太陽光発電の設計・施工の将来性 — AIに奪われる業務・残る業務
最終更新: 2026/03/24
太陽光発電設備の設計・施工では、構造計算や電気設計図の生成はCADやAI支援ツールが高速化させますが、複雑な地形・既存建物との取り合い・工事中の安全管理・施工業者との現場調整は設計・施工技術者の判断と経験に依拠しています。デジタルツール化が進むほど、現地で起こる『想定外』への対応力と創意工夫が付加価値になります。
太陽光発電の設計・施工とは
設計は太陽光発電システムを設計し、施工は工程管理などを行う。
この職種のAI浸透度は6%。 22件の業務のうち4件でAIが活用され、18件は人間が中心です。 対面対応や必須資格・免許などAIには代替できない要素も多く、 将来性の高い職種です。
なるには
入職にあたって、特に学歴や資格は必要とされないが、電気工事施工管理技士、電気主任技術者、電気工事士などの有資格者でなければ行えない作業もあるので、資格を所持していると仕事に役立つ。 大学や専門学校などで電気や建築、土木、機械などを学んでいると、業務に必要な知識を習得しやすい。電気・機械やプラント関連の一般企業や民間研究所から転職してくる入職者の中には電気・機械工学などの大学院修士課程修了者もいる。 入職後は企業内研修制度やOJTなどの実践を重ね3年前後の経験を積めば一人前として期待される。
AI時代に伸ばすべきポイント
- CAE・CADソフトウェアや機器を操作してエンジニアリング業務を遂行する・電気設備の技術図面や仕様書を作成し規格適合を確保するを極める — AIでは代替できない領域
- 商業・住宅開発、人口、電力系統の接続に関するデータを収集し、電力システムの運転効率を評価するのAIツールを習得 — 効率化の武器に
AIはどこまで浸透しているか
太陽光発電の設計・施工の業務全体のうち、実際にAIが使われている割合です。
太陽光発電の設計・施工の業務の94%は、まだ人間が担っています。AIの影響を受けにくい職種です。
業務ごとのAI浸透度
太陽光発電の設計・施工の業務を、情報処理面でのAI浸透度で分類しました。身体作業や対面業務の実行は含みません。
AIが担う業務
人間が担っている業務
この分析の見方
各業務のAI浸透度はAnthropic Economic Indexの実測データに基づきます。
※ AI浸透度は業務の情報処理・判断面への浸透を測定しています。身体作業や対面対応など物理的な実行はAIでは代替できないため、浸透度が高くても人間の作業が不要になるわけではありません。
- AIが担う業務
- 情報処理面でAIが50%以上浸透している業務。ただし身体作業を伴う場合、実行は引き続き人間が担います。
- 人間が担っている業務
- AI浸透度が50%未満の業務。対面対応・信頼関係・判断力など人間ならではの強みが求められるか、AI技術がまだ追いついていない領域です。
カラーバーは業務ごとの「AIの使われ方」を示します:
- AI直接指示(赤系)
- AIに直接タスクを指示する自動化的な利用。この割合が高いほど、AIが主導的に業務を行っています。
- やり取り改善(青系)
- 人間とAIが対話しながら成果を改善していく協働型の利用。
- フィードバック(紫系)
- AIの出力に対して人間がフィードバックを返す利用パターン。
- 学習(緑系)
- AIを通じて知識やスキルを習得する目的の利用。
- 検証(黄系)
- AIの出力を人間が確認・検証する利用。
なぜAIが入り込めないのか
AIの浸透を阻む「人間の強み」
94%の業務がAIに浸透していない理由は、以下の人間ならではの要素です。
高い対面でのやりとりが求められる仕事
この仕事では他者とのかかわり、対面での議論といった場面があり、AIだけでは対応が難しい領域です。
具体的な業務: 「基本的な設計を顧客に説明し、検討、協議する。」「構造物の設計書、強度計算書を発電事業者、顧客に説明する。」
第一種電気主任技術者、第二種電気主任技術者、第三種電気主任技術者など、法令で定められた資格・免許が必要
この仕事では結果・成果への責任といった場面があり、AIだけでは対応が難しい領域です。
高い責任を伴う判断が求められる
この仕事では結果・成果への責任、意思決定の自由、ミスの影響度、意思決定と問題解決を行うといった場面があり、AIだけでは対応が難しい領域です。
具体的な業務: 「構造物の設計書、強度計算書について行政機関の承認を得る。」「複数の企業で開発する場合、それら企業と共同で設計し、施工を管理する。」
後輩や部下への指導・育成が役割の一つ
この仕事では他者とのかかわりといった場面があり、AIだけでは対応が難しい領域です。
具体的な業務: 「稼働後メンテナンスを担当する者を教育訓練する。」
実務経験を通じて身につく知識が活きる
AIが追いつきつつある領域
ただし以下の領域は、今後のAI進化でギャップが縮まる可能性があります。
正解のない状況での判断力が特に求められる
この仕事では優先順位や目標の自己設定、意思決定の自由、意思決定と問題解決を行うといった場面があり、AIだけでは対応が難しい領域です。
