Генератор переменного тока

Генера́тор переме́нного то́ка («альтерна́тор») — электрическая машина, преобразующая механическую энергию в электрическую энергию переменного тока. Большинство генераторов переменного тока используют вращающееся магнитное поле.

Машинный зал Гиндукушской ГЭС на реке Мургаб. Генератор переменного тока с возбудителем изготовлен в Будапеште (Венгрия), на Ganz Works.
Фотография Прокудина-Горского, 1911 год.

Принцип работы генератора заключается в преобразовании механической энергии в электрическую путем вращения проволочной катушки в магнитном поле. Электрический ток вырабатывается и тогда, когда силовые линии движущегося магнита пересекают витки проволочной катушки. Электроны перемещаются по направлению к положительному полюсу магнита, а электрический ток течет от положительного полюса к отрицательному. До тех пор, пока силовые линии магнитного поля пересекают катушку (проводник), в проводнике индуцируется электрический ток. Аналогичный принцип работает и при перемещении проволочной рамки относительно магнита, то есть когда рамка пересекает силовые линии магнитного поля. Индуцированный электрический ток течет таким образом, что его поле отталкивает магнит, когда рамка приближается к нему, и притягивает, когда рамка удаляется. Каждый раз, когда рамка изменяет ориентацию относительно полюсов магнита, электрический ток также изменяет свое направление на противоположное. Все то время, пока источник механической энергии вращает проводник (или магнитное поле), генератор будет вырабатывать переменный электрический ток.

История

Электрические машины, генерирующие переменный ток, были известны в простом виде со времён открытия магнитной индукции электрического тока. Ранние машины были разработаны Майклом Фарадеем и Ипполитом Пикси.

Фарадей разработал «вращающийся прямоугольник», действие которого было многополярным — каждый активный проводник пропускался последовательно через область, где магнитное поле было в противоположных направлениях. Первая публичная демонстрация наиболее сильной «альтернаторной системы» имела место в 1886 году. Большой двухфазный генератор переменного тока был построен британским электриком Джеймсом Гордоном[англ.] (англ. James Edward Henry Gordon) в 1882 году. Лорд Кельвин и Себастьян Ферранти[англ.] (англ. Sebastian Pietro Innocenzo Adhemar Ziani de Ferranti) также разработали ранний альтернатор, производивший переменный ток частотой между 100 и 300 герц. В 1891 году Никола Тесла запатентовал практический «высокочастотный» альтернатор (который действовал на частоте около 15000 герц). После 1891 года были изобретены многофазные альтернаторы. Генератор трехфазного тока с трехпроводной нагрузкой разработал и продемонстрировал русский инженер Доливо-Добровольский, работавший главным инженером берлинской компании AEG. В 1893 году продемонстрированное им изобретение было использовано А. Н. Щенсновичем при строительстве первой промышленной трехфазной электростанции в составе Новороссийского зернового элеватора.[1]

Теория генератора переменного тока

В прямоугольном контуре вращается постоянный магнит.

Принцип действия генератора основан на законе электромагнитной индукции — индуцирование электродвижущей силы в прямоугольном контуре (проволочной рамке), находящейся в однородном вращающемся магнитном поле. Или наоборот, прямоугольный контур вращается в однородном неподвижном магнитном поле.

Допустим, что однородное магнитное поле, создаваемое постоянным магнитом, вращается вокруг своей оси в проводящем контуре (проволочной рамке) с равномерной угловой скоростью . Две равные порознь вертикальные стороны контура (см. рисунок) являются активными, так как их пересекают магнитные линии магнитного поля. Две равные порознь горизонтальные стороны контура — не активные, так как магнитные линии магнитного поля их не пересекают, магнитные линии скользят вдоль горизонтальных сторон, электродвижущая сила в них не образуется.

