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

        ?

        基于頻率穩(wěn)定性提升的虛擬慣性優(yōu)化控制策略

        2022-06-16 07:44:28徐海珍余暢舟毛福斌吳澤霖胡濤濤王慶龍
        電力系統(tǒng)保護與控制 2022年12期
        關鍵詞:二階慣性穩(wěn)態(tài)

        徐海珍,余暢舟,毛福斌,吳澤霖,胡濤濤,王慶龍

        基于頻率穩(wěn)定性提升的虛擬慣性優(yōu)化控制策略

        徐海珍1,余暢舟1,毛福斌2,吳澤霖1,胡濤濤1,王慶龍1

        (1.合肥學院,安徽 合肥 230601;2.中國能源建設集團安徽省電力設計院有限公司,安徽 合肥 230022)

        基于傳統(tǒng)一階虛擬慣性的新能源逆變器并聯(lián)弱電網(wǎng)時,其有功穩(wěn)態(tài)和動態(tài)特性調(diào)節(jié)存在矛盾。首先,總結(jié)了基于各種改進結(jié)構(gòu)虛擬慣性算法的新能源逆變器并、離網(wǎng)時的特性及存在問題。然后,針對此問題,以頻率穩(wěn)定性提升為目標,通過調(diào)整二階虛擬慣性算法中一階微分補償環(huán)節(jié)和一階慣性環(huán)節(jié)在功率外環(huán)前向通道的位置,提出了二階虛擬慣性優(yōu)化控制策略。最后搭建了一臺100 kW新能源逆變器并網(wǎng)仿真平臺,對理論分析結(jié)果進行仿真驗證。理論分析與仿真結(jié)果表明,該算法在保證逆變器有功穩(wěn)態(tài)特性和功率振蕩抑制能力的同時,有效減小了動態(tài)響應初始階段的頻率變化率,提高了系統(tǒng)頻率穩(wěn)定性。

        虛擬慣性;有功振蕩;頻率穩(wěn)定性;虛擬同步發(fā)電機

        0 引言

        “碳達峰碳中和”目標下,光伏、風電等新能源迎來新的機遇,能源供應體系正由以煤炭為主向多元化轉(zhuǎn)變[1-4],新能源逐步成為新增電源裝機主體。新能源發(fā)電在世界各國發(fā)電量中占比逐漸增高,有著廣闊的發(fā)展前景[5-7]。然而,光伏、風電等新能源發(fā)電逆變器的控制與電網(wǎng)的電壓和頻率無耦合,等效轉(zhuǎn)動慣量很小,無法為系統(tǒng)提供頻率和電壓支撐。當大規(guī)模新能源接入電網(wǎng)時,送端的常規(guī)同步發(fā)電機組被大量取代,電網(wǎng)慣量降低,系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行面臨重大挑戰(zhàn)[8-11]。新能源逆變器通過采用虛擬慣性算法模擬真實發(fā)電機的旋轉(zhuǎn)慣性,可為電網(wǎng)提供局部電壓和頻率支撐,提高了系統(tǒng)的等效慣性[12-15]。

        基于傳統(tǒng)一階虛擬慣性的新能源逆變器為了提高頻率支撐能力,需增大虛擬慣量,但虛擬慣量的提高使得系統(tǒng)阻尼減小。當逆變器并網(wǎng)系統(tǒng)發(fā)生有功指令階躍或負載擾動時,其輸出有功在動態(tài)過程中產(chǎn)生低頻振蕩或較大超調(diào),易導致系統(tǒng)失穩(wěn)。文文獻[16-19]提出了基于系統(tǒng)頻率波動的虛擬慣量和阻尼系數(shù)自適應控制算法。該算法可有效抑制逆變器輸出有功超調(diào)和振蕩,但對頻率檢測的要求較高,在頻率波動較大的電網(wǎng)系統(tǒng)中易受干擾,且文中未分析該算法對系統(tǒng)頻率穩(wěn)定性的影響。

