Претварање ампера у вати: правила и практични примери претварања јединица напона и струје

Колико вати је у амперу, како претворити ампере у ватове и киловате

Претворите колико ампера кв онлајн. Калкулатор конверзије струје ампера у ват

Претварање ампера у вати: правила и практични примери претварања јединица напона и струје

Снага у електричном колу је енергија коју троши оптерећење из извора у јединици времена, што показује стопу његове потрошње. јединица мере Ватт . Тренутна снага приказује количину енергије која је прошла током времена, односно показује брзину проласка. мерено у ампера . А напон тока електричне струје (разлика потенцијала између две тачке) мери се у волтима. Јачина струје је директно пропорционална напону.

Да бисте независно израчунали однос Ампер/Ват или В/А, потребно је да користите добро познати Охмов закон. Снага је нумерички једнака производу струје која тече кроз оптерећење и напона који се на њега примењује. Одређује се једном од три једнакости: П = И * У = Р * И² \у003д У² / Р.

Због тога, да бисте одредили снагу извора потрошње енергије, када је позната јачина струје у мрежи, потребно је да користите формулу: В (вати) \у003д А (амп) к И (волти).

А да би се извршила обрнута конверзија, потребно је претворити снагу у ватима у снагу потрошње струје у амперима: ват / волт.

Када имамо посла са 3-фазном мрежом, такође ћемо морати да узмемо у обзир коефицијент 1,73 за јачину струје у свакој фази.

Колико вати у 1 амперу и амперима у ватима?

Претварање ампера у вати: правила и практични примери претварања јединица напона и струје

  • Да бисте претворили вате у ампере са наизменичним или једносмерним напоном, потребна вам је формула:
  • И = П / У, где
  • И је снага струје у амперима; П - снага у ватима; У - напон у волтима, ако је мрежа трофазна, онда И \у003д П / (√3кУ), пошто морате узети у обзир напон у свакој од фаза.
  • Квадратни корен од три је приближно 1,73.

То јест, у једном вату 4,5 мАм (1А = 1000мАм) на напону од 220 волти и 0,083 Ам на 12 волти.

Када је потребно претворити струју у снагу (сазнајте колико вати је у 1 амперу), примените формулу:

П = И * У или П = √3 * И * У ако се прорачуни врше у 3-фазној мрежи од 380 В.

Дакле, ако имамо посла са аутомобилском мрежом од 12 волти, онда је 1 ампер 12 вати, ау кућној електричној мрежи од 220 В таква струја ће бити у електричном апарату снаге 220 В (0,22 кВ). У индустријској опреми напајаној од 380 волти, чак 657 вати.

Снага електричних апарата за домаћинство

Електрични апарати за домаћинство обично имају називну снагу.Неке лампе ограничавају снагу сијалица које се могу користити у њима, на пример, не више од 60 вати. То је зато што сијалице веће снаге стварају много топлоте и држач сијалице може да се оштети. А сама лампа на високој температури у лампи неће дуго трајати. Ово је углавном проблем са лампама са жарном нити. ЛЕД, флуоресцентне и друге сијалице генерално раде са нижом снагом при истој осветљености и ако се користе у светиљкама дизајнираним за сијалице са жарном нити, нема проблема са снагом.

Што је већа снага електричног уређаја, већа је потрошња енергије и трошкови коришћења уређаја. Због тога произвођачи стално побољшавају електричне уређаје и лампе. Светлосни ток сијалица, мерен у луменима, зависи од снаге, али и од врсте сијалица. Што је већи светлосни ток лампе, то је њена светлост светлија. За људе је важна висока осветљеност, а не снага коју троши лама, тако да су у последње време све популарније алтернативе лампама са жарном нити. Испод су примери типова лампи, њихова снага и светлосни ток који стварају.

Претворите вати (В) у ампере (А).

Претварање ампера у киловате (монофазна мрежа 220В)

На пример, узмите једнополни прекидач, чија је називна струја 16А. Оне. кроз машину не би требало да тече струја више од 16А. Да бисте одредили максималну могућу снагу коју машина може да издржи, морате користити формулу:

П = У*И

где је: П - снага, В (ват);

У - напон, В (волт);

И - јачина струје, А (ампер).

