• <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 ?

    考慮破壞深度和發(fā)電保證率的水風(fēng)光互補(bǔ)調(diào)度規(guī)則研究

    2023-12-09 00:05:14孟洪文劉本希
    人民珠江 2023年11期
    關(guān)鍵詞:保證率風(fēng)光出力

    景 含,陳 翔,孟洪文,劉本希*

    ( 1.大連理工大學(xué)水利工程學(xué)院,遼寧 大連 116024;2.水利部珠江水利委員會(huì)珠江水利綜合技術(shù)中心,廣東 廣州 510611;3.云南大唐國(guó)際李仙江流域水電開發(fā)有限公司,云南 普洱 665000)

    隨著“3060”雙碳目標(biāo)的提出,中國(guó)可再生能源取得了快速發(fā)展,成為全球可再生能源容量增長(zhǎng)的主要推動(dòng)力之一[1]。充分利用水、風(fēng)、光可再生能源是構(gòu)建新型電力系統(tǒng)和實(shí)現(xiàn)雙碳目標(biāo)的重要途徑。然而,風(fēng)、光電源出力的隨機(jī)性對(duì)電網(wǎng)安全穩(wěn)定運(yùn)行提出了極大的挑戰(zhàn)。水電作為啟停迅速、運(yùn)行靈活、技術(shù)成熟的優(yōu)質(zhì)電源,風(fēng)、光高速發(fā)展背景下,開展水、風(fēng)、光聯(lián)合調(diào)度研究對(duì)于提高清潔能源發(fā)電效益和電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定水平具有重要意義[2]。

    考慮到風(fēng)光出力的不可控性,水風(fēng)光互補(bǔ)調(diào)度是在電網(wǎng)安全運(yùn)行的前提下,最大可能地挖掘互補(bǔ)調(diào)度的優(yōu)勢(shì)和潛力,提高總體發(fā)電效益。目前,水風(fēng)光短期互補(bǔ)調(diào)度主要是平抑風(fēng)光出力波動(dòng)性,而中長(zhǎng)期調(diào)度則是側(cè)重系統(tǒng)的發(fā)電效益[2]。謝航等[3]提出水風(fēng)光短期互補(bǔ)調(diào)度策略,從“源源互補(bǔ)”和“源荷匹配”2個(gè)角度構(gòu)建模型,分別采用花粉算法與逐步優(yōu)化算法優(yōu)化求解,最后通過分析互補(bǔ)效果,總結(jié)水風(fēng)光短期調(diào)度策略;孫藝軒[4]基于水風(fēng)光互補(bǔ)特性提出等效電站模型,并將等效電站模型與等效負(fù)荷模型進(jìn)行對(duì)比討論,驗(yàn)證了等效電站模型在調(diào)峰效果與風(fēng)光負(fù)荷平抑方面的有效性。

    大規(guī)模風(fēng)、光并網(wǎng)之后,水電將逐步由傳統(tǒng)電源轉(zhuǎn)變?yōu)檎{(diào)節(jié)電源[5],傳統(tǒng)的水電調(diào)度規(guī)則將不再適用[6-7],因此需要研究適用于風(fēng)、光大規(guī)模并網(wǎng)后的水風(fēng)光聯(lián)合調(diào)度規(guī)則。已有部分學(xué)者開展了水電與新能源聯(lián)合調(diào)度規(guī)則研究。沈筱等[8]建立了以系統(tǒng)發(fā)電量最大為目標(biāo)的水風(fēng)光長(zhǎng)期互補(bǔ)調(diào)度模型,通過BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)提取調(diào)度規(guī)則,并驗(yàn)證了該規(guī)則能較好地保留互補(bǔ)系統(tǒng)的發(fā)電效益;魏獲晴[9]針對(duì)大規(guī)模風(fēng)光并網(wǎng)擠占通道問題,提出了考慮輸電斷面限制、季調(diào)節(jié)以上水電站主調(diào)模式下的水風(fēng)光長(zhǎng)期互補(bǔ)優(yōu)化調(diào)度模型,通過實(shí)例分析驗(yàn)證所提模型能夠增加系統(tǒng)總的發(fā)電量,提高送電通道的利用率。然而,水、風(fēng)、光的發(fā)電能力均易受天氣影響,極端氣候條件下將嚴(yán)重威脅電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行。如2022年中國(guó)川渝地區(qū)遭遇了干旱和持續(xù)高溫,造成水電站出力的深度破壞,地區(qū)用電極度緊張的情況。因此,水風(fēng)光聯(lián)合調(diào)度規(guī)則在滿足發(fā)電保證率的同時(shí)[10],還需要避免氣候影響條件下出力深度破壞。

    為此,本文提出了考慮發(fā)電保證率和出力破壞深度的水風(fēng)光長(zhǎng)期聯(lián)合調(diào)度模型。將發(fā)電保證出力要求處理成0~1變量,考慮系統(tǒng)破壞深度系數(shù)以限制極端破壞,并采用混合整數(shù)非線性規(guī)劃模型進(jìn)行求解。通過對(duì)長(zhǎng)系列歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行模擬調(diào)度得到訓(xùn)練樣本,利用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)得到調(diào)度規(guī)則[8-9]。通過對(duì)西南某流域下游梯級(jí)水電站及風(fēng)、光電源實(shí)例研究表明,本文所得調(diào)度規(guī)則能夠得到良好的發(fā)電效益,滿足發(fā)電保證率要求,并避免出力深度破壞。

    1 水風(fēng)光長(zhǎng)期互補(bǔ)優(yōu)化調(diào)度模型

    1.1 目標(biāo)函數(shù)

    將地區(qū)并網(wǎng)的風(fēng)電、光伏電源分別考慮為一個(gè)整體,建立以水風(fēng)光發(fā)電量最大為目標(biāo)的模型,目標(biāo)函數(shù)為:

    (1)

    1.2 約束條件

    水量平衡約束:

    Vi,t+1=Vi,t+(Qi,t-qi,t)Δt

    (2)

    式中Vi,t、Vi,t+1——第i座水庫(kù)t時(shí)段初、末的蓄水量,萬m3;Qi,t——第i座水庫(kù)t時(shí)段的入庫(kù)流量,m3/s;qi,t——第i座水庫(kù)t時(shí)段的出庫(kù)流量,m3/s。

    出庫(kù)流量約束:

    (3)

    發(fā)電流量約束:

    (4)

