Objectifs du cours
- nommer les briques techniques et leur rôle.
- expliquer le rôle et le fonctionnement de ces briques.
- expliquer le rôle et le fonctionnement de ces briques.
- expliquer le rôle et le fonctionnement de ces briques.
- dessiner l’architecture cible d’un projet.
- évaluer maturité, dépendance et criticité.
Pour qui : toute personne qui travaille, se forme ou entreprend dans l’energytech — dirigeants de PME, salariés en transition, étudiants, candidats à une reconversion. Prérequis : aucun ; le panorama est conseillé en premier.
- Module 1 — Le socle technique en un coup d’œil
- Module 2 — Briques Internet des objets (IoT), Machine learning, Jumeau numérique
- Module 3 — Briques Batteries et stockage, Réseaux mobiles et 5G, Cybersécurité
- Module 4 — Briques Blockchain, Analyse de données et informatique décisionnelle
- Module 5 — Architecture type et intégration
- Module 6 — Maturité, risques et choix
Technologies : les modules
Module 1 — Le socle technique en un coup d’œil
Objectif : nommer les briques techniques et leur rôle.
Pourquoi comprendre la technique sans être ingénieur
On ne pilote pas un projet de l’energytech sans comprendre ce que fait chaque brique, ce qu’elle coûte et ce qu’elle impose (données, sécurité, compétences). Ce cours décrit 8 technologies telles qu’elles sont utilisées dans l’energytech, puis explique comment elles s’assemblent.
Les briques : Internet des objets (IoT), Machine learning, Jumeau numérique, Batteries et stockage, Réseaux mobiles et 5G, Cybersécurité, Blockchain, Analyse de données et informatique décisionnelle. Chaque nom souligné renvoie à une fiche technologie détaillée.
Module 2 — Briques Internet des objets (IoT), Machine learning, Jumeau numérique
Objectif : expliquer le rôle et le fonctionnement de ces briques.
Internet des objets (IoT)
Rôle dans l’energytech : compteurs communicants, capteurs de production et de consommation
Comment ça marche : Un capteur mesure une grandeur, un microcontrôleur la traite, un module radio la transmet via un réseau (basse consommation, cellulaire, Wi-Fi) à une plateforme qui stocke, analyse et déclenche des règles ; des mises à jour à distance maintiennent les objets. Fiche complète : Internet des objets (IoT).
Machine learning
Rôle dans l’energytech : prévision de production renouvelable et de consommation
Comment ça marche : On fournit des exemples (données d’entrée et résultats attendus) à un algorithme qui ajuste ses paramètres pour minimiser l’erreur ; le modèle entraîné est ensuite appliqué à de nouvelles données. Sans exemples étiquetés, d’autres méthodes regroupent ou détectent des anomalies. Fiche complète : Machine learning.
Jumeau numérique
Rôle dans l’energytech : simulation des réseaux et des installations
Comment ça marche : Un modèle 3D ou fonctionnel est relié aux capteurs et aux systèmes de l’objet réel ; il reflète son état en temps réel ; des simulations testent des scénarios (cadence, énergie, pannes, urbanisme) avant d’agir sur le réel. Fiche complète : Jumeau numérique.
Module 3 — Briques Batteries et stockage, Réseaux mobiles et 5G, Cybersécurité
Objectif : expliquer le rôle et le fonctionnement de ces briques.
Batteries et stockage
Rôle dans l’energytech : lissage de la production et services au réseau
Comment ça marche : Des cellules électrochimiques stockent et restituent l’énergie ; un système de gestion surveille charge, température et sécurité ; le stockage stationnaire lisse la production renouvelable et fournit des services au réseau ; le passeport batterie européen trace composition et cycle de vie. Fiche complète : Batteries et stockage.
Réseaux mobiles et 5G
Rôle dans l’energytech : communication des équipements et des bornes
Comment ça marche : Des antennes sur de nouvelles bandes de fréquences dialoguent avec les terminaux ; le cœur de réseau virtualisé crée des tranches adaptées à chaque usage (vidéo, objets, industrie) ; les entreprises peuvent déployer un réseau privé sur leur site. Fiche complète : Réseaux mobiles et 5G.
