五月激情天,日一区二区三区,国产福利在线永久视频,2020国产成人精品视频网站,国产网站在线免费观看,善良的嫂子3在线观看

樹人論文網一個專業的學術咨詢網站!!!
樹人論文網

低壓寬帶電力線通信系統建模仿真分析

來源: 樹人論文網發表時間:2021-09-22
簡要:摘要: 低壓電力線通信技術是實現電網自動集抄的關鍵技術之一,但電力線作為信號傳輸通道有著復雜的傳輸特性和外在噪聲干擾。為具體分析電力線信道特性對系統性能的影響,建立

  摘要: 低壓電力線通信技術是實現電網自動集抄的關鍵技術之一,但電力線作為信號傳輸通道有著復雜的傳輸特性和外在噪聲干擾。為具體分析電力線信道特性對系統性能的影響,建立基于電力線通信標準中常用的正交頻分復用( Orthogonal Frequency Division Multiplexing,OFDM) 調制技術的通信系統模型。系統采用傳輸線理論計算電力信道的傳輸函數,同時利用米特爾頓 A 類噪聲模型模擬信道噪聲。重點分析了不同的信道噪聲、網絡拓撲結構、支路負載等因素對信道衰減和系統誤比特率的影響。仿真結果表明了通信系統對于信道因素變化的敏感性,為將來低壓寬帶電力線通信系統設計提供了理論分析基礎。

低壓寬帶電力線通信系統建模仿真分析

  劉玉新; 李天昊; 孫夢娜, 測控技術 發表時間:2021-09-18

  關鍵詞: 系統模型; 傳輸線理論; 米特爾頓 A 類噪聲; 信道衰減; 誤比特率

  電網是國家能源產業鏈的重要環節,是各行各業正常運行的基礎。世界每個國家對電力網絡的發展都進行了思考,致力于提出具有能效高、綠色、安全、信息交互好的智能電網,提高電網運行水平。智能電網的建設需要通信技術的支撐,其中實現電網自動集抄的關鍵技術之一就是低壓電力線通信技術[1 - 2],在低壓配電網的基礎上直接鋪設,擁有分布廣泛、布線簡潔、成本價格低等優點。但是,電力線本身是為了傳輸電能,當作為信息傳輸媒介進行通信時,其效果并不理想[3]。因此,如何精確地建立符合實際的低壓電力線通信系統模型,進而研究影響通信系統的因素,對于低壓電力線通信的發展及使用有很大的理論研究意義。

  國內及國外很多學者對低壓電力線通信系統進行了大量研究。一些學者研究低壓電力線信道: 文獻[4]介紹了低壓電力線通信的兩種信道模型———“黑盒”模型和二端口網絡( Two Port Network,2PN) 模型,指出了黑盒模型建模方法的復雜性,并驗證了 2PN 模型代表電力線信道的準確性; 文獻[5]著重分析了室內低壓電力線信道的回波模型,并對模型中多徑數目、加權因子等參數的確認進行了擬合辨識。另一部分學者分析低壓電力線通信系統中的噪聲模型: 文獻[6]介紹了米特爾頓 A 類噪聲模型( Middleton A) 和循環平穩噪聲模型,并比較了兩種噪聲模型對 OFDM 系統的影響; 文獻[7]利用有色背景噪聲和窄帶噪聲的疊加模擬實際電力線信道上的噪聲。大部分國內外學者主要聚焦于低壓電力線通信系統的信道研究或者噪聲研究,而有關信道特性對低壓電力線通信系統性能的研究較少。

  本文在 2 ~ 28 MHz 頻 帶 內,介紹了一種基于 OFDM 調制技術的低壓寬帶電力線通信系統模型。根據傳輸線( Transmission Line,TL) 理論,建立電力信道的傳輸函數,以 Middleton A 類噪聲模型模擬電力線信道噪聲,重點分析噪聲參數、電力線網絡參數對信道特征和系統性能的影響。

  1 低壓電力線通信系統模型

  OFDM 調制技術擁有很多優點,如: 頻譜使用效率好、信道的均衡技術簡潔、信號的調制跟解調容易實現、有效降低誤碼率等,很好地緩解了頻帶稀缺的問題; 由于該技術可以緩解因多徑衰落及多徑反射等原因產生的頻率選擇性衰減問題,故在電力線通信[8 - 9]方面應用很廣。因此本次通信系統采用 OFDM 調制方式,將信息比特映射到基帶信號上進行傳輸,所建系統模型如圖 1 所示。

  仿真模型如圖 1 所示,信源( 發送端) 產生隨機的信號數據流,通過 OFDM 技術調制進入含噪聲影響的信道模型內; 再通過 OFDM 技術對信道上的信號進行解調,在信宿端( 接收端) 獲得相應的原始信號; 最后,通過對比得到系統的誤比特率。本文采用 TL 理論信道建模方法研究信道傳輸函數; 又利用 Middleton A 類噪聲模擬實際低壓電力線信道上的噪聲,使該系統模型更加真實。

