Sonde lambda NTK 92246

Sonde lambda NTK 92246

Pièces Auto pour l'entretien de votre voiture, Sonde lambda NTK 92246 certifié d'origine

Principales caractéristiques:
  • EAN: 087295922460
  • Côté d'assemblage : devant le catalyseur
  • Longueur [mm] : 470
  • Nombre de conduites : 4
  • Norme concernant les gaz d'échappement : Euro 4
  • numéro TECDOC du moteur : 18524; 28022; 28037; 36650
  • Sonde lambda : chauffé
  • Livraison gratuite
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Sonde lambda NTK 92246

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À propos de la sonde lambda NTK 92246


Une sonde à oxygène (ou sonde lambda, où lambda désigne le rapport d'équivalence air-carburant, généralement désigné par λ) est un dispositif électronique qui mesure la proportion d'oxygène (O2) dans le gaz ou le liquide analysé.

Il a été développé par Robert Bosch GmbH à la fin des années 1960 sous la supervision du Dr Günter Bauman. L'élément de détection original est constitué d'une céramique de zircone en forme de dé à coudre, revêtue d'une fine couche de platine sur les faces d'échappement et de référence, et existe en version chauffée et non chauffée. Le capteur lambda NTK 92246 de type planaire est arrivé sur le marché en 1990 et a permis de réduire considérablement la masse de l'élément de détection en céramique, ainsi que d'incorporer l'élément chauffant dans la structure céramique, ce qui a permis d'obtenir un capteur qui démarre plus tôt et répond plus rapidement.

L'application la plus courante consiste à mesurer la concentration d'oxygène dans les gaz d'échappement des moteurs à combustion interne des automobiles et autres véhicules afin de calculer et, si nécessaire, d'ajuster dynamiquement le rapport air-carburant pour que les convertisseurs catalytiques puissent fonctionner de manière optimale, et également de déterminer si le convertisseur fonctionne correctement ou non. Une sonde à oxygène génère généralement jusqu'à environ 0,9 volt lorsque le mélange de carburant est riche et qu'il y a peu d'oxygène non brûlé dans l'échappement.

Les scientifiques utilisent les sondes à oxygène pour mesurer la respiration ou la production d'oxygène et utilisent une approche différente. Les sondes d'oxygène sont utilisées dans les analyseurs d'oxygène, qui sont largement utilisés dans les applications médicales telles que les moniteurs d'anesthésie, les respirateurs et les concentrateurs d'oxygène.

Les plongeurs utilisent des capteurs d'oxygène (qu'ils appellent souvent capteurs ppO2) pour mesurer la pression partielle d'oxygène dans leur gaz respiratoire. Les plongeurs en circuit ouvert testent le gaz avant de plonger car le mélange reste inchangé pendant la plongée et les changements de pression partielle dus à la pression sont simplement prévisibles, tandis que les plongeurs en recycleur à gaz mixte doivent surveiller la pression partielle de l'oxygène dans la boucle respiratoire tout au long de la plongée, car elle change et doit être contrôlée pour rester dans des limites acceptables.

Les capteurs d'oxygène sont également utilisés dans les systèmes de prévention des incendies d'air hypoxique pour surveiller en permanence la concentration d'oxygène à l'intérieur des volumes protégés.

Il existe de nombreuses façons différentes de mesurer l'oxygène. Il s'agit notamment de technologies telles que la zircone, l'électrochimie (également appelée galvanique), l'infrarouge, les ultrasons, le paramagnétique et, très récemment, les méthodes laser. 


À propos de la sonde lambda NTK 92246


Une sonde à oxygène (ou sonde lambda, où lambda désigne le rapport d'équivalence air-carburant, généralement désigné par λ) est un dispositif électronique qui mesure la proportion d'oxygène (O2) dans le gaz ou le liquide analysé.

Il a été développé par Robert Bosch GmbH à la fin des années 1960 sous la supervision du Dr Günter Bauman. L'élément de détection original est constitué d'une céramique de zircone en forme de dé à coudre, revêtue d'une fine couche de platine sur les faces d'échappement et de référence, et existe en version chauffée et non chauffée. Le capteur lambda NTK 92246 de type planaire est arrivé sur le marché en 1990 et a permis de réduire considérablement la masse de l'élément de détection en céramique, ainsi que d'incorporer l'élément chauffant dans la structure céramique, ce qui a permis d'obtenir un capteur qui démarre plus tôt et répond plus rapidement.

L'application la plus courante consiste à mesurer la concentration d'oxygène dans les gaz d'échappement des moteurs à combustion interne des automobiles et autres véhicules afin de calculer et, si nécessaire, d'ajuster dynamiquement le rapport air-carburant pour que les convertisseurs catalytiques puissent fonctionner de manière optimale, et également de déterminer si le convertisseur fonctionne correctement ou non. Une sonde à oxygène génère généralement jusqu'à environ 0,9 volt lorsque le mélange de carburant est riche et qu'il y a peu d'oxygène non brûlé dans l'échappement.

Les scientifiques utilisent les sondes à oxygène pour mesurer la respiration ou la production d'oxygène et utilisent une approche différente. Les sondes d'oxygène sont utilisées dans les analyseurs d'oxygène, qui sont largement utilisés dans les applications médicales telles que les moniteurs d'anesthésie, les respirateurs et les concentrateurs d'oxygène.

Les plongeurs utilisent des capteurs d'oxygène (qu'ils appellent souvent capteurs ppO2) pour mesurer la pression partielle d'oxygène dans leur gaz respiratoire. Les plongeurs en circuit ouvert testent le gaz avant de plonger car le mélange reste inchangé pendant la plongée et les changements de pression partielle dus à la pression sont simplement prévisibles, tandis que les plongeurs en recycleur à gaz mixte doivent surveiller la pression partielle de l'oxygène dans la boucle respiratoire tout au long de la plongée, car elle change et doit être contrôlée pour rester dans des limites acceptables.

