Profesní přehled

elektroinženýr/elektroinženýrka

Snímek

Elektroinženýři/elektroinženýrky jsou klíčoví odborníci, kteří navrhují a vyvíjejí systémy a zařízení, která pohánějí náš svět. Od elektráren po domácí spotřebiče, jejich práce je nezbytná pro efektivní a spolehlivý přenos energie.

Souhrn

Práce elektroinženýra/elektroinženýrky zahrnuje širokou škálu činností. Denně se mohou věnovat návrhu nových elektrických obvodů, testování a optimalizaci stávajících systémů, řešení technických problémů a zajišťování bezpečného a efektivního provozu elektrických zařízení. Často se jedná o práci v týmu, kde je důležitá komunikace a spolupráce s dalšími odborníky.

Klíčové odpovědnosti:
  • • Návrh a vývoj elektrických systémů a zařízení.
  • • Provádění testů a analýz elektrických obvodů a systémů.
  • • Řešení technických problémů a optimalizace stávajících systémů.
53%
Odolnost Skóre · 2026 (Čím vyšší, tím lepší)
Bakalářský stupeň 35% Expozice AI
Spustit posouzení Career DNA
Labour market

Kde je toto povolání žádané

Nahlášený nedostatek a přebytek pracovních sil, podle roku. Zveřejňuje se pro skupiny povolání, nikoli pro jednotlivé pracovní pozice.

Nahlášen nedostatekNahlášen přebytekNahlášeno obojíNahlášeno v jiném roceTímto zdrojem nepokryto

Sytější barva: hlášeno stejně více let po sobě.

Čísla se týkají skupiny Specialisté v oblasti vědy a techniky — 274 povolání včetně tohoto.

16 z 18 s nedostatkem20252 z 16 regulovaných29 z 30 roste3.9Mvolná místa do roku 2035

Nedostatek: Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus a dalších 12.

Nejdéle trvající nedostatek: Ireland, 3 roky.

Tam, kde je povolání regulované, by vaše kvalifikace musela být formálně uznána, než byste je mohli vykonávat.

Vyberte území na mapě a zobrazí se jeho čísla.

O tomto zdroji

Zdroj: ELA/EURES, nedostatek a přebytek pracovních sil. Údaje se zveřejňují na úrovni skupiny povolání a pokrývají Evropu. Vydání se liší uspořádáním přílohy i rozsahem zemí, takže rozdíl mezi roky neznamená vždy, že se trh práce změnil. Země v šedé nebyly nahlášeny, což není totéž jako být v rovnováze.

Prozkoumat více

Najděte svou kariérní cestu a poznejte vědu za našimi doporučeními.

Vedete ostatní? Podívejte se na NexPath pro školy a poradny.
Rychlá kontrola usazení

Sedí vámelektroinženýr/elektroinženýrka?

Odpovězte na tři rychlé otázky. Toto není úplné hodnocení – je to upoutávka, která vám pomůže rozhodnout, zda svůj profil porovnat.

Pokrok0/3

Máte rádi úkoly, které vyžadujíÚspěch?

Máte rádi úkoly, které vyžadujíPracovní podmínky?

Máte rádi úkoly, které vyžadujíNezávislost?

NexFuture™

Budoucí perspektiva pro elektroinženýr/elektroinženýrka

The outlook for elektroinženýr/elektroinženýrka reflects a balanced mix of automation exposure and durable, human-led work.

Jak se tyto výsledky počítají?

Index odolnosti (0–100) odhaduje, jak strukturálně chráněno je toto povolání před automatizací a narušením AI na základě analýzy na úrovni úkolů. Vyšší skóre znamená více úkolů náročných na lidský úsudek. Expozice AI ukazuje odhadované procento pracovních hodin, které by mohly být ovlivněny současnými možnostmi AI. Jedná se o strukturální ukazatele odvozené z modelu, nikoli předpovědi individuální jistoty zaměstnání.

