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(yè) > 技術(shù)文章 > 影響電擊穿、電氣強(qiáng)度、擊穿電壓設(shè)備的因素有哪些?

影響電擊穿、電氣強(qiáng)度、擊穿電壓設(shè)備的因素有哪些?

更新時(shí)間:2024-05-11      點(diǎn)擊次數(shù):2420

固體電介質(zhì)和液體電介質(zhì)的擊穿特性

固體電介質(zhì)和液體電介質(zhì)電氣強(qiáng)度一般都比空氣的電氣強(qiáng)度高得多,其用作內(nèi)絕緣可以大大減小電氣設(shè)備的結(jié)構(gòu)尺寸,因此被廣泛用作電氣設(shè)備的內(nèi)絕緣和絕緣支撐等。最常見的固體電介質(zhì)有絕緣紙、環(huán)氧樹脂、玻璃纖維板、云母、電瓷、硅橡膠及塑料等,應(yīng)用得最多的液體電介質(zhì)是變壓器油。固體電介質(zhì)和液體電介質(zhì)與氣體電介質(zhì)電氣特性有很大不同。首先固體及液體的有機(jī)介質(zhì)在運(yùn)行過(guò)程中會(huì)逐漸發(fā)生老化,從而影響絕緣的電氣強(qiáng)度和壽命;其次固體電介質(zhì)一旦發(fā)生擊穿即對(duì)絕緣造成不可逆轉(zhuǎn)的性破壞,故稱其為非自恢復(fù)絕緣;固體電介質(zhì)和液體電介質(zhì)擊穿機(jī)理與氣體電介質(zhì)也不同。雖然目前人們對(duì)固體和液體電介質(zhì)擊穿過(guò)程的理解不如氣體的那么清楚,但已經(jīng)提出了幾種不同的擊穿機(jī)埋。

影響電擊穿、電氣強(qiáng)度、擊穿電壓設(shè)備的因素有哪些?影響電擊穿、電氣強(qiáng)度、擊穿電壓設(shè)備的因素有哪些?

4.1固體電介質(zhì)的擊穿機(jī)理

在電場(chǎng)作用下,固體電介質(zhì)擊穿可能會(huì)因電的作用、熱的作用或電化學(xué)的作用所引起,因此擊穿過(guò)程比較復(fù)雜。

4.1.1 電擊穿

固體電介質(zhì)的電擊穿是指僅由于電場(chǎng)的作用而直接造成固體絕緣擊穿的物理現(xiàn)象。

關(guān)于固體電介質(zhì)擊穿的機(jī)理有種種理論和假設(shè),歸結(jié)起來(lái)即認(rèn)為在強(qiáng)電場(chǎng)下固體電介質(zhì)內(nèi)部存在的少量帶電粒子作劇烈的運(yùn)動(dòng),與固體電介質(zhì)晶格結(jié)點(diǎn)上的原子發(fā)生碰撞電離,形成電子崩,從而破壞了固體介質(zhì)的晶格結(jié)構(gòu),使電導(dǎo)增大而導(dǎo)致擊穿

擊穿的主要特點(diǎn)是擊穿電壓與周圍環(huán)境溫度無(wú)關(guān),與電壓作用時(shí)間也關(guān)系不大,介質(zhì)

形成電子崩,從而破壞了固體介質(zhì)的晶格結(jié)構(gòu),使電導(dǎo)增大而導(dǎo)致擊穿

擊穿的主要特點(diǎn)是擊穿電壓與周圍環(huán)境溫度無(wú)關(guān),與電壓作用時(shí)間也關(guān)系不大,介質(zhì)發(fā)熱不顯著;但電場(chǎng)的均勻程度對(duì)擊穿電壓影響很大。電擊穿所需的場(chǎng)強(qiáng)比較高,一般可達(dá)105106kV/m。當(dāng)介質(zhì)的電導(dǎo)很小,又有良好的散熱條件以及介質(zhì)內(nèi)部不存在局部放電時(shí),固體電介質(zhì)所發(fā)生的擊穿一般為電擊穿

4.1.2 熱擊穿

擊穿是由于電介質(zhì)內(nèi)部的熱不穩(wěn)定所造成的。當(dāng)固體電介質(zhì)較長(zhǎng)時(shí)間地處在外電壓作用下,由于介質(zhì)內(nèi)部的損耗而發(fā)熱,致使溫度升高,從而使介質(zhì)的電導(dǎo)和tanδ都增大,這反過(guò)來(lái)又使溫度進(jìn)一步升高。若到達(dá)某一溫度后,發(fā)熱量等于散熱量,介質(zhì)的溫度則停止上升而處于熱穩(wěn)定狀態(tài),這時(shí)將不致引起絕緣強(qiáng)度的破壞。然而,這種熱穩(wěn)定狀態(tài)不是在任何情況下都能建立的。如果散熱條件不好,或電壓達(dá)到某一臨界值,使絕緣的發(fā)熱量總是大散熱量,這時(shí)將會(huì)使介質(zhì)的溫度不斷升高,直至介質(zhì)分解、熔化、碳化或燒焦,造成熱破壞而喪失其絕緣性能,這就是熱擊穿的過(guò)程。

在交流電壓作用下,單位體積介質(zhì)的功率損耗P隨溫度的升高增大,且關(guān)系式為

影響電擊穿、電氣強(qiáng)度、擊穿電壓設(shè)備的因素有哪些?

式中:tanδ0為溫度t0時(shí)的介質(zhì)損耗角正切;t為溫度;δ為與介質(zhì)有關(guān)的系數(shù);C為絕緣結(jié)構(gòu)的電容;U為外加電壓

單位時(shí)間產(chǎn)生的熱量Q1介質(zhì)損耗功率P成正比,即

影響電擊穿、電氣強(qiáng)度、擊穿電壓設(shè)備的因素有哪些?

                    影響電擊穿、電氣強(qiáng)度、擊穿電壓設(shè)備的因素有哪些?

式中:A為比例常數(shù)

假定產(chǎn)生的熱量只能從電極兩邊散出,則單位時(shí)間內(nèi)散出的熱量Q2

影響電擊穿、電氣強(qiáng)度、擊穿電壓設(shè)備的因素有哪些?

式中:σ為散熱系數(shù);S為散熱面積。

Q1Q2與溫度的關(guān)系可用圖4-1來(lái)表示。由于體電介質(zhì)tanδ隨溫度按指數(shù)規(guī)律上升,Q1也隨溫度按指數(shù)規(guī)律上升(圖1-1中曲線1~3),Q2則與溫度呈線性關(guān)系(見圖4-1中曲線4)。在不同的外加電壓下,可畫出不同的發(fā)熱曲線Q1(U1)、Q1(U2)、Q1(U3),此處U1U2U3顯然,只有發(fā)熱量和散熱處于熱平衡狀態(tài)時(shí),即Q1=Q2介質(zhì)才會(huì)處于熱穩(wěn)定狀態(tài),具有某一穩(wěn)定的工作溫度,不會(huì)發(fā)生熱擊穿

由圖4-1可見,當(dāng)電壓為較低值U1時(shí),相應(yīng)的發(fā)熱曲線Q(U1)與Q2相交于A點(diǎn),對(duì)應(yīng)的溫度為tAA點(diǎn)為穩(wěn)定的工作點(diǎn)。一旦介質(zhì)溫度上升,t>tA,則由于散熱量大于發(fā)熱量,將使溫度下降到tAt<tA則由于發(fā)熱量大于散熱量又會(huì)使溫度再回升到tA,所以介質(zhì)就有一個(gè)穩(wěn)定的工作溫度tA,不會(huì)引發(fā)熱擊穿

影響電擊穿、電氣強(qiáng)度、擊穿電壓設(shè)備的因素有哪些?

