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पावर सिस्टम — विद्युत अभियांत्रिकी अभ्यास प्रश्न

Power Systems · Electrical Engineering MCQ with answers & explanation · 359 प्रश्न

पावर सिस्टम (Power Systems) 359 अभ्यास प्रश्नों का अभ्यास कराता है, प्रत्येक का सही उत्तर व हिंदी-अंग्रेज़ी में सरल स्पष्टीकरण सहित। यह विद्युत अभियांत्रिकी (Electrical Engineering) विषय का हिस्सा है।There are 359 practice MCQs for Power Systems here, each with the correct answer and a bilingual explanation. Part of Electrical Engineering.
1.
भारत में उच्च पारेषण वोल्टेज (HV) स्तर के रूप में सामान्यतः किसे वर्गीकृत किया जाता है?
Which of the following is generally classified as a High Voltage (HV) transmission level in India?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (बB)

66 केवी से 220 केवी
66 kV to 220 kV

भारतीय मानक के अनुसार, 66 केवी से 220 केवी की रेंज को उच्च वोल्टेज (HV) श्रेणी में रखा जाता है।
According to Indian standards, the range from 66 kV to 220 kV is categorized under the High Voltage (HV) classification.
2.
पारेषण लाइनों के संदर्भ में, 'शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन' की लंबाई आमतौर पर कितनी होती है?
In the context of transmission lines, what is the typical length of a 'short transmission line'?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (अA)

50 किमी से कम
Less than 50 km

शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइनों को आमतौर पर 50 किमी तक की लंबाई वाली लाइनों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
Short transmission lines are typically classified as those having a length of up to 50 km.
3.
वितरण प्रणाली में 'फीडर' का मुख्य कार्य क्या है?
What is the primary function of a 'feeder' in a distribution system?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (कC)

वितरकों को बिजली पहुंचाना बिना बीच में टैपिंग के
Carrying power to distributors without intermediate tapping

फीडर एक ऐसी लाइन है जो सबस्टेशन से वितरकों को बिजली पहुंचाती है और इसमें बीच में कोई टैपिंग नहीं होती है।
A feeder is a conductor that connects a substation to distributors, designed to carry power without any intermediate tapping.
4.
पारेषण लाइन में 'कोरोना प्रभाव' किस कारण से होता है?
What causes the 'Corona effect' in a transmission line?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (कC)

हवा का आयनीकरण
Ionization of air

कोरोना प्रभाव तब होता है जब चालक के आसपास का वोल्टेज ग्रेडिएंट हवा की ढांकता हुआ ताकत (dielectric strength) से अधिक हो जाता है, जिससे हवा का आयनीकरण होता है।
The corona effect occurs when the voltage gradient around the conductor exceeds the dielectric strength of air, leading to air ionization.
5.
कंडक्टर के 'स्किन इफेक्ट' (Skin Effect) पर क्या प्रभाव पड़ता है यदि आवृत्ति (frequency) बढ़ाई जाए?
How does the 'Skin Effect' of a conductor change if the frequency is increased?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (बB)

स्किन इफेक्ट बढ़ता है
Skin effect increases

स्किन इफेक्ट आवृत्ति के वर्गमूल के सीधे आनुपातिक होता है, इसलिए आवृत्ति बढ़ने पर यह बढ़ जाता है।
Skin effect is directly proportional to the square root of the frequency; therefore, it increases as frequency increases.
6.
पारेषण लाइनों में प्रयुक्त 'बंडल कंडक्टर' का मुख्य लाभ क्या है?
What is the primary advantage of using 'bundled conductors' in transmission lines?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (बB)

कोरोना हानि में कमी
Reduction in corona loss

बंडल कंडक्टर का उपयोग करने से चालक का प्रभावी व्यास बढ़ जाता है, जिससे कोरोना हानि और रेडियो हस्तक्षेप कम हो जाता है।
Using bundled conductors increases the effective diameter of the conductor, which reduces corona loss and radio interference.
7.
विद्युत शक्ति प्रणाली में 'इंटरकनेक्टेड ग्रिड' का मुख्य उद्देश्य क्या है?
What is the primary objective of an 'interconnected grid' in a power system?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (बB)

सिस्टम की विश्वसनीयता और दक्षता बढ़ाना
Increasing system reliability and efficiency

इंटरकनेक्टेड ग्रिड विभिन्न पावर स्टेशनों को जोड़कर सिस्टम की विश्वसनीयता, स्थिरता और आर्थिक दक्षता में सुधार करता है।
An interconnected grid improves the reliability, stability, and economic efficiency of the power system by linking multiple power stations.
8.
निम्न में से कौन सी वोल्टेज श्रेणी वितरण प्रणाली (Distribution System) के अंतर्गत आती है?
Which of the following voltage categories falls under the distribution system?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (कC)

11 केवी
11 kV

सामान्यतः 11 केवी और उससे कम का वोल्टेज स्तर वितरण प्रणाली का हिस्सा होता है।
Generally, voltage levels of 11 kV and below are considered part of the distribution system.
9.
विद्युत शक्ति प्रणाली में 'बस बार' का मुख्य कार्य क्या है?
What is the primary function of a 'bus bar' in an electrical power system?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (बB)

विद्युत ऊर्जा का वितरण करना
To distribute electrical energy

बस बार एक धात्विक पट्टी है जो एक ही बिंदु पर कई आने वाले और जाने वाले सर्किटों को जोड़कर विद्युत ऊर्जा के वितरण का कार्य करती है।
A bus bar is a metallic strip that acts as a common junction point to distribute electrical energy by connecting multiple incoming and outgoing circuits.
10.
पारेषण लाइन (Transmission line) में 'कोरोना प्रभाव' का मुख्य कारण क्या है?
What is the primary cause of the 'corona effect' in a transmission line?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (बB)

उच्च वोल्टेज
High voltage

कोरोना प्रभाव तब होता है जब पारेषण लाइन का वोल्टेज इतना अधिक हो जाता है कि आसपास की हवा का आयनीकरण (ionization) हो जाता है।
The corona effect occurs when the voltage of a transmission line is high enough to cause ionization of the surrounding air.
11.
पारेषण प्रणाली में 'स्किन इफेक्ट' (Skin Effect) का प्रभाव किस आवृत्ति पर सबसे अधिक होता है?
At what frequency is the 'skin effect' most pronounced in a power system?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (अA)

उच्च आवृत्ति पर
At high frequency

स्किन इफेक्ट के कारण धारा चालक की सतह पर केंद्रित हो जाती है, और यह प्रभाव आवृत्ति बढ़ने के साथ बढ़ता है।
The skin effect causes current to concentrate at the surface of a conductor, and this effect increases as the frequency increases.
12.
विद्युत प्रणाली में 'फेरांटी प्रभाव' (Ferranti Effect) किस प्रकार की लाइन में देखा जाता है?
In which type of line is the 'Ferranti Effect' observed in a power system?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (कC)

केवल लंबी पारेषण लाइन
Only long transmission lines

फेरांटी प्रभाव लंबी पारेषण लाइनों में होता है, जहाँ बिना लोड या कम लोड की स्थिति में रिसीविंग एंड का वोल्टेज सेंडिंग एंड से अधिक हो जाता है।
The Ferranti effect occurs in long transmission lines where the receiving end voltage exceeds the sending end voltage under light or no-load conditions.
13.
पारेषण लाइन में 'इंसुलेटर' का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है?
What is the primary purpose of an 'insulator' in a transmission line?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (बB)

धारा के प्रवाह को रोकने के लिए
To prevent current leakage

इंसुलेटर का कार्य चालक और टावर के बीच विद्युत धारा के रिसाव (leakage) को रोकना और उन्हें विद्युत रूप से अलग करना है।
The function of an insulator is to prevent leakage of current between the conductor and the tower, keeping them electrically isolated.
14.
पावर सिस्टम में 'सर्ज़ वोल्टेज' (Surge Voltage) से सुरक्षा के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है?
Which device is used to protect power systems from 'surge voltage'?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (कC)

लाइटनिंग अरेस्टर
Lightning arrester

लाइटनिंग अरेस्टर अचानक आने वाले उच्च वोल्टेज सर्ज को जमीन में भेजकर उपकरणों की रक्षा करता है।
A lightning arrester protects equipment by diverting sudden high-voltage surges to the ground.
15.
एक पारेषण लाइन में 'बंडल कंडक्टर' का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या है?
What is the main advantage of using 'bundled conductors' in a transmission line?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (बB)

इंडक्टेंस कम करना
Reducing inductance

बंडल कंडक्टर का उपयोग पारेषण लाइन के इंडक्टेंस को कम करने और कोरोना प्रभाव को घटाने के लिए किया जाता है।
Bundled conductors are used to reduce the inductance of the transmission line and to minimize the corona effect.
16.
विद्युत प्रणाली में 'ग्रिड' का अर्थ क्या है?
What is the meaning of a 'grid' in an electrical power system?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (बB)

बिजली उत्पादन केंद्रों का परस्पर जुड़ा नेटवर्क
An interconnected network of power stations

ग्रिड विभिन्न उत्पादन केंद्रों और सबस्टेशनों का एक विस्तृत नेटवर्क है जो बिजली को उपभोक्ताओं तक पहुँचाने के लिए आपस में जुड़े होते हैं।
A grid is an extensive network of various power generation plants and substations interconnected to deliver electricity to consumers.
17.
पावर सिस्टम में 'लोड फैक्टर' (Load Factor) का सूत्र क्या है?
What is the formula for 'load factor' in a power system?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (अA)

औसत भार / अधिकतम भार
Average load / Maximum load

लोड फैक्टर किसी निश्चित अवधि में औसत भार और अधिकतम मांग का अनुपात है।
The load factor is the ratio of the average load to the maximum demand over a specific period.
18.
पारेषण लाइन में 'सैग' (Sag) मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है?
On what factor does the 'sag' in a transmission line primarily depend?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (डD)

उपरोक्त सभी
All of the above

चालक का सैग उसके वजन, तापमान में वृद्धि, और हवा के दबाव के कारण बदलता है।
The sag of a conductor changes due to its weight, increase in temperature, and wind pressure.
19.
ट्रांसमिशन लाइन में 'फेरांटी प्रभाव' (Ferranti Effect) का मुख्य कारण क्या है?
What is the primary cause of the 'Ferranti Effect' in a transmission line?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (बB)

लाइन की कैपेसिटेंस
Capacitance of the line

फेरांटी प्रभाव मुख्य रूप से लंबी लाइनों में हल्के लोड या नो-लोड स्थिति में कैपेसिटेंस के कारण होता है।
The Ferranti effect is primarily caused by the line capacitance during light load or no-load conditions in long transmission lines.
20.
एक सिंक्रोनस कंडेंसर (Synchronous Condenser) का उपयोग मुख्य रूप से क्या करने के लिए किया जाता है?
What is a synchronous condenser primarily used for?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (बB)

पावर फैक्टर सुधारने के लिए
To improve power factor

सिंक्रोनस कंडेंसर एक ओवर-एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर है जो पावर फैक्टर सुधारने के लिए रिएक्टिव पावर प्रदान करती है।
A synchronous condenser is an over-excited synchronous motor used to provide reactive power for power factor correction.
21.
यदि ट्रांसमिशन लाइन की लंबाई दोगुनी कर दी जाए, तो लाइन का इंडक्टेंस (L) पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
If the length of a transmission line is doubled, what will be the effect on the line's inductance (L)?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (अA)

दोगुना हो जाएगा
It will double

ट्रांसमिशन लाइन का इंडक्टेंस लंबाई के सीधे समानुपाती होता है, इसलिए लंबाई दोगुनी करने पर इंडक्टेंस भी दोगुना हो जाता है।
The inductance of a transmission line is directly proportional to its length; therefore, doubling the length doubles the inductance.
22.
बंडल कंडक्टर (Bundled Conductors) का उपयोग ट्रांसमिशन लाइनों में क्यों किया जाता है?
Why are bundled conductors used in transmission lines?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (अA)

कोरोना लॉस कम करने के लिए
To reduce corona loss

बंडल कंडक्टर का उपयोग प्रभावी त्रिज्या बढ़ाकर कोरोना डिस्चार्ज और रेडियो हस्तक्षेप को कम करने के लिए किया जाता है।
Bundled conductors are used to increase the effective radius, thereby reducing corona discharge and radio interference.
23.
एक 'थायराइड' (Thyrite) लाइटनिंग अरेस्टर का प्रतिरोध वोल्टेज के साथ कैसे बदलता है?
How does the resistance of a 'Thyrite' lightning arrester change with voltage?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (बB)

वोल्टेज बढ़ने पर घटता है
Decreases with voltage

थायराइड एक गैर-रेखीय पदार्थ है जिसका प्रतिरोध वोल्टेज बढ़ने पर तेजी से घटता है, जिससे वोल्टेज सर्ज जमीन में चला जाता है।
Thyrite is a non-linear material whose resistance decreases rapidly as voltage increases, allowing surge currents to pass to the ground.
24.
शॉर्ट सर्किट के दौरान ट्रांसफार्मर में कौन सा बल सबसे अधिक हानिकारक होता है?
Which force is most harmful to a transformer during a short circuit?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (कC)

मैकेनिकल बल
Mechanical force

शॉर्ट सर्किट के दौरान उत्पन्न उच्च धाराएं वाइंडिंग पर अत्यधिक मैकेनिकल बल (यांत्रिक तनाव) डालती हैं, जो वाइंडिंग को विरूपित कर सकती हैं।
The high currents during a short circuit exert immense mechanical forces on the windings, which can cause physical deformation.
25.
ट्रांसमिशन लाइन की 'सर्ज़ इम्पीडेंस लोडिंग' (SIL) क्या दर्शाती है?
What does the 'Surge Impedance Loading' (SIL) of a transmission line represent?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (कC)

लोड जिस पर लाइन का पावर फैक्टर एकता होता है
Load at which line power factor is unity

SIL वह लोड है जिस पर लाइन के इंडक्टिव और कैपेसिटिव रिएक्टिव पावर एक-दूसरे को संतुलित कर देते हैं, जिससे पावर फैक्टर इकाई हो जाता है।
SIL is the load at which the line's inductive and capacitive reactive powers balance each other, resulting in a unity power factor.
26.
पिन टाइप इंसुलेटर का उपयोग आमतौर पर किस वोल्टेज स्तर तक किया जाता है?
Up to what voltage level is a pin-type insulator typically used?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (बB)

33 kV

पिन टाइप इंसुलेटर का उपयोग आर्थिक रूप से 33 kV तक ही सीमित है क्योंकि उच्च वोल्टेज पर इनका आकार बहुत बड़ा हो जाता है।
The use of pin-type insulators is economically limited to 33 kV because their size becomes excessively large at higher voltages.
27.
ट्रांसमिशन सिस्टम में 'हंटिंग' (Hunting) की समस्या किसमें होती है?
In a transmission system, 'Hunting' is a phenomenon associated with which machine?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (बB)

सिंक्रोनस मशीन
Synchronous machine

हंटिंग सिंक्रोनस मशीनों में लोड में अचानक बदलाव के कारण होने वाले दोलनों को कहते हैं, जिसे डैम्पर वाइंडिंग से कम किया जाता है।
Hunting refers to oscillations in synchronous machines due to sudden load changes, which are mitigated using damper windings.
28.
एक ट्रांसमिशन लाइन का प्रतिरोध 5 ओम और प्रतिघात 12 ओम है। इसका प्रतिबाधा (इम्पीडेंस) क्या होगा?
A transmission line has a resistance of 5 ohms and a reactance of 12 ohms. What will be its impedance?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (बB)

13 ओम
13 ohms

प्रतिबाधा की गणना Z = वर्गमूल (R^2 + X^2) सूत्र से की जाती है, जो वर्गमूल (25 + 144) = 13 ओम है।
Impedance is calculated using the formula Z = sqrt(R^2 + X^2), which is sqrt(25 + 144) = 13 ohms.
29.
यदि एक 3-फेज सिस्टम में लाइन वोल्टेज 440 वोल्ट है, तो फेज वोल्टेज का मान क्या होगा?
If the line voltage in a 3-phase system is 440 volts, what will be the value of the phase voltage?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (बB)

254 वोल्ट
254 volts

स्टार कनेक्शन में, फेज वोल्टेज = लाइन वोल्टेज / वर्गमूल 3 होता है। 440 / 1.732 लगभग 254 वोल्ट है।
In a star connection, phase voltage = line voltage / sqrt(3). 440 / 1.732 is approximately 254 volts.
30.
एक 50 हर्ट्ज की आपूर्ति के लिए टाइम पीरियड (समय अवधि) क्या होगी?
What will be the time period for a 50 Hz supply?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (बB)

0.02 सेकंड
0.02 seconds

समय अवधि (T) आवृत्ति (f) का व्युत्क्रम होता है, T = 1/f। 1/50 = 0.02 सेकंड।
Time period (T) is the reciprocal of frequency (f), T = 1/f. 1/50 = 0.02 seconds.
31.
एक ट्रांसमिशन लाइन में 100 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। यदि कंडक्टर का प्रतिरोध 0.1 ओम है, तो प्रति किलोमीटर होने वाली शक्ति हानि (पावर लॉस) क्या होगी?
A transmission line carries a current of 100 amperes. If the conductor resistance is 0.1 ohms, what will be the power loss per kilometer?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (कC)

1000 वाट
1000 watts

शक्ति हानि P = I^2 * R सूत्र से ज्ञात की जाती है। P = (100^2) * 0.1 = 10000 * 0.1 = 1000 वाट।
Power loss is found using the formula P = I^2 * R. P = (100^2) * 0.1 = 10000 * 0.1 = 1000 watts.
32.
एक 11 केवी ट्रांसमिशन लाइन में यदि वोल्टेज ड्रॉप 5 प्रतिशत है, तो प्राप्त होने वाला वोल्टेज क्या होगा?
In an 11 kV transmission line, if the voltage drop is 5 percent, what will be the received voltage?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (अA)

10.45 केवी
10.45 kV

वोल्टेज ड्रॉप = 11 * 0.05 = 0.55 केवी। प्राप्त वोल्टेज = 11 - 0.55 = 10.45 केवी।
Voltage drop = 11 * 0.05 = 0.55 kV. Received voltage = 11 - 0.55 = 10.45 kV.
33.
एक 3-फेज पावर सिस्टम में कुल शक्ति का सूत्र क्या है यदि लाइन वोल्टेज V, लाइन करंट I और पावर फैक्टर cos(phi) है?
What is the formula for total power in a 3-phase power system if line voltage is V, line current is I, and power factor is cos(phi)?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (कC)

sqrt(3) * VI * cos(phi)

3-फेज संतुलित सिस्टम में कुल वास्तविक शक्ति का सूत्र P = वर्गमूल 3 * V * I * cos(phi) होता है।
In a 3-phase balanced system, the formula for total real power is P = sqrt(3) * V * I * cos(phi).
34.
एक ट्रांसफार्मर में 200 टर्न प्राइमरी साइड और 50 टर्न सेकेंडरी साइड हैं। यदि प्राइमरी वोल्टेज 400 वोल्ट है, तो सेकेंडरी वोल्टेज क्या होगा?
A transformer has 200 turns on the primary side and 50 turns on the secondary side. If the primary voltage is 400 volts, what will be the secondary voltage?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (बB)

100 वोल्ट
100 volts

टर्न अनुपात (Vp/Vs = Np/Ns) का उपयोग करने पर: 400/Vs = 200/50, जिससे Vs = 100 वोल्ट प्राप्त होता है।
Using the turns ratio (Vp/Vs = Np/Ns): 400/Vs = 200/50, which gives Vs = 100 volts.
35.
यदि एक ट्रांसमिशन लाइन की लंबाई को दोगुना कर दिया जाए, तो उसका कुल प्रतिरोध (R) क्या होगा?
If the length of a transmission line is doubled, what will happen to its total resistance (R)?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (कC)

दोगुना हो जाएगा
It will double

प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है (R = rho * L / A), इसलिए लंबाई दोगुनी करने पर प्रतिरोध दोगुना हो जाता है।
Resistance is proportional to length (R = rho * L / A), so doubling the length doubles the resistance.
36.
एक 500 केवीए ट्रांसफार्मर का अधिकतम दक्षता (एफिशिएंसी) पर भार 400 केवीए है। यदि कोर लॉस 2 किलोवाट है, तो 400 केवीए पर कॉपर लॉस क्या होगा?
A 500 kVA transformer has a load of 400 kVA at maximum efficiency. If core loss is 2 kW, what will be the copper loss at 400 kVA?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (बB)

2 किलोवाट
2 kW

अधिकतम दक्षता पर, कॉपर लॉस और कोर लॉस बराबर होते हैं। इसलिए कॉपर लॉस भी 2 किलोवाट होगा।
At maximum efficiency, copper loss is equal to core loss. Therefore, copper loss will also be 2 kW.
37.
ट्रांसमिशन लाइन में कोरोना प्रभाव (Corona Effect) का मुख्य कारण क्या है?
What is the primary cause of the Corona Effect in transmission lines?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (बB)

हवा का आयनीकरण
Ionization of air

जब दो चालकों के बीच वोल्टेज ग्रेडिएंट हवा की डाइइलेक्ट्रिक शक्ति से अधिक हो जाता है, तो हवा का आयनीकरण होता है, जिससे कोरोना प्रभाव उत्पन्न होता है।
When the voltage gradient between two conductors exceeds the dielectric strength of air, the air undergoes ionization, resulting in the corona effect.
38.
यदि ट्रांसमिशन लाइन में 'फेरांटी प्रभाव' (Ferranti Effect) होता है, तो क्या परिणाम होगा?
What is the consequence if the 'Ferranti Effect' occurs in a transmission line?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (अA)

प्राप्त छोर का वोल्टेज प्रेषित छोर से अधिक हो जाता है
Receiving end voltage becomes higher than sending end voltage

यह प्रभाव मुख्य रूप से लंबी और कम लोड वाली लाइनों में होता है, जहाँ कैपेसिटेंस के कारण रिसीविंग एंड का वोल्टेज बढ़ जाता है।
This effect occurs mainly in long, lightly loaded lines where the capacitance causes the receiving end voltage to rise.
39.
शंट रिएक्टर (Shunt Reactor) का उपयोग ट्रांसमिशन लाइन में क्यों किया जाता है?
Why is a Shunt Reactor used in a transmission line?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (बB)

फेरांटी प्रभाव को कम करने के लिए
To reduce Ferranti effect

शंट रिएक्टर का उपयोग लंबी लाइनों में अतिरिक्त कैपेसिटिव करंट को सोखने के लिए किया जाता है, जिससे वोल्टेज वृद्धि नियंत्रित रहती है।
Shunt reactors are used to absorb excess capacitive current in long lines, thereby controlling voltage rise.
40.
सर्किट ब्रेकर में 'आर्क' (Arc) बुझाने के लिए किस माध्यम का उपयोग करने पर सबसे तेज़ प्रतिक्रिया मिलती है?
Which medium provides the fastest response for extinguishing an 'Arc' in a circuit breaker?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (डD)

वैक्यूम (Vacuum)
Vacuum

वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में आर्क बुझाने की गति सबसे अधिक होती है क्योंकि इसमें आयनीकरण के लिए कोई गैस माध्यम नहीं होता।
Vacuum circuit breakers have the fastest arc quenching speed because there is no gas medium available for ionization.
41.
यदि ट्रांसमिशन लाइन में 'स्किन इफेक्ट' (Skin Effect) बढ़ता है, तो इसका क्या प्रभाव होगा?
If the 'Skin Effect' increases in a transmission line, what will be the effect?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (अA)

चालक का प्रभावी प्रतिरोध बढ़ जाता है
Effective resistance of conductor increases

स्किन इफेक्ट के कारण करंट चालक की सतह पर केंद्रित हो जाता है, जिससे प्रभावी क्रॉस-सेक्शनल क्षेत्र कम हो जाता है और प्रतिरोध बढ़ जाता है।
Due to the skin effect, current concentrates on the surface, reducing the effective cross-sectional area and increasing resistance.
42.
भू-दोष (Earth Fault) की स्थिति में रिले का क्या कार्य होता है?
What is the function of a relay during an Earth Fault condition?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (बB)

सर्किट ब्रेकर को ट्रिपिंग सिग्नल देना
To send a tripping signal to the circuit breaker

रिले एक सेंसिंग डिवाइस है जो दोष का पता लगाती है और सर्किट ब्रेकर को सर्किट तोड़ने का निर्देश देती है।
A relay is a sensing device that detects a fault and instructs the circuit breaker to break the circuit.
43.
पावर सिस्टम में 'बकलहोल्ज़ रिले' (Buchholz Relay) का उपयोग मुख्य रूप से किस सुरक्षा के लिए होता है?
For which protection is the 'Buchholz Relay' primarily used in a power system?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (अA)

ट्रांसफार्मर के आंतरिक दोष
Internal faults of transformer

बकलहोल्ज़ रिले एक गैस-संचालित रिले है जो तेल से भरे ट्रांसफार्मर के भीतर होने वाले आंतरिक दोषों के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करती है।
The Buchholz relay is a gas-actuated relay used to provide protection against internal faults in oil-filled transformers.
44.
ट्रांसमिशन लाइन में 'बंडल कंडक्टर्स' (Bundle Conductors) का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या है?
What is the main benefit of using 'Bundle Conductors' in transmission lines?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (अA)

