēng)機捕獲最大風(fēng)能的最佳葉尖速比,λopt取值為9.95;kg是關(guān)于風(fēng)機特征參數(shù)的一個計算常量,可由式(4)求得。

    2 系統(tǒng)頻率穩(wěn)定性分析

    受擾動影響,電力系統(tǒng)中總有功出力與負荷消耗功率產(chǎn)生不平衡,電網(wǎng)頻率發(fā)生偏移。在僅考慮同步發(fā)電機組參與系統(tǒng)調(diào)頻的情況下,系統(tǒng)頻率的動態(tài)響應(yīng)方程可表示為

    式中:Hs為系統(tǒng)慣性常數(shù);fpu為系統(tǒng)頻率標幺值;ΔPL為擾動功率;ΔPSG為同步機組參與調(diào)頻的有功變化量;D為負荷阻尼系數(shù)。

    在系統(tǒng)發(fā)生擾動的初始時刻,有 ΔPSG|t=0+=0,(fpu-1)|t=0+=0,可得系統(tǒng)頻率變化率最大值為

    由文獻[20]可知,受擾后系統(tǒng)頻率偏差可由單機系統(tǒng)頻率響應(yīng)(SFR)模型推導(dǎo)而得,如式(7)所示。

    式中:ΔP為等效擾動功率;K為同步機組調(diào)速器的調(diào)速增益;ζ為阻尼比;ωn為自然振蕩頻率;ωd為阻尼角頻率;α和 φ為單機SFR模型推導(dǎo)過程產(chǎn)生的系數(shù)。

    對 式(7)進 行 求 導(dǎo),得:

    式中:TR為機組再熱時間常數(shù)。

    將 式(9)帶 入 式(7),可 得 系 統(tǒng) 最 大 頻 率 偏 差表達式:

    從 式(6),(10)可 以 看 出,受 擾 后 系 統(tǒng) 頻 率 變化率最大值RoCoFmax、系統(tǒng)最大頻率偏差 Δfmax與負荷擾動呈正相關(guān),擾動越大,系統(tǒng)頻率跌落速度越快,最大頻率偏差越大。另外,隨著以風(fēng)電為代表的新能源大規(guī)模聯(lián)網(wǎng),系統(tǒng)整體慣性Hs和調(diào)速增益K削弱,惡化了系統(tǒng)頻率穩(wěn)定。因此,考慮風(fēng)電機組參與系統(tǒng)調(diào)頻有助于提高系統(tǒng)慣性水平,從而改善系統(tǒng)動態(tài)頻率穩(wěn)定性。

    3 雙饋風(fēng)電機組改進下垂控制

    3.1 傳統(tǒng)下垂控制

    傳統(tǒng)下垂控制通過在雙饋風(fēng)機轉(zhuǎn)子側(cè)控制器中附加基于系統(tǒng)頻率偏差(Δf)的控制回路來模擬常規(guī)同步發(fā)電機組的一次調(diào)頻特性(圖3)。

    圖3 下垂控制框圖Fig.3 Control diagram of droop control

    由圖3可知,當系統(tǒng)頻率因擾動越限時,DFIG啟動虛擬慣量控制,其輸出參考功率表示為

    式中:PMPPT為最大功率追蹤輸出功率;ΔPdroop為附加下垂控制的有功增量;Kp為下垂控制系數(shù)。

    擾動發(fā)生后附加下垂控制回路,使得DFIG能夠響應(yīng)系統(tǒng)頻率變化而釋放轉(zhuǎn)子動能來增加有功輸出,從而減少電力系統(tǒng)中的有功不平衡量,實現(xiàn)頻率支撐。本文主要考慮低頻擾動。

    由式(12)可知,DFIG調(diào)頻性能主要取決于下垂控制系數(shù)Kp的取值。傳統(tǒng)下垂控制采用恒定控制增益,DFIG在參與調(diào)頻時存在以下兩種情形:①Kp取值過小,限制了DFIG調(diào)頻潛力,風(fēng)機轉(zhuǎn)子動能得不到充分利用;②Kp取值過大,容易造成DFIG過度響應(yīng),導(dǎo)致風(fēng)機失速[15]。

    傳統(tǒng)DFIG下垂控制主要影響系統(tǒng)頻率最低點,對頻率跌落速度(頻率變化率)的影響很小[18]。因為在擾動初期,電網(wǎng)頻率偏差 Δf較小,DFIG所提供的功率支撐(ΔPdroop)有限,對系統(tǒng)最大頻率變化率的改善不明顯;隨著 Δf逐漸增大,ΔPdroop隨之增加。由此可見,下垂控制有助于改善最大頻率偏差。

