波多野的理伦片免费播放 I 西西人体偷拍 I 色无极亚洲色图 I 亚洲女同二女同志 I 精品国产一 I 色哟哟精品观看 I 高潮久久久 I 亚洲一区二区三区 I 男女涩涩视频 I 色香婷婷 I 精品久久久视频 I 麻豆影视大全 I 天天撸天天射 I 伊人狼人久久 I 国产成人福利片 I 国产精品一级片在线观看 I 在线不卡视频 I 美女被爆操网站 I 99精品国产99久久久久久福利 I 免费在线欧美视频 I 欧美成人精品一区二区 I 动漫美女被到爽流 I 在线播放亚洲 I 日本在线观看a I 伊人伊人伊人 I 蜜臀va I 久久九九免费 I 一本色道久久综合亚洲精品

咨詢電話:13699145010
article技術(shù)文章
首頁 > 技術(shù)文章 > 介質(zhì)的電氣強(qiáng)度與擊穿電壓

介質(zhì)的電氣強(qiáng)度與擊穿電壓

更新時間:2024-07-18      點擊次數(shù):8415

介質(zhì)的電氣強(qiáng)度

對于擊穿的實驗現(xiàn)象和規(guī)律,用上一節(jié)所介紹的氣體放電的發(fā)展過程可以解釋,但是由于氣體放電理論還不完善,因此并不能對擊穿電壓進(jìn)行精確的計算。所以在實際的工程 式應(yīng)用中,比較普遍的是通過參照一些典型電極的擊穿電壓來選擇絕緣距離,或者根據(jù)實際電極布置情況,通過實驗來確定擊穿電壓

空氣間隙放電電壓主要受到電場情況、電壓形式以及大氣條件的影響。本節(jié)主要討論在不同條件下空氣間隙放電電壓的一些規(guī)律。



1.2作用電壓下的擊穿

氣體間隙的擊穿電壓與外施電壓的種類有關(guān)。直流與工頻電壓均為持續(xù)作用的電壓,這類電壓隨時間的變化率很小,在放電發(fā)展所需的時間范圍內(nèi)(以微秒)可以認(rèn)為外施電壓沒什么變化,因此統(tǒng)稱為穩(wěn)態(tài)電壓,以區(qū)別于作用時間很短的雷電沖擊電壓(模擬大氣過電壓)和操作沖擊電壓(模擬操作過電壓)。而沖擊電壓(雷電沖擊、操作沖)則持續(xù)時間極短,以微秒計,放電發(fā)展所需的時間不能忽略,間隙的擊穿因而也具有新的特點,電場不均勻時,尤為明顯。

1.均勻電場中擊穿

實際工程中很少見到比較大的均勻電場間隙,因為這種情況下為消除電極邊緣效應(yīng),電極的尺寸必須做得很大。因此,對于均勻場間隙,通常只有間隙長度不大時的擊穿數(shù)據(jù),如圖1-14所示。

img1 

均勻電場中電極布置對稱,因此無擊穿的極性效應(yīng)。均勻場間隙中各處電場強(qiáng)度相等,擊穿所需時間極短,因此其直流擊穿電壓與工頻擊穿電壓峰值以及50%沖擊擊穿電壓(指多次施加沖擊電壓時,其50%導(dǎo)致擊穿電壓),實際上是相同的,且擊穿電壓的分散性很小。對于1-14所示的擊穿電壓()實驗曲線,可用以下經(jīng)驗公式表示為

img2 

  d間隙距(cm);

δ空氣相對密度。

從圖1-14中可以大致看出,當(dāng)d1~10cm范圍內(nèi)時,擊穿強(qiáng)度Eb(電壓峰值表)約等于30kV/cm。

2. 稍不均勻電場的擊穿

稍不均勻電場的擊穿特點是擊穿前無電暈,極性效應(yīng)不很明顯,直流擊穿電壓、工頻擊穿電壓峰值及 50%沖擊擊穿電壓乎一致。然而,稍不均勻電場的擊穿電壓與電場均勻程f關(guān)系極大,因而既沒有能夠概括各種電極結(jié)構(gòu)的統(tǒng)一經(jīng)驗公式,也沒有適用于各種電極形狀的統(tǒng)一實驗數(shù)據(jù)。通常是對一些典型的電極結(jié)構(gòu)做出一批實驗數(shù)據(jù),實際的電極結(jié)構(gòu)可能復(fù)雜得多,只能從典型電極中選取類似的結(jié)構(gòu)進(jìn)行估算。

稍不均勻電場的擊穿電壓通常可以根據(jù)起始場強(qiáng)經(jīng)驗公式進(jìn)行估算,由

img3 

可得

img4 

f取決于電極布置,可用靜電場計算的方法或電解槽實驗的方法求得。1-15給出了幾種典型電極結(jié)構(gòu)。

img5 

對于稍不均勻電場,當(dāng)Emax達(dá)到臨界場強(qiáng)E0時,達(dá)到擊穿電壓U0,從而

img6 

下面給出幾種典型電極結(jié)構(gòu)的電暈起始場強(qiáng)E、電極表面最大場強(qiáng)Emax、電場不均勻系數(shù)f以及電暈起始電壓U0(f<2的稍不均勻間隙,電暈起始電壓也就等于間隙擊穿電壓)的經(jīng)驗計算公式:

-平板電極為

img7 

img8 

img9 

img10 

-平板電極

img11 

img12 

img13 

img14 

平行圓柱-圓柱電極為

img15 

img16 

img17 

img18 

同軸圓柱電極為

img19 

img20 

img21 

img22 

同心球電極為

img23 

img24 

img25 

img26 

-球電極

img27 

img28 

img29 

img30 

式中,E0Emax單位kV/cm()UC單位kV();r、R、d的含義如1-15所示,單位均cm

另外,對于某些不便于根據(jù)經(jīng)驗公式求的電場結(jié)構(gòu),也可以用E0=30kV/cm進(jìn)行大致估算,則間隙擊穿電壓Ud

                          Ud=30d/f                     1-63

3.極不均勻電場的擊穿

極不均勻場擊穿電壓的特點:電場不均勻程度對擊穿電壓的影響減弱(由于電場已經(jīng)極不均),極間距離對擊穿電壓的影響增大。

這個結(jié)果有很大意義,可以選擇電場極不均勻的情況,棒-板和-棒作為典型電極結(jié)構(gòu)(-板和-尖電極結(jié)構(gòu))。它們的擊穿電壓具有代表性,當(dāng)在工程上遇到很多極不均勻的電場時,可以根據(jù)這些典型電極的擊穿電壓數(shù)據(jù)來做估算。如果電場分布不對稱,則可參照-(-)電極的數(shù)據(jù);如果電場分布對稱,則可參照-(-)電極的數(shù)據(jù)。

在直流電壓中,極不均勻場中直流擊穿電壓的極性效應(yīng)非常明顯。同樣間隙距離下,不同極性間,擊穿電壓相差一倍以上。而尖-尖電極的擊穿電壓介于兩種極性-板電極的擊穿電壓之間,這是因為這種電場有兩個強(qiáng)場區(qū),同等間隙距離下,電場均勻程度較-板電極為好。

而在工頻電壓下的擊穿,無論是棒-棒電極還是-板電極,其擊穿都發(fā)生在正半周峰值附(-板電極結(jié)構(gòu),擊穿發(fā)生在棒電極處于正半周峰值附),故擊穿電壓與直流的正極性相近。工頻擊穿電壓的分散性不大,相對標(biāo)準(zhǔn)偏差σ一般不超2%。當(dāng)間隙距離太大時,擊穿電壓基本上與間隙距離呈線性上升的關(guān)系;當(dāng)間隙距離很大時,平均擊穿場強(qiáng)明顯降低,即擊穿電壓不再隨間隙距離的加大而線性增加,呈現(xiàn)出飽和現(xiàn)象,這一現(xiàn)象對棒板間隙尤為明顯。

因此,在電氣設(shè)備上,希望盡量采用棒棒類對稱型的電極結(jié)構(gòu),而避免棒-板類不對稱的電極結(jié)構(gòu)。由于試驗時所采用""不盡相同,不同實驗室的實驗曲線會有所不同。這一點在各種電壓的空氣間隙擊穿特性中都存在,使用這些曲線時應(yīng)注意其試驗條件。

