Perfil profesional

ingeniero eléctrico/ingeniera eléctrica

Descripción general

Si te apasiona la energía y la innovación tecnológica, la carrera de ingeniero/a eléctrico/a te ofrece la oportunidad de diseñar y construir el futuro. Desde centrales eléctricas hasta electrodomésticos, tu trabajo tendrá un impacto directo en la vida de las personas y el desarrollo sostenible.

Resumen

Como ingeniero/a eléctrico/a, tu día a día estará enfocado en el diseño, desarrollo y mantenimiento de sistemas y equipos eléctricos. Trabajarás en proyectos de gran envergadura, como el diseño de redes de distribución de energía o el mantenimiento de centrales de producción, pero también en aplicaciones más específicas, como la optimización del consumo energético en hogares y empresas. La resolución de problemas técnicos, la aplicación de normativas de seguridad y la búsqueda constante de soluciones innovadoras serán parte esencial de tu rutina.

Responsabilidades clave:
  • • Diseñar y desarrollar sistemas eléctricos, componentes, motores y equipos de transmisión de energía.
  • • Realizar estudios de viabilidad técnica y económica para nuevos proyectos eléctricos.
  • • Supervisar la instalación, puesta en marcha y mantenimiento de equipos eléctricos.
53%
Resiliencia Puntuación · 2026 (Cuanto más alto, mejor)
Grado o equivalente 35% Exposición a IA
Iniciar evaluación de DNA de carrera
Labour market

Dónde se demanda esta ocupación

Escasez y excedente de mano de obra notificados, por año. Se publica para grupos ocupacionales, no para puestos concretos.

Escasez notificadaExcedente notificadoAmbos notificadosNotificado en otro añoNo cubierto por esta fuente

Color más intenso: notificado igual durante más años consecutivos.

Las cifras cubren Profesionales de las ciencias y de la ingeniería — 274 ocupaciones, incluida esta.

16 de 18 con escasez20252 de 16 regulados29 de 30 en crecimiento3.9Mvacantes hasta 2035

Con escasez: Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus y 12 más.

Escasez más prolongada: Ireland, 3 años.

Donde la profesión está regulada, tu titulación tendría que reconocerse oficialmente antes de poder ejercer.

Selecciona un territorio en el mapa para ver sus cifras.

Sobre esta fuente

Fuente: ELA/EURES, escasez y excedente de mano de obra. Los datos se publican a nivel de grupo ocupacional y cubren Europa. Las ediciones difieren en la estructura del anexo y en los países incluidos, de modo que un cambio entre años no siempre significa que el mercado laboral haya cambiado. Los países en gris no se notificaron, lo cual no equivale a estar en equilibrio.

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¿Te gustan las tareas que requierenLogro?

¿Te gustan las tareas que requierenCondiciones de trabajo?

¿Te gustan las tareas que requierenIndependencia?

NexFuture™

Perspectiva futura para ingeniero eléctrico/ingeniera eléctrica

The outlook for ingeniero eléctrico/ingeniera eléctrica reflects a balanced mix of automation exposure and durable, human-led work.

¿Cómo se calculan estas puntuaciones?

El Índice de Resiliencia (0–100) estima cuán estructuralmente protegida está esta ocupación frente a la automatización y la disrupción de IA, basándose en análisis a nivel de tareas. Puntuaciones más altas significan más tareas intensivas en juicio humano. La Exposición a IA muestra el porcentaje estimado de horas de trabajo que las capacidades de IA actuales podrían afectar. Estos son indicadores estructurales derivados del modelo, no predicciones sobre la seguridad laboral individual.

Juega el futuro

¿Cómo podría cambiaringeniero eléctrico/ingeniera eléctricaa medida que crece la adopción de la IA?

Es probable que este papel cambie gradualmente y que la IA apoye tareas seleccionadas en lugar de reemplazar toda la ocupación.

Se estima una transformación significativa a nivel de tareas en 15 $. (alrededor de 2041) bajo el escenario „esperado“ seleccionado.
~50%
Resiliencia
Riesgo de automatización
EXP~35%
ventaja humana
MOAT~55%

Escenario ilustrativo basado en la automatización de tareas — no es una previsión. Los valores se redondean cuanto más adelante se mira.

2026
2034
2046
Velocidad de adopción de IA:

Cómo la IA puede cambiar este papel

Una interpretación determinista y basada en modelos de las señales de roles actuales, no es una garantía de reemplazo.

Propiedad humana 53% Propiedad humana
Lo que todavía depende de la gente.
  • cumplir la normativa sobre materiales prohibidos
  • definir los requisitos técnicos
La ventaja humana Para mantenerse adelante en este rol, enfóquese en amenazas para el medio ambiente y diseño integrado. Estas habilidades centradas en el ser humano son las más difíciles de replicar para la IA en los próximos 20 años.
ayudar 14% ayudar
Donde la IA puede convertirse en copiloto
  • definir perfiles energéticos
  • llevar a cabo un estudio de viabilidad sobre una red inteligente
  • llevar a cabo simulaciones energéticas
Automatizar 35% Automatizar
Tareas más expuestas a la automatización

Ninguna tarea aquí es todavía altamente automatizable.

