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: 久久久久久久国产视频| 男人看片网站| 国产精品福利在线| 国产一区二区三区在线观看免费| 中文字幕一二三四区| 99色99| 精品九九九| 男女搞鸡网站| 无码人妻精品一区二| 日本天堂在线| av电影在线播放| 亚洲综合av网| 午夜视频在线播放| 精品国产综合| 一区二区在线视频| 国产色无码精品视频国产| 国产另类视频| 少妇荡乳情欲办公室456视频| 久久精彩免费视频| 久久精品1| 亚洲男人天堂av| 秋霞影院午夜| 一级黄色大片| 国产亚洲精品久久久久久777| 精品视频99| 狠狠干 狠狠操| 日本在线观看免费| 91色片| 午夜天堂精品久久久久| 熟妇人妻中文字幕无码老熟妇| 羞羞答答av| 夜夜狠狠擅视频| 亚洲爽片| 免费看一级片| 四虎网址在线观看| 色一区二区三区| 亚洲图片在线| 在线观看免费人成视频| 91中文字幕| 美女一级黄| 伊人av影院| 妹妹av| 欧美亚洲日本在线| 久久不卡区| 日日摸天天添天天添破| 91日韩在线| 黄色一级免费观看| 九色91| 福利网站在线| 三年中文在线观看免费版英语| 国产毛片毛片毛片毛片毛片毛片| 在线免费av网址| 成人免费黄色大片| 亚洲激情中文字幕| 九九九国产| 日本a免费| 久久久久人妻一区精品色| 中午日产幕无线码8区| 在线免费| 国产综合无码一区二区色蜜蜜| 欧美精品黄色| 偷拍精品一区二区三区| 亚洲欧美在线播放| 亚洲色域网| 手机看片国产| 三级毛毛片| 成人在线国产| 国产一二三四| 人妻一区二区三区| 欧美在线激情| 日韩性av| av自拍一区| av撸啊撸| 另类日韩| 国产又粗又大又爽| 超碰国产97| 69视频网站| 黄色一级视频| 日韩av在线影院| 成人免费在线视频| 亚洲激情久久| 国产一区二区三区免费| 看a网站| 日韩精品极品视频在线观看免费| 新呦u视频一区二区| 天天欧美| 成人伦理在线| 秋霞欧美视频| 国产精品夜夜爽张柏芝| 午夜毛片电影| 成年人免费网站| 免费在线观看a v| 另类ts人妖一区二区三区| 中文字幕中文字幕| 日本少妇毛茸茸| 欧美日韩中文字幕在线观看| 91丨porny丨对白| 少妇色欲网| 欧美在线中文| 黑人玩弄人妻一区二区三区免费看 | 青青国产视频| 女性生殖扒开酷刑vk| 永久免费在线视频| 中文字幕在线不卡视频| 国产精品电影院| 欧美一级做a爰片免费视频| 最近中文字幕免费观看| 日本激情电影| 国产精品亚洲综合| 国产白丝喷水| 一本色道**综合亚洲精品蜜桃冫| 免费国产一区| 欧美日韩二区三区| 日韩激情网| 伊人黄色| 一区二区三区在线观看| www伊人| 男人天堂网在线| 亚洲网在线观看| 激情欧美日韩| 成人日韩视频| 国产一区二区久久久| 人成在线免费视频 | 91麻豆精品国产| 国产真人无遮挡作爱免费视频| 在线一级片| 欧美精品动漫| 午夜精品视频| 亚洲资源在线| 五月天天| 日韩精品在线播放| 欧美精品乱码99久久蜜桃| 五月天激情电影| 亚洲一级黄色| 天天操天天插| 欧美亚洲激情| 久久青青| 国产午夜精品一区二区三区| 欧美高清视频| 久久久精品影院| 麻豆影视在线观看| 公车上的奶水| 91免费看片网站| 91亚洲视频| 91蜜桃| 91成人在线观看国产| 爱爱视频免费看| 911国产精品| 91丝袜国产在线观看| 看黄色一级片| 久久久久伊人| 免费av在线播放| 狠狠干夜夜爽| 亚洲成人福利在线| 最新国产网址| 大咪咪av| 天天射天天拍| 日日cao| 九九热视频在线观看| 日日夜夜干| 国产成人+综合亚洲+天堂| 亚洲图片偷拍区| 婷婷色5月| 拔插拔插华人| 第一av网| 日韩伦理大全| 