  2 低壓電力線信道和噪聲模型

  2. 1 基于傳輸線理論的信道傳輸函數模型

  電力線通信系統中,載波數據流通過高頻橫電磁波在電力線上傳輸。普遍認為,每個單位長度的電力線都是均勻的,其上電壓、電流根據頻率的變化發生改變。單位的雙導體傳輸線的等效電路如圖 2 所示[10]。

  2 中 R,L,C,G 分別為單位長度下均勻電力傳輸線的電阻、電感、電容和電導。由基爾霍夫 KCL, KVL 定律: ∂u( )l ∂l = - ( ) ( ) R + jωL i l ∂i( )l ∂l { = - ( ) ( ) G + jωC u l ( 1) 化解微分方程得: u( )l = A1 e - rl + A2 erl i( )l = 1 Z0 A1 e - rl - A2 { ( ) erl ( 2) 式中,A1,A2 為待定系數,根據首端或末端條件得到; γ,Z0 為復傳輸常數及特征阻抗,由單位電力傳輸線決定。 γ = ■( R + jωL) ( ) G + jωC ( 3) Z0 = R + jωL ■G + jωC ( 4) 實際中電力線網絡拓撲是復雜多變的多端口網絡,2PN 是其中一種最基礎的結構。該結構中的電力線被認為是均勻的,能夠采用 TL 理論求出其傳輸常數及特征阻抗。根據 TL 理論得到的電力線信道傳輸函數模型[11],是以網絡的拓撲結構、不同電纜的長度與特征、負載阻抗等參數為依據計算得出傳輸函數。通過已知結構的電力網絡,可明顯地表征出網絡傳輸參數對信道的影響,精準性高[12],與黑盒模型相比,不用對信道使用復雜的線性擬合辨識。

  電力線網絡拓撲可看作多二端口網絡的級聯。由 TL 理論得,每段均勻的 TL 都可以建模為 2PN,傳輸矩陣為 T,使用 ABCD 參量表示,與 2PN 中發送端和接收端的電壓、電流有關。最簡 2PN 結構如圖 3 所示。

  圖 3 中,V1,I1,V2,I2 分別為 2PN 兩端的電壓和電流,其關系如下所示[5]。 V1 I1 = T V2 I2 = A B C D V2 I2 = coshγl Z0 sinhγl 1 Z0 sinhγl coshγl V2 I2 ( 5) 式中,l,γ,Z0 分別為均勻電力線的長度、傳輸常數和特征阻抗,如式( 3) 、式( 4) 所述。

  由定義可知,電力線的傳輸函數為負載電壓與電源電壓的比值。 H( )f = V2 VS = ZL AZL + B + CZSZL + DZS ( 6) 在給定載頻下,電力傳輸線的電氣特征能完全由單位長度下 R,L,C,G 表征。若主干網絡的結構更為復雜時,可通過使用“并聯分支線路等效并聯負載”的方法,利用等效負載對子分支節點阻抗迭代更新,簡化為主干網絡并聯負載結構,再將各子分支進行級乘得到整個網絡的傳輸函數。

  一種典型 T 網絡結構如圖 4( a) 所示。而基于傳輸線理論建模的一個重要特性是它可以讓 2PN 的串聯連接更容易,因此其等效網絡拓撲如圖 4( b) 所示。

  4( b) 中等效阻抗 Zeq可用下式計算。 Zeq = Z3 ZL1 + Z3 tanh γ3 ( ) l3 Z3 + ZL1 tanh γ3 ( ) l3 ( 7) 式中,Z3,γ3 為圖 4( a) 并聯部分的特征阻抗和傳輸常數。圖 4( b) 中的等效網絡可以劃分為 4 個子網絡 T0,T1,T2,T3 串聯結構,其中 T1 網絡特征阻抗為 Z1, T3 網絡特征阻抗為 Z2。其計算步驟如下所示。

  根據上述運算可得,通過各單結構的 ABCD 矩陣級乘可算出整個網絡的 ABCD 矩陣。因此,典型 T 網絡結構的總體傳輸矩陣可由以下關系給出: T = T1·T2·T3…Tn = ∏ n i = 1 Ai Bi Ci Di ( 9) 在生活中,絕大多數居民樓內的電力線是由銅或鋁構成,其中銅線使用最多,因此主要介紹銅質低壓電力線的模型參數推導,如下所示。 ① 電阻: R = 1 πaδσc ( Ω/m) ( 10) δ = 1 ■πfμcσc ( 11) 式中,σc 為銅導體的電導率; μc 為導體磁導率; a 為導體半徑; δ 為集膚效應的集膚深度,是載頻 f 的函數。式( 10) 中,當導體參數確定時,導體電阻隨載頻增加而增加。

  ② 電感: L = μ0 π 1 4 + ln D - a [ ] ( ) a ( ) H/m ( 12) 電力線導體上的電感由內部自感及外部自感組成,統一稱為互感。式( 12) 中,μ0 為自由空間的磁導率; D 為導體之間的距離。 ③ 電容: C = 3 2 × πε ln D ( ) 2a + D ( ) 2a 2 ( ) ■ - 1 ( ) F/m ( 13)式中,ε 是由介電材料決定的介電常數。 ④ 電導: 如果銅導體之間介電材料均勻,則 G = σ·C ε ( S /m) 式中,σ 為介電材料電導率。

