国产剧情视频在线观看-国产剧情麻豆女教师在线观看-国产剧情精品在线观看-国产剧情精品-国产剧情91-国产玖玖在线观看


曙海教育集團論壇變頻器專區變頻器系列 → 高壓電壓源與電流源變頻器性能對比的討論


  共有10365人關注過本帖樹形打印

主題:高壓電壓源與電流源變頻器性能對比的討論

美女呀,離線,留言給我吧!
wangxinxin
  1樓 個性首頁 | 博客 | 信息 | 搜索 | 郵箱 | 主頁 | UC


加好友 發短信
等級:青蜂俠 帖子:1393 積分:14038 威望:0 精華:0 注冊:2010-11-12 11:08:23
高壓電壓源與電流源變頻器性能對比的討論  發帖心情 Post By:2010-12-9 11:43:44

1 引言
交-直-交變頻器的中間直流環節如果是用大電容平波通常稱為電壓源型變頻器。如果分開來稱呼,則其后端逆變器部分叫電壓源逆變器(vsi),產品gb和iec標準也是這種稱呼。其前端整流部分對電網而言是一個諧波源,也就叫電壓型諧波源。與此相對照,交—直—交變頻器的中間直流環節如果用大電感平波就分別稱為電流源型變頻器、電流源逆變器(csi)、電流源型諧波源。之所以要特別區分變頻器為電壓源和電流源兩大類是因為他們的交流輸入電流波形和變頻后輸出的交流電壓和交流電流的波形及性能都有很大的不同。

2 電壓源逆變器(vsi)
國內應用的低壓變頻器幾乎全是電壓源型,中間直流是用電容平波,直流電壓比較穩定,它的逆變器輸出的電壓波形決定于逆變器的控制和調制方式,大體上可分為兩類電壓波形。
2.1 矩形波電壓輸出
如果輸出是雙重的,也可以是“凸”字形電壓波,總之離正弦形相去較遠,也就是說電壓波形中除了基波外,還有許多諧波電壓,至于在這種電壓波形下產生的電流則決定于電動機(還串有一段支線電纜)的阻抗(基波阻抗和諧波阻抗),輸出的基波電壓分量/基波阻抗可得到基波電流,輸出的諧波電壓分量/諧波阻抗可得到諧波電流,電動機的基波阻抗是感性的,因而其諧波感抗xh為基波感抗x1的h倍(h為各次諧波的諧波次數),矩形波電壓的諧波電壓分量為基波分量的1/h,因此,輸出矩形波電壓,得到的各次諧波電流為,以5次諧波電流為例約為基波電流的1/25=4%,7次為1/49≈2%,雖然諧波電流成分不大,但對電機仍有一定的負作用。變頻器輸出的諧波成分以諧波電壓危害嚴重,表現為電壓峰值和電壓上升率dv/dt,它威脅著電機的相間絕緣、對地絕緣和匝間絕緣,主要是電機進線處的頭幾匝,對高壓電動機這個問題更為突出,這在文獻[1]中已有論述。
矩形波或“凸”字形波電壓輸出的變頻器現已少見。
2.2 pwm調制波電壓輸出
這是現今最大量變頻器(無論是低壓或高壓變頻器)的輸出電壓波形,由于采用了正弦調制spwm,或其他更好的調制方式,使輸出電壓波形接近正弦波,這是指調制波的包絡線而言的,但每單個調制波的dv/dt更大了,這是因為調制頻率達到上千hz,為減少電力電子器件的損耗和發熱,采用的是高速通斷器件。不但每次的dv/dt更大,而且是反復加上dv/dt。由于行波現象,加到電機端上的電壓峰值也更高(不超過直流中間電壓的2倍)。至于輸出的電流波形和上一節輸出的矩形波電流相比,則諧波電流分量 更小,電流波形相對更接近正弦波,這也就是為什么要采用pwm調制的理由。但du/dt和電壓峰值的威脅仍然存在,還更嚴重。此外還有許多對電機不利的影響如軸電流等。
2.3 對策
欲減少變頻器輸出中含有的浪涌的嚴重程度,在一定的條件下,可采取對策(連同其效果)如下:(詳見iec標準[1])
(1) 改變電動機電纜的長度和將電纜接地,這將改變電動機端上的浪涌幅值,雖然此措施常常是困難的或不實際的。
(2) 采用有較高介質損耗的電纜(例如丁基橡膠或油紙絕緣)。采用鐵材屏蔽的特種電纜也行。這些辦法將減少振蕩并改善電磁兼容(emc)性能。
(3) 如果相—地之間出現問題,可對接地配置加以改變。
(4) 裝設輸出電抗器,可增加峰值上升時間,它和電纜電容的聯合作用將減少行波峰值電壓。此時要考慮增加了電抗上的電壓降。
(5) 裝設輸出dv/dt濾波器,可顯著增加峰值上升時間。采用此措施可增加電纜長度。
(6) 裝設輸出正弦波濾波器,可增加峰值上升時間。采用此方案的可能性決定于對象所要求的特性,特別是調速范圍與動態性能,它有兩種類型,類型i能同時減少相—相間和相—地間的電壓應力;而類型ⅱ只能減少相—相間電壓應力。此外這種濾波器可減少emc干擾和電動機的附加損耗和噪音,而且用了類型i濾波器后就可以采用標準的非屏蔽電纜。
(7) 在電動機端附近裝設終端單元可抑制電動機端口的過電壓。
(8) 降低每步脈沖的電壓幅度,例如采用三電平或多電平變流器。

