Sonde lambda NTK 92551

Sonde lambda NTK 92551

Pièces Auto pour l'entretien de votre voiture, Sonde lambda NTK 92551 certifié d'origine

Principales caractéristiques:
  • EAN: 087295925515
  • Année à partir de : 199612
  • Côté d'assemblage : devant le catalyseur
  • Longueur [mm] : 536
  • Nombre de conduites : 4
  • numéro TECDOC du moteur : 16146; 18937; 20723; 31392; 4571; 4572; 5500
  • Sonde lambda : chauffé
  • Type de catalyseur : pour véhicules sans catalyseur
  • Livraison gratuite
    A partir de 29 € d'achat
  • Assistance 6j/7
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Sonde lambda NTK 92551

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À propos de la sonde lambda NTK 92551


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 92551 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 92551


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 92551 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
ACI-AVESA SLS-60477
at autoteile germany at12146
at autoteile germany at12150
AUTOTEAM M0054
AUTOTEAM M0142
AUTOTEAM M0951
BLUE PRINT ADG07004
BLUE PRINT ADG07011
BOSCH F00HL00165
BOSCH 0 258 986 507
CALORSTAT by Vernet LS140483
DELPHI ES10856
DELPHI ES2003812B1
DENSO DOX0121
DENSO DOX-1742
DT Spare Parts 6.81020
EPS 1.997.007
EPS 1.997.307
ERA 570086A
ERA 570111A
FACET 107007
FACET 107307
FACET 10.7201
FACET 1.997.201
FACET EPS 1.997.201
FAE 77213
FAE 77215
FEBI BILSTEIN 177391
FISPA 90054
FISPA 90142
FISPA 90951
HELLA 6PA358103151
HERTH+BUSS JAKOPARTS J1460327
HERTH+BUSS JAKOPARTS J147 0300
HOFFER 7481022
HOFFER 7481517
HOFFER 7481951
INTERMOTOR 64048
INTERMOTOR 64422
KW 497 007
KW 497 307
LEMARK LB1077
LEMARK LB1703
LEMARK LLB034
LEMARK LLB351
LUCAS LEB124
LUCAS LEB690
LUCAS LEB798
MAGNETI MARELLI 460002111010
MAGNETI MARELLI 600000039460
MAXGEAR 59-0013
MEAT & DORIA 81022
MEAT & DORIA 81517
MEAT & DORIA 81951
MEC-DIESEL E102700
MEC-DIESEL E102700DP
MOBILETRON OSB449P
MOBILETRON OSY401P
MOBILETRON OS-K405P
MOTAQUIP LVOS1350
MOTAQUIP LVOS1807
MTE-THOMSON 781340030
MTE-THOMSON 781347040
Omnicraft 2376221
OSSCA 17549
PIERBURG 702604770
QUINTON HAZELL XLOS1032
QUINTON HAZELL XLOS1338
RIDEX 3922L0225
RIDEX 3922L0386
RIDEX 3922L0716
SIDAT 90054
SIDAT 90142
SIDAT 90951
SIDAT 90054HQ
SWAG 33 10 4090
TRISCAN 8845 43020
TRISCAN 8845 43098
VEMO V52760003
VEMO V53-76-0001
WALKER PRODUCTS 250-24384
WALKER PRODUCTS 350-34026
HYUNDAI 39210 23211
HYUNDAI 39210 2X020
KIA 39210 2X020
KIA 39210-23211
GTIN
087295925515
Année à partir de
199612
Côté d'assemblage
devant le catalyseur
Longueur [mm]
536
Nombre de conduites
4
numéro TECDOC du moteur
16146; 18937; 20723; 31392; 4571; 4572; 5500
Sonde lambda
chauffé
Type de catalyseur
pour véhicules sans catalyseur
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
HYUNDAI LANTRA II (J-2) 1.6 i 1995 à 2000 90 92243 G4GR
HYUNDAI LANTRA II (J-2) 1.6 16V 1995 à 2000 114 92243 G4GR
HYUNDAI LANTRA II Break (J-2) 1.6 i 1996 à 2000 90 92243 G4GR
HYUNDAI LANTRA II (J-2) 1.6 16V 1995 à 2000 118 92243 G4GR
HYUNDAI LANTRA II (J-2) 1.8 16V 1995 à 2000 128 92243 G4GM
HYUNDAI LANTRA II Break (J-2) 1.8 16V 1996 à 2000 128 92243 G4GM
HYUNDAI COUPE I (RD) 2.0 16V 1996 à 2002 139 92243 G4GF,G4DF
HYUNDAI LANTRA II (J-2) 2.0 16V 1996 à 2000 139 92243 G4GF
HYUNDAI LANTRA II Break (J-2) 2.0 16V 1995 à 2000 139 92243 G4GF
HYUNDAI TIBURON Coupé 2.0 1996 à 2001 141 92243 G4GF
HYUNDAI COUPE I (RD) 1.6 16V 1998 à 2002 116 92243 G4GR
HYUNDAI COUPE I (RD) 1.6 i 16V 1996 à 2002 114 92243 G4GR
HYUNDAI LANTRA II Break (J-2) 1.6 16V 1998 à 2000 118 92243 G4GR
HYUNDAI COUPE I (RD) 2.0 16V 2001 à 2002 135 92243 G4DF
HYUNDAI COUPE I (RD) 2.0 1999 à 2002 137 92243 G4DF
HYUNDAI LANTRA II Break (J-2) 2.0 1997 à 2000 136 92243 G4JP
HYUNDAI LANTRA II (J-2) 2.0 1997 à 2000 136 92243 G4JP
HYUNDAI COUPE I (RD) 1.6 i 16V 2000 à 2002 107 92243 G4ED-G
HYUNDAI TIBURON Coupé 2.0 1996 à 2001 139 92243 G4GC
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