    梯級(jí)水庫(kù)之間的聯(lián)系:

    Qi+1,t=QJi+1,t+qi,t

    (5)

    式中 QJi+1,t——第i座水庫(kù)與第i+1座水庫(kù)t時(shí)段的區(qū)間入流量,m3/s。

    水電站出力約束:

    (6)

    水位約束:

    (7)

    輸送通道容量約束:

    (8)

    式中Amax——外送通道容量限制,MW。

    發(fā)電保證率約束:

    (9)

    其中:

    (10)

    式中Np——水風(fēng)光聯(lián)合保證出力;β——發(fā)電保證率;bt——判斷是否滿足保證出力的0~1變量。

    破壞深度約束:

    (11)

    式中α——水風(fēng)光聯(lián)合保證出力破壞深度系數(shù)。

    1.3 風(fēng)光出力

    1.3.1風(fēng)電出力估算

    風(fēng)能估算方法眾多,有采用數(shù)理統(tǒng)計(jì)來預(yù)測(cè)風(fēng)電功率的方法[11];還有根據(jù)風(fēng)機(jī)功率-風(fēng)速關(guān)系曲線得到的風(fēng)頻率法[12]。本文參考菲利普貝特計(jì)算風(fēng)電功率的方法[13-14],該方法計(jì)算方式簡(jiǎn)便,并且所需數(shù)據(jù)較少,容易獲取。該方法認(rèn)為風(fēng)速達(dá)到“切入”風(fēng)速時(shí),風(fēng)力發(fā)電機(jī)開始供電;當(dāng)風(fēng)速達(dá)到額定功率風(fēng)速時(shí),發(fā)電機(jī)以額定功率發(fā)電;當(dāng)風(fēng)速大于“切出”風(fēng)速時(shí),風(fēng)力發(fā)電機(jī)停止供電。具體計(jì)算見式(12):

    (12)

    式中 NWt——t時(shí)段的風(fēng)電出力,MW;vt——t時(shí)段的風(fēng)速,m/s;IW——風(fēng)電裝機(jī);vcut-in——切入風(fēng)速;vcut-off——切出風(fēng)速;vrated——額定風(fēng)速。

    1.3.2光伏出力估算

    光伏發(fā)電是一個(gè)多變量耦合的非線性的隨機(jī)過程,光照強(qiáng)度、日照時(shí)數(shù)、環(huán)境溫度、組件溫度以及氣壓、濕度等都會(huì)對(duì)光伏功率產(chǎn)生影響[15]。本文采用傳統(tǒng)的光伏出力估算方式,認(rèn)為光伏輸出主要與光伏組件的性能、輻射強(qiáng)度和溫度有關(guān)[14],計(jì)算式如下:

    (13)

    (14)

    式中 NPstc——標(biāo)準(zhǔn)條件下光伏板的額定輸出功率;Rstc——標(biāo)準(zhǔn)條件下的輻射強(qiáng)度;TPnoc——光伏板的額定工作溫度;TPstc——標(biāo)準(zhǔn)條件下的溫度;Rt——周期t的實(shí)際輻射強(qiáng)度;α——光伏板的功率溫度系數(shù);TPt——光伏板在周期t的實(shí)際溫度;Temt——t時(shí)段氣溫。

    2 調(diào)度規(guī)則提取

    2.1 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)

    2.1.1BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)

    BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)是一種前饋神經(jīng)網(wǎng)絡(luò),能夠基于數(shù)據(jù)樣本之間的特征,提取之間的規(guī)律并進(jìn)行記憶處理。BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)在水電調(diào)度規(guī)則[16]、水力發(fā)電預(yù)測(cè)[17]、徑流預(yù)報(bào)[18]等領(lǐng)域得到了廣泛應(yīng)用。本文采用BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)對(duì)多能互補(bǔ)長(zhǎng)期歷史數(shù)據(jù)模擬調(diào)度進(jìn)行挖掘,提取聯(lián)合調(diào)度規(guī)則。首先,把模擬調(diào)度數(shù)據(jù)分為訓(xùn)練集、驗(yàn)證集,并采用交叉驗(yàn)證來避免固定劃分?jǐn)?shù)據(jù)集的局限性和特殊性。通過確定性系數(shù)來判斷模型的準(zhǔn)確度,并且進(jìn)一步通過量化指標(biāo)均方根誤差RMSE和平均絕對(duì)誤差百分比MAPE來評(píng)判神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的擬合精度。

    2.1.2輸入層和輸出層

    根據(jù)優(yōu)化調(diào)度模型結(jié)構(gòu)及計(jì)算過程,考慮到需要統(tǒng)計(jì)各種調(diào)度方式下的出力結(jié)果,本文將水庫(kù)的出力作為神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的輸出層。初步認(rèn)為時(shí)段初各水庫(kù)水位、區(qū)間流量以及上游電站的出力、接入的風(fēng)光出力都會(huì)對(duì)決策變量產(chǎn)生影響,并通過灰色關(guān)聯(lián)分析進(jìn)一步篩選。

    2.1.3輸入輸出數(shù)據(jù)處理

    為了便于不同單位或量級(jí)的指標(biāo)能夠進(jìn)行比較和加權(quán),需要將數(shù)據(jù)進(jìn)行歸一化處理,因此,本文對(duì)輸入輸出數(shù)據(jù)進(jìn)行歸一化處理來為后續(xù)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的訓(xùn)練提供基礎(chǔ)。

    2.2 基于灰色關(guān)聯(lián)分析的輸入因子篩選

    灰色關(guān)聯(lián)分析是指對(duì)變量和影響因素之間的相關(guān)程度進(jìn)行分析從而評(píng)判出影響因素主次關(guān)系的一種方法?;疑P(guān)聯(lián)度分析對(duì)于一個(gè)系統(tǒng)發(fā)展變化態(tài)勢(shì)提供了量化的度量,非常適合篩選影響因子。本文采用灰色關(guān)聯(lián)分析方法篩選神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)輸入因子,具體步驟如下:①確定分析數(shù)列,反應(yīng)系統(tǒng)行為特征的定為參考數(shù)列,影響系統(tǒng)行為的定為比較數(shù)列;②變量的無量綱化;③計(jì)算關(guān)聯(lián)系數(shù);④計(jì)算關(guān)聯(lián)度;⑤關(guān)聯(lián)度排序,關(guān)聯(lián)度越大,比較數(shù)列對(duì)參考數(shù)列的影響越大。

