Intelligence métier

Ingénieur en énergie solaire/ingénieure en énergie solaire

Objectif du rôle

Les ingénieurs en énergie solaire/ingénieures en énergie solaire conçoivent des systèmes qui génèrent de l’énergie électrique à partir de la lumière du soleil, tels que les systèmes photovoltaïques. Ils/elles conçoivent et construisent des systèmes permettant d’optimiser la production d’énergie à partir de l’énergie solaire et la durabilité des procédés de production des systèmes solaires.

Marché du travail
Pénurie en France et 13 autres pays
ELA/EURES 2025
Industrie
Énergie et ressources naturelles
Éducation
Licence ou équivalent
49%
Résilience Score · 2026 (Plus c'est élevé, mieux c'est)
Licence ou équivalent 40% Exposition à l'IA · 2026
Marché du travail

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.

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 : Belgique, Bulgarie, Danemark, Espagne et 4 de plus.

Pénurie la plus durable : Irlande, 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.

Ce que signifient ces mots

Les quatre éléments présentés ici

Demande signalée
La Demande signalée indique si les employeurs déclarent avoir besoin de personnes dans ce métier — une appréciation publiée par un organisme national ou de l’UE, et non un décompte.
Vers où cela évolue
Vers où cela évolue indique dans quelle direction l’emploi dans ce métier devrait évoluer au cours des prochaines années, d’après une projection officielle.
Postes à pourvoir
Les Postes à pourvoir indiquent approximativement combien de postes se libèrent — en raison de la croissance et des départs du métier.
Rémunération courante
La Rémunération courante indique ce que gagnent habituellement les personnes qui exercent ce métier, lorsque la source publie cette donnée. Une case vide ne signifie pas que le travail n’est pas rémunéré ; cela signifie que personne ne publie cette donnée pour ce lieu.

Une donnée est omise lorsque personne ne la publie pour ce lieu, plutôt que d’être affichée comme nulle.

De quel côté penche le marché pour vous

À votre avantage
Plus de postes que de candidats : les employeurs se disputent les profils.
Équilibré
Les postes et les candidats s’équilibrent à peu près.
Concurrentiel
Plus de candidats que de postes : attendez-vous à de la concurrence.
Indices contradictoires
Les sources divergent, ou le même groupe de métiers est en pénurie dans une zone et en excédent dans une autre.

Chaque source aboutit à l’un de ces quatre verdicts, afin de disposer d’un vocabulaire unique. Ce qui diffère, ce sont les éléments sur lesquels il repose, indiqués sous chaque verdict : un ratio mesuré entre les postes à pourvoir et les demandeurs d’emploi, ou une évaluation publiée par un organisme national.

Comment ce métier se compare aux autres métiers dans le même pays

Forte
Parmi les plus forts en that country
Bonne
Plus fort que la plupart des métiers en that country
Contrastée
À peu près la moyenne pour that country
Faible
Plus faible que la plupart des métiers en that country

Il s’agit d’un classement dans un seul pays, et non d’un score que l’on peut comparer d’un pays à l’autre : les registres utilisés pour deux pays comptent des personnes différentes, de sorte qu’un même nombre n’a pas la même signification dans chacun. C’est aussi pourquoi un métier peut figurer parmi les plus favorables d’un pays tout en étant indiqué comme Concurrentiel : il arrive en tête dans un marché globalement encombré.

D’où viennent ces données

Chaque chiffre est publié par un office national de la statistique, un service public de l’emploi ou un organisme de l’UE, et chaque fiche indique sa source ainsi que la période couverte. Certains lieux sont comptabilisés chaque mois, d’autres sont évalués une ou deux fois par an ; deux lieux sur une même carte peuvent donc décrire des moments différents — la date est toujours indiquée.

Rien de tout cela ne prédit les chances d’une personne. Cela décrit un marché.

Demande signalée · Rémunération courante · Vers où cela évolue (France, Belgique, Luxembourg, Suisse, Allemagne)
Demande signalée · Rémunération courante · Vers où cela évolue
Demande signalée Rémunération courante Vers où cela évolue
France Pénurie signalée ELA/EURES 2024 * — +16,2% 2023–2035 · Cedefop 2026 *
Belgique Pénurie signalée ELA/EURES 2025 * — +11% 2023–2035 · Cedefop 2026 *
Luxembourg Non signalé — +34,7% 2023–2035 · Cedefop 2026 *
Suisse Pénurie signalée ELA/EURES 2024 * — +14,4% 2023–2035 · Cedefop 2026 *
Allemagne Pénurie signalée ELA/EURES 2024 * — +2,6% 2023–2035 · Cedefop 2026 *

* Publié pour des groupes de métiers, non pour des intitulés de poste individuels.

Accompagnez-vous les étudiants, les clients ou les employés dans leur orientation professionnelle ? Utilisez les données sur cette profession dans votre organisation.

