• <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 ?

    光伏電站并網(wǎng)逆變器與無功補償裝置的協(xié)調控制策略

    2018-01-11 00:17:24姚李孝
    電網(wǎng)與清潔能源 2017年10期
    關鍵詞:出力網(wǎng)點控制策略

    樊 懋,姚李孝,張 剛

    (西安理工大學水利水電學院,陜西西安 710048)

    近年來,光伏發(fā)電產業(yè)發(fā)展迅猛,根據(jù)國家能源局公布的數(shù)據(jù)顯示,2016年我國光伏發(fā)電新增34.54 GW,累計裝機容量77.42 GW,新增和累計裝機容量均為全球第一。其中,集中式累計裝機容量67.10 GW,分布式累計裝機容量10.32 GW。由此可見,采取集中式光伏電站開發(fā)利用太陽能資源,仍是我國尤其是西北地區(qū)光伏產業(yè)的重要發(fā)展趨勢[1-2]。

    但是,由于光照資源豐富地區(qū)大部分地處偏僻,遠離負荷中心,且多采取高壓長距輸電,電網(wǎng)結構相對薄弱[3-5],所以,因氣候等其他客觀因素引起的光照強度或溫度的變化,均會造成光伏電站出力波動,導致并網(wǎng)點電壓不穩(wěn)定,且影響程度取決于光伏電站的容量和接入電網(wǎng)結構的強弱[6-13]。因此,隨著光伏滲透率的逐漸提高,并網(wǎng)點電壓質量的有效改善及穩(wěn)定控制等方面的課題研究具有愈來愈重要的意義。

    針對電壓穩(wěn)定性的相關問題,國內外學者在相關領域展開了廣泛的研究。文獻[14]提出了利用儲能系統(tǒng)支撐電網(wǎng)電壓,實現(xiàn)光伏電站的低電壓穿越;文獻[15]提出了光伏電站配置無功補償裝置提高光伏輸送容量和系統(tǒng)的穩(wěn)定性,并防止電壓崩潰;文獻[16]基于PSASP仿真研究了不同的天氣條件下,不同形式及容量的并網(wǎng)光伏發(fā)電系統(tǒng)對微電網(wǎng)電壓質量產生的影響;文獻[17]提出了利用分布式光伏逆變器的無功調節(jié)能力,以抑制配電網(wǎng)接入點電壓波動、改善電壓質量的控制策略;文獻[18]提出了光伏并網(wǎng)功率直接控制法,對輸出的有功、無功功率實現(xiàn)直接、統(tǒng)一控制,從而改善配網(wǎng)電壓質量;文獻[19-21]提出了采取功率解耦控制進行無功補償,支撐并網(wǎng)點電壓,維持局部電網(wǎng)電壓穩(wěn)定;文獻[22]提出了基于瞬時電壓—電流控制的動態(tài)電壓調整策略,從而改善PCC電壓升高的問題;文獻[23]以PCC電壓和功率因數(shù)控制目標,針對PV和PQ電源型的大型光伏電站提出了無功電壓控制策略。

    綜上所述,現(xiàn)階段主要圍繞分布式并網(wǎng)光伏發(fā)電系統(tǒng)電壓質量及穩(wěn)定控制等問題,展開了深入廣泛的研究,而針對集中式光伏電站在此方面的相關研究較少,且提出的控制策略未明確給出站內無功優(yōu)化分配的方案,也未涉及在電網(wǎng)發(fā)生故障或其他突發(fā)情況下,光伏電站如何提供緊急無功支持的控制策略。鑒于此,本文提出了一種光伏電站并網(wǎng)逆變器與無功補償裝置的協(xié)調控制策略,并通過實例仿真進行了驗證。

    1 光伏電站的組成結構及控制系統(tǒng)

    如圖1所示的西北某20 MW光伏電站的結構框架具有典型的分單元、模塊化布置,中高壓集中并網(wǎng)的特點。

    圖1 光伏電站結構圖Fig.1 Structure diagram of the PV power station

    圖1中,PV表示光伏陣列;T表示變壓器;P和Q表示光伏電站送出的有功和無功功率;u315pv表示光伏發(fā)電單元交流側315 V母線電壓;u35pv表示光伏電站35 kV母線電壓;u35pcc表示110 kV光伏升壓站35 kV母線電壓;u110pcc表示110 kV光伏升壓站110 kV母線電壓;u110表示330 kV系統(tǒng)匯集站110kV母線電壓;u330表示330kV系統(tǒng)匯集站330kV母線電壓。

    由圖1可知,兩套獨立的光伏陣列和并網(wǎng)逆變器構成一組光伏發(fā)電單元,n組光伏發(fā)電單元和配電升壓變壓器組成一個聯(lián)合單元,兩個聯(lián)合單元及相應的集電線路就組建起了整個光伏電站。通過其基本組成結構可知,光伏陣列通過并網(wǎng)逆變器及35 kV配電升壓變將電能送至光伏電站35 kV母線,然后匯入110 kV升壓變電站,經(jīng)過長距離高壓交流輸電網(wǎng)將電能送入大電網(wǎng)中。

    2 并網(wǎng)逆變器的控制系統(tǒng)

    并網(wǎng)逆變器作為光伏電站的核心部件,其控制系統(tǒng)的優(yōu)劣至關重要[24],本文采取LCL濾波并網(wǎng)逆變器,其拓撲結構如圖2所示。

    圖2中,ugabc表示電網(wǎng)的三相電壓;i2abc表示并網(wǎng)側的三相電流;udcref表示光伏陣列最大功率點的直流參考電壓;udc和idc分別表示光伏陣列輸出電壓和電流的直流實際值;表示無功功率的參考值;idref和iqref分別表示并網(wǎng)側電流的直流參考值;i2d和i2q分別表示并網(wǎng)側電流的直流實際值;ugd和ugq分別表示電網(wǎng)電壓的直流實際值;θ表示鎖相環(huán)PLL檢測出的電網(wǎng)電壓的相位角。

    由圖2可建立三相靜止坐標系下的狀態(tài)方程[25]:

    圖2 dq坐標系下三相LCL型并網(wǎng)逆變器控制系統(tǒng)原理圖Fig.2 Schematic diagram of the three-phase grid-connected LCL inverter under the dq coordinate system

