유량 측정의 발전은 고대 수자원 보존 프로젝트와 도시 상수도 시스템에서 찾을 수 있습니다. 고대 로마의 카이사르 시대에는 오리피스 판을 사용하여 주민들의 식수량을 측정했습니다. 기원전 1000년경 고대 이집트는 웨어 방법을 사용하여 나일강의 흐름을 측정했습니다. 중국의 유명한 두장옌 수자원 보존 프로젝트는 바오핑커우의 수위를 사용하여 물의 양 등을 관찰했습니다. 17세기에 토리첼리는 유량 측정의 이정표인 차압 유량계의 이론적 토대를 마련했습니다. 그 후 18세기와 19세기에 웨어, 추적 방법, 피토관, 벤추리관, 체적 유량계, 터빈 및 타겟 유량계와 같은 많은 유형의 유량 측정 기기의 프로토타입이 형성되기 시작했습니다. 20세기에는 공정 산업, 에너지 계량 및 도시 유틸리티에서 유량 측정에 대한 수요가 빠르게 증가하면서 기기가 빠르게 개발되었습니다. 마이크로 전자 기술과 컴퓨터 기술의 도약적 발전은 계기 교체를 크게 촉진했으며, 비가 내린 후 버섯처럼 새로운 유량계가 생겨났습니다. 지금까지 수백 개의 유량계가 시장에 출시되었으며 현장 사용에서 많은 어려운 문제가 해결될 것으로 예상됩니다.
우리나라는 현대적인 유량 측정 기술을 비교적 늦게 개발하기 시작했으며, 초기에 필요한 유량계는 모두 해외에서 수입했습니다.

유량 측정은 물질의 질량 변화를 연구하는 과학입니다. 상호 질량 변화의 법칙은 사물의 연결과 발전의 기본 법칙입니다. 따라서 그 측정 대상은 더 이상 전통적인 의미의 파이프라인 액체에 국한되지 않습니다. 질량 변화를 파악해야 할 필요가 있는 곳이면 어디든 유량 측정 문제가 있습니다. 유량, 압력, 온도는 세 가지 주요 감지 매개변수로 나열됩니다. 특정 유체의 경우 이 세 가지 매개변수만 알고 있으면 에너지를 계산할 수 있습니다. 이 세 가지 매개변수는 에너지 변환 측정에서 감지해야 합니다. 에너지 변환은 모든 생산 공정과 과학 실험의 기초이므로 유량, 압력, 온도 계측기가 가장 널리 사용됩니다.
