999精品在线视频,手机成人午夜在线视频,久久不卡国产精品无码,中日无码在线观看,成人av手机在线观看,日韩精品亚洲一区中文字幕,亚洲av无码人妻,四虎国产在线观看 ?

三相電壓型PWM整流器雙開關(guān)表直接功率控制策略研究

2015-01-25 03:10:06姚緒梁王旭馬赫
電機(jī)與控制學(xué)報(bào) 2015年10期
關(guān)鍵詞:控制策略

姚緒梁, 王旭, 馬赫

(哈爾濱工程大學(xué)自動(dòng)化學(xué)院,黑龍江哈爾濱150001)

0 引言

自20世紀(jì)90年代以來,三相電壓型PWM整流器因其具有交流側(cè)電流低諧波、單位功率因數(shù)、能量雙向流動(dòng)及恒定直流電壓控制等優(yōu)點(diǎn),在各個(gè)領(lǐng)域得到了廣泛的應(yīng)用。如靜止無功補(bǔ)償(SVG)、有源電力濾波(APF)、統(tǒng)一潮流控制(UPFC)、超導(dǎo)儲(chǔ)能(SMES)、高壓直流輸電(HVDC)、電氣傳動(dòng)(ED)、新型UPS以及太陽能、風(fēng)能等可再生能源的并網(wǎng)發(fā)電等。三相電壓型PWM整流器的控制策略有很多,如:直接功率控制、直接電流控制、間接電流控制、反饋線性化控制等[1-2]。

三相電壓型PWM整流器直接功率控制策略(DPC),采用功率內(nèi)環(huán)、電壓外環(huán)的雙閉環(huán)結(jié)構(gòu),通過開關(guān)表控制有功功率與無功功率的變化,給定無功功率為零,達(dá)到控制直流輸出電壓和單位功率因數(shù)運(yùn)行的目的[3-4]。由于直接功率控制與直接電流控制相比,算法和系統(tǒng)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、動(dòng)態(tài)性能好、不受坐標(biāo)變換影響,因此逐漸成為國內(nèi)外學(xué)者研究的熱點(diǎn)。

本文對(duì)傳統(tǒng)開關(guān)表進(jìn)行改進(jìn),采用了三電平滯環(huán)比較器,并且增加開關(guān)表矢量對(duì)于有功功率和無功功率的幅度控制,設(shè)計(jì)快速開關(guān)表和慢速開關(guān)表兩個(gè)開關(guān)表。開關(guān)表選擇器根據(jù)當(dāng)前滯環(huán)選擇器輸出Sp的值和幅度控制Cp的值選擇快速或慢速開關(guān)表進(jìn)行控制。與傳統(tǒng)DPC控制方法相比較,本文所提控制方法消除了無功功率失控區(qū),改善了系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)性能。仿真和實(shí)驗(yàn)結(jié)果均驗(yàn)證了本方案的正確性和有效性。

1 三相電壓型PWM整流器DPC系統(tǒng)

1.1 三相電壓型PWM整流器數(shù)學(xué)模型

三相電壓型PWM整流器主電路圖如圖1所示。

圖1 三相電壓型PWM整流器主電路Fig.1 Topology of the three-phase voltage source PWM rectifier topology

其中,ua、ub、uc是三相對(duì)稱電壓源,ia、ib、ic是三相線電流,L是濾波電感,R是橋路等效電阻。C為直流側(cè)電容,ura、urb、urc為整流器輸入相電壓,UDC是直流側(cè)電壓,UDC是直流側(cè)電阻,iL是負(fù)載電流。Sa、Sb、Sc為整流器的開關(guān)函數(shù)。S=1,代表上橋臂開通,下橋臂關(guān)斷;S=0,代表上橋臂關(guān)斷,下橋臂開通。

根據(jù)基爾霍夫第二定律,由圖1可得:

式中,Ura=SauDC+uON,Urb=SbuDC+uON,Urc=ScuDC+uON。uON是下橋臂節(jié)點(diǎn)O與電源中性點(diǎn)N之間的電壓。對(duì)于三相對(duì)稱系統(tǒng),電壓之和、電流之和為0。因此可得

對(duì)直流側(cè)應(yīng)用基爾霍夫第一定律,可得:

根據(jù)瞬時(shí)功率理論,i是整流器輸入電流矢量,u是電壓空間矢量,id是i的有功分量,iq是i的無功分量,將u和i用復(fù)數(shù)來表示為:

由式(4)得到整流器的有功功率和無功功率:

假設(shè)電壓空間矢量和同步旋轉(zhuǎn)坐標(biāo)系的d軸重合,此時(shí)uq=0,所以:

由式(6)可知,電網(wǎng)電壓矢量在d軸投影為一常數(shù),控制id就能實(shí)現(xiàn)對(duì)p的控制,且id增加時(shí)p增加;控制iq就能實(shí)現(xiàn)對(duì)q的控制,且iq增加時(shí)q減少。這就是開關(guān)狀態(tài)Sa、Sa、Sc選擇的依據(jù)。

1.2 傳統(tǒng)DPC系統(tǒng)

DPC控制系統(tǒng)包括直流電壓外環(huán)、功率內(nèi)環(huán)結(jié)構(gòu);主電路由交流電壓、電流檢測(cè)電路和直流電壓檢測(cè)電路、濾波電抗器、開關(guān)管、直流電解電容器和負(fù)載組成。傳統(tǒng)DPC控制方法為根據(jù)檢測(cè)到的電流ia、ib、ic及 ua、ub、uc經(jīng)坐標(biāo)變換得到兩相坐標(biāo)系下的電壓 uα、uβ和電流 iα、iβ,然后得到瞬時(shí)有功和無功功率的估算值p、q,p和q與給定的pref和qref比較后的差值信號(hào)送入功率滯環(huán)比較器得到Spq開關(guān)信號(hào),扇形θ劃分由uα和uβ確定。pref由直流電壓外環(huán)PI調(diào)節(jié)器的輸出(代表電流)與直流電壓的乘積設(shè)定,根據(jù)Sp、Sq、θn在開關(guān)表中選擇所需的驅(qū)動(dòng)信號(hào)去驅(qū)動(dòng)主電路開關(guān)管[5-8]。

傳統(tǒng)直接功率控制策略為了優(yōu)化整流器性能,將平面分為12個(gè)扇區(qū)。由uα、uβ確定u的幅角θ=arctg,根據(jù)θ確定u的位置。θ由式(7)確定

開關(guān)表采用二電平滯環(huán)比較器,得到Sp、Sq的兩種狀態(tài)0或1。0代表p或q需要減小,1代表p或q需要增加[9-12]。傳統(tǒng)開關(guān)表如表1所示。

表1 傳統(tǒng)開關(guān)表Table 1 Traditional switch table

基于Matlab/SIMULINK搭建了DPC控制系統(tǒng)的仿真模型。從仿真的結(jié)果來看,無功功率存在周期性的波動(dòng),也就是無功功率的失控區(qū),引起交流側(cè)電流畸變。

這是傳統(tǒng)開關(guān)表造成的,因?yàn)閭鹘y(tǒng)開關(guān)表為了使有功功率增加,選用了大量零矢量,雖然這樣降低了開關(guān)頻率。但根據(jù)瞬時(shí)功率理論,選擇零矢量u-Ui在iq軸的投影大小為零,所以零矢量對(duì)于無功功率增減不能調(diào)節(jié)。因?yàn)閭鹘y(tǒng)開關(guān)表在Sp=1的時(shí)候用了6個(gè)非零矢量,18個(gè)零矢量,所以系統(tǒng)對(duì)于無功功率的調(diào)節(jié)能力差,使無功功率出現(xiàn)了失控區(qū)。因?yàn)槭Э貐^(qū)存在,無功功率不能穩(wěn)定在0的周圍,系統(tǒng)不在單位功率因數(shù)下運(yùn)行,所以交流側(cè)交流電流在對(duì)應(yīng)位置會(huì)出現(xiàn)畸變。為了消除無功功率失控區(qū),本文提出了一種改進(jìn)的直接功率控制策略,建立了新的開關(guān)表,并且采用雙開關(guān)表調(diào)節(jié),其結(jié)構(gòu)如圖2所示。

2 改進(jìn)的DPC系統(tǒng)

2.1 三電平滯環(huán)比較器

傳統(tǒng)的開關(guān)表采用兩電平滯環(huán)比較器,Sp、Sq的狀態(tài)只有0和1兩種。設(shè)定有功功率滯環(huán)的閾值為HP,Δp=pref從大于0的階段減小到-HP~0之間時(shí),由于滯環(huán)輸出的結(jié)果還是1,所以有功功率的調(diào)節(jié)向增加有功功率的方向,一直到Δp小于-HP滯環(huán)比較器才會(huì)輸出0,使有功功率減小。開關(guān)頻率高的時(shí)候?qū)τ谙到y(tǒng)的影響小一些,如果開關(guān)頻率低就會(huì)產(chǎn)生嚴(yán)重的超調(diào),這也是無功功率出現(xiàn)失控區(qū)的原因之一。