當(dāng)電壓升高到U2時(shí),相應(yīng)的發(fā)熱曲線Q1(U2)與Q2相切于K點(diǎn),對(duì)應(yīng)于K點(diǎn)的溫度為tK K點(diǎn)是不穩(wěn)定的熱平衡點(diǎn),僅僅在t=tK時(shí)才達(dá)到熱平衡。如果有偶然因素使介質(zhì)溫度略有升高,則由于Q1Q2而使溫度繼續(xù)升高,直到發(fā)生熱擊穿,因此,可以將電壓U2看作是發(fā)生熱擊穿的臨界電壓值。這是因?yàn)楫?dāng)U>U2時(shí),曲線Q1(U3)不再與Q2有交點(diǎn),這時(shí)不論在什么溫度下總是發(fā)熱大于散熱,使介質(zhì)的溫度不斷上升,必然會(huì)造成熱擊穿

擊穿的主要特點(diǎn)是擊穿電壓隨環(huán)境溫度的升高呈指數(shù)規(guī)律下降,擊穿電壓直接與介質(zhì)的散熱條件相關(guān)。由于厚度大的介質(zhì)散熱困難,所以熱擊穿電壓并不隨介質(zhì)厚度成正比增加。熱擊穿需要熱量的積累,而熱量的積累需要時(shí)間,因此加壓時(shí)間短時(shí),熱擊穿電壓將增高。此外,電壓頻率或介質(zhì)tanδ增大,都會(huì)使介質(zhì)發(fā)熱量增大,導(dǎo)致熱擊穿電壓下降。

4.1.3 電化學(xué)擊穿

固體電介質(zhì)在長(zhǎng)期工作電壓作用下,由于介質(zhì)內(nèi)部發(fā)生局部放電,產(chǎn)生活性氣體O3NO、NO2,對(duì)介質(zhì)產(chǎn)生氧化和腐蝕作用,同時(shí)產(chǎn)生熱量引起局部發(fā)熱,以及在局部放電過(guò)程中帶電粒子的撞擊作用,導(dǎo)致絕緣劣化或損傷,使其電氣強(qiáng)度逐步下降并引起擊穿的現(xiàn)象稱為電化學(xué)擊穿。電化學(xué)擊穿是一個(gè)復(fù)雜而緩慢過(guò)程,在臨近最終擊穿階段,可能因劣化處損耗增加,溫度過(guò)高而以熱擊穿形式完成;也可能因介質(zhì)劣化后電氣強(qiáng)度下降,而以電擊穿形式完成。

在電化學(xué)擊穿中,還有一種樹枝狀或叢狀放電的情況,這通常是發(fā)生在有機(jī)絕緣材料(如交聯(lián)聚乙烯)的場(chǎng)合。當(dāng)有機(jī)絕緣材料中因小曲率半徑電極、微小空氣隙、雜質(zhì)等因素而出現(xiàn)高場(chǎng)強(qiáng)區(qū)時(shí),往往在此處先發(fā)生局部的樹枝狀或叢狀放電,并在有機(jī)固體介質(zhì)上留下纖細(xì)的放電痕跡,這就是樹枝狀放電劣化。在交流電壓下,樹枝狀放電劣化是局部放電產(chǎn)生的帶電粒子沖撞固體介質(zhì)引起電化學(xué)劣化的結(jié)果。在沖擊電壓下,則可能是局部電場(chǎng)強(qiáng)度超過(guò)了材料的電擊穿場(chǎng)強(qiáng)所致。

4.2影響固體電介質(zhì)擊穿電壓的因素

影響固體電介質(zhì)擊穿電壓的因素很多,下面僅對(duì)主要影響因素作一些介紹。

4.2.1 電壓作用時(shí)間

以常用的油浸電工紙板為例,如圖4-2所示,以其1min工頻擊穿電壓(峰值)為基準(zhǔn)值(100%),縱坐標(biāo)用標(biāo)幺值表示。電擊穿與熱擊穿的分界點(diǎn)時(shí)間在105106μs之間,電壓作用時(shí)間大于此值后的穿為熱擊穿,小于此值的擊穿則屬于電擊穿。由圖可見,電壓作用時(shí)間越長(zhǎng),擊穿電壓越低,1min擊穿電壓與更長(zhǎng)時(shí)間的擊穿電壓已相差不大。所以,通常可將1min工頻試驗(yàn)電壓作為基礎(chǔ)來(lái)估計(jì)固體電介質(zhì)工頻電壓作用下長(zhǎng)期工作時(shí)的熱擊穿電壓。尚需指出,許多有機(jī)絕緣材料的短時(shí)間氣強(qiáng)度雖然很高,但由于它們耐局部放電的性能 較差,以致其長(zhǎng)時(shí)間電氣強(qiáng)度較低,這一點(diǎn)必須予以重視。在那些不可能用油浸等方法來(lái)消除局部放電的絕緣結(jié)構(gòu)中(如旋轉(zhuǎn)電機(jī)),就必須采用云母等耐局部放電性能好的無(wú)機(jī)絕緣材料

影響電擊穿、電氣強(qiáng)度、擊穿電壓設(shè)備的因素有哪些?

由圖4-2還可以看出,在電擊穿區(qū)域內(nèi),在較寬的時(shí)間范圍內(nèi)油浸電工紙板擊穿電壓電壓作用時(shí)間幾乎無(wú)關(guān),只有在時(shí)間小于微秒級(jí)時(shí)擊穿電壓才隨電壓作用時(shí)間減小而升高,這一點(diǎn)與氣體放電的伏秒特性很相似。其雷電沖擊擊穿電約為工頻擊穿電壓3倍。

4.2.2 電場(chǎng)均勻程度

均勻、致密的固體介質(zhì)如處于均勻電場(chǎng)中,其擊穿電壓往往比較高,且擊穿電壓介質(zhì)厚度的增加近似地呈線性增加。若在不均勻電場(chǎng)巾,則擊穿電壓較均勻電場(chǎng)中降低,且隨著介質(zhì)厚度的增加使電場(chǎng)更不均勻,擊穿電壓也不再隨介質(zhì)厚度的增加而線性增加。當(dāng)介質(zhì)厚度的增加使散熱困難時(shí),又會(huì)促使發(fā)生熱擊穿,這時(shí)靠增加介質(zhì)厚度來(lái)提高擊穿電壓就沒有多大的意義。

