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基于事件知識(shí)圖譜的變電站監(jiān)控事件處理方法研究

2021-10-13 00:45:44鮑曉寧王德清林冠雄蔡嘉煒
機(jī)械與電子 2021年9期
關(guān)鍵詞:變電站設(shè)備系統(tǒng)

鮑曉寧,余 薇,王德清,秦 琳,林冠雄,蔡嘉煒,莫 薇

(1.國(guó)網(wǎng)福州供電公司,福建 福州 350009;2.國(guó)網(wǎng)福建省電力有限公司,福建 福州 350003)

0 引言

在大數(shù)據(jù)和人工智能(artificial intelligence,AI)時(shí)代,各種來(lái)源的大量數(shù)據(jù)不斷地從人類生活中產(chǎn)生。在電力領(lǐng)域,隨著海量測(cè)控裝置以高頻采樣速率對(duì)電力系統(tǒng)設(shè)備、線路和潮流等狀態(tài)進(jìn)行實(shí)時(shí)采集與傳輸,產(chǎn)生了海量深度間接知識(shí)[1]。

電網(wǎng)系統(tǒng)通常是一個(gè)非常復(fù)雜和龐大的系統(tǒng),目前電網(wǎng)系統(tǒng)中存在著數(shù)千種不同類型的基本設(shè)備[2-3]。在我國(guó),自2016年以來(lái),國(guó)家電網(wǎng)大力開(kāi)展數(shù)據(jù)中心建設(shè),打造現(xiàn)有電網(wǎng)向下一代智能電網(wǎng)的轉(zhuǎn)變數(shù)據(jù)支撐。截至2018年1月,某省級(jí)電網(wǎng)運(yùn)行數(shù)據(jù)總存儲(chǔ)容量為560.48 TB,其中常態(tài)結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)為209.50 TB,非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)254.86 TB,實(shí)時(shí)測(cè)量數(shù)據(jù)72.02 TB,在線應(yīng)用數(shù)據(jù)24.10 TB。在如此巨大數(shù)據(jù)量的情況下,為了揭示電力物聯(lián)網(wǎng)中設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)等物理實(shí)體與虛擬載體之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系,需要通過(guò)知識(shí)圖譜等語(yǔ)義分析方式對(duì)電網(wǎng)單元進(jìn)行切割、定義與關(guān)聯(lián),以便進(jìn)行深入分析,做出更全面、更準(zhǔn)確的判斷[4]。

本文旨在利用AI增強(qiáng)標(biāo)記系統(tǒng)構(gòu)建面向變電站關(guān)鍵事件的知識(shí)圖譜模型,以方便變電站管理、搜索、運(yùn)維與檢修,整個(gè)模型構(gòu)建過(guò)程分為數(shù)據(jù)收集、標(biāo)記、分析和應(yīng)用,采用數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)半自動(dòng)化關(guān)聯(lián)[5-6]。

本文所開(kāi)發(fā)的知識(shí)圖譜系統(tǒng),有助于增強(qiáng)現(xiàn)有電網(wǎng)系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性,并將變電站設(shè)備事件利用信息共享給多用戶群體。與傳統(tǒng)的知識(shí)圖譜構(gòu)建方法相比,整個(gè)構(gòu)建過(guò)程更加透明和易于實(shí)現(xiàn)。在此基礎(chǔ)上,設(shè)計(jì)了一種基于圖形處理器單元優(yōu)化的優(yōu)先搜索算法,用于輸出知識(shí)圖譜中存在的任意2個(gè)節(jié)點(diǎn)之間的內(nèi)部連接,增強(qiáng)檢索效率。

1 知識(shí)圖譜和標(biāo)簽技術(shù)

知識(shí)圖譜是建立在語(yǔ)義網(wǎng)絡(luò)上的龐大知識(shí)體系,是大數(shù)據(jù)時(shí)代新興的大型知識(shí)管理和智能服務(wù)技術(shù)[7]。知識(shí)圖譜捕捉并呈現(xiàn)了某一領(lǐng)域概念之間復(fù)雜的關(guān)系,連接了碎片化的知識(shí),在這些應(yīng)用中起著至關(guān)重要的作用[8]。