    綜上所述,Kp的取值決定了DFIG的調(diào)頻性能。通過定義合理的Kp,可以充分挖掘DFIG調(diào)頻潛力,減少系統(tǒng)最大頻率變化率,提高系統(tǒng)頻率最低點,從而改善系統(tǒng)的頻率響應(yīng)特性。

    3.2 基于RoCoF的DFIG改進下垂控制

    為了彌補現(xiàn)有方法的不足,本文在傳統(tǒng)下垂控制基礎(chǔ)上考慮電網(wǎng)頻率動態(tài)特性,提出基于頻率變化率(RoCoF)的改進下垂控制策略(圖4)。

    圖4 基于RoCoF的改進下垂控制策略Fig.4 Improved droop control strategy based on RoCoF

    如圖4所示,改進下垂控制附加功率表達式為

    式 中:KAG為 改 進 的 控 制 增 益;f(df/dt)為 關(guān) 于 頻 率變化率df/dt的增益函數(shù)。

    基于EMTP-RV仿真平臺,分析風(fēng)機控制增益KAG在不同函數(shù)場景下的系統(tǒng)頻率和雙饋風(fēng)機有功功率的變化曲線。仿真結(jié)果如圖5所示。由圖5(a)可知,當KAG分別定義為關(guān)于頻率變化率df/dt的一次函數(shù)、指數(shù)函數(shù)、冪函數(shù)和對數(shù)函數(shù)時,對應(yīng)的系統(tǒng)頻率最低值分別為49.595,49.595,49.591,49.593Hz;最 大RoCoF分別 為-0.428,-0.437,-0.425,-0.438Hz/s。不 難 發(fā)現(xiàn),當KAG定義為df/dt的不同函數(shù)形式時,風(fēng)機參與調(diào)頻對于緩解系統(tǒng)頻率最低點和最大RoCoF的性能相似。但考慮到控制模型的搭建以及實際工程應(yīng)用,一次(線性)函數(shù)更加便于實施。于是,在本文所提出的改進下垂策略中,選擇將公式(14)中的函數(shù)形式設(shè)置為關(guān)于df/dt的線性函數(shù)。

    圖5 KAG定義為不同函數(shù)時對DFIG調(diào)頻性能的效果影響Fig.5 Influence of KAG with different functions on DFIG frequency regulation

    綜上所述,式(14)可進一步表示為

    式中的KAG實質(zhì)是關(guān)于系統(tǒng)頻率變化率的線性函數(shù)。由于系統(tǒng)頻率變化率可直觀反映出系統(tǒng)擾動大小,因此改進下垂控制可在不同擾動場景下調(diào)整控制增益,實現(xiàn)DFIG輸出功率的自適應(yīng)調(diào)節(jié),提高改進下垂調(diào)頻策略對擾動的適應(yīng)性。

    式(15)中的k0為調(diào)頻系數(shù),用于調(diào)節(jié)風(fēng)電機組頻率支撐效果,其取值與系統(tǒng)遭受擾動大小和風(fēng)機有效旋轉(zhuǎn)動能有關(guān)。k0取值越大,控制增益KAG在擾動初始時刻變化越大,越有利于提高DFIG的頻率支撐效果,從而改善最大df/dt和頻率最低點。然而,k0取值過大,可能會導(dǎo)致頻率響應(yīng)初期KAG變化過快,進而引發(fā)更嚴重的頻率事故;反之,k0取值過小,DFIG調(diào)頻潛力受限。在實際工程應(yīng)用中,可根據(jù)電力系統(tǒng)運行工況、慣性大小、功率擾動大小、風(fēng)機有效旋轉(zhuǎn)動能和控制目的,綜合確定參數(shù)k0的取值。本文中,考慮風(fēng)機有效旋轉(zhuǎn)動能和擾動大小,將k0的取值暫定為50。在后續(xù)的研究中,將針對不同系統(tǒng)運行工況下k0的最優(yōu)化展開進一步研究。

    在系統(tǒng)發(fā)生擾動初期,系統(tǒng)中有功功率不平衡量最大。由轉(zhuǎn)子運動方程可知,此時系統(tǒng)頻率跌落速度最大[21]。借助式(15),與傳統(tǒng)下垂控制相比,改進后的下垂控制策略獲得了更優(yōu)的控制增益KAG,從而控制DFIG在頻率跌落初期向電網(wǎng)輸出更多的有功功率,有效減少最大頻率變化率和最大頻率偏差。圖6給出了設(shè)調(diào)頻系數(shù)k0為50,固有下垂增益Kp為20時,改進下垂控制增益與傳統(tǒng)下垂控制增益的對比。顯然,由于附加了關(guān)于系統(tǒng)頻率變化率的耦合項,在頻率跌落期間,改進策略的控制增益始終高于傳統(tǒng)策略。由此表明,采用了改進下垂控制,DFIG可以提供更好的頻率支撐。