        文獻[20-21]提出了基于微分補償環(huán)節(jié)虛擬慣性的VSG控制策略,通過在一階虛擬慣性環(huán)節(jié)上增加微分環(huán)節(jié)以加快頻率和功率的響應速度,實現(xiàn)了在保證輸出功率穩(wěn)態(tài)控制精度的同時增加系統(tǒng)的阻尼,減小了動態(tài)過程中的有功超調(diào)。文獻[22]中,為了改進微分補償環(huán)節(jié)虛擬慣性在初始響應階段慣性較小的問題,提出了二階虛擬慣性控制算法,雖然該算法提高了初始響應階段的慣性,但在整個動態(tài)過程中,其頻率變化率仍比傳統(tǒng)一階虛擬慣性大。對于“雙高”弱電網(wǎng)系統(tǒng),系統(tǒng)的短路容量比和慣性較低,系統(tǒng)的頻率穩(wěn)定性由穩(wěn)態(tài)頻率、頻率最低點和動態(tài)響應初始階段的頻率變化率三者共同決定,且頻率變化率占主導作用。因此,新能源逆變器采用上述各種改進虛擬慣性算法時,難以較好地用于頻率穩(wěn)定性提升。

        針對此問題,本文首先,分析了基于現(xiàn)有一階虛擬慣性、基于微分補償環(huán)節(jié)虛擬慣性和二階虛擬慣性算法的新能源逆變器在獨立運行和并網(wǎng)運行時的頻率和有功穩(wěn)態(tài)、動態(tài)特性;然后,在比較總結(jié)各虛擬慣性算法的特性和存在問題的基礎上,提出了基于頻率穩(wěn)定性提升的二階虛擬慣性優(yōu)化控制策略,以減小逆變器動態(tài)響應初始階段的頻率變化率。該算法既可以保持有功穩(wěn)態(tài)的精度、抑制動態(tài)功率振蕩,又可以提高逆變器動態(tài)響應初始階段的頻率支撐能力。最后,搭建了一臺100 kW新能源逆變器并網(wǎng)仿真平臺,對理論分析結(jié)果進行仿真驗證。仿真結(jié)果證明了所提控制策略的有效性。

        1 基于改進虛擬慣性的新能源逆變器特性分析

        1.1 基于傳統(tǒng)一階虛擬慣性的逆變器特性分析

        圖1 逆變器主電路及控制結(jié)構(gòu)圖

        圖2 不同虛擬慣性算法的控制框圖

        式(1)為一階慣性環(huán)節(jié),穩(wěn)態(tài)頻率偏差由Kω+ Dω決定,動態(tài)慣性大小由Jω、Kω和Dω共同決定。其階躍響應曲線如圖3所示。

        并網(wǎng)運行時,逆變器輸出有功功率的閉環(huán)傳遞函數(shù)為

        1.2 基于微分補償環(huán)節(jié)虛擬慣性的逆變器特性分析

        通過在TFVI算法的功率外環(huán)前向通道串聯(lián)一階微分環(huán)節(jié),形成基于微分補償?shù)囊浑A虛擬慣性(Differential Compensation First-order Virtual Inertia, DCFVI)算法,如圖2(b)所示。

        基于DCFVI 算法的逆變器在獨立運行時,其傳遞函數(shù)為

        DCFVI為超前滯后環(huán)節(jié),比TFVI環(huán)節(jié)增加了一個零點,如圖3所示,其階躍響應初始階段表現(xiàn)為下垂特性,慣性較小。

        當采用DCFIV 的逆變器并網(wǎng)運行時,其輸出的有功閉環(huán)傳遞函數(shù)為

        1.3 基于二階虛擬慣性的逆變器特性分析

        針對DCFVI算法存在的問題,通過在其結(jié)構(gòu)上串聯(lián)一個一階慣性環(huán)節(jié),從而增加一個可調(diào)極點,對虛擬慣性的初始響應特性進行修正,形成二階虛擬慣性(Second-order Virtual Inertia, SVI)如圖2(c)所示。