В каждой из активных сторон контура индуктируется электродвижущая сила, величина которой определяется по формуле:

и ,

где

и  — мгновенные значения электродвижущих сил, индуктированных в активных сторонах контура, в вольтах;

 — магнитная индукция магнитного поля в вольт-секундах на квадратный метр (Тл, Тесла);

 — длина каждой из активных сторон контура в метрах;

 — линейная скорость, с которой вращаются активные стороны контура, в метрах в секунду;

 — время в секундах;

и  — углы, под которыми магнитные линии пересекают активные стороны контура.

Так как электродвижущие силы, индуктированные в активных сторонах контура, действуют согласно друг с другом, то результирующая электродвижущая сила, индуктируемая в контуре,

будет равна , то есть индуктированная электродвижущая сила в контуре изменяется по синусоидальному закону.

Если в контуре вращается однородное магнитное поле с равномерной угловой скоростью, то в нём индуктируется синусоидальная электродвижущая сила.

Можно преобразовать формулу , выразив её через максимальный магнитный поток , пронизывающий контур.

Относительная линейная скорость активных сторон равна произведению радиуса вращения на угловую скорость , то есть .

Тогда получим ,

где

 — амплитуда синусоидальной электродвижущей силы;

 — фаза синусоидальной электродвижущей силы;

 — угловая скорость синусоидальной электродвижущей силы, в данном случае равная угловой скорости вращения магнита в контуре.

С учётом того, что контур состоит из многих витков провода, электродвижущая сила пропорциональна количеству витков и формула будет выглядеть так: .

Если ввести в формулу максимальный магнитный поток, тогда .

Устройство генератора переменного тока

Схематическое устройство однофазного 4-полюсного генератора переменного тока. Генератор с вращающимися магнитными полюсами и неподвижным статором.
Автомобильный генератор переменного тока в разрезе. Видны полюсные наконечники.
К трёхфазному генератору (соединение «звездой») подключена активная нагрузка (соединение «звездой»), нейтральный провод отсутствует.

По конструкции можно выделить:

  • генераторы с неподвижными магнитными полюсами и вращающимся якорем;
  • генераторы с вращающимися магнитными полюсами и неподвижным статором.

Последние получили большее распространение, так как благодаря неподвижности статорной обмотки отпадает необходимость снимать с ротора большой ток высокого напряжения с использованием скользящих контактов (щёток) и контактных колец.

Подвижная часть генератора называется ротор, а неподвижная — статор.

Статор собирается из отдельных железных листов, изолированных друг от друга. На внутренней поверхности статора имеются пазы, куда вкладываются провода статорной обмотки генератора.

Ротор изготавливается, обычно, из сплошного железа, полюсные наконечники магнитных полюсов ротора собираются из листового железа. При вращении между статором и полюсными наконечниками ротора присутствует минимальный зазор, для создания максимально возможной магнитной индукции. Геометрическая форма полюсных наконечников подбирается такой, чтобы вырабатываемый генератором ток был наиболее близок к синусоидальному.

На сердечники полюсов посажены катушки возбуждения, питаемые постоянным током. Постоянный ток подводится с помощью щёток к контактным кольцам, расположенным на валу генератора.

По способу возбуждения генераторы переменного тока делятся на:

Конструктивно можно выделить:

  • генераторы с явно выраженными полюсами;
  • генераторы с неявно выраженными полюсами.

По количеству фаз можно выделить:

По соединению фазных обмоток трёхфазного генератора:

  • шестипроводная система Тесла (практического значения не имеет);
  • соединение «звездой»;
  • соединение «треугольником»;
  • соединение шести обмоток в виде одной "звезды" и одного "треугольника" на одном статоре.

Наиболее распространено соединение «звездой» с нейтральным проводом (четырёхпроводная схема), позволяющее легко компенсировать фазовые перекосы и исключающее появление постоянной составляющей и паразитных кольцевых токов в обмотках генератора, приводящих к потерям энергии и перегреву.

Так как на практике в электросетях с множеством мелких потребителей нагрузка на разные фазы не является симметричной (подключается разная электрическая мощность, или например, активная нагрузка на одной фазе, а на другой индуктивная или ёмкостная, то при соединении «треугольником» или «звездой» без нейтрального провода можно получить такое неприятное явление как «перекос фаз», например, лампы накаливания, подключенные к одной из фаз, слабо светятся, а на другие фазы подаётся чрезмерно большое электрическое напряжение и включенные приборы «сгорают».

