характеристика, описание, принцип работы, ремонт, обслуживание
Предстоящая публикация предназначена опытным водителям, сменившим немало автомобилей. Сегодня двигатель с маркировкой MPI считается неким раритетом, вытесняемым более продвинутыми инновационными разработками. А в свое время такой силовой агрегат являлся новинкой передовых технологий.
Предлагаемая информация поможет лучше разобраться с устройством этого мотора, взвесить его недостатки и оценить достоинства. Также в настоящей статье можно найти подробное описание принципа работы сложного механизма с индексом MPI.
Чем хорош был двигатель MPI, воспоминания о достижениях в области автомобилестроения
Неким подтверждением известному высказыванию о том, что в нашем призрачном мире ничто не вечно, является постепенно пропадающая популярность силового агрегата с маркировкой MPI. В свое время он считался весьма удачной заменой карбюраторным двигателям, определенным новшеством современного автомобилестроения, передовой ступенью его развития.
Сегодня же большинство автолюбителей недоуменно переглядываются при упоминании аббревиатуры MPI, поскольку современникам более известны моторы TSI, FSI или появившийся в 2005 году BSE. Следует отметить, что последняя модель движка характеризуется отличной переносимостью отечественного топлива, чье качество оставляет желать лучшего.
В линейке инжекторных моторов рассматриваемый агрегат занимает достойное место, характеризуясь чрезвычайной практичностью, надежностью и безотказностью. Во время запуска в производство он считался передовой ступенькой отечественного автомобилестроения.
Чем запомнился водителям с немалым стажем инжекторный мотор MPI. Каковы особенности его принципа действия, в чем неоспоримые достоинства и досадные недоработки. Дальнейшая информация ответит на интересующие вопросы любознательных автолюбителей.
Принцип работы силовой установки MPI
Для начала необходимо объяснить несведущим читателям, что аббревиатура MPI обозначает двигатель внутреннего сгорания, каждому цилиндру которого соответствует отдельный инжектор. Гораздо чаще встречается название MPI DOHC. Здесь вторая часть наименования указывает на два распределительных вала с четырьмя клапанами.
Принцип действия основных механизмов, заставляющих функционировать двигатель MPI, достаточно прост. Тем не менее, он заслуживает отдельного рассмотрения.
Горючее поставляется одновременно из нескольких точек. Как упоминалось ранее, каждому цилиндру соответствует отдельный инжектор, а особый канал выпуска предназначается для подачи топлива. Многоточечное снабжение горючим характерно также и для мотора TSI, однако он отличается наличием наддува, который в рассматриваемом двигателе отсутствует.
Особый впускной коллектор является промежуточным звеном, куда под давлением в три атмосферы специальной помпой поставляется топливо. В нем происходит образование смеси бензина с воздухом, после чего через впускной клапан она попадает в цилиндры. Весь процесс осуществляется при повышенном давлении.
Кратко работу двигателя можно описать тремя этапами:
- Вначале топливо из бензобака помпой доставляется в инжектор;
- После получения определенного сигнала с электронного блока управления инжектор направляет горючее в специальный канал;
- По этому направлению топливная смесь доставляется в камеру сгорания.
Некоторая схожесть принципа действия с карбюраторным агрегатом нивелируется наличием жидкостной системы охлаждения. Такая необходимость объясняется чрезмерным перегревом пространства у головки цилиндров.
Сильное повышение температуры способно вызвать закипание горючего, находящегося там под низким давлением. Выделяющиеся при этом газы могут образовать нежелательные газовоздушные пробки.
Очередным отличительным признаком двигателя MPI является наличие специфического механизма контроля гидропривода, состоящего из муфты, снабженной пресс-масленкой, и особой системы, устанавливающей определенные границы для дифферентов.
Она обычно представляется резиновыми опорами, отличительной чертой которых является способность самостоятельно приноравливаться к режиму функционирования силового агрегата. Их основным предназначением считается снижение шума и вибраций при эксплуатации двигателя.
В конструкцию мотора с индексом MPI также входят восемь клапанов, расположенные попарно на каждом из четырех цилиндров. Немаловажной деталью такого двигателя является распределительный вал, считающийся существенной частью системы.
Преимущества и изъяны моторов MPI
Прежде всего, следует отметить неоспоримые достоинства конструкции рассматриваемого агрегата, а именно:
- Наличие в устройстве силовой установки функции опережения процесса зажигания способствует повышению показателя чувствительности дросселя, расположенного на газовой педали. Это существенно расширяет возможности управления автомобилем;
- Водяное охлаждение бензиново-воздушной смеси позволяет поддерживать приемлемую температуру в двигателе, защищая от образования газо-воздушных пробок;
- Прогрессивная система, контролирующая гидропривод, дает возможность существенно снизить шумы и вибрации, производимые функционирующим мотором.
Среди прочих преимуществ силовых агрегатов с маркировкой MPI можно отметить следующие:
- Неприхотливость к качеству горючего. Для отечественных автолюбителей особенно привлекательной является возможность использования недорогого бензина Аи-92, что выливается в существенную экономию на заправке;
- Надежность и прочность конструкции. Производителем заявлен минимальный моторесурс в 300 тыс.км. Однако, безотказная работа двигателя невозможна без периодической замены смазки и фильтров;
- Чрезвычайная простота устройства силового агрегата отражается на стоимости и трудоемкости ремонта.
Не обойтись и без ложки дегтя, несколько умаляющей перечисленные достоинства MPI мотора. В нашем случае существенным изъяном таких двигателей считается потеря мощности, возникающая из-за ограниченности впускной системы. Однако, хотя рассматриваемые агрегаты теряют в динамичности благодаря наличию восьми клапанов в механизме ГРМ, размеренная спокойная езда с их помощью обеспечивается.
Заключение
Подробно рассмотрев все преимущества двигателей MPI, и тщательно взвесив недостатки, становится непонятно, почему производитель отказался от их широкого применения. Если раньше такими моторами оснащались практически все модели автомобилей Volksvagen, то сегодня их устанавливают только на Шкоду Октавия второго поколения.
Конструкция силовых агрегатов считается устаревшей и постепенно снимается с производства, вытесняясь высокотехнологичными новинками.
Mpi двигатель что это
Двигатель MPI в автомобилях Volkswagen: принцип работы, особенности, преимущества и недостатки. Двигатель MPI является инжекторной конструкцией, где применяется многоточечное устройство топливного впрыскивания. Поэтому этот мотор получил соответствующее наименование «Multi-Point-Injection». Иными словами, для каждого двигательного цилиндра разработан собственный инжектор-форсунка. Именно такая схема была воплощена автоконцерном «Volkswagen».
Этот тип двигателя устанавливается на самую популярную модель Volkswagen Новый Polo седан, некоторые комплектации Golf и Jetta (частично Golf и Jetta комплектуются также и TSI-двигателями). На Passat В8, Passat СС, Tiguan устанавливают сейчас (2016 года) только двигатели TSI. На Touareg устанавливают FSI.
Двигательное устройство MPI является наиболее устаревшим из всего моторного ряда «Volkswagen». Но, тем не менее, отличается превосходной практичностью и безотказностью. Некоторые специалисты отмечают, что теперь такой вид двигателя не отвечает нынешним требованиям в плане экономичности и экологичности. Более того еще недавно можно было утверждать, что такой вид мотора был снят с изготовления. А последней автомобильной моделью автоконцерна, где он применялся, была Skoda Oktavia 2-ой серии.
Но внезапно двигатель MPI возродился и снова стал востребованным. Осенью 2015 года «Volkswagen» запустил производственную линию моторов на своем калужском заводе, где стали выпускать двигательную конструкцию MPI 1,6 серии EA211.
Особенности двигателя MPI
О главном отличии таких двигателей уже было написано — это многоточечная подачи бензина. Но те, кто хорошо с двигателями автомобилей могут отметить, что и TSI-моторы также обладают многоточечным впрыскиванием.
Потому переходим к другой отличительной черте — в MPI отсутствует наддув. Т.е. нет турбокомпрессоров, чтобы нагнетать смесь топлива в цилиндры. Обыкновенный бензонасос, подающий топливо под давлением три атмосферы в особенный коллектор впуска, где оно далее перемешивается с воздушной массой и затягивается через клапан впуска непосредственно в цилиндр. Как видно, это достаточно схоже с деятельностью карбюраторного двигателя. Никакого прямого топливного впрыскивания в цилиндр, как в FSI, GDi или TSI-устройствах нет.
Еще одна особенность — присутствие водяной системы, благодаря которой смесь топлива охлаждается. Это происходит в связи с тем, что в области цилиндровой головки устанавливается повышенный температурный режим, а поступление бензина осуществляется под довольно низким давлением. Потому все это может закипеть и сформировать газовые воздушные пробки.
Преимущества
Двигатель MPI отличается собственной неприхотливостью к топливному качеству и может осуществлять работу на 92-ом бензине.
По своей конструкции этот мотор очень прочен, и его наименьший пробег без какого-нибудь ремонтных работ, как информирует изготовитель, составляет 300 тыс. км, естественно, если вовремя будут заменены масла, а также фильтры.
Благодаря не очень сложной конструкции двигатель MPI в случае поломки можно легко и недорого отремонтировать и вообще это заметно отражается на его цене. Обычная конструкция выгодно отличает его по сравнению с TSI, где присутствует насос повышенного давления и турбокомпрессорное устройство. Двигатель MPI также меньше склонен перегреваться.
Еще одним преимуществом мотора считается присутствие опор из резины, расположенных непосредственно под двигателем. Это значительно дозволяет уменьшить шум и дрожание во время передвижения.
Недостатки
Можно отметить, что двигатель MPI не очень динамичен. Из-за того, что процесс топливного перемешивания осуществляется в выпускных особых каналах (до того как топливо попадет в цилиндры), такие моторы считаются ограниченными. Восьмиклапанная система с набором ГРМ говорит о недостатках в мощности. Таким образом, они рассчитаны на не очень быстрые поездки.
Из недостатков можно выделить то, что MPI менее экономичен. Многоточечное впрыскивание по своей эффективности уступает наддуву вместе с прямым топливным впрыскиванием в цилиндр, как это сделано в двигательном устройстве TSI.
И все же, если складывать преимущества и недостатки, то выходит, что эти двигатели вполне сравнимы в плане конкурентоспособности, в особенности для российских дорог. Неслучайно для «Шкода Йети» немецкие производители отказались от 1.2-литрового двигателя TSI, отдав предпочтение проверенному и непритязательную 1.6-литровую движку MPI.
Предстоящая публикация предназначена опытным водителям, сменившим немало автомобилей. Сегодня двигатель с маркировкой MPI считается неким раритетом, вытесняемым более продвинутыми инновационными разработками. А в свое время такой силовой агрегат являлся новинкой передовых технологий.
Предлагаемая информация поможет лучше разобраться с устройством этого мотора, взвесить его недостатки и оценить достоинства. Также в настоящей статье можно найти подробное описание принципа работы сложного механизма с индексом MPI.
Чем хорош был двигатель MPI, воспоминания о достижениях в области автомобилестроения
Неким подтверждением известному высказыванию о том, что в нашем призрачном мире ничто не вечно, является постепенно пропадающая популярность силового агрегата с маркировкой MPI. В свое время он считался весьма удачной заменой карбюраторным двигателям, определенным новшеством современного автомобилестроения, передовой ступенью его развития.
Сегодня же большинство автолюбителей недоуменно переглядываются при упоминании аббревиатуры MPI, поскольку современникам более известны моторы TSI, FSI или появившийся в 2005 году BSE. Следует отметить, что последняя модель движка характеризуется отличной переносимостью отечественного топлива, чье качество оставляет желать лучшего.
В линейке инжекторных моторов рассматриваемый агрегат занимает достойное место, характеризуясь чрезвычайной практичностью, надежностью и безотказностью. Во время запуска в производство он считался передовой ступенькой отечественного автомобилестроения.
Чем запомнился водителям с немалым стажем инжекторный мотор MPI. Каковы особенности его принципа действия, в чем неоспоримые достоинства и досадные недоработки. Дальнейшая информация ответит на интересующие вопросы любознательных автолюбителей.
Принцип работы силовой установки MPI
Для начала необходимо объяснить несведущим читателям, что аббревиатура MPI обозначает двигатель внутреннего сгорания, каждому цилиндру которого соответствует отдельный инжектор. Гораздо чаще встречается название MPI DOHC. Здесь вторая часть наименования указывает на два распределительных вала с четырьмя клапанами.
Принцип действия основных механизмов, заставляющих функционировать двигатель MPI, достаточно прост. Тем не менее, он заслуживает отдельного рассмотрения.
Горючее поставляется одновременно из нескольких точек. Как упоминалось ранее, каждому цилиндру соответствует отдельный инжектор, а особый канал выпуска предназначается для подачи топлива. Многоточечное снабжение горючим характерно также и для мотора TSI, однако он отличается наличием наддува, который в рассматриваемом двигателе отсутствует.
Особый впускной коллектор является промежуточным звеном, куда под давлением в три атмосферы специальной помпой поставляется топливо. В нем происходит образование смеси бензина с воздухом, после чего через впускной клапан она попадает в цилиндры. Весь процесс осуществляется при повышенном давлении.
Кратко работу двигателя можно описать тремя этапами:
- Вначале топливо из бензобака помпой доставляется в инжектор;
- После получения определенного сигнала с электронного блока управления инжектор направляет горючее в специальный канал;
- По этому направлению топливная смесь доставляется в камеру сгорания.
Некоторая схожесть принципа действия с карбюраторным агрегатом нивелируется наличием жидкостной системы охлаждения. Такая необходимость объясняется чрезмерным перегревом пространства у головки цилиндров.
Сильное повышение температуры способно вызвать закипание горючего, находящегося там под низким давлением. Выделяющиеся при этом газы могут образовать нежелательные газовоздушные пробки.
Очередным отличительным признаком двигателя MPI является наличие специфического механизма контроля гидропривода, состоящего из муфты, снабженной пресс-масленкой, и особой системы, устанавливающей определенные границы для дифферентов.
Она обычно представляется резиновыми опорами, отличительной чертой которых является способность самостоятельно приноравливаться к режиму функционирования силового агрегата. Их основным предназначением считается снижение шума и вибраций при эксплуатации двигателя.
В конструкцию мотора с индексом MPI также входят восемь клапанов, расположенные попарно на каждом из четырех цилиндров. Немаловажной деталью такого двигателя является распределительный вал, считающийся существенной частью системы.