    根據(jù)上述分析,本文總體求解流程見圖1。

    圖1 總體求解流程

    3 實(shí)例分析

    3.1 工程背景

    本文以中國(guó)西南地區(qū)A省某流域的梯級(jí)水庫(kù)群為實(shí)例研究對(duì)象,PS1、PS2、PS3、PS4、PS5、PS6為該流域已建成的6級(jí)電站。其中,PS2、PS5分別具有不完全多年調(diào)節(jié)和多年調(diào)節(jié)能力,其余僅進(jìn)行日調(diào)節(jié)或者季調(diào)節(jié)。本文以PS2、PS5為典型工程,考慮該流域周邊接入的風(fēng)能、太陽能資源進(jìn)行聯(lián)合優(yōu)化調(diào)度。其中PS2、PS5主要參數(shù)見表1。

    表1 PS2、PS5主要水能參數(shù)

    3.2 風(fēng)、光出力計(jì)算

    為推動(dòng)綠色電源建設(shè),優(yōu)化能源結(jié)構(gòu),A省布局建設(shè)新能源,目標(biāo)在“十四五”期間新增“800萬千瓦風(fēng)電+300萬千瓦光伏”,本文考慮A省研究流域周邊規(guī)劃的2 000 MW的風(fēng)電和750 MW的光伏。在出力估算方面,從ERA5獲得從1979—2018年每天的小時(shí)再分析氣象數(shù)據(jù),通過1.3所述方法計(jì)算風(fēng)電、光伏逐小時(shí)平均出力,并統(tǒng)計(jì)得到1979—2018年每月平均風(fēng)電、光伏出力,以及多年風(fēng)光平均出力(圖2)。從圖2可知,風(fēng)電出力在1—3月較大,4—10月逐漸下降,隨后從9月開始進(jìn)入秋冬季風(fēng)電出力又開始增大。光伏出力從1—4月逐漸上升,4—12月逐漸下降。

    a)風(fēng)電

    3.3 歷史數(shù)據(jù)模擬調(diào)度結(jié)果

    本文采用1979—2018年電站實(shí)際來水以及3.2節(jié)估算的風(fēng)光出力進(jìn)行模擬調(diào)度,其中系統(tǒng)保證出力為水電保證出力加上10%的風(fēng)光裝機(jī),破壞深度系數(shù)為0.6,發(fā)電保證率為90%。從第2節(jié)所建立的模型中可知,由于水電的水位庫(kù)容關(guān)系曲線、尾水位泄量曲線屬于非線性約束,并且計(jì)算保證率的時(shí)候還引入0~1變量,因此屬于混合整數(shù)非線性規(guī)劃模型,本文采用Lingo 18.0進(jìn)行求解。圖3a、3b、3c分別展示了PS2、PS5模擬調(diào)度多年平均水位變化過程和出力過程,表2展示了水風(fēng)光互補(bǔ)運(yùn)行模式下多年平均發(fā)電情況。

    a)PS2水位過程

    從圖3c可以看出11月至次年5月風(fēng)、光電出力較高、水電出力較低;而在5—10月,水電來水較大,出力較高,而風(fēng)、光電出力則較低。從圖3a、3b可知,PS2、PS5均充分發(fā)揮了良好的調(diào)蓄作用,汛前騰出庫(kù)容,而汛期快速提高水位,給風(fēng)、光留出輸電通道,避免棄水??傮w上,水、風(fēng)、光之間實(shí)現(xiàn)了良好的季節(jié)互補(bǔ)性。從表2可以看出,水風(fēng)光聯(lián)合調(diào)度多年平均發(fā)電量為510.44億kW·h,并且通過水風(fēng)光聯(lián)合調(diào)度能滿足90%的發(fā)電保證率要求和避免系統(tǒng)深度破壞,因此水風(fēng)光聯(lián)合優(yōu)化調(diào)度能保持更好的發(fā)電效益同時(shí)充分促進(jìn)清潔能源的消納。

    3.4 調(diào)度規(guī)則提取

    3.4.1輸入和輸出的選擇

    表3 PS2灰色關(guān)聯(lián)系數(shù)結(jié)果

    表4 PS5灰色關(guān)聯(lián)系數(shù)結(jié)果

    表5 PS2、PS5神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)輸入層和輸出層選擇

    3.4.2調(diào)度規(guī)則提取

    結(jié)合3.3歷史數(shù)據(jù)模擬調(diào)度結(jié)果,通過3.4.1篩選出的輸入和輸出帶入BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行訓(xùn)練,訓(xùn)練占比設(shè)為0.7,交叉驗(yàn)證設(shè)為5折。具體的訓(xùn)練評(píng)價(jià)指標(biāo)結(jié)果見表6、7。

    表6 PS2神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)擬合結(jié)果

    表7 PS5神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)擬合結(jié)果

    從表中可知,PS2、PS5網(wǎng)絡(luò)測(cè)試集的均大于0.8,MAPE基本都低于10%,說明模型的擬合準(zhǔn)確度較高。因此,模型的訓(xùn)練結(jié)果較好,可以用來指導(dǎo)進(jìn)一步的模擬調(diào)度。

    3.5 不同方案結(jié)果分析

    為了驗(yàn)證所提方法的有效性,根據(jù)歷史數(shù)據(jù)模擬生成40 a的梯級(jí)來水,模型的發(fā)電保證率設(shè)置為90%,破壞深度系數(shù)設(shè)置為0.6,對(duì)以下3種不同方案進(jìn)行對(duì)比分析。方案1:理想情況下考慮破壞深度和發(fā)電保證率的水風(fēng)光聯(lián)合優(yōu)化調(diào)度;方案2:通過神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)提取的調(diào)度規(guī)則進(jìn)行的模擬調(diào)度;方案3:基于調(diào)度圖的傳統(tǒng)調(diào)度。

    3.5.1不同調(diào)度方案對(duì)比分析

    表8展示了3種方案對(duì)應(yīng)的發(fā)電量以及保證率、最低破壞出力和棄水情況,圖4展示了3種方案下PS2、PS5的水位及出力過程。從表8可知,理想調(diào)度得到的發(fā)電量最大,并且保證率和最低破壞出力都能滿足設(shè)計(jì)要求,基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)調(diào)度規(guī)則得到的發(fā)電量、保證率、最低破壞出力和棄水量次之,但是與理想調(diào)度方案結(jié)果差異不大,而基于常規(guī)調(diào)度圖得到的發(fā)電量最小且保證率和最低破壞出力都不理想。