  由以上內容可知,在電力線材質、結構及數據信號頻率確定的基礎下,可以得到其傳遞函數。仿真中選取電力線橫截面積為 2. 5 mm2 ,介電常數 ε = 1. 52,特征阻抗 Z0 = 234 Ω,電容 C = 17. 5 pF /m,電感 L = 0. 96 μH /m[13]。應用文獻[14]中的參數于本文模型中,仿真比對如圖 5 所示,其信道的幅頻特性與文獻[14]中的真實數據類似,故本文的信道建模方法可用于描述實際的信道模型。

  2. 2 Middleton A 類噪聲模型

  低壓電力線信道有復雜的噪聲干擾,無法通過高斯噪聲來完全表示[15]。而米特爾頓 A 類噪聲是由 Middleton 提出并以此命名的噪聲模型[16 - 17],由于其概率密度函數( Probability Density Function,PDF) 的簡單性被廣泛運用于電力線通信中,而且已經有大量的研究表明其對通信系統的影響。泊松分布用于描述單位時間內隨機事件發生的次數,其 PDF 如下: P( ) X = m = e - A Am m! ( 14) 電力線通信中理想信道都是假設的,為了模擬電力線信道上的背景噪聲和脈沖噪聲,信道噪聲的 PDF 可根據泊松過程表示為一個混合的零均值高斯項加權和的形式。米特爾頓 A 類噪聲模型是由具有不同方差的高斯函數組合而成,其 PDF 表示為[8] P( Z) = ∑ ∞ m = 0 e -A Am m! 1 2πσ2 ■ m e - z 2 2σ2 m ( 15) σ2 m = σ2 I m A + σ2 G = σ2 u m A + τ 1 + ( ) τ ( 16) σ2 u = σ2 I + σ2 G ( 17) τ = σ2 G σ2 I ( 18)式中,σ2 m 為第 m 個噪聲的方差; σ2 u 為噪聲總方差; σ2 G 為高斯噪聲方差; σ2 I 為脈沖噪聲方差; τ 為高斯噪聲方差與脈沖噪聲方差的比值,簡稱高斯 - 脈沖比; A 為噪聲脈沖的特性,又稱為脈沖指數。

  根據文獻[8]所述: τ 固定,A 值增大時,米特爾頓 A 類噪聲與高斯噪聲類似; 而 A 值減小時,該噪聲就會類似于脈沖噪聲。故選擇合適的參數后,米特爾頓 A 類噪聲可以有效地表示低壓電力線上復雜的噪聲情況。

  3 系統仿真

  在 Matlab 環境中仿真分析電力線網絡參數及噪聲參數對低壓寬帶電力線通信系統的影響,使 用 HomePlugAV 標準參數,如表 1 所示。

  3. 1 噪聲參數的影響

  由第 2 節可得,Middleton A 類噪聲模型可根據高斯脈沖比 τ 和脈沖指數 A 兩個變量特征表示。假設環境噪聲總功率是固定得,電力網絡得結構如圖 3 所示,假定線路總長度是 200 m,ZS = ZL = 50 Ω,改變 τ 或 A 值研究其對系統信號誤比特率的影響。

  3. 1. 1 固定 τ 值

  取 τ = 0. 01,A 值分別取 0. 1,0. 5,1,10,軟件仿真后,其結果如圖 6( a) 所示。

  圖 6( a) 中,環境噪聲功率、τ 值固定,A 值增加,表明信道中同一時間段內噪聲源的數目增多,影響系統性能,使得信號的誤比特率增加。然而,隨著 A 值的增加,因為噪聲功率的限制,使得其對系統性能影響逐漸變小。

  3. 1. 2 固定 A 值

  取 A = 0. 01,τ 值分別取 0. 01,0. 1,1,軟件仿真后,其結果如圖 6( b) 所示。

  由圖 6 可知,當 τ 值不斷增大,系統誤比特率也逐漸增加。在噪聲模型中 τ 值的增大,表明高斯噪聲在整個噪聲中所占比值增多,而高斯噪聲對信號傳輸影響更大,故造成系統的誤比特率增加。圖 6 中,隨著信噪比的逐漸增加,系統誤比特率逐漸減小,這表明信號的頻譜強度越強,噪聲對信號傳輸的影響就越小。

  3. 2 電力線網絡參數影響

  低壓電力線通信時信號在傳輸過程中受到信道條件的嚴重影響,本節主要研究主信道長度、支路長度、支路負載等因素對信號傳輸的影響。系統仿真信道如圖 4 所示,設 ZS = ZL = 50 Ω,噪聲模型參數 τ = 0. 01,A = 0. 1。