Преимущества и изъяны моторов MPI
Прежде всего, следует отметить неоспоримые достоинства конструкции рассматриваемого агрегата, а именно:
- Наличие в устройстве силовой установки функции опережения процесса зажигания способствует повышению показателя чувствительности дросселя, расположенного на газовой педали. Это существенно расширяет возможности управления автомобилем;
- Водяное охлаждение бензиново-воздушной смеси позволяет поддерживать приемлемую температуру в двигателе, защищая от образования газо-воздушных пробок;
- Прогрессивная система, контролирующая гидропривод, дает возможность существенно снизить шумы и вибрации, производимые функционирующим мотором.
Среди прочих преимуществ силовых агрегатов с маркировкой MPI можно отметить следующие:
- Неприхотливость к качеству горючего. Для отечественных автолюбителей особенно привлекательной является возможность использования недорогого бензина Аи-92, что выливается в существенную экономию на заправке;
- Надежность и прочность конструкции. Производителем заявлен минимальный моторесурс в 300 тыс.км. Однако, безотказная работа двигателя невозможна без периодической замены смазки и фильтров;
- Чрезвычайная простота устройства силового агрегата отражается на стоимости и трудоемкости ремонта.
Не обойтись и без ложки дегтя, несколько умаляющей перечисленные достоинства MPI мотора. В нашем случае существенным изъяном таких двигателей считается потеря мощности, возникающая из-за ограниченности впускной системы. Однако, хотя рассматриваемые агрегаты теряют в динамичности благодаря наличию восьми клапанов в механизме ГРМ, размеренная спокойная езда с их помощью обеспечивается.
Заключение
Подробно рассмотрев все преимущества двигателей MPI, и тщательно взвесив недостатки, становится непонятно, почему производитель отказался от их широкого применения. Если раньше такими моторами оснащались практически все модели автомобилей Volksvagen, то сегодня их устанавливают только на Шкоду Октавия второго поколения.
Конструкция силовых агрегатов считается устаревшей и постепенно снимается с производства, вытесняясь высокотехнологичными новинками.
Статья о двигателе MPI — особенности мотора, его эксплуатация, достоинства и недостатки. В конце статьи — видео о разборе мотора MPI.
Содержание статьи:
- Топливная система
- Требования к топливно-воздушной смеси для MPI-двигателей
- Преимущества и недостатки MPI-моторов
- В условиях России
- Видео о разборке мотора MPI
В конце прошедшего столетия двигатели MPI (Multi-Point-Injection) с многоточечным распределенным впрыском топлива пришли на смену карбюраторным и считались самой передовой технологией в моторостроении. Данная технология была разработана в концерне Volkswagen. Первый двигатель с системой MPI был установлен на модели Volkswagen Polo, а позднее ими стали оснащать модели Golf и Jetta.
Сегодня большинство опытных автовладельцев со стажем считают двигатели MPI давно устаревшими и почти раритетными. Такого же мнения придерживаются и специалисты из Volkswagen, считая данный тип двигателя уже не соответствующим современным европейским требованиям по экономичности и экологичности.
Однако несмотря на это, моторы MPI до сих пор имеют репутацию самых надежных и практичных из всех инжекторных агрегатов. Кроме того, технология MPI оказалась востребованной в России, где фирмой Volkswagen в 2015 году, на Калужском заводе была запущена производственная линия по сборке MPI-моторов серии EA211. Это стало возможным из-за более низких требований в России к экологичности двигателей по сравнению с Европой.
Топливная система
Каждому цилиндру – отдельный инжектор с форсункой!
Главная особенность инжекторных MPI-двигателей с распределенным впрыском топлива — это наличие у каждого цилиндра своего отдельного инжектора с форсункой. С помощью инжекторов осуществляется дозированный впрыск топлива в каждый отдельно взятый цилиндр, с распылением через форсунки. Такой способ позволяет равномерно распределять топливную смесь по всем цилиндрам. При этом, в отличие от TSI-двигателя, в конструкции MPI отсутствует топливная рейка и нет прямого впрыска топлива в цилиндр, который есть в системах FSI и TFSI.
Важно! Моторы с технологией MPI работают с опережением зажигания, из-за чего педаль газа становится очень чувствительной к воздействию.
Отсутствие турбонагнетателя
Еще одной значимой особенностью MPI-моторов является полное отсутствие в их конструкции турбонагнетателя при многоточечной системе впрыска. Вместо него MPI-моторы снабжены обычным бензонасосом с давлением в 3 атм. Порядок работы MPI-системы выглядит следующим образом:
- из бензобака топливо подкачивается бензонасосом в инжектор;
- электронный блок управления впрыском подает сигнал на инжектор, и топливо распыляется под давлением через форсунку на цилиндровый впускной клапан.
Система распределения впрыска топлива состоит из следующих элементов:
- устройства для доставки топлива к инжекторам;
- блок зажигания;
- устройство для дозировки воздушной массы;
- устройство для регулировки токсичности отработанных газов.
Контур водного охлаждения
Контур водного охлаждения в MPI-двигателях предназначен для охлаждения горючей смеси. При работе агрегата головка цилиндров очень сильно нагревается, а топливо подается под небольшим давлением. В результате возникает большая опасность появления газо-воздушной пробки, что может привести к перегреву с закипанием. Наличие контура водяного охлаждения горючей смеси предотвращает возникновение такого перегрева.
Требования к топливно-воздушной смеси для MPI-двигателей
Топливно-воздушная смесь для MPI-двигателей должна иметь следующие качественные характеристики:
- Газообразность. Для эффективного сгорания топливно-воздушной смеси до начала ее воспламенения должно произойти полное испарение бензина.
Гомогенность (однородность). Испаряемое топливо должно хорошо перемешаться с кислородом, содержащимся в воздушной массе. Неполное смешивание топлива в местах с большим содержанием кислорода повышает риск возникновения детонации. В местах с повышенным обогащением топливо сгорает не полностью, что приводит к снижению КПД мотора.
Механизм контроля гидропривода
Двигатели MPI оснащаются специальным механизмом контроля гидропривода, с муфтой с пресс-масленкой для ограничения дифферентов. Дополнительно указанный механизм контроля снабжен специальными мягкими опорами, которые автоматически настраиваются под рабочий режим двигателя и снижают шум с вибрацией.
Преимущества и недостатки MPI-моторов
Моторы MPI обладают следующими преимуществами:
- Пропорциональная точность при смешивании топлива с воздухом. Горючее впрыскивается через форсунки непосредственно на цилиндровые впускные клапаны, что исключает возможность неравномерного заполнения. Момент впрыска топлива через форсунку точно определяется управляемым импульсом. Количество поступающего топлива будет зависеть от продолжительности открытого состояния форсунки.
В целом, топливная система управляется ЭБУ (электронным блоком управления) или, проще говоря, бортовым компьютером. Блок управления (ЭБУ) способен рассчитать (на основе информации с датчиков) не только момент впрыска, но и необходимое количество топлива для приготовления качественной топливно-воздушной смеси.
Минимальные потери при испарении бензина. Близкое расположение форсунок к впускным клапанам исключает необходимость значительного переобогащения горючей смеси для прогрева двигателя. Также близость форсунок к клапанам позволяет топливу дольше сохраняться в жидком состоянии после впрыска, что приводит к снижению накала в камере сгорания. При повышении степени сопротивления к детонации есть возможность изменять степень сжатия с усилением мощности двигателя.
Такт впрыска с увеличенным давлением. Увеличение давления на впрыске дает возможность превращать топливо в мелкую дисперсию, что значительно улучшает сгорание топливно-воздушной смеси.
Помимо всего прочего, MPI-моторы неприхотливы к качеству топлива и способны эффективно работать на бензине АИ-92 даже с повышенным содержанием серы. Конструкция мотора очень проста, но является достаточно надежной, чтобы пробежать без серьезных поломок 300 тыс. км (при условии правильного технического обслуживания).
Кроме этого, простота конструкции двигателя позволяет сэкономить на его ремонте. Также конструкция MPI-двигателя выгодно отличается от более сложных конструкций двигателей TSI, имеющих достаточно сложные и дорогостоящие в ремонте насосы повышенного давления и турбокомпрессоры. Плюс, MPI-двигатель меньше и реже перегревается.
Преимущество MPI в сравнении с карбюратором и моноинжектором
Преимущество системы MPI обусловлено недостатками карбюраторов и моноинжекторов. Проще говоря, технология MPI была разработана для того, чтобы устранить недостатки карбюраторных и моноинжекторных технологий, которые не позволяли точно дозировать подачу топлива и снижать его потерю в процессе прогрева двигателя.
Технологически, подача топлива осуществлялась через карбюратор (или моноинжектор) напрямую во впускной коллектор, что приводило к повышенному расходу топлива и большей токсичности выхлопа. При холодном запуске мотора большая часть поступавшего топлива конденсировалась (оседала) на непрогретом коллекторе, в результате чего топливно-воздушную смесь нужно было переобогащать.
Недостатки MPI-моторов
- Медленный старт и разгон. По мнению опытных водителей, MPI-моторы обладают меньшей динамикой. И это действительно так. Потеря динамичности происходит во время смешивания топлива с воздухом непосредственно в выпускных каналах, перед его подачей в цилиндры. О том, что моторы MPI не предназначены для быстрого старта и разгона, также говорит и наличие 8-миклапанной системы с набором ГРМ.
В Интернете можно встретить негативные отзывы о MPI-моторах с объемом 1.6 л, которыми оснащалось большое число моделей VAG-Group (Volkswagen Polo Sedan, Skoda Yeti, Octavia). Однако наибольшая часть негатива касается только моторной модификации CFNA. Данная модификация двигателей начинает стучать и перерасходовать масло при холодном запуске даже после небольшого пробега. Но связаны эти неприятности не с инжекторным впрыском MPI, а со спецификой конструкции цилиндропоршневого блока.
Судя по тем же отзывам в Интернете, проблема со стуком при холодном запуске меньше коснулась моторной модификации CWVA (с таким же объемом 1.6 л). Но платой за устранение стука стал еще больший перерасход масла. Дело в том, что увеличение нагрузки на ЦПГ при холодном запуске конструкторы из Volkswagen решили компенсировать новыми маслосъемными кольцами, оставляющими на стенках цилиндров более толстый слой масла.
В условиях России
Моторы с технологией MPI прекрасно подходят для использования в российских условиях.
- Они не требовательны к качеству топлива, что актуально для российского топливного рынка. Ведь до сих пор топливо на многих российских автозаправках не отличается высоким качеством. Но MPI-моторы способны хорошо и долго работать даже на бензине с запредельным содержанием серы.
Простая и надежная, с дополнительной защитой от механических нагрузок, конструкция MPI-двигателя актуальна и для российских дорог, большинство из которых (так же, как и топливо) не отличается высоким качеством.
Вполне возможно, что указанные выше факторы стали причиной открытия производственной линии по выпуску MPI-двигателей на заводе в Калуге. Однако списывать двигатели MPI с европейского рынка еще рано. И подтверждением этому может служить замена немецкими производителями TSI-двигателей 1.2 литра на неприхотливые MPI-двигатели 1.6 литра.
Видео о разборке мотора MPI:
«ШКОДА» А7 1 6 MPI – проверенная временем практичность
Самая популярная «ШКОДА» 1 6 MPI
Если речь заходит об автомобилях SKODA, то пальму первенства по продажам в России держат автомобили с атмосферными двигателями. Вторичный рынок уверенно голосует за «ШКОДА» 1 6 MPI, независимо от модели автомобиля. Поэтому руководство SKODA никак не может снять с производства этот агрегат.Наибольшее распространение у российских автовладельцев получила «ОКТАВИЯ» А7 1 6. Она считается наиболее экономичной и дешёвой в ремонте и обслуживании. Да, двигатель на «ШКОДА» 1 6 MPI не так динамичен, как TSI, но в российских условиях большее значение имеют другие факторы.Итак, двигатели «ШКОДА» 1 6 MPI – это фольксвагеновские инжекторные агрегаты с многоточечным устройством топливного впрыскивания. Сокращение MPI расшифровывается как Multi Point Injection – значит, для каждого цилиндра двигателя существует своя форсунка-инжектор.
Вторая особенность двигателей 1.6 MPI – это отсутствие турбокомпрессора. Топливо подаётся во впускной коллектор обыкновенным бензонасосом с давлением в три атмосферы. И третья особенность – водяная система охлаждения.
Но рядовому автовладельцу «ШКОДА» А7 1 6 технические подробности не особо интересны. Для него главное, что двигатель 1.6 MPI не требователен к качеству топлива и может нормально работать на 92-м бензине. Прочный и неприхотливый, свои 300 тысяч километров при своевременной замене масла и фильтров он откатывает на 100%.
В случае поломки простая конструкция позволяет недорого отремонтировать двигатель, да и новый он стоит гораздо меньше, чем агрегаты TSI. Он меньше перегревается, и резиновые опоры под ним снижают шумы и вибрацию. Вот несколько причин, почему в 2015 году двигатели 1.6 MPI серии ЕА211 начали выпускать на калужском заводе.
Данная конструкция двигателей считается самой устаревшей из всей линейки Volkswagen. Но безотказная работа ДВС, экономичность и практичность раз за разом убеждают компанию оставить его в производстве. Впрочем, главная проблема этого двигателя в том, что он уже с большим трудом проходит по современным экологическим нормам. Еще пара лет – и SKODA вынуждена будет окончательно от него отказаться. Но пока есть время, можно успеть купить «ОКТАВИЯ» А7 1 6.
«ОКТАВИЯ» А7 1 6
Впрочем, с двигателями 1.6 MPI выпускается не только «ОКТАВИЯ»: их ставят на «РАПИД» и даже на новый «КАРОК». Востребованность двигателя в России всё ещё очень высока. Но «ОКТАВИЯ» пользуется наибольшей популярностью, она в целом считается одним из самых востребованных автомобилей.
SKODA OCTAVIA выпускается в кузове лифтбэк и универсал. Хэтчбека «ШКОДА ОКТАВИЯ» нет и не будет – этот тип кузова производитель реализовал в модели SCALA. Габариты автомобиля таковы: длина 4670 мм, ширина 1814 мм, высота 1476 мм, колёсная база 2686 мм. Объём багажного отделения в стандартном положении составляет 568 л, а со сложенными задними сиденьями – 1558 л.
Автомобиль строится на модульной платформе MQB, подвеска его состоит из стойки «Макферсон» спереди и многорычажной балки сзади. Привод – передний и подключаемый полный HTRAC.
Что касается двигателей, то, помимо «ОКТАВИЯ» А7 1 6 MPI на 100 л. с., в продаже есть версии с двигателями 1.4 TSI на 150 л. с. и 1.8 TSI на 180 л. с. Они динамичнее: автомобиль с двигателем 1.4 TSI разгоняется до сотни за 8,1 секунды и максимально развивает 219 км/ч. Автомобиль с двигателем 1.8 TSI – ещё быстрее: разгон до 100 км/ч занимает 7,4 секунды, а максимальная скорость составляет 231 км/ч.