3 電流源逆變器(csi)
國內市場上出現的產品中只有ab公司的高壓變頻器,其他品牌的高壓變頻器以及全部低壓變頻器都不用這個csi方案,國內新出現一書[7],對此論述最多,這個方案在技術原理上有特點,為了搞清楚他的內在實質,不妨探討一番,以便于和電壓源逆變器的性能比較。
csi的構造不同就是在整流后的中間直流環節用大電感平波,因而直流電流比較穩定,所以叫電流源型(但不是恒流)。
3.1 矩形波電流輸出
最早出現的線路方案是采用晶閘管的串聯二極管式即采用強迫換流,還有驅動同步電動機采用負載換流,由于當今市面上應用很少,這里對線路原理不再介紹,下面只討論他的外部特性。在科技書籍里介紹csi特點次數多的當推文獻[4],csi的主要特點如下:
(1) 中間直流電流基本無脈動,直流回路呈現高阻抗;
(2) 交流側輸出電流為矩形波,與負載阻抗角無關;
(3) 交流側輸出電壓波形和相位決定于負載阻抗;
(4) 當交流側為阻感負載時需要提供無功功率,為反饋無功能量,電流并不反向,因此不必像電壓型逆變器一樣要給開關器件反并二極管,直流側電感可以貯存與釋放無功能量;
(5) 同理,有功能量通過可控晶閘管橋可以反饋回交流電網,不要另設一套反饋到電網用逆變橋電路;
(6) 對觸發信號的要求:對直流鏈總是要求有電流流通路徑而不能開路,對交流側不能有短路路徑。
為什么輸出交流電流為矩形波?因為直流側有一個大電感,可以穩定直流電流(但不是恒流)。為什么輸出交流電壓波形決定于負載阻抗?這是因為v=iz,這個式中的i是正向、反向都是120°寬的矩形波,(也可能是120°寬的凸字形波)z為負載感抗,可以分解為基波和特征諧波。交流電流側的負載為電動機,其負載特性為阻感負載,對各次諧波而言,諧波感抗是基波感抗的h倍,h是特征諧波次數例如5、7等等,但是要注意,直流側的大電感對各次諧波而言,相當于一個很大的電源內抗,在這個大電感上會有很大的諧波電壓降,結果,輸出的交流電壓波形雖不是正弦波,但也決不是矩形波,比較接近于正弦波,其原因應該是直流大電感上削去了大部分的諧波電壓。
3.2 pwm調制波輸出
被調制波的基波電流波形,由于是電流源所以為矩形波,經過pwm調制后,電流波形的包絡線已初步接近正弦波,但免不了仍然有由調制頻率而產生的高頻電流波,他也會被中間直流環節的大電感所抑制,由于頻率高,受到的抑制作用更強,所以交流輸出不論是電流波還是電壓波都是接近正弦波,基本理由應該是大電感抑制特征諧波成分和高頻成分的結果。
在高壓變頻器中,對電動機威協嚴重的除了輸出電壓幅值外主要是輸出交流電壓中的dv/dt,此高值的dv/dt,其本質就是高頻電壓成分,同上面分析的道理一樣,由于直流大電感的抑制作用,使dv/dt值大為縮小。
3.3 輸出、輸入端電容的濾波作用
電流源逆變器脈寬調制(csi-pwm)輸出端都有一組并 聯的電容器,此電容是為了在換流過程中提供電流通路而設(因直流回路電感量很大,電流不能關斷而宜另找通路),此旁路電容對電流的諧波和高頻成分阻抗分別較小和更小,(同時并聯電容也流過不大的基波成分)因而同時也起了一定的濾波作用,使流向電動機的電流更靠近正弦波。同理,交流電源輸入端也需要一組并聯電容器,但它容易和電網系統內的電感產生lc串聯諧振,為了避免揩振,產品廠家必須采抑制措施,文獻[7]介紹了低損耗的有源阻尼方案。

