Intelligence métier

Ingénieur en énergie éolienne terrestre/ingénieure en énergie éolienne terrestre

Objectif du rôle

Les ingénieurs en énergie éolienne terrestre/ingénieures en énergie éolienne terrestre conçoivent, installent et entretiennent des parcs et équipements éoliens. Ils/elles réalisent des recherches et des essais pour trouver le lieu de production le plus productif, mettre à l’essai les équipements et les composants tels que des pales d’éoliennes et élaborer des stratégies en faveur d’une production d’énergie plus efficace et d’une viabilité environnementale.

Résumé

Le rôle d'ingénieur en énergie éolienne terrestre/ingénieure en énergie éolienne terrestre, au niveau de carrière 4 (rôles de direction), est essentiel pour la conception, l'installation et la maintenance des parcs éoliens. Vous êtes responsable de la recherche de sites optimaux, de l'évaluation de la performance des équipements, et de l'amélioration continue des processus pour maximiser la production d'énergie tout en minimisant l'impact environnemental. Ce poste implique souvent de diriger des équipes et de prendre des décisions stratégiques concernant les projets éoliens.

Responsabilités clés
  • • Réaliser des études de faisabilité et des analyses de site pour identifier les emplacements les plus propices à l'implantation de parcs éoliens.
  • • Superviser l'installation et la mise en service des éoliennes, en veillant au respect des normes de sécurité et de qualité.
  • • Effectuer des tests et des essais sur les équipements (pales, turbines, etc.) afin d'optimiser leur performance et leur fiabilité.
Marché du travail
Pénurie en France et 13 autres pays
ELA/EURES 2025
Industrie
Énergie et ressources naturelles
Éducation
Licence ou équivalent
53%
Résilience Score · 2026 (Plus c'est élevé, mieux c'est)
Licence ou équivalent 35% Exposition à l'IA · 2026
Labour market

Où ce métier est demandé

Pénuries et excédents de main-d’œuvre signalés, par année. Publié pour des groupes de métiers, non pour des intitulés de poste individuels.

Pénurie signaléeExcédent signaléSignalé une autre annéeNon couvert par cette source

Couleur plus soutenue : signalé de la même façon un plus grand nombre d’années consécutives.

Les chiffres couvrent Spécialistes des sciences techniques — 274 métiers, dont celui-ci.

8 sur 13 en pénurie202529 sur 30 en croissance3.9Mpostes d’ici 2035

En pénurie : Belgium, Bulgaria, Denmark, Ireland et 4 de plus.

Pénurie la plus durable : Ireland, 4 ans.

Sélectionnez un territoire sur la carte pour voir ses chiffres.

À propos de cette source

Source : ELA/EURES, pénuries et excédents de main-d’œuvre. Les relevés sont publiés au niveau du groupe professionnel et couvrent l’Europe. Les éditions diffèrent par la présentation de l’annexe et par les pays couverts : un écart entre deux années ne signifie donc pas toujours que le marché du travail a changé. Les pays en gris n’ont pas été signalés, ce qui n’équivaut pas à un marché équilibré.

What these words mean

The four things this section reports

Reported demand
Whether employers report needing people in this job — a judgement published by a national or EU body, not a count.
Where it is heading
Which way employment in this job is expected to move over the coming years, from an official projection.
Openings
Roughly how many openings arise — from growth and from people leaving the job.
Typical pay
What people in this job typically earn where the source publishes it. Blank does not mean unpaid; it means nobody publishes it for that place.

A measure is left out when nobody publishes it for that place, rather than shown as zero.

Which way the market leans for you

In your favour
More openings than people looking — employers are competing for candidates.
Balanced
Openings and candidates are roughly matched.
Competitive
More people looking than openings — expect to compete.
Mixed evidence
Sources disagree, or the same occupation group is short in one part and oversupplied in another.

Every source resolves to one of these four, so there is a single vocabulary to learn. What differs is the evidence behind it, which is printed underneath each verdict — a measured ratio of openings to jobseekers, or an assessment published by a national body.

