एक आदर्श ट्रांसफार्मर $4.4 \ kW$ की शक्ति संचारित करने के लिए $220 \ V$ $AC$ को $3.3 \ kV$ $AC$ में परिवर्तित करता है। यदि प्राथमिक कुंडली में $600$ फेरे हैं,तो द्वितीयक कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा क्या होगी?

  • A
    $\frac{5}{3} \ A$
  • B
    $\frac{1}{4} \ A$
  • C
    $\frac{4}{3} \ A$
  • D
    $\frac{2}{3} \ A$

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एक आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए शक्ति (power) के समीकरण का उपयोग करके सिद्ध कीजिए कि $\frac{I_p}{I_s} = \frac{V_s}{V_p} = \frac{N_s}{N_p}$.

एक ट्रांसफार्मर का प्राथमिक पक्ष $230 \ V, 50 \ Hz$ की आपूर्ति से जुड़ा है। प्राथमिक और द्वितीयक वाइंडिंग का टर्न अनुपात $10:1$ है। द्वितीयक पक्ष से जुड़ा लोड प्रतिरोध $46 \ \Omega$ है। इसमें खपत होने वाली शक्ति है: ($W$ में)

एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक और द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या क्रमशः $100$ और $20$ है। यदि प्राथमिक कुंडली में $200 \, V$ का प्रत्यावर्ती विभव लगाया जाता है,तो द्वितीयक कुंडली में प्रेरित विभव......$V$ होगा।

एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में $230 \text{ V}$ पर $4 \text{ A}$ की धारा प्रवाहित हो रही है। यदि द्वितीयक कुंडली में उत्पन्न वोल्टेज $2300 \text{ V}$ है और $40\%$ शक्ति का ह्रास होता है, तो द्वितीयक कुंडली में धारा होगी ($\text{ A}$ में)

एक स्टेप-अप ट्रांसफार्मर में,टर्न अनुपात $8:1$ है। एक $60\,Hz, 120\,V$ इनपुट इसकी प्राथमिक कुंडली (primary coil) से जुड़ा है। द्वितीयक कुंडली (secondary coil) में लोड प्रतिरोध $10^4\,\Omega$ है। द्वितीयक कुंडली में धारा ज्ञात कीजिए।

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