📋L'essentiel de la fiche RNCP 40637
| Intitulé | Ingénieur spécialisé en Management électricité et numérique, diplômé de l'Ecole nationale supérieure du pétrole et des moteurs |
|---|---|
| Code RNCP | RNCP40637 |
| Niveau de qualification | Niveau 7 (Bac+5) |
| Certificateur | Ecole Nationale Superieure Petrole Moteurs |
| Date d'échéance | 31 août 2028 |
| Début des parcours | 1er septembre 2025 |
| Code NSFs | 122 — Economie255 — Electricite, électronique326 — Informatique, traitement de l'information, réseaux de transmission |
| Code ROMEs | H1206 — Management et ingénierie études, recherche et développement industrielH2502 — Management et ingénierie de productionM1201 — Analyse et ingénierie financièreM1403 — Études et prospectives socio-économiquesM1806 — Conseil et maîtrise d'ouvrage en systèmes d'information |
🎯Objectifs de la certification
Le monde de l'énergie évolue rapidement, à la recherche de substituts aux ressources hydrocarbures. L’urgence des préoccupations environnementales ainsi que des incontournables défis liés à la transition énergétique et au réchauffement climatique conduit l’industrie à intensifier le développement et la mise au point de nouvelles technologies de production d’énergie décarbonée : nous sommes dans l’ère de l’électricité.
Pour atteindre l’équilibre de l’offre et la demande en énergie électrique où les rôles des consommateurs et des producteurs se confondent, il est essentiel d’intégrer les énergies renouvelables, d’optimiser les solutions de stockage de l’électricité, de sécuriser les infrastructures critiques, de développer les réseaux intelligents (smart grids) et de mettre en place des modèles de gestion énergétique décentralisée.
Afin d’atteindre ces objectifs, les entreprises recherchent des ingénieurs en mesure de relever des défis complexes inhérents au développement de l’énergie électrique à l’échelle européenne voire mondiale, à la fois capables de relever les défis économiques et financiers des marchés de l’énergie, et techniquement compétents sur les nouvelles technologies liées aux réseaux décentralisés.
La certification répond à ces enjeux en formant des ingénieurs spécialisés capables d’intervenir sur l’ensemble de la chaîne de valeur de l’électricité, en intégrant :
* Les solutions techniques, incluant la production d’énergie décarbonée et/ou renouvelable, la conception de technologies pour l’électromobilité et le stockage d’énergie et les infrastructures de distribution.
* Les dimensions économiques et stratégiques de l’entreprise, qui exigent une expertise en analyse des marchés énergétiques, en gestion des risques, en financement des infrastructures, en modélisation technico-économique en régulation et politique énergétique et en optimisation de systèmes sous contraintes environnementales.
* Les technologies numériques et de gestion des données essentielles pour :
o Exploiter les réseaux électriques intelligents (smart grid) à l’aide de systèmes de pilotage automatisés et en temps réel pour optimiser les flux (consommation, production et distribution) et assurer la fiabilité des systèmes de production et des infrastructures,
o Assurer la traçabilité et la sécurité des transactions digitalisées (contrats virtuels / intelligents) dans des marchés d’échanges, la cybersécurité des infrastructures et l’algorithme de couverture. Le développement des marchés de l’énergie s’accompagne également de nouveaux mécanismes de gestion des émissions de carbone et de certificats environnementaux
o Faciliter la prise de décision opérationnelle par l’utilisation des outils numériques
Les ingénieurs issus de cette formation seront ainsi préparés à concevoir et piloter des systèmes énergétiques interconnectés et de réseaux intelligents dans le domaine de l’énergie électrique décarbonée et renouvelable, tout en intégrant les exigences croissantes en matière de cybersécurité et d’analyse de données. Ils intègrent aussi les critères économiques et sociétaux dans les investissements sur ces réseaux électriques et l’utilisation des marchés.