कोरोना हानि को कम करना
Reducing corona loss

बंडल कंडक्टर्स का उपयोग प्रभावी त्रिज्या बढ़ाने के लिए किया जाता है, जिससे वोल्टेज ग्रेडिएंट कम होता है और कोरोना हानि कम हो जाती है।
Bundle conductors are used to increase the effective radius, which reduces the voltage gradient and subsequently lowers corona loss.
45.
यदि किसी सिस्टम में 'न्यूट्रल' को अर्थ (Ground) नहीं किया गया है, तो क्या समस्या हो सकती है?
What problem can occur if the 'Neutral' is not grounded in a system?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (अA)

वोल्टेज का असंतुलन (Unbalance)
Voltage unbalance

बिना अर्थिंग वाले सिस्टम में फॉल्ट के दौरान वोल्टेज अस्थिर हो जाता है और उपकरण क्षतिग्रस्त हो सकते हैं।
In an ungrounded system, voltage becomes unstable during faults, which can lead to equipment damage.
46.
पारेषण लाइनों को उनकी लंबाई के आधार पर वर्गीकृत करते समय, मध्यम पारेषण लाइन (मीडियम ट्रांसमिशन लाइन) की मानक सीमा क्या है?
When classifying transmission lines based on length, what is the standard range for a medium transmission line?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (बB)

50 किलोमीटर से 150 किलोमीटर तक
50 km to 150 km

मध्यम पारेषण लाइनों को आमतौर पर 50 किमी से 150 किमी के बीच की लंबाई के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
Medium transmission lines are typically classified as having a length between 50 km and 150 km.
47.
पावर सिस्टम में, 'बेस लोड' स्टेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है?
In a power system, what is the primary purpose of a 'base load' station?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (बB)

24 घंटे निरंतर बिजली की आपूर्ति प्रदान करना
To provide continuous power supply for 24 hours

बेस लोड स्टेशन वे होते हैं जो पूरे दिन बिजली की निरंतर मांग को पूरा करने के लिए लगातार चलते हैं।
Base load stations are those that run continuously to meet the constant electricity demand throughout the day.
48.
वितरण प्रणाली (डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम) में, फीडर का मुख्य कार्य क्या है?
In a distribution system, what is the primary function of a feeder?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (बB)

सबस्टेशन से वितरण केंद्रों तक बिजली पहुंचाना
To carry power from substation to distribution points

फीडर एक चालक है जो सबस्टेशन को वितरण बिंदुओं से जोड़ता है और इसके साथ कोई टैपिंग नहीं होती है।
A feeder is a conductor that connects the substation to the distribution points and has no tappings along its length.
49.
निम्नलिखित में से कौन सा केबल का सबसे बाहरी हिस्सा है जो यांत्रिक क्षति से सुरक्षा प्रदान करता है?
Which of the following is the outermost part of a cable that provides protection against mechanical injury?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (बB)

आर्मरिंग (Armouring)
Armouring

आर्मरिंग का मुख्य उद्देश्य केबल को यांत्रिक चोटों से बचाना है।
The main purpose of armouring is to protect the cable from mechanical injuries.
50.
पारेषण लाइन में 'कोरोना' (Corona) प्रभाव को कम करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है?
What is the most effective way to reduce the 'Corona' effect in a transmission line?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (बB)

चालक के व्यास को बढ़ाना
Increasing the conductor diameter

चालक का व्यास बढ़ाने से सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम हो जाती है, जिससे कोरोना कम होता है।
Increasing the diameter of the conductor reduces the electric field intensity at the surface, thereby reducing corona.
51.
इंसुलेटर (Insulator) के 'स्ट्रिंग एफिशिएंसी' को सुधारने के लिए क्या किया जाता है?
What is done to improve the 'string efficiency' of an insulator?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (अA)

गार्ड रिंग का उपयोग
Using a guard ring

गार्ड रिंग का उपयोग करके वोल्टेज वितरण को समान किया जाता है, जिससे स्ट्रिंग एफिशिएंसी बढ़ती है।
Using a guard ring helps to equalize the voltage distribution, thereby increasing the string efficiency.
52.
एक 'रिंग मेन' वितरण प्रणाली का मुख्य लाभ क्या है?
What is the main advantage of a 'ring main' distribution system?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (कC)

बेहतर वोल्टेज विनियमन और विश्वसनीयता
Better voltage regulation and reliability

रिंग मेन सिस्टम में दो तरफ से बिजली आपूर्ति की जा सकती है, जिससे विश्वसनीयता बढ़ जाती है।
In a ring main system, power can be supplied from two ends, which significantly increases reliability.
53.
पारेषण लाइनों में 'फेरांटी प्रभाव' (Ferranti Effect) किसके कारण होता है?
The 'Ferranti Effect' in transmission lines is caused by which of the following?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (बB)

लाइन की कैपेसिटेंस
Capacitance of the line

फेरांटी प्रभाव कम लोड या नो-लोड स्थितियों के दौरान लंबी लाइनों में कैपेसिटेंस के कारण होता है।
The Ferranti effect is caused by the capacitance of long lines during light or no-load conditions.
54.
पॉवर सिस्टम में 'सर्ज़ वोल्टेज' (Surge Voltage) से सुरक्षा के लिए किसका उपयोग किया जाता है?
What is used in a power system to protect against 'Surge Voltage'?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (कC)

लाइटनिंग अरेस्टर
Lightning Arrester

लाइटनिंग अरेस्टर सर्ज वोल्टेज को जमीन में डिस्चार्ज करके उपकरणों की रक्षा करते हैं।
Lightning arresters protect equipment by discharging surge voltages to the ground.
55.
भारत में पहली विद्युत शक्ति परियोजना (हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशन) की स्थापना किस वर्ष में की गई थी?
In which year was the first hydroelectric power station established in India?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (अA)

1897

भारत का पहला जलविद्युत संयंत्र, सिद्रापोंग हाइडल पावर स्टेशन, 1897 में दार्जिलिंग (पश्चिम बंगाल) में स्थापित किया गया था।
India's first hydroelectric power station, the Sidrapong Hydel Power Station, was established in 1897 in Darjeeling, West Bengal.
56.
विद्युत चुम्बकीय प्रेरण (Electromagnetic Induction) के नियम का प्रतिपादन किसने किया था?
Who proposed the law of Electromagnetic Induction?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (बB)

माइकल फैराडे
Michael Faraday

माइकल फैराडे ने 1831 में विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम दिया था, जो आधुनिक पावर ग्रिड का आधार है।
Michael Faraday proposed the law of electromagnetic induction in 1831, which is the foundation of the modern power grid.
57.
भारत में 'राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड' (National Grid) का प्रबंधन किस संस्था द्वारा किया जाता है?
Which organization manages the 'National Grid' in India?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (बB)

पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
Power Grid Corporation of India Limited

पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (PGCIL) भारत के राष्ट्रीय ग्रिड के संचरण और प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है।
Power Grid Corporation of India Limited (PGCIL) is responsible for the transmission and management of India's national grid.
58.
प्रत्यावर्ती धारा (AC) प्रणाली को लोकप्रिय बनाने का श्रेय मुख्य रूप से किस वैज्ञानिक को जाता है?
Which scientist is primarily credited with popularizing the Alternating Current (AC) system?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (बB)

निकोलस टेस्ला
Nikola Tesla

निकोलस टेस्ला ने प्रत्यावर्ती धारा (AC) प्रणाली को विकसित और बढ़ावा दिया, जो लंबी दूरी के बिजली संचरण के लिए महत्वपूर्ण है।
Nikola Tesla developed and promoted the Alternating Current (AC) system, which is crucial for long-distance power transmission.
59.
भारत में 'केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण' (Central Electricity Authority) की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी?
Under which act was the 'Central Electricity Authority' established in India?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (अA)

विद्युत आपूर्ति अधिनियम, 1948
Electricity (Supply) Act, 1948

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA) की स्थापना 1948 के विद्युत आपूर्ति अधिनियम के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में की गई थी।
The Central Electricity Authority (CEA) was established as a statutory body under the Electricity (Supply) Act, 1948.
60.
किस भारतीय राज्य में सबसे पहले बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा पार्क (Solar Park) की अवधारणा को अपनाया गया था?
Which Indian state first adopted the concept of a large-scale Solar Power Park?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (बB)

गुजरात
Gujarat

गुजरात ने 2012 में चारणका में एशिया के पहले बड़े सौर पार्क का उद्घाटन करके इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभाई थी।
Gujarat took a leading role by inaugurating Asia's first large solar park at Charanka in 2012.
61.
भारत में 'परमाणु ऊर्जा विभाग' (Department of Atomic Energy) की स्थापना किस वर्ष हुई थी?
In which year was the 'Department of Atomic Energy' established in India?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (बB)

1954

भारत सरकार द्वारा परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना 3 अगस्त 1954 को की गई थी।
The Department of Atomic Energy was established by the Government of India on August 3, 1954.
62.
ओहम का नियम (Ohm's Law) किस वर्ष में प्रकाशित हुआ था?
In which year was Ohm's Law published?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (अA)

1827

जॉर्ज साइमन ओम ने 1827 में अपने प्रसिद्ध शोध पत्र 'Die galvanische Kette, mathematisch bearbeitet' में इस नियम को दिया था।
Georg Simon Ohm presented this law in 1827 in his famous research paper 'Die galvanische Kette, mathematisch bearbeitet'.
63.
ट्रांसफार्मर के कार्य करने का सिद्धांत किस भौतिक नियम पर आधारित है?
The working principle of a transformer is based on which physical law?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (अA)

फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम
Faraday's Law of Electromagnetic Induction

ट्रांसफार्मर फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम और आपसी प्रेरण (Mutual Induction) के सिद्धांत पर कार्य करते हैं।
Transformers work on the principle of Faraday's Law of Electromagnetic Induction and Mutual Induction.
64.
विद्युत शक्ति प्रणाली में 'कोरोना' प्रभाव का मुख्य कारण क्या है?
What is the primary cause of the 'corona' effect in an electrical power system?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (बB)

चालक की सतह पर हवा का आयनीकरण
Ionization of air around the conductor surface

जब संचरण लाइन पर वोल्टेज एक निश्चित सीमा से अधिक हो जाता है, तो आसपास की हवा आयनित हो जाती है, जिससे कोरोना प्रभाव उत्पन्न होता है।
When the voltage on a transmission line exceeds a certain limit, the surrounding air becomes ionized, resulting in the corona effect.
65.
ट्रांसमिशन लाइनों में 'स्किन इफेक्ट' (त्वचा प्रभाव) का क्या परिणाम होता है?
What is the result of the 'skin effect' in transmission lines?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (अA)

धारा का चालक की सतह पर संकेंद्रित होना
Current concentrating on the surface of the conductor

स्किन इफेक्ट के कारण प्रत्यावर्ती धारा चालक के केंद्र के बजाय सतह के पास प्रवाहित होने लगती है, जिससे प्रभावी प्रतिरोध बढ़ जाता है।
Due to the skin effect, alternating current tends to flow near the surface rather than the center of the conductor, increasing effective resistance.
66.
यदि संचरण लाइन की लंबाई 80 किमी से कम है, तो इसे किस प्रकार की लाइन माना जाता है?
If the length of a transmission line is less than 80 km, what type of line is it considered?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (अA)

लघु संचरण लाइन
Short transmission line

80 किमी से कम लंबाई वाली लाइनों को लघु संचरण लाइन कहा जाता है, जहाँ धारिता (capacitance) के प्रभाव को नगण्य माना जा सकता है।
Lines less than 80 km in length are classified as short transmission lines, where the effect of capacitance can be neglected.
67.
पावर सिस्टम में 'फेरांटी प्रभाव' (Ferranti Effect) किस स्थिति में देखा जाता है?
In what condition is the 'Ferranti Effect' observed in a power system?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (कC)

नो-लोड या बहुत हल्के भार पर
At no-load or very light load

फेरांटी प्रभाव तब होता है जब लंबी संचरण लाइन के प्राप्त सिरे का वोल्टेज भेजने वाले सिरे के वोल्टेज से अधिक हो जाता है, विशेषकर कम भार की स्थिति में।
The Ferranti effect occurs when the receiving end voltage of a long transmission line exceeds the sending end voltage, especially during light load conditions.
68.
पावर सिस्टम में 'जंपर' (Jumper) का मुख्य कार्य क्या है?
What is the primary function of a 'jumper' in a power system?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (अA)

विद्युत कनेक्शन को एक टावर से दूसरे टावर तक जोड़ना
To connect electrical circuits across a tower

जंपर एक छोटा केबल टुकड़ा होता है जिसका उपयोग तनाव टावरों (tension towers) पर विद्युत निरंतरता बनाए रखने के लिए किया जाता है।
A jumper is a short piece of cable used to maintain electrical continuity across tension towers.
69.
वोल्टेज रेगुलेशन का सूत्र क्या है?
What is the formula for voltage regulation?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (कC)

(नो-लोड वोल्टेज - फुल-लोड वोल्टेज) / फुल-लोड वोल्टेज
(No-load voltage - Full-load voltage) / Full-load voltage

वोल्टेज रेगुलेशन यह मापता है कि भार बदलने पर वोल्टेज में कितना परिवर्तन होता है।
Voltage regulation measures how much the voltage changes when the load varies.
70.
उच्च वोल्टेज संचरण (HV) के लिए किस प्रकार के इंसुलेटर का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है?
Which type of insulator is most commonly used for high voltage (HV) transmission?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (बB)

सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर
Suspension type insulator

सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर का उपयोग 33kV से अधिक वोल्टेज के लिए किया जाता है क्योंकि इन्हें डिस्क की संख्या बढ़ाकर आसानी से अनुकूलित किया जा सकता है।
Suspension type insulators are used for voltages above 33kV because they can be easily adapted by increasing the number of discs.
71.
पावर सिस्टम में 'स्टैबिलिटी' (Stability) का क्या अर्थ है?
What does 'stability' mean in a power system?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (अA)

सिस्टम की निरंतरता बनाए रखने की क्षमता
Ability of the system to maintain synchronism

पावर सिस्टम की स्थिरता का अर्थ है कि अशांति (disturbance) के बाद भी सिस्टम का सिंक्रोनस रूप से काम करते रहना।
Stability of a power system refers to the ability to remain in synchronism even after a disturbance.
72.
ट्रांसमिशन लाइन में 'सेग' (Sag) का मुख्य उद्देश्य क्या है?
What is the primary purpose of 'sag' in a transmission line?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (अA)

तारों को टूटने से बचाना
To protect wires from breaking due to tension

सेग का मतलब है दो टावरों के बीच तार का ढीलापन, जो तार में तनाव (tension) को सुरक्षित सीमा के भीतर रखने के लिए आवश्यक है।
Sag refers to the dip between two towers, which is necessary to keep the tension in the wire within safe limits.
73.
भारत में विद्युत अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था जो वर्तमान में विद्युत क्षेत्र को नियंत्रित करता है?
In which year was the Electricity Act passed in India, which currently regulates the power sector?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (बB)

2003

विद्युत अधिनियम 2003 को भारत में बिजली क्षेत्र को एकीकृत करने और निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए पेश किया गया था।
The Electricity Act 2003 was introduced to consolidate the laws relating to the power sector and encourage private participation in India.
74.
'ग्रिड' शब्द का उपयोग अक्सर विद्युत प्रणालियों में किया जाता है; आधुनिक विद्युत ग्रिड के जनक के रूप में किसे माना जाता है?
The term 'grid' is frequently used in power systems; who is considered the father of the modern electrical grid?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (अA)

निकोला टेस्ला
Nikola Tesla

निकोला टेस्ला को एसी करंट और आधुनिक ग्रिड प्रणाली के विकास में उनके योगदान के लिए जाना जाता है।
Nikola Tesla is credited for his foundational contributions to the development of AC current and the modern grid system.
75.
भारत की पहली पनबिजली परियोजना, 'सिद्रपोंग', कहाँ स्थित है?
Where is India's first hydroelectric power project, 'Sidrapong', located?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (अA)

दार्जिलिंग
Darjeeling

सिद्रपोंग जलविद्युत स्टेशन 1897 में दार्जिलिंग में स्थापित किया गया था और यह एशिया का सबसे पुराना जलविद्युत संयंत्र है।
Sidrapong hydroelectric station was established in 1897 in Darjeeling and is the oldest hydroelectric plant in Asia.
76.
पावर सिस्टम में 'फ्रेंटी प्रभाव' (Ferranti Effect) किस घटना से संबंधित है?
In power systems, the 'Ferranti Effect' is related to which phenomenon?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (अA)

वोल्टेज में वृद्धि
Increase in voltage

फ्रेंटी प्रभाव लंबी संचरण लाइनों में नो-लोड या हल्के लोड की स्थिति में प्राप्त वोल्टेज का भेजने वाले वोल्टेज से अधिक होना है।
The Ferranti effect is the phenomenon of receiving voltage being higher than sending voltage in long transmission lines under no-load or light-load conditions.
77.
भारत का राष्ट्रीय ग्रिड संचालन संस्थान कौन सा है?
Which organization is the national grid operator for India?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (कC)

ग्रिड-इंडिया
GRID-INDIA

ग्रिड-इंडिया (जिसे पहले POSOCO के नाम से जाना जाता था) भारत में राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र का संचालन करता है।
GRID-INDIA (formerly known as POSOCO) operates the National Load Despatch Centre for the country.
78.
केल्विन का नियम (Kelvin's Law) विद्युत प्रणाली में किसके निर्धारण के लिए उपयोग किया जाता है?
Kelvin's Law in power systems is used to determine what?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (बB)

संवाहक का इष्टतम आकार
Economic size of conductor

केल्विन का नियम संचरण लाइनों के लिए संवाहक के सबसे किफायती आकार को निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है।
Kelvin's Law is used to determine the most economical size of a conductor for transmission lines.
79.
विश्व का पहला बड़े पैमाने का व्यावसायिक बिजली स्टेशन 'पर्ल स्ट्रीट स्टेशन' कहाँ शुरू किया गया था?
Where was the world's first large-scale commercial power station, 'Pearl Street Station', started?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (बB)

न्यूयॉर्क
New York

थॉमस एडिसन ने 1882 में न्यूयॉर्क शहर में पर्ल स्ट्रीट स्टेशन की शुरुआत की थी।
Thomas Edison started the Pearl Street Station in New York City in 1882.
80.
'हंटिंग' (Hunting) की समस्या मुख्य रूप से किस विद्युत मशीन में देखी जाती है?
The problem of 'Hunting' is primarily observed in which electrical machine?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (बB)

सिंक्रोनस मोटर
Synchronous Motor

हंटिंग तब होती है जब सिंक्रोनस मोटर का रोटर लोड में अचानक बदलाव के कारण डोलने लगता है।
Hunting occurs when the rotor of a synchronous motor oscillates due to sudden changes in load.
81.
विद्युत शक्ति प्रणाली में 'बकलहोल्ज़ रिले' (Buchholz Relay) का उपयोग मुख्य रूप से किस उपकरण की सुरक्षा के लिए किया जाता है?
In power systems, the 'Buchholz Relay' is primarily used for the protection of which equipment?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (बB)

ट्रांसफार्मर
Transformer

बकलहोल्ज़ रिले एक गैस-संचालित सुरक्षा उपकरण है जो तेल से भरे ट्रांसफार्मर की आंतरिक खराबी का पता लगाता है।
The Buchholz relay is a gas-actuated protection device used to detect internal faults in oil-immersed transformers.
82.
भारत में पहली बार बिजली किस शहर में आई थी?
In which city did electricity first arrive in India?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (बB)

कोलकाता
Kolkata

कोलकाता में 1899 में पहली बार सार्वजनिक बिजली आपूर्ति शुरू की गई थी।
Public electricity supply was first introduced in Kolkata in 1899.
83.
पारेषण लाइनों में कोरोना प्रभाव के कारण होने वाली शक्ति हानि किस पर निर्भर करती है?
Power loss due to corona effect in transmission lines depends on which of the following?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (बB)

आवृत्ति और वोल्टेज दोनों पर
Both frequency and voltage

कोरोना हानि आवृत्ति और वोल्टेज के वर्ग के समानुपाती होती है।
Corona loss is directly proportional to the frequency and the square of the voltage.
84.
एक लघु पारेषण लाइन के लिए 'ए बी सी डी' (ABCD) पैरामीटर्स में 'ए' का मान क्या होता है?
What is the value of 'A' in the ABCD parameters for a short transmission line?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (बB)

एक
One

लघु पारेषण लाइन के लिए ए बराबर एक होता है और डी भी एक होता है।
For a short transmission line, the parameter A is equal to 1, and D is also equal to 1.
85.
भू-तार (अर्थिंग) के लिए सबसे उपयुक्त सामग्री कौन सी है?
Which material is most suitable for earthing electrodes?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (कC)

तांबा
Copper

तांबा अपनी उच्च चालकता और संक्षारण प्रतिरोध के कारण अर्थिंग के लिए सर्वोत्तम है।
Copper is the best material for earthing due to its high conductivity and resistance to corrosion.
86.
बंडल किए गए चालकों का उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या है?
What is the primary purpose of using bundled conductors in transmission lines?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (अA)

कोरोना हानि को कम करना
To reduce corona loss

बंडलिंग प्रभावी व्यास को बढ़ाती है, जिससे सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम हो जाती है और कोरोना हानि घटती है।
Bundling increases the effective diameter, which reduces surface electric field intensity and thus lowers corona loss.
87.
यदि किसी पारेषण लाइन की लंबाई बढ़ाई जाए, तो उसकी सर्ज प्रतिबाधा (Surge Impedance) पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
What is the effect on the surge impedance of a transmission line if its length is increased?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (कC)

वही रहेगी
It will remain the same

सर्ज प्रतिबाधा लाइन की लंबाई पर निर्भर नहीं करती है; यह केवल ज्यामिति और माध्यम पर निर्भर करती है।
Surge impedance is independent of the line length; it only depends on the geometry and the medium properties.
88.
एक सर्किट ब्रेकर में 'आर्क' (Arc) को बुझाने के लिए किस माध्यम का उपयोग किया जाता है?
Which medium is commonly used to extinguish the arc in a high voltage circuit breaker?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (डD)

उपरोक्त सभी
All of the above

सर्किट ब्रेकर के प्रकार के आधार पर एसएफ6, तेल, हवा या वैक्यूम का उपयोग आर्क बुझाने के लिए किया जाता है।
Depending on the type of circuit breaker, SF6, oil, air, or vacuum are used to quench the arc.
89.
पारेषण लाइन में 'स्किन इफेक्ट' किस कारक पर निर्भर करता है?
The skin effect in a transmission line depends on which factor?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (कC)

आवृत्ति और चालक का आकार
Frequency and conductor size

स्किन इफेक्ट उच्च आवृत्ति पर अधिक होता है और चालक के व्यास के साथ बढ़ता है।
Skin effect is more pronounced at higher frequencies and increases with the diameter of the conductor.
90.
पारेषण लाइनों में 'फेरांटी प्रभाव' (Ferranti Effect) कब होता है?
When does the Ferranti effect occur in transmission lines?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (कC)

नो-लोड या हल्के भार की स्थिति में
At no-load or light load condition

फेरांटी प्रभाव में प्राप्त वोल्टेज, प्रेषित वोल्टेज से अधिक हो जाता है, जो लंबी लाइनों में हल्के भार पर देखा जाता है।
Ferranti effect occurs when the receiving end voltage exceeds the sending end voltage, typically observed in long lines at light loads.
91.
पारेषण लाइन की दक्षता बढ़ाने के लिए किस प्रकार के इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है?
Which type of insulator is used to increase the efficiency of a transmission line string?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (बB)

सस्पेंशन प्रकार
Suspension type

सस्पेंशन प्रकार के इंसुलेटर स्ट्रिंग दक्षता को बेहतर बनाने में मदद करते हैं और उच्च वोल्टेज के लिए उपयुक्त हैं।
Suspension type insulators help improve string efficiency and are suitable for high voltage applications.
92.
शक्ति प्रणाली में 'हंटिंग' (Hunting) की समस्या किस मशीन में होती है?
In power systems, the problem of 'hunting' occurs in which machine?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (कC)

सिंक्रोनस मोटर/जनरेटर
Synchronous motor/generator

हंटिंग सिंक्रोनस मशीनों में लोड में अचानक परिवर्तन के कारण रोटर के दोलन की स्थिति है।
Hunting is a phenomenon of rotor oscillations in synchronous machines caused by sudden changes in load.
93.
फेरांटी प्रभाव (Ferranti Effect) आमतौर पर किस प्रकार की ट्रांसमिशन लाइन में अधिक स्पष्ट होता है?
The Ferranti Effect is typically more pronounced in which type of transmission line?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (अA)

लंबी, कम भार वाली लाइन
Long, lightly loaded lines

फेरांटी प्रभाव लंबी, हल्के भार (या बिना भार) वाली ट्रांसमिशन लाइनों में प्रमुख रूप से दिखता है, जहाँ प्राप्ति-छोर वोल्टेज प्रेषण-छोर वोल्टेज से अधिक हो जाता है।
The Ferranti Effect is prominent in long, lightly loaded (or unloaded) transmission lines, where the receiving-end voltage exceeds the sending-end voltage.
94.
निम्नलिखित में से कौन सा केबल इन्सुलेशन के लिए सबसे उपयुक्त सामग्री है?
Which of the following is the most suitable material for cable insulation?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (कC)

क्रॉस-लिंक्ड पॉलीइथाइलीन (XLPE)
Cross-linked polyethylene (XLPE)

XLPE में उत्कृष्ट ढांकता हुआ (dielectric) गुण और उच्च थर्मल स्थिरता होती है, इसलिए इसका उपयोग केबल इन्सुलेशन में व्यापक रूप से किया जाता है।
XLPE has excellent dielectric properties and high thermal stability, making it widely used for cable insulation.
95.
सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग (SIL) का मान किस पर निर्भर करता है?
What does the value of Surge Impedance Loading (SIL) depend upon?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (कC)