    圖6 改進下垂控制增益與傳統(tǒng)下垂控制增益的對比Fig.6 Comparison between improved droop control gain and conventional control gain

    4 算例分析

    本文采用EMTP-RV搭建如圖7所示的四機系統(tǒng)模型,對改進后的風(fēng)機下垂控制策略進行仿真驗證。該系統(tǒng)包含4臺同步發(fā)電機SG1~SG4,1個聚合風(fēng)電場及恒功率負荷。同步機SG1和SG2的額定容量為100MVA,SG3和SG4的額定容量為150MVA,所有同步機均采用IEEEG1調(diào)速器[19]。風(fēng)電場包含34臺5MW的雙饋風(fēng)力發(fā)電機。用電負荷包含1臺異步電動機及容量為240 MVA靜負荷。另外,設(shè)定在仿真40s時,同步發(fā)電機SG4脫機作為主要擾動事件。

    圖7 仿真系統(tǒng)模型Fig.7 Model of simulation system

    為討論不同擾動工況對DFIG調(diào)頻性能的影響,本文設(shè)置了以下兩種算例場景:①擾動為70MW;②擾動為130MW。兩種場景中風(fēng)電滲透水平為20%,風(fēng)速均為9.5m/s。在此基礎(chǔ)上,對比DFIG在最大功率跟蹤(DFIG不參與調(diào)頻)、傳統(tǒng)下垂控制和改進下垂控制的調(diào)頻效果。

    4.1 場景1

    圖8給出了場景1下電網(wǎng)頻率、DFIG有功功率和轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速的變化曲線。

    圖8 場景1的仿真結(jié)果Fig.8 Simulation results for Case1

    由圖8(a)可知,當DFIG采用最大功率跟蹤控制、傳統(tǒng)下垂控制和改進的下垂控制策略時,系統(tǒng)最大頻率偏差分別為0.529,0.415,0.404Hz。與傳統(tǒng)下垂控制相比,采用改進下垂控制時的系統(tǒng)最大頻率偏差減少了2.65%,進一步提高了頻率最低點。

    由圖8(c)可知,采用改進下垂控制策略時,DFIG有功功率由74.7MW增至95.6MW,功率增量為20.9MW;傳統(tǒng)控制策略中DFIG有功功率由74.7MW增至92.9MW,功率增量為18.2MW。與傳統(tǒng)下垂控制相比,采用改進下垂控制時,DFIG在頻率響應(yīng)期間提供了更多的功率支撐。這主要是由于改進下垂控制系數(shù)包含了關(guān)于系統(tǒng)頻率變化率df/dt的耦合項,根據(jù)式(15)獲得更大的下垂控制系數(shù)。圖8(b)顯示,采用改進下垂控制,可進一步減少最大頻率偏差。

    隨著系統(tǒng)頻率恢復(fù)到準穩(wěn)態(tài),df/dt逐漸減少為零。70s后,采用傳統(tǒng)下垂控制和改進下垂控制策略時,DFIG注入電網(wǎng)的有功功率相同[圖8(b)]。由于本文側(cè)重于研究DFIG調(diào)頻性能,未考慮風(fēng)電機組轉(zhuǎn)速恢復(fù),從圖8(c)可知,隨著頻率響應(yīng)結(jié)束,風(fēng)機轉(zhuǎn)速逐漸收斂。

    4.2 場景2

    為進一步驗證改進下垂控制策略在大功率擾動下的有效性,將場景2中的擾動大小調(diào)整為130MW。仿真結(jié)果如圖9所示。

    圖9 場景2的仿真結(jié)果Fig.9 Simulation results for Case2

    由于系統(tǒng)動態(tài)頻率特性和負荷擾動呈正相關(guān),當DFIG不參與系統(tǒng)調(diào)頻時,電網(wǎng)頻率最低點和最大頻率變化率分別為49.125Hz和-0.758 Hz/s,明 顯 低 于 場 景1。由 圖9(a)可 知,當DFIG采用傳統(tǒng)下垂控制和改進的下垂控制策略時,系統(tǒng)最大頻率偏差分別為0.685,0.661Hz,最大頻率變化率分別為-0.735,-0.723Hz/s。與傳統(tǒng)下垂控制相比,采用改進下垂控制時,系統(tǒng)最大頻率偏差和最大頻率變化率分別減少了0.024Hz,0.012 Hz/s,有效提升了電網(wǎng)頻率的穩(wěn)定性。這是因為采用改進下垂控制時,DFIG在頻率響應(yīng)初期,釋放了更多的轉(zhuǎn)子動能,為電網(wǎng)注入了更大的補償功率[圖9(c)和 圖9(d)]。