標(biāo)簽系統(tǒng)和標(biāo)簽生成技術(shù)是生成特定知識(shí)圖譜的關(guān)鍵技術(shù),標(biāo)簽指特定對(duì)象組現(xiàn)有特征的摘要[9]。一般來(lái)說(shuō),業(yè)務(wù)實(shí)體通過(guò)多維標(biāo)簽反映其屬性。對(duì)變電站設(shè)備而言,其標(biāo)簽描述包括設(shè)備類型、電壓等級(jí)、面積、線路和日常運(yùn)行狀況等方面。在此基礎(chǔ)上,可以提出基于多標(biāo)簽系統(tǒng)對(duì)具有相似屬性的設(shè)備進(jìn)行分類[10]。

當(dāng)前電網(wǎng)中存在的設(shè)備以網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)的形式存在,這些網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)很容易用知識(shí)圖譜來(lái)解釋。因此,知識(shí)圖譜不斷發(fā)展,已成為電網(wǎng)網(wǎng)格數(shù)據(jù)的有效管理工具。可視化的知識(shí)圖譜能夠輔助海量信息的理解。在知識(shí)圖譜中,知識(shí)以實(shí)體-關(guān)系-實(shí)體三重映射體系的形式存在,實(shí)體與實(shí)體之間的關(guān)系以節(jié)點(diǎn)和邊的形式呈現(xiàn)。基于標(biāo)簽辨識(shí)與實(shí)體互聯(lián)技術(shù),知識(shí)圖譜架構(gòu)如圖1所示,主要步驟包括采集數(shù)據(jù)、知識(shí)抽取、知識(shí)表示、知識(shí)融合、模型構(gòu)建及高級(jí)應(yīng)用。為了解決變電站網(wǎng)絡(luò)中的知識(shí)孤島問(wèn)題,挖掘事件中的共指關(guān)系、因果關(guān)系和時(shí)序關(guān)系,提高電網(wǎng)數(shù)據(jù)中心的事件序列關(guān)聯(lián)度與信息挖掘價(jià)值。

圖1 知識(shí)圖譜架構(gòu)

2 構(gòu)建變電站設(shè)備畫(huà)像系統(tǒng)

2.1 構(gòu)建標(biāo)簽系統(tǒng)

基于我國(guó)變電站的主要業(yè)務(wù),構(gòu)建了變電站設(shè)備裝置標(biāo)識(shí)系統(tǒng)。對(duì)應(yīng)于各變電站設(shè)備裝置的時(shí)空斷面圖,根據(jù)設(shè)備的歷史和當(dāng)前運(yùn)行狀況,各裝置未來(lái)可能的位置、檢查、管理和維護(hù)狀況,以及各廠家的設(shè)備額定容量,設(shè)計(jì)了貼標(biāo)系統(tǒng)。網(wǎng)格設(shè)備標(biāo)識(shí)系統(tǒng)的層次關(guān)系如圖2所示。

圖2 電網(wǎng)知識(shí)標(biāo)簽類型

對(duì)于從變電站收集的每個(gè)數(shù)據(jù)塊,可以分配3個(gè)級(jí)別的標(biāo)簽,即事件標(biāo)簽、型號(hào)標(biāo)簽和決策標(biāo)簽。事件標(biāo)簽是最低級(jí)別的標(biāo)簽,其代表變電站設(shè)備的關(guān)鍵事件表征行為;型號(hào)標(biāo)簽表示生成決策標(biāo)簽最匹配的決策模型;決策標(biāo)簽表示面向設(shè)備運(yùn)維的操作指令。生成貼標(biāo)系統(tǒng)的基本規(guī)則包括:

a.標(biāo)準(zhǔn)規(guī)則。為每個(gè)級(jí)別生成標(biāo)簽的標(biāo)準(zhǔn)必須在不同的數(shù)據(jù)塊之間保持一致。

b.連接規(guī)則。子代總數(shù)相當(dāng)于父節(jié)點(diǎn)總數(shù);否則會(huì)出現(xiàn)劃分不完整與父-子節(jié)點(diǎn)不匹配情形。

c.劃分規(guī)則。劃分概念不能兼容,從屬概念不能并行。

基于標(biāo)簽系統(tǒng)的上述3個(gè)基本規(guī)則,根據(jù)提取源、數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)關(guān)系和提取邏輯確定最終標(biāo)簽。生成規(guī)則的難度和復(fù)雜性隨著標(biāo)記級(jí)別的增加而逐漸增加。