        采用SVI 的新能源逆變器獨立帶載運行時,其傳遞函數(shù)為

        當采用SVI 算法的逆變器并網(wǎng)運行時,其輸出有功閉環(huán)傳遞函數(shù)為

        2 基于頻率穩(wěn)定性提升的虛擬慣性優(yōu)化控制及特性分析

        2.1 虛擬慣性優(yōu)化控制策略

        本文針對上述TFIV算法、DCFIV算法和SVI 算法存在的問題,通過調(diào)整SVI算法中一階微分補償環(huán)節(jié)和一階慣性環(huán)節(jié)在功率外環(huán)前向通道的位置,提出了一種二階虛擬慣性優(yōu)化(Optimized Second-order Virtual Inertia, OSVI)算法,如圖2(d)所示。一階慣性環(huán)節(jié)仍串聯(lián)在指令功率與輸出功率差值之后,而微分前饋移至虛擬慣性環(huán)節(jié)之后,使OSVI的頻率階躍響應在初始階段具有與SVI相似的快速響應特性,以減小功率超調(diào)、抑制振蕩;在中后階段又具有比TFIV大的慣性,以提高系統(tǒng)的頻率穩(wěn)定性。OSVI算法仍具有d和d兩個可自由調(diào)節(jié)的參數(shù)。下面具體分析這兩個參數(shù)對基于OSVI算法的逆變器運行特性的影響。

        2.2 基于OSVI的新能源逆變器獨立運行特性

        基于OSVI 的新能源逆變器在獨立帶載運行時,其傳遞函數(shù)為

        2.3 基于OSVI 的新能源逆變器并網(wǎng)運行特性

        當基于OSVI 的新能源逆變器并網(wǎng)運行時,其輸出的有功閉環(huán)傳遞函數(shù)為

        通過以上分析,基于TFVI、DCFVI和SVI 的虛擬慣性算法的逆變器頻率穩(wěn)定性、并網(wǎng)系統(tǒng)輸出有功穩(wěn)態(tài)控制精度和動態(tài)功率振蕩抑制能力,如表1所示。可以看出,OSVI算法既保持了SVI算法具有系統(tǒng)輸出有功穩(wěn)態(tài)精度高和動態(tài)超調(diào)小的特性,又具有較強的頻率支撐能力,彌補了DCFVI算法和SVI算法頻率穩(wěn)定性較差的缺點。

        圖4 基于SVI和OSVI算法的新能源發(fā)電逆變器并網(wǎng)系統(tǒng)零極點圖

        表1 基于TFVI、DCFVI和SVI 算法的逆變器特性比較

        3 仿真研究及結(jié)果

        本文搭建了一臺100 kW 新能源逆變器的并網(wǎng)仿真模型,對采用TFVI、DCFVI、SVI和OSVI算法的新能源逆變器分別并聯(lián)強電網(wǎng)和弱電網(wǎng)時,其輸出有功和頻率特性進行驗證。主電路參數(shù)和相關控制參數(shù)如表2所示。

        表2 仿真平臺參數(shù)

        算例1 采用不同虛擬慣性算法的新能源逆變器并聯(lián)強電網(wǎng)運行

        圖6 采用不同虛擬慣性算法的逆變器并聯(lián)強電網(wǎng)仿真波形

        算例2 采用不同虛擬慣性算法的新能源逆變器并聯(lián)弱電網(wǎng)運行

        根據(jù)以上仿真結(jié)果可以看出,基于本文所提OSVI算法的新能源逆變器在并網(wǎng)運行工況下,其輸出有功不僅具有較高的穩(wěn)態(tài)控制精度及較好的功率振蕩抑制能力,而且具有較高的系統(tǒng)頻率穩(wěn)定性。

        4 結(jié)論

        本文首先分析了現(xiàn)有基于傳統(tǒng)一階虛擬慣性、基于微分補償?shù)囊浑A虛擬慣性和基于二階虛擬慣性算法的新能源逆變器在獨立運行及并網(wǎng)運行的頻率和有功特性,總結(jié)了各虛擬慣性算法存在的問題。然后,針對頻率穩(wěn)定性提升問題,提出了二階虛擬慣性優(yōu)化控制策略,并分析了基于虛擬慣性優(yōu)化算法的新能源逆變器在獨立運行和并網(wǎng)運行時的輸出頻率和有功穩(wěn)態(tài)、動態(tài)特性。二階虛擬慣性優(yōu)化算法可使逆變器并網(wǎng)系統(tǒng)在保持較好有功穩(wěn)態(tài)控制精度和動態(tài)功率振蕩抑制能力的同時,提高弱電網(wǎng)系統(tǒng)的頻率穩(wěn)定性。最后搭建仿真平臺對所提控制算法進行了驗證,仿真結(jié)果證明了所提控制算法的有效性。下一步計劃中,將對所提控制算法進行實驗驗證,并對基于虛擬慣性優(yōu)化算法的多臺新能源逆變器組網(wǎng)系統(tǒng)特性進行研究。

        [1] ZHAO Tao, ZHANG Xing, MAO Wang, et al. A modified hybrid modulation strategy for suppressing DC voltage fluctuation of cascaded H-bridge photovoltaic inverter[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2018, 65(5): 3932-3941.