  3. 2. 1 主干長度影響

  本節設支路長度為 20 m,支路負載為 50 Ω,分支節點位于主信道中點。從發送端到接收端低壓電力線主干長為 100 m,200 m 和 300 m,得到其信道幅頻特性與系統傳輸特性,如圖 7 所示。

  圖 7( a) 是基于傳輸線理論信道建模方法所繪制的信道幅頻特性。圖中信道陷波頻點的位置與主干長度無關,但隨著主干長度的增加,陷波頻點衰減增大。圖 7( b) 顯示了不同低壓電力線主干長度對系統誤比特率的影響,其中系統誤比特率隨著電力線長度的增加而增加。圖中信噪比在 12 dB 以下時,主干信道的長度因素對信號傳輸影響較小; 而信噪比在 12 dB 以上時,主干信道的長度對信號傳輸有較大地影響。

  3. 2. 2 支路長度影響

  發送端到接收端電力線主干長度為 200 m,支路負載為 50 Ω,分支節點位于主干線路中心。分析支路長度分別為 10 m,20 m,30 m 時對系統的影響,如圖 8 所示。

  圖 8( a) 為不同支路長度下信道幅頻特性,當支路長度增加式,陷波頻點的數目變多,但衰減趨勢類似; 圖 8( b) 為支路長度對系統誤比特率的影響,圖中支路長度的變化對系統誤比特率影響不明顯。

  3. 2. 3 支路負載影響

  由于低壓電力線插座上連接的電器多種多樣,其負載類型與大小也不盡相同。本節討論不同的負載特性對系統的影響,電力線主干長度為 100 m,支路長度為 20 m。

  首先考慮純阻性負載的影響,取支路負載分別為 50 Ω,100 Ω,200 Ω,信道衰減如圖 9( a) 所示。前文中采用電力線的特征阻抗為 234 Ω,圖中支路負載等于 50 Ω 時,陷波頻點衰減值最大,當阻抗增加時,信道衰減幅值慢慢減小,支路的負載阻抗等于 200 Ω 時,陷波頻點幾乎不見。圖 9( b) 中顯示不同負載對系統誤比特率的影響。隨著支路負載阻值接近線路特征阻抗,系統性能變好,誤比特率逐漸降低。電力線支路為感性負載時,在高頻信號下相當于開路,其信道幅頻特性及 系 統 誤 比 特 率 與 純 阻 抗 下 阻 值 較 高 時 一致[18 - 19]。

  4 結束語

  本文介紹了基于 OFDM 的低壓寬帶電力線通信系統模型,并利用 TL 理論和 Middleton A 類噪聲建立信道傳輸函數和噪聲模型。

  通過仿真分析電力線網絡參數和噪聲參數對信號傳輸的影響可知: ① 在信道噪聲特性中,噪聲總功率確定,當改變參數使米特爾頓 A 類噪聲模型接近高斯噪聲時,系統誤比特率增加,性能變差。② 在信道網絡結構中,隨著電力線主干長度的增加,陷波頻點位置不變而衰減逐漸變大,系統通信性能變差; 支路長度改變會影響陷波頻點的個數,但其衰減趨勢不變; 純阻性支路負載,對系統的影響與信道特征阻抗的匹配度有關; 支路負載為感性時,高頻下支路等效于開路。研究了可變參數對信道衰減和通信系統的影響,為將來低壓寬帶 PLC 系統的搭建提供了一定的理論基礎。

