亚洲免费av电影一区二区三区,日韩爱爱视频,51精品视频一区二区三区,91视频爱爱,日韩欧美在线播放视频,中文字幕少妇AV,亚洲电影中文字幕,久久久久亚洲av成人网址,久久综合视频网站,国产在线不卡免费播放

        ?

        電動汽車充電設(shè)施現(xiàn)場電磁兼容特性及防護技術(shù)研究

        2017-03-21 13:09:21孫學(xué)武景凱凱胡小東
        計算機測量與控制 2017年2期
        關(guān)鍵詞:交流

        孫學(xué)武,吳 昊,景凱凱,張 勇,胡小東

        (許繼電源有限公司,河南 許昌 461000)

        電動汽車充電設(shè)施現(xiàn)場電磁兼容特性及防護技術(shù)研究

        孫學(xué)武,吳 昊,景凱凱,張 勇,胡小東

        (許繼電源有限公司,河南 許昌 461000)

        隨著電動汽車快速發(fā)展,電動汽車充電設(shè)施的市場規(guī)模及需求日益擴大,充電設(shè)施的安全可靠性越來越受到重視;可靠的電磁兼容性能是電動汽車充電設(shè)施現(xiàn)場安全可靠運行的必備條件,研究充電設(shè)施現(xiàn)場電磁兼容特性及防護技術(shù),做好充電設(shè)施現(xiàn)場電磁兼容防護,保證充電設(shè)施的安全可靠性,對推動電動汽車發(fā)展具有重要意義;根據(jù)電動汽車充電設(shè)施現(xiàn)行電磁兼容標(biāo)準(zhǔn),研究充電設(shè)施現(xiàn)場電磁兼容測試方法,選擇典型充電站進行現(xiàn)場測試,分析充電設(shè)施現(xiàn)場電磁干擾特性,并提出電磁干擾抑制與防護措施;充電機產(chǎn)生的諧波干擾是現(xiàn)場主要的電磁兼容問題,采用集中治理與分散治理相結(jié)合的方式或者選用具備APFC功能的充電機,能有效解決現(xiàn)場諧波干擾問題;在充電設(shè)施開發(fā)建設(shè)過程中,充分重視充電設(shè)施的電磁干擾抑制與防護,提高充電設(shè)施電磁兼容性能,是充電設(shè)施安全運行的根本保證。

        電動汽車;充電設(shè)施;現(xiàn)場測試;電磁兼容;電磁干擾

        0 引言

        電動汽車充電設(shè)施現(xiàn)場運行時,充電設(shè)施承受來自現(xiàn)場環(huán)境中的電磁干擾,同時也因為充電設(shè)施中含有大量大功率電力電子設(shè)備,工作時也會產(chǎn)生大量諧波及電磁干擾,影響其他設(shè)備正常工作[1-2]。為了保證充電設(shè)施正常運行,這就要求充電設(shè)施需要具有較強的電磁抗擾度性能(EMS)和較低的電磁干擾(EMI),即具有可靠的電磁兼容(EMC)性能[3-4]。

        目前,行業(yè)內(nèi)對充電設(shè)施的EMC性能研究,主要在實驗室中進行,供電電源和試驗負(fù)載與現(xiàn)場實際運行環(huán)境相比存在較大差異,實驗室條件下測得的EMC性能并不能完全反映現(xiàn)場運行時充電設(shè)施的EMC性能。因此,充電設(shè)施現(xiàn)場電磁兼容測試及其特性研究是十分必要的[5-7]。

        1 充電設(shè)施電磁兼容標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)狀

        電動汽車充電設(shè)施涉及到電力、電動汽車、電池等多個領(lǐng)域,在產(chǎn)品認(rèn)證檢測和充電設(shè)施驗收試驗中,EMC性能測試往往需要參考不同行業(yè)的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。目前,充電設(shè)施還沒有專門的EMC標(biāo)準(zhǔn)[8-10],相關(guān)要求一般體現(xiàn)在充電設(shè)施相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)中的技術(shù)部分。我國充電設(shè)施現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中共規(guī)定了11個EMC試驗項目,如表1所示,其中明確提出EMC要求的標(biāo)準(zhǔn)較少,不同充電設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)的適用范圍及EMC要求存在差異。EMC要求基于實驗室測試條件,對工頻磁場抗擾度、射頻共模抗擾重視不夠,對充電設(shè)施現(xiàn)場電磁兼容測試及要求還缺少規(guī)定。

