1. J. Liu et al. (2016). „Механизми на електрически разбивки и характеристики на калайдисани многожилни проводници при HVDC“, IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation, vol. 23, бр. 3.
2. А. Гаврилов и др. (2015). „Симулация на електрическа проводимост на медни многожилни проводници във високочестотен диапазон,“ Конференция на IEEE за електричество и енергия.
3. P. Verma et al. (2019 г.). „Сравнение на производителността на калайдисани и голи медни многожилни проводници в морска среда“, Journal of Marine Science and Technology.
4. S. Hwang и др. (2017). „Ефект от подреждането на многожилен проводник върху характеристиките на загубата на променлив ток на прототип на HTS кабел“, IEEE Transactions on Applied Superconductivity, vol. 27, бр. 4.
5. Т. Хаяши и др. (2018). „Характеристики на стареене на многожилни медни проводници в автомобилни кабелни снопове“, Технически документ на SAE.
6. E. Ohmura и др. (2019 г.). „Оценка на устойчивостта на корозия на повърхностно обработена медна многожилна жица в горивна клетка,“ Materials Transactions, vol. 60, бр. 3.
7. S. Zhang et al. (2016). „Сравнително изследване на механичните свойства между голи медни и калайдисани медни многожилни проводници“, Форум за науката за материалите, том. 873.
8. S. Kim et al. (2017). „Ефект на диаметъра на нишката върху механичните и електрическите свойства на медни проводници със сребърно покритие“, Journal of Materials Science: Materials in Electronics, vol. 28, бр. 20.
9. Z. Wang и др. (2018). „Механични и електрически свойства на многожилни проводници от алуминиева сплав с висока якост за пренос на енергия“, Приложни науки, том. 8, бр. 10.
10. R. Nie et al. (2015). „Напукване от корозия на медни многожилни проводници в подводни захранващи кабели“, Наука за корозия, том. 102.