《電子技術應用》
您所在的位置:首頁 > 電源技術 > 設計應用 > 鋰離子蓄電池組最佳優先均衡策略研究
鋰離子蓄電池組最佳優先均衡策略研究
2014年電子技術應用第11期
鄧 琥1,王順利1,尚麗平1,李占鋒2,馬有良2
1.西南科技大學 信息工程學院 特殊環境機器人技術四川省重點實驗室,四川 綿陽 621010; 2.西南科技大學 制造科學與工程學院,四川 綿陽621010
摘要: 鋰離子蓄電池起火等安全隱患的主因在于單體不平衡,針對鋰離子蓄電池組在充放電過程中存在的單體間不平衡問題,基于最佳優先思想,提出了一種新型鋰離子蓄電池組均衡策略。該策略通過分析鋰電池單體電壓和容量兩大關鍵特征因素的變化規律,基于最佳優先思想,確定其綜合影響程度,尋求均衡最佳路徑,實現鋰電池充電、放電、擱置等不同狀態下的均衡調節,達到鋰離子蓄電池組均衡調節的目標,為鋰離子蓄電池的可靠供能提供保障。
中圖分類號: TP302.1
文獻標識碼: A
文章編號: 0258-7998(2014)11-0068-03
Lithium-ion battery pack best-priority balancing strategy study
Deng Hu1,Wang Shunli1,Shang Liping1,Li Zhanfeng2,Ma Youliang2
1.School of Information Engineering & Robot Technology Used for Special Environment Key Laboratory of Sichuan Province,Southwest University of Science and Technology,Mianyang 621010,China;2.School of Manufacturing Science and Engineering,Southwest University of Science and Technology,Mianyang 621010,China
Abstract: The spontaneous combustion and other safe hazards of lithium-ion battery pack are mainly caused by the imbalance of monomers in lithium-ion battery pack. In order to solve the imbalance problem among lithium-ion battery monomers that exists in the charging and discharging process, a new lithium-ion battery pack balancing strategy based on best-priority is proposed. This strategy analyzes the variation of the lithium battery cell voltage and capacity which are two key characteristics factors. By the application of best-priority method, the integration degree of these two key factors effect is determined for seeking balance optimal path to achieve the active equalization of the lithium-ion battery in different operating conditions. The lithium-ion battery pack real-time active equalization goal is achieved, providing security protection for the power supply of the lithium battery pack.
Key words : lithium-ion;SOC;terminal voltage;best priority;balance

0 引言

  鋰離子蓄電池具有能量密度大、穩定性高等優點,但是其獨立單體的電壓和容量都較小,無法滿足機載、車載等工況需求。因此,成組方式使用是各種工況下供能的發展趨勢。但是,由于生產中無法消除的單體間差異,單體之間容易出現電壓和容量不平衡情況,進而引發燃燒等安全問題,嚴重制約其推廣應用。

  針對該制約鋰電發展的核心技術問題,國內外科技工作者均展開了相關技術研究,如黃勤等人對鋰電池組能量均衡的模糊-PI控制研究[1],Mestrallet Fabien等人基于多相交錯轉換器實現的鋰電池主動均衡研究[2],及其他研究人員針對均衡問題展開探索性的研究[3-9]。同時,針對鋰電池均衡的關鍵因素檢測與估算(如單體SOC、電壓等),尚麗平、Wu Billy[10-12]等人進行了較為廣泛的應用研究和方法探索。但是,針對這兩個關鍵因素的綜合評價和均衡路徑決策問題仍缺乏較為有效的解決方案。為解決這一問題,本文基于最佳優先進行了鋰離子蓄電池組均衡策略研究,并基于鋰電池組對單體充電以及單體對鋰電池組進行反激式放電的思想實現了主動均衡調節。

1 單體間最佳優先均衡策略研究

  鋰電池根據正極材料的不同分為鈷酸鋰、錳酸鋰、磷酸鐵鋰等類型。鈷酸鋰由于具有能量密度高等優點,已在機載等領域進行推廣試用。單體間電壓和容量均衡等安全可靠性問題的解決將對其推廣起到重要的積極作用。

