1. Колчин В.В., Крутолапов А.С. Пожарная безопасность электромобилей // Пожарная безопасность: проблемы и перспективы. 2018. № 9. С. 417–419.
2. Астахина Ю.А., Королева Л.А. Типология причин, приводящих к возгоранию литий-ионных аккумуляторов электромобилей // Проблемы управления рисками в техносфере. 2025. № 3. С. 122–132. DOI:https://doi.org/10.61260/1998-8990-2025-3-122-132
3. Kjosevski S., Kostikj A., Kochov A. Risks and safety issues related to use of electric and hybrid vehicles // Trans Motauto World. 2017. Т. 2. № 1. С. 37–40.
4. Characteristics and hazards of plug-in hybrid electric vehicle fires caused by lithium-ion battery packs with thermal runaway / Yu. Cui [et al.] // Frontiers in Energy Research. 2022. Т. 10. С. 878035. DOI:https://doi.org/10.3389/fenrg.2022.878035
5. Канонин Ю.Н., Лыщик А.В. Пожарная опасность электромобилей // БРНИ. 2023. № 1. С. 38–55. DOI:https://doi.org/10.20295/2223-9987-2023-1-38-51
6. Brzezinska D., Bryant P. Performance-based analysis in evaluation of safety in car parks under electric vehicle fire conditions // Energies. 2022. Т. 15. № 2. С. 649. DOI:https://doi.org/10.3390/en15020649
7. Саати Т., Керис К. Аналитическое планирование. Организация систем: пер. с англ. М.: Радио и связь, 1991. 224 с.
8. Taherdoost H. Analysis of simple additive weighting method (saw) as a multi-attribute decision-making technique: A step-by-step // Journal of Management Science & Engineering Research. 2023. № 6 (1). С. 21–24. DOI:https://doi.org/10.30564/jmser.v6i1.5400
9. Торопкин А.И., Королева Л.А. Оценка пожаровзрывобезопасности водородного транспорта на основе моделирования процессов горения водорода // Проблемы управления рисками в техносфере. 2025. № 1 (73). С. 190–201. DOI:https://doi.org/10.61260/1998-8990-2025-1-190-201
10. Андреев А.В., Бызов А.П., Орловский П.С. Методика балльно-факторной оценки частоты инициирующих пожароопасные ситуации событий для подземных емкостей автомобильной газозаправочной станции // Проблемы управления рисками в техносфере. 2024. № 4. С. 131–141. DOI:https://doi.org/10.61260/1998-8990-2024-2023-4-131-141
11. Жижин К.С., Благородова Н.В. Использование метода анализа иерархий Т. Саати при выборе противопожарной техники // СтройМного. 2016. № 2 (3).
12. A MCDM-based expert system for climate-change impact assessment and adaptation planning – A case study for the Georgia Basin, Canada / X.S. Qin [et al.] // Expert systems with applications. 2008. Т. 34. № 3. С. 2164–2179.
13. Biscarri E.L. Fires in Conventional and Electrified Vehicles: Theory, Prevention, and Analysis. SAE International, 2024.
14. Скрыпникова О.И. Выбор способа транспортировки нефтепродуктов в отдаленных регионах на основе метода анализа иерархий // Природные и техногенные риски (физико-математические и прикладные аспекты). 2023. № 1 (45). С. 66–77. DOI:https://doi.org/10.61260/2307-7476-2024-2023-1-66-77
15. Dorsz A., Lewandowski M. Analysis of fire hazards associated with the operation of electric vehicles in enclosed structures // Energies. 2022. № 15. P. 11. DOI:https://doi.org/10.3390/en15010011