        2 充電設(shè)施現(xiàn)場電磁兼容測試

        2.1 測試對象

        本文在選擇測試對象時,遵循以下原則:

        表1 充電設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)中EMC試驗

        1)充電站已經(jīng)投入運行,并具有一定規(guī)模;

        2)充電站的系統(tǒng)構(gòu)成及應(yīng)用模式具有代表性和規(guī)?;茝V應(yīng)用的前景。

        此次現(xiàn)場測試,共選擇了3個典型充電站作為測試對象:

        1)周口西華充電站(一體式直流充電站,共有20臺充電樁,為電動公交提供充電服務(wù));

        2)長沙汽車東站充電站(分體式直流充電站,共有50臺充電樁,為電動公交提供充電服務(wù));

        3)合肥江淮汽車本部充電站(交流充電站,共有76臺充電樁,為電動轎車提供充電服務(wù))。

        2.2 測試項目

        依據(jù)《GB/T 18487.3-2001電動車輛傳導(dǎo)充電系統(tǒng)電動車輛交流/直流充電機(站)》,EMC試驗共9項,包括6項EMS試驗和3項EMI試驗??紤]到EMS試驗具有破壞性,可能會造成現(xiàn)場設(shè)備故障甚至損壞,影響充電站正常安全運行?,F(xiàn)場只進行EMI測試,測試項目包括諧波電流、傳導(dǎo)發(fā)射和輻射發(fā)射。

        2.2.1 現(xiàn)場諧波測試

        現(xiàn)場諧波測試依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)GB/T14549、GB17625.1、GB/T17625.6、GB/T17625.8,測試2-33次諧波。測試儀器應(yīng)符合GB/T 17626.7要求。選用電能質(zhì)量分析儀FLUKE 435II,參考GB17625.1中的試驗配置搭建測試環(huán)境。

        現(xiàn)場諧波測試時,將FLUKE 435II電流探頭接在交流進線端,如圖1所示。諧波電流測試點選擇在充電站電源進線端和充電機設(shè)備輸入端?,F(xiàn)場充電機設(shè)備較多時,可采取抽樣測試。

        圖1 現(xiàn)場諧波測試接線圖

        標(biāo)準(zhǔn)諧波測試要求較為純凈電壓源和阻性負(fù)載?,F(xiàn)場諧波測試,電壓源及負(fù)載由現(xiàn)場條件決定,測試結(jié)果更符合現(xiàn)場實際運行情況。

        2.2.2 現(xiàn)場傳導(dǎo)發(fā)射測試

        現(xiàn)場傳導(dǎo)發(fā)射測試依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)GB 4824、GB9254、GB/T6113.103,測量150~30 MHz傳導(dǎo)發(fā)射。測試儀器應(yīng)符合GB/T6113.101、GB/T6113.102要求。選用EMI測試接收機R&S ESCI3、高壓探頭SchwarzbeckTK9421,參考GB4824中的試驗配置搭建測試環(huán)境。

        現(xiàn)場傳導(dǎo)發(fā)射測試時,將TK 9421測量端直接接觸被測端口,如圖2所示。傳導(dǎo)發(fā)射測試點選擇在充電站電源進線端和充電機設(shè)備輸入/輸出端。現(xiàn)場充電機設(shè)備較多時,可采取抽樣測試。

        圖2 現(xiàn)場傳導(dǎo)發(fā)射測試示意圖

        標(biāo)準(zhǔn)傳導(dǎo)發(fā)射測試要求在屏蔽室進行背景噪聲低,電源經(jīng)過濾波,干擾小?,F(xiàn)場傳導(dǎo)發(fā)射測試未排除背景噪聲和電源網(wǎng)絡(luò)干擾對測試結(jié)果的影響,測試結(jié)果更符合實際情況。

        2.2.3 現(xiàn)場輻射發(fā)射測試

        現(xiàn)場輻射發(fā)射測試依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)GB 4824、GB9254、GB/T6113.103,測量30 MHz~1 GHz輻射干擾。測試儀器應(yīng)符合GB/T6113.101、GB/T6113.104。選用EMI測試接收機R&S ESCI3、雙錐對數(shù)周期復(fù)合天線Schwarzbeck VULB 9163、天線支架Schwarzbeck AM9104,參考GB4824中的試驗配置搭建測試環(huán)境。