К трёхфазному генератору (соединение «звездой») подключена активная нагрузка (соединение «звездой») с нейтральным проводом.
К трёхфазному генератору (соединение «треугольником») подключена активная нагрузка (соединение «треугольником»).

Частота переменного тока, вырабатываемого генератором

Данные генераторы являются синхронными, то есть угловая скорость (число оборотов) вращающегося магнитного поля линейно зависит от угловой скорости (числа оборотов) ротора генератора и асинхронными, в которых имеется скольжение, то есть, отставание магнитного поля статора от угловой скорости ротора. Ввиду некоторой громоздкости регулирования асинхронные генераторы получили небольшое распространение.

Если ротор генератора двухполюсный, то за один его полный оборот индуктированная электродвижущая сила совершит полный цикл своих изменений.

Следовательно, частота электродвижущей силы синхронного генератора будет: ,

где

 — частота в герцах;

 — число оборотов ротора в минуту.

Если генератор имеет число пар полюсов , то соответственно этому частота электродвижущей силы такого генератора будет

в раз больше частоты электродвижущей силы двухполюсного генератора: .

Частота переменного тока в электрических сетях должна строго соблюдаться, в России и других странах она составляет 50 периодов в секунду (герц). В ряде стран, например в США, Канаде, Японии, в электрическую сеть подаётся переменный ток с частотой 60 герц. Переменный ток с частотой 400 герц применяется в бортовой сети самолётов.

В таблице показана зависимость частоты генерированного переменного тока от количества магнитных полюсов и числа оборотов генератора

Данный фактор следует учитывать при конструировании генераторов.

Число полюсов Число оборотов ротора для частоты 50 герц,
в 1 минуту
Число оборотов ротора для частоты 60 герц,
в 1 минуту
Число оборотов ротора для частоты 400 герц,
в 1 минуту
2 3 000 3 600 24 000
4 1 500 1 800 12 000
6 1 000 1 200 8 000
8 750 900 6 000
10 600 720 4 800
12 500 600 4 000
14 428,6 514,3 3 429
16 375 450 3 000
18 333,3 400 2 667
20 300 360 2 400
40 150 180 1 200

Например, паровая турбина оптимально работает при 3000 оборотов в минуту, число полюсов генератора равняется двум.

Например, для дизельного двигателя, применяемого на дизельных электростанциях, оптимальный режим работы 750 оборотов в минуту, тогда генератор должен иметь 8 полюсов.

Например, массивные и тихоходные гидравлические турбины на крупных гидроэлектростанциях вращаются со скоростью 150 оборотов в минуту, тогда генератор должен иметь 40 полюсов.

Данные примеры приведены для частоты переменного тока 50 герц.

Параметры синхронного генератора

Основными величинами, характеризующими синхронный генератор, являются:

Характеристика холостого хода генератора

Электродвижущая сила генератора переменного тока пропорциональна величине магнитного потока и числу оборотов ротора генератора в минуту:

, где  — коэффициент пропорциональности (определяется конструкцией генератора).

Хотя величина ЭДС синхронного генератора зависит от числа оборотов ротора, регулировать её путём изменения скорости вращения ротора невозможно, так как с числом оборотов ротора генератора связана частота переменного тока, генерируемого генератором. При работе генератора в электрических сетях частота должна строго соблюдаться (в России 50 герц).

Следовательно, единственный способ изменить величину ЭДС синхронного генератора — изменить магнитный поток .

Магнитный поток пропорционален силе тока в контуре (А, ампер) и индуктивности (Гн, генри):

.

Отсюда формула ЭДС синхронного генератора будет выглядеть так: .

Регулирование ЭДС путём изменения магнитного потока осуществляется последовательным включением в цепь обмоток возбуждения реостатов или электронных регуляторов напряжения. На роторе генератора находятся контактные кольца, ток возбуждения подводится через щёточный узел (скользящие контакты). В том случае, если на общем валу с генератором находится малый генератор-возбудитель — тогда регулирование осуществляется опосредованно, путём регулирования тока возбуждения генератора-возбудителя.