В этом плане «ШКОДА» А7 1 6 MPI выглядит скромнее: «ОКТАВИЯ» 1 6 на механике имеет показатель разгона в 10,6 секунды с максимальным значением скорости 192 км/ч, а версия с автоматом разгоняется до сотни ровно за 12 секунд и способна развить 190 км/ч.
Расход топлива в зависимости от коробки передач у автомобиля составляет: в городском цикле 8,1–8,4 л/100 км, на трассе 5–5,1 л/100 км, в смешанном – 6,1–6,3 л/100 км. Это самые большие показатели расхода из всех двигателей OCTAVIA.
Получается, что, с одной стороны, двигатель 1.6 MPI самый медленный и неэкономичный из представленных. А с другой – он самый недорогой и практичный в долгой перспективе. И дилемму, какой двигатель выбрать для своей SKODA OCTAVIA, каждый автолюбитель решает для себя сам.
Шкода отличие двигателя mpi от tsi. Разница между двигателями FSI и TFSI. Минимальное значение вероятности перегрева
Немногие владельцы автомобилей знают, что это такое — MPI-двигатель. Расшифровывается эта аббревиатура как Multi-Point-Injection, а сам мотор представляет собой конструкцию с многоточечной системой впрыскивания топлива. Если обобщить данные, то особенность такого мотора заключается в том, что каждый цилиндр силовой установки получает свою собственную инжектор-форсунку. Эта технология была придумана и реализована
Где реализовано?
Теперь вы немного понимаете, что это такое двигатель MPI. Впервые подобная технология была успешно внедрена в модель «Поло». Позже «Гольф» и «Джетта» также получили такие двигатели.
Отметим, что из моторного ряда такие двигатели являются устаревшими. Тем не менее они практичные и безотказные. Многие специалисты утверждают, что сегодня подобные силовые установки не отвечают современным стандартам экономичности и экологии. К тому же совсем недавно можно было бы сказать, что производитель прекратил производство подобных моторов. Последний автомобиль, который получил двигатель MPI — «Шкода Октавия» второй серии.
Однако недавно технологию возродили, она стала востребованной. Осенью 2015 года на калужском заводе концерн запустил производственную линию данных двигателей, где начали выпускать моторы серии EA211.
Особенности
О том, какими особенностями они обладают, уже написано выше. Это моторы с системой многоточечной подачи бензина. Однако знающие люди могут сказать, что в TSI-двигателях также используется система многоточечной подачи топлива. Поэтому в данном случае уместно говорить про другие отличительные особенности — в MPI-двигателях «Шкода» и «Фольксваген» отсутствует наддув. Это значит, что здесь нет турбокомпрессоров, которые нагнетали бы смесь топлива в цилиндры мотора. Здесь используется самый обыкновенный бензонасос, который качает бензин из бака в коллектор пуска, создавая при этом давление величиной всего 3 атмосферы. В коллекторе топливо смешивается с воздухом и через клапан впуска затягивается в камеру сгорания. Собственно, система очень похожа на принцип работы карбюратора, и никакого прямого впрыскивания топлива в цилиндры здесь нет (как в FSI, TSI и GDi-двигателях).
Теперь вы получили большее представление о том, что это такое MPI-двигатели. Уместно ответить и вторую особенность — наличие водяной системы охлаждения. Благодаря ней топливо охлаждается. Это необходимо в силу повышенного температурного режима у цилиндровой головки. Так как там температура высокая, а топливо подается под низким давлением, есть вероятность того, что топливная смесь может закипеть, что приведет к образованию газовых воздушных пробок.
Достоинства
Моторы MPI могут похвастаться неприхотливостью к используемому топливу и эффективно работают на 92-ом бензине. Также и конструкция такого двигателя является очень прочной, и его пробег без какого-либо вмешательства и ремонта в среднем составляет 300 тысяч километров. Конечно, в срок необходимо менять фильтры и масло. 1.6 MPI (и других моделей автомобилей) отличается простотой конструкции, и в случае какой-либо поломки его можно недорого отремонтировать на СТО. В данном случае конструктивная особенность таких моторов выгодно отличается от более сложных TSI-двигателей с насосами повышенного давления и турбокомпрессорами. Также MPI-моторы меньше перегреваются.
Последний более-менее уместный плюс — опоры из резины, расположенные под двигателем. Они способствуют уменьшению шума и дрожанию во время езды.
Минусы
Если верить отзывам, двигатели MPI менее динамичны, и тому есть объяснение. Из-за того, что бензин перемешивается с воздухом в выпускных каналах (до момента подачи в цилиндры), данные двигатели являются ограниченными. Также и восьмиклапанная система с набором ГРМ дает понять, что мотору недостает мощности. Поэтому подобные двигатели не рассчитаны на быстрый старт и набор скорости.
Второй недостаток — это неэкономичность. Многоточечное впрыскивание по эффективности и экономичности уступает наддуву с прямым впрыскиванием топлива в цилиндры. Как уже сказано выше, такая технология реализована в TSI-двигателях.
MPI-двигатель — решение для российских дорог
К тому же автомобили на таких двигателях лучше подходят для российских условий эксплуатации. Дело в том, что качество топлива, продаваемого на некоторых автозаправках, оставляет желать лучшего. Однако для моторов MPI даже бензин с более высоким содержанием серы воспринимается легко, и двигатель отлично перерабатывает данный вид топлива. А прочная конструкция самой силовой установки обеспечивает дополнительную надежность и защиту от излишних механических нагрузок, возникающих при езде по плохим дорогам с выбоинами. Так что справедливо можно отметить, что для России MPI-двигатели подходят лучше. Возможно, из-за этого и была налажена производственная линия выпуска таких моторов на калужском заводе. Теперь мы окончательно разобрались, что это такое MPI-двигатель и каковы его особенности, достоинства, недостатки.
В заключение
Если сравнивать плюсы и минусы, то можно сделать вывод, что подобные моторы вполне себе конкурентоспособны. Косвенным подтверждением тому является отказ немецких производителей от 1.2-литровых TSI-моторов в пользу непритязательных 1.6-литровых двигателей с технологией впрыскивания MPI.
Можно ли рекомендовать его покупателям автомобилей? Вполне! Это достаточно удачная технология от концерна «Фольксваген», которая заслуживает шанс на жизнь. Подтверждением тому являются многочисленные отзывы покупателей.
Каждая аббревиатура в автопроизводстве, что-то означает. Так, и понятия FSI и TFSI, также имеют значение. Только вот какая разница между почти одинаковыми аббревиатурами. Разберем, что же заложено в названиях и, какое в них отличие.
Характеристика
Силовой агрегат FSI — мотор немецкого производства от концерна Volkswagen. Этот движок завоевал народную популярность благодаря своим высоким техническим характеристикам, а также простоты конструкции, ремонта и технического обслуживания.
Аббревиатура FSI расшифровывается, как Fuel Stratified Injection, что в переводе означает — послойный впрыск горючего. В отличие от широко распространённого TSI, FSI не имеет турбонаддува. Если говорить человеческим языком, то это обычный атмосферный двигатель, который достаточно часто использовала компания Skoda.
Двигатель FSi
Аббревиатура TFSI расшифровывается, как Turbo Fuel Stratified Injection, что в переводе означает — турбированный послойный впрыск горючего. В отличие от широко распространённого FSI, TFSI имеет турбонаддува. Если говорить человеческим языком, то это обычный атмосферный двигатель с турбиной, который достаточно часто использовала компания Audi на моделях A4, А6, Q5.
Двигатель TFSi
Как и FSI, TFSI имеет повышенную экологическую норму и экономичность. За счёт системы Fuel Stratified Injection и благодаря особенностям впускного коллектора, впрыска топлива и «прирученной» турбулентности двигатель может работать как на сверхбедной, так и на гомогенной смеси.
Плюсы и минусы использования
Позитивной стороной мотора Fuel Stratified Injection является наличие двухконтурного впрыска горючего. С одного контура поступает топливо под низким давлением, а со второго — под высоким. Рассмотрим, принцип работы каждого контура подачи горючего.
Контур с низким давлением в списке составных элементов имеет:
- топливный бак;
- бензонасос;
- фильтр горючего;
- перепускной клапан;
- регулятор давления топлива;
Устройство контура высокого давления предполагает наличие:
- топливного насоса высокого давления;
- магистралей высокого давления;
- распределительных трубопроводов;
- датчика высокого давления;
- клапана-предохранителя;
- инжекторных форсунок;
Отличительной особенностью является наличие абсорбера и клапана продувки.
Мотор FSi Audi A8
В отличие от обычных бензиновых силовых агрегатов, где топливо, прежде чем попасть в камеру сгорания, попадает во впускной коллектор, на FSI — горючее попадает непосредственно в цилиндры. Сами форсунки имеют 6 отверстий, что обеспечивает улучшенную систему впрыска и повышенную эффективность.
Поскольку воздух попадает в цилиндры отдельно, сквозь заслонку, образуется оптимальное соотношение воздушно-топливной смеси, что позволяет бензину сгорать равномерно, не подвергая поршни излишнему износу.
Ещё одним позитивным качеством использования такого атмосферника является экономия горючего и высокая экологическая норма. Система впрыска Fuel Stratified Injection позволят водителю сэкономить до 2.5 литров горючего на 100 км пробега.
Таблица применяемость TFSi, FSi и TSi
Но, где много положительных сторон, найдётся и значительное количество недостатков. Первым минусом можно считать то, что атмосферник очень чувствительный к качеству горючего. На этом движке не сэкономишь, поскольку на плохом бензине, он попросту откажется нормально работать и будет давать сбои.
Ещё одним большим недостатком можно считать то, что в мороз, силовой агрегат моет попросту не завестись. Если брать во внимание распространенные неполадки и двигатели FSI, проблемы в этой линейке могут возникнуть с холодным запуском. Виновником принято считать все тот же послойный впрыск и стремление инженеров снизить токсичность выхлопа во время прогрева.
Расход масла — является одним из недостатков. Как утверждают большинства владельцев данного силового агрегата, часто заметно повышение расхода смазки. Чтобы этого не происходило, производить рекомендует придерживать допусков VW 504 00/507 00. Иными словами, менять моторное масло 2 раза в год — в периоды перехода на летний и зимний режим эксплуатации.
Вывод
Разница в названиях, а точнее наличие буквы «Т» означает, что мотор имеет турбонаддув. В остальном разницы не существует. Двигатели FSI и TFSI имеет значительное количество положительных и негативных сторон.
Как видно, использование атмосферника хорошо в плане экономии и экологичности. Мотор слишком чувствительный к низким температурам и плохому горючему. Именно за недостатки, его использование прекратилось и перешли на системы TSI и MPI.
Двигатели MPI постепенно уходят в прошлое, поэтому все реже встретишь автолюбителя, который понимает, о чем идет речь, когда называют эту аббревиатуру. Знают о ней те, кто поменял много машин или интересуется автомобилями в принципе.
Придя на смену карбюраторным движкам, став очередной ступенью в развитии автомобилестроения, этот тип мотора теперь уступает место передовым разработкам. Сегодня многие заранее задумываются, какой двигатель должен стоять на личном автомобиле: TSI, FSI или MPI. Хотя до сих пор многие специалисты считают последний самым практичным, надежным и безотказным в семействе инжекторных двигателей.
FSI считается более современной разработкой, следующей ступенью после MPI. Двигатель BSE появился в 2005 году и знаменит тем, что хорошо переносит низкое качество отечественного топлива.
Знаете ли вы? Аббревиатура MPI происходит от термина Multi Point Injection, что означает многоточечный впрыск топлива. Мотор активно использовался на концерне Volkswagen. Постепенно его внедрили на дочернем предприятии Skoda. Там же и были в последний раз установлены моторы — на моделях Yeti и Octavia.
Следует еще объяснить, что такое MPI и TSI. Если первый термин подразумевает двигатель внутреннего сгорания, у которого каждый цилиндр имеет свой инжектор, то TSI имеет различные трактовки.
Так, изначально под аббревиатурой подразумевался двойной наддув и послойный впрыск: Twincharged Stratified Injection. Но в последнее время все чаще стала использоваться аббревиатура TFSI, в которой дополнительная буква F означает Fuel — топливо.
Часто можно встретить еще одно сокращенное наименование двигателя — MPI DOHC, что это означает понять несложно, если знать, что термином DOHC отмечают двигатели, у которых в головке цилиндров находится по 2 распределительных вала и по 4 клапана.
Принцип работы
Система впрыска топлива MPI предусматривает подачу топлива одновременно с множества точек. Каждый цилиндр имеет свой инжектор, а топливо подается через специальный канал выпуска. Но что отличает MPI-двигатель от TSI, который тоже снабжен многоточечной подачей топлива, так это отсутствие наддува .
Топливная смесь подается в цилиндры не с помощью турбокомпрессоров, а с помощью бензонасоса. Он закачивает бензин в специальный впускной коллектор под давлением в три атмосферы, там он смешивается с воздухом и так же под давлением всасывается в цилиндр через впускной клапан.
Схематически работа двигателя выглядит так:- Бензонасос подкачивает топливо из бака в инжектор.
- С электронного блока управления впрыском подается сигнал инжектору, который пропускает топливо в специальный канал.
- Смесь направляется в камеру сгорания.
Система контроля гидропривода состоит из муфты с пресс-масленкой и системы, которая ограничивает дифференты. В нее входят резиновые опоры, способные самостоятельно подстраиваться под режим работы двигателя, уменьшая шум и вибрации при работе. На моторе стоят 8 клапанов: по 2 на каждый из цилиндров, а также распределительный вал.
Знаете ли вы? Самыми распространенными являются двигатели MPI 1.4 на 80 лошадиных сил, а также 1.6 на 105 лошадиных сил. Но от них автопроизводители все равно постепенно отказываются. Единственными, кто до сих пор использует двигатели такого типа — компании «Додж» и «Шкода».
Достоинства
Двигатель имеет несколько достоинств, главное из которых — простота системы. Благодаря этому его просто ремонтировать и проводить техническое обслуживание. Для ремонта не всегда нужно полностью разбирать всю конструкцию. Он может работать на 92 бензине.
К тому же общая его конструкция очень прочная. В большинстве случаев можно отъездить до 300 тыс. км без ремонта мотора. Конечно, если обслуживать его должным образом: вовремя менять масло и фильтры.
Недостатки
Однако именно конструктивные особенности двигателя MPI спровоцировали и его недостатки. Впускная система имеет очень ограниченные возможности, так как топливо соединяется с воздухом не в цилиндрах, а в каналах. Поэтому мотору присущ слабый крутящий момент и малая мощность. К тому же 8 клапанов считаются недостаточными для сегодняшних автомобилей.