4.2.3溫度

固體介質(zhì)擊穿的場(chǎng)強(qiáng)很高,而與溫度幾乎無(wú)關(guān),但其熱擊穿電壓則隨溫度的升高而降低。由于環(huán)境溫度高不利于固體介質(zhì)的散熱,會(huì)使熱擊穿電壓下降。所以,用固體介質(zhì)絕緣材料電氣設(shè)備,如果某處局部溫度過(guò)高,在工作電壓下就會(huì)有熱擊穿的危險(xiǎn)。為了降低絕緣的溫度,常采取一些散熱措施,如加強(qiáng)風(fēng)冷、油冷及加裝散熱器等。

4.2.4受潮

固體介質(zhì)受潮會(huì)使擊穿電壓大大降低,其降低程度與介質(zhì)的性質(zhì)有關(guān)。對(duì)于不易吸潮的材料,如聚乙烯、聚四氟乙烯等中性介質(zhì),受潮后擊穿電壓僅降低一半左右;對(duì)于易吸潮的材料,如棉紗、紙等纖維材料,吸潮后的擊穿電壓可能只有干燥時(shí)的百分之幾或更低,這是因?yàn)殡妼?dǎo)率和介質(zhì)損耗均大大增加的緣故。所以高壓絕緣結(jié)構(gòu)不但在制造時(shí)要注意除去水分,在運(yùn)行中也要注意防潮,并定期檢查受潮情況,一旦受潮必須進(jìn)行干燥處理。

4.2.5 累積效應(yīng)

固體介質(zhì)在不均勻電場(chǎng)中,或者在雷電沖擊電壓下,其內(nèi)部可能出現(xiàn)局部放電或者損傷,但并未形成貫穿性的擊穿通道,但在多次沖擊或工頻試驗(yàn)電壓作用下,這種局部放電或者傷痕會(huì)逐步擴(kuò)大,這稱為累積效應(yīng)。顯然,由于累積效應(yīng)會(huì)使固體介質(zhì)的絕緣性能劣化,導(dǎo)致擊穿電壓下降。因此,在確定電氣設(shè)備試驗(yàn)電壓和試驗(yàn)次數(shù)時(shí)應(yīng)充分考慮固體介質(zhì)的這種累積效應(yīng),在設(shè)計(jì)固體絕緣結(jié)構(gòu)時(shí)亦應(yīng)保證一定的絕緣裕度。

4.3固體電介質(zhì)的老化

介質(zhì)在電場(chǎng)的長(zhǎng)時(shí)間作用下,會(huì)逐漸發(fā)生某些物理化學(xué)變化,從而使介質(zhì)的物理、化學(xué)性能產(chǎn)生不可逆轉(zhuǎn)的劣化,導(dǎo)致電介質(zhì)電氣及機(jī)械強(qiáng)度下降,介質(zhì)損耗及電導(dǎo)增大等,這一現(xiàn)象稱為絕緣的老化。

引起絕緣老化的原因很多,主要有熱的作用、電的作用、機(jī)械力的作用以及周圍環(huán)境因素的影響,如受潮、氧、臭氧、氮氧化物、各種射線以及微生物的作用等。各種不同的因素除了本身能對(duì)絕緣產(chǎn)生老化作用外,還常常互相影響,加速老化過(guò)程,盡管老化過(guò)程是一個(gè)非常復(fù)雜的物理化學(xué)變化過(guò)程,但從老化的特征上可將其大體劃分為電老化和熱老化兩大類型。

4.3.1 固體介質(zhì)的電老化

電老化主要是由于電場(chǎng)的作用所產(chǎn)生。根據(jù)電老化的性質(zhì)不同,又可分為電離性老化、電導(dǎo)性老化和電解性老化。

1.電離性老化

電離性老化主要指絕緣內(nèi)部存在的氣隙或氣泡在較強(qiáng)電場(chǎng)下發(fā)生電離而產(chǎn)生局部放電所引起的絕緣老化。

局部放電引起絕緣老化的機(jī)理被認(rèn)為是:帶電粒子對(duì)介質(zhì)的撞擊可使有機(jī)介質(zhì)主鏈斷裂,使高分子解聚或部分變成低分子;局部放電引起局部過(guò)熱,高溫使絕緣材料產(chǎn)生化學(xué)分解;局部放電產(chǎn)生的活性氣體O3NO、NO2對(duì)介質(zhì)的氧化和腐蝕,以及由局部放電產(chǎn)生的紫外線或X射線使介質(zhì)分解和解聚;隨后放電道通沿電場(chǎng)方向逐漸向絕緣深處發(fā)展,在某些高分有機(jī)絕緣中常發(fā)展成樹枝狀,稱為“電樹枝"。電樹枝的不斷發(fā)展最終將導(dǎo)致絕緣擊穿。因此,許多高壓電氣設(shè)備都將局部放水平作為檢驗(yàn)其絕緣質(zhì)量的重要指標(biāo)。

絕緣中氣隙或氣泡引起局部放電的機(jī)理可以這樣來(lái)解釋:當(dāng)固體介質(zhì)內(nèi)部含有氣隙時(shí),氣隙及與其相串聯(lián)的固體介質(zhì)中的場(chǎng)強(qiáng)分布是與它們的介電常數(shù)成反比。氣體介質(zhì)介電常數(shù)比固體介質(zhì)介電常數(shù)小得多,因此氣隙中的電場(chǎng)強(qiáng)度要比固體介質(zhì)中的電場(chǎng)強(qiáng)度高得多,而氣體的電氣強(qiáng)度又較固體介質(zhì)低,所以當(dāng)外加電壓還遠(yuǎn)小于固體介質(zhì)擊穿電壓時(shí),氣隙中的氣體就首先發(fā)生電離而產(chǎn)生局部放電。

下面對(duì)局部放電的發(fā)展過(guò)程作簡(jiǎn)單分析。

固體介質(zhì)內(nèi)部有單個(gè)小氣隙時(shí)的等效電路如圖4-3所示。圖中,Cg為氣隙的電容,Cb是與氣隙串聯(lián)的固體介質(zhì)的電容,Ca是固體介質(zhì)其余完好部分的電容,Z為氣隙放電脈沖的電源阻抗。一般情況下氣隙較小,所以Cb?Cg,且Cb?Ca

影響電擊穿、電氣強(qiáng)度、擊穿電壓設(shè)備的因素有哪些?

將瞬時(shí)值為u的交流電壓施加在固體介質(zhì)時(shí),Cg上分得的電壓

影響電擊穿、電氣強(qiáng)度、擊穿電壓設(shè)備的因素有哪些?

當(dāng)ugu增大到氣隙的放電電壓Us時(shí),氣隙放電。放電產(chǎn)生的正負(fù)電荷在外加電場(chǎng)作用下分別聚積在氣隙與固體介質(zhì)的上下交界面上,它們建立的電場(chǎng)與外加電場(chǎng)方向相反,從而使Cg上的電壓急劇下降到剩余電壓Ur,放電熄滅。但由于外加電壓u還在上升,Cg上的電壓又隨外加電壓u充電到US,開始第二次放電。同理,第二次放電產(chǎn)生的正負(fù)電荷所建立的電場(chǎng)與外加電場(chǎng)方向相反,所以Cg上的電壓會(huì)再次下降到剩余電壓Ur,放電熄滅。當(dāng)外加電壓u不斷下降時(shí),氣隙界面電荷產(chǎn)生的附加電場(chǎng)會(huì)超過(guò)外加電場(chǎng),導(dǎo)致反向放電發(fā)生。依此類推,可以推出第四次、第五次、第六次等放電出現(xiàn)的位置與放電的極性,如圖4-4(a)所示。因此,隨著Cg的充放電過(guò)程使局部放電重復(fù)發(fā)生,從而在電路中產(chǎn)生由局部放電引起的脈沖電流,如圖4-4(b)所示,其頻率范圍在200~400kHz。

影響電擊穿、電氣強(qiáng)度、擊穿電壓設(shè)備的因素有哪些?