Activités visées
Du point de vue des activités en lien avec les dimensions économiques et stratégiques de l’énergie électrique, cela couvre les activités suivantes :
* Analyser, concevoir et appliquer les modèles technico-économiques pour le secteur de l’électricité dans un contexte de changement climatique et de renforcement réglementaire par l’utilisation des outils de marchés connectés,
* Opérer et construire la génération et la distribution d’énergie en y incluant de l’intelligence artificielle et de la cybersécurité,
* Réaliser des études intégrant les dimensions techniques, économiques, réglementaires, environnementales et politiques d’un projet énergétique incluant des écosystèmes complexes de données et de l’incertitude,
* Justifier d’une prise de décision analysant les choix de décision d’investissement pour l’entreprise selon des analyses multicritères,
* Analyser les marchés de l’électricité, gérer les risques associés (offre, demande, formation et prévision des prix).
* Conduire un projet de développement dans un contexte multitâches et internationale,
* Communiquer efficacement les résultats d’analyses complexes et des solutions numériques innovantes devant un panel de décideurs.
Du point de vue des activités en lien avec la production et la conversion de l’énergie électrique, l’intégration des énergies renouvelables, des systèmes de stockage et des réseaux intelligents, cela couvre les activités suivantes :
* Planifier et étudier la faisabilité d’un système de production et de conversion de l’énergie électrique
* Valider des contraintes environnementales et réglementaires dans la conception des systèmes de production d’énergie électrique
* Modéliser et optimiser les composants du système de production d’électricité
* Tester, valider et optimiser un système de production d’énergie électrique
* Modéliser, analyser, réguler et exploiter un réseau électrique
* Intégrer et gérer les sources d’énergies renouvelables dans un réseau électrique
* Assurer une gestion optimale des systèmes de stockage d’énergie électrique connectés au réseau électrique
* Développer et implémenter les réseaux électriques intelligents en utilisant les nouvelles technologies numériques de l’information
* Intégrer une équipe projet sur les systèmes électriques, en tant que leader ou membre
* Communiquer à l’écrit et à l’oral en particulier en anglais les résultats et recommandations des études auprès des équipes de développement, des partenaires commerciaux, des autorités de régulation et des parties prenantes du réseau électrique.
🧩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.
Analyser, concevoir et appliquer les modèles d’affaires technico-économiques hybrides pour le secteur de l’électricité et de l’énergie
Voir les compétences du bloc (7)
- Identifier les informations et les analyser pour proposer des stratégies adaptées au marché et à la vision court/moyen/long terme de l’entreprise
- Identifier les risques d’évolution des prix de marché de l’énergie, établir des prévisions et proposer une stratégie de couverture de prix adaptée
- Construire et utiliser les écosystèmes de données pour l’utilisation des marchés d’échanges pour les réseaux électriques et les chaînes de valeurs de l’énergie
- Elaborer de façon autonome des modèles technico-économiques d’après les différentes hypothèses financières, technologiques, juridiques et règlementaires en tenant compte du contexte international et géopolitique de l’entreprise.
- Conduire de manière autonome des études de performance financière et économique de l'entreprise ou d'un projet tout en intégrant les risques stratégiques, politiques, techniques, environnementaux liés à l’investissement.
- Analyser avec un regard critique des études de sensibilité sur différents paramètres techniques, économiques et fiscaux pour éclairer les décisions de l'entreprise.
- Communiquer à l’écrit et à l’oral, en particulier en anglais, les résultats des études ou des analyses synthétiques en s’adaptant à son public interne ou externe (équipes de développement, partenaires commerciaux, autorités de régulation, décideurs et autres parties prenantes du réseau électrique)
Concevoir, développer, mettre en oeuvre et optimiser de nouveaux systèmes de production et de conversion de l’énergie électrique
Voir les compétences du bloc (9)
- Collecter et analyser les données pertinentes pour évaluer les besoins et les prévisions de consommation en énergie électrique pour dimensionner le système de production
- Sélectionner les technologies de production et de conversion de l’énergie électrique en réponse aux contraintes techniques, environnementales et réglementaires pour estimer la faisabilité du projet.