    表8 3種調(diào)度方案結(jié)果對(duì)比

    a)PS2水位變化過程

    從圖4a、4c可以看出PS2、PS5在優(yōu)化調(diào)度和模擬調(diào)度中枯期的水位均高于傳統(tǒng)調(diào)度。這是由于在枯期風(fēng)、光出力較大,傳統(tǒng)調(diào)度模式下為了滿足發(fā)電保證率要求,水庫(kù)在枯期需要大量放水發(fā)電從而導(dǎo)致運(yùn)行水位較低;而在水風(fēng)光聯(lián)合調(diào)度時(shí),風(fēng)光出力較大的枯期水電可以適當(dāng)?shù)亟档统隽?從而將平均值維持在高水位運(yùn)行。

    水風(fēng)光聯(lián)合調(diào)度模型以聯(lián)合發(fā)電量最大為目標(biāo),同時(shí)考慮了斷面限制。為了提高總體發(fā)電效益,減少棄水、棄電,水電在汛前盡量降低水位,為汛期充分消納風(fēng)、光騰出空間。在汛期來水最大階段,從圖5中1倍風(fēng)光裝機(jī)情況下不同年份6、7月出力也可以看出,7月有多次達(dá)到了斷面上限,因此7月的棄電壓力很大。在斷面限制條件下,為了避免棄水、棄電,具有良好調(diào)節(jié)性能的PS2、PS5的水位會(huì)快速提升,特別是PS2,充分發(fā)揮龍頭水庫(kù)的調(diào)蓄作用,在這2個(gè)月大幅抬高水位,減少梯級(jí)總體出力,從而減少棄水、棄電。對(duì)于下游的PS5,為了充分利用梯級(jí)間協(xié)調(diào)作用,同時(shí)提高斷面利用率和總體發(fā)電效益,相應(yīng)的水位提升不如PS2明顯,因此優(yōu)化調(diào)度和模擬調(diào)度模式下的PS2在7、8月的初水位會(huì)高于傳統(tǒng)調(diào)度模式,而PS5則可能低于傳統(tǒng)調(diào)度。

    a)PS2

    a)6月

    從表8可知,傳統(tǒng)調(diào)度模式下,僅考慮水電的保證出力要求,未考慮水風(fēng)光系統(tǒng)保證出力要求,在風(fēng)、光出力較低的時(shí)段,僅按照水電保證出力發(fā)電時(shí)無法滿足總體保證出力要求,因此傳統(tǒng)調(diào)度模式下得到的保證率遠(yuǎn)低于考慮水風(fēng)光互補(bǔ)運(yùn)行模式下的保證率,出力破壞深度也高于互補(bǔ)運(yùn)行模式下的破壞深度。

    總體上,模擬調(diào)度方案下的系統(tǒng)總發(fā)電量、水位過程以及出力過程均與理想聯(lián)合調(diào)度方案的結(jié)果較接近,并且得到的發(fā)電量、系統(tǒng)保證率以及最小破壞深度均高于傳統(tǒng)調(diào)度結(jié)果。因此,風(fēng)光水聯(lián)合優(yōu)化調(diào)度基礎(chǔ)上提取的調(diào)度規(guī)則,可較好地保證總體發(fā)電效益。

    為探究6級(jí)電站的調(diào)度規(guī)律和PS2、PS5聯(lián)合調(diào)度的規(guī)律是否一致,本文進(jìn)一步通過6級(jí)電站的調(diào)度結(jié)果進(jìn)行分析,由于日調(diào)節(jié)、季調(diào)節(jié)電站調(diào)蓄能力有限,在本次模擬調(diào)度中不參與調(diào)蓄,因此在PS2和PS5調(diào)度結(jié)果的基礎(chǔ)上進(jìn)行模擬,具體調(diào)度結(jié)果見表9。

    表9 6級(jí)電站多年平均發(fā)電情況

    從表9可以看出,優(yōu)化調(diào)度模式下的6級(jí)電站總發(fā)電量最大,多年平均發(fā)電量能夠達(dá)到714.73億,比模擬調(diào)度模式高1.45%,比傳統(tǒng)調(diào)度模式高3.35%,但是由于日調(diào)節(jié)和季調(diào)節(jié)電站調(diào)蓄能力有限,雖然通過水風(fēng)光聯(lián)合調(diào)度,優(yōu)化調(diào)度和模擬調(diào)度相較于傳統(tǒng)調(diào)度在發(fā)電效益上確有提升,但是提升程度不如PS2和PS5兩個(gè)年調(diào)節(jié)電站大,因此PS2和PS5能夠通過水風(fēng)光聯(lián)合調(diào)度提升發(fā)電效益,具有良好的代表性。此外,通過6級(jí)電站的調(diào)度情況可以看出,本文提取的調(diào)度能夠較好地滿足發(fā)電效益,保證率遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)調(diào)度的61%,且系統(tǒng)發(fā)電保證出力要求都要高于3 640 MW(6級(jí)電站聯(lián)合調(diào)度下的最低出力要求),因此6級(jí)電站調(diào)度情況和PS2、PS5聯(lián)合調(diào)度結(jié)果相符。

    3.5.2風(fēng)光對(duì)調(diào)度規(guī)則的影響

    從3.5.1中可以看出風(fēng)光能夠影響水庫(kù)的蓄水策略從而影響發(fā)電量,因此針對(duì)PS2、PS5探討接入不同規(guī)模風(fēng)光下的水位變化過程。圖5a、5b展示了接入“十四五”規(guī)劃裝機(jī)(1倍)、1.5、2、3、4倍規(guī)劃裝機(jī)還有單獨(dú)運(yùn)行水電(不考慮風(fēng)、光電源)時(shí),通過優(yōu)化調(diào)度模型得到的PS2、PS5的水位過程。從圖中可以看出,在接入風(fēng)光規(guī)模0~2倍時(shí),隨著風(fēng)光接入的增加,PS2的水位在11月至次年4月逐漸增抬升,這是因?yàn)榇藭r(shí)水風(fēng)光外送通道容量相對(duì)充足,在滿足系統(tǒng)發(fā)電保證率和破壞深度約束的前提條件下,風(fēng)、光裝機(jī)越大,出力越大,水電可以相應(yīng)的減少出力,讓水庫(kù)保持高水位運(yùn)行來滿足發(fā)電效益。結(jié)合圖6,當(dāng)風(fēng)光裝機(jī)達(dá)到3~4倍時(shí),水風(fēng)光系統(tǒng)出力在多年6月皆接近通道上限,因此可以看出水電與風(fēng)光外送通道競(jìng)爭(zhēng)激烈,為了減少汛期棄水,水庫(kù)需要提前消落水位,從圖5a、5b也可以看到接入風(fēng)光裝機(jī)規(guī)模3、4倍時(shí),PS2與PS5在4—6月和枯期的水位相對(duì)于1倍風(fēng)光裝機(jī)規(guī)模都要更低。

