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 > 固體電介質(zhì)的介電常數(shù)與損耗

固體電介質(zhì)的介電常數(shù)與損耗

更新時(shí)間:2024-07-18      點(diǎn)擊次數(shù):3815

1 固體電介質(zhì)的極化與損耗



1.1固體電介質(zhì)的極化

1.介電常數(shù)的定義

電介質(zhì)的介電常數(shù)也稱為電容率,是描述電介質(zhì)極化的宏觀參數(shù)。電介質(zhì)極化的強(qiáng)弱可用介電常數(shù)的大小來表示,它與該介質(zhì)分子的極性強(qiáng)弱有關(guān),還受到溫度、外加電場(chǎng)頻率等因素的影響。電介質(zhì)的相對(duì)介電常數(shù)

img1 

式中 DE電介質(zhì)中電通量密度、宏觀電場(chǎng)強(qiáng)度

img2img3 

下面以平板電容器為例,進(jìn)一步說明介電常數(shù)的物理意義。設(shè)一真空平板電容器的極板面積為S,極板間距dd遠(yuǎn)小于極板的尺寸,因此極板的邊緣效應(yīng)可以忽略,極板上的電荷分布和極板間的電場(chǎng)分布可以認(rèn)為是均勻的。如圖2-1a所示,在外施恒定電壓U的作用下,設(shè)極板上所充的電荷面密度為σ0,根據(jù)靜電場(chǎng)的高(Gauss)定理,極板間真空中的電場(chǎng)強(qiáng)度

img4 

而真空電容器的電容量為

img5 

當(dāng)極板間充以均勻各向同性的電介質(zhì)時(shí)(2-1b),電介質(zhì)在電場(chǎng)作用下產(chǎn)生極化,介質(zhì)表面出現(xiàn)與極板自由電荷極性相反的束縛電荷,抵消了極板自由電荷產(chǎn)生的部分電場(chǎng)。由于外施電壓保持不變,極板間距也不變,所以極板間介質(zhì)中的場(chǎng)強(qiáng)E(E=U/d)維持不變。這時(shí)只有從電源再補(bǔ)充一些電荷到極板,才能補(bǔ)償介質(zhì)表面束縛電荷的作用。設(shè)介質(zhì)表面束縛電荷面密度為σ',則極板上自由電荷面密度應(yīng)增加為

img6 

而充以電介質(zhì)后電容器的電容量為

img7 

顯然,極板間充以電介質(zhì)后,由于電介質(zhì)的極化使電容器的電容量比真空時(shí)增加了,且電容增加量與束縛電荷面密度成正比。電介質(zhì)的極化越強(qiáng),表面束縛電荷面密度也越大。因此,可以用充以電介質(zhì)后電容量的變化來描述電介質(zhì)極化的性能。

定義一電容器充以某電介質(zhì)時(shí)的電容量C與真空時(shí)電容C0的比值為該介質(zhì)的相對(duì)介電常數(shù),即

img8 

將式(2-3)(2-5)代入上式,得

img9 

(2-7)表明,εr在數(shù)值上也等于充以介質(zhì)后極板上自由電荷面密度與真空時(shí)極板上自由電荷面密度之比。可見,εr是一個(gè)相對(duì)的量,叫做相對(duì)介電常數(shù),是大1常數(shù);而電介質(zhì)的絕對(duì)介電常數(shù)ε=ε0εr,,單位F/m。在工程中,材料通常用相對(duì)介電常數(shù)εr來描述,而為了便于敘述對(duì)"兩字有時(shí)省略,簡稱為介電常數(shù)。由于絕對(duì)介電常數(shù)總包10的負(fù)冪次方而相對(duì)介電常數(shù)為大1常數(shù),故不會(huì)引起混淆。

εr是綜合反映電介質(zhì)極化特性的一個(gè)物理量。在2-1中列出常用固體電介質(zhì)20時(shí)工頻電壓εr值。

 2-1        常用固體電介質(zhì)的εr

中性和弱極性

石蠟

2.0~2.5

聚苯乙烯

2.5~2.6

聚四氟乙烯

2.0~2.2

松香

2.5~2.6

瀝青

2.6~2.7

極性

纖維素

6.5

膠木

4.5

聚氯乙烯

3.0~3.5

離子型

云電

5~7

母瓷

5.5~6.5

用于電容器的絕緣材料,顯然希望選用εr大的電介質(zhì),因?yàn)檫@樣可使單位電容的體積減小和重量減輕。但其他電氣設(shè)備中往往希望選用εr較小的電介質(zhì),這是因?yàn)檩^大的εr往往和較大的電導(dǎo)率相聯(lián)系,因而介質(zhì)損耗也比較大,采用εr小的絕緣材料還可減小電纜的充電電流、提高套管的沿面放電電壓等。

在高壓電氣設(shè)備中常常將幾種絕緣材料組合在一起使用,這時(shí)應(yīng)注意各種材料的εr值之間的配合,因?yàn)樵诠ゎl交流電壓和沖擊電壓下,串聯(lián)的多層電介質(zhì)中的電場(chǎng)強(qiáng)度分布與各層電介質(zhì)的εr成反比。

2.極化的基本形式

根據(jù)電介質(zhì)的物質(zhì)結(jié)構(gòu)不同,固體電介質(zhì)極化具有以下4種基本類型:電子式極化、離子式極化、偶極子極化、夾層極化,現(xiàn)簡要介紹如下:

(1)電子式極化

在電場(chǎng)作用下,介質(zhì)原子中的電子運(yùn)動(dòng)軌道將相對(duì)于原子核發(fā)生彈性位移,如圖2-2所示。這樣一來,正、負(fù)電荷作用中心不再重合而出現(xiàn)感應(yīng)偶極矩img10,極化其值為img11(矢量的方向?yàn)?/span>-q+q)。這種稱為電子式極化或電子位移極化。

電子式極化存在于一切電介質(zhì)中,它有兩個(gè)特點(diǎn)完成極化所需的時(shí)間極短,10-15s,故其εr值不受外電場(chǎng)頻率的影響它是一種彈性位移,一旦外電場(chǎng)消失,正、負(fù)電荷作用中心立即重合,整體恢復(fù)中性。所以這種極化不產(chǎn)生能量損耗,不會(huì)使電介質(zhì)發(fā)熱。溫度對(duì)這種極化影響不大,只是溫度升高時(shí),電介質(zhì)略有膨脹,單位體積內(nèi)的分子數(shù)減少,引起相對(duì)介電常數(shù)εr的變化。