- Utiliser avec autonomie les outils de calcul, de modélisation et de simulation
- Analyser de façon critique et vérifier la cohérence des données d’études issus des simulations, des travaux expérimentaux ou des installations à taille industrielle de production, de transmission et de distribution de l’énergie électrique.
- Maitriser les principes fonctionnels des convertisseurs d’énergie (alternateurs, électronique de puissance, PV, éoliennes…)
- Évaluer les impacts environnementaux des équipements et infrastructures en utilisant l’analyse du cycle de vie
- Communiquer à l’écrit et à l’oral, en particulier en anglais, les résultats des études ou des analyses synthétiques en s’adaptant à son public interne ou externe (équipes de développement, partenaires commerciaux, autorités de régulation, décideurs et autres parties prenantes du réseau électrique)
- Prendre en compte les réglementations énergétiques afin d'évaluer leur influence sur la faisabilité du projet
- Apporter des solutions innovantes à des verrous scientifiques existants dans les thématiques liées au développement d’énergie électrique en faisant preuve d’ouverture et d’esprit de synthèse
Opérer et optimiser un réseau électrique intégrant les énergies renouvelables, les systèmes de stockage et des réseaux intelligents
Voir les compétences du bloc (11)
- Sélectionner et utiliser les modèles mathématiques adéquats du réseau qui englobent les flux de puissance, les perturbations et les conditions de stabilité.
- Utiliser avec autonomie les outils de calcul, de modélisation et de simulation et les outils d’implémentation en temps réel
- Analyser et mettre en place les outils de mesure des performances de la qualité de l’électricité dans le réseau pour corriger les fluctuations et anomalies créées par les infrastructures de charge et les sources d’énergie renouvelables.
- Analyser le fonctionnement des systèmes de production d’énergie renouvelable pour optimiser en temps réel l’extraction de puissance selon la variabilité des ressources naturelles,
- Intégrer les infrastructures de charge afin d’optimiser les flux d’énergie bidirectionnels entre les véhicules et le réseau (G2V, V2G) et de stabiliser le réseau électrique
- Mettre en œuvre des stratégies numériques de gestion de l’énergie (EMS) pour rendre le smartgrid autonome et optimal.
- Intégrer le respect des règles HSE pour mettre en place les actions de prévention et de mitigation de la sécurité globale des installations en particulier la cybersécurité des infrastructures critiques.
- Coordonner de manière optimale son travail et celui d'une équipe au sein d'un environnement pluridisciplinaire et interculturel, en veillant à une gestion fluide des tâches et à une collaboration harmonieuse entre les différents membres.
- Prendre en compte les retours d’expérience des équipes opérationnelles et des spécialistes en maintenance afin d’améliorer les pratiques.
- Transmettre de manière claire les concepts essentiels pour faciliter l’appropriation des nouvelles technologies électriques par les collaborateurs.
- Communiquer les directives opérationnelles découlant de l’analyse économique de modèles de simulation ou d’optimisation, en veillant à leur bonne compréhension par les parties prenantes d’une unité de production du réseau électrique.
Optimiser et piloter des projets sur les systèmes électriques dans un environnement international en utilisant des outils numériques
Voir les compétences du bloc (8)
- Identifier les sources, les interfaces d’acquisition et de stockage de données massives
- Analyser des séries temporelles de données pour la prévision de la charge et de la production et utiliser des algorithmes d’optimisation pour la gestion de l’énergie et la stabilité du réseau.
- Elaborer la stratégie d’entreprise et/ou les technologies à proposer pour accroître la responsabilité sociétale des entreprises en utilisant un processus d’innovation de type « design thinking » ou « méthode Agile ».
- Utiliser les outils numériques de collaboration et de partage d’information au sein d’une équipe projet, pour favoriser les échanges et la créativité et mobiliser les acteurs
- Intégrer un groupe projet en tant que membre ou leader d’une équipe et évoluer dans un environnement professionnel international, multiculturel et pluridisciplinaire, avec un objectif de réussite collective.
