📋L'essentiel de la fiche RNCP 40773
| Intitulé | Ingénieur diplômé de l'école polytechnique universitaire de l'Université de Nantes, spécialité Génie Electrique et Energétique |
|---|---|
| Code RNCP | RNCP40773 |
| Niveau de qualification | Niveau 7 (Bac+5) |
| Certificateur | Nantes Universite +1 co-certificateur |
| Date d'échéance | 31 août 2027 |
| Début des parcours | 1er septembre 2022 |
| Code NSFs | 227 — Energie, génie climatique227p — Gestion de l'énergie255 — Electricite, électronique |
| Code ROMEs | F1103 — Contrôle et diagnostic technique du bâtimentF1106 — Ingénierie et études du BTPH1206 — Management et ingénierie études, recherche et développement industrielH1401 — Management et ingénierie gestion industrielle et logistique |
🎯Objectifs de la certification
Au niveau de l’ensemble des populations mondiales comme au niveau de l’individu, la maîtrise de l’énergie est devenue une demande aussi bien du monde de l’industrie, des collectivités et des particuliers, tout en intégrant la prise en compte des enjeux écologiques et sociétaux du développement durable.
Dans ce contexte, l'ingénieur certifié en Génie Électrique et Énergétique est apte à concevoir et optimiser des systèmes et installations énergétiques, à conduire des projets et animer des équipes dans le domaine de la conversion et la maitrise de l’énergie. Ces ingénieurs mènent leurs activités dans un contexte national et international avec une attention forte sur la sécurité des systèmes et les attentes et contraintes de la transformation énergétique : prise en compte des impacts (Développement Durable et de Responsabilité Sociétale - DDRS) et Analyse de Cycle de Vie (ACV).
L’ingénieur certifié pourra répondre aux défis de l’évolution en cours dans les secteurs de l’énergie, notamment les énergies renouvelables et leur intégration dans les réseaux d’énergie, leur stockage et la récupération d’énergie qui leur sont indispensables, mais aussi dans les secteurs du transport, de l’optimisation énergétique des bâtiments et plus généralement dans le monde industriel et le monde du numérique.
L'ingénieur certifié a des compétences larges dans le Génie Électrique et l’Énergétique qui s’appuient sur un socle scientifique et technologique composé de thermodynamique appliquée, électrotechnique, mécanique des fluides, électronique de puissance, transfert thermique, optimisation énergétique et exergétique. Ce socle est renforcé par des aptitudes en programmation et méthodes numériques et en conduite de projets transversaux, interdisciplinaires et de spécialité. Chacune des compétences développées intègre les sciences humaines et sociales pour l’ingénieur, la communication notamment en langue étrangère et s'appuie sur des mises en situation telles qu'une expérience significative à l’international et une expérience majeure en entreprise par le biais de l’apprentissage.
Activités visées
L'ingénieur en Génie Électrique et Énergétique est amené à prendre la responsabilité de projets d’envergure en s’appuyant sur des savoir-faire scientifiques et techniques, économiques et financiers, organisationnels et humains, de durabilité (DDRS) et de transformation énergétique.
Ses activités vont donc consister à :
* concevoir de manière globale et optimisée des systèmes de conversion d’énergie, notamment électrique et thermique, de les dimensionner, de choisir, de mettre en œuvre et de suivre leurs composants énergétiques ;
* déployer une expertise énergétique crédible de systèmes pré-existants tels que bâtiments, installations, process industriel, etc. afin de proposer des évolutions, améliorations et optimisations ;
* conseiller et d’accompagner des organisations dans la transformation énergétique ;
* exploiter, effectuer la maintenance, anticiper et adapter des installations de production d’énergie électrique et thermique, de récupération, de stockage et conversion d'énergie ;
* intégrer l’éco-responsabilité dans toutes les dimensions de leur activité ;
* travailler en équipe pluridisciplinaire, au moyen d’outils collaboratifs ;
* collecter et de structurer des données, analyser des besoins, réaliser une veille technologique et réglementaire pertinente.
🧩Les 4 blocs de compétences
La certification peut être obtenue en une fois ou bloc par bloc (formation ou VAE). Pour l'organisme, cela implique un suivi des acquisitions par bloc pour chaque candidat.
Conception globale optimisée de systèmes de conversion d’énergie, notamment électrique et thermique ; dimensionnement, choix, mise en oeuvre et suivi d'unités énergétiques
Voir les compétences du bloc (8)
- Définir et mettre en œuvre une démarche de spécification et de conception optimale d’un système de conversion d’énergie en lien avec une analyse de besoin, un cahier des charges ou une étude de marché.
- Déterminer et utiliser les ressources théoriques du domaine de la thermique, de l’électricité, de la thermodynamique, de l’électromagnétisme, de la mécanique et de l’optimisation énergétique puis mettre en œuvre les technologies correspondantes.
- Mettre en œuvre la simulation et la modélisation numérique.
- Formuler les méthodologies et proposer les outils de validation ou d’expérimentation pour la recherche et le développement des éléments constitutifs d’un système de conversion d’énergie.
- Piloter, coordonner et communiquer efficacement avec les différentes parties prenantes d’un projet de conception ou d’installation de système de conversion d’énergie au moyen d’outils collaboratifs en contexte national comme international.