В том случае, когда используются генераторы переменного тока с возбуждением от постоянных магнитов (например, в малой энергетике) — осуществляется регулирование выходного напряжения с помощью внешних устройств: регуляторы и стабилизаторы напряжения. См. также стабилизаторы переменного напряжения, импульсный стабилизатор напряжения.

Если безразлично, ток какой частоты получается на зажимах генератора (например, переменный ток затем выпрямляется, как на тепловозах с передачей переменно-постоянного тока, таких как ТЭ109, ТЭ114, ТЭ129, ТЭМ7 и др.) — ЭДС регулируется и изменением тока возбуждения и изменением числа оборотов тягового генератора.

Параллельная работа синхронных генераторов

На электростанциях синхронные генераторы соединяются друг с другом параллельно для совместной работы на общую электрическую сеть. Когда нагрузка на электрическую сеть мала, работает только часть генераторов, при повышенном энергопотреблении («час пик») включаются резервные генераторы. Этот способ выгоден, так как каждый генератор работает на полную мощность, следовательно, с наиболее высоким коэффициентом полезного действия.

Синхронизация генератора с электрической сетью

В момент подключения резервного генератора к электрическим шинам его электродвижущая сила должна быть численно равна напряжению на этих шинах, иметь одинаковую с ним частоту, и фазовый сдвиг равный нулю. Процесс выведения резервного генератора на режим, при котором обеспечивается указанное условие, называется синхронизацией генератора.

Если это условие не будет выполнено (подключаемый генератор не выведен на синхронный режим), то из сети в генератор может пойти большой ток, генератор заработает в режиме электродвигателя, что может привести к аварии.

Для выполнения синхронизации подключаемого генератора с электрической сетью применяются специальные устройства, в простейшем виде — синхроноско́п.

Синхроноскоп представляет собой лампу накаливания и «нулевой» вольтметр, включенные параллельно контактам рубильника, отключающего генератор от шин сети (соответственно сколько фаз, столько ламп накаливания и вольтметров).

При разомкнутом состоянии рубильника параллельная сборка «лампа накаливания — „нулевой“ вольтметр» оказывается включенной последовательно цепи «фаза генератора — фаза электросети».

После запуска генератора (при разомкнутом рубильнике) его выводят на номинальные обороты, и регулируя ток возбуждения, добиваются того, чтобы электрическое напряжение на клеммах генератора и на шинах сети было приблизительно одинаковым.

Когда генератор приближается к режиму синхронизации, лампы накаливания начинают мигать, и в момент почти полной синхронизации они гаснут. Однако лампы гаснут при напряжении, не равном нулю, для индикации полного нуля служат вольтметры («нулевые» вольтметры). Как только и «нулевые» вольтметры покажут 0 вольт — генератор и электрическая сеть синхронизированы, можно замыкать рубильник. Если две лампы накаливания (на двух фазах) погасли, а третья — нет, это означает, что одна из фаз генератора подключена неправильно к шине электрической сети.

Генераторы переменного тока на транспорте

Автомобильный генератор переменного тока. Приводной ремень снят.

Трёхфазные генераторы переменного тока с встроенным полупроводниковым мостовым трёхфазным выпрямителем используются на современных автомобилях для зарядки автомобильного аккумулятора, а также для питания электропотребителей, таких как система зажигания, автомобильная светотехника, бортовой компьютер, система диагностики и других. Постоянство напряжения в бортовой сети поддерживается специализированным регулятором напряжения.

Применение автомобильных генераторов переменного тока позволяет уменьшить габаритные размеры, вес генератора, повысить его надёжность, сохранив или даже увеличив его мощность по сравнению с генераторами постоянного тока[2].

Например, генератор постоянного тока Г-12 (автомобиль ГАЗ-69) весит 11 кг, номинальный ток 20 ампер, а генератор переменного тока Г-250П2 (автомобиль УАЗ-469) при массе 5,2 кг выдаёт номинальный ток 28 ампер.