    將式(1)轉換為dq同步旋轉坐標系下的狀態(tài)方程:

    由式(2)可知,如果選取并網(wǎng)側電流i2d、i2q反饋控制,則其控制系統(tǒng)如圖2所示,主要包括電流內環(huán)和電壓外環(huán)。由于光伏電站并網(wǎng)逆變器普遍采取單位功率因數(shù)的運行方式,即若采取恒無功功率的運行方式,可通過調節(jié)的大小實現(xiàn)并網(wǎng)逆變器輸送無功功率。

    3 光伏電站無功與電壓調節(jié)能力分析

    3.1 并網(wǎng)點電壓穩(wěn)定性分析

    根據(jù)戴維南定理,可將圖1所示的光伏電站結構圖進行簡化以便分析,如圖3所示。

    圖3 光伏電站的結構簡化圖Fig.3 Simplified flow diagram of the PV power station

    圖3中,P1+jQ1、P2+jQ2分別表示聯(lián)合單元1、2發(fā)出的有功和無功功率;S=P+jQ表示光伏電站并入電網(wǎng)的有功和無功功率;Qs表示光伏電站無功補償裝置發(fā)出或吸收的無功功率;I表示光伏電站的并網(wǎng)電流;Z表示電網(wǎng)輸電線路等合成的等值阻抗。

    若忽略對地導納,圖3可進一步簡化得到等效電路圖,如圖4所示。

    圖4中,upcc表示并網(wǎng)點電壓;u1表示電網(wǎng)電壓。

    以電網(wǎng)電壓u1為參考,且視其為一理想電壓源,取u1與實軸重合,則有:

    圖4 等效電路圖Fig.4 Equivalent diagram of the circuit

    將S=P+jQ,Z=R+jX代入式(3)可得

    將式(4)改寫為

    則又可得

    由上述推導可知,當光伏電站采取單位功率因數(shù)運行,且不采取任何無功補償措施,即Q1=Q2=Qs=0時,則需要由電力系統(tǒng)提供無功功率以補償光伏電站、變壓器及輸電線路的無功損耗,即Q<0。由于高壓輸電線路R<X,所以當光伏電站有功出力較小時,Δu<0,δu>0,且Δu的影響程度大于δu,則,造成并網(wǎng)點電壓低于電網(wǎng)額定電壓;當光伏電站有功出力逐漸增加,逐漸變小,逐漸變大,即Δu的影響程度小于δu,則,并網(wǎng)點電壓逐漸升高,若有功出力繼續(xù)增加到一定程度時,甚至可能超過電網(wǎng)電壓要求的最大限度。電壓相量變化過程如圖5所示。

    綜上所述,光伏電站在不采取任何無功補償措施的情況下,并網(wǎng)點電壓將受到其有功出力變化的直接影響,造成電能質量惡化甚至越限,加大了電壓失穩(wěn)的風險。所以,在電網(wǎng)正常運行和突發(fā)事故等情況下,需要利用無功補償裝置和并網(wǎng)逆變器提供充足的無功功率,以維持并網(wǎng)點電壓的穩(wěn)定。

    圖5 電壓相量圖Fig.5 Phase diagram of the grid voltage

    3.2 光伏電站的無功容量

    設第j臺并網(wǎng)逆變器的額定容量為Sjmax,Pj是通過采集光伏發(fā)電單元交流母線電壓和并網(wǎng)逆變器的輸出電流實時計算得到的瞬時有功功率,則剩余可支配的無功容量為:

    同時由式(9)可知,并網(wǎng)逆變器的無功容量是受其額定容量限制的,當有功出力增大時,無功容量會不可避免地降低,所以光伏電站應加裝一定容量的無功補償裝置,以保證在全站有功出力最大的情況下,滿足并網(wǎng)點電壓的穩(wěn)定性要求。

    設全站共有n臺并網(wǎng)逆變器,無功補償裝置可最大限度吸收和放出的無功功率分別為Qsmin、Qsmax,所以全站的容性和感性無功容量分別為:

    4 光伏電站并網(wǎng)逆變器與無功補償裝置的協(xié)調控制策略

    4.1 國標技術要求

    根據(jù)GB/T 29321-2012《光伏發(fā)電站無功補償技術規(guī)范》[26]的要求,以接入110 kV系統(tǒng)的西北某20 MWp光伏電站為例,著重考慮以下關鍵技術指標。

    由于SVG(靜止無功發(fā)生器)比SVC(靜止無功補償器)擁有更強的無功調節(jié)能力,更優(yōu)越的運行特性以及更靈活的適用范圍,目前在電力系統(tǒng)中廣泛應用。所以西北某20 MW光伏電站采取了在其升壓站35 kV母線上裝設SVG的配置方式,本文將以SVG為例進行相關協(xié)調控制策略的分析。

    表1 光伏發(fā)電站部分關鍵技術指標Table 1 Technical indicators in the PV power station

    4.2 協(xié)調控制系統(tǒng)的設計

    協(xié)調控制系統(tǒng)主要包括無功計算、無功分配、容量限制3個模塊。

    4.2.1 無功計算模塊

    實時監(jiān)測并網(wǎng)點電壓upcc,并將監(jiān)測值傳回系統(tǒng)與電壓參考值uref進行比較后,將差值Δupcc傳輸給無功計算模塊,完成無功參考值Qref的整定計算,如圖6所示。

    圖6 無功計算示意框圖Fig.6 Block diagram of the reactive power calculation

    無功計算可應用文獻[27]中的推導公式:

    式(11)中,X表示輸電線路和升壓變壓器等的等值電抗值。

    但上述理論計算方法不適用于工程應用,本文采用PI調節(jié)器計算無功參考值,具體形式如下:

    4.2.2 無功分配模塊

    為保證光伏逆變器最大限度地輸出有功功率,本文進行如圖7所示的無功分配時,優(yōu)先考慮SVG,即將無功計算模塊得到的無功參考值先與SVG的無功容量進行比較。

    1)若Qsmin≤Qsvg≤Qsmax,則所需的無功功率全部由SVG承擔;