中文字幕一级| 九色视频网站| 亚洲日本在线观看| 亚洲另类av| 热久久中文字幕| 久久久久久av| 亚洲特色特黄| 在线看91| 亚洲国产日韩欧美一区二区三区| 精品国模一区二区三区| 日韩免费av片| 亚洲最大av网| 天天射av| 日本高清网站| 麻豆国产在线| 日韩综合在线观看| 极品美女穴| 成人免费高清视频| 中文日韩在线| 一级片aaaaa| 黑人巨大国产9丨视频| 色哟哟导航| 91偷拍网站| 亚洲性电影| 黑人操亚洲女| 欧美日本| 黄色免费网站| 午夜高清福利| 欧美级毛片| www.成人在线观看| 91久久精品一区二区别| 丰满人妻熟女aⅴ一区| 99热精品在线观看| 日韩bbw| 超碰成人网| 九色影院| 欧美中文视频| 欧美50p| 国产精品一区久久| 国产精品一区二区在线播放| 一级性爱视频| 国产精品tv| 亚洲午夜日本在线观看| 在线视频观看国产| 亚洲精品美女在线观看| 丰满少妇一区| 99热思思| 国产综合av| 秋霞福利网| 久久久久麻豆v国产精华液好用吗| 亚洲国产精品国自产拍av| 91视频精品| sm调教羞耻姿势图片| 一级特黄aa大片欧美| 毛片黄片免费看| 奇米影视播放器| 一级片在线播放| 精品少妇一区| 天天色av| 人妻无码久久一区二区三区免费| 日韩中文字幕亚洲精品欧美| 特级西西444www大精品视频免费看| 亚洲日本色| 美女又黄又爽| 日韩一卡二卡| 亚洲乱码国产乱码精品精的特点| h色在线观看| 看片网站在线观看| 欧美六区| 国产乱仑| 国产又粗又黄又爽又硬的视频| 天堂√中文最新版在线| 日韩欧美亚洲| 日本大胆人体视频| 亚洲久久久久久久| 最好看的2019中文大全在线观看| 欧美一区二区视频在线观看| 国产在线拍揄自揄拍无码视频| 国产精品久久久久久久久久免费看| 久久免费视频一区| 久久久国产高清| 国产天天骚| 成人免费黄色| 成人做爰www看视频软件| av综合区| 狠狠躁夜夜躁人人爽视频| 日日夜夜噜噜| 在线亚洲精品| 天天综合天天做天天综合| 久操国产在线| 男女做那个的全过程| 日韩免费一区二区三区| 四虎在线播放| 亚洲天堂视频在线观看| 特级毛片网站| 97久久超碰| 一区二区三区四区免费视频| 人人99| 亚洲精品在线观| 伊人手机在线视频| 五月天激情婷婷| 黄色一级片视频| 人人干人人看| 国产性爱精品视频| 不卡视频一区二区| 日本三级免费| 日韩欧美精品| 欧美日韩一区二区三区不卡视频 | 武藤兰电影在线观看| 国产一页| 国产97在线视频| 激情五月激情综合| 国产av无码专区亚洲av| 五月婷婷综合在线| 精品久久网站| 精品一区二区三区无码视频| 热久久久久久久| 中文字幕亚洲综合| 成人av小说| 国产蜜臀97一区二区三区| 69福利网| 1000部做爰免费视频| 99国产精品99久久久久久| 国产一区二区三区视频播放| 蜜桃久久精品成人无码av| 自拍偷在线精品自拍偷无码专区| √天堂8资源中文在线| 国产成人在线影院| 日韩国产片| 免费黄色大片| 日本高清不卡二区| 午夜欧美日韩| 欧美日韩一级视频| 牛牛在线视频| 国产乱码精品一区二区三区五月婷| 天堂免费在线视频| 久久精品国产精品| 猫咪av网| 中文天堂在线视频| 日韩精品免费在线观看| 国产精品无码不卡一区二区三区| 影音先锋亚洲一区| 狼性av懂色av禁果av| 明日叶三叶| 欧美成性色| 深爱激情综合网| 天天射天天干| 九色porny自拍视频在线播放| 91大尺度| 亚洲一区二区三区| 福利在线| 久久99免费| 亚洲图片欧美视频| 久久亚洲精| 国产一及片| 五月婷婷六月激情| 992在线观看| 一女三黑人理论片在线| 欧美做受| 国产女主播av| 影音先锋成人网| 高中男男gay互囗交观看| 