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 ?

變壓器地磁感應(yīng)電流-無(wú)功功率動(dòng)態(tài)關(guān)系分析

2021-05-12 06:31:56王澤忠黃天超
電工技術(shù)學(xué)報(bào) 2021年9期
關(guān)鍵詞:變壓器

王澤忠 黃天超

(華北電力大學(xué)高電壓與電磁兼容北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 北京 102206)

0 引言

太陽(yáng)活動(dòng)引起的地磁場(chǎng)劇烈變化稱(chēng)為磁暴。時(shí)變磁場(chǎng)在地面感應(yīng)出的電場(chǎng)通過(guò)輸電線、中性點(diǎn)接地變壓器和大地構(gòu)成的回路產(chǎn)生地磁感應(yīng)電流(Geomagnetically Induction Current, GIC),其頻率一般為 0.000 1~0.01Hz[1]。由其引起的變壓器鐵心半波飽和,會(huì)導(dǎo)致諧波、局部溫升、無(wú)功損耗和振動(dòng)、噪聲增大等有害的干擾[2-8]。其中諧波和無(wú)功功率的波動(dòng)會(huì)影響電力設(shè)備的安全穩(wěn)定運(yùn)行及整個(gè)系統(tǒng)的電壓調(diào)控,因此危害最大[9]。近些年隨著輸電線路電壓等級(jí)越來(lái)越高,導(dǎo)線電阻越來(lái)越小,變壓器遭受的GIC 越來(lái)越大[10]。因此精確預(yù)測(cè)在地磁暴期間的變壓器無(wú)功功率損耗就顯得十分重要。

GIC 對(duì)不同類(lèi)型變壓器無(wú)功損耗影響大小以及兩者之間的直接關(guān)系(以下簡(jiǎn)稱(chēng)為GIC-Q),國(guó)內(nèi)外已有大量的研究[11-17]。目前普遍認(rèn)為,單相變壓器由于磁路結(jié)構(gòu)的特點(diǎn)受GIC 影響導(dǎo)致的無(wú)功功率波動(dòng)最大[18];雖然諧波電流受變壓器勵(lì)磁曲線影響,但在實(shí)際測(cè)得的GIC 數(shù)值范圍內(nèi),基波無(wú)功功率與GIC 之間呈線性關(guān)系[19]。然而上述研究直接把GIC等效為直流電流,沒(méi)有考慮GIC 的準(zhǔn)直流特性,尤其是在GIC 由一個(gè)正峰值向一個(gè)負(fù)峰值變化的階段,其變化率較大,此時(shí)GIC 的這種準(zhǔn)直流特性不可忽略。文獻(xiàn)[20]首次提出不考慮GIC 的準(zhǔn)直流特性,可能會(huì)導(dǎo)致對(duì)GIC 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的降低。因此IEEE在Std C57.163—2015 標(biāo)準(zhǔn)中,將一個(gè)地磁暴事件分割為多個(gè)小區(qū)間,每個(gè)區(qū)間對(duì)應(yīng)一個(gè)直流電流,以此來(lái)考慮GIC 的準(zhǔn)直流特性對(duì)溫升計(jì)算的影響,但這種方法并沒(méi)有涉及對(duì)鐵心動(dòng)態(tài)過(guò)程的分析。文獻(xiàn)[21]認(rèn)為對(duì)于含有三角形聯(lián)結(jié)繞組的變壓器,不考慮GIC 的準(zhǔn)直流特性會(huì)影響其無(wú)功功率的計(jì)算精度,并通過(guò)理論計(jì)算與實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)的對(duì)比,證明了結(jié)論的正確性。但其沒(méi)有考慮實(shí)測(cè)GIC 數(shù)據(jù)的精度對(duì)計(jì)算結(jié)果的影響,也沒(méi)有針對(duì)具體變壓器進(jìn)行分析。