Cg每次放電時(shí),其放電電荷量為

影響電擊穿、電氣強(qiáng)度、擊穿電壓設(shè)備的因素有哪些?

其中:qr為真實(shí)放電量。由于CgCbCa實(shí)際上都是無(wú)法測(cè)定的,所以qr也無(wú)法測(cè)定。但是氣隙放電引起的電壓變動(dòng)(Us-Ur)會(huì)按反比分配在CbCa(因從氣隙兩端看CbCa是相串聯(lián)的)。設(shè)在Ca上的電壓變動(dòng)為?u,則有

影響電擊穿、電氣強(qiáng)度、擊穿電壓設(shè)備的因素有哪些?

這就是說(shuō),當(dāng)氣隙放電時(shí),固體介質(zhì)兩端的電壓也會(huì)產(chǎn)生電壓降落?u,這相當(dāng)于固體介質(zhì)放掉電荷q,即

影響電擊穿、電氣強(qiáng)度、擊穿電壓設(shè)備的因素有哪些?

其中:q為視在放電量。

通過(guò)電源充電在回路中形成電流脈沖。?u和q的值都是可以測(cè)量的,因此,通常將q作為度量局部放電強(qiáng)度的參數(shù)。從以上各式可以看出,q既是發(fā)生局部放電時(shí)試品電容所放掉的電荷,也是電容Cb上的電荷增量。比較式(4-6)和式(4-8)可得

影響電擊穿、電氣強(qiáng)度、擊穿電壓設(shè)備的因素有哪些?

即視在放電量通常比真實(shí)放電量小得多,但q與qr呈線性關(guān)系,因此通過(guò)測(cè)量q可以相對(duì)地反映出qr的大小。

實(shí)驗(yàn)研究表明,視在放電量,放電重復(fù)率和一次放電所消耗的能量是反映局部放電強(qiáng)弱的三個(gè)基本參數(shù)。

如前所述,在交流電壓下,當(dāng)外加電壓較高時(shí),局部放電在半周期內(nèi)可以重復(fù)多次發(fā)生,而在直流電壓下情況就不一樣。由于直流電壓的大小和方向均不變,所以一旦氣隙產(chǎn)生放電,所產(chǎn)生的空間電荷建立的附加電場(chǎng)會(huì)使氣隙中的電場(chǎng)削弱,導(dǎo)致放電熄滅,直到空間電荷通過(guò)介質(zhì)內(nèi)部的電導(dǎo)消散,使附加電場(chǎng)減小到一定程度后,才能開始第二次放電。由于電介質(zhì)的電導(dǎo)很小,所以空間電荷的消散速度極慢。因此,在其他條件相同的情況下,直流電壓下單位時(shí)間內(nèi)的放電次數(shù)一般要比交流電壓下小3~4個(gè)數(shù)量級(jí),從而使得介質(zhì)在直流電壓下的局部放電所產(chǎn)生的破壞作用遠(yuǎn)比交電壓下小。

2. 電導(dǎo)性老化

電導(dǎo)性老化指某些高分子機(jī)合成絕緣材料內(nèi)部在某些液態(tài)的導(dǎo)電物質(zhì)(最常見的是水分或制造過(guò)程中殘留的某些電解質(zhì)溶液),在電場(chǎng)強(qiáng)度超過(guò)某一定值時(shí),這些導(dǎo)電液就會(huì)沿電場(chǎng)方向逐漸深入到絕緣層中去,形成近似樹枝狀的痕跡,稱為“水樹枝",使介質(zhì)的絕緣特性老化。

“水樹枝"是由于水或其他電解液中的離子在交變電場(chǎng)作用下往復(fù)沖擊介質(zhì),使其疲勞損傷和化學(xué)分解,隨之逐漸滲透擴(kuò)散到介質(zhì)深處所形成的。實(shí)踐表明,產(chǎn)生“水樹枝"所需的電場(chǎng)強(qiáng)度要比產(chǎn)生“電樹枝"所需的場(chǎng)強(qiáng)低得多;“水樹枝"一旦產(chǎn)生其發(fā)展速度也比“電樹枝"快。

3.電解性老化

電解性老化指在所加電壓還遠(yuǎn)低于局部放電起始電壓的情況下,由于介質(zhì)內(nèi)部進(jìn)行的化學(xué)過(guò)程(尤其在直流電壓下最為嚴(yán)重)造成對(duì)介質(zhì)的腐蝕、氧化,使介質(zhì)逐漸老化。當(dāng)有潮氣侵入電介質(zhì)時(shí),由于水分本身就能離解出H+O-離子,則會(huì)加速電解性老化。隨著溫度的升高,化學(xué)反應(yīng)速度加快,電解性老化的速度也隨之加快。

4.3.2固體電介質(zhì)的熱老化

固體電介質(zhì)的性能在長(zhǎng)期受熱的情況下逐漸劣化,失去原來(lái)的優(yōu)良性能,稱為熱老化。熱老化的主要過(guò)程為熱裂解、氧化裂解以及低分子揮發(fā)物的逸出。熱老化的特征大多數(shù)是使介質(zhì)失去彈性、變硬、變脆,機(jī)械強(qiáng)度降低,也有些介質(zhì)表現(xiàn)為變軟、發(fā)黏、變形,失去機(jī)械強(qiáng)度,與此同時(shí)介質(zhì)的電導(dǎo)變大,介質(zhì)損耗增加,擊穿電壓降低,絕緣性能變壞。

由于溫度的升高將使熱老化過(guò)程加速,所以根據(jù)熱老化決定的絕緣壽命與絕緣的工作溫度密切相關(guān)。國(guó)際電工委員會(huì)將各種電工絕緣材料按其耐熱性能劃分等級(jí),并確定各級(jí)絕緣材料的最高持續(xù)工作溫度,見表41。

4-1                      電工絕緣材料的耐熱等級(jí)

耐熱等級(jí)

最高持續(xù)工作溫度(℃)

