• <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 ?

    純電動汽車制冷工況下電池直冷優(yōu)化設(shè)計(jì)

    2023-03-14 03:50:10胡遠(yuǎn)志
    關(guān)鍵詞:液冷端電壓整車

    胡遠(yuǎn)志,羅 毅

    (重慶理工大學(xué) 汽車零部件先進(jìn)制造技術(shù)教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室, 重慶 400054)

    0 引言

    隨著純電動汽車技術(shù)的發(fā)展,整車熱管理系統(tǒng)逐漸成為提高整車性能的關(guān)鍵所在[1]?,F(xiàn)如今純電動汽車的三大熱管理子系統(tǒng)空調(diào)系統(tǒng)、電池?zé)峁芾硐到y(tǒng)、電機(jī)電控?zé)峁芾硐到y(tǒng)仍相對獨(dú)立,通過整合三大熱管理子系統(tǒng)提高能源利用率,對電動汽車的發(fā)展具有重要意義[2-4]。歐陽東[5]設(shè)計(jì)了純電動汽車熱泵空調(diào)與動力電池組交互熱管理系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)了電池組的產(chǎn)熱量和空調(diào)制熱量交互利用。胡永軍[6]將空調(diào)冷媒通入電池直冷板中冷卻電池或者吸收電池?zé)崃?,系統(tǒng)可以在9種工作模式下進(jìn)行切換,滿足整車在各類復(fù)雜環(huán)境及工況下的熱管理需求。王戎等[7]設(shè)計(jì)了一種采用熱泵空調(diào)技術(shù)的燃料電池汽車整車熱管理系統(tǒng),在冬季實(shí)現(xiàn)了燃料電池廢熱的利用,達(dá)到了降低整車能耗、提高續(xù)航里程的目的。

    動力電池是電動汽車的核心部件,需處于最佳工作溫度范圍內(nèi)[8]。隨著電池工作溫度逐步升高,其冷卻需求逐步提高,冷媒直冷是將空調(diào)回路的制冷劑導(dǎo)入電池直冷板,通過相變吸熱的方式吸走電池的熱量,其換熱效率是液冷單相換熱方式的3倍,且兩相流的溫度是恒定的,電池單體溫度均勻性更好[9-12]。

    本文針對某款純電動車型整車熱管理系統(tǒng)相對獨(dú)立分開,改進(jìn)設(shè)計(jì)了一種綜合考慮三大子系統(tǒng)的集成式整車熱管理系統(tǒng)。首先,在實(shí)驗(yàn)基礎(chǔ)上建立了電池生熱模型并驗(yàn)證了模型的準(zhǔn)確性;然后,在AMEsim軟件中搭建一維整車熱管理系統(tǒng)模型,并在夏季高溫工況下仿真分析所建立模型的合理性;最后,對比分析了直冷與液冷方式對動力電池和整車性能的影響,為電動汽車整車熱管理系統(tǒng)的發(fā)展提供了一種思路。

    1 鋰離子電池建模與仿真

    1.1 鋰離子電池生熱機(jī)理

    如圖1所示,鋰離子電池主要由3部分構(gòu)成:正負(fù)電極、隔膜、電解質(zhì)。左邊是電池負(fù)極,右邊是電池正極[13]。放電時(shí),電流從正極到負(fù)極,電子從負(fù)極到正極。首先,活性鋰從負(fù)極顆粒由內(nèi)向外擴(kuò)散,在負(fù)極固液相界面處發(fā)生電化學(xué)反應(yīng)失去一個(gè)電子而生成鋰離子和電子。電子經(jīng)過電解液、集流體和外電路到達(dá)正極,鋰離子通過電解液、隔膜到達(dá)正極。在正極固液相界面處鋰離子和電子再次發(fā)生電化學(xué)反應(yīng),鋰離子與電子結(jié)合生成活性鋰,活性鋰在正極顆粒由外向內(nèi)集中。充電過程鋰離子和電子的遷移路徑與放電時(shí)相反[14-16]。

    圖1 鋰離子電池工作原理示意圖

    鋰離子電池在充、放電過程中,正、負(fù)極發(fā)生氧化還原反應(yīng)。

    電池正極反應(yīng):

    電池負(fù)極反應(yīng):

    電池總反應(yīng):

    在上述充、放電過程中,鋰離子在電解質(zhì)溶液里擴(kuò)散受到的阻力包括濃差極化內(nèi)阻和電化學(xué)極化內(nèi)阻(統(tǒng)稱為極化內(nèi)阻),由于極化內(nèi)阻產(chǎn)生的熱量稱為極化熱;電子在外電路遷移和鋰離子穿過隔膜受到的阻抗統(tǒng)稱為歐姆內(nèi)阻,由于歐姆內(nèi)阻產(chǎn)生的熱量稱為焦耳熱。因此電池的產(chǎn)熱Qt可表達(dá)為:

    Qt=QP+Qi=I2(R1+R2+Ri)

    (1)

    式中:QP為電池極化熱;Qi為電池焦耳熱;I為電池放電電流;R1為電池的濃差極化電阻;R2為電池的電化學(xué)極化電阻;Ri為電池的歐姆內(nèi)阻。

    1.2 二階RC等效電路模型的建立

    根據(jù)電池的充、放電原理和特性曲線,利用一些常用的電路元件,如電容、電阻等,經(jīng)過串、并聯(lián)后得到的電路與動力電池具有相似的充、放電特性。本文建立的二階RC等效電路模型是在THEVENIN模型基礎(chǔ)上再串連一個(gè)RC容阻回路,對電池的模擬精確度更高,其結(jié)構(gòu)如圖2所示。

    圖2 二階RC等效電路模型示意圖

    由基爾霍夫定律,電池放電時(shí)的輸出電壓:

    V=Vb-IRi-V1-V2

    (2)

    V1=IR1(1-exp-t/R1C1)

    (3)

    V2=IR2(1-exp-t/R2C2)

    (4)

    式中:Vb為電池的開路電壓,它與電池的荷電狀態(tài)量SOC有一一對應(yīng)關(guān)系;I為電池放電電流;Ri為電池的歐姆內(nèi)阻,描述電池充、放電過程中端電壓的突變過程;V1為電池的濃差極化電壓;R1為電池的濃差極化電阻,C1為電池的濃差極化電容,R1和C1構(gòu)成的容阻回路描述電池的濃差極化,表現(xiàn)為電池端電壓驟變后的快速變化現(xiàn)象;V2為電池的電化學(xué)極化電壓,R2為電池的電化學(xué)極化電阻,C2為電池的電化學(xué)極化電容,R2和C2構(gòu)成的容阻回路描述電池的電化學(xué)極化,表現(xiàn)為電池端電壓驟變后的緩慢變化現(xiàn)象。