    此外,通過表10可以看出,系統(tǒng)的多年平均發(fā)電量會(huì)隨著接入風(fēng)光規(guī)模的增加而增加,但是增加幅度逐漸減少,0~1、1~2、2~3、3~4倍多年平均增加電量分別為61.18、60.57、59.36、58.41(億kW·h)。這是因?yàn)殡S著風(fēng)光裝機(jī)的增加,水電與風(fēng)光外送通道的競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈,棄電量逐漸增加,增加單位風(fēng)光裝機(jī)對(duì)應(yīng)的邊際效應(yīng)逐漸減小。因此,也建議在發(fā)展風(fēng)光電站的同時(shí)擴(kuò)大外送通道,避免造成大量棄水棄電。

    表10 不同倍比風(fēng)光接入下的多年平均發(fā)電量

    3.5.3破壞深度和發(fā)電保證率對(duì)規(guī)則的影響

    方案1模型中的破壞深度系數(shù)為0.6,發(fā)電保證率為90%,在方案1的基礎(chǔ)上取消這2個(gè)約束,采用相同來水及風(fēng)光數(shù)據(jù)形成方案5,通過對(duì)比2個(gè)方案的系統(tǒng)多年平均電量、違反破壞深度約束時(shí)段數(shù)、滿足發(fā)電保證出力時(shí)段數(shù)來探究破壞深度和發(fā)電保證率約束對(duì)調(diào)度規(guī)則的影響,具體結(jié)果見圖7、表11。

    圖7 考慮破壞深度和發(fā)電保證率約束前后聯(lián)合調(diào)度系統(tǒng)出力

    通過圖7和表11可以看出,在考慮了破壞深度和發(fā)電保證率約束的模型中,得到的系統(tǒng)總發(fā)電量略低于不添加的模型,但是并沒有出現(xiàn)深度破壞的情況,同時(shí)考慮了約束的模型中發(fā)電保證率能達(dá)到90%,遠(yuǎn)高于不加約束模型的65%。因此,在水風(fēng)光聯(lián)合調(diào)度模型中考慮破壞深度和發(fā)電保證率能夠避免系統(tǒng)出現(xiàn)深度破壞,同時(shí)也能滿足所規(guī)定的發(fā)電保證率,保障電網(wǎng)安全穩(wěn)定運(yùn)行。

    4 結(jié)論

    本文針對(duì)中國(guó)風(fēng)電、光伏大規(guī)模并網(wǎng)的能源轉(zhuǎn)型發(fā)展形勢(shì)下,傳統(tǒng)水電調(diào)度規(guī)則難以適用,需要逐步轉(zhuǎn)變?yōu)樾滦碗娏ο到y(tǒng)中水風(fēng)光聯(lián)合調(diào)度情況,提出了考慮發(fā)電保證率和出力破壞深度的水風(fēng)光聯(lián)合調(diào)度規(guī)則生成方法,建立了水風(fēng)光聯(lián)合調(diào)度模型,并通過神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)提取聯(lián)合調(diào)度規(guī)則,基于實(shí)例分析得到如下結(jié)論。

    a)BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)提取調(diào)度規(guī)則相應(yīng)的訓(xùn)練集、驗(yàn)證集和測(cè)試集R2均大于0.8,MAPE基本都低于10%,模型的擬合準(zhǔn)確度較高,可以進(jìn)一步用來指導(dǎo)模擬調(diào)度。

    b)通過神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)提取的水風(fēng)光聯(lián)合調(diào)度規(guī)則得到的年發(fā)電量相較于水庫(kù)常規(guī)調(diào)度提高2.89%,并且能夠滿足系統(tǒng)發(fā)電保證率和破壞深度要求。

    c)在水風(fēng)光優(yōu)化調(diào)度模型中不考慮破壞深度和發(fā)電保證率約束時(shí),雖然多年平均發(fā)電量能達(dá)到510.63 億kW·h,略高于所提模型下的508.81 kW·h,但發(fā)電保證率和極端破壞深度分別為65%和1 060 MW,遠(yuǎn)低于所提模型得到的90%和2 721 MW,因此所提模型能夠在避免系統(tǒng)出現(xiàn)深度破環(huán)、滿足發(fā)電保證了,并保證發(fā)電效益。

    綜上,所提聯(lián)合調(diào)度規(guī)則為風(fēng)、光大規(guī)模并網(wǎng)形勢(shì)下水風(fēng)光長(zhǎng)期互補(bǔ)調(diào)度提供了一種可行途徑。未來可以在本文基礎(chǔ)上繼續(xù)開展考慮水風(fēng)光互補(bǔ)運(yùn)行條件下風(fēng)電、光伏容量配置優(yōu)化等相關(guān)研究。

