1. Дж. Лю и др. (2016). «Механизмы электрического пробоя и характеристики луженых многожильных проводников при постоянном токе высокого напряжения», IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation, vol. 23, нет. 3.
2. Гаврилов А. и др. (2015). «Моделирование электропроводности медных многожильных проводов в высокочастотном диапазоне», Конференция IEEE по электроэнергетике и энергетике.
3. Верма П. и др. (2019). «Сравнение характеристик луженых и неизолированных медных многожильных проводов в морской среде», Журнал морской науки и технологий.
4. С. Хван и др. (2017). «Влияние расположения многожильных проводников на характеристики потерь переменного тока в прототипе HTS-кабеля», IEEE Transactions on Applied Superconductivity, vol. 27, нет. 4.
5. Т. Хаяши и др. (2018). «Характеристики старения медных многожильных проводов в автомобильных жгутах», Технический документ SAE.
6. Э. Омура и др. (2019). «Оценка коррозионной стойкости медного многожильного провода с поверхностной обработкой в топливных элементах», Materials Transactions, vol. 60, нет. 3.
7. Чжан С. и др. (2016). «Сравнительное исследование механических свойств неизолированной меди и луженых медных многожильных проводов», Форум наук о материалах, том. 873.
8. С. Ким и др. (2017). «Влияние диаметра жилы на механические и электрические свойства посеребренных медных проводов», Журнал материаловедения: Материалы в электронике, том. 28, нет. 20.
9. З. Ван и др. (2018). «Механические и электрические свойства многопроволочных проводников из высокопрочных алюминиевых сплавов для передачи энергии», Applied Sciences, vol. 8, нет. 10.
10. Р. Ни и др. (2015). «Коррозионное растрескивание под напряжением медных многожильных проводников подводных силовых кабелей», Corrosion Science, vol. 102.