  1.1 單體不平衡成因分析

  鋰離子蓄電池通過放電過程向外部提供電能,兩個電極經過負載連接構成閉合回路,在兩個電極之間電勢差的作用下,電子從負極移向正極,同時,鋰離子蓄電池內部,鋰離子從負電極經電解液、隔膜移至正電極,直至正電極富鋰態或負電極貧鋰態達到飽和狀態。鈷酸鋰充放電過程中化學反應方程式如式(1)所示。

  1.png

  鋰離子蓄電池通過上述充放電過程中化學能和電能的相互轉化實現儲存電力和向外提供電力的應用目標。制備過程中,由于材料和制作工藝無法消除的單體間的差異,成組工作時在充放電過程中存在單體間的不平衡狀況,尤其是經過長期使用后,這種不平衡狀況會更加明顯。

  1.2 最佳優先選擇

  本文通過研究鋰離子蓄電池單體荷電狀態(State of Charge,SOC)及端電壓(Terminal Voltage,TV)的綜合評價方法,基于最佳優先思想,確定目標均衡單體及其均衡條件速率。

  在選擇不平衡單體與評價其不均衡度的過程中,本文通過計算鋰離子蓄電池組總體不平衡度(Overall Comprehensive Imbalance Battery Degree,OCIBD)和單體不平衡度(Individual Imbalance Degree of Battery x,IIDBx),達到最佳優先選擇目標,實現所有鋰電池單體中綜合不平衡度最大的單體的確立以及不平衡度值的計算。鋰離子蓄電池組單體均衡最佳優先選擇及均衡調節基本流程如圖1所示。

001.jpg

  1.3 綜合不平衡度計算

  考慮影響平衡狀態的SOC與TV兩大要素,構建鋰離子蓄電池單體不平衡度推理計算網絡如圖2所示。

002.jpg

  圖2中,OCIBD代表電池組總體不平衡度;IIDBx表示第x個鋰電池單體的不平衡度;SOCx表示第x個鋰電池單體的荷電狀態(State of Charge);TVx表示x單體端電壓(Terminal Voltage);CF(M,N)表示由M到N推理規則的可信度因子(Credibility Factor)。

  (1)總體不平衡度計算

  通過計算總體不平衡度(OCIBD)實現決策處理,OCIBD是鋰離子蓄電池SOC及TV的不平衡度的綜合評價,通過不確定性推理得到。各個單體對綜合不平衡度的影響程度計算過程如式(2)所示。

  CFx(OCIBD)=CF(OCIBD,IIDBx)×max{0,CF(IIDBx)}

  (2)

  其中,x表示單體的編號。所有單體的綜合不平衡度計算過程分3種情況,進而逐步不平衡度影響效果疊加,不同情況計算過程如式(3)~式5所示:

  35.png

  通過各個單體不平衡影響程度復合計算,獲得鋰電池組綜合不平衡度CF(OCIBD),判定鋰離子蓄電池工況狀態及其工作是否正常,并根據不平衡度判定鋰電池處于充電、放電或擱置狀態。待確定出鋰電池工況狀態后,再根據不平衡程度量度值大小進行非正常工作時的保護限判定,以防止過度不平衡現象以及由此而引發的自燃現象。

003.jpg

  (2)單體不平衡度計算

  SOC和TV是單體綜合不平衡度計算的兩個主要參數。單體綜合不平衡狀態及其量度值是均衡單體選定以及能量轉移方向確立的主要依據。本文通過單體綜合不平衡度值的計算,再基于最佳優先選擇思想,確定出不平衡工況狀態下的單體間的均衡路徑以及需要均衡的速度和方向。各個單體不平衡度CF(IIDBx)計算過程如式(6)~式(8)所示。

  68.png

  式中,m表示單體編號,CFm1(IIDBx)和CFm2(IIDBx)分別表示第m個單體的荷電狀態SOC和TV對單體不平衡度的影響程度,計算過程如式(9)所示。

  CFm1(IIDBx)=CF(IIDBx,SOCx)×max{0,CF(SOCx)}

  CFm2(IIDBx)=CF(IIDBx,TVx)×max{0,CF(TVx)}(9)

  式中,CF(IIDBx,SOCx)和CF(IIDBx,TVx)分別表示SOC和TV對單體不平衡度的影響程度(權重),初始值為1,經過不同值實驗調節效果驗證后進行0~1之間的權重值確立。