    2)若Qsvg≤Qsmin或Qsvg≥Qsmax,則SVG以最大無功出力運行,剩余無功缺額采取線損最小法由并網(wǎng)逆變器分擔。

    如圖1所示,以無功傳輸造成的線損為控制目標函數(shù),可表示為

    式中:ΔPij表示第i個聯(lián)合單元中第j個光伏發(fā)電單元傳輸無功造成的線損;Qijref表示第i個聯(lián)合單元中第j個光伏發(fā)電單元的無功參考值;u315pvij表示第i個聯(lián)合單元中第j個光伏發(fā)電單元的交流母線電壓;rij表示第i個聯(lián)合單元中第j個光伏發(fā)電單元到接入變電站低壓側的等值阻抗。

    圖7 無功分配與容量限制示意圖Fig.7 Block diagram of the reactive power distribution and capacity limitation

    約束條件為

    式中,Qshortage表示剩余無功缺額參考值。

    則由式(13)、(14)可以構造一個拉格朗日函數(shù):

    由F分別對Qijref和λ求偏導,則可得到下式:

    正常運行時,可認為u315pv11=…=u315pv21=…=u315pvnn,則由式(16)可得:

    即當式(17)成立時,線損最小。

    如圖7所示,設光伏發(fā)電單元的無功分配系數(shù)為kij,則有

    聯(lián)立式(14)、(17)及(18),可得

    由式(19)可解得:

    4.2.3 容量限制模塊

    由3.2節(jié)可知,并網(wǎng)逆變器的吸收和發(fā)出的最大無功功率分別為Qijrefmin、Qijrefmax。

    1)當Qijrefmin≤Qijref≤Qijrefmax時,光伏逆變器按照分配的無功參考值進行調節(jié)控制;

    2)當Qijref≤Qijrefmin或Qijref≥Qijrefmax時,則應優(yōu)先考慮電網(wǎng)的安全穩(wěn)定運行,降低所有逆變器有功出力,留出足夠的“通道”,保證逆變器能提供充足的無功支撐,穩(wěn)定并網(wǎng)點電壓。

    綜上所述,當并網(wǎng)逆變器按照分配的無功參考值運行工作時,若分配值超出限制條件,則在保證總功率不超過容量限制的前提條件下,由式(21)重新計算給定并網(wǎng)逆變器合適的有功功率參考值,控制框圖如圖7所示。

    5 實例仿真

    圖8 光伏電站仿真模型Fig.8 Simulated model of the PV power station

    本文搭建了如圖8所示的光伏電站Simulink仿真模型,主要包括了兩組500 kW的光伏聯(lián)合單元和SVG,并選取升壓變110 kV高壓側母線為光伏電站的并網(wǎng)點。根據(jù)表2中的設備型號參數(shù),可近似計算光伏電站在不采取任何無功補償措施的運行條件下,維持并網(wǎng)點電壓基本恒定所需的感性無功容量QLmax≈800 kV·A。將SVG的無功容量設定為Qsmax=500 kV·A,光伏發(fā)電單元無功優(yōu)化系數(shù)給定為k1=0.4,k2=0.6。

    表2 設備型號參數(shù)Table.2 Models and parameters of the devices

    5.1 無功容量充足

    假設并網(wǎng)逆變器無功容量充足,即可以提供足夠的無功功率以抑制并網(wǎng)點電波動。當光照強度由200 W/m2變?yōu)? 000 W/m2,仿真結果如下所示。

    由圖9仿真結果可知,在假設條件成立的情況下,且未采取任何無功補償措施時,當光伏逆變器均處于額定功率的運行狀態(tài)時,并網(wǎng)點電壓最終穩(wěn)定在0.92 pu左右;采取無功補償措施后,并網(wǎng)點電壓經(jīng)過短暫的緩沖穩(wěn)定在1.0 pu左右,控制效果良好。同時,也驗證了最小線損法的無功分配方案,光伏聯(lián)合單元1由于集電線路較長,所分配的無功較少。相反,光伏聯(lián)合單元2分配的無功較多,達到了總線損最小的預期目標。

    但是以上分析均是在并網(wǎng)逆變器無功容量充足的假設前提條件下進行的,當光照強度達到1 000 W/m2時,若不采取4.2節(jié)所提出的容量限制調節(jié)策略,所分配的無功持續(xù)增大,則會造成總出力超過逆變器額定容量的現(xiàn)象。如圖9(b)可知,此時并網(wǎng)逆變器的有功出力P已經(jīng)接近250 kW,如果無功分配模塊仍繼續(xù)向逆變器分配更多的無功功率,則顯然有功和無功的總出力就會超出并網(wǎng)逆變器的額定容量,故在上述假設條件下的控制策略是不夠完整的。

    5.2 無功容量受限

    圖9 無功容量充足時的仿真結果Fig.9 Simulated results of the sufficient reactive capacity

    依據(jù)4.2節(jié)容量限制的調節(jié)策略,模擬光伏電站的實際運行情況,即并網(wǎng)逆變器的無功容量是受限的。仿真過程中,固定向其中一臺并網(wǎng)逆變器分配200 kV·A的無功功率,在光照強度由200 W/m2變?yōu)? 000 W/m2時,仿真結果如圖10所示。

    圖10 采取容量限制后的仿真結果Fig.10 Simulated results of the limited capacity

    由圖10(b)的仿真結果可見,當光照強度為200 W/m2時,并網(wǎng)逆變器的有功出力較少,僅為30 kW左右,此時采取MPPT最大限度地輸出有功功率,完全可以滿足200 kV·A的無功功率分配要求。而當光照強度變?yōu)? 000 W/m2時,如果仍采取MPPT維持有功功率最大限度的輸出,則并網(wǎng)逆變器因其自身的容量限制而無法承擔200 kV·A的無功補償任務。

    所以在考慮容量限制條件的情況下,由圖10可以看出,當光照強度變化時,并網(wǎng)逆變器直流母線電壓由680 V左右降低到380 V左右,有功出力也由250 kW左右降低為150 kW左右,從而有效限制了有功功率的輸出,留出了足夠的無功傳輸“通道”,為并網(wǎng)點電壓的穩(wěn)定控制提供了可靠的無功支撐。

    6 結論

    本文針對光伏電站并網(wǎng)點電壓的穩(wěn)定性問題,以并網(wǎng)逆變器與無功補償裝置為研究對象,探討分析了二者的協(xié)調控制策略,總結如下。