    1.3 模型參數(shù)辨識實(shí)驗(yàn)

    電池模型參數(shù)的準(zhǔn)確辨識直接關(guān)系到模型的準(zhǔn)確性,從而影響電池生熱數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。從所建立的電池等效電路模型可知,共有6個(gè)待辨識參數(shù),即Vb、Ri、R1、C1、R2、C2。

    1.3.1靜置標(biāo)定實(shí)驗(yàn)

    電池的開路電壓OCV和荷電狀態(tài)SOC有一一對應(yīng)關(guān)系,本文利用靜置標(biāo)定實(shí)驗(yàn)獲取兩者關(guān)系曲線,實(shí)驗(yàn)對象為32AH/3.7V的鋰離子電池。實(shí)驗(yàn)步驟如下:

    1) 電池靜置:將電池處于滿電狀態(tài)下充分靜置12 h。

    2) 電池恒流放電過程快速標(biāo)定:把SOC等距分成10份,即一次放電10%,對電池以1C恒流放電6 min,靜置1 h,此時(shí)記錄電池的端電壓,即SOC為0.9時(shí)的開路電壓,重復(fù)這個(gè)步驟10次,即可辨識出電池的開路電壓。

    3) 實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)后處理:測量步驟2)中的放電靜置過程中的電壓值極大值,線性擬合曲線如圖3。

    圖3 電池OCV與SOC對應(yīng)關(guān)系曲線

    1.3.2HPPC充放電實(shí)驗(yàn)

    混合脈沖功率性能試驗(yàn)(簡稱HPPC)是在電池可用的充放電電壓范圍內(nèi),使用一個(gè)包括放電和反饋充電脈沖在內(nèi)的測試制度來確定其動態(tài)功率能力,其測試目的是得到電池容阻參數(shù)。具體的混合功率特性測試制度見表1所示。

    表1 混合功率充放電特性測試制度

    實(shí)驗(yàn)步驟如下:

    1) 實(shí)驗(yàn)先以63 A的大電流對滿電狀態(tài)的電池放電10 s,接著靜置3 min,使電池端電壓有一定的恢復(fù);

    2) 然后再以47 A的電流充電10 s,接著靜置3 min;

    3) 再進(jìn)行一次定容恒流放電,加上脈沖過程中放出的容量總共放出10%的容量。

    重復(fù)上述步驟10次,得到HPPC循環(huán)測試試驗(yàn)的電流、端電壓響應(yīng)曲線如圖4。

    圖4 HPPC測試電流及端電壓響應(yīng)曲線

    1.3.3參數(shù)辨識

    以SOC為60%作樣本,對電池等效電路模型參數(shù)進(jìn)行辨識。圖5為SOC為60%下的脈沖充放電電流及其端電壓響應(yīng)曲線。

    圖5 脈沖充放電電流及其端電壓響應(yīng)曲線

    電池端電壓出現(xiàn)驟然下降是由于歐姆內(nèi)阻Ri所導(dǎo)致的,故此電路模型的歐姆內(nèi)阻可直接由歐姆定律得到,導(dǎo)入1~2段端電壓變化數(shù)據(jù)可以得到:

    (5)

    式中:ΔU為端電壓下降值;I為放電電流。

    放電過程中電池緩慢端電壓緩慢下降2~3階段可以看作2階RC電路零狀態(tài)響應(yīng)過程。其端電壓響應(yīng)方程:

    (6)

    式中:Vb為電池的開路電壓;I為電池放電電流;Ri為電池的歐姆內(nèi)阻;R1為電池的濃差極化電阻;C1為電池的濃差極化電容;R2為電池的電化學(xué)極化電阻;C2為電池的電化學(xué)極化電容。

    利用Matlab的CFTOOL擬合工具箱完成等效電路模型中剩余4個(gè)參數(shù)的辨識。由式(6)可知,電池在放電過程中輸出電壓會成指數(shù)函數(shù)的形式下降,故本文采用指數(shù)擬合法來擬合電池端電壓下降曲線,便可得到等效電路模型中2個(gè)的RC容阻回路的參數(shù)。在擬合時(shí)已經(jīng)知道電池SOC為60%狀態(tài)下的初始電壓,且已用歐姆定律計(jì)算得到電池的歐姆內(nèi)阻,故在Matlab擬合工具箱中輸入簡化的自定義函數(shù)如下:

    (7)

    導(dǎo)入圖5放電階段2~3電壓緩慢下降數(shù)據(jù),在Matlab中對參數(shù)進(jìn)行擬合,得到式(7)中的未知參數(shù)K1、K2、R1、R2。然后根據(jù)式(8)和式(9)即可求得C1、C2。

    (8)

    (9)

    按上述方法對不同SOC狀態(tài)下的端電壓響應(yīng)曲線進(jìn)行參數(shù)辨識,求得的電池模型中各參數(shù)與SOC對應(yīng)關(guān)系如表2所示。

    1.4 試驗(yàn)驗(yàn)證電池模型

    根據(jù)前文所建立的二階RC等效電路模型及模型參數(shù)辨識試驗(yàn)結(jié)果,在Simulink中搭建等效電路仿真模型結(jié)構(gòu)如圖6所示。

    表2 電池二階RC模型參數(shù)

    圖6 電池仿真模型結(jié)構(gòu)框圖

    使用不規(guī)則放電電流驗(yàn)證電池模型的準(zhǔn)確性,實(shí)測的端電壓變化曲線與仿真結(jié)果曲線如圖7所示。

    圖7 電池放電電壓曲線與仿真曲線

    從圖7可以看出2條曲線重合度較高,經(jīng)計(jì)算最大誤差不超過5%,驗(yàn)證了電池等效電路模型仿真結(jié)果較為準(zhǔn)確。但電池等效電路模型的準(zhǔn)確搭建并不能說明電池生熱模型的準(zhǔn)確性,需將電池等效電路模型參數(shù)設(shè)置到電池單體數(shù)據(jù)中并且不設(shè)置任何冷卻方式,在放電電流工況下仿真與電池恒溫箱的溫升實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)比較驗(yàn)證電池生熱模型的準(zhǔn)確性。電池溫升實(shí)驗(yàn)步驟如下:

    1) 提前將恒溫箱內(nèi)的環(huán)境溫度設(shè)置為35 ℃,濕度設(shè)置為40%。將充滿電狀態(tài)的電池放置恒溫實(shí)驗(yàn)箱內(nèi),擱置2 h,使電池溫度與恒溫箱設(shè)定溫度保持一致。

    2) 對電池1C恒流放電至截止電壓。

    3) 放電后的電池在恒溫箱內(nèi)靜置2 h,使電池溫度散熱至恒溫箱內(nèi)溫度。整理好放電過程中電池表面溫度數(shù)據(jù)。

    重復(fù)上述步驟且將放電電流依次改為2C和3C,仿真得到的電池溫升數(shù)據(jù)與在電池恒溫箱里測得的電池溫升實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)曲線如圖8所示。

    圖8 電池放電溫升實(shí)驗(yàn)與仿真數(shù)據(jù)曲線

    從圖8看出,所建立的電池溫升模型仿真數(shù)據(jù)與電池溫升實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)在各種工況下誤差都在3 ℃以內(nèi),驗(yàn)證了電池生熱模型的準(zhǔn)確性。

    2 AMESim模型搭建

    2.1 集成式熱管理系統(tǒng)設(shè)計(jì)

    本文是在原某款純電動車熱管理系統(tǒng)的基礎(chǔ)上進(jìn)行改進(jìn)設(shè)計(jì)。原車熱管理系統(tǒng)夏季制冷工況工作原理如圖9所示。

    圖9 原車夏季工況熱管理系統(tǒng)工作原理示意圖

    整車熱管理系統(tǒng)優(yōu)化改進(jìn)思路如下:

    1) 重新設(shè)計(jì)兩換熱器參數(shù),增加四通閥,將傳統(tǒng)空調(diào)改為熱泵空調(diào),同時(shí)滿足乘員艙夏季制冷和冬季制熱需求,提高空調(diào)系統(tǒng)效率降低能耗。

    2) 考慮電機(jī)余熱利用,將原相對獨(dú)立的電機(jī)電控?zé)峁芾硐到y(tǒng)與熱泵空調(diào)系統(tǒng)耦合,在CHILLER處低溫液態(tài)冷媒吸收電機(jī)側(cè)高溫冷卻水。

    3) 根據(jù)電池結(jié)構(gòu)參數(shù)設(shè)計(jì)電池直冷板,將電池冷卻方式由液冷改為冷媒直冷,提高電池冷卻速率和電芯溫度均勻性。

    改進(jìn)后的熱管理系統(tǒng)工作原理如圖10所示。

    圖10 集成式熱管理系統(tǒng)工作原理示意圖

    2.2 乘員艙熱負(fù)荷建模

    乘員艙熱負(fù)荷主要由內(nèi)部熱負(fù)荷和外部熱負(fù)荷兩部分組成,內(nèi)部熱負(fù)荷主要是指乘員人體向車內(nèi)散發(fā)熱量,外部熱負(fù)荷包括太陽輻射和車外熱量透過車身傳遞到車內(nèi)。如圖11所示,在車頂、車身圍板處,外部熱量經(jīng)車身壁面?zhèn)鲗?dǎo)至車內(nèi);在透明的車窗玻璃處,外部熱量不僅由熱傳導(dǎo)方式傳遞,還存在一部分太陽輻射的透射熱量[17]。計(jì)算相關(guān)傳熱系數(shù)如表3所示。

    圖11 車身傳熱部件示意圖

    表3 計(jì)算相關(guān)傳熱系數(shù) W/(m2·K)

    對于乘員艙熱負(fù)荷的計(jì)算,本文主要考慮6個(gè)影響因素,具體熱負(fù)荷理論計(jì)算公式為

    Q=QR+QS+QA+QB+QC+QP

    (10)

    式中:QR外部熱環(huán)境經(jīng)車身頂板傳導(dǎo)至車內(nèi)的熱量;QS外部熱環(huán)境經(jīng)車身側(cè)板傳導(dǎo)到車內(nèi)的熱量;QA、QB、QC分別為太陽透過前玻璃、側(cè)玻璃、后玻璃輻射到車內(nèi)的熱量;QP為車內(nèi)乘員人體散發(fā)熱量。

    車身壁面多屬均勻壁面,因此,它的傳熱可以按照多層均勻壁面?zhèn)鳠嵊?jì)算,計(jì)算公式如下:

    Qi=KiFi(tH-tB)

    (11)

    式中:Qi為傳熱量;Ki為傳熱系數(shù);Fi為傳熱面積;tH為車外空氣溫度;tB為車內(nèi)空氣溫度。

    其中含空氣夾層的車頂、車身圍板結(jié)構(gòu)的換熱系數(shù)Ki為

    (12)

    式中:αH為外表面放熱系數(shù);αB為內(nèi)表面放熱系數(shù);δ為隔熱材料厚;λ為隔熱材料導(dǎo)熱系數(shù);Ra為空氣夾層熱阻。

    在車窗玻璃處,由太陽輻射引起的以輻射換熱傳入車內(nèi)的熱量為

    (13)

    2.3 熱管理系統(tǒng)建模

    本文所研究的整車集成式熱管理系統(tǒng)重點(diǎn)在于分析夏季工況下將電池傳統(tǒng)的液冷方式優(yōu)化設(shè)計(jì)為電池直冷后的優(yōu)缺點(diǎn),無論是電池液冷還是直冷,電機(jī)的散熱方式不會發(fā)生變化,故在搭建整車熱管理系統(tǒng)模型時(shí)考慮到簡化模型和節(jié)省計(jì)算資源而忽略掉電機(jī)的散熱模型搭建。