लाइन के इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस
Inductance and capacitance of the line

सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग लाइन के सर्ज इम्पीडेंस (Zc = sqrt(L/C)) से संबंधित है, जो केवल लाइन के L और C मानों पर निर्भर करता है।
Surge Impedance Loading is related to the surge impedance (Zc = sqrt(L/C)) of the line, which depends solely on the L and C values of the line.
96.
कोरोना हानि (Corona loss) को कम करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है?
Which technique is used to reduce corona loss?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (अA)

कंडक्टर का व्यास बढ़ाना
Increasing conductor diameter

कंडक्टर का व्यास बढ़ाने से सतह का वोल्टेज ग्रेडिएंट कम हो जाता है, जिससे कोरोना डिस्चार्ज की संभावना कम हो जाती है।
Increasing the conductor diameter reduces the surface voltage gradient, thereby decreasing the likelihood of corona discharge.
97.
शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की तुलना में लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में क्या अंतर होता है?
What is the difference in a long transmission line compared to a short transmission line?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (बB)

लॉन्ग लाइन में कैपेसिटेंस को वितरित (distributed) माना जाता है
Capacitance is considered distributed in long lines

लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइनों (80 किमी से अधिक) में, कैपेसिटेंस को लाइन की पूरी लंबाई में वितरित माना जाता है, जबकि शॉर्ट लाइनों में इसे नजरअंदाज किया जा सकता है।
In long transmission lines (>80 km), capacitance is considered distributed throughout the line length, whereas it is ignored in short lines.
98.
ग्राउंड वायर (Earth wire) का उपयोग ट्रांसमिशन लाइन में क्यों किया जाता है?
Why is an earth wire used in a transmission line?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (बB)

बिजली के झटकों (lightning) से सुरक्षा के लिए
For protection against lightning strokes

ग्राउंड वायर सबसे ऊपर लगा होता है और यह आकाशीय बिजली (lightning) को सीधे कंडक्टर पर गिरने से रोकता है।
The earth wire is placed at the top and protects the transmission line conductors from direct lightning strikes.
99.
पावर सिस्टम में 'बंडल कंडक्टर' का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या है?
What is the main advantage of using 'bundled conductors' in power systems?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (अA)

कोरोना हानि कम करना
Reducing corona loss

बंडल कंडक्टर का उपयोग प्रभावी व्यास बढ़ाने और कोरोना हानि एवं रेडियो हस्तक्षेप को कम करने के लिए किया जाता है।
Bundled conductors are used to increase the effective diameter, which reduces corona loss and radio interference.
100.
निम्नलिखित में से कौन सा वितरण प्रणाली (distribution system) का भाग है?
Which of the following is part of the distribution system?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (कC)

फीडर और डिस्ट्रीब्यूटर
Feeders and distributors

वितरण प्रणाली वह हिस्सा है जो अंतिम उपभोक्ताओं को बिजली पहुंचाता है, जिसमें फीडर और डिस्ट्रीब्यूटर शामिल होते हैं।
The distribution system is the part that delivers electricity to end consumers, consisting of feeders and distributors.
101.
ट्रांसमिशन लाइन में 'स्लैक' (Sag) किस कारक पर निर्भर करता है?
On which factor does the 'sag' in a transmission line depend?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (बB)

कंडक्टर का वजन और तनाव
Weight and tension of the conductor

स्लैक कंडक्टर के वजन, स्पैन की लंबाई और कंडक्टर पर लगाए गए तनाव का परिणाम है।
Sag is a result of the conductor weight, the length of the span, and the tension applied to the conductor.
102.
उच्च वोल्टेज डीसी (HVDC) ट्रांसमिशन का मुख्य लाभ क्या है?
What is the main advantage of High Voltage DC (HVDC) transmission?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (बB)

इसमें कोई रिएक्टिव पावर लॉस नहीं होता
It has no reactive power loss

HVDC लाइनों में रिएक्टिव पावर की समस्या नहीं होती है, जिससे यह लंबी दूरी के पावर ट्रांसमिशन के लिए बहुत कुशल है।
HVDC lines do not suffer from reactive power loss, making them highly efficient for long-distance power transmission.
103.
एक केबल में 'बेडिंग' (Bedding) का प्राथमिक कार्य क्या है?
What is the primary function of 'bedding' in a cable?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (कC)

धातु के आवरण को जंग से बचाना
To protect the metallic sheath from corrosion

बेडिंग धात्विक आवरण (metallic sheath) को आर्मरिंग की वजह से होने वाले क्षरण और यांत्रिक चोट से बचाती है।
Bedding protects the metallic sheath against corrosion and mechanical injury from the armoring layer.
104.
कोरोना हानि (Corona loss) मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है?
Corona loss primarily depends on which factor?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (कC)

आपूर्ति वोल्टेज और आवृत्ति दोनों
Both supply voltage and frequency

कोरोना हानि वोल्टेज के स्तर और आपूर्ति की आवृत्ति पर सीधे निर्भर करती है।
Corona loss is directly dependent on the supply voltage level and the frequency of the supply.
105.
यदि ट्रांसमिशन लाइन की लंबाई दोगुनी कर दी जाए, तो उसकी सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग (SIL) पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
If the length of a transmission line is doubled, what will be the effect on its Surge Impedance Loading (SIL)?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (डD)

कोई परिवर्तन नहीं होगा
It will remain unchanged

सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग लाइन की लंबाई पर निर्भर नहीं करती है; यह लाइन के पैरामीटर्स पर निर्भर करती है।
Surge Impedance Loading does not depend on the length of the line; it depends on the line parameters (L and C).
106.
शंट रिएक्टर (Shunt reactor) का उपयोग ट्रांसमिशन लाइन में किस उद्देश्य के लिए किया जाता है?
For what purpose is a shunt reactor used in a transmission line?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (बB)

वोल्टेज कम करने के लिए
To reduce voltage

शंट रिएक्टर का उपयोग लंबी लाइनों में फेरांटी प्रभाव को नियंत्रित करने और वोल्टेज को कम करने के लिए किया जाता है।
Shunt reactors are used in long transmission lines to control the Ferranti effect and reduce voltage.
107.
सर्किट ब्रेकर में 'आर्क' (Arc) बुझाने के लिए किस माध्यम का उपयोग किया जाता है?
Which medium is used for arc quenching in a circuit breaker?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (डD)

उपरोक्त सभी
All of the above

सर्किट ब्रेकर विभिन्न माध्यमों जैसे SF6 गैस, तेल, हवा या वैक्यूम का उपयोग आर्क को बुझाने के लिए करते हैं।
Circuit breakers utilize various media like SF6 gas, oil, air, or vacuum to quench the arc.
108.
एक ट्रांसमिशन लाइन में 'स्किन इफेक्ट' (Skin effect) किसके साथ बढ़ता है?
In a transmission line, 'skin effect' increases with which of the following?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (बB)

चालक के व्यास में वृद्धि
Increase in conductor diameter

स्किन इफेक्ट आवृत्ति और चालक के व्यास के वर्ग के समानुपाती होता है।
Skin effect is proportional to the frequency and the square of the conductor diameter.
109.
बुकोल्ज़ रिले (Buchholz relay) का उपयोग मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है?
Where is the Buchholz relay primarily used?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (कC)

ऑयल इमर्स्ड ट्रांसफार्मर में
In oil-immersed transformers

बुकोल्ज़ रिले एक गैस-संचालित सुरक्षा उपकरण है जो तेल में डूबे ट्रांसफार्मर की आंतरिक खराबी का पता लगाता है।
The Buchholz relay is a gas-actuated protective device used to detect internal faults in oil-immersed transformers.
110.
ट्रांसमिशन लाइन के लिए 'बंडल कंडक्टर' का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या है?
What is the primary advantage of using 'bundled conductors' for transmission lines?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (बB)

कोरोना प्रभाव को कम करना
To reduce corona effect

बंडल कंडक्टर प्रभावी व्यास को बढ़ाते हैं, जिससे सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम हो जाती है और कोरोना कम होता है।
Bundled conductors increase the effective radius, which reduces the surface electric field intensity and thus minimizes corona.
111.
पृथ्वी का प्रतिरोध (Earth resistance) कम करने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है?
Which is the most effective method to reduce earth resistance?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (डD)

उपरोक्त सभी
All of the above

पृथ्वी के प्रतिरोध को कम करने के लिए इलेक्ट्रोड की संख्या बढ़ाना, नमी बनाए रखना या इलेक्ट्रोड की गहराई बढ़ाना प्रभावी है।
Increasing the number of electrodes, ensuring soil moisture, or increasing the depth of electrodes are all effective methods to lower earth resistance.
112.
प्रसारण लाइनों में 'स्किन इफेक्ट' (त्वचा प्रभाव) का क्या कारण है?
What is the cause of 'skin effect' in transmission lines?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (बB)

धारा का सतह पर संकेंद्रित होना
Concentration of current at the surface

स्किन इफेक्ट के कारण एसी करंट चालक के केंद्र के बजाय उसकी बाहरी सतह पर प्रवाहित होता है।
Skin effect causes AC current to flow primarily on the outer surface of a conductor rather than the center.
113.
एक आदर्श ट्रांसमिशन लाइन में किस पैरामीटर को नगण्य माना जाता है?
Which parameter is considered negligible in an ideal transmission line?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (अA)

प्रतिरोध (Resistance)
Resistance

एक आदर्श ट्रांसमिशन लाइन में ऊर्जा की हानि नहीं होती, इसलिए प्रतिरोध को शून्य माना जाता है।
In an ideal transmission line, there is no energy loss, so resistance is assumed to be zero.
114.
ट्रांसमिशन लाइन में 'सैग' (Sag) का मुख्य उद्देश्य क्या है?
What is the main purpose of 'sag' in a transmission line?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (अA)

चालक को टूटने से बचाना
To prevent the conductor from breaking

सैग चालक को यांत्रिक तनाव (mechanical tension) से बचाता है ताकि वह खिंचाव के कारण न टूटे।
Sag protects the conductor from mechanical tension, preventing it from breaking due to excessive strain.
115.
पावर सिस्टम में 'हंटिंग' (Hunting) की समस्या किस मशीन में होती है?
In which machine does the problem of 'hunting' occur in a power system?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (कC)

सिंक्रोनस मोटर
Synchronous Motor

हंटिंग सिंक्रोनस मशीनों में रोटर की गति में होने वाले दोलनों के कारण होती है।
Hunting occurs in synchronous machines due to oscillations in the rotor speed.
116.
ट्रांसमिशन लाइन में 'स्ट्रिंग दक्षता' (String efficiency) को कैसे सुधारा जा सकता है?
How can 'string efficiency' be improved in a transmission line?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (अA)

गार्ड रिंग का उपयोग करके
By using guard rings

गार्ड रिंग वोल्टेज के वितरण को समान करने में मदद करती है, जिससे दक्षता बढ़ती है।
Guard rings help in equalizing the voltage distribution, thereby increasing efficiency.
117.
एक 'डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम' में वोल्टेज का स्तर आमतौर पर कैसा होता है?
What is the voltage level typically in a 'distribution system'?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (कC)

उपभोक्ता के उपयोग के लिए उपयुक्त
Suitable for consumer use

डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का कार्य अंतिम उपभोक्ताओं तक सुरक्षित वोल्टेज पहुँचाना है।
The function of a distribution system is to deliver safe voltage levels to end consumers.
118.
पावर ग्रिड में 'जड़त्व' (Inertia) का मुख्य स्रोत क्या है?
What is the main source of 'inertia' in a power grid?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (बB)

घूमते हुए जनरेटर (रोटर)
Rotating generators (rotors)

सिंक्रोनस जनरेटर का घूमता हुआ रोटर ग्रिड में यांत्रिक जड़त्व प्रदान करता है।
The rotating rotor of a synchronous generator provides mechanical inertia to the grid.
119.
यदि ट्रांसमिशन लाइन की लंबाई बढ़ाई जाती है, तो इसकी सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग (SIL) पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
If the length of a transmission line is increased, what will be the effect on its Surge Impedance Loading (SIL)?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (कC)

कोई परिवर्तन नहीं होगा
No change

सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग लाइन की लंबाई पर निर्भर नहीं करती है, यह केवल लाइन के पैरामीटर्स (L और C) पर निर्भर करती है।
Surge Impedance Loading does not depend on the length of the line; it depends only on the line parameters (L and C).
120.
ट्रांसमिशन लाइन में 'फेरांटी प्रभाव' (Ferranti Effect) के दौरान क्या होता है?
What happens during the 'Ferranti Effect' in a transmission line?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (अA)

प्राप्त वोल्टेज भेजने वाले वोल्टेज से अधिक होता है
Receiving end voltage is higher than sending end voltage

यह प्रभाव मुख्य रूप से लंबी लाइनों में हल्के भार या शून्य भार की स्थिति में होता है, जहां कैपेसिटेंस के कारण रिसीविंग एंड का वोल्टेज बढ़ जाता है।
This effect occurs mainly in long lines under light or no-load conditions, where receiving end voltage increases due to capacitance.
121.
सर्किट ब्रेकर में 'आर्क' (Arc) को बुझाने के लिए किस माध्यम का उपयोग किया जाता है?
Which medium is used to extinguish the 'Arc' in a circuit breaker?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (डD)

उपरोक्त सभी
All of the above

सर्किट ब्रेकर के प्रकार के आधार पर SF6, तेल, हवा या वैक्यूम का उपयोग आर्क बुझाने के लिए किया जाता है।
Depending on the type of circuit breaker, SF6, oil, air, or vacuum is used to quench the arc.
122.
एक पावर सिस्टम में 'स्किन इफेक्ट' (Skin Effect) का परिणाम क्या होता है?
What is the result of the 'Skin Effect' in a power system?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (अA)

कंडक्टर का प्रभावी प्रतिरोध बढ़ जाता है
Effective resistance of the conductor increases

स्किन इफेक्ट के कारण एसी करंट कंडक्टर की सतह पर अधिक बहता है, जिससे प्रभावी क्रॉस-सेक्शनल क्षेत्र कम हो जाता है और प्रतिरोध बढ़ जाता है।
Due to the skin effect, AC current flows more on the surface of the conductor, reducing the effective cross-sectional area and increasing resistance.
123.
ट्रांसमिशन लाइन के 'ट्रांसपोज़िशन' (Transposition) का मुख्य उद्देश्य क्या है?
What is the main purpose of 'Transposition' of a transmission line?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (अA)

लाइन के इंडक्टेंस को संतुलित करना
To balance the line inductance

ट्रांसपोज़िशन का उपयोग तीन-चरण लाइनों में असंतुलन को कम करने और पड़ोसी संचार लाइनों में हस्तक्षेप को कम करने के लिए किया जाता है।
Transposition is used to balance the inductance in three-phase lines and reduce interference in neighboring communication lines.
124.
यदि ट्रांसमिशन लाइन में कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, तो 'फेरांटी प्रभाव' पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
If the capacitance in a transmission line increases, what will be the effect on the 'Ferranti Effect'?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (बB)

प्रभाव बढ़ जाएगा
Effect will increase

फेरांटी प्रभाव कैपेसिटिव करंट के कारण होता है; इसलिए, कैपेसिटेंस बढ़ने से यह प्रभाव और अधिक स्पष्ट हो जाता है।
The Ferranti effect is caused by capacitive current; therefore, an increase in capacitance makes this effect more pronounced.
125.
पावर सिस्टम में 'बकलोज़ रिले' (Buchholz Relay) का उपयोग कहाँ किया जाता है?
Where is the 'Buchholz Relay' used in a power system?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (अA)

ट्रांसफॉर्मर के अंदर सुरक्षा के लिए
For protection inside a transformer

बकलोज़ रिले एक गैस-संचालित रिले है जो तेल से भरे ट्रांसफॉर्मर में आंतरिक दोषों का पता लगाने के लिए उपयोग की जाती है।
The Buchholz relay is a gas-actuated relay used to detect internal faults in oil-immersed transformers.
126.
ट्रांसमिशन लाइन में 'बंडल कंडक्टर' (Bundled Conductors) के उपयोग का क्या लाभ है?
What is the advantage of using 'Bundled Conductors' in a transmission line?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (अA)

कोरोना हानि कम करना
Reduce corona loss

बंडल कंडक्टर प्रभावी व्यास को बढ़ाते हैं, जिससे सतह पर विद्युत क्षेत्र कम हो जाता है और कोरोना हानि कम हो जाती है।
Bundled conductors increase the effective diameter, which reduces the electric field at the surface and decreases corona loss.
127.
एक पावर ग्रिड में 'शंट रिएक्टर' (Shunt Reactor) का क्या कार्य है?
What is the function of a 'Shunt Reactor' in a power grid?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (अA)

वोल्टेज को कम करना
To lower the voltage

शंट रिएक्टर लंबी लाइनों में फेरांटी प्रभाव के कारण होने वाले वोल्टेज वृद्धि को नियंत्रित (कम) करने के लिए लगाए जाते हैं।
Shunt reactors are installed in long lines to control (lower) the voltage rise caused by the Ferranti effect.
128.
एक 'आइसोलेटर' (Isolator) का उपयोग मुख्य रूप से किस स्थिति में किया जाता है?
When is an isolator primarily operated?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (कC)

नो-लोड स्थिति में सर्किट को डिस्कनेक्ट करने के लिए
To disconnect circuit under no-load condition

आइसोलेटर एक ऑफ-लोड स्विच है जिसे करंट बहने के दौरान नहीं खोला जाना चाहिए।
An isolator is an off-load switch that should not be operated while current is flowing.
129.
पावर सिस्टम में 'स्किन इफेक्ट' का क्या अर्थ है?
What does the 'skin effect' mean in a power system?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (अA)

करंट का तार की सतह पर संकेंद्रित होना
Concentration of current at the conductor surface

उच्च आवृत्ति पर, करंट कंडक्टर के केंद्र के बजाय बाहरी सतह से अधिक प्रवाहित होता है।
At high frequencies, current tends to flow more through the outer surface rather than the center of the conductor.
130.
इलेक्ट्रिक पावर पारेषण में 'फेरांटी प्रभाव' (Ferranti Effect) कब देखा जाता है?
When is the 'Ferranti Effect' observed in electric power transmission?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (कC)

नो-लोड या बहुत कम लोड पर
At no-load or very light load

नो-लोड स्थिति में लंबी ट्रांसमिशन लाइनों में प्राप्त वोल्टेज (receiving end) भेजने वाले वोल्टेज (sending end) से अधिक हो जाता है।
In long transmission lines at no-load, the receiving end voltage becomes higher than the sending end voltage.
131.
एक 'सर्किट ब्रेकर' का कार्य क्या है?
What is the function of a circuit breaker?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (कC)

सामान्य और असामान्य स्थिति में सर्किट को खोलना और बंद करना
To make and break the circuit under normal and abnormal conditions

सर्किट ब्रेकर सुरक्षा उपकरण है जो दोषपूर्ण स्थिति में स्वतः सर्किट को तोड़ देता है।
A circuit breaker is a protective device that automatically breaks the circuit during fault conditions.
132.
ट्रांसमिशन लाइन की लंबाई के आधार पर, 'मध्यम' (Medium) लाइन की लंबाई कितनी मानी जाती है?
Based on length, what is considered the range of a 'medium' transmission line?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (बB)

80 किमी से 200 किमी के बीच
Between 80 km and 200 km

सामान्यतः 80 किमी से 200 किमी तक की लाइनों को मध्यम ट्रांसमिशन लाइन की श्रेणी में रखा जाता है।
Generally, lines between 80 km and 200 km are classified as medium transmission lines.
133.
पावर सिस्टम में 'अर्थिंग' का मुख्य उद्देश्य क्या है?
What is the main purpose of 'earthing' in a power system?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (अA)

उपकरणों को बिजली के झटके से बचाना और सुरक्षा प्रदान करना
To protect equipment from shocks and provide safety

अर्थिंग का मुख्य उद्देश्य असामान्य स्थिति में लीकेज करंट को जमीन में भेजकर सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
The main purpose of earthing is to ensure safety by directing leakage current to the ground during abnormal conditions.
134.
ट्रांसमिशन लाइन के लिए 'एसीएसआर' (ACSR) कंडक्टर में 'एसी' का क्या अर्थ है?
What does 'AC' stand for in 'ACSR' conductors used for transmission lines?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (बB)

एल्युमिनियम कंडक्टर
Aluminum Conductor

ACSR का पूर्ण रूप एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रीइन्फोर्स्ड है, जिसका उपयोग मजबूती के लिए किया जाता है।
ACSR stands for Aluminum Conductor Steel Reinforced, which is used for mechanical strength.
135.
एक 'रिएक्टर' का उपयोग पावर सिस्टम में किस लिए किया जाता है?
What is a 'reactor' used for in a power system?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (बB)

शॉर्ट सर्किट करंट को सीमित करने के लिए
To limit short circuit current

रिएक्टर का उपयोग शॉर्ट सर्किट के दौरान बहने वाले अत्यधिक करंट को सीमित करने के लिए किया जाता है।
A reactor is used to limit the excessive current that flows during a short circuit condition.
136.
एक 11 केवी लाइन का वोल्टेज ड्रॉप 220 वोल्ट है। लाइन का प्रतिशती वोल्टेज ड्रॉप ज्ञात कीजिए।
The voltage drop of an 11 kV line is 220 volts. Calculate the percentage voltage drop of the line.
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (अA)

2%

प्रतिशती वोल्टेज ड्रॉप की गणना (220/11000) * 100 करके की जाती है, जो 2% आता है।
Percentage voltage drop is calculated as (220/11000) * 100, which equals 2%.
137.
यदि एक ट्रांसमिशन लाइन का प्रतिरोध 10 ओम है और इसमें से 10 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो लाइन में होने वाली शक्ति हानि (पावर लॉस) कितनी होगी?
If a transmission line has a resistance of 10 ohms and a current of 10 amperes is flowing through it, what will be the power loss in the line?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (कC)

1000 वॉट
1000 Watts

शक्ति हानि की गणना सूत्र I²R का उपयोग करके की जाती है: 10² * 10 = 1000 वॉट।
Power loss is calculated using the formula I²R: 10² * 10 = 1000 Watts.
138.
एक तीन-चरण (थ्री-फेज) प्रणाली में, यदि लाइन वोल्टेज 400 वोल्ट है, तो फेज वोल्टेज का मान क्या होगा?
In a three-phase system, if the line voltage is 400 volts, what will be the value of the phase voltage?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (अA)

231 वोल्ट
231 Volts

स्टार कनेक्शन में, फेज वोल्टेज = लाइन वोल्टेज / √3 होता है। 400 / 1.732 = 231 वोल्ट।
In a star connection, phase voltage = line voltage / √3. 400 / 1.732 = 231 Volts.
139.
एक पावर सिस्टम में 0.8 का लैगिंग पावर फैक्टर है। यदि सक्रिय शक्ति (एक्टिव पावर) 800 किलोवॉट है, तो कुल केवीए (kVA) कितना होगा?
A power system has a lagging power factor of 0.8. If the active power is 800 kW, what will be the total kVA?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (बB)

1000 केवीए
1000 kVA

kVA = kW / पावर फैक्टर होता है। अतः 800 / 0.8 = 1000 केवीए।
kVA = kW / Power Factor. Therefore, 800 / 0.8 = 1000 kVA.
140.
एक संचरण लाइन (ट्रांसमिशन लाइन) की लंबाई दोगुनी करने पर लाइन का कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा?
If the length of a transmission line is doubled, what will be the effect on the line capacitance?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (बB)

दोगुना हो जाएगा
Will be doubled

कैपेसिटेंस लंबाई के सीधे आनुपातिक होता है, इसलिए लंबाई दोगुनी करने पर कैपेसिटेंस भी दोगुना हो जाता है।
Capacitance is directly proportional to length, so doubling the length doubles the capacitance.
141.
50 हर्ट्ज आवृत्ति वाली एक प्रणाली में, एक इंडक्टर का प्रतिघात (रिएक्टेंस) 314 ओम है। इंडक्टेंस का मान ज्ञात कीजिए।
In a 50 Hz system, the reactance of an inductor is 314 ohms. Find the value of the inductance.
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (अA)

1 हेनरी
1 Henry

Xl = 2πfL। 314 = 2 * 3.14 * 50 * L। हल करने पर L = 1 हेनरी प्राप्त होता है।
Xl = 2πfL. 314 = 2 * 3.14 * 50 * L. Solving this gives L = 1 Henry.
142.
यदि एक ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज स्तर 11 केवी से बढ़ाकर 22 केवी कर दिया जाए, तो समान पावर ट्रांसमिट करने के लिए धारा (करंट) पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
If the voltage level of a transmission line is increased from 11 kV to 22 kV, what will be the effect on current for transmitting the same power?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (बB)

आधा हो जाएगा
Will be halved

P = VI। पावर स्थिर रहने पर, वोल्टेज दोगुना करने से धारा आधी हो जाती है।
P = VI. Since power remains constant, doubling the voltage halves the current.
143.
एक 3-फेज ट्रांसमिशन लाइन में यदि प्रत्येक फेज का रेजिस्टेंस 2 ओम है, तो कुल रेजिस्टेंस (प्रतिरोध) कितना होगा?
In a 3-phase transmission line, if the resistance of each phase is 2 ohms, what will be the total resistance?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (अA)