(2)離子式極化

固體無機(jī)化合物大多屬離子式結(jié)構(gòu),如云母、陶瓷等。無外電場(chǎng)時(shí),晶體的正、負(fù)離子對(duì)稱排列,各個(gè)離子對(duì)的偶極矩互相抵消,故平均偶極矩為零。在出現(xiàn)外電場(chǎng)后,正、負(fù)離子將發(fā)生方向相反的偏移,使平均偶極矩不再為零,介質(zhì)呈現(xiàn)極化,如圖2-3所示。這就是離子式極(離子位移極)。在離子間束縛較強(qiáng)的情況下,離子的相對(duì)位移是很有限的,沒有離開格,外電場(chǎng)消失后即恢復(fù)原狀,所以它也屬于彈性位移極化,幾乎不引起損耗。所需時(shí)間也很短,10-13,所以其εr也幾乎與外電場(chǎng)的頻率無關(guān)。

img12 

溫度對(duì)離子式極化有兩種相反的影響,即離子間的結(jié)合力會(huì)隨溫度的升高而減小,從而使極化程度增強(qiáng);另一方面,離子的密度將隨溫度的升高而減小,使極化程度減弱。通常前一種影響較大一些,所以其εr一般具有正的溫度系數(shù)。

(3)偶極子式極化

有些電介質(zhì)的分子很特別,具有固有的電矩,即正、負(fù)電荷作用中心不重合這種分子稱為極性分子,這種電介質(zhì)稱為極性電介質(zhì),例如,膠木、橡膠、纖維素、蓖麻油、氯化聯(lián)苯等。

每個(gè)極性分子都是偶極子,具有一定電矩,但當(dāng)不存在外電場(chǎng)時(shí),這些偶極子因熱運(yùn)動(dòng)而雜亂無序地排列著,如圖2-4a所示,宏觀電矩等于零,因而整個(gè)介質(zhì)對(duì)外并不表現(xiàn)出極性。出現(xiàn)外電場(chǎng)后,原先排列雜亂的偶極子將沿電場(chǎng)方向轉(zhuǎn)動(dòng),作較有規(guī)則的排列,如2-4b(實(shí)際上,由于熱運(yùn)動(dòng)和分子間束縛電場(chǎng)的存在,不是所有的偶極子都能轉(zhuǎn)到與電場(chǎng)方向一),因而顯示出極性。這種極化稱為偶極子極化或轉(zhuǎn)向極化,它是非彈性的,極化過程要消耗一定的能(極性分子轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí)要克服分子間的作用力,可想象為類似于物體在一種粘性媒質(zhì)中轉(zhuǎn)動(dòng)需克服阻),極化所需的時(shí)間也較長,10-1010-2s的范圍內(nèi)。由此可知,極性電介質(zhì)的εr值與電源頻率有較大的關(guān)系,頻率太高時(shí),偶極子將來不及轉(zhuǎn)動(dòng),因而其εr值變小,如2-5所示。其中,εr0相當(dāng)于直流電場(chǎng)下的相對(duì)介電常數(shù)ff1以后,偶極子將越來越跟不上電場(chǎng)的交變,εr值不斷下降;當(dāng)f=f2時(shí),偶極子已不跟著電場(chǎng)轉(zhuǎn)動(dòng)了,這時(shí)只存在電子式極化,εr減小到ε。在常溫下,極性液體電介質(zhì)的εr36

img13 

溫度對(duì)極性電介質(zhì)的εr值有很大的影響。溫度升高時(shí),分子熱運(yùn)動(dòng)加劇,阻礙極性分子沿電場(chǎng)取向,使極化減弱,所以通常極性氣體介質(zhì)均具有負(fù)的溫度系數(shù)。但對(duì)極性液體和固體介質(zhì)來說,關(guān)系比較復(fù)雜:當(dāng)溫度很低時(shí),由于分子間的聯(lián)系緊密(例如,液體介質(zhì)的粘度很),偶極子轉(zhuǎn)動(dòng)比較困難,所εr也很小。可見液體、固體介質(zhì)的εr在低溫下先隨溫度的升高而增大,以后當(dāng)熱運(yùn)動(dòng)變得較強(qiáng)烈時(shí),εr又開始隨溫度的上升而減小,如2-6所示 

img14 

(4)夾層極化

高壓電氣設(shè)備的絕緣結(jié)構(gòu)往往不是采用某種單一的絕緣材料,而是使用若干種不同電介質(zhì)構(gòu)成組合絕緣。此外,即使只用一種電介質(zhì),它也不可能均勻和同質(zhì),例如,內(nèi)部含有雜質(zhì)等等。凡是由不同介電常數(shù)和電導(dǎo)率的多種電介質(zhì)組成的絕緣結(jié)構(gòu),在加上外電場(chǎng)后,各層電壓將從開始時(shí)按介電常數(shù)分布逐漸過渡到穩(wěn)態(tài)時(shí)按電導(dǎo)率分布。在電壓重新分配的過程中,夾層界面上會(huì)積聚起一些電荷,使整個(gè)介質(zhì)的等值電容增大,這種極化稱為夾層介質(zhì)界面極化,或簡稱夾層極化。

下面以簡單的平行平板電極間的雙層電介質(zhì)為例對(duì)這種極化做進(jìn)一步的說明。如圖2-7所示,ε1γ1C1R1d1U1分別表示第一層電介質(zhì)的介電常數(shù)、電導(dǎo)率、等效電容、等效電阻、厚度和分配到的電壓;而第二層的相應(yīng)參數(shù)ε2γ2C2R2d2U2兩層的面積相同,外加直流電壓U

img15img16 

設(shè)在t=0瞬間合上開關(guān),兩層電介質(zhì)上的電壓分配將與電容成反比,即

img17 

這時(shí)兩層介質(zhì)的分界面上沒有多余的正空間電荷或負(fù)空間電荷。

到達(dá)穩(wěn)態(tài)后(設(shè)t)電壓分配將與電阻成正比,即

img18 

在一般情況下,C2/C1R1/R2可見有個(gè)電壓重新分配的過程,也C1C2上的電荷要重新分配。

設(shè)C1<C2R1<R2

t=0時(shí)U1>U2

t時(shí),U1<U2

可見隨著時(shí)間t的增加U1下降而、增高,總的電壓U保持不變。這意味C1要通R1放掉一部分電荷,C2要通R2從電源再補(bǔ)充一部分電荷,于是分界面上將積聚起一批多余的空間電荷,這就是夾層極化所引起的吸收電荷,電荷積聚過程所形成的電流稱為吸收電流。由于這種極化涉及電荷的移動(dòng)和積聚,所以必然伴隨能量損耗,而且過程較慢一般需要幾分之一秒、幾秒、幾分鐘、甚至幾小時(shí),所以這種極化只有在直流和低頻交流電壓下才能表現(xiàn)出來。

為了方便比較,將上述各種極化列成表2-2

 2-2      固體電介質(zhì)極化種類及比較

極化種類

產(chǎn)生場(chǎng)合

所需時(shí)間

能量損耗

產(chǎn)生原因

電子式極化

任何電介質(zhì)

 10-15s

束縛電子運(yùn)行軌道偏移

離子式極化

離子式結(jié)構(gòu)電介質(zhì)

 10-13s

幾乎沒有

離子的相對(duì)偏移

偶極子式極化

極性電介質(zhì)