    對比場景1和場景2的仿真結(jié)果可見,在擾動分別為70MW和130MW的情況下,與傳統(tǒng)下垂控制策略相比,采用改進的下垂控制后,電網(wǎng)最大頻率偏差分別改善了0.011,0.024Hz,最大頻率變化率分別改善了0.011,0.012Hz/s。由此可見,隨著擾動的增大,改進的下垂控制具有更好的調(diào)頻效果。兩個場景中不同控制策略下的調(diào)頻效果對比如表1所示。

    表1 兩個場景中不同控制策略下的調(diào)頻效果對比Table1 Comparison of frequency regulation effects with different control strategies in two scenarios

    5 結(jié)論

    本文提出了一種基于改進下垂控制的DFIG頻率控制策略,實現(xiàn)了DFIG自適應(yīng)調(diào)頻。

    本文提出的計及系統(tǒng)頻率變換率(RoCoF)的下垂控制系數(shù)整定方法,使風(fēng)機下垂控制增益能夠隨著系統(tǒng)頻率實時變化狀態(tài)進行自適應(yīng)調(diào)節(jié),有效地提高了不同擾動下DFIG的頻率支撐能力。

    在頻率擾動初期,基于較大的系統(tǒng)頻率變化速率,DFIG采用改進后的下垂控制策略,獲得一個更優(yōu)且與系統(tǒng)頻率狀態(tài)相耦合的下垂增益;進而可更加充分地利用轉(zhuǎn)子動能,為電網(wǎng)提供更多的功率支撐;有效緩解了系統(tǒng)頻率跌落的速度和深度;在一定程度上彌補了傳統(tǒng)下垂控制的局限性。

    仿真結(jié)果表明,本文提出的控制策略能夠更好地激發(fā)風(fēng)電機組的調(diào)頻潛力,進一步改善擾動后的系統(tǒng)最大頻率變化率和最大頻率偏差,提高了系統(tǒng)頻率穩(wěn)定性。

