1. Lepszy, S. (2020). Analysis of the storage capacity and charging and discharging power in energy storage systems based on historical data on the day-ahead energy market in Poland. Energy, 118815. - doihttps://doi.org/10.1016/j.energy.2020.118815.
2. Dadashi-Rad, M. H. (2020). Modeling and Planning of Smart Buildings Energy in Power System Considering Demand Response / M. H. Dadashi-Rad, A. Ghasemi-Marzbali, R. A. Ahangar // Energy, 118770. doihttps://doi.org/10.1016/j.energy.2020.118770.
3. Mehrjerdi, H. (2019). Modeling and Optimal Scheduling of Battery Energy Storage Systems in Electric Power Distribution Networks / Н. Mehrjerdi, R. Hemmati, R // Journal of Cleaner Production. - doihttps://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.06.195.
4. The influence of electric vehicle charging strategies on the sizing of electrical energy storage systems in charging hub microgrids. (2020). / Haupt, L., Schöpf, M., Wederhake, L., & Weibelzahl, M. // Applied Energy, 273, 115231. doihttps://doi.org/10.1016/j.apenergy.2020.115231.
5. Energy transfer and utilization efficiency of regenerative braking with hybrid energy storage system (2019) / Wanzhong Zhao, Gang Wu, Chunyan Wang, Leiyan Yu, Yufang Li // Journal of Power Sources. Vol. № 427. - 2019. - pp. 174 - 183.
6. Системы накопления энергии: российский и зарубежный опыт / В. М. Зырянов, Н. Г. Кирьянова, И. Ю. Коротков [и др.] - Текст : Непосредственный // Энергетическая политика. - 2020. - № 6 (148). - С. 76-87.
7. Рябцев, Г. Г. Показатели эффективности конденсаторных накопителей энергии для вагонов метрополитена / Г. Г. Рябцев, К. С. Желтов // Электротехника. - 2014. - № 8. - С. 47-50.
8. Modeling Onboard Energy Storage Systems for Hybrid Traction Drives / O. S. Valinsky, T. S. Titova, V. V. Nikitin, A. M. Evstaf'ev // Russian Electrical Engineering. - 2020. - Vol. 91. - No 10. - P. 604-608. - DOIhttps://doi.org/10.3103/S1068371220100119.
9. Незевак, В. Л. Сравнение вариантов применения накопителей электроэнергии в системе тягового электроснабжения и на электроподвижном составе / В. Л. Незевак // Транспорт: наука, техника, управление. - 2020. - № 9. - С. 17 - 23.
10. Буйносов, А. П. Перспективы использования накопителей электрической энергии на моторвагонном подвижном составе / А. П. Буйносов, М. Г. Дурандин, О. И. Тутынин // Вестник Уральского государственного университета путей сообщения. - 2020. - № 4 (48). - С. 35 - 45.
11. Increasing Power Supply Reliability for Auxiliaries of Subway Traction Substations Using Energy Storage Devices (2020) / M. V. Shevlyugin, A. E. Golitsyna, M. N. Belov, D. S. Pletnev. // Russian Electrical Engineering. - 2020. - Vol. 91. - No 9. - P. 552-556. - DOIhttps://doi.org/10.3103/S1068371220090114.
12. Незевак, В. Л. Оценка эффективности применения систем накопления электроэнергии для обеспечения собственных нужд тяговых подстанций постоянного тока / В. Л. Незевак, С. С. Самолинов, Е. К. Хусаинов // Материалы IV международной научно-практической конференции в рамках Научно-образовательного форума, Омск, 10 декабря 2020 года. - Омск: Омский государственный университет путей сообщения, 2020. - С. 49-56.
13. Незевак, В. Л. Применение систем накопления электроэнергии на тяговых подстанциях для обеспечения собственных нужд / В. Л. Незевак // Материалы IV Всероссийской научно-практической конференции, Чита, 24 декабря 2020 года. - Чита: Забайкальский институт железнодорожного транспорта - филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Иркутский университет путей сообщения», 2020. - С. 173-178.
14. Nezevak, V. (2020). Electric Energy Storage Units Applicability Assessment of Different Kinds in the Conditions of Moscow Central Ring / V. Nezevak, V. Cheremisin, A. Shatokhin // Advances in Intelligent Systems and Computing, 2020, 1115 AISC, Pp. 42 - 51, DOI:https://doi.org/10.1007/978-3-030-37916-2_5.
15. Nezevak, V. (2020). Assessment of energy intensity of the drive for traction power supply system / V. Nezevak, V. Cheremisin, A. Shatokhin // Advances in Intelligent Systems and Computing, 2020, 982, Pp. 524 - 538, DOI:https://doi.org/10.1007/978-3-030-19756-8_50.
16. Черемисин, В. Т. Перспективы применения систем накопления электроэнергии на Московском центральном кольце / В. Т. Черемисин, В. Л. Незевак // Бюллетень результатов научных исследований. - 2020. - № 2. - С. 33 - 44.
17. Незевак, В. Л. Применение накопителей электроэнергии в системе тягового электроснабжения с целью повышения пропускной способности на лимитирующих участках / В. Л. Незевак, С. С. Самолинов // Транспорт Урала. - 2020. - № 1 (64). С. 104-109.
18. Черемисин, В. Т. Повышение эффективности работы системы тягового электроснабжения с гибридными накопителями электроэнергии: монография / В. Т. Черемисин, В. Л. Незевак, А. П. Шатохин // Омск. Омский гос. ун-т путей сообщ., 2019. - 222 с.
19. Незевак, В. Л. Характеристика тяговой нагрузки для определения параметров накопителя электрической энергии / В. Л. Незевак, А. П. Шатохин // Мир транспорта. - 2018. − № 2. − С. 84-94.
20. Незевак, В. Л. Влияние пороговых напряжений системы накопления электроэнергии на энергетические показатели тягового электроснабжения / В. Л. Незевак // Вестник транспорта Поволжья. - 2020. - № 4 (82). - С. 28 - 37.
21. Незевак, В. Л. Имитационная модель системы тягового электроснабжения для определения энергетических показателей в условиях работы систем накопления электроэнергии / В. Л. Незевак // Современные технологии. Системный анализ. Моделирование. - 2020. - № 3(67). - С. 70-80. - DOI:https://doi.org/10.26731/1813-9108.2020.3(67).70-80.