国产50页| 在线免费黄色| 国产欧美精品在线| 国产美女av在线| 99国产视频| 日本精品一区| 青娱乐最新官网| 欧美性猛交xxx乱大交3| 亚洲五月天综合| 91人人视频| 97精品国产| 黄页网站在线| 亚洲一区二区免费视频| 国产原创在线观看| 亚洲精品久久一区二区三区777| 夜夜操狠狠操| 国产精品福利在线| 亚洲精品日韩在线| 麻豆影音| 九九热国产精品视频| 五十路妻| 一区二区三区久久| 法国少妇愉情理伦片| 欧美首页| 国产不卡一二三| 精品久久精品| 国产99精品| 蜜桃久久精品成人无码av| 无码精品人妻一区二区三区漫画 | 国产每日更新| www.四虎.com| 国产人妻一区二区| 无套中出丰满人妻无码| 国产精品免费视频观看| 免费黄网站在线观看| 狠狠爱视频| 天天操天天干天天舔| 热99| 色基地| 国模精品一区二区三区| 欧洲一级片| 国模视频一区| 成年人免费看片| 舔花蒂| 四虎毛片| 久久久久成人网站| 麻豆视频在线播放| 你懂的在线观看网址| 丝袜调教91porn| 亚洲高清在线视频| 成人av一区二区三区| 神马三级我不卡| 国产精品污www在线观看| 两女双腿交缠激烈磨豆腐| 久久午夜电影| 三级网站免费| 卡通动漫亚洲综合| 久久久久伊人| 国产日韩一级片| 日本在线视频观看| 亚洲麻豆一区| 羞羞色院91蜜桃| 亚洲呦呦| 国产精品18| 免费av网址大全| 好大好爽视频| 日韩欧美aⅴ综合网站发布| 欧美天天综合| 日日干天天射| 日本色妞| 91黄在线观看| 日本成人小视频| 麻豆传传媒久久久爱| 日韩免费精品| 免费黄色一级大片| 久久黄视频| 亚洲永久视频| 国产精品永久免费视频| 国产卡一卡二| 欧美天堂| 青青草精品| 婷婷激情社区| 亚洲激情网| 嫩草国产精品| 中国av一区二区| 超污视频在线观看| 亚洲久久视频| 色综合av综合无码综合网站| 久久久久亚洲精品国产| 久久精品视频免费观看| 国产精品亚洲无码| 91伊人| 成人免费网站| 影音先锋丝袜| 曰本女人与公拘交酡| 四虎黄色网址| 亚洲精品97| 亚洲呦呦| 自拍av在线| 先锋影音制服丝袜| 粉粉嫩嫩的18虎白女| 综合色综合| 国产精品av电影| 海角官网| 成人午夜免费电影| 一级片aaa| 韩国三级与黑人| 少妇被躁爽到高潮| 日本一区二区在线| 国产深夜视频在线观看| 靠逼在线观看| a在线欧美一区| 日韩中文在线播放| 国产精品66| 日韩日日夜夜| 色狠狠一区| 欧美大片一区| 91亚洲精品乱码久久久久久蜜桃| 亚洲精品喷潮一区二区三区| 日本一级淫片| 亚洲欧美精品一区二区三区| 最新韩国r剧2019在线观看 | 影音先锋女人aa鲁色资源| 久久久国产精品视频| 免费在线精品视频| 九色自拍视频| 夜夜春av| 一区二区三区在线看| 日韩综合中文字幕| 欧美日韩片| 自拍一级片| 激情小说亚洲图片伦| 成人一级大片| 日韩字幕| 欧美成人免费在线视频| av黄色在线免费观看| 久久av在线| 在线免费观看a级片| 打白嫩屁屁网站视频| 亚洲成年人网| 1级黄色片| 亚洲精品系列| 女人十八岁毛片| 中文字幕一区二区在线观看| 免费看a网站| 成人毛片网站| 中文字幕一区二区久久人妻网站| 日本一区二区免费看| 初高中福利视频网站| 中文字幕成人一区| 麻豆毛片| 国产一线二线三线女| 欧美性xxxxxx| 91视频亚洲| 亚洲成年人网| 777奇米狠狠| 日本三级视频网站| 成人黄色视屏| 在线一级片| 在线电影一区二区三区| 成人毛片网站| 午夜激情网| 在线香蕉| 私拍在线| 亚洲永久| 夜夜嗨av| 深夜福利麻豆| 色老头av| 高清欧美性猛交| 视频一区二区在线| 国产精品久久777777毛茸茸| 久久久久女教师免费一区| 国产精视频| 