圖2 改進(jìn)DPC系統(tǒng)結(jié)構(gòu)Fig.2 Improved DPC system structure

對(duì)此,本文有功功率采用三電平滯環(huán)比較器,輸出-1、0、1三種狀態(tài)。滯環(huán)比較器輸出的結(jié)果如下:

在引入三電平滯環(huán)比較器的同時(shí)還增加了對(duì)于有功功率與無功功率控制幅度的調(diào)節(jié)。式(8)中,當(dāng)Δp<-HP時(shí),即實(shí)際有功功率超過給定功率,則需要快速減小到接近給定功率的大小值附近;當(dāng)-HP<Δp<HP時(shí),實(shí)際有功功率與給定功率之間相差不多,所以讓有功功率較慢的增加或者減少到給定功率的附近;當(dāng)Δp>HP時(shí),實(shí)際有功功率比給定功率小的多,需要快速增加有功功率到給定功率的大小值附近。

2.2 開關(guān)表的構(gòu)造

首先,分析開關(guān)矢量對(duì)于瞬時(shí)有功功率與無功功率的作用。假設(shè)電源電壓矢量u處于第一扇區(qū),各開關(guān)矢量對(duì)有功功率與無功功率的作用如圖3所示。

如圖3所示,設(shè)id軸與電壓矢量u同向,iq軸垂直于id軸。由于各開關(guān)矢量大小都是一致的,其對(duì)有功功率與無功功率的作用效果只與u-Ui矢量在id軸與iq軸的投影大小有關(guān)。由式(6)可知,若在id軸的投影與id同向,則使有功功率增加,反之使有功功率減小;若在iq軸上的投影與iq同向,則使無功功率減小,反之使無功功率增加。根據(jù)圖3可知,U4、U5、U6都使無功功率減小,U1、U2、U3都使無功功率增加,且隨著u-Ui與iq軸夾角變小,控制幅度增大。同理,U1、U6都使有功功率減小,U2、U3、U4、U5都使有功功率增加,且隨著u-Ui與id軸夾角變小,控制幅度增大。總結(jié)如表2所示。

圖3 開關(guān)矢量對(duì)有功(無功)功率作用Fig.3 Effect of active(inactive)power by switch vectors

表2 第一扇區(qū)開關(guān)矢量對(duì)功率的控制幅度Table 2 Controlled magnitude of the power by switch vectors in the first sector

表中“+”代表增加的幅度,“+”越多增加幅度越大;“-”代表減小幅度,“-”越多減的幅度越大。同理可以得出其余扇區(qū)中各個(gè)開關(guān)矢量對(duì)于有功功率與無功功率的控制幅度。以表2為例,使有功功率減小的只有兩種開關(guān)矢量,且這兩種開關(guān)矢量一個(gè)是讓無功功率增加,一個(gè)是讓無功功率減少。所以在Δp小于0的時(shí)候有功功率減小的幅度控制無法實(shí)現(xiàn),只能在增加有功功率的時(shí)候選擇不同的開關(guān)矢量進(jìn)行幅度控制。

由此設(shè)計(jì)快速開關(guān)表與慢速開關(guān)表。快速開關(guān)表就是在有功功率滯環(huán)比較器輸出0或1時(shí),都選擇在各個(gè)扇區(qū)內(nèi)讓有功功率變化快的開關(guān)矢量,例如:在第一扇區(qū),若無功功率需要增加就選擇U3矢量;無功功率需要減小則選擇U4矢量。慢速開關(guān)表就是選擇各個(gè)扇區(qū)內(nèi)讓功率緩慢增加的開關(guān)矢量。例如:在第一扇區(qū),若無功功率需要增加就選擇U2矢量;無功功率需要減小則選擇U5矢量。快慢開關(guān)表如表3、表4所示。

表3 快速開關(guān)表Table 3 Fast speed switch tables

表4 慢速開關(guān)表Table 4 Slow speed switch tables

2.3 開關(guān)表的切換

根據(jù)式(8)中不同幅度控制的區(qū)間,設(shè)Cp是幅度控制的函數(shù),得到如下關(guān)系:

結(jié)合式(8),當(dāng)Sp=0且Cp=1的時(shí)候,有功功率正在減小,為了使Δp保持在0~Hp之間,選擇慢表;當(dāng)Sp=1且Cp=2的時(shí)候,有功功率已經(jīng)超過了閾值Hp,所以選擇快表讓功率快速接近給定功率;當(dāng)Sp=1且Cp=1的時(shí)候,有功功率正在增加,為了使Δp持在0~HP之間,選擇慢表;Cp=0且Sp=-1時(shí),從表3、表4可以看出,快慢開關(guān)表選擇的開關(guān)矢量都是一樣的,所以選擇快速或慢速開關(guān)表皆可。因此,開關(guān)表選擇關(guān)系如表5所示。

表5 快慢開關(guān)表選擇Table 5 Switch tables selection between fast and slow

表中,“1”代表快表,“0”代表慢表,“X”代表此狀態(tài)不存在。

3 仿真與實(shí)驗(yàn)結(jié)果

3.1 仿真結(jié)果

在Matlab/SIMULINK下搭建三相電壓型PWM整流器直接功率控制模型,對(duì)本文所提方法進(jìn)行仿真驗(yàn)證。其參數(shù)如下:交流側(cè)相電壓幅值 Um=頻率f=50 Hz,交流側(cè)電路等效電阻 R=0.3 Ω,電感 L=3 mH。直流側(cè)電容 C=1 000 μF,直流側(cè)負(fù)載電阻RL=90 Ω,給定電壓Udcr=300 V。電壓環(huán)的PI參數(shù)為:比例系數(shù) Kp=0.3,積分系數(shù)Ki=20。仿真模型如圖4所示,仿真結(jié)果如圖5~9。

圖4 改進(jìn)DPC系統(tǒng)仿真模型Fig.4 Simulationmodel of improved DPC system structure

圖5 新型控制方法的交流側(cè)電壓電流波形Fig.5 Simulationcurves ofAC side’s voltage and current by new control method

圖6 傳統(tǒng)控制方法的有功功率與無功功率波形Fig.6 Simulationcurves ofactive and reactive power by traditional control method

圖7 新型控制方法的有功功率與無功功率波形Fig.7 Simulationcurves ofactive and reactive power by new control method

圖8 傳統(tǒng)控制方法的直流電壓輸出波形Fig.8 Simulationcurves ofDC voltage by traditional control method

圖9 新型控制方法的直流電壓輸出波形Fig.9 Simulation curves ofDC voltage by new control method

由圖5可以看出,改進(jìn)的直接功率控制系統(tǒng)交流側(cè)的電流和電壓是同相位的,且沒有電流波形畸變,因此驗(yàn)證了該系統(tǒng)是在單位功率因數(shù)下運(yùn)行。由圖6和圖7可知,改進(jìn)的直接功率控制策略消除了無功功率的失控區(qū),由此也改善了有功功率的波形。對(duì)比圖8和圖9的直流電壓輸出波形可以看出,改進(jìn)的直接功率控制:上升時(shí)間0.011 s、穩(wěn)定時(shí)間0.04 s、電壓超調(diào)2.26%;而傳統(tǒng)的直接功率控制:上升時(shí)間 0.013 s、穩(wěn)定時(shí)間 0.098 s、超調(diào)9.18%。改進(jìn)的直接功率控制方案使得上升速度稍快、超調(diào)降低了6.92%、穩(wěn)定時(shí)間變?yōu)閭鹘y(tǒng)直接功率控制的40.8%。

3.2 實(shí)驗(yàn)結(jié)果

本文搭建了PWM整流器試驗(yàn)樣機(jī)對(duì)仿真結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證,樣機(jī)如圖10所示。采用ST公司的32位ARM芯片STM32F103ZET6為控制器,利用控制器的2路DA通道實(shí)現(xiàn)觀測(cè)內(nèi)部變量P、Q。

圖10 實(shí)驗(yàn)樣機(jī)Fig.10 Experimental prototype

對(duì)比圖11和圖12可知,改進(jìn)的直接功率控制系統(tǒng)交流側(cè)的電流諧波含量明顯降低,圖12的電流波形表明系統(tǒng)已接近單位功率因數(shù)運(yùn)行。從圖14可以看出,無功功率的波動(dòng)很小,不會(huì)對(duì)有功功率產(chǎn)生影響,因此有功功率波形非常平穩(wěn),無功失控區(qū)已被消除。對(duì)比圖15和圖16實(shí)驗(yàn)波形可知,新型控制方法的直流電壓的超調(diào)量比傳統(tǒng)控制方法小、穩(wěn)定時(shí)間比傳統(tǒng)控制方法快。可見,本文所采用的雙開關(guān)表直接功率控制策略能消除無功失控區(qū),且有效改善了系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)性能。