標(biāo)簽系統(tǒng)有4種更新策略:

a.更新策略。不同標(biāo)簽的更新周期不同。一般來(lái)說(shuō),特定標(biāo)簽的更新周期可以是實(shí)時(shí)的、每月的或3個(gè)月的,更新周期取決于標(biāo)簽類型。

b.更新條件。該策略根據(jù)數(shù)據(jù)塊的屬性建立標(biāo)簽更新觸發(fā)機(jī)制。對(duì)于每個(gè)標(biāo)簽,標(biāo)簽更新是在不同情況下觸發(fā)的。

c.更新權(quán)限策略。權(quán)限策略根據(jù)原始數(shù)據(jù)的分類級(jí)別確定標(biāo)簽更新授權(quán)優(yōu)先級(jí)序列。

d.回收策略。基于標(biāo)簽消除機(jī)制,刪除無(wú)用的標(biāo)簽,避免浪費(fèi)資源。

在利用知識(shí)圖譜構(gòu)建變電站事件模型時(shí),每1塊電網(wǎng)數(shù)據(jù)都需要遵循以上4種策略。對(duì)于具有多個(gè)標(biāo)簽沖突的數(shù)據(jù)塊,將重新訪問(wèn)上述4條規(guī)則,以確定該特定數(shù)據(jù)塊的最高優(yōu)先級(jí)標(biāo)簽。

2.2 數(shù)據(jù)處理

變電站設(shè)備畫(huà)像的構(gòu)建涉及到大量設(shè)備之間的連通性信息。需要高效的數(shù)據(jù)處理框架/技術(shù)來(lái)支持?jǐn)?shù)據(jù)存儲(chǔ)、分析和知識(shí)圖譜構(gòu)建過(guò)程。本文提出了一個(gè)包括基礎(chǔ)數(shù)據(jù)層、預(yù)處理層和分析層組成的3層數(shù)據(jù)處理框架,如圖3所示。

圖3 數(shù)據(jù)處理框架

a.基礎(chǔ)數(shù)據(jù)層。變電站設(shè)備畫(huà)像所需的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)根據(jù)來(lái)源類型由2部分組成,即變電站系統(tǒng)數(shù)據(jù)和第三方數(shù)據(jù)。其中,電網(wǎng)數(shù)據(jù)主要包括設(shè)備臺(tái)賬數(shù)據(jù)、設(shè)備運(yùn)行數(shù)據(jù)和設(shè)備管理數(shù)據(jù)。設(shè)備臺(tái)賬數(shù)據(jù)由存儲(chǔ)變電站設(shè)備的型號(hào)、生產(chǎn)狀況和額定等級(jí)等組成。設(shè)備運(yùn)行數(shù)據(jù)是存儲(chǔ)設(shè)備在運(yùn)行過(guò)程中的電壓、電流、有功功率、無(wú)功功率和事件。設(shè)備管理數(shù)據(jù)包括與設(shè)備操作和維護(hù)相關(guān)的工作操作票、檢查報(bào)告和維護(hù)報(bào)告數(shù)據(jù)。為了進(jìn)一步擴(kuò)大和標(biāo)注變電站設(shè)備數(shù)據(jù),需要同時(shí)考慮電網(wǎng)外部能源生產(chǎn)、消費(fèi)和環(huán)境數(shù)據(jù)之間的關(guān)系以及第三方數(shù)據(jù),如國(guó)民經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)或國(guó)家氣象環(huán)境數(shù)據(jù)。基礎(chǔ)網(wǎng)格數(shù)據(jù)和第三方數(shù)據(jù)都由結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)、半結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)和非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)組成。

b.預(yù)處理層。變電站設(shè)備數(shù)據(jù)的預(yù)處理步驟包括采集、清洗、集成、降維和特征提取。

數(shù)據(jù)采集是指對(duì)設(shè)備和運(yùn)行、運(yùn)維數(shù)據(jù)的統(tǒng)一訪問(wèn)監(jiān)督控制,其主要數(shù)據(jù)來(lái)源包括數(shù)據(jù)采集中心、能量管理系統(tǒng)、用戶采集系統(tǒng)和配電自動(dòng)化系統(tǒng)等。