4 變頻器電網側的諧波電流
此諧波電流與逆變電路無關,只決定于變頻器前面輸入整流部分的電路與中間直流是用電容還是電感平波,下面不討論pwm整流,pwm整流有很好的性能,可四象限運行,高cosφ,低諧波,但有高頻騷擾輸到電網(與調制頻率有關),主要問題是價格較高。這里只討論常用三相或多相整流裝置向電網輸出的諧波。
4.1 電壓源變頻器的諧波
中間直流環節用大電容平波,只能穩定直流電壓,此大電容對變動的輸入卻是低阻抗,因而輸入電流有很大的諧波成分,iec標準[5]對此諧波分量已有數據列成表格如附表所示。

圖片點擊可在新窗口打開查看


從附表中可以看出下面幾個特點:(1) 諧波是特征諧波,只和整流脈動數有關,例如三相對稱橋整流,則為6脈動,最低諧波次數為5次,如果為18脈動,則最低諧波次數為17次(理論上沒有5、7、11、13等低次諧波),所以大功率整流多采用多相整流,即變壓器有多個付繞組,彼此的相角有移位,而且諧波次數愈高,諧波相對值愈小。
(2) 各次諧波量的大小與變頻器輸入端的系統短路容量大小成正相關關系,短路容量愈小,諧波量愈小,所以在變頻器輸入端之前要求串入一臺相對電抗值x%為4%的輸入電抗器,對低壓變頻器而言,制造廠一般都成套提供。對高壓變頻器而言,這個道理是一樣的,附表的數值也是適用的。x%不能太大也不能太小。
(3) 和下面的電流型變頻器相比,電壓源變頻器在同等條件下的諧波電流要大很多,對這一點,下面第4.3節再作對比分析。
4.2 電流源變頻器的諧波
中間直流環節用大電感,對變動的電流而言,是一個很大的內抗,因而變頻器輸入電流中的諧波成分相對較少,它有以下特性:
(1) ih/i1= 1/h
上式中:i1-基波電流,由負載大小決定;ih-特征諧波中的第h次的諧波電流。
可見,諧波次數h愈高,其電流愈小,與h成反比,例如5次諧波只有基波電流的20%。
(2) 同電壓型諧波源的第(1)點一樣,諧波也是 特征諧波,如果采用多相整流例如18脈動,最低諧波次數為17次,沒有13次以下的諧波。
(3) 變頻器輸入端短路容量減少時,諧波電流略有減少,但變化不大。
4.3 電壓源與電流源諧波的比較
從上面分析可知對普通整流而言,二者的諧波都是特征諧波,通過多相整流,可以消除低次的特征諧波,諧波的次數愈高,其數值愈小,但對同一次諧波而言,電壓源的諧波電流要大得多,以5次諧波為例,電流源的諧波相對值為1/5約為0.2,而電壓源的諧波電流值為0.3,而且這是有條件的:rsc=20,即在變頻器輸入端之前需要串有一個 輸入電抗器,其相對電抗值加上電源系統的電抗(主要是變壓器電抗)要等于5%。電流源變頻器之前則并不需要為限制特征諧波而設置輸入電抗器。