Замените познате вредности у формулу и добијте следеће:

П = 220В * 16А = 3520В

Снага је испала у ватима Превели смо вредност у киловате, поделили 3520В са 1000 и добили смо 3,52кВ (киловата). Оне. укупна снага свих потрошача које ће напајати машина снаге 16А не би требало да прелази 3,52 кВ.

Претварање киловата у ампере (монофазна мрежа 220В)

Мора се знати снага свих потрошача:

Веш машина 2400 В, Сплит систем 2,3 кВ, микроталасна пећница 750 В. Сада морамо да претворимо све вредности у један индикатор, односно претворимо кВ у ватове. 1 кВ = 1000 В, респективно, Сплит систем 2,3 кВ * 1000 = 2300 В. Хајде да сумирамо све вредности:

2400В+2300В+750В=5450В

Да бисмо пронашли јачину струје, снаге 5450В при мрежном напону од 220В, користимо формулу снаге П \у003д У * И. Хајде да трансформишемо формулу и добијемо:

И \у003д П / У \у003д 5450В / 220В ≈ 24,77А

Видимо да називна струја изабране машине мора бити најмање ова вредност.

Преводимо ампере у киловате (трофазна мрежа 380В)

За одређивање потрошње енергије у трофазној мрежи користи се следећа формула:

П = √3*У*И

где је: П - снага, В (ват);

У - напон, В (волт);

И - јачина струје, А (ампер);

Неопходно је одредити снагу коју може да издржи трофазни прекидач са називном струјом од 32А. Замените познате вредности у формулу и добијете:

П = √3*380В*32А ≈ 21061В

Вате претварамо у киловате тако што поделимо 21061В са 1000 и добијамо да је снага приближно 21кВ. Оне. трофазна машина за 32А може да издржи оптерећење снаге 21кВ

Преводимо киловате у ампере (трофазна мрежа 380В)

Струја машине је одређена следећим изразом:

И = П/(√3*У)

Позната је снага трофазног потрошача, а то је 5 кВ. Снага у ватима биће 5кВ * 1000 = 5000В.Одредите јачину струје:

Прочитајте такође:  УВ лампа за кућну употребу: врсте, како одабрати који је произвођач бољи

И \у003д 5000В / (√3 * 380) ≈ 7,6 А.

Видимо да је за потрошача снаге 5 кВ погодан прекидач од 10А.

Волт ампер

Претварање ампера у вати: правила и практични примери претварања јединица напона и струје

Почетна > Теорија > Волт Амп

Многи су видели ознаку у облику В * А или волт ампера на електричним уређајима. Шта је то и како правилно претворити волт ампере у ват, сазнаћемо у наставку.

Најједноставнији пример превода

На основу ознаке можемо разликовати:

На ВА уређајима, као снага, може се изразити и руским словима, на пример, 100 В * А.

Белешка

Дакле, шта је волт ампер? Ово је напон помножен струјом, што указује на снагу.

Многи су навикли да примећују да се ВА снага обично сматра ватима, киловатима и тако даље, а у овој формули су видљиви волтампери. Ово се објашњава чињеницом да ова сила има неколико концепата. Она се дешава:

  • Активан (П);
  • Реактиван (К);
  • Пун (С).

Вати се користе за изражавање активне снаге, варови се користе за изражавање реактивне снаге. Волт-ампери су релевантни за означавање укупне силе. По правилу, таква мерења се налазе у круговима наизменичне струје, односно увек премашују очитавања активних и реактивних. Једном речју, пуна снага ће увек бити већа од активне снаге. Хајде да анализирамо концепт ВА снаге на примеру.

Снага је када се обавља одређени активни (корисни) рад, на пример, лопатице вентилатора се ротирају због електромотора.

Ако узмемо за пример кућне апарате, он ће трошити око 90 вати.

Међутим, за рад самог електромотора потребна је помоћна енергија - реактивна, због чега се ствара магнетни флукс, а све електронске компоненте раде.

Да бисте разумели како да претворите ВА у ВТ, размотрите пример техничких карактеристика таквог уређаја као непрекидног напајања (УПС). За ово је корисно упутство за употребу уређаја. Треба схватити да напајања имају губитке, и то прилично значајне, достижући 30%.