    猜你喜歡
    變化率調(diào)頻增益
    考慮頻率二次跌落抑制的風(fēng)火聯(lián)合一次調(diào)頻控制
    能源工程(2021年5期)2021-11-20 05:50:42
    基于電流變化率的交流濾波器失諧元件在線辨識方法
    湖南電力(2021年4期)2021-11-05 06:44:42
    基于增益調(diào)度與光滑切換的傾轉(zhuǎn)旋翼機最優(yōu)控制
    例談中考題中的變化率問題
    基于單片機的程控增益放大器設(shè)計
    電子制作(2019年19期)2019-11-23 08:41:36
    基于Multisim10和AD603的程控增益放大器仿真研究
    電子制作(2018年19期)2018-11-14 02:37:02
    利用基波相量變化率的快速選相方法
    調(diào)頻發(fā)射機技術(shù)改造
    調(diào)頻激勵器干擾的排除方法
    川滇地區(qū)地殼應(yīng)變能密度變化率與強震復(fù)發(fā)間隔的數(shù)值模擬
    天天操日日干夜夜撸| 久久久久久人人人人人| 一本久久精品| 在线观看免费高清a一片| 国语对白做爰xxxⅹ性视频网站| 欧美日韩av久久| 亚洲av综合色区一区| 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观| 久久久久久人人人人人| 嫩草影视91久久| 天天影视国产精品| 亚洲国产看品久久| 1024香蕉在线观看| 在线天堂中文资源库| 久久av网站| 精品国产乱码久久久久久男人| 欧美日韩成人在线一区二区| 黄片无遮挡物在线观看| 精品少妇久久久久久888优播| 亚洲五月色婷婷综合| 国产一区有黄有色的免费视频| 五月开心婷婷网| 午夜日本视频在线| 欧美久久黑人一区二区| 黄网站色视频无遮挡免费观看| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 亚洲久久久国产精品| 国产精品久久久人人做人人爽| 久久综合国产亚洲精品| 精品卡一卡二卡四卡免费| 亚洲综合精品二区| 老司机在亚洲福利影院| 丝袜在线中文字幕| 99九九在线精品视频| 一区二区三区乱码不卡18| 久久久久久久久免费视频了| 国产日韩一区二区三区精品不卡| 两个人看的免费小视频| 久久青草综合色| 精品久久久精品久久久| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 久久精品aⅴ一区二区三区四区| 久久99一区二区三区| 国产精品人妻久久久影院| 一区二区三区乱码不卡18| 男女午夜视频在线观看| 在线看a的网站| av又黄又爽大尺度在线免费看| 无限看片的www在线观看| 丁香六月天网| 久久久久久久久久久久大奶| 久久久久人妻精品一区果冻| 悠悠久久av| 国产在线视频一区二区| 精品国产一区二区久久| 一本大道久久a久久精品| 新久久久久国产一级毛片| 成人亚洲欧美一区二区av| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 久久国产亚洲av麻豆专区| 悠悠久久av| 岛国毛片在线播放| 中文字幕色久视频| 免费日韩欧美在线观看| 欧美变态另类bdsm刘玥| 国产精品无大码| 青青草视频在线视频观看| 国产精品国产三级国产专区5o| 久久毛片免费看一区二区三区| 亚洲精品视频女| 男女国产视频网站| 久久久久久久大尺度免费视频| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀 | 最近最新中文字幕大全免费视频 | 不卡av一区二区三区| 一个人免费看片子| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 国产成人啪精品午夜网站| 最近2019中文字幕mv第一页| 欧美日本中文国产一区发布| 日日撸夜夜添| 欧美国产精品va在线观看不卡| 国产成人系列免费观看| 亚洲七黄色美女视频| 国产亚洲欧美精品永久| 青春草国产在线视频| 黄片小视频在线播放| 黄片无遮挡物在线观看| 亚洲 欧美一区二区三区| 三上悠亚av全集在线观看| 国产精品一区二区在线观看99| 精品久久久久久电影网| 天天躁日日躁夜夜躁夜夜| 一级爰片在线观看| 亚洲人成电影观看| 日日摸夜夜添夜夜爱| 国产深夜福利视频在线观看| 国产精品久久久久久人妻精品电影 | 国产精品欧美亚洲77777| 国产亚洲最大av| 在线观看免费高清a一片| 2021少妇久久久久久久久久久| 久久人人爽人人片av| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 男女无遮挡免费网站观看| 日韩,欧美,国产一区二区三区| 人成视频在线观看免费观看| 一区二区av电影网| 久久性视频一级片| 午夜日韩欧美国产| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 亚洲国产欧美一区二区综合| 久久99热这里只频精品6学生| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 午夜福利免费观看在线| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 国产精品嫩草影院av在线观看| 一区福利在线观看| 成人黄色视频免费在线看| 