    2.3.1空調(diào)系統(tǒng)模型搭建

    本課題擬將原車的傳統(tǒng)空調(diào)改型為熱泵空調(diào),暫時(shí)不考慮冬季工況,直接取用原車空調(diào)系統(tǒng)模型參數(shù)。傳統(tǒng)空調(diào)系統(tǒng)包括壓縮機(jī)、膨脹閥、車內(nèi)冷凝器、車外蒸發(fā)器、儲液瓶、截止閥等部件。壓縮機(jī)為固定排量壓縮機(jī),直流驅(qū)動電機(jī)根據(jù)其兩端的電壓大小實(shí)現(xiàn)壓縮機(jī)轉(zhuǎn)速的調(diào)節(jié);考慮到下一步冬季工況下熱泵空調(diào)制冷劑流向的改變,膨脹閥類型選用雙流向電子膨脹閥;冷凝器類型為微通道平行流換熱器,蒸發(fā)器類型為U行管板翅式換熱器。壓縮機(jī)質(zhì)量流量、焓流量和各換熱器傳熱相關(guān)理論計(jì)算不再贅述。各部件相關(guān)參數(shù)如表4—6所示。

    表4 壓縮機(jī)、膨脹閥建模相關(guān)參數(shù)

    表5 冷凝器建模相關(guān)參數(shù)

    表6 蒸發(fā)器建模相關(guān)參數(shù)

    2.3.2電池直冷模型搭建

    本文所研究的純電汽車鋰離子電池單體額定電壓為3.7 V,一個(gè)電池模組由10個(gè)電池單體串聯(lián)而成,10個(gè)電池模組串聯(lián)構(gòu)成總額定電壓為370 V,總?cè)萘繛?0 AH的電池包。在搭建完電池模型后的參數(shù)輸入處,將前文電池靜置標(biāo)定實(shí)驗(yàn)得到的電池開路電壓與荷電狀態(tài)關(guān)系數(shù)據(jù)和HPPC充放電實(shí)驗(yàn)得到的電池容阻參數(shù)輸入到該電池模型中。在對電池?zé)豳|(zhì)量塊建模時(shí),為了分析電池包內(nèi)單體溫度均勻性,故要在一個(gè)模組內(nèi)搭建10個(gè)電池單體,然后封裝成一個(gè)模組后與其他模組相串聯(lián)。10個(gè)模組各自與電池直冷板相連傳遞熱量,熱質(zhì)量塊之間通過熱傳導(dǎo)實(shí)現(xiàn)熱量交換,并且將考慮到車速的電池與環(huán)境對流換熱也搭建在模型中。電池直冷板材料為純鋁,其流道長度、換熱面積及水力直徑等結(jié)構(gòu)參數(shù)都是實(shí)際測量。電池及其直冷板熱物性相關(guān)參數(shù)如表7所示。

    表7 電池及其直冷板熱物性相關(guān)參數(shù)

    2.4 整車動力系統(tǒng)建模

    整車動力系統(tǒng)模型包括整車及其控制器、駕駛員、驅(qū)動電機(jī)。其中,整車模型需要對車輛參數(shù)進(jìn)行設(shè)置,包括質(zhì)量、氣動與滾動參數(shù)、輪胎參數(shù)、制動參數(shù);駕駛員模型的作用在于設(shè)定汽車的行駛工況下控制車輛的工作狀態(tài)。整車控制器用于接受駕駛員、電池、電機(jī)的信息,經(jīng)處理后向電機(jī)控制器和整車模型發(fā)送指令。建模相關(guān)參數(shù)如表8—10所示。

    表8 整車建模相關(guān)參數(shù)

    表9 電動機(jī)建模相關(guān)參數(shù)

    表10 輪胎建模相關(guān)參數(shù)

    3 仿真結(jié)果

    乘員艙熱負(fù)荷模型、空調(diào)及電池直冷系統(tǒng)模型、整車動力性模型共同組成了純電動整車熱管理系統(tǒng)AMEsim仿真模型,如圖12所示。以NEDC工況作為測試工況,開展系統(tǒng)的制冷測試驗(yàn)證所建立模型的合理性,并與原傳統(tǒng)液冷系統(tǒng)對比分析該系統(tǒng)的優(yōu)越性。NEDC仿真工況如圖13所示。

    圖12 整車熱管理系統(tǒng)模型結(jié)構(gòu)框圖

    圖13 NEDC仿真工況曲線

    3.1 制冷仿真測試

    為模擬夏季高溫工況,在AMEsim軟件中設(shè)置太陽輻射強(qiáng)度為1 000 W/m2,太陽輻射角度為相對地平線90°。環(huán)境初始溫度分別設(shè)置為35、40、45 ℃,電池的初始溫度與環(huán)境初始溫度保持一致,考慮到夏季乘員艙的密閉性和熱傳導(dǎo)性,乘員艙初始溫度應(yīng)略高于環(huán)境溫度,車輛運(yùn)行工況設(shè)置為NEDC工況。上述條件下進(jìn)行仿真測試,得到圖14乘員艙溫度變化曲線。

    當(dāng)乘員艙初始溫度分別設(shè)置為40、45、50 ℃時(shí),首次達(dá)到目標(biāo)溫度所需的時(shí)間分別為109、123、157 s,同時(shí)不同的環(huán)境溫度在最終達(dá)到平衡時(shí)的溫度不一致,當(dāng)外界環(huán)境溫度越高時(shí),其平衡溫度就越高。在本次仿真中最后的穩(wěn)定溫度分別維持在24.6、25.2、25.7 ℃??傮w來看,在夏季高溫NEDC工況下,乘員艙溫度能迅速降低至目標(biāo)溫度,并且在后續(xù)的車輛運(yùn)行過程中其溫度始終保持在合理范圍內(nèi),不隨車速的改變而產(chǎn)生巨大波動。

    圖14 乘員艙溫度變化曲線

    與乘員艙溫度變化曲線相比,電池的溫度變化更劇烈,這是因?yàn)殡姵氐纳鸁崃侩S著車速的變化而變化,如圖15所示。車輛在初始行駛階段,電池在冷媒吸熱的作用下迅速降低至目標(biāo)值,電池首次達(dá)到最佳溫度25 ℃所需的時(shí)間分別61、141、265 s,此后在目標(biāo)溫度范圍內(nèi)波動,在后續(xù)的郊區(qū)高速工況下,電池的生熱量要大于直冷板的散熱量,在此階段電池的溫度升高至最大值36 ℃左右,在隨后的減速停車階段,電池的散熱量大于生熱量,溫度也隨之迅速降低??傮w來看,電池的溫度在第一次達(dá)到目標(biāo)值后雖有所波動,但其最高溫度仍在目標(biāo)域值內(nèi)。