Хајде да погледамо превод користећи УПС као пример

Редослед изгледа овако:

  • У упутствима, где су наведене техничке карактеристике УПС-а, налазимо назнаке колико енергије он троши. По правилу, произвођач наводи ове податке у волтамперима. Број означава колико уређај може да потроши из мреже (пуна снага). Узмимо 1500 ВА као пример;
  • Сада је одређена ефикасност уређаја. Овде, да бисте компетентно направили превод, морате знати квалитет УПС-а и колико опреме је на њега повезано. Ниво ефикасности може варирати између 60-90%. На пример, ако УПС ради заједно са штампачем, монитором и другом опремом, онда га пренесите и добијете 65% (0,65). У случају рачунара и канцеларијске опреме, вредност унутар 0,6-0,7 се сматра нормалном;
  • Да бисте претворили ампере у ватове, потребно је да сазнате снагу УПС-а, за који постоји следећа формула:

Б \у003д ВА * ефикасност.

Слово Б означава активну снагу (В), ВА је потрошња у волтамперима (наведена у упутству за употребу). На основу примера који се разматра, прорачун ће бити следећи:

1500*0,65 = 975 (В).

Ова цифра ће бити активна потрошња енергије УПС-а. Можда ће вам требати калкулатор да бисте олакшали бројање.

Важно! Активна сила не може бити већа од укупне.Међутим, у случају лампе са жарном нити, очитавања снаге ће бити идентична. Дакле, није тешко исправно претворити ВА у В - довољно је знати техничке карактеристике уређаја и једноставну формулу

Колико волти уређај троши, по правилу, наведено је у упутствима за њега.

Дакле, исправно претварање ВА у В није тешко - довољно је знати техничке карактеристике уређаја и једноставну формулу. Колико волти уређај троши, по правилу, наведено је у упутствима за њега.

Правила превођења

Често проучавајући упутства приложена неким уређајима, можете видети ознаку снаге у волт-амперима. Стручњаци знају разлику између вати (В) и волт-ампера (ВА), али у пракси ове количине значе исто, тако да овде ништа не треба претварати. Али кВ / х и киловати су различити концепти и ни у ком случају их не треба мешати.

Да бисте показали како изразити електричну снагу у смислу струје, потребно је да користите следеће алате:

тестер;
стезаљке;
електрични приручник;
калкулатор.

Приликом претварања ампера у кВ користи се следећи алгоритам:

  1. Узмите тестер напона и измерите напон у електричном колу.
  2. Користећи тастере за мерење струје, измерите јачину струје.
  3. Поново израчунајте користећи формулу за једносмерни или наизменични напон.

Као резултат, снага се добија у ватима. Да бисте их претворили у киловате, поделите резултат са 1000.

Једнофазно електрично коло

Већина кућних апарата је дизајнирана за једнофазно коло (220 В). Оптерећење се овде мери у киловатима, а ознака АБ садржи ампере.

Да се ​​не бисте бавили прорачунима, при избору машине можете користити табелу ампер-ват.Већ постоје готови параметри добијени извођењем превода у складу са свим правилима

Кључ за превод у овом случају је Омов закон који каже да је П, тј. снага, једнака И (струја) пута У (напон). Сазнајте више о прорачунима снаге, струје и напона и однос ових величина о којима смо говорили у овом чланку.

Из овога следи:

кВ = (1А к 1 В) / 10ᶾ

Али како то изгледа у пракси? Да бисмо разумели, погледајмо конкретан пример.

Рецимо, аутоматски осигурач на мерачу старог типа има снагу од 16 А. Да бисте одредили снагу уређаја који се истовремено могу безбедно прикључити на мрежу, потребно је извршити претворити ампере у киловате користећи горњу формулу.

Добијамо:

220 к 16 к 1 = 3520 В = 3,5 кВ

Иста формула конверзије важи и за једносмерну и за наизменичну струју, али важи само за активне потрошаче, као што су грејачи са жарном нити. Са капацитивним оптерећењем, фазни помак се нужно јавља између струје и напона.

Ово је фактор снаге или цос φ

Док се у присуству само активног оптерећења овај параметар узима као јединица, онда се код реактивног оптерећења мора узети у обзир

Ако је оптерећење мешовито, вредност параметра варира у опсегу од 0,85. Што је мања компонента реактивне снаге, мањи су губици и већи је фактор снаге. Из тог разлога, последњи параметар се тражи да се повећа. Произвођачи обично означавају вредност фактора снаге на етикети.