因此本文通過(guò)搭建磁暴期間變壓器鐵心準(zhǔn)直流零序等效電路模型,分析研究了GIC 的準(zhǔn)直流特性對(duì)于無(wú)功損耗的影響,相比于將GIC 當(dāng)作純直流來(lái)研究,無(wú)功損耗的計(jì)算精度明顯提高。通過(guò)使用不同步長(zhǎng)的GIC 數(shù)據(jù),對(duì)一臺(tái)1 000kV 交流變壓器和一臺(tái)800kV 換流變壓器進(jìn)行了仿真計(jì)算,證明了若直接使用原始GIC 秒數(shù)據(jù)進(jìn)行無(wú)功損耗計(jì)算會(huì)造成較大誤差,必須對(duì)原始數(shù)據(jù)進(jìn)行插值處理,并進(jìn)一步總結(jié)了GIC 準(zhǔn)直流特性對(duì)無(wú)功損耗的影響規(guī)律。最后通過(guò)改變變壓器參數(shù),確定了各參數(shù)對(duì)無(wú)功損耗影響的靈敏度大小。研究結(jié)論可為準(zhǔn)確預(yù)測(cè)地磁暴期間變壓器無(wú)功損耗及評(píng)估其遭受GIC 侵害大小提供理論依據(jù)。

1 靜態(tài)無(wú)功功率理論計(jì)算

由于變壓器鐵心使用的硅鋼片在飽和前后微分磁導(dǎo)率相差的非常大,因此可以用圖1 所示的兩條線性直線表示其i-?關(guān)系,即忽略曲線在拐點(diǎn)附近的過(guò)渡過(guò)程。當(dāng)不考慮GIC 的動(dòng)態(tài)特性時(shí),其在某一小時(shí)間段內(nèi)可以完全等效為直流電流,因此GIC的靜態(tài)無(wú)功功率理論推導(dǎo)可以當(dāng)作是直流偏磁情況來(lái)處理。

圖1 直流偏磁時(shí)變壓器鐵心工作狀態(tài)Fig.1 Transformer core operating condition under dc bias

圖1 中,Lair-core、Lu分別為鐵心飽和、非飽和微分電感,ibias為直流磁通對(duì)應(yīng)的直流電流分量,iu為額定勵(lì)磁電流峰值。當(dāng)GICIGIC流入變壓器時(shí),鐵心中便會(huì)產(chǎn)生相應(yīng)的直流磁通量dcΦ,加上峰值為acΦ的額定交流磁通量,此時(shí)鐵心中總的磁通量最大值mΦ將會(huì)超過(guò)膝點(diǎn)磁通kΦ使得鐵心進(jìn)入飽和狀態(tài)。圖中α定義為過(guò)磁通角,直流電流越大該角數(shù)值越大,直流為零時(shí),α≈0 。圖1 中各個(gè)磁通的關(guān)系如下。

式中,ω為工頻角頻率。

由圖1 可知在GIC 的作用下,一個(gè)周期內(nèi)勵(lì)磁電流的表達(dá)式為

式中

對(duì)勵(lì)磁電流進(jìn)行傅里葉分解,可得其直流含量IGIC和基頻分量有效值I1的表達(dá)式分別為

當(dāng)變壓器遭受直流侵害時(shí)鐵心飽和,勵(lì)磁電感迅速減小,此時(shí)單臺(tái)變壓器損耗的無(wú)功功率Q為正常時(shí)的無(wú)功損耗uQ加上勵(lì)磁電感消耗的無(wú)功mQ,對(duì)應(yīng)I1的兩部分。假設(shè)變壓器一次電壓在GIC 入侵期間波形保持不變?yōu)轭~定基頻電壓,且與勵(lì)磁電流的相位相差90°,即忽略鐵心磁滯、渦流損耗。因此直流偏磁狀態(tài)下,單臺(tái)變壓器的無(wú)功損耗為

式中,U1、Um分別為額定相電壓的有效值和峰值。由式(7)結(jié)合式(5)和式(2)即可得到任意GICIGIC下,單臺(tái)變壓器消耗的無(wú)功損耗。