        [2] LI G, Y CHEN, LUO A, et al. Analysis and mitigation of sub-synchronous resonance in series-compensated grid-connected system controlled by virtual synchronous generator[J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2020, 39(10): 11096-11107.

        [3] 秦心筱, 張昌華, 徐子豪, 等. 基于卷積神經(jīng)網(wǎng)絡的電力系統(tǒng)低頻振蕩主導模態(tài)特征定性辨識[J]. 電力系統(tǒng)保護與控制, 2021, 49(10): 51-58.

        QIN Xinxiao, ZHANG Changhua, XU Zihao, et al. Research on qualitative identification of a low frequency oscillations dominant mode in power system based on a convolutional neural network[J]. Power System Protection and Control, 2021, 49(10): 51-58.

        [4] 郭偉, 唐人虎. 2060碳中和目標下的電力行業(yè)[J]. 能源, 2020, 142(11): 14-21.

        GUO Wei, TANG Renhu. 2060 power industry under the goal of carbon neutrality[J]. Energy, 2020, 142(11): 14-21.

        [5] MAHIDIN E, NASARUDDIN H H, ZAKI M, et al. A critical review of the integration of renewable energy sources with various technologies[J]. Protection and Control of Modern Power Systems, 2021, 6(1): 37-54.

        [6] SUYONO H, ZAINUDDIN M. Injection impact of photovoltaic distributed generations (PVDG) on power distribution system stability[J]. Applied Mechanics & Materials, 2015, 785: 403-408.

        [7] 楊蕾, 李勝男, 黃偉, 等. 考慮風光新能源參與二次調(diào)頻的多源最優(yōu)協(xié)同控制[J]. 電力系統(tǒng)保護與控制, 2020, 48(19): 43-49.

        YANG Lei, LI Shengnan, HUANG Wei, et al. Optimal coordinated control of multi-source for AGC with participation of wind and solar energy[J]. Power System Protection and Control, 2020, 48(19): 43-49.

        [8] 曹煒, 張?zhí)? 傅業(yè)盛, 等. 同步調(diào)相機增強電力系統(tǒng)慣性和改善頻率響應的研究與應用[J]. 電力系統(tǒng)自動化, 2020, 44(3): 1-10.

        CAO Wei, ZHANG Tian, FU Yesheng, et al. Research and application for increasing inertia and improving frequency response of power system by using synchronous condenser[J]. Automation of Electric Power Systems, 2019, 44(3): 1-10.

        [9] 陳國平, 李明節(jié), 許濤, 等. 關于新能源發(fā)展的技術瓶頸研究[J]. 中國電機工程學報, 2017, 37(1): 20-27.

        CHEN Guoping, LI Mingjie, XU Tao, et al. Study on technical bottleneck of new energy development[J]. Proceedings of the CSEE, 2017, 37(1): 20-27.

        [10] 嚴道波, 文勁宇, 杜治, 等. 2021年得州大停電事故分析及其對電網(wǎng)規(guī)劃管理的啟示[J]. 電力系統(tǒng)保護與控制, 2021, 49(9): 121-128.

        YAN Daobo, WEN Jinyu, DU Zhi, et al. Analysis of Texas blackout in 2021 and its enlightenment to power system planning management[J]. Power System Protection and Control, 2021, 49(9): 121-128.

        [11] 李軍徽, 馮喜超, 嚴干貴, 等. 高風電滲透率下的電力系統(tǒng)調(diào)頻研究綜述[J]. 電力系統(tǒng)保護與控制, 2018, 46(2): 163-170.

        LI Junhui, FENG Xichao, YAN Gangui, et al. Survey on frequency regulation technology in high wind penetration power system[J]. Power System Protection and Control, 2018, 46(2): 163-170.