Análisis detallado

Signos vitales y vectores de IA

Vectores de exposición a la IA

0-100%
IA/aprendizaje automático 14%

Exposición a análisis asistido por IA, reconocimiento de patrones y tareas de modelado predictivo

IA generativa 6%

Exposición a generación de contenido, aumento creativo y herramientas de grandes modelos de lenguaje

Automatización física y robótica 2%

Exposición a automatización física, robótica y desplazamiento de tareas impulsado por sensores

Software cognitivo 1%

Exposición a automatización de flujo de trabajo, software de apoyo a decisiones y digitalización de procesos

Detalles técnicos
Metodología: NexFuture v3.0 Fuentes: O*NET® 30.3, ESCO v1.2.1 Actualizado: ago 2026

NexFuture v3.0 estima la exposición a la automatización directamente a partir de los grupos de competencias esenciales de ESCO, ponderada por la masa de competencias y calibrada con anclas de expertos. Las puntuaciones son estimaciones probabilísticas, no garantías. Consulte el Libro Blanco de Metodología de NexFuture para más detalles.

Mide la exposición a la automatización. No mide el salario, la demanda ni cuántos empleos hay cerca de ti.

Un día en la vida

Lo que las personas en este rol suelen hacer

Manufactura avanzada

dia en la vida

Un día típico comoingeniero eléctrico/ingeniera eléctrica

09
09:00 · mañana
cumplir la normativa sobre materiales prohibidos
Cumplir la normativa que prohíbe los metales pesados en soldadura, los retardadores de llama en plásticos y los plastificantes de ftalato en aislamientos de plásticos y juegos de cables, en el marco de las Directivas de la UE RoHS/WEEE y la legislación china RoHS.
10
10:30 · media mañana
definir perfiles energéticos
Definir el perfil energético de los edificios, lo cual incluye determinar la demanda y el suministro de energía del edificio y su capacidad de almacenamiento.
12
12:00 · mediodía
diseñar redes inteligentes
Diseñar el sistema de redes inteligentes y realizar los cálculos pertinentes tomando como base la carga calorífica, las curvas de caudales clasificados, las simulaciones energéticas, etc.
14
14:00 · tarde
llevar a cabo simulaciones energéticas
Reproducir la eficiencia energética de un edificio al ejecutar modelos matemáticos informáticos.
15
15:30 · A última hora de la tarde
llevar a cabo un estudio de viabilidad sobre una red inteligente
Analizar y evaluar la viabilidad de una red inteligente dentro del proyecto. Llevar a cabo un estudio estandarizado para determinar la contribución en términos de ahorro de energía, los costes y las limitaciones y realizar una investigación para apoyar el proceso de toma de decisiones. Estudiar los retos y las oportunidades que conlleva la aplicación de tecnologías inalámbricas para redes inteligentes.
17
17:00 · Resumen
aprobar un diseño técnico
Dar su consentimiento para que el diseño de ingeniería terminado pase a la fase de fabricación y montaje reales del producto.

El orden de las tareas es ilustrativo. Los días individuales varían.

Software y tecnologías & Áreas de conocimiento
Software y tecnologías
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
Áreas de conocimiento
  • amenazas para el medio ambiente

    Las amenazas para el medio ambiente relacionadas con peligros biológicos, químicos, nucleares, radiológicos y físicos.

  • diseño integrado

    Enfoque de diseño que incluye varias disciplinas conexas y cuyo objetivo es diseñar y construir con arreglo a los principios de los edificios de consumo de energía casi nulo. La interacción entre todos los aspectos del diseño y el uso de edificios y la climatología en exteriores.

  • materiales de instalación sostenibles

    Los tipos de materiales de instalación que minimizan el impacto negativo del edificio y de su construcción en el entorno exterior durante todo su ciclo de vida.

  • sistemas de gestión de baterías

    Sistema electrónico que gestiona y supervisa el rendimiento de una batería.

  • sistemas de iluminación artificial

    Tipos de iluminación artificial y su consumo de energía. La iluminación fluorescente de alta frecuencia, la iluminación LED, la luz natural y los sistemas de control programado permiten un uso eficiente de la energía.

  • sistemas de redes eléctricas inteligentes

    Las redes electricas inteligentes son redes de electricidad digitales. El sistema incluye el control electrónico digital de la producción, el suministro y el consumo de electricidad, la gestión de la información de los componentes y el ahorro de energía.

Habilidades intersectoriales
  • electricidad
  • legislación medioambiental
  • planos de proyectos
Habilidades esenciales
analizar y evaluar información y datos
  • definir perfiles energéticos

    Definir el perfil energético de los edificios, lo cual incluye determinar la demanda y el suministro de energía del edificio y su capacidad de almacenamiento.