В общем, двигатель такого типа хорош только для тихоходного семейного авто. Видимо поэтому от него в последнее время все чаще отказываются производители автомобилей.
Важно! Сегодня только несколько компаний используют этот тип мотора в своих автомобилях. К тому же его ремонт обходится довольно дорого. Это надо учитывать при выборе машины.
Хотя существуют попытки модернизировать этот двигатель. Например, в 2014 году Skoda установила усовершенствованный двигатель этого типа на Yeti, разработанный специально для российского сегмента. Он получил мощность 110 лошадиных сил.
Модернизацией занимаются и американские разработчики, но все же в противостоянии мощность — надежность производители и автолюбители чаще выбирают первое.
Наверняка все знают, что такое мотор в автомобиле. но сегодняшняя наша статья посвящена конкретному агрегату, про который мы постараемся рассказать от «А» да «Я»
Конец прошедшего века и начало нового стало периодом обостренного интереса к бензиновым двигателям марки MPI. Расшифровка данного сокращения звучит как Multi Point Injection. Неординарная схема топливного впрыска послужила хорошим спросом на автомобили с такими двигателями. Данная схема была создана по многоточечному принципу.
За счет отдельных инжекторов в каждом цилиндре происходит максимально возможно равномерное распределение топлива в цилиндрах. Этой конструкционной разработкой, а именно выходом в свет двигателей с многоточечным впрыском взяла на себя компания Volkswagen. За счет, которой в последующем появились двигатели MPI.
Появление таких силовых установок составило альтернативу карбюраторным двигателям. Чтобы точнее понимать MPI двигатель нужно тщательно разобрать его конкурентные особенности.
Современность двигателей Multi Point Injection
Будущее у MPI двигателей отсутствует, как выглядело несколько лет назад, многие даже верили, что изготовление моторов данного типа было приостановлено. Радикальное развитие автомобильных разработок и технологий очень быстро принуждает не вспоминать о вчерашних ориентирах качества.
В действительности это и происходит с двигателями MPI, многие специалисты этой отрасли утверждают, что экономичность и экологическая безопасность являются устаревшими.
Но эти выводы в большей степени верны только для европейских рынков, а что касается российских, то тут все это выглядит отчасти. Поскольку настоящий потенциал данных агрегатов, еще не выявлен в полной мере отечественными автомобилистами.
Производители, делающие ставку на дальновидность, не дают умереть данной технологии и постоянно ее внедряют на автомобили, предназначенные для российских дорог. К примеру, на Skoda Yeti или Volkswagen Polo. Самыми запоминающимися стали представители системы MPI с двигателями, объем которых составлял 1.4 или 1.6 л.
Конструкционные особенности двигателя MPI
Абсолютное отсутствие турбонагнетателя является еще одной значимой отличительной особенностью данной системы наряду с многоточечной системой впрыска. В конструкции данных двигателей присутствует обычный бензонасос, который под давлением 3 атмосферы подает топливо во впускной коллектор для последующего смесеобразования и подачи через клапан впуска уже готового состава.
Данная схема работы очень схожа со схемой работы карбюраторных двигателей. С одним отличием, что присутствует отдельная форсунка на каждом цилиндре.
Еще одной не привычной особенностью системы Multi Point Injection двигателя является наличие контура водяного охлаждения для топливной смеси. Это объясняется тем, что в области головки цилиндров очень высокая температура, а давление поступающего топлива очень невелико, из-за этого существует большая вероятность проявления газовоздушной пробки и следственно закипания.
Характерные преимущества MPI
Прежде чем пересесть на автомобиль с MPI, многие автомобилисты, которые в той или иной степени знакомы с этой системой очень хорошо подумают о получении набора достоинств, за счет которых установки с многоточечным впрыском заслужили призвание в мире.
Простота устройства
Это не говорит о том, что такие системы проще по сравнению с карбюраторными моделями. Если сопоставить модель TSI, имеющую в конструкции ТНВД и турбокомпрессоры, то естественно превосходство на лицо. И стоимость автомобиля будет ниже и уменьшенные расходы на эксплуатацию и возможность осуществления самостоятельного ремонта.
Нетребовательные запросы по качеству топлива
Гарантировать надлежащее качество топлива и масел везде и всегда не возможно, что очень характерно для России. Использование низкоакктановых бензинов ниже 92 не влияет на работоспособность двигателей MPI, поскольку они очень неприхотливы. Минимальный пробег автомобилей без поломок, по мнению разработчиков, составляет 300 000 км, при условии своевременной замены масла и фильтрующих элементов.
Минимальное значение вероятности перегрева
Угол опережения зажигания регулируемый. Присутствие системы опор двигателя, которая рассчитана на применении резиновых опор. Конечно, на прямую с двигателем это не связано, но на работоспособность мотора и комфортность водителя это все таки имеет значение.
Поскольку за счет опор гасятся вибрации и различные шумы, которые возникают при езде. Интересной особенностью является то, что опоры имеют автоматическую настройку под различные режимы работы двигателя.
Характерные недостатки MPI
Все недостатки данного двигателя выражены именно его конструктивными особенностями. Соединение топлива с воздухом происходит в каналах, а не на прямую в цилиндрах. Соответственно присутствует ограничение возможностей впускной системы. Это выражено в недостаче мощности и довольно слабом крутящем моменте.
Исходя из этого не получается приличной динамики, спортивной приемистости, горячего драйва. В современных авто наличие восьми клапанов, как правило, не хватает, поэтому все эти характеристики увеличиваются. Если охарактеризовать данный автомобиль с такой системой, то он вполне сойдет за семейный и спокойный транспорт.
Именно поэтому такие автомобили перестали пользоваться спросом и отходят на задний план в прошлое. Почему же так происходит, т.е. мир сделал оценку качеств данной системы и решил, что ему этого недостаточно и конструктора разработчики принялись проектировать более современные моторы по мощности. Но нет, есть неожиданные сюрпризы в автомобилестроении.
Разработчики фирмы Skoda разработав российский вариант внедорожника для семейного пользования Yeti, в 2014 году намеренно отказались от турбированного двигателя с объемом 1.2 в пользу двигателя MPI с объемом 1.6 и мощностью 110 л.с.
Как заявили разработчики известного всемирного концерна, данный двигатель практически не имеет ничего общего по сравнению со старой моделью мощностью в 105 л.с. Больше всего он подходит к моделям TSI, но у него отсутствует непосредственный впрыск и турбирование.
Подведение итогов
На уход двигателей с мирового рынка с системой MPI значительно влияют все выше перечисленные показатели. В наши дни множество автолюбителей предпочитают более мощные современные автомобили, темп которых неуклонно растет.
Нужда в укомплектованности машин более сильными агрегатами значительно занижает коэффициент востребованности двигателей Multi Point Injection. По сравнению с ними данный мотор является слабоватым. Но совсем списывать со счетов мотор MPI еще рановато, поскольку разработчики Skoda Yeti пытаются его использовать в полной мере на российских дорогах.
Статья о двигателе MPI — особенности мотора, его эксплуатация, достоинства и недостатки. В конце статьи — видео о разборе мотора MPI.
Содержание статьи:
В конце прошедшего столетия двигатели MPI (Multi-Point-Injection) с многоточечным распределенным впрыском топлива пришли на смену карбюраторным и считались самой передовой технологией в моторостроении. Данная технология была разработана в концерне Volkswagen. Первый двигатель с системой MPI был установлен на модели Volkswagen Polo, а позднее ими стали оснащать модели Golf и Jetta.
Последние несколько лет моторы MPI устанавливались только на моделях Skoda, а последней Шкодой с технологией MPI стала Skoda Octavia 2-й серии (3-ю серию уже стали оснащать более современными моторами – TSI и FSI).
Сегодня большинство опытных автовладельцев со стажем считают двигатели MPI давно устаревшими и почти раритетными. Такого же мнения придерживаются и специалисты из Volkswagen, считая данный тип двигателя уже не соответствующим современным европейским требованиям по экономичности и экологичности.
Однако несмотря на это, моторы MPI до сих пор имеют репутацию самых надежных и практичных из всех инжекторных агрегатов. Кроме того, технология MPI оказалась востребованной в России, где фирмой Volkswagen в 2015 году, на Калужском заводе была запущена производственная линия по сборке MPI-моторов серии EA211. Это стало возможным из-за более низких требований в России к экологичности двигателей по сравнению с Европой.
Каждому цилиндру – отдельный инжектор с форсункой!
Главная особенность инжекторных MPI-двигателей с распределенным впрыском топлива — это наличие у каждого цилиндра своего отдельного инжектора с форсункой. С помощью инжекторов осуществляется дозированный впрыск топлива в каждый отдельно взятый цилиндр, с распылением через форсунки. Такой способ позволяет равномерно распределять топливную смесь по всем цилиндрам. При этом, в отличие от TSI-двигателя, в конструкции MPI отсутствует топливная рейка и нет прямого впрыска топлива в цилиндр, который есть в системах FSI и TFSI.
Важно! Моторы с технологией MPI работают с опережением зажигания, из-за чего педаль газа становится очень чувствительной к воздействию.
Отсутствие турбонагнетателя
Еще одной значимой особенностью MPI-моторов является полное отсутствие в их конструкции турбонагнетателя при многоточечной системе впрыска. Вместо него MPI-моторы снабжены обычным бензонасосом с давлением в 3 атм. Порядок работы MPI-системы выглядит следующим образом:
- из бензобака топливо подкачивается бензонасосом в инжектор;
- электронный блок управления впрыском подает сигнал на инжектор, и топливо распыляется под давлением через форсунку на цилиндровый впускной клапан.
- устройства для доставки топлива к инжекторам;
- блок зажигания;
- устройство для дозировки воздушной массы;
- устройство для регулировки токсичности отработанных газов.
Контур водного охлаждения
Контур водного охлаждения в MPI-двигателях предназначен для охлаждения горючей смеси. При работе агрегата головка цилиндров очень сильно нагревается, а топливо подается под небольшим давлением. В результате возникает большая опасность появления газо-воздушной пробки, что может привести к перегреву с закипанием. Наличие контура водяного охлаждения горючей смеси предотвращает возникновение такого перегрева.
Топливно-воздушная смесь для MPI-двигателей должна иметь следующие качественные характеристики:
- Газообразность. Для эффективного сгорания топливно-воздушной смеси до начала ее воспламенения должно произойти полное испарение бензина.
- Гомогенность (однородность). Испаряемое топливо должно хорошо перемешаться с кислородом, содержащимся в воздушной массе. Неполное смешивание топлива в местах с большим содержанием кислорода повышает риск возникновения детонации. В местах с повышенным обогащением топливо сгорает не полностью, что приводит к снижению КПД мотора.
- Объем закачанного топлива должен быть пропорционально достаточным для смешивания с закачанным в цилиндр воздухом. Например, для более полного сгорания топливно-воздушной смеси потребуется перемешать 1 кг бензина с 14.7 кг воздушной массы. При увеличении или уменьшении количества воздуха произойдет, соответственно, либо обеднение, либо переобогащение топливной смеси. Однако следует помнить, что узость диапазона пропорционального изменения состава смеси приводит к небольшому КПД бензинового MPI-двигателя, например, по сравнению с циклом дизельного ДВС.
Механизм контроля гидропривода
Двигатели MPI оснащаются специальным механизмом контроля гидропривода, с муфтой с пресс-масленкой для ограничения дифферентов. Дополнительно указанный механизм контроля снабжен специальными мягкими опорами, которые автоматически настраиваются под рабочий режим двигателя и снижают шум с вибрацией.
Моторы MPI обладают следующими преимуществами:
- Пропорциональная точность при смешивании топлива с воздухом. Горючее впрыскивается через форсунки непосредственно на цилиндровые впускные клапаны, что исключает возможность неравномерного заполнения. Момент впрыска топлива через форсунку точно определяется управляемым импульсом. Количество поступающего топлива будет зависеть от продолжительности открытого состояния форсунки.
В целом, топливная система управляется ЭБУ (электронным блоком управления) или, проще говоря, бортовым компьютером. Блок управления (ЭБУ) способен рассчитать (на основе информации с датчиков) не только момент впрыска, но и необходимое количество топлива для приготовления качественной топливно-воздушной смеси.
- Минимальные потери при испарении бензина. Близкое расположение форсунок к впускным клапанам исключает необходимость значительного переобогащения горючей смеси для прогрева двигателя. Также близость форсунок к клапанам позволяет топливу дольше сохраняться в жидком состоянии после впрыска, что приводит к снижению накала в камере сгорания. При повышении степени сопротивления к детонации есть возможность изменять степень сжатия с усилением мощности двигателя.
- Такт впрыска с увеличенным давлением. Увеличение давления на впрыске дает возможность превращать топливо в мелкую дисперсию, что значительно улучшает сгорание топливно-воздушной смеси.
- Благодаря способности ЭБУ (Engine-ECU) считывать определенные данные (число оборотов, скорость, фактическая и рекомендуемая нагрузка, и др.) происходит точный расчет времени впрыска и количества бензина. Это позволяет MPI-двигателям выдавать оптимальную мощность при относительно небольшом расходе топлива.
Кроме этого, простота конструкции двигателя позволяет сэкономить на его ремонте. Также конструкция MPI-двигателя выгодно отличается от более сложных конструкций двигателей TSI, имеющих достаточно сложные и дорогостоящие в ремонте насосы повышенного давления и турбокомпрессоры. Плюс, MPI-двигатель меньше и реже перегревается.
Преимущество MPI в сравнении с карбюратором и моноинжектором
Преимущество системы MPI обусловлено недостатками карбюраторов и моноинжекторов. Проще говоря, технология MPI была разработана для того, чтобы устранить недостатки карбюраторных и моноинжекторных технологий, которые не позволяли точно дозировать подачу топлива и снижать его потерю в процессе прогрева двигателя.
Технологически, подача топлива осуществлялась через карбюратор (или моноинжектор) напрямую во впускной коллектор, что приводило к повышенному расходу топлива и большей токсичности выхлопа. При холодном запуске мотора большая часть поступавшего топлива конденсировалась (оседала) на непрогретом коллекторе, в результате чего топливно-воздушную смесь нужно было переобогащать.
Недостатки MPI-моторов
- Медленный старт и разгон. По мнению опытных водителей, MPI-моторы обладают меньшей динамикой. И это действительно так. Потеря динамичности происходит во время смешивания топлива с воздухом непосредственно в выпускных каналах, перед его подачей в цилиндры. О том, что моторы MPI не предназначены для быстрого старта и разгона, также говорит и наличие 8-миклапанной системы с набором ГРМ.
