Wirtschaftsingenieurin als Domain Data Engineer - Machine-Learning-Lifecycle Energiewende (w/m/d)
Wirtschaftsingenieurin als Domain Data Engineer - Machine-Learning-Lifecycle Energiewende (w/m/d)

Wirtschaftsingenieurin als Domain Data Engineer - Machine-Learning-Lifecycle Energiewende (w/m/d)

Vollzeit 45000 - 65000 € / Jahr (geschätzt) Kein Home Office möglich
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50Hertz Transmission GmbH

Auf einen Blick

  • Aufgaben: Gestalte innovative Datenintegrationsprozesse für die Energiewende und entwickle automatisierte Data Pipelines.
  • Arbeitgeber: 50Hertz, ein führendes Unternehmen im Bereich der Energiewende mit einem dynamischen Team.
  • Mitarbeitervorteile: Flexible Arbeitszeiten, mobiles Arbeiten, und ein Langzeitkonto für die Work-Life-Balance.
  • Andere Informationen: Engagiertes Team mit offener Feedbackkultur und hervorragenden Entwicklungsmöglichkeiten.
  • Warum dieser Job: Trage zur Entwicklung eines stabilen Stromnetzes bei und arbeite an zukunftsweisenden Projekten.
  • Gewünschte Qualifikationen: Abgeschlossenes Studium in Informatik oder verwandten Bereichen und gute Kenntnisse in Python und SQL.

Das voraussichtliche Gehalt liegt zwischen 45000 - 65000 € pro Jahr.

„Getting grip on the data topic“ – Ich gestalte bei 50Hertz das Next Generation Control Center Ecosystem für eine erfolgreiche Energiewende. In dieser Rolle arbeite ich gemeinsam mit anderen Datenspezialist*innen an der Weiterentwicklung unserer Datenintegrationsprozesse für ein sicheres und stabiles Stromnetz. Mein Schwerpunkt liegt auf dem Design, der Implementierung und dem Betrieb (teil-) automatisierter Data Pipelines, die unsere Kernprozesse mit konsistenten und qualitativ hochwertigen Daten versorgen. Dabei bringe ich meine Erfahrung in die Weiterentwicklung einer einheitlichen Datenstrategie ein und gestalte Datenflüsse, die für die Systemführung von morgen entscheidend sind. Gemeinsam managen wir hochkomplexe Datenstrukturen innerhalb des Übertragungsnetzes und unterstützen so die Umsetzung unseres Ziels: „100 Prozent bis 2032: Bezahlbare Energie für eine starke Wirtschaft“.

Meine Aufgaben:

  • Ich entwickle (Daten-) Produkte in der Domäne Forecasting and Planning Data kontinuierlich weiter und verantworte deren Betrieb.
  • Ich stelle qualitätsgesicherte Prognoselieferungen und Hochrechnungen für unsere Folgeprozesse zur Verfügung und bereite Daten für deren Veröffentlichung vor.
  • Ich arbeite eng mit den Fachspezialist*innen der Systemführung zusammen, um interne und externe Datenanforderungen zu analysieren und zu integrieren.
  • Ich wirke an Komponenten im Machine-Learning-Lifecycle mit, z. B. in den Bereichen Inferenz, Validierung von Eingangsdaten und Qualitätsmonitoring.
  • Ich entwickle bestehende Datenintegrationsprozesse, Methoden und Vorgehensmodelle im Domain Data Engineering weiter.
  • Ich habe die Möglichkeit in nationalen und europäischen Gremien sowie Arbeitsgruppen aktiv mitzuwirken.

Meine Kompetenzen:

  • Ich verfüge über ein abgeschlossenes Studium im Bereich Informatik, Elektrotechnik, Energietechnik, regenerative / erneuerbare Energien, Wirtschaftsingenieurwesen oder in einem vergleichbaren Studiengang.
  • Ich habe Interesse an komplexen Datenflüssen und deren Zusammenhang mit elektrotechnischen Grundlagen.
  • Ich schätze konstruktiven Austausch und Zusammenarbeit, klare Kommunikation sowie eine offene Feedback- und Fehlerkultur mit Teamkolleg*innen und Stakeholdern.
  • Ich verfüge über mindestens gute Kenntnisse in Python und SQL.
  • Ich habe Erfahrung mit gängigen Entwicklungsmethoden und -werkzeugen (z. B. Git, Testing-Frameworks, Code Reviews).
  • Ich verfüge über verhandlungssichere Deutschkenntnisse (C1) sowie fließende Englischkenntnisse (B2) in Wort und Schrift.

Kein Muss, aber von Vorteil:

  • Ich bringe Kenntnisse in der Entwicklung und Bereitstellung von Daten- und Prognosemodellen mit.
  • Ich habe Erfahrung im Umgang mit dem Common Information Model (CIM) im Common Grid Model Exchange Standard (CGMES) sowie mit UCTE-Datenformaten.
  • Ich habe Erfahrung mit ELT/ETL-Frameworks, CI/CD, Deployment im Kubernetes Umfeld mit Azure, Docker Containern sowie Streaming-Architekturen und Technologien wie Apache Kafka.
  • Ich verfüge über Kenntnisse in der Anwendung von Tools zur Sicherstellung von Codequalität.
  • Idealerweise habe ich Erfahrung mit Lastflussrechnungen und Netzanalysen in elektrischen Netzen, z. B. mit PowerFactory, pandapower, Integral oder Neplan.