Генераторы переменного тока применяются в гибридных автомобилях, позволяющих совмещать тягу двигателя внутреннего сгорания и электродвигателя. Это позволяет избежать работы ДВС в режиме малых нагрузок, а также реализовывать рекуперацию кинетической энергии, что повышает топливную эффективность силовой установки.

На тепловозах, таких как ТЭ109, ТЭ114, ТЭ129, ТЭМ7, ТЭМ9, ТЭРА1, ТЭП150, 2ТЭ25К применяется электрическая передача переменно-постоянного тока, устанавливаются синхронные трёхфазные тяговые генераторы. Тяговые электродвигатели постоянного тока, вырабатываемая генератором электроэнергия выпрямляется полупроводниковой выпрямительной установкой. Замена генератора постоянного тока на генератор переменного тока позволила снизить массу электрооборудования, резерв может быть использован для установки более мощного дизельного двигателя. Однако тяговый генератор переменного тока не может использоваться как стартер для двигателя внутреннего сгорания, запуск производится генератором постоянного тока для цепей управления.

На опытном тепловозе 2ТЭ137, новых российских локомотивах 2ТЭ25А, ТЭМ21 применяется электрическая передача переменно-переменного тока, с асинхронными тяговыми электродвигателями.

Асинхронные двигатели как генераторы переменного тока

Как обратимая электрическая машина асинхронный электродвигатель переменного тока может быть переведён в генераторный режим.

В генераторном режиме скольжение (разница между угловой скоростью ротора и угловой скоростью вращающегося магнитного поля) меняет знак, то есть асинхронный двигатель работает как асинхронный генератор.

Данное включение используется в основном на транспорте для реостатного или рекуперативного торможения (там, где в качестве тяговых электродвигателей применяются асинхронные).

Охлаждение генераторов переменного тока

Генератор с водородным охлаждением, окрашен в красный цвет

Во время работы в генераторе возникают потери энергии, превращающиеся в теплоту и нагревающие его элементы. Хотя КПД современных генераторов очень высок, абсолютные потери достаточно велики, что приводит к значительному повышению температуры активной стали, меди и изоляции. Повышение температуры конструктивных элементов, в свою очередь, ведёт к их постепенному разрушению и уменьшению срока службы генератора[3][4]. Для предотвращения этого применяют различные системы охлаждения.

Выделяют следующие типы систем охлаждения: поверхностное (косвенное) и непосредственное охлаждение[3]. Косвенное охлаждение в свою очередь может быть воздушным и водородным.

Водородные системы охлаждения чаще устанавливаются на крупные генераторы, так как они обеспечивают лучший отвод тепла[5] (по сравнению с воздухом водород имеет большую теплопроводность и в 10 раз меньшую плотность[6]). Водород пожаро- и взрывоопасен, поэтому применяется изоляция вентиляционной системы и поддержание повышенного давления.

См. также

Примечания

  1. Рыбникова, И. А. Исторические аспекты строительства объектов для перевалки зерна в Новороссийском морском порту на рубеже XIX-XX вв : [арх. 25 июля 2019] / И. А. Рыбникова, А. М. Рыбников // ВЕСТНИК ИрГТУ. — 2014. — № 7 (90). — ISSN 1814-3520.

    Электростанция предназначалась для обеспечения питания электродвигателей механизмов элеватора, … . Руководил строительством А. Н. Щенснович, использовавший изобретение И. О. Доливо-Добровольского. Чертежи для станции выполнила швейцарская фирма «Броун Бовери», а все основное электрооборудование было изготовлено на месте в механических мастерских элеватора, в том числе обмотка и сборка электродвигателей.