Прочитајте такође:  Како направити базен својим рукама: корак по корак упутства за изградњу

Трофазно електрично коло

У случају наизменичне струје у трофазној мрежи узима се вредност електричне струје једне фазе, па се помножи са напоном исте фазе. Оно што добијете се множи са косинусом пхи.

Повезивање потрошача може се извршити у једној од две опције - звезда и троугао. У првом случају, ово су 4 жице, од којих су 3 фазе, а једна је нула. У другом се користе три жице

Након израчунавања напона у свим фазама, добијени подаци се сабирају. Износ добијен као резултат ових радњи је снага електричне инсталације прикључене на трофазну мрежу.

Главне формуле су следеће:

Ват = √3 Амп к Волт или П = √3 к У к И

Амп = √3 к Волт или И = П / √3 к У

Требало би да имате концепт разлике између фазног и линеарног напона, као и између линеарних и фазних струја. У сваком случају, конверзија ампера у киловате се врши по истој формули. Изузетак је трокутна веза када се рачунају оптерећења повезана појединачно.

На кутијама или паковању најновијих модела електричних уређаја назначени су и струја и снага. Са овим подацима можемо сматрати решеним питање како брзо претворити ампере у киловате.

Специјалисти користе поверљиво правило за кола наизменичне струје: јачина струје се дели на два, ако је потребно грубо израчунати снагу у процесу одабира баласта. Они такође делују приликом израчунавања пречника проводника за таква кола.

Основна правила за претварање ампера у киловате у трофазним мрежама

У овом случају, основне формуле ће бити:

  1. За почетак, да бисте израчунали ват, морате знати да је Ват = √3 * Ампер * Волт. Ово резултира следећом формулом: П = √3*У*И.
  2. Да бисте правилно израчунали ампере, морате се нагнути ка следећим прорачунима:
    Амп \у003д Ват / (√3 * Волт), добијамо И = П / √3 * У

Претварање ампера у вати: правила и практични примери претварања јединица напона и струје

Можете узети у обзир пример са чајником, он се састоји у овоме: постоји одређена струја, она пролази кроз ожичење, а затим када чајник почне да ради са снагом од два киловата, а такође има променљиву електричну снагу од 220 волти . У овом случају морате користити следећу формулу:

И \у003д П / У \у003д 2000/220 \у003д 9 ампера.

Ако узмемо у обзир овај одговор, можемо рећи да је ово мала тензија. Приликом одабира кабла који ће се користити, потребно је правилно и интелигентно одабрати његов пресек. На пример, алуминијумски кабл може издржати много мања оптерећења, али бакарна жица истог попречног пресека може издржати двоструко веће оптерећење.

Стога, да бисте правилно израчунали и претворили ампере у киловате, потребно је придржавати се горе наведених индукованих формула. Такође треба да будете изузетно опрезни када радите са електричним уређајима како не бисте наштетили свом здрављу и не покварили овај уређај, који ће се користити у будућности.

Из школског курса физике сви знамо да се јачина електричне струје мери у амперима, а механичка, топлотна и електрична снага се мери у ватима. Ове физичке величине су међусобно повезане одређеним формулама, али пошто су то различити индикатори, немогуће их је једноставно узети и превести једну у другу. Да бисте то урадили, једна јединица мора бити изражена у терминима других.

Снага електричне струје (МЕТ) је количина рада обављеног у једној секунди. Количина електричне енергије која прође кроз попречни пресек кабла у једној секунди назива се јачина електричне струје. МЕТ је у овом случају директно пропорционална зависност разлике потенцијала, другим речима, напона и јачине струје у електричном колу.

Сада хајде да схватимо како су јачина електричне струје и снага повезани у различитим електричним колима.

Потребан нам је следећи сет алата:

  • калкулатор
  • електротехнички приручник
  • стега метар
  • мултиметар или сличан уређај.

Алгоритам за претварање А у кВ у пракси је следећи:

1. Меримо тестером напона у електричном колу.

2. Јачину струје меримо помоћу тастера за мерење струје.

3. Са константним напоном у колу, тренутна вредност се множи са параметрима напона мреже. Као резултат, добијамо снагу у ватима. Да бисте га претворили у киловате, поделите производ са 1000.