How this job compares with other jobs in the same country

Strong
Among the strongest in that country
Good
Stronger than most jobs in that country
Mixed
About typical for that country
Weak
Weaker than most jobs in that country

This is a rank within one country, not a score you can carry across borders — the registers behind two countries count different people, so the same number means different things in each. It is also why a job can be among the strongest in a country and still show as Competitive: it leads the field in a market that is crowded overall.

Where these come from

Every figure is published by a national statistics office, a public employment service or an EU body, and each card names its source and the period it covers. Some places are counted monthly, others assessed once or twice a year, so two places on the same map can be describing different moments — the date is always shown.

None of this predicts one person's chances. It describes a market.

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Vérification rapide de l'ajustement

ingénieur en énergie éolienne terrestre/ingénieure en énergie éolienne terrestre pourrait-il vous convenir ?

Répondez à trois questions rapides. Il ne s’agit pas d’une évaluation complète : il s’agit d’un teaser pour vous aider à décider si vous souhaitez comparer votre profil.

Progrès0/3

Aimez-vous les tâches qui nécessitent Pensée analytique?

Aimez-vous les tâches qui nécessitent Accomplissement?

Aimez-vous les tâches qui nécessitent Reconnaissance?

NexFuture™

Perspective d'avenir pour ingénieur en énergie éolienne terrestre/ingénieure en énergie éolienne terrestre

The outlook for ingénieur en énergie éolienne terrestre/ingénieure en énergie éolienne terrestre reflects a balanced mix of automation exposure and durable, human-led work.

Comment ces scores sont-ils calculés ?

L'Indice de Résilience (0–100) estime à quel point cette occupation est structurellement protégée de l'automatisation et des perturbations de l'IA, basé sur une analyse au niveau des tâches. Des scores plus élevés signifient plus de tâches nécessitant un jugement humain. L'Exposition à l'IA montre le pourcentage estimé d'heures de travail que les capacités actuelles de l'IA pourraient affecter. Ce sont des indicateurs structurels issus d'un modèle, pas des prédictions sur la sécurité de l'emploi individuelle.

Jouez le futur
Comment ingénieur en énergie éolienne terrestre/ingénieure en énergie éolienne terrestre pourrait-il changer à mesure que l’adoption de l’IA se développe ?

Ce rôle est susceptible de changer progressivement, l’IA soutenant certaines tâches plutôt que de remplacer l’ensemble du métier.

Une transformation importante au niveau des tâches est estimée dans 15 ans (vers 2041) selon le scénario « Attendu » sélectionné.
~50%
Résilience
Risque d'automatisation
EXP~35%
Avantage humain
MOAT~55%

Scénario illustratif basé sur l'automatisabilité des tâches — pas une prévision. Les valeurs sont arrondies à mesure que l'on regarde plus loin.

2026
2034
2046
Vitesse d’adoption de l’IA:

Comment l’IA peut changer ce rôle

Interprétation déterministe et basée sur un modèle des signaux de rôle actuels – pas une garantie de remplacement.

Propriété humaine 53% Propriété humaine

Ce qui dépend encore des gens

  • assurer la conformité à une législation environnementale
  • assurer la conformité à une législation sur la sécurité
  • assurer la conformité à des normes en matière de nuisances sonores
L'avantage humain Pour rester en avance dans ce rôle, concentrez-vous sur énergie éolienne et engins d'exploitation minière, de construction et de génie civil. Ces compétences centrées sur l'humain sont les plus difficiles à répliquer pour l'IA au cours des 20 prochaines années.
Aider 14% Aider

Où l’IA peut devenir copilote

  • chercher des sites d’implantation pour des parcs d’éoliennes
  • utiliser un logiciel de dessin technique
  • réaliser des audits techniques sur site
Automatiser 35% Automatiser

Tâches les plus exposées à l’automatisation

  • enregistrer des données d'essais
  • rédiger les conclusions d’un test
  • effectuer une analyse de données
Analyse détaillée

Signes vitaux et vecteurs d'IA

Vecteurs d'exposition à l'IA

0-100%
IA / Apprentissage automatique 14%

Exposition à l'analyse assistée par l'IA, la reconnaissance de modèles et les tâches de modélisation prédictive