  2. Такие же преимущества имеет генератор переменного тока, применяемый в системе электроснабжения пассажирского вагона
  3. 1 2 Электрические станции и подстанции. Тема 2. Синхронные генераторы и компенсаторы. Дата обращения: 29 апреля 2013. Архивировано 5 марта 2016 года.
  4. Газоохладители электрических машин. Дата обращения: 29 апреля 2013. Архивировано 17 мая 2013 года.
  5. Система водородного охлаждения Генератора (недоступная ссылка)
  6. Принцип действия и конструкция синхронных машин. Дата обращения: 29 апреля 2013. Архивировано 13 сентября 2014 года.

Литература

  • Thompson, S. P. Dynamo-Electric Machinery : A Manual for Students of Electrotechnics : Part 1 : [англ.]. — New York : Collier and Sons, 1902.

Ссылки

Read other articles:

Cet article est une ébauche concernant une compétition de football et l’Afrique. Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants. Coupe d'Afrique-Équatoriale française Généralités Sport Football Création 1958 Disparition 1959 Organisateur(s) Ligue d’AEF de Football Éditions 1 Catégorie Continental Périodicité Annuelle Nations Afrique-Équatoriale française Palmarès Vainqueur Diables Noirs de Braz...

 

نادي بوروسيا دورتموند لكرة القدم 09 (بالألمانية: Ballspielverein Borussia 09 e.V. Dortmund) و يعرف اختصاراً باسم بوروسيا دورتموند (بالألمانية: Borussia Dortmund) و أحياناً دورتموند (بالألمانية: Dortmund) هو نادي كرة قدم ألماني تأسس في عام 1909 ويقع مقره في مدينة دورتموند في ولاية شمال الراين-وستفاليا في ألما...

 

Hari Wilayah Persekutuan (Malay) Hari Wilayah Federal (Indonesia) Federal Territory Day (Inggris) 联邦直辖区日 (Mandarin) கூட்டாட்சி பிரதேச தினம் (Tamil)Bendera Wilayah PersekutuanNama lainHari WilayahDirayakan olehWilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan, dan Putrajaya.JenisHari libur regional (terbatas)MaknaMemperingati pembentukan Wilayah PersekutuanTanggal1 FebruariFrekuensitahunan Hari Wilayah Persekutuan (secara harfiah berarti Hari Wilaya...

American singer-songwriter Skeets McDonaldBackground informationBirth nameEnos William McDonaldAlso known asSkeets McDonaldSkeets SaundersBorn(1915-10-01)October 1, 1915OriginGreenway, Arkansas, U.S.DiedMarch 31, 1968(1968-03-31) (aged 52)Los Angeles, CaliforniaGenrescountry, honky tonk, rockabillyOccupation(s)singer, songwriterInstrument(s)guitarYears active1935 – 1968LabelsFortuneLondonMercuryCapitolColumbia Uni Records (It's Genuine)Musical artistEnos William McDonald (October 1...

 

Bupati KarimunPetahanaAunur Rafiqsejak 6 Oktober 2015Masa jabatan5 tahunDibentuk2001Pejabat pertamaMuhammad Sani Berikut adalah daftar Bupati Karimun dari masa ke masa semenjak dibentuk tahun 2001. No Foto Nama Mulai Jabatan Akhir Jabatan Prd. Wakil Bupati Ket. 1 Muhammad Sani 2001 2005 1 Nurdin Basirun 2 Nurdin Basirun 2005 2006 — 2006 2011 2 Aunur Rafiq 2011 2015 3 3 Aunur Rafiq 6 Oktober 2015 23 Maret 2016 — 23 Maret 2016 23 Maret 2021 4 Anwar Hasyim – Muhammad Firmansyah 23 Mar...

 

This article needs additional citations for verification. Please help improve this article by adding citations to reliable sources. Unsourced material may be challenged and removed.Find sources: Real TV channel – news · newspapers · books · scholar · JSTOR (December 2015) (Learn how and when to remove this template message) Television channel RealRealCountryIndiaBroadcast areaIndiaHeadquartersMumbai, Maharashtra, IndiaOwnershipOwnerTurner Internat...