圖11 傳統(tǒng)控制方法電流實(shí)驗(yàn)波形Fig.11 Experimental curves of AC side’s current by traditional control method

圖12 改進(jìn)控制方法的電流實(shí)驗(yàn)波形Fig.12 Experimental curves of AC side’s current by new control method

圖13 傳統(tǒng)控制方法的有功功率與無功功率實(shí)驗(yàn)波形Fig.13 Experimental curves of active and reactive power by traditional control method

圖14 新型控制方法的有功功率與無功功率實(shí)驗(yàn)波形Fig.14 Experimental curves of active and reactive power by new control method

圖15 傳統(tǒng)控制方法的直流電壓實(shí)驗(yàn)波形Fig.15 Experimental curves of DC voltage by traditional control method

圖16 新型控制方法的直流電壓實(shí)驗(yàn)波形Fig.16 Experimental curves of DC voltage by new control method

4 結(jié)論

傳統(tǒng)的電壓型PWM整流器直接功率控制策略存在無功功率失控區(qū),引起交流側(cè)電流波形畸變,其原因是為了減少開關(guān)頻率而使用了零矢量,零矢量只能增加有功功率,不能調(diào)節(jié)無功功率。本文提出了一種新的直接功率控制方案,采用三電平滯環(huán)比較器,根據(jù)開關(guān)矢量對(duì)于有功功率和無功功率的控制幅度,設(shè)計(jì)了快速、慢速開關(guān)表。由仿真和實(shí)驗(yàn)結(jié)果可知,此方案消除了無功功率失控區(qū),同時(shí)改善了系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)性能,驗(yàn)證了此方案的正確性和有效性。

[1]張崇巍,張興.PWM整流器及其控制[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2003,12 -14.

[2]王久和.電壓型PWM整流器的非線性控制[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2008,6 -9.

[3]盧健康.PWM整流器直接功率控制策略仿真研究[J].計(jì)算機(jī)仿真.2012,29(8):291 -295.LU Jiankang.Improved direct power control strategy for three-phase pwmrectifier[J].Computer Simulation,2012,29(8):291 -295.

[4]方宇,裘迅,邢巖,等.三相高功率因數(shù)電壓型PWM整流器建模和仿真[J].電工技術(shù)學(xué)報(bào),2006,21(10):44 -49.FANG Yu,QIUXun,XING Yan,et al.Modeling andsimulation of three phase high power factor PWMrectifier[J].Transactions of China Electrontechnical Society,2006,21(10):44 -49.

[5]陳偉.三相電壓型PWM整流器的直接功率控制技術(shù)研究與實(shí)現(xiàn)[D].武漢:華中科技大學(xué),2009,28 -49.

[6]趙甜甜.三相電壓型PWM整流器的直接功率控制策略研究[D].威海:山東大學(xué)威海分校,2012,14-22.

[7]王久和,李華德.一種新的電壓型PWM整流器直接功率控制策略[J].中國電機(jī)工程學(xué)報(bào),2005,25(16):47 -52.WANG Jiuhe,LIHuade.A new direct power control strategy of three phase boost type pwm rectifier[J].Proceedings of the CSEE,2005,25(16):47 -52.

[8]殷振環(huán).PWM整流器直接功率控制研究[D],北京:北京交通大學(xué),2009,16 -27.

[9]韓愚拙,林明耀,郝立,等.電壓型PWM整流器三狀態(tài)直接功率控制策略[J].電工技術(shù)學(xué)報(bào),2013,28(5):208-212.HANYuzhuo,LINMingyao,HAO Li,et al.Triple-state direct power control sratagy ofthree phase boost type pwmrectifiers[J].Transactions of China Electrotechnical Society,2013,28(5):208-212.

[10]張穎超,趙爭(zhēng)鳴,袁立強(qiáng),等.三電平PWM整流器直接功率控制[J].電工技術(shù)學(xué)報(bào),2008,23(5):62-68.ZHANG Yingchao,ZHAO Zhengming,YUAN Liqiang,et al.Direct power control for three-level pwm rectifier[J].Transactions of China Electrotechnical Society,2008,23(5):62-68.