具体的な業務: 「どのような太陽光発電にするか発電事業者、顧客と検討、協議する。」「基本的な設計を顧客に説明し、検討、協議する。」「施工において問題点が生じた場合、発電事業者、顧客、関係会社と検討、協議する。」
創造性やオリジナリティが求められる
求められる力: 独創性
具体的な業務: 「企画書がある場合、企画書を読込み、不明点、疑問点を作成者に確認する。」
業界で変わるAIの影響
同じ太陽光発電の設計・施工でも、働く業界によってAIの影響度は異なります。
この分析の見方
- すでにAI化
- AIが直接代行している業務の割合。どの業界でも共通です。
- AI活用で伸びる
- AIツールを使いこなすことで生産性を上げられる領域。個人のスキルと業界のIT環境に左右されます。
- 組織のAI導入で恩恵
- 会社がAIシステムを導入することで、自然と恩恵を受けられる領域。
- 人間のみ
- 身体作業・対面・感情など、現在のAI技術では対応できない領域。
この職種の年収
厚生労働省「賃金構造基本統計調査」に基づく太陽光発電の設計・施工の給与水準です。
業界で変わる年収
同じ太陽光発電の設計・施工でも、働く業界によって年収は大きく異なります。
出典: 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」(2023年)
求められるスキルと知識
太陽光発電の設計・施工に求められる主要スキルと専門知識です。スコアは5段階評価。
知識
働く環境と雇用形態
働く環境
雇用形態
必要な学歴・資格
AIでは代替できない専門性の証明。資格保持はAI時代の差別化要因になります。
関連資格
- 第一種電気主任技術者
- 第二種電気主任技術者
- 第三種電気主任技術者
- 1級電気工事施工管理技士
- 2級電気工事施工管理技士
- 第一種電気工事士
- 第二種電気工事士
近い職種のAI浸透度
太陽光発電の設計・施工とキャリアが近い職種を、AI浸透度の違いで比較できます。
AIがより浸透している職種
AI浸透度が低い職種
太陽光発電の設計・施工の将来性とAIの影響
「太陽光発電の設計・施工はAIに代替されるのか?」という不安を持つ方に向けて、データに基づく分析をお届けします。
AI代替率: 6%
AI代替率は6%と低く、将来性のある職種です。対面対応・必須資格・免許など、AIには難しい要素が業務の中心にあります。
AIが変える業務
商業・住宅開発、人口、電力系統の接続に関するデータを収集し、電力システムの運転効率を評価する、顧客や一般からの苦情を調査し、問題の内容と範囲を特定する、現地調査や図面・データの分析により電力系統の問題を特定・修正するなどはAIの活用が進んでいます。これらの業務は効率化される一方、新たな役割が生まれます。
AI時代に求められるスキル
AIツールを活用しながら、人間にしかできない判断力やコミュニケーション力を磨くことが重要です。
よくある質問
太陽光発電の設計・施工はAIでなくなりますか?
太陽光発電の設計・施工はAIでなくなる可能性が低い職種です。AI代替率はわずか6%で、対面対応・必須資格・免許など人間の強みが活きる仕事です。
太陽光発電の設計・施工はAIに代替される?
3次元設計や構造解析はAI支援ツールが加速させますが、施工現場の複数の制約条件を同時に満たす最適な設計を実行する力、施工中の予期しない問題への対応、品質と安全を保証する施工管理は技術者・職人に委ねられています。
太陽光発電の設計・施工でAIはどう活用される?
業種により異なりますが、AI総合活用度は41%です。すでにAI化されている部分が6%、AI活用で伸ばせる部分が24%、組織のAI導入で恩恵を受ける部分が11%です。
太陽光発電の設計・施工の将来性は?
大規模プロジェクトから小規模な屋根上設置まで、多様な施工現場が増えるため、現地適応力・品質保証力・顧客対応力を持つ設計・施工技術者のニーズは継続します。特に既存建物への後付けでは職人の経験値が工事成否を左右します。
AI時代に太陽光発電の設計・施工に必要なスキルは?
CAD・BIM・シミュレーション等のデジタルツールの使いこなし、現場データの取得・解釈スキルはもちろん、複数の制約(コスト・工期・安全・美観)を同時に満たす最適化思考、施工チームのマネジメント力がより重要になります。
太陽光発電の設計・施工で生成AIをどう活用できる?
太陽光発電の設計・施工では4件の業務でAIが活用されています。主な活用領域は商業・住宅開発、人口、電力系統の接続に関するデータを収集し、電力システムの運転効率を評価する、顧客や一般からの苦情を調査し、問題の内容と範囲を特定する、現地調査や図面・データの分析により電力系統の問題を特定・修正するなどです。
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最終更新: 2026/03/24
AI浸透度はAnthropicのAnthropic Economic Index (AEI)の観測値(CC-BY)に基づく。業種別分析は独立行政法人労働政策研究・研修機構(JILPT)作成「職業情報データベース」のデータを加工して算出。JILPTおよびAnthropicの見解ではありません。分析方法の詳細