支持(0中立(0反對(0單帖管理 | 引用 | 回復 回到頂部

返回版面帖子列表

高壓電壓源與電流源變頻器性能對比的討論








簽名
国产剧情视频在线观看-国产剧情麻豆女教师在线观看-国产剧情精品在线观看-国产剧情精品-国产剧情91-国产玖玖在线观看
<dfn id="is4kg"></dfn>
  • <ul id="is4kg"></ul>
  • <abbr id="is4kg"></abbr>
  • <ul id="is4kg"></ul>
    <bdo id="is4kg"></bdo>
    欧美福利视频网站| 午夜精品美女自拍福到在线| 欧美激情亚洲视频| 欧美日韩国产不卡在线看| 亚洲综合中文字幕68页| 国产精品视频一区二区三区四| 97在线视频精品| 久久久视频免费观看| 一本色道久久99精品综合| 欧美一区二区三区精美影视| 日本不卡一区二区三区视频| 欧美在线激情视频| 国产精品69久久久久| 日本亚洲精品在线观看| 国产精品极品尤物在线观看| 国产在线播放不卡| 91在线|亚洲| 91久久久亚洲精品| 少妇特黄a一区二区三区| 宅男噜噜99国产精品观看免费| 伊人久久大香线蕉综合75| 国产成人久久久| 久久综合九九| 免费av在线一区二区| 992tv在线成人免费观看| 国产精品久久久久久久久久久久冷| 国产伦精品一区二区三区免费视频 | 成人写真福利网| 成人写真视频福利网| 亚洲在线观看一区| 国产一区二区免费在线观看| 久久久久久久久一区| 久久久久网址| 国产一区二区在线免费视频| 欧美—级高清免费播放| 黄色91av| 伊人av成人| 成人免费视频网站| 欧美色欧美亚洲另类七区| 国产精品自在线| 97国产精品久久| 日产精品高清视频免费| 国模私拍一区二区三区| 久久福利电影| 亚洲综合中文字幕在线| 国产大片精品免费永久看nba| 在线精品日韩| 欧美日韩国产不卡在线看| 7777精品久久久大香线蕉小说| 国产精品十八以下禁看| 欧美丰满片xxx777| av在线不卡一区| 色女孩综合网| 国产精品99久久久久久久 | 2014国产精品| 国产精品香蕉在线观看| 欧美专区在线播放| 69视频在线免费观看| 综合国产精品久久久| 偷拍视频一区二区| 日本视频一区二区在线观看| 九九九九久久久久| 97se在线视频| 亚洲在线免费看| 国产精品视频一| 日韩免费高清在线观看| 性色av一区二区三区在线观看| 一区二区三区国产福利| 日日夜夜精品网站| 免费不卡亚洲欧美| 免费毛片一区二区三区久久久| 国产精品免费看一区二区三区| 亚洲va久久久噜噜噜| 国产在线精品自拍| 国产乱肥老妇国产一区二| 国产精品91一区| 日韩av免费在线观看| 欧洲午夜精品久久久| 69久久夜色精品国产7777 | 欧美性视频网站| 国产专区精品视频| 国产精品普通话| 国产精品久久久久77777| 欧美一级淫片aaaaaaa视频| 97色在线观看| 人体精品一二三区| 国产成人精品电影| 国产精品一区二区久久久| 国产精品成av人在线视午夜片| 国产成人免费av| 国产精品亚洲片夜色在线| 国产欧美日韩专区发布| 国产日韩在线一区| 亚洲自拍欧美色图| 精品日本一区二区三区| 日本成人三级电影网站| 亚洲一二三区精品| 91精品国产99| 国产伦精品免费视频| 成人在线精品视频| 激情视频一区二区| 亚洲激情电影在线| 痴汉一区二区三区| 国产在线精品一区二区三区| 