4. Код наизменичног напона једнофазног напајања, тренутна вредност се множи са мрежним напоном и са фактором снаге (косинус угла пхи). Као резултат тога, добићемо активни потрошени МЕТ у ватима. Слично, преводимо вредност у кВ.

5. Косинус угла између активног и пуног МЕТ у троуглу снаге једнак је односу првог према другом. Угао пхи је фазни помак између струје и напона. Настаје као резултат индуктивности. Код чисто отпорног оптерећења, на пример, у лампама са жарном нити или електричним грејачима, косинус пхи је једнак један. Са мешовитим оптерећењем, његове вредности варирају унутар 0,85. Фактор снаге увек тежи повећању, пошто што је мања реактивна компонента МЕТ-а, то су мањи губици.

6. Са наизменичним напоном у трофазној мрежи, параметри електричне струје једне фазе се множе са напоном ове фазе. Израчунати производ се затим множи фактором снаге. Слично, израчунава се МЕТ других фаза. Затим се све вредности сумирају.Са симетричним оптерећењем, укупан активни МЕТ фаза једнак је троструком производу косинуса угла пхи на фазну електричну струју и фазни напон.

Имајте на уму да је на већини модерних електричних уређаја већ назначена јачина струје и потрошени МЕТ. Ове параметре можете пронаћи на паковању, кућишту или у упутствима. Познавајући почетне податке, претварање ампера у киловате или ампера у киловате је питање неколико секунди.

За електрична кола са наизменичном струјом постоји неизговорено правило: да бисте добили приближну вредност снаге при израчунавању попречних пресека проводника и при избору опреме за покретање и управљање, потребно је да јачину струје поделите са два.

Повезивање снаге и струје у трофазну мрежу

Принцип израчунавања снаге и струје за трофазне мреже остаје исти. Главна разлика лежи у благој модернизацији формула за прорачун, што вам омогућава да у потпуности узмете у обзир карактеристике конструкције ове врсте ожичења.

Као основни однос традиционално се узима израз:

Ш \у003д 1,73 * У * И, (4)

где је У у овом случају линијски напон, тј. је У = 380 В.

Прочитајте такође:  Како уклонити буђ са дрвених површина: преглед најефикаснијих метода

Из израза (4) следи исплативост коришћења трофазних мрежа у оправданим случајевима: код оваквог дијаграма ожичења, тренутно оптерећење на појединачним жицама пада на корен од три пута уз истовремено троструко повећање снаге која се испоручује оптерећењу.

Да бисмо доказали последњу чињеницу, довољно је приметити да је 380/220 = 1,73, а узимајући у обзир први бројчани коефицијент добијамо 1,73 * 1,73 = 3.

Горе наведена правила за повезивање струје и снаге за трофазну мрежу су формулисана у следећем облику:

  • један кВ одговара потрошњи струје од 1,5 А;
  • један ампер одговара снази од 0,66 кВ.

Истичемо да је све наведено тачно у односу на случај спајања терета такозваном звездом, што се у пракси најчешће среће.

Претварање ампера у вати: правила и практични примери претварања јединица напона и струје

Могуће је и повезивање са троуглом, што мења правила израчунавања, али је прилично ретко и у овој ситуацији је препоручљиво контактирати специјалисте.

Која је разлика између ампера и киловата

Основна разлика између мерних јединица параметара електричне мреже, које су постављене у наслову овог одељка, јесте у томе што оне представљају бројчану меру различитих физичких величина.

У овом случају:

  • ампери (скраћеница А) показују јачину струје;
  • вати и киловати (скраћенице В и кВ, респективно) карактеришу активну (у ствари корисну) снагу.

У пракси се такође користи проширени опис снаге са њеним мерењем у волт-амперима и, сходно томе, киловолт-амперима, који се укратко називају ВА и кВА.

Они, за разлику од В и кВ, који описују активну снагу, означавају привидну снагу.

У ДЦ колима, привидна и активна снага су исте. Слично, у мрежи наизменичне струје са малим оптерећењем снаге, на инжењерском нивоу ригорозности, разлика између В (кВ) и ВА (кВА) се може занемарити, тј. раде само са прве две јединице.

За таква кола важи следећа једноставна релација:

В = У*И, (1)

где је В (активна) снага у ватима, У је напон у волтима, а И је струја у амперима.

