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Data Engineer Mid-Level (m/w/d)

Energie neu denken. Infrastruktur neu bauen. Zukunft neu gestalten – bei der Energy Metering Germany GmbH, einem Unternehmen der Octopus Energy Group.

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Octoenergy Berlin, Berlin (DE) · München (DE) Source published Sep 7, 2026 Verified 10 hours ago
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Energie neu denken. Infrastruktur neu bauen. Zukunft neu gestalten – bei der Energy Metering Germany GmbH, einem Unternehmen der Octopus Energy Group.

Full job description

Energie neu denken. Infrastruktur neu bauen. Zukunft neu gestalten – bei der Energy Metering Germany GmbH, einem Unternehmen der Octopus Energy Group.

Als innovativer Messstellenbetreiber treiben wir die Energiewende nicht nur voran – wir setzen sie technisch um. Digital, skalierbar und kompromisslos praxisorientiert. Von der Installation intelligenter Messsysteme inklusive Smart Meter Gateway über moderne Wallbox-Lösungen für Privathaushalte bis hin zu komplexen 1:n-Lösungen und CLS-Management nach §14a und §9 EnWG – wir bauen die vernetzte Energieinfrastruktur von morgen. Sicher, normkonform und hochautomatisiert. Unser Anspruch: Messstellenbetrieb neu definieren – als Rückgrat eines flexiblen, datengetriebenen Energiesystems. Dafür kombinieren wir regulatorische Exzellenz mit technischer Umsetzungskompetenz und operativer Geschwindigkeit. Wenn du nicht nur verwalten, sondern gestalten willst – dann baue mit uns das Energy Metering der nächsten Generation. 💚

Für den weiteren Ausbau und Betrieb unserer modernen Daten- und Analytics-Landschaft suchen wir einen vielseitigen Mid-Level Data Engineer (m/w/d). In dieser Rolle bist du das Bindeglied zwischen robuster Data-Lakehouse-Infrastruktur, analytischem Reporting mit Lightdash & Streamlit und angewandten Data-Science-Use-Cases.

Du begleitest Daten entlang ihres gesamten Lebenszyklus – von der Rohdatenaufnahme im Lakehouse über automatisierte Datenmodelle bis hin zu interaktiven Dashboards und Machine-Learning-gestützten Datenanwendungen. Lakehouse & Data Engineering (ca. 50%): Konzeption, Aufbau und Tuning performanter Pipelines auf Basis von Databricks . Datenmodellierung mit dbt sowie Orchestrierung robuster DAGs via Apache Airflow . Governance & Performance: Etablierung automatisierter Data-Quality-Prüfungen, Data Lineage und Cluster-Optimierung. Analytics & Data Apps (ca. 25%): Aufbau einer semantischen Metriken-Schicht und Self-Service-BI in Lightdash . Entwicklung interaktiver Analyse-Tools und Data Apps in Python ( Streamlit ). Data Science & ML (ca. 25%): Explorative Analysen, Prototyping und Training von ML-Modellen (z. B. Prognosen, Anomalien). MLOps & Business-Integration: Experiment-Tracking auf Databricks und Bereitstellung der Ergebnisse für Fachbereiche.

Berufserfahrung: Mindestens 2–4 Jahre Praxis im Data Engineering, Analytics Engineering oder einer vergleichbaren Rolle. Core Engineering Stack: Fundierte Praxis mit Databricks (Delta Lake, Unity Catalog), dbt und Apache Airflow . BI & Data Apps: Erfahrung mit Lightdash (oder Interesse an code-basierter BI) sowie mit Streamlit . Code & Datenbanksprachen: Exzellentes SQL (Performance-Tuning, komplexe Joins) und sehr gutes Python (pandas, PySpark, scikit-learn). Methodik & Best Practices: Routinierter Umgang mit Git / CI/CD und modernen Modellierungskonzepten (Star-Schema). Mindset & Sprachen: Pragmatische Hands-on-Mentalität, starke Kommunikationsfähigkeit und sehr gutes Deutsch & Englisch.

Tips for this job

Practical Job and Scholarship guidance. These tips do not replace official rules or create new eligibility requirements.

  1. Tailor the CV and application to the responsibilities and required skills stated on the official employer page.
  2. Use concrete evidence of relevant work, projects and measurable results rather than generic claims.
  3. Confirm location, work authorization, remote restrictions and sponsorship terms before applying.
  4. Apply through the original employer or official recruitment destination shown on this page.

Verification notes

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