數(shù)據(jù)清洗步驟包括如遺漏填充、異常消除、噪聲平滑和校正聚合不一致數(shù)據(jù)等任務(wù)。

數(shù)據(jù)集成對(duì)來(lái)自多個(gè)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進(jìn)行模式集成、數(shù)據(jù)實(shí)體識(shí)別和拼接處理,并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行總結(jié)、聚合、概括和規(guī)范化。

在大規(guī)模網(wǎng)格數(shù)據(jù)分析復(fù)雜內(nèi)容數(shù)據(jù)需要大量時(shí)間和計(jì)算機(jī)資源的情況下,數(shù)據(jù)降維平衡了數(shù)據(jù)處理的效率和價(jià)值。具體的數(shù)據(jù)分析工具包括立方聚合、數(shù)據(jù)壓縮和數(shù)據(jù)塊降維等處理。

數(shù)據(jù)特征提取過(guò)程采用2種基本的AI技術(shù),即主成分分析方法和線性判別分析方法。主成分分析方法將原始數(shù)據(jù)投影到高維中,利用矩陣乘法減少數(shù)據(jù)維數(shù)。在此基礎(chǔ)上,使用帶有標(biāo)簽信息的線性判別分析方法進(jìn)一步處理減少的數(shù)據(jù)集。線性判別分析方法是一種有監(jiān)督的數(shù)據(jù)化簡(jiǎn)方法,對(duì)知識(shí)圖譜的數(shù)據(jù)檢索和數(shù)據(jù)管理有很大的幫助。數(shù)據(jù)處理的最終目的是提高數(shù)據(jù)管理水平和數(shù)據(jù)檢索效率。

c.分析層。分析層是實(shí)現(xiàn)變電站設(shè)備知識(shí)圖譜的核心層,包括策略模型塊和數(shù)據(jù)分析塊。策略模型塊包括行為模型、漏斗模型、生存模型和分布模型。數(shù)據(jù)分析塊包括分類分析、比較分析、關(guān)聯(lián)分析和綜合分析。

2.3 使用知識(shí)圖譜可視化變電站設(shè)備關(guān)系

考慮到當(dāng)前數(shù)據(jù)庫(kù)中存在大量的非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù),由于變電站設(shè)備數(shù)量巨大,相應(yīng)電網(wǎng)設(shè)備知識(shí)圖譜的規(guī)模較大,需要基于知識(shí)網(wǎng)絡(luò)可視化相應(yīng)的圖譜。變電站設(shè)備與事件的知識(shí)圖譜以圖形網(wǎng)絡(luò)的形式顯示設(shè)備之間的連接,并提供設(shè)備特定的事件信息。用戶可以交互瀏覽知識(shí)圖譜,選擇特定設(shè)備進(jìn)一步探索信息或查詢構(gòu)造。

由于設(shè)備之間的關(guān)系錯(cuò)綜復(fù)雜,通過(guò)觀察數(shù)據(jù)庫(kù)表很難發(fā)現(xiàn)這些關(guān)系。因此通過(guò)可視化知識(shí)圖譜可以幫助員工解決知識(shí)孤島問(wèn)題,增強(qiáng)變電站設(shè)備知識(shí)資源的連通性。同時(shí),還可以幫助工作人員在概念層面瀏覽電網(wǎng)設(shè)備知識(shí),發(fā)現(xiàn)不同類型設(shè)備之間的潛在聯(lián)系,從而更好地理解電網(wǎng)的復(fù)雜性。