        現(xiàn)場輻射發(fā)射測試時,將天線放置在測試點,如圖3所示,改變天線的高度、方向、極化方式進行多次測試。為了更全面測量充電站內(nèi)輻射發(fā)射,根據(jù)充電站的平面分布,同時考慮天線尺寸及測試對現(xiàn)場運行的影響,選擇多個測試點進行測試。

        圖3 現(xiàn)場輻射發(fā)射測試示意圖

        標(biāo)準(zhǔn)輻射發(fā)射測試在電波暗室中進行,背景噪聲低,空間反射小。現(xiàn)場輻射發(fā)射測試未排除背景噪聲對測試結(jié)果的影響,測試結(jié)果反映充電站實際運行時的空間干擾,包含背景噪聲和充電設(shè)施產(chǎn)生的輻射干擾。

        3 充電設(shè)施電磁干擾特性

        3.1 諧波電流特性

        充電站諧波電流含量(THDi)隨負(fù)載電流變化關(guān)系如圖4~圖6所示,THDi隨負(fù)載電流增大而減小,空載時THDi最大。由于空載和輕載時諧波電流太小,產(chǎn)生的諧波干擾也相對較小,因此本項目重點研究充電設(shè)施20%~100%負(fù)載條件下的諧波特性。

        圖4 一體式直流充電站THDi隨輸入電流變化關(guān)系

        圖5 分體式直流充電站THDi隨輸入電流變化關(guān)系

        圖6 交流充電站THDi隨輸入電流變化關(guān)系

        額定負(fù)載條件下,一體式直流充電站諧波電流分布情況如圖7所示。交流母線負(fù)載側(cè)THDi為32%;5、7、11、13、17、19、23、25次諧波含量較高,5次諧波含量為27.8%。交流母線電網(wǎng)側(cè)THDi為6.92%,各次諧波均未超過5%。

        圖7 一體式直流充電站諧波含量

        額定負(fù)載條件下,一體式直流充電站諧波電流分布情況如圖8所示。交流母線負(fù)載側(cè)THDi為30.3%,5、7、11、13、17、19次諧波含量較高,5次諧波含量為27.3%。交流母線電網(wǎng)側(cè)THDi為6.07%,各次諧波均未超過5%。

        圖8 分體式直流充電站諧波含量

        額定負(fù)載條件下,交流充電站諧波電流分布情況如圖9示,THDi為6.28%,各次諧波含量均未超過6%。

        圖9 交流充電站諧波含量

        充電站配電變壓器低壓側(cè)安裝有APF,進行諧波集中補償。與負(fù)載側(cè)相比,交流母線電網(wǎng)側(cè)諧波電流含量明顯降低。經(jīng)APF補償后,充電站交流母線電網(wǎng)側(cè)THDi最大為6.92%,符合《GB/T 29316-2012電動汽車充換電設(shè)施電能質(zhì)量技術(shù)要求》。

        充電站APF集中補償點負(fù)載側(cè)交流電網(wǎng)內(nèi)的諧波依然存在,負(fù)載側(cè)THDi高達32%,諧波增加充電設(shè)備無功損耗,同時也影響計量儀表(特別是感應(yīng)式)的計量精度,導(dǎo)致計量不準(zhǔn)確[11-13]。

        3.2 傳導(dǎo)干擾特性

        充電站交流電源網(wǎng)絡(luò)的傳導(dǎo)干擾情況如圖10~圖12所示(深色為峰值,淺色為平均值)。

        圖10 一體式直流充電站交流電源網(wǎng)絡(luò)傳導(dǎo)干擾

        圖11 分體式直流充電站交流電源網(wǎng)絡(luò)傳導(dǎo)干擾

        圖12 交流充電站交流電源網(wǎng)絡(luò)傳導(dǎo)干擾

        一體式直流充電站、分體式直流充電站、交流充電站的傳導(dǎo)干擾存在較大差異,頻譜分布不具備相似性。一體式直流充電站傳導(dǎo)干擾峰值主要集中在150 kHz~2 MHz頻段內(nèi),干擾幅值范圍為30~120 dBuV,最大為114 dBuV。分體式直流充電站傳導(dǎo)干擾峰值主要集中在300 kHz~5 MHz頻段內(nèi),干擾幅值范圍為65~120 dBuV,最大為117 dBuV。交流充電站傳導(dǎo)干擾峰值主要集中在1~4 MHz頻段內(nèi),干擾幅值范圍為30~100 dBuV,最大為96 dBuV。