在持續(xù)作用電壓下,電極間距離遠(yuǎn)小于相應(yīng)電磁波的波長,所以任一瞬間的這種電場都可以近似作為靜電場來考慮。除在很少數(shù)情況下可以直接求得解析解外,要想了解局部或整體電場分布的詳細(xì)情況,主要依靠電場數(shù)值計算來求解,應(yīng)用較多的方法主要有有限元法和模擬電荷法。有限元法在計算封閉場域的電場方面有許多優(yōu)點,而模擬電荷法在計算開放場域的電場方面應(yīng)用較多。

1.2.2 雷電沖擊作用下的擊穿

大氣中雷電產(chǎn)生的過電壓對高壓電氣設(shè)備絕緣會產(chǎn)生重大威脅。因此,在電力系統(tǒng)中一方面應(yīng)采取措施限制大氣過電壓,另一方面應(yīng)保證高壓電氣設(shè)備能耐受一定水平的雷電過電壓。雷電過電壓是一種持續(xù)時間極短的脈沖電壓,在這種電壓作用下絕緣擊穿具有與穩(wěn)態(tài)電壓擊穿不同的特點。

1.雷電沖擊電壓的標(biāo)準(zhǔn)波形

雷電能對地面設(shè)備造成危害的主要是云地閃。按雷電發(fā)展的方向可分為下行雷和上行雷兩種。下行雷是在雷云中產(chǎn)生并向大地發(fā)展,上行雷則是由接地物體頂部激發(fā),并向雷云方向發(fā)展。雷電的極性是按照從雷云流入大地的電荷符號決定。實驗表明,不論地質(zhì)情況如何,90%左右的雷電是負(fù)極性雷。

下行的負(fù)極性雷通??煞譃?/span>3個主要階段,即先導(dǎo)、主放電和余光。先導(dǎo)過程延續(xù)約幾毫秒,以逐級發(fā)展、高電導(dǎo)、高溫的、具有高電位的先導(dǎo)通道將雷云到大地之間的氣隙擊穿。沿先導(dǎo)通道分布著電荷,其數(shù)量達(dá)幾庫侖。當(dāng)下行先導(dǎo)和大地短接時,發(fā)生先導(dǎo)通道放電的過渡過程,稱為主放電過程。在主放電過程中,通道產(chǎn)生突發(fā)的亮光,發(fā)出巨大的聲響,沿著雷電通道流過幅值很大、延續(xù)時間為近百微秒的沖擊電流。正是這個主放電過程造成雷電放電最大的破壞作用。主放電完成后,云中的剩余電荷沿著雷電通道繼續(xù)流向大地,這時在展開照片上看到的是一片模糊發(fā)光的部分,稱為余光放電,相應(yīng)的電流是逐漸衰減的,約為103101A,延續(xù)時間約為幾毫秒。上3個階段組成下行雷的第一個分量。通常,雷電放電并不就此結(jié)束,而是隨后還有幾(甚至十幾)后續(xù)分量。每個后續(xù)分量也是階段和金光放電階段組成。各分量的最大電流和電流增長最大陡度是造成被擊物體上的過電壓、電動力、電磁脈沖和爆破力的主要因素。而在余光階段中,流過較長時間的電流則是造成雷電熱效應(yīng)的重要因素。

由雷云放電引起的大氣過電壓的波形是隨機(jī)的,但在實驗室中用沖擊電壓發(fā)生器產(chǎn)生沖擊電壓來模擬雷電過電壓時必須采用標(biāo)準(zhǔn)波形,這樣可以使不同實驗室的試驗結(jié)果互相比較。圖1-16表示雷電沖擊電壓的標(biāo)準(zhǔn)波形和確定其波前和波長時間的方(波長指沖擊波衰減至半峰值的時)。

img31 

1-16,O為原點,P點為波峰,但在波形圖中這兩點都不易確定,因為波形O點處往往模糊不清;P點處波形很平,難以確定其出現(xiàn)時間。國際上都用圖示的方法求得名義零O1,(即圖中虛線所),連0.9倍峰值點0.3倍峰值點作虛線交橫軸O1點,這樣波前時T1和波長時T2O1算起。對于操作沖擊波,T1T2都從真實原點算起,這是因為操作波上升比較平緩,原點附近的波形可以看得清楚。

目前,國際上大多數(shù)國家對于標(biāo)準(zhǔn)雷電波的波形規(guī)定是:

T1=1.2(1±30%)μs,T2=50(1±20%)μs

對于不同極性的標(biāo)準(zhǔn)雷電波形可表示為+1.2/50μs-1.2/50μs。

2.放電時延

每個氣隙都有它的低靜態(tài)擊穿電壓,即長時間作用在間隙上能使間隙擊穿的低電壓。要使氣體間隙擊穿,不僅需要外施電壓高于臨界擊穿電壓U0,而且還需要外施電壓維持一定的時間,以保證放電發(fā)展過程的完成。

img32 

1-17表示沖擊擊穿所需要的時間。施加沖擊電壓經(jīng)時間t0電壓達(dá)U0,但此時間隙不會擊穿。t0至間隙擊穿所需的時間t1稱為放電時延,它包括兩部分時間,即tstf。ts表示從外電壓達(dá)U0的時刻起,到氣隙中出現(xiàn)第一個有效電子的時間,稱之為統(tǒng)計時延(因為第一個有效自由電子的出現(xiàn)服從統(tǒng)計規(guī)律)tf表示從出現(xiàn)第一個有效自由電子的時刻起,到放電過程完成所需的時間,也就是電子崩的形成和發(fā)展到流注所需的時間,稱為放電形成時延。所以,圖1-17中沖擊擊穿所需的總時tb

                       tb=t0+ ts+ tf                            (1-64)

短間隙中,尤其當(dāng)電場較均勻的時候,放電形成時延比統(tǒng)計時延小得多,因此這種情況下放電時延主要決定于統(tǒng)計時延。為了減小統(tǒng)計時延,可以采用紫外線或其他高能射線對間隙進(jìn)行人工照射,使陰極表面釋放出更多電子。例如,用較小的球隙測量沖擊電壓時,通常需要采取這種措施。較長的間隙中,主要決定于放電形成時延,且電場越不均勻,則放電形成時延越長。顯然,對間隙施加高于擊穿所需的低電壓,可以使統(tǒng)計時延和放電形成時延都縮短。

3. 50%擊穿電壓

由于放電時延服從統(tǒng)計規(guī)律,因此沖擊擊穿電壓具有一定的分散性。一般的規(guī)律是,放電時延越長,則沖擊擊穿電壓的分散性越大,即電場越不均勻或間隙越長,則沖擊擊穿電壓的分散性越大,也就是說,低概率擊穿電壓100%擊穿電壓的差別越大。從確定間隙耐受沖擊電壓絕緣能力來看,希望在實驗中求取低概率擊穿電壓Ub0(Ub0可看作是絕緣的沖擊耐受電壓),但這通常是很難準(zhǔn)確求得的。國內(nèi)外實踐大多是求50%放電電壓,即多次能加電壓50%概率會導(dǎo)致間隙擊穿或不擊穿。根據(jù)50%沖擊擊穿電壓(Ub0)和標(biāo)準(zhǔn)偏差σ即可估算Ub0值。

                            Ub0= Ub50-3σ                            (1-65)

一般來說,50%沖擊擊穿電壓比工頻擊穿電壓的峰值要高一些,這是由于雷電沖擊電壓作用時間短的緣故。同一間隙50%沖擊擊穿電壓Ub50與穩(wěn)態(tài)擊穿電壓Ub0之比,稱為沖擊系數(shù)β。

img33 

均勻電場和稍不均勻電場間隙的放電時延短,擊穿的分散性小,沖擊擊穿通常發(fā)生在波峰附近,所以這種情況下沖擊系數(shù)接近于1。極不均勻電場間隙的放電時延長,沖擊擊穿常發(fā)生在波尾部分,這種情況下沖擊系數(shù)大1。