2 ओम
2 Ohms

ट्रांसमिशन लाइन में प्रति फेज प्रतिरोध की गणना अलग-अलग की जाती है, जो 2 ओम ही रहेगा।
In a transmission line, resistance is calculated per phase, which remains 2 ohms.
144.
एक सिंक्रोनस कंडेंसर का उपयोग पावर सिस्टम में क्या करने के लिए किया जाता है?
What is a synchronous condenser used for in a power system?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (बB)

पावर फैक्टर सुधारने के लिए
To improve power factor

सिंक्रोनस कंडेंसर एक ओवर-एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर है जो पावर फैक्टर सुधारने का कार्य करती है।
A synchronous condenser is an over-excited synchronous motor used to improve the power factor.
145.
यदि एक केबल की इंसुलेशन का कैपेसिटेंस 0.2 माइक्रो-फैराड है, तो 5 केबलों के समानांतर (पैरेलल) समूह का कुल कैपेसिटेंस क्या होगा?
If the insulation capacitance of one cable is 0.2 micro-farads, what will be the total capacitance of a parallel group of 5 such cables?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (बB)

1.0 माइक्रो-फैराड
1.0 micro-farads

समानांतर में कैपेसिटेंस जुड़ जाते हैं: 0.2 * 5 = 1.0 माइक्रो-फैराड।
Capacitors in parallel are added: 0.2 * 5 = 1.0 micro-farads.
146.
एक लंबी ट्रांसमिशन लाइन में फेरेंटी प्रभाव (Ferranti Effect) के कारण क्या होता है?
What is the result of the Ferranti Effect in a long transmission line?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (अA)

प्राप्त सिरे पर वोल्टेज का बढ़ना
Increase in receiving end voltage

फेरेंटी प्रभाव के कारण, नो-लोड या कम लोड की स्थिति में प्राप्त सिरे का वोल्टेज भेजने वाले सिरे के वोल्टेज से अधिक हो जाता है।
Due to the Ferranti effect, the receiving end voltage becomes higher than the sending end voltage under no-load or light-load conditions.
147.
यदि एक ट्रांसमिशन लाइन की लंबाई दुगुनी कर दी जाए, तो उसकी धारिता (Capacitance) पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
If the length of a transmission line is doubled, what will be the effect on its capacitance?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (बB)

दुगुनी हो जाएगी
Will be doubled

ट्रांसमिशन लाइन की धारिता लंबाई के सीधे आनुपातिक होती है, इसलिए लंबाई दुगुनी होने पर धारिता भी दुगुनी हो जाती है।
The capacitance of a transmission line is directly proportional to its length; therefore, doubling the length doubles the capacitance.
148.
कोरोना हानि (Corona loss) को कम करने के लिए किस प्रकार के कंडक्टर का उपयोग किया जाना चाहिए?
What type of conductor should be used to minimize corona loss?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (बB)

बंडल कंडक्टर
Bundled conductors

बंडल कंडक्टर का उपयोग करने से प्रभावी व्यास बढ़ जाता है, जिससे सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम हो जाती है और कोरोना हानि घटती है।
Using bundled conductors increases the effective diameter, which reduces the electric field intensity at the surface and decreases corona loss.
149.
सर्किट ब्रेकर में 'आर्क' (Arc) को बुझाने के लिए किस माध्यम का उपयोग सबसे प्रभावी है यदि वोल्टेज बहुत उच्च है?
Which medium is most effective for quenching an arc in a circuit breaker at very high voltage?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (कC)

सल्फर हेक्साफ्लोराइड (SF6) गैस
Sulfur hexafluoride (SF6) gas

एसएफ6 गैस में उत्कृष्ट विद्युत रोधी और आर्क बुझाने के गुण होते हैं, इसलिए इसका उपयोग उच्च वोल्टेज वाले सर्किट ब्रेकर में किया जाता है।
SF6 gas has excellent insulating and arc-quenching properties, making it ideal for high-voltage circuit breakers.
150.
एक पावर सिस्टम में 'स्किन इफेक्ट' (Skin Effect) किसके कारण होता है?
What causes the 'Skin Effect' in a power system?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (अA)

उच्च आवृत्ति (High Frequency)
High Frequency

स्किन इफेक्ट आवृत्ति, कंडक्टर के व्यास और सामग्री की चालकता पर निर्भर करता है, जिससे धारा सतह पर अधिक प्रवाहित होती है।
Skin effect depends on frequency, conductor diameter, and material conductivity, causing current to flow more densely at the surface.
151.
ट्रांसमिशन लाइन में 'बकहोल्ज़ रिले' (Buchholz relay) का उपयोग मुख्य रूप से किस उपकरण की सुरक्षा के लिए किया जाता है?
For which equipment is the 'Buchholz relay' primarily used for protection in a power system?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (अA)

ट्रांसफार्मर
Transformer

बकहोल्ज़ रिले एक गैस-संचालित रिले है जो तेल में डूबे हुए ट्रांसफार्मर की आंतरिक दोषों से सुरक्षा करता है।
The Buchholz relay is a gas-actuated relay used to protect oil-immersed transformers from internal faults.
152.
यदि एक सिस्टम में 'रिएक्टिव पावर' (Reactive Power) की मांग बढ़ जाती है, तो वोल्टेज पर क्या असर पड़ेगा?
If the demand for 'Reactive Power' increases in a system, what will be the effect on voltage?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (बB)

वोल्टेज कम हो जाएगा
Voltage will decrease

रिएक्टिव पावर की अधिक खपत वोल्टेज ड्रॉप का कारण बनती है, जिससे सिस्टम का वोल्टेज स्तर गिर जाता है।
High consumption of reactive power causes voltage drop, leading to a decrease in the system voltage level.
153.
इंसुलेटर की 'स्ट्रिंग दक्षता' (String Efficiency) को कैसे सुधारा जा सकता है?
How can the 'String Efficiency' of an insulator be improved?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (बB)

गार्ड रिंग का उपयोग करके
By using a guard ring

गार्ड रिंग का उपयोग करने से डिस्क के बीच वोल्टेज वितरण समान हो जाता है, जिससे स्ट्रिंग दक्षता बढ़ जाती है।
Using a guard ring equalizes the voltage distribution across the discs, thereby increasing string efficiency.
154.
एक पावर ग्रिड में 'लोड शेडिंग' (Load Shedding) कब की जाती है?
When is 'Load Shedding' performed in a power grid?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (अA)

जब बिजली की मांग आपूर्ति से अधिक हो
When demand exceeds supply

लोड शेडिंग एक नियंत्रित प्रक्रिया है जिसका उपयोग ग्रिड की स्थिरता बनाए रखने के लिए किया जाता है जब मांग उपलब्ध बिजली से अधिक हो जाती है।
Load shedding is a controlled process used to maintain grid stability when demand exceeds the available power supply.
155.
विद्युत शक्ति संचरण में, मध्यम वोल्टेज संचरण लाइनों की सामान्य वोल्टेज सीमा क्या होती है?
In electrical power transmission, what is the typical voltage range for medium voltage transmission lines?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (बB)

20 किलोवोल्ट से 66 किलोवोल्ट
20 kV to 66 kV

मध्यम वोल्टेज लाइनों को आमतौर पर 20 किलोवोल्ट से 66 किलोवोल्ट के बीच वर्गीकृत किया जाता है।
Medium voltage lines are typically classified in the range between 20 kV and 66 kV.
156.
पावर सिस्टम में 'ग्रिड' का प्राथमिक कार्य क्या है?
What is the primary function of a 'grid' in a power system?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (कC)

विभिन्न विद्युत उत्पादन केंद्रों को आपस में जोड़ना
Interconnecting various power generation stations

एक पावर ग्रिड का मुख्य उद्देश्य विभिन्न उत्पादन केंद्रों और भार केंद्रों को आपस में जोड़कर एक विश्वसनीय आपूर्ति सुनिश्चित करना है।
The main purpose of a power grid is to interconnect various generation and load centers to ensure a reliable supply.
157.
भूमिगत केबल (Underground cable) का उपयोग आमतौर पर किस वोल्टेज स्तर तक किया जाता है?
Underground cables are typically used up to which voltage level?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (अA)

66 किलोवोल्ट
66 kV

भूमिगत केबलों की लागत अधिक होने के कारण इनका उपयोग आमतौर पर 66 किलोवोल्ट तक के वितरण नेटवर्क में किया जाता है।
Due to high costs, underground cables are generally restricted to distribution networks up to 66 kV.
158.
ट्रांसमिशन लाइनों के वर्गीकरण में 'अति उच्च वोल्टेज' (Extra High Voltage) की सीमा क्या है?
What is the range for 'Extra High Voltage' (EHV) in the classification of transmission lines?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (कC)

132 किलोवोल्ट से 400 किलोवोल्ट
132 kV to 400 kV

भारतीय मानकों के अनुसार, 132 किलोवोल्ट से 400 किलोवोल्ट तक की लाइनों को अति उच्च वोल्टेज (EHV) श्रेणी में रखा जाता है।
According to Indian standards, lines from 132 kV to 400 kV are classified as Extra High Voltage (EHV).
159.
पावर सिस्टम में 'बेस लोड' (Base Load) पावर प्लांट का उदाहरण कौन सा है?
Which of the following is an example of a 'Base Load' power plant in a power system?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (कC)

न्यूक्लियर पावर प्लांट
Nuclear power plant

न्यूक्लियर पावर प्लांट निरंतर बिजली उत्पादन के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं, इसलिए इन्हें बेस लोड प्लांट माना जाता है।
Nuclear power plants are designed for continuous power generation, making them ideal base load plants.
160.
वितरण प्रणाली (Distribution system) में, फीडर का मुख्य उद्देश्य क्या है?
In a distribution system, what is the primary purpose of a feeder?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (बB)

सबस्टेशन से वितरकों को बिजली पहुंचाना
Carrying power from substation to distributors

फीडर एक कंडक्टर है जो सबस्टेशन से वितरकों (distributors) तक बिजली पहुंचाता है, जिससे बिजली उपभोक्ताओं तक पहुंचती है।
A feeder is a conductor that carries power from a substation to distributors, which then supply electricity to consumers.
161.
HVDC संचरण प्रणाली की मुख्य विशेषता क्या है?
What is the main feature of an HVDC transmission system?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (अA)

इसमें कोई स्किन इफेक्ट नहीं होता
It has no skin effect

डीसी संचरण में स्किन इफेक्ट अनुपस्थित होता है, जिससे पूरे कंडक्टर क्षेत्र का प्रभावी उपयोग होता है।
Skin effect is absent in DC transmission, allowing for the effective utilization of the entire conductor area.
162.
पारेषण लाइन (Transmission line) की लंबाई के आधार पर, 'लंबी लाइन' (Long Line) किसे माना जाता है?
Based on transmission line length, what is considered a 'Long Line'?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (कC)

150 किलोमीटर से अधिक
More than 150 km

सामान्यतः, 150 किलोमीटर से अधिक लंबी पारेषण लाइनों को 'लंबी लाइन' के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
Generally, transmission lines exceeding 150 kilometers in length are classified as 'long lines'.
163.
पावर सिस्टम में 'पीक लोड' (Peak Load) का क्या तात्पर्य है?
What is meant by 'Peak Load' in a power system?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (कC)

अधिकतम मांग का समय
Time of maximum demand

पीक लोड वह समय होता है जब ग्रिड पर बिजली की सबसे अधिक मांग होती है।
Peak load refers to the period when the electricity demand on the grid is at its highest.
164.
किस प्रकार के सबस्टेशन का उपयोग वोल्टेज को उपभोक्ता स्तर तक कम करने के लिए किया जाता है?
Which type of substation is used to step down voltage to the consumer level?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (बB)

डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन
Distribution substation

डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन का उपयोग वोल्टेज को कम करके उपभोक्ताओं के उपयोग योग्य बनाने के लिए किया जाता है।
Distribution substations are used to step down the voltage to make it suitable for consumer use.
165.
एक लंबी दूरी की ट्रांसमिशन लाइन में फेरेंटी प्रभाव (Ferranti effect) का मुख्य कारण क्या है?
What is the primary cause of the Ferranti effect in a long-distance transmission line?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (बB)

लाइन की कैपेसिटेंस
Capacitance of the line

फेरेंटी प्रभाव तब होता है जब हल्की लोडेड या ओपन-सर्किट लाइन में कैपेसिटेंस के कारण रिसीविंग एंड का वोल्टेज सेंडिंग एंड से अधिक हो जाता है।
The Ferranti effect occurs when the receiving end voltage exceeds the sending end voltage in a lightly loaded or open-circuited line due to line capacitance.
166.
यदि किसी ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज स्तर दोगुना कर दिया जाए, तो समान पावर को प्रेषित करने के लिए आवश्यक कंडक्टर सामग्री (तांबा) कितनी कम हो जाएगी?
If the voltage level of a transmission line is doubled, by what factor will the required conductor material (copper) be reduced to transmit the same power?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (कC)

75 प्रतिशत
75 percent

वोल्टेज दोगुना करने पर करंट आधा हो जाता है, जिससे I²R हानि कम होती है और कंडक्टर का क्षेत्रफल 1/V² के अनुपात में कम हो जाता है।
Doubling the voltage halves the current, which reduces I²R losses and allows the conductor area to be reduced by a factor of 1/V², requiring 25% of the original material.
167.
पिन टाइप इंसुलेटर का उपयोग आमतौर पर किस वोल्टेज स्तर तक किया जाता है?
Up to what voltage level are pin-type insulators typically used?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (बB)

33 किलोवोल्ट तक
Up to 33 kV

पिन टाइप इंसुलेटर आर्थिक रूप से 33 किलोवोल्ट तक की लाइनों के लिए उपयुक्त होते हैं, क्योंकि उच्च वोल्टेज पर इनका आकार बहुत बड़ा और महंगा हो जाता है।
Pin-type insulators are economically suitable for lines up to 33 kV, as their size becomes excessively large and expensive at higher voltages.
168.
पावर सिस्टम में 'बंडल कंडक्टर' का उपयोग करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?
What is the primary purpose of using 'bundled conductors' in power systems?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (बB)

कोरोना हानि को कम करना
To reduce corona loss

बंडल कंडक्टर प्रभावी त्रिज्या को बढ़ाते हैं, जिससे सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम हो जाती है और कोरोना हानि घटती है।
Bundled conductors increase the effective radius, which reduces the electric field intensity at the surface, thereby decreasing corona loss.
169.
एक सर्किट ब्रेकर में 'आर्क' (Arc) बुझाने के लिए किस गुण का उपयोग किया जाता है?
Which property is utilized to extinguish an 'arc' in a circuit breaker?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (बB)

डी-आयनीकरण (De-ionization)
De-ionization

आर्क के माध्यम को डी-आयनीकरण के माध्यम से इंसुलेटिंग बनाकर करंट के प्रवाह को रोका जाता है।
The flow of current is interrupted by making the arc path insulating through the process of de-ionization.
170.
पॉवर सिस्टम में 'स्किन इफेक्ट' किस पर निर्भर करता है?
On what factor does the 'skin effect' in a power system depend?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (बB)

आवृत्ति, कंडक्टर का आकार और पदार्थ
Frequency, conductor size and material

स्किन इफेक्ट आवृत्ति, कंडक्टर के व्यास, सामग्री की चालकता और चुंबकीय पारगम्यता (permeability) पर निर्भर करता है।
Skin effect depends on the frequency, diameter of the conductor, conductivity of the material, and magnetic permeability.
171.
ट्रांसमिशन लाइन में 'कोरोना' की उपस्थिति की पहचान कैसे की जाती है?
How is the presence of 'corona' in a transmission line identified?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (कC)

ध्वनि और बैंगनी चमक दोनों से
By both sound and violet glow

कोरोना डिस्चार्ज के दौरान हवा के आयनीकरण से हिसिंग (hissing) ध्वनि और बैंगनी रंग की चमक उत्पन्न होती है।
Corona discharge produces a hissing sound and a faint violet glow due to the ionization of air surrounding the conductor.
172.
यदि एक ट्रांसमिशन लाइन में इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस दोनों समान रूप से बढ़े, तो सर्ज इम्पीडेंस (Surge Impedance) पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
If both inductance and capacitance of a transmission line increase by the same proportion, what will be the effect on the surge impedance?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (कC)

समान रहेगा
Will remain the same

सर्ज इम्पीडेंस का सूत्र √(L/C) है। यदि L और C का अनुपात समान रहता है, तो मान में कोई बदलाव नहीं होगा।
The formula for surge impedance is √(L/C). If the ratio of L and C remains constant, the value will not change.
173.
पावर ट्रांसफॉर्मर में 'बुकोल्ज़ रिले' (Buchholz relay) का उपयोग किसके लिए किया जाता है?
What is the 'Buchholz relay' used for in a power transformer?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (बB)

आंतरिक फॉल्ट सुरक्षा
Internal fault protection

बुकोल्ज़ रिले एक गैस-संचालित रिले है जो तेल में डूबे ट्रांसफॉर्मर के भीतर होने वाली आंतरिक खराबी का पता लगाती है।
The Buchholz relay is a gas-actuated relay used to detect internal faults within oil-immersed transformers.
174.
एसी ट्रांसमिशन की तुलना में डीसी ट्रांसमिशन का एक प्रमुख लाभ क्या है?
What is a major advantage of DC transmission compared to AC transmission?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (अA)

कोई स्किन इफेक्ट नहीं
No skin effect

डीसी में कोई स्किन इफेक्ट नहीं होता, जिससे कंडक्टर का पूरा क्रॉस-सेक्शनल क्षेत्र करंट ले जाने के लिए उपयोग किया जा सकता है।
DC has no skin effect, allowing the entire cross-sectional area of the conductor to be utilized for carrying current.
175.
एक ट्रांसमिशन लाइन का प्रतिरोध 10 ओम और प्रतिघात 20 ओम है। यदि लाइन से 50 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो लाइन में होने वाली वोल्टेज गिरावट (वोल्टेज ड्रॉप) क्या होगी?
A transmission line has a resistance of 10 ohms and reactance of 20 ohms. If a current of 50 amperes is flowing through the line, what will be the voltage drop in the line?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (कC)

1118 वोल्ट
1118 volts

प्रतिबाधा Z = वर्गमूल (R^2 + X^2) = वर्गमूल (100 + 400) = 22.36 ओम। वोल्टेज ड्रॉप = I * Z = 50 * 22.36 = 1118 वोल्ट।
Impedance Z = sqrt(R^2 + X^2) = sqrt(100 + 400) = 22.36 ohms. Voltage drop = I * Z = 50 * 22.36 = 1118 volts.
176.
यदि एक ट्रांसफार्मर में 200 प्राथमिक टर्न और 50 द्वितीयक टर्न हैं, और प्राथमिक वोल्टेज 400 वोल्ट है, तो द्वितीयक वोल्टेज क्या होगा?
If a transformer has 200 primary turns and 50 secondary turns, and the primary voltage is 400 volts, what will be the secondary voltage?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (अA)

100 वोल्ट
100 volts

वोल्टेज अनुपात सूत्र V2/V1 = N2/N1 का उपयोग करें। V2 = 400 * (50/200) = 100 वोल्ट।
Use the voltage ratio formula V2/V1 = N2/N1. V2 = 400 * (50/200) = 100 volts.
177.
एक 3-फेज सिस्टम में लाइन वोल्टेज 440 वोल्ट है। स्टार कनेक्शन में फेज वोल्टेज का मान क्या होगा?
In a 3-phase system, the line voltage is 440 volts. What will be the phase voltage value in a star connection?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (कC)

254 वोल्ट
254 volts

स्टार कनेक्शन में, फेज वोल्टेज = लाइन वोल्टेज / वर्गमूल 3। 440 / 1.732 = 254 वोल्ट।
In a star connection, Phase voltage = Line voltage / sqrt(3). 440 / 1.732 = 254 volts.
178.
यदि किसी ट्रांसमिशन लाइन की लंबाई 100 किमी है और प्रति किमी प्रतिरोध 0.1 ओम है, तो कुल लूप प्रतिरोध क्या होगा?
If the length of a transmission line is 100 km and the resistance per km is 0.1 ohm, what will be the total loop resistance?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (बB)

20 ओम
20 ohms

लूप प्रतिरोध में जाने और आने वाला दोनों रास्ता शामिल होता है, इसलिए 2 * लंबाई * प्रतिरोध प्रति किमी = 2 * 100 * 0.1 = 20 ओम।
Loop resistance includes both outgoing and return paths, so 2 * length * resistance per km = 2 * 100 * 0.1 = 20 ohms.
179.
एक पावर सिस्टम में लोड का शक्ति गुणांक (पावर फैक्टर) 0.8 लैगिंग है। यदि वास्तविक शक्ति 80 किलोवाट है, तो आभासी शक्ति (केवीए) क्या होगी?
In a power system, the power factor of the load is 0.8 lagging. If the real power is 80 kW, what will be the apparent power (kVA)?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (कC)

100 केवीए
100 kVA

आभासी शक्ति = वास्तविक शक्ति / शक्ति गुणांक। 80 / 0.8 = 100 केवीए।
Apparent power = Real power / Power factor. 80 / 0.8 = 100 kVA.
180.
एक ट्रांसमिशन लाइन की प्रतिबाधा 2 + j4 ओम है। यदि लाइन में धारा 10 एम्पीयर है, तो लाइन द्वारा खपत की गई वास्तविक शक्ति (वाट में) क्या है?
The impedance of a transmission line is 2 + j4 ohms. If the current in the line is 10 amperes, what is the real power consumed by the line (in watts)?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (अA)

200 वाट
200 watts

वास्तविक शक्ति केवल प्रतिरोध में खपत होती है: P = I^2 * R = 10^2 * 2 = 100 * 2 = 200 वाट।
Real power is only consumed in resistance: P = I^2 * R = 10^2 * 2 = 100 * 2 = 200 watts.
181.
यदि एक 3-फेज संतुलित लोड में प्रत्येक फेज का प्रतिरोध 10 ओम है और यह डेल्टा में जुड़ा है, तो स्टार में समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा?
If each phase of a 3-phase balanced load has a resistance of 10 ohms and it is connected in delta, what will be the equivalent resistance in star?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (कC)

3.33 ओम
3.33 ohms

डेल्टा से स्टार में बदलने के लिए, प्रत्येक प्रतिरोध का मान 3 से विभाजित होता है: R(star) = R(delta) / 3 = 10 / 3 = 3.33 ओम।
To convert from delta to star, each resistance value is divided by 3: R(star) = R(delta) / 3 = 10 / 3 = 3.33 ohms.
182.
एक ट्रांसफार्मर की दक्षता 95% है। यदि आउटपुट शक्ति 19 किलोवाट है, तो इनपुट शक्ति क्या होगी?
The efficiency of a transformer is 95%. If the output power is 19 kW, what will be the input power?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (कC)

20 किलोवाट
20 kW

दक्षता = आउटपुट / इनपुट। इनपुट = 19 / 0.95 = 20 किलोवाट।
Efficiency = Output / Input. Input = 19 / 0.95 = 20 kW.
183.
एक तीन-चरण (थ्री-फेज) संतुलित प्रणाली में, कुल सक्रिय शक्ति का सूत्र क्या है यदि लाइन वोल्टेज 'वी' और लाइन धारा 'आई' है और पावर फैक्टर 'कॉस फाई' है?
In a three-phase balanced system, what is the formula for total active power if line voltage is 'V', line current is 'I', and power factor is 'cos phi'?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (कC)

वर्गमूल तीन गुणा वी गुणा आई गुणा कॉस फाई
sqrt(3) * V * I * cos phi

थ्री-फेज संतुलित प्रणाली में सक्रिय शक्ति पी बराबर वर्गमूल तीन गुणा वी गुणा आई गुणा कॉस फाई होती है।
In a balanced three-phase system, the active power is given by P = sqrt(3) * V * I * cos phi.
184.
एक सिंक्रोनस जनरेटर के लिए, यदि पोल की संख्या 'पी' है और आवृत्ति 'एफ' है, तो सिंक्रोनस गति 'एनएस' का सूत्र क्या है?
For a synchronous generator, if the number of poles is 'P' and frequency is 'f', what is the formula for synchronous speed 'Ns'?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (अA)

120 गुणा एफ बटा पी
120 * f / P

सिंक्रोनस गति का मानक सूत्र एनएस बराबर 120 एफ बटा पी (आरपीएम में) होता है।
The standard formula for synchronous speed is Ns = 120 * f / P (in RPM).
185.
एक 50 हर्ट्ज की आपूर्ति के लिए, कोणीय आवृत्ति (ओमेगा) का मान रेडियन प्रति सेकंड में क्या होगा?
For a 50 Hz supply, what will be the value of angular frequency (omega) in radians per second?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (बB)

100 पाई
100 pi

कोणीय आवृत्ति का सूत्र ओमेगा बराबर 2 पाई एफ होता है। 2 गुणा पाई गुणा 50 बराबर 100 पाई।
The formula for angular frequency is omega = 2 * pi * f. Substituting 50 Hz gives 100 * pi.
186.
थ्री-फेज सिस्टम में प्रति फेज पावर का मान कुल पावर का कितना हिस्सा होता है?
In a three-phase system, what fraction of the total power is the power per phase?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (अA)

एक तिहाई
One-third

संतुलित थ्री-फेज प्रणाली में, कुल शक्ति तीन फेजों के योग के बराबर होती है, इसलिए प्रति फेज पावर कुल का एक तिहाई है।
In a balanced three-phase system, total power is the sum of three phases, thus power per phase is one-third of the total.
187.
यदि एक ट्रांसमिशन लाइन के दो सिरों के बीच वोल्टेज 'वी1' और 'वी2' है और उनके बीच का कोण 'डेल्टा' है, तो प्रेषित वास्तविक शक्ति का सूत्र क्या है?
If the voltages at the two ends of a transmission line are 'V1' and 'V2' with a phase angle 'delta' between them, what is the formula for transmitted real power?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (अA)