絕緣材



Y

90

木材、紙、紙板、棉纖維、天然絲;聚乙烯、聚氯乙烯:天然橡膠


A

105

油性樹脂漆及其漆包線;礦物油和沒入其中或經(jīng)其浸潰的纖維材料


E

120

酚醛樹指塑料;膠紙板、膠布板;聚酯薄膜;聚乙烯醉縮甲醛


B

130

瀝青油漆制成的云母帶、玻璃漆布、玻璃膠布板;聚酷漆;環(huán)氧樹脂


F

155

聚酯亞胺漆及其漆包線;改性硅有機(jī)漆及其云母制品及玻璃漆布


H

180

聚酰胺漆及其漆包線;硅有機(jī)漆及其制品;硅橡膠及其玻璃


C

180

聚酰亞胺漆及薄膜;云母;陶瓷、玻璃及其纖維;聚四氟乙烯


使用溫度超過(guò)表4-1的規(guī)定,絕緣材料將迅速老化,壽命大大縮短。實(shí)驗(yàn)表明,A絕緣的工作溫度超過(guò)規(guī)定值8℃,則壽命大約縮短一半,這通常稱為熱老化的8℃規(guī)則。實(shí)際上對(duì)其他各級(jí)絕緣的溫度規(guī)定值并不都是8℃,如B級(jí)絕緣為10℃,H極絕緣為12℃等。

有機(jī)絕緣材料在熱的作用下發(fā)生著各種化學(xué)變化,包括氧化、熱裂解和縮聚等,這些化學(xué)反應(yīng)的速率決定了材料的熱老化壽命。因此,可應(yīng)用化學(xué)反應(yīng)動(dòng)力學(xué)推出材料壽命和溫度的關(guān)系。在溫度低于絕緣材料的上限工作溫度時(shí),有機(jī)絕緣由熱老化所決定的絕緣壽命的近似計(jì)算式為

影響電擊穿、電氣強(qiáng)度、擊穿電壓設(shè)備的因素有哪些?

式中:T為實(shí)際使用溫度下的絕緣壽命;A為標(biāo)準(zhǔn)使用溫度下的絕緣壽命;θ為絕緣的實(shí)際使用溫度;θ0為絕緣的標(biāo)定使用溫度;α為熱老化系數(shù),由絕緣的性質(zhì)、結(jié)構(gòu)等因素決定,對(duì)A絕緣α0.065~0.12范圍內(nèi)。

為了獲得最佳的經(jīng)濟(jì)技術(shù)效益,在當(dāng)今的技術(shù)經(jīng)濟(jì)條件下,對(duì)大多數(shù)電氣設(shè)備(如發(fā)電機(jī)、變壓器、電動(dòng)機(jī)等)絕緣的正常使用壽命一般認(rèn)定為20~25年,由此就可以確定出該設(shè)備的標(biāo)準(zhǔn)使用溫度。