10-13~10-2s

偶極子的定向排列

夾層極化

多層介質(zhì)的交界面

 10-1s~數(shù)小時(shí)

 自由電荷的移動(dòng)

根據(jù)電介質(zhì)極化強(qiáng)度P的定義,當(dāng)電介質(zhì)中每個(gè)分子在電場(chǎng)方向的感應(yīng)偶極矩μ時(shí),則有

img19 

式中 N電介質(zhì)單位體積中的分子數(shù)。

若作用于分子的有效電場(chǎng)強(qiáng)度Ei,則分子的感應(yīng)偶極矩可以認(rèn)為Ei成正比,即

img20 

 α—分子極化率,在SI單位制中的單位F·m2

于是根據(jù)式(2-10)(2-11),可得電介質(zhì)極化的宏、微觀參數(shù)的關(guān)系為

img21 

也可以寫成

img22 

(2-13)建立了電介質(zhì)極化的宏觀參數(shù)εr與分子微觀參數(shù)(NαE)的關(guān)系。一般來說,作用于分子上的電場(chǎng)強(qiáng)度Ei不等于介質(zhì)中的宏觀平均電場(chǎng)強(qiáng)度EEi為電介質(zhì)的有效電場(chǎng)或內(nèi)電場(chǎng)。(2-13)又被稱為克勞修斯方程。

克勞修斯方程表明,要由電介質(zhì)的微觀參數(shù)(Nα)求得宏觀參數(shù)——介電常數(shù)εr,必須先求得電介質(zhì)的有效電場(chǎng)強(qiáng)度Ei。一般來說,除了壓力不太大的氣體電介質(zhì),有效電場(chǎng)強(qiáng)度Ei和宏觀平均電場(chǎng)強(qiáng)度E是不相等的。

從物理意義上來看,電介質(zhì)中某一點(diǎn)的宏觀電場(chǎng)強(qiáng)度E,是指極板上的自由電荷以及電介質(zhì)中所有極化分子形成的偶極矩共同在該點(diǎn)產(chǎn)生的場(chǎng)強(qiáng)。對(duì)于充以電介質(zhì)的平板電容器,如果介質(zhì)是連續(xù)均勻線性的,則可運(yùn)用電場(chǎng)疊加原理。電介質(zhì)中所有極化分子形成的偶極矩的作用,可以通過電介質(zhì)表面的束縛電荷的作用來表達(dá)。這樣,電介質(zhì)中任一點(diǎn)的電場(chǎng)強(qiáng)度,便等于極板上自由電荷面密度在該點(diǎn)產(chǎn)生的場(chǎng)強(qiáng)σ/ε0與束縛電荷面密度σ'在該點(diǎn)產(chǎn)生的場(chǎng)強(qiáng)-α'/ε0之和,即

img23 

而電介質(zhì)中的有效電場(chǎng)Ei,是指極板上的自由電荷以及除某極化分子以外其他極化分子形成的偶極矩共同在該點(diǎn)產(chǎn)生的場(chǎng)強(qiáng)。由于偶極矩間的庫侖作用力是長程的,使有效電場(chǎng)強(qiáng)度Ei的計(jì)算很復(fù)雜。洛倫(Lorentz)首先對(duì)有效電場(chǎng)作了近似計(jì)算。

3.固體電介質(zhì)的極化

根據(jù)正、負(fù)電荷在分子中的分布特性,固體電介質(zhì)可分為非極性和極性兩種。

1)非極性固體電介質(zhì)。這類介質(zhì)在外電場(chǎng)作用下,按其物質(zhì)結(jié)構(gòu)只能發(fā)生電子位移極化,其極化率為αe。它包括原子晶(例如,金剛)、不含極性基團(tuán)的分子晶(例如,晶體、硫)、非極性高分子聚合(例如,聚乙烯、聚四氟乙烯、聚苯乙烯)

如果不考慮聚合物微觀結(jié)構(gòu)的不均勻性(高分子聚合物中晶態(tài)和非晶態(tài)并)和晶體介質(zhì)介電常數(shù)的各向異性,非極性固體電介質(zhì)的有效電場(chǎng)Ei=(ε+2)E/3(莫索締有效電場(chǎng))介電常數(shù)與極化率的關(guān)系符合克莫方程。

2)極性固體電介質(zhì)。極性固體電介質(zhì)在外電場(chǎng)作用下,除了發(fā)生電子位移極化外,還有極性分子的轉(zhuǎn)向極化。由于轉(zhuǎn)向極化的貢獻(xiàn),使介電常數(shù)明顯地與溫度有關(guān)。

一些低分子極性化合物(HCIHBrCH3NO2H2S)在低溫下形成極性晶體,在這些晶體中,除了電子位移極化外,還可能觀察到彈性偶極子極化或轉(zhuǎn)向極化。當(dāng)極性液體凝固時(shí),由于分子失去轉(zhuǎn)動(dòng)定向能力而往往能觀察到介電常數(shù)在熔點(diǎn)溫度急劇地下降。

又有一些低分子極性化合物,在凝固后極性分子仍有旋轉(zhuǎn)的自由度,如冰、氧化乙烯等,最典型的是冰。這一類低分子極性晶體,雖然轉(zhuǎn)向極化可能貢獻(xiàn)較大的介電常數(shù),但由于其ε對(duì)溫度的不穩(wěn)定性,介質(zhì)損耗角正切值大以及某些物理、化學(xué)性能不良等,很少被用作電介質(zhì)。

對(duì)于極性高分子聚合物,如聚氯乙烯、纖維、某些樹脂等,由于它們含有極性基團(tuán),結(jié)構(gòu)不對(duì)稱而具有極性。由于極性高聚物的極性基團(tuán)在電場(chǎng)作用下能夠旋轉(zhuǎn),所以極性高聚物的介電常數(shù)是由電子位移極化和轉(zhuǎn)向極化所貢獻(xiàn)的。但在固體電介質(zhì)中,由于每個(gè)分子鏈相互緊密固定,旋轉(zhuǎn)很困難,因此,極性高聚物的極化與其玻璃化溫度密切相關(guān)。

2.1.2固體電介質(zhì)的損耗

1.介質(zhì)損耗的基本概念

在電場(chǎng)的作用下沒有能量損耗的理想介質(zhì)是不存在的,實(shí)際電介質(zhì)中總有一定的能量損耗,包括由電導(dǎo)引起的損耗和某些有損極化引起的損耗,總稱為介質(zhì)損耗

在直流電壓的作用下,電介質(zhì)中沒有周期性的極化過程,只要外加電壓還沒有達(dá)到引起局部放電的數(shù)值,介質(zhì)中的損耗將僅由電導(dǎo)所引起,所以用體積電導(dǎo)率和表面電導(dǎo)率兩個(gè)物理量就已經(jīng)能充分說明問題,不必再引入介質(zhì)損耗的概念了。

在交流電壓下,流過電介質(zhì)的電流img24包含有功分量img25和無功分量img26,即img27

2-8中繪制了此時(shí)的電壓、電流相量圖,可以看出,此時(shí)的介質(zhì)功率損耗為

img28 

  ω電源角頻率;