Hrajte na budoucnost

Jak by se mohloelektroinženýr/elektroinženýrkazměnit s rostoucím zaváděním umělé inteligence?

Tato role se bude pravděpodobně postupně měnit, AI bude podporovat vybrané úkoly, spíše než nahrazovat celé povolání.

Významná transformace na úrovni úkolů se odhaduje za 15 let (kolem roku 2041) v rámci vybraného scénáře „Očekávané“.
~50%
Odolnost
Riziko automatizace
EXP~35%
Lidská hrana
MOAT~55%

Ilustrativní scénář založený na automatizovatelnosti úkolů — nikoli předpověď. Hodnoty se zaokrouhlují, čím dále do budoucna se díváte.

2026
2034
2046
Rychlost přijetí AI:

Jak může AI změnit tuto roli

Deterministická, na modelu založená interpretace signálů aktuální role – není zárukou nahrazení.

Vlastněno lidmi 53% Vlastněno lidmi
Co ještě záleží na lidech
  • dodržovat předpisy o zakázaných látkách
  • definice technických požadavků
Lidská výhoda Aby jste zůstali vpředu v této roli, zaměřte se na environmentální hrozby a integrovaný design. Tyto dovednosti zaměřené na člověka jsou nejobtížněji replikovatelné pro AI v příštích 20 let.
Asistujte 14% Asistujte
Kde se AI může stát druhým pilotem
  • definovat energetické profily
  • provést studii proveditelnosti inteligentních sítí
  • provádět energetické simulace
automatizovat 35% automatizovat
Úkoly nejvíce vystavené automatizaci

Žádný úkol zde zatím není vysoce automatizovatelný.

Podrobná analýza

Životní funkce a AI vektory

vektory expozice AI

0-100%
AI / strojové učení 14%

Expozice vůči analýze podporované AI, rozpoznávání vzorů a úlohám prediktivního modelování

Generativní AI 6%

Expozice vůči generování obsahu, kreativnímu zvýšení a nástrojům velkých jazykových modelů

Robotická a fyzikální automatizace 2%

Expozice vůči fyzické automatizaci, robotice a senzorem řízenému posunu úloh

Kognitivní software 1%

Expozice vůči automatizaci pracovního toku, softwaru na podporu rozhodování a digitalizaci procesů

Technické detaily
Metodologie: NexFuture v3.0 Zdroje: O*NET® 30.3, ESCO v1.2.1 Aktualizováno: srpen 2026

NexFuture v3.0 odhaduje expozici automatizaci přímo ze základních skupin dovedností ESCO, vážených podle objemu dovedností a kalibrovaných podle expertních kotev. Skóre jsou pravděpodobnostní odhady, nikoli záruky. Úplné podrobnosti naleznete v metodickém dokumentu NexFuture.

Měří vystavení automatizaci. Neměří mzdu, poptávku ani počet pracovních míst ve vašem okolí.

Den v životě

Co lidé v této roli obvykle dělají

Pokročilá výroba

Den v životě

Typický den jakoelektroinženýr/elektroinženýrka

09
09:00 · ráno
definovat energetické profily
To zahrnuje stanovení poptávky po energii a energetické náročnosti budovy a její akumulační kapacity.
10
10:30 · Dopoledne
dodržovat předpisy o zakázaných látkách
Dodržovat soulad s předpisy zakazujícími těžké kovy v pájkách, zpomalovače hoření v plastech a ftalátová změkčovadla v plastech a izolacích kabelových svazků, podle směrnice EU o omezení používání nebezpečných látek (RoHS) a směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE) a čínských právních předpisů týkajících se RoHS.
12
12:00 · poledne
navrhovat inteligentní sítě
Navrhnout a vypočítat systém inteligentních sítí na základě tepelného zatížení, křivky trvání zatížení, energetické simulace atd.
14
14:00 · odpoledne
provádět energetické simulace
Napodobit energetickou náročnost budov spuštěním matematických modelů na počítači.
15
15:30 · Pozdě odpoledne
provést studii proveditelnosti inteligentních sítí
Provádět hodnocení a posuzování potenciálu inteligentní sítě v rámci projektu. Realizovat standardizovanou studii s cílem určit úsporu energie, náklady a omezení a provádět výzkum na podporu procesu rozhodování. Zvážit výzvy a příležitosti související se zaváděním bezdrátových technologií pro inteligentní sítě.
17
17:00 · Zábal
definice technických požadavků
Specifikace technických vlastností zboží, materiálů, metod, procesů, služeb, systémů, softwaru a funkcí tím, že se identifikují konkrétní potřeby, které mají být uspokojeny podle požadavků zákazníka, a reaguje se na ně.