91精品色| 免费一级毛片麻豆精品| 小sao货大ji巴cao死你| 国内精品卡一卡二卡三| 亚洲午夜影视| 醉酒壮男gay强迫野外xx| 女女互慰吃奶互揉调教捆绑| 中文字幕在线免费观看视频| 日韩视频播放| 91久久在线| 久久视频网| 久操精品| 国产精久久| 韩国黄色漫画| 在线观看国产精品入口男同| 亚洲欧美日韩国产| 黄视频在线| av免费观看网站| 精品人妻一区二区三区蜜桃| 免费精品国产| 国产精品999| 国产女主播在线观看| 日韩激情图片| 国产精品免费一区| 中文字幕第一区| 日本婷婷| 婷婷一区二区三区| 成人黄色一级视频| 日本黄色网址大全| a亚洲天堂| 久久国产精品久久久久久电车| 宅男在线视频| 麻豆视频传媒入口| 欧色图你懂的| 亚洲中文字幕一区二区| 91色在线播放| 东北少妇av| 久久久久久亚洲av无码专区| 亚洲1234区| 男人天堂资源| 国产精品久久久精品| 在线精品一区| 四虎精品在线观看| 精品美女一区二区| 国产亚洲精品码| 国产精品久久久久久久午夜| 欧美精品一卡二卡| 永久av网站| 精品黄色| 色婷婷精品| 97成人资源| 日免费视频| 五月激情网站| 成人免费av网站| 欧美日韩一区二区区| 成人av免费在线观看| 夏晴子在线| 四虎图库| 日本黄色不卡| 导航福利导正品| 免费看黄视频| 99久久99久久精品免费看蜜桃| 欧美黄色录像视频| 蜜臀久久| 日本护士毛茸茸| 国产精品成人在线观看| 男人天堂黄色| 国产婷婷一区二区三区| 国产精品嫩草影院桃色| 精品久久视频| 日韩成人免费在线| 99热青青草| 日本天堂影院在线视频| 日韩精品网| 中文字幕亚洲激情| 国产操人| 18岁毛片| 中出在线| 91日本视频| 日本在线色| 日韩一区二区三区免费视频| 亚洲高清免费视频| 亚洲一区欧美二区| 免费在线观看中文字幕| 公侵犯人妻一区二区| 黄色一级大片在线免费看产| 亚州欧美| 欧美亚洲国产一区二区三区| 国产ts人妖调教重口男| 国产在线导航| 人妻毛片| 久久这里只有| 亚洲不卡在线视频| 成人伦理在线| 国际av在线| 夜夜嗨老熟女av一区二区三区| 国产福利影院| 黄色小视频在线看| 尤物视频在线观看国产| 久久精品在线观看| 欧美在线视频一区| 嫩草影院菊竹影院| 岛国不卡| 蜜桃成人在线视频| 少妇aaaa| 女人香蕉久久毛毛片精品| 久草资源| 久久久国产精品无码| 狠狠爱夜夜| 性福网站| 日韩欧美一区二区免费| 波多野吉衣av| 国产又粗又长| 亚洲午夜天堂| 国产尤物视频在线观看| av爽妇网| 亚洲91网| 中国一级黄色大片| 狠狠人妻久久久久久综合蜜桃| 中文一级片| 亚洲特黄视频| 精品无码m3u8在线观看| 日韩大胆视频| 成人必看www.| 久久国产成人| 国模私拍xvideos私拍| 住在隔壁的她动漫免费观看全集下载| 日日爽天天| 神宫寺奈绪一区二区三区| 欧美视频在线免费看| 亚洲四区在线观看| 久久久久成人片免费观看蜜芽| 新3d金梅龚玥菲| 久草91| 久久不卡影院| 老司机在线精品视频| 操的网站| www.欧美.com| 欧产日产国产精品98| 免费网站黄色| 国产免费小视频| 欧美黄色一区二区| 日韩成人免费观看| 亚洲一区二区综合| 欧美va在线观看| 欧美日本国产在线| 中文字幕在线观看| 伊人av电影| 国产黄色在线观看| 日韩成人一区二区| 青草网| 久久久精品电影| 国产xxxx视频| 成人黄色免费观看| 欧美日韩在线免费视频| 国产精品九| 天堂8在线天堂资源bt| free性欧美69巨大| 国产精品视频网站| 在线香蕉| 国产伦精品一区二区三区88av| 天天干天天爽| 国产在线不卡| 一起草在线视频| 日韩欧美自拍| 欧美日韩大陆| 美国性生活大片| 