पी बराबर (वी1 वी2 / एक्स) गुणा साइन डेल्टा
P = (V1 * V2 / X) * sin delta

ट्रांसमिशन लाइन की पावर ट्रांसफर समीकरण पी बराबर (वी1 वी2 / एक्स) साइन डेल्टा होती है, जहाँ एक्स लाइन का रिएक्टेंस है।
The power transfer equation for a transmission line is P = (V1 * V2 / X) * sin delta, where X is the line reactance.
188.
किसे 'भारत में जलविद्युत शक्ति के जनक' के रूप में जाना जाता है?
Who is known as the 'Father of Hydroelectric Power in India'?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (अA)

सर एम. विश्वेश्वरैया
Sir M. Visvesvaraya

सर एम. विश्वेश्वरैया ने भारत में कई महत्वपूर्ण बांध और जलविद्युत परियोजनाओं के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाई थी।
Sir M. Visvesvaraya played a pioneering role in the construction of several important dams and hydroelectric projects in India.
189.
भारत में पहली बार सार्वजनिक बिजली की आपूर्ति किस शहर में शुरू की गई थी?
In which city was public electricity supply first introduced in India?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (बB)

कोलकाता
Kolkata

भारत में पहली बार सार्वजनिक बिजली आपूर्ति 1899 में कोलकाता (तत्कालीन कलकत्ता) में शुरू की गई थी।
Public electricity supply was first introduced in India in Kolkata (then Calcutta) in 1899.
190.
'ग्रिड कोड' का मुख्य उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है?
What is the primary objective of the 'Grid Code'?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (बB)

ग्रिड की सुरक्षा और स्थिरता
Grid security and stability

ग्रिड कोड का उपयोग विद्युत प्रणाली के सुरक्षित, विश्वसनीय और एकीकृत संचालन के लिए किया जाता है।
The Grid Code is used for the safe, reliable, and integrated operation of the power system.
191.
एनटीपीसी (NTPC) की स्थापना किस वर्ष हुई थी?
In which year was NTPC (National Thermal Power Corporation) established?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (बB)

1975

एनटीपीसी की स्थापना 7 नवंबर 1975 को भारत में बिजली विकास में तेजी लाने के लिए की गई थी।
NTPC was established on November 7, 1975, to accelerate power development in India.
192.
किस वैज्ञानिक ने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण (Electromagnetic Induction) के नियमों की खोज की थी?
Which scientist discovered the laws of Electromagnetic Induction?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (बB)

माइकल फैराडे
Michael Faraday

माइकल फैराडे ने 1831 में विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज की, जो आधुनिक जनरेटर और ट्रांसफार्मर का आधार है।
Michael Faraday discovered electromagnetic induction in 1831, which is the foundation of modern generators and transformers.
193.
प्रतिष्ठित 'वाट' इकाई किसके नाम पर रखी गई है?
The prestigious 'Watt' unit is named after whom?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (अA)

जेम्स वाट
James Watt

वाट इकाई का नाम स्कॉटिश आविष्कारक जेम्स वाट के सम्मान में रखा गया है।
The unit Watt is named in honor of the Scottish inventor James Watt.
194.
किस वर्ष भारत सरकार ने 'वन नेशन, वन ग्रिड' नीति को लागू करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए थे?
In which year did the Government of India take significant steps to implement the 'One Nation, One Grid' policy?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (बB)

2013

भारत ने 31 दिसंबर 2013 को दक्षिणी क्षेत्र को बाकी ग्रिड के साथ जोड़कर 'वन नेशन, वन ग्रिड' का लक्ष्य हासिल किया था।
India achieved the 'One Nation, One Grid' target on December 31, 2013, by synchronizing the Southern region with the rest of the grid.
195.
किस प्रकार के इंसुलेटर का उपयोग उच्च वोल्टेज पारेषण लाइनों में किया जाता है?
Which type of insulator is commonly used in high voltage transmission lines?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (बB)

सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर
Suspension type insulator

उच्च वोल्टेज लाइनों के लिए सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है क्योंकि इन्हें डिस्क की संख्या बढ़ाकर किसी भी वोल्टेज स्तर के लिए अनुकूलित किया जा सकता है।
Suspension type insulators are used for high voltage lines because they can be adapted for any voltage level by increasing the number of discs.
196.
पारेषण प्रणाली में 'स्किन इफेक्ट' का क्या प्रभाव पड़ता है?
What is the effect of 'skin effect' in a transmission system?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (अA)

प्रभावी प्रतिरोध बढ़ जाता है
Effective resistance increases

स्किन इफेक्ट के कारण एसी करंट कंडक्टर के केंद्र के बजाय बाहरी सतह पर प्रवाहित होता है, जिससे कंडक्टर का प्रभावी क्रॉस-सेक्शन कम हो जाता है और प्रतिरोध बढ़ जाता है।
Due to skin effect, AC current flows on the outer surface rather than the center of the conductor, reducing the effective cross-section and increasing resistance.
197.
पारेषण लाइन में 'फेरांटी प्रभाव' (Ferranti effect) कब देखा जाता है?
When is the 'Ferranti effect' observed in a transmission line?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (बB)

जब लाइन पर कोई भार न हो या बहुत कम भार हो
When the line is at no load or light load

फेरांटी प्रभाव एक लंबी पारेषण लाइन में होता है जहां प्राप्त छोर का वोल्टेज भेजने वाले छोर के वोल्टेज से अधिक हो जाता है, विशेषकर कम भार की स्थिति में।
The Ferranti effect occurs in long transmission lines where the receiving end voltage becomes higher than the sending end voltage, especially under light load conditions.
198.
विद्युत वितरण प्रणाली में 'फीडर' का मुख्य कार्य क्या है?
What is the primary function of a 'feeder' in an electrical distribution system?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (बB)

सबस्टेशन से वितरण केंद्र तक बिजली ले जाना
To carry power from substation to distribution centers

फीडर एक कंडक्टर होता है जो सबस्टेशन से वितरण बिंदुओं तक विद्युत ऊर्जा पहुँचाता है, जिसमें आमतौर पर कोई टैपिंग नहीं होती।
A feeder is a conductor that carries electrical energy from the substation to distribution points and typically has no tapping along its length.
199.
पारेषण लाइनों में 'ट्रांसपोज़िशन' (Transposition) क्यों किया जाता है?
Why is 'transposition' done in transmission lines?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (कC)

इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस को संतुलित करने के लिए
To balance inductance and capacitance

ट्रांसपोज़िशन का उपयोग तीन-चरण लाइनों में किया जाता है ताकि तीनों चरणों के इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस को समान बनाया जा सके और वोल्टेज असंतुलन को कम किया जा सके।
Transposition is used in three-phase lines to make the inductance and capacitance of all three phases equal and to reduce voltage imbalance.
200.
एक 'गैन्ट्री' संरचना का उपयोग विद्युत सबस्टेशन में किस लिए किया जाता है?
For what purpose is a 'gantry' structure used in an electrical substation?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (बB)

पावर लाइनों को सहारा देने और पकड़ने के लिए
To support and hold power lines

गैन्ट्री एक स्टील संरचना है जो सबस्टेशन के स्विचयार्ड में इनकमिंग और आउटगोइंग लाइनों को सहारा देने के लिए उपयोग की जाती है।
A gantry is a steel structure used in the switchyard of a substation to support and hold the incoming and outgoing power lines.
201.
पारेषण लाइनों में 'अर्थ वायर' (Earth wire) का मुख्य उद्देश्य क्या है?
What is the main purpose of an 'earth wire' in transmission lines?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (बB)

लाइन को बिजली गिरने (आकाशीय बिजली) से बचाने के लिए
To protect the line from lightning strikes

अर्थ वायर (जिसे ओएचजीडब्ल्यू भी कहते हैं) को सबसे ऊपर लगाया जाता है ताकि यह आकाशीय बिजली को सीधे आकर्षित करके जमीन में सुरक्षित रूप से प्रवाहित कर सके।
The earth wire (also called OHGW) is placed at the top to attract lightning strikes directly and safely conduct them to the ground.
202.
पारेषण प्रणाली में 'बंडल कंडक्टर' का उपयोग करने का लाभ क्या है?
What is the advantage of using 'bundled conductors' in a transmission system?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (बB)

कोरोना प्रभाव और इंडक्टेंस को कम करना
To reduce corona effect and inductance

बंडल कंडक्टर का उपयोग करने से प्रभावी व्यास बढ़ जाता है, जिससे लाइन का इंडक्टेंस कम हो जाता है और कोरोना प्रभाव में कमी आती है।
Using bundled conductors increases the effective diameter, which reduces the line inductance and decreases the corona effect.
203.
पारेषण लाइनों में 'स्किन इफेक्ट' (Skin Effect) किसके कारण होता है?
What causes the 'Skin effect' in transmission lines?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (अA)

धारा की आवृत्ति
Frequency of the current

स्किन इफेक्ट प्रत्यावर्ती धारा (AC) की आवृत्ति के कारण होता है, जिससे धारा चालक की सतह पर अधिक प्रवाहित होती है।
Skin effect is caused by the frequency of alternating current (AC), which causes the current to flow more densely on the surface of the conductor.
204.
एक आदर्श वोल्टेज स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध कितना होना चाहिए?
What should be the internal resistance of an ideal voltage source?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (बB)

शून्य
Zero

एक आदर्श वोल्टेज स्रोत में कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होना चाहिए, इसलिए इसका आंतरिक प्रतिरोध शून्य होता है।
An ideal voltage source should have no voltage drop, therefore its internal resistance is zero.
205.
कोरोना प्रभाव (Corona effect) के कारण कौन सी समस्या उत्पन्न होती है?
Which problem is caused by the Corona effect?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (अA)

ऊर्जा की हानि और रेडियो हस्तक्षेप
Power loss and radio interference

कोरोना प्रभाव के कारण हवा का आयनीकरण होता है, जिससे ऊर्जा की हानि, शोर और रेडियो संचार में व्यवधान उत्पन्न होता है।
The corona effect causes ionization of the air, leading to power loss, noise, and interference in radio communication.
206.
पारेषण लाइन में 'फेरांटी प्रभाव' (Ferranti Effect) किस स्थिति में देखा जाता है?
Under what condition is the 'Ferranti Effect' observed in a transmission line?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (बB)

जब लाइन पर कोई लोड नहीं होता या लोड बहुत कम होता है
When the line is at no-load or light-load condition

फेरांटी प्रभाव के तहत, प्राप्त छोर (receiving end) का वोल्टेज भेजने वाले छोर (sending end) से अधिक हो जाता है, जो मुख्य रूप से हल्के लोड पर होता है।
Under the Ferranti effect, the receiving end voltage becomes higher than the sending end voltage, which occurs mainly at light or no-load conditions.
207.
विद्युत शक्ति प्रणाली में 'हब' या 'सबस्टेशन' का क्या उपयोग है?
What is the use of a 'substation' in an electrical power system?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (बB)

वोल्टेज स्तर को बदलना और बिजली का वितरण करना
To change voltage levels and distribute power

सबस्टेशन का उपयोग ट्रांसफॉर्मर के माध्यम से वोल्टेज स्तर को बदलने और विभिन्न फीडरों में विद्युत शक्ति को वितरित करने के लिए किया जाता है।
A substation is used to change voltage levels via transformers and to distribute electrical power to various feeders.
208.
पारेषण लाइनों में प्रयुक्त 'ट्रांसपोज़िशन' (Transposition) का मुख्य उद्देश्य क्या है?
What is the primary purpose of 'transposition' used in transmission lines?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (बB)

प्रेरक असंतुलन को कम करना
To reduce inductive imbalance

ट्रांसपोज़िशन का उपयोग तीन-चरण लाइनों में प्रेरक असंतुलन और संचार लाइनों में हस्तक्षेप को कम करने के लिए किया जाता है।
Transposition is used in three-phase lines to reduce inductive imbalance and interference with communication lines.
209.
केबल में 'ग्रेडिंग' (Grading) का उपयोग क्यों किया जाता है?
Why is 'grading' used in cables?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (बB)

इंसुलेशन में प्रतिबल के समान वितरण के लिए
For uniform distribution of stress in insulation

केबल ग्रेडिंग का उद्देश्य इंसुलेशन के भीतर विद्युत प्रतिबल को समान रूप से वितरित करना है ताकि इंसुलेशन फेल न हो।
The purpose of cable grading is to distribute the electrical stress uniformly within the insulation to prevent insulation failure.
210.
शक्ति प्रणाली में 'सर्किट ब्रेकर' का कार्य क्या है?
What is the function of a 'circuit breaker' in a power system?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (बB)

फॉल्ट की स्थिति में सर्किट को तोड़ना
To break the circuit during a fault

सर्किट ब्रेकर एक सुरक्षा उपकरण है जो फॉल्ट या ओवरलोड की स्थिति में स्वचालित रूप से विद्युत प्रवाह को काट देता है।
A circuit breaker is a protective device that automatically interrupts the flow of electricity during a fault or overload condition.
211.
पारेषण लाइन में 'सैग' (Sag) का अर्थ क्या है?
What is the meaning of 'sag' in a transmission line?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (कC)

दो खंभों के बीच तार का झुकाव
The dip or slack between two poles

सैग दो खंभों के बीच तार के उच्चतम बिंदु और उसके सबसे निचले बिंदु (झुकाव) के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी है।
Sag is the vertical distance between the highest point of the support and the lowest point of the conductor between two poles.
212.
एक लंबी ट्रांसमिशन लाइन में 'फेरेन्टी प्रभाव' (Ferranti Effect) का मुख्य कारण क्या है?
What is the primary cause of the 'Ferranti Effect' in a long transmission line?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (बB)

लाइन की धारिता (Capacitance)
Capacitance of the line

फेरेन्टी प्रभाव तब होता है जब नो-लोड या हल्के लोड पर लाइन की धारिता के कारण रिसीविंग एंड वोल्टेज सेंडिंग एंड से अधिक हो जाता है।
Ferranti effect occurs when the receiving end voltage exceeds the sending end voltage due to line capacitance during no-load or light-load conditions.
213.
ट्रांसमिशन लाइन में 'कोरोना' (Corona) हानि के बारे में कौन सा कथन सही है?
Which statement is correct regarding 'Corona' loss in a transmission line?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (कC)

यह कंडक्टर के व्यास और सतह की स्थिति पर निर्भर करता है
It depends on conductor diameter and surface condition

कोरोना हानि कंडक्टर के व्यास, सतह की खुरदरापन और वायुमंडलीय स्थितियों पर निर्भर करती है। वोल्टेज बढ़ने के साथ यह तेजी से बढ़ती है।
Corona loss depends on conductor diameter, surface roughness, and atmospheric conditions. It increases rapidly with an increase in voltage.
214.
एक शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए, इनमें से कौन सा पैरामीटर नगण्य (negligible) माना जाता है?
For a short transmission line, which of the following parameters is considered negligible?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (कC)

धारिता (Capacitance)
Capacitance

शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइनों में, लाइन की लंबाई कम होने के कारण शंट कैपेसिटेंस (धारिता) का प्रभाव नगण्य होता है।
In short transmission lines, due to the short length, the effect of shunt capacitance is considered negligible.
215.
ट्रांसमिशन लाइन में 'स्किन इफेक्ट' (Skin Effect) के कारण क्या होता है?
What happens due to the 'Skin Effect' in a transmission line?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (अA)

कंडक्टर का प्रभावी प्रतिरोध बढ़ता है
Effective resistance of the conductor increases

स्किन इफेक्ट के कारण धारा कंडक्टर की सतह पर प्रवाहित होती है, जिससे प्रभावी क्रॉस-सेक्शनल एरिया कम हो जाता है और प्रतिरोध बढ़ जाता है।
Skin effect causes current to flow near the surface, reducing the effective cross-sectional area and thereby increasing the effective resistance.
216.
पावर सिस्टम में 'सर्ज़ इम्पीडेंस लोडिंग' (SIL) का मान बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है?
What can be done to increase the 'Surge Impedance Loading' (SIL) of a power system?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (बB)

सीरीज कैपेसिटर जोड़ना
Add series capacitors

SIL का मान वोल्टेज के वर्ग के समानुपाती होता है। सीरीज कैपेसिटेंस जोड़ने से लाइन का प्रभावी रिएक्टेंस कम होता है, जिससे लोडिंग क्षमता बढ़ती है।
SIL is proportional to the square of the voltage. Adding series capacitors reduces the line's effective reactance, thereby increasing load capacity.
217.
एक ट्रांसमिशन लाइन में 'कंडक्टर का सैग' (Sag) किस कारक पर निर्भर नहीं करता है?
The 'Sag' of a conductor in a transmission line does not depend on which of the following factors?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (कC)

लाइन का वोल्टेज
Line voltage

सैग (Sag) का सूत्र (wL^2/8T) है, जहाँ w वजन है, L स्पैन है और T तनाव है। वोल्टेज का सैग से कोई सीधा संबंध नहीं है।
The formula for sag is (wL^2/8T), where w is weight, L is span, and T is tension. Line voltage has no direct relation to sag.
218.
अर्थिंग (Earthing) के लिए 'पाइप अर्थिंग' में किस प्रकार की मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है?
Which type of soil is considered most suitable for 'Pipe Earthing'?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (बB)

नमी वाली मिट्टी
Moist soil

नमी वाली मिट्टी का प्रतिरोध कम होता है, जो बिजली के सुरक्षित प्रवाह के लिए अर्थिंग के लिए अनिवार्य है।
Moist soil has low resistance, which is essential for earthing to ensure safe discharge of electric current.
219.
ट्रांसमिशन लाइन के लिए 'ट्रांसपोज़िशन' (Transposition) क्यों किया जाता है?
Why is 'Transposition' performed for a transmission line?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (कC)

तीनों फेजों में वोल्टेज ड्रॉप को संतुलित करने के लिए
To balance voltage drop across all three phases

ट्रांसपोज़िशन का मुख्य उद्देश्य तीनों फेजों में इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस को समान करना है ताकि वोल्टेज असंतुलन और इंटरफेरेंस कम हो सके।
Transposition is primarily done to equalize the inductance and capacitance across all three phases, minimizing voltage imbalance and interference.
220.
पारेषण लाइन में 'स्किन इफेक्ट' (Skin Effect) का क्या परिणाम होता है?
What is the result of the 'Skin Effect' in a transmission line?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (अA)

धारा का सतह पर केंद्रित होना
Concentration of current at the surface

स्किन इफेक्ट के कारण एसी (AC) करंट चालक के केंद्र के बजाय उसकी सतह (सतह पर) अधिक प्रवाहित होता है।
Due to the skin effect, AC current flows more at the surface of the conductor rather than through its center.
221.
विद्युत पारेषण में 'फेरांटी प्रभाव' (Ferranti Effect) मुख्य रूप से कब देखा जाता है?
When is the 'Ferranti Effect' primarily observed in electrical transmission?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (कC)

नो-लोड या बहुत हल्के भार पर
At no-load or very light load

फेरांटी प्रभाव तब होता है जब लंबी ट्रांसमिशन लाइनों पर प्राप्त वोल्टेज, भेजने वाले वोल्टेज से अधिक हो जाता है, विशेषकर कम भार की स्थिति में।
The Ferranti effect occurs when the receiving end voltage exceeds the sending end voltage in long transmission lines, especially during light loads.
222.
इंसुलेटर (Insulator) की 'स्ट्रिंग दक्षता' (String Efficiency) को बढ़ाने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है?
What is the most effective way to improve the 'String Efficiency' of an insulator?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (बB)

ग्रेडिंग रिंग का उपयोग करना
Using a grading ring

ग्रेडिंग रिंग या गार्ड रिंग का उपयोग करके इंसुलेटर की स्ट्रिंग पर वोल्टेज वितरण को समान किया जाता है, जिससे दक्षता बढ़ती है।
A grading ring or guard ring is used to equalize the voltage distribution across the insulator string, thereby increasing efficiency.
223.
एक आदर्श ट्रांसमिशन लाइन के लिए वोल्टेज रेगुलेशन (Voltage Regulation) का मान कितना होना चाहिए?
What should be the value of voltage regulation for an ideal transmission line?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (कC)

0 प्रतिशत
0 percent

एक आदर्श स्थिति में, भेजने वाले और प्राप्त करने वाले वोल्टेज के बीच कोई अंतर नहीं होना चाहिए, इसलिए वोल्टेज रेगुलेशन शून्य होता है।
In an ideal condition, there should be no difference between sending and receiving end voltages; hence, voltage regulation is zero.
224.
पावर सिस्टम में 'सर्ज़ इम्पीडेंस लोडिंग' (Surge Impedance Loading - SIL) का अर्थ क्या है?
What is the meaning of 'Surge Impedance Loading' (SIL) in a power system?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (बB)

वह भार जिस पर लाइन में कोई रिएक्टिव पावर का आदान-प्रदान न हो
The load at which there is no reactive power exchange

SIL वह लोड है जिस पर लाइन की कैपेसिटिव और इंडक्टिव रिएक्टिव पावर एक-दूसरे को संतुलित कर देती हैं।
SIL is the load at which the line's capacitive and inductive reactive powers balance each other out.
225.
ट्रांसमिशन लाइन की 'कैपेसिटेंस' (Capacitance) मुख्य रूप से किसके कारण होती है?
The 'Capacitance' of a transmission line is primarily due to what?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (कC)

पृथ्वी और चालक के बीच का विभवांतर
Potential difference between earth and conductor

जब दो चालक या एक चालक और पृथ्वी के बीच विभवांतर होता है, तो वे एक संधारित्र (capacitor) की तरह कार्य करते हैं।
When there is a potential difference between two conductors or between a conductor and the earth, they act like a capacitor.
226.
पारेषण लाइन में 'ट्रांसपोज़िशन' (Transposition) क्यों किया जाता है?
Why is 'Transposition' performed in a transmission line?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (कC)

इंडक्टेंस को संतुलित करने के लिए
To balance inductance

ट्रांसपोज़िशन के माध्यम से तीनों चरणों (phases) के इंडक्टेंस को संतुलित किया जाता है ताकि वोल्टेज असंतुलन न हो।
Transposition is used to balance the inductance of all three phases so that there is no voltage imbalance.
227.
एक 'शंट रिएक्टर' (Shunt Reactor) का उपयोग पावर सिस्टम में क्या सुधारने के लिए किया जाता है?
What is a 'Shunt Reactor' used to improve in a power system?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (अA)

वोल्टेज नियंत्रण
Voltage control

शंट रिएक्टरों का उपयोग मुख्य रूप से लंबी पारेषण लाइनों में वोल्टेज वृद्धि (फेरांटी प्रभाव) को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है।
Shunt reactors are primarily used to control voltage rise (Ferranti effect) in long transmission lines.
228.
निम्नलिखित में से किस प्रकार के इंसुलेटर का उपयोग 33 केवी से अधिक वोल्टेज के लिए किया जाता है?
Which of the following types of insulators is used for voltages above 33 kV?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (कC)

सस्पेंशन प्रकार
Suspension type

उच्च वोल्टेज के लिए सस्पेंशन इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है क्योंकि इन्हें डिस्क की संख्या बढ़ाकर आसानी से अनुकूलित किया जा सकता है।
Suspension insulators are used for high voltages as they can be easily adapted by increasing the number of discs.
229.
पावर सिस्टम में 'बंडल कंडक्टर' (Bundled Conductors) का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या है?
What is the primary advantage of using 'Bundled Conductors' in power systems?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (बB)

कोरोना हानि को कम करना
Reducing corona loss

बंडल कंडक्टर प्रभावी व्यास बढ़ाते हैं, जिससे सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम हो जाती है और कोरोना हानि घटती है।
Bundled conductors increase the effective diameter, which reduces the surface electric field intensity and thus lowers corona loss.
230.
केबल में 'शीथिंग' (Sheathing) का मुख्य कार्य क्या है?
What is the main function of 'Sheathing' in a cable?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (अA)

इन्सुलेशन को नमी से बचाना
Protecting insulation from moisture

केबल की शीथिंग मुख्य रूप से नमी और अन्य बाहरी हानिकारक रसायनों से इन्सुलेशन की रक्षा करती है।
The sheathing of a cable primarily protects the insulation from moisture and other harmful external chemicals.
231.
निम्न में से कौन सा रिले ट्रांसमिशन लाइन की सुरक्षा के लिए सबसे उपयुक्त है?
Which of the following relays is most suitable for the protection of transmission lines?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (बB)

इम्पीडेंस रिले
Impedance relay

लंबी ट्रांसमिशन लाइनों के लिए इम्पीडेंस रिले का उपयोग किया जाता है, जो लाइन में आने वाली फॉल्ट दूरी के आधार पर कार्य करता है।
Impedance relays are used for long transmission lines, operating based on the fault distance on the line.
232.
यदि ट्रांसमिशन लाइन की लंबाई दोगुनी कर दी जाए, तो लाइन का 'कैपेसिटेंस' (Capacitance) कैसा बदल जाएगा?
If the length of a transmission line is doubled, how will the line's 'capacitance' change?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (बB)

दोगुना हो जाएगा
It will be doubled

कैपेसिटेंस लंबाई के सीधे समानुपाती होता है (C = εL/d), इसलिए लंबाई बढ़ने पर कैपेसिटेंस भी बढ़ जाता है।
Capacitance is directly proportional to the length (C = εL/d), so increasing the length increases the capacitance.
233.
पावर सिस्टम में 'स्किन इफेक्ट' (Skin Effect) किस पर निर्भर करता है?
What does the 'Skin Effect' in a power system depend on?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (कC)