φ——功率因數(shù)角;

δ——介質(zhì)損耗角。

介質(zhì)損耗δ為功率因數(shù)角φ的余角,其正tanδ又可稱為介質(zhì)損耗因數(shù),常(%)來表示。

img29 

采用介質(zhì)損耗P作為比較各種絕緣材料損耗特性優(yōu)劣的指標(biāo)顯然是不合適的,因P值的大小與所加電壓U、試品電容Cp、電源頻率ω等一系列因素都有關(guān)系,而式中tanδ卻是一個(gè)僅僅取決于材料損耗特性,而與上述種種因素?zé)o關(guān)的物理量。正由于此,通常采用介質(zhì)損耗角的正tanδ作為綜合反映電介質(zhì)損耗特性優(yōu)劣的一個(gè)指標(biāo),測(cè)量和監(jiān)控各種電力設(shè)備絕緣tanδ值已成為電力系統(tǒng)中絕緣預(yù)防性試驗(yàn)的最重要項(xiàng)目之一。

img30 

有損介質(zhì)更細(xì)致的等效電路如圖2-9a所示,圖C1代表介質(zhì)的無損極(電子式和離子式極)C2R2代表各種有損極化,R3則代表電導(dǎo)損耗。在這個(gè)等效電路加上直流電壓時(shí),電介質(zhì)中流過的將是電容電流i1、吸收電i2和傳導(dǎo)電流i3。電容電流i3在加壓瞬間數(shù)值很大,但迅速下降到零,是一極短暫的充電電流;吸收電流i2則隨加電壓時(shí)問增長而逐漸減小,比充電電流的下降要慢得多,約經(jīng)數(shù)十分鐘才衰減到零,具體時(shí)間長短取決于絕緣的種類、不均勻程度和結(jié)構(gòu);傳導(dǎo)電流i3是長期存在的電流分量。這三個(gè)電流分量加在一起,即得出2-10中的總電流i,它表示在直流電壓作用下,流過絕緣的總電流隨時(shí)間而變化的曲線,稱為吸收曲線。

img31 

如果施加的是交流電壓img32,那么純電容電流img33、反映吸收現(xiàn)象的電流img34和電導(dǎo)電流img35都將長期存在,則總電流img36等于三者的相量和。

反映有損極化或吸收現(xiàn)象的電流img37又可分解為有功分量img38和無功分量img39,如2-9b所示。上述三支路等效電路可進(jìn)一步簡化為電阻、電容的并聯(lián)等效電路或串聯(lián)等效電路。若介質(zhì)損耗主要由電導(dǎo)所引起,常采用并聯(lián)等效電路;如果介質(zhì)損耗主要由極化所引起,則常采用串聯(lián)等效電路。現(xiàn)分述如下:

1)并聯(lián)等效電路。如果把2-9中的電流歸并成由有功電流和無功電流兩部分組成,即可得2-8b所示的并聯(lián)等效電路,圖CP代表無功電流IC的等效電容R則代表有功電流IR的等效電阻。其中

img40 

介質(zhì)損耗角正tanδ 等于有功電流和無功電流的比值,即

img41 

此時(shí)電路的功率損耗為

img42 

可見與式(2-15)所得介質(zhì)損耗相同。

2)申聯(lián)等效電路。上述有損電介質(zhì)也可用一只理想的無損耗電CS和一個(gè)電阻r相串聯(lián)的等效電路來代替,如2-11a所示。

img43 

由圖2-11b的相量圖可得

img44 

由于,所以電路的功率損耗P=I2r= U2ωCStanδ·cos2δ

因?yàn)?/span>介質(zhì)損耗δ值一般很小cosδ1,所以

img45 

用兩種等效電路所得的tanδP理應(yīng)相同,所以把(2-17)(2-19)加以比較,即可得CpCs,說明兩種等效電路中的電容值幾乎相同,可以用同一電C來表示。另外,由(2-16)(2-18)可得img46,可r=R(tanδ=1),所以串聯(lián)等效電路的r要比并聯(lián)等效電路中的電阻R小得多。

2.固體無機(jī)電介質(zhì)

電氣設(shè)備中常用的固體無機(jī)電介質(zhì)這一類材料中有云母、陶瓷、玻璃等,它們都是離子式的晶體材料,但又可分為結(jié)晶態(tài)(云母、陶瓷)和無定形態(tài)(玻璃)兩大類。

(1)無機(jī)晶體

云母是一種優(yōu)良的絕緣材料,結(jié)構(gòu)緊密,不含雜質(zhì)時(shí)沒有顯著的極化過程,所以在各種頻率下的損耗均主要因電導(dǎo)而引起,tanδ與直流電導(dǎo)率γ的關(guān)系為×

img47 

而它的電導(dǎo)率又很小(20時(shí)10-1510-16S/cm),即使在高溫下也不(180時(shí)約10-1310-14S/cm)。云母的介質(zhì)損耗小、耐高溫性能好,所以是理想的電機(jī)絕緣材料。云母的缺點(diǎn)是機(jī)械性能差,所以一定要先用粘合劑和增強(qiáng)材料加工成云母制品,然后才能付諸實(shí)用。

(2)無機(jī)玻璃

玻璃具有電導(dǎo)損耗和極化損耗,一般簡單純玻璃的損耗都是很小的,這是因?yàn)楹唵尾AУ慕Y(jié)構(gòu)緊密;在純玻璃中加入堿金屬氧化物(Na2OK2O)后,介質(zhì)損耗大大增加tanδ9×10-46×10-4,并且損耗隨堿性氧化物濃度的增大按指數(shù)增大。加入重金屬氧化(PbOBaO)后玻璃的損耗下降tanδ可降低4×10-4

(3)陶瓷介質(zhì)

電工陶瓷既有電導(dǎo)損耗又有極化損耗。常溫下它的電導(dǎo)很小(20時(shí)10-1410-15s/cm)2050Hz下的陶瓷tanδ=2%5%。陶瓷可分為含有玻璃相或幾乎不含玻璃相兩類,第一類陶瓷是含有大量玻璃相或少量玻璃相和少量微晶的結(jié)構(gòu)tanδ很大,第二類是由大量的微晶晶粒所組成的,僅含有極少量的或不含玻璃相,通常結(jié)晶晶相結(jié)構(gòu)緊密tanδ比第一類陶瓷小得多。

3.固體有機(jī)電介質(zhì)

非極性有機(jī)電介質(zhì),如聚乙烯、聚苯乙烯、聚四氟乙烯和天然的石蠟、地蠟等。它們既沒有弱聯(lián)系離子,也不含極性基團(tuán),因此在外電場(chǎng)作用下只有電子位移極化,其介質(zhì)損耗主要由雜質(zhì)電導(dǎo)引起,tanδ可由(2-20)來確定。這類介質(zhì)的電導(dǎo)率一般很小,所以相應(yīng)tanδ值也很小,被廣泛用作工頻和高頻絕緣材料。