IA générative 7%

Exposition à la génération de contenu, l'augmentation créative et les outils des grands modèles de langage

Automatisation robotique et physique 3%

Exposition à l'automatisation physique, la robotique et le déplacement de tâches piloté par des capteurs

Logiciel cognitif 1%

Exposition à l'automatisation des flux de travail, aux logiciels d'aide à la décision et à la numérisation des processus

Détails techniques
Méthodologie: NexFuture v3.0 Sources: O*NET® 30.3, ESCO v1.2.1 Mis à jour: sept. 2026

NexFuture v3.0 estime l'exposition à l'automatisation directement à partir des groupes de compétences essentielles ESCO, pondérée par la masse de compétences et calibrée sur des ancres d'experts. Les scores sont des estimations probabilistes, et non des garanties. Consultez le Livre blanc méthodologique NexFuture pour tous les détails.

Mesure l'exposition à l'automatisation. Elle ne mesure ni le salaire, ni la demande, ni le nombre d'emplois près de chez vous.

Un jour de la vie

Ce que les gens dans ce rôle font généralement

Énergie et ressources naturelles

Jour dans la vie

Une journée type en tant que ingénieur en énergie éolienne terrestre/ingénieure en énergie éolienne terrestre

09
09:00 · Matin
chercher des sites d’implantation pour des parcs d’éoliennes
Effectuer des recherches sur place et utiliser un atlas des vents afin d’évaluer les différents sites qui pourraient convenir à la construction de groupes d’éoliennes. Effectuer également des recherches de suivi sur la localisation afin d’aider à l’élaboration de plans de construction.
10
10:30 · En milieu de matinée
concevoir des éoliennes
Concevoir les composants électriques et les pales utilisés dans les équipements qui transforment l’énergie éolienne en électricité, en veillant à ce que la conception soit optimisée de manière à garantir la sécurité et l’efficacité de la production d’énergie.
12
12:00 · Midi
fournir des informations sur les éoliennes
Fournir aux organisations et aux particuliers recherchant des méthodes énergétiques alternatives des informations sur les coûts, les avantages et les aspects négatifs de l’installation et de l’utilisation d’éoliennes, à la fois résidentielles et communes, et ce que l’on doit prendre en compte lorsque l’on envisage la mise en œuvre de technologie éolienne.
14
14:00 · Après-midi
promouvoir une conception innovante des infrastructures
Tout au long de la coordination d’un projet d’ingénierie, promouvoir le développement d’infrastructures innovantes et durables, conformément aux dernières évolutions dans le domaine.
15
15:30 · Fin d'après-midi
tester des pales d’éoliennes
Tester de nouvelles conceptions de pales éoliennes destinées à être utilisées dans des parcs éoliens, en veillant à ce qu’elles soient fonctionnelles et sûres pour une utilisation dans le parc éolien cible.
17
17:00 · Conclusion
ajuster des conceptions techniques
Adapter les modèles de produits ou de parties de produits pour qu’ils répondent aux exigences.

L’ordre des tâches est illustratif. Les jours individuels varient.

Compétences et connaissances

Ce qu'il faut pour exercer ce métier

Les compétences, connaissances et outils requis pour ce rôle — ainsi que les traits et avantages qui l'accompagnent.

Compétences essentielles
se conformer aux procédures en matière de santé et de sécurité
  • assurer la conformité à une législation sur la sécurité

    Mettre en œuvre des programmes de sécurité pour se conformer au droit et à la législation nationale. Veiller à ce que les équipements et les processus soient conformes aux règles de sécurité.

  • assurer la conformité à des normes en matière de nuisances sonores

    Veiller à ce que les bâtiments, les routes, le trafic aérien et les manifestations respectent les normes et réglementations locales, nationales ou internationales en matière de bruit afin de réduire le plus possible les nuisances pour les riverains.

diriger, superviser et coordonner des projets
  • gérer un projet d'ingénierie

    Gérer les ressources du projet d’ingénierie, le budget, les délais et les ressources humaines, et planifier les calendriers, ainsi que toute activité technique pertinente pour le projet.