4.伏秒特 

由于放電時延的影響,氣隙擊穿需要一定的時間才能完成,對于不是持續(xù)作用而是脈沖性質(zhì)的電壓,氣隙的擊穿電壓就與該電壓作用的時間有很大關(guān)系。同一個氣隙,在峰值較低但延續(xù)時間較長的沖擊電壓作用下可能被擊穿,而在峰值較高但延續(xù)時間較短的沖擊電壓作用下可能反而不被擊穿。因此,在沖擊電壓下僅用單一的擊穿電壓值描述間隙的絕緣特性是不全面的。一般用間隙上出現(xiàn)的電壓最大值和間隙擊穿時間的關(guān)系曲線來表示間隙的沖擊絕緣特性,此曲線稱間隙的伏秒特性曲線。

img34 

伏秒特性繪制方法如圖1-18所示。保持一定的波形而逐級升高沖擊電壓的峰值。電壓較低時,擊穿發(fā)生在波尾。在擊穿前的瞬時,電壓雖已從峰值下降到一定數(shù)值,但該電壓峰值仍然是氣隙擊穿過程中的主要因素,因此以該電壓峰值為縱坐標(biāo),以擊穿時刻為橫坐標(biāo),得1"2"。電壓再升高時,擊穿可能正好發(fā)生在波峰,則該點當(dāng)然是伏秒特性曲線上的一點。電壓進(jìn)一步升高時,氣隙很可能在電壓尚未升到波形的峰值時就已經(jīng)被擊穿,如圖中的3"。把這些相應(yīng)的點連成一條曲線,就是該氣隙在該電壓波形下的伏秒特性曲線。 

由于放電時間具有分散性,所以在每級電壓下可得到一系列放電時間。實際上,伏秒特性是以上、下包線為界的一個帶狀區(qū)域。工程上還采用所謂50%秒特性,或稱平均伏秒特性。每級電壓下,放電時間小于下包線橫坐標(biāo)所示數(shù)值的概率為0,大于上包線橫坐標(biāo)所示數(shù)值的概率為100%?,F(xiàn)于上下限間選一個數(shù)值,使放電時間小于該值的概率等于50%,即某個電壓下多次擊穿中放電時間小于該值者恰占一半,這個數(shù)值可稱為50%概率放電時間。50%概率放電時間為橫坐標(biāo),縱坐標(biāo)仍為該電壓值,連成曲線就50%伏秒特性曲線,如1-19所示。同理,上下包線可相應(yīng)地稱100%0伏秒特性曲線。較多地采用的50%伏秒特性,它從較少次的實驗中就可得到。 但應(yīng)用它時應(yīng)注意,它只是大致地反映了該間隙的伏秒特性,在其兩側(cè)還有一定的分散范圍。

img35 

1.2.3操作沖擊電壓下空氣的絕緣特性

電力系統(tǒng)在操作或發(fā)生事故時,因狀態(tài)發(fā)生突然變化引起電感和電容回路的振蕩產(chǎn)生過電壓,稱為操作過電壓。操作過電壓幅值與波形顯然跟電力系統(tǒng)的參數(shù)有密切關(guān)系,這一點與雷電過電壓不同,后者一般取決于接地電阻,與系統(tǒng)電壓等級無關(guān)。操作過電壓則不然,由于其過渡過程的振蕩基值即是系統(tǒng)運(yùn)行電壓,因此電壓等級越高,操作過電壓的幅值也越高。在不同的振蕩過程中,振蕩幅值最高可達(dá)最大相電壓峰值的34倍。因此,為保證安全運(yùn)行,需要對高壓電氣設(shè)備絕緣考察其耐受操作過電壓的能力。早期的工程實踐中,采用工頻電壓試驗來考驗絕緣耐受操作過電壓的能力。但其后的研究表明,長間隙在操作沖擊波作用下的擊穿電壓比工頻擊穿電壓低。因此目前的試驗標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,對額定電壓300kV以上的高壓電氣設(shè)備要進(jìn)行操作沖擊電壓試驗。這說明操作沖擊電壓下的擊穿只對長間隙才有重要意義。

1.操作沖擊電壓波形

操作過電壓波形隨著電壓等級、系統(tǒng)參數(shù)、設(shè)備性能、操作性質(zhì)、操作時機(jī)等因素而有很大變化的。IEC推薦250/2500μs的操作沖擊電壓標(biāo)準(zhǔn)波形,我國國家標(biāo)準(zhǔn)也采用了這個標(biāo)準(zhǔn)波形。如1-20所示,圖0點為實際零點,u電壓值,圖u=1.0處為電壓u峰值。波形特征參數(shù);波前時Tcr=250μs,允許誤差±20%;半峰值時T2=2500μs,允許誤差±60%;峰值允許誤±3%;90%峰值以上持續(xù)時Td未作規(guī)定。

img36 

2.操作沖擊放電電壓的特點

(1)U形曲線

通常采用與雷電沖擊波相似的非周期性指數(shù)衰減波來模擬頻率為數(shù)千赫茲的操作過電壓。研究表明,長空氣間隙的操作沖擊擊穿通常發(fā)生在波前部分,因而其擊穿電壓與波前時間有關(guān),而與波尾時間無關(guān)。

1-21表示空氣3m-(一極接地)和導(dǎo)線-板間隙的平均擊穿場強(qiáng)與操作沖擊波的波前時間的關(guān)系。由此可見,雷電沖擊擊穿場強(qiáng)高于工頻擊穿場強(qiáng),但操作沖擊波作用下,當(dāng)波前時tcr100300μs時,擊穿場強(qiáng)出現(xiàn)極小值,其值比工頻擊穿場強(qiáng)要低。進(jìn)步的研究還表明,出現(xiàn)擊穿場強(qiáng)極小值的波前時間隨間隙距離的增加而增大。對于操作沖擊電壓作用下長間隙擊穿U形曲",通常是用放電時延和空間電荷的形成與遷移這兩種作用相反的影響因素來解釋的。Ebtcr的減小而增大,是放電時延在起作用,這一點與雷電沖擊電壓下的伏秒特性是相似的。U形曲線極小值右邊,Ebtcr的增加而增大,是因為電壓作用時間增加后空間電荷遷移的范圍擴(kuò)大,更好地改善了間隙整個電場分布,從而使擊穿電壓提高。

img37 

(2)極性效應(yīng)

在各種不同的電場結(jié)構(gòu)中,正極性操作沖擊的50%擊穿電壓都比負(fù)極性的低,所以是更危險的。在討論操作沖擊電壓下的間隙擊穿特性時,若無特別說明,一般均指正極性的情況。還有一點值得注意的是,在同極性的雷電沖擊標(biāo)準(zhǔn)波作用下,-板間隙的擊穿電壓-棒間隙的擊穿電壓低得不多,而在操作過電壓作用下,前者卻比后者低得多,這個情況啟示我們在設(shè)計高壓電力裝置時,應(yīng)注意盡量避免出現(xiàn)-板型氣隙。

(3)飽和現(xiàn)象

與工頻擊穿電壓的規(guī)律性類似,長間隙在操作波電壓作用下也呈現(xiàn)出顯著的飽和現(xiàn)象,特別是棒-板型氣隙,其飽和程度更加突出。這是因為長間隙下先導(dǎo)形成之后,放電更易發(fā)展。而雷電沖擊時,作用時間太短,所以雷電的飽和現(xiàn)象很不明顯,放電電壓與氣隙距離一般呈線性關(guān)系。

(4)分散性大

在操作沖擊電壓作用下,間隙的50%擊穿電壓的分散性比雷電沖擊下大得多,集中電(如棒)比伸長電(如導(dǎo))要大。波前時間較長(比如,大1000μs)比波前時間較短(100~300μs)要大。對-板間隙50%擊穿電壓的相對標(biāo)準(zhǔn)偏差前者達(dá)8%左右,波前時間較短時5%。而雷電沖擊電壓下,分散性小得多,σ3%;工頻下分散性更小,不超2%。

(5)鄰近效應(yīng)

