Introduction
Est-il possible de faire tourner un cluster haute disponibilité de niveau entreprise sans une armoire pleine de ventilateurs hurlants ?
Chez ZimaSpace, nous adorons voir comment les créateurs poussent notre matériel à ses limites. Aujourd’hui, nous analysons une refonte réseau fascinante par le passionné de technologie Jonatan Castro. Dans sa dernière vidéo, "Cluster Proxmox VE 8/9 avec ZimaBoard 2", Jonatan démystifie l’idée qu’il faut un matériel massif et énergivore pour maintenir des services réseau robustes. Nous remercions Jonatan de partager son expertise et de permettre à la communauté d’apprendre de sa configuration innovante.
Ci-dessous, nous explorons son cluster Proxmox VE 9, découvrant comment il utilise le ZimaBoard 2 pour faire tourner tout, de Home Assistant au transcodage 4K.
Architecture hybride de cluster haute disponibilité Proxmox
Pour avoir un cluster sain sous Proxmox, il faut généralement au moins trois nœuds pour maintenir le "Quorum" — la capacité des nœuds à voter et décider lequel est en ligne.
Dans cette configuration, Jonatan utilise une architecture hybride ingénieuse :
Le "cerveau" (nœud NAS) : Un Aostar WRT Max. Actuellement, il sert strictement de NAS (stockage en réseau) avec une VM TrueNAS.
Le cheval de bataille : Le ZimaBoard 2. Cette carte unique fait tourner absolument tous les services réseau.
Le Q-Device (décideur) : Un Orange Pi 2W. Ce n'est pas un nœud complet, mais il agit comme un votant pour maintenir la santé du cluster. Il exécute aussi un DNS secondaire et NUT (Network UPS Tools) pour surveiller les onduleurs.
La règle d'or de la HA :
"Je peux éteindre ou redémarrer le ZimaBoard, et les services se déplaceraient automatiquement, tant qu'ils sont marqués pour la Haute Disponibilité."

Le ZimaBoard 2 : Petit format, performance massive
Regardons la star du spectacle. Jonatan a déplacé tous ses services du serveur plus grand vers le ZimaBoard 2 (équipé du processeur Intel N150/N100 et de 16 Go de RAM) pour prouver son point.
Le résultat ? « C’est une folie absolue ce qu’on peut faire avec un de ces mini-PC. »
La pile de services
Actuellement, cette carte unique héberge une liste impressionnante d’applications via Proxmox et Docker :
AdGuard Home : Blocage des publicités sur tout le réseau (synchronisé avec une instance secondaire).
Uptime Kuma : Surveillance de la disponibilité des services.
Bitwarden : Gestion des mots de passe.
Nginx Proxy Manager (NPM) : Proxy inverse pour gérer les certificats SSL et les domaines (ex. : truenas.local, plex.local).
Plex Media Server : Pour le streaming média.
Tailscale : Réseau VPN maillé (utilisé comme nœud de sortie pour que les membres de la famille puissent regarder Netflix « depuis la maison »).
N8N : Automatisation des flux de travail.
La suite "Arr" : QBittorrent, Radarr, Sonarr, etc.
Home Assistant : Le cœur de la maison connectée.
Nextcloud : Stockage cloud personnel.
Données de performance
Malgré tout cela, l’utilisation des ressources est étonnamment faible :
Charge CPU : Moins de 10 % au repos.
Utilisation de la RAM : Environ 10 Go utilisés sur 16 Go (beaucoup de marge restante).
Consommation électrique : L’ensemble du système consomme en moyenne environ 12-13 Watts.

Transcodage & températures
L’une des questions les plus fréquentes concernant les petits serveurs à carte unique est : Peut-il gérer le streaming média ?
Jonatan le montre en direct. Avec le GPU passé directement au conteneur Plex :
Tâche : Transcodage d’un fichier 4K en 720p HD.
Performances : Le système gère le buffering sans effort. Vous pourriez probablement gérer plusieurs flux 4K simultanés.
Températures : Le ZimaBoard 2 reste confortablement entre 52°C et 58°C en charge.
Tutoriel : Transformer le ZimaBoard 2 en NAS avec ZimaOS
La vidéo se termine par une démonstration pratique de la polyvalence du ZimaBoard 2. Jonatan configure un NAS virtualisé avec ZimaOS.
Étape 1 : Création de la VM
À l’aide d’un script Proxmox, il installe ZimaOS.
Stockage alloué : Un petit disque virtuel de 64 Go pour le système d’exploitation.
Ressources : Peu de RAM et CPU sont nécessaires pour le système d’exploitation lui-même.
Étape 2 : La « sauce secrète » – Passage SATA
C’est l’étape cruciale pour l’intégrité des données. Le ZimaBoard 2 dispose de ports SATA natifs.
Connectez deux SSD physiques à la carte.
Dans les paramètres matériels de Proxmox, ajoutez un périphérique PCI.
Sélectionnez le Contrôleur SATA AHCI et cochez « Toutes les fonctions ».
« L’un des grands avantages de ce mini PC est qu’il dispose déjà de ces deux sorties SATA... vous pouvez connecter très facilement deux disques de 2,5 ou 3,5 pouces. »
Étape 3 : Configuration du RAID
Une fois que ZimaOS démarre (adresse IP trouvée via la console) :
Naviguez vers le tableau de bord ZimaOS.
Allez dans le Gestionnaire de stockage.
Sélectionnez les deux disques physiques passés depuis Proxmox.
Créez un ensemble RAID 1.
Vous disposez maintenant d'un NAS entièrement fonctionnel fonctionnant dans une VM, avec un accès direct au matériel des disques pour des performances maximales.

Construisez votre propre centrale silencieuse
Cette expérience prouve qu'en 2026, vous n'avez pas besoin de serveurs en rack d'entreprise pour faire fonctionner un HomeLab robuste.
En exploitant le ZimaBoard 2, Jonatan Castro a réalisé un cluster silencieux, à faible consommation (12W) et haute disponibilité. Que vous exécutiez des conteneurs Docker complexes, transcodiez des médias 4K ou gériez un NAS RAID 1, le matériel compact a officiellement rattrapé les exigences des charges lourdes.
Prêt à construire votre propre cluster ? Découvrez le matériel utilisé dans cette vidéo sur la boutique ZimaSpace.
Centre de Campagne Zima
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