NexFuture™

Perspective d'avenir pour ingénieur en énergie solaire/ingénieure en énergie solaire

The outlook for ingénieur en énergie solaire/ingénieure en énergie solaire 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 solaire/ingénieure en énergie solaire 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 14 ans (vers 2040) selon le scénario « Attendu » sélectionné.
~45%
Résilience
Risque d'automatisation
EXP~40%
Avantage humain
MOAT~50%

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
2045
Vitesse d’adoption de l’IA:

Estimation basée sur un modèle. Utilisez-le comme un signal de planification, pas comme une garantie.

Comment l’IA peut changer ce rôle

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

49% Propriété humaine

Ce qui dépend encore des gens

  • fournir des informations sur les panneaux solaires
  • promouvoir les énergies renouvelables
  • gérer un projet d'ingénierie
L'avantage humain Pour rester en avance dans ce rôle, concentrez-vous sur processus d'ingénierie et systèmes photovoltaïques. Ces compétences centrées sur l'humain sont les plus difficiles à répliquer pour l'IA au cours des 20 prochaines années.
15% Aider

Où l’IA peut devenir copilote

  • réaliser une étude de faisabilité sur le chauffage solaire
  • utiliser un logiciel de dessin technique
  • utiliser une analyse thermique
40% 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 15%

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 3%

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: oct. 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 solaire/ingénieure en énergie solaire

09
09:00 · Matin
concevoir des systèmes d’énergie solaire
Élaborer des spécifications de conception pour les systèmes d’énergie solaire et leurs composants. Créer des listes de contrôle pour l’inspection et la surveillance des projets d’installations solaires achevés.
10
10:30 · En milieu de matinée
concevoir un système de chauffage solaire
Concevoir un système d’énergie solaire thermique. Calculer précisément la demande de chauffage du bâtiment, calculer précisément la demande d’eau chaude sanitaire afin de définir la puissance (kW, litres) adaptée. Réaliser un modèle détaillé de l’installation, du principe, de la stratégie d’automatisation, au moyen des produits et concepts disponibles. Déterminer et calculer la chaleur externe.
12
12:00 · Midi
entretenir des systèmes de concentration d’énergie solaire
Effectuer des travaux d’entretien courant ainsi que des réparations sur les systèmes utilisant des matériaux réfléchissants, tels que des lentilles et des miroirs, et des systèmes de suivi permettant de concentrer la lumière solaire sur un faisceau, qui alimentent une centrale électrique grâce à la production de chaleur.
14
14:00 · Après-midi
faire fonctionner des systèmes d’énergie thermique solaire pour l’eau chaude et le chauffage
L’utilisation de systèmes de collecteurs solaires à tubes visant à produire et stocker de l’eau chaude potable domestique et de la chaleur, et sa contribution à la performance énergétique.
15
15:30 · Fin d'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.
17
17:00 · Conclusion
réaliser une étude de faisabilité sur le chauffage solaire
Évaluer et apprécier le potentiel des systèmes de chauffage solaire. Réaliser une étude normalisée pour estimer la perte de chaleur du bâtiment et la demande de chauffage, la demande d’eau chaude sanitaire, le volume de stockage nécessaire et les types de réservoirs de stockage possibles, et mener des recherches à l’appui du processus décisionnel.

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
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.

  • utiliser une analyse thermique

    Utiliser des outils logiciels tels que Icepak, Fluens et FlothERM pour développer et optimiser les conceptions de contrôle thermique afin de faire face à un large éventail de problèmes difficiles concernant les produits thermiques et les propriétés des matériaux thermiques.

  • créer des plans CAO

    Créer des plans communaux conformes à l’exécution à l’aide de CAO.

assurer la maintenance d’équipements électriques, électroniques et de précision
  • entretenir des systèmes de concentration d’énergie solaire

    Effectuer des travaux d’entretien courant ainsi que des réparations sur les systèmes utilisant des matériaux réfléchissants, tels que des lentilles et des miroirs, et des systèmes de suivi permettant de concentrer la lumière solaire sur un faisceau, qui alimentent une centrale électrique grâce à la production de chaleur.

  • régler la tension

    Réglage de la tension du matériel électrique.

  • entretenir des systèmes d’énergie solaire

    Tester les performances des panneaux solaires, lire les compteurs afin de vérifier les indicateurs électriques, identifier et corriger les dysfonctionnements, et nettoyer les panneaux si nécessaire.

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.

  • concevoir des systèmes d’énergie solaire

    Élaborer des spécifications de conception pour les systèmes d’énergie solaire et leurs composants. Créer des listes de contrôle pour l’inspection et la surveillance des projets d’installations solaires achevés.

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.

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.

concevoir des systèmes ou équipements électriques ou électroniques
  • concevoir un système de chauffage solaire

    Concevoir un système d’énergie solaire thermique. Calculer précisément la demande de chauffage du bâtiment, calculer précisément la demande d’eau chaude sanitaire afin de définir la puissance (kW, litres) adaptée. Réaliser un modèle détaillé de l’installation, du principe, de la stratégie d’automatisation, au moyen des produits et concepts disponibles. Déterminer et calculer la chaleur externe.

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.

analyser des opérations commerciales
  • réaliser une étude de faisabilité sur le chauffage solaire

    Évaluer et apprécier le potentiel des systèmes de chauffage solaire. Réaliser une étude normalisée pour estimer la perte de chaleur du bâtiment et la demande de chauffage, la demande d’eau chaude sanitaire, le volume de stockage nécessaire et les types de réservoirs de stockage possibles, et mener des recherches à l’appui du processus décisionnel.