2 GIC-Q 動(dòng)態(tài)關(guān)系分析

在磁暴期間,假設(shè)A、B、C 三相系統(tǒng)的參數(shù)都是一樣的,那么流經(jīng)變壓器每一相中的GIC 無(wú)論大小還是方向都是完全相同的,又因?yàn)槠渚哂袦?zhǔn)直流特性,因此可以將GIC 看成是一組零序電流。直流輸電工程一般為12 脈動(dòng)結(jié)構(gòu),因此每一個(gè)單元包含一臺(tái)閥側(cè)為三角形聯(lián)結(jié)的換流變壓器,而交流變壓器為了補(bǔ)償系統(tǒng)無(wú)功損耗,一般也含有三角形聯(lián)結(jié)的第三繞組。由于三角形聯(lián)結(jié)繞組的存在,具有準(zhǔn)直流特性的GIC 將會(huì)在三角形聯(lián)結(jié)繞組中感應(yīng)出循環(huán)電流,從而抵消鐵心中的準(zhǔn)直流磁通。因此在磁暴期間,流入變壓器中的GIC,不是完全作用到鐵心中并產(chǎn)生相應(yīng)的無(wú)功損耗。圖2 為變壓器準(zhǔn)直流零序等效電路,表示了在磁暴期間變壓器鐵心的動(dòng)態(tài)特性。

圖2 變壓器準(zhǔn)直流零序電路Fig.2 Transformer quasi-DC zero sequence circuit diagram

圖 2 中mi為實(shí)際作用到鐵心產(chǎn)生直流磁通的電流,0R為三角形聯(lián)結(jié)繞組的零序等效電阻,Ri為三角形聯(lián)結(jié)繞組中的電流。因?yàn)镚IC 的頻率很低,因此變壓器繞組漏電抗產(chǎn)生的電壓降很小,可以忽略。變壓器鐵心的準(zhǔn)直流特性用電感Lmdc表示。由圖1 可知直流磁通Φdc的表達(dá)式為

式中,ω=2πf,f為系統(tǒng)工頻。當(dāng)變壓器鐵心工作在線性區(qū)域時(shí),即鐵心磁通最大值mΦ小于膝點(diǎn)磁通kΦ,直流電流與直流磁通的關(guān)系可由非飽和微分電感uL表示,所以此時(shí)準(zhǔn)直流電感Lmdc=uL。當(dāng)變壓器鐵心逐漸進(jìn)入飽和狀態(tài)時(shí),即mΦ>kΦ時(shí),實(shí)際作用到鐵心的直流電流mi由兩部分組成,即

由定義可知,此時(shí)準(zhǔn)直流電感Lmdc為

因此鐵心飽和時(shí)的準(zhǔn)直流電感Lmdc在數(shù)值上可以看成是電感uL和電感Ldc2的并聯(lián)。

綜上所述準(zhǔn)直流電感Lmdc的表達(dá)式為

式中,ik為變壓器鐵心達(dá)到膝點(diǎn)磁通所需的直流電流,其與kΦ的關(guān)系為

此時(shí)準(zhǔn)直流電感Lmdc隨電流mi變化關(guān)系如圖3 所示。圖3 中數(shù)值由表1 中交流變壓器參數(shù)計(jì)算得到。

圖3 準(zhǔn)直流電感與直流電流關(guān)系Fig.3 Diagram of relationship between quasi-DC inductance and DC current

表1 變壓器參數(shù)Tab.1 Transformer parameters

根據(jù)圖2 可以列出微分方程為

化簡(jiǎn)可得

運(yùn)用向后差分法,即可求得磁暴期間變壓器三角形聯(lián)結(jié)繞組中的電流iR以及實(shí)際作用于鐵心的直流電流mi,進(jìn)而計(jì)算出對(duì)應(yīng)的無(wú)功損耗。