中文字幕av电影在线播放| 人人妻,人人澡人人爽秒播 | 色网站视频免费| 欧美最新免费一区二区三区| 亚洲第一区二区三区不卡| 最黄视频免费看| av一本久久久久| 最近手机中文字幕大全| 在线亚洲精品国产二区图片欧美| 国产成人精品在线电影| 欧美国产精品一级二级三级| 999久久久国产精品视频| 国产有黄有色有爽视频| 国产精品女同一区二区软件| 一区二区三区激情视频| 亚洲成人国产一区在线观看 | 国产有黄有色有爽视频| 欧美精品一区二区免费开放| 2018国产大陆天天弄谢| 亚洲国产欧美网| 亚洲精品中文字幕在线视频| 欧美激情极品国产一区二区三区| 中文字幕色久视频| 国产精品久久久久久久久免| 满18在线观看网站| 国产1区2区3区精品| 欧美av亚洲av综合av国产av | 又黄又粗又硬又大视频| 99久久人妻综合| 久久亚洲国产成人精品v| 国产福利在线免费观看视频| 色婷婷av一区二区三区视频| 天美传媒精品一区二区| 一级a爱视频在线免费观看| 蜜桃在线观看..| 日韩伦理黄色片| 亚洲综合精品二区| 十八禁网站网址无遮挡| 亚洲精品国产一区二区精华液| 久久精品久久久久久久性| 黄色一级大片看看| 亚洲欧洲日产国产| 亚洲国产精品国产精品| 亚洲精品,欧美精品| 大片免费播放器 马上看| 天天影视国产精品| 国产极品粉嫩免费观看在线| 国产精品99久久99久久久不卡 | 国产免费一区二区三区四区乱码| 在线观看一区二区三区激情| 最近中文字幕2019免费版| 在线观看免费午夜福利视频| 丰满乱子伦码专区| 欧美人与性动交α欧美软件| 亚洲精品一区蜜桃| 国产成人精品福利久久| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频 | 啦啦啦视频在线资源免费观看| 国产亚洲av片在线观看秒播厂| 久久久久久久久久久久大奶| 9191精品国产免费久久| 一本一本久久a久久精品综合妖精| 亚洲伊人久久精品综合| 久久久久久免费高清国产稀缺| 夫妻性生交免费视频一级片| 91老司机精品| 男女无遮挡免费网站观看| 街头女战士在线观看网站| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 高清视频免费观看一区二区| 国产男女内射视频| 久久精品国产a三级三级三级| 中文天堂在线官网| 精品国产国语对白av| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 欧美日韩视频精品一区| 欧美日韩av久久| 大香蕉久久网| 精品一区在线观看国产| 免费黄频网站在线观看国产| 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 无限看片的www在线观看| 亚洲,欧美精品.| 国产成人91sexporn| 亚洲欧美精品综合一区二区三区| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 多毛熟女@视频| 午夜精品国产一区二区电影| 99国产综合亚洲精品| 国产成人欧美在线观看 | 如日韩欧美国产精品一区二区三区| √禁漫天堂资源中文www| 人妻人人澡人人爽人人| 国产在线一区二区三区精| 色94色欧美一区二区| 性少妇av在线| 中文字幕精品免费在线观看视频| 国产在线免费精品| 欧美久久黑人一区二区| 日韩一区二区视频免费看| bbb黄色大片| 亚洲欧美一区二区三区国产| 男女之事视频高清在线观看 | 久久精品国产综合久久久| 国产av一区二区精品久久| 日本av免费视频播放| 我的亚洲天堂| xxxhd国产人妻xxx| av又黄又爽大尺度在线免费看| 免费日韩欧美在线观看| 免费少妇av软件| 久久女婷五月综合色啪小说| 日韩不卡一区二区三区视频在线| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频| 国产亚洲精品第一综合不卡| 欧美精品一区二区大全| 国产精品女同一区二区软件| 久久久久久人妻| 成年美女黄网站色视频大全免费| 精品一区二区三区四区五区乱码 | 纵有疾风起免费观看全集完整版| 国产精品三级大全| 777久久人妻少妇嫩草av网站| 欧美人与善性xxx| 大码成人一级视频| 国产在线一区二区三区精| 汤姆久久久久久久影院中文字幕| 亚洲国产精品成人久久小说| 99精国产麻豆久久婷婷| 久久99热这里只频精品6学生| 在线观看免费视频网站a站| 亚洲av成人精品一二三区| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 国产精品久久久久久人妻精品电影 | 久久婷婷青草| 久久久久视频综合| 亚洲少妇的诱惑av| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 欧美成人午夜精品| av网站免费在线观看视频| 亚洲成人手机| 久久鲁丝午夜福利片| 多毛熟女@视频| 91成人精品电影| 大香蕉久久成人网| 亚洲,一卡二卡三卡| 天天躁狠狠躁夜夜躁狠狠躁| 丝袜人妻中文字幕| 亚洲色图综合在线观看| 免费少妇av软件| 欧美精品一区二区免费开放| 亚洲自偷自拍图片 自拍| 丝袜喷水一区| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 99久久99久久久精品蜜桃| 国产成人午夜福利电影在线观看| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 