Tracking-Statistiken der Opel HBL
Seit der Saison 2019/20 werden mithilfe der Tracking-Technologie von KINEXON sämtliche Positions- und ausgewählte Ball-Daten bei allen Spielen der HBL erhoben. Im Überblick werden die Top-Werte der Saison 2026/27 aufgelistet.
Härteste Tor
Das „Härteste Tor“ zeichnet die höchste gemessene Wurfgeschwindigkeit aus, mit der ein Tor in der Handball-Bundesliga erzielt wurde. Den Allzeit-Rekord seit der Aufzeichnung der Daten hält Tim Kneule (FRISCH AUF! Göppingen) mit 123,71 km/h in der Saison 2020/21.
Platz | Name | Wurfhärte |
|---|---|---|
1 | 122,09 km/h | |
2 | 121,45 km/h | |
3 | 121,18 km/h | |
4 | 120,39 km/h | |
5 | 119,83 km/h |
Distanz (Maximum pro Spiel)
„Distanz (Maximum pro Spiel)” gibt die größte im Spiel gemessene Laufstrecke eines einzelnen Spielers in Kilometern an. Die bisher höchste jemals gemessene Distanz wurde in der Saison 2020/21 bei Sebastian Damm (Bergischer HC) gemessen. Er lief im Spiel gegen den TBV Lemgo Lippe damals 5,81 km.
Platz | Name | Strecke |
|---|---|---|
1 | 5,13 km | |
2 | 5,07 km | |
3 | 5,00 km | |
4 | 4,97 km | |
5 | 4,92 km |
Laufgeschwindigkeit (Maximum)
“Laufgeschwindigkeit (Maximum)” zeigt die höchste im Spiel gemessene Endgeschwindigkeit eines Spielers in km/h. Den Rekord hält Dimitri Ignatow (MT Melsungen) aus der Saison 2023/24, er wurde mit 32,26 km/h gemessen.
Platz | Name | Geschwindigkeit |
|---|---|---|
1 | 31,72 km/h | |
2 | 31,36 km/h | |
3 | 31,28 km/h | |
4 | 31,18 km/h | |
5 | 31,03 km/h |
Die Daten werden immer ca. 24 Stunden nach dem Spieltag aktualisiert.
Hinweis zur Anpassung historischer Messwerte
Die über das KINEXON-Tracking-System erfassten Metriken – wie z.B. Wurf- und Sprintgeschwindigkeiten – werden kontinuierlich durch verbesserte Algorithmen und eine wachsende Datenbasis optimiert. Im Zuge dieser technischen Weiterentwicklung wurden die Messwerte vergangener Saisons entsprechend aktualisiert, um eine höchstmögliche Präzision und Datenvalidität sicherzustellen. Faktoren wie neue Spielstätten, verfeinerte Signalverarbeitung und die Korrektur struktureller Messfehler tragen dazu bei, dass die erfassten Werte die realen Gegebenheiten immer genauer abbilden. Solche Anpassungen sind ein natürlicher Bestandteil des kontinuierlichen Verbesserungsprozesses moderner Tracking-Technologie.










