Intelligence métier

Ingénieur en production d’électricité/ingénieure en production d’électricité

Objectif du rôle

Les ingénieurs en production d’électricité/ingénieures en production d’électricité conçoivent et développent des systèmes générateurs de puissance électrique, et élaborent des stratégies visant à améliorer les systèmes existants de production d’électricité. Ils/elles s’efforcent de concilier des solutions à la fois durables, efficaces et abordables. Ils/elles participent à des projets pour lesquels la fourniture d’énergie électrique est requise.

Résumé

L'ingénieur en production d’électricité/l'ingénieure en production d’électricité, occupant un rôle de direction (niveau 4), est responsable de la conception, du développement et de l'amélioration continue des systèmes de production d'électricité. Votre quotidien est rythmé par l'analyse des besoins énergétiques, la recherche de solutions innovantes et durables, et la participation à des projets complexes nécessitant une expertise pointue en matière d'efficacité énergétique et de gestion des ressources.

Principales responsabilités:
  • • Concevoir et développer des systèmes de production d’électricité performants et respectueux de l’environnement.
  • • Analyser et optimiser les systèmes existants pour améliorer leur efficacité et réduire les coûts.
  • • Élaborer des stratégies pour intégrer des sources d'énergie renouvelables et des technologies innovantes.
Marché du travail
Pénurie en Belgique et 14 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 signaléLes deux signalésSignalé 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.

16 sur 18 en pénurie202529 sur 30 en croissance3.9Mpostes d’ici 2035

En pénurie : Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus et 12 de plus.

Pénurie la plus durable : Ireland, 3 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 production d’électricité/ingénieure en production d’électricité 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 Reconnaissance?

Aimez-vous les tâches qui nécessitent Intégrité?

NexFuture™

Perspective d'avenir pour ingénieur en production d’électricité/ingénieure en production d’électricité

The outlook for ingénieur en production d’électricité/ingénieure en production d’électricité 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 production d’électricité/ingénieure en production d’électricité 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 sécurité des interventions sur des réseaux électriques
  • promouvoir les énergies renouvelables
  • élaborer des stratégies pour parer aux aléas de la distribution d’électricité
L'avantage humain Pour rester en avance dans ce rôle, concentrez-vous sur processus d'ingénierie et technologies de microgénération d’énergie. Ces compétences centrées sur l'humain sont les plus difficiles à répliquer pour l'IA au cours des 20 prochaines années.
Aider 12% Aider

Où l’IA peut devenir copilote

  • utiliser un logiciel de dessin technique
  • réaliser des recherches scientifiques
  • assurer la conformité à des plans de distribution d’électricité
Automatiser 35% Automatiser

Tâches les plus exposées à l’automatisation

Aucune tâche ici n'est encore hautement automatisable.

Analyse détaillée

Signes vitaux et vecteurs d'IA

Vecteurs d'exposition à l'IA

0-100%
IA / Apprentissage automatique 12%

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

IA générative 5%

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

Automatisation robotique et physique 5%

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

Logiciel cognitif 2%

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 production d’électricité/ingénieure en production d’électricité

09
09:00 · Matin
concevoir des systèmes de production d’électricité
Construire des centrales, des systèmes et des stations de distribution ainsi que des lignes de transmission afin d’acheminer les nouvelles technologies et les technologies énergétiques aux endroits appropriés. Utiliser des équipements de haute technologie, faire des recherches, entretenir et réparer afin de maintenir le bon fonctionnement de ces systèmes. Concevoir et élaborer le plan des bâtiments à construire.
10
10:30 · En milieu de matinée
déplacer la consommation d’énergie
Permettre l’arrêt temporaire des systèmes de production d’électricité en déplaçant la consommation d’énergie. L’objectif est de limiter les pannes d’électricité pour les clients, pendant qu’un certain problème est identifié et traité.
12
12:00 · Midi
élaborer des stratégies pour parer aux aléas de la distribution d’électricité
Élaborer et mettre en œuvre des stratégies garantissant que des mesures rapides et efficaces puissent être prises en cas de perturbation de la production, du transport ou de la distribution d’énergie électrique, telles qu’une panne électrique ou une augmentation soudaine de la demande.
14
14:00 · Après-midi
promouvoir les énergies renouvelables
Promouvoir l’utilisation des sources d’énergies renouvelables et de production de chaleur pour les entreprises et les particuliers, afin d’œuvrer en faveur d’un avenir durable et d’encourager les ventes d’équipements dans le domaine des énergies renouvelables tels que les équipements de production d’énergie solaire.
15
15:30 · Fin d'après-midi
réagir à des aléas de production d'électricité
Mettre en branle les stratégies créées pour répondre aux situations d’urgence et répondre à des problèmes imprévus en matière de production, de transmission et de distribution de l’électricité, tels que des coupures d’électricité, afin de résoudre rapidement le problème et de rétablir les opérations normales.
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
exploiter des équipements de production ou de distribution d’énergie
  • réagir à des aléas de production d'électricité