主站蜘蛛池模板: 1000部精品久久久久久久久 | 国产精品爽黄69天堂a | 免费又黄又爽又猛的毛片 | 偷拍第1页 | 日本videos18高清hd下 | 中文字幕乱码人妻一区二区三区 | 国产精品久久久久久久久免费高清 | 日韩有码中文字幕在线观看 | 亚洲小视频在线播放 | 日韩三级中文字幕 | 高辣h文乱乳h文男男双性视频 | 18禁黄网站免费 | 人人爽久久久噜噜噜婷婷 | 污视频网站免费 | 操操操免费视频 | 四虎影库在线永久影院免费观看 | 99精品在线视频观看 | 黄色网在线免费观看 | 性生活三级视频 | 涩涩涩涩涩涩涩涩涩涩 | 婷婷俺也去 | 国产中文字幕在线观看 | 国产丝袜在线视频 | 亚洲黄a| 朝鲜大乳女奶水奶水吃奶视频在线 | 亚洲污片| 一区二区三区不卡在线 | 一区二区三区免费 | 99性趣网| 人妻一本久道久久综合久久鬼色 | 丁香花婷婷| 天堂8中文在线最新版在线 拍真实国产伦偷精品 | 欧美黄色免费在线观看 | 日本免费区 | www亚洲最大aⅴ成人天堂 | 无码精品人妻一区二区三区湄公河 | 精品久久久久久中文字幕大豆网 | 国产一区二区日本欧美精品久久久 | 国产精品亚洲精品日韩已满 | 夜色视频网站 | 国产在线拍偷自揄拍精品 | 一本到久久 | 久久国产精品精品国产 | 中国女人内谢69xxxxⅹ视频 | 国产成人午夜福利在线播放 | 国产日韩一区二区 | 欧美不卡一区二区三区 | 国产男女猛烈无遮挡免费视频 | 久久蜜臀| 中文字幕在线观看av | 欧美日韩乱 | 自拍偷拍中文字幕 | 国语自产免费精品视频在 | 蜜桃视频一区 | 午夜精品一区二区三区在线视频 | 影视先锋av资源噜噜 | 揉着我的奶从后面进去视频 | 国产精品www老牛影视 | 色无极亚洲 | 国产欧美精品一区二区三区四区 | 国产一区二区三区久久久久久久 | 麻豆免费观看视频 | 国产精品高潮露脸在线观看 | 国产v亚洲v天堂a无码99 | 国产一区二区三区观看 | 国产大学生av | 天天摸天天干天天操 | 成人无码一区二区三区 | www成人精品 | 992tv人人网tv亚洲精品 | a在线免费观看 | 国产小受呻吟gv视频在线观看 | 亚洲成a人片在线观看中文 精品久久久久久久中文字幕 | 亚洲人成网站在线播放942 | 乱妇乱女熟妇熟女网站 | 国产精品av99 | 一本大道一区二区 | 五月激情小说网 | 啪啪网页 | 又紧又大又爽精品一区二区 | 国产在线播放网站 | 91超薄肉色丝袜交足高跟凉鞋 | 国产999精品久久久久久绿帽 | 精品动漫卡一卡2卡三卡四卡 | 日韩国产在线播放 | 一本a道v久大 | 99热精品在线观看 | 亚洲精品视频久久 | 66亚洲一卡2卡新区成片发布 | 理论片午午伦夜理片久久 | 国产一级视频 | 免费入口在线观看 | 中文字幕人成人乱码亚洲影视的特点 | 97国产suv精品一区二区62 | 亚洲国产精品免费在线观看 | 国产xx视频| 国产免费一区二区视频 | 国产美女精品人人做人人爽 | 啪啪亚洲 | 国产精品夜夜春夜夜爽久久小 | jyzz中国jizz十八岁免费 | 国产精品美女久久久网av | 手机av免费看 | 午夜精品国产精品大乳美女 | 国产农村妇女aaaaa视频 | 亚洲色欲久久久综合网东京热 | 亚洲午夜av | av大西瓜| 国产精品久久精品国产 | 91一区二区三区久久久久国产乱 | 国产色爽| 午夜视频大全 | 99在线免费观看视频 | 美日韩中文字幕 | 无码国产精成人午夜视频一区二区 | 青青草视频国产 | 777久久精品一区二区三区无码 | 极品尤物在线观看 | av免费观看在线 | 特级丰满少妇一级aaa爱毛片 | 日韩欧美国产中文字幕 | 亚洲日产精品一二三区 | 欧美xxxxx高潮喷水麻豆 | 干片网在线 | 国色天香乱码区 | av无码久久久久不卡免费网站 | a一级黄色片 | 聚色视频| 中文字幕成熟丰满人妻 | 精品国模一区二区三区 | 久久久久高潮毛片免费全部播放 | 免费观看国产精品视频 | 精品一区二区三区免费毛片 | 久久免费视频在线 | 综合av| 成人国产精品秘片多多 | 久久久午夜视频 | 天天爽夜夜爽 | 亚洲国产精品成人va在线观看 | 黄色三级网站在线观看 | 夜夜夜夜猛噜噜噜噜噜婷婷 | 免费观看黄色小视频 | 成年人的免费视频 | 国产真实乱免费高清视频 | 91免费网 | 中文字幕专区 | 我不卡一区二区 | 暧暧视频在线观看 | 精东影业一区二区三区 | 8mav精品成人 | 精品一区二区三区四区 | 色综合日韩 | 一区二区三区久久久 | 2024av天堂手机在线观看 | 娇小性xxxxx极品娇小小说 | 182tv在线观看免费午夜免费线路 | 国产一区二区三区在线看 | 99久久精品免费看国产免费软件 | 天堂а√8在线最新版在线 天堂а√在线地址 | 日韩女同强女同hd | 小说区 图片区色 综合区 | 国产在线欧美日韩 | 裸身美女无遮挡永久免费视频 | 国产三级短视频 | 亚洲 欧美日韩 综合 国产 | 久久国产欧美日韩精品图片 | 三级黄视频 | 成人夜间视频 | 国产在线精品一区二区在线播放 | 看全色黄大色大片免费久久 | a级毛片黄免费观看 m | 西西人体大胆午夜视频 | 媚药一区二区三区四区 | 在线播放亚洲 | 全网免费在线播放视频入口 | 免费看黄色的网址 | 日韩一二三四 | 欧美肥妇毛多水多bbxx | 农村黄毛aaaaa免费毛片 | 97精品人妻一区二区三区香蕉 | 亚洲国产av一区二区三区 | 国产在线精品一区二区不卡麻豆 | 肉欲性毛片交19 | 美日韩一区二区 | 毛片内射久久久一区 | 91精品国产综合久久久蜜臀粉嫩 | 国产丰满老熟女重口对白 | 91精品国产亚一区二区三区老牛 | 亚洲女优视频 | 69成人网| 九一福利视频 | 国产成人自拍网 | 欧美14sex性hd摘花 | 黄色无毒网站 | 天堂中文av在线 | 亚洲精品久久午夜无码一区二区 | 日韩一区国产二区欧美三区 | 欧美日韩首页 | 国产精品久久久久久久小唯西川 | 黄色三级a | 国产97色在线 | 中国 | 青青青国产精品一区二区 | 精品国产免费人成网站 | 国偷自产一区二区三区在线观看 | 少妇被粗大猛进进出出s小说 | 强行糟蹋人妻hd中文字幕 | 深夜久久| 久久国产精品影视 | 午夜欧美精品久久久久久久 | 国内精品免费视频 | av片网站 | 日韩理论片在线观看 | 亚洲欧洲精品在线 | 在线天堂资源www在线中文 | 日韩欧美国产激情 | 日韩精品1| 国产激情91 | 久久九九网站 | 国产精品51麻豆cm传媒的特点 | 亚洲一在线 | www成人在线观看 | 精品久久久中文字幕人妻 | 6080私人午夜性爽快影院 | 乱人伦精品视频在线观看 | 亚洲天堂久久 | 俄罗斯老熟妇色xxxx | 中日韩文字幕无线网站2013 | 国产白嫩受无套呻吟 | 极品久久久久久 | 成人欧美一区二区三区黑人免费 | 日韩精品人妻系列无码专区免费 | 一级肉体全黄裸片高潮不断 | 无码精品视频一区二区三区 | 麻豆国产尤物av尤物在线观看 | 国产三级农民怕怕乡下姝4 国产三级欧美三级 | 中文字幕免费在线 | 日本美女久久久 | 免费福利在线视频 | 色偷偷网站 | 欧美女同视频 | 亚洲桃色综合影院 | 欧美视频一区二区三区四区 | 日韩av专区| 久久久国产精华液999999 | 日本成人一二三区 | 亚洲a视频在线观看 | 97日本xxxxxxxxx18| 玖玖在线| 亚洲日本韩国在线 | 在线免费亚洲 | 国产一级特黄视频 | 日韩毛片网站 | 五月婷婷丁香综合 | 日日骚一区二区 | 亚洲一区二区三区四区在线 | 草草福利影院 | 亚洲免费色视频 | 黑人巨大精品欧美黑寡妇 | 久艹久久| 四虎永久在线精品免费一区二区 | 国产精品久久久久久久久久久久冷 | 日韩一区二区三区在线免费观看 | 中文字幕丰满人伦在线 | 成人久久网 | 欧美黄色大片免费看 | av男人的天堂在线 | 国产精品嫩草影院九色 | 肉色超薄丝袜脚交69xx | 久久综合九色综合久99 | www.超碰| 人人草av| 欧美亚洲日韩国产人成在线播放 | 夜夜动漫| 午夜视频网站 | 久青草视频在线观看 | 三及毛片 | 久久成人毛片 | 国产麻豆一区二区 | 欧美激情视频在线播放 | 狠狠色狠狠色合久久伊人 | 在线a视频 | 欧美日韩99 | 青草伊人久久综在合线亚洲观看 | 亚洲午夜视频在线 | 欧美亚洲国产精品久久高清 | 国产一级片中文字幕 | 久久久久无码中 | av一二三四 | 久久r精品国产99久久6不卡 | 久久国产精品99久久人人澡 | 免费一级片在线观看 | 毛片视频播放 | 亚洲一区二区三区 | 成人5g影院_天天5g天天看 | 日韩精品一卡2卡3卡4卡分类 | 日本a级片一区二区 | www夜插内射视频网站 | 色一情一乱一乱一区99av白浆 | 亚洲天堂网在线播放 | 天堂无码人妻精品一区二区三区 | 无人码一区二区三区视频 | 日韩精品一区二区三区免费视频 | 日产精品久久久久久久 | 欧美大喷水吹潮合集在线观看 | 欧美一级夜夜爽 | 爱情岛论坛亚洲首页入口章节 | 麻豆一级片 | 欧美性性性性性色大片免费的 | 亚洲午夜天堂吃瓜在线 | 四虎免费影视 | 台湾亚洲精品一区二区tv | 成人短视频在线播放 | 欧美日韩大片 | 国产伦精品一区二区三区在线 | 日韩中文三级 | 青青青草网站免费视频在线观看 | 久久禁 | 天天撸天天操 | 色综合色综合久久综合频道88 | 白峰美羽在线播放 | 国产美女特级嫩嫩嫩bbb片 | 国产丝袜美女一区二区三区 | 国产无遮挡无码视频免费软件 | 欧美高清精品一区二区 | 四虎成人永久免费视频 | 99热久久成人免费频精品2 | 在线观看成人无码中文av天堂 | 日本老少交 | 少妇高潮毛片免费看 | 怡春院欧美 | 天堂资源中文网 | 午夜精品毛片 | 亚洲自偷自偷在线制服 | 在线播放成人 | www久久久com | 美女av在线播放 | 欧美自拍偷拍一区二区 | 欧美激情视频一区 | 啪啪网免费 | 国产suv精品一区二人妻 | 少妇被躁爽到高潮无码文 | 青青草综合网 | 久草在线免费福利 | 亚洲精品综合欧美二区变态 | 99国产精品无码 | 亚洲一区波多野结衣在线app | 香港三级澳门三级人妇99 | 国产av一区二区三区无码野战 | 亚洲色大成网站www久久九 | 男人的天堂aa | 久草精品国产 | 色人阁视频 | av免费观看在线 | 国产亚洲精品久久久久久无几年桃 | 小泽玛利亚一区二区在线观看 | 亚洲熟妇av一区二区三区浪潮 | www欧美亚洲 | 123毛片| 黄色激情视频网站 | 中日一级毛片 | 国产ts在线播放 | 中国a级大片 | 欧美乱妇狂野欧美视频 | www免费黄色| 九九九久久久 | 精品人妻无码区在线视频 | 久久在线精品 | 精品久久久久久中文字幕人妻最新 | 337p日本欧洲亚大胆精80 | 少妇激情偷人三级 | 99精产国品一二三产区区别麻豆 | 久久精品人人爽人人爽 | 女人的黄色片 | 野花社区www高清视频 | 福利一区二区视频 | 老汉色老汉首页a亚洲 | 91精品久久久久久久久久入口 | 国产日产欧美最新 | 色综合久久久久久久 | 亚洲欧洲国产精品 | 强制中出し~大桥未久在线a | 欧美精品久久久 | 成人啪啪10000部 | 男人边吃奶边揉好爽免费视频 | 377久久日韩精品免费 | 九九国产精品入口麻豆 | 美女毛片一区二区三区四区 | 免费成人在线网站 | 午夜在线网站 | 丁香六月激情 | 超碰人人超碰 | 久久久国产毛片 | 国产吴梦梦无套系列 | 免费成人在线观看 | 国产中文字幕乱人伦在线观看 | 国产欧美日韩精品一区二区三区 | 国产l精品国产亚洲区久久 国产sm主人调教女m视频 | 韩国三级hd中文字幕叫床浴室 | 国产区视频在线观看 | 国产一二在线观看 | 欧美一二三级 | 噜噜噜视频 | 日本色一区| 1024欧美| 97青草| 亚洲熟妇无码爱v在线观看 又色又爽又黄18禁美女裸身无遮挡 | av在线不卡观看 | 国产又黄又大又粗视频 | 欧美成人高清在线播放 | 亚洲综合p| 视频h在线 | 中文字幕 日本 | 国产成人av一区二区三区 | 狠狠综合久久av一区二区 | 狠狠干,狠狠操 | 国产精品黄色裸体片 | 丰满爆乳一区二区三区 | 国产成人麻豆精品午夜福利在线 | 青青久草在线视频 | 国产1区2区 | 自拍偷在线精品自拍偷无码专区 | 少妇真实被内射视频三四区 | 国产精品无码免费专区午夜 | 亚洲精品午夜一区人人爽 | 国产成人无码一区二区三区在线 | 熟女熟妇伦av网站 | 精品久久亚洲中文无码 | 久久婷婷五月综合色欧美 | 在线日韩中文字幕 | 日韩毛片免费在线观看 | 天堂资源中文在线 | 天天干天天曰 | 蜜桃视频一区二区在线观看 | 国产一级αⅴ片免费看 | 精品国产一区二区三区四 | 天天aaaaxxxx躁日日躁 | 成人福利视频导航 | 亚洲欧美激情网站 | 欧美成人精品手机在线 | 久久免费影院 | 日韩免费视频 | 青青青国产在线观看免费 | 哪个网站可以看毛片 | 久久草在线视频播放 | 精品成人一区二区三区 | 香蕉免费一区二区三区 | 狠狠躁夜夜躁人人爽天天bl | 亚洲美女在线播放 | 免费的黄色av| 性开放少妇xxx视频 性开放网站 | 中文字幕日本精品一区二区三区 | gogo人体做爰aaaa | 长春chinese少妇| 精品无码一区二区三区不卡 | 亚洲综合国产成人丁香五月激情 | 艳妇臀荡乳欲伦交换h在线观看 | 欧美丰满熟妇xxxx性 | 日韩欧美一级黄色片 | 伊人网综合视频 | 