久久66热这里只有精品| 日本一区二区在线视频| 中文字幕日韩精品一区二区| 欧美与黑人午夜性猛交久久久| 国产高清在线不卡| 亚洲自拍偷拍色图| 欧美日韩综合另类| 国内精品视频在线| 成人a级免费视频| 国产偷国产偷亚洲高清97cao| 欧美乱偷一区二区三区在线| 欧美高清视频在线观看| 国产精品极品尤物在线观看| 亚洲字幕在线观看| 神马影院午夜我不卡影院| 午夜美女久久久久爽久久| 国产精品免费一区| 久久国产精品一区二区三区| 欧美激情第99页| 国产伦精品一区二区三区精品视频| 粉嫩高清一区二区三区精品视频 | 99视频免费观看蜜桃视频| 欧美日韩亚洲在线| 久久久久久久久中文字幕| 国产精品一区二区三区久久久| 国产精品av一区| 一区二区视频在线免费| 国产精品成人免费电影| 国产精品视频免费一区| 欧美大片在线看免费观看| 国产精品久久久久久久久久久新郎| av激情久久| 中文字幕av日韩精品| 国产精品极品在线| 久久本道综合色狠狠五月| 国内偷自视频区视频综合| 亚洲一区二区三| 亚洲一区二区三区涩| 国产精品免费久久久久影院| 老司机精品福利在线观看| 91高清免费在线观看| 高清av免费一区中文字幕| 欧美大片在线免费观看| 91免费看片网站| 亚洲一区二区精品在线| 成人性生交大片免费观看嘿嘿视频| 日韩电影免费观看高清完整| 国产精品普通话| 日本精品一区二区三区高清 久久| 日本视频久久久| 久久青青草综合| 欧美专区中文字幕| 欧美另类一区| 91精品国产综合久久久久久蜜臀| 亚洲二区三区四区| 91视频国产精品| 欧美激情一区二区久久久| 99re热精品| 久久久欧美精品| 国产精品一区二区av| 51午夜精品视频| 精品久久久久久中文字幕动漫| 欧美又大粗又爽又黄大片视频| 九色91国产| 国产精品av免费在线观看| 欧美伦理一区二区| 91精品国产自产在线老师啪| 欧美激情免费看| 国产日韩一区二区| 国产精品久久国产精品99gif| 特级西西444www大精品视频| 亚洲aaa激情| 91精品国产精品| 久久久综合香蕉尹人综合网| 国产精品露脸av在线| 亚洲三区在线观看| 成人av蜜桃| 国产精国产精品| 亚洲在线观看一区| 精品无人区一区二区三区竹菊| 国产成人综合精品| 欧美肥臀大乳一区二区免费视频| 国产区一区二区| 国产精品久久久av| 久久久久国产一区二区三区| 欧美12av| 爱情岛论坛亚洲入口| 国产精品jvid在线观看蜜臀| 中文字幕一区二区三区最新 | 国产日韩中文字幕在线| 午夜精品久久久久久久男人的天堂| 精品日本一区二区三区| 91久久嫩草影院一区二区| 欧美伊久线香蕉线新在线| 亚洲美女网站18| 精品九九九九| 91久久伊人青青碰碰婷婷| 国产成人激情视频| 97国产在线视频| 一本色道久久综合亚洲精品婷婷| 精品国产乱码久久久久久108| 成人黄色激情网| 日产精品久久久一区二区福利| 在线观看一区欧美| 青青草原成人| 久久久com| 国产精品一区二区免费| 亚洲最大的免费| 成人福利在线观看| 国产精品久久色| 国产成人精品a视频一区www| 97高清免费视频| 欧美精品久久久久a| 无码免费一区二区三区免费播放| 欧美13一14另类| 国产一区二区免费电影| 成人国产1314www色视频| 国产精品视频免费在线观看| 热久久美女精品天天吊色| 久久久久久久一| 中文字幕日韩一区二区三区| 亚洲精品一区二区三区av| 欧洲一区二区在线| 