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.

fournir des informations au public et aux clients
  • fournir des informations sur les panneaux solaires

    Fournir aux organismes et aux particuliers qui recherchent d’autres méthodes pour alimenter des installations et des résidences en énergie des informations sur les coûts, les avantages et les aspects négatifs de l’installation et de l’utilisation de panneaux solaires, et ce que l’on doit prendre en compte lorsque l’on envisage l’achat et l’installation de systèmes solaires.

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.

  • systèmes photovoltaïques

    Systèmes qui convertissent une source renouvelable comme l’énergie solaire en énergie électrique. Sur la base de la chaîne de conversion de l’énergie, les systèmes photovoltaïques consistent en trois types: systèmes photovoltaïques connectés au réseau, systèmes hybrides avec interaction avec le réseau et systèmes photovoltaïques isolés.

  • 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.

Compétences transversales
  • dessin industriel
  • énergie de substitution
  • énergie solaire
  • énergies renouvelables
  • génie électrique
  • génie énergétique
  • marché de l’énergie
  • principes d’ingénierie
  • produits solaires
Logiciels et technologies
Structured query language SQLPythonRThe MathWorks MATLABSalesforce softwareMicrosoft Visual BasicC++JavaScriptDassault Systemes SolidWorksAutodesk RevitMicrosoft Visual Basic for Applications VBATrimble SketchUp ProOracle HyperionSupervisory control and data acquisition SCADA softwareNational Instruments LabVIEWGeographic information system GIS systemsComputer aided design and drafting CADD softwareGlobal positioning system GPS softwareSoftware development toolsData visualization softwareFinite element method FEM softwareData acquisition softwareDebugging softwareSimulation softwareAnsys FluentIMSI TurboCADSKM Systems Analysis Power ToolsETAPAutodesk AutoCAD LTPVsystAurora HelioScopeEnergy-10HOMER Micropower Optimization ModelNational Instruments Compact FieldPoint SystemOptical Physics Technologies SUN_CHARTPV OpticsPython Tools for Visual Studio (PTVS)Regional Energy Deployment System ReEDSRETScreenSimple Model of the Atmospheric Radiative Transfer of Sunshine SMARTS
Caractéristiques clés dont vous avez besoin
Reconnaissance Fiabilité Intégrité Coopération Adaptabilité/Flexibilité Variété Pensée analytique Accomplissement/Effort Accomplissement Tolérance au stress Indépendance Souci des autres Leadership Maîtrise de soi Innovation Orientation sociale
Principales récompenses auxquelles vous pouvez vous attendre
AccomplissementConditions de …ReconnaissanceRelationsSoutienIndépendance
Comment se qualifier

Ingénieur en énergie solaire : 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

Où étudier

1 845 programmes dans 30 pays enseignent les compétences fondamentales de ce métier. De plus, 605 formations courtes développant chacune une seule compétence.

Quelques exemples, dispensés dans la langue de cette page :

Sources
  1. 1. Source : France compétences, Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP), data.gouv.fr, Licence Ouverte 2.0. Données mises à jour le 24/09/2026. Liens vers les métiers : ROME, France Travail (version du 15/06/2026), Licence Ouverte ; tables de correspondance EURES, Commission européenne.
  2. 2. Source: Bruxelles Formation, catalogue Dorifor (open data), licence CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.fr). Data regrouped, classified and matched to ESCO by NexPath; descriptions, prices and dates are informative only and not contractual (publisher's notice).
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.

Pour les organisations

Les données de cette page, au service de vos étudiants, clients et salariés.

Questions courantes

Questions fréquemment posées

Quelles sont les compétences techniques essentielles pour réussir en tant qu'ingénieur en énergie solaire/ingénieure en énergie solaire ?
Une solide connaissance de la physique, de l'électronique, de la thermodynamique et des systèmes photovoltaïques est indispensable. La maîtrise des logiciels de simulation et de conception (par exemple, PVsyst, AutoCAD) est également cruciale, ainsi que des compétences en gestion de projet et en analyse de données.
Quel est le profil typique d'un ingénieur en énergie solaire/ingénieure en énergie solaire ?
Ce rôle requiert généralement un diplôme d'ingénieur en génie électrique, en énergie, en mécanique ou dans un domaine connexe. Une expérience préalable dans le secteur des énergies renouvelables est un atout considérable. Les qualités personnelles importantes incluent la rigueur, la capacité d'analyse, la créativité et un engagement envers le développement durable.
Quels sont les aspects les plus stimulants de ce métier ?
La contribution à la lutte contre le changement climatique et à la transition énergétique est un moteur important. La diversité des projets, allant de la conception de petites installations résidentielles à la planification de grands parcs solaires, offre également de nombreuses opportunités d'apprentissage et d'évolution professionnelle.
Ingénieur En Énergie Solaire/Ingénieure En Énergie Solaire — 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 Solaire/Ingénieure En Énergie Solaire — 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 3 octobre 2026 À propos de nos données