電場分布對操作沖擊電壓U50%影響很大,接地物體靠近放電間隙會顯著降低正極性擊穿電壓(但能多少提高一些負(fù)極性擊穿電壓),稱鄰近效應(yīng)。

U50%擊穿電壓極小值經(jīng)驗公式:正-板空氣間隙操作沖擊電壓U形曲線50%放電電壓極小U50%,min與間隙距d的關(guān)系可用如下經(jīng)驗公式表示為

img38 

由實驗結(jié)果,對于120m的長間隙,此公式能很好地吻合。

1.2.4大氣條件對氣體擊穿的影響

大氣中間隙的放電電壓隨空氣密度的增大而提高,這是因為空氣密度增大時,電子的平均自由行程縮短,使電離過程削弱的緣故。而對于空氣濕度來說,在極不均勻電場中,空氣中的水分能使間隙的擊穿電壓有所提高,這是因為水分子具有弱電負(fù)性,容易吸附電子使其形成負(fù)離子的緣故。但濕度對均勻電場間隙擊穿的影響很小,因為均勻場間隙在擊穿前各處的場強(qiáng)都很高,即各處電子運(yùn)動速度都很高,不易被水分子捕獲而形成負(fù)離子。所以,在均勻場或稍不均勻場間隙中,通常對濕度的影響可忽略不計。本節(jié)中討論濕度對放電的影響是指空氣中水汽分子的影響,當(dāng)空氣的相對濕度很高而在固體絕緣表面發(fā)生凝露時,情況就不同了。這種情況下電場分布會發(fā)生畸變,因而導(dǎo)致氣隙擊穿電壓或沿固體絕緣表面的閃絡(luò)電壓下降。

1. 濕度校正因數(shù)和空氣密度校正因數(shù)

根據(jù)我國國家標(biāo)準(zhǔn),在不同大氣狀態(tài)下,外絕緣的放電電壓可按如下公式校正: 

img39 

  US標(biāo)準(zhǔn)大氣狀態(tài)(氣壓0.1013MPa,溫度20,絕對濕度11g/cm2)絕緣放電電壓

U實際大氣狀態(tài)下外絕緣放電電壓

Kd空氣密度校正因數(shù);

Kh濕度校正因數(shù)。

顯然,大氣狀態(tài)不同時,外絕緣試驗電壓也應(yīng)該按照式(1-68)換算??諝饷芏刃U?/span>數(shù)Kd

img40 

  P試驗條件下的氣(Pa);

t-試驗條件下的氣(); 

Psts標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)下的氣壓和氣溫。

濕度校正因數(shù)Kh 

img41 

式中k絕對濕度的函數(shù),根據(jù)外施形式不同而采用圖1-22中曲1或者曲2

img42 

而式(1-69)與式1-70)中的m、nw取決于電壓的形式、極性和放電距d。目前標(biāo)準(zhǔn)中假m=n,即

img43 

式中δ——空氣相對密度。

2.海拔的影響

隨著海拔的增加,大氣壓力下降,空氣密度減小,導(dǎo)致外絕緣放電電壓也隨之下降。

海拔對外絕緣放電電壓的影響一般也由經(jīng)驗公式估計。根據(jù)我國國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T110222020《高壓交流開關(guān)設(shè)備和控制設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)的共同技術(shù)要求》規(guī)定,對用于海4000m1000m以上的設(shè)備外絕緣以及干式變壓器絕緣,在非高海拔地區(qū)試驗時,其試驗電壓U應(yīng)為標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)下試驗電壓Us乘以海拔校正系數(shù)KA

img44 

式中 H安裝地點海拔。

為簡單起見,取下述確定值:m=1,對于工頻、雷電沖擊和相間操作沖擊電壓;m=0.9,對于縱絕緣操作沖擊電壓;m=0.75,對于相對地操作沖擊電壓

以上公式還比較簡單,對于一些較復(fù)雜的,比如相同海拔、不同地區(qū)間大氣狀態(tài)以及不同濕度下的大氣狀態(tài)沒有比較好地解決,對于海拔對外絕緣放電電壓的影響,仍在繼續(xù)研究中。

1.2.5提高氣體擊穿電壓的措施

提高氣體擊穿電壓不外乎兩個途徑:一方面是改善電場分布,使之盡量均勻;另一方面是利用其他方法來削弱氣體中的電離過程。改善電場分布也有兩種途徑:一種是改進(jìn)電極形狀;另一種是利用氣體放電本身的空間電荷畸變電場的作用。

1.電極形狀的改進(jìn)

均勻電場和稍不均勻電場間隙的平均擊穿場強(qiáng)比極不均勻電場間隙的要高很多。一般來說,電場分布越均勻,平均擊穿場強(qiáng)也越高。因此,可以通過改進(jìn)電極形狀、增大電極曲率半徑,以改善電場分布,提高間隙的擊穿電壓。同時,電極表面應(yīng)盡量避免毛刺、棱角等以消除電場局部增強(qiáng)的現(xiàn)象。若不可避免出現(xiàn)極不均勻電場,則盡可能采用對稱電場(-棒類)。即使是極不均勻電場,不少情況下,為了避免在工作電壓下出現(xiàn)強(qiáng)烈電暈放電,也必須增大電極曲率半徑。

改變電極形狀以調(diào)整電場的方法有:

1)增大電極曲率半徑。如變壓器套管端部加球形屏蔽罩,采用擴(kuò)徑導(dǎo)(截面積相同,半徑增)等,用增大電極曲率半徑的方法來減小表面場強(qiáng)。

2)改善電極邊緣。電極邊緣做成弧形,或盡量使其與某等位面相近,以消除邊緣效應(yīng)。

3)使電極有最佳外形。如穿墻高壓引線上加金屬扁球,墻洞邊緣做成近似垂鏈線旋轉(zhuǎn)體,以此改善其電場分布。

2.空間電荷對原電場的畸變作用

極不均勻電場中間隙被擊穿前先發(fā)生電暈現(xiàn)象,所以在一定條件下,可以利用放電自身產(chǎn)生的空間電荷來改善電場分布,以提高擊穿電壓。例如,導(dǎo)線與平板間隙中,當(dāng)導(dǎo)線直徑減小到一定程度后,間隙的工頻擊穿電壓反而顯著提高。

當(dāng)導(dǎo)線直徑很小時,導(dǎo)線周圍容易形成比較均勻的電暈層,電壓增加,電暈層也逐漸擴(kuò)大,電暈放電所形成的空間電荷使電場分布改變。由于電暈層比較均勻,電場分布改善了,從而提高了擊穿電壓。當(dāng)導(dǎo)線直徑較大時,情況就不同了。電極表面不可能絕對光滑,總存在電場局部強(qiáng)的地方,從而總存在電離局部強(qiáng)的現(xiàn)象。此外,由于導(dǎo)線直徑較大,導(dǎo)線表面附近的強(qiáng)場區(qū)也較大,電離一經(jīng)發(fā)展,就比較強(qiáng)烈。局部電離的發(fā)展,將顯著加強(qiáng)電離區(qū)前方的電場,而削弱了周圍附近的電場(類似于出現(xiàn)了金屬),從而使該電離區(qū)進(jìn)一步發(fā)展。這樣,電暈就容易轉(zhuǎn)入刷狀放電,從而其擊穿電壓就和尖-板間隙的擊穿電壓相近了。只有在一定間隙距離范圍內(nèi)才存在上細(xì)"效應(yīng)。間隙距離超過一定值時,細(xì)線也將產(chǎn)生刷狀放電,從而破壞比較均勻的電暈層,此后擊穿電壓也同-板間隙的擊穿電壓相近了。

實驗表明,雷電沖擊電壓下沒有細(xì)線效應(yīng)。這是由于電壓作用時間太短,來不及形成充分的空間電荷層的緣故。利用空間電荷(均勻的電暈)提高間隙的擊穿電壓,僅在持續(xù)作用電壓下才有效,而且此時在擊穿前將出現(xiàn)持續(xù)的電暈現(xiàn)象,這在很多場合下也是不允許的。

3.極不均勻場中屏障的采用

在極不均勻場的空氣間隙中,放入薄片固體絕緣材料(如紙或紙),在一定條件下可以顯著地提高間隙的擊穿電壓。屏降的作用在于屏障表面上積聚的空間電荷,使屏障與板電極之間形成比較均勻的電場,從而使整個間隙的擊穿電壓提高。

工頻電壓下,在-板電極中設(shè)置屏障可以顯著地提高擊穿電壓,因為工頻電壓擊穿總是發(fā)生在尖電極為正極性的半周內(nèi)。雷電沖擊電壓下,屏障也可提高·板同隙的擊穿電壓,但是幅度比穩(wěn)態(tài)電壓下要小一些。

4.提高氣體壓力的作用

提高間隙擊穿電壓的另一個途徑是采取其他方法削弱氣體中的電離過程,比如,在設(shè)備內(nèi)絕緣等有條件的情況下提高氣體壓力。由于大氣壓下空氣的電氣強(qiáng)度30kV/cm,即使采取上述措施,盡可能改善電場分布,其平均擊穿場強(qiáng)最高也不會超過這個數(shù)值。而提高氣體壓力可以減小電子的平均自由行程,削弱電離過程,從而提高擊穿電壓。