  (3)均衡決策

  根據綜合不平衡度的工況狀態與不平衡狀態的判斷與確立,綜合狀態判定及安全保護限制后,在正常狀況下,根據最佳優先思想決策出第x個單體需均衡調節。最后,根據單體不平衡度絕對值|CF(IIDBx)|大小確定能量轉移的快慢程度,根據值的正負確定能量轉移方向。

  2 均衡系統設計與實現

  鋰電池單體電壓和容量均較小,多數情況下,獨立單體難以滿足現場工況需求,因此,需級聯成組進行工況應用,某型號鋰離子蓄電池級聯基本結構如圖3所示。圖中標號分別代表:1 單體蓄電池;2 溫度開關;3 跨接板;4 彎跨接板;5 電源正極;6 插座;7 跨接板;8 電源負極;9 半電壓連接片;10 溫度傳感器;11 跨接板。

  根據最佳優先均衡策略實現鋰離子蓄電池主動均衡調節,設計鋰離子蓄電池組主動均衡系統,實現其供能過程中的單體間平衡調節,設計的鋰離子蓄電池主動均衡調節系統(Battery Management System,BMS)總體結構如圖4所示。

004.jpg

3 實驗分析

  3.1 容量變化實驗

  在不同的溫度條件下,以不同的放電倍率對某型號鋰離子蓄電池進行恒流放電實驗。記錄該鋰電池從充滿到達終止狀態過程中放出的電荷量總值,并進行歸一化等實驗結果分析。實驗結果表明,在溫度值為0 ℃以上的環境條件下,鋰電池容量隨溫度變化緩慢。而在溫度小于0 ℃時,鋰電池的容量隨溫度降低衰減明顯。如1C放電倍率下溫度對放電容量的影響,實驗結果如圖5所示。

005.jpg

  3.2 電壓變化實驗

  通過對不同放電倍率(9 A、12.5 A、22.5 A、45 A、90 A、

  180 A、225 A)放電實驗,得到不同條件下放電過程中的電壓變化規律并進行歸一化擬合,找到整體變化規律,不同放電倍率下的歸一化放電電壓特性曲線如圖6所示。

  通過上述工作機理分析及基礎實驗研究,本文基于SOC和TV兩個重要參量進行綜合不平衡程度評價方法探索,進而實現對鋰離子蓄電池主動均衡系統的設計與實現,最終實現鋰離子蓄電池供能中單體間不平衡狀況的均衡調節。

  3.3 均衡調節實驗

  在不同工況下鋰電池主動均衡時,研制的電池管理系統實時采集鋰電池參數值,經過抗干擾處理后經A/D采樣至處理器,通過最佳優先策略進行SOC和TV的主動均衡調節,檢測參數精度與范圍指標如表1所示。

  通過最佳優先均衡方法的提出和研究,以及基于SOC和TV綜合影響程度估計,并把該值作為參考依據,實現了單體最佳優先選擇。通過實驗室不同放電倍率及溫度條件下的均衡調節實驗驗證,實現了不同工況下的鋰離子蓄電池組實時主動均衡。

  4 結論

  基于最佳優先方法,把剩余容量(SOC)和端電壓(TV)綜合不平衡估計值作為均衡基準值,提出了一種鋰離子蓄電池組最佳優先均衡方法?;谠摲椒ê途獠呗匝兄屏塑囕d鋰離子蓄電池組BMS,用于單體間均衡調節。該方法能夠在不同工況下取得較好均衡調節效果,有效保證鋰離子蓄電池組安全供能,為其可靠供能提供有益探索。

  參考文獻

  [1] 黃勤,嚴賀彪,凌睿.鋰電池組能量均衡的模糊-PI控制研究[J].計算機工程,2012,38(8):280-282.

  [2] FABIEN M,LYUBOMIR K,CREBIER Jean C.Multiphase interleaved converter for lithium battery active balancing[J].IEEE Transactions on Power Electronics,2014,29(6):2874-2881.

  [3] 郭軍,劉和平,徐偉.純電動汽車動力鋰電池均衡充電的研究[J].電源技術,2012,36(4):479-482.

  [4] 尚麗平,王順利,李占鋒.基于SOC的AGV車載蓄電池荷電狀態事實平衡方法研究[J].電子技術應用,2014,40(6):67-69,73.

  [5] DILEO R A,GANTER M J,THONE M N.Balanced approach to safety of high capacity silicon-germanium-carbon nanotube free-standing lithium ion battery anodes[J].Nano Energy,2013,2(2):268-275.