आवृत्ति और चालक का आकार दोनों
Both frequency and conductor size

स्किन इफेक्ट उच्च आवृत्ति और चालक के बड़े व्यास के साथ बढ़ता है, जिससे धारा सतह पर केंद्रित हो जाती है।
Skin effect increases with higher frequency and larger conductor diameter, causing current to concentrate at the surface.
234.
निम्नलिखित में से कौन सा वितरण प्रणाली (Distribution System) का सबसे सामान्य प्रकार है?
Which of the following is the most common type of distribution system?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (अA)

रेडियल सिस्टम
Radial system

रेडियल सिस्टम सबसे सरल और सस्ता होता है, इसलिए इसका उपयोग वितरण के लिए व्यापक रूप से किया जाता है।
The radial system is the simplest and most economical, making it widely used for distribution.
235.
सर्किट ब्रेकर में 'आर्क' (Arc) को बुझाने के लिए किस माध्यम का उपयोग सबसे प्रभावी है?
Which medium is most effective for extinguishing the 'Arc' in a circuit breaker?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (कC)

एसएफ6 (SF6) गैस
SF6 gas

एसएफ6 (सल्फर हेक्साफ्लोराइड) गैस में उत्कृष्ट विद्युत रोधी और आर्क शमन गुण होते हैं, जिससे यह उच्च वोल्टेज ब्रेकर के लिए श्रेष्ठ है।
SF6 (Sulfur Hexafluoride) gas has excellent insulating and arc-quenching properties, making it superior for high-voltage breakers.
236.
ट्रांसमिशन लाइन में 'फेरांटी प्रभाव' (Ferranti Effect) मुख्य रूप से कब देखा जाता है?
When is the 'Ferranti Effect' primarily observed in a transmission line?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (कC)

नो-लोड या हल्के लोड पर
At no-load or light load

फेरांटी प्रभाव में प्राप्त वोल्टेज (Receiving end voltage) प्रेषित वोल्टेज (Sending end voltage) से अधिक हो जाता है, जो नो-लोड स्थिति में होता है।
In the Ferranti effect, the receiving end voltage becomes higher than the sending end voltage, occurring during no-load conditions.
237.
एक संचरण लाइन (transmission line) का प्रतिघात (reactance) 10 ओम है और प्रतिरोध 5 ओम है, तो लाइन का प्रतिबाधा (impedance) क्या होगा?
If a transmission line has a reactance of 10 ohms and a resistance of 5 ohms, what will be the impedance of the line?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (बB)

11.18 ओम
11.18 ohms

प्रतिबाधा Z का सूत्र वर्गमूल (R² + X²) है। यहाँ वर्गमूल (5² + 10²) = वर्गमूल (25 + 100) = 11.18 ओम है।
The formula for impedance Z is the square root of (R² + X²). Here, the square root of (5² + 10²) = square root of 125 = 11.18 ohms.
238.
यदि एक 3-फेज प्रणाली में लाइन वोल्टेज 440 वोल्ट है, तो फेज वोल्टेज का मान क्या होगा?
If the line voltage in a 3-phase system is 440 volts, what will be the phase voltage value?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (अA)

254 वोल्ट
254 volts

स्टार कनेक्शन में, फेज वोल्टेज = लाइन वोल्टेज / वर्गमूल (3)। 440 / 1.732 = 254 वोल्ट।
In a star connection, phase voltage = line voltage / square root of 3. 440 / 1.732 = 254 volts.
239.
एक 50 हर्ट्ज की आपूर्ति के लिए इंडक्टिव रिएक्टेंस (XL) का मान क्या होगा यदि इंडक्टेंस 0.1 हेनरी है?
What will be the value of inductive reactance (XL) for a 50 Hz supply if the inductance is 0.1 Henry?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (बB)

31.4 ओम
31.4 ohms

सूत्र XL = 2 * pi * f * L है। 2 * 3.14 * 50 * 0.1 = 31.4 ओम।
The formula is XL = 2 * pi * f * L. Calculation: 2 * 3.14 * 50 * 0.1 = 31.4 ohms.
240.
यदि किसी ट्रांसमिशन लाइन की लंबाई दोगुनी कर दी जाए, तो उसका कैपेसिटेंस (C) क्या होगा?
If the length of a transmission line is doubled, what will happen to its capacitance (C)?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (बB)

दोगुना हो जाएगा
Will be doubled

कैपेसिटेंस लाइन की लंबाई के सीधे समानुपाती होता है (C = epsilon * A / d)। अतः लंबाई दोगुनी होने पर कैपेसिटेंस भी दोगुना हो जाता है।
Capacitance is directly proportional to the length of the line (C = epsilon * A / d). Therefore, doubling the length doubles the capacitance.
241.
केल्विन के नियम (Kelvin's Law) का उपयोग किस गणना के लिए किया जाता है?
Kelvin's Law is used to calculate which of the following?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (बB)

आर्थिक कंडक्टर आकार
Economic conductor size

केल्विन का नियम ट्रांसमिशन लाइन के लिए सबसे किफायती कंडक्टर आकार निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है।
Kelvin's law is used to determine the most economical cross-sectional area of a conductor for a transmission line.
242.
यदि एक ट्रांसफॉर्मर का टर्न अनुपात (N1/N2) 10:1 है और प्राथमिक वोल्टेज 1000 वोल्ट है, तो द्वितीयक वोल्टेज क्या होगा?
If the turn ratio (N1/N2) of a transformer is 10:1 and the primary voltage is 1000 volts, what will be the secondary voltage?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (अA)

100 वोल्ट
100 volts

सूत्र V1/V2 = N1/N2 है। 1000 / V2 = 10 / 1, इसलिए V2 = 100 वोल्ट।
The formula is V1/V2 = N1/N2. 1000 / V2 = 10 / 1, therefore V2 = 100 volts.
243.
3-फेज पावर सिस्टम में कुल सक्रिय शक्ति (Active Power) का सही सूत्र क्या है?
What is the correct formula for total active power in a 3-phase power system?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (अA)

sqrt(3) * VL * IL * cos(phi)

3-फेज सिस्टम में सक्रिय शक्ति P = वर्गमूल (3) * VL * IL * cos(phi) होती है।
In a 3-phase system, active power P is given by sqrt(3) * VL * IL * cos(phi).
244.
यदि एक संचरण लाइन में कोरोना हानि (Corona Loss) आवृत्ति (f) पर कैसे निर्भर करती है?
How does Corona loss in a transmission line depend on the frequency (f)?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (अA)

आवृत्ति के समानुपाती
Proportional to frequency

पीक का कोरोना हानि सूत्र (Pico's formula) आवृत्ति के साथ रेखीय संबंध दिखाता है, यह आवृत्ति के समानुपाती होता है।
According to Peek's formula, corona loss is directly proportional to frequency (f + 25).
245.
यदि किसी सिस्टम का पावर फैक्टर 0.8 है और सक्रिय शक्ति 800 वाट है, तो आभासी शक्ति (Apparent Power) क्या होगी?
If the power factor of a system is 0.8 and active power is 800 Watts, what will be the apparent power?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (बB)

1000 VA

आभासी शक्ति (S) = सक्रिय शक्ति (P) / पावर फैक्टर। 800 / 0.8 = 1000 VA।
Apparent power (S) = Active Power (P) / Power Factor. 800 / 0.8 = 1000 VA.
246.
यदि ट्रांसमिशन लाइन की लंबाई बढ़ाई जाती है, तो लाइन का 'फेरांटी प्रभाव' (Ferranti Effect) कैसे प्रभावित होता है?
How is the 'Ferranti Effect' in a transmission line affected if the line length is increased?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (बB)

प्रभाव बढ़ जाता है
Effect increases

फेरांटी प्रभाव लाइन के धारिता (capacitance) पर निर्भर करता है; लंबी लाइन में अधिक धारिता होती है, जिससे वोल्टेज वृद्धि का प्रभाव बढ़ जाता है।
Ferranti effect depends on the line capacitance; longer lines have higher capacitance, which amplifies the voltage rise at the receiving end.
247.
पावर सिस्टम में 'स्किन इफेक्ट' (Skin Effect) के कारण चालक का प्रभावी प्रतिरोध कैसे बदलता है?
How does the effective resistance of a conductor change due to 'Skin Effect' in power systems?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (बB)

प्रतिरोध बढ़ जाता है
Resistance increases

स्किन इफेक्ट के कारण धारा चालक की सतह पर केंद्रित हो जाती है, जिससे धारा के प्रवाह के लिए उपलब्ध प्रभावी क्षेत्रफल कम हो जाता है और प्रतिरोध बढ़ जाता है।
Skin effect forces current to flow near the surface, reducing the effective cross-sectional area available and thereby increasing the resistance.
248.
सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग (SIL) को बढ़ाने के लिए ट्रांसमिशन लाइन में क्या परिवर्तन किया जा सकता है?
What change can be made in a transmission line to increase its Surge Impedance Loading (SIL)?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (कC)

लाइन का कैपेसिटेंस बढ़ाना
Increase line capacitance

SIL, वोल्टेज के वर्ग के समानुपाती और सर्ज इम्पीडेंस के व्युत्क्रमानुपाती होती है। कैपेसिटेंस बढ़ाने से सर्ज इम्पीडेंस कम होता है, जिससे SIL बढ़ती है।
SIL is proportional to the square of voltage and inversely proportional to surge impedance. Increasing capacitance reduces surge impedance, thus increasing SIL.
249.
एक सिंक्रोनस कंडेंसर (Synchronous Condenser) का उपयोग पावर सिस्टम में क्यों किया जाता है?
Why is a synchronous condenser used in a power system?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (डD)

पावर फैक्टर सुधारने के लिए
To improve power factor

सिंक्रोनस कंडेंसर मूलतः एक ओवर-एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर है जो रिएक्टिव पावर प्रदान करती है, जिससे पावर फैक्टर में सुधार होता है।
A synchronous condenser is essentially an over-excited synchronous motor that provides reactive power, which helps in power factor correction.
250.
यदि एक ट्रांसमिशन लाइन का पावर फैक्टर लैगिंग (Lagging) है, तो वोल्टेज ड्रॉप पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा?
If a transmission line has a lagging power factor, what will be its effect on voltage drop?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (बB)

वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा
Voltage drop will increase

लैगिंग पावर फैक्टर के मामले में, लाइन का इंडक्टिव रिएक्टेंस वोल्टेज ड्रॉप में वृद्धि करता है।
In the case of a lagging power factor, the inductive reactance of the line contributes to an increase in voltage drop.
251.
पावर सिस्टम में 'बंच्ड कंडक्टर्स' (Bundled Conductors) का उपयोग करने का मुख्य कारण क्या है?
What is the primary reason for using 'Bundled Conductors' in power systems?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (बB)

कोरोना हानि को कम करने के लिए
To reduce corona loss

बंच्ड कंडक्टर्स चालक का प्रभावी व्यास बढ़ा देते हैं, जिससे सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम हो जाती है और कोरोना हानि घट जाती है।
Bundled conductors increase the effective diameter of the conductor, which reduces the electric field intensity at the surface and decreases corona loss.
252.
बुचहोल्ज़ रिले (Buchholz Relay) का उपयोग मुख्य रूप से किस उपकरण की सुरक्षा के लिए किया जाता है?
For the protection of which equipment is a Buchholz Relay primarily used?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (अA)

ट्रांसफार्मर
Transformer

बुचहोल्ज़ रिले एक गैस-संचालित रिले है जो तेल में डूबे हुए ट्रांसफार्मर के अंदर होने वाली आंतरिक खराबी (internal faults) का पता लगाती है।
A Buchholz relay is a gas-actuated relay used to detect internal faults within oil-immersed transformers.
253.
एक पारेषण लाइन में प्रतिघात (Reactance) का मान 0.5 ओम है और धारा 10 एम्पीयर है। वोल्टेज ड्रॉप की गणना करें।
In a transmission line, the reactance is 0.5 ohms and the current is 10 amperes. Calculate the voltage drop.
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (अA)

5 वोल्ट
5 Volts

वोल्टेज ड्रॉप का सूत्र V = I × X है। यहाँ 10 एम्पीयर × 0.5 ओम = 5 वोल्ट।
The formula for voltage drop is V = I × X. Here, 10 Amperes × 0.5 Ohms = 5 Volts.
254.
केल्विन के नियम (Kelvin's Law) का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्देश्य के लिए किया जाता है?
Kelvin's Law is primarily used for which purpose?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (बB)

आर्थिक कंडक्टर आकार निर्धारित करने के लिए
To determine economic conductor size

केल्विन का नियम पारेषण लाइन के कंडक्टर का सबसे किफायती आकार (आर्थिक क्रॉस-सेक्शन) चुनने के लिए उपयोग किया जाता है।
Kelvin's Law is used to determine the most economical cross-section of a conductor for a transmission line.
255.
यदि एक ट्रांसमिशन लाइन का पावर फैक्टर 0.8 है और वास्तविक शक्ति 800 किलोवाट है, तो आभासी शक्ति (Apparent Power) क्या होगी?
If the power factor of a transmission line is 0.8 and the real power is 800 kW, what will be the apparent power?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (बB)

1000 kVA

आभासी शक्ति (S) = वास्तविक शक्ति (P) / पावर फैक्टर (cos φ)। यहाँ 800 / 0.8 = 1000 kVA।
Apparent power (S) = Real power (P) / Power factor (cos φ). Here, 800 / 0.8 = 1000 kVA.
256.
पारेषण लाइन में 'स्किन इफेक्ट' (Skin Effect) किस पर निर्भर करता है?
The 'Skin Effect' in a transmission line depends on which of the following?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (कC)

आवृत्ति, व्यास और पदार्थ की प्रकृति
Frequency, diameter, and nature of material

स्किन इफेक्ट आवृत्ति, कंडक्टर के व्यास, सामग्री की चालकता और पारगम्यता पर निर्भर करता है।
Skin effect depends on the frequency, diameter of the conductor, conductivity, and permeability of the material.
257.
एक शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए एबीसीडी (ABCD) मापदंडों में 'A' का मान कितना होता है?
For a short transmission line, what is the value of 'A' in ABCD parameters?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (बB)

1

शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए, एबीसीडी पैरामीटर में A = 1, B = Z, C = 0, और D = 1 होता है।
For a short transmission line, the ABCD parameters are A = 1, B = Z, C = 0, and D = 1.
258.
यदि ट्रांसमिशन लाइन की आवृत्ति (Frequency) 50 हर्ट्ज़ से 60 हर्ट्ज़ कर दी जाए, तो प्रतिघात (Reactance) पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
If the frequency of a transmission line is increased from 50 Hz to 60 Hz, what will be the effect on its reactance?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (बB)

बढ़ जाएगा
It will increase

प्रेरक प्रतिघात (X_L) = 2πfL होता है। आवृत्ति बढ़ने पर प्रतिघात भी बढ़ जाता है।
Inductive reactance (X_L) = 2πfL. Increasing frequency leads to an increase in reactance.
259.
एक पारेषण लाइन में 'फेरेंटी इफेक्ट' (Ferranti Effect) किस स्थिति में होता है?
Under what condition does the 'Ferranti Effect' occur in a transmission line?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (कC)

नो लोड या बहुत कम लोड पर
At no load or very light load

फेरेंटी प्रभाव तब होता है जब रिसीविंग एंड का वोल्टेज सेंडिंग एंड के वोल्टेज से अधिक हो जाता है, जो नो-लोड स्थिति में होता है।
Ferranti effect occurs when the receiving end voltage exceeds the sending end voltage, typically happening at no-load conditions.
260.
यदि ट्रांसमिशन लाइन की लंबाई दोगुनी कर दी जाए, तो उसकी 'सर्ज प्रतिबाधा' (Surge Impedance) पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
If the length of a transmission line is doubled, what will be the effect on its Surge Impedance?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (कC)

कोई परिवर्तन नहीं होगा
No change

सर्ज प्रतिबाधा ट्रांसमिशन लाइन की ज्यामिति और माध्यम पर निर्भर करती है, यह लाइन की लंबाई पर निर्भर नहीं करती है।
Surge impedance is a property of the transmission line geometry and medium; it is independent of the length of the line.
261.
पावर सिस्टम में 'बंडल कंडक्टर' (Bundled Conductors) का उपयोग क्यों किया जाता है?
Why are 'Bundled Conductors' used in power systems?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (बB)

कोरोना प्रभाव और रिएक्टेंस कम करने के लिए
To reduce corona effect and reactance

बंडल कंडक्टर का उपयोग प्रभावी त्रिज्या बढ़ाने के लिए किया जाता है, जिससे रिएक्टेंस कम होता है और कोरोना हानि घटती है।
Bundled conductors are used to increase the effective radius, which reduces line reactance and minimizes corona loss.
262.
एक शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज रेगुलेशन ऋणात्मक (Negative) कब हो सकता है?
When can the voltage regulation of a short transmission line become negative?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (कC)

लीडिंग पावर फैक्टर लोड पर
At leading power factor load

लीडिंग पावर फैक्टर लोड (कैपेसिटिव लोड) के मामले में, प्राप्त वोल्टेज (Receiving end voltage) भेजने वाले वोल्टेज (Sending end voltage) से अधिक हो सकता है।
In the case of a leading power factor load (capacitive load), the receiving end voltage can be higher than the sending end voltage.
263.
सर्किट ब्रेकर में 'आर्क' (Arc) बुझाने के लिए उपयोग किया जाने वाला माध्यम क्या सुनिश्चित करता है?
What does the medium used in a circuit breaker ensure for extinguishing an arc?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (बB)

उच्च परावैद्युत शक्ति और तेजी से रिकवरी
High dielectric strength and fast recovery

सर्किट ब्रेकर का माध्यम आर्क को बुझाने के लिए तेजी से परावैद्युत शक्ति बहाल करता है ताकि करंट का प्रवाह रुक सके।
The medium in a circuit breaker must restore dielectric strength rapidly to quench the arc and interrupt current flow.
264.
फेरेंटी प्रभाव (Ferranti Effect) किस प्रकार की ट्रांसमिशन लाइनों में देखा जाता है?
In which type of transmission lines is the Ferranti Effect observed?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (कC)

लंबी लाइनों में (नो-लोड या हल्के लोड पर)
In long lines (at no-load or light load)

लंबी लाइनों में कैपेसिटेंस प्रभाव के कारण नो-लोड पर प्राप्त वोल्टेज, भेजने वाले वोल्टेज से अधिक हो जाता है, जिसे फेरेंटी प्रभाव कहते हैं।
Due to capacitance effects in long lines, the receiving end voltage exceeds the sending end voltage at no-load, known as the Ferranti Effect.
265.
पावर सिस्टम में 'जड़त्व' (Inertia) का मुख्य स्रोत क्या है?
What is the primary source of 'Inertia' in a power system?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (बB)

सिंक्रोनस जनरेटर का रोटर
Rotor of synchronous generator

सिंक्रोनस जनरेटर के घूमने वाले द्रव्यमान (Rotating mass) में संग्रहीत गतिज ऊर्जा पावर सिस्टम को जड़त्व प्रदान करती है।
The kinetic energy stored in the rotating mass of synchronous generators provides inertia to the power system.
266.
ट्रांसमिशन लाइन में 'स्किन इफेक्ट' (Skin Effect) किस पर निर्भर करता है?
What does the 'Skin Effect' in a transmission line depend on?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (कC)

आवृत्ति (Frequency) और चालक का व्यास
Frequency and conductor diameter

स्किन इफेक्ट के कारण एसी करंट कंडक्टर की सतह पर केंद्रित हो जाता है, यह आवृत्ति और कंडक्टर के आकार के साथ बढ़ता है।
Skin effect causes AC current to concentrate near the surface of the conductor; it increases with frequency and conductor diameter.
267.
सुरक्षा के लिए 'अर्थिंग' (Earthing) का मुख्य उद्देश्य क्या है?
What is the primary purpose of 'Earthing' for safety?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (बB)

उपकरणों के धातु के हिस्सों को शून्य विभव पर रखना
To maintain metallic parts of equipment at zero potential

अर्थिंग यह सुनिश्चित करती है कि यदि कोई फॉल्ट हो, तो उपकरण का बाहरी ढांचा जमीन के संपर्क में रहे और विभव शून्य बना रहे।
Earthing ensures that in the event of a fault, the metallic frame of equipment remains at ground potential, preventing electric shock.
268.
पावर सिस्टम में 'लोड शेडिंग' (Load Shedding) कब की जाती है?
When is 'Load Shedding' performed in a power system?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (बB)

जब मांग आपूर्ति से अधिक हो जाए
When demand exceeds supply

सिस्टम की स्थिरता बनाए रखने के लिए जब बिजली की मांग उपलब्ध उत्पादन क्षमता से अधिक हो जाती है, तो लोड शेडिंग की जाती है।
Load shedding is performed when electricity demand exceeds available generation capacity to maintain system stability.
269.
पारेषण लाइन में कोरोना प्रभाव के कारण कौन सी समस्या उत्पन्न होती है?
Which problem is caused by the corona effect in a transmission line?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (अA)

ऊर्जा की हानि
Power loss

कोरोना प्रभाव के कारण हवा का आयनीकरण होता है, जिससे ध्वनि, ओजोन गैस और विद्युत ऊर्जा की हानि होती है।
Corona effect causes ionization of air, resulting in audible noise, ozone production, and loss of electrical power.
270.
केबल में 'ग्रेडिंग' का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है?
What is the purpose of using 'grading' in a cable?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (कC)

डायलेक्ट्रिक तनाव को समान करने के लिए
To make dielectric stress uniform

केबल में ग्रेडिंग का उपयोग डायलेक्ट्रिक तनाव को केबल के क्रॉस-सेक्शन में समान रूप से वितरित करने के लिए किया जाता है।
Grading in cables is used to achieve a uniform distribution of dielectric stress throughout the cross-section of the insulation.
271.
एक लघु पारेषण लाइन (Short Transmission Line) की लंबाई सामान्यतः कितनी होती है?
What is the typical length of a short transmission line?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (अA)

80 किलोमीटर से कम
Less than 80 km

80 किलोमीटर से कम लंबाई वाली पारेषण लाइनों को लघु पारेषण लाइन माना जाता है, जहाँ धारिता (capacitance) नगण्य होती है।
Transmission lines with lengths less than 80 km are considered short lines, where capacitance is usually neglected.
272.
पारेषण लाइन में 'स्किन इफेक्ट' किस कारक पर निर्भर करता है?
On which factor does the 'skin effect' in a transmission line depend?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (कC)

चालक की सामग्री और आवृत्ति पर
On conductor material and frequency

स्किन इफेक्ट आवृत्ति, चालक के आकार और सामग्री की पारगम्यता (permeability) पर निर्भर करता है।
Skin effect depends on the frequency of the current, the size of the conductor, and the magnetic permeability of the material.
273.
यदि एक ट्रांसमिशन लाइन की वोल्टेज दोगुनी कर दी जाए, तो समान शक्ति संचारण के लिए आवश्यक चालक का आयतन कितना हो जाएगा?
If the voltage of a transmission line is doubled, what will be the volume of conductor required for the same power transmission?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (कC)

चौथाई (1/4)
One-fourth (1/4)

चालक का आयतन वोल्टेज के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वोल्टेज दोगुनी करने पर आयतन 1/4 रह जाता है।
The volume of conductor material is inversely proportional to the square of the voltage. Doubling the voltage reduces the volume to one-fourth.
274.
पारेषण लाइन में 'फेरांटी प्रभाव' (Ferranti Effect) कब होता है?
When does the 'Ferranti Effect' occur in a transmission line?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (कC)

लाइट लोड या नो लोड पर
At light load or no load

फेरांटी प्रभाव के कारण नो-लोड या हल्के भार की स्थिति में प्राप्त सिरे का वोल्टेज भेजने वाले सिरे के वोल्टेज से अधिक हो जाता है।
Ferranti effect causes the receiving end voltage to be higher than the sending end voltage during light load or no-load conditions.
275.
इन्सुलेटर का 'स्ट्रिंग दक्षता' (String Efficiency) बढ़ाने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है?
What is the most effective way to increase the 'string efficiency' of an insulator?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (बB)

गार्ड रिंग का उपयोग करके
By using a guard ring

गार्ड रिंग का उपयोग करने से वोल्टेज वितरण समान हो जाता है, जिससे स्ट्रिंग दक्षता में सुधार होता है।
Using a guard ring makes the voltage distribution uniform across the string, which improves string efficiency.
276.
पारेषण लाइनों में 'ट्रांसपोज़िशन' (Transposition) का मुख्य उद्देश्य क्या है?
What is the primary objective of 'transposition' in transmission lines?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (बB)

हस्तक्षेप (interference) कम करना
To reduce interference

ट्रांसपोज़िशन का उपयोग निकटवर्ती संचार लाइनों में विद्युत-चुंबकीय हस्तक्षेप को कम करने के लिए किया जाता है।
Transposition is used to balance the line parameters and reduce electromagnetic interference with nearby communication lines.
277.
एक 'बंडल कंडक्टर' का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या है?
What is the main advantage of using a 'bundled conductor'?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (अA)

कोरोना प्रभाव को कम करना
To reduce corona effect

बंडल कंडक्टर प्रभावी व्यास बढ़ाते हैं, जिससे कोरोना हानि कम हो जाती है और लाइन की धारिता बढ़ जाती है।
Bundled conductors increase the effective diameter, which reduces corona loss and increases the line capacitance.
278.
यदि पारेषण लाइन की लंबाई 80 किलोमीटर से कम है, तो इसे किस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है?
If the length of a transmission line is less than 80 kilometers, how is it classified?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (बB)