3 仿真計(jì)算

為了對(duì)比分析,本節(jié)分別針對(duì)1 000kV 交流變壓器和800kV 換流變壓器進(jìn)行了仿真計(jì)算。兩種變壓器的參數(shù)見(jiàn)表1,其中交流變壓器為三繞組自耦變壓器,第三繞組為三角形聯(lián)結(jié),而換流變壓器為雙繞組結(jié)構(gòu),閥側(cè)為三角形聯(lián)結(jié)繞組。GIC 采用2004年11 月9 號(hào)廣東嶺澳核電站的實(shí)測(cè)秒數(shù)據(jù),該電流的峰值為75A,是我國(guó)目前為止測(cè)量到的最大數(shù)值。為了提高計(jì)算效率,仿真時(shí)間只截取了包含GIC 峰值在內(nèi)的5min 這一時(shí)段,如圖4 所示。

圖4 實(shí)測(cè)GIC 數(shù)據(jù)Fig.4 Measured GIC data

由于ibias與IGIC相比很小,uQ與Q相比也很小。因此式(5)和式(7)可化簡(jiǎn)為

圖5 為函數(shù)sinα?αcosα和α?0.5sin(2α)的關(guān)系圖,由圖可知當(dāng)α<0.846rad,即48.5°時(shí),函數(shù)α?0.5sin(2α) ≈1.9(sinα?αcosα),此時(shí)IGIC和Q的關(guān)系可以表示為

圖5 函數(shù)關(guān)系圖Fig.5 Functional diagram

由于使得α>48.5°所對(duì)應(yīng)的GIC 數(shù)值很大,實(shí)際情況中并不存在,因此可以認(rèn)為在圖4 所示的GIC 下,GIC 與無(wú)功損耗為線性關(guān)系。

圖6 為不考慮GIC 準(zhǔn)直流特性時(shí),由式(2)、式(5)、式(7)計(jì)算得到的換流變壓器無(wú)功損耗數(shù)值。通過(guò)對(duì)比圖4 和圖6,也驗(yàn)證了GIC 與無(wú)功損耗的線性關(guān)系。又因?yàn)樵诳紤]GIC 準(zhǔn)直流特性時(shí),實(shí)際作用于鐵心的直流電流mi為流入變壓器中的實(shí)測(cè)GICiGIC減去三角形聯(lián)結(jié)繞組中的電流Ri。因此三角形聯(lián)結(jié)繞組中電流越大,變壓器無(wú)功損耗受GIC 準(zhǔn)直流特性影響變化量也越大。

圖6 不考慮GIC 準(zhǔn)直流特性時(shí)換流變壓器無(wú)功損耗Fig.6 The reactive power loss of converter transformer with no quasi-DC characteristic

3.1 GIC 測(cè)量精度對(duì)仿真結(jié)果的影響

因?yàn)閷?shí)測(cè)數(shù)據(jù)是每秒記錄一次,為了避免GIC數(shù)據(jù)精度對(duì)計(jì)算結(jié)果造成影響,對(duì)GIC 秒數(shù)據(jù)進(jìn)行線性插值,每?jī)蓚€(gè)數(shù)據(jù)點(diǎn)之間分別插入50 個(gè)和10個(gè)點(diǎn),對(duì)應(yīng)的仿真步長(zhǎng)為0.02s 和0.1s。