[11]黃晶晶,張愛民,陳曉菊,等.三相電壓型PWM整流器雙開關(guān)表直接功率控制策略[J].電力系統(tǒng)自動(dòng)化,2012,36(18):128-132.HUANG Jingjing,ZHANG Aimin,CHEN Xiaoju,et al.A study on double switching vector table direct power control of threephase pwm Rectifier[J].Automation of Electric Power Systems,2012,36(18):128 -132.

[12]BAKTASH,AMIR V,ABOLFAZLMASOUM M A S.Improved switching table for direct power control of three-phase pwm rectifier[J].Engineering Village,2007,12(3):38 -43.

[13]劉秀種,張化光,褚恩輝,等.三相電壓型PWM整流器功率控制方法[J].電機(jī)與控制學(xué)報(bào),2009,13(1):47-51.LIU Xiuchong,ZHANG Huaguang,CHU Enhui et al.Power control schane for three-phase voltage-type rectifiers[J].Electric Machines and Control,2009,13(1):47 -51.

猜你喜歡
控制策略
基于改進(jìn)VSG的船舶岸電并網(wǎng)控制策略
考慮虛擬慣性的VSC-MTDC改進(jìn)下垂控制策略
能源工程(2020年6期)2021-01-26 00:55:22
工程造價(jià)控制策略
山東冶金(2019年3期)2019-07-10 00:54:04
現(xiàn)代企業(yè)會(huì)計(jì)的內(nèi)部控制策略探討
鋼鐵行業(yè)PM2.5控制策略分析
容錯(cuò)逆變器直接轉(zhuǎn)矩控制策略
基于Z源逆變器的STATCOM/BESS控制策略研究
基于虛擬同步發(fā)電機(jī)原理的逆變器控制策略與仿真
一種改進(jìn)的感應(yīng)電機(jī)查表法弱磁控制策略
基于對(duì)等控制策略的微電網(wǎng)運(yùn)行
主站蜘蛛池模板: 久久久久国产精品嫩草影院| 国内精品自在自线视频香蕉| 国产欧美又粗又猛又爽老| 国产成人精品亚洲日本对白优播| 国产精品久久久精品三级| 伊人色婷婷| 亚洲资源站av无码网址| 亚洲综合日韩精品| 丁香综合在线| 午夜影院a级片| 婷婷色婷婷| 日本欧美中文字幕精品亚洲| 国产91九色在线播放| 久久精品女人天堂aaa| 无码一区二区三区视频在线播放| 国产一区成人| 看看一级毛片| 亚洲无线国产观看| 国产午夜福利在线小视频| av免费在线观看美女叉开腿| 国产精品一区二区在线播放| 日韩A∨精品日韩精品无码| 四虎永久免费在线| 亚洲欧美综合在线观看| 黄色网址手机国内免费在线观看| 青青久久91| 国产在线观看第二页| 国产在线观看91精品亚瑟| 91在线丝袜| 国产一区二区网站| 午夜久久影院| 色九九视频| 1024你懂的国产精品| 国外欧美一区另类中文字幕| 亚洲熟女偷拍| 久久国产黑丝袜视频| 国产熟睡乱子伦视频网站| 尤物特级无码毛片免费| 国产手机在线ΑⅤ片无码观看| 国产精品毛片一区视频播| 欧美午夜在线视频| 蜜臀AV在线播放| 亚洲第一国产综合| 久久久久久久97| 欧美成人日韩| 伊人激情久久综合中文字幕| 欧美成人日韩| 精品国产www| 日本在线免费网站| 欧美一级片在线| 在线无码九区| 99久视频| 日韩中文字幕免费在线观看 | 日本道综合一本久久久88| 亚洲69视频| 九九热这里只有国产精品| 免费a级毛片18以上观看精品| a级毛片免费播放| 亚洲成av人无码综合在线观看| 亚洲第一成年网| 亚洲区视频在线观看| 99热这里只有免费国产精品| 色悠久久久久久久综合网伊人| 理论片一区| 呦视频在线一区二区三区| 伊人无码视屏| 91精品伊人久久大香线蕉| 国产午夜在线观看视频| 精品无码一区二区三区电影| 国产一区在线视频观看| 亚洲中文字幕av无码区| 日本欧美午夜| 亚洲天堂福利视频| 制服丝袜一区二区三区在线| 亚洲中文无码av永久伊人| www.91在线播放| 国产精品一区二区不卡的视频| 久久久久九九精品影院| 熟妇丰满人妻| www.国产福利| 91热爆在线| 91精品国产麻豆国产自产在线|