        充電站傳導(dǎo)干擾最大為117 dBuV,不超過1 V(120 dBuV)。根據(jù)《GB/T 17799.1-1999電磁兼容通用標(biāo)準(zhǔn)居住、商業(yè)和輕工業(yè)環(huán)境中的抗擾度試驗》要求,現(xiàn)場設(shè)備射頻共模(150~80 MHz)抗擾度至少為3 V,現(xiàn)場傳導(dǎo)干擾未超過現(xiàn)場設(shè)備的射頻共模抗擾度限值,150 kHz~30 MHz傳導(dǎo)干擾不會造成現(xiàn)場設(shè)備工作異常。

        3.3 輻射干擾特性

        充電站的輻射干擾情況如圖13~圖15所示。一體式直流充電站、分體式直流充電站、交流充電站的輻射干擾頻譜分布具有很高的相似性,較大值集中在100 MHz、1 GHz附近。輻射干擾幅值范圍為10~100 dBuV/m,一體式直流充電站、分體式直流充電站、交流充電站的輻射干擾最大值分別為98 dBuV/m、96 dBuV/m、91 dBuV/m,不超過0.1 V/m(100 dBuV/m)。

        圖13 一體式直流充電站輻射干擾

        圖14 一體式直流充電站輻射干擾

        圖15 交流充電站輻射干擾

        根據(jù)《GB/T 17799.1-1999電磁兼容通用標(biāo)準(zhǔn)居住、商業(yè)和輕工業(yè)環(huán)境中的抗擾度試驗》要求,現(xiàn)場設(shè)備射頻電磁場輻射抗擾度(80 MHz~1 GHz)至少為3 V/m,現(xiàn)場輻射干擾未超過現(xiàn)場設(shè)備的射頻電磁場輻射抗擾度限值,30 MHz~1 GHz輻射干擾不會造成現(xiàn)場設(shè)備工作異常。

        4 現(xiàn)場電磁干擾抑制與防護

        4.1 諧波治理

        根據(jù)現(xiàn)場測試結(jié)果發(fā)現(xiàn),三個典型充電站低壓交流電網(wǎng)中均存在諧波電流嚴(yán)重的問題,也是充電設(shè)施現(xiàn)場主要的電磁干擾源。因此,采取合理的諧波治理措施,是消除充電設(shè)施現(xiàn)場電磁干擾源最有效的手段。

        目前充電站諧波治理措施主要有3種:1)主動治理,即充電機采用有源功率因數(shù)校正技術(shù)(APFC),減少對交流電網(wǎng)的諧波干擾;2)分散治理,即每臺充電機輸入端加裝APF裝置;3)集中治理,即通過在配電變壓器低壓側(cè)集中安裝APF裝置,阻止諧波進入電網(wǎng)[14-16]。

        集中安裝APF對充電站進行諧波治理的措施雖然能夠有效解決充電站負(fù)載諧波對電網(wǎng)的“諧波”和“無功”污染,但站內(nèi)交流母線依然存在較嚴(yán)重的諧波干擾,對站內(nèi)充電機的計量和通信產(chǎn)生影響。

        因此,要徹底改善充電站現(xiàn)場的EMC特性,應(yīng)采用集中治理與分散治理相結(jié)合的方式,或者選用具備APFC功能的充電機產(chǎn)品,徹底消除充電站內(nèi)交流電網(wǎng)中存在的諧波干擾。

        4.2 電磁干擾抑制與防護

        在充電設(shè)施相關(guān)產(chǎn)品的設(shè)計過程中,對電磁干擾抑制與防護措施也應(yīng)有充分的重視,以提高充電設(shè)施現(xiàn)場運行的可靠性。主要從以下幾個方面考慮:

        1)充電設(shè)施產(chǎn)品的EMI電路設(shè)計。在充電設(shè)施產(chǎn)品的輸入/輸出端增加EMI電路,降低充電設(shè)施產(chǎn)品的EMI噪聲。在EMI電路中加入瞬態(tài)吸收與抑制器件(如壓敏電路、TVS管等),吸收瞬態(tài)干擾,提高充電設(shè)施產(chǎn)品的EMS能力。但EMI電路中的Y電容過大,會降低充電設(shè)施的絕緣性能,影響電動汽車的絕緣檢測,在設(shè)計EMI電路時,需要合理選擇Y電容,一般不超過9400pF。