  [6] 王順利,安文倩,夏承成.基于最優路徑選擇的電池組單體電壓主動均衡方法研究[J].計算機測量與控制,2014,22(5):1572-1574.

  [7] 胡斌,史更新,王濤.航天鋰離子電池組均衡器的研究[J].電源技術,2012,36(3):321-324,367.

  [8] 李占鋒,王順利,馬有良.機載傳感器加速度狀態下可靠性檢測系統研究[J].激光雜志,2014,35(6):68-70,73.

  [9] 楊書華,鄒鵬,石文榮.鋰離子電池能量均衡系統研究[J].電子技術應用,2013,39(11):60-62,66.

  [10] 尚麗平,王順利,李占鋒.基于放電試驗法的機載蓄電池SOC估計方法研究[J].電源學報,2014,12(1):61-65.

  [11] BILLY W,VLADIMIR Y,MONICA M.Coupled thermal-electrochemical modelling of uneven heat generation in lithium-ion battery packs[J].Journal of Power Sources,2013,1(243):544-554.

  [12] 雷晶晶,李秋紅,龍澤.鋰電池組單體電壓精確檢測方法[J].電源技術,2012,36(3):332-334.


此內容為AET網站原創,未經授權禁止轉載。
热re99久久精品国产66热_欧美小视频在线观看_日韩成人激情影院_庆余年2免费日韩剧观看大牛_91久久久久久国产精品_国产原创欧美精品_美女999久久久精品视频_欧美大成色www永久网站婷_国产色婷婷国产综合在线理论片a_国产精品电影在线观看_日韩精品视频在线观看网址_97在线观看免费_性欧美亚洲xxxx乳在线观看_久久精品美女视频网站_777国产偷窥盗摄精品视频_在线日韩第一页
  • <strike id="ygamy"></strike>
  • 
    