Pořadí úkolů je ilustrativní. Jednotlivé dny se liší.

Software a technologie & Oblasti znalostí
Software a technologie
AdaAdvanced boolean expression language ABELAltera hardware description language AHDLApache Subversion SVNAPLACATD protocolAutodesk AutoCADAutodesk AutoCAD Civil 3DAutodesk RevitAutomated material handling softwareAvailability prediction modeling softwareAVEVA InTouch HMIBashBentley MicroStationCC#C++Cadence Allegro Design Entry Capture and Capture CISCadence Encounter TestChip design software
Oblasti znalostí
  • environmentální hrozby

    Hrozby pro životní prostředí, které souvisejí s biologickým, chemickým, jaderným, radiologickým a fyzickým nebezpečím.

  • integrovaný design

    Přístup k projektování, který zahrnuje několik souvisejících disciplín, s cílem navrhovat a stavět podle zásad stavění budov s téměř nulovou spotřebou energie. Vzájemné propojení všech aspektů týkajících se návrhu budovy, jejího užití a vnějších klimatických podmínek.

  • systémy inteligentních sítí

    Systém zahrnuje elektronické digitální řízení výroby, distribuci a využití elektřiny, správu informací o komponentech a úsporách energie.

  • systémy řízení baterie

    Elektronický systém, který řídí a monitoruje výkon baterie.

  • systémy umělého osvětlení

    Zářivkové osvětlení HF, LED osvětlení, přirozené denní světlo a naprogramované řídicí systémy umožňující efektivní využití energie.

  • udržitelné instalační materiály

    Druhy instalačních materiálů, které minimalizují negativní dopad budovy a její konstrukce na okolní prostředí během celého jejich životního cyklu.

Meziodvětvové dovednosti
  • elektřina
  • konstrukční výkresy
  • právní předpisy v oblasti životního prostředí
Základní dovednosti
analyzovat a vyhodnocovat informace a data
  • definovat energetické profily

    To zahrnuje stanovení poptávky po energii a energetické náročnosti budovy a její akumulační kapacity.

  • provádět energetické simulace

    Napodobit energetickou náročnost budov spuštěním matematických modelů na počítači.

navrhovat průmyslové materiály, systémy nebo produkty
  • upravovat konstrukční návrhy

    Upravovat návrhy výrobků nebo jejich částí tak, aby splňovaly požadavky.

navrhovat elektrické nebo elektronické systémy a zařízení
  • navrhovat inteligentní sítě

    Navrhnout a vypočítat systém inteligentních sítí na základě tepelného zatížení, křivky trvání zatížení, energetické simulace atd.

provádět akademický výzkum nebo průzkum trhu
  • provádět vědecký výzkum

    Získat, korigovat nebo zlepšit znalosti o jevech pomocí vědeckých metod a technik na základě empirických nebo měřitelných pozorování.

používat nástroje pro projektování pomocí počítače (cad) a počítačové rýsovací nástroje
  • používat software na technické kreslení

    Vytvářet technické návrhy a výkresy pomocí specializovaného softwaru.

zajišťovat dodržování právních předpisů
  • dodržovat předpisy o zakázaných látkách