    1)建立了光伏電站的等效電路模型,分析得出在光伏電站在未配置無功補償裝置,且并網(wǎng)逆變器無功輸出為零的情況下,當有功出力逐漸增大時,并網(wǎng)點電壓也隨之升高甚至可能越限。因此需要在輸送有功功率的同時補償一定的無功功率,以抑制并網(wǎng)點電壓波動。

    2)根據(jù)GB/T 29321-2012對無功補償?shù)募夹g要求,提出了一種協(xié)調控制策略,即在優(yōu)先保證電網(wǎng)安全穩(wěn)定運行的前提下,考慮線損最小和并網(wǎng)逆變器的容量限制,對所需的無功補償量進行分配,從而使得光伏電站既能高效經(jīng)濟運行,又能提供緊急無功支撐,保證電網(wǎng)安全穩(wěn)定運行。

    3)針對本文所提出的協(xié)調控制策略,搭建了光伏電站的Simulink仿真模型,通過分析對比不同無功容量限制條件下的協(xié)調控制結果,驗證了該策略的正確性和有效性。

    [1]趙爭鳴,雷一,賀凡波,等.大容量并網(wǎng)光伏電站技術綜述[J].電力系統(tǒng)自動化,2011,35(12):101-107.ZHAO Zhengming,LEI Yi,HE Fanbo,et al.Overview of large-scale grid-connected photovoltaic power plants[J].Automation of Electric Power Systems,2011,35(12):101-107.

    [2]陳海飛,苗淼,??担笮筒⒕W(wǎng)光伏電站無功電壓控制綜述[J].陜西電力,2016,44(10):20-26.CHEN Haifei,MIAO Miao,CHANG Kang.Review on reactive voltage control for large-scale grid-connected PV power station[J].Shaanxi Electric Power,2016,44(10):20-26.

    [3]丁明,王偉勝,王秀麗,等.大規(guī)模光伏發(fā)電對電力系統(tǒng)影響綜述[J].中國電機工程學報,2014,34(1):1-14.DING Ming,WANG Weisheng,WANG Xiuli,et al.A review on the effectoflarge-scale PV generation on power systems[J].Proceedings of the CSEE,2014,34(1):1-14.

    [4]陳煒,艾欣,吳濤,等.光伏并網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)對電網(wǎng)的影響研究綜述[J].電力自動化設備,2013,33(2):26-32,39.CHEN Wei,AI Xin,WU Tao,et al.Influence of grid-connected photovoltaic system on power network[J].Electric Power Automation Equipment,2013,33(2):26-32,39.

    [5]趙春江,楊金煥,陳中華,等.太陽能光伏發(fā)電應用的現(xiàn)狀及發(fā)展[J].節(jié)能技術,2007,25(5):461-465.ZHAO Chunjiang,YANG Jinhuan,CHEN Zhonghua,et al. State and development of photovoltaic application[J].Energy Conservation Technology,2007,25(5):461-465.

    [6]BOEMER J C,GIBESCU M,KLING,W L.Dynamic models for transient stability analysis of transmission and distribution systems with distributed generation:an overview [C]//Proceedings of the IEEE Power Technology Confer-ence,Bucharest,Romania,2009:1-8.

    [7]張立梅,唐巍,趙云軍,等.分布式發(fā)電接入配電網(wǎng)后對系統(tǒng)電壓及損耗的影響分析[J].電力系統(tǒng)保護與控制,2011,39(5):91-96.ZHANG Limei,TANG Wei,ZHAO Yunjun,et al.Analysis of DG influences on system voltage and losses in distribution network[J]. Power System Protection and Control,2011,39(5):91-96.

    [8]TAN Y T,KIRSCHEN D S.Impact on the power system of alarge penetration of photovoltaic generation[C]//IEEE Power Engineering Society General Meeting,Tampa,2007.

    [9]ALQUTHAMI T,RAVINDRA H,F(xiàn)ARUQUE M O.Study of photovoltaic integration impact on system stability usingcustom model of PV arrays integrated with PSS/E[C]//North American Power Symposium(NAPS),Arlington,2010.

    [10]張琪祁,徐政.考慮配網(wǎng)電壓暫態(tài)的大型光伏電站接入選點仿真研究[J].高壓電器,2010,46(12):54-58.ZHANG Qiqi,XU Zheng.Simulation study onintegration siting of large-scale PV plant considering voltage fluctuation in distribution network[J].High Voltage Apparatus,2010,46(12):54-58.

    [11]戰(zhàn)杰,董存,張彥,等.MW級光伏電站建模及其并網(wǎng)對配電網(wǎng)的影響分析[J].山東電力高等??茖W校學報,2011,14(1):1-6.ZHAN Jie,DONG Cun,ZHANG Yan,et al.Affectionanalysis on MW-class PV station model and its gird connection related to distribution networks[J].Journal of Shandong Electric Power College,2011,14(1):1-6.

    [12]陳權,李令冬,王群京,等.光伏電站并網(wǎng)系統(tǒng)的仿真建模及對配電網(wǎng)電壓穩(wěn)定性影響[J].電工技術學報,2013,28(3):241-247.CHEN Quan,LI Lingdong,WANG Qunjing,et al.Simulation model of photovoltaic generation grid-connected systemand its impacts on voltage stability in distributiongrid[J]. Transactions of China Electrotechnical Society,2013,28(3):241-247.

    [13]鄒必昌,李濤,唐濤波.分布式發(fā)電對配電網(wǎng)的影響研究[J].陜西電力,2011(5):9-13.ZOU Bichang,LI Tao,TANG Taobo.Impacts of distributed generation on power distribution system[J].Shaanxi Electric Power,2011(5):9-13.

    [14]劉耀遠,曾碧成,李庭敏,等.基于超級電容的光伏并網(wǎng)低電壓穿越控制策略研究[J].電力系統(tǒng)保護與控制,2014,42(13):77-82.LIU Yaoyuan,ZENG Bicheng,LI Tingmin,et al.Study on low-voltage ride through control strategy of photovoltaic system based on super-capacitor[J].Power System Protection and Control,2014,42(13):77-82.