      • <del id="ygamy"></del>
        <tfoot id="ygamy"></tfoot>
          <strike id="ygamy"></strike>
          国产精品一区二区三区久久| 欧美精品一区二区三区高清aⅴ| 欧美电影免费| 日韩一级视频免费观看在线| 亚洲欧美国产另类| 在线免费精品视频| 国产精品美女久久久久久久| 国产欧美va欧美不卡在线| 欧美一区二区三区久久精品茉莉花| 伊人成人开心激情综合网| 亚洲在线观看| 国模精品娜娜一二三区| 久久久精品tv| 欧美在线亚洲在线| 永久91嫩草亚洲精品人人| 在线播放亚洲| 国内精品久久久久久久97牛牛| 99亚洲伊人久久精品影院红桃| 亚洲破处大片| 国产精品一区二区在线观看| 久久国产精品免费一区| 99热精品在线观看| 久久成人免费视频| 国产精品高潮呻吟久久av黑人| 狠狠色丁香婷综合久久| 午夜亚洲伦理| 日韩一级视频免费观看在线| 在线观看精品一区| 亚洲人体大胆视频| 亚洲视频视频在线| 国产一区美女| 国产伦精品一区二区三| 欧美成人精品一区二区三区| 亚洲午夜国产一区99re久久| 亚洲国产精品精华液2区45| 91久久精品美女| 免费在线亚洲欧美| 国产精品美女诱惑| 欧美日韩高清在线观看| 欧美日本中文字幕| 久热成人在线视频| 欧美成年人网站| 免费观看在线综合色| 91久久国产综合久久| 亚洲国产精品精华液2区45| 免费看黄裸体一级大秀欧美| 99re6这里只有精品视频在线观看| 国产精品色在线| 欧美日韩国产在线观看| 麻豆av一区二区三区久久| 精品福利电影| 欧美一区二区三区精品电影| 国产精品久久久久7777婷婷| 欧美大片免费| 欧美高清影院| 一区二区久久| 亚洲综合丁香| 欧美日韩国产片| 国产精品视频在线观看| 国产美女精品一区二区三区| 亚洲女ⅴideoshd黑人| 久久九九久精品国产免费直播| 亚洲视频国产视频| 夜久久久久久| 欧美日韩三级在线| 欧美另类视频在线| 欧美亚洲日本国产| 欧美在线一级视频| 欧美视频二区| 欧美激情第六页| 激情成人在线视频| 午夜精品99久久免费| 亚洲国产一区在线观看| 免费国产自线拍一欧美视频| 国产精品v欧美精品v日本精品动漫| 一区二区在线观看视频| 欧美一区二区三区婷婷月色| 激情欧美丁香| 狠狠爱成人网| 欧美性感一类影片在线播放| 欧美日韩美女在线| av不卡免费看| 久久精品一区四区| 久久久人成影片一区二区三区观看| 欧美精品观看| 中文网丁香综合网| 永久免费毛片在线播放不卡| 欧美亚洲日本一区| 国产精品白丝jk黑袜喷水| 国产精品午夜av在线| 久久久亚洲高清| 久久精品视频在线| 欧美视频在线一区二区三区| 国产欧美日韩另类一区| 亚洲另类在线一区| 国产亚洲欧美日韩美女| 欧美一区二区三区在线视频| 欧美亚洲免费在线| 亚洲欧美视频在线观看视频| 欧美a级一区| 欧美片在线播放| 国产精品卡一卡二| 夜夜嗨av一区二区三区四区| 国产一区av在线| 在线一区二区三区做爰视频网站| 欧美日韩精品一二三区| 欧美中文日韩| 久久久久99精品国产片| 欧美激情视频一区二区三区不卡| 精品96久久久久久中文字幕无| 国产精品久久久久久久午夜| 亚洲一区二区精品在线观看| 亚洲色图在线视频| 亚洲美女黄色片| 激情欧美国产欧美| 欧美xxxx在线观看| 午夜精品福利在线| 日韩系列欧美系列| 欧美第一黄网免费网站| 欧美性色视频在线| 欧美日韩成人激情| 国产精品久久久久aaaa| 一区二区三区精品| 在线欧美电影| 亚洲精品激情| 亚洲每日更新| 亚洲第一页自拍| 亚洲欧美日韩另类精品一区二区三区| 欧美激情精品久久久久久久变态| 午夜精品久久久久久久蜜桃app| 久久综合给合久久狠狠狠97色69| 免播放器亚洲一区| 亚洲新中文字幕| 国产专区精品视频| 欧美精品日韩一区| 欧美一区二区三区在线| 久久综合色天天久久综合图片| 亚洲精品午夜精品| 欧美性大战久久久久久久| 国产一区二区你懂的| 欧美精品麻豆| 国产精品女人久久久久久| 亚洲精品乱码久久久久久黑人| 亚洲一区美女视频在线观看免费| 亚洲欧美日韩国产中文在线| 欧美电影免费网站| 国产精品嫩草99av在线| 99在线精品视频在线观看| 亚洲人在线视频| 在线看国产一区| 亚洲视屏一区| 欧美精品一区二区在线播放| 亚洲黄色免费电影| 久久视频国产精品免费视频在线| 欧美一区二区三区精品电影| 久久夜色精品国产欧美乱| 国产精品成人一区二区艾草| 欧美一级片久久久久久久| 国产一区二区三区奇米久涩| 