    猜你喜歡
    保證率風(fēng)光出力
    風(fēng)光新580
    汽車觀察(2021年11期)2021-04-24 20:47:38
    風(fēng)光如畫
    海峽姐妹(2019年12期)2020-01-14 03:25:02
    風(fēng)光ix5:當(dāng)轎跑邂逅SUV
    汽車觀察(2018年12期)2018-12-26 01:05:36
    大凌河流域水環(huán)境分析及其不同保證率下承載能力計(jì)算研究
    水資源設(shè)計(jì)保證率選定關(guān)鍵問題探析
    各國(guó)首都風(fēng)光
    風(fēng)電場(chǎng)有功出力的EEMD特性分析
    要爭(zhēng)做出力出彩的黨員干部
    河南電力(2016年5期)2016-02-06 02:11:35
    用水保證率內(nèi)涵、計(jì)算及應(yīng)用探討
    風(fēng)電場(chǎng)群出力的匯聚效應(yīng)分析
    99久国产av精品国产电影| 久久这里有精品视频免费| 一级毛片电影观看| 日本与韩国留学比较| av福利片在线观看| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 老女人水多毛片| 国产亚洲精品久久久com| 日韩强制内射视频| 五月玫瑰六月丁香| 欧美bdsm另类| 我的老师免费观看完整版| 免费看不卡的av| 亚洲国产色片| 免费大片18禁| 男女国产视频网站| 欧美国产精品一级二级三级 | 我的老师免费观看完整版| 99久久精品一区二区三区| 久久久国产欧美日韩av| 男人狂女人下面高潮的视频| 亚洲人与动物交配视频| 国产亚洲精品久久久com| 高清av免费在线| 一区二区三区精品91| 国产一区二区三区综合在线观看 | 国产高清不卡午夜福利| av线在线观看网站| 成人无遮挡网站| 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 国产永久视频网站| 少妇人妻精品综合一区二区| 极品人妻少妇av视频| 在线观看av片永久免费下载| 不卡视频在线观看欧美| 日韩在线高清观看一区二区三区| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 男人狂女人下面高潮的视频| 女性被躁到高潮视频| 午夜免费鲁丝| 亚洲av.av天堂| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 日韩,欧美,国产一区二区三区| 午夜免费观看性视频| av在线app专区| 自线自在国产av| 久久久久久久大尺度免费视频| 丝袜在线中文字幕| 18禁动态无遮挡网站| 91在线精品国自产拍蜜月| 国产精品国产三级国产av玫瑰| 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| 久久国产精品大桥未久av | 熟女电影av网| 国产伦理片在线播放av一区| 国产高清三级在线| 免费在线观看成人毛片| 男男h啪啪无遮挡| 国产精品三级大全| av免费观看日本| 日韩av在线免费看完整版不卡| 天天操日日干夜夜撸| 在线观看av片永久免费下载| h日本视频在线播放| 成年女人在线观看亚洲视频| 国产91av在线免费观看| 青春草国产在线视频| 亚洲国产最新在线播放| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久 | 亚洲精品乱码久久久v下载方式| 男人爽女人下面视频在线观看| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 91久久精品国产一区二区成人| 成人影院久久| 97在线视频观看| 欧美另类一区| 国产精品免费大片| 国产一区亚洲一区在线观看| 哪个播放器可以免费观看大片| 国产精品偷伦视频观看了| .国产精品久久| 欧美激情极品国产一区二区三区 | 日韩中字成人| a级毛片在线看网站| 大香蕉久久网| a级一级毛片免费在线观看| 极品少妇高潮喷水抽搐| 亚洲人与动物交配视频| 春色校园在线视频观看| 欧美日韩视频高清一区二区三区二| 亚洲国产精品一区三区| 亚洲国产精品一区三区| av在线播放精品| 久久国产亚洲av麻豆专区| 爱豆传媒免费全集在线观看| 亚洲国产精品专区欧美| 成人黄色视频免费在线看| 大话2 男鬼变身卡| 国产男女超爽视频在线观看| 人妻制服诱惑在线中文字幕| 日韩成人伦理影院| 亚洲精品一二三| 观看免费一级毛片| 在线亚洲精品国产二区图片欧美 | 嫩草影院新地址| 青春草亚洲视频在线观看| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| 免费观看性生交大片5| 高清av免费在线| www.色视频.com| 看非洲黑人一级黄片| 国产永久视频网站| 中文字幕人妻丝袜制服| 这个男人来自地球电影免费观看 | 国产精品免费大片| 少妇高潮的动态图| 久久精品国产a三级三级三级| 最近的中文字幕免费完整| 欧美xxxx性猛交bbbb| 亚洲精品第二区| 丰满饥渴人妻一区二区三| 丝袜在线中文字幕| 亚洲精品日本国产第一区| 久久韩国三级中文字幕| 国产高清国产精品国产三级| 亚洲自偷自拍三级| 国产男人的电影天堂91| 亚洲美女视频黄频| 日韩av免费高清视频| 国国产精品蜜臀av免费| www.色视频.com| 日韩制服骚丝袜av| 国产精品欧美亚洲77777| √禁漫天堂资源中文www| 少妇人妻久久综合中文| 亚洲自偷自拍三级| 国产精品欧美亚洲77777| 黄色怎么调成土黄色| 精品国产国语对白av| 最近2019中文字幕mv第一页| 国产av国产精品国产| 国产精品一区二区在线不卡| 欧美国产精品一级二级三级 | 欧美精品亚洲一区二区| 亚洲国产色片| 精品一区二区三区视频在线| 国产精品一二三区在线看| 久久人人爽人人片av| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 午夜免费鲁丝| 91精品伊人久久大香线蕉| 91久久精品国产一区二区三区| 大片电影免费在线观看免费| 久久久久久久久大av| 精品国产一区二区久久| 观看av在线不卡| 3wmmmm亚洲av在线观看| 国产 一区精品| 久久99精品国语久久久| 亚洲av欧美aⅴ国产| 两个人的视频大全免费| 国产女主播在线喷水免费视频网站| 熟女电影av网| 永久网站在线| 免费观看在线日韩| 老司机影院毛片| 国产熟女欧美一区二区| 最近中文字幕2019免费版| 高清午夜精品一区二区三区| 亚洲av中文av极速乱| 日韩一本色道免费dvd| av网站免费在线观看视频| 人妻夜夜爽99麻豆av| 日韩av在线免费看完整版不卡| 日韩人妻高清精品专区| 男女免费视频国产| av网站免费在线观看视频| 日韩av不卡免费在线播放| 在线观看免费日韩欧美大片 | 熟女电影av网| 欧美xxⅹ黑人| 精品国产乱码久久久久久小说| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 