在采取這種措施時,必須注意電場均勻程度和電極表面狀態(tài)。當(dāng)間隙距離不變時,擊穿電壓隨壓力的提高而很快增加;但當(dāng)壓力增加到一定程度后,擊穿電壓增加的幅度逐漸減小,說明此后繼續(xù)增加壓力的效果逐漸下降了。在高氣壓下,電場的均勻程度對擊穿電壓的影響比在大氣壓力下要顯著得多,電場均勻程度下降,擊穿電壓將急劇降低。因此,采用高氣壓的電氣設(shè)備應(yīng)使電場盡可能均勻。而在實際工程中采用的高氣壓值也不會太大。因為氣壓太高時,擊穿電壓隨氣壓升高的規(guī)律將不符合巴申定律,壓力越高,二者分歧越大。而且同一δd條件下,壓力越高,擊穿電壓越低。另外壓力太高,工程制造成本也會大幅度增加。

在高氣壓下,氣隙的擊穿電壓和電極表面的粗糙度也有很大關(guān)系。電極表面越粗糙,氣隙的擊穿電壓就越低,氣體壓力越大,這個影響就越顯著。一個新的電極最初幾次的擊穿電壓往往較低,經(jīng)過多次限制能量的火花擊穿后,氣隙的擊穿電壓就有顯著提高,分散性也減小,這個過程稱作對電極進(jìn)"處理。氣壓提高"處理所需的擊穿次數(shù)也越多。電極表面不潔、有污物以及濕度等因素在高氣壓下對氣隙擊穿電壓的影響都要比常壓下顯著。如果電場不均勻,濕度使擊穿電壓下降的程度就更顯著。

因此,高氣壓下應(yīng)盡可能改進(jìn)電極形狀,以改善電場分布。在比較均勻的電場中,電極應(yīng)仔細(xì)加工光潔。氣體要過濾,濾去塵埃和水分。充氣后需放置較長時間凈化后再使用。

5.高真空和高電氣強(qiáng)度SF6的采用

(1)高真空的采用

采用高真空也是削弱了電極間氣體的電離過程,雖然電子的自由行程變得很大,但間隙高間隙擊穿電壓大。

間隙距離較小時,高真空的擊穿場強(qiáng)很高,其值超過壓縮氣體間隙;但間隙距離較大時,擊穿場強(qiáng)急劇減小,明顯低于壓縮氣體間隙的擊穿場強(qiáng)。真空擊穿理論對這一現(xiàn)象是這樣解釋的:高真空小間隙的擊穿是與陰極表面的強(qiáng)場發(fā)射密切有關(guān)。由于強(qiáng)場發(fā)射造成很大的電流密度,導(dǎo)致電極局部過熱使電極發(fā)生金屬汽化并釋放出氣體,破壞了真空,從而引起擊穿。間隙距離較大時,擊穿是由所謂全電壓效應(yīng)引起的。隨著間隙距離及擊穿電壓的增大,電子從陰極到陽極經(jīng)過巨大的電位差,積聚了很大的動能,高能電子轟擊陽極時能使陽極釋放出正離子及輻射出光子;正離子及光子到達(dá)陰極后又將加強(qiáng)陰極的表面電離。在此反復(fù)過程中產(chǎn)生越來越大的電子流,使電極局部汽化,導(dǎo)致間隙擊穿,這就是全電壓效應(yīng)引起平均擊穿場強(qiáng)隨間隙距離的增加而降低的原因。由此可見,真空間隙的擊穿電壓與電極材料、電極表面粗糙度和清潔度(包括吸附氣體的多少和種)等多種因素有關(guān),因此擊穿分散性很大。在相同的實驗條件下,擊穿電壓隨電極材料熔點的提高而增大。在電力設(shè)備中,目前,還很少采用高真空作為絕緣介質(zhì),因為電力設(shè)備的絕緣結(jié)構(gòu)中總會使用固體絕緣材料,這些固體絕緣材料會逐漸釋放出吸附的氣體,使真空無法保持。目前,真空間隙只在真空斷路器中得到應(yīng)用。真空不僅絕緣性能好,而且有很強(qiáng)的滅弧能力,所以真空斷路器已廣泛應(yīng)用于配電網(wǎng)絡(luò)中。

(2)電氣強(qiáng)度SF6的采用

高氣壓高真空到一定限度后,給設(shè)備密封帶來很大困難,造價也大為上升。而且10個大氣壓以后,再提高氣壓,效果也越來越差。近十年,人們發(fā)現(xiàn)許多含鹵族元素的氣體化合物,SF6CCl4、CCl2F2等的電氣強(qiáng)度都比空氣高很多,這些氣體通常稱為高電氣強(qiáng)度氣體。采用這些氣體代替空氣可以提高間隙擊穿電壓,縮小設(shè)備尺寸,降低工作氣壓。

1-5中列出了幾種氣體的相對電氣強(qiáng)度。所謂某種氣體的相對電氣強(qiáng)度是指在氣壓與間隙距離相同的條件下該氣體的電氣強(qiáng)度與空氣電氣強(qiáng)度之比。

1-5               幾種氣體的相對電氣強(qiáng)度

氣體

 N2

SF6

CCI2F2

CCI4

相對電氣強(qiáng)度

 1.0

2.3~2.5 

2.4~2.6 

6.3 

絕緣介質(zhì)1個大氣壓下得液化溫/

 -195.8

 -63.8

-28 

26

SF6氣體的主要優(yōu)點有:除了具有較高的電氣強(qiáng)度外,還有很強(qiáng)的滅弧性能。它是一種無色、無味、無毒、非燃性的惰性化合物,對金屬和其他絕緣材料沒有腐蝕作用,被加熱500仍不會分解。在中等壓力下,SF6氣體可以被液化,便于儲藏和運(yùn)輸SF6氣體被廣泛用于大容量高壓斷路器、高壓充氣電纜、高壓電容器、高壓充氣套管以及全封閉組合電器中。采SF6電氣設(shè)備的尺寸大為縮小,例如500kVSF6金屬封閉式變電站的占地僅為開放500kV變電站用地5%,且不受外界氣候變化的影響。

SF6電氣設(shè)備的缺點是造價太高,而且作為一種對臭氧層有破壞作用的溫室氣體,SF6的進(jìn)一步應(yīng)用也遇到一些問題,不過目前還找不到一種在性能、價格方面都能SF6競爭的高電氣強(qiáng)度氣體。

 


北京中航時代儀器設(shè)備有限公司
  • 聯(lián)系人:石磊
  • 地址:北京市房山區(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)1號
  • 郵箱:zhsdyq@163.com
  • 傳真:86-010-80224846
關(guān)注我們

歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息

掃一掃
關(guān)注我們
版權(quán)所有 © 2025 北京中航時代儀器設(shè)備有限公司 All Rights Reserved    備案號:京ICP備14029093號-1    sitemap.xml
管理登陸    技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)    
主站蜘蛛池模板: 69福利视频| 久久免费的精品国产v∧| av黄色片| 黄色在线免费观看视频| 日本黄色网页| 婷婷五月在线视频| 自拍av在线| 午夜三级电影| 就爱av| 99热精品在线播放| aa丁香综合激情| 黄色aaa视频| 羞羞答答影院| 亚洲日本一区二区| 中文字字幕在线| 精品厕拍| 欧美一二三四| 久久久中文| 中文字幕一区二区三区免费视频| 草莓视频在线观看视频| 欧美啪啪网| 三级亚洲| 性欧美丰满熟妇xxxx性仙踪林| 黄色激情网址| 加勒比视频在线观看| 欧美a级在线观看| 亚洲最新偷拍| 亚洲视频中文| 免费性情网站| 91污网站| 日本三级一区二区三区| 国产青青草视频| 中文久久精品| 亚洲最新色图| 999久久精品| 污黄视频网站| 少妇看片| 午夜一级电影| 欧美亚洲国产一区| 欧美 日韩 国产 一区| 精品欧美在线| 国产精品福利电影| 青春草在线视频观看| 毛茸茸free性熟hd| 欧美黄色a级片| 综合久久av| 精品国产一二三区| 欧美另类极品videosbest使用方法| 国产欧美在线播放| aaa欧美| 999国产视频| 超碰免费公开| 狼干综合| 日韩中文字幕高清| 免费黄色在线网站| 欧美高清一级| 黄色无毒网站| 精品人人妻人人澡人人爽牛牛| 97无码精品人妻| 伦伦av电影| 一本大道av| 中文字幕高清一区| 国产91在线观看| 新婚之夜玷污岳丰满少妇在线观看| 亚洲黄色图| 成片免费观看| 国产成人精品电影| 麻豆成人在线观看| 国产精品一区无码| a√天堂网| 在线视频国产一区| 黄页网站视频在线观看| 成人免费看片在线观看| 男女啪啪免费网站| 日本91在线| 日韩久久成人| 99在线精品视频免费观看软件| 蜜臀久久久久久999| 中文字幕视频一区| 亚洲不卡在线| 亲嘴扒胸摸屁股免费视频日本网站 | 国产在线视视频有精品| 国产欧美日| 久久99精品久久久水蜜桃| 网站免费在线观看| 久草超碰在线| 久色视频| 99视频网| 黄色免费小视频| www.一区二区三区| 免费黄网站在线观看| 亚洲无限看| 免费av在线网站| 日韩精品在线视频| 国产福利网站| 一卡二卡三卡四卡| 第一福利视频| 成人片网址| 亚洲国产精品狼友在线观看| 天堂成人| 任你操精品视频| 亚欧色| 五月开心播播网| 欧美12一14sex性hd| 特色黄色片| www.日本色| 国产精品无码一区二区三| 亚洲欧美在线一区| 91精品久久久久久久久久入口| 欧美精品一级在线观看| 亚洲欧洲精品一区二区| 97免费公开视频| 黄色录像毛片| 久久久久逼| 毛片网站视频| 密臀av在线| 妖精视频sss| 99热99| 精品一区二区成人免费视频| 免费看女生隐私| 四虎婷婷| 日本一本高清| 免费成人结看片| 久久国产精品无码一级毛片| 成年人在线视频| 国产精品日韩无码| 91视频国产一区| 亚洲毛片a| 日本欧美激情| 日韩一卡二卡三卡| 五月久久| 精品国产黄色片| 国产三级漂亮女教师| 在线激情视频| 97看片| 亚洲欧美专区| 欧美日韩一二三区| 91伊人久久| 国内自拍亚洲| 深夜福利老司机| 欧美巨乳在线观看| 黄色成人小视频| 欧美激情综合色综合啪啪五月| 日韩av中文在线| 91精品国自产在线观看| 国产黑丝在线视频| 日日日插插插| 北条麻妃久久| 少妇xxxx| 丰满人妻一区二区三区53号| 美女少妇视频| 久草电影网站| 国产激情视频在线播放| 日韩毛片视频| 黄色小说在线免费观看| 色爱综合网| 就去吻亚洲| 国产群p| 成人av电影在线播放| 伊人啪啪| 日韩 国产 一区| av中文字幕免费| 国产成人高清在线| 午夜久久影院| 17c在线观看| 国产激情综合| 黑丝美女啪啪| 国产精品国产三级国产专区52| 天天干天天插天天操| 99精品久久| 国产又粗又硬又长又爽的演员| 亚洲精品一区| 夜夜爱av| 日日操夜夜操天天操| 亚洲香蕉视频| 日韩美女毛茸茸| 亚洲精品男人的天堂| 不卡中文| 美女扒开腿让男人捅| 性欧美8khd高清极品| 欧美日韩成人精品| 蜜臀av一区二区三区有限公司| 亚洲女人天堂网| 一区二区免费在线观看| 久久成人毛片| 国产99在线 | 亚洲| 国产福利在线免费观看| 久久理论| 美女又爽又黄| 大乳丰满人妻中文字幕日本| 天天插日日干| 日本亚洲欧美| 福利视频网址导航| 国产中文网| 99久久人妻无码精品系列| 欧美老肥婆性猛交视频| 国产精品一区av| a级黄色片网站| 欧美高清二区| 精品久久久久久久久久久久| 秋霞福利网| 欧美黄色录像| 福利视频免费观看| 综合色88| 97国产精品视频| 秋霞影院午夜伦| 1024在线视频| 精品一区二区久久久久久久网站| 风间由美一区二区| 国产精品久久国产愉拍| sm调教羞耻姿势图片 | 欧美成人精品| 青娱乐在线视频观看| a黄视频| 欧美一级特黄视频| 欧美黑人xxxx| 琪琪原网址| 91www在线观看| 一级片免费视频| 欧美又大又色又爽aaaa片| 国产片侵犯亲女视频播放| 亚洲免费成人av| 色哟哟入口| 日本三级电影| 欧美日韩一级二级| 天天射天天干| 亚洲视频三区| 一区二区三区日韩欧美| 亚洲午夜精品久久久久久app | 国产1区2区3区| 内射后入在线观看一区| 国产精品h| 爱爱免费视频| 超碰在线一区| 国内精品久久久久久久| 1024久久| 天天艹天天爽| 91亚洲精品乱码久久久久久蜜桃| 日本全黄裸体片| 欧美恋足| 夜夜嗨老熟女av一区二区三区 | 性爱免费视频| 成人自拍视频| 在线看黄色网址| 中国黄色大片| 久久久国产精品| 337p日本欧洲亚洲大胆张筱雨| 免费裸体视频| 奇米四色777| 国产对白视频| 亚洲一区二区三区在线播放 | 日本亚洲一区二区| 特黄1级潘金莲| 老牛影视av老牛影视av| 日本天堂在线视频| 免费黄色在线| 香蕉综合视频| 91成人精品一区在线播放| 国产成人免费av| 日韩二级| 激情伊人| 日韩精品视频在线播放| 欧美在线国产| 色婷婷久久| 亚洲欧美另类日本| 综合网av| 99在线精品视频| a在线观看免费| 成人做爰69片免费看| 日韩网| 99热这里精品| 四虎影院在线视频| 国内自拍区| 亚洲自拍偷拍av| av在线播放观看| 久久9999久久免费精品国产| 91蝌蚪91九色白浆| 视频精品一区二区| 夜夜骑夜夜| 成人午夜毛片| 十大污网站| 日本三级在线| 毛片网站入口| 亚洲激情一区二区三区| 好网站你懂得| 超碰蜜桃| 人人草人人看| 你懂的91| www.一区| 国产在线精品一区二区三区| 西西人体44www大胆无码| 99国产精品久久久久久久久久久| 十大污网站| 在线观看av的网站| 超碰下载页面| 日本泡妞视频| 日韩欧美视频| 亚洲国产av一区| 久久免费精品视频| av电影在线观看不卡| 日韩三级在线观看| 亚洲一卡二卡在线观看| 日韩超碰| 黄色片久久久久| 国产欧美成人| 欧美日韩一区在线观看| 久久久久国产精品无码免费看| 久久免费在线视频| 97色资源| 四虎永久| 夜夜久久久| 午夜免费福利视频| 我的公把我弄高潮了视频| 精品无人区无码乱码毛片国产| 午夜精品久久久久| 亚洲一区二区成人| 亚洲熟妇无码一区二区三区| 在线观看a级片| 国产午夜免费| 一级裸体片| 欧美乱性| 91成人综合| 亚洲丝袜一区| 性猛交╳xxx乱大交| 一吻定情2013日剧| 日本久久亚洲| 成人在线观看视频网站| 欧美成人女星| 老司机精品在线| 久久五月婷| 午夜网站在线观看| 哪里看毛片| 美女被娇喘视频| 免费脚交足视频www.