福利视频导航网站| 色七七影视| 欧美成人一区二区在线| 国产欧美日韩另类| 青青在线观看视频| 老司机深夜视频| 91网站免费| 免费在线毛片| 国产一区二区日韩精品| 东北毛片| 黄色av观看| 免费成人在线观看视频| 四虎成人网| 中文字幕黄色| 欧美精产国品一二三| 日韩天堂在线| 碧蓝之海动漫在线观看免费高清| 亚洲久久成人| 国产在线播放一区| 任你躁av一区二区三区| 成人午夜视频精品一区| 日干夜操| 丁香花在线视频观看免费| 国产电影一区二区三区爱妃记| 国产精品久久久久久久久| 日本免费一级片| 成人看片网| 精品一区二区三区蜜桃| 午夜性爽视频男人的天堂| heyzo在线播放| 超碰在线视屏| 国产v片| 夫妻露脸自拍[30p]| 国产一二| 国产在线a| 极品毛片| 国产区一区二区| 国产美女久久| 欧美成人精品欧美一级乱黄| 日本怡春院| 日韩精品电影在线观看| 日韩一区二| 秋霞一区二区| 免费污视频在线观看| 女人天堂av| 久色91| 极品美女高潮出白浆| 国产又粗又猛| 国产黄色一级片| 成人午夜毛片| 9l视频自拍九色9l视频成人| 91久久国产综合久久91精品网站| 黄色在线免费看| 国产三级久久| 麻豆成人av| 黄色小视频在线观看| 日韩av一级| 欧美变态另类人妖| 黄在线观看| 丁香综合| 国产一区二区三区三区在线观看| 成人女同在线观看| 91成人在线观看喷潮动漫| 天天色综合成人网| 熟女人妻视频| 久久av资源| 国产真人无码作爱视频免费| 精品国产免费视频| 久久婷五月天| 日本三级大全| 欧美a级片视频| yellow视频在线免费观看| 一区二区www| 久久久久人妻一区精品色欧美| 一级片视频在线观看| 用力挺进新婚白嫩少妇| 先锋影音成人| 免费av在线网址| 美女一级黄色片| 对白超刺激精彩粗话av| 国产在线观看无码免费视频| 又黄又爽的网站| 日本黄色一区二区三区| 激情网页| 写真福利精品福利在线观看| 日本成人免费| 日韩一区中文| 黄网站色| 91高清视频在线| 亚洲精品喷潮一区二区三区| 国产suv精品一区二区883| av女大全列表| 日本人妻一区二区三区| 亚州一区二区| 欧美一区二区三区电影| 欧美精品久久久久久久多人混战| 欧美混交群体交| 成人精品影院| 91亚洲一线产区二线产区| 91网在线观看| 精品国产99久久久久久麻豆| 男人天堂va| 日本大乳奶做爰| 欧美日韩xxxx| 欧美性tv| av福利在线观看| 一道本在线视频| 久久国产区| 国产人成免费视频| 99精品国产99久久久久久97| 吃瓜网今日吃瓜 热门大瓜| 成人av自拍| 亚洲自拍三区| 国产成人激情| 亚洲久久视频| 三年电影在线观看| 久久久久久伊人| 波多野42部无码喷潮| 欧美怡春院| 天天综合日韩| 性欧美videos高清hd4k| 久久久性视频| 久久综合五月| 九色影院| 日韩人妻精品中文字幕| 97人妻精品一区二区三区软件| 国产www在线看| 亚洲福利网站| 日产精品久久久久久久蜜臀| 亚洲欧美伦理| 日韩激情毛片| 国产第五页| 欧洲毛片| 国产在线网站| 亚洲综合久久久| 国产精品久久久无码一区| 中文字幕777| 黄色av地址| 久久久久久免费| 麻豆网站| 高跟91白丝| av网站导航| 欧美a视频在线观看| 国产一区,二区| 国产午夜视频在线| 日本在线视频播放| 亚洲色图美腿丝袜| 成人国产综合| 久久九九综合| 亚洲看片网| 五月天在线电影| 日日摸天天添天天添破| 伊人成人在线视频| 国产精品免费av| 影音先锋一区| 狠狠操你| 色久影院| 久久草av| 亚洲精品国产精品国自产在线| 男女做爰猛烈刺激| 成人午夜免费电影| 欧美一区二区人人喊爽| 最好看的2018中文中国话视频| 人妻少妇偷人精品视频| 