北京中航時(shí)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(hào)
  • 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(hào)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(shí)代儀器設(shè)備有限公司 All Rights Reserved    備案號(hào):京ICP備14029093號(hào)-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: 日韩免费成人| 激情av网| 久久人人爽人人爽人人| 成人午夜福利视频| 97在线免费观看| 欧美亚洲在线视频| 久久无码高潮喷水| 97人妻精品一区二区三区免| 欧美第一夜| 欧美成人777| 国产电影一区二区三区| 波多野结衣91| 狠狠干2019| 粉嫩av在线播放| 午夜精品免费| 1024手机在线看片| 一品道av| 精品1区2区3区| 亚洲一区二区免费视频| 91av亚洲| 91精品国产综合久久久久久 | 经典毛片| 欧美黄网站| 少妇的激情| 日韩欧美不卡视频| 美国黄色一级大片| 日韩中文字幕区一区有砖一区 | 国产美女av| 暖暖成人免费视频| 天天干天天曰| 最新日本中文字幕| 区一区二在线观看| 欧美性精品| www香蕉| 超碰免费在线| 欧美大片在线观看一区二区| 巨物撞击尤物少妇呻吟| 国产吃瓜在线| 精品在线99| 国产一区二区精品| 97精品久久久| 黄色三级在线| 国产精品免费看久久久无码| 国产精品片| 欧美精品播放| 久久成人免费电影| 超碰超碰在线| 黄色av国产| 亚洲图片一区| 日韩欧美综合| 国产中文字幕在线| 中文字幕 自拍偷拍| 亚洲国产精品电影| 国产精品毛片久久久久久久| 国产成人高清视频| 麻豆视频免费在线观看| 碰碰97| 亚洲成人av在线| 婷婷九月| 亚洲五月花| 久草资源网| 国产精品果冻传媒潘| 欧美在线播放视频| 午夜播放| 我们的2018在线观看免费高清 | 一级淫片免费看| 五月天堂色| 美国福利片| 久久免费看| 午夜影院视频| 日韩欧美中文| 日韩精品一区二区三区丰满| 国产视频一区在线观看| 成人漫画网站| av网址导航| 一区二区三区精品| 国产xxxx视频| 亚洲成人三级| 黑人一级大毛片| 麻豆精品一区二区三区| a三级黄色片| 丁香婷婷激情网| 黄色一级毛片| 色天使亚洲| 97在线视频观看| 成人涩涩软件| 女人裸体又黄| 在线观看免费人成视频| 欧美久久视频| 久久精品av| 久操免费视频| 性色av一区二区三区| 成人高清视频在线观看| 日韩电影精品| 挪威的森林在线观看| 成人免费av片| 狠狠干成人| 亚洲hh| 免费91网站| 91视频一区二区| 欧美aaaaaa| 一本色道久久综合| 欧美久久久久久| 黄色小视频免费| 国产黄视频在线观看| 亚洲无线视频| 日爽夜爽| 男受被做哭激烈娇喘gv视频 | 91麻豆精品91久久久久同性| 午夜窝窝| 中国av毛片| 欧美日韩中文在线观看| 热99在线观看| 欧美成人三级视频| 亚洲第一自拍| 美女久久精品| 超碰97观看| 少妇精品高潮欲妇又嫩中文字幕| 无码人妻精品中文字幕| 外国av在线| 亚洲精品久久视频| 亚洲调教欧美在线| 看个毛片| 亚洲最大综合网| 国产片| 日韩在线视频网站| 激情91| 亚洲区自拍| 污污污www精品国产网站| 国产精品视频无码| 丁香六月综合| 91高清视频| 成人在线视频观看| 97在线观看免费高清| 国产高清一区二区| ass亚洲熟妇毛耸耸pics| 国产精品扒开腿做爽爽爽视频| 免费观看的黄色网址| 强辱丰满人妻hd中文字幕| 少妇高潮一区二区三区四区| 日韩高清毛片| 蜜桃精品噜噜噜成人av| 国产午夜三级一区二区三| 久久在线免费观看| 国产激情视频在线观看| 99re在线| 电影一区二区三区| 亚洲天天干| 欧美自拍一区| 久久久7777| 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 男女高潮网站| 日本理伦片午夜理伦片| 欧美一区二区三区在线| 久久97| 黄色日皮视频| 山外人精品影院| 一区二区三区不卡视频在线观看| 黄色网页大全| 久久久国产综合精品女国产盗摄| 九一精品视频| 欧美 日韩 国产 一区| 国产美女视频| 日本黄视频在线观看| 热热色原网址| 九色免费视频| 超碰97人人爱| 欧美激情视频网| 欧洲-级毛片内射| 天天做夜夜爱| 97香蕉视频| 亚洲第一色图| 一区二区三区国产精品| 两性囗交做爰视频| 91成人在线播放| 日韩三级久久| 日韩中文字| 伊人一级| 色偷偷资源网| 午夜大片网| 亚洲激情黄色| 激情av网| 麻豆福利视频| 日皮视频在线观看| 国产精品果冻传媒潘| 国自产拍偷拍福利精品免费一| 日韩欧美精品在线| 日日爱886| 免费黄色国产视频| 亚洲性电影| 日韩精品电影在线| 免费看黄网站在线观看| 日韩性生活视频| 亚洲福利影院| 成人免费视频网址| 老色批网站| 国产精品91一区| 欧美性视屏| 日韩精品av一区二区三区| 天堂a视频| 九色91在线| 麻豆视频网| 在线免费观看av片| 国产偷自拍| 日本在线免费视频| 被女同学棉袜调教vk| 88国产精品视频一区二区三区| 亚洲h在线观看| 色综合av在线| 婷婷五月综合激情| 香蕉91视频| 黄色激情视频网站| 亚洲国产成人精品女人久久久| 成人爱视频| 免费午夜影院| 一起草视频在线播放| 欧美偷拍精品| 在线看片网站| 爱爱视频网站| 国产三级直播| 久草国产精品视频| 成人自拍av| 国产剧情一区| 三级成人网| 91成人在线观看喷潮动漫| 人人草人人| 亚洲在线欧美| 美日毛片| 中文字幕第八页| 中文字幕第三页| 国产麻豆传媒| www.超碰在线.com| 跪求黄色网址| 精品日韩在线观看| 欧美a√| 久久99精品久久久久久| 男人天堂色| 青青操av在线| 亚洲AV无码一区二区三区少妇| 女人高潮特级毛片| 上海女子图鉴| 欧美a在线观看| 好吊色综合| 人人澡人人添| 肉番在线观看| 欧美色偷偷| 色网站在线| 久久久最新| 人人人人爽| 亚洲视频小说| 青青草久久| 亚州av在线| 天天综合天天做| 8x8x永久免费视频| 色悠悠视频| 久草免费在线观看| 久久久久一级| 亚洲国产精品综合| 日韩女优在线观看| 久久免费看片| たちの熟人妻av一区二区| av免费大片| 亚洲免费网| 伊人狠狠干| 91av视频在线播放| www裸玉足久久久| 在线免费观看黄网站| 午夜电影网站| 成人婷婷| 女人下面流白浆的视频| 成人天堂av| 日韩欧美大片| 影音先锋亚洲一区| 女人的天堂网站| 久久精品999| 久久久久免费视频| 色免费网站| 亚洲三级a| 婷婷射图| 双腿张开被9个男人调教| 性欧美精品| 日日碰狠狠添天天爽无码av| 五月婷在线观看| 亚洲区一区二| 久久精品综合| 国产精品久久不卡| 91九色国产| 超碰导航| 日韩视频在线免费播放| 天天人人精品| 日韩小视频在线观看| 国产黄色大片| 日韩不卡毛片| 国产色视频一区二区三区qq号| 国产在线观看一区二区三区| 国产成人在线观看免费| 亚洲欧美日韩一区二区三区四区| 成人做爰www看视频软件| 亚洲国产精品久久精品怡红院| 浮生影视在线观看免费| 带aaa级的网名| 午夜免费av| 欧美日韩精品一区| 成人一级网站| 久久免费精品| 九九久久精品| 国产视频福利在线| 日韩成人精品| 偷拍色图| 一级黄色性片| 欧美精品一区二区三区蜜臀| 