    [15]趙萌萌,江新峰,胡琴洪,等.SVG在光伏電站無功補償中的應用[J].電力電容器與無功補償,2016,37(3):35-38.ZHAO Mengmeng,JIANG Xinfeng,HU Qinhong,et al.Application of SVG to reactive compensation of photovoltaic power plant[J].Power Capacitor&Reactive Power Compensation,2016,37(3):35-38.

    [16]詹敏青,尹柳,楊民京.基于PSASP的光伏發(fā)電系統(tǒng)建模及其并網(wǎng)對微電網(wǎng)電壓質量的影響[J].陜西電力,2014,42(2):16-22.ZHAN Minqing,YIN Liu,YANG Minjing.Modeling of grid-connected PV generation system and the impact to voltage quality of micro-grid based on PSASP[J].Shaanxi Electric Power,2014,42(2):16-22.

    [17]黃亞峰,于洋,嚴干貴,等.光伏逆變器無功調節(jié)能力分析與控制策略研究[J].電網(wǎng)與清潔能源,2013,29(8):88-93.HUANG Yafeng,YU Yang,YAN Gangui,et al.Reactive power regulation analysis and control strategy studies on grid-connected photovoltaic inverters[J].Power System and Clean Energy,2013,29(8):88-93.

    [18]陳樹勇,鮑海,吳春洋,等.分布式光伏發(fā)電并網(wǎng)功率直接控制方法[J].中國電機工程學報,2011,31(10):6-11. CHEN Shuyong,BAO Hai,WU Chunyang,et al.Directgrid-tie power control method for distributed photovoltaic generation[J].Proceedings of the CSEE,2011,31(10):6-11.

    [19]陳波,朱曉東,朱凌志,等.光伏電站低電壓穿越時的無功控制策略[J].電力系統(tǒng)保護與控制,2012,40(17):6-12.CHEN Bo,ZHU Xiaodong,ZHU Lingzhi,et al.Strategy for reactive control in low voltage ride throughof photovoltaic power station[J].Power System Protection and Control,2012,40(17):6-12.

    [20]闞加榮,謝少軍,吳云亞.無互聯(lián)線并聯(lián)逆變器的功率解耦控制策略[J].中國電機工程學報,2008,28(21):40-45.KAN Jiarong,XIE Shaojun,WU Yunya.Research on decoupling droop characteristic for parallel inverters without control interconnection[J]. Proceedings of the CSEE,2008,28(21):40-45.

    [21]MARINOPOULOS A,PAPANDREA F,REZA M,et al.Grid integration aspects of large solar PV installations:LVRT capability and reactive power/voltage support requirements[C]//Power Tech 2011 IEEE Trondheim,2011(6):1-8.

    [22]黃欣科,王環(huán),王一波,等.光伏發(fā)電系統(tǒng)并網(wǎng)點電壓升高調整原理及策略[J].電力系統(tǒng)自動化,2014,38(3):112-117.HUANG Xinke,WANG Huan,WANG Yibo,et al.Principle and strategies of voltage rise regulation for grid-connected photovoltaic generation system at point of common coupling[J].Automation of Electric Power Systems,2014,38(3):112-117.

    [23]葛虎,畢銳,徐志成,等.大型光伏電站無功電壓控制研究[J].電力系統(tǒng)保護與控制,2014,42(14):45-51.GE Hu,BI Rui,XU Zhicheng,et al.Research on reactive power and voltage control of large-scale photovoltaic power station[J].Power System Protection and Contro1,2014,42(14):45-51.

    [24]高勝利,馮文秀,申強,等.風光互補逆變器控制方法的研究與仿真[J].節(jié)能技術,2012,30(5):405-408. GAO Shengli,F(xiàn)ENG Wenxiu,SHEN Qiang,et al.The research and simulation of wind and solar inverter control method[J].Energy Conservation Technology,2012,30(5):405-408.

    [25]李冬輝,桑元.一種基于SVPWM并網(wǎng)逆變器電流控制的研究[J].節(jié)能技術,2014,32(5):419-422.LI Donghui,SANG Yuan.The research of grid-connected inverter current control based on SVPWM[J].Energy Conservation Technology,2014,32(5):419-422.

    [26]GB/T 29321-2012光伏發(fā)電站無功補償技術規(guī)范[S].GB/T 29321-2012 Technical specification for reactive powercompensation of PV power station[S].

    [27]程浩忠,艾芊,張志剛,等.電能質量[M].北京:清華大學出版社,2006.