    Mettre en branle les stratégies créées pour répondre aux situations d’urgence et répondre à des problèmes imprévus en matière de production, de transmission et de distribution de l’électricité, tels que des coupures d’électricité, afin de résoudre rapidement le problème et de rétablir les opérations normales.

  • déplacer la consommation d’énergie

    Permettre l’arrêt temporaire des systèmes de production d’électricité en déplaçant la consommation d’énergie. L’objectif est de limiter les pannes d’électricité pour les clients, pendant qu’un certain problème est identifié et traité.

promouvoir des biens, des services, ou des programmes
  • promouvoir les énergies renouvelables

    Promouvoir l’utilisation des sources d’énergies renouvelables et de production de chaleur pour les entreprises et les particuliers, afin d’œuvrer en faveur d’un avenir durable et d’encourager les ventes d’équipements dans le domaine des énergies renouvelables tels que les équipements de production d’énergie solaire.

se conformer aux procédures en matière de santé et de sécurité
  • assurer la sécurité des interventions sur des réseaux électriques

    Surveiller et contrôler les opérations sur un réseau de transmission et de distribution d’électricité afin de garantir la maîtrise et la prévention des principaux risques, tels que les risques d’électrocution, les dommages causés aux biens et aux équipements, ainsi que l’instabilité de la transmission ou de la distribution.

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.

réaliser des études universitaires ou de marché
  • réaliser des recherches scientifiques

    Participer à la conception ou à la création de nouvelles connaissances en formulant des questions de recherche, en faisant des recherches, en améliorant ou en développant des concepts, des théories, des modèles, des techniques, des instruments, des logiciels ou des méthodes opérationnelles et en utilisant des méthodes et techniques scientifiques.

utiliser des outils de conception et de dessin assistés par ordinateur
  • utiliser un logiciel de dessin technique

    Créer des conceptions techniques et des dessins techniques utilisant un logiciel spécialisé.

contrôler des activités opérationnelles
  • assurer la conformité à des plans de distribution d’électricité

    Contrôler les opérations d’une installation de distribution d’énergie électrique et de systèmes de distribution d’électricité afin de garantir que les objectifs de distribution sont atteints et que les demandes en matière d’alimentation en électricité sont satisfaites.

élaborer des plans d’intervention d’urgence
  • élaborer des stratégies pour parer aux aléas de la distribution d’électricité

    Élaborer et mettre en œuvre des stratégies garantissant que des mesures rapides et efficaces puissent être prises en cas de perturbation de la production, du transport ou de la distribution d’énergie électrique, telles qu’une panne électrique ou une augmentation soudaine de la demande.

concevoir des systèmes ou équipements électriques ou électroniques
  • concevoir des systèmes de production d’électricité

    Construire des centrales, des systèmes et des stations de distribution ainsi que des lignes de transmission afin d’acheminer les nouvelles technologies et les technologies énergétiques aux endroits appropriés. Utiliser des équipements de haute technologie, faire des recherches, entretenir et réparer afin de maintenir le bon fonctionnement de ces systèmes. Concevoir et élaborer le plan des bâtiments à construire.

concevoir des systèmes et des produits
  • approuver une conception technique

    Marquer son accord pour qu’une conception technique finie passe au stade de fabrication concrète et d’assemblage du produit.