欧美在线视频二区| 日本婷婷久久久久久久久一区二区| 精品一区久久| 精品国产一区二区三| 国产传媒一区二区| 国产美女精品久久久| 国产精品美女诱惑| 国产精品一区在线播放| 国产一区二区三区奇米久涩| 国产区日韩欧美| 国产伦精品一区二区三区高清版 | 国产精品爽黄69天堂a| 国产精品对白刺激| 国产精品久久久久福利| 国产精品入口日韩视频大尺度| 国产精品女视频| 成人免费xxxxx在线观看| 成人伊人精品色xxxx视频| 亚洲精品免费网站| 国产精品10p综合二区| 国产在线一区二区三区四区| 精品欧美一区二区久久久伦| 欧美成熟毛茸茸复古| 欧美一区二区三区四区五区六区 | 国产成人精品a视频一区www| 国产成人aa精品一区在线播放 | 久久久久一区二区三区| 久久伊人资源站| 欧美裸体网站| 一本色道久久综合亚洲精品婷婷 | 国产精品成人va在线观看| 国产免费成人av| 97自拍视频| 精品国产一区二区三区四区精华| 日本视频一区二区不卡| 欧美俄罗斯性视频| 日本午夜在线亚洲.国产| 国产精自产拍久久久久久| 97碰碰视频| 欧美福利精品| 中文字幕中文字幕在线中心一区| 97视频在线观看免费高清完整版在线观看 | 日本一区二区三区四区在线观看 | 国产66精品久久久久999小说| 精品国产一区二区三区麻豆免费观看完整版| 久久久com| 在线电影看在线一区二区三区| 91av在线网站| 国产在线精品成人一区二区三区| 国产精品国产三级国产专区53| 日韩av一区二区三区在线| 国内揄拍国内精品少妇国语| 国产精品永久在线| 国产日韩一区二区| 一级日韩一区在线观看| 国产精品扒开腿爽爽爽视频| 高清视频一区二区三区| 一区二区精品国产| 国产精品美女www| 国产精品区一区| 亚洲精品欧洲精品| 日韩免费在线播放| 国产精品麻豆免费版| 亚洲成色最大综合在线| 国产精欧美一区二区三区| 成人区精品一区二区| 一区二区冒白浆视频| 国产大片精品免费永久看nba| 成人蜜桃视频| 欧美丰满老妇厨房牲生活| 国产欧美亚洲视频| 欧美激情专区| 国产97色在线|日韩| 成人情视频高清免费观看电影| 亚洲一区影院| 成人福利视频网| 日韩精品久久久毛片一区二区| 日韩av免费看| 欧美xxxx黑人又粗又长精品| 2021久久精品国产99国产精品| 91在线|亚洲| 亚洲一区二区三区涩| 国产日本欧美一区| 色一情一乱一伦一区二区三欧美| 国产精品久久久久久久久久久新郎| 乱一区二区三区在线播放| 热99精品只有里视频精品| 好看的日韩精品| 日本久久久a级免费| 久久手机视频| 国产精品极品尤物在线观看 | 动漫美女被爆操久久久| 欧美精品久久一区二区| 91亚洲精品丁香在线观看| 欧美国产精品va在线观看| 91网免费观看| 97成人超碰免| 玛丽玛丽电影原版免费观看1977| 国产www精品| 日本一区二区在线| 成人黄色在线播放| 久久久久久久久久av| 国产精品久久一区二区三区| 3344国产精品免费看| 久久伊人一区二区| 国产一区二区在线免费| 一区二区精品国产| 动漫3d精品一区二区三区 | 国产成人精品免费视频大全最热| 97视频免费观看| 六月婷婷久久| 91日本在线观看| 欧美精品videos另类日本| 国产无套精品一区二区| 亲子乱一区二区三区电影 | 欧美丰满少妇xxxx| 国产精品久久国产三级国电话系列| 91精品国产高清久久久久久| 欧美日韩精品免费观看| 国产在线视频欧美| 