लघु पारेषण लाइन
Short transmission line

80 किलोमीटर से कम लंबाई वाली लाइनों को लघु पारेषण लाइन माना जाता है, जहाँ कैपेसिटेंस प्रभाव नगण्य होता है।
Lines less than 80 km in length are considered short transmission lines, where capacitance effects are negligible.
279.
कोरोना हानि (Corona loss) को कम करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है?
What is the most effective way to reduce corona loss?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (बB)

चालक के व्यास को बढ़ाकर
Increasing the diameter of the conductor

चालक का व्यास बढ़ाने से सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम हो जाती है, जिससे कोरोना हानि कम होती है।
Increasing the conductor diameter reduces the electric field intensity at the surface, thereby decreasing corona loss.
280.
पावर सिस्टम में 'फेरेंटी प्रभाव' (Ferranti Effect) किस स्थिति में देखा जाता है?
Under what condition is the 'Ferranti Effect' observed in a power system?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (कC)

नो-लोड या बहुत हल्के लोड पर
At no-load or very light load

फेरेंटी प्रभाव तब होता है जब लंबी ट्रांसमिशन लाइन के प्राप्त सिरे का वोल्टेज भेजने वाले सिरे से अधिक हो जाता है।
The Ferranti effect occurs when the receiving end voltage of a long transmission line exceeds the sending end voltage.
281.
विद्युत वितरण प्रणाली में 'फीडर' का मुख्य उद्देश्य क्या है?
What is the primary purpose of a 'feeder' in an electrical distribution system?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (बB)

सबस्टेशन से वितरण केंद्रों तक बिजली पहुँचाना
To carry power from substation to distribution points

फीडर एक कंडक्टर है जो सबस्टेशन से वितरण ट्रांसफार्मर या वितरण केंद्रों तक बिजली पहुँचाता है।
A feeder is a conductor that carries electrical power from a substation to distribution transformers or distribution points.
282.
पारेषण लाइन में 'ट्रांसपोज़िशन' (Transposition) का उपयोग क्यों किया जाता है?
Why is 'transposition' used in transmission lines?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (बB)

इंडक्टेंस को संतुलित करने के लिए
To balance inductance

ट्रांसपोज़िशन का उपयोग तीन-चरण लाइनों में इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस को संतुलित करने के लिए किया जाता है, जिससे असंतुलन कम हो।
Transposition is used in three-phase lines to balance inductance and capacitance, thereby reducing unbalance.
283.
ग्रिड प्रणाली में 'स्लैक बस' (Slack Bus) को और किस नाम से जाना जाता है?
What is another name for a 'Slack Bus' in a grid system?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (कC)

स्विंग बस
Swing bus

स्लैक बस को 'स्विंग बस' भी कहा जाता है, जिसका उपयोग पावर फ्लो अध्ययन में संदर्भ बस के रूप में होता है।
The slack bus is also known as the 'swing bus' and is used as a reference bus in power flow studies.
284.
डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में कौन सा कनेक्शन आमतौर पर उपयोग किया जाता है?
Which connection is commonly used in distribution transformers?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (कC)

डेल्टा-स्टार
Delta-Star

डेल्टा-स्टार कनेक्शन का उपयोग वितरण के लिए किया जाता है क्योंकि यह न्यूट्रल पॉइंट प्रदान करता है।
Delta-Star connection is commonly used for distribution because it provides a neutral point.
285.
भारत में विद्युत पारेषण के लिए उपयोग की जाने वाली उच्च वोल्टेज डीसी (HVDC) प्रणाली का मुख्य लाभ क्या है?
What is the primary advantage of using High Voltage Direct Current (HVDC) systems for power transmission in India?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (बB)

त्वचा प्रभाव का अभाव
Absence of skin effect

HVDC प्रणाली में त्वचा प्रभाव (skin effect) नहीं होता है, जिससे चालक की पूरी अनुप्रस्थ काट का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है।
HVDC systems do not experience skin effect, allowing for the effective use of the entire cross-section of the conductor.
286.
वितरण प्रणाली में 'फीडर' का मुख्य उद्देश्य क्या है?
What is the primary purpose of a 'feeder' in a power distribution system?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (बB)

सबस्टेशन से वितरण बिंदुओं तक बिजली पहुंचाना
To transport power from substations to distribution points

फीडर एक ऐसा चालक है जो सबस्टेशन को वितरण ट्रांसफार्मर या वितरण बिंदुओं से जोड़ता है, इसमें कोई टैपिंग नहीं होती है।
A feeder is a conductor that connects the substation to the distribution transformers or distribution points and has no tappings along its length.
287.
पारेषण लाइनों में 'कोरोना' प्रभाव किसके कारण होता है?
What causes the 'corona' effect in transmission lines?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (बB)

उच्च वोल्टेज
High voltage

जब पारेषण लाइनों के बीच का वोल्टेज एक निश्चित स्तर से अधिक हो जाता है, तो आसपास की हवा का आयनीकरण हो जाता है, जिससे कोरोना प्रभाव उत्पन्न होता है।
When the voltage between transmission lines exceeds a certain limit, the surrounding air becomes ionized, causing the corona effect.
288.
निम्न में से कौन सी पारेषण लाइन 'अति-उच्च वोल्टेज' (EHV) श्रेणी में आती है?
Which of the following transmission lines falls under the 'Extra High Voltage' (EHV) category?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (कC)

400 केवी
400 kV

सामान्यतः 400 केवी और उससे ऊपर के वोल्टेज स्तर को अति-उच्च वोल्टेज (EHV) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
Typically, voltage levels of 400 kV and above are classified as Extra High Voltage (EHV).
289.
केबल में 'आर्मरिंग' (Armouring) का मुख्य कार्य क्या है?
What is the primary function of 'armouring' in a cable?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (बB)

यांत्रिक चोटों से सुरक्षा प्रदान करना
To provide protection against mechanical injuries

आर्मरिंग का उपयोग केबल को बिछाते समय या बाद में होने वाली यांत्रिक क्षति से बचाने के लिए किया जाता है।
Armouring is used to protect the cable from mechanical damage during installation or operation.
290.
पावर सिस्टम में 'शंट कैपेसिटर' का उपयोग किस लिए किया जाता है?
What is the purpose of using 'shunt capacitors' in a power system?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (बB)

पावर फैक्टर सुधारने के लिए
To improve power factor

शंट कैपेसिटर का उपयोग मुख्य रूप से प्रेरक भार (inductive loads) द्वारा उत्पन्न लैगिंग पावर फैक्टर को सुधारने के लिए किया जाता है।
Shunt capacitors are primarily used to improve the lagging power factor caused by inductive loads in the system.
291.
एक 'रिंग मेन' वितरण प्रणाली की मुख्य विशेषता क्या है?
What is the main characteristic of a 'ring main' distribution system?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (बB)

इसमें आपूर्ति की विश्वसनीयता अधिक है
It has higher supply reliability

रिंग मेन प्रणाली में, यदि एक फीडर खराब हो जाता है, तो उपभोक्ता को दूसरे मार्ग से बिजली मिलती रहती है, जिससे विश्वसनीयता बढ़ जाती है।
In a ring main system, if one feeder fails, the consumer continues to receive power through another path, thereby increasing reliability.
292.
पारेषण लाइनों में 'फेरांटी प्रभाव' (Ferranti effect) किस स्थिति में देखा जाता है?
Under what condition is the 'Ferranti effect' observed in transmission lines?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (कC)

बिना भार या बहुत हल्के भार पर
At no load or very light load

फेरांटी प्रभाव तब होता है जब लंबी पारेषण लाइन पर प्राप्त वोल्टेज, भेजने वाले वोल्टेज से अधिक हो जाता है, विशेष रूप से हल्के भार की स्थिति में।
The Ferranti effect occurs when the receiving end voltage exceeds the sending end voltage on long transmission lines, especially under light load conditions.
293.
वितरण ट्रांसफार्मर आमतौर पर किस प्रकार के कनेक्शन का उपयोग करते हैं?
Which type of connection do distribution transformers typically use?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (कC)

डेल्टा-स्टार
Delta-Star

वितरण ट्रांसफार्मर में डेल्टा-स्टार कनेक्शन का उपयोग किया जाता है ताकि तीन-चरण और एकल-चरण दोनों भारों की आपूर्ति की जा सके।
Delta-Star connection is used in distribution transformers to provide both three-phase and single-phase supply to consumers.
294.
विद्युत प्रणाली में 'सर्ज़ वोल्टेज' (Surge voltage) को कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है?
What is used to reduce 'surge voltage' in an electrical system?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (अA)

सर्ज़ अरेस्टर (तड़ित चालक)
Surge arrester (Lightning arrester)

सर्ज़ अरेस्टर का मुख्य कार्य वोल्टेज के अचानक बढ़ने (जैसे बिजली गिरने पर) के दौरान अतिरिक्त ऊर्जा को जमीन में भेजकर उपकरणों की रक्षा करना है।
The primary function of a surge arrester is to protect equipment by diverting excess energy to the ground during voltage surges, such as lightning strikes.
295.
एक ट्रांसमिशन लाइन का संचरण वोल्टेज यदि दोगुना कर दिया जाए, तो समान शक्ति संचारित करने के लिए लाइन में होने वाला वोल्टेज ड्रॉप (प्रतिशत में) कितना हो जाएगा?
If the transmission voltage of a line is doubled, what will be the percentage voltage drop for transmitting the same amount of power?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (अA)

25 प्रतिशत
25 percent

वोल्टेज ड्रॉप का प्रतिशत वोल्टेज के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वोल्टेज दोगुना करने पर ड्रॉप चार गुना कम हो जाता है।
The percentage voltage drop is inversely proportional to the square of the voltage. Doubling the voltage reduces the drop to one-fourth.
296.
यदि किसी केबल की धारिता (कैपेसिटेंस) सी है, तो केबल की लंबाई दोगुनी करने पर उसकी कुल धारिता क्या होगी?
If the capacitance of a cable is C, what will be the total capacitance if the length of the cable is doubled?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (कC)

2 सी
2C

केबल की धारिता उसकी लंबाई के सीधे आनुपातिक होती है, इसलिए लंबाई दोगुनी करने पर धारिता भी दोगुनी हो जाएगी।
The capacitance of a cable is directly proportional to its length, so doubling the length doubles the capacitance.
297.
एक तीन-चरण वाली ट्रांसमिशन लाइन में प्रति चरण वोल्टेज वी है, तो लाइन वोल्टेज का मान क्या होगा?
In a three-phase transmission line, if the phase voltage is V, what will be the line voltage value?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (कC)

वर्गमूल 3 गुना वी
sqrt(3) * V

स्टार कनेक्शन में लाइन वोल्टेज, चरण वोल्टेज का वर्गमूल तीन गुना होता है।
In a star connection, the line voltage is the square root of three times the phase voltage.
298.
यदि ट्रांसमिशन लाइन की लंबाई 'एल' है और प्रतिरोध 'आर' है, तो त्वचा प्रभाव (स्किन इफेक्ट) के कारण प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
If the length of a transmission line is 'L' and resistance is 'R', how does the skin effect impact the resistance?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (बB)

बढ़ जाएगा
It will increase

स्किन इफेक्ट के कारण धारा केवल चालक की सतह पर प्रवाहित होती है, जिससे प्रभावी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम हो जाता है और प्रतिरोध बढ़ जाता है।
Skin effect causes current to flow only on the surface of the conductor, reducing the effective cross-sectional area and thus increasing resistance.
299.
एक सिंक्रोनस कंडेंसर का उपयोग पावर सिस्टम में किस उद्देश्य के लिए किया जाता है?
For what purpose is a synchronous condenser used in a power system?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (बB)

शक्ति गुणांक सुधार
Power factor correction

सिंक्रोनस कंडेंसर एक ओवर-एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर है जो पावर फैक्टर सुधारने के लिए रिएक्टिव पावर प्रदान करती है।
A synchronous condenser is an over-excited synchronous motor used to provide reactive power for power factor correction.
300.
यदि ट्रांसफार्मर में फेरों की संख्या प्राथमिक पक्ष में एन1 और द्वितीयक में एन2 है, तो वोल्टेज का अनुपात क्या होगा?
If the number of turns in the primary side of a transformer is N1 and in the secondary is N2, what is the voltage ratio?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (अA)

वी1/वी2 = एन1/एन2
V1/V2 = N1/N2

ट्रांसफार्मर के रूपांतरण अनुपात के अनुसार, वोल्टेज का अनुपात फेरों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है।
According to the transformation ratio of a transformer, the ratio of voltages is equal to the ratio of the number of turns.
301.
यदि एक ट्रांसमिशन लाइन का प्रतिबाधा (इम्पीडेंस) जेड है, तो उसकी सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग (SIL) किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है?
If the impedance of a transmission line is Z, to what is the Surge Impedance Loading (SIL) inversely proportional?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (अA)

जेड
Z

सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग (SIL) का सूत्र (kV^2)/Zc होता है, जहाँ Zc सर्ज इम्पीडेंस है।
The formula for Surge Impedance Loading (SIL) is (kV^2)/Zc, where Zc is the surge impedance.
302.
कोरोना हानि (Corona loss) मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है?
On what factor does corona loss mainly depend?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (बB)

आवृत्ति और वोल्टेज
Frequency and voltage

कोरोना हानि सीधे आवृत्ति और वोल्टेज के वर्ग (वी-वीसी) पर निर्भर करती है।
Corona loss depends directly on the frequency and the square of the voltage (V-Vc).
303.
यदि किसी सिस्टम में 50 हर्ट्ज की आवृत्ति है, तो समय अवधि (टाइम पीरियड) क्या होगी?
If a system has a frequency of 50 Hz, what will be the time period?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (बB)

0.02 सेकंड
0.02 seconds

समय अवधि टी = 1/एफ होता है। 1/50 का मान 0.02 सेकंड होता है।
The time period is T = 1/f. The value of 1/50 is 0.02 seconds.
304.
यदि एक लोड का पावर फैक्टर 0.8 lagging है और उसकी वास्तविक शक्ति 10 kW है, तो उसकी अपारेंट शक्ति (S) क्या होगी?
If a load has a power factor of 0.8 lagging and its real power is 10 kW, what is its apparent power (S)?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (अA)

12.5 kVA

S = P / pf = 10 kW / 0.8 = 12.5 kVA।
S = P / pf = 10 kW / 0.8 = 12.5 kVA.
305.
त्रि‑फेज़ सिस्टम में, यदि लाइन‑लाइन वोल्टेज 400 V है, तो प्रत्येक फेज‑वोल्टेज (सिंगल‑फ़ेज़) कितना होगा?
In a three‑phase system, if the line‑to‑line voltage is 400 V, what is the phase voltage of each single phase?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (बB)

230 V

फ़ेज‑वोल्टेज = लाइन‑लाइन वोल्टेज ÷ √3 = 400 V ÷ 1.732 ≈ 230 V।
Phase voltage = line‑to‑line voltage ÷ √3 = 400 V ÷ 1.732 ≈ 230 V.
306.
एक 100 kVA, 10 % इम्पीडेंस वाला ट्रांसफॉर्मर पर 5 % लोड पर वोल्टेज ड्रॉप लगभग कितना प्रतिशत होगा?
A 100 kVA transformer with 10 % impedance is loaded at 5 %. Approximately what percent voltage drop will occur?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (अA)

0.5 %

वोल्टेज ड्रॉप = लोड % × इम्पीडेंस % = 5 % × 10 % = 0.5 %।
Voltage drop = load % × impedance % = 5 % × 10 % = 0.5 %.
307.
यदि 11 kV, 100 MVA बेस पर ट्रांसफॉर्मर की पर‑यूनिट इम्पीडेंस 0.1 pu है, तो उसका पर‑यूनिट शॉर्ट‑सर्किट करंट (इकाई) क्या होगा?
On an 11 kV, 100 MVA base, a transformer has a per‑unit impedance of 0.1 pu. What is its per‑unit short‑circuit current?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (बB)

10 pu

शॉर्ट‑सर्किट करंट = 1 / Zpu = 1 / 0.1 = 10 pu।
Short‑circuit current = 1 / Zpu = 1 / 0.1 = 10 pu.
308.
भारतीय विद्युत अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ?
In which year was the Indian Electricity Act enacted?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (बB)

1910

भारतीय विद्युत अधिनियम 1910 में संसद द्वारा पारित हुआ।
The Indian Electricity Act was passed by Parliament in 1910.
309.
विद्युत अधिनियम 2003 कब लागू हुआ?
When did the Electricity Act 2003 come into force?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (बB)

2003

विद्युत अधिनियम 2003 का कार्यान्वयन 1 मई 2003 को हुआ।
The Electricity Act 2003 was implemented on 1 May 2003.
310.
भारत का पहला जलविद्युत परियोजना कौन सा था और कब शुरू हुआ?
Which was India’s first hydroelectric project and when was it commissioned?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (अA)

शिवनासमुद्रा (1902)
Shivanasamudra (1902)

शिवनासमुद्रा जलविद्युत परियोजना 1902 में पूरी हुई, यह भारत की पहली थी।
The Shivanasamudra hydroelectric project was completed in 1902, making it India’s first.
311.
भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र, तारापुर, कब चालू हुआ?
When was India’s first nuclear power plant at Tarapur commissioned?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (कC)

1969

तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र 1969 में संचालन में आया।
The Tarapur nuclear power plant entered service in 1969.
312.
केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA) की स्थापना किस वर्ष हुई?
In which year was the Central Electricity Authority (CEA) established?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (बB)

1951

CEA की स्थापना 1951 में हुई, जो 1948 के अधिनियम के तहत कार्यान्वित हुआ।
The CEA was set up in 1951 under the provisions of the 1948 Act.
313.
राष्ट्रीय लोड डिस्पैच सेंटर (NLDC) कब स्थापित किया गया?
When was the National Load Dispatch Centre (NLDC) set up?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (कC)

2005

NLDC को 2005 में स्थापित किया गया था।
The NLDC was established in 2005.
314.
भारत में पहली 220 kV ट्रांसमिशन लाइन कब चालू हुई?
When was India’s first 220 kV transmission line commissioned?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (बB)

1972

पहली 220 kV ट्रांसमिशन लाइन 1972 में चालू हुई।
The first 220 kV transmission line was commissioned in 1972.
315.
भारत ने 100 % गांवों में विद्युत आपूर्ति कब पूरी की?
In which year did India achieve 100 % village electrification?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (डD)

2018

सरकार ने 2018 में 100 % गांवों में बिजली पहुँचाने की घोषणा की।
The government declared 100 % village electrification in 2018.
316.
भारत में पहली 400 kV ट्रांसमिशन लाइन कब स्थापित हुई?
When was India’s first 400 kV transmission line established?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (कC)

1995

पहली 400 kV लाइन 1995 में स्थापित हुई।
India’s first 400 kV line was set up in 1995.
317.
एक संतुलित तीन-कला (three-phase) प्रणाली में, लाइन-से-लाइन वोल्टताओं के बीच का कला कोण ___________ होता है।
In a balanced three-phase system, the phase angles between the line-to-line voltages are ___________.
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (बB)

120°

संतुलित त्रि-फेज़ प्रणाली में तीनों लाइन वोल्टताएँ परिमाण में बराबर होती हैं और फेज़ वोल्टताओं की तरह एक-दूसरे से 120° पर होती हैं।
In a balanced three-phase system the three line voltages are equal in magnitude and displaced from each other by 120°, just like the phase voltages (line voltages lead phase voltages by 30°).
318.
समाक्षीय केबल (co-axial cable) में धात्विक कवच (metallic shield) का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?
What is the primary purpose of the metallic shield in a co-axial cable?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (कC)

विद्युत चुंबकीय व्यतिकरण (EMI) से सुरक्षा प्रदान करना
To protect against electromagnetic interference (EMI)

कोएक्सियल केबल की बाहरी धात्विक शील्ड वापसी चालक का काम करती है और भीतरी चालक को ढकती है, जिससे बाहरी विद्युतचुंबकीय व्यतिकरण (EMI) अंदर नहीं आता।
The outer metallic braid/shield of a coaxial cable acts as the return conductor and screens the inner conductor, keeping external electromagnetic interference out and preventing radiation.
319.
कौन-सा सुरक्षा उपकरण केबल में विद्युत क्षरण का पता लगाने और परिपथ को विच्छेदित करने के लिए अभिकल्पित किया गया है?
Which safety device is designed to detect cable electrical leakage and disconnect the circuit?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (अA)

अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर (earth leakage circuit breaker)
Earth leakage circuit breaker

ELCB/RCCB भूमि में रिसने वाली धारा से होने वाले असंतुलन को पहचानकर परिपथ ट्रिप कर देता है। फ्यूज़ और MCB केवल अतिधारा पर काम करते हैं, छोटे लीकेज पर नहीं।
An ELCB/RCCB senses the imbalance caused by current leaking to earth and trips the circuit. A fuse and MCB respond only to overcurrent, not small leakage.
320.
अंतर्संबद्ध प्रणाली (interconnected system) में बंद फीडर रिंग (closed feeder ring) का क्या उद्देश्य है?
What is the purpose of a closed feeder ring in an interconnected system?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (डD)

लूपित (looped) शक्ति आपूर्ति नेटवर्क बनाना
To create a looped power supply network

बंद रिंग फीडर एक लूप बनाता है, जिससे प्रत्येक उपकेंद्र को दो दिशाओं से आपूर्ति मिल सकती है; एक खंड में दोष होने पर शेष की आपूर्ति बाधित नहीं होती।
A closed ring feeder forms a loop, so each substation can be supplied from two directions; a fault on one section does not interrupt supply to the rest.
321.
AC वितरण प्रणाली में वोल्टता पात विश्लेषण (voltage drop analysis) क्यों महत्वपूर्ण है?
Why is voltage drop analysis important in an AC distribution system?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (डD)

यह सुनिश्चित करने के लिए कि वोल्टता स्तर स्वीकार्य सीमाओं के भीतर रहें
To ensure voltage levels remain within acceptable limits

वोल्टता पात विश्लेषण से यह सुनिश्चित होता है कि वितरक के दूर वाले छोर पर उपभोक्ताओं को भी निर्धारित सीमा (प्रायः ±6%) के भीतर वोल्टता मिले।
Voltage drop analysis checks that consumers at the far end of a distributor still get voltage within the statutory limits (typically ±6%).
322.
निम्न वोल्टता (LV) वितरण प्रणाली में अपर्याप्त धारा-वहन क्षमता वाले चालक का उपयोग करने का क्या प्रभाव होता है?
What is the effect of using a conductor with insufficient current-carrying capacity in a low-voltage (LV) distribution system?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (कC)

इससे अतितापन, वोल्टता पतन और शक्ति हानियों में वृद्धि होती है
It causes overheating, voltage drop, and increased power losses

कम क्षमता वाले चालक का प्रतिरोध प्रवाहित धारा के लिए अधिक होता है, इसलिए I²R हानि बढ़ती है, चालक गर्म होता है, इन्सुलेशन खराब होता है और वोल्टेज ड्रॉप बढ़ता है।
An undersized conductor has higher resistance for the current it carries, so I²R losses rise, it overheats, insulation deteriorates and the voltage drop increases.
323.
घरेलू 3-फेज आपूर्ति तंत्र में केबलों के लिए सामान्यतः किस मानक ग्रेडिंग का उपयोग किया जाता है?
Which standard grading is generally used for cables in a domestic 3-phase supply system?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (अA)

ग्रेड I इंसुलेशन केबल
Grade I insulated cable

सही उत्तर: ग्रेड I इंसुलेशन केबल (आधिकारिक उत्तर कुंजी)।
Correct answer: Grade I insulated cable (official answer key).
324.
उच्च प्रतिक्रियाशील शक्ति माँग वाली शक्ति प्रणाली के परिणामस्वरूप _____ होगा।
A power system with a high reactive power demand will result in _____.
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (डD)

निम्न शक्ति गुणांक
low power factor

शक्ति गुणांक = P ÷ √(P² + Q²)। अधिक प्रतिघाती शक्ति Q से समान सक्रिय शक्ति के लिए आभासी शक्ति बढ़ती है, इसलिए शक्ति गुणांक कम हो जाता है।
Power factor = P ÷ √(P² + Q²). A high reactive power Q increases apparent power for the same active power, so the power factor becomes low.
325.
संतुलित 3-फेज प्रणाली में, लाइन-टु-लाइन वोल्टेज के बीच फेज कोण ___________ होते हैं।
In a balanced 3-phase system, the phase angles between the line-to-line voltages are ___________.
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (अA)

120°

संतुलित 3-फेज़ प्रणाली में तीनों लाइन वोल्टताएँ बराबर होती हैं और फेज़ वोल्टताओं की तरह एक-दूसरे से 120° पर होती हैं।
In a balanced 3-phase system the three line-to-line voltages are equal and 120° apart from each other, like the phase voltages.
326.
किसी विद्युत प्रणाली में भू-संपर्कण (earthing) के संदर्भ में, भू-प्रतिरोध पर सबसे अधिक प्रभाव _______ का पड़ता है।
In the context of earthing in an electrical system, _______ has the greatest impact on earth resistance.
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (अA)