  • assurer la gestion de projets

    Gérer et planifier diverses ressources, telles que les ressources humaines, le budget, les délais, les résultats et la qualité nécessaires à un projet spécifique, et suivre l’évolution du projet afin d’atteindre un objectif spécifique dans un délai et un budget déterminés.

concevoir des systèmes ou équipements électriques ou électroniques
  • concevoir des éoliennes

    Concevoir les composants électriques et les pales utilisés dans les équipements qui transforment l’énergie éolienne en électricité, en veillant à ce que la conception soit optimisée de manière à garantir la sécurité et l’efficacité de la production d’énergie.

  • concevoir des composants d’automatisation

    Concevoir des éléments, assemblages, produits ou systèmes d’ingénierie contribuant à l’automatisation de machines industrielles.

se conformer aux lois et aux normes en matière de protection de l’environnement
  • assurer la conformité à une législation environnementale

    Surveiller les activités et effectuer les tâches visant à assurer le respect des normes en matière de protection de l’environnement et de durabilité, et modifier les activités en cas de modification de la législation environnementale. S’assurer que les processus sont conformes à la réglementation environnementale et aux meilleures pratiques.

contrôler des activités opérationnelles
  • réaliser des audits techniques sur site

    Recueillir des informations sur la structure, l’électricité et les sites connexes en procédant à des vérifications techniques sur place. Elles sont utilisées pour la conception de solutions d’ingénierie telles que les systèmes d’énergie solaire.

installer des éléments en bois et en métal
  • tester des pales d’éoliennes

    Tester de nouvelles conceptions de pales éoliennes destinées à être utilisées dans des parcs éoliens, en veillant à ce qu’elles soient fonctionnelles et sûres pour une utilisation dans le parc éolien cible.

gérer, collecter et stocker des données numériques
  • effectuer une analyse de données

    Collecter des données et des statistiques à tester et évaluer afin de produire des affirmations et des prédictions de modèles, dans le but de découvrir des informations utiles dans un processus décisionnel.

tenir des registres opérationnels
  • enregistrer des données d'essais

    Enregistrer des données qui ont été spécifiquement identifiées lors des essais précédents, afin de vérifier que les produits de l’essai aboutissent à des résultats spécifiques ou d’examiner la réaction du sujet soumis à des intrants exceptionnels ou inhabituels.

concevoir des matériaux, systèmes ou produits industriels
  • ajuster des conceptions techniques

    Adapter les modèles de produits ou de parties de produits pour qu’ils répondent aux exigences.

évaluer des terrains ou des biens immobiliers
  • chercher des sites d’implantation pour des parcs d’éoliennes

    Effectuer des recherches sur place et utiliser un atlas des vents afin d’évaluer les différents sites qui pourraient convenir à la construction de groupes d’éoliennes. Effectuer également des recherches de suivi sur la localisation afin d’aider à l’élaboration de plans de construction.

Domaines de connaissances & Logiciels et technologies
Domaines de connaissances
  • énergie éolienne

    Énergie renouvelable qui exploite l’énergie éolienne, transformant l’énergie cinétique de l’air en électricité. L’énergie éolienne nécessite la construction de parcs éoliens terrestres ou en haute mer, étant donné que l’extraction de l’énergie se fait au moyen d’éoliennes.

  • engins d'exploitation minière, de construction et de génie civil

    Les produits d’exploitation minière, de construction et de génie civil, leurs fonctionnalités, propriétés et exigences légales et réglementaires.

  • processus d'ingénierie

    L’approche systématique du développement et de la maintenance des systèmes d’ingénierie.

  • stockage de données

    Les concepts physiques et techniques de l’organisation du stockage numérique de données en différents systèmes spécifiques, à la fois au niveau local, au moyen de disques durs et de mémoires vives (RAM), et à distance, via le réseau, l’internet ou l’informatique en nuage.