    猜你喜歡
    出力網(wǎng)點控制策略
    快遞網(wǎng)點進村 村民有活兒干有錢賺
    考慮虛擬慣性的VSC-MTDC改進下垂控制策略
    能源工程(2020年6期)2021-01-26 00:55:22
    于細微之處見柔版網(wǎng)點的“真面目”
    工程造價控制策略
    山東冶金(2019年3期)2019-07-10 00:54:04
    現(xiàn)代企業(yè)會計的內部控制策略探討
    消費導刊(2018年10期)2018-08-20 02:57:02
    優(yōu)化內部勞動組合 釋放網(wǎng)點營銷潛能
    容錯逆變器直接轉矩控制策略
    風電場有功出力的EEMD特性分析
    要爭做出力出彩的黨員干部
    河南電力(2016年5期)2016-02-06 02:11:35
    風電場群出力的匯聚效應分析
    電測與儀表(2015年5期)2015-04-09 11:31:12
    不卡av一区二区三区| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 人成视频在线观看免费观看| 久久这里只有精品19| 日韩大尺度精品在线看网址 | 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放 | 国产激情久久老熟女| 成人精品一区二区免费| 此物有八面人人有两片| 国产一区二区在线av高清观看| 日韩大码丰满熟妇| 欧洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| 一二三四在线观看免费中文在| 最好的美女福利视频网| 国产亚洲精品久久久久5区| 精品国产一区二区久久| 色综合婷婷激情| 欧美一区二区精品小视频在线| 深夜精品福利| 后天国语完整版免费观看| 日韩欧美在线二视频| 欧美绝顶高潮抽搐喷水| avwww免费| 亚洲 国产 在线| 久久中文看片网| a级毛片在线看网站| 成人亚洲精品av一区二区| 国产亚洲精品综合一区在线观看 | 色老头精品视频在线观看| 成人三级黄色视频| 欧美激情高清一区二区三区| 婷婷丁香在线五月| 激情在线观看视频在线高清| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 国产精品一区二区三区四区久久 | 国产麻豆69| 99精品在免费线老司机午夜| 精品电影一区二区在线| 日韩三级视频一区二区三区| 精品熟女少妇八av免费久了| 在线国产一区二区在线| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 国产精品av久久久久免费| 男人操女人黄网站| av欧美777| 久久香蕉国产精品| 欧美乱妇无乱码| av天堂久久9| 亚洲一区中文字幕在线| 少妇粗大呻吟视频| 美女国产高潮福利片在线看| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 亚洲欧美激情在线| 美女高潮喷水抽搐中文字幕| 久久久久九九精品影院| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 午夜精品国产一区二区电影| 久久久精品欧美日韩精品| 操出白浆在线播放| 国产1区2区3区精品| 午夜两性在线视频| 精品人妻在线不人妻| 欧美在线一区亚洲| 国产精品一区二区在线不卡| 免费在线观看影片大全网站| 久久久久久国产a免费观看| 久久香蕉激情| 成人永久免费在线观看视频| 国产亚洲精品第一综合不卡| 国产视频一区二区在线看| 18美女黄网站色大片免费观看| 18禁美女被吸乳视频| 国产精品 国内视频| 久久这里只有精品19| 两个人看的免费小视频| 午夜福利影视在线免费观看| 在线国产一区二区在线| 777久久人妻少妇嫩草av网站| 999精品在线视频| 亚洲国产精品合色在线| 久热爱精品视频在线9| 国产精品亚洲一级av第二区| 亚洲一区二区三区色噜噜| 神马国产精品三级电影在线观看 | 国产精品影院久久| 午夜福利18| 日韩欧美三级三区| 69av精品久久久久久| 一进一出抽搐动态| 欧美久久黑人一区二区| 97人妻天天添夜夜摸| 97碰自拍视频| 婷婷精品国产亚洲av在线| 涩涩av久久男人的天堂| 香蕉丝袜av| 欧美中文日本在线观看视频| 久热爱精品视频在线9| 在线免费观看的www视频| 两性夫妻黄色片| 黄色a级毛片大全视频| 国产成人欧美| 99国产综合亚洲精品| 国产成人欧美在线观看| 香蕉久久夜色| 国产高清视频在线播放一区| 欧美中文综合在线视频| 成人亚洲精品av一区二区| 一本大道久久a久久精品| 大型黄色视频在线免费观看| av欧美777| 成在线人永久免费视频| 三级毛片av免费| 国产99久久九九免费精品| av免费在线观看网站| 啦啦啦免费观看视频1| videosex国产| 青草久久国产| 成熟少妇高潮喷水视频| 91大片在线观看| 亚洲欧美日韩高清在线视频| 日韩欧美国产一区二区入口| 免费人成视频x8x8入口观看| 高潮久久久久久久久久久不卡| 一区二区三区高清视频在线| 黄频高清免费视频| 我的亚洲天堂| 神马国产精品三级电影在线观看 | 中文字幕人成人乱码亚洲影| 黄片大片在线免费观看| 99久久99久久久精品蜜桃| 成人三级黄色视频| 视频在线观看一区二区三区| 精品一区二区三区av网在线观看| 国产三级在线视频| 一本久久中文字幕| 亚洲国产日韩欧美精品在线观看 | 久久精品91无色码中文字幕| 一区二区三区国产精品乱码| 国产蜜桃级精品一区二区三区| 禁无遮挡网站| 日韩国内少妇激情av| 精品一品国产午夜福利视频| 一区在线观看完整版| 亚洲av片天天在线观看| 国产精品香港三级国产av潘金莲| 一级作爱视频免费观看| 久久精品亚洲精品国产色婷小说| av视频免费观看在线观看| 香蕉国产在线看| 久久久久久久久中文| 国产xxxxx性猛交| 嫁个100分男人电影在线观看| 国产1区2区3区精品| 国产成人系列免费观看| 在线观看日韩欧美| 看黄色毛片网站| 欧美绝顶高潮抽搐喷水| 亚洲精华国产精华精| 搡老妇女老女人老熟妇| 在线观看www视频免费| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 亚洲国产精品999在线| 免费高清在线观看日韩| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 热re99久久国产66热| www.