久热爱精品视频在线9| 19禁男女啪啪无遮挡网站| 精品午夜福利在线看| 老汉色∧v一级毛片| 亚洲七黄色美女视频| 青青草视频在线视频观看| 18禁观看日本| 大话2 男鬼变身卡| 观看美女的网站| 91成人精品电影| 国产成人精品无人区| 激情五月婷婷亚洲| 成年av动漫网址| 麻豆av在线久日| 在现免费观看毛片| 亚洲欧美精品自产自拍| 婷婷色综合www| 五月开心婷婷网| 91老司机精品| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 亚洲精品国产色婷婷电影| 一个人免费看片子| 七月丁香在线播放| av在线app专区| 少妇被粗大猛烈的视频| 18禁动态无遮挡网站| 免费人妻精品一区二区三区视频| 99热全是精品| 麻豆av在线久日| 在线 av 中文字幕| 亚洲欧美一区二区三区黑人| av不卡在线播放| www.av在线官网国产| 精品第一国产精品| 黄片小视频在线播放| 国产精品欧美亚洲77777| 日本欧美视频一区| 亚洲综合色网址| 亚洲美女搞黄在线观看| 成人国产麻豆网| 婷婷成人精品国产| av免费观看日本| 性色av一级| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o | 日韩视频在线欧美| 大码成人一级视频| 在线观看人妻少妇| 久久久久视频综合| 天天影视国产精品| 国产亚洲欧美精品永久| 一区福利在线观看| 欧美国产精品一级二级三级| 少妇被粗大的猛进出69影院| 亚洲精品国产色婷婷电影| 一区福利在线观看| 免费av中文字幕在线| 国产淫语在线视频| 美女扒开内裤让男人捅视频| 日韩一区二区视频免费看| xxx大片免费视频| videos熟女内射| 少妇人妻 视频| 在线亚洲精品国产二区图片欧美| 国产极品粉嫩免费观看在线| 韩国精品一区二区三区| 亚洲伊人久久精品综合| 国产亚洲av片在线观看秒播厂| 精品久久久久久电影网| 亚洲精品一区蜜桃| 成人国语在线视频| 欧美精品高潮呻吟av久久| 最近最新中文字幕免费大全7| 亚洲av在线观看美女高潮| 视频区图区小说| 18禁观看日本| 亚洲伊人久久精品综合| 亚洲美女搞黄在线观看| 免费不卡黄色视频| 丝瓜视频免费看黄片| 欧美日韩福利视频一区二区| 国产深夜福利视频在线观看| 七月丁香在线播放| 一级爰片在线观看| 免费久久久久久久精品成人欧美视频| 午夜影院在线不卡| 国产精品三级大全| 考比视频在线观看| 精品第一国产精品| 亚洲精品美女久久av网站| 亚洲精品久久午夜乱码| 国产一区二区激情短视频 | 国产高清国产精品国产三级| 免费在线观看完整版高清| 在线观看国产h片| 国产精品国产av在线观看| √禁漫天堂资源中文www| 久热这里只有精品99| 国产精品 欧美亚洲| 男女无遮挡免费网站观看| 一边亲一边摸免费视频| 久久久精品免费免费高清| 丰满乱子伦码专区| 欧美黑人欧美精品刺激| 中文字幕av电影在线播放| 女性生殖器流出的白浆| 天天躁日日躁夜夜躁夜夜| 精品国产乱码久久久久久男人| 午夜福利影视在线免费观看| 午夜福利网站1000一区二区三区| 久热爱精品视频在线9| 18在线观看网站| 国产精品一二三区在线看| 青草久久国产| 欧美成人精品欧美一级黄| 操出白浆在线播放| 精品亚洲成a人片在线观看| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 天天躁狠狠躁夜夜躁狠狠躁| 国产精品免费大片| 天天影视国产精品| 亚洲欧洲国产日韩| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 精品国产乱码久久久久久男人| 两个人看的免费小视频| 美女午夜性视频免费| 日韩不卡一区二区三区视频在线| 欧美精品亚洲一区二区| 日本黄色日本黄色录像| 爱豆传媒免费全集在线观看| 老汉色∧v一级毛片| 美女大奶头黄色视频| 中文字幕高清在线视频| 熟女av电影| 啦啦啦在线观看免费高清www| 自线自在国产av| 久久99精品国语久久久| 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观| 免费不卡黄色视频| 国产精品久久久av美女十八| 两个人看的免费小视频| 一级爰片在线观看| 亚洲一卡2卡3卡4卡5卡精品中文| 亚洲国产精品成人久久小说| 久久女婷五月综合色啪小说| 国产成人av激情在线播放| 日韩欧美一区视频在线观看| 久久这里只有精品19| 亚洲精品国产区一区二| 超色免费av| 一级黄片播放器| 国产成人精品无人区| 国产精品免费视频内射| 免费观看a级毛片全部| 久久久久久久国产电影| 日日撸夜夜添| 秋霞伦理黄片| 天美传媒精品一区二区| 色网站视频免费| 老司机亚洲免费影院| 欧美精品人与动牲交sv欧美| 另类精品久久| 亚洲国产av影院在线观看| 国产亚洲精品第一综合不卡| 亚洲精品国产一区二区精华液| 国产又色又爽无遮挡免| 日日爽夜夜爽网站| 久久人妻熟女aⅴ| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 性少妇av在线| 国产日韩欧美在线精品| 中国国产av一级| 国产成人精品福利久久| 高清欧美精品videossex| 久久久久久久久久久久大奶| 欧美亚洲日本最大视频资源| 免费不卡黄色视频| 成人午夜精彩视频在线观看| 观看美女的网站| 国产成人精品在线电影| 国产精品久久久久久精品电影小说| 亚洲人成电影观看| 