Compétences transversales
  • aérodynamique
  • décharge électrique
  • dessin industriel
  • générateurs électriques
  • génie civil
  • marché de l’énergie
  • météorologie
  • principes d’ingénierie
Logiciels et technologies
Structured query language SQLPythonMicrosoft SQL ServerThe MathWorks MATLABMicrosoft Visual BasicExtensible markup language XMLC++TableauOracle JavaESRI ArcGIS softwareBentley MicroStationDassault Systemes SolidWorksAmazon Web Services AWS softwareC#Microsoft Visual StudioGitMicrosoft .NET FrameworkApache Subversion SVNJUnitEnterprise resource planning ERP softwareSupervisory control and data acquisition SCADA softwareNational Instruments LabVIEWGeographic information system GIS softwarePTC Creo ParametricMicrosoft Visual Basic Scripting Edition VBScriptFormula translation/translator FORTRANSoftware development toolsApache AntMicrosoft Visual Basic.NETMathsoft MathcadMicrosoft Visual C# .NETOracle Primavera SystemsESRI ArcInfoANSYS simulation softwareComputational fluid dynamics CFD softwareSKM Systems Analysis Power ToolsGlobal Mapper Software Global MapperESRI ArcGIS Spatial AnalystWeb conferencing softwareWonderware software
Caractéristiques clés dont vous avez besoin
Pensée analytique Reconnaissance Accomplissement Adaptabilité/Flexibilité Fiabilité Intégrité Tolérance au stress Variété Accomplissement/Effort Coopération Indépendance Leadership Innovation Maîtrise de soi Souci des autres Orientation sociale
Principales récompenses auxquelles vous pouvez vous attendre
AccomplissementConditions de …ReconnaissanceRelationsSoutienIndépendance
Comment se qualifier

Ingénieur en énergie éolienne terrestre : comment se qualifier et où étudier

Ce qu'il faut généralement pour être qualifié : le niveau d'éducation, s'il s'agit d'une profession réglementée et où étudier.

Niveau d'éducation typique

Licence ou équivalent

Evolution de carrière

Perspectives de carrière et rôles similaires

Explorez les parcours de carrière typiques, les compétences adjacentes et les rôles similaires pour planifier votre prochaine transition.

Questions courantes

Questions fréquemment posées

Quelles sont les compétences techniques essentielles pour ce poste ?
Une solide connaissance de la mécanique des fluides, de l'aérodynamique, de l'électricité et de l'environnement est indispensable. La maîtrise des outils de modélisation et de simulation, ainsi que des logiciels de gestion de projet, est également requise.
Quel est le profil de carrière typique pour un ingénieur en énergie éolienne terrestre ?
Généralement, on commence par un poste d'ingénieur junior, puis on évolue vers des rôles de supervision et de gestion de projet avant d'atteindre un niveau de carrière 4, impliquant des responsabilités de direction et de prise de décision stratégique.
Comment l'impact environnemental est-il pris en compte dans le travail d'un ingénieur en énergie éolienne terrestre ?
L'ingénieur en énergie éolienne terrestre/ingénieure en énergie éolienne terrestre est responsable d'évaluer et de minimiser l'impact environnemental des parcs éoliens, en tenant compte de la faune, de la flore, du paysage et des nuisances sonores. Cela implique de choisir des emplacements appropriés et d'appliquer des mesures d'atténuation.
Ingénieur En Énergie Éolienne Terrestre/Ingénieure En Énergie Éolienne Terrestre — y a-t-il une pénurie en Europe ?
Oui. Dans l’édition ELA/EURES 2025, une pénurie a été signalée dans 8 des 12 pays européens ayant évalué ce groupe de métiers : Belgique, Bulgarie, Danemark, Espagne et 4 de plus. Irlande en signale une depuis 4 années consécutives. Ces évaluations sont publiées par groupe de métiers et non par intitulé de poste.
Ingénieur En Énergie Éolienne Terrestre/Ingénieure En Énergie Éolienne Terrestre — combien cela paie-t-il aux États-Unis ?
117 750 dollars par an en médiane, au 2025-05. Les médianes des États vont de 76 100 à 162 070 dollars. Source : US Bureau of Labor Statistics. Ce chiffre concerne les États-Unis et ne constitue pas une projection pour l’Europe.

Sources: ESCO O*NET ELA/EURES Cedefop BLS Données mises à jour le 20 septembre 2026 À propos de nos données