        [12] ZHONG Q C, WEISS G. Synchronverters: inverters that mimic synchronous generators[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2011, 58(4): 1259-1267.

        [13] 曾正, 邵偉華, 冉立, 等. 虛擬同步發(fā)電機的模型及儲能單元優(yōu)化配置[J]. 電力系統(tǒng)自動化, 2015, 39(13): 22-31.

        ZENG Zheng, SHAO Weihua, RAN Li, et al. Mathematical model and strategic energy storage selection of virtual synchronous generators[J]. Automation of Electric Power Systems, 2015, 39(13): 22-31.

        [14] 呂志鵬, 盛萬興, 鐘慶昌, 等. 虛擬同步發(fā)電機及其在微電網(wǎng)中的應用[J]. 中國電機工程學報, 2014, 34(16): 2591-2603.

        Lü Zhipeng, SHENG Wanxing, ZHONG Qingchang, et al. Virtual synchronous generator and its applications in micro-grid[J]. Proceedings of the CSEE, 2014, 34(16): 2591-2603.

        [15] 鄭天文, 陳來軍, 陳天一, 等. 虛擬同步發(fā)電機技術及展望[J]. 電力系統(tǒng)自動化, 2015, 39(21): 165-175.

        ZHENG Tianwen, CHEN Laijun, CHEN Tianyi, et al. Review and prospect of virtual synchronous generator technologies[J]. Automation of Electric Power Systems, 2015, 39(21): 165-175.

        [16] SHINTAI T, MIURA Y, ISE T. Oscillation damping of a distributed generator using a virtual synchronous generator[J]. IEEE Transactions on Power Delivery, 2014, 29(2): 668-676.

        [17] LI J, WEN B, WANG H. Adaptive virtual inertia control strategy of VSG for micro-grid based on improved bang-bang control strategy[J]. IEEE Access, 2019, 7: 39509-39514.

        [18] SHI K, CHEN C, SUN Y X, et al. Rotor inertia adaptive control and inertia matching strategy based on parallel virtual synchronous generators system[J]. IET Generation Transmission & Distribution, 2020, 14(10).

        [19] 程沖, 楊歡, 曾正, 等. 虛擬同步發(fā)電機的轉(zhuǎn)子慣量自適應控制方法[J]. 電力系統(tǒng)自動化, 2015, 39(19): 82-89.

        CHENG Chong, YANG Huan, ZENG Zheng, et al. Rotor inertia adaptive control method of VSG[J]. Automation of Electric Power Systems, 2015, 39(19): 82-89.

        [20] XU H, YU C, LIU C, et al. An improved virtual inertia algorithm of virtual synchronous generator[J]. Journal of Modern Power Systems and Clean Energy, 2020, 8(2): 377-386.

        [21] 徐海珍, 張興, 劉芳, 等. 基于超前滯后環(huán)節(jié)虛擬慣性的VSG控制策略[J]. 中國電機工程學報, 2017, 37(7): 1918-1927.

        XU Haizhen, ZHANG Xing, LIU Fang, et al. Virtual synchronous generator control strategy based on lead-lag link virtual inertia[J]. Proceedings of the CSEE, 2017, 37(7): 1918-1927.

        [22] XU H, YU C, LIU C, et al. A virtual inertia control strategy based on multi-order lead-lag compensation[C] // 2019 10th International Conference on Power Electronics and ECCE Asia (ICPE 2019-ECCE Asia), May 27-30, 2019, Busan, Korea: 2616-2621.

        [23] 杜威, 姜齊榮, 陳蛟瑞. 微電網(wǎng)電源的虛擬慣性頻率控制策略[J]. 電力系統(tǒng)自動化, 2011, 35(23): 26-31.

        DU Wei, JIANG Qirong, CHEN Jiaorui. Frequency control strategy of distributed generations based on virtual inertia in a microgrid[J]. Automation of Electric Power Systems, 2011, 35(23): 26-31.