五月婷婷综合网| 日韩高清av在线| 久久久精品电影| 国产精品二区三区四区| 99国产一区| 黄色av软件| 欧美老熟妇乱大交xxxxx| 免费观看a视频| 美腿丝袜亚洲综合| 夜夜撸小说| 欧美freesex黑人又粗又大| 蜜桃视频网| 成人精品在线看| 捆绑裸体绳奴bdsm亚洲| 久久国内| 日韩一级片av| 黄页在线免费观看| 特片网av| 91精品国产综合久久福利| 脱女学生小内内摸了高潮| 亚洲一区中文| 中国av在线播放| 日本精品久久| 白丝校花扒腿让我c| 久久国产网| 美女又爽又黄视频| 91一级片| 永久免费av网站| 特级西西444www大精品视频| 日本一本在线视频| 中文字幕av免费| 好吊视频一区二区三区| 日本免费网站视频| 一级性视频| 久久99精品久久久水蜜桃| 福利资源导航| 一二三区在线观看| 四季av中文字幕| 欧美黄频| 91视频免费播放| 男生脱女生衣服| 草莓视频app在线观看| 超碰在线91| 看特级毛片| 巨乳的诱惑| 三级爱爱| 成人91视频| 亚州一区二区| 毛片精品| 91免费视频观看| 男人都懂的网址| 中文字幕一区二区三区在线观看| 美女一二区| 日韩黄色一级视频| 奇米网7777| 国内成人精品| 欧美高清69hd| 日本免费精品视频| 精品人伦一区二区三区| 日本a√在线观看| 天天爽夜夜爽人人爽| 亚洲午夜电影网| 91av视频网站| 久久精品av| 最近日韩中文字幕中文| 在线成人免费视频| 第一福利社区导航| 国产精品99久久久久久久久久久久| 黄色成人在线观看| sm羞耻姿势图片| 成人免费av| 福利免费在线观看| 亚洲高清视频在线观看| 91免费版网站在线观看| 97久久人国产精品婷婷| 久久久成人精品一区二区三区| 国产在线观看网站| 色网视频| 麻豆理论片| 九九国产视频| 97免费在线观看| 久久久久久国产精品三级玉女聊斋| 羞羞动漫免费观看| 中国美女一级片| 麻豆md0049免费| 日本免费三区| 在线免费国产| 免费无码一区二区三区| 91免费国产| 亚洲av综合色区| 免费在线你懂的| 午夜影院在线观看| 欧美20p| 成人网页在线观看| 亚洲激情久久| 桃色网址| 免费黄视频在线观看| 99这里都是精品| 污版视频在线观看| 色天堂视频| 亚洲精品鲁一鲁一区二区三区| 成年人福利| 国产在线视频一区二区| 成人香蕉视频在线观看| 成人自拍偷拍| 高h视频在线观看| 一本之道久久| 欧美一区二区在线视频| 五月婷婷爱| 激情视频网址| 91黄色片| 国模福利视频| 国产91精品一区二区绿帽| 成人国产| 中文字幕第四页| 一级一毛片| 日日摸夜夜| 日韩一区二区精品视频| 深夜福利av你懂的| 蜜桃成人| 欧美综合在线观看| 男人天堂va| 欧美人与野| www.欧美com| 最近2019中文字幕大全第二页| 国产伦理吴梦梦伦理| 精品一区国产| 亚洲国产精品第一页| 亚洲性猛交富婆| 欧美一区二区三区电影| 欧美另类第一页| 老牛嫩草二区三区观影体验| 性感美女毛片| 一区二区的视频| 亚洲网站免费观看| 91在线无精精品一区二区| 人妖黄色片| 日韩和的一区二区区别是什么| 污视频网址| 免费在线国产视频| 天天干网| 色综合一区二区三区| 国产精品久久久久久久久久久久久| 日本黄色成人| 岛国一区二区| 日本一区二区三区免费观看 | 国产后入清纯学生妹| 青青草成人在线| 国产草草影院| 超碰在线视屏| 99久久国| 日韩欧美视频网站| 日日影院| 日韩a在线播放| 午夜资源| 欧美精品啪啪| 成人激情综合| 亚洲美女啪啪| 亚洲一级网站| 亚洲品质自拍视频| 国产夫妻自拍小视频| 日本精品二区| 五月婷婷影院| 无码黑人精品一区二区| 美女擦边视频| 天天干天天干天天| 日韩黄色av| 三上悠亚一区二区| 国产av无码专区亚洲av| 日韩精品一区不卡| 亚洲精品乱码久久久久 | 神马九九| 人体裸体bbb欣赏| 欧美精品五区| 桃色视频网| 日本少妇久久| 精品日韩一区| 久久美女视频| 日本少妇毛茸茸| 亚洲欧美影院| 亚洲va在线观看| ts人妖在线| 91综合网| 爱爱免费小视频| 丁香色网| 人人艹在线观看| 国产网址| 成人av免费在线观看| 日韩欧美国产一区二区三区| 日本熟女毛茸茸| 成人黄色影视| 亚洲黄色在线| 国产99在线 | 亚洲| www色网| 日本黄页网站| 国产在线中文| 九九九九精品| 免费在线看视频| 高清国产一区| www免费网站在线观看| 亚洲天堂色| 在线观看二区| 永久看看免费大片| 无码成人精品区在线观看| 韩国av网| 日韩av在线免费播放| 五月综合激情| 插入综合网| 青草福利视频| 麻豆视频一区| 日韩一区久久| 波多野结衣电影免费观看| 国产在线精品视频| 亚洲怡春院| 日韩精品视频一区二区三区| 人妻熟女一区二区三区app下载| 最美情侣视频完整版高清| 一级片在线播放| 性欧美8khd高清极品| 国产美女视频免费观看下载软件| 天天干天天干天天干天天| 成人精品影院| 国产日韩在线看| 丁香花国语版普通话| 超碰人人人人| 日韩精品久久久久久久的张开腿让| 中文字幕日本在线| 中文字幕免费观看| 手机看片一区二区| 伊人久久色| av在线成人| 亚洲黄色影院| 欧美成人第一页| 男人的鸡鸡桶女人的鸡鸡| 免费黄色视屏| 调教丰满的已婚少妇在线观看| 精品在线免费观看视频| 婷婷五月在线视频| 亚洲一区欧美| 亚洲精品v| 在线播放网址| 自拍偷拍电影| 一级真人毛片| 性欧美hd调教| 五月婷婷视频在线观看| 亚洲精品小视频| 校草调教喷水沦为肉奴高h视频| 欧美在线看| 午夜神器在线观看| 亚州欧美| 亚洲一级大片| 国产精品美女久久久久av爽| 亚洲欧美黄色片| 男女免费视频| 人妻巨大乳一二三区| 人人看人人做| 97狠狠干| 国产乱码精品一区二区三区不卡| 国产伦精品一区二区三区妓女 | 日韩av在线免费观看| 亚洲成人午夜电影| 日韩特一级| 日本欧美在线观看| 天堂а√在线中文在线新版| 日本一级淫片免费放| sm久久捆绑调教精品一区| 日韩精品一区二区三区中文字幕| 看免费毛片| 特级黄色大片| 大学生三级中国dvd| 亚洲国产无| 91五月天| 欧美黑人xxx| 国产福利网| 男女视频在线免费观看| 国产18一19sex性护士| 操极品美女| 欧美视频网站| 久久久久久影院| 奇米激情| 国产a线| av网站在线看| 黄色网址在线播放| 超碰人人在线| 亚洲综合色站| 2019亚洲天堂| 欧美成人综合网站| 日本黄色网址大全| 日韩a在线观看| 国产福利网| 日本一区二区在线免费观看| 国产精品第2页| 在线免费观看黄网| 91美女精品网站| 婷婷丁香一区二区三区| 国产一级片免费观看| 求欧美精品网址| 久久亚洲综合色| 欧美网站免费| 国产在线精品一区二区| 日本久久网| 电影91久久久| www.尤物视频| www.污视频| 欧美性生活免费视频| 91导航| 大尺度做爰呻吟舌吻情头| 天堂影音| 欧美色图网站| 精品一区在线播放| 国产午夜伦理| av动漫天堂| www.