Domaines de connaissances & Logiciels et technologies
Domaines de connaissances
  • processus d'ingénierie

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

  • technologies de microgénération d’énergie

    Les technologies permettant la production à petite échelle de chaleur ou d’électricité à partir de sources à faible émission de carbone, telles que le soleil, le vent ou le mouvement d’eau. Les technologies de microgénération d’énergie ne sont pas implantées dans de grandes centrales électriques, ce qui accroît leur efficacité et élimine les coûts de distribution.

  • données non structurées

    Les informations qui ne sont pas définies de manière prédéfinie ou qui ne disposent pas d’un modèle de données prédéfini et qui sont difficiles à comprendre et pour lesquelles il est difficile de trouver des modèles sans l’utilisation de techniques telles que l’exploration de données.

Compétences transversales
  • courant électrique
  • dessin industriel
  • électricité
  • énergies renouvelables
  • générateurs électriques
  • génie électrique
  • principes d’ingénierie
  • réglementation sur la sécurité électrique
  • technologies des énergies renouvelables
Logiciels et technologies
PythonMicrosoft SQL ServerThe MathWorks MATLABMicrosoft Visual BasicOracle Primavera Enterprise Project Portfolio ManagementC++ESRI ArcGIS softwareBentley MicroStationCDassault Systemes SolidWorksAutodesk AutoCAD Civil 3DAutodesk RevitPerlMicrosoft Visual Basic for Applications VBAC#Eclipse IDEMicrosoft Visual StudioApache Subversion SVNMinitabOracle E-Business Suite FinancialsSmugMug FlickrSupervisory control and data acquisition SCADA softwareComputer aided design CAD softwareDassault Systemes CATIANational Instruments LabVIEWPTC Creo ParametricComputer aided manufacturing CAM softwareMicrosoft Visual Basic Scripting Edition VBScriptPerforce Helix softwareVerilogIntegrated development environment IDE softwareOptimization softwareComputer aided design and drafting CADD softwareProgrammable logic controller PLC softwareUnified modeling language UMLComputer aided design and drafting software CADDMathWorks SimulinkAVEVA InTouch HMIFinite element method FEM softwareAda
Caractéristiques clés dont vous avez besoin
Pensée analytique Reconnaissance Intégrité Fiabilité Accomplissement Adaptabilité/Flexibilité Innovation Coopération Indépendance Variété Accomplissement/Effort Leadership Maîtrise de soi Tolérance au stress Souci des autres Orientation sociale
Principales récompenses auxquelles vous pouvez vous attendre
AccomplissementConditions de …ReconnaissanceRelationsSoutienIndépendance
Comment se qualifier

Ingénieur en production d’électricité : 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

Programmes d'études

Programmes réels menant à ce métier, par pays.

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 réussir dans ce métier ?
Une solide connaissance en génie électrique, en thermodynamique et en énergétiques est indispensable. La maîtrise des outils de modélisation et de simulation, ainsi qu'une bonne compréhension des réglementations en matière d'énergie, sont également des atouts majeurs.
Comment l'évolution vers les énergies renouvelables impacte-t-elle le rôle de l'ingénieur en production d’électricité/ingénieure en production d’électricité ?
L'intégration croissante des énergies renouvelables (solaire, éolien, hydraulique) crée de nouvelles opportunités et défis. L'ingénieur doit développer une expertise dans ces technologies et être capable de concevoir des systèmes d'interconnexion et de stockage d'énergie efficaces.
Quels types de projets peut-on aborder en tant qu'ingénieur en production d’électricité/ingénieure en production d’électricité ?
Vous pourrez être impliqué dans des projets variés, tels que la construction de nouvelles centrales électriques, la modernisation d'installations existantes, l'optimisation de réseaux de distribution d'électricité, ou encore la conception de solutions de stockage d'énergie pour les particuliers et les entreprises.
Ingénieur En Production D’électricité/Ingénieure En Production D’électricité — combien cela paie-t-il aux États-Unis ?
111 910 dollars par an en médiane, au 2025-05. Les médianes des États vont de 64 190 à 158 520 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