视频二区| 毛片在线免费| 亚洲高清中文字幕| 色妹妹在线| 乱色精品无码一区二区国产盗| 骑骑上司妻电影| 中国白嫩丰满人妻videos| 丁香六月婷婷综合| 日本性生活一级片| 成人免费毛片高清视频| 久久综合伊人77777蜜臀| 欧美精品久久| 亚洲人成人99网站| 香港日本韩国三级网站| av在线三区| 国产无遮挡又黄又爽免费网站| 黑人巨大精品欧美一区| 99re6在线视频| 美女又爽又黄视频| 亚洲精品国产无码| 亚洲精品视频一区| a v在线视频| 怡红院国产| 亚洲精品播放| 毛片网站视频| 黄色网址在线免费播放| 爱操在线| 琪琪色av| 欧美黄色录像| 亚洲图片日韩| 亚洲图片日韩| 无毛av| 波多野结衣毛片| 在线永久看片免费的视频| 亚洲精品国产精品国自| aaa级黄色片| www.亚洲视频| 黄色免费观看网站| 国产亚洲欧美日韩精品| 一区二区三区欧美视频| 成人av网站在线观看| 激情综合网五月| 波多野结衣不卡视频| 在线免费看91| 亚洲精品乱码| 欧美人妖巨大在线| 91久久精| 天天操穴| 日本精品久久| av日韩一区| 好色先生视频污| 天堂中文字幕在线| 日韩免费电影| 91视频在线观看| 在线观看污视频网站| 亚洲色图欧美激情| 北条麻妃av在线| 中国18videosex极品| 久久精品女人| 熟女熟妇伦久久影院毛片一区二区 | 日韩天堂视频| 人人人人爽| 亚洲伦理片| 国产精品免费小视频| 欧美专区视频| 天天综合天天色| 香蕉视频在线播放| √天堂资源地址在线官网| 久久尤物视频| 美女黄视频网站| 色资源网| 成人黄色激情小说| 色婷婷av一区| 在线黄网| 四虎影院最新网址| 哪里有毛片看| 探花视频在线观看| 不卡在线| 国产精品美女www| 国产3p视频| 免费视频www在线观看网站| 日本一道在线| 人人澡人人看| 91看片在线| 免费观看污网站| 最新免费黄色网址| 爱情交叉点| 中国精品一区二区| 污污在线| a免费视频| 成人六区| 成年人视频在线| 亚洲欧美综合区自拍另类| 欧美亚洲精品一区二区| 日韩在线网址| 亚洲一区二区三区视频在线| 成人免费大片黄在线播放| 青青草伊人网| 国产福利91| 国产精品成人av性教育| 国产精品无码午夜福利| 天天干夜夜骑| 免费成人黄色网| 天天干天天舔| 亚洲图片欧美色图| av在线色| 亚洲精品国产一区| 日本a级黄| 国产三级精品视频| 娇小萝被两个黑人用半米长 | 成人在线免费观看网站| 精品国产一区在线观看| 久久久国产一区二区三区| 国产乱叫456在线| 欧美操女人| 亚洲成人a v| 伊人情人综合网| 国产一区二区三区四区五区美女| 欧美日韩色图| av网站免费看| 女futa攻玩遍整个后宫| 熟女熟妇伦久久影院毛片一区二区 | 亚洲午夜电影网| 中文字幕丰满乱子伦无码专区| 日韩av影片| www.五月激情| 山外人精品影院| av网站大全免费| 禁欲天堂| 国产四区| 日本午夜一区| 青青草久久| 极度另类| 桃花久久| 久草免费在线视频| 羞羞涩涩视频| 亚洲欧洲一区二区三区| 先锋资源一区| 爱情岛论坛亚洲入口| 午夜黄色| 国产一区二区三区91| 国产理论视频| 欧美日韩高清在线| 国产丰满美女做爰| 亚洲电影一区二区| 久久久欧美精品| 国产精品3| 久久精品中文| 亚洲一级淫片| 国产三级在线免费观看| 1区2区视频| 最美情侣视频完整版高清| 天天操天天透| www.色com| 亚洲小说春色综合另类| 九九av在线| 日韩bbw| 国产无套在线观看| 女人性做爰24姿势视频| 亚洲调教欧美在线| 蜜桃视频黄色| 97人妻精品一区二区三区免费| 粉嫩久久99精品久久久久久夜| 免费看大片a| 亚洲天堂一区在线| 激情麻豆| 国产欧美一区二区|