    圖15 電池溫度變化曲線

    在不同的環(huán)境溫度下SOC變化曲線如圖16,環(huán)境溫度越高時(shí),乘員艙所需的制冷量越大導(dǎo)致電池SOC下降值越大。當(dāng)設(shè)置初始環(huán)境溫度分別為35、40、45 ℃時(shí),電池SOC最終下降至86.3%、84.6%、82.9%,電量損耗在合理范圍內(nèi),在NEDC后期的郊區(qū)工況下,隨著車速的增加導(dǎo)致耗電量越大,電池的SOC下降速率越大。

    圖16 電池SOC變化曲線

    3.2 直冷與液冷仿真對比

    圖17為電池直冷與液冷降溫曲線。在電池初始溫度設(shè)置為35 ℃下降溫分析,可以看出電池采用直冷降溫速率更快,第一次達(dá)到目標(biāo)值的時(shí)間分別為140、357 s,并且采用直冷冷卻方式的電池平均溫度26.3 ℃,低于采用液冷方式電池平均溫度28.9 ℃。但采用直冷方式電池溫度波動更劇烈,這是因?yàn)橹崩浒鍍?nèi)冷媒的質(zhì)量流量是隨著整車工況波動,但采用液冷方式冷媒的制冷量先傳遞給冷卻液,使得對電池制冷能力的變化沖擊更小。

    圖17 直冷與液冷電池溫度變化曲線

    為分析電池包內(nèi)單體溫度均勻性,選取一個(gè)模組內(nèi)位置處于直冷板前端和直冷板后端的電芯,即溫差最大的2個(gè)電芯做差值計(jì)算得到溫差曲線如圖18。電池液冷溫差明顯高于電池直冷溫差,這是因?yàn)橹评鋭┰谥崩浒鍍?nèi)蒸發(fā)時(shí)處于溫度恒定的兩相流狀態(tài),而液冷方式的冷卻液在流程過程中吸熱而溫度上升,所以采用直冷方式后的電池溫度均勻性明顯優(yōu)于液冷。

    圖18 直冷與液冷電池溫差變化曲線

    為分析電池直冷與液冷對整車能耗的影響,設(shè)置初始環(huán)境溫度為35 ℃,整車運(yùn)行工況設(shè)置NEDC工況,得到如圖19所示SOC變化曲線。最終,采用直冷和液冷電池SOC分別下降至86.3%、83.2%采用電池直冷后的熱管理系統(tǒng)整車電能消耗可降低3.1%。對比分析熱管理系統(tǒng)制冷能效比EER:

    EER=Qe/Ws

    (14)

    式中:Qe=Qb+Qz,其中Qe為系統(tǒng)總制冷量;Ws為壓縮機(jī)功耗;Qb為電池直冷板或電池液冷CHILLER換熱量;Qz為車內(nèi)蒸發(fā)器換熱量。

    所有換熱器的換熱量用進(jìn)出口焓差值計(jì)算,壓縮機(jī)的功耗用式(15)計(jì)算而得。

    P=T·r/9 550

    (15)

    式中:P為壓縮機(jī)消耗功率;T為壓縮機(jī)輸出轉(zhuǎn)矩;r為壓縮機(jī)轉(zhuǎn)速。

    圖19 直冷與液冷電池SOC變化曲線

    經(jīng)計(jì)算,采用電池液冷時(shí)的熱管理系統(tǒng)蒸發(fā)器制冷量為1 015.03 kW,電池?fù)Q熱器CHILLER的制冷量為1 118.83 kW,壓縮機(jī)功率最終穩(wěn)定在2.01 kW,系統(tǒng)能效比為1.06;電池直冷時(shí)蒸發(fā)器制冷量為1 015.03 kW,電池直冷板制冷量為1 280.45 kW,壓縮機(jī)功率最終穩(wěn)定在1.5 kW,系統(tǒng)能效比為1.53。采用電池直冷的熱管理系統(tǒng)能效比液冷系統(tǒng)提高了0.47。

    4 結(jié)論

    1) 通過電池靜置標(biāo)定試驗(yàn)和脈沖充放電實(shí)驗(yàn)辨識電池內(nèi)部容阻參數(shù),搭建了電池的生熱模型,利用電池溫升特性試驗(yàn)數(shù)據(jù)驗(yàn)證了電池生熱模型的準(zhǔn)確性。

    2) 搭建了一種采用電池直冷的純電動整車熱管理系統(tǒng)模型,仿真結(jié)果表明在夏季高溫工況下該系統(tǒng)對乘員艙、電池及有關(guān)溫差都具有很好的溫控效果。相比于原車采用液冷的整車熱管理系統(tǒng),該系統(tǒng)能效比提高了0.47,整車電能消耗降低3.1%。

    3) 本文改進(jìn)設(shè)計(jì)了一種綜合考慮乘員艙、電池電機(jī)的集成式熱管理系統(tǒng),為相關(guān)科研工作者提供了一種思路。下一步可在本文研究基礎(chǔ)上繼續(xù)研究冬季制熱工況下,回收電機(jī)余熱和熱泵預(yù)熱電池的集成式熱管理系統(tǒng)。