亚洲区国产区| 欧美色中文字幕| 欧美激情亚洲综合一区| 99精品国产一区二区青青牛奶| 在线观看三级视频欧美| 久久xxxx| 欧美天天视频| 日韩亚洲欧美成人一区| 亚洲午夜精品久久久久久app| 91久久综合| 亚洲伦理在线观看| 韩国成人理伦片免费播放| 欧美日韩精品一区视频| 亚洲视频999| 亚洲国产精品久久久久秋霞蜜臀| 欧美日韩1区| 欧美成人一区二区三区| 亚洲免费影视| 国产欧美日韩在线| 美女爽到呻吟久久久久| 在线观看视频亚洲| 国产午夜精品理论片a级探花| 欧美 日韩 国产一区二区在线视频| 久久夜精品va视频免费观看| 一本不卡影院| 国产欧美在线观看一区| 国产精品美女在线观看| 欧美精品精品一区| 欧美日韩1区2区3区| 在线视频成人| 欧美日韩mp4| 性色av一区二区三区在线观看| 欧美在线一二三区| 毛片一区二区三区| 亚洲激情av在线| 免费在线观看日韩欧美| 亚洲综合大片69999| 亚洲国产日韩在线一区模特| 亚洲高清久久久| 欧美性片在线观看| 国产一区二区精品久久91| 亚洲国产精品成人va在线观看| 先锋影音网一区二区| 99v久久综合狠狠综合久久| 欧美视频在线观看一区二区| 亚洲第一区色| 99精品热6080yy久久| 麻豆精品一区二区av白丝在线| 久久精品av麻豆的观看方式| 尤物视频一区二区| 亚洲视频欧美在线| 亚洲无线一线二线三线区别av| 亚洲国产高清高潮精品美女| 国产欧美 在线欧美| 久久综合色天天久久综合图片| 久久成人一区| 亚洲激情一区二区| 亚洲人永久免费| 欧美激情精品久久久久久久变态| 国色天香一区二区| 欧美高清在线一区| 一本一本大道香蕉久在线精品| 亚洲国产毛片完整版| 亚洲一区二区精品在线| 亚洲色图制服丝袜| 欧美二区在线看| 久久精品国产96久久久香蕉| 销魂美女一区二区三区视频在线| 另类欧美日韩国产在线| 欧美伊人久久久久久午夜久久久久| 久久免费99精品久久久久久| 欧美美女bb生活片| 亚洲午夜极品| 精品999久久久| 一本色道精品久久一区二区三区| 亚洲伊人伊色伊影伊综合网| 欧美一区二区三区播放老司机| 在线色欧美三级视频| 一本不卡影院| 国产一区亚洲一区| 亚洲欧美日韩在线一区| 欧美大片在线观看一区二区| 欧美日韩精品高清| …久久精品99久久香蕉国产| 亚洲精品123区| 在线亚洲观看| 久久婷婷国产综合精品青草| 国产精品一区二区三区久久| 亚洲视频www| 国产综合在线视频| 日韩网站在线观看| 亚洲国产aⅴ天堂久久| 狠狠色香婷婷久久亚洲精品| 最新国产拍偷乱拍精品| 欧美激情一区三区| 久久精品一区二区三区不卡| av成人福利| 国产精品福利影院| 国精品一区二区| 欧美成人精品不卡视频在线观看| 激情小说另类小说亚洲欧美| 亚洲女女女同性video| 亚洲网友自拍| 久久国产精品电影| 一本色道久久综合一区| 久久精品中文字幕一区二区三区| 国产精自产拍久久久久久| 日韩视频免费在线| 一二三区精品| 欧美日韩一区视频| 国产免费成人在线视频| 久久久久久久999| 欧美高清视频一区| 亚洲日韩欧美视频| 欧美理论视频| 久久综合伊人77777蜜臀| 欧美日韩高清免费| 欧美视频免费在线观看| 国产欧美日韩精品丝袜高跟鞋| 久久av一区二区三区亚洲| 国产丝袜美腿一区二区三区| 夜夜嗨av色综合久久久综合网| 久久理论片午夜琪琪电影网| 亚洲成色www8888| 久久久久国产一区二区三区四区| 亚洲一区在线观看免费观看电影高清| 亚洲永久精品国产| 亚洲一区亚洲二区| 亚洲视频免费在线观看| 国产亚洲福利| 中文在线资源观看视频网站免费不卡| 红桃视频国产一区| 欧美日韩国产一区二区三区| 亚洲性视频网站| 亚洲日本欧美在线| 亚洲国产欧美日韩另类综合| 欧美男人的天堂| 日韩视频永久免费观看| 在线视频一区二区| 亚洲美女黄色| 亚洲免费视频观看| 欧美一区二区私人影院日本| 亚洲图片欧洲图片日韩av| 国产亚洲一区二区在线观看| 黄页网站一区| 激情综合网激情| 国产综合久久久久久| 国产免费成人| 激情欧美丁香| 午夜精品网站| 欧美大片免费观看| 欧美韩日一区| 欧美日韩伦理在线| 亚洲婷婷国产精品电影人久久| 免费一区二区三区| 亚洲激情在线观看视频免费| 亚洲国产视频一区二区| 欧美日韩在线视频首页| 欧美日韩国内| 久久精品国产一区二区三| 国产精品有限公司| 欧美成人精精品一区二区频| 免费成人在线视频网站| 亚洲毛片在线看| 亚洲福利视频在线| 欧美日韩免费观看一区三区| 一区二区高清在线| 欧美韩日亚洲| 欧美日韩成人一区二区|