Flexikompass - so flexibel ist diese Stelle:

  • Arbeitszeit: 37 Wochenstunden (Vollzeit).
  • Flexible Arbeitszeiten mit Langzeitkonto zur Unterstützung der Work-Life-Balance.
  • Die Zahl der Gleittage ist nicht begrenzt.
  • Keine Kernarbeitszeit.
  • Mobiles Arbeiten (auch von zuhause) möglich.

Wirtschaftsingenieurin als Domain Data Engineer - Machine-Learning-Lifecycle Energiewende (w/m/d) Arbeitgeber: 50Hertz Transmission GmbH

50Hertz ist ein hervorragender Arbeitgeber, der seinen Mitarbeitenden die Möglichkeit bietet, aktiv an der Energiewende mitzuarbeiten und innovative Datenlösungen zu entwickeln. Mit einem flexiblen Arbeitszeitmodell, der Option auf mobiles Arbeiten und einer offenen Feedbackkultur fördert das Unternehmen eine ausgewogene Work-Life-Balance und persönliche Weiterentwicklung. Zudem haben Mitarbeiter*innen die Chance, in nationalen und europäischen Gremien mitzuwirken und ihre Expertise in einem dynamischen Umfeld einzubringen.
50Hertz Transmission GmbH

Kontaktperson:

50Hertz Transmission GmbH HR Team

StudySmarter Bewerbungstipps 🤫

So bekommst du den Job: Wirtschaftsingenieurin als Domain Data Engineer - Machine-Learning-Lifecycle Energiewende (w/m/d)

Tipp Nummer 1

Netzwerken ist der Schlüssel! Nutze Plattformen wie LinkedIn, um mit Fachleuten aus der Branche in Kontakt zu treten. Teile deine Interessen und Erfahrungen, um sichtbar zu werden und vielleicht sogar Empfehlungen zu erhalten.

Tipp Nummer 2

Bereite dich auf Vorstellungsgespräche vor, indem du häufige Fragen durchgehst und deine Antworten übst. Denk daran, auch eigene Fragen zu stellen – das zeigt dein Interesse an der Position und dem Unternehmen!

Tipp Nummer 3

Zeige deine Leidenschaft für Daten und Machine Learning! Bereite Beispiele vor, die deine Fähigkeiten in Python und SQL demonstrieren. Das wird dir helfen, dich von anderen Bewerber*innen abzuheben.

Tipp Nummer 4

Bewirb dich direkt über unsere Website! So hast du die besten Chancen, dass deine Bewerbung schnell gesehen wird. Und vergiss nicht, deine Unterlagen regelmäßig zu aktualisieren, um immer auf dem neuesten Stand zu sein.

Diese Fähigkeiten machen dich zur top Bewerber*in für die Stelle: Wirtschaftsingenieurin als Domain Data Engineer - Machine-Learning-Lifecycle Energiewende (w/m/d)

Datenintegrationsprozesse
Data Pipelines
Machine-Learning-Lifecycle
Python
SQL
Git
Testing-Frameworks
Code Reviews
Common Information Model (CIM)
ELT/ETL-Frameworks
CI/CD
Kubernetes
Docker
Apache Kafka
Lastflussrechnungen

Tipps für deine Bewerbung 🫡

Sei du selbst!: Wir wollen dich kennenlernen, also zeig uns, wer du wirklich bist! Lass deine Persönlichkeit in deiner Bewerbung durchscheinen und erzähl uns, warum du für die Rolle als Wirtschaftsingenieurin bei 50Hertz brennst.

Mach es konkret!: Verwende konkrete Beispiele aus deinem Studium oder deiner bisherigen Arbeit, um deine Fähigkeiten zu untermauern. Zeig uns, wie du mit Daten gearbeitet hast und welche Erfolge du erzielt hast – das macht einen großen Unterschied!

Achte auf die Details!: Korrekte Rechtschreibung und Grammatik sind wichtig. Nimm dir die Zeit, deine Bewerbung sorgfältig zu überprüfen. Ein kleiner Fehler kann schnell den Eindruck erwecken, dass du es nicht ernst meinst.

Bewirb dich über unsere Website!: Der einfachste Weg, um Teil unseres Teams zu werden, ist die Bewerbung über unsere Website. So stellst du sicher, dass deine Unterlagen direkt bei uns landen und wir sie schnellstmöglich prüfen können.

Wie du dich auf ein Vorstellungsgespräch bei 50Hertz Transmission GmbH vorbereitest

Verstehe die Datenlandschaft

Mach dich mit den spezifischen Datenflüssen und -prozessen vertraut, die in der Rolle als Domain Data Engineer relevant sind. Informiere dich über aktuelle Trends im Machine-Learning-Lifecycle und wie sie die Energiewende unterstützen können.

Bereite konkrete Beispiele vor

Überlege dir konkrete Projekte oder Erfahrungen, die deine Fähigkeiten in Python, SQL und im Umgang mit Datenintegrationsprozessen zeigen. Sei bereit, diese Beispiele während des Interviews zu erläutern und zu diskutieren.

Zeige Teamgeist

Da die Zusammenarbeit mit Fachspezialisten und Stakeholdern wichtig ist, solltest du Beispiele für erfolgreiche Teamarbeit parat haben. Betone, wie du konstruktives Feedback schätzt und zur offenen Kommunikation beiträgst.

Frage nach Herausforderungen

Bereite Fragen vor, die zeigen, dass du an den Herausforderungen der Rolle interessiert bist. Frage nach den aktuellen Projekten im Bereich Datenintegration und wie das Team die Qualität der Daten sicherstellt.

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