- Небольшая экономичность. Моторы MPI уступают по экономичности расхода топлива TSI-двигателям с наддувом и прямой подачей топлива в цилиндр.
Судя по тем же отзывам в Интернете, проблема со стуком при холодном запуске меньше коснулась моторной модификации CWVA (с таким же объемом 1.6 л). Но платой за устранение стука стал еще больший перерасход масла. Дело в том, что увеличение нагрузки на ЦПГ при холодном запуске конструкторы из Volkswagen решили компенсировать новыми маслосъемными кольцами, оставляющими на стенках цилиндров более толстый слой масла.
Моторы с технологией MPI прекрасно подходят для использования в российских условиях.
- Они не требовательны к качеству топлива, что актуально для российского топливного рынка. Ведь до сих пор топливо на многих российских автозаправках не отличается высоким качеством. Но MPI-моторы способны хорошо и долго работать даже на бензине с запредельным содержанием серы.
- Простая и надежная, с дополнительной защитой от механических нагрузок, конструкция MPI-двигателя актуальна и для российских дорог, большинство из которых (так же, как и топливо) не отличается высоким качеством.
- Двигатели MPI соответствуют российским экологическим стандартам по выхлопу в отличие от Европы, где экологические требования к двигателям намного выше.
Видео о разборке мотора MPI:
Разница между mpi и папку mpich3?
Итак, настраивая флаги MPI, я понял, что в каталоге /usr/include
есть две папки с одинаковыми файлами. Итак, два связанных вопроса:
- Это нормально для установки MPICH?
- В чем разница между ними?
Всего наилучшего и заранее спасибо,
linux mpiПоделиться Источник Ramon Martinez 31 марта 2015 в 12:56
1 ответ
2
Это может зависеть от вашей установки, но это обычный способ обеспечения нескольких параллельных установок MPI.
У меня установлены как MPICh3, так и OpenMPI, и эти папки в /usr/include
:
lrwxrwxrwx 1 root root 21 Apr 1 17:03 mpi -> /etc/alternatives/mpi/
drwxr-xr-x 3 root root 4096 Apr 1 17:03 mpich/
lrwxrwxrwx 1 root root 22 Nov 30 01:21 openmpi -> ../lib/openmpi/include/
И папка mpi
-это папка , которая должна использоваться как #include
, чтобы использовать механизм alternatives
(я рекомендую начать с этого и этого, она доступна на других дистрибутивах, кроме Debian).
Если вы запустите update-alternatives --config mpi
, вы можете изменить дистрибутив MPI по умолчанию.
Например, /etc/alternatives/mpi
до и после update-alternatives
:
# before, pointing to MPICh3
lrwxrwxrwx 1 root root 18 Apr 1 17:14 /etc/alternatives/mpi -> /usr/include/mpich/
# and after, pointing to OpenMPI
lrwxrwxrwx 1 root root 24 Apr 1 17:07 /etc/alternatives/mpi -> /usr/lib/openmpi/include/
Подведение:
- Используйте
/usr/include/mpi/
, чтобы сделать ваш код максимально переносимым. - Используйте
update-alternatives
, чтобы изменить нужный дистрибутив MPI. - Это механизм
alternatives
, обеспечивающий простой способ создания нескольких версий (и дистрибутивов) программного обеспечения.
Поделиться m0nhawk 01 апреля 2015 в 14:17
Похожие вопросы:
Разница между многопроцессным программированием с fork и MPI
Есть ли разница в производительности или в чем-то другом между созданием многопроцессорной программы с использованием linux fork и функций, доступных в библиотеке MPI? Или это просто проще сделать в…
Безопасности в реализации MPI
Я наткнулся на исследовательскую работу и проект, обсуждающий реализацию шифрования/дешифрования в канальном слое MPICh3, называемом библиотекой ES-MPICh3 http:/ / www.eng.auburn.edu /…
В чем разница между BSP и MPI?
В чем разница между BSP и MPI? Я знаю, что структура графовых вычислений Прегеля основана на BSP. Почему они не использовали MPI напрямую или не разработали фреймворк на основе MPI?
Количество соединений tcp, используемых программой MPI (MPICh3+nemesis+tcp)
Сколько tcp соединений будет использоваться для отправки данных программой MPI, если MPI используется MPICh3? Если вы также знаете о соединениях pmi, подсчитайте их отдельно. Например, если у меня…
cmake: связывание программного обеспечения с boost::mpi (с mpich3)
Для этого простого кода (взятого из документации boost-mpi): #include <boost/serialization/string.hpp> #include <iostream> #include <string> #include <boost/mpi.hpp>…
В чем разница между рангами и процессами в MPI?
В чем разница между рангами и процессами в MPI?
Проблема с установкой MPICh3 и mpi4py
Я нахожусь на 32-битной машине Windows XP2. Я пытаюсь установить MPICh3 & mpi4py. Я скачал & установленных MPICh3-1.2.1p1 Я скачал & mpi4py Когда я запускаю python setup.py install в…
MPI: установка и программирование MPICh3 в LAN с Windows
Я учусь MPI. Первый учебник, которому я следовал, находится здесь Код, который я успешно запускаю на Windows 7 с MSVC 2010, таков : #include mpi.h #include iostream.h int main(int argc,char *argv…
Mpich3 gethostbyname не удалось
Я не понимаю сообщения об ошибке. Я пытаюсь сделать это, чтобы запустить приложение MPICh3 после того, как я установил mpich3 версии 1.4 или 1.5 до /opt/mpich3 (обе версии потерпели неудачу с той же…
Разница между MPICh3 и mpi4y
В чем разница между mpich3 и mpi4py? Я только что установил MPICh3 на свой кластер raspbian. Нужен ли мне также mpi4py?
Карта сайта
м. Павелецкая / схема проезда115114, Москва, Кожевнический проезд д. 4/5, стр. 5
Записаться через мессенджер whatsapp
Внесите, пожалуйста, номер
+7-916-786-0181 в адресную книгу Вашего телефона.
Короткая уздечка языка: как исправить, пластика или подрезание, почему нужно направление логопеда?
Когда пациенту ставят диагноз короткая уздечка языка, возникают вопросы как исправить длину уздечки языка, что лучше — пластика или подрезание/иссечение уздечки языка, почему нужно направление логопеда или другого специалиста. Ответы на эти вопросы в статье «Короткая уздечка языка — что делать?».
22 августаПротезирование на имплантах керамикой
В работе «Керамические коронки на имплантах для протезирования зубов» был установлен один новый имплант Astra Tech для восстановления отсутствующего зуба, выполнено протезирование керамической коронкой на импланте, а также заменены металлокерамические коронки на двух имплантах, установленных ранее в другой клинике на коронки из керамики E.max.
11 августаКомандная работа: лечение бруксизма, лечение кариеса, удаление зубов мудрости, исправление прикуса, отбеливание зубов и реставрация передних зубов винирами
Часто, чтобы сделать улыбку красивой недостаточно только выровнять зубы, нужен комплексный подход. Командная работа врачей разных специальностей дает максимальный эстетический результат, который сохраняется на долгие годы. Все этапы комплексного лечения: уколы ботокса от бруксизма, лечение кариеса с микроскопом, удаление зубов мудрости, выравнивание зубов, отбеливание ZOOM 4 и окончательная реставрация передних зубов керамическими винирами подробно рассмотрены в работе «Виниры на передние зубы с ортодонтической подготовкой и лечением бруксизма».
29 июляНеровно растут зубы? Для красивой улыбки нужен командный подход!
Когда зубы растут неровно, одного только исправления прикуса часто бывает недостаточно, чтобы вернуть красоту улыбке. В «Диал-Дент» в восстановлении красивых улыбок принимает участие команда врачей: ортодонт, ортопед, терапевт, хирург, гигиенист, а иногда даже и ЛОР, так как только комплексный подход дает долговечный и максимально эстетичный результат. Пример комплексного лечения в работе «Исправление прикуса и протезирование передних зубов».
За что ценится двигатель 1.6 MPI (BSE) для VW Golf, Seat Leon, Skoda Octavia и других?
27985 | 03.08.2020
8-клапанные двигатели 1.6 MPI семейства EA113 выпускались с середины 1990-х до 2013 года. Они неоднократно модернизировались и изменялись для соответствия более строгим экологическим нормам.
На нашем YouTube-канале вы можете посмотреть разборку двигателя 1.6 MPI – очень распространенный мотор BSE, снятый с Seat Leon 2009 года выпуска.
Этот двигатель устанавливали на двух десятках моделей VAG. Это все соплатформенные модели Golf 5 и Golf 6 такие как Jetta, Touran, Caddy, Skoda Octavia A5, Seat Toledo и Altea. Также этот мотор заполучила Audi A3 и Passat B6.
Двигатель 1.6 MPI (BSE) имеет облегченную поршневую группу, лишился клапана EGR. В остальном это все тот же старый двигатель семейства EA113 с гильзованным алюминиевым блоком цилиндров, ременным приводом ГРМ, пластиковым впускным коллектором с изменяемой геометрией. Также на этом двигателе установлен насос подачи «вторичного воздуха» для ускорения прогрева катализатора.
Выбрать и купить двигатель для Audi, двигатель для Фольксваген, двигатель для Seat, двигатель для Skoda выможете в нашем каталоге контрактных моторов.
Надежность двигателя 1.6 MPI (BSE)
Двигатель 1.6 MPI (BSE) считается долговечным и неубиваемым, но грехи у него имеются. Пожалуй, самый неприятный недостаток, но возникающий далеко не на всех моторах BSE, это жор масла. А в целом этот двигатель запросто может пройти полмиллиона километров и даже более.
Бензонасос
Довольно распространенная неисправность на автомобилях VAG – засорение сетки погружного бензонасоса. Из-за этого насос не обеспечивает достаточного давления топлива, что ощущается при высоких нагрузках. Т.е. мотор запускается нормально, но при ускорениях с педалью газа в пол или на высоких оборотах возникает провал. В большинстве случаев достаточно замены сетки бензонасоса.
Также может выйти из строя сам бензонасос или же он будет работать с перебоями. Соответственно, двигатель не будет запускаться либо будет хаотично глохнуть.
Выбрать и купить бензонасос для Audi, бензонасос для VW, бензонасос для Skoda, бензонасос для Seat вы можете в нашем каталоге контрактных моторов.
Подергивания на холостом ходу
Для двигателя 1.6 MPI характерны небольшие подергивания при работе на холостом ходу. Это считается особенностью этого мотора, которая связана с низкой скоростью холостого хода – 640 об/мин. Обычно подергивания или провалы связаны с увеличением нагрузки на двигатель при включении электропотребителей, компрессора кондиционера, повороте руля (нагрузку в этом случае даёт насос ГУР).
Если потряхивания двигателя совсем не устраивают владельца, при этом нет никаких признаков неисправностей или пропусков зажигания, то по рекомендации производителя можно увеличить скорость холостого хода до 730-750 об/мин. Это делается диагностическим ПО в одном из параметров адаптаций.
Трещины в выпускном коллекторе
Двигатель 1.6 BSE имеет старую проблему с растрескиванием выпускного коллектора. Этой проблемой страдают все 8-клапанные MPI-моторы VAG с середины 1990-х. Как правило, трещина появляется возле 3- и 4-го цилиндров. Заваривать ее бесполезно, выпускной коллектор нужно менять на нетреснутый б/ушный.
Выбрать и купить выпускной коллектор для двигателя Audi 1.6 или выпускной коллектор для двигателя Volkswagen 1.6, вы можете в нашем каталоге контрактных запчастей.
Впускной коллектор
Впускной коллектор двигателя 1.6 BSE, как и многих его близких родственников, имеет впускной коллектор изменяемой геометрии. Переключение между длинными и короткими впускными каналами осуществляется вращающимся барабаном-золотником.
На ранних 8-клапанных моторах семейства EA113 этот барабан является причиной стука из-за износа ее направляющих колец. Но моторы BSE и другие более свежие 8-клапанные моторы VAG как правило не имеют проблем ни с барабаном геометрии, ни с его приводом.
Выбрать и купить впускной коллектор для двигателя Audi, впускной коллектор для Volkswagen, впускной коллектор для Seat, впускной коллектор для Skoda вы можете в нашем каталоге контрактных запчастей.
Течь масла по клапанной крышке
Пластиковая клапанная крышка установлена на резиновой прокладке, которая выхаживает порядка 120 000 км, затем дубеет, после чего возникает течь масла. Для замены прокладки нужно поднимать клапанную крышку, а перед этим – снимать впускной коллектор.
Дроссельная заслонка
Дроссельная заслонка на двигателе 1.6 MPI надежная и проблем не вызывает. Но может появиться ошибка, указывающая на недостоверный сигнал датчика положения дроссельной заслонки. В этом случае всё дело в плохом контакте в электрическом разъеме заслонки. Как выяснилось, производитель сэкономил на пинах, а затем предложил на замену более качественные позолоченные пины, которые нужно менять вместе с проводами. Новые провода необходимо подпаять к штатному жгуту.
Выбрать и купить дроссельную заслонку для двигателя Audi, дроссельную заслонку для Volkswagen, дроссельную заслонку для Seat, дроссельную заслонку для Skoda вы можете в нашем каталоге контрактных запчастей.
Катушка зажигания
На двигателях 1.6 MPI используется сдвоенная катушка зажигания. Она служит неплохо, но при больших пробегах ее пластиковый корпус рассыхается, трескается, из-за чего возникают пропуски зажигания. Поэтому при любых проблемах с системой зажигания следует осмотреть корпус катушки – возможно, ее тоже пора заменить.
Если пренебрегать заменой свечей каждые 45 000- 60 000 км, то нагрузка на катушку возрастает, она может выйти из строя преждевременно.
Свечи зажигания 2 и 3-го цилиндров находятся под впускным коллектором, однако снять с них наконечники высоковольтных проводов и выкрутить свечи можно при помощи свечных ключей с карданчиком.
Также следует раз в пару лет осматривать контакты высоковольтных проводов и катушки зажигания – нередко на контактах образуется белый или зеленый налёт, который также приводит к появлению пропусков зажигания.
Выбрать и купить катушку зажигания для двигателя Audi, катушку зажигания для двигателя Skoda, катушку зажигания для двигателя Seat или катушку зажигания для Volkswagen, вы можете в нашем каталоге контрактных запчастей.
Форсунки
Топливные форсунки обычно служат очень долго и внимания к себе не привлекают. Тем не менее, известна следующая неисправность: одна из форсунок может потерять герметичность по игле распылителя. При этом двигатель будет плохо запускаться после долгой стоянки в жаркую погоду. Чтобы точно продиагностировать слив топлива из рампы, нужно проверить падение давления в рампе после остановки двигателя. Измерение проводится манометром, давление топлива в рампе должно поддерживаться на уровне 4 бар при заглушенном моторе.