自偷自拍.com| 国产精品爽爽va在线观看网站 | 国产亚洲欧美在线一区二区| 亚洲人成电影观看| 久久伊人香网站| 亚洲国产日韩欧美精品在线观看 | 成人精品一区二区免费| 国产av一区二区精品久久| 69精品国产乱码久久久| 一级a爱视频在线免费观看| 国产成人系列免费观看| 久久国产亚洲av麻豆专区| 色尼玛亚洲综合影院| netflix在线观看网站| 又紧又爽又黄一区二区| 免费看a级黄色片| 久久精品国产清高在天天线| 国产一区在线观看成人免费| 婷婷精品国产亚洲av在线| 久久久国产精品麻豆| 国产麻豆69| 91大片在线观看| 欧美日韩瑟瑟在线播放| ponron亚洲| 在线永久观看黄色视频| 最近最新中文字幕大全免费视频| 亚洲第一欧美日韩一区二区三区| 美国免费a级毛片| 免费看a级黄色片| 黄频高清免费视频| 可以免费在线观看a视频的电影网站| 不卡av一区二区三区| 日韩精品青青久久久久久| 久久久久久大精品| 美女 人体艺术 gogo| 亚洲精品av麻豆狂野| 欧美亚洲日本最大视频资源| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀| 久9热在线精品视频| 国产激情欧美一区二区| 精品少妇一区二区三区视频日本电影| 两个人免费观看高清视频| 桃红色精品国产亚洲av| 婷婷丁香在线五月| 国产乱人伦免费视频| 波多野结衣av一区二区av| 久久久国产精品麻豆| 久久午夜亚洲精品久久| 国产av一区在线观看免费| 欧美国产精品va在线观看不卡| 国产亚洲精品久久久久久毛片| 午夜福利一区二区在线看| 日韩av在线大香蕉| 可以在线观看的亚洲视频| 男男h啪啪无遮挡| 男人舔女人的私密视频| 变态另类丝袜制服| 一区在线观看完整版| 亚洲情色 制服丝袜| 美女国产高潮福利片在线看| 日韩成人在线观看一区二区三区| 国产成人精品在线电影| 99精品久久久久人妻精品| 两个人看的免费小视频| 黄色成人免费大全| 精品国产一区二区三区四区第35| 免费高清在线观看日韩| 一级作爱视频免费观看| 久久热在线av| 日韩中文字幕欧美一区二区| 国产av一区二区精品久久| 亚洲精品中文字幕一二三四区| av片东京热男人的天堂| 可以在线观看毛片的网站| 999久久久精品免费观看国产| 日韩精品免费视频一区二区三区| 精品久久久久久久毛片微露脸| 国产色视频综合| 国产成人啪精品午夜网站| 国产成人免费无遮挡视频| 999精品在线视频| 日本精品一区二区三区蜜桃| a在线观看视频网站| 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| 不卡av一区二区三区| 老汉色∧v一级毛片| 中文字幕人成人乱码亚洲影| 长腿黑丝高跟| 日韩大码丰满熟妇| 一级作爱视频免费观看| 女人精品久久久久毛片| 亚洲精品国产色婷婷电影| 国产日韩一区二区三区精品不卡| 中文字幕精品免费在线观看视频| 久久香蕉精品热| 美女午夜性视频免费| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 香蕉丝袜av| 真人一进一出gif抽搐免费| 高清黄色对白视频在线免费看| 在线观看日韩欧美| 精品国内亚洲2022精品成人| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 日本精品一区二区三区蜜桃| 久久久久国内视频| 国产人伦9x9x在线观看| 久久香蕉精品热| 亚洲激情在线av| 久久久久国内视频| 在线播放国产精品三级| 一个人免费在线观看的高清视频| 久久九九热精品免费| 国产精品一区二区免费欧美| 国产一区二区三区视频了| 老汉色av国产亚洲站长工具| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 看黄色毛片网站| 老汉色∧v一级毛片| 黑丝袜美女国产一区| 欧美丝袜亚洲另类 | 老汉色∧v一级毛片| 国产一区在线观看成人免费| 大陆偷拍与自拍| 99久久国产精品久久久| 国内精品久久久久精免费| 日韩精品中文字幕看吧| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃| 亚洲第一青青草原| 久久久久久久精品吃奶| www.www免费av| 热99re8久久精品国产| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 亚洲国产日韩欧美精品在线观看 | 高清黄色对白视频在线免费看| 午夜精品久久久久久毛片777| netflix在线观看网站| 欧美不卡视频在线免费观看 | 精品免费久久久久久久清纯| 两性夫妻黄色片| www国产在线视频色| 久久国产精品人妻蜜桃| netflix在线观看网站| 一级黄色大片毛片| 男女午夜视频在线观看| 岛国视频午夜一区免费看| а√天堂www在线а√下载| 99在线视频只有这里精品首页| 多毛熟女@视频| 国产伦一二天堂av在线观看| 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| 日本 av在线| 成在线人永久免费视频| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 亚洲精品国产一区二区精华液| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 亚洲专区国产一区二区| 乱人伦中国视频| 精品乱码久久久久久99久播| 欧美在线一区亚洲| 欧美一级毛片孕妇| 午夜福利影视在线免费观看| 悠悠久久av| 国产精品免费一区二区三区在线| or卡值多少钱| 99在线视频只有这里精品首页| 久久人妻av系列| 精品少妇一区二区三区视频日本电影| avwww免费| 两个人视频免费观看高清| 国产精品美女特级片免费视频播放器 | 黄色 视频免费看| 1024香蕉在线观看| 麻豆av在线久日| 精品午夜福利视频在线观看一区| 咕卡用的链子| 亚洲全国av大片| 久久精品人人爽人人爽视色| 午夜精品在线福利| 法律面前人人平等表现在哪些方面| 女性被躁到高潮视频| 村上凉子中文字幕在线| 久久中文字幕一级| 无人区码免费观看不卡| 50天的宝宝边吃奶边哭怎么回事| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 亚洲国产精品999在线| 免费看美女性在线毛片视频| 国产区一区二久久| 亚洲最大成人中文| 久久人人精品亚洲av| 狠狠狠狠99中文字幕| 十分钟在线观看高清视频www| 免费一级毛片在线播放高清视频 | 免费看十八禁软件| 久久热在线av| 不卡一级毛片| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 成年人黄色毛片网站| 精品国产乱子伦一区二区三区| av免费在线观看网站| 99热只有精品国产| www.www免费av| 久久人妻av系列| 久久香蕉精品热| 国产私拍福利视频在线观看| 日韩大码丰满熟妇| 国产精品一区二区免费欧美| 亚洲熟女毛片儿| 欧美激情 高清一区二区三区| 亚洲成av人片免费观看| 免费久久久久久久精品成人欧美视频| 亚洲色图av天堂| 免费av毛片视频| 丝袜人妻中文字幕| 脱女人内裤的视频| 老熟妇仑乱视频hdxx| 国产精品精品国产色婷婷| 亚洲一区高清亚洲精品| 国产精品乱码一区二三区的特点 | 人人妻人人澡人人看| 国产精品99久久99久久久不卡| 精品久久久久久,| 亚洲性夜色夜夜综合| 色播亚洲综合网| 制服诱惑二区| 精品日产1卡2卡| 真人做人爱边吃奶动态| 日韩欧美国产一区二区入口| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 久9热在线精品视频| 九色国产91popny在线| 国产精品亚洲一级av第二区| 国产高清激情床上av| 视频在线观看一区二区三区| 久久午夜综合久久蜜桃| 