極性有機(jī)電介質(zhì),如含有極性基的有機(jī)電介質(zhì)(聚氯乙烯、酚醛樹脂和環(huán)氧樹脂以及天然纖維),它們的分子量一般較大,分子間相互聯(lián)系的阻礙作用較強(qiáng),因此除非在高溫之下,整個(gè)極性分子的轉(zhuǎn)向難以建立,轉(zhuǎn)向極化只可能由極性基團(tuán)的定向所引起。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,極性介質(zhì)在結(jié)晶狀態(tài)時(shí)的ε較大,而在無定形狀態(tài)時(shí)反而減小。這說明極性基團(tuán)在分子組成晶體點(diǎn)陣時(shí)受到的阻礙作用較小,轉(zhuǎn)向極化在結(jié)晶相中得以充分建立,當(dāng)處于無定形態(tài)時(shí),分子問聯(lián)系減弱且相互排列不太規(guī)則,極性基團(tuán)受到的阻礙作用增強(qiáng)而難以轉(zhuǎn)動(dòng),所以ε減小,故這些電介質(zhì)在軟化范圍內(nèi)ε隨溫度升高而增大,反而是減小,同時(shí)出現(xiàn)tanδ最大值。

 


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: 日韩区| 中文字幕人妻一区| 精品免费视频| 欧美91在线| 久操福利| 韩国精品一区二区| 国产精品1页| av在线资源站| 99这里都是精品| 婷婷国产视频| 欧美一区欧美二区| 国产手机在线视频| 欧美人与禽猛交乱配视频| 波多野结衣av在线观看| 欧美日韩中文| 三上悠亚一区二区| 国产视频1区| 欧美日韩日本视频| 综合伊人久久| 日本一级大片| 天天色宗合| 成人网在线视频| 日本免费黄网站| 九九九九| 国内自拍偷拍| 在线观看毛片网站| 国产精品第六页| 茄子香蕉视频| 99久久婷婷| 色综合一区二区| 老牛嫩草二区三区观影体验| 51福利视频| 国产91久久精品一区二区| 韩国伦理大全| 色婷婷av一区二区三区之e本道| 麻豆av片| 国产亚洲福利| 中年夫妇啪啪高潮| 男性影院| 国产盗摄一区二区| 精品免费在线| 一本色道久久综合| 日本不卡中文字幕| 捆绑体育生直男榨精呻吟| 成人av电影免费观看| 色视频导航| 久久手机视频| 中文字幕免费观看| 天天射视频| 麻豆av一区二区| 久草电影网站| 欧美蜜臀| 久久草视频| 国产91丝袜在线播放九色| 成全世界免费高清观看| 黑人一级| xxx性日本| 天天综合永久| 天堂网色| 天堂av电影在线观看| 91官网入口| 麻豆视频传媒| 亚洲色欧美| 每日更新av| 欧美激情偷拍| 欧美一区二区三区四区五区六区| 制服诱惑一区二区三区| 国产激情福利| 国产视频1区2区3区| 欧美巨鞭大战丰满少妇| 久久视频在线观看| 色网站视频| 国产手机在线视频| 成人免费看片在线观看| 禁欲天堂| 日本va视频| 黄色三级a| av在线播放中文字幕| 青青在线| av你懂的| 久久国产精品久久久久久| 免费在线成人网| 日本不卡视频| 在线观看不卡av| www.17c.com喷水少妇| 国产精品情侣| 天天色综合av| www色日本| 亚洲制服丝袜一区| 日本免费www| 91天堂| 亚洲精选久久| 91激情捆绑调教喷水| 欧美日韩一区在线观看| 亚洲av无码一区二区三区性色| 色婷婷av777| 91操操操| 黄色在线小视频| 香蕉在线影院| a一级视频| 97视频在线看| 喷潮在线| 黄色免费视频观看| 欧美日韩资源| 日本美女影院| 久日视频| 91原视频| 免费在线黄色av| 九九日韩| 好屌妞视频这里只有精品| 黄色aaa级片| 99精品在线| 欧美偷拍视频| 中文字幕毛片| 久久er| 在线中文av| 一区二区三区 视频| 国产精品美女www爽爽爽视频| 男人操女人免费视频| 天堂av资源| 亚洲精品美女| 五月婷婷综合网| 中文字幕亚洲天堂| 在线日韩av| 久久久久国产一区二区三区| 日本免费视频| 伊人av在线| 亚洲视频一区| 亚洲中文字幕一区| 婷婷激情综合网| 午夜婷婷| 人成在线| 久久视频在线播放| 国产日韩欧美一区二区| 成人高清| 久久夜色精品一区| 日本一区不卡| 欧美在线免费| 一级网站在线观看| 日韩成人av网址| 国产一级色| 日韩图片一区| av在线播放国产| 国产女上位| 成人网在线免费观看| 在线成人一区| 日本亚洲黄色| 成人免费视频国产免费网站| wwwav视频| 爆乳2把你榨干哦ova在线观看| 亚洲乱乱| 日本暧暧视频| 邻居少妇张开腿让我爽了在线观看| www.狠狠撸.com| 国产精品第56页| 国产精品成人在线观看| 欧美日韩国产成人| 一区二区视频在线观看| 污视频在线看| 久草国产精品| 91在线精品一区二区| 亚洲资源片| 日韩视频二区| 国产精品精品视频一区二区三区 | 能看毛片的网站| 欧美成人性生活视频| 中文字幕av一区二区三区| 自拍第一页| 黄色香蕉视频| 日本黄a三级三级三级| 可以在线观看的av| 苍井空亚洲精品aa片在线播放| 综合色站导航| 天天干天天爽天天射| 四季av一区二区| 最新日韩av在线| 夜夜操天天爽| 亚洲欧美网| 亚洲一区天堂| 日韩欧美一| 四虎黄色网址| 一级片中文字幕| 欧美日韩在线视频| 咪咪色超碰| 午夜婷婷| sm免费网站| 草逼导航| 小视频国产| 黄色亚洲视频| 国产三区视频| 在办公室被c到呻吟的动态图| 人人草人人干| 欧美日本在线视频中文字字幕| 欧美福利在线观看| 亚洲啊v在线| 69xxxx国产| 国产精品久久久久久久妇| 伊人色在线| 日本成人小视频| 久久精品6| 亚洲美女视频| 粗大的内捧猛烈进出| 经典杯子蛋糕日剧在线观看免费| 99久久精品日本一区二区免费| 精品国产欧美一区二区| 一个色在线| 天天天天天天操| 欧美精品在线免费观看| 午夜在线| 国产精品亚洲一区二区| 在线国产不卡| 