मृदा की प्रतिरोधकता (soil resistivity)
soil resistivity

अर्थ प्रतिरोध मुख्यतः मिट्टी की प्रतिरोधकता पर निर्भर करता है, जो नमी, लवण और ताप से बदलती है। इलेक्ट्रोड की धातु और चालक की लंबाई का प्रभाव बहुत कम है।
Earth resistance depends mostly on soil resistivity, which varies with moisture, salts and temperature. Electrode material and conductor length have much smaller effect.
327.
शीर्षोपरि संचरण लाइन (overhead transmission line) खड़ी करने का सही क्रम चुनिए। 1. नींव का कार्य (Foundation work) 2. टावर खड़ा करना (Tower erection) 3. चालक तार खींचना (Conductor stringing) 4. विद्युतरोधी लगाना (Insulator installation)
Choose the correct sequence for erecting an overhead transmission line. 1. Foundation work 2. Tower erection 3. Conductor stringing 4. Insulator installation
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (कC)

नींव का कार्य, टावर खड़ा करना, विद्युतरोधी लगाना, चालक तार खींचना
Foundation work, Tower erection, Insulator installation, Conductor stringing

पहले टावरों की नींव बनती है, फिर टावर खड़े किए जाते हैं, क्रॉस-आर्म पर इन्सुलेटर लगाए जाते हैं और अंत में इन्सुलेटरों पर चालक खींचे जाते हैं।
Towers need foundations first, then towers are erected, insulators are hung on the cross-arms, and finally conductors are strung on the insulators.
328.
मुख्य वितरण बोर्डों में उच्च धारा प्रवाहित करने के लिए किस प्रकार के तार की अनुशंसा की जाती है?
Which type of wire is recommended for heavy current carrying in main distribution boards?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (अA)

एकल क्रोड तार (Single core wire)
Single core wire

मुख्य वितरण बोर्ड में भारी धारा बहती है, इसलिए बड़े अनुप्रस्थ काट वाले सिंगल कोर तार प्रयुक्त होते हैं; ट्विन फ्लेक्सिबल और बेल वायर केवल कम धारा के लिए हैं।
Main distribution boards carry heavy currents, so single-core cables of large cross-section are used; flexible twin wires and bell wires are for light currents only.
329.
निम्नलिखित में से कौन-सा उपकरण, उपकेंद्रों में प्रोत्कर्ष सुरक्षा (surge protection) प्रदान करता है?
Which of the following equipment provides surge protection in substations?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (बB)

तड़ित निरोधक (Lightning arrester)
Lightning arrester

लाइटनिंग (सर्ज) अरेस्टर तड़ित और स्विचिंग सर्ज को भूमि में भेजकर सबस्टेशन उपकरणों के इन्सुलेशन की रक्षा करता है।
A lightning (surge) arrester diverts lightning and switching surges to earth, protecting substation equipment insulation.
330.
BIS SP 46-2003 के अनुसार, तकनीकी ड्राइंग में छिपे हुए किनारों या पृष्ठों को निरूपित करने के लिए किस प्रकार की रेखा का उपयोग किया जाता है?
Which type of line is used to represent hidden edges or surfaces in a technical drawing, as per BIS SP 46-2003?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (कC)

असतत (dashed) पतली रेखा
Dashed thin line

BIS SP 46 के अनुसार छिपे किनारे व रूपरेखा डैश्ड पतली रेखा से दिखाए जाते हैं; सतत मोटी रेखा दृश्य रूपरेखा और चेन पतली रेखा केंद्र रेखा दर्शाती है।
As per BIS SP 46, hidden edges and outlines are drawn with a dashed thin line; continuous thick lines show visible outlines and chain thin lines show centre lines.
331.
शीर्षोपरि संचरण लाइनों (overhead transmission lines) में, विद्युतरोधकों (insulators) का उपयोग किसलिए किया जाता है:
In overhead transmission lines, insulators are used to:
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (अA)

भूमि में क्षरण धारा (leakage current) को रोकने के लिए
Prevent leakage current to earth

इन्सुलेटर टावरों पर चालकों को सहारा देते हैं और विद्युत रूप से अलग रखते हैं, जिससे टावर के रास्ते पृथ्वी में लीकेज धारा नहीं जाती।
Insulators support the line conductors on towers and isolate them electrically, preventing leakage current from flowing to earth through the tower.
332.
एक तीन-कला (3-phase) संतुलित प्रणाली में, यदि भार पूर्णतः प्रतिरोधी है, तो लाइन धारा ___________ होती है।
In a three-phase, balanced system, if the load is purely resistive, the line current is ___________.
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (डD)

लाइन वोल्टता के साथ समान कला में
in phase with the line voltage

सही उत्तर: लाइन वोल्टता के साथ समान कला में (आधिकारिक उत्तर कुंजी)।
Correct answer: in phase with the line voltage (official answer key).
333.
विद्युत नेटवर्कों में किस स्थिति में AC संचरण की तुलना में DC संचरण को प्राथमिकता दी जाती है?
In which situation is DC transmission preferred over AC transmission in power networks?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (कC)

बहुत लंबी दूरी की जलमग्न केबलों (underwater cables) के लिए
For very long-distance underwater cables

लंबी AC समुद्री केबलों में बड़ी धारितीय चार्जिंग धारा बहती है; HVDC में यह धारा नहीं होती, इसलिए बहुत लंबे जलमग्न लिंक के लिए यह पसंद किया जाता है।
Long AC submarine cables suffer large capacitive charging current; HVDC has no such current, so it is preferred for very long underwater links.
334.
3-फेज, संतुलित प्रणाली में, यदि लोड पूर्णतया प्रतिरोधी है, तो लाइन धारा, ___________ ।
In a 3-phase balanced system, if the load is purely resistive, the line current is ___________.
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (कC)

लाइन वोल्टेज के साथ फेज में होती है
in phase with the line voltage

सही उत्तर: लाइन वोल्टेज के साथ फेज में होती है (आधिकारिक उत्तर कुंजी)।
Correct answer: in phase with the line voltage (official answer key).
335.
त्रि-फेज, चार-तार विद्युत वितरण प्रणाली में, चार-पोल वाले लघु परिपथ वियोजक (Miniature Circuit Breaker, MCB) का चौथा पोल सामान्यतः किस चालक को स्विच करने और सुरक्षित रखने के लिए उपयोग किया जाता है?
In a three-phase, four-wire electrical distribution system, the fourth pole of a four-pole Miniature Circuit Breaker (MCB) is generally used for switching and protecting which conductor?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (कC)

उदासीन चालक (Neutral conductor)
Neutral conductor

4-पोल MCB तीनों फेज़ के साथ न्यूट्रल चालक को भी एक साथ स्विच करता है। अर्थ चालक को कभी स्विच या खंडित नहीं किया जाता।
A 4-pole MCB switches the three phases plus the neutral conductor together. The earth conductor must never be switched or broken.
336.
शिरोपरि पारेषण लाइनों में, इंसुलेटर का उपयोग किसलिए किया जाता है?
In overhead transmission lines, what are insulators used for?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (अA)

भूमि पर क्षरण धारा को रोकने के लिए
To prevent leakage current to the ground

इन्सुलेटर चालकों को टावरों पर थामते हैं और उन्हें अलग रखते हैं, ताकि धारा टावर से होकर भूमि में लीक न हो।
Insulators hold the conductors on the towers and isolate them so that current does not leak to the ground through the tower.
337.
विद्युत नेटवर्क में किस स्थि ति में AC ट्रांसमिशन की तुलना में DC ट्रांसमिशन को प्राथमिकता दी जाती है?
In which situation is DC transmission preferred over AC transmission in electrical networks?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (कC)

बहुत लंबी दूरी के जलमग्न केबलों के लिए
For very long-distance submarine cables

बहुत लंबी लाइनों और समुद्री (सबमरीन) केबल के लिए HVDC बेहतर है, क्योंकि इसमें केबल की चार्जिंग (धारिता) धारा की समस्या नहीं होती और लंबी दूरी पर हानि कम होती है। छोटी लाइनों व वितरण में AC प्रयुक्त होता है।
HVDC is preferred for very long lines and submarine cables: it has no charging (capacitive) current problem and lower losses over long distances. Short lines and distribution use AC.
338.
भूमिगत केबलों में प्री-मोल्डेड जोड़ (pre-molded joint) का उद्देश्य क्या है?
What is the purpose of a pre-molded joint in underground cables?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (कC)

दो या अधिक केबलों को सुरक्षित रूप से जोड़ना
To securely connect two or more cables

प्री-मोल्डेड जॉइंट फैक्ट्री में बना इन्सुलेटिंग ढाँचा है जो जुड़े चालकों पर चढ़ाकर दो या अधिक केबलों को मज़बूती से जोड़ता है। उपकरण के सिरे पर टर्मिनेशन प्रयुक्त होता है।
A pre-moulded joint is a factory-made insulating body slipped over the jointed conductors to connect two or more cable lengths securely. Terminations are used at equipment ends.
339.
किसी डेल्टा-संयोजित 3-फेज प्रणाली में, लाइन वोल्टता और फेज वोल्टता के बीच क्या संबंध होता है?
In a delta-connected 3-phase system, what is the relationship between the line voltage and the phase voltage?
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उत्तरAnswer: (बB)

लाइन वोल्टता, फेज वोल्टता के बराबर होती है
The line voltage is equal to the phase voltage

डेल्टा संयोजन में प्रत्येक फेज़ वाइंडिंग सीधे दो लाइनों के बीच जुड़ी होती है, अतः लाइन वोल्टेज = फेज़ वोल्टेज, जबकि लाइन धारा = √3 × फेज़ धारा।
In delta connection each phase winding is connected directly between two lines, so line voltage = phase voltage, while line current = √3 × phase current.
340.
कौन-सा आशोधन, आपूर्ति दाब या स्ट्रोक की लंबाई को परिवर्तित किए बिना, वातिल प्रवर्तक के बल उत्पादन को कम करेगा?
Which modification will reduce the force output of a pneumatic actuator without changing the supply pressure or the stroke length?
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उत्तरAnswer: (बB)

पिस्टन का व्यास कम करना
Reducing the piston diameter

एक्चुएटर का बल = दाब × पिस्टन क्षेत्रफल। दाब स्थिर रहने पर पिस्टन व्यास घटाने से क्षेत्रफल और इसलिए बल घटता है; स्ट्रोक लंबाई या माउंटिंग से बल नहीं बदलता।
Actuator force = pressure × piston area. At constant pressure, reducing the piston diameter reduces the area and hence the force; stroke length and mounting do not change force.
341.
'π (पाई) मॉडल' या 'T मॉडल' का उपयोग सामान्यतः किस प्रकार की पारेषण लाइन को निरूपित करने के लिए किया जाता है?
The ‘π (Pi) Model’ or the ‘T Model’ is commonly used to represent which type of transmission line?
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उत्तरAnswer: (अA)

मध्यम पारेषण लाइन (80 km से 160 km)
Medium transmission line (80 km to 160 km)

मध्यम संचरण लाइनों (लगभग 80 से 160 km) का विश्लेषण नॉमिनल π या T मॉडल से होता है; लघु लाइनों में धारिता नगण्य मानी जाती है और लंबी लाइनों में वितरित प्राचल लेने पड़ते हैं।
Medium transmission lines (about 80 to 160 km) are analysed with lumped nominal π or T models; short lines ignore capacitance and long lines need distributed parameters.
342.
विद्युत प्रणाली में भू-संपर्कन के संदर्भ में, _______ का भू-प्रतिरोध पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है।
In the context of earthing in an electrical system, _______ has the greatest effect on earth resistance.
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उत्तरAnswer: (डD)

मृदा प्रतिरोधकता
soil resistivity

अर्थ प्रतिरोध मुख्य रूप से आसपास की मिट्टी की प्रतिरोधकता पर निर्भर करता है, जो उसके प्रकार, नमी और लवणों से तय होती है। इसीलिए मिट्टी में नमक व कोयला डालकर उसे नम रखा जाता है।
Earth resistance is governed mainly by the resistivity of the surrounding soil, which depends on its type, moisture and salts. That is why soil is treated with salt and charcoal and kept moist.
343.
भू-संपर्कन प्रणाली में भू-प्रतिरोध को कम करने के लिए निम्न में से किस विधि का उपयोग किया जाता है?
Which of the following methods is used to reduce earth resistance in an earthing system?
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उत्तरAnswer: (अA)

भू-संपर्कन-इलेक्ट्रोड की गहराई बढ़ाना
Increasing the depth of the earthing electrode

अर्थ इलेक्ट्रोड को अधिक गहराई पर लगाने से वह नम और अधिक चालक मिट्टी के संपर्क में आता है, जिससे भू-प्रतिरोध घटता है। नमक और चारकोल डालने से भी यह घटता है।
Installing the earth electrode deeper brings it into contact with moist, more conductive soil, so the earth resistance falls. Adding salt and charcoal also lowers it.
344.
सभी ऐलुमिनियम चालक (AAC) की तुलना में सभी ऐलुमिनियम मिश्रातु चालक (AAAC) के मुख्य लाभों में से एक है:
One of the main advantages of AAAC (All Aluminium Alloy Conductor) over AAC (All Aluminium Conductor) is:
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उत्तरAnswer: (कC)

उत्पादन लागत में कमी
reduced cost of production

सही उत्तर: उत्पादन लागत में कमी (आधिकारिक उत्तर कुंजी)।
Correct answer: reduced cost of production (official answer key).
345.
‘π (Pi) मॉडल’ या ‘T मॉडल’ प्रायः किस प्रकार की पारेषण लाइन को निरूपित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है?
'π (Pi) model' or 'T model' is mostly used to represent which type of transmission line?
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उत्तरAnswer: (कC)

मध्यम पारेषण लाइन (80 km से 160 km)
Medium transmission line (80 km to 160 km)

मध्यम संचरण लाइनों (लगभग 80 से 160 km) का विश्लेषण नॉमिनल π या T मॉडल से होता है; लघु लाइनों में धारिता नगण्य मानी जाती है और लंबी लाइनों में वितरित प्राचल लेने पड़ते हैं।
Medium transmission lines (about 80 to 160 km) are analysed with lumped nominal π or T models; short lines ignore capacitance and long lines need distributed parameters.
346.
एक 3-फेज, 10 kV वितरण लाइन, पश्‍चगामी 0.8 शक्ति गुणक वाले लोड को शक्ति प्रदान करती है। यदि धारा 50 A है, और 400 m लाइन के लिए प्रति km लोड प्रतिरोध और प्रतिघात क्रमशः 0.15 Ω और 0.2 Ω हैं, तो प्रति फेज लगभग वोल्टता पात (V/फेज में) ज्ञात कीजिए।
A 3-phase, 10 kV distribution line supplies a load of 0.8 lagging power factor. If the current is 50 A, and the load resistance and reactance per km for a 400 m line are 0.15 Ω and 0.2 Ω respectively, find the approximate voltage drop per phase (in V/phase).
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उत्तरAnswer: (डD)

4.8 + j1.4

0.4 km के लिए: R = 0.15 × 0.4 = 0.06 Ω, X = 0.2 × 0.4 = 0.08 Ω। I = 50(0.8 − j0.6) = 40 − j30 A। ड्रॉप = (40 − j30)(0.06 + j0.08) = 2.4 + j3.2 − j1.8 + 2.4। अतः ड्रॉप 4.8 + j1.4 V/फेज है।
For 0.4 km: R = 0.15 × 0.4 = 0.06 Ω, X = 0.2 × 0.4 = 0.08 Ω. I = 50(0.8 − j0.6) = 40 − j30 A. Drop = (40 − j30)(0.06 + j0.08) = 2.4 + j3.2 − j1.8 + 2.4. So the drop is 4.8 + j1.4 V/phase.
347.
एक लीवर-चालित संपीडित्र सेवा उपकरण (प्रथम श्रेणी का उत्तोलक) में, यदि आयास भुजा की लंबाई को अपरिवर्ती रखते हुए लोड भुजा की लंबाई कम कर दी जाती है, तो इसके यांत्रिक लाभ पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
In a lever-operated compressor service tool (a first-class lever), if the length of the load arm is reduced while the length of the effort arm is kept constant, what will be the effect on its mechanical advantage?
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उत्तरAnswer: (अA)

यांत्रिक लाभ बढ़ जाता है
The mechanical advantage increases

लीवर का यांत्रिक लाभ = आयास भुजा ÷ भार भुजा। आयास भुजा स्थिर रखकर भार भुजा घटाने से अनुपात बढ़ता है, अतः यांत्रिक लाभ बढ़ता है।
Mechanical advantage of a lever = effort arm ÷ load arm. Keeping the effort arm fixed and shortening the load arm makes the ratio larger, so the mechanical advantage increases.
348.
घरेलू तीन-फेज आपूर्ति प्रणाली में केबलों के लिए सामान्यतः किस मानक ग्रेडिंग का उपयोग किया जाता है?
Which standard grading is typically used for cables in a domestic three-phase supply system?
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उत्तरAnswer: (डD)

ग्रेड I विद्युतरोधन केबल
Grade I insulation cable

सही उत्तर: ग्रेड I विद्युतरोधन केबल (आधिकारिक उत्तर कुंजी)।
Correct answer: Grade I insulation cable (official answer key).
349.
भूमिगत केबल में, इन्सुलेशन के ऊपर धात्वि क आवरण क्यों प्रदान किया जाता है?
In an underground cable, why is a metallic sheath provided over the insulation?
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उत्तरAnswer: (बB)

केबल को मृदा में नमी और क्षयकारी तरल से बचाने के लिए
To protect the cable from moisture and corrosive liquids in the soil

इन्सुलेशन पर धात्विक (सीसा या एल्युमिनियम) आवरण मिट्टी की नमी, गैसों और संक्षारक द्रवों को अंदर आने से रोकता है; यांत्रिक सुरक्षा आर्मरिंग देती है।
The metallic (lead or aluminium) sheath over the insulation keeps out moisture, gases and corrosive liquids in the soil that would damage the insulation; armouring gives mechanical protection.
350.
शिरोपरि पारेषण लाइन स्थापित करने के लिए सही अनुक्रम का चयन कीजिए। 1. नींव कार्य (Foundation work) 2. टावर खड़ा करना (Tower erection) 3. चालक स्ट् रिंगिंग (Conductor stringing) 4. इंसुलेटर संस्थापन (Insulator installation)
Select the correct sequence for erecting an overhead transmission line. 1. Foundation work 2. Tower erection 3. Conductor stringing 4. Insulator installation
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उत्तरAnswer: (अA)

नींव कार्य, टावर खड़ा करना, इंसुलेटर संस्थापन, चालक स्ट् रिंगिंग
Foundation work, Tower erection, Insulator installation, Conductor stringing

टावर के लिए पहले नींव बनती है; फिर टावर खड़ा किया जाता है, क्रॉस-आर्म पर इन्सुलेटर लगाए जाते हैं और अंत में इन्सुलेटर पर कंडक्टर खींचे जाते हैं।
Towers need foundations first; then the tower is erected, insulators are fitted on the cross-arms, and finally the conductors are strung on the insulators.
351.
भूमिगत केबल में, इन्सुलेशन के ऊपर धात्विक आवरण (metallic sheath) क्यों लगाया जाता है?
In an underground cable, why is a metallic sheath provided over the insulation?
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उत्तरAnswer: (कC)

केबल को मिट्टी में मौजूद नमी और हानिकारक द्रवों से बचाने के लिए
To protect the cable from moisture and damaging liquids in the soil

इन्सुलेशन पर सीसे या एल्युमिनियम का धात्विक आवरण उसे मिट्टी की नमी और हानिकारक द्रवों या गैसों से बचाता है; यांत्रिक सुरक्षा आर्मरिंग से मिलती है।
A metallic sheath of lead or aluminium over the insulation protects it from moisture and damaging liquids or gases in the soil; mechanical protection is given by armouring.
352.
न्यूट्रल शिफ्ट (neutral shift) वाले 3-फेज (three-phase) स्टार-कनेक्टेड सिस्टम में, समस्या को कैसे ठीक किया जा सकता है?
In a 3-phase star-connected system with neutral shift, how can the problem be corrected?
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उत्तरAnswer: (अA)

तीनों फेजों के बीच लोड को संतुलित करके
By balancing the load among the three phases

स्टार प्रणाली में न्यूट्रल शिफ्ट असंतुलित फेज़ भार (अक्सर कमज़ोर या खुले न्यूट्रल के साथ) के कारण होता है; तीनों फेज़ों में भार संतुलित करने से न्यूट्रल पुनः शून्य विभव पर आ जाता है।
Neutral shift in a star system occurs because of unbalanced phase loads (often with a weak or open neutral); balancing the load among the three phases brings the neutral back to zero potential.
353.
घूर्णी क्षेत्र प्रकार के प्रत्यावर्तित्र का उपयोग सामान्यतः ___________ तक की रेटिंग के लिए किया जाता है।
Rotating field type alternator is generally used for rating of up to _______.
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उत्तरAnswer: (अA)

1000 MVA

घूर्णी आर्मेचर अल्टरनेटर केवल छोटी रेटिंग तक सीमित हैं; लगभग 1000 MVA तक के लगभग सभी बड़े अल्टरनेटर घूर्णी क्षेत्र (रोटेटिंग फील्ड) प्रकार के होते हैं।
Rotating armature alternators are limited to small ratings; almost all large alternators, up to about 1000 MVA, are of the rotating field type.
354.
विद्युत केबलों में परिरक्षण (shielding) का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?
What is the primary purpose of shielding in electrical cables?
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उत्तरAnswer: (बB)

केबल को बाह्य वैद्युतचुंबकीय व्यतिकरण से बचाना
To protect the cable from external electromagnetic interference

चालकों के चारों ओर शील्ड (ब्रेड या फॉयल) बाहरी विद्युतचुंबकीय व्यतिकरण को रोकती है और केबल से उत्सर्जन भी घटाती है; यह धारा या वोल्टेज क्षमता नहीं बढ़ाती।
A shield (braid or foil) around the conductors blocks external electromagnetic interference and also limits emission from the cable; it does not raise current or voltage rating.
355.
C में, स् ट्रिंग (string) की लंबाई ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस फ़ंक्शन का उपयोग किया जाता है?
Which of the following functions is used to find the length of a string in C?
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उत्तरAnswer: (बB)

strlen()

string.h में घोषित strlen() नल कैरेक्टर '\0' से पहले के अक्षरों की संख्या देता है। sizeof बाइट में भंडारण आकार देता है जिसमें '\0' भी शामिल होता है।
strlen(), declared in string.h, returns the number of characters in a string before the null character '\0'. sizeof gives the storage size in bytes, which includes the '\0'.
356.
भूमिगत केबलों में केबल शीथ कंटिन्यूटी टेस्ट (Cable Sheath Continuity Test) का उद्देश्य क्या है?
What is the purpose of the Cable Sheath Continuity Test in underground cables?
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उत्तरAnswer: (कC)

यह जाँचना कि धात्विक आवरण (sheath) या कवच (armour) सतत है या नहीं
To check if the metallic sheath or armor is continuous

शीथ निरंतरता परीक्षण यह जाँचता है कि केबल और जोड़ों में धात्विक शीथ या आर्मर विद्युत रूप से निरंतर है, ताकि वह अर्थ फॉल्ट के लिए विश्वसनीय वापसी पथ बने।
The sheath continuity test checks that the metallic sheath or armour is electrically continuous along the cable and joints, so it can serve as a reliable earth-fault return path.
357.
वोल्टता स्तरों को बदले बिना दोषों को अलग करके नेटवर्क की विश्वसनीयता में वृद्धि करने के लिए उच्च वोल्टता ट्रांसमिशन लाइन पर किस प्रकार के सबस्टेशन को रणनीतिक रूप से संस्थापित किया जाएगा?
Which type of substation would be strategically installed on a high-voltage transmission line to improve network reliability by isolating faults without changing voltage levels?
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उत्तरAnswer: (डD)

स्वि चन सबस्टेशन (Switching substation)
Switching substation

स्विचिंग सबस्टेशन में ट्रांसफॉर्मर नहीं होते; इसमें केवल ब्रेकर और आइसोलेटर होते हैं जो लाइनों को जोड़ते-अलग करते हैं और वोल्टेज बदले बिना फॉल्ट को अलग करते हैं।
A switching substation has no transformers; it only has breakers and isolators to switch and sectionalise lines, isolating faults without changing the voltage level.
358.
3-फेज, चार-तार विद्युत वितरण तंत्र में, चार-ध्रुवीय लघु परिपथ विच्छेदक (MCB) का चौथा ध्रुव सामान्यतः किस चालक को स्वि च करने और उसकी सुरक्षा करने के लिए उपयोग किया जाता है?
In a 3-phase, four-wire electrical distribution system, the fourth pole of a four-pole Miniature Circuit Breaker (MCB) is generally used to switch and protect which conductor?
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उत्तरAnswer: (कC)

उदासीन चालक
Neutral conductor

4-पोल MCB तीनों फेज़ के साथ न्यूट्रल चालक को भी स्विच करता है, ताकि फेज़ के साथ न्यूट्रल भी अलग हो जाए। अर्थ चालक को कभी स्विच नहीं किया जाता।
A 4-pole MCB switches the three phases plus the neutral conductor, so the neutral is isolated along with the phases. The earth conductor is never switched.
359.
यदि त्रि-कला प्रणाली का शक्ति गुणांक 0.8 है तथा आभासी शक्ति 10 kVA है, तो सक्रिय शक्ति क्या होगी?
If the power factor of a three-phase system is 0.8, and the apparent power is 10 kVA, then what is the active power?
उत्तर व स्पष्टीकरण देखेंShow answer and explanation

उत्तरAnswer: (अA)

8 kW

सक्रिय शक्ति P = आभासी शक्ति × शक्ति गुणांक। P = 10 × 0.8 = 8। अतः उत्तर 8 kW है।
Active power P = apparent power × power factor. P = 10 × 0.8 = 8. So the answer is 8 kW.
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