        A virtual inertia optimization control strategy based on frequency stability improvement

        XU Haizhen1, YU Changzhou1, MAO Fubin2, WU Zelin1, HU Taotao1, WANG Qinglong1

        (1. Hefei University, Hefei 230601, China; 2. China Energy Engineering Group Anhui Electric Power Design Institute Co., Ltd., Hefei 230022, China)

        When a new energy inverter with traditional first-order virtual inertia is connected to a weak power grid, there is an adjustment contradiction between its output active power steady-state and dynamic characteristics. First, the characteristics and problems of the new energy inverter with various improved structural virtual inertia in stand-alone and grid-connected mode are summarized. Then to promote frequency stability, a second-order virtual inertia optimization control strategy is proposed, one which adjusts the positions of the first-order differential compensation link and the first-order inertia link in the outer power loop forward channel of the second-order virtual inertia algorithm. Finally, a 100 kW new energy inverter grid-connected system simulation platform is built to verify the theoretical analysis. Theoretical analysis and simulation show that the proposed algorithm effectively reduces the frequency change rate in the initial response stage and improves system frequency stability while maintaining the active power steady-state characteristics and power oscillation damping ability.

        virtual inertia; active power oscillation; frequency stability; virtual synchronous generator

        10.19783/j.cnki.pspc.211059

        2021-08-10;

        2021-10-03

        徐海珍(1988—),女,博士,副教授,研究方向為微網(wǎng)與新能源發(fā)電變流器控制技術,虛擬同步發(fā)電機技術;E-mail: xhzicy@sina.com

        余暢舟(1987—),男,通信作者,博士,副教授,研究方向為智能光伏發(fā)電逆變器控制技術,分布式發(fā)電及其電力電子化穩(wěn)定控制技術。E-mail: ycz87@163.com

        安徽省自然科學基金青年項目資助(1908085QE 208);國家自然科學基金青年項目資助(51907046);安徽省高校自然科學研究重大項目資助(KJ2020ZD58)

        This work is supported by the Youth Fund of Natural Science Foundation of Anhui Province (No. 1908085QE208).

        (編輯 許 威)

        猜你喜歡
        二階慣性穩(wěn)態(tài)
        你真的了解慣性嗎
        可變速抽水蓄能機組穩(wěn)態(tài)運行特性研究
        大電機技術(2022年3期)2022-08-06 07:48:24
        沖破『慣性』 看慣性
        碳化硅復合包殼穩(wěn)態(tài)應力與失效概率分析
        電廠熱力系統(tǒng)穩(wěn)態(tài)仿真軟件開發(fā)
        煤氣與熱力(2021年4期)2021-06-09 06:16:54
        一類二階迭代泛函微分方程的周期解
        元中期歷史劇對社會穩(wěn)態(tài)的皈依與維護
        中華戲曲(2020年1期)2020-02-12 02:28:18
        一類二階中立隨機偏微分方程的吸引集和擬不變集
        二階線性微分方程的解法
        一類二階中立隨機偏微分方程的吸引集和擬不變集
        国产亚洲女人久久久久久| 国产亚洲欧美精品久久久| 99热久久精里都是精品6| 少妇无码av无码去区钱| 少妇高潮太爽了免费网站| 日韩一区在线精品视频| 人妻丰满熟妇av无码区不卡| 欧美日韩性视频| 美腿丝袜美腿国产在线| 少妇一区二区三区久久| 国产性生交xxxxx无码| 国产人成无码中文字幕| 国产三级av在线播放| 最新中文字幕人妻少妇| 免费人成再在线观看视频| 欧美一区二区午夜福利在线yw| 人妻少妇激情久久综合| 在厨房拨开内裤进入毛片| 久久久精品人妻一区二区三区蜜桃| 青青国产成人久久91| 中文字幕文字幕一区二区| 亚洲av一二三区成人影片| 黑人巨大白妞出浆| 国产在线天堂av| 天堂网日韩av在线播放一区| 国语对白做受xxxxx在| 免费人成毛片乱码| 国产三级国产精品国产专区 | 中文字幕乱码亚洲无限码| 亚洲av无码久久精品蜜桃| 亚洲中文字幕无码卡通动漫野外 | 99久久99久久久精品蜜桃| 亚洲av福利无码无一区二区| 亚洲AV激情一区二区二三区| 国产久久久自拍视频在线观看| 中文字幕日韩欧美一区二区三区| 精品乱码久久久久久中文字幕| 91亚洲精品久久久蜜桃| 国产精品一区二区三区卡| 亚洲精品97久久中文字幕无码| 99在线国产视频|