        2)充電設(shè)施產(chǎn)品的機箱設(shè)計。在保證散熱的同時,減少機箱開孔,增強機箱的屏蔽性能,從而降低充電設(shè)施產(chǎn)品的輻射EMI,提高充電設(shè)施產(chǎn)品的輻射EMS能力。

        3)綜合考慮安全接地、信號接地、防雷接地,合理設(shè)計充電設(shè)施產(chǎn)品和充電站的接地系統(tǒng)。接地系統(tǒng)應(yīng)具有較低的公共阻抗,避免出現(xiàn)“地電流”和“地回路”,同時保證人身和設(shè)備的安全[17]。

        5 總結(jié)

        本次測試選擇了比較有代表性的已投運充電站作為測試對象,進行了EMI測試,受限于現(xiàn)場條件未進行EMS測試,而是結(jié)合單設(shè)備實驗室條件下的EMS測試結(jié)果進行分析評估。根據(jù)現(xiàn)場測試結(jié)果分析,充電機產(chǎn)生的諧波電流是充電站最主要的騷擾源,選用對電網(wǎng)諧波干擾小的充電機產(chǎn)品是解決現(xiàn)場電磁兼容問題最有效的措施。

        目前,充電設(shè)施建設(shè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)中對充電設(shè)備的EMC性能和充電站電磁防護措施的規(guī)定還不夠完善,為保證充電站設(shè)施的穩(wěn)定可靠運行,應(yīng)加快相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的研究。

        [1] 厲志輝. 電動汽車充電站對電網(wǎng)影響[D].濟南:山東大學(xué),2013.

        [2] 童 偉,毛 弋,陳 萍,等. 充電站對配電網(wǎng)電能質(zhì)量的影響分析[J]. 湖南師范大學(xué)自然科學(xué)學(xué)報,2015(3):58-62.

        [3] 牛利勇,湯一波,金寶俊. 電動汽車充電系統(tǒng)電磁兼容與干擾抑制研究[J]. 華東電力,2009,10:1689-1693.

        [4] 劉尚合,劉衛(wèi)東. 電磁兼容與電磁防護相關(guān)研究進展[J]. 高電壓技術(shù),2014(6):1605-1613.

        [5] 鄒 強. 電動汽車交流充電樁的電磁兼容測試研究[J]. 電子質(zhì)量,2011(5).

        [6] 李 旭,王麗芳,何舉剛,等. 電動汽車BMS電磁兼容性能優(yōu)化研究[J]. 電工電能新技術(shù),2014(3):39-43.

        [7] 汪泉弟,安宗裕,鄭亞利,等. 電動汽車開關(guān)電源電磁兼容優(yōu)化設(shè)計方法[J]. 電工技術(shù)學(xué)報,2014(9):225-231.

        [8] 李新強,琚丁力,陳建兵. 電動汽車充電設(shè)施及其標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)狀探討[J]. 低壓電器,2014(1):56-60.

        [9] 陸 翌,陳新琪. 2011年國際供電會議系列報道 電動汽車和智能電網(wǎng)的標(biāo)準(zhǔn)化工作[J]. 電力系統(tǒng)自動化,2012,(1):6-9,95.

        [10] 11項電動汽車充換電設(shè)施國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)審查通過[J]. 高壓電器,2012(1):113.

        [11] 楊金濤,樂 健,汪 妮,等. 諧波背景下電能計量系統(tǒng)的計量誤差分析[J]. 電力系統(tǒng)自動化,2015,13:144-150.

        [12] 李瓊林,李陳瑩,龐 博,等. 諧波對電力電纜損耗的影響分析與計算方法[J]. 電測與儀表,2015,23:34-42.

        [13] 高亞靜,李瑞環(huán),吳文傳. 主動配電網(wǎng)中諧波對量測誤差及其狀態(tài)估計影響的仿真分析[J]. 電力系統(tǒng)自動化,2015(9):88-94.

        [14] 劉秀蘭,欒逢時. 電力諧波對電力系統(tǒng)的影響及治理方法[J]. 電氣應(yīng)用,2015,S1:125-128.

        [15] 梁營玉,劉建政,許杏桃,等. 電動汽車充電站諧波治理方案[J]. 電力電子技術(shù),2015(7):44-46.