    Dodržovat soulad s předpisy zakazujícími těžké kovy v pájkách, zpomalovače hoření v plastech a ftalátová změkčovadla v plastech a izolacích kabelových svazků, podle směrnice EU o omezení používání nebezpečných látek (RoHS) a směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE) a čínských právních předpisů týkajících se RoHS.

vypracovávat provozní politiky a postupy
  • definice technických požadavků

    Specifikace technických vlastností zboží, materiálů, metod, procesů, služeb, systémů, softwaru a funkcí tím, že se identifikují konkrétní potřeby, které mají být uspokojeny podle požadavků zákazníka, a reaguje se na ně.

analyzovat obchodní operace
  • provést studii proveditelnosti inteligentních sítí

    Provádět hodnocení a posuzování potenciálu inteligentní sítě v rámci projektu. Realizovat standardizovanou studii s cílem určit úsporu energie, náklady a omezení a provádět výzkum na podporu procesu rozhodování. Zvážit výzvy a příležitosti související se zaváděním bezdrátových technologií pro inteligentní sítě.

DNA dovednosti

DNA dovednosti

Rysy pracovní osobnosti a hodnoty, které definují tuto roli

Klíčové vlastnosti, které potřebujete
Uznání Analytické myšlení Spolupráce Integrita Úspěch Spolehlivost Inovace Úspěch/Snaha Rozmanitost Přizpůsobivost/Flexibilita Vedení Nezávislost Sebekontrola Tolerance ke stresu Zájem o druhé Sociální orientace
Klíčové odměny, které můžete očekávat
ÚspěchPracovní podmí…UznáníVztahyPodporaNezávislost
Kariérní postup

Cesty růstu a podobné role

Prozkoumejte typické cesty kariérního postupu, související dovednosti a podobné role a naplánujte si další přechod.

Běžné otázky

Často kladené otázky

Jaké typy projektů mohou elektroinženýři/elektroinženýrky řešit?
Elektroinženýři/elektroinženýrky se mohou podílet na projektech od návrhu elektrických rozvodů v budovách, přes projektování a údržbu elektráren, až po vývoj nových elektrických zařízení a komponent.
Jaké dovednosti jsou pro elektroinženýra/elektroinženýrku nejdůležitější?
Kromě teoretických znalostí z oboru je klíčová schopnost řešit problémy, analytické myšlení, a také schopnost pracovat v týmu a komunikovat technické informace srozumitelně.
Jaké pracovní prostředí je pro elektroinženýry/elektroinženýrky typické?
Většina elektroinženýrů/elektroinženýrek pracuje v zaměstnání, často v kancelářích nebo na pracovištích, kde se nacházejí elektrická zařízení a systémy. Často se vyskytuje i práce v terénu, například při provádění revizí nebo oprav.
Elektroinženýr/Elektroinženýrka — je v Evropě nedostatek?
Ano. Ve vydání ELA/EURES z roku 2025 byl nedostatek nahlášen v 16 z 18 evropských zemí, které tuto skupinu povolání hodnotily: Rakousko, Belgie, Bulharsko, Kypr a dalších 12. Irsko jej hlásí 3 let po sobě. Tato hodnocení se zveřejňují za skupiny povolání, nikoli za jednotlivé názvy pozic.
Elektroinženýr/Elektroinženýrka — kolik se za to platí ve Spojených státech?
111 910 dolarů ročně v mediánu, k 2025-05. Mediány jednotlivých států se pohybují od 64 190 do 158 520 dolarů. Zdroj: US Bureau of Labor Statistics. Údaj se týká Spojených států a není projekcí pro Evropu.
Elektroinženýr/Elektroinženýrka — jde o regulované povolání?
Je uvedeno jako regulované povolání v 6 evropských zemích: Dánsko, Lotyšsko, Řecko, Polsko a dalších 2. Nejnižší požadovaná úroveň kvalifikace mezi nimi je ERK 6. Tam, kde je povolání regulované, musí být kvalifikace získaná jinde formálně uznána, než je možné je vykonávat. Zdroj: databáze regulovaných povolání EU.