爆操白虎逼| 久久精品老司机| 欧美亚洲自拍偷拍| 亚洲色图美腿丝袜| 97小视频| 欧美日韩一区二区三区在线观看| 国产又粗又猛又爽又| 丁香花在线视频观看免费| 欧美亚洲电影| 国产又粗又猛又色又| 97小视频| 17c一起操| 欧美性生交xxxxx| 麻花豆传媒国产剧mv免费软件| 人妻无码一区二区三区四区| 亚洲羞羞| 丰满人妻妇伦又伦精品国产| 欧美视频免费在线观看| 欧美老熟妇乱大交xxxxx| 亚洲人成影视| 美女张开腿让人桶| 日韩性av| 天堂网a| 五月天婷婷影院| 日批在线观看| 国产在线极品| 激情影院内射美女| 日韩三级黄色片| 一本久久综合亚洲鲁鲁五月天| 福利在线播放| 中文字幕无码精品亚洲35| 丰满少妇乱子伦精品看片| 一级片亚洲| 国产激情网站| 国产在线视频一区二区| 亚洲乱码日产精品bd在线观看 | 污污软件在线观看| 午夜伦理在线观看| 国产一区二区三区在线| 日韩精品人妻中文字幕有码| 人人爽人人爽人人片| 99色网站| 在线观看视频国产| 欧美一级在线| 国产乱码久久久| 在线观看国产亚洲| 色噜噜狠狠一区二区三区| 在线看视频| 91在线视频观看| 男男啪啪无遮挡| 日本欧美三级| 福利毛片| 国产有码视频| 国内三级在线| 神马午夜在线| 91av视频在线| 91精品在线播放| 色欧美日韩| 国产精品另类| 久久久久中文字幕| 大黑人巨大荫蒂大交女人| 青青视频网站| 农村少妇久久久久久久| 欧美日韩国产精品| 成人午夜影视| 亚洲风情av| 国产一区二区三区久久| 欧美国产综合| 午夜亚洲av永久无码精品| 91干视频| 一区二区三区四区在线视频| 法国空姐在线| 欧美激情免费在线| 综合导航| 乳色吐息在线观看| 久久久亚洲国产精品| 国产亚洲系列| 国产片91| 国产精品久久久一本精品| 波多野结衣亚洲一区二区| 嫩草嫩草嫩草嫩草嫩草嫩草| 亚洲三级视频| 国产九九九| 秋霞在线一区| 无码精品人妻一区二区| 亚洲色欲一区二区三区在线观看| 亚洲av综合色区无码一二三区| 爆操白丝美女| 人妻夜夜爽天天爽三区麻豆av网站| 91白丝在线观看| 91素人约啪| 日本免费高清| 男女猛烈无遮挡| 亚洲第一大网站| 国产嫩草一区二区三区在线观看| 超碰久草| 久久综合一区| 大尺度床戏揉捏胸视频| 性高潮久久久久久| 色哟哟一区二区三区| 男人干女人视频| 日本免费三区| 91精品欧美| 欧美1区2区3区| 国产精品igao| 日本高清xxx| 在线性视频| 欧美日韩第一页| 麻豆网页| 在线黄色av网站| 激情五月综合| av在线一| 99这里只有精品| 黄色性网站| 欧美视频网站| sm暴露重口调教麻麻| 尤物国产| 上海贵妇尝试黑人洋吊| 波多野结av衣东京热无码专区| 一区二区欧美精品| 亚洲一区二区三区在线播放| 中国超碰| 福利av在线| 99re在线观看| 日日射夜夜操| 伊人情人综合网| 中文字| 婷婷色一区| 成人av网站在线观看| 精品久久一区二区| 日本a级大片| 精品一区二区三区久久| 麻豆视频播放| 免费色片| 亚洲激情免费视频| 精品成人在线| 精品一区二区三区无码视频| 欧美专区第一页| 午夜偷拍福利| 麻豆传媒在线观看视频| av一区在线| tube国产麻豆| 中出中文字幕| 黄色小说在线播放| 国产a视频精品免费观看| 精品探花| 亚洲av色区一区二区三区| 五月天最新网址| 欧美精品久久99| 国产精品黄色大片| 在线污视频| 18成人免费观看视频| 精品伊人久久| 国产精品a级| 国产精品综合色区在线观看| 亚洲美女色视频| 免费播放片大片| ass东方小嫩模pics| 国产aⅴ无码片毛片一级一区2| 一本不卡影院| 91视频第一页| 9色porny丨自拍蝌蚪视频| 波多野结衣中文在线| 欧洲视频一区二区| 波多野结衣一二区| 国产又黄又爽| 婷婷丁香综合网| 超碰五月天| 国产一区二区三区久久| 欧美成人免费在线观看| 国产精品久久久久毛片大屁完整版| 国产资源一区| 99精品毛片| 天天超碰| 亚洲综合视频在线| 二级毛片视频| 亚洲精品一二| 伦一理一级一a一片| 性色av一区二区三区在线观看| 国产在线看| 鲁一鲁一鲁一鲁一av| 两个小y头稚嫩紧窄h文| 丰满人妻一区二区| 成人免费看片98欧美| 久久久久久综合| 国产成人在线精品| 免费看女生隐私| www.猫咪av.com| 欧美福利网| 成人激情片| 日日噜夜夜噜| 秋霞国产| 日韩精品免费一区| av免费看片| 在线观看亚洲一区| 福利一区二区在线观看| 免费视频一区| 美女打屁股网站| 人妻巨大乳一二三区| 成人不卡| 国产一区二区三区免费在线观看| 玖草视频在线| 精品免费在线| 免费观看在线视频| 91视频h| 国产亚洲精品久久久| a在线| 在线看片你懂的| 亚洲第一大网站| 97人妻人人澡人人爽人人精品| 日本一区二区三区视频在线观看| 天天操天天干视频| 久久亚洲精品中文字幕| gogogo高清在线观看视频| 337p粉嫩大胆色噜噜噜| 黄色污网站| 欧美四区| 91看黄| 国产亚洲精品久久| 欧美日韩亚洲综合| 欧美一区二区三区色| 黄色在线观看网站| 天堂视频免费在线观看| 少妇特黄a一区二区三区| 成人在线91| 加勒比伊人| 三级国产视频| 在线综合色| 在线中文字幕视频| 国产精品高潮呻吟久久久| 欧美成人一区二区| 成 人片 黄 色 大 片| 欧美久久精品| 在线国产福利| av在线免费观看网| 久久最新视频| 淫欲超市| 国产精品久久久精品| 免费a网址| 蜜臀久久99精品久久久| 午夜黄色福利| 日韩av在线看| 精品网站| 欧美黑人欧美精品刺激| 天堂av中文| 成人av番号网| 国产高清视频免费在线观看| 成人精品影院| 国产手机av在线| 中文在线字幕观看| 极品尤物魔鬼身材啪啪仙踪林| 国产一区二区三区在线观看视频| 91国内| 日韩激情在线| 欧美黄页| 日干夜操| 超级碰在线视频| 熟妇人妻av无码一区二区三区| 日韩黄片一区二区| 