Cybersécurité
Rôle dans l’energytech : protection des infrastructures critiques
Comment ça marche : Elle combine prévention (mises à jour, accès, sensibilisation), protection (chiffrement, filtrage, segmentation), détection (surveillance, alertes), réponse (plan d’incident) et résilience (sauvegardes testées, reprise) ; l’approche zéro confiance vérifie chaque accès sans confiance implicite. Fiche complète : Cybersécurité.
Module 4 — Briques Blockchain, Analyse de données et informatique décisionnelle
Objectif : expliquer le rôle et le fonctionnement de ces briques.
Blockchain
Rôle dans l’energytech : certificats d’origine et échanges d’énergie entre pairs en expérimentation
Comment ça marche : Les transactions sont regroupées en blocs liés par des empreintes cryptographiques ; un mécanisme de consensus (preuve d’enjeu le plus souvent) fait valider chaque bloc par le réseau ; une fois inscrit, un bloc ne peut être modifié sans que tout le réseau le détecte ; des contrats intelligents exécutent des règles sur la chaîne. Fiche complète : Blockchain.
Analyse de données et informatique décisionnelle
Rôle dans l’energytech : pilotage des marchés et des portefeuilles de clients
Comment ça marche : Les données des applications sont extraites, nettoyées et modélisées dans un entrepôt ; des outils de visualisation les présentent sous forme d’indicateurs et de graphiques interactifs, actualisés automatiquement et partagés selon les droits. Fiche complète : Analyse de données et informatique décisionnelle.
Module 5 — Architecture type et intégration
Objectif : dessiner l’architecture cible d’un projet.
Comment les briques s’assemblent
Une architecture de l’energytech suit presque toujours le même schéma : des sources de données (capteurs, transactions, formulaires, contenus), une couche de collecte et de stockage (cloud, bases, entrepôt de données), une couche d’intelligence (règles, modèles d’IA, agents), une couche d’exposition (API, applications, interfaces) et une couche de confiance (identité, chiffrement, journalisation, conformité).
Les points de vigilance : l’interopérabilité (API documentées, formats ouverts), la réversibilité (pouvoir quitter un fournisseur), la localisation des données (Europe, hébergement certifié quand le secteur l’exige) et le coût total de possession, licences et compétences comprises.
Module 6 — Maturité, risques et choix
Objectif : évaluer maturité, dépendance et criticité.
Choisir sans se tromper
Classez chaque brique selon trois critères : maturité (expérimentale, émergente, industrialisée), dépendance (fournisseur unique ou standard ouvert) et criticité (que se passe-t-il si elle tombe ?). Une brique expérimentale et critique est un risque ; une brique industrialisée et ouverte est un socle.
Dans l’energytech, les tendances techniques à suivre : Électrification massive · Flexibilité rémunérée · Stockage partout · Communautés d’énergie.
Voir aussi les outils et logiciels de l’energytech et l’IA appliquée.
Auditer la stack technique d’un acteur de l’energytech
- Choisissez un service réel du secteur et listez les technologies visibles (site, application, offres d’emploi, documentation).
- Classez chaque brique : maturité, dépendance, criticité.
- Repérez une brique manquante ou fragile et proposez une alternative.
- Estimez les compétences nécessaires pour l’exploiter.
Livrable attendu : un tableau de 8 à 12 lignes (brique, rôle, maturité, dépendance, criticité, alternative).
Quiz : vérifiez ce que vous avez retenu
Répondez mentalement, puis dépliez la réponse. Six questions, sans note ni classement : l’objectif est d’ancrer les notions.
1. Quel est le rôle de « Internet des objets (IoT) » dans l’energytech ?
2. Quel est le rôle de « Machine learning » dans l’energytech ?
3. Quel est le rôle de « Jumeau numérique » dans l’energytech ?
4. Quel est le rôle de « Batteries et stockage » dans l’energytech ?
5. Quel est le rôle de « Réseaux mobiles et 5G » dans l’energytech ?
6. Quelles sont les cinq couches d’une architecture type ?
Aller plus loin avec NEODIGITA
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Questions fréquentes
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Cours ouvert publié par NEODIGITA (Groupe École de Commerce de Lyon), sous la direction pédagogique de Prométhée. Contenu pédagogique général : il ne constitue ni un conseil juridique, ni un conseil financier. Édition du 12 septembre 2026.