アガレスト戦記ジャンル リーディングRPG対応機種 PlayStation 3Microsoft WindowsNintendo Switch開発元 PlayStation 3アイディアファクトリーレッド・エンタテインメントコンパイルハートMicrosoft WindowsLaughing Jackal発売元 PlayStation 3 コンパイルハート サイバーフロント[1] Ghostlight[1] Aksys Games[1]Microsoft Windows Ghostlight[2]Nintendo Switchアイディアファクトリー販売元 アイ...

 

Indian cartoonist Keshava Shankar PillaiBorn(1902-07-31)31 July 1902Kayamkulam, British IndiaDied26 December 1989(1989-12-26) (aged 87)Alma materUniversity Science College, TrivandrumOccupation(s)cartoonist, writerYears active1932–1986Known forShankar's WeeklyChildren's Book TrustShankar's International Dolls MuseumAwardsPadma Vibhushan (1976) Kesava Shankar Pillai (31 July 1902 – 26 December 1989), better known as Shankar, was an Indian cartoonist. He is considered th...

 

Piala Liga Inggris 1977–19781977–78 Football League CupNegara Inggris WalesTanggal penyelenggaraan13 Agustus 1977 s.d. 22 Maret 1978Jumlah peserta92Juara bertahanAston VillaJuaraNottingham Forest(gelar ke-1)Tempat keduaLiverpool← 1976–1977 1978–1979 → Piala Liga Inggris 1977–1978 adalah edisi ke-18 penyelenggaraan Piala Liga Inggris, sebuah kompetisi dengan sistem gugur untuk 92 tim terbaik di Inggris. Edisi ini dimenangkan oleh Nottingham Forest setelah mengalahkan Li...

FilmFrequencyMonthly (since September 1993)PublisherPlatforma Mediowa Point GroupFirst issue1 August 1946; 77 years ago (1946-08-01)CountryPolandBased inWarsawLanguagePolishWebsitewww.film.com.plISSN0137-463X Film is a monthly Polish magazine devoted to cinema. It has been in publication since 1946, originally as a bimonthly publication.[1] The founders were Jerzy Giżycki, Zbigniew Pitera, Tadeusz Kowalski and Leon Bukowiecki.[2] Since September 2012, the ed...

 

2014 film directed by Balakrishnan .K RummyTheatrical release posterDirected byBalakrishnan K.Written byMona PalanisamyBalakrishnan K.Produced byK. GurunathanP. EalappanM. DharmarajanBalakrishnan K.Starring Vijay Sethupathi Inigo Prabhakar Aishwarya Rajesh Gayathrie Shankar Soori Joe Malloori CinematographyPremkumar ChandranEdited byRaja MohammadMusic byD. ImmanProductioncompanySri Valli Studio[1]Distributed byJSK Film CorporationRelease date 31 January 2014 (2014-01-31...

 

George IIRaja YunaniRaja Yunani (periode 1)Berkuasa27 September 1922 – 25 Maret 1924PendahuluConstantine IPenerusRepublikRaja Yunani (periode 2)Berkuasa3 November 1935 – 1 April 1947PendahuluRepublikPenerusPaulInformasi pribadiKelahiran(1890-07-19)19 Juli 1890Istana Tatoi, YunaniKematian1 April 1947(1947-04-01) (umur 56)Athena, YunaniPemakaman6 April 1947Royal Cemetery, Istana Tatoi, YunaniWangsaDinasti Schleswig-Holstein-Sonderburg-GlücksburgAyahKonstantinus I dari YunaniIbuSophia ...

The HonourableMrs Justice TheisRoyal coat of arms of the United KingdomJustice of the High CourtIncumbentAssumed office 15 November 2010Appointed byElizabeth II Personal detailsBorn (1960-11-06) 6 November 1960 (age 63)Alma materUniversity of Birmingham Dame Lucy Morgan Theis DBE KC (born 6 November 1960), styled The Hon. Mrs. Justice Theis, is a judge of the High Court of England and Wales.[1] She was educated at the University of Birmingham (LLB, 1981).[2] She was c...