亚洲小说春色综合另类| 黄色av下载| 扒开腿| 色播在线观看| 一二三四精品| 日韩高清在线| 国产亚洲电影| 欧美性三级| 色呦呦网站| 日本91网站| 免费日本黄色网| 好男人av| 先锋影音久久| 黄色三极片| 国产在线www| 欧美黄色a视频| 我和公激情中文字幕| 中文字幕欧美视频| 北条麻妃一区二区三区| 毛片毛片| 在线超碰av| 日本精品视频在线| 国产刺激高潮av| 黄色片网站免费观看| av黄色在线观看| 91夫妻视频| 超碰公开在线观看| 国产精品自拍视频| 就爱av| 国产精品久线在线观看| 黑人精品欧美一区二区蜜桃| 久久夜靖品| 怡红院最新网址| 久久免费福利视频| 在线一区二区视频| 九九热re| 福利在线| 激情综合久久| 影音先锋丝袜美腿| 黄色一级大片| 国产黄色小说| avapp在线观看| 久久亚| 精品久久久久久| 91爱国产| 日韩一区二区a片免费观看| 性工作者十日谈| 午夜剧场免费观看| 毛片视频免费播放| 绿帽社区| 欧美一级一级| av动漫天堂| 亚洲人体1000| 久久久中文| 玖玖玖视频| 久久机热| 少妇av| 国产日韩精品在线观看| 最新黄色av网址| www.伊人网| 激情丁香| 天天插夜夜| 免看黄大片aa| 欧美老熟妇又粗又大| 黄色一级视频在线观看| 欧美专区在线播放| 看a网站| 爱情交叉点| 精品一区二区免费| 无码人妻久久一区二区三区不卡 | 免费性视频| 无码一区二区三区在线| www欧美视频| 99精品视频在线| 亚洲欧美视频在线观看| 亚洲蜜桃精久久久久久久久久久久 | 九九视频网| 人妻巨大乳一二三区| 亚洲一区二区三区乱码| 欧美日韩精品一区二区| 日韩一区二区三区在线观看| 老熟妇仑乱一区二区av| 久草久草视频| 91精品国产麻豆| 三级黄色av| 午夜精品久久久久久久99| 欧美老熟妇乱xxxxx| 欧美性生活视频| 色一区二区三区| 成人三级小说| 性感美女福利视频| 日韩精品免费在线播放| 久久这里| 国产精品亚洲一区| 国产精品美女一区二区| 最新黄色在线| 激情国产一区| 亚洲黄色在线观看| 中文字幕有码在线观看| 爱爱中文字幕| 欧美一区二区三区激情| 国产区一区二区| 日韩激情av| 欧美一级片网址| 99热99精品| 国产精品欧美精品| 免费成人av| 日韩欧美国产一区二区| 免费国产一区二区三区| 波多野结衣一区二| 亚洲视频欧美视频| 欧美无吗| 成人免费看片视频| 91蜜桃视频在线观看| 中文字幕乱码一区二区| 亚洲人午夜射精精品日韩| 日韩av中文在线| 天天干在线观看| 青青青草视频在线| 国产片侵犯亲女视频播放| 午夜精品久久久久久久99老熟妇| 免费一区二区三区四区| 日本黄色一级视频| 国产在线视频你懂的| 久久夜色精品国产噜噜亚洲av| 欧洲毛片| 成年人免费网站| 一区二区三区在线看| 国产青青操| 亚洲视频观看| 四虎综合| 狠狠干in| 午夜精品久久久久久久| 天堂VA蜜桃一区二区三区| 五月婷婷丁香网| 国产免费成人av| av不卡一区二区三区| 日韩一区二区高清视频| 中文亚洲欧美| 欧美大片在线观看| 成人在线观看网站| 狠狠操免费视频| 精品一区二区三区不卡| 夜间福利网站| 少妇免费毛片久久久久久久久| 操操操操操操操| 午夜aaa片一区二区专区| 日本电影中文字幕| 爱啪啪av| 露脸啪啪清纯大学生美女| 正在播放久久| 一区二区三区在线免费播放| 久久艳片www.17c.com| 日日人人| 免费小视频| 国产伦理一区二区| 亚洲成熟女性毛茸茸| 国产欧美日韩专区发布| 久久久av片| 久久精品国产精品| 国产精品国产精品国产专区不卡| 亚洲啪啪网| 一边摸一边抽搐一进一出视频| 国产一区二区三区四区视频| 久久伊人精品视频| 人人妻人人澡人人爽人人精品| 久久久久久国产免费a片| 男人在线天堂| 被三个黑人扒开腿猛戳h文| 天堂av中文字幕| 成人高潮片免费视频| 免费看黄在线观看| 一区精品视频| 亚洲欧美激情另类校园| 一级啪啪片| 精品久久久中文字幕人妻| 18岁免费观看电视连续剧| 91在线无精精品一区二区| 蜜臀久久| 亚洲福利网| 国产成人精品一区二区三区视频| 欧美精品网| 免费av看片| 欧美精品91| 国产精品视频福利| 成人亚洲精品久久久久软件| 日本东京热一区二区三区| 天天做天天爽| 日本男人的天堂| 成人h视频| 麻豆一区二区三区| 婷婷综合色| 国产日韩欧美在线| 日韩av手机在线观看| 免费成人深夜夜行p站| 免费黄色大全| 一起草视频在线播放| 日韩爱爱网| 国产午夜精品福利视频| 国产精品伦一区二区| 久热免费在线视频| 免费av观看网站| 日本888xxxx| 在线免费观看黄色| 玖玖玖影院| av电影一区| 国产视频第一页| 免费黄网站在线观看| 天天操免费视频| 在线你懂| 一区二区不卡| 国产一区二区免费视频| 亚洲精品三区| 国产精品成人网站| 狠狠爱综合| 午夜高清视频| 久久国产免费视频| 美日韩视频| 91视频在线视频| 久久伊人中文字幕| 三级福利片| 国产精品正在播放| 久久国产剧情| 亚洲第一黄色网址| 一区二区在线不卡| 色偷偷偷偷| 国产免费福利视频| 欧美午夜网站| 国产精品免费精品一区| 成人网免费视频| 在线sese| av大全在线| 视频精品一区| 丁香六月在线| 成人爽爽视频| 激情内射亚洲一区二区三区爱妻| 四虎网站在线| 四虎视频在线| 手机在线中文字幕| 操女人的网站| 午夜毛片在线观看| 欧美日本三级| www.