Strømningsmåling er mye brukt på ulike felt, inkludert industri- og landbruksproduksjon, nasjonalt forsvar, vitenskapelig forskning, utenrikshandel og folks daglige liv. I petroleumsindustrien er strømningsmåling essensielt gjennom hele prosessen, fra utvinning og transport til raffinering og prosessering, og til slutt til handel og salg. Ingen trinn kan fungere uten strømningsmåling; ellers kan normal produksjon og handel ikke garanteres. I den kjemiske industrien kan unøyaktig strømningsmåling føre til ubalanser i kjemisk sammensetning, kompromittere produktkvaliteten og til og med alvorlige produksjonssikkerhetsulykker. I kraftindustrien er måling og regulering av strømningshastighetene til væsker, gasser og damp avgjørende. Nøyaktig strømningsmåling er ikke bare økonomisk viktig for å sikre at kraftverk fungerer med optimale parametere, men har også, med utviklingen av enheter med høy-temperatur, høyt-trykk og stor-kapasitet, blitt et viktig ledd for å sikre sikker drift av kraftverk. For eksempel kan et avbrudd eller reduksjon i den øyeblikkelige matevannstrømmen til en kjele med stor-kapasitet forårsake alvorlige uttørking{10}} eller ulykker med rørbrudd. Dette krever at strømningsmåleenheter ikke bare måler nøyaktig, men også gir alarmsignaler umiddelbart. I stålindustrien er strømningsmåling av sirkulerende vann og oksygen (eller luft) under stålproduksjon en av de viktige parameterne for å sikre produktkvalitet. Strømningsmåling er uunnværlig i lett industri, mat, tekstiler og andre sektorer.
De mest brukte svingerne er klemme-på og innsettingstyper. Enkelt-kanals ultralydstrømningsmålere er enkle i struktur og enkle å bruke, men de har dårlig tilpasningsevne til endringer i strømningsfordeling. Den raske utviklingen av mikroelektronikk og datateknologi har i stor grad drevet oppgraderingen av instrumenter, og nye typer strømningsmålere har dukket opp raskt. Til dags dato sies det at hundrevis av strømningsmålere er lansert på markedet, og mange vanskelige problemer i feltapplikasjoner forventes å bli løst. landet mitt startet arbeidet med moderne strømningsmålingsteknologi relativt sent. Strømningsmåleren er plassert oppstrøms for målestrømningskanalen 6, i forhold til åpningene 11 og 12, for å redusere strømmen av det målte fluidet inn i åpningene 11 og 12; målekontrollkomponenten 19 brukes til å måle forplantningstiden til ultralydbølgene mellom ultralydtransduserne 8 og 9; og beregningskomponenten 20 brukes til å beregne strømningshastigheten basert på signalet fra målekontrollkomponenten 19.
Strømningsmålere bør holdes unna ferromagnetiske objekter og utstyr med sterke elektromagnetiske felt (som store motorer og transformatorer) for å unngå at magnetfeltet påvirker sensorens arbeidsmagnetiske felt og strømningssignalet. Strømningssignalledningen og eksitasjonsledningen mellom sensoren og omformeren. Analyser av komponenter som er skadet av lynnedslag viser imidlertid at den induserte høyspenningen og overspenningsstrømmen som forårsaker feilene for det meste introduseres fra kontrollrommets strømforsyningslinjer, mens de to andre banene er mindre vanlige. Siden elektromagnetiske strømningsmålere måler væsker som inneholder suspenderte faste stoffer eller forurensninger langt oftere enn andre strømningsmålere, er sannsynligheten for feil forårsaket av innvendige veggavsetninger relativt høy. Hvis ledningsevnen til det avsatte laget er lik væskens, skyldes vanlige feil ved idriftsettelse vanligvis feil installasjon.