狠狠色丁香久久婷婷综合_中 | 一本色道a无线码一区v | 欧美一本乱大交性xxxⅹ | 99在线精品免费视频九九视 | 国产精品视频久久久 | 色琪琪久久草在线视频 | 日韩黄色视屏 | 97久久久久人妻精品区一 | 麻豆亚洲一区 | 少妇激情av一区二区 | 黄色精品网站 | 少妇啪啪av一区二区三区 | 97久久人澡人人添人人爽 | 国产xxxx成人精品免费视频频 | 九九在线观看免费高清版 | 爱爱爱免费视频 | 韩日av在线 | 亚色图| 波多野结衣亚洲 | 99av国产精品欲麻豆 | 日韩有码中文字幕在线观看 | 热热99| 无码成a毛片免费 | 成品人视频ww入口 | 亚洲国产精品大学美女久久久爽 | 国产青青操 | 777精品国产乱码久777 | 香蕉视频一区二区三区 | 日本少妇喂奶视频 | 动漫羞免费网站中文字幕 | 这里有精品视频 | 精品综合久久久久久98 | 久久盗摄 | 丰满女人与性猛交视频 | 日本私人影院 | 四虎影院在线观看免费 | 国产免费一区二区三区在线观看 | 亚洲产国偷v产偷v自拍色戒 | 国产精品农村妇女白天高潮 | 亚洲视频免费在线播放 | 国产日批视频在线观看 | 国产女主播喷水视频在线观看 | 无码国产精品久久一区免费 | 婷婷六月久久综合丁香 | 国产96视频 | 亚州福利| 国产有码在线 | 成人小视频免费 | 香港三级日本三级a视频 | 国产极品美女在线精品图片 | 久久亚洲国产精品日日av夜夜 | 天堂av一区二区三区 | 又大又粗又爽的少妇免费视频 | 国产清纯白嫩初高生在线播放性色 | 久久综合五月丁香久久激情 | 激情五月俺也去 | 国产成人精品日本亚洲 | 亚洲一区二区三区国产 | 久久午夜场| 亚洲aⅴ在线观看 | 久久99精品国产麻豆婷婷洗澡 | 久在线观看 | 天天综合天天做 | 免费av资源 | 精品一区二区三区四区五区六区 | 久久久亚洲精华液精华液精华液 | 奇米av在线 | 久久免费小视频 | 日批在线视频 | 在线观看波多野结衣 | 国产乱码日产乱码精品精 | 亚洲精品岛国片在线观看 | 麻豆亚洲一区 | 99re这里都是精品 | 韩国主播青草55部完整 | аⅴ天堂中文在线网 | 欧美另类肥妇 | 国产精品成人免费视频 | 欧美性大战xxxxx久久久 | 国产美女在线一区 | 国产99久久九九精品的功能介绍 | 午夜视频网站 | 免费无码又爽又黄又刺激网站 | 成人免费视频一区二区 | 欧美最猛黑人xxxx黑人猛交 | 成人人人人人欧美片做爰 | 蜜臀免费av | 国产精品久久高潮呻吟粉嫩av | jvid福利写真一区二区三区 | 人妻精油按摩bd高清中文字幕 | 摸摸大奶子 | 国产精品igao为爱做激情 | 黄色片网站在线播放 | 日韩精品91偷拍在线观看 | 欧美孕妇姓交大片 | 牛牛视频一区二区三区 | 色婷婷激情综合 | 国产欧美在线观看 | 精品人妻人人做人人爽 | 蜜桃精品噜噜噜成人av | 日韩毛毛片 | 成人免费观看av | 三级av在线免费观看 | 国内精品久久久久伊人aⅴ 国内精品毛片 | 国产亚洲精品久久久久久久久动漫 | 黑人黄色片 | 中文字幕永久有效 | 国产又粗又猛又爽又黄的视频小说 | 日本熟女毛茸茸 | 国产91精品一区二区麻豆网站 | 向日葵视频在线播放 | 久久精品中文字幕 | 夜夜躁狠狠躁日日躁2021日韩 | 色综合啪啪 | 麻豆视频二区 | 中文文字幕文字幕高清 | 亚洲女同在线 | 日本不卡一区二区三区视频 | 日本大尺度激情做爰电2022 | 妇女bbbb插插插视频 | 精品久久欧美熟妇www | 少妇一级淫免费播放 | 同性做爰猛烈全过程 | 午夜视频在线免费观看 | sese在线| 日本大乳奶做爰 | 草草影院国产 | 日本丰满大乳mm | 不卡视频在线观看免费 | 精品亚洲一区二区三区四区五区 | 欧美日韩国产在线一区 | 亚洲玉足av久久影视 | 国产情侣自拍小视频 | 91久久久久久久久久 | 美女扒开奶罩露出奶头视频网站 | 成人欧美精品 | 韩日中文字幕 | 另类 专区 欧美 制服 | 日本最新免费二区三区 | 欧美视频在线观看一区二区 | 免费香蕉视频 | 亚洲hh| 国产爆初菊在线观看免费视频网站 | 91在线视频网址 | 日韩成人在线一区 | 夜夜高潮夜夜爽夜夜爱爱 | 亚洲一区二区三区在线播放 | 成人羞羞视频国产 | aaa级吃奶摸下免费视频 | 中文字幕日产无码 | 国产猛男猛女52精品视频 | 色综合区 | 我要看一级黄色毛片 | 成人深夜影院 | 国产又粗又猛又爽69xx | 日韩精品一二三四区 |