国外成人免费在线播放| 欧洲一区二区在线| 成人久久18免费网站漫画| 国产精品91在线| 久久久这里只有精品视频| 麻豆91蜜桃| 亚洲mm色国产网站| 国产成人精品久久久| 夜夜春亚洲嫩草影视日日摸夜夜添夜 | 国产综合av一区二区三区| 国产精品黄色影片导航在线观看| 永久免费精品视频网站| 国产一区二区在线网站| 国产精品亚洲精品| 欧美一级大片在线免费观看| 亚洲一卡二卡三卡| 久久精品aaaaaa毛片| 成人欧美一区二区三区在线 | 在线视频不卡一区二区三区| 久久久水蜜桃| 国产精品一区二区a| 国产一区二区在线免费| 欧美最猛性xxxx| 久久久这里只有精品视频| 污视频在线免费观看一区二区三区| 国产精品一区免费观看| 国产免费一区二区三区在线能观看 | 麻豆av一区二区三区| 亚洲一区二区中文字幕| 国产精品88a∨| 8x海外华人永久免费日韩内陆视频| 亚洲精品一区二区三| 久久精品午夜一区二区福利| 国产精品二区在线| 147欧美人体大胆444| 国产一区二区在线免费| 国产精品劲爆视频| 日本在线精品视频| 7777kkkk成人观看| 欧美极品在线播放| 欧美高清第一页| 亚洲a∨一区二区三区| 欧美日韩国产不卡在线看| 久久久久久高清| 九九九久久久| 九九99久久| 精品毛片久久久久久| 高清免费日韩| av免费观看久久| 99爱精品视频| 成人自拍爱视频| 国产欧美日韩综合精品二区| 国产精品入口免费| 国产一区二区不卡视频在线观看| 国产精品久久久对白| 国产精品加勒比| 国模精品一区二区三区| 国产伦精品一区二区三区免| 国产欧美一区二区视频| 国产三区精品| 久久久一本精品99久久精品| 鲁鲁视频www一区二区| 欧美久久在线| 五月天综合网| 最新国产精品久久| 国内精品一区二区三区| 午夜剧场成人观在线视频免费观看| 久久久免费精品| 欧美在线视频网| 国产精品高潮视频| 成人疯狂猛交xxx| 古典武侠综合av第一页| 久久99欧美| 先锋在线资源一区二区三区| 在线视频不卡一区二区| 91精品国产91久久久久久最新| 欧美孕妇与黑人孕交| 国产精品久久久久久久天堂| 成人啪啪免费看| 99久久一区三区四区免费| 国产亚洲精品美女久久久m| 久久久久成人精品免费播放动漫| 色一情一乱一伦一区二区三欧美| 欧美激情视频在线| 热久久美女精品天天吊色| 国产精品亚洲精品| 成人自拍偷拍| 日本一区免费看| 久久久久久久一区二区三区| 国产成人精品999| 92看片淫黄大片看国产片| 狠狠色噜噜狠狠色综合久| 日韩免费av电影| 91精品国产成人| 国产日韩欧美一二三区| 国产精品久久久久久久久婷婷| 欧美日韩三区四区| 高清欧美性猛交xxxx| 国产成人欧美在线观看| 92国产精品久久久久首页| 好看的日韩精品| 日韩一区二区三区高清| 97免费在线视频| 国产精品一区久久久| 国产欧美日韩一区二区三区| 日日骚一区二区网站| 7777kkkk成人观看| 91精品一区二区| 欧美凹凸一区二区三区视频| 午夜精品久久久久久久男人的天堂| 国产精品精品久久久| 国产91社区| 伊人天天久久大香线蕉av色| 国产成人精品免费久久久久| 99久久伊人精品影院| 色姑娘综合网| 国产激情综合五月久久| 国产精品久久国产三级国电话系列| 日韩欧美亚洲v片| 日韩美女在线看| 91一区二区三区| 亚洲欧美日韩国产yyy| 国产精品久久久久久久久久久不卡 | 国产精品www网站| 国产区一区二区三区| 