国国产精品蜜臀av免费| 亚洲va在线va天堂va国产| 建设人人有责人人尽责人人享有的| 国产黄色视频一区二区在线观看| 成人二区视频| 99久久精品一区二区三区| 免费看不卡的av| 久久久久久久久久久免费av| 午夜福利网站1000一区二区三区| 亚洲精品亚洲一区二区| 国产精品国产三级专区第一集| 国产亚洲5aaaaa淫片| 久久99精品国语久久久| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 99久久中文字幕三级久久日本| av免费在线看不卡| 最近中文字幕高清免费大全6| 国产日韩一区二区三区精品不卡 | 寂寞人妻少妇视频99o| 国产免费福利视频在线观看| 国产精品福利在线免费观看| 国产极品粉嫩免费观看在线 | 熟女电影av网| 日韩av不卡免费在线播放| 亚洲怡红院男人天堂| 国产精品人妻久久久影院| 人人澡人人妻人| 亚洲精华国产精华液的使用体验| 在线观看免费视频网站a站| 亚洲国产日韩一区二区| 高清午夜精品一区二区三区| 熟女电影av网| 久久久午夜欧美精品| 亚洲精品亚洲一区二区| 国产一区二区在线观看av| 午夜激情久久久久久久| 少妇裸体淫交视频免费看高清| 曰老女人黄片| 一级av片app| 日韩视频在线欧美| 男人添女人高潮全过程视频| 永久网站在线| 日韩制服骚丝袜av| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 中文字幕久久专区| h日本视频在线播放| 在线观看免费日韩欧美大片 | av免费在线看不卡| 一边亲一边摸免费视频| 搡老乐熟女国产| 一区二区三区四区激情视频| 最后的刺客免费高清国语| 久久精品国产亚洲网站| 九九爱精品视频在线观看| 亚洲精品中文字幕在线视频 | 国产午夜精品一二区理论片| av专区在线播放| 亚洲成色77777| 一区在线观看完整版| 啦啦啦在线观看免费高清www| 99久久综合免费| 99热6这里只有精品| 亚洲美女搞黄在线观看| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 久久久精品免费免费高清| 亚洲国产精品999| 成人免费观看视频高清| 亚洲电影在线观看av| 国产黄频视频在线观看| 少妇人妻 视频| 午夜久久久在线观看| 一本久久精品| 中文字幕亚洲精品专区| 日韩电影二区| 国产欧美亚洲国产| 婷婷色麻豆天堂久久| 99热网站在线观看| 观看美女的网站| 中文字幕制服av| 亚洲欧美日韩东京热| 成人毛片a级毛片在线播放| 哪个播放器可以免费观看大片| 啦啦啦在线观看免费高清www| 中文字幕精品免费在线观看视频 | 免费观看av网站的网址| 免费播放大片免费观看视频在线观看| 一级二级三级毛片免费看| 亚洲国产色片| 久久久久久久大尺度免费视频| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 日韩av不卡免费在线播放| 哪个播放器可以免费观看大片| 在线观看三级黄色| 青青草视频在线视频观看| 亚洲精品第二区| 美女中出高潮动态图| av.在线天堂| 一级毛片 在线播放| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 久久久久久久久久久丰满| 嘟嘟电影网在线观看| 精品视频人人做人人爽| 九草在线视频观看| 边亲边吃奶的免费视频| 国产一区二区在线观看日韩| 午夜久久久在线观看| 91精品伊人久久大香线蕉| 日韩 亚洲 欧美在线| 在线亚洲精品国产二区图片欧美 | 日本黄色片子视频| 国产免费又黄又爽又色| 少妇高潮的动态图| 精华霜和精华液先用哪个| 一区二区三区乱码不卡18| 国产一区有黄有色的免费视频| 交换朋友夫妻互换小说| 国产一区二区在线观看av| 日韩av免费高清视频| 成人无遮挡网站| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 久久久久国产网址| 哪个播放器可以免费观看大片| 观看美女的网站| 亚洲精品中文字幕在线视频 | 国产伦理片在线播放av一区| 国产熟女欧美一区二区| 最黄视频免费看| 丰满迷人的少妇在线观看| 久久99热6这里只有精品| 99国产精品免费福利视频| 哪个播放器可以免费观看大片| 高清不卡的av网站| 乱系列少妇在线播放| 精品人妻一区二区三区麻豆| 久久久国产精品麻豆| 日日啪夜夜爽| 九九爱精品视频在线观看| 亚洲国产日韩一区二区| av免费观看日本| 久久精品久久精品一区二区三区| 中文字幕免费在线视频6| 大香蕉久久网| av又黄又爽大尺度在线免费看| 免费看日本二区| 久久国产精品大桥未久av | 国语对白做爰xxxⅹ性视频网站| 美女视频免费永久观看网站| 久久亚洲国产成人精品v| 在线观看av片永久免费下载| 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 国产成人aa在线观看| 99热这里只有是精品50| 国产黄片美女视频| 欧美日韩视频精品一区| √禁漫天堂资源中文www| 老司机影院成人| 日日啪夜夜爽| 亚洲中文av在线| av播播在线观看一区| 97在线视频观看| av不卡在线播放| 乱人伦中国视频| 看免费成人av毛片| 日本午夜av视频| 日本av手机在线免费观看| 久久99热6这里只有精品| 国产欧美亚洲国产| 国产精品偷伦视频观看了| 国产视频首页在线观看| 曰老女人黄片| 久久婷婷青草| 国产精品一区二区性色av| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 日本爱情动作片www.在线观看| 免费看av在线观看网站| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 亚洲精品,欧美精品| videossex国产| 伊人久久国产一区二区| 男女边摸边吃奶| 亚洲精品色激情综合| 最近手机中文字幕大全| 青春草视频在线免费观看| 亚洲精品乱码久久久久久按摩| av天堂久久9| 丝瓜视频免费看黄片| 男女免费视频国产| 亚洲精品国产色婷婷电影| 亚洲国产欧美日韩在线播放 | 精品一区在线观看国产| 丝袜在线中文字幕| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 久久精品夜色国产| 欧美+日韩+精品| 日韩制服骚丝袜av| 51国产日韩欧美| 伦精品一区二区三区| 少妇人妻 视频| 国产精品久久久久成人av| 中文字幕久久专区| 黄片无遮挡物在线观看| 黄色毛片三级朝国网站 | 69精品国产乱码久久久| 久久韩国三级中文字幕| av专区在线播放| 最新中文字幕久久久久| av国产久精品久网站免费入址| 涩涩av久久男人的天堂| 成人毛片a级毛片在线播放| 国产高清国产精品国产三级| 国产精品蜜桃在线观看| 夫妻性生交免费视频一级片| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看| 日韩亚洲欧美综合| 免费看不卡的av| 精品久久久久久电影网| 国内精品宾馆在线| 久久亚洲国产成人精品v| 2022亚洲国产成人精品| 亚洲高清免费不卡视频| 精品一品国产午夜福利视频| 一区二区三区精品91| av国产精品久久久久影院| a级毛色黄片| 色94色欧美一区二区| 久久久国产一区二区| 日本黄色片子视频| 亚洲经典国产精华液单| 日韩av免费高清视频| 免费看日本二区| 国产免费福利视频在线观看| 日本av手机在线免费观看| 日韩电影二区| 交换朋友夫妻互换小说| 丰满迷人的少妇在线观看| 国产精品蜜桃在线观看| .