소개
팬이 가득한 랙 없이도 고가용성 엔터프라이즈급 클러스터를 운영할 수 있을까요?
ZimaSpace에서는 크리에이터들이 우리의 하드웨어를 한계까지 밀어붙이는 모습을 보는 것을 좋아합니다. 오늘은 기술 애호가 Jonatan Castro의 흥미로운 네트워크 개편을 분석합니다. 그의 최신 영상 "Proxmox VE 8/9 Cluster with ZimaBoard 2"에서 Jonatan은 강력한 네트워크 서비스를 유지하려면 대형, 전력 소모가 큰 하드웨어가 필요하다는 신화를 깨뜨립니다. Jonatan이 자신의 전문 지식을 공유하고 커뮤니티가 그의 혁신적인 설정에서 배울 수 있도록 허락해 주셔서 감사드립니다.
아래에서 그의 Proxmox VE 9 클러스터를 자세히 살펴보며, ZimaBoard 2를 사용해 Home Assistant부터 4K 트랜스코딩까지 모든 것을 어떻게 실행하는지 탐구합니다.
Proxmox 고가용성 클러스터 하이브리드 아키텍처
Proxmox에서 건강한 클러스터를 유지하려면 일반적으로 "쿼럼"을 유지할 수 있는 최소 세 개의 노드가 필요합니다—노드들이 투표하고 온라인 상태인 노드를 결정할 수 있는 능력입니다.
이 구성에서 Jonatan은 영리한 하이브리드 아키텍처를 사용합니다:
"두뇌"(NAS 노드): Aostar WRT Max. 현재는 TrueNAS VM을 실행하는 NAS(네트워크 연결 저장소) 역할만 수행합니다.
일꾼: ZimaBoard 2. 이 단일 보드가 모든 네트워크 서비스를 완벽하게 실행합니다.
Q-장치(결정권자): Orange Pi 2W. 완전한 노드는 아니지만 클러스터 상태 유지를 위한 투표자로 작동합니다. 또한 보조 DNS와 NUT(Network UPS Tools)를 실행하여 배터리 백업을 모니터링합니다.
고가용성(HA)의 황금률:
"ZimaBoard를 종료하거나 재시작할 수 있으며, 서비스가 고가용성(High Availability)으로 표시되어 있으면 자동으로 이동합니다."

ZimaBoard 2: 작은 폼팩터, 거대한 성능
이제 주인공을 살펴봅시다. Jonatan은 자신의 모든 서비스를 더 큰 서버에서 ZimaBoard 2(인텔 N150/N100 칩과 16GB 램 장착)로 옮겨 그 점을 증명했습니다.
결과는? "이 미니 PC 하나로 할 수 있는 일이 정말 미친 수준입니다."
서비스 스택
현재 이 싱글보드는 Proxmox와 Docker를 통해 인상적인 애플리케이션 목록을 호스팅하고 있습니다:
AdGuard Home: 네트워크 전체 광고 차단 (보조 인스턴스와 동기화).
Uptime Kuma: 서비스 가동 시간 모니터링.
Bitwarden: 비밀번호 관리.
Nginx Proxy Manager (NPM): SSL 인증서 및 도메인 관리용 리버스 프록시 (예: truenas.local, plex.local).
Plex 미디어 서버: 미디어 스트리밍용.
Tailscale: VPN 메시 네트워크 (가족들이 "집에서" 넷플릭스를 볼 수 있도록 출구 노드로 사용).
N8N: 워크플로우 자동화.
"Arr" 스위트: QBittorrent, Radarr, Sonarr 등.
Home Assistant: 스마트 홈의 중심.
Nextcloud: 개인 클라우드 저장소.
성능 데이터
위의 모든 작업을 실행하면서도 자원 사용량은 놀라울 정도로 낮습니다:
CPU 부하: 유휴 시 10% 미만.
램 사용량: 16GB 중 약 10GB 사용 (여유 공간 충분).
전력 소비: 전체 시스템 평균 약 12-13 와트.

트랜스코딩 및 온도
소형 싱글보드 서버에 관한 가장 흔한 질문 중 하나는: 미디어 스트리밍을 처리할 수 있나요?
Jonatan이 이를 실시간으로 시연합니다. GPU가 Plex 컨테이너에 전달된 상태에서:
작업: 4K 파일을 720p HD로 트랜스코딩.
성능: 시스템은 버퍼링을 무리 없이 처리합니다. 여러 개의 4K 스트림을 동시에 처리할 수 있을 것입니다.
발열: ZimaBoard 2는 부하 시 약 52°C - 58°C에서 안정적으로 작동합니다.
튜토리얼: ZimaBoard 2를 ZimaOS로 NAS로 전환하기
영상은 ZimaBoard 2의 다재다능함을 실용적으로 보여주며 마무리됩니다. Jonatan은 ZimaOS를 사용해 가상화된 NAS를 설정합니다.
1단계: VM 생성
Proxmox 스크립트를 사용해 ZimaOS를 설치합니다.
할당된 저장 공간: OS용으로 작은 64GB 가상 디스크를 사용합니다.
리소스: OS 자체에는 최소한의 RAM과 CPU가 필요합니다.
2단계: "비밀 소스" – SATA 패스스루
이것이 데이터 무결성을 위한 중요한 단계입니다. ZimaBoard 2는 네이티브 SATA 포트를 갖추고 있습니다.
두 개의 물리적 SSD를 보드에 연결하세요.
Proxmox 하드웨어 설정에서 PCI 장치를 추가하세요.
SATA AHCI 컨트롤러를 선택하고 "모든 기능"을 체크하세요.
"이 미니 PC의 큰 장점 중 하나는 이미 두 개의 SATA 출력이 있다는 점입니다... 2.5인치 또는 3.5인치 디스크 두 개를 매우 쉽게 연결할 수 있습니다."
3단계: RAID 구성
ZimaOS가 부팅되면(콘솔을 통해 IP 주소 확인):
ZimaOS 대시보드로 이동하세요.
스토리지 관리자로 이동하세요.
Proxmox에서 전달된 두 개의 물리적 드라이브를 선택하세요.
RAID 1 배열을 만드세요.
이제 VM 내에서 완전한 기능의 NAS가 실행되며, 드라이브에 직접 하드웨어 접근이 가능해 최대 성능을 발휘합니다.

나만의 조용한 파워하우스 구축하기
이 실험은 2026년에도 견고한 홈랩을 운영하는 데 엔터프라이즈 랙 서버가 필요 없다는 것을 증명합니다.
ZimaBoard 2를 활용해 Jonatan Castro는 조용하고 저전력(12W), 고가용성 클러스터를 구현했습니다. 복잡한 Docker 컨테이너를 실행하거나 4K 미디어를 트랜스코딩하거나 RAID 1 NAS를 관리하든, 컴팩트한 하드웨어가 이제 무거운 작업 요구를 충족합니다.
자신만의 클러스터를 구축할 준비가 되셨나요? 이 영상에서 사용된 하드웨어를 ZimaSpace 샵에서 확인해 보세요.
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