圖7 為分別使用步長(zhǎng)為0.02s、1s、0.1s 的GIC數(shù)據(jù)計(jì)算的換流變壓器無(wú)功損耗變化圖(變化量為考慮GIC 準(zhǔn)直流特性和將GIC 當(dāng)作純直流計(jì)算得到的無(wú)功損耗差值)。由圖可知若直接使用GIC 秒數(shù)據(jù)計(jì)算,變壓器的無(wú)功損耗與將GIC 當(dāng)作純直流計(jì)算相比變化較小,而使用經(jīng)過(guò)插值處理的GIC 數(shù)據(jù)計(jì)算得到的無(wú)功變化卻較大。從式(16)可以看出,準(zhǔn)直流電感mL與iGIC變化率越大,三角形聯(lián)結(jié)繞組中的電流Ri越大,無(wú)功損耗與不考慮GIC 準(zhǔn)直流特性時(shí)相比變化就越大。而圖3 則表明當(dāng)作用于鐵心的直流電流mi小于ki時(shí)電感mL最大,之后迅速減小,又因?yàn)樽儔浩鞣秋柡臀⒎蛛姼衭L非常大,由式(14)計(jì)算出的ik只為0.365 A,因此若實(shí)測(cè)GIC數(shù)據(jù)采樣間隔太大,如某一時(shí)刻GIC 為1A,1s 后測(cè)得GIC 為-2A,則計(jì)算時(shí)將不會(huì)考慮準(zhǔn)直流電感為uL的情況,這會(huì)對(duì)無(wú)功計(jì)算造成較大的誤差。

另外使用步長(zhǎng)為0.02s 和0.1s 的GIC 數(shù)據(jù)計(jì)算得到的無(wú)功變化量基本一樣,這說(shuō)明使用步長(zhǎng)為0.1s 的GIC 數(shù)據(jù)可以得到準(zhǔn)確的計(jì)算結(jié)果,后續(xù)的計(jì)算都使用此數(shù)據(jù)。

圖7 換流變壓器無(wú)功損耗變化量Fig.7 Variation of reactive power loss in converter transformer

3.2 GIC 準(zhǔn)直流特性對(duì)無(wú)功影響規(guī)律

通過(guò)對(duì)比圖7 和圖4 還可以看出,在GIC 流向發(fā)生轉(zhuǎn)變所對(duì)應(yīng)的波形過(guò)零點(diǎn)階段,無(wú)功損耗發(fā)生了較大變化,而其余時(shí)段無(wú)功損耗與不考慮GIC 準(zhǔn)直流特性時(shí)相比基本沒(méi)有變化。這是因?yàn)樵贕IC 流向發(fā)生轉(zhuǎn)變所對(duì)應(yīng)的波形過(guò)零點(diǎn)階段,準(zhǔn)直流電感和GIC 變化率與其他時(shí)段相比都是最大的,所以在此階段三角形聯(lián)結(jié)繞組中電流激增,造成無(wú)功損耗較大的變化。另外當(dāng)GIC 數(shù)值由正變負(fù)時(shí),即流向變壓器電流由流入變?yōu)榱鞒觯捎趇GIC變化率為負(fù),導(dǎo)致計(jì)算出的三角形聯(lián)結(jié)繞組中的電流iR為負(fù)值,因此在這種情況下,實(shí)際作用于鐵心的直流電流mi大于流過(guò)變壓器的GIC,造成無(wú)功損耗的增大。當(dāng)GIC 流向由流出變壓器變?yōu)榱魅霑r(shí),結(jié)論則相反。

3.3 兩種類(lèi)型變壓器差異分析

由于換流變壓器和交流變壓器的額定電壓等級(jí)不一致,為了對(duì)比分析兩者無(wú)功受GIC 準(zhǔn)直流特性影響的大小,將交流變壓器額定電壓歸算到換流變壓器的額定電壓,計(jì)算的無(wú)功變化量如圖8 所示。對(duì)比圖7 和圖8 可知,兩種變壓器無(wú)功損耗有著相同的變化規(guī)律,都是在GIC 流向發(fā)生轉(zhuǎn)變所對(duì)應(yīng)的過(guò)零點(diǎn)階段發(fā)生較大變化。但是交流變壓器的無(wú)功變化卻小于換流變壓器的。這是因?yàn)閾Q流變壓器正常工作時(shí),由于換流閥觸發(fā)延遲角不平衡等原因,閥側(cè)繞組中存在較小的直流電流,因此在設(shè)計(jì)換流變壓器時(shí)會(huì)將其工作磁通設(shè)計(jì)得較低,所以其額定磁通比交流變壓器小。而兩者鐵心硅鋼片使用的型號(hào)分別為27ZH095 和27ZH100,非常接近。再加上都是單相四柱結(jié)構(gòu),所以其膝點(diǎn)磁通、非飽和微分電感、飽和微分電感相差不大。表1 列出了具體數(shù)值。因此結(jié)合式(16)就可以得出如下結(jié)論:在其余參數(shù)相同的情況下,額定磁通較低的換流變壓器相比于交流變壓器,無(wú)功損耗更容易遭受GIC 準(zhǔn)直流特性影響。

