Li, C., Wang, F., & Xu, Y. (2017). Výzkum návrhu systému řízení elektrického palivového čerpadla založeného na ECU. Journal of Physics: Conference Series, 812 (1), 012003.
Garcia, F., Iqbal, M., & Kasabov, N. K. (2020). Inteligentní předpověď selhání elektrického palivového čerpadla při monitorování průmyslového stavu. Transakce IEEE o průmyslové informatice, 16 (1), 99-108.
Moraga, J. P., Gaete, J., & Munoz, W. (2018). Optimalizace výkonu elektrického palivového čerpadla pomocí umělých neuronových sítí. Journal of Intelligent & Fuzzy Systems, 35 (2), 1729-1739.
Zhong, W., & Guo, L. (2019). Studie o pracovní principu elektrického palivového čerpadla pro benzínový motor mrtvice. Journal of Physics: Conference Series, 1194 (3), 032035.
Chen, C., Tang, P., & Wang, H. (2016). CFD simulace elektrického palivového čerpadla na základě metody více referenčních rámů. Journal of Chemical and Pharmaceutical Research, 8 (5), 888-893.
Zhang, X., & Wu, J. (2019). Diagnóza poruch elektrického palivového čerpadla na základě fuzzy komplexní metody hodnocení. Journal of Physics: Conference Series, 1262 (1), 012005.
Liu, Z., & Yu, S. (2017). Elektromagnetický design elektrického palivového čerpadla s ohledem na interakci s tekutinou struktura. Journal of Mechanics, 33 (2), 141-148.
Zhang, Y., Mai, S., & Zhang, Y. (2019). Výzkum optimalizace toku montážní linky elektrického palivového čerpadla. Journal of Physics: Conference Series, 1257 (1), 012069.
Long, J., Wang, S., & Long, T. (2018). Analýza systému elektrického palivového čerpadla v benzínovém motoru. Journal of Physics: Conference Series, 1057 (5), 052070.
Zhang, M., Zhang, H., & Huang, W. (2017). Konstrukce elektrického palivového čerpadla s pokročilým snímačem hladiny paliva. International Journal of Advanced Robotic Systems, 14 (1), 1729881416687927.
Zhang, L., Bao, Y., & Chen, Y. (2019). Vliv vnitřní struktury na dynamickou odezvu elektrického palivového čerpadla s interakcí s vazebnou tekutinou. International Journal of Heat and Mass Transfer, 134, 830-839.