    猜你喜歡
    液冷端電壓整車
    翅片式液冷板強(qiáng)化換熱研究
    制動器液冷控制系統(tǒng)模糊控制策略
    基于六自由度解耦分析的整車懸置設(shè)計(jì)
    航天服的液冷服有什么用?
    航天服的液冷服有什么用?
    軍事文摘(2021年14期)2021-08-16 08:39:42
    勵(lì)磁調(diào)節(jié)器PT回路故障后機(jī)端電壓變化分析
    人工心臟無位置傳感器無刷直流電動機(jī)非導(dǎo)通相端電壓分析
    鈦管蒸發(fā)器在酸性溶液中的防腐防垢
    整車低頻加速噪聲研究及改進(jìn)
    通信機(jī)房不間斷電源蓄電池的應(yīng)用與維護(hù)
    江蘇通信(2014年4期)2014-04-14 06:18:42
    卡戴珊不雅视频在线播放| 国产av一区二区精品久久| 亚洲国产日韩一区二区| 亚洲精品自拍成人| 一边亲一边摸免费视频| 2021少妇久久久久久久久久久| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 国产免费又黄又爽又色| 免费观看av网站的网址| 久久久久视频综合| 热re99久久国产66热| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 精品人妻在线不人妻| 精品国产一区二区三区久久久樱花| 欧美日韩成人在线一区二区| 亚洲欧洲日产国产| 人妻人人澡人人爽人人| 国产乱人偷精品视频| 亚洲成av片中文字幕在线观看 | 欧美另类一区| av电影中文网址| 飞空精品影院首页| 成年动漫av网址| 成年动漫av网址| 欧美激情高清一区二区三区 | 制服人妻中文乱码| 国产老妇伦熟女老妇高清| 亚洲国产精品国产精品| 国产精品.久久久| 青草久久国产| 亚洲欧洲日产国产| 黄网站色视频无遮挡免费观看| 午夜免费观看性视频| 国产男女超爽视频在线观看| 免费播放大片免费观看视频在线观看| 久久97久久精品| 天堂俺去俺来也www色官网| 国产xxxxx性猛交| 大陆偷拍与自拍| 久久精品亚洲av国产电影网| 97在线视频观看| 欧美国产精品va在线观看不卡| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃| 夫妻性生交免费视频一级片| 久久这里只有精品19| 久久久久久久久免费视频了| 久久久久国产精品人妻一区二区| 在线观看免费视频网站a站| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 老汉色∧v一级毛片| 热99久久久久精品小说推荐| 最新的欧美精品一区二区| 亚洲综合色网址| av国产久精品久网站免费入址| 久久久久久久大尺度免费视频| 亚洲精品一二三| 母亲3免费完整高清在线观看 | 婷婷成人精品国产| 久久久久精品人妻al黑| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| www.熟女人妻精品国产| 在线免费观看不下载黄p国产| 国产色婷婷99| 欧美日韩综合久久久久久| 最黄视频免费看| 综合色丁香网| 一区二区三区激情视频| 国产精品不卡视频一区二区| 成人黄色视频免费在线看| 9色porny在线观看| 丝袜在线中文字幕| 久久久久久久久久久免费av| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 久久韩国三级中文字幕| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 成人亚洲精品一区在线观看| 精品一区二区免费观看| 日本欧美国产在线视频| 日韩电影二区| 精品福利永久在线观看| 人人澡人人妻人| 啦啦啦啦在线视频资源| 成人免费观看视频高清| 日韩三级伦理在线观看| 国产精品久久久久成人av| 亚洲av在线观看美女高潮| 伦理电影大哥的女人| 日韩中字成人| 国产1区2区3区精品| 久久久久久人人人人人| 亚洲经典国产精华液单| 中国三级夫妇交换| 久久久久国产精品人妻一区二区| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀 | 免费观看在线日韩| 97在线视频观看| 久久人人爽人人片av| 亚洲精品一二三| 免费高清在线观看视频在线观看| 久久ye,这里只有精品| 日韩 亚洲 欧美在线| 中文字幕av电影在线播放| 欧美亚洲日本最大视频资源| 国产精品.久久久| 人人妻人人澡人人看| 国产av国产精品国产| 超碰97精品在线观看| 伦精品一区二区三区| 这个男人来自地球电影免费观看 | 国产精品国产三级国产专区5o| 1024香蕉在线观看| av免费观看日本| 国精品久久久久久国模美| 久久久久久人人人人人| 国产精品一区二区在线观看99| 99热国产这里只有精品6| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频| 熟妇人妻不卡中文字幕| 成年美女黄网站色视频大全免费| 欧美国产精品一级二级三级| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 在线天堂最新版资源| 色吧在线观看| 国产精品久久久久久精品电影小说| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 亚洲av日韩在线播放| 欧美另类一区| 天堂俺去俺来也www色官网| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 哪个播放器可以免费观看大片| 制服人妻中文乱码| 国产精品久久久久久精品古装| 99国产精品免费福利视频| 国产精品一国产av| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 亚洲第一av免费看| 寂寞人妻少妇视频99o| 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 女性被躁到高潮视频| 成年女人在线观看亚洲视频| 国产黄色免费在线视频| 亚洲成人手机| 国产日韩欧美在线精品| 久久精品亚洲av国产电影网| 国产1区2区3区精品| 国产乱人偷精品视频| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线| 激情五月婷婷亚洲| 久久久久久久国产电影| 免费观看av网站的网址| 久久热在线av| 国产爽快片一区二区三区| 国产高清不卡午夜福利| 国产精品 欧美亚洲| 丰满饥渴人妻一区二区三| 亚洲男人天堂网一区| 欧美日韩精品成人综合77777| 毛片一级片免费看久久久久| 久久精品aⅴ一区二区三区四区 | 一边摸一边做爽爽视频免费| 色94色欧美一区二区| 各种免费的搞黄视频| 9热在线视频观看99| 尾随美女入室| 国产一区二区在线观看av| 丰满少妇做爰视频| 日韩在线高清观看一区二区三区| 