| 人妖黄色片| 草久久久| 自拍偷拍另类| 147人体做爰大胆图片成人| 永久影院| 波多野结衣精品| 日韩大胆人体| 91黄色片| 91最新地址永久入口| 91破处视频| 天天干,天天操| av在线影视| 波多野结衣在线观看一区| 人人插人人射| 成人免费视频一区二区| 国产ts在线播放| 高中男男gay互囗交观看| 女同久久另类69精品国产| 国精产品一区一区三区mba下载| 日韩激情视频在线| 国产精品久久777777| 欧美少妇一区| 91国产视频在线观看| 日视频| 免费视频1区2区3区| 朝鲜女人性猛交| 尤物天堂| 国产99在线| 一区二区三区网| 日本黄动漫| 成人美女在线| 日韩视频免费在线观看| 日韩综合中文字幕| 上海女子图鉴| 亚洲图片 欧美| 国产四区| 黄a免费网络| 91久久婷婷| 国产精品成人免费视频| 欧美精品1| 玖玖在线视频| 亚洲乱子伦| 吻胸摸全身视频| 在线成人毛片| 国产精品片| 国产精品伦一区二区三级视频| 国产青草网| 狠狠干狠狠艹| 日韩一区二区三区在线免费观看| 一区二区不卡视频| www成人啪啪18软件| 日韩毛片免费看| 色播丁香| 一区二区三区欧美在线| 一级二级毛片| 日韩精品一区二区三区色欲av| 午夜爽爽爽| 免费黄色影视| 好吊一区二区三区| 99久久亚洲精品| 欧美日韩第一页| 国产天天操| 91超碰在| 免费69视频| 久久色婷婷| 亚洲精品字幕| 人妻精油按摩bd高清中文字幕| 黄色91| 红杏导航| 91久久久久久| 日韩精品无码一区二区三区| www.精品在线| 色综合五月| 日韩电影精品| www.一区二区三区| 不用播放器的av| 欧美字幕| 狠狠草视频| 91极品视频| 日韩欧美字幕| 在线第一页| 黄色成人在线播放| 99热热| 日本欧美一区| 亚洲经典自拍| 成人激情在线观看| 一级黄色录象| 9久精品| 久久久夜色精品亚洲| 久久福利片| 亚洲欧美日韩国产一区二区| 夜夜操夜夜爽| 99这里只有| 秋霞福利网| 九色在线视频| 爽妇网s| 蜜桃视频官网| 深夜福利网| 欧美日韩一区二区在线视频| 可以免费观看的国产视频| 中文在线观看视频| 艳妇臀荡乳欲伦交换gif| 国产人妻黑人一区二区三区| 国产视频在线看| av资源首页| 黄色a级片| 亚洲国产成人91精品| 乱图区| 老牛影视av牛牛影视av| 黄色免费网站大全| 99re这里只有精品在线| 国产乡下妇女做爰视频| 青青操国产| 十八禁一区二区三区| 国产精品扒开腿做爽爽爽视频| 国产经典av| 美女被叉叉的影院| 成人看片泡妞| 高清亚洲| 亚洲永久网站| 红桃视频在线播放| 免费黄色小视频| 在线观看国产一区二区三区| 亚洲无卡视频| 桃色视频| 天天色影网| 国产精品毛片久久| 成人精品久久| 亚洲激情影院| 天天操夜夜欢| 国产黄色av| 四虎成人精品| av播播| 欧日韩不卡视频| 精品交短篇合集| 天堂在线中文字幕| 中日韩精品视频| 日韩a在线播放| 青草视频在线播放| a√在线| 观看av在线| 91视频精选| 韩国av在线| 男男 军人 gay xx 呻吟| 激情久久一区| 国产老女人乱淫免费| 国产另类视频| 久久精品国产亚洲AV无码男同| 四虎tv| 人妻妺妺窝人体色www聚色窝| www国产com| 老鸭窝久久| 欧美成人二区| 一区二区免费看| 波多野结衣中文字幕在线 | 欧类av怡春院| 欧美日韩在线免费| 亚洲天堂黄色| 国产精品看片| 国产视频第一区| 999免费视频| 特黄老太婆aa毛毛片| 久久综合伊人77777蜜臀| 综合久久中文字幕| 成人99| 色丁香婷婷| 影音先锋啪啪| 熟妇人妻中文字幕| 国产视频首页| 国产特级淫片免费看| 人人爽人人| 久久人人爽爽| 日本福利一区二区| 日本免费色| 亚洲欧美视频| 久久人妻一区二区| 嫩草影院在线免费观看| 鲁鲁久久| 成人情趣视频| 92看片| 亚洲区一区二区| 国产三级福利| 日韩国产欧美| 国产一页| 污片网站| 天天操人人| 久久国产精品二区| 天天干网址| 成人免费片| 91网页版| 99超碰在线观看| 舐め犯し波多野结衣在线观看| 亚洲高清视频免费观看| wwwav在线| 天天射天天干| 久久日韩精品| 岛国av一区二区三区| 四虎久久免费| 男女搞黄网站| 欧美午夜精品一区二区| 精品视频国产| 国产xxx在线观看| 久久精品一区| 国产在线视视频有精品| 亚洲一级一区| 精品国产a| www午夜| 91精品国产欧美一区二区成人| 亚洲激情五月| 老司机成人网| gogogo日本免费观看电视剧的软件| 四虎影院在线| 色偷偷噜噜噜亚洲男人的天堂| bl动漫在线观看| 国产女人18毛片水18精品| 精品国产一二三| 日本少妇大战黑人| 免费看欧美大片| 欧美色插| 日本泡妞视频| 久久久久女人精品毛片九一| 97色在线| 婷婷综合| 超碰人人超碰| 亚洲免费高清| 韩剧《大度》在线观看免费| 久久天天| 好男人在线视频www| 婷婷爱五月天| 国产香蕉网| 草莓视频污app| 欧美日韩一卡| √天堂资源地址在线官网| 日本午夜在线视频| 视频在线不卡| 欧美日韩亚洲国产精品| av免费在线电影| 中文字幕一级片| 国产偷拍一区二区| 91色视频在线| 国产一二三区精品| gay男互凵gay男同偷精| 亚洲精品自拍偷拍| 国产精品自拍偷拍| 欧美二三四区| 中文字幕一区av| 欧美无吗| 91在线无精精品入口| 成人毛片av| 国产在线不卡| 国产九九九九| 亚洲免费看片| 日韩一区2区| 欧美一级免费在线观看| 婷婷另类小说| 久久伊人免费视频| 亚洲激情中文字幕| 麻豆视屏| 高清国产一区| 最新中文字幕av| 好看的中文字幕电影| 国产精品.com| 国产二级毛片| 亚洲九九视频| 欧美日韩午夜| 啪一啪在线| 日本高清在线播放| 成人福利影院| 婷婷五月在线视频| 亚洲国产影视| 少妇黄色片| 香蕉伊人| 国产精品毛片无遮挡| 高h免费视频| 国产视频你懂的| 国产精品美女久久久久久久久| 欧美大片在线观看一区二区| www欧美视频| 精品人妻在线视频| 成年人视频免费| 欧美激情精品久久久久| 黑白配在线观看免费观看| 91久久精品视频| 久久精品视频观看| 嫩草导航| 最近最好的2019中文| 樱桃视频污污| 日日射视频| 亚洲激情av| 国产午夜一区二区| 丝袜老师办公室里做好紧好爽| 97精品人人妻人人| 色姑娘综合网| 国产精品999| 黄污网| 曰韩毛片| 国产伦精品一区二区三区妓女下载| 日本嫩草影院| 五月六月丁香| 蜜桃一区二区| 18岁成年人网站| 国产免费黄色| 欧美黄色录像| 国产精品污www一区二区三区| 亚洲女人的天堂| 激情婷婷丁香| 在线91av| 中文字幕1区| 成人无码www在线看免费| av免费看在线| 不卡av片| 一级做a爰片毛片| 91精品婷婷国产综合久久竹菊 | 最新av电影网站| 另类专区亚洲| 亚洲a成人| 污污网站在线观看| 极品国产91在线网站| 国产精品亚洲综合| 欧美丝袜丝交足nylons| 亚洲中文字幕在线观看| 天天干天天草| 久久精品无码一区二区三区毛片| 