- Organiser son travail et celui d’une équipe, avec un certain leadership, pour suivre le projet technico économique (contrôle des coûts, suivi du planning, préparation des appels d'offres, ...) s'appuyant sur une ou plusieurs disciplines (technique, informatique, finance),
- Apporter des solutions innovantes à des verrous scientifiques existants dans les thématiques liées au développement d’énergie électrique en faisant preuve d’ouverture et d’esprit de synthèse, dans un souci de réussite collective
- S’auto évaluer sur les compétences comportementales et techniques pour un bon déroulement du projet de développement d’un système électrique en utilisant l’intelligence artificielle générative
💡 Comment suivre les blocs de compétences RNCP dans un logiciel de gestion
💼Secteurs et débouchés
Secteurs d'activité
L’ingénieur peut exercer son activité au sein de sociétés productrices d’électricité, de services spécialisés de sociétés fortement consommatrices d’énergie, des administrations en charge du suivi du secteur énergétique, sociétés de conseil et banques.
Les secteurs ciblés pour cette certification sont les suivants :
* Entreprises de production d’énergies (France et monde) en ingénierie
* Entreprises grandes consommatrices d’énergie (France et monde)
* Sociétés de construction d’infrastructures énergétiques
* Sociétés de services informatiques
* Sociétés de conseil en ingénierie
* Banques et firmes de financement en énergie
* Administrations et organisations internationales en charge du suivi du secteur énergétique
* Startups et entreprises innovantes : Smartgrids, stockage d’énergie, électromobilité
Types d'emplois accessibles
Dans le domaine de l’électricité, les titulaires de la certification peuvent intégrer une direction technique avec des activités de dimensionnement d’installations de production, de conversion et de stockage (hydrogène, de transport, solaires photovoltaïques ou éoliennes, …), de construction et d’opération des nouveaux attributs numériques des objets énergétiques dans les marchés d’échanges (crédits d’émissions, certificats, blockchains, …).
Les titulaires peuvent également intégrer une direction économique ou financière dont les activités concernent des investissements dans des infrastructures de génération d’électricité renouvelables ou d’utilisation de smart grid dans la distribution de l’électricité. Ils occuperont alors des postes en analyse de la rentabilité de projets, en contrôle de gestion, en trading de ressources naturelles ou des attributs règlementaires (crédits, certificats, etc.), en maîtrise des coûts (optimisation des achats), tout en étant très proches des domaines techniques.
De nouveaux postes se développent aussi chez les sociétés fortement consommatrices d'énergie qui embauchent des ingénieurs sur des postes de gestion, d'optimisation des achats d'énergie, et d'utilisation des outils financiers de couverture contre les risques de prix et de gestion des permis d'émission de gaz à effet de serre et les autres biens intangibles liés à l’utilisation de l’énergie et à celle d’autres ressources.
🏫Proposer cette certification dans votre organisme
- Être habilité par le certificateur. La préparation et la délivrance de cette certification supposent une habilitation délivrée par Ecole Nationale Superieure Petrole Moteurs — 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 40637 est-elle éligible au CPF ?
Peut-on valider la certification bloc de compétences par bloc de compétences ?
Jusqu'à quand la fiche RNCP 40637 est-elle valable ?
🔗Autres certifications RNCP
- Ingénieur spécialisé en Modélisation Complexe des infrastructures de la construction… RNCP 41018
- Ingénieur spécialisé en Procédés et polymères, diplômé de l'Ecole nationale supérieure… RNCP 40763
- Ingénieur spécialisé en sécurité pour les systèmes informatiques et les communications… RNCP 39907
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- Ingénieur spécialisé en Transition écologique et climatique des territoires et des org… RNCP 40958
- Ingénieur spécialisé pour l'industrie des polymères et composites – Eco-responsabilité… RNCP 42561
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.