免费播放大片免费观看视频在线观看| 国产精品久久久久久精品电影小说| 宅男免费午夜| 国产极品粉嫩免费观看在线| 最近手机中文字幕大全| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 国产极品天堂在线| 亚洲成人手机| 久热这里只有精品99| 国产黄频视频在线观看| 久久韩国三级中文字幕| 久久这里有精品视频免费| 一区二区三区精品91| 亚洲精品久久午夜乱码| 青春草视频在线免费观看| 亚洲av国产av综合av卡| 99久久综合免费| 久久久久久久亚洲中文字幕| 欧美精品一区二区免费开放| 国语对白做爰xxxⅹ性视频网站| 国产精品香港三级国产av潘金莲 | 天堂中文最新版在线下载| 中文字幕最新亚洲高清| 99久久人妻综合| 永久免费av网站大全| 国产一区二区 视频在线| 成年av动漫网址| 最近最新中文字幕大全免费视频 | 国产男女内射视频| 久久精品国产亚洲av天美| 国产女主播在线喷水免费视频网站| 青青草视频在线视频观看| 999久久久国产精品视频| 熟女电影av网| 中国国产av一级| 自线自在国产av| 国产福利在线免费观看视频| 久久精品久久精品一区二区三区| 亚洲国产看品久久| 99热国产这里只有精品6| 不卡av一区二区三区| 免费在线观看完整版高清| 亚洲国产av影院在线观看| 美女国产高潮福利片在线看| 欧美最新免费一区二区三区| 国产日韩一区二区三区精品不卡| 精品亚洲成a人片在线观看| 老鸭窝网址在线观看| 我的亚洲天堂| 一级爰片在线观看| 免费播放大片免费观看视频在线观看| 亚洲欧美精品综合一区二区三区 | 国产高清国产精品国产三级| 老女人水多毛片| a级毛片在线看网站| 91精品伊人久久大香线蕉| 久久久久久久亚洲中文字幕| 中文字幕人妻熟女乱码| 在线 av 中文字幕| 国产一区二区激情短视频 | a级片在线免费高清观看视频| 国产极品粉嫩免费观看在线| 曰老女人黄片| 亚洲经典国产精华液单| 国产成人精品婷婷| 黄色视频在线播放观看不卡| 看十八女毛片水多多多| 免费观看av网站的网址| 久久99蜜桃精品久久| 中国国产av一级| 18禁动态无遮挡网站| 色网站视频免费| 女人精品久久久久毛片| 女性被躁到高潮视频| 免费看av在线观看网站| 成人午夜精彩视频在线观看| 国产福利在线免费观看视频| 黑人猛操日本美女一级片| 狂野欧美激情性bbbbbb| 国产一区有黄有色的免费视频| 久久久久久久久久久免费av| 亚洲天堂av无毛| 久久久精品94久久精品| 欧美人与性动交α欧美软件| www.自偷自拍.com| 尾随美女入室| 2022亚洲国产成人精品| 欧美中文综合在线视频| 欧美日韩精品网址| 国产精品香港三级国产av潘金莲 | 999精品在线视频| 日本黄色日本黄色录像| 多毛熟女@视频| 亚洲av在线观看美女高潮| 国产精品国产三级专区第一集| 亚洲欧美一区二区三区久久| 国产探花极品一区二区| 国产精品一区二区在线不卡| 午夜福利乱码中文字幕| 少妇人妻 视频| 日韩一区二区三区影片| 国产女主播在线喷水免费视频网站| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频| 久久久欧美国产精品| 桃花免费在线播放| 三上悠亚av全集在线观看| 美女大奶头黄色视频| 91精品伊人久久大香线蕉| 亚洲欧美成人精品一区二区| 有码 亚洲区| 日韩制服丝袜自拍偷拍| 成人黄色视频免费在线看| 欧美日韩精品网址| 欧美激情高清一区二区三区 | 亚洲精品国产av蜜桃| 国产黄色免费在线视频| 欧美日韩精品网址| 亚洲一码二码三码区别大吗| 又黄又粗又硬又大视频| 久久久久久久久久人人人人人人| 一二三四中文在线观看免费高清| 熟女av电影| 国产亚洲欧美精品永久| videos熟女内射| 观看av在线不卡| 9热在线视频观看99| 中文字幕人妻丝袜制服| 午夜老司机福利剧场| 精品少妇黑人巨大在线播放| 久久ye,这里只有精品| 国产xxxxx性猛交| 精品久久久久久电影网| 亚洲国产成人一精品久久久| 男人操女人黄网站| 热re99久久精品国产66热6| 国产成人精品久久二区二区91 | 老司机影院成人| 国产免费现黄频在线看| 国产1区2区3区精品| 国产毛片在线视频| 精品一区在线观看国产| 国产av一区二区精品久久| 各种免费的搞黄视频| 高清在线视频一区二区三区| 精品国产乱码久久久久久小说| 黄网站色视频无遮挡免费观看| 精品福利永久在线观看| 国产精品久久久久久精品电影小说| 99国产综合亚洲精品| 久久99热这里只频精品6学生| 考比视频在线观看| 一边亲一边摸免费视频| 亚洲三级黄色毛片| 大码成人一级视频| 一级爰片在线观看| 久久久久视频综合| 久久久久久久亚洲中文字幕| 爱豆传媒免费全集在线观看| 少妇精品久久久久久久| 精品一区二区免费观看| 久久精品国产鲁丝片午夜精品| 免费在线观看黄色视频的| 热re99久久精品国产66热6| 日韩av在线免费看完整版不卡| 国产在视频线精品| 性高湖久久久久久久久免费观看| av国产精品久久久久影院| 少妇的逼水好多| 2018国产大陆天天弄谢| 日韩精品免费视频一区二区三区| 色婷婷av一区二区三区视频| av在线app专区| 最新中文字幕久久久久| 国产精品蜜桃在线观看| 欧美精品一区二区免费开放| 另类精品久久| 青草久久国产| 丰满饥渴人妻一区二区三| 男女啪啪激烈高潮av片| 在线 av 中文字幕| 中文天堂在线官网| 国产成人aa在线观看| 亚洲精品aⅴ在线观看| 人妻人人澡人人爽人人| 你懂的网址亚洲精品在线观看| 丝袜美足系列| 亚洲经典国产精华液单| 99九九在线精品视频| 国产免费现黄频在线看| 国产免费一区二区三区四区乱码| 国产男女超爽视频在线观看| 美国免费a级毛片| 亚洲成人av在线免费| 久久 成人 亚洲| 亚洲成av片中文字幕在线观看 | 日韩一区二区视频免费看| 亚洲精品乱久久久久久| 国产色婷婷99| 国产男女内射视频| 赤兔流量卡办理| 97在线视频观看| 一区二区日韩欧美中文字幕| 男女高潮啪啪啪动态图| a级片在线免费高清观看视频| 大片电影免费在线观看免费| tube8黄色片| 亚洲国产av新网站| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 久久精品亚洲av国产电影网| 国产亚洲一区二区精品| 国产精品成人在线| 免费看av在线观看网站| 99香蕉大伊视频| 成人二区视频| 青草久久国产| 另类精品久久| 男人操女人黄网站| 亚洲国产成人一精品久久久| 亚洲美女视频黄频| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 国产精品亚洲av一区麻豆 | 亚洲av日韩在线播放| 国产在视频线精品| 黄频高清免费视频| 热99国产精品久久久久久7| 夫妻性生交免费视频一级片| 日韩欧美精品免费久久| 日本-黄色视频高清免费观看| 超碰成人久久| 亚洲av欧美aⅴ国产| 不卡av一区二区三区| 男女免费视频国产| 美国免费a级毛片| 大陆偷拍与自拍| 午夜91福利影院| 国产精品.