亚洲一卡二卡三卡| 国产精品极品在线| 美日韩免费视频| 欧美与欧洲交xxxx免费观看| 国产精品福利视频| 久久久久亚洲精品国产| 亚洲精品欧美日韩| 一区二区三区四区欧美| 成人免费高清完整版在线观看| 欧美一区二区综合| 国产精品第七影院| 欧美日韩亚洲一区二区三区在线观看 | 亚洲一区在线直播| 国产美女扒开尿口久久久| 欧美久久久久久| 国产精品福利在线观看网址| 欧美国产综合视频| 国产精品美女网站| 日本成人三级| 国产精品亚洲欧美导航| 手机在线观看国产精品| 国产欧美久久一区二区| 日韩欧美精品一区二区| 国产欧美日韩精品在线观看| 亚洲五月六月| 亚洲xxxx视频| 午夜伦理精品一区| 国产欧美一区二区三区不卡高清| 欧美亚洲成人网| 欧美日韩国产精品一卡| 国产精品视频精品| 午夜一区二区三视频在线观看| 成人免费黄色网| 欧美黄色www| 电影午夜精品一区二区三区| 91高清在线免费观看| 国内精品视频免费| 国产成人亚洲综合青青| 色综合电影网| 亚洲综合在线播放| 91成人福利在线| 欧美人xxxxx| 亚洲精品欧美日韩| 欧美一级淫片播放口| 欧洲一区二区在线| 亚洲xxxxx性| 欧美综合激情网| 天堂精品视频| 成人午夜电影免费在线观看| 青青久久av北条麻妃海外网| 色一情一区二区三区四区| 亚洲最大的av网站| 国产成+人+综合+亚洲欧美丁香花| 日韩av在线电影观看| 99精品在线直播| 国产成人涩涩涩视频在线观看| 亚洲一区二区三区精品视频| 国产精品成人观看视频免费| 国产精品久久久久久超碰 | 欧美一区二区影视| 99久久综合狠狠综合久久止 | 97在线视频免费| 日韩免费一区二区三区| 国产精品日本一区二区| 国产精品一区二区电影| 久久全国免费视频| 亚洲v国产v| 美女三级99| 国产免费一区| 99re视频在线观看| 国产在线一区二区三区| 日本免费一区二区三区视频观看| 欧美多人爱爱视频网站| 日韩精品一区二区三区丰满| 国产精品久久久久久久天堂第1集| 国产日韩一区在线| 日韩美女免费视频| 国语对白做受69| 亚洲精品久久区二区三区蜜桃臀 | 波多野结衣精品久久| 国产欧美精品在线播放| 欧美一区在线直播| 久久久久久com| 亚洲在线不卡| 日韩在线国产| 老牛影视免费一区二区| 国产成人免费观看| 91免费在线观看网站| 91精品国产综合久久香蕉922| 日韩免费不卡av| 欧美在线一区二区三区四| 久久久久久国产| 欧美国产亚洲精品久久久8v| 亚洲电影免费| 日韩高清av| 色综合久久88色综合天天提莫| 青青草成人网| 日本在线成人一区二区| 欧美性色黄大片人与善| 激情小说网站亚洲综合网| 国产精品亚洲综合| 国产伦精品一区二区三区四区免费| 亚洲最大的成人网| 91在线精品观看| 99精品国产高清在线观看| 亚洲一区中文字幕| 91视频婷婷| 成人资源视频网站免费| 国产精品三区在线| 久久99精品久久久久久青青日本| 精品无码久久久久久久动漫| 精品国产免费久久久久久尖叫| 国产午夜精品在线| 久久久久国产精品视频| 欧美高清视频一区| 日韩成人在线资源| 亚洲国产成人不卡| 一区二区三区av在线| 久久久久一本一区二区青青蜜月| 午夜精品福利视频| 日本久久久久久久久| 国产精品成人免费视频| 国产精品欧美一区二区三区奶水| 国产中文日韩欧美| 成人av网站观看| 欧美1o一11sex性hdhd| 亚洲国产欧美日韩| 久久人人看视频|