А чтобы конкретно найти льющую форсунку, лучше всего воспользоваться эндоскопом: льющая форсунка оставляет лужу топлива на поршне.
Изношенную форсунку нужно заменить на новую исправную.
Выбрать и купить топливные форсунки с рампой для двигателя Audi, топливные форсунки с рампой для двигателя Seat, топливные форсунки с рампой для двигателя Skoda или топливные форсунки с рампой для двигателя Volkswagen вы можете в нашем каталоге контрактных запчастей.
Ремень ГРМ
Зубчатый ремень ГРМ подлежит замене каждые 90 000 км. При обрыве ремня происходит удар поршней по клапанам.
Залегание поршневых колец
Добрая половина двигателей 1.6 BSE имеет довольно неприличный жор масла – вплоть до литра на 1000 км. Как правило, повышенный расход масла проявлялся уже на пробеге в 150 000 км. Хотя некоторые владельцы сообщали, что мотор BSE расходовал масло с первых же километров.
Обычно этот двигатель не потребляет масло при городском ритме движения, но зато активно «лопает» его при движении по трассе. Дело в том, что 1.6 BSE работает в паре с довольно «короткой» 5-ст. МКПП и на пятой передаче в шоссейном режиме работает на высоких оборотах. В таком режиме маслосъемные кольца, высота которых составляет 2 мм, не справляются со своей задачей.
Жор масла появляется из-за закоксовывания и потери подвижности маслосъемных колец. Помимо снижения уровня масла в поддоне о масложоре говорит появление масляного налёта во впускном коллекторе, а также масляный нагар или влажное масло на свече зажигания 4-го цилиндра. Замечено, что чаще всего нагаром затягивает именно свечу 4-го цилиндра.
Если жор масла только появился и не измеряется литрами на тысячу километров, то может помочь раскоксовка двигателя. При значительном расходе масла на угар приходится снимать поршни и менять все поршневые кольца. На практике, цилиндры износа и выработки не имеют.
Основной причиной залегания маслосъемных колец считают некачественное масло, в том числе и то, которое заливали и рекомендовали дилеры. Также есть версии о том, что часть моторов 1.6 BSE получили бракованные поршневые кольца, которые изначально имели плохой преднатяг.
Также заметным расходом масла на угар обладают те моторы 1.6 BSE, в которых замена масла производилась реже чем 1 раз в 10 000 км.
Стук поршней
Некоторые двигатели 1.6 BSE могут стучать поршнями на холодную. Стук производят юбки поршней, ударяющие по стенкам цилиндров при перекладке в верхней мертвой точке. Нередко на этот стук не обращают внимание, т.к. он слышен только при поднятом капоте (и двигатель должен быть холодным) или путают его со стуком гидрокомпенсаторов. На практике, ни один мотор 1.6 BSE со стучащими поршнями не получил серьезного износа поршневой.
Также такой стук может быть спровоцирован залеганием поршневых колец.
Выбрать и купить блок цилиндров для двигателя Volkswagen, блок цилиндров для двигателя Seat, блок цилиндров для двигателя Skoda или блок цилиндров для двигателя Audi, вы можете в нашем каталоге контрактных запчастей.
Выбрать и купить двигатель для Volkswagen Golf, для Volkswagen Touran, для Seat Leon, для Skoda Octavia или Audi A3 вы можете в нашем каталоге контрактных моторов.
Здесь по ссылкам вы можете посмотреть наличие на авторазборке конкретных автомобилей Volkswagen, Seat, Skoda и Audi заказать с них автозапчасти.
Институт интеллектуальных систем им. Макса Планка
Personalsachbearbeitung (м / ж / д)
Должность персонала
Контакты: Карола Фантер
Стажировка / магистерская диссертация — Институт интеллектуальных систем Макса Планка: анализ астрономических данных всего неба
Мастер-позиция
Контакты: Валентин Волчков
Менеджер по коммуникациям (ф / м / дел), 100%
Присоединяйтесь к нам в ELLIS (Европейская лаборатория обучения и интеллектуальных систем, https: // ellis.eu), европейской сети передового опыта в области искусственного интеллекта, которая фокусируется на фундаментальной науке, технических инновациях и влиянии на общество. ELLIS объединяет многих самых сильных ученых в области искусственного интеллекта, занимающихся исследованиями в области машинного обучения и современного искусственного интеллекта. Открытие вакансий является частью проекта ELISE, который недавно был учрежден ELLIS и финансируется ЕС в рамках программы ICT-48.
Должность персонала
Контакты:
Стажировка / магистерская диссертация — Институт интеллектуальных систем Макса Планка: анализ астрономических данных всего неба
Отдел эмпирических выводов вместе с лабораторией оптики и зондирования ищет студента для участия в проекте по анализу астрономических данных всего неба с использованием методов машинного обучения и причинного моделирования.Этот проект подходит для длительной стажировки или для защиты магистерской диссертации.
Магистерская диссертация (m / f / d) по пониманию метакогнитивного обучения человека в Институте интеллектуальных систем Макса Планка — Rationality Enhancement Group
Научная миссия Института интеллектуальных систем им. Макса Планка — исследовательская группа по повышению рациональности — создать научную основу, которая поможет людям внести ценный вклад в жизнь общества и улучшить себя.Одна из тем, которые нас интересуют, — это понимание метакогнитивного обучения человека с помощью эмпирических измерений и вычислительных моделей. В этом проекте мы хотели бы проверить нашу гипотезу о том, что метакогнитивное обучение включает в себя механизмы обучения с подкреплением. Для этого мы проведем серию онлайн-экспериментов, чтобы выявить, в какой степени метакогнитивное обучение опирается на механизмы обучения с подкреплением и какие механизмы обучения с подкреплением могут использовать люди.
Мастер-позиция
Подайте заявку на: [email protected]
Контакты: Ruiqi He
Управляющий директор (м / ж / див) Cyber Valley GmbH
Для управления новой Cyber Valley GmbH два акционера, земля Баден-Вюртемберг и общество Макса Планка, ищут динамичного, дальновидного и амбициозного кандидата на должность управляющего директора (м / ж / дивизион).
Несколько Ph.D. доступные позиции
В группе обучения и динамических систем мы проводим фундаментальные исследования на стыке машинного обучения и динамических систем, чтобы в будущем киберфизические системы динамически взаимодействовали со своей средой, легко приспосабливались к изменениям и принимали разумные решения.
Кандидатская должность
Контакты: Михаэль Мюлебах
Стажер по проекту анализа межличностной синхронизации (ж / м / д)
Лаборатория оптики и зондирования Института интеллектуальных систем им. Макса Планка в Тюбингене ищет стажера для участия в текущих исследованиях в рамках проекта анализа межличностной синхронизации.
Должность студента проекта
Подайте заявку на: [email protected]
Контакты: Сейи Одуфува Сеня Поликовский
Стажер по статистической 3D-модели четвероногих (ж / м / день)
В отделе систем восприятия Института интеллектуальных систем им. Макса Планка в Тюбингене есть открытая вакансия для стажера, который может присоединиться к текущим исследованиям по разработке статистических трехмерных моделей лошадей и зебр.
Должность студента проекта
Подайте заявку на: [email protected]
Контакты: Сеня Поликовский Сильвия Дзуффи Сейи Одуфува
Ассистент студента (HIWI) для проекта анализа межличностной синхронизации (ж / м / д)
Лаборатория оптики и зондирования Института интеллектуальных систем им. Макса Планка в Тюбингене ищет помощника студента для поддержки текущих исследований в рамках проекта анализа межличностной синхронизации.
Студенческая позиция
Подайте заявку на: [email protected]
Контакты: Сеня Поликовский Сейи Одуфува
Постдокторантура (ж / м / д) в Embodied Vision Group
Исследовательская группа Макса Планка по воплощенному видению (https://ev.is.mpg.de, PI: Dr.Йорг Штюклер) из Института интеллектуальных систем Макса Планка в Тюбингене, Германия, ищет научного сотрудника по темам восприятия и обучения интеллектуальных агентов на основе компьютерного зрения. Нет фиксированного срока подачи заявок; заявки рассматриваются до тех пор, пока вакансия не будет заполнена или больше не будет нужна. Предпочтение будет отдаваться заявкам, поступившим до 7 марта 2021 года.
Должность постдока
Подайте заявку на: [email protected]
Контакты: Йорг Штюклер
Постдокторантура (м / ж / д) — На пути к науке любопытства
Исследовательская группа Макса Планка по «Вычислительным принципам интеллекта» (PI: Эрик Шульц) в Институте Биологической Кибернетики Макса Планка и Исследовательская группа Макса Планка по «Автономному обучению» (PI: Георг Мартиус) в Max Planck Институт интеллектуальных систем в Тюбингене, Германия, хочет заполнить совместно финансируемую докторскую должность (м / ж / д) для работы над вычислительными теориями любопытства у людей и машин.
Должность постдока
Подайте заявку на: Эрик Шульц: [email protected]
Контакты: Георг Мартиус
Позиции помощника ученика (HiWi) в управлении на основе обучения для навигации на основе зрения (ж / м / д)
Мы ищем талантливых студентов, которые помогут нам в проектах по управлению на основе обучения для навигации на основе зрения.Студенты должны получить степень магистра наук в области информатики, электротехники или управления, прикладной математики или физики. Самая ранняя дата начала — август 2021 года.
Студенческая позиция
Подайте заявку на: [email protected]
Контакты: Йорг Штюклер
Позиции студента-ассистента (HiWi) в обучении робототехнике (ж / м / д)
Мы ищем талантливых студентов, которые помогут нам в проектах по манипулированию роботами на основе обучения.Студенты должны получить степень магистра наук в области информатики, электротехники или управления, прикладной математики или физики. Самая ранняя дата начала — октябрь 2021 года.
Студенческая позиция
Подайте заявку на: [email protected]
Контакты: Йорг Штюклер
Магистерские проекты в автономных системах на основе зрения
- MPI-IS Tübingen, Германия
Группа Embodied Vision исследует новые подходы к восприятию и обучению на основе видения для интеллектуальных систем, которые тесно связаны с контролем и планированием.Мы ищем талантливых студентов, которые получают степень магистра наук в области информатики, электротехники или управления, прикладной математики или физики и хотят продолжить свою магистерскую диссертацию по исследовательской теме в нашей группе.
Должность студента проекта
Подайте заявку на: [email protected]
Контакты: Йорг Штюклер
Институт интеллектуальных систем им. Макса Планка
Сложные последовательности действий, такие как бег по неровной местности, относительно просты для взрослых, но все же представляют собой большие проблемы для роботов.Под руководством доктора Людовика Ригетти исследовательская группа Motion Generation and Control исследует алгоритмические принципы, которые позволяют роботам-гуманоидам выполнять сложные последовательности движений, например поднимать подушку и одновременно захватывать находящийся под ней объект. Исследование направлено на разработку основных принципов движения и манипуляций, которые необходимы роботам для адаптации к неизвестным переменным и меняющимся условиям окружающей среды и, таким образом, для эффективных и автономных действий.
Чтобы быть надежными и безопасными, роботы должны уметь быстро реагировать на непредсказуемые события.Ученые исследовательской группы разработали алгоритм, который может рассчитывать оптимальные движения менее чем за секунду, что делает его самым быстрым на сегодняшний день. Это позволило разработать новые методы робототехники, которые делают физический контакт между роботами и окружающей их средой значительно более стабильными.
В сотрудничестве с исследовательской группой MPI-IS «Dynamic Locomotion» команда Ригетти создала самый легкий в мире четвероногий робот с силовым управлением. Движение этого робота очень динамично, что делает его идеальной платформой для оценки новых алгоритмов управления и обучения.С помощью этого четвероногого животного исследователи могут проверить возможности своего алгоритма планирования движений для задач ходьбы и прыжков. Эти движения очень устойчивы к внешним воздействиям, даже когда робота толкают или земля движется.
Исследовательская группа также изучает, как роботы могут учиться на предыдущем опыте, как положительном, так и отрицательном. В сотрудничестве с другими исследовательскими группами группа Motion Generation and Control разработала новую стратегию исследования, основанную на методах машинного обучения.Эта стратегия позволяет обобщать и оптимизировать движения к неизвестным объектам или доступным местам.
Веб-сайт группы
Институт интеллектуальных систем Макса Планка · GitHub
Институт интеллектуальных систем Макса Планка · GitHubПрограммное обеспечение, разработанное в Институте интеллектуальных систем Макса Планка
Закреплено
Библиотека обработки сетки MPI-IS
Python 341 91
MYND: неврология дома
Быстрый 7 1
Библиотека тензорной факторизации многослойной сети
Блокнот Jupyter 5
пакет python для упрощения реализации непрерывной интеграции пакетов colcon / ament
Python
Надежный и масштабируемый PCA с использованием средних Грассмана на C ++ с привязками Matlab
C ++ 21 год 3
Makefile для сборки пакетов deb и tar для установки Singularity
Makefile 1
Репозитории
- C ++ 0 BSD-3-Clause 0 0 0 Обновлено 1 сентября 2021 г.
- C ++ 0 0 0 0 Обновлено 1 сен.2021 г.
- Makefile 1 BSD-3-Clause 0 1 0 Обновлено 23 июля 2021 г.
- ArmSym
Лаборатория моделирования виртуальной реальности для экспериментов по управлению человеком и роботом 🤖
C # 2 Массачусетский технологический институт 1 0 0 Обновлено 16 июля 2021 г. - Блокнот Jupyter 1 0 0 0 Обновлено 12 июля 2021 г.
- Python 0 Массачусетский технологический институт 1 0 0 Обновлено 23 июня 2021 г.
- сетка
Библиотека обработки сетки MPI-IS
Python 341 91 19 1 Обновлено 23 апр.2021 г. - мультитензорный
Библиотека тензорной факторизации многослойной сети
Блокнот Jupyter 5 GPL-3.0 0 0 0 Обновлено 27 января 2021 г. - Python 0 0 0 0 Обновлено 2 декабря 2020 г.
- Python 0 0 0 0 Обновлено 30 нояб.2020 г.
Наиболее часто используемые темы
Загрузка…
Вы не можете выполнить это действие в настоящее время.Вы вошли в систему с другой вкладкой или окном. Перезагрузите, чтобы обновить сеанс. Вы вышли из системы на другой вкладке или в другом окне. Перезагрузите, чтобы обновить сеанс.MPI и масштабируемое распределенное машинное обучение
MPI (интерфейс передачи сообщений) — это де-факто стандартная среда распределенных коммуникаций для научных и коммерческих параллельных распределенных вычислений. Реализация Intel MPI — это основная технология в Intel Scalable System Framework, которая предоставляет программистам «вставную» заменяющую библиотеку MPICH, которая может обеспечить преимущества производительности коммуникативной структуры Intel Omni-Path Architecture (Intel OPA) плюс большое количество ядер Intel Процессоры Xeon и Intel Xeon Phi.