 

Pont ferroviaire en treillis de Bollman Vue générale du treillis sur le côté est du pont, avec la tour de la Savage Mill en arrière-plan, en 1970. Géographie Pays États-Unis État Maryland Comté comté de Howard Commune Savage Coordonnées géographiques 39° 08′ 05″ N, 76° 49′ 31″ O Fonction Franchit Little Patuxent Caractéristiques techniques Matériau(x) Fer forgé, fonte Construction Mise en service 1869 Architecte(s) Wendel Bollman Géoloca...

 

Kavala Kavala (Yunani: Καβάλα) merupakan sebuah kota di Yunani. Kota ini letaknya di bagian utara. Tepatnya di Periperi Macedonia Timur dan Thrace. Pada tahun 2001, kota ini memiliki jumlah penduduk sebesar 74.120 jiwa dan memiliki luas wilayah 350,6 km². Kota ini memiliki angka kepadatan penduduk sebesar 211 jiwa/km² dan merupakan kota terbesar kedua di Yunani bagian timurlaut. Pranala luar Situs resmi Artikel bertopik geografi atau tempat Yunani ini adalah sebuah rintisan. Anda...

Species of marsupial Western brush wallaby[1] Conservation status Least Concern (IUCN 3.1)[2] Scientific classification Domain: Eukaryota Kingdom: Animalia Phylum: Chordata Class: Mammalia Infraclass: Marsupialia Order: Diprotodontia Family: Macropodidae Genus: Notamacropus Species: N. irma Binomial name Notamacropus irma(Jourdan, 1837) Western brush wallaby range Synonyms[2] Halmaturus irma Jourdan, 1837 Macropus irma (Jourdan, 1837) The western brush wallab...

 

1988 video game 1987 video gameSuper ContraEuropean arcade flyerDeveloper(s)KonamiPublisher(s)KonamiDirector(s)Hideyuki Tsujimoto, K. Wada, S. Fujiwara, Takashi Kondo (arcade)Producer(s)Koji HiroshitaProgrammer(s)Eric Freytag (DOS)Shigeharu Umezaki (NES)Artist(s)Kengo NakamuraSetsu Muraki (NES)Writer(s)Hideyuki TsujimotoComposer(s)Kazuki Muraoka, Motoaki Furukawa (Arcade)Kris Hatlelid, Michael J. Sokyrka (DOS)Hidenori Maezawa, Yūichi Sakakura (NES)SeriesContraPlatform(s)Arcade, Nintendo Ente...

 

Disambiguazione – Se stai cercando l'omonimo cestista, vedi Jim Montgomery (cestista). Questa voce sull'argomento nuotatori statunitensi è solo un abbozzo. Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia. Segui i suggerimenti del progetto di riferimento. Jim Montgomery Nazionalità  Stati Uniti Altezza 191 cm Peso 88 kg Nuoto Specialità 100 m e 200 m sl, staffette Carriera Nazionale 1973-1978 Stati Uniti Palmarès  Olimpiadi Oro Montréal 1976 ...

Cycling race 2020 Tour of Slovakia2020 UCI Europe TourRace detailsDates16 – 19 September 2020Stages4Distance673.1 km (418.2 mi)Results Winner  Jannik Steimle (GER) (Deceuninck–Quick-Step)  Second  Nico Denz (GER) (Team Sunweb)  Third  Shane Archbold (NZL) (Deceuninck–Quick-Step) Points  Martin Laas (EST) (Bora–Hansgrohe) Mountains  Kenny Molly (BEL) (Bingoal–Wallonie Bruxelles) Youth  Andreas Leknessund ...

 

  Papamoscas herero Estado de conservaciónPreocupación menor (UICN 3.1)[1]​TaxonomíaReino: AnimaliaFilo: ChordataClase: AvesOrden: PasseriformesFamilia: MuscicapidaeGénero: NamibornisBradfield, 1935Especie: N. herero(Meyer de Schauensee, 1931)[editar datos en Wikidata] El papamoscas herero (Namibornis herero)[2]​ es una especie de ave paseriforme de la familia Muscicapidae endémica del suroeste de África. Es la única especie del género Namibornis.[3]...

 

Strategi Solo vs Squad di Free Fire: Cara Menang Mudah!