久久人人97超碰香蕉20202| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 秋霞伦理黄片| 免费观看性生交大片5| 精品国产一区二区三区久久久樱花| 男人爽女人下面视频在线观看| 十八禁人妻一区二区| 如何舔出高潮| 中文字幕色久视频| 黄片小视频在线播放| 国产免费视频播放在线视频| 在线看a的网站| 一边摸一边做爽爽视频免费| 亚洲欧洲国产日韩| 国产精品香港三级国产av潘金莲 | 国产亚洲av高清不卡| 哪个播放器可以免费观看大片| 人人妻,人人澡人人爽秒播 | 一二三四中文在线观看免费高清| 免费观看av网站的网址| 亚洲精品第二区| 欧美日韩福利视频一区二区| 亚洲第一av免费看| 久久综合国产亚洲精品| 99精国产麻豆久久婷婷| 亚洲精品第二区| 少妇被粗大猛烈的视频| 欧美在线黄色| 我的亚洲天堂| av.在线天堂| 国产日韩欧美视频二区| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 日韩视频在线欧美| 校园人妻丝袜中文字幕| 国产av码专区亚洲av| 久久久久国产精品人妻一区二区| 99热国产这里只有精品6| 欧美av亚洲av综合av国产av | 国产精品一区二区在线观看99| 亚洲精品日本国产第一区| 久久性视频一级片| 国产亚洲精品第一综合不卡| 国产人伦9x9x在线观看| 亚洲av日韩精品久久久久久密 | 久久ye,这里只有精品| 国产精品香港三级国产av潘金莲 | 国产精品 欧美亚洲| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 亚洲av福利一区| 丝袜喷水一区| 成人国语在线视频| av在线老鸭窝| 人人澡人人妻人| 欧美激情高清一区二区三区 | 国产一区二区在线观看av| h视频一区二区三区| 久久青草综合色| 亚洲七黄色美女视频| 亚洲精品在线美女| 各种免费的搞黄视频| 国产不卡av网站在线观看| 99久久综合免费| 精品福利永久在线观看| 18禁观看日本| 夫妻午夜视频| 90打野战视频偷拍视频| 国产精品一区二区精品视频观看| 视频区图区小说| 一区二区日韩欧美中文字幕| 久久韩国三级中文字幕| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 亚洲伊人色综图| 伦理电影免费视频| 亚洲国产日韩一区二区| 一边摸一边抽搐一进一出视频| 国产一区二区三区av在线| 国产成人系列免费观看| 日本爱情动作片www.在线观看| 国产成人精品久久久久久| 999精品在线视频| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 久久av网站| 我要看黄色一级片免费的| 91国产中文字幕| av在线老鸭窝| 精品少妇久久久久久888优播| 久久精品国产亚洲av高清一级| 黄色 视频免费看| 亚洲av福利一区| 在线天堂中文资源库| 下体分泌物呈黄色| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 赤兔流量卡办理| 午夜91福利影院| 亚洲精品自拍成人| 丰满饥渴人妻一区二区三| 最黄视频免费看| 精品人妻一区二区三区麻豆| 爱豆传媒免费全集在线观看| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 久久久久精品国产欧美久久久 | 亚洲国产欧美网| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 丁香六月天网| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 欧美日本中文国产一区发布| netflix在线观看网站| 免费女性裸体啪啪无遮挡网站| 我要看黄色一级片免费的| 久久精品国产亚洲av高清一级| 99久国产av精品国产电影| 最近最新中文字幕大全免费视频 | 精品国产超薄肉色丝袜足j| 国产精品偷伦视频观看了| 亚洲精品国产区一区二| 久久久久国产一级毛片高清牌| 日本黄色日本黄色录像| 欧美日韩精品网址| 少妇人妻久久综合中文| 黄片小视频在线播放| 热99国产精品久久久久久7| 看非洲黑人一级黄片| 另类亚洲欧美激情| 一级毛片我不卡| 亚洲熟女精品中文字幕| h视频一区二区三区| 亚洲国产欧美网| 成人手机av| 免费少妇av软件| 卡戴珊不雅视频在线播放| 日韩大码丰满熟妇| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 一区二区三区四区激情视频| 母亲3免费完整高清在线观看| 伊人久久国产一区二区| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| 高清黄色对白视频在线免费看| 亚洲美女搞黄在线观看| 精品第一国产精品| 国产成人精品久久二区二区91 | 成人黄色视频免费在线看| 久久精品aⅴ一区二区三区四区| 亚洲国产最新在线播放| 日本色播在线视频| 一区二区日韩欧美中文字幕| 国产精品女同一区二区软件| 90打野战视频偷拍视频| 老司机深夜福利视频在线观看 | 人人妻,人人澡人人爽秒播 | 久久99一区二区三区| 侵犯人妻中文字幕一二三四区| 亚洲av成人精品一二三区| 国产毛片在线视频| 亚洲国产精品成人久久小说| 色婷婷av一区二区三区视频| 老汉色av国产亚洲站长工具| 久久久久国产精品人妻一区二区| 亚洲精品乱久久久久久|