亚洲人| 拔萝卜91| 国产性猛交| 亚洲欧美另类图片| 日本三级在线视频| 91看片黄| 婷婷深爱网| 亚洲成年人专区| 爱爱的网站| 伊人春色在线观看| 家庭午夜影院| 午夜资源| 永久免费看片| 婷婷啪啪| 好吊日av| 欧美色人阁| 久久亚洲影视| 最新中文在线视频| 日韩在线观看免费高清| 新3d金梅龚玥菲| 欧产日产国产精品98| 激情五月综合网| 久久a视频| 流白浆视频| 国产1区在线| 在线观看中文字幕2021| 黄色免费网站观看| 九色porny视频| 国产精品久久久久一区二区三区| 91视频在线免费观看| 女m被s玩胸虐乳哭着求饶| 中文字幕丝袜| 黄色美女视频网站| 国产精品三级在线| 午夜视频久久| 欧美图片一区| 激情午夜视频| 一级做a爱片性色毛片| 极品日韩| 91沈先生在线| 日韩高清一区二区| 日本一级片在线观看| 德国艳妇丰满bbwbbw| 奇米影音| 性欧美视频| 国产精品视频在线观看| 中文字幕一区二区人妻电影| 欧美激情xxx| 国产成人在线看| 免费观看全黄做爰的视频 | 老熟女重囗味hdxx69| 天堂网在线播放| 熟妇高潮精品一区二区三区| 亚洲免费成人网| 欧美日韩一区视频| 韩国黄色片网站| 亚洲国产精品99| 久久免费看少妇高潮| 特级av片| 五月天婷婷色综合| 91九色国产ts另类人妖| 亚洲aa在线观看| 亚洲最大的成人网站| 久久av在线| 欧洲一级黄| 91在线观看| 成人在线国产| 国产又粗又猛又爽又黄的| 免费国产在线视频| 日韩欧美在线免费观看| 性爱视频日本| 亚洲伦理在线| 一区二区自拍| 波多野结衣在线播放| 极度另类| 一级片免费视频| 一区二区三区视频在线| 日本久久久久久久| 肉色超薄丝袜脚交一区二区| 欧美日韩免费视频| 久久久精品国产sm调教网站| 美女一级视频| 欧美久久视频| 在线观看高清视频| 2021国产精品| 很黄很色的视频| 国产成人午夜| 国产精品永久| 欧美特级毛片| 中文字幕在线电影| 黄色大片儿| 毛片毛片毛片毛片| a级免费视频| 一区二区三区四区视频| 国产成人免费| 自拍视频一区| 亚洲精品影视| 色妞视频| 欧美比基尼| 另类视频在线| 国产做受视频| 福利免费视频| 差差视频| 激情开心成人网| av男人天堂网| 婷婷五月花| 爱啪啪网站| 国产精品久久久久三级| 免费午夜网站| 可以免费看的av毛片| 久久密桃| 日日夜夜精| 久久久精品人妻一区二区三区| 天天射天天拍| 韩国一区二区三区在线观看| 裸体按摩www性xxxcom| 国产黄a三级三级三级看三级男男| 中文字幕区| 超碰综合| a级片免费在线观看| www.日韩精品| 尤物视频在线| 性高潮久久久久久久| 欧美性猛交xxxx乱大交蜜桃| 后进极品美女圆润翘臀| 97精品在线| 亚洲成人精品视频| 麻豆影视| 97av在线播放| 天天射夜夜骑| 国产免费av观看| 久久久久九九| 91草莓| 中文字幕在线看片| 国产综合区| 夜夜骚av| 亚洲色图1| 欧美极品| 99在线无码精品入口| 日本一本在线| 亚洲一级影片| 欧美中文在线视频| 中文第一页| 97超碰在| 亚洲自拍另类| 台湾av在线| 日批视频免费看| 亚洲妇熟xx妇色黄| 精品久久一区二区| av综合站| 欧美人与物videos另类| 三级国产网站| 91麻豆精品久久久久蜜臀| 亚洲自拍偷拍图| www.日日| 国产在线网址| 悠悠色影院| 九九久久久| av有码在线| 青青草.com| 欧美三级成人| 一区二区三区四区欧美| 亚洲第一大综合区| 国产在线视频一区二区三区| 欧美黑人猛交| 日本黄动漫| 91久久婷婷| 亚洲成人av在线| 欧美人体视频一区二区三区| 久久在线免费| 日本三级网站在线观看| 国产精品美女毛片真酒店| 91丨九色丨国产在线| 久久久久黄色| 日韩一区在线视频| 玖玖精品在线视频| 91蜜桃网站| 18性xxxxx性猛交| 久久影音先锋| 中出少妇| 国产精品乱码一区二区三区| 一区二区三区在线观看视频| 99午夜视频| 国产区精品视频| 人人草av| av加勒比| 女女h百合无遮涩涩漫画软件| 欧美日本亚洲视频| 在线免费看av的网站| 久久不卡区| 毛片专区| 香蕉视频国产| 人妻一区二区三区免费| 亚洲欧美日韩久久| 欧美国产日韩在线观看成人| 午夜小视频在线播放| 色窝窝综合色窝窝久久| 五月天婷婷伊人| 国产成人精品视频在线| 国产视频欧美| 国产精品theporn| 香蕉视频色| 国产av一区二区精品久久| av天天射| 91蜜桃麻豆| 亚洲免费久久| 国产日韩欧美一区| 狠狠干伊人| 成年人免费网站| 日本h视频在线观看| 伊人网综合网| 国产伦精品一区二区| 欧美精品动漫| 国产又粗又长| 亚洲精品日韩欧美| 欧美第九页| 婷婷免费视频| 久久激情综合| 成人看片| 在线观看视频中文字幕| www香蕉| 男女爱爱动态图| www.日韩.com| 新疆毛片| 深夜免费福利视频| 国产黄色视屏| 日本做爰三级床戏| 九草在线| 国产黄色网络| 神马午夜电影一区二区三区在线观看| 国产乡下妇女三片| 粗大的内捧猛烈进出| a毛片毛片av永久免费| 日韩av综合在线| 波多野结衣一区二区三区在线| 无码人妻丰满熟妇精品| 国产美女久久久| 精品婷婷色一区二区三区蜜桃| 精品九九九九| 在线成人| 中文字幕 亚洲一区| 欧美福利小视频| 瑟瑟久久| 成人av影院| 亚洲国产精品久久一线不卡| 久久天天东北熟女毛茸茸| 天堂999| 亚洲综合五月天婷婷丁香| 成年人免费看视频| 在线黄色免费网站| 在线亚洲成人| 中文无码熟妇人妻av在线| 日本孕妇孕交| 亚洲一区二区福利| 天天综合天天色| 亚洲综合五月| 日韩av中文| 午夜影院色| 国产xxxx视频| 免费看欧美成人a片无码| 91国产在线看| 国产精品福利小视频| 青青视频网| a在线| 自偷自拍av| 久久福利视频导航| 午夜看片| 四虎成人影视| 99爱爱视频| 亚洲性猛交富婆| 97视频在线| 亚洲色图偷| 国产人妖ts重口系列网站观看| 色妞视频| av在线伊人| 久久av导航| 青青草原亚洲| 一二区视频| 黄色成人漫画| 日批动态图| 欧美怡红院| 欧美另类日韩| 熟女人妻视频| 黑料网在线观看| 噜噜在线视频| 国产成人精品一区二区三区在线观看| 亚洲精品国产精品国自产观看浪潮 | 日韩av有码| 欧美大片免费看| 一级黄色录像大片| 麻豆一区二区三区四区| 亚洲欧美a| 国产精品主播视频| 成人精品二区| 一区二区免费看| 欧美一区二区三区在线观看| 超碰蜜桃| 91涩漫成人官网入口| 激情九月天| 久久久久免费观看| 狠狠综合| 精品欧美一区二区三区| 影音先锋男| 一区二区亚洲| 牛牛影视一区二区三区| 日韩免费视频网站| 亚洲观看黄色网| 污免费在线观看| 久久aaa| 奇米影视大全| 在线免费三级| 乌克兰做爰xxxⅹ性视频| 精品视频在线观看| 欧美日韩黄色网| 久久精品视频网| 97人妻精品一区二区三区软件 | 另类小说色| 成人做爰69片免费| 亚洲天堂视频在线观看| 激情小说亚洲图片| 伊人久久亚洲| 亚洲综合在线中文字幕| 日韩无套| 精品三区| 男女三级视频| 日日日操操操| 免费91网站| 国产精品69毛片高清亚洲| 在线色网| 久久久久久久久久一区二区| 天堂婷婷| 国产性70yerg老太| 青娱乐国产精品| 亚洲色图18p| 韩日在线| 日韩污视频| 久久久国产一区二区三区| 少妇裸体性生交| 免费v片在线观看| 91在线影院| 男生插女生网站| 男人天堂2019| 久久久精品福利| 午夜免费影院| 亚洲国产精品自拍| 97碰碰视频| 久草福利在线视频| 性欧美一区二区三区| 欧美国产综合| 日韩欧美一区二| 亚洲精品久久久久久无码色欲四季 | 好av在线| 欧美一区二区三区精品| 五月婷婷六月丁香| 亚洲美女视频在线观看| 国产超碰在线观看| 天天看天天做| 一区二区三区日韩| 三年中文在线观看免费版英语| 韩国av一区二区| 久久亚洲国产精品| 不卡一区二区三区四区| 久久亚洲综合| 久久精品国产亚洲av无码娇色| 黄色电影在线免费观看| 51精品国产人成在线观看| 男人的天堂色| 亚洲人成高清| 99精品亚洲| 国产无套视频| 黄色av资源| 无码人妻精品一区二区三区温州 | 亚洲国产高清国产精品| 国产一区二区三区高清视频| 黄网站大全| 污导航在线观看|