- Prendre en charge des aspects commerciaux, techniques, administratifs et financiers selon la réglementation et les impératifs de délai, coût et qualité.
- Prendre en compte les enjeux environnementaux, sociaux et sociétaux dans la conception d’un système de conversion d’énergie.
- Pratiquer la veille scientifique, technologique et règlementaire
Expertise énergétique de systèmes existants (bâtiments, installations, process industriels, etc.) afin de proposer des évolutions, améliorations et optimisations énergétiques
Voir les compétences du bloc (6)
- Collecter, analyser, synthétiser et structurer des données énergétiques et/ou d’impact environnemental au moyen d’outils numériques adéquats.
- Concevoir des outils de pilotage, des indicateurs de performance énergétique.
- Prendre des initiatives et être force de proposition.
- Chiffrer la faisabilité technique, économique et environnementale d’un projet.
- Identifier et sélectionner des fournisseurs, sous-traitants, prestataires.
- Mener une veille scientifique, technologique et réglementaire dans le domaine de la transformation énergétique
Conseil et accompagnement des organisations dans la transformation énergétique
Voir les compétences du bloc (5)
- Collecter, analyser, synthétiser et structurer des données énergétiques et/ou d’impact environnemental au moyen d’outils numériques adéquats.
- Prendre en compte le contexte du marché des énergies fossiles, justifier de manière quantifiée l’intérêt d’une nouvelle installation énergétique par des temps de retours économiques et environnementaux.
- Étudier les ressources en énergies renouvelables chaleur fatales etc. et proposer des solutions les utilisant.
- Prendre en compte les enjeux environnementaux, sociaux et sociétaux selon une approche d’écoconception (Analyse du Cycle de Vie, décarbonation).
- Mener une veille scientifique, technologique et réglementaire dans le domaine de la transformation énergétique
Exploitation, maintenance et adaptation d’installations de production d’énergie électrique ou thermique, récupération, stockage et conversion d'énergie
Voir les compétences du bloc (7)
- Diriger une équipe ou un service en charge de la production d’énergie électrique ou thermique et de la maintenance du système
- Prendre en compte le caractère intermittent des énergies renouvelables, proposer des solutions pour l'intégration de celles-ci et des systèmes multi-sources.
- Maîtriser les outils et protocoles de test des organes de conversion électrique d'énergie
- Analyser et exploiter des données ou bases de données issues des systèmes.
- Identifier et gérer les risques (intégrer les principes de sécurité et de sûreté en jeu) dans les installations de production d’énergie électrique ou thermique, de récupération, de stockage et de conversion d'énergie.
- Prendre en compte les enjeux environnementaux, sociaux et sociétaux pour l’exploitation et la maintenance des installations de production d’énergie électrique ou thermique, de récupération, de stockage et de conversion d'énergie.
- Pratiquer une veille technologique dans le domaine des installations de production d’énergie électrique ou thermique, de récupération, de stockage et de conversion d'énergie
💡 Comment suivre les blocs de compétences RNCP dans un logiciel de gestion
💼Secteurs et débouchés
Secteurs d'activité
Les principaux secteurs d’activités où les jeunes diplômés de la spécialité Génie Électrique et Énergétique trouvent leur premier emploi sont :
* l’énergie, électrique ou thermique, sa production et son transport ;
* tous types d’industrie avec un process utilisant de l’énergie de manière significative ;
* l’industrie du transport ;
* la construction automobile, navale, aéronautique et spatiale ;
* le BTP ;
* les sociétés de conseil.
Types d'emplois accessibles
Les types d’emplois accessibles par les ingénieurs titulaires de ce diplôme sont :
* Ingénieur d’étude, R&D
* Ingénieur de production
* Ingénieur de maintenance
* Ingénieur Méthodes et industrialisation
* Ingénieur d’affaires
* Énergies renouvelables, R&D
🏫Proposer cette certification dans votre organisme
- Être habilité par le certificateur. La préparation et la délivrance de cette certification supposent une habilitation délivrée par Nantes Universite — modalités sur la fiche officielle France Compétences.
- Être certifié Qualiopi. Indispensable pour mobiliser les financements publics et mutualisés (CPF, France Travail, OPCO) au titre des actions de formation. Automatiser votre conformité Qualiopi.
- Structurer le parcours par blocs. Référentiel d'activités, d'évaluation et suivi par bloc de compétences : votre dossier et vos preuves doivent refléter le référentiel officiel de la fiche.
- Déclarer votre activité. Le Bilan Pédagogique et Financier annuel doit ventiler les heures et effectifs — y compris sur ce type de parcours certifiant.
🔄Gérer cette certification dans Loop
Loop est un logiciel de gestion pour organismes de formation. Voici concrètement ce qu'il automatise pour un parcours certifiant comme celui-ci :
❓Questions fréquentes
Comment proposer cette certification dans mon organisme de formation ?
La certification RNCP 40773 est-elle éligible au CPF ?
Peut-on valider la certification bloc de compétences par bloc de compétences ?
Jusqu'à quand la fiche RNCP 40773 est-elle valable ?
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Source des données : France Compétences — Répertoire national des certifications professionnelles (Licence Ouverte / Open Licence Etalab). Fiche officielle : francecompetences.fr. Dernière synchronisation : 6 juillet 2026. Cette page s'adresse aux organismes de formation ; elle ne constitue pas une offre de formation.