国产精品免费在线播放| 黄色一级免费看| √天堂在线| 五月激情丁香| 国产成人综合自拍| 欧美色性| 熟女人妻一区二区三区免费看| 天天射综合网站| 国产一区二区在线观看视频| 亚洲tv在线| 中文字幕av影视| 日韩综合一区| 国产一级18片视频| 高清久久久| 日韩美女视频在线| 精品少妇一区二区三区| 一级免费看| 国产一级特黄视频| 国产黑丝在线| 另类亚洲色图| 草莓视频污视频| 艳妇臀荡乳欲伦交换在线播放| 欧美丰满少妇人妻精品| 成人在线免费观看网址| 久久鲁鲁| 成人免费看片'| 国产激情一区二区三区| 九九免费在线视频| 天天澡天天狠天天天做| 日本视频一区二区三区| 麻豆久久久午夜一区二区| 国产一区自拍视频| 日韩一卡二卡| 色先锋影音av| 中文字幕电影av| 国产理论在线| 国产第一福利| 果冻av在线| 男女爽爽视频| 韩日免费视频| 日本一级黄| 蜜臀视频在线观看| 无码人妻久久一区二区三区不卡| 色噜噜网站| 青娱乐91| 国产精品麻豆视频| 国产成人精品在线视频| 久久网址| 在线激情视频| 免费在线观看的黄色网址| 少妇一级淫片免费放| 婷婷综合在线| 影音先锋黄色资源| 野外3pgay激情男同| 午夜一本| 日韩av资源网| 亚洲aaa| 欧洲一区二区| 色咪咪网站| 久久久精品网站| 成人免费黄| 亚洲制服丝袜在线| 丰满大尺度| 国产三级在线免费| 在线看国产| 一区二区欧美在线观看| 韩国av一区二区三区| 蜜桃传媒av| 久久94| 自拍偷拍国产| 影音先锋国产精品| 在线视频导航| 国产aa视频| 巨茎大战刘亦菲| 国产九色91回来了| 一级片免费网址| 免费在线观看成人| 日本高清不卡二区| 在线不卡的av| 蜜桃视频黄色| 日本成人性爱| 亚洲成人av在线| 亚洲精品一区二区二区| 国产精品三级电影| 亚洲视频免费观看| 欧美男女性生活视频| 激情av在线| 午夜视频在线观看一区| 亚洲激情综合| 色网站免费看| www.国产.com| 日本欧美一区二区三区不卡视频| 亚洲麻豆精品| 福利色导航| 高潮久久久| 狠狠干综合| 91精品国产色综合久久不卡98| 嫩草发布页| 网站在线看| www.色偷偷| 台湾久久| 9.1大片| 欧美mv日韩mv国产网站app| 非洲黄色片| 免费看一级大片| 草莓在线| 国产精品区一| 大黑人巨大荫蒂大交女人| 激情综合区| 91网站在线播放| 婷婷国产精品| 26uuu精品一区二区在线观看| 黄色一级免费网站| 777奇米视频| 日本一区二区三区中文字幕| 成人一级视频| 国产精品久久国产愉拍| а 天堂 在线| 麻豆影院在线观看| 国产成人av自拍| 日本伊人网| a天堂在线资源| 欧美精品二区| 色偷偷资源网| 欧美日本在线观看| 国产精品一级黄片| 91爱爱网| 精品日韩视频| 亚洲一区二区三区| 久久91视频| 亚洲日日骚| 日日夜夜噜| 69av一区二区三区| 日日草av| 神马午夜我不卡| 成人午夜视频免费| 国产精品精东影业| 欧美福利视频一区二区| 日本三区| 视频一区国产精品| 亚洲午夜精品久久久中文影院| 亚洲精品二| 欧美第一页| 日韩在线免费| 天天干狠狠爱| 日韩极品一区| 99小视频| 制服丝袜第一页在线观看| 天天天操| 性生活视频播放| 宅男的天堂| 在线不卡| 91在线欧美| 人人看av| 精品少妇3p| 欧美色欧美色| h片在线播放| 呻吟的天空| 欧美三级午夜理伦三级| 日本香蕉视频| 俺也去av| 8x8ⅹ国产精品一区二区二区| 嫩草一区二区三区| 国产精品成人免费精品自在线观看| 爱情不设限| www国产精品| 国产精品熟女久久久久久| 日本三级在线视频| 久久久噜噜噜久久中文字幕色伊伊| 蜜桃成人在线观看| 四虎成人精品| 国产精品久久久久久亚洲影视| 这里只有精品6| 日韩成人在线免费电影| 亚洲亚裔videos黑人hd| 久久黄网站| 手机看片国产| 一边c岳一边说粗话| 一级生活毛片| a级黄色小视频| 日本亚洲精品| 亚洲福利视频一区| 日本在线一级片| www.国产在线| 三级黄视频| 欧美日韩在线观看一区二区三区| 啪啪小视频| 婷婷射| 精品国产一区二区三区在线观看| 在线观看av大片| 黄色片aa| 亚洲经典一区二区三区| 日韩va亚洲va欧美va清高| 亚洲图区综合| 久久精品视频网站| 丨国产丨调教丨91丨| 日韩网站视频| 国产乱国产乱老熟300部视频| av资源在线| www.精品视频| 久草三级| 免费啪视频| 日韩三级在线播放| 亚洲经典av| 色综合天天网| 欧美性日韩| 第一毛片| 国产激情视频| 九九99久久| 久久久久婷| 涩涩视频网址| 日韩高清dvd| 午夜精品久久久久久久99老熟妇| 国产一区二区三区久久| 黄色av资源| 毛片av免费在线观看| 国语对白做受69| 亚洲图片自拍偷拍| 黄页网站在线免费观看| 狠狠干网址| 激情五月综合色婷婷一区二区| 久久免费视频网| 强迫凌虐淫辱の牝奴在线观看 | 先锋影音成人| 国产白浆在线| 欧美色综合网站| 波多野结衣影片| 艳妇臀荡乳欲伦交换h漫 | 成人试看120秒体验区| 韩国大片免费看强| 日本怡春院| 激情综合网五月| 波多野结衣中文字幕在线 | 欧洲做受高潮免费看| 国产乱强伦一区二区三区| 毛片传媒| 国产精品视频无码| 日本在线一区| 狠狠做深爱婷婷久久综合一区| 超碰碰97| 视频在线观看免费大片| av正在播放| 久久国产99| www.狠狠干| 久久久久黄色| 性欧美hd| 日韩色综合| 99这里有精品| 女女h百合无遮涩涩漫画软件| 男人天堂一区| 国产日本一区二区| 日干夜操| 亚洲女同一区二区| 日韩成人动漫在线观看| 中文字幕毛片| 影音先锋中文在线| 大地资源在线观看免费高清版粤语 | 极品尤物一区二区三区| 日本熟妇毛耸耸xxxxxx| 国产精品久久久久蜜臀| 欧美色图片区| 欧美一区二区三区在线视频| 亚洲91网| 国产精品亚洲视频| 国精产品一二三区精华液| 欧美日韩 一区二区三区| 手机av免费| 国产黑丝在线| 91一区二区三区在线观看| 国产极品美女高潮无套嗷嗷叫酒店| 91精彩视频在线观看| 九九av在线| 91在线无精精品入口| 色网在线免费观看| 上原亚衣在线观看| 大尺度做爰呻吟62集| 1024福利| 99热99| 人av在线| 琪琪色综合| 国产精品免费在线播放| 美女很黄很黄| 中文在线字幕| 一区二区免费在线视频| 黄网免费在线观看| 波多野结衣在线播放| 国产成人亚洲综合a∨婷婷| 午夜精品久久久| 美国一级片网站| 东方欧美色图| 91桃色在线观看| 狠狠操中文字幕| 性生活网址| 阿v天堂在线观看| 成人激情开心网| 欧美日韩一卡| 国语久久| 久久涩涩| 一级片少妇| 自拍偷拍亚洲欧美| 多啪啪免费视频| 久久人人爱| 中文字幕一二三| 亚洲毛片大全| 黄色片免费的| 色呦呦官网| 五月婷婷亚洲| 福利国产片| 国产美女自拍视频| 国产毛片91| 久久伊人免费视频| 久久综合久久综合久久综合| 三级在线免费| 今天成全在线观看免费播放动漫 | 国产高清亚洲| 国产又粗又长又爽| 操到高潮视频| 小珊的性放荡羞辱日记| 欧美伊人影院| 国产精品一区在线| 日韩性欧美| 蜜桃综合网| 手机在线观看av| 高清视频免费播放第1集插曲 | av一区二区在线观看| 国产人妻一区二区| 日本伊人网| 在线观看日批视频| 夜夜嗨老熟女av一区二区三区| 国产欧美日韩高清| 成人免费网站在线观看| 日本免费黄网站| 亚洲最大黄色| 怡春院av| 欧美四虎| 玖玖国产| 日韩av有码| 亚洲中字幕| 禁欲天堂| 精品一区三区| 福利视频91| 精品人成|