        [16] 袁曉冬. 諧波綜合治理應(yīng)采取的技術(shù)措施[J].電氣應(yīng)用,2014,24:14-15.

        [17] 楊克俊. 電磁兼容原理與設(shè)計技術(shù)[M].北京:人民郵電出版社,2004.

        Research on Electromagnetic Compatibility Characteristics and Protective Technology of on-site Electric Vehicle Charging Facility

        Sun Xuewu,Wu Hao,Jing Kaikai,Zhang Yong,Hu Xiaodong

        (XJ Power Co., Ltd, Xuchang 461000, China)

        With the rapid development of EV, market scale and demand of EV charging facilities is increasing. Safety and reliability of EV charging facilities is considered more and more important. Reliable performance of EMC is essential to the safe and reliable operation of the on-site EV Charging facilities. Studying the on-site EMC feature and protection technology of charging facilities, completing the EMC protection of on-site charging facilities and guaranteeing the safety and reliability of the on-site charging facilities are of great significance to promote the development of EV. According to the current EMC standards of EV charging facilities, on-site EMC test methods of EV charging facilities are studied. Typical EV charging stations are chosen to conduct on-site tests, at the same time, on-site EMI characteristics of EV charging facilities are analyzed, then, EMI suppression and protection measures for EV charging facilities are proposed. Harmonic interference generated by EV chargers is a major on-site EMC problem,using a combined approach of centralized control and decentralized control or choosing to use EV chargers with APFC function can effectively solve the problem of on-site harmonic interference. In development and construction process of EV charging facilities, giving adequate attention to EMI suppression and protection of EV charging facilities and promoting EMC characteristics of EV charging facilities is a fundamental guarantee of the safe operation of EV charging facilities.

        EV;charging facilities;on-site test;EMC; EMI

        2016-11-16;

        2016-12-01。

        電動汽車充換電設(shè)施現(xiàn)場試驗及運維評價技術(shù)研究(5292C0140105)。

        孫學(xué)武(1976-),男,內(nèi)蒙古通遼人,大學(xué),工程師,主要從事電動汽車充換電系統(tǒng)試驗檢測技術(shù)方向的研究。

        1671-4598(2017)02-0208-05

        10.16526/j.cnki.11-4762/tp.2017.02.057

        TM937.3

        A

        猜你喜歡
        交流
        如此交流,太暖!
        科教新報(2022年12期)2022-05-23 06:34:16
        學(xué)習(xí)交流
        加強交流溝通 相互學(xué)習(xí)借鑒
        學(xué)習(xí)交流
        學(xué)習(xí)交流
        學(xué)習(xí)交流
        學(xué)習(xí)交流
        周櫻 兩岸交流需要更多“對畫”
        海峽姐妹(2020年8期)2020-08-25 09:30:18
        回眸·交流
        遵義(2018年14期)2018-08-06 06:32:18
        交流&イベント
        精品人妻伦九区久久aaa片69| 精品一级一片内射播放| 国产乱码人妻一区二区三区| 天堂国精产品2023年| 一级午夜视频| 国产高清亚洲精品视频| 日韩免费精品在线观看| 国产黄大片在线观看| 8888四色奇米在线观看| 丰满少妇棚拍无码视频| 中文字幕有码在线亚洲| 精品国产综合区久久久久久| 97久久天天综合色天天综合色hd | 巨臀精品无码AV在线播放| 男人的精品天堂一区二区在线观看| 欧美黑人又大又粗xxxxx| 无码中文字幕人妻在线一区二区三区| 亚洲国产欧美久久香综合 | 丰满精品人妻一区二区| 蜜桃久久精品成人无码av| 国产污污视频| 国产高清一区二区三区视频| 免费在线观看av不卡网站| 久久久久亚洲av片无码下载蜜桃| 久久综合给日咪咪精品欧一区二区三| 中文字幕中文一区中文字幕| 日本一二三区在线观看视频| 国产在线精品一区二区在线看 | 一区二区三区日本伦理| 少妇性饥渴无码a区免费| 国产一极毛片| 国产av一区麻豆精品久久| 日本xxxx色视频在线观看| 日本阿v网站在线观看中文 | 乱码窝窝久久国产无人精品| 成人白浆超碰人人人人| 亚洲Va中文字幕无码毛片下载| 精品人妻av一区二区三区四区 | 丰满人妻被黑人中出849| 亚洲AV永久无码精品一区二国| 亚洲日本一区二区在线|