Les capteurs d'oxygène sont également utilisés dans les systèmes de prévention des incendies d'air hypoxique pour surveiller en permanence la concentration d'oxygène à l'intérieur des volumes protégés.

Il existe de nombreuses façons différentes de mesurer l'oxygène. Il s'agit notamment de technologies telles que la zircone, l'électrochimie (également appelée galvanique), l'infrarouge, les ultrasons, le paramagnétique et, très récemment, les méthodes laser. 


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Marque Réfercence Equivante
at autoteile germany at12180
AUTLOG AS2201
AUTOTEAM M0054
AUTOTEAM M0311
AUTOTEAM M0311A2
BLUE PRINT ADG07064
BLUE PRINT ADBP700026
BOSCH 0 258 986 602
CALORSTAT by Vernet LS140682
CSV electronic parts CSL2311
DELPHI ES21186-12B1
DT Spare Parts 6.81020
EPS 1.998.073
ERA 570112A
FACET 108073
FAE 77344
FEBI BILSTEIN 31220
FEBI BILSTEIN 175862
FISPA 90054
FISPA 90311
FISPA 90311A2
GEBE 9 7002 1
HERTH+BUSS JAKOPARTS J1460917
HOFFER 7481022
HOFFER 7481711
HOFFER 7481711E
INTERMOTOR 64980
KW 498 073
LEMARK LLB1050
LUCAS LEB124
LUCAS LEB5524
MAGNETI MARELLI 466016355127
MAXGEAR 59-0014
MEAT & DORIA 81022
MEAT & DORIA 81711
MEAT & DORIA 81711E
METZGER 895468
METZGER 0895468
MOBILETRON OSM410P
MTE-THOMSON 781741050
Omnicraft 2376215
OSSCA 42420
RECOFICIAL CSL2311
RIDEX 3922L0229
RIDEX 3922L0248
RIDEX 3922L0622
SIDAT 90054
SIDAT 90311
SIDAT 90054HQ
SIDAT 90311A2
SWAG 89 93 1220
TRISCAN 8845 21080
VALEO 368482
VEMO V51760004
WALKER PRODUCTS 250-24691
WALKER PRODUCTS 350-34177
WALKER PRODUCTS 450-34177
BUICK 96 419 957
CADILLAC 96 419 957
CHEVROLET 96 419 957
DAEWOO 96 419 957
GENERAL MOTORS 96 419 957
PONTIAC 96 419 957
GTIN
087295922460
Côté d'assemblage
devant le catalyseur
Longueur [mm]
470
Nombre de conduites
4
Norme concernant les gaz d'échappement
Euro 4
numéro TECDOC du moteur
18524; 28022; 28037; 36650
Sonde lambda
chauffé
Les informations sur les caractéristiques techniques des pièces auto, le kit de livraison, le pays de fabrication et l'apparence de la marchandise sont fournies à titre d'indication uniquement et sont basées sur les dernières informations disponibles au moment de la publication.
Marque Model Motorisation Année Puissance Carburant Code Moteur
CHEVROLET AVEO / KALOS A trois volumes (T250, T255) 1.2 2008 à 84 92243 LMU
CHEVROLET AVEO / KALOS Berline bicorps trois ou cinq portes (T250, T25 1.2 2008 à 75 92243 LMU
CHEVROLET AVEO / KALOS A trois volumes (T250, T255) 1.2 2008 à 75 92243 LMU
CHEVROLET AVEO / KALOS Berline bicorps trois ou cinq portes (T250, T25 1.2 2008 à 84 92243 LMU
CHEVROLET SPARK (M300) 1.2 2010 à 82 92243 B12D1,LMU
CHEVROLET AVEO / KALOS Berline bicorps trois ou cinq portes (T250, T25 1.2 LPG 2008 à 2011 84 8749 LMU
CHEVROLET SPARK (M300) 1.2 LPG 2010 à 82 8749 LMU
CHEVROLET AVEO / KALOS A trois volumes (T250, T255) 1.2 LPG 2009 à 84 8749 LMU
CHEVROLET AVEO / KALOS Berline bicorps trois ou cinq portes (T250, T25 1.2 LPG 2008 à 2012 81 8749 LMU
CHEVROLET AVEO / KALOS A trois volumes (T250, T255) 1.2 2005 à 2007 72 92243 LY4
CHEVROLET AVEO / KALOS Berline bicorps trois ou cinq portes (T250, T25 1.2 2006 à 72 92243 LY4
CHEVROLET SPARK (M300) 1.0 2010 à 68 92243 B10D1,LMT
CHEVROLET SPARK (M300) 1.0 LPG 2010 à 68 8749 LMT
CHEVROLET SPARK (M300) 1.0 LPG 2010 à 65 8749 LMT
CHEVROLET AVEO / KALOS Berline bicorps trois ou cinq portes (T250, T25 1.2 2007 à 2012 76 92243 B12S1,LY4
CHEVROLET AVEO / KALOS Berline bicorps trois ou cinq portes (T200) 1.2 2004 à 2008 72 92243 LY4
CHEVROLET AVEO / KALOS Berline bicorps trois ou cinq portes (T200) 1.2 LPG 2005 à 2008 72 8749 LY4
Les informations sur les caractéristiques techniques des pièces auto, le kit de livraison, le pays de fabrication et l'apparence de la marchandise sont fournies à titre d'indication uniquement et sont basées sur les dernières informations disponibles au moment de la publication.