圖8 交流變壓器無(wú)功損耗變化量Fig.8 Variation of reactive power loss in AC transformer

4 參數(shù)靈敏度分析

本節(jié)針對(duì)仿真參數(shù)對(duì)無(wú)功損耗的影響進(jìn)行了靈敏度分析。由表1 和圖7、圖8 可知,變壓器額定磁通越大其無(wú)功損耗受GIC 準(zhǔn)直流特性影響就越小,且在額定磁通增加了11.6%的情況下(以表1 中換流變壓器的參數(shù)為基準(zhǔn)),無(wú)功損耗變化量的最大值減小了39 %。通過(guò)第3 節(jié)的分析可知,膝點(diǎn)磁通對(duì)變壓器無(wú)功損耗的影響機(jī)理與額定磁通一樣,因此兩者的靈敏度分析一致。

圖9 仿真參數(shù)靈敏度分析圖Fig.9 Sensitivity analysis diagram of simulation parameters

圖9 為飽和微分電感Lair-core、非飽和微分電感Lu、三角形聯(lián)結(jié)繞組電阻R0的靈敏度分析圖,圖中的變量均是以相應(yīng)的換流變壓器參數(shù)為比較對(duì)象。對(duì)比圖7、圖9 可知,當(dāng)飽和微分電感變?yōu)樵瓉?lái)的兩倍時(shí),無(wú)功損耗變化量數(shù)值基本不變。而非飽和微分電感越小,三角形聯(lián)結(jié)繞組電阻值越大,無(wú)功損耗受GIC 準(zhǔn)直流特性影響變化量越小。具體變化率為:非飽和微分電感減小為原來(lái)的一半,無(wú)功損耗變化量最大值減小了11.7%;三角形聯(lián)結(jié)繞組電阻值增加為原來(lái)的兩倍,無(wú)功損耗變化量最大值減小了32.75%。

綜上所述變壓器額定磁通和膝點(diǎn)磁通對(duì)其無(wú)功損耗受GIC 準(zhǔn)直流特性影響最大,三角形聯(lián)結(jié)繞組電阻和非飽和微分電感的影響依次減小,飽和微分電感對(duì)其幾乎沒(méi)有影響。

5 結(jié)論

本文建立了GIC-Q 之間的動(dòng)態(tài)數(shù)學(xué)模型,研究了GIC 準(zhǔn)直流特性對(duì)于含有三角形聯(lián)結(jié)繞組的變壓器無(wú)功損耗的影響。主要結(jié)論如下:

1)當(dāng)考慮GIC 準(zhǔn)直流特性時(shí),對(duì)于含有三角形聯(lián)結(jié)繞組的變壓器而言,其無(wú)功損耗不僅與此刻的GIC 有關(guān),還與上一時(shí)刻的GIC 有關(guān)。

2)GIC 準(zhǔn)直流特性對(duì)于變壓器無(wú)功損耗的影響主要發(fā)生在GIC 流向發(fā)生轉(zhuǎn)變所對(duì)應(yīng)的波形過(guò)零點(diǎn)階段,其無(wú)功損耗的增減與GIC 的流向有關(guān)。