«Drop-in» буквально означает, что программисты могут установить переменную среды для динамической загрузки хорошо настроенной и оптимизированной библиотеки Intel MPI — перекомпиляция не требуется! Конечно, библиотека Intel MPI поддерживает и другие коммуникационные фабрики, включая InfiniBand. Программисты также могут перекомпилировать с использованием библиотеки Intel MPI для перехода от OpenMPI и других двоичных файлов, отличных от MPICH.
Обучение алгоритму машинного обучения для точного решения сложных задач требует больших объемов данных.В предыдущих статьях этой серии обсуждался алгоритм машинного обучения с возможностью экзадачи и то, как файловая система Lustre поддерживает масштабируемую предварительную обработку и загрузку больших обучающих наборов данных со скоростью передачи данных в ТБ / с (терабайт в секунду).
После подготовки обучающих данных распределенное приложение MPI используется для настройки параметров модели машинного или глубокого обучения с помощью процедуры «обучения» или оптимизации. Все распределенные коммуникации проходят через библиотеку MPI, а это означает, что мотивация и инвестиции в вычислительное оборудование TF / s (терафлоп в секунду), многочисленные вычислительные узлы и инфраструктура сети с высокой пропускной способностью с низкой задержкой будут напрасными, если реализация MPI не работает.
В этой статье основное внимание уделяется производительности и масштабируемости, выполняемой командой Intel MPI, и преимуществам машинного обучения. Однако MPI настолько тесно связан с научными и коммерческими HPC, что преимущества библиотеки Intel MPI выходят далеко за рамки того, что обсуждается в этой статье.
Масштабируемость и двоичная совместимость
Корпорация Intel подтвердила масштабируемость реализации Intel MPI до 340 000 рангов MPI [1], что более чем в 100 раз превышает результаты машинного обучения на 3000 узлов, описанные в предыдущей статье, в которой были представлены 2.2 PF / s средней устойчивой производительности. Каждый MPI ранг — это отдельный процесс, который может выполняться на одном ядре или в гибридной многопоточной модели, где каждый процесс MPI использует потоки для использования преимуществ нескольких ядер в узле.
Приложения машинного обучения и глубокого обучения используют гибридную MPI / многопоточную модель для использования всех векторных и параллельных возможностей оборудования. Многие унаследованные приложения HPC MPI переходят на гибридную модель, чтобы лучше использовать возможности векторных операций с плавающей запятой.Например, использование полной возможности AVX-512 с плавающей запятой может привести к потенциальному 8-кратному ускорению по сравнению с кодом с преобладанием не-векторной плавающей запятой. Обучение машинному обучению очень интенсивно с плавающей запятой и хорошо распараллеливается, что означает, что оно хорошо вписывается в нижнюю правую часть следующей схемы производительности Intel.
Рис. 1. Преимущества гибридной модели (изображение любезно предоставлено Intel [1])
Библиотека Intel MPI поддерживает последний стандарт MPI-3 и двоично совместима с существующим MPI-1.x и MPI-2.x. Это означает, что даже устаревшие приложения HPC могут использовать библиотеку Intel MPI без перекомпиляции для эффективной работы на оборудовании Intel последнего поколения.
Кроме того, Intel MPI является активным участником инициативы MPICH ABI Compatibility Initiative. Двоичный интерфейс приложения MPICH или ABI — это низкоуровневый интерфейс, который определяет такие детали, как вызов функций, размер, расположение и выравнивание типов данных. Благодаря совместимости с ABI программы соответствуют одному и тому же набору соглашений во время выполнения, что гарантирует, что любое приложение, скомпилированное с помощью MPICH, независимо от того, какая библиотека поставщика использовалась для компиляции, может использовать среду выполнения Intel MPI.
Производительность и масштабируемость широковещательной передачи
Сети глубокого обучения могут содержать миллионы параметров, которые должны транслироваться всем распределенным процессорам на каждом этапе процедуры обучения. Например, глубокая сверточная нейронная сеть ImageNet, которая используется для классификации 1,2 миллиона изображений с высоким разрешением, содержит 60 миллионов параметров [2]. Очень глубокие сверточные сети могут содержать 138 миллионов параметров [3]. Каждый из этих параметров может быть выражен четырехбайтовым числом с одинарной точностью или восьмибайтовым числом с двойной точностью.
На следующем графике показано, как команда Intel MPI добилась 18,24-кратного улучшения по сравнению с OpenMPI. Эта дополнительная производительность может помочь ускорить обучение глубоких и очень глубоких нейронных сетей распознавания изображений. В частности, сообщение размером 524 288 может транслировать параметры для больших сверточных нейронных сетей.
Рисунок 2: Производительность MPI Broadcast в зависимости от размера сообщения (результаты любезно предоставлены командой Intel MPI)
Производительность снижения и масштабируемость
Производительность сокращения становится все более важной по мере увеличения числа вычислительных рангов в задании.В частности, специалисты по обработке данных могут уменьшить объем данных на вычислительный узел, чтобы уменьшить время, необходимое каждому узлу для выполнения шага обучения, как описано во второй статье этой серии. Однако вызов библиотеки MPI_Reduce (), который используется для выполнения сокращения, может стать этапом ограничения скорости по мере увеличения количества вычислительных узлов (например, рангов MPI).
Команда Intel MPI настроила операции сокращения для обеспечения большей производительности, чем реализация OpenMPI MPI_Reduce ().Сокращения особенно сложно оптимизировать, поскольку они, как правило, связаны с задержкой, а не с ограничением полосы пропускания и используют небольшие сообщения. Например, машинное обучение (и многие другие приложения HPC), как правило, выполняют арифметические сокращения с использованием значений с двойной точностью, чтобы сохранить как можно большую точность. Это означает, что потенциально большое количество 8-байтовых сообщений может переполнить структуру связи.
Немногое можно сделать с ограничениями задержки скорости света коммутационной фабрики.Однако библиотека Intel MPI может выбирать среди множества алгоритмов и настроенных реализаций в зависимости от топологии сети и архитектуры процессора, чтобы уменьшить как количество передаваемых сообщений, так и программную задержку самой библиотеки. В частности, общая память может использоваться на процессорах с большим количеством ядер, чтобы гарантировать, что от каждого узла нужно передавать только одно значение.
На следующем графике показано увеличение производительности в 1,34 раза при использовании библиотеки Intel MPI по сравнению с OpenMPI.Для приложений с ограниченным сокращением это приводит к значительному сокращению времени до моделирования, просто «добавляя» библиотеку Intel MPI для совместимых с MPICH двоичных файлов (или просто перекомпилируя для перехода от библиотек, не относящихся к MPICH, таких как OpenMPI).
Рисунок 3: Снижение производительности Intel MPI по сравнению с OpenMPI (результаты любезно предоставлены командой Intel MPI)
Специальная настройка Intel и тестирование совместимости
Команда Intel MPI потратила значительное количество времени на настройку библиотеки Intel MPI для различных семейств процессоров, а также типов и топологий сети.
Совместно используемая память особенно важна для процессоров с большим количеством ядер, поскольку данные могут совместно использоваться ядрами без необходимости операции копирования. Отображенная память DMA и операции RDMA (удаленный прямой доступ к памяти) также используются для предотвращения избыточного перемещения данных. Только при необходимости используются оптимизированные операции копирования памяти в зависимости от процессора uArch. Так бывает с очень маленькими сообщениями. Специальная поддержка также предоставляется для новейшего процессора Intel Xeon Phi (кодовое имя Knights Landing) около и дальше памяти. Почти память находится рядом с процессором и находится в быстрой памяти MCDRAM, тогда как далеко память находится дальше от процессора, который находится в обычной памяти DDR4.
MPI является фундаментальным строительным блоком, поэтому Intel придерживается ежеквартального цикла выпуска, чтобы обеспечить клиентам доступ ко всем последним оптимизациям производительности. Для поддержки этого команда Intel MPI проводит агрессивные регрессионные тесты, чтобы убедиться, что все конфигурации работают правильно, быстро и соответствуют спецификациям MPICH и ABI.Наборы регрессионных тестов запускаются каждую ночь и еженедельно с использованием более полного набора тестов.
Время запуска MPI
Запуск крупномасштабных приложений Intel MPI означает, что необходимо уделять пристальное внимание процедуре MPI_Init (). Работа с тысячами рангов означает, что операции по управлению инфраструктурой могут занимать большую часть времени инициализации MPI. Другими словами, инициализация среды MPI для предоставления всем рангам общей согласованной среды также должна масштабироваться.
Есть несколько факторов, которые приводят к увеличению времени запуска. Это включает в себя дополнительную связь через PMI (интерфейс управления процессами) до того, как фабрика станет доступной. Кроме того, существуют начальные глобальные коллективные операции, которые могут привести к высокой нагрузке на фабрику на этапе запуска. Количество сообщений, передаваемых через фабрику, может резко увеличиваться по мере увеличения числа рангов MPI, что приводит к увеличению времени запуска при масштабировании. Обеспечение быстрого запуска — одна из многих причин, по которым Intel подтвердила свою библиотеку MPI до 340 000 рангов MPI.Кратко новые подходы и алгоритмы требуются даже для кажущихся рутинными задач, таких как запуск большого количества задач MPI в большом масштабе.
Intel предоставляет ряд инструментов профилирования MPI, таких как Intel Trace Analyzer and Collector и инструмент MPI Performance Snapshot. Последнее особенно важно для изучения поведения MPI в масштабе, поскольку позволяет разработчикам понять производительность при масштабировании до тысяч рангов. Инструмент MPI Performance Snapshot объединяет легкую статистику из библиотеки Intel MPI со счетчиками на уровне ОС и аппаратного обеспечения для классификации приложений, включая отчеты MPI vs.Несбалансированность нагрузки OpenMP, использование памяти и разбивка MPI, OpenMP и последовательного времени.
MPI предлагает программистам возможность выполнять вычисления в распределенных средах с высокой эффективностью в самых разных средах, от отдельных машин до организационных кластеров и крупнейших суперкомпьютеров в мире. MPI также работает в облаке и, безусловно, будет доступен на суперкомпьютерах класса exascale. Способность работать в большинстве сред плюс наличие высокооптимизированных библиотек, таких как библиотека Intel MPI, которые поддерживают эффективные операции глобального вещания и сокращения, делают MPI естественной средой распределенных вычислений для машинного и глубокого обучения.Двоичная совместимость означает, что клиенты библиотеки Intel MPI будут оставаться в курсе последних оптимизаций и настроек производительности Intel, а большинство клиентов никогда не превысят утвержденный диапазон масштабирования.
21-й том журнала Intel «Параллельная вселенная», посвященный MPI, представляет собой отличный источник дополнительной информации для тех, кто интересуется более подробной информацией о библиотеке Intel MPI.
[1] Глава 7, «Глубокая численная оптимизация», High Performance Parallelism Pearls, том 1, Morgan Kaufmann, 2014, ISBN 9780128021187.
[2] https://papers.nips.cc/paper/4824-imagenet-classification-with-deep-convolutional-neural-networks.pdf
[3] Очень глубокие сверточные сети для распознавания крупномасштабных изображений: http://arxiv.org/pdf/1409.1556.pdf
РешенияMPI для графических процессоров | NVIDIA Developer
MPI (интерфейс передачи сообщений) — это стандартизированный и переносимый API для передачи данных посредством сообщений (как двухточечных, так и коллективных) между распределенными процессами. MPI часто используется в HPC для создания приложений, которые могут масштабироваться на многоузловых компьютерных кластерах.В большинстве реализаций MPI библиотечные подпрограммы напрямую вызываются из C, C ++ и Fortran, а также из других языков, способных взаимодействовать с такими библиотеками.
MPI полностью совместим с CUDA, CUDA Fortran и OpenACC, все из которых предназначены для параллельные вычисления на одном компьютере или узле. Существует ряд причин для желания объединить дополнительные подходы к параллельному программированию MPI и CUDA (/ CUDA Fortran / OpenACC):
- Для решения проблем с размером данных, слишком большим для размещения в памяти одного графического процессора
- Для решения проблем, которые потребовали бы неоправданно длительного времени вычислений на одном узле
- Для ускорения существующего MPI-приложения с помощью графических процессоров
- Для обеспечения возможности масштабирования одноузлового приложения с несколькими графическими процессорами на нескольких узлах
Обычные реализации MPI передают указатели на память хоста, размещение буферов графического процессора через память хоста с помощью cudaMemcopy.
Благодаря CUDA-совместимому MPI библиотека MPI может отправлять и получать буферы графического процессора напрямую, без необходимости их предварительного размещения в памяти хоста. Реализация MPI с поддержкой CUDA была упрощена за счет унифицированной виртуальной адресации (UVA) в CUDA 4.0, которая обеспечивает единое адресное пространство для всей памяти CPU и GPU. Реализации MPI с поддержкой CUDA имеют несколько преимуществ:
- MPI с поддержкой CUDA относительно прост в использовании
- Приложения работают более эффективно с MPI с поддержкой CUDA
- Операции, выполняющие передачу сообщений, могут быть конвейерными
- с поддержкой CUDA MPI использует лучшую доступную технологию GPUDirect
С помощью графических процессоров класса Kepler и более поздних версий и Hyper-Q несколько процессов MPI могут совместно использовать графический процессор.
Реализации MPI с поддержкой CUDA доступны из нескольких источников:
MVAPICh3 — это реализация интерфейса передачи сообщений (MPI) с открытым исходным кодом, упрощающая перенос приложений MPI для работы в кластерах с NVIDIA. Графические процессоры, поддерживая стандартные вызовы MPI из памяти устройства графического процессора. | |
IBM ™ Spectrum MPI — это высокопроизводительная реализация MPI производственного качества, предназначенная для повышения производительности приложений в распределенных вычислительных средах. | |
Open MPI Project — это реализация MPI-2 с открытым исходным кодом, которая разрабатывается и поддерживается консорциумом академических, исследовательских и промышленных партнеров. Графические процессоры поддерживаются версией 1.7 и новее. |
Возникли проблемы с приложением или вы хотите поделиться советами?
Попробуйте разместить сообщения на форумах разработчиков CUDA и воспользуйтесь коллективной мудростью тысяч разработчиков графических процессоров.