Са повећањем снаге оптерећења на ниво од хиљаду вати и више за једносмерну струју, релација (1) се не мења, а за наизменичну струју је препоручљиво написати као:

В = У*И*цосφ, (2)

где је цосφ такозвани фактор снаге или једноставно „косинус пхи“, који показује ефикасност претварања електричне струје у активну снагу.

Физички, φ је угао између вектора наизменичне струје и напона или угао померања фазе између напона и струје.

Добар критеријум за потребу да се ова карактеристика узме у обзир су они случајеви када су ВА или кВА назначени уместо кВ у подацима о пасошу и/или на натписним плочицама електричних уређаја, углавном снажних, са потрошњом већом од 1 кВ .

Обично за кућне електричне уређаје са снажним електромоторима (машине за веш и судове, пумпе и слично) може се подесити цосφ = 0,85.

То значи да је 85% потрошене енергије корисно, а 15% формира такозвану реактивну снагу, која се континуирано преноси са мреже на оптерећење и назад све док се током ових прелаза не распрши у виду топлоте.

Истовремено, сама мрежа треба да буде дизајнирана посебно за пуну снагу, а не за корисну снагу. Да би се указала на ову чињеницу, то је назначено не у ватима, већ у волт-амперима.

Као јединица мере, вати (волт-ампери) су понекад премали, што доводи до бројева које је тешко визуелно уочити са великим бројем знакова. С обзиром на ову особину, у неким случајевима, снага је назначена у киловатима и киловолт-амперима.

За ове јединице важи следеће:

1000В = 1кВ и 1000ВА = 1кВА. (3).

Историја референце

Симбол Л, који се користи за индуктивност, усвојен је у част Емила Кристијановича Ленца (Хеинрицх Фриедрицх Емил Ленз), који је познат по свом доприносу проучавању електромагнетизма, и који је извео Ленцово правило о својствима индуковане струје.Јединица индуктивности је названа по Џозефу Хенрију, који је открио самоиндукцију. Сам термин индуктивност је сковао Оливер Хевисајд у фебруару 1886.

Међу научницима који су учествовали у истраживању својстава индуктивности и развоју њених различитих примена, потребно је поменути сер Хенрија Кевендиша, који је спроводио експерименте са електрицитетом; Мајкл Фарадеј, који је открио електромагнетну индукцију; Никола Тесла, који је познат по раду на електропреносним системима; Андре-Мари Ампере, који се сматра открићем теорије електромагнетизма; Густав Роберт Кирцххофф, који је истраживао електрична кола; Џејмс Кларк Максвел, који је проучавао електромагнетна поља и њихове конкретне примере: електрицитет, магнетизам и оптику; Хенри Рудолф Херц, који је доказао да електромагнетни таласи постоје; Алберт Абрахам Мајклсон и Роберт Ендруз Миликен. Наравно, сви ови научници су истраживали и друге проблеме који се овде не помињу.

Често постављана питања

  • Ако говоримо о аутомобилској мрежи, онда у једном амперу 12 вати при напону од 12В. У домаћинству напајања 220 волти, јачина струје од 1 ампера биће једнака снази потрошача при 220 вати, али ако говоримо о индустријској мрежи 380 Волт, онда 657 вати по амперу.

  • Колико вати снаге при 12 ампера потрошње струје зависиће од напона у мрежи са којом сам потрошач ради. Дакле, 12А може бити: 144 вата у 12В аутомобилској мрежи; 2640 вати у мрежи од 220 В; 7889 вати у мрежи 380 волти.

  • Тренутна снага потрошача снаге 220 вати ће се разликовати у зависности од мреже у којој ради.Може бити: 18А на напону од 12 волти, 1А ако је напон 220 волти, или 6А када се потрошња струје јавља у мрежи од 380 волти.

  • 5 ампера колико вати?

    Да бисте сазнали колико вати извор троши за 5 ампера, довољно је користити формулу П \у003д И * У. То јест, ако је потрошач повезан на аутомобилску мрежу у којој постоји само 12 волти, тада ће бити 5А 60В. Када се троши 5 ампера у мрежи од 220В, то значи да је снага потрошача 1100В. Када се у двофазној мрежи од 380В појави потрошња од пет ампера, снага извора је 3290 вати.

Оцена
Сајт о водоводу

Саветујемо вам да прочитате

Где напунити прах у машини за прање веша и колико праха сипати