成人.com| 亚色视频在线观看| 日韩视频在线免费| 国产精选在线| 欧美日韩国产免费| 欧美日韩成人一区二区三区| 蜜桃av噜噜一区二区三区| 鲁视频| 成人免费视屏| 亚洲50p| 18网站视频| 视频一区中文字幕| 熟女肥臀白浆大屁股一区二区| 亚洲少妇视频| 在线观看av网站| 一级视频在线观看| 爽躁多水快深点触手| 日韩精品影视| 蜜桃久久久| 国产三级自拍| 91看视频| 亚洲五码在线| 91视频污| 性色国产成人久久久精品| 天天综合干| 亚洲色图网友自拍| 久操免费在线视频| 丁香久久婷婷| 人成在线免费视频| 国产激情无套内精对白视频| 嫩草av在线| 日韩成人av网站| 福利色导航| 成人黄色一级片| av色图| 污视频免费网站| 麻豆免费视频| a级片在线播放| 中文字幕第9页| 成人激情五月天| 亚洲激情中文| 999久久久久久| 午夜一区二区三区在线观看| 天天插日日干| 麻豆精品91| 久草精品视频在线观看| www一区二区三区| 欧美日韩在线观看视频| 午夜视频一区二区三区| 玖玖视频在线| 少妇又紧又色又爽又刺激视频| 国产精品麻豆视频| 最新最近中文字幕| 亚洲男女网站| 黄色日批网站| 伊人网大| 国产精品第72页| 午夜你懂的| 最好看的mv中文字幕国语电影| 日韩免费大片| 给我看免费高清在线观看| 在线一区视频| 国产1区2区3区中文字幕| 精品人妻av一区二区三区| 综合久色| 日韩大胆人体| 激情久久综合| 国产视频一区在线观看| 五月婷婷综合激情| 国产精品一区av| 成人自拍偷拍| 久久国产视频网站| 北岛玲一区二区| 国av在线| 欧美另类色图| 日本在线看| 色妞视频| 我和公激情中文字幕| 国产视频第一页| 国产美女无遮挡永久免费观看| 成人在线观| 亚洲午夜免费| 精品国内自产拍在线观看视频| 色交视频| 黄色片aa| 欧美国产视频| 亲子乱aⅴ一区二区三区| 闺蜜张开腿让我爽了一夜| 日本激情视频网站| 秋霞福利视频| 污的网站| 精品一区二区三区中文字幕视频| 韩国三级在线| 天天操天天干天天干| 一区二区三区视频在线免费观看| 国产精品婷婷午夜在线观看| 青草视频在线播放| 欧美a在线| 国产午夜精品一区二区三区四区| 男人的天堂在线观看av| 精品一卡二卡| 91香蕉视频官网| 大陆熟妇丰满多毛xxxⅹ| 日日摸夜夜| 黄色成人av网站| 国产盗摄视频在线观看| 男人女人拔萝卜视频| 91视频在线免费| 男女视频在线观看| 毛片毛片毛片毛片毛片| 麻豆小视频| 麻豆一区二区三区在线观看| 国产精品色图| 激情亚洲色图| 一级日韩| 亚洲欧美日本伦理| 日韩在线91| 久久久女人| 亚洲成人动漫在线观看| 一区二区视频| 黄色片一级| 欧美成人片在线| 日韩色图视频| 精品免费在线观看| 五月婷婷综合网| 亚洲国产专区| 国产理论精品| 日本第一页| 国产人妻精品午夜福利免费| 蜜臀一区二区三区| 欧美在线免费| 国产香蕉一区| 久久亚洲欧美| 中文字幕视频在线| 欧洲亚洲两性| 国产成人久久777777| 四虎影院永久地址| 欧美伦理在线观看| 男女激情网站| 女人天堂av| 午夜亚洲aⅴ无码高潮片苍井空| 欧美性大战xxxxx久久久| 一区二区在线免费观看| 私拍在线| 欧美怡红院视频一区二区三区| 免费人成在线| 美女啪啪网站| 免费成人深夜小野草| 久久高潮视频| 丰满孕妇性春猛交xx大陆| 三级免费| av先锋资源| 韩国19主播内部福利vip| 在线观看亚洲专区| 黑人黄色片| 91伦理| 日日噜噜噜噜人人爽亚洲精品| 久久中文av| 亚洲天堂一区二区三区| 97久久精品| 超碰人人擦| 国产精品久久久久久久免费看| 亚洲色视频| 亚洲激情国产| 嫩草99| 特级淫片裸体免费看冫| 婷婷影视| 亚洲精品福利| 京香julia在线观看| 女女百合国产免费网站| 好吊视频一区二区三区四区| 99思思| 一级做a爱片| 18深夜在线观看免费视频| 日韩资源网| 久久va| 激情五月婷婷综合| 美女视频一区二区| 国产精品日日摸夜夜爽| 粉嫩精品久久99综合一区| 亚洲爱情岛论坛永久| 九色免费视频| www.色综合.com| 国语精品| 黄色片亚洲| 男人的天堂avav| 人人看人人插| 亚洲精品乱码久久久久久久久久久久 | 观看av免费| 黄色三级免费| 日韩久久av| 视频在线不卡| 老司机福利av| 欧美一级片| 夜夜导航| 日韩高清一级| 国产超帅gaychina男同| 日韩av电影网址| 精品国产综合| 91久久综合亚洲鲁鲁五月天| 国产全肉乱妇杂乱视频| 制服丝袜中文字幕在线观看| 美女视频色| 国产麻豆传媒| 日产mv免费观看| 亚洲在线中文字幕| 国产精品电影| 欧美黄在线| 私库av在线| av在线播放网站| 青青草婷婷| 黄a视频| 国产一区二区日韩精品| 一区二区三区四区免费观看| 午夜在线观看视频18| 欧美做受高潮| 麻豆一区在线观看| 日韩精品毛片| 99精品免费| 九九亚洲视频| 亚洲天堂网站| 在线亚洲不卡| 亚洲一区二区色| 人妖系列| 极品少妇xxxx| 国产男人天堂| 俺也去av| 久操视频免费看| 日韩特级毛片| www日韩| 黄色激情四射| 桃谷绘里香在线观看| 色婷婷麻豆| 欧美日本精品| 成人免费看片'在线观看| 久久av资源网| 少妇在线| 色综合av综合无码综合网站 | 久久99精品国产.久久久久| 伊人久久在线| av电影在线不卡| 无码人妻熟妇av又粗又大| 中文字幕 欧美日韩| 丁香六月久久| 福利小视频在线观看| 欧美一区高清| 丁香花免费高清完整在线播放| 在线亚洲一区| 国产激情啪啪| 欧美aa视频| 国产精品视频www| 九九热国产| 久在线| 一起草视频在线播放| 美女性高潮视频| 性孕妇free特大另类| 国产精品tv| 日本免费黄色| 国产精品a级| 国产成人精品久久| 色妹导航| 香蕉伊人| 超碰97自拍| 国产一区二区精品久久| 精久久久久久| 91亚瑟视频| 神马福利视频| 日韩不卡在线| 91在线观看免费高清完整版在线观看 | hs在线观看| 久久激情av| 日韩av一区二区在线播放| 欧美性生交大片免费看| 日本青青草| 国语对白做受69| 免费成人黄色网址| 和漂亮岳做爰3中文字幕| 91欧美大片| 99福利视频| 亚洲精品www久久久久久| 在线视频一区二区三区四区| 欧洲女女同性videoso| 伊人色综合网| 中文字幕在线观看| 国产麻豆传媒| 午夜寻花| 男女www视频|