Ознакомьтесь с остальными инструментами и экосистемой CUDA
8.2 Основы MPI
8.2 Основы MPIДалее: 8.3 Глобальные операции Up: 8 Интерфейс передачи сообщений Предыдущая: 8.1 Модель программирования MPI
Хотя MPI — сложная и многогранная система, мы можем решить широкий спектр спектр задач, используя всего шесть его функций! Мы представляем MPI описывая эти шесть функций, которые запускают и завершить вычисление, идентифицировать процессы и отправить и получать сообщения:
MPI_INIT: инициировать вычисление MPI.MPI_FINALIZE: завершить вычисление.
MPI_COMM_SIZE: определить количество процессов.
MPI_COMM_RANK: определить мой идентификатор процесса.
MPI_SEND: отправьте сообщение.
MPI_RECV: получить сообщение.
Параметры функции подробно описаны на Рисунке 8.1. В этот и последующие рисунки, метки IN, OUT и INOUT указывает, использует ли функция, но не изменяет ли параметр (IN), не используется, но может обновлять параметр ( OUT), либо оба используют и обновляют параметр (INOUT).
Рисунок 8.1: Базовый MPI. Этих шести функций достаточно, чтобы написать
широкий спектр параллельных программ. Аргументы характеризуются как
имеющий режим IN или OUT и имеющий тип integer, choice,
дескриптор или статус. Эти термины объясняются в тексте.
Все, кроме первых двух вызовов, принимают дескриптор коммуникатора как Аргумент. Коммуникатор определяет группу процессов и контекст относительно которого должна выполняться операция.Как объяснено далее в этой главе коммуникаторы предоставляют механизм для определение подмножеств процессов при разработке модульных программ и для обеспечения того, чтобы сообщения, предназначенные для разных целей, не смущенный. На данный момент достаточно указать значение по умолчанию MPI_COMM_WORLD, который идентифицирует всех задействованных процесса в вычислении. Другие аргументы имеют целочисленный тип, дескриптор типа данных, или статус. Эти типы данных объясняются ниже.
Функции MPI_INIT и MPI_FINALIZE используются для инициировать и завершать вычисление MPI соответственно.MPI_INIT должен вызываться перед любой другой функцией MPI и должен быть вызывается ровно один раз за процесс. Никакие другие функции MPI не могут быть вызывается после MPI_FINALIZE.
Функции MPI_COMM_SIZE и MPI_COMM_RANK определить количество процессов в текущем вычислении и целочисленный идентификатор, присвоенный текущему процессу соответственно. (Процессы в группе процессов идентифицируются уникальными, непрерывные целые числа, пронумерованные от 0.) Например, рассмотрим следующая программа.Это не написано на каком-то конкретном языке: мы в следующем разделе мы увидим, как вызывать подпрограммы MPI из Fortran и C.
главная программаначинать
MPI_INIT () Инициировать вычисление
MPI_COMM_SIZE (MPI_COMM_WORLD, count) Найти количество процессов
MPI_COMM_RANK (MPI_COMM_WORLD, myid) Найти мой идентификатор
print ("Я", myid, "of", count) Распечатать сообщение
MPI_FINALIZE () Завершение работы
конец
Стандарт MPI не определяет, как выполняются параллельные вычисления. начал.Однако типичным механизмом может быть командная строка. аргумент, указывающий количество процессов, которые должны быть созданы: например, myprog -n 4, где myprog — это имя исполняемый файл. Дополнительные аргументы могут использоваться для указания имена процессоров в сетевой среде или имена исполняемых файлов в Расчет MPMD.
Если указанная выше программа выполняется четырьмя процессами, мы получим что-то вроде следующего вывода. Порядок вывода появляется не определяется; однако здесь мы предполагаем, что вывод отдельные операторы печати не чередуются.
Я 1 из 4 Мне 3 из 4 Я 0 из 4 Мне 2 из 4
Наконец, мы рассматриваем функции MPI_SEND и MPI_RECV, которые используются для отправки и получения сообщений, соответственно. Вызов MPI_SEND имеет общий вид MPI_SEND (буфер, количество, тип данных, назначение, тег, связь)
и указывает, что сообщение, содержащее количество элементов указанный тип данных, начинающийся с адреса buf, должен быть отправлен процессу с идентификатором dest.Как будет объяснено в более подробно позже, это сообщение связано с конверт, содержащий указанный тег, источник идентификатор процесса и указанный коммуникатор (связь).
А вызов MPI_RECV имеет общий вид
MPI_RECV (buf, количество, тип данных, источник, тег, связь, статус)
и пытается получить сообщение, конверт которого соответствует указанный тег, источник и связь, блокировка до тех пор, пока такое сообщение имеется.Когда приходит сообщение, элементы указанный тип данных помещается в буфер по адресу буф. Этот буфер гарантированно будет достаточно большим, чтобы вместить наименьшее количество элементов. Переменная состояния может использоваться впоследствии, чтобы узнать о размере, теге и источнике полученное сообщение (раздел 8.4).
Программа 8.1 иллюстрирует использование шести основных вызовов. Это реализация алгоритма построения моста. разработан в Примере 1.1. Программа предназначена для выполняется двумя процессами.Первый процесс вызывает процедуру литейный завод и второй мост вызовов, фактически создавая два разные задачи. Первый процесс делает серию MPI_SEND вызовы для передачи 100 целочисленных сообщений второму процессу, завершение последовательности отправкой отрицательного числа. Секунда процесс получает эти сообщения с помощью MPI_RECV.
Большая часть обсуждения в этой главе не зависит от языка; то есть описанные функции могут использоваться в C, Fortran или любом другом языке. другой язык, для которого была определена библиотека MPI.Только когда мы представляем примеры программ, которые будут использоваться на конкретном языке. В в этом случае программы будут представлены с использованием синтаксиса либо Привязка к языку Fortran или C. Привязки разных языков имеют немного другой синтаксис, отражающий особенности языка. Источники синтаксических различий включают сами имена функций, механизм, используемый для кодов возврата, представление дескрипторы, используемые для доступа к специализированным структурам данных MPI, таким как коммуникаторы, и реализация типа данных статуса возвращается MPI_RECV.Использование ручек скрывает внутренние представление структур данных MPI.
Привязка языка C.
В привязке к языку C имена функций такие же, как в MPI. определение, но только с префиксом MPI и первой буквой имя функции в верхнем регистре. Значения статуса возвращаются как целые числа коды возврата. Код возврата для успешного завершения: MPI_SUCCESS; также определен набор кодов ошибок. Время компиляции все константы в верхнем регистре и определены в файле mpi.h, который должен быть включен в любую программу, выполняющую вызовы MPI. Ручки представлены специальными определенными типами, определенными в mpi.h. Они будут представлены по мере необходимости в следующем обсуждении. Параметры функции с типом IN передаются по значению, а параметры с типом OUT и INOUT передаются по ссылке (то есть как указатели). Переменная состояния имеет тип MPI_Status и представляет собой структуру со статусом полей. и status.MPI_TAG, содержащий информацию об источнике и теге. Наконец, для каждого типа данных C определяется тип данных MPI: MPI_CHAR, MPI_INT, MPI_LONG, MPI_UNSIGNED_CHAR, MPI_UNSIGNED, MPI_UNSIGNED_LONG, MPI_FLOAT, MPI_DOUBLE, MPI_LONG_DOUBLE и т. Д.
Привязка языка Фортран.
В привязке к языку Fortran имена функций пишутся в верхнем регистре. Коды возврата функции представлены дополнительным целым числом аргумент. Код возврата для успешного завершения: MPI_SUCCESS; также определен набор кодов ошибок. Время компиляции все константы в верхнем регистре и определены в файле mpif.h, который должен быть включен в любую программу, которая делает MPI звонки. Все дескрипторы имеют тип INTEGER. Переменная состояния представляет собой массив целых чисел размера MPI_STATUS_SIZE, с константы MPI_SOURCE и MPI_TAG, индексирующие источник и поля тегов соответственно.Наконец, тип данных MPI определяется для каждого Фортрана. тип данных: MPI_INTEGER, MPI_REAL, MPI_DOUBLE_PRECISION, MPI_COMPLEX, MPI_LOGICAL, MPI_CHARACTER и т. Д.
Пример. Парные взаимодействия :
Алгоритм парных взаимодействий В разделе 1.4.2 показаны две языковые привязки. Напомним, что в этом алгоритме T задач ( Т нечетное число) связаны в кольцо. Каждая задача отвечает за вычисления взаимодействия с участием N данные.Данные распространяются по кольцо Т-1 фазы, при этом взаимодействия вычисляются на каждой фазе. Программы 8.2 и 8.3 являются версиями C и Fortran. реализации MPI соответственно.
Количество создаваемых процессов указывается при запуске программы. вызван. Каждый процесс отвечает за 100 объектов, и каждый объект представлен тремя значениями с плавающей запятой, поэтому различные работы массивы имеют размер 300. Поскольку каждый процесс выполняет одну и ту же программу, первые несколько строк используются для определения общего количества процессов участвующий в вычислении (np), идентификатор процесса ( myid), и идентификация соседей процесса в кольце ( лнбр, рнбр).Затем вычисления продолжаются, как описано в Раздел 1.4.2, но с сообщениями, отправленными на пронумерованный процессы, а не по каналам.
Прежде чем перейти к более сложным аспектам MPI, мы рассмотрим важная тема детерминизма. Программирование с передачей сообщений модели по умолчанию недетерминированы: порядок прибытия сообщений отправлено из двух процессов, A и B, в третий процесс, C, не определенный. (Однако MPI делает гарантирует, что два сообщения отправлено из одного процесса A в другой процесс B, будет доставлено в заказ отправлен.) Ответственность за то, чтобы вычисление детерминировано, когда (как обычно бывает) это требуется.
В модели программирования задачи / канала детерминизм гарантируется определение отдельных каналов для разных коммуникаций и обеспечение того, чтобы у каждого канала был один писатель и один читатель. Следовательно, процесс C может различать сообщения, полученные от A или B, как они поступают по отдельным каналам. MPI не поддерживает каналы напрямую, но предоставляет аналогичные механизмы.В частности, это позволяет операции приема указать источник, тег и / или контекст. (Напомним, что эти данные составляют конверт сообщения.) Мы считаем первые два из этих механизмов в этом разделе.
Источник Спецификатор в функции MPI_RECV позволяет программист должен указать, что сообщение должно быть получено либо от один именованный процесс (определяется его целочисленным идентификатором процесса) или из любого процесса (указанного специальным значением MPI_ANY_SOURCE).Последний вариант позволяет процессу получать данные из любого источника; это иногда бывает полезно. Однако первые предпочтительнее, поскольку исключает ошибки из-за приходящих сообщений в порядке, зависящем от времени.
Сообщение теги предоставляют дополнительный механизм для различения между разными сообщениями. Процесс отправки должен связать целочисленный тег с сообщением. Это достигается с помощью поля тега в Вызов MPI_SEND. (Этот тег всегда был установлен на 0 в примеры представлены до сих пор.) Затем процесс получения может указать, что он желает получать сообщения либо с указанным тегом, либо с любым тег (MPI_ANY_TAG). Опять же, первый вариант предпочтительнее. потому что это снижает вероятность ошибки.
Пример. Недетерминированная программа :
Чтобы проиллюстрировать важность спецификаторов источника и тегов, мы исследуем программа, которая не может их использовать и, следовательно, страдает от недетерминизм. Программа 8.4 является частью MPI реализация симметричного алгоритма попарного взаимодействия Секция 1.4.2. Напомним, что в этом алгоритме сообщения передаются только на полпути по кольцу (в Т / 2-1 шагов, если количество задач T нечетно), с взаимодействия накапливались как в процессах, так и в сообщениях. Как в В примере 8.1 мы предполагаем 100 объектов, поэтому массивы должны быть сообщенные на этом этапе имеют размер 100.3.2 = 600. На последнем этапе каждое сообщение (размером 100,3 = 300) возвращается на свое исходное процесс. Следовательно, каждый процесс отправляет и получает N / 2-1 данные сообщения и один результат сообщение.
В программе 8.4 не указаны ни источники, ни теги в своем MPI_RECV вызывает. Следовательно, сообщение о результате, приходящее до последнее сообщение с данными может быть получено, как если бы оно было сообщением с данными, что приводит к неправильному вычислению. Детерминизм может быть достигается путем указания исходного процессора или тега в принимать звонки. Хорошей практикой является использование как механизмов. Фактически, каждый « канал » в исходном дизайне затем представляется по уникальной тройке (источник, назначение, тег).
Далее: 8.3 Глобальные операции Up: 8 Интерфейс передачи сообщений Предыдущая: 8.1 Модель программирования MPI
© Авторские права, 1995, Ян Фостер,
Мониторинг воздействия политики (MPI). Роль MPI в формулировании и реализации политики. EASYPol, серия 056 | Политическая поддержка и управление | Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций
Мониторинг воздействия на политику (MPI) — это инструмент управления политикой, применяемый для повышения эффективности политики в достижении своих целей.MPI выявляет отклонения реальности от плана, когда они происходят, а также причины таких отклонений, что позволяет при необходимости вносить немедленные исправления и соответствующие корректировки в разработке и реализации политики. Благодаря своим особым характеристикам — сосредоточение внимания на воздействиях на уровне политики, отслеживание недостатков, своевременность регистрации и обратной связи — MPI связан с другими традиционными концепциями мониторинга и оценки, но отличается от других традиционных концепций мониторинга и оценки, таких как мониторинг реализации, мониторинг проектов и программ и оценки, которые проводятся постфактум только через более длительные промежутки времени.
Цель MPI — выяснить, идет ли реализация политики «на правильном пути», то есть работает для достижения своих целей. Если развитие событий отклоняется от запланированного, это может быть связано с разными причинами: цели политики могут быть нечетко определены, могут быть выбраны несоответствующие меры политики, могут быть недостатки и недостатки в реализации политики или важные условия могут измениться. так как политика была разработана. В зависимости от причин утечки изложены различные сценарии воздействия на политику.
MPI становится все более актуальным в последние годы, особенно в контексте новых подходов к международному сотрудничеству в целях развития, переходя от поддержки отдельных проектов и программ к поддержке бюджета и политики. MPI может применяться для оценки воздействия макро- и отраслевой политики, конкретной политики, такой как отраслевые инвестиции, рыночная реформа, ирригация, продовольственная безопасность или гендерная политика; его также можно применять для отслеживания конкретных эффектов политики, которые считаются особенно важными.
Конкретные характеристики, возможности и условия системы MPI зависят от ряда факторов, которые необходимо учитывать при создании системы MPI: существующие мощности и возможные потребности в наращивании потенциала, затраты и финансирование, временные рамки воздействия материализовать выбор между количественным и качественным подходами к оценке воздействия, вопрос о множественных результатах и отнесение наблюдаемых изменений к конкретным вмешательствам и состоянию.