2.4 變電站知識(shí)圖譜檢索與推薦

知識(shí)圖譜根據(jù)用戶的需要能夠?qū)ψ冸娬鞠嚓P(guān)知識(shí)事件進(jìn)行檢索。當(dāng)設(shè)備發(fā)生故障時(shí),搜索頁(yè)面可以自動(dòng)帶出當(dāng)前設(shè)備的相關(guān)故障信息。此外,基于可能的行動(dòng)保護(hù)方案產(chǎn)生決策建議。由于變電站結(jié)構(gòu)復(fù)雜,利用傳統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)技術(shù)查詢操作速度極慢。知識(shí)圖譜可以顯著提高知識(shí)檢索效率,使檢索結(jié)果更加全面準(zhǔn)確。可以系統(tǒng)地理解用戶的查詢意圖,直接返回準(zhǔn)確的答案。基于網(wǎng)格知識(shí)圖譜,可以開(kāi)發(fā)知識(shí)智能檢索系統(tǒng)。在知識(shí)圖譜構(gòu)建框架中,基于圖形處理器單元的廣度優(yōu)先搜索策略,通過(guò)Neo4j數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行知識(shí)搜索。數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)遍歷的時(shí)間復(fù)雜度只有O(n),能夠大幅提升檢索效率。

3 實(shí)驗(yàn)結(jié)果

為了反映所提出的知識(shí)圖譜構(gòu)建技術(shù)在變電站系統(tǒng)知識(shí)檢索任務(wù)中的效率和有效性,本文針對(duì)如圖4所示的變電站實(shí)際網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行檢索性能分析。

圖4 變電站實(shí)際網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)

對(duì)于變電站內(nèi)外部復(fù)雜設(shè)備及其產(chǎn)生的事件行為,分別采用傳統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)方法與知識(shí)圖譜方法進(jìn)行設(shè)備關(guān)聯(lián)路徑檢索,其檢索可行性與效率如表1所示。

表1 知識(shí)圖譜與傳統(tǒng)方法檢索結(jié)果對(duì)比

對(duì)于被搜索的復(fù)雜設(shè)備節(jié)點(diǎn)關(guān)系,由于搜索路徑過(guò)長(zhǎng), 采用傳統(tǒng)方法可能導(dǎo)致搜索失敗。在知識(shí)

圖譜方法中,由于采用基于圖譜的關(guān)系網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù),克服了傳統(tǒng)關(guān)系數(shù)據(jù)庫(kù)在處理關(guān)系網(wǎng)絡(luò)時(shí)的低效率。表中列出的結(jié)果表明,對(duì)于相同的搜索結(jié)果,所提出的知識(shí)圖數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng)具有更高的效率。而對(duì)于傳統(tǒng)關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng)無(wú)法處理的較為復(fù)雜的搜索問(wèn)題,知識(shí)圖系統(tǒng)能夠返回更精確的路徑。

4 結(jié)束語(yǔ)

在變電站事件日常管理中,將產(chǎn)生海量電力大數(shù)據(jù)信息。傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)和方法效率與準(zhǔn)確度降低,在知識(shí)檢索和數(shù)據(jù)分析層面存在嚴(yán)重缺陷。

因此,本文提出了基于集成AI技術(shù)和GPU的電網(wǎng)知識(shí)圖譜,提出的知識(shí)圖譜構(gòu)建過(guò)程一般分為3個(gè)步驟。首先,使用數(shù)據(jù)分析工具對(duì)原始網(wǎng)格設(shè)備信息進(jìn)行預(yù)處理,生成多個(gè)關(guān)系表。然后,提出一種數(shù)據(jù)遷移模型,以半自動(dòng)的方式將網(wǎng)格設(shè)備信息從關(guān)系表傳輸?shù)絅eo4j圖形數(shù)據(jù)庫(kù)。最后,基于Neo4j數(shù)據(jù)庫(kù),利用構(gòu)建的知識(shí)圖譜揭示電網(wǎng)設(shè)備信息可視化,并實(shí)現(xiàn)電網(wǎng)設(shè)備信息搜索功能。在數(shù)據(jù)可視化領(lǐng)域,該方法能夠生成更清晰的設(shè)備信息、參數(shù)及運(yùn)行狀態(tài)。

所提出的知識(shí)圖譜算法能夠在較短的時(shí)間內(nèi)直觀地顯示搜索路徑,增強(qiáng)了電力系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性,對(duì)變電站事件信息的共享、利用和分析具有很大的幫助。在未來(lái),電網(wǎng)流量計(jì)算、狀態(tài)估計(jì)、線損計(jì)算以及拓?fù)浞治龅裙δ軐㈥懤m(xù)將進(jìn)入到知識(shí)圖譜中,帶來(lái)更高的電網(wǎng)經(jīng)濟(jì)效益。

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