3)在其余參數(shù)相同的情況下,額定磁通較低的換流變壓器相比于交流變壓器,無(wú)功損耗更容易遭受GIC 準(zhǔn)直流特性影響。

4)額定磁通越小、三角形聯(lián)結(jié)繞組電阻越小、非飽和微分電感越大,變壓器無(wú)功損耗受GIC 準(zhǔn)直流特性影響越大,且這三個(gè)參數(shù)對(duì)無(wú)功損耗變化的影響程度依次減小。

猜你喜歡
變壓器
10KV變壓器配電安裝柜中常見(jiàn)問(wèn)題分析
理想變壓器的“三個(gè)不變”與“三個(gè)變”
超導(dǎo)變壓器技術(shù)展望
開(kāi)關(guān)電源中高頻變壓器的設(shè)計(jì)
變壓器光纖測(cè)溫探頭的安裝固定
電子制作(2017年8期)2017-06-05 09:36:15
探究供配電變壓器的推廣運(yùn)行
電子制作(2017年8期)2017-06-05 09:36:15
變壓器運(yùn)行中的異常現(xiàn)象與故障處理
電子制作(2017年7期)2017-06-05 09:36:14
變壓器差動(dòng)保護(hù)誤動(dòng)原因探討
電子制作(2017年10期)2017-04-18 07:23:16
一種不停電更換變壓器的帶電作業(yè)法
變壓器免維護(hù)吸濕器的開(kāi)發(fā)與應(yīng)用
主站蜘蛛池模板: 玩两个丰满老熟女久久网| www.日韩三级| 午夜福利网址| 久久 午夜福利 张柏芝| 动漫精品啪啪一区二区三区| 精品少妇人妻无码久久| 亚洲人成高清| 日韩性网站| 国内精品免费| 国产美女91视频| 乱人伦中文视频在线观看免费| 欧美一区二区三区国产精品| 视频在线观看一区二区| 亚洲无线观看| 国产成+人+综合+亚洲欧美| 国产成人精品一区二区三在线观看| 国产欧美另类| 中日韩一区二区三区中文免费视频 | 欧美一级一级做性视频| 韩国v欧美v亚洲v日本v| 国产精品福利一区二区久久| 一区二区三区国产| 欧美午夜一区| 欧美亚洲国产精品第一页| 午夜啪啪网| 亚洲最大情网站在线观看| 欧美亚洲一区二区三区在线| 欧美中日韩在线| 欧美日本一区二区三区免费| 无码aaa视频| 国产女人18毛片水真多1| 波多野结衣一区二区三区88| 99久久精品免费看国产免费软件| 97在线观看视频免费| 国产精品嫩草影院视频| 国产AV毛片| 国产视频一二三区| 中文字幕 欧美日韩| 亚洲人成网线在线播放va| 91精品免费久久久| 国产屁屁影院| 久久精品aⅴ无码中文字幕| 亚洲人成色在线观看| 久久熟女AV| 国产在线观看高清不卡| 一本大道香蕉久中文在线播放| 亚洲免费毛片| 欧美日韩福利| 91免费国产高清观看| 日韩欧美国产另类| 国产精品亚洲专区一区| 国产va欧美va在线观看| 久久久久久久蜜桃| 国产白浆在线观看| a色毛片免费视频| 亚洲最猛黑人xxxx黑人猛交| 亚洲妓女综合网995久久| 亚洲人成网站观看在线观看| 欧美激情网址| 精品日韩亚洲欧美高清a| 国产一级毛片yw| 国产精品不卡片视频免费观看| 天天色综合4| 性网站在线观看| 亚洲二区视频| 天天色综合4| AV老司机AV天堂| 亚洲天堂网视频| 国产午夜无码专区喷水| 日本日韩欧美| 亚洲熟妇AV日韩熟妇在线| 玩两个丰满老熟女久久网| 黄色网在线| 日韩精品一区二区三区中文无码| 免费在线一区| 九九热这里只有国产精品| 日韩精品一区二区三区大桥未久 | 99久久无色码中文字幕| 亚洲中文精品久久久久久不卡| 色妞永久免费视频| 精品视频免费在线| 红杏AV在线无码|