又紧又爽又黄一区二区| 久久中文看片网| 午夜免费激情av| 国产在线精品亚洲第一网站| 精品一区二区三区视频在线观看免费| 亚洲熟妇中文字幕五十中出| 成年人黄色毛片网站| 国内精品久久久久精免费| 欧美一区二区精品小视频在线| 亚洲精品美女久久av网站| 麻豆国产av国片精品| 久久影院123| 午夜两性在线视频| 国产精品一区二区三区四区久久 | 国产主播在线观看一区二区| a级毛片在线看网站| 亚洲精品国产色婷婷电影| 欧美成人午夜精品| 88av欧美| bbb黄色大片| 一级a爱视频在线免费观看| 99热只有精品国产| 成人手机av| 国产精品一区二区免费欧美| 亚洲一区二区三区色噜噜| 99热只有精品国产| 99精品久久久久人妻精品| 精品久久久精品久久久| 亚洲av成人不卡在线观看播放网| 亚洲无线在线观看| 国产色视频综合| 亚洲欧美日韩高清在线视频| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 国产精品精品国产色婷婷| 老司机福利观看| 欧美成人午夜精品| 长腿黑丝高跟| 国产成人一区二区三区免费视频网站| 国产亚洲精品一区二区www| 美女大奶头视频| 老鸭窝网址在线观看| 国产人伦9x9x在线观看| 精品国产亚洲在线| 亚洲精品美女久久av网站| 午夜福利影视在线免费观看| 亚洲精品中文字幕在线视频| 久久久水蜜桃国产精品网| 三级毛片av免费| 亚洲国产精品合色在线| 国产蜜桃级精品一区二区三区| 桃红色精品国产亚洲av| 亚洲精品av麻豆狂野| 国产男靠女视频免费网站| 亚洲av熟女| 国产在线精品亚洲第一网站| 婷婷精品国产亚洲av在线| cao死你这个sao货| 级片在线观看| 91字幕亚洲| 狠狠狠狠99中文字幕| 最近最新中文字幕大全电影3 | 亚洲国产精品久久男人天堂| 欧美成人午夜精品| 国产精品日韩av在线免费观看 | 妹子高潮喷水视频| 午夜福利免费观看在线| 亚洲精品国产色婷婷电影| 日本三级黄在线观看| 纯流量卡能插随身wifi吗| 午夜福利免费观看在线| 91麻豆av在线| 亚洲 欧美 日韩 在线 免费| 亚洲av电影在线进入| 亚洲国产中文字幕在线视频| 亚洲国产高清在线一区二区三 | 国产精品乱码一区二三区的特点 | aaaaa片日本免费| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 亚洲成av片中文字幕在线观看| 性少妇av在线| 黄网站色视频无遮挡免费观看| 嫩草影院精品99| 久久久久国产一级毛片高清牌| 九色亚洲精品在线播放| 亚洲精品粉嫩美女一区| 精品欧美一区二区三区在线| 黄色 视频免费看| 高清黄色对白视频在线免费看| 一区二区三区国产精品乱码| 日韩欧美一区二区三区在线观看| 精品一区二区三区四区五区乱码| 欧美日韩瑟瑟在线播放| 天堂动漫精品| 欧美色欧美亚洲另类二区 | 亚洲av日韩精品久久久久久密| 欧美黄色淫秽网站| 中文亚洲av片在线观看爽| 午夜免费激情av| 国产成人精品久久二区二区免费| 国产免费av片在线观看野外av| 后天国语完整版免费观看| 国产精品亚洲美女久久久| 免费在线观看完整版高清| 免费不卡黄色视频| 中文亚洲av片在线观看爽| 国产精品自产拍在线观看55亚洲| 天堂影院成人在线观看| 国产野战对白在线观看| 老鸭窝网址在线观看| 热re99久久国产66热| 欧美黑人精品巨大| 无人区码免费观看不卡| 变态另类成人亚洲欧美熟女 | 日韩欧美国产在线观看| 国产高清视频在线播放一区| 性色av乱码一区二区三区2| 国产精品电影一区二区三区| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 国产极品粉嫩免费观看在线| 亚洲一区中文字幕在线| 在线天堂中文资源库| 日韩欧美在线二视频| 亚洲全国av大片| 欧美成人一区二区免费高清观看 | 九色国产91popny在线| 亚洲欧美日韩无卡精品| 欧美色视频一区免费| 成年版毛片免费区| 露出奶头的视频| 夜夜躁狠狠躁天天躁| 美女午夜性视频免费| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 欧美不卡视频在线免费观看 | 亚洲精品av麻豆狂野| 久久狼人影院| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 又黄又爽又免费观看的视频| 久久久水蜜桃国产精品网| 国产成人啪精品午夜网站| 老熟妇仑乱视频hdxx| 久久午夜亚洲精品久久| 777久久人妻少妇嫩草av网站| 一个人免费在线观看的高清视频| 制服人妻中文乱码| 一a级毛片在线观看| 免费不卡黄色视频| 午夜视频精品福利| 亚洲成av人片免费观看| 欧美不卡视频在线免费观看 | 国产精品电影一区二区三区| 婷婷六月久久综合丁香| 亚洲成国产人片在线观看| 丝袜在线中文字幕| 国产高清有码在线观看视频 | 欧美亚洲日本最大视频资源| а√天堂www在线а√下载| 啦啦啦韩国在线观看视频| 精品国产一区二区三区四区第35| 操出白浆在线播放| 又紧又爽又黄一区二区| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 午夜福利,免费看| 久久人妻av系列| 午夜免费观看网址| 欧美一级毛片孕妇| 亚洲伊人色综图| 电影成人av| 超碰成人久久| 91av网站免费观看| 波多野结衣巨乳人妻| 亚洲熟妇熟女久久| 亚洲在线自拍视频| 精品乱码久久久久久99久播| www.精华液| 男女下面进入的视频免费午夜 | 免费高清在线观看日韩| 可以在线观看毛片的网站| 一进一出好大好爽视频| 亚洲第一电影网av| 国产免费av片在线观看野外av| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看| 国产av在哪里看| 夜夜夜夜夜久久久久| 自线自在国产av| 三级毛片av免费| 久久人人97超碰香蕉20202| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 12—13女人毛片做爰片一| 久9热在线精品视频| 免费在线观看影片大全网站| 1024视频免费在线观看| 一二三四在线观看免费中文在| 欧美在线一区亚洲| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 欧美成人性av电影在线观看| 成人永久免费在线观看视频| 精品久久久久久久毛片微露脸| 国产亚洲精品av在线| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 99精品在免费线老司机午夜| 欧美日本中文国产一区发布| 精品国产乱子伦一区二区三区| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀| 最近最新中文字幕大全电影3 | 久久国产精品影院| a级毛片在线看网站| 国产精品免费视频内射| 亚洲人成电影观看| 亚洲专区国产一区二区| www.www免费av| 妹子高潮喷水视频| 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 亚洲成av人片免费观看|