久久久| 国产成人免费无遮挡视频| www.av在线官网国产| 国产成人av激情在线播放| 黄片小视频在线播放| 久久午夜综合久久蜜桃| 国产成人一区二区在线| 精品少妇久久久久久888优播| 日韩,欧美,国产一区二区三区| 青青草视频在线视频观看| 尾随美女入室| 亚洲精品久久午夜乱码| 在线精品无人区一区二区三| 美女福利国产在线| 久久精品人人爽人人爽视色| 国产成人精品婷婷| 午夜福利一区二区在线看| 精品第一国产精品| 99国产精品免费福利视频| 久久精品久久精品一区二区三区| av有码第一页| 国语对白做爰xxxⅹ性视频网站| 国产高清不卡午夜福利| 2021少妇久久久久久久久久久| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 亚洲欧美清纯卡通| 在线看a的网站| 亚洲国产色片| 午夜日本视频在线| 日韩中文字幕欧美一区二区 | 女性生殖器流出的白浆| 精品卡一卡二卡四卡免费| 国产欧美亚洲国产| av卡一久久| 久久女婷五月综合色啪小说| 好男人视频免费观看在线| 久久久国产精品麻豆| 国产免费一区二区三区四区乱码| 寂寞人妻少妇视频99o| 国产成人aa在线观看| 欧美xxⅹ黑人| 国产老妇伦熟女老妇高清| 中文字幕人妻丝袜制服| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 亚洲av日韩在线播放| 午夜老司机福利剧场| 国产免费福利视频在线观看| 狂野欧美激情性bbbbbb| 久久99精品国语久久久| 国产精品久久久久久久久免| 哪个播放器可以免费观看大片| 午夜精品国产一区二区电影| 日本wwww免费看| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃| 亚洲成国产人片在线观看| 日韩一区二区视频免费看| 有码 亚洲区| 国产精品不卡视频一区二区| 啦啦啦中文免费视频观看日本| 欧美日本中文国产一区发布| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 久久精品人人爽人人爽视色| 我要看黄色一级片免费的| 午夜福利网站1000一区二区三区| 一区二区三区激情视频| 亚洲美女视频黄频| 精品一区二区三卡| 91久久精品国产一区二区三区| 亚洲视频免费观看视频| 天堂8中文在线网| 看十八女毛片水多多多| 老司机亚洲免费影院| 亚洲av国产av综合av卡| 国产精品久久久久久精品古装| 26uuu在线亚洲综合色| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 国产一区亚洲一区在线观看| 少妇被粗大的猛进出69影院| 日本爱情动作片www.在线观看| 国产高清不卡午夜福利| 2021少妇久久久久久久久久久| 1024视频免费在线观看| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 爱豆传媒免费全集在线观看| 1024香蕉在线观看| 国精品久久久久久国模美| 免费女性裸体啪啪无遮挡网站| 九色亚洲精品在线播放| 国产熟女午夜一区二区三区| 老女人水多毛片| av一本久久久久| 性高湖久久久久久久久免费观看| 女性被躁到高潮视频| 日本av免费视频播放| 91成人精品电影| 欧美另类一区| 90打野战视频偷拍视频| 国产精品免费视频内射| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 日韩电影二区| 日日爽夜夜爽网站| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线| 亚洲三区欧美一区| 美女国产视频在线观看| 日韩欧美一区视频在线观看| 卡戴珊不雅视频在线播放| 男女免费视频国产| 香蕉精品网在线| 亚洲国产欧美在线一区| 日本黄色日本黄色录像| 亚洲av免费高清在线观看| 免费高清在线观看视频在线观看| 99久久人妻综合| 丰满乱子伦码专区| av有码第一页| 久久久久网色| 国产 一区精品| 午夜福利视频在线观看免费| 在线观看国产h片| 亚洲成色77777| 日本欧美国产在线视频| 日本av免费视频播放| 久久久久久久亚洲中文字幕| 国产一区二区 视频在线| 国产有黄有色有爽视频| 激情视频va一区二区三区| 精品一区二区免费观看| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 婷婷色综合www| 麻豆av在线久日| 亚洲av在线观看美女高潮| 精品一区在线观看国产| 午夜福利在线免费观看网站| 99热全是精品| 最近最新中文字幕免费大全7| 亚洲精华国产精华液的使用体验| 精品卡一卡二卡四卡免费| 亚洲av中文av极速乱| 亚洲图色成人| 中国国产av一级| 欧美激情高清一区二区三区 | 免费在线观看完整版高清| 丰满少妇做爰视频| 国产精品国产三级专区第一集| 亚洲国产精品国产精品| 两个人看的免费小视频| 永久网站在线| 国产精品久久久久久久久免| 精品一区二区三区四区五区乱码 | 日韩欧美一区视频在线观看| 只有这里有精品99| 啦啦啦在线免费观看视频4| 国产探花极品一区二区| 一本色道久久久久久精品综合| 亚洲五月色婷婷综合| 亚洲精品自拍成人| 中文字幕精品免费在线观看视频| 亚洲中文av在线| 制服人妻中文乱码| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 人人妻人人澡人人看| 成年人午夜在线观看视频| 欧美激情极品国产一区二区三区| av天堂久久9| av在线老鸭窝| 亚洲国产av影院在线观看| 亚洲美女搞黄在线观看| 午夜福利网站1000一区二区三区| 校园人妻丝袜中文字幕| 欧美激情极品国产一区二区三区| 伦理电影免费视频| 国产成人一区二区在线| 亚洲av.av天堂| 欧美日韩亚洲高清精品| 免费观看a级毛片全部| 黄色视频在线播放观看不卡| 99国产精品免费福利视频| 国产激情久久老熟女| 亚洲国产精品国产精品| 国产精品人妻久久久影院| 韩国精品一区二区三区| 一区二区av电影网| 青春草国产在线视频| 欧美精品一区二区大全| a级毛片黄视频| 最近中文字幕2019免费版| 久久热在线av| 亚洲国产日韩一区二区| 精品一区在线观看国产| 不卡视频在线观看欧美| 久久久精品94久久精品| 午夜免费男女啪啪视频观看| 十分钟在线观看高清视频www| www.自偷自拍.com| 国产 一区精品| 亚洲精品日本国产第一区| 久久99蜜桃精品久久| 欧美成人午夜免费资源| 少妇的丰满在线观看| 涩涩av久久男人的天堂| 国产免费一区二区三区四区乱码| 在线天堂最新版资源| 国产亚洲最大av| 免费少妇av软件| 国产精品女同一区二区软件| 亚洲成色77777| 老司机亚洲免费影院| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 丝袜脚勾引网站| 久久精品亚洲av国产电影网| 免费黄网站久久成人精品|