国产精品久久| 一边亲一边摸免费视频| 妹子高潮喷水视频| 国产探花极品一区二区| 五月伊人婷婷丁香| 国产免费一区二区三区四区乱码| 久久久国产欧美日韩av| 亚洲精品aⅴ在线观看| 丰满迷人的少妇在线观看| 亚洲精品国产av蜜桃| 午夜福利在线观看免费完整高清在| 99热网站在线观看| 99久国产av精品国产电影| h视频一区二区三区| 免费人妻精品一区二区三区视频| 国产成人免费无遮挡视频| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 国产免费一级a男人的天堂| 啦啦啦视频在线资源免费观看| av专区在线播放| 亚洲怡红院男人天堂| 亚洲精品第二区| 欧美最新免费一区二区三区| 偷拍熟女少妇极品色| 久久狼人影院| 日韩伦理黄色片| 97精品久久久久久久久久精品| 老司机影院毛片| 日本与韩国留学比较| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站| 大片免费播放器 马上看| 国产伦精品一区二区三区四那| 亚洲av成人精品一二三区| 国产精品一区www在线观看| 国产精品一区二区三区四区免费观看| av一本久久久久| 少妇精品久久久久久久| 久久99精品国语久久久| 午夜91福利影院| 久久这里有精品视频免费| 26uuu在线亚洲综合色| 亚洲国产色片| 日本黄色日本黄色录像| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片| 乱系列少妇在线播放| 成年人免费黄色播放视频 | 一级毛片久久久久久久久女| 夜夜爽夜夜爽视频| 成人国产麻豆网| a级毛色黄片| 午夜精品国产一区二区电影| 看免费成人av毛片| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| av黄色大香蕉| 深夜a级毛片| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 欧美区成人在线视频| 黄色怎么调成土黄色| av在线老鸭窝| av福利片在线| 三级国产精品片| 欧美精品一区二区大全| 国产免费一区二区三区四区乱码| 久久久欧美国产精品| 亚洲精品乱久久久久久| 高清毛片免费看| 日韩中字成人| 国产日韩欧美视频二区| 高清午夜精品一区二区三区| 中文字幕av电影在线播放| a级片在线免费高清观看视频| 亚洲精品乱久久久久久| 丝袜在线中文字幕| 在线观看免费日韩欧美大片 | 嫩草影院入口| 国产精品.久久久| 一边亲一边摸免费视频| 91成人精品电影| 国产熟女午夜一区二区三区 | 精品一区二区三区视频在线| 老司机影院毛片| 国产黄片视频在线免费观看| 国产伦精品一区二区三区四那| 亚洲av福利一区| 高清毛片免费看| 街头女战士在线观看网站| 久久久久精品性色| 黑丝袜美女国产一区| 久久6这里有精品| 亚洲中文av在线| 久久影院123| 赤兔流量卡办理| 免费av中文字幕在线| 精品视频人人做人人爽| 亚洲精品乱久久久久久| 成年av动漫网址| 欧美日韩精品成人综合77777| 国产视频内射| 久久久亚洲精品成人影院| 久久久久精品性色| 亚洲第一区二区三区不卡| 热re99久久国产66热| 亚洲欧美日韩东京热| 在线观看美女被高潮喷水网站| 午夜免费男女啪啪视频观看| 高清av免费在线| 国产亚洲av片在线观看秒播厂| 69精品国产乱码久久久| 国产中年淑女户外野战色| 国产女主播在线喷水免费视频网站| 国模一区二区三区四区视频| 国产一区二区三区综合在线观看 | 久久精品夜色国产| 亚洲欧美一区二区三区黑人 | 久久综合国产亚洲精品| 少妇的逼水好多| 精品午夜福利在线看| 亚洲美女搞黄在线观看| 国产精品无大码| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 欧美xxⅹ黑人| videossex国产| 国产高清不卡午夜福利| 91精品伊人久久大香线蕉| 久久av网站| 我要看日韩黄色一级片| 国产淫语在线视频| 色婷婷av一区二区三区视频| 亚洲精品一区蜜桃| www.色视频.com| 亚洲av不卡在线观看| 亚洲美女黄色视频免费看| 在线观看www视频免费| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 亚洲精品日本国产第一区| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 国产老妇伦熟女老妇高清| 一级毛片黄色毛片免费观看视频| videossex国产| 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| 久久人人爽av亚洲精品天堂| a级片在线免费高清观看视频| 男女国产视频网站| 赤兔流量卡办理| 欧美国产精品一级二级三级 | 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片| 亚洲av不卡在线观看| 最新中文字幕久久久久| 亚洲精品一区蜜桃| 精品久久久久久电影网| 久久久久久久久久久丰满| www.色视频.com| 精品亚洲成国产av| 桃花免费在线播放| 精品亚洲成a人片在线观看| 成人国产av品久久久| 久久久久久久久久久丰满| 久久精品国产自在天天线| 亚洲av综合色区一区| 国产午夜精品久久久久久一区二区三区| 最近2019中文字幕mv第一页| 亚洲av欧美aⅴ国产| 男人爽女人下面视频在线观看| 午夜福利在线观看免费完整高清在| 精品久久久精品久久久| 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| 久久久久久久精品精品| 一个人看视频在线观看www免费| 狂野欧美激情性xxxx在线观看| 国产淫语在线视频| 亚洲内射少妇av| a级一级毛片免费在线观看| 欧美国产精品一级二级三级 | 国产精品成人在线| 日韩一区二区三区影片| 免费高清在线观看视频在线观看| 中文乱码字字幕精品一区二区三区| 寂寞人妻少妇视频99o| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 国产在视频线精品| 美女大奶头黄色视频| 热re99久久精品国产66热6| av福利片在线| 久久精品国产亚洲av天美| 桃花免费在线播放| 欧美一级a爱片免费观看看| 精品久久久久久久久av| 午夜免费男女啪啪视频观看| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 色5月婷婷丁香| 国产精品一区二区在线不卡| 久久亚洲国产成人精品v| 午夜免费鲁丝|