  • llevar a cabo simulaciones energéticas

    Reproducir la eficiencia energética de un edificio al ejecutar modelos matemáticos informáticos.

diseñar materiales, sistemas o productos industriales
  • modificar diseños técnicos

    Ajustar los diseños de productos o partes de productos para que cumplan los requisitos.

diseñar sistemas o equipos eléctricos o electrónicos
  • diseñar redes inteligentes

    Diseñar el sistema de redes inteligentes y realizar los cálculos pertinentes tomando como base la carga calorífica, las curvas de caudales clasificados, las simulaciones energéticas, etc.

realizar estudios académicos o de mercado
  • llevar a cabo investigaciones científicas

    Participar en la concepción o creación de nuevos conocimientos mediante la formulación de preguntas de investigación, la investigación, la mejora o el desarrollo de conceptos, teorías, modelos, técnicas, instrumentación, software o métodos operativos, y la utilización de métodos y técnicas científicos.

utilizar herramientas de dibujo y diseño asistido por ordenador
  • utilizar software de dibujo técnico

    Crear diseños técnicos y dibujos técnicos con el empleo de software especializado.

velar por el cumplimiento de la legislación
  • cumplir la normativa sobre materiales prohibidos

    Cumplir la normativa que prohíbe los metales pesados en soldadura, los retardadores de llama en plásticos y los plastificantes de ftalato en aislamientos de plásticos y juegos de cables, en el marco de las Directivas de la UE RoHS/WEEE y la legislación china RoHS.

elaborar medidas y procedimientos operativos
  • definir los requisitos técnicos

    Especificar las propiedades técnicas de los bienes, materiales, métodos, procesos, servicios, sistemas, programas informáticos y funcionalidades, identificando y respondiendo a las necesidades particulares que deben satisfacerse de acuerdo con las necesidades del cliente.

analizar operaciones empresariales
  • llevar a cabo un estudio de viabilidad sobre una red inteligente

    Analizar y evaluar la viabilidad de una red inteligente dentro del proyecto. Llevar a cabo un estudio estandarizado para determinar la contribución en términos de ahorro de energía, los costes y las limitaciones y realizar una investigación para apoyar el proceso de toma de decisiones. Estudiar los retos y las oportunidades que conlleva la aplicación de tecnologías inalámbricas para redes inteligentes.

DNA de habilidad

DNA de habilidad

Rasgos de personalidad de trabajo y valores que definen este rol

Rasgos clave que necesitas
Reconocimiento Pensamiento analítico Cooperación Integridad Logro Confiabilidad Innovación Logro/Esfuerzo Variedad Adaptabilidad/Flexibilidad Liderazgo Independencia Autocontrol Tolerancia al estrés Preocupación por los demás Orientación social
Recompensas clave que puede esperar
LogroCondiciones de…ReconocimientoRelacionesApoyoIndependencia
Preguntas comunes

Preguntas frecuentes

¿Qué tipo de proyectos puedo esperar como ingeniero/a eléctrico/a?
La variedad es amplia. Podrías trabajar en el diseño de redes eléctricas inteligentes, la optimización de sistemas de energía renovable (solar, eólica), el desarrollo de sistemas de control para electrodomésticos, o incluso en la automatización industrial y robótica.
¿Qué habilidades son más importantes para tener éxito en esta profesión?
Además de sólidos conocimientos técnicos en electricidad y electrónica, es crucial tener capacidad analítica, habilidades de resolución de problemas, atención al detalle y capacidad para trabajar en equipo. La comunicación efectiva es también fundamental para interactuar con otros ingenieros, técnicos y clientes.
¿Qué tipo de formación es necesaria para ser ingeniero/a eléctrico/a?
Normalmente se requiere un título universitario en Ingeniería Eléctrica o un campo relacionado. Es común que se complemente con cursos de especialización en áreas específicas como energías renovables, automatización o sistemas de potencia.
Ingeniero Eléctrico/Ingeniera Eléctrica — ¿hay escasez en Europa?
Sí. En la edición ELA/EURES de 2025 se notificó escasez en 16 de los 18 países europeos que evaluaron este grupo ocupacional: Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre y 12 más. Irlanda lleva 3 años seguidos notificándola. Estas evaluaciones se publican por grupo ocupacional, no por puesto concreto.
Ingeniero Eléctrico/Ingeniera Eléctrica — ¿cuánto se cobra en Estados Unidos?
111.910 dólares al año en la mediana, a 2025-05. Las medianas estatales van de 64.190 a 158.520 dólares. Fuente: Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. La cifra corresponde a Estados Unidos y no es una proyección para Europa.
Ingeniero Eléctrico/Ingeniera Eléctrica — ¿es una profesión regulada?
Figura como profesión regulada en 6 países europeos: Dinamarca, Letonia, Grecia, Polonia y 2 más. El nivel de cualificación más bajo exigido entre ellos es MEC 6. Donde una profesión está